JP3178038U - Condenser air cooling system - Google Patents

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Inventor
良平 浜野
孝幸 池田
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有限会社アクアテック
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Abstract

【課題】凝縮器を効率良く冷却させることができる凝縮器の空気冷却装置を提供する。
【解決手段】室外に設置される室外機1の凝縮器3の風上側に該凝縮器3に近接して配設されて、材料自体は水を吸収する材料からなる気化式空気冷却装置11と、前記気化式空気冷却装置11の上方に配設されて、該気化式空気冷却装置11に給水する給水装置16を備える。さらに、前記給水装置16により給水された水が前記気化式空気冷却装置11内を介して排水される水を回収する水回収装置13と、前記水回収装置13内の水を給水管15を介して前記給水装置16へ送給するポンプ14とを備えて凝縮器の空気冷却装置を構成する。
【選択図】図1
A condenser air cooling device capable of efficiently cooling a condenser is provided.
An evaporative air cooling device (11) is disposed on the windward side of a condenser (3) of an outdoor unit (1) installed outside and adjacent to the condenser (3), and the material itself is made of a material that absorbs water. A water supply device 16 is provided above the vaporization type air cooling device 11 and supplies water to the vaporization type air cooling device 11. Further, the water supplied by the water supply device 16 recovers the water drained through the vaporization type air cooling device 11, and the water in the water recovery device 13 passes through the water supply pipe 15. And a pump 14 for feeding to the water supply device 16 to constitute an air cooling device for the condenser.
[Selection] Figure 1

Description

本考案は、空調、冷凍、冷蔵装置等に用いられている空冷式の凝縮器の空気冷却装置に関するものであり、より詳しくは夏場等の外気温が高い時に空気調和機の凝縮器の吸い込み空気の温度を冷却するための凝縮器の空気冷却装置に関するものである。   The present invention relates to an air cooling device for an air-cooled condenser used in air-conditioning, refrigeration, refrigeration equipment, and the like, and more specifically, the air sucked into the condenser of an air conditioner when the outside air temperature is high such as in summer. It is related with the air cooling device of the condenser for cooling the temperature of this.

空調、冷凍、冷蔵装置等の冷凍サイクルに用いられる凝縮器は、熱交換方式により水冷式と空冷式とがあり、水冷式は熱交換効率が高く、夏場の高温時にも、外気の影響が少なく、比較的安定した庫内、室内温度を保つことができるが、装置構造が複雑で高価であり、維持管理に経費が掛かるという問題がある。
一方、空冷式は装置構造が簡便なため安価であるが、夏場の高温時等に庫内、室内の冷却効率が落ちるという問題がある。この問題を補う空冷式の凝縮器の補助冷却装置としては、例えば、特許文献1に示すように、凝縮器の放熱フィンに水を直接散布して冷却効率を向上させる補助冷却装置が知られている。
Condensers used in refrigeration cycles such as air conditioning, refrigeration, and refrigeration systems are either water-cooled or air-cooled, depending on the heat exchange method. The room temperature can be kept relatively stable, but there is a problem that the structure of the apparatus is complicated and expensive, and maintenance is expensive.
On the other hand, the air-cooled type is inexpensive because it has a simple apparatus structure, but there is a problem that the cooling efficiency inside the room and the room is lowered at high temperatures in summer. As an auxiliary cooling device for an air-cooled condenser that compensates for this problem, for example, as shown in Patent Document 1, there is known an auxiliary cooling device that improves the cooling efficiency by spraying water directly on the radiating fins of the condenser. Yes.

特開平10−213361号公報JP-A-10-213361

上記特許文献1に記載の補助冷却装置は、空調室外機の凝縮器の放熱フィンに、スプレーノズルにより細かい粒状または霧状の水をほぼ均一に散布するものであり、この散布した水の蒸発潜熱によって放熱フィンを冷却するものである。   The auxiliary cooling device described in Patent Document 1 is for spraying fine granular or mist-like water almost uniformly by spray nozzles on the heat radiation fins of the condenser of the air-conditioning outdoor unit. The cooling fins are cooled by the above.

しかしながら、この特許文献1は、夏場の高温時に凝縮器の放熱フィンにノズルにより直接水道水を散水し、冷却効率を向上させるものの、運転を長期にわたって続ける間に放熱フィンの表面に水垢・スケール等が付着するために、空冷運転時の熱交換効率の低下や放熱フィンの腐食などが発生するという問題がある。特に、放熱フィンの腐食、経年劣化が著しく、5〜6年で放熱フィンあるいは凝縮器自体を交換する必要が生じ、結果として高価になるという問題があった。   However, although this patent document 1 improves the cooling efficiency by spraying tap water directly onto the heat dissipating fins of the condenser at high temperatures in the summer, the surface of the heat dissipating fins can be scaled / scaled while the operation is continued for a long period of time. Therefore, there are problems that the heat exchange efficiency is lowered during air-cooling operation and the radiating fins are corroded. In particular, the radiating fins corrode and deteriorate over time, and it is necessary to replace the radiating fins or the condenser itself in 5 to 6 years.

この問題を補う空冷式凝縮器の補助冷却装置としては、例えば、下記に示す特許文献2が挙げられる。   As an auxiliary cooling device for an air-cooled condenser that compensates for this problem, for example, Patent Document 2 shown below can be cited.

特開2004−3806号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2004-3806

この特許文献2示す補助冷却装置は、凝縮器の放熱フィンの近傍にクーリングマットを放熱フィンから一定距離を離して設置し、このクーリングマットに冷却水を流下させて凝縮器の吸い込み空気を冷却させるようにしたものである。
しかしながら、この特許文献2に用いられているクーリングマットは、繊維状のものを用いているために、構造上冷却効率が低く、さらに目詰まりによる圧力損失が増大していく等の不具合がある。
In the auxiliary cooling device shown in Patent Document 2, a cooling mat is installed in the vicinity of the heat dissipating fin of the condenser at a certain distance from the heat dissipating fin, and cooling water is allowed to flow down to the cooling mat to cool the intake air of the condenser. It is what I did.
However, since the cooling mat used in Patent Document 2 is a fibrous one, there are problems such as low cooling efficiency in structure and an increase in pressure loss due to clogging.

この特許文献2の不具合を解決するようにしたものとして、例えば、下記に示す特許文献3が挙げられる。   As an example of solving the problem of Patent Document 2, Patent Document 3 shown below can be cited as an example.

特開2009−236370号公報JP 2009-236370 A

この特許文献3に記載されている補助冷却装置は、図12に示すように、空冷式凝縮器60の吸い込み空気の上流側に充填材61が配置されたものであり、この充填材61は、吸い込み空気の方向に所定の厚みを有している。そして、充填材61に上方から水を流し、充填材61の下部から流れ出る水を回収容器62で回収している。   As shown in FIG. 12, the auxiliary cooling device described in Patent Document 3 has a filler 61 arranged on the upstream side of the suction air of the air-cooled condenser 60. It has a predetermined thickness in the direction of the intake air. Then, water is poured into the filler 61 from above, and the water flowing out from the lower portion of the filler 61 is collected in the collection container 62.

この回収容器62に回収された水は、ポンプ63により給水管64を介して充填材61の上方まで汲み上げられ、この汲み上げられた水は、水供給容器65が備える複数の排水口を通って、充填材61の上方から内部に一様に流すようにしている。充填材61内で水を流下させて、凝縮器60の吸気によって充填材61内の水を蒸発させることで、気化熱の作用で吸気冷却を行なっている。   The water recovered in the recovery container 62 is pumped up to the upper portion of the filler 61 through the water supply pipe 64 by the pump 63, and the pumped water passes through a plurality of drain ports provided in the water supply container 65, The filler 61 is made to flow uniformly from above to inside. Water is allowed to flow down in the filler 61, and the water in the filler 61 is evaporated by the intake air of the condenser 60, whereby the intake air is cooled by the action of heat of vaporization.

図13は充填材61の要部拡大断面図を示し、この充填材61は波板を積層して接着し、所定の箇所から切断して形成したものであり、空気の流通方向に対して上昇と下降する空気流通路70、71が複数形成されている。
実線で示す空気流通路70は上昇し、該空気流通路70は上下方向に多数形成され、また、破線で示す空気流通路71は下降し、該空気流通路71は、空気流通路70に対して幅方向に隣接して形成されると共に、上下方向に多数形成されている。
FIG. 13 shows an enlarged cross-sectional view of a main part of the filler 61. The filler 61 is formed by laminating and bonding corrugated plates and cutting from a predetermined location, and is raised with respect to the air flow direction. A plurality of descending air flow passages 70 and 71 are formed.
The air flow passage 70 indicated by a solid line rises, a large number of the air flow passages 70 are formed in the vertical direction, the air flow passage 71 indicated by a broken line descends, and the air flow passage 71 is in relation to the air flow passage 70. Are formed adjacent to each other in the width direction, and many are formed in the vertical direction.

実線で示す矢印イは空気流通路70を流通する吸い込み空気を示し、破線で示す矢印ロは空気流通路71を流通する吸い込み空気を示している。そして、この特許文献3では、互い違いに傾斜した空気流通路70、71によって空気の乱流を促進し、吸気冷却性能を向上させるようにしている。   An arrow A indicated by a solid line indicates the intake air flowing through the air flow passage 70, and an arrow B indicated by a broken line indicates the intake air flowing through the air flow passage 71. And in this patent document 3, the turbulent flow of air is accelerated | stimulated by the air flow path 70 and 71 which inclined alternately, and it is trying to improve an intake air cooling performance.

しかしながら、上記特許文献3に記載の充填材61の材料として、ポリエチレンテレフタレートと、ポリエチレンと、ガラス繊維で構成しているため、材料代が高くなり、また、材料自体は水を吸収しにくいために、充填材61は水を十分に吸収できず、蒸発しにくい恐れがある。そのため、吸い込んだ空気の温度を低下させにくくなり、凝縮器60を効率良く冷却させることができないという問題を有している。   However, since the material of the filler 61 described in Patent Document 3 is composed of polyethylene terephthalate, polyethylene, and glass fiber, the material cost is high, and the material itself is difficult to absorb water. The filler 61 cannot absorb water sufficiently and may not easily evaporate. Therefore, it becomes difficult to lower the temperature of the sucked air, and there is a problem that the condenser 60 cannot be efficiently cooled.

本考案は上述の問題点に鑑みて提供したものであって、凝縮器を効率良く冷却させることができる凝縮器の空気冷却装置を提供することを目的としている。   The present invention has been provided in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide an air cooling device for a condenser that can efficiently cool the condenser.

そこで、本考案の請求項1に記載の凝縮器の空気冷却装置では、室外に設置される室外機1の凝縮器3の風上側に該凝縮器3に近接して配設されて、材料自体は水を吸収する材料からなる気化式空気冷却装置11と、
前記気化式空気冷却装置11の上方に配設されて、該気化式空気冷却装置11に給水する給水装置16と、
前記給水装置16により給水された水が前記気化式空気冷却装置11内を介して排水される水を回収する水回収装置13と、
前記水回収装置13内の水を給水管15を介して前記給水装置16へ送給するポンプ14とで構成されていることを特徴としている。
Accordingly, in the air cooling device for a condenser according to claim 1 of the present invention, the material itself is disposed on the windward side of the condenser 3 of the outdoor unit 1 installed outside the door, in the vicinity of the condenser 3. Is a vaporization type air cooling device 11 made of a material that absorbs water;
A water supply device 16 disposed above the vaporization type air cooling device 11 and supplying water to the vaporization type air cooling device 11;
A water recovery device 13 for recovering water drained from the water supply device 16 through the vaporization type air cooling device 11;
It is characterized by comprising a pump 14 for feeding the water in the water recovery device 13 to the water supply device 16 through a water supply pipe 15.

請求項2に記載の凝縮器の空気冷却装置では、前記室外機1が複数ある場合には、該室外機1のそれぞれ前記気化式空気冷却装置11を配設し、前記気化式空気冷却装置11への給水用と排水用の配管は並列接続とし、前記水回収装置13及びポンプ14は1台としていることを特徴としている。   In the air cooling device for a condenser according to claim 2, when there are a plurality of the outdoor units 1, the evaporative air cooling device 11 is provided for each of the outdoor units 1, and the evaporative air cooling device 11 is provided. The water supply and drainage pipes are connected in parallel, and the water recovery device 13 and the pump 14 are one unit.

請求項3に記載の凝縮器の空気冷却装置では、前記気化式空気冷却装置11を保水材30にて構成し、該保水材30は、木材のチップを加工した紙質と、ポリエチレンと、ガラス繊維で構成し、水を吸収可能としていることを特徴としている。   The condenser air cooling device according to claim 3, wherein the vaporization type air cooling device 11 is constituted by a water retaining material 30, and the water retaining material 30 is made of a paper material obtained by processing wood chips, polyethylene, and glass fiber. It is characterized by being able to absorb water.

請求項4に記載の凝縮器の空気冷却装置では、前記気化式空気冷却装置11は、保水材30と、該保水材30を納装するケース本体40とで構成し、前記保水材30を前記ケース本体40にカセット式にて交換可能としていることを特徴としている。   The condenser air cooling device according to claim 4, wherein the vaporization type air cooling device 11 includes a water retaining material 30 and a case main body 40 in which the water retaining material 30 is placed, and the water retaining material 30 is It is characterized in that the case body 40 can be replaced by a cassette type.

本考案の請求項1に記載の凝縮器の空気冷却装置によれば、気化式空気冷却装置11自体に水が吸収されて湿潤状態となり、気化式空気冷却装置11から気化する際の潜熱にて気化式空気冷却装置11側に吸気された空気の温度を低下させることができ、これにより凝縮器3を効率良く冷却させることができる。つまり、水回収装置13、給水管15、給水装置16及び気化式空気冷却装置11へとポンプ14にて水を循環させることで、気化式空気冷却装置11を通過する室外機1の吸い込み温度が気化潜熱で外気温度より下がり、且つ加湿効果により冷房能力の向上を図ることができる。
また、室外機1の凝縮器3の空気の吸い込み側に配設した気化式空気冷却装置11に水を循環させることにより、補給水は蒸発した水の分だけとなり、水道代の上昇を抑えることができる。
また、凝縮器3を冷却させることで、空気調和機全体の消費電力を抑えることができるので、水を循環させるためのポンプ14の電気代は、微々たるものであり、全体としての消費電力を抑えることができる。
According to the condenser air cooling device of the first aspect of the present invention, the vaporized air cooling device 11 itself absorbs water and becomes wet, and the latent heat generated when vaporizing from the vaporizing air cooling device 11 is obtained. The temperature of the air sucked into the vaporization type air cooling device 11 can be lowered, and thereby the condenser 3 can be efficiently cooled. That is, when the water is circulated by the pump 14 to the water recovery device 13, the water supply pipe 15, the water supply device 16, and the vaporization type air cooling device 11, the suction temperature of the outdoor unit 1 passing through the vaporization type air cooling device 11 is increased. The cooling capacity can be improved by the latent heat of vaporization and lower than the outside air temperature and by the humidification effect.
Further, by circulating water through the vaporization type air cooling device 11 arranged on the air suction side of the condenser 3 of the outdoor unit 1, the makeup water becomes only the amount of the evaporated water, thereby suppressing an increase in water bill. Can do.
Moreover, since the power consumption of the whole air conditioner can be suppressed by cooling the condenser 3, the electricity cost of the pump 14 for circulating water is very small, and the power consumption as a whole is reduced. Can be suppressed.

請求項2に記載の凝縮器の空気冷却装置によれば、前記室外機1が複数ある場合には、該室外機1のそれぞれ前記気化式空気冷却装置11を配設し、前記気化式空気冷却装置11への給水用と排水用の配管は並列接続とし、前記水回収装置13及びポンプ14は1台としていることで、室外機1が複数ある場合でも、各室外機1側に補助冷却装置10をそれぞれ配設して各凝縮器3へ送る空気を冷却させて、凝縮器3を効率良く冷却できて、全体の消費電力を抑えることができる。また、補助冷却装置10を単に並列的に接続(配管)するだけで良く、また、ポンプ14や水回収装置13は1台で良く、室外機1が複数ある場合でも、施工工事を簡素化でき、施工費用の上昇を抑えることができる。   According to the condenser air cooling device of claim 2, when there are a plurality of the outdoor units 1, the evaporative air cooling device 11 is provided for each of the outdoor units 1, and the evaporative air cooling is performed. The water supply and drain pipes connected to the device 11 are connected in parallel, and the water recovery device 13 and the pump 14 are provided as a single unit, so that even when there are a plurality of outdoor units 1, auxiliary cooling devices are provided on each outdoor unit 1 side. 10 is arranged, the air sent to each condenser 3 is cooled, the condenser 3 can be efficiently cooled, and the overall power consumption can be suppressed. Moreover, it is only necessary to connect (pipe) the auxiliary cooling device 10 in parallel, and only one pump 14 or water recovery device 13 is required. Even when there are a plurality of outdoor units 1, the construction work can be simplified. , Increase in construction cost can be suppressed.

請求項3に記載の凝縮器の空気冷却装置によれば、前記気化式空気冷却装置11を保水材30にて構成し、該保水材30は、木材のチップを加工した紙質と、ポリエチレンと、ガラス繊維で構成し、水を吸収可能としていることで、保水材30自体に水が吸収されて湿潤状態となり、保水材30から気化する際の潜熱にて保水材30側に吸気された空気の温度を低下させることができる。これにより、凝縮器3を効率良く冷却することができる。   According to the air cooling device for a condenser according to claim 3, the vaporization type air cooling device 11 is configured by a water retaining material 30, and the water retaining material 30 includes a paper quality obtained by processing wood chips, polyethylene, By being made of glass fiber and capable of absorbing water, the water retention material 30 itself absorbs water and becomes wet, and the air sucked into the water retention material 30 side by the latent heat when vaporizing from the water retention material 30 The temperature can be lowered. Thereby, the condenser 3 can be cooled efficiently.

請求項4に記載の凝縮器の空気冷却装置によれば、前記気化式空気冷却装置11は、保水材30と、該保水材30を納装するケース本体40とで構成し、前記保水材30を前記ケース本体40にカセット式にて交換可能としていることで、保水材30を長年使用していると、保水材30の表面にゴミや塵埃が付着して、保水材30からの水の蒸発を妨げる恐れがあり、かかる場合には、保水材30のみを交換することができ、気化式空気冷却装置(保水材30)11による空気冷却の能力を落とすことがなく、凝縮器3を効率良く冷却することができる。   According to the condenser air cooling device according to claim 4, the vaporization type air cooling device 11 includes a water retention material 30 and a case main body 40 in which the water retention material 30 is placed, and the water retention material 30. Since the case main body 40 can be replaced by a cassette type, if the water retaining material 30 has been used for many years, dust or dust adheres to the surface of the water retaining material 30 and the water from the water retaining material 30 evaporates. In such a case, only the water retaining material 30 can be replaced, and the condenser 3 can be efficiently used without reducing the air cooling ability of the vaporization type air cooling device (water retaining material 30) 11. Can be cooled.

本考案の実施の形態における室外機の凝縮器の空気冷却装置を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows the air cooling device of the condenser of the outdoor unit in embodiment of this invention. 本考案の実施の形態における補助冷却装置を正面から見た概略図である。It is the schematic which looked at the auxiliary cooling device in embodiment of this invention from the front. 本考案の実施の形態における冷凍サイクルを示す図である。It is a figure which shows the refrigerating cycle in embodiment of this invention. 本考案の実施の形態における保水材を製作する場合の説明図である。It is explanatory drawing in the case of producing the water retention material in embodiment of this invention. 本考案の実施の形態における保水材を製作する場合の説明図である。It is explanatory drawing in the case of producing the water retention material in embodiment of this invention. 本考案の実施の形態における保水材を製作する場合の説明図である。It is explanatory drawing in the case of producing the water retention material in embodiment of this invention. 本考案の実施の形態における保水材を製作する場合の説明図である。It is explanatory drawing in the case of producing the water retention material in embodiment of this invention. 本考案の実施の形態における保水材の要部拡大断面図である。It is a principal part expanded sectional view of the water retention material in embodiment of this invention. 本考案の実施の形態におけるIn the embodiment of the present invention 本考案の実施の形態におけるIn the embodiment of the present invention 本考案の実施の形態におけるIn the embodiment of the present invention 従来例の室外機と補助冷却装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the outdoor unit and auxiliary cooling device of a prior art example. 従来例の充填材の要部拡大断面図である。It is a principal part expanded sectional view of the filler of a prior art example.

以下、本考案の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。図1は室外機1の吸い込み空気の上流側に補助冷却装置10を設置した場合の凝縮器の空気冷却装置の概略構成を示しており、また、図2は図1のA方向から見た概略正面図を示している。
室外機1は、周知の構成であるため、詳細は説明は省略するが、室外機1のケース2の一方には凝縮器3が配置され、ケース2の上部には冷却ファン4が設けられている。なお、本実施形態では冷却ファン4をケース2の上部に設けているが、凝縮器3に対向した位置に冷却ファン4が設けられている場合もある。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 shows a schematic configuration of an air cooling device for a condenser when an auxiliary cooling device 10 is installed on the upstream side of the intake air of the outdoor unit 1, and FIG. 2 is a schematic view seen from the direction A in FIG. A front view is shown.
Since the outdoor unit 1 has a well-known configuration, a detailed description thereof is omitted, but a condenser 3 is disposed on one side of the case 2 of the outdoor unit 1, and a cooling fan 4 is provided on the upper side of the case 2. Yes. In the present embodiment, the cooling fan 4 is provided on the upper portion of the case 2, but the cooling fan 4 may be provided at a position facing the condenser 3.

補助冷却装置10は、詳しくは後述する気化式空気冷却装置11と、この気化式空気冷却装置11から排水管12を介して排水される水を回収する水回収装置13と、この水回収装置13に貯溜している水をポンプ14を介して前記気化式空気冷却装置11側に送る給水管15と、この給水管15からの水を気化式空気冷却装置11の上面に給水する給水装置16等で構成されている。   The auxiliary cooling device 10 includes a vaporization type air cooling device 11, which will be described in detail later, a water recovery device 13 that recovers water drained from the vaporization type air cooling device 11 through the drain pipe 12, and the water recovery device 13. A water supply pipe 15 that supplies water stored in the vaporization type air cooling device 11 through a pump 14, a water supply device 16 that supplies water from the water supply pipe 15 to the upper surface of the vaporization type air cooling device 11, etc. It consists of

なお、図1では給水管15を室外機1より右方に描いているが、実際の施工は室外機1の左方で、気化式空気冷却装置11の側面に配管されるようになっている。しかし、補助冷却装置10の気化式空気冷却装置11は、凝縮器3の吸い込み空気の上流側に該室外機1に近接して配置されるが、他の水回収装置13や給水管15は任意の箇所に配置、施工される。   In FIG. 1, the water supply pipe 15 is drawn on the right side of the outdoor unit 1, but the actual construction is arranged on the left side of the outdoor unit 1 and piped on the side surface of the vaporization type air cooling device 11. . However, the vaporization type air cooling device 11 of the auxiliary cooling device 10 is arranged in the vicinity of the outdoor unit 1 on the upstream side of the intake air of the condenser 3, but the other water recovery device 13 and the water supply pipe 15 are optional. Placed and constructed at

気化式空気冷却装置11は、図2に示すように、凝縮器3の大きさとほぼ同じか、若干大きめの大きさとしており、気化式空気冷却装置11にて凝縮器3の空気の吸い込み面を覆う大きさである。   As shown in FIG. 2, the vaporization type air cooling device 11 is substantially the same as or slightly larger than the size of the condenser 3, and the vaporization air cooling device 11 defines the air suction surface of the condenser 3. It is the size to cover.

図3は、周知な冷凍サイクルを示し、冷凍サイクルは、凝縮器3、圧縮器5、室内に設置される室内機内の蒸発器6、膨張弁7等で構成されており、それぞれ冷媒管8にて接続されている。
冷房運転時では、圧縮器5で冷媒管8内の冷媒が圧縮されて、冷媒は高温ガスになり、凝縮器3内を冷却ファン4にて気化する際の水の潜熱にて一定の温度に下げられ冷媒ガスは液化する。膨張弁7にて冷媒の圧力は急激に下げられ、冷媒ガスの潜熱で冷たくなり、蒸発器6で部屋の温度を熱交換を行ない、室内機から冷風が部屋内に送られて冷房が行なわれる。
FIG. 3 shows a well-known refrigeration cycle. The refrigeration cycle includes a condenser 3, a compressor 5, an evaporator 6 in an indoor unit installed indoors, an expansion valve 7, and the like. Connected.
During the cooling operation, the refrigerant in the refrigerant pipe 8 is compressed by the compressor 5, and the refrigerant becomes a high-temperature gas. The refrigerant 3 is kept at a constant temperature by the latent heat of water when the condenser 3 is vaporized by the cooling fan 4. The refrigerant gas is liquefied by being lowered. The refrigerant pressure is suddenly lowered by the expansion valve 7 and is cooled by the latent heat of the refrigerant gas. The temperature of the room is exchanged by the evaporator 6, and the cool air is sent from the indoor unit to the room for cooling. .

本実施形態では、水回収装置13内の水をポンプ14、給水管15を介して気化式空気冷却装置11へ循環させ、気化式空気冷却装置11内では水が気化する際の潜熱を利用して気化式空気冷却装置11内で吸気された空気の温度を低下させ、この低下させた空気にて凝縮器3を冷却させるものである。
気化式空気冷却装置11内を流下した水は排水管12を介して水回収装置13に回収される。
In this embodiment, the water in the water recovery device 13 is circulated to the vaporization type air cooling device 11 via the pump 14 and the water supply pipe 15, and the latent heat generated when water is vaporized is used in the vaporization type air cooling device 11. Thus, the temperature of the air sucked in the vaporization type air cooling device 11 is lowered, and the condenser 3 is cooled by the lowered air.
The water flowing down in the vaporization type air cooling device 11 is recovered by the water recovery device 13 through the drain pipe 12.

図1に示すように、水回収装置13へは、水道水等の補給水が補給水管20から供給されるようになっており、補給水管20にはフロート弁21が介装されている。このフロート弁21は、液面に浮かぶフロート22が液面の高さに応じて上下方向に移動することにより開閉する弁である。
水回収装置13の液面が所定の高さ以下になると、フロート22が下降してフロート弁21が開いて補給水管20から水が供給される。また、補給水が供給されていって液面が所定の高さ以上になると、フロート22が上昇してフロート弁21が閉じられ、補給水管20からの水の供給が停止される。
As shown in FIG. 1, makeup water such as tap water is supplied from a makeup water pipe 20 to the water recovery device 13, and a float valve 21 is interposed in the makeup water pipe 20. The float valve 21 is a valve that opens and closes when the float 22 floating on the liquid surface moves in the vertical direction according to the height of the liquid surface.
When the liquid level of the water recovery device 13 becomes a predetermined height or less, the float 22 descends, the float valve 21 opens, and water is supplied from the makeup water pipe 20. Further, when makeup water is supplied and the liquid level reaches a predetermined height or more, the float 22 rises, the float valve 21 is closed, and the supply of water from the makeup water pipe 20 is stopped.

気化式空気冷却装置11へ水回収装置13からの水を循環させて給水する給水装置16は、気化式空気冷却装置11の幅方向と略同じ長さとし、例えばパイプに複数の穴を穿孔しておき、これらの穴から水を気化式空気冷却装置11の上面に滴下ないし散水するものである。   The water supply device 16 that circulates water from the water recovery device 13 to the vaporization type air cooling device 11 and supplies the water is approximately the same length as the width direction of the vaporization type air cooling device 11. For example, a plurality of holes are drilled in a pipe. In addition, water is dropped or sprinkled on the upper surface of the vaporization type air cooling device 11 from these holes.

なお、図2に示すように気化式空気冷却装置11の下部には排水樋25が設けられており、この排水樋25の端部に排水管12が接続されて、気化式空気冷却装置11から流下した水は水回収装置13へ回収されるようになっている。   As shown in FIG. 2, a drainage basin 25 is provided at the lower part of the vaporization type air cooling device 11. A drainage pipe 12 is connected to the end of the drainage basin 25, and the vaporization type air cooling device 11 The water that has flowed down is recovered by the water recovery device 13.

次に、気化式空気冷却装置11の構成について説明する。気化式空気冷却装置11は、図1に示すように、外気が矢印に示すように吸い込まれて吐出される保水材30にて構成されている。なお、この保水材30は、一般に通称クーリングパッド( Cooling Pad )と呼ばれ、木材のチップを加工した紙質と、ポリエチレンと、ガラス繊維で構成され従来より市販されている。
また、このクーリングパッドは、主に畜舎並びに園芸用施設の温度を下げるために用いられるものであり、日本では、無窓畜舎、施設園芸用温室で広く使用されているものである。
Next, the configuration of the vaporization type air cooling device 11 will be described. As shown in FIG. 1, the evaporative air cooling device 11 includes a water retaining material 30 that is sucked and discharged as indicated by an arrow. The water retaining material 30 is generally called a cooling pad (cooling pad), and is made of a paper material obtained by processing wood chips, polyethylene, and glass fiber, and has been commercially available.
Moreover, this cooling pad is mainly used for lowering the temperature of barns and horticultural facilities, and in Japan, it is widely used in windowless barns and greenhouses for horticulture.

図4〜図7は保水材30の作り方を示しており、保水材30の構造を理解し易いように、この保水材30の構造について説明する。図4において、波形形状をした波板材51を多層に積層して形成するものであり、それぞれの波板材51は、強固に加工された紙で出来ている。なお、波板材51の波形形状で形成されて連続して形成される溝52が、空気の流通路となる。
上下の波板材51を吸気方向に対して互い違いに任意の角度、例えば、30°前後に組み合わせ、上の波板材51の波の下側の頂点と、下の波板材51の波の上側の頂点とは交差する点、つまり、図5に示す黒丸(●)の部分を接着剤にて接着し、上下の波板材51を接着固定する。
4 to 7 show how to make the water retaining material 30, and the structure of the water retaining material 30 will be described so that the structure of the water retaining material 30 can be easily understood. In FIG. 4, corrugated corrugated sheets 51 are formed by laminating multiple layers, and each corrugated sheet 51 is made of strongly processed paper. In addition, the groove | channel 52 formed in the waveform shape of the corrugated board material 51 and formed continuously becomes an air flow path.
The upper and lower corrugated sheets 51 are alternately combined at an arbitrary angle, for example, around 30 °, with respect to the intake direction, and the lower corrugation of the upper corrugated sheet 51 and the upper apex of the wave of the lower corrugated sheet 51 are combined. The crossing points, that is, the black circles (●) shown in FIG.

このようにして波板材51を多数積層したのが図6に示す保水材本体55であり、この保水材本体55を図中矢印のイ方向にカッター等にて切断することで、任意の厚みの保水材片56を得る。そして、図7に示すように、縦方向、横方向の矢印ロ、ハに示すようにカッター等にて切断することで、任意の大きさの保水材30を形成することができる。   A plurality of corrugated plate materials 51 are laminated in the water retaining material main body 55 shown in FIG. 6, and the water retaining material main body 55 is cut with a cutter or the like in the direction indicated by the arrow in FIG. A water retaining material piece 56 is obtained. And as shown in FIG. 7, the water-retaining material 30 of arbitrary magnitude | sizes can be formed by cut | disconnecting with a cutter etc. as shown to the arrow B of the vertical direction and a horizontal direction.

なお、保水材30は、任意の厚みや大きさを容易に製作することができ、また、波板材51を上下に積層する際に、波板材51を任意の角度で傾斜して積層することで、外気の吸気方向に対する波板材51の各溝52の傾斜角度も任意に形成することができる。また、図4に示すように、溝52の幅寸法Lや高さ寸法Hを任意に製作することができる。   In addition, the water retaining material 30 can be easily manufactured in any thickness and size, and when the corrugated sheet material 51 is laminated up and down, the corrugated sheet material 51 is inclined and laminated at an arbitrary angle. The inclination angle of each groove 52 of the corrugated sheet material 51 with respect to the intake direction of outside air can also be arbitrarily formed. Moreover, as shown in FIG. 4, the width dimension L and the height dimension H of the groove | channel 52 can be manufactured arbitrarily.

図8は上記のようにして製作された保水材30の要部拡大断面図を示し、保水材30の右方に凝縮器3が位置し、左方から矢印に示すように空気が保水材30の溝52(以後、この溝を「空気流通路」と称する。)を通過する。
この実線で示している空気流通路52は例えば、30°の傾きで上昇し、この実線で示されている空気流通路52と幅方向で隣接し、破線で示している空気流通路52は、例えば、30°の傾きで下降している構成となっている。これらの空気流通路52が保水材30の上下方向及び左右方向に連続して形成されている。
FIG. 8 shows an enlarged cross-sectional view of the main part of the water retention material 30 manufactured as described above. The condenser 3 is located on the right side of the water retention material 30, and the air is retained from the left side as indicated by the arrow. The groove 52 (hereinafter, this groove is referred to as “air flow passage”).
For example, the air flow passage 52 shown by the solid line rises with an inclination of 30 °, is adjacent to the air flow passage 52 shown by the solid line in the width direction, and the air flow passage 52 shown by the broken line is For example, it is configured to descend with an inclination of 30 °. These air flow passages 52 are formed continuously in the vertical direction and the horizontal direction of the water retaining material 30.

この保水材30に給水装置16からの水が滴下され、保水材30自体に水が吸水されて湿潤状態となり、同時に保水材30の表面、つまり各空気流通路52の表裏の面を水が流下していき、保水材30に吸収されなかった水は保水材30の表面を伝って水回収装置13へと流れて回収される。   Water from the water supply device 16 is dripped onto the water retaining material 30 and the water retaining material 30 itself absorbs water to become wet. At the same time, water flows down the surface of the water retaining material 30, that is, the front and back surfaces of each air flow passage 52. Then, the water that has not been absorbed by the water retention material 30 flows along the surface of the water retention material 30 to the water recovery device 13 and is recovered.

特に、本実施形態では、保水材30の材料として上述したように、木材のチップを加工した紙質と、ポリエチレンと、ガラス繊維で構成しているので、保水材30自体に水が吸収されて湿潤状態となり、保水材30から気化する際の潜熱にて保水材30側に吸気された空気の温度を低下させることができる。これにより、凝縮器3を効率良く冷却することができる。
つまり、気化式空気冷却装置11に水を循環させることにより、気化式空気冷却装置11を通過する室外機1の吸い込み温度が気化潜熱で外気温度よりも下がり、且つ加湿効果により冷房能力の向上を図ることができる。
In particular, in the present embodiment, as described above as the material of the water retaining material 30, the water retaining material 30 itself is wet by being absorbed by the water retaining material 30 itself because it is composed of paper quality obtained by processing wood chips, polyethylene, and glass fiber. It becomes a state and the temperature of the air sucked into the water retaining material 30 side can be lowered by the latent heat when vaporizing from the water retaining material 30. Thereby, the condenser 3 can be cooled efficiently.
That is, by circulating water through the vaporization type air cooling device 11, the suction temperature of the outdoor unit 1 passing through the vaporization type air cooling device 11 is lower than the outside air temperature due to vaporization latent heat, and the cooling capacity is improved by the humidification effect. Can be planned.

このように本実施形態では、室外機1の凝縮器3の空気の吸い込み側に配設した気化式空気冷却装置11に水を循環させることにより、補給水は蒸発した水の分だけとなり、水道代の上昇を抑えることができる。
また、凝縮器3を冷却させることで、空気調和機全体の消費電力を抑えることができるので、水を循環させるためのポンプ14の電気代は、微々たるものであり、全体としての消費電力を抑えることができる。
As described above, in the present embodiment, water is circulated through the vaporization type air cooling device 11 disposed on the air suction side of the condenser 3 of the outdoor unit 1, so that the makeup water is only the amount of the evaporated water. The rise of the teenager can be suppressed.
Moreover, since the power consumption of the whole air conditioner can be suppressed by cooling the condenser 3, the electricity cost of the pump 14 for circulating water is very small, and the power consumption as a whole is reduced. Can be suppressed.

また、純粋に気化した湿度のため、室外機1のフィンにシリカやカルシウムが着きにくく、経年変化にも耐えることができる。   In addition, due to the pure vaporized humidity, silica and calcium are not easily attached to the fins of the outdoor unit 1 and can withstand aging.

図9は複数の室外機1に本考案の補助冷却装置10をそれぞれ配設した場合を示している。補助冷却装置10を複数配設する場合でも、ポンプ14や水回収装置13はそれぞれ1台で済み、給水管15の先部から支管33を分岐して、各支管33の先部を各給水装置16へ配管している。また、各排水樋25も排水管12を介して水回収装置13へ配管している。
なお、補助冷却装置10を複数設ける場合は、各気化式空気冷却装置11へ循環させる水の量が多くなるため、ポンプ14の容量(能力)もそれに対応させて大きくしている。また、図9では室外機1を3台設けている場合を示しているが、ポンプ14の容量の大きさに応じて、例えば、室外機1を7〜8台設けた場合でも適用するすることができる。
FIG. 9 shows a case where the auxiliary cooling device 10 of the present invention is disposed in each of a plurality of outdoor units 1. Even when a plurality of auxiliary cooling devices 10 are provided, only one pump 14 and one water recovery device 13 are required, the branch pipes 33 are branched from the front portions of the water supply pipes 15, and the front portions of the respective branch pipes 33 are connected to the respective water supply devices. 16 piped. In addition, each drainage basin 25 is also piped to the water recovery device 13 via the drainage pipe 12.
When a plurality of auxiliary cooling devices 10 are provided, the amount of water to be circulated to each vaporization type air cooling device 11 increases, so that the capacity (capacity) of the pump 14 is increased correspondingly. FIG. 9 shows the case where three outdoor units 1 are provided, but the present invention is also applicable to cases where, for example, 7 to 8 outdoor units 1 are provided according to the capacity of the pump 14. Can do.

このように、室外機1が複数ある場合でも、各室外機1側に補助冷却装置10をそれぞれ配設して各凝縮器3へ送る空気を冷却させて、凝縮器3を効率良く冷却できて、全体の消費電力を抑えることができる。また、補助冷却装置10を単に並列的に接続(配管)するだけで良く、また、ポンプ14や水回収装置13は1台で良く、室外機1が複数ある場合でも、施工工事を簡素化でき、施工費用の上昇を抑えることができる。   As described above, even when there are a plurality of outdoor units 1, the auxiliary cooling device 10 is disposed on each outdoor unit 1 side to cool the air sent to each condenser 3, thereby efficiently cooling the condenser 3. , Overall power consumption can be reduced. Moreover, it is only necessary to connect (pipe) the auxiliary cooling device 10 in parallel, and only one pump 14 or water recovery device 13 is required. Even when there are a plurality of outdoor units 1, the construction work can be simplified. , Increase in construction cost can be suppressed.

図10は、気化式空気冷却装置11のケース本体40の斜視図を示しており、この前後の面を開口したケース本体40と、該ケース本体40内に納装される保水材30とで気化式空気冷却装置11を構成している。
このケース本体40は、外殻ケース41と、この外殻ケース41の前面側に開閉自在に設けられている蓋体42とで構成されている。なお、このケース本体40は、金属製、例えばアルミにて構成されている。
FIG. 10 is a perspective view of the case main body 40 of the vaporization type air cooling device 11, and vaporization is performed by the case main body 40 having front and rear surfaces opened and the water retaining material 30 accommodated in the case main body 40. The type | formula air cooling device 11 is comprised.
The case main body 40 includes an outer shell case 41 and a lid body 42 that is provided on the front side of the outer shell case 41 so as to be freely opened and closed. The case body 40 is made of metal, for example, aluminum.

ケース本体40の外殻ケース41は、前面は開口し、後面の周縁部には規制片43が一体的に形成されていて、この規制片43により納装した保水材30を保持するようにしている。また、偏平で略口字状の形成されている蓋体42は、ヒンジ部45を介して外殻ケース41に対して開閉自在に取り付けられていて、ヒンジ部45と反対側には把手46が設けられている。なお、蓋体42は、吸い込み空気の上流側に位置するものである。   The outer shell case 41 of the case body 40 has an opening on the front surface, and a regulating piece 43 is integrally formed on the peripheral edge of the rear surface, so that the water retaining material 30 loaded by the regulating piece 43 is held. Yes. Further, the flat and substantially lid-shaped lid body 42 is attached to the outer shell case 41 via a hinge portion 45 so that it can be opened and closed. A handle 46 is provided on the opposite side of the hinge portion 45. Is provided. The lid 42 is located on the upstream side of the intake air.

蓋体42を開けて保水材30を外殻ケース41内に入れて、蓋体42を閉じることで、蓋体42及び外殻ケース41の規制片43にて保水材30がケース本体40より外部へ突出するのを防いでいる。つまり、蓋体42や外殻ケース41の開口面を保水材30より小さくして、ケース本体40内に保水材30を安定に納装するようにしている。そして、保水材30をカセット式としてケース本体40内に保持するようにしている。   The lid 42 is opened, the water retaining material 30 is placed in the outer shell case 41, and the lid 42 is closed, so that the water retaining material 30 is external to the case body 40 by the regulating piece 43 of the lid 42 and the outer shell case 41. This prevents it from protruding to the side. That is, the opening surface of the lid 42 or the outer shell case 41 is made smaller than the water retaining material 30 so that the water retaining material 30 is stably placed in the case main body 40. The water retaining material 30 is held in the case body 40 as a cassette type.

保水材30を長年使用していると、保水材30の表面にゴミや塵埃が付着して、保水材30からの水の蒸発を妨げる恐れがあり、かかる場合には、蓋体42を開けて、中の保水材30を取り出し、新しい保水材30を外殻ケース41内に入れて、蓋体42を閉じることで、保水材30をカセット式で簡単に交換することができる。そのため、気化式空気冷却装置11による空気冷却の能力を落とすことがなく、凝縮器3を効率良く冷却することができる。   If the water retentive material 30 has been used for many years, dust or dust may adhere to the surface of the water retentive material 30 and hinder the evaporation of water from the water retentive material 30. In such a case, open the lid 42. The water retaining material 30 is taken out, a new water retaining material 30 is placed in the outer shell case 41, and the lid 42 is closed, so that the water retaining material 30 can be easily replaced by a cassette type. Therefore, the condenser 3 can be efficiently cooled without reducing the air cooling ability of the vaporization type air cooling device 11.

1 室外機
3 凝縮器
10 補助冷却装置
11 気化式空気冷却装置
12 排水管
13 水回収装置
14 ポンプ
15 給水管
16 給水装置
30 保水材
40 ケース本体
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Outdoor unit 3 Condenser 10 Auxiliary cooling device 11 Vaporization type air cooling device 12 Drain pipe 13 Water recovery device 14 Pump 15 Water supply pipe 16 Water supply device 30 Water retention material 40 Case main body

Claims (4)

室外に設置される室外機(1)の凝縮器(3)の風上側に該凝縮器(3)に近接して配設されて、材料自体は水を吸収する材料からなる気化式空気冷却装置(11)と、
前記気化式空気冷却装置(11)の上方に配設されて、該気化式空気冷却装置(11)に給水する給水装置(16)と、
前記給水装置(16)により給水された水が前記気化式空気冷却装置(11)内を介して排水される水を回収する水回収装置(13)と、
前記水回収装置(13)内の水を給水管(15)を介して前記給水装置(16)へ送給するポンプ(14)と
で構成されていることを特徴とする凝縮器の空気冷却装置。
A vaporization type air cooling device which is disposed on the windward side of the condenser (3) of the outdoor unit (1) installed outside and adjacent to the condenser (3), and the material itself is made of a material which absorbs water. (11) and
A water supply device (16) disposed above the vaporization type air cooling device (11) and supplying water to the vaporization type air cooling device (11);
A water recovery device (13) for recovering water drained from the water supplied by the water supply device (16) through the vaporization air cooling device (11);
A condenser air cooling device comprising a pump (14) for feeding water in the water recovery device (13) to the water supply device (16) through a water supply pipe (15) .
前記室外機(1)が複数ある場合には、該室外機(1)のそれぞれ前記気化式空気冷却装置(11)を配設し、
前記気化式空気冷却装置(11)への給水用と排水用の配管は並列接続とし、
前記水回収装置(13)及びポンプ(14)は1台としていることを特徴とする請求項1に記載の凝縮器の空気冷却装置。
When there are a plurality of the outdoor units (1), the evaporative air cooling device (11) of each of the outdoor units (1) is disposed,
Pipes for water supply and drainage to the vaporization type air cooling device (11) are connected in parallel,
The air cooling device for a condenser according to claim 1, wherein the water recovery device (13) and the pump (14) are provided as a single unit.
前記気化式空気冷却装置(11)を保水材(30)にて構成し、
該保水材(30)は、木材のチップを加工した紙質と、ポリエチレンと、ガラス繊維で構成し、水を吸収可能としていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の凝縮器の空気冷却装置。
The vaporization type air cooling device (11) is constituted by a water retaining material (30),
3. The condenser according to claim 1, wherein the water retaining material (30) is made of a paper material obtained by processing wood chips, polyethylene, and glass fiber, and is capable of absorbing water. Air cooling device.
前記気化式空気冷却装置(11)は、保水材(30)と、該保水材(30)を納装するケース本体(40)とで構成し、
前記保水材(30)を前記ケース本体(40)にカセット式にて交換可能としていることを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれかに記載の凝縮器の空気冷却装置。
The vaporization type air cooling device (11) includes a water retaining material (30) and a case main body (40) for housing the water retaining material (30).
The air cooling device for a condenser according to any one of claims 1 to 3, wherein the water retaining material (30) is replaceable in a cassette type with the case main body (40).
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