JP4749373B2 - 空気調和機 - Google Patents
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Description
図1は、この発明の実施の形態1によるフィンチューブ型熱交換器を用いた空気調和機の室内機を示す横断面図である。
この実施の形態の空気調和機の室内機は、筐体10内に、送風機6と、送風機6を囲むように配置したフィンチューブ型熱交換器1とを備えている。筐体10の上部側には吸込口(図示せず)が設けられており、吸込口から吸い込まれた空気は、フィンチューブ型熱交換器1及び送風機6を通過し、筐体10の下部側に設けた吹出口10aから、下部前方に吹き出されるようになっている。
図2は、扁平管主熱交換器11の板状フィン12を示す図であって、(a)は平面図、(b)は側面図である。図3は、板状フィン12の伝熱管挿入孔部分の拡大図で、(a)は平面図、(b)は(a)のA−A断面図である。図4は、扁平管を示す部分外観図である。
板状フィン12は、図2に示すように、略矩形状の伝熱管挿入孔13が段方向(図1の上下方向に相当)に複数形成され、伝熱管挿入孔13間の領域に列方向(扁平管長軸方向)に複数のスリット(図では4つ)14が穿設されている。そして、上記構成が列方向に2列形成されている。なお、板状フィン12はアルミニウム合金製板材にて形成されている。
冷房時、フィンチューブ型熱交換器1を蒸発器として用いる場合、冷媒はまず、1パス部の補助熱交換器31を通り、その後、分配器41にて6パスに分配された後、扁平管主熱交換器11を通過する。そして、分配器42で合流する。そして、絞り弁43を通過した後、簡易分配器44で2パスに分配され、円管主熱交換器21を通過し、そして、簡易分配器45で合流した後、冷媒出口から室内機を出ていく。
図6から明らかなように、主熱交換器11,21の伝熱管の両方に全て扁平管を用いた場合には、冷媒クオリティの小さい、蒸発器入り口から絞り弁43まででは圧力が維持されるが、絞り弁43部分で圧力が低下する。そして、絞り弁43から蒸発器出口の間にも同様に伝熱管を扁平管とした熱交換器(6パス)を用いた場合、更に圧力が低下し圧力損失が大きくなる。これに対し、冷媒クオリティの大きい絞り弁43から蒸発器出口までの部分において、伝熱管に円管を用いた場合には、扁平管を用いた場合に比べて圧力低下を少なく(圧力損失を小さく)することができる。
図13は、実施の形態2の空気調和機の室内機を示す横断面図である。実施の形態2は、図1に示した実施の形態1において、背面側に配置された円管主熱交換器21の上端部を延出して、筐体10の前面側に配置した扁平管主熱交換器11aの上端部に接触するように構成したものである。その他の構成は図1と同様である。
ところで、図1のフィンチューブ型熱交換器1では、図14に示すように前面上部側の扁平管主熱交換器11aと背面上部側の主熱交換器21は線接触しており、空気の流れがこの接合部付近に集中し熱交換器を通らなくなるのを防止するように、接合部に空気を通過させないようにするシール材51が用いられている。この場合、上部から流れてくる空気の流れがシール部を完全に迂回し、前面側に迂回した空気の流れは、扁平状の伝熱管15によって遮られてしまい、伝熱面積が低下し、圧力損失が増大し、送風機入力が増大する可能性があった。
実施の形態3は、扁平状の伝熱管の断面形状を楔型とし、組立性を向上することによって熱交換効率向上を図るようにしたものである。
図15(a)は、伝熱管15bの板状フィン12への挿入前を示し、図15(b)は伝熱管15の挿入後を示している。
先の図5に示した組立方法では、伝熱管15を板状フィン12の伝熱管挿入孔13内に挿入する際、摩擦によって板状フィン12が屈曲する虞れがあり、その結果、板状フィン12の間隔が不均一となり、熱交換器の外観の体裁を悪くするばかりでなく、通風抵抗の増大を招く可能性がある。したがって、板状フィン12の伝熱管挿入孔13内に扁平状の伝熱管15を挿入するには、高い精度と熟練を要し、組み立て製造に手数と時間を要するとともに、製造コストが嵩む可能性があった。
図16は、実施の形態4の空気調和機の冷媒回路図である。図6に示す冷媒回路は、圧縮機71、凝縮熱交換器72、絞り装置73、蒸発熱交換器74、送風機75及び送風機モーター76により構成されている。上述の各実施の形態によるフィンチューブ型熱交換器1を凝縮熱交換器72または蒸発熱交換器74、もしくは両方に用いる。実施の形態1によるフィンチューブ型熱交換器1を用いることにより、伝熱管に扁平管を用いた主熱交換器の伝熱性能の向上と円管を用いた主熱交換器における管内の圧力損失の低減により、圧縮機71に掛かる負荷を低減でき、エネルギー効率の高い空気調和機を実現することができる。
ここで、エネルギ効率は、次式で構成されるものである。
暖房エネルギ効率=室内熱交換器(凝縮器)能力/全入力
冷房エネルギ効率=室内熱交換器(蒸発器)能力/全入力
Claims (6)
- 多数平行に配置され、その間を気体が流動する板状フィンと、この各板状フィンへ直角に挿入され、内部を作動冷媒が通過し、気体通過方向に対して直角方向の段方向へ複数段設けられるとともに気体通過方向である列方向に1又は複数列設けられた複数の伝熱管とから構成される熱交換器を少なくとも2つ備えたフィンチューブ型熱交換器が、吸込口と吹出口とが設けられた筐体内に配置され、
前記2つの熱交換器のうち、前記作動冷媒の冷媒クオリティの小さい側の熱交換器の伝熱管を扁平管とし、前記作動冷媒の冷媒クオリティの大きい側の熱交換器の伝熱管を前記扁平管よりも管内圧損が低い円管とし、
前記2つの熱交換器のうち、伝熱管に扁平管を用いた熱交換器を前記筐体内において風量が多い前記筐体内の前面側に配置すると共に、伝熱管に円管を用いた熱交換器を前記筐体内の前面側よりも風量が少ない前記筐体内の背面側に配置した
ことを特徴とする空気調和機。 - 前記2つの熱交換器の気体通過方向の上流側に、伝熱管を円管とした円管補助熱交換器を設けたことを特徴とする請求項1記載の空気調和機。
- 前記2つの熱交換器間の冷媒パス数を2以上とし、そのそれぞれに絞り弁を設けたことを特徴とする請求項1又は請求項2記載の空気調和機。
- 前記2つの熱交換器のうち、伝熱管に扁平管を用いた熱交換器において、冷媒パス数と、扁平管本数とを同一とすることを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れかに記載の空気調和機。
- 前記伝熱管として扁平管を用いた熱交換器において、該伝熱管の断面形状を楔型とし、前記板状フィンの端面に形成した楔型の溝穴に、前記端面側から前記伝熱管を挿入して前記板状フィンにロウ付けすることにより前記伝熱管と前記板状フィンとが接合されていることを特徴とする請求項1乃至請求項4の何れかに記載の空気調和機。
- 前記2つの熱交換器のうち、前記筐体内の背面側に配置した前記熱交換器の上端部を延出して、前記筐体の前面側に配置した前記熱交換器の上端部に接触するように構成したことを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れか1項に記載の空気調和機。
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