JP5386923B2 - Dehumidifier - Google Patents

Dehumidifier Download PDF

Info

Publication number
JP5386923B2
JP5386923B2 JP2008263800A JP2008263800A JP5386923B2 JP 5386923 B2 JP5386923 B2 JP 5386923B2 JP 2008263800 A JP2008263800 A JP 2008263800A JP 2008263800 A JP2008263800 A JP 2008263800A JP 5386923 B2 JP5386923 B2 JP 5386923B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
refrigerant
heat
refrigerant pipe
heat absorber
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
JP2008263800A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2010089045A (en
Inventor
泰樹 藤井
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.)
Panasonic Corp
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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 Panasonic Corp, Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Panasonic Corp
Priority to JP2008263800A priority Critical patent/JP5386923B2/en
Publication of JP2010089045A publication Critical patent/JP2010089045A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5386923B2 publication Critical patent/JP5386923B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Gases (AREA)

Description

本発明は、冷凍サイクルを活用した除湿装置に関する。   The present invention relates to a dehumidifying device utilizing a refrigeration cycle.

従来のこの種の除湿装置の構成は以下のようになっていた。   The configuration of this type of conventional dehumidifier is as follows.

すなわち、吸気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に設けられた冷凍サイクルとを備え、前記冷凍サイクルは、圧縮機と、圧縮機の下流に順次設けた放熱器、膨張手段、吸熱器とにより形成し、前記吸気口から本体ケース内に吸気した空気を放熱器、吸熱器を順次介して排気口へと送風する送風手段を設けた構成となっていた(例えば特許文献1参照)。
特開平6−331167号公報
That is, a main body case having an intake port and an exhaust port, and a refrigeration cycle provided in the main body case, the refrigeration cycle includes a compressor, a radiator sequentially provided downstream of the compressor, an expansion means, A heat absorber is provided, and air blowing means is provided to blow air sucked into the main body case from the intake port to the exhaust port through the heat sink and the heat absorber in sequence (see, for example, Patent Document 1). ).
Japanese Patent Laid-Open No. 6-331167

上記従来例における課題は、除湿能力が低いということであった。   The problem in the conventional example is that the dehumidifying ability is low.

一般に、この種の除湿装置は、上記吸熱器で室内空気を冷却して結露を生じさせることにより、除湿を行おうとするものであるので、この吸熱器に供給される冷媒の温度が低いほど、吸熱器において室内空気を急速に冷却して大量に結露を生じさせることができ、除湿能力が高いものとなる。   In general, this type of dehumidifying device is intended to perform dehumidification by cooling the indoor air with the heat absorber and causing condensation, so that the lower the temperature of the refrigerant supplied to the heat absorber, In the heat absorber, the room air can be rapidly cooled to cause a large amount of dew condensation, and the dehumidifying ability is high.

しかしながら、上記従来例の除湿装置においては、膨張手段に温度が高い状態の冷媒が供給されるために、膨張手段で減圧膨張された冷媒の温度が十分に低い状態にならないまま吸熱器に供給されてしまうため、結果として、室内空気を大量に結露できず、除湿能力が低いものになってしまうという課題があった。   However, in the dehumidifying device of the above conventional example, since the refrigerant in a high temperature state is supplied to the expansion means, the temperature of the refrigerant decompressed and expanded by the expansion means is supplied to the heat absorber without being in a sufficiently low state. As a result, there is a problem that a large amount of room air cannot be condensed, resulting in a low dehumidifying capacity.

そこで本発明は、除湿能力の向上を図ることを目的とするものである。   Therefore, an object of the present invention is to improve the dehumidifying ability.

そしてこの目的を達成するために本発明は、吸気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に設けられた冷凍サイクルと、この冷凍サイクルに送風する送風手段とを備え、前記冷凍サイクルは、圧縮機と、この圧縮機の下流に順次設けた放熱器、吸熱器の下部、膨張手段、前記吸熱器の上部とにより形成し、前記吸熱器の下部には、前記放熱器から膨張手段に向かう第一の冷媒管と、この吸熱器から圧縮機に向かう第二の冷媒管との冷媒熱交換部を有し、この冷媒熱交換部において前記第一の冷媒管を第二の冷媒管の下方に配置した状態で、これらの第一の冷媒管と、第二の冷媒管とを放熱フィンで熱的に結合させ、これにより初期の目的を達成するものである。 In order to achieve this object, the present invention comprises a main body case having an intake port and an exhaust port, a refrigeration cycle provided in the main body case, and a blowing means for sending air to the refrigeration cycle, the refrigeration cycle includes a compressor, a radiator that sequentially provided downstream of the compressor, the bottom of the heat absorber, the expansion means, the formed by the top of the heat sink, the bottom of the heat absorber, expansion means from said radiator A refrigerant heat exchanging part between the first refrigerant pipe going to the compressor and a second refrigerant pipe going from the heat absorber to the compressor, wherein the first refrigerant pipe is connected to the second refrigerant pipe in the refrigerant heat exchanging part. In this state, the first refrigerant pipe and the second refrigerant pipe are thermally coupled by the radiation fins, thereby achieving the initial purpose.

以上のように本発明は、吸気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に設けられた冷凍サイクルと、この冷凍サイクルに送風する送風手段とを備え、前記冷凍サイクルは、圧縮機と、この圧縮機の下流に順次設けた放熱器、吸熱器の下部、膨張手段、前記吸熱器の上部とにより形成し、前記吸熱器の下部には、前記放熱器から膨張手段に向かう第一の冷媒管と、この吸熱器から圧縮機に向かう第二の冷媒管との冷媒熱交換部を有し、この冷媒熱交換部において前記第一の冷媒管を第二の冷媒管の下方に配置した状態で、これらの第一の冷媒管と、第二の冷媒管とを放熱フィンで熱的に結合させたものであり、除湿能力を向上させることが出来るものである。 As described above, the present invention includes a main body case having an intake port and an exhaust port, a refrigeration cycle provided in the main body case, and air blowing means for blowing air to the refrigeration cycle, and the refrigeration cycle includes a compressor. If, radiator sequentially provided downstream of the compressor, the bottom of the heat absorber, the expansion means, the formed by the top of the heat sink, the bottom of the heat absorber, first toward the expansion means from said radiator and a refrigerant pipe having a refrigerant heat exchanger with the second refrigerant pipe toward the compressor from the heat sink, positioning the first refrigerant tube below the second refrigerant tube in the refrigerant heat exchanger In this state, the first refrigerant pipe and the second refrigerant pipe are thermally coupled with the radiation fins, and the dehumidifying ability can be improved.

すなわち、吸熱器は、前記放熱器から膨張手段に向かう第一の冷媒管と、この吸熱器から圧縮機に向かう第二の冷媒管との熱交換部を有し、この熱交換部において前記第一の冷媒管を第二の冷媒管の下方に配置した状態で、これらの第一の冷媒管と、第二の冷媒管とを放熱フィンで熱的に結合させることにより、第二の冷媒管内の低温の冷媒が、第一の冷媒管内の高温の冷媒の熱を奪うため、第一の冷媒管内の冷媒の温度を下げることができる。   That is, the heat absorber has a heat exchange part between a first refrigerant pipe from the radiator to the expansion means and a second refrigerant pipe from the heat absorber to the compressor. In a state where the one refrigerant pipe is disposed below the second refrigerant pipe, the first refrigerant pipe and the second refrigerant pipe are thermally coupled to each other by a heat radiating fin. Since the low-temperature refrigerant takes the heat of the high-temperature refrigerant in the first refrigerant pipe, the temperature of the refrigerant in the first refrigerant pipe can be lowered.

これにより、膨張手段に、第一の冷媒管から温度が下がった状態の冷媒が供給されるために、膨張手段で減圧膨張された冷媒の温度が十分低い状態で吸熱器に供給され、その結果として、室内空気を大量に結露させて、除湿能力を向上させることが出来るのである。   As a result, since the refrigerant whose temperature has been lowered from the first refrigerant pipe is supplied to the expansion means, the refrigerant decompressed and expanded by the expansion means is supplied to the heat absorber in a sufficiently low state. As a result, a large amount of room air can be condensed to improve the dehumidifying capacity.

以下本発明の一実施形態を添付図面を用いて説明する。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

図1、2に示すごとく、本実施形態の除湿装置は、吸気口1と排気口2を有する本体ケース3と、この本体ケース3内に設けられた冷凍サイクル4と、この冷凍サイクル4に送風する送風手段9とを備えている。   As shown in FIGS. 1 and 2, the dehumidifying device of this embodiment includes a main body case 3 having an intake port 1 and an exhaust port 2, a refrigeration cycle 4 provided in the main body case 3, and air flow to the refrigeration cycle 4. Air blowing means 9 is provided.

前記冷凍サイクル4は、圧縮機5と、この圧縮機5の下流に順次設けた放熱器6、膨張手段7、吸熱器8とにより形成している。   The refrigeration cycle 4 is formed by a compressor 5 and a radiator 6, an expansion means 7, and a heat absorber 8 that are sequentially provided downstream of the compressor 5.

前記吸気口1から本体ケース3内には、送風手段9により空気が吸気され、この吸気された空気は、その後放熱器6、吸熱器8を順次介して排気口2へと送風される。   Air is sucked into the main body case 3 from the suction port 1 by the blower 9, and the sucked air is then blown to the exhaust port 2 through the radiator 6 and the heat absorber 8 in order.

本実施形態において特徴は、図3に示すごとく、吸熱器8の下部には、前記放熱器6から膨張手段7に向かう第一の冷媒管16と、この吸熱器8から圧縮機5に向かう第二の冷媒管17との冷媒熱交換部18を有し、この冷媒熱交換部18において前記第一の冷媒管16を第二の冷媒管17の下方に配置した状態で、これらの第一の冷媒管16と、第二の冷媒管17とを放熱フィン19で熱的に結合させたことである。 As shown in FIG. 3, the present embodiment is characterized by a first refrigerant pipe 16 extending from the radiator 6 toward the expansion means 7 and a first refrigerant tube 16 extending from the heat absorber 8 toward the compressor 5 at the lower portion of the heat absorber 8. A refrigerant heat exchange section 18 with the second refrigerant pipe 17, and the first refrigerant pipe 16 is disposed below the second refrigerant pipe 17 in the refrigerant heat exchange section 18. That is, the refrigerant pipe 16 and the second refrigerant pipe 17 are thermally coupled by the radiation fins 19.

すなわち、図2の圧縮機5で加圧された冷媒は、放熱器6に送られ、ここで吸気口1から本体ケース3内に吸気された空気を加熱する。次に、放熱器6を通過した冷媒は、吸熱器8の冷媒熱交換部18の第一の冷媒管16を介して、膨張手段7に到達し、その後、図3の吸熱器8の結露領域20、次に冷媒熱交換部18の第二の冷媒管17を介して、圧縮機5へと戻るサイクルになっている。ここで、吸熱器8の冷媒熱交換部18においては、第一の冷媒管16と第二の冷媒管17とを放熱フィン19で熱的に結合させているので、第二の冷媒管17内の低温の冷媒が、第一の冷媒管16内の高温の冷媒の熱を奪うため、第一の冷媒管16内の冷媒の温度を下げることができる。(矢印Aは両者の熱交換を示している)これにより、膨張手段7に、第一の冷媒管16から温度が下がった状態の冷媒が供給されるために、膨張手段7で減圧膨張された冷媒の温度が十分低い状態で吸熱器8に供給され、その結果として、この吸熱器8により室内空気を大量に結露させることが出来るのである。さらに、圧縮機5に流入する冷媒の温度を上げてガス化することにより、圧縮機5に液体の冷媒が流入して圧縮機5の故障の原因となることを防ぐことができる。これらの結果として、除湿能力を向上させることが出来るのである。   That is, the refrigerant pressurized by the compressor 5 in FIG. 2 is sent to the radiator 6 where the air taken into the main body case 3 from the intake port 1 is heated. Next, the refrigerant that has passed through the radiator 6 reaches the expansion means 7 via the first refrigerant pipe 16 of the refrigerant heat exchange unit 18 of the heat absorber 8, and then the condensation region of the heat absorber 8 of FIG. 3. Next, the cycle returns to the compressor 5 through the second refrigerant pipe 17 of the refrigerant heat exchange unit 18. Here, in the refrigerant heat exchange section 18 of the heat absorber 8, the first refrigerant pipe 16 and the second refrigerant pipe 17 are thermally coupled by the radiation fins 19. Since the low-temperature refrigerant takes the heat of the high-temperature refrigerant in the first refrigerant pipe 16, the temperature of the refrigerant in the first refrigerant pipe 16 can be lowered. (Arrow A indicates heat exchange between the two.) Thus, the expansion means 7 is supplied with the refrigerant in a state where the temperature is lowered from the first refrigerant pipe 16, so that the expansion means 7 is decompressed and expanded. The refrigerant is supplied to the heat absorber 8 in a sufficiently low temperature, and as a result, a large amount of room air can be condensed by the heat absorber 8. Furthermore, by raising the temperature of the refrigerant flowing into the compressor 5 and gasifying it, it is possible to prevent liquid refrigerant from flowing into the compressor 5 and causing a failure of the compressor 5. As a result, the dehumidifying ability can be improved.

さて、冷媒熱交換部18について、さらに詳細に説明すると、冷媒熱交換部18は、吸熱器8の下部に設け、吸熱器8の上部の結露領域20が冷媒熱交換部18の上方に設けられる構成としている。すなわち、冷媒熱交換部18においては、高温の冷媒が供給される第一の冷媒管16を、低温の冷媒が供給される第二の冷媒管17の下方に配置しているので、結露領域20と、高温の冷媒が供給される第一の冷媒管16との間に、低温の冷媒が供給される第二の冷媒管17が配置されることにより、第一の冷媒管16内の高温の冷媒から放出される熱は、第二の冷媒管17の低温の冷媒に奪われるため、この熱が、放熱フィン19を介して、吸熱器8の結露領域20に伝導して結露を阻害することを防ぐことができるので、結果として除湿能力を向上させることが出来るのである。 Now, the refrigerant heat exchanging unit 18 will be described in more detail. The refrigerant heat exchanging unit 18 is provided at the lower part of the heat absorber 8, and the dew condensation region 20 at the upper part of the heat absorber 8 is provided above the refrigerant heat exchanging unit 18. It is configured. That is, in the refrigerant heat exchanging portion 18, the first refrigerant pipe 16 to which the high-temperature refrigerant is supplied is disposed below the second refrigerant pipe 17 to which the low-temperature refrigerant is supplied. Between the first refrigerant pipe 16 to which the high-temperature refrigerant is supplied and the second refrigerant pipe 17 to which the low-temperature refrigerant is supplied. Since the heat released from the refrigerant is taken away by the low-temperature refrigerant in the second refrigerant pipe 17, this heat is conducted to the condensation region 20 of the heat absorber 8 through the radiation fins 19 and inhibits the condensation. As a result, the dehumidifying ability can be improved.

さらに、結露領域20を冷媒熱交換部18の上方に設けることにより、結露領域20で生成される結露水が結露領域20から下方の冷媒熱交換部18に滴下する。この結露水の温度は、第一の冷媒管16内の高温の冷媒より低いため、この低温の結露水により第一の冷媒管16内の高温の冷媒を冷却して冷媒の温度を一層下げることができる。これにより、膨張手段7に、第一の冷媒管16から温度が下がった状態の冷媒が供給されるために、膨張手段7で減圧膨張された冷媒の温度が十分低い状態で吸熱器8に供給され、その結果として、室内空気を大量に結露させて、除湿能力を向上させることが出来るのである。   Furthermore, by providing the condensation region 20 above the refrigerant heat exchange unit 18, the dew condensation water generated in the condensation region 20 drops from the condensation region 20 to the refrigerant heat exchange unit 18 below. Since the temperature of the dew condensation water is lower than that of the high-temperature refrigerant in the first refrigerant pipe 16, the low-temperature dew condensation water cools the high-temperature refrigerant in the first refrigerant pipe 16 to further lower the refrigerant temperature. Can do. As a result, the refrigerant with the temperature lowered from the first refrigerant pipe 16 is supplied to the expansion means 7, so that the refrigerant decompressed and expanded by the expansion means 7 is supplied to the heat absorber 8 with a sufficiently low temperature. As a result, a large amount of room air is condensed and the dehumidifying ability can be improved.

また、本発明の他の実施形態として、図4(a)に示すごとく、前記吸熱器8は、冷媒管21の外周に放熱フィン19を一体化した構成とし、この吸熱器8において、結露領域20の放熱フィン19と、冷媒熱交換部18の放熱フィン19とは、別体で形成する構成も考えられる。すなわち、吸熱器8において、結露領域20の放熱フィン19と、冷媒熱交換部18の放熱フィン19とを、別体で形成することにより、冷媒熱交換部18の第一の冷媒管16内の高温の冷媒から放出される熱が、放熱フィン19を介して、吸熱器8の結露領域20に伝導することを防ぐことができる。これにより、結露領域20において温度上昇により結露が阻害されることを防ぎ、結果として除湿能力を向上させることが出来るのである。   As another embodiment of the present invention, as shown in FIG. 4A, the heat absorber 8 has a configuration in which a heat radiating fin 19 is integrated with the outer periphery of the refrigerant pipe 21, and in the heat absorber 8, a dew condensation region is formed. A configuration in which the 20 heat dissipating fins 19 and the heat dissipating fins 19 of the refrigerant heat exchanging portion 18 are formed separately is also conceivable. That is, in the heat absorber 8, the heat dissipating fins 19 of the condensation region 20 and the heat dissipating fins 19 of the refrigerant heat exchanging unit 18 are formed separately, so that the inside of the first refrigerant pipe 16 of the refrigerant heat exchanging unit 18 is formed. The heat released from the high-temperature refrigerant can be prevented from being conducted to the dew condensation region 20 of the heat absorber 8 through the radiation fins 19. As a result, it is possible to prevent the condensation in the condensation region 20 from being hindered due to a temperature rise, and as a result, it is possible to improve the dehumidifying ability.

また、前記吸熱器8は、冷媒管21の外周に放熱フィン19を一体化した構成とし、この吸熱器8において、放熱フィン19は、結露領域20と、冷媒熱交換部18との隣接部でこの図4(a)のごとく分離された構成としてもよい。すなわち、吸熱器8の結露領域20の放熱フィン19と冷媒熱交換部18の放熱フィン19を一体成形後に、結露領域20と冷媒熱交換部18との隣接部を分断することにより、これらを別体とするよりも部品点数を少なくして製造工程を簡素化することができるのである。   Further, the heat absorber 8 has a configuration in which the heat dissipating fins 19 are integrated with the outer periphery of the refrigerant pipe 21, and in the heat absorber 8, the heat dissipating fins 19 are adjacent to the condensation region 20 and the refrigerant heat exchanging unit 18. It is good also as a structure isolate | separated like this Fig.4 (a). That is, after the heat dissipating fins 19 of the dew condensation region 20 of the heat absorber 8 and the heat dissipating fins 19 of the refrigerant heat exchanging portion 18 are integrally formed, the adjacent portions of the condensing region 20 and the refrigerant heat exchanging portion 18 are separated to separate them. It is possible to simplify the manufacturing process by reducing the number of parts compared to the body.

そして、上述のごとく、結露領域20と冷媒熱交換部18との隣接部を分断することにより、冷媒熱交換部18の第一の冷媒管16内の高温の冷媒から放出される熱が、放熱フィン19を介して、吸熱器8の結露領域20に伝導することを防ぐことができる。これにより、結露領域20において温度上昇により結露が阻害されることを防ぎ、結果として除湿能力を向上させることが出来るのである。   And as above-mentioned, the heat | fever discharge | released from the high temperature refrigerant | coolant in the 1st refrigerant | coolant pipe | tube 16 of the refrigerant | coolant heat exchange part 18 is thermally radiated by dividing | segmenting the adjacent part of the condensation area | region 20 and the refrigerant | coolant heat exchange part 18. It is possible to prevent conduction through the fins 19 to the dew condensation region 20 of the heat absorber 8. As a result, it is possible to prevent the condensation in the condensation region 20 from being hindered due to a temperature rise, and as a result, it is possible to improve the dehumidifying ability.

また、図4(b)に示すごとく、吸熱器8は、冷媒管21の外周に放熱フィン19を一体化した構成とし、この吸熱器8において、放熱フィン19は、結露領域20と、冷媒熱交換部18との隣接部で切込み22を入れた構成としてもよい。すなわち、吸熱器8の結露領域20と冷媒熱交換部18との間に切込み22を入れた放熱フィン19を用いて、吸熱器8の結露領域20と冷媒熱交換部18の放熱フィンを一体に形成することにより、製造工程を簡素化することができる。   Further, as shown in FIG. 4B, the heat absorber 8 has a configuration in which the radiating fins 19 are integrated with the outer periphery of the refrigerant pipe 21, and in the heat absorber 8, the radiating fins 19 include the condensation region 20 and the refrigerant heat. It is good also as a structure which made the notch 22 in the adjacent part with the exchange part 18. FIG. That is, by using the radiation fins 19 in which the notches 22 are formed between the condensation region 20 of the heat absorber 8 and the refrigerant heat exchange unit 18, the condensation region 20 of the heat absorber 8 and the radiation fins of the refrigerant heat exchange unit 18 are integrated. By forming, the manufacturing process can be simplified.

そして、上述のごとく、吸熱器8の結露領域20と冷媒熱交換部18との間に切込み22を入れた放熱フィン19を用いて、吸熱器8の結露領域20と冷媒熱交換部18の放熱フィンを一体に形成することにより、冷媒熱交換部18の第一の冷媒管16内の高温の冷媒から放出される熱が、放熱フィン19を介して、吸熱器8の結露領域20に伝導することを防ぐことができる。これにより、結露領域20において温度上昇により結露が阻害されることを防ぎ、結果として除湿能力を向上させることが出来るのである。   As described above, the heat radiation of the condensation region 20 of the heat absorber 8 and the refrigerant heat exchange unit 18 is performed using the radiation fins 19 in which the notches 22 are formed between the condensation region 20 of the heat absorber 8 and the refrigerant heat exchange unit 18. By integrally forming the fins, the heat released from the high-temperature refrigerant in the first refrigerant pipe 16 of the refrigerant heat exchanging portion 18 is conducted to the condensation region 20 of the heat absorber 8 through the heat radiating fins 19. Can be prevented. As a result, it is possible to prevent the condensation in the condensation region 20 from being hindered due to a temperature rise, and as a result, it is possible to improve the dehumidifying ability.

また、図3、図4(a)(b)の形態においては、吸熱器8の放熱フィン19は、上下方向に向けて配置した構成としている。すなわち、吸熱器8の放熱フィン19を上下方向に向けて配置することにより、結露領域20で生成される結露水がこの放熱フィン19に沿って下方の冷媒熱交換部18に滴下しやすくなる。この結露水の温度は、第一の冷媒管16内の高温の冷媒より低いため、この低温の結露水により第一の冷媒管16内の高温の冷媒を冷却して冷媒の温度を下げることができる。これにより、膨張手段7に、第一の冷媒管16から温度が下がった状態の冷媒が供給されるために、膨張手段7で減圧膨張された冷媒の温度が十分低い状態で吸熱器8に供給され、その結果として、室内空気を大量に結露させて、除湿能力を向上させることが出来るのである。   Moreover, in the form of FIG. 3, FIG. 4 (a) (b), it is set as the structure which has arrange | positioned the radiation fin 19 of the heat absorber 8 toward the up-down direction. That is, by disposing the heat dissipating fins 19 of the heat absorber 8 in the vertical direction, the dew condensation water generated in the dew condensation region 20 can be easily dropped along the heat dissipating fins 19 to the refrigerant heat exchanging unit 18 below. Since the temperature of the condensed water is lower than that of the high-temperature refrigerant in the first refrigerant pipe 16, the low-temperature condensed water can cool the high-temperature refrigerant in the first refrigerant pipe 16 to lower the refrigerant temperature. it can. As a result, the refrigerant with the temperature lowered from the first refrigerant pipe 16 is supplied to the expansion means 7, so that the refrigerant decompressed and expanded by the expansion means 7 is supplied to the heat absorber 8 with a sufficiently low temperature. As a result, a large amount of room air is condensed and the dehumidifying ability can be improved.

また、図4(a)と図5(a)に示す実施の形態においては、吸熱器8は、蛇行させた冷媒管21の外周に複数の放熱フィン19を一体化した構成とし、この吸熱器8において結露領域20の放熱フィン19と冷媒熱交換部18の放熱フィン19とは別体で形成した構成としている。すなわち、冷媒管21を蛇行させることにより、この冷媒管21と放熱フィン19とが接する面積が増えるるため、冷媒熱交換部18において熱交換量を増加することができる。これにより、膨張手段7に、第一の冷媒管16から一層温度が下がった状態の冷媒が供給されるために、膨張手段7で減圧膨張された冷媒の温度が十分低い状態で吸熱器8に供給され、その結果として、室内空気を大量に結露させて、除湿能力を向上させることが出来るのである。   Further, in the embodiment shown in FIGS. 4A and 5A, the heat absorber 8 has a configuration in which a plurality of radiating fins 19 are integrated on the outer periphery of the meandering refrigerant pipe 21, and this heat absorber. 8, the heat dissipating fins 19 in the condensation region 20 and the heat dissipating fins 19 in the refrigerant heat exchanging unit 18 are formed separately. That is, by causing the refrigerant pipe 21 to meander, the area where the refrigerant pipe 21 and the radiating fin 19 are in contact with each other increases, so that the amount of heat exchange in the refrigerant heat exchanging portion 18 can be increased. As a result, the refrigerant whose temperature is further lowered from the first refrigerant pipe 16 is supplied to the expansion means 7, so that the temperature of the refrigerant decompressed and expanded by the expansion means 7 is sufficiently low in the heat absorber 8. As a result, a large amount of room air can be condensed to improve the dehumidifying capacity.

さらに、複数の放熱フィン19により構成することにより、放熱フィン19の表面積が増えて、室内空気と接する面積が増えるため、吸熱器8において空気の温度を効率よく下げることができる。これらの結果として、室内空気を大量に結露させて、除湿能力を向上させることが出来るのである。   Furthermore, since the surface area of the radiating fin 19 is increased and the area in contact with the room air is increased by constituting the radiating fins 19, the temperature of the air in the heat absorber 8 can be efficiently reduced. As a result of these, a large amount of room air can be condensed to improve the dehumidifying capacity.

また、吸熱器8において結露領域20の放熱フィン19と冷媒熱交換部18の放熱フィン19とは別体で形成した構成としたことにより、冷媒熱交換部18の第一の冷媒管16内の高温の冷媒から放出される熱が、放熱フィン19を介して、吸熱器8の結露領域20に伝導することを防いで、結果として除湿能力を向上させることが出来る。   Further, in the heat absorber 8, the heat dissipating fins 19 in the condensation region 20 and the heat dissipating fins 19 in the refrigerant heat exchanging portion 18 are formed separately, so that the inside of the first refrigerant pipe 16 in the refrigerant heat exchanging portion 18 is formed. It is possible to prevent the heat released from the high-temperature refrigerant from being conducted to the condensation region 20 of the heat absorber 8 through the heat radiation fins 19, thereby improving the dehumidifying ability.

また、蛇行させた冷媒管21の外周に複数の放熱フィン19を一体化した構成とし、吸熱器8において、放熱フィン19は、結露領域20と、冷媒熱交換部18との隣接部で分離された構成としてもよい。すなわち、蛇行させた冷媒管21の外周に複数の放熱フィン19を一体化した構成とし、吸熱器8の結露領域20の放熱フィン19と冷媒熱交換部18の放熱フィン19を一体成形後に、結露領域20と冷媒熱交換部18との隣接部を分断することにより、これらを別体とするよりも部品点数を少なくして製造工程を簡素化することができるのである。   Further, a plurality of radiating fins 19 are integrated on the outer periphery of the meandering refrigerant pipe 21, and in the heat absorber 8, the radiating fins 19 are separated at a portion adjacent to the dew condensation region 20 and the refrigerant heat exchange unit 18. It is good also as a structure. That is, a plurality of heat dissipating fins 19 are integrated on the outer periphery of the meandering refrigerant pipe 21, and the heat dissipating fins 19 in the condensing region 20 of the heat absorber 8 and the heat dissipating fins 19 in the refrigerant heat exchanging portion 18 are integrally formed and then condensed. By dividing the adjacent portion between the region 20 and the refrigerant heat exchanging portion 18, the number of parts can be reduced and the manufacturing process can be simplified as compared with the case where they are separated.

また、図5(b)に示すごとく、蛇行させた冷媒管21の外周に複数の放熱フィン19を一体化した構成とし、吸熱器8において、放熱フィン19は、結露領域20と、冷媒熱交換部18との隣接部で切込み22を入れた構成としてもよい。すなわち、吸熱器8の結露領域20と冷媒熱交換部18との間に切込みを入れた放熱フィンを用いて、吸熱器8の結露領域20と冷媒熱交換部18の放熱フィンを一体に形成することにより、製造工程を簡素化することができる。   Further, as shown in FIG. 5 (b), a plurality of radiating fins 19 are integrated on the outer periphery of the meandering refrigerant pipe 21, and in the heat absorber 8, the radiating fins 19 exchange heat with the condensation region 20. It is good also as a structure which made the notch 22 in the adjacent part with the part 18. FIG. That is, the dew region 20 of the heat absorber 8 and the heat dissipating fin of the refrigerant heat exchanging unit 18 are integrally formed using the heat dissipating fins that are cut between the dew region 20 of the heat absorber 8 and the refrigerant heat exchanging unit 18. Thus, the manufacturing process can be simplified.

そして、上述のごとく、冷媒管を蛇行させることにより、冷媒管21と放熱フィン19とが接する面積が増えるるため、冷媒熱交換部18において熱交換量を増加することができる。これにより、膨張手段7に、第一の冷媒管16から温度が下がった状態の冷媒が供給されるために、膨張手段7で減圧膨張された冷媒の温度が十分低い状態で吸熱器8に供給され、その結果として、室内空気を大量に結露させて、除湿能力を向上させることが出来るのである。   And as mentioned above, since the area which the refrigerant pipe 21 and the radiation fin 19 contact increases by meandering the refrigerant pipe, the amount of heat exchange can be increased in the refrigerant heat exchanging section 18. As a result, the refrigerant with the temperature lowered from the first refrigerant pipe 16 is supplied to the expansion means 7, so that the refrigerant decompressed and expanded by the expansion means 7 is supplied to the heat absorber 8 with a sufficiently low temperature. As a result, a large amount of room air is condensed and the dehumidifying ability can be improved.

さらに、吸熱器8の放熱フィン19は、冷媒熱交換部18との隣接部で切込み22を入れた構成とすることにより、冷媒熱交換部18の第一の冷媒管16内の高温の冷媒から放出される熱が、放熱フィン19を介して、吸熱器8の結露領域20に伝導することを防いで、結果として除湿能力を向上させることが出来る。   Further, the heat radiating fins 19 of the heat absorber 8 have a structure in which a notch 22 is formed adjacent to the refrigerant heat exchanging portion 18, thereby preventing the high temperature refrigerant in the first refrigerant pipe 16 of the refrigerant heat exchanging portion 18. It is possible to prevent the released heat from being conducted to the dew condensation region 20 of the heat absorber 8 through the radiation fins 19, and as a result, it is possible to improve the dehumidifying ability.

また、本発明の実施の形態においては、図6、7に示すごとく、図3〜図5のいずれか1つの冷媒熱交換部18を吸熱器8の下部に設けるとともに、この冷媒熱交換部18の第一の冷媒管16は、吸熱器8の下方に設けたドレインパン23内に配置した構成としている。すなわち、冷媒熱交換部18の第一の冷媒管16を吸熱器8の下方に設けたドレインパン23内に配置することにより、吸熱器8の結露領域20から滴下する結露水をドレインパン23で確実に捕集することができるのである。   In the embodiment of the present invention, as shown in FIGS. 6 and 7, any one of the refrigerant heat exchange portions 18 of FIGS. 3 to 5 is provided in the lower part of the heat absorber 8, and the refrigerant heat exchange portion 18. The first refrigerant pipe 16 is arranged in a drain pan 23 provided below the heat absorber 8. That is, by disposing the first refrigerant pipe 16 of the refrigerant heat exchanging portion 18 in the drain pan 23 provided below the heat absorber 8, the condensed water dripping from the dew region 20 of the heat absorber 8 is collected in the drain pan 23. It can be reliably collected.

また、図6、7に示すごとく、ドレインパン23は、上面が開口した容器状となり、この容器状のドレインパン23の内部に冷媒熱交換部18の第一の冷媒管16を配置するとともに、このドレインパン23の側壁24により、送風手段9から冷媒熱交換部18に送風される風25を遮る構成としている。すなわち、ドレインパン23の側壁24が送風手段9から冷媒熱交換部18に送風される風25を遮ることにより、冷媒熱交換部18の放熱フィン19に風25が当たることにより冷媒熱交換部18の第一、第二の冷媒管16、17間の熱伝導による熱交換が阻害されることを防いで、結果として除湿能力を向上させることが出来るのである。   Moreover, as shown in FIGS. 6 and 7, the drain pan 23 has a container shape with an open top surface, and the first refrigerant pipe 16 of the refrigerant heat exchange unit 18 is disposed inside the container-shaped drain pan 23. The side wall 24 of the drain pan 23 is configured to block the air 25 blown from the blowing means 9 to the refrigerant heat exchange unit 18. That is, the side wall 24 of the drain pan 23 blocks the air 25 that is blown from the air blowing means 9 to the refrigerant heat exchanging unit 18, and the air 25 hits the radiating fins 19 of the refrigerant heat exchanging unit 18, thereby causing the refrigerant heat exchanging unit 18. This prevents the heat exchange by heat conduction between the first and second refrigerant pipes 16 and 17 from being hindered, and as a result, the dehumidifying ability can be improved.

そして、上述のごとく、滴下する結露水をドレインパン23で確実に捕集することができる。   As described above, the dew condensation water can be reliably collected by the drain pan 23.

また、図8に示す実施の形態においては、冷媒熱交換部18において、第一の冷媒管16は放熱フィン19を複数回貫通する構造とし、これら複数の第一の冷媒管16の上方において、第二の冷媒管17を放熱フィン19に対して複数回貫通させる構成としている。すなわち、第一の冷媒管16と、第二の冷媒管17とを放熱フィン19に対して複数回貫通させる構成とすることにより、第一、第二の冷媒管16、17と放熱フィン19とが接する面積が増えるるため、冷媒熱交換部18において熱交換量を増加することができる。これにより、膨張手段7に、第一の冷媒管16から温度が下がった状態の冷媒が供給されるために、膨張手段7で減圧膨張された冷媒の温度が十分低い状態で吸熱器8に供給され、その結果として、室内空気を大量に結露させて、除湿能力を向上させることが出来るのである。   In the embodiment shown in FIG. 8, in the refrigerant heat exchanging portion 18, the first refrigerant pipe 16 has a structure that penetrates the radiating fin 19 a plurality of times, and above the plurality of first refrigerant pipes 16, The second refrigerant pipe 17 is configured to penetrate the radiating fin 19 a plurality of times. That is, the first and second refrigerant pipes 16 and 17 and the radiating fins 19 are configured by passing the first refrigerant pipe 16 and the second refrigerant pipe 17 through the radiating fins 19 a plurality of times. Therefore, the amount of heat exchange in the refrigerant heat exchange unit 18 can be increased. As a result, the refrigerant with the temperature lowered from the first refrigerant pipe 16 is supplied to the expansion means 7, so that the refrigerant decompressed and expanded by the expansion means 7 is supplied to the heat absorber 8 with a sufficiently low temperature. As a result, a large amount of room air is condensed and the dehumidifying ability can be improved.

また、図8に示す実施の形態においては、冷媒熱交換部18において、第一の冷媒管16は放熱フィン19を2回貫通する構造とし、これら2本の第一の冷媒管16の上方においては、第二の冷媒管17を放熱フィン19に対して2回貫通させ、この冷媒熱交換部18の一側方において、この冷媒熱交換部18と放熱器6、膨張手段7、圧縮機5への接続部を設ける構成としている。すなわち、冷媒熱交換部18において、第一の冷媒管16は放熱フィン19を2回貫通する構造とすることにより、第一、第二の冷媒管16、17と放熱フィン19とが接する面積が増えるるため、冷媒熱交換部18において熱交換量を増加することができる。さらに、冷媒熱交換部18の一側方において、この冷媒熱交換部18と放熱器6、膨張手段7、圧縮機5への接続部を設ける構成とすることにより、これらの接続部を設ける作業を冷媒熱交換部18の一側方のみから行うことができるので、製造工程を簡素化することができるのである。   Further, in the embodiment shown in FIG. 8, in the refrigerant heat exchanging portion 18, the first refrigerant pipe 16 has a structure that penetrates the radiating fin 19 twice, and above the two first refrigerant pipes 16. Passes through the second refrigerant pipe 17 twice with respect to the heat radiating fin 19, and on one side of the refrigerant heat exchanging portion 18, the refrigerant heat exchanging portion 18, the radiator 6, the expansion means 7, and the compressor 5. The connection portion is provided. That is, in the refrigerant heat exchanging portion 18, the first refrigerant pipe 16 has a structure that penetrates the radiating fin 19 twice, so that the area where the first and second refrigerant pipes 16, 17 and the radiating fin 19 are in contact with each other is increased. Therefore, the amount of heat exchange can be increased in the refrigerant heat exchange unit 18. Further, by providing the refrigerant heat exchanging portion 18, the radiator 6, the expansion means 7, and the connecting portion to the compressor 5 on one side of the refrigerant heat exchanging portion 18, an operation for providing these connecting portions. Since it can be performed from only one side of the refrigerant heat exchange section 18, the manufacturing process can be simplified.

また、図8に示す実施の形態においては、吸熱器8の、冷媒の流れの最下流の冷媒管と、第二の冷媒管17とを接続した構成としている。すなわち、吸熱器8の結露領域20で温風を冷却した後の最下流の冷媒は、その後は圧縮機5に戻るだけなので、これを低温に保つ必要はなく、むしろ、前述のごとく温度を上げてガス化した状態で圧縮機5に供給する方が望ましい。また、吸熱器8の結露領域20で温風を冷却した後の最下流の冷媒であっても、その温度は、第一の冷媒管16内の高温の冷媒を冷却できる程度には低温であるため、これを利用して第一の冷媒管16内の高温の冷媒を冷却することができる。つまり、第二の冷媒管17内の低温の冷媒が、第一の冷媒管16内の高温の冷媒の熱を奪うため、第一の冷媒管16内の冷媒の温度を下げることができる。これにより、膨張手段7に、第一の冷媒管16から温度が下がった状態の冷媒が供給されるために、膨張手段7で減圧膨張された冷媒の温度が十分低い状態で吸熱器8に供給され、その結果として、室内空気を大量に結露させることができる。   Further, in the embodiment shown in FIG. 8, the heat sink 8 has a configuration in which the most downstream refrigerant pipe in the refrigerant flow is connected to the second refrigerant pipe 17. That is, the most downstream refrigerant after the hot air is cooled in the dew condensation region 20 of the heat absorber 8 only returns to the compressor 5 after that, so it is not necessary to keep it at a low temperature, but rather raise the temperature as described above. It is preferable to supply the compressor 5 in a gasified state. Moreover, even if it is the most downstream refrigerant | coolant after cooling warm air in the condensation area | region 20 of the heat absorber 8, the temperature is low enough to cool the hot refrigerant | coolant in the 1st refrigerant pipe 16. Therefore, this can be used to cool the high-temperature refrigerant in the first refrigerant pipe 16. That is, since the low-temperature refrigerant in the second refrigerant pipe 17 takes away the heat of the high-temperature refrigerant in the first refrigerant pipe 16, the temperature of the refrigerant in the first refrigerant pipe 16 can be lowered. As a result, the refrigerant with the temperature lowered from the first refrigerant pipe 16 is supplied to the expansion means 7, so that the refrigerant decompressed and expanded by the expansion means 7 is supplied to the heat absorber 8 with a sufficiently low temperature. As a result, a large amount of room air can be condensed.

さらに、圧縮機5に流入する直前の最下流の冷媒の温度を上げてガス化することにより、圧縮機5に液体の冷媒が流入して圧縮機5の故障の原因となることを一層防ぐことができる。これらの結果として、除湿能力を向上させることが出来るのである。   Furthermore, by raising the temperature of the most downstream refrigerant immediately before flowing into the compressor 5 and gasifying it, it is possible to further prevent liquid refrigerant from flowing into the compressor 5 and causing the compressor 5 to malfunction. Can do. As a result, the dehumidifying ability can be improved.

また、図2に示す実施の形態においては、送風手段9からの送風を除湿ローター10を通過後に吸熱器8に供給する構成としている。すなわち、放熱器6で加熱された空気は、次に除湿ローター10の放湿部11を通過し、ここで放湿部11からの湿気を奪った状態で上記図3〜図8のいずれか1つの冷媒熱交換部18、吸熱器8へと流れることになる。   Moreover, in embodiment shown in FIG. 2, it is set as the structure which supplies the ventilation from the ventilation means 9 to the heat absorber 8 after passing the dehumidification rotor 10. FIG. That is, the air heated by the radiator 6 then passes through the moisture releasing portion 11 of the dehumidifying rotor 10 and any one of the above-described FIGS. One refrigerant heat exchanger 18 and the heat absorber 8 will flow.

ここでまず、除湿ローター10の放湿部11を通過した空気は、吸熱器8で結露が行われ、この結露水は貯水タンク14へと貯められることになる。   Here, first, the air that has passed through the moisture release portion 11 of the dehumidifying rotor 10 is condensed in the heat absorber 8, and this condensed water is stored in the water storage tank 14.

さて、吸熱器8を通過した空気は、この吸熱器8によって低温となるが、低温ながらも湿度は極めて高い状態となっている。この高い湿度を含んだ低温の空気は、次に除湿ローター10の吸湿部12を通過することになるのであるが、この吸湿部12は、駆動手段15により回転駆動されることにより図2の上方の放湿部11部分ですでに放湿し、湿度が低い状態となっているものであるので、上記低温ながらも湿度は極めて高い状態の空気から湿気を吸湿することができる。これらのことから、本実施形態の除湿装置は、除湿効果の極めて高いものとすることができる。   Now, the air that has passed through the heat absorber 8 is cooled to a low temperature by the heat absorber 8, but the humidity is extremely high although the temperature is low. This low-temperature air containing high humidity next passes through the moisture absorbing portion 12 of the dehumidifying rotor 10, and this moisture absorbing portion 12 is rotated by the driving means 15 to move upward in FIG. Since the moisture is already released at the moisture releasing portion 11 and the humidity is low, the moisture can be absorbed from the air having a very high humidity despite the low temperature. For these reasons, the dehumidifying device of the present embodiment can have a very high dehumidifying effect.

以上のように本発明は、吸気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に設けられた冷凍サイクルと、この冷凍サイクルに送風する送風手段とを備え、前記冷凍サイクルは、圧縮機と、この圧縮機の下流に順次設けた放熱器、膨張手段、吸熱器とにより形成し、前記吸熱器は、前記放熱器から膨張手段に向かう第一の冷媒管と、この吸熱器から圧縮機に向かう第二の冷媒管との熱交換部を有し、この熱交換部において前記第一の冷媒管を第二の冷媒管の下方に配置した状態で、これらの第一の冷媒管と、第二の冷媒管とを放熱フィンで熱的に結合させたものであり、除湿能力を向上させることが出来るものである。   As described above, the present invention includes a main body case having an intake port and an exhaust port, a refrigeration cycle provided in the main body case, and air blowing means for blowing air to the refrigeration cycle, and the refrigeration cycle includes a compressor. And a heat radiator, an expansion means, and a heat absorber sequentially provided downstream of the compressor, and the heat absorber includes a first refrigerant pipe from the heat radiator toward the expansion means, and a compressor from the heat absorber. In the state where the first refrigerant pipe is disposed below the second refrigerant pipe in the heat exchange section, the first refrigerant pipe, The second refrigerant pipe is thermally coupled with the radiation fins, and the dehumidifying ability can be improved.

すなわち、吸熱器は、前記放熱器から膨張手段に向かう第一の冷媒管と、この吸熱器から圧縮機に向かう第二の冷媒管との熱交換部を有し、この熱交換部において前記第一の冷媒管を第二の冷媒管の下方に配置した状態で、これらの第一の冷媒管と、第二の冷媒管とを放熱フィンで熱的に結合させることにより、第二の冷媒管内の低温の冷媒が、第一の冷媒管内の高温の冷媒の熱を奪うため、第一の冷媒管内の冷媒の温度を下げることができる。これにより、膨張手段に、第一の冷媒管から温度が下がった状態の冷媒が供給されるために、膨張手段で減圧膨張された冷媒の温度が十分低い状態で吸熱器に供給され、その結果として、室内空気を大量に結露させて、除湿能力を向上させることが出来るのである。   That is, the heat absorber has a heat exchange part between a first refrigerant pipe from the radiator to the expansion means and a second refrigerant pipe from the heat absorber to the compressor. In a state where the one refrigerant pipe is disposed below the second refrigerant pipe, the first refrigerant pipe and the second refrigerant pipe are thermally coupled to each other by a heat radiating fin. Since the low-temperature refrigerant takes the heat of the high-temperature refrigerant in the first refrigerant pipe, the temperature of the refrigerant in the first refrigerant pipe can be lowered. As a result, since the refrigerant whose temperature has been lowered from the first refrigerant pipe is supplied to the expansion means, the refrigerant decompressed and expanded by the expansion means is supplied to the heat absorber in a sufficiently low state. As a result, a large amount of room air can be condensed to improve the dehumidifying capacity.

従って、家庭用や事務所用などの、除湿装置として活用が期待されるものである。   Therefore, it is expected to be utilized as a dehumidifying device for home use or office use.

本発明の一実施形態の斜視図The perspective view of one Embodiment of this invention 同断面図Cross section 同吸熱器の斜視図Perspective view of the heat absorber (a)は本発明の他の実施形態の吸熱器の斜視図、(b)は本発明のさらに他の実施形態の吸熱器の斜視図(A) is a perspective view of the heat sink of other embodiment of this invention, (b) is a perspective view of the heat sink of other embodiment of this invention. (a)は本発明のさらにまた他の実施形態の吸熱器の斜視図、(b)は本発明のさらにまた他の実施形態の吸熱器の斜視図(A) is a perspective view of a heat absorber according to still another embodiment of the present invention, and (b) is a perspective view of a heat absorber according to still another embodiment of the present invention. 本発明の他の一実施形態の除湿ローター部分の背面側斜視図The back side perspective view of the dehumidification rotor part of other one embodiment of the present invention. 本発明の他の一実施形態の除湿ローター部分の背面図The rear view of the dehumidification rotor part of other one Embodiment of this invention 本発明のさらにまた他の実施形態の吸熱器の斜視図The perspective view of the heat sink of other embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 吸気口
2 排気口
3 本体ケース
4 冷凍サイクル
5 圧縮機
6 放熱器
7 膨張手段
8 吸熱器
9 送風手段
10 除湿ローター
11 放湿部
12 吸湿部
14 貯水タンク
15 駆動手段
16 第一の冷媒管
17 第二の冷媒管
18 冷媒熱交換部
19 放熱フィン
20 結露領域
21 冷媒管
22 切込み
23 ドレインパン
24 側壁
25 風
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Intake port 2 Exhaust port 3 Main body case 4 Refrigeration cycle 5 Compressor 6 Radiator 7 Expansion means 8 Heat absorber 9 Air blower 10 Dehumidification rotor 11 Moisture release part 12 Moisture absorption part 14 Water storage tank 15 Drive means 16 First refrigerant pipe 17 Second refrigerant pipe 18 Refrigerant heat exchange part 19 Radiation fin 20 Condensation area 21 Refrigerant pipe 22 Cut 23 Drain pan 24 Side wall 25 Wind

Claims (2)

吸気口と排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に設けられた冷凍サイクルと、この冷凍サイクルに送風する送風手段とを備え、前記冷凍サイクルは、圧縮機と、この圧縮機の下流に順次設けた放熱器、吸熱器の下部、膨張手段、前記吸熱器の上部とにより形成し、前記吸熱器の下部には、前記放熱器から膨張手段に向かう第一の冷媒管と、この吸熱器から圧縮機に向かう第二の冷媒管との冷媒熱交換部を有し、この冷媒熱交換部において前記第一の冷媒管を第二の冷媒管の下方に配置した状態で、これらの第一の冷媒管と、第二の冷媒管とを放熱フィンで熱的に結合させた除湿装置。 A main body case having an intake port and an exhaust port; a refrigeration cycle provided in the main body case; and a blowing means for blowing air to the refrigeration cycle. The refrigeration cycle is provided downstream of the compressor and the compressor. successively provided with the radiator, the lower portion of the heat absorber, the expansion means, is formed by the upper portion of the heat absorber, the lower portion of the heat sink, a first refrigerant pipe toward the expansion means from the radiator, the heat absorber It has a refrigerant heat exchanger with the second refrigerant pipe toward the compressor from a state of arranging the first refrigerant tube below the second refrigerant tube in the refrigerant heat exchanger, these first A dehumidifying device in which the refrigerant pipe and the second refrigerant pipe are thermally coupled by heat radiation fins. 吸熱器は、冷媒管の外周に放熱フィンを一体化した構成とし、この吸熱器の放熱フィンは、前記吸熱器の上部と熱交換部の間で切り込みを入れた構成とした請求項1記載の除湿装置。 Heat sink has a structure obtained by integrating the radiation fins on the outer circumference of the refrigerant pipe, the heat fins release the heat sink is claim 1 Symbol where the structure was incised between the upper and the heat exchange portion of the heat absorber Dehumidifying device listed.
JP2008263800A 2008-10-10 2008-10-10 Dehumidifier Active JP5386923B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008263800A JP5386923B2 (en) 2008-10-10 2008-10-10 Dehumidifier

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008263800A JP5386923B2 (en) 2008-10-10 2008-10-10 Dehumidifier

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010089045A JP2010089045A (en) 2010-04-22
JP5386923B2 true JP5386923B2 (en) 2014-01-15

Family

ID=42252290

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008263800A Active JP5386923B2 (en) 2008-10-10 2008-10-10 Dehumidifier

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5386923B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104131597A (en) * 2014-07-23 2014-11-05 中国人民解放军第三军医大学军事预防医学院 Air moisture collecting device

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000088286A (en) * 1998-09-16 2000-03-31 Ebara Corp Dehumidification air-conditioner
JP2000088284A (en) * 1998-09-10 2000-03-31 Ebara Corp Dehumidifying and air-conditioning device
JP2001108339A (en) * 1999-10-01 2001-04-20 Matsushita Refrig Co Ltd Refrigerator with dehumidifying function
JP2002364939A (en) * 2001-06-06 2002-12-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Refrigeration unit
JP2008200615A (en) * 2007-02-21 2008-09-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd Dehumidifying apparatus
JP5422881B2 (en) * 2007-09-27 2014-02-19 パナソニック株式会社 Dehumidifier

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010089045A (en) 2010-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5618368B2 (en) Heat exchanger and integrated air conditioner equipped with the same
JP6138093B2 (en) Server cooling system and cooling method thereof
JP2010175171A (en) Temperature control device
KR101863544B1 (en) High efficiency, high performance dehumidifier using thermoelectric cooling module
JP5621225B2 (en) Boiling cooler
JP2013011392A (en) Air conditioner
KR101496684B1 (en) The Air Conditioner using Themoelectric Modules and PCM
JP2007010269A (en) Outdoor unit for air conditioner
JP5386923B2 (en) Dehumidifier
JP2007271212A (en) Outdoor unit of heat pump water heater
TW202103774A (en) Dehumidifier achieving desirable results in both dehumidification amount of an evaporator and heat dissipation efficiency of a condenser
TWI731588B (en) air conditioner
JP5358951B2 (en) Dehumidifier
TWI791060B (en) Dehumidifier
JP2012229897A (en) Heat exchanger and air conditioner equipped with the heat exchanger
KR100849197B1 (en) Air exchanger
JP4225170B2 (en) Heat pump equipment
JPS6051016B2 (en) Natural heat absorption device that can also be used as a heat dissipation device
JP2009281659A (en) Refrigerating cycle device
JP2019086263A (en) Dehumidifying apparatus
JP5417712B2 (en) Dehumidifier
JP5278025B2 (en) vending machine
JP2013234815A (en) Air conditioner
JP2010281500A (en) Drying device
JP2006343080A (en) Refrigerator

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20111006

RD01 Notification of change of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421

Effective date: 20111114

RD01 Notification of change of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421

Effective date: 20121214

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20121220

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130108

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130228

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130910

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130923

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 5386923

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151