WO2016006825A1 - 이동식 에어컨 - Google Patents

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WO2016006825A1
WO2016006825A1 PCT/KR2015/005551 KR2015005551W WO2016006825A1 WO 2016006825 A1 WO2016006825 A1 WO 2016006825A1 KR 2015005551 W KR2015005551 W KR 2015005551W WO 2016006825 A1 WO2016006825 A1 WO 2016006825A1
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WO
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fan housing
fan
blower
condensate
air
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/005551
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English (en)
French (fr)
Inventor
이우영
장주식
전기수
Original Assignee
에어메카주식회사
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Publication date
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    • F24F13/222Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate
    • F24F2013/227Condensate pipe for drainage of condensate from the evaporator

Definitions

  • the present invention relates to a mobile air conditioner, and more particularly, to a mobile air conditioner according to a new form in which treatment of condensate generated during operation of a mobile air conditioner can be automatically performed, while preventing user's discomfort due to the condensate.
  • an air conditioner is an air conditioner for cooling or heating a room.
  • the air-conditioning is performed by repeatedly sucking and exchanging air in the room, and then re-blowing the heat-exchanged air into the room. Will perform.
  • Such an air conditioner is provided in various structures according to its use, a separate air conditioner for cooling or heating by separating an indoor unit and an outdoor unit, and an integrated air conditioner having a compressor, a condenser, an evaporator, and an expander in a single body. It is largely divided into.
  • the integrated air conditioner is mainly provided with a window type air conditioner installed in the window and partly located outdoors, and a mobile air conditioner configured to be freely movable.
  • the condensate discharge structure e.g., the connection structure of the discharge hose
  • the window air conditioner in the separate air conditioner or the integrated air conditioner is always provided in a fixed position.
  • the condensate is provided with a separate condensate storage tank inside the mobile air conditioner without performing real-time discharge. This is inconvenient, because the frequent condensate storage tank must be emptied.
  • the condensed water may be supplied to a fan so that scattering by blowing of the fan may be performed.
  • One technique is variously disclosed.
  • a separate mechanical structure for example, a scattering ring
  • the condensed water is forced by centrifugal force by the rotation of the fan. It is allowed to flow and then discharged through the fan.
  • the method of discharging condensed water by forcibly scattering the condensed water by using the mechanical structure and discharging it by using a fan has a problem in that the condensed water is discharged in a droplet state instead of a fine state, and the centrifugal force caused by the rotation of the fan.
  • the condensate pumping structure has a diameter of the fan to be extremely large in order to obtain centrifugal force capable of pumping condensate, a general fan diameter does not allow the condensate to be pumped. There was no choice but to be.
  • the present invention has been made to solve the various problems according to the prior art described above, the object of the present invention is to prevent the discomfort of the user due to the condensed water generated while the operation of the mobile air conditioner can be automatically made To provide a new type of portable air conditioner.
  • a compressor, a condenser, an expander, and an evaporator are respectively provided in spaces partitioned from each other, and at least two surfaces of an upper surface, a rear surface, or an upper surface for discharge of air are provided.
  • a case body provided with discharge ducts, respectively;
  • a first transport including a blower fan provided in a space provided with the evaporator and driven to forcibly discharge the heat exchanged by the evaporator to one discharge duct, and a fan housing surrounding the blower fan to guide the flow of air.
  • a second blower including a blower fan provided in a space provided with the condenser and being rotated to forcibly discharge the heat emitted from the condenser to another discharge duct, and a fan housing surrounding the blower fan to guide the flow of air; ;
  • a condensate receiver for storing condensate generated from the evaporator and flowing down; One end is immersed in the condensate stored in the condensate receiver, and the other end is connected to the air discharge side of the fan housing forming at least one blower of each of the blowers, and the condensed water is absorbed by the pressure difference in the fan housing and the pressure in the condensate receiver.
  • an absorption tube for guiding flow to the fan housing.
  • any one wall surface in the condensate receiver is characterized in that the coupling ring is further provided to maintain the coupling position while the absorption tube is coupled mounting.
  • the blowing fan constituting each of the blower is composed of a cross flow fan, the other end of the absorption pipe is formed to be branched into two pipes while being connected to the fan housing of the first blower and the fan housing of the second blower, respectively.
  • the flow path of the condensed water flows toward the pipe connected to the fan housing of the first blower or the pipe connected to the fan housing of the second blower according to the condition of the air conditioning operation.
  • a valve is further provided.
  • the fan housing to which the other end of the absorption tube is connected is further provided with a connection tube for connecting the absorption tube, the connection tube is the same direction as the air discharge direction of the fan housing or from the air discharge direction of the fan housing It is characterized in that it is formed to achieve an angle within the angle range does not exceed 30 °.
  • the absorber tube is further provided with a fiber capillary tube for absorbing and transferring the condensate in the condensate receiver, the fiber capillary tube is exposed to pass through both ends of the absorption tube so that one end is placed on the floor in the condensate receiver The other end is characterized in that it is formed to be exposed to be located in the fan housing.
  • the portable air conditioner of the present invention does not allow the condensed water to be absorbed and scattered by using a centrifugal force according to the rotation of the blower fan, as in the conventional general condensate scattering structure, or by using a separate structure.
  • the condensate stored in the condensate receiver is moved upward through the absorption tube, thereby effectively treating the condensate.
  • the mobile air conditioner of the present invention has an effect that the condensate in the condensate receiver can be discharged more smoothly and completely by further using the fiber capillary tube.
  • the portable air conditioner of the present invention has an effect that the discomfort of the condensate can be directed to the opposite direction rather than toward the user to prevent the user's discomfort due to the scattering of the condensate.
  • FIG. 1 is a state diagram showing for explaining the internal structure of a mobile air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a state diagram showing to explain another form of the second blower of the mobile air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a state diagram shown for explaining the relationship between the second blower and the condensate receiver and the absorption pipe in the internal structure of the mobile air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • 4 and 5 are state diagrams shown for explaining the relationship between the second blower and the condensate receiver and the absorption pipe in another form of the second blower of the mobile air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • Figure 6 is a state diagram shown to explain the relationship between the second blower and the condensate receiver and the absorption pipe in the internal structure of a mobile air conditioner according to another embodiment of the present invention
  • Figure 7 is a state diagram shown for explaining the relationship between each blower and the condensate receiver and the absorption pipe in the internal structure of a mobile air conditioner according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a state diagram illustrating an internal structure of a mobile air conditioner according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the mobile air conditioner according to an embodiment of the present invention is largely the case body 100, the first blower 200, the second blower 300, and the condensate receiver 400 And an absorption tube 500.
  • the space in the case body 100 is partitioned into a plurality of spaces so that each component constituting the air conditioning cycle is installed in a state in which the components of the air conditioning cycle are partitioned from each other.
  • the case body 100 is a portion that forms the exterior of a mobile air conditioner and is formed of a cylinder having a mounting space therein.
  • the case body 100 includes an up and down partition plate 110 for partitioning a space in the case body 100 into an up and down space, and a front and rear partition plate 120 for partitioning into a front and rear space, thereby providing the case body ( 100) the interior is provided with the front and rear spaces of the upper portion and the front and rear spaces of the lower portion separated from each other.
  • a compressor 131 for compressing the refrigerant provided from the evaporator 134 is provided in the lower rear space in the case body 100 partitioned as described above, and in the upper rear space in the case body 100.
  • the condenser 132 is provided to condense by receiving the compressed refrigerant from the compressor 131, and the condenser 132 is expanded in the upper front space in the case body 100 after being condensed from the condenser 132.
  • An evaporator 134 is provided to exchange heat with the outside air by receiving and evaporating a refrigerant.
  • the bottom surface of the case body 100 is provided with a plurality of casters 140 to enable free transfer.
  • discharge ducts 151 and 152 for discharging air are respectively provided on the front and rear surfaces of the upper end of the case body 100. That is, the air discharge of the air discharged through each discharge duct is not mixed with each other by allowing the discharge direction of the low temperature air and the discharge direction of the high temperature air to be opposite to each other.
  • each air inlet (not shown) is formed at the front and rear sides of the case body 100 to introduce air from the room.
  • the first blower 200 is a discharge duct (hereinafter referred to as "front discharge duct" 151) formed on the front surface of the case body 100 by the heat exchanged by the evaporator 134 (151) Forced discharge area.
  • the first blower 200 is provided in a space provided with the evaporator 134, and surrounds the blower fan 210 and the blower fan 210 that are driven for forced blowing of air, thereby preventing the flow of air. Guiding fan housing 220 is made. At this time, the air inlet side of the fan housing 220 is installed to match the air inlet (hereinafter referred to as "front air inlet") formed on the front side of the case body 100 and the air outlet side is discharged to the front side. It is installed to match the duct 151.
  • front air inlet air inlet
  • the second blower 300 is a discharge duct (hereinafter, "rear discharge duct") formed on the rear surface of the case body 100 heat exchanged with the heat generated during the condensation of the refrigerant by the condenser 132 Area).
  • the second blower 300 is provided in the space provided with the condenser 132, and surrounds the blower fan 310 and the blower fan 310, which are driven for forced blowing of air, to cover the flow of air. Guiding fan housing 320 is made. At this time, the air inlet side of the fan housing 320 is installed to match the air inlet (hereinafter referred to as "rear side air inlet") formed on the rear side of the case body 100 and the air outlet side is the rear It is installed to match the side discharge duct 152.
  • the blowing fan 310 of the second blowing unit 300 is made of a crossflow fan. This allows the pressure drop inside the fan housing 320 to be made more smoothly by configuring the blower fan 310 as a cross flow fan, and using the pressure difference, an absorption pipe connected to the corresponding fan housing 320 ( 500) to discharge the condensate in the condensate receiver.
  • the fan housing 320 forming the second blowing unit 300 is provided with a connection pipe 321, the connection pipe 321 is a connection portion of the absorption pipe 500 to be described later, the fan housing It is formed to be in communication with the space in 320.
  • connection pipe 321 may be formed to have an angle within the same direction as the air discharge direction of the fan housing 320 or an angle range not exceeding 30 ° from the air discharge direction of the fan housing 320. Do. This is to allow the condensed water discharge from the absorption pipe 500 connected to the connection pipe 321 to be as smooth as possible by allowing the communication direction of the connection pipe 321 to be as large as possible with the air discharge direction.
  • the blowing fan 310 of the second blowing unit 300 is not limited to being composed only of the crossflow fan as described above. That is, as shown in FIG. 2, the blowing fan 310 of the second blowing unit 300 may be configured to have an axial flow fan structure. In this case, the discharge duct 152 for discharging the heat generated during condensation is formed on the upper surface of the case body (100).
  • the condensate receiver 400 is a portion in which the condensed water generated and flowed down from the evaporator 134 is stored.
  • the condensate receiving unit 400 is formed as a cylinder for storing condensate, and is located directly below the evaporator 134 in the case body 100, and is generated during heat exchange with the outside air in the evaporator 134. 134 is configured to store condensate that has flowed along the surface.
  • the coupling ring 410 is provided on any one wall surface of the condensate receiver 400.
  • the coupling ring 410 is a portion for coupling mounting of the absorption tube 500 to be described later, it is preferable that the absorption tube 500 is formed in a structure that is gripped while being fitted. This is as shown in FIG. 3.
  • the absorption pipe 500 is a portion for guiding the condensed water stored in the condensate receiver 400 to flow into the fan housing 320 of the second blower 300.
  • the absorption tube 500 is formed of a capillary tube having a tube diameter of 5 mm or less so as to suck and guide the condensed water by the pressure difference in the space where both ends thereof are positioned, one end of which is in the condensate receiver 400. While coupled to the coupling ring 410 is positioned to be immersed in the condensate stored in the condensate receiving 400, the other end thereof is a fan housing 320 forming the second blowing unit 300 as shown in FIG. It is installed to be connected to the connecting pipe (321).
  • the absorption pipe 500 may be configured to be connected to the fan housing 220 of the first blower 200, the fan housing 220 of the first blower 200 is the front discharge duct ( Considering that the part provides cooling air to the user through 151, even if the condensate discharged through the absorption pipe 500 is fine, discharge to the droplet state can be made, thereby causing user discomfort. Considering that it may be the most preferable is to connect the absorption pipe 500 to the fan housing 320 of the second blower 300.
  • the absorption pipe 500 may be connected to the fan housing 320 as shown in FIG. 4. However, it is more preferable to be connected to the rear discharge duct 152 as shown in FIG.
  • the compressor 131, the condenser 132, and the evaporator 134 are operated, and the air conditioning operation in which the refrigerant is compressed, condensed, expanded, and evaporated continuously is repeatedly performed. Is performed.
  • the air in the room is heat-exchanged while passing through the evaporator by the driving of the blower fan constituting the first blower 200, and then the air is discharged into the room through the front discharge duct 151.
  • the air in the room is heat-exchanged while passing through the condenser by the driving of the blowing fan 310 constituting the second blowing unit 300 to repeat the circulation discharged to the room through the rear discharge duct 152 do.
  • a user located at the front side of the mobile air conditioner (front side of the front discharge duct) is provided with cold air heat-exchanged with the evaporator 134, and the rear side of the mobile air conditioner (rear discharge) On the rear side of the duct, hot air heat-exchanged with the condenser is discharged.
  • condensed water is generated by the temperature difference as the indoor air is exchanged while passing through the evaporator 134, and the condensed water thus flows down the surface of the evaporator 134. While being stored in the condensate receiver 400 located directly below the evaporator 134.
  • the air discharge side space of the fan housing 320 constituting the second blowing unit 300 is in a low pressure state due to the high flow rate of air, thereby condensed water in the condensate receiver 400 is the absorption tube 500 Along the flow into the fan housing 320.
  • the condensed water in the condensate receiver 400 due to the pressure difference generated at both ends of the absorber tube 500 and the narrow diameter of the absorber tube 500 is the fan housing 320 along the absorber tube 500. It is flowing into me.
  • the absorption pipe 500 since the absorption pipe 500 has a narrow diameter, droplets of condensate discharged into the fan housing 320 through the absorption pipe 500 are also extremely small, and discharged through the fan housing 320. It is scattered in a smaller state by the discharge force of the air.
  • the condensed water in the condensate receiver 400 is continuously discharged while being scattered in the room, so that the processing of the condensate can be made automatically, and moreover, the discharged side of the condensed water is not the front side of the mobile air conditioner in which the user is located. Considering the side, the user's discomfort due to the condensate can be prevented.
  • Figure 6 attached shows a condensate treatment structure of a mobile air conditioner according to another embodiment of the present invention.
  • the absorption tube 500 although the forced flow of the condensed water is made by using the pressure difference, the amount is small, and since it is provided in a substantially liquid state, even though it is fine, it is scattered in the droplet state.
  • the additional provision of the fiber capillary tube 510 enables the smooth discharge of the condensate, but also the scattering in the vaporized state rather than in the droplet state. It can be done so that user complaints can be prevented.
  • the fiber capillary tube 510 is exposed to pass through both ends of the absorption tube 500 so that one end is placed on the bottom in the condensate receiver 400 and the other end is exposed to be positioned in the fan housing 320. .
  • the absorber tube 500 may have a diameter of 5 mm or less as in the above-described embodiment of the present invention, but both ends of the absorber tube 500 are positioned.
  • the smaller the diameter of the absorber tube 500 is more advantageous when considering the faster rate of absorption of the condensed water into the fiber capillary tube 510.
  • the absorber tube 500 may include the second blower unit 300 as shown in the drawings of the aforementioned embodiments. It may be configured to be connected to the fan housing 220 of the first blower 200, rather than being connected to the fan housing 320 of.
  • Figure 7 attached shows another embodiment of the present invention.
  • the other end of the absorption pipe 500 is branched into two pipes 520 and 530. It is connected to the fan housing 220 of the first blower 200 and the fan housing 320 of the second blower 300, respectively, wherein the other end of the absorption pipe 500 is branched of the air conditioning operation
  • the flow direction of the condensed water is connected to the fan housing 220 of the first blower unit 200, 520, or the pipeline 530 connected to the fan housing 320 of the second blower unit 300. It is suggested that the flow path valve 540 to be directed to the further made.
  • the condensate in the condensate receiver 400 is discharged from the rear side through the fan housing 320 of the second blowing unit 300.
  • the condensed water in the condensate receiver 400 is discharged to the front discharge duct 151 through the fan housing 220 of the first blower 200, thereby causing a drop state. To prevent direct discharge of condensate to the user.
  • the mobile air conditioner of the present invention does not use the centrifugal force according to the rotation of the blower fan or the separate structure to absorb and scatter the condensate by using a separate structure like the conventional condensate scattering structure, but the flow rate according to the discharge flow of air.
  • the pressure difference by the condensate stored in the condensate receiver 400 is allowed to move up the absorption pipe 500, the substantial treatment of the condensate is possible.
  • the mobile air conditioner of the present invention may further discharge the condensate in the condensate receiver 400 smoothly and completely by further using the fiber capillary tube 510.
  • the discharging direction of the condensate water may be directed toward the opposite direction, not toward the user, thereby preventing discomfort of the user due to scattering of the condensate.

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Abstract

본 발명은 이동식 에어컨의 동작 중 발생되는 응축수의 처리가 자동으로 이루어질 수 있도록 하면서도 이 응축수로 인한 사용자의 불쾌감은 방지될 수 있도록 한 새로운 형태에 따른 이동식 에어컨에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 서로 구획된 공간 내에 압축기와 응축기와 팽창기 및 증발기가 각각 구비되며, 상단의 전면이나 후면 혹은, 상면 중 적어도 어느 두 면에는 공기의 토출을 위한 토출덕트가 각각 구비되어 이루어진 케이스체; 상기 증발기에 의해 열교환된 공기를 어느 한 토출덕트로 강제 배출하도록 구동되는 송풍팬 및 이 송풍팬을 감싸면서 공기의 유동을 안내하는 팬하우징을 포함하는 제1송풍부; 상기 응축기로부터 발산된 열기를 다른 한 토출덕트로 강제 배출하도록 회전되는 송풍팬 및 이 송풍팬을 감싸면서 공기의 유동을 안내하는 팬하우징을 포함하는 제2송풍부; 응축수가 저장되는 응축수받이; 일단은 상기 응축수받이 내에 저장된 응축수에 잠기고, 타단은 상기 각 송풍부 중 적어도 어느 한 송풍부를 이루는 팬하우징의 공기 토출측에 연결되면서 상기 팬하우징 내의 압력과 상기 응축수받이 내의 압력 차이에 의해 상기 응축수가 상기 팬하우징으로 유동되도록 안내하는 흡수관;을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 이동식 에어컨이 제공된다.

Description

이동식 에어컨
본 발명은 이동식 에어컨에 관한 것으로서, 이동식 에어컨의 동작 중 발생되는 응축수의 처리가 자동으로 이루어질 수 있도록 하면서도 이 응축수로 인한 사용자의 불쾌감은 방지될 수 있도록 한 새로운 형태에 따른 이동식 에어컨에 관한 것이다.
일반적으로 에어컨은 실내의 냉방 혹은, 난방을 위한 공조용 기기로써, 실내의 공기를 흡입하여 열교환시킨 후 이 열교환된 공기를 실내로 재송풍하는 작용을 연속 반복적으로 수행하면서 실내의 냉방 혹은, 난방을 수행하게 된다.
이와 같은 에어컨은 그의 사용 용도에 따라 다양한 구조로 제공되며, 실내기와 실외기가 분리되어 냉방 혹은, 난방을 수행하는 분리형 에어컨과, 단일의 몸체 내에 압축기와 응축기와 증발기 및 팽창기가 일체로 구비된 일체형 에어컨으로 크게 구분된다.
여기서, 상기 일체형 에어컨은 창문에 설치되면서 일부는 실외에 위치되는 창문형 에어컨과, 자유롭게 이동 가능하게 구성된 이동식 에어컨이 주로 제공된다.
전술된 에어컨의 경우 냉방 운전시 공기가 증발기를 통과하는 과정에서 수행하는 열교환작용에 의해 해당 증발기의 표면에는 다량의 응축수가 발생되고, 이렇게 발생된 응축수는 자중에 의해 상기 증발기의 표면을 따라 낙하하면서 그의 직하방에 위치되는 응축수받이에 고인 후 배출 호스를 통해 외부로 배출되도록 구성된다.
그러나, 전술된 응축수는 지속적인 외부 배출이 이루어져야만 한다는 것을 고려할 때 분리형 에어컨이나 일체형 에어컨 중의 창문형 에어컨은 항상 일정한 장소에 고정된 상태로 제공되기 때문에 응축수의 배출 구조(예컨대, 배출 호스의 연결 구조)가 일정할 수 있으나, 이동식 에어컨의 경우는 실내의 각종 공간을 이동하면서 냉방 혹은, 난방을 수행하도록 구성되기 때문에 상기 응축수는 실시간적인 배출을 수행하지 않고 해당 이동식 에어컨 내부에 별도의 응축수 저장탱크를 마련하여 보관하고 있으며, 이로써 잦은 응축수 저장탱크의 비움이 이루어져야만 한다는 불편함이 있었다.
물론, 종래에는 등록특허 제10-0556950호, 등록특허 제10-0633412호, 공개특허 제10-2011-0017310호 등에 기재된 바와 같이 응축수를 팬으로 공급하여 상기 팬의 송풍에 의한 비산이 이루어질 수 있도록 한 기술이 다양하게 개시되고 있다.
상기한 종래 기술의 방식은 별도의 기구적인 구조물(예컨대, 비산링)을 이용하여 응축수받이에 저장된 응축수를 강제로 비산시킨 후 팬을 통해 배출되도록 하거나 혹은, 팬의 회전에 의한 원심력으로 응축수가 강제 유동되도록 한 후 상기 팬을 통해 배출되도록 하고 있다.
하지만, 전술된 종래 기술들 중 상기 기구적인 구조물을 이용하여 응축수를 강제 비산시킨 후 팬을 이용하여 토출시키는 방법은 응축수가 미세한 상태가 아닌 물방울 상태로 토출된다는 문제점이 있었고, 팬의 회전에 의한 원심력으로 응축수를 펌핑하는 구조는 응축수의 펌핑이 가능할 정도의 원심력을 얻기 위해서는 상기 팬의 직경이 극히 커야만 함에 따라 일반적인 팬의 직경으로는 상기 응축수의 펌핑이 이루어지지 못하는 구조이기 때문에 사용자의 불만이 야기될 수밖에 없었다.
또한, 종래의 일체형 에어컨 중 등록특허 제10-1138699호에 기재된 바와 같은 이동식 에어컨의 경우는 응축수의 비산을 위한 구조가 초음파 진동을 일으켜 응축수를 안개화한 다음 전용팬을 사용하여 기기 외부로 배출시키는 구조이기 때문에 전력 및 원가 상승이 야기되었던 단점이 있다.
본 발명은 전술된 종래 기술에 따른 각종 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 이동식 에어컨의 동작 중 발생되는 응축수의 처리가 자동으로 이루어질 수 있도록 하면서도 이 응축수로 인한 사용자의 불쾌감은 방지될 수 있도록 한 새로운 형태에 따른 이동식 에어컨을 제공하는데 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 이동식 에어컨에 따르면 서로 구획된 공간 내에 압축기와 응축기와 팽창기 및 증발기가 각각 구비되며, 상단의 전면이나 후면 혹은, 상면 중 적어도 어느 두 면에는 공기의 토출을 위한 토출덕트가 각각 구비되어 이루어진 케이스체; 상기 증발기가 구비된 공간 내에 구비되면서 상기 증발기에 의해 열교환된 공기를 어느 한 토출덕트로 강제 배출하도록 구동되는 송풍팬 및 이 송풍팬을 감싸면서 공기의 유동을 안내하는 팬하우징을 포함하는 제1송풍부; 상기 응축기가 구비된 공간 내에 구비되면서 상기 응축기로부터 발산된 열기를 다른 한 토출덕트로 강제 배출하도록 회전되는 송풍팬 및 이 송풍팬을 감싸면서 공기의 유동을 안내하는 팬하우징을 포함하는 제2송풍부; 상기 증발기로부터 발생되어 흘러내린 응축수가 저장되는 응축수받이; 일단은 상기 응축수받이 내에 저장된 응축수에 잠기고, 타단은 상기 각 송풍부 중 적어도 어느 한 송풍부를 이루는 팬하우징의 공기 토출측에 연결되면서 상기 팬하우징 내의 압력과 상기 응축수받이 내의 압력 차이에 의해 상기 응축수가 상기 팬하우징으로 유동되도록 안내하는 흡수관;을 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.
여기서, 상기 응축수받이 내의 어느 한 벽면에는 상기 흡수관이 결합 장착되면서 그 결합 위치가 유지되도록 하는 결합고리가 더 구비됨을 특징으로 한다.
또한, 상기 각 송풍부를 이루는 송풍팬은 횡류팬으로 구성되고, 상기 흡수관의 타단은 2개의 관로로 분지되게 형성되면서 제1송풍부의 팬하우징 및 제2송풍부의 팬하우징에 각각 연결되며, 상기 흡수관의 타단이 분지되는 부위에는 공조 운전의 조건에 따라 응축수의 유동 방향이 상기 제1송풍부의 팬하우징과 연결된 관로 혹은, 상기 제2송풍부의 팬하우징과 연결된 관로로 향하도록 하는 유로밸브가 더 구비됨을 특징으로 한다.
또한, 상기 흡수관의 타단이 연결되는 팬하우징에는 상기 흡수관의 연결을 위한 연결관이 더 구비되며, 상기 연결관은 팬하우징의 공기 토출 방향과 동일한 방향 혹은, 상기 팬하우징의 공기 토출 방향으로부터 30°를 초과하지 않는 각도 범위 내의 각도를 이루도록 형성됨을 특징으로 한다.
또한, 상기 흡수관 내에는 상기 응축수받이 내의 응축수를 흡수하여 전달되도록 하는 섬유모세관이 더 구비되고, 상기 섬유모세관은 상기 흡수관의 양 끝단을 통과하여 일단이 응축수받이 내의 바닥에 얹히도록 노출됨과 더불어 타단은 팬하우징 내에 위치되도록 노출되게 형성됨을 특징으로 한다.
이상에서와 같은 본 발명의 이동식 에어컨은 종래의 일반적인 응축수 비산 구조와 같이 송풍팬의 회전에 따른 원심력을 이용하거나 혹은, 별도의 구조물을 이용하여 응축수가 흡수 및 비산되도록 한 것이 아니라 공기의 토출 유동에 따른 유속에 의한 압력 차이를 이용함에 따라 응축수받이 내부에 저장된 응축수가 흡수관을 타고 상승 이동되도록 함에 따라 실질적인 응축수의 처리가 가능하게 된 효과를 가진다.
특히, 본 발명의 이동식 에어컨은 섬유모세관을 추가로 이용함에 따라 응축수받이 내의 응축수가 더욱 원활하면서도 완전히 배출될 수 있게 된 효과를 가진다.
이와 함께, 본 발명의 이동식 에어컨은 응축수의 배출 방향이 사용자를 향하는 것이 아닌 그 반대 방향을 향할 수 있도록 함으로써 응축수의 비산에 따른 사용자의 불쾌감이 방지될 수 있게 된 효과를 가진다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 에어컨의 내부 구조를 설명하기 위해 나타낸 상태도
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 에어컨 중 제2송풍부의 다른 형태를 설명하기 위해 나타낸 상태도
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 에어컨의 내부 구조 중 제2송풍부와 응축수받이 및 흡수관 간의 관계를 설명하기 위해 나타낸 상태도
도 4 및 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 에어컨 중 제2송풍부의 다른 형태시 제2송풍부와 응축수받이 및 흡수관 간의 관계를 설명하기 위해 나타낸 상태도
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 이동식 에어컨의 내부 구조 중 제2송풍부와 응축수받이 및 흡수관 간의 관계를 설명하기 위해 나타낸 상태도
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 이동식 에어컨의 내부 구조 중 각 송풍부와 응축수받이 및 흡수관 간의 관계를 설명하기 위해 나타낸 상태도
이하, 본 발명의 이동식 에어컨에 대한 바람직한 실시예들을 첨부된 도 1 내지 도 7을 참조하여 설명하도록 한다.
첨부된 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 에어컨의 내부 구조를 설명하기 위해 나타낸 상태도이다.
이러한 도면을 토대로 알 수 있듯이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 에어컨은 크게 케이스체(100)와, 제1송풍부(200)와, 제2송풍부(300)와, 응축수받이(400) 및 흡수관(500)을 포함하여 구성되며, 특히 상기 케이스체(100) 내의 공간은 공조 사이클을 이루는 각 구성요소들이 서로 구획된 상태로 설치되도록 복수의 공간으로 구획됨과 더불어 제1송풍부(200)와 응축수받이(400)의 압력 차이를 이용하여 상기 흡수관(500)을 통해 상기 응축수받이(400) 내에 저장된 응축수가 제2송풍부(300)로 강제 흡입되면서 실내로 토출되는 공기에 편승되어 미세하게 비산될 수 있도록 하며, 이때 상기 응축수는 사용자에게로 직접 토출됨이 방지될 수 있도록 함을 주요한 특징으로 제시한다.
이를 각 구성별로 더욱 상세히 설명하면 다음과 같다.
먼저, 상기 케이스체(100)는 이동식 에어컨의 외관을 형성하는 부위로써, 내부에 장착 공간을 갖는 통체로 형성된다.
상기 케이스체(100) 내에는 해당 케이스체(100) 내의 공간을 상하 공간으로 구획하는 상하 구획플레이트(110) 및 전후 공간으로 각각 구획하는 전후 구획플레이트(120)가 구비되며, 이로써 상기 케이스체(100) 내부는 상부의 전방 및 후방 공간과, 하부의 전방 및 후방 공간이 서로 구획된 상태로 제공된다.
여기서, 상기와 같이 구획된 케이스체(100) 내의 하부 후방측 공간에는 증발기(134)로부터 제공받은 냉매를 압축하는 압축기(131)가 구비되고, 상기 케이스체(100) 내의 상부 후방측 공간에는 상기 압축기(131)로부터 압축된 냉매를 제공받아 응축하는 응축기(132)가 구비되며, 상기 케이스체(100) 내의 상부 전방측 공간에는 상기 응축기(132)로부터 응축된 후 팽창기(133)를 거쳐 팽창된 냉매를 제공받아 증발시킴으로써 외기와의 열교환이 이루어지도록 하는 증발기(134)가 구비된다.
또한, 상기 케이스체(100)의 저면에는 자유로운 이송이 가능하도록 복수의 캐스터(140)가 구비된다.
이와 함께, 상기 케이스체(100)의 상단 중 전면 및 후면에는 공기의 토출을 위한 토출덕트(151,152)가 각각 구비된다. 즉, 상기 온도가 낮은 공기의 토출 및 온도가 높은 공기의 토출 방향이 서로 반대 방향을 이룰 수 있도록 함으로써 각 토출덕트를 통해 토출되는 공기의 기류가 서로 섞이지 않도록 한 것이다.
또한, 상기 케이스체(100)의 측면 전후방측에는 실내로부터의 공기 유입을 위한 각각의 공기유입구(도시는 생략됨)가 형성된다.
다음으로, 상기 제1송풍부(200)는 상기 증발기(134)에 의해 열교환된 공기를 케이스체(100)의 전면에 형성된 토출덕트(이하, “전방측 토출덕트”라 함)(151)로 강제 배출하는 부위이다.
이와 같은 제1송풍부(200)는 상기 증발기(134)가 구비된 공간 내에 구비되며, 공기의 강제 송풍을 위해 구동되는 송풍팬(210) 및 이 송풍팬(210)을 감싸면서 공기의 유동을 안내하는 팬하우징(220)을 포함하여 이루어진다. 이때 상기 팬하우징(220)의 공기 유입측은 상기 케이스체(100)의 측면 중 전방측에 형성된 공기유입구(이하, “전방측 공기유입구”라 함)에 일치되게 설치됨과 더불어 공기 유출측은 전방측 토출덕트(151)에 일치되게 설치된다.
다음으로, 상기 제2송풍부(300)는 상기 응축기(132)에 의해 냉매의 응축시 발생되는 열과 열교환된 공기를 케이스체(100)의 후면에 형성된 토출덕트(이하, “후방측 토출덕트”라 함)로 강제 배출하는 부위이다.
이와 같은 제2송풍부(300)는 상기 응축기(132)가 구비된 공간 내에 구비되며, 공기의 강제 송풍을 위해 구동되는 송풍팬(310) 및 이 송풍팬(310)을 감싸면서 공기의 유동을 안내하는 팬하우징(320)을 포함하여 이루어진다. 이때, 상기 팬하우징(320)의 공기 유입측은 상기 케이스체(100)의 측면 중 후방측에 형성된 공기유입구(이하, “후방측 공기유입구”라 함)에 일치되게 설치됨과 더불어 공기 유출측은 상기 후방측 토출덕트(152)에 일치되게 설치된다.
본 발명의 일 실시예에서는 상기한 제2송풍부(300)의 송풍팬(310)이 횡류팬으로 이루어짐을 제시한다. 이는, 상기 송풍팬(310)을 횡류팬으로 구성함으로써 상기 팬하우징(320) 내부의 압력 강하가 더욱 원활히 이루어질 수 있도록 하며, 이러한 압력 차이를 이용하여 해당 팬하우징(320)에 연결되는 흡수관(500)으로 응축수받이 내의 응축수가 배출될 수 있도록 한 것이다.
이와 함께, 상기 제2송풍부(300)를 이루는 팬하우징(320)에는 연결관(321)이 구비되며, 이러한 연결관(321)은 후술될 흡수관(500)의 연결 부위로써, 상기 팬하우징(320) 내의 공간과 연통되도록 형성된다.
특히, 상기 연결관(321)은 상기 팬하우징(320)의 공기 토출 방향과 동일한 방향 혹은, 상기 팬하우징(320)의 공기 토출 방향으로부터 30°를 초과하지 않는 각도 범위 내의 각도를 이루도록 형성됨이 바람직하다. 이는 상기 연결관(321)의 연통 방향이 공기 토출 방향과 최대한 일치될 수 있도록 함으로써 이 연결관(321)에 연결되는 흡수관(500)으로부터의 응축수 배출이 최대한 원활히 이루어지도록 하기 위함이다.
한편, 상기 제2송풍부(300)의 송풍팬(310)은 전술된 설명에서와 같은 횡류팬으로만 구성되는 것으로 한정되지는 않는다. 즉, 첨부된 도 2와 같이 상기 제2송풍부(300)의 송풍팬(310)을 축류팬 구조로 구성할 수도 있는 것이다. 이의 경우 응축시 발생된 열기를 배출하는 토출덕트(152)는 케이스체(100)의 상면에 형성된다.
다음으로, 상기 응축수받이(400)는 상기 증발기(134)로부터 발생되어 흘러내린 응축수가 저장되는 부위이다.
이와 같은 응축수받이(400)는 응축수의 저장을 위한 통체로 형성되며, 상기 케이스체(100) 내의 증발기(134)의 직하방에 위치되면서 상기 증발기(134)에서 외기와의 열교환시 발생되어 상기 증발기(134) 표면을 따라 흘러 내린 응축수가 저장되도록 구성된다.
또한, 상기한 응축수받이(400) 내의 어느 한 벽면에는 결합고리(410)가 구비된다. 상기 결합고리(410)는 후술될 흡수관(500)의 결합 장착을 위한 부위로써, 상기 흡수관(500)이 끼워지면서 파지되는 구조로 형성됨이 바람직하다. 이에 대하여는 첨부된 도 3에 도시된 바와 같다.
다음으로, 상기 흡수관(500)은 응축수받이(400) 내에 저장된 응축수를 상기 제2송풍부(300)의 팬하우징(320) 내로 유동되도록 안내하는 부위이다.
이와 같은 흡수관(500)은 그 양 끝단이 위치되는 공간의 압력 차이에 의해 상기 응축수를 흡입하여 안내할 수 있도록 5mm 이하의 관경을 갖는 모세관으로 형성되며, 그의 일단은 상기 응축수받이(400) 내의 결합고리(410)에 결합되면서 상기 응축수받이(400) 내에 저장되는 응축수에 잠기도록 위치됨과 더불어 그의 타단은 첨부된 도 3에 도시된 바와 같이 상기 제2송풍부(300)를 이루는 팬하우징(320)의 연결관(321)에 연결되도록 설치된다.
물론, 상기 흡수관(500)은 제1송풍부(200)의 팬하우징(220)에 연결되도록 구성할 수도 있지만, 상기 제1송풍부(200)의 팬하우징(220)은 전방측 토출덕트(151)를 통해 사용자에게로 냉방 공기를 제공하는 부위임을 고려할 때 비록, 상기 흡수관(500)을 통해 배출되는 응축수가 미세하다 하더라도 물방울 상태로의 배출이 이루어질 수 있고, 이로 인한 사용자의 불쾌감이 야기될 수 있다는 점을 고려할 때 상기 흡수관(500)을 제2송풍부(300)의 팬하우징(320)에 연결함이 가장 바람직한 것이다.
또한, 상기 제2송풍부(300)를 이루는 송풍팬(310)이 첨부된 도 2와 같은 축류팬으로 이루어질 경우라면 흡수관(500)은 첨부된 도 4와 같이 팬하우징(320)에 연결할 수도 있지만 첨부된 도 5와 같이 후방측 토출덕트(152)에 연결되도록 함이 더욱 바람직하다.
하기에서는, 전술된 본 발명의 일 실시예에 따른 이동식 에어컨을 이용한 냉방 운전 과정에 대하여 더욱 상세히 설명하도록 한다.
우선, 냉방 운전을 위한 사용자의 운전 조작이 발생되면 압축기(131)와 응축기(132)와 증발기(134)의 동작이 이루어지면서 냉매의 압축과 응축과 팽창 및 증발이 연속적으로 반복 수행되는 공조 운전이 수행된다.
또한, 상기한 과정에서는 제1송풍부(200)를 이루는 송풍팬(210)의 구동에 의해 실내의 공기가 상기 증발기를 통과하면서 열교환된 후 전방측 토출덕트(151)를 통해 실내로 배출되는 순환을 반복하고, 제2송풍부(300)를 이루는 송풍팬(310)의 구동에 의해 실내의 공기가 응축기를 통과하면서 열교환된 후 후방측 토출덕트(152)를 통해 실내로 배출되는 순환을 반복하게 된다.
이로써, 상기 이동식 에어컨의 전방측(전방측 토출덕트의 전방측)에 위치된 사용자(예컨대, 작업자)로는 증발기(134)와 열교환된 차가운 공기가 제공되고, 상기 이동식 에어컨의 후방측(후방측 토출덕트의 후방측)으로는 응축기와 열교환된 더운 공기가 배출된다.
한편, 전술된 바와 같은 냉방 운전이 진행되는 도중에는 실내 공기가 증발기(134)를 통과하면서 열교환됨에 따른 온도 차이에 의해 응축수가 발생되고, 이렇게 발생된 응축수는 상기 증발기(134)의 표면을 타고 흘러내리면서 이 증발기(134)의 직하방에 위치된 응축수받이(400) 내에 저장된다.
이때, 상기 제2송풍부(300)를 이루는 팬하우징(320)의 공기 토출측 공간은 공기의 빠른 유속에 의해 낮은 압력 상태를 이루게 되고, 이로써 상기 응축수받이(400) 내의 응축수는 흡수관(500)을 따라 상기 팬하우징(320) 내로 유동된다.
즉, 상기 흡수관(500)의 양단에서 발생된 압력차이 및 상기 흡수관(500)의 좁은 직경에 의해 상기 응축수받이(400) 내의 응축수는 상기 흡수관(500)을 따라 상기 팬하우징(320) 내로 유동되는 것이다.
특히, 상기 흡수관(500)은 좁은 직경을 가지고 있기 때문에 해당 흡수관(500)을 통해 팬하우징(320) 내로 배출되는 응축수의 방울 역시 극히 작은 상태이고, 상기 팬하우징(320)을 통과하여 배출되는 공기의 배출력에 의해 더욱 작은 상태로 비산된다.
따라서, 응축수받이(400) 내의 응축수는 지속적으로 실내에 비산되면서 배출됨에 따라 응축수의 처리가 자동으로 이루어질 수 있게 되며, 더욱이 응축수가 비산되면서 토출되는 측은 사용자가 위치된 이동식 에어컨의 전방측이 아닌 후방측이라는 것을 고려한다면 응축수의 비산에 따른 사용자의 불쾌감이 방지될 수 있게 된다.
한편, 첨부된 도 6는 본 발명의 다른 실시예에 따른 이동식 에어컨의 응축수 처리 구조를 나타내고 있다.
이와 같은 본 발명의 다른 실시예에서는 흡수관(500) 내에 섬유모세관(510)을 더 구비한 것을 제시하며, 이를 통해 응축수받이(400) 내의 응축수 배출이 더욱 원활히 이루어질 수 있도록 하면서도 상기 응축수가 물방울 상태로 실내에 배출됨을 완전히 방지할 수 있도록 한 것이다.
즉, 상기 흡수관(500)의 경우 비록 압력 차이를 이용하여 응축수의 강제적 유동이 이루어지도록 하더라도 그 양이 작고 또한, 실질적으로 액체 상태로 제공되기 때문에 비록 미세하다고는 하나 물방울 상태로의 비산이 이루어져 사용자의 불쾌감이 야기될 수 있음에 따라 본 발명의 다른 실시예에서는 상기 섬유모세관(510)의 추가적 제공을 통해 상기 응축수의 원활한 배출이 가능하면서도 방울 상태로의 비산이 아닌 기화된 상태로의 비산이 이루어질 수 있도록 하여 사용자의 불만이 방지될 수 있도록 한 것이다.
이때, 상기 섬유모세관(510)은 상기 흡수관(500)의 양 끝단을 통과하여 일단이 응축수받이(400) 내의 바닥에 얹히도록 노출됨과 더불어 타단은 팬하우징(320) 내에 위치되도록 노출되게 형성된다.
물론, 상기 섬유모세관(510)을 사용할 경우 상기 흡수관(500)은 전술된 본 발명의 일 실시예에서와 같이 관경이 5mm 이하가 되지 않더라도 상관없지만, 흡수관(500)의 양 단이 위치되는 공간의 압력차이를 이용할 경우 더욱 섬유모세관(510)으로 응축수가 흡수되는 속도가 빠름을 고려할 때 상기 흡수관(500)의 관경 역시 작을 수록 유리하다.
특히, 상기와 같은 섬유모세관(510)을 추가적으로 사용할 경우에는 응축수가 물방울 상태로 배출되는 현상이 발생되지 않기 때문에 전술된 각 실시예의 도면에서와 같이 상기 흡수관(500)을 제2송풍부(300)의 팬하우징(320)에 연결하는 것이 아닌 제1송풍부(200)의 팬하우징(220)에 연결되도록 구성할 수도 있다.
또한, 첨부된 도 7은 본 발명의 또 다른 실시예를 나타내고 있다.
이와 같은 본 발명의 또 다른 실시예에서는 흡수관(500)의 일단은 단일 관로로써 응축수받이(400) 내에 잠기도록 하면서도 상기 흡수관(500)의 타단을 2개의 관로(520,530)로 분지되게 형성하면서 제1송풍부(200)의 팬하우징(220) 및 제2송풍부(300)의 팬하우징(320)에 각각 연결되도록 하며, 이때 상기 흡수관(500)의 타단이 분지되는 부위에는 공조 운전의 조건에 따라 응축수의 유동 방향이 상기 제1송풍부(200)의 팬하우징(220)과 연결된 관로(520) 혹은, 상기 제2송풍부(300)의 팬하우징(320)과 연결된 관로(530)로 향하도록 하는 유로밸브(540)가 더 구비되어 이루어짐을 제시한다.
즉, 상기한 본 발명의 또 다른 실시예는 이동식 에어컨을 냉방 용도로 사용할 경우 응축수받이(400) 내의 응축수가 제2송풍부(300)의 팬하우징(320)을 통해 후방측 토출덕트(152)로 배출되도록 하고, 이동식 에어컨을 난방 용도로 사용할 경우에는 응축수받이(400) 내의 응축수가 제1송풍부(200)의 팬하우징(220)을 통해 전방측 토출덕트(151)로 배출되도록 함으로써 물방울 상태의 응축수가 사용자에게 직접 배출됨이 방지되도록 한 것이다.
이렇듯, 본 발명의 이동식 에어컨은 종래의 일반적인 응축수 비산 구조와 같이 송풍팬의 회전에 따른 원심력을 이용하거나 혹은, 별도의 구조물을 이용하여 응축수가 흡수 및 비산되도록 한 것이 아니라 공기의 토출 유동에 따른 유속에 의한 압력 차이를 이용함에 따라 응축수받이(400) 내부에 저장된 응축수가 흡수관(500)을 타고 상승 이동되도록 함에 따라 실질적인 응축수의 처리가 가능하다.
특히, 본 발명의 이동식 에어컨은 섬유모세관(510)을 추가로 이용함에 따라 응축수받이(400) 내의 응축수가 더욱 원활하면서도 완전히 배출될 수 있다.
이와 함께, 본 발명의 이동식 에어컨은 응축수의 배출 방향이 사용자를 향하는 것이 아닌 그 반대 방향을 향할 수 있도록 함으로써 응축수의 비산에 따른 사용자의 불쾌감이 방지될 수 있다.

Claims (5)

  1. 서로 구획된 공간 내에 압축기와 응축기와 팽창기 및 증발기가 각각 구비되며, 상단의 전면이나 후면 혹은, 상면 중 적어도 어느 두 면에는 공기의 토출을 위한 토출덕트가 각각 구비되어 이루어진 케이스체;
    상기 증발기가 구비된 공간 내에 구비되면서 상기 증발기에 의해 열교환된 공기를 어느 한 토출덕트로 강제 배출하도록 구동되는 송풍팬 및 이 송풍팬을 감싸면서 공기의 유동을 안내하는 팬하우징을 포함하는 제1송풍부;
    상기 응축기가 구비된 공간 내에 구비되면서 상기 응축기로부터 발산된 열기를 다른 한 토출덕트로 강제 배출하도록 회전되는 송풍팬 및 이 송풍팬을 감싸면서 공기의 유동을 안내하는 팬하우징을 포함하는 제2송풍부;
    상기 증발기로부터 발생되어 흘러내린 응축수가 저장되는 응축수받이;
    일단은 상기 응축수받이 내에 저장된 응축수에 잠기고, 타단은 상기 각 송풍부 중 적어도 어느 한 송풍부를 이루는 팬하우징의 공기 토출측에 연결되면서 상기 팬하우징 내의 압력과 상기 응축수받이 내의 압력 차이에 의해 상기 응축수가 상기 팬하우징으로 유동되도록 안내하는 흡수관;을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 이동식 에어컨.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 응축수받이 내의 어느 한 벽면에는 상기 흡수관이 결합 장착되면서 그 결합 위치가 유지되도록 하는 결합고리가 더 구비됨을 특징으로 하는 이동식 에어컨.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 각 송풍부를 이루는 송풍팬은 횡류팬으로 구성되고,
    상기 흡수관의 타단은 2개의 관로로 분지되게 형성되면서 제1송풍부의 팬하우징 및 제2송풍부의 팬하우징에 각각 연결되며,
    상기 흡수관의 타단이 분지되는 부위에는 공조 운전의 조건에 따라 응축수의 유동 방향이 상기 제1송풍부의 팬하우징과 연결된 관로 혹은, 상기 제2송풍부의 팬하우징과 연결된 관로로 향하도록 하는 유로밸브가 더 구비됨을 특징으로 하는 이동식 에어컨.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 흡수관의 타단이 연결되는 팬하우징에는 상기 흡수관의 연결을 위한 연결관이 더 구비되며,
    상기 연결관은 팬하우징의 공기 토출 방향과 동일한 방향 혹은, 상기 팬하우징의 공기 토출 방향으로부터 30°를 초과하지 않는 각도 범위 내의 각도를 이루도록 형성됨을 특징으로 하는 이동식 에어컨.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 흡수관 내에는 상기 응축수받이 내의 응축수를 흡수하여 전달되도록 하는 섬유모세관이 더 구비되고,
    상기 섬유모세관은 상기 흡수관의 양 끝단을 통과하여 일단이 응축수받이 내의 바닥에 얹히도록 노출됨과 더불어 타단은 팬하우징 내에 위치되도록 노출되게 형성됨을 특징으로 하는 이동식 에어컨.
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101719327B1 (ko) * 2015-06-04 2017-03-24 주식회사 나노렉스 응축수 처리장치

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100381946B1 (ko) * 2000-10-31 2003-05-01 이관식 공기조화기의 응축수 건조장치
KR20040054279A (ko) * 2002-12-18 2004-06-25 엘지전자 주식회사 공기조화기
JP2006132799A (ja) * 2004-11-02 2006-05-25 Tsune Seiki Co Ltd ドレン水処理装置
KR20070080712A (ko) * 2006-02-08 2007-08-13 임순화 냉방장치
KR20080102621A (ko) * 2007-05-21 2008-11-26 한라공조주식회사 차량용 공조장치의 응축기 냉각장치
KR20130112335A (ko) * 2012-04-03 2013-10-14 민태국 실외기 없는 냉,난방 공조시스템

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060065031A (ko) * 2004-12-09 2006-06-14 주식회사 대우일렉트로닉스 응축수패드를 이용한 이동식 에어컨

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100381946B1 (ko) * 2000-10-31 2003-05-01 이관식 공기조화기의 응축수 건조장치
KR20040054279A (ko) * 2002-12-18 2004-06-25 엘지전자 주식회사 공기조화기
JP2006132799A (ja) * 2004-11-02 2006-05-25 Tsune Seiki Co Ltd ドレン水処理装置
KR20070080712A (ko) * 2006-02-08 2007-08-13 임순화 냉방장치
KR20080102621A (ko) * 2007-05-21 2008-11-26 한라공조주식회사 차량용 공조장치의 응축기 냉각장치
KR20130112335A (ko) * 2012-04-03 2013-10-14 민태국 실외기 없는 냉,난방 공조시스템

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