WO2020208690A1 - 空気調和機の室外ユニット - Google Patents

空気調和機の室外ユニット Download PDF

Info

Publication number
WO2020208690A1
WO2020208690A1 PCT/JP2019/015349 JP2019015349W WO2020208690A1 WO 2020208690 A1 WO2020208690 A1 WO 2020208690A1 JP 2019015349 W JP2019015349 W JP 2019015349W WO 2020208690 A1 WO2020208690 A1 WO 2020208690A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fan
air
duct
component box
exhaust port
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/015349
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
侑輔 嶋▲崎▼
Original Assignee
三菱電機株式会社
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 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2019/015349 priority Critical patent/WO2020208690A1/ja
Priority to JP2021513049A priority patent/JP7186863B2/ja
Publication of WO2020208690A1 publication Critical patent/WO2020208690A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/20Electric components for separate outdoor units
    • F24F1/24Cooling of electric components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/26Refrigerant piping
    • F24F1/30Refrigerant piping for use inside the separate outdoor units

Definitions

  • the present invention relates to an outdoor unit of an air conditioner provided with an electric component box.
  • an outdoor unit of an air conditioner including an outer box, an electric component box arranged inside the outer box to house an electric component, and a fan and a heat exchanger arranged inside the outer box has been known.
  • the internal temperature of the electrical component box rises due to the heat generated by the electrical components. Therefore, it is common practice to allow outside air to flow into the electrical component box and cool the electrical components with air.
  • the air that cooled the electrical parts is exhausted from the electrical component box to the fan chamber, and is discharged to the outside of the outdoor unit of the air conditioner by the air flow generated by the fan.
  • the air taken into the fan is guided from the outside of the outdoor unit of the air conditioner to the inside by passing around the heat exchanger.
  • Patent Document 1 describes an outdoor unit of an air conditioner that includes an exhaust duct that communicates with an exhaust hole provided in an electrical component box and exhausts air from the electrical component box to the fan chamber through the exhaust duct.
  • An exhaust port for exhausting air to the fan chamber is formed in the lower portion of the exhaust duct.
  • the refrigerant flowing in the heat exchanger receives heat from the air passing around the heat exchanger and evaporates. At this time, the water vapor in the air absorbed by the refrigerant changes into water droplets and adheres to the outside of the heat exchanger. The attached water droplets may freeze outside the heat exchanger. When the outside of the heat exchanger freezes, it becomes difficult for the air taken into the fan to pass around the heat exchanger, so that air flow by the fan is less likely to occur.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain an outdoor unit of an air conditioner capable of suppressing freezing of a heat exchanger and exhausting the inside of an electric component box.
  • the outdoor unit of the air conditioner according to the present invention is arranged in an outer box whose inside is divided into a compressor chamber and a fan chamber, and in the compressor chamber. It is equipped with an electrical component box for accommodating electrical parts.
  • the outdoor unit of the air conditioner is arranged in the fan chamber and an exhaust duct having a duct exhaust port that connects the electrical component box and the fan chamber and opens toward the fan chamber, and removes the air from the fan chamber. It is equipped with a fan that discharges to the outside of the box and a heat exchanger through which outside air is passed to take in the fan.
  • the heat exchanger has a pass piping section through which the refrigerant flows and a subcool line piping section through which a larger amount of refrigerant flows than the refrigerant flowing through the pass piping section.
  • Part or all of the subcool line piping section is provided at the same height as the duct exhaust port.
  • FIG. 1 Schematic front sectional view showing the outdoor unit of the air conditioner according to the first embodiment of the present invention. Sectional view taken along line II-II shown in FIG. Perspective view showing the exhaust duct Explanatory drawing showing a heat exchanger Equipment system diagram showing the refrigeration cycle according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic front sectional view showing an outdoor unit 100 of an air conditioner according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II shown in FIG.
  • the outdoor unit 100 of the air conditioner includes an outer box 1, an electric component box 2, an exhaust duct 3, a fan 4, and a heat exchanger 5.
  • the outdoor unit 100 of the air conditioner may be simply referred to as the outdoor unit 100.
  • the direction in which air is discharged from the outdoor unit 100 to the outside is defined as the front
  • the opposite side of the front is defined as the rear
  • the vertical direction and the horizontal direction as seen from the user facing the front of the outdoor unit 100 are used as a reference. To do.
  • the arrows shown in FIGS. 1 and 2 indicate the flow of air that cools the electrical component 9.
  • the outer box 1 is a member that constitutes the outer shell of the outdoor unit 100.
  • the outer box 1 is formed in a hollow rectangular parallelepiped shape, and has an outer box bottom wall 11, an outer box upper wall 12, and four outer box side walls 13.
  • the inside of the outer box 1 is divided into a compressor chamber 7 and a fan chamber 8 by a partition plate 6 extending in the vertical direction.
  • the compressor chamber 7 and the fan chamber 8 are formed side by side in the left-right direction.
  • a compressor and an electric component box 2 (not shown) are arranged in the compressor chamber 7.
  • a fan 4, an exhaust duct 3, and a heat exchanger 5 are arranged in the fan chamber 8.
  • the outer box 1 is formed with an outer box inflow port 14 shown in FIG. 1 and an outer box discharge port 15 shown in FIG.
  • the outer box inflow port 14 is a through hole for taking outside air into the compressor chamber 7.
  • the outer box inflow port 14 is provided at a portion of the outer box side wall 13 on the right side close to the outer box bottom wall 11.
  • the outer box discharge port 15 is a through hole for discharging the air in the fan chamber 8 to the outside of the outdoor unit 100.
  • the outer box discharge port 15 is provided on the outer box side wall 13 on the front side.
  • the partition plate 6 shown in FIG. 1 is formed with a first communication hole 61 and a second communication hole 62 arranged below the first communication hole 61.
  • the first communication hole 61 and the second communication hole 62 are provided in a portion of the partition plate 6 close to the outer box upper wall 12.
  • the electrical component box 2 is a box-shaped member that houses an electrical component 9 such as a control board necessary for operating the outdoor unit 100.
  • the electric component box 2 is arranged inside the compressor chamber 7, and is provided above the outer box inflow port 14.
  • An electric component box intake port 23 is formed on the side wall 21 of the electric component box on the right side of the electric component box 2.
  • the electrical component box intake port 23 is a through hole for allowing the air in the compressor chamber 7 to flow into the electrical component box 2.
  • the electrical component box intake port 23 is provided below the first communication hole 61 and the second communication hole 62.
  • An electric component box exhaust port 24 that communicates with the first communication hole 61 is formed on the left side electric component box side wall 22 of the electric component box 2.
  • the electric component box exhaust port 24 is a through hole for exhausting the air of the electric component box 2 to the fan chamber 8.
  • the electric component box exhaust port 24 is provided above the electric component box intake port 23.
  • the electrical component box communication port 25 is provided above the electrical component box intake port 23 and below the electrical component box exhaust port 24.
  • the exhaust duct 3 is a member for exhausting the air of the electric component box 2 to the fan chamber 8.
  • the exhaust duct 3 is arranged inside the fan chamber 8.
  • the exhaust duct 3 is installed along the partition plate 6.
  • the exhaust duct 3 extends downward from the same height position as the electric component box 2 and reaches near the bottom wall 11 of the outer box.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the exhaust duct 3.
  • the exhaust duct 3 is formed in a hollow rectangular parallelepiped shape, and has a duct bottom wall 31, a duct upper wall 32, and four duct side walls 33.
  • the exhaust duct 3 is formed with a duct intake port 34 and a duct exhaust port 35.
  • the duct intake port 34 is a through hole for allowing the air in the electrical component box 2 to flow into the exhaust duct 3.
  • the duct intake port 34 is provided on the duct side wall 33 of the exhaust duct 3 in contact with the partition plate 6.
  • the duct intake port 34 is provided in a portion of the duct side wall 33 close to the duct upper wall 32.
  • the duct intake port 34 communicates with the second communication hole 62 and the electrical component box communication port 25.
  • the duct exhaust port 35 is a through hole that opens toward the fan chamber 8 and exhausts the air of the exhaust duct 3 to the fan chamber 8.
  • the duct exhaust port 35 is provided on the duct side wall 33 located on the opposite side of the exhaust duct 3 from the partition plate 6.
  • the duct exhaust port 35 is provided in a portion of the duct side wall 33 near the duct bottom wall 31.
  • the duct intake port 34, the second communication hole 62, and the electrical component box communication port 25 are provided above the duct exhaust port 35.
  • the electric component box exhaust port 24 and the first communication hole 61 are provided above the duct exhaust port 35.
  • the fan 4 is a member that discharges the air in the fan chamber 8 to the outside of the outdoor unit 100.
  • the fan 4 is arranged inside the fan chamber 8.
  • the fan 4 rotates with the operation of a motor (not shown) to generate an air flow.
  • the number of fans 4 is not particularly limited, but in the present embodiment, two fans 4 are provided at intervals in the vertical direction.
  • one fan 4 arranged above is referred to as a first fan 4A
  • the other fan 4 arranged below is referred to as a second fan 4B.
  • the first fan 4A is arranged in the vertical direction at a position substantially corresponding to the electric component box exhaust port 24 and the first communication hole 61, that is, near the electric component box exhaust port 24 and the first communication hole 61.
  • the air exhausted from the electric component box exhaust port 24 and the first communication hole 61 is discharged to the outside of the outdoor unit 100 by the air flow generated by the first fan 4A.
  • the first fan 4A is arranged at a position corresponding to the path piping portion 53 described later in the vertical direction.
  • the positions of the first fan 4A, the electric component box exhaust port 24, and the first communication hole 61 may be the same along the vertical direction.
  • the second fan 4B is arranged in the vertical direction at a position substantially corresponding to the duct exhaust port 35 of the exhaust duct 3, that is, near the duct exhaust port 35.
  • the air exhausted from the duct exhaust port 35 of the exhaust duct 3 is discharged to the outside of the outdoor unit 100 by the air flow generated by the second fan 4B.
  • the second fan 4B is arranged in the vertical direction at a position substantially corresponding to the subcool line piping portion 51 described later, that is, near the subcool line piping portion 51.
  • the air taken into the fan 4 is guided from the outside of the outdoor unit 100 to the inside by passing around the heat exchanger 5.
  • the positions of the second fan 4B, the duct exhaust port 35, and the subcool line piping portion 51 may coincide with each other along the vertical direction.
  • the heat exchanger 5 is a member that exchanges heat between the refrigerant and the air taken into the fan 4 when the air conditioner is operating.
  • the heat exchanger 5 is arranged inside the fan chamber 8 behind the fan 4 and the exhaust duct 3.
  • FIG. 4 is an explanatory view showing the heat exchanger 5.
  • the arrow shown in FIG. 4 indicates the flow direction of the refrigerant.
  • the flow direction of the refrigerant may be simply referred to as a flow direction.
  • the heat exchanger 5 includes a subcool line piping section 51, a liquid side header 52, a plurality of path piping sections 53, and a gas side header 54.
  • the liquid side header 52 is a portion through which the liquid refrigerant flows.
  • the liquid side header 52 extends in the vertical direction.
  • the liquid refrigerant flows inside the liquid side header 52 from bottom to top.
  • the path piping portion 53 is a portion that communicates the liquid side header 52 and the gas side header 54.
  • the plurality of path piping portions 53 are arranged at intervals in the vertical direction.
  • the liquid refrigerant flowing through the liquid side header 52 flows into each path piping portion 53.
  • the liquid refrigerant that has flowed into the pass piping section 53 receives heat from the air that passes around the pass piping section 53 and evaporates when flowing through the pass piping section 53. Since the liquid refrigerant of the pass piping section 53 absorbs the heat of water vapor in the air, freezing is likely to occur outside the pass piping section 53.
  • the gas side header 54 is a portion through which the gas refrigerant evaporated in the path piping portion 53 flows.
  • the gas side header 54 extends along the vertical direction.
  • the gas side header 54 and the liquid side header 52 are parallel to each other.
  • the gas refrigerant flows inside the gas side header 54 from bottom to top.
  • the subcool line piping section 51 is a portion in which the refrigerant flowing in each of the plurality of path piping sections 53 flows collectively.
  • the subcool line piping section 51 is arranged below the path piping section 53.
  • the subcool line piping portion 51 communicates with the end portion on the upstream side in the flow direction, which is the lower end portion of the liquid side header 52.
  • the flow rate of the refrigerant flowing through the subcool line piping section 51 is larger than the flow rate of the refrigerant flowing through the one-pass piping section 53.
  • the internal pressure of the subcool line piping section 51 is higher than the internal pressure of the one-pass piping section 53, and the liquid refrigerant flowing through the subcoolline piping section 51 receives heat from the air passing around the subcoolline piping section 51. But it is hard to evaporate. As a result, the liquid refrigerant in the subcool line piping section 51 is unlikely to absorb the heat of water vapor in the air, so that freezing is unlikely to occur outside the subcoolline piping section 51.
  • a part of the subcool line piping portion 51 is provided at the same height position as the duct exhaust port 35. By increasing the dimensions of the subcool line piping section 51 along the vertical direction and decreasing the dimensions of the duct exhaust port 35 along the vertical direction, the entire subcool line piping section 51 is the same as the duct exhaust port 35. It may be provided at a height position.
  • FIG. 5 is an equipment system diagram showing a refrigeration cycle according to the first embodiment of the present invention.
  • the refrigerant used for operating the air conditioner is compressed by the compressor 10a of the outdoor unit 100 to become a high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is sent to the heat exchanger 10b of the indoor unit.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is radiated and condensed by the heat exchanger 10b of the indoor unit to become a high-pressure and normal-temperature liquid refrigerant.
  • the liquid refrigerant at high pressure and normal temperature is sent to the expansion valve 10c.
  • the high-pressure, normal-temperature liquid refrigerant expands with the expansion valve 10c to become a low-pressure, low-temperature liquid refrigerant.
  • the low-pressure low-temperature liquid refrigerant is sent to the heat exchanger 5 of the outdoor unit 100.
  • the low-pressure low-temperature liquid refrigerant evaporates in the heat exchanger 5 of the outdoor unit 100 to become a low-pressure low-temperature gas refrigerant.
  • the low-pressure low-temperature gas refrigerant is sent to the compressor 10a of the outdoor unit 100 and compressed again. After that, the same operation is repeated until the air conditioner is stopped.
  • the low-pressure and low-temperature liquid refrigerant flows in the order of the subcool line piping section 51 and the liquid side header 52.
  • the low-pressure low-temperature liquid refrigerant flows into each path piping portion 53 from the liquid side header 52.
  • the low-pressure and low-temperature liquid refrigerant flows through each of the pass piping portions 53, it receives heat from the air passing around the pass piping portion 53 and evaporates.
  • the water vapor in the air is endothermic to the liquid refrigerant of the pass piping section 53, and the water vapor in the air changes into water droplets and adheres to the outside of the pass piping section 53.
  • the adhering water droplets are further endothermic by the liquid refrigerant of the pass piping portion 53, they change to frost and the outside of the pass piping portion 53 freezes.
  • the low-pressure and low-temperature gas refrigerant flows into the gas side header 54 from each path piping section 53 and is sent to the compressor 10a shown in FIG.
  • the air that has flowed into the electrical component box 2 flows from bottom to top while cooling the electrical component 9. A part of the air that has flowed into the electric component box 2 is exhausted to the fan chamber 8 from the electric component box exhaust port 24 and the first communication hole 61. A part of the air that has flowed into the electrical component box 2 flows into the exhaust duct 3 from the electrical component box communication port 25, the second communication hole 62, and the duct intake port 34. The air that has flowed into the exhaust duct 3 flows from top to bottom and is exhausted from the duct exhaust port 35 to the fan chamber 8.
  • the air exhausted from the electric component box exhaust port 24 and the first communication hole 61 is sent from the outer box exhaust port 15 to the outside of the outdoor unit 100 by the air flow generated by the first fan 4A. It is discharged.
  • the air exhausted from the duct exhaust port 35 is discharged to the outside of the outdoor unit 100 from the outer box exhaust port 15 by the air flow generated by the second fan 4B.
  • the outside of the pass piping portion 53 is frozen, it becomes difficult for air to pass around the pass piping portion 53, so that air is provided by the first fan 4A provided at the same height as the pass piping portion 53. Flow is less likely to occur.
  • the internal pressure of the subcool line piping section 51 is higher than the internal pressure of the one-pass piping section 53, and the liquid refrigerant flowing through the subcoolline piping section 51 receives heat from the air passing around the subcoolline piping section 51. But it is hard to evaporate. Since the liquid refrigerant in the subcool line piping section 51 does not easily absorb the heat of water vapor in the air, freezing is unlikely to occur outside the subcoolline piping section 51. Therefore, air can pass around the subcool line piping portion 51, and an air flow is generated by the second fan 4B provided at a position substantially the same height as the subcoolline piping portion 51.
  • a part of the subcool line piping portion 51 is provided at the same height position as the duct exhaust port 35, so that the air flow generated by the second fan 4B exhausts the air from the duct exhaust port 35.
  • the generated air can be discharged to the outside of the outdoor unit 100. Therefore, even if the outside of the path piping portion 53 freezes, the inside of the electric component box 2 can be exhausted, and the electric component 9 can be sufficiently cooled by air. As a result, it is possible to suppress an increase in the internal temperature of the electrical component box 2.
  • the configuration shown in the above-described embodiment shows an example of the content of the present invention, can be combined with another known technique, and is one of the configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Abstract

空気調和機の室外ユニット(100)は、内部が圧縮機室とファン室(8)とに仕切られた外箱(1)と、圧縮機室に配置され、電気部品を収容する電気品箱(2)とを備える。空気調和機の室外ユニット(100)は、電気品箱(2)とファン室(8)とを連通して、ファン室(8)に向けて開口するダクト排気口(35)が形成された排気ダクト(3)と、ファン室(8)に配置され、ファン室(8)の空気を外箱(1)の外部へ排出するファン(4)と、ファン(4)に取り込むための外気が通過する熱交換器(5)とを備える。熱交換器(5)は、冷媒が流れるパス配管部(53)と、パス配管部(53)を流れる冷媒よりも多くの冷媒が流れるサブクールライン配管部(51)と、を有する。サブクールライン配管部(51)の一部または全部は、ダクト排気口(35)と同じ高さ位置に設けられている。

Description

空気調和機の室外ユニット
 本発明は、電気品箱を備える空気調和機の室外ユニットに関する。
 従来、外箱と、外箱の内部に配置されて電気部品を収容する電気品箱と、外箱の内部に配置されたファンおよび熱交換器とを備えた空気調和機の室外ユニットが知られている。電気品箱の内部温度は、電気部品の発熱によって上昇する。そこで、電気品箱の内部に外気を流入させて、空気で電気部品を冷却することが一般的に行われている。
 電気部品を冷却した空気は、電気品箱からファン室に排気され、ファンで発生させた空気流によって空気調和機の室外ユニットの外部へ排出されている。なお、ファンに取り込む空気は、空気調和機の室外ユニットの外部から内部へ熱交換器の周囲を通過して導かれている。
 特許文献1には、電気品箱に設けた排気孔に連通する排気ダクトを備え、排気ダクトを通じて電気品箱からファン室に空気を排気する空気調和機の室外ユニットが記載されている。排気ダクトのうち下方部位には、ファン室に空気を排気するための排気口が形成されている。
特開平5-79661号公報
 空気調和機の暖房運転時には、熱交換器内を流れる冷媒が熱交換器の周囲を通過する空気から熱を受けて蒸発する。このとき、冷媒に吸熱された空気中の水蒸気が水滴へと変化して熱交換器の外部に付着する。この付着した水滴が熱交換器の外部で凍結する場合がある。熱交換器の外部が氷結すると、ファンに取り込む空気が熱交換器の周囲を通過しにくくなるため、ファンによる空気流が発生し難くなる。
 しかしながら、特許文献1に記載された空気調和機の室外ユニットでは、熱交換器の氷結を抑制する対策が講じられていない。そのため、熱交換器の外部が氷結すると、ファンによる電気品箱の内部の排気を行うことが困難になり、空気による電気部品の冷却が不十分になる。その結果、電気品箱の内部温度が上昇して、電気部品の短寿命化を招くとともに、電気部品を保護する制御システムが働いて電気部品の性能を十分に発揮できないという問題が生じる。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、熱交換器の氷結を抑制して電気品箱の内部の排気を行うことができる空気調和機の室外ユニットを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる空気調和機の室外ユニットは、内部が圧縮機室とファン室とに仕切られた外箱と、圧縮機室に配置され、電気部品を収容する電気品箱とを備える。空気調和機の室外ユニットは、電気品箱とファン室とを連通して、ファン室に向けて開口するダクト排気口が形成された排気ダクトと、ファン室に配置され、ファン室の空気を外箱の外部へ排出するファンと、ファンに取り込むための外気が通過する熱交換器と、を備える。熱交換器は、冷媒が流れるパス配管部と、パス配管部を流れる冷媒よりも多くの冷媒が流れるサブクールライン配管部と、を有する。サブクールライン配管部の一部または全部は、ダクト排気口と同じ高さ位置に設けられている。
 本発明によれば、熱交換器の氷結を抑制して電気品箱の内部の排気を行うことができるという効果を奏する。
本発明の実施の形態1にかかる空気調和機の室外ユニットを示す概略正面断面図 図1に示されたII-II線に沿った断面図 排気ダクトを示す斜視図 熱交換器を示す説明図 本発明の実施の形態1にかかる冷凍サイクルを示す機器系統図
 以下に、本発明の実施の形態にかかる空気調和機の室外ユニットを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機の室外ユニット100を示す概略正面断面図である。図2は、図1に示されたII-II線に沿った断面図である。空気調和機の室外ユニット100は、外箱1と、電気品箱2と、排気ダクト3と、ファン4と、熱交換器5と、を備える。以下、空気調和機の室外ユニット100を単に室外ユニット100と称する場合もある。方向を説明する場合は、室外ユニット100から外部へ空気が排出される方向を前方、前方の反対側を後方とし、室外ユニット100の前方に対峙したユーザーから見た上下方向、左右方向を基準とする。図1および図2に示す矢印は、電気部品9を冷却する空気の流れを示している。
 外箱1は、室外ユニット100の外殻を構成する部材である。外箱1は、中空の直方体状に形成されており、外箱底壁11と外箱上壁12と4つの外箱側壁13とを有する。外箱1の内部は、上下方向に沿って延びる仕切板6で、圧縮機室7とファン室8とに仕切られている。圧縮機室7とファン室8は、左右方向に並んで形成されている。圧縮機室7には、図示しない圧縮機、電気品箱2が配置されている。ファン室8には、ファン4、排気ダクト3、熱交換器5が配置されている。外箱1には、図1に示す外箱流入口14と、図2に示す外箱排出口15とが形成されている。外箱流入口14は、外気を圧縮機室7に取り入れるための貫通孔である。外箱流入口14は、右側の外箱側壁13のうち外箱底壁11に近い部位に設けられている。外箱排出口15は、ファン室8の空気を室外ユニット100の外部へ排出するための貫通孔である。外箱排出口15は、前側の外箱側壁13に設けられている。図1に示す仕切板6には、第1連通孔61と、第1連通孔61よりも下方に配置された第2連通孔62とが形成されている。第1連通孔61および第2連通孔62は、仕切板6のうち外箱上壁12に近い部位に設けられている。
 電気品箱2は、室外ユニット100を運転させるために必要な制御基板などの電気部品9を収容する箱状部材である。電気品箱2は、圧縮機室7の内部に配置されており、外箱流入口14よりも上方に設けられている。電気品箱2のうち右側の電気品箱側壁21には、電気品箱吸気口23が形成されている。電気品箱吸気口23は、圧縮機室7の空気を電気品箱2に流入させるための貫通孔である。電気品箱吸気口23は、第1連通孔61および第2連通孔62よりも下方に設けられている。電気品箱2のうち左側の電気品箱側壁22には、第1連通孔61に連通する電気品箱排気口24が形成されている。電気品箱排気口24は、電気品箱2の空気をファン室8に排気するための貫通孔である。電気品箱排気口24は、電気品箱吸気口23よりも上方に設けられている。電気品箱2の左側の電気品箱側壁22には、排気ダクト3の内部と連通させるための電気品箱連通口25が形成されている。電気品箱連通口25は、電気品箱吸気口23よりも上方に設けられるとともに、電気品箱排気口24よりも下方に設けられている。
 排気ダクト3は、電気品箱2の空気をファン室8に排気するための部材である。排気ダクト3は、ファン室8の内部に配置されている。排気ダクト3は、仕切板6に沿って設置されている。排気ダクト3は、電気品箱2と同じ高さ位置から下方に向かって延びて、外箱底壁11の近くまで達している。図3は、排気ダクト3を示す斜視図である。排気ダクト3は、中空の直方体状に形成されており、ダクト底壁31とダクト上壁32と4つのダクト側壁33とを有する。
 排気ダクト3には、ダクト吸気口34と、ダクト排気口35とが形成されている。図1に示すように、ダクト吸気口34は、電気品箱2の空気を排気ダクト3に流入させるための貫通孔である。ダクト吸気口34は、排気ダクト3のうち仕切板6に接するダクト側壁33に設けられている。ダクト吸気口34は、ダクト側壁33のうちダクト上壁32に近い部位に設けられている。ダクト吸気口34は、第2連通孔62および電気品箱連通口25に連通している。ダクト排気口35は、ファン室8に向けて開口して排気ダクト3の空気をファン室8に排気するための貫通孔である。ダクト排気口35は、排気ダクト3のうち仕切板6と反対側に位置するダクト側壁33に設けられている。ダクト排気口35は、ダクト側壁33のうちダクト底壁31に近い部位に設けられている。ダクト吸気口34、第2連通孔62および電気品箱連通口25は、ダクト排気口35よりも上方に設けられている。電気品箱排気口24および第1連通孔61は、ダクト排気口35よりも上方に設けられている。
 ファン4は、ファン室8の空気を室外ユニット100の外部へ排出する部材である。ファン4は、ファン室8の内部に配置されている。ファン4は、図示しないモータの運転に伴って回転し、空気流を発生させる。ファン4の数は、特に制限されないが、本実施の形態では上下方向に間隔を空けて2個設けられている。以下、2つのファン4を区別する場合には、上方に配置された一方のファン4を第1ファン4Aと称し、下方に配置された他方のファン4を第2ファン4Bと称する。
 第1ファン4Aは、上下方向で電気品箱排気口24および第1連通孔61と概ね対応する位置、すなわち電気品箱排気口24および第1連通孔61の近くに配置されている。電気品箱排気口24および第1連通孔61から排気された空気は、第1ファン4Aで発生させた空気流によって、室外ユニット100の外部へ排出される。第1ファン4Aは、上下方向で後述するパス配管部53と対応する位置に配置されている。なお、第1ファン4Aと電気品箱排気口24および第1連通孔61との上下方向に沿った位置が一致してもよい。
 第2ファン4Bは、上下方向で排気ダクト3のダクト排気口35と概ね対応する位置、すなわちダクト排気口35の近くに配置されている。排気ダクト3のダクト排気口35から排気された空気は、第2ファン4Bで発生させた空気流によって、室外ユニット100の外部へ排出される。第2ファン4Bは、上下方向で後述するサブクールライン配管部51と概ね対応する位置、すなわちサブクールライン配管部51の近くに配置されている。ファン4に取り込む空気は、室外ユニット100の外部から内部に熱交換器5の周囲を通過して導かれている。なお、第2ファン4Bとダクト排気口35およびサブクールライン配管部51との上下方向に沿った位置が一致してもよい。
 熱交換器5は、空気調和機の運転時に冷媒とファン4に取り込む空気との間で熱交換を行う部材である。熱交換器5は、ファン室8の内部においてファン4および排気ダクト3よりも後方に配置されている。図4は、熱交換器5を示す説明図である。図4に示す矢印は、冷媒の流れ方向を示している。以下、冷媒の流れ方向を単に流れ方向と称する場合がある。熱交換器5は、サブクールライン配管部51と、液側ヘッダ52と、複数のパス配管部53と、ガス側ヘッダ54と、を有する。
 液側ヘッダ52は、液冷媒が流れる部分である。液側ヘッダ52は、上下方向に沿って延びている。液冷媒は、液側ヘッダ52の内部を下から上に向かって流れる。
 パス配管部53は、液側ヘッダ52とガス側ヘッダ54とを連通する部分である。複数のパス配管部53は、上下方向に互いに間隔を空けて配置されている。各パス配管部53には、液側ヘッダ52を流れる液冷媒が流入する。パス配管部53に流入した液冷媒は、パス配管部53を流れる際に、パス配管部53の周囲を通過する空気から熱を受けて蒸発する。パス配管部53の液冷媒が空気中の水蒸気の熱を吸熱するため、パス配管部53の外部に氷結が発生しやすい。
 ガス側ヘッダ54は、パス配管部53で蒸発したガス冷媒が流れる部分である。ガス側ヘッダ54は、上下方向に沿って延びている。ガス側ヘッダ54と液側ヘッダ52とは、互いに平行である。ガス冷媒は、ガス側ヘッダ54の内部を下から上に向かって流れる。
 サブクールライン配管部51は、複数のパス配管部53のそれぞれに流れる冷媒がまとめて流れる部分である。サブクールライン配管部51は、パス配管部53の下方に配置されている。サブクールライン配管部51は、液側ヘッダ52の下端部となる流れ方向上流側の端部に連通している。サブクールライン配管部51を流れる冷媒の流量は、一のパス配管部53を流れる冷媒の流量よりも多い。このため、サブクールライン配管部51の内部圧力は一のパス配管部53の内部圧力よりも高く、サブクールライン配管部51を流れる液冷媒はサブクールライン配管部51の周囲を通過する空気から熱を受けても蒸発し難い。これにより、サブクールライン配管部51の液冷媒が空気中の水蒸気の熱を吸熱しにくいため、サブクールライン配管部51の外部に氷結が発生しにくい。図2に示すように、サブクールライン配管部51の一部は、ダクト排気口35と同じ高さ位置に設けられている。サブクールライン配管部51の上下方向に沿った寸法を大きくしたり、ダクト排気口35の上下方向に沿った寸法を小さくしたりすることで、サブクールライン配管部51の全部がダクト排気口35と同じ高さ位置に設けられてもよい。
 次に、図5を参照しながら、冷凍サイクルについて説明する。図5は、本発明の実施の形態1にかかる冷凍サイクルを示す機器系統図である。
 空気調和機の運転に使用する冷媒は、室外ユニット100の圧縮機10aで圧縮されて高温高圧のガス冷媒となる。高温高圧のガス冷媒は、室内機の熱交換器10bに送られる。高温高圧のガス冷媒は、室内機の熱交換器10bで放熱されて凝縮し、高圧常温の液冷媒となる。高圧常温の液冷媒は、膨張弁10cに送られる。高圧常温の液冷媒は、膨張弁10cで膨張して低圧低温の液冷媒となる。低圧低温の液冷媒は、室外ユニット100の熱交換器5に送られる。低圧低温の液冷媒は、室外ユニット100の熱交換器5で蒸発して低圧低温のガス冷媒となる。低圧低温のガス冷媒は、室外ユニット100の圧縮機10aに送られて再び圧縮される。以後、空気調和機が停止するまで同じ動作が繰り返し行われる。
 ここで、図4を参照して、熱交換器5での冷媒の蒸発についてさらに詳しく説明する。低圧低温の液冷媒は、サブクールライン配管部51、液側ヘッダ52の順に流れる。低圧低温の液冷媒は、液側ヘッダ52から各パス配管部53に流入する。低圧低温の液冷媒は、各パス配管部53を流れる際に、パス配管部53の周囲を通過する空気から熱を受けて蒸発する。このとき、空気中の水蒸気がパス配管部53の液冷媒に吸熱されて、空気中の水蒸気が水滴へと変化してパス配管部53の外部に付着する。付着した水滴がパス配管部53の液冷媒にさらに吸熱されると霜へと変化してパス配管部53の外部が氷結する。なお、低圧低温のガス冷媒は、各パス配管部53からガス側ヘッダ54に流入して、図5に示す圧縮機10aに送られる。
 次に、図1および図2を参照して、空気調和機の室外ユニット100の作用効果について説明する。
 図1に示すように、ファン4が駆動すると、ファン室8、電気品箱2および圧縮機室7が負圧になるため、室外ユニット100の外部の空気は、外箱流入口14から圧縮機室7に取り込まれる。圧縮機室7に流入した空気は、下から上に向かって流れ、電気品箱吸気口23から電気品箱2に流入する。
 電気品箱2に流入した空気は、電気部品9を冷却しながら下から上に向かって流れる。電気品箱2に流入した空気の一部は、電気品箱排気口24および第1連通孔61からファン室8に排気される。電気品箱2に流入した空気の一部は、電気品箱連通口25、第2連通孔62およびダクト吸気口34から排気ダクト3に流入する。排気ダクト3に流入した空気は、上から下に向かって流れ、ダクト排気口35からファン室8に排気される。
 図2に示すように、電気品箱排気口24および第1連通孔61から排気された空気は、第1ファン4Aで発生させた空気流によって、外箱排出口15から室外ユニット100の外部へ排出される。ダクト排気口35から排気された空気は、第2ファン4Bで発生させた空気流によって、外箱排出口15から室外ユニット100の外部へ排出される。このとき、パス配管部53の外部が氷結していると、パス配管部53の周囲を空気が通過しにくくなるため、パス配管部53と同じ高さ位置に設けられた第1ファン4Aによる空気流が発生し難くなる。
 一方で、サブクールライン配管部51の内部圧力は一のパス配管部53の内部圧力よりも高く、サブクールライン配管部51を流れる液冷媒はサブクールライン配管部51の周囲を通過する空気から熱を受けても蒸発しにくい。サブクールライン配管部51の液冷媒が空気中の水蒸気の熱を吸熱しにくいため、サブクールライン配管部51の外部に氷結が発生しにくい。このため、サブクールライン配管部51の周囲を空気が通過でき、サブクールライン配管部51と概ね同じ高さ位置に設けられた第2ファン4Bによる空気流が発生する。そして、本実施の形態では、サブクールライン配管部51の一部がダクト排気口35と同じ高さ位置に設けられることで、第2ファン4Bで発生させた空気流によって、ダクト排気口35から排気された空気を室外ユニット100の外部へ排出することができる。そのため、パス配管部53の外部が氷結した場合でも、電気品箱2の内部の排気を行うことが可能になり、空気による電気部品9の冷却を十分に行うことができる。これにより、電気品箱2の内部温度の上昇を抑制することができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 外箱、2 電気品箱、3 排気ダクト、4 ファン、4A 第1ファン、4B 第2ファン、5,10b 熱交換器、6 仕切板、7 圧縮機室、8 ファン室、9 電気部品、10a 圧縮機、10c 膨張弁、11 外箱底壁、12 外箱上壁、13 外箱側壁、14 外箱流入口、15 外箱排出口、21,22 電気品箱側壁、23 電気品箱吸気口、24 電気品箱排気口、25 電気品箱連通口、31 ダクト底壁、32 ダクト上壁、33 ダクト側壁、34 ダクト吸気口、35 ダクト排気口、51 サブクールライン配管部、52 液側ヘッダ、53 パス配管部、54 ガス側ヘッダ、61 第1連通孔、62 第2連通孔、100 空気調和機の室外ユニット。

Claims (3)

  1.  内部が圧縮機室とファン室とに仕切られた外箱と、
     前記圧縮機室に配置され、電気部品を収容する電気品箱と、
     前記電気品箱と前記ファン室とを連通して、前記ファン室に向けて開口するダクト排気口が形成された排気ダクトと、
     前記ファン室に配置され、前記ファン室の空気を前記外箱の外部へ排出するファンと、
     前記ファンに取り込むための外気が通過する熱交換器と、を備え、
     前記熱交換器は、
     冷媒が流れるパス配管部と、
     前記パス配管部を流れる前記冷媒よりも多くの前記冷媒が流れるサブクールライン配管部と、を有し、
     前記サブクールライン配管部の一部または全部は、前記ダクト排気口と同じ高さ位置に設けられている空気調和機の室外ユニット。
  2.  前記サブクールライン配管部は、前記パス配管部の下方に配置され、
     前記ファンは、上下方向に間隔を空けて2つ設けられ、
     下側に配置された前記ファンは、上下方向で前記ダクト排気口および前記サブクールライン配管部と対応する位置に配置されている請求項1に記載の空気調和機の室外ユニット。
  3.  前記電気品箱には、前記電気品箱の空気を前記ファン室に排気するための電気品箱排気口が形成され、
     前記電気品箱排気口は、前記ダクト排気口よりも上方に設けられ、
     上側に配置された前記ファンは、上下方向で前記電気品箱排気口および前記パス配管部と対応する位置に配置されている請求項2に記載の空気調和機の室外ユニット。
PCT/JP2019/015349 2019-04-08 2019-04-08 空気調和機の室外ユニット WO2020208690A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/015349 WO2020208690A1 (ja) 2019-04-08 2019-04-08 空気調和機の室外ユニット
JP2021513049A JP7186863B2 (ja) 2019-04-08 2019-04-08 空気調和機の室外ユニット

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/015349 WO2020208690A1 (ja) 2019-04-08 2019-04-08 空気調和機の室外ユニット

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020208690A1 true WO2020208690A1 (ja) 2020-10-15

Family

ID=72751939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/015349 WO2020208690A1 (ja) 2019-04-08 2019-04-08 空気調和機の室外ユニット

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7186863B2 (ja)
WO (1) WO2020208690A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6144172U (ja) * 1984-08-28 1986-03-24 株式会社東芝 空気調和機
JP2015040673A (ja) * 2013-08-23 2015-03-02 ダイキン工業株式会社 空気調和機の室外機における電装品ユニットの冷却構造
JP2017172930A (ja) * 2016-03-25 2017-09-28 東芝キヤリア株式会社 冷凍サイクル装置の室外機
WO2019043771A1 (ja) * 2017-08-29 2019-03-07 三菱電機株式会社 熱交換器ユニットおよび冷凍サイクル装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6144172U (ja) * 1984-08-28 1986-03-24 株式会社東芝 空気調和機
JP2015040673A (ja) * 2013-08-23 2015-03-02 ダイキン工業株式会社 空気調和機の室外機における電装品ユニットの冷却構造
JP2017172930A (ja) * 2016-03-25 2017-09-28 東芝キヤリア株式会社 冷凍サイクル装置の室外機
WO2019043771A1 (ja) * 2017-08-29 2019-03-07 三菱電機株式会社 熱交換器ユニットおよび冷凍サイクル装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP7186863B2 (ja) 2022-12-09
JPWO2020208690A1 (ja) 2021-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11204180B2 (en) Integrated air conditioner
KR101155228B1 (ko) 공랭식 냉각장치
JP5447569B2 (ja) 空気調和装置の熱交換器及び空気調和装置
JP6740057B2 (ja) 冷蔵庫
JP5929864B2 (ja) 空気調和機の室外機
JP2013257114A (ja) 冷蔵庫
JP6315375B2 (ja) 空気調和機の室外ユニット
KR102033933B1 (ko) 냉장고
KR20180101781A (ko) 공기조화기의 실외기
WO2020208690A1 (ja) 空気調和機の室外ユニット
JP2003287342A (ja) 冷蔵庫
JP7209554B2 (ja) 冷蔵庫
WO2018073894A1 (ja) 冷凍サイクル装置
JP6157729B2 (ja) ユニットクーラ
KR101893846B1 (ko) 복합 대공화기 냉방용 실외기 장치
JPWO2022059136A5 (ja)
KR100829185B1 (ko) 공기조화기
JP2005106337A (ja) 熱交換ユニット
WO2017188146A1 (ja) 冷蔵庫
CN219868214U (zh) 空调室外机
JP7412446B2 (ja) 冷蔵庫
CN106524618B (zh) 一种室内多功能造雪机
JP3735559B2 (ja) 冷凍装置
KR100801362B1 (ko) 복합 냉장 시스템
JP2011080692A (ja) 冷蔵庫

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19924520

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021513049

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19924520

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1