WO2023218564A1 - 除湿機 - Google Patents

除湿機 Download PDF

Info

Publication number
WO2023218564A1
WO2023218564A1 PCT/JP2022/019964 JP2022019964W WO2023218564A1 WO 2023218564 A1 WO2023218564 A1 WO 2023218564A1 JP 2022019964 W JP2022019964 W JP 2022019964W WO 2023218564 A1 WO2023218564 A1 WO 2023218564A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat exchanger
air
dehumidifier
air passage
right direction
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/019964
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
敏行 柳内
好孝 明里
一夫 乳井
優太 ▲高▼橋
直毅 加藤
Original Assignee
三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社
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, 三菱電機ホーム機器株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2022/019964 priority Critical patent/WO2023218564A1/ja
Priority to TW111145207A priority patent/TW202344782A/zh
Publication of WO2023218564A1 publication Critical patent/WO2023218564A1/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
    • F24F1/02Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
    • F24F1/0328Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with means for purifying supplied air
    • 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
    • F24F1/02Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
    • F24F1/0328Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with means for purifying supplied air
    • F24F1/0353Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with means for purifying supplied air by electric means, e.g. ionisers or electrostatic separators

Definitions

  • the present disclosure relates to a dehumidifier.
  • the dehumidifier disclosed in Patent Document 1 has a main body case as a housing, a suction port formed on both sides of the housing, and an air outlet formed at the top of the housing.
  • An air path is formed within the housing to communicate the suction port and the blowout port.
  • the air passage is provided with a heat exchanger that constitutes a dehumidifying means and a blowing means that generates airflow in the air passage, and the airflow from the suction port is dehumidified by passing through the heat exchanger.
  • a filter is installed in the air passage on the upstream side of the heat exchanger so as not to cover the lower part of the heat exchanger, and a filter is installed in the lower part of the air passage that is not covered by the filter to open and close the lower part of this air passage.
  • a shutter is provided. When the shutter is opened, much of the airflow passes through the heat exchanger without passing through the filter, resulting in dehumidification operation that focuses on dehumidification. On the other hand, when the shutter is closed, most of the airflow passes through the filter and is purified, and the purified airflow is ventilated to the heat exchanger, resulting in an air purification operation that focuses on air purification.
  • suction port is formed on the back of the casing instead of the side of the casing.
  • the suction port is formed on the back of the casing instead of the side of the casing.
  • a refrigerant pipe is installed on one side in the left-right direction of the heat exchanger.
  • the refrigerant piping is composed of a plurality of piping sections connected to the refrigerant inlet and outlet of the heat exchanger. Since these piping parts must be arranged with sufficient clearance to avoid contact with each other, the heat exchanger must be placed with the center of the heat exchanger shifted from the center line of the housing to the other side in the left-right direction. I don't get it. That is, the center line extending in the front-rear direction passing through the center of the heat exchanger is offset to the side opposite to the refrigerant piping with respect to the center line of the casing.
  • An object of the present disclosure is to provide a dehumidifier that can suppress a decrease in dehumidification performance of the dehumidifier without impairing the design of the back side of the dehumidifier.
  • a dehumidifier includes: a casing having an inlet and an outlet; a blower for generating airflow from the inlet to the outlet; and an air purifying means disposed inside the casing.
  • a dehumidifying means having a heat exchanger for removing moisture from the airflow; a main air path through which the air sucked from the suction port passes through the air cleaning means and reaches the heat exchanger; a bypass air path through which air passes through the heat exchanger without passing through the air purifying means; and a closed position where the bypass air path is shielded and an open position where the bypass air path is opened.
  • the dehumidifying means has a refrigerant pipe provided on one side of the heat exchanger in the left-right direction, and the heat exchanger has a second center line shifted from the first center line to the other side in the left-right direction.
  • the dehumidifier is arranged symmetrically with respect to a line, and the bypass air path is provided on the other side of the main air path in the left-right direction.
  • the other end in the left and right direction of the heat exchanger can face the bypass air path, during dehumidification operation in which the bypass air path is opened, the airflow that has passed through the bypass air path flows through the heat exchanger. Ventilation is also provided at the other end in the left and right direction. Therefore, air can be passed through the heat exchanger evenly in the left and right directions, and as a result, deterioration in the dehumidification performance of the dehumidifier can be suppressed.
  • the suction ports are arranged symmetrically with respect to the first center line, the design of the back side of the dehumidifier is not impaired.
  • FIG. 1 is a perspective view of the dehumidifier according to the embodiment, seen from the front side.
  • FIG. 2 is a perspective view of the dehumidifier according to the embodiment, viewed from the back side. 2 is a longitudinal cross-sectional view of the dehumidifier according to the embodiment taken along line AA in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the dehumidifier according to the embodiment taken along line BB in FIG. 1.
  • FIG. FIG. 2 is a perspective view of the dehumidifier according to the embodiment, viewed from the back side with the suction port cover and air purifying filter removed.
  • FIG. 6 is a schematic diagram for easily explaining the flow of airflow in a state where the shutter opens a bypass air path.
  • FIG. 6 is a schematic diagram for easily explaining the flow of airflow in a state where the shutter opens a bypass air path.
  • FIG. 2 is a simplified diagram showing the configuration of a shutter.
  • (a) is a cross-sectional view showing the main part with the shutter blocking the bypass air path
  • (b) is a cross-sectional view showing the main part with the shutter opening the bypass air path.
  • FIG. 3 is a control block diagram of the dehumidifier according to the embodiment. It is a flow chart figure showing an example of operation of a dehumidifier by an embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view of a dehumidifier 1 according to an embodiment viewed from the front side.
  • FIG. 2 is a perspective view of the dehumidifier 1 viewed from the back side.
  • 3 is a longitudinal cross-sectional view of the dehumidifier 1 taken along line AA in FIG. 1
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the dehumidifier 1 taken along line BB in FIG.
  • the AA line and the BB line are set to pass through the center of rotation of a sirocco fan 32, which will be described later.
  • FIG. 5 is a perspective view of the dehumidifier 1 viewed from the back side with a suction port cover 13, a HEPA filter 45, and an activated carbon filter 46, which will be described later, removed.
  • FIG. 6 is a schematic diagram for easily explaining the flow of air when the shutter 5, which will be described later, opens the bypass air passage 44.
  • FIG. 6 illustration of the shutter 5 and the storage space 44a is omitted.
  • FIG. 7 is a simplified diagram showing the configuration of the shutter 5.
  • FIG. 8(a) is a cross-sectional view showing the main part in a state where the shutter 5 is shielding the bypass air passage 44
  • FIG. 8(b) is a cross-sectional view when the shutter 5 is opening the bypass air passage 44.
  • FIG. 8(a) is a cross-sectional view showing the main part in a state where the shutter 5 is shielding the bypass air passage 44
  • FIG. 8(b) is a cross-sectional view when the shutter 5 is opening the bypass air passage 44.
  • the front-rear direction of the dehumidifier 1 is the X-axis direction
  • the width direction is the Y-axis direction or the left-right direction
  • the up-down direction perpendicular to the X-axis direction and the Y-axis direction is the Z-axis direction.
  • the left side in FIG. 3 is the front side and the front side
  • the right side is the rear side and the back side.
  • the left side in FIG. 4 is the left side
  • the right side is the right side.
  • the dehumidifier 1 includes a case 10 as a housing.
  • the case 10 includes a front case 10a forming a front part and a rear case 10b forming a back part.
  • a self-supporting box-shaped case 10 is formed by fixing the front case 10a and the rear case 10b with, for example, screws in a state in which they are aligned longitudinally.
  • a suction port 11 and a blowout port 12 are formed in the case 10.
  • the suction port 11 is an opening for taking air into the case 10 from the outside.
  • the air outlet 12 is an opening for sending air from the inside of the case 10 to the outside.
  • the suction port 11 is formed in a suction port cover 13 that is detachably provided on the rear case 10b. That is, the plurality of openings opened in the suction port cover 13 correspond to the suction ports 11.
  • the suction port 11 is arranged symmetrically with respect to a first center line C1 that bisects the case 10 from side to side in the width direction and extends in the front and back direction. will be established.
  • the shape of the suction port 11 in plan view is not limited to a rectangle, but may be circular.
  • the suction port cover 13 is provided with an opening 13a smaller than the suction port 11 and a hose connection hole 13b around the suction port 11.
  • a humidity sensor Sm is arranged in the rear case 10b at a position facing the opening 13a. The humidity sensor Sm measures the humidity of indoor air.
  • a drainage hose (not shown) connected to a drainage pipe 18b (described later) is inserted through the hose connection hole 13b, so that drain water can be continuously drained out of the dehumidifier 1. Further, the hose connection hole 13b communicates with a storage section 48, which will be described later. When the dehumidifier 1 is not used, the power cable Cp can be inserted into the hose connection hole 13b and stored in the storage section 48.
  • the suction port cover 13 may be integrally formed into a net shape using a plastic material.
  • the suction port cover 13 can prevent, for example, large foreign objects (paper scraps, fiber scraps, etc.) that are thrown into the air from entering the inside of the dehumidifier 1.
  • this suction port cover 13 does not constitute an air purifying means, which will be described later, because it has a small pressure loss and has a poor air purifying effect against particles and the like.
  • a HEPA filter 45 and an activated carbon filter 46 which will be described later, correspond to air purifying means.
  • the air outlet 12 is formed on the upper surface of the front case 10a.
  • a louver 14 is provided near the outlet 12 for adjusting the direction in which air is sent out from the outlet 12.
  • the louver 14 a known one having a plate-like member that is movable in the vertical direction can be used.
  • the louver 14 is attached with a motor (not shown) for driving the louver.
  • This motor is composed of, for example, a stepping motor. Thereby, the inclination angle of the louver 14 with respect to the air outlet 12 can be changed in several steps or more.
  • An operation display section 15 is provided at the top of the case 10.
  • An operation display board which will be described later, is attached to the operation display section 15.
  • the operation display unit 15 includes a switch for the user to operate the dehumidifier 1, a display unit that displays the operating status and mode of the dehumidifier 1, and an audio notification unit that notifies the user of the status of the dehumidifier 1 and the like. Department, etc.
  • the switches include, for example, an operation switch that turns on/off the operation of the dehumidifier 1, an operation mode changeover switch that changes the operation mode, and the like.
  • the operation mode can be switched between a dehumidifying operation that emphasizes dehumidification and an air purifying operation that emphasizes air purification using the operation mode changeover switch.
  • the control means Cm which will be described later, may be configured to automatically control switching of the operating mode based on the humidity measured by the humidity sensor Sm.
  • a base 16 is provided at the bottom of the case 10, and swivel casters 16a, which are wheels for moving the dehumidifier 1, are provided at the four corners of the base 16. If the dehumidifier 1 is not to be moved, the swivel casters 16a may not be provided.
  • a water storage tank 17 is housed on the base 16 in a positioned manner.
  • a front panel 17a that constitutes a part of the front case 10a is fixed to the front surface of the water storage tank 17. When the water storage tank 17 becomes full, the water storage tank 17 can be pulled forward together with the front panel 17a, and the drain water in the water storage tank 17 can be discarded.
  • a drain water receiver 18 is arranged above the water storage tank 17.
  • a drain water stop 18a is rotatably attached to the drain water receiver 18 to temporarily stop drain water from draining into the water storage tank 17, and is usually negatively biased by a spring in the water stop direction. Then, with the water storage tank 17 stored in the storage position, the drain water can be drained into the water storage tank 17 by rotating the drain water stopper 18a in a direction opposite to the negative direction of the spring.
  • a dehumidifying means 2 for removing moisture from the airflow is arranged above the drain water receiver 18.
  • the dehumidifying means 2 for example, a heat pump type can be used, but other types can also be used.
  • the dehumidifying means 2 includes a heat exchanger 20, a compressor 21 that compresses the refrigerant, and a pressure reducing device (not shown) that reduces the pressure of the refrigerant.
  • the heat exchanger 20 includes an evaporator 20a, a main condenser 20b as a first condenser, and a sub-condenser 20c as a second condenser.
  • a refrigerant pipe 20d for circulating the refrigerant compressed by the compressor 21 is arranged on the left side of the heat exchanger 20.
  • a hairpin portion 20e for folding back the refrigerant within the heat exchanger 20 is arranged on the right side of the heat exchanger 20.
  • the refrigerant piping 20d includes refrigerant inlets and outlets provided in the evaporator 20a and condensers 20b and 20c, respectively, and a plurality of piping sections connected to the compressor 21 or the pressure reducing device. It is necessary to arrange these plurality of piping portions with a clearance so that they do not come into contact with each other. In order to provide the refrigerant pipe 20d, it is necessary to secure a region having a dimension s1 on the left side of the heat exchanger 20 in the Y-axis direction, and the dimension s1 is, for example, 50 to 60 mm.
  • the heat exchanger 20 is arranged symmetrically with respect to a second center line C2 that is shifted by an arbitrary distance d to the right in the Y-axis direction with respect to the first center line C1. be done.
  • the second center line C2 extending in the front-rear direction passing through the center of the heat exchanger 20 is located on the right side in the Y-axis direction with respect to the first center line C1 passing through the center of the case 10 in the left-right direction, that is, the refrigerant pipe. 20d is offset to the opposite side.
  • the distance d in the left-right direction which is the amount of offset between the first center line C1 and the second center line C2 is set smaller than the width in the left-right direction of the bypass air passage 44, which will be described later, and is set to 15 mm, for example. .
  • the structure can be made more compact than in the case where they are arranged separately on both the left and right sides in the Y-axis direction, and the dehumidifier 1 can be made smaller.
  • the evaporator 20a condenses moisture contained in the air passing through the evaporator 20a by heat exchange with the refrigerant circulating from the compressor 21 through the refrigerant pipe 20d, that is, generates dew condensation to dehumidify the air.
  • It is composed of
  • the compressor 21 for example, a reciprocating type or a rotary type electric compressor can be used.
  • the compressor 21 is configured to forcibly circulate refrigerant through a refrigerant pipe 20d connected to the evaporator 20a and the condensers 20b and 20c. That is, the compressor 21 supplies compressed refrigerant to a refrigeration cycle configured by connecting an evaporator 20a, condensers 20b, 20c, etc. with a refrigerant pipe 20d.
  • the pressure reducing device is composed of, for example, an expansion valve or a capillary tube.
  • Water droplets condensed on the evaporator 20a drip into the drain water receiver 18 and are drained into the water storage tank 17 through the drain pipe 18b.
  • the air dehumidified by passing through the evaporator 20a is returned to room temperature in the main condenser 20b and the sub-condenser 20c, and then sent out from the air outlet 12 via a scroll space 35, which will be described later.
  • a drainage hose (not shown) may be directly connected to the drainage pipe 18b. In this case, continuous drainage is possible by inserting the drainage hose into the hose connection hole 13b and pulling it out of the case 10.
  • a blowing means 3 is arranged in front of the heat exchanger 20.
  • the blowing means 3 includes a fan motor 31 and a sirocco fan 32.
  • the sirocco fan 32 is rotatably arranged in a scroll space 35 defined by a casing 33 and a partition plate 34.
  • the partition plate 34 has a circular opening as a bellmouth-shaped hole 34a, so that the air that has passed through the condenser 20c can be smoothly sucked in. Air sucked in from the bellmouth-shaped hole 34a by the rotation of the sirocco fan 32 is blown out from the air outlet 12 located above the casing 33, and the direction of the air can be changed by the louver 14.
  • a heat exchanger holder 22 is arranged above the heat exchanger 20 to hold the heat exchanger 20 and also function as a power supply board case.
  • a power supply board unit 23 is provided on the heat exchanger holder 22.
  • the power supply board unit 23 includes a power supply board and a control board (not shown).
  • the power supply board unit 23 and the operation display board 24 constitute the control means Cm.
  • the control means Cm controls the driving of a motor for the louver 14, a compressor 21, a fan motor 31, a stepping motor 6 for driving a shutter 5, which will be described later, and the like.
  • the control means Cm also controls audio notification.
  • An air passage forming frame 41 is attached to the rear case 10b so as to face the suction port 11.
  • two air passage partition plates 42 that are longitudinal in the vertical direction are arranged with an interval in the left and right directions. These two air passage partition plates 42 partition the inside of the air passage forming frame 41 into a main air passage 43 and a bypass air passage 44, which will be described later. That is, the two air passage partition plates 42 and the upper and lower walls of the air passage forming frame 41 define a main air passage 43 at the center of the air passage forming frame 41 in the left-right direction.
  • Two bypass air passages 44 are defined by each air passage partition plate 42 and the upper wall, lower wall, and side wall of the air passage forming frame 41, adjacent to both sides of the main air passage 43 in the left and right direction.
  • the main air passage 43 and the bypass air passage 44 separated by the air passage partition plate 42 are adjacent to each other on the left and right, so that the main air passage 43 and the bypass air passage 44 can be configured compactly.
  • the dehumidifier 1 can be downsized.
  • the height of the air passage forming frame 41 and thus the bypass air passage 44 is set to be equal to the height of the portion of the suction port cover 13 where the suction port 11 is formed.
  • the bypass air passages 44 are disposed opposite to each other over the entire height of the intake port 11 .
  • bypass air passage 44 is arranged on both the left and right sides of the main air passage 43, but the bypass air passage 44 is arranged at least on the right side of the main air passage 43 in the Y-axis direction, that is, on the opposite side of the refrigerant pipe 20d. If provided in the bypass air passage 44, the airflow that has passed through the bypass air passage 44 can be passed through the right end of the heat exchanger 20 in the Y-axis direction as described later.
  • the air cleaning filter includes, for example, a HEPA filter 45 and a deodorizing filter 46. Similar to the suction port 11, these filters 45 and 46 are also arranged symmetrically with respect to the first center line C1.
  • the HEPA filter 45 is an air filter that has a particle collection rate of 99.97% or more for particles having a particle size of 0.3 ⁇ m.
  • a ULPA filter that has a particle collection rate of 99.99% or more for particles with a particle diameter of 0.15 ⁇ m.
  • an activated carbon filter can be used as the deodorizing filter 46.
  • a lattice portion 47 serving as a rectifying member is arranged with a gap therebetween.
  • the lattice portion 47 has a plurality of openings 47a as ventilation windows opened in a lattice shape.
  • the evaporator 20a is arranged with a gap therebetween.
  • the airflow Af flowing through the main air passage 43 and the airflow Ab flowing through the bypass air passage 44 are configured to merge in the space before and after the grid portion 47, that is, on the upstream side of the evaporator 20a. Since the grid portion 47 has the same cross-sectional area as the evaporator 20a, it is possible to uniformly send airflow to the evaporator 20a. Further, by providing the lattice portion 47, the user is prevented from touching the evaporator 20a when the air purifying filters 45, 46 are removed.
  • the bypass air passage 44 is provided with a shutter 5 as an opening/closing means that can open and close the bypass air passage 44.
  • the shutter 5 corresponds to airflow restriction means that restricts the airflow in the bypass air path 44.
  • the shutter 5 includes a plate-shaped shielding wall 51 that is elongated in the vertical direction, an upper plate 52 and a lower plate 53 that are fan-shaped in a plan view and are provided at the upper and lower ends of the shielding wall 51, respectively, and an upper plate that is provided on the upper surface of the upper plate 52. It has a rotation shaft 52a and a lower rotation shaft 53a provided on the lower surface of the lower plate 53.
  • the upper rotation shaft 52a and the lower rotation shaft 53a are inserted into through holes 41a and 41b as bearings provided in the upper and lower walls of the air passage forming frame 41, respectively.
  • the shutter 5 is rotatably supported around the rotation shafts 52a and 53a.
  • the stepping motor 6 is directly attached to the upper rotation shaft 52a. By driving and controlling the stepping motor 6, the rotational position of the shutter 5 is controlled.
  • the shielding wall 51 opens the bypass air passage 44 and rotates to the open position where airflow through the bypass air passage 44 is allowed.
  • Opening/closing of the shutter 5 is detected by an opening/closing detection section 54.
  • the opening/closing detection section 54 includes a magnet 54a provided on the lower plate 53 of the shutter 5, and an opening/closing detection sensor 54b provided on the lower wall of the air passage forming frame 41 facing the magnet 54a when the shutter 5 is in the open position. .
  • the opening/closing detection sensor 54b turns an output signal ON or OFF depending on whether or not magnetism is detected, and is composed of, for example, a Hall IC or a reed switch. Note that the shutter 5 can also be rotated to an intermediate position between the closed position and the open position. That is, by controlling the opening degree of the shutter 5, the opening degree of the bypass air passage 44 can be adjusted.
  • a storage space 44a that bulges outward in the left-right direction is formed in the bypass air passage 44, and the shielding wall 51 is stored in the storage space 44a when the shutter 5 is rotated to the open position. Thereby, pressure loss in the bypass air passage 44 during dehumidification operation can be reduced.
  • FIG. 9 is a control block diagram of the dehumidifier 1.
  • the power supply board unit 23 and the operation display board 24 constitute the control means Cm.
  • the power supply board unit 23 has a function as a main control section.
  • the power supply board unit 23 includes a power supply section to which the power cable Cp is connected, a CPU, a drive circuit, and a storage section.
  • the CPU has an internal timer as a timer, and can perform a dehumidifying operation to be described later for a set time.
  • a plurality of drive circuits are provided corresponding to the compressor 21, the motor for the louver 14, the fan motor 31, and the motor for the shutter 6. It may be configured as follows.
  • the dehumidifier 1 includes a wireless communication module as a wireless communication section 25 inside the case 10.
  • the wireless communication unit 25 is configured to be capable of wireless communication with local network equipment such as a wireless router (not shown) installed in the home or office where the dehumidifier 1 is installed.
  • the wireless communication unit 25 can be connected to an Internet line (not shown) via local network equipment.
  • the wireless communication unit 25 can exchange information with an information processing terminal (not shown) such as a smartphone located in a remote location and other communication devices via the Internet line.
  • local network equipment may be a command device that controls the total amount of electricity used in a home or office, or an integrated management device that collects and coordinates information on multiple electrical devices, and may also be an access point or other device. Sometimes called.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of the operation of the dehumidifier 1.
  • control means Cm drives the louver motor so as to open the louver 14 to a specified angle (step S11).
  • the angle of the louver 14 can be specified, for example, from 45 degrees, 60 degrees, and 75 degrees.
  • control means Cm drives the motor 6 so that the shutter 5 rotates to the open position (step S12).
  • the bypass air passage 44 is opened.
  • the magnet 54a is located at a position facing the opening/closing detection sensor 54b, so that an ON signal is generated from the opening/closing detection sensor 54b to the control means Cm.
  • control means Cm When the control means Cm receives the ON signal from the open/close detection sensor 54b, the control means Cm rotationally drives the fan motor 31 to rotate the sirocco fan 32 at a preset rotation speed (step S13). As a result, an airflow from the suction port 11 to the blowout port 12 is generated. Then, by driving the motor of the compressor 21 (step S14), the refrigerant is compressed by the compressor 21, and the compressed refrigerant circulates through the heat exchanger 20 via the refrigerant pipe 20d.
  • the bypass air passage 44 Since the bypass air passage 44 is opened in step S12, the air flow that has passed through the main air passage 43 and has been purified and the air flow that has passed through the bypass air passage 44 are upstream of the grid section 47 of the heat exchanger 20.
  • the combined air flows flow into the evaporator 20a.
  • the airflow passing through the bypass air passage 44 specifically, , the combined airflow is ventilated to the right end of the evaporator 20a in the Y-axis direction.
  • the air passing through the evaporator 20a is dehumidified by condensation.
  • the dehumidified air is returned to normal temperature in the condensers 20b and 20c, and then is blown from the air outlet 12 through the scroll space 35.
  • air is blown upward to generate a circulating airflow in the room to dehumidify the room, or the laundry is blown with air to dry it.
  • step S14 the control means Cm determines whether the humidity measured by the humidity sensor Sm is 50% or more (step S15). When the humidity is 50% or more, the motor of the compressor 21 is continuously driven to perform dehumidification operation (step S16). Note that although the humidity threshold in step S14 is set to 50%, it may be any other value.
  • step S17 the control means Cm stops driving the motor of the compressor 21.
  • step S18 the control means Cm drives the motor 6 so that the shutter 5 rotates to the closed position (step S18), and performs an air cleaning operation (step S19).
  • the right end of the heat exchanger 20 in the Y-axis direction can face the bypass air passage 44, so that the heat exchanger 20 passes through the bypass air passage 44 during dehumidification operation when the bypass air passage 44 is opened.
  • the airflow is ventilated to the right end of the heat exchanger 20 in the Y-axis direction. Therefore, the air can be passed evenly in the left and right directions with respect to the heat exchanger 20, that is, over the entire surface of the heat exchanger 20, and as a result, it is possible to suppress the dehumidification performance of the dehumidifier 1 from deteriorating. can.
  • the suction ports 11 are arranged symmetrically with respect to the first center line C1, the design of the back side of the dehumidifier 1 is not impaired.
  • the sirocco fan 32 can also be arranged symmetrically with respect to the second center line C2 like the heat exchanger 20. Therefore, the airflow can be distributed evenly in the left and right directions with respect to the heat exchanger 20.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)

Abstract

除湿機の背面側の意匠性を損なうことなく、除湿機の除湿性能の低下を抑制できる除湿機を提供する。 除湿機は、吸込口及び吹出口を有する筐体と、吸込口から吹出口へ至る気流を発生させる送風手段と、空気清浄手段と、気流中の水分を除去する熱交換器を有する除湿手段と、吸込口から吸い込まれた空気が空気清浄手段を通過して熱交換器に至るメイン風路と、吸込口から吸い込まれた空気が空気清浄手段を通過せずに熱交換器に至るバイパス風路と、バイパス風路を開閉可能な開閉手段とを備える。吸込口は、筐体を幅方向で左右に二等分して前後方向にのびる第一の中心線に対し左右対称になるように、筐体の背面に形成され、除湿手段は、熱交換器の左右方向一方に設けられる冷媒配管を有し、熱交換器は、第一の中心線から左右方向他方にずらした第二の中心線に対し左右対称になるように配置され、バイパス風路は、メイン風路の左右方向他方側に設けられる。

Description

除湿機
 本開示は、除湿機に関する。
 特許文献1に開示された除湿機は、筐体としての本体ケースと、筐体の両側面に形成される吸込口と、筐体の上部に形成される吹出口とを有する。筐体内には、吸込口と吹出口とを連通させる風路が形成される。風路には、除湿手段を構成する熱交換器と、風路に気流を発生させる送風手段とが配設され、吸込口からの気流を熱交換器に通すことで除湿される。また、熱交換器の上流側の風路には、熱交換器の下部を覆わないようにフィルターが設けられ、フィルターで覆われていない風路の下部には、この風路の下部を開閉するシャッターが設けられている。シャッターを開くと、多くの気流がフィルターを通過せずに熱交換器に通風されるため、除湿に重点をおいた除湿運転となる。一方、シャッターを閉じると、ほとんどの気流がフィルターを通過して清浄化され、清浄化された気流が熱交換器に通風されるため、空気清浄に重点をおいた空気清浄運転となる。
特開2004-211913号公報
 吸込口を筐体の側面ではなく筐体の背面に形成する場合がある。この場合、除湿機の背面側の意匠性を考慮すると、当該筐体を幅方向で左右に二等分して前後方向にのびる中心線に対し左右対称に吸込口を配設することが考えられる。
 ここで、熱交換器の左右方向一方側には、冷媒配管が設置される。冷媒配管は、熱交換器の冷媒の出入口に接続される複数の配管部分で構成される。これらの配管部分は互いに接触しないようにクリアランスを確保して配置する必要があるため、熱交換器は、熱交換器の中心を筐体の中心線から左右方向他方側にずらして配置せざるを得ない。つまり、熱交換器の中心を通って前後方向にのびる中心線が、筐体の中心線に対して冷媒配管とは反対側にオフセットされる。そうすると、熱交換器の左右方向他方側の端部が風路を臨むことができなくなり、当該端部に気流が通風され難くなるため、熱交換器に通風される気流に左右方向で偏りが生じてしまう。つまり、熱交換器に対してその全面に亘って気流が通風され難くなる。その結果、除湿機の除湿性能が低下するという問題がある。
 本開示は、上記のような課題を解決するためになされたものである。本開示の目的は、除湿機の背面側の意匠性を損なうことなく、除湿機の除湿性能の低下を抑制することができる除湿機を提供することである。
 本開示に係る除湿機は、吸込口及び吹出口を有する筐体と、前記吸込口から前記吹出口へ至る気流を発生させる送風手段と、前記筐体の内部に配置される空気清浄手段と、前記気流中の水分を除去する熱交換器を有する除湿手段と、前記吸込口から吸い込まれた空気が前記空気清浄手段を通過して前記熱交換器に至るメイン風路と、前記吸込口から吸い込まれた空気が前記空気清浄手段を通過せずに前記熱交換器に至るバイパス風路と、前記バイパス風路を遮蔽する閉位置と前記バイパス風路を開放する開位置との間で開閉可能な開閉手段と、を備え、前記吸込口は、前記筐体を幅方向で左右に二等分して前後方向にのびる第一の中心線に対し左右対称になるように、前記筐体の背面に形成され、前記除湿手段は、前記熱交換器の左右方向一方側に設けられる冷媒配管を有し、前記熱交換器は、前記第一の中心線から左右方向他方側にずらした第二の中心線に対し左右対称になるように配置され、前記バイパス風路は、前記メイン風路の左右方向他方側に設けられる除湿機。
 本開示によれば、熱交換器の左右方向他方の端部がバイパス風路を臨むことができるため、バイパス風路が開放される除湿運転時に、バイパス風路を通過した気流が熱交換器の左右方向他方の端部にも通風される。このため、熱交換器に対し左右方向で偏りなく気流を通風することができ、結果として、除湿機の除湿性能の低下を抑制することができる。しかも、吸込口は第一の中心線に対し左右対称に配置されているため、除湿機の背面側の意匠性を損なうことがない。
実施の形態による除湿機を正面側から見た斜視図である。 実施の形態による除湿機を背面側から見た斜視図である。 実施の形態による除湿機を図1中のA-A線で切断した縦断面図である。 実施の形態による除湿機を図1中のB-B線で切断した横断面図である。 実施の形態の除湿機を、吸込口カバーと空気清浄フィルターとを外した状態で背面側から見た斜視図である。 シャッターがバイパス風路を開放している状態での気流の流れを簡単に説明するための模式図である。 シャッターの構成を示す簡略図である。 (a)は、シャッターがバイパス風路を遮蔽している状態で要部を示す横断面図であり、(b)は、シャッターがバイパス風路を開放している状態で要部を示す横断面図である。 実施の形態による除湿機の制御ブロック図である。 実施の形態による除湿機の動作の一例を示すフローチャート図である。
 以下、図面を参照して、実施の形態について説明する。各図における同一の符号は、同一の部分または相当する部分を示す。また、本開示では、重複する説明については適宜に簡略化または省略する。なお、本開示は、除湿機能と空気清浄機能とを兼ね備えた除湿機の構成を代表例として記載するが、除湿機に限定されるものではない。本開示による技術的思想は、同構成を取り得る空気調和機または空気清浄機にも適用可能である。また、本開示には、以下の実施の形態で説明する構成のうち、組み合わせ可能な構成のあらゆる組み合わせを含み得る。
 図1は、実施の形態による除湿機1を正面側から見た斜視図である。図2は、除湿機1を背面側から見た斜視図である。図3は、除湿機1を図1中のA-A線で切断した縦断面図であり、図4は、除湿機1を図1中のB-B線で切断した横断面図である。A-A線及びB-B線は、後述するシロッコファン32の回転中心を夫々通るように設定されている。図5は、除湿機1を、後述する吸込口カバー13とHEPAフィルター45と活性炭フィルター46とを外した状態で背面側から見た斜視図である。図6は、後述するシャッター5がバイパス風路44を開放している状態での気流の流れを簡単に説明するための模式図である。図6では、シャッター5及び収納空間44aの図示を省略している。図7は、シャッター5の構成を示す簡略図である。図8(a)は、シャッター5がバイパス風路44を遮蔽している状態で要部を示す横断面図であり、図8(b)は、シャッター5がバイパス風路44を開放している状態で要部を示す横断面図である。
 本実施の形態では、除湿機1の前後方向をX軸方向、幅方向をY軸方向または左右方向、X軸方向及びY軸方向に直交する上下方向をZ軸方向とする。図3における左側を前側及び正面側、右側を後側及び背面側とする。また、図4における左側を左側、右側を右側とする。
 除湿機1は、筐体としてのケース10を備える。ケース10は、正面部分を形成する前ケース10aと、背面部分を形成する後ケース10bと、を有する。前ケース10aと後ケース10bとを前後で位置合わせした状態で例えばネジなどにより固定することで、自立可能な箱状のケース10が形成される。
 ケース10には、吸込口11と、吹出口12と、が形成されている。吸込口11は、ケース10の外部から内部へ空気を取り込むための開口である。吹出口12は、ケース10の内部から外部へ空気を送り出すための開口である。吸込口11は、後ケース10bに着脱自在に設けられる吸込口カバー13に形成されている。すなわち、吸込口カバー13に開設された複数の開口が吸込口11に対応する。吸込口11は、除湿機1の背面側の意匠性を考慮して、ケース10を幅方向で左右に二等分線して前後方向にのびる第一の中心線C1に対して左右対称に配設される。吸込口11の平面視形状は、矩形に限らず、円形であってもよい。
 吸込口カバー13には、吸込口11の周囲に、吸込口11よりも小さい開口13aとホース接続穴13bとが開設されている。後ケース10b内の開口13aを臨む位置には、湿度センサSmが配置されている。湿度センサSmは、室内空気の湿度を測定するものである。ホース接続穴13bには、後述する排水パイプ18bに接続される排水ホース(図示省略)が挿通され、ドレン水を除湿機1の外に連続排水できるようになっている。また、ホース接続穴13bは、後述する格納部48に連通している。除湿機1を使用しない場合に、ホース接続穴13bに電源ケーブルCpを挿通して格納部48に格納できるようになっている。
 なお、吸込口カバー13は、プラスチック材料で網形状を一体成型によって形成しても良い。吸込口カバー13は、例えば、空気中に舞い上がった大きな異物(紙くずや繊維くず等)が、除湿機1の内部に侵入することを防止できる。ただし、この吸込口カバー13は、圧力損失が小さく、微粒子等の空気浄化作用も乏しいため、後述する空気清浄手段を構成するものではない。本実施の形態において、後述するHEPAフィルター45と活性炭フィルター46とが、空気清浄手段に相当する。
 吹出口12は、前ケース10aの上面に形成されている。吹出口12の近くには、吹出口12から空気が送り出される方向を調整するためのルーバー14が設けられている。ルーバー14としては、上下方向に可動する板状部材を有する公知のものを用いることができる。ルーバー14には、ルーバー駆動用のモータ(図示省略)が付設されている。このモータは、例えば、ステッピングモータで構成される。これにより、吹出口12に対するルーバー14の傾斜角度を数段階以上に変化させることができる。
 ケース10の上部には、操作表示部15が設けられている。操作表示部15には、後述する操作表示基板が取り付けられている。操作表示部15は、使用者が除湿機1の運転を操作するスイッチ、除湿機1の運転状態及び運転モードを表示する表示部、並びに、除湿機1の状態などを使用者に報知する音声報知部などを有する。スイッチには、例えば、除湿機1の運転をON/OFFする運転スイッチや、運転モードを切り替える運転モード切替スイッチなどが含まれる。詳細は後述するが、運転モード切替スイッチにより、除湿に重点をおいた除湿運転と、空気清浄に重点をおいた空気清浄運転との間で運転モードを切り替えることができる。なお、後述する制御手段Cmが、湿度センサSmにより測定される湿度に基づいて、運転モードの切り替えを自動で制御するように構成してもよい。
 ケース10の底部にはベース16が設けられ、ベース16の4隅には、除湿機1を移動させるための車輪である自在キャスター16aが設けられている。除湿機1を移動させない場合には、自在キャスター16aを設けなくてもよい。ベース16上には、貯水タンク17が位置決めされた状態で収納されている。貯水タンク17の前面には、前ケース10aの一部を構成する前面パネル17aが固定されている。貯水タンク17が満水になると、前面パネル17aと共に貯水タンク17を前方に引き出し、貯水タンク17内のドレン水を捨てることができる。
 貯水タンク17の上方には、ドレン水受け18が配置されている。ドレン水受け18には貯水タンク17へのドレン水の排水を一時的に止めるドレン水止め18aが回転自在に取り付けてあり、通常はバネによって止水方向に負勢されている。そして、貯水タンク17が収納位置に収納された状態で、ドレン水止め18aをバネの負勢方向と逆方向に回転させることで、ドレン水を貯水タンク17に排水することができる。ドレン水受け18の上には、気流中の水分を除去する除湿手段2が配置されている。
 除湿手段2としては、例えば、ヒートポンプ式のものを用いることができるが、他の方式のものを用いることもできる。除湿手段2は、熱交換器20と、冷媒を圧縮する圧縮機21と、冷媒を減圧する減圧装置(図示省略)と、を有する。
 熱交換器20は、蒸発器20aと、第一の凝縮器としてのメイン凝縮器20bと、第二の凝縮器としてのサブ凝縮器20cと、を有する。熱交換器20の左側には、圧縮機21で圧縮された冷媒を循環させるための冷媒配管20dが配置される。一方、熱交換器20の右側には、熱交換器20内で冷媒を折り返すためのヘアピン部20eが配置されている。
 ここで、冷媒配管20dには、蒸発器20a及び凝縮器20b,20cに夫々設けられる冷媒の出入口と、圧縮機21または減圧装置とに接続される複数の配管部分が含まれる。これら複数の配管部分は、互いに接触しないようにクリアランスを確保して配置する必要がある。冷媒配管20dを設けるためには、熱交換器20のY軸方向左側に寸法s1を持つ領域を確保する必要があり、寸法s1は、例えば、50~60mmである。一方、ヘアピン部20eを設けるためには、熱交換器20のY軸方向右側に、左側の寸法s1よりも小さい寸法s2を持つ領域を確保すれば足り、寸法S2は、例えば、15~20mmである。これらの寸法s1,s2を考慮し、熱交換器20は、第一の中心線C1に対してY軸方向右側に任意の距離dだけずらした第二の中心線C2に対して左右対称に配置される。つまり、熱交換器20の中心を通って前後方向にのびる第二の中心線C2が、ケース10の左右方向の中心を通る第一の中心線C1に対してY軸方向右側、即ち、冷媒配管20dとは反対側にオフセットされる。第一の中心線C1と第二の中心線C2とのオフセット量である左右方向の距離dは、後述するバイパス風路44の左右方向の幅よりも小さく設定され、例えば、15mmに設定される。冷媒配管20dをY軸方向左側に纏めて配置することで、Y軸方向左右両側に分けて配置する場合に比べてコンパクトに構成することができ、除湿機1を小型化することができる。
 蒸発器20aは、圧縮機21から冷媒配管20dを介して循環する冷媒との熱交換によって、蒸発器20aを通過する空気に含まれる水分を凝縮させて、即ち、結露を発生させて除湿するように構成されている。圧縮機21としては、例えば、レシプロ式またはロータリー式の電動圧縮機を用いることができる。圧縮機21は、蒸発器20aと凝縮器20b,20cとに繋がっている冷媒配管20dに、冷媒を強制的に循環させるように構成されている。即ち、圧縮機21は、蒸発器20aや凝縮器20b,20c等を冷媒配管20dで接続して構成された冷凍サイクルに、圧縮した冷媒を供給するものである。また、減圧装置は、例えば、膨張弁またはキャピラリーチューブで構成される。
 蒸発器20aに結露した水滴はドレン水受け18に滴下し、排水パイプ18bを通って貯水タンク17に排水される。蒸発器20aを通過することで除湿された空気は、メイン凝縮器20b及びサブ凝縮器20cにて常温に戻された後、後述するスクロール空間35を介して吹出口12から送り出される。なお、排水パイプ18bに直接、排水ホース(図示省略)を接続してもよい。この場合、排水ホースをホース接続穴13bに挿通してケース10の外へ引き出すことで、連続排水が可能である。
 熱交換器20の前方には、送風手段3が配置されている。送風手段3は、ファンモータ31と、シロッコファン32と、を有する。シロッコファン32は、ケーシング33と仕切り板34とで画成されるスクロール空間35に、回転可能に配置されている。仕切り板34には、ベルマウス形状穴34aとしての円形の開口が開設され、凝縮器20cを通過した空気を円滑に吸い込むことができるようになっている。シロッコファン32の回転によってベルマウス形状穴34aから吸い込まれた空気は、ケーシング33上方に位置する吹出口12から吹き出され、ルーバー14によって送風方向が変えられるようになっている。
 熱交換器20の上方には、熱交換器20を保持すると共に、電源基板ケースとしても機能する熱交換器押さえ22が配置されている。熱交換器押さえ22の上には、電源基板ユニット23が設けられている。電源基板ユニット23は、図示省略する電源基板及び制御基板を有する。本実施の形態では、電源基板ユニット23と操作表示基板24とが、制御手段Cmを構成する。制御手段Cmは、ルーバー14用のモータ、圧縮機21、ファンモータ31、及び、後述するシャッター5駆動用のステッピングモータ6などの駆動を制御する。また、制御手段Cmは、操作表示部15への表示のほか、音声による報知も制御する。
 後ケース10bには、吸込口11に対向させて風路形成枠41が取り付けられている。風路形成枠41の内部には、上下方向に長手の二つの風路仕切り板42が左右方向に間隔を存して配置されている。これら二つの風路仕切り板42により、風路形成枠41の内部が、後述するメイン風路43及びバイパス風路44に仕切られる。即ち、二つの風路仕切り板42と、風路形成枠41の上壁及び下壁とによって、風路形成枠41の左右方向中央にメイン風路43が画成される。各風路仕切り板42と、風路形成枠41の上壁、下壁及び側壁とによって、メイン風路43の左右方向両側に隣接させて、二つのバイパス風路44が夫々画成される。このように、風路仕切り板42によって仕切られたメイン風路43及びバイパス風路44が左右に隣接することで、これらのメイン風路43及びバイパス風路44をコンパクトに構成することができ、除湿機1を小型化することができる。風路形成枠41ひいてはバイパス風路44の高さは、吸込口カバー13の吸込口11が形成されている部分の高さと同等に設定される。これにより、吸気口11の高さ方向の全域に亘ってバイパス風路44が対向配置される。
 なお、本実施形態では、バイパス風路44をメイン風路43の左右両側に配置しているが、バイパス風路44を少なくともメイン風路43のY軸方向右側、つまり、冷媒配管20dの反対側に設ければ、後述の如く熱交換器20のY軸方向右側の端部にバイパス風路44を通過した気流を通風することができる。
 メイン風路43には、空気清浄手段としての空気清浄フィルターが着脱自在に配置されている。空気清浄フィルターは、例えば、HEPAフィルター45と、脱臭フィルター46とを有する。これらのフィルター45,46も、吸込口11と同様に、第一の中心線C1に対して左右対称に配置される。HEPAフィルター45は、粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率を持つエアフィルターである。HEPAフィルター45に代えて、粒径が0.15μmの粒子に対して99.99%以上の粒子捕集率を持つULPAフィルターを用いることもできる。脱臭フィルター46としては、例えば、活性炭フィルターを用いることができる。
 脱臭フィルター46の下流側には、間隔を存して整流部材としての格子部47が配置されている。格子部47は、格子状に開設された通気窓としての複数の開口47aを有する。格子部47の下流側には、間隔を存して蒸発器20aが配置されている。格子部47の前後の空間で、即ち、蒸発器20aの上流側で、メイン風路43を流れる気流Afとバイパス風路44を流れる気流Abとが合流するように構成されている。そして、格子部47は、蒸発器20aと同等の断面積を有するため、蒸発器20aに対して気流を均等に送り込むことができる。また、格子部47を設けることで、空気清浄フィルター45,46を取り外したときに、使用者が蒸発器20aに触れることが防止される。
 バイパス風路44には、バイパス風路44を開閉可能な開閉手段としてのシャッター5が設けられている。シャッター5は、バイパス風路44の気流を制限する気流制限手段に相当する。シャッター5は、上下方向に長手の板状の遮蔽壁51と、遮蔽壁51の上端及び下端に夫々設けられる平面視扇形の上板52及び下板53と、上板52の上面に設けられる上側回動軸52aと、下板53の下面に設けられる下側回動軸53aと、を有する。上側回動軸52a及び下側回動軸53aは、風路形成枠41の上壁及び下壁に夫々設けられる軸受としての透孔41a,41bに夫々挿入嵌合されている。これにより、シャッター5が回動軸52a,53a回りに回動自在に支承されている。上側回動軸52aには、ステッピングモータ6が直接取り付けられている。ステッピングモータ6を駆動制御することで、シャッター5の回動位置が制御される。具体的には、後述する空気清浄運転モードでは、図8(a)に示すように、遮蔽壁51がバイパス風路44を遮蔽してバイパス風路44の気流の流れを遮る閉位置に回動させる。一方、後述する除湿運転モードでは、図8(b)に示すように、遮蔽壁51がバイパス風路44を開放してバイパス風路44の気流を許可する開位置に回動させる。シャッター5の開閉は、開閉検知部54により検知される。開閉検知部54は、シャッター5の下板53に設けられる磁石54aと、シャッター5の開位置にて、磁石54aに対向する風路形成枠41の下壁に設けられる開閉検知センサ54bとを有する。開閉検知センサ54bは、磁気を検知の有無に応じて出力信号をONまたはOFFするものであり、例えば、ホールICまたはリードスイッチなどで構成される。なお、閉位置と開位置との間の中間位置にシャッター5を回動させることもできる。つまり、シャッター5の開度を制御することで、バイパス風路44の開度を調整することができる。
 バイパス風路44には左右方向外側に膨出する収納空間44aが形成され、シャッター5を開位置に回動させたときに収納空間44aに遮蔽壁51が収納されるようになっている。これにより、除湿運転時のバイパス風路44の圧力損失を低減することができる。
 図9は、除湿機1の制御ブロック図である。本実施の形態では、電源基板ユニット23と操作表示基板24とで制御手段Cmを構成する。電源基板ユニット23は主制御部としての機能を有する。電源基板ユニット23は、電源ケーブルCpが接続される電源部と、CPUと、駆動回路と、記憶部とを有する。CPUは、計時部としてのタイマーを内部に有し、後述する除湿運転を設定された時間だけ行うことができる。図9に示す例では、圧縮機21、ルーバー14用モータ、ファンモータ31及びシャッター用モータ6に対応させて複数の駆動回路を夫々設けているが、1つの駆動回路により統括して駆動するように構成してもよい。
 除湿機1は、ケース10の内部に、無線通信部25としての無線通信モジュールを備える。無線通信部25は、除湿機1が置かれる家庭あるいは会社に設置した無線ルーター(図示せず)などのローカルネットワーク設備との間で無線通信可能に構成されている。無線通信部25は、ローカルネットワーク設備を介してインターネット回線(図示省略)に接続され得る。この場合、無線通信部25は、インターネット回線を通じて、遠隔地にあるスマートフォン等の情報処理端末(図示省略)及びその他の通信機器との間で情報の授受ができる。なお、ローカルネットワーク設備とは、家庭内あるいは会社内の総電力使用量を制御する指令装置、あるいは、複数の電気機器の情報を収集して連携させる統合管理装置等でも良く、また、アクセスポイントと呼ばれる場合もある。
 次に、除湿機1の動作について説明する。図10は、除湿機1の動作の一例を示すフローチャート図である。使用者により運転スイッチとしての主電源スイッチがONされている状態で、使用者の運転モード切替スイッチの切り替え操作により、除湿運転モードが選択されると、制御手段Cmは、図10に示すルーチンを起動する。
 先ず、制御手段Cmは、ルーバー14を指定の角度まで開くように、ルーバー用モータを駆動する(ステップS11)。ルーバー14の角度は、例えば、45度、60度及び75度から指定することができる。
 次に、制御手段Cmは、シャッター5が開位置に回動するように、モータ6を駆動する(ステップS12)。これにより、バイパス風路44が開放される。なお、シャッター5が開位置に回動することに伴い、開閉検知センサ54bに対向する位置に磁石54aが位置するため、開閉検知センサ54bから制御手段CmにON信号が発生される。
 制御手段Cmが開閉検知センサ54bからON信号を受け取ると、制御手段Cmは、ファンモータ31を回転駆動することで、シロッコファン32を予め設定された回転数で回転させる(ステップS13)。これにより、吸込口11から吹出口12へ至る気流が発生する。そして、圧縮機21のモータを駆動することで(ステップS14)、圧縮機21により冷媒が圧縮され、圧縮された冷媒が冷媒配管20dを介して熱交換器20を循環する。
 上記ステップS12でバイパス風路44は開放されているため、メイン風路43を通過して清浄化された気流とバイパス風路44を通過した気流とが、熱交換器20の格子部47の上流側で合流し、合流した気流が蒸発器20aに流入する。このとき、熱交換器20の蒸発器20aのY軸方向右側の端部が格子部47を介してバイパス風路44を臨むことができるため、バイパス風路44を通過した気流、具体的には、合流後の気流が、蒸発器20aのY軸方向右側の端部に通風される。
 蒸発器20aは、圧縮機21から循環する冷媒によって冷却されるため、蒸発器20aを通過する空気が結露して除湿される。除湿された空気は、凝縮器20b,20cで常温に戻された後、スクロール空間35を介して吹出口12から送風される。このとき、上記ステップS11で開かれたルーバー14の角度に応じて、空気を上方向に送風して部屋内に循環気流を発生させて室内を除湿したり、洗濯物に風を当てて乾燥させたりすることができる。蒸発器20aに結露した水滴は重力によってドレン水受け18に滴下し、排水パイプ18bを通って貯水タンク17に排水される。また、排水パイプ18bに排水ホースを取り付けた状態ではドレン水は排水ホースを通り、ケース10の外に連続排水することができる。
 上記ステップS14の後、制御手段Cmは、湿度センサSmにより測定された湿度が50%以上であるか否かを判別する(ステップS15)。湿度が50%以上である場合、圧縮機21のモータを継続して駆動して、除湿運転を行う(ステップS16)。なお、上記ステップS14における湿度の閾値を50%としているが、これ以外の値でもよい。
 一方、湿度が50%未満である場合、ステップS17に進み、制御手段Cmは、圧縮機21のモータの駆動を停止する。続いて、制御手段Cmは、シャッター5が閉位置に回動するように、モータ6を駆動し(ステップS18)、空気清浄運転を行う(ステップS19)。これにより、吸込口11から吸い込まれた空気のほぼ全ては、メイン風路43を通過し、空気清浄フィルター45,46によって清浄化される。このため、吹出口12から送風される空気は、清浄な空気となる。
 本実施の形態によれば、熱交換器20のY軸方向右側の端部がバイパス風路44を臨むことができるため、バイパス風路44が開放される除湿運転時に、バイパス風路44を通過した気流が熱交換器20のY軸方向右側の端部に通風される。このため、熱交換器20に対し左右方向で偏りなく、つまり、熱交換器20の全面に亘って気流を通風することができ、結果として、除湿機1の除湿性能の低下を抑制することができる。しかも、吸込口11は第一の中心線C1に対し左右対称に配置されているため、除湿機1の背面側の意匠性を損なうことがない。
 また、シロッコファン32の回転軸を第二の中心線C2上に配置することで、即ち、シロッコファン32も熱交換器20と同様に第二の中心線C2に対して左右対称に配置することで、熱交換器20に対し左右方向でより一層偏りなく気流を痛風することができる。
 1 除湿機、 10 ケース(筐体)、 11 吸込口、 12 吹出口、 2 除湿手段、 20 熱交換器、 3 送風手段、 43 メイン風路、 44 バイパス風路、 45 HEPAフィルター(空気清浄手段)、 46 脱臭フィルター(空気清浄手段)、 5 シャッター(開閉手段)

Claims (3)

  1.  吸込口及び吹出口を有する筐体と、
     前記吸込口から前記吹出口へ至る気流を発生させる送風手段と、
     前記筐体の内部に配置される空気清浄手段と、
     前記気流中の水分を除去する熱交換器を有する除湿手段と、
     前記吸込口から吸い込まれた空気が前記空気清浄手段を通過して前記熱交換器に至るメイン風路と、
     前記吸込口から吸い込まれた空気が前記空気清浄手段を通過せずに前記熱交換器に至るバイパス風路と、
     前記バイパス風路を遮蔽する閉位置と前記バイパス風路を開放する開位置との間で開閉可能な開閉手段と、を備え、
     前記吸込口は、前記筐体を幅方向で左右に二等分して前後方向にのびる第一の中心線に対し左右対称になるように、前記筐体の背面に形成され、
     前記除湿手段は、前記熱交換器の左右方向一方側に設けられる冷媒配管を有し、
     前記熱交換器は、前記第一の中心線から左右方向他方側にずらした第二の中心線に対し左右対称になるように配置され、
     前記バイパス風路は、前記メイン風路の左右方向他方側に設けられる除湿機。
  2.  前記送風手段は、回転可能なファンを有し、
     前記ファンの回転軸が、前記第二の中心線上に配置される請求項1に記載の除湿機。
  3.  前記第一の中心線と前記第二の中心線との左右方向のずれ量が、前記バイパス風路の左右方向の幅よりも小さい請求項1または請求項2に記載の除湿機。
PCT/JP2022/019964 2022-05-11 2022-05-11 除湿機 WO2023218564A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/019964 WO2023218564A1 (ja) 2022-05-11 2022-05-11 除湿機
TW111145207A TW202344782A (zh) 2022-05-11 2022-11-25 除濕機

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/019964 WO2023218564A1 (ja) 2022-05-11 2022-05-11 除湿機

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023218564A1 true WO2023218564A1 (ja) 2023-11-16

Family

ID=88730028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/019964 WO2023218564A1 (ja) 2022-05-11 2022-05-11 除湿機

Country Status (2)

Country Link
TW (1) TW202344782A (ja)
WO (1) WO2023218564A1 (ja)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000055424A (ja) * 1998-08-04 2000-02-25 Sanyo Electric Co Ltd 空気清浄機
JP2004028382A (ja) * 2002-06-24 2004-01-29 Sanyo Electric Co Ltd 除湿機
JP2004211913A (ja) * 2002-12-26 2004-07-29 Sanyo Electric Co Ltd 除湿機
JP2010078310A (ja) * 2008-09-01 2010-04-08 Daikin Ind Ltd 加湿装置
WO2013008497A1 (ja) * 2011-07-08 2013-01-17 三菱電機株式会社 空気清浄機
JP2016536556A (ja) * 2013-09-05 2016-11-24 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 除湿機
WO2018154837A1 (ja) * 2017-02-23 2018-08-30 三菱電機株式会社 除湿機

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000055424A (ja) * 1998-08-04 2000-02-25 Sanyo Electric Co Ltd 空気清浄機
JP2004028382A (ja) * 2002-06-24 2004-01-29 Sanyo Electric Co Ltd 除湿機
JP2004211913A (ja) * 2002-12-26 2004-07-29 Sanyo Electric Co Ltd 除湿機
JP2010078310A (ja) * 2008-09-01 2010-04-08 Daikin Ind Ltd 加湿装置
WO2013008497A1 (ja) * 2011-07-08 2013-01-17 三菱電機株式会社 空気清浄機
JP2016536556A (ja) * 2013-09-05 2016-11-24 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 除湿機
WO2018154837A1 (ja) * 2017-02-23 2018-08-30 三菱電機株式会社 除湿機

Also Published As

Publication number Publication date
TW202344782A (zh) 2023-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20150028171A (ko) 제습기
JP2001280656A (ja) 空調換気扇
KR102551942B1 (ko) 일체형 공기조화기
KR100867953B1 (ko) 공기조화기
WO2023218564A1 (ja) 除湿機
KR20000056578A (ko) 공기 조화기
WO2004111545A1 (ja) 調湿装置
CN111928353A (zh) 用于湿度调节的装置
WO2023218567A1 (ja) 除湿機
TWI828083B (zh) 空氣清淨機
KR100693990B1 (ko) 공기 조화기
CN116324296A (zh) 换气装置及包括该换气装置的集成空调***
CN111928356A (zh) 用于湿度调节的装置
CN111928357A (zh) 用于湿度调节的装置
WO2023218566A1 (ja) 除湿機
JP2023167895A (ja) 除湿機
CN111928352A (zh) 用于湿度调节的装置
JP7464145B2 (ja) 除湿機
WO2023218565A1 (ja) 除湿機
WO2022190447A1 (ja) 除湿機
CN212431156U (zh) 用于湿度调节的装置
CN216522030U (zh) 空气处理装置和空调器
CN212431154U (zh) 用于湿度调节的装置
KR102580539B1 (ko) 공기조화장치
CN212431155U (zh) 用于湿度调节的装置

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: 22941644

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2024520146

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A