WO2023218566A1 - 除湿機 - Google Patents

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WO2023218566A1
WO2023218566A1 PCT/JP2022/019971 JP2022019971W WO2023218566A1 WO 2023218566 A1 WO2023218566 A1 WO 2023218566A1 JP 2022019971 W JP2022019971 W JP 2022019971W WO 2023218566 A1 WO2023218566 A1 WO 2023218566A1
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WO
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filter
air
main
air passage
suction port
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PCT/JP2022/019971
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English (en)
French (fr)
Inventor
優太 ▲高▼橋
好孝 明里
英雄 柴田
Original Assignee
三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社
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Publication date
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    • 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
    • F24F1/0358Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with dehumidification means

Definitions

  • the present disclosure relates to a dehumidifier.
  • the dehumidifier disclosed in Patent Document 1 includes a suction port and a dehumidifying means having a heat exchanger.
  • An air cleaning filter is disposed in an air passage that communicates the suction port with the heat exchanger so as not to cover a portion of the heat exchanger.
  • a shutter that opens and closes the portion of the air path that is not covered by the filter is provided. When the shutter is opened, a large amount of airflow is taken into the heat exchanger without passing through the filter, resulting in dehumidification operation that focuses on dehumidification.
  • the shutter is closed, most of the airflow passes through the filter and the airflow purified by the filter is taken into the heat exchanger, resulting in an air cleaning operation that focuses on air cleaning. In this way, the operation mode is switched between dehumidification operation and air purification operation by opening and closing the shutter.
  • An object of the present disclosure is to provide a dehumidifier that can prevent dust from directly flowing into a heat exchanger while suppressing a decrease in dehumidifying ability during dehumidifying operation.
  • a dehumidifier includes a casing having an inlet and an outlet, a blower for generating an airflow from the inlet to the outlet, and a dehumidifier for removing moisture from the air sucked from the inlet.
  • a dehumidifying means having a heat exchanger, a main filter for air purification disposed inside the housing, and a main unit through which air sucked from the suction port passes through the main filter and reaches the heat exchanger.
  • a shutter that can be opened and closed between the main filter and the bypass air passage is provided with a sub-filter that has a lower particle collection rate and lower pressure loss than the main filter.
  • the sub-filter since the sub-filter is provided in the bypass air path, it is possible to prevent dust from directly flowing into the heat exchanger during dehumidification operation when the bypass air path is opened. Furthermore, by using a sub-filter that has a lower particle collection rate and lower pressure loss than the main filter, it is possible to suppress a decrease in air volume during dehumidification operation, and as a result, a decrease in dehumidification capacity can be suppressed. I can do it.
  • FIG. 2 is a rear view of the dehumidifier according to the first embodiment.
  • 2 is a longitudinal cross-sectional view of the dehumidifier according to Embodiment 1 taken along line AA in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the dehumidifier according to Embodiment 1 taken along line BB in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the dehumidifier according to the first embodiment with a shutter opening a bypass air path.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a dehumidifier according to a second embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a dehumidifier according to a third embodiment.
  • FIG. 1 is a rear view of a dehumidifier 1 according to the first embodiment.
  • 2 is a longitudinal cross-sectional view of the dehumidifier 1 taken along line AA in FIG. 1
  • FIG. 3 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 rotation center of a sirocco fan 32, which will be described later.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the dehumidifier 1 in a state where a shutter 5, which will be described later, opens a 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. 2 is the front side and the front side
  • the right side is the rear side and the back 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 first suction port 11, a second suction port 12, and an air outlet 13 are formed in the case 10.
  • the first suction port 11 and the second suction port 12 are openings for taking air into the case 10 from the outside.
  • the air outlet 13 is an opening for sending air from the inside of the case 10 to the outside.
  • the first suction port 11 and the second suction port 12 are formed in a suction port cover 14 that is detachably provided on the rear case 10b. That is, among the plurality of openings opened in the suction port cover 14, the opening facing the main air passage 43 described later corresponds to the first suction port 11, and the opening facing the bypass air passage 44 described later corresponds to the second suction port 11. Corresponds to mouth 12.
  • the case where it is comprised with the first and second suction ports 11 and 12 is demonstrated as an example, it may be comprised with a single suction port.
  • the suction port cover 14 has openings 14a, 14b, 14c smaller than the first and second suction ports 11, 12 and a hose connection hole 14d formed around the first and second suction ports 11,12.
  • a gas sensor Sg is arranged inside the rear case 10b at a position facing the opening 14a, and the opening 14a is a suction port.
  • a dust sensor Sd is arranged at a position facing the openings 14b and 14c, with the opening 14b serving as a suction port and the opening 14c serving as a discharge port.
  • an opening (not shown) serving as a suction port is also formed on the side surface of the rear case 10b, and a humidity sensor (not shown) is arranged at a position facing the opening.
  • the dust sensor Sd measures the amount or concentration of dust contained in indoor air, and has the ability to detect particles of, for example, 0.1 ⁇ m.
  • the gas sensor Sg measures the odor of indoor air.
  • the humidity sensor Sm measures the humidity of indoor air.
  • a drain hose (not shown) connected to a drain pipe 19b (described later) is inserted through the hose connection hole 14d, so that drain water can be drained out of the dehumidifier 1.
  • the air outlet 13 is formed on the upper surface of the front case 10a.
  • a louver 15 is provided near the air outlet 13 for adjusting the direction in which air is sent out from the air outlet 13.
  • a motor (not shown) for driving the louver 15 is attached to the louver 15 .
  • An operation display section 16 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 16.
  • the operation display section 16 includes a switch for the user to operate the dehumidifier 1, a display section for displaying the operating state and mode of the dehumidifier 1, an audio notification section, and the like.
  • the switches include, for example, an operation switch that starts/stops the operation of the dehumidifier 1, an operation mode changeover switch that changes the operation mode, and the like.
  • the operation mode is configured to be switchable between a dehumidifying operation that emphasizes dehumidification and an air purifying operation that emphasizes air purification using an operation mode changeover switch.
  • the control means Cm which will be described later, may be configured to control switching of the operating mode based on the humidity measured by the humidity sensor Sm.
  • a base 17 is provided at the bottom of the case 10, and swivel casters 17a, which are wheels for moving the dehumidifier 1, are provided at the four corners of the base 17. If the dehumidifier 1 is not to be moved, the swivel casters 17a may not be provided.
  • a water storage tank 18 is housed on the base 17 in a positioned manner.
  • a front panel 18a which constitutes a part of the front case 10a, is fixed to the front surface of the water storage tank 18. When the water storage tank 18 becomes full, the water storage tank 18 can be pulled forward together with the front panel 18a, and the drain water in the water storage tank 18 can be discarded.
  • a drain water receiver 19 is arranged above the water storage tank 18.
  • a drain water stop 19a is rotatably attached to the drain water receiver 19 to temporarily stop drain water from draining into the water storage tank 18, and is normally biased by a spring in the water stop direction. Then, with the water storage tank 18 housed in the storage position, the drain water can be drained into the water storage tank 18 by rotating the drain water stop 19a in a direction opposite to the negative direction of the spring.
  • a dehumidifying means 2 is arranged above the drain water receiver 19.
  • the dehumidifying means 2 for example, a heat pump type can 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, a sub-condenser 20c, and a heat exchanger tube 20d.
  • the evaporator 20a is configured to condense moisture contained in the air passing through the evaporator 20a through heat exchange with the refrigerant circulating from the compressor 21, that is, to generate dew condensation and dehumidify the air.
  • Water droplets condensed on the evaporator 20a drip into the drain water receiver 19, and are drained into the water storage tank 18 through the drain pipe 19b of the drain water receiver 19.
  • 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 13 via a scroll space 35, which will be described later.
  • a drainage hose (not shown) may be directly connected to the drainage pipe 19b. In this case, continuous drainage is possible by inserting the drainage hose into the hose connection hole 14d 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 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 discharged from the air outlet 13 located above the casing 33, and the air blowing direction can be changed by the louver 15.
  • 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 15, a compressor 21, a fan motor 31, a stepping motor (not shown) for the shutter 5, which will be described later, and the like.
  • the control means Cm also controls the display on the operation display section 16.
  • An air passage forming frame 41 is attached to the rear case 10b so as to face the first and second suction ports 11 and 12.
  • 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, respectively.
  • 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 number and position of the bypass air passages 44 are not limited to these, and the bypass air passages 44 may be provided only on either the left or right side of the main air passage 43, or the bypass air passages 44 may be provided adjacent to the upper and lower sides of the main air passage 43.
  • a channel 44 may also be provided.
  • the main air passage 43 and the bypass air passage 44 do not need to be adjacent to each other.
  • a plurality of intake ports may be provided, each being divided into an intake port cover in which the first intake port 11 is opened and an intake port cover in which the second intake port 12 is opened.
  • a main filter 45 for air purification is removably arranged in the main air passage 43.
  • the main filter 45 includes, for example, a HEPA filter 45a and a deodorizing filter 45b.
  • the HEPA filter 45a has a particle collection rate of 99.97% or more for particles with a particle size of 0.3 ⁇ m, and has an initial pressure loss. This is an air filter with a performance of 245 Pa or less.
  • a ULPA filter that has a particle collection rate of 99.99% or more for particles with a particle diameter of 0.15 ⁇ m and an initial pressure loss of 245 Pa or less. Since these HEPA filter 45a and ULPA filter can collect fine dust in the air, they have a larger pressure loss than the sub-filter 46 described later.
  • the deodorizing filter 45b for example, an activated carbon filter can be used.
  • a sub-filter 46 is removably arranged in the bypass air passage 44.
  • the sub-filter 46 is a filter that has a lower particle collection rate and a smaller pressure loss than the main filter 45.
  • a pre-filter that is usually placed upstream of a high-performance filter such as a HEPA filter can be used.
  • a Filledon filter a filter made of honeycomb-shaped PVDC fibers or PP fibers, a Saran rock filter, etc. can be used.
  • a MEPA filter having a particle collection rate of 50% or more and 95% or less for particles having a particle size of 0.4 ⁇ m or 0.7 ⁇ m can be used. Since the sub-filter 46 has a lower particle collection rate than the main filter 45, it has a smaller pressure loss than the main filter 45.
  • a lattice portion 47 is arranged behind the deodorizing filter 45b with an interval.
  • the evaporator 20a of the heat exchanger 20 is arranged behind the grid section 47 with a gap therebetween.
  • the airflow flowing through the main air passage 43 and the airflow 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 the airflow that merges on the upstream side of the evaporator 20a to the evaporator 20a.
  • the bypass air passage 44 is provided with a shutter 5 that can open and close the bypass air passage 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 and fitted into bearings (not shown) provided on 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.
  • a stepping motor (not shown) is directly attached to the upper rotation shaft 52a.
  • the shielding wall 51 is rotated to a closed position in which it shields the bypass air passage 44 and blocks the flow of air in the bypass air passage 44.
  • the shielding wall 51 opens the bypass air passage 44 and rotates to an open position in which airflow through the bypass air passage 44 is allowed.
  • the shutter 5 can also be rotated to an intermediate position between the closed position and the open position.
  • the control means Cm selects the dehumidifying operation mode when the humidity measured by the humidity sensor Sm is, for example, 50% or more, and selects the air purifying operation mode when it is less than 50%.
  • the control means Cm drives the stepping motor for the shutter 5 to rotate the shutter 5 to the closed position, thereby blocking the bypass air path 44. Subsequently, the control means Cm drives the fan motor 31 to rotate the sirocco fan 32 at a predetermined rotation speed. Then, almost all of the air sucked in from the first suction port 11 passes through the main air passage 43 and is purified by the main filter 45. Therefore, the air blown from the outlet 13 becomes clean air.
  • the control means Cm drives the stepping motor to rotate the shutter 5 to the open position, thereby opening the bypass air passage 44. Subsequently, the control means Cm drives the fan motor 31 to rotate the sirocco fan 32 at a predetermined rotation speed, and also drives the compressor 21. Then, air containing moisture is sucked in from the second suction port 12. The air sucked in from the second suction port 12 passes through a sub-filter 46 arranged in the bypass air path 44. As a result, the air from which dust has been removed by the sub-filter 46 flows into the heat exchanger 20.
  • the humid air is dehumidified by condensation in the evaporator 20a.
  • the dehumidified air is returned to room temperature in the main condenser 20b and the sub-condenser 20c, and then is discharged from the air outlet 13 via the scroll space 35.
  • the control means Cm by driving the step motor for the louver 15 by the control means Cm, it is possible to change the angle of the louver 15 in the vertical direction. As a result, air can be blown upward to generate circulating airflow within a room to dehumidify the room, or laundry can be blown with air to dry it.
  • the drain water stopper 19a closes the drain port of the drain pipe 19b and prevents the drain water from being drained. Furthermore, when a drain hose is attached to the drain pipe 19b, drain water passes through the drain hose and is drained out of the case 10.
  • the sub-filter 46 since the sub-filter 46 is provided in the bypass air passage 44, in the dehumidification operation mode in which the bypass air passage 44 is opened, dust contained in the airflow flowing through the bypass air passage 44 is captured by the sub-filter 46. Therefore, dust in the airflow is prevented from directly flowing into the heat exchanger 20. Moreover, by using a sub-filter 46 that has a lower particle collection rate and a smaller pressure loss than the main filter 45, it is possible to suppress a decrease in the amount of air flowing into the heat exchanger 20 in the dehumidifying operation mode, and as a result, , it is possible to suppress a decrease in dehumidification ability.
  • the shielding wall 51 can be stored in the storage space 44a when the shutter 5 is rotated to the open position. Therefore, in combination with the use of the sub-filter 46 which has a smaller pressure loss than the main filter 45, the pressure loss in the bypass air passage 44 can be reduced, and the reduction in air volume can be further suppressed.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the dehumidifier 1 according to the second embodiment with the shutter 5 open.
  • the sub-filter 46 is arranged so as to also straddle the main air passage 43. That is, one sub-filter 46 is arranged in the bypass air passage 44 on one side in the left-right direction, the main air passage 43, and the bypass air passage 44 on the other side in the left-right direction.
  • the length of the air passage partition plate 42 in the front-rear direction is determined to be shorter than the length in the first embodiment by the thickness of the sub-filter 46.
  • the main filter 45 is arranged downstream of the sub-filter 46.
  • the sub filter 46 is arranged between the main filter 45 and the suction port cover 14.
  • the present embodiment in addition to the effects obtained in the first embodiment, since only one sub-filter 46 is required, the number of parts can be reduced. Furthermore, since the sub-filter 46 disposed in the main air passage 43 also serves as a pre-filter for the main filter 45, clogging of the main filter 45 can be suppressed, and the maintenance cycle of the main filter 45 can be extended. can do.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the dehumidifier 1 according to the third embodiment with the shutter 5 open.
  • a combination filter 460 that integrates the HEPA filter 45a and the sub-filters 46 on both sides in the left and right direction is used. are placed.
  • the front and rear lengths of the air passage partition plate 42 may be shortened by the thickness of the sub-filter 46.
  • the number of parts can be reduced by integrating the HEPA filter 45a and the two sub-filters 46.

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Abstract

除湿運転時に、除湿能力の低下を抑制しつつ、塵埃が熱交換器へ直接流入することを防止することが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、吸込口から吸い込まれた空気中の水分を除去する、熱交換器を有する除湿手段と、筐体の内部に配置される空気清浄用のメインフィルタと、吸込口から吸い込まれた空気がメインフィルタ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メインフィルタを通過せずに熱交換器に至るバイパス風路と、バイパス風路を遮蔽する閉位置とバイパス風路を開放する開位置との間で開閉可能なシャッターと、バイパス風路に、メインフィルタよりも粒子捕集率が低く且つ圧力損失が小さいサブフィルタを設けた。

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、吸込口と、熱交換器を有する除湿手段と、を備える。吸込口と熱交換器とを連通させる風路には、熱交換器の一部分を覆わないように、空気清浄用のフィルタが配置されている。フィルタで覆われていない風路の部分には、この風路の部分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を通過せずに熱交換器に取り込まれるため、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を通過し、フィルタにより清浄化された気流が熱交換器に取り込まれるため、空気清浄に重点をおいた空気清浄運転となる。このように、シャッターの開閉操作によって、除湿運転と空気清浄運転との間で運転モードが切り替えられる。
特開2004-211913号公報
 上記特許文献1に開示された除湿機では、シャッターが設けられた風路の部分にフィルタが配置されていない。このため、シャッターが開かれる除湿運転時には、空気中の塵埃が熱交換器に直接流入してしまい、熱交換器の風路詰まりが発生するという問題がある。一方、シャッターを閉じて全ての気流がフィルタを通過するように構成すると、熱交換器に対する塵埃の直接流入を防ぐことができるものの、熱交換器に取り込まれる風量が低下し、結果として、除湿能力の低下を招来する。
 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、除湿運転時に、除湿能力の低下を抑制しつつ、塵埃が熱交換器へ直接流入することを防止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、前記吸込口から吸い込まれた空気中の水分を除去する、熱交換器を有する除湿手段と、前記筐体の内部に配置される空気清浄用のメインフィルタと、前記吸込口から吸い込まれた空気が前記メインフィルタ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メインフィルタ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シャッターと、前記バイパス風路に、前記メインフィルタよりも粒子捕集率が低く且つ圧力損失が小さいサブフィルタを設けた。
 本開示によれば、バイパス風路にサブフィルタを設けたため、バイパス風路が開放される除湿運転時に塵埃が熱交換器に直接流入することを防止することができる。しかも、サブフィルタとしてメインフィルタよりも粒子捕集率が低く且つ圧力損失が小さいものを用いることで、除湿運転時の風量低下を抑制することができ、結果として、除湿能力の低下を抑制することができる。
実施の形態1による除湿機の背面図である。 実施の形態1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1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1による除湿機を、シャッターがバイパス風路を開放した状態で示す横断面図である。 実施の形態2による除湿機を示す横断面図である。 実施の形態3による除湿機を示す横断面図である。
 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。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1による除湿機1の背面図である。図2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3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。また、図4は、除湿機1を、後述するシャッター5がバイパス風路44を開放した状態で示す横断面図である。
 本実施の形態1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。また、図2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。
 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、第一の吸込口11と、第二の吸込口12と、吹出口13と、が形成されている。第一の吸込口11及び第二の吸込口12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13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。第一の吸込口11及び第二の吸込口12は、後ケース10bに着脱自在に設けられる吸込口カバー14に形成されている。すなわち、吸込口カバー14に開設された複数の開口のうち、後述するメイン風路43を臨む開口が第一の吸込口11に対応し、後述するバイパス風路44を臨む開口が第二の吸込口12に対応する。なお、本実施の形態では、第一及び第二の吸込口11,12で構成する場合を例に説明するが、単一の吸込口で構成してもよい。
 吸込口カバー14には、第一及び第二の吸込口11,12の周囲に、これらの吸込口11,12よりも小さい開口14a,14b,14c及びホース接続穴14dが開設されている。後ケース10bの内部には、開口14aを臨む位置にガスセンサSgが配置されており、開口14aは吸込口である。開口14b,14cを臨む位置に塵埃センサSdが配置されており、開口14bは吸込口、開口14cは吐出口である。また、後ケース10bの側面にも吸込口となる開口(図示せず)が開設されており、開口を臨む位置に湿度センサ(図示せず)が配置されている。塵埃センサSdは、室内空気に含まれる塵埃の量または濃度を測定するものであり、例えば0.1μmの粒子を検出する能力を持つ。ガスセンサSgは、室内空気の臭気を測定するものである。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14dには、後述する排水パイプ19b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の外に排水できるようになっている。
 吹出口13は、前ケース10aの上面に形成されている。吹出口13の近くには、吹出口13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15が設けられている。ルーバー15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15には、ルーバー15を駆動するための図示省略のモータが付設されている。
 ケース10の上部には、操作表示部16が設けられている。操作表示部16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16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、音声報知部などを有する。スイッチには、例えば、除湿機1の運転を開始/停止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可能に構成されている。また、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17が設けられ、ベース17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17a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17aを設けなくてもよい。ベース17上には、貯水タンク18が位置決めされた状態で収納されている。貯水タンク18の前面には、前ケース10aの一部を構成する前面パネル18aが固定されている。貯水タンク18が満水になると、前面パネル18aと共に貯水タンク18を前方に引き出し、貯水タンク18内のドレン水を捨てることができる。
 貯水タンク18の上方には、ドレン水受け19が配置されている。ドレン水受け19には貯水タンク18へのドレン水の排水を一時的に止めるドレン水止め19a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18が収納位置に収納された状態で、ドレン水止め19a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18に排水することができる。
 ドレン水受け19の上には除湿手段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。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、メイン凝縮器20bと、サブ凝縮器20cと、熱交配管20dと、を有する。蒸発器20aは、圧縮機21から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。蒸発器20aに結露した水滴はドレン水受け19に滴下し、ドレン水受け19の排水パイプ19bを通って貯水タンク18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13から送り出される。なお、排水パイプ19b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14d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13から排出され、ルーバー15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15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用のステッピングモータ(図示省略)などの駆動を制御する。また、制御手段Cmは、操作表示部16への表示も制御する。
 後ケース10bには、第一及び第二の吸込口11,12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、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。なお、バイパス風路44の数や位置はこれに限定されず、メイン風路43の左右いずれか一方のみにバイパス風路44を設けてもよく、メイン風路43の上下に隣接させてバイパス風路44を設けてもよい。また、メイン風路43とバイパス風路44とが隣接していなくてもよい。この場合、第一の吸込口11が開設された吸気口カバーと第二の吸込口12が開設された吸気口カバーとに分けて複数設けてもよい。
 メイン風路43には、空気清浄用のメインフィルタ45が着脱自在に配置されている。メインフィルタ45は、例えば、HEPAフィルタ45aと、脱臭フィルタ45bとを有する。HEPAフィルタ45aは、JIS規格(JIS Z 8122)に規定されているように、粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率を持ち、且つ、初期圧力損失が245Pa以下の性能を持つエアフィルタである。HEPAフィルタ45a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ち、且つ初期圧力損失が245Pa以下のULPAフィルタを用いることもできる。これらのHEPAフィルタ45a及びULPAフィルタは、空気中の細かい塵埃を捕集可能であるため、後述するサブフィルタ46よりも大きな圧力損失を持つ。また、脱臭フィルタ45bとしては、例えば、活性炭フィルタを用いることができる。
 バイパス風路44には、サブフィルタ46が着脱自在に配置されている。サブフィルタ46は、メインフィルタ45よりも粒子捕集率が低く且つ圧力損失が小さいフィルタである。サブフィルタ46としては、例えば、HEPAフィルタなどの高性能フィルタの上流側に通常配置されるプレフィルタを用いることができる。プレフィルタとしては、フィレドンフィルタ、ハニカム状のPVDC繊維やPP繊維で構成したフィルタ、サランロックフィルタなどを用いることができる。また、プレフィルタに代えて、例えば、粒径が0.4μmまたは粒径0.7μmの粒子に対して50%以上95%以下の粒子捕集率を持つMEPAフィルタを用いることができる。サブフィルタ46は、メインフィルタ45よりも低い粒子捕集率を持つため、メインフィルタ45よりも小さい圧力損失を持つ。
 脱臭フィルタ45bの後方には、間隔を存して格子部47が配置されている。格子部47の後方には、間隔を存して熱交換器20の蒸発器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を流れる気流とバイパス風路44を流れる気流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の上流側で合流した気流を蒸発器20aに対して均等に送り込むことができる。
 バイパス風路44には、バイパス風路44を開閉可能なシャッター5が設けられている。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(図示省略)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、図示省略するステッピングモータが直接取り付けられている。ステッピングモータ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3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4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。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。
 次に、上記除湿機1の動作について説明する。使用者は、手動で運転モード切替スイッチを切り替えることによって、空気清浄運転モードと除湿運転モードとの何れかを選択する。または、制御手段Cmは、湿度センサSmにより測定された湿度が例えば50%以上である場合には除湿運転モードを選択し、50%未満である場合には空気清浄運転モードを選択する。
 空気清浄運転モードでは、制御手段Cmは、シャッター5用のステッピングモータを駆動し、シャッター5を閉位置に回動させることで、バイパス風路44が遮蔽される。続いて、制御手段Cmは、ファンモータ31を駆動してシロッコファン32を所定の回転数で回転させる。すると、第一の吸込口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、メインフィルタ45によって清浄化される。このため、吹出口13から送風される空気は、清浄な空気となる。
 一方、除湿運転モードでは、制御手段Cmは、ステッピングモータを駆動してシャッター5を開位置に回動させることで、バイパス風路44が開放される。続いて、制御手段Cmは、ファンモータ31を駆動してシロッコファン32を所定の回転数で回転させると共に、圧縮機21を駆動する。そうすると、第二の吸込口12から湿気を含んだ空気が吸い込まれる。第二の吸込口12から吸い込まれた空気は、バイパス風路44に配置されたサブフィルタ46を通過する。これにより、サブフィルタ46で塵埃が除去された空気が熱交換器20に流れ込む。熱交換器20の蒸発器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、湿気を含んだ空気は蒸発器20aで結露して除湿される。除湿された空気は、メイン凝縮器20b及びサブ凝縮器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13から排出される。このとき、制御手段Cmがルーバー15用のステップモータを駆動することで、ルーバー15の角度を上下方向で変えることが可能である。これにより、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19に滴下する。その後、排水パイプ19bを通り、貯水タンク18に排水される。貯水タンク18が無い状態、例えば貯水タンク18に溜まったドレン水を捨てている状態では、ドレン水止め19aが排水パイプ19bの排水口を塞いでおり、ドレン水の排水を防止している。また、排水パイプ19b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の外に排水される。
 本実施の形態によれば、バイパス風路44にサブフィルタ46を設けたため、バイパス風路44が開放される除湿運転モードでは、バイパス風路44を流れる気流に含まれる塵埃がサブフィルタ46で捕集されるため、気流中の塵埃が熱交換器20に直接流入することが防止される。しかも、サブフィルタ46としてメインフィルタ45よりも粒子捕集率が低く且つ圧力損失が小さいものを用いることで、除湿運転モードで熱交換器20に流れ込む風量の低下を抑制することができ、結果として、除湿能力の低下を抑制することができる。
 また、バイパス風路44の左右方向外側に膨出する収納空間44aを形成したため、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を収納することができる。このため、メインフィルタ45よりも圧力損失が小さいサブフィルタ46を用いることと相俟って、バイパス風路44の圧力損失を低減することができ、風量低下をより一層抑制するができる。
実施の形態2.
 次に、本発明の実施の形態2について説明する。本実施の形態では、前述した実施の形態1との相違点を中心に説明し、共通する説明を簡略化または省略する。また、前述した要素と共通または対応する要素には、同一の符号を付す。図5は、実施の形態2による除湿機1を、シャッター5を開いた状態で示す横断面図である。
 本実施の形態では、実施の形態1のように各バイパス風路44に夫々サブフィルタ46を設けるのではなく、サブフィルタ46がメイン風路43にも跨るように配置されている。即ち、左右方向一方のバイパス風路44と、メイン風路43と、左右方向他方のバイパス風路44とに、1枚のサブフィルタ46が配置されている。この場合、風路仕切り板42の前後方向の長さを、実施の形態1での長さよりもサブフィルタ46の厚み分だけ短く定寸する。これにより、メイン風路43へのサブフィルタ46の配置を可能とすることに加えて、風路仕切り板42の軽量化を図ることができる。メイン風路43において、メインフィルタ45は、サブフィルタ46の下流側に配置されている。言い換えると、メインフィルタ45と吸込口カバー14との間に、サブフィルタ46が配置されている。
 本実施の形態によれば、上記実施の形態1で得られる効果に加えて、サブフィルタ46の枚数が1枚で済むため、部品点数を少なくできるという効果が得られる。さらに、メイン風路43に配置されるサブフィルタ46は、メインフィルタ45のプレフィルタとしての役割をも果たすため、メインフィルタ45の目詰まりを抑制することができ、メインフィルタ45のメンテナンス周期を長くすることができる。
実施の形態3.
 次に、本発明の実施の形態3について説明する。実施の形態3では、前述した実施の形態1及び2との相違点を中心に説明し、共通する説明を簡略化または省略する。また、前述した要素と共通または対応する要素には、同一の符号を付す。図6は、実施の形態3による除湿機1を、シャッター5を開いた状態で示す横断面図である。
 本実施の形態では、実施の形態1のようにHEPAフィルタ45aとサブフィルタ46とを独立して配置するのではなく、HEPAフィルタ45aと左右方向両側のサブフィルタ46とを一体化した組合せフィルタ460を配置している。この場合も、実施の形態2と同様に風路仕切り板42の前後後方の長さを、サブフィルタ46の厚み分だけ短くすればよい。
 本実施の形態によれば、実施の形態1で得られる効果に加えて、HEPAフィルタ45aと2枚のサブフィルタ46とを一体化することで部品点数を少なくできるという効果が得られる。
 1 除湿機、 10 ケース(筐体)、 11 第一の吸込口、 12 第二の吸込口、 13 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 メインフィルタ、 46 サブフィルタ、 5 シャッター、 Cm 制御手段、 Sm 湿度センサ

Claims (6)

  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、
     前記吸込口から吸い込まれた空気中の水分を除去する、熱交換器を有する除湿手段と、
     前記筐体の内部に配置される空気清浄用のメインフィルタと、
     前記吸込口から吸い込まれた空気が前記メインフィルタ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メインフィルタ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シャッターと、
     前記バイパス風路に、前記メインフィルタよりも粒子捕集率が低く且つ圧力損失が小さいサブフィルタを設けた除湿機。
  2.  前記メイン風路と前記バイパス風路とが互いに隣接し、前記サブフィルタは、前記メイン風路にも跨るように配置される請求項1に記載の除湿機。
  3.  前記メイン風路と前記バイパス風路とが互いに隣接し、前記メインフィルタと前記サブフィルタとが一体に形成される請求項1に記載の除湿機。
  4.  前記吸込口は、前記メイン風路を臨む第一の吸込口と、前記バイパス風路を臨む第二の吸込口とを有し、
     前記メイン風路は、前記第一の吸込口から吸い込まれた空気が前記メインフィルタを通過して前記熱交換器に至るように構成され、
     前記バイパス風路は、前記シャッターの前記開位置にて、前記第二の吸込口から吸い込まれた空気が前記サブフィルタを通過して前記熱交換器に至るように構成される請求項1に記載の除湿機。
  5.  前記除湿機は、少なくとも除湿運転モードと空気清浄運転モードとの間で運転モードを切り替え可能に構成され、
     前記運転モードに応じて前記シャッターの開閉を制御する制御手段を備え、
     前記制御手段は、前記除湿運転モードでは、前記シャッターを前記閉位置に制御する請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の除湿機。
  6.  室内空気の湿度を測定する湿度センサを備え、
     前記制御手段は、前記湿度センサの測定結果に基づいて、前記運転モードの切り替えを制御する請求項5に記載の除湿機。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03168538A (ja) * 1989-11-28 1991-07-22 Matsushita Seiko Co Ltd 空気清浄装置
JP2004211913A (ja) * 2002-12-26 2004-07-29 Sanyo Electric Co Ltd 除湿機
WO2019043985A1 (ja) * 2017-08-30 2019-03-07 シャープ株式会社 空気調和機

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03168538A (ja) * 1989-11-28 1991-07-22 Matsushita Seiko Co Ltd 空気清浄装置
JP2004211913A (ja) * 2002-12-26 2004-07-29 Sanyo Electric Co Ltd 除湿機
WO2019043985A1 (ja) * 2017-08-30 2019-03-07 シャープ株式会社 空気調和機

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