JPH10325630A - 空気調和機 - Google Patents
空気調和機Info
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- JPH10325630A JPH10325630A JP9348294A JP34829497A JPH10325630A JP H10325630 A JPH10325630 A JP H10325630A JP 9348294 A JP9348294 A JP 9348294A JP 34829497 A JP34829497 A JP 34829497A JP H10325630 A JPH10325630 A JP H10325630A
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- heat exchanger
- air conditioner
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B13/00—Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/06—Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
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- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 暖房時にその効率を高め、暖房から冷房運転
に変えた場合に冷房効率の低下を防止するようにした空
気調和機を提供することを目的とする。 【解決手段】 冷媒を高温高圧に圧縮する圧縮機30
と、圧縮機30の冷媒を凝縮する室外熱交換器40と、
室外熱交換器40で凝縮された冷媒を膨張させる冷房用
毛細管50と、冷媒を低温低圧の完全気体状態に変化さ
せて室内機10に流入される空気と熱交換する室内熱交
換器60とから構成されて冷房サイクルをなす空気調和
機において、室内熱交換器60の冷媒入口および出口側
61、62には、空気調和機の冷房や暖房運転時の区別
なしに、室内熱交換器60内部を流れる冷媒の流路方向
が室内機10内を流れる空気の方向と反対の室内機内側
Iで室内空気吸入側Oの方向へ流れるように冷媒の流路
変更装置を備えた構成とした。
に変えた場合に冷房効率の低下を防止するようにした空
気調和機を提供することを目的とする。 【解決手段】 冷媒を高温高圧に圧縮する圧縮機30
と、圧縮機30の冷媒を凝縮する室外熱交換器40と、
室外熱交換器40で凝縮された冷媒を膨張させる冷房用
毛細管50と、冷媒を低温低圧の完全気体状態に変化さ
せて室内機10に流入される空気と熱交換する室内熱交
換器60とから構成されて冷房サイクルをなす空気調和
機において、室内熱交換器60の冷媒入口および出口側
61、62には、空気調和機の冷房や暖房運転時の区別
なしに、室内熱交換器60内部を流れる冷媒の流路方向
が室内機10内を流れる空気の方向と反対の室内機内側
Iで室内空気吸入側Oの方向へ流れるように冷媒の流路
変更装置を備えた構成とした。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、分離型冷暖房兼用
空気調和機に係り、より詳しくは、空気調和機の冷房お
よび暖房時の効率を顕著に向上させた空気調和機に関す
る。
空気調和機に係り、より詳しくは、空気調和機の冷房お
よび暖房時の効率を顕著に向上させた空気調和機に関す
る。
【0002】
【従来の技術】一般に、従来の空気調和機は、機能やユ
ニットの構成により多種に大別され、機能による分類で
は冷房専用、冷房および除湿専用、冷房および暖房兼用
に分類でき、ユニットの構成による分類では冷房と放熱
機能を一体化して窓等に設置される一体型空気調和機
と、室内側には冷却装置、室外側には放熱および圧縮装
置をそれぞれ分離させて設置する分離型空気調和機とに
大別されうる。前記の冷暖房兼用の空気調和機は、室内
に設置される室内機および室外に設置される室外機が一
つのシステムとして作動し、必要に応じて暖房運転およ
び冷房運転されうる。
ニットの構成により多種に大別され、機能による分類で
は冷房専用、冷房および除湿専用、冷房および暖房兼用
に分類でき、ユニットの構成による分類では冷房と放熱
機能を一体化して窓等に設置される一体型空気調和機
と、室内側には冷却装置、室外側には放熱および圧縮装
置をそれぞれ分離させて設置する分離型空気調和機とに
大別されうる。前記の冷暖房兼用の空気調和機は、室内
に設置される室内機および室外に設置される室外機が一
つのシステムとして作動し、必要に応じて暖房運転およ
び冷房運転されうる。
【0003】かような、分離型空気調和機は、図1およ
び図2に示すように、室内機(10)および室外機(2
0) とからなる。即ち、前記室外機(20)には冷媒
を高温高圧に圧縮する圧縮機(30)が設置され、冷房
運転時に前記圧縮機(30)で高温高圧に圧縮された冷
媒を冷却凝縮させて室外空気と熱交換させる室外熱交換
器(40)が設置され、前記室外熱交換器(40)で冷
却凝縮された常温高圧の液体冷媒を通過させて蒸発しや
すい低温低圧の冷媒に膨張させる冷房用毛細管(50)
および暖房用毛細管(51)が設置され、前記室内機
(10)には前記冷房用毛細管(50)を通過した冷媒
を蒸発させつつ低温低圧の完全気体状態の冷媒ガスに変
換されて室内空気と熱交換する室内熱交換器(60)が
設置されている。
び図2に示すように、室内機(10)および室外機(2
0) とからなる。即ち、前記室外機(20)には冷媒
を高温高圧に圧縮する圧縮機(30)が設置され、冷房
運転時に前記圧縮機(30)で高温高圧に圧縮された冷
媒を冷却凝縮させて室外空気と熱交換させる室外熱交換
器(40)が設置され、前記室外熱交換器(40)で冷
却凝縮された常温高圧の液体冷媒を通過させて蒸発しや
すい低温低圧の冷媒に膨張させる冷房用毛細管(50)
および暖房用毛細管(51)が設置され、前記室内機
(10)には前記冷房用毛細管(50)を通過した冷媒
を蒸発させつつ低温低圧の完全気体状態の冷媒ガスに変
換されて室内空気と熱交換する室内熱交換器(60)が
設置されている。
【0004】この際、前記圧縮機(30)の一側には空
気調和機の冷房運転時に圧縮機(30)から高温高圧に
圧縮された冷媒を前記室外熱交換器(40)に流れるよ
うにし、暖房運転時に圧縮機(30)の冷媒が前記室内
熱交換器(60)に流れるように電子弁を応用して冷媒
回路をかえる四方弁(70)が設置されている。
気調和機の冷房運転時に圧縮機(30)から高温高圧に
圧縮された冷媒を前記室外熱交換器(40)に流れるよ
うにし、暖房運転時に圧縮機(30)の冷媒が前記室内
熱交換器(60)に流れるように電子弁を応用して冷媒
回路をかえる四方弁(70)が設置されている。
【0005】かように構成された空気調和機は、冷房運
転時に図1の実線矢印方向へ冷房サイクルがなされる
と、室外機(20)の圧縮機(30)から吐出された高
温高圧の冷媒ガスが四方弁(70)をへて室外熱交換器
(40)内で冷却されて凝縮されつつ室外空気と熱交換
され、室外熱交換器(40)を通過した常温高圧の液体
冷媒は冷房用毛細管(50)内に流入され、冷房用毛細
管(50)内に流入された常温高圧の冷媒液は蒸発しや
すい低温低圧の冷媒に膨張されつつ変換されて室内機
(10)内の室内熱交換器(60)内に流入される。
転時に図1の実線矢印方向へ冷房サイクルがなされる
と、室外機(20)の圧縮機(30)から吐出された高
温高圧の冷媒ガスが四方弁(70)をへて室外熱交換器
(40)内で冷却されて凝縮されつつ室外空気と熱交換
され、室外熱交換器(40)を通過した常温高圧の液体
冷媒は冷房用毛細管(50)内に流入され、冷房用毛細
管(50)内に流入された常温高圧の冷媒液は蒸発しや
すい低温低圧の冷媒に膨張されつつ変換されて室内機
(10)内の室内熱交換器(60)内に流入される。
【0006】さらに、室内熱交換器(60)内で冷媒液
は、蒸発されつつ低温低圧の完全気体状態の冷媒ガスに
変換され、室内熱交換器(60)の冷媒ガスは室内空気
と熱交換されて室内を低温度に冷房するようになる。ま
た、低温低圧の冷媒ガスは再度圧縮機(30)内に流入
されて圧縮機(30)の断熱圧縮のはたらきにより高温
高圧の冷媒ガスに変換されて上述のごとく冷房サイクル
を繰返すようになる。
は、蒸発されつつ低温低圧の完全気体状態の冷媒ガスに
変換され、室内熱交換器(60)の冷媒ガスは室内空気
と熱交換されて室内を低温度に冷房するようになる。ま
た、低温低圧の冷媒ガスは再度圧縮機(30)内に流入
されて圧縮機(30)の断熱圧縮のはたらきにより高温
高圧の冷媒ガスに変換されて上述のごとく冷房サイクル
を繰返すようになる。
【0007】一方、空気調和機の暖房時には、図1の点
線矢印方向へ暖房サイクルがなされると、冷房運転時と
反対方向に冷媒が循環されて室内を高温度に暖房するよ
うになる。
線矢印方向へ暖房サイクルがなされると、冷房運転時と
反対方向に冷媒が循環されて室内を高温度に暖房するよ
うになる。
【0008】ところで、かように構成された空気調和機
において、図2に示されたように、冷房運転時には蒸発
器として使用され、暖房運転時には凝縮器として使用さ
れる前記室内熱交換器(60)は、冷房運転時その冷媒
が実線矢印の方向のごとく室内熱交換器(60)の出口
側(62)から入口側(61)に流れるようになり、前
記室内機(10)内に流れる空気は室内空気吸入側
(O)で室内機内側(I)に流れるようになるが、この
際、前記室内熱交換器(60)の出口側(62)に隣接
した室内空気吸入側(O)の冷媒温度より入口側(6
1)に隣接した室内機内側(I)即ち、図面のA部の冷
媒温度がより低い状態になる。
において、図2に示されたように、冷房運転時には蒸発
器として使用され、暖房運転時には凝縮器として使用さ
れる前記室内熱交換器(60)は、冷房運転時その冷媒
が実線矢印の方向のごとく室内熱交換器(60)の出口
側(62)から入口側(61)に流れるようになり、前
記室内機(10)内に流れる空気は室内空気吸入側
(O)で室内機内側(I)に流れるようになるが、この
際、前記室内熱交換器(60)の出口側(62)に隣接
した室内空気吸入側(O)の冷媒温度より入口側(6
1)に隣接した室内機内側(I)即ち、図面のA部の冷
媒温度がより低い状態になる。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】ところで、暖房運転時
に冷媒の流路は点線矢印方向に即ち、反対に室内熱交換
器(60)の入口側(61)から出口側(62)に流
れ、室内の冷気は室内の空気吸入側(O)で室内機内側
(I)に流れるが、この際、前記A部が室内空気吸入側
(O)の冷媒温度よりさらに低い状態であるため、暖房
時にその効率が低下され、暖房から冷房運転への変換時
に反対に冷房効率が低下される問題点があった。
に冷媒の流路は点線矢印方向に即ち、反対に室内熱交換
器(60)の入口側(61)から出口側(62)に流
れ、室内の冷気は室内の空気吸入側(O)で室内機内側
(I)に流れるが、この際、前記A部が室内空気吸入側
(O)の冷媒温度よりさらに低い状態であるため、暖房
時にその効率が低下され、暖房から冷房運転への変換時
に反対に冷房効率が低下される問題点があった。
【0010】そこで、本発明は上記種種の問題点を解決
するためになされたものであって、本発明の目的は、暖
房時にその効率を高め、暖房から冷房運転に変換時に反
対に冷房効率の低下を未然に防止するようにした空気調
和機を提供することにある。
するためになされたものであって、本発明の目的は、暖
房時にその効率を高め、暖房から冷房運転に変換時に反
対に冷房効率の低下を未然に防止するようにした空気調
和機を提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記のような目的を達成
するためになされた本発明による空気調和機は、冷媒を
高温高圧に圧縮する圧縮機と、圧縮機の冷媒を凝縮する
室外熱交換器と、室外熱交換器で凝縮された冷媒を膨張
させる冷房用毛細管と、冷媒を低温低圧の完全気体状態
に変化させて室内機に流入される空気と熱交換する室内
熱交換器とから構成されて冷房サイクルをなす空気調和
機において、前記室内熱交換器の冷媒入口および出口側
には、空気調和機の冷房および暖房運転時とはかかわり
なしに、室内熱交換器内部を流れる冷媒の流路方向が前
記室内機内を流れる空気の方向と反対の室内機内側で室
内空気の吸入側の方向へ流れるように冷媒の流路変更装
置を設けたことを特徴とする。
するためになされた本発明による空気調和機は、冷媒を
高温高圧に圧縮する圧縮機と、圧縮機の冷媒を凝縮する
室外熱交換器と、室外熱交換器で凝縮された冷媒を膨張
させる冷房用毛細管と、冷媒を低温低圧の完全気体状態
に変化させて室内機に流入される空気と熱交換する室内
熱交換器とから構成されて冷房サイクルをなす空気調和
機において、前記室内熱交換器の冷媒入口および出口側
には、空気調和機の冷房および暖房運転時とはかかわり
なしに、室内熱交換器内部を流れる冷媒の流路方向が前
記室内機内を流れる空気の方向と反対の室内機内側で室
内空気の吸入側の方向へ流れるように冷媒の流路変更装
置を設けたことを特徴とする。
【0012】
【発明の実施の形態】以下、本発明による一実施の形態
について添付図面に沿って詳述する。ちなみに、図にお
いて、従来の構成と同一部分にたいしては同一名称およ
び符号を付してそれについての詳述は省くことにする。
について添付図面に沿って詳述する。ちなみに、図にお
いて、従来の構成と同一部分にたいしては同一名称およ
び符号を付してそれについての詳述は省くことにする。
【0013】図3および図4に示されたように、空気調
和機の冷房サイクルは冷媒を高温高圧に圧縮する圧縮機
(30)と、前記圧縮機(30)の冷媒を凝縮する室外
熱交換器(40)と、前記室外熱交換器(40)で凝縮
された冷媒を膨張させる冷房用毛細管(50)と、冷媒
を低温低圧の完全気体状態に変化させて室内機(10)
に流入される空気と熱交換する室内熱交換器(60)と
から構成されている。
和機の冷房サイクルは冷媒を高温高圧に圧縮する圧縮機
(30)と、前記圧縮機(30)の冷媒を凝縮する室外
熱交換器(40)と、前記室外熱交換器(40)で凝縮
された冷媒を膨張させる冷房用毛細管(50)と、冷媒
を低温低圧の完全気体状態に変化させて室内機(10)
に流入される空気と熱交換する室内熱交換器(60)と
から構成されている。
【0014】前記室内熱交換器(60)の冷媒入口およ
び出口側(61)(62)には、空気調和機の冷房や暖
房運転時の区別なしに、前記室内熱交換器(60)内を
流れる冷媒の流路方向が前記室内機(10)内に流れる
空気の方向と反対の室内機内側(I)で室内空気吸入側
(O)の方向へ流れるように冷媒流路変更装置が設置さ
れている。
び出口側(61)(62)には、空気調和機の冷房や暖
房運転時の区別なしに、前記室内熱交換器(60)内を
流れる冷媒の流路方向が前記室内機(10)内に流れる
空気の方向と反対の室内機内側(I)で室内空気吸入側
(O)の方向へ流れるように冷媒流路変更装置が設置さ
れている。
【0015】前記冷媒流路変更装置は、前記室内熱交換
器(60)の冷媒入口側(61)に設置されて冷房運転
時に開放され暖房運転時に閉鎖される第1のソレノイド
弁(110)と、前記室内熱交換器(60)の冷媒出口
側(62)に設置されて冷房運転時に開放され暖房運転
時に閉鎖される第2のソレノイド弁(120)と、前記
室内熱交換器(60)と前記第1のソレノイド弁(11
0)との間に一側が連結され、その他側は前記室内熱交
換器(60)の冷媒出口側(62)の前記第2のソレノ
イド弁(120)外側に連結された第1の冷媒管(13
0)と、前記室内熱交換器(60)と前記第2のソレノ
イド弁(120)との間に一側が連結されるとともに、
その他側は前記室内熱交換器(60)の冷媒入口側(6
1)の前記第1のソレノイド弁(120)外側に連結さ
れた第2の冷媒管(140)とからなる。
器(60)の冷媒入口側(61)に設置されて冷房運転
時に開放され暖房運転時に閉鎖される第1のソレノイド
弁(110)と、前記室内熱交換器(60)の冷媒出口
側(62)に設置されて冷房運転時に開放され暖房運転
時に閉鎖される第2のソレノイド弁(120)と、前記
室内熱交換器(60)と前記第1のソレノイド弁(11
0)との間に一側が連結され、その他側は前記室内熱交
換器(60)の冷媒出口側(62)の前記第2のソレノ
イド弁(120)外側に連結された第1の冷媒管(13
0)と、前記室内熱交換器(60)と前記第2のソレノ
イド弁(120)との間に一側が連結されるとともに、
その他側は前記室内熱交換器(60)の冷媒入口側(6
1)の前記第1のソレノイド弁(120)外側に連結さ
れた第2の冷媒管(140)とからなる。
【0016】前記第1の冷媒管(130)には、暖房運
転時に前記第1および第2のソレノイド弁(110)
(120)が閉鎖されることにより、前記室内熱交換器
(60)の冷媒入口側(61)に冷媒の流れ方向を誘導
するように開放される第3のソレノイド弁(131)
と、前記第3のソレノイド弁(131)を通過した冷媒
が逆流されないように第3のソレノイド弁(131)の
一側に第1のチェックバルブ(132)が設置されてい
る。
転時に前記第1および第2のソレノイド弁(110)
(120)が閉鎖されることにより、前記室内熱交換器
(60)の冷媒入口側(61)に冷媒の流れ方向を誘導
するように開放される第3のソレノイド弁(131)
と、前記第3のソレノイド弁(131)を通過した冷媒
が逆流されないように第3のソレノイド弁(131)の
一側に第1のチェックバルブ(132)が設置されてい
る。
【0017】前記第2の冷媒管(140)には、暖房運
転時に前記第1および第2のソレノイド弁(110)
(120)が閉鎖されることにより、前記室内熱交換器
(60)の冷媒入口側(61)から出口側(62)に通
り出た冷媒を暖房用毛細管(51)に流れるように開放
される第4のソレノイド弁(141)と、前記第4のソ
レノイド弁(141)を通過した冷媒が逆流されないよ
うに第4のソレノイド弁(141)の一側に第2のチェ
ックバルブ(142)が設置されている。即ち、前記第
3および第4のソレノイド弁(131)(141)は、
冷房運転時に閉鎖されるようになっている。
転時に前記第1および第2のソレノイド弁(110)
(120)が閉鎖されることにより、前記室内熱交換器
(60)の冷媒入口側(61)から出口側(62)に通
り出た冷媒を暖房用毛細管(51)に流れるように開放
される第4のソレノイド弁(141)と、前記第4のソ
レノイド弁(141)を通過した冷媒が逆流されないよ
うに第4のソレノイド弁(141)の一側に第2のチェ
ックバルブ(142)が設置されている。即ち、前記第
3および第4のソレノイド弁(131)(141)は、
冷房運転時に閉鎖されるようになっている。
【0018】次に、上記のように構成された本発明の一
実施の形態による作用および効果について述べる。冷房
運転時に実線矢印方向に冷房サイクルがなされると、室
外機(20)の圧縮機(30)から吐出された高温高圧
の冷媒ガスが四方弁(70)をへて室外熱交換器(4
0)内で冷却されて凝縮されつつ室外空気と熱交換さ
れ、室外熱交換器(40)を通過した常温高圧の液体冷
媒は冷房用毛細管(50)内に流入される。
実施の形態による作用および効果について述べる。冷房
運転時に実線矢印方向に冷房サイクルがなされると、室
外機(20)の圧縮機(30)から吐出された高温高圧
の冷媒ガスが四方弁(70)をへて室外熱交換器(4
0)内で冷却されて凝縮されつつ室外空気と熱交換さ
れ、室外熱交換器(40)を通過した常温高圧の液体冷
媒は冷房用毛細管(50)内に流入される。
【0019】さらに、冷房用毛細管(50)内に流入さ
れた常温高圧の冷媒液は蒸発しやすい低温低圧の冷媒に
膨張しつつ変換されて室内機(10)内の室内熱交換器
(60)の冷媒入口側(61)に開放されている第1の
ソレノイド弁(110)を通して室内熱交換器(60)
内に流入され、室内熱交換器(60)内で冷媒液は蒸発
されつつ低温低圧の完全気体状態の冷媒ガスに変換さ
れ、室内熱交換器(60)の冷媒ガスは室内空気と熱交
換されつつ室内を冷房するようになる。
れた常温高圧の冷媒液は蒸発しやすい低温低圧の冷媒に
膨張しつつ変換されて室内機(10)内の室内熱交換器
(60)の冷媒入口側(61)に開放されている第1の
ソレノイド弁(110)を通して室内熱交換器(60)
内に流入され、室内熱交換器(60)内で冷媒液は蒸発
されつつ低温低圧の完全気体状態の冷媒ガスに変換さ
れ、室内熱交換器(60)の冷媒ガスは室内空気と熱交
換されつつ室内を冷房するようになる。
【0020】また、低温低圧の冷媒ガスは、その出口側
(62)を通して再度圧縮機(30)内に流入されて圧
縮機(30)の断熱圧縮はたらきかけにより高温高圧の
冷媒ガスに変換されて上述のごとく冷房サイクルを繰返
す。この際、第3および第4のソレノイド弁(131)
(141)は閉鎖された状態であるため、冷媒が第1お
よび第2冷媒管(130)(140)に流れないように
なる。
(62)を通して再度圧縮機(30)内に流入されて圧
縮機(30)の断熱圧縮はたらきかけにより高温高圧の
冷媒ガスに変換されて上述のごとく冷房サイクルを繰返
す。この際、第3および第4のソレノイド弁(131)
(141)は閉鎖された状態であるため、冷媒が第1お
よび第2冷媒管(130)(140)に流れないように
なる。
【0021】一方、空気調和機の暖房時に点線矢印方向
へ冷房時と反対方向へ暖房サイクルがなされると、室外
機(20)の圧縮機(30)から吐出された高温高圧の
冷媒ガスが四方弁(70)をへて第1の冷媒管(13
0)の第3のソレノイド弁(131)および第1のチェ
ックバルブ(132)を通過して室内熱交換器(60)
の入口側(61)から出口側(62)へ流れつつ凝縮さ
れて熱を放出することにより、室内空気が熱交換され、
室内熱交換器(60)を通過した常温高圧の液体冷媒は
その出口側(62)を通して第2の冷媒管(140)の
第4のソレノイド弁(141)および第2のチェックバ
ルブ(142)を通して暖房用毛細管(51)内に流入
されて暖房サイクルを繰返す。
へ冷房時と反対方向へ暖房サイクルがなされると、室外
機(20)の圧縮機(30)から吐出された高温高圧の
冷媒ガスが四方弁(70)をへて第1の冷媒管(13
0)の第3のソレノイド弁(131)および第1のチェ
ックバルブ(132)を通過して室内熱交換器(60)
の入口側(61)から出口側(62)へ流れつつ凝縮さ
れて熱を放出することにより、室内空気が熱交換され、
室内熱交換器(60)を通過した常温高圧の液体冷媒は
その出口側(62)を通して第2の冷媒管(140)の
第4のソレノイド弁(141)および第2のチェックバ
ルブ(142)を通して暖房用毛細管(51)内に流入
されて暖房サイクルを繰返す。
【0022】
【発明の効果】上述のように、本発明による空気調和機
によれば、空気調和機の冷房や暖房運転時の区別なし
に、前記室内熱交換器内を流れる冷媒の流路方向が前記
室内機内に流れる空気の方向と反対の室内機内側から室
内空気吸入側の方向へ流れるように、前記室内熱交換器
の冷媒入口および出口側に冷媒流路変更装置が設置され
た構造になっているため、暖房時にその効率を高め、暖
房から冷房運転に変換時に反対に冷房効率が低下される
のを未然に防止できる効果がある。
によれば、空気調和機の冷房や暖房運転時の区別なし
に、前記室内熱交換器内を流れる冷媒の流路方向が前記
室内機内に流れる空気の方向と反対の室内機内側から室
内空気吸入側の方向へ流れるように、前記室内熱交換器
の冷媒入口および出口側に冷媒流路変更装置が設置され
た構造になっているため、暖房時にその効率を高め、暖
房から冷房運転に変換時に反対に冷房効率が低下される
のを未然に防止できる効果がある。
【図1】 従来の冷暖房兼用空気調和機の冷媒サイクル
である。
である。
【図2】 従来の室内熱交換器に循環される冷媒の流れ
を詳細に示した冷媒循環図である。
を詳細に示した冷媒循環図である。
【図3】 本発明の冷暖房兼用空気調和機の冷媒サイク
ルである。
ルである。
【図4】 本発明の室内熱交換器に循環される冷媒の流
れを詳細に図示した冷媒循環図である。
れを詳細に図示した冷媒循環図である。
10 室内機 30 圧縮機 40 室外熱交換器 50 冷房用毛細管 60 室内熱交換器 61 冷媒入口側 62 冷媒出口側 110 第1のソレノイド弁 120 第2のソレノイド弁 130 第1の冷媒管 131 第3のソレノイド弁 132 第1のチェックバルブ 140 第2冷媒管 141 第4のソレノイド弁 142 第2のチェックバルブ O 室内空気吸入側 I 室内機内側
Claims (5)
- 【請求項1】 冷媒を高温高圧に圧縮する圧縮機と、圧
縮機の冷媒を凝縮する室外熱交換器と、室外熱交換器で
凝縮された冷媒を膨張させる冷房用毛細管と、冷媒を低
温低圧の完全気体状態に変化させて室内機に流入される
空気と熱交換する室内熱交換器とから構成されて冷房サ
イクルをなす空気調和機において、 前記室内熱交換器の冷媒入口および出口側には、空気調
和機の冷房および暖房運転時とはかかわりなしに、室内
熱交換器内部を流れる冷媒の流路方向が前記室内機内を
流れる空気の方向と反対の室内機内側で室内空気の吸入
側の方向へ流れるように冷媒の流路変更装置を設けたこ
とを特徴とする空気調和機。 - 【請求項2】 前記冷媒流路変更装置は、前記室内熱交
換器の冷媒入口側に設置されて冷房運転時に開放され、
暖房運転時に閉鎖される第1のソレノイド弁と、前記室
内熱交換器の冷媒の出口側に設置されて冷房運転時に開
放され、暖房運転時に閉鎖される第2のソレノイド弁
と、前記室内熱交換器と前記第1のソレノイド弁との間
に一側が連結されるとともに、その他側は前記第2のソ
レノイド弁の外側に連結された第1の冷媒管と、前記室
内熱交換器と前記第2のソレノイド弁との間に一側が連
結されるとともに、その他側は前記第1のソレノイド弁
の外側に連結された第2の冷媒管とからなることを特徴
とする請求項1に記載の空気調和機。 - 【請求項3】 前記第1の冷媒管には、暖房運転時に前
記第1および第2のソレノイド弁が閉鎖されることによ
り、前記室内熱交換器の冷媒入口側に冷媒の流れ方向を
誘導するように開放される第3のソレノイド弁と、前記
第3のソレノイド弁を通過した冷媒が逆流されないよう
に、第3のソレノイド弁の一側に第1のチェックバルブ
が設置されたことを特徴とする請求項2に記載の空気調
和機。 - 【請求項4】 前記第2の冷媒管には、暖房運転時に前
記第1および第2のソレノイド弁が閉鎖されることによ
り、前記室内熱交換器の冷媒入口側で出口側を通り出た
冷媒を暖房兼用の毛細管に流れるように開放される第4
のソレノイド弁と、前記第4のソレノイド弁を通過した
冷媒が逆流されないように、第4のソレノイド弁の一側
に第2のチェックバルブが設置されたことを特徴とする
請求項2に記載の空気調和機。 - 【請求項5】 前記第3および第4のソレノイド弁は、
冷房運転時に閉鎖されるようにはたらきかけることを特
徴とする請求項3または4に記載の空気調和機。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR199719611 | 1997-05-20 | ||
| KR1019970019611A KR100225636B1 (ko) | 1997-05-20 | 1997-05-20 | 냉난방겸용 공기조화기 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10325630A true JPH10325630A (ja) | 1998-12-08 |
Family
ID=19506453
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9348294A Pending JPH10325630A (ja) | 1997-05-20 | 1997-12-17 | 空気調和機 |
Country Status (4)
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|---|---|
| US (1) | US5964099A (ja) |
| JP (1) | JPH10325630A (ja) |
| KR (1) | KR100225636B1 (ja) |
| CN (1) | CN1199841A (ja) |
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| US6857281B2 (en) | 2000-09-14 | 2005-02-22 | Xdx, Llc | Expansion device for vapor compression system |
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| US7225627B2 (en) | 1999-11-02 | 2007-06-05 | Xdx Technology, Llc | Vapor compression system and method for controlling conditions in ambient surroundings |
| KR100825522B1 (ko) * | 1999-01-12 | 2008-04-25 | 엑스디엑스 인코포레이티드 | 증기 압축 장치 및 방법 |
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| US9127870B2 (en) | 2008-05-15 | 2015-09-08 | XDX Global, LLC | Surged vapor compression heat transfer systems with reduced defrost requirements |
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| US6185958B1 (en) | 1999-11-02 | 2001-02-13 | Xdx, Llc | Vapor compression system and method |
| US6389825B1 (en) | 2000-09-14 | 2002-05-21 | Xdx, Llc | Evaporator coil with multiple orifices |
| US6393851B1 (en) | 2000-09-14 | 2002-05-28 | Xdx, Llc | Vapor compression system |
| US6401470B1 (en) | 2000-09-14 | 2002-06-11 | Xdx, Llc | Expansion device for vapor compression system |
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Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| US5165254A (en) * | 1991-08-01 | 1992-11-24 | Institute Of Gas Technology | Counterflow air-to-refrigerant heat exchange system |
-
1997
- 1997-05-20 KR KR1019970019611A patent/KR100225636B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1997-11-24 US US08/976,726 patent/US5964099A/en not_active Expired - Fee Related
- 1997-12-17 JP JP9348294A patent/JPH10325630A/ja active Pending
- 1997-12-18 CN CN97108716A patent/CN1199841A/zh active Pending
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| CN103842742B (zh) * | 2011-11-07 | 2016-04-13 | 三菱电机株式会社 | 空调装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
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| KR100225636B1 (ko) | 1999-10-15 |
| US5964099A (en) | 1999-10-12 |
| CN1199841A (zh) | 1998-11-25 |
| KR19980084034A (ko) | 1998-12-05 |
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