JPS6227787Y2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPS6227787Y2 JPS6227787Y2 JP1981134992U JP13499281U JPS6227787Y2 JP S6227787 Y2 JPS6227787 Y2 JP S6227787Y2 JP 1981134992 U JP1981134992 U JP 1981134992U JP 13499281 U JP13499281 U JP 13499281U JP S6227787 Y2 JPS6227787 Y2 JP S6227787Y2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- compressor
- heat exchanger
- outdoor
- ventilation system
- condensed water
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired
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Landscapes
- Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)
- Compressor (AREA)
Description
【考案の詳細な説明】
本考案はセパレート形,一体形等の空気調和機
の改良に関するもので、高効率,低騒音,低振動
でかつ凝縮水処理を容易にするものである。
の改良に関するもので、高効率,低騒音,低振動
でかつ凝縮水処理を容易にするものである。
従来の一体形空気調和機は、圧縮機として縦長
円筒形状のいわゆる縦形ロータリ式等の圧縮機を
使用し、室外側通風系路中にこの圧縮機を配置し
ていた。この場合室外側送風機により、室外側か
ら吸込まれた風は圧縮機を通り室外側熱交換器を
通過して室外へ排出される。この際高温になつて
いる圧縮機の外かくは通過する風によりその表面
から熱をうばわれていくが、この時の圧縮機外か
くと風との間の熱の移動は固体表面と空気の熱伝
達であるため移動熱量は極めて少ない。従つて圧
縮機に吸込まれる冷媒は十分冷却されていない本
体内を通過するため再加熱され比容積が増加し圧
縮機の効率を低下させてしまうという欠点があつ
た。
円筒形状のいわゆる縦形ロータリ式等の圧縮機を
使用し、室外側通風系路中にこの圧縮機を配置し
ていた。この場合室外側送風機により、室外側か
ら吸込まれた風は圧縮機を通り室外側熱交換器を
通過して室外へ排出される。この際高温になつて
いる圧縮機の外かくは通過する風によりその表面
から熱をうばわれていくが、この時の圧縮機外か
くと風との間の熱の移動は固体表面と空気の熱伝
達であるため移動熱量は極めて少ない。従つて圧
縮機に吸込まれる冷媒は十分冷却されていない本
体内を通過するため再加熱され比容積が増加し圧
縮機の効率を低下させてしまうという欠点があつ
た。
本考案は室内側熱交換器で生じる凝縮水を利用
して圧縮機を冷却し、主として上記の如き欠点を
除去するものである。以下、本考案をその一実施
例を示す添付図面の第1図,第2図を参考に説明
する。
して圧縮機を冷却し、主として上記の如き欠点を
除去するものである。以下、本考案をその一実施
例を示す添付図面の第1図,第2図を参考に説明
する。
一体形空気調和機1は、深さhを有する基板2
と、基板2上に設け室内側通風系路Iと室外側通
風系路oとを区分する隔壁3と箱体4等により本
体を構成している。室外側通風系路oには背面5
の吹出し口6に面して取付けられた室外側熱交換
器7、回転軸を隔壁3に対して垂直となるよう取
付けられたモータ8、このモータ8の軸の一端に
取付けられ室外側熱交換器7に向けて風を吹き付
け、かつ基板2内の凝縮水をかきあげて室外側熱
交換器7にこの水を吹き付けるための鍔付輸状の
水かき上具(以下スリンガリングという)9を備
えた軸流フアン10、基板2の深さh内に外かく
11がはいるように位置させた横置形高圧タイプ
ロータリ式の圧縮機12を設置している。さらに
室内側通風系路Iには前面13の吸込み口14に
面して取付けられた室内側熱交換器15、モータ
8の軸の他端に取付けられ、かつ室内側熱交換器
15を通過する風を風洞部16に吹出すための多
翼フアン17等を設けている。また基板2上の隔
壁3には隔壁3の下端において室内側通風系路I
と室外側通風系路oを結ぶ連通管18が設けられ
ている。また軸流フアン10および多翼フアン1
7はその吸込み側と吹出し側を仕切りかつ効率的
通風を計るためにそれぞれエアガイダ19,20
を有している。
と、基板2上に設け室内側通風系路Iと室外側通
風系路oとを区分する隔壁3と箱体4等により本
体を構成している。室外側通風系路oには背面5
の吹出し口6に面して取付けられた室外側熱交換
器7、回転軸を隔壁3に対して垂直となるよう取
付けられたモータ8、このモータ8の軸の一端に
取付けられ室外側熱交換器7に向けて風を吹き付
け、かつ基板2内の凝縮水をかきあげて室外側熱
交換器7にこの水を吹き付けるための鍔付輸状の
水かき上具(以下スリンガリングという)9を備
えた軸流フアン10、基板2の深さh内に外かく
11がはいるように位置させた横置形高圧タイプ
ロータリ式の圧縮機12を設置している。さらに
室内側通風系路Iには前面13の吸込み口14に
面して取付けられた室内側熱交換器15、モータ
8の軸の他端に取付けられ、かつ室内側熱交換器
15を通過する風を風洞部16に吹出すための多
翼フアン17等を設けている。また基板2上の隔
壁3には隔壁3の下端において室内側通風系路I
と室外側通風系路oを結ぶ連通管18が設けられ
ている。また軸流フアン10および多翼フアン1
7はその吸込み側と吹出し側を仕切りかつ効率的
通風を計るためにそれぞれエアガイダ19,20
を有している。
上記構成において動作を説明する。横置形高圧
タイプロータリ式の圧縮機12から吐出された冷
媒は室外側熱交換器7で軸流フアン10の送風に
より冷却され、絞り装置(図示せず)により減圧
され、室内側熱交換器15で多翼フアン17の通
風により蒸発し再び圧縮機12へ戻り周知の冷凍
サイクルを形成している。この時、多翼フアン1
7で室内側より吸引され室内側熱交換器15を通
過して熱交換された空気は水分を奪われて再び第
2図矢印の如く室内へ放出され、一方その水分は
下方の基板2の室内側通風系路I側へたまり、や
がて隔壁3を貫通して取付けた連通管18により
基板2の室外側通風系路o側へも侵入して行く。
タイプロータリ式の圧縮機12から吐出された冷
媒は室外側熱交換器7で軸流フアン10の送風に
より冷却され、絞り装置(図示せず)により減圧
され、室内側熱交換器15で多翼フアン17の通
風により蒸発し再び圧縮機12へ戻り周知の冷凍
サイクルを形成している。この時、多翼フアン1
7で室内側より吸引され室内側熱交換器15を通
過して熱交換された空気は水分を奪われて再び第
2図矢印の如く室内へ放出され、一方その水分は
下方の基板2の室内側通風系路I側へたまり、や
がて隔壁3を貫通して取付けた連通管18により
基板2の室外側通風系路o側へも侵入して行く。
一方室外側通風系路oでは軸流フアン10によ
り室外側から吸込口21,22を介して吸込まれ
た空気は圧縮機12,モータ8のある室外側通風
系路oを通過し、エアガイダー19を経て室外側
熱交換器12に到り、吹出し口6から排出され
る。この際高圧タイプのため、外かく温度がかな
り高くなつている圧縮機12はこの風の流れにさ
らされるため空気により表面から熱が奪われてい
く。また前述の如く基板2に凝縮水がたまつてく
ると、基板2の深さh内に外かく11がオーバー
ラツプするように配置された圧縮機12はその外
かく11が水にひたるため冷めたい凝縮水によつ
ても冷却されることになる。このようにして圧縮
機12は空気と水の双方により効果的に冷却され
るため圧縮機12へ戻る冷媒の再加熱が減り効率
の上昇がみられる。
り室外側から吸込口21,22を介して吸込まれ
た空気は圧縮機12,モータ8のある室外側通風
系路oを通過し、エアガイダー19を経て室外側
熱交換器12に到り、吹出し口6から排出され
る。この際高圧タイプのため、外かく温度がかな
り高くなつている圧縮機12はこの風の流れにさ
らされるため空気により表面から熱が奪われてい
く。また前述の如く基板2に凝縮水がたまつてく
ると、基板2の深さh内に外かく11がオーバー
ラツプするように配置された圧縮機12はその外
かく11が水にひたるため冷めたい凝縮水によつ
ても冷却されることになる。このようにして圧縮
機12は空気と水の双方により効果的に冷却され
るため圧縮機12へ戻る冷媒の再加熱が減り効率
の上昇がみられる。
さらに圧縮機12は水につかつているため、圧
縮機12自身の発生する振動,騒音が水に伝わる
ため一体形空気調和機1から発生する振動,騒音
のレベルが低下するという効果も有している。
縮機12自身の発生する振動,騒音が水に伝わる
ため一体形空気調和機1から発生する振動,騒音
のレベルが低下するという効果も有している。
また圧縮機12が水につかつているため、水温
の上昇が大きく、軸流フアン10の回転時、スリ
ンガリング9のかきあげる水が室外側熱交換器7
に当つた時蒸発しやすい状態となり好ましい。
の上昇が大きく、軸流フアン10の回転時、スリ
ンガリング9のかきあげる水が室外側熱交換器7
に当つた時蒸発しやすい状態となり好ましい。
さらに圧縮機12は横置形高圧タイプロータリ
式であれば基板2内に半分程はいるような位置に
あるため、室外側通風系路o中において従来の縦
形ロータリ圧縮機と比らべ通風抵抗が小さくなる
ため、風量の増大と騒音の低下が計れる。なお、
圧縮機12は横置形高圧タイプロータリ式であれ
ば特に効果が顕著であるということで、これに限
定されるものでない。
式であれば基板2内に半分程はいるような位置に
あるため、室外側通風系路o中において従来の縦
形ロータリ圧縮機と比らべ通風抵抗が小さくなる
ため、風量の増大と騒音の低下が計れる。なお、
圧縮機12は横置形高圧タイプロータリ式であれ
ば特に効果が顕著であるということで、これに限
定されるものでない。
このように本考案は室外側通風系路中における
箱体の底の深さ内に圧縮機を配置し、室外側通風
系路の通風抵抗の減少を計ると共に基板内の凝縮
水と圧縮機を接触させるようにしているので、従
来の圧縮機の使用時とは異なり、室外側通風系路
の風量の増大と騒音の低下が計れるという効果が
ある。また圧縮機は室外側通風系路に配設されて
いるためたとえ圧縮機の運転始めの凝縮水が十分
にない状態でも圧縮機の冷却を行なえ圧縮機の運
転時間が長くなり圧縮機の温度が高くなつてきた
ときには、凝縮水が増えてくるので圧縮機の冷却
効果を高めることができ、また圧縮機の停止後は
通常送風機は停止するが、凝縮水によつて冷却さ
れ、圧縮機の冷却が効果的に行なえるため圧縮機
の効率が向上する。そしてこのとき横置形圧縮機
のため、凝縮水の水位が低くても、水没容積が大
きく得られ、圧縮機の冷却効果が大であり、圧縮
機周囲は、広い面積(大容量)の凝縮水であるた
め、圧縮機から発生する振動,騒音の吸収体質量
が大きく、振動吸収効果,騒音吸収効果が大き
い。また圧縮機の冷却に供する凝縮水は、スリン
ガリングの作用により、撹拌されるため、水温も
低く保たれるため圧縮機の冷却効率もさらに高い
ものとなる。さらに基板に溜つた水の温度上昇に
より効率のよい水の蒸発を行なうことができる。
箱体の底の深さ内に圧縮機を配置し、室外側通風
系路の通風抵抗の減少を計ると共に基板内の凝縮
水と圧縮機を接触させるようにしているので、従
来の圧縮機の使用時とは異なり、室外側通風系路
の風量の増大と騒音の低下が計れるという効果が
ある。また圧縮機は室外側通風系路に配設されて
いるためたとえ圧縮機の運転始めの凝縮水が十分
にない状態でも圧縮機の冷却を行なえ圧縮機の運
転時間が長くなり圧縮機の温度が高くなつてきた
ときには、凝縮水が増えてくるので圧縮機の冷却
効果を高めることができ、また圧縮機の停止後は
通常送風機は停止するが、凝縮水によつて冷却さ
れ、圧縮機の冷却が効果的に行なえるため圧縮機
の効率が向上する。そしてこのとき横置形圧縮機
のため、凝縮水の水位が低くても、水没容積が大
きく得られ、圧縮機の冷却効果が大であり、圧縮
機周囲は、広い面積(大容量)の凝縮水であるた
め、圧縮機から発生する振動,騒音の吸収体質量
が大きく、振動吸収効果,騒音吸収効果が大き
い。また圧縮機の冷却に供する凝縮水は、スリン
ガリングの作用により、撹拌されるため、水温も
低く保たれるため圧縮機の冷却効率もさらに高い
ものとなる。さらに基板に溜つた水の温度上昇に
より効率のよい水の蒸発を行なうことができる。
第1図および第2図はそれぞれ本考案の一実施
例を採用した一体形空気調和機の横断面図および
縦断面図である。 o……室外側通風系路、2……基板(底)、4
……箱体、7……室外側熱交換器、10……室外
側送風機(軸流フアン)、12……圧縮機。
例を採用した一体形空気調和機の横断面図および
縦断面図である。 o……室外側通風系路、2……基板(底)、4
……箱体、7……室外側熱交換器、10……室外
側送風機(軸流フアン)、12……圧縮機。
Claims (1)
- 箱体内に形成した室外側通風系路に熱交換器,
送風機,横置形の圧縮機を配設すると共に、前記
圧縮機を箱体の底に貯溜する室内側熱交換器で生
じた凝縮水中に位置させ、前記送風機には凝縮水
を前記熱交換器に飛散させるスリンガリングを設
けた空気調和機。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1981134992U JPS5839426U (ja) | 1981-09-10 | 1981-09-10 | 空気調和機 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1981134992U JPS5839426U (ja) | 1981-09-10 | 1981-09-10 | 空気調和機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5839426U JPS5839426U (ja) | 1983-03-15 |
| JPS6227787Y2 true JPS6227787Y2 (ja) | 1987-07-16 |
Family
ID=29928387
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1981134992U Granted JPS5839426U (ja) | 1981-09-10 | 1981-09-10 | 空気調和機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5839426U (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102135092A (zh) * | 2010-01-22 | 2011-07-27 | 上海宝勒特压缩机有限公司 | 一种压缩机的不对称冷却风道组件 |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5136968Y2 (ja) * | 1972-04-28 | 1976-09-10 |
-
1981
- 1981-09-10 JP JP1981134992U patent/JPS5839426U/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5839426U (ja) | 1983-03-15 |
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