JP6029750B2 - 除湿装置 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の実施の形態1に係る除湿装置の構成を示す図である。図1及び後述の各図において、同一の符号を付したものは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。また、明細書全文に表れている構成要素の形態は、あくまで例示であってこれらの記載に限定されるものではない。
除湿装置1は、筐体10内に、圧縮機2、流路切換装置である四方弁3、第1熱交換器4、減圧手段である膨張弁5及び第2熱交換器6を有し、これらが冷媒配管で環状に接続されて冷媒回路Aを構成している。筐体10内は、風路室20と機械室30とに区画されており、機械室30には圧縮機2及び四方弁3が配置され、その他が風路室20に配置されている。なお、機械室30と風路室20との間を区画する壁面11には貫通穴(図示せず)が形成されており、貫通穴(図示せず)に冷媒配管が貫通されて各要素同士を接続している。また、貫通穴と接続配管との間の隙間を介して機械室30と風路室20との間で気流が生じないように、隙間部分を気密に保つように構成するとよい。
まず、四方弁3の流路が図1の実線に切り換えられた場合である第1運転モードの動作について説明する。第1運転モードにおける冷凍サイクルの動作は以下のようになる。圧縮機2により低圧のガスが吸入された後、圧縮され、高温且つ高圧のガスとなる。圧縮機2より吐出された冷媒は、四方弁3を経て、第1熱交換器4に流入する。第1熱交換器4に流入した冷媒は、風路Bを流れる空気に放熱し、空気を加熱しながら冷媒そのものは冷却されて凝縮し、高圧の液冷媒となって第1熱交換器4から流出する。第1熱交換器4から流出した液冷媒は、膨張弁5で減圧され、低圧の二相冷媒となる。その後、冷媒は第2熱交換器6に流入し、風路Bを流れる空気より吸熱し、空気を冷却しながら冷媒そのものは加熱されて蒸発し、低圧のガスとなる。その後、冷媒は、四方弁3を経て、圧縮機2に吸入される。
次に第1運転モードにおける空気の動作について、図2に基づいて説明する。図2は、第1運転モード時の空気の状態変化を示す空気湿り線図で、縦軸は空気の絶対湿度、横軸は空気の乾球温度である。また、図2の曲線は飽和空気を示すもので、飽和空気における相対湿度は100%である。
次に、四方弁3の流路が図1の点線に切り換えられた場合である第2運転モードの動作について説明する。第2運転モードにおける冷凍サイクルの動作は以下のようになる。圧縮機2により低圧のガスが吸入された後、圧縮され、高温且つ高圧のガスとなる。圧縮機2より吐出された冷媒は、四方弁3を経て、第2熱交換器6に流入する。第2熱交換器6に流入した冷媒は、風路Bを流れる空気に放熱し、空気を加熱しながら、冷媒そのものは冷却されて凝縮し、高圧の液冷媒となって第2熱交換器6から流出する。第2熱交換器6から流出した液冷媒は、膨張弁5で減圧され、低圧の二相冷媒となる。その後、冷媒は第1熱交換器4に流入し、風路Bを流れる空気より吸熱し、空気を冷却しながら冷媒そのものは加熱され蒸発し、低圧のガスとなる。その後、冷媒は、四方弁3を経て、圧縮機2に吸入される。
次に第2運転モードにおける空気の動作について、図3に基づいて説明する。図3は、第2運転モード時の空気の状態変化を示す空気湿り線図で、縦軸は空気の絶対湿度、横軸は空気の乾球温度である。また、図3の曲線は飽和空気を示すもので、飽和空気における相対湿度は100%である。
図4(a)に示すように、第1、第2熱交換器を構成する熱交換器は、並設された複数の平滑なフィン201aと、複数のフィン201aを貫通する複数の伝熱管200とを有している。複数の伝熱管200は、空気通過方向に対して垂直の段方向(図4の上下方向)へ複数段、且つ空気通過方向に1又は複数列配置された構成となっている。
一般に単位面積当たりの熱伝達効率は、図5のように複数の切り起こしがあるものの方が高い。そのため、切り起こしを設けたフィン201b、201cを用いて、熱交換器のフィン面積を減少させてコンパクト化を図ってきている。
従来の再熱除湿方式(吸込み空気を蒸発器で除湿した後、下がり過ぎた空気を凝縮器で温める方式)ように、熱交換器の機能が切り換わらないものは除湿量がフィン種によって変更しない(図中点線)。しかし、本実施の形態1の除湿装置1ではフィン201aは平滑であるほうが、除湿能力が優れる結果となる(図中実線)。
従来、フィンの伝熱面積を増やす目的でフィンの表面に溝を設けられることがあるが、この場合、図8(a)に示すようにフィン301において伝熱管300から離れた場所に溝302が配置される。本実施の形態1のようにフィン201aの排水性の向上を目的とする場合には、図8(b)に示すように、結露発生量の多い伝熱管200周辺に溝202を配置する。この位置に溝202を配置することによりフィン201aの排水性を向上させることが可能である。
本実施の形態1の第1熱交換器4と第2熱交換器6のそれぞれの下部には、図9に示すように水分の表面張力によって、結露が底部に滞留する。滞留した結露はモード切換時にフィン表面に残存した結露と同様に、再度蒸発し、除湿量の低下を招く。このため、底部の滞留量を低減することは除湿能力の増加につながる。
底部滞留結露がすべて再蒸発する(除湿ロス分)と仮定した場合にドレンとして回収できる除湿量は、図11の除湿量と図10の底部滞留結露量(マイナス分)との和となり、つまり図13に示す除湿量となる。
図1では、冷媒回路Aの切り換えに四方弁3を用いた構成を示したが、冷媒回路Aの流路を切り換えられる構成であれば、特に四方弁に限定されるものではなく、他の弁を用いてもよい。例えば、二方弁である電磁弁を4個用い、圧縮機2の吐出側及び吸入側のそれぞれと第1熱交換器4とを接続する部分、また、圧縮機2の吐出側及び吸入側のそれぞれと第1熱交換器4とを接続する部分に電磁弁を配置した構成としてもよい。そして、各電磁弁の開閉により、本実施の形態と同様の冷媒回路A、冷凍サイクルを実現すればよい。また、膨張弁5については様々な減圧手段が考えられる。例えば、開度が可変である電子膨張弁や、キャピラリーチューブ、温度式膨張弁等がある。
第1運転モードと第2運転モードのそれぞれの運転時間は、予め定められた時間としてもよいが、各運転モードのそれぞれの運転時間には、空気条件や除湿装置1の運転状態に応じた適正値がある。よって、その適正値で運転できるように、空気条件や除湿装置1の運転状態に基づいて各運転モードの運転時間を決定するようにしてもよい。
温湿度センサ50で得られる吸込空気の状態より、吸込空気の相対湿度を求め、その相対湿度に応じて各運転モードのそれぞれの運転時間を決定する。以下、具体的に説明する。
除湿運転開始時の冷媒回路Aの運転状態に応じて各運転モードのそれぞれの運転時間を決定する。以下、具体的に説明する。
ところで、吸込空気が低温の場合、第2運転モードを実施すると、第1熱交換器4では低温空気を冷却することとなる。よって、第1熱交換器4のフィン表面の温度が0℃以下となると、フィン表面に着霜を生じる。そのままの状態で運転を継続すると、着霜が成長し、フィン間の空気流路を塞いでしまい、その結果、送風量が低下し、除湿装置1の運転が適切に実施できない状態となる。
第2熱交換器6では、上述したように伝熱面積が少なくても除湿量を確保できるため、底部滞留結露量の低減を優先して第1熱交換器4よりも列数(空気通過方向の数)を少なくし、フィンピッチa1を第1熱交換器4のフィンピッチa2よりも狭くする。これにより、第1運転モードでの第2熱交換器6における底部滞留結露量を低減できるため、大きく除湿量増加が可能となる。
図15は、本発明の実施の形態2に係る除湿装置の構成を示す図である。以下、実施の形態2が実施の形態1と異なる部分を中心に説明する。なお、実施の形態1と同様の構成部分について適用される変形例は、本実施の形態2についても同様に適用される。
実施の形態2の除湿装置100は、図1に示した実施の形態1の除湿装置1から四方弁3が取り除かれ、冷媒回路A内の冷媒の流れ方向が、図5の実線矢印方向に限定された構成を有する。また吸込口20aと第1熱交換器4との間に送風機8bが設けられている。なお、実施の形態2では、吸込口20aは吸入だけでなく吹出も行う吸入吹出口20aとなり、吹出口20bは吹出だけでなく吸入も行う吸入吹出口20bとなる。除湿装置100は更に、吸入吹出口20bから流入する空気の温湿度(除湿装置100周囲の温湿度)を計測する温湿度センサ50bを備えているが、温湿度センサ50と温湿度センサ50bのどちらか一方の構成としてもよい。要は、除湿装置100の吸込空気の温湿度を検出できればよい。
Claims (14)
- 圧縮機、流路切換装置、第1熱交換器、減圧手段及び第2熱交換器が順次、冷媒配管で接続され、冷媒が循環する冷媒回路と、
前記第1熱交換器、水分の吸脱着が可能なデシカント材及び前記第2熱交換器を直列に配置した風路と、
前記風路内に設けられ、除湿対象空間内の空気を前記風路内に流す送風装置とを備え、
前記第1、第2熱交換器は、空気が通過するように間隔を空けて並列に配置された複数のフィンを有し、
前記複数のフィンのフィン表面同士の間隔が、1.5mm以上かつ3.0mm以下で構成されており、
前記第1熱交換器が凝縮器又は放熱器として動作すると共に、前記第2熱交換器が蒸発器として動作し、前記デシカント材に保持されている水分を脱着する第1運転モードと、前記第1熱交換器が蒸発器として動作すると共に前記第2熱交換器が凝縮器又は放熱器として動作し、前記デシカント材が前記風路を通過する空気から水分を吸着する第2運転モードとを、前記流路切換装置の流路切換により交互に切り換える除湿運転を行う
除湿装置。 - 圧縮機、凝縮器として機能する第1熱交換器、減圧手段及び蒸発器として機能する第2熱交換器が順次、冷媒配管で接続され、冷媒が循環する冷媒回路と、
前記第1熱交換器、水分の吸脱着が可能なデシカント材及び前記第2熱交換器を直列に配置した風路と、
前記風路内に設けられ、前記第1熱交換器、前記デシカント材及び前記第2熱交換器の順に除湿対象空間内の空気を流す第1方向と、前記第2熱交換器、前記デシカント材及び前記第1熱交換器の順に除湿対象空間内の空気を流す第2方向とに送風可能な送風装置と備え、
前記第2熱交換器は、空気が通過するように間隔を空けて並列に配置された複数のフィンを有し、
前記複数のフィンのフィン表面同士の間隔が、1.5mm以上かつ3.0mm以下で構成されており、
前記送風装置により前記第1方向に空気を流し、前記デシカント材に保持されている水分を脱着する第1運転モードと、前記送風装置により前記第2方向に空気を流し、前記デシカント材が前記風路を通過する空気から水分を吸着する第2運転モードとを交互に切り換える除湿運転を行う
除湿装置。 - 圧縮機、流路切換装置、第1熱交換器、減圧手段及び第2熱交換器が順次、冷媒配管で接続され、冷媒が循環する冷媒回路と、
前記第1熱交換器、水分の吸脱着が可能なデシカント材及び前記第2熱交換器を直列に配置した風路と、
前記風路内に設けられ、除湿対象空間内の空気を前記風路内に流す送風装置とを備え、
前記第1、第2熱交換器は、空気が通過するように間隔を空けて並列に配置された複数のフィンを有し、
前記第1熱交換器が凝縮器又は放熱器として動作すると共に、前記第2熱交換器が蒸発器として動作し、前記デシカント材に保持されている水分を脱着する第1運転モードと、前記第1熱交換器が蒸発器として動作すると共に前記第2熱交換器が凝縮器又は放熱器として動作し、前記デシカント材が前記風路を通過する空気から水分を吸着する第2運転モードとを、前記流路切換装置の流路切換により交互に切り換える除湿運転を行い、
前記第1熱交換器及び前記第2熱交換器のそれぞれは、前記複数のフィンと、前記複数のフィンを貫通する複数の伝熱管とを備えた構成を有し、
前記複数の伝熱管は、空気通過方向に対して垂直方向の段方向へ複数段、且つ前記空気通過方向に1又は複数列配置されるものであり、
前記第1熱交換器の前記伝熱管の列数は、
前記第2熱交換器の前記伝熱管の列数より多く、
前記第1熱交換器の前記複数のフィンの配置間隔は、
前記第2熱交換器の前記複数のフィンの配置間隔以上である
除湿装置。 - 前記複数のフィンのフィン表面同士の間隔が、1.5mm以上で構成されている
請求項3記載の除湿装置。 - 前記複数のフィンのフィン表面同士の間隔が3.0mm以下で構成されている
請求項3又は請求項4記載の除湿装置。 - 前記第1、第2熱交換器の前記フィン表面は開口を有さない形状である
請求項1〜請求項5の何れか一項に記載の除湿装置。 - 前記第1、第2熱交換器の前記フィン表面には、前記フィン表面に付着した結露を重力方向に排水する微細な溝又は前記フィンを貫通しない細孔が配置されている
請求項1〜請求項6の何れか一項に記載の除湿装置。 - 前記冷媒は、R410Aよりガス比熱比が高い冷媒である
請求項1〜請求項7の何れか一項に記載の除湿装置。 - 前記除湿対象空間から前記風路内に吸入された吸込空気の状態を検出する状態検出装置を備え、
前記第1運転モードと前記第2運転モードのそれぞれの運転時間を、前記状態検出装置により検出された状態に基づいて決定する
請求項1〜請求項8の何れか一項に記載の除湿装置。 - 前記状態検出装置は相対湿度を検出する装置であり、
前記吸込空気の相対湿度が、予め設定した基準相対湿度のときの前記各運転モードそれぞれの基準運転時間を予め設定しておき、
除湿運転開始時に前記状態検出装置により検出した前記吸込空気の相対湿度が、前記基準相対湿度よりも高い場合、前記第1運転モードの運転時間を、前記第1運転モード対応の基準運転時間より長く設定すると共に、前記第2運転モードの運転時間を、前記第2運転モード対応の基準運転時間より短く設定し、
除湿運転開始時に前記状態検出装置により検出された前記吸込空気の相対湿度が、前記基準相対湿度よりも低い場合、前記第1運転モードの運転時間を、前記第1運転モード対応の基準運転時間より短く設定すると共に、前記第2運転モードの運転時間を、前記第2運転モード対応の基準運転時間より長く設定する
請求項9記載の除湿装置。 - 前記冷媒回路の運転状態を検出する状態検出装置を備え、
前記第1運転モードと前記第2運転モードのそれぞれの運転時間を、前記状態検出装置により検出された状態に基づいて決定する
請求項1〜請求項8の何れか一項に記載の除湿装置。 - 前記状態検出装置は前記冷媒回路の低圧圧力又は高圧圧力を検出する装置であり、
除湿運転開始時に前記状態検出装置により検出された低圧圧力又は高圧圧力が、予め決定された低圧基準値又は高圧基準値よりも高い場合、前記第1運転モードの運転時間を、前記第1運転モード対応の基準運転時間より長く設定すると共に、前記第2運転モードの運転時間を、前記第2運転モード対応の基準運転時間より短く設定し、
除湿運転開始時に前記状態検出装置により検出された低圧圧力又は高圧圧力が、予め決定された低圧基準値又は高圧基準値よりも低い場合、前記第1運転モードの運転時間を、前記第1運転モード対応の基準運転時間より短く設定すると共に、前記第2運転モードの運転時間を、前記第2運転モード対応の基準運転時間より長く設定する
請求項11記載の除湿装置。 - 前記第1運転モードと前記第2運転モードを、予め設定された時間毎に切り換える
請求項1〜請求項8の何れか一項に記載の除湿装置。 - 前記第1熱交換器における着霜を検出する着霜検出装置を備え、
前記第2運転モード中に前記着霜検出装置により着霜が検出された場合、前記第2運転モードの運転時間終了前であっても、前記第1運転モードに切り換える
請求項1〜請求項13の何れか一項に記載の除湿装置。
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