空调机制造技术

技术编号:2408708 阅读:129 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供一种空调机,其目的是在组合了除湿空调机和通过具有压缩机等的冷冻循环对室内制冷的冷冻装置的空调机中,抑制能效的降低。空调机(200)具有除湿空调机(220)和通过通常的冷冻循环对室内进行制冷的冷冻装置(210),该冷冻装置(210)在加热器(12)的出口侧与膨胀阀(14)的入口侧之间具有辅助热交换器(17),该辅助热交换器(17)被配置在排气通路(4)和供气通路(3)的外部。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种在除湿空调机中组合了包括具备了压缩机等的冷冻循环的冷冻装置的空调机。
技术介绍
以往,公知有一种在除湿空调机中组合了具备压缩机等的冷冻循环的空调机,例如在专利文献1中,公开了一种将除湿空调机、气体发动机等排热机器、以及具有冷冻循环的冷冻装置组合而构成的空调机。该空调机具有图5所示的结构。此外,在图5中,实线箭头表示从屋外被吸入到室内的户外空气(以下称为供气)的流向,虚线箭头表示从室内被排出到屋外的室内空气(以下称为室内排气)的流向。如图5所示,空调机100具有除湿空调机120和冷冻装置110,该除湿空调机120包括将户外空气导入室内2的供气通路3、和将室内空气排出的排气通路4。而且,将供气通路3与排气通路4邻接配置。冷冻装置110具有压缩机65、作为该压缩机65的驱动要素的驱动源63、加热器12、膨胀阀14、蒸发器15、和利用驱动源63的排热的排热加热器64。通过把这些部件顺序连接而形成冷冻循环。在供气通路3中,从屋外侧向室内2侧顺次配置有旋转式除湿器5的供气通路部、旋转型显热热交换器6的供气通路部、和蒸发器15。另一方面,在排气通路4中,从室内2侧向屋外侧顺次配置有加湿冷却器8、旋转型显热热交换器6的排气通路部、加热器12、排热加热器64、旋转式除湿器5的排气通路部。如图5所示,通过把旋转式除湿器5配置成横跨在相邻的供气通路3和排气通路4上,来使其安装成如上述那样,供气通路部被配置在供气通路3侧,排气通路部被配置在排气通路4侧。该旋转式除湿器5在供气通路3的供气通路部中,吸附通过的供气中的水分,进行供气的除湿,在排气通路4的排气通路部中,利用通过的被加热器12等加热的高温室内排气,对吸附了水分的吸附部进行加热、干燥,以便进行循环使用。旋转型显热热交换器6是旋转式的热交换用旋转体。而且,该旋转型显热热交换器6构成为,在通过供气通路3中的供气通路部的供气,和通过排气通路4中的排气通路部的室内排气之间进行显热热交换。蒸发器15用于通过使在膨胀阀14处被减压的冷媒蒸发,来从周围吸热,对在旋转型显热热交换器6的供气通路部被冷却的供气进行进一步冷却。另外,加热器12用于通过使被压缩机65压缩成高温高压的冷媒进行散热,来将周围加热,对在旋转型显热热交换器6的排气通路部被加热的室内排气进行进一步的加热。而且,被该加热器12加热的室内排气在被排热加热器64进一步加热后,流到旋转式除湿器5的排气通路部。此外,加湿器8用于通过利用自来水等水进行喷雾,对室内排气进行加湿。下面,对具有上述构成的空调机100的作用进行说明。首先,通过供气通路3将屋外的空气,即供气输送到旋转式除湿器5。该供气在旋转式除湿器5的供气通路部中被除湿。此时,在该供气通路部中产生吸附热。然后,如上所述,被除湿的供气在旋转型显热热交换器6的供气通路部中,在被流入该旋转型显热热交换器的排气通路部中的室内排气冷却后,进而被蒸发器15冷却,然后被供给到室内2。另一方面,室内排气首先在加湿器8中被加湿,基于水的蒸发潜热被冷却。然后,该室内排气在旋转型显热热交换器6的排气通路部中,基于流入该旋转型显热热交换器6的供气通路部的供气所带的热量被加热。而且,该室内排气在加热器12中被加热后,进而在排热加热器64中被加热,然后在旋转式除湿器5的排气通路部中,对吸附剂加热使吸附剂干燥,使得自身被加湿,然后被排出到屋外。这里,结合图2对空调机100的冷冻装置110中的冷冻循环的热函-压力线图进行说明。图2中的虚线所示的循环线图,即,(1)、(2)、(6)、(5)所示的是在此情况下的冷冻循环线图。在此情况下,冷媒通过按照以下的顺序流通而形成冷冻循环,该顺序是,(1)压缩机65的吸入、(2)压缩机65的排出、(6)加热器12的出口、(5)膨胀阀14的出口、也就是蒸发器15的入口、(1)压缩机65的吸入。特开2004-85096号公报在上述的空调机100中,由于通过上述加热器12而被加热的室内排气在排热加热器64中被进一步加热,所以使得排气通路4中的旋转式除湿器5的另外半部分的温度增高,从而使得通过该旋转式除湿器5的供气通路部的供气空气的温度也增高,同时旋转型显热热交换器6中的温度也上升。因此,在该空调机100中,采用了通过利用加湿器8冷却室内排气,来降低旋转型显热热交换器6的温度的结构。但是,在上述的结构中需要设置加湿器8,而且,即使设置了这样的加湿器8,由于流入加热器12的室内排气的温度高,所以从加热器12流出的冷媒温度也高,结果,使得蒸发器15的冷却能力(图2中虚线所示的循环线图中从(5)到(1)之间)变得非常小。因此,存在着对供给室内的供气的冷却能力低,空调机整体的功效低的问题。
技术实现思路
本专利技术鉴于上述以往技术中的问题,其目的在于提供一种空调机,在组合了除湿空调机和通过具有压缩机等的冷冻循环对室内制冷的冷冻装置的情况下,能够抑制功效的降低。本专利技术的空调机具有将户外空气导入室内的供气通路;把室内空气排出的排气通路;除湿器,具有能够吸附空气中的水分的吸附部件,其一部分被配置在所述供气通路中,并且其余部分的一部分或全部被配置在排气通路中,利用所述吸附部件吸附所述供气通路中的供气,进行供气的除湿,并且利用所述排气通路中的排气对所述吸附部件进行干燥;具备冷冻循环的冷冻装置,该冷冻循环包括压缩机;加热器,被设置在该压缩机的排出侧,并且被配置成通过使被所述压缩机压缩的冷媒散热,能够对所述排气通路中的排气进行加热;膨胀阀,流入在该加热器散热后的冷媒;和蒸发器,设置在该膨胀阀的出口侧,并且被配置成通过使被所述膨胀阀减压后的冷媒蒸发,能够冷却所述供气通路中的供气;和显热热交换器,对被所述旋转式除湿器除湿的供气和流入所述加热器之前的排气进行显热热交换,其特征在于所述冷冻装置在所述加热器的出口侧与所述膨胀阀的入口侧之间具有热交换器,该热交换器被配置在所述排气通路和所述供气通路的外部。技术方案2是基于技术方案1的空调机,其特征在于,接近所述热交换器配置有送风装置,并且具有用于控制该送风装置的驱动、停止或者送风能力的控制装置,该控制装置根据以下多个传感器中的至少一个的检测值,控制所述送风装置的驱动、停止或者送风能力,所述多个传感器包括检测所述室内温度的室温传感器、检测所述室内湿度的湿度传感器、检测所述热交换器出口的冷媒温度的冷媒温度传感器、检测在所述排气通路中所述显热热交换器与所述加热器之间的排气温度的第1排气温度传感器、检测在所述排气通路中所述加热器与所述除湿器之间的排气温度的第2排气温度传感器。技术方案3是基于技术方案1的空调机,其特征在于,具有利用水来冷却所述热交换器的水热交换器部。技术方案4的空调机,具有将户外空气导入室内的供气通路;把室内空气排出的排气通路;除湿器,具有能够吸附空气中水分的吸附部件,其一部分被配置在所述供气通路中,并且其余部分的一部分或全部被配置在排气通路中,利用所述吸附部件吸附所述供气通路中的供气,进行供气的除湿,并且利用所述排气通路中的排气对所述吸附部件进行干燥;具备冷冻循环的冷冻装置,该冷冻循环包括压缩机;加热器,被设置在该压缩机的排出侧,并且被配置成通过使被所述压缩机压缩的冷媒散热,能够对所述排气通路中的排气进行加热;膨胀阀,流入在该本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种空调机,具有:将户外空气导入到室内的供气通路;将室内空气排出的排气通路; 除湿器,具有能够吸附空气中水分的吸附部件,其一部分被配置在所述供气通路中,并且其余部分的一部分或全部被配置在所述排气通路中,利用所述吸附部件吸附所述供气通路中的供气,进行供气的除湿,并且利用所述排气通路中的排气对所述吸附部件进行干燥;具备冷冻循环的冷冻装置,该冷冻循环包括:压缩机;加热器,被设置在该压缩机的排出侧,并且被配置成通过使被所述压缩机压缩的冷媒散热,能够对所述排气通路中的排气进行加热;膨胀阀,流入在该加热器散热后的冷媒;和蒸发器,设置在该膨胀阀的出口侧,并且被配置成通过使被所述膨胀阀减压后的冷媒蒸发,能够冷却所述供气通路中的供气;和显热热交换器,对被所述旋转式除湿器除湿的供气和流入所述加热器之前的排气进行显热热交换,其中,所述冷冻装置在所述加热器的出口侧与所述膨胀阀的入口侧之间具有热交换器,该热交换器被配置在所述排气通路和所述供气通路的外部。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:大竹雅久向山洋上村一朗
申请(专利权)人:三洋电机株式会社
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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