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WO2019245291A1 - 공기조화기의 실외기 - Google Patents

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Publication number
WO2019245291A1
WO2019245291A1 PCT/KR2019/007432 KR2019007432W WO2019245291A1 WO 2019245291 A1 WO2019245291 A1 WO 2019245291A1 KR 2019007432 W KR2019007432 W KR 2019007432W WO 2019245291 A1 WO2019245291 A1 WO 2019245291A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
zone
heat exchanger
outdoor
outdoor heat
disposed
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.)
Ceased
Application number
PCT/KR2019/007432
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이상열
김주혁
김홍성
김성우
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to DE112019003119.8T priority Critical patent/DE112019003119T5/de
Priority to US17/254,267 priority patent/US11486655B2/en
Publication of WO2019245291A1 publication Critical patent/WO2019245291A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/24Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
    • F28F1/32Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means having portions engaging further tubular elements
    • F28F1/325Fins with openings
    • 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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/14Heat exchangers specially adapted for separate outdoor units
    • F24F1/18Heat exchangers specially adapted for separate outdoor units characterised by their shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/0068Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for refrigerant cycles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/126Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element consisting of zig-zag shaped fins
    • F28F1/128Fins with openings, e.g. louvered fins
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2215/00Fins
    • F28F2215/04Assemblies of fins having different features, e.g. with different fin densities
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2215/00Fins
    • F28F2215/08Fins with openings, e.g. louvers

Definitions

  • the present invention relates to an outdoor unit of an air conditioner, and more particularly, to an outdoor unit of an air conditioner capable of uniformly forming air flow in the vertical direction.
  • an air conditioner is composed of a compressor, a condenser, an evaporator, and an expander, and uses an air conditioning cycle to supply cold or warm air to a building or a room.
  • Air conditioners are structurally divided into a separate type in which the compressor is arranged outdoors and an integrated type in which the compressor is manufactured integrally.
  • an indoor heat exchanger is installed in an indoor unit, and an outdoor heat exchanger and a compressor are installed in an outdoor unit to connect two separated devices with refrigerant pipes.
  • the integrated type is an indoor heat exchanger, outdoor heat exchanger and compressor installed in one case.
  • An integrated air conditioner includes a window type air conditioner installed by directly hanging a device on a window, and a duct type air conditioner connected to an intake duct and a discharge duct and installed outside the room.
  • the separate type air conditioner includes a stand type air conditioner installed upright and a wall-mounted air conditioner installed on a wall.
  • system air conditioner that can provide air-conditioned air to a plurality of spaces as one type of a separate air conditioner.
  • more indoor units are provided than the number of outdoor units.
  • a plurality of indoor units may be provided in one outdoor unit.
  • An object of the present invention is to provide an outdoor unit of an air conditioner capable of uniformly forming air flow on the upper side and the lower side of the outdoor heat exchanger even when the outdoor blower fan is disposed above the outdoor heat exchanger. have.
  • An object of the present invention is to provide an outdoor unit of an air conditioner capable of uniformly forming a flow rate of air at an upper side and a lower side of an outdoor heat exchanger.
  • An object of the present invention is to provide an outdoor unit of an air conditioner capable of eliminating nonuniformity due to pressure loss in the vertical direction of an outdoor heat exchanger.
  • An object of the present invention is to provide an outdoor unit of an air conditioner capable of eliminating nonuniformity in air flow rate according to an up and down height when an outdoor blowing fan is disposed above an outdoor heat exchanger in an outdoor heat exchanger having a height of 1 m or more.
  • the outdoor blower fan when the outdoor blower fan is disposed above the outdoor heat exchanger in the outdoor heat exchanger having a height of 1 m or more, the area of the louver fins arranged in each zone is differently arranged in each zone of the outdoor heat exchanger in the vertical direction. Uniform air volume can be formed.
  • the outdoor heat exchanger divides a plurality of zones in the up and down direction, and arranges the unit area of the louver fins disposed on the upper side larger than the unit area of the louver fins disposed on the lower zone, the air volume in each zone is uniform. Can be formed.
  • the present invention by uniformly forming the air volume in a plurality of zones arranged in the vertical direction of the outdoor heat exchanger, it is possible to solve the nonuniformity caused by the pressure loss.
  • the louver fins arranged in the respective zones may be arranged differently to form a uniform air volume in each zone of the heat exchanger in the vertical direction. have.
  • the present invention is an outdoor heat exchanger formed longer than the width; An outdoor blower disposed on an upper portion of the outdoor heat exchanger and configured to blow lower air upward, wherein the outdoor heat exchanger comprises: a plurality of heat dissipation fins contacting air; Spaced intervals formed between the radiating fins; A louver pin cut in each of the heat dissipation fins and bent in a direction crossing the heat dissipation fins; A cutout area formed on the heat dissipation fins and formed at a position where the louver fins are cut out, wherein the heat dissipation fins are located at an upper side of the outdoor heat exchanger and disposed close to the outdoor blower fan; And a second zone located below the first zone, wherein the louver pin area LA1 of the first zone is wider than the louver pin area LA2 of the second zone.
  • louver fin area LA1 of the first zone is wider than the louver fin area LA2 of the second zone, the air volume of the first zone close to the outdoor blower fan and the air volume of the second zone far from the outdoor blower fan. Can be formed uniformly.
  • V1: V2 LA1: LA2
  • the louver pin area may be the total area of the louver pins disposed in the corresponding area.
  • the louver fin area may be an area of the louver fin per unit area of the heat radiation fin disposed in the corresponding area.
  • the outdoor heat exchanger may further include a tube through which the refrigerant flows, and the tube may be disposed to penetrate the heat dissipation fins of the first zone and the heat dissipation fins of the second zone.
  • the heat dissipation fins may be disposed in a horizontal direction, and the tube may be disposed in a vertical direction.
  • the louver pin may be inclined with respect to the vertical direction.
  • the outdoor unit The outdoor unit,
  • Base Is coupled to the base, disposed above the base, the case surrounding the edge of the base; A compressor disposed inside the case and positioned above the base to compress the refrigerant, wherein the outdoor heat exchanger is disposed inside the case and positioned above the base to exchange heat between the refrigerant and air. And a first outdoor heat exchanger and a second outdoor heat exchanger, wherein the outdoor blower fan is disposed inside the case, discharges air in the case to the outside, and is disposed above the first outdoor heat exchanger. A first outdoor blowing fan; And a second outdoor blower fan disposed in the case, discharging air in the case to the outside, and disposed on the second outdoor heat exchanger.
  • the height of the first outdoor heat exchanger and the second outdoor heat exchanger may be 1 meter or more.
  • first outdoor heat exchanger and the second outdoor heat exchanger are “c” shaped to face each other, and one end and the other end of the first outdoor heat exchanger are connected to one end and the other of the second outdoor heat exchanger. It can be spaced apart from the stage.
  • the apparatus may further include a second bracket covering the spaced apart ends of the first outdoor heat exchanger and the second outdoor heat exchanger.
  • the present invention is an outdoor heat exchanger formed longer than the width; An outdoor blower disposed on an upper portion of the outdoor heat exchanger and configured to blow lower air upward, wherein the outdoor heat exchanger comprises: a plurality of heat dissipation fins arranged in a vertical direction; Spaced intervals formed in the horizontal direction between the radiating fins; A louver pin cut in each of the heat dissipation fins and bent in a direction crossing the heat dissipation fins; A cutout area formed on the heat dissipation fins and formed at a position where the louver fins are cut out, wherein the heat dissipation fins are located at an upper side of the outdoor heat exchanger and disposed close to the outdoor blower fan; A second zone disposed below the first zone; A third zone disposed below the second zone; And a fourth zone disposed below the third zone,
  • the louver pin area LA1 of the first zone is wider than the louver pin area LA2 of the second zone, and the louver pin area LA2 of the second zone is the louver pin area LA3 of the third zone. ), And the louver fin area LA3 of the third zone is wider than the louver pin area LA4 of the fourth zone.
  • the average wind speed of the air passing through the first zone is V1
  • the average wind speed passing through the second zone is V2
  • the average wind speed of the air passing through the third zone is V3, and passes through the fourth zone.
  • the average wind speed is V4
  • the average wind speed of each zone and the louver fin area of each zone are
  • V1: V2: V3: V4 LA1: LA2: LA3: LA4
  • the ratio of can be satisfied.
  • louver pin area LA1 of the first zone, the louver pin area LA2 of the second zone, the louver pin area LA3 of the third zone, and the louver pin area LA4 of the fourth zone are gradually Can be reduced.
  • the outdoor unit the base; A case coupled to the base and disposed on an upper side of the base and surrounding an edge of the base; A compressor disposed inside the case and positioned above the base to compress the refrigerant, wherein the outdoor heat exchanger is disposed inside the case and positioned above the base to exchange heat between the refrigerant and air. And a first outdoor heat exchanger and a second outdoor heat exchanger, wherein the outdoor blower fan is disposed inside the case, discharges air in the case to the outside, and is disposed on the first outdoor heat exchanger. 1 outdoor blower fan; And a second outdoor blower fan disposed in the case, discharging air in the case to the outside, and disposed on the second outdoor heat exchanger.
  • the heat exchanger of the air conditioner according to the present invention has one or more of the following effects.
  • the present invention forms a wider area of the louver pin in the first zone close to the outdoor blower fan, and narrows the area of the louver pin in the fourth zone farthest from the outdoor blower fan, thereby reducing the pressure of the lower disposed zone.
  • the loss can be formed less than the pressure loss of the zone disposed on the upper side, through which there is an advantage that can uniformly form the air volume of each zone.
  • the present invention has the advantage of uniformly forming the air flow rate of each zone to form a heat exchange amount of the refrigerant and air uniformly, thereby improving the heat exchange efficiency of the heat exchanger.
  • the present invention can be produced by one fin-tube type heat exchanger without lamination even if the vertical height of the heat exchanger exceeds 1 meter.
  • the present invention can increase the air volume of the air according to the height difference by gradually increasing the louver fin area with respect to the near side away from the outdoor blowing fan.
  • FIG. 1 is a block diagram of a multi-type air conditioner according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of an outdoor unit according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a front view of the heat exchanger and the outdoor blowing fan shown in FIG. 2.
  • FIG. 4 is a plan view of FIG. 3.
  • FIG. 5 is a partial perspective view of an outdoor heat exchanger showing a louver according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exemplary view illustrating an average wind speed of each zone of a conventional outdoor heat exchanger.
  • Figure 7 is an exemplary view showing the louver pin of each zone according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram of a multi-type air conditioner according to a first embodiment of the present invention.
  • the multi-type air conditioner according to the present invention includes an outdoor unit (A), a distributor (B), a combined room (D) connected to the distributor (B).
  • the combined room (D) it can be operated simultaneously with cooling or heating.
  • the outdoor unit A includes a compressor 1, an outdoor heat exchanger 210, 220, a gas-liquid separator 3, and the like, and the distributor B includes a guide pipe 20 and a valve unit 30.
  • the indoor unit D includes an indoor heat exchanger 62, an electromagnetic expansion valve 61, and the like.
  • the outdoor unit A has the following components.
  • the outdoor unit (A) includes a compressor (1), an outdoor heat exchanger (210, 220), an outdoor blower fan (2a) for providing air to the outdoor heat exchanger (210, 220), and the outdoor heat exchanger
  • a gas-liquid separator 3 which is provided on the discharge side pipe of the gas-liquid separator and separates the refrigerant discharged from the outdoor heat exchanger 210 and 220 into gaseous refrigerant and liquid refrigerant during simultaneous operation of the cooling main body, and the suction side of the compressor 1.
  • an accumulator 19 which provides a gas refrigerant to the compressor 1, and selectively connects the compressor 1, the outdoor heat exchanger 210, 220, the distributor B, and the accumulator 19.
  • the outdoor unit (A) has a first connection pipe (4a) connecting the discharge side of the compressor (1), the outdoor heat exchanger (210) 220 and the gas-liquid separator (3), the distributor (B), the compressor It may further include a second connecting pipe (4b) for connecting the suction side of (1).
  • the first connecting pipe 4a and the second connecting pipe 4b connect the respective devices via the four-way valve 5.
  • the four-way valve 5 is connected to the discharge side of the compressor 1, it is possible to selectively switch the flow direction of the refrigerant in accordance with the operating conditions.
  • the gas-liquid separator 3 is connected to the gas phase refrigerant pipe 11 and the liquid refrigerant pipe 12.
  • the gas phase refrigerant pipe 11 connects the upper portion of the gas-liquid separator 3 and the distributor B to guide the gas refrigerant, and the liquid refrigerant tube 12 is the lower portion of the gas-liquid separator 3 and the distributor ( Connect B) to guide the liquid refrigerant.
  • the refrigerant discharged from the outdoor heat exchanger (210, 220) flows into the gas-liquid separator (3) along the first connecting pipe (4a), and simultaneously the heating chamber and the heating main body.
  • the refrigerant introduced into the outdoor heat exchanger (210, 220) is expanded and introduced.
  • the first check valve 13 for passing the refrigerant during the simultaneous operation of the cooling main body is arranged.
  • the parallel pipe 14 is disposed in parallel with the first connection pipe 4a based on the first check valve 13, and one side of the parallel pipe 14 is the outdoor heat exchanger 210 or 220. And the other side is connected to the gas-liquid separator (3) side.
  • the parallel pipe 14 guides the refrigerant during the simultaneous heating and heating of the heating main body.
  • a heating electromagnetic expansion valve 14a is provided in the parallel pipe, and the heating electromagnetic expansion valve 14a expands the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 210 and 220 when the heating chamber and the heating main body are operated at the same time. .
  • bypass pipe 16 for connecting the first connection pipe 4a and the gas phase refrigerant pipe 11 is disposed, and a valve for heating main body 16a is disposed in the bypass pipe 16.
  • the low-pressure gas refrigerant supplied from the distributor B flows to the suction side of the compressor 1 along the gas phase refrigerant pipe 11 and the bypass pipe 16.
  • bypass pipe 16 has one side connected to the first connection pipe 4a between the compressor 1 and the outdoor heat exchanger 210 and 220, and the other side the gas phase refrigerant pipe 11. )
  • the heating main valve 16a is opened only when the heating main simultaneously.
  • a second check valve 17 is disposed between the gas-liquid separator 3 and the gas phase refrigerant pipe 11, and the second check valve 17 is a refrigerant of the distributor B when the heating subject is operated simultaneously. Block flow to (3).
  • the outdoor unit A performs the following operation according to the driving conditions.
  • the full room operation means that the indoor units D connected to the distributor B are all operated in the same mode.
  • a cooling room operation it means that all of the indoor units D connected to the distributor B are cooled.
  • heating the entire room it means that the indoor units D connected to the distributor B are all heated.
  • the simultaneous operation means that some of the indoor units D connected to the distributor B are cooled and some are heated.
  • the gaseous refrigerant discharged from the compressor 1 is transferred to the outdoor heat exchanger 210 and 220 via the first connecting pipe 4a and the four-way valve 5.
  • the refrigerant flowed and heat-exchanged in the outdoor heat exchanger continues to flow along the first connecting pipe 4a, passes through the first check valve 13, and then flows into the gas-liquid separator 3.
  • the refrigerant flowing into the gas-liquid separator 3 is controlled in a liquid state by controlling the rotation speed of the outdoor blowing fan 2a to condense all the refrigerant introduced into the outdoor heat exchanger 210 and 220. It is specified by.
  • the refrigerant in the gas phase discharged from the compressor 1 passes through the first connecting pipe 4a and the four-way valve 5, and then the outdoor heat exchanger 210 and 220. Without passing through) is flowed into the second connection pipe (4b) at high pressure, and flows to the distributor (B) along the second connection pipe.
  • the distributor B has the following components.
  • the refrigerant introduced from the outdoor unit (A) according to the operating conditions must be accurately guided to the selected indoor unit (D).
  • the distributor (B) is introduced without passing through the outdoor heat exchanger (210) (220) and the gas-liquid separator (3) according to the operating conditions or the outdoor heat exchanger and the gas-liquid separator
  • the guide pipe unit 20 for guiding the refrigerant introduced through the respective indoor units (D) and re-guiding the refrigerant exchanged in each indoor unit to the outdoor unit (A), and the plurality of It includes a valve unit 30 for controlling the refrigerant flow of the guide pipe portion to selectively enter the refrigerant into the indoor unit (D).
  • the guide pipe portion 20 is connected to the gas phase refrigerant pipe (11) of the outdoor unit is a gas phase refrigerant connection pipe 21 for guiding the gas phase refrigerant, and branched from the gas phase refrigerant connection tube (21)
  • each of the liquid refrigerant branch pipes 24 connected to each indoor unit D, a connection branch pipe 25 branched from each of the gas phase refrigerant branch pipes 22, and each of the connection branch pipes are laminated together.
  • a lamination pipe 26 connected to the second connection pipe 4b of the outdoor unit is included.
  • the valve unit 30 is provided in each of the gas phase refrigerant branch pipes 22, the liquid refrigerant branch pipes 24, and the connection branch pipes 25, respectively, and is selectively turned on / off according to operating conditions. It is preferable that the anisotropic valve is turned off.
  • each combined room (D) has the following components.
  • Each combined chamber (D) includes an indoor heat exchanger (62) and an electromagnetic expansion valve (61) connected to and installed between the gas phase refrigerant branch pipe (22) and the liquid refrigerant branch pipe (24), and the indoor heat exchanger. It includes an indoor fan (not shown) for providing air blowing.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an outdoor unit according to a first embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a front view of the heat exchanger and the outdoor blowing fan shown in Figure 2
  • Figure 4 is a plan view of Figure 3
  • FIG. 6 is a partial perspective view of an outdoor heat exchanger in which a louver is shown according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is an exemplary view showing an average wind velocity of each zone of a conventional outdoor heat exchanger, and FIG. Exemplary louver pins of each zone are shown.
  • the outdoor unit A is coupled to the base 110, the case 120 disposed above the base 110, the case 120 disposed inside the case 120, and positioned above the base 110.
  • the outdoor blower fan disposed above the first outdoor heat exchanger 210 may be referred to as a first outdoor blower fan 161, and the outdoor blower fan disposed above the second outdoor heat exchanger 220 may be referred to as a second outdoor blower fan.
  • the blowing fan 162 is called.
  • the base 110 is installed on the ground. The base 110 supports the load of the outdoor unit.
  • the case 120 forms a part of the side surface of the outdoor unit A, is fixed to the base 110, and has an air panel 122 having a plurality of holes formed therein for introducing external air therein, and the outdoor unit.
  • the other side of the side of (A) is formed, the both ends of the air panel 122 is connected to shield the inside of the case 120, the service panel 124 and the removable from the air panel 122 and the air It is disposed above the panel 122 and the service panel 124, and includes a discharge grill 126 for discharging the air in the outdoor unit (A) to the outside.
  • the air panel 122 is disposed on three of four side surfaces of the outdoor unit A.
  • the air panel 122 may be formed by bending one panel.
  • the air panel 122 covers the remaining side surfaces except for a part of the front surface.
  • the service panel 124 may be separated from the case 120 by an operator.
  • the service panel 124 and the air panel 122 constitute a side surface of the case 120.
  • the air panel 122 is formed on at least three of the four surfaces, thereby ensuring the maximum amount of intake of air.
  • the air resistance is minimized, and the air sucked into either the first outdoor heat exchanger 210 or the second outdoor heat exchanger 220. It is desirable to minimize biased suction.
  • the discharge grill 126 forms an upper surface of the case 120.
  • a discharge port 127 through which air is discharged is formed in the discharge grill 126.
  • the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 are located inside the air panel 122 and the service panel 124.
  • the height of the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 is 1 m or more.
  • the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 are disposed at one side and the other side of the service panel 124. That is, the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 are symmetrically disposed around the service panel 124, and thus the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger are symmetrically disposed.
  • the efficiency of the heat exchanger 220 can be formed uniformly.
  • the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 are each formed in a "c" shape.
  • the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 are disposed to face each other, and the compressor 130, the accumulator 140, the four-way valve 150, and the outdoor blower fan 160 are disposed therebetween. The device is placed.
  • the first outdoor heat exchanger 210 is bent to the letter 'c' to cover the front, left and rear surfaces of the case 120, and the second outdoor heat exchanger 220 is bent to the 'c' and the case ( 120, the front, right side and back side.
  • the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 are disposed to face each other, and both ends are spaced apart from each other. One end disposed on the front side is widely spaced apart, and the other end disposed on the rear side is disposed in close proximity.
  • the one ends 211 and 221 form a space S for service.
  • the other ends 212, 222 are covered by a second bracket 174.
  • Air sucked into the case 120 through the air panel 122 passes through the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 in a horizontal direction.
  • the first outdoor heat exchanger 210 is installed upright in a vertical direction, and is fixed to be coupled to the base 110 and the case 120.
  • the second outdoor heat exchanger 220 is installed upright in a vertical direction, and is fixedly coupled to the base 110 and the case 120.
  • a bracket is used to fix the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 to the case 120.
  • the support frame 230 may be disposed on the upper ends of the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220.
  • the support frame 230 is fixed to the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220, and fixes the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220. .
  • the outdoor blowing fan 160 is installed in the support frame 230.
  • the outdoor blower fan 160 is disposed to discharge air upward.
  • the outdoor heat exchanger 210 and 220 includes a plurality of heat dissipation fins 250 arranged side by side and a tube 260 disposed through the fins.
  • the tube 260 passes through the heat dissipation fins 250 and conducts heat from the tube 260 to the heat dissipation fins 250.
  • the heat dissipation fins 250 are used for rapidly diffusing heat of the tube 260.
  • the outdoor heat exchanger 210 includes a first heat exchanger 310 disposed above and a second heat exchanger 320 disposed below the first heat exchanger 310.
  • the first heat exchanger 310 and the second heat exchanger 320 are stacked and operated as one heat exchanger.
  • the refrigerant may flow through the first heat exchange part 310 and the second heat exchange part 320 in order or vice versa.
  • the outdoor heat exchanger 210 has a height (H) longer than the width (W).
  • the height H of the outdoor heat exchanger 210 is 1 m or more.
  • the outdoor heat exchanger 210 is a fin-tube heat exchanger.
  • the outdoor heat exchanger 210 is a plurality of zones are set in the vertical direction.
  • a plurality of zones are set in the height direction in the first heat exchange part 310, and a plurality of zones are set in the height direction in the second heat exchange part 320.
  • the first zone 311 and the second zone 312 are disposed in the first heat exchanger 310, and the third zone 313 and the fourth zone 314 are disposed in the second heat exchanger 320. ) Is placed.
  • the first zone 311, the second zone 312, the third zone 313, and the fourth zone 314 are disposed from the upper side to the lower side. Unlike the present embodiment, it may be subdivided into more zones.
  • the vertical heights H1, H2, H3 and H4 of the first zone 311, the second zone 312, the third zone 313 and the fourth zone 314 are the same.
  • the left and right widths W of the first zone 311, the second zone 312, the third zone 313, and the fourth zone 314 are the same.
  • the heat dissipation fin 250 is manufactured so that the flow rate of air passing through the first zone 311, the second zone 312, the third zone 313, and the fourth zone 314 is uniform.
  • the heat dissipation fin 250 is formed of a metal material having high thermal conductivity and is formed in a plate shape.
  • the louver 350 penetrates the heat dissipation fin 250 in the thickness direction.
  • the louver 350 is formed by cutting a portion of the heat dissipation fin 250 and then bending it. Since the manufacturing method of the louver 350 is a general technique to those skilled in the art, a detailed description thereof will be omitted.
  • the shape of the louver 350 is arranged in a V-shape. Unlike the present embodiment, the shape of the louver 350 may be variously formed.
  • the louver 350 occupies a predetermined portion of the area of the heat dissipation fin 250.
  • the louver 350 includes a louver pin 352 formed after being cut from the heat radiating fin 250 and formed at the heat radiating fin, and an incision area 351 formed at a location where the louver fin is cut.
  • the louver pin 352 is bent in a direction crossing the direction in which the heat dissipation fin 250 is formed.
  • the louver fin 352 may be bent upward or downward with respect to the heat dissipation fin.
  • the louver pin 352 may be disposed to be inclined with respect to the vertical direction.
  • the area of the louver fin 352 of each zone is such that the air volume of the first zone 311, the second zone 312, the third zone 313, and the fourth zone 314 is uniformly formed. Form differently.
  • louver pin area LA1 of the first zone, the louver pin area LA2 of the second zone, the louver pin area LA3 of the third zone, and the louver pin area LA4 of the fourth zone are gradually Can be formed to decrease.
  • the tube 260 disposed in the first outdoor heat exchanger 210 may include the first zone 311, the second zone 312, the third zone 313, and the fourth zone of the first outdoor heat exchanger 210. Each of the heat dissipation fins of the 314 may be disposed to pass through.
  • the tubes of the second outdoor heat exchanger 220 may be arranged in the same manner.
  • the wind speed of the first zone 311 located above is the fastest and the lowest.
  • the wind speed of the fourth zone 314 located at is the slowest.
  • the wind speed of the nearest location to the outdoor blowing fan 160 is the fastest, and the wind speed of the farthest place from the outdoor blowing fan 160 is formed the slowest.
  • the average air volume of the first zone 311 is Q1
  • the average air volume of the second zone 312 is Q2
  • the average air volume of the third zone 313 is Q3
  • the average air volume of the fourth zone 314 is determined. It is defined as Q4. In this embodiment, it is characterized in that to form the respective air volume uniformly. (Q1 ⁇ Q2 ⁇ Q3 ⁇ Q4)
  • LA1 is the area of the louver fins disposed in the first zone 311
  • LA2 is the area of the louver fins disposed in the second zone 312
  • LA3 is the area of the louver fins disposed in the third zone 313.
  • the area of the louver pin disposed in the fourth zone 314 is defined as LA4.
  • the area LA1, LA2, LA3, and LA4 of the louver pins may be the entire area of the plurality of louvers disposed in each zone, or may be the area of the louver pins per unit area.
  • the area LA1, LA2, LA3, and LA4 of the louver fins are defined as the sum of the area of the louver fins bent at the heat dissipation fin 250.
  • the radiating fin 250 is formed with a cutout area 351 by the bent louver pin.
  • the area of the louver fin is not air but the cutoff area 351. It refers to the area of the bent portion that generates resistance to. The resistance with air increases so that the area of the bent louver pin can increase.
  • the louver 350 is formed by bending a plurality of louver pins 352, the area LA1, LA2, LA3, and LA4 of the respective areas are the sum of the area of the louver pins 352. Value.
  • the plurality of heat dissipation fins 250 form a spacing interval 251, and the louver fins 352 protrude from the spacing interval 251.
  • the louver fin 352 is an area protruding toward the facing heat dissipation fin 250.
  • the spacing 251 is formed between each of the two heat radiation fins (250). In this embodiment, the spacing 251 is formed in the horizontal direction. A plurality of the spacing 251 is arranged in an upward direction.
  • the average wind speed of the first zone 311 is V1
  • the average wind speed of the second zone 312 is V2
  • the average wind speed of the third zone 313 is V3
  • the area of the louver fin of each said area has the following relationship.
  • the total louver pin area increases.
  • the area of the louver pin increases from the fourth zone to the first zone. That is, the area of the louver fin formed on the heat dissipation fin 250 increases from the lower side to the upper side.
  • each louver pin Through the area of each louver pin, it is possible to increase the pressure loss of the zone disposed on the upper side, to reduce the pressure loss of the zone disposed on the lower side, through which the air volume of each zone can be uniformly formed.
  • the pressure loss is adjusted through the area of the louver pins in each zone, but unlike the present embodiment, the pressure loss may be adjusted by adjusting the louver pitch, angle, and the like of each zone.
  • the outdoor heat exchanger is divided into four zones from the upper side to the lower side.
  • the following ratio is preferable.
  • V1: V2: V3: ... Vn LA1: LA2: LA3: ... LAn
  • the fin-tube type heat exchanger has been described as an example, but the wind speed and the area ratio of the louver fin in the respective zones may be applied to the heat dissipation fin of the microchannel heat exchanger.
  • the outdoor blower fan 160 includes a first outdoor blower fan 161 disposed above the first outdoor heat exchanger 210 and a second outdoor disposed above the second outdoor heat exchanger 220. Blowing fan 162 is included.
  • the outdoor blower fan 160 When the outdoor blower fan 160 is operated, the outdoor blower fan 160 sucks air in the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 and discharges the air upward.
  • outdoor air flows from the outside of the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 toward the inside of the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220.
  • the outdoor air passes through the first outdoor heat exchanger 210 and the second outdoor heat exchanger 220 in a horizontal direction.
  • the air volume passing through the first zone and the air volume passing through the fourth zone may be uniformly formed.
  • the area of the louver fins 352 of the heat dissipation fins 250 is differently arranged. Can be implemented differently.
  • the area of the louver fins formed in each of the heat sink fins from the lower side to the upper direction may be configured to gradually increase.
  • the entire outdoor heat exchanger may be manufactured as one.
  • two or more heat exchangers may be manufactured by stacking, but in this case, a defect may occur due to assembly.
  • a defect may occur due to assembly.
  • two or more heat exchangers are manufactured by stacking, since inlets and outlets of the coolant must be provided, respectively, a problem arises in that the coolant must be uniformly distributed to the stacked heat exchangers.
  • compressor 160 outdoor blowing fan
  • outdoor heat exchanger 250 heat dissipation fin

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Abstract

본 발명에 따른 공기조화기의 실외기는 폭보다 높이가 더 길에 형성되는 실외열교환기; 상기 실외열교환기의 상부에 배치되고, 하측의 공기를 상측으로 송풍시키는 실외송풍팬;을 포함하는 공기조화기의 실외기에 있어서, 상기 실외열교환기는, 공기와 접촉되는 복수개의 방열핀; 기 방열핀들 사이에 형성된 이격간격; 상기 방열핀에서 절개된 후 절곡되어 형성된 루버핀; 상기 방열핀에 형성되고, 상기 루버핀이 절개된 자리에 형성된 절개면적;을 포함하고, 상기 방열핀은, 상측에 위치되어 상기 실외송풍팬과 가깝게 배치된 제 1 구역; 및 상기 제 1 구역의 하측에 위치되는 제 2 구역;을 포함하고, 상기 제 1 구역의 루버핀 면적(LA1)이 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2)보다 넓게 형성된다. 본 발명은 실외송풍팬이 상측에 치우쳐 위치된 경우에도, 각 구역에 배치된 루버핀의 면적을 다르게 배치하여 상하 높이방향에 대해 열교환기의 각 구역에서 균일한 풍량을 형성시킬 수 있는 장점이 있다.

Description

공기조화기의 실외기
본 발명은 공기조화기의 실외기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 상하 방향에 대하여 공기유동을 균일하게 형성시킬 수 있는 공기조화기의 실외기에 관한 것이다.
일반적으로 공기조화기는 압축기, 응축기, 증발기, 팽창기로 구성되고, 공기조화 사이클을 이용하여 건물 또는 방에 냉기 또는 온기를 공급한다.
공기조화기는 구조적으로 압축기가 실외에 배치된 분리형과, 압축기가 일체로 제작된 일체형으로 구분된다.
분리형은 실내기에 실내 열교환기를 설치하고, 실외기에 실외 열교환기와 압축기를 설치하여 서로 분리된 두 장치를 냉매 배관으로 연결시킨다.
일체형은 실내 열교환기, 실외 열교환기 및 압축기를 하나의 케이스 안에 설치한 것이다. 일체형 공기조화기로는 창에 장치를 걸어서 직접 설치하는 창문형 공기조화기와, 흡입덕트와 토출덕트를 연결하여 실내 외측에 설치하는 덕트형 공기조화기 등이 있다.
상기 분리형 공기조화기로는 직립으로 설치하는 스탠드형 공기조화기, 벽에 걸어서 설치하는 벽걸이형 공기조화기 등이 있다.
또한 분리형 공기조화기의 한 종류로서, 복수개의 공간에 공기조화된 공기를 제공할 수 있는 시스템에어컨이 있다.
멀티형 공기조화기의 경우, 실외기의 개수보다 실내기를 더 많이 구비한다. 그래서 하나의 실외기에 복수개의 실내기가 구비될 수 있다.
대용량 실외기의 경우, 측면에서 공기를 흡입하여 상측으로 공기를 토출하는 구조가 많이 사용된다.
대용량 실외기의 경우, 상측에 실외송풍팬이 배치되기 때문에, 실외열교환기의 상하 방향에 대해 공기유동이 불균일한 문제점이 있었다.
즉, 실외송풍팬이 실외열교환기의 상측에 배치되는 경우, 실외열교환기의 하측에서는 공기유동이 작게 형성되고, 실외열교환기의 상측에서는 공기유동이 크게 형성되기 때문에, 실외열교환기의 상측 및 하측에서 열교환이 불균일하게 형성되는 문제점이 있었다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
일본 공개특허공보 2012-002503 A
본 발명의 해결하려고 하는 과제는, 실외송풍팬이 실외열교환기의 상측에 배치되는 경우에도 실외열교환기의 상측 및 하측에서 공기유동을 균일하게 형성할 수 있는 공기조화기의 실외기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 실외열교환기의 상측 및 하측에서 공기의 유량을 균일하게 형성할 수 있는 공기조화기의 실외기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 실외열교환기의 상하 방향에 대해 압력손실에 따른 불균일을 해소할 수 있는 공기조화기의 실외기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명은 높이가 1m 이상인 실외열교환기에서 실외송풍팬이 실외열교환기의 상측에 배치되는 경우, 상하 높이에 따른 공기 유량을 불균일을 해소할 수 있는 공기조화기의 실외기를 제공하는데 목적이 있다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명은 높이가 1m 이상인 실외열교환기에서 실외송풍팬이 실외열교환기의 상측에 배치되는 경우, 각 구역에 배치된 루버핀의 면적을 다르게 배치하여 상하 높이방향에 대해 실외열교환기의 각 구역에서 균일한 풍량을 형성할 수 있다.
본 발명은 상하 방향에 대해 실외열교환기를 복수개의 구역을 분할하고, 하측 구역에 배치된 루버핀의 단위면적보다 상측에 배치된 루버핀의 단위면적을 더 크게 배치하기 때문에, 각 구역의 풍량을 균일하게 형성할 수 있다.
본 발명은 실외열교환기의 상하 방향으로 배치된 복수개의 구역에서 풍량을 균일하게 형성함으로써, 압력손실에 따른 불균일을 해소할 수 있다.
본 발명에 따른 실외열교환기는 실외송풍팬이 상측에 치우쳐 위치된 경우에도, 각 구역에 배치된 루버핀의 면적을 다르게 배치하여 상하 높이방향에 대해 열교환기의 각 구역에서 균일한 풍량을 형성시킬 수 있다.
본 발명은 폭보다 높이가 더 길게 형성되는 실외열교환기; 상기 실외열교환기의 상부에 배치되고, 하측의 공기를 상측으로 송풍시키는 실외송풍팬;을 포함하는 공기조화기의 실외기에 있어서, 상기 실외열교환기는, 공기와 접촉되는 복수개의 방열핀들; 상기 각 방열핀 사이에 형성된 이격간격; 상기 각 방열핀에서 절개된 후 상기 방열핀과 교차되는 방향으로 절곡된 루버핀; 상기 방열핀에 형성되고, 상기 루버핀이 절개된 자리에 형성된 절개면적;을 포함하고, 상기 방열핀들은, 상기 실외열교환기의 상측에 위치되어 상기 실외송풍팬과 가깝게 배치된 제 1 구역; 및 상기 제 1 구역의 하측에 위치되는 제 2 구역;을 포함하고, 상기 제 1 구역의 루버핀 면적(LA1)이 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2)보다 넓게 형성된다.
상기 제 1 구역의 루버핀 면적(LA1)이 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2)보다 넓게 형성되기 때문에, 실외송풍팬과 가까운 제 1 구역의 풍량과 실외송풍팬과 먼 제 2 구역의 풍량을 균일하게 형성시킬 수 있다.
상기 제 1 구역을 통과하는 공기의 평균풍속이 V1이고, 상기 제 2 구역을 통과하는 평균풍속이 V2일 경우, 상기 각 구역의 평균풍속 및 각 구역의 루버핀 면적은
V1 : V2 = LA1 : LA2
의 비율을 만족한다.
상기 루버핀 면적은 해당 구역에 배치된 루버핀들의 전체 면적일 수 있다.
상기 루버핀 면적은 해당 구역에 배치된 상기 방열핀의 단위면적 당 루버핀의 면적일 수 있다.
상기 실외열교환기는 냉매가 유동되는 튜브를 더 포함하고, 상기 튜브는 상기 제 1 구역의 방열핀들 및 상기 제 2 구역의 방열핀들을 관통하게 배치할 수 있다.
상기 방열핀들을 수평방향으로 배치하고, 상기 튜브를 상하 방향으로 배치할 수 있다.
상기 루버핀을 상하 방향에 대해 경사지게 배치할 수 있다.
상기 실외기는,
베이스; 상기 베이스에 결합되고, 상기 베이스의 상측에 배치되고, 상기 베이스의 가장자리를 감싸는 이스; 상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 베이스 상측에 위치되고, 냉매를 압축시키는 압축기;를 더 포함하고, 상기 실외열교환기는, 상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 베이스 상측에 위치되고, 냉매와 공기를 열교환시키를 제 1 실외열교환기 및 제 2 실외열교환기를 더 포함하고, 상기 실외송풍팬은, 상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 케이스 내부의 공기를 외부로 토출시키고, 상기 제 1 실외열교환기 상부에 배치되는 제 1 실외송풍팬; 상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 케이스 내부의 공기를 외부로 토출시키고, 상기 제 2 실외열교환기 상부에 배치되는 제 2 실외송풍팬;을 더 포함할 수 있다.
상기 제 1 실외열교환기 및 제 2 실외열교환기의 높이는 1미터 이상일 수 있다.
평면으로 볼 때, 상기 제 1 실외열교환기 및 제 2 실외열교환기는 서로 마주보게 배치된 “ㄷ”자 형상이고, 상기 제 1 실외열교환기의 일단 및 타단은 상기 제 2 실외열교환기의 일단 및 타단과 이격될 수 있다.
상기 제 1 실외열교환기 및 제 2 실외열교환기의 이격된 타단들 사이를 커버하는 제 2 브래킷을 더 포함할 수 있다.
본 발명은 폭보다 높이가 더 길게 형성되는 실외열교환기; 상기 실외열교환기의 상부에 배치되고, 하측의 공기를 상측으로 송풍시키는 실외송풍팬;을 포함하는 공기조화기의 실외기에 있어서, 상기 실외열교환기는, 복수개가 상하 방향으로 배열되는 복수개의 방열핀들; 상기 각 방열핀 사이에 수평방향으로 형성된 이격간격; 상기 각 방열핀에서 절개된 후 상기 방열핀과 교차되는 방향으로 절곡된 루버핀; 상기 방열핀에 형성되고, 상기 루버핀이 절개된 자리에 형성된 절개면적;을 포함하고, 상기 방열핀들은, 상기 실외열교환기의 상측에 위치되어 상기 실외송풍팬과 가깝게 배치된 제 1 구역; 상기 제 1 구역의 하측에 배치되는 제 2 구역; 상기 제 2 구역의 하측에 배치되는 제 3 구역; 상기 제 3 구역의 하측에 배치되는 제 4 구역;을 포함하고,
상기 제 1 구역의 루버핀 면적(LA1)이 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2)보다 넓게 형성되고, 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2)이 상기 제 3 구역의 루버핀 면적(LA3)보다 넓게 형성되고, 상기 제 3 구역의 루버핀 면적(LA3)이 상기 제 4 구역의 루버핀 면적(LA4)보다 넓게 형성된다.
상기 제 1 구역을 통과하는 공기의 평균풍속이 V1이고, 상기 제 2 구역을 통과하는 평균풍속이 V2이고, 상기 제 3 구역을 통과하는 공기의 평균풍속이 V3이고, 상기 제 4 구역을 통과하는 평균풍속이 V4일 경우, 상기 각 구역의 평균풍속 및 각 구역의 루버핀 면적은
V1 : V2 : V3 : V4 = LA1 : LA2 : LA3 : LA4
의 비율을 만족할 수 있다.
상기 제 1 구역의 루버핀 면적(LA1), 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2), 상기 제 3 구역의 루버핀 면적(LA3) 및 상기 제 4 구역의 루버핀 면적(LA4)이 점진적으로 감소하게 형성할 수 있다.
상기 실외기는, 베이스; 상기 베이스에 결합되고, 상기 베이스의 상측에 배치되고, 상기 베이스의 가장자리를 감싸는 케이스; 상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 베이스 상측에 위치되고, 냉매를 압축시키는 압축기;를 더 포함하고, 상기 실외열교환기는, 상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 베이스 상측에 위치되고, 냉매와 공기를 열교환시키를 제 1 실외열교환기 및 제 2 실외열교환기를 더 포함하고, 상기 실외송풍팬은 상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 케이스 내부의 공기를 외부로 토출시키고, 상기 제 1 실외열교환기 상부에 배치되는 제 1 실외송풍팬; 상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 케이스 내부의 공기를 외부로 토출시키고, 상기 제 2 실외열교환기 상부에 배치되는 제 2 실외송풍팬;을 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 공기조화기의 열교환기는 다음과 같은 효과가 하나 혹은 그 이상 있다.
첫째, 본 발명은 실외송풍팬이 상측에 치우쳐 위치된 경우에도, 각 구역에 배치된 루버핀의 면적을 다르게 배치함으로써, 상하 높이방향에 대해 열교환기의 각 구역에서 균일한 풍량을 형성시킬 수 있는 장점이 있다.
둘째, 본 발명은 실외송풍팬과 가까운 제 1 구역에 루버핀의 면적을 넓게 형성시키고, 실외송풍팬과 가장 멀리 떨어진 제 4 구역에 루버핀의 면적을 좁게 형성시킴으로서, 하측의 배치된 구역의 압력손실이 상측에 배치된 구역의 압력손실 보다 적게 형성시킬 수 있고, 이를 통해 각 구역의 풍량을 균일하게 형성시킬 수 있는 장점이 있다.
셋째, 본 발명은 각 구역의 풍량을 균일하게 형성시켜 냉매와 공기의 열교환량을 균일하게 형성시키고, 이를 통해 열교환기의 열교환효율을 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
넷째, 본 발명은 열교환기의 상하방향 높이가 1미터가 넘더라도 적층하지 않고 하나의 핀-튜브 방식 열교환기로 제작할 수 있다.
다섯째, 본 발명은 실외송풍팬과 먼쪽에서 가까운 쪽에 대하여 루버핀 면적 점진적으로 증가시킴으로서, 높이 차에 따른 공기의 풍량을 균일하게 형성시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 멀티형 공기조화기의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 실외기가 도시된 사시도이다.
도 3은 도 2에 도시된 열교환기 및 실외송풍팬의 정면도이다.
도 4는 도 3의 평면도이다.
도 5는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 루버가 도시된 실외열교환기의 일부 사시도이다.
도 6은 종래 실외열교환기 각 구역의 평균풍속이 도시된 예시도이다.
도 7은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 각 구역의 루버핀이 도시된 예시도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 대해 구체적으로 살펴보기로 한다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 멀티형 공기조화기의 구성도이다.
본 발명에 따른 멀티형 공기조화기는 실외기(A), 분배기(B), 상기 분배기(B)와 연결된 겸용실내기(D)를 포함한다.
상기 겸용실내기(D)의 경우, 냉방 또는 난방으로 동시 운전될 수 있다.
상기 실외기(A), 분배기(B) 및 겸용실내기(D)의 구성에 대해 설명한다.
상기 실외기(A)에는 압축기(1)와 실외열교환기(210)(220)와 기액분리기(3) 등이 배치되고, 상기 분배기(B)에는 안내배관부(20)와 밸브부(30)가 배치되고, 상기 각 실내기(D)에는 실내열교환기(62)와 전자팽창밸브(61) 등이 각각 배치된다.
이하, 상기 실외기(A)와 상기 분배기(B) 및 겸용실내기(D)의 구체적인 실시예를 순서대로 설명한다.
상기 실외기(A)는 다음과 같은 구성요소를 갖는다.
상기 실외기(A)는 압축기(1)와, 실외열교환기(210)(220)와, 상기 실외열교환기(210)(220)에 공기를 제공하는 실외송풍팬(2a)과, 상기 실외열교환기의 토출측 배관 상에 구비되고, 냉방주체 동시 운전시 상기 실외열교환기(210)(220)에서 토출된 냉매를 기상냉매 및 액상냉매로 분리시키는 기액분리기(3)와, 상기 압축기(1) 흡입 측에 연결되고, 상기 압축기(1)에 기체 냉매를 제공하는 어큐뮬레이터(19)와, 상기 압축기(1), 실외열교환기(210)(220), 분배기(B) 및 어큐뮬레이터(19)를 선택적으로 연결시키는 사방밸브(5)를 포함한다.
상기 실외기(A)는 상기 압축기(1)의 토출 측, 실외열교환기(210)(220) 및 기액분리기(3)를 연결하는 제 1 연결배관(4a)과, 상기 분배기(B), 상기 압축기(1)의 흡입 측를 연결하는 제 2 연결배관(4b)을 더 포함할 수 있다.
상기 제 1 연결배관(4a) 및 제 2 연결배관(4b)는 상기 사방밸브(5)를 경유하여 각 장치들을 연결시킨다.
상기 사방밸브(5)는 상기 압축기(1)의 토출 측에 연결되고, 상기 운전조건에 따라 선택적으로 냉매의 유동방향을 절환시킬 수 있다.
상기 기액분리기(3)는 기상냉매관(11) 및 액상냉매관(12)과 연결된다.
상기 기상냉매관(11)은 상기 기액분리기(3)의 상부와 상기 분배기(B)를 연결하여 기체 냉매를 안내하고, 액상냉매관(12)은 상기 기액분리기(3)의 하부와 상기 분배기(B)를 연결하여 액체냉매를 안내한다.
냉방전실ㆍ냉방주체 동시 운전시에는 상기 실외열교환기(210)(220)에서 토출되는 냉매가 상기 제 1 연결배관(4a)을 따라 상기 기액분리기(3)로 유입되고, 난방전실ㆍ난방주체 동시 운전시에는 상기 실외열교환기(210)(220)로 유입되는 냉매가 팽창되어 유입된다.
이를 위해, 상기 제 1 연결배관(4a) 중 상기 실외열교환기(210)(220)와 상기 기액분리기(3) 사이에 구비되어 난방전실ㆍ난방주체 동시 운전시 냉매의 흐름을 차단시키고 냉방전실ㆍ냉방주체 동시 운전시 냉매를 통과시키는 제 1 체크밸브(13)가 배치된다.
상기 제 1 체크밸브(13)를 기준으로 상기 제 1 연결배관(4a)과 병렬로 병렬배관(14)이 배치되고, 상기 병렬배관(14)의 일측은 상기 실외열교환기(210)(220)와 연결되고, 타측은 기액분리기(3) 측과 연결된다.
상기 병렬배관(14)은 난방전실ㆍ난방주체 동시 운전시 냉매를 안내한다.
상기 병렬배관에 난방용 전자팽창밸브(14a)가 구비되고, 상기 난방전실ㆍ난방주체 동시 운전시 상기 난방용 전자팽창밸브(14a)는 상기 실외열교환기(210)(220)로 유입되는 냉매를 팽창시킨다.
또한, 상기 제 1 연결배관(4a) 및 기상냉매관(11)을 연결하는 바이패스배관(16)이 배치되고, 상기 바이패스배관(16)에 난방주체용 밸브(16a)가 배치된다.
상기 난방주체 동시 운전시, 상기 분배기(B)에서 공급된 저압상태의 기체 냉매는 상기 기상냉매관(11) 및 바이패스배관(16)을 따라 상기 압축기(1)의 흡입 측으로 유동된다.
구체적으로, 상기 바이패스배관(16)은 일측이 상기 압축기(1) 및 상기 실외열교환기(210)(220) 사이의 제 1 연결배관(4a)에 연결되고, 타측이 상기 기상냉매관(11)에 연결된다.
상기 난방주체용 밸브(16a)는 난방주체 동시 운전시에만 개방된다.
그리고 기액분리기(3) 및 기상냉매관(11) 사이에 제 2 체크밸브(17)가 배치되고, 상기 제 2 체크밸브(17)는 난방주체 동시 운전시 분배기(B)의 냉매가 상기 기액분리기(3)로 유동되는 것을 차단한다.
상기 실외기(A)는 운전조건에 따라 다음과 같은 동작을 수행하게 된다.
먼저, 본 실시예에서 전실 운전은 분배기(B)에 연결된 실내기(D)들이 모두 동일한 모드로 운전되는 것을 의미한다. 예를 들어 냉방전실 운전의 경우, 분배기(B)에 연결된 실내기들(D)이 모두 냉방운전되는 것을 의미한다. 난방전실 운전의 경우, 분배기(B)에 연결된 실내기(D)들이 모두 난방운전되는 것을 의미한다.
그리고 본 실시예에서 동시운전은 분배기(B)에 연결된 실내기(D) 중 일부는 냉방운전 되고, 일부는 난방운전되는 것을 의미한다.
그래서, 냉방전실 운전시 또는 냉방주체 동시운전시, 압축기(1)에서 토출된 기상의 냉매는, 제 1 연결배관(4a) 및 사방밸브(5)를 거쳐 실외열교환기(210)(220)로 유동되고, 실외열교환기에서 열교환된 냉매는 계속해서 제 1 연결배관(4a)을 따라 유동되어 제 1 체크밸브(13)를 통과한 후, 기액분리기(3)로 유입된다.
특히, 냉방전실 운전시에는, 실외열교환기(210)(220)로 유입된 냉매가 모두 응축되도록 상기 실외송풍팬(2a)의 회전수를 제어하여 기액분리기(3)로 유입되는 냉매를 액체상태로 특정시키게 된다.
그리고 난방전실 운전시 또는 난방주체 동시 운전시, 압축기(1)에서 토출된 기상의 냉매는, 제 1 연결배관(4a) 및 사방밸브(5)를 거친 후, 상기 실외열교환기(210)(220)를 거치지 않고 고압상태로 제 2 연결배관(4b)으로 유동되고, 상기 제 2 연결배관을 따라 분배기(B)로 유동된다.
다음으로, 상기 분배기(B)는 다음과 같은 구성요소를 갖는다.
구성 설명에 앞서, 운전조건에 따라 실외기(A)로부터 유입된 냉매는 선택된 실내기(D)로 정확히 안내되어야 한다.
즉, 상술한 내용을 바탕으로, 상기 분배기(B)는, 운전조건에 따라 상기 실외열교환기(210)(220) 및 상기 기액분리기(3)를 거치지 않고 유입되거나 상기 실외열교환기 및 상기 기액분리기를 거쳐 유입된 냉매를 상기 각 실내기(D)로 안내함과 함께 상기 각 실내기에서 열교환된 냉매를 상기 실외기(A)로 재 안내하는 안내배관부(20)와, 상기 운전조건에 따라 상기 다수대의 실내기(D)에 선택적으로 냉매가 유입되도록 상기 안내배관부의 냉매 흐름을 제어하는 밸브부(30)를 포함한다.
여기서, 상기 안내배관부(20)는, 상기 실외기의 기상냉매관(11)에 연결되어 기상냉매를 안내하는 기상냉매연결관(21)과, 상기 기상냉매연결관(21)에서 분지되어 상기 각 실내기(D)에 각각 연결되는 기상냉매분지관(22)과, 상기 실외기의 액상냉매관(12)에 연결되어 액상냉매를 안내하는 액상냉매연결관(23)과, 상기 액상냉매연결관에서 분지되어 상기 각 실내기(D)에 각각 연결되는 액상냉매분지관(24)과, 상기 각 기상냉매분지관(22)에서 분지되는 연결분지관(25)과, 상기 각 연결분지관을 하나로 합지시켜 상기 실외기의 제 2 연결배관(4b)에 연결되는 합지관(26)이 포함한다.
그리고 상기 밸브부(30)는, 상기 각 기상냉매분지관(22)과 상기 각 액상냉매분지관(24) 그리고 상기 각 연결분지관(25)에 각각 구비되며 운전조건에 따라 각각 선택적으로 온/오프되는 이방밸브로 이루어짐이 바람직하다.
상기와 같이 이루어진 분배기(B)의 동작은 후술하는 전체 동작설명에서 함께 언급하기로 한다.
다음으로, 상기 각 겸용실내기(D)는 다음과 같은 구성요소를 갖는다.
각 겸용실내기(D)는, 상기 기상냉매분지관(22)과 상기 액상냉매분지관(24) 사이에 연결되어 설치되는 실내열교환기(62) 및 전자팽창밸브(61)와, 상기 실내열교환기에 송풍을 제공하는 실내팬(미도시)을 포함한다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 실외기가 도시된 사시도이고, 도 3은 도 2에 도시된 열교환기 및 실외송풍팬의 정면도이고, 도 4는 도 3의 평면도이고, 도 5는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 루버가 도시된 실외열교환기의 일부 사시도이고, 도 6은 종래 실외열교환기 각 구역의 평균풍속이 도시된 예시도이고, 도 7은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 각 구역의 루버핀이 도시된 예시도이다.
상기 실외기(A)는 베이스(110)와, 상기 베이스(110)에 결합되어 상측에 배치되는 케이스(120)와, 상기 케이스(120) 내부에 배치되고, 상기 베이스(110) 상측에 위치되고, 냉매를 압축시키는 압축기(130)와, 상기 케이스(120) 내부에 배치되고, 상기 베이스(110) 상측에 위치되고, 상기 압축기(130)에 기체냉매를 제공하는 어큐뮬레이터(140)와, 상기 케이스(120) 내부에 배치되고, 상기 베이스(110) 상측에 위치되고, 상기 압축기(130)에서 토출된 냉매의 유로를 절환시키는 사방밸브(150)와, 상기 케이스(120) 내부에 배치되고, 상기 베이스(110) 상측에 위치되고, 냉매와 공기를 열교환시키를 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)와, 상기 케이스(120) 내부에 배치되고, 상기 케이스(120) 내부의 공기를 외부로 토출시키는 실외송풍팬(160)을 포함한다.
상기 제 1 실외열교환기(210)의 상측에 배치된 실외송풍팬을 제 1 실외송풍팬(161)이라 하고, 상기 제 2 실외열교환기(220)의 상측에 배치된 실외송풍팬을 제 2 실외송풍팬(162)이라 한다. 상기 베이스(110)는 지면에 설치된다. 상기 베이스(110)는 실외기의 하중을 지지한다.
상기 케이스(120)는 상기 실외기(A)의 측면 중 일부를 형성하고, 상기 베이스(110)에 고정되고, 외부공기를 내부로 유입시키기 위해 다수개의 홀이 형성된 에어패널(122)과, 상기 실외기(A)의 측면 중 나머지를 형성하고, 상기 에어패널(122)의 양단을 연결하여 상기 케이스(120) 내부를 차폐시키고, 상기 에어패널(122)에서 분리가능한 서비스패널(124)과, 상기 에어패널(122) 및 서비스패널(124)의 상측에 배치되고, 실외기(A) 내부의 공기를 외부로 토출시키는 토출그릴(126)을 포함한다.
상기 에어패널(122)은 실외기(A)의 측면 4면 중 3개의 면에 배치된다. 상기 에어패널(122)은 하나의 패널을 절곡하여 형성할 수 있다. 본 실시예에서 상기 에어패널(122)은 정면 중 일부를 제외한 나머지 측면을 커버한다.
상기 서비스패널(124)은 작업자에 의해 상기 케이스(120)에서 분리될 수 있다. 상기 서비스패널(124) 및 에어패널(122)은 상기 케이스(120)의 측면을 구성한다.
상기 에어패널(122)은 4면 중 적어도 3개의 면에 형성되고, 이를 통해 공기의 흡입량을 최대로 확보할 수 있다.
상기 서비스패널(124)의 최소화하여 상기 에어패널(122)의 면적을 최대화하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 서비스패널(124)은 케이스(120) 내부로 흡입될 때, 공기 저항을 최소화하고, 흡입되는 공기가 상기 제 1 실외열교환기(210) 또는 제 2 실외열교환기(220) 중 어느 하나로 치우쳐 흡입되는 것을 최소화하는 것이 바람직하다.
상기 토출그릴(126)은 케이스(120)의 상면을 형성한다. 상기 토출그릴(126)에 공기가 토출되는 토출구(127)가 형성된다.
상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)는 상기 에어패널(122) 및 서비스패널(124)의 내측에 위치된다.
상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)의 높이는 1m 이상이다.
상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)는 상기 서비스패널(124)을 중심으로 일측 및 타측에 배치된다. 즉, 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)는 상기 서비스패널(124)을 중심으로 대칭되게 배치되고, 이를 통해 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)의 효율을 균일하게 형성시킬 수 있다.
상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)는 각각 "ㄷ"자 형상으로 형성된다. 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)는 서로 마주보게 배치되고, 그 사이에 압축기(130), 어큐뮬레이터(140), 사방밸브(150) 실외송풍팬(160) 등의 장치가 배치된다.
상기 제 1 실외열교환기(210)는 "ㄷ"자로 절곡되어 케이스(120)의 정면, 좌측면 및 배면을 커버하고, 상기 제 2 실외열교환기(220)는 "ㄷ"자로 절곡되어 상기 케이스(120)의 정면, 우측면 및 배면을 커버한다.
상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)는 서로 마주보게 배치되고, 양단이 이격되어 배치된다. 정면에 배치된 일단들은 넓게 이격되어 배치되고, 배면에 배치된 타단들은 가깝게 근접되어 배치된다.
상기 일단(211)(221)들은 서비스를 위해 이격공간(S)를 형성한다.
상기 타단(212)(222)들은 제 2 브래킷(174)에 의해 커버된다.
상기 에어패널(122)을 통해 상기 케이스(120) 내부로 흡입되는 공기는 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)를 수평방향으로 통과한다.
상기 제 1 실외열교환기(210)는 수직방향으로 세워져 설치되고, 베이스(110) 및 케이스(120)와 결합되어 고정된다. 상기 제 2 실외열교환기(220)는 수직방향으로 세워져 설치되고, 베이스(110) 및 케이스(120)와 결합되어 고정된다.
특히 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)를 케이스(120)에 고정하기 위해 브래킷이 사용된다.
상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)의 상단에 서포트프레임(230)이 배치될 수 있다. 상기 서포트프레임(230)은 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)에 고정되고, 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)를 고정시킨다.
상기 서포트프레임(230)에 상기 실외송풍팬(160)이 설치된다.
상기 실외송풍팬(160)은 상측으로 공기를 토출시키도록 배치된다.
도 3 내지 도 5를 참조하여 실외열교환기에 대해 보다 상세하게 설명한다.
상기 실외열교환기(210)(220)는 나란히 배치된 복수개의 방열핀(250)과, 상기 핀들을 관통하게 배치되는 튜브(260)를 포함한다.
상기 튜브(260)는 상기 방열핀(250)들을 관통하고, 상기 튜브(260)의 열을 상기 방열핀(250)들에 전도된다. 상기 방열핀(250)들은 상기 튜브(260)의 열을 신속하게 확산시키기 위한 용도이다.
상기 실외열교환기(210)(220)는 좌우 대칭이기 때문에 하나에 대해서만 설명한다.
상기 실외열교환기(210)는 상측에 배치되는 제 1 열교환부(310)와, 상기 제 1 열교환부(310)의 하측에 배치되는 제 2 열교환부(320)를 포함한다. 상기 제 1 열교환부(310) 및 제 2 열교환부(320)는 적층되고, 하나의 열교환기로 작동된다.
즉 냉매는 상기 제 1 열교환부(310) 및 제 2 열교환부(320)를 순서대로 또는 반대로 유동될 수 있다.
상기 실외열교환기(210)는 폭(W)에 비해 높이(H)가 길게 형성된다. 상기 실외열교환기(210)의 높이(H)는 1m 이상이다. 본 실시예에서 상기 실외열교환기(210)는 핀-튜브 방식 열교환기가 사용된다.
상기 실외열교환기(210)는 상하 높이 방향으로 복수개의 구역이 설정된다.
상기 제 1 열교환부(310)에 높이 방향으로 복수개의 구역이 설정되고, 상기 제 2 열교환부(320)에 높이 방향으로 복수개의 구역이 설정된다.
본 실시예에서는 제 1 열교환부(310)에 제 1 구역(311) 및 제 2 구역(312)이 배치되고, 상기 제 2 열교환부(320)에 제 3 구역(313) 및 제 4 구역(314)이 배치된다.
상측에서 하측 방향으로 제 1 구역(311), 제 2 구역(312), 제 3 구역(313) 및 제 4 구역(314)이 배치된다. 본 실시예와 달리 더 많은 구역으로 세분화되어 배치되어도 무방하다. 상기 제 1 구역(311), 제 2 구역(312), 제 3 구역(313) 및 제 4 구역(314)의 상하 방향 높이(H1) (H2) (H3) (H4)는 동일하다. 상기 제 1 구역(311), 제 2 구역(312), 제 3 구역(313) 및 제 4 구역(314)의 좌우 방향 폭(W)은 동일하다.
본 실시예에서는 제 1 구역(311), 제 2 구역(312), 제 3 구역(313) 및 제 4 구역(314)을 통과하는 공기의 유량이 균일하도록 상기 방열핀(250)을 제작한다.
상기 방열핀(250)은 열전도도가 높은 금속재질로 형성되고, 플레이트 형상으로 형성된다. 그리고 상기 방열핀(250)에는 두께 방향으로 관통되는 루버(350)가 배치된다.
상기 루버(350)는 상기 방열핀(250) 중 일부를 절개한 후 절곡하여 형성한다. 상기 루버(350)의 제작방법은 당업자에게 일반적인 기술이기 때문에 상세한 설명을 생략한다.
본 실시예에서 상기 루버(350)의 형상은 V자로 배열된다. 본 실시예와 달리 상기 루버(350)의 형상은 다양하게 형성될 수 있다.
상기 루버(350)는 상기 방열핀(250)의 면적 중 일정부분을 차지한다.
상기 루버(350)는 상기 방열핀(250)에서 절개된 후 절곡되어 형성된 루버핀(352)과, 상기 방열핀에 형성되고, 상기 루버핀이 절개된 자리에 형성된 절개면적(351)을 포함한다.
상기 루버핀(352)은 방열핀(250)이 형성된 방향과 교차되는 방향으로 절곡된다. 본 실시예에서 상기 루버핀(352)을 상기 방열핀에 대해 상측 또는 하측으로 절곡될 수 있다. 상기 루버핀(352)은 상하 방향에 대해 경사지게 배치될 수 있다.
상기 제 1 구역(311), 제 2 구역(312), 제 3 구역(313) 및 제 4 구역(314)의 풍량이 균일하게 형성되도록, 본 실시예에서는 각 구역의 상기 루버핀(352) 면적을 각기 다르게 형성한다.
상기 제 1 구역의 루버핀 면적(LA1), 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2), 상기 제 3 구역의 루버핀 면적(LA3) 및 상기 제 4 구역의 루버핀 면적(LA4)은 점진적으로 감소하게 형성될 수 있다.
제 1 실외열교환기(210)에 배치된 튜브(260)는 제 1 실외열교환기(210)의 제 1 구역(311), 제 2 구역(312), 제 3 구역(313) 및 제 4 구역(314)의 각 방열핀들을 관통하게 배치될 수 있다. 제 2 실외열교환기(220)의 튜브도 동일하게 배치될 수 있다.
상기 실외송풍팬(160)이 실외열교환기(210)(220)의 상측에 위치되기 때문에, 도 6에 도시된 바와 같이, 상측에 위치된 제 1 구역(311)의 풍속이 가장 빠르고, 가장 아래에 위치된 제 4 구역(314)의 풍속이 가장 느리다.
즉, 루버핀의 면적인 동일할 경우, 실외송풍팬(160)과 가장 가까이 위치한 곳의 풍속이 가장 빠르고, 실외송풍팬(160)과 가장 먼 곳의 풍속이 가장 느리게 형성된다.
상기 제 1 구역(311)의 평균풍량을 Q1, 상기 제 2 구역(312)의 평균풍량을 Q2, 상기 제 3 구역(313)의 평균풍량을 Q3, 상기 제 4 구역(314)의 평균풍량을 Q4로 정의한다. 본 실시예에서는 상기 각 구역 풍량을 균일하게 형성시키는 것을 특징으로 한다. (Q1≒Q2≒Q3≒Q4)
상기 제 1 구역(311)에 배치된 루버핀의 면적을 LA1, 상기 제 2 구역(312)에 배치된 루버핀의 면적을 LA2, 상기 제 3 구역(313)에 배치된 루버핀의 면적을 LA3, 상기 제 4 구역(314)에 배치된 루버핀의 면적을 LA4로 정의한다.
상기 루버핀의 면적(LA1)(LA2)(LA3)(LA4)는 각 구역에 배치된 복수개 루버 전체면적일 수도 있고, 각 단위면적당 루버핀의 면적일 수도 있다.
상기 루버핀의 면적(LA1)(LA2)(LA3)(LA4)은 방열핀(250)에서 절곡된 루버핀들 면적의 합으로 정의한다. 상기 루버(350)를 절개하여 절곡할 경우, 상기 방열핀(250)에는 절곡된 루버핀에 의해 절개면적(351)이 형성된다.상기 루버핀의 면적은 상기 절개면적(351)이 아니라 유동되는 공기에 대해 저항을 발생시키는 절곡된 부분의 면적을 의미한다. 상기 절곡된 루버핀의 면적이 증가할 수도록 공기와의 저항이 커진다.
상기 루버(350)는 복수개의 루버핀(352)이 절개후 절곡되어 형성되기 때문에, 상기 각 구역의 면적(LA1)(LA2)(LA3)(LA4)은 각 루버핀(352)들 면적을 합한 값이다. 상기 복수개의 방열핀(250)들은 이격간격(251)을 형성하고, 상기 루버핀(352)은 상기 이격간격(251)으로 돌출된 면적이다. 상기 루버핀(352)은 마주보는 방열핀(250)을 향해 돌출된 면적이다.
상기 이격간격(251)은 2개의 방열핀(250)들 사이 마다 형성된다. 본 실시예에서 상기 이격간격(251)은 수평방향으로 형성된다. 복수개의 상기 이격간격(251)들은 상방향으로 배열된다.
그리고 상기 제 1 구역(311)의 평균풍속을 V1, 상기 제 2 구역(312)의 평균풍속을 V2, 상기 제 3 구역(313)의 평균풍속을 V3, 상기 제 4 구역(314)의 평균풍속을 V4로 정의한다.
각 구역의 풍량을 균일하게 형성시킬 때, 상기 각 구역의 평균풍속은 다음과 같은 관계를 갖는다. V1 > V2 > V3 > V4
각 풍량을 균일하게 형성시킬 때, 상기 각 구역의 루버핀의 면적은 다음과 같은 관계를 갖는다. LA1 > LA2 > LA3 >LA4 (도 7 참조)
도 7을 참조하면, 제 4 구역에서 제 1 구역으로 갈 수록 루버핀의 개수가 증가하여 전체 루버핀 면적이 증가된다. 상기 제 4 구역에서 상기 제 1 구역으로 갈수록 상기 루버핀의 면적이 증가된다. 즉, 하측에서 상측으로 갈수록, 상기 방열핀(250)에 형성된 루버핀의 면적이 증가된다.
상기 각 루버핀의 면적을 통해, 상측에 배치된 구역의 압력손실을 증가시키고, 하측에 배치된 구역의 압력손실을 감소시키며, 이를 통해 각 구역의 풍량을 균일하게 형성시킬 수 있다.
본 실시예에서는 각 구역의 루버핀의 면적을 통해 압력손실을 조절하지만, 본 실시예와 달리 각 구역의 루버 피치, 각도 등을 조절하여 압력손실을 조절할 수도 있다.
본 실시예에서는 실외열교환기를 상측에서부터 하측까지 4개의 구역으로 나누었으나, 본 실시예와 달리 n개의 구역으로 나누는 경우, 다음과 같은 비를 형성하는 것이 바람직하다.
V1 : V2 : V3: ··· : Vn = LA1 : LA2 : LA3: ··· : LAn
한편, 본 실시예에서는 핀-튜브 타입의 열교환기를 예로 들어 설명하였으나, 상기 각 구역의 풍속 및 루버핀의 면적비는 마이크로채널 열교환기의 방열핀에 적용할 수도 있다.
본 실시예에서 상기 실외송풍팬(160)은 제 1 실외열교환기(210) 상측에 배치된 제 1 실외송풍팬(161)과, 상기 제 2 실외열교환기(220)의 상측배치된 제 2 실외송풍팬(162)을 포함한다.
상기 실외송풍팬(160)의 작동 시, 상기 실외송풍팬(160)은 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220) 내부의 공기를 흡입하고, 상측으로 토출시킨다.
그래서 실외공기는 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)의 외측에서 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)의 내부를 향해 유동된다. 상기 실외공기를 수평방향으로 상기 제 1 실외열교환기(210) 및 제 2 실외열교환기(220)를 통과한다.
상기 제 4 구역에서 상기 제 1 구역으로 갈수록 상기 루버핀의 면적이 증가되기 때문에, 상기 제 1 구역을 통과하는 풍량과, 상기 제 4 구역을 통과하는 풍량을 균일하게 형성시킬 수 있다.
상기 제 1 구역의 풍량과 상기 제 4 구역을 풍량을 균일하게 형성시킬 경우, 상기 실외열교환기의 각 구역에서 균일한 열교환이 이루어진다. 상기 실외열교환기의 각 구역에서 균일하게 열교환이 이루어지면 냉매의 불균형을 최소화할 수 있고, 이를 통해 냉매사이클의 효율을 향상시킬 수 있다.
본 실시예에서는 실외열교환기를 상하 방향에 대해 복수개의 구역으로 나눈 후 방열핀(250)의 루버핀(352) 면적을 다르게 배치하였으나 본 실시예와 달리 각 방열핀(250) 마다 루버핀(352)의 면적을 다르게 구현할 수 있다.
예를 들어, 하측에서 상측방향에 대하여 각 방열핀에 형성된 루버핀의 면적이 점진적으로 증가하도록 구성할 수 있다.
본 실시예와 같이 루버핀의 면적을 통해 실외열교환기 상측 및 하측의 풍량 또는 압력손실을 균일하게 형성할 경우, 실외열교환기 전체를 하나로 제작할 수 있다.
상하 방향 높이(H)가 1미터가 넘는 열교환기의 경우, 2개 이상의 열교환기를 적층하여 제작할 수 있으나, 이 경우 조립에 따른 불량이 발생할 수 있다. 특히 2개 이상의 열교환기를 적층하여 제작할 경우, 냉매의 인릿 및 아웃릿을 각각 구비해야하기 때문에, 냉매를 적층된 열교환기에 균일하게 분배해야하는 문제가 발생된다.
그러나 본 실시예와 같은 구조의 경우, 상하 방향 길이가 1미터가 넘더라도 하나의 핀-튜브 방식 열교환기로 제작할 수 있고, 이를 통해 냉매의 분배나 조립에 따른 불량을 배제할 수 있다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
[부호의 설명]
110 : 베이스 120 : 케이스
130 : 압축기 160 : 실외송풍팬
210 : 실외열교환기 250 : 방열핀
260 : 튜브 310 : 제 1 열교환부
320 : 제 2 열교환부 311 : 제 1 구역
312 : 제 2 구역 313 : 제 3 구역
314 : 제 4 구역 350 : 루버
351 : 절개면적 352 : 루버핀

Claims (15)

  1. 폭보다 높이가 더 길게 형성되는 실외열교환기; 상기 실외열교환기의 상부에 배치되고, 하측의 공기를 상측으로 송풍시키는 실외송풍팬;을 포함하는 공기조화기의 실외기에 있어서,
    상기 실외열교환기는,
    공기와 접촉되는 복수개의 방열핀들;
    상기 각 방열핀 사이에 형성된 이격간격;
    상기 각 방열핀에서 절개된 후 상기 방열핀과 교차되는 방향으로 절곡된 루버핀;
    상기 방열핀에 형성되고, 상기 루버핀이 절개된 자리에 형성된 절개면적;을 포함하고,
    상기 방열핀들은,
    상기 실외열교환기의 상측에 위치되어 상기 실외송풍팬과 가깝게 배치된 제 1 구역; 및
    상기 제 1 구역의 하측에 위치되는 제 2 구역;을 포함하고,
    상기 제 1 구역의 루버핀 면적(LA1)이 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2)보다 넓게 형성된 공기조화기의 실외기.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제 1 구역을 통과하는 공기의 평균풍속이 V1이고, 상기 제 2 구역을 통과하는 평균풍속이 V2일 경우,
    상기 각 구역의 평균풍속 및 각 구역의 루버핀 면적은
    V1 : V2 = LA1 : LA2
    의 비율을 만족하는 공기조화기의 실외기.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 루버핀 면적은 해당 구역에 배치된 루버핀들의 전체 면적인 공기조화기의 실외기.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 루버핀 면적은 해당 구역에 배치된 상기 방열핀의 단위면적 당 루버핀의 면적인 공기조화기의 실외기.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 실외열교환기는 냉매가 유동되는 튜브를 더 포함하고, 상기 튜브는 상기 제 1 구역의 방열핀들 및 상기 제 2 구역의 방열핀들을 관통하게 배치된 공기조화기의 실외기.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 방열핀들은 수평방향으로 배치되고, 상기 튜브는 상하 방향으로 배치된 공기조화기의 실외기.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 루버핀은 상하 방향에 대해 경사지게 배치된 공기조화기의 실외기.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 실외기는,
    베이스;
    상기 베이스에 결합되고, 상기 베이스의 상측에 배치되고, 상기 베이스의 가장자리를 감싸는 이스;
    상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 베이스 상측에 위치되고, 냉매를 압축시키는 압축기;를 더 포함하고,
    상기 실외열교환기는, 상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 베이스 상측에 위치되고, 냉매와 공기를 열교환시키를 제 1 실외열교환기 및 제 2 실외열교환기를 더 포함하고,
    상기 실외송풍팬은
    상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 케이스 내부의 공기를 외부로 토출시키고, 상기 제 1 실외열교환기 상부에 배치되는 제 1 실외송풍팬;
    상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 케이스 내부의 공기를 외부로 토출시키고, 상기 제 2 실외열교환기 상부에 배치되는 제 2 실외송풍팬;을 더 포함하는 공기조화기의 실외기.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 제 1 실외열교환기 및 제 2 실외열교환기의 높이는 1미터 이상인 공기조화기의 실외기.
  10. 청구항 8에 있어서,
    평면으로 볼 때, 상기 제 1 실외열교환기 및 제 2 실외열교환기는 서로 마주보게 배치된 “ㄷ”자 형상이고, 상기 제 1 실외열교환기의 일단 및 타단은 상기 제 2 실외열교환기의 일단 및 타단과 이격된 공기조화기의 실외기.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 제 1 실외열교환기 및 제 2 실외열교환기의 이격된 타단들 사이를 커버하는 제 2 브래킷을 더 포함하는 공기조화기의 실외기.
  12. 폭보다 높이가 더 길게 형성되는 실외열교환기; 상기 실외열교환기의 상부에 배치되고, 하측의 공기를 상측으로 송풍시키는 실외송풍팬;을 포함하는 공기조화기의 실외기에 있어서,
    상기 실외열교환기는,
    복수개가 상하 방향으로 배열되는 복수개의 방열핀들;
    상기 각 방열핀 사이에 수평방향으로 형성된 이격간격;
    상기 각 방열핀에서 절개된 후 상기 방열핀과 교차되는 방향으로 절곡된 루버핀;
    상기 방열핀에 형성되고, 상기 루버핀이 절개된 자리에 형성된 절개면적;을 포함하고,
    상기 방열핀들은,
    상기 실외열교환기의 상측에 위치되어 상기 실외송풍팬과 가깝게 배치된 제 1 구역;
    상기 제 1 구역의 하측에 배치되는 제 2 구역;
    상기 제 2 구역의 하측에 배치되는 제 3 구역;
    상기 제 3 구역의 하측에 배치되는 제 4 구역;을 포함하고,
    상기 제 1 구역의 루버핀 면적(LA1)이 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2)보다 넓게 형성되고, 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2)이 상기 제 3 구역의 루버핀 면적(LA3)보다 넓게 형성되고, 상기 제 3 구역의 루버핀 면적(LA3)이 상기 제 4 구역의 루버핀 면적(LA4)보다 넓게 형성된 공기조화기의 실외기.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 제 1 구역을 통과하는 공기의 평균풍속이 V1이고, 상기 제 2 구역을 통과하는 평균풍속이 V2이고, 상기 제 3 구역을 통과하는 공기의 평균풍속이 V3이고, 상기 제 4 구역을 통과하는 평균풍속이 V4일 경우,
    상기 각 구역의 평균풍속 및 각 구역의 루버핀 면적은
    V1 : V2 : V3 : V4 = LA1 : LA2 : LA3 : LA4
    의 비율을 만족하는 공기조화기의 실외기.
  14. 청구항 12에 있어서,
    상기 제 1 구역의 루버핀 면적(LA1), 상기 제 2 구역의 루버핀 면적(LA2), 상기 제 3 구역의 루버핀 면적(LA3) 및 상기 제 4 구역의 루버핀 면적(LA4)은 점진적으로 감소하게 형성된 공기조화기의 실외기.
  15. 청구항 12에 있어서,
    상기 실외기는,
    베이스;
    상기 베이스에 결합되고, 상기 베이스의 상측에 배치되고, 상기 베이스의 가장자리를 감싸는 케이스;
    상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 베이스 상측에 위치되고, 냉매를 압축시키는 압축기;를 더 포함하고,
    상기 실외열교환기는, 상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 베이스 상측에 위치되고, 냉매와 공기를 열교환시키를 제 1 실외열교환기 및 제 2 실외열교환기를 더 포함하고,
    상기 실외송풍팬은
    상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 케이스 내부의 공기를 외부로 토출시키고, 상기 제 1 실외열교환기 상부에 배치되는 제 1 실외송풍팬;
    상기 케이스 내부에 배치되고, 상기 케이스 내부의 공기를 외부로 토출시키고, 상기 제 2 실외열교환기 상부에 배치되는 제 2 실외송풍팬;을 더 포함하는 공기조화기의 실외기.
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