空调器的制作方法

文档序号:4582313阅读:136来源:国知局
专利名称:空调器的制作方法
技术领域
本发明涉及一种空调器,这种空调器具有将空气的氧气浓度提高后再供给到进行空气调节的空间等中的功能。
背景技术
目前,人们已经开发出了多种使用氧气富化膜来提高空气中的氧气相对于氮气的浓度的装置,如医用氧气富化装置、空调器、空气清净机等设备。
一般来说,使用氧气富化膜的氧气富化装置具有下列特点,即富氧空气的透过量随着氧气富化膜的温度不同会发生很大的变化。氧气富化膜的温度受周围的环境温度很大,特别容易受到穿过氧气富化膜之前的空气(下面称为“1次侧空气”)的温度的影响。举例来说,从实验得知,当氧气富化膜的温度从与常温大致相同的23℃提高到40℃时,穿过氧气富化膜的富氧空气量将增加到原来的两倍。
因此,选择性气体透过膜的温度如果下降的话,空气的透过量将会下降。特别是,通过氧气富化膜提供的氧气供给量下降时,就可能难于实现用户所希望的富氧空气量。
为了改善氧气供给量因温度的影响而出现的变化,有人发明了使空气先通过设有加热器的管道,进行预先加热,加热到规定的温度后再穿过氧气富化膜的方法(其中一例可参照日本专利公开公报特开昭55-041809号)。
但是,上述的现有技术中存在着下面的问题为了提高供给到氧气富化膜中的1次侧空气的温度,必须预先在管道中设置加热器,并将空气通入其中进行加热,故不但需要加热器等部件,同时还需要设置作为加热源的电源配线,另外当然还需要实现加热的输入能源。

发明内容
本发明就是为了解决上述问题而作出的,其目的在于提供一种能够利用设置在机体内的放热单元产生的放热对将要穿过氧气富化膜的空气进行加热、从而确保氧气富化膜中有足够的空气透过量的空调器。
为了解决上述问题,本发明的空调器中设有具有能够提高在其内部穿过的空气中的氧气浓度的功能的氧气富化装置;向周围空气进行放热的放热单元;和使所述放热单元周围的空气发生流动、并将经所述放热单元加热的空气导向所述氧气富化装置的空气吸入单元的鼓风装置。
本发明的技术效果在于,在氧气富化装置的使用环境温度很低的场合下能够降低低温的影响,从而提供一种能够抑制氧气富化膜中的空气透过量发生减少的空调器。


图1为本发明的一个实施例中的空调器的结构示意图,图2(a)为本发明的一个实施例的空调器从上方看到的室外机的结构示意图,图2(b)为图2(a)中的A所示部分经放大后的结构示意图。
上述附图中,10为室外机,11为压缩机,12为热交换器,13为鼓风风扇,20为室内机,21为鼓风风扇,22为热交换器,31为氧气富化装置,32为减压泵,37为隔板,40为送气管,50为电气元件部分。
具体实施例方式
下面通过附图来描述本发明的具有氧气富化功能的空调器的一个实施例,其中特别描述了适用于由室外机和室内机构成的分体式空调器的情况。
(实施例1)首先,借助于图1中的结构模式图及图2(a)中所示的从上方看到的室外机的结构模式图,来解释本发明的实施例1中的具有氧气富化功能的空调器的结构。另外,图2(b)为图2(a)中的双线楕圆中所示部分A的结构放大示意图,该图中示出了从压缩机11一侧观察隔板37时看到的隔板开口部分37a的构造,且示出了隔板开口部分37a及与氧气富化装置31的空气吸入单元(空气入口)31a之间的结构关系。
如图1中所示,空调器由室外机10和室内机20通过管道(图中未示出)联接而成,致冷剂(气体)在室外机10和室内机20之间进行循环。室外机10中设有压缩机11、热交换器12、鼓风风扇13及电气元件部分50。电气元件部分50中设有用于向压缩机供给工作电源的电容、大功率晶体管、电抗器等元件,用于控制空调器室外机中的压缩机11及鼓风风扇13等部件的操作。另一方面,室内机20内设有热交换器22和用于将空气吹向热交换器22的鼓风风扇21。
实现氧气富化的机构如下。首先,室外机10内设置有氧气富化装置31、对该氧气富化装置31的2次通气侧进行减压从而使氧气富化得以进行的减压泵32、将氧气富化装置31和减压泵32相联通的供氧管34、和与减压泵32的排气侧相联接的排气管36。送气管40为将排气管36和排气口33加以联接的管道,从室外机10中引出,引入到室内机20内。在室内机20中,排气口33设置成面向空调器的鼓风通道;当鼓风风扇21工作时,从排气口33排出的富氧空气被扩散/排放到进行空气调节的空间中。另外,送气管40中有一段在室外机内构成U字状的积水收集器,形成使鼓风管内产生的结露水不容易倒流入减压泵中的构造。
这里的氧气富化装置可以采用(比方说)将由硅类薄膜形成的氧气富化膜以涂敷、粘贴等方式固定在平板状的框体上的结构。氧气富化膜的1次侧是指,被导入氧气富化膜组件单元中的空气在穿过氧气富化膜之前、亦即没有经氧气富化的空气流进的那一侧;而另一方面,氧气富化膜的2次侧是指,穿过氧气富化膜的经氧气富化的空气流经的那一侧。
下面对上面的结构中用于将流经放热单元从而已被加温的空气导入到氧气富化装置的1次侧的结构进行说明。另外,在本实施例中,压缩机11被用作放热单元。
如图2中所示,在室外机10中,压缩机11与设置有用于使热交换器12通风的鼓风风扇13的空间Y之间互相隔开。氧气富化装置31固定在隔板37上,且处于空间Y一侧。另外,为了使穿过设置有压缩机11的空间X(下面称为“压缩机室”)的空气与氧气富化装置31的空气吸入单元31a之间能进行空气流动,如图2(b)中所示,隔板37上设有隔板板面开口部分37a,该隔板面开口部分37a在空间Y一侧设有引导部件37b,将氧气富化装置31的空气吸入单元31a遮挡住。
另一方面,压缩机室X中也设有吸气部件38。当鼓风风扇13工作时,空气被从吸气部件38吸入,并主要通过压缩机11散发出的热量进行加温,经加温后的空气被导向氧气富化装置31。这样,通过上述那样非常简单的结构,即使在室外温度很低的场合下也可以防止氧气富化装置31中的空气透过量发生减少。另外,吸气部件38既可以是设置在压缩机室X的侧板上的窄缝结构,也可以使用一般情况下设在空调器室外机的侧面部分上的、用于连接室内、外连接线端子(图中未示出)的开口部分。特别是,压缩机11最好设置在从吸气部件38至隔板板面上的开口部分37a之间的空气流动通路上。同时,为了在鼓风风扇工作时能够向氧气富化装置中供给足够的空气,还需要考虑空气的流动风阻。
另外,本实施例中虽然示出了使用室外机的鼓风风扇13使空气流向氧气富化装置31的方式,但是也可以另外再设置一个鼓风风扇,将压缩机室中的暖气送入氧气富化装置中。另外,上面的实施例中虽然将压缩机设定为放热单元,但是,利用减压泵32作为放热单元也是可以的。
另外,本实施例上虽然采用的是使用氧气富化膜的氧气富化装置,但是,也可以使用能够实现氧气富化的中空丝膜等材料。在这一场合下,可以使用加压泵来代替减压泵,或者将鼓风装置作为气泵来使用。
(实施例2)下面说明本发明的第2实施例。在本实施例中,电气元件部分被用作放热单元。电气元件部分中包含许多通电后必然放热的电气部件,这样的电气部件在室外机中有(例如)变压器、电抗器、用于控制变频器的大功率晶体管等;在室内机上也有放热量稍小一些、用于进行电压变换的变压器等。
然后,在氧气富化的操作过程中,象实施例1中那样利用这些放热单元发生的热量对周围空气进行加温后再导入氧气富化装置的空气吸入单元中,也可以达到同样的效果。特别是电气元件部分的放热在空调器的工作中是无用的,因此利用这些热量比起把压缩机用作放热单元来,能源利用效率会更高。
因此,通过将氧气富化装置的吸气单元设置成靠近电抗器及变压器的设置空间,再设置上鼓风风扇使空气发生流动的话,就可以实现上述目标。但是,应该注意的是,应该极力防止水滴掉到这些电子部件上。为此,在空气流经的通路上需要设置防水装置。例如,可以在空气吸入单元上设置挡板,从而在进行注水试验等时使水滴不会直接滴到这些电气部件上。另外,由于在对压缩机进行变速驱动的大功率晶体管附近一般设有由与其相接触的铝板等构成的散热板,因此,更佳的方法为,通过将这样的散热板设置成(比方说)靠近氧气富化装置的空气吸入单元的上游侧,对放热板的放热进行有效的利用。这样一来,即使氧气富化装置设在室外机10中用于设置鼓风风扇12的空间Y中,与设置有电气元件部分50的空间之间由隔板37隔开,但只要将放热板设置成伸入到空间Y内就可以,而且对于电气元件部分也不必进行特别的防水处理。
另外,在上面的实施例中,氧气富化装置和放热单元虽然是呈设置在室外机中的构造,但是,氧气富化装置和放热单元也可以设置在室内机中,鼓风装置可以用设置在室内机中的、用于将空气吹向热交换器的鼓风风扇来构成。这样,也可以取得与上面的实施例同样的效果。
综上所述,本发明可以广泛地使用在具有氧气富化功能、且机体内具有压缩机等放热单元的空调器中。
权利要求
1.一种空调器,其特征在于包括具有能够提高在其内部穿过的空气中的氧气浓度的功能的氧气富化装置;向周围空气进行放热的放热单元;和使所述放热单元周围的空气发生流动、并将经所述放热单元加热的空气导向所述氧气富化装置的空气吸入单元的鼓风装置。
2.如权利要求1所述的空调器,其特征在于所述放热单元是附带地设置在冷冻循环系统中的压缩机。
3.如权利要求1所述的空调器,其特征在于所述放热单元是用于使空调器进行操作的电气元件部分。
4.如权利要求1或者3的任一项中所述的空调器,其特征在于所述空调器的室内机中设有所述放热单元和所述氧气富化装置,同时,所述鼓风装置是设置在所述室内机中的、用于将空气吹向热交换器的鼓风风扇。
5.如权利要求1至3的任一项中所述的空调器,其特征在于所述空调器的室外机中设有所述放热单元和所述氧气富化装置,同时,所述鼓风装置是设置在所述室外机中的、用于将空气吹向热交换器的鼓风风扇。
6.如权利要求5中所述的空调器,其特征在于所述空气吸入单元具有能够导入流经所述放热单元的空气的构造,另外,所述氧气富化装置的空气排出单元与所述室外机的送气管相连通;当室外机中的鼓风风扇工作时,由所述放热单元加热过的空气被导入所述氧气富化装置中。
7.如权利要求1中所述的空调器,其特征在于所述氧气富化装置中具有空气吸入单元和空气排出单元,所述电气元件部分中设有大功率晶体管,所述大功率晶体管设有与此相邻接的放热部件,所述放热部件设置在所述氧气富化装置的空气吸入单元的空气流动方向的上游一侧。
全文摘要
本发明提供了一种在氧气富化装置处于低温的场合下能够极力防止氧气富化膜的空气透过量减少、确保用户所希望的氧气富化量的空调器。本发明的空调器室外机(10)中设有具有能够提高规定的气体成分的浓度的功能的氧气富化装置(31)、和在氧气富化装置中产生差压的减压泵(32),另外还设有使空气从设置有压缩机(11)的空间一侧供给到氧气富化装置(31)中的空气流动通道。当鼓风风扇(13)工作时,经加温的空气被从压缩机室导向氧气富化装置(31)的空气吸入单元中。
文档编号F24F1/00GK1637353SQ20041010447
公开日2005年7月13日 申请日期2004年12月29日 优先权日2004年1月6日
发明者内田好昭, 小林义典 申请人:松下电器产业株式会社
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