热泵的制作方法

文档序号:28605441发布日期:2022-01-22 11:56阅读:90来源:国知局
热泵的制作方法

1.本发明涉及热泵。尤其,本发明涉及一种即使制冷剂从设置于室外机的制冷剂配管泄漏也能够利用室外风扇来将泄漏的制冷剂排出到室外的热泵。


背景技术:

2.通常,热泵是指通过制冷剂的压缩、冷凝、膨胀以及蒸发过程来对室内进行制热或制冷的装置。若热泵的室外热交换器起到冷凝器的功能而室内热交换器起到蒸发器的功能,则室内可以被制冷。与此相反,若热泵的室外热交换器起到蒸发器的功能而室内热交换器起到冷凝器的功能,则室内可以被制热。
3.在这种热泵中循环的制冷剂可以是可燃制冷剂。在这种情况下,若可燃制冷剂从制冷剂配管泄漏,则制冷剂被电装部诸如逆变器板中产生的火花(spark)点燃而可能会发生火灾等。
4.因此,正在进行许多关于将从制冷剂配管泄漏的制冷剂排出到室外的结构的研究。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于,解决上述问题及其他问题。
6.另一目的在于提供一种热泵,其即使制冷剂泄漏到设置有压缩机、逆变器板等的循环部,也能够利用室外风扇来将泄漏的制冷剂排出到室外而无需设有额外的换气风扇。
7.另一目的在于提供一种热泵,其在可能会引起火花(spark)的循环部的电装部构成诸如逆变器板的驱动之前,能够通过使室外风扇动作规定时间来将可能残留于循环部的制冷剂排出到室外。
8.另一目的在于提供一种热泵,其若使泄漏到循环部的制冷剂排出到室外的换气动作结束,则能够以防止设置有室外热交换器的流路部和循环部彼此连通的方式调节风门的位置来减小室外风扇的功耗。
9.根据用于实现上述目的或其他目的本发明的一方面,提供一种热泵,其包括:室内机,设置有室内热交换器;室外机,设置有室外热交换器和压缩制冷剂的压缩机;壳体,形成所述室外机的外观,提供用于配置所述室外热交换器和所述压缩机的内部空间;分隔壁,配置于所述壳体的内部空间,将所述内部空间划分为用于配置所述室外热交换器的流路部空间和用于配置所述压缩机的循环部空间;室外风扇,配置于所述流路部空间,引起空气的流动;以及控制部,调节所述压缩机和所述室外风扇的动作,所述壳体形成有与所述循环部空间连通的孔,所述分隔壁形成有使所述流路部空间和所述循环部空间彼此连通的分界孔。
10.根据本发明的至少一个实施例,可以提供一种热泵,即使制冷剂泄漏到设置有压缩机、逆变器板等的循环部,也能够利用室外风扇来将泄漏的制冷剂排出到室外而无需设有额外的换气风扇。
11.根据本发明的至少一个实施例,可以提供一种热泵,在可能会引起火花(spark)的
循环部的电装部构成诸如逆变器板的驱动之前,能够通过使室外风扇动作规定时间来将可能残留于循环部的制冷剂排出到室外。
12.根据本发明的至少一个实施例,可以提供一种热泵,若使泄漏到循环部的制冷剂排出到室外的换气动作结束,则调节风门的位置以使设置有室外热交换器的流路部和循环部彼此不连通,从而能够减少室外风扇的功耗。
13.通过以下的详细说明,本发明的可适用的追加范围将变得清楚。但是,由于本发明领域的技术人员可以清楚地理解本发明的精神和范围内的各种变更和修改,因此详细的说明和如本发明的优选实施例的特定实施例应理解为仅用作示例。
附图说明
14.图1是示出本发明实施例的能够实现制热运转和制冷运转之间的切换的热泵的构成以及制冷剂的流动的图。
15.图2是表示本发明一例的室外机的内部构成的图,并且是用于说明隔着形成有分界孔的分隔壁而左右配置的流路部和循环部的图。
16.图3是用于说明本发明另一例的设置于分隔壁而打开或关闭分界孔的风门的图。
17.图4是示出本发明一例的热泵的控制顺序的图。
18.图5是示出本发明另一例的热泵的控制顺序的图。
19.图6和图7是用于说明基于换气时间的泄漏制冷剂浓度的变化的图。
具体实施方式
20.以下,参照附图详细说明本说明书中公开的实施例,与附图标记无关,相同或相似的构成要素赋予相同的附图标记,并且省略对其的重复说明。
21.仅考虑到便于撰写说明书而赋予或混用以下说明中所使用的用于构成要素的后缀“模块”和“部”,而其本身并不具有彼此区分的含义或作用。
22.另外,在说明本说明书中公开的实施例的过程中,当判断为对相关的公知技术的具体说明可能会混淆本说明书中公开的实施例的主旨时,省略对其的详细说明。另外,附图仅是为了容易理解本说明书中公开的实施例,本说明书中公开的技术思想不受附图的限制,并且应理解为包括在本发明的思想和技术范围内所包含的所有变更、等同物以及替代物。
23.包括第一、第二等序数的术语可以用于说明各种构成要素,但是所述构成要要素不受所述术语的限制。所述术语仅用于将一个构成要素与其他构成要素进行区分。
24.当提及某一个构成要素“连接”或“耦合”到另一个构成要素时,应理解为,可以直接连接或耦合到另一个构成要素,或者在它们之间也可以存在其他构成要素。相反,当提及某一个构成要素“直接连接”或“直接耦合”到另一个构成要素时,应理解为在它们之间不存在其他构成要素。
25.除非在上下文中另有明确说明,否则单数的表达包括复数的表达。
26.在本技术中,应理解为,“包括”或“具有”等术语旨在说明在说明书中描述的特征、数字、步骤、动作、构成要素、部件或它们的组合的存在,并没有预先排除一个或一个以上的其他特征或数字、步骤、动作、构成要素、部件或它们的组合的存在或增加的可能性。
27.参照图1,热泵1可以包括压缩机2、切换阀3、热交换器4、室外热交换器6、膨胀阀5以及蓄能器7。
28.压缩机2可以压缩从蓄能器7流入的制冷剂,并吐出高温、高压的制冷剂。此时,蓄能器7可以通过第一配管p1将气态制冷剂提供给压缩机2。另一方面,第二配管p2设置在压缩机2和切换阀3之间,从而可以提供从压缩机2到切换阀3的制冷剂的流路。
29.从压缩机2吐出而通过第二配管p2的制冷剂可以流入切换阀3。此外,切换阀3可以根据热泵的运转模式来切换流路,由此可以将经由第二配管p2流入的制冷剂选择性地引导至热交换器4或室外热交换器6。例如,切换阀3可以是四通阀。另一方面,第六配管p6设置在切换阀3和蓄能器7之间,可以提供从切换阀3到蓄能器7的制冷剂的流路。
30.例如,在热泵1执行制热运转的情况下,切换阀3可以将经由第二配管p2流入的制冷剂引导至热交换器4。在这种情况下,热交换器4可以起到冷凝器的功能,室外热交换器6可以起到蒸发器的功能。再例如,在热泵1执行制冷运转的情况下,切换阀3可以将经由第二配管p2流入的制冷剂引导至室外热交换器6。在这种情况下,室外热交换器6可以起到冷凝器的功能,热交换器4可以起到蒸发器的功能。
31.室外热交换器6可以使制冷剂和热传递介质进行热交换。在室外热交换器6中,制冷剂和热传递介质之间的热传递方向可以根据热泵1的运转模式即是制热运转还是制冷运转而不同。
32.例如,热传递介质可以是室外空气,在室外热交换器6中可以实现制冷剂和室外空气之间的热交换。在这种情况下,室外风扇6a配置于室外热交换器6的一侧,从而可以调节提供给室外热交换器6的空气的量。另一方面,第五配管p5设置在切换阀3和室外热交换器6之间,从而可以提供连接切换阀3和室外热交换器6的制冷剂的流路。
33.热交换器4可以使制冷剂和热传递介质进行热交换。在热交换器4中,制冷剂和热传递介质之间的热传递方向可以根据热泵1的运转模式即是制热运转还是制冷运转而不同。另一方面,第三配管p3设置在切换阀3和热交换器4之间,从而可以提供连接切换阀3和热交换器4的制冷剂的流路。
34.例如,热传递介质可以是室内空气,在热交换器4中可以实现制冷剂和室内空间之间的热交换。在这种情况下,室内风扇(未图示)配置于热交换器4的一侧,从而可以调节提供给热交换器4的空气的量。
35.再例如,热传递介质可以是水,在热交换器4中可以实现制冷剂和水之间的热交换。在这种情况下,通过了热交换器4的水供应到设置于室内的散热器8或设置于地板的配管等而对室内空间进行制冷或制热,或者可以用作通过对储存于热水箱的水进行加热或冷却来向室内供应热水或冷水。在此,热泵1可以被称为水-制冷剂热泵(air to water heat pump,awhp)。另外,散热器8可以被称为室内热交换器。
36.在这种情况下,热泵1可以包括泵9和散热器8。若泵9被驱动,则水可以在水配管q中循环。散热器8设置于室内,在通过热交换器4的同时被加热或冷却的水可以流入所述散热器8。例如,被加热的水在通过散热器8的同时向周围散热,从而室内空间可以被制热。例如,被冷却的水在通过散热器8的同时从周围吸热,从而室内空间可以被制冷。另一方面,热泵1可以用室内侧热传递单元代替散热器8,或者可以与其一起具有设置于室内地板的水配管或fcu(fan coil unit:风机盘管)等。
37.另一方面,第一水配管q1设置在泵9和热交换器4之间,从而可以提供连接泵9和热交换器4的水的流路。此外,第二水配管q2设置在热交换器4和散热器8之间,从而可以提供连接热交换器4和散热器8的水的流路。另外,第三水配管q3设置在散热器8和泵9之间,从而可以提供连接散热器8和泵9的水的流路。
38.膨胀阀5设置于第四配管p4,从而可以使在第四配管p4的流路中流动的制冷剂膨胀。在此,第四配管p4设置在热交换器4和室外热交换器6之间,从而可以提供连接热交换器4和室外热交换器6的制冷剂的流路。例如,膨胀阀5可以是eev(electronic expansion valve:电子膨胀阀)。
39.控制部c(未图示)可以控制热泵1的动作。控制部c可以与热泵1的各个构成电连接。控制部c可以根据热泵1的运转模式来调节热泵1的各个构成的动作。
40.以下,以awhp为例说明热泵1,但可适用于本发明的热泵1不限于此。
41.《热泵的制热运转模式》
42.参照图1的左侧图,如下所述,对热泵1执行制热运转的情况进行说明。
43.若热泵1接收到制热运转信号,则控制部c通过调节切换阀3的流路来将从压缩机2吐出的制冷剂引导至热交换器4,可以利用膨胀阀5来控制第四配管p4的流路的开度。接着,控制部c通过驱动压缩机2来使制冷剂在制冷剂配管p中进行循环,通过驱动泵9来使水在水配管q中进行循环。
44.例如,制热运转信号可以是用户任意输入的信号。再例如,制热运转信号可以是在室内侧温度传感器感测到的室内温度比用户设定的期望温度低一定程度以上时由设置于室内空间的恒温器(thermostat)向控制部c提供的信号。
45.具体而言,从蓄能器7经由第一配管p1流入压缩机2的低温、低压的制冷剂可以在压缩机2中被压缩而以高温、高压的状态吐出。从压缩机2吐出的制冷剂可以依次经由第二配管p2、切换阀3以及第三配管p3而流入热交换器4。
46.在热交换器4中,随着热能从制冷剂传递到水,由此制冷剂可以被冷凝。此时,热交换器4可以起到冷凝器的功能。此外,随着制冷剂和水之间的热交换,从泵9经由第一水配管q1流入到热交换器4的水的温度可以升高。在通过热交换器4的同时被加热的水经由第二水配管q2流入到散热器8,从而可以使室内空间制热。在通过散热器8的同时温度下降的水可以经由第三水配管q3返回到泵9。
47.例如,热交换器4可以是具有彼此层叠的复数个电热板的板式热交换器。在这种情况下,制冷剂和水可以以流过形成在复数个电热板之间的流路的非接触形式彼此进行热交换。再例如,热交换器4可以是形成有供水流入或吐出的端口的水箱。在这种情况下,制冷剂流动的配管沿着所述水箱的外周面设置为盘管形状,制冷剂和水可以以非接触形式彼此进行热交换。
48.另一方面,通过热交换器4并被冷凝的制冷剂在通过第四配管p4中的膨胀阀5的同时可以膨胀成低温、低压的状态。此时,膨胀阀5可以通过调节第四配管p4的流路的开度来调节吸入过热度。在此,所述吸入过热度可以定义为,被吸入压缩机2的制冷剂的温度和从室外热交换器6蒸发的制冷剂的饱和温度之差。此外,通过了膨胀阀5的制冷剂可以流入到室外热交换器6。
49.在室外热交换器6中,随着室外空气的热能传递到制冷剂,制冷剂可以被蒸发。此
时,室外热交换器6可以起到蒸发器的功能。在通过室外热交换器6的同时被蒸发的制冷剂依次经由第五配管p5、切换阀3以及第六配管p6而流入蓄能器7,从而可以完成用于前述的热泵的制热运转的循环。
50.《热泵的制冷运转模式》
51.参照图1的右侧图,如下所述,对热泵1执行制冷运转的情况进行说明。
52.若热泵1接收到制冷运转信号,则控制部c通过调节切换阀3的流路来将从压缩机2吐出的制冷剂引导至室外热交换器6,可以利用膨胀阀5来控制第四配管p4的流路的开度。接着,控制部c通过驱动压缩机2来使制冷剂在制冷剂配管p中进行循环,通过驱动泵9来使水在水配管q中进行循环。
53.例如,制冷运转信号可以是用户任意输入的信号。再例如,制冷运转信号可以是由室内侧温度传感器感测到的室内温度比用户设定的期望温度高一定程度以上时设置于室内空间的恒温器(thermostat)向控制部c提供的信号。
54.具体而言,从蓄能器7经由第一配管p1流入压缩机2的低温、低压的制冷剂可以在压缩机2中被压缩而以高温、高压的状态吐出。从压缩机2吐出的制冷剂可以依次经由第二配管p2、切换阀3以及第五配管p5而流入室外热交换器6。
55.在室外热交换器6中,随着热能从制冷剂传递到室外空气,由此制冷剂可以被冷凝。此时,室外热交换器6可以起到冷凝器的功能。通过室外热交换器6并被冷凝的制冷剂在通过第四配管p4中的膨胀阀5的同时可以膨胀成低温、低压的状态。此时,膨胀阀5可以通过调节第四配管p4的流路的开度来调节吸入过热度。在此,所述吸入过热度可以定义为,被吸入压缩机2的制冷剂的温度和从热交换器4蒸发的制冷剂的饱和温度之差。此外,通过了膨胀阀5的制冷剂可以流入热交换器4。
56.在热交换器4中,随着水的热能传递到制冷剂,制冷剂可以被蒸发。此时,热交换器4可以起到蒸发器的功能。此外,随着制冷剂和水之间的热交换,从泵9经由第一水配管q1流入到热交换器4的水的温度可以下降。在通过热交换器4的同时被冷却的水经由第二水配管q2流入到散热器8,从而可以使室内空间制冷。在通过散热器8的同时温度升高的水可以经由第三水配管q3返回到泵9。
57.例如,热交换器4可以是具有彼此层叠的复数个电热板的板式热交换器。在这种情况下,制冷剂和水可以以流过形成在复数个电热板之间的流路的非接触形式彼此进行热交换。再例如,热交换器4可以是形成有供水流入或吐出的端口的水箱。在这种情况下,制冷剂流动的配管沿着所述水箱的外周面设置为盘管形状,制冷剂和水可以以非接触形式彼此进行热交换。
58.另一方面,在通过热交换器4的同时被蒸发的制冷剂依次经由第三配管p3、切换阀3以及第六配管p6流入蓄能器7,从而可以完成用于前述的热泵的制冷运转的循环。
59.参照图1和图2,热泵1包括室外机1a和室内机1b。
60.室外机1a可以包括前述的蓄能器7、压缩机2、切换阀3、热交换器4、膨胀阀5、室外热交换器6以及室外风扇6a。室内机1b可以包括前述的散热器8。此时,散热器8可以被称为室内热交换器。另一方面,泵9可以设置于室内机1b或室外机1a,或者可以独立地设置在室内机1b和室外机1a之间。
61.此外,室外机1a设置有壳体10和分隔壁13。壳体10可以形成室外机1a的外观。壳体
10可以提供设置蓄能器7、压缩机2、切换阀3、热交换器4、膨胀阀5、室外热交换器6以及室外风扇6a的内部空间。分隔壁13可以沿着上下方向(ud)较长地延伸,整体上可以形成为板状。分隔壁13设置于壳体10的内部空间,从而可以将壳体10的内部空间划分为流路部空间s1和循环部空间s2。另外,分隔壁13可以被称为分界件(barrier)。
62.例如,室外机1a的流路部11位于分隔壁13的右侧方向(ri),可以设置有流路部空间s1。例如,室外机1a的循环部12位于分隔壁13的左侧方向(le),可以设置有循环部空间s2。另外,循环部12可以被称为机械室或机械部。
63.在流路部11中可以设置有室外热交换器6和室外风扇6a。在这种情况下,包围流路部11的外侧的壳体10可以形成有供室外空气流入的流入孔(未图示)和吐出室外空气的吐出孔(未图示)。由此,在室外风扇6a驱动时,经由所述流入孔流入的室外空气在与室外热交换器6执行热交换之后,可以经由所述吐出孔吐出到室外。即,所述流入孔向室外风扇6a提供室外空气,所述吐出孔可以将通过了室外风扇6a的空气吐出到室外。在这种情况下,所述流入孔和所述吐出孔可以形成在形成流路部空间s1的边界的壳体10的一部分。例如,室外热交换器6可以设置在流路部11的右侧内表面和后侧内表面。例如,室外风扇6a可以设置在流路部11的中央。
64.循环部12可以设置有蓄能器7、压缩机2、切换阀3、热交换器4以及膨胀阀5。例如,蓄能器7、压缩机2以及热交换器4可以固定于设置在循环部12的下部的安装座2a上。此外,用于控制压缩机2的频率等的逆变器板(未图示)也可以固定于安装座2a上。
65.例如,热交换器4作为水-制冷剂热交换器,可以是具有彼此层叠的复数个电热板的板式热交换器。在这种情况下,第一水配管q1和第二水配管q2可以从热交换器4的后方连接到热交换器4,第三配管p3和第四配管p4可以从热交换器4的前方连接到热交换器4。
66.另一方面,在分隔壁13的一侧可以形成有分界孔13a(barrier hole)。分界孔13a可以在左右方向(lr)上贯通分隔壁13而形成。在这种情况下,流路部空间s1和循环部空间s2可以通过分界孔13a彼此连通。此外,包围循环部12的外侧的壳体10可以形成有供空气流入的孔10a。孔10a可以形成在形成循环部空间s2的边界的壳体10的一部分。例如,孔10a可以设置于壳体10的后侧面,前述的第二水配管q2可以贯通所述孔10a。
67.在这种情况下,若驱动室外风扇6a,则经由孔10a流入的室外空气经由分界孔13a流入到流路部11,并可以经由所述吐出孔吐出到室外。由此,即使制冷剂从设置于循环部12的制冷剂配管p泄漏,通过由前述的室外风扇6a引起的从孔10a经由分界孔13a到所述吐出孔的空气的流动,泄漏的制冷剂可以与室外空气一起排出到室外。由此,可以防止由从设置于循环部12的制冷剂配管p泄漏的可燃制冷剂的点燃引起的火灾等的危险。
68.例如,在制冷剂配管p中流动的制冷剂是可燃制冷剂,其可以具有比空气的密度更大的密度。在这种情况下,分界孔13a可以设置为与分隔壁13的下端相邻。例如,分界孔13a可以包括在前后方向(fr)和上下方向(ud)上彼此隔开的复数个分界孔13a。此外,考虑到空气的密度小于可燃制冷剂的密度,孔10a可以位于比分界孔13a高的上侧。例如,孔10a可以设置为与壳体10的背面的上端相邻。
69.参照图3,室外机1a(参照图2)可以包括风门15和导轨16。
70.风门15可以设置于分隔壁13的一侧。例如,风门15可以设置为,能够在分隔壁13的左侧面沿着上下方向(ud)移动。
71.参照图3的(a),风门15可以位于分界孔13a的上侧。在这种情况下,流路部空间s1和循环部空间s2可以通过分界孔13a彼此连通。
72.参照图3的(b),风门15可以从分界孔13a的上侧朝下侧方向移动而覆盖分界孔13a的左侧。在这种情况下,流路部空间s1和循环部空间s2可以彼此不连通。
73.导轨16设置于分隔壁13的一侧,风门15以能够移动的方式结合于所述导轨16。例如,导轨16设置于分隔壁13的左侧面,从而可以引导前述的风门15的上下方向(ud)的移动。
74.另一方面,马达(未图示)与控制部c电连接,从而可以根据控制部c的控制信号进行动作。所述马达向风门15提供动力,并且可以使风门15在导轨16上沿着上下方向(ud)移动。在这种情况下,所述马达可以设置于循环部12。
75.参照图2和图4,若热泵接收动作信号(s10),则控制部c可以使室外风扇6a动作规定时间t(s30)。在此,动作信号可以是前述的热泵的制热运转或制冷运转信号。在这种情况下,即使存在从设置于循环部12的制冷剂配管p泄漏并残留于循环部12的制冷剂,在s30中,通过由室外风扇6a引起的从孔10a经由分界孔13a到所述吐出孔的空气的流动,残留制冷剂可以与室外空气一起排出到室外。
76.在s30之后,控制部c在保持室外风扇6a的动作的同时,可以驱动所述逆变器板来控制压缩机2的动作(s50)。在这种情况下,在可能引起火花(spark)的循环部12的电装部构成诸如所述逆变器板的驱动之前,在s30中,由于泄漏到循环部12而可能残留的制冷剂排出到室外,因此可以防止由所述逆变器板的火花点燃可燃制冷剂而引起的火灾等的安全上的危险。
77.参照图3和图5,若热泵接收动作信号(s10),则控制部c可以控制风门15的位置,使得风门15打开分界孔13a(s20)。在此,动作信号可以是前述的热泵的制热运转或制冷运转信号。此外,风门15打开分界孔13a是指,风门15因位于分界孔13a的上侧而流路部空间s1和循环部空间s2通过分界孔13a彼此连通的情况(参照图3的(a))。
78.在s20之后,控制部c可以使室外风扇6a动作规定时间t(s30)。在这种情况下,即使存在从设置于循环部12的制冷剂配管p泄漏并残留于循环部12的制冷剂,在s30中,通过由室外风扇6a引起的从孔10a经由分界孔13a到所述吐出孔的空气的流动,残留制冷剂可以与室外空气一起排出到室外。
79.在s30之后,控制部c可以控制风门15的位置,使得风门15关闭分界孔13a(s40)。在此,风门15关闭分界孔13a是指,通过风门15从分界孔13a的上侧向下侧方向移动而覆盖分界孔13a的一侧,从而流路部空间s1和循环部空间s2彼此不连通的情况(参照图3的(b))。
80.在s40之后,控制部c在保持室外风扇6a的动作的同时,可以驱动所述逆变器板来控制压缩机2的动作(s50)。在这种情况下,在可能引起火花(spark)的循环部12的电装部构成诸如所述逆变器板的驱动之前,在s30中,由于泄漏到循环部12而可能残留的制冷剂排出到室外,因此可以防止由所述逆变器板火花点燃可燃制冷剂而引起的火灾等的安全上的危险。此外,在s40中,随着风门15关闭分界孔13a,在s50中,由室外风扇6a引起的空气的流动仅形成在室外热交换器6中制冷剂和室外空气之间的热交换所需的所述流入孔和所述吐出孔之间。由此,与不执行s40的情况相比,在s50之前执行s40的情况下,可能有利于减少室外风扇的功耗。
81.在s50之后,控制部c可以判断泄漏到循环部12的制冷剂的感测量是否为基准值a
以上(s60)。为此,室外机1a可以具有设置于循环部12的传感器(未图示),所述传感器用于感测泄漏到循环部12的制冷剂。例如,所述传感器可以是气体感测传感器。
82.在s60中,若判断泄漏到循环部12的制冷剂的感测量为基准值a以上,则控制部c可以控制风门15的位置,使得风门15打开分界孔13a(s70)。此外,控制部c在保持室外风扇6a的动作的同时,可以停止所述逆变器板的驱动(s80)。在此,s70和s80可以同时执行,或者某一个步骤可以比另一个步骤先执行。
83.由此,在热泵的动作过程中,若感测到向循环部12泄漏的制冷剂为基准值a以上,则通过由室外风扇6a引起的从孔10a经由分界孔13a到所述吐出孔的空气的流动,泄漏的制冷剂排出到室外,并且停止逆变器的驱动,从而可以防止由泄漏制冷剂的点燃而引起的火灾等的危险。
84.另一方面,在s60中,若判断为泄漏到循环部12的制冷剂的感测量小于基准值a,则可以返回到s50。
85.参照图6和图7,在s30(参照图4和图5)中,可以通过制冷剂的燃烧下限(lower flammable limit,lfl)、制冷剂的分子量m、在制冷剂配管p中循环的制冷剂总量mr、换气风量vdot以及循环部12的体积v来计算出室外风扇6a动作的时间t。在此,换气风量可以定义为,由室外风扇6a引起的从孔10a经由分界孔13a到所述吐出孔的空气的流动量。
86.具体而言,可以基于如下的数学式1计算出室外风扇6a动作的时间t。
87.[数学式1]
[0088][0089]
参照图6,例如,在制冷剂配管p中循环的制冷剂为r290、制冷剂总量mr为840g的情况下,可以确认基于换气时间(s)的泄漏制冷剂浓度(vol%)的变化。在此,换气时间(s)可以是指,为将泄漏到循环部12的制冷剂排出到室外而使室外风扇6a动作的时间。此外,泄漏制冷剂浓度(vol%)可以是将泄漏到循环部12的制冷剂的体积除以循环部12的空气体积而获得的值。在此,可以基于从感测泄漏到循环部12的制冷剂的所述传感器中获取的信息来计算出泄漏到循环部12的制冷剂的体积。
[0090]
可以确认,随着换气时间(s)的增加,泄漏制冷剂浓度(vol%)减小。此外,r290制冷剂在泄漏制冷剂浓度(vol%)为2.1%以上的情况下可能会起火。换言之,r290制冷剂的起火lfl可以是2.1%。在这种情况下,为了防止由泄漏制冷剂的点燃而引起的火灾等的危险,换气时间(s)优选为21秒以上,使得泄漏制冷剂浓度(vol%)变为r290制冷剂的点火lfl以下。即,在前述的s30中,室外风扇6a动作的时间t优选为21秒以上。
[0091]
参照图7,再例如,在制冷剂配管p中循环的制冷剂为r290、制冷剂总量mr为670g的情况下,可以确认基于换气时间(s)的泄漏制冷剂浓度(vol%)的变化。在此,换气时间s可以是指,为将泄漏到循环部12的制冷剂排出到室外而使室外风扇6a动作的时间。此外,泄漏制冷剂浓度(vol%)可以是将泄漏到循环部12的制冷剂的体积除以循环部12的空气体积而获得的值。在此,可以基于从感测泄漏到循环部12的制冷剂的所述传感器中获取的信息来计算出泄漏到循环部12的制冷剂的体积。
[0092]
可以确认,随着换气时间(s)的增加,泄漏制冷剂浓度(vol%)减小。此外,r290制冷剂在泄漏制冷剂浓度(vol%)为2.1%以上的情况下可能会起火。换言之,r290制冷剂的
起火lfl可以是2.1%。在这种情况下,为了防止由泄漏制冷剂的点燃而引起的火灾等的危险,换气时间(s)优选为8秒以上,使得泄漏制冷剂浓度(vol%)变为r290制冷剂的起火lfl以下。即,在前述的s30中,室外风扇6a动作的时间t优选为8秒以上。
[0093]
由此,随着在制冷剂配管p中循环的制冷剂的总量的增加,优选在前述的s30中增加室外风扇6a动作的时间t。
[0094]
根据本发明的一方面,提供一种热泵,其包括:室内机,设置有室内热交换器;室外机,设置有室外热交换器和压缩制冷剂的压缩机;壳体,形成所述室外机的外观,提供用于设置所述室外热交换器和所述压缩机的内部空间;分隔壁,配置于所述壳体的内部空间,将所述内部空间划分为用于配置所述室外热交换器的流路部空间和用于配置所述压缩机的循环部空间;室外风扇,配置于所述流路部空间,引起空气的流动;以及控制部,调节所述压缩机和所述室外风扇的动作,所述壳体形成有与所述循环部空间连通的孔,所述分隔壁形成有使所述流路部空间和所述循环部空间彼此连通的分界孔。
[0095]
另外,根据本发明的另一方面,所述壳体还包括:流入孔,向所述室外风扇提供室外空气;以及吐出孔,吐出通过了所述室外风扇的空气,所述流入孔和所述吐出孔可以形成在所述壳体的形成所述流路部空间的边界的一部分。
[0096]
另外,根据本发明的另一方面,所述分隔壁沿着上下方向延伸,所述流路部空间和所述循环部空间隔着所述分隔壁左右配置,所述分界孔可以设置为与所述分隔壁的下端相邻。
[0097]
另外,根据本发明的另一方面,所述孔形成在所述壳体的形成所述循环部空间的边界的一部分,并且可以位于比所述分界孔高的上侧。
[0098]
另外,根据本发明的另一方面,若输入热泵动作信号,则在驱动所述压缩机之前,所述控制部可以使所述室外风扇动作规定时间。
[0099]
另外,根据本发明的另一方面,还包括:风门,以能够沿着上下方向移动的方式结合于所述分隔壁的一侧;以及导轨,引导所述风门的移动,所述风门可以位于所述分界孔的上侧而打开所述分界孔,或者可以覆盖所述分界孔的一侧而关闭所述分界孔。
[0100]
另外,根据本发明的另一方面,若输入热泵动作信号,则在驱动所述压缩机之前,所述控制部可以利用所述风门打开所述分界孔,并使所述室外风扇动作规定时间。
[0101]
另外,根据本发明的另一方面,在所述室外风扇动作规定时间之后,所述控制部可以利用所述风门关闭所述分界孔。
[0102]
另外,根据本发明的另一方面,还包括传感器,所述传感器感测泄漏到所述循环部空间的制冷剂,若基于从所述传感器中获取的信息而判断为泄漏到所述循环部空间的制冷剂为基准量以上,则所述控制部在使所述室外风扇动作的同时可以利用所述风门打开所述分界孔,并停止所述压缩机的驱动。
[0103]
另外,根据本发明的另一方面,在所述室外机中循环的制冷剂的总量越大,所述规定时间越可以增加。
[0104]
另外,根据本发明的另一方面,还包括逆变器板,所述逆变器设置于所述循环部空间,控制所述压缩机的频率,若输入热泵动作信号,则在驱动所述逆变器板之前,所述控制部可以使所述室外风扇动作规定时间。
[0105]
前述的本发明的某些实施例或其他实施例并不相互排除或区别。可以混用或组合
前述的本发明的某些实施例或其他实施例的各个构成或功能。
[0106]
例如,这意味着可以结合特定实施例和/或附图中说明的a构成和其他实施例和/或附图中说明的b构成。即,意味着即使没有直接说明构成之间的结合,除了说明为不能结合的情况之外,均可以进行结合。
[0107]
上述的详细说明在所有方面不应解释为是限制性的,而应认为是示例性的。本发明的范围应通过所附的权利要求的合理解释来确定,本发明的等同范围内的所有变更包括在本发明的范围内。
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