CN101351673B - 空调机 - Google Patents

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Abstract

本发明提供能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流的空调机。空调机具有外壳、过滤器(3a)、室内热交换器(4)、送风装置和吹出通路。外壳具有供从室内取入的空气通过的吸入口、和供向室内吹出的空气通过的吹出口。过滤器(3a)设置在吸入口的下游,是供空气透过的部件。室内热交换器(4)在过滤器(3a)的下游与过滤器(3a)对置地配置,与通过的空气之间进行热交换。送风装置配置在室内热交换器(4)的下游,生成从吸入口吸入并从吹出口吹出的空气流。吹出通路具有在室内热交换器(4)的下游与室内热交换器(4)对置地配置的空气导入口,将空气从空气导入口引导到吹出口。而且,过滤器(3a)具有相对于室内热交换器(4)倾斜的外形。

Description

空调机
技术领域
本发明涉及空调机。 
背景技术
空调机具备:设有吸入口和吹出口的外壳;配置在吸入口的下游的过滤器;在过滤器的下游,与过滤器对置地配置的热交换器;离心式风扇;和吹出通路(参照专利文献1)。吹出通路是下述通路:具有在热交换器的下游与热交换器对置地配置的空气导入口,将空气从该空气导入口引导到吹出口。离心式风扇生成从吸入口吸入并通过过滤器、热交换器、吹出通路从吹出口吹出的空气流。 
专利文献1:日本特开昭61-79938号公报 
在上述这种空调机中,从吸入口吸入的室内空气通过过滤器和热交换器后,从空气导入口进入吹出通路。该情况下,空气的流速在空气导入口的周缘附近容易变大,从而在空气导入口的周缘附近流动的空气的流量变多。因此,通过热交换器的空气流容易产生偏流,热交换的效率有可能降低。 
发明内容
本发明的课题在于,提供能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流的空调机。 
第1方面的空调机具备外壳、过滤器、热交换器、离心式风扇和吹出通路。外壳具有供从室内取入的空气通过的吸入口、和供向室内吹出的空气通过的吹出口。过滤器设置在吸入口的下游,是供空气透过的部件。热交换器在过滤器的下游与过滤器对置地配置,与通过的空气之间进行热交换。离心式风扇配置在热交换器的下游,生成从吸入口吸入并 从吹出口吹出的空气流。吹出通路具有在热交换器的下游与热交换器对置地配置的空气导入口,将空气从空气导入口引导到吹出口。而且,过滤器具有相对于热交换器倾斜的外形。 
在该空调机中,过滤器具有相对于热交换器倾斜的外形。因此,与过滤器具有相对于热交换器平行的外形的情况相比,能够使通过过滤器的空气流产生变化。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
第2方面的空调机形成为,在第1方面的空调机中,外壳还具有设置在前面的面板部,吸入口设置在面板部的周围。并且,过滤器与面板部对置地配置,过滤器的面板部侧的表面具有相对于热交换器倾斜的形状。 
在该空调机中,从面板部的周围吸入的空气沿着面板部的内表面前进,并且,一边使流动的方向变化一边透过过滤器向热交换器前进。这里,由于过滤器的靠面板部侧的表面是相对于热交换器倾斜的形状,所以,空气的透过容易程度由于过滤器的部分而不同。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
第3方面的空调机形成为,在第2方面的空调机中,过滤器的靠面板部侧的表面具有向面板部侧突出的凸状的形状。 
在该空调机中,由于过滤器的靠面板部侧的表面是向面板部侧突出的凸状的形状,所以,空气的透过容易程度由于过滤器的部分而不同。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
第4方面的空调机形成为,在第2方面或第3方面的空调机中,吸入口具有将面板部夹在中间进行配置的第1吸入口和第2吸入口。而且,过滤器的靠面板部侧的表面具有:配置在第1吸入口侧的第1倾斜面;和配置在第2吸入口侧的第2倾斜面。 
在该空调机中,从第1吸入口吸入的空气透过第1倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。并且,从第2吸入口吸入的空气透过第2倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。因此,在该空调机中,即使在从两个方向吸入空气的情况下,也能够在通 过热交换器的空气流中缓和偏流。 
第5方面的空调机形成为,在第4方面的空调机中,吸入口还具有第3吸入口和第4吸入口,所述第3吸入口和第4吸入口在与连接第1吸入口和第2吸入口的方向正交的方向上,将面板部夹在中间进行配置。而且,过滤器的靠面板部侧的表面还具有:配置在第3吸入口侧的第3倾斜面;和配置在第4吸入口侧的第4倾斜面。 
在该空调机中,从第1吸入口吸入的空气透过第1倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。从第2吸入口吸入的空气透过第2倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。从第3吸入口吸入的空气透过第3倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。并且,从第4吸入口吸入的空气透过第4倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。因此,在该空调机中,即使在从四个方向吸入空气的情况下,也能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
第6方面的空调机形成为,在第2方面或第3方面的空调机中,吸入口具有将面板部夹在中间进行配置的第1吸入口和第2吸入口。而且,过滤器的靠面板部侧的表面具有曲面部,该曲面部弯曲成,在连接第1吸入口侧和第2吸入口侧的方向上的中间部分向面板部侧突出。 
在该空调机中,从第1吸入口和第2吸入口这两个方向吸入的空气透过曲面部。进而,能够通过曲面部使空气流产生变化。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
第7方面的空调机形成为,在第2方面或第3方面的空调机中,吸入口具有将面板部夹在中间并分开配置在4个方向的第1吸入口、第2吸入口、第3吸入口和第4吸入口。而且,过滤器的靠面板部侧的表面具有向面板部侧突出的球面状的球面部。 
在该空调机中,由于过滤器的靠面板部侧的表面具有上述这种球面状的球面部,所以,即使在从四个方向吸入空气的情况下,也能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
第8方面的空调机具备外壳、过滤器、热交换器、离心式风扇和吹 出通路。外壳具有供从室内取入的空气通过的吸入口、和供向室内吹出的空气通过的吹出口。过滤器设置在吸入口的下游,是供空气透过的部件。热交换器在过滤器的下游与过滤器对置地配置,与通过的空气之间进行热交换。离心式风扇配置在热交换器的下游,生成从吸入口吸入并从吹出口吹出的空气流。吹出通路具有在热交换器的下游与热交换器对置地配置的空气导入口,将空气从空气导入口引导到吹出口。而且,过滤器具有厚度比其他部分大的厚壁部,该厚壁部设置在与空气导入口的缘部对置的位置。 
在该空调机中,由于过滤器中的与空气导入口的缘部对置的部分具有比其他部分大的厚度,所以,过滤器的透过容易程度与其他部分不同。因此,与过滤器具有均一厚度的情况相比,能够使通过过滤器的空气流产生变化。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
第9方面的空调机形成为,在第8方面的空调机中,外壳还具有设置在前面的面板部,吸入口设置在面板部的周围。并且,过滤器与面板部对置地配置。 
在该空调机中,从面板部的周围吸入的空气沿着面板部的内表面前进,并且,一边使流动的方向变化一边透过过滤器向热交换器前进。这里,由于过滤器中的与空气导入口的缘部对置的部分具有比其他部分大的厚度,所以,过滤器的透过容易程度与其他部分不同。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
发明效果 
在第1方面的空调机中,过滤器具有相对于热交换器倾斜的外形。因此,与过滤器具有相对于热交换器平行的外形的情况相比,能够使通过过滤器的空气流产生变化。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
在第2方面的空调机中,从面板部的周围吸入的空气沿着面板部的内表面前进,并且,一边使流动的方向变化一边透过过滤器向热交换器前进。这里,由于过滤器的靠面板部侧的表面是相对于热交换器倾斜的 形状,所以,空气的透过容易程度由于过滤器的部分而不同。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
在第3方面的空调机中,由于过滤器的靠面板部侧的表面是向面板部侧突出的凸状的形状,所以,空气的透过容易程度由于过滤器的部分而不同。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
在第4方面的空调机中,从第1吸入口吸入的空气透过第1倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。并且,从第2吸入口吸入的空气透过第2倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。因此,在该空调机中,即使在从两个方向吸入空气的情况下,也能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
在第5方面的空调机中,从第1吸入口吸入的空气透过第1倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。从第2吸入口吸入的空气透过第2倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。从第3吸入口吸入的空气透过第3倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。并且,从第4吸入口吸入的空气透过第4倾斜面,由此,能够缓和通过热交换器时的气流的偏流。因此,在该空调机中,即使在从四个方向吸入空气的情况下,也能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
在第6方面的空调机中,从第1吸入口和第2吸入口这两个方向吸入的空气透过曲面部。进而,能够通过曲面部使空气流产生变化。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
在第7方面的空调机中,由于过滤器的靠面板部侧的表面具有上述这种球面状的球面部,所以,即使在从四个方向吸入空气的情况下,也能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
在第8方面的空调机中,由于过滤器中的与空气导入口的缘部对置的部分具有比其他部分大的厚度,所以,过滤器的透过容易程度与其他部分不同。因此,与过滤器具有均一厚度的情况相比,能够使通过过滤器的空气流产生变化。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空 气流中缓和偏流。 
在第9方面的空调机中,从面板部的周围吸入的空气沿着面板部的内表面前进,并且,一边使流动的方向变化一边透过过滤器向热交换器前进。这里,由于过滤器中的与空气导入口的缘部对置的部分具有比其他部分大的厚度,所以,过滤器的透过容易程度与其他部分不同。由此,在该空调机中,能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流。 
附图说明
图1是空调机的正视图。 
图2是空调机的侧视图。 
图3是空调机的侧视剖面图。 
图4是示出第1实施方式的过滤器附近的结构的俯视剖面图和侧视剖面图。 
图5是第1实施方式的过滤器的正视图。 
图6是示出第2实施方式的过滤器附近的结构的俯视剖面图和正视图。 
图7是示出第3实施方式的过滤器附近的结构的俯视剖面图和正视图。 
图8是示出第4实施方式的过滤器附近的结构的俯视剖面图和正视图。 
图9是示出第5实施方式的过滤器附近的结构的俯视剖面图和正视图。 
符号说明 
1:空调机;2:外壳;3a-3e:过滤器;4:室内热交换器(热交换器);5:送风装置(离心式风扇);6:第1吹出口;7:第2吹出口;8:第1吸入口;9:第2吸入口;10:第3吸入口;11:第4吸入口;14:空气导入口;20:平面面板部(面板部);31a、31c:第1倾斜面;31d:曲面部;31b:球面部;31e:厚壁部;32a、32c:第2倾斜面;33a:第3倾斜面;34a:第4倾斜面;P2、P3:吹出通路。 
具体实施方式
<第1实施方式> 
图1~图3示出本发明的一个实施方式的空调机1。图1是空调机1的正视图,图2是空调机1的侧视图。并且,图3是空调机1的侧视剖面图。该空调机1是落地式的室内机,具有外壳2、过滤器3a、室内热交换器4和送风装置5。另外,在以下的说明中,在提到上下左右的情况下,是指空调机1的从前面观察时的上下左右。 
[外壳2] 
外壳2由合成树脂制的中空的框体构成,在内部收纳有过滤器3a、室内热交换器4、喇叭口13和送风装置5。在外壳2上设有第1吹出口6、第2吹出口7、第1吸入口8、第2吸入口9、第3吸入口10和第4吸入口11。 
第1吹出口6和第2吹出口7设置在外壳2的前面。第1吹出口6是沿着外壳2的前面的上端设置的横长形状的开口,向室内吹出的空气通过该第1吹出口6。第2吹出口7是沿着外壳2的前面的下端设置的横长形状的开口,向室内吹出的空气通过该第2吹出口7。另外,在第1吹出口6中转动自如地设有用于引导从第1吹出口6吹出的空气的第1挡板61,能够通过第1挡板61来开闭第1吹出口6。并且,在第2吹出口7中转动自如地设有用于引导从第2吹出口7吹出的空气的第2挡板62。 
第1吸入口8和第2吸入口9设置在外壳2的侧面。第1吸入口8是沿着外壳2的右侧面的前端设置的纵长形状的开口,供从室内吸入到外壳2的内部的空气通过。第2吸入口9是沿着外壳2的左侧面的前端设置的纵长形状的开口,供从室内吸入到外壳2的内部的空气通过。 
第3吸入口10和第4吸入口11设置在外壳2的前面。第3吸入口10是设置在第1吹出口6的下方的横长形状的开口,供从室内吸入到外壳2的内部的空气通过。第4吸入口11是设置在第2吹出口7的上方的横长形状的开口,供从室内吸入到外壳2的内部的空气通过。并且,在外壳2的前面中的第3吸入口10和第4吸入口11之间,设有没有设置 开口的平坦的平面面板部20。 
另外,外壳2具有外壳主体21、和装卸自如地安装在外壳主体21的前面的前面面板22,第2吹出口7、第1吸入口8、第2吸入口9、第3吸入口10和第4吸入口11设置在前面面板22上。另外,第1吹出口6设置在外壳主体21上。 
前面面板22具有比外壳主体21的前面小的外形,从前面观察时,配置在第1吹出口6的下方。第3吸入口10配置在前面面板22的上端附近,第2吹出口7配置在前面面板22的下端附近。另外,如上所述,第4吸入口11设置在第2吹出口7的上方。并且,前面面板22的前面从外壳主体21的前面向前方隔开微小距离地配置,在连接前面面板22的前面侧端部和外壳主体21的前面的前面面板22的侧面,设有第1吸入口8和第2吸入口9。并且,连接前面面板22的前面上端部和外壳主体21的前面的前面面板22的上面、以及连接前面面板22的前面下端和外壳主体21的前面的前面面板22的下面闭合。另外,第3吸入口10也可以不设置在前面面板22的前面,而设置在前面面板22的上面。 
如上所述,在外壳2上,在前面面板22的平面面板部20周围的上下左右四个方向,分别从第3吸入口10配置有第2吸入口9,从平面面板部20的上下左右四个方向吸入空气。 
外壳主体21的前面大大地开口,在外壳主体21的内部,与外壳主体21的前面的开口对置地从前方朝向后方依次配置有过滤器3a、室内热交换器4、喇叭口13和送风装置5。 
并且,如图3所示,在外壳2的内部形成有吸入通路P1和吹出通路P2、P3。 
吸入通路P1形成在前面面板22的后方,将从第1吸入口8、第2吸入口9、第3吸入口10和第4吸入口11吸入的空气引导到喇叭口13的空气导入口14。在吸入通路P1上配置有过滤器3a和室内热交换器4。 
吹出通路P2、P3是下述通路:从在室内热交换器4的下游与室内热交换器4对置地配置的喇叭口13的空气导入口14(后述)到第1吹出口6和第2吹出口7进行引导的通路,具有第1吹出通路P2和第2吹出通 路P3。第1吹出通路P2是从空气导入口14朝向后方通过送风装置5的风扇罩53(后述)的内部并与第1吹出口6连接的通路。第2吹出通路P3是从空气导入口14朝向后方通过风扇罩53的内部并与第2吹出口7连接的通路。 
[过滤器3a] 
过滤器3a在平面面板部20的后方与平面面板部20对置地配置,并安装成覆盖外壳主体21的前面的开口。过滤器3a在通过吸入通路P1的空气流中位于各吸入口8-11的下游。过滤器3a使从各吸入口8-11吸入的空气向后方透过,对所透过的空气进行净化。过滤器3a的形状在后面详细叙述。 
[室内热交换器4] 
室内热交换器4与未图示的室外热交换器一起构成制冷剂回路,与通过的空气之间进行热交换。室内热交换器4在过滤器3a的后方与过滤器3a对置地配置,在通过吸入通路P1的空气流中位于过滤器3a的下游。室内热交换器4具有薄板状的外形,从前面观察时,具有与过滤器3a相同程度的大小。室内热交换器4与平面面板部20平行地设置。 
[送风装置5] 
送风装置5在室内热交换器4的后方与室内热交换器4对置地配置。送风装置5在通过吸入通路P1和吹出通路P2、P3的空气流中位于室内热交换器4的下游。并且,送风装置5是向离心方向吹出风的离心式风扇的一种即涡轮风扇,生成从各吸入口8-11吸入并从各吹出口6、7吹出的空气流。送风装置5具有风扇转子51、风扇电动机52和风扇罩53。 
风扇转子51以旋转轴AX1在前后方向水平的方式配置,具有以一边描绘螺旋一边从旋转轴AX1离开的方式配置的多片叶片。 
风扇电动机52是旋转驱动风扇转子51的驱动源,配置在风扇转子51的后方。 
风扇罩53是配置在风扇转子51的前方的部件,将从空气导入口14吹出的空气引导到风扇转子51。在风扇罩53的前面设有供取入到风扇罩53内的空气通过的开口。通过风扇罩53的前面的开口后的空气通过风扇 转子51向离心方向吹出而上下分支,从第1吹出口6和第2吹出口7向室内吹出。 
[喇叭口13] 
喇叭口13设置在室内热交换器4和送风装置5之间,是分隔吸入通路P1和吹出通路P2、P3的部件。喇叭口13具有平坦部15和圆管部16。平坦部15从前面观察时,具有与室内热交换器4相同程度的大小的外形,以与室内热交换器4的后面对置且与室内热交换器4平行的方式设置。在平坦部15上设有上述的空气导入口14,在平坦部15的空气导入口14的周缘连接有圆管部16的前端。另外,圆管部16以前端侧扩径的方式弯曲,平缓地与空气导入口14的周缘连接。并且,圆管部16的后端通过风扇罩53的前面的开口并进入风扇罩53的内部。另外,空气导入口14从前面观察时,具有比室内热交换器4小的外形,圆管部16从前面观察时,也具有比室内热交换器4小的外形。 
[过滤器3a的形状] 
下面,说明本发明的特征的过滤器3a的形状。如图4和图5所示,过滤器3a的靠平面面板部20侧的表面具有向平面面板部20侧突出的凸状的形状,具有相对于室内热交换器4、平面面板部20和喇叭口13的平坦部15倾斜的外形。另外,图4(a)是示出过滤器3a附近的结构的俯视剖面图,图4(b)是示出过滤器3a附近的结构的侧视剖面图。并且,图5是过滤器3a的正视图。 
过滤器3a的靠平面面板部20侧的表面具有第1倾斜面31a、第2倾斜面32a、第3倾斜面33a和第4倾斜面34a。第1倾斜面31a、第2倾斜面32a、第3倾斜面33a和第4倾斜面34a分别具有平坦的形状,通过对它们进行组合,形成过滤器3a的凸状的形状。 
第1倾斜面31a配置在将过滤器3a分成上下左右4个中的右侧(第1吸入口8侧),如图5所示,配置在第3倾斜面33a和第4倾斜面34a之间。第1倾斜面31a以左端部比右端部接近平面面板部20的方式倾斜。因此,第1倾斜面31a和平面面板部20之间的空间为,右侧宽,越接近左侧即过滤器3a的中央部侧越窄。 
第2倾斜面32a配置在左侧(第2吸入口9侧),在第3倾斜面33a和第4倾斜面34a之间,配置在第1吸入口8的左侧方。第2倾斜面32a以右端部比左端部接近平面面板部20的方式倾斜。因此,第2倾斜面32a和平面面板部20之间的空间为,左侧宽,越接近右侧即过滤器3a的中央部侧越窄。 
第3倾斜面33a配置在上侧(第3吸入口10侧),如图4(b)所示,以下端部比上端部接近前面面板22的方式倾斜。因此,第3倾斜面33a和平面面板部20之间的空间为,上方宽,越接近下方即过滤器3a的中央部侧越窄。 
第4倾斜面34a配置在下侧(第4吸入口11侧),位于比第3倾斜面33a更靠下方的位置。第4倾斜面34a以上端部比下端部接近平面面板部20的方式倾斜。因此,第4倾斜面34a和平面面板部20之间的空间为,下方宽,越接近上方即过滤器3a的中央部侧越窄。 
另外,第1倾斜面31a和第2倾斜面32a在左右方向并列配置,具有左右对称的形状。并且,第3倾斜面33a和第4倾斜面34a在上下方向并列配置,具有上下对称的形状。因此,过滤器3a为上下对称且左右对称的凸状的形状,其中心与喇叭口13的空气导入口14对置地配置。 
[特征] 
(1) 
在该空调机1中,从第1吸入口8、第2吸入口9、第3吸入口10和第4吸入口11吸入的空气沿着平面面板部20的内表面前进,在与空气导入口14对置的位置附近,朝向空气导入口14改变流动的方向(参照图4的波状线箭头)。这里,过滤器3a为上述那样倾斜的形状,与沿着平面面板部20的内表面前进的空气的行进方向交叉地配置。因此,沿着平面面板部20的内表面前进的空气的流速和流动的方向由于与过滤器3a的倾斜面31a-34a接触而变化。由此,能够抑制空气流在喇叭口13的空气导入口14的周缘部附近集中,能够缓和通过室内热交换器4的空气流中的偏流。 
(2) 
在该空调机1中,与第1吸入口8、第2吸入口9、第3吸入口10和第4吸入口11对应地设有第1倾斜面31a、第2倾斜面32a、第3倾斜面33a和第4倾斜面34a。因此,即使在从平面面板部20的上下左右四个方向吸入空气的情况下,也能够抑制空气流在喇叭口13的空气导入口14的周缘部附近集中。 
<第2实施方式> 
也可以代替第1实施方式的过滤器3a而具备图6所示的过滤器3b。图6(a)是示出过滤器3b附近的结构的俯视剖面图,图6(b)是过滤器3b的正视图。该过滤器3b的靠平面面板部20侧的表面具有球面部31b,该球面部31b具有向平面面板部20侧突出的球面状的形状。球面部31b与喇叭口13的空气导入口14对置地配置。另外,这里所说的“球面”,不需要是严格的球面,只要是近似球面的曲面即可。 
其他结构与第1实施方式相同。 
在该过滤器3b中,能够通过球面部31b使沿着平面面板部20的内表面前进的空气的流速和流动的方向变化。因此,使用该过滤器3b,也与第1实施方式的过滤器3a同样,能够缓和通过室内热交换器4的空气流中的偏流。并且,在从平面面板部20的上下左右四个方向吸入空气的情况下也是有效的。 
<第3实施方式> 
也可以代替第1实施方式的过滤器3a而具备图7所示的过滤器3c。图7(a)是示出过滤器3c附近的结构的俯视剖面图,图7(b)是过滤器3c的正视图。该过滤器3c的靠平面面板部20侧的表面具有两个倾斜面31c、32c左右对称地组合而成的山型的形状。具体而言,过滤器3c具有配置在第1吸入口8侧(右侧)的第1倾斜面31c、和配置在第2吸入口9侧(左侧)的第2倾斜面32c。第1倾斜面31c的左端部与第2倾斜面32c的右端部连接,第1倾斜面31c和第2倾斜面32c的连接部分成为凸状的形状的顶点。另外,第1倾斜面31c和第2倾斜面32c的倾斜的方向与第1实施方式的过滤器3a的第1倾斜面31a和第2倾斜面32a相同。 
其他结构与第1实施方式相同。 
通过这种过滤器3c,也与使用第1实施方式的过滤器3a的情况同样,能够缓和通过室内热交换器4的空气流中的偏流。特别是在该过滤器3c中,对从平面面板部20的左右两个方向吸入空气是有效的。 
另外,也可以具备使上述的过滤器3c以与前后方向平行的旋转轴为中心旋转90°后的形状的过滤器。该情况下,特别是对从平面面板部20的上下两个方向吸入空气是有效的。 
<第4实施方式> 
也可以代替第1实施方式的过滤器3a而具备图8所示的过滤器3d。图8(a)是示出过滤器3d附近的结构的俯视剖面图,图8(b)是过滤器3d的正视图。该过滤器3d的靠平面面板部20侧的表面具有曲面部31d,且成为左右对称的形状,该曲面部31d弯曲成,左右方向的中间部分向平面面板部20侧突出。 
其他结构与第1实施方式相同。 
通过这种过滤器3d,也与使用第1实施方式的过滤器3a的情况同样,能够缓和通过室内热交换器4的空气流中的偏流。特别是在该过滤器3d中,在从平面面板部20的左右两个方向吸入空气的情况下是有效的。 
另外,也可以具备使上述的过滤器3d以与前后方向平行的旋转轴为中心旋转90°后的形状的过滤器。该情况下,特别是对从平面面板部20的上下两个方向吸入空气是有效的。 
<第5实施方式> 
也可以代替第1实施方式的过滤器3a而具备图9所示的过滤器3e。该过滤器3e中的与空气导入口14的周缘部对置的部分成为厚度比其他部分大的厚壁部31e。 
在该过滤器3e中,能够通过厚壁部31e使沿着平面面板部20的内表面前进的空气的流速和流动的方向变化。因此,与使用第1实施方式的过滤器3a的情况同样,能够缓和通过室内热交换器4的空气流中的偏流。特别是通过将厚壁部31e与空气导入口14的周缘部同样地设置成圆形,对从平面面板部20的上下左右四个方向吸入空气也是有效的。 
<其他实施方式> 
(A) 
在上述实施方式中,将本发明应用于作为落地式室内机的空调机中,但是,也能够应用于顶板埋入型或壁挂型等其他类型的空调机中。 
(B) 
在上述实施方式中,将本发明应用于从平面面板部20的周围吸入空气的类型的空调机中,但是,对在设有平面面板部20的位置设置了吸入口的空调机,也能够应用本发明。但是,由于在从平面面板部20的周围吸入空气的情况下,容易产生上述的偏流问题,所以,本发明在这种类型的空调机中特别有效。 
(C) 
在上述实施方式中,从平面面板部20的上下左右四个方向吸入空气,但是,在仅从平面面板部20的上下两个方向、或仅从平面面板部20的左右两个方向吸入空气的情况下,本发明也是有效的。 
产业上的可利用性 
本发明具有能够在通过热交换器的空气流中缓和偏流的效果,作为空调机是有用的。 

Claims (7)

1.一种空调机(1),该空调机(1)具备:
外壳(2),其具有设置在正面的面板部(20)、供从室内取入的空气通过的吸入口(8-11)和供向室内吹出的空气通过的吹出口(6、7),所述吸入口具有将所述面板部(20)夹在中间进行配置的第1吸入口(8)和第2吸入口(9);
过滤器(3a-3d),其设置在所述吸入口(8-11)的下游并与所述面板部(20)对置地配置,供空气透过;
热交换器(4),其在所述过滤器(3a-3d)的下游与所述过滤器(3a-3d)对置地配置,与通过的空气之间进行热交换;
离心式风扇(5),其配置在所述热交换器(4)的下游,生成从所述吸入口(8-11)吸入并从所述吹出口(6、7)吹出的空气流;以及
吹出通路(P2、P3),其具有在所述热交换器(4)的下游与所述热交换器(4)对置地配置的空气导入口(14),将空气从所述空气导入口(14)引导到所述吹出口(6、7);
其中,所述过滤器(3a-3d)的靠所述面板部(20)侧的表面具有向所述面板部(20)侧突出的凸状的形状,并具有相对于所述热交换器(4)倾斜的形状。
2.根据权利要求1所述的空调机(1),其中,
所述过滤器(3a、3c)的靠所述面板部(20)侧的表面具有:配置在所述第1吸入口(8)侧的第1倾斜面(31a、31c);和配置在所述第2吸入口(9)侧的第2倾斜面(32a、32c)。
3.根据权利要求2所述的空调机(1),其中,
所述吸入口(8-11)还具有第3吸入口(10)和第4吸入口(11),所述第3吸入口(10)和第4吸入口(11)在与连接所述第1吸入口(8)和第2吸入口(9)的方向正交的方向上,将所述面板部(20)夹在中间进行配置,
所述过滤器(3a)的靠所述面板部(20)侧的表面还具有:配置在第3吸入口(10)侧的第3倾斜面(33a);和配置在所述第4吸入口(11)侧的第4倾斜面(34a)。
4.根据权利要求1所述的空调机(1),其中,
所述过滤器(3d)的靠所述面板部(20)侧的表面具有曲面部(31d),该曲面部(31d)弯曲成,在连接所述第1吸入口(8)侧和所述第2吸入口(9)侧的方向上的中间部分向所述面板部(20)侧突出。
5.根据权利要求1所述的空调机(1),其中,
所述吸入口(8-11)具有将所述面板部(20)夹在中间并分开配置在4个方向的第1吸入口(8)、第2吸入口(9)、第3吸入口(10)和第4吸入口(11),
所述过滤器(3b)的靠所述面板部(20)侧的表面具有向所述面板部(20)侧突出的球面状的球面部(31b)。
6.一种空调机(1),该空调机(1)具备:
外壳(2),其具有供从室内取入的空气通过的吸入口(8-11)、和供向室内吹出的空气通过的吹出口(6、7);
过滤器(3e),其设置在所述吸入口(8-11)的下游,供空气透过;
热交换器(4),其在所述过滤器(3e)的下游与所述过滤器(3e)对置地配置,与通过的空气之间进行热交换;
离心式风扇(5),其配置在所述热交换器(4)的下游,生成从所述吸入口(8-11)吸入并从所述吹出口(6、7)吹出的空气流;以及
吹出通路(P2、P3),其具有在所述热交换器(4)的下游与所述热交换器(4)对置地配置的空气导入口(14),将空气从所述空气导入口(14)引导到所述吹出口(6、7),
所述过滤器(3e)具有厚度比其他部分大的厚壁部(31e),该厚壁部(31e)设置在与所述空气导入口(14)的缘部对置的位置。
7.根据权利要求6所述的空调机(1),其中,
所述外壳(2)还具有设置在正面的面板部(20),
所述吸入口(8-11)设置在所述面板部(20)的周围,
所述过滤器(3e)与所述面板部(20)对置地配置。
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