JP2007162467A - Turbo fan and air conditioner using the same - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、ターボファンおよびそれを用いた空気調和機に係わり、より詳細には、ターボファンの吹出し流路を上下2段で構成し、風速分布の均一化を図るとともに、ターボファンから発生する騒音を減少させることができる構造に関する。 The present invention relates to a turbo fan and an air conditioner using the turbo fan, and more specifically, the turbo fan blow-off passage is configured in two upper and lower stages to achieve uniform wind speed distribution and to be generated from the turbo fan. The present invention relates to a structure capable of reducing noise.
風速分布の均一化を図り、騒音の低減を図れることができる従来の空気調和機に用いられるターボファンとして、図8および図9に示すようなものが知られている(例えば、特許文献1参照。)。
天井埋込形空気調和機に用いられる従来の吹出し流路を上下2段で構成したターボファンを図8に示す。図において、上側に入口15’が開口し、下側はハブ11’が覆っている。入口15’の周囲は、シュラウド12’が取囲んでいる。
シュラウド12’とハブ11’とに挟まれる外周部分には複数のブレード13’が配置され、ブレード13’の隙間の開口する部分が出口16’となる。ターボファン102自体が一体となって回転することで、ターボファン102内部の空気は遠心力によって出口16’から周囲に向けて排出され、ターボファン102内部の気圧が低下する。したがって、入口15’から新たな空気が吸い込まれ、連続的に送風が行なわれる。
As a turbo fan used in a conventional air conditioner capable of achieving uniform wind speed distribution and reducing noise, those shown in FIGS. 8 and 9 are known (for example, see Patent Document 1). .)
FIG. 8 shows a turbo fan in which a conventional blow-off channel used in a ceiling-embedded air conditioner is configured in two upper and lower stages. In the figure, an inlet 15 'is opened on the upper side, and a hub 11' is covered on the lower side. A shroud 12 'surrounds the entrance 15'.
A plurality of blades 13 ′ are arranged on the outer peripheral portion sandwiched between the shroud 12 ′ and the hub 11 ′, and the opening portion of the gap of the blade 13 ′ becomes the outlet 16 ′. As the turbo fan 102 itself rotates as a unit, the air inside the turbo fan 102 is discharged from the outlet 16 ′ toward the periphery by centrifugal force, and the air pressure inside the turbo fan 102 decreases. Accordingly, new air is sucked in from the inlet 15 'and air is continuously blown.
ターボファン102は仕切板17’を備えている。仕切板17’は、図9に断面図が示されるように、入口15から出口16’にかけて流路を2つに分割する形状で設けられている。仕切板17’の一端は、入口15’を外周側と内周側に同心円状に分割し、仕切板17’の他端は、出口16’を高さ方向に上下に分割している。そのため、入口15’から出口16’にかけて、空気は、流れ19a’,19b’の2通りに分かれて流れる。これは、理論的には、羽根車を2つ重ねたのと似た構造である。 The turbo fan 102 includes a partition plate 17 '. The partition plate 17 ′ is provided in a shape that divides the flow path into two from the inlet 15 to the outlet 16 ′, as shown in a sectional view in FIG. 9. One end of the partition plate 17 'divides the inlet 15' concentrically on the outer peripheral side and the inner peripheral side, and the other end of the partition plate 17 'divides the outlet 16' vertically in the height direction. Therefore, the air flows in two ways, ie, flows 19a 'and 19b' from the inlet 15 'to the outlet 16'. This is theoretically similar to a structure in which two impellers are stacked.
ターボファン102を仕切板17’によって流路を2つに分割することにより流速分布のピークが2つになる(流路が1つの場合ピークは1つである)。この結果、流速分布は均一となり、ピークとボトムにおける流速の差が小さくなった結果、騒音が低下する。 Dividing the flow path into two by the partition plate 17 ′ of the turbo fan 102 results in two flow velocity distribution peaks (one peak for one flow path). As a result, the flow velocity distribution becomes uniform, and the difference in flow velocity between the peak and the bottom becomes small, resulting in a reduction in noise.
しかしながら、上記構成のターボファン102の場合、上下段のブレード13’の位置が回転方向に対して同じであるため、仕切板17’のブレード13’前面の下部側近傍の負圧面(図8の×印)は流れが滞るのに対し、正圧面も流速が速いわけではないため、エジェクタ効果を利用できない。即ち、負圧面の相対流速が遅いため、乱流音やピッチ音の原因となりうる。そこで、流速分布を均一し、より騒音を低減できるターボファンが求められていた。 However, in the case of the turbo fan 102 configured as described above, the position of the upper and lower blades 13 'is the same with respect to the rotational direction, so that the negative pressure surface (in FIG. In the case of (×), the flow stagnate, but the positive pressure surface does not have a high flow velocity, so the ejector effect cannot be used. That is, since the relative flow velocity of the suction surface is slow, it can cause turbulent sound and pitch sound. Therefore, there has been a demand for a turbofan that can make the flow velocity distribution uniform and further reduce noise.
本発明は、上記問題点に鑑み、ターボファンの吹出し流路をを上下2段で構成し、風速分布の均一化を図るとともに、ターボファンから発生する騒音を減少させることができるターボファンおよびそれを用いた空気調和機を提供することを目的とする。 In view of the above-described problems, the present invention has a turbofan blowout flow path configured in two upper and lower stages to achieve uniform wind speed distribution and reduce noise generated from the turbofan, and the turbofan An object of the present invention is to provide an air conditioner using the above.
本発明は、上記課題を解決するため、回転軸が固定されるハブと、同ハブに対向配置されるシュラウドと、同シュラウドの内径面を入口側とし、前記ハブの外径と前記シュラウドの外径との間を出口側とする流路を二つに区画する仕切板と、前記ハブおよび前記仕切板と前記シュラウドおよび前記仕切板との間に夫々配置される複数のブレードとを備えたターボファンにおいて、
前記シュラウドおよび前記仕切板との間のブレードを、前記ハブおよび前記仕切板との間のブレードより回転方向に対して、少なくとも出口側を後方にずらして配設してなる構成となっている。
In order to solve the above problems, the present invention provides a hub to which a rotating shaft is fixed, a shroud disposed opposite to the hub, and an inner diameter surface of the shroud as an inlet side, and the outer diameter of the hub and the outer side of the shroud. A turbocharger comprising: a partition plate that divides a flow path having a diameter between the outlet and a plurality of blades; and a plurality of blades respectively disposed between the hub and the partition plate, the shroud, and the partition plate In the fan,
The blade between the shroud and the partition plate is arranged so that at least the outlet side is shifted rearward relative to the rotational direction of the blade between the hub and the partition plate.
また、前記仕切板に、前記二つに区画された流路間を連通する連通路を設けてなる構成となっている。 In addition, the partition plate is provided with a communication passage that communicates between the two flow paths.
また、前記連通路は、前記仕切板の外周部近傍に設けられた切り欠きからなる構成となっている。 Moreover, the said communicating path becomes a structure which consists of a notch provided in the outer peripheral part vicinity of the said partition plate.
また、前記連通路を、前記ハブおよび前記仕切板との間のブレードと、前記仕切板および前記シュラウドとの間のブレードのずらした間に設けてなる構成となっている。 Further, the communication path is provided between the blade between the hub and the partition plate and the blade between the partition plate and the shroud.
また、請求項1乃至請求項4のいずれかに記載のターボファンが用いられてなる構成の空気調和機。 An air conditioner comprising the turbofan according to any one of claims 1 to 4.
本発明によると、上部側の上段ブレードを下部側の下段ブレードより回転方向に対して後方に所定の間隔だけずらして配設するとともに、仕切板の外周部近傍に流路の上下間を連通する連通路を設けてなる構成とし、これを空気調和機に用いることにより、上段から下段へ風を送り込み、風の流れを均一にすることができ、剥離現象の発生を防止し、低騒音化が図れるターボファンおよびそれを用いた空気調和機とすることができるようになっている。 According to the present invention, the upper blade on the upper side is disposed behind the lower blade on the lower side by a predetermined distance with respect to the rotational direction, and the upper and lower sides of the flow path communicate with each other in the vicinity of the outer peripheral portion of the partition plate. By using a structure with a communication path and using it in an air conditioner, the wind can be sent from the upper stage to the lower stage, the flow of the wind can be made uniform, the occurrence of peeling phenomenon can be prevented, and the noise can be reduced. It can be set as the turbo fan which can be aimed at, and the air conditioner using the same.
以下、本発明の実施の形態を、添付図面に基づいた実施例として詳細に説明する。 DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail as examples based on the attached drawings.
図1は本発明によるターボファンを備えた天井埋込形空気調和機で、図2は天井埋込形空気調和機の斜視図で、見易さのために、実際に天井に取付けられる際と上下逆に描いている。図3はターボファンの斜視図で、見易さのために、実際に天井に取付けられる際と上下逆に描いている。図4はターボファンの上面図で、図5はターボファンの横断面図である。 FIG. 1 is a ceiling-embedded air conditioner equipped with a turbo fan according to the present invention, and FIG. 2 is a perspective view of the ceiling-embedded air conditioner. It is drawn upside down. FIG. 3 is a perspective view of the turbofan, and is drawn upside down for ease of viewing when actually mounted on the ceiling. 4 is a top view of the turbo fan, and FIG. 5 is a cross-sectional view of the turbo fan.
まず、本発明によるターボファンを備えた天井埋込形空気調和機について詳細に説明する。天井埋込形空気調和機は図1で示すように、下面が開放された多角形状の筐体1と、同筐体1の開放された下面に装着され、室内の天井下面に密着する化粧パネル2とで外郭筐体を構成している。 First, a ceiling-embedded air conditioner equipped with a turbofan according to the present invention will be described in detail. As shown in FIG. 1, the ceiling-embedded air conditioner has a polygonal casing 1 whose bottom surface is open, and a decorative panel that is attached to the open bottom surface of the casing 1 and is in close contact with the indoor ceiling bottom surface. 2 and the outer casing.
前記化粧パネル2の中央開口部には、複数の桟からなる格子状の吸込口を形成するとともに、同吸込口の裏面にフィルタを着脱自在に装着した吸込グリルが、一側端を軸支されて開閉自在に備えられ、同吸込グリルの四囲となる前記化粧パネル2の周縁には、風向偏向板を備えた吹出口3が形成されている。前記吸込口と前記吹出口3とを結ぶ空気流路には、本発明によるターボファン5と、同ターボファン5を囲繞するように、並列された多数のフィンと、同フィンに直交するように蛇行状に配設された伝熱管とからなる熱交換器4が配設されており、吸込口から前記ターボファン5により吸込まれた室内の空気は前記熱交換器4に向かい送出されて熱交換された後、前記吹出口3から再び室内に送出されるようになっている。 In the central opening of the decorative panel 2 is formed a lattice-shaped suction port composed of a plurality of crosspieces, and a suction grille having a filter detachably mounted on the back surface of the suction port is pivotally supported at one side end. A blower outlet 3 provided with a wind direction deflecting plate is formed at the periphery of the decorative panel 2 which is openable and closable and forms the four sides of the suction grille. In the air flow path connecting the suction port and the blowout port 3, the turbofan 5 according to the present invention, a large number of fins arranged in parallel so as to surround the turbofan 5, and orthogonal to the fins A heat exchanger 4 including heat transfer tubes arranged in a meandering manner is provided, and indoor air sucked by the turbofan 5 from a suction port is sent to the heat exchanger 4 to exchange heat. Then, the air is sent out from the air outlet 3 into the room again.
前記ターボファン5は、図3、図4および図5に示すように、後述する駆動モータの回転軸が固定される中央部を釣鐘状に膨出させた略円盤状のハブ6と、前記吸込グリルに向かい流入口を開口した円環状のシュラウド7と、同シュラウド7と前記ハブ6との間に配設された複数のブレード8と、前記ハブおよび前記シュラウド間の流路を上下に区画する仕切板9とからなっている。同仕切板9は、一端が前記シュラウド7の上端を同心円状に区画するとともに、他端が前記流路の出口を上下方向に区画されている。
また、前記ブレード8は、前記ハブ6および前記シュラウド7間の流路を前記仕切板9により上下2段に区画され、前記仕切板9と前記シュラウド7間の上段ブレード8aと、前記ハブ6と前記仕切板9間の下段ブレード8bとにより構成されている。
As shown in FIGS. 3, 4 and 5, the turbofan 5 includes a substantially disc-shaped hub 6 in which a central portion to which a rotation shaft of a drive motor, which will be described later, is fixed, is bulged in a bell shape, and the suction unit. An annular shroud 7 having an inlet opening facing the grill, a plurality of blades 8 disposed between the shroud 7 and the hub 6, and a flow path between the hub and the shroud are vertically divided. It consists of a partition plate 9. One end of the partition plate 9 partitions the upper end of the shroud 7 concentrically, and the other end partitions the outlet of the flow path in the vertical direction.
The blade 8 has a flow path between the hub 6 and the shroud 7 divided into two upper and lower stages by the partition plate 9, and an upper blade 8 a between the partition plate 9 and the shroud 7, A lower blade 8b between the partition plates 9 is used.
図1に示すように、前記筐体1の上面壁に螺子等により固定された駆動モータ10の回転軸10aが前記ハブ6の中央部に固定されるようになっており、前記駆動モータ10により前記ハブ6、前記シュラウド7及び前記ブレード8が一体となって回転すると、図1の矢印で示すように、前記シュラウド7の流入口から室内の空気が吸引され、続いて前記ブレード8の回転に伴い前記熱交換器4に向かい放射状に空気が吐出されるようになっている。 As shown in FIG. 1, a rotation shaft 10 a of a drive motor 10 fixed to the upper surface wall of the housing 1 by a screw or the like is fixed to a central portion of the hub 6, and the drive motor 10 When the hub 6, the shroud 7 and the blade 8 rotate together, indoor air is sucked from the inlet of the shroud 7 as shown by an arrow in FIG. Accordingly, air is radially discharged toward the heat exchanger 4.
図3、図4および図5に示すように、前記仕切板9は、一端(空気流入口)が前記シュラウド7の上端を同心円状に区画するとともに、他端が前記流路の出口を上下方向に区画し、前記複数のブレード8を回転方向に対して、上部側の上段ブレード8aを下部側の下段ブレード8bより後方に所定の間隔αだけずらして配設する構成となっている。
これにより、図3に示す、上部側の流速の速い正圧面の流れ8a1によって、エジェクタ効果により下部側の負圧面の風を引き寄せることができ、より遠心方向に風を流すことが可能となる。この結果、従来例のような仕切板の下部側近傍の負圧面における風の流れの滞りによる乱流の発生を低減でき、騒音を減少させることができる。
As shown in FIGS. 3, 4, and 5, the partition plate 9 has one end (air inlet) concentrically defining the upper end of the shroud 7, and the other end vertically extends the outlet of the flow path. The upper blade 8a on the upper side is arranged behind the lower blade 8b on the lower side by a predetermined distance α with respect to the rotational direction.
Thereby, the flow of the pressure surface 8a1 having a high flow velocity on the upper side shown in FIG. 3 can attract the wind on the suction surface on the lower side due to the ejector effect, thereby allowing the wind to flow more in the centrifugal direction. As a result, it is possible to reduce the generation of turbulence due to the stagnation of the wind flow on the suction surface near the lower side of the partition plate as in the conventional example, and to reduce the noise.
また、図3に示すように、前記仕切板9に前記流路の上下間を連通する連通路11を設けてなる構成とすることにより、流速の速い上段から下段へ、前記連通路11を介して風を送り込むことにより、風の流れの均一化を行うようにしている。 Further, as shown in FIG. 3, by providing the partition plate 9 with a communication path 11 that communicates between the upper and lower sides of the flow path, from the upper stage where the flow velocity is high to the lower stage, the communication path 11 is interposed. In this way, the wind flow is made uniform by sending the wind.
また、前記連通路11は、前記仕切板9の外周部近傍に設けられた切り欠きからなる構成となっている。これにより、金型構造が簡単で追加加工も必要としない。
更に、前記連通路11を、前記上段ブレード8aと下段ブレード8bとの間に設けてなる構成となっている。これにより、効果的に上段から下段へ風を送り込むことができる。
In addition, the communication path 11 is configured by a notch provided in the vicinity of the outer peripheral portion of the partition plate 9. Thereby, the mold structure is simple and no additional processing is required.
Further, the communication passage 11 is provided between the upper blade 8a and the lower blade 8b. Thereby, wind can be effectively sent from the upper stage to the lower stage.
次に、動作について説明する。前記シュラウド7および前記仕切板9の吸入口から流入してきた空気は、前記上段ブレード8aおよび下段ブレード8bの間に流入する際、流れを略直角度偏向される。前記シュラウド7および前記仕切板9から前記ハブ6および前記仕切板9の底板近傍を流れる空気は、偏向の曲率が大きいため流速の減少も少なく曲線状に円滑に流れ、所謂流路損失が比較的小さく、又、前記上段ブレード8aおよび下段ブレード8bの表面を風が円滑に流れることで剥離現象が生じにくい。 Next, the operation will be described. When the air flowing in from the inlets of the shroud 7 and the partition plate 9 flows between the upper blade 8a and the lower blade 8b, the flow is deflected at a substantially right angle. The air flowing from the shroud 7 and the partition plate 9 in the vicinity of the bottom plate of the hub 6 and the partition plate 9 flows smoothly in a curved line with little decrease in the flow velocity due to the large curvature of deflection, and so-called flow path loss is relatively low. It is small, and the peeling phenomenon hardly occurs because the wind smoothly flows on the surfaces of the upper blade 8a and the lower blade 8b.
これに対し、前記シュラウド7および前記仕切板9の内壁面近傍を流れる空気は偏向の曲率が小さいため流速の減少が大きく、又、流路損失による流れの乱れが生じて前記上段ブレード8aおよび下段ブレード8bの表面、特に、下段ブレード8bの上部に剥離や風を巻き込む領域があり、騒音の原因となっている。原因としては、外向きの風速ベクトルが小さくなってしまうことに起因する。
そこで、外向きの風速ベクトルを増やすために、図3に示すように、前記仕切板9の外周部の上段ブレード8aと下段ブレード8bとの間に、流路の上下間を連通する切り欠き状の連通路11を設け、上段から下段へ風を送り込み、風の流れの均一化を行うようにしている。
On the other hand, the air flowing in the vicinity of the inner wall surfaces of the shroud 7 and the partition plate 9 has a small deflection curvature, so that the flow velocity is greatly reduced. The surface of the blade 8b, particularly the upper part of the lower blade 8b, has a region where peeling or wind is involved, which causes noise. The cause is that the outward wind speed vector becomes small.
Therefore, in order to increase the outward wind speed vector, as shown in FIG. 3, a notch shape that communicates the upper and lower sides of the flow path between the upper blade 8a and the lower blade 8b of the outer peripheral portion of the partition plate 9. The communication path 11 is provided, and the wind is sent from the upper stage to the lower stage so as to equalize the flow of the wind.
次に、上記した本願の構成によるターボファンの試験データについて説明する。図6および図7で示す試験データは、従来例の構成による従来品と本願の構成によるターボファン5とを、図5に示す吹出口の高さ(H)に対する流速(風速)の絶対値として比較したものである。図6(A)は、本発明によるターボファン5の高さHに対する図2に示すターボファンの左右の流速の変化を表わしたもので、図6(B)は従来例の構成によるものである。両者を比較した場合、流速の目盛の間隔が異なるが、従来例のものは、左右ともに流速の変化の差(山のピークとボトムの差)が大きく、また、流速の速い部分と遅い部分の差が大きく、風速分布が不均一であり、変化の差による騒音の原因となりやすいことが分かる。これに対し本発明は流速の変化の差が全体に小さく風速分布が均一であり、低騒音化に寄与できることが分かる。 Next, the test data of the turbo fan according to the configuration of the present application described above will be described. The test data shown in FIG. 6 and FIG. 7 show the absolute value of the flow velocity (wind speed) with respect to the height (H) of the outlet shown in FIG. 5 for the conventional product with the configuration of the conventional example and the turbo fan 5 with the configuration of the present application. It is a comparison. FIG. 6 (A) shows the change in the left and right flow rates of the turbofan shown in FIG. 2 with respect to the height H of the turbofan 5 according to the present invention, and FIG. 6 (B) is based on the configuration of the conventional example. . When both are compared, the interval of the scale of the flow velocity is different, but in the conventional example, the difference in flow velocity change (difference between peak and bottom of the mountain) is large on both the left and right sides. It can be seen that the difference is large and the wind speed distribution is uneven, which is likely to cause noise due to the difference in change. On the other hand, it can be seen that the present invention has a small difference in flow velocity as a whole and a uniform wind speed distribution, which can contribute to noise reduction.
図7(A)は、本発明によるターボファン5の高さHに対する図2に示す上下(下は図示せず)の流速の変化を表わしたもので、図7(B)は従来例の構成によるものである。両者を比較した場合、上記と同様に、従来例のものは、流速の変化の差が大きく、風速分布が不均一である。これに対し本発明は流速の変化の差が小さく風速分布が均一であり、低騒音化に寄与することが分かる。 FIG. 7A shows a change in the flow velocity in the vertical direction (not shown below) shown in FIG. 2 with respect to the height H of the turbofan 5 according to the present invention. FIG. 7B shows the configuration of the conventional example. Is due to. When both are compared, as in the above, the conventional example has a large difference in change in flow velocity, and the wind speed distribution is not uniform. On the other hand, it can be seen that the present invention has a small change in flow velocity and a uniform wind speed distribution, which contributes to low noise.
以上に説明したように、前記複数のブレード8を回転方向に対して、上部側の上段ブレード8aを下部側の下段ブレード8bより後方に所定の間隔αだけずらして配設するとともに、前記仕切板9に前記流路の上下間を連通する連通路11を設けてなる構成とし、これを空気調和機に用いることにより、上段から下段へ風を送り込み、風の流れを均一にすることができ、剥離現象の発生を防止し低騒音化が図れるターボファン5およびそれを用いた空気調和機とすることができるようになっている。 As described above, the upper blades 8a on the upper side are shifted from the lower blade 8b on the lower side by a predetermined distance α with respect to the rotation direction, and the partition plate is disposed. 9 is provided with a communication path 11 that communicates between the upper and lower sides of the flow path, and by using this in an air conditioner, wind can be sent from the upper stage to the lower stage, and the flow of the wind can be made uniform, The turbo fan 5 and the air conditioner using the turbo fan 5 which can prevent the occurrence of the peeling phenomenon and reduce the noise can be provided.
1 筐体
2 化粧パネル
3 吹出口
4 熱交換器
5 ターボファン
6 ハブ
7 シュラウド
8 ブレード
8a 上段ブレード
8b 下段ブレード
9 仕切板
10 モータ
11 連通路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Case 2 Decorative panel 3 Air outlet 4 Heat exchanger 5 Turbo fan 6 Hub 7 Shroud 8 Blade 8a Upper blade 8b Lower blade 9 Partition plate 10 Motor 11 Communication path
Claims (5)
同シュラウドの内径面を入口側とし、前記ハブの外径と前記シュラウドの外径との間を出口側とする流路を二つに区画する仕切板と、前記ハブおよび前記仕切板と前記シュラウドおよび前記仕切板との間に夫々配置される複数のブレードとを備えたターボファンにおいて、
前記シュラウドおよび前記仕切板との間のブレードを、前記ハブおよび前記仕切板との間のブレードより回転方向に対して、少なくとも出口側を後方にずらして配設してなることを特徴とするターボファン。 A hub to which the rotation shaft is fixed, a shroud disposed opposite to the hub,
A partition plate that divides a flow path having an inner diameter surface of the shroud as an inlet side and an outlet side between the outer diameter of the hub and the outer diameter of the shroud, the hub, the partition plate, and the shroud And a turbofan provided with a plurality of blades respectively disposed between the partition plates,
A turbo that is characterized in that the blade between the shroud and the partition plate is disposed at least on the outlet side rearward with respect to the rotational direction of the blade between the hub and the partition plate. fan.
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