JP2018087494A - Air blowing device - Google Patents

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JP2018087494A JP2015069619A JP2015069619A JP2018087494A JP 2018087494 A JP2018087494 A JP 2018087494A JP 2015069619 A JP2015069619 A JP 2015069619A JP 2015069619 A JP2015069619 A JP 2015069619A JP 2018087494 A JP2018087494 A JP 2018087494A
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康裕 関戸
Yasuhiro Sekido
康裕 関戸
加藤 慎也
Shinya Kato
慎也 加藤
隆仁 中村
Takahito Nakamura
隆仁 中村
大介 榊原
Daisuke Sakakibara
大介 榊原
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/44Fluid-guiding means, e.g. diffusers

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air blowing device having first and second centrifugal fans, and allowing for improvement in the performance of the second fan by using the blown air of the first fan.SOLUTION: The blown air of a first fan 14 flows into an air guide passage 161 as a swirl flow which turns in the same direction as that of the first fan 14. Then, the air guide passage 161 guides the flow-in swirl flow to a second fan 20 while maintaining a swirl direction of the swirl flow. As a result, the second fan 20 rotating in the same direction as that of the first fan 14 sucks air which forms the swirl flow turning in the same direction as that of the second fan 20 from a second fan suction port 181a. The performance of the second fan 20 can be therefore improved by using the swirl flow being the blown air of the first fan 14.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、送風装置に関するものである。   The present invention relates to a blower.

従来、この種の送風装置として、例えば特許文献1に記載されたものがある。この特許文献1に記載された送風装置は遠心式の送風機である。そして、その特許文献1の送風装置は、遠心ファンと、その遠心ファンに対して空気流れ上流側に設けられた予旋回器とを備えている。その予旋回器は中央ハブから外側に放射状に延びる複数の翼を有している。予旋回器の翼は、遠心ファンと協働して、送風装置の騒音低減を図ると共に、その送風装置の効率を最大化するように構成される。   Conventionally, as this type of blower, there is one described in Patent Document 1, for example. The air blower described in this patent document 1 is a centrifugal blower. And the air blower of the patent document 1 is provided with the centrifugal fan and the pre-revolving device provided in the air flow upstream with respect to the centrifugal fan. The pre-swirler has a plurality of wings extending radially outward from the central hub. The pre-swirler blades are configured to cooperate with the centrifugal fan to reduce the noise of the blower and maximize the efficiency of the blower.

特開2014−9695号公報JP 2014-9695 A

しかしながら、特許文献1の送風装置が有する予旋回器は、単に風向きを変えるだけであり、ファンのように送風して風量を増大させる機能を有してはいない。従って、予旋回器は、その予旋回器の空気流れ下流側に設けられた遠心ファンの性能を向上させる補助的な役割しか持たない。   However, the pre-swirler included in the blower of Patent Document 1 merely changes the direction of the wind, and does not have a function of increasing the air volume by blowing air like a fan. Therefore, the pre-swirler has only an auxiliary role to improve the performance of the centrifugal fan provided on the downstream side of the air flow of the pre-swirler.

また、送風装置の性能向上を目的として、例えば予旋回器を遠心ファンに置き換え2つの遠心ファンを設けたとしても、2つの遠心ファンのうちの一方が他方の性能向上を図るように作用するものではない。   Moreover, for the purpose of improving the performance of the blower, for example, even if the pre-swivel unit is replaced with a centrifugal fan and two centrifugal fans are provided, one of the two centrifugal fans acts to improve the performance of the other. is not.

本発明は上記点に鑑みて、遠心式の第1ファンと第2ファンとを備えた送風装置であって、第1ファンの吹出し空気を利用して第2ファンの性能を向上させることができる送風装置を提供することを目的とする。   In view of the above points, the present invention is a blower device including a centrifugal first fan and a second fan, and can improve the performance of the second fan by using the air blown from the first fan. An object is to provide a blower.

上記目的を達成するため、請求項1に記載の送風装置の発明では、第1ファン軸心(CL1)を中心として回転することでその第1ファン軸心の軸方向(DR1a)から空気を吸い込むと共にその吸い込んだ空気を径方向外側へと吹き出す遠心式の第1ファン(14)と、
第2ファン軸心(CL2)を中心として第1ファンと同方向へ回転することで第2ファン軸心の軸方向(DR2a)から空気を吸い込むと共にその吸い込んだ空気を径方向外側へと吹き出す遠心式の第2ファン(20)と、
第1ファンから吹き出された空気が第1ファンと同じ向きに回る旋回流として流入し、その流入した旋回流をその旋回流の旋回方向を維持しつつ第2ファンへと導く導風通路(161)を形成する導風部(16)とを備えていることを特徴とする。
In order to achieve the above object, in the invention of the blower device according to claim 1, air is sucked from the axial direction (DR1a) of the first fan shaft center by rotating about the first fan shaft center (CL1). And a centrifugal first fan (14) that blows out the sucked air radially outward,
Centrifugation that sucks air from the axial direction (DR2a) of the second fan shaft and blows the sucked air radially outward by rotating in the same direction as the first fan around the second fan shaft (CL2) A second fan (20) of the formula,
The air blown out from the first fan flows in as a swirling flow that rotates in the same direction as the first fan, and the wind guiding passage (161) guides the swirling flow that flows into the second fan while maintaining the swirling direction of the swirling flow. And a wind guide portion (16) for forming the above.

上述の発明によれば、第2ファンは第1ファンと同方向へ回転し、それと共に、導風通路には、第1ファンから吹き出された空気が第1ファンと同じ向きに回る旋回流として流入し、その導風通路は、その流入した旋回流をその旋回流の旋回方向を維持しつつ第2ファンへと導くので、第2ファンは、第1ファンの回転よって第2ファンと同じ向きに旋回する旋回流となった空気を吸い込むことができる。従って、第1ファンの吹出し空気である旋回流を利用して、第2ファンの性能を向上させることができる。   According to the above-described invention, the second fan rotates in the same direction as the first fan, and at the same time, the air blown from the first fan is swirled in the same direction as the first fan. The inflowing air guide passage guides the inflowing swirling flow to the second fan while maintaining the swirling direction of the swirling flow, so that the second fan rotates in the same direction as the second fan by the rotation of the first fan. It is possible to suck in air that has turned into a swirling flow. Therefore, the performance of the second fan can be improved by utilizing the swirl flow that is the air blown from the first fan.

なお、特許請求の範囲およびこの欄で記載した括弧内の各符号は、後述する実施形態に記載の具体的内容との対応関係を示す一例である。   In addition, each code | symbol in the bracket | parenthesis described in a claim and this column is an example which shows a corresponding relationship with the specific content as described in embodiment mentioned later.

第1実施形態の送風装置10の概略構成を示した図であって、ファン軸心CLを含む平面で送風装置10を切断した断面図である。It is the figure which showed schematic structure of the air blower 10 of 1st Embodiment, Comprising: It is sectional drawing which cut | disconnected the air blower 10 in the plane containing the fan axial center CL. 第1実施形態における図1のII−II断面図である。It is II-II sectional drawing of FIG. 1 in 1st Embodiment. 第1実施形態における図1のIII−III断面図である。It is III-III sectional drawing of FIG. 1 in 1st Embodiment. 第2本実施形態の送風装置10の概略構成を示した断面図であって、第1実施形態の図1に相当する図である。It is sectional drawing which showed schematic structure of the air blower 10 of 2nd this embodiment, Comprising: It is a figure equivalent to FIG. 1 of 1st Embodiment. 第2実施形態における図4のV−V断面図である。It is VV sectional drawing of FIG. 4 in 2nd Embodiment. 第2実施形態における図4のVI−VI断面図である。It is VI-VI sectional drawing of FIG. 4 in 2nd Embodiment. 第3実施形態における図1のII−II断面図であって、第1実施形態の図2に相当する図である。It is II-II sectional drawing of FIG. 1 in 3rd Embodiment, Comprising: It is a figure corresponded in FIG. 2 of 1st Embodiment. 第3実施形態における図1のIII−III断面図であって、第1実施形態の図3に相当する図である。FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line III-III of FIG. 1 in the third embodiment, corresponding to FIG. 3 of the first embodiment. 第4実施形態における図1のIX−IX断面図である。It is IX-IX sectional drawing of FIG. 1 in 4th Embodiment. 第5実施形態の送風装置10の概略構成を示した断面図であって、第1実施形態の図1に相当する図である。It is sectional drawing which showed schematic structure of the air blower 10 of 5th Embodiment, Comprising: It is a figure corresponded in FIG. 1 of 1st Embodiment.

以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following embodiments, the same or equivalent parts are denoted by the same reference numerals in the drawings.

(第1実施形態)
図1は、本実施形態の送風装置10の概略構成を示した断面図である。この図1では、ファン軸心CLを含む平面で切断して送風装置10が断面図示されている。そのファン軸心CLとは、送風装置10が有する第1ファン14および第2ファン20の回転軸心である。すなわち、ファン軸心CLは、第1ファン14の回転軸心としての第1ファン軸心CL1であると共に、第2ファン20の回転軸心としての第2ファン軸心CL2でもある。言い換えれば、第2ファン軸心CL2は第1ファン軸心CL1と同じ軸心であるので、第1ファン軸心CL1に沿う向きになっていると言える。
(First embodiment)
FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of a blower 10 according to the present embodiment. In FIG. 1, the blower 10 is cut in a plane including the fan axis CL and the air blower 10 is shown in cross section. The fan axis CL is the rotation axis of the first fan 14 and the second fan 20 that the blower 10 has. That is, the fan axis CL is the first fan axis CL1 as the rotation axis of the first fan 14 and the second fan axis CL2 as the rotation axis of the second fan 20. In other words, since the second fan axis CL2 is the same axis as the first fan axis CL1, it can be said that it is oriented along the first fan axis CL1.

図1に示す本実施形態の送風装置10は、自動車車両において車室内の空調を行う車両用空調装置90に適用されるものであり、その車両用空調装置90の一部を構成している。例えば、車両用空調装置90は、空気を冷却する冷却用熱交換器92aと空気を加熱する加熱用熱交換器92bとを有している。そして、送風装置10は、冷却用熱交換器92aおよび加熱用熱交換器92bに対し空気流れ下流側に設けられている。すなわち、送風装置10は、冷却用熱交換器92aと加熱用熱交換器92bとの一方または両方から流出した空気を吸い込む吸込型の送風装置である。なお、冷却用熱交換器92aと加熱用熱交換器92bとを特に区別しない場合には、単に熱交換器92と呼ぶ。   The air blower 10 according to the present embodiment shown in FIG. 1 is applied to a vehicle air conditioner 90 that performs air conditioning of a vehicle interior in an automobile vehicle, and constitutes a part of the vehicle air conditioner 90. For example, the vehicle air conditioner 90 includes a cooling heat exchanger 92a that cools the air and a heating heat exchanger 92b that heats the air. The blower 10 is provided on the downstream side of the air flow with respect to the cooling heat exchanger 92a and the heating heat exchanger 92b. That is, the air blower 10 is a suction type air blower that sucks in air that has flowed out from one or both of the cooling heat exchanger 92a and the heating heat exchanger 92b. Note that the cooling heat exchanger 92a and the heating heat exchanger 92b are simply referred to as the heat exchanger 92 unless otherwise distinguished.

図1に示すように、送風装置10は、第1ファン収容部12、第1ファン14、導風部16、第2ファン収容部18、および第2ファン20等を備えている。第1ファン収容部12は、図1および図2に示すように箱形状を成している。第1ファン収容部12は、第1ファン14を収容するファンケースであり、例えば樹脂で構成されている。図2は、図1のII−II断面図である。   As shown in FIG. 1, the blower 10 includes a first fan housing part 12, a first fan 14, an air guide part 16, a second fan housing part 18, a second fan 20, and the like. The 1st fan accommodating part 12 has comprised the box shape as shown in FIG.1 and FIG.2. The 1st fan accommodating part 12 is a fan case which accommodates the 1st fan 14, and is comprised, for example with resin. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II in FIG.

第1ファン収容部12は、第1ファン収容部12内に収容された第1ファン14に対し第1ファン軸心CL1に沿って一方側に設けられた一方側壁部121と、他方側に設けられた他方側壁部122とを有している。   The first fan housing portion 12 is provided on one side with respect to the first fan 14 housed in the first fan housing portion 12 along the first fan axis CL1 and on the other side. The other side wall portion 122 is provided.

第1ファン収容部12の一方側壁部121は、第1ファン軸心CL1の軸方向DR1aである第1ファン軸方向DR1aを厚み方向とする壁で構成されている。一方側壁部121には、第1ファン吸込口121aが形成されている。すなわち、その第1ファン吸込口121aは、第1ファン14に対し第1ファン軸心CL1に沿った一方側に形成されている。   The one side wall 121 of the first fan housing part 12 is configured by a wall having a first fan axial direction DR1a that is the axial direction DR1a of the first fan axis CL1 in the thickness direction. On the other hand, the side wall portion 121 is formed with a first fan suction port 121a. That is, the first fan suction port 121a is formed on one side of the first fan 14 along the first fan axis CL1.

その第1ファン吸込口121aは第1ファン14の空気吸込口である。従って、熱交換器92から流出した空気は、空気の流通経路において熱交換器92と第1ファン収容部12との間に設けられた吸込通路94から第1ファン吸込口121aを通り、矢印FL1inのように第1ファン14へ吸い込まれる。要するに、第1ファン14が吸い込む空気は、第1ファン吸込口121aを通ってから第1ファン14に吸い込まれる。   The first fan inlet 121 a is an air inlet of the first fan 14. Accordingly, the air flowing out from the heat exchanger 92 passes through the first fan suction port 121a from the suction passage 94 provided between the heat exchanger 92 and the first fan accommodating portion 12 in the air circulation path, and is moved to the arrow FL1in. Is sucked into the first fan 14. In short, the air sucked by the first fan 14 passes through the first fan suction port 121a and is sucked into the first fan 14.

第1ファン収容部12の他方側壁部122も、一方側壁部121と同様に第1ファン軸方向DR1aを厚み方向とする壁で構成されている。他方側壁部122には、第2ファン収容部18内へと通じる通路接続口122aが形成され開口している。そして、その通路接続口122aは、図2に示すように、第1ファン14の周方向へ延びるように形成されている。例えば、通路接続口122aは長方形形状を成し、第1ファン14の外周部分141のうち通路接続口122aに最も近い部位の接線方向DR1tgを長辺方向として他方側壁部122(図1参照)に設けられている。   The other side wall portion 122 of the first fan housing portion 12 is also configured by a wall having the first fan axial direction DR1a in the thickness direction, like the one side wall portion 121. On the other side wall 122, a passage connection port 122a leading to the inside of the second fan housing 18 is formed and opened. The passage connection port 122a is formed to extend in the circumferential direction of the first fan 14 as shown in FIG. For example, the passage connection port 122a has a rectangular shape, and the tangential direction DR1tg of the portion closest to the passage connection port 122a in the outer peripheral portion 141 of the first fan 14 is set to the other side wall portion 122 (see FIG. 1). Is provided.

また、第1ファン収容部12には、第1ファン14の径方向外側に向けて開口した第1ファン吹出口12aが形成されている。その第1ファン吹出口12aは、第1ファン14が吹き出した空気を車室内の所定部位へ向けて流出させる。例えば、第1ファン吹出口12aにはダクトが接続されており、第1ファン吹出口12aから矢印FL1rのように流出する空気はそのダクトによって、インストルメントパネルに開口した吹出開口へと導かれる。   Further, the first fan housing portion 12 is formed with a first fan outlet 12 a that opens toward the radially outer side of the first fan 14. The first fan outlet 12a allows the air blown out by the first fan 14 to flow out toward a predetermined portion in the passenger compartment. For example, a duct is connected to the first fan air outlet 12a, and air flowing out from the first fan air outlet 12a as indicated by an arrow FL1r is guided by the duct to an air outlet opening opened in the instrument panel.

第1ファン14は、遠心式ファンとしての羽根車であり、詳しくはターボファンである。第1ファン14は、例えば金属または樹脂で構成されている。具体的には図1および図2に示すように、第1ファン14は、第1ファン軸心CL1まわりに配置された複数枚のブレード142を有している。   The first fan 14 is an impeller as a centrifugal fan, and more specifically a turbo fan. The first fan 14 is made of, for example, metal or resin. Specifically, as shown in FIGS. 1 and 2, the first fan 14 has a plurality of blades 142 disposed around the first fan axis CL1.

第1ファン14は、不図示のファンモータに連結されており、そのファンモータによって、矢印RT1のように第1ファン軸心CL1まわりに回転させられる。すなわち、第1ファン14は第1ファン軸心CL1を中心として回転させられる。そして、第1ファン14は、矢印RT1のように第1ファン軸心CL1まわりに回転することにより、第1ファン軸方向DR1aの一方である第1ファン吸込口121a側から空気を吸い込むと共に、その吸い込んだ空気を矢印FL1outのように径方向外側へと吹き出す。詳細には、第1ファン14は、熱交換器92から流出し吸込通路94を流れる空気を第1ファン吸込口121aから複数枚のブレード142の相互間へ吸い込むと共に、その吸い込んだ空気をそのブレード142の相互間から径方向外側へと吹き出す。   The first fan 14 is connected to a fan motor (not shown), and is rotated around the first fan axis CL1 as indicated by an arrow RT1 by the fan motor. That is, the first fan 14 is rotated about the first fan axis CL1. Then, the first fan 14 rotates around the first fan axis CL1 as indicated by the arrow RT1, thereby sucking air from the first fan inlet 121a side which is one of the first fan axial directions DR1a, The sucked air is blown out radially outward as indicated by an arrow FL1out. Specifically, the first fan 14 sucks air that flows out of the heat exchanger 92 and flows through the suction passage 94 from the first fan suction port 121a to the plurality of blades 142, and sucks the sucked air into the blades. It blows out to the radial direction outer side between 142.

その第1ファン14が吹き出す空気の一部は、矢印FL12のように第1ファン収容部12の通路接続口122aから第2ファン20へ向けて流れる。その一方で、第1ファン14が吹き出す空気の残部は、矢印FL1xのように第1ファン吹出口12aから車室内へ向けて流れる。   A part of the air blown out by the first fan 14 flows from the passage connection port 122a of the first fan housing portion 12 toward the second fan 20 as indicated by an arrow FL12. On the other hand, the remaining portion of the air blown out by the first fan 14 flows from the first fan outlet 12a toward the vehicle interior as indicated by an arrow FL1x.

また、第1ファン収容部12の通路接続口122aの全体が、第1ファン14に対しその第1ファン14の径方向外側に設けられている。   Further, the entire passage connection port 122 a of the first fan housing portion 12 is provided on the radially outer side of the first fan 14 with respect to the first fan 14.

導風部16は、空気を第1ファン14から第2ファン20へ導く。具体的に、導風部16は導風通路161を形成しており、例えば樹脂で構成されている。その導風通路161には第1ファン14から吹き出された空気の少なくとも一部が流入し、導風通路161は、その流入した空気を第2ファン20へと導く。   The air guide unit 16 guides air from the first fan 14 to the second fan 20. Specifically, the air guide portion 16 forms an air guide passage 161 and is made of, for example, resin. At least a part of the air blown from the first fan 14 flows into the air guide passage 161, and the air guide passage 161 guides the inflow air to the second fan 20.

詳細には、導風通路161は、第2ファン軸心CL2の軸方向DR2aである第2ファン軸方向DR2aにおいて第1ファン収容部12と第2ファン収容部18との間に配置されている。すなわち、導風通路161は、第1ファン収容部12に収容された第1ファン14と第2ファン収容部18に収容された第2ファン20との間に配置されている。   Specifically, the air guide passage 161 is disposed between the first fan housing portion 12 and the second fan housing portion 18 in the second fan axial direction DR2a that is the axial direction DR2a of the second fan shaft center CL2. . That is, the air guide passage 161 is disposed between the first fan 14 accommodated in the first fan accommodating portion 12 and the second fan 20 accommodated in the second fan accommodating portion 18.

そして、導風通路161の一端である空気流れ上流端は、第1ファン収容部12の通路接続口122aへ接続され、その通路接続口122aは、第1ファン14が吹き出した空気を第1ファン収容部12内から導風通路161へ流出させる。その一方で、導風通路161の他端である空気流れ下流端は、第2ファン収容部18に形成された第2ファン吸込口181aへ接続されている。なお、確認的に述べるが、本実施形態では第2ファン軸心CL2は第1ファン軸心CL1と同じ軸心であるので、第2ファン軸方向DR2aは第1ファン軸方向DR1aと同じ方向である。   The upstream end of the air flow, which is one end of the air guide passage 161, is connected to the passage connection port 122a of the first fan housing portion 12, and the passage connection port 122a sends the air blown out by the first fan 14 to the first fan. The air is allowed to flow out of the accommodating portion 12 into the air guide passage 161. On the other hand, the downstream end of the air flow that is the other end of the air guide passage 161 is connected to a second fan suction port 181 a formed in the second fan housing portion 18. In addition, in the present embodiment, since the second fan axis CL2 is the same axis as the first fan axis CL1, in the present embodiment, the second fan axis direction DR2a is the same direction as the first fan axis direction DR1a. is there.

第2ファン収容部18は、図1および図3に示すように箱形状を成している。第2ファン収容部18は、第2ファン20を収容するファンケースであり、例えば樹脂で構成されている。第2ファン収容部18は、例えば第1ファン収容部12および導風部16と一体的に構成され、その第1ファン収容部12、導風部16、および第2ファン収容部18は全体として、送風装置10の外殻を成している。また、その収容部12、18および導風部16は、車両用空調装置90のうち車室内に設置される空調ユニットの外殻である空調ケースの一部を構成していてもよい。図3は、図1のIII−III断面図である。   The 2nd fan accommodating part 18 has comprised the box shape as shown in FIG. 1 and FIG. The 2nd fan accommodating part 18 is a fan case which accommodates the 2nd fan 20, for example, is comprised with resin. The 2nd fan accommodating part 18 is comprised integrally with the 1st fan accommodating part 12 and the airflow guidance part 16, for example, The 1st fan accommodating part 12, the airflow guidance part 16, and the 2nd fan accommodating part 18 are the whole. The outer shell of the blower 10 is formed. Moreover, the accommodating parts 12 and 18 and the air guide part 16 may constitute a part of an air conditioning case which is an outer shell of an air conditioning unit installed in the vehicle interior of the vehicle air conditioner 90. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG.

第2ファン収容部18には、第2ファン20の径方向外側に向けて開口した第2ファン吹出口18aが形成されている。その第2ファン吹出口18aは、第2ファン20が吹き出した空気を車室内の所定部位へ向けて流出させる。例えば、第2ファン吹出口18aにはダクトが接続されており、第2ファン吹出口18aから矢印FL2rのように流出する空気はそのダクトによって、車室内の後席へ向けて開口した後席用吹出開口、または前席シートのクッション内に形成された空気吹出用通路へと導かれる。   The second fan accommodating portion 18 is formed with a second fan outlet 18 a that opens toward the radially outer side of the second fan 20. The second fan outlet 18a allows the air blown out by the second fan 20 to flow out toward a predetermined part in the vehicle compartment. For example, a duct is connected to the second fan air outlet 18a, and air flowing out from the second fan air outlet 18a as indicated by an arrow FL2r is opened for the rear seat in the vehicle interior by the duct. It is led to the air outlet passage or the air outlet passage formed in the cushion of the front seat.

第2ファン収容部18は、第2ファン収容部18内に収容された第2ファン20に対し第2ファン軸心CL2に沿って一方側に設けられた一方側壁部181と、他方側に設けられた他方側壁部182とを有している。   The second fan accommodating portion 18 is provided on one side with respect to the second fan 20 accommodated in the second fan accommodating portion 18 along the second fan axis CL2 and on the other side. The other side wall portion 182 is provided.

第2ファン収容部18の一方側壁部181は、第2ファン軸方向DR2aを厚み方向とする壁で構成されている。その一方側壁部181には、第2ファン吸込口181aが形成されている。すなわち、その第2ファン吸込口181aは、第2ファン20に対し第2ファン軸心CL2に沿った一方側に形成されている。詳細に言えば、第1ファン軸方向DR1aに一致する第2ファン軸方向DR2aにおいて、第2ファン20に対する第2ファン吸込口181a側は、第1ファン14に対する第1ファン吸込口121a側と同じ側になっている。   One side wall part 181 of the second fan housing part 18 is configured by a wall having the second fan axial direction DR2a in the thickness direction. On the other hand, a second fan inlet 181a is formed in the side wall 181. That is, the second fan suction port 181a is formed on one side of the second fan 20 along the second fan axis CL2. Specifically, in the second fan axial direction DR2a coinciding with the first fan axial direction DR1a, the second fan inlet 181a side for the second fan 20 is the same as the first fan inlet 121a side for the first fan 14. On the side.

その第2ファン吸込口181aは第2ファン20の空気吸込口である。従って、矢印FL12のように、第1ファン14から吹き出され導風通路161へ流入した空気は、その導風通路161から第2ファン吸込口181aへ流入する。   The second fan inlet 181 a is an air inlet of the second fan 20. Therefore, as shown by the arrow FL12, the air blown from the first fan 14 and flows into the air guide passage 161 flows from the air guide passage 161 into the second fan suction port 181a.

第2ファン収容部18の他方側壁部182も、一方側壁部181と同様に第1ファン軸方向DR1aを厚み方向とする壁で構成されている。第2ファン収容部18の他方側壁部182には、第1ファン収容部12の他方側壁部122とは異なり、通路接続口122aのような通気孔は形成されていない。従って、第2ファン20から吹き出された空気は全て第2ファン吹出口18aから流出する。   The other side wall part 182 of the second fan housing part 18 is also configured by a wall having the first fan axial direction DR1a in the thickness direction, like the one side wall part 181. Unlike the other side wall portion 122 of the first fan housing portion 12, the other side wall portion 182 of the second fan housing portion 18 is not formed with a vent hole like the passage connection port 122a. Therefore, all the air blown out from the second fan 20 flows out from the second fan outlet 18a.

第2ファン20は、遠心式ファンとしての羽根車であり、詳しくはターボファンである。第2ファン20は、例えば第1ファン14と同じ物であり、金属または樹脂で構成されている。具体的には図1および図3に示すように、第2ファン20は、第2ファン軸心CL2まわりに配置された複数枚のブレード202を有している。   The second fan 20 is an impeller as a centrifugal fan, and more specifically a turbo fan. The second fan 20 is the same as the first fan 14, for example, and is made of metal or resin. Specifically, as shown in FIGS. 1 and 3, the second fan 20 has a plurality of blades 202 arranged around the second fan axis CL2.

第2ファン20は、不図示のファンモータに連結されており、そのファンモータによって、矢印RT2のように第2ファン軸心CL2まわりに回転させられる。すなわち、第2ファン20は第2ファン軸心CL2を中心として回転させられる。そして、第2ファン20は、矢印RT2のように第2ファン軸心CL2まわりに回転することにより、第2ファン軸方向DR2aの一方である第2ファン吸込口181a側から空気を吸い込むと共に、その吸い込んだ空気を径方向外側へと吹き出す。詳細には、第2ファン20は、矢印FL12のように導風通路161を流れる空気を第2ファン吸込口181aから複数枚のブレード202の相互間へ吸い込むと共に、その吸い込んだ空気をそのブレード202の相互間から径方向外側へと吹き出す。   The second fan 20 is connected to a fan motor (not shown), and is rotated around the second fan axis CL2 as indicated by an arrow RT2 by the fan motor. That is, the second fan 20 is rotated about the second fan axis CL2. Then, the second fan 20 rotates around the second fan axis CL2 as indicated by the arrow RT2, thereby sucking air from the second fan suction port 181a side which is one of the second fan axial directions DR2a. Blows inhaled air outward in the radial direction. Specifically, the second fan 20 sucks air flowing through the air guide passage 161 as indicated by an arrow FL12 from between the plurality of blades 202 through the second fan suction port 181a, and sucks the sucked air into the blade 202. Blows out from each other radially outward.

また、図2の矢印RT1および図3の矢印RT2から判るように、第2ファン20は、第1ファン14と同じ向きに回転する。また、図1に示すように、第1ファン14は、第2ファン軸方向DR2aにおいて第2ファン20に対し、第2ファン吸込口181a側と同じ側に配置されている。なお、第2ファン20を回転させるファンモータは、例えば、第1ファン14を回転させるファンモータと共通化され、第1ファン14と第2ファン20とが1本の回転軸で連結されていてもよい。   Further, as can be seen from the arrow RT1 in FIG. 2 and the arrow RT2 in FIG. 3, the second fan 20 rotates in the same direction as the first fan 14. Further, as shown in FIG. 1, the first fan 14 is disposed on the same side as the second fan suction port 181a side with respect to the second fan 20 in the second fan axial direction DR2a. The fan motor that rotates the second fan 20 is shared with, for example, the fan motor that rotates the first fan 14, and the first fan 14 and the second fan 20 are connected by a single rotating shaft. Also good.

このように構成された送風装置10では、図2に示すように、第1ファン14から吹き出された空気が、第1ファン14と同じ向き(図2の矢印RT1参照)に回る旋回流として導風通路161へ流入する。そして、その導風通路161は、図3の矢印FL2inに示すように、その流入した旋回流を、その旋回流の旋回方向(すなわち、図2の矢印RT1と同じ回転方向)を維持しつつ第2ファン20へと導く。これにより、第1ファン14と同方向へ回転する第2ファン20は、第2ファン20と同じ向きに旋回する旋回流となった空気を第2ファン吸込口181aから吸い込む。   In the air blower 10 configured as described above, as shown in FIG. 2, the air blown out from the first fan 14 is guided as a swirling flow that turns in the same direction as the first fan 14 (see arrow RT1 in FIG. 2). It flows into the air passage 161. Then, as shown by an arrow FL2in in FIG. 3, the air guide passage 161 maintains the turning direction of the swirling flow (that is, the same rotational direction as the arrow RT1 in FIG. 2) while maintaining the swirling flow. 2 Lead to the fan 20. Thereby, the second fan 20 that rotates in the same direction as the first fan 14 sucks the air that has turned in the same direction as the second fan 20 from the second fan suction port 181a.

従って、第1ファン14の吹出し空気である旋回流を利用して、第2ファン20の性能を向上させることができる。言い換えれば、第1ファン14を利用して、第2ファン20と同じ向きに旋回する予旋回を第2ファン20の吸込空気に生じさせ、それにより、例えば第2ファン20の風量増加および騒音低減など、第2ファン20の性能向上を図ることができる。   Therefore, the performance of the second fan 20 can be improved by utilizing the swirl flow that is the air blown from the first fan 14. In other words, using the first fan 14, a pre-swirl that turns in the same direction as the second fan 20 is generated in the intake air of the second fan 20, thereby increasing the air volume and reducing the noise of the second fan 20, for example. Thus, the performance of the second fan 20 can be improved.

また、本実施形態によれば、第1ファン14は、第2ファン軸方向DR2aにおいて第2ファン20に対し第2ファン吸込口181a側と同じ側に配置されている。すなわち、第2ファン20を基準にすれば第2ファン吸込口181aが第1ファン14側に向いている。そして、導風通路161は、第2ファン軸方向DR2aにおいて第1ファン14と第2ファン20との間に配置されている。従って、導風通路161を短く形成することができ、第1ファン14からの吹出し空気を第2ファン20へ滑らかに導くことが可能である。それと共に、導風部16を、導風通路161へ流入した空気を第2ファン20と同じ向きに旋回する旋回流として第2ファン吸込口181aへ流す構成とすることが可能である。   Further, according to the present embodiment, the first fan 14 is arranged on the same side as the second fan suction port 181a side with respect to the second fan 20 in the second fan axial direction DR2a. That is, if the second fan 20 is used as a reference, the second fan suction port 181a faces the first fan 14 side. The air guide passage 161 is disposed between the first fan 14 and the second fan 20 in the second fan axial direction DR2a. Accordingly, the air guide passage 161 can be formed short, and the air blown from the first fan 14 can be smoothly guided to the second fan 20. At the same time, the air guide portion 16 can be configured to flow the air that has flowed into the air guide passage 161 to the second fan suction port 181a as a swirling flow that swirls in the same direction as the second fan 20.

また、本実施形態によれば、第2ファン軸心CL2は、第1ファン軸心CL1に沿う向きになっているので、例えば第1ファン軸心CL1に対して傾いている場合と比較して、第2ファン20と同じ向きに旋回する旋回流を第2ファン20へ導きやすい。   In addition, according to the present embodiment, the second fan axis CL2 is oriented along the first fan axis CL1, so that, for example, compared to a case where the second fan axis CL2 is inclined with respect to the first fan axis CL1. The swirl flow swirling in the same direction as the second fan 20 can be easily guided to the second fan 20.

また、本実施形態によれば、第1ファン収容部12の通路接続口122aは、第1ファン14に対しその第1ファン14の径方向外側に設けられている。これにより、遠心ファンである第1ファン14から吹き出され第1ファン収容部12の内壁面に当たった空気が円滑に導風通路161へ導かれる。   Further, according to the present embodiment, the passage connection port 122 a of the first fan housing portion 12 is provided on the radially outer side of the first fan 14 with respect to the first fan 14. Thereby, the air blown out from the first fan 14 that is a centrifugal fan and hits the inner wall surface of the first fan housing portion 12 is smoothly guided to the air guide passage 161.

また、本実施形態によれば、第1ファン収容部12の通路接続口122aは第1ファン14の周方向へ延びるように形成されている。従って、その周方向の長さが本実施形態よりも短い場合と比較して、第1ファン14から吹き出された空気が通路接続口122aへ流入する際にその空気の旋回流れを妨げにくい。そのため、第2ファン20に対する吸入空気の予旋回の効果を大きくすることができる。   Further, according to the present embodiment, the passage connection port 122 a of the first fan housing portion 12 is formed to extend in the circumferential direction of the first fan 14. Therefore, compared with the case where the length of the circumferential direction is shorter than this embodiment, when the air blown from the 1st fan 14 flows into the channel | path connection port 122a, it is hard to prevent the swirling flow of the air. Therefore, it is possible to increase the effect of the pre-turn of the intake air on the second fan 20.

また、本実施形態によれば、送風装置10は車両用空調装置90に適用されるので、その車両用空調装置90の送風性能の向上を図ることが可能である。   Moreover, according to this embodiment, since the air blower 10 is applied to the vehicle air conditioner 90, it is possible to improve the air blowing performance of the vehicle air conditioner 90.

(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明し、第1実施形態と同一または均等な部分については省略または簡略化して説明する。後述の第3実施形態以降でも同様である。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described. In the present embodiment, differences from the first embodiment will be mainly described, and the same or equivalent parts as those in the first embodiment will be omitted or simplified. The same applies to third and later embodiments described later.

図4は、本実施形態の送風装置10の概略構成を示した断面図であって、第1実施形態の図1に相当する図である。本実施形態において車両用空調装置90および熱交換器92(図1参照)は第1実施形態と同様であるので、図4では車両用空調装置90および熱交換器92の表示が省略されており、このことは図4以降の図でも同様である。   FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of the blower 10 of the present embodiment, and corresponds to FIG. 1 of the first embodiment. In the present embodiment, the vehicle air conditioner 90 and the heat exchanger 92 (see FIG. 1) are the same as in the first embodiment, and therefore the display of the vehicle air conditioner 90 and the heat exchanger 92 is omitted in FIG. This also applies to the drawings after FIG.

図4に示すように、本実施形態は、第1ファン収容部12に通路接続口122a、122bが複数設けられているという点で第1実施形態と異なっている。詳細に言えば、2つの通路接続口122a、122bのうちの一方である第1通路接続口122aは、第1実施形態の通路接続口122aと同じである。しかし、その2つの通路接続口122a、122bのうちの他方である第2通路接続口122bが設けられている点が第1実施形態と異なっている。   As shown in FIG. 4, the present embodiment is different from the first embodiment in that a plurality of passage connection ports 122 a and 122 b are provided in the first fan housing portion 12. Specifically, the first passage connection port 122a which is one of the two passage connection ports 122a and 122b is the same as the passage connection port 122a of the first embodiment. However, the second embodiment is different from the first embodiment in that a second passage connection port 122b which is the other of the two passage connection ports 122a and 122b is provided.

図4と図4のV−V断面図である図5とに示すように、2つの通路接続口122a、122bは、第1ファン14を挟んで第1ファン14の径方向に対称的に配置されている。   As shown in FIG. 4 and FIG. 5, which is a VV cross-sectional view of FIG. 4, the two passage connection ports 122 a and 122 b are arranged symmetrically in the radial direction of the first fan 14 with the first fan 14 interposed therebetween. Has been.

また、図4と図4のVI−VI断面図である図6とに示すように、導風通路161は空気流れ上流端を2つ有し、その空気流れ上流端の一方が第1通路接続口122aへ接続され、他方が第2通路接続口122bへ接続されている。そのため、導風通路161は、第1ファン軸心CL1および第2ファン軸心CL2の径方向において、それぞれのファン軸心CL1、CL2を基準として対称的に形成されている。そして、矢印FL12a、FL12bのように、第1ファン14の吹出し空気は第1通路接続口122aと第2通路接続口122bとから導風通路161へ並列的に流入し、導風通路161内で合流してから第2ファン吸込口181aへと流れる。   Moreover, as shown in FIG. 4 and FIG. 6 which is a VI-VI cross-sectional view of FIG. 4, the air guide passage 161 has two air flow upstream ends, and one of the air flow upstream ends is connected to the first passage. The other end is connected to the second passage connection port 122b. For this reason, the air guide passage 161 is formed symmetrically with respect to the respective fan shaft centers CL1 and CL2 in the radial direction of the first fan shaft center CL1 and the second fan shaft center CL2. Then, as indicated by arrows FL12a and FL12b, the air blown from the first fan 14 flows in parallel from the first passage connection port 122a and the second passage connection port 122b to the air guide passage 161, and in the air guide passage 161. After merging, it flows to the second fan suction port 181a.

図5に示すように、第1ファン収容部12において、第1ファン吹出口12aは2箇所設けられている。例えば、その2つの第1ファン吹出口12aは各々、第1ファン軸心CL1に直交する断面において矩形形状を成す第1ファン収容部12の四辺のうち、通路接続口122a、122bが何れも沿うように配置されておらず且つ互いに平行な2辺を構成するそれぞれの壁に形成されている。なお、第2ファン収容部18の第2ファン吹出口18aも図6に示すように、第1ファン吹出口12aと同様に2箇所に設けられている。   As shown in FIG. 5, in the first fan housing portion 12, two first fan outlets 12 a are provided. For example, each of the two first fan outlets 12a is provided with passage connection ports 122a and 122b that are along the four sides of the first fan accommodating portion 12 that has a rectangular shape in a cross section orthogonal to the first fan axis CL1. It is formed in each wall which comprises two sides which are not arrange | positioned in this way and are mutually parallel. In addition, the 2nd fan blower outlet 18a of the 2nd fan accommodating part 18 is also provided in two places similarly to the 1st fan blower outlet 12a, as shown in FIG.

本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。更に、本実施形態によれば、通路接続口122a、122bは複数設けられているので、第1実施形態のように通路接続口122aが1つである構成と比較して、第2ファン20へ吸い込まれる空気に予旋回を生じさせる効果を大きく得ることができる。特に、本実施形態では、第1通路接続口122aおよび第2通路接続口122bは、第1ファン14を挟んで第1ファン14の径方向に対称的に配置されているので、その予旋回を生じさせる効果を一層大きくすることができる。   In the present embodiment, the effects produced from the configuration common to the first embodiment described above can be obtained as in the first embodiment. Furthermore, according to the present embodiment, since a plurality of passage connection ports 122a and 122b are provided, the second fan 20 is compared with the configuration in which there is one passage connection port 122a as in the first embodiment. The effect of causing a pre-turn in the sucked air can be greatly obtained. In particular, in the present embodiment, the first passage connection port 122a and the second passage connection port 122b are arranged symmetrically in the radial direction of the first fan 14 with the first fan 14 interposed therebetween, so The effect to be generated can be further increased.

(第3実施形態)
次に、本発明の第3実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment of the present invention will be described. In the present embodiment, differences from the first embodiment will be mainly described.

図7は、本実施形態における図1のII−II断面図であって、第1実施形態の図2に相当する図である。また、図8は、本実施形態における図1のIII−III断面図であって、第1実施形態の図3に相当する図である。図7および図8に示すように、本実施形態では、第1ファン収容部12に形成された通路接続口122aの形状が第1実施形態と異なっている。   FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG. 1 in the present embodiment and corresponds to FIG. 2 of the first embodiment. FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line III-III of FIG. 1 in the present embodiment, and corresponds to FIG. 3 of the first embodiment. As shown in FIGS. 7 and 8, in the present embodiment, the shape of the passage connection port 122a formed in the first fan accommodating portion 12 is different from that in the first embodiment.

具体的に言えば、通路接続口122aが第1ファン14の周方向へ延びるように形成されているという点では、第1実施形態と同様である。但し、本実施形態では、通路接続口122aはU字形状を成して開口している。言い換えれば、通路接続口122aは、第1ファン14を部分的に取り巻くように第1ファン14の周方向へ延設されている。従って、第1ファン14の周方向への通路接続口122aの延設長さが、第1実施形態と比較して拡大されている。そのため、第2ファン20に対する吸入空気の予旋回の効果を、第1実施形態と比較して、より大きくすることができる。   Specifically, it is the same as that of the first embodiment in that the passage connection port 122a is formed to extend in the circumferential direction of the first fan 14. However, in this embodiment, the passage connection port 122a is opened in a U shape. In other words, the passage connection port 122 a extends in the circumferential direction of the first fan 14 so as to partially surround the first fan 14. Therefore, the extending length of the passage connection port 122a in the circumferential direction of the first fan 14 is enlarged as compared with the first embodiment. Therefore, the effect of the pre-rotation of the intake air with respect to the second fan 20 can be further increased as compared with the first embodiment.

また、本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。   Further, in the present embodiment, it is possible to obtain the same effect as that of the first embodiment, which is obtained from the configuration common to the first embodiment.

なお、本実施形態は第1実施形態に基づいた変形例であるが、本実施形態を前述の第2実施形態と組み合わせることも可能である。   In addition, although this embodiment is a modification based on 1st Embodiment, it is also possible to combine this embodiment with the above-mentioned 2nd Embodiment.

(第4実施形態)
次に、本発明の第4実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。
(Fourth embodiment)
Next, a fourth embodiment of the present invention will be described. In the present embodiment, differences from the first embodiment will be mainly described.

図9は、本実施形態における図1のIX−IX断面図である。図9に示すように、本実施形態では、導風部16が形成する導風通路161の形状が第1実施形態と異なっている。   9 is a cross-sectional view taken along the line IX-IX of FIG. 1 in the present embodiment. As shown in FIG. 9, in this embodiment, the shape of the air guide passage 161 formed by the air guide unit 16 is different from that of the first embodiment.

具体的に、導風通路161は、第1ファン軸心CL1に対して傾斜した向きに空気を流す傾斜通路162を含んでいる。その傾斜通路162は、導風通路161の中で空気流れ上流側に設けられ、第1ファン収容部12の通路接続口122aに接続されている。すなわち、傾斜通路162は通路接続口122aから延設されている。   Specifically, the air guide passage 161 includes an inclined passage 162 through which air flows in a direction inclined with respect to the first fan axis CL1. The inclined passage 162 is provided on the upstream side of the air flow in the air guide passage 161 and is connected to the passage connection port 122 a of the first fan housing portion 12. That is, the inclined passage 162 is extended from the passage connection port 122a.

その傾斜通路162内の空気流れ方向DRicは、第1ファン14の径方向に沿って第1ファン14に対する通路接続口122a側の一方から第1ファン14の外周部分141(図2参照)と傾斜通路162とを見たとき、要するに図9に示される断面を見たときに、矢印DRicで示される向きになる。   The air flow direction DRic in the inclined passage 162 is inclined with respect to the outer peripheral portion 141 (see FIG. 2) of the first fan 14 from one side on the passage connection port 122a side with respect to the first fan 14 along the radial direction of the first fan 14. When looking at the passage 162, in short, when looking at the cross section shown in FIG. 9, the direction is indicated by the arrow DRic.

詳細に説明すると、図9に示される断面では、第1ファン14の外周部分141(図2参照)のうち第1ファン14の径方向での通路接続口122a側の部位141aは、第1ファン14の回転により、第1ファン軸心CL1に直交する一方向DR1mv、すなわち、矢印DR1mvで示されるファン外周移動方向DR1mvへ移動する。   More specifically, in the cross section shown in FIG. 9, the portion 141 a on the passage connection port 122 a side in the radial direction of the first fan 14 in the outer peripheral portion 141 (see FIG. 2) of the first fan 14 is the first fan 14. 14 rotation moves in one direction DR1mv orthogonal to the first fan axis CL1, that is, in the fan outer peripheral movement direction DR1mv indicated by the arrow DR1mv.

その一方で、傾斜通路162内の空気流れ方向DRicを、図9に示される断面において第1ファン軸方向DR1aと第1ファン軸心CL1に直交する方向とに分解すれば、その傾斜通路162内の空気流れ方向DRicは、第1ファン軸方向DR1aの第1方向成分DR1icと、第1ファン軸心CL1に直交する第2方向成分DR2icとに分解される。   On the other hand, if the air flow direction DRic in the inclined passage 162 is decomposed into the first fan axial direction DR1a and the direction orthogonal to the first fan axis CL1 in the cross section shown in FIG. The air flow direction DRic is decomposed into a first direction component DR1ic of the first fan axial direction DR1a and a second direction component DR2ic orthogonal to the first fan axis CL1.

そして、傾斜通路162は、傾斜通路162内の空気流れ方向DRicが上記ファン外周移動方向DR1mvと同じ向きの第2方向成分DR2icを有するように形成されている。なお、第1ファン14および第2ファン20は同じ向きに回転するので、図9に示される断面では、第1ファン14のファン外周移動方向DR1mvは、それに相当する第2ファン20のファン外周移動方向DR2mvと同じ向きになる。そして、上記第2方向成分DR2icも、その第2ファン20のファン外周移動方向DR2mvと同じ向きになる。   The inclined passage 162 is formed such that the air flow direction DRic in the inclined passage 162 has a second direction component DR2ic in the same direction as the fan outer peripheral movement direction DR1mv. Since the first fan 14 and the second fan 20 rotate in the same direction, in the cross section shown in FIG. 9, the fan outer peripheral movement direction DR1mv of the first fan 14 corresponds to the fan outer peripheral movement of the second fan 20 corresponding thereto. The direction is the same as the direction DR2mv. The second direction component DR2ic is also in the same direction as the fan outer peripheral movement direction DR2mv of the second fan 20.

本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。更に、本実施形態によれば、図9に示すように、第1ファン14の径方向に沿って第1ファン14に対する通路接続口122a側の一方から第1ファン14の外周部分141と傾斜通路162とを見たときに、傾斜通路162内の空気流れ方向DRicが、上記外周部分141のうちの通路接続口122a側の部位141aが第1ファン14の回転により移動するファン外周移動方向DR1mvと同じ向きの第2方向成分DR2icを有するように、傾斜通路162は形成されている。従って、例えば第1実施形態と比較して、第1ファン14から吹き出された空気を滑らかに第2ファン20へ導くことが可能である。   In the present embodiment, the effects produced from the configuration common to the first embodiment described above can be obtained as in the first embodiment. Furthermore, according to the present embodiment, as shown in FIG. 9, the outer peripheral portion 141 of the first fan 14 and the inclined passage from one side on the passage connection port 122 a side with respect to the first fan 14 along the radial direction of the first fan 14. 162, the air flow direction DRic in the inclined passage 162 is the fan outer peripheral movement direction DR1mv in which the portion 141a on the passage connection port 122a side of the outer peripheral portion 141 moves by the rotation of the first fan 14. The inclined passage 162 is formed so as to have the second direction component DR2ic in the same direction. Therefore, for example, as compared with the first embodiment, it is possible to smoothly guide the air blown from the first fan 14 to the second fan 20.

なお、本実施形態は第1実施形態に基づいた変形例であるが、本実施形態を前述の第2実施形態または第3実施形態と組み合わせることも可能である。   In addition, although this embodiment is a modification based on 1st Embodiment, it is also possible to combine this embodiment with the above-mentioned 2nd Embodiment or 3rd Embodiment.

(第5実施形態)
次に、本発明の第5実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。
(Fifth embodiment)
Next, a fifth embodiment of the present invention will be described. In the present embodiment, differences from the first embodiment will be mainly described.

図10は、本実施形態の送風装置10の概略構成を示した断面図であって、第1実施形態の図1に相当する図である。図10に示すように、本実施形態では、第1ファン軸心CL1と第2ファン軸心CL2との位置関係が第1実施形態と異なっている。   FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of the blower 10 of the present embodiment, and corresponds to FIG. 1 of the first embodiment. As shown in FIG. 10, in this embodiment, the positional relationship between the first fan axis CL1 and the second fan axis CL2 is different from that in the first embodiment.

具体的に本実施形態では、第2ファン軸心CL2は、第1ファン軸心CL1に沿う向きになっていると共に第1ファン軸心CL1に対してずれて設けられている。要するに、第2ファン軸心CL2は、第1ファン軸心CL1に対してオフセットされた軸心になっている。そして、第2ファン軸心CL2は、第1ファン軸心CL1と比較して、第1ファン軸心CL1と第2ファン軸心CL2とを第1ファン14の径方向に結んだ方向において通路接続口122aの近くに位置している。   Specifically, in the present embodiment, the second fan shaft center CL2 is oriented along the first fan shaft center CL1 and is offset from the first fan shaft center CL1. In short, the second fan axis CL2 is an axis that is offset with respect to the first fan axis CL1. The second fan shaft center CL2 is connected to the passage in the direction connecting the first fan shaft center CL1 and the second fan shaft center CL2 in the radial direction of the first fan 14 as compared with the first fan shaft center CL1. It is located near the mouth 122a.

従って、傾斜通路162内で空気が流れる経路の長さが例えば第1実施形態と比較して短縮され、傾斜通路162を流れる空気の旋回が衰えにくいので、第2ファン20に対する吸入空気の予旋回の効果を大きくすることができる。   Therefore, the length of the path through which the air flows in the inclined passage 162 is shortened as compared with the first embodiment, for example, and the swirling of the air flowing through the inclined passage 162 is less likely to decay. The effect of can be increased.

また、本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。   Further, in the present embodiment, it is possible to obtain the same effect as that of the first embodiment, which is obtained from the configuration common to the first embodiment.

なお、本実施形態は第1実施形態に基づいた変形例であるが、本実施形態を前述の第3実施形態または第4実施形態と組み合わせることも可能である。   In addition, although this embodiment is a modification based on 1st Embodiment, it is also possible to combine this embodiment with the above-mentioned 3rd Embodiment or 4th Embodiment.

(他の実施形態)
(1)上述の各実施形態において、第1ファン収容部12の通路接続口122aの全体が、第1ファン14に対しその第1ファン14の径方向外側に設けられているが、通路接続口122aが部分的に、第1ファン14に対し第1ファン軸方向DR1aに重ねて設けられていても差し支えない。要するに、通路接続口122aのうちの少なくとも一部が、第1ファン14に対しその第1ファン14の径方向外側に設けられておればよい。
(Other embodiments)
(1) In each of the above-described embodiments, the entire passage connection port 122a of the first fan housing portion 12 is provided on the radially outer side of the first fan 14 with respect to the first fan 14, but the passage connection port 122a may be partially overlapped with the first fan 14 in the first fan axial direction DR1a. In short, it is only necessary that at least a part of the passage connection port 122 a is provided on the radially outer side of the first fan 14 with respect to the first fan 14.

(2)上述の各実施形態において、第1ファン14および第2ファン20は何れもターボファンであるが、第1ファン14および第2ファン20は遠心ファンであればよく、例えば、第1ファン14および第2ファン20の一方または両方がシロッコファンまたはラジアルファンであっても差し支えない。   (2) In each of the embodiments described above, the first fan 14 and the second fan 20 are both turbo fans. However, the first fan 14 and the second fan 20 may be centrifugal fans, for example, the first fan. One or both of 14 and the second fan 20 may be sirocco fans or radial fans.

(3)上述の各実施形態において、第1ファン14は、その第1ファン14の回転により、第1ファン軸方向DR1aの一方から空気を吸い込むが、第1ファン軸方向DR1aの一方および他方すなわち両側から空気を吸い込む形式の遠心ファンであっても差し支えない。その場合には、第1ファン収容部12の他方側壁部122にも、一方側壁部121に形成された第1ファン吸込口121aと同様の吸込口が形成される。   (3) In each of the embodiments described above, the first fan 14 sucks air from one side of the first fan axial direction DR1a by the rotation of the first fan 14, but one and the other side of the first fan axial direction DR1a, that is, A centrifugal fan that sucks air from both sides can be used. In that case, a suction port similar to the first fan suction port 121 a formed in the one side wall portion 121 is formed in the other side wall portion 122 of the first fan housing portion 12.

(4)上述の各実施形態において、第2ファン軸心CL2は第1ファン軸心CL1と同じ軸心または第1ファン軸心CL1と平行な軸心であるが、必ずしもそうである必要はなく、例えば、第2ファン軸心CL2が第1ファン軸心CL1に対して傾いていても差し支えない。   (4) In each of the above-described embodiments, the second fan axis CL2 is the same axis as the first fan axis CL1 or an axis parallel to the first fan axis CL1, but this is not necessarily the case. For example, the second fan axis CL2 may be inclined with respect to the first fan axis CL1.

(5)上述の各実施形態において、第1ファン吹出口12aと第2ファン吹出口18aとが設けられているが、第1ファン吹出口12aを備えない送風装置10も考え得る。   (5) In each of the above-described embodiments, the first fan outlet 12a and the second fan outlet 18a are provided, but a blower 10 that does not include the first fan outlet 12a is also conceivable.

なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した範囲内において適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。また、上記各実施形態において、構成要素等の材質、形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の材質、形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その材質、形状、位置関係等に限定されるものではない。   In addition, this invention is not limited to above-described embodiment, In the range described in the claim, it can change suitably. Further, the above embodiments are not irrelevant to each other, and can be combined as appropriate unless the combination is clearly impossible. In each of the above-described embodiments, it is needless to say that elements constituting the embodiment are not necessarily indispensable except for the case where it is clearly indicated that the element is essential and the case where the element is clearly considered essential in principle. Yes. Further, in each of the above embodiments, when numerical values such as the number, numerical value, quantity, range, etc. of the constituent elements of the embodiment are mentioned, it is clearly limited to a specific number when clearly indicated as essential and in principle. The number is not limited to the specific number except for the case. In each of the above embodiments, when referring to the material, shape, positional relationship, etc. of the constituent elements, etc., unless otherwise specified, or in principle limited to a specific material, shape, positional relationship, etc. The material, shape, positional relationship, etc. are not limited.

10 送風装置
14 第1ファン
16 導風部
20 第2ファン
161 導風通路
CL1 第1ファン軸心
CL2 第2ファン軸心
DR1a 第1ファン軸方向(第1ファン軸心CL1の軸方向)
DR2a 第2ファン軸方向(第2ファン軸心CL2の軸方向)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Air blower 14 1st fan 16 Air guide part 20 2nd fan 161 Air guide path CL1 1st fan axial center CL2 2nd fan axial center DR1a 1st fan axial direction (axial direction of 1st fan axial center CL1)
DR2a Second fan axial direction (axial direction of second fan axial center CL2)

Claims (11)

第1ファン軸心(CL1)を中心として回転することで該第1ファン軸心の軸方向(DR1a)から空気を吸い込むと共に該吸い込んだ空気を径方向外側へと吹き出す遠心式の第1ファン(14)と、
第2ファン軸心(CL2)を中心として前記第1ファンと同方向へ回転することで前記第2ファン軸心の軸方向(DR2a)から空気を吸い込むと共に該吸い込んだ空気を径方向外側へと吹き出す遠心式の第2ファン(20)と、
前記第1ファンから吹き出された空気が前記第1ファンと同じ向きに回る旋回流として流入し、該流入した旋回流を該旋回流の旋回方向を維持しつつ前記第2ファンへと導く導風通路(161)を形成する導風部(16)とを備えていることを特徴とする送風装置。
A centrifugal first fan that draws air from the axial direction (DR1a) of the first fan shaft center and blows the sucked air radially outward by rotating about the first fan shaft center (CL1) ( 14)
By rotating in the same direction as the first fan around the second fan shaft center (CL2), air is sucked from the axial direction (DR2a) of the second fan shaft center and the sucked air is moved radially outward. A centrifugal second fan (20) that blows out;
The air blown out from the first fan flows in as a swirling flow that rotates in the same direction as the first fan, and guides the inflowing swirling flow to the second fan while maintaining the swirling direction of the swirling flow. An air blower comprising an air guide portion (16) that forms a passage (161).
前記第2ファンを収容すると共に、該第2ファンに対し前記第2ファン軸心に沿った一方側に設けられ前記導風通路へ接続された第2ファン吸込口(181a)が形成された第2ファン収容部(18)を備え、
前記第2ファンは、前記導風通路を流れる空気を前記第2ファン吸込口を介して吸い込み、
前記第1ファンは、前記第2ファン軸心の軸方向において前記第2ファンに対し、前記第2ファン吸込口側と同じ側に配置され、
前記導風通路は、前記第2ファン軸心の軸方向において前記第1ファンと前記第2ファンとの間に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の送風装置。
The second fan is accommodated, and a second fan suction port (181a) is formed on one side of the second fan along the second fan axis and connected to the air guide passage. 2 fan housing (18)
The second fan sucks air flowing through the air guide passage through the second fan suction port,
The first fan is disposed on the same side as the second fan suction port side with respect to the second fan in the axial direction of the second fan axis.
2. The air blower according to claim 1, wherein the air guide passage is disposed between the first fan and the second fan in an axial direction of the second fan axis.
前記第2ファン軸心は、前記第1ファン軸心に沿う向きになっていることを特徴とする請求項1または2に記載の送風装置。   The blower according to claim 1 or 2, wherein the second fan shaft center is oriented along the first fan shaft center. 前記第1ファンを収容すると共に、前記導風通路が接続され前記第1ファンが吹き出した空気を前記導風通路へ流出させる通路接続口(122a、122b)が形成された第1ファン収容部(12)を備え、
前記通路接続口のうちの少なくとも一部は、前記第1ファンに対し該第1ファンの径方向外側に設けられていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1つに記載の送風装置。
A first fan housing portion (122a, 122b) in which the first fan is housed and a passage connection port (122a, 122b) is formed to connect the air guide passage and allow the air blown out by the first fan to flow out to the air guide passage. 12)
4. The air blower according to claim 1, wherein at least a part of the passage connection port is provided on a radially outer side of the first fan with respect to the first fan. 5. apparatus.
前記通路接続口は複数設けられており、前記第1ファンを挟んで該第1ファンの径方向に対称的に配置されていることを特徴とする請求項4に記載の送風装置。   The air blower according to claim 4, wherein a plurality of the passage connection ports are provided and are arranged symmetrically in a radial direction of the first fan with the first fan interposed therebetween. 前記第1ファンを収容すると共に、前記導風通路が接続され前記第1ファンが吹き出した空気を前記導風通路へ流出させる通路接続口(122a)が形成された第1ファン収容部(12)を備え、
前記通路接続口のうちの少なくとも一部は、前記第1ファンに対し該第1ファンの径方向外側に設けられ、
前記第2ファン軸心は、前記第1ファン軸心に沿う向きになっていると共に該第1ファン軸心に対してずれて設けられ、且つ、前記第1ファン軸心と比較して、前記第1ファン軸心と前記第2ファン軸心とを前記第1ファンの径方向に結んだ方向において前記通路接続口の近くに位置していることを特徴とする請求項1または2に記載の送風装置。
A first fan housing part (12) in which a passage connecting port (122a) is formed for housing the first fan and for connecting the air guide passage and allowing the air blown out by the first fan to flow out to the air guide passage. With
At least a part of the passage connection port is provided on a radially outer side of the first fan with respect to the first fan,
The second fan shaft center is oriented along the first fan shaft center and is offset from the first fan shaft center, and compared with the first fan shaft center, The first fan shaft center and the second fan shaft center are located near the passage connection port in a direction in which the first fan shaft center is connected in the radial direction of the first fan. Blower device.
前記通路接続口は前記第1ファンの周方向へ延びるように形成されていることを特徴とすることを特徴とする請求項4ないし6のいずれか1つに記載の送風装置。   The blower according to any one of claims 4 to 6, wherein the passage connection port is formed to extend in a circumferential direction of the first fan. 前記第1ファン収容部において前記第1ファンに対し前記第1ファン軸心に沿った一方側には、前記第1ファンが吸い込む空気が通る第1ファン吸込口(121a)が形成され、他方側には、前記第1ファン収容部の一部を成す他方側壁部(122)が設けられ、
前記通路接続口は前記他方側壁部に形成されていることを特徴とする請求項4ないし7のいずれか1つに記載の送風装置。
A first fan inlet (121a) through which air sucked by the first fan passes is formed on one side of the first fan housing portion along the first fan axis with respect to the first fan, and the other side. Is provided with the other side wall portion (122) forming a part of the first fan housing portion,
The blower according to any one of claims 4 to 7, wherein the passage connection port is formed in the other side wall portion.
前記導風通路は、前記第1ファン軸心に対して傾斜した向きに空気を流す傾斜通路(162)を含み、
前記第1ファンの径方向に沿って前記第1ファンに対する前記通路接続口側の一方から前記第1ファンの外周部分(141)と前記傾斜通路とを見たときに、前記傾斜通路内の空気流れ方向(DRic)が、前記外周部分のうちの前記通路接続口側の部位(141a)が前記第1ファンの回転により移動するファン外周移動方向(DR1mv)と同じ向きの方向成分(DR2ic)を有するように、前記傾斜通路は形成されていることを特徴とする請求項4ないし8のいずれか1つに記載の送風装置。
The air guide passage includes an inclined passage (162) for flowing air in a direction inclined with respect to the first fan axis.
When the outer peripheral portion (141) of the first fan and the inclined passage are viewed from one side of the passage connecting port with respect to the first fan along the radial direction of the first fan, air in the inclined passage is seen. The flow direction (DRic) has a direction component (DR2ic) in the same direction as the fan outer periphery moving direction (DR1mv) in which the portion (141a) on the passage connection port side of the outer peripheral portion moves by the rotation of the first fan. The blower according to any one of claims 4 to 8, wherein the inclined passage is formed so as to have.
車室内の空調を行う車両用空調装置(90)に適用されることを特徴とする請求項1ないし9のいずれか1つに記載の送風装置。   The air blower according to any one of claims 1 to 9, wherein the air blower is applied to a vehicle air conditioner (90) that performs air conditioning of a passenger compartment. 前記第1ファンは、前記車両用空調装置が有する熱交換器(92、92a、92b)から流出した空気を吸い込むことを特徴とする請求項10に記載の送風装置。   The air blower according to claim 10, wherein the first fan sucks in air that has flowed out of a heat exchanger (92, 92a, 92b) of the vehicle air conditioner.
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