JP3682524B2 - Outdoor unit for air conditioner - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は空気調和機用室外ユニットに係り、特に空気流が送風機の吸込み側に配置されたL字形状またはコの字形状の熱交換器を通過する構成となっている空気調和機用室外ユニットに関する。
【0002】
【従来の技術】
従来から空気調和機用室外ユニットの低騒音、低振動化のために、その構成部品に関する技術が開発されてきた。例えば特開平4−278132号公報によれば、熱交換器を室外ユニット本体内の背面側に配置するとともに、この室外ユニット本体内の中央部に、軸流ファンとその吐出側開口の外周部にベルマウスを有する送風機室を配置し、この送風機室の周囲にその他の室を画成させた空気調和機室外ユニットにおいて、上記送風機室の周囲の上記その他の室を画成する仕切板の形状を、上記熱交換器の全周から上記ベルマウス外周に向け先細りに収斂させている。これによって熱交換器を通過した空気流は、先端部が収斂されている仕切板に導かれて熱交換器の前面からベルマウスへと滑らかに流れ、吹出空気流の乱れがなくなり、送風騒音を低減させている。
【0003】
また上記に加えて仕切板の先細りに収斂する傾斜部を、熱交換器と所定距離以上離して設けている。これによって熱交換器を通過した空気流がそのままの方向に所定距離流れてから仕切板の傾斜部に導かれて収斂されるので、熱交換器の出口での空気流の乱れがなくなり、さらに送風騒音を低減させている。
【0004】
また特開平10−281499号公報によれば、プロペラファンの吹出側に吹出グリルを備えた空気調和機用室外ユニットにおいて、前記吹出グリルを略四角形の吹出開口を有しかつ該吹出開口内に複数枚のブレードを所定の間隔をもって略平行に配置した格子状態とする一方、前記ブレードの入口角を、ほぼファン中心軸を通ってこれに直交する方向に延びるとともに前記プロペラファンの吹出側から見て前記ブレードに対してファン回転方向に所定の交差角をもつ直線を境として、その一方側に位置する部分と他方側に位置する部分とにおいて異ならせている。かかる構成により、前記プロペラファンからの気流が旋回流であって前記ブレードの各部位における気流の流入方向が異なる状態であるにも拘わらず、該ブレードにおいて前記気流に対して負圧面となる側での気流の剥離が効果的に抑制され、該ブレードの全域において吹出気流の乱れが可及的に防止され、送風騒音を低減させる空気調和機の室外ユニットが得られている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
空気調和機用室外ユニットは、建物と建物の間に設置される場合が多いが、近年の建物の高密集化により、建物と建物の間の面積はごく限られたものになってきているので、空気調和機用室外ユニットを設置する面積も限られてしまう。また建物と建物の間には、空気調和機用室外ユニットだけでなく、それ以外にも、生活用配管や物置等が配置されることが多い。したがって、建物と建物の間を有効に使用するため、また限られた面積に空気調和機用室外ユニットをより多く設置するために、空気調和機用室外ユニットをコンパクト化する必要がある。
【0006】
空気調和機用室外ユニットをコンパクト化した場合、室外ユニット内部は、熱交換器、送風機、圧縮機、電気箱等で従来よりも混み合ってしまう。限られた室外ユニット底板面積に前記熱交換器等の部品を配置しようとすると、ファン小径化及びL字形状またはコの字形状の熱交換器小型化等従来の構成部品全てをそのまま縮小した構造となる。室外ユニットは物理的に縮小できても、空調能力を確保するためには熱交換器単位面積当りの通過風量を従来より上げる必要があり、前記従来技術を用いたとしても、ファン小径化及び熱交換器小型化等の室外ユニットコンパクト化による風量増加に伴う送風騒音の増加分は刈り取れず、この騒音増加分は騒音公害や環境の面から考えても無視することはできない。そこで、さらに前記コンパクト化された室外ユニットのL字形状またはコの字形状の熱交換器を通過する空気流による騒音を低減する必要がある。
【0007】
図2に従来の例を示す。図示の空気調和機用室外ユニット101は、前面パネル102、側面パネル103、底板106、天板107、ユニットの背面105及び図上左側の一側面を成す熱交換器115で外部を構成している。熱交換器115の、前記底板106に平行な面での断面は、L字形状をしており、以下、該熱交換器をL字形状の熱交換器という。L字の二つの辺で囲まれた側を内側、反対側を外側という。ユニット内部は仕切板110によって、送風系機械室108と圧縮機系機械室109に分かれていて、送風系機械室の内部には、モータ保持具114にモータ113が保持され、モータの軸先端にプロペラファン111が取付けられ、前面パネルのプロペラファン111に対向する位置に吐出用の開口が形成されている。この開口の周囲ににベルマウス112が装着され、その外側に、前記開口を覆うファンガード117が配設されている。
【0008】
室外ユニット外部の空気は、プロペラファン111で吸引されて熱交換器115を通過し、室外ユニットを通過する空気の流れ119となり、熱交換器115を通過したのち、プロペラファン111に加圧されてファンガード117を経て外部に吐き出される。
【0009】
図2の空気調和機用室外ユニットでは、前記L字形状の熱交換器で形成するユニットの背面及び一側面の間をなすコーナ部の天板107から底板106までを、断面L字形状の後コーナポスト118で結合している。この後コーナポスト118は、空気調和機用室外ユニットの運搬時等の強度不足、変形防止のために取付けられるもので、室外ユニットの外装部の一部であるためデザインの面とコストの面から断面L字形状の部材で形成され、L字の角部を外側に向けて配置されている。しかし図2のB部拡大図に示すように、熱交換器に流れ込もうとする後コーナポスト近傍の空気の流れ120は、後コーナポスト118と熱交換器115の間で渦流れを形成し、熱交換器の風速分布の不均一化、空気調和機用室外ユニットの通風抵抗の増加によるファン騒音の増加および流体騒音の増加を招いていた。
【0010】
本発明の目的は、空気調和機用室外ユニットにおいて、上記コーナポストに起因する騒音を低減するにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、室外ユニットの背面側に配置されたL字形状またはコの字形状の熱交換器のコーナ部に配置されるコーナポストを、外部からこの熱交換器のコーナ部に流入する空気流を乱すことの少ない、流入する空気流に渦を生じにくい形状の流れガイド兼用コーナポストに形成し、配置する。このような形状の流れガイド兼用コーナポストは、同時に、熱交換器のコーナ部に流入する空気流に風速分布が生じるのを抑制する。
【0012】
熱交換器のコーナ部に流入する空気流に風速分布が生じるのを抑制することで熱交換器の性能が向上し、併せて室外ユニットの通風抵抗を下げるとともに騒音を低減することが可能となる。
【0013】
具体的には、底板と、この底板に対向して配置された天板と、前記底板と天板の間で対向した2つの側辺に沿って配置され前記底板に平行な断面がL字形状をなす熱交換器と、前記熱交換器のL字形状の外側から内側に向かって空気を通気させる送風機とを備え、前記熱交換器のL字形のコーナ部の外側で前記底板と天板とを連結する平板形のコーナポストが設けられ、該コーナポストは、前記コーナ部に流れ込む空気流の方向に平板面が合わせられて流れガイドを兼用することを特徴とする。
【0014】
前記流れガイド兼用コーナポストは平板で形成し、その平板面を流れガイド兼用コーナポスト設置位置における空気流の方向に平行させて配置する。
【0015】
前記平板で形成した流れガイド兼用コーナポストは、前記平板の空気流流入端または流出端若しくはその双方に、前記底板に平行な断面での断面形状に丸みを付けることが望ましい。
【0016】
また、流れガイド兼用コーナポストを、前記底板に平行な断面がコの字形状をなす部材で形成し、前記流れガイド兼用コーナポストのコの字形状の対向した面を持つ面を前記L字形状の熱交換器のコーナ部に流入する空気流の方向に平行させて配置してもよい。
【0017】
この場合、前記断面コの字形状の流れガイド兼用コーナポストの対向した面を持たない面を、前記底板に平行な断面での断面形状が丸みを帯びた形状になるよう形成することが望ましい。
【0018】
前記流れガイド兼用コーナポストは、また、その形状を、前記底板に平行な断面での断面形状が円形状または楕円形状または翼形状となる形状とし、楕円形状または翼形状の場合は、その断面の長軸(あるいは翼弦線)が、熱交換器に流入する空気流の方向と一致するように配置してもよい。
【0019】
前記各流れガイド兼用コーナポストはまた、前記底板と垂直な回転軸のまわりに回転可能な構成としてもよい。そのような構成としておけば、何らかの理由でユニット計画時と流入空気流の方向が変わったときに、その方向に流れガイド兼用コーナポストの向きを変えることができる。
【0020】
前記流れガイド兼用コーナポストの前記熱交換器側の端面を、前記熱交換器まで伸ばして形成し、流れガイド兼用コーナポストの下流端と熱交換器との間の隙間をなくすことが望ましい。この隙間がなくなれば、流れガイド兼用コーナポストの下流端に空気流の渦が発生するのが避けられ、空気流の均一化、騒音発生の抑制の効果がある。
【0021】
また、流れガイド兼用コーナポストは、複数個を並列配置してもよい。複数個配置することで、ユニットとして要求される強度が大きい場合に対応することができる。
【0022】
前記流れガイド兼用コーナポストはまた、前記L字形状の熱交換器のコーナ部に、挟み込むかたちに配置してもよい。このような配置にすると、熱交換器に流れ込む空気流がコーナポストにより妨げられることがなく、騒音も低減される。流れガイド兼用コーナポスト全体を前記L字形状の熱交換器のコーナ部に挟み込むかたちに配置したためにユニットとしての強度が不足する場合は、挟み込んだ部分の上流側に延長するかたちで、前記各種形状の流れガイド兼用コーナポストを追加すればよい。
【0023】
また、天板と床板間に送風機を囲むように、底板に平行な面での断面がコの字形状の熱交換器を設け、このコの字形状の熱交換器でユニットの背面及び二側面を形成し、ユニット背面及び側面から、熱交換器用冷却風を吸入する構造の空気調和機用室外ユニットの場合、前記コの字形状の熱交換器で形成するユニットの背面及び二側面の間のコーナ部外側に、前記各種形状の流れガイド兼用コーナポストを、熱交換器に流入する空気流の方向に合わせて配置すればよい。
【0024】
前記流れガイド兼用コーナポストが圧縮機や送風機と共振を起こすのを防ぐため、流れガイド兼用コーナポストは前記天板、底板、および前面パネルと異なった材料で形成することが望ましい。
【0025】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。
【0026】
図1に本発明の第1の実施の形態に係る空気調和機用室外ユニットの平面図を示す。図示の空気調和機用室外ユニット101は、プロペラファン111や圧縮機116などの機械部分と、これら機械部分を収容するケーシングとから構成されている。
【0027】
ケーシングは、ユニットの底面を形成する底板106と、底板106に対向して配置された天板107と、前記底板106の前縁と天板107の前縁の間に配置されてユニットの前面を形成する前面パネル102と、前記底板106の右側縁と天板107の右側縁の間に配置されてユニットの右側面を形成する側面パネル103と、前記底板106と天板107の間に配置されてユニットの送風系機械室108と圧縮機系機械室109を仕切る仕切板110と、前記側面パネル103の後端と仕切板110の後端の間でかつ底板106と天板107の間に配置されてユニットの後面(あるいは背面)の一部を形成する背面パネル105と、前記底板106の左端前部に立設されて天板107の左端前部を支持する前コーナポスト104と、前記底板106の左端後部に立設されて天板107の左端後部を支持する流れガイド兼用コーナポスト121と、を含んで構成されている。
【0028】
ケーシングは、図示のように、前記仕切板110により、向かって右側の圧縮機系機械室109と、左側の送風系機械室108に分けられている。圧縮機系機械室109に圧縮機116が配置され、送風系機械室108に、軸線を前記底板106に平行させかつ前記前面パネル102に直交させてモータ113に連結されたプロペラファン111が配置され、モータ113はモータ保持具114で底板106に固定支持されている。送風系機械室108にはまた、その背部及び左側部に熱交換器115が配置されている。熱交換器115は、底板106に平行な平面で切った断面がL字形をなしており、底板106と天板107の間に延在している。熱交換器115の外側には壁はなく、熱交換器115の外面は外部に露出したかたちになっている。
【0029】
前面パネル102のプロペラファン111に対向する位置にプロペラファン111と同心状に空気吹出し用の開口が設けられ、該開口の周囲にベルマウス112が設けられている。また、ベルマウス112の外側に、前記開口を覆うようにファンガード117が配設されている。
【0030】
図1の空気調和機用室外ユニットと従来の図2の空気調和機用室外ユニットの違いは、次の点にある。すなわち、前記L字形状の熱交換器で形成するユニットの背面及び左側面の間のコーナ部で、底板106に立設されてユニットの天板107を支持する部材として、図2では断面L字形状の後コーナポスト118を設けたのに対し、図1の本発明の実施の形態では、平板で形成された流れガイド兼用コーナポスト121を、平板面を、L字形状の熱交換器のコーナ部の空気流の方向と略平行させて配置してある。
【0031】
この結果、図1のA部拡大図に示すように、流れガイド兼用コーナポスト121近傍の空気の流れ122は、流れガイド兼用コーナポストに沿った流れとなり、従来の断面L字形状の後コーナポストの時にあった、後コーナポストと熱交換器の間の渦流れがなくなり、熱交換器の風速分布の均一化、空気調和機用室外ユニットの通風抵抗低減によるファン騒音の低減および流体騒音の低減が実現できた。
【0032】
本実施の形態においては、流れガイド兼用コーナポスト121の厚みは隅(コーナ)部の強度保持支持と兼用して1.6乃至2mm程度とした。
【0033】
図3は、図1の平板で形成した流れガイド兼用コーナポスト121を表した斜視図であり、ファンガード117及びベルマウス112は図示を省略してある。図示のように、熱交換器115の外面は、空気を吸込みやすいように、外側に向かって露出している。
【0034】
なお、上記第1の実施の形態においては、圧縮機116は底板106に対し、プロペラファン111と同じ側に配置してあるが、圧縮機116を底板106を挟んでプロペラファン111と反対側に配置した構成においても、本発明は同様に適用可能であり、同様の効果が得られる。また、図1における側面パネル103が下側になる構成(図1を90度時計回りに回転させ、ユニットの上面と背面に熱交換器が配置されている構成)であっても、流れガイド兼用コーナポスト121を水平方向に配置することで、本願発明の効果は同様に得られる。
【0035】
以下、図1のA部拡大図に対応する図4〜図16により、本発明の他の実施の形態における流れガイド兼用コーナポストの構造につき説明する。いずれもその下流側に渦の発生しにくい構造としたものである。
【0036】
図4に本発明の第2の実施の形態を示す。本実施の形態は、図1の空気調和機用室外ユニットの流れガイド兼用コーナポストの上流側の端面に丸みを付けたものである。上流側の端面に丸みを付けたことで図1の流れガイド兼用コーナポストにより得られる効果に加え、さらに流体騒音の低減が実現できる。流れガイド兼用コーナポストの上流側の端面に丸みを付けたことは、室外ユニットの外装部に丸みを付けたことにもなるので、運搬時や設置時等のガイド兼用コーナポストとの接触で怪我をすることもなく安全性が増す。
【0037】
図5に本発明の第3の実施の形態を示す。本実施の形態は、図1の空気調和機用室外ユニットの流れガイド兼用コーナポストの下流側の端面に丸みを付け、流れガイド兼用コーナポスト125としたものである。下流側の端面に丸みを付けたことで図1の流れガイド兼用コーナポストにより得られる効果に加え、さらに流体騒音の低減が実現できる。
【0038】
図6に本発明の第4の実施の形態を示す。本実施の形態は、図4の流れガイド兼用コーナポストの下流側端面に丸みを付け、流れガイド兼用コーナポスト126としたものである。下流側の端面に丸みを付けたことで図4の流れガイド兼用コーナポストにより得られる効果に加え、さらに流体騒音の低減が実現できる。
【0039】
図7に本発明の第5の実施の形態を示す。本実施の形態は、図1の流れガイド兼用コーナポスト121に代えて、断面コの字形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポスト127を、コの字形状の対向した面を持つ面と前記L字形状の熱交換器の曲げ部の通風方向とを略平行に、かつコの字形状の対向した面を持たない面が空気流の上流側になるように配置したものである。図1、図4〜図6の流れガイド兼用コーナポストは空気調和機用室外ユニットの強度を持たせるために、また室外ユニットの変形を防止するためにある程度の肉厚が必要となり、従来の薄板で形成した後コーナポストと比較して材料費が嵩む。そこで図7に示す薄板のコの字形状で形成した流れガイド兼用コーナポストで空気調和機用室外ユニットを構成すれば、材料費を従来並みにして、室外ユニットの強度を持たせ、室外ユニットの変形を防止させることができ、また熱交換器の風速分布の均一化、空気調和機用室外ユニットの通風抵抗の低減によるファン騒音の低減及び流体騒音の低減が実現できる。本実施の形態においては、流れガイド兼用コーナポストの板材は、薄肉板厚の材料でよい。
【0040】
図8に本発明の第6の実施の形態を示す。本実施の形態は前記図7に示す形状の流れガイド兼用コーナポストを、前記図7の場合と逆に、コの字形状の対向した面を持たない面を空気流の下流側になるように配置したものである。図8の流れガイド兼用コーナポスト128の効果は前記図7に示す流れガイド兼用コーナポストの効果と同じである。
【0041】
図9に本発明の第7の実施の形態を示す。本実施の形態は、図7に示す流れガイド兼用コーナポストのコの字形状の対向した面を持たない面に、丸みを付けたものである。本実施の形態によれば、流れガイド兼用コーナポストの上流側の端面に丸みを付けたことは室外ユニットの外装部に丸みを付けたことにもなるので、前記図7に示す構成による効果に加え、運搬時や設置時等のガイド兼用コーナポストとの接触で怪我をすることもなく安全性が増すという効果がある。
【0042】
図10に本発明の第8の実施の形態を示す。本実施の形態は、図8に示す流れガイド兼用コーナポストのコの字形状の対向した面を持たない面に丸みを付けたものである。本実施の形態によっても、前記図8に示す構成と同様な効果が得られる。
【0043】
図11に本発明の第9の実施の形態を示す。本実施の形態は、図1に示す実施の形態の流れガイド兼用コーナポスト121に代えて、断面が円形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポスト131を設けたものである。この断面円形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポストは、円柱型にしたことにより図1〜図10に示した流れガイド兼用コーナポストより、強度面からも、変形防止の面からも小型にでき、熱交換器115へ流入する空気の風速分布を均一化するとともに空気調和機用室外ユニットの通風抵抗を大幅に低減することができる。また流体騒音に関しても、断面丸形状であるので、どの方向の流れに対しても従来より流体騒音の低減が可能である。さらに丸形状で形成した流れガイド兼用コーナポストは、室外ユニットの外装部として運搬時に持ちやすいだけでなく、運搬時や設置時等のガイド兼用コーナポストとの接触で怪我をすることもなく安全性が増すことになる。
【0044】
図12に本発明の第10の実施の形態を示す。本実施の形態は、図11に示す実施の形態の流れガイド兼用コーナポスト131に代えて、断面が中空円形状の部材(管)で形成した流れガイド兼用コーナポスト132を設けたものである。図11に示す流れガイド兼用コーナポスト131との違いは、図11の断面円形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポストを材料費低減のために中空にしたことである。これにより図11の流れガイド兼用コーナポストの効果に加え、材料費低減の効果を得ることができる。
【0045】
図13に本発明の第11の実施の形態を示す。本実施の形態は、図1に示す実施の形態の流れガイド兼用コーナポスト121に代えて、断面が楕円形状の部材でで形成した流れガイド兼用コーナポスト133を設け、その断面(楕円)の長軸が熱交換器に流入する空気流の方向と一致するように配置したものである。この断面楕円形状で形成した流れガイド兼用コーナポスト133は、楕円柱型にしたことにより図1〜図10に示した流れガイド兼用コーナポストより、強度面からも変形防止の面からも小型にでき、熱交換器に流入する空気流の風速分布を均一化するとともに、空気調和機用室外ユニットの通風抵抗を大幅に低減することができる。また流体騒音に関しても、熱交換器に流れ込む空気の流れの向きとおおよそ平行に楕円形状の長手方向を合わせるよう配置されるので、従来より流体騒音の低減が可能である。さらに楕円形状で形成した流れガイド兼用コーナポストは、室外ユニットの外装部としても運搬時に持ちやすいだけでなく、運搬時や設置時等のガイド兼用コーナポストとの接触で怪我をすることもなく安全性が増すことになる。そしてデザイン面からみても近年流行の物体の丸型化に沿うこととなる。
【0046】
図14に本発明の第12の実施の形態を示す。本実施の形態は、図13に示す実施の形態の流れガイド兼用コーナポスト133に代えて、断面が中空楕円形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポスト134を設けたものである。図13に示す流れガイド兼用コーナポストとの違いは、本実施の形態においては図14の断面楕円形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポストを、材料費低減のために中空にしたことである。これにより図13に示す流れガイド兼用コーナポストの効果に加え、材料費低減の効果を得ることができる。
【0047】
図15に本発明の第13の実施の形態を示す。本実施の形態は、図1に示す実施の形態の流れガイド兼用コーナポスト121に代えて、断面が翼形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポスト135を設け、その前縁を空気流の上流側に向けかつ長軸つまり翼型の翼弦線を空気流の方向に合わせて配置したものである。この断面が翼形状(正確には迎え角0のとき、いずれの側にも揚力を生じない翼形状)の部材で形成した流れガイド兼用コーナポスト135は、厚肉で形成すれば、断面円形状や楕円形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポストのように図1〜図10に示した流れガイド兼用コーナポストより、強度面からも、変形防止の面からも小型にでき、熱交換器に流入する空気流の乱れを抑えて風速変化をなくすとともに、空気調和機用室外ユニットの通風抵抗を大幅に低減することができる。また流体騒音に関しても、熱交換器に流れ込む空気の流れの向きとおおよそ平行に翼形状断面の長手方向(翼弦線)を合わせ、翼形状の丸み部分(前縁)を空気の流れの上流側に配置することにより、翼形状の流れガイド兼用コーナポスト近傍の空気の流れ136のほとんどは剥離することなく熱交換器に流れ込むので従来より流体騒音の低減が可能である。さらに翼形状で形成した流れガイド兼用コーナポストは、 室外ユニットの外装部としても運搬時や設置時等のガイド兼用コーナポストとの接触で怪我をすることもなく安全性が増す。そしてデザイン面からみても近年流行の物体の丸型化に沿うこととなる。
【0048】
また断面翼形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポストを薄肉で形成すると、熱交換器の風速分布を均一化するとともに空気調和機用室外ユニットの通風抵抗を大幅に低減することができる。特に流体騒音に関しては、熱交換器に入り込む空気の流れは翼形状の流れガイド兼用コーナポストを通過する際、流れの剥離を全く発生させないので、従来よりも大幅な流体騒音の低減が可能である。
【0049】
図16に本発明の第14の実施の形態を示す。本実施の形態は、図15に示す流れガイド兼用コーナポスト135に代えて、断面が中空翼形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポスト137としたものである。図15に示す流れガイド兼用コーナポスト135との違いは、特に図15の厚肉で翼形状を形成した流れガイド兼用コーナポストを材料費低減のために中空にしたことである。これにより図15の、厚肉で断面が翼形状の部材で形成した流れガイド兼用コーナポストの効果に加え、材料費低減の効果を得ることができる。
【0050】
図17に本発明の第15の実施の形態を示す。本実施の形態は、図1に示す流れガイド兼用コーナポスト121に代えて、平板で形成した回転可能な流れガイド兼用コーナポスト138を設けたものである。図示の流れガイド兼用コーナポスト138には、C部拡大図に示すように、平板で形成した流れガイド兼用コーナポストに、板厚中心を通りかつ板面に平行な回転軸40をコーナポスト長手方向に設けてある。流れガイド兼用コーナポスト138の取付けに際しては、回転軸140が底板106に垂直になるようにし、流れガイド兼用コーナポスト138が回転軸140を回転軸として回転可能としてある。
【0051】
基本的には、板面がL字形状の熱交換器115のコーナ部に流入する空気流方向と略平行になるように平板で形成した流れガイド兼用コーナポストを配置すれば、図1で説明した効果は得られる。しかし、例えば空気調和機用室外ユニットの熱交換器115にゴミ等が詰まって室外ユニットの通風抵抗が増加する等で、熱交換器の風速分布が不均一になったり、あるいは何らかの理由で基準風量より風量を増加しなければならない等で、熱交換器の風速分布が不均一になった場合、流れガイド兼用コーナポストが底板106に固定されていると、空気流の方向と流れガイド兼用コーナポストの板面の方向が異なり、空気流の乱れを増加させる原因となる。本実施の形態によれば、そのような事態が生じたときに、流れガイド兼用コーナポスト138を回転軸140を回転軸として回転させて、最も熱交換器の風速分布が均一化され、空気調和機用室外ユニットの通風抵抗が低減でき、かつ流体騒音が低減可能な位置にすることができる。
【0052】
C部拡大図で説明すると、なんらかの理由で室外ユニットの左側面139から熱交換器115に流れ込む空気の流れ143の風速が、室外ユニット背面から熱交換器115に流れ込む空気の流れ142の風速より大幅に大きい時、流れガイド兼用コーナポスト138を左回り(矢印141方向)に回転させて、室外ユニットの左側面139から熱交換器115に流れ込む流路面積を増加させ風速を落とし、熱交換器の風速分布を均一化させる。これにより、空気調和機用室外ユニットの通風抵抗が低減され、かつ流体騒音が低減される。
【0053】
以上、平板の流れガイド兼用コーナポストを底板106に垂直な回転軸の周囲に回転可能に取付けた場合を示したが、当然平板だけではなく、図3〜図16に示した形状の流れガイド兼用コーナポストを回転軸の周囲に回転可能にしたものも考えられ、それぞれの効果と回転可能な流れガイド兼用コーナポストの効果を得ることができる。
【0054】
図18は図17の回転可能な流れガイド兼用コーナポスト138を示す斜視図である。この図では流れガイド兼用コーナポスト138を回転軸140を中心として回転させるために、軸受け144を用いている。例えばこの軸受けを非常に敏感(摩擦の少ないもの)にし、わずかな力で流れガイド兼用コーナポストを回転させることができるとすると、流れガイド兼用コーナポストは、熱交換器に吸込まれる空気の流れによる流体力にて、自動的に最も空気流に対する抵抗の少ない位置、つまり風量バランスの取れた位置に回転し、そこで安定する。ただし、この場合は、回転軸140を流れガイド兼用コーナポスト138内を貫通させて設け、天板107、底板106にその両端を固定し、回転軸140が強度部材として機能するように構成するのが望ましい。
【0055】
図19、図20は、それぞれ本発明の第16、第17の実施の形態を示し、図17の回転可能な流れガイド兼用コーナポストの回転軸140を熱交換器側(空気流に対して下流側)に設けた場合と、反熱交換器側(空気流に対して上流側)に設けた場合である。両実施の形態の効果は図17と同等であるが、熱交換器に吸込まれる空気の流れによる流体力にて自動的に最も空気流に対する抵抗の少ない位置に回転させるには、第117の実施の形態の構成が適切である。
【0056】
図21は図1に示した本発明の第1の実施の形態のA部拡大図の空気の流れを細かく示した図である。本実施の形態の効果は先に述べた通りであるが、図21に示すように、熱交換器に入り込む空気の流れ122は、流れガイド兼用コーナポスト121を通過することによって、流れガイド兼用コーナポスト121と熱交換器115の間に渦流れ201を発生させる。これは流れガイド兼用コーナポストの形状にもよるが、熱交換器115に入り込む空気の流れの速度が大きくなるほど渦流れは発生しやすい。渦流れが発生しにくいのは翼形状の流れガイド兼用コーナポストである。
【0057】
この渦流れは流体騒音の原因につながるので、この渦流れの発生を抑えるように流れガイド兼用コーナポストを形成する。そもそも渦流れは流れガイド兼用コーナポストと熱交換器の間に空間があることから発生しているので、この空間を無くすようにする。
【0058】
すなわち、図22に示す本発明の第18の実施の形態のように、流れガイド兼用コーナポスト202の熱交換器115側を、そのまま延長して熱交換器115に接触させるように形成する。これによって渦流れの発生を無くし、渦流れによる流体騒音の増加を抑え、熱交換器の風速分布の均一化及び空気調和機用室外ユニットの通風抵抗の低減が可能となる。
【0059】
図22に示すように平板で形成した流れガイド兼用コーナポスト202だけでなく、図4〜図10、図13〜図16、図19に示した各形状の流れガイド兼用コーナポストも、熱交換器115側を、そのまま延長して熱交換器115に接触させるように形成、配置することで上述の渦流れの発生を無くし、渦流れによる流体騒音の増加を抑えることができる。
【0060】
図23に本発明の第19の実施の形態を示す。本実施の形態は、図1に示す空気調和機用室外ユニットにおいて、L字形状の熱交換器で形成するユニットの背面及び左側面のコーナ部で、ユニットの天板107から底板106までを、前記L字形状の熱交換器のコーナ部に流入する空気流の流れ方向と略平行になるように配置した2個の平板で流れガイド兼用コーナポスト301を形成、配置したものである。1個の流れガイド兼用コーナポストでは強度が足りない時、あるいは1個の流れガイド兼用コーナポストでは大きすぎて熱交換器の風速分布の均一化や室外ユニットの通風抵抗の低減や流体騒音の低減が十分に実現できない時等に、流れガイド兼用コーナポストを1個の時より小型にし、2個使用することで熱交換器に流れ込む空気の流れをスムーズにし、室外ユニットの強度や熱交換器の風速分布の均一化や室外ユニットの通風抵抗の低減や流体騒音の低減を実現させる。場合に応じて更に3個、4個と複数個使用してもよい。
【0061】
図23に示す2個の平板で形成した流れガイド兼用コーナポスト301だけでなく、前記図4〜図20に示した各形状の流れガイド兼用コーナポストを、前記図23に示すように、1個の時より小型にし、2個使用することで熱交換器に流れ込む空気の流れをスムーズにし、室外ユニットの強度や熱交換器の風速分布の均一化や室外ユニットの通風抵抗の低減や流体騒音の低減させる効果がある。
【0062】
図24は本発明の第20の実施の形態を示す。本実施の形態は、図22と図23の構成をを組み合わせたものである。複数個の流れガイド兼用コーナポストを配置した場合、流れガイド兼用コーナポストと熱交換器の間となる場所がが複数個所でき、そこに発生する渦流れも複数個所あるので流体騒音の増加も免れない。そこで図22に示すごとく流れガイド兼用コーナポストの熱交換器側を熱交換器まで延長すれば、複数個の流れガイド兼用コーナポストを配置した場合でも図22の実施の形態と同様な効果が得られる。
【0063】
流れガイド兼用コーナポストの断面形状も、平板の場合だけでなく、図4〜図10、図13〜図16、図19に示した各形状の流れガイド兼用コーナポストを複数個配置した場合についても、各流れガイド兼用コーナポストの熱交換器側を熱交換器まで延長すれば、図22の実施の形態と同様な効果が得られる。
【0064】
図25は、本発明の第21の実施の形態を示す。本実施の形態は、図1に示す空気調和機用室外ユニットにおいて、L字形状の熱交換器115のコーナ部に挟み込むように、平板で形成した熱交換器一体流れガイド兼用コーナポスト501を配置して室外ユニットを構成したものである。外側から熱交換器に流れ込む空気の流れの風速分布を均一化し、流体騒音を少なくするためには、コーナポストがない方がよい。しかしコーナポストを無くすと、ユニットの強度が足りなくなり、運搬時等に室外ユニットが破損する恐れがある。そこで熱交換器に流れガイド兼用コーナポストを挟み込み、熱交換器と一体とすることで、熱交換器に流れ込む空気の流れの乱れをなくして熱交換器に流れ込む空気の流れの風速分布を均一にし、流体騒音を低減させるとともに、室外ユニットの強度を持たせる構成とした。
【0065】
熱交換器115は、伝熱管が底板106に平行に配置されてL字の末端で折り返して蛇行するよう構成され、各伝熱管を貫通させたスペーサ兼用の多数のフィンが底板106に垂直をなして配置されているものと、伝熱管が底板106に垂直に配置されて底板106及び天板107の近傍で折り返して蛇行するよう構成され、各伝熱管を貫通させたスペーサ兼用の多数のフィンが底板106に平行に配置されているものとがある。前者の場合は、熱交換器一体流れガイド兼用コーナポスト501は、前記スペーサ兼用のフィンと同様に、各伝熱管を貫通させて配置し、図27に示すように、上端と下端を、天板107と底板106に着脱可能に固定すればよい。後者の場合は、天板107と底板106に近い部分の伝熱管の折り返し部においてのみ伝熱管を貫通させ、中間部分では底板106に平行に配置されているスペーサ兼用のフィンを一部切り取り、その隙間に配置する。スペーサ兼用のフィンの端部を熱交換器一体流れガイド兼用コーナポスト501の両側面に固着してもよい。
【0066】
図27は平板で形成した熱交換器一体流れガイド兼用コーナポスト501の室外ユニットへの固定方法と熱交換器に挟み込んで一体とする方法の一例を示している。平板で形成した熱交換器一体流れガイド兼用コーナポストは天板や底板にネジ701で着脱可能に取付けて室外ユニットに固定する。熱交換器と一体とするには、熱交換器製作時に熱交換器のフィンと同様に、P部立体形状図に示してある熱交換器配管通し穴702に配管を通せば形成可能となる。
【0067】
熱交換器に挟み込む熱交換器一体流れガイド兼用コーナポストは、熱交換器に挟み込むので薄板形状が望ましく、流体騒音の低減を考慮すると、図25のJ部拡大図の平板の他に、図4〜図6、図15に示した断面形状の部材が望ましい。
【0068】
図26に本発明の第22の実施の形態を示す。本実施の形態は、熱交換器の風速分布の均一化や室外ユニットの通風抵抗の低減さらには流体騒音の低減に加え、室外ユニットのケーシングの強度の補強を考慮したものである。本実施の形態は、図に示してあるように、熱交換器に流れガイド兼用コーナポストを挟み込んで一体とする構成と、熱交換器の上流側に流れガイド兼用コーナポストを設ける構成の組み合わせである。
【0069】
形状としては、例えば、平板で形成された熱交換器一体流れガイド兼用コーナポストを、熱交換器に流入する空気流の上流側に延長して流れガイド兼用熱交換器一体コーナポスト601としたもの(図26の(b))、平板で形成された熱交換器一体流れガイド兼用コーナポストを、熱交換器に流入する空気流の上流側に延長してその上流端に断面が楕円形状あるいは翼型類似の形状を持つ流れガイド兼用熱交換器一体コーナポスト602としたもの(図26の(c))、また平板で形成された熱交換器一体流れガイド兼用コーナポストの上流端に、前記図19に示す形状の流れガイド兼用コーナポストを結合して、回転可動式流れガイド兼用熱交換器一体コーナポスト603としたもの(図26の(d))がある。これらの断面形状の流れガイド兼用熱交換器一体コーナポストは、熱交換器に流入する空気流の風速分布の均一化や室外ユニットの通風抵抗の低減さらには流体騒音の低減に加え、室外ユニットのケーシングの強度を補強するという効果がある。
【0070】
図28に本発明の第23の実施の形態である空気調和機用室外ユニットを示す。図示の空気調和機用室外ユニットは、底板106と、底板106に対向して配置された天板107と、底板106と天板107の互いに対向する辺を結合するように配置された前面パネル102とでケーシングを構成してある。ケーシング内部には、底板106に平行な平面での断面がコの字形状をした熱交換器115がコの字の開放端を前記前面パネル102に対向させて配置され、回転軸を底板106に直交させたプロペラファン111が前記前面パネル102と熱交換器115で形成される空間に配置されている。圧縮機室は、底板106を送風系機械室と圧縮機系機械室の仕切板とした時には下側に形成され、前記仕切板を無くした時には上側に形成されている。
【0071】
図29は図28の天板107の周辺を示した斜視図である。天板107には、プロペラファン111に対向する位置に開口が設けられ、この開口の周囲にはベルマウス112が取付けられている。プロペラファン111は熱交換器115を前記回転軸と直交する方向に通過した空気を流れ方向を90度曲げて吸込んで前記開口に向かって空気を吐出するようになっている。
【0072】
このような構成をもつ空気調和機用室外ユニットでは、熱交換器115に流入する空気は、上記各実施の形態と同様、底板106にほぼ平行する方向に流れ、コの字形状の2箇所のコーナ部(図28のa、b)に配置されるコーナポストによる空気流の乱れは避けられない。本実施の形態は、このような構成の空気調和機用室外ユニットに対応するもので、コの字形状の2箇所のコーナ部(図28のa、b)に、これまでに説明した各実施の形態のものを適用したもので、上記各実施の形態と同様、従来と比べて熱交換器の風速分布の均一化や室外ユニットの通風抵抗の低減さらには流体騒音の低減の効果がある。
【0073】
図30に本発明の第24の実施の形態を示す。本実施の形態は、図1に示す空気調和機用室外ユニットにおいて、流れガイド兼用コーナポストを、天板や前面パネル等とは異種の材料で構成したものである。流れガイド兼用コーナポストを用いて熱交換器の風速分布の均一化、室外ユニットの通風抵抗の低減、さらには流体騒音の低減を行っても、モータによる電磁音が流れガイド兼用コーナポストと共振しては、空気調和機用室外ユニットの低騒音化の効果を十分に発揮できない。そこで金属製の流れガイド兼用コーナポストがモータによる電磁音と共振する恐れがあるとき、流れガイド兼用コーナポストの固有振動値をずらし共振を避けるために、流れガイド兼用コーナポストと天板や前面パネル等とは異種材として構成する。使用する材種としては、構造用の材料として使用可能なエンジニアリングプラスチックが望ましい。
【0074】
【発明の効果】
本発明によれば、熱交換器のコーナ部に流れ込む空気流での渦発生の抑制により、騒音が低減される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の空気調和機用室外ユニットの第1の実施の形態を表す断面図である。
【図2】 従来の空気調和機用室外ユニットの例を表す断面図である。
【図3】図1に示す第1の実施の形態の部分を表す斜視図である。
【図4】本発明の第2の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図5】本発明の第3の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図6】本発明の第4の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図7】本発明の第5の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図8】本発明の第6の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図9】本発明の第7の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図10】本発明の第8の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図11】本発明の第9の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図12】本発明の第10の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図13】本発明の第11の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図14】本発明の第12の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図15】本発明の第13の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図16】本発明の第14の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図17】本発明の第15の実施の形態を表す断面図である。
【図18】図17に示す実施の形態の部分を表す斜視図である。
【図19】本発明の第16の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図20】本発明の第17の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図21】図1の部分の詳細を示す断面図である。
【図22】本発明の第18の実施の形態の部分を表す断面図である。
【図23】本発明の第19の実施の形態を表す断面図である。
【図24】本発明の第20の実施の形態を表す断面図である。
【図25】本発明の第21の実施の形態を表す断面図である。
【図26】本発明の第22の実施の形態を表す断面図である。
【図27】図25に示す実施の形態の部分の詳細を表す断面図及び斜視図である。
【図28】本発明の第23の実施の形態を表す断面図である。
【図29】図28に示す実施の形態の部分を表す斜視図である。
【図30】本発明の第24の実施の形態の部分を表す斜視図である。
【符号の説明】
101 空気調和機用室外ユニット
102 前面パネル
103 側面パネル
104 前コーナポスト
105 ユニット背面
106 底板
107 天板
108 送風機系機械室
109 圧縮機系機械室
110 仕切板
111 プロペラファン
112 ベルマウス
113 モータ
114 モータ保持具
115 熱交換器
116 圧縮機
117 ファンガード
118 後コーナポスト
119 室外ユニットを通過する空気の流れ
120 後コーナポスト近傍の空気の流れ
121 流れガイド兼用コーナポスト
122 流れガイド兼用コーナポスト近傍の空気の流れ
123 ファン回転方向
124〜138 流れガイド兼用コーナポスト
139 室外ユニット側面
140 回転軸
141 回転方向を示す矢印
142 室外ユニット背面から熱交換器に流れ込む空気の流れ
143 室外ユニット側面から熱交換器に流れ込む空気の流れ
144 軸受け
201 流れガイド兼用コーナポストと熱交換器の間の渦流れ
202 流れガイド兼用コーナポスト
301 流れガイド兼用コーナポスト
401 流れガイド兼用コーナポスト
501 流れガイド兼用コーナポスト
601〜603 流れガイド兼用熱交換器一体コーナポスト
701 ネジ
702 熱交換器配管通し穴
801 流れガイド兼用コーナポスト
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an outdoor unit for an air conditioner, and in particular, an outdoor unit for an air conditioner configured such that an air flow passes through an L-shaped or U-shaped heat exchanger disposed on the suction side of a blower. About.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, technologies related to component parts have been developed in order to reduce noise and vibration of an outdoor unit for an air conditioner. For example, according to Japanese Patent Laid-Open No. 4-278132, the heat exchanger is arranged on the back side in the outdoor unit main body, and in the central part in the outdoor unit main body, on the outer periphery of the axial fan and its discharge side opening. In the air conditioner outdoor unit in which a blower chamber having a bell mouth is arranged and other chambers are defined around the blower chamber, the shape of the partition plate defining the other chambers around the blower chamber is The taper converges from the entire circumference of the heat exchanger toward the outer circumference of the bell mouth. As a result, the air flow that has passed through the heat exchanger is smoothly guided from the front of the heat exchanger to the bell mouth by the partition plate where the tip is converged, so that the turbulence of the blown air flow is eliminated, and the blowing noise is reduced. It is reduced.
[0003]
In addition to the above, an inclined portion that converges on the taper of the partition plate is provided apart from the heat exchanger by a predetermined distance or more. As a result, the air flow that has passed through the heat exchanger flows for a predetermined distance in the same direction, and then is led to the inclined portion of the partition plate to be converged, so that there is no turbulence in the air flow at the outlet of the heat exchanger. Noise is reduced.
[0004]
According to Japanese Patent Laid-Open No. 10-281499, in an outdoor unit for an air conditioner provided with a blow grill on the blow side of a propeller fan, the blow grill has a substantially rectangular blow opening and a plurality of the blow grills are provided in the blow opening. While the blades are in a lattice state in which the blades are arranged substantially in parallel at a predetermined interval, the inlet angle of the blades extends in a direction substantially perpendicular to the fan central axis and is viewed from the blowing side of the propeller fan. With respect to the blade, a straight line having a predetermined crossing angle in the fan rotation direction is used as a boundary, and a part located on one side and a part located on the other side are different. With this configuration, the airflow from the propeller fan is a swirl flow and the inflow direction of the airflow at each part of the blade is different, but the blade is on the side that becomes the suction surface with respect to the airflow. The air unit is effectively prevented from being peeled off, and the turbulence of the blown airflow is prevented as much as possible in the entire area of the blade, thereby obtaining an outdoor unit of an air conditioner that reduces blowing noise.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
Air conditioner outdoor units are often installed between buildings, but due to the recent high density of buildings, the area between buildings has become very limited. The area where the outdoor unit for an air conditioner is installed is also limited. Further, in addition to the outdoor unit for an air conditioner, there are many cases where life pipes and storages are arranged between the buildings. Therefore, it is necessary to make the outdoor unit for an air conditioner compact in order to use it effectively between buildings and to install more outdoor units for an air conditioner in a limited area.
[0006]
When the outdoor unit for an air conditioner is made compact, the inside of the outdoor unit is more crowded than before with a heat exchanger, a blower, a compressor, an electric box, and the like. A structure in which all the conventional components are reduced as they are, such as reducing the fan diameter and downsizing the L-shaped or U-shaped heat exchanger when trying to place the parts such as the heat exchanger on the limited outdoor unit bottom plate area It becomes. Even if the outdoor unit can be physically reduced, it is necessary to increase the passing air volume per unit area of the heat exchanger in order to secure the air conditioning capacity. The increase in blowing noise due to the increase in air volume due to downsizing of the outdoor unit such as the miniaturization of the exchanger cannot be cut, and this increase in noise cannot be ignored from the viewpoint of noise pollution and the environment. Therefore, it is necessary to further reduce the noise caused by the air flow passing through the L-shaped or U-shaped heat exchanger of the compacted outdoor unit.
[0007]
FIG. 2 shows a conventional example. The illustrated outdoor unit 101 for an air conditioner includes a front panel 102, a side panel 103, a bottom plate 106, a top plate 107, a rear surface 105 of the unit, and a heat exchanger 115 that forms one side surface on the left side of the figure. . The cross section of the heat exchanger 115 in a plane parallel to the bottom plate 106 has an L shape, and the heat exchanger is hereinafter referred to as an L shape heat exchanger. The side surrounded by the two L-shaped sides is called the inside, and the opposite side is called the outside. The inside of the unit is divided into a blower machine room 108 and a compressor machine room 109 by a partition plate 110. Inside the blower machine room, a motor 113 is held by a motor holder 114, and at the tip of the motor shaft. A propeller fan 111 is attached, and a discharge opening is formed at a position facing the propeller fan 111 on the front panel. A bell mouth 112 is mounted around the opening, and a fan guard 117 covering the opening is disposed outside the bell mouth 112.
[0008]
The air outside the outdoor unit is sucked by the propeller fan 111, passes through the heat exchanger 115, becomes an air flow 119 passing through the outdoor unit, passes through the heat exchanger 115, and is then pressurized by the propeller fan 111. It is discharged outside through the fan guard 117.
[0009]
In the outdoor unit for an air conditioner shown in FIG. 2, the top plate 107 to the bottom plate 106 of the corner portion formed between the back surface and one side surface of the unit formed by the L-shaped heat exchanger are rear-shaped. They are connected by a corner post 118. After that, the corner post 118 is attached to prevent the strength and deformation of the outdoor unit for the air conditioner when it is transported, and is part of the exterior part of the outdoor unit. It is formed of a member having an L-shaped cross section, and is arranged with the L-shaped corners facing outward. However, as shown in the enlarged view of part B of FIG. 2, the air flow 120 in the vicinity of the rear corner post that flows into the heat exchanger forms a vortex between the rear corner post 118 and the heat exchanger 115. In addition, non-uniform wind speed distribution of the heat exchanger, increased fan noise and increased fluid noise due to increased ventilation resistance of the outdoor unit for the air conditioner.
[0010]
An object of the present invention is to reduce noise caused by the corner post in an outdoor unit for an air conditioner.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above-mentioned object, the present invention provides a corner post disposed in a corner portion of an L-shaped or U-shaped heat exchanger disposed on the back side of an outdoor unit. The flow guide / corner post is shaped and arranged so as not to disturb the air flow flowing into the corner of the air flow and to prevent the vortex from being generated in the flowing air flow. The flow guide / corner post having such a shape simultaneously suppresses the occurrence of wind speed distribution in the air flow flowing into the corner portion of the heat exchanger.
[0012]
Suppressing the occurrence of wind speed distribution in the air flow flowing into the corner of the heat exchanger improves the performance of the heat exchanger, and at the same time lowers the ventilation resistance of the outdoor unit and reduces noise. .
[0013]
Specifically, a bottom plate, a top plate disposed to face the bottom plate, and between the bottom plate and the top plate Along two opposite sides Placed , A heat exchanger having a L-shaped cross section parallel to the bottom plate When, Air from the outside of the L-shape of the heat exchanger toward the inside Ventilation Make A flat plate-shaped corner post that connects the bottom plate and the top plate outside the L-shaped corner portion of the heat exchanger, and the corner post is in the direction of air flow flowing into the corner portion The flat surface is matched to the flow guide and also serves as a flow guide It is characterized by that.
[0014]
The flow guide / corner post is formed of a flat plate, and the flat plate surface is arranged in parallel with the air flow direction at the flow guide / corner post installation position.
[0015]
The flow guide / corner post formed of the flat plate preferably has a round cross-sectional shape parallel to the bottom plate at the air flow inflow end or the flow out end or both of the flat plate.
[0016]
Further, the flow guide combined corner post is formed of a member having a U-shaped cross section parallel to the bottom plate, and the surface having the U-shaped opposed surface of the flow guide combined corner post is the L-shaped. You may arrange | position in parallel with the direction of the airflow which flows in into the corner part of this heat exchanger.
[0017]
In this case, it is desirable to form the surface of the U-shaped flow guide / corner post that does not have an opposing surface so that the cross-sectional shape in a cross section parallel to the bottom plate is rounded.
[0018]
The flow guide / corner post has a shape in which a cross-sectional shape in a cross section parallel to the bottom plate is a circular shape, an elliptical shape, or a wing shape. You may arrange | position so that a long axis (or chord line) may correspond with the direction of the airflow which flows in into a heat exchanger.
[0019]
Each of the flow guide combined corner posts may be configured to be rotatable around a rotation axis perpendicular to the bottom plate. With such a configuration, when the direction of the inflow air flow is changed for the unit planning for some reason, the direction of the flow guide / corner post can be changed in that direction.
[0020]
It is desirable that the end face on the heat exchanger side of the flow guide / corner post is formed to extend to the heat exchanger so as to eliminate a gap between the downstream end of the flow guide / corner post and the heat exchanger. If this gap is eliminated, air flow vortices are prevented from being generated at the downstream end of the flow guide / corner post, and there is an effect of uniform air flow and suppression of noise generation.
[0021]
A plurality of flow guide corner posts may be arranged in parallel. By arranging a plurality, it is possible to cope with a case where the strength required as a unit is large.
[0022]
The flow guide combined corner post may also be arranged in a sandwiched manner in the corner portion of the L-shaped heat exchanger. With this arrangement, the air flow flowing into the heat exchanger is not hindered by the corner post, and noise is reduced. If the strength as a unit is insufficient because the entire flow guide combined post is sandwiched between the corners of the L-shaped heat exchanger, the various shapes can be extended to the upstream side of the sandwiched portion. You can add a corner post that also serves as a flow guide.
[0023]
In addition, a heat exchanger having a U-shaped cross section in a plane parallel to the bottom plate is provided so as to surround the blower between the top plate and the floor plate, and the back surface and the two side surfaces of the unit are provided with this U-shaped heat exchanger. In the case of an outdoor unit for an air conditioner having a structure for sucking the cooling air for the heat exchanger from the back and side surfaces of the unit, between the back side and the two side surfaces of the unit formed by the U-shaped heat exchanger What is necessary is just to arrange | position the flow guide combined use corner post of the said various shape according to the direction of the airflow which flows in into a heat exchanger on a corner part outer side.
[0024]
In order to prevent the flow guide combined corner post from resonating with the compressor or the blower, the flow guide combined corner post is preferably formed of a material different from that of the top plate, the bottom plate, and the front panel.
[0025]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0026]
FIG. 1 is a plan view of an outdoor unit for an air conditioner according to a first embodiment of the present invention. The illustrated outdoor unit 101 for an air conditioner is composed of mechanical parts such as a propeller fan 111 and a compressor 116, and a casing that accommodates these mechanical parts.
[0027]
The casing includes a bottom plate 106 that forms the bottom surface of the unit, a top plate 107 disposed opposite to the bottom plate 106, and is disposed between the front edge of the bottom plate 106 and the front edge of the top plate 107 so as to cover the front surface of the unit. A front panel 102 to be formed, a side panel 103 disposed between a right edge of the bottom plate 106 and a right edge of the top plate 107 to form a right side surface of the unit, and disposed between the bottom plate 106 and the top plate 107. And a partition plate 110 that partitions the blower system machine chamber 108 and the compressor system machine chamber 109, and between the rear end of the side panel 103 and the rear end of the partition plate 110 and between the bottom plate 106 and the top plate 107. A rear panel 105 that forms a part of the rear surface (or rear surface) of the unit, a front corner post 104 that stands on the front left end of the bottom plate 106 and supports the front left end of the top plate 107, It is erected on the left end rear portion of the bottom plate 106 and the flow guide also serves corner posts 121 for supporting the left end rear portion of the top plate 107, is configured to include a.
[0028]
As shown in the figure, the casing is divided by the partition plate 110 into a compressor machine room 109 on the right side and a blower machine room 108 on the left side. A compressor 116 is disposed in the compressor machine room 109, and a propeller fan 111 connected to a motor 113 with an axis parallel to the bottom plate 106 and perpendicular to the front panel 102 is disposed in the blower machine room 108. The motor 113 is fixedly supported on the bottom plate 106 by a motor holder 114. A heat exchanger 115 is also arranged on the back and left side of the blower machine room 108. The heat exchanger 115 has an L-shaped cross section cut by a plane parallel to the bottom plate 106, and extends between the bottom plate 106 and the top plate 107. There is no wall outside the heat exchanger 115, and the outer surface of the heat exchanger 115 is exposed to the outside.
[0029]
An air blowing opening is provided concentrically with the propeller fan 111 at a position facing the propeller fan 111 on the front panel 102, and a bell mouth 112 is provided around the opening. A fan guard 117 is disposed outside the bell mouth 112 so as to cover the opening.
[0030]
The difference between the outdoor unit for an air conditioner in FIG. 1 and the conventional outdoor unit for an air conditioner in FIG. 2 is as follows. That is, as a member that is erected on the bottom plate 106 and supports the top plate 107 of the unit at a corner portion between the back surface and the left side surface of the unit formed by the L-shaped heat exchanger in FIG. In the embodiment of the present invention shown in FIG. 1, the flow guide / corner post 121 formed of a flat plate has a flat plate surface and a corner of an L-shaped heat exchanger. The air flow is arranged substantially parallel to the direction of the air flow in the part.
[0031]
As a result, as shown in the enlarged view of part A in FIG. 1, the air flow 122 in the vicinity of the flow guide / corner post 121 becomes a flow along the flow guide / corner post, and the conventional rear post with the L-shaped cross-section of the related art. The vortex flow between the rear corner post and the heat exchanger disappeared at the time of the air flow, the air velocity distribution of the heat exchanger is made uniform, the fan noise is reduced by reducing the ventilation resistance of the outdoor unit for the air conditioner, and the fluid noise is reduced Was realized.
[0032]
In the present embodiment, the thickness of the flow guide / corner post 121 is set to about 1.6 to 2 mm in combination with the strength holding support of the corner.
[0033]
FIG. 3 is a perspective view showing the flow guide / corner post 121 formed of the flat plate of FIG. 1, and the fan guard 117 and the bell mouth 112 are not shown. As illustrated, the outer surface of the heat exchanger 115 is exposed to the outside so that air can be easily sucked.
[0034]
In the first embodiment, the compressor 116 is disposed on the same side as the propeller fan 111 with respect to the bottom plate 106, but the compressor 116 is disposed on the opposite side of the propeller fan 111 with the bottom plate 106 interposed therebetween. The present invention can be similarly applied to the arranged configuration, and the same effect can be obtained. In addition, even if the configuration is such that the side panel 103 in FIG. 1 is on the lower side (configuration in which FIG. 1 is rotated 90 degrees clockwise and heat exchangers are arranged on the top and back of the unit) By arranging the corner posts 121 in the horizontal direction, the effects of the present invention can be obtained in the same manner.
[0035]
Hereinafter, the structure of the flow guide / corner post according to another embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Both have a structure in which vortices are less likely to occur downstream.
[0036]
FIG. 4 shows a second embodiment of the present invention. In this embodiment, the end face on the upstream side of the flow guide / corner post of the outdoor unit for an air conditioner in FIG. 1 is rounded. By rounding the upstream end face, the fluid noise can be further reduced in addition to the effects obtained by the flow guide / corner post in FIG. Rounding the upstream end face of the flow guide / corner post also means rounding the exterior of the outdoor unit, so contact with the guide / corner post during transportation or installation may cause injury. Increases safety without having to
[0037]
FIG. 5 shows a third embodiment of the present invention. In the present embodiment, the downstream end face of the flow guide / corner post of the outdoor unit for an air conditioner in FIG. By rounding the end face on the downstream side, fluid noise can be further reduced in addition to the effects obtained by the flow guide / corner post shown in FIG.
[0038]
FIG. 6 shows a fourth embodiment of the present invention. In this embodiment, the downstream end face of the flow guide / corner post in FIG. 4 is rounded to form a flow guide / corner post 126. By rounding the end face on the downstream side, fluid noise can be further reduced in addition to the effects obtained by the flow guide / corner post of FIG.
[0039]
FIG. 7 shows a fifth embodiment of the present invention. In this embodiment, instead of the flow guide / corner post 121 of FIG. 1, a flow guide / corner post 127 formed of a U-shaped member in cross-section is provided with a surface having a U-shaped opposed surface and the surface described above. The L-shaped heat exchanger is arranged so that the bent direction of the bent portion of the L-shaped heat exchanger is substantially parallel and the U-shaped surface that does not have the facing surface is on the upstream side of the air flow. The flow guide / corner posts of FIGS. 1 and 4 to 6 require a certain thickness in order to give the strength of the outdoor unit for the air conditioner and to prevent deformation of the outdoor unit. After forming, the material cost increases compared with the corner post. Therefore, if the outdoor unit for an air conditioner is constituted by a flow guide and corner post formed in a U-shaped thin plate as shown in FIG. 7, the material cost is kept at the same level as the conventional unit, and the strength of the outdoor unit is increased. The deformation can be prevented, and the fan speed can be reduced and the fluid noise can be reduced by making the wind speed distribution of the heat exchanger uniform, reducing the ventilation resistance of the outdoor unit for the air conditioner. In the present embodiment, the plate material of the flow guide / corner post may be a thin plate thickness material.
[0040]
FIG. 8 shows a sixth embodiment of the present invention. In the present embodiment, the flow guide / corner post having the shape shown in FIG. 7 is arranged in such a manner that the opposite side of the U-shaped face does not have the opposite face, on the downstream side of the air flow. It is arranged. The effect of the flow guide / corner post 128 shown in FIG. 8 is the same as that of the flow guide / corner post 128 shown in FIG.
[0041]
FIG. 9 shows a seventh embodiment of the present invention. In the present embodiment, the U-shaped face of the flow guide combined corner post shown in FIG. 7 is rounded. According to the present embodiment, rounding the upstream end face of the flow guide combined corner post also rounds the exterior portion of the outdoor unit. In addition, there is an effect that safety is increased without being injured by contact with the guide / corner post during transportation or installation.
[0042]
FIG. 10 shows an eighth embodiment of the present invention. In the present embodiment, the U-shaped face of the flow guide combined corner post shown in FIG. 8 is rounded. Also according to the present embodiment, the same effect as the configuration shown in FIG. 8 can be obtained.
[0043]
FIG. 11 shows a ninth embodiment of the present invention. In this embodiment, instead of the flow guide / corner post 121 of the embodiment shown in FIG. 1, a flow guide / corner post 131 formed of a member having a circular cross section is provided. The flow guide / corner post formed of a member having a circular cross section has a cylindrical shape, and thus is smaller than the flow guide / corner post shown in FIGS. 1 to 10 in terms of strength and deformation prevention. In addition, the air velocity distribution of the air flowing into the heat exchanger 115 can be made uniform, and the ventilation resistance of the outdoor unit for the air conditioner can be greatly reduced. In addition, the fluid noise has a round cross section, so that it is possible to reduce the fluid noise with respect to the flow in any direction. In addition, the flow guide combined corner post formed in a round shape is not only easy to hold as an exterior part of the outdoor unit during transportation, but also without being injured by contact with the guide combined corner post during transportation or installation. Will increase.
[0044]
FIG. 12 shows a tenth embodiment of the present invention. In the present embodiment, instead of the flow guide / corner post 131 of the embodiment shown in FIG. 11, a flow guide / corner post 132 formed of a member (tube) having a hollow circular cross section is provided. The difference from the flow guide / corner post 131 shown in FIG. 11 is that the flow guide / corner post formed of a member having a circular cross section in FIG. 11 is made hollow to reduce the material cost. Thereby, in addition to the effect of the flow guide / corner post in FIG. 11, the effect of reducing the material cost can be obtained.
[0045]
FIG. 13 shows an eleventh embodiment of the present invention. In this embodiment, instead of the flow guide / corner post 121 of the embodiment shown in FIG. 1, a flow guide / corner post 133 formed of a member having an elliptical cross section is provided, and the length of the cross section (ellipse) is long. The shaft is arranged so as to coincide with the direction of the air flow flowing into the heat exchanger. The flow guide / corner post 133 formed in an elliptical cross section can be made smaller in terms of strength and deformation prevention than the flow guide / corner post shown in FIGS. In addition, the air velocity distribution of the air flow flowing into the heat exchanger can be made uniform, and the ventilation resistance of the outdoor unit for the air conditioner can be greatly reduced. Further, with respect to the fluid noise, the fluid noise can be reduced as compared with the conventional art because the elliptical longitudinal direction is aligned approximately in parallel with the direction of the air flowing into the heat exchanger. Furthermore, the flow guide combined corner post formed in an elliptical shape is not only easy to hold as an exterior part of the outdoor unit during transportation, but also safe from contact with the guide combined corner post during transportation or installation. It will increase the nature. And from the viewpoint of design, it will be along with the rounding of trendy objects in recent years.
[0046]
FIG. 14 shows a twelfth embodiment of the present invention. In this embodiment, instead of the flow guide / corner post 133 of the embodiment shown in FIG. 13, a flow guide / corner post 134 formed of a member having a hollow elliptical cross section is provided. The difference from the flow guide / corner post shown in FIG. 13 is that, in this embodiment, the flow guide / corner post formed of the member having the elliptical cross section of FIG. 14 is made hollow to reduce the material cost. . Thereby, in addition to the effect of the flow guide combined corner post shown in FIG. 13, the effect of reducing the material cost can be obtained.
[0047]
FIG. 15 shows a thirteenth embodiment of the present invention. In this embodiment, instead of the flow guide / corner post 121 of the embodiment shown in FIG. 1, a flow guide / corner post 135 having a blade-shaped cross section is provided, and its leading edge is upstream of the air flow. The long axis, that is, the airfoil chord line, is arranged in the direction of the air flow. The flow guide combined corner post 135 formed with a member having a blade shape (more precisely, a blade shape that does not generate lift on either side when the angle of attack is 0) is circular in cross section if formed with a thick wall. The flow guide combined corner post shown in FIGS. 1 to 10 like a flow guide combined corner post formed of an oval-shaped member can be reduced in both strength and deformation prevention, and can be used as a heat exchanger. It is possible to suppress the turbulence of the inflowing air flow and eliminate the change in the wind speed, and to greatly reduce the ventilation resistance of the outdoor unit for the air conditioner. In addition, with regard to fluid noise, the longitudinal direction (blade chord line) of the blade shape cross section is aligned approximately parallel to the direction of the air flow flowing into the heat exchanger, and the blade shape rounded part (leading edge) is located upstream of the air flow. Since the air flow 136 in the vicinity of the wing-shaped flow guide / corner post flows into the heat exchanger without being separated, the fluid noise can be reduced as compared with the prior art. Furthermore, the flow guide combined corner post formed in the shape of a wing increases the safety without being injured by contact with the guide combined corner post during transportation or installation as an exterior part of the outdoor unit. And from the viewpoint of design, it will be along with the rounding of trendy objects in recent years.
[0048]
Further, if the flow guide / corner post formed of a member having a blade shape in cross section is formed with a thin wall, the air velocity distribution of the heat exchanger can be made uniform and the ventilation resistance of the outdoor unit for the air conditioner can be greatly reduced. In particular, with regard to fluid noise, the flow of air entering the heat exchanger does not cause any flow separation when passing through a blade-shaped flow guide / corner post, so it is possible to significantly reduce fluid noise compared to conventional methods. .
[0049]
FIG. 16 shows a fourteenth embodiment of the present invention. In this embodiment, instead of the flow guide / corner post 135 shown in FIG. 15, a flow guide / corner post 137 formed of a member having a hollow wing cross section is used. The difference from the flow guide / corner post 135 shown in FIG. 15 is that the flow guide / corner post having a thick blade shape in FIG. 15 is made hollow to reduce the material cost. As a result, in addition to the effect of the corner post also serving as a flow guide formed of a thick-walled member having a blade shape in FIG. 15, an effect of reducing the material cost can be obtained.
[0050]
FIG. 17 shows a fifteenth embodiment of the present invention. In this embodiment, instead of the flow guide / corner post 121 shown in FIG. 1, a rotatable flow guide / corner post 138 formed of a flat plate is provided. In the illustrated flow guide / corner post 138, as shown in the enlarged view of part C, the flow guide / corner post formed of a flat plate is provided with a rotation shaft 40 passing through the center of the plate thickness and parallel to the plate surface in the longitudinal direction of the corner post. Is provided. When the flow guide / corner post 138 is attached, the rotating shaft 140 is perpendicular to the bottom plate 106, and the flow guide / corner post 138 is rotatable about the rotating shaft 140 as a rotating shaft.
[0051]
Basically, if a flow guide / corner post formed of a flat plate is arranged so that the plate surface is substantially parallel to the direction of air flow flowing into the corner portion of the L-shaped heat exchanger 115, it will be described with reference to FIG. You can get the effect. However, for example, the heat exchanger 115 of the outdoor unit for the air conditioner is clogged with dust or the like and the ventilation resistance of the outdoor unit increases. If the air velocity distribution of the heat exchanger becomes non-uniform due to the need to increase the air volume, etc., if the flow guide / corner post is fixed to the bottom plate 106, the direction of air flow and the flow guide / corner post The direction of the plate surface is different, which causes an increase in air flow turbulence. According to the present embodiment, when such a situation occurs, the flow guide / corner post 138 is rotated about the rotating shaft 140 as the rotating shaft, so that the wind speed distribution of the heat exchanger is most uniform, and the air conditioning The ventilation resistance of the outdoor unit for machinery can be reduced, and the fluid noise can be reduced.
[0052]
Explaining with the enlarged view of part C, the wind speed of the air flow 143 flowing into the heat exchanger 115 from the left side 139 of the outdoor unit for some reason is significantly higher than the wind speed of the air flow 142 flowing into the heat exchanger 115 from the back of the outdoor unit. When the flow guide corner post 138 is rotated counterclockwise (in the direction of arrow 141), the flow area flowing into the heat exchanger 115 from the left side surface 139 of the outdoor unit is increased, the wind speed is reduced, and the heat exchanger Make the wind speed distribution uniform. Thereby, the ventilation resistance of the outdoor unit for air conditioners is reduced, and the fluid noise is reduced.
[0053]
In the above, the case where the flat post guide also serving as the flow guide is attached to the periphery of the rotation axis perpendicular to the bottom plate 106 has been shown. Of course, not only the flat plate but also the flow guide having the shape shown in FIGS. A corner post that is rotatable around a rotation axis is also conceivable, and each effect and the effect of a rotatable flow guide combined corner post can be obtained.
[0054]
18 is a perspective view showing the rotatable flow guide combined corner post 138 of FIG. In this figure, a bearing 144 is used to rotate the flow guide / corner post 138 about the rotation shaft 140. For example, if this bearing is made very sensitive (low friction), and the flow guide / corner post can be rotated with a slight force, the flow guide / corner post is a flow of air sucked into the heat exchanger. It automatically rotates to the position with the least resistance to the air flow, that is, the position where the air volume is balanced, and stabilizes there. However, in this case, the rotary shaft 140 is provided so as to pass through the flow guide / corner post 138, and both ends thereof are fixed to the top plate 107 and the bottom plate 106, and the rotary shaft 140 functions as a strength member. Is desirable.
[0055]
19 and 20 show the sixteenth and seventeenth embodiments of the present invention, respectively, and the rotating shaft 140 of the rotatable flow guide / corner post in FIG. 17 is arranged on the heat exchanger side (downstream with respect to the air flow). And the case where it is provided on the side opposite to the heat exchanger (the upstream side with respect to the air flow). The effects of both the embodiments are the same as those of FIG. 17, but in order to automatically rotate to a position with the least resistance to the air flow by the fluid force generated by the air flow sucked into the heat exchanger, The configuration of the embodiment is appropriate.
[0056]
FIG. 21 is a diagram showing in detail the air flow in the A portion enlarged view of the first embodiment of the present invention shown in FIG. The effects of the present embodiment are as described above. As shown in FIG. 21, the flow 122 of the air entering the heat exchanger passes through the flow guide / corner post 121, thereby providing a flow guide / corner. A vortex flow 201 is generated between the post 121 and the heat exchanger 115. Although this depends on the shape of the flow guide / corner post, the vortex flow is more likely to occur as the velocity of the air flowing into the heat exchanger 115 increases. It is the wing-shaped flow guide / corner post that is less likely to generate vortex flow.
[0057]
Since this vortex flow causes fluid noise, a flow guide / corner post is formed so as to suppress the generation of the vortex flow. In the first place, the vortex flow is generated because there is a space between the flow guide / corner post and the heat exchanger, so this space is eliminated.
[0058]
That is, as in the eighteenth embodiment of the present invention shown in FIG. 22, the heat exchanger 115 side of the flow guide / corner post 202 is formed so as to be extended and brought into contact with the heat exchanger 115. As a result, the generation of vortex flow is eliminated, the increase in fluid noise due to the vortex flow is suppressed, the wind speed distribution of the heat exchanger is made uniform, and the ventilation resistance of the outdoor unit for the air conditioner can be reduced.
[0059]
As shown in FIG. 22, not only the flow guide / corner post 202 formed of a flat plate but also the flow guide / corner posts of the respective shapes shown in FIGS. 4 to 10, 13 to 16, and 19 are used as heat exchangers. By forming and arranging the 115 side as it is so as to be in contact with the heat exchanger 115, the generation of the vortex flow described above can be eliminated, and an increase in fluid noise due to the vortex flow can be suppressed.
[0060]
FIG. 23 shows a nineteenth embodiment of the present invention. In this embodiment, in the outdoor unit for an air conditioner shown in FIG. 1, the corners on the back and left side of the unit formed by the L-shaped heat exchanger, from the top plate 107 to the bottom plate 106 of the unit, The flow guide / corner post 301 is formed and arranged by two flat plates arranged so as to be substantially parallel to the flow direction of the air flow flowing into the corner portion of the L-shaped heat exchanger. When a single flow guide / corner post is not strong enough, or a single flow guide / corner post is too large, the air velocity distribution of the heat exchanger is made uniform, the ventilation resistance of the outdoor unit is reduced, and the fluid noise is reduced. When the flow guide and corner post is smaller than when one is used, the flow of air flowing into the heat exchanger can be smoothed by using two, and the strength of the outdoor unit and the heat exchanger Achieves uniform wind speed distribution, reduced outdoor unit resistance, and fluid noise. Depending on the case, three or four or more may be used.
[0061]
As shown in FIG. 23, not only the flow guide / corner post 301 formed of two flat plates shown in FIG. 23 but also the flow guide / corner posts of the respective shapes shown in FIGS. By using two units, the flow of air flowing into the heat exchanger can be made smoother, the strength of the outdoor unit and the wind speed distribution of the heat exchanger can be made uniform, the ventilation resistance of the outdoor unit can be reduced, and fluid noise can be reduced. There is an effect to reduce.
[0062]
FIG. 24 shows a twentieth embodiment of the present invention. This embodiment is a combination of the configurations shown in FIGS. When multiple flow guide / corner posts are arranged, there can be multiple locations between the flow guide / corner posts and the heat exchanger, and there are also multiple vortex flows generated there, avoiding an increase in fluid noise. Absent. Therefore, as shown in FIG. 22, if the heat exchanger side of the flow guide / corner post is extended to the heat exchanger, the same effect as the embodiment of FIG. 22 can be obtained even when a plurality of flow guide / corner posts are arranged. It is done.
[0063]
The cross-sectional shape of the flow guide / corner post is not limited to a flat plate, but also when a plurality of flow guide / corner posts having the shapes shown in FIGS. 4 to 10, 13 to 16, and 19 are arranged. If the heat exchanger side of each flow guide / corner post is extended to the heat exchanger, the same effect as the embodiment of FIG. 22 can be obtained.
[0064]
FIG. 25 shows a twenty-first embodiment of the present invention. In the present embodiment, in the outdoor unit for an air conditioner shown in FIG. 1, a heat exchanger integrated flow guide / corner post 501 formed of a flat plate is disposed so as to be sandwiched between corner portions of an L-shaped heat exchanger 115. Thus, an outdoor unit is configured. In order to make the wind velocity distribution of the air flow flowing into the heat exchanger from the outside uniform and reduce fluid noise, it is better not to have a corner post. However, if the corner post is eliminated, the unit will not be strong enough and the outdoor unit may be damaged during transportation. Therefore, by sandwiching the flow guide / corner post in the heat exchanger and integrating it with the heat exchanger, the air flow flowing into the heat exchanger is made uniform and the air flow distribution into the heat exchanger is made uniform. The fluid noise is reduced and the strength of the outdoor unit is increased.
[0065]
The heat exchanger 115 is configured such that the heat transfer tubes are arranged in parallel to the bottom plate 106 and fold back at the L-shaped end to meander, and a large number of fins serving as spacers penetrating each heat transfer tube are perpendicular to the bottom plate 106. The heat transfer tubes are arranged perpendicularly to the bottom plate 106, and are configured to fold and meander in the vicinity of the bottom plate 106 and the top plate 107, and there are a large number of fins that also serve as spacers that penetrate each heat transfer tube. Some are arranged parallel to the bottom plate 106. In the case of the former, the heat exchanger integrated flow guide / corner post 501 is arranged through each heat transfer tube in the same manner as the spacer / fin, and as shown in FIG. What is necessary is just to fix to 107 and the baseplate 106 so that attachment or detachment is possible. In the latter case, the heat transfer tube is penetrated only at the folded portion of the heat transfer tube in the portion close to the top plate 107 and the bottom plate 106, and a part of the fin serving as a spacer arranged in parallel to the bottom plate 106 is cut off in the middle portion. Place in the gap. The ends of the fins serving also as spacers may be fixed to both side surfaces of the heat exchanger integrated flow guide / corner post 501.
[0066]
FIG. 27 shows an example of a method of fixing the heat exchanger integrated flow guide / corner post 501 formed of a flat plate to the outdoor unit and a method of being integrated with the heat exchanger. The heat exchanger integrated flow guide combined corner post formed of a flat plate is detachably attached to the top plate or the bottom plate with screws 701 and fixed to the outdoor unit. In order to make it integral with the heat exchanger, it can be formed by passing a pipe through the heat exchanger pipe through hole 702 shown in the P part three-dimensional shape diagram in the same manner as the fins of the heat exchanger at the time of manufacturing the heat exchanger.
[0067]
The heat exchanger integrated flow guide / corner post sandwiched between the heat exchangers is preferably a thin plate shape because it is sandwiched between the heat exchangers, and considering the reduction of fluid noise, in addition to the flat plate of the J section enlarged view of FIG. The members having the cross-sectional shapes shown in FIGS. 6 and 15 are desirable.
[0068]
FIG. 26 shows a twenty-second embodiment of the present invention. This embodiment takes into consideration the reinforcement of the strength of the casing of the outdoor unit in addition to the uniform air velocity distribution of the heat exchanger, the reduction of the ventilation resistance of the outdoor unit, and the reduction of fluid noise. As shown in the figure, this embodiment is a combination of a structure in which a flow guide / corner post is sandwiched in a heat exchanger and a structure in which a flow guide / corner post is provided upstream of the heat exchanger. is there.
[0069]
As a shape, for example, a heat exchanger integrated flow guide / corner post formed of a flat plate is extended to the upstream side of the air flow flowing into the heat exchanger to form a flow guide / heat exchanger integrated corner post 601. (FIG. 26 (b)), a heat exchanger integrated flow guide / corner post formed of a flat plate is extended to the upstream side of the air flow flowing into the heat exchanger, and the cross section is elliptical or bladed at the upstream end thereof. The flow guide and heat exchanger integrated corner post 602 having a shape similar to that of the mold (FIG. 26 (c)), and the upstream end of the heat exchanger integrated flow guide and corner post formed of a flat plate, A flow guide / corner post having a shape shown in FIG. 19 is combined to form a rotary movable flow guide / heat exchanger integrated corner post 603 (FIG. 26D). These flow guide combined heat exchanger integrated corner posts with these cross-sectional shapes make the wind velocity distribution of the air flow flowing into the heat exchanger uniform, reduce the ventilation resistance of the outdoor unit, and reduce the fluid noise. There is an effect of reinforcing the strength of the casing.
[0070]
FIG. 28 shows an outdoor unit for an air conditioner according to a twenty-third embodiment of the present invention. The outdoor unit for an air conditioner shown in the figure includes a bottom plate 106, a top plate 107 disposed so as to face the bottom plate 106, and a front panel 102 disposed so as to connect opposite sides of the bottom plate 106 and the top plate 107. And the casing is constituted. Inside the casing, a heat exchanger 115 having a U-shaped cross section in a plane parallel to the bottom plate 106 is disposed with the U-shaped open end facing the front panel 102, and the rotation shaft is placed on the bottom plate 106. An orthogonal propeller fan 111 is disposed in a space formed by the front panel 102 and the heat exchanger 115. The compressor chamber is formed on the lower side when the bottom plate 106 is used as a partition plate for the blower machine chamber and the compressor system machine chamber, and is formed on the upper side when the partition plate is eliminated.
[0071]
FIG. 29 is a perspective view showing the periphery of the top plate 107 of FIG. The top plate 107 is provided with an opening at a position facing the propeller fan 111, and a bell mouth 112 is attached around the opening. The propeller fan 111 sucks the air that has passed through the heat exchanger 115 in the direction perpendicular to the rotation axis by bending the flow direction by 90 degrees, and discharges the air toward the opening.
[0072]
In the outdoor unit for an air conditioner having such a configuration, the air flowing into the heat exchanger 115 flows in a direction substantially parallel to the bottom plate 106 as in the above-described embodiments, and has two U-shaped shapes. The turbulence of the air flow due to the corner posts arranged at the corner portions (a and b in FIG. 28) is inevitable. The present embodiment corresponds to the outdoor unit for an air conditioner having such a configuration, and each of the implementations described so far in two corner portions (a and b in FIG. 28) having a U-shape. As is the case with the above-described embodiments, there are effects of uniforming the wind speed distribution of the heat exchanger, reducing the ventilation resistance of the outdoor unit, and reducing fluid noise, as in the above embodiments.
[0073]
FIG. 30 shows a twenty-fourth embodiment of the present invention. In the outdoor unit for an air conditioner shown in FIG. 1, the present embodiment is configured such that the flow guide / corner post is made of a material different from the top plate, the front panel, and the like. Even if the flow guide / corner post is used to equalize the wind speed distribution of the heat exchanger, reduce the ventilation resistance of the outdoor unit, and reduce the fluid noise, the electromagnetic noise from the motor resonates with the flow guide / corner post. Therefore, the effect of reducing the noise of the outdoor unit for an air conditioner cannot be sufficiently exhibited. Therefore, when there is a possibility that the metal flow guide / corner post may resonate with the electromagnetic noise generated by the motor, the flow guide / corner post and the top plate or front panel are used to avoid resonance by shifting the natural vibration value of the flow guide / corner post. And so on. As a material type to be used, an engineering plastic that can be used as a structural material is desirable.
[0074]
【The invention's effect】
According to the present invention, noise is reduced by suppressing vortex generation in the airflow flowing into the corner portion of the heat exchanger.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a first embodiment of an outdoor unit for an air conditioner according to the present invention.
FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating an example of a conventional outdoor unit for an air conditioner.
FIG. 3 is a perspective view showing a part of the first embodiment shown in FIG. 1;
FIG. 4 is a cross-sectional view showing a part of a second embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a sectional view showing a part of a third embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a sectional view showing a part of a fourth embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a sectional view showing a part of a fifth embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a sectional view showing a part of a sixth embodiment of the present invention.
FIG. 9 is a sectional view showing a part of a seventh embodiment of the present invention.
FIG. 10 is a sectional view showing a part of an eighth embodiment of the present invention.
FIG. 11 is a sectional view showing a part of a ninth embodiment of the present invention.
FIG. 12 is a sectional view showing a part of a tenth embodiment of the present invention.
FIG. 13 is a sectional view showing a part of an eleventh embodiment of the present invention.
FIG. 14 is a sectional view showing a part of a twelfth embodiment of the present invention.
FIG. 15 is a sectional view showing a part of a thirteenth embodiment of the present invention.
FIG. 16 is a sectional view showing a part of a fourteenth embodiment of the present invention.
FIG. 17 is a sectional view showing a fifteenth embodiment of the present invention.
18 is a perspective view showing a portion of the embodiment shown in FIG.
FIG. 19 is a sectional view showing a part of a sixteenth embodiment of the present invention.
FIG. 20 is a sectional view showing a part of a seventeenth embodiment of the present invention.
FIG. 21 is a cross-sectional view showing details of the portion of FIG. 1;
FIG. 22 is a sectional view showing a part of an eighteenth embodiment of the present invention.
FIG. 23 is a sectional view showing a nineteenth embodiment of the present invention.
FIG. 24 is a sectional view showing a twentieth embodiment of the present invention.
FIG. 25 is a sectional view showing a twenty-first embodiment of the present invention.
FIG. 26 is a sectional view showing a twenty-second embodiment of the present invention.
27 is a cross-sectional view and a perspective view showing details of a portion of the embodiment shown in FIG. 25. FIG.
FIG. 28 is a cross sectional view illustrating a twenty-third embodiment of the present invention.
29 is a perspective view showing a portion of the embodiment shown in FIG. 28. FIG.
30 is a perspective view showing a part of a twenty-fourth embodiment of the present invention. FIG.
[Explanation of symbols]
101 Outdoor unit for air conditioner
102 Front panel
103 Side panel
104 Previous corner post
105 Unit rear
106 Bottom plate
107 Top plate
108 Blower system machine room
109 Compressor machine room
110 Partition plate
111 propeller fan
112 Bellmouth
113 motor
114 Motor holder
115 heat exchanger
116 Compressor
117 fan guard
118 Rear corner post
119 Air flow through the outdoor unit
120 Air flow near the rear corner post
121 Flow guide combined corner post
122 Flow of air in the vicinity of a corner post that also serves as a flow guide
123 Fan rotation direction
124 to 138 Flow guide combined corner post
139 Outdoor unit side
140 Rotating shaft
141 Arrow indicating the direction of rotation
142 Air flow into the heat exchanger from the back of the outdoor unit
143 Air flow into the heat exchanger from the side of the outdoor unit
144 bearings
201 Vortex flow between flow guide combined corner post and heat exchanger
202 Flow guide combined corner post
301 Corner post for flow guide
401 Corner post for flow guide
501 Flow guide combined corner post
601-603 Flow guide combined heat exchanger integrated corner post
701 screw
702 Heat exchanger piping through hole
801 Flow guide combined corner post

Claims (3)

底板と、この底板に対向して配置された天板と、前記底板と天板の間で対向した2つの側辺に沿って配置され前記底板に平行な断面がL字形状をなす熱交換器と、前記熱交換器のL字形状の外側から内側に向かって空気を通気させる送風機とを備え、
前記熱交換器のL字形のコーナ部の外側で前記底板と天板とを連結する平板形のコーナポストが設けられ、該コーナポストは、前記コーナ部に流れ込む空気流の方向に平板面が合わせられて流れガイドを兼用することを特徴とする空気調和機用室外ユニット。
A bottom plate, a top plate disposed opposite to the bottom plate, and a heat exchanger disposed along two sides facing the bottom plate and the top plate , wherein a cross section parallel to the bottom plate forms an L-shape ; And a blower for ventilating air from the L-shaped outer side to the inner side of the heat exchanger ,
A flat plate corner post that connects the bottom plate and the top plate is provided outside the L-shaped corner portion of the heat exchanger, and the flat plate surface is aligned with the direction of the air flow flowing into the corner portion. The outdoor unit for an air conditioner, wherein the outdoor unit is also used as a flow guide .
請求項1に記載の空気調和機用室外ユニットにおいて、
前記平板の前記底板に平行な面での断面形状が、空気流上流端と下流端のいずれか一端もしくは両端に丸みを付けた形状であることを特徴とする空気調和機用室外ユニット。
In the outdoor unit for air conditioners according to claim 1 ,
The outdoor unit for an air conditioner, wherein a cross-sectional shape of the flat plate in a plane parallel to the bottom plate is a shape in which one end or both ends of an air flow upstream end and a downstream end are rounded.
底板と、この底板に対向して配置された天板と、前記底板と天板の間で対向した2つの側辺に沿って配置され、前記底板に平行な断面が L 字形状をなす熱交換器と、前記熱交換器のL字形状の外側から内側に向かって空気を通気させる送風機とを備え、
前記熱交換器のL字形のコーナ部の外側で前記底板と天板とを連結するコーナポストが設けられ、該コーナポストは、前記底板に平行な断面が円形、楕円形、翼形のいずれかに形成されてなることを特徴とする空気調和機用室外ユニット。
A bottom plate, a top plate disposed opposite to the bottom plate, and a heat exchanger disposed along two sides facing the bottom plate and the top plate, wherein a cross section parallel to the bottom plate forms an L -shape; And a blower for ventilating air from the L-shaped outer side to the inner side of the heat exchanger,
A corner post that connects the bottom plate and the top plate is provided outside the L-shaped corner portion of the heat exchanger, and the corner post has a circular, elliptical, or airfoil cross section parallel to the bottom plate. outdoor unit for an air conditioner characterized by comprising formed on.
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