JP4483266B2 - Radiant panel structure and air conditioner - Google Patents

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  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)

Description

本発明は、輻射パネル構造体および空気調和機に関する。   The present invention relates to a radiation panel structure and an air conditioner.

従来、温度調整された空気を室内へと吹き出して室内の温度調整を行う対流型空気調和機がよく利用されている。この対流型空気調和機は、通常、室内へと吹き出される空気が通る吹出し口を備えている。この吹出し口は、例えば、空気調和機の室内機の長手方向に沿って室内機の正面下部に設けられた開口である。対流型空気調和機は、吹出し口から温度調整された空気を室内へと吹き出し、温度調整された空気の対流を室内に発生させる。これによって、温度調整された空気を室内の広範囲に到達させることができ、室内の温度調整を行うことができる(特許文献1参照)。
特開2001−41488号公報
Conventionally, a convection type air conditioner that blows out temperature-adjusted air into a room and adjusts the temperature in the room is often used. This convection type air conditioner is usually provided with a blowout opening through which air blown into the room passes. For example, the outlet is an opening provided in the lower front portion of the indoor unit along the longitudinal direction of the indoor unit of the air conditioner. A convection type air conditioner blows out temperature-adjusted air from a blow-out port into a room and generates convection of the temperature-adjusted air in the room. As a result, the temperature-adjusted air can reach a wide range in the room, and the temperature in the room can be adjusted (see Patent Document 1).
JP 2001-41488 A

しかし、上記のような対流型空気調和機では、ドラフトが発生する恐れがある。すなわち、対流型空気調和機では、吹出し口から吹き出た空気の対流が、室内の居住者等に直接に接触し易い。このため、居住者等が不快感を感じる恐れがある。   However, in the convection type air conditioner as described above, a draft may occur. That is, in the convection type air conditioner, the convection of the air blown out from the blowout opening is likely to come into direct contact with the occupants in the room. For this reason, residents may feel uncomfortable.

そこで、本願発明者は、特願2003−042805号特許出願明細書に記載された輻射パネル構造体を案出している。この輻射パネル構造体は、繊維系材料によって形成された輻射パネルを備えており、温度調整された空気によって輻射パネル内部の圧力発生空間に大気圧より大きな圧力を生じさせることによって、空気の吹出しと輻射とによって室内の温度調整を行う。これにより、輻射と穏やかな空気の吹出しとによって、ドラフトを抑えた穏やかな温度調整を行うことができる。   Therefore, the present inventor has devised a radiant panel structure described in Japanese Patent Application No. 2003-042805. This radiant panel structure includes a radiant panel formed of a fiber-based material. By generating a pressure larger than atmospheric pressure in the pressure generation space inside the radiant panel by temperature-adjusted air, The room temperature is adjusted by radiation. Accordingly, it is possible to perform a gentle temperature adjustment with a draft suppressed by radiation and gentle air blowing.

ところで、このような輻射パネル構造体においては、輻射パネルから吹き出される空気は、必ずしも一定の方向へと集約されるとは限らない。より効果的な室内の温度調整を行うためには、吹き出された空気を所望の方向へと集約することが好ましいが、輻射パネルから吹き出される空気は特に穏やかな流れであるため、吹き出された空気を所望の方向へと集約することは困難である。   By the way, in such a radiation panel structure, the air blown out from the radiation panel is not necessarily concentrated in a certain direction. In order to more effectively adjust the temperature in the room, it is preferable to concentrate the blown air in a desired direction, but the air blown from the radiant panel is a particularly gentle flow. It is difficult to collect air in a desired direction.

本発明の課題は、輻射パネルから吹き出される空気を所望の方向へと集約し易くすることができる輻射パネル構造体および空気調和機を提供することにある。   The subject of this invention is providing the radiation panel structure and air conditioner which can make it easy to concentrate the air which blows off from a radiation panel to a desired direction.

請求項1に記載の輻射パネル構造体は、輻射パネルと、外部フレームとを備える。輻射パネルは、温度調整された空気が送られる内部空間を有し、空気の吹出しと輻射とによって室内の温度調整を行う。また、輻射パネルは、袋部と内部フレームとを有する。袋部は、温度調整された空気によって大気圧より大きな圧力が生じる圧力発生空間を含む。また、袋部は、柔軟且つ空気が透過可能な材料から袋状に形成されている。内部フレームは、袋部の内部に設けられている。また、内部フレームは、袋部を所定形状に保持する。外部フレームは、輻射パネルの外部において少なくとも輻射パネルの側面を囲む。また、外フレームは、内部フレームを支持する支持部を有している。 The radiation panel structure according to claim 1 includes a radiation panel and an external frame. The radiation panel has an internal space through which temperature-adjusted air is sent, and performs indoor temperature adjustment by blowing air and radiating. The radiation panel has a bag portion and an internal frame. The bag portion includes a pressure generation space in which a pressure greater than atmospheric pressure is generated by the temperature-adjusted air. The bag portion is formed in a bag shape from a material that is flexible and air permeable. The inner frame is provided inside the bag portion. The inner frame holds the bag portion in a predetermined shape. The outer frame surrounds at least the side surface of the radiation panel outside the radiation panel. The outer frame has a support portion that supports the inner frame.

この輻射パネル構造体では、外部フレームが少なくとも輻射パネルの側面を囲む。このため、輻射パネルの側面からの吹出しを外部フレームによって案内することができる。従って、この輻射パネル構造体では、輻射パネルから吹き出される空気を所望の方向へと集約し易くすることができる。   In this radiation panel structure, the outer frame surrounds at least the side surface of the radiation panel. For this reason, the blowout from the side surface of the radiation panel can be guided by the external frame. Therefore, in this radiation panel structure, the air blown out from the radiation panel can be easily collected in a desired direction.

また、この輻射パネル構造体では、支持部によって内部フレームを支持することができる。このため、外部フレームは、内部フレームを介して袋部を含む輻射パネルを支持することができる。このため、この輻射パネル構造体では、外部フレームを室内に固定することによって、輻射パネルを安定して室内に設置することができる。  Moreover, in this radiation panel structure, an internal frame can be supported by a support part. For this reason, the outer frame can support the radiation panel including the bag portion via the inner frame. For this reason, in this radiant panel structure, the radiant panel can be stably installed in the room by fixing the outer frame in the room.

請求項2に記載の輻射パネル構造体は、請求項1に記載の輻射パネル構造体であって、輻射パネルは、平坦な形状を有し、室内の天井面に近接して配置される。   A radiation panel structure according to a second aspect is the radiation panel structure according to the first aspect, wherein the radiation panel has a flat shape and is disposed close to an indoor ceiling surface.

この輻射パネル構造体では、輻射パネルは、平坦な形状を有し、室内の天井面に近接して配置される。このため、室内の居住者等に与える圧迫感を低減すると共に、室内を幅広く温度調整することができる。   In this radiant panel structure, the radiant panel has a flat shape and is disposed close to the indoor ceiling surface. For this reason, it is possible to reduce the feeling of pressure given to the occupants in the room and adjust the temperature of the room widely.

請求項3に記載の輻射パネル構造体は、請求項2に記載の輻射パネル構造体であって、外部フレームは、上端が天井面に隙間なく固定される。   A radiation panel structure according to a third aspect is the radiation panel structure according to the second aspect, wherein the upper end of the external frame is fixed to the ceiling surface without a gap.

この輻射パネル構造体では、外部フレームの上端が天井面に隙間なく固定される。このため、天井面と輻射パネルとの間に埃が侵入することを抑えることができる。   In this radiation panel structure, the upper end of the external frame is fixed to the ceiling surface without any gap. For this reason, it can suppress that dust invades between a ceiling surface and a radiation panel.

請求項4に記載の輻射パネル構造体は、請求項3に記載の輻射パネル構造体であって、外部フレームは、輻射パネルの室内に面する側面全体を囲む。   A radiant panel structure according to a fourth aspect is the radiant panel structure according to the third aspect, wherein the outer frame surrounds the entire side surface facing the room of the radiant panel.

この輻射パネル構造体では、外部フレームは、輻射パネルの室内に面する側面全体を囲む。このため、天井面と輻射パネルとの間に埃が侵入することをより抑えることができる。   In this radiant panel structure, the outer frame surrounds the entire side surface of the radiant panel facing the room. For this reason, it can suppress more that dust penetrate | invades between a ceiling surface and a radiation panel.

請求項に記載の空気調和機は、請求項1からのいずれかに記載の輻射パネル構造体と、送風装置とを備える。送風装置は、輻射パネル構造体へと温度調整された空気を送る。 An air conditioner according to a fifth aspect includes the radiation panel structure according to any one of the first to fourth aspects and a blower. The blower sends the temperature-adjusted air to the radiation panel structure.

この空気調和機では、外部フレームが少なくとも輻射パネルの側面を囲む。このため、輻射パネルの側面からの吹出しを外部フレームによって案内することができる。従って、この空気調和機では、輻射パネルから吹き出される空気を所望の方向へと集約し易くすることができる。   In this air conditioner, the outer frame surrounds at least the side surface of the radiation panel. For this reason, the blowout from the side surface of the radiation panel can be guided by the external frame. Therefore, in this air conditioner, the air blown out from the radiation panel can be easily collected in a desired direction.

請求項1に記載の輻射パネル構造体では、輻射パネルから吹き出される空気を所望の方向へと集約し易くすることができる。   In the radiation panel structure according to the first aspect, the air blown from the radiation panel can be easily collected in a desired direction.

請求項2に記載の輻射パネル構造体では、室内の居住者等に与える圧迫感を低減すると共に、室内を幅広く温度調整することができる。   In the radiation panel structure according to the second aspect, it is possible to reduce the feeling of pressure given to the occupants in the room and to adjust the temperature of the room widely.

請求項3に記載の輻射パネル構造体では、天井面と輻射パネルとの間に埃が侵入することを抑えることができる。   In the radiant panel structure according to claim 3, it is possible to prevent dust from entering between the ceiling surface and the radiant panel.

請求項4に記載の輻射パネル構造体では、天井面と輻射パネルとの間に埃が侵入することをより抑えることができる。   In the radiant panel structure according to the fourth aspect, it is possible to further suppress dust from entering between the ceiling surface and the radiant panel.

請求項に記載の空気調和機では、輻射パネルから吹き出される空気を所望の方向へと集約し易くすることができる。 In the air conditioner according to the fifth aspect , the air blown from the radiation panel can be easily collected in a desired direction.

<第1実施形態>
[全体構成]
本発明の第1実施形態にかかる空気調和機100を図1および図2に示す。図1は、空気調和機100および空気調和機100が配置された室内Rの側面図であり、図2は、図1におけるII−II断面図である。この空気調和機100は、輻射パネル構造体1aと室内機2a(送風装置)と室外機3(図8参照)とを備えており、輻射と、温度調整された空気の吹き出しとによって冷暖房等の室内Rの空気調和を行うことができる。
<First Embodiment>
[overall structure]
1 and 2 show an air conditioner 100 according to a first embodiment of the present invention. FIG. 1 is a side view of an air conditioner 100 and a room R in which the air conditioner 100 is disposed, and FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II in FIG. The air conditioner 100 includes a radiation panel structure 1a, an indoor unit 2a (blower), and an outdoor unit 3 (see FIG. 8). Air conditioning of the room R can be performed.

[輻射パネル構造体]
輻射パネル構造体1aは、図1に示すように、天井面CLの近傍に天井面CLに沿って配置され、温度調整された空気の温度を利用した輻射と、温度調整された空気の吹出しとによって冷暖房等の空気調和を行う。輻射パネル構造体1aは、図1および図2に示すように、全体として薄い板状の外形を有しており、平面的な形状となっている。室内Rの側方に隣接する空間は、室内機2aを収納する室内機収納空間SP1となっており、室内Rと室内機収納空間SP1とは仕切り部材Wによって仕切られている。仕切り部材Wは、室内Rの床面から天井面CLまでに亘って設けられているが、室内Rと室内機収納空間SP1との間で空気の出入りが可能となっている。輻射パネル構造体1aの側面の一つは、仕切り部材Wに近接しており、室内機収納空間SP1内の室内機2aと接続されている。輻射パネル構造体1aは、輻射パネル4aと外部フレーム5aとを有している。
[Radiation panel structure]
As shown in FIG. 1, the radiation panel structure 1a is disposed along the ceiling surface CL in the vicinity of the ceiling surface CL, and uses the temperature of the temperature-adjusted air, and the temperature-adjusted air blow-out. Air conditioning such as air conditioning is performed. As shown in FIGS. 1 and 2, the radiant panel structure 1a has a thin plate-like outer shape as a whole, and has a planar shape. The space adjacent to the side of the room R is an indoor unit storage space SP1 for storing the indoor unit 2a. The room R and the indoor unit storage space SP1 are partitioned by a partition member W. Although the partition member W is provided from the floor surface of the room R to the ceiling surface CL, air can enter and exit between the room R and the indoor unit storage space SP1. One of the side surfaces of the radiation panel structure 1a is close to the partition member W and is connected to the indoor unit 2a in the indoor unit storage space SP1. The radiation panel structure 1a includes a radiation panel 4a and an external frame 5a.

〔輻射パネル〕
輻射パネル4aは、輻射と空気の吹出しとを行う部分である。輻射パネル4aの外観図を図3に示す。図3(a)は輻射パネル4aの平面図であり、図3(b)は輻射パネル4aの側面図である。なお、図3(a)の輻射パネル4aの平面図は、天井面CLに設置された輻射パネル4aを下方から見上げた図である。輻射パネル4aは、薄い板状の外形であり平坦な形状を有している。輻射パネル4aは、室内Rの天井面CLに近接して配置されており、平面視において長方形の外形を有する。輻射パネル4aは、袋部40aと内部フレーム41a(図5および図6参照)と断熱材42とを有する。
[Radiation panel]
The radiation panel 4a is a part that performs radiation and air blowing. An external view of the radiation panel 4a is shown in FIG. FIG. 3A is a plan view of the radiation panel 4a, and FIG. 3B is a side view of the radiation panel 4a. In addition, the top view of the radiation panel 4a of Fig.3 (a) is the figure which looked up at the radiation panel 4a installed in the ceiling surface CL from the downward direction. The radiation panel 4a has a thin plate shape and a flat shape. The radiation panel 4a is disposed close to the ceiling surface CL of the room R and has a rectangular outer shape in plan view. The radiation panel 4a includes a bag portion 40a, an internal frame 41a (see FIGS. 5 and 6), and a heat insulating material 42.

〈袋部〉
袋部40aは、天井面CLの近傍に天井面CLに略平行に配置される。袋部40aは、織布や不織布等の繊維系材料から袋状に形成され、図4に示すように、圧力発生空間PS(内部空間)を内部に構成する。なお、図4は、袋部40aの側面断面図を示しているが、内部フレーム41a等は省略している。圧力発生空間PSには、室内機2aから温度調整された空気が送られることによって、大気圧より大きな圧力が生じる。また、袋部40aを形成する繊維系材料は、柔軟且つ空気が透過可能であると共に約0.9の輻射率を有する。このため、圧力発生空間PSに送られた空気は、袋部40aの繊維の目の隙間から穏やかに吹出される。また、圧力発生空間PSに送られた空気によって袋部40aの温度が調整されることにより、袋部40aから輻射が生じる。これにより、穏やかな空気の吹出しと輻射とによって室内Rの温度調整を行うことができる。なお、繊維系材料は伸縮性を有している。
<Bag part>
The bag portion 40a is disposed in the vicinity of the ceiling surface CL and substantially parallel to the ceiling surface CL. The bag portion 40a is formed in a bag shape from a fiber-based material such as a woven fabric or a non-woven fabric, and forms a pressure generation space PS (internal space) inside as shown in FIG. 4 shows a side sectional view of the bag portion 40a, but the internal frame 41a and the like are omitted. A pressure greater than atmospheric pressure is generated in the pressure generation space PS by sending air whose temperature is adjusted from the indoor unit 2a. The fiber material forming the bag portion 40a is flexible and air permeable and has an emissivity of about 0.9. For this reason, the air sent to the pressure generating space PS is gently blown out from the gaps between the fibers of the bag portion 40a. Moreover, radiation is produced from the bag part 40a by adjusting the temperature of the bag part 40a by the air sent to the pressure generating space PS. As a result, the temperature of the room R can be adjusted by gentle air blowing and radiation. Note that the fiber-based material has stretchability.

袋部40aは、平坦な薄型の板状形状を有し、上面43、下面44および側面45によって構成される。   The bag portion 40 a has a flat and thin plate-like shape, and includes an upper surface 43, a lower surface 44, and a side surface 45.

袋部40aの上面43は、室内Rの天井面CLに沿って天井面CLに略平行に配置されている。また、袋部40aの上面43は、天井面CLに近接して配置される。   The upper surface 43 of the bag part 40a is disposed substantially parallel to the ceiling surface CL along the ceiling surface CL of the room R. Moreover, the upper surface 43 of the bag part 40a is arrange | positioned adjacent to the ceiling surface CL.

袋部40aの下面44は、室内Rに面する位置に天井面CLと略平行に配置されている。袋部40aの下面44は、図3(a)に示すように、下方の室内Rに対して長方形の投影形状を有しており、例えば、室内Rに配置される寝具を平面的に覆う程度の大きさを有している。   The lower surface 44 of the bag portion 40a is disposed at a position facing the room R substantially parallel to the ceiling surface CL. As shown in FIG. 3A, the lower surface 44 of the bag portion 40a has a rectangular projection shape with respect to the lower room R, and, for example, covers the bedding placed in the room R in a plane. It has the size.

袋部40aの側面45は、図3(b)に示すように、それぞれ細長い長方形の形状を有している。袋部40aの側面45からも上面43や下面44と同様に空気の吹き出しと輻射とが生じるが、袋部40aの側面45からの空気の吹き出しと輻射とは、外部フレーム5aによって所望の方向へと集約される。外部フレーム5aについては、後に詳細に説明する。   As shown in FIG. 3B, the side surface 45 of the bag portion 40a has an elongated rectangular shape. As with the upper surface 43 and the lower surface 44, air is blown out and radiated from the side surface 45 of the bag portion 40a. Are summarized. The outer frame 5a will be described in detail later.

また、図3(a)に示すように、袋部40aの側面45の一つには、内部フレーム41aが挿入される開口である内部フレーム挿入口46と、内部フレーム挿入口46を開閉する開閉部47とが設けられている。開閉部47は、内部フレーム挿入口46を開閉するファスナーによって構成される。   As shown in FIG. 3 (a), one of the side surfaces 45 of the bag portion 40a has an internal frame insertion port 46 that is an opening into which the internal frame 41a is inserted, and an open / close that opens and closes the internal frame insertion port 46. A portion 47 is provided. The opening / closing part 47 is constituted by a fastener that opens and closes the internal frame insertion opening 46.

さらに、袋部40aの側面45の一つには、空気取入れ口48が設けられている。空気取入れ口48は、温度調整された空気を取り入れる部分であり、空気取入れ口48は、図4に示すように、一端が室内機2aの吹出し口25に取り付けられたダクト9の他端に接続され、室内機2aから圧力発生空間PSへと送られる空気が通過する。   Furthermore, an air intake port 48 is provided on one of the side surfaces 45 of the bag portion 40a. The air intake 48 is a portion that takes in the temperature-adjusted air. As shown in FIG. 4, the air intake 48 is connected to the other end of the duct 9 that is attached to the outlet 25 of the indoor unit 2a. Then, the air sent from the indoor unit 2a to the pressure generation space PS passes.

〈内部フレーム〉
内部フレーム41aは、袋部40aの内部に配置され袋部40aを上記のような薄い板状の形状に保持する部材である。内部フレーム41aの外観図を図5に示す。図5(a)は、内部フレーム41aの平面図であり、天井面CL側から内部フレーム41aを見た図である。内部フレーム41aは、平坦な形状に組み合わされた複数の線状部材L1−L6から構成される。複数の線状部材L1−L6は、例えば、ステンレスなどの金属や樹脂等の所定の剛性を有する材料によって形成されている。
<Internal frame>
The inner frame 41a is a member that is disposed inside the bag portion 40a and holds the bag portion 40a in the thin plate shape as described above. An external view of the internal frame 41a is shown in FIG. FIG. 5A is a plan view of the internal frame 41a, and is a view of the internal frame 41a viewed from the ceiling surface CL side. The inner frame 41a is composed of a plurality of linear members L1-L6 combined in a flat shape. The plurality of linear members L1-L6 are formed of a material having a predetermined rigidity such as a metal such as stainless steel or a resin.

図5(a)に示すように、内部フレーム41aの上面58は、略長方形の外形を有しており、長方形の2つの長辺を構成する2本の第1線状部材L1と、2本の第1線状部材L1に亘って設けられる複数の第2線状部材L2とによって構成されている。複数の第2線状部材L2のうちの2本は、長方形の短辺を構成し、他の第2線状部材L2は、長方形の短辺に平行に略等間隔に配置されている。第2線状部材L2は、第1線状部材L1の間隔よりも僅かに長く形成されており、このため、第2線状部材L2の両端は、第1線状部材L1、すなわち、長方形の長辺から僅かに突出する突出部410を形成している。この内部フレーム41aの上面58は、袋部40aの上面43を上記のような形状に保持する。   As shown in FIG. 5A, the upper surface 58 of the inner frame 41a has a substantially rectangular outer shape, and includes two first linear members L1 constituting two long sides of the rectangle, and two And a plurality of second linear members L2 provided over the first linear member L1. Two of the plurality of second linear members L2 form a rectangular short side, and the other second linear members L2 are arranged in parallel with the rectangular short side at substantially equal intervals. The second linear member L2 is formed slightly longer than the interval between the first linear members L1, and therefore, both ends of the second linear member L2 are the first linear member L1, that is, a rectangular shape. A protruding portion 410 that slightly protrudes from the long side is formed. The upper surface 58 of the inner frame 41a holds the upper surface 43 of the bag portion 40a in the shape as described above.

内部フレーム41aの下面59は、図6に示すように、内部フレーム41aの上面58の外形と同様の大きさの長方形状に組み合わされた第3線状部材L3と、内部フレーム41aの上面58の外形よりも一回り小さな長方形状に組み合わされた第4線状部材L4と、第3線状部材L3と第4線状部材L4とをつなぐ第5線状部材L5とによって構成されている。この内部フレーム41aの下面59は、袋部40aの下面44を上記のような形状に保持する。なお、図6は、図5(b)におけるVI−VI断面図である。   As shown in FIG. 6, the lower surface 59 of the inner frame 41a includes a third linear member L3 combined in a rectangular shape having the same size as the outer shape of the upper surface 58 of the inner frame 41a, and an upper surface 58 of the inner frame 41a. It is comprised by the 4th linear member L4 combined in the rectangular shape one size smaller than an external shape, and the 5th linear member L5 which connects the 3rd linear member L3 and the 4th linear member L4. The lower surface 59 of the inner frame 41a holds the lower surface 44 of the bag portion 40a in the shape as described above. FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line VI-VI in FIG.

また、内部フレーム41aの側面57は、図5(b)に示すように、内部フレーム41aの上面58と下面59とをつなぐ複数の第6線状部材L6によって構成されている。この内部フレーム41aの側面57は、袋部40aの側面45を上記のような形状に保持する。   Further, as shown in FIG. 5B, the side surface 57 of the inner frame 41a is configured by a plurality of sixth linear members L6 that connect the upper surface 58 and the lower surface 59 of the inner frame 41a. The side surface 57 of the inner frame 41a holds the side surface 45 of the bag portion 40a in the shape as described above.

内部フレーム41aは、図3(a)に示す袋部40aの内部フレーム挿入口46から袋部40aの内部へと挿入される。袋部40aと内部フレーム41aとは、内部フレーム41aが袋部40aの内部に配置された状態で開閉部47のファスナーを閉めることにより袋部40aに所定のテンションが作用するように寸法が設計されている。   The inner frame 41a is inserted into the bag portion 40a from the inner frame insertion port 46 of the bag portion 40a shown in FIG. The size of the bag portion 40a and the inner frame 41a is designed so that a predetermined tension is applied to the bag portion 40a by closing the fastener of the opening / closing portion 47 in a state where the inner frame 41a is disposed inside the bag portion 40a. ing.

〈断熱材〉
断熱材42は、図3(b)および図4に示すように、輻射パネル4aの天井面CL側に位置する上面、すなわち、袋部40aの上面43に固定されており、圧力発生空間PSの天井面CL側に設けられている。袋部40aの上面43と天井面CLとの間には、約6mmの隙間が設けられており、断熱材42は袋部40aの上面43に固定されて、この隙間に面している。断熱材42は、約5mmの厚さを有するシート状の形状であり、断熱材42と天井面CLとの間隔は極僅かとなっている。従って、断熱材42は天井面CLに近接している。断熱材42は、袋部40aの上面43の略全体を覆っている。
<Insulation material>
As shown in FIGS. 3B and 4, the heat insulating material 42 is fixed to the upper surface located on the ceiling surface CL side of the radiation panel 4 a, that is, the upper surface 43 of the bag portion 40 a, and the pressure generating space PS It is provided on the ceiling surface CL side. A gap of about 6 mm is provided between the upper surface 43 of the bag portion 40a and the ceiling surface CL, and the heat insulating material 42 is fixed to the upper surface 43 of the bag portion 40a and faces this gap. The heat insulating material 42 has a sheet-like shape having a thickness of about 5 mm, and the distance between the heat insulating material 42 and the ceiling surface CL is very small. Therefore, the heat insulating material 42 is close to the ceiling surface CL. The heat insulating material 42 covers substantially the entire upper surface 43 of the bag portion 40a.

〔外部フレーム〕
外部フレーム5aは、図2に示すように、外形が長方形の短辺の一つが欠けた形状となるように組み合わされた木製の枠であり、袋部40aの外部において輻射パネル4aの側面、すなわち袋部40aの側面45を囲む。なお、外部フレーム5aを構成する材料は木に限らず輻射パネル4aを支持できる所定の剛性を有するものであればよい。外部フレーム5aは、袋部40aの空気取入れ口48が設けられる側面45すなわち仕切り部材Wに面する側面45を除く他の全ての側面45を囲んでいる。従って、外部フレーム5aは、輻射パネル4aの室内Rに面する側面45の全体を囲んでいる。外部フレーム5aは、図1に示すように、上端が天井面CLに隙間なく固定されており、下端は袋部40aの下面44と略同じ高さとなっている。外部フレーム5aの高さ方向寸法は約60mmであり、輻射パネル構造体1aは、非常に薄型な形状となっている。従って、輻射パネル構造体1aでは、室内Rの居住者等へと与える圧迫感が低減されている。なお、袋部40aは自重や内圧等によって下面44が下方へ凸に膨らんだ形状となるが、外部フレーム5aは、膨らみの基端となる下面44と側面45との接続位置と略同じ高さとなっている。
[External frame]
As shown in FIG. 2, the outer frame 5a is a wooden frame combined so that the outer shape is a shape with one of the short sides of the rectangle cut off, and the side surface of the radiation panel 4a outside the bag portion 40a, that is, The side surface 45 of the bag part 40a is enclosed. The material constituting the external frame 5a is not limited to wood, and any material having a predetermined rigidity capable of supporting the radiation panel 4a may be used. The outer frame 5a surrounds all other side surfaces 45 except the side surface 45 where the air intake port 48 of the bag portion 40a is provided, that is, the side surface 45 facing the partition member W. Accordingly, the outer frame 5a surrounds the entire side surface 45 facing the room R of the radiation panel 4a. As shown in FIG. 1, the outer frame 5a has an upper end fixed to the ceiling surface CL without a gap, and a lower end substantially the same height as the lower surface 44 of the bag portion 40a. The height direction dimension of the external frame 5a is about 60 mm, and the radiation panel structure 1a has a very thin shape. Therefore, in the radiation panel structure 1a, the feeling of pressure given to the occupants and the like in the room R is reduced. Note that the bag portion 40a has a shape in which the lower surface 44 bulges downward due to its own weight, internal pressure, etc., but the outer frame 5a has substantially the same height as the connection position between the lower surface 44 and the side surface 45, which is the base end of the bulge. It has become.

また、外部フレーム5aは、図7に示すように、内部フレーム41aを支持する支持部50を有する。なお、図7は、図2におけるVII−VII断面図である。支持部50は、外部フレーム5aの2つの長辺の両方に設けられている。支持部50は、外部フレーム5aの内側に設けられたスリット51と、スリット51に設けられる金属製のレール52とによって構成されている。スリット51は、外部フレーム5aの内側のうち天井面CLに近い位置に設けられており、天井面CLに平行に設けられている。内部フレーム41aの突出部410が、外部フレーム5aの側方からこの支持部50に通されて支持部50に係止することによって、輻射パネル4aが外部フレーム5aに支持される。   Further, as shown in FIG. 7, the outer frame 5a includes a support portion 50 that supports the inner frame 41a. 7 is a sectional view taken along line VII-VII in FIG. The support part 50 is provided on both of the two long sides of the outer frame 5a. The support portion 50 includes a slit 51 provided inside the outer frame 5 a and a metal rail 52 provided in the slit 51. The slit 51 is provided at a position close to the ceiling surface CL on the inner side of the external frame 5a, and is provided in parallel to the ceiling surface CL. The protruding portion 410 of the inner frame 41a is passed through the support portion 50 from the side of the outer frame 5a and locked to the support portion 50, whereby the radiation panel 4a is supported by the outer frame 5a.

[室内機]
室内機2aは、輻射パネル4aの圧力発生空間PSへと温度調整された空気を送る。室内機2aは、上述したように、室内Rから仕切られた室内機収納空間SP1に配置される。室内機2aは、図8に示すように、室内熱交換器20、室内ファン21、室内ファンモータ22、室内機ケーシング23(図1参照)などを備えている。
[Indoor unit]
The indoor unit 2a sends the temperature-adjusted air to the pressure generation space PS of the radiation panel 4a. As described above, the indoor unit 2a is disposed in the indoor unit storage space SP1 partitioned from the room R. As shown in FIG. 8, the indoor unit 2a includes an indoor heat exchanger 20, an indoor fan 21, an indoor fan motor 22, an indoor unit casing 23 (see FIG. 1), and the like.

室内機ケーシング23は、室内熱交換器20、室内ファン21、室内ファンモータ22等を内部に収納しており、図4に示すように、吸込み口24と吹出し口25とを備えている。   The indoor unit casing 23 houses the indoor heat exchanger 20, the indoor fan 21, the indoor fan motor 22, and the like, and includes a suction port 24 and a blowout port 25 as shown in FIG.

吸込み口24は、室内Rから室内機ケーシング23内へと取り入れられる空気が通る開口である。吸込み口24は、室内機ケーシング23の下面に設けられており、下方から空気を吸込む。   The suction port 24 is an opening through which air taken from the room R into the indoor unit casing 23 passes. The suction port 24 is provided on the lower surface of the indoor unit casing 23 and sucks air from below.

吹出し口25は、吸込み口24よりも上方に設けられており、室内機ケーシング23内で室内熱交換器20を通って輻射パネル構造体1aへと送られる空気が通る開口である。吹出し口25は、輻射パネル構造体1aの空気取入れ口48に接続されるダクト9の一端と接続される。   The air outlet 25 is provided above the air inlet 24 and is an opening through which air sent to the radiation panel structure 1a through the indoor heat exchanger 20 in the indoor unit casing 23 passes. The blowout port 25 is connected to one end of the duct 9 connected to the air intake port 48 of the radiation panel structure 1a.

室内熱交換器20は、図8に示すように、室外熱交換器30や圧縮機32等と冷媒配管26,27を介して接続されている。室内熱交換器20は、通過する空気との間で熱交換を行うことによって、空気の温度調整を行う。室内ファン21は、室内ファンモータ22によって回転駆動され、室内Rから取り込まれ輻射パネル構造体1aへと送られる空気流を生成する。この空気流は、吸込み口24から室内機ケーシング23の内部に取り込まれ、室内熱交換器20、吹出し口25および空気取入れ口48を通って輻射パネル4aの内部の圧力発生空間PSへと到る空気の流れである。   As shown in FIG. 8, the indoor heat exchanger 20 is connected to the outdoor heat exchanger 30, the compressor 32, and the like via refrigerant pipes 26 and 27. The indoor heat exchanger 20 adjusts the temperature of the air by exchanging heat with the passing air. The indoor fan 21 is rotationally driven by the indoor fan motor 22 and generates an air flow that is taken in from the room R and sent to the radiation panel structure 1a. This air flow is taken into the indoor unit casing 23 from the suction port 24 and reaches the pressure generation space PS inside the radiation panel 4a through the indoor heat exchanger 20, the blowout port 25, and the air intake port 48. It is the flow of air.

[室外機]
室外機3は、室外に配置され、図8に示すように、アキュムレータ31、圧縮機32、四路切換弁33、電動弁34、室外ファン38、室外ファンモータ39、室外熱交換器30等を備えている。圧縮機32、電動弁34、四路切換弁33、室外熱交換器30等は、室内熱交換器20と共に冷媒回路を構成している。室外ファン38は、室外ファンモータ39によって回転駆動され、室外熱交換器30を通る空気の流れを生成する。
[Outdoor unit]
As shown in FIG. 8, the outdoor unit 3 includes an accumulator 31, a compressor 32, a four-way switching valve 33, an electric valve 34, an outdoor fan 38, an outdoor fan motor 39, an outdoor heat exchanger 30, and the like. I have. The compressor 32, the electric valve 34, the four-way switching valve 33, the outdoor heat exchanger 30, and the like constitute a refrigerant circuit together with the indoor heat exchanger 20. The outdoor fan 38 is rotationally driven by an outdoor fan motor 39 to generate an air flow through the outdoor heat exchanger 30.

[空気調和機の運転動作]
次に、この空気調和機100によって室内Rの空気調和を行う場合の運転動作について説明する。
[Operation of air conditioner]
Next, the operation | movement operation | movement in the case of performing the air conditioning of the room R by this air conditioner 100 is demonstrated.

冷房運転時には、室内熱交換器20が、蒸発器として機能して、通過する空気から熱を奪う。室内ファン21によって室内機収納空間SP1を経て吸込み口24から室内機ケーシング23内に取り込まれた室内Rの空気は、室内熱交換器20を通過する際に熱を奪われて冷却される。   During the cooling operation, the indoor heat exchanger 20 functions as an evaporator and takes heat from the passing air. The air in the room R taken into the indoor unit casing 23 from the suction port 24 through the indoor unit storage space SP1 by the indoor fan 21 is deprived of heat and cooled when passing through the indoor heat exchanger 20.

この冷却された空気は、吹出し口25、ダクト9、空気取入れ口48を通り、袋部40a内の圧力発生空間PSへと送られる。空気が圧力発生空間PSに送られると、大気圧より大きな正の静圧が圧力発生空間PSに生じる。すなわち、図9に示すように、天井面CLに平行に流れる空気の流れ(実線矢印A1参照)に対して垂直な方向に大気圧より大きな圧力が生じる。このため、冷却された空気が、袋部40aの繊維の隙間から押し出され、室内Rへと穏やかに吹き出される(実線矢印A2参照)。   The cooled air passes through the outlet 25, the duct 9, and the air intake 48, and is sent to the pressure generation space PS in the bag portion 40a. When air is sent to the pressure generation space PS, a positive static pressure larger than the atmospheric pressure is generated in the pressure generation space PS. That is, as shown in FIG. 9, a pressure larger than the atmospheric pressure is generated in a direction perpendicular to the air flow (see solid arrow A1) flowing parallel to the ceiling surface CL. Therefore, the cooled air is pushed out from the gap between the fibers of the bag portion 40a and gently blown out into the room R (see solid line arrow A2).

また、袋部40aが冷却された空気と接触することによって、袋部40aが冷却される。このため、袋部40aによる冷輻射が生じる(破線矢印A3参照)。   Moreover, the bag part 40a is cooled by contacting the bag part 40a with the cooled air. For this reason, the cold radiation by the bag part 40a arises (refer broken line arrow A3).

このように、この空気調和機100では、袋部40aの繊維の隙間からの穏やかな吹き出しと、袋部40aの冷輻射とによって、室内Rの冷房が行われる。   As described above, in the air conditioner 100, the room R is cooled by the gentle blowing from the gap between the fibers of the bag portion 40a and the cooling radiation of the bag portion 40a.

暖房運転時には、室内熱交換器20が凝縮器として機能して、通過する空気を加熱する。加熱された空気は、冷房運転時と同様に、袋部40a内の圧力発生空間PSへと送られる。そして、加熱された空気が、袋部40aの繊維の隙間から押し出され、室内Rへと穏やかに吹き出される。また、袋部40aが加熱された空気と接触することによって、袋部40aが加熱される。そして、袋部40aによる熱輻射が生じる。このように、この空気調和機100では、袋部40aの繊維の隙間からの穏やかな吹出しと、袋部40aの熱輻射とによって、室内Rの暖房が行われる。   During the heating operation, the indoor heat exchanger 20 functions as a condenser to heat the passing air. The heated air is sent to the pressure generation space PS in the bag portion 40a, as in the cooling operation. Then, the heated air is pushed out from the gap between the fibers of the bag portion 40a and gently blown into the room R. Moreover, the bag part 40a is heated when the bag part 40a contacts with the heated air. And heat radiation by bag part 40a arises. As described above, in the air conditioner 100, the room R is heated by the gentle blow-out from the fiber gap of the bag portion 40a and the heat radiation of the bag portion 40a.

[特徴]
(1)
この輻射パネル構造体1aでは、袋部40aの上面に断熱材42が設けられているため、袋部40aを天井面CLに近接させても、天井面CLへの冷気の伝達を抑えることができる。このため、天井面CLにおける結露の発生を抑えることができる。
[Characteristic]
(1)
In this radiation panel structure 1a, since the heat insulating material 42 is provided on the upper surface of the bag portion 40a, the transmission of cold air to the ceiling surface CL can be suppressed even if the bag portion 40a is brought close to the ceiling surface CL. . For this reason, generation | occurrence | production of the dew condensation on the ceiling surface CL can be suppressed.

(2)
この輻射パネル構造体1aでは、天井面CLにおける結露の発生を抑えることができるため、袋部40aを天井面CLに近接して天井面CLに沿って配置することが可能である。従って、輻射パネル4aの位置を高くすることができ、室内Rへの飛び出しを小さくすることができる。このため、天井面CLに設けられる輻射パネル構造体1aが居住者等へ与える圧迫感を低減することができる。
(2)
In this radiation panel structure 1a, since it is possible to suppress the occurrence of condensation on the ceiling surface CL, the bag portion 40a can be disposed along the ceiling surface CL in the vicinity of the ceiling surface CL. Therefore, the position of the radiation panel 4a can be increased, and the jumping out into the room R can be reduced. For this reason, it is possible to reduce the feeling of pressure given to the resident or the like by the radiation panel structure 1a provided on the ceiling surface CL.

(3)
この輻射パネル構造体1aでは、袋部40aが柔軟な繊維系材料によって形成されているため、袋部40aだけでは、上記のような袋部40aの形状を保持することは困難である。しかし、この輻射パネル構造体1aでは、内部フレーム41aが袋部40aを内部から支持しているため、袋部40aの形状を上記のような形状に容易に保持することができる。
(3)
In this radiation panel structure 1a, since the bag part 40a is formed of a flexible fiber-based material, it is difficult to maintain the shape of the bag part 40a as described above only by the bag part 40a. However, in this radiation panel structure 1a, since the inner frame 41a supports the bag portion 40a from the inside, the shape of the bag portion 40a can be easily held in the shape as described above.

(4)
この輻射パネル構造体1aでは、外部フレーム5aによって輻射パネル4aの袋部40aの側面45が囲まれる。このため、袋部40aから側方へと吹き出た空気を下方向の室内Rへと集約することが容易である。
(4)
In this radiation panel structure 1a, the side surface 45 of the bag part 40a of the radiation panel 4a is surrounded by the external frame 5a. For this reason, it is easy to collect the air blown sideways from the bag portion 40a into the lower room R.

また、この輻射パネル構造体1aでは、外部フレーム5aの上端が天井面CLに隙間なく固定されており、外部フレーム5aは、袋部40aの仕切り部材Wに面する側面45を除く他の全ての側面45を囲んでいる。このため、この輻射パネル構造体1aでは、天井面CLと輻射パネル4aとの間に埃が侵入することを抑えることができる。   Moreover, in this radiation panel structure 1a, the upper end of the outer frame 5a is fixed to the ceiling surface CL without a gap, and the outer frame 5a is all other than the side surface 45 facing the partition member W of the bag portion 40a. The side 45 is enclosed. For this reason, in this radiation panel structure 1a, it can suppress that a dust penetrate | invades between ceiling surface CL and the radiation panel 4a.

(5)
この輻射パネル構造体1aでは、内部フレーム41aが外部フレーム5aの支持部50によって支持される。このため、袋部40aの内部に内部フレーム41aが収容された状態で、内部フレーム41aの突出部410が支持部50に係止するように輻射パネル4aを外部フレーム5aに取り付けることによって、袋部40aを含む輻射パネル4aを外部フレーム5aによって容易に支持することができる。これにより、この輻射パネル構造体1aでは、輻射パネル4aを天井面CL近傍に容易かつ安定的に設置することができる。
(5)
In this radiation panel structure 1a, the inner frame 41a is supported by the support portion 50 of the outer frame 5a. For this reason, by attaching the radiation panel 4a to the outer frame 5a so that the protruding portion 410 of the inner frame 41a is locked to the support portion 50 in a state where the inner frame 41a is accommodated in the bag portion 40a, the bag portion The radiation panel 4a including 40a can be easily supported by the external frame 5a. Thereby, in this radiation panel structure 1a, the radiation panel 4a can be easily and stably installed near the ceiling surface CL.

(6)
この輻射パネル構造体1aでは、ダクト9および外部フレーム5aから輻射パネル4aを容易に取り外すことができる構造となっており、開閉部47のファスナーを開閉することによって内部フレーム挿入口46から内部フレーム41aを容易に出し入れすることができる。このため、上記の輻射パネル構造体1aを利用することによって、周期的に袋部40aを交換するメンテナンスを行い、袋部40aを清潔に保つサービスを提供することができる。
(6)
In this radiation panel structure 1a, the radiation panel 4a can be easily detached from the duct 9 and the outer frame 5a. By opening and closing the fastener of the opening / closing part 47, the inner frame 41a is opened from the inner frame insertion port 46. Can be easily put in and out. For this reason, by using said radiation panel structure 1a, the maintenance which replace | exchanges the bag part 40a periodically can be performed and the service which keeps the bag part 40a clean can be provided.

(7)
この輻射パネル構造体1aでは、袋部40aの内部に内部フレーム41aを挿入した状態で、開閉部47を閉じることによって、袋部40aの内部に内部フレーム41aを設置することができる。このため、袋部40aと開閉部47との寸法を近いものとして袋部40aの寸法を比較的小さくしても、袋部40aの伸縮性を利用して内部フレーム41aを袋部40aの内部に挿入することができる。これにより、袋部40aに所定のテンションが作用した状態とすることができる。従って、袋部40aに所定のテンションが作用した状態とすることができ、袋部40aの膨らみやたるみを抑えることができる。これにより、輻射パネル構造体1aの美観を向上させることができる。また、平坦な形状を保持することによって、輻射や空気の吹出しを下方へと均一に行うことができ、むらの少ない温度調整を行うことができる。
(7)
In this radiation panel structure 1a, the internal frame 41a can be installed inside the bag part 40a by closing the opening / closing part 47 with the internal frame 41a inserted in the bag part 40a. For this reason, even if the size of the bag portion 40a and the opening / closing portion 47 are close to each other and the size of the bag portion 40a is relatively small, the inner frame 41a is placed inside the bag portion 40a using the stretchability of the bag portion 40a. Can be inserted. Thereby, it can be set as the state which predetermined tension acted on the bag part 40a. Accordingly, a predetermined tension can be applied to the bag portion 40a, and swelling and sagging of the bag portion 40a can be suppressed. Thereby, the beauty | look of the radiation panel structure 1a can be improved. Further, by maintaining a flat shape, radiation and air can be blown downward uniformly, and temperature adjustment with less unevenness can be performed.

<第2実施形態>
上記の輻射パネル4aにおいては、袋部40aは、内部フレーム41aを介して外部フレーム5aに支持されているが、袋部40aが直接に外部フレーム5aに固定されてもよい。この場合も上記と同様の効果を奏することができる。
<Second Embodiment>
In the radiation panel 4a, the bag portion 40a is supported by the outer frame 5a via the inner frame 41a. However, the bag portion 40a may be directly fixed to the outer frame 5a. In this case, the same effect as described above can be obtained.

<第3実施形態>
本発明の第3実施形態にかかる輻射パネル構造体1bを図10に示す。この輻射パネル構造体1bは、外部フレーム5bと輻射パネル4bとを有している。外部フレーム5bは、第1実施形態にかかる外部フレーム5aと同様の構造である。輻射パネル4bは、図11に示すように輻射面49を有する。輻射面49は、第1実施形態にかかる袋部40aと同様の繊維系材料から形成されている。輻射面49は、外部フレーム5bに直接に固定されており、外部フレーム5bの下面を閉じることによって外部フレーム5bと共に圧力発生空間PSを形成する。他の構成については第1実施形態にかかる輻射パネル構造体1aと同様である。
<Third Embodiment>
A radiation panel structure 1b according to a third embodiment of the present invention is shown in FIG. The radiant panel structure 1b includes an outer frame 5b and a radiant panel 4b. The outer frame 5b has the same structure as the outer frame 5a according to the first embodiment. The radiation panel 4b has a radiation surface 49 as shown in FIG. The radiation surface 49 is formed of the same fiber material as that of the bag portion 40a according to the first embodiment. The radiation surface 49 is directly fixed to the outer frame 5b, and forms a pressure generation space PS together with the outer frame 5b by closing the lower surface of the outer frame 5b. About another structure, it is the same as that of the radiation panel structure 1a concerning 1st Embodiment.

このような輻射パネル構造体1bによっても、上記と同様に埃の進入を抑える効果や輻射パネル4bを支持する効果を奏することができる。   Also by such a radiation panel structure 1b, the effect which suppresses the approach of dust and the effect which supports the radiation panel 4b can be show | played similarly to the above.

<他の実施形態>
(1)
上記の実施形態では、袋部40aが繊維系材料によって形成されているが、所定の輻射率を有し空気が透過可能な他の材料が使用されてもよい。例えば、多孔質性の樹脂フィルムなどが使用されもよい。
<Other embodiments>
(1)
In said embodiment, although the bag part 40a is formed with the fiber type material, the other material which has a predetermined emissivity and can permeate | transmit air may be used. For example, a porous resin film may be used.

(2)
上記の実施形態では、室内機2aは室内機ケーシング23の下面に設けられた吸込み口24から空気を吸込んでいるが、吸込み口24が室内機ケーシング23の側面、後面または側面と後面との両方に設けられた室内機が使用されてもよい。例えば、図12に示すような室内機2bが考えられる。この室内機2bは、室内Rの天井面CLに設けられる天吊型室内機であり、薄型の平坦な形状を有する。室内機2bは、室内機ケーシング28の側面に設けられる吸込み口29を有する。なお、「側面」や「後面」とは、室内機のうち輻射パネル構造体1aが設けられる側を正面としたときの「側面」や「後面」を意味する。
(2)
In the above embodiment, the indoor unit 2a sucks air from the suction port 24 provided on the lower surface of the indoor unit casing 23. However, the suction port 24 is the side surface, the rear surface, or both the side surface and the rear surface of the indoor unit casing 23. An indoor unit provided in may be used. For example, an indoor unit 2b as shown in FIG. 12 can be considered. This indoor unit 2b is a ceiling-mounted indoor unit provided on the ceiling surface CL of the room R, and has a thin flat shape. The indoor unit 2 b has a suction port 29 provided on the side surface of the indoor unit casing 28. Note that “side surface” and “rear surface” mean “side surface” and “rear surface” when the front side of the indoor unit where the radiation panel structure 1a is provided is defined as the front surface.

このような室内機2bでは、吸込み口29が下方の居住者等の視野に入り難くなり、美観が向上する。   In such an indoor unit 2b, the suction port 29 becomes difficult to enter the field of view of a resident or the like below, and the aesthetic appearance is improved.

(3)
上記の実施形態において、繊維の目の粗い繊維系材料を使用することによって、袋部40aの膨らみを防止してもよい。また、圧力発生空間PSへと送られる空気の流量制御を併せて行うことによっても膨らみを抑えることができる。例えば、必要流量に対して袋部40aの膨らみが所定値以下となるような繊維の目の粗さを有する繊維系材料が選択されるとよい。これにより、膨らみを抑えて下方への略均一な空気の吹出しを行うことができる。
(3)
In said embodiment, you may prevent the swelling of the bag part 40a by using a fiber-type material with a coarse fiber. Further, the bulge can be suppressed by controlling the flow rate of the air sent to the pressure generation space PS. For example, it is preferable to select a fiber-based material having a fiber mesh size such that the swelling of the bag portion 40a is equal to or less than a predetermined value with respect to the required flow rate. As a result, it is possible to suppress the bulge and blow out the air substantially uniformly downward.

また、穏やかな吹出しと輻射を行うための第1層と、第1層の膨らみを抑えるための第2層とを有する2重構造の袋部40aが利用されてもよい。第1層は、例えば、上記のような繊維系材料や流量制御された多孔パネルによって形成され、第2層は、第1層の外側に設けられ、第1層よりも繊維の目が粗く膨らまない繊維系材料によって形成される。又は、第2層は、木製、金属性、樹脂製などの材料によって格子状に形成されてもよい。このような構成によっても袋部40aの膨らみを抑えることができる。   Alternatively, a double-structured bag portion 40a having a first layer for performing gentle blowing and radiation and a second layer for suppressing swelling of the first layer may be used. The first layer is formed of, for example, the above-described fiber-based material or a perforated panel whose flow rate is controlled, and the second layer is provided on the outside of the first layer, and the fibers have a coarser mesh than the first layer. Formed by no fiber-based material. Alternatively, the second layer may be formed in a lattice shape using a material such as wood, metal, or resin. Such a configuration can also suppress the swelling of the bag portion 40a.

(4)
袋部40aを形成する材料は必ずしも1種類である必要はなく、複数の異なる伸縮性を有する材料で袋部40aを形成してもよい。例えば、袋部40aの下面の中央部分は比較的伸縮性の低い材料で形成し、袋部40aの下面の周辺部分は比較的伸縮性の高い材料で形成することが考えられる。この場合、圧力発生空間PSに空気が送られると、静圧によって袋部40aが膨らむが部分によって伸縮性が異なるため、部分によって膨らみ方が異なる。従って、複数の異なる伸縮性を有する材料で袋部40aを形成することによって、膨らんだ状態の袋部40aを所望の形状にすることができる。
(4)
The material for forming the bag portion 40a is not necessarily one type, and the bag portion 40a may be formed of a plurality of different stretchable materials. For example, it is conceivable that the central portion of the lower surface of the bag portion 40a is formed of a material having a relatively low elasticity, and the peripheral portion of the lower surface of the bag portion 40a is formed of a material having a relatively high elasticity. In this case, when air is sent to the pressure generating space PS, the bag portion 40a expands due to static pressure, but the stretchability differs depending on the portion. Therefore, by forming the bag portion 40a from a plurality of materials having different stretch properties, the inflated bag portion 40a can be formed into a desired shape.

(5)
上記の実施形態において、袋部40aの周囲にテンションアジャスターを配置してもよい。このテンションアジャスターは、袋部40aのテンションを調整する機構である。袋部40aが伸縮性を有する材料によって形成されると、圧力発生空間PSの静圧や自重などによって、袋部40aの下面が下方に凸に膨らんだ形状となる。そして、下面の下方への垂れ下がり量は、経時変化により大きくなる。このような場合に、テンションアジャスターによって、袋部40aの一部を巻き取って袋部40aにテンションをかけて垂れ下がり量を低減させるとよい。これにより、袋部40aを所定形状に保持することができる。
(5)
In the above embodiment, a tension adjuster may be disposed around the bag portion 40a. This tension adjuster is a mechanism for adjusting the tension of the bag portion 40a. When the bag portion 40a is formed of a stretchable material, the lower surface of the bag portion 40a is convexly bulged downward due to the static pressure or the own weight of the pressure generating space PS. The amount of sag downward from the lower surface increases with time. In such a case, a part of the bag part 40a may be wound up by a tension adjuster to apply tension to the bag part 40a to reduce the amount of sag. Thereby, the bag part 40a can be hold | maintained in a predetermined shape.

(6)
上記の実施形態では、袋部40aは伸縮性を有する材料によって形成されているが、伸縮性の少ない、或いは伸縮性を有さない材料によって形成されてもよい。これにより、袋部40aの下面の垂れ下がりの増大を防止することができる。
(6)
In said embodiment, although the bag part 40a is formed with the material which has a stretching property, it may be formed with the material which has little stretching property or does not have a stretching property. Thereby, increase of drooping of the lower surface of the bag part 40a can be prevented.

(7)
外部フレーム5aなどに輻射温度センサーを設け、室内機に吸込み温度センサーを設けて、制御部(図示せず)による室内の温度制御を行ってもよい。輻射温度センサーは、対象となる人や寝具等の輻射温度を測定する。吸込み温度センサーは、室内機に吸込まれる空気の温度を測定することによって、室内Rの温度を測定する。制御部は、輻射温度と吸込み温度とに基づいて、吹出される空気の温度や風量などを制御する。これにより、より適切な室内Rの温度制御が可能である。
(7)
A radiation temperature sensor may be provided in the external frame 5a and the like, and a suction temperature sensor may be provided in the indoor unit to control the indoor temperature by a control unit (not shown). The radiation temperature sensor measures the radiation temperature of a target person or bedding. The suction temperature sensor measures the temperature of the room R by measuring the temperature of the air sucked into the indoor unit. The control unit controls the temperature of the blown air, the air volume, and the like based on the radiation temperature and the suction temperature. Thereby, more suitable temperature control of the room R is possible.

また、上記の輻射温度センサーの向きを変更可能な構造としてもよい。これにより、輻射パネル4aのうち輻射温度の測定が必要な部分の輻射温度の測定が可能となり、より適切な室内Rの温度制御が可能である。   Moreover, it is good also as a structure which can change the direction of said radiation temperature sensor. As a result, it is possible to measure the radiation temperature of the radiation panel 4a where the radiation temperature needs to be measured, and more appropriate temperature control of the room R is possible.

さらに、輻射温度センサーが人検知センサーを兼ねてもよい。輻射温度センサーによって室内Rへの人の出入りを検知することによって、人の出入りにあわせて空気調和機100のオン・オフを自動的に行う制御を行うことができる。   Furthermore, the radiation temperature sensor may also serve as a human detection sensor. By detecting the entry / exit of a person into / from the room R by the radiation temperature sensor, it is possible to perform control for automatically turning on / off the air conditioner 100 in accordance with the entry / exit of the person.

(8)
輻射パネル構造体1aに、袋部40a内の圧力発生空間PSの圧力を測定する圧力センサーと、圧力発生空間PS内の空気を抜くための弁とが備えられ、圧力発生空間PS内の圧力が所定レベルを超えたときに弁を開く制御が行われてもよい。また、圧力センサーが無くても所定圧力に達すると開き、それ以下では閉じる自動調整が可能な弁が用いられてもよい。これにより、袋部40aの膨らみを所定レベル以下に抑えることができる。
(8)
The radiation panel structure 1a is provided with a pressure sensor for measuring the pressure in the pressure generation space PS in the bag portion 40a and a valve for venting air in the pressure generation space PS, and the pressure in the pressure generation space PS is reduced. Control may be performed to open the valve when a predetermined level is exceeded. Further, a valve capable of automatic adjustment that opens when reaching a predetermined pressure and closes below the pressure may be used without a pressure sensor. Thereby, the swelling of the bag part 40a can be suppressed below a predetermined level.

(9)
袋部40aの下面をそれぞれ別々に吹出しを行うことができる複数の吹出し部分によって構成して、室内Rの所定部分を狙って微風吹出しを行う制御が行われてもよい。これにより、よりきめ細かい部分的な温度調整が可能となる。
(9)
The bottom surface of the bag portion 40a may be configured by a plurality of blowing portions that can be blown separately, and control for blowing a fine wind toward a predetermined portion of the room R may be performed. Thereby, finer partial temperature adjustment becomes possible.

(10)
上記の実施形態では、袋部40aに断熱材42が固定されているが、内部フレーム41aに断熱材42が固定されてもよい。または、外部フレーム5aに断熱材42が固定されてもよい。このような構成によっても、上記と同様に天井面CLでの結露の発生を抑えることができる。
(10)
In said embodiment, although the heat insulating material 42 is being fixed to the bag part 40a, the heat insulating material 42 may be fixed to the internal flame | frame 41a. Alternatively, the heat insulating material 42 may be fixed to the outer frame 5a. Even with such a configuration, it is possible to suppress the occurrence of condensation on the ceiling surface CL as described above.

(11)
上記の実施形態では、室内Rの空気を室内機ケーシング23に取り込んで輻射パネル構造体1aへと送っているが、室外から取り込んだ空気を輻射パネル構造体1aへと送ってもよい。また、室内機2aと室外機3とが一体となった空気調和機が用いられてもよい。
(11)
In the above embodiment, the air in the room R is taken into the indoor unit casing 23 and sent to the radiation panel structure 1a. However, the air taken from the outside may be sent to the radiation panel structure 1a. An air conditioner in which the indoor unit 2a and the outdoor unit 3 are integrated may be used.

(12)
外部フレーム5a,5bに空気が吹き出る開口と、開口を開閉する開閉部材とを設けることによって、袋部40aや輻射面49からの微風吹き出しの他に、外部フレーム5aの開口からの強風吹出しを可能としてもよい。これにより、急速冷房や急速暖房が可能となり、空気調和機100の始動時において速やかな温度調整を行うことができる。
(12)
By providing an opening through which the air blows to the outer frames 5a and 5b and an opening / closing member for opening and closing the opening, in addition to blowing a breeze from the bag portion 40a and the radiation surface 49, a strong wind can be blown from the opening of the outer frame 5a. It is good. Thereby, rapid cooling and rapid heating are possible, and quick temperature adjustment can be performed when the air conditioner 100 is started.

(13)
上記の実施形態では、外部フレーム5aは輻射パネル4aの側面45を囲んでいるが、側面45に加えて輻射パネル4aの上面43も囲んでもよい。
(13)
In the above embodiment, the outer frame 5a surrounds the side surface 45 of the radiation panel 4a. However, in addition to the side surface 45, the outer frame 5a may also surround the upper surface 43 of the radiation panel 4a.

また、輻射パネル構造体1aが仕切り部材Wや壁面から離れて設けられる場合には、輻射パネル4aの全ての側面45を囲んでいてもよい。この場合も上記と同様の効果を奏することができる。   Moreover, when the radiation panel structure 1a is provided away from the partition member W or the wall surface, all the side surfaces 45 of the radiation panel 4a may be surrounded. In this case, the same effect as described above can be obtained.

(14)
上記の実施形態では、輻射パネル4aは平面視において長方形の形状を有しているが、他の形状を有するものでもよい。例えば、正方形や6角形のなどの他の多角形や円形のものであってもよい。
(14)
In the above embodiment, the radiation panel 4a has a rectangular shape in plan view, but may have another shape. For example, other polygons such as a square or a hexagon or a circle may be used.

(15)
外部フレーム5aごと輻射パネル構造体1aが天井面CLに組み込まれることによって、輻射パネル4aの室内Rに面する下面44が天井面CLと略同一面となるように形成されてもよい。なお、この場合、室内機2aは天井埋め込み型が望ましく、下方向から空気を吸い込む構成となる。
(15)
By incorporating the radiant panel structure 1a into the ceiling surface CL together with the external frame 5a, the lower surface 44 facing the room R of the radiant panel 4a may be formed to be substantially flush with the ceiling surface CL. In this case, the indoor unit 2a is preferably a ceiling-embedded type, and is configured to suck air from below.

(16)
上記の実施形態では、輻射パネル4aと室内機2aとは、ダクト9を介して接続されているが、輻射パネル4aが室内機2aに固定されており、輻射パネル4aと室内機2aとが一体とされていてもよい。
(16)
In the above embodiment, the radiation panel 4a and the indoor unit 2a are connected via the duct 9, but the radiation panel 4a is fixed to the indoor unit 2a, and the radiation panel 4a and the indoor unit 2a are integrated. It may be said.

本発明は、輻射パネルから吹き出される空気を所望の方向へと集約し易くすることができる効果を有し、輻射パネル構造体および空気調和機として有用である。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention has an effect capable of easily concentrating air blown from a radiant panel in a desired direction, and is useful as a radiant panel structure and an air conditioner.

空気調和機および空気調和機が配置された室内の側面図。The side view of the room | chamber interior where the air conditioner and the air conditioner are arrange | positioned. 図1におけるII−II断面図。II-II sectional drawing in FIG. (a)輻射パネルの平面図。 (b)輻射パネルの側面図。(A) The top view of a radiation panel. (B) The side view of a radiation panel. 輻射パネルの側面断面図。Side surface sectional drawing of a radiation panel. (a)内部フレームの平面図。(b)内部フレームの側面図。(A) The top view of an internal frame. (B) The side view of an internal frame. 図5(b)におけるVI−VI断面図。VI-VI sectional drawing in FIG.5 (b). 図2におけるVII−VII断面図。VII-VII sectional drawing in FIG. 室内機と室外機との冷媒回路図。The refrigerant circuit figure of an indoor unit and an outdoor unit. 空気調和機による温度調整を示す模式図。The schematic diagram which shows the temperature adjustment by an air conditioner. 第3実施形態にかかる輻射パネル構造体の側面図。The side view of the radiation panel structure concerning 3rd Embodiment. 図10におけるXI−XI断面図。XI-XI sectional drawing in FIG. 他の実施形態にかかる室内機を示す図。The figure which shows the indoor unit concerning other embodiment.

1a,1b 輻射パネル構造体
2a,2b 室内機(送風装置)
4a,4b 輻射パネル
5a,5b 外部フレーム
40a 袋部
41a 内部フレーム
45 側面
49 輻射面
50 支持部
100 空気調和機
CL 天井面
PS 圧力発生空間(内部空間)
R 室内
1a, 1b Radiation panel structure 2a, 2b Indoor unit (blower)
4a, 4b Radiation panel 5a, 5b Outer frame 40a Bag part 41a Inner frame 45 Side face 49 Radiation surface 50 Support part 100 Air conditioner CL Ceiling surface PS Pressure generation space (internal space)
R room

Claims (5)

温度調整された空気によって大気圧より大きな圧力が生じる圧力発生空間(PS)を含み柔軟且つ空気が透過可能な材料から袋状に形成されている袋部(40a)と、前記袋部(40a)の内部に設けられ前記袋部(40a)を所定形状に保持する内部フレーム(41a)とを有し、前記空気の吹出しと輻射とによって室内(R)の温度調整を行う輻射パネル(4a)と、
前記内部フレーム(41a)を支持する支持部(50)を有し、前記輻射パネル(4a)の外部において少なくとも前記輻射パネル(4a)の側面(45)を囲む外部フレーム(5a)と、
を備える輻射パネル構造体(1a)。
A bag part (40a) which is formed in a bag shape from a flexible and air-permeable material including a pressure generating space (PS) in which a pressure greater than atmospheric pressure is generated by temperature-adjusted air, and the bag part (40a) A radiation panel (4a) that has an internal frame (41a) that is provided in the interior and holds the bag portion (40a) in a predetermined shape, and that adjusts the temperature of the room (R) by blowing and radiating the air. ,
An outer frame (5a) having a support part (50) for supporting the inner frame (41a ) and surrounding at least a side surface (45) of the radiation panel (4a) outside the radiation panel (4a);
A radiation panel structure (1a) comprising:
前記輻射パネル(4a)は、平坦な形状を有し、前記室内(R)の天井面(CL)に近接して配置される、
請求項1に記載の輻射パネル構造体(1a)。
The radiation panel (4a) has a flat shape and is disposed close to the ceiling surface (CL) of the room (R).
The radiation panel structure (1a) according to claim 1.
前記外部フレーム(5a)は、上端が前記天井面(CL)に隙間なく固定される、
請求項2に記載の輻射パネル構造体(1a)。
The outer frame (5a) has an upper end fixed to the ceiling surface (CL) without a gap,
The radiation panel structure (1a) according to claim 2.
前記外部フレーム(5a)は、前記輻射パネル(4a)の前記室内(R)に面する前記側面(45)全体を囲む、
請求項3に記載の輻射パネル構造体(1a)。
The outer frame (5a) surrounds the entire side surface (45) facing the room (R) of the radiation panel (4a).
The radiation panel structure (1a) according to claim 3.
請求項1からのいずれかに記載の輻射パネル構造体(1a)と、
前記輻射パネル構造体(1a)へと温度調整された前記空気を送る送風装置(2a)と、
を備える空気調和機(100)。
The radiation panel structure (1a) according to any one of claims 1 to 4 ,
A blower (2a) that sends the temperature-adjusted air to the radiation panel structure (1a);
An air conditioner (100) comprising:
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