JP4842386B2 - Air conditioner - Google Patents

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  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
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Description

本発明は、室内の空気を調和する空気調和機に関する。   The present invention relates to an air conditioner that harmonizes indoor air.

室内の空気を取り込んで調和し、調和空気を吹出口から送出する従来の空気調和機は特許文献1、2に開示されている。特許文献1に開示される空気調和機は、室内の複数の領域に赤外線センサを設け、各領域の温度を赤外線センサにより検知する。そして、検知温度に基づいて吹出気流の方向を可変して各領域の温度差を解消するようになっている。また、特許文献2に開示される空気調和機は、吹出口から上方に調和空気を送出することにより室内の温度を均一にすることができる。   Patent Documents 1 and 2 disclose conventional air conditioners that take in indoor air to harmonize and send out conditioned air from a blowout port. The air conditioner disclosed in Patent Document 1 is provided with infrared sensors in a plurality of indoor areas, and the temperature of each area is detected by the infrared sensor. And the direction of the blowing airflow is changed based on the detected temperature to eliminate the temperature difference between the regions. Moreover, the air conditioner disclosed by patent document 2 can make indoor temperature uniform by sending conditioned air upward from a blower outlet.

一方、特許文献3には室内の離れた2箇所を集中的に空気調和する空気調和機が開示されている。この空気調和機は吹出口の上部から例えば左方に調和空気が送出され、下部から右方に調和空気が送出される。また、直列に配される第1、第2熱交換器を有し、第1、第2熱交換器を連結する第1、第2経路が分岐して設けられる。第1経路には開閉弁が設けられ、第2経路には膨張弁及びキャピラリーチューブが設けられる。   On the other hand, Patent Literature 3 discloses an air conditioner that intensively air-conditions two locations apart from each other in a room. In this air conditioner, for example, conditioned air is sent to the left from the upper part of the outlet, and conditioned air is sent to the right from the lower part. Moreover, it has the 1st, 2nd heat exchanger arrange | positioned in series, and the 1st, 2nd path | route which connects a 1st, 2nd heat exchanger is branched and provided. An opening / closing valve is provided in the first path, and an expansion valve and a capillary tube are provided in the second path.

開閉弁を開いて膨張弁を閉じると第1、第2熱交換器は同じ冷却能力を有する。開閉弁を閉じて膨張弁を開くと冷凍サイクルを流通する冷媒がキャピラリーチューブを介して第2熱交換器に流入するため、第2熱交換器の冷却能力が第1熱交換器よりも高くなる。これにより、第1熱交換器を通過する空気が多く流通する吹出口上部から送出される空気は、吹出口下部から送出される空気よりも若干温度が高くなる。このため、空気調和機の左方上部の空間を高い温度にして、右方下部の空間を低い温度にできるようになっている。   When the on-off valve is opened and the expansion valve is closed, the first and second heat exchangers have the same cooling capacity. When the on-off valve is closed and the expansion valve is opened, the refrigerant flowing through the refrigeration cycle flows into the second heat exchanger via the capillary tube, so that the cooling capacity of the second heat exchanger is higher than that of the first heat exchanger. . Thereby, the temperature sent from the upper part of the blower outlet through which a large amount of air passing through the first heat exchanger circulates is slightly higher in temperature than the air sent from the lower part of the blower outlet. For this reason, the space of the upper left part of an air conditioner can be made into high temperature, and the space of the lower right part can be made into low temperature.

特公平7−88957号Japanese Patent Publication No.7-88957 特開2003−232560号JP 2003-232560 A 特開2003−240325号JP 2003-240325 A

上記特許文献1、2に開示された空気調和機によると、室内が略均一な温度になる。このため、室内に複数の使用者がいた場合に、各使用者が快適と感じる温度が異なると各使用者に対して快適性を満たすことができない問題があった。また、特許文献2の従来例に記載されるように室内の温度分布を不均一な状態にしても、各使用者が快適と感じる温度に一致させることができない。   According to the air conditioner disclosed in Patent Documents 1 and 2, the temperature in the room is substantially uniform. For this reason, when there are a plurality of users in the room, there is a problem that the comfort cannot be satisfied for each user if the temperature at which each user feels comfortable is different. Moreover, even if the indoor temperature distribution is in a non-uniform state as described in the conventional example of Patent Document 2, it cannot be matched with the temperature at which each user feels comfortable.

一方、特許文献3に開示された空気調和機によると、冷凍サイクルを流通する冷媒がキャピラリーチューブを通過するか否かによって第1、第2熱交換器の温度差が形成される。このため、集中的に空気調和する2つの空間の温度差が略一定する。その結果、一方の空間にいる使用者が快適と感じるように吹出し温度を制御した際に他方の空間の温度は連動して決められる。従って、他方の空間にいる使用者にとって快適と感じる温度になっていない場合があり、尚、各使用者に対して快適性を満たすことができない問題があった。   On the other hand, according to the air conditioner disclosed in Patent Document 3, the temperature difference between the first and second heat exchangers is formed depending on whether or not the refrigerant flowing through the refrigeration cycle passes through the capillary tube. For this reason, the temperature difference between the two spaces that are intensively air-conditioned is substantially constant. As a result, when the blowout temperature is controlled so that the user in one space feels comfortable, the temperature in the other space is determined in conjunction. Therefore, there may be a case where the temperature is not comfortable for the user in the other space, and there is a problem that the comfort cannot be satisfied for each user.

本発明は、室内の複数の使用者に対して快適性を満たすことのできる空気調和機を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide an air conditioner that can satisfy comfort for a plurality of users in a room.

上記目的を達成するために本発明は、長手方向の両端を回転自在に支持されて回動により吹出口の風向を可変する風向板を備え、室内から取り込んで調和された空気を前記吹出口から室内に送出する空気調和機において、前記風向板は両端を異なる回転位置に配置して捩ることが可能な可捩部材から成るとともに、前記可捩部材は可撓性部材から成るとともに長手方向の両端部が中央部よりも捩り剛性が大きく、さらに、複数の開口が形成された硬質材料から成る骨部を有し、前記骨部は前記両端部の開口面積が前記中央部よりも小さいことを特徴とする。   In order to achieve the above object, the present invention is provided with a wind direction plate that is rotatably supported at both ends in the longitudinal direction and changes the wind direction of the air outlet by turning, and air that has been taken in from the room and harmonized is emitted from the air outlet. In the air conditioner to be sent out indoors, the wind direction plate is composed of a twistable member that can be twisted by arranging both ends at different rotational positions, and the twistable member is composed of a flexible member and has both longitudinal ends. The portion has a torsional rigidity larger than that of the central portion, and further has a bone portion made of a hard material in which a plurality of openings are formed, and the bone portion has an opening area at both end portions smaller than that of the central portion. And

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記骨部の表面を軟質材料で覆ったことを特徴としている。この構成によると、骨部が軟質材料で覆われて開口が塞がれる。   In the air conditioner having the above-described configuration, the present invention is characterized in that the surface of the bone part is covered with a soft material. According to this configuration, the bone portion is covered with the soft material and the opening is closed.

また本発明は、長手方向の両端を回転自在に支持されて回動により吹出口の風向を可変する風向板を備え、室内から取り込んで調和された空気を前記吹出口から室内に送出する空気調和機において、前記風向板は両端を異なる回転位置に配置して捩ることが可能な可捩部材から成るとともに、前記可捩部材は長手方向に弾性体で接合される複数の部材から成ることを特徴としている。この構成によると、複数の部材を弾性材料を挟んで連結して可捩部材が形成される。可捩部材の両端を異なる角度で回動すると、弾性材料を介して各部材の向きが徐々に変化する。   The present invention also includes an air conditioning plate that is rotatably supported at both ends in the longitudinal direction and changes the wind direction of the air outlet by turning, and air that is conditioned and taken in from the room is sent out from the air outlet to the room. In the machine, the wind direction plate is composed of a twistable member that can be twisted by disposing both ends at different rotational positions, and the twistable member is composed of a plurality of members joined together by an elastic body in the longitudinal direction. It is said. According to this configuration, the plurality of members are connected with the elastic material sandwiched therebetween, so that the twistable member is formed. When both ends of the twistable member are rotated at different angles, the direction of each member gradually changes via the elastic material.

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記可捩部材の長手方向の一端に連結される第1駆動モータと、他端に連結して第1駆動モータと独立に駆動される第2駆動モータとを備えたことを特徴としている。この構成によると、第1、第2駆動モータにより同じ回転方向に異なる角度で可捩部材の両端を回動させると可捩部材が捩られる。また、第1、第2駆動モータにより可捩部材の両端を異なる回転方向に回転してもよい。   According to the present invention, in the air conditioner having the above-described configuration, a first drive motor connected to one end in the longitudinal direction of the twistable member, and a second drive connected to the other end and driven independently of the first drive motor. And a drive motor. According to this configuration, when both ends of the twistable member are rotated at different angles in the same rotational direction by the first and second drive motors, the twistable member is twisted. Further, both ends of the twistable member may be rotated in different rotation directions by the first and second drive motors.

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記可捩部材の捩られた状態を保持する保持手段を設けたことを特徴としている。この構成によると、保持手段は例えばウォームギヤ等から成り、可捩部材の弾性力によって捩られた状態から戻ろうとしても保持部材により保持される。   In the air conditioner having the above-described configuration, the present invention is characterized in that holding means for holding the twisted state of the twistable member is provided. According to this configuration, the holding means is formed of, for example, a worm gear, and is held by the holding member even when trying to return from the state twisted by the elastic force of the twistable member.

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記風向板を捩ることにより前記吹出口の一方側と他方側から異なる方向に空気を送出したこと特徴としている。この構成によると、風向板は両端を回動して捩られる。   In the air conditioner having the above-described configuration, the present invention is characterized in that air is sent in different directions from one side and the other side of the air outlet by twisting the wind direction plate. According to this configuration, the wind direction plate is twisted by rotating both ends.

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記吹出口の一方側から吹出す第1気流を下方または水平方向に吹出して部屋の側壁に沿って流通させるとともに、前記吹出口の他方側から吹出す第2気流を正面上方に吹出して室内の天井壁に沿って流通させることを特徴とする。   In the air conditioner having the above-described configuration, the first air stream blown from one side of the air outlet is blown downward or horizontally to circulate along the side wall of the room, and from the other side of the air outlet. The second air stream to be blown out is blown upward in the front and is circulated along the ceiling wall of the room.

本発明によると、風向板は捩ることが可能な可捩部材から成るので、吹出口の一方と他方から容易に異なる向きに空気を送出することができる。これにより、室内を分割した領域を所望の異なる温度にすることができる。従って、複数の使用者が快適と感じる温度が異なる場合でも各使用者の快適性を満たすことができる。また、風向板の長手方向中央が分割されないので美感を損ねることを防止できるとともに、分割した部分の気流の乱れによる結露を防止することができる。   According to the present invention, since the wind direction plate is formed of a twistable member that can be twisted, air can be easily sent out from one and the other of the outlets in different directions. Thereby, the area | region which divided | segmented the room | chamber interior can be made into desired different temperature. Therefore, even when the temperature at which a plurality of users feel comfortable differs, the comfort of each user can be satisfied. Moreover, since the center in the longitudinal direction of the wind direction plate is not divided, it is possible to prevent the aesthetics from being impaired and to prevent dew condensation due to the turbulence of the airflow in the divided portions.

また本発明によると、可捩部材は可撓性部材から成るので、捩ることのできる風向板を容易に実現することができる。   Further, according to the present invention, since the twistable member is made of a flexible member, a wind direction plate that can be twisted can be easily realized.

また本発明によると、可捩部材は長手方向の両端部が中央部よりも捩り剛性が大きいので、両端の回動によって風向板の端部のみ捩れることを防止することができる。従って、吹出口から所望の方向に確実に空気を送出することができる。   Further, according to the present invention, since both end portions in the longitudinal direction have higher torsional rigidity than the central portion, it is possible to prevent the end portions of the wind direction plate from being twisted by the rotation of both ends. Therefore, air can be reliably sent from the blower outlet in a desired direction.

また本発明によると、可捩部材は両端部の開口面積が中央部よりも小さい硬質材料から成る骨部を有するので、両端部が中央部よりも捩り剛性が大きい可捩部材を容易に形成することができる。また、長手方向に容易に変形しないため、例えば、風向板が撓んで吹出口を塞ぐことができなくなることを防止することができる。更に、可捩部材を単一の軟質樹脂等により板状に成形することによる成形性の低下を抑制し、ヒケや反りを防止することができる。   Further, according to the present invention, the twistable member has a bone portion made of a hard material whose opening area at both end portions is smaller than that at the central portion, so that a twistable member having both ends having greater torsional rigidity than the central portion is easily formed. be able to. Moreover, since it does not deform | transform easily in a longitudinal direction, it can prevent that a wind direction board bends and it becomes impossible to block an outlet, for example. Furthermore, it is possible to suppress a decrease in formability caused by forming the twistable member into a plate shape with a single soft resin or the like, and to prevent sink marks and warpage.

また本発明によると、骨部の表面を軟質材料で覆って開口を塞いだので、両端部の捩り剛性が高く中央部の捩り剛性が低い状態を容易に維持できる。   Further, according to the present invention, since the surface of the bone portion is covered with the soft material and the opening is closed, the state where the torsional rigidity at both ends is high and the torsional rigidity at the center is low can be easily maintained.

また本発明によると、可捩部材は長手方向に弾性材料で接合される複数の部材から成るので、捩ることのできる風向板を容易に実現することができる。   Further, according to the present invention, since the twistable member is composed of a plurality of members joined in the longitudinal direction with an elastic material, a wind direction plate that can be twisted can be easily realized.

また本発明によると、独立に駆動される第1、第2モータを可捩部材の両端に連結したので、風向板を容易に捩ることができる。   According to the present invention, since the first and second motors that are driven independently are connected to both ends of the twistable member, the wind direction plate can be easily twisted.

また本発明によると、前記可捩部材の捩られた状態を保持する保持手段を設けたので、可捩部材の弾性力による捩られた状態の解除を防止することができる。   Further, according to the present invention, since the holding means for holding the twisted state of the twistable member is provided, it is possible to prevent the twisted state from being released by the elastic force of the twistable member.

また本発明によると、風向板を捩ることにより吹出口の一方側と他方側から異なる方向に空気を送出したので、室内の一方側と他方側で異なる方向に気流を流通させることができる。   Further, according to the present invention, air is sent in different directions from one side and the other side of the air outlet by twisting the wind direction plate, so that airflow can be circulated in different directions on the one side and the other side of the room.

また本発明によると、吹出口の一方側から吹出す第1気流を下方または水平方向に吹出して部屋の側壁に沿って流通させるとともに、吹出口の他方側から吹出す第2気流を正面上方に吹出して室内の天井壁に沿って流通させるので、室内を左右に分割した第1、第2領域に容易に温度差を設けることができる。従って、複数の使用者が快適と感じる温度が異なる場合でも各使用者の快適性を満たすことができる。   Moreover, according to this invention, while blowing the 1st airflow which blows off from the one side of a blower outlet below or a horizontal direction and distribute | circulates along the side wall of a room, the 2nd airflow which blows off from the other side of a blower outlet is on front upper direction. Since it blows out and distribute | circulates along an indoor ceiling wall, a temperature difference can be easily provided in the 1st, 2nd area | region which divided the room | chamber interior into right and left. Therefore, even when the temperature at which a plurality of users feel comfortable differs, the comfort of each user can be satisfied.

本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機を示す斜視図The perspective view which shows the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の縦ルーバ示す平面図The top view which shows the vertical louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバの駆動機構を示す側面図The side view which shows the drive mechanism of the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバの駆動機構を示す上面図The top view which shows the drive mechanism of the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバを示す平面図The top view which shows the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバの骨部を示す平面図The top view which shows the bone | frame part of the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 図6のA−A断面を示す斜視図The perspective view which shows the AA cross section of FIG. 図6のB−B断面を示す斜視図The perspective view which shows the BB cross section of FIG. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバを示す斜視図The perspective view which shows the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の他の横ルーバを示す平面図The top view which shows the other horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の他の横ルーバを示す平面図The top view which shows the other horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の他の横ルーバを示す平面図The top view which shows the other horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の他の横ルーバを示す平面図The top view which shows the other horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の他の横ルーバを示す平面図The top view which shows the other horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の他の横ルーバを示す平面図The top view which shows the other horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバの保持手段の動作を示す側面図The side view which shows operation | movement of the holding means of the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバの保持手段の動作を示す側面図The side view which shows operation | movement of the holding means of the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバの他の保持手段の動作を示す側面図The side view which shows operation | movement of the other holding means of the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバの他の保持手段の動作を示す側面図The side view which shows operation | movement of the other holding means of the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバの他の保持手段を示す側面図The side view which shows the other holding means of the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の横ルーバの他の保持手段を 示す平面図The top view which shows the other holding means of the horizontal louver of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機のリモートコントローラを示す平面図The top view which shows the remote controller of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の第1の気流制御時の配置を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows arrangement | positioning at the time of the 1st airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の第2の気流制御時の縦ルーバの配置を示す平面図The top view which shows arrangement | positioning of the vertical louver at the time of the 2nd airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の第2の気流制御時の横ルーバの配置を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows arrangement | positioning of the horizontal louver at the time of 2nd airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の第2の気流制御時の横ルーバの配置を示す斜視図The perspective view which shows arrangement | positioning of the horizontal louver at the time of 2nd airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の第2の気流制御時の空気送出方向を示す斜視図The perspective view which shows the air sending direction at the time of the 2nd airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の第2の気流制御時の居室内の気流の挙動を示す図The figure which shows the behavior of the airflow in a living room at the time of the 2nd airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 図29の断面D1における温度分布を示す図The figure which shows the temperature distribution in the cross section D1 of FIG. 図29の断面D2における温度分布を示す図The figure which shows the temperature distribution in the cross section D2 of FIG. 図29の断面D3における温度分布を示す図The figure which shows the temperature distribution in the cross section D3 of FIG. 図29の断面D4における温度分布を示す図The figure which shows the temperature distribution in the cross section D4 of FIG. 本発明の第1実施形態の空気調和機のリモートコントローラの第4の気流制御時の表示状態を示す平面図The top view which shows the display state at the time of 4th airflow control of the remote controller of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の第4の気流制御時の居室内の気流の挙動を示す図The figure which shows the behavior of the airflow in a living room at the time of 4th airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 図35の断面Dにおける温度分布を示す図The figure which shows the temperature distribution in the cross section D of FIG. 本発明の第1実施形態の空気調和機のリモートコントローラの第6の気流制御時の表示状態を示す平面図The top view which shows the display state at the time of 6th airflow control of the remote controller of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の第6の気流制御時の横ルーバの配置を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows arrangement | positioning of the horizontal louver at the time of 6th airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の第6の気流制御時の居室内の気流の挙動を示す図The figure which shows the behavior of the airflow in a living room at the time of the 6th airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 図39の断面Dにおける温度分布を示す図The figure which shows the temperature distribution in the cross section D of FIG. 本発明の第2実施形態の空気調和機の室内機を示す斜視図The perspective view which shows the indoor unit of the air conditioner of 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態の空気調和機の室内機の第2の気流制御時の横ルーバの配置を示す斜視図The perspective view which shows arrangement | positioning of the horizontal louver at the time of the 2nd airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態の空気調和機の室内機を示す斜視図The perspective view which shows the indoor unit of the air conditioner of 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態の空気調和機の室内機を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows the indoor unit of the air conditioner of 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態の空気調和機の室内機の第1の気流制御時の横ルーバの配置を示す斜視図The perspective view which shows arrangement | positioning of the horizontal louver at the time of the 1st airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態の空気調和機の室内機の第2の気流制御時の横ルーバの配置を示す斜視図The perspective view which shows arrangement | positioning of the horizontal louver at the time of 2nd airflow control of the indoor unit of the air conditioner of 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態の空気調和機の室内機の第6の気流制御時の横ルーバの配置を示す斜視図The perspective view which shows arrangement | positioning of the horizontal louver at the time of the 6th air current control of the indoor unit of the air conditioner of 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第1〜第3実施形態の空気調和機の他のリモートコントローラを示す平面図The top view which shows the other remote controller of the air conditioner of the 1st-3rd embodiment of this invention. 本発明の第1〜第3実施形態の空気調和機の他のリモートコントローラを示す平面図The top view which shows the other remote controller of the air conditioner of the 1st-3rd embodiment of this invention.

<<第1実施形態>>
以下に本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図1は第1実施形態の空気調和機の室内機1を示す斜視図である。空気調和機の室内機1は、キャビネット2により本体部が保持されており、キャビネット2には上面側と前面側に吸込口4が設けられたフロントパネル3が着脱自在に取り付けられている。キャビネット2は後方側面に爪部(不図示)が設けられ、室内の側壁W1(図2参照)に取り付けられた取付板(不図示)に該爪部を係合して支持される。
<< First Embodiment >>
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a perspective view showing an indoor unit 1 of an air conditioner according to the first embodiment. The indoor unit 1 of the air conditioner has a main body held by a cabinet 2, and a front panel 3 provided with suction ports 4 on the upper surface side and the front surface side is detachably attached to the cabinet 2. The cabinet 2 is provided with a claw portion (not shown) on the rear side surface, and is supported by engaging the claw portion with a mounting plate (not shown) attached to the indoor side wall W1 (see FIG. 2).

フロントパネル3の前面下部には空気を送出する吹出口5が設けられている。吹出口5は水平方向に延びた矩形に形成されている。吹出口5には上下に並設される横ルーバ113a、113bが設けられる。横ルーバ113aは吹出口5の上部を塞ぐ位置に配される。横ルーバ113bは吹出口5の下部を塞ぐ位置に配される。   A blower outlet 5 for sending out air is provided at the front lower portion of the front panel 3. The blower outlet 5 is formed in the rectangle extended in the horizontal direction. The blower outlet 5 is provided with horizontal louvers 113a and 113b arranged side by side in the vertical direction. The lateral louver 113a is arranged at a position that closes the upper part of the air outlet 5. The lateral louver 113b is arranged at a position that closes the lower part of the air outlet 5.

図2は室内機1の側面断面図を示している。室内機1の内部には、吸込口4から吹出口5に連通する送風経路6が形成されている。送風経路6内には空気を送出する送風ファン7が配されている。送風ファン7として、例えば、クロスフローファン等を用いることができる。送風経路6は前方へ行くほど下方に向かって傾斜し、送風ファン7により送出される空気を前方下方に案内する前方案内部6aを有している。また、送風経路6の上壁は前方案内部6aの終端から前方へ行くほど上方に傾斜した傾斜面になっている。   FIG. 2 is a side sectional view of the indoor unit 1. Inside the indoor unit 1, a blower path 6 that communicates from the suction port 4 to the blowout port 5 is formed. A blower fan 7 that sends out air is disposed in the blower path 6. For example, a cross flow fan or the like can be used as the blower fan 7. The blower path 6 is inclined downward as it goes forward, and has a front guide portion 6a that guides the air sent out by the blower fan 7 forward and downward. Moreover, the upper wall of the ventilation path 6 is an inclined surface that is inclined upward as it goes forward from the end of the front guide portion 6a.

前方案内部6aには複数の縦ルーバ12a(図3参照)、12bが設けられている。3は縦ルーバ12a、12bの上面図を示している。左側に配される複数の縦ルーバ12a(第1左右風向変更部)はそれぞれ前方案内部6aの底面に略垂直な支軸12dにより 中央部を軸支され、後部が連結部材12cにより連結されている。これにより、複数の縦ルーバ12aは連動して回動し、吹出口5の左側の左側吹出口5a(図1参照)から送出される気流の左右方向の風向を可変する。 The front guide portion 6a is provided with a plurality of vertical louvers 12a (see FIG. 3) and 12b. FIG. 3 shows a top view of the vertical louvers 12a and 12b. A plurality of vertical louvers 12a (first left and right wind direction changing portions) arranged on the left side are each pivotally supported at the center portion by a support shaft 12d substantially perpendicular to the bottom surface of the front guide portion 6a, and the rear portion is connected by a connecting member 12c. Yes. As a result, the plurality of vertical louvers 12a rotate in conjunction with each other, and change the airflow direction in the left-right direction of the airflow sent from the left outlet 5a (see FIG. 1) on the left side of the outlet 5.

同様に、右側に配される複数の縦ルーバ12b(第2左右風向変更部)はそれぞれ前方案内部6aに略垂直な支軸12fにより中央部を軸支され、後部が連結部材12eにより連結されている。これにより、複数の縦ルーバ12bは連動して回動し、吹出口5の右側の右側吹出口5b(図1参照)から送出される気流の左右方向の風向を可変する。   Similarly, a plurality of vertical louvers 12b (second left and right wind direction changing portions) arranged on the right side are each pivotally supported by a central shaft 12f that is substantially perpendicular to the front guide portion 6a, and a rear portion is coupled by a coupling member 12e. ing. As a result, the plurality of vertical louvers 12b rotate in conjunction with each other and change the airflow direction in the left-right direction of the airflow sent from the right-side outlet 5b (see FIG. 1) on the right side of the outlet 5.

図2において、フロントパネル3に対向する位置には、吸込口4から吸い込まれた空気に含まれる塵埃を捕集・除去するエアフィルタ8が設けられている。送風経路6中の送風ファン7とエアフィルタ8との間には、室内熱交換器9が配置されている。室内熱交換器9は屋外に配される室外機に設けられた圧縮機(不図示)に接続されており、圧縮機の駆動により冷凍サイクルが運転される。   In FIG. 2, an air filter 8 that collects and removes dust contained in the air sucked from the suction port 4 is provided at a position facing the front panel 3. An indoor heat exchanger 9 is disposed between the blower fan 7 and the air filter 8 in the blower path 6. The indoor heat exchanger 9 is connected to a compressor (not shown) provided in an outdoor unit arranged outdoors, and the refrigeration cycle is operated by driving the compressor.

冷凍サイクルの運転によって冷房運転時には室内熱交換器9が周囲温度よりも低温に冷却される。また、暖房運転時には、室内熱交換器9が周囲温度よりも高温に加熱される。尚、室内熱交換器9とエアフィルタ8との間には吸込口4から吸い込まれた空気の温度を検知する温度センサ61が設けられ、室内機1の側部には空気調和機の駆動を制御する制御部(不図示)が設けられている。室内熱交換機9の前後の下部には冷房または除湿時に室内熱交換器9から落下した結露を補集するドレンパン10が設けられている。   The indoor heat exchanger 9 is cooled to a temperature lower than the ambient temperature during the cooling operation by the operation of the refrigeration cycle. Further, during the heating operation, the indoor heat exchanger 9 is heated to a temperature higher than the ambient temperature. A temperature sensor 61 is provided between the indoor heat exchanger 9 and the air filter 8 to detect the temperature of air sucked from the suction port 4, and the air conditioner is driven on the side of the indoor unit 1. A control unit (not shown) for controlling is provided. A drain pan 10 that collects condensation that has fallen from the indoor heat exchanger 9 during cooling or dehumidification is provided in the lower part before and after the indoor heat exchanger 9.

図4、図5は横ルーバ113aの駆動機構を示す側面図及び上面図である。横ルーバ113aは左右両端に水平な回動軸114を有し、回動軸114にはギヤ77が設けられる。ギヤ77は駆動モータ75の軸に設けられたギヤ76に噛合する。駆動モータ75は横ルーバ113aの左右に設けられ、それぞれ独立に駆動される。これにより、横ルーバ113aは左右の駆動モータ75(第1、第2駆動モータ)の駆動によって回動する。尚、横ルーバ113bについても同様に左右の駆動モータにより駆動される。   4 and 5 are a side view and a top view showing a driving mechanism of the horizontal louver 113a. The horizontal louver 113a has horizontal rotation shafts 114 at both left and right ends, and a gear 77 is provided on the rotation shaft 114. The gear 77 meshes with a gear 76 provided on the shaft of the drive motor 75. The drive motors 75 are provided on the left and right sides of the lateral louver 113a and are driven independently. Accordingly, the horizontal louver 113a is rotated by driving the left and right drive motors 75 (first and second drive motors). The horizontal louver 113b is similarly driven by the left and right drive motors.

図6は横ルーバ113aの平面図を示している。横ルーバ113aは硬質樹脂成形品から成る骨部21の表面を軟質樹脂材料から成る肉部22で覆って平面視矩形の板状に形成される。これにより、横ルーバ113aは可撓性を有する。図7は骨部21を示す平面図である。骨部21は中央部21aに複数の開口21cを設けて細い柱状部21dが形成され、左右の端部21bを柱状部21dで連結した形状になっている。このため、中央部21aは捩り剛性が小さく、両端部21bは捩り剛性が大きい。   FIG. 6 shows a plan view of the horizontal louver 113a. The horizontal louver 113a is formed in a rectangular plate shape in plan view by covering the surface of the bone portion 21 made of a hard resin molded product with a meat portion 22 made of a soft resin material. Thereby, the horizontal louver 113a has flexibility. FIG. 7 is a plan view showing the bone part 21. The bone portion 21 has a shape in which a plurality of openings 21c are provided in a central portion 21a to form a thin columnar portion 21d, and left and right end portions 21b are connected by the columnar portion 21d. For this reason, the central portion 21a has a low torsional rigidity, and both end portions 21b have a high torsional rigidity.

図8、図9は図6のA−A線及びB−B線で切断した断面を示す斜視図である。肉部22は軟質材料で柱状部21d及び端部21bを覆うとともに軟質材料を開口21c内に充填して形成されている。従って、肉部22により開口21cが塞がれ、肉部22が軟質材料から成るため中央部21aの捩り剛性が小さく両端部21bの捩り剛性が大きい状態が保持される。これにより、横ルーバ113aは中央部21aで捩ることが可能な可捩部材になっている。   8 and 9 are perspective views showing cross sections cut along lines AA and BB in FIG. The meat portion 22 is formed by covering the columnar portion 21d and the end portion 21b with a soft material and filling the opening 21c with the soft material. Therefore, the opening 21c is closed by the meat part 22, and the meat part 22 is made of a soft material, so that the torsional rigidity of the central part 21a is small and the torsional rigidity of both end parts 21b is maintained. Thereby, the horizontal louver 113a is a twistable member that can be twisted at the central portion 21a.

横ルーバ113aが平坦な状態から左右の駆動モータ75の軸を異なる回転角度で回転すると、両端部21bが異なる回転位置に配置される。その結果、図10に示すように横ルーバ113aが捩られ、横ルーバ113aの左部分は左側吹出口5aから送出される気流の上下方向の風向を可変する。横ルーバ113aの右部分は右側吹出口5bから送出される気流の上下方向の風向を可変する。尚、横ルーバ113bについても同様に構成されている。また、横ルーバ113a、113bを捩る際に、左右の駆動モータ75の軸を同じ方向に絶対値の異なる回転角で回転してもよく、異なる方向に回転してもよい。   When the shafts of the left and right drive motors 75 are rotated at different rotation angles from the state where the horizontal louver 113a is flat, both end portions 21b are arranged at different rotation positions. As a result, as shown in FIG. 10, the horizontal louver 113a is twisted, and the left portion of the horizontal louver 113a changes the vertical direction of the airflow sent from the left outlet 5a. The right portion of the horizontal louver 113a varies the vertical direction of the airflow sent from the right outlet 5b. The horizontal louver 113b is similarly configured. Further, when the lateral louvers 113a and 113b are twisted, the shafts of the left and right drive motors 75 may be rotated in the same direction at different rotation angles or in different directions.

横ルーバ113a、113bの両方の端部21bの捩り剛性が中央部21aよりも小さいので、両端の回動軸114の回動によって両端部21bのみが捩られることを防止することができる。従って、左側吹出口5a及び右側吹出口5bから所望の方向に確実に空気を送出することができる。本実施形態では中央部21aに開口21cを設けているが、端部21bに開口を設けてもよい。この時、中央部21aの開口面積を両端部21bよりも大きくすることにより両端部21bの捩り剛性を中央部21aよりも大きくすることができる。   Since the torsional rigidity of both end portions 21b of the horizontal louvers 113a and 113b is smaller than that of the central portion 21a, it is possible to prevent only the both end portions 21b from being twisted by the rotation of the rotating shafts 114 at both ends. Therefore, air can be reliably sent in a desired direction from the left outlet 5a and the right outlet 5b. In this embodiment, although the opening 21c is provided in the center part 21a, you may provide an opening in the edge part 21b. At this time, the torsional rigidity of both end portions 21b can be made larger than that of the central portion 21a by making the opening area of the central portion 21a larger than that of the both end portions 21b.

また、硬質材料から成る骨部21を有するので、横ルーバ113a、113bが長手方向に容易に変形しない。このため、例えば、横ルーバ113a、113bが撓んで吹出口5を塞ぐことができなくなることを防止することができる。更に、横ルーバ113a、113bを単一の軟質樹脂等により板状に成形することによる成形性の低下を抑制し、ヒケや反りを防止することができる。   Further, since the bone portion 21 made of a hard material is provided, the lateral louvers 113a and 113b are not easily deformed in the longitudinal direction. Therefore, for example, it is possible to prevent the lateral louvers 113a and 113b from being bent so that the air outlet 5 cannot be blocked. Furthermore, it is possible to suppress the deterioration of moldability caused by molding the lateral louvers 113a and 113b into a plate shape with a single soft resin or the like, and to prevent sink marks and warpage.

横ルーバ113a、113bの中央部21aと端部21bの捩り剛性は開口21cの開口面積により所望の大きさに可変することができる。また、横ルーバ113a、113bの長手方向の捩れる位置及び捩れる幅は、中央部21aと端部21bの長さの比率の調整により、所望の設定に可変することができる。例えば、図11に示すように、開口21cの長手方向を短縮して開口面積を小さくすると中央部21aの捩り剛性が大きくなり、捩れる部分は横ルーバ113a、113bの中央部付近に集中する。   The torsional rigidity of the central portion 21a and the end portion 21b of the lateral louvers 113a and 113b can be changed to a desired size by the opening area of the opening 21c. Further, the twisting position and twisting width in the longitudinal direction of the horizontal louvers 113a and 113b can be varied to a desired setting by adjusting the ratio of the lengths of the central portion 21a and the end portion 21b. For example, as shown in FIG. 11, if the longitudinal direction of the opening 21c is shortened to reduce the opening area, the torsional rigidity of the central portion 21a increases, and the twisted portions are concentrated near the central portions of the lateral louvers 113a and 113b.

このため、横ルーバ113a、113bは中央で大きく捩れ、両端はあまり捩られない。これにより、横ルーバ113a、113bを捩った際に、気流の上下の吹出し方向は左側吹出口5aと右側吹出口5bとで急激に変化する。その結果、左側吹出口5aから略同一方向に気流が送出されるとともに、右側吹出口5bから略同一方向に気流が送出される。   For this reason, the horizontal louvers 113a and 113b are largely twisted at the center, and both ends are not so twisted. Thereby, when the horizontal louvers 113a and 113b are twisted, the upper and lower blowing directions of the airflow are rapidly changed between the left outlet 5a and the right outlet 5b. As a result, an air flow is sent out from the left outlet 5a in substantially the same direction, and an air stream is sent out from the right outlet 5b in substantially the same direction.

また、図12に示すように、開口21cの長手方向を伸長して開口面積を大きくすると中央部21aの捩り剛性が小さくなり、捩れる部分は横ルーバ113a、113bの中央から端部近傍にまで及ぶ。このため、横ルーバ113a、113bは長手方向に徐々に捩られる。これにより、横ルーバ113a、113bを捩った際に、気流の上下の吹出し方向は吹出口5の長手方向に連続的に徐々に変化する。   As shown in FIG. 12, when the longitudinal direction of the opening 21c is extended to increase the opening area, the torsional rigidity of the central portion 21a is reduced, and the twisted portion extends from the center of the lateral louvers 113a and 113b to the vicinity of the end portion. It reaches. For this reason, the horizontal louvers 113a and 113b are gradually twisted in the longitudinal direction. Thereby, when the horizontal louvers 113a and 113b are twisted, the upper and lower blowing directions of the airflow continuously and gradually change in the longitudinal direction of the outlet 5.

また、開口を有する部分と開口のない部分とを複数連続して骨部21に設けてもよい。例えば両端部及び中央部分に開口21cのない部分を設け、それぞれの間に開口21cのある部分を設けると、横ルーバ113a、113bは左端部と中央部の間及び中央部と右端部の間の2箇所で大きく捩れ、左端部、中央部、右端部はあまり捩られない。これにより、横ルーバ113a、113bを捩った際に、気流の上下の吹出し方向は吹出口5の左側と中央付近とで急激に変化し、中央付近と右側とで急激に変化する。その結果、吹出口5の左側、中央、右側から、それぞれ略同一方向に気流が送出される。   Further, a plurality of portions having openings and portions having no openings may be provided in the bone portion 21 in succession. For example, when a portion having no opening 21c is provided at both end portions and the central portion, and a portion having the opening 21c is provided therebetween, the lateral louvers 113a and 113b are provided between the left end portion and the central portion and between the central portion and the right end portion. Twists at two locations, and the left end, center, and right end are not twisted much. Thereby, when the horizontal louvers 113a and 113b are twisted, the upward and downward blowing directions of the airflow change rapidly between the left side and the center of the outlet 5, and change rapidly between the center and the right side. As a result, air currents are sent in substantially the same direction from the left side, the center, and the right side of the outlet 5.

上記のように、横ルーバ113a、113bを捩った際の気流の上下の吹出し方向は骨部21の構成によって、所望の方向にすることができる。尚、骨部21の中央部21aには開口21cを設けず、両端部21bに開口21cを設けると、横ルーバ113a、113bは中央でほとんど捩れず、両端で大きく捩れるようになる。   As described above, the upward and downward blowing directions of the airflow when the lateral louvers 113 a and 113 b are twisted can be set to a desired direction depending on the configuration of the bone portion 21. If the opening 21c is not provided in the central portion 21a of the bone portion 21 and the openings 21c are provided in the both end portions 21b, the lateral louvers 113a and 113b are hardly twisted at the center and are greatly twisted at both ends.

また、開口21cの形状は、前述の図7に示すような両端部21bまで延びた平面視矩形に限られず、種々の形状にすることができる。例えば、図13に示すように左右に並設される平面視矩形の開口21cでもよい。図14に示すように上下左右に並設される平面視矩形の開口21cでもよい。図15に示すように左右に並設される平面視三角形の開口21cでもよい。図16に示すように、一端を開放した開口21cを上下左右に並設してもよい。   Further, the shape of the opening 21c is not limited to a rectangular shape in plan view extending to both end portions 21b as shown in FIG. 7 described above, and various shapes can be used. For example, as shown in FIG. 13, it may be an opening 21c having a rectangular shape in plan view arranged side by side. As shown in FIG. 14, it may be an opening 21c having a rectangular shape in plan view arranged side by side vertically and horizontally. As illustrated in FIG. 15, the opening 21 c may be a triangular triangle in plan view arranged side by side. As shown in FIG. 16, you may arrange the opening 21c which open | released the end in parallel up and down and right and left.

加えて、硬質樹脂成形品等から成る複数の部材をゴム等の弾性体を介して長手方向に連結して可捩部材から成る横ルーバ113a、113bを形成してもよい。これにより、横ルーバ113a、113bの左右端を異なる回転位置に配置すると、各弾性体が捩られて横ルーバ113a、113bの右側と左側とを異なる向きに配置することができる。   In addition, the horizontal louvers 113a and 113b made of a twistable member may be formed by connecting a plurality of members made of a hard resin molded product or the like in the longitudinal direction via an elastic body such as rubber. Accordingly, when the left and right ends of the horizontal louvers 113a and 113b are arranged at different rotational positions, the elastic bodies are twisted so that the right and left sides of the horizontal louvers 113a and 113b can be arranged in different directions.

横ルーバ113a、113bには捩った際に弾性力により元に戻る力が働く。このため、図17に示すように、ギヤ76、77を係止するレバー78が設けられる。レバー78はギヤ76、77に係合するギヤ部78bを有し、横ルーバ113a、113bが捩られた際に回動軸78aを中心に回動する。   When the louvers 113a and 113b are twisted, a force that returns to the original by an elastic force acts. For this reason, as shown in FIG. 17, a lever 78 for locking the gears 76 and 77 is provided. The lever 78 has a gear portion 78b that engages with the gears 76 and 77, and rotates around the rotation shaft 78a when the lateral louvers 113a and 113b are twisted.

これにより、図18に示すように、ギヤ部78bがギヤ76、77と噛合してギヤ76、77の回転を係止し、弾性力により横ルーバ113a、113bが元に戻ることを防止する。従って、レバー78は横ルーバ113a、113bが捩られた状態を保持する保持手段を構成する。   As a result, as shown in FIG. 18, the gear portion 78b meshes with the gears 76 and 77 to stop the rotation of the gears 76 and 77, thereby preventing the lateral louvers 113a and 113b from returning to the original state due to the elastic force. Accordingly, the lever 78 constitutes a holding means for holding the lateral louvers 113a and 113b in a twisted state.

上記保持手段は他の構成でもよい。例えば、図19はスライド移動するスライド部材79から成る保持手段が設けられる。スライド部材79はギヤ部79a、79bを有している。ギヤ部79aはギヤ80に噛合し、ギヤ80の回転により図中、上下にスライド部材79がスライド移動する。ギヤ部78bはスライド部材79のスライドによりギヤ76、77に係合する。   The holding means may have other configurations. For example, in FIG. 19, a holding means including a slide member 79 that slides is provided. The slide member 79 has gear portions 79a and 79b. The gear portion 79a meshes with the gear 80, and the slide member 79 slides up and down in the drawing as the gear 80 rotates. The gear portion 78 b is engaged with the gears 76 and 77 by sliding of the slide member 79.

従って、図20に示すように、横ルーバ113a、113bが捩られた際にスライド部材79はスライド移動する。ギヤ部79bはギヤ76、77と噛合してギヤ76、77の回転を係止し、弾性力により横ルーバ113a、113bが元に戻ることを防止する。   Therefore, as shown in FIG. 20, when the horizontal louvers 113a and 113b are twisted, the slide member 79 slides. The gear portion 79b meshes with the gears 76 and 77 to lock the rotation of the gears 76 and 77, thereby preventing the lateral louvers 113a and 113b from returning to the original state due to the elastic force.

また、図21、図22の側面図及び平面図に示すように、ウォームギヤ81から成る保持手段を設けてもよい。モータ75の軸には前述の図4、図5に示すギヤ76に替えて、ギヤ77に噛合するウォームギヤ81が設けられる。これにより、モータ75の軸と横ルーバ113aの回動軸とが直交し、横ルーバ113a、113bを捩った際にギヤ77がウォームギヤ81に係止される。従って、弾性力により横ルーバ113a、113bが元に戻ることを防止する。   Further, as shown in the side view and plan view of FIGS. 21 and 22, a holding means including a worm gear 81 may be provided. A worm gear 81 that meshes with the gear 77 is provided on the shaft of the motor 75 in place of the gear 76 shown in FIGS. Thereby, the shaft of the motor 75 and the rotational axis of the lateral louver 113a are orthogonal to each other, and the gear 77 is locked to the worm gear 81 when the lateral louvers 113a and 113b are twisted. Therefore, the horizontal louvers 113a and 113b are prevented from returning to the original due to the elastic force.

図23は本実施形態の空気調和機の動作をコントロールするためのリモートコントローラ31を示す外観図である。リモートコントローラ31は操作部31a、表示部31b、発信部31cを有している。操作部31aは複数の操作キーを有し、空気調和機の運転状態を操作入力する。   FIG. 23 is an external view showing a remote controller 31 for controlling the operation of the air conditioner of the present embodiment. The remote controller 31 has an operation unit 31a, a display unit 31b, and a transmission unit 31c. The operation unit 31a has a plurality of operation keys, and inputs an operation state of the air conditioner.

操作部31aの操作キーによって、室内の冷房運転、除湿運転、暖房運転に切り替えることができる。下部のカバー31dを開くと別の操作キーが露出し、設定温度、風向、風速を設定することができる。また、室内を左右、前後、上下に二分割した第1、第2領域を別々に温度設定することができる。   The operation key of the operation unit 31a can be switched to an indoor cooling operation, a dehumidifying operation, or a heating operation. When the lower cover 31d is opened, another operation key is exposed, and the set temperature, wind direction, and wind speed can be set. In addition, the first and second regions obtained by dividing the room into left and right, front and rear, and top and bottom can be set separately.

表示部31bは液晶表示パネル等から成り、空気調和機の運転状況、時刻、設定温度等を表示する。また、室内機1を設置した部屋Rの概略形状、室内機1の概略設置位置が模式的に斜視図により表示される。そして、例えば、室内機1に向かって左右、前後または上下に分割した第1、第2領域の設定温度を表示部31bを視認して別々に設定することができる。また、発信部31cは操作部31aによる操作信号を室内機1に発信する。   The display unit 31b includes a liquid crystal display panel or the like, and displays the operating condition, time, set temperature, and the like of the air conditioner. Further, the schematic shape of the room R in which the indoor unit 1 is installed and the schematic installation position of the indoor unit 1 are schematically displayed in a perspective view. For example, the set temperatures of the first and second regions divided into the left and right, front and rear, or top and bottom toward the indoor unit 1 can be set separately by visually recognizing the display unit 31b. In addition, the transmission unit 31 c transmits an operation signal from the operation unit 31 a to the indoor unit 1.

また、風速を「微風」、「弱風」、「強風」、「自動」等にユーザ設定することができる。これにより、手動で微風(6畳タイプの空気調和機で約4m/s)、弱風(同、約6m/s)、強風(同、約8m/s)等に可変することができる。また、「自動」に設定すると、運転状況に応じて微風、弱風、強風等に切り替えられる。   Further, the user can set the wind speed to “light wind”, “weak wind”, “strong wind”, “automatic”, or the like. Thereby, it can be manually changed to a light breeze (about 4 m / s for a 6 tatami type air conditioner), a weak breeze (about 6 m / s), a strong breeze (about 8 m / s). In addition, when “automatic” is set, it can be switched to a light breeze, a light breeze, a strong breeze, etc. according to the driving situation.

上記構成の空気調和機において、圧縮機(不図示)を駆動すると、室外機(不図示)からの冷媒が室内熱交換器9へ流れて冷凍サイクルが運転される。送風ファン7の駆動によって室内の空気は吸込口4から室内機1内に吸い込まれ、エアフィルタ8によって空気中に含まれる塵埃が除去される。   In the air conditioner having the above configuration, when a compressor (not shown) is driven, refrigerant from the outdoor unit (not shown) flows to the indoor heat exchanger 9 to operate the refrigeration cycle. Indoor air is sucked into the indoor unit 1 from the suction port 4 by driving the blower fan 7, and dust contained in the air is removed by the air filter 8.

冷房運転時には、室内機1内に取り込まれた空気は低温側となる室内熱交換器9と熱交換して冷却される。室内熱交換器9で冷却された調和空気は、縦ルーバ12a、12b、及び横ルーバ113a、113bによって左右方向および上下方向に向きを規制され室内に送出される。   During the cooling operation, the air taken into the indoor unit 1 is cooled by exchanging heat with the indoor heat exchanger 9 on the low temperature side. The conditioned air cooled by the indoor heat exchanger 9 is sent out indoors with its direction regulated in the left-right direction and the up-down direction by the vertical louvers 12a, 12b and the horizontal louvers 113a, 113b.

<第1の気流制御>
室内の温度分布を均一にする場合は、第1の気流制御が行われる。図24に示すように上方の横ルーバ113aは前方が上方になるように例えば水平に対して20゜の角度で配置される。下方の横ルーバ113bは前方が若干下方となる斜め下方から略水平の間で例えば水平に対して5゜以下の角度で配置される。また、縦ルーバ12a、12bは前述の図3に示すように正面に向けて配置される。縦ルーバ12a、12bは前方を外側に向けて約5゜までの範囲で傾斜してもよい。そして、風速が「微風」に設定され、吹出口5から調和空気が送出される。
<First air flow control>
In order to make the temperature distribution in the room uniform, the first airflow control is performed. As shown in FIG. 24, the upper lateral louver 113a is disposed at an angle of 20 ° with respect to the horizontal, for example, so that the front is upward. The lower horizontal louver 113b is disposed at an angle of, for example, 5 ° or less with respect to the horizontal between an obliquely lower side and a substantially horizontal side where the front is slightly lower. Further, the vertical louvers 12a and 12b are arranged facing the front as shown in FIG. The vertical louvers 12a and 12b may be inclined in a range up to about 5 ° with the front facing outward. Then, the wind speed is set to “light wind”, and conditioned air is sent out from the outlet 5.

送風経路6を流通して吹出口5の上部から送出される空気は横ルーバ113aに沿って斜め上方に導かれる。送風経路6を流通して吹出口5の下部から送出される空気は横ルーバ113bに沿って若干下方または略水平に導かれる。この時、送風ファン7によって送風経路6内を図中、時計回りに旋回して流通する空気は、内周側となる送風経路6の上部の風量が多くなる。このため、吹出口5の下部から送出される空気は上部から送出される空気に沿う。その結果、吹出口5から矢印Bに示すように斜め上方に向かって調和空気が送出される。   The air that flows through the blowing path 6 and is sent out from the upper part of the outlet 5 is guided obliquely upward along the lateral louver 113a. The air that flows through the blowing path 6 and is delivered from the lower part of the outlet 5 is guided slightly downward or substantially horizontally along the lateral louver 113b. At this time, the air that swirls clockwise in the drawing by the blower fan 7 in the drawing and circulates increases the air volume at the upper part of the blower path 6 on the inner peripheral side. For this reason, the air sent out from the lower part of the blower outlet 5 follows the air sent out from the upper part. As a result, the conditioned air is sent obliquely upward as indicated by an arrow B from the air outlet 5.

下方の横ルーバ113bを前方へ行くほど上方になるように配置して空気を上方に導いてもよいが、横ルーバ113bの下面に沿って流通する調和空気が減少する。このため、横ルーバ113bの上面と下面との間に温度差が生じて結露する場合がある。従って、横ルーバ113bを斜め下方から略水平の間に配置する方がより望ましい。   Although the lower lateral louver 113b may be arranged so as to go upward as it goes forward, the air may be guided upward, but the conditioned air flowing along the lower surface of the lateral louver 113b decreases. For this reason, there is a case where condensation occurs due to a temperature difference between the upper surface and the lower surface of the horizontal louver 113b. Therefore, it is more desirable to arrange the horizontal louver 113b between obliquely below and substantially horizontal.

吹出口5から斜め上方に送出された空気は、コアンダ効果により天井壁Sに沿って流通し、拡散しながら室内機1に対向する側壁W2(図35参照)に到達する。そして、側壁W2に沿って降下し、床面F(図35参照)を流通して部屋R内の全体を調和空気が流通する。これにより、室内が均一な温度に冷房運転される。   The air sent diagonally upward from the blower outlet 5 circulates along the ceiling wall S due to the Coanda effect, and reaches the side wall W2 (see FIG. 35) facing the indoor unit 1 while diffusing. And it falls along side wall W2, distribute | circulates the floor surface F (refer FIG. 35), and conditioned air distribute | circulates the whole inside of the room R. FIG. As a result, the room is cooled to a uniform temperature.

尚、詳細を後述するように、吹出口5から送出される空気の風速を大きくすると、冷房運転時に調和空気が低温を維持して遠くまで導かれる。このため、室内機1から遠い側が近い側よりも低温になる。   As will be described in detail later, when the wind speed of the air sent from the outlet 5 is increased, the conditioned air is guided to a long distance while maintaining a low temperature during the cooling operation. For this reason, the temperature farther from the indoor unit 1 is lower than that closer.

<第2の気流制御>
次に、操作部31aにより室内を左右に分割した各領域を異なる温度に設定した場合は、第2の気流制御が行われる。前述の図23に示すリモートコントローラ31の表示部31bは、室内機1に向かって左側の第1領域E1(図29参照)の設定温度を24℃に設定し、右側の第2領域E2(図29参照)の設定温度を26℃に設定した状態を表わしている。第1、第2領域E1、E2は室内機1を左右に分断する鉛直面によって分割されている。
<Second air flow control>
Next, the second airflow control is performed when the regions obtained by dividing the room into left and right by the operation unit 31a are set to different temperatures. The display unit 31b of the remote controller 31 shown in FIG. 23 described above sets the set temperature of the left first area E1 (see FIG. 29) toward the indoor unit 1 to 24 ° C., and the right second area E2 (see FIG. 23). 29) is set to 26 ° C. The first and second regions E1 and E2 are divided by a vertical plane that divides the indoor unit 1 into left and right.

この設定温度で冷房運転を開始すると、縦ルーバ12a、12bは図25に示すように配置される。即ち、右側の縦ルーバ12bは正面に向かう方向に配置される。左側の縦ルーバ12aは前方に行くほど左方に例えば40゜傾斜して配置される。縦ルーバ12aよりも傾斜角の小さい範囲で右側の縦ルーバ12bを前方に行くほど若干右方に例えば5゜傾斜して配置してもよい。   When the cooling operation is started at the set temperature, the vertical louvers 12a and 12b are arranged as shown in FIG. That is, the right vertical louver 12b is arranged in a direction toward the front. The left vertical louver 12a is arranged, for example, inclined at 40 ° to the left as it goes forward. For example, the right vertical louver 12b may be inclined slightly to the right by 5 °, for example, in the range where the inclination angle is smaller than that of the vertical louver 12a.

横ルーバ113a、113bの右側は、前述の図24と同様に配置される。即ち、上方の横ルーバ113aは前方が上方になるように例えば水平に対して20゜の角度で配置される。下方の横ルーバ113bは前方が若干下方となる斜め下方から略水平の間の例えば水平に対して5゜以下の角度で配置される。   The right side of the horizontal louvers 113a and 113b is arranged in the same manner as in FIG. That is, the upper lateral louver 113a is disposed at an angle of 20 ° with respect to the horizontal, for example, so that the front is upward. The lower lateral louver 113b is disposed at an angle of 5 ° or less with respect to the horizontal, for example, between the obliquely lower side where the front is slightly lower and substantially horizontal.

また、横ルーバ113a、113bの左側は図26に示すように配置される。即ち、横ルーバ113a、113bは捩られて前方に行くほど若干下方となる斜め下方から略水平の間に配置される。例えば、横ルーバ113aの左側が略水平に配置され、横ルーバ113bの左側は水平に対して10゜前方が下方になるように配置される。図27はこの状態を示す室内機1の斜視図を示している。   Further, the left side of the horizontal louvers 113a and 113b is arranged as shown in FIG. That is, the horizontal louvers 113a and 113b are arranged between an obliquely lower side and a substantially horizontal side, which is slightly lower as it goes to the front. For example, the left side of the horizontal louver 113a is arranged substantially horizontally, and the left side of the horizontal louver 113b is arranged so that the front is 10 ° below the horizontal. FIG. 27 is a perspective view of the indoor unit 1 showing this state.

そして、第1の気流制御と同様に風速が「微風」に設定され、送風ファン7を駆動して調和空気が吹出口5から図28に示すように送出される。即ち、左側吹出口5aからは、調和空気が矢印Aに示すように左方の略水平または左方の若干下方に向けて送出される。また、室内機1を分断する鉛直面に対して傾斜角αだけ左方に傾斜して送出される。右側吹出口5bからは、調和空気が矢印Bに示すように正面の斜め上方に向けて送出される。   Then, similarly to the first airflow control, the wind speed is set to “slight wind”, the blower fan 7 is driven, and conditioned air is sent out from the blowout port 5 as shown in FIG. That is, the conditioned air is sent from the left outlet 5a toward the left substantially horizontal or slightly leftward as indicated by the arrow A. In addition, it is sent while being inclined leftward by an inclination angle α with respect to a vertical plane that divides the indoor unit 1. As shown by the arrow B, conditioned air is sent from the right outlet 5b obliquely upward in the front.

図29は室内に送出された空気の流通状態を示している。右側吹出口5bから送出される空気(B)の気流(以下、「第2気流」という)は左右に拡散しながらコアンダ効果により天井壁Sに沿って流通して徐々に速度を低下させる。そして、室内機1に対向する側壁W2の広い範囲に沿って降下する。   FIG. 29 shows the flow state of the air sent into the room. Air (B) airflow (hereinafter referred to as “second airflow”) delivered from the right outlet 5b circulates along the ceiling wall S due to the Coanda effect while diffusing left and right, and gradually decreases the speed. And it falls along the wide range of the side wall W2 facing the indoor unit 1.

左側吹出口5aから送出される空気(A)の気流(以下、「第1気流」という)は室内機1に向かって左側の側壁W3に沿って流通し、側壁W2に到達する。そして、第2気流は第1気流と合流して床面Fを流通する。   The airflow (A) sent from the left outlet 5a (hereinafter referred to as “first airflow”) flows along the left side wall W3 toward the indoor unit 1 and reaches the side wall W2. Then, the second airflow merges with the first airflow and circulates on the floor surface F.

第1気流の傾斜角α(図28参照)は20゜以上にするとよい。図29の部屋Rを6畳間として短い方の側壁W1の中央に室内機1を設けると、室内機1の中央から側壁W2、W3が交わるコーナーに向かう方向は側壁W1に垂直な鉛直面に対して約20゜傾斜する。従って、第1気流の傾斜角αを20゜以上にすると、確実に第1気流を側壁W3に沿わせることができる。部屋Rが8畳間の場合や室内機1を正面にして横長の場合は傾斜角αを20゜よりも大きくすることにより側壁W3に沿わせることができる。   The inclination angle α (see FIG. 28) of the first airflow is preferably 20 ° or more. When the indoor unit 1 is provided at the center of the shorter side wall W1 with the room R in FIG. 29 between 6 tatami mats, the direction from the center of the indoor unit 1 to the corner where the side walls W2 and W3 intersect is a vertical plane perpendicular to the side wall W1. Inclined about 20 °. Therefore, when the inclination angle α of the first airflow is set to 20 ° or more, the first airflow can be reliably made to follow the side wall W3. When the room R is between 8 tatami mats or when the indoor unit 1 is in front and horizontally long, the inclination angle α can be set to be larger than 20 ° along the side wall W3.

第2気流(B)は正面に向かって送出されるため、第2気流(B)によって部屋Rの左側の第1領域E1と右側の第2領域E2とが同等の冷却能力で冷却される。一方、第1気流(A)は左方に向かって送出されるため、第1気流(A)によって部屋Rの左側の第1領域E1が第2領域E2よりも多く冷却される。その結果、第1領域E1の平均温度は第2領域E2の平均温度よりも低くなる。   Since the second air flow (B) is sent out toward the front, the first region E1 on the left side of the room R and the second region E2 on the right side of the room R are cooled with the same cooling capacity by the second air flow (B). On the other hand, since the first air flow (A) is sent leftward, the first air flow (A) cools the first region E1 on the left side of the room R more than the second region E2. As a result, the average temperature of the first region E1 is lower than the average temperature of the second region E2.

例えば、左側吹出口5a及び右側吹出口5bから1/2ずつの調和空気が送出されると、第2気流によって第1、第2領域はそれぞれ吹出口5から送出された調和空気の1/4ずつの冷却能力で冷却される。また、第1気流によって第1領域は吹出口5から送出された調和空気の略1/2の冷却能力で冷却される。これにより、第1領域には吹出口5から送出された調和空気の3/4の冷却能力が供給される。   For example, when ½ each of conditioned air is sent out from the left outlet 5a and the right outlet 5b, the first and second regions are each ¼ of the conditioned air sent out from the outlet 5 by the second air flow. It is cooled with each cooling capacity. In addition, the first region is cooled by the first airflow with a cooling capacity of about ½ of the conditioned air sent from the blowout port 5. Thereby, the cooling capacity of 3/4 of the conditioned air sent from the blower outlet 5 is supplied to the first region.

また、前述の図25に示すように縦ルーバ12aは傾斜するため、左側吹出口5aから送出される第1気流(A)は縦ルーバ12aによる圧力損失の増加及び断面積の減少等により風量が減少する。このため、室内熱交換器9との熱交換によって第2気流よりも第1気流(A)の温度が低くなる。従って、第1領域E1の平均温度を第2領域E2の平均温度よりも更に低くすることができる。   Further, since the vertical louver 12a is inclined as shown in FIG. 25, the first air flow (A) sent out from the left outlet 5a has an air volume due to an increase in pressure loss and a decrease in cross-sectional area due to the vertical louver 12a. Decrease. For this reason, the temperature of the first air stream (A) becomes lower than the second air stream by heat exchange with the indoor heat exchanger 9. Therefore, the average temperature of the first region E1 can be further lowered than the average temperature of the second region E2.

図30〜図33は、第2の気流制御時の部屋R内の温度分布を示している。部屋Rの大きさは6畳(高さ2400mm、横3600mm、奥行き2700mm)である。図30〜図33は図29の一点鎖線D1、D2及び二点鎖線D3、D4のそれぞれの断面の測定結果を示している。   30 to 33 show the temperature distribution in the room R during the second airflow control. The size of the room R is 6 tatami mats (height 2400 mm, width 3600 mm, depth 2700 mm). 30 to 33 show the measurement results of the cross sections of the alternate long and short dash lines D1 and D2 and two-dot chain lines D3 and D4 in FIG.

尚、D1断面は、側壁W3に平行かつ側壁W3から675mmの位置であり、部屋Rの室内機1に向かって左側1/4の位置の断面である。D2断面は、側壁W3に対向する側壁W4に平行かつ側壁W4から675mmの位置であり、部屋Rの室内機1に向かって右側1/4の位置の断面である。D3断面は、側壁W1に平行かつ側壁W1から1200mmの位置であり、部屋Rの室内機1に向かって前方1/3の位置の断面である。D4断面は、側壁W1に対向する側壁W2に平行かつ側壁W2から1200mmの位置であり、部屋Rの室内機1に向かって後方1/3の位置の断面である。   The D1 cross section is a position parallel to the side wall W3 and 675 mm from the side wall W3, and is a cross section at a position on the left side of the indoor unit 1 in the room R. The cross section D2 is a position parallel to the side wall W4 facing the side wall W3 and 675 mm from the side wall W4, and is a cross section at a position on the right side ¼ toward the indoor unit 1 in the room R. The cross section D3 is a position parallel to the side wall W1 and 1200 mm from the side wall W1, and is a cross section at a position 1/3 ahead of the indoor unit 1 in the room R. The D4 cross section is a cross section at a position parallel to the side wall W2 facing the side wall W1 and 1200 mm from the side wall W2, and at a position 1/3 rearward toward the indoor unit 1 in the room R.

これらの図によると、部屋Rの室内機1に向かって左側の第1領域E1が約24℃に温度制御されている。また、室内機1に向かって右側の第2領域E2が約26℃に温度制御されている。従って、第1、第2領域E1、E2の温度差を約2℃設けることができる。   According to these figures, the temperature of the first region E1 on the left side of the room R toward the indoor unit 1 is controlled to about 24 ° C. In addition, the temperature of the second region E2 on the right side of the indoor unit 1 is controlled to about 26 ° C. Therefore, the temperature difference between the first and second regions E1 and E2 can be set at about 2 ° C.

このとき、部屋Rの下方中央部の居住空間には空気が側壁W2から側壁W1の方向に向かって流通する。このため、吹出口5から送出された空気は減速され、第1領域E1の風速が0.1m/s以下であり、第2領域E2の風速が約0.2m/sになっている。従って、居住空間に冷気が直接降り注ぐことがなく、極めて低速の気流が流れるため使用者の健康を損なうことを防止することができる。尚、風速が0.5m/s以下であれば使用者にはほとんど無風に感じられる。このため、居住空間の風速が0.5m/s以下になるように送風ファン7の回転数が決められる。   At this time, air flows from the side wall W2 toward the side wall W1 in the living space in the lower central portion of the room R. For this reason, the air sent out from the blower outlet 5 is decelerated, the wind speed of 1st area | region E1 is 0.1 m / s or less, and the wind speed of 2nd area | region E2 is about 0.2 m / s. Therefore, cold air does not directly pour into the living space, and an extremely low-speed airflow flows, so that it is possible to prevent the health of the user from being impaired. If the wind speed is 0.5 m / s or less, the user feels almost no wind. For this reason, the rotation speed of the ventilation fan 7 is determined so that the wind speed of living space may be 0.5 m / s or less.

また、第1気流(A)の風量は2.5m/min、風速は3m/s、吹出温度は10℃であり、第2気流(B)の風量は5m/min、風速は6m/s、吹出温度は15℃である。前述したように、圧力損失等により風量及び風速が異なり、第1気流(A)の吹出し温度が低くなっている。また、第1気流の風速が低いため、第1領域E1から第2領域E2に循環する調和空気の量が減少して第1領域E1に停滞する量が増加する。これにより、より簡単に第1領域E1の温度を第2領域E2よりも低くすることができる。 The first air stream (A) has an air volume of 2.5 m 3 / min, the wind speed is 3 m / s, and the blowing temperature is 10 ° C. The second air stream (B) has an air volume of 5 m 3 / min, and the wind speed is 6 m / s. s, the blowing temperature is 15 ° C. As described above, the air volume and the wind speed are different due to pressure loss and the like, and the blowing temperature of the first air stream (A) is low. Moreover, since the wind speed of 1st airflow is low, the quantity of the conditioned air which circulates from the 1st area | region E1 to the 2nd area | region E2 reduces, and the quantity stagnated in the 1st area | region E1 increases. Thereby, the temperature of the first region E1 can be made lower than that of the second region E2 more easily.

熱交換器9を左右に分割してそれぞれの熱交換器を異なる温度にして第1、第2気流の温度差を設けてもよい。また、送風ファン7を左右に分割してそれぞれの送風ファンを異なる回転数にして第1、第2気流を異なる風速及び風量にしてもよい。これらにより、第1、第2領域の温度をより細かく調節することができる。   The heat exchanger 9 may be divided into left and right parts so that the respective heat exchangers have different temperatures, and a temperature difference between the first and second air flows may be provided. Further, the blower fan 7 may be divided into left and right, and the respective blower fans may have different rotation speeds, and the first and second airflows may have different wind speeds and air volumes. Thus, the temperature of the first and second regions can be adjusted more finely.

また、吹出口5の左右の左側吹出口5aと右側吹出口5bから異なる方向に調和空気を送出するので、快適性を向上することができる。即ち、吹出口5の上下から異なる方向に調和空気を送出すると、横ルーバの上下面に温度差が発生する。これにより、横ルーバに結露が生じ、使用者に水が吹きかかったり、部屋を水浸しにして使用者を不快にする場合がある。これに対し、左側吹出口5aと右側吹出口5bから異なる方向に調和空気を送出すると、横ルーバ113a、113bの上下面の温度差発生が抑制され、結露を防止して快適性が向上する。   Moreover, since conditioned air is sent in different directions from the left and right left outlets 5a and 5b of the outlet 5, comfort can be improved. That is, when conditioned air is sent in different directions from above and below the air outlet 5, a temperature difference is generated between the upper and lower surfaces of the horizontal louver. As a result, condensation may occur on the horizontal louver, and water may be sprayed on the user or the user may be uncomfortable by flooding the room. On the other hand, if conditioned air is sent from the left air outlet 5a and the right air outlet 5b in different directions, the occurrence of a temperature difference between the upper and lower surfaces of the horizontal louvers 113a and 113b is suppressed, and condensation is prevented and comfort is improved.

<第3の気流制御>
リモートコントローラ31の操作によって第1、第2領域E1、E2の温度差を更に大きく設定した場合は、第3の気流制御が行われる。第3の気流制御では縦ルーバ12a及び横ルーバ113a、113bは第2の気流制御の場合と同様に配置される。右側の縦ルーバ12bは前方が内側(左側)に向けて傾斜して配置される。
<Third airflow control>
When the temperature difference between the first and second regions E1 and E2 is set larger by operating the remote controller 31, the third airflow control is performed. In the third airflow control, the vertical louver 12a and the horizontal louvers 113a and 113b are arranged in the same manner as in the second airflow control. The right vertical louver 12b is disposed such that the front is inclined toward the inner side (left side).

縦ルーバ12bは前方が内側(左側)に向けて傾斜して配置されるため、右側吹出口5bから送出される第2気流(B)は、部屋Rの右側の第2領域E2よりも、左側の第1領域E1により多く送出される。このため、部屋Rの右側の第2領域E2よりも左側の第1領域E1に多くの冷却能力がもたらされる。但し、吹出口5から送出される全体の空気量が減少するために送風ファン7の回転数を増加して風量が増加される。また、第1、第2領域E1、E2の絶対的な室温は圧縮機(不図示)の回転数を可変して調整される。   Since the vertical louver 12b is arranged with the front inclined toward the inner side (left side), the second air flow (B) sent from the right outlet 5b is on the left side of the second region E2 on the right side of the room R. Are sent more in the first area E1. For this reason, more cooling capacity is provided in the first region E1 on the left side than the second region E2 on the right side of the room R. However, since the total amount of air sent out from the blower outlet 5 decreases, the rotational speed of the blower fan 7 is increased and the air volume is increased. Further, the absolute room temperature of the first and second regions E1 and E2 is adjusted by changing the rotational speed of the compressor (not shown).

例えば、第1、第2領域E1、E2の設定温度がそれぞれ23℃、26℃の場合は、第1の気流制御に対して右側の縦ルーバ12bは前方が内側(左側)に向けて10°傾斜して配置される。また、送風ファン7の回転数は110%に設定され、圧縮機(不図示)の回転数は105%に設定される。   For example, when the set temperatures of the first and second regions E1 and E2 are 23 ° C. and 26 ° C., respectively, the right vertical louver 12b is 10 ° toward the inside (left side) with respect to the first airflow control. Inclined. Further, the rotational speed of the blower fan 7 is set to 110%, and the rotational speed of the compressor (not shown) is set to 105%.

第1、第2領域E1、E2の設定温度がそれぞれ22℃、26℃の場合は、第1の気流制御に対して右側の縦ルーバ12bは前方が内側(左側)に向けて20°傾斜して配置される。また、送風ファン7の回転数は120%に設定され、圧縮機(不図示)の回転数は110%に設定される。   When the set temperatures of the first and second regions E1 and E2 are 22 ° C. and 26 ° C., respectively, the right vertical louver 12b is inclined 20 ° toward the inside (left side) with respect to the first airflow control. Arranged. Further, the rotational speed of the blower fan 7 is set to 120%, and the rotational speed of the compressor (not shown) is set to 110%.

上記の通り、縦ルーバ12bの傾斜角αを内側(左側)に向けて傾斜して配置し、第2気流(B)の第1領域E1に送出される風量を増加することにより第1領域E1の冷却能力が増加し、第2の気流制御に比して第1領域E1の温度が低くなる。これにより、第1、第2領域E1、E2の温度差を大きくすることができる。従って、第2気流(B)の風向により第1領域E1及び第2領域E2に送出される風量の割合を増減することによって、第1、第2領域E1、E2を独立して所望の温度に温度制御することができる。   As described above, the vertical louver 12b is disposed so that the inclination angle α is inclined toward the inner side (left side), and the air volume sent to the first area E1 of the second airflow (B) is increased to increase the first area E1. The cooling capacity increases, and the temperature of the first region E1 becomes lower than that of the second airflow control. Thereby, the temperature difference of 1st, 2nd area | region E1, E2 can be enlarged. Therefore, the first and second regions E1 and E2 are independently brought to a desired temperature by increasing or decreasing the ratio of the amount of air sent to the first region E1 and the second region E2 depending on the wind direction of the second airflow (B). The temperature can be controlled.

また、左右に2分割した縦ルーバ12a、12bを更に細分化することにより第1気流の割合を増減してもよい。送風ファンを左右に設けて個別に第1、第2気流の風量を可変してもよい。   Moreover, you may increase / decrease the ratio of a 1st airflow by further subdividing the vertical louvers 12a and 12b divided into right and left. Blower fans may be provided on the left and right sides to individually vary the air volumes of the first and second airflows.

尚、第2、第3の気流制御において第1領域E1を第2領域E2よりも低温にした場合を説明しているが、縦ルーバ12a、12b及び横ルーバ113a、113bを上記と左右対称に配置することで第2領域E2を第1領域E1よりも低温にすることができる。   In the second and third airflow control, the case where the first region E1 is set to a temperature lower than that of the second region E2 is described. However, the vertical louvers 12a and 12b and the horizontal louvers 113a and 113b are symmetrical to each other. By disposing the second region E2, the temperature of the second region E2 can be made lower than that of the first region E1.

<第4の気流制御>
次に、操作部31aにより室内を前後に分割した各領域を異なる温度に設定した場合は、第4の気流制御が行われる。図34はリモートコントローラ31の操作によって室内機1に近い側の第1領域E3(図35参照)の設定温度を26℃に設定し、遠い側の第2領域E4(図35参照)の設定温度を24℃に設定した状態を表わしている。第1、第2領域E3、E4は部屋Rの中央部を分断する鉛直面によって分割されている。
<Fourth air flow control>
Next, the fourth airflow control is performed when the regions obtained by dividing the room into the front and rear by the operation unit 31a are set to different temperatures. In FIG. 34, the set temperature of the first area E3 (see FIG. 35) on the side close to the indoor unit 1 is set to 26 ° C. by the operation of the remote controller 31, and the set temperature of the second area E4 (see FIG. 35) on the far side. Is set to 24 ° C. The first and second regions E3 and E4 are divided by a vertical plane that divides the central portion of the room R.

この設定温度で冷房運転を開始すると、縦ルーバ12a、12bは前述の図3と同様に、正面に向けて配置される。縦ルーバ12a、12bは前方を外側に向けて約5゜までの範囲で傾斜してもよい。また、横ルーバ113a、113bは、左右の両端部が同じ回転位置で捩られずに前述の図24と同様に配置される。即ち、上方の横ルーバ113aは前方が上方になるように例えば水平に対して20゜の角度で配置される。下方の横ルーバ113bは前方が若干下方となる斜め下方から略水平の間で例えば水平に対して5゜以下の角度で配置される。   When the cooling operation is started at this set temperature, the vertical louvers 12a and 12b are arranged toward the front as in FIG. The vertical louvers 12a and 12b may be inclined in a range up to about 5 ° with the front facing outward. Further, the lateral louvers 113a and 113b are arranged in the same manner as in FIG. 24 described above, without the left and right ends being twisted at the same rotational position. That is, the upper lateral louver 113a is disposed at an angle of 20 ° with respect to the horizontal, for example, so that the front is upward. The lower horizontal louver 113b is disposed at an angle of, for example, 5 ° or less with respect to the horizontal between an obliquely lower side and a substantially horizontal side where the front is slightly lower.

そして、送風ファン7の回転数が第1の気流制御時に対して140%に設定され、調和空気が吹出口5から斜め上方に送出される。この時、吹出し風速は「弱風」(6畳タイプの空気調和機の場合は例えば6m/s)と同等になっている。図35に示すように、吹出口5から斜め上方に送出された空気は、コアンダ効果により天井壁Sに沿って流通し、拡散しながら室内機1に対向する側壁W2に到達する。そして、側壁W2に沿って降下し、床面Fを流通する。   And the rotation speed of the ventilation fan 7 is set to 140% with respect to the time of 1st airflow control, and conditioned air is sent out diagonally upward from the blower outlet 5. FIG. At this time, the blowing wind speed is equivalent to “weak wind” (in the case of a 6 tatami type air conditioner, for example, 6 m / s). As shown in FIG. 35, the air sent obliquely upward from the blower outlet 5 flows along the ceiling wall S due to the Coanda effect, and reaches the side wall W2 facing the indoor unit 1 while diffusing. Then, it descends along the side wall W <b> 2 and flows through the floor surface F.

この時、吹出し風速が大きいため、調和空気は天井壁Sに沿って流通する間に昇温されず、低温を維持して遠くまで到達する。このため、室外機1から近い側の第1領域E3の平均温度が遠い側の第2領域E4の平均温度よりも高くなる。   At this time, since the blown wind speed is high, the conditioned air does not rise in temperature while circulating along the ceiling wall S, and reaches far while maintaining a low temperature. For this reason, the average temperature of the 1st field E3 near the outdoor unit 1 becomes higher than the average temperature of the 2nd field E4 on the far side.

図36は、第4の気流制御時の部屋R内の温度分布を示している。部屋Rの大きさは上記と同様に6畳(高さ2400mm、横3600mm、奥行き2700mm)である。また、図36は図35に示す一点鎖線Dで示した部屋Rの中央断面の測定結果を示している。   FIG. 36 shows the temperature distribution in the room R during the fourth airflow control. The size of the room R is 6 tatami mats (height 2400 mm, width 3600 mm, depth 2700 mm) as described above. FIG. 36 shows the measurement result of the central section of the room R indicated by the alternate long and short dash line D shown in FIG.

同図によると、部屋Rの室内機1に近い側の第1領域E3が約26℃に温度制御されている。また、室内機1から遠い側の第2領域E4が約24℃に温度制御されている。従って、第1、第2領域E3、E4の温度差を約2℃設けることができる。   According to the figure, the temperature of the first region E3 of the room R near the indoor unit 1 is controlled to about 26 ° C. Further, the temperature of the second region E4 far from the indoor unit 1 is controlled to about 24 ° C. Therefore, the temperature difference between the first and second regions E3 and E4 can be set to about 2 ° C.

このとき、部屋Rの下方中央部の居住空間には空気が側壁W2から側壁W1の方向に向かって流通する。このため、吹出口5から送出された空気は減速され、居住空間の風速は0.1m/s以下になっている。従って、居住空間に冷気が直接降り注ぐことがなく、極めて低速の気流が流れるため使用者の健康を損なうことを防止することができる。   At this time, air flows from the side wall W2 toward the side wall W1 in the living space in the lower central portion of the room R. For this reason, the air sent out from the blower outlet 5 is decelerated, and the wind speed of a living space is 0.1 m / s or less. Therefore, cold air does not directly pour into the living space, and an extremely low-speed airflow flows, so that it is possible to prevent the health of the user from being impaired.

<第5の気流制御>
リモートコントローラ31の操作によって第1、第2領域E3、E4の温度差を更に大きく設定した場合は、第5の気流制御が行われる。第5の気流制御では、縦ルーバ12a、12b及び横ルーバ113a、113bは第4の気流制御の場合と同様に配置される。送風ファン7の回転数は増加され、吹出し気流の風速が増加される。また、第1、第2領
域E3、E4の絶対的な室温は圧縮機(不図示)の回転数を可変して調整される。
<Fifth air flow control>
When the temperature difference between the first and second regions E3 and E4 is set to be larger by the operation of the remote controller 31, the fifth airflow control is performed. In the fifth airflow control, the vertical louvers 12a and 12b and the horizontal louvers 113a and 113b are arranged in the same manner as in the fourth airflow control. The number of rotations of the blower fan 7 is increased, and the wind speed of the blown airflow is increased. Further, the absolute room temperature of the first and second regions E3 and E4 is adjusted by changing the rotational speed of the compressor (not shown).

例えば、第1、第2領域E3、E4の設定温度がそれぞれ23℃、26℃の場合は、第1の気流制御に対して送風ファン7の回転数は150%に設定され、圧縮機(不図示)の回転数は105%に設定される。また、第1、第2領域E3、E4の設定温度がそれぞれ22℃、26℃の場合は、第1の気流制御に対して送風ファン7の回転数は160%に設定され、圧縮機(不図示)の回転数は110%に設定される。   For example, when the set temperatures of the first and second regions E3 and E4 are 23 ° C. and 26 ° C., respectively, the rotational speed of the blower fan 7 is set to 150% with respect to the first airflow control, and the compressor (not The number of rotations (shown) is set to 105%. When the set temperatures of the first and second regions E3 and E4 are 22 ° C. and 26 ° C., respectively, the rotational speed of the blower fan 7 is set to 160% with respect to the first airflow control, and the compressor (not The number of rotations (shown) is set to 110%.

吹出口5から送出される風速が増加すると、低温の調和空気がより遠くまで到達する。これにより、第1、第2領域E3、E4の温度差をより大きくすることができる。従って、吹出し時の風速を可変することにより、第1、第2領域E3、E4を独立して所望の温度に温度制御することができる。   If the wind speed sent out from the blower outlet 5 increases, low-temperature conditioned air reaches farther. Thereby, the temperature difference of 1st, 2nd area | region E3, E4 can be enlarged more. Therefore, by varying the wind speed at the time of blowing, the first and second regions E3 and E4 can be independently temperature controlled to a desired temperature.

<第6の気流制御>
次に、操作部31aにより室内を上下に分割した各領域を異なる温度に設定した場合は、第6の気流制御が行われる。図37はリモートコントローラ31の操作によって室内の上部の第1領域E5(図39参照)の設定温度を26℃に設定し、遠い側の第2領域E6(図39参照)の設定温度を24℃に設定した状態を表わしている。第1、第2領域E5、E6は部屋Rの中央部を分断する水平面によって分割されている。
<Sixth airflow control>
Next, the sixth airflow control is performed when the regions obtained by dividing the room vertically by the operation unit 31a are set to different temperatures. In FIG. 37, the set temperature of the first region E5 (see FIG. 39) in the upper part of the room is set to 26 ° C. by operating the remote controller 31, and the set temperature of the second region E6 (see FIG. 39) on the far side is set to 24 ° C. The state set to is shown. The first and second regions E5 and E6 are divided by a horizontal plane that divides the central portion of the room R.

この設定温度で冷房運転を開始すると、縦ルーバ12a、12bは前述の図3と同様に、正面に向けて配置される。縦ルーバ12a、12bは前方を外側に向けて約5゜までの範囲で傾斜してもよい。また、横ルーバ113a、113bは、左右の両端部が同じ回転位置で捩られずに図38に示すように配置される。即ち、上方の横ルーバ113aは回動
して吹出口5の上部を遮蔽するように配置される。下方の横ルーバ113bは回動して下端が上端に対して略真下方向から後方下方の間になるように設定される。
When the cooling operation is started at this set temperature, the vertical louvers 12a and 12b are arranged toward the front as in FIG. The vertical louvers 12a and 12b may be inclined in a range up to about 5 ° with the front facing outward. Further, the lateral louvers 113a and 113b are arranged as shown in FIG. 38 without twisting the left and right ends at the same rotational position. That is, the upper lateral louver 113a is disposed so as to rotate and shield the upper part of the outlet 5. The lower lateral louver 113b is set to rotate so that the lower end is between the substantially lower direction and the rear lower side with respect to the upper end.

そして、送風ファン7の回転数が第1の気流制御時に対して80%に設定され、調和空気が吹出口5から略真下方向または下方後方に送出される。この時、吹出し風速は「微風」よりも小さくなっている。図39に示すように、吹出口5から略真下方向または下方後方に送出された空気は、室内機1が設置される側壁W1に沿って降下し、床面Fを流通する。   And the rotation speed of the ventilation fan 7 is set to 80% with respect to the time of 1st airflow control, and conditioned air is sent out from a blower outlet 5 in the substantially downward direction or the downward back. At this time, the blowing wind speed is smaller than the “light wind”. As shown in FIG. 39, the air sent from the blower outlet 5 substantially directly downward or rearwardly descends along the side wall W <b> 1 where the indoor unit 1 is installed and flows through the floor surface F.

この時、吹出し時の風速が大きいと床面Fを流通した空気は側壁W2を上昇して循環されるが、吹出し時の風速が小さいため低温の空気が比重により床面Fに停滞して側壁W1及び床面F近傍が低温となる。このため、室外機1の上部の第1領域E5の平均温度が下部の第2領域E6の平均温度よりも高くなる。   At this time, if the wind speed at the time of blowing is high, the air flowing through the floor F rises and circulates up the side wall W2, but since the wind speed at the time of blowing is low, the low-temperature air stagnates on the floor F due to the specific gravity and the side The vicinity of W1 and the floor surface F becomes a low temperature. For this reason, the average temperature of the 1st field E5 of the upper part of outdoor unit 1 becomes higher than the average temperature of the 2nd field E6 of the lower part.

図40は、上記の気流制御時の部屋R内の温度分布を示している。部屋Rの大きさは上記と同様に6畳(高さ2400mm、横3600mm、奥行き2700mm)である。また、図40は図39に示す一点鎖線Dで示した部屋Rの中央断面の測定結果を示している。   FIG. 40 shows the temperature distribution in the room R during the airflow control. The size of the room R is 6 tatami mats (height 2400 mm, width 3600 mm, depth 2700 mm) as described above. FIG. 40 shows the measurement result of the central section of the room R indicated by the alternate long and short dash line D shown in FIG.

同図によると、部屋Rの天井側の第1領域E5が約25℃〜27℃になっており、平均温度が約26℃に温度制御されている。また、部屋Rの床面F側の第2領域E6が約23℃〜25℃になっており、平均温度が約24℃に温度制御されている。従って、第1、第2領域E5、E6の温度差を約2℃設けることができる。   According to the figure, the first area E5 on the ceiling side of the room R is about 25 ° C to 27 ° C, and the average temperature is controlled to about 26 ° C. Moreover, the 2nd area | region E6 by the side of the floor F of the room R is about 23 to 25 degreeC, and the average temperature is temperature-controlled at about 24 degreeC. Therefore, the temperature difference between the first and second regions E5 and E6 can be set to about 2 ° C.

このとき、吹出口5から低速で送出された空気は側壁W1に沿って流通する際に減速され、部屋Rの下方中央部の居住空間の風速は0.1m/s以下になっている。また、部屋Rの上部まで気流が届かないため上部の風速も0.1m/s以下になっている。従って、居住空間に冷気が直接降り注ぐことがなく、極めて低速の気流が流れるため使用者の健康を損なうことを防止することができる。   At this time, the air sent out from the blower outlet 5 at a low speed is decelerated when it flows along the side wall W1, and the wind speed of the living space in the lower central part of the room R is 0.1 m / s or less. Further, since the airflow does not reach the upper part of the room R, the upper wind speed is also 0.1 m / s or less. Therefore, cold air does not directly pour into the living space, and an extremely low-speed airflow flows, so that it is possible to prevent the health of the user from being impaired.

<第7の気流制御>
リモートコントローラ31の操作によって第1、第2領域E5、E6の温度差を更に大きく設定した場合は、第7の気流制御が行われる。第7の気流制御では縦ルーバ12a、12b及び横ルーバ113a、113bは第6の気流制御の場合と同様に配置される。送風ファン7の回転数は減少され、吹出し気流の風速が低下される。また、第1、第2領域E5、E6の絶対的な室温は圧縮機(不図示)の回転数を可変して調整される。
<Seventh airflow control>
When the temperature difference between the first and second regions E5 and E6 is set to be larger by the operation of the remote controller 31, the seventh airflow control is performed. In the seventh airflow control, the vertical louvers 12a and 12b and the horizontal louvers 113a and 113b are arranged in the same manner as in the sixth airflow control. The rotational speed of the blower fan 7 is reduced, and the wind speed of the blown airflow is reduced. Further, the absolute room temperature of the first and second regions E5 and E6 is adjusted by changing the rotational speed of the compressor (not shown).

例えば、第1、第2領域E5、E6の設定温度がそれぞれ23℃、26℃の場合は、第1の気流制御に対して送風ファン7の回転数は70%に設定され、圧縮機(不図示)の回転数は105%に設定される。また、第1、第2領域E5、E6の設定温度がそれぞれ22℃、26℃の場合は、第1の気流制御に対して送風ファン7の回転数は60%に設定され、圧縮機(不図示)の回転数は110%に設定される。   For example, when the set temperatures of the first and second regions E5 and E6 are 23 ° C. and 26 ° C., respectively, the rotational speed of the blower fan 7 is set to 70% with respect to the first airflow control, and the compressor (not The number of rotations (shown) is set to 105%. When the set temperatures of the first and second regions E5 and E6 are 22 ° C. and 26 ° C., respectively, the rotational speed of the blower fan 7 is set to 60% with respect to the first air flow control, and the compressor (not The number of rotations (shown) is set to 110%.

吹出口5から送出される調和空気の風速が低下すると、低温の調和空気が対向する側壁W2を更に上昇しなくなる。これにより、第1、第2領域E5、E6の温度差をより大きくすることができる。従って、吹出し時の風速を可変することにより、第1、第2領域E5、E6を独立して所望の温度に温度制御することができる。   If the wind speed of the conditioned air sent out from the blower outlet 5 decreases, the low-temperature conditioned air will not rise further on the opposite side wall W2. Thereby, the temperature difference of 1st, 2nd area | region E5, E6 can be enlarged more. Therefore, the first and second regions E5 and E6 can be independently controlled to a desired temperature by varying the wind speed at the time of blowing.

本実施形態によると、室内を分割した第1領域E1、E3、E5と、第2領域E2、E4、E6とを略等しい温度にすることができるとともに、それぞれを独立して所望の温度に温度制御することができる。従って、複数の使用者が快適と感じる温度が異なる場合でも各使用者が第1、第2領域に分かれて各使用者の快適性を満たすことができる。   According to the present embodiment, the first regions E1, E3, E5 and the second regions E2, E4, E6 divided into the interior can be set to substantially the same temperature, and each can be independently heated to a desired temperature. Can be controlled. Therefore, even when the temperature at which a plurality of users feel comfortable differs, each user can be divided into the first and second regions to satisfy the comfort of each user.

例えば、従来であれば冷房運転時に22℃の環境を好む使用者と28℃の環境を好む使用者が1つの部屋にいる場合に、後者に合わせて設定温度を28℃にして前者に冷気を直接当て続ける。これにより、前者は冷気を直接を浴び続けて体調を損ねる。また、前者に合わせて設定温度を22℃にして後者に衣服を多く着用させる。これにより、後者が長期間にわたりその部屋にいると所謂「底冷え」を感じて体調を損ねる。本実施形態は、両者の体調を損ねることを防止して快適な環境を提供することができる。   For example, when a user who prefers an environment of 22 ° C. and a user who prefers an environment of 28 ° C. are in one room in the conventional cooling operation, set the temperature to 28 ° C. according to the latter and cool the former. Continue to apply directly. As a result, the former continues to be directly exposed to the cold and loses physical condition. Also, the set temperature is set to 22 ° C. according to the former, and the latter is made to wear a lot of clothes. As a result, if the latter stays in the room for a long period of time, a so-called “bottom cold” is felt and the physical condition is impaired. The present embodiment can provide a comfortable environment by preventing the physical condition of both from being impaired.

また、横ルーバ113a、113bは捩ることが可能な可捩部材から成るので、吹出口5の一方と他方から容易に異なる向きに空気を送出することができる。これにより、室内を分割した領域を所望の異なる温度にすることができる。また、横ルーバ113a、113bの長手方向中央が分割されないので美感を損ねることを防止できるとともに、分割した部分の気流の乱れによる結露を防止することができる。   Moreover, since the horizontal louvers 113a and 113b are made of a twistable member that can be twisted, air can be easily sent from one and the other of the outlets 5 in different directions. Thereby, the area | region which divided | segmented the room | chamber interior can be made into desired different temperature. In addition, since the center in the longitudinal direction of the horizontal louvers 113a and 113b is not divided, it is possible to prevent a loss of aesthetics, and it is possible to prevent condensation due to the turbulence of the air flow in the divided portions.

<<第2実施形態>>
次に、図41は第2実施形態の空気調和機の室内機1を示す斜視図である。説明の便宜上、前述の図1〜図21に示す第1実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は第1実施形態の下方の横ルーバ113bに替えて非可捩部材から成る横ルーバ113cが設けられる。その他の部分は第1実施形態と同様である。
<< Second Embodiment >>
Next, FIG. 41 is a perspective view showing the indoor unit 1 of the air conditioner of the second embodiment. For convenience of explanation, the same reference numerals are given to the same parts as those in the first embodiment shown in FIGS. In this embodiment, a horizontal louver 113c made of a non-twistable member is provided instead of the lower horizontal louver 113b of the first embodiment. Other parts are the same as those in the first embodiment.

横ルーバ113cは板状の単一の樹脂成形品等から成り、横ルーバ113aのように捩ることができない非可捩部材になっている。また、横ルーバ113cは水平な回動軸を有し、左右端の一方に配された駆動モータ75(図5参照)の駆動によって回動する。これにより、第1実施形態に比して駆動モータを削減することができるとともに、安価な横ルーバ113cを用いて空気調和機のコスト削減を図ることができる。   The lateral louver 113c is formed of a single plate-shaped resin molded product or the like, and is a non-twistable member that cannot be twisted like the lateral louver 113a. Further, the horizontal louver 113c has a horizontal rotation shaft, and is rotated by driving of a drive motor 75 (see FIG. 5) disposed on one of the left and right ends. Thereby, while being able to reduce a drive motor compared with 1st Embodiment, the cost reduction of an air conditioner can be aimed at using the cheap horizontal louver 113c.

第1の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12bが前述の図3に示すように配置される。横ルーバ113a、113cは回動して前述の図24に示す横ルーバ113a、113bと同様に配置される。これにより、冷房運転時に第1実施形態と同様に調和空気を送出して、冷房運転時の室内の温度を均一にすることができる。   In the case of performing the first airflow control, the vertical louvers 12a and 12b are arranged as shown in FIG. The horizontal louvers 113a and 113c are rotated and arranged in the same manner as the horizontal louvers 113a and 113b shown in FIG. Thereby, the conditioned air can be sent out during the cooling operation similarly to the first embodiment, and the indoor temperature during the cooling operation can be made uniform.

第2の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12bが前述の図25に示すように配置される。上方の横ルーバ113aの右側及び下方の横ルーバ113cは第1の気流制御と同様に配置される。上方の横ルーバ113aの左側は捩られて前述の図26に示すように配置される。図42はこの時の室内機1を示す斜視図である。   When the second airflow control is performed, the vertical louvers 12a and 12b are arranged as shown in FIG. The right side of the upper lateral louver 113a and the lower lateral louver 113c are arranged in the same manner as in the first airflow control. The left side of the upper lateral louver 113a is twisted and arranged as shown in FIG. FIG. 42 is a perspective view showing the indoor unit 1 at this time.

左側吹出口5aの上下方向の送出方向は横ルーバ113aの左側及び横ルーバ113cの左側により規制される。右側吹出口5bの上下方向の送出方向は横ルーバ113aの右側及び横ルーバ113cの右側により規制される。これにより、冷房運転時に第1実施形態と同様に調和空気を送出して、室内を左右に分割した第1、第2領域E1、E2(図29参照)が異なる温度に制御される。   The delivery direction in the vertical direction of the left outlet 5a is regulated by the left side of the horizontal louver 113a and the left side of the horizontal louver 113c. The vertical delivery direction of the right outlet 5b is regulated by the right side of the lateral louver 113a and the right side of the lateral louver 113c. Accordingly, during the cooling operation, the conditioned air is sent out in the same manner as in the first embodiment, and the first and second regions E1 and E2 (see FIG. 29) that divide the room into left and right are controlled to different temperatures.

尚、前述したように、送風経路6の上部を流通する空気量が下部を流通する空気量よりも多い。このため、下方の横ルーバ113cが左右で同じ角度になっても第1実施形態と同様に左側吹出口5aと右側吹出口5bとで上下に異なる方向に気流を送出することができる。   As described above, the amount of air flowing through the upper portion of the air blowing path 6 is larger than the amount of air flowing through the lower portion. For this reason, even if the lower horizontal louver 113c has the same angle on the left and right, the left air outlet 5a and the right air outlet 5b can send air currents in different directions up and down as in the first embodiment.

第3の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a及び横ルーバ113a、113cは第2の気流制御の場合と同様に配置される。右側の縦ルーバ12bは前方が内側(左側)に向けて10゜以上傾斜して配置される。また、送風ファン7の回転数を増加して風量が増加される。これにより、冷房運転時に第1実施形態と同様に調和空気を送出して、室内を左右に分割した第1、第2領域E1、E2(図29参照)の温度差を大きくすることができる。従って、室内を左右に分割した第1、第2領域E1、E2を独立して温度制御することができる。   When the third airflow control is performed, the vertical louver 12a and the horizontal louvers 113a and 113c are arranged in the same manner as in the second airflow control. The right vertical louver 12b is disposed with the front inclined at an angle of 10 ° or more toward the inside (left side). In addition, the air volume is increased by increasing the rotational speed of the blower fan 7. Thereby, the conditioned air is sent out during the cooling operation as in the first embodiment, and the temperature difference between the first and second regions E1 and E2 (see FIG. 29) obtained by dividing the room into left and right can be increased. Accordingly, the temperature of the first and second regions E1 and E2 obtained by dividing the room into left and right can be controlled independently.

第4の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12bが前述の図3に示すように配置される。横ルーバ113a、113cは前述の図24に示す横ルーバ113a、113bと同様に配置される。これにより、冷房運転時に第1実施形態と同様に調和空気を送出して、室内を前後に分割した第1、第2領域E3、E4(図35参照)が異なる温度に制御される。   When performing the fourth airflow control, the vertical louvers 12a and 12b are arranged as shown in FIG. The horizontal louvers 113a and 113c are arranged in the same manner as the horizontal louvers 113a and 113b shown in FIG. Accordingly, during the cooling operation, the conditioned air is sent out as in the first embodiment, and the first and second regions E3 and E4 (see FIG. 35) obtained by dividing the room into front and rear are controlled to different temperatures.

第5の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12b及び横ルーバ113a、113cは第4の気流制御と同様に配置される。そして、冷房運転時に第1実施形態と同様に風速を増大して調和空気を送出し、室内を前後に分割した第1、第2領域E3、E4(図35参照)の温度差を大きくすることができる。従って、室内を前後に分割した第1、第2領域E3、E4を独立して温度制御することができる。   When the fifth airflow control is performed, the vertical louvers 12a and 12b and the horizontal louvers 113a and 113c are arranged in the same manner as the fourth airflow control. Then, during the cooling operation, as in the first embodiment, the wind speed is increased to send conditioned air, and the temperature difference between the first and second regions E3 and E4 (see FIG. 35) that divides the room forward and backward is increased. Can do. Therefore, the temperature of the first and second regions E3 and E4 obtained by dividing the room into the front and rear can be controlled independently.

第6の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12bが前述の図3に示すように配置される。横ルーバ113a、113cは前述の図38に示す横ルーバ113a、113bと同様に配置される。これにより、冷房運転時に第1実施形態と同様に調和空気を送出して、室内を上下に分割した第1、第2領域E5、E6(図39参照)が異なる温度に制御される。   When performing the sixth airflow control, the vertical louvers 12a and 12b are arranged as shown in FIG. The horizontal louvers 113a and 113c are arranged in the same manner as the horizontal louvers 113a and 113b shown in FIG. Accordingly, during the cooling operation, the conditioned air is sent out in the same manner as in the first embodiment, and the first and second regions E5 and E6 (see FIG. 39) obtained by dividing the room vertically are controlled to different temperatures.

第7の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12b及び横ルーバ113a、113cは第6の気流制御と同様に配置される。そして、冷房運転時に第1実施形態と同様に風速を低下して調和空気を送出し、室内を上下に分割した第1、第2領域E5、E6(図39参照)の温度差を大きくすることができる。従って、室内を前後に分割した第1、第2領域E5、E6を独立して温度制御することができる。   When the seventh airflow control is performed, the vertical louvers 12a and 12b and the horizontal louvers 113a and 113c are arranged in the same manner as the sixth airflow control. Then, during the cooling operation, as in the first embodiment, the wind speed is reduced to send conditioned air, and the temperature difference between the first and second regions E5 and E6 (see FIG. 39) obtained by dividing the room vertically is increased. Can do. Therefore, the temperature of the first and second regions E5 and E6 obtained by dividing the room into the front and rear can be controlled independently.

<<第3実施形態>>
次に、図43は第3実施形態の空気調和機の室内機1を示す斜視図である。前述の図1〜図40に示す第1実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は第1の実施形態の横ルーバ113a、113bに替えて横ルーバ113dが設けられる。これにより、部品点数を削減することができる。その他の部分は第1実施形態と同様である。
<< Third Embodiment >>
Next, FIG. 43 is a perspective view showing the indoor unit 1 of the air conditioner of the third embodiment. The same parts as those in the first embodiment shown in FIGS. 1 to 40 are given the same reference numerals. In the present embodiment, a horizontal louver 113d is provided in place of the horizontal louvers 113a and 113b of the first embodiment. Thereby, the number of parts can be reduced. Other parts are the same as those in the first embodiment.

図44に示すように、横ルーバ113dは吹出口5の略全体を塞ぐ位置に配され、長手方向の両端にそれぞれ独立に駆動される駆動モータ75が設けられる。また、横ルーバ113dは前述の図6〜図16に示す第1実施形態の横ルーバ113a、113bと同様に構成された可捩部材から成っている。複数の部材を弾性体で連結した可捩部材でもよい。従って、横ルーバ113dの左部分は左側吹出口5aから送出される気流の上下方向の風向を可変する。横ルーバ113dの右部分は右側吹出口5bから送出される気流の上下方向の風向を可変する。   As shown in FIG. 44, the horizontal louver 113d is disposed at a position that covers substantially the entire outlet 5, and drive motors 75 that are independently driven are provided at both ends in the longitudinal direction. The lateral louver 113d is composed of a twistable member configured in the same manner as the lateral louvers 113a and 113b of the first embodiment shown in FIGS. A twistable member in which a plurality of members are connected by an elastic body may be used. Accordingly, the left portion of the horizontal louver 113d varies the vertical direction of the airflow sent from the left outlet 5a. The right portion of the lateral louver 113d varies the vertical direction of the airflow sent from the right outlet 5b.

第1の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12bが前述の図3に示すように配置される。横ルーバ113dは左右端を同じ回転位置に配して捩られずに図45に示すように前方をやや上方に向けて配置される。これにより、冷房運転時に第1実施形態と同様に吹出口5から斜め上方に調和空気を送出して、冷房運転時の室内の温度を均一にすることができる。   In the case of performing the first airflow control, the vertical louvers 12a and 12b are arranged as shown in FIG. The horizontal louver 113d is arranged with its left and right ends at the same rotational position and is not twisted, but is slightly forward facing upward as shown in FIG. As a result, the conditioned air can be sent obliquely upward from the air outlet 5 during the cooling operation, and the room temperature during the cooling operation can be made uniform.

第2の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12bが前述の図25に示すように配置される。横ルーバ113dの右部分は第1の気流制御と同様に配置される。横ルーバ113dの左部分は捩られて水平または前方が下方になるように配置される。図46はこの時の室内機1を示す斜視図である。これにより、冷房運転時に第1実施形態と同様に調和空気を送出して、室内を左右に分割した第1、第2領域E1、E2(図29参照)が異なる温度に制御される。   When the second airflow control is performed, the vertical louvers 12a and 12b are arranged as shown in FIG. The right portion of the horizontal louver 113d is arranged in the same manner as in the first airflow control. The left portion of the horizontal louver 113d is twisted so that the horizontal or front side is downward. FIG. 46 is a perspective view showing the indoor unit 1 at this time. Accordingly, during the cooling operation, the conditioned air is sent out in the same manner as in the first embodiment, and the first and second regions E1 and E2 (see FIG. 29) that divide the room into left and right are controlled to different temperatures.

第3の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a及び横ルーバ113dは第2の気流制御の場合と同様に配置される。右側の縦ルーバ12bは前方を内側に向けて10゜以上傾斜して配置される。また、送風ファン7の回転数を増加して風量が増加される。これにより、冷房運転時に第1実施形態と同様に調和空気を送出して、室内を左右に分割した第1、第2領域E1、E2(図29参照)の温度差を大きくすることができる。従って、室内を左右に分割した第1、第2領域E1、E2を独立して温度制御することができる。   When performing the third airflow control, the vertical louver 12a and the horizontal louver 113d are arranged in the same manner as in the second airflow control. The right vertical louver 12b is inclined at an angle of 10 ° or more with the front facing inward. In addition, the air volume is increased by increasing the rotational speed of the blower fan 7. Thereby, the conditioned air is sent out during the cooling operation as in the first embodiment, and the temperature difference between the first and second regions E1 and E2 (see FIG. 29) obtained by dividing the room into left and right can be increased. Accordingly, the temperature of the first and second regions E1 and E2 obtained by dividing the room into left and right can be controlled independently.

第4の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12bが前述の図3に示すように配置される。横ルーバ113dは回動して前述の図45と同様に配置される。これにより、冷房運転時に第1実施形態と同様に調和空気を送出して、室内を前後に分割した第1、第2領域E3、E4(図35参照)が異なる温度に制御される。   When performing the fourth airflow control, the vertical louvers 12a and 12b are arranged as shown in FIG. The horizontal louver 113d rotates and is arranged in the same manner as in FIG. Accordingly, during the cooling operation, the conditioned air is sent out as in the first embodiment, and the first and second regions E3 and E4 (see FIG. 35) obtained by dividing the room into front and rear are controlled to different temperatures.

第5の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12b及び横ルーバ113dは第4の気流制御と同様に配置される。そして、冷房運転時に第1実施形態と同様に風速を増大して調和空気を送出し、室内を前後に分割した第1、第2領域E3、E4(図35参照)の温度差を大きくすることができる。従って、室内を前後に分割した第1、第2領域E3、E4を独立して温度制御することができる。   When the fifth airflow control is performed, the vertical louvers 12a and 12b and the horizontal louver 113d are arranged in the same manner as the fourth airflow control. Then, during the cooling operation, as in the first embodiment, the wind speed is increased to send conditioned air, and the temperature difference between the first and second regions E3 and E4 (see FIG. 35) that divides the room forward and backward is increased. Can do. Therefore, the temperature of the first and second regions E3 and E4 obtained by dividing the room into the front and rear can be controlled independently.

第6の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12bが前述の図3に示すように配置される。横ルーバ113dは左右端が同じ回転位置で捩られずに図47に示すように下端が上端に対して略真下方向から後方下方の間になるように配置される。これにより、冷房運転時に第1実施形態と同様に調和空気を送出して、室内を上下に分割した第1、第2領域E5、E6(図39参照)が異なる温度に制御される。   When performing the sixth airflow control, the vertical louvers 12a and 12b are arranged as shown in FIG. The horizontal louver 113d is arranged such that the left and right ends thereof are not twisted at the same rotational position, and the lower end thereof is substantially between the lower side and the rear lower side with respect to the upper end as shown in FIG. Accordingly, during the cooling operation, the conditioned air is sent out in the same manner as in the first embodiment, and the first and second regions E5 and E6 (see FIG. 39) obtained by dividing the room vertically are controlled to different temperatures.

第7の気流制御を行う場合は、縦ルーバ12a、12b及び横ルーバ113dは第6の気流制御と同様に配置される。そして、冷房運転時に第1実施形態と同様に風速を低下して調和空気を送出し、室内を上下に分割した第1、第2領域E5、E6(図39参照)の温度差を大きくすることができる。従って、室内を前後に分割した第1、第2領域E5、E6を独立して温度制御することができる。   When the seventh airflow control is performed, the vertical louvers 12a and 12b and the horizontal louver 113d are arranged in the same manner as the sixth airflow control. Then, during the cooling operation, as in the first embodiment, the wind speed is reduced to send conditioned air, and the temperature difference between the first and second regions E5 and E6 (see FIG. 39) obtained by dividing the room vertically is increased. Can do. Therefore, the temperature of the first and second regions E5 and E6 obtained by dividing the room into the front and rear can be controlled independently.

第1〜第3実施形態において、前述の図23に示すリモートコントローラ31の表示部31aには部屋Rの概略形状及び室内機1の概略設置位置が模式的な斜視図で表示されている。表示部31aの表示画面はこれに限られず他の画面を表示してもよい。例えば、図48に示すように、「左26℃、右24℃」、「前26℃、後24℃」、「上26℃、下24℃」のように文字で表わしてもよい。即ち、部屋R内をどのように分割した第1、第2領域に2つの異なる設定温度を与えるのかが、使用者にわかりやすくなっていればよい。また、図49に示すように、スライド式の蓋31dをスライドさせることにより温度、風向、風量等をより詳細に入力することができるようになっている。   In the first to third embodiments, the schematic shape of the room R and the schematic installation position of the indoor unit 1 are displayed in a schematic perspective view on the display unit 31a of the remote controller 31 shown in FIG. The display screen of the display unit 31a is not limited to this, and other screens may be displayed. For example, as shown in FIG. 48, characters such as “left 26 ° C., right 24 ° C.”, “front 26 ° C., rear 24 ° C.”, “up 26 ° C., down 24 ° C.” may be used. That is, it is only necessary that the user can easily understand how the two different set temperatures are applied to the first and second regions obtained by dividing the room R. Further, as shown in FIG. 49, the temperature, wind direction, air volume, etc. can be input in more detail by sliding the sliding lid 31d.

また、第1〜第3実施形態は左右に延びた吹出口5に配された水平な回動軸114を有する横ルーバ113a〜113dを設けた空気調和機について説明しているが、鉛直方向に延びた回動軸を有した上下に延びる風向板を同様に可捩部材により形成してもよい。これにより、吹出口5の上下から左右に異なる方向に気流を送出することができる。   Moreover, although the 1st-3rd embodiment has demonstrated the air conditioner which provided the horizontal louvers 113a-113d which have the horizontal rotating shaft 114 distribute | arranged to the blower outlet 5 extended right and left, it is vertical. Similarly, a vertically extending wind direction plate having an extended rotation shaft may be formed by a twistable member. Thereby, an airflow can be sent in the direction which is different from the upper and lower sides of the blower outlet 5 to the left and right.

以上により、本発明に係る空気調和機を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜の変更を加えて実施することができる。   Although the air conditioner according to the present invention has been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be implemented with appropriate modifications without departing from the spirit of the present invention.

本発明は、室内の空気を調和する空気調和機に利用することができる。   The present invention can be used for an air conditioner that harmonizes indoor air.

1 室内機
2 キャビネット
3 フロントパネル
4 吸込口
5 吹出口
6 送風経路
7 送風ファン
8 エアフィルタ
9 室内熱交換器
10 ドレンパン
113a、113b、113c、113d 横ルーバ
12a、12b 縦ルーバ
21 骨部
22 肉部
31 リモートコントローラ
61 温度センサ
75 駆動モータ
76、77、80 ギヤ
78 レバー
79 スライド部材
81 ウォームギヤ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Indoor unit 2 Cabinet 3 Front panel 4 Suction port 5 Air outlet 6 Air supply path 7 Blower fan 8 Air filter 9 Indoor heat exchanger 10 Drain pan 113a, 113b, 113c, 113d Horizontal louver 12a, 12b Vertical louver 21 Bone part 22 Meat part 31 Remote controller 61 Temperature sensor 75 Drive motor 76, 77, 80 Gear 78 Lever 79 Slide member 81 Worm gear

Claims (7)

長手方向の両端を回転自在に支持されて回動により吹出口の風向を可変する風向板を備え、室内から取り込んで調和された空気を前記吹出口から室内に送出する空気調和機において、
前記風向板は両端を異なる回転位置に配置して捩ることが可能な可捩部材から成るとともに、前記可捩部材は可撓性部材から成るとともに長手方向の両端部が中央部よりも捩り剛性が大きく、さらに、複数の開口が形成された硬質材料から成る骨部を有し、前記骨部は前記両端部の開口面積が前記中央部よりも小さいことを特徴とする空気調和機。
In an air conditioner that includes a wind direction plate that is rotatably supported at both ends in the longitudinal direction and changes the wind direction of the air outlet by turning, and that sends air conditioned and conditioned from the room to the room through the air outlet,
The wind direction plate is composed of a twistable member that can be twisted by disposing both ends at different rotational positions, and the twistable member is composed of a flexible member, and both end portions in the longitudinal direction have a torsional rigidity than the central portion. An air conditioner having a large bone portion made of a hard material formed with a plurality of openings, wherein the bone portion has an opening area at both end portions smaller than that of the central portion.
前記骨部の表面を軟質材料で覆ったことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。   The air conditioner according to claim 1, wherein a surface of the bone part is covered with a soft material. 長手方向の両端を回転自在に支持されて回動により吹出口の風向を可変する風向板を備え、室内から取り込んで調和された空気を前記吹出口から室内に送出する空気調和機において、
前記風向板は両端を異なる回転位置に配置して捩ることが可能な可捩部材から成るとともに、前記可捩部材は長手方向に弾性体で接合される複数の部材から成ることを特徴とする空気調和機。
In an air conditioner that includes a wind direction plate that is rotatably supported at both ends in the longitudinal direction and changes the wind direction of the air outlet by turning, and that sends air conditioned and conditioned from the room to the room through the air outlet,
The wind direction plate is composed of a twistable member that can be twisted with both ends arranged at different rotational positions, and the twistable member is composed of a plurality of members joined by an elastic body in the longitudinal direction. Harmony machine.
前記可捩部材の長手方向の一端に連結される第1駆動モータと、他端に連結して第1駆動モータと独立に駆動される第2駆動モータとを備えたことを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれかに記載の空気調和機。   The first drive motor connected to one end in the longitudinal direction of the twistable member, and the second drive motor connected to the other end and driven independently of the first drive motor. The air conditioner according to any one of claims 1 to 3. 前記可捩部材の捩られた状態を保持する保持手段を設けたことを特徴とする請求項4に記載の空気調和機。   The air conditioner according to claim 4, wherein holding means for holding the twisted state of the twistable member is provided. 前記風向板を捩ることにより前記吹出口の一方側と他方側から異なる方向に空気を送出したこと特徴とする請求項1〜請求項5のいずれかに記載の空気調和機。   The air conditioner according to any one of claims 1 to 5, wherein air is sent in different directions from one side and the other side of the air outlet by twisting the wind direction plate. 前記吹出口の一方側から吹出す第1気流を下方または水平方向に吹出して部屋の側壁に沿って流通させるとともに、前記吹出口の他方側から吹出す第2気流を正面上方に吹出して室内の天井壁に沿って流通させることを特徴とする請求項6に記載の空気調和機。   A first air stream blown from one side of the outlet is blown downward or horizontally to circulate along the side wall of the room, and a second air stream blown from the other side of the outlet is blown upward from the front side of the room. It distribute | circulates along a ceiling wall, The air conditioner of Claim 6 characterized by the above-mentioned.
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