JP5945713B2 - Blower - Google Patents

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JP5945713B2 JP2012017693A JP2012017693A JP5945713B2 JP 5945713 B2 JP5945713 B2 JP 5945713B2 JP 2012017693 A JP2012017693 A JP 2012017693A JP 2012017693 A JP2012017693 A JP 2012017693A JP 5945713 B2 JP5945713 B2 JP 5945713B2
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一平 小田
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本発明は、居室内の天井や壁、床面に設置され、直接気流による体感温度の減少や室内の空気の循環に使用される扇風機や天井扇などの送風装置に関するものである。 The present invention is a ceiling and walls of the room, it is placed on the floor, to a blowing device such as a fan or a ceiling fan used to circulate the air in the reduction or room sensible temperature by direct airflow.

従来、この種の送風装置は、羽根車とモータを台座となる基部に内包して、基部上部に備えられた円環形状の送風部から床面と水平方向に吹出すようにて空気の循環及び空気の流れを生じさせる家庭用送風装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。 Conventionally, this kind of blower, the enclosing impeller and motor to the base serving as a base, the circulation from the blower unit of annular shape provided in the base upper section of the air at blown out in the floor and the horizontal direction and household blower to cause a flow of air is known (e.g., see Patent Document 1).

以下、その送風装置について図5および図6を参照しながら説明する。 It will be described below with reference to FIGS. 5 and 6 for the blower.

図5は、送風機組立体100をその正面から見た投影図を、図6は、送風機組立体100の断面投影図を示している。 Figure 5 is a projection view viewed fan assembly 100 from the front, FIG. 6 shows a cross-sectional projection of the fan assembly 100. 送風機組立体100は、中央開口部102を画定している環状ノズル101を有している。 Fan assembly 100 has an annular nozzle 101 defining a central opening 102. 環状ノズル101を通る空気流を生じさせるモータ122がモータハウジング126と共に基部116の内部に配置されている。 Motor 122 for creating an air flow through the annular nozzle 101 is arranged inside the base portion 116 together with the motor housing 126. さらに、インペラ(羽根車)130が、モータ122から外方に延びる回転シャフトに連結され、ディフューザ132が、インペラ130の下流側に位置決めされているモータ122は、電気接続部及び電源に接続され、複数個の選択ボタン120により、ユーザは、送風機組立体100を操作することができる。 Further, an impeller (impeller) 130 connected to a rotary shaft extending from the motor 122 to the outside, a diffuser 132, a motor 122 that is positioned downstream of the impeller 130 is connected to the electrical connections and the power supply, by a plurality of selection buttons 120, the user can operate the fan assembly 100.

上記構成で、上述した送風機組立体100は、以下のように動作する。 In the above configuration, the fan assembly 100 described above operates as follows.

ユーザが複数個の選択ボタン120の中から適当に選択してモータ122が駆動される。 User motor 122 by suitably selecting from among a plurality of selection buttons 120 are driven. かくして、モータ122が起動され、空気が空気入口124を介して送風機組立体100内に吸い込まれる。 Thus, the motor 122 is activated, air is drawn into the fan assembly 100 via the air inlet 124. 空気は、外側ケーシング118を通り、インペラ130の入口134まで流れる。 Air passes through the outer casing 118, it flows to the inlet 134 of the impeller 130. ディフューザ132の出口136及びインペラ130の排気部を出た空気流は、内部通路110を通って互いに逆の方向に進む2つの空気流に分けられる。 Airflow exiting the exhaust section of the outlet 136 and the impeller 130 of the diffuser 132 is divided into two air streams proceeding opposite directions through the interior passage 110.

空気流は、これが口112に入る際に絞られ、そして口112の出口144のところで更に絞られる。 Air flow, which is narrowed down as it enters the mouth 112, and is further narrowed at the outlet 144 of the mouth 112. この絞りにより、システム中に圧力が生じる。 This diaphragm, a pressure occurs in the system.

このように作られた空気流は、絞りにより生じる圧力に打ち勝ち、空気流は、一次空気流として出口144を通って出る。 Thus produced air stream, overcomes the pressure created by the diaphragm, the air stream exits through the outlet 144 as primary air flow. 一次空気流は、ガイド部分148の配置により、ユーザに向かって集中し又は集束して向けられる。 The primary air flow, the arrangement of the guide portion 148 is directed to concentrated or focused towards the user. 二次空気流は、外部環境、特に出口144周りの領域及び環状ノズル101の外縁部周りからの空気の同伴によって生じる。 The secondary air flow is caused by the external environment, particularly the air from around the outer edge of the region and the annular nozzle 101 around outlet 144 entrained. この二次空気流は、中央開口部102を通り、ここで、一次空気流と混ざり合って送風機組立体100から前方に放出される全空気流が生じる。 This secondary air flow passes through the central opening 102, wherein the total air flow is generated which is released from the primary air flow and mixed each other in fan assembly 100 forward.

特開2010−077969号公報 JP 2010-077969 JP

このような従来の送風装置では、円環形状に閉じたノズルのために、ここから吹出された気流も閉じた円環状に高速の風速分布を持つ。 In such a conventional blower, for nozzles closed annular shape, with a high-speed air speed distribution in an annular air flow also closed blown out from here. 風速分布は、円環の形状を変えることで変更することができるため、空間的に揺らぎのある空気流は発生させることができるが、時間的には均一な空気流となるため、時間的に揺らぎのある空気流を発生させることができないという課題があった。 Wind speed distribution, it is possible to change by changing the shape of a circular ring, since it is possible to air flow with a spatially fluctuations generate, a uniform air flow in time, temporally there is a problem that it is impossible to generate an air flow with fluctuation.

そこで本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、空間的、時間的に揺らぎのある空気流を簡易に実現できる送風装置を提供することを目的とする。 The present invention is intended to solve the conventional problems, and an object thereof is to provide a blowing device which can realize spatial, air flow with a temporal fluctuation easily.

そして、この目的を達成するために、本発明は、高圧空気発生部と複数のノズルユニットを備えた送風装置であって、前記高圧空気発生部は、箱体に空気を取り入れる吸込み口と、高圧空気を発生するための羽根車とこの羽根車を駆動するためのモータを備えた高圧空気発生手段とを備え、複数の前記ノズルユニットは、高圧空気を気流として吹出す流体素子ノズル部と、前記高圧空気発生部で発生した高圧空気を前記流体素子ノズル部に導く筒状のダクトとを備え、前記流体素子ノズル部は、気流の流入する流入口と、外部に向けて拡大する吹出し口と、前記流入口から前記吹出し口を連通する素子主流路と、循環風路を備え、前記流入口と前記吹出し口と前記素子主流路の、気流の流れに対し垂直方向の断面は略長方形とし、前記循環風 In order to achieve this object, the present invention is the blower device having a high pressure air generator and a plurality of nozzle units, the high pressure air generator is provided with inlet taking air into the box, pressure and a high pressure air generating means comprising a motor for driving the impeller and the impeller for generating air, a plurality of the nozzle unit includes a fluidic device nozzle for blowing high-pressure air as a stream, wherein and a high pressure air generator cylindrical guiding high pressure air to the fluid element nozzle generated in the unit duct, the fluid element nozzle section, an inlet for the inflow of air flow, the air outlet to expand towards the outside, a device main channel for communicating the air outlet from the inlet, with the air circulation duct, the inlet and the air outlet and the device main channel, the vertical cross section with respect to the air flow stream is substantially rectangular, the air circulation は、前記素子主流路の長辺側の片面から分岐して反対側の前記素子主流路の長辺側の面に連通し、前記吹出し口から吹出す気流を前記素子主流路の短辺方向に振動させるものであり、前記ダクトは、前記ダクト同士を接続するダクト接続手段を有し、このダクト接続手段により前記吹出し口を同一方向に開口して前記ノズルユニットを複数接続して、 前記ノズルユニットは、それぞれ前記流体素子ノズル部から前記吹出し口の前方へ気流を吹出すもので、少なくとも一つの前記ノズルユニットが他の前記ノズルユニットと異なる振動数の気流を吹出すことを特徴とする送風装置としたものであり、これにより所期の目的を達成するものである。 Communicates with the surface of the long side opposite the device main channel of branches from one side of the long side of the element main channel, the air flow blown from the air outlet in the short side direction of the device main channel is intended to vibrate, it said duct, said has a duct connecting means for connecting the ducts with each other, the nozzle unit opens the air outlet in the same direction by connecting a plurality of the duct connecting means, said nozzle unit is intended each blowing an air flow toward the front of the air outlet from the fluid element nozzle unit, the blower is characterized in that blowing at least one of said nozzle units other of the nozzle unit with different frequencies of the air flow device is obtained by a, thereby it is to achieve the intended purpose.

本発明によれば、高圧空気発生部と複数のノズルユニットを備えた送風装置であって、前記高圧空気発生部は、箱体に空気を取り入れる吸込み口と、高圧空気を発生するための羽根車とこの羽根車を駆動するためのモータを備えた高圧空気発生手段とを備え、複数の前記ノズルユニットは、高圧空気を気流として吹出す流体素子ノズル部と、前記高圧空気発生部で発生した高圧空気を前記流体素子ノズル部に導く筒状のダクトとを備え、前記流体素子ノズル部は、気流の流入する流入口と、外部に向けて拡大する吹出し口と、前記流入口から前記吹出し口を連通する素子主流路と、循環風路を備え、前記流入口と前記吹出し口と前記素子主流路の、気流の流れに対し垂直方向の断面は略長方形とし、前記循環風路は、前記素子主流路の長辺側 According to the present invention, there is provided a blower device having a high pressure air generator and a plurality of nozzle units, the high pressure air generator is provided with inlet taking in air into the box body, the impeller for generating a high-pressure air and a high pressure air generating means comprising a motor for driving the impeller, a high pressure is a plurality of the nozzle unit, and the fluid element nozzle for blowing high-pressure air as the air flow, generated by the high pressure air generator and a tubular duct for guiding air to the fluid element nozzle unit, the fluid elements nozzle section, an inlet for the inflow of air flow, the air outlet to expand toward the outside, the air outlet from the inlet a device main channel for communicating includes a circulation air duct, of the inlet and the air outlet and the device main channel, the cross section of the direction perpendicular to the air flow stream is substantially rectangular, said air circulation duct is mainstream the element long side of the road 片面から分岐して反対側の前記素子主流路の長辺側の面に連通し、前記吹出し口から吹出す気流を前記素子主流路の短辺方向に振動させるものであり、前記ダクトは、前記ダクト同士を接続するダクト接続手段を有し、このダクト接続手段により前記吹出し口を同一方向に開口して前記ノズルユニットを複数接続して、 前記ノズルユニットは、それぞれ前記流体素子ノズル部から前記吹出し口の前方へ気流を吹出すもので、少なくとも一つの前記ノズルユニットが他の前記ノズルユニットと異なる振動数の気流を吹出すことを特徴とする送風装置としたことにより、気流を流体素子ノズル部により素子主流路の短辺方向に振動させることができ、また、吹出す気流の振動数が複数のノズルユニットで異なるため、送風装置から吹出される気 Branched from one side communicates with the surface of the long side opposite the device main channel of, which vibrates the air flow blown from the air outlet in the short side direction of the device main channel, said duct, said has a duct connecting means for connecting the ducts with each other, the nozzle unit opens the air outlet in the same direction by the duct connection means connecting a plurality, wherein the nozzle unit includes blowing from said each of the fluid elements nozzle unit in which blown air flow to the front of the mouth, by which a blower, characterized in that for blowing at least one of said nozzle units other of the nozzle unit with different frequencies of airflow, airflow of the fluid element nozzle unit It can be vibrated in the short side direction of the element main channel by, also, since the frequency of the air flow for blowing is different plurality of nozzle units, feel blown from the blower は空間的、時間的に揺らぎのある気流を発生させることができ、快適性を高めることができる。 It can be generated an air flow with a spatial, temporal fluctuations, thereby enhancing comfort.

さらに、吹出す気流の振動数が複数のノズルユニットで異なるため、吹出し方向が切り替わる時に発生する気流の振動音の増幅を抑制することができる。 Moreover, blown since frequency of the air flow is different plurality of nozzle units, it is possible to suppress the expansion of the air stream vibrating noise generated when the blowing direction changed.

本発明の実施の形態1の送風装置の斜視図 Perspective view of the blower of the first embodiment of the present invention 本発明の実施の形態1の送風装置の断面を示す構成図 Configuration view showing a cross section of the blowing device of the first embodiment of the present invention 本発明の実施の形態1の送風装置のノズルユニットの断面を示す構成図 Diagram showing a cross-section of the nozzle unit of the blowing device of the first embodiment of the present invention 本発明の実施の形態1の送風装置のノズルユニットの断面を示す構成図 Diagram showing a cross-section of the nozzle unit of the blowing device of the first embodiment of the present invention 従来技術の一例を示す正面図 Front view illustrating an example of a prior art 従来技術の一例を示す断面図 Sectional view showing a conventional

本発明の請求項1記載の送風装置は、高圧空気発生部と複数のノズルユニットを備えた送風装置であって、前記高圧空気発生部は、箱体に空気を取り入れる吸込み口と、高圧空気を発生するための羽根車とこの羽根車を駆動するためのモータを備えた高圧空気発生手段とを備え、複数の前記ノズルユニットは、高圧空気を気流として吹出す流体素子ノズル部と、前記高圧空気発生部で発生した高圧空気を前記流体素子ノズル部に導く筒状のダクトとを備え、前記流体素子ノズル部は、気流の流入する流入口と、外部に向けて拡大する吹出し口と、前記流入口から前記吹出し口を連通する素子主流路と、循環風路を備え、前記流入口と前記吹出し口と前記素子主流路の、気流の流れに対し垂直方向の断面は略長方形とし、前記循環風路は、前記 Blower according to claim 1 of the present invention is the blower device having a high pressure air generator and a plurality of nozzle units, the high pressure air generator is provided with inlet taking air into the box, the high pressure air and a high pressure air generating means comprising an impeller for generating a motor for driving the impeller, a plurality of the nozzle unit, and the fluid element nozzle for blowing high-pressure air as a stream, the high pressure air the high pressure air generated by the generating unit and a tubular duct that leads to the fluid element nozzle unit, the fluid elements nozzle section, an inlet for the inflow of air flow, the air outlet to expand toward the outside, the flow a device main channel for communicating the air outlet from the inlet, with the air circulation duct, the inlet and the air outlet and the device main channel, the vertical cross section with respect to the air flow stream is substantially rectangular, said air circulation road, the 子主流路の長辺側の片面から分岐して反対側の前記素子主流路の長辺側の面に連通し、前記吹出し口から吹出す気流を前記素子主流路の短辺方向に振動させるものであり、前記ダクトは、前記ダクト同士を接続するダクト接続手段を有し、このダクト接続手段により前記吹出し口を同一方向に開口して前記ノズルユニットを複数接続して、 前記ノズルユニットは、それぞれ前記流体素子ノズル部から前記吹出し口の前方へ気流を吹出すもので、少なくとも一つの前記ノズルユニットが他の前記ノズルユニットと異なる振動数の気流を吹出すことを特徴とするものである。 Branched from one side of the long side of the child main channel communicates with the surface of the long side opposite the device main channel of those vibrating the air flow blown from the air outlet in the short side direction of the device main channel , and the said duct has a duct connecting means for connecting said duct to each other, the nozzle unit opens the air outlet in the same direction by the duct connection means connecting a plurality, wherein the nozzle unit, respectively the intended blowing fluid element airflow from the nozzle portion to the front of the air outlet, is characterized in that blowing at least one of said nozzle units other of the nozzle unit with different frequencies of the airflow. これにより、気流を流体素子ノズル部により素子主流路の短辺方向に振動させることができ、また、吹出す気流の振動数が複数のノズルユニットで異なるため、送風装置から吹出される気流は空間的、時間的に揺らぎのある気流を発生させることができ、快適性を高めることができる。 Thus, the air flow may be allowed to vibrate in the short side direction of the element main channel by the fluid element nozzle unit, also since the frequency of the air flow for blowing is different plurality of nozzle units, the airflow blown out from the blower space specifically, it is possible to generate an air flow with a temporal fluctuation, it is possible to increase the comfort.

また、吹出す気流の振動数が複数のノズルユニットで異なるため、複数のノズルユニットから発生する気流の振動音の発生時間間隔がずれて増幅されないため、結果的に気流の振動音を低減し、聞こえにくくすることができ、快適性を高めることができる。 Moreover, it is blown since frequency of the air flow is different in a plurality of nozzle units, because the generation time interval of the oscillation sound of the air flow generated from the plurality of nozzle units is not amplified displaced, resulting in reducing the vibration sound of the airflow, can be difficult to hear, it is possible to enhance the comfort. ここで、気流の振動音を聞こえにくくする効果としてはそれぞれのノズルユニットから、それぞれ異なった振動数の気流を発生させたときが効果が大きいため好ましい。 Here, from each of the nozzle unit as the effect of less audible vibration sound of the air flow is preferred because it is highly effective when caused the different frequencies of the air flow, respectively.

また、気流を流体素子ノズル部により素子主流路の短辺方向に振動させることができるため、少ないエネルギーで風速の大きい気流を広範囲に送ることがでる。 Further, since the air flow to be able to oscillate in the short side direction of the element main channel by the fluid element nozzle portion, out to send a large stream wind speed in a wide range with less energy. ここで、高圧空気とは大気圧以上の空気を示すものとする。 Here, it is of the above atmospheric air to the high pressure air.

また、少なくとも一つのノズルユニットの外部に向けて拡大する吹出し口の拡大角が、他の前記ノズルユニットと異なることを特徴とするもので、吹出し口の拡大角を異なるようにすることで吹出す気流の振動数を変えることができるため、吹出す気流の振動数が複数のノズルユニットで異なるようにでき、空間的、時間的に揺らぎのある気流を発生させることができ、また、複数のノズルユニットから発生する気流の振動音がそれぞれ混ざり合うことで気流の振動音を聞こえにくくすることができ、快適性を高めることができる。 Further, expansion angle of air outlet to expand toward the outside of the at least one nozzle unit, characterized in that different from other of the nozzle unit, blowing expansion angle of air outlet by the different it is possible to change the frequency of the air flow, blowing frequency of the air flow can be differently by a plurality of nozzle units, can generate air current with a spatial, temporal fluctuations, also, a plurality of nozzles can vibration sound of the air flow generated from the unit is difficult to hear the vibration sound of the airflow being mixed each, it is possible to increase the comfort.

また、それぞれのノズルユニットから任意の広がりの気流が送れるため、異なる送風範囲のノズルユニットを組み合わせ、任意の風速分布の気流を実現することで必要な範囲だけに気流を送ることができるため、高圧空気発生手段での高圧空気の発生量を少なくでき、省エネ性を高めることができる。 Further, since the send airflow of any spread from each nozzle unit, it is possible to send the air flow only to different combinations of nozzle units of the blower range, the extent necessary to realize a stream of any air velocity distribution, high pressure possible to reduce the generation amount of the high pressure air in the air generating means, it is possible to enhance the energy saving performance. ここで、拡大角が大きいほうが振動数は小さくなるものである。 Here, one in which more large expansion angle frequency becomes smaller.

また、少なくとも一つのノズルユニットの素子主流路の幅が、他の前記ノズルユニットと異なることを特徴とするもので、素子主流路の幅を異なるようにすることで、吹出す気流の振動数を変えることができるため、吹出す気流の振動数が複数のノズルユニットで異なるようにでき、複数のノズルユニットから発生する気流の振動音がそれぞれ混ざり合うことで気流の振動音を聞こえにくくすることができ、快適性を高めることができる。 The width of the element main channel of the at least one nozzle unit, characterized in that different from other of the nozzle unit, by so different width of the device main channel, the frequency of the air flow blown it is possible to change, that frequency of the air flow blown out can be differently by a plurality of nozzle units, the vibration sound of the air flow generated from the plurality of nozzle units is difficult to hear the vibration sound of the airflow being mixed, respectively can, it is possible to increase the comfort.

また、それぞれのノズルユニットから吹出される風量が素子主流路の幅に比例するため、ノズルユニットの組合せにより必要な風速分布を作り出すことができ、送風装置から吹出される気流は空間的、時間的に揺らぎのある気流を発生させることができ、快適性を高めることができる。 Further, since the volume of air blown out from each of the nozzle units is proportional to the width of the device main channel, the combination of the nozzle unit can produce air velocity distribution required by the airflow blown out from the blower spatial, temporal can generate air current with a fluctuation, it is possible to increase the comfort.

また、少なくとも一つのノズルユニットの循環風路の長さが、他の前記ノズルユニットと異なることを特徴とするもので、循環風路の長さを異なるようにすることで、気流の振動数は循環風路の長さに依存するため、吹出す気流の振動数を変えることができるため、吹出す気流の振動数が複数のノズルユニットで異なるようにでき、空間的、時間的に揺らぎのある気流を発生させることができ、また、複数のノズルユニットから発生する気流の振動音がそれぞれ混ざり合うことで気流の振動音を聞こえにくくすることができ、快適性を高めることができる。 The length of the air circulation duct of the at least one nozzle unit, characterized in that different from other of the nozzle unit, the length of the air circulation duct by the different, frequency of airflow since it depends on the length of the air circulation duct, blows it is possible to change the frequency of the air flow, can be differently in a plurality of nozzle units are frequency of the air flow blown, a spatial, temporal fluctuations can be generated airflow, also can vibration sound of air flow generated from the plurality of nozzle units is difficult to hear the vibration sound of the airflow being mixed each, it is possible to increase the comfort. ここで、循環風路が長いほうが振動数は小さくなるものである。 Here, the number of vibrations better air circulation duct is long is made smaller.

また、少なくとも一つのノズルユニットの循環風路の断面積が、他の前記ノズルユニットと異なることを特徴とするもので、循環風路の断面積を異なるようにすることで、気流の振動数は循環風路の断面積に依存するため、吹出す気流の振動数を変えることができるため、吹出す気流の振動数が複数のノズルユニットで異なるようにでき、空間的、時間的に揺らぎのある気流を発生させることができ、また、複数のノズルユニットから発生する気流の振動音がそれぞれ混ざり合うことで気流の振動音を聞こえにくくすることができ、快適性を高めることができる。 Further, the cross-sectional area of ​​the air circulation duct of the at least one nozzle unit, characterized in that different from other of the nozzle unit, the cross-sectional area of ​​the air circulation duct by the different, frequency of airflow because it depends on the cross-sectional area of ​​the air circulation duct, blows it is possible to change the frequency of the air flow, can be differently in a plurality of nozzle units are frequency of the air flow blown, a spatial, temporal fluctuations can be generated airflow, also can vibration sound of air flow generated from the plurality of nozzle units is difficult to hear the vibration sound of the airflow being mixed each, it is possible to increase the comfort. ここで、循環風路の断面積が小さいほうが振動数は小さくなるものである。 Here, one in which more cross-sectional area of ​​the air circulation duct is small frequency becomes smaller.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。 It will be described below with reference to the drawings, embodiments of the present invention.

(実施の形態) (Embodiment)
図1に示すように、送風装置11は、高圧空気発生部12と複数のノズルユニット13a、13b、13cで構成されるものであり、気流14をノズルユニット13a、13b、13cより矢印方向に発振させながら吹出すものである。 As shown in FIG. 1, blower 11, which is configured high pressure air generator 12 and a plurality of nozzle units 13a, 13b, at 13c, oscillation airflow 14 nozzle units 13a, 13b, 13c from the direction of the arrow it is intended to blow while. ここで、高圧空気とは大気圧以上の空気を示すものとする。 Here, it is of the above atmospheric air to the high pressure air.

図2に送風装置11の平面Aでの断面の構成図を示すように、高圧空気発生部12は、箱体15内に、空気を取り入れる吸込み口16と、高圧空気を発生するための羽根車17と羽根車を駆動するためのモータ18で構成された高圧空気発生手段19とを設けている。 As shown a block diagram of a cross section in the plane A of the blower 11 in FIG. 2, the high pressure air generator 12, the box body 15, impeller for generating an air inlet 16 taking in air, the high pressure air are provided with high pressure air generating means 19 composed of a motor 18 for driving the 17 and impeller.

図3にノズルユニット13a、13bのそれぞれ平面B、Cでの断面の構成図を示すように、ノズルユニット13a、13bは高圧空気を気流14として吹出す流体素子ノズル部21と、高圧空気発生部12と流体素子ノズル部21を連通する筒状のダクト20とで構成され、流体素子ノズル部21は、気流14の流れに対し垂直方向の断面が略長方形に構成した、気流の流入する流入口22、外部に向けて拡大する吹出し口23、流入口22から吹出し口23を連通する素子主流路24と、素子主流路24の長辺側の片面から分岐して反対側の素子主流路24の長辺側の面に連通する循環風路25とを備えて、吹出し口23から吹出す気流14を素子主流路24の短辺方向に振動させるものである。 Nozzle unit 13a in FIG. 3, each plane B of 13b, as shown in the block diagram of a cross section of in C, and the nozzle unit 13a, 13b and the fluid element nozzle portion 21 for blowing high-pressure air as a stream 14, the high pressure air generator 12 and a fluid element nozzle portion 21 is constituted by a tubular duct 20 which communicates, the fluid element nozzle unit 21, the vertical cross section to the flow of the air stream 14 is configured in a substantially rectangular, inlet for air flowing 22, air outlet 23 to extend toward the outside, a device main flow path 24 communicating the outlet 23 from the inlet 22, on the opposite side of the element main flow path 24 branched from one side of the long side of the element main flow path 24 and a circulation air passage 25 which communicates with the surface of the long side, in which vibrates the air flow 14 blown out from the air outlet 23 in the short side direction of the element main flow path 24.

このときノズルユニット13aとノズルユニット13bでは、拡大角31bの方が拡大角31aより大きく、また、素子主流路幅32bの方が素子主流路幅32aより大きい構成であり、拡大角は大きいほうが振動数は小さくなるものであり、素子主流路幅は大きいほうが振動数は小さくなるため、ノズルユニット13bの方が振動数が小さくなる構成となっている。 In this case the nozzle unit 13a and the nozzle unit 13b, is greater than the expansion angle 31a towards the expansion angle 31b, also a person the element main channel width 32a larger configuration of the device main channel width 32b, is better the expansion angle larger vibration the number is made of small, the more the element main channel width larger becomes smaller frequency, towards the nozzle unit 13b has a configuration in which the frequency decreases.

また、図4にノズルユニット13b、13cのそれぞれ平面C、Dでの断面の構成図を示すように、ノズルユニット13b、13cは高圧空気を気流14として吹出す流体素子ノズル部21と、高圧空気発生部12と流体素子ノズル部21を連通する筒状のダクト20とで構成され、流体素子ノズル部21は、気流の流入する流入口22と、外部に向けて拡大する吹出し口23と、流入口22から吹出し口23を連通する素子主流路24とを、それぞれ気流14の流れに対し垂直方向の断面が略長方形に備え、素子主流路24の長辺側の片面から分岐して反対側の素子主流路24の長辺側の面に連通する循環風路25とを備えて、吹出し口23から吹出す気流14を素子主流路24の短辺方向に振動させるものである。 The nozzle unit 13b in FIG. 4, each plane C of 13c, as shown in the block diagram of a cross section at D, the nozzle unit 13b, 13c is a fluid element nozzle portion 21 for blowing high-pressure air as a stream 14, the high pressure air configured the generator 12 and the fluid element nozzle portion 21 with a cylindrical duct 20 communicating with a fluid element nozzle unit 21 includes an inlet 22 for air flowing, and air outlet 23 to extend toward the outside, the flow the element main flow path 24 communicating the outlet 23 from the inlet 22, respectively equipped with a substantially rectangular vertical cross-section to the flow of the airflow 14, the opposite branch from one side of the long side of the element main flow path 24 and a circulation air passage 25 which communicates with the surface of the long side of the element main flow path 24, is intended to vibrate the airflow 14 blowing out from the air outlet 23 in the short side direction of the element main flow path 24.

このときノズルユニット13bとノズルユニット13cでは、循環風路の長さがノズルユニット13cの方が短く、また循環風路幅33bの方が循環風路幅33aより大きく、ノズルユニット13bとノズルユニット13cの高さH(図2)は同じであるためノズルユニット13cの方が循環風路の断面積が大きい構成であり、循環風路の長さは長いほうが振動数は小さくなるものであり、循環風路の断面積は小さいほうが振動数は小さくなるため、ノズルユニット13bの方が振動数が小さくなる構成となっている。 In this case the nozzle unit 13b and the nozzle unit 13c, the length of the air circulation duct is shorter in the nozzle unit 13c, also towards the air circulation duct width 33b is greater than the air circulation duct width 33a, a nozzle unit 13b and the nozzle unit 13c height H (FIG. 2) is a structure cross sectional area of ​​the air circulation duct is towards the nozzle unit 13c are the same is large, longer number vibration length of the air circulation duct is made of small, circular for more cross-sectional area of ​​the air passage is smaller frequency becomes smaller, towards the nozzle unit 13b has a configuration in which the frequency decreases.

このような構成によれば、吹出す気流14の振動数がノズルユニット13a、13bとノズルユニット13b、13cで異なるため、空間的、時間的に揺らぎのある気流14を発生させることができ、また、ノズルユニット13a、13b、13cから発生する気流14の振動音がそれぞれ混ざり合うことで気流14の振動音を聞こえにくくすることができ、快適性を高めることができる。 According to this structure, blowing frequency nozzle unit 13a of the airflow 14, 13b and the nozzle unit 13b, since the different 13c, it is possible to generate a stream 14 with a spatial, temporal fluctuations, also , the nozzle unit 13a, 13b, can be vibration noise of the air flow 14 generated from 13c is difficult to hear the vibration sound of the airflow 14 being mixed each, it is possible to increase the comfort.

このとき、各ノズルユニットの気流14の振動数は、それぞれの位相がなるべく合わない振動数に設定すると効率よく振動音を聞こえにくくできるため望ましい。 At this time, the frequency of the air flow 14 in each nozzle unit is desirable because it can each less audible efficiently vibration sound when the phase is set to the number of vibrations is not suitable as possible.

また、吹出し口23の拡大角としては20度から45度程度が気流14の発振が安定して得られるため望ましく、循環風路25の長さとしては100mmから1000mm程度が気流14の発振が体感できる振動数となるため望ましい。 Further, desirable because about 45 degrees from 20 degrees oscillation of airflow 14 stably obtained as enlarged angle of air outlet 23, the oscillation about 1000mm of airflow 14 from 100mm as the length of the air circulation duct 25 experience since the frequency that can be desirable. また流体素子ノズル部21を構成する材質としてPPやABSなど既知の樹脂や金属などで構成することができる。 Also it is configured by a known resin, metal such as PP or ABS as a material constituting a fluid element nozzle portion 21. このとき、振動の振動数としては1Hzから200Hz程度が振動、すなわち直接当たる気流の有無を体感できるため望ましい。 In this case, 200 Hz about the 1Hz as frequency of the vibration is vibration, i.e. desired order to experience the presence or absence of air flow impinging directly. ここで、それぞれの気流の振動数の関係が、整数倍(例えば3つのノズルユニットの場合、20Hz、40Hz、80Hzなど)にならないようにしたほうが、気流の吹出し方向が切り替わる周期がずれることにより、切り替わる時に発生する気流の振動音が増幅されるのを抑制でき、振動音を聞こえにくくする効果が大きいため望ましい。 Here, the frequency of the relationship between the respective air flow, an integral multiple (for example, in the case of three nozzle units, 20 Hz, 40 Hz, 80 Hz etc.) better to so as not to have, by deviating the period of blowing direction of the air flow is switched, vibration sound of air flow generated when the switching can be suppressed is being amplified, due to the large effect of less audible vibration sound desired.

なお、空間的に揺らぎのある気流とは、ある時間の、吹出し口前方の垂直面の高さ方向の風速が一様でない、すなわち他のノズルユニットと異なる振動数の気流を吹出すノズルユニット前方の風速が他のノズルユニット前方の風速と異なる風速分布を有する気流のことを言う。 Note that the air flow is spatially fluctuations of time, air outlet height direction of the wind speed vertical plane of the front is not uniform, i.e. the nozzle unit forward blowing frequency of the airflow different from the other nozzle unit It refers to wind speed that the airflow having different air velocity distribution and the other nozzle units ahead of the wind speed.

また、時間的に揺らぎのある気流とは、上述した風速分布が経時的に変化する気流のことを言い、本発明では、従来の首振り機構を設けずに上述した風速分布を経時的に変化させることができる。 Further, the air flow with a temporal fluctuations, refers to air velocity distribution described above that the time-varying air flow, in the present invention, time-varying wind speed distribution mentioned above without providing the conventional oscillating mechanism it can be.

以上、高圧空気発生部と複数のノズルユニットを備え、吹出し口から吹出す気流を素子主流路の短辺方向に振動させ、少なくとも一つのノズルユニットが他のノズルユニットと異なる振動数の気流を吹出す構成としたことにより、少ないエネルギーで風速の大きい気流を広範囲に送ることができるとともに、送風装置から吹出される気流は空間的、時間的に揺らぎのある気流を発生させることができ、送風域内の風速分布が一様でなく、経時的に変化するため、気流の快適性を高めることができる。 Above, the high pressure air generator and provided with a plurality of nozzle units, to vibrate the air flow blown out from the air outlet in the short side direction of the element main channel, blowing at least one nozzle unit frequency of the airflow different from the other nozzle unit out with the construction, it is possible to send a large stream wind speed in a wide range with less energy, the air flow blown out from the blower can generate air current with a spatial, temporal fluctuations, blowing region velocity distribution of non-uniform, in order to change over time, it is possible to enhance the comfort of the air flow.

さらに、複数のノズルユニットから発生する気流の振動音の発生時間間隔がずれて増幅されないため、結果的に気流の振動音を低減し、気流の振動音を聞こえにくくできるため、耳障りな騒音による不快感を低減することができる。 Furthermore, since the time interval of generation of vibration sound of the air flow generated from the plurality of nozzle units is not amplified displaced, resulting in reducing the vibration sound of the air flow, because it can hardly hear the vibration sound of the airflow, due to jarring noise not it is possible to reduce the pleasure.

本発明にかかる送風装置は、羽根車を内包することで接触による不安感をなくし、流体素子技術を用いたノズル構成により空間的、時間的に揺らぎのある空気流を簡易に実現でき快適性を向上できるため、居室内の天井や壁に設置され、直接気流による体感温度の減少や室内の空気の循環に使用される各種送風機器等として有用である。 Blower according to the present invention eliminates the uneasiness caused by contact by enclosing the impeller, spatially by a nozzle arrangement with fluid device technology, comfort can be realized an air flow in a simple with temporally fluctuations because it improved, is installed on the ceiling or wall of the room, it is useful as various blower devices that are used to circulate air loss and room sensible temperature by direct airflow.

11 送風装置 12 高圧空気発生部 13a ノズルユニット 13b ノズルユニット 13c ノズルユニット 14 気流 15 箱体 16 吸込み口 17 羽根車 18 モータ 19 高圧空気発生手段 20 ダクト 21 流体素子ノズル部 22 流入口 23 吹出し口 24 素子主流路 25 循環風路 31a 拡大角 31b 拡大角 32a 素子主流路幅 32b 素子主流路幅 33a 循環風路幅 33b 循環風路幅 100 送風機組立体 101 環状ノズル 102 中央開口部 110 内部通路 112 口 116 基部 118 外側ケーシング 120 選択ボタン 122 モータ 124 空気入口 126 モータハウジング 130 インペラ 132 ディフューザ 134 入口 136 出口 144 出口 148 ガイド部分 11 blower 12 high pressure air generator 13a nozzle unit 13b the nozzle unit 13c a nozzle unit 14 stream 15 box 16 suction opening 17 the impeller 18 motor 19 pressure air generating means 20 duct 21 a fluid element nozzle 22 inlet 23 air outlet 24 element main channel 25 air circulation duct 31a larger angle 31b larger angle 32a device main channel width 32b device main channel width 33a air circulation duct width 33b air circulation duct width 100 fan assembly 101 annular nozzle 102 central opening 110 internal passage 112 neck 116 base 118 outer casing 120 selection buttons 122 motor 124 air inlet 126 motor housing 130 impeller 132 diffuser 134 entrance 136 outlet 144 outlet 148 guides part

Claims (5)

  1. 高圧空気発生部と複数のノズルユニットを備えた送風装置であって、前記高圧空気発生部は、箱体に空気を取り入れる吸込み口と、高圧空気を発生するための羽根車とこの羽根車を駆動するためのモータを備えた高圧空気発生手段とを備え、複数の前記ノズルユニットは、高圧空気を気流として吹出す流体素子ノズル部と、前記高圧空気発生部で発生した高圧空気を前記流体素子ノズル部に導く筒状のダクトとを備え、前記流体素子ノズル部は、気流の流入する流入口と、外部に向けて拡大する吹出し口と、前記流入口から前記吹出し口を連通する素子主流路と、循環風路を備え、前記流入口と前記吹出し口と前記素子主流路の、気流の流れに対し垂直方向の断面は略長方形とし、前記循環風路は、前記素子主流路の長辺側の片面から分岐し A blowing device provided with a high pressure air generator and a plurality of nozzle units, the high pressure air generator is driven with inlet taking in air into the box body, the impeller and the impeller for generating a high-pressure air and a high pressure air generating means comprising a motor for, the plurality of the nozzle unit, and the fluid element nozzle for blowing high-pressure air as a stream, the high pressure pneumatic fluid elements nozzle generated in the high pressure air generator and a tubular duct that leads to the part, the fluid element nozzle section, an inlet for the inflow of air flow, the air outlet to expand towards the outside, an element main channel for communicating the air outlet from the inlet includes a circulation air duct, of the inlet and the air outlet and the device main channel, the cross section of the direction perpendicular to the air flow stream is substantially rectangular, said air circulation duct, the long side of the element main channel branches from one side 反対側の前記素子主流路の長辺側の面に連通し、前記吹出し口から吹出す気流を前記素子主流路の短辺方向に振動させるものであり、前記ダクトは、前記ダクト同士を接続するダクト接続手段を有し、このダクト接続手段により前記吹出し口を同一方向に開口して前記ノズルユニットを複数接続して、 前記ノズルユニットは、それぞれ前記流体素子ノズル部から前記吹出し口の前方へ気流を吹出すもので、少なくとも一つの前記ノズルユニットが他の前記ノズルユニットと異なる振動数の気流を吹出すことを特徴とする送風装置。 Communicating with the surface of the long side opposite the device main channel of, which vibrates the air flow blown from the air outlet in the short side direction of the device main channel, said duct connecting the duct to each other has a duct connecting means, the air flow to the nozzle unit by opening the air outlet in the same direction by the duct connection means connecting a plurality, wherein the nozzle unit, to each front of the air outlet from the fluid element nozzle unit in which blowing, blowing, characterized in that blowing at least one of said nozzle units other of the nozzle unit with different frequencies of the airflow device.
  2. 少なくとも一つのノズルユニットの外部に向けて拡大する吹出し口の拡大角が、他の前記ノズルユニットと異なることを特徴とする請求項1に記載の送風装置。 At least one of the expansion angle of the air outlet to expand toward the outside of the nozzle unit, the blowing device according to claim 1, characterized in that different from other of the nozzle units.
  3. 少なくとも一つのノズルユニットの素子主流路の幅が、他の前記ノズルユニットと異なることを特徴とする請求項1または2に記載の送風装置。 At least one of the width of the element main channel of the nozzle unit, the blowing device according to claim 1 or 2, characterized in that different from other of the nozzle units.
  4. 少なくとも一つのノズルユニットの循環風路の長さが、他の前記ノズルユニットと異なることを特徴とする請求項1乃至3いずれかに記載の送風装置。 At least one of the length of the air circulation duct of the nozzle unit, blower according to any one of claims 1 to 3, characterized in that different from other of the nozzle units.
  5. 少なくとも一つのノズルユニットの循環風路の断面積が、他の前記ノズルユニットと異なることを特徴とする請求項1乃至4いずれかに記載の送風装置。 At least one of the cross-sectional area of ​​the air circulation duct of the nozzle unit, blower according to any one of claims 1 to 4, characterized in that different from other of the nozzle units.
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