WO1999031443A1 - Section interieure pour conditionneur d'air - Google Patents

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WO1999031443A1
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air conditioner
air
curved
curved blades
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PCT/JP1998/005263
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Inventor
Masakazu Urakawa
Original Assignee
Daikin Industries, Ltd.
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    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • F24F1/0014Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets having two or more outlet openings
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
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    • F24F13/06Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates

Definitions

  • the present invention relates to an indoor unit of an air conditioner using a turbofan that blows out sucked air radially outward with respect to an axis.
  • an indoor unit of an air conditioner As an indoor unit of an air conditioner, a cross-fin heat exchanger and a cross-flow fan are arranged in a substantially rectangular casing mounted on the wall, and an air outlet provided under the casing Some blow out conditioned air from
  • the indoor unit of the air conditioner has a drawback that it does not fit the interior of the room because the protrusion from the wall is large and the depth cannot be reduced. Therefore, the present applicant has manufactured an indoor unit of an air conditioner that can improve the interior characteristics of the room by reducing the thickness.
  • the indoor unit of this air conditioner has a heat exchanger in which a shaft is disposed in the casing in the front-rear direction, and a heat exchanger in the casing, which is disposed on the rear side of the heat exchanger.
  • turbo fan that blows radially outward.
  • the casing is provided with outlets for blowing in four directions, up and down and left and right.
  • the air sucked in from the inlet on the front side is blown out from each outlet in four directions.
  • the flow of the air blown out from the turbo fan is controlled by the plane blade and the plurality of curved blades attached to the outlet of the casing.
  • the blown air is blown outward at about 40 degrees to the front of the turbo fan in the rotation direction and to the tangent to the outer periphery of the turbo fan. For this reason, there is a problem that a desired blowing performance cannot be obtained because the air does not blow out in a direction along a plane substantially perpendicular to the longitudinal direction of the outlet of the casing.
  • the plurality of curved blades have the same shape and are substantially the same in distance from each other, a direction along a plane substantially perpendicular to the longitudinal direction of the outlet at the front side in the rotation direction of the turbofan.
  • a direction along a plane substantially perpendicular to the longitudinal direction of the outlet at the front side in the rotation direction of the turbofan When the shape of the curved surface of each curved blade is aligned so that The angle of incidence of the air flow increases with respect to the blade surface of the curved blade on the rear side, and separation occurs.
  • along the plane substantially perpendicular to the longitudinal direction of the air outlet on the rear side in the rotation direction of the turbofan along the plane substantially perpendicular to the longitudinal direction of the air outlet on the rear side in the rotation direction of the turbofan.
  • each curved blade If the shape of the curved surface of each curved blade is aligned so that it blows out in a different direction, the angle of incidence of the airflow on the blade surface of the curved blade on the front side increases, and separation occurs, resulting in efficient airflow. There is a problem that it is not rectified and noise is generated by peeling.
  • the intervals between the curved blades adjacent to each other are aligned so that the rectification is optimized on the front side in the rotation direction of the turbofan, the rectification effect of the curved blades on the rear side is reduced, while the rotation direction of the turbofan is reduced. If the distance between the adjacent curved vanes is equalized so that the rectification is optimal on the rear side of the fin, the rectifying effect of the curved vanes on the front side is reduced, and the air flow cannot be rectified efficiently.
  • An object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner that can efficiently rectify blown air and reduce noise.
  • the present invention provides an indoor unit of an air conditioner, in which a turbo fan arranged in a casing blows air taken in from a front side outward in a radial direction with respect to an axis, A plane blade attached to an air outlet provided in a casing; and the air outlet is arranged in a longitudinal direction of the plane blade, and blows air from the turbo fan substantially in a longitudinal direction of the plane blade.
  • a plurality of curved blades that are curved so as to be guided outward in the vertical direction and whose curvature increases from the rear side to the front side in the rotation direction of the turbofan.
  • the air sucked from the front side by the turbo fan blows outward at an angle of, for example, approximately 40 degrees in a rotational direction with respect to a tangent line on the outer periphery of the turbo fan. Then, the air flow is rectified along the blade surfaces of the plane blade and the plurality of curved blades attached to the outlet of the casing. At this time, the angle of the airflow with respect to the longitudinal direction of the outlet becomes larger on the rear side in the rotation direction of the turbo fan at the outlet, while the longitudinal direction of the outlet on the forward side in the rotational direction of the turbo fan at the outlet. The angle of the airflow to the air becomes smaller.
  • the airflow of all the curved blades is increased.
  • the air rectified by the plane blade and the plurality of curved blades is blown out from the air outlet in a desired direction (for example, by blowing Blows out along a plane perpendicular to the longitudinal direction of the outlet). Therefore, the air blown out from the turbo fan can be efficiently rectified, and noise can be reduced.
  • the area in which the plurality of curved blades are arranged is divided into a plurality of areas, and the magnitude of the curvature of the curved blade is determined for each of the plurality of divided areas. To be different.
  • the curved blades by making the curved blades have the same curvature in each of the divided regions, all the curved blades can be changed according to the change in the angle of the air flow with respect to the longitudinal direction of the outlet.
  • the design can be simpler than designing the curved surface shape optimally, and the rectification and noise can be reduced efficiently with a simple configuration, and the cost can be reduced.
  • the plurality of curved blades narrows an interval between adjacent curved blades from the rear side to the front side in the rotation direction of the turbofan.
  • the interval between the plurality of curved blades that are adjacent to each other from the rear side to the front side in the rotation direction of the turbofan is reduced, whereby the outlet
  • the rectifying effect is reduced in the curved vane on the rear side in the rotation direction of the turbo fan,
  • the area in which the plurality of curved blades are arranged is divided into a plurality of areas, and the magnitude of the curvature of the curved blade is determined for each of the plurality of divided areas.
  • the distance between the curved blades adjacent to each other is different for each of the plurality of regions.
  • the indoor unit of the air conditioner of the above embodiment by making the curvature of the curved blades equal to the interval adjacent to each other in each of the divided areas, the airflow in the longitudinal direction of the outlet is reduced.
  • the shape of the curved surface of all curved blades according to the angle change The design can be simplified as compared to the optimal design of the shape and the interval between the adjacent curved blades, and the rectification and noise can be efficiently reduced with a simple configuration, and the cost can be reduced.
  • An indoor unit of an air conditioner according to another embodiment is characterized in that the plane blade and the plurality of curved blades are integrally formed.
  • the plane blade also serves as a support member for supporting the plurality of curved blades, and the number of parts is reduced, so that the outlet structure can be simplified and the cost can be reduced. Can be reduced.
  • the incident angle of the air blown out from the turbo fan is substantially the same in the entire area of the front edge on the windward side of the plurality of curved blades.
  • the indoor unit of the air conditioner of the one embodiment by making the incident angle of the air blown out from the turbo fan substantially the same in the entire area of the front edge on the windward side of the plurality of curved blades, the air Flow turbulence can be reduced, and noise can be further reduced.
  • the present invention is an indoor unit of an air conditioner in which a front side force is blown outward in a radial direction with respect to an axis by a turbo fan arranged in a casing, provided in the casing.
  • the air sucked from the front side by the turbo fan blows outward at an angle of, for example, approximately 40 degrees in the rotational direction with respect to a tangent line on the outer periphery of the turbo fan. Then, the air flow is rectified along the wing surfaces of the plane blade and the plurality of curved blades attached to the casing outlet. At this time, the angle of the airflow with respect to the longitudinal direction of the blow-out port becomes large on the rear side of the blow-off port in the rotation direction of the turbofan, while the angle of the airflow becomes large with respect to the front side of the blow-off port in the rotational direction of the turbo fan. The angle of the airflow with respect to the longitudinal direction becomes smaller.
  • the plurality of curved blades are arranged such that the interval between the curved blades adjacent to each other from the rear side in the rotation direction of the turbofan toward the front side is narrowed, and the curved blades on the rear side in the rotation direction of the turbofan are rectified. While reducing the effect, the curved vanes on the front side in the rotation direction of the By increasing the flow effect, the angle of the airflow with respect to the longitudinal direction of the air outlet is small at the front side in the rotation direction of the turbofan, without unnecessarily increasing the rectifying effect on the rear side in the rotation direction of the turbofan.
  • Rectification is performed reliably on the curved blade side, and the rectified air is blown out from the outlet in a desired direction (for example, along a plane perpendicular to the longitudinal direction of the outlet). Therefore, the air blown out from the turbo fan can be efficiently rectified, and noise can be reduced.
  • the indoor unit of the air conditioner divides the area in which the plurality of curved blades are arranged into a plurality of areas, and, for each of the plurality of divided areas, a distance between adjacent curved blades. To be different.
  • each of the divided areas has a different!
  • the flat blade and the plurality of curved blades are integrally formed.
  • the plane blade also serves as a support member for supporting the plurality of curved blades, and the number of parts is reduced, so that the outlet structure can be simplified and the cost can be reduced. Can be reduced.
  • the incident angle of the air blown out from the turbo fan is substantially the same in the entire area of the front edge on the windward side of the plurality of curved blades.
  • the incident angle of the air blown out from the turbofan is made substantially the same in the entire area of the leading edge on the windward side of the plurality of curved blades.
  • the turbulence of the air flow can be reduced, and the noise can be further reduced.
  • FIG. 1 is a front view of an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a cross section of the indoor unit taken along line II-II.
  • FIG. 3 is a perspective view of a flat blade and a curved blade of the indoor unit.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a main part of an air outlet of the indoor unit in FIG.
  • FIG. 1 is a front view of an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention, wherein 1 is a substantially square casing having a rear surface side attached to an indoor wall surface, and 2 is a shaft substantially in the center of the casing 1.
  • This is a turbo fan that is arranged in the front-back direction and blows air sucked from the front side outward in the radial direction with respect to the shaft.
  • Air flow control members 11 are attached to rectangular air outlets 21 to 24 provided on both side surfaces and upper and lower surfaces of the casing 1, respectively.
  • FIG. 1 shows a state in which the front panel and the heat exchanger are removed for ease of explanation.
  • guide portions 31 to 34 for guiding the air blown out from the turbo fan 2 are attached near the four corner portions of the casing 1, respectively.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a cross section taken along the line II-II in FIG. 1.
  • a motor 3 is mounted substantially at the center of a casing 1, and a turbo fan 2 is mounted on an output shaft 3a of the motor 3.
  • a partition plate 4 having a circular hole 4a substantially at the center is attached to the casing 1 on the front side of the turbo fan 2.
  • the heat exchanger 5 is attached to the front side of the partition plate 4.
  • a front panel 6 having a suction port 6 a is attached to the front side of the casing 1 so as to cover the heat exchanger 5.
  • the front grille 7 is attached to the inlet 6a of the front panel 6.
  • FIG. 3 is a perspective view of the airflow control member 11.
  • the airflow control member 11 is provided with a substantially rectangular flat blade 12 and a flat blade 12 with a space therebetween.
  • the bus bar has a plurality of curved blades 13, 14, 15 having a curved surface substantially perpendicular to the plane blade 12.
  • Arms 16 and 18 are provided upright at both ends of the plane blade 12.
  • a rotating shaft 17 is provided on the tip side of the arm 16 toward the outside in the longitudinal direction of the plane blade 12.
  • a connecting portion 29 is provided on the distal end side of the arm 18 on the outer side in the longitudinal direction of the plane blade 12.
  • ribs 25 and 26 are provided on the flat blade 12 side of the arm 16 and ribs 27 and 28 are provided on the flat blade 12 side of the arm 18. I have.
  • An output shaft of a stepping motor (not shown) is connected to the connecting portion 29, and the airflow control member 11 is rotated about the output shaft and the rotating shaft 17 as axes.
  • the region where the plurality of curved blades 13, 14, and 15 are arranged is divided into regions A, B, and C.
  • region A the four curved blades 13 are approximately 18 ⁇ 5
  • region B four curved blades 16 are arranged at an interval of about 17 mm
  • eight curved blades 15 are arranged at an interval of about 15 mm.
  • the curved blades 13, 14, and 15 are curved in the order of regions A, B, and C from the rear side to the front side in the rotation direction of the turbofan 2 (the direction of arrow R 1 in FIG. 1).
  • the distance between the curved blades adjacent to each other in the order of the regions A, B, and C in the order from the rear side to the front side in the rotation direction of the turbo fan 2 is reduced.
  • the distance between the area A and the area B and the area between the area B and the area C may be the same as that of one of the areas on both sides, or may be an average value of the respective intervals of both areas.
  • FIG. 4 shows an enlarged view around the outlet 21 of FIG.
  • the thickness of the casing 1 near the outlet 21 is gradually increased from the vicinity of the turbofan 2 toward the outlet 21 so that the air blown from the turbofan 2 is blown obliquely forward.
  • the guide portion la is formed.
  • a guide member 20 that becomes gradually thinner from the vicinity of the turbofan 2 toward the outlet 21 is disposed at a position on the front side facing the guide portion la of the casing 1.
  • An air flow control member 11 is attached to the outlet 21 so as to be rotatable about a rotation shaft 17.
  • FIG. 4 shows a state where the airflow control member 11 is fully opened.
  • the direction of the air blown out from the lower outlet 24 is at an angle of 0 1 with respect to the longitudinal direction of the outlet 24 on the rear side of the rotation direction of the turbo fan 2.
  • Air blows in front of fan 2 in the direction of rotation is 02 ( ⁇ 1), and the curved blade 13 with a small curvature and a wide space, the curved blade 15 with a large curvature and a narrow space, and the curved blades 13 and 15
  • the curving is performed by the curved vanes 14 and the plane vanes 12 having a moderate curvature size and interval, and is blown out along a plane substantially perpendicular to the longitudinal direction of the air outlet 24.
  • the air blown out from the other outlets 21, 22, and 23 also blows out along a plane substantially perpendicular to the longitudinal direction of each outlet.
  • the curvature of the plurality of curved blades 13, 14, and 15 is increased from the rear side to the front side in the rotation direction of the turbofan 2, and all the curved blades 13, 14 and 15 are increased.
  • the air is blown out from the outlets 21 to 24 along a plane perpendicular to the longitudinal direction of the outlets 21 to 24. Therefore, the air blown out of the turbo fan can be efficiently rectified, and noise can be reduced.
  • the region where the plurality of curved blades 13, 14, and 15 are arranged is divided into regions ⁇ , ⁇ , and C, and the sizes of the curved blades are different for each of the divided regions ⁇ , ⁇ , and C.
  • the curved blades 13, 14, and 15 are arranged so that the interval between adjacent ones of the turbofans from the rear side to the front side in the rotation direction of the turbofan becomes narrower, so that the turbofans 2 of the air outlets 21 to 24 are formed. Without increasing the rectifying effect on the rear side in the rotating direction of the fan more than necessary, the outlet 2 increases the rectifying effect on the front side in the rotating direction of the turbo fan 2 of! Air can be regulated more efficiently and noise can be reduced.
  • the plane blade 12 and the curved blades 13, 14, 15 are integrally formed, and the plane blade 12 also serves as a support member for supporting the curved blades 13, 14, 15 so that the number of parts is reduced. Since the number of outlets is reduced, the structure of the outlet can be simplified, and the cost can be reduced.
  • the curved blades 13, 14, 15 (only one of the curved blades 15 is shown in FIG. 4) Upwind of The leading edge 15a of the air flow is designed so that the incident angle of the air flow ((3 shown in Fig. 4) is almost the same in any region with respect to the wind direction of the air blown out from the turbo fan 2. Therefore, the turbulence of the air flow is small, and the noise can be further reduced.
  • the curvature of the curved blades 13, 14, 15 is increased from the rear side to the front side in the rotation direction of the turbofan 2, and the interval between the adjacent curved blades is reduced.
  • the curvature of the curved blades 13, 14, and 15 may be increased from the rear side to the front side in the rotation direction of the turbofan 2 so that the distance between the adjacent curved blades may be substantially the same.
  • the shape of the curved surfaces of the curved blades 13, 14, 15 may be the same from the rear side to the front side in the rotation direction of the turbofan 2, and the interval between adjacent bay curved blades may be reduced. .
  • the region A is divided into three regions, that is, the region A of the curved blade 13, the region B of the curved blade 14, and the region C of the curved blade 15.
  • the magnitude of the curvature of the curved blades 13, 14, and 15 and the distance between the adjacent curved blades are set for each of B and C. The distance between the blades may be changed continuously.
  • the plane blade and the curved blade are integrally formed.
  • the plane blade and the curved blade may be separately manufactured and then combined.
  • the incident angle of the airflow is substantially equal to any area of the windward leading edge of the curved blades 13, 14, 15.
  • the setting is the same, but it may be set appropriately according to the wind direction of the air blown out from the turbo fan.
  • the indoor unit of the air conditioner according to the present invention is used for an air conditioner that blows out conditioned air vertically and horizontally.

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Description

明 細 書 空気調和機の室内機 技術分野
この発明は、 吸い込んだ空気を軸に対して半径方向外向に吹き出すタ一ボファ ンを用いた空気調和機の室内機に関する。
背景技術
従来より、 空気調和機の室内機としては、 壁面に取り付けられた略長方形状の ケーシング内にクロスフィン熱交換器とクロスフローファンとを配置して、 ケー シングの下側に設けられた吹出口から空調空気を吹き出すものがある。 しかしな がら、 上記空気調和機の室内機は、 壁面からの出っ張りが大きく、 奥行きを薄く することができないため、 室内のインテリアに合わないという欠点がある。 そこ で、 本出願人は、 薄型化により室内のインテリア性を向上できる空気調和機の室 内機を製作した。 この空気調和機の室内機は、 ケーシング内に軸が前後方向に配 置された熱交換器と、 上記ケーシング内の熱交換器の後面側に配置され、 前面側 力 吸い込んだ空気を軸に対して半径方向外向に吹き出すターボファンとを備え ている。 そして、 上記ケーシングに上下方向と左右方向の 4方に吹き出す吹出口 を設けている。 上記ターボファンを回転させると、 前面側の吸込口から吸い込ま れた空気を各吹出口から 4方に吹き出す。
ところで、 上記ターボファンを用いた空気調和機の室内機では、 上記ケーシン グの吹出口に取り付けられた平面羽根と複数の湾曲羽根によって、 ターボファン から吹き出す空気の流れを制御するが、 ターボファンから吹き出す空気は、 ター ボファンの回転方向の前側で、 かつ、 ターボファンの外周の接線に対して略 4 0 度外向に吹き出す。 このため、 ケーシングの吹出口の長手方向に対して略直角な 平面に沿った方向に吹き出さず、 所望の送風性能が得られないという問題がある。 すなわち、 上記複数の湾曲羽根が同一形状で、 かつ、 互いの間隔が略同じにして いるため、 ターボファンの回転方向の前方側で吹出口の長手方向に対して略直角 な平面に沿った方向に吹き出すように、 各湾曲羽根の湾曲面の形状を揃えると、 後方側の湾曲羽根の翼面に対して空気流の入射角が大きくなり、 剥離が発生する 一方、 ターボファンの回転方向の後方側で吹出口の長手方向に対して略直角な平 面に沿った方向に吹き出すように、 各湾曲羽根の湾曲面の形状を揃えると、 前方 側の湾曲羽根の翼面に対して空気流の入射角が大きくなり、 剥離が発生するため、 空気流が効率よく整流されないと共に、 剥離により騒音が発生するという問題が ある。 また、 上記ターボファンの回転方向の前方側で整流が最適になるように、 互いに隣接する湾曲羽根の間隔を揃えると、 後方側の湾曲羽根の整流効果が小さ くなる一方、 ターボファンの回転方向の後方側で整流が最適になるように、 互い に隣接する湾曲羽根の間隔を揃えると、 前方側の湾曲羽根の整流効果が小さくな るため、 空気流を効率よく整流できない。
発明の開示
この発明の目的は、 吹き出し空気を効率よく整流できると共に、 騒音を低減で きる空気調和機の室内機を提供することにある。
上記目的を達成するため、 この発明は、 ケーシング内に配置されたターボ ファンによって、 前面側から吸い込んだ空気を軸に対して半径方向外向に吹 き出す空気調和機の室内機であって、 上記ケ一シングに設けられた吹出口に 取り付けられた平面羽根と、 上記吹出口に上記平面羽根の長手方向に配列さ れ、 上記ターボファンからの吹き出し空気を上記平面羽根の長手方向に対し て略垂直方向外向に案内するように湾曲し、 上記ターボファンの回転方向の 後方側から前方側に向かって湾曲が大きくなる複数の湾曲羽根とを備えたこ とを特徴とする。
この発明によれば、 上記ターボファンによって前面側から吸い込まれた空気は、 ターボファンの外周の接線に対して回転方向に外向に例えば略 4 0度の角度で吹 き出す。 そして、 上記ケーシングの吹出口に取り付けられた平面羽根と複数の湾 曲羽根との翼面に沿って、 空気流を整流する。 このとき、 上記吹出口のターボフ アンの回転方向の後方側では、 吹出口の長手方向に対する空気流の角度が大きく なる一方、 吹出口のターボファンの回転方向の前方側では、 吹出口の長手方向に 対する空気流の角度が小さくなる。 そこで、 上記ターボファンの回転方向の後方 側から前方側に向かって湾曲羽根の湾曲を大きくして、 全ての湾曲羽根の空気流 の入射角度が小さくなるようにすることによって、 湾曲羽根に空気流の剥離が発 生することなく、 平面羽根と複数の湾曲羽根により整流された空気を吹出口から 所望の方向に吹き出す (例えば吹出口の長手方向に対して直角な平面に沿って吹 き出す)。 したがって、 上記ターボファンからの吹き出し空気を効率よく整流で きると共に、 騒音を低減できる。
また、 一実施例に係る空気調和機の室内機は、 上記複数の湾曲羽根が配列され た領域を複数の領域に分割し、 その分割された複数の領域毎に湾曲羽根の湾曲の 大きさが異なるようにする。
上記実施例によれば、 上記分割された夫々の領域で湾曲羽根の湾曲の大きさを 同じにすることによって、 上記吹出口の長手方向に対する空気流の角度変化に応 じて、 全ての湾曲羽根の湾曲面の形状を最適に設計するよりも設計を簡略化でき ると共に、 簡単な構成で効率的な整流と騒音の低減ができ、 コストを低減できる。 . また、 他の実施例に係る空気調和機の室内機は、 上記複数の湾曲羽根は、 上記 ターボファンの回転方向の後方側から前方側に向かって互いに隣接する間隔を狭 くする。
上記実施例の空気調和機の室内機によれば、 上記複数の湾曲羽根をターボファ ンの回転方向の後方側から前方側に向かって互いに隣接する間隔が狭くなるよう にすることによって、 上記吹出口の長手方向に対する空気流の角度変化に応じて、 ターボファンの回転方向の後方側の湾曲羽根では、 整流効果を小さくする一方、 吹出口のターボファンの回転方向の前方側の湾曲羽根では、 整流効果を大きくし て、 必要以上に整流効果を大きくすることなく、 ターボファンからの吹き出し空 気をさらに効率よく整流して、 騒音を低減できる。
また、 一実施例に係る空気調和機の室内機は、 上記複数の湾曲羽根が配列され た領域を複数の領域に分割し、 その分割された複数の領域毎に湾曲羽根の湾曲の 大きさが異なると共に、 上記複数の領域毎に互いに隣接する湾曲羽根の間隔が異 なるようにする。
上記実施例の空気調和機の室内機によれば、 上記分割された夫々の領域で湾曲 羽根の湾曲の大きさと互いに隣接する間隔を同じにすることによって、 上記吹出 口の長手方向に対する空気流の角度変化に応じて、 全ての湾曲羽根の湾曲面の形 状と互いに隣接する湾曲羽根の間隔とを最適に設計するよりも設計を簡略化でき ると共に、 簡単な構成で効率的な整流と騒音の低減ができ、 コストを低減できる。 また、 他の実施例に係る空気調和機の室内機は、 上記平面羽根と上記複数の湾 曲羽根とを一体に形成したことを特徴とする。
上記実施例の空気調和機の室内機によれば、 上記平面羽根が上記複数の湾曲羽 根を支持する支持部材を兼用して、 部品点数を減らすので、 吹出口構造を簡単に でき、 コストを低減できる。
また、 一実施例に係る空気調和機の室内機は、 上記複数の湾曲羽根の風上側の 前縁の全領域で上記ターボファンからの吹き出された空気の入射角度を略同じに する。
上記一実施例の空気調和機の室内機によれば、 上記複数の湾曲羽根の風上側の 前縁の全領域でターボファンからの吹き出された空気の入射角度を略同じにする ことによって、 空気流の乱れを低減でき、 騒音をより一層低減できる。
また、 この発明は、 ケーシング内に配置されたターボファンによって、 前面側 力 吸い込んだ空気を軸に対して半径方向外向に吹き出す空気調和機の室内機で あって、 上記ケ一シングに設けられた吹出口に取り付けられた平面羽根と、 上記 吹出口に上記平面羽根の長手方向に配列され、 上記ターボファンの回転方向の後 方側から前方側に向かって互いに隣接する間隔が狭くなる複数の湾曲羽根とを備 えたことを特徴とする。
この発明によれば、 上記ターボファンによつて前面側から吸い込まれた空気は、 ターボファンの外周の接線に対して回転方向に外向に例えば略 4 0度の角度で吹 き出す。 そして、 上記ケ一シングの吹出口に取り付けられた平面羽根と複数の湾 曲羽根との翼面に沿って、 空気流を整流する。 このとき、 上記吹出口のタ一ボフ ァンの回転方向の後方側では、 吹出口の長手方向に対する空気流の角度が大きく なる一方、 吹出口のターボファンの回転方向の前方側では、 吹出口の長手方向に 対する空気流の角度が小さくなる。 そこで、 上記複数の湾曲羽根をターボファン の回転方向の後方側から前方側に向かって互いに隣接する湾曲羽根の間隔が狭く なるようにして、 ターボファンの回転方向の後方側の湾曲羽根では、 整流効果を 小さくする一方、 吹出口のターボファンの回転方向の前方側の湾曲羽根では、 整 流効果を大きくすることによって、 タ一ボファンの回転方向の後方側の整流効果 を必要以上に大きくすることなく、 ターボファンの回転方向の前方側で吹出口の 長手方向に対する空気流の角度が小さい湾曲羽根側において整流を確実に行って、 整流された空気を吹出口から所望の方向に吹き出す (例えば吹出口の長手方向に 対して直角な平面に沿って吹き出す)。 したがって、 上記ターボファンからの吹 き出し空気を効率よく整流できると共に、 騒音を低減できる。
また、 一実施例に係る空気調和機の室内機は、 上記複数の湾曲羽根が配列され た領域を複数の領域に分割し、 その分割された複数の領域毎に互いに隣接する湾 曲羽根の間隔が異なるようにする。
上記実施例の空気調和機の室内機によれば、 上記分割された夫々の領域で互!/、 に隣接する湾曲羽根の間隔を同じにすることによって、 上記吹出口の長手方向に 対する空気流の角度変化に応じて、 互いに隣接する湾曲羽根の間隔を全て最適に 設計するよりも設計を簡略化できると共に、 簡単な構成で効率的な整流と騒音の 低減ができ、 コストを低減できる。
また、 他の実施例に係る空気調和機の室内機は、 上記平面羽根と上記複数の湾 曲羽根とを一体に形成する。
上記実施例の空気調和機の室内機によれば、 上記平面羽根が上記複数の湾曲羽 根を支持する支持部材を兼用して、 部品点数を減らすので、 吹出口構造を簡単に でき、 コストを低減できる。
また、 一実施例に係る空気調和機の室内機は、 上記複数の湾曲羽根の風上側の 前縁の全領域で上記ターボファンからの吹き出された空気の入射角度を略同じに する。
上記一実施例の空気調和機の室内機によれば、 上記複数の湾曲羽根の風上 側の前縁の全領域でターボファンからの吹き出された空気の入射角度を略同 じにすることによって、 空気流の乱れを低減でき、 騒音をより一層低減でき る。
図面の簡単な説明
図 1はこの発明の実施の一形態の空気調和機の室内機の正面図である。
図 2は上記室内機の II一 II線から見た断面の拡大図である。 図 3は上記室内機の平面羽根と湾曲羽根の斜視図である。
図 4は図 2の室内機の吹出口の要部の拡大図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、 この発明の空気調和機の室内機を図示の実施の形態により詳細に説明す る。
図 1はこの発明の実施の形態の空気調和機の室内機の正面図であり、 1は室内 の壁面に後面側が取り付けられる略正方形状のケーシング、 2は上記ケーシング 1内の略中央に軸が前後方向に配置され、 前面側から吸い込んだ空気を軸に対し て半径方向外向に吹き出すターボファンである。 上記ケ一シング 1の両側面と上 下面とに設けられた長方形状の吹出口 2 1〜 2 4に空気流制御部材 1 1を夫々取 り付けている。 なお、 図 1では、 説明を容易にするため、 前面パネルと熱交換器 とを取り外した状態を示している。 また、 上記ケーシング 1の 4つのコーナー部 近傍に、 ターボファン 2から吹き出す空気を案内するガイド部 3 1〜3 4を夫々 取り付けている。
また、 図 2は図 1の II— II線から見た断面の拡大図を示しており、 ケーシング 1の略中央にモータ 3を取り付け、 そのモータ 3の出力軸 3 aにターボファン 2 を取り付けている。 そして、 上記ケーシング 1にターボファン 2の前面側に、 略 中央に円穴 4 aを有する仕切板 4を取り付けている。 そして、 上記仕切板 4の前 面側に熱交換器 5を取り付けている。 上記ケーシング 1の前面側に熱交換器 5を 覆うように、 吸込口 6 aを有する前面パネル 6を取り付けている。 上記前面パネ ル 6の吸込口 6 aに前面グリル 7を取り付けている。
また、 図 3は上記空気流制御部材 1 1の斜視図を示し、 上記空気流制御部材 1 1は、 略長方形状の平面羽根 1 2と、 上記平面羽根 1 2に間隔をあけて夫々立設 され、 母線が平面羽根 1 2に略垂直な湾曲面を有する複数の湾曲羽根 1 3 , 1 4 , 1 5とを備えている。 上記平面羽根 1 2の両端にアーム 1 6, 1 8が立設されて いる。 上記アーム 1 6の先端側に平面羽根 1 2の長手方向に外側に向かって回転 軸 1 7を設けている。 一方、 上記アーム 1 8の先端側に平面羽根 1 2の長手方向 に外側に連結部 2 9を設けている。 また、 上記アーム 1 6の平面羽根 1 2側にリ ブ 2 5, 2 6を設けると共に、 アーム 1 8の平面羽根 1 2側にリブ 2 7 , 2 8を設 けている。 上記連結部 2 9に図示しないステッピングモータの出力軸を連結して、 その出力軸と回転軸 1 7とを軸中心に空気流制御部材 1 1を回動させる。
なお、 上記複数の湾曲羽根 1 3, 1 4 , 1 5が配列された領域は、 領域 A, B , C 毎に分割されており、 領域 Aでは 4つの湾曲羽根 1 3を略 1 8 · 5 mm間隔で配列 し、 領域 Bでは 4つの湾曲羽根 1 6を略 1 7 mm間隔で配列し、 領域 Cには 8つの 湾曲羽根 1 5を略 1 5 mm間隔で配列している。 また、 上記湾曲羽根 1 3 , 1 4 , 1 5は、 ターボファン 2の回転方向(図 1において矢印 R 1の方向)の後方側から前 方側に向かって領域 A, B , Cの順に湾曲が大きくなるようにすると共に、 ターボ ファン 2の回転方向の後方側から前方側に向かって領域 A, B , Cの順に互いに隣 接する湾曲羽根の間隔が狭くなるようにしている。 なお、 領域 Aと領域 Bの間と 領域 Bと領域 Cとの間は、 両側の領域のうちの一方と同じ間隔とするカ または、 両領域の夫々の間隔の平均値でもよい。
図 4は図 2の吹出口 2 1周辺の拡大図を示している。 図 4に示すように、 上記 ケーシング 1の吹出口 2 1近傍には、 ターボファン 2からの吹き出し空気を斜め 前方に吹き出すように、 ターボファン 2近傍から吹出口 2 1の向かって徐々に厚 肉になるガイド部 l aを形成している。 また、 上記ケ一シング 1のガイド部 l aに 対向する前面側の位置に、 ターボファン 2近傍から吹出口 2 1に向かって徐々に 薄肉になるガイド部材 2 0を配置している。 そして、 上記吹出口 2 1に空気流制 御部材 1 1を回転軸 1 7を中心に回動自在に取り付けている。 図 4では、 上記空 気流制御部材 1 1は、 全開のときの状態を示している。
上記構成の空気調和機の室内機において、 モータ 3を回転させて、 ターボファ ン 2を反時計方向(図 1の矢印 R 1の方向)に回転させると、 図 2に示すように、 前面側から矢印 R 2, R 4の方向に空気を吸い込んで、 ターボファン 2の半径方 向外向に矢印 R 3 , R 5の方向に吹き出し、 ターボファン 2から吹き出した空気 は、 図 3に示す空気流制御部材 1 1の平面羽根 1 2と湾曲羽根 1 3 , 1 4 , 1 5の 翼面に沿って案内されて、 吹出口 2 1〜2 4 (図 2では吹出口 2 1 , 2 2のみを示 す)から斜め前方に向けて吹き出す。 このとき、 図 1に示すように、 下側の吹出 口 2 4から吹き出す空気の風向は、 ターボファン 2の回転方向の後方側で吹出口 2 4の長手方向に対して角度が 0 1、 ターボファン 2の回転方向の前方側で吹出 口 24の長手方向に対して角度が 02 (< Θ1)となり、 湾曲が小さく間隔の広い湾 曲羽根 13と、 湾曲が大きく間隔の狭い湾曲羽根 15と、 その湾曲羽根 13, 1 5の間の湾曲の大きさと間隔が中ぐらいの湾曲羽根 14および平面羽根 1 2によ つて整流されて、 吹出口 24の長手方向に対して略垂直な平面に沿って吹き出す。 同様に、 他の吹出口 21, 22, 23から吹き出す空気も、 各吹出口の長手方向に 対して略垂直な平面に沿つて吹き出す。
このように、 上記ターボファン 2の回転方向の後方側から前方側に向かって複 数の湾曲羽根 1 3, 14, 1 5の湾曲を大きくして、 全ての湾曲羽根 13, 14, 1 5の空気流の入射角度が小さくなるようにすることによって、 吹出口 21〜24 の長手方向に対して直角な平面に沿って吹出口 21〜24から吹き出す。 したが つて、 上記ターボファンからの吹き出し空気を効率よく整流することができると 共に、 騒音を低減することができる。
また、 上記複数の湾曲羽根 13, 14, 1 5が配列された領域を領域 Α, Β, Cに 分割し、 その分割された領域 Α, Β, C毎に湾曲羽根の湾曲の大きさが異なるよう にすることによって、 吹出口 21〜24の長手方向に対する空気流の角度変化に 応じて、 全ての湾曲羽根の湾曲面の形状を最適に設計するよりも設計を簡略化で きると共に、 簡単な構成で効率的な整流と騒音の低減ができ、 コストを低減する ことができる。
また、 上記湾曲羽根 13, 14, 1 5をターボファンの回転方向の後方側から前 方側に向かつて互いに隣接する間隔が狭くなるようにすることによって、 吹出口 21〜 24のタ一ボファン 2の回転方向の後方側の整流効果を必要以上に大きく することなく、 吹出口 2:!〜 24のターボファン 2の回転方向の前方側の整流効 果を大きくするので、 ターボフアン 2からの吹き出し空気をより一層効率よく整 流できると共に、 騒音を低減することができる。
また、 上記平面羽根 1 2と湾曲羽根 13, 14, 15とを一体に形成して、 平面 羽根 1 2が湾曲羽根 13, 14, 1 5を支持する支持部材を兼用することによって、 部品点数が減るので、 吹出口構造を簡単にでき、 コストを低減することができる。 また、 図 4に示すように、 上記空気流制御部材 1 1の平面羽根 1 2が全開のと き、 湾曲羽根 1 3, 14, 1 5 (図 4では湾曲羽根 15の 1つのみを示す)の風上側 の前縁 1 5 aは、 ターボファン 2からの吹き出し空気の風向に対してどの領域に おいても、 空気流の入射角度(図 4に示す Θ 3)が略同じになるようにしているの で、 空気流の乱れが少なく、 さらに騒音を低減することができる。
上記実施の形態では、 上記ターボファン 2の回転方向の後方側から前方側に向 かって湾曲羽根 1 3 , 1 4 , 1 5の湾曲を大きくすると共に、 互いに隣接する湾曲 羽根の間隔を狭くしたが、 ターボファン 2の回転方向の後方側から前方側に向か つて湾曲羽根 1 3 , 1 4 , 1 5の湾曲を大きくして、 互いに隣接する湾曲羽根の間 隔を略同じにしてもよいし、 ターボフアン 2の回転方向の後方側から前方側に向 かって湾曲羽根 1 3 , 1 4 , 1 5の湾曲面の形状を同じにして、 互いに隣接する湾 曲羽根の間隔を狭くしてもよい。
また、 上記実施の形態では、 図 3に示すように、 湾曲羽根 1 3の領域 A,湾曲 羽根 1 4の領域 Bおよび湾曲羽根 1 5の領域 Cの 3つの領域に分割して、 領域 A, B , C毎に湾曲羽根 1 3 , 1 4 , 1 5の湾曲の大きさと互いに隣接する湾曲羽根の 間隔を設定したが、 湾曲羽根の湾曲の大きさを連続的に変えてもよいし、 湾曲羽 根の間隔を連続的に変えてもよい。
また、 上記実施の形態では、 平面羽根と湾曲羽根とを一体に形成したが、 平面 羽根と湾曲羽根とを別々に製作した後に組み合わせたものでもよレ、。
さらに、 上記実施の形態では、 上記空気流制御部材 1 1が全開のとき、 湾曲羽 根 1 3, 1 4, 1 5の風上側の前縁のどの領域においても、 空気流の入射角度が略 同じになるようにしたが、 ターボファンからの吹き出し空気の風向に応じて適宜 設定してよい。
産業上の利用可能性
以上のように、 この発明に係る空気調和機の室内機は、 上下方向と左右方向に 調和空気を吹き出す空気調和機に用いられる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . ケーシング(1 )内に配置されたターボファン(2 )によって、 前面側から 吸い込んだ空気を軸に対して半径方向外向に吹き出す空気調和機の室内機であつ て、
上記ケーシング( 1 )に設けられた吹出口( 2 1〜 2 4 )に取り付けられた平面羽 根(1 2 )と、
上記吹出口(2 1〜2 4 )に上記平面羽根(1 2 )の長手方向に配列され、 上記タ ーボファン( 2 )からの吹き出し空気を上記平面羽根(1 2 )の長手方向に対して略 垂直方向外向に案内するように湾曲し、 上記ターボファン(2 )の回転方向の後方 側から前方側に向かって湾曲が大きくなる複数の湾曲羽根(1 3〜1 5 )とを備え たことを特徴とする空気調和機の室内機。
2 . 請求項 1に記載の空気調和機の室内機において、
上記複数の湾曲羽根(1 3〜1 5 )が配列された領域を複数の領域に分割し、 そ の分割された複数の領域毎に湾曲羽根の湾曲の大きさが異なるようにしたことを 特徴とする空気調和機の室内機。
3 . 請求項 1に記載の空気調和機の室内機において、
上記複数の湾曲羽根(1 3〜1 5 )は、 上記ターボファン(2 )の回転方向の後方 側から前方側に向かって互いに隣接する間隔が狭くなることを特徴とする空気調 和機の室内機。
4 . 請求項 3に記載の空気調和機の室内機において、
上記複数の湾曲羽根(1 3〜1 5 )が配列された領域を複数の領域に分割し、 そ の分割された複数の領域毎に湾曲羽根の湾曲の大きさが異なると共に、 上記複数 の領域毎に互いに隣接する湾曲羽根の間隔が異なるようにしたことを特徴とする 空気調和機の室内機。
5 . 請求項 1に記載の空気調和機の室内機において、
上記平面羽根(1 2 )と上記複数の湾曲羽根(1 3〜1 5 )とを一体に形成したこ とを特徴とする空気調和機の室内機。
6 . 請求項 1に記載の空気調和機の室内機において、
上記複数の湾曲羽根( 1 3〜 1 5 )の風上側の前縁の全領域で上記ターボファン ( 2 )からの吹き出された空気の入射角度が略同じであることを特徴とする空気調 和機の室内機。
7 . ケーシング(1 )内に配置されたターボファン(2 )によって、 前面側から 吸い込んだ空気を軸に対して半径方向外向に吹き出す空気調和機の室內機であつ て、
上記ケーシング( 1 )に設けられた吹出口( 2 1〜 2 4 )に取り付けられた平面羽 根(1 2 )と、
上記吹出口(2 1〜2 4 )に上記平面羽根(1 2 )の長手方向に配列され、 上記タ ーボファン( 2 )の回転方向の後方側から前方側に向かって互いに隣接する間隔が 狭くなる複数の湾曲羽根(1 3〜1 5 )とを備えたことを特徴とする空気調和機の 室内機。
8 . 請求項 Ίに記載の空気調和機の室内機において、
上記複数の湾曲羽根(1 3〜1 5 )が配列された領域を複数の領域に分割し、 そ の分割された複数の領域毎に互いに隣接する湾曲羽根の間隔が異なるようにした ことを特徴とする空気調和機の室内機。
9 · 請求項 7に記載の空気調和機の室内機において、
上記平面羽根(1 2 )と上記複数の湾曲羽根(1 3〜1 5 )とを一体に形成したこ とを特徴とする空気調和機の室内機。
1 0 . 請求項 7に記載の空気調和機の室内機において、
上記複数の湾曲羽根( 1 3〜 1 5 )の風上側の前縁の全領域で上記ターボファン ( 2 )からの吹き出された空気の入射角度が略同じであることを特徴とする空気調 和機の室内機。
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