WO2012073510A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2012073510A1
WO2012073510A1 PCT/JP2011/006707 JP2011006707W WO2012073510A1 WO 2012073510 A1 WO2012073510 A1 WO 2012073510A1 JP 2011006707 W JP2011006707 W JP 2011006707W WO 2012073510 A1 WO2012073510 A1 WO 2012073510A1
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WO
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air
blade
blades
outlet
indoor unit
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PCT/JP2011/006707
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井上 雄二
弘祥 上島
今坂 俊之
井上 茂之
米澤 勝
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パナソニック株式会社
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Publication date
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • 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
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0057Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in or on a wall
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    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
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    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/79Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling the direction of the supplied air
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/17Details or features not otherwise provided for mounted in a wall

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner in which an indoor unit is provided with a wind direction changing blade that changes the direction of air blown from a blowout port, and performs air conditioning operation by controlling the wind direction changing blade, and in particular, the shape of both side walls of the blowout port About.
  • both side walls of the air outlet provided in the indoor unit of the conventional air conditioner are formed in parallel with each other, but the interval between both side walls is gradually increased toward the downstream side of the air outlet.
  • the distance between the outermost blade and the side wall of the inclined right / left wind direction changing blade is kept constant so that the blowing air flows smoothly along the side wall (see, for example, FIG. 4 of Patent Document 1). .
  • the side wall of the air outlet has an arc shape that widens toward the downstream side, and the effect of adhering the blown air to the wall surface (Coanda effect) is changed to a wide angle with almost no decrease in the air volume. It has been proposed (see, for example, Patent Document 2).
  • JP-A-10-103704 Japanese Patent Publication No. 3-53529
  • wing which changes the direction of the air blown out from a blower outlet to the left and right is curving outside, and a plane-shaped blade
  • wing is used as a left-right wind direction change blade
  • the ventilation path between the arc-shaped side wall and the outermost left and right wind direction changing blades is locally narrowed and the ventilation resistance is increased.
  • the present invention has been made in view of such problems of the prior art, and reduces the draft resistance of the blown air passing between the outermost left and right wind direction changing blades and the side wall of the outlet as much as possible. It aims at providing the air conditioner which can improve the wind direction change performance to the left-right direction of an indoor unit.
  • the present invention provides an indoor unit with a fan, an air outlet, and a wind direction changing blade that changes the direction of air blown from the air outlet by the fan, and controls the air direction changing blade.
  • An air conditioner that performs air-conditioning operation, wherein the wind direction changing blade has an up and down air direction changing blade that changes the direction of the air blown from the blowout port up and down.
  • the second arc portion is connected to a straight portion on the front surface of the main body of the indoor unit, and the radius of curvature of the second arc portion is set to be equal to that of the first arc portion. It is larger than the radius of curvature.
  • the air conditioner according to the present invention is a cross-section along the blade surface in the state where the up-and-down air direction changing blade is most downward, and the shape of the side wall when the left and right side walls of the air outlet are viewed from the front is linear and circular. Since the parts are combined and spread outward in the direction toward the air outlet, the draft resistance of the blown air passing between the outermost left and right airflow direction change blades and the side wall of the air outlet is reduced as much as possible, The wind direction changing performance in the direction can be improved.
  • FIG. 1 The longitudinal cross-sectional view of the depth direction of the indoor unit which comprises the air conditioner which concerns on this invention
  • Schematic diagram of the indoor unit in FIG. Sectional view along line III-III in FIG. Sectional view along line IV-IV in FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. Sectional view along line IV-IV in Fig. 2 when both side walls of the blowout outlet expand toward the downstream side Enlarged view of the upper and lower blades when the air conditioner is stopped
  • Schematic diagram of indoor unit during air conditioner operation Schematic of indoor unit when air conditioner is stopped Sectional view along line XX in FIG.
  • FIG. 1 Sectional view along line XI-XI in FIG. Graph showing left and right blade left / right change performance Another graph showing left and right blade change performance Enlarged view of the left and right side walls combining multiple straight sections and multiple arc shapes
  • the front view of the indoor unit which has a side wall of FIG. Front view of the indoor unit when the side wall is formed with a single arc shape Front view of the indoor unit when the side wall is formed with one straight line shape
  • the present invention provides an air conditioner in which an indoor unit is provided with a fan, an air outlet, and a wind direction changing blade that changes the direction of air blown from the air outlet by the fan, and the air direction operation is controlled by controlling the air direction changing blade.
  • the wind direction changing blade has an up / down air direction changing blade that changes the direction of the air blown out from the outlet up and down, along the blade surface in a state where the up / down air direction changing blade is most downward
  • the shape of the side walls is a shape that extends in the outward direction toward the air outlet by combining a linear part and an arc part, and on the downstream side of the fan
  • a first straight line portion that is substantially orthogonal to the rotation center axis of the fan, and a first arc portion that is formed downstream of the first straight line portion so as to connect to the first straight line portion and spread outward.
  • a second straight line portion that extends outward toward the air outlet, and a second arc portion that is formed on the downstream side of the second straight portion and is connected to the second straight portion and extends outward.
  • the second arc portion is connected to the straight portion of the front surface of the main body of the indoor unit, and the radius of curvature of the second arc portion is larger than the radius of curvature of the first arc portion.
  • the cross-section along the blade surface with the up-and-down airflow direction changing blade in the most downward direction the shape of the side wall when the left and right side walls of the air outlet are viewed from the front is blown by combining the straight part and the arc part. Because it has a shape that spreads outward toward the outlet, the resistance to the blowing air passing between the outermost left and right wind direction changing blades and the side wall of the outlet is reduced as much as possible, and the performance of changing the indoor unit in the horizontal direction Can be improved.
  • the ventilation path between the outermost left / right airflow direction change blades and the side wall is not locally narrowed, the ventilation resistance is reduced, and the blowing air is blown out from the outlet to the open space (indoor space). At this time, the blown air is blown from the side wall to the left and right ends of the front surface of the main body without peeling from the wall surface, and the Coanda effect is improved.
  • the wind blown forward from the fan is guided in the direction along the second straight line portion that spreads outward, and the flow between the left and right wind direction changing blades and the second straight line portion becomes smoother.
  • the flow blown out from the outlet into the open space is easy to peel off from the side wall, but by setting the radius of curvature of the second arc portion to be larger than the radius of curvature of the first arc portion in this way, the blowing air from the side wall
  • the Coanda effect can be enhanced by reducing the peeling of the film as much as possible.
  • An air conditioner used in a general home is usually composed of an outdoor unit and an indoor unit connected to each other by refrigerant piping, and FIG. 1 shows the indoor unit of the air conditioner according to the present invention.
  • the indoor unit has a main body 2 and a movable front panel (hereinafter simply referred to as a front panel) 4 that can freely open and close the front opening 2a of the main body 2.
  • a front panel hereinafter simply referred to as a front panel
  • FIG. 1 shows a state in which the front panel 4 closes the front opening 2a.
  • a heat exchanger 6 for exchanging the indoor air taken in from the front opening 2 a and the top opening 2 b by the heat exchanger 6, and blowing it into the room
  • Opening and closing the air outlet 10 for blowing the exchanged air into the room and changing the air blowing direction up and down, and changing the air blowing direction up and down (hereinafter simply referred to as “upper and lower blades”) 12 and changing the air blowing direction to the left and right Left and right wind direction changing blades (hereinafter simply referred to as “left and right blades”) 14 are provided, and the front opening 2 a and the upper opening are provided between the front opening 2 a and the upper opening 2 b and the heat exchanger 6.
  • a filter 16 is provided for removing dust contained in the room air taken in from 2b.
  • the upper and lower blades 12 are a lower blade 18 that opens and closes the air outlet 10, and an upper blade 20 that is provided above the lower blade 18 and controls the blowing direction of air blown from the air outlet 10 in cooperation with the lower blade 18. It consists of The lower blade 18 is connected to a drive shaft 22, while the upper blade 20 is connected to a drive shaft 24.
  • the drive shafts 22 and 24 are connected to a drive source (not shown) such as a drive motor.
  • the left and right blades 14 are composed of a pair of blades 14a located on the left side when viewed from the front of the indoor unit and a pair of blades 14b located on the right side.
  • the blades 14a or 14b are composed of a plurality of (for example, four) blades.
  • Each pair of blades 14 a and 14 b is connected to a separate drive source (for example, drive motor) 26, and is independently controlled by the drive source 26.
  • the upper and lower blades 12 are controlled to open to open the air outlet 10 and the fan 8 is driven, so that the indoor air passes through the front opening 2a and the upper opening 2b. Is incorporated into the interior.
  • the taken indoor air exchanges heat with the heat exchanger 6, passes through the fan 8, passes through the ventilation path 28 formed on the downstream side of the fan 8, and is blown out from the outlet 10.
  • the blowing direction of the air from the blower outlet 10 is controlled by the upper and lower blades 12 and the left and right blades 14, and the vertical angle of the upper and lower blades 12 and the angle of the left and right blades 14 are controlled by a remote controller that controls the indoor unit ( Controlled by a remote control device).
  • the ventilation path 28 located on the upstream side of the blower outlet 10 includes a rear guider 30 which is a rear wall of the ventilation path 28 located on the downstream side of the fan 8 and a ventilation path located on the downstream side of the fan and facing the rear guider 30.
  • the stabilizer 32 is a front wall of 28 and both side walls 34 (see FIG. 3) of the main body 2.
  • stabilizer located near the downstream of the fan 8 and stabilizes the vortex generated near the front of the fan 8, and is located downstream of the stabilizer and conveyed by the fan 8. Although it can also be divided into the front wall portion of the diffuser responsible for air pressure recovery, these are collectively referred to as “stabilizer” in the present specification.
  • front panel 4 has been described as being movable, it may be fixed.
  • FIG. 2 is a schematic view of the indoor unit shown in FIG. 1
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line III-III in FIG. 2
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. It is.
  • FIG. 3 is a view of the upper blade 20 viewed from the front of the indoor unit when the lower blade 18 opens the air outlet 10.
  • the upper blade 20 is substantially T-shaped when viewed from the front. Presents.
  • the lateral width of the upper blade 20 is not constant, and the narrow portion 20a connected to the drive shaft 24 and located between the side walls 34 (the air outlet 10) of the main body 2 and the narrow portion 20a when the air conditioner is stopped. And a wide portion 20b that is located above and covers the main body 2 above the outlet 10.
  • the lateral width (the length in the left-right direction) of the narrow portion 20 a is set slightly shorter than the lateral width of the outlet 10, and the lateral width of the wide portion 20 b is set longer than the lateral width of the outlet 10.
  • the lateral width of the lower blade 18 is not constant, and the narrow portion 18a that is connected to the drive shaft 22 and is located between the side walls 34 (the air outlet 10) of the main body 2 and the air outlet 10 when the air conditioner is stopped. And a wide portion 18b for covering.
  • the lateral width (the length in the left-right direction) of the narrow portion 18 a is set slightly shorter than the lateral width of the outlet 10, and the lateral width of the wide portion 18 b is set longer than the lateral width of the outlet 10.
  • the shape is set so that the lower blade 18 covers all of the outlet 10 when the air conditioner is stopped. It is also possible to set the shape so as to cover a part of.
  • the front surface of the lower blade 18 and the upper blade 20 in a state where the air outlet 10 is covered with the lower blade 18 and the main body 2 above the air outlet 10 is covered with the upper blade 20 is a “design surface”.
  • the widths of the lower blade 18 and the upper blade 20 (the wide portions 18b and 20b) protruding forward from the design surface are inside the design surface. That is, it is expanded from the width of the part (the narrow portions 18a, 20a).
  • the blowing air is sandwiched between the upper and lower blades 12 (the lower blade 18 and the upper blade 20) and the left and right side walls 34 and is changed without leaking up and down, left and right, While being blown out from the blower outlet 10, on the outside of the blower outlet 10, the left and right side walls 34 of the blower outlet 10 even if the blown air changed to the left and right is blown further left and right than the left and right ends of the blower outlet 10.
  • the upper and lower and left and right changing directions can be maintained without being diffused by the upper and lower blades 12 extended outward.
  • the effect of maintaining the upward / downward change direction of the blowing air is greater as the horizontal width of the upper and lower blades 12 is longer, but the horizontal widths of the wide portions 18b and 20b are set to be approximately equal to the horizontal width of the main body 2 in consideration of the design of the indoor unit. It is preferable to do this.
  • the air heated inside the indoor unit tends to rise upward from the outlet 10, but this movement is controlled by the upper blade 20, and the lateral width of the upper blade 20 is further expanded. , Leakage of warm air upward is prevented.
  • FIGS. 5 and 6 show a case where the left and right side walls 34 of the air outlet 10 to which the drive shafts 22 and 24 of the upper and lower blades 12 are attached are substantially parallel to each other, as shown in FIGS. 5 and 6.
  • the diffuser when the diffuser is formed so that the left and right side walls 34 of the outlet 10 expand linearly or curvedly toward the downstream side, the diffuser of the side wall 34 and the left and right end portions of the upper and lower blades 12
  • the width of the narrow portion 18a of the lower blade 18 and the width of the narrow portion 20a of the upper blade 20 are gradually set so as to gradually increase toward the downstream side so that the gap therebetween does not widen toward the downstream side.
  • the length of the lower blade 18 and the upper blade 20 in the depth direction is increased so that the lower blade 18 and the upper blade 20 partially overlap in the depth direction.
  • the upward and downward changing performance can be improved.
  • FIG. 7 is an enlarged view of the upper and lower blades 12 when the air conditioner is stopped.
  • the shape of the facing portion (tip portion) of the lower blade 18 is formed on the outer surface of the narrow portion 20 a of the upper blade 20, the shape of the facing portion (tip portion) of the lower blade 18 is formed.
  • the recessed portion 20c having a complementary shape is formed, and when the air conditioner is stopped, the facing portion of the lower blade 18 is disposed close to the recessed portion 20c of the upper blade 20 so that there is no step in the overlapping portion (the design surface is the surface). 1)
  • the appearance of the indoor unit is improved when the air conditioner is stopped.
  • FIG. 8 shows a schematic diagram of the indoor unit during operation of the air conditioner
  • FIG. 9 shows a schematic diagram of the indoor unit when the air conditioner is stopped.
  • 10 is a cross-sectional view taken along line XX in FIG. 8
  • FIG. 11 is a cross-sectional view taken along line XI-XI in FIG.
  • the length of the left and right blades 14 is set to be longer than the length of the stabilizer 32, and the blowing air passing through the ventilation path 28 sandwiched between the rear guider 30 and the stabilizer 32 does not leak. It is changed by the left and right blades 14.
  • the downstream edge of the stabilizer 32 is A and the upstream edge is A ′ when viewed from the air flow through the ventilation path 28, and the downstream edge.
  • the distance from the portion A to the upstream edge A ′ is L
  • the length of the left and right blades 14 along a line passing through the tip B and parallel to the stabilizer 32 when the left and right blades 14 face the front is simply set to be longer than the length L of the rear guider 30, and as shown in FIG. 8 and FIG. Projects forward.
  • the end edge of the upper blade 20 on the swing fulcrum (drive shaft 24) side is disposed close to the downstream edge A of the stabilizer 32, and the lower blade 18 swings.
  • the end of the moving fulcrum (drive shaft 22) side is located close to the downstream end C of the rear guider 30, and when the two upper and lower blades 12 (the upper blade 20 and the lower blade 18) are opened, By sandwiching the downstream end of the left and right blades 14 close to the upstream edge, the blowout air passing through the ventilation path 28 sandwiched between the rear guider 30 and the stabilizer 32 is not lost. It can be passed between the blades 12 and can be changed downward while maintaining the left-right changed state of the blown-out air.
  • FIGS. 12 and 13 show the left / right change performance of the left and right blades 14 and represent the ratio of the left / right change angle of the blown air to the change angle of the left and right blades 14.
  • the left and right changing performance is 30% and 50%, respectively, and when the length of the left and right blades 14 is L,
  • the left / right changing performance is 90%, and it can be seen that it is preferable to set the length of the left and right blades 14 longer than the length L of the rear guider 30.
  • L 'shown in the graph of FIG. 12 has shown the length of the right-and-left blade
  • the horizontal axis of the graph of FIG. 13 is such that the left and right blades 14 face the front, with the downstream edge of the rear guider 30 as C as viewed from the air flow through the ventilation path 28.
  • the area of the left and right blades 14 relative to the area of the ventilation path 28 along the blade surface of the left and right blades 14 surrounded by a straight line passing through A and C and a straight line parallel to the straight line passing through A ′ and A and C
  • the ratio (hereinafter simply referred to as “the area ratio of the left and right blades 14”) is shown.
  • the area ratio of the left and right blades 14 is 20% and 30%, the left and right changing performance is 30% and 50%, respectively.
  • the area ratio of 14 is 70%
  • the left / right changing performance is 90%, and it is understood that the area ratio of the left and right blades 14 is preferably set to be larger than 70%.
  • the length of the left and right blades 14 in the depth direction is made as long as possible, and a minimum clearance that does not interfere with surrounding members (rear guider 30, stabilizer 32, etc.) is provided.
  • the area ratio of the left and right blades 14 is set larger than 70%.
  • tip part B protrudes ahead from a design surface when the left-right blades 14 face the front, when the upper and lower blades 12 are closed in this state when the operation of the air conditioner is stopped, the upper and lower blades 12 Interferes with the left and right blades 14.
  • the left pair of blades 14 a is inclined to the left side, and at the same time, the right pair of blades After tilting 14b to the right (after tilting so that the tips of the two pairs of blades 14a and 14b open), the upper and lower blades 12 and left and right are controlled by closing the air outlet 10 with the upper and lower blades 12. Interference with the blades 14 is avoided.
  • the left and right blades 14 are inclined and then the outlet 10 is controlled to be closed by the upper and lower blades 12.
  • the left and right blades 14 can be accommodated in the main body 2.
  • the left pair of blades 14a is inclined to the left side
  • the right pair of blades 14b is inclined to the right side.
  • 14a and 14b may be inclined in the same direction.
  • left and right blades 14 may be constituted by a plurality of blades controlled simultaneously instead of the two pairs of blades 14a and 14b controlled independently.
  • the “side wall shape of the air outlet 10” here is a cross section (a cross section substantially perpendicular to the design surface) along the surface of the lower blade 18 in a state where the lower blade 18 is most downward, and left and right of the air outlet 10.
  • the shape of the side wall 34 when viewed from the front means the shape of the left and right side walls 34 in the cross section along the line IV-IV in FIG. 2, and the cross section parallel to the cross section has the same shape. Presents.
  • the left and right side walls 34 have a cross-sectional shape that extends outward toward the air outlet 10 in the ventilation path 28, and the cross-sectional shape is a plurality of straight lines toward the air outlet 10 as shown in FIG. 14.
  • the portions 36 and 40 and a plurality of arc shapes 38 and 42 are combined.
  • each of the left and right side walls 34 is formed on the immediately downstream side of the fan 8, and a straight portion 36 (first straight portion) that is substantially orthogonal to the rotation center axis of the fan 8;
  • An arc portion 38 (first arc portion) formed on the downstream side of the linear portion 36 so as to spread outward, and connected to the arc portion 38 formed on the downstream side of the arc portion 38 so as to spread outward.
  • the linear portion 40 (second linear portion) and an arc portion 42 (second arc portion) that is formed on the downstream side of the linear portion 40 so as to spread outward, and is connected to the linear portion 40,
  • the main body 2 is connected to the straight line portion 46 at the lower front surface.
  • the flow of the blown air flowing through the left and right side walls 34 does not weaken in the ventilation path 28a, and further changes greatly to the left and right while maintaining the strength of the flow even after being blown out from the air outlet 10. Will be blown out.
  • substantially contact means that the distance from the center of curvature of the arc portion 42 to the straight portion 46 is equal to the radius of curvature of the arc portion 42 or slightly smaller than the radius of curvature of the arc portion 42. Means.
  • the flow blown out from the outlet 10 into the open space is easily separated from the side wall 34, but the curvature radius (for example, R45) of the arc portion 42 on the downstream side is changed to the curvature radius (for example, R45) of the arc portion 38 on the upstream side. If it is set to be larger than R10), the Coanda effect is improved, and the flow blown out from the blowout port 10 to the open space becomes difficult to peel off from the side wall 34.
  • the ventilation path 28a between the left and right blades 14 and the straight portion 40 is set so as to be somewhat narrowed toward the downstream side, and narrowed toward the downstream side.
  • the increased flow rate of the blown air is attached to the arc portion 42 and the straight portion 46 by the Coanda effect and further flows along the front surface of the main body 2.
  • the air conditioner according to the present invention reduces the ventilation resistance of the blown air passing between the outermost left and right airflow direction change blades and the side wall of the air outlet as much as possible, and improves the performance of changing the indoor unit in the left and right direction. Therefore, it is useful as various air conditioners including an air conditioner used in general households.

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Abstract

 空気調和機の室内機に設けられ、吹出口10から吹き出される空気の向きを上下に変更する上下風向変更羽根を最も下向きにした状態における羽根面に沿った断面で、吹出口10の左右の側壁34を正面から見た場合の側壁の形状を、直線部40と円弧部42を組み合わせて吹出口10に向かって外側方向に広がる形状とする。これにより、最外側の左右風向変更羽根と吹出口の側壁との間を通過する吹き出し風の通風抵抗を極力低減するとともに、室内機の左右方向への風向変更性能を向上させることができる。

Description

空気調和機
 本発明は、室内機に、吹出口から吹き出される空気の向きを変更する風向変更羽根を設け、風向変更羽根を制御して空調運転を行う空気調和機に関し、特に吹出口の両側壁の形状に関する。
 従来の空気調和機の室内機に設けられた吹出口の両側壁は互いに平行に形成されているのが一般的であるが、両側壁の間隔を吹出口の下流側に向かって徐々に広くすることで、傾斜した左右風向変更羽根の最外側の羽根と側壁との間隔を一定に保ち、側壁に沿って吹き出し風がスムーズに流れるようにしたものがある(例えば、特許文献1の図4参照。)。
 また、吹出口の両側壁を下流側に向かって広がる円弧形状とし、吹き出し風の壁面への付着効果(コアンダ効果)を利用して風量を殆ど低下させずに広角に変更させるようにしたものも提案されている(例えば、特許文献2参照。)。
特開平10-103704号公報 特公平3-53529号公報
 しかしながら、特許文献1の図4に示される側壁形状の場合、吹き出し風は左右の側壁に沿ってスムーズに流れるものの、側壁の下流側端部と室内機本体の前面とが鈍角を成していることから、側壁に沿って流れる吹き出し風は、側壁の延長方向に吹き出すことになる。したがって、コアンダ効果は期待できず、室内機の左右方向への変更性能はよいとは言えない。
 また、特許文献2に記載のものにあっては、吹出口から吹き出される空気の向きを左右に変更する左右風向変更羽根が外側に湾曲しており、左右風向変更羽根として平面形状の羽根を採用した場合、円弧形状の側壁と最外側の左右風向変更羽根との間の通風路が局部的に狭くなり、通風抵抗が大きくなる。
 さらに、円弧形状の側壁と室内機本体の前面とが鈍角につながっていることから、十分なコアンダ効果は期待できず、室内機の左右方向への風向変更性能の点でまだまだ改善の余地があった。
 本発明は、従来技術の有するこのような問題点に鑑みてなされたものであり、最外側の左右風向変更羽根と吹出口の側壁との間を通過する吹き出し風の通風抵抗を極力低減するとともに、室内機の左右方向への風向変更性能を向上させることができる空気調和機を提供することを目的としている。
 上記目的を達成するために、本発明は、室内機にファンと、吹出口と、前記ファンによって前記吹出口から吹き出される空気の向きを変更する風向変更羽根を設け、該風向変更羽根を制御して空調運転を行う空気調和機であって、前記風向変更羽根が、前記吹出口から吹き出される空気の向きを上下に変更する上下風向変更羽根を有し、該上下風向変更羽根を最も下向きにした状態における羽根面に沿った断面で、前記吹出口の左右の側壁を正面から見た場合の側壁の形状を、直線部と円弧部を組み合わせて前記吹出口に向かって外側方向に広がる形状とし、前記ファンの下流側に前記ファンの回転中心軸に略直交する第1の直線部と、前記第1の直線部の下流側に前記第1の直線部につながり外側に広がるように形成された第1の円弧部とを有し、さらにその下流側に、前記吹出口に向かって外側に広がる第2の直線部と、前記第2の直線部の下流側に形成され前記第2の直線部につながり外側に広がるように形成された第2の円弧部とを有し、前記第2の円弧部は前記室内機の本体前面の直線部とつながり、前記第2の円弧部の曲率半径を前記第1の円弧部の曲率半径より大きくしたものである。
 本発明に係る空気調和機は、上下風向変更羽根を最も下向きにした状態における羽根面に沿った断面で、吹出口の左右の側壁を正面から見た場合の側壁の形状を、直線部と円弧部を組み合わせて吹出口に向かって外側方向に広がる形状としたので、最外側の左右風向変更羽根と吹出口の側壁との間を通過する吹き出し風の通風抵抗が極力低減し、室内機の左右方向への風向変更性能を向上させることができる。
 本発明のこれらの態様と特徴は、添付された図面についての好ましい実施形態に関連した次の記述から明らかになる。
本発明に係る空気調和機を構成する室内機の奥行き方向の縦断面図 図1の室内機の概略図 図2の線III-IIIに沿った断面図 図2の線IV-IVに沿った断面図 吹出口の両側壁が下流側に向かって拡開している場合の図2の線III-IIIに沿った断面図 吹出口の両側壁が下流側に向かって拡開している場合の図2の線IV-IVに沿った断面図 空気調和機停止時の上下羽根の拡大図 空気調和機運転時の室内機の概略図 空気調和機停止時の室内機の概略図 図8の線X-Xに沿った断面図 図9の線XI-XIに沿った断面図 左右羽根の左右変更性能を示すグラフ 左右羽根の左右変更性能を示す別のグラフ 複数の直線部と複数の円弧形状を組み合わせた左右の側壁の拡大図 図14の側壁を有する室内機の正面図 一つの円弧形状で側壁を形成した場合の室内機の正面図 一つの直線形状で側壁を形成した場合の室内機の正面図
 本発明は、室内機にファンと、吹出口と、前記ファンによって前記吹出口から吹き出される空気の向きを変更する風向変更羽根を設け、該風向変更羽根を制御して空調運転を行う空気調和機であって、前記風向変更羽根が、前記吹出口から吹き出される空気の向きを上下に変更する上下風向変更羽根を有し、該上下風向変更羽根を最も下向きにした状態における羽根面に沿った断面で、前記吹出口の左右の側壁を正面から見た場合の側壁の形状を、直線部と円弧部を組み合わせて前記吹出口に向かって外側方向に広がる形状とし、前記ファンの下流側に前記ファンの回転中心軸に略直交する第1の直線部と、前記第1の直線部の下流側に前記第1の直線部につながり外側に広がるように形成された第1の円弧部とを有し、さらにその下流側に、前記吹出口に向かって外側に広がる第2の直線部と、前記第2の直線部の下流側に形成され前記第2の直線部につながり外側に広がるように形成された第2の円弧部とを有し、前記第2の円弧部は前記室内機の本体前面の直線部とつながり、前記第2の円弧部の曲率半径を前記第1の円弧部の曲率半径より大きくしたものである。
 このように、上下風向変更羽根を最も下向きにした状態における羽根面に沿った断面で、吹出口の左右の側壁を正面から見た場合の側壁の形状を、直線部と円弧部を組み合わせて吹出口に向かって外側方向に広がる形状としたので、最外側の左右風向変更羽根と吹出口の側壁との間を通過する吹き出し風の通風抵抗が極力低減し、室内機の左右方向への変更性能を向上させることができる。
 また、最外側の左右風向変更羽根と側壁との間の通風路が局部的に狭くなることがなく、通風抵抗が低減するとともに、吹出口から開放空間(室内空間)に吹き出し風が吹き出される際、側壁から本体前面の左右端部に至るまで吹き出し風が壁面から剥離することなく左右真横に吹き出され、コアンダ効果が向上する。
 また、ファンから前方に吹き出された風が外側に広がる第2の直線部に沿う方向へ誘導され、左右風向変更羽根と第2の直線部との間への流れがよりスムーズになる。
 吹出口から開放空間に吹き出される流れは側壁から剥離しやすいが、このように第2の円弧部の曲率半径を第1の円弧部の曲率半径より大きく設定することで、側壁からの吹き出し風の剥離を極力低減してコアンダ効果を高めることができる。
 (実施の形態)
 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。尚、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
 一般家庭で使用される空気調和機は、通常冷媒配管で互いに接続された室外機と室内機とで構成されており、図1は本発明に係る空気調和機の室内機を示している。
 室内機は、本体2と、本体2の前面開口部2aを開閉自在の可動前面パネル(以下、単に前面パネルという。)4を有しており、空気調和機停止時は、前面パネル4は本体2に密着して前面開口部2aを閉じているのに対し、空気調和機運転時は、前面パネル4は本体2から離反する方向に移動して前面開口部2aを開放する。なお、図1は前面パネル4が前面開口部2aを閉じた状態を示している。
 また、本体2の内部には、熱交換器6と、前面開口部2a及び上面開口部2bから取り入れられた室内空気を熱交換器6で熱交換して室内に吹き出すためのファン8と、熱交換した空気を室内に吹き出す吹出口10を開閉するとともに空気の吹き出し方向を上下に変更する上下風向変更羽根(以下、単に「上下羽根」という。)12と、空気の吹き出し方向を左右に変更する左右風向変更羽根(以下、単に「左右羽根」という。)14とを備えており、前面開口部2a及び上面開口部2bと熱交換器6との間には、前面開口部2a及び上面開口部2bから取り入れられた室内空気に含まれる塵埃を除去するためのフィルタ16が設けられている。
 上下羽根12は、吹出口10を開閉する下羽根18と、下羽根18の上方に設けられ下羽根18と協働して吹出口10から吹き出された空気の吹き出し方向を制御する上羽根20とで構成されている。また、下羽根18は駆動軸22に連結される一方、上羽根20は駆動軸24に連結され、各駆動軸22,24は駆動モータ等の駆動源(図示せず)に連結されている。
 図10及び図11に示されるように、左右羽根14は、室内機の正面から見て左側に位置する一組の羽根14aと、右側に位置する一組の羽根14bとで構成され、一組の羽根14aあるいは14bは複数枚(例えば、4枚)の羽根で構成されている。また、各組の羽根14a,14bはそれぞれ別々の駆動源(例えば、駆動モータ)26に連結され、駆動源26により独立して制御される。
 空気調和機が運転を開始すると、上下羽根12は開制御されて吹出口10を開放し、ファン8が駆動されることで、室内空気は前面開口部2a及び上面開口部2bを介して室内機の内部に取り入れられる。取り入れられた室内空気は熱交換器6で熱交換を行い、ファン8を通過して、ファン8の下流側に形成された通風路28を通過し吹出口10より吹き出される。
 また、吹出口10からの空気の吹き出し方向は、上下羽根12及び左右羽根14により制御され、上下羽根12の上下方向の角度及び左右羽根14の左右方向の角度は、室内機を制御するリモコン(遠隔操作装置)により制御される。
 さらに、吹出口10の上流側に位置する通風路28は、ファン8の下流側に位置する通風路28の後部壁であるリアガイダ30と、ファンの下流側に位置しリアガイダ30に対向する通風路28の前部壁であるスタビライザ32と、本体2の両側壁34(図3参照)とで形成されている。
 なお、上述した用語「スタビライザ」は、ファン8の下流近傍に位置し、ファン8の前部付近に発生する渦を安定化させるスタビライザと、このスタビライザの下流側に位置しファン8により搬送される空気の圧力回復を担うディフューザの前部壁部分に分けることもできるが、本願明細書では、これらを総称して「スタビライザ」という。
 また、前面パネル4は可動式として説明したが、固定式のものであってもよい。
<上下羽根12の形状>
 ここで、上下羽根12の形状について詳述する。
 図2は図1に示される室内機の概略図を示しており、図3は図2の線III-IIIに沿った断面図で、図4は図2の線IV-IVに沿った断面図である。
 図3は、下羽根18が吹出口10を開放したときに上羽根20を室内機の前方から見た図で、空気調和機停止時には上羽根20は、前方から見て略T字状の形状を呈している。
 すなわち、上羽根20の横幅は一定ではなく、駆動軸24に連結され本体2の両側壁34の間(吹出口10)に位置する幅狭部20aと、空気調和機停止時に幅狭部20aの上方に位置し吹出口10の上方の本体2を覆う幅広部20bとを備えている。幅狭部20aの横幅(左右方向の長さ)は、吹出口10の横幅より僅かに短く設定され、幅広部20bの横幅は、吹出口10の横幅より長く設定されている。
 同様に、下羽根18の横幅も一定ではなく、駆動軸22に連結され本体2の両側壁34の間(吹出口10)に位置する幅狭部18aと、空気調和機停止時に吹出口10を覆う幅広部18bとを備えている。幅狭部18aの横幅(左右方向の長さ)は、吹出口10の横幅より僅かに短く設定され、幅広部18bの横幅は、吹出口10の横幅より長く設定されている。
 なお、図1及び図3においては、空気調和機停止時に下羽根18で吹出口10のすべてを覆うように形状設定しているが、必ずしも吹出口10のすべてを覆う必要はなく、吹出口10の一部を覆うように形状設定することもできる。
 ここで、空気調和機停止時に、吹出口10を下羽根18で覆い、吹出口10の上方の本体2を上羽根20で覆った状態における下羽根18及び上羽根20の前面を「デザイン面」と定義すると、空気調和機の運転時に上下羽根12が開いた状態では、デザイン面より前方に突出する下羽根18及び上羽根20の部位(幅広部18b,20b)の幅がデザイン面より内側の部位(幅狭部18a,20a)の幅より拡大されていることになる。
 このように設定することで、吹出口10の内側では、吹き出し風が、上下羽根12(下羽根18と上羽根20)と左右の側壁34に挟まれ、上下左右に漏れることなく変更されて、吹出口10より吹き出される一方、吹出口10の外側では、左右に変更された吹き出し風が吹出口10の左右の端部よりもさらに左右に吹き出されても、吹出口10の左右の側壁34よりも外側に延長された上下羽根12により拡散することなく、上下及び左右の変更方向を維持することができる。
 吹き出し風の上下の変更方向を維持する効果は、上下羽根12の横幅が長いほど大きいが、室内機のデザイン等を考慮して、幅広部18b,20bの横幅は本体2の横幅に略等しく設定するのが好ましい。
 特に暖房時においては、室内機の内部で暖められた空気は吹出口10から上方に浮き上がろうとするが、この動きは上羽根20により制御され、さらに上羽根20の横幅を拡大したことで、暖気の上方への漏れが防止される。
 なお、図3及び図4は、上下羽根12の駆動軸22,24が取り付けられる吹出口10の左右の側壁34が互いに略平行な場合を示しているが、図5及び図6に示されるように、吹出口10の左右の側壁34が下流側に向かって直線的あるいは曲線的に拡開するようにディフューザが形成されている場合、側壁34のディフューザと上下羽根12の左右の端部との間の隙間が下流側に向かって広がらないように、下羽根18の幅狭部18a及び上羽根20の幅狭部20aの横幅が下流側に向かって徐々に長くなるように形状設定される。
 このように形状設定することで、左右羽根14で左右に変更された吹き出し風が側壁34のディフューザに沿って左右に吹き出される際に、上下羽根12と側壁34との隙間からの上方あるいは下方への漏れが低減し、上下あるいは左右の変更性能を向上させることができる。
 また、図1に示されるように、空気調和機の停止時には、下羽根18と上羽根20の奥行き方向の一部が重なり合うように、下羽根18と上羽根20の奥行き方向の長さを長くすることで上方及び下方の変更性能を向上させることができる。
 図7は空気調和機停止時の上下羽根12の拡大図で、図7に示されるように、上羽根20の幅狭部20aの外面には、下羽根18の対向部(先端部)の形状と相補形状の凹部20cが形成されており、空気調和機停止時には、上羽根20の凹部20cに下羽根18の対向部が近接配置されることで、重なり部分に段差がなくなり(デザイン面が面一)、空気調和機停止時の室内機の外観が向上する。
<左右羽根14の形状>
 図8は空気調和機運転時の室内機の概略図を示しており、図9は空気調和機停止時の室内機の概略図を示している。また、図10は図8の線X-Xに沿った断面図であり、図11は図9の線XI-XIに沿った断面図である。
 図8に示されるように、左右羽根14は、その長手方向の長さがスタビライザ32の長さより長く設定されており、リアガイダ30とスタビライザ32で挟まれた通風路28を通過する吹き出し風はもれなく左右羽根14により変更される。
 さらに詳述すると、図8の断面において、通風路28を流れる空気の流れから見て、スタビライザ32の下流側の端縁部をA、上流側の端縁部をA’とし、下流側端縁部Aから上流側端縁部A’までの距離をLとすると、左右羽根14が正面を向いたときにその先端部Bを通りスタビライザ32に平行な線に沿った左右羽根14の長さ(以下、単に「左右羽根14の長さ」という。)はリアガイダ30の長さLより長く設定されており、図8及び図10に示されるように、左右羽根14の先端部Bはデザイン面より前方に突出している。
 すなわち、図1あるいは図8に示されるように、上羽根20の揺動支点(駆動軸24)側の端縁部はスタビライザ32の下流側端縁部Aに近接配置され、下羽根18の揺動支点(駆動軸22)側の端縁部はリアガイダ30の下流側端縁部Cに近接配置されており、2枚の上下羽根12(上羽根20と下羽根18)が開いたときに、その上流側の端縁部に左右羽根14の下流側の端部を近接させた状態で挟み込むことにより、リアガイダ30とスタビライザ32で挟まれた通風路28を通過する吹き出し風をもれなく2枚の上下羽根12の間を通過させることができ、吹き出し風の左右変更状態を維持したまま、下向きに変更させることができる。
 図12及び図13は左右羽根14の左右変更性能を示しており、左右羽根14の変更角度に対する吹き出し風の左右変更角度の割合を表したものである。
 図12のグラフに示されるように、左右羽根14の長さがL/3、L/2のとき、左右変更性能はそれぞれ30%、50%で、左右羽根14の長さがLのとき、左右変更性能は90%となっており、左右羽根14の長さをリアガイダ30の長さLより長く設定するのが好ましいことが分かる。なお、図12のグラフに示したL’は、スタビライザ32の上流側端縁部A’より上流側に延びる左右羽根14の長さを示しており(図8参照)、図12のグラフは、スタビライザ32の上流側端縁部A’より上流側に左右羽根14を延ばしても、左右変更性能はあまり向上しないことを示している。
 また、図8の断面において、通風路28を流れる空気の流れから見て、リアガイダ30の下流側の端縁部をCとして、図13のグラフの横軸は、左右羽根14が正面を向いたときに、AとCを通る直線と、A’を通りAとCを通る直線に平行な直線に囲まれた左右羽根14の羽根面に沿った通風路28の面積に対する左右羽根14の面積の割合(以下、単に「左右羽根14の面積率」という。)を示しており、左右羽根14の面積率が20%、30%のとき、左右変更性能はそれぞれ30%、50%で、左右羽根14の面積率が70%のとき、左右変更性能は90%となっており、左右羽根14の面積率を70%より大きく設定するのが好ましいことが分かる。
 本実施の形態においては、左右羽根14の形状を決定するに際し、左右羽根14の奥行き方向の長さをできるだけ長くし、周囲の部材(リアガイダ30、スタビライザ32等)と干渉しないだけの最小クリアランスを確保することで、左右羽根14の面積率を70%より大きく設定している。
 なお、左右羽根14は、正面を向いたときにその先端部Bがデザイン面より前方に突出することから、空気調和機の運転停止時、このままの状態で上下羽根12を閉じると、上下羽根12は左右羽根14と干渉する。
 そこで、本発明においては、空気調和機の運転停止時には、図11に示されるように、左右羽根14のうち、左側の一組の羽根14aを左側に傾斜させると同時に、右側の一組の羽根14bを右側に傾斜させた後(二組の羽根14a,14bの先端部が開くように傾斜させた後)、吹出口10を上下羽根12で閉じるように制御することで、上下羽根12と左右羽根14の干渉を回避している。
 すなわち、空気調和機の運転時は、上下羽根12が開いた状態で、通風路28内の流れ方向に長い左右羽根14は、上下羽根12と干渉することなく吹き出し風の左右変更を自由に行うことができるばかりでなく、左右の風向変更性能を向上させることができ、空気調和機の停止時には、左右羽根14を傾斜させた後、吹出口10を上下羽根12で閉じるように制御することで、左右羽根14を本体2内に収納することができる。
 なお、上記実施の形態においては、空気調和機の停止時に、左側の一組の羽根14aを左側に傾斜させ、右側の一組の羽根14bを右側に傾斜させるようにしたが、二組の羽根14a,14bを同じ方向に傾斜させるようにしてもよい。
 また、左右羽根14を、独立して制御される二組の羽根14a,14bに代えて、同時に制御される複数の羽根で構成することもできる。
<吹出口10の側壁形状>
 ここでいう「吹出口10の側壁形状」とは、下羽根18を最も下向きにした状態における下羽根18の面に沿った断面(デザイン面に略垂直な断面)で、吹出口10の左右の側壁34を正面から見た場合の形状のことで、略図2の線IV-IVに沿った断面における左右の側壁34の形状のことを意味しており、前記断面に平行な断面は同じ形状を呈している。
 左右の側壁34は、通風路28内において、吹出口10に向かって外側方向に広がる断面形状を有し、その断面形状は、図14に示されるように、吹出口10に向かって複数の直線部36,40と複数の円弧形状38,42を組み合わせたものとなっている。
 図14を参照しながらさらに詳述すると、左右の側壁34の各々は、ファン8の直ぐ下流側に形成されファン8の回転中心軸に略直交する直線部36(第1の直線部)と、外側に広がるように直線部36の下流側に形成され直線部36とつながる円弧部38(第1の円弧部)と、外側に広がるように円弧部38の下流側に形成され円弧部38とつながる直線部40(第2の直線部)と、外側に広がるように直線部40の下流側に形成され直線部40とつながる円弧部42(第2の円弧部)とを有し、円弧部42は、本体2の前面下部の直線部46とつながっている。
 図16に示されるように、略平面形状の左右羽根14と対向する側壁34を一つの円弧形状とした場合、側壁34と最外側の左右羽根14との間の通風路28aに局部的な狭窄部44が生じ、通風路28aの幅が、上流側から狭窄部44に向かって徐々に狭くなり、さらに狭窄部44から下流側に向かって徐々に広くなることから、通風抵抗が大きくなる。
 これに対し、図14及び図15の形状は、ファン8から吹き出された風が左右に傾斜した左右羽根14と側壁34の直線部40の間の閉鎖空間を通過する際、左右羽根14と側壁34との間の通風路28aが局部的に狭まることがないため、左右羽根14と側壁34との間で左右に変更された吹き出し風の通風抵抗を低減することができる。
 さらに、図17に示されるように、左右羽根14と対向する側壁34を一つの直線形状とした場合、吹出口10から開放空間に吹き出し風が吹き出される際、吹出口10から吹き出された風は壁面から剥離することになり、物体に沿って流れの向きが変わる、所謂「コアンダ効果」は期待できない。
 これに対し、図14及び図15の形状の場合、直線部40の下流側の吹出口10から開放空間に吹き出し風が吹き出される際、側壁34から本体2の前面の左右端部に至るまで吹き出し風が壁面から剥離することなく左右真横に吹き出されるため、左右の壁際方向に沿った気流を生成することができ、コアンダ効果を高めることができる。
 したがって、左右の側壁34を流れる吹き出し風は、通風路28a内でその流れが弱まることがなく、さらに、吹出口10から吹き出された後も、その流れの強さを維持したまま左右により大きく変更されて吹き出すことになる。
 また、図14に示されるように、直線部40の上流側に外側に広がる円弧部38を設けることで、ファン8から前方に吹き出された風が外側に広がる側壁34の直線部40に沿う方向へ誘導され、左右羽根14と側壁34の直線部40との間への流れがよりスムーズになるばかりでなく、下流側の円弧部42の終端が本体2前面の直線部46と略接するように形状設定することで、吹き出し風の流れが本体2前面により沿って流れるようになる。
 なお、ここでいう「略接する」とは、円弧部42の曲率中心から直線部46までの距離が、円弧部42の曲率半径に等しいか、あるいは、円弧部42の曲率半径より僅かに小さいことを意味している。
 さらに、吹出口10から開放空間に吹き出される流れは、側壁34から剥離しやすいが、下流側の円弧部42の曲率半径(例えば、R45)を上流側の円弧部38の曲率半径(例えば、R10)よりも大きく設定すると、コアンダ効果が向上し、吹出口10から開放空間に吹き出される流れは、側壁34から剥離しにくくなる。
 加えて、左右羽根14を最も傾斜させた場合、左右羽根14と直線部40の間の通風路28aは下流側に向かって多少狭まるように形状設定されており、下流側に向かって狭まることで増速した吹き出し風の流れがコアンダ効果により円弧部42と直線部46に付着し、さらに本体2前面に沿って流れることになる。
 なお、上記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
 本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施の形態に関連して充分に記載されているが、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に含まれると理解されるべきである。
 2010年11月30日に出願された日本国特許出願No.2010-267358号の明細書、図面、及び特許請求の範囲の開示内容は、全体として参照されて本明細書の中に取り入れられるものである。
 本発明に係る空気調和機は、最外側の左右風向変更羽根と吹出口の側壁との間を通過する吹き出し風の通風抵抗を極力低減するとともに、室内機の左右方向への変更性能を向上させることができるので、一般家庭で使用される空気調和機を含む様々な空気調和機として有用である。

Claims (1)

  1.  室内機にファンと、吹出口と、前記ファンによって前記吹出口から吹き出される空気の向きを変更する風向変更羽根を設け、該風向変更羽根を制御して空調運転を行う空気調和機であって、
     前記風向変更羽根が、前記吹出口から吹き出される空気の向きを上下に変更する上下風向変更羽根を有し、該上下風向変更羽根を最も下向きにした状態における羽根面に沿った断面で、前記吹出口の左右の側壁を正面から見た場合の側壁の形状を、直線部と円弧部を組み合わせて前記吹出口に向かって外側方向に広がる形状とし、
     前記ファンの下流側に前記ファンの回転中心軸に略直交する第1の直線部と、前記第1の直線部の下流側に前記第1の直線部につながり外側に広がるように形成された第1の円弧部とを有し、さらにその下流側に、前記吹出口に向かって外側に広がる第2の直線部と、前記第2の直線部の下流側に形成され前記第2の直線部につながり外側に広がるように形成された第2の円弧部とを有し、前記第2の円弧部は前記室内機の本体前面の直線部とつながり、前記第2の円弧部の曲率半径を前記第1の円弧部の曲率半径より大きくした、空気調和機。
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