WO2012124355A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2012124355A1
WO2012124355A1 PCT/JP2012/050154 JP2012050154W WO2012124355A1 WO 2012124355 A1 WO2012124355 A1 WO 2012124355A1 JP 2012050154 W JP2012050154 W JP 2012050154W WO 2012124355 A1 WO2012124355 A1 WO 2012124355A1
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air conditioner
sound
outlet
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竹田 康堅
大塚 雅生
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner, and more particularly to an air conditioner that can reduce noise during operation.
  • Patent Document 1 A conventional air conditioner is disclosed in Patent Document 1.
  • a blower is disposed in the blower path of the indoor unit.
  • One end of the air blowing path has an air outlet, and a microphone and a speaker are installed between the air blower and the air outlet.
  • the sound wave of the opposite phase is radiated
  • active noise control (hereinafter referred to as “active muffling”) is performed in which noise of the opposite phase is superimposed on the noise to cancel the noise. Active noise reduction can reduce noise during operation of the air conditioner.
  • the sound wave of noise traveling in a closed space such as a duct that becomes a one-dimensional sound field becomes close to a plane wave. For this reason, it is possible to effectively cancel the noise by canceling the noise by the sound wave having the opposite phase emitted from the sound source (speaker) for cancellation.
  • the air conditioner having the above configuration, since the speaker and the air outlet that are arranged downstream of the air blower are close to each other, the sound wave radiated from the speaker is transmitted to the air outlet in a spherical wave state and released into the room.
  • the as a result similarly to the case where active silencing is performed in a three-dimensional sound field, there is a problem that an area in which noise is felt in the room is generated in the room, and the silencing effect cannot be obtained sufficiently.
  • An object of the present invention is to provide an air conditioner that can improve the silencing effect by active silencing.
  • the present invention provides a main body housing that opens a suction port and a blower outlet, a ventilation path that allows the suction port and the blower outlet to communicate with each other, and a suction path that is disposed in the ventilation path.
  • a blower that allows indoor air to flow from the outlet and sends conditioned air from the blower outlet to the room, and a blower passage wall surface that is formed between the blower and the blower outlet, and is arranged on the wall surface of the blower.
  • a sound generation unit that emits a sound wave that cancels operating noise including blowing noise, and the length of the blow-out passage between the sound generation unit and the air outlet is perpendicular to the wall surface on which the sound generation unit is arranged It is characterized by being longer than the width of the passage.
  • the sound wave of the operating noise of the blower or the like overlaps with the sound wave of the opposite phase radiated from the sound generation unit.
  • the blowing passage is one-dimensionally downstream of the sound producing portion. It is formed in a duct shape close to the sound field.
  • the present invention further includes a reference sound detection unit that detects operation noise between the blower and the sound generation unit, and the sound wave of the operation noise detected by the reference sound detection unit.
  • a sound wave having an approximately opposite phase is emitted from the sound generation unit.
  • the operation noise generated by driving the blower is detected by the reference sound detection unit, and a sound wave having a waveform that cancels the operation noise is emitted from the sound generation unit.
  • the reference sound detection unit is disposed upstream of the sound generation unit, and detection of sound waves emitted from the sound generation unit by the reference sound detection unit is prevented.
  • the present invention is an air conditioner having the above-described configuration, further comprising a correction sound detection unit that detects operation noise between the sound generation unit and the air outlet, and the operation noise detected by the correction sound detection unit. It is characterized in that the sound wave radiated from the sound generation unit is corrected so that the level falls within a predetermined range. According to this configuration, the noise level after the driving noise and the sound wave radiated from the sound generation unit are superimposed is detected by the correction sound detection unit. Then, a sound wave is emitted from the sound generation unit by feeding back the detection result of the correction sound detection unit.
  • the present invention provides an air conditioner having the above-described configuration, wherein the blowout passage has a plurality of sections formed by extending a cross section in one direction and divided along the airflow, and an aspect ratio of the cross section of the blowout passage.
  • the aspect ratio of the section of the section is closer to 1.
  • the outlet passage is divided into sections having an aspect ratio closer to 1, and each section is made closer to a one-dimensional sound field because operation noise is more difficult to diffuse.
  • the present invention is characterized in that, in the air conditioner having the above-described configuration, the sound generation unit is provided corresponding to a part or all of the plurality of sections. According to this configuration, sound waves are radiated from the sound generating portions provided corresponding to some or all of the plurality of sections of the blowout passage.
  • the sound generation unit may be provided in all sections, or all the sections may be divided into groups each composed of a plurality of sections, and one sound generation unit may be provided for each group.
  • the present invention provides an air conditioner having the above-described configuration, wherein the blowout passage has a plurality of sections formed by extending a cross section in one direction and divided along the airflow, and an aspect ratio of the cross section of the blowout passage. Further, the aspect ratio of the section of the section is formed closer to 1, and the sound generation section and the reference sound detection section are provided corresponding to some or all of the plurality of sections.
  • the present invention provides an air conditioner having the above-described configuration, wherein the blowout passage has a plurality of sections formed by extending a cross section in one direction and divided along the airflow, and an aspect ratio of the cross section of the blowout passage.
  • the section of the section has an aspect ratio close to 1, and the sound generation section, the reference sound detection section, and the correction sound detection section are provided corresponding to some or all of the plurality of sections. It is characterized by that.
  • the present invention is characterized in that the interval between the opposing wall surfaces of the section is 85 mm or less. According to this configuration, the width of each section is smaller than the half wavelength of the sound wave in a frequency range lower than 2000 Hz at which the active silencing effect can be easily obtained. As a result, the sound wave in the low frequency region travels in each section in a state close to a plane wave perpendicular to the sound generation unit, and each section is brought closer to a one-dimensional sound field.
  • the present invention is characterized in that the section is further divided by a dividing wall on the downstream side of the sound generating portion. According to this configuration, one sounding portion is arranged for a plurality of passages divided by the dividing wall, and each passage is brought closer to a one-dimensional sound field. As a result, the sound generation part can be reduced.
  • the present invention is characterized in that, in the air conditioner configured as described above, the dividing wall is formed by a louver that changes a wind direction of the air outlet.
  • the present invention is characterized in that, in the air conditioner configured as described above, the outlet passage has a widened portion in which a downstream flow passage area is enlarged with respect to the upstream. According to this configuration, the flow path resistance of the widened portion is reduced, and the kinetic energy of the airflow is efficiently converted to static pressure. Thereby, a part of static pressure rise by a blower is covered by the static pressure converted from kinetic energy. In addition, you may form a wide part in the whole blowing channel
  • the present invention is characterized in that, in the air conditioner configured as described above, a flow passage area of the outlet passage between the widened portion and the outlet is made constant. According to this configuration, since the flow path area is constant downstream of the widened portion, a one-dimensional sound field is easily formed, and active silencing is performed well after the kinetic energy of the airflow is sufficiently converted to static pressure. .
  • the present invention is characterized in that, in the air conditioner having the above-described configuration, the flow passage area of a predetermined section of the blowing passage is made constant. According to this configuration, a one-dimensional sound field is easily formed in a section having a constant flow path area, and active silencing is performed satisfactorily.
  • the present invention is the air conditioner having the above-described configuration, wherein the main body casing is installed on a wall surface of the room and includes a heat exchanger in the ventilation path, and the conditioned air heat-exchanged with the heat exchanger is It is characterized by being sent out from the outlet.
  • the main body casing of the air conditioner is installed on the indoor wall surface. Heating operation and cooling operation are performed by sending conditioned air heat-exchanged with the heat exchanger by driving the blower from the outlet.
  • the present invention provides the air conditioner having the above-described configuration, wherein the main body housing is installed on the floor surface with the air outlet opening on the upper surface, and a dust collecting unit that collects dust in the air blowing path is provided.
  • the conditioned air from which dust has been removed by the dust collecting section is sent out from the air outlet.
  • the main body housing casing of an air conditioner is installed in a floor surface. The conditioned air from which the dust of the indoor air taken into the main body housing from the suction port is removed is sent out from the air outlet on the upper surface, and the indoor air is cleaned.
  • the present invention is characterized in that in the air conditioner configured as described above, a movable panel that opens and closes the outlet is provided, and the outlet passage is extended by the opened panel. According to this configuration, when the air conditioner is stopped, the air outlet of the main body casing is closed by the panel. When the air conditioner is driven, the panel is opened, and the blow-out passage can be extended by the panel so as to be closer to a one-dimensional sound field.
  • the present invention opens the suction port on one surface in the front-rear direction of the main body casing, and forms the suction port with respect to the vertical upward direction of the air flow direction of the air outlet. It is characterized in that it is inclined in the direction of the surface, and the inclination angle with respect to the vertical upward is 35 ° or less.
  • the conditioned air flowing through the outlet passage inclined with respect to the vertical is sent from the outlet toward the one side wall of the room facing the inlet.
  • the conditioned air that has reached the side wall is prevented from being short-cut to the suction port and rises smoothly. Then, conditioned air circulates along the ceiling surface and other side wall surfaces in the room and circulates in the room.
  • the distance from the center position of the air outlet to the nearest indoor side wall facing the air outlet is D
  • the distance between the center position of the air outlet and the ceiling surface of the room is H.
  • the inclination angle is larger than tan ⁇ 1 (D / H).
  • the present invention provides an air conditioner having the above-described configuration, comprising: an ion generating device that opens the suction port on one surface in the front-rear direction of the main body casing and includes ions in the airflow flowing through the air blowing path;
  • the airflow sending direction of the blowout port is inclined toward the formation surface side of the suction port with respect to the vertically upward direction. According to this structure, the conditioned air containing ions is sent out from the outlet.
  • the length of the blowing passage between the sounding portion and the blower outlet is longer than the width of the blowing passage in the direction perpendicular to the wall surface on which the sounding portion is arranged, on the downstream side of the sounding portion.
  • the blow-out passage is formed in a duct shape close to a one-dimensional sound field. Therefore, the operating noise radiated indoors can be surely reduced, and the silencing effect of the air conditioner can be improved.
  • Top sectional drawing which shows the blowing path of the air conditioner of 2nd Embodiment of this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the driving noise control system of the air conditioner of 2nd Embodiment of this invention.
  • the flowchart which shows the operation
  • the flowchart which shows the operation
  • Side surface sectional drawing which shows the air conditioner of 3rd Embodiment of this invention.
  • Top surface sectional drawing which shows the blowing path of the air conditioner of 3rd Embodiment of this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the driving noise control system of the air conditioner of 3rd Embodiment of this invention.
  • movement of the operation noise control of the air conditioner of 3rd Embodiment of this invention The flowchart which shows the operation
  • Side surface sectional drawing which shows the air conditioner of 4th Embodiment of this invention.
  • Front sectional drawing which shows the ventilation path
  • FIG. 1 is a side sectional view showing the air conditioner of the first embodiment.
  • the air conditioner 1 is installed on a wall surface in the room and constitutes an indoor unit connected to an outdoor unit installed outdoors.
  • the air conditioner 1 includes a main body casing 2 attached to an indoor side wall W1, and a front panel 3 that forms a front surface and an upper surface of the main body casing 2 is detachably provided.
  • the main body housing 2 is supported by engaging a claw portion (not shown) provided at the rear side of the side surface with a mounting plate (not shown) attached at a height close to the ceiling surface S of the side wall W1.
  • a suction port 4 provided in the front panel 3 is opened on the upper surface of the main body housing 2, and an outlet 5 is opened below the front panel 3 in the lower front portion of the main body housing 2.
  • the air outlet 5 is formed in a substantially rectangular shape extending in the width direction of the main body housing 2 and is provided facing the front lower side.
  • blower path 6 Inside the main body housing 2, there is provided a blower path 6 that allows the suction port 4 and the blowout port 5 to communicate with each other.
  • a fan 7 (blower) that sends out air is disposed in the blower path 6. Indoor air flows into the blower path 6 from the suction port 4 by driving the fan 7 and is sent out from the blowout port 5.
  • a cross flow fan (cross flow fan) is preferably used as the fan 7, but other types of blowers may be used.
  • An indoor heat exchanger 9 is disposed between the suction port 4 and the fan 7 in the blower path 6.
  • the indoor heat exchanger 9 is connected to a compressor (not shown) that operates a refrigeration cycle disposed in the outdoor unit, and performs heat exchange with air flowing through the air blowing path 6.
  • an air filter 8 that collects dust in the air flowing into the blower path 6 is disposed.
  • An air filter cleaning device (not shown) for removing dust accumulated in the air filter 8 is provided between the front panel 3 and the air filter 8.
  • An electric dust collector (not shown) is provided between the air filter 8 and the indoor heat exchanger 9.
  • a duct-shaped air outlet passage 12 is formed in the air passage 6 between the fan 7 and the air outlet 5.
  • the upper and lower surfaces of the blowout passage 12 are formed by an upper wall 12a and a lower wall 12b, and the left and right surfaces are formed by side walls 12c (see FIG. 2) that support the fan 7. Further, the upper wall 12a and the lower wall 12b are inclined forward and the blow-out passage 12 is inclined to guide the airflow forward and downward.
  • the upper wall 12a and the lower wall 12b are arranged so that the downstream side gradually separates in the vertical direction with respect to the upstream side.
  • the blowout passage 12 forms a widened portion in which the flow area on the downstream side is enlarged with respect to the upstream side, and the flow resistance is reduced, so that the kinetic energy of the airflow is efficiently converted to static pressure. Therefore, a part of the static pressure increase by the fan 7 is covered by the static pressure converted from the kinetic energy, and the power consumption of the fan 7 can be reduced.
  • a vertical louver 19 and a horizontal louver 20 are arranged near the outlet 5 in the outlet passage 12.
  • a plurality of vertical louvers 19 are juxtaposed in the left-right direction, and are pivotally supported by the upper wall 12a and the lower wall 12b. Thereby, the wind direction of the left-right direction of the airflow sent from the blower outlet 5 is varied.
  • a plurality of lateral louvers 20 are arranged side by side in the vertical direction, and are pivotally supported by a side wall 12c (see FIG. 2) of the outlet passage 12 so as to be rotatable. Thereby, the wind direction of the up-down direction of the airflow sent out from the blower outlet 5 is varied.
  • a speaker 21 (sound generator) is provided on the upper wall 12a of the blowing passage 12 so as to face the blowing passage 12. Driving noise control by active silencing described later is performed by sound waves radiated from the speaker 21.
  • the speaker 21 may be provided on the lower wall 12b.
  • a space-saving flat plate type speaker is preferably used as the speaker 21, but other types of speakers such as a cylindrical type may be used. Moreover, you may use the speaker which has directivity in a ventilation direction.
  • FIG. 2 is a top sectional view of the blowout passage 12.
  • the blowing passage 12 is divided into a plurality of sections 15 in the left-right direction along the airflow by the partition plate 14. Thereby, the aspect ratio of the section of each section 15 is closer to 1 than the aspect ratio of the section of the outlet passage 12 extending in the left-right direction.
  • the speaker 21 is arranged in each section 15. Further, the downstream end of each section 15 is further divided into a plurality of flow paths 18 by a vertical louver 19.
  • the width W between the wall surfaces (partition plate 14) facing in the left-right direction of each partition 15 and the width L1 (see FIG. 5) between the wall surfaces (upper wall 12a and lower wall 12b) facing in the up-down direction are formed to be 85 mm or less.
  • interval of the wall surface which each division 15 opposes is below the half wavelength of the sound wave of a low frequency range from about 2000 Hz.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the air conditioner 1. In the figure, only the control system for the operating noise of the air conditioner 1 is shown, and the other control systems for the refrigeration cycle are omitted.
  • the control unit 30 is configured by a microcomputer or the like, and includes an operation mode detection unit 301, a wind direction changing means driving unit 302, a fan rotation number setting unit 303, a fan driving unit 304, a fan rotation number detection unit 305, a fan rotation number comparison unit 306, A canceling sound storage unit 307, a canceling sound selection unit 308, and a speaker driving unit 309 are provided.
  • the operation mode detection unit 301 receives an input of a signal from a remote controller (hereinafter referred to as “remote controller”) 16 and determines the operation mode of the air conditioner 1 (for example, cooling operation, heating operation, air volume / direction of each operation, etc.). Detect.
  • the wind direction changing means driving unit 302 changes the direction of the vertical louver 19 and the horizontal louver 20 according to the operation mode.
  • the fan rotation speed setting unit 303 sets the rotation speed of the fan 7 according to the operation mode.
  • the fan drive unit 304 drives the fan motor 17 of the fan 7 at the rotation number set by the fan rotation number setting unit 303.
  • the fan rotation speed detection unit 305 detects the rotation speed of the fan 7 based on the output of the fan motor 17.
  • the fan rotation number comparison unit 306 compares the rotation number of the fan 7 detected by the fan rotation number detection unit 305 with the rotation number of the fan 7 set by the fan rotation number setting unit 303.
  • the cancellation sound storage unit 307 stores a plurality of types of sound wave signals set in advance according to the operation mode.
  • the cancellation sound selection unit 308 selects a sound wave signal corresponding to the operation mode from the sound wave signals stored in the cancellation sound storage unit 307.
  • the speaker drive unit 309 outputs the sound wave signal selected by the canceling sound selection unit 308 to the speaker 21. Thereby, a predetermined sound wave is radiated from the speaker 21 and active silencing is performed.
  • the speaker drive unit 309 also receives a direct signal from the operation mode detection unit 301 and the fan rotation number detection unit 305. Then, in a case other than the preset operation mode, or when the rotation speed of the fan 7 is equal to or less than the preset rotation speed, control is performed so as not to emit sound waves from the speaker 21. As a result, active silencing is not performed more than necessary, and active silencing is performed only when the noise is relatively uncomfortable. Therefore, active mute can be performed efficiently and effectively.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation noise control operation by active silence of the air conditioner 1.
  • the operation mode detection unit 301 detects an operation mode based on an input from the remote controller 16.
  • the direction of the vertical louver 19 and the horizontal louver 20 is varied by the wind direction changing means driving unit 302 according to the operation mode, and the wind direction is controlled.
  • the operation mode detection unit 301 detects the operation, and the fan drive unit 304 drives the fan 7. Further, the refrigeration cycle is operated by driving the compressor, and the indoor heat exchanger 9 is arranged in the low temperature portion of the refrigeration cycle. Dust is removed from the indoor air that has flowed into the ventilation path 6 from the suction port 4 by a filter 8 or an electrostatic precipitator (not shown). The air from which the dust has been removed is cooled by exchanging heat with the indoor heat exchanger 9. The conditioned air heat-exchanged with the indoor heat exchanger 9 is sent out indoors in the wind direction instructed by the remote control 16 from the blowout port 5. Thereby, the room is cooled.
  • the refrigeration cycle is operated by driving the compressor, and the indoor heat exchanger 9 is arranged in the high temperature portion of the refrigeration cycle. Dust is removed from the indoor air that has flowed into the ventilation path 6 from the suction port 4 by a filter 8 or an electrostatic precipitator (not shown). The air from which the dust has been removed is heated by exchanging heat with the indoor heat exchanger 9. The conditioned air heat-exchanged with the indoor heat exchanger 9 is sent out indoors in the wind direction instructed by the remote control 16 from the blowout port 5. Thereby, the room is heated.
  • step S3 the sound wave stored in advance in the cancellation sound storage unit 307 is selected by the cancellation sound selection unit 308 according to the operation mode.
  • the operation noise including the blowing sound generated by the rotation of the fan 7 is acquired in advance according to the operation mode, and the sound wave having substantially the opposite phase is selected at the same frequency and sound pressure level as the operation noise according to the operation mode. Is done.
  • step S4 the sound wave selected by the canceling sound selection unit 308 is emitted from the speaker 21 by the speaker driving unit 309. Thereby, the sound wave of the driving noise overlaps with the sound wave radiated from the speaker 21 and is canceled, and the driving noise control by active muffling is performed.
  • FIG. 5 shows a state of sound waves by active silencing of the air conditioner 1.
  • FIG. 6 shows the state of sound waves by active silencing of the air conditioner 1 'of the first comparative example.
  • the speaker 21 and the air outlet 5 are close to each other, and the air outlet passage 12 is shorter than that of the present embodiment.
  • Other parts are the same as in this embodiment.
  • the vertical louver 19 and the horizontal louver 20 are omitted.
  • the width of the outlet passage 12 in the direction perpendicular to the upper wall 12a of the speaker 21 is L1
  • the length of the outlet passage 12 from the speaker 21 to the outlet 5 is L2.
  • a closed space in the vicinity of the air outlet 5 (a portion surrounded by the upper surface, the lower surface, and the left and right side surfaces of the air outlet passage 12 in the space C2 having the radius L2 centered on the speaker 21). It is equal to or smaller than the space C1 (C1 ⁇ C2). For this reason, the sound wave radiated from the speaker 21 is unlikely to be a plane wave, and the blowing passage 12 becomes a three-dimensional sound field that propagates in free space as a spherical wave. Therefore, a sufficient silencing effect cannot be obtained.
  • the length L2 is longer than the width L1, and the space C2 is formed to extend from the space C1 in the blowing direction.
  • each section 15 can be brought closer to a one-dimensional sound field, and the silencing effect is further improved.
  • the vertical width L1 and the horizontal width W (see FIG. 2) of the section 15 are 85 mm or less, and therefore, smaller than a half-wave of a sound wave in a frequency range lower than 2000 Hz. .
  • the sound wave in the low frequency region travels through each section 15 in a state close to a plane wave perpendicular to the installation surface of the speaker 21. Accordingly, each section 15 can be made closer to a one-dimensional sound field, and the silencing effect is further improved.
  • each section 15 is further divided into the flow paths 18 by the dividing wall composed of the vertical louvers 19 on the downstream side of the speaker 21, the flow paths 18 can be brought closer to a one-dimensional sound field.
  • FIG. 7 is a diagram showing the noise reduction effect by the operation noise control of the air conditioner 1 of the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing the noise reduction effect by the operation noise control of the air conditioner 1 'of the first comparative example shown in FIG.
  • the vertical axis indicates the sound pressure level (unit: dB), and the horizontal axis indicates the frequency (unit: Hz).
  • “ANC ON” indicates when active mute is executed, and “ANC OFF” indicates when active mute is stopped.
  • the sound pressure level is greatly reduced in the measurement frequency range (0 to 5000 Hz).
  • the air conditioner 1 'of the first comparative example there is almost no change in the sound pressure level in the measurement frequency range (0 to 5000 Hz). Therefore, the silencing effect can be improved by forming the outlet passage 12 in a duct shape.
  • FIG. 9 is a flowchart showing another operation noise control operation of the air conditioner 1 of the present embodiment.
  • the operation mode detection unit 301 detects the operation mode by the input from the remote controller 16.
  • the direction of the vertical louver 19 and the horizontal louver 20 is varied by the wind direction changing means driving unit 302 according to the operation mode, and the wind direction is controlled.
  • step S13 the fan rotation speed detector 305 detects the rotation speed of the fan 7.
  • step S14 the rotational speed of the fan 7 detected by the fan rotational speed detection unit 305 is compared with the rotational speed of the fan 7 set by the fan rotational speed setting unit 303 according to the operation mode.
  • step S15 it is determined whether or not the difference in rotational speed of the fan 7 compared in step S14 is within a preset range.
  • step S16 the sound wave selected by the canceling sound selecting unit 308 according to the operation mode is radiated from the speaker 21 by the speaker driving unit 309, and active silencing is performed.
  • step S15 If the difference between the rotational speed of the fan 7 detected by the fan rotational speed detection unit 305 and the rotational speed of the fan 7 set by the fan rotational speed setting unit 303 exceeds the preset range in the determination of step S15 Returning to S13, steps S13 to S15 are repeated. When the rotational speed difference falls within the set range, the process proceeds to step S16, and a sound wave is emitted.
  • active silencing is performed for steady-state noise in which the airflow flowing through the blowout passage 12 is relatively stable. Therefore, it becomes easy to obtain the silencing effect of active silencing.
  • the length L2 of the blowout passage 12 between the speaker 21 (sound generation unit) and the blowout port 5 is longer than the width L1 of the blowout passage 12 in the direction perpendicular to the upper wall 12a where the speaker 21 is disposed. Therefore, the blowing passage 12 is formed in a duct shape that is close to a one-dimensional sound field on the downstream side of the speaker 21. Therefore, the operating noise radiated indoors can be reliably reduced, and the silencing effect of the air conditioner 1 can be improved.
  • the air volume of the air conditioner 1 can be increased without causing discomfort to the user.
  • the efficiency of a refrigerating cycle can be improved, it can contribute also greatly to energy saving property.
  • each section 15 can be brought closer to a one-dimensional sound field. Therefore, the silencing effect can be further improved.
  • the speakers 21 are provided corresponding to the plurality of sections 15, it is possible to perform active silencing on the airflow flowing through each section 15. Therefore, the silencing effect can be further improved.
  • the speakers 21 may be provided in all the sections 15, or the entire sections 15 may be divided into groups each including a plurality of sections 15, and one speaker 21 may be provided for each group.
  • each section 15 can be made closer to a one-dimensional sound field, and the silencing effect can be further improved.
  • each section 15 is further divided by the dividing wall made of the vertical louver 19 on the downstream side of the speaker 21, the flow path 18 formed between the vertical louvers 19 can be brought closer to a one-dimensional sound field. Moreover, since the active muffling can be performed on the plurality of flow paths 18 divided by the dividing wall by the speakers 21 provided in each section 15, the speakers 21 can be reduced.
  • Each partition 15 may be divided into a plurality of flow paths 18 by a fixed dividing wall that does not rotate.
  • blowout passage 12 forms a widened portion in which the flow area on the downstream side is enlarged with respect to the upstream side, the flow resistance is reduced, so that the kinetic energy of the airflow is efficiently converted to static pressure. Therefore, a part of the static pressure increase by the fan 7 is covered by the static pressure converted from the kinetic energy, and the power consumption of the fan 7 can be reduced.
  • a widening part may be provided in a part of the blowing passage 12, and the flow passage area of the blowing passage 12 between the widening part and the outlet 5 may be made constant.
  • the flow passage area of a predetermined section of a part of the blowing passage 12 may be constant.
  • FIG. 10 is a side sectional view showing the air conditioner 1 of the second embodiment.
  • FIG. 11 shows a plan view of the blowout passage 12 of the air conditioner 1.
  • a reference microphone 22 is provided in addition to the first embodiment. Other parts are the same as those in the first embodiment.
  • the reference microphone 22 (reference sound detection unit) is attached to the upper wall 12 a so as to face the blowing passage 12, and is arranged between the fan 7 and the speaker 21. Further, the reference microphones 22 are arranged in the respective sections 15. The reference microphone 22 detects sound waves of operation noise including the blowing sound of the fan 7. At this time, the reference microphone 22 is arranged on the upstream side of the speaker 21 so as not to detect the sound wave emitted from the speaker 21.
  • the speaker 21 and the reference microphone 22 may be provided on the lower wall 12b.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of an operation noise control system of the air conditioner 1.
  • the controller 30 omits the canceling sound selection unit 308 (see FIG. 3) and the canceling sound storage unit 307 (see FIG. 3) of the first embodiment, and is provided with a phase inversion unit 310 and a reference noise level determination unit 311. .
  • the phase inverting unit 310 inverts the phase of the sound wave of the driving noise detected by the reference microphone 22 to form a sound wave having a generally opposite phase.
  • the reference noise level determination unit 311 compares the sound pressure (noise level) of the driving noise detected by the reference microphone 22 with a predetermined reference value and outputs the result.
  • the speaker drive unit 309 also receives a direct signal from the operation mode detection unit 301, the blower rotation number detection unit 305, and the reference noise level determination unit 311. And, in a case other than the preset operation mode, when the rotation speed of the fan 7 is equal to or less than the preset rotation speed, or when the operation noise detected by the reference microphone 22 is equal to or less than the preset noise level, Control is performed so as not to emit sound waves from the speaker 21. As a result, active silencing is not performed more than necessary, and active silencing is performed only when the noise is relatively uncomfortable. Therefore, active mute can be performed efficiently and effectively.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the operation of operation noise control by active silencing of the air conditioner 1.
  • the operation mode detection unit 301 detects the operation mode by the input from the remote controller 16.
  • the direction of the vertical louver 19 and the horizontal louver 20 is varied by the wind direction changing means driving unit 302 according to the operation mode, and the wind direction is controlled.
  • step S33 sound waves of driving noise generated by driving the fan 7 are detected by the reference microphone 22.
  • step S ⁇ b> 34 the phase of the sound wave detected by the reference microphone 22 is inverted by the phase inverter 310.
  • step S35 the sound wave having the opposite phase is radiated from the speaker 21 by the speaker driving unit 309. Thereby, the sound wave of the driving noise overlaps with the sound wave radiated from the speaker 21 and is canceled, and the driving noise control by active muffling is performed.
  • FIG. 14 is a flowchart showing another operation noise control operation of the air conditioner 1 of the present embodiment.
  • the operation mode detection unit 301 detects the operation mode by the input from the remote controller 16.
  • the direction of the vertical louver 19 and the horizontal louver 20 is varied by the wind direction changing means driving unit 302 according to the operation mode, and the wind direction is controlled.
  • step S43 the fan speed detector 305 detects the speed of the fan 7.
  • step S44 the rotational speed of the fan 7 detected by the fan rotational speed detection unit 305 is compared with the rotational speed of the fan 7 set by the fan rotational speed setting unit 303 according to the operation mode.
  • step S45 it is determined whether or not the difference in rotational speed of the fan 7 compared in step S44 is within a preset range.
  • step S46 When the difference between the rotational speed of the fan 7 detected by the fan rotational speed detection unit 305 and the rotational speed of the fan 7 set by the fan rotational speed setting unit 303 is within a preset range, the process proceeds to step S46.
  • step S ⁇ b> 46 sound waves of operation noise generated by driving the fan 7 are detected by the reference microphone 22.
  • step S 47 the phase of the sound wave detected by the reference microphone 22 is inverted by the phase inverter 310.
  • step S48 the sound wave having the opposite phase is radiated from the speaker 21 by the speaker driving unit 309.
  • step S45 If the difference between the rotational speed of the fan 7 detected by the fan rotational speed detection unit 305 and the rotational speed of the fan 7 set by the fan rotational speed setting unit 303 exceeds the preset range in the determination of step S45 Returning to S43, steps S43 to S45 are repeated. When the rotational speed difference is within the set range, the process proceeds to step S46, and a sound wave is emitted.
  • active silencing is performed for steady-state noise in which the airflow flowing through the blowout passage 12 is relatively stable. Therefore, it becomes easy to obtain the silencing effect of active silencing.
  • a reference microphone 22 reference sound detection unit for detecting sound waves between the fan 7 and the speaker 21 is provided, and sound waves having a phase substantially opposite to the sound wave of the driving noise detected by the reference microphone 22 are provided. Radiates from. As a result, it is possible to emit a sound having a waveform that detects and cancels noise actually generated by driving the fan 7. Therefore, the accuracy of the silencing effect of active silencing can be increased.
  • the speaker 21 and the reference microphone 22 are provided corresponding to the plurality of sections 15, active noise reduction can be performed with high accuracy for the airflow flowing through each section 15.
  • the speakers 21 and the reference microphones 22 may be provided in all the compartments 15, and all the compartments 15 are divided into groups each composed of a plurality of compartments 15, and one speaker 21 and reference microphone 22 are provided for each group. May be.
  • FIG. 15 is a side sectional view showing the air conditioner 1 of the third embodiment.
  • FIG. 16 is a plan view of the blowout passage 12 of the air conditioner 1.
  • a correction microphone 23 is provided in addition to the second embodiment. Other parts are the same as those of the second embodiment.
  • the correction microphone 23 (correction sound detection unit) is attached to the upper wall 12 a so as to face the blowout passage 12, and is arranged between the speaker 21 and the outlet 5. Further, the correction microphones 23 are arranged in the respective sections 15. The noise level after the operation noise including the blowing sound of the fan 7 and the sound wave radiated from the speaker 21 are superimposed is detected by the correcting microphone 23. At this time, the correction microphone 23 is arranged on the downstream side of the speaker 21 so as not to detect the sound wave of the blowing sound of the fan 7. Note that the speaker 21, the reference microphone 22, or the correction microphone 23 may be provided on the lower wall 12b.
  • FIG. 17 is a block diagram showing the configuration of the operation noise control system of the air conditioner 1.
  • the control unit 30 includes a correction noise level determination unit 312 and a sound wave correction unit 313.
  • the correction noise level determination unit 312 compares the sound pressure (noise level) of the sound detected by the correction microphone 23 with a predetermined reference value and outputs the result.
  • the sound wave correcting unit 313 corrects the sound wave signal having the opposite phase reversed by the phase reversing unit 310.
  • a correction signal corresponding to the detected sound wave is derived by the sound wave correction unit 313. Then, the sound wave signal having the opposite phase reversed by the phase reversing unit 310 is corrected by the correction signal obtained by the sound wave correcting unit 313.
  • FIG. 18 is a flowchart showing the operation of operation noise control by active silencing of the air conditioner 1.
  • the operation mode detection unit 301 detects the operation mode by the input from the remote controller 16.
  • the direction of the vertical louver 19 and the horizontal louver 20 is varied by the wind direction changing means driving unit 302 according to the operation mode, and the wind direction is controlled.
  • step S53 sound waves of driving noise generated by driving the fan 7 are detected by the reference microphone 22.
  • step S 54 the phase of the sound wave detected by the reference microphone 22 is inverted by the phase inverter 310.
  • step S55 the sound wave having the opposite phase is radiated from the speaker 21 by the speaker driving unit 309. Thereby, the sound wave of the driving noise overlaps with the sound wave emitted from the speaker 21 and is canceled.
  • step S56 the canceled sound wave is detected by the correcting microphone 23.
  • step S57 the correction noise level determination unit 312 determines whether the noise level detected by the correction microphone 23 is equal to or less than a predetermined reference value. If the noise level detected by the correction microphone 23 is equal to or lower than a predetermined reference value, the process is terminated.
  • step S58 the sound wave correction unit 313 derives a correction signal. Then, the process returns to step S55, and steps S55 to S58 are repeated. Thereby, the sound wave radiated from the speaker 21 is corrected so that the noise level detected by the correcting microphone 23 falls within a predetermined range (reference value).
  • FIG. 19 is a flowchart showing another operation noise control operation of the air conditioner 1 of the present embodiment.
  • the operation mode detection unit 301 detects the operation mode by the input from the remote controller 16.
  • the direction of the vertical louver 19 and the horizontal louver 20 is varied by the wind direction changing means driving unit 302 according to the operation mode, and the wind direction is controlled.
  • step S63 the fan rotation speed detector 305 detects the rotation speed of the fan 7.
  • step S64 the rotational speed of the fan 7 detected by the fan rotational speed detection unit 305 is compared with the rotational speed of the fan 7 set by the fan rotational speed setting unit 303 according to the operation mode.
  • step S65 it is determined whether or not the difference in the rotational speed of the fan 7 compared in step S64 is within a preset range.
  • step S66 If the difference between the rotational speed of the fan 7 detected by the fan rotational speed detection unit 305 and the rotational speed of the fan 7 set by the fan rotational speed setting unit 303 is within a preset range, the process proceeds to step S66.
  • step S65 If the difference between the rotation number of the fan 7 detected by the fan rotation number detection unit 305 and the rotation number of the fan 7 set by the fan rotation number setting unit 303 exceeds the preset range in step S65 Returning to S63, steps S63 to S65 are repeated. Then, when the rotational speed difference is within the set range, the process proceeds to step S66. Thereby, active silencing is performed for steady-state noise in which the airflow flowing through the outlet passage 12 is relatively stable.
  • step S66 sound waves of driving noise generated by driving the fan 7 are detected by the reference microphone 22.
  • step S 67 the phase of the sound wave detected by the reference microphone 22 is inverted by the phase inverter 310.
  • step S68 the sound wave having the opposite phase is radiated from the speaker 21 by the speaker driving unit 309. Thereby, the sound wave of the driving noise overlaps with the sound wave emitted from the speaker 21 and is canceled.
  • step S69 the canceled sound wave is detected by the correcting microphone 23.
  • step S70 the correction noise level determination unit 312 determines whether or not the noise level detected by the correction microphone 23 is equal to or less than a predetermined reference value. If the noise level detected by the correction microphone 23 is equal to or lower than a predetermined reference value, the process is terminated.
  • step S71 the sound wave correction unit 313 derives a correction signal. Then, returning to step S68, steps S68 to S71 are repeated.
  • a correction microphone 23 (correction sound detection unit) that detects driving noise between the speaker 21 and the outlet 5 is provided, and the level of the driving noise detected by the correction microphone 23 is within a predetermined range.
  • the sound wave radiated from the speaker 21 is corrected so as to be contained. Thereby, the accuracy of active silencing can be further improved by feedback control of the noise level after cancellation.
  • the speaker 21, the reference microphone 22, and the correction microphone 23 are provided corresponding to the plurality of sections 15, respectively, active muffling can be performed with high accuracy for the airflow flowing through each section 15.
  • the speaker 21, the reference microphone 22, and the correction microphone 23 may be provided in all the sections 15, and all the sections 15 are divided into groups each including a plurality of sections 15, and one speaker 21 is referred to for each group.
  • a microphone 22 for correction and a microphone 23 for correction may be provided.
  • FIG. 20 is a side sectional view showing the air conditioner of the fourth embodiment.
  • the air conditioner 40 according to this embodiment is configured to operate a refrigeration cycle and has an air cleaning function for collecting dust contained in indoor air.
  • the air conditioner 40 includes a main body housing 2 installed on the floor surface F.
  • a suction port 4 is opened on the front surface of the main body housing 2, and an air outlet 5 is opened on the upper surface.
  • the air outlet 5 is formed in a substantially rectangular shape extending in the width direction of the main body housing 2 and is provided facing upward.
  • a rotatable panel 6 that opens and closes the air outlet 5 is provided on the upper surface of the main body housing 2 before and after the air outlet 5.
  • blower path 6 Inside the main body housing 2, there is provided a blower path 6 that allows the suction port 4 and the blowout port 5 to communicate with each other.
  • a fan 7 (blower) that sends out air is disposed in the blower path 6. Indoor air flows into the blower path 6 from the suction port 4 by driving the fan 7 and is sent out from the blowout port 5.
  • the fan 7 is composed of a sirocco fan (centrifugal fan), and an impeller 7 b that is rotationally driven by a fan motor 7 a is disposed in the housing 42. Another type of blower may be used as the fan 7.
  • an air filter 8 (dust collecting part) that collects dust in the air flowing into the air blowing path 6 is disposed.
  • the air filter 8 is formed by a HEPA filter or the like.
  • a duct-shaped air outlet passage 12 extending vertically between the fan 7 and the air outlet 5 is formed in the air passage 6 by the housing 42.
  • the blow-out passage 12 has front and rear surfaces formed by a front wall 12d and a rear wall 12e, and left and right surfaces formed by side walls 12f (see FIG. 21).
  • a speaker 21 (sound generation unit), a reference microphone 22 (reference sound detection unit), and a correction microphone 23 (correction sound detection unit) are provided on the front wall 12 d of the blow-out passage 12 so as to face the blow-out passage 12. Driving noise control by active silencing is performed by sound waves emitted from the speaker 21.
  • the speaker 21, the reference microphone 22, and the correction microphone 23 may be provided on the rear wall 12e.
  • a space-saving flat plate type speaker is preferably used as the speaker 21, but other types of speakers such as a cylindrical type may be used. Moreover, you may use the speaker which has directivity in a ventilation direction.
  • the reference microphone 22 is disposed between the fan 7 and the speaker 21 and detects sound waves of driving noise including the blowing sound of the fan 7. At this time, the reference microphone 22 is arranged on the upstream side of the speaker 21 so as not to detect the sound wave emitted from the speaker 21.
  • the correction microphone 23 is disposed between the speaker 21 and the blower outlet 5 and detects the noise level after the operation noise and the sound wave radiated from the speaker 21 are superimposed. At this time, the correction microphone 23 is arranged on the downstream side of the speaker 21 so as not to detect the sound wave of the blowing sound of the fan 7.
  • an ion generator 43 that discharges ions to the blowing passage 12 is arranged on the front wall 12d of the blowing passage 12.
  • FIG. 21 is a view taken in the direction of arrow A in FIG. 20 and shows the inside of the blowing passage 12.
  • Both side walls 12f of the outlet passage 12 are arranged such that the downstream side gradually separates in the left-right direction with respect to the upstream side.
  • the blowout passage 12 forms a widened portion in which the flow area on the downstream side is enlarged with respect to the upstream side, and the flow resistance is reduced, so that the kinetic energy of the airflow is efficiently converted to static pressure. Therefore, a part of the static pressure increase by the fan 7 is covered by the static pressure converted from the kinetic energy, and the power consumption of the fan 7 can be reduced.
  • the blowing passage 12 is divided into a plurality of sections 15 in the left-right direction along the airflow by the partition plate 14. Thereby, the aspect ratio of the section of each section 15 is closer to 1 than the aspect ratio of the section of the outlet passage 12 extending in the left-right direction. Note that the speaker 21, the reference microphone 22 and the correction microphone 23 are arranged in each section 15.
  • the width W between the wall surfaces (partition plates 14) facing each other in the left-right direction and the width L1 between the wall surfaces (front wall 12d and rear wall 12e) facing each other in the front-rear direction are formed to be 85 mm or less.
  • interval of the wall surface which each division 15 opposes is below the half wavelength of the sound wave of a low frequency range from about 2000 Hz.
  • the configuration of the operation noise control system of the air conditioner 40 is configured in the same manner as the block diagram of the third embodiment shown in FIG.
  • the sound wave of the operating noise generated by driving the fan 7 is detected by the reference microphone 22. Then, the phase of the sound wave detected by the reference microphone 22 is reversed, and the sound wave having the opposite phase is emitted from the speaker 21. Thereby, the sound wave of the driving noise overlaps with the sound wave emitted from the speaker 21 and is canceled.
  • the sound wave after cancellation is detected by the correction microphone 23.
  • a correction signal is derived. Then, the sound wave radiated from the speaker 21 is corrected so that the noise level detected by the correcting microphone 23 falls within a predetermined range (reference value).
  • FIG. 22 shows a state of sound waves by active silencing of the air conditioner 40.
  • FIG. 23 shows the state of sound waves by active silencing of the air conditioner 40 'of the second comparative example.
  • the speaker 21 and the outlet 5 are close to each other, and the outlet passage 12 is shorter than that of the present embodiment. Other parts are the same as in this embodiment.
  • the width of the outlet passage 12 in the direction perpendicular to the front wall 12d at the installation position of the speaker 21 is L1
  • the length of the outlet passage 12 from the installation position of the speaker 21 to the outlet 5 is L2.
  • a closed space in the vicinity of the air outlet 5 (the portion surrounded by the front surface, the rear surface, and the left and right surfaces of the air outlet passage 12 in the space C2 having the radius L2 centered on the speaker 21). It is equal to or smaller than the space C1 (C1 ⁇ C2). For this reason, the sound wave radiated from the speaker 21 is unlikely to be a plane wave, and the blowing passage 12 becomes a three-dimensional sound field that propagates in free space as a spherical wave. Therefore, a sufficient silencing effect cannot be obtained.
  • the length L2 is longer than the width L1, and the space C2 is formed to extend from the space C1 in the blowing direction.
  • the blowing passage 12 is extended by extending the front wall 12d and the rear wall 12e by the opened panel 41. Thereby, the blowing passage 12 downstream of the speaker 21 can be made substantially longer. Therefore, the blowing passage 12 can be brought closer to a one-dimensional sound field.
  • each section 15 can be brought closer to a one-dimensional sound field, and the silencing effect is further improved.
  • the width L1 in the front-rear direction and the width W in the left-right direction (see FIG. 21) of the section 15 are 85 mm or less, and therefore are smaller than half the wavelength of the sound wave in a frequency range lower than 2000 Hz. .
  • the sound wave in the low frequency region travels through each section 15 in a state close to a plane wave perpendicular to the installation surface of the speaker 21. Accordingly, each section 15 can be made closer to a one-dimensional sound field, and the silencing effect is further improved.
  • FIG. 24 is a diagram showing the noise reduction effect by the operation noise control of the air conditioner 40 of the present embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram showing the noise reduction effect by the operation noise control of the air conditioner 40 'of the second comparative example shown in FIG.
  • the vertical axis indicates the sound pressure level (unit: dB), and the horizontal axis indicates the frequency (unit: Hz).
  • “ANC ON” indicates when active mute is executed, and “ANC OFF” indicates when active mute is stopped.
  • the sound pressure level is greatly reduced in the measurement frequency range (0 to 5000 Hz).
  • the sound pressure level hardly changes in the measurement frequency range (0 to 5000 Hz). Therefore, the silencing effect can be improved by forming the outlet passage 12 in a duct shape.
  • the length L2 of the blowout passage 12 between the speaker 21 (sound generation unit) and the blowout port 5 is blown out in a direction perpendicular to the front wall 12d on which the speaker 21 is disposed. Since it is longer than the width L 1 of the passage 12, the blowing passage 12 is formed in a duct shape close to a one-dimensional sound field on the downstream side of the speaker 21. Therefore, the operating noise radiated into the room is reliably reduced, and the silencing effect of the air conditioner 40 can be improved.
  • the air volume of the air conditioner 40 can be increased without causing discomfort to the user.
  • dust etc. which exist in the air can be removed quickly, it can greatly contribute to the improvement of comfort.
  • a reference microphone 22 (reference sound detection unit) that detects sound waves between the fan 7 and the speaker 21 is provided, and sound waves having a phase opposite to that of the operating noise detected by the reference microphone 22 are emitted from the speaker 21. To do. As a result, it is possible to emit a sound having a waveform that detects and cancels noise actually generated by driving the fan 7. Therefore, the accuracy of the silencing effect of active silencing can be increased.
  • a correction microphone 23 (correction sound detection unit) for detecting driving noise between the speaker 21 and the outlet 5 is provided, and the level of driving noise detected by the correction microphone 23 falls within a predetermined range.
  • the sound wave radiated from the speaker 21 is corrected.
  • the accuracy of active silencing can be further improved by feedback control of the noise level after cancellation.
  • blowout passage 12 is extended by a movable panel that opens and closes the blowout port 5, the blowout passage 12 downstream of the speaker 21 can be made substantially longer. Therefore, the blowing passage 12 can be brought closer to a one-dimensional sound field.
  • the correction microphone 23 may be omitted as in the second embodiment. Further, similarly to the first embodiment, the reference microphone 22 and the correction microphone may be omitted.
  • FIG. 26 shows a side sectional view of the air conditioner 40 of the fifth embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same parts as those in the fourth embodiment.
  • the outlet passage 12 is formed to be inclined. Other parts are the same as in the fourth embodiment.
  • the blowout passage 12 is inclined in the direction of the front surface where the suction port 4 is formed with respect to the vertically upward direction.
  • the inclination angle ⁇ with respect to the vertically upward direction of the center line in the front-rear direction of the blowout passage 12 is 35 ° or less.
  • the spread of the airflow sent from the outlet 5 in the lateral direction is suppressed, and the reach of the airflow can be increased.
  • the air velocity along the wall surface of the room and the wind speed of the air stream far from the air conditioner 40 can be increased, and the effect of improving the air environment can be enhanced, and a wide range of room air can be effectively cleaned.
  • noise radiated from the air outlet 5 is not directly transmitted to the user's living area, so that noise can be further reduced.
  • D is the distance from the central position of the outlet 5 to the nearest indoor side wall W1 facing the inlet 4
  • H is the distance between the central position of the outlet 5 and the ceiling surface S of the room.
  • the blowout passage 12 is formed so that the inclination angle ⁇ is larger than tan ⁇ 1 (D / H) in the range of 600 mm. Thereby, the conditioned air sent out from the blower outlet 5 can be made to reach the side wall W1 reliably.
  • the same effect as that of the fourth embodiment can be obtained.
  • the inclination angle ⁇ with respect to the vertical upward direction of the blowout passage 12 is set to 35 ° or less, the airflow that has reached the side wall W1 facing the suction port 4 can be circulated along the side wall W1, the ceiling surface S, and other side walls. it can. Therefore, it is possible to clean the room with a small amount of air and reduce noise. Further, power loss can be reduced by reducing the pressure loss of the blowout passage 12.
  • the inclination angle ⁇ is larger than tan ⁇ 1 (D / H) when 100 mm ⁇ D ⁇ 600 mm, the conditioned air sent from the outlet 5 can reliably reach the side wall W1.
  • the suction port 4 may be disposed toward the center of the room (resident area of the user). At this time, since the sending direction of the conditioned air containing ions is inclined toward the formation surface side of the suction port 4 with respect to the vertically upward direction, the airflow containing ions can be quickly discharged to the living area.
  • the present invention can be used for an air conditioner installed on an indoor wall or floor.

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Abstract

 吸込口4及び吹出口5を開口する本体筐体2と、吸込口4と吹出口5とを連通させる送風経路6と、送風経路6内に配されるとともに吸込口4から室内の空気を流入させて吹出口5から室内に調和空気を送出する送風機7と、送風機7と吹出口5との間の送風経路6から成る吹出通路12の壁面に配されるとともに送風機7の送風音を含む運転騒音を打ち消す音波を放射する発音部21とを備え、発音部21と吹出口5との間の吹出通路12の長さL2を発音部21を配した壁面に垂直な方向の吹出通路12の幅L1よりも長くした。

Description

空気調和機
 本発明は、空気調和機に関し、特に運転時の騒音を低減できる空気調和機に関する。
 従来の空気調和機は特許文献1に開示されている。この空気調和機は室内機の送風経路内に送風機が配される。送風経路の一端は吹出口が開口し、送風機と吹出口との間にマイクロホン及びスピーカが設置される。そして、マイクロホンで検出した特定周波数の騒音と同じ周波数及び音圧レベルで逆位相の音波をスピーカから放射する。
 これにより、騒音に対してスピーカから放射された逆位相の音波を重ねて騒音を打ち消す能動騒音制御(以下、「アクティブ消音」という)が行われる。アクティブ消音によって空気調和機の運転時の騒音を低減することができる。
特開昭63-140897号公報 特開平6-43884号公報 特開2005-201565号公報
 アクティブ消音を行う際に、一次元の音場(一方向に音の広がりが規制される音場)となるダクトのような閉空間を進行する騒音の音波は平面波に近くなる。このため、打ち消し用の音源(スピーカ)から放射される逆位相の音波によって騒音を打ち消し、アクティブ消音を効果的に行うことができる。
 一方、自由空間を伝播するような三次元の音場(ランダムな方向に音が広がる音場)では、音波が球面波となる。このため、逆位相の音波により騒音が打ち消される領域と、同位相となる音波によって騒音レベルが増加する領域とが生じる。これにより、アクティブ消音を十分行うことができない。
 上記構成の空気調和機によると、送風機の下流に配されるスピーカと吹出口とが接近しているため、スピーカから放射される音波が球面波の状態で吹出口に伝えられて室内に放出される。これにより、三次元の音場でアクティブ消音を行う場合と同様に、騒音が逆にうるさく感じられる領域が室内に生じ、消音効果を十分得ることができない問題があった。
 本発明は、アクティブ消音による消音効果を向上できる空気調和機を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために本発明は、吸込口及び吹出口を開口する本体筐体と、前記吸込口と前記吹出口とを連通させる送風経路と、前記送風経路内に配されるとともに前記吸込口から室内の空気を流入させて前記吹出口から室内に調和空気を送出する送風機と、前記送風機と前記吹出口との間の前記送風経路から成る吹出通路の壁面に配されるとともに前記送風機の送風音を含む運転騒音を打ち消す音波を放射する発音部とを備え、前記発音部と前記吹出口との間の前記吹出通路の長さが前記発音部を配した壁面に垂直な方向の前記吹出通路の幅よりも長いことを特徴としている。
 この構成によると、送風機等の運転騒音の音波は発音部から放射された逆位相の音波と重なる。この時、発音部と吹出口との間の吹出通路の長さが発音部を配した壁面に垂直な方向の吹出通路の幅よりも長いので、発音部の下流側で吹出通路が一次元の音場に近づけられたダクト状に形成される。これにより、運転騒音の音波が発音部から放射された平面波の音波と重なって打ち消される。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記送風機と前記発音部との間の運転騒音を検知する参照用検音部を備え、前記参照用検音部により検知された運転騒音の音波と概ね逆位相の音波を前記発音部から放射することを特徴としている。この構成によると、送風機の駆動により発生した運転騒音を参照用検音部で検知し、運転騒音を打ち消す波形の音波が発音部から放射される。この時、参照用検音部が発音部の上流に配され、参照用検音部による発音部から放射された音波の検知が防止される。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記発音部と前記吹出口との間の運転騒音を検知する補正用検音部を備え、前記補正用検音部により検知された運転騒音のレベルが所定の範囲内に収まるように前記発音部から放射される音波を補正することを特徴としている。この構成によると、運転騒音と発音部から放射した音波が重ねられた後の騒音レベルが補正用検音部により検知される。そして、補正用検音部の検知結果をフィードバックして発音部から音波が放出される。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記吹出通路の断面が一方向に延びて形成されるとともに気流に沿って分割された複数の区画を有し、前記吹出通路の断面のアスペクト比よりも前記区画の断面のアスペクト比が1に近いことを特徴としている。この構成によると、吹出通路をアスペクト比がより1に近い区画に分割し、各区画は運転騒音が更に拡散しにくくなるため一次元の音場により近づけられる。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記複数の区画の一部または全てに対応してそれぞれ前記発音部を設けたことを特徴としている。この構成によると、吹出通路の複数の区画の一部または全てに対応してそれぞれ設けた発音部から音波が放射される。発音部を全区画に設けてもよく、全区画を複数の区画から成るグループに分けて各グループに対して一の発音部を設けてもよい。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記吹出通路の断面が一方向に延びて形成されるとともに気流に沿って分割された複数の区画を有し、前記吹出通路の断面のアスペクト比よりも前記区画の断面のアスペクト比が1に近く形成され、前記複数の区画の一部または全てに対応してそれぞれ前記発音部及び前記参照用検音部を設けたことを特徴としている。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記吹出通路の断面が一方向に延びて形成されるとともに気流に沿って分割された複数の区画を有し、前記吹出通路の断面のアスペクト比よりも前記区画の断面のアスペクト比が1に近く形成され、前記複数の区画の一部または全てに対応してそれぞれ前記発音部、前記参照用検音部及び前記補正用検音部を設けたことを特徴としている。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記区画の対向する壁面の間隔が85mm以下であることを特徴としている。この構成によると、アクティブ消音の効果を容易に得られる2000Hzよりも低周波数域で、各区画の幅が音波の半波長よりも小さくなる。これにより、低周波数域の音波が発音部に垂直な平面波に近い状態で各区画を進行し、各区画が一次元の音場により近づけられる。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記区画が前記発音部の下流側で更に分割壁により分割されることを特徴としている。この構成によると、分割壁により分割された複数の通路に対して一の発音部が配され、各通路が一次元の音場により近づけられる。これにより、発音部を削減することができる。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記吹出口の風向を可変するルーバーにより前記分割壁を形成したことを特徴としている。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記吹出通路が上流に対して下流の流路面積を拡大した拡幅部を有することを特徴としている。この構成によると、拡幅部の流路抵抗が小さくなり、気流の運動エネルギーが効率良く静圧に変換される。これにより、運動エネルギーから変換された静圧によって、送風機による静圧上昇の一部が賄われる。尚、拡幅部を吹出通路全体に形成してもよい。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記拡幅部と前記吹出口との間の前記吹出通路の流路面積を一定にしたことを特徴としている。この構成によると、拡幅部の下流で流路面積が一定となるため一次元の音場が形成されやすくなり、気流の運動エネルギーを十分に静圧に変換した後でアクティブ消音が良好に行われる。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記吹出通路の所定区間の流路面積を一定にしたことを特徴としている。この構成によると、流路面積が一定の区間で一次元の音場が形成されやすくなり、アクティブ消音が良好に行われる。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記本体筐体が室内の壁面に設置されるとともに前記送風経路内に熱交換器を備え、前記熱交換器と熱交換された調和空気を前記吹出口から送出することを特徴としている。この構成によると、空気調和機の本体筐体が室内の壁面に設置される。送風機の駆動によって熱交換器と熱交換した調和空気を吹出口から送出して暖房運転や冷房運転が行われる。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記吹出口を上面に開口して前記本体筐体が床面に設置されるとともに、前記送風経路内に塵埃を捕集する集塵部を備え、前記集塵部により塵埃を除去された調和空気を前記吹出口から送出することを特徴としている。この構成によると、空気調和機の本体筐体が床面に設置される。吸込口から本体筐体に取り込まれた室内の空気の塵埃を除去した調和空気が上面の吹出口から送出され、室内の空気清浄が行われる。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記吹出口を開閉する可動のパネルを備え、開いた前記パネルによって前記吹出通路が延長されることを特徴としている。この構成によると、空気調和機の停止時は本体筐体の吹出口がパネルにより閉じられる。空気調和機の駆動時にパネルが開かれ、パネルによって吹出通路を延長してより一次元の音場に近づけることができる。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記本体筐体の前後方向の一面に前記吸込口を開口するとともに、前記吹出口の気流の吹出方向を鉛直上方に対して前記吸込口の形成面の方向に傾斜し、鉛直上方に対する傾斜角度を35゜以下にしたことを特徴としている。
 この構成によると、鉛直に対して傾斜した吹出通路を流通する調和空気が吹出口から吸込口に対向する室内の一側壁の方向に送出される。該側壁に到達した調和空気は吸込口へのショートカットが防止され、円滑に上昇する。そして、調和空気が室内の天井面及び他の側壁面に沿って流通して室内を循環する。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記吹出口の中央位置とから対向する最寄りの室内の側壁までの距離をD、前記吹出口の中央位置と室内の天井面との距離をHとし、100mm<D<600mmの範囲の時に前記傾斜角度をtan-1(D/H)よりも大きくしたことを特徴としている。
 また、本発明は上記構成の空気調和機において、前記本体筐体の前後方向の一面に前記吸込口を開口するとともに、前記送風経路を流通する気流にイオンを含有させるイオン発生装置を備え、前記吹出口の気流の送出方向が鉛直上方に対して前記吸込口の形成面側に傾斜することを特徴としている。この構成によると、イオンを含む調和空気が吹出口から傾斜して送出される。
 本発明の空気調和機によると、発音部と吹出口との間の吹出通路の長さが発音部を配した壁面に垂直な方向の吹出通路の幅よりも長いので、発音部の下流側で吹出通路が一次元の音場に近づけられたダクト状に形成される。従って、室内に放射される運転騒音が確実に低減され、空気調和機の消音効果を向上させることができる。
本発明の第1実施形態の空気調和機を示す側面断面図 本発明の第1実施形態の空気調和機の吹出通路を示す上面断面図 本発明の第1実施形態の空気調和機の運転騒音制御系統の構成を示すブロック図 本発明の第1実施形態の空気調和機の運転騒音制御の動作を示すフローチャート 本発明の第1実施形態の空気調和機の運転騒音制御の音波の状態を示す側面断面図 第1比較例の空気調和機の運転騒音制御の音波の状態を示す側面断面図 本発明の第1実施形態の空気調和機の運転騒音制御による騒音レベルを示す図 第1比較例の空気調和機の運転騒音制御による騒音レベルを示す図 本発明の第1実施形態の空気調和機の他の運転騒音制御の動作を示すフローチャート 本発明の第2実施形態の空気調和機を示す側面断面図 本発明の第2実施形態の空気調和機の吹出通路を示す上面断面図 本発明の第2実施形態の空気調和機の運転騒音制御系統の構成を示すブロック図 本発明の第2実施形態の空気調和機の運転騒音制御の動作を示すフローチャート 本発明の第2実施形態の空気調和機の他の運転騒音制御の動作を示すフローチャート 本発明の第3実施形態の空気調和機を示す側面断面図 本発明の第3実施形態の空気調和機の吹出通路を示す上面断面図 本発明の第3実施形態の空気調和機の運転騒音制御系統の構成を示すブロック図 本発明の第3実施形態の空気調和機の運転騒音制御の動作を示すフローチャート 本発明の第3実施形態の空気調和機の他の運転騒音制御の動作を示すフローチャート 本発明の第4実施形態の空気調和機を示す側面断面図 本発明の第4実施形態の空気調和機の送風経路を示す正面断面図 本発明の第4実施形態の空気調和機の運転騒音制御の音波の状態を示す側面断面図 第2比較例の空気調和機の運転騒音制御の音波の状態を示す側面断面図 本発明の第4実施形態の空気調和機の運転騒音制御による騒音レベルを示す図 第2比較例の空気調和機の運転騒音制御による騒音レベルを示す図 本発明の第5実施形態の空気調和機を示す側面断面図
 <第1実施形態>
 以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1は第1実施形態の空気調和機を示す側面断面図である。空気調和機1は室内の壁面に設置され、屋外に設置された室外機に接続される室内機を構成する。
 空気調和機1は室内の側壁W1に取り付けられる本体筐体2を備え、本体筐体2の前面及び上面を形成するフロントパネル3が着脱自在に設けられる。本体筐体2は側面後部に設けられた爪部(不図示)を側壁W1の天井面Sに近い高さに取り付けられた取付板(不図示)に係合して支持される。
 本体筐体2の上面にはフロントパネル3に設けた吸込口4が開口し、本体筐体2の前面下部にはフロントパネル3の下方に吹出口5が開口する。吹出口5は本体筐体2の幅方向に延びる略矩形に形成され、前方下方に臨んで設けられる。
 本体筐体2の内部には吸込口4と吹出口5とを連通させる送風経路6が設けられる。送風経路6内には空気を送出するファン7(送風機)が配される。ファン7の駆動によって吸込口4から室内の空気が送風経路6に流入し、吹出口5から送出される。ファン7としてクロスフローファン(横流ファン)が好適に用いられるが、他の種類の送風機を用いてもよい。
 送風経路6内の吸込口4とファン7との間には室内熱交換器9が配される。室内熱交換機9は室外機に配した冷凍サイクルを運転する圧縮機(不図示)に接続され、送風経路6を流通する空気と熱交換を行う。
 吸込口4と室内熱交換器9との間には送風経路6に流入する空気内の塵埃を捕集するエアフィルタ8が配される。フロントパネル3とエアフィルタ8との間にはエアフィルタ8に蓄積した塵埃を除去するためのエアフィルタ清掃装置(不図示)が設けられている。また、エアフィルタ8と室内熱交換器9との間には、電気集塵装置(不図示)が設けられている。
 送風経路6にはファン7と吹出口5との間にダクト状の吹出通路12が形成される。吹出通路12は上下面が上壁12a及び下壁12bにより形成され、左右面がファン7を軸支する側壁12c(図2参照)により形成される。また、上壁12a及び下壁12bは前方が下方に傾斜し、吹出通路12は傾斜して気流を前方下方に案内する。
 また、上壁12aと下壁12bとは上流側に対して下流側が漸次上下方向に離れるように配される。これにより、吹出通路12は上流側に対して下流側の流路面積を拡大した拡幅部を形成し、流路抵抗が小さくなるため気流の運動エネルギーが効率良く静圧に変換される。従って、運動エネルギーから変換された静圧によってファン7による静圧上昇の一部が賄われ、ファン7の消費電力を削減することができる。
 吹出通路12内の吹出口5近傍には縦ルーバー19及び横ルーバー20が配される。縦ルーバー19は左右方向に複数並設され、上壁12a及び下壁12bに軸支して回動自在になっている。これにより、吹出口5から送出される気流の左右方向の風向を可変する。横ルーバー20は上下方向に複数並設され、吹出通路12の側壁12c(図2参照)に軸支して回動自在になっている。これにより、吹出口5から送出される気流の上下方向の風向を可変する。
 吹出通路12の上壁12aにはスピーカ21(発音部)が吹出通路12に臨んで設けられる。スピーカ21から放射される音波によって後述するアクティブ消音による運転騒音制御が行われる。尚、スピーカ21を下壁12bに設けてもよい。スピーカ21として省スペースな平板型スピーカが好適に用いられるが、円筒型等の他の種類のスピーカを用いてもよい。また、送風方向に指向性を有するスピーカを用いてもよい。
 図2は吹出通路12の上面断面図を示している。吹出通路12は仕切板14により気流に沿って左右方向に複数の区画15に分割されている。これにより、左右方向に延びた吹出通路12の断面のアスペクト比よりも各区画15の断面のアスペクト比が1に近くなっている。スピーカ21は各区画15にそれぞれ配される。また、各区画15の下流端は縦ルーバー19によって更に複数の流路18に分割されている。
 各区画15の左右方向に対向する壁面(仕切板14)間の幅W及び上下方向に対向する壁面(上壁12a及び下壁12b)間の幅L1(図5参照)は85mm以下に形成される。これにより、各区画15の対向する壁面の間隔は約2000Hzよりも低周波数域の音波の半波長以下になっている。
 図3は空気調和機1の構成を示すブロック図である。同図において、空気調和機1の運転騒音の制御系統のみを示し、その他の冷凍サイクルの制御系統等を省略している。
 制御部30はマイクロコンピュータ等により構成され、運転モード検知部301、風向変更手段駆動部302、ファン回転数設定部303、ファン駆動部304、ファン回転数検知部305、ファン回転数比較部306、打ち消し音記憶部307、打ち消し音選択部308及びスピーカ駆動部309を有している。
 運転モード検知部301はリモートコントローラ(以下、「リモコン」という)16からの信号の入力を受け付け、空気調和機1の運転モード(例えば、冷房運転、暖房運転、各運転の風量・風向等)を検知する。風向変更手段駆動部302は運転モードに応じて縦ルーバー19及び横ルーバー20の向きを可変する。
 ファン回転数設定部303は運転モードに応じてファン7の回転数を設定する。ファン駆動部304はファン回転数設定部303で設定された回転数でファン7のファンモータ17を駆動する。ファン回転数検知部305はファンモータ17の出力に基づいてファン7の回転数を検知する。ファン回転数比較部306はファン回転数検知部305で検知されたファン7の回転数とファン回転数設定部303で設定されたファン7の回転数とを比較する。
 打ち消し音記憶部307は運転モードに応じて予め設定された複数種類の音波信号を記憶する。打ち消し音選択部308は打ち消し音記憶部307に記憶された音波信号から運転モードに対応した音波信号を選択する。スピーカ駆動部309は打ち消し音選択部308で選択された音波信号をスピーカ21に出力する。これにより、スピーカ21から所定の音波が放射され、アクティブ消音が行われる。
 同図に破線で示すように、スピーカ駆動部309は運転モード検知部301及びファン回転数検知部305からも直接信号が入力される。そして、予め設定された運転モード以外の場合やファン7の回転数が予め設定された回転数以下の場合に、スピーカ21から音波を放射しないように制御される。これにより、必要以上にアクティブ消音が実行されず、比較的騒音を不快に感じる場合にのみアクティブ消音が実行される。従って、効率良く、また効果的にアクティブ消音を行うことができる。
 図4は空気調和機1のアクティブ消音による運転騒音制御の動作を示すフローチャートである。ステップS1では運転モード検知部301によりリモコン16からの入力による運転モードが検知される。ステップS2では運転モードに応じて風向変更手段駆動部302によって縦ルーバー19及び横ルーバー20の向きを可変し、風向が制御される。
 例えば、リモコン16により冷房運転の開始が指示されると運転モード検知部301で検知され、ファン駆動部304によりファン7が駆動される。また、圧縮機の駆動により冷凍サイクルが運転され、室内熱交換器9が冷凍サイクルの低温部に配される。吸込口4から送風経路6に流入した室内の空気はフィルター8や電気集塵装置(不図示)により塵埃が除去される。塵埃を除去された空気は室内熱交換器9と熱交換して冷却される。室内熱交換器9と熱交換した調和空気は吹出口5からリモコン16により指示された風向で室内に送出される。これにより、室内が冷房される。
 リモコン16により暖房運転の開始が指示されると運転モード検知部301で検知され、ファン駆動部304によりファン7が駆動される。また、圧縮機の駆動により冷凍サイクルが運転され、室内熱交換器9が冷凍サイクルの高温部に配される。吸込口4から送風経路6に流入した室内の空気はフィルター8や電気集塵装置(不図示)により塵埃が除去される。塵埃を除去された空気は室内熱交換器9と熱交換して昇温される。室内熱交換器9と熱交換した調和空気は吹出口5からリモコン16により指示された風向で室内に送出される。これにより、室内が暖房される。
 ステップS3では打ち消し音記憶部307に予め記憶された音波が運転モードに応じて打ち消し音選択部308により選択される。この時、ファン7の回転により生じる送風音を含む運転騒音が運転モードに応じて予め取得されており、運転モードに応じた運転騒音と概ね同じ周波数及び音圧レベルで概ね逆位相の音波が選択される。
 ステップS4では打ち消し音選択部308で選択された音波がスピーカ駆動部309によってスピーカ21から放射される。これにより、運転騒音の音波がスピーカ21から放射された音波と重なって打ち消され、アクティブ消音による運転騒音制御が行われる。
 図5は空気調和機1のアクティブ消音による音波の状態を示している。また、図6は第1比較例の空気調和機1’のアクティブ消音による音波の状態を示している。第1比較例の空気調和機1’はスピーカ21と吹出口5とが接近し、吹出通路12が本実施形態よりも短くなっている。その他の部分は本実施形態と同様である。尚、これらの図において、縦ルーバー19及び横ルーバー20(いずれも図1参照)を省略している。
 図5、図6において、スピーカ21の設置位置の上壁12aに垂直な方向の吹出通路12の幅をL1とし、スピーカ21の設置位置から吹出口5までの吹出通路12の長さをL2としている。この時、スピーカ21を中心とする半径がL1の空間C1は球面波で音が伝搬する空間となる。
 第1比較例の空気調和機1’では吹出口5近傍の閉空間(スピーカ21を中心とする半径L2の空間C2のうち、吹出通路12の上面、下面及び左右側面で囲まれた部分)が空間C1と同等あるいはそれよりも小さくなっている(C1≒C2)。このため、スピーカ21から放射される音波が平面波になりにくく、吹出通路12が球面波のまま自由空間を伝播するような三次元の音場になる。従って、十分な消音効果を得ることができない。
 これに対して、本実施形態の空気調和機1では長さL2が幅L1よりも長く、空間C2が送風方向に空間C1よりも延びて形成される。これにより、吹出口5近傍の閉空間において吹出通路12が一次元の音場に近づけられ、スピーカ21から放射される音波を平面波として伝搬させることができる。従って、十分な消音効果を得ることができる。
 この時、気流の流路の断面のアスペクト比が1に近い方が一次元の音場をより形成し易くなる。吹出通路12は仕切板14で区画15に分割されるため、各区画15の断面のアスペクト比が1に近づけられる。従って、各区画15を一次元の音場により近づけることができ、消音効果がより向上する。
 また、アクティブ消音は波長の長い低周波数域で位相ずれが生じにくいため消音効果を容易に得ることができる。本実施形態の空気調和機1は区画15の上下方向の幅L1及び左右方向の幅W(図2参照)が85mm以下であるため、2000Hzよりも低周波数域で音波の半波長よりも小さくなる。これにより、低周波数域の音波がスピーカ21の設置面に垂直な平面波に近い状態で各区画15を進行する。従って、各区画15を一次元の音場に更に近づけることができ、消音効果がより向上する。
 加えて、各区画15がスピーカ21の下流側で更に縦ルーバー19から成る分割壁により流路18に分割されるので、流路18を一次元の音場により近づけることができる。
 図7は本実施形態の空気調和機1の運転騒音制御による騒音の低減効果を示す図である。また、図8は前述の図6に示す第1比較例の空気調和機1’の運転騒音制御による騒音の低減効果を示す図である。これらの図において、縦軸は音圧レベル(単位:dB)を示し、横軸は周波数(単位:Hz)を示している。また、図中、「ANC ON」はアクティブ消音の実行時を示し、「ANC OFF」はアクティブ消音の停止時を示している。
 本実施形態の空気調和機1では測定周波数範囲(0~5000Hz)において音圧レベルが大幅に低下している。これに対して、第1比較例の空気調和機1’では測定周波数範囲(0~5000Hz)において音圧レベルに殆ど変化がない。従って、吹出通路12をダクト状に形成することにより、消音効果を向上させることができる。
 図9は本実施形態の空気調和機1の他の運転騒音制御の動作を示すフローチャートである。上記と同様に、ステップS11では運転モード検知部301によりリモコン16からの入力による運転モードが検知される。ステップS12では運転モードに応じて風向変更手段駆動部302によって縦ルーバー19及び横ルーバー20の向きを可変し、風向が制御される。
 ステップS13ではファン回転数検知部305によりファン7の回転数が検知される。ステップS14ではファン回転数検知部305で検知したファン7の回転数と運転モードに応じてファン回転数設定部303で設定されたファン7の回転数が比較される。ステップS15ではステップS14で比較したファン7のの回転数の差が予め設定された範囲内であるか否かが判断される。
 ファン回転数検知部305で検知したファン7の回転数とファン回転数設定部303で設定されたファン7の回転数の差が予め設定された範囲内の場合はステップS16に移行する。ステップS16では運転モードに応じて打ち消し音選択部308で選択された音波がスピーカ駆動部309によってスピーカ21から放射され、アクティブ消音が行われる。
 ステップS15の判断でファン回転数検知部305で検知したファン7の回転数とファン回転数設定部303で設定されたファン7の回転数の差が予め設定された範囲を超えている場合はステップS13に戻り、ステップS13~S15が繰り返し行われる。そして、回転数の差が設定範囲内になるとステップS16に移行して音波が放射される。
 これにより、吹出通路12を流通する気流が比較的安定した定常状態の騒音を対象にしてアクティブ消音が行われる。従って、アクティブ消音の消音効果が得られ易くなる。
 本実施形態によると、スピーカ21(発音部)と吹出口5との間の吹出通路12の長さL2がスピーカ21を配した上壁12aに垂直な方向の吹出通路12の幅L1よりも長いので、スピーカ21の下流側で吹出通路12が一次元の音場に近づけられたダクト状に形成される。従って、室内に放射される運転騒音が確実に低減され、空気調和機1の消音効果を向上させることができる。
 また、空気調和機1の運転騒音を低減できるため、使用者に不快感を与えることなく空気調和機1の風量を増加させることもできる。これにより、冷凍サイクルの効率を向上することができるため、省エネルギー性にも大きく貢献することができる。
 また、吹出通路12の断面のアスペクト比よりも各区画15の断面のアスペクト比が1に近いので、各区画15を一次元の音場により近づけることができる。従って、消音効果をより向上することができる。
 また、複数の区画15に対応してそれぞれスピーカ21を設けたので、各区画15を流通する気流に対してそれぞれアクティブ消音を行うことができる。従って、消音効果をより向上することができる。尚、スピーカ21を全ての区画15に設けてもよく、全区画15を複数の区画15から成るグループに分けて各グループに対して一のスピーカ21を設けてもよい。
 また、区画15の対向する壁面の間隔が85mm以下であるので、2000Hzよりも低周波数域で音波の半波長よりも小さくなる。これにより、低周波数域の音波がスピーカ21の設置面に垂直な平面波に近い状態で各区画15を進行する。従って、各区画15を一次元の音場に更に近づけることができ、消音効果をより向上することができる。
 また、各区画15がスピーカ21の下流側で更に縦ルーバー19から成る分割壁により分割されるので、縦ルーバー19間に形成される流路18を一次元の音場により近づけることができる。また、各区画15に設けたスピーカ21によって分割壁で分割した複数の流路18に対してアクティブ消音を行うことができるため、スピーカ21を削減することができる。尚、回動しない固定の分割壁によって各区画15を複数の流路18に分割してもよい。
 また、吹出通路12が上流側に対して下流側の流路面積を拡大した拡幅部を形成するので、流路抵抗が小さくなるため気流の運動エネルギーが効率良く静圧に変換される。従って、運動エネルギーから変換された静圧によってファン7による静圧上昇の一部が賄われ、ファン7の消費電力を削減することができる。
 尚、吹出通路12の一部に拡幅部を設け、拡幅部と吹出口5との間の吹出通路12の流路面積を一定にしてもよい。これにより、流路面積が一定の区間で一次元の音場が形成されやすくなり、気流の運動エネルギーを十分に静圧に変換した後でアクティブ消音を良好に行うことができる。また、吹出通路12の一部の所定区間の流路面積を一定にしてもよい。
 <第2実施形態>
 次に、図10は第2実施形態の空気調和機1を示す側面断面図である。また、図11は空気調和機1の吹出通路12の平面図を示している。説明の便宜上、前述の図1~図9に示す第1実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は第1実施形態に加え、参照用マイク22が設けられる。その他の部分は第1実施形態と同様である。
 参照用マイク22(参照用検音部)は吹出通路12に臨んで上壁12aに取り付けられ、ファン7とスピーカ21との間に配される。また、参照用マイク22は各区画15にそれぞれ配される。参照用マイク22によってファン7の送風音を含む運転騒音の音波が検知される。この時、スピーカ21から放射される音波まで検知しないように、参照用マイク22がスピーカ21の上流側に配置される。尚、スピーカ21や参照用マイク22を下壁12bに設けてもよい。
 図12は空気調和機1の運転騒音制御系統の構成を示すブロック図である。制御部30には第1実施形態の打ち消し音選択部308(図3参照)及び打ち消し音記憶部307(図3参照)が省かれ、位相反転部310及び参照用騒音レベル判定部311が設けられる。
 位相反転部310は参照用マイク22により検知された運転騒音の音波の位相を反転して概ね逆位相の音波を形成する。参照用騒音レベル判定部311は参照用マイク22により検知された運転騒音の音圧(騒音レベル)を所定の基準値と比較して結果を出力する。
 同図に破線で示すように、スピーカ駆動部309は運転モード検知部301、送風機回転数検知部305及び参照用騒音レベル判定部311からも直接信号が入力される。そして、予め設定された運転モード以外の場合、ファン7の回転数が予め設定された回転数以下の場合、参照用マイク22により検知された運転騒音が予め設定された騒音レベル以下の場合に、スピーカ21から音波を放射しないように制御される。これにより、必要以上にアクティブ消音が実行されず、比較的騒音を不快に感じる場合にのみアクティブ消音が実行される。従って、効率良く、また効果的にアクティブ消音を行うことができる。
 図13は空気調和機1のアクティブ消音による運転騒音制御の動作を示すフローチャートである。ステップS31では運転モード検知部301によりリモコン16からの入力による運転モードが検知される。ステップS32では運転モードに応じて風向変更手段駆動部302によって縦ルーバー19及び横ルーバー20の向きを可変し、風向が制御される。
 ステップS33ではファン7の駆動により発生する運転騒音の音波を参照用マイク22により検知する。ステップS34では参照用マイク22で検知された音波の位相を位相反転部310により反転する。ステップS35ではこの逆位相の音波がスピーカ駆動部309によってスピーカ21から放射される。これにより、運転騒音の音波がスピーカ21から放射された音波と重なって打ち消され、アクティブ消音による運転騒音制御が行われる。
 図14は本実施形態の空気調和機1の他の運転騒音制御の動作を示すフローチャートである。上記と同様に、ステップS41では運転モード検知部301によりリモコン16からの入力による運転モードが検知される。ステップS42では運転モードに応じて風向変更手段駆動部302によって縦ルーバー19及び横ルーバー20の向きを可変し、風向が制御される。
 ステップS43ではファン回転数検知部305によりファン7の回転数が検知される。ステップS44ではファン回転数検知部305で検知したファン7の回転数と運転モードに応じてファン回転数設定部303で設定されたファン7の回転数が比較される。ステップS45ではステップS44で比較したファン7の回転数の差が予め設定された範囲内であるか否かが判断される。
 ファン回転数検知部305で検知したファン7の回転数とファン回転数設定部303で設定されたファン7の回転数の差が予め設定された範囲内の場合はステップS46に移行する。ステップS46ではファン7の駆動により発生する運転騒音の音波を参照用マイク22により検知する。ステップS47では参照用マイク22で検知された音波の位相を位相反転部310により反転する。ステップS48ではこの逆位相の音波がスピーカ駆動部309によってスピーカ21から放射される。
 ステップS45の判断でファン回転数検知部305で検知したファン7の回転数とファン回転数設定部303で設定されたファン7の回転数の差が予め設定された範囲を超えている場合はステップS43に戻り、ステップS43~S45が繰り返し行われる。そして、回転数の差が設定範囲内になるとステップS46に移行して音波が放射される。
 これにより、吹出通路12を流通する気流が比較的安定した定常状態の騒音を対象にしてアクティブ消音が行われる。従って、アクティブ消音の消音効果が得られ易くなる。
 本実施形態によると、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。加えて、ファン7とスピーカ21との間の音波を検知する参照用マイク22(参照用検音部)を設け、参照用マイク22検知された運転騒音の音波と概ね逆位相の音波をスピーカ21から放射する。これにより、ファン7の駆動によって実際に発生している騒音を検知してこれに対して打ち消すような波形の音を放射させることができる。従って、アクティブ消音の消音効果の精度を高めることができる。
 また、複数の区画15に対応してそれぞれスピーカ21及び参照用マイク22を設けたので、各区画15を流通する気流に対してそれぞれ高精度にアクティブ消音を行うことができる。尚、スピーカ21及び参照用マイク22を全ての区画15に設けてもよく、全区画15を複数の区画15から成るグループに分けて各グループに対して一のスピーカ21及び参照用マイク22を設けてもよい。
 <第3実施形態>
 次に、図15は第3実施形態の空気調和機1を示す側面断面図である。また、図16は空気調和機1の吹出通路12の平面図を示している。説明の便宜上、前述の図10~図14に示す第2実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は第2実施形態に加え、補正用マイク23が設けられる。その他の部分は第2実施形態と同様である。
 補正用マイク23(補正用検音部)は吹出通路12に臨んで上壁12aに取り付けられ、スピーカ21と吹出口5との間に配される。また、補正用マイク23は各区画15にそれぞれ配される。補正用マイク23によってファン7の送風音を含む運転騒音とスピーカ21から放射した音波とが重ねられた後の騒音レベルが検知される。この時、ファン7の送風音の音波まで検知しないように、補正用マイク23がスピーカ21の下流側に配置される。尚、スピーカ21、参照用マイク22または補正用マイク23を下壁12bに設けてもよい。
 図17は空気調和機1の運転騒音制御系統の構成を示すブロック図である。制御部30には第2実施形態に加え、補正用騒音レベル判定部312及び音波補正部313が設けられる。補正用騒音レベル判定部312は補正用マイク23により検知された音の音圧(騒音レベル)を所定の基準値と比較して結果を出力する。音波補正部313は位相反転部310により反転された逆位相の音波信号を補正する。
 補正用マイク23により検知された音波から補正用騒音レベル判定部312により騒音レベルが所定の基準値より大きいと判定されると、音波補正部313で検知音波に対応する補正信号が導出される。そして、位相反転部310により反転された逆位相の音波信号を音波補正部313により得られた補正信号によって補正する。
 図18は空気調和機1のアクティブ消音による運転騒音制御の動作を示すフローチャートである。ステップS51では運転モード検知部301によりリモコン16からの入力による運転モードが検知される。ステップS52では運転モードに応じて風向変更手段駆動部302によって縦ルーバー19及び横ルーバー20の向きを可変し、風向が制御される。
 ステップS53ではファン7の駆動により発生する運転騒音の音波を参照用マイク22により検知する。ステップS54では参照用マイク22で検知された音波の位相を位相反転部310により反転する。ステップS55ではこの逆位相の音波がスピーカ駆動部309によってスピーカ21から放射される。これにより、運転騒音の音波がスピーカ21から放射された音波と重なって打ち消される。
 ステップS56では補正用マイク23により打ち消し後の音波が検知される。ステップS57では補正用騒音レベル判定部312によって補正用マイク23で検知した騒音レベルが所定の基準値以下か否かが判断される。補正用マイク23で検知した騒音レベルが所定の基準値以下の場合は処理を終了する。
 補正用マイク23で検知した騒音レベルが所定の基準値よりも大きい場合はステップS58に移行する。ステップS58では音波補正部313によって補正信号が導出される。そして、ステップS55に戻り、ステップS55~S58が繰り返し行われる。これにより、補正用マイク23で検知した騒音レベルが所定の範囲(基準値)内に収まるようにスピーカ21から放射される音波が補正される。
 図19は本実施形態の空気調和機1の他の運転騒音制御の動作を示すフローチャートである。上記と同様に、ステップS61では運転モード検知部301によりリモコン16からの入力による運転モードが検知される。ステップS62では運転モードに応じて風向変更手段駆動部302によって縦ルーバー19及び横ルーバー20の向きを可変し、風向が制御される。
 ステップS63ではファン回転数検知部305によりファン7の回転数が検知される。ステップS64ではファン回転数検知部305で検知したファン7の回転数と運転モードに応じてファン回転数設定部303で設定されたファン7の回転数が比較される。ステップS65ではステップS64で比較したファン7の回転数の差が予め設定された範囲内であるか否かが判断される。
 ファン回転数検知部305で検知したファン7の回転数とファン回転数設定部303で設定されたファン7の回転数の差が予め設定された範囲内の場合はステップS66に移行する。
 ステップS65の判断でファン回転数検知部305で検知したファン7の回転数とファン回転数設定部303で設定されたファン7の回転数の差が予め設定された範囲を超えている場合はステップS63に戻り、ステップS63~S65が繰り返し行われる。そして、回転数の差が設定範囲内になるとステップS66に移行する。これにより、吹出通路12を流通する気流が比較的安定した定常状態の騒音を対象にしてアクティブ消音が行われる。
 ステップS66ではファン7の駆動により発生する運転騒音の音波を参照用マイク22により検知する。ステップS67では参照用マイク22で検知された音波の位相を位相反転部310により反転する。ステップS68ではこの逆位相の音波がスピーカ駆動部309によってスピーカ21から放射される。これにより、運転騒音の音波がスピーカ21から放射された音波と重なって打ち消される。
 ステップS69では打ち消し後の音波が補正用マイク23により検知される。ステップS70では補正用騒音レベル判定部312によって補正用マイク23で検知した騒音レベルが所定の基準値以下か否かが判断される。補正用マイク23で検知した騒音レベルが所定の基準値以下の場合は処理を終了する。
 補正用マイク23で検知した騒音レベルが所定の基準値よりも大きい場合はステップS71に移行する。ステップS71では音波補正部313によって補正信号が導出される。そして、ステップS68に戻り、ステップS68~S71が繰り返し行われる。
 本実施形態によると、第2実施形態と同様の効果を得ることができる。加えて、スピーカ21と吹出口5との間の運転騒音を検知する補正用マイク23(補正用検音部)を設け、補正用マイク23により検知された運転騒音のレベルが所定の範囲内に収まるようにスピーカ21から放射される音波を補正する。これにより、打ち消し後の騒音レベルのフィードバック制御によってアクティブ消音の精度をより高めることができる。
 また、複数の区画15に対応してそれぞれスピーカ21、参照用マイク22及び補正用マイク23を設けたので、各区画15を流通する気流に対してそれぞれ高精度にアクティブ消音を行うことができる。尚、スピーカ21、参照用マイク22及び補正用マイク23を全ての区画15に設けてもよく、全区画15を複数の区画15から成るグループに分けて各グループに対して一のスピーカ21、参照用マイク22及び補正用マイク23を設けてもよい。
 <第4実施形態>
 次に、図20は第4実施形態の空気調和機を示す側面断面図である。説明の便宜上、前述の図15~図19に示す第3実施形態と同様の部分については同一の符号を付している。本実施形態の空気調和機40は冷凍サイクルを運転する構成が省かれ、室内の空気に含まれる塵埃を捕集する空気清浄機能を有している。
 空気調和機40は床面F上に設置される本体筐体2を備えている。本体筐体2の前面には吸込口4が開口し、上面には吹出口5が開口する。吹出口5は本体筐体2の幅方向に延びる略矩形に形成され、上方に臨んで設けられる。また、本体筐体2の上面には吹出口5を開閉する回動可能のパネル6が吹出口5の前後に設けられる。
 本体筐体2の内部には吸込口4と吹出口5とを連通させる送風経路6が設けられる。送風経路6内には空気を送出するファン7(送風機)が配される。ファン7の駆動によって吸込口4から室内の空気が送風経路6に流入し、吹出口5から送出される。ファン7はシロッコファン(遠心ファン)から成り、ハウジング42内にファンモータ7aにより回転駆動される羽根車7bが配される。ファン7として他の種類の送風機を用いてもよい。
 吸込口4とファン7との間には送風経路6に流入する空気内の塵埃を捕集するエアフィルタ8(集塵部)が配される。エアフィルタ8はHEPAフィルタ等により形成される。
 送風経路6にはハウジング42によってファン7と吹出口5との間に鉛直に延びたダクト状の吹出通路12が形成される。吹出通路12は前後面が前壁12d及び後壁12eにより形成され、左右面が側壁12f(図21参照)により形成される。
 吹出通路12の前壁12dにはスピーカ21(発音部)、参照用マイク22(参照用検音部)及び補正用マイク23(補正用検音部)が吹出通路12に臨んで設けられる。スピーカ21から放射される音波によってアクティブ消音による運転騒音制御が行われる。スピーカ21、参照用マイク22及び補正用マイク23を後壁12eに設けてもよい。
 スピーカ21として省スペースな平板型スピーカが好適に用いられるが、円筒型等の他の種類のスピーカを用いてもよい。また、送風方向に指向性を有するスピーカを用いてもよい。
 参照用マイク22はファン7とスピーカ21との間に配され、ファン7の送風音を含む運転騒音の音波を検知する。この時、スピーカ21から放射される音波まで検知しないように、参照用マイク22がスピーカ21の上流側に配置される。補正用マイク23はスピーカ21と吹出口5との間に配され、運転騒音とスピーカ21から放射した音波が重ねられた後の騒音レベルを検知する。この時、ファン7の送風音の音波まで検知しないように、補正用マイク23がスピーカ21の下流側に配置される。
 また、吹出通路12の前壁12dには吹出通路12にイオンを放出するイオン発生装置43が配される。
 図21は図20のA矢視図であり、吹出通路12の内部を示している。吹出通路12の両側壁12fは上流側に対して下流側が漸次左右方向に離れるように配される。これにより、吹出通路12は上流側に対して下流側の流路面積を拡大した拡幅部を形成し、流路抵抗が小さくなるため気流の運動エネルギーが効率良く静圧に変換される。従って、運動エネルギーから変換された静圧によってファン7による静圧上昇の一部が賄われ、ファン7の消費電力を削減することができる。
 吹出通路12は仕切板14により気流に沿って左右方向に複数の区画15に分割されている。これにより、左右方向に延びた吹出通路12の断面のアスペクト比よりも各区画15の断面のアスペクト比が1に近くなっている。尚、スピーカ21、参照用マイク22及び補正用マイク23は各区画15にそれぞれ配される。
 各区画15の左右方向に対向する壁面(仕切板14)間の幅W及び前後方向に対向する壁面(前壁12d及び後壁12e)間の幅L1(図22参照)は85mm以下に形成される。これにより、各区画15の対向する壁面の間隔は約2000Hzよりも低周波数域の音波の半波長以下になっている。
 尚、空気調和機40の運転騒音制御系統の構成は前述の図17に示す第3実施形態のブロック図と同様に構成される。
 上記構成の空気調和機40において、ファン7が駆動されると室内の空気が吸込口4から送風経路6に流入する。送風経路6に流入した空気はエアフィルタ8により塵埃が除去される。また、イオン発生装置43の駆動によって送風経路6を流通する空気にイオンが含まれる。そして、塵埃を除去されたイオンを含む調和空気が吹出口5から室内に送出される。これにより、室内の空気清浄が行われるとともに、イオンによって室内の微生物やウィルス等を除菌することができる。
 この時、第3実施形態と同様に、ファン7の駆動により発生する運転騒音の音波を参照用マイク22により検知する。そして、参照用マイク22で検知された音波の位相を反転し、この逆位相の音波がスピーカ21から放射される。これにより、運転騒音の音波がスピーカ21から放射された音波と重なって打ち消される。
 また、補正用マイク23により打ち消し後の音波が検知される。補正用マイク23で検知した騒音レベルが所定の基準値よりも大きい場合は補正信号を導出する。そして、補正用マイク23で検知した騒音レベルが所定の範囲(基準値)内に収まるようにスピーカ21から放射される音波が補正される。
 図22は空気調和機40のアクティブ消音による音波の状態を示している。また、図23は第2比較例の空気調和機40’のアクティブ消音による音波の状態を示している。第2比較例の空気調和機40’はスピーカ21と吹出口5とが接近し、吹出通路12が本実施形態よりも短くなっている。その他の部分は本実施形態と同様である。
 図22、図23において、スピーカ21の設置位置の前壁12dに垂直な方向の吹出通路12の幅をL1とし、スピーカ21の設置位置から吹出口5までの吹出通路12の長さをL2としている。この時、スピーカ21を中心とする半径がL1の空間C1は球面波で音が伝搬する空間となる。
 第2比較例の空気調和機40’では吹出口5近傍の閉空間(スピーカ21を中心とする半径L2の空間C2のうち、吹出通路12の前面、後面及び左右面で囲まれた部分)が空間C1と同等あるいはそれよりも小さくなっている(C1≒C2)。このため、スピーカ21から放射される音波が平面波になりにくく、吹出通路12が球面波のまま自由空間を伝播するような三次元の音場になる。従って、十分な消音効果を得ることができない。
 これに対して、本実施形態の空気調和機40では長さL2が幅L1よりも長く、空間C2が送風方向に空間C1よりも延びて形成される。これにより、吹出口5近傍の閉空間において吹出通路12が一次元の音場に近づけられ、スピーカ21から放射される音波を平面波として伝搬させることができる。従って、十分な消音効果を得ることができる。
 この時、開かれたパネル41により前壁12d及び後壁12eを延長して吹出通路12が延長される。これにより、スピーカ21の下流の吹出通路12を実質的により長くすることができる。従って、吹出通路12をより一次元の音場に近づけることができる。
 また、気流の流路の断面のアスペクト比が1に近い方が一次元の音場をより形成し易くなる。吹出通路12は仕切板14で区画15に分割されるため、各区画15の断面のアスペクト比が1に近づけられる。従って、各区画15を一次元の音場により近づけることができ、消音効果がより向上する。
 また、アクティブ消音は波長の長い低周波数域で位相ずれが生じにくいため消音効果を容易に得ることができる。本実施形態の空気調和機1は区画15の前後方向の幅L1及び左右方向の幅W(図21参照)が85mm以下であるため、2000Hzよりも低周波数域で音波の半波長よりも小さくなる。これにより、低周波数域の音波がスピーカ21の設置面に垂直な平面波に近い状態で各区画15を進行する。従って、各区画15を一次元の音場に更に近づけることができ、消音効果がより向上する。
 図24は本実施形態の空気調和機40の運転騒音制御による騒音の低減効果を示す図である。また、図25は前述の図23に示す第2比較例の空気調和機40’の運転騒音制御による騒音の低減効果を示す図である。これらの図において、縦軸は音圧レベル(単位:dB)を示し、横軸は周波数(単位:Hz)を示している。また、図中、「ANC ON」はアクティブ消音の実行時を示し、「ANC OFF」はアクティブ消音の停止時を示している。
 本実施形態の空気調和機40では測定周波数範囲(0~5000Hz)において音圧レベルが大幅に低下している。これに対して、第2比較例の空気調和機40’では測定周波数範囲(0~5000Hz)において音圧レベルにほとんど変化ない。従って、吹出通路12をダクト状に形成することにより、消音効果を向上させることができる。
 本実施形態によると、第3実施形態と同様に、スピーカ21(発音部)と吹出口5との間の吹出通路12の長さL2がスピーカ21を配した前壁12dに垂直な方向の吹出通路12の幅L1よりも長いので、スピーカ21の下流側で吹出通路12が一次元の音場に近づけられたダクト状に形成される。従って、室内に放射される運転騒音が確実に低減され、空気調和機40の消音効果を向上させることができる。
 また、空気調和機40の運転騒音を低減できるため、使用者に不快感を与えることなく空気調和機40の風量を増加させることもできる。これにより、空気中に存在する塵埃等を素早く除去することができるため、快適性向上にも大きく貢献することができる。
 また、ファン7とスピーカ21との間の音波を検知する参照用マイク22(参照用検音部)を設け、参照用マイク22検知された運転騒音の音波と逆位相の音波をスピーカ21から放射する。これにより、ファン7の駆動によって実際に発生している騒音を検知してこれに対して打ち消すような波形の音を放射させることができる。従って、アクティブ消音の消音効果の精度を高めることができる。
 また、スピーカ21と吹出口5との間の運転騒音を検知する補正用マイク23(補正用検音部)を設け、補正用マイク23により検知された運転騒音のレベルが所定の範囲内に収まるようにスピーカ21から放射される音波を補正する。これにより、打ち消し後の騒音レベルのフィードバック制御によってアクティブ消音の精度をより高めることができる。
 また、吹出口5を開閉する可動のパネルによって吹出通路12が延長されるので、実質的にスピーカ21の下流の吹出通路12をより長くすることができる。従って、吹出通路12をより一次元の音場に近づけることができる。
 本実施形態において、第2実施形態と同様に、補正用マイク23を省いてもよい。また、第1実施形態と同様に、参照用マイク22及び補正用マイクを省いてもよい。
 <第5実施形態>
 次に、図26は第5実施形態の空気調和機40の側面断面図を示している。説明の便宜上、前述の第4実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は、吹出通路12が傾斜して形成されている。その他の部分は第4実施形態と同様である。
 吹出通路12は鉛直上方に対して吸込口4が形成される前面の方向に傾斜している。吹出通路12の前後方向の中心線の鉛直上方に対する傾斜角度θは35゜以下になっている。これにより、除塵されるとともにイオンを含む調和空気が吹出口5から送出され、吸込口4に対向する側壁W1に到達した際に円滑に上昇して吸込口4へのショートカットが防止される。そして、イオンを含む調和空気が室内の天井面S及び他の側壁面に沿って流通して室内を循環する。
 これにより、吹出口5から送出される気流の横方向への広がりが抑制され、気流の到達距離を長くすることができる。このため、室内の壁面に沿う気流及び空気調和機40から遠い位置の気流の風速が増加して空気環境の改善効果を高めることができ、広範囲の室内空気を効果的に清浄化することができる。また、少ない風量で所望の空気環境の改善効果を得ることができ、無駄に送出される空気を削減できるとともに騒音を低減することができる。加えて、吹出口5から放射される騒音が直接使用者の居住領域へ伝播されないので、より低騒音化することができる。
 また、壁面に設けられた窓や隙間等によって室内の気密性が低い場合に、室内の壁面に沿う気流の風速の増加によって陽圧効果が得られるため室外から室内へ侵入する粉塵の量を低減することができる。
 この時、吹出通路12が傾斜して吹出口5から送出される気流を壁面W1に到達させるので、吹出口5近傍で気流が急激に曲げる必要がない。このため、吹出通路12の圧力損失を低減して消費電力を削減できるとともに騒音をより低減することができる。
 また、吹出口5の中央位置から吸込口4に対向する最寄りの室内の側壁W1までの距離をD、吹出口5の中央位置と室内の天井面Sとの距離をHとし、100mm<D<600mmの範囲の時に傾斜角度θをtan-1(D/H)よりも大きくなるように吹出通路12が形成される。これにより、吹出口5から送出される調和空気を確実に側壁W1に到達させることができる。
 本実施形態によると、第4実施形態と同様の効果を得ることができる。また、吹出通路12の鉛直上方に対する傾斜角度θを35゜以下にしたので、吸込口4に対向する側壁W1に到達した気流を側壁W1、天井面S及び他の側壁に沿って流通させることができる。従って、少ない風量で室内を清浄するとともに低騒音化を図ることができる。また、吹出通路12の圧力損失を低減して消費電力を削減することができる。
 また、100mm<D<600mmの範囲の時に傾斜角度θをtan-1(D/H)よりも大きくしたので、吹出口5から送出される調和空気を確実に側壁W1に到達させることができる。
 本実施形態において、吸込口4を室内の中央部(使用者の居住領域)に向けて配置してもよい。この時、イオンを含む調和空気の送出方向が鉛直上方に対して吸込口4の形成面側に傾斜するので、イオンを含む気流を居住領域へ素早く放出することができる。
 本発明は、室内の壁面や床面に設置される空気調和機に利用することができる。
   1、40 空気調和機
   2  本体筐体
   3  フロントパネル
   4  吸込口
   5  吹出口
   6  送風経路
   7  ファン(送風機)
   8  エアフィルタ
   9  室内熱交換器
  12  吹出通路
  14  仕切板
  15  区画
  19  縦ルーバー(分割壁)
  20  横ルーバー
  21  スピーカ(発音部)
  22  参照用マイク(参照用検音部)
  23  補正用マイク(補正用検音部)
  30  制御部
  41  パネル
  43  イオン発生装置

Claims (22)

  1.  吸込口及び吹出口を開口する本体筐体と、前記吸込口と前記吹出口とを連通させる送風経路と、前記送風経路内に配されるとともに前記吸込口から室内の空気を流入させて前記吹出口から室内に調和空気を送出する送風機と、前記送風機と前記吹出口との間の前記送風経路から成る吹出通路の壁面に配されるとともに前記送風機の送風音を含む運転騒音を打ち消す音波を放射する発音部とを備え、前記発音部と前記吹出口との間の前記吹出通路の長さが前記発音部を配した壁面に垂直な方向の前記吹出通路の幅よりも長いことを特徴とする空気調和機。
  2.  前記送風機と前記発音部との間の運転騒音を検知する参照用検音部を備え、前記参照用検音部により検知された運転騒音の音波と概ね逆位相の音波を前記発音部から放射することを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記発音部と前記吹出口との間の運転騒音を検知する補正用検音部を備え、前記補正用検音部により検知された運転騒音のレベルが所定の範囲内に収まるように前記発音部から放射される音波を補正することを特徴とする請求項2に記載の空気調和機。
  4.  前記吹出通路の断面が一方向に延びて形成されるとともに気流に沿って分割された複数の区画を有し、前記吹出通路の断面のアスペクト比よりも前記区画の断面のアスペクト比が1に近いことを特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の空気調和機。
  5.  前記複数の区画の一部または全てに対応してそれぞれ前記発音部を設けたことを特徴とする請求項4に記載の空気調和機。
  6.  前記区画の対向する壁面の間隔が85mm以下であることを特徴とする請求項4に記載の空気調和機。
  7.  前記区画が前記発音部の下流側で更に分割壁により分割されることを特徴とする請求項4に記載の空気調和機。
  8.  前記吹出口の風向を可変するルーバーにより前記分割壁を形成したことを特徴とする請求項7に記載の空気調和機。
  9.  前記吹出通路の断面が一方向に延びて形成されるとともに気流に沿って分割された複数の区画を有し、前記吹出通路の断面のアスペクト比よりも前記区画の断面のアスペクト比が1に近く形成され、前記複数の区画の一部または全てに対応してそれぞれ前記発音部及び前記参照用検音部を設けたことを特徴とする請求項2に記載の空気調和機。
  10.  前記吹出通路の断面が一方向に延びて形成されるとともに気流に沿って分割された複数の区画を有し、前記吹出通路の断面のアスペクト比よりも前記区画の断面のアスペクト比が1に近く形成され、前記複数の区画の一部または全てに対応してそれぞれ前記発音部、前記参照用検音部及び前記補正用検音部を設けたことを特徴とする請求項3に記載の空気調和機。
  11.  前記区画の対向する壁面の間隔が85mm以下であることを特徴とする請求項9または請求項10に記載の空気調和機。
  12.  前記区画が前記発音部の下流側で更に分割壁により分割されることを特徴とする請求項9または請求項10に記載の空気調和機。
  13.  前記吹出口の風向を可変するルーバーにより前記分割壁を形成したことを特徴とする請求項12に記載の空気調和機。
  14.  前記吹出通路が上流に対して下流の流路面積を拡大した拡幅部を有することを特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の空気調和機。
  15.  前記拡幅部と前記吹出口との間の前記吹出通路の流路面積を一定にしたことを特徴とする請求項14に記載の空気調和機。
  16.  前記吹出通路の所定区間の流路面積を一定にしたことを特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の空気調和機。
  17.  前記本体筐体が室内の壁面に設置されるとともに前記送風経路内に熱交換器を備え、前記熱交換器と熱交換された調和空気を前記吹出口から送出することを特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の空気調和機。
  18.  前記吹出口を上面に開口して前記本体筐体が床面に設置されるとともに、前記送風経路内に塵埃を捕集する集塵部を備え、前記集塵部により塵埃を除去された調和空気を前記吹出口から送出することを特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の空気調和機。
  19.  前記吹出口を開閉する可動のパネルを備え、開いた前記パネルによって前記吹出通路が延長されることを特徴とする請求項18に記載の空気調和機。
  20.  前記本体筐体の前後方向の一面に前記吸込口を開口するとともに、前記吹出口の気流の吹出方向を鉛直上方に対して前記吸込口の形成面の方向に傾斜し、鉛直上方に対する傾斜角度を35゜以下にしたことを特徴とする請求項18または請求項19に記載の空気調和機。
  21.  前記吹出口の中央位置から対向する最寄りの室内の側壁までの距離をD、前記吹出口の中央位置と室内の天井面との距離をHとし、100mm<D<600mmの範囲の時に前記傾斜角度をtan-1(D/H)よりも大きくしたことを特徴とする請求項20に記載の空気調和機。
  22.  前記本体筐体の前後方向の一面に前記吸込口を開口するとともに、前記送風経路を流通する気流にイオンを含有させるイオン発生装置を備え、前記吹出口の気流の送出方向が鉛直上方に対して前記吸込口の形成面側に傾斜することを特徴とする請求項18または請求項19に記載の空気調和機。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016047069A1 (ja) * 2014-09-22 2016-03-31 パナソニックIpマネジメント株式会社 能動消音装置および送風装置

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6779064B2 (ja) * 2016-07-29 2020-11-04 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 移動体
CN108826644B (zh) * 2018-08-06 2023-10-27 珠海格力电器股份有限公司 壳体组件、暖风机及空调器
JP7335723B2 (ja) * 2019-05-08 2023-08-30 株式会社フジタ 放射空調装置
CN114150596A (zh) * 2021-12-17 2022-03-08 鲲腾技术有限公司 消音降噪屏障、消音降噪方法、装置、系统及存储介质

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS641993A (en) * 1987-06-23 1989-01-06 Nec Corp Echo sounder
JPH0313996A (ja) * 1989-06-12 1991-01-22 Hitachi Plant Eng & Constr Co Ltd 電子消音システム
JPH04281125A (ja) * 1991-02-07 1992-10-06 Mitsubishi Electric Corp 消音装置及び消音方法
JPH06323564A (ja) * 1993-05-19 1994-11-25 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JPH08132865A (ja) * 1994-11-11 1996-05-28 Shigeru Kogyo Kk ベントグリル
JP2000242278A (ja) * 1999-02-24 2000-09-08 Nippon Sharyo Seizo Kaisha Ltd 自動マイクゲイン調整機能付アクティブ型騒音低減装置
JP2002303114A (ja) * 2001-04-03 2002-10-18 Toshiba Corp 能動消音装置
JP2004232964A (ja) * 2003-01-30 2004-08-19 Toshiba Corp 通風口の能動消音装置
JP2004354769A (ja) * 2003-05-29 2004-12-16 Toshiba Corp 能動消音装置
JP2009046069A (ja) * 2007-08-22 2009-03-05 Nippon Plast Co Ltd 車両用ベンチレータ
WO2010089920A1 (ja) * 2009-02-05 2010-08-12 三菱電機株式会社 空気調和機の室内機、及び空気調和機
JP2011033293A (ja) * 2009-08-04 2011-02-17 Panasonic Corp 空気調和機

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH051914U (ja) * 1991-03-11 1993-01-14 三菱電機株式会社 アクテイブコントロール空調装置

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS641993A (en) * 1987-06-23 1989-01-06 Nec Corp Echo sounder
JPH0313996A (ja) * 1989-06-12 1991-01-22 Hitachi Plant Eng & Constr Co Ltd 電子消音システム
JPH04281125A (ja) * 1991-02-07 1992-10-06 Mitsubishi Electric Corp 消音装置及び消音方法
JPH06323564A (ja) * 1993-05-19 1994-11-25 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JPH08132865A (ja) * 1994-11-11 1996-05-28 Shigeru Kogyo Kk ベントグリル
JP2000242278A (ja) * 1999-02-24 2000-09-08 Nippon Sharyo Seizo Kaisha Ltd 自動マイクゲイン調整機能付アクティブ型騒音低減装置
JP2002303114A (ja) * 2001-04-03 2002-10-18 Toshiba Corp 能動消音装置
JP2004232964A (ja) * 2003-01-30 2004-08-19 Toshiba Corp 通風口の能動消音装置
JP2004354769A (ja) * 2003-05-29 2004-12-16 Toshiba Corp 能動消音装置
JP2009046069A (ja) * 2007-08-22 2009-03-05 Nippon Plast Co Ltd 車両用ベンチレータ
WO2010089920A1 (ja) * 2009-02-05 2010-08-12 三菱電機株式会社 空気調和機の室内機、及び空気調和機
JP2011033293A (ja) * 2009-08-04 2011-02-17 Panasonic Corp 空気調和機

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016047069A1 (ja) * 2014-09-22 2016-03-31 パナソニックIpマネジメント株式会社 能動消音装置および送風装置
JP2016061534A (ja) * 2014-09-22 2016-04-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 能動消音装置及びこれを備えた送風装置

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