WO2012137600A1 - 空調室内機 - Google Patents

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WO2012137600A1
WO2012137600A1 PCT/JP2012/057117 JP2012057117W WO2012137600A1 WO 2012137600 A1 WO2012137600 A1 WO 2012137600A1 JP 2012057117 W JP2012057117 W JP 2012057117W WO 2012137600 A1 WO2012137600 A1 WO 2012137600A1
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WO
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air
opening
suction port
indoor unit
conditioning indoor
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/057117
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English (en)
French (fr)
Inventor
安冨 正直
岡本 高宏
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
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Priority to CN201280016712.1A priority patent/CN103459934B/zh
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0057Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in or on a wall
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/79Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling the direction of the supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/54Heating and cooling, simultaneously or alternatively

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning indoor unit.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-116346 discloses an air conditioning indoor unit having an upper suction port on the front upper surface and upper surface of the main body and a lower suction port on the bottom surface of the main body. A flap is attached to the upper suction port, and an opening / closing plate is rotatably attached to the lower suction port. In addition, an air purifying unit is attached to the ventilation path of the air sucked from the lower suction port. According to Patent Document 1, the opening / closing plate fully opens the lower suction port during normal operation, and closes the lower suction port as necessary when the operation is stopped or maintenance such as cleaning of the electric dust collector is performed. .
  • the air inlet is located above the air outlet.
  • the air after air conditioning is blown horizontally or slightly diagonally upward from the air outlet, and located above the air outlet. Since the air in the air-conditioning target space is sucked from the suction port, the air-conditioning target space has a portion where there is no or extremely little air convection, so-called “stagnation”.
  • a suction port is provided at the lower part of the main body as disclosed in Patent Document 1 is advantageous.
  • the subject of this invention is providing the air-conditioning indoor unit which suppresses generation
  • the air conditioning indoor unit is an air conditioning indoor unit having at least two air inlets for sucking air in an air conditioned space, and an air outlet for blowing air after air conditioning into the air conditioned space,
  • a main body casing, a first suction opening / closing mechanism, and a control unit are provided.
  • the first suction port is provided in the lower part
  • the second suction port is provided in the front part and / or the upper part.
  • the first suction opening / closing mechanism adjusts the opening of the first suction opening.
  • the control unit controls the first suction port opening / closing mechanism.
  • a control part determines opening and closing of a 1st suction inlet by the blowing direction of air.
  • “stagnation” occurs when air is sucked only by the second suction port located at the front and / or upper part of the main casing, but in this air conditioner indoor unit, the first position located at the lower part of the main casing is generated.
  • the suction port When air is sucked from the suction port, a change occurs in the air convection in the air-conditioning target space, and stagnation is eliminated.
  • the air blowing direction is downward, if the first suction port is open, the phenomenon that the blown air is directly sucked into the first suction port, that is, a so-called short circuit occurs and the air does not circulate, and the air stagnation Is not resolved.
  • this air conditioning indoor unit for example, when the air blowing direction is downward, a short circuit can be prevented by closing the first suction port. Therefore, according to this air conditioning indoor unit, air stagnation can be eliminated, or air stagnation can be suppressed by maintaining air convection while preventing a short circuit.
  • the air conditioning indoor unit according to the second aspect of the present invention is the air conditioning indoor unit according to the first aspect, and further includes a blowout opening / closing mechanism that adjusts the blowout angle of the air after air conditioning.
  • a control part adjusts the opening degree of a 1st inlet port according to the blowing angle of air.
  • this air-conditioning indoor unit when air is blown out directly from the air outlet, a short circuit is generated in which the air is sucked into the first air inlet, so the opening degree of the first air inlet is set according to the air blowing angle. Adjust and prevent short circuit.
  • the air conditioning indoor unit according to the third aspect of the present invention is the air conditioning indoor unit according to the second aspect, and the first suction port is adjacent to the rear of the air outlet.
  • the air blowing angle after the air conditioning is varied in the vertical direction, and the first suction port is closed when the blowing angle is substantially vertically downward. Therefore, the occurrence of a short circuit is prevented in this air conditioning indoor unit.
  • An air conditioning indoor unit is the air conditioning indoor unit according to any one of the first to third aspects, wherein the first inlet opening / closing mechanism includes an opening / closing member and a drive unit. ing.
  • the opening / closing member opens and closes the first suction port.
  • the drive unit rotates the opening / closing member.
  • the rotation shaft of the opening / closing member is located closer to the air outlet. Further, when the opening / closing member opens the first suction port, a part of the opening / closing member takes a posture of projecting downward from the vicinity of the edge close to the air outlet among the edges of the first suction port.
  • the projecting dimension of the opening / closing member when the installation position of the air conditioning indoor unit is directly above the curtain rail, if the projecting dimension of the opening / closing member is too long, it interferes with the curtain rail, but in this air conditioning indoor unit, only a part of the opening / closing member projects. So that concern is resolved. In this case, since the projecting dimension of the opening / closing member is shortened, the airflow flowing out from the air outlet in the direction of the first air inlet is insufficiently blocked, and a short circuit may occur. In this case, control for closing the first suction port is particularly necessary.
  • An air conditioning indoor unit is the air conditioning indoor unit according to any one of the first to third aspects, wherein the first suction port opening / closing mechanism has an opening / closing member and a drive unit. ing.
  • the opening / closing member opens and closes the first suction port.
  • the rotation shaft of the opening / closing member is located in the vicinity of the edge on the side far from the air outlet among the edges of the first suction port.
  • An air conditioning indoor unit is the air conditioning indoor unit according to the first aspect, wherein the control unit is configured to supply the first air inlet when the air flow rate is large even though the air blowing direction is downward.
  • the first suction port is opened through the opening / closing mechanism. For example, during heating operation, if the difference between the set temperature and the temperature of the air-conditioning space is large, the air volume of the blown air becomes large, so that a short circuit is unlikely to occur. That is, by opening and closing the first suction port according to the air volume of the blown air, it is possible to prevent the occurrence of air stagnation while maintaining the air convection while preventing the short circuit.
  • An air conditioning indoor unit is the air conditioning indoor unit according to the first aspect, wherein the control unit is configured to provide a first suction port when the air flow rate is small although the air blowing direction is upward.
  • the first suction port is closed via the opening / closing mechanism. For example, during cooling operation, if the difference between the set temperature and the temperature of the air-conditioning space is small, the air volume of the blown air will be small, so even if the blown air is horizontal or upward, it will be sucked into the first inlet and a short circuit will occur there's a possibility that. In such a case, a short circuit is prevented by closing the first suction port. That is, by opening and closing the first suction port according to the air volume of the blown air, it is possible to prevent the occurrence of air stagnation while maintaining the air convection while preventing the short circuit.
  • An air conditioning indoor unit is the air conditioning indoor unit according to the first aspect, and further includes a second inlet opening / closing mechanism that adjusts an opening degree of the second inlet.
  • the controller adjusts the opening degree of the second suction port when the first suction port is opened.
  • the main flow is a flow from the front or upper suction port to the blower outlet, so that the opening of the second suction port is adjusted to be appropriate. When the main flow is generated, air can be sucked from the first suction port.
  • An air conditioning indoor unit is the air conditioning indoor unit according to the first aspect, and the control unit adjusts the opening of the first suction port according to the required air conditioning capability.
  • this air conditioning indoor unit it is possible to adjust the opening degree of the first suction port corresponding to the increase or decrease of the required air suction amount. Therefore, when the high capacity with the increase of the air suction amount is required, the first suction port is set. It can be opened.
  • An air conditioner indoor unit is the air conditioner indoor unit according to the first aspect, and further includes an opening degree selecting means for keeping the opening degree adjustment range of the first suction port within a specific range.
  • the control unit controls the operation of the first suction opening / closing mechanism based on the range selected by the opening degree selection means.
  • the opening and closing mode is set in advance. By selecting and storing, the opening degree of the first suction port can be limited.
  • air stagnation can be eliminated, or air stagnation can be suppressed while maintaining air convection while preventing a short circuit.
  • the opening of the first suction port is adjusted according to the blowing angle to prevent a short circuit.
  • the occurrence of a short circuit is prevented.
  • a short circuit may occur if the airflow flowing out from the air outlet toward the first air inlet is insufficient, so the air outlet direction is downward. In this case, a short circuit is prevented beforehand by controlling the first suction port to close.
  • the air conditioner indoor unit In the air conditioner indoor unit according to the fifth aspect of the present invention, even if the first suction port is configured to open to the air outlet side, the first air inlet port is opened and closed in accordance with the air volume of the blown air, thereby forming a short circuit. It is possible to suppress the stagnation of air while preventing the above.
  • the air conditioning indoor unit by opening and closing the first suction port according to the air volume of the blown air, the air convection is maintained while the air convection is maintained while the short circuit is prevented. Occurrence of stagnation can be suppressed.
  • the second suction port is adjusted in opening degree to generate an appropriate main flow, whereby air can be sucked from the first suction port.
  • the opening degree of the first suction port can be limited by selecting and storing the opening / closing mode in advance.
  • Sectional drawing of the air-conditioning indoor unit which concerns on one Embodiment of this invention The expanded side view of the blower outlet and 1st inlet port of FIG. The expanded side view of the 2nd suction inlet of FIG. Sectional drawing of the air-conditioning indoor unit in driving
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an air conditioning indoor unit according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioning indoor unit 2 is a wall-mounted type, on which a main body casing 11, an indoor heat exchanger 13, an indoor fan 15, a bottom frame 17, a filter 25, and a control unit 41 are mounted.
  • the main body casing 11 forms a three-dimensional space by the front grill 11a, the front panel 11b, and the back plate 11c, and the indoor heat exchanger 13, the indoor fan 15, the bottom frame 17, the filter 25, and the control unit 41 are formed in the three-dimensional space. It is settled.
  • the front panel 11b covers the front surface of the front grill 11a, and an upper end of the front panel 11b is rotatably supported by the front grill 11a and can operate in a hinged manner.
  • the main body casing 11 is attached to the wall via the mounting plate 11d.
  • the indoor heat exchanger 13 and the indoor fan 15 are attached to the bottom frame 17.
  • the indoor heat exchanger 13 exchanges heat with the passing air.
  • the indoor heat exchanger 13 has an inverted V shape in which both ends are bent downward in a side view, and the indoor fan 15 is positioned below the indoor heat exchanger 13.
  • the indoor fan 15 is a cross-flow fan, blows air taken in from the room against the indoor heat exchanger 13 and then blows it into the room.
  • An air outlet 19 is provided on the lower surface of the main casing 11.
  • a flap 291 for guiding the air blown out from the air outlet 19 is rotatably attached to the air outlet 19.
  • the flap 291 is driven by a motor (not shown) and can open and close the air outlet 19 as well as change the air blowing direction.
  • the air outlet 19 is connected to the inside of the main body casing 11 by the air outlet passage 18, and the air outlet passage 18 is formed along the bottom frame 17 from the air outlet 19.
  • a first suction port 21 is provided on the lower surface of the main casing 11 on the wall side with respect to the air outlet 19.
  • the first suction port 21 is connected to the inside of the main casing 11 by the suction channel 16, and the suction channel 16 is formed from the first suction port 21 along the bottom frame 17. That is, the suction channel 16 is adjacent to the blowout channel 18 with the bottom frame 17 interposed therebetween.
  • the indoor air in the vicinity of the first suction port 21 is sucked into the indoor fan 15 via the first suction port 21, the suction flow path 16, the filter 25 and the indoor heat exchanger 13 by the operation of the indoor fan 15, and blown out from the indoor fan 15. It blows out from the blower outlet 19 through the flow path 18.
  • a filter 25 is disposed between the front grill 11 a of the main casing 11 and the indoor heat exchanger 13. The filter 25 removes dust contained in the air that flows in toward the indoor heat exchanger 13.
  • a second suction port 22 is provided in the front upper portion of the front grill 11a.
  • the indoor air in the vicinity of the second suction port 22 is sucked into the indoor fan 15 through the second suction port 22, the filter 25 and the indoor heat exchanger 13 by the operation of the indoor fan 15, and passes through the blowout flow path 18 from the indoor fan 15. It blows out from the blower outlet 19.
  • the control unit 41 is housed in the front portion of the main body casing 11, controls the rotational speed of the indoor fan 15, adjusts the opening degree of the air outlet 19, adjusts the opening degree of the first suction port 21, and opens the second suction port 22. Command to adjust the degree.
  • FIG. 2 is an enlarged side view of the air outlet and the first suction port illustrated in FIG. 1.
  • the air outlet 19 is opened and closed by an air outlet opening / closing mechanism 29.
  • the outlet opening / closing mechanism 29 includes a flap 291, a support shaft 292, and a flap drive motor 293.
  • the flap 291 is an arc-shaped plate that is curved so that its cross-sectional shape protrudes to the outside of the air outlet 19, and one end in the width direction is close to the lower end of the bottom frame 17.
  • the flap 291 is rotatable.
  • the support shaft 292 is a shaft for the flap 291 to rotate, and is supported by the side wall of the main body casing 11 that intersects the virtual center axis of rotation.
  • the flap drive motor 293 is a stepping motor with a built-in stepping motor or a reduction gear mechanism, and its rotation shaft is connected to a support shaft 292.
  • the first suction port 21 is located between the lower end of the bottom frame 17 and the lower end of the back plate 11c. As shown in FIG. 1, the first suction port 21 is a part of the inlet of the suction flow channel 16 and is an opening having a predetermined width from the lower end of the back plate 11 c toward the lower end of the bottom frame 17. Of the inlet of the suction channel 16, a space between the first suction port 21 and the lower end of the bottom frame 17 is covered with a shielding plate 33. This is because the suction flow channel 16 and the blow flow channel 18 are adjacent to each other across the bottom frame 17, and part of the blown air passes so as to squeeze the lower end of the bottom frame 17 to the inlet of the suction flow channel 16. This is to prevent the possibility of entering. By arranging the shielding plate 33, the substantial inlet of the suction channel 16 can be moved away to the first suction port 21.
  • a first inlet opening / closing mechanism 31 is installed in the first inlet 21.
  • the first inlet opening / closing mechanism 31 includes an opening / closing plate 311, a hinge 312, a link 313, and a drive motor 314.
  • the opening / closing plate 311 has a size that can be fitted into the first suction port 21 to block the first suction port 21.
  • the opening / closing plate 311 is rotatable, and the virtual central axis of the rotation is located in the vicinity of the corner between the bottom frame 17 and the shielding plate 33.
  • the hinge 312 is a fulcrum for the opening / closing plate 311 to rotate, and is provided on the wall of the main casing 11 that intersects the virtual center axis of the rotation.
  • the hinge 312 and the opening / closing plate 311 are connected by a link 313.
  • the shielding plate 33 is formed with a relief portion (not shown) such as a slit along the trajectory through which the link 313 passes. .
  • the drive motor 314 is a stepping motor or a stepping motor with a built-in reduction gear mechanism, and its rotation shaft is coupled to the hinge 312.
  • the drive motor 314 rotates the rotating shaft according to the number of applied pulses, and the opening / closing plate 311 opens the first suction port 21. Rotate in the direction.
  • Second suction port 22 and second suction port opening / closing mechanism 32 FIG. 3 is an enlarged side view of the second suction port illustrated in FIG. 1.
  • the second suction port 22 is provided from the position facing the upper end of the front panel 11 b in the front grill 11 a to the center of the top surface.
  • the second suction port 22 is opened and closed by a second suction port opening / closing mechanism 32.
  • the second suction opening / closing mechanism 32 includes a slide opening / closing plate 322, a pinion gear 324, a pinion drive motor 325, and a guide 326.
  • the slide opening / closing plate 322 is a bendable resin plate, and rack gears 323 are formed at both ends of the surface facing the filter 25 (see FIG. 1).
  • a pinion gear 324 that meshes with the rack gear 323 is disposed below the slide opening / closing plate 322.
  • the pinion gear 324 is rotatably supported on the side wall of the main body casing 11.
  • the pinion drive motor 325 is a stepping motor with a built-in stepping motor or a reduction gear mechanism, and its rotation shaft is connected to the central axis of the pinion gear 324.
  • the pinion drive motor 325 rotates the rotation shaft in accordance with the number of applied pulses and opens the second suction port 22.
  • the slide opening / closing plate 322 is slid and moved.
  • a guide 326 is provided on the side wall of the main body casing 11 to form a track when the slide opening / closing plate 322 slides. In FIG. 3, the guide 326 is drawn with a two-dot chain line so that the slide opening / closing plate 322 and the guide 326 can be distinguished.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the air conditioning indoor unit during operation.
  • the 1st suction inlet 21 and the 2nd suction inlet 22 are an open state.
  • the air conditioning indoor unit according to the present embodiment since a cross flow fan is adopted as the indoor fan 15, the air flow from the second suction port 22 to the air outlet 19 is the main flow, and the first suction Even if only the mouth 21 is opened, air is hardly sucked. Therefore, when the first suction port 21 is opened, it is a premise that the second suction port 22 is opened. (3-1) Adjustment of Opening Angle of First Suction Port 21 by Opening / Closing Plate 311 FIG.
  • FIG. 5 is a side view of the periphery of the opening / closing plate stopped at each open position.
  • the opening / closing plate 311 can be stopped at any position between the closed position and the A position.
  • the open position where the opening / closing plate 311 is rotated 135 ° clockwise from the closed position is the A position
  • the open position where the opening / closing plate 311 is rotated 60 ° clockwise from the closed position is the B position
  • the open position is clocked from the closed position.
  • An open position rotated by 30 ° in the direction is defined as a C position. In the C position, the air sucked from the first suction port 21 is more restricted than in the B position.
  • the conditioned air is blown horizontally or slightly obliquely upward from the air outlet 19, if the set temperature Ts and the temperature Tr of the air-conditioning target space are close, the air volume is small, so a short circuit is likely to occur. In such a case, the first suction port 21 is closed because there is a risk of reducing the capacity.
  • the difference (Ts ⁇ Tr) between the set temperature Ts and the temperature Tr of the air-conditioning target space exceeds a predetermined value, the air volume of the blown air increases, and the momentum of the conditioned air from the blowout port 19 is Since the suction force of the port 21 is exceeded, the conditioned air is blown away from the first suction port 21 and a short circuit is unlikely to occur.
  • the opening / closing plate 311 is moved to the B position or the C position to open the first suction port 21.
  • the ideal flow of conditioned air can be realized while adjusting the degree.
  • production of air stagnation can be suppressed, preventing generation
  • the opening / closing plate 311 is moved to the B position or the C position, and the opening degree of the first suction port 21 is adjusted to increase the heating capacity. . (3-1-3) Adjusting the opening degree of the first suction port 21 according to the blowing angle
  • the control unit 41 can adjust the opening degree of the first suction port 21 according to the blowing angle of the blown air. it can. For example, since the 1st inlet 21 is located behind the blower outlet 19, so that the blowing angle of the conditioned air blown from the blower outlet 19 approaches the lower limit to the lower limit, the position of the opening / closing plate 311 approaches the closed position. You may make it rotate and make the opening degree of the 1st suction inlet 21 small.
  • the control unit 41 may adjust the opening degree of the first suction port 21 according to the required capability of the air conditioning indoor unit. it can.
  • the conditioned air blown from the outlet 19 has a momentum
  • the conditioned air is hardly sucked into the first suction port 21.
  • the conditioned air blown out has momentum when the air volume is large, usually when the air-conditioning load in the air-conditioned space is large and capacity is required. Therefore, it is preferable to adjust the opening degree of the first suction port 21 according to the required capacity.
  • the air conditioner indoor unit is required to have a capacity corresponding to the increase in the set temperature, and the operating frequency of the inverter compressor (not shown) on the outdoor unit side As it rises, the rotation of the indoor fan 15 also rises, and the amount of intake air also increases.
  • the opening degree of the first intake port 21 is adjusted to compensate for the insufficient intake air.
  • the greater the amount of air that is supplemented the greater the air volume of the conditioned air that is blown out from the air outlet 19, so even if the opening of the first air inlet 21 is increased, a short circuit is unlikely to occur.
  • the smaller the amount of air to be sucked in the smaller the air volume of the conditioned air blown from the air outlet 19, but there is no momentum. Circuit is unlikely to occur.
  • the control unit 41 can open and close the opening / closing plate 311 according to the rotational speed of the indoor fan 15. It is only necessary to control the amount of rotation, and it is easy to adjust the opening from the viewpoint of control. (3-1-5) Adjusting the Opening Angle of the First Suction Port 21 According to Installation Conditions Furthermore, the control unit 41 limits the rotation range of the opening / closing plate 311 to adjust the opening adjustment range of the first suction port 21. Opening selection means for keeping within a specific range is provided.
  • an opening / closing mode is selected and stored in advance.
  • the control unit 41 controls the operation of the flap 291 while controlling the operation of the opening / closing plate 311 based on the range selected by the opening degree selection means, thereby avoiding a short circuit. Specifically, the posture of the flap 291 that blows down the conditioned air is avoided.
  • the air flow is more stable when the sliding opening / closing plate 322 of the second suction port 22 is moved in the closing direction to narrow the opening of the second suction port 22 than when the opening of the first suction port 21 is reduced.
  • the amount of intake air can be limited without disturbing the state.
  • the slide opening / closing plate 322 is housed below the top surface of the main body casing 11 in order to keep the second suction port 22 open. This is because dust accumulates at the portion where the second suction port 22 faces the ceiling surface when stopped, so that if the slide opening / closing plate 322 is closed, the dust accumulated on the upper surface when the slide opening / closing plate 322 opens. This is to prevent it from being scratched and entering the inside of the main casing 11. Even when the operation is stopped, by opening the slide opening / closing plate 322, dust accumulates on the filter, so that dust can be prevented from entering the main body casing 11.
  • the indoor fan 15 is a cross flow fan, and the main flow is a flow from the second suction port 22 toward the air outlet 19, so that the opening degree of the second suction port 22 is adjusted and an appropriate main flow is generated.
  • the opening degree of the first suction port 21 is adjusted according to the blowing angle of the air blown out from the blower outlet 19 to prevent a short circuit.
  • the opening degree of the first suction port 21 corresponding to the increase or decrease in the required air suction amount can be adjusted. Therefore, the first suction port can be used when a high capacity with an increase in the air suction amount is required. This can be dealt with by opening 21.
  • the first suction port 21 is adjacent to the rear of the air outlet 19, and the air blowing angle is variable in the vertical direction. When the blowing angle is vertically downward, the first suction port 21 is closed, so that the occurrence of a short circuit is prevented.
  • the opening / closing plate 311 cannot be physically opened or closed, or when it is not desired to suck in air from the window side of the curtain, the opening / closing mode is selected and stored in advance by the opening selection means.
  • the opening degree of the first suction port 21 can be limited.
  • FIG. 6A is a cross-sectional view around the closed first suction port of the air conditioning indoor unit according to the first modified example.
  • FIG. 6B is a cross-sectional view around the opened first air inlet of the air conditioning indoor unit according to the first modification.
  • the first suction port 21 is provided with a first suction port opening / closing mechanism 31.
  • the first suction opening / closing mechanism 31 includes a rotary opening / closing plate 311 and a drive motor 318 that rotates the opening / closing plate 311.
  • the opening / closing plate 311 has a size that can be fitted into the opening of the first suction port 21 to block the first suction port 21.
  • the pivot shaft 317 of the opening / closing plate 311 is located above both longitudinal ends of the first suction port 21.
  • the opening / closing plate 311 and the rotation shaft 317 are connected by a hinge link 319.
  • the rotation shaft 317 In the closed position where the opening / closing plate 311 closes the first suction port 21, the rotation shaft 317 is located above the opening / closing plate 311 and closer to the air outlet 19 than the center in the width direction of the opening / closing plate 311. Therefore, when the rotation shaft 317 rotates 90 ° in the CW direction in FIG.
  • the outer surface of the opening / closing plate 311 is close to the front edge of the first suction port 21 (edge on the side close to the air outlet 19). It becomes a vertical posture.
  • the opening / closing plate 311 slightly protrudes vertically downward from the first suction port 21.
  • the projecting dimension is preferably less than half of the dimension in the width direction of the opening / closing plate 311. This is because when the installation position of the air conditioning indoor unit 2 is directly above the curtain rail, if the projecting dimension of the opening / closing plate 311 is too long, it interferes with the curtain rail.
  • FIG. 7A is a cross-sectional view of the vicinity of the closed first suction port of an air conditioning indoor unit according to a second modification.
  • FIG. 7B is a cross-sectional view around the opened first inlet of the air conditioning indoor unit according to the second modification.
  • a first suction opening / closing mechanism 31 is installed in the first suction opening 21.
  • the first inlet opening / closing mechanism 31 includes an opening / closing plate 411, a hinge 412, a link 413, and a drive motor 414.
  • the opening / closing plate 411 has a size that can be fitted into the first suction port 21 to block the first suction port 21.
  • the opening / closing plate 411 is rotatable, and the virtual central axis of the rotation is located in the vicinity of the edge of the first suction port 21 on the side far from the air outlet 19.
  • the hinge 412 is a fulcrum for the opening / closing plate 411 to rotate, and is provided on the wall of the main casing 11 that intersects the virtual center axis of the rotation.
  • the hinge 412 and the opening / closing plate 411 are connected by a link 413.
  • the drive motor 414 is a stepping motor with a built-in stepping motor or a reduction gear mechanism, and its rotation shaft is connected to the hinge 412.
  • the drive motor 414 rotates the rotation shaft according to the number of pulses applied, and the opening / closing plate 411 opens the first suction port 21. Rotate in the direction. At this time, the opening / closing plate 411 has a posture in which an end portion of the end portion close to the air outlet 19 is lowered below the first suction port 21.
  • the airflow flowing out from the blower outlet 19 toward the first suction port 21 flows along the surface of the shielding plate 33 and is sucked into the first suction port 21. Therefore, during normal cooling operation in which conditioned air blows horizontally or slightly obliquely upward from the air outlet 19, the first suction port 21 is opened to suppress the occurrence of air stagnation, but when the air volume is small (for example, When the set temperature Ts and the temperature Tr of the air-conditioning target space are close to each other, a short circuit is likely to occur. Therefore, the opening / closing plate 311 prevents the short circuit by closing the first suction port 21.
  • the heated conditioned air is blown downward, and opening the first suction port 21 causes a short circuit, so the first suction port 21 is closed to avoid it. Keep it as it is.
  • the difference (Ts ⁇ Tr) between the set temperature Ts and the temperature Tr of the air-conditioning target space is equal to or greater than a predetermined value, the air volume of the blown air increases, and the momentum of the conditioned air that has exited from the blower outlet 19 is increased. Because it exceeds the suction power of, short circuit is unlikely to occur. Therefore, when Ts ⁇ Tr is equal to or greater than a predetermined value, the first suction port 21 can be opened to increase the heating capacity.
  • the load on the recent room (air-conditioning target space) may be reduced, and after the room has warmed to some extent during the heating operation, the air blown out from the air outlet 19 It is also possible to perform an operation in which the air in the entire room is circulated at an angle.
  • the blowing angle of the air blown from the blowout port 19 is set to be horizontal or horizontal. Control which opens the 1st suction inlet 21 upwards may be performed. As a result, air convects along the ceiling, walls, floors, and walls of the air-conditioning target space and is sucked from the first suction port 21, so that the air in the entire room can be circulated during heating operation.
  • the suction port is adjacent to the rear of the blowout port, the blown air is prevented from being directly sucked, which is useful for a wall-mounted air conditioning indoor unit.
  • Air-conditioning indoor unit 11 Main body casing 19 Air outlet 21 First inlet 22 Second inlet 29 Air outlet opening / closing mechanism 31 First air inlet opening / closing mechanism 32 Second air inlet opening / closing mechanism 41 Control units 311 and 411 Opening and closing members 318 and 414 Drive part

Abstract

 吹出口の後方に隣接する吸込口が設けられている空調室内機において、空気のよどみの発生を抑制し、且つショートサーキットの発生を防止する空調室内機を提供することにある。空調室内機(2)では、第1吸込口(21)が設けられたことにより、吹出口(19)から空気調和後の空気を水平或いはやや斜め上方に吹き出すときは、第1吸込口(21)を開状態とするので、従来の循環方式では空気が行き届かなかったところにまで空気の対流が生じ、空気のよどみの発生が抑制される。また、空気は水平或いはやや斜め上方に吹き出されているので、ショートサーキットは防止される。また、吹出口(19)から空気を下方に吹き出すときであっても、吹出空気の風量が大きいときは、ショートサーキットは発生し難いので、第1吸込口(21)を開状態とする。

Description

空調室内機
 本発明は、空調室内機に関する。
 特許文献1(特開2001-116346号公報)には、本体の前面上部および上面に上部吸込口を、本体の底面に下部吸込口を有している空調室内機が開示されている。上部吸込口にはフラップが、下部吸込口には開閉板が回動自在に取り付けられている。また、下部吸込口から吸い込まれた空気の通風路には空気清浄ユニットが装着されている。特許文献1によれば、開閉板は、通常の運転中は下部吸込口を全開にし、運転停止中や電気式集塵機のクリーニングなどのメンテナンスを行う場合などには必要に応じて下部吸込口を閉じる。
 一般的な空調室内機では、吸込口は吹出口よりも上部に位置しており、例えば冷房時、吹出口から空気調和後の空気を水平或いはやや斜め上方に吹き出し、吹出口よりも上部に位置する吸込口から空調対象空間の空気を吸い込むので、空調対象空間では空気の対流がない或いは極端に少ない部分、いわゆる「よどみ」が発生する。
 空気のよどみの抑制には、特許文献1に開示されているような、本体の下部に吸込口が設けられているタイプが有利である。しかしながら、本体の下部に吸込口がある場合、吹出口から吹き出された空気が直に吸込口に吸い込まれる現象、いわゆるショートサーキットが発生する懸念がある。
 本発明の課題は、下部に吸込口が設けられている空調室内機において、ショートサーキットを防止しつつ、空気のよどみの発生を抑制する空調室内機を提供することにある。
 本発明の第1観点に係る空調室内機は、空調対象空間の空気を吸い込む少なくとも2つの吸込口と、空調対象空間に空気調和後の空気を吹き出す吹出口とを有する空調室内機であって、本体ケーシングと、第1吸込口開閉機構と、制御部とを備えている。本体ケーシングでは、第1吸込口が下部に、第2吸込口が前部および/または上部に設けられている。第1吸込口開閉機構は、第1吸込口の開度を調節する。制御部は、第1吸込口開閉機構を制御する。さらに、制御部は、空気の吹出方向によって第1吸込口の開閉を決定する。
 例えば、本体ケーシングの前部および/または上部に位置する第2吸込口だけで空気を吸い込んでいるときは「よどみ」が発生するが、この空調室内機では、本体ケーシングの下部に位置する第1吸込口から空気が吸い込まれることによって、空調対象空間における空気の対流に変化が起こり、よどみの解消となる。
 なお、空気の吹出方向が下向きのとき、第1吸込口が開いていると吹出空気が直に第1吸込口に吸い込まれる現象、いわゆるショートサーキットが発生して空気が循環しなくなり、空気のよどみも解消されない。しかし、この空調室内機では、例えば、空気の吹出方向が下向きのときは第1吸込口を閉じることによって、ショートサーキットを防止することができる。したがって、この空調室内機によれば、空気のよどみを解消し、又はショートサーキットを防止しつつ空気の対流を維持して空気のよどみの発生を抑制することができる。
 本発明の第2観点に係る空調室内機は、第1観点に係る空調室内機であって、空気調和後の空気の吹き出し角度を調節する吹出口開閉機構をさらに備えている。制御部は、空気の吹き出し角度に応じて第1吸込口の開度を調節する。
 この空調室内機では、吹出口から真下に空気が吹出されるときは、吹出空気が第1吸込口に吸込まれるショートサーキットが発生するので、吹き出し角度に応じて第1吸込口の開度を調節し、ショートサーキットを防止する。
 本発明の第3観点に係る空調室内機は、第2観点に係る空調室内機であって、第1吸込口が、吹出口の後方に隣接している。空気調和後の空気の吹き出し角度は、上下方向で可変され、吹き出し角度が略鉛直下方のときに第1吸込口が閉じられる。それゆえ、この空調室内機ではショートサーキットの発生が防止される。
 本発明の第4観点に係る空調室内機は、第1観点から第3観点のいずれか1つに係る空調室内機であって、第1吸込口開閉機構が開閉部材と駆動部とを有している。開閉部材は、第1吸込口を開閉する。駆動部は、開閉部材を回動させる。開閉部材の回動軸は吹出口寄りに位置している。また、開閉部材が第1吸込口を開いたとき、開閉部材の一部は第1吸込口の縁のうち吹出口に近い側の縁の近傍から下方に突出した姿勢をとる。
 例えば、空調室内機の取り付け位置がカーテンレールの真上にある場合、開閉部材の突出寸法が長過ぎるとカーテンレールと干渉するが、この空調室内機では開閉部材の一部が突出するだけであるので、その懸念が解消される。この場合、開閉部材は、その突出寸法が短くなるため、吹出口から第1吸込口の方向に流れ出た気流の遮断が不十分となり、ショートサーキットが発生する可能性があるため、吹出方向が下向きの場合に第1吸込口を閉じる制御が特に必要になる。
 本発明の第5観点に係る空調室内機は、第1観点から第3観点のいずれか1つに係る空調室内機であって、第1吸込口開閉機構が開閉部材と駆動部とを有している。開閉部材は、第1吸込口を開閉する。開閉部材の回動軸は、第1吸込口の縁のうち吹出口から遠い側の縁の近傍に位置する。開閉部材が第1吸込口を開いたとき、開閉部材は吹出口に近い側の端部を第1吸込口の下方へ降ろした姿勢をとる。
 この空調室内機では、吹出口から第1吸込口の方向に流れ出た気流は、第1吸込口に吸い込まれてしまうので、吹出口から出た空調空気の勢いが第1吸込口の吸い込み力を上回るようなとき以外は、開閉部材で第1吸込口を閉じ、ショートサーキットを防止する。それゆえ、たとえ第1吸込口が吹出口側に開口する構成であっても、吹出空気の風量に応じて第1吸込口を開閉することによって、ショートサーキットを防止しつつ、空気のよどみを抑制することができる。
 本発明の第6観点に係る空調室内機は、第1観点に係る空調室内機であって、制御部が、空気の吹出方向が下向きにもかかわらず空気の風量が大きいときには、第1吸込口開閉機構を介して第1吸込口を開く。
 例えば暖房運転時、設定温度と空調対象空間の温度との差が大きいときは、吹出空気の風量が大きくなるので、ショートサーキットは発生し難い。つまり、吹出空気の風量に応じて第1吸込口を開閉することによって、ショートサーキットを防止しつつ、空気の対流を維持して空気のよどみの発生を抑制することができる。
 本発明の第7観点に係る空調室内機は、第1観点に係る空調室内機であって、制御部が、空気の吹き出し方向が上向きにもかかわらず空気の風量が小さいときには、第1吸込口開閉機構を介して第1吸込口を閉じる。
 例えば冷房運転時、設定温度と空調対象空間の温度との差が小さいときは、吹出空気の風量が小さくなるので、吹出空気がたとえ水平または上向きでも第1吸込口に吸い込まれてショートサーキットが発生する可能性がある。このような場合は、第1吸込口を閉じることによって、ショートサーキットを防止する。つまり、吹出空気の風量に応じて第1吸込口を開閉することによって、ショートサーキットを防止しつつ、空気の対流を維持して空気のよどみの発生を抑制することができる。
 本発明の第8観点に係る空調室内機は、第1観点に係る空調室内機であって、第2吸込口の開度を調節する第2吸込口開閉機構をさらに備えている。制御部は、第1吸込口を開いたとき、第2吸込口の開度を調節する。
 この空調室内機では、例えば、壁掛け型空調室内機のクロスフローファンの場合、主流が前部或いは上部の吸込口から吹出口に向かう流れであるので、第2吸込口が開度調節され適正な主流が生じることによって第1吸込口からの空気の吸込みが可能となる。
 本発明の第9観点に係る空調室内機は、第1観点に係る空調室内機であって、制御部が、必要とする空気調和能力に応じて第1吸込口の開度を調節する。
 この空調室内機では、必要な空気吸込量の増加減に対応した第1吸込口の開度調節が可能となるので、空気吸込量の増加を伴う高い能力が必要なときに第1吸込口を開にして対応することができる。
 本発明の第10観点に係る空調室内機は、第1観点に係る空調室内機であって、第1吸込口の開度調節範囲を特定範囲内に抑える開度選択手段をさらに備えている。制御部は、開度選択手段で選択された範囲に基づいて第1吸込口開閉機構の動作を制御する。
 この空調室内機では、例えば、第1吸込口の下方に近接したカーテンレールなどがあって物理的に開閉できないとき、或いは、カーテンの窓側からの空気を吸い込みたくないとき、予め、開閉のモードを選択し記憶させておくことによって、第1吸込口の開度を制限することができる。
 本発明の第1観点に係る空調室内機では、空気のよどみを解消し、又はショートサーキットを防止しつつ空気の対流を維持して空気のよどみの発生を抑制することができる。
 本発明の第2観点に係る空調室内機では、吹き出し角度に応じて第1吸込口の開度を調節し、ショートサーキットを防止する。
 本発明の第3観点に係る空調室内機では、ショートサーキットの発生が防止される。
 本発明の第4観点に係る空調室内機では、吹出口から第1吸込口の方向に流れ出た気流の遮断が不十分な場合はショートサーキットが発生する可能性があるため、吹出方向が下向きの場合に第1吸込口を閉じる制御によってショートサーキットを未然に防止する。
 本発明の第5観点に係る空調室内機では、たとえ第1吸込口が吹出口側に開口する構成であっても、吹出空気の風量に応じて第1吸込口を開閉することによって、ショートサーキットを防止しつつ、空気のよどみを抑制することができる。
 本発明の第6観点または第7観点に係る空調室内機では、吹出空気の風量に応じて第1吸込口を開閉することによって、ショートサーキットを防止しつつ、空気の対流を維持して空気のよどみの発生を抑制することができる。
 本発明の第8観点に係る空調室内機では、第2吸込口が開度調節され適正な主流が生じることによって第1吸込口からの空気の吸込みが可能となる。
 本発明の第9観点に係る空調室内機では、必要な空気吸込量の増加減に対応した第1吸込口の開度調節が可能となるので、空気吸込量の増加を伴う高い能力が必要なときに第1吸込口を開にして対応することができる。
 本発明の第10観点に係る空調室内機では、予め、開閉のモードを選択し記憶させておくことによって、第1吸込口の開度を制限することができる。
本発明の一実施形態に係る空調室内機の断面図。 図1に記載の吹出口および第1吸込口の拡大側面図。 図1に記載の第2吸込口の拡大側面図。 運転中の空調室内機の断面図。 各開位置で停止した開閉板周辺の側面図。 第1変形例に係る空調室内機の閉じられた第1吸込口周辺の断面図。 第1変形例に係る空調室内機の開かれた第1吸込口周辺の断面図。 第2変形例に係る空調室内機の閉じられた第1吸込口周辺の断面図。 第2変形例に係る空調室内機の開かれた第1吸込口周辺の断面図。
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の実施形態は、本発明の具体例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
 (1)空調室内機2の構成
 図1は、本発明の一実施形態に係る空調室内機の断面図である。図1において、空調室内機2は壁掛けタイプであり、本体ケーシング11、室内熱交換器13、室内ファン15、底フレーム17、フィルタ25及び制御部41が搭載されている。
 本体ケーシング11は、前面グリル11a、前面パネル11b及び背面板11cによって立体空間を形成し、その立体空間内に室内熱交換器13、室内ファン15、底フレーム17、フィルタ25、及び制御部41が収まっている。前面パネル11bは、前面グリル11aの前面を覆っており、上端が前面グリル11aに回動自在に支持され、ヒンジ式に動作することができる。また、本体ケーシング11は、取付板11dを介して壁に装着される。
 室内熱交換器13及び室内ファン15は、底フレーム17に取り付けられている。室内熱交換器13は、通過する空気との間で熱交換を行う。また、室内熱交換器13は、側面視において両端が下方に向いて屈曲する逆V字状の形状を成し、その下方に室内ファン15が位置する。室内ファン15は、クロスフローファンであり、室内から取り込んだ空気を、室内熱交換器13に当てて通過させた後、室内に吹き出す。
 本体ケーシング11の下面部には、吹出口19が設けられている。吹出口19には、吹出口19から吹き出される空気を案内するフラップ291が回動自在に取り付けられている。フラップ291は、モータ(図示せず)によって駆動し、空気の吹出方向を変更するだけでなく、吹出口19を開閉することもできる。吹出口19は、吹出流路18によって本体ケーシング11の内部と繋がっており、吹出流路18は吹出口19から底フレーム17に沿って形成されている。
 さらに本体ケーシング11の下面部には、第1吸込口21が吹出口19よりも壁側に設けられている。第1吸込口21は、吸込流路16によって本体ケーシング11の内部と繋がっており、吸込流路16は第1吸込口21から底フレーム17に沿って形成されている。つまり、吸込流路16は、底フレーム17を挟んで吹出流路18と隣接している。
 第1吸込口21近傍の室内空気は、室内ファン15の稼動によって第1吸込口21、吸込流路16、フィルタ25及び室内熱交換器13を経て室内ファン15に吸い込まれ、室内ファン15から吹出流路18を経て吹出口19から吹き出される。
 本体ケーシング11の前面グリル11aと室内熱交換器13との間にはフィルタ25が配置されている。フィルタ25は、室内熱交換器13に向って流入してくる空気に含まれる塵埃を除去する。
 前面グリル11aの前上部には、第2吸込口22が設けられている。第2吸込口22近傍の室内空気は、室内ファン15の稼動によって第2吸込口22、フィルタ25及び室内熱交換器13を経て室内ファン15に吸い込まれ、室内ファン15から吹出流路18を経て吹出口19から吹き出される。
 制御部41は、本体ケーシング11の前方部分に収まっており、室内ファン15の回転数制御、吹出口19の開度調節、第1吸込口21の開度調節、及び第2吸込口22の開度調節のための指令を行う。
 (2)詳細構成
 (2-1)吹出口19及び吹出口開閉機構29
 図2は、図1に記載の吹出口および第1吸込口の拡大側面図である。図2において、吹出口19は、吹出口開閉機構29によって開閉される。吹出口開閉機構29は、フラップ291、支軸292およびフラップ駆動モータ293を含む。
 フラップ291は、その断面形状が吹出口19の外側に張り出すように湾曲する円弧状の板であり、幅方向の一端が底フレーム17の下端に近接している。フラップ291は回動可能である。
 支軸292は、フラップ291が回動するための軸であって、回動の仮想中心軸と交差する本体ケーシング11の側壁に支持されている。
 フラップ駆動モータ293は、ステッピングモータ若しくは減速ギア機構を内蔵したステッピングモータであって、その回転軸は支軸292に連結されている。フラップ291が吹出口19に収まっている状態を原点位置としたとき、フラップ駆動モータ293は印加されるパルス数に応じて回転軸を回転させ、フラップ291が吹出口19を開ける方向に回転する。
 (2-2)第1吸込口21
 第1吸込口21は、底フレーム17の下端と背面板11cの下端との間に位置している。図1に示すように、第1吸込口21は、吸込流路16の入口の一部であって、背面板11cの下端から底フレーム17の下端に向って所定幅を有する開口である。
 吸込流路16の入口のうち第1吸込口21と底フレーム17の下端との間は、遮蔽板33で覆われている。なぜなら、吸込流路16と吹出流路18とは底フレーム17を隔てて隣接しており、吹出空気の一部が底フレーム17の下端を撫ぜるように通過して吸込流路16の入口へ進入する可能性があり、それを防止するためである。遮蔽板33を配置することによって、吸込流路16の実質的な入口を第1吸込口21まで遠ざけることができる。
 (2―3)第1吸込口開閉機構31
 第1吸込口21には、第1吸込口開閉機構31が設置されている。第1吸込口開閉機構31は、開閉板311と、ヒンジ312、リンク313および駆動モータ314を含む。
 開閉板311は、第1吸込口21に嵌り込んで第1吸込口21を塞ぐことができる大きさである。開閉板311は回動可能であり、その回動の仮想中心軸は底フレーム17と遮蔽板33とのコーナー近傍に位置する。
 ヒンジ312は、開閉板311の回動する支点であって、回動の仮想中心軸と交差する本体ケーシング11の壁に設けられている。ヒンジ312と開閉板311とはリンク313によって連結されている。
 リンク313が開閉板311とともに回動するときに遮蔽板33と干渉しないように、遮蔽板33にはリンク313が通る軌道に沿ってスリットのような逃し部(図示せず)が形成されている。
 駆動モータ314は、ステッピングモータ若しくは減速ギア機構を内蔵したステッピングモータであって、その回転軸はヒンジ312に連結されている。開閉板311が第1吸込口21に収まっている状態を原点位置としたとき、駆動モータ314は印加されるパルス数に応じて回転軸を回転させ、開閉板311が第1吸込口21を開ける方向に回転する。
 (2-4)第2吸込口22と第2吸込口開閉機構32
 図3は、図1に記載の第2吸込口の拡大側面図である。図3において、第2吸込口22は、前面グリル11aのうち前面パネル11bの上端と対峙する位置から天面中央にわたって設けられている。また、第2吸込口22は、第2吸込口開閉機構32によって開閉される。第2吸込口開閉機構32は、スライド開閉板322、ピニオンギア324、ピニオン駆動モータ325及びガイド326を含む。
 スライド開閉板322は、湾曲可能な樹脂製の板であり、フィルタ25(図1参照)と対峙する面の両端にラックギア323が形成されている。また、そのラックギア323と噛み合うピニオンギア324が、スライド開閉板322の下方に配置されている。ピニオンギア324は、本体ケーシング11の側壁に回転自在に支持されている。
 ピニオン駆動モータ325は、ステッピングモータ若しくは減速ギア機構を内蔵したステッピングモータであって、その回転軸はピニオンギア324の中心軸に連結されている。スライド開閉板322が第2吸込口22を閉じている状態を原点位置としたとき、ピニオン駆動モータ325は印加されるパルス数に応じて回転軸を回転させ、第2吸込口22を開ける方向にスライド開閉板322を滑り移動させる。
 本体ケーシング11の側壁には、スライド開閉板322が滑り移動する際の軌道を形成するガイド326が設けられている。なお、図3では、スライド開閉板322とガイド326との区別ができるように、ガイド326を2点鎖線で描いている。
 (3)動作
 図4は、運転中の空調室内機の断面図である。図4において、第1吸込口21および第2吸込口22は開状態である。なお、本実施形態に係る空調室内機では、室内ファン15にクロスフローファンが採用されているので、空気流は第2吸込口22から吹出口19へ流れる空気流が主流であり、第1吸込口21だけを開にしても空気の吸い込みはほとんどない。したがって、第1吸込口21の開のときは第2吸込口22が開になっていることが前提である。
 (3-1)開閉板311による第1吸込口21の開度調節
 図5は、各開位置で停止した開閉板周辺の側面図である。図5において、開閉板311は、閉位置からA位置の間の任意の位置で停止することができる。説明の便宜上、開閉板311が閉位置から時計方向に135°回動した開位置をA位置、開閉板311が閉位置から時計方向に60°回動した開位置をB位置、閉位置から時計方向に30°回動した開位置をC位置とする。C位置では、第1吸込口21から吸い込まれる空気がB位置よりも制限される。
 (3-1-1)冷房運転時の第1吸込口21の開度調節
 従来の調室内機では、冷房運転時、吹出口から空気調和後の空気を水平或いはやや斜め上方に吹き出し、吹出口よりも上部に位置する吸込口から空調対象空間の空気を吸い込むので、空調対象空間では空気の対流がない或いは極端に少ない部分、いわゆる「よどみ」が発生し易い。
 しかし、開閉可能な第1吸込口21が設けられたことにより、吹出口19から空気調和後の空気を水平或いはやや斜め上方に吹き出すときは、第1吸込口21を開状態とするので、従来の循環方式では空気が行き届かなかったところにまで空気の対流が生じ、空気のよどみの発生が抑制される。また、空気は水平或いはやや斜め上方に吹き出されているので、ショートサーキット(吹出口19から吹き出された空調空気が直に第1吸込口21に吸込まれる現象)は防止される。
 他方、たとえ空調空気が吹出口19から水平或いはやや斜め上方に吹き出た場合でも、設定温度Tsと空調対象空間の温度Trとが近いときは風量が小さくなるのでショートサーキットが生じる可能性が高く、その場合は能力低下を招くおそれがあるので、第1吸込口21は閉じられる。
 また、設定温度Tsと空調対象空間の温度Trとの差(Ts-Tr)が所定値以上になると、吹出空気の風量が大きくなり、吹出口19から出た空調空気の勢いが、第1吸込口21の吸い込み力を上回るので、空調空気は第1吸込口21から遠ざかる方向に吹き出され、ショートサーキットは発生し難い。
 それゆえ、仮に空調空気が下向きに吹出されているときでも、Ts-Trが所定値以上になっているときには、開閉板311をB位置やC位置に移動して、第1吸込口21の開度を調節しながら、空調空気の理想流れを実現することができる。このように、本実施形態では、ショートサーキットの発生を防止しつつ、空気のよどみの発生を抑制することができる。
 なお、吹出空気は下向きで、設定温度Tsと空調対象空間の温度Trとの差が所定値未満のときは、風量が小さくショートサーキットが生じ易いので、開閉板311は閉位置となり、第1吸込口21が閉じられる。それゆえ、ショートサーキットは回避される。
 (3-1-2)暖房運転時の第1吸込口21の開度調節
 一般的に、暖房運転時は、加熱された空調空気は下向きに吹き出され、空調対象空間を対流し、前上部の吸込口から吸い込まれるような流れである。本実施形態では、第2吸込口22が従来の前上部の吸込口に相当するので、第1吸込口21を閉じたままで、従来の空調空気の流れが実現できている。
 また、空調空気が下向きに吹き出されているときに、第1吸込口21を開けることはショートサーキットを招くので、ショートサーキットを回避するためにも第1吸込口21を閉じたままの状態に維持することが好ましい。
 しかし、暖房能力を上げたいときに、第2吸込口22だけでは十分な量の吸い込み空気が得られない場合、第1吸込口21の開度を調節して吸い込み空気量を増大させる必要がある。
 その際、設定温度Tsと空調対象空間の温度Trとの差(Ts-Tr)が所定値以上になると、吹出空気の風量が大きくなり、吹出口19から出た空調空気の勢いが、第1吸込口21の吸い込み力を上回るので、ショートサーキットは生じ難い。
 それゆえ、Ts-Trが所定値以上になっているときは、開閉板311をB位置やC位置に移動して、第1吸込口21の開度を調節し、暖房能力を上げることができる。
 (3-1-3)吹き出し角度に応じた第1吸込口21の開度調節
 この他、制御部41は、第1吸込口21の開度を吹出空気の吹き出し角度に応じて調節することができる。例えば、第1吸込口21は吹出口19の後方に位置するので、吹出口19から吹き出される空調空気の吹き出し角度が下向き最下限に近づくほど、開閉板311の位置を閉位置に近づくように回動させて第1吸込口21の開度を小さくするようにしてもよい。
 ある時点で、吹出口19から吹き出される空調空気の吹き出しが水平吹出であり、開閉板311の位置が図5におけるB位置であった場合、フラップ291が鉛直下方に近づくにつれて、制御部41は、開閉板311の位置をC位置、若しくはC位置と閉位置との間に移動させる。
 (3-1-4)能力に応じた第1吸込口21の開度調節
 また、制御部41は、第1吸込口21の開度を空調室内機への要求能力に応じて調節することができる。一般に、吹出口19から吹き出される空調空気に勢いがあるとき、空調空気は第1吸込口21に吸い込まれ難い。吹き出される空調空気に勢いがあるのは、風量が大きいときであって、通常、空調対象空間の空調負荷が大きく、能力が必要とされるときである。したがって、必要能力に応じて、第1吸込口21の開度調節することが好ましい。
 例えば、暖房運転時、ユーザーが設定温度を高めたとき、空調室内機には設定温度の上昇分に応じた能力が要求され、室外機側のインバータ圧縮機(図示せず)などの運転周波数が上昇するとともに室内ファン15の回転も上昇し、吸い込み空気の量も増加する。このとき、第2吸込口22からの吸い込み空気の量だけでは足りない場合、第1吸込口21の開度を調節して、不足している吸い込み空気を補う。
 吸い込み空気を補う量が大きいほど、吹出口19から吹き出される空調空気の風量も大きく勢いがあるので、第1吸込口21の開度を大きくしてもショートサーキットは起こり難い。
 換言すれば、吸い込み空気を補う量が小さいほど、吹出口19から吹き出される空調空気の風量も小さく勢いがないが、第1吸込口21の開度も小さくなるので吸い込む勢いも小さくなり、ショートサーキットが起こり難い。
 上記のように、必要とされる能力に応じて第1吸込口21の開度を調節する方法を採用することによって、例えば、制御部41は、室内ファン15の回転数に応じて開閉板311の回動量を制御すればよく、制御上の観点から開度調節がし易い。
 (3-1-5)設置条件に応じた第1吸込口21の開度調節
 さらに、制御部41は、開閉板311の回動範囲を制限して第1吸込口21の開度調節範囲を特定範囲内に抑える開度選択手段を有している。例えば、第1吸込口21の下方に近接したカーテンレールがあって物理的に開閉できないとき、或いは、カーテンの窓側からの空気を吸い込みたくないとき、予め、開閉のモードを選択し記憶させておくことによって、第1吸込口21の開度を制限することができる。
 なお、制御部41は、開度選択手段で選択された範囲に基づいて開閉板311の動作を制御しながら、フラップ291の動作をも制御してショートサーキットの回避を図る。具体的には、空調空気を下吹き出しするようなフラップ291の姿勢は避けられる。
 (3-2)スライド開閉板322による第2吸込口22の開度調節
 本実施形態に係る空調室内機では、空気流は第2吸込口22から吹出口19へ流れる空気流が主流であり、第1吸込口21の開のときは第2吸込口22が開になっていることが前提であったが、第2吸込口22の開度調節も許容されるのが好ましい(但し、閉状態を除く)。
 例えば、開閉板311がA位置にあって、空調空気のショートサーキットも起こらず理想的な空気の流れで安定しているような状態では、吸い込み空気の量を制限したいときに開閉板311を回動させて第1吸込口21の開度を絞るよりも、第2吸込口22のスライド開閉板322を閉方向に移動させて第2吸込口22の開度を絞るほうが、空気の流れの安定状態を乱すことなく、吸い込み空気の量を制限することができる。
 なお、空調室内機2が運転を停止している間、スライド開閉板322は、第2吸込口22を開けたままにするために、本体ケーシング11の天面より下側に収納されている。なぜなら、第2吸込口22が天井面と対峙している部分は停止時に埃が堆積するので、仮にスライド開閉板322が閉じている場合、スライド開閉板322が開くときにその上面に堆積した埃がかきとられて本体ケーシング11内側に入り込む可能性があり、それを防止するためである。運転停止時でもスライド開閉板322を開けておくことによって、埃はフィルタ上に堆積するので、埃が本体ケーシング11内部に入り込むことは抑制される。
 また、スライド開閉板322は第2吸込口22を開けている間、本体ケーシング11の天面より下側に収納されるので、本体ケーシング11の天面から露出している状態よりも埃が堆積し難く、閉方向に移動するときの振動で埃が床側へ落下するような事態も抑制される。
 (4)特徴
 (4-1)
 空調室内機2では、第1吸込口21が設けられたことにより、吹出口19から空気調和後の空気を水平或いはやや斜め上方に吹き出すときは、第1吸込口21を開状態とするので、従来の循環方式では空気が行き届かなかったところにまで空気の対流が生じ、空気のよどみの発生が抑制される。また、空気は水平或いはやや斜め上方に吹き出されているので、ショートサーキットは防止される。
 また、吹出口19から空気調和後の空気を下方に吹き出すときであっても、設定温度Tsと空調対象空間の温度Trとの差(Ts-Tr)が大きく、吹出空気の風量が大きいときは、ショートサーキットは発生し難いので、第1吸込口21を開状態とする。
 他方、Ts-Trが小さいときは、吹出空気は風量も小さいのでショートサーキットが生じ易いが、第1吸込口21が閉じられるのでショートサーキットは発生しない。
 (4-2)
 空調室内機2では、室内ファン15がクロスフローファンであり、主流が第2吸込口22から吹出口19に向かう流れであるので、第2吸込口22が開度調節され適正な主流が生じることによって第1吸込口21からの空気の吸込みが可能となる。
 (4-3)
 空調室内機2では、吹出口19から吹き出される空気の吹き出し角度に応じて第1吸込口21の開度が調節され、ショートサーキットを防止する。
 (4-4)
 空調室内機2では、必要な空気吸込量の増加減に対応した第1吸込口21の開度調節が可能となるので、空気吸込量の増加を伴う高い能力が必要なときに第1吸込口21を開にして対応することができる。
 (4-5)
 空調室内機2では、第1吸込口21が、吹出口19の後方に隣接しており、空気の吹き出し角度は、上下方向で可変される。吹き出し角度が鉛直下方のとき、第1吸込口21は閉じられるので、ショートサーキットの発生は防止される。
 (4-6)
 空調室内機2では、開閉板311を物理的に開閉できないとき、或いは、カーテンの窓側からの空気を吸い込みたくないとき、予め、開度選択手段によって開閉のモードを選択し記憶させておくことによって、第1吸込口21の開度を制限することができる。
 (5)変形例
 (5-1)第1変形例
 図6Aは、第1変形例に係る空調室内機の閉じられた第1吸込口周辺の断面図である。また、図6Bは、第1変形例に係る空調室内機の開かれた第1吸込口周辺の断面図である。図6Aにおいて、第1吸込口21には、第1吸込口開閉機構31が設置されている。第1吸込口開閉機構31は、回動式の開閉板311と、その開閉板311を回動させる駆動モータ318を含む。
 開閉板311は、第1吸込口21の開口に嵌り込んで第1吸込口21を塞ぐことができる大きさである。開閉板311の回動軸317は第1吸込口21の長手方向両端部の上方に位置している。開閉板311と回動軸317とは、ヒンジリンク319とで連結されている。
 また、開閉板311が第1吸込口21を閉じる閉位置において、回動軸317は開閉板311の上方で且つ開閉板311の幅方向の中央よりも吹出口19寄りに位置している。それゆえ、回動軸317が図6AにおいてCW方向に90°回動することによって、開閉板311は、その外面が第1吸込口21の前方縁(吹出口19に近い側の縁)に近接した鉛直姿勢となる。
 その結果、図6Bに示すように、開閉板311は第1吸込口21から鉛直下方へ僅かに突出した状態となる。その突出寸法は、開閉板311の幅方向寸法の半分以下が好ましい。なぜなら、空調室内機2の取り付け位置がカーテンレールの真上にあるような場合、開閉板311の突出寸法が長過ぎるとカーテンレールと干渉するからである。
 この場合、開閉板311の突出寸法が短いので、吹出口19から第1吸込口21の方向に流れ出た気流の遮断が不十分となり、ショートサーキットが発生する可能性がある。それゆえ、吹出方向が下向きの場合に第1吸込口21を閉じる制御によって、ショートサーキットを未然に防止する。
 (5-2)第2変形例
 図7Aは、第2変形例に係る空調室内機の閉じられた第1吸込口周辺の断面図である。また、図7Bは、第2変形例に係る空調室内機の開かれた第1吸込口周辺の断面図である。図7Aにおいて、第1吸込口21には、第1吸込口開閉機構31が設置されている。第1吸込口開閉機構31は、開閉板411と、ヒンジ412、リンク413および駆動モータ414を含む。
 開閉板411は、第1吸込口21に嵌り込んで第1吸込口21を塞ぐことができる大きさである。開閉板411は回動可能であり、その回動の仮想中心軸は第1吸込口21の縁のうち吹出口19から遠い側の縁の近傍に位置している。
 ヒンジ412は、開閉板411の回動する支点であって、回動の仮想中心軸と交差する本体ケーシング11の壁に設けられている。ヒンジ412と開閉板411とはリンク413によって連結されている。
 駆動モータ414は、ステッピングモータ若しくは減速ギア機構を内蔵したステッピングモータであって、その回転軸はヒンジ412に連結されている。開閉板411が第1吸込口21に収まっている状態を原点位置としたとき、駆動モータ414は印加されるパルス数に応じて回転軸を回転させ、開閉板411が第1吸込口21を開ける方向に回転する。このとき、開閉板411は、自身の端部のうち吹出口19に近い側の端部が第1吸込口21の下方に降ろした姿勢となる。
 この場合、吹出口19から第1吸込口21の方向に流れ出た気流は、遮蔽板33の表面に沿って流れ、第1吸込口21に吸い込まれてしまう。それゆえ、空調空気が吹出口19から水平或いはやや斜め上方に吹き出る通常の冷房運転時に、第1吸込口21を開けて空気のよどみの発生を抑制しているが、風量が小さいとき(例えば、設定温度Tsと空調対象空間の温度Trとが近いとき)はショートサーキットが生じ易いので、開閉板311は第1吸込口21が閉じてショートサーキットを防止している。
 他方、暖房運転時は、加熱された空調空気は下向きに吹き出されており、第1吸込口21を開けることはショートサーキットを招くので、それを回避するためにも第1吸込口21を閉じたままの状態に維持する。但し、設定温度Tsと空調対象空間の温度Trとの差(Ts-Tr)が所定値以上になると吹出空気の風量が大きくなり、吹出口19から出た空調空気の勢いが第1吸込口21の吸い込み力を上回るので、ショートサーキットは生じ難い。それゆえ、Ts-Trが所定値以上になっているときは、第1吸込口21を開けて、暖房能力を上げることができる。
 (6)その他の実施形態
 なお、最近の部屋(空調対象空間)は負荷が小さくなってきていることもあり、暖房運転時にある程度部屋が暖まった後には、吹出口19から吹き出される空気の吹き出し角度を上にして部屋全体の空気を循環させる運転を行うことも考えられる。
 そこで、例えば、暖房運転時、設定温度Tsと空調対象空間の温度Trとの差(Ts-Tr)が所定値未満になった場合、吹出口19から吹き出される空気の吹き出し角度を水平若しくは水平よりも上向きにして、第1吸込口21を開く制御が行われてもよい。
 これによって、空気が、空調対象空間の天井、壁、床、壁に沿って対流し、第1吸込口21から吸い込まれるので、暖房運転時に部屋全体の空気を循環させることが可能となる。
 以上のように、本発明によれば吹出口の後方に吸込口を隣接させても、吹出空気が直に吸込まれることが抑制されるので、壁掛け式の空調室内機に有用である。
2 空調室内機
11 本体ケーシング
19 吹出口
21 第1吸込口
22 第2吸込口
29 吹出口開閉機構
31 第1吸込口開閉機構
32 第2吸込口開閉機構
41 制御部
311,411 開閉部材
318,414 駆動部
特開2001-116346号公報

Claims (10)

  1.  空調対象空間の空気を吸い込む少なくとも2つの吸込口と、前記空調対象空間に空気調和後の前記空気を吹き出す吹出口(19)とを有する空調室内機であって、
     第1吸込口(21)が下部に、第2吸込口(22)が前部および/または上部に設けられている本体ケーシング(11)と、
     前記第1吸込口(21)の開度を調節する第1吸込口開閉機構(31)と、
     前記第1吸込口開閉機構(31)を制御する制御部(41)と、
    を備え、
     前記制御部(41)は、前記空気の吹出方向によって前記第1吸込口(21)の開閉を決定する、
    空調室内機(2)。
  2.  空気調和後の前記空気の吹き出し角度を調節する吹出口開閉機構(29)をさらに備え、
     前記制御部(41)は、前記空気の吹き出し角度に応じて前記第1吸込口(21)の開度を調節する、
    請求項1に記載の空調室内機(2)。
  3.  前記第1吸込口(21)は、前記吹出口(19)の後方に隣接しており、
     空気調和後の前記空気の吹き出し角度は、上下方向で可変され、
     前記吹き出し角度が略鉛直下方のときに前記第1吸込口(21)が閉じられる、
    請求項2に記載の空調室内機(2)。
  4.  前記第1吸込口開閉機構(31)は、
     前記第1吸込口(21)を開閉する開閉部材(311)と、
     前記開閉部材(311)を回動させる駆動部(318)と、
    を含み、
     前記開閉部材(311)の回動軸は前記吹出口(19)寄りに位置し、
     前記開閉部材(311)が前記第1吸込口(21)を開いたとき、前記開閉部材(311)の一部が、前記第1吸込口(21)の縁のうち前記吹出口(19)に近い側の縁の近傍から下方に突出した姿勢をとる、
    請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の空調室内機(2)。
  5.  前記第1吸込口開閉機構(31)は、
     前記第1吸込口(21)を開閉する開閉部材(411)と、
     前記開閉部材(411)を移動させる駆動部(414)と、
    を含み、
     前記開閉部材(411)の回動軸は、前記第1吸込口(21)の縁のうち前記吹出口(19)から遠い側の縁の近傍に位置し、
     前記開閉部材(411)が前記第1吸込口(21)を開いたとき、前記開閉部材(411)は前記吹出口(19)に近い端部を前記第1吸込口(21)の下方へ降ろした姿勢をとる、
    請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の空調室内機(2)。
  6.  前記制御部は、前記空気の吹き出し方向が下向きにもかかわらず前記空気の風量が大きいときは、前記第1吸込口開閉機構(31)を介して前記第1吸込口(21)を開く、
    請求項1に記載の空調室内機(2)。
  7.  前記制御部は、前記空気の吹き出し方向が上向きにもかかわらず前記空気の風量が小さいときは、前記第1吸込口開閉機構(31)を介して前記第1吸込口(21)を閉じる、
    請求項1に記載の空調室内機(2)。
  8.  前記第2吸込口(22)の開度を調節する第2吸込口開閉機構(32)をさらに備え、
     前記制御部(41)は、前記第1吸込口(21)を開いたとき、前記第2吸込口(22)の開度を調節する、
    請求項1に記載の空調室内機(2)。
  9.  前記制御部(41)は、必要とする空気調和能力に応じて前記第1吸込口(21)の開度を調節する、
    請求項1に記載の空調室内機(2)。
  10.  前記第1吸込口(21)の開度調節範囲を特定範囲内に抑える開度選択手段をさらに備え、
     前記制御部(41)は、前記開度選択手段で選択された範囲に基づいて前記第1吸込口開閉機構(31)の動作を制御する、
    請求項1に記載の空調室内機(2)。
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