WO2014017220A1 - 空調室内機 - Google Patents

空調室内機 Download PDF

Info

Publication number
WO2014017220A1
WO2014017220A1 PCT/JP2013/066699 JP2013066699W WO2014017220A1 WO 2014017220 A1 WO2014017220 A1 WO 2014017220A1 JP 2013066699 W JP2013066699 W JP 2013066699W WO 2014017220 A1 WO2014017220 A1 WO 2014017220A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
air
indoor unit
conditioning indoor
air conditioning
casing member
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/066699
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吉晃 福村
伊東 幹夫
慎介 井川
仁木 健太郎
順司 中村
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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
Priority to CN201380039374.8A priority Critical patent/CN104487779B/zh
Publication of WO2014017220A1 publication Critical patent/WO2014017220A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • 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
    • F24F1/005Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted on the floor; standing on the floor
    • 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
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • 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
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F2013/221Means for preventing condensation or evacuating condensate to avoid the formation of condensate, e.g. dew

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning indoor unit.
  • An air conditioning indoor unit is a floor-standing air conditioning indoor unit, and includes a casing member, a blower outlet forming member, and a left and right airflow direction adjusting flap.
  • the casing member forms an outer surface.
  • a blower outlet formation member forms the blower outlet which blows off cold air.
  • the left and right wind direction adjustment flaps adjust the left and right wind directions of the cold air.
  • a blower outlet formation member has a left-right inner wall part which forms the left-right inner wall of a blower outlet.
  • the cool air advance space after blowing is a space on the front side from the virtual plane extending in the direction of the maximum left and right angle with respect to the front blowing direction of the left and right airflow direction adjustment flaps from the tips of the left and right inner wall portions.
  • the outer surface of the casing member is located outside the cool air progression space after blowing. In this air conditioning indoor unit, the outer surface of the casing member is located outside the cool air progression space after blowing. For this reason, it is difficult for cold air to come into contact with the outer surface, and condensation on the outer surface is effectively suppressed.
  • the air conditioner indoor unit according to the second aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect, and a recess is formed in a region close to the tips of the left and right inner wall portions of the outer surface of the casing member. . Thereby, it is suppressed that the cold air which blows off from a blower outlet contacts an outer surface. Therefore, condensation on the outer surface is effectively suppressed.
  • the air conditioning indoor unit according to the third aspect of the present invention is the air conditioning indoor unit according to the first aspect or the second aspect, wherein the left and right inner wall portions have left and right ends that are at a maximum left-right angle with respect to the front blowing direction. It has a surface parallel to the wind direction flap. The maximum left / right angle of the left / right wind direction adjusting flap and the front end portion of the left / right inner side wall of the outlet are parallel. Therefore, it is guided by the tip portion so that the cool air does not contact the outer surface and diffuses as much as possible in the living room.
  • An air conditioning indoor unit is the air conditioning indoor unit according to any of the first to third aspects, wherein the left and right airflow direction adjustment flaps close the air outlet at the ends of the left and right inner wall portions. In the state, it is hidden behind the left and right wind direction adjustment flaps. This produces an excellent aesthetic.
  • the air conditioning indoor unit pertaining to the fifth aspect of the present invention is the air conditioning indoor unit pertaining to any of the first to fourth aspects, wherein the outlet forming member and the casing member are different members. For this reason, even if the blower outlet forming member is cooled by cold air, the cold temperature is hardly transmitted to the casing member. Therefore, condensation on the outer surface is effectively suppressed.
  • An air conditioning indoor unit is the air conditioning indoor unit according to the second aspect, wherein the recess is recessed 10 mm or more inside from the tip of the left and right inner wall portions. That is, the dent is recessed 10 mm or more behind the front end of the left and right inner wall portions. The depth of the dent is 10 mm or more. Thereby, it is suppressed that the blown-out cool air contacts the outer surface.
  • the air conditioning indoor unit according to the first aspect of the present invention condensation on the outer surface is effectively suppressed.
  • the cold air blown out from the air outlet is prevented from coming into contact with the outer surface.
  • the cold air is guided so as not to contact the outer surface and to diffuse as much as possible in the living room.
  • the air conditioning indoor unit according to the fourth aspect of the present invention produces an excellent aesthetic appearance.
  • the air conditioning indoor unit pertaining to the fifth aspect of the present invention even if the air outlet forming member is cooled by cold air, the cold temperature is prevented from being transmitted to the casing member.
  • the blown-out cool air is prevented from coming into contact with the outer surface.
  • FIG. 5 is a VV cross-sectional view of FIG. 3. VI-VI sectional drawing of FIG.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram of the air conditioner 100.
  • the air conditioner 100 is capable of both cooling and heating, and is mainly composed of an air conditioner indoor unit 100a installed in the living room R and an air conditioner outdoor unit 100b installed outside the living room R.
  • the air conditioning indoor unit 100a includes an indoor heat exchanger 5 and a sirocco fan 31 (see FIG. 4).
  • the air conditioning outdoor unit 100b includes a compressor 2, an outdoor heat exchanger 3, an expansion mechanism 4, a four-way switching valve 6, and a fan (not shown).
  • the compressor 2 sucks and compresses a low-pressure refrigerant, and discharges it at a high pressure.
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as a condenser that condenses the refrigerant during the cooling operation, and functions as an evaporator that evaporates the refrigerant during the heating operation. Air that exchanges heat with the outdoor heat exchanger 3 is supplied by a fan.
  • the expansion mechanism 4 depressurizes and expands the high-pressure refrigerant.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as an evaporator that evaporates the refrigerant during the cooling operation, and functions as a condenser that condenses the refrigerant during the heating operation. Air that exchanges heat with the indoor heat exchanger 5 is supplied by a sirocco fan 31.
  • the four-way switching valve 6 switches the refrigerant flow between the cooling operation and the heating operation.
  • the refrigerant pipe 12b extending from the indoor heat exchanger 5 is connected to the suction pipe 10a to the compressor 2, and the discharge pipe 10b from the compressor 2 is extended to the outdoor heat exchanger 3.
  • the refrigerant pipe 11 a extending from the outdoor heat exchanger 3 is connected to the suction pipe 10 a to the compressor 2, and the discharge pipe 10 b from the compressor 2 is connected to the refrigerant pipe 12 b extending to the indoor heat exchanger 5.
  • the compressor 2 is connected to the outdoor heat exchanger 3 via the four-way switching valve 6 by a discharge pipe 10b and a refrigerant pipe 11a.
  • the outdoor heat exchanger 3 is connected to the expansion mechanism 4 by a refrigerant pipe 11b.
  • the expansion mechanism 4 is connected to the indoor heat exchanger 5 by a refrigerant pipe 12a.
  • the indoor heat exchanger 5 is connected to the compressor 2 via a four-way switching valve 6 by a refrigerant pipe 12b and a suction pipe 10a.
  • left and right, front and rear, and top and bottom mean the directions shown in FIG. That is, here, in the air conditioning indoor unit 100a, the front (front) is the front side (front side) where the air outlet E (see FIG. 4) to be described later is formed (the side from which the air that has passed through the indoor heat exchanger 5 blows out). And back).
  • the upper and lower sides are represented with the side installed on the floor as the bottom. Further, left and right represent left and right in a state of facing front (front).
  • FIG. 2 is an external perspective view of the air conditioning indoor unit 100a.
  • FIG. 3 is a front view of the air conditioning indoor unit 100a.
  • the air conditioning indoor unit 100a is a floor-standing type installed on the floor of the living room R.
  • the air conditioner indoor unit 100a has a shape that is long in the height direction (vertical direction), and gradually decreases in width from the center in the height direction to each of the upper part and the lower part, as in entasis.
  • the outer surface, that is, the main body of the air conditioning indoor unit 100 a is formed by the casing member 21.
  • the casing member 21 is made of resin, and mainly includes a front cover that covers the front surface from the front surface and a back cover 21b that covers the rear surface from the side surface.
  • the front cover further includes a plurality of parts such as a front upper panel 21a, a front lower panel 21c, and a lower panel cover 23.
  • the front upper panel 21a covers from the upper side surface to the front surface, and a vertically long rectangular hole for the air outlet E is formed at the center in the width direction of the front surface.
  • the front lower panel 21c covers from the lower side surface to the front surface, and a vertically long rectangular hole for the suction port I is formed at the center in the width direction of the front surface.
  • the front lower panel 21c has holes for the suction ports I formed in a lattice shape at portions corresponding to both side surfaces.
  • the lower panel cover 23 covers the front of the hole formed as the suction port I at the center in the width direction at the lower part of the front surface.
  • a gap is formed between both ends in the width direction of the lower panel cover 23 and the front lower panel 21c. This gap serves as a suction port I for taking air in the living room into the air conditioning indoor unit 100a.
  • Two vertical flaps 22 that are long in the height direction are provided above the central portion in the height direction in the front surface of the air conditioning indoor unit 100a.
  • FIG. 4 is a front view of the air conditioning indoor unit 100a with the front lower panel 21c, the lower panel cover 23, and the vertical flap 22 removed.
  • the sirocco fan 31 is provided below the central portion in the height direction of the air conditioning indoor unit 100 a and is positioned behind the lower panel cover 23 and the suction port I.
  • the sirocco fan 31 sucks the air in the living room R into the air conditioning indoor unit 100a.
  • the sucked air moves upward in the air conditioning indoor unit 100a.
  • 5 is a cross-sectional view taken along the line VV of FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI in FIG.
  • the air in which the air in the room R is sucked into the air conditioning indoor unit 100 a by the sirocco fan 31 moves upward in the air conditioning indoor unit 100 a and passes through the indoor heat exchanger 5.
  • the air that has exchanged heat with the refrigerant when passing through the indoor heat exchanger 5 is blown out into the living room R from the air outlet E.
  • the blower outlet E is provided above the center part in the height direction of the front surface of the air conditioning indoor unit 100a.
  • the air outlet E has a rectangular shape that is long in the height direction, and is an opening from the inside of the air conditioning indoor unit 100a to the living room R.
  • the air outlet E is formed by the air outlet forming member 40.
  • the indoor heat exchanger 5 is disposed in the back of the air outlet E, and a horizontal flap 24 is provided in front of the indoor heat exchanger 5.
  • a vertical flap 22 is provided in front of the horizontal flap 24.
  • (2-3) Horizontal flap A plurality of the horizontal flaps 24 are provided in the outlet E side by side in the height direction.
  • the plurality of horizontal flaps 24 are each supported by a rotating shaft 61 extending in the horizontal direction, and are configured to tilt in the vertical direction by being driven and rotated by an actuator (not shown).
  • the upper half horizontal flaps 24a are connected to each other by a connecting member 63a and are configured to move together.
  • the lower half horizontal flaps 24b are also connected to each other by a connecting member 63b, and are configured to move together.
  • the plurality of horizontal flaps 24 adjust the air direction from the outlet E in the vertical direction by the inclination in the vertical direction.
  • the horizontal flap 24 is controlled so as to be inclined so that the cool air blown out does not contact the outer surface of the casing member 21 above and below the outlet E.
  • the vertical flap 22 is provided with a left first vertical flap 22a and a right second vertical flap 22b.
  • the two vertical flaps 22 are each supported by a rotating shaft 62 extending in the vertical direction, and are configured to be tilted separately in the left-right direction by being driven and rotated by an actuator (not shown). .
  • the vertical flap 22 adjusts the wind direction in the left-right direction by the inclination in the left-right direction. That is, the first vertical flap 22a and the right second vertical flap 22b rotate around the rotation shaft 62 extending around the vertical direction, and the left and right sides of the air blown from the outlet E (cool air when cooling). Adjust the wind direction.
  • the two vertical flaps 22 are configured to be in a closed state in which the air outlet E is closed when air is not blown out from the air outlet E. That is, in the closed state, as shown in FIGS. 3 and 6, the first vertical flap 22 a covers the left end vicinity (left half) of the outlet E, and the second vertical flap 22 b is near the right end of the outlet E. It is comprised so that a part (right half) may be covered.
  • the air outlet E is hidden behind the vertical flap 22 and cannot be seen from outside.
  • the vertical flap 22 is rotated inward from the closed state, and the air outlet E is in an open state in which the appearance can be visually recognized. Specifically, the left first vertical flap 22a rotates so that its left end moves forward and its right end moves backward. The second vertical flap 22b on the right side rotates so that its right end moves forward and its left end moves backward. In this open state, the air that has passed through the indoor heat exchanger 5 can be blown out into the living room R from the outlet E.
  • the control unit 50 is configured by a CPU or the like, and controls the air conditioning indoor unit 100a such as the inclination of the vertical flaps 22 and the horizontal flaps 24 and the rotation of the sirocco fan 31.
  • the air outlet forming member 40 is a resin member, and forms the rectangular air outlet E that is long in the height direction as described above.
  • the blower outlet forming member 40 has left and right inner wall parts 41 that form the left and right inner walls of the blower outlet E, and upper and lower inner wall parts 42 that form the upper and lower inner walls of the blower outlet E.
  • the air outlet forming member 40 is a member different from the casing member 21. For this reason, even if the blower outlet forming member 40 is cooled by cold air, the cold temperature is hardly transmitted to the casing member 21.
  • Steps with respect to the front blowing direction are formed on the left and right surfaces of the left and right inner wall portions 41, respectively.
  • the front end 41 a of the left and right inner wall portions 41 protrudes forward from the outer surface of the adjacent casing member 21 (front upper panel 21 a), and the air outlet E is forward. It has a surface extending obliquely in the left-right direction so as to spread in the left-right direction.
  • the left and right inner wall portions 41 have a surface extending diagonally right rearward from the left end 41a of the left and right inner wall portions 41 so that the air outlet E extends in the left and right direction toward the front, and the left and right inner wall portions 41 And a surface extending obliquely left rearward from the right end 41a. That is, when the blower outlet E is viewed from the front, the left and right side walls are provided with steps (including an inclination) where the blower outlet E becomes narrower toward the back.
  • a surface extending obliquely in the left-right direction of the tip 41a of the left and right inner wall portion 41 is configured to be parallel to the vertical flap 22 in a state at a maximum left-right angle ⁇ described later.
  • the surface extending diagonally right rearward from the left end 41a of the left and right inner wall portions 41 is configured to be parallel to the first vertical flap 22a in a state at a maximum left / right angle ⁇ described later.
  • a surface extending obliquely left rearward from the right end 41a of the right and left inner wall portion 41 is configured to be parallel to a second vertical flap 22b in a state of a maximum left / right angle ⁇ described later.
  • the front end 41 a of the left and right inner wall portions 41 is hidden behind the vertical flap 22 and cannot be visually recognized.
  • a step with respect to the front blowing direction is formed on the upper and lower surfaces of the upper and lower inner wall portions 42.
  • the upper and lower inner side wall portions 42 have two protruding portions 42 a that protrude in the vertical direction in the vicinity of the position in the front-rear direction where the horizontal flap 24 is installed.
  • the dimension L1 of the up-down direction is smaller than the dimension L2 of the up-down direction in the outer side, ie, the front, in the position in which the projection part 42a was provided.
  • the upper and lower side walls are provided with a step (including an inclination) at which the blower outlet E is once narrowed.
  • Cold Air Progression Space after Blowing is a space in which air (for example, cold air during cooling operation) after being blown out from the air outlet E travels.
  • the air outlet forming member 40, the casing member 21, the vertical flap 22, and the horizontal flap 24 are configured such that the outer surface of the casing member 21 is positioned outside the cool air progression space Z after the air blowing. It effectively suppresses cold from coming into contact with the surface.
  • the aforementioned depression 21d is formed in a region near the left and right inner wall portions 41 of the blower outlet forming member 40 on the surface of the casing member 21, more specifically, in a region near the tip 41a of the left and right inner wall portions 41. Yes.
  • the front end 41 a of the left and right inner wall 41 has a structure that protrudes ahead of the outer surface of the casing member 21 to which the air outlet E is adjacent.
  • the dimension (D1 in FIG. 6) from the front end 41a of the left and right inner wall portions 41 to the most recessed portion of the outer surface of the casing member 21 forming the recess 21d, that is, the depth of the recess 21d is at least 10 mm. ing. Moreover, the distance (D2 of FIG. 6) from the part located most forward among the outer surfaces of the casing member 21 to the virtual surface A is at least 10 mm. That is, the casing member 21 is at least 10 mm away from the cool air progression space Z after blowing.
  • the vertical flap 22 includes a virtual line in which the maximum left / right angle ⁇ , which is the maximum angle in the left / right direction with respect to the front blowing direction, includes a virtual line extending in the direction of the maximum left / right angle ⁇ from the tip 41a of the left / right inner wall portion 41 and spreads vertically.
  • the casing member 21 is controlled so as to be located behind the virtual plane A.
  • the after-blow-out cold progress space Z in which the cool air blown out from the blowout port E proceeds is located on the front side from the virtual plane A.
  • the vertical flap 22 is inclined in the horizontal direction (the first vertical flap 22a is in the left direction and the second vertical flap 22b is in the right direction) with respect to the front blowing direction at a maximum horizontal angle ⁇ . Be controlled.
  • the casing member 21 is located behind the virtual plane A extending in the vertical direction including the virtual line extending in the direction of the maximum left-right angle ⁇ from the tip 41a of the left and right inner side wall 41. That is, as shown in FIG. 5, the casing member 21 includes a virtual line extending from the left end 41 a of the left and right inner wall portion 41 to the left side by a maximum left-right angle ⁇ with respect to the front direction. It is located behind the expanding virtual plane A. Further, as shown in FIG.
  • the casing member 21 includes a virtual line extending from the right end 41 a of the right and left inner wall portion 41 in a direction inclined rightward by the maximum left and right angle ⁇ with respect to the front direction. It is located behind the expanding virtual plane A.
  • the after-blowing cool air progression space Z is located in front of these virtual planes A. Therefore, the outer surface of the casing member 21 is located outside the after-blow-out cool air progression space Z (a space outside the after-blow-out cool air progression space Z).
  • the horizontal flap 24 includes an imaginary line in which the maximum angle in the vertical direction (maximum vertical angle) with respect to the front blowing direction extends in the direction of the maximum vertical angle from the tip of the protrusion 42b of the vertical inner wall 42 Control is performed so that the casing member 21 is positioned outside the imaginary plane B (B1 and B2 in FIG. 5) extending horizontally.
  • the casing member is more than the imaginary plane B1 extending in the direction of the maximum upper angle (the maximum angle in the upward direction with respect to the front blowing direction of the horizontal flap 24) from the tip of the upper protrusion 42b of the upper and lower inner wall portions 42. 21 is controlled to be located on the upper side.
  • the casing member 21 is more than the virtual plane B2 extending in the direction of the maximum lower angle (the maximum angle in the downward direction with respect to the front blowing direction of the horizontal flap 24) from the tip of the lower protrusion 42b of the upper and lower inner wall portions 42. It is controlled to be located on the lower side. That is, the horizontal flap 24 is controlled so as to incline up to the maximum vertical angle in the vertical direction with respect to the front blowing direction.
  • the casing member 21 is positioned outside the virtual plane B extending in the horizontal direction including a virtual line extending in the direction of the maximum vertical angle from the tip of the protrusion 42b of the upper and lower inner wall portions 42.
  • the casing member 21 is positioned above the imaginary plane B1 extending in the direction of the maximum upper angle from the tip of the projection 42b on the upper side of the upper and lower inner wall portions 42.
  • the casing member 21 is positioned below the virtual surface B2 extending in the direction of the maximum lower angle from the tip of the lower protrusion portion 42b of the upper and lower inner wall portions 42.
  • the low-pressure gas refrigerant sucked into the compressor 2 from the suction pipe 10a is compressed to become a high-temperature and high-pressure refrigerant and discharged to the discharge pipe 10b.
  • the discharged refrigerant passes through the four-way switching valve 6, flows through the refrigerant pipe 11a, and flows to the outdoor heat exchanger 3.
  • the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 3 is cooled by exchanging heat with air, and then reaches the expansion mechanism 4 via the refrigerant pipe 11b.
  • the refrigerant is decompressed and expanded by the expansion mechanism 4 and then flows into the indoor heat exchanger 5 via the refrigerant pipe 12a.
  • the refrigerant takes heat from the air in the room R in the indoor heat exchanger 5 and becomes a superheated low-pressure gas refrigerant.
  • the refrigerant that has become overheated low-pressure gas refrigerant passes through the four-way switching valve 6 via the refrigerant pipe 12b and flows to the suction pipe 10a.
  • the air in the living room R is sucked into the air conditioning indoor unit 100 a from the suction port I by the rotation of the sirocco fan 31.
  • the air sucked into the air conditioning indoor unit 100 a flows upward in the air conditioning indoor unit 100 a and passes through the indoor heat exchanger 5.
  • the indoor heat exchanger 5 When passing through the indoor heat exchanger 5, the air is deprived of heat and becomes cold.
  • the conditioned air that has become cold air is blown into the living room R from the air outlet E.
  • the wind direction of the cold air blown out is adjusted by the vertical inclination of the horizontal flap 24.
  • the wind direction of the left-right direction of the cold air blown out is adjusted by the inclination of the vertical flap 22 in the left-right direction.
  • the air conditioning indoor unit 100 a is a floor-standing type, and includes the casing member 21, the outlet formation member 40, and the vertical flap 22.
  • the casing member 21 forms the outer surface of the air conditioning indoor unit 100a.
  • the blower outlet formation member 40 forms the blower outlet E which blows off cold air in the living room R.
  • the vertical flap 22 adjusts the left and right wind directions of the cold air.
  • the blower outlet forming member 40 includes left and right inner wall portions 41 that form the left and right inner walls of the blower outlet E.
  • the outer surface of the casing member 21 is located outside the cool air progression space Z after blowing.
  • the blown-out cool air progress space Z is a space on the front side from the virtual plane A extending in the direction of the maximum left-right angle ⁇ with respect to the front blowing direction of the vertical flap 22 from the tip 41a of the left and right inner wall portions 41.
  • the outer surface of the casing member 21 is located outside the cool air advance space Z after blowing. For this reason, it is difficult for cold air to come into contact with the outer surface, and condensation on the outer surface is effectively suppressed.
  • the recess 21 d is formed in a region near the tip 41 a of the left and right inner side wall portions 41 on the outer surface of the casing member 21. Thereby, it is suppressed that the cold air blown out from the blower outlet E contacts the outer surface of the casing member 21. Therefore, condensation on the outer surface of the casing member 21 is effectively suppressed.
  • tip 41a of the left-right inner side wall part 41 is parallel to the vertical flap 22 in the state which exists in the largest left-right angle (theta) with respect to the front blowing direction. For this reason, the tip 41a guides the cold air so as not to contact the outer surface and to diffuse as much as possible in the living room R.
  • the front end 41 a of the left and right inner wall portions 41 is hidden behind the vertical flap 22 in the closed state where the vertical flap 22 closes the outlet E. This produces an excellent aesthetic.
  • the blower outlet formation member 40 and the casing member 21 are different members. For this reason, even if the blower outlet forming member 40 is cooled by cold air, the cold temperature is hardly transmitted to the casing member 21. Therefore, condensation on the outer surface of the casing member 21 is effectively suppressed.
  • the recess 21 d of the casing member 21 is recessed more than 10 mm on the inner side, that is, rearward than the tip 41 a of the left and right inner wall portion 41. Thereby, it is suppressed that the blown-out cool air contacts the outer surface of the casing member 21.
  • the present invention is useful for an air-conditioning indoor unit capable of cooling operation.

Abstract

外表面における結露を効果的に抑制することが可能な空調室内機。床置型の空調室内機(100a)であって、ケーシング部材(21)と、吹出口形成部材(40)と、垂直フラップ(22)とを備える。ケーシング部材(21)は、空調室内機(100a)の外表面を形成する。吹出口形成部材(40)は、冷気を吹き出す吹出口(E)を形成する。垂直フラップ(22)は、冷気の左右の風向を調整する。吹出口形成部材(40)は、吹出口の左右内側壁を形成する左右内側壁部(41)を有する。吹出後冷気進行空間Zは、左右内側壁部(41)の先端(41a)から垂直フラップ(22)の正面吹き方向に対する最大左右角度(θ)の方向に延びる仮想面(A)から前側の空間である。ケーシング部材(21)の外表面は、吹出後冷気進行空間(Z)の外に位置する。

Description

空調室内機
 本発明は、空調室内機に関する。
 従来から、冷房運転時に空調室内機の外表面に結露することが課題となっている。結露は、空調室内機から吹き出される冷気に接することにより冷却された外表面に高温多湿の居室内の空気が接することにより発生する。そこで、例えば、特許文献1(CN101261031B号公報)には、吹出口の側壁を出口方向に向かって階段状に広くなる構造を形成し、吹き出される冷気が製品の表面になるべく接しないようにすることが提案されている。
 しかし、特許文献1(CN101261031B号公報)に記載の空調室内機の構造では、風向調整用のフラップにて風向を変えた場合、冷気が吹出口の内面を沿って流れるため、吹出口の先端に近接する外表面に冷気が接し、結露するという問題がある。したがって、今でも空調室内機の外表面における結露を効果的に抑制することが切望されている。
 そこで、本発明の課題は、外表面における結露を効果的に抑制することが可能な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、床置型の空調室内機であって、ケーシング部材と、吹出口形成部材と、左右風向調整フラップとを備える。ケーシング部材は、外表面を形成する。吹出口形成部材は、冷気を吹き出す吹出口を形成する。左右風向調整フラップは、冷気の左右の風向を調整する。吹出口形成部材は、吹出口の左右内側壁を形成する左右内側壁部を有する。吹出後冷気進行空間は、左右内側壁部の先端から左右風向調整フラップの正面吹き方向に対する最大左右角度の方向に延びる仮想面から前側の空間である。ケーシング部材の外表面は、吹出後冷気進行空間の外に位置する。
 この空調室内機では、ケーシング部材の外表面は、吹出後冷気進行空間の外に位置する。このため、外表面に冷気が接しにくくなっており、外表面における結露が効果的に抑制される。
 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、ケーシング部材の外表面の左右内側壁部の先端に近接する領域には、窪みが形成されている。
 これにより、吹出口から吹き出される冷気が外表面に接するのが抑制される。したがって、外表面における結露が効果的に抑制される。
 本発明の第3観点に係る空調室内機は、第1観点又は第2観点に係る空調室内機であって、左右内側壁部の先端は、その正面吹き方向に対する最大左右角度にある状態の左右風向調整フラップに平行な表面を有する。
 左右風向調整フラップの最大左右角度と吹出口の左右内側壁の先端部分とが平行になっている。したがって、当該先端部分により冷気が外表面に接しないように、かつ、居室内になるべく拡散するようにガイドされる。
 本発明の第4観点に係る空調室内機は、第1観点~第3観点のいずれかに係る空調室内機であって、左右内側壁部の先端は、左右風向調整フラップが吹出口を閉じた状態において左右風向調整フラップの背面側に隠れる。
 これにより、優れた美観を生ずる。
 本発明の第5観点に係る空調室内機は、第1観点~第4観点のいずれかに係る空調室内機であって、吹出口形成部材とケーシング部材とは、異なる部材である。
 このため、吹出口形成部材が冷気により冷却されても、その冷温がケーシング部材に伝わりにくくなっている。したがって、外表面における結露が効果的に抑制される。
 本発明の第6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、窪みは、左右内側壁部の先端よりも内側に10mm以上凹んでいる。つまり、窪みは、左右内側壁部の先端よりも後方に10mm以上凹んでいる。
 窪みの深さは10mm以上となっている。これにより、吹き出された冷気が外表面に接するのが抑制される。
 本発明の第1観点に係る空調室内機では、外表面における結露が効果的に抑制される。
 本発明の第2観点に係る空調室内機では、吹出口から吹き出される冷気が外表面に接するのが抑制される。
 本発明の第3観点に係る空調室内機では、冷気が外表面に接しないように、かつ、居室内になるべく拡散するようにガイドされる。
 本発明の第4観点に係る空調室内機では、優れた美観を生ずる。
 本発明の第5観点に係る空調室内機では、吹出口形成部材が冷気により冷却されても、その冷温がケーシング部材に伝わるのが抑制される。
 本発明の第6観点に係る空調室内機では、吹き出された冷気が外表面に接するのが抑制される。
空調機の冷媒回路図。 空調室内機の外観斜視図。 空調室内機の外観正面図。 前面下部パネル、下部パネルカバー及び垂直フラップ、等を外した状態の空調室内機の正面図。 図3のV-V断面図。 図3のVI-VI断面図。
 本発明の一実施形態に係る空調室内機である空調室内機100aについて、以下、図面を参照しながら説明する。
 (1)空調機の全体構成
 図1は、空調機100の冷媒回路図である。以下、空調機100の全体構成について図1を参照しながら説明する。
 空調機100は、冷房と暖房との両方の運転が可能であり、主に居室R内に設置される空調室内機100aと居室Rの外に設置される空調室外機100bとから構成されている。空調室内機100aは、室内熱交換器5と、シロッコファン31(図4参照)とを有する。空調室外機100bは、圧縮機2、室外熱交換器3、膨張機構4、四路切替弁6、及び図示しないファンを有する。
 圧縮機2は、低圧の冷媒を吸入して圧縮し、高圧にして吐出する。
 室外熱交換器3は、冷房運転時には、冷媒を凝縮させる凝縮器として機能し、暖房運転時には、冷媒を蒸発させる蒸発器として機能する。室外熱交換器3と熱交換する空気は、ファンにより供給される。
 膨張機構4は、高圧の冷媒を減圧・膨張させる。
 室内熱交換器5は、冷房運転時には、冷媒を蒸発させる蒸発器として機能し、暖房運転時には、冷媒を凝縮させる凝縮器として機能する。室内熱交換器5と熱交換する空気は、シロッコファン31により供給される。
 四路切替弁6は、冷房運転時と暖房運転時とで、冷媒の流れを切り替える。具体的には、冷房運転時には、室内熱交換器5から延びる冷媒配管12bを圧縮機2への吸入配管10aに接続し、圧縮機2からの吐出管10bを室外熱交換器3へ延びる冷媒配管11aに接続する。暖房運転時には、室外熱交換器3から延びる冷媒配管11aを圧縮機2への吸入配管10aに接続し、圧縮機2からの吐出管10bを室内熱交換器5へ延びる冷媒配管12bに接続する。
 空調機100の冷媒回路では、図1に示すように、圧縮機2は、吐出管10b及び冷媒配管11aにより四路切替弁6を介して室外熱交換器3に接続されている。室外熱交換器3は、冷媒配管11bにより膨張機構4に接続されている。膨張機構4は、冷媒配管12aにより室内熱交換器5に接続されている。室内熱交換器5は、冷媒配管12b及び吸入管10aにより四路切替弁6を介して圧縮機2に接続されている。
 (2)空調室内機の構成
 図2~図6を参照しながら空調室内機100aの構成について説明する。なお、以下において、左右、前後、上下は、図2に示した方向を意味する。つまり、ここでは、空調室内機100aにおいて、後述する吹出口E(図4参照)が形成される側(室内熱交換器5を通過した空気が吹き出す側)を前(正面)として、前後(正面および背面)を表す。また、空調室内機100aにおいて、床に設置される側を下として、上下を表す。また、左右は、前(正面)を向いた状態での左右を表す。
 (2-1)外観
 図2は、空調室内機100aの外観斜視図である。図3は、空調室内機100aの正面図である。
 空調室内機100aは、居室Rの床上に設置される床置型である。空調室内機100aは、高さ方向(鉛直方向)に長い形状をしており、エンタシスのように高さ方向中央部から上部及び下部それぞれにかけて徐々に幅が細くなっている。空調室内機100aの外表面、即ち本体は、ケーシング部材21により形成されている。
 ケーシング部材21は、樹脂製であり、主に前面から側面を覆う前面カバーと側面から背面を覆う背面カバー21bとから構成されている。前面カバーは、さらに前面上部パネル21a、前面下部パネル21c、および下部パネルカバー23、等の複数のパーツから構成されている。
 前面上部パネル21aは、上部の側面から前面にかけて覆い、前面の幅方向中央には、吹出口Eのための鉛直に長い長方形の穴が形成されている。
 前面下部パネル21cは、下部の側面から前面にかけて覆い、前面の幅方向中央には、吸込口Iのための鉛直に長い長方形の穴が形成されている。また、前面下部パネル21cには、両側面にあたる部分にも吸込口Iのための穴が格子状に形成されている。
 下部パネルカバー23は、前面下部の幅方向中央の吸込口Iとして形成されている穴の前を覆う。下部パネルカバー23の幅方向両端と、前面下部パネル21cとの間には、隙間が形成されている。この隙間は、居室内の空気を空調室内機100aの内部に取り込む吸込口Iとなっている。
 空調室内機100aの前面のうち高さ方向中央部より上方には、高さ方向に長い2枚の垂直フラップ22が設けられている。
 2枚の垂直フラップ22の後方、即ち背面側には、室内熱交換器5を通過した空気が吹き出される吹出口Eが設けられている。冷房時であれば、冷気が吹出口Eから吹き出し、暖房時であれば、暖気が吹出口Eから吹き出す。
 2枚の垂直フラップ22を合わせた幅と下部パネルカバー23の幅とは、同じであり、2枚の垂直フラップ22を合わせた左右両端と下部パネルカバー23の左右両端が揃うように構成されている。このため、優れた美観を生ずる。
 前面上部パネル21aの吹出口Eに近接する部分には、窪み21dが設けられている。
 (2-2)内部構造
 図4は、前面下部パネル21c、下部パネルカバー23及び垂直フラップ22を外した状態の空調室内機100aの正面図である。
 シロッコファン31は、図4に示されているように空調室内機100aの高さ方向の中央部より下方に設けられており、下部パネルカバー23及び吸込口Iの後方に位置する。シロッコファン31は、居室R内の空気を空調室内機100aの内部に吸い込む。吸い込まれた空気は、空調室内機100a内を上方に移動する。
 図5は、図3のV-V断面図である。図6は、図3のVI-VI断面図である。
 シロッコファン31により居室R内の空気を空調室内機100aの内部に吸い込まれた空気は、空調室内機100a内を上方に移動し、室内熱交換器5を通過する。室内熱交換器5を通過する際に冷媒と熱交換した空気は、吹出口Eから居室R内に吹き出される。
 吹出口Eは、空調室内機100aの前面の高さ方向中央部より上方に設けられている。吹出口Eは、高さ方向に長い長方形の形状をしており、空調室内機100aの内部から居室Rへの開口である。吹出口Eは、吹出口形成部材40により形成されている。
 図5に示すように吹出口Eの奥に室内熱交換器5が配置されており、その前方に水平フラップ24が設けられている。水平フラップ24の前方には、垂直フラップ22が設けられている。
 (2-3)水平フラップ
 水平フラップ24は、吹出口E内に高さ方向に並んで複数設けられている。複数の水平フラップ24は、それぞれ水平方向に延びる回動軸61により軸支されており、図示しないアクチュエータにより駆動されて回動することにより、上下方向に傾くように構成されている。複数の水平フラップ24のうち、上半分の水平フラップ24aは、互いに連結部材63aにより連結されており、一緒に動くように構成されている。また、下半分の水平フラップ24bも互いに連結部材63bにより連結されており、一緒に動くように構成されている。複数の水平フラップ24は、当該上下方向の傾きにより吹出口Eからの風向を上下方向に調整する。なお、水平フラップ24は、吹き出される冷気が吹出口Eの上方及び下方のケーシング部材21の外表面に接しないような傾きになるように制御される。
 (2-4)垂直フラップ
 垂直フラップ22は、左側の第1垂直フラップ22aと右側の第2垂直フラップ22bとの2つが設けられている。この2つの垂直フラップ22は、それぞれ鉛直方向に延びる回動軸62により軸支されており、図示しないアクチュエータにより駆動されて回動することにより、それぞれ別々に左右方向に傾くように構成されている。垂直フラップ22は、当該左右方向の傾きにより風向を左右方向に調整する。つまり、第1垂直フラップ22aと右側の第2垂直フラップ22bとは、鉛直方向周りに延びる回動軸62周りで回転し、吹出口Eより吹き出される空気(冷房時であれば冷気)の左右の風向を調整する。2枚の垂直フラップ22は、吹出口Eから空気が吹き出されない場合は、吹出口Eを閉じた閉状態となるように構成されている。即ち、閉状態では、図3及び図6に示すように、第1垂直フラップ22aは、吹出口Eの左端近傍部(左半分)を覆い、第2垂直フラップ22bは、吹出口Eの右端近傍部(右半分)を覆うように構成されている。なお、2枚の垂直フラップ22が閉状態のとき、吹出口Eは、垂直フラップ22の背面側に隠れ外からは視認できない。
 垂直フラップ22は、図6に示すように、閉状態から内向きに回動し、吹出口Eが外観上視認可能な開状態となる。具体的には、左側の第1垂直フラップ22aは、その左端が前方に移動し、その右端が後方に移動するように回動する。右側の第2垂直フラップ22bは、その右端が前方に移動し、その左端が後方に移動するように回動する。この開状態の時に吹出口Eから室内熱交換器5を通過した空気を居室R内に吹き出すことが可能となる。
 (2-5)制御部
 制御部50は、CPU等で構成されており、垂直フラップ22や水平フラップ24の傾き、およびシロッコファン31の回転、等、空調室内機100aの制御を行う。
 (2-6)吹出口形成部材
 吹出口形成部材40は、樹脂製の部材であり、前述のとおり高さ方向に長い長方形の吹出口Eを形成する。吹出口形成部材40は、吹出口Eの左右の内側壁を形成する左右内側壁部41と、吹出口Eの上下の内側壁を形成する上下内側壁部42とを有する。なお、吹出口形成部材40は、ケーシング部材21とは別の部材となっている。このため、吹出口形成部材40が冷気により冷却されても、その冷温がケーシング部材21に伝わりにくくなっている。
 左右内側壁部41の左右それぞれの表面には、正面吹き方向に対する段差が形成されている。具体的には、左右内側壁部41の先端41aは、図6に示すように、近接するケーシング部材21(前面上部パネル21a)の外表面よりも前方に突き出ており、吹出口Eが前方に向かって左右方向に広がるように左右方向斜めに延びる面を有している。言い換えれば、左右内側壁部41は、吹出口Eが前方に向かって左右方向に広がるように、左右内側壁部41の左側の先端41aから右斜め後方に延びる面と、左右内側壁部41の右側の先端41aから左斜め後方に延びる面と、を有している。つまり、吹出口Eを正面から見ると左右の側壁に吹出口Eが奥に向かって狭くなる段差(傾斜を含む)が設けられている。左右内側壁部41の先端41aの左右方向斜めに延びる面は、後述する最大左右角度θにある状態の垂直フラップ22に平行となるように構成されている。つまり、左右内側壁部41の左側の先端41aから右斜め後方に延びる面は、後述する最大左右角度θにある状態の第1垂直フラップ22aと平行となるように構成されている。また、左右内側壁部41の右側の先端41aから左斜め後方に延びる面は、後述する最大左右角度θにある状態の第2垂直フラップ22bと平行となるように構成されている。なお、吹出口Eが垂直フラップ22により閉じられた閉状態では、左右内側壁部41の先端41aは、垂直フラップ22の背面側に隠れて外観上視認できない。
 また、上下内側壁部42の上下それぞれの表面には、正面吹き方向に対する段差が形成されている。具体的には、上下内側壁部42は、図5に示すように、水平フラップ24が設置されている前後方向における位置の近傍に上下それぞれに突起した2つの突起部42aを有している。このため、吹出口Eは、突起部42aが設けられた位置では、上下方向の寸法L1は、それより外側、即ち前方における上下方向の寸法L2よりも小さくなっている。つまり、吹出口Eを正面から見ると上下の側壁に吹出口Eが一旦狭くなる段差(傾斜を含む)が設けられている。
 このように吹出口Eの内側壁に上下左右の段差を設けることにより、少なくとも正面吹きにおいては、吹出口Eから吹き出された冷気がケーシング部材21の外表面に接するのが抑制される。
 (2-7)吹出後冷気進行空間
 吹出後冷気進行空間Zは、吹出口Eから吹き出された後の空気(例えば、冷房運転時には、冷気)が進行する空間である。
 吹出口形成部材40、ケーシング部材21、垂直フラップ22、及び水平フラップ24は、吹出後冷気進行空間Zの外にケーシング部材21の外表面が位置するように構成されており、ケーシング部材21の外表面に冷気が接するのを効果的に抑制している。
 ケーシング部材21の表面の吹出口形成部材40の左右内側壁部41に近接する領域、より具体的には左右内側壁部41の先端41aに近接する領域には、前述の窪み21dが形成されている。このため、図6に示されているように、左右内側壁部41の先端41aは、吹出口Eが近接するケーシング部材21の外表面よりも前に突出したような構造になっている。
 左右内側壁部41の先端41aから窪み21dを形成するケーシング部材21の外表面のうち後方に最も凹んだ部分までの寸法(図6のD1)、即ち窪み21dの深さは、少なくとも10mmとなっている。また、ケーシング部材21の外表面のうち最も前方に位置する部分から仮想面Aまでの距離(図6のD2)は、少なくとも10mmである。即ち、ケーシング部材21は、吹出後冷気進行空間Zから少なくとも10mm離れている。
 垂直フラップ22は、その正面吹き方向に対する左右方向への最大の角度である最大左右角度θが、左右内側壁部41の先端41aから最大左右角度θの方向に延びる仮想線を含み且つ鉛直に広がる仮想面Aよりもケーシング部材21が後方に位置するように制御される。吹出口Eから吹出された後の冷気が進行する吹出後冷気進行空間Zは、この仮想面Aから前側に位置する。
 つまり、垂直フラップ22は、その正面吹き方向に対し、左右方向に(第1垂直フラップ22aは左方向に、第2垂直フラップ22bは右方向に)、最大で最大左右角度θだけ傾斜するように制御される。そして、ケーシング部材21は、左右内側壁部41の先端41aから最大左右角度θの方向に延びる仮想線を含んだ鉛直方向に広がる仮想面Aよりも、後方に位置する。つまり、図5のように、ケーシング部材21は、左右内側壁部41の左側の先端41aから正面方向に対して最大左右角度θだけ左側に傾斜する方向に延びる仮想線を含んだ、鉛直方向に広がる仮想面Aよりも後方に位置する。また、図5のように、ケーシング部材21は、左右内側壁部41の右側の先端41aから正面方向に対して最大左右角度θだけ右側に傾斜する方向に延びる仮想線を含んだ、鉛直方向に広がる仮想面Aよりも後方に位置する。吹出後冷気進行空間Zは、これらの仮想面Aより前側に位置する。そのため、ケーシング部材21の外表面は、吹出後冷気進行空間Zの外(吹出後冷気進行空間Zを外れた空間)に位置する。
 また、水平フラップ24は、その正面吹き方向に対する上下方向への最大の角度(最大上下角度)が、上下内側壁部42の突起部42bの先端から最大上下角度の方向に延びる仮想線を含み且つ水平に広がる仮想面B(図5のB1及びB2)よりもケーシング部材21が外側に位置するように制御される。具体的には、上下内側壁部42の上側の突起部42bの先端から最大上角度(水平フラップ24の正面吹き方向に対する上方向への最大の角度)の方向に延びる仮想面B1よりもケーシング部材21が上側に位置するように制御される。また、上下内側壁部42の下側の突起部42bの先端から最大下角度(水平フラップ24の正面吹き方向に対する下方向への最大の角度)の方向に延びる仮想面B2よりもケーシング部材21が下側に位置するように制御される。
 つまり、水平フラップ24は、その正面吹き方向に対し、上下方向に、最大で最大上下角度だけ傾斜するように制御される。ケーシング部材21は、上下内側壁部42の突起部42bの先端から最大上下角度の方向に延びる仮想線を含んだ水平方向に広がる仮想面Bの外側に位置する。具体的には、上下内側壁部42の上側の突起部42bの先端から最大上角度の方向に延びる仮想面B1よりも、ケーシング部材21が上側に位置する。また、上下内側壁部42の下側の突起部42bの先端から最大下角度の方向に延びる仮想面B2よりも、ケーシング部材21が下側に位置する。
 そして、吹出口Eから吹出された後の冷気が進行する吹出後冷気進行空間Zは、仮想面B1よりも下側かつ仮想面B2よりも上側に位置する。このため、吹き出される冷気を上下方向に振り分けてもケーシング部材21の外表面に接しにくいようになっている。
 このように、吹き出された冷気を垂直フラップ22或いは水平フラップ24により上下左右に拡散させてもケーシング部材21の外表面、即ち空調室内機100aの外表面は、吹出後冷気進行空間Zの外に位置する。したがって、当該外表面には、冷房運転時に吹出口Eから吹き出される冷気が触れにくくなっており、結露しにくくなっている。
 (3)動作
 (3-1)空調機全体の動作
 冷房運転時の空調機100の動作について図1を参照しながら説明する。
 吸入管10aから圧縮機2に吸い込まれる低圧のガス冷媒は、圧縮されて高温高圧の冷媒となり、吐出管10bへと吐出される。吐出された冷媒は、四路切替弁6を通過し、冷媒配管11aを通り、室外熱交換器3へ流れる。室外熱交換器3へ流れ込んだ冷媒は、空気と熱交換して冷却された後、冷媒配管11bを介して膨張機構4へ到達する。冷媒は、膨張機構4にて減圧・膨張された後、冷媒配管12aを介して室内熱交換器5に流れ込む。冷媒は、室内熱交換器5にて居室R内の空気から熱を奪い、過熱のついた低圧のガス冷媒になる。過熱のついた低圧のガス冷媒になった冷媒は、冷媒配管12bを介して四路切替弁6を通過し、吸入管10aへと流れていく。
 (3-2)空調室内機の動作
 空調室内機100aの動作について、図4~図6を参照しながら説明する。
 居室R内に設置された空調室内機100aでは、シロッコファン31の回転により居室R内の空気が吸込口Iから空調室内機100a内に吸い込まれる。空調室内機100a内に吸い込まれた空気は、空調室内機100a内を上方に流れ、室内熱交換器5を通過する。室内熱交換器5を通過する際に空気は、熱を奪われ冷気となる。冷気となった調和済の空気は、吹出口Eから居室R内へ吹き出される。吹き出される冷気は、水平フラップ24の上下方向の傾きにより上下方向の風向が調節される。また、吹き出される冷気は、垂直フラップ22の左右方向の傾きにより左右方向の風向が調節される。
 (4)空調室内機の特徴
 (4-1)
 上記実施形態では、空調室内機100aは、床置型であって、ケーシング部材21と、吹出口形成部材40と、垂直フラップ22とを備える。ケーシング部材21は、空調室内機100aの外表面を形成する。吹出口形成部材40は、冷気を居室R内に吹き出す吹出口Eを形成する。垂直フラップ22は、冷気の左右の風向を調整する。吹出口形成部材40は、吹出口Eの左右内側壁を形成する左右内側壁部41を有する。ケーシング部材21の外表面は、吹出後冷気進行空間Zの外に位置する。吹出後冷気進行空間Zは、左右内側壁部41の先端41aから垂直フラップ22の正面吹き方向に対する最大左右角度θの方向に延びる仮想面Aから前側の空間である。
 この空調室内機100aでは、ケーシング部材21の外表面は、吹出後冷気進行空間Zの外に位置する。このため、外表面に冷気が接しにくくなっており、外表面における結露が効果的に抑制される。
 (4-2)
 上記実施形態では、ケーシング部材21の外表面の左右内側壁部41の先端41aに近接する領域に、窪み21dが形成されている。
 これにより、吹出口Eから吹き出される冷気がケーシング部材21の外表面に接するのが抑制される。したがって、ケーシング部材21の外表面における結露が効果的に抑制される。
 (4-3)
 上記実施形態では、左右内側壁部41の先端41aの表面は、その正面吹き方向に対する最大左右角度θにある状態の垂直フラップ22に平行である。このため、先端41aにより冷気が外表面に接しないように、かつ、居室R内になるべく拡散するようにガイドされる。
 (4-4)
 上記実施形態では、左右内側壁部41の先端41aは、垂直フラップ22が吹出口Eを閉じた閉状態において垂直フラップ22の背面側に隠れる。
 これにより、優れた美観を生ずる。
 (4-5)
 上記実施形態では、吹出口形成部材40とケーシング部材21とは、異なる部材である。このため、吹出口形成部材40が冷気により冷却されても、その冷温がケーシング部材21に伝わりにくくなっている。したがって、ケーシング部材21の外表面における結露が効果的に抑制される。
 (4-6)
 上記実施形態では、ケーシング部材21の窪み21dは、左右内側壁部41の先端41aよりも内側に、即ち後方に10mm以上凹んでいる。これにより、吹き出された冷気がケーシング部材21の外表面に接するのが抑制される。
 本発明は、冷房運転可能な空調室内機に有用である。
 21   ケーシング部材
 21d  窪み
 22   垂直フラップ(左右風向調整フラップ)
 40   吹出口形成部材
 41   左右内側壁部
 41a  先端
 100a 空調室内機
 A    仮想面
 E    吹出口
 Z    吹出後冷気進行空間
 θ    最大左右角度
CN101261031B号公報

Claims (6)

  1.  床置型の空調室内機(100a)であって、
     外表面を形成するケーシング部材(21)と、
     冷気を吹き出す吹出口(E)を形成する吹出口形成部材(40)と、
     前記冷気の左右の風向を調整する左右風向調整フラップ(22)と、
    を備え、
     前記吹出口形成部材は、前記吹出口の左右内側壁を形成する左右内側壁部(41)を有し、
     吹出後冷気進行空間は、前記左右内側壁部の先端(41a)から前記左右風向調整フラップの正面吹き方向に対する最大左右角度(θ)の方向に延びる仮想面(A)から前側の空間であり、
     前記ケーシング部材の外表面は、前記吹出後冷気進行空間(Z)の外に位置する、
    空調室内機(100a)。
  2.  前記ケーシング部材の外表面の前記左右内側壁部の先端に近接する領域には、窪み(21d)が形成される、
    請求項1に記載の空調室内機(100a)。
  3.  前記左右内側壁部の先端は、その正面吹き方向に対する最大左右角度にある状態の前記左右風向調整フラップに平行な表面(41a)を有する、
    請求項1又は2に記載の空調室内機(100a)。
  4.  前記左右内側壁部の先端は、前記左右風向調整フラップが前記吹出口を閉じた状態において前記左右風向調整フラップの背面側に隠れる、
    請求項1~3のいずれかに記載の空調室内機(100a)。
  5.  前記吹出口形成部材と前記ケーシング部材とは、異なる部材である、
    請求項1~4のいずれかに記載の空調室内機(100a)。
  6.  前記窪みは、前記左右内側壁部の先端よりも内側に10mm以上凹んでいる、
    請求項2に記載の空調室内機(100a)。
PCT/JP2013/066699 2012-07-26 2013-06-18 空調室内機 WO2014017220A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201380039374.8A CN104487779B (zh) 2012-07-26 2013-06-18 空调室内机

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012165718A JP5516666B2 (ja) 2012-07-26 2012-07-26 空調室内機
JP2012-165718 2012-07-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014017220A1 true WO2014017220A1 (ja) 2014-01-30

Family

ID=49997036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/066699 WO2014017220A1 (ja) 2012-07-26 2013-06-18 空調室内機

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP5516666B2 (ja)
CN (2) CN105627437B (ja)
WO (1) WO2014017220A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3330622A1 (en) * 2016-11-30 2018-06-06 Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd. Indoor unit of air conditioner

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102513480B1 (ko) * 2015-07-17 2023-03-27 삼성전자주식회사 공기조화기
WO2018189814A1 (ja) * 2017-04-11 2018-10-18 三菱電機株式会社 室内機および空気調和機
JP7300574B2 (ja) * 2018-09-26 2023-06-30 パナソニックIpマネジメント株式会社 送風装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04356628A (ja) * 1991-05-31 1992-12-10 Daikin Ind Ltd 空気調和機
JP2005061734A (ja) * 2003-08-18 2005-03-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送風装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS611946A (ja) * 1985-06-12 1986-01-07 Hitachi Ltd ルームエアコン
CN1106548C (zh) * 1997-03-27 2003-04-23 空研工业株式会社 空气扩散器
JP4215580B2 (ja) * 2003-06-27 2009-01-28 協立エアテック株式会社 低温空調用吹出口
CN2670818Y (zh) * 2003-11-26 2005-01-12 广东科龙电器股份有限公司 空调器出风口自动开/关装置
JP3812576B2 (ja) * 2004-08-25 2006-08-23 ダイキン工業株式会社 床置き型空気調和機
KR20080081759A (ko) * 2007-03-06 2008-09-10 삼성전자주식회사 공기조화기
CN101762002B (zh) * 2008-12-23 2012-11-21 苏州三星电子有限公司 隐藏式双旋转式出风口
CN202229309U (zh) * 2011-09-08 2012-05-23 珠海格力电器股份有限公司 空调室内机

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04356628A (ja) * 1991-05-31 1992-12-10 Daikin Ind Ltd 空気調和機
JP2005061734A (ja) * 2003-08-18 2005-03-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送風装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3330622A1 (en) * 2016-11-30 2018-06-06 Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd. Indoor unit of air conditioner

Also Published As

Publication number Publication date
JP5516666B2 (ja) 2014-06-11
JP2014025629A (ja) 2014-02-06
CN105627437B (zh) 2019-03-08
CN104487779B (zh) 2016-06-15
CN104487779A (zh) 2015-04-01
CN105627437A (zh) 2016-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102506415B1 (ko) 공기조화기
KR102541386B1 (ko) 공기조화기
JP6734624B2 (ja) 空気調和装置の室内ユニット
WO2014017220A1 (ja) 空調室内機
JP6505251B2 (ja) 空気調和機の室内機
JP2004012060A (ja) 空気調和機の室内ユニット及び空気調和機
JP6639654B2 (ja) 空気調和機
EP2597384B1 (en) Outdoor unit for air conditioner
JP5382177B1 (ja) 空調室内機
WO2019171462A1 (ja) 室内機および空気調和機
KR20230069898A (ko) 공기조화기
US20220178581A1 (en) Indoor unit for air conditioner
JP5874909B2 (ja) 空気調和機
JP5834208B2 (ja) 空気調和機
JP4864159B1 (ja) 空気調和機
JP5712990B2 (ja) 床置き型空調室内機
JP5979454B2 (ja) 空気調和機
JP7022739B2 (ja) 空気調和機
WO2018163360A1 (ja) 空気調和機の室内機
JP7403651B2 (ja) 空気調和機の室内機
US20220186976A1 (en) Indoor unit of air conditioner
CN216204236U (zh) 空调装置室内机
JP6566699B2 (ja) 空気調和機
JP2002257403A (ja) 空気調和装置
KR200280422Y1 (ko) 상하 양방향 토출형 냉난방 겸용 에어컨

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13822485

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13822485

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1