WO2014097627A1 - 遠心ファン - Google Patents

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WO2014097627A1
WO2014097627A1 PCT/JP2013/007447 JP2013007447W WO2014097627A1 WO 2014097627 A1 WO2014097627 A1 WO 2014097627A1 JP 2013007447 W JP2013007447 W JP 2013007447W WO 2014097627 A1 WO2014097627 A1 WO 2014097627A1
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WO
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shroud
centrifugal fan
hub
diffuser ring
blade
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/007447
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English (en)
French (fr)
Inventor
透 岩田
丸山 要
志明 鄭
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Publication date
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Priority to CN201380063138.XA priority patent/CN104903590B/zh
Priority to EP13865117.9A priority patent/EP2937570A4/en
Priority to US14/654,391 priority patent/US20150354584A1/en
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/281Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for fans or blowers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D17/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D17/08Centrifugal pumps
    • F04D17/10Centrifugal pumps for compressing or evacuating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/288Part of the wheel having an ejecting effect, e.g. being bladeless diffuser
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/30Vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/44Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/441Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for elastic fluid pumps

Definitions

  • the present invention relates to a centrifugal fan.
  • a centrifugal fan such as a turbo fan is used to supply air at a high pressure in an air handling unit or other air conditioner for performing large-scale air conditioning inside a building.
  • the turbo fan is a fan having rearward facing blades, and has a structure that blows out an airflow radially outward. Therefore, the turbo fan does not require a scroll casing like a sirocco fan, and thus has a merit that the structure is simplified.
  • the airflow from the blade immediately interferes with an object around the blade and the flow is disturbed, there is a problem in that noise increases and efficiency decreases.
  • a hub like the turbofan described in Patent Documents 1 and 2, a hub, a plurality of blades arranged side by side in the circumferential direction of the hub, and the opposite side of the hub with respect to the blades
  • a diffuser ring is provided on the outer peripheral side of the blade.
  • the outer diameters of the shroud and the hub are larger than the outer diameters of the blades.
  • a diffuser ring is formed by a shroud and a hub located outside the blade.
  • the airflow coming out of the blade is decelerated while passing between the diffuser rings, and the effect of effectively converting the kinetic energy of the airflow into pressure, the so-called diffuser effect is exhibited.
  • the efficiency of the fan can be improved.
  • the blades in such a turbofan are usually two-dimensional blades having a uniform cross section perpendicular to the axial direction as they are displaced along the axial direction of the rotation axis of the turbofan.
  • the two-dimensional blade is connected at an acute angle to the inwardly projecting portion of the shroud.
  • the axial section of the turbofan (for example, the centrifugal fan 23 shown in FIG. 3).
  • a blade 121 composed of a two-dimensional blade is disposed between the shroud 119 and the hub 115.
  • a region 129 in which the air current is easily disturbed is generated. Due to the turbulence of the airflow, as shown in FIG.
  • the flow velocity of the airflow F10 flowing into the turbofan from the air inlet 119a is partially reduced.
  • a separation region 130 in which the air flow F10 is separated from the inner surface of the shroud 119 may be generated. Therefore, it becomes difficult to improve the diffuser effect by the diffuser rings 126 and 127 provided on the outer periphery of the hub 115 and the shroud 119.
  • JP 11-108403 A US Patent Publication No. 2006/0228212
  • An object of the present invention has been made in view of the above circumstances, and is to provide a centrifugal fan capable of improving the diffuser effect of converting the kinetic energy of the airflow into pressure by the diffuser ring.
  • the centrifugal fan of the present invention comprises a hub, a plurality of blades arranged side by side in the circumferential direction of the hub, and a shroud disposed on the opposite side of the hub with respect to the blades,
  • the connection end connected to the inwardly projecting portion of the shroud has a curved portion that is curved so as to incline toward the side on which the airflow hits when moved in the rotational direction of the centrifugal fan
  • the hub includes the hub It has a hub side diffuser ring protruding to the outer peripheral side of the blade
  • the shroud has a shroud side diffuser ring protruding to the outer peripheral side of the blade.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 3.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a portion in the vicinity of a trailing edge of the blade of FIG. 1. It is explanatory drawing which shows each dimension of the hub side diffuser ring and shroud side diffuser ring of the centrifugal fan of FIG.
  • the static pressure efficiency of the centrifugal fan according to the embodiment of the present invention having both the shroud side diffuser ring and the hub side diffuser ring and the static pressure efficiency of the centrifugal fan not having one or both of the diffuser rings are shown side by side. It is a graph. The effect of improving the maximum static pressure efficiency by the diffuser ring in the centrifugal fan having the three-dimensional blades in the embodiment of the present invention, and the improvement of the maximum static pressure efficiency by the diffuser ring in the centrifugal fan having the two-dimensional blades in the comparative example of the present invention. It is the graph which compared the effect of. FIG.
  • FIG. 10A is a diagram showing the wind speed distribution in the vicinity of the outlet of the centrifugal fan, and shows the wind speed distribution in the vicinity of the outlet of the centrifugal fan having the three-dimensional blades and the diffuser ring in the embodiment of the present invention. is there.
  • FIG.10 (b) is the figure which showed the wind speed distribution near the blower outlet of a centrifugal fan, and the figure which showed the wind speed distribution near the blower outlet of the centrifugal fan which has a two-dimensional blade
  • FIG. 1 It is a section explanatory view showing an example in which a hub side diffuser ring comprises the same plane as a hub in a centrifugal fan concerning a modification of the present invention. It is sectional explanatory drawing which shows the example in which the shroud side diffuser ring has the part extended linearly in the centrifugal fan concerning the modification of this invention. It is sectional drawing of the blade
  • the indoor unit 31 shown in FIG. 1 is a ceiling-embedded cassette indoor unit.
  • the indoor unit 31 includes a substantially rectangular parallelepiped housing 33 embedded in an opening provided in the ceiling C, and a decorative panel 47 attached to the lower portion of the housing 33.
  • the decorative panel 47 is slightly larger in plan view than the housing 33 and is exposed indoors in a state of covering the opening of the ceiling C.
  • the decorative panel 47 has a rectangular suction grill 39 provided at the center thereof, and a plurality of (for example, four) elongated rectangular outlets 37 provided along each side of the suction grill 39. is doing.
  • the indoor unit 31 includes a blower 51 including a centrifugal fan 23, a fan motor 11 that rotationally drives the centrifugal fan 23, a heat exchanger 43 that surrounds the outside of the centrifugal fan 23, a drain pan 45, and an air filter 41. ing.
  • the blower 51 includes a centrifugal fan 23 that is a turbo fan and a bell mouth 25.
  • the centrifugal fan 23 includes a hub 15, a plurality of (seven in FIG. 2 to 3) blades 21 arranged side by side in the circumferential direction of the hub 15, And a shroud 19 disposed on the opposite side of the hub 15.
  • the air outlets 28 through which the airflow blows out in the centrifugal fan 23 are formed by spaces surrounded by the hub 15, the shroud 19, and the two blades 21, respectively.
  • the hub 15 is fixed to the rotating shaft 13 of the fan motor 11 fixed to the top plate of the housing 33.
  • the hub 15 has a hub side diffuser ring 27 that protrudes to the outer peripheral side of the blade 21.
  • the hub side diffuser ring 27 has a ring shape and is formed outside the rear edge 21 b of each blade 21.
  • the shroud 19 is disposed so as to face the hub 15 on the front side F (see FIG. 1) in the axial direction A of the rotating shaft 13.
  • the shroud 19 has an air suction port 19 a that opens in a circle around the rotation shaft 13.
  • the outer diameter of the shroud 19 increases toward the back side R (see FIG. 1).
  • the shroud 19 has a portion 19 b that curves and protrudes inward of the centrifugal fan 23 from the air inlet 19 a to the outlet 28.
  • the shroud 19 has a shroud side diffuser ring 26 that protrudes to the outer peripheral side of the blade 21.
  • the shroud side diffuser ring 26 is formed outside the rear edge 21 b of each blade 21 and is disposed so as to face the hub side diffuser ring 27.
  • the mutually facing surfaces of the hub side diffuser ring 27 and the shroud side diffuser ring 26 are smoothly continuous with the mutually facing surfaces of the hub 15 and the shroud 19, respectively.
  • the distance between the diffuser rings 27 and 26 is set to gradually increase as it goes toward the outer periphery of the centrifugal fan 23.
  • the plurality of blades 21 are arranged between the hub 15 and the shroud 19 at a predetermined interval along the circumferential direction of the air suction port 19a.
  • An end portion on the front side F (see FIG. 1) of each blade 21 is joined to the inner surface of the shroud 19.
  • the end of each blade 21 on the back side R (see FIG. 1) is joined to the hub 15.
  • each blade 21 is inclined so as to go outward in the radial direction toward the opposite direction (backward direction) of the rotation direction B with respect to the radial direction of the hub 15 (that is, the blade shown in FIG. 3).
  • the rear edge 21b of the 21 is a rearward-facing blade (disposed radially outside the front edge 21a).
  • Each of the blades 21 shown in FIGS. 2 to 6 is a blade having a shape in which a cross-sectional shape orthogonal to the axial direction A changes as it is displaced along the axial direction A of the rotating shaft 13 of the motor 11, so-called three-dimensional. It is comprised by the shape blade
  • the front edge 21a and the rear edge 21b of the blade 21 have a twisted positional relationship, and the blade 21 The end on the front side F and the end on the back side R have a twisted relationship.
  • each blade 21 includes a main portion 21h joined to the hub 15, a curved portion 21d continuous with an end portion of the main portion 21h on the shroud 19 side, and the curved portion 21d.
  • the rotation direction B in FIG. 4 is a direction extending perpendicularly to the near side with respect to the paper surface of FIG.
  • connection end 21c is connected to a portion 19b projecting inward in the shroud 19.
  • the inwardly projecting portion 19b of the shroud 19 is a portion that is curved and projects to the inside of the centrifugal fan 23 as shown in FIG. This is a portion excluding the portion extending in the direction.
  • the curved portion 21d is curved so as to incline toward the side 21c1 where the airflow hits when the connection end portion 21c moves in the rotation direction B of the centrifugal fan 23.
  • the curved portion 21d protrudes from the main portion 21h to the side opposite to the side 21d1 on which the airflow hits when the portion of the blade 21 closer to the shroud 19 is moved in the rotation direction B. It is formed by.
  • the connection end 21c is connected to a portion 19b projecting inward of the shroud 19 so as to be substantially orthogonal to a tangent C (see FIG. 4) of the inner surface of the portion 19b.
  • the curved portion 21 d is formed continuously from the front edge 21 a to the rear edge 21 b of the blade 21.
  • the blade 21 and the shroud 19 are connected to the side 21c1 of the connection end 21c of the blade 21 where the air flow hits when the connection end 21c moves in the rotation direction B.
  • the part that leads to an acute angle has been eliminated.
  • a region (that is, an expanded recess) 29 that is recessed and enlarged in the direction opposite to the side 21c1 on which the airflow hits is formed from the front edge 21a to the rear edge 21b of the blade 21a.
  • the expansion recess 29 ensures a sufficiently wide air passage. As a result, it is possible to suppress a decrease in the flow velocity of the air flow F0 in the vicinity of the connection end 21c.
  • the hub side end portion 21e of the rear edge 21b of the blade 21 is located on the front side in the rotational direction B of the centrifugal fan 23 relative to the shroud side end portion 21f of the rear edge 21b. .
  • the airflow is inclined as shown by the arrow F1 in FIG. That is, the airflow easily flows to the shroud 19 side by flowing along the surface (the surface on the rotation direction B side).
  • the air flow F ⁇ b> 0 passing through the centrifugal fan 23 becomes uniform in the axial direction A of the centrifugal fan 23.
  • the outer diameter D2 of the hub side diffuser ring 27 and the outer diameter D3 of the shroud side diffuser ring 26 are respectively circumscribed circles of the plurality of blades 21 in order to ensure the above diffuser effect.
  • the diameter D1 is set to 1.1 times or more.
  • the outer diameter D2 of the hub side diffuser ring 27 and the outer diameter D3 of the shroud side diffuser ring 26 are set to be the same, but the present invention is not limited to this. These outer diameters D2 and D3 are not necessarily the same.
  • the distance H2 between the outlet sides (that is, radially outside) of the pair of diffuser rings 26 and 27 is larger than the height H1 of the outlet side (that is, the trailing edge 21b) of the blade 21. It is set to be.
  • the shroud side diffuser ring 26 and the hub side diffuser ring 27 are arranged so as to incline in directions away from each other toward the respective distal ends. Thereby, the air flow F0 can pass between the pair of diffuser rings 26 and 27 more smoothly.
  • centrifugal fan 23 configured as described above includes the shroud-side diffuser ring 26 and the hub-side diffuser ring 27, the static pressure efficiency can be greatly improved as compared with a centrifugal fan that does not include these. It is.
  • the shroud side diffuser ring 26 and the hub side diffuser ring as in the centrifugal fan 23 of the present embodiment.
  • the static pressure efficiency ⁇ in the case of having both 27 can be improved over the entire flow rate count ⁇ as shown in the curve IV over the static pressure efficiency ⁇ (curve I) in the case of not having these diffuser rings. Recognize.
  • the static pressure efficiency ⁇ with only the hub side diffuser ring is improved in the region where the flow coefficient ⁇ is ⁇ ⁇ about 0.23 as shown in the curve II, but the flow coefficient ⁇ is ⁇ It tends to not improve in the region of> 0.23.
  • the static pressure efficiency ⁇ with only the shroud side diffuser ring is improved in the region where the flow coefficient ⁇ is ⁇ > about 0.15 as shown by the curve III, but the flow coefficient ⁇ is ⁇ It tends to not improve in the region of ⁇ 0.15.
  • FIG. 9 shows the maximum static pressure efficiency (%) (bar graph I) of the centrifugal fan 23 of the present embodiment and the maximum static pressure efficiency (%) of a centrifugal fan having two-dimensional blades as a comparative example of the present invention. (Bar graph II).
  • the two-dimensional blade referred to here is a blade having a uniform cross section perpendicular to the axial direction as it is displaced along the axial direction of the rotation axis of the centrifugal fan (for example, shown in FIGS. 13 to 14). Refers to the blade 121).
  • the centrifugal fan 23 of the present embodiment has the three-dimensional blade 21 (so-called three-dimensional blade) and the pair of diffuser rings 26 and 27 as described above.
  • the connecting end 21c on the shroud 19 side has a curved portion 21d (see FIGS. 4 to 5).
  • the hub-side end 21e (see FIG. 6) of the rear edge 21b of the blade 21 is located on the front side in the rotational direction B of the centrifugal fan 23 relative to the shroud-side end 21f of the rear edge 21b.
  • the diffuser rings 26 and 27 are provided on both the shroud side and the hub side.
  • the maximum static pressure efficiency is improved by 3.3% compared to the maximum static pressure efficiency (see a2 in the bar graph I) when the diffuser rings 26 and 27 are not provided. .
  • the configuration in which the three-dimensional blade 21 and the diffuser rings 26 and 27 are combined as in this embodiment is more than the configuration in which the two-dimensional blade and the diffuser ring are combined as in the comparative example. It is understood that the effect of improving the maximum static pressure efficiency (%) by providing the diffuser ring is great.
  • FIGS. 10 (a) and 10 (b) Such a difference in effect is apparent when the wind speed distributions of the airflows blown out from the centrifugal fans in the present embodiment and the comparative example are compared as shown in FIGS. 10 (a) and 10 (b).
  • FIGS. 10A and 10B regions where the shadows near the outlets of the air outlets 28 and 128 are lighter indicate regions where the air velocity (wind velocity) is higher.
  • FIG. 10A shows the wind speed distribution in the vicinity of the air outlet 28 of the centrifugal fan 23 having the above-described three-dimensional blade (see the blade 21 in FIGS. 4 to 6) and a pair of diffuser rings 26 and 27 in the present embodiment. It is shown.
  • FIG. 10B shows a wind speed distribution in the vicinity of the air outlet 128 of the centrifugal fan 123 having the two-dimensional blade 121 and the pair of diffuser rings 126 and 127 as a comparative example.
  • the air flow blown out from the blowout port 128 of the centrifugal fan 123 of the comparative example is separated from the shroud 119 and flows biased from the shroud 119 side to the hub 115 side.
  • the wind speed distribution is non-uniform compared to the wind speed distribution at the outlet 28 of the centrifugal fan 23 in the present embodiment shown in FIG. Therefore, the function of recovering the dynamic pressure which is the role of the diffuser rings 126 and 127 in the centrifugal fan 123 of the comparative example (the function of converting the dynamic pressure into the static pressure, that is, the function of converting the kinetic energy of the airflow into the pressure energy). Indicates that is not working well. Therefore, since the portion of the kinetic energy of the airflow that is not converted to pressure energy increases, the improvement of the static pressure efficiency of the centrifugal fan 123 is suppressed.
  • the airflow blown out from the outlet 28 by the three-dimensional blade 21 is not biased toward the hub 15 side. Since the airflow flowing in the vicinity of the diffuser ring 26 is also secured, the wind speed distribution at the outlet 28 is substantially uniform.
  • the airflow flows on the shroud 19 side through the extended recess 29 (see FIGS. 4 to 5) formed by the curved portion 21d of the blade 21, the airflow from the shroud 19 is unlikely to occur.
  • the hub-side end 21e of the trailing edge 21b of the blade 21 is located on the front side in the rotational direction B of the centrifugal fan 23 relative to the shroud-side end 21f of the trailing edge 21b, so that the arrow F1 in FIG.
  • the air flow easily flows to the shroud 19 side by flowing along the inclined front surface 21 g (that is, the surface on the rotation direction B side) of the blade 21.
  • the wind speed distribution at the outlet 28 is almost uniform. That is, the airflow blown out from the outlet 28 flows not only in the vicinity of the diffuser ring 27 on the hub side 15 side but also in the vicinity of the diffuser ring 26 on the shroud 19 side. Therefore, since the wind speed distribution at the air outlet 28 is uniform, the dynamic pressure can be recovered satisfactorily, and the portion of the kinetic energy of the airflow that is not converted into pressure energy is reduced. Efficiency can be improved.
  • the centrifugal fan 23 of the present embodiment has a three-dimensional blade 21 and a pair of diffuser rings 26 and 27, so that the two-dimensional It can be seen that the static pressure efficiency is improved compared to a conventional centrifugal fan having vanes and a pair of diffuser rings.
  • the bell mouth 25 of the blower 51 is disposed opposite to the front side F in the axial direction A with respect to the shroud 19.
  • the bell mouth 25 has a curved shape whose outer diameter decreases toward the back side R.
  • the heat exchanger 43 has a flat shape with a small thickness.
  • the heat exchanger 43 is disposed so as to surround the periphery of the centrifugal fan 23 while standing upward from a dish-shaped drain pan 45 extending along the lower end portion thereof.
  • the heat exchanger 43 includes, for example, a large number of fins and a plurality of pipes penetrating the fins, and has a structure in which heat is exchanged between the refrigerant passing through the pipes and the air around the fins.
  • the drain pan 45 stores water droplets generated in the heat exchanger 43. The stored water is discharged through a drainage path (not shown).
  • the air filter 41 has a size that covers the inlet of the bell mouth 25, and is provided along the suction grill 39 between the bell mouth 25 and the suction grill 39.
  • the air filter 41 captures dust contained in the air sucked into the housing 33 from the suction grill 39.
  • the centrifugal fan 23 of the blower 51 is rotated by driving the fan motor 11, so that the air flow F ⁇ b> 0 shown in FIG. 1 can be generated inside the indoor unit 31. It is. That is, the indoor air sucked from the suction grill 39 passes through the inside of the bell mouth 25 of the blower 51 toward the centrifugal fan 23. The air that has reached the centrifugal fan 23 is blown out to the outside in the radial direction of the centrifugal fan 23, and is cooled or heated by exchanging heat with the refrigerant when passing through the heat exchanger 43 disposed outside the centrifugal fan 23. . Thereafter, the heat-exchanged air is supplied into the room through the air outlet 37.
  • the connection end portion 21c of the blade 21 is connected.
  • the airflow F0 can smoothly flow through the extended recess 29 formed on the side 21c1 that contacts the airflow when moving in the rotation direction B, and the area where the airflow F0 is likely to be disturbed is reduced at the portion where the blade 21 and the shroud 19 are connected. It becomes possible to make it.
  • the blades 21 are inward in the shroud 19 as shown in FIGS.
  • the connecting end portion 21c connected to the protruding portion has a curved portion 21d that is curved so as to be inclined toward the side 21c1 on which the airflow hits when the centrifugal fan 23 moves in the rotation direction B. For this reason, the portion where the shroud 19 and the blade 21 are connected at an acute angle is eliminated.
  • the air flow F0 can flow smoothly at the portion where the blade 21 and the shroud 19 are connected (particularly, the expansion recess 29 formed on the side 21c1 that contacts the air flow when the connection end 21c moves in the rotation direction B).
  • the air flow F0 is easily disturbed in that portion.
  • the shroud 19 side it is possible to suppress a decrease in the flow velocity of the airflow F0 due to the turbulence of the airflow F0 and to prevent a separation area where the airflow F0 peels from the inner surface of the shroud 19.
  • the diffuser effect for converting the kinetic energy of the airflow F0 in the shroud side diffuser ring 26 and the hub side diffuser ring 27 into pressure, particularly the diffuser effect in the shroud side diffuser ring 26 is improved.
  • the hub side end 21 e is positioned on the front side in the rotational direction B with respect to the shroud side end 21 f. .
  • the inclination of the blades 21 with respect to the axial direction of the centrifugal fan 23 makes it easier for the airflow to flow toward the shroud 19 and further suppresses the separation of the airflow on the shroud 19.
  • This also makes the air flow uniform in the axial direction A of the centrifugal fan 23. Therefore, the diffuser effect for converting the kinetic energy of the airflow in the hub 15 side and the shroud side diffuser ring 26 into pressure, particularly the diffuser effect in the shroud side diffuser ring 26 is improved.
  • the outer diameter D2 of the hub side diffuser ring 27 and the outer diameter D3 of the shroud side diffuser ring 26 are respectively equal to the diameter D1 of the circumscribed circle of the plurality of blades 21. 1.1 times or more. Therefore, the diffuser effect for converting the kinetic energy of the airflow in the hub 15 side and the shroud side diffuser ring 26 into pressure can be reliably obtained.
  • the shroud side diffuser ring 26 and the hub side diffuser ring 27 are disposed so as to be inclined away from each other toward the respective distal ends, but the present invention is limited to this. is not.
  • the shroud side diffuser ring 26 has a portion bent in the axial direction A of the centrifugal fan 23 so as to be separated from the hub side diffuser ring 27, and the hub side diffuser ring 27 is
  • the centrifugal fan 23 may extend in the radial direction R.
  • the shroud side diffuser ring 26 is bent from the radially outer end of the shroud 19 in the axial direction A of the centrifugal fan 23 so as to be separated from the hub side diffuser ring 27, and the hub side diffuser ring 27 is bent by the radius of the centrifugal fan 23. It extends in the direction R. That is, the shroud side diffuser ring 26 is shaped to expand in the axial direction A of the centrifugal fan 23. Therefore, the airflow between the hub side diffuser ring 27 and the shroud side diffuser ring 26 can be more smoothly performed.
  • the hub-side diffuser ring 27 does not expand in the axial direction but extends in the radial direction, so that it is possible to configure the same plane as the inner portion of the hub 15 than the hub-side diffuser ring 27. It is possible to suppress an increase in cost.
  • the shroud 19 is conventionally curved, it is possible to suppress an increase in machining cost even if the shroud side diffuser ring 26 is shaped to expand in the axial direction A. Therefore, it is possible to suppress an increase in processing cost of the entire centrifugal fan 23.
  • the flat-shaped hub 15 as described above is fixed to the rotating shaft 13 of the motor 11 by a boss 30 which is a separate component from the hub 15.
  • the boss 30 may be fixed to the hub 15 or may not be fixed.
  • the shape of the shroud side diffuser ring 26 is not particularly limited in the present invention.
  • the shroud side diffuser ring 26 is configured to further include a linearly extending portion 26a in addition to the bent portion 26b. Also good.
  • the shroud side diffuser ring 26 has a portion 26a extending linearly continuously from the edge of the shroud 19 and a portion 26b extending radially outward from the linearly extending portion 26a. May be.
  • the linearly extending portion 26a is continuous with the radially outer edge of the shroud 19 and extends linearly in the radial direction.
  • the arc-shaped portion 26b is continuous with the radially outer edge of the linearly-extending portion 26a, and is bent in an arc shape in a direction away from the hub-side diffuser ring 27 in the radial direction.
  • the shroud side diffuser ring 26 has a portion 26 a that extends linearly, the air flow F ⁇ b> 0 that flows along the inner wall of the shroud 19 reaches the shroud side diffuser ring 26. It is possible to smoothly flow along the linearly extending portion 26a. Therefore, it is possible to suppress the separation of the airflow F0 in the shroud side diffuser ring 26. Moreover, the shroud 19 and the shroud side diffuser ring 26 are smoothly continuous by the linearly extending portion 26a. Therefore, the shroud 19 and the shroud side diffuser ring 26 are easily molded with resin.
  • shroud side diffuser ring 26 shown in FIG. 12 has a portion 26b extending in an arc shape, the present invention is not limited to this.
  • the shroud side diffuser ring 26 may have a portion that is linearly bent in a direction away from the hub side diffuser ring 27 in the radial direction instead of the arc-shaped portion 26b.
  • shroud side diffuser ring 26 may be constituted by only a portion 26a extending linearly or only a portion 26b bent in an arc shape.
  • the connecting end 21c of the blade 21 is orthogonal to the tangent C of the inner surface of the portion 19b projecting inward of the shroud 19, but the present invention is not limited to this.
  • the connection end portion 21c is at an angle that does not lead to an acute angle with the portion 19b projecting inwardly of the shroud 19, for example, at an angle of 90 degrees or more with respect to the tangent C of the inner surface of the portion 19b. You may arrange as follows.
  • the centrifugal fan 23 of the present embodiment includes a hub 15, a plurality of blades 21 arranged in the circumferential direction of the hub 15, and a shroud 19 disposed on the opposite side of the hub 15 with respect to the blades 21.
  • the connecting end 21c connected to the inwardly projecting portion of the shroud 19 is inclined to the side 21c1 where the airflow hits when the blade 21 moves in the rotational direction of the centrifugal fan 23.
  • the hub 15 has a hub-side diffuser ring 27 that protrudes to the outer peripheral side of the blade 21, and the shroud 19 has a shroud-side diffuser ring that protrudes to the outer peripheral side of the blade 21. 26.
  • the blade 21 is curved so as to incline toward the side 21c1 on which the airflow hits when the connection end 21c connected to the inwardly projecting portion of the shroud 19 moves in the rotational direction of the centrifugal fan 23. Since the curved portion 21d is provided, the portion where the shroud 19 and the blade 21 are connected at an acute angle is eliminated. As a result, the airflow can flow smoothly in the portion where the blade 21 and the shroud 19 are connected, and the region where the airflow is likely to be turbulent in that portion can be reduced.
  • the diffuser effect for converting the kinetic energy of the airflow in the hub 15 side and the shroud side diffuser ring 26 into pressure, particularly the diffuser effect in the shroud side diffuser ring 26 is improved.
  • the hub side end portion 21e of the rear edge 21b of the blade 21 is located on the front side in the rotational direction of the centrifugal fan 23 with respect to the shroud side end portion 21f of the rear edge 21b.
  • the hub side end portion 21e is located on the front side in the rotational direction relative to the shroud side end portion 21f, so that the blade 21 is inclined with respect to the axial direction of the centrifugal fan 23.
  • Airflow easily flows on the shroud 19 side, and separation of airflow on the shroud 19 side can be further suppressed.
  • This also makes the air flow uniform in the axial direction of the centrifugal fan 23, so that the diffuser effect that converts the kinetic energy of the air flow in the hub 15 side and the shroud side diffuser ring 26 into pressure, particularly the diffuser effect in the shroud side diffuser ring 26. Will improve.
  • the outer diameter of the hub side diffuser ring 27 and the outer diameter of the shroud side diffuser ring 26 are each preferably 1.1 times or more the diameter of the circumscribed circle of the plurality of blades 21.
  • the diffuser effect of converting the kinetic energy of the airflow in the hub side diffuser ring 27 and the shroud side diffuser ring 26 into pressure can be reliably obtained.
  • shroud side diffuser ring 26 further includes a portion 26 a that continues to the edge of the shroud 19 and extends linearly in the radial direction of the centrifugal fan 23.
  • the airflow flowing along the inner wall of the shroud 19 can smoothly flow along the linearly extending portion 26 a when reaching the shroud side diffuser ring 26. Therefore, it is possible to suppress separation of the airflow in the shroud side diffuser ring 26.
  • the shroud side diffuser ring 26 has a portion bent in the axial direction of the centrifugal fan 23 so as to be separated from the hub side diffuser ring 27, and the hub side diffuser ring 27 extends in the radial direction of the centrifugal fan 23. It is preferable.
  • the shroud side diffuser ring 26 is shaped so as to expand in the axial direction of the centrifugal fan 23, airflow between the hub side diffuser ring 27 and the shroud side diffuser ring 26 can be more smoothly performed. Is possible.
  • the hub-side diffuser ring 27 does not expand in the axial direction but extends in the radial direction, so that it is possible to configure the same plane as the inner portion of the hub 15 than the hub-side diffuser ring 27. It is possible to suppress an increase in cost.
  • the shroud 19 is conventionally curved, it is possible to suppress an increase in machining cost even if the shroud side diffuser ring 26 is shaped to expand in the axial direction. Therefore, it is possible to suppress an increase in processing cost of the entire centrifugal fan 23.

Abstract

遠心ファン(23)は、ハブ(15)と、複数の羽根(21)と、シュラウド(19)とを備えている。各羽根(21)は、シュラウド(19)における内方へ張り出している部分とつながる接続端部(21c)が遠心ファン(23)の回転方向に移動したときに気流が当たる側(21c1)へ傾斜するように湾曲した湾曲部(21d)を有する。ハブ(15)は、羽根(21)の外周側に突出するハブ側ディフューザリング(27)を有する。シュラウド(19)は、羽根(21)の外周側に突出するシュラウド側ディフューザリング(26)を有する。

Description

遠心ファン
 本発明は、遠心ファンに関するものである。
 従来、建物内部の大規模な空調を行うためのエアハンドリングユニットその他の空調装置などでは、高圧で空気を供給するために、ターボファンなどの遠心ファンが用いられている。ターボファンは、後ろ向き羽根を有するファンであり、半径方向外側に気流を吹き出す構造である。そのため、ターボファンは、シロッコファンのようなスクロールケーシングを必要としないため構造が簡略になるメリットを有する。しかし、羽根から出た気流は直後に羽根周囲の物体と干渉し流れが乱れるために、騒音の増大や効率の低下を招くという課題がある。
 そこで、従来、特許文献1および2に記載されているターボファンのように、ハブと、当該ハブの円周方向に並んで配置された複数の羽根と、当該羽根に対してハブの反対側に配置されたシュラウドとを備えた構成において、羽根の外周側にディフューザリングが設けられている。これらの特許文献1および2に記載されているターボファンでは、シュラウドおよびハブの外径が羽根の外径より大きくなっている。羽根の外側に位置するシュラウド及びハブによって、それぞれディフューザリングが形成されている。
 これにより、羽根を出た気流はディフューザリング間を通過する間に減速し、当該気流の運動エネルギーを効果的に圧力へ変換する効果、いわゆるディフューザ効果が発揮される。これにより、ファンの効率を向上させることが可能である。
 このようなターボファンにおける羽根は、通常、当該ターボファンの回転軸の軸方向に沿って変位するにつれて当該軸方向に直交する断面が一様な断面を有する2次元羽根である。2次元羽根は、シュラウドにおける内方へ張り出している部分に対して鋭角につながっている。
 上記の特許文献1および2に記載されているようなディフューザリングを有するターボファンの構成では、図13に示されるように、ターボファンの軸方向の断面(例えば、図3に示される遠心ファン23のIV-IV線断面に対応する位置における断面)を見た場合、2次元羽根からなる羽根121がシュラウド119とハブ115との間に配置されている。羽根121とシュラウド119とが鋭角につながっている部分129において、気流が乱れやすい領域129が発生する。その気流の乱れによって、図14に示されるように、シュラウド119側では、空気流入口119aからターボファン内部に流入した気流F10の流速が部分的に低下する。これによって、気流F10が羽根121に沿って空気流入口119aから吹出口128へ向かうにつれて、当該気流F10がシュラウド119の内面から剥離する剥離域130が発生するおそれがある。そのため、ハブ115およびシュラウド119の外周に設けられたディフューザリング126、127によるディフューザ効果の向上が難しくなる。
特開平11-108403公報 米国特許公報2006/0228212号公報
 本発明の目的は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、ディフューザリングによって気流の運動エネルギーを圧力へ変換するディフューザ効果を向上させることが可能な遠心ファンを提供することである。
 本発明の遠心ファンは、ハブと、前記ハブの円周方向に並んで配置された複数の羽根と、前記羽根に対して前記ハブの反対側に配置されたシュラウドとを備え、前記羽根は、前記シュラウドにおける内方へ張り出している部分とつながる接続端部が、前記遠心ファンの回転方向に移動したときに気流が当たる側へ傾斜するように湾曲した湾曲部を有し、前記ハブは、前記羽根の外周側に突出するハブ側ディフューザリングを有し、前記シュラウドは、前記羽根の外周側に突出するシュラウド側ディフューザリングを有することを特徴とする。
本発明の実施形態にかかる遠心ファンを備えた空気調和機の室内機の内部を示す縦断面図である。 図1の遠心ファンの斜視図である。 図1の遠心ファンを空気吸込口側から見た図である。 図3のIV―IV線断面図である。 図1の遠心ファンの内部における空気の流れを模式的に示す説明図である。 図1の羽根の後縁付近の部分の拡大図である。 図1の遠心ファンのハブ側ディフューザリングおよびシュラウド側ディフューザリングのそれぞれの寸法を示す説明図である。 シュラウド側ディフューザリングおよびハブ側ディフューザリングを両方備えた本発明の実施形態にかかる遠心ファンの静圧効率と、いずれか一方または両方のディフューザリングを備えていない遠心ファンの静圧効率とを並べて示したグラフである。 本発明の実施形態における3次元羽根を有する遠心ファンにおけるディフューザリングによる最大静圧効率の向上の効果と、本発明の比較例における2次元羽根を有する遠心ファンにおけるディフューザリングによる最大静圧効率の向上の効果とを比較したグラフである。 図10(a)は、遠心ファンの吹出口付近の風速分布を示した図において、本発明の実施形態における3次元羽根およびディフューザリングを有する遠心ファンの吹出口付近の風速分布を示した図である。図10(b)は、遠心ファンの吹出口付近の風速分布を示した図において、本発明の比較例における2次元羽根およびディフューザリングを有する遠心ファンの吹出口付近の風速分布を示した図である。 本発明の変形例にかかる遠心ファンにおいてハブ側ディフューザリングがハブと同一平面を構成する例を示す断面説明図である。 本発明のさらに変形例にかかる遠心ファンにおいてシュラウド側ディフューザリングが直線状に延びる部分を有する例を示す断面説明図である。 従来の遠心ファンにおける羽根およびその周辺部の断面図である。 従来の遠心ファンの内部における空気の流れを模式的に示す説明図である。
 以下、本発明の実施形態にかかる空気調和機の室内機について図面を参照しながら詳細に説明する。
 図1に示される室内機31は、天井埋込型のカセット室内機である。この室内機31は、天井Cに設けられた開口に埋め込まれる略直方体の筐体33と、筐体33の下部に取り付けられた化粧パネル47とを備えている。化粧パネル47は、平面視の形状が筐体33よりも一回り大きく、天井Cの開口を覆った状態で室内に露出している。化粧パネル47は、その中央部に設けられた矩形状の吸込グリル39と、この吸込グリル39の各辺に沿って設けられた細長い矩形状の複数(例えば4つ)の吹出口37とを有している。
 室内機31は、遠心ファン23を備えた送風機51と、遠心ファン23を回転駆動するファンモータ11と、遠心ファン23の外側を取り囲む熱交換器43と、ドレンパン45と、エアフィルタ41とを備えている。
 送風機51は、ターボファンである遠心ファン23と、ベルマウス25とを備えている。
 遠心ファン23は、図1~3に示されるように、ハブ15と、ハブ15の円周方向に並んで配置された複数(図2~3では7枚)の羽根21と、羽根21に対してハブ15の反対側に配置されたシュラウド19とを備えている。図2および図5に示されるように、遠心ファン23において気流が吹き出す吹出口28は、ハブ15、シュラウド19および2枚の羽根21により囲まれた空間によってそれぞれ形成されている。
 ハブ15は、筐体33の天板に固定されたファンモータ11の回転軸13に固定されている。
 ハブ15は、羽根21の外周側に突出するハブ側ディフューザリング27を有する。具体的には、ハブ側ディフューザリング27は、リング状を有しており、各羽根21の後縁21bよりも外側に形成されている。
 シュラウド19は、回転軸13の軸方向Aの前面側F(図1参照)において、ハブ15に対して対向するように配置されている。シュラウド19は、回転軸13を中心として円形に開口する空気吸込口19aを有している。シュラウド19の外径は、背面側R(図1参照)に向かうにつれて大きくなっている。いいかえれば、図4~5に示されるように、シュラウド19は、空気吸込口19aから吹出口28にかけて遠心ファン23の内方へ湾曲して張り出している部分19bを有する。
 シュラウド19は、羽根21の外周側に突出するシュラウド側ディフューザリング26を有する。シュラウド側ディフューザリング26は、各羽根21の後縁21bよりも外側に形成され、ハブ側ディフューザリング27に対向するように配置されている。
 ハブ側ディフューザリング27およびシュラウド側ディフューザリング26の互いに対向する面は、それぞれハブ15およびシュラウド19の互いに対向する面に滑らかに連続している。
 しかも、当該ディフューザリング27、26間の間隔は、図5に示されるように、遠心ファン23の外周に向かうにしたがい、徐々に拡大するように設定されている。
 複数の羽根21は、ハブ15とシュラウド19との間に空気吸込口19aの周方向に沿って所定の間隔をあけて配列されている。各羽根21の前面側F(図1参照)の端部は、シュラウド19の内面に接合されている。各羽根21の背面側R(図1参照)の端部はハブ15に接合されている。図3に示すように、各羽根21は、ハブ15の半径方向に対して回転方向Bの反対向き(後ろ向き)に向かうにつれて半径方向外側へ向かうように傾斜した(すなわち、図3に示される羽根21の後縁21bが前縁21aよりも半径方向外側に配置された)後ろ向き羽根である。
 また、図2~6に示される各羽根21は、モータ11の回転軸13の軸方向Aに沿って変位するにつれて当該軸方向Aに直交する断面形状が変化する形状を有する羽根、いわゆる3次元形状羽根によって構成されている。いいかえれば、このような3次元羽根からなる羽根21では、図2に示されるように、当該羽根21の前縁21aと後縁21bとがねじれの位置関係を有し、かつ、当該羽根21の前面側Fの端部と背面側Rの端部とがねじれの関係を有する。
 各羽根21は、図3~5に示されるように、ハブ15に接合された主部21hと、当該主部21hのシュラウド19側の端部に連続する湾曲部21dと、当該湾曲部21dのシュラウド側19の端部に連続する接続端部21cとを有する。なお、図4における回転方向Bは、図4の紙面に対して手前側に垂直に延びる方向である。
 接続端部21cは、シュラウド19における内方へ張り出している部分19bとつながっている。シュラウド19における内方へ張り出している部分19bは、具体的には、図4に示されるように、湾曲して遠心ファン23の内側に張り出している部分であって半径方向内側に向かって直線的に延びている部分を除いた部分である。
 湾曲部21dは、接続端部21cが前記遠心ファン23の回転方向Bに移動したときに気流が当たる側21c1へ傾斜するように湾曲している。
 具体的には、湾曲部21dは、羽根21においてシュラウド19に近い側の部分を回転方向Bに移動したときに気流が当たる側21d1とは反対側へ、主部21hに対して張り出させることにより形成されている。接続端部21cは、シュラウド19の内方に張り出す部分19bに対して、当該部分19bの内面の接線C(図4参照)と略直交するように接続されている。湾曲部21dは、図5に示されるように、羽根21の前縁21aから後縁21bにかけて連続して形成されている。
 これにより、図4~5に示されるように、羽根21の接続端部21cにおいて当該接続端部21cが回転方向Bに移動したときに気流が当たる側21c1には、羽根21とシュラウド19とが鋭角につながる部分が解消されている。その代わりに、当該気流が当たる側21c1とは反対方向へ凹んで拡大された領域(すなわち、拡張凹部)29が、羽根21aの前縁21aから後縁21bにかけて形成される。この拡張凹部29によって十分な広さの空気通路が確保される。その結果、接続端部21c付近において、気流F0の流速の低下を抑えることが可能である。
 また、図6に示されるように、羽根21の後縁21bにおけるハブ側端部21eは、当該後縁21bのシュラウド側端部21fよりも遠心ファン23の回転方向Bにおいて前側に位置している。
 このように、羽根21の後縁21bにおいて上記のようにハブ側端部21eを回転方向Bの前側に位置することにより、図6の矢印F1のように気流が羽根21の傾斜した前面21g(すなわち、回転方向B側の面)に沿って流れることにより、当該気流がシュラウド19側に流れやすくなる。これにより、図5に示されるように、遠心ファン23内部を通過する気流F0が遠心ファン23の軸方向Aにおいて均一になる。これによって、一対のディフューザリング26、27におけるディフューザ効果、すなわち、気流F1の運動エネルギーを静圧に変換する効果、とくにシュラウド19側におけるディフューザ効果を向上することが可能である。
 また、図7に示されるように、ハブ側ディフューザリング27の外径D2およびシュラウド側ディフューザリング26の外径D3は、それぞれ、上記のディフューザ効果を確保するために、複数の羽根21の外接円の直径D1の1.1倍以上に設定されている。なお、図7では、ハブ側ディフューザリング27の外径D2およびシュラウド側ディフューザリング26の外径D3は、同一に設定されているが、本発明はこれに限定されるものではない。これらの外径D2およびD3は、必ずしも同一にしなくてもよい。
 さらに、図7に示されるように、一対のディフューザリング26、27の出口側(すなわち、半径方向外側)の間隔H2は、羽根21の出口側(すなわち後縁21b)の高さH1よりも大きくなるように設定されている。具体的には、シュラウド側ディフューザリング26およびハブ側ディフューザリング27は、それぞれの先端へ向かうにしたがって互いに離れる方向へ傾斜するように配置されている。これにより、気流F0は一対のディフューザリング26、27間をより円滑に通過することが可能である。
 上記のように構成された遠心ファン23は、シュラウド側ディフューザリング26およびハブ側ディフューザリング27を備えているので、これらを有しない遠心ファンと比較して静圧効率を大幅に向上することが可能である。
 例えば、図8のグラフに示されるように、横軸に流量係数φ、縦軸に静圧効率ηとした場合、本実施形態の遠心ファン23のようにシュラウド側ディフューザリング26およびハブ側ディフューザリング27を両方備えている場合の静圧効率ηは、曲線IVのように流量計数φの全域にわたって、これらのディフューザリングを備えていない場合の静圧効率η(曲線I)よりも向上することがわかる。
 また、ハブ側ディフューザリングのみを備えた場合の静圧効率ηは、曲線IIに示されるように、流量係数φがφ<約0.23の領域では向上しているが、流量係数φがφ>約0.23の領域では向上しない傾向にある。一方、シュラウド側ディフューザリングのみを備えた場合の静圧効率ηは、曲線IIIに示されるように、流量係数φがφ>約0.15の領域では向上しているが、流量係数φがφ<約0.15の領域では向上しない傾向にある。
 これら曲線II、IIIの場合と比較して、曲線IVのように、シュラウド側ディフューザリングおよびハブ側ディフューザリングを両方備えている場合には、静圧効率ηは、
流量計数φの全域にわたって静圧効率ηが向上することが、図8のグラフからわかる。
 また、図9には、本実施形態の遠心ファン23の最大静圧効率(%)(棒グラフI)と、本発明の比較例としての2次元羽根を有する遠心ファンの最大静圧効率(%)(棒グラフII)とが示されている。なお、ここでいう2次元羽根とは、遠心ファンの回転軸の軸方向に沿って変位するにつれて当該軸方向に直交する断面が一様な断面を有する羽根(例えば、図13~14に示される羽根121)をいう。
 本実施形態の遠心ファン23は、上記のように、3次元形状の羽根21(いわゆる3次元羽根)を有し、かつ、一対のディフューザリング26、27を有している。この3次元羽根21では、シュラウド19側の接続端部21cが湾曲部21d(図4~5参照)を有する。しかも、羽根21の後縁21bにおけるハブ側端部21e(図6参照)は、当該後縁21bのシュラウド側端部21fよりも遠心ファン23の回転方向Bにおいて前側に位置している。
 図9の棒グラフIIからわかるように、本発明の比較例である2次元羽根を有する遠心ファンにおいて、シュラウド側およびハブ側の両方にディフューザリングが設けられている場合の最大静圧効率(棒グラフIIのb1参照)は、当該ディフューザリングを設けていない場合の最大静圧効率(棒グラフIIのb2参照)と比較して1.9%向上している。
 一方、図9の棒グラフIで示されているように、本実施形態のように3次元羽根21を有する遠心ファン23において、シュラウド側およびハブ側の両方にディフューザリング26、27が設けられた場合の最大静圧効率(棒グラフIのa1参照)は、当該ディフューザリング26、27が設けられていない場合の最大静圧効率(棒グラフIのa2参照)と比較して3.3%向上している。
 以上の結果から、遠心ファンにおいて、本実施形態のように3次元羽根21とディフューザリング26、27とを組み合わせた構成では、比較例のように2次元羽根とディフューザリングとを組み合わせた構成よりも、ディフューザリングを設けたことによる最大静圧効率(%)の向上の効果が大きいことが理解される。
 このような効果の相違は、図10(a)、(b)に示されるように、本実施形態および比較例におけるそれぞれの遠心ファンから吹き出す気流の風速分布を比較すれば明らかである。ここで、図10(a)、(b)において、吹出口28、128の出口付近の陰影が薄い部分ほど気流の速度(風速)が早い領域を示す。
 図10(a)には、本実施形態における上記の3次元羽根(図4~6の羽根21参照)で、かつ一対のディフューザリング26、27を有する遠心ファン23の吹出口28付近の風速分布が示されている。図10(b)には比較例として2次元羽根121で、かつ、一対のディフューザリング126、127を有する遠心ファン123の吹出口128付近の風速分布が示されている。
 図10(b)に示される風速分布では、比較例の遠心ファン123の吹出口128から吹き出した気流がシュラウド119から剥離してシュラウド119側からハブ115側へ偏って流れるので、吹出口128における風速分布は、図10(a)に示される本実施形態における遠心ファン23の吹出口28における風速分布と比較して不均一になっている。そのため、比較例の遠心ファン123におけるディフューザリング126、127の役目である動圧を回収する機能(動圧を静圧に変換する機能、すなわち、気流の運動エネルギーを圧力のエネルギーに変換する機能)がうまく働いていないことを示す。したがって、気流の運動エネルギーのうち圧力のエネルギーに変換されない分が大きくなるので、遠心ファン123の静圧効率の向上が抑制される。
 一方、図10(a)に示される本実施形態の遠心ファン23の風速分布では、3次元形状の羽根21によって、吹出口28から吹き出した気流がハブ15側に偏らないようにシュラウド側19のディフューザリング26の近傍を流れる気流も確保されているので、吹出口28における風速分布はほぼ均一になる。
 具体的には、羽根21の湾曲部21dによって形成される拡張凹部29(図4~5参照)を通して気流がシュラウド19側が流れるので、シュラウド19からの気流の剥離が生じにくくなっている。しかも、羽根21の後縁21bにおけるハブ側端部21eは、当該後縁21bのシュラウド側端部21fよりも遠心ファン23の回転方向Bにおいて前側に位置しているので、図6の矢印F1のように気流が羽根21の傾斜した前面21g(すなわち、回転方向B側の面)に沿って流れることによりシュラウド19側に流れやすくなる。
 そのため、吹出口28における風速分布は、ほぼ均一になる。すなわち、吹出口28から吹き出す気流は、ハブ側15側のディフューザリング27の近傍を流れるだけでなく、シュラウド19側のディフューザリング26の近傍も流れる。したがって、吹出口28における風速分布が均一であるため、動圧の回収を良好に行うことができ、気流の運動エネルギーのうち圧力のエネルギーに変換されない分が小さくなるので、遠心ファ123の静圧効率を向上することが可能になる。
 以上の図9~10に示される実験結果を見れば、本実施形態の遠心ファン23では、3次元形状の羽根21を有し、かつ、一対のディフューザリング26、27を有することにより、2次元羽根および一対のディフューザリングを有する従来の遠心ファンと比較して、静圧効率が向上していることがわかる。
 室内機31のその他の構成は、従来の天井埋込型のカセット室内機の構成と同じである。具体的には、以下の通りである。
 図1に示されるように、送風機51のベルマウス25は、シュラウド19に対して軸方向Aの前面側Fに対向配置されている。ベルマウス25は、その外径が背面側Rに向かうにつれて小さくなる湾曲形状を有している。
 また、図1に示されるように、熱交換器43は、厚みの小さな扁平な形状を有している。熱交換器43は、その下端部に沿って延設された皿状のドレンパン45から上方に起立した状態で遠心ファン23の周囲を囲むように配置されている。熱交換器43は、例えば、多数枚のフィンと、当該フィンを貫通する複数の配管とを備え、各配管内部を通る冷媒とフィンの周囲の空気との間で熱交換される構造を有する。ドレンパン45は、熱交換器43において生じる水滴を収容する。収容された水は図略の排水経路を通じて排出される。エアフィルタ41は、ベルマウス25の入口を覆う大きさを有し、ベルマウス25と吸込グリル39との間に吸込グリル39に沿って設けられている。エアフィルタ41は、吸込グリル39から筐体33内に吸い込まれた空気に含まれる塵埃を捕捉する。
 上記のように構成された室内機31では、ファンモータ11の駆動によって送風機51の遠心ファン23が回転することにより、室内機31の内部において、図1に示される気流F0を発生させることが可能である。すなわち、吸込グリル39から吸い込まれた室内空気は、送風機51のベルマウス25の内部を通って遠心ファン23へ向かう。遠心ファン23に到達した空気は、遠心ファン23の半径方向外側へ吹き出し、遠心ファン23の外側に配置された熱交換器43を通過する際に冷媒と熱交換することにより、冷却または加熱される。その後、熱交換された空気は、吹出口37を通して室内へ供給される。
 上記のように室内機31が動作している間、図4~5に示されるように、回転する遠心ファン23の内部における羽根21とシュラウド19とがつながる部分では、羽根21の接続端部21cの回転方向Bへの移動時に気流に当たる側21c1に形成された拡張凹部29を通して気流F0が円滑に流れることが可能になり、羽根21とシュラウド19とがつながる部分において気流F0が乱れやすい領域を減少させることが可能になる。これにより、シュラウド19側では、気流の乱れによる気流の流速の低下を抑え、気流がシュラウド19の内面から剥離する剥離域が発生することを抑えることが可能になり、その結果、ディフューザ効果が向上する。
 以上のように、本実施形態の室内機31では、ディフューザリングを有する遠心ファン23を含む送風機51を備えた構成において、羽根21は、図4~5に示されるように、シュラウド19における内方へ張り出している部分とつながる接続端部21cが遠心ファン23の回転方向Bに移動したときに気流が当たる側21c1側へ傾斜するように湾曲した湾曲部21dを有している。そのため、シュラウド19と羽根21とが鋭角につながっている部分が解消されている。その結果、羽根21とシュラウド19とがつながる部分(とくに、接続端部21cの回転方向Bへの移動時に気流に当たる側21c1に形成された拡張凹部29)では気流F0が円滑に流れることが可能になり、その部分において気流F0が乱れやすい領域を減少させることが可能になる。これにより、シュラウド19側では、気流F0の乱れによる気流F0の流速の低下を抑え、気流F0がシュラウド19の内面から剥離する剥離域が発生することを抑えることが可能になる。その結果、シュラウド側ディフューザリング26およびハブ側ディフューザリング27における気流F0の運動エネルギーを圧力に変換するディフューザ効果、特にシュラウド側ディフューザリング26においてディフューザ効果が向上する。
 また、本実施形態の室内機31では、図6に示されるように、羽根21の後縁21bでは、ハブ側端部21eがシュラウド側端部21fよりも回転方向Bにおいて前側に位置している。そのため、遠心ファン23の軸方向に対する羽根21の傾きによりシュラウド19側に気流が流れやすくなり、シュラウド19側における気流の剥離をさらに抑えることが可能になる。また、これによって、気流が遠心ファン23の軸方向Aにおいて均一になる。そのため、ハブ15側およびシュラウド側ディフューザリング26における気流の運動エネルギーを圧力に変換するディフューザ効果、特にシュラウド側ディフューザリング26においてディフューザ効果が向上する。
 本実施形態の室内機31では、図7に示されるように、ハブ側ディフューザリング27の外径D2およびシュラウド側ディフューザリング26の外径D3は、それぞれ複数の羽根21の外接円の直径D1の1.1倍以上である。そのため、ハブ15側およびシュラウド側ディフューザリング26における気流の運動エネルギーを圧力に変換するディフューザ効果が確実に得られる。
 なお、上記実施形態では、シュラウド側ディフューザリング26およびハブ側ディフューザリング27が、それぞれの先端へ向かうにしたがって互いに離れる方向へ傾斜するように配置されているが、本発明はこれに限定されるものではない。本発明の変形例として、図11に示されるように、シュラウド側ディフューザリング26はハブ側ディフューザリング27から離れるように遠心ファン23の軸方向Aへ曲がる部分を有し、ハブ側ディフューザリング27は遠心ファン23の半径方向Rに延びているようにしてもよい。この構成では、シュラウド側ディフューザリング26はハブ側ディフューザリング27から離れるように、シュラウド19の半径方向外側端部から遠心ファン23の軸方向Aへ曲がり、ハブ側ディフューザリング27は遠心ファン23の半径方向Rに延びている。すなわち、シュラウド側ディフューザリング26を遠心ファン23の軸方向Aに広げる形状にしている。そのため、ハブ側ディフューザリング27とシュラウド側ディフューザリング26との間の気流の通過をより円滑に行うことが可能である。しかも、ハブ側ディフューザリング27は軸方向に広がらずに半径方向へ延びることによりハブ15の当該ハブ側ディフューザリング27よりも内側の部分と同一平面を構成することが可能になり、ハブ15の加工コストの増加を抑えることが可能である。また、シュラウド19は従来から曲面加工を行なうのでシュラウド側ディフューザリング26を軸方向Aに広げる形状にしても加工コストの増加を抑えることが可能である。したがって、遠心ファン23全体の加工コストの増加を抑えることが可能になる。
 なお、上記のような平板状のハブ15は、当該ハブ15とは別部品であるボス30によって、モータ11の回転軸13に固定される。ボス30は、ハブ15に対して固着されていてもよいし、固着されていなくてもよい。
 シュラウド側ディフューザリング26の形状については、本発明ではとくに限定されない。例えば、本実施形態の他の変形例として、図12に示されるように、シュラウド側ディフューザリング26は、曲がっている部分26bに加えて、直線状に延びる部分26aをさらに備えた構成であってもよい。具体的には、このシュラウド側ディフューザリング26は、シュラウド19の縁に連続して直線状に延びる部分26aと、当該直線状に延びる部分26aから半径方向外側に円弧状に延びる部分26bとを有してもよい。
 直線状に延びる部分26aは、シュラウド19の半径方向外側の縁に連続し、半径方向へ向けて直線的に延びている。円弧状に延びる部分26bは、直線状に延びる部分26aの半径方向外側の縁に連続し、半径方向へ向かうにつれてハブ側ディフューザリング27から離れる方向へ円弧状に曲がっている。
 図12に示される変形例では、シュラウド側ディフューザリング26が直線状に延びる部分26aを有しているので、シュラウド19の内壁に沿って流れる気流F0は、シュラウド側ディフューザリング26に到達したときに、直線状に延びる部分26aに沿って円滑に流れることが可能である。そのため、シュラウド側ディフューザリング26における気流F0の剥離を抑制することが可能である。しかも、直線状に延びる部分26aによって、シュラウド19とシュラウド側ディフューザリング26とが滑らかに連続している。そのため、シュラウド19およびシュラウド側ディフューザリング26を樹脂成形しやすい。
 なお、図12に示されるシュラウド側ディフューザリング26は、円弧状に延びる部分26bを有しているが、本発明はこれに限定されるものではない。シュラウド側ディフューザリング26は、円弧状に延びる部分26bの代わりに、半径方向へ向かうにつれてハブ側ディフューザリング27から離れる方向へ直線状に曲がっている部分を有してもよい。
 また、シュラウド側ディフューザリング26は、直線状に延びる部分26aのみ、または円弧状に曲がっている部分26bのみで構成されていてもよい。
 上記実施形態では、羽根21の接続端部21cは、シュラウド19の内方に張り出す部分19bの内面の接線Cに対して直交しているが、本発明はこれに限定されるものではない。本発明では、接続端部21cは、シュラウド19の内方に張り出す部分19bと鋭角につながらない程度の角度、例えば、当該部分19bの内面の接線Cに対して直交または90度以上の角度を向くように配置してもよい。
 なお、上述した具体的実施形態には以下の構成を有する発明が主に含まれている。
 本実施形態の遠心ファン23は、ハブ15と、前記ハブ15の円周方向に並んで配置された複数の羽根21と、前記羽根21に対して前記ハブ15の反対側に配置されたシュラウド19とを備え、前記羽根21は、前記シュラウド19における内方へ張り出している部分とつながる接続端部21cが、前記遠心ファン23の回転方向に移動したときに気流が当たる側21c1へ傾斜するように湾曲した湾曲部21dを有し、前記ハブ15は、前記羽根21の外周側に突出するハブ側ディフューザリング27を有し、前記シュラウド19は、前記羽根21の外周側に突出するシュラウド側ディフューザリング26を有することを特徴とする。
 かかる構成によれば、羽根21は、シュラウド19における内方へ張り出している部分とつながる接続端部21cが遠心ファン23の回転方向に移動したときに気流が当たる側21c1側へ傾斜するように湾曲した湾曲部21dを有しているため、シュラウド19と羽根21とが鋭角につながっている部分が解消される。その結果、羽根21とシュラウド19とがつながる部分では気流が円滑に流れることが可能になり、その部分において気流が乱れやすい領域を減少させることが可能になる。これにより、シュラウド19側では、気流の乱れによる気流の流速の低下を抑え、気流がシュラウド19の内面から剥離する剥離域が発生することを抑えることが可能になる。その結果、ハブ15側およびシュラウド側ディフューザリング26における気流の運動エネルギーを圧力に変換するディフューザ効果、特にシュラウド側ディフューザリング26においてディフューザ効果が向上する。
 また、前記羽根21の後縁21bにおけるハブ側端部21eは、当該後縁21bのシュラウド側端部21fよりも前記遠心ファン23の回転方向において前側に位置しているのが好ましい。
 かかる構成によれば、羽根21の後縁21bでは、ハブ側端部21eがシュラウド側端部21fよりも回転方向において前側に位置しているので、遠心ファン23の軸方向に対する羽根21の傾きによりシュラウド19側に気流が流れやすくなり、当該シュラウド19側における気流の剥離をさらに抑えることが可能になる。また、これによって、気流が遠心ファン23の軸方向において均一になるので、ハブ15側およびシュラウド側ディフューザリング26における気流の運動エネルギーを圧力に変換するディフューザ効果、特にシュラウド側ディフューザリング26においてディフューザ効果が向上する。
 また、前記ハブ側ディフューザリング27の外径および前記シュラウド側ディフューザリング26の外径は、それぞれ前記複数の羽根21の外接円の直径の1.1倍以上であるのが好ましい。
 かかる構成によれば、ハブ側ディフューザリング27およびシュラウド側ディフューザリング26における気流の運動エネルギーを圧力に変換するディフューザ効果が確実に得られる。
 前記シュラウド側ディフューザリング26は、前記シュラウド19の縁に連続して前記遠心ファン23の半径方向へ直線状に延びる部分26aをさらに有するのが好ましい。
 かかる構成によれば、シュラウド19の内壁に沿って流れる気流は、シュラウド側ディフューザリング26に到達したときに、直線状に延びる部分26aに沿って円滑に流れることが可能である。そのため、シュラウド側ディフューザリング26における気流の剥離を抑制することが可能である。
 また、前記シュラウド側ディフューザリング26は前記ハブ側ディフューザリング27から離れるように前記遠心ファン23の軸方向へ曲がる部分を有し、前記ハブ側ディフューザリング27は前記遠心ファン23の半径方向に延びているのが好ましい。
 かかる構成によれば、シュラウド側ディフューザリング26を遠心ファン23の軸方向に広げる形状にしているので、ハブ側ディフューザリング27とシュラウド側ディフューザリング26との間の気流の通過をより円滑に行うことが可能である。しかも、ハブ側ディフューザリング27は軸方向に広がらずに半径方向へ延びることによりハブ15の当該ハブ側ディフューザリング27よりも内側の部分と同一平面を構成することが可能になり、ハブ15の加工コストの増加を抑えることが可能である。また、シュラウド19は従来から曲面加工を行なうのでシュラウド側ディフューザリング26を軸方向に広げる形状にしても加工コストの増加を抑えることが可能である。したがって、遠心ファン23全体の加工コストの増加を抑えることが可能になる。

Claims (5)

  1.  ハブと、
     前記ハブの円周方向に並んで配置された複数の羽根と、
     前記羽根に対して前記ハブの反対側に配置されたシュラウドとを備え、
     前記羽根は、前記シュラウドにおける内方へ張り出している部分とつながる接続端部が、前記遠心ファンの回転方向に移動したときに気流が当たる側へ傾斜するように湾曲した湾曲部を有し、
     前記ハブは、前記羽根の外周側に突出するハブ側ディフューザリングを有し、
     前記シュラウドは、前記羽根の外周側に突出するシュラウド側ディフューザリングを有する
    ことを特徴とする遠心ファン。
  2.  前記羽根の後縁におけるハブ側端部は、当該後縁のシュラウド側端部よりも前記遠心ファンの回転方向において前側に位置している、
    請求項1に記載の遠心ファン。
  3.  前記ハブ側ディフューザリングの外径および前記シュラウド側ディフューザリングの外径は、それぞれ前記複数の羽根の外接円の直径の1.1倍以上である、請求項1または2に記載の遠心ファン。
  4.  前記シュラウド側ディフューザリングは、前記シュラウドの縁に連続して前記遠心ファンの半径方向へ直線状に延びる部分を有する請求項1から3のいずれか1項に記載の遠心ファン。
  5.  前記シュラウド側ディフューザリングは前記ハブ側ディフューザリングから離れるように前記遠心ファンの軸方向へ曲がる部分を有し、前記ハブ側ディフューザリングは前記遠心ファンの半径方向に延びている、請求項1から4のいずれか1項に記載の遠心ファン。
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