WO2014188526A1 - 空気調和装置の室外ユニット、及び、それを備えた空気調和装置 - Google Patents

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WO2014188526A1
WO2014188526A1 PCT/JP2013/064146 JP2013064146W WO2014188526A1 WO 2014188526 A1 WO2014188526 A1 WO 2014188526A1 JP 2013064146 W JP2013064146 W JP 2013064146W WO 2014188526 A1 WO2014188526 A1 WO 2014188526A1
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WO
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outdoor
outdoor unit
heat exchange
suction port
casing
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/064146
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩昭 中宗
誠治 中島
教将 上村
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/46Component arrangements in separate outdoor units
    • F24F1/48Component arrangements in separate outdoor units characterised by air airflow, e.g. inlet or outlet airflow
    • F24F1/54Inlet and outlet arranged on opposite sides
    • 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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/14Heat exchangers specially adapted for separate outdoor units
    • F24F1/16Arrangement or mounting thereof

Definitions

  • the present invention relates to an outdoor unit of an air conditioner and an air conditioner including the same.
  • an outdoor unit of a conventional air conditioner for example, an outdoor heat exchanger, a fan that supplies ambient air to the outdoor heat exchanger, and a compressor that compresses and discharges refrigerant are mounted. . They are built into the casing.
  • the outdoor unit is connected to an indoor unit on which equipment such as an indoor heat exchanger is mounted by a refrigerant pipe. By supplying the refrigerant from the outdoor unit to the indoor unit via the refrigerant pipe, indoor air conditioning or the like becomes possible.
  • the mounting volume in the casing of the outdoor heat exchanger is increased, and the amount of heat exchange between the air and the refrigerant is increased.
  • an outdoor heat exchanger is disposed along a plurality of the side surfaces of the casing, and the mounting volume of the outdoor heat exchanger is increased (see, for example, Patent Document 1).
  • JP 2006-57864 A (FIGS. 1 to 5)
  • the thickness of the outdoor heat exchanger that is, the outdoor heat exchanger is increased in order to increase the amount of heat exchange between the air and the refrigerant in the outdoor heat exchanger without increasing the size of the casing.
  • the mounting volume of the outdoor heat exchanger is increased by increasing the dimension in the direction parallel to the flow direction of the airflow passing through the outdoor heat exchanger.
  • the heat exchange part located on the downstream side of the air flow has a smaller temperature difference from the air, so that the heat exchange efficiency decreases as the thickness of the outdoor heat exchanger increases. Therefore, there is a possibility that the increase in heat exchange amount will be insufficient.
  • the ventilation resistance of the outdoor heat exchanger increases almost in proportion to the thickness of the outdoor heat exchanger, the increase in the ventilation resistance accompanying the increase in the thickness of the outdoor heat exchanger causes an insufficient increase in the amount of heat exchange. There is a possibility. It is also possible to increase the fan input to increase the ventilation resistance, but the ventilation resistance increases as the velocity of the airflow passing through the outdoor heat exchanger increases. There is a possibility that the power consumption of the outdoor unit will increase too much.
  • the present invention has been made against the background of the above problems, and an object of the present invention is to obtain an outdoor unit of an air conditioner that can efficiently increase the amount of heat exchange between air and refrigerant in an outdoor heat exchanger. And Moreover, it aims at obtaining the air conditioning apparatus provided with the outdoor unit of such an air conditioning apparatus.
  • An outdoor unit of an air conditioner includes a casing having an inlet and an outlet, an outdoor fan that is provided inside the casing and generates an air flow from the inlet to the outlet, and the casing
  • a region projecting from the virtual reference plane facing one surface of the first surface to the side having the one surface and a region projecting to the side having no one surface are along a first reference line included in the virtual reference plane.
  • An outdoor heat exchanger in which a plurality of heat exchanging units are continuously provided so that the airflow passes through at least a part of the plurality of heat exchanging units, and the suction port is The casing is disposed on a surface that intersects the virtual reference plane and is different from the one surface.
  • An outdoor unit of an air conditioner includes a casing having an inlet and an outlet, an outdoor fan that is provided inside the casing and generates an air flow from the inlet to the outlet, and one surface of the casing Regions projecting from the virtual reference plane facing each other to the side having the one surface and regions projecting to the side having no one surface are alternately formed along the first reference line included in the virtual reference plane
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of an outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a cross-sectional schematic diagram of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1. It is a figure which shows the 2nd inlet and the 3rd inlet of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a perspective schematic diagram of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a cross-sectional schematic diagram of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2. It is a figure which shows the 2nd inlet and the 3rd inlet of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the 4th suction inlet of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure explaining the effect of the baffle plate of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure explaining arrangement
  • FIG. It is a figure which shows the modification of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the modification of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the modification of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the modification of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embod
  • FIG. It is a perspective schematic diagram of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is a cross-sectional schematic diagram of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 3.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of an outdoor unit of an air-conditioning apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along the line AA in FIG. Moreover, in FIG. 2, the suction inlet etc. which are arrange
  • the outdoor unit 50 of the air conditioner functions as a casing 1 as an outer shell, a condenser during cooling operation, and an evaporator during heating operation.
  • An outdoor heat exchanger 2 that functions as an outdoor fan 3 that supplies the ambient air of the outdoor unit 50 to the outdoor heat exchanger 2, and a compressor 4 that compresses and discharges the refrigerant. Only one of the cooling operation and the heating operation may be performed.
  • the casing 1 is, for example, a box-shaped outer shell, and includes a base plate 1a that forms the bottom surface thereof, a front panel 1b that forms the front surface thereof, a rear surface region 1c_1, a left side surface region 1c_2, and a right side surface region 1c_3.
  • the rear panel and the side panels 1c constituting both side surfaces (left side surface, right side surface), the top plate 1d constituting the upper surface thereof, and the base plate 1a are erected, and the front end is fixed to the front panel 1b.
  • the rear end has a first partition plate 1e fixed to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c.
  • the left side region 1c_2 and the right side region 1c_3 of the side panel 1c are substantially perpendicular to the rear surface region 1c_1 of the front panel 1b and the side panel 1c.
  • the top plate 1d is fixed to the upper end portion of the front panel 1b, the upper end portion of the side panel 1c, and the like.
  • Each member may be a single component or a plurality of components.
  • the front panel 1b may be two parts divided with the first partition plate 1e as a boundary.
  • Each member (each plate or each panel) may be integrated.
  • the space in the casing 1 is divided into a first space 11 and a second space 12 by the first partition plate 1e.
  • the outdoor heat exchanger 2 and the outdoor fan 3 are disposed in the first space 11.
  • the compressor 4 is disposed in the second space 12.
  • the first space 11 is a space through which airflow generated by driving the outdoor fan 3 passes.
  • the second space 12 is a space in which airflow generated by driving the outdoor fan 3 does not substantially pass.
  • the second space 12 is a so-called machine room.
  • the first partition plate 1e corresponds to the “wall surface” in the present invention.
  • the first partition plate 1e may not be parallel to the left side region 1c_2 and the right side region 1c_3 of the side panel 1c.
  • the side near or far from the front panel 1b of the first partition plate 1e may be bent toward the second space 12 side. In such a case, the air path of the airflow passing through the first space 11 is expanded.
  • the blower outlet 21 is formed in the area
  • the 1st inlet 31 is formed in the area
  • a second suction port 32 is formed in a region forming the first space 11 of the top plate 1d.
  • a third suction port 33 is formed in a region forming the first space 11 of the base plate 1a.
  • the outdoor heat exchanger 2 and the compressor 4 are fixed on the base plate 1a.
  • the outdoor fan 3 is attached via a stay (not shown) so as to face a region where the air outlet 21 of the front panel 1b is formed.
  • a bell mouth 1f that protrudes toward the first space 11 is erected on the periphery of the region where the air outlet 21 of the front panel 1b is formed.
  • the outdoor fan 3 generates an air flow from the first suction port 31, the second suction port 32, and the third suction port 33 toward the air outlet 21.
  • the outdoor fan 3 includes a plurality of blades 3a, a boss 3b, and a fan motor 3c.
  • the plurality of blades 3a are fixed to the outer peripheral surface of the boss 3b.
  • the boss 3b has a disk shape and incorporates a fan motor 3c. By mounting the fan motor 3c in the boss 3b, the mounting volume of the outdoor heat exchanger 2 can be increased.
  • the boss 3b rotates with the central axis of the disk as the rotation axis.
  • the outdoor fan 3 is disposed so that the central axis of the boss 3b is substantially perpendicular to the front panel 1b.
  • a plurality of blades 3a are rotated by rotating the boss 3b by the fan motor 3c.
  • the outdoor fan 3 may be an axial fan. In such a case, fan efficiency is improved. In addition, an air current with less turbulence flows into the outdoor fan 3, and noise is reduced.
  • a plurality of outdoor fans 3 may be disposed in the first space 11 of the casing 1.
  • the dimension of the blade 3a in the direction parallel to the rotation axis is small and the number of the blade 3a is large.
  • the heat exchange amount of the outdoor heat exchanger 2 can be efficiently increased without increasing the size of the casing 1.
  • wing 3a is large.
  • a plurality of heat exchanging portions 2a to 2d for exchanging heat between the supplied air and the refrigerant are connected in series so that the shape viewed in cross-section in the horizontal cross-section is curved. That is, when the virtual reference plane P that is opposed to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c is defined, the region protruding from the virtual reference plane P to the side where the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c is located and the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c.
  • the plurality of heat exchanging units 2a to 2d are connected in series so that the regions protruding to the non-existing side are alternately formed along the first reference straight line L1 parallel to the horizontal direction included in the virtual reference plane P.
  • each of the plurality of heat exchange units 2a to 2d has a shape that does not bend, and the plurality of heat exchange units 2a to 2d are connected in a zigzag shape.
  • Each of the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d may have a curved shape, and the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d may be connected in series so as to have a wave shape.
  • FIG. 1 and FIG. 2 show a case where the virtual reference plane P is parallel to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c and is perpendicular to the rotation axis of the outdoor fan 3.
  • the virtual reference plane P may be defined for a part of the plurality of heat exchange units 2a to 2d. That is, in FIG. 1 and FIG. 2, the virtual reference plane P includes all of the plurality of heat exchange units 2a to 2d, but other heat exchange units not included in the virtual reference plane P have other virtual reference planes. It may be further provided along another reference straight line included in the plane.
  • other heat exchange units may be included in the plurality of heat exchange units 2a to 2d along other reference straight lines parallel to the horizontal direction included in other virtual reference planes facing the left side region 1c_2 of the side panel 1c. It may be provided continuously.
  • Each of the plurality of heat exchange units 2a to 2d is a separate heat exchanger. Adjacent heat exchange parts are connected by a bent refrigerant pipe (not shown).
  • the plurality of heat exchanging units 2a to 2d allows the refrigerant to flow in the order of the heat exchanging unit 2a, the heat exchanging unit 2b, the heat exchanging unit 2c, and the heat exchanging unit 2d, or vice versa.
  • the refrigerant pipe (not shown) includes an end surface far from the left side region 1c_2 of the side panel 1c of the heat exchange unit 2a and an end surface near the left side region 1c_2 of the side panel 1c of the heat exchange unit 2b. Connected to form the bent portion 2e.
  • the end face of the heat exchange part 2b far from the left side area 1c_2 of the side panel 1c and the end face of the heat exchange part 2c near the left side area 1c_2 of the side panel 1c are connected by a refrigerant pipe (not shown).
  • the bent portion 2f is formed.
  • the end face of the heat exchange part 2c far from the left side area 1c_2 of the side panel 1c and the end face of the heat exchange part 2d near the left side area 1c_2 of the side panel 1c are connected by a refrigerant pipe (not shown).
  • the bent portion 2g is formed.
  • the bending angle of the bent portions 2e to 2g is preferably an acute angle when the outdoor heat exchanger 2 is viewed in a cross section in the horizontal direction.
  • the angle of bending is small, the pressure loss of the airflow passing through the outdoor heat exchanger 2 tends to increase.
  • the angle of bending is preferably in the range of about 30 ° to about 60 °, particularly in the range of about 35 ° to about 50 °. Note that the bending angles of the bent portions 2e to 2g may be different from each other.
  • the bent portions 2e and 2g are close to the outdoor fan 3.
  • the bent portion 2f is close to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c.
  • the end surface of the heat exchange part 2a on the side close to the left side region 1c_2 of the side panel 1c is close to the left side region 1c_2 of the side panel 1c.
  • the end face of the heat exchange part 2a on the side far from the left side area 1c_2 of the side panel 1c is close to the first partition plate 1e.
  • Each of the plurality of heat exchanging units 2a to 2d includes, for example, a plurality of heat transfer tubes 2i arranged in parallel with the plurality of stacked fins 2h.
  • a region surrounded by the fins 2h located at both ends in the stacking direction is defined as a heat exchange unit, and an end surface of the region is defined as an end surface of the heat exchange unit.
  • a set of the regions is defined as a plurality of heat exchange units, and an end surface of the set of regions is defined as an end surface of the plurality of heat exchange units.
  • the plurality of fins 2h are stacked with a gap so that a space through which air passes is formed.
  • strip-shaped fins 2h extending in the direction orthogonal to the paper surface (vertical direction) in FIG. 2 may be stacked in the horizontal direction, and also extending in the paper surface parallel direction (horizontal direction) in FIG.
  • the strip-shaped fins 2h may be stacked in the vertical direction.
  • the airflow from the first suction port 31 and the gap between the fins 2h are parallel to each other in the plurality of heat exchange units 2a to 2d. That is, when the fins 2h are stacked in the vertical direction, the ventilation resistance is reduced in each of the plurality of heat exchange units 2a to 2d, and an increase in fan input is suppressed.
  • the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d are continuously arranged so that the cross-sectional shape of the cross section in the horizontal direction is a detour, so that the outdoor heat exchanger 2 is compact. It becomes. Moreover, the ventilation area of the outdoor heat exchanger 2 becomes large. That is, when the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d are continuously arranged so that the cross-sectional shape in the horizontal cross section is a straight line, the outdoor heat exchanger 2 can be mounted without increasing the size of the casing 1. Increasing the volume must be realized not by the ventilation area but by increasing the thickness of the outdoor heat exchanger 2, that is, the dimension in the direction parallel to the flow direction of the airflow passing through the outdoor heat exchanger 2. Absent.
  • the ventilation area is increased without increasing the thickness of the outdoor heat exchanger 2.
  • each of the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d has a non-curved shape and is configured by a plurality of heat transfer tubes 2i arranged in parallel with a plurality of laminated fins 2h is as follows.
  • the mounting volume of the outdoor heat exchanger 2 is obtained by each of the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d, “stacking length (distance between fins 2h located at both ends in the stacking direction)” ⁇ “of the fins 2h. It is defined as the sum of “length in the longitudinal direction” ⁇ “length in the short direction of the fin 2h”.
  • the mounting volume of the outdoor heat exchanger 2 can be maintained even if the “length in the short direction of the fin 2 h”, that is, the thickness of the outdoor heat exchanger 2 is reduced. Further, as the “length in the short direction of the fins 2h” is shortened, the number of rows of the heat transfer tubes 2i in the direction along the short direction of the fins 2h is reduced.
  • the shape viewed in a cross section in the horizontal direction is continuously arranged so as to be a curved shape
  • the shape viewed in a cross section in the horizontal direction is linear
  • the mounting volume of the outdoor heat exchanger 2 can be maintained even if the “length in the short direction of the fin 2 h”, that is, the thickness of the outdoor heat exchanger 2 is reduced.
  • the “length in the short direction of the fins 2h” is shortened, the number of rows of the heat transfer tubes 2i in the direction along the short direction of the fins 2h is reduced.
  • the plurality of heat exchanging portions 2a to 2d are continuously arranged so that the shape viewed in cross section in the horizontal cross section is a curved shape, so that the outdoor heat exchanger Even if the thickness of 2 is thin, it is possible to obtain a heat exchange amount equivalent to the case where the plurality of heat exchanging portions 2a to 2d are arranged in a straight line so that the cross-sectional shape in a cross section in the horizontal direction is linear.
  • the plurality of heat exchange units 2a to 2d may not be four, but may be another number, that is, N (N is an integer of 2 or more). Of course, N may be an odd number. In such a case, N heat exchange parts are connected in series so that N ⁇ 1 bent parts are formed. For example, when the number of heat exchange units increases, such as when there are six or more heat exchange units, the ventilation resistance of the outdoor heat exchanger 2 may increase. In such a case, for example, the specification of the outdoor heat exchanger 2 may be changed as appropriate, for example, by reducing the thickness of the outdoor heat exchanger 2.
  • the plurality of outdoor fans 3 are disposed in the first space 11, and the amount of airflow passing through the outdoor heat exchanger 2 is increased. Good.
  • the outdoor fan 3 may be disposed so that the bent portion is positioned on the rotation axis of the outdoor fan 3.
  • one outdoor fan 3 faces many bent parts, and the volume of the heat exchanging part to which one outdoor fan 3 can supply air is increased.
  • the heat exchange amount can be increased without increasing the fan input, and the power consumption and noise reduction of the outdoor fan 3 can be reduced.
  • any one of the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d may be connected in series so that the cross-sectional shape in a horizontal section is a straight line.
  • the bent portion 2f may not be provided, and the heat exchanging portion 2b and the heat exchanging portion 2c may be provided continuously so that the shape viewed in cross section in the horizontal cross section is linear.
  • the remainder of the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d are continuously arranged so that the shape viewed in cross section in the horizontal cross section becomes a curved shape.
  • the mounting volume of the heat exchanger 2 can be increased, and the heat exchange amount of the outdoor heat exchanger 2 can be increased efficiently.
  • the plurality of heat exchange units 2a to 2d may not be separate heat exchangers.
  • a plurality of heat exchange portions 2a to 2d may be formed by bending one heat exchanger at a portion corresponding to the bent portions 2e to 2g.
  • the fins 2h are not attached in advance to the portions corresponding to the bent portions 2e to 2g.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a second suction port and a third suction port of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1.
  • 3A shows an upper schematic view of the casing 1
  • FIG. 3B shows an upper schematic view of a modification of the casing 1
  • FIG. 3C shows the second suction port.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of the 32 and the third suction port 33 in the MM cross section in FIG.
  • the first suction port 31 is disposed in a region of the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c that faces the plurality of heat exchange units 2a to 2d.
  • the second suction port 32 is, for example, formed along the region t1 of the top plate 1d facing the upper end surfaces of the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d.
  • the third suction port 33 is formed by two triangular openings 33a and 33b formed along, for example, the region t2 of the base plate 1a facing the lower end surfaces of the plurality of heat exchange units 2a to 2d. is there.
  • the openings 32a and 32b are disposed in a region farther from the outdoor fan 3 than the region t1 of the top plate 1d facing the upper end surfaces of the plurality of heat exchange units 2a to 2d.
  • the openings 33a and 33b are disposed in a region farther from the outdoor fan 3 than the region t2 of the base plate 1a facing the lower end surfaces of the plurality of heat exchange units 2a to 2d. That is, the second suction port 32 and the third suction port 33 intersect the second reference straight line L2 included in the virtual reference plane P and perpendicular to the first reference straight line L1 of the casing 1, and the virtual reference plane P Is disposed on a surface different from the rear surface region 1c_1 facing the side panel 1c.
  • the openings 32a and 33a allow ambient air to flow between the heat exchange part 2a and the heat exchange part 2b, and the openings 32b and 33b allow ambient air to flow between the heat exchange part 2c and the heat exchange part 2d.
  • Each of the ambient air flowing in from the second suction port 32 and the third suction port 33 enters a distance of about 1/3 of the distance between the second suction port 32 and the third suction port 33, It passes through the heat exchange parts 2a to 2d. Therefore, the heat exchange amount increases particularly in a region far from the rotation axis of the outdoor fan 3.
  • each of the second suction port 32 and the third suction port 33 does not have to be two triangular openings 32a, 32b, 33a, 33b, and a plurality of rectangular shapes.
  • the openings 32c to 32h and 33c to 33h may be used.
  • louvers 32i and 33i may be provided in the openings 32c to 32h, 33c to 33h, respectively. In such a case, the entrance of foreign matter is suppressed while the air path of the sucked air is secured.
  • suction ports (second suction port 32 and third suction port 33) are disposed on a surface of the casing 1 that intersects the virtual reference plane P (other than the front surface and the rear surface of the casing 1). Therefore, the area for sucking in the ambient air increases, and the ventilation resistance of the outdoor heat exchanger 2 is reduced, and the fan input can be reduced correspondingly. As a result, the outdoor unit 50 can save energy.
  • a suction port (upper surface and bottom surface of the casing 1) is formed on a surface (the upper surface and the bottom surface of the casing 1) of the casing 1 that intersects the second reference line L2 included in the virtual reference plane P, which is perpendicular to the first reference line L1.
  • a second suction port 32 and a third suction port 33) are provided. Therefore, the outdoor heat exchanger 2 is connected in series so that the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d have a curved shape when viewed in a cross section in the horizontal direction.
  • the ambient air can efficiently flow into the space between the portions 2a to 2d, and the outdoor heat exchanger 2 has a shape in which the shape of the plurality of heat exchange portions 2a to 2d as viewed in cross section in the horizontal direction is curved. Coupled with the fact that they are connected in series, the amount of heat exchange in the outdoor heat exchanger 2 can be increased more efficiently.
  • the pressure loss generated in the air flow in the first space 11 is predominantly the pressure loss generated when passing through the outdoor heat exchanger 2. Since the airflow from the first suction port 31 passes through the first space 11 in a substantially straight line and is discharged from the blowout port 21, pressure loss due to bending, expansion, reduction, etc. of the airflow, so-called shape loss occurs. It is suppressed. That is, when the first suction port 31 is provided, the heat exchange amount of the outdoor heat exchanger 2 can be increased more efficiently, and the fan input can be reduced correspondingly.
  • FIG. 4 is a schematic perspective view of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 5 is a schematic sectional view taken along the line CC in FIG.
  • the outdoor heat exchanger 2 is configured such that the bent portions 2e and 2g are close to the outdoor fan 3, and the bent portion 2f is close to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c. Arranged.
  • the outdoor heat exchanger 2 has the bent portions 2e and 2g close to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c, and is folded.
  • the curved portion 2 f is disposed so as to be close to the outdoor fan 3.
  • the outdoor fan 3 may be disposed so that the bent portion 2f is positioned on the rotation axis of the outdoor fan 3. In the vicinity of the bent portions 2e to 2g of the outdoor heat exchanger 2, it is difficult for airflow to pass through, and the amount of air flow around the boss 3b of the outdoor fan 3 is reduced. Therefore, the fall of the aerodynamic performance of the outdoor fan 3 can be suppressed by making the bending part 2f and the rotating shaft of the outdoor fan 3 approach.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a second suction port and a third suction port of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a schematic top view of the casing 1.
  • the second suction port 32 has, for example, three triangular shapes formed along the region t1 of the top plate 1d facing the upper end surfaces of the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d.
  • the third suction port 33 is formed by, for example, three triangular openings 33j to 33l formed along the region t2 of the base plate 1a facing the lower end surfaces of the plurality of heat exchange portions 2a to 2d. is there.
  • the openings 32j to 32l are arranged in a region farther from the outdoor fan 3 than the region t1 of the top plate 1d facing the upper end surfaces of the plurality of heat exchange parts 2a to 2d.
  • the openings 33j to 33l are arranged in a region farther from the outdoor fan 3 than the region t2 of the base plate 1a facing the lower end surfaces of the plurality of heat exchange parts 2a to 2d. That is, the second suction port 32 and the third suction port 33 intersect the second reference line L2 included in the virtual reference plane P, which is perpendicular to the first reference line L1 of the casing 1, and the virtual reference plane P. Is disposed on a surface different from the rear surface region 1c_1 facing the side panel 1c.
  • the opening 32j and the opening 33j allow ambient air to flow between the left side region 1c_2 of the side panel 1c and the heat exchange part 2a, and the opening 32k and the opening 33k are located between the heat exchange part 2b and the heat exchange part 2c. Ambient air is allowed to flow in, and the opening 32l and the opening 33l allow the ambient air to flow between the heat exchange part 2d and the first partition plate 1e.
  • Each of the ambient air flowing in from the second suction port 32 and the third suction port 33 enters a distance of about 1/3 of the distance between the second suction port 32 and the third suction port 33, It passes through the heat exchange parts 2a to 2d. Therefore, the heat exchange amount increases particularly in a region far from the rotation axis of the outdoor fan 3.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a fourth suction port of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • 7A shows a schematic diagram of the left side of the casing 1
  • FIG. 7B shows a schematic diagram of the left side of a modified example of the casing 1
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view of the suction port 34 taken along the line NN in FIG. 7B.
  • the fourth suction port 34 is opposed to, for example, the end surface of the left side surface region 1c_2 of the side panel 1c on the side close to the left side surface region 1c_2 of the side panel 1c of the heat exchange unit 2a. It is one rectangular opening 34a formed along the region t3. The opening 34a is formed in a region farther from the outdoor fan 3 than the region t3 of the left side region 1c_2 of the side panel 1c facing the end surface of the side panel 1c of the heat exchange unit 2a on the side close to the left side region 1c_2. Arranged. That is, the fourth suction port 34 intersects the first reference straight line L1 included in the virtual reference plane P of the casing 1 and is on a different surface from the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c facing the virtual reference plane P. Arranged.
  • the fourth suction port 34 may not be one rectangular opening 34a, but may be a plurality of rectangular openings 34b to 34d. Further, as shown in FIG. 7C, a louver 34e may be provided in each of the openings 34b to 34d. In such a case, the entrance of foreign matter is suppressed while the air path of the sucked air is secured.
  • the rectifying plate 5 is disposed on the downstream side of the airflow passing through the heat exchange portion 2 a facing the fourth suction port 34. Since ambient air flows from the fourth suction port 34, the amount of air passing through the heat exchange unit 2a is larger than that of air passing through the heat exchange unit 2b. Therefore, the air passing through the heat exchanging part 2a and the air passing through the heat exchanging part 2b collide with each other and are discharged from the outlet 21 in a state where the flow direction is changed. As a result, an increase in pressure loss may occur.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the effect of the current plate of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • 8A shows a state where the rectifying plate 5 is not provided
  • FIG. 8B shows a state where the rectifying plate 5 is provided.
  • the amount of air flowing from the first suction port 31 and passing through the heat exchange part 2b is Q1
  • the amount of air flowing from the first suction port 31 and passing through the heat exchange part 2a is Q2
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the arrangement and dimensions of the rectifying plate in the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • 9A shows a part of the schematic cross-sectional view taken along the line CC in FIG. 4, and
  • FIG. 9B shows a schematic cross-sectional view of the outdoor unit 50 taken along the vertical direction. Shows the part.
  • the dimension from the end surface of the heat exchange part 2a on the side close to the left side region 1c_2 of the side panel 1c to the end surface on the side far from the left side region 1c_2 of the side panel 1c is defined as l1.
  • the dimension from the end surface of the heat exchange part 2a on the side near the left side region 1c_2 of the side panel 1c to the region facing the end on the side of the rectifying plate 5 near the heat exchange part 2a is defined as l2.
  • the bending angle of the bent portion 2e between the heat exchanging portion 2a and the heat exchanging portion 2b is ⁇ , and ⁇ is in the range of about 35 ° to about 50 °.
  • a rectifying plate 5 may be provided.
  • the diameter of a circle C connecting the outer peripheral ends of the plurality of blades 3a of the outdoor fan 3 is defined as d1.
  • the dimension in the height direction of the current plate 5 is defined as d2.
  • d2 is larger than the dimension in the height direction of the circle C at the position in the left-right direction in the region of the heat exchange part 2a facing the end of the rectifying plate 5 near the heat exchange part 2a. Smaller than that.
  • the rectifying plate 5 may be provided so as to ensure that the air is guided to the outer peripheral side of the blade 3a.
  • a suction port (fourth suction port 34) is disposed on a surface of the casing 1 that intersects the virtual reference plane P (other than the front surface and the rear surface of the casing 1). Therefore, the area for sucking in the ambient air increases, and the ventilation resistance of the outdoor heat exchanger 2 is reduced, and the fan input can be reduced correspondingly. As a result, the outdoor unit 50 can save energy.
  • a suction port (fourth suction port 34) is disposed on a surface (a left side surface of the casing 1) intersecting the first reference straight line L1 included in the virtual reference plane P of the casing 1.
  • the outdoor heat exchanger 2 is connected in series so that the shape of the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d in a cross-sectional view in the horizontal cross-section is detoured, but the heat exchanging part 2a Ambient air can flow in from a direction almost opposite to the outdoor heat exchanger 2 so that the heat exchangers 2a to 2d are connected in such a way that the shape of the heat exchangers 2a to 2d is curved when viewed in cross section in the horizontal direction. Coupled with being provided, the heat exchange amount of the outdoor heat exchanger 2 can be increased more efficiently.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a modification of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • Fig.10 (a) has shown the perspective schematic diagram of the modification of the outdoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 10B is a schematic right side view of the casing 1.
  • the second suction port 32 and the third suction port 33 may not be disposed, and only the fourth suction port 34 may be disposed.
  • the first partition plate 1e may be attached so that the first space 11 and the second space 12 are not in the left-right direction but in the up-down direction.
  • a fifth suction port 35 may be further disposed in the right side surface region 1c_3 of 1c.
  • a rectifying plate 5 may be further disposed between the heat exchange unit 2d and the outdoor fan 3.
  • the fifth suction port 35 is similar to the opening 34a of the fourth suction port 34, for example, the side panel 1c of the heat exchange part 2d in the right side surface region 1c_3 of the side panel 1c. It is one rectangular opening 35a formed along the region t4 facing the end surface on the side close to the right side region 1c_3. The opening 35a is located in a region farther from the outdoor fan 3 than the region t4 facing the end surface of the right side region 1c_3 of the side panel 1c on the side close to the right side region 1c_3 of the side panel 1c of the heat exchange unit 2d. Arranged. That is, the fifth suction port 35 intersects the first reference straight line L1 included in the virtual reference plane P of the casing 1 and is on a surface different from the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c facing the virtual reference plane P. Arranged.
  • the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d are connected in series so that the shape viewed in cross section in the horizontal cross section is a curved shape. It is possible to allow ambient air to flow in from a direction almost directly facing 2d, so that the outdoor heat exchanger 2 has a shape in which the shape of the plurality of heat exchanging portions 2a to 2d as viewed in cross section in the horizontal direction is curved. Combined with being connected to the outdoor heat exchanger 2, the heat exchange amount of the outdoor heat exchanger 2 can be increased more efficiently.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a modification of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 11 is a schematic cross-sectional view taken along the line CC of FIG.
  • the outdoor heat exchanger 2 and the first partition plate 1e for example, the front end is fixed to the front panel 1b, and the rear end is fixed to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c.
  • the 2nd partition plate 1g may be provided and the 5th suction inlet 35 may be formed in the 2nd partition plate 1g.
  • an opening 1h is provided in a region between the first partition plate 1e and the second partition plate 1g, such as the rear surface region 1c_1 of the front panel 1b and the side panel 1c. What is necessary is just to make it flow in into the 5th inlet 35 via opening 1h.
  • the first partition plate 1e and the second partition plate 1g may be integrated.
  • the third suction port 33 is configured with the same configuration. Can be formed. Further, the outdoor unit 50 according to Embodiment 1 may be implemented such that the first partition plate 1e is attached so that the first space 11 and the second space 12 are in the vertical direction.
  • FIG. 12 is a view showing a modification of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2.
  • 12 is a cross-sectional view taken along the line CC in FIG. 4 in a state where the first partition plate 1e is attached so that the first space 11 and the second space 12 are in the vertical direction, as in FIG.
  • the cross-sectional view schematic diagram in the corresponding cross section is shown.
  • the 1st partition plate 1e may be attached so that the 1st space 11 and the 2nd space 12 may become the left-right direction.
  • FIG. 12A shows a case where the heat exchange unit 2j is connected to the heat exchange unit 2d
  • FIG. 12B shows a case where the heat exchange unit 2j is connected to the heat exchange unit 2a. Yes.
  • a new heat exchanging part 2j may be connected to the heat exchanging part 2d via a new bent part 2k. In such a case, the fifth suction port 35 is not disposed, and the fourth suction port 34 is disposed.
  • a new heat exchange unit 2j may be connected to the heat exchange unit 2a via a new bent portion 2k. In such a case, the fourth suction port 34 is not disposed, and the fifth suction port 35 is disposed.
  • Embodiment 3 The outdoor unit of the air conditioning apparatus according to Embodiment 3 will be described.
  • the outdoor heat exchanger 2 has the bent portions 2e and 2g close to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c, and the bent portion 2f is the outdoor fan.
  • the outdoor unit 50 of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1 the outdoor heat exchanger 2 has bending parts 2e and 2g.
  • the bent portion 2f may be disposed close to the outdoor fan 3 and close to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c.
  • descriptions overlapping or similar to those in Embodiments 1 and 2 are simplified or omitted as appropriate.
  • FIG. 13 is a schematic perspective view of the outdoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 3.
  • FIG. 14 is a schematic cross-sectional view of an outdoor unit of an air-conditioning apparatus according to Embodiment 3.
  • FIG. 14 is a schematic sectional view taken along the line HH in FIG.
  • the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d of the outdoor heat exchanger 2 project from the virtual reference plane P to the side where the rear surface area 1c_1 of the side panel 1c is located and the side panel 1c.
  • the regions protruding to the side without the rear surface region 1c_1 are continuously provided so as to be alternately formed along the first reference straight line L1 parallel to the horizontal direction included in the virtual reference plane P.
  • the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d of the outdoor heat exchanger 2 are connected to the rear surface of the side panel 1c from the virtual reference plane P.
  • Each of the plurality of heat exchanging units 2a to 2d includes, for example, a plurality of heat transfer tubes 2i arranged in parallel with the plurality of stacked fins 2h.
  • the plurality of fins 2h are stacked with a gap so that a space through which air passes is formed.
  • strip-shaped fins 2h extending in the direction parallel to the plane of the paper (vertical direction) in FIG. 14 may be stacked in the horizontal direction, or extending in the direction orthogonal to the plane of the paper (horizontal direction) in FIG.
  • the strip-shaped fins 2h may be stacked in the vertical direction.
  • the air flow from the first suction port 31 and the gap between the fins 2h are not parallel to each other in the plurality of heat exchange units 2a to 2d.
  • the air flow from the first suction port 31 and the gap between the fins 2h are parallel to each other in the plurality of heat exchange units 2a to 2d. That is, when the fins 2h are stacked in the horizontal direction, the ventilation resistance is reduced in each of the plurality of heat exchange units 2a to 2d, and an increase in fan input is suppressed.
  • the second suction port 32 is disposed in a region farther from the outdoor fan 3 than the region t1 of the left side region 1c_2 of the side panel 1c facing the left end surfaces of the plurality of heat exchange units 2a to 2d.
  • the That is, the second suction port 32 intersects the second reference straight line L2 included in the virtual reference plane P that is perpendicular to the first reference straight line L1 of the casing 1 and faces the virtual reference plane P. Is disposed on a surface different from the rear surface region 1c_1.
  • the fourth suction port 34 is disposed in a region farther from the outdoor fan 3 than the region t3 of the top plate 1d facing the end surface of the heat exchange unit 2a on the side close to the top plate 1d.
  • the fifth suction port 35 is disposed in a region farther from the outdoor fan 3 than the region t4 of the base plate 1a facing the end surface of the heat exchange part 2d on the side close to the base plate 1a. That is, the fourth suction port 34 and the fifth suction port 35 intersect the first reference straight line L1 included in the virtual reference plane P of the casing 1 and the rear region of the side panel 1c facing the virtual reference plane P. It is disposed on a different surface from 1c_1.
  • the plurality of heat exchange units 2a to 2d of the outdoor heat exchanger 2 project from the virtual reference plane P to the side where the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c is located and the side When the regions protruding to the side without the rear surface region 1c_1 of the panel 1c are arranged so as to be alternately formed along the first reference straight line L1 parallel to the vertical direction included in the virtual reference plane P
  • the plurality of heat exchanging units 2a to 2d of the outdoor heat exchanger 2 are connected to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c from the virtual reference plane P.
  • a region protruding to a certain side and a region protruding to the side without the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c are alternately formed along a first reference straight line L1 parallel to the horizontal direction included in the virtual reference plane P. Sea urchin, as if they were continuously provided, by forming the suction port, it is possible to heat exchange amount between the air and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 2, increasing efficiency.
  • the first space 11 and the second space 12 are not in the horizontal direction but in the vertical direction.
  • the partition plate 1e may be attached, and a third suction port 33 may be further provided in the right side surface region 1c_3 of the side panel 1c.
  • the front end is located between the outdoor heat exchanger 2 and the first partition plate 1e.
  • a second partition plate 1g that is fixed to the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c is fixed, and a third suction port 33 may be formed in the second partition plate 1g.
  • an opening 1h is provided in a region between the first partition plate 1e and the second partition plate 1g, such as the rear surface region 1c_1 of the front panel 1b and the side panel 1c. What is necessary is just to make it flow in into the 3rd suction inlet 33 through opening 1h.
  • the new heat exchanging unit 2j is connected to the heat exchanging unit 2d via the new bent portion 2k. May be provided.
  • the fifth suction port 35 is not disposed, and the fourth suction port 34 is disposed.
  • the new heat exchange part 2j may be connected with the heat exchange part 2a through the new bending part 2k. In such a case, the fourth suction port 34 is not disposed, and the fifth suction port 35 is disposed.
  • Embodiment 4 The outdoor unit of the air conditioning apparatus according to Embodiment 4 will be described.
  • the plurality of heat exchange units 2a to 2d of the outdoor heat exchanger 2 are located on the side where the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c is located from the virtual reference plane P.
  • the protruding regions and the regions protruding to the side without the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c are alternately formed along the first reference straight line L1 parallel to the vertical direction included in the virtual reference plane P.
  • the plurality of heat exchange units 2a to 2d of the outdoor heat exchanger 2 are A region protruding from the virtual reference plane P to the side where the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c is present and a region protruding to the side where the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c is not present are parallel to the horizontal direction included in the virtual reference plane P.
  • a reference straight line L1 so as to form alternately, it may of course be provided continuously.
  • descriptions overlapping or similar to those in Embodiments 1 to 3 are appropriately simplified or omitted.
  • FIG. 15 is a schematic perspective view of an outdoor unit of an air-conditioning apparatus according to Embodiment 4.
  • FIG. 16 is a schematic cross-sectional view of an outdoor unit of an air-conditioning apparatus according to Embodiment 4.
  • illustration of the outdoor heat exchanger 2 and the baffle plate 5 is abbreviate
  • FIG. 16 is a schematic sectional view taken along the line JJ in FIG.
  • the outdoor fan 3 includes an inner peripheral blade 3d, an outer peripheral blade 3e, an intermediate ring 3f, a boss 3b, and a fan motor 3c. And having.
  • the outdoor heat exchanger 2 has a plurality of heat exchanging portions 2a to 2d and 2l to 2o, and the plurality of heat exchanging portions 2a to 2d and 2l to 2o are rear regions of the side panel 1c from the virtual reference plane P. Regions protruding to the side with 1c_1 and regions protruding to the side without the rear surface region 1c_1 of the side panel 1c are alternately formed along the first reference straight line L1 parallel to the vertical direction included in the virtual reference plane P.
  • the plurality of heat exchanging parts 2a to 2d and 2l to 2o are connected in series via bent parts 2e to 2g and 2p to 2s.
  • a rectifying plate 5 is disposed between the heat exchange unit 2 a and the heat exchange unit 2 o and the outdoor fan 3.
  • the plurality of heat exchange units 2a to 2d and 2l to 2o may be other than eight.
  • the inner peripheral side end of the inner peripheral blade 3d is fixed to the boss 3b.
  • the outer peripheral side end of the inner peripheral blade 3d is fixed to the inner peripheral surface of the intermediate ring 3f.
  • the inner peripheral side end of the outer peripheral blade 3e is fixed to the outer peripheral surface of the intermediate ring 3f.
  • the intermediate ring 3f is a member having a ring shape in a plan view.
  • the intermediate ring 3f is substantially concentric with the boss 3b, and has an average diameter of the inner diameter of the outlet 21 and the outer diameter of the boss 3b.
  • the outer peripheral side end of the outer peripheral blade 3e faces the bell mouth 1f. With this configuration, the aerodynamic performance of the outdoor fan 3 is improved.
  • the number of outer peripheral blades 3e is preferably larger than the number of inner peripheral blades 3d.
  • the width of the blades 3a is reduced and the number of blades 3a is increased accordingly.
  • the thickness of the outdoor fan 3 in the rotation axis direction is reduced.
  • the fixing strength of the inner peripheral blade 3d and the outer peripheral blade 3e is improved by the intermediate ring 3f. It becomes possible to make it narrow. Therefore, the number of inner peripheral blades 3d and outer peripheral blades 3e can be further increased accordingly.
  • the ability to convey air is not reduced.
  • the thickness of the outdoor fan 3 in the rotation axis direction can be further reduced.
  • the outdoor heat exchanger 2 is disposed so that the heights of the bent portion 2f and the bent portion 2r substantially coincide with the heights of the highest point and the lowest point of the intermediate ring 3f.
  • the outdoor heat exchanger 2 is disposed so that the heights of the bent portion 2f and the bent portion 2r substantially coincide with the heights of the highest point and the lowest point of the intermediate ring 3f. It can be suppressed that it becomes difficult for the air to flow in the vicinity of the bent portion 2f and the bent portion 2r, which causes aerodynamic performance of the outdoor fan 3 to deteriorate. Further, since the inflow of air into the intermediate ring 3f is suppressed, the air sucked into the outdoor fan 3 and the intermediate ring 3f interfere with each other, thereby suppressing the airflow turbulence and increasing the noise. .
  • the mounting volume of the outdoor heat exchanger 2 can be increased without causing a decrease in aerodynamic performance and an increase in noise, and therefore the outdoor unit 50 according to the first to third embodiments. Combined with the operation in, the amount of heat exchange between the air and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 2 can be increased more efficiently.
  • the intermediate ring 3f may not have a substantially average diameter of the inner diameter of the blowout port 21 and the outer diameter of the boss 3b.
  • the intermediate ring 3f may be a plurality of concentric intermediate rings having different diameters, and the outer peripheral end of the outer peripheral blade 3e may be fixed by the outer peripheral ring.
  • 1 casing 1a base plate, 1b front panel, 1c side panel, 1c_1 rear surface region, 1c_2, left side region, 1c_3, right side region, 1d top plate, 1e first partition plate, 1f bell mouth, 1g second partition plate, 1h Opening, 2 Outdoor heat exchanger, 2a to d, 2j, 2l to 2o Heat exchange part, 2e to 2g, 2k, 2p to 2s Bending part, 2h fin, 2i heat transfer tube, 3 outdoor fan, 3a blade, 3b boss 3c fan motor, 3d inner peripheral blade, 3e outer peripheral blade, 3f intermediate ring, 4 compressor, 5 current plate, 11 1st space, 12 2nd space, 21 outlet, 31 1st inlet, 32 2nd inlet Mouth, 32a-32h, 32j-321 opening, 32i louver, 33 3rd inlet, 33a-33h, 33j-33l opening 33i louver, 34 4th suction port, 34a-34d opening, 34e louver, 35 5th su

Landscapes

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Abstract

 本発明に係る空気調和装置の室外ユニット50は、吸込口と吹出口とを有するケーシング1と、ケーシング1の内部に設けられ、吸込口から吹出口に向かう気流を生じさせる室外ファン3と、ケーシング1の1つの面と対向する仮想基準平面Pからその1つの面の有る側に突出する領域とその1つの面の無い側に突出する領域とが、仮想基準平面Pに含まれる第1基準直線L1に沿って交互に形成されるように、複数の熱交換部が連設された室外熱交換器2と、を備え、その気流は、複数の熱交換部の少なくとも一部を通過し、吸込口は、ケーシング1の、仮想基準平面Pと交差し、且つ、その1つの面と異なる面に、配設されたものである。

Description

空気調和装置の室外ユニット、及び、それを備えた空気調和装置
 本発明は、空気調和装置の室外ユニットと、それを備えた空気調和装置と、に関するものである。
 従来の空気調和装置の室外ユニットでは、例えば、室外熱交換器、室外熱交換器に室外ユニットの周囲空気を供給するファン、及び、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機等の機器が搭載される。それらは、ケーシングに内蔵される。室外ユニットは、室内熱交換器等の機器が搭載される室内ユニットと冷媒配管で接続される。室外ユニットから室内ユニットに冷媒配管を介して冷媒が供給されることで、室内の冷暖房等が可能となる。
 そのような空気調和装置の室外ユニットでは、室外熱交換器のケーシング内における実装体積が増加されて、空気と冷媒との熱交換量が増加される。例えば、ケーシングの側面のうちの複数の面に沿うように室外熱交換器が配設されて、室外熱交換器の実装体積が増加される(例えば、特許文献1を参照)。
特開2006-57864号公報(図1~図5)
 従来の空気調和装置の室外ユニットでは、ケーシングを大型化することなく、室外熱交換器における空気と冷媒との熱交換量を増加させるために、室外熱交換器の厚み、つまり、室外熱交換器を通過する気流の流れ方向と平行な方向の寸法を大きくして、室外熱交換器の実装体積を大きくすることが行われる。
 しかし、そのような場合には、気流の下流側に位置する熱交換部ほど、空気との温度差が小さくなるため、室外熱交換器の厚みの増加に伴って熱交換効率が低下してしまって、熱交換量の増加が不足してしまう可能性がある。また、室外熱交換器の通風抵抗は室外熱交換器の厚みにほぼ比例して増加するため、室外熱交換器の厚みの増加に伴う通風抵抗の増加によって、熱交換量の増加が不足してしまう可能性がある。また、ファン入力を増加させて、通風抵抗が大きくなることに対応することも可能であるが、通風抵抗は室外熱交換器を通過する気流の速度が速いほど大きくなるため、更に余分にファン入力を増加させる必要があり、室外ユニットの消費電力が増加しすぎてしまう可能性がある。
 本発明は、上記のような課題を背景としてなされたものであり、室外熱交換器における空気と冷媒の熱交換量を、効率よく増加させることができる空気調和装置の室外ユニットを得ることを目的とする。また、そのような空気調和装置の室外ユニットを備えた空気調和装置を得ることを目的とする。
 本発明に係る空気調和装置の室外ユニットは、吸込口と吹出口とを有するケーシングと、前記ケーシングの内部に設けられ、前記吸込口から前記吹出口に向かう気流を生じさせる室外ファンと、前記ケーシングの1つの面と対向する仮想基準平面から該1つの面の有る側に突出する領域と該1つの面の無い側に突出する領域とが、該仮想基準平面に含まれる第1基準直線に沿って交互に形成されるように、複数の熱交換部が連設された室外熱交換器と、を備え、前記気流は、前記複数の熱交換部の少なくとも一部を通過し、前記吸込口は、前記ケーシングの、前記仮想基準平面と交差し、且つ、前記1つの面と異なる面に、配設されたものである。
 本発明に係る空気調和装置の室外ユニットは、吸込口と吹出口とを有するケーシングと、ケーシングの内部に設けられ、吸込口から吹出口に向かう気流を生じさせる室外ファンと、ケーシングの1つの面と対向する仮想基準平面からその1つの面の有る側に突出する領域とその1つの面の無い側に突出する領域とが、その仮想基準平面に含まれる第1基準直線に沿って交互に形成されるように、複数の熱交換部が連設された室外熱交換器と、を備え、その気流は、複数の熱交換部の少なくとも一部を通過し、その吸込口は、ケーシングの、仮想基準平面と交差し、且つ、その1つの面と異なる面に、配設されたものであるため、室外熱交換器における空気と冷媒との熱交換量を、効率よく増加させることができる。
実施の形態1に係る空気調和装置の室外ユニットの、斜視模式図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の室外ユニットの、断面視模式図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の室外ユニットの、第2吸込口及び第3吸込口を示す図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、斜視模式図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、断面視模式図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、第2吸込口及び第3吸込口を示す図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、第4吸込口を示す図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、整流板の効果を説明する図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、整流板の配置及び寸法を説明する図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、変形例を示す図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、変形例を示す図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、変形例を示す図である。 実施の形態3に係る空気調和装置の室外ユニットの、斜視模式図である。 実施の形態3に係る空気調和装置の室外ユニットの、断面視模式図である。 実施の形態4に係る空気調和装置の室外ユニットの、斜視模式図である。 実施の形態4に係る空気調和装置の室外ユニットの、断面視模式図である。
 以下、本発明に係る空気調和装置の室外ユニットについて、図面を用いて説明する。
 なお、以下に記載される「水平方向」及び「左右方向」は、重力方向と直角な方向を意味する。厳密に、重力方向と直角でなくてもよい。以下に記載される「鉛直方向」、「上下方向」、及び「高さ方向」は、重力方向と平行な方向を意味する。厳密に、重力方向と平行でなくてもよい。「左」及び「右」は便宜的に記載されているにすぎず、「左」及び「右」が反転されてもよい。また、以下で説明する構成、動作等は、一例にすぎず、そのような構成、動作等に限定されない。また、各図において、同一又は類似するものには、同一の符号を付すか、又は、符号を付すことを省略している。また、細かい構造については、適宜図示を簡略化又は省略している。また、気流を白抜き矢印で示している。また、重複又は類似する説明については、適宜簡略化又は省略している。
実施の形態1.
 実施の形態1に係る空気調和装置の室外ユニットについて説明する。
<空気調和装置の室外ユニットの構成>
 以下に、実施の形態1に係る空気調和装置の室外ユニットの構成について説明する。
 図1は、実施の形態1に係る空気調和装置の室外ユニットの、斜視模式図である。図2は、実施の形態1に係る空気調和装置の室外ユニットの、断面視模式図である。なお、図2は、図1におけるA-A断面での断面視模式図を示している。また、図2では、対向して配設される吸込口等を括弧付きの符号で記載している。他の図についても同様である。
 図1及び図2に示されるように、空気調和装置の室外ユニット50(以降、「室外ユニット50」)は、外郭であるケーシング1と、冷房運転時には凝縮器として機能し、暖房運転時には蒸発器として機能する室外熱交換器2と、室外ユニット50の周囲空気を室外熱交換器2に供給する室外ファン3と、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機4と、を有する。なお、冷房運転及び暖房運転のどちらか一方のみが行われてもよい。
(ケーシングの構成)
 ケーシング1は、例えば、箱状の外郭であり、その底面を構成するベース板1aと、その前面を構成するフロントパネル1bと、後面領域1c_1と左側面領域1c_2と右側面領域1c_3とを有し、その後面及びその両側面(左側面、右側面)を構成するサイドパネル1cと、その上面を構成する天板1dと、ベース板1a上に立設され、前端がフロントパネル1bに固定され、後端がサイドパネル1cの後面領域1c_1に固定される第1仕切板1eと、を有する。例えば、サイドパネル1cの左側面領域1c_2及び右側面領域1c_3は、フロントパネル1b及びサイドパネル1cの後面領域1c_1とほぼ垂直である。例えば、天板1dは、フロントパネル1bの上端部、サイドパネル1cの上端部等に固定される。各部材(各板又は各パネル)は、1部品であってもよく、複数部品であってもよい。例えば、フロントパネル1bが、第1仕切板1eを境界として分割された2つの部品であってもよい。また、各部材(各板又は各パネル)が、一体化されてもよい。
 第1仕切板1eによって、ケーシング1内の空間が、第1空間11と第2空間12とに分けられる。室外熱交換器2と室外ファン3とは、第1空間11に配設される。圧縮機4は、第2空間12に配設される。第1空間11は、室外ファン3が駆動されることによって生じる気流が通過する空間である。第2空間12は、室外ファン3が駆動されることによって生じる気流が実質的に通過しない空間である。第2空間12は、いわゆる機械室である。第1仕切板1eは、本発明における「壁面」に相当する。
 第1仕切板1eは、サイドパネル1cの左側面領域1c_2及び右側面領域1c_3と平行でなくてもよい。例えば、第1仕切板1eの、フロントパネル1bに近い側又は遠い側が、第2空間12側に折り曲げられてもよい。そのような場合には、第1空間11を通過する気流の風路が拡大される。
 フロントパネル1bの第1空間11を形成する領域には、吹出口21が形成される。サイドパネル1cの後面領域1c_1の第1空間11を形成する領域には、第1吸込口31が形成される。天板1dの第1空間11を形成する領域には、第2吸込口32が形成される。ベース板1aの第1空間11を形成する領域には、第3吸込口33が形成される。
 室外熱交換器2と圧縮機4とは、ベース板1a上に固定される。室外ファン3は、フロントパネル1bの吹出口21が形成される領域と対向するように、ステー(図示省略)を介して取り付けられる。フロントパネル1bの吹出口21が形成される領域の周縁には、第1空間11側に突出するベルマウス1fが立設される。
(室外ファンの構成)
 室外ファン3は、第1吸込口31、第2吸込口32、及び第3吸込口33から吹出口21に向かう気流を生じさせる。室外ファン3は、複数の羽根3aと、ボス3bと、ファンモータ3cと、を有する。複数の羽根3aは、ボス3bの外周面に固定される。ボス3bは、円板状であり、ファンモータ3cが内蔵される。ファンモータ3cがボス3bに内蔵されることで、室外熱交換器2の実装体積を大きくすることができる。ボス3bは、円板の中心軸を回転軸として回転する。例えば、ボス3bの中心軸がフロントパネル1bとほぼ直角になるように、室外ファン3は配設される。ファンモータ3cによって、ボス3bが回転されることで、複数の羽根3aが回転する。室外ファン3は、軸流ファンであるとよい。そのような場合には、ファン効率が向上される。また、乱れの少ない気流が室外ファン3に流入することとなって、騒音が低減される。室外ファン3は、ケーシング1の第1空間11に複数配設されてもよい。
 羽根3aの回転軸と平行な方向の寸法が小さく、羽根3aの枚数が多いとよい。そのように構成されることで、室外熱交換器2に空気を供給する能力を確保しつつ、室外ファン3を省スペース化して、室外熱交換器2の実装体積を大きくすることが可能となる。つまり、ケーシング1を大型化することなく、室外熱交換器2の熱交換量を効率よく増加させることができる。また、羽根3aの径方向の寸法が大きいとよい。このように構成されることで、回転数を低くすることができ、消費電力及び騒音を低減することができる。
(室外熱交換器の構成)
 室外熱交換器2では、供給される空気と冷媒とを熱交換させる複数の熱交換部2a~2dが、水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように、連設される。つまり、サイドパネル1cの後面領域1c_1と対向する仮想基準平面Pを定義した場合に、仮想基準平面Pからサイドパネル1cの後面領域1c_1の有る側に突出する領域とサイドパネル1cの後面領域1c_1の無い側に突出する領域とが、仮想基準平面Pに含まれる水平方向と平行な第1基準直線L1に沿って、交互に形成されるように、複数の熱交換部2a~2dは連設される。例えば、複数の熱交換部2a~2dのそれぞれが湾曲しない形状であり、複数の熱交換部2a~2dがジグザグ状の形状となるように連設される。複数の熱交換部2a~2dのそれぞれが湾曲する形状であり、複数の熱交換部2a~2dが波状の形状となるように連設されてもよい。
 なお、図1及び図2では、仮想基準平面Pが、サイドパネル1cの後面領域1c_1と平行であり、室外ファン3の回転軸と直角である場合を示しているが、そのような場合に限定されない。また、仮想基準平面Pは、複数の熱交換部2a~2dの一部に対して定義されてもよい。つまり、図1及び図2では、仮想基準平面Pに複数の熱交換部2a~2dの全てが含まれているが、仮想基準平面Pに含まれない他の熱交換部が、他の仮想基準平面に含まれる他の基準直線に沿って更に連設されてもよい。例えば、複数の熱交換部2a~2dに、他の熱交換部が、サイドパネル1cの左側面領域1c_2と対向する他の仮想基準平面に含まれる水平方向と平行な他の基準直線に沿って連設されてもよい。
 複数の熱交換部2a~2dのそれぞれは、別個の熱交換器である。隣接する熱交換部同士は、折り曲げられた冷媒配管(図示省略)で接続される。複数の熱交換部2a~2dは、冷媒が、熱交換部2a、熱交換部2b、熱交換部2c、及び熱交換部2dの順番で流れるように、又は、その逆の順番で流れるように、接続される。つまり、熱交換部2aのサイドパネル1cの左側面領域1c_2から遠い側の端面と、熱交換部2bのサイドパネル1cの左側面領域1c_2から近い側の端面と、が冷媒配管(図示省略)で接続されて、折曲部2eが形成される。熱交換部2bのサイドパネル1cの左側面領域1c_2から遠い側の端面と、熱交換部2cのサイドパネル1cの左側面領域1c_2から近い側の端面と、が冷媒配管(図示省略)で接続されて、折曲部2fが形成される。熱交換部2cのサイドパネル1cの左側面領域1c_2から遠い側の端面と、熱交換部2dのサイドパネル1cの左側面領域1c_2から近い側の端面と、が冷媒配管(図示省略)で接続されて、折曲部2gが形成される。
 折曲部2e~2gの折れ曲がりの角度は、室外熱交換器2を水平方向断面で断面視した状態で、鋭角であるとよい。折れ曲がりの角度が小さい場合には、室外熱交換器2を通過する気流の圧力損失が増加する傾向にある。折れ曲がりの角度が大きい場合には、室外熱交換器2の実装体積が減少する傾向にある。そのため、圧力損失を増加させることなく実装体積を大きくするには、折れ曲がりの角度が、約30°から約60°の範囲、特に、約35°から約50°の範囲であるとよい。なお、各折曲部2e~2gの折れ曲がりの角度が、互いに異なってもよい。
 折曲部2e、2gは、室外ファン3に近接する。折曲部2fは、サイドパネル1cの後面領域1c_1に近接する。熱交換部2aのサイドパネル1cの左側面領域1c_2から近い側の端面は、サイドパネル1cの左側面領域1c_2に近接する。また、熱交換部2aのサイドパネル1cの左側面領域1c_2から遠い側の端面は、第1仕切板1eに近接する。このように構成されることで、室外熱交換器2の通風面積を大きくすることができる。
 複数の熱交換部2a~2dのそれぞれは、例えば、積層された複数のフィン2hと並列する複数の伝熱管2iとで構成される。そのような場合には、積層方向の両端に位置するフィン2hによって囲まれる領域が、熱交換部と定義され、その領域の端面が、熱交換部の端面と定義される。また、その領域の集合が、複数の熱交換部と定義され、その領域の集合の端面が、複数の熱交換部の端面と定義される。
 複数のフィン2hは、空気が通過する空間が形成されるように、隙間を有して積層される。図2に示されるように、図2の紙面直交方向(鉛直方向)に延びる短冊状のフィン2hが、水平方向に積層されてもよく、また、図2の紙面平行方向(水平方向)に延びる短冊状のフィン2hが、鉛直方向に積層されてもよい。フィン2hが水平方向に積層される場合には、複数の熱交換部2a~2dのそれぞれで、第1吸込口31からの気流とフィン2h間の隙間とが平行にならない。一方、フィン2hが鉛直方向に積層される場合には、複数の熱交換部2a~2dのそれぞれで、第1吸込口31からの気流とフィン2h間の隙間とが平行になる。つまり、フィン2hが鉛直方向に積層される場合には、複数の熱交換部2a~2dのそれぞれで通風抵抗が減少することとなり、ファン入力の増加が抑制される。
 以上のように、室外熱交換器2では、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設されるため、室外熱交換器2がコンパクト化される。また、室外熱交換器2の通風面積が大きくなる。つまり、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が直線状となるように連設される場合には、ケーシング1を大型化せずに、室外熱交換器2の実装体積を大きくすることを、通風面積ではなく、室外熱交換器2の厚み、つまり、室外熱交換器2を通過する気流の流れ方向に平行な方向の寸法を大きくすることによって実現せざるを得ない。一方、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設される場合には、室外熱交換器2の厚みを厚くすることなく、通風面積を大きくすることが可能である。そのため、室外熱交換器2では、通風抵抗の増加が抑制され、室外熱交換器2の実装体積を大きくしてファン入力を増加させる場合でも、通風抵抗の増加が抑制されている分、ファン入力の増加を抑制することができる。
 複数の熱交換部2a~2dのそれぞれが、湾曲しない形状であり、積層された複数のフィン2hと並列する複数の伝熱管2iとで構成される場合について詳述すると、以下のようになる。まず、室外熱交換器2の実装体積は、複数の熱交換部2a~2dのそれぞれで求められる、「積み幅長(積層方向の両端に位置するフィン2h間の距離)」×「フィン2hの長手方向長さ」×「フィン2hの短手方向長さ」の、総和として定義される。
 (1)フィンが水平方向に積層される場合
 室外熱交換器2が共通のケーシング1に共通の実装体積で配設されると仮定して、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設される場合と、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が直線状となるように連設される場合と、を比較する。水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設される場合の方が、水平方向断面で断面視した形状が直線状となるように連設される場合と比較して、「積み幅長」の総和、つまり熱交換部2a~2dのそれぞれの「積み幅長」の総和を長くすることが可能である。そのため、「フィン2hの短手方向長さ」、つまり室外熱交換器2の厚みを薄くしても、室外熱交換器2の実装体積を維持することができる。更に、「フィン2hの短手方向の長さ」が短くなることに伴って、伝熱管2iの、フィン2hの短手方向に沿う方向の列数が削減される。
 (2)フィンが鉛直方向に積層される場合
 同様に、室外熱交換器2が共通のケーシング1に共通の実装体積で配設されると仮定して、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設される場合と、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が直線状となるように連設される場合と、を比較する。水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設される場合の方が、水平方向断面で断面視した形状が直線状となるように連設される場合と比較して、「フィン2hの長手方向の長さ」の総和、つまり熱交換部2a~2dのそれぞれの「フィン2hの長手方向の長さ」の総和を長くすることが可能である。そのため、「フィン2hの短手方向の長さ」、つまり室外熱交換器2の厚みを薄くしても、室外熱交換器2の実装体積を維持することができる。更に、「フィン2hの短手方向の長さ」が短くなることに伴って、伝熱管2iの、フィン2hの短手方向に沿う方向の列数が削減される。
 すなわち、(1)及び(2)のどちらにおいても、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設されることで、室外熱交換器2の厚みが薄くても、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が直線状となるように連設される場合と同等の熱交換量を得ることができ、また、通風抵抗を削減してファン入力を減らすことができる。つまり、室外熱交換器2の熱交換効率を向上することが可能となって、ケーシング1を大型化することなく、室外熱交換器2の熱交換量を効率よく向上させることができる。
 なお、複数の熱交換部2a~2dは、4つでなくてもよく、他の個数、つまりN個(Nは2以上の整数)であってもよい。もちろん、Nは、奇数であってもよい。そのような場合には、N-1個の折曲部が形成されるように、N個の熱交換部が連設される。例えば、熱交換部が6つ以上である等、熱交換部の個数が多くなると、室外熱交換器2の通風抵抗が増加してしまう場合がある。そのような場合には、例えば、室外熱交換器2の厚みを薄くする等、室外熱交換器2の仕様が適宜変更されるとよい。
 また、複数の熱交換部2a~2dの個数が多い場合には、複数の室外ファン3が、第1空間11に配設されて、室外熱交換器2を通過する気流の風量が増加されるとよい。そのような場合には、室外ファン3の回転軸上に折曲部が位置するように、室外ファン3が配設されるとよい。このように構成されることで、1つの室外ファン3が多くの折曲部と対向することとなって、1つの室外ファン3が空気を供給することができる熱交換部の体積を増加させることが可能となり、ファン入力を増加させることなく熱交換量を増加させることができ、また、室外ファン3の消費電力の低減及び低騒音化が図られる。
 また、複数の熱交換部2a~2dのいずれかが、水平方向断面で断面視した形状が直線状となるように連設されてもよい。例えば、折曲部2fが設けられず、熱交換部2bと熱交換部2cとが、水平方向断面で断面視した形状が直線状となるように連設されてもよい。そのような場合でも、複数の熱交換部2a~2dの残りが、水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設されるため、ケーシング1を大型化することなく、室外熱交換器2の実装体積を大きくすることができ、室外熱交換器2の熱交換量を効率よく増加させることができる。
 また、複数の熱交換部2a~2dが、別個の熱交換器でなくてもよい。例えば、1つの熱交換器が、折曲部2e~2gに相当する部分で折り曲げられることで、複数の熱交換部2a~2dが形成されてもよい。そのような場合には、折曲部2e~2gに相当する部分には、予めフィン2hが取り付けられないとよい。このように構成されることで、折り曲げる際に、フィン2h同士が干渉することが抑制され、室外熱交換器2の製造が簡略化される。また、折曲部2e~2gでは、熱交換への寄与が少ないため、室外熱交換器2の熱交換量の低下を抑制しつつ、材料費を削減することができる。
(吸込口の構成)
 図3は、実施の形態1に係る空気調和装置の室外ユニットの、第2吸込口及び第3吸込口を示す図である。なお、図3(a)は、ケーシング1の上方視模式図を示し、図3(b)は、ケーシング1の変形例の上方視模式図を示し、図3(c)は、第2吸込口32及び第3吸込口33の、図3(b)におけるM-M断面での断面視模式図を示す。
 第1吸込口31は、サイドパネル1cの後面領域1c_1の複数の熱交換部2a~2dと対向する領域に、配設される。
 図3(a)に示されるように、第2吸込口32は、例えば、天板1dの、複数の熱交換部2a~2dの上端面と対向する領域t1に沿うように形成された、2つの三角形状の開口32a、32bである。また、第3吸込口33は、例えば、ベース板1aの、複数の熱交換部2a~2dの下端面と対向する領域t2に沿うように形成された、2つの三角形状の開口33a、33bである。
 開口32a、32bは、天板1dの、複数の熱交換部2a~2dの上端面と対向する領域t1と比較して室外ファン3から遠い側の領域に、配設される。開口33a、33bは、ベース板1aの、複数の熱交換部2a~2dの下端面と対向する領域t2と比較して室外ファン3から遠い側の領域に、配設される。つまり、第2吸込口32及び第3吸込口33は、ケーシング1の、第1基準直線L1と直角な、仮想基準平面Pに含まれる第2基準直線L2と交差し、且つ、仮想基準平面Pと対向するサイドパネル1cの後面領域1c_1と異なる面に、配設される。
 開口32a及び開口33aは、熱交換部2aと熱交換部2bとの間に周囲空気を流入させ、開口32b及び33bは、熱交換部2cと熱交換部2dとの間に周囲空気を流入させる。第2吸込口32及び第3吸込口33から流入する周囲空気のそれぞれは、第2吸込口32と第3吸込口33との間の距離の約1/3の距離まで進入した後に、複数の熱交換部2a~2dを通過する。そのため、特に、室外ファン3の回転軸から遠い領域において、熱交換量が増加する。
 図3(b)に示されるように、第2吸込口32及び第3吸込口33のそれぞれが、2つの三角形状の開口32a、32b、33a、33bでなくてもよく、複数の矩形状の開口32c~32h、33c~33hであってもよい。また、図3(c)に示されるように、開口32c~32h、33c~33h等のそれぞれに、ルーバー32i、33iが設けられてもよい。そのような場合には、吸い込まれる空気の風路が確保されつつ、異物の進入が抑制される。
<空気調和装置の室外ユニットの作用>
 以下に、実施の形態1に係る空気調和装置の室外ユニットの作用について説明する。
 室外ユニット50では、ケーシング1の、仮想基準平面Pと交差する面(ケーシング1の、前面及び後面以外)に、吸込口(第2吸込口32、第3吸込口33)が配設される。そのため、周囲空気の吸い込み面積が増加して、室外熱交換器2の通風抵抗が低減されることとなり、その分ファン入力を低減することが可能となる。その結果、室外ユニット50が省エネ化される。
 また、室外ユニット50では、ケーシング1の、第1基準直線L1と直角な、仮想基準平面Pに含まれる第2基準直線L2と交差する面(ケーシング1の、上面及び底面)に、吸込口(第2吸込口32、第3吸込口33)が配設される。そのため、室外熱交換器2が、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設されるものであるにも拘わらず、複数の熱交換部2a~2dの間の空間に効率よく周囲空気を流入させることが可能であり、室外熱交換器2が、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設されるものであることと相まって、室外熱交換器2の熱交換量を更に効率よく増加させることができる。
<変形例>
 第2吸込口32及び第3吸込口33のいずれか一方のみが、配設されてもよい。また、第1吸込口31が配設されなくてもよい。第1空間11の気流に生じる圧力損失は、室外熱交換器2を通過する際に発生する圧力損失が支配的である。第1吸込口31からの気流は、ほぼ直線状に第1空間11を通過して、吹出口21から放出されるため、気流の曲がり、拡大、縮小等に起因する圧力損失、いわゆる形状損失が抑制されている。つまり、第1吸込口31が配設される場合には、室外熱交換器2の熱交換量を更に効率よく増加させることができ、その分ファン入力を低減することが可能となる。
実施の形態2.
 実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットについて説明する。なお、実施の形態1と重複又は類似する説明は、適宜簡略化又は省略している。
<空気調和装置の室外ユニットの構成>
 以下に、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの構成について説明する。
 図4は、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、斜視模式図である。図5は、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、断面視模式図である。なお、図5は、図4におけるC-C断面での断面視模式図を示している。
(室外熱交換器の構成)
 実施の形態1に係る室外ユニット50では、室外熱交換器2が、折曲部2e、2gが室外ファン3に近接し、折曲部2fがサイドパネル1cの後面領域1c_1に近接するように、配設される。一方、実施の形態2に係る室外ユニット50では、図4及び図5に示されるように、室外熱交換器2が、折曲部2e、2gがサイドパネル1cの後面領域1c_1に近接し、折曲部2fが室外ファン3に近接するように、配設される。
(室外ファンの構成)
 室外ファン3の回転軸上に折曲部2fが位置するように、室外ファン3が配設されるとよい。室外熱交換器2の折曲部2e~2g付近では、気流が通過しづらく、また、室外ファン3のボス3bの周囲では、空気の流通量が低減する。そのため、折曲部2fと室外ファン3の回転軸とを近接させることで、室外ファン3の空力性能の低下を抑制することができる。
(吸込口の構成)
 図6は、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、第2吸込口及び第3吸込口を示す図である。なお、図6は、ケーシング1の上方視模式図を示す。
 図6に示されるように、第2吸込口32は、例えば、天板1dの、複数の熱交換部2a~2dの上端面と対向する領域t1に沿うように形成された、3つの三角形状の開口32j~32lである。また、第3吸込口33は、例えば、ベース板1aの、複数の熱交換部2a~2dの下端面と対向する領域t2に沿うように形成された、3つの三角形状の開口33j~33lである。
 開口32j~32lは、天板1dの、複数の熱交換部2a~2dの上端面と対向する領域t1と比較して室外ファン3から遠い側の領域に、配設される。開口33j~33lは、ベース板1aの、複数の熱交換部2a~2dの下端面と対向する領域t2と比較して室外ファン3から遠い側の領域に、配設される。つまり、第2吸込口32及び第3吸込口33は、ケーシング1の、第1基準直線L1と直角な、仮想基準平面Pに含まれる第2基準直線L2と交差し、且つ、仮想基準平面Pと対向するサイドパネル1cの後面領域1c_1と異なる面に、配設される。
 開口32j及び開口33jは、サイドパネル1cの左側面領域1c_2と熱交換部2aとの間に周囲空気を流入させ、開口32k及び開口33kは、熱交換部2bと熱交換部2cとの間に周囲空気を流入させ、開口32l及び開口33lは、熱交換部2dと第1仕切板1eとの間に周囲空気を流入させる。第2吸込口32及び第3吸込口33から流入する周囲空気のそれぞれは、第2吸込口32と第3吸込口33との間の距離の約1/3の距離まで進入した後に、複数の熱交換部2a~2dを通過する。そのため、特に、室外ファン3の回転軸から遠い領域において、熱交換量が増加する。
 更に、図4及び図5に示されるように、サイドパネル1cの左側面領域1c_2には、第4吸込口34が形成される。
 図7は、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、第4吸込口を示す図である。なお、図7(a)は、ケーシング1の左方視模式図を示し、図7(b)は、ケーシング1の変形例の左方視模式図を示し、図7(c)は、第4吸込口34の、図7(b)におけるN-N断面での断面視模式図を示す。
 図7(a)に示されるように、第4吸込口34は、例えば、サイドパネル1cの左側面領域1c_2の、熱交換部2aのサイドパネル1cの左側面領域1c_2に近い側の端面と対向する領域t3に沿うように形成された、1つの矩形状の開口34aである。開口34aは、サイドパネル1cの左側面領域1c_2の、熱交換部2aのサイドパネル1cの左側面領域1c_2に近い側の端面と対向する領域t3と比較して室外ファン3から遠い側の領域に、配設される。つまり、第4吸込口34は、ケーシング1の、仮想基準平面Pに含まれる第1基準直線L1と交差し、且つ、仮想基準平面Pと対向するサイドパネル1cの後面領域1c_1と異なる面に、配設される。
 図7(b)に示されるように、第4吸込口34が、1つの矩形状の開口34aでなくてもよく、複数の矩形状の開口34b~34dであってもよい。また、図7(c)に示されるように、開口34b~34d等のそれぞれに、ルーバー34eが設けられてもよい。そのような場合には、吸い込まれる空気の風路が確保されつつ、異物の進入が抑制される。
(整流板の構成)
 図4及び図5に示されるように、第4吸込口34と対向する熱交換部2aの、通過する気流の下流側に、整流板5が配設される。第4吸込口34から周囲空気が流入するため、熱交換部2aを通過する空気は、熱交換部2bを通過する空気と比較して多くなる。そのため、熱交換部2aを通過する空気と熱交換部2bを通過する空気とは、互いに衝突し、流れ方向を変えた状態で、吹出口21から放出される。そのため、圧力損失の増加が起こる場合がある。このように、整流板5が配設されることで、熱交換部2aを通過する空気と熱交換部2bを通過する空気とを、吹出口21に滑らかに誘導することが可能となり、圧力損失の増加が抑制される。そのため、ファン入力が低減されて、室外ユニット50が省エネ化される。
 以下に、整流板5の効果を詳述する。
 図8は、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、整流板の効果を説明する図である。なお、図8(a)は、整流板5が無い状態を示し、図8(b)は、整流板5が有る状態を示している。
 第1吸込口31から流入して、熱交換部2bを通過する空気の量をQ1とし、第1吸込口31から流入して、熱交換部2aを通過する空気の量をQ2とし、第4吸込口34から流入して、熱交換部2aを通過する空気の量をQ3とする。熱交換部2bを通過する空気の量は、Q1であり、熱交換部2aを通過する空気の量は、Q2+Q3であるため、熱交換部2bを通過する空気と比較して、熱交換部2aを通過する空気の方が多くなる。図8(a)に示されるように、整流板5が無い状態では、熱交換部2aを通過する空気と熱交換部2bを通過する空気とは、互いに衝突して、流れ方向を室外ファン3の中心方向へ変える。図8(b)に示されるように、整流板5が有る状態では、第4吸込口34から流入して熱交換部2aを通過する空気の少なくとも一部が、室外ファン3の外周側に誘導されるため、熱交換部2bを通過する空気が流れ方向を変えることを抑制することができる。
 以下に、整流板5の配置及び寸法を詳述する。
 図9は、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、整流板の配置及び寸法を説明する図である。なお、図9(a)は、図4におけるC-C断面での断面視模式図の一部を示し、図9(b)は、室外ユニット50の鉛直方向断面での断面視模式図の一部を示している。
 図9に示されるように、熱交換部2aの、サイドパネル1cの左側面領域1c_2に近い側の端面から、サイドパネル1cの左側面領域1c_2に遠い側の端面までの寸法を、l1とする。熱交換部2aの、サイドパネル1cの左側面領域1c_2に近い側の端面から、整流板5の熱交換部2aに近い側の端部と対向する領域までの寸法を、l2とする。また、熱交換部2aと熱交換部2bとの間の折曲部2eの折れ曲がり角度を、θとし、θが約35°から約50°の範囲であるとする。そのような場合には、(Q2+Q3)/Q1=約1.3の時、l2/l1=約0.25になり、(Q2+Q3)/Q1=約2.0の時、l2/l1=約0.75になるように、つまり、(Q2+Q3)/Q1=約1.3~2.0の時、l2/l1=約0.25~0.75になるような位置に、整流板5が配設されるとよい。
 また、室外ファン3の複数の羽根3aの外周側の端部を結ぶ円Cの直径を、d1とする。整流板5の高さ方向の寸法を、d2とする。d2は、熱交換部2aの、整流板5の熱交換部2aに近い側の端部と対向する領域の、左右方向の位置における、円Cの高さ方向の寸法と比較して大きく、d1と比較して小さければよい。特に、d2を、l2/l1=約0.75の時、d2/d1=約0.9になり、l2/l1=約0.25の時、d2/d1=約0.3になるような値にして、羽根3aの外周側に空気を導くことが確実化されるように、整流板5が設けられるとよい。
<空気調和装置の室外ユニットの作用>
 以下に、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの作用について説明する。
 室外ユニット50では、ケーシング1の、仮想基準平面Pと交差する面(ケーシング1の、前面及び後面以外)に、吸込口(第4吸込口34)が配設される。そのため、周囲空気の吸い込み面積が増加して、室外熱交換器2の通風抵抗が低減されることとなり、その分ファン入力を低減することが可能となる。その結果、室外ユニット50が省エネ化される。
 また、室外ユニット50では、ケーシング1の、仮想基準平面Pに含まれる第1基準直線L1と交差する面(ケーシング1の、左側面)に、吸込口(第4吸込口34)が配設される。そのため、室外熱交換器2が、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設されるものであるにも拘わらず、熱交換部2aにほぼ正対する方向から周囲空気を流入させることが可能であり、室外熱交換器2が、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設されるものであることと相まって、室外熱交換器2の熱交換量を更に効率よく増加させることができる。
<変形例>
 図10は、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、変形例を示す図である。なお、図10(a)は、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、変形例の斜視模式図を示している。また、図10(b)は、ケーシング1の右方視模式図を示す。
 第2吸込口32及び第3吸込口33が配設されず、第4吸込口34のみが配設されてもよい。また、図10(a)に示されるように、第1空間11と第2空間12とが左右方向ではなく、上下方向になるように、第1仕切板1eが取り付けられてもよく、サイドパネル1cの右側面領域1c_3に、第5吸込口35が更に配設されてもよい。また、熱交換部2dと室外ファン3との間に、整流板5が更に配設されてもよい。
 図10(b)に示されるように、第5吸込口35は、第4吸込口34の開口34aと同様に、例えば、サイドパネル1cの右側面領域1c_3の、熱交換部2dのサイドパネル1cの右側面領域1c_3に近い側の端面と対向する領域t4に沿うように形成された、1つの矩形状の開口35aである。開口35aは、サイドパネル1cの右側面領域1c_3の、熱交換部2dのサイドパネル1cの右側面領域1c_3に近い側の端面と対向する領域t4と比較して室外ファン3から遠い側の領域に、配設される。つまり、第5吸込口35は、ケーシング1の、仮想基準平面Pに含まれる第1基準直線L1と交差し、且つ、仮想基準平面Pと対向するサイドパネル1cの後面領域1c_1と異なる面に、配設される。
 以上のように構成されることで、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設されるものであるにも拘わらず、熱交換部2dにほぼ正対する方向からも周囲空気を流入させることが可能であり、室外熱交換器2が、複数の熱交換部2a~2dが水平方向断面で断面視した形状が迂曲する形状となるように連設されるものであることと相まって、室外熱交換器2の熱交換量を更に効率よく増加させることができる。
 図11は、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、変形例を示す図である。なお、図11は、図4のC-C断面に相当する断面での断面視模式図を示している。
 図11に示されるように、室外熱交換器2と第1仕切板1eとの間に、例えば、前端がフロントパネル1bに固定され、後端がサイドパネル1cの後面領域1c_1に固定される、第2仕切板1gが設けられ、その第2仕切板1gに、第5吸込口35が形成されてもよい。そのような場合には、例えば、フロントパネル1b、サイドパネル1cの後面領域1c_1等の、第1仕切板1eと第2仕切板1gとの間の領域に、開口1hが設けられ、周囲空気を開口1hを介して第5吸込口35に流入させればよい。第1仕切板1eと第2仕切板1gとが、一体化されてもよい。
 なお、図10に示されるように、第1空間11と第2空間12とが上下方向になるように、第1仕切板1eが取り付けられる場合でも、同様の構成によって、第3吸込口33を形成することができる。また、第1空間11と第2空間12とが上下方向になるように、第1仕切板1eが取り付けられることが、実施の形態1に係る室外ユニット50で実施されてもよい。
 図12は、実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニットの、変形例を示す図である。なお、図12は、図10と同様に、第1空間11と第2空間12とが上下方向になるように第1仕切板1eが取り付けられた状態での、図4のC-C断面に相当する断面での断面視模式図を示している。第1空間11と第2空間12とが左右方向になるように第1仕切板1eが取り付けられていてもよい。図12(a)は、熱交換部2dに熱交換部2jが連設される場合を示し、図12(b)は、熱交換部2aに熱交換部2jが連設される場合を示している。
 図12(a)に示されるように、新たな熱交換部2jが、熱交換部2dに新たな折曲部2kを介して連設されてもよい。そのような場合には、第5吸込口35が配設されず、第4吸込口34が配設される。また、図12(b)に示されるように、新たな熱交換部2jが、熱交換部2aに新たな折曲部2kを介して連設されてもよい。そのような場合には、第4吸込口34が配設されず、第5吸込口35が配設される。
実施の形態3.
 実施の形態3に係る空気調和装置の室外ユニットについて説明する。なお、以下では、実施の形態2に係る室外ユニット50のように、室外熱交換器2が、折曲部2e、2gがサイドパネル1cの後面領域1c_1に近接し、折曲部2fが室外ファン3に近接するように、配設される場合について説明しているが、実施の形態1に係る空気調和装置の室外ユニット50のように、室外熱交換器2が、折曲部2e、2gが室外ファン3に近接し、折曲部2fがサイドパネル1cの後面領域1c_1に近接するように、配設されてもよいことは言うまでもない。また、実施の形態1及び実施の形態2と重複又は類似する説明は、適宜簡略化又は省略している。
<空気調和装置の室外ユニットの構成>
 以下に、実施の形態3に係る空気調和装置の室外ユニットの構成について説明する。
 図13は、実施の形態3に係る空気調和装置の室外ユニットの、斜視模式図である。図14は、実施の形態3に係る空気調和装置の室外ユニットの、断面視模式図である。なお、図14は、図13におけるH-H断面での断面視模式図を示している。
(室外熱交換器の構成)
 実施の形態2に係る室外ユニット50では、室外熱交換器2の複数の熱交換部2a~2dが、仮想基準平面Pからサイドパネル1cの後面領域1c_1の有る側に突出する領域とサイドパネル1cの後面領域1c_1の無い側に突出する領域とが、仮想基準平面Pに含まれる水平方向と平行な第1基準直線L1に沿って、交互に形成されるように、連設される。一方、実施の形態3に係る室外ユニット50では、図13及び図14に示されるように、室外熱交換器2の複数の熱交換部2a~2dが、仮想基準平面Pからサイドパネル1cの後面領域1c_1の有る側に突出する領域とサイドパネル1cの後面領域1c_1の無い側に突出する領域とが、仮想基準平面Pに含まれる鉛直方向と平行な第1基準直線L1に沿って、交互に形成されるように、連設される。
 複数の熱交換部2a~2dのそれぞれは、例えば、積層された複数のフィン2hと並列する複数の伝熱管2iとで構成される。複数のフィン2hは、空気が通過する空間が形成されるように、隙間を有して積層される。図14に示されるように、図14の紙面平行方向(鉛直方向)に延びる短冊状のフィン2hが、水平方向に積層されてもよく、また、図14の紙面直交方向(水平方向)に延びる短冊状のフィン2hが、鉛直方向に積層されてもよい。フィン2hが鉛直方向に積層される場合には、複数の熱交換部2a~2dのそれぞれで、第1吸込口31からの気流とフィン2h間の隙間とが平行にならない。一方、フィン2hが水平方向に積層される場合には、複数の熱交換部2a~2dのそれぞれで、第1吸込口31からの気流とフィン2h間の隙間とが平行になる。つまり、フィン2hが水平方向に積層される場合には、複数の熱交換部2a~2dのそれぞれで通風抵抗が減少することとなり、ファン入力の増加が抑制される。
(吸込口の構成)
 第2吸込口32は、サイドパネル1cの左側面領域1c_2の、複数の熱交換部2a~2dの左端面と対向する領域t1と比較して室外ファン3から遠い側の領域に、配設される。つまり、第2吸込口32は、ケーシング1の、第1基準直線L1と直角な、仮想基準平面Pに含まれる第2基準直線L2と交差し、且つ、仮想基準平面Pと対向するサイドパネル1cの後面領域1c_1と異なる面に、配設される。
 第4吸込口34は、天板1dの、熱交換部2aの天板1dに近い側の端面と対向する領域t3と比較して室外ファン3から遠い側の領域に、配設される。第5吸込口35は、ベース板1aの、熱交換部2dのベース板1aに近い側の端面と対向する領域t4と比較して室外ファン3から遠い側の領域に、配設される。つまり、第4吸込口34及び第5吸込口35は、ケーシング1の、仮想基準平面Pに含まれる第1基準直線L1と交差し、且つ、仮想基準平面Pと対向するサイドパネル1cの後面領域1c_1と異なる面に、配設される。
<空気調和装置の室外ユニットの作用>
 以下に、実施の形態3に係る空気調和装置の室外ユニットの作用について説明する。
 実施の形態3に係る室外ユニット50のように、室外熱交換器2の複数の熱交換部2a~2dが、仮想基準平面Pからサイドパネル1cの後面領域1c_1の有る側に突出する領域とサイドパネル1cの後面領域1c_1の無い側に突出する領域とが、仮想基準平面Pに含まれる鉛直方向と平行な第1基準直線L1に沿って、交互に形成されるように、連設される場合においても、実施の形態1及び実施の形態2に係る室外ユニット50のように、室外熱交換器2の複数の熱交換部2a~2dが、仮想基準平面Pからサイドパネル1cの後面領域1c_1の有る側に突出する領域とサイドパネル1cの後面領域1c_1の無い側に突出する領域とが、仮想基準平面Pに含まれる水平方向と平行な第1基準直線L1に沿って、交互に形成されるように、連設される場合と同様に、吸込口を形成することで、室外熱交換器2における空気と冷媒との熱交換量を、効率よく増加させることができる。
<変形例>
 実施の形態3に係る室外ユニット50においても、実施の形態2に係る室外ユニット50と同様に、第1空間11と第2空間12とが左右方向ではなく、上下方向になるように、第1仕切板1eが取り付けられてもよく、サイドパネル1cの右側面領域1c_3に、第3吸込口33が更に配設されてもよい。
 また、実施の形態3に係る室外ユニット50においても、実施の形態2に係る室外ユニット50と同様に、室外熱交換器2と第1仕切板1eとの間に、例えば、前端がフロントパネル1bに固定され、後端がサイドパネル1cの後面領域1c_1に固定される、第2仕切板1gが設けられ、その第2仕切板1gに、第3吸込口33が形成されてもよい。そのような場合には、例えば、フロントパネル1b、サイドパネル1cの後面領域1c_1等の、第1仕切板1eと第2仕切板1gとの間の領域に、開口1hが設けられ、周囲空気を開口1hを介して第3吸込口33に流入させればよい。
 また、実施の形態3に係る室外ユニット50においても、実施の形態2に係る室外ユニット50と同様に、新たな熱交換部2jが、熱交換部2dに新たな折曲部2kを介して連設されてもよい。そのような場合には、第5吸込口35が配設されず、第4吸込口34が配設される。また、新たな熱交換部2jが、熱交換部2aに新たな折曲部2kを介して連設されてもよい。そのような場合には、第4吸込口34が配設されず、第5吸込口35が配設される。
実施の形態4.
 実施の形態4に係る空気調和装置の室外ユニットについて説明する。なお、以下では、実施の形態3に係る室外ユニット50のように、室外熱交換器2の複数の熱交換部2a~2dが、仮想基準平面Pからサイドパネル1cの後面領域1c_1の有る側に突出する領域とサイドパネル1cの後面領域1c_1の無い側に突出する領域とが、仮想基準平面Pに含まれる鉛直方向と平行な第1基準直線L1に沿って、交互に形成されるように、連設される場合について説明しているが、実施の形態1及び実施の形態2に係る空気調和装置の室外ユニット50のように、室外熱交換器2の複数の熱交換部2a~2dが、仮想基準平面Pからサイドパネル1cの後面領域1c_1の有る側に突出する領域とサイドパネル1cの後面領域1c_1の無い側に突出する領域とが、仮想基準平面Pに含まれる水平方向と平行な第1基準直線L1に沿って、交互に形成されるように、連設されてもよいことは言うまでもない。また、実施の形態1~実施の形態3と重複又は類似する説明は、適宜簡略化又は省略している。
<空気調和装置の室外ユニットの構成>
 以下に、実施の形態4に係る空気調和装置の室外ユニットの構成について説明する。
 図15は、実施の形態4に係る空気調和装置の室外ユニットの、斜視模式図である。図16は、実施の形態4に係る空気調和装置の室外ユニットの、断面視模式図である。なお、図15では、室外熱交換器2及び整流板5の図示を省略している。また、図16は、図15におけるJ-J断面での断面視模式図を示している。
 実施の形態4に係る室外ユニット50では、図15及び図16に示されるように、室外ファン3が、内周羽根3dと、外周羽根3eと、中間リング3fと、ボス3bと、ファンモータ3cと、を有する。また、室外熱交換器2が、複数の熱交換部2a~2d、2l~2oを有し、複数の熱交換部2a~2d、2l~2oが、仮想基準平面Pからサイドパネル1cの後面領域1c_1の有る側に突出する領域とサイドパネル1cの後面領域1c_1の無い側に突出する領域とが、仮想基準平面Pに含まれる鉛直方向と平行な第1基準直線L1に沿って、交互に形成されるように、連設される。複数の熱交換部2a~2d、2l~2oは、折曲部2e~2g、2p~2sを介して連設される。また、熱交換部2a及び熱交換部2oと室外ファン3との間には、整流板5が配設される。なお、複数の熱交換部2a~2d、2l~2oは、8個以外であってもよい。
(室外ファンの構成)
 内周羽根3dの内周側端部は、ボス3bに固定される。内周羽根3dの外周側端部は、中間リング3fの内周面に固定される。外周羽根3eの内周側端部は、中間リング3fの外周面に固定される。中間リング3fは、平面視した状態の形状がリング状の部材である。中間リング3fは、ボス3bとほぼ同心であり、吹出口21の内径とボス3bの外径とのほぼ平均の径である。外周羽根3eの外周側端部は、ベルマウス1fに対向する。このように構成されることで、室外ファン3の空力性能が向上される。特に、外周羽根3eの枚数が、内周羽根3dの枚数と比較して多いとよい。
 実施の形態1~実施の形態3に係る室外ユニット50の室外ファン3では、室外熱交換器2の実装体積を大きくするために、羽根3aの幅を狭くして、羽根3aの枚数をその分だけ多くすることで、室外ファン3の回転軸方向の厚みを薄くする。実施の形態4に係る室外ユニット50の室外ファン3では、中間リング3fによって、内周羽根3d及び外周羽根3eの固定強度が向上されるため、更に、内周羽根3d及び外周羽根3eの幅を狭くすることが可能となる。そのため、内周羽根3d及び外周羽根3eの枚数をその分更に多くすることができる。つまり、実施の形態4に係る室外ユニット50の室外ファン3では、実施の形態1~実施の形態3に係る室外ユニット50の室外ファン3と比較して、空気を搬送する能力を低減することなく、室外ファン3の回転軸方向の厚みを更に薄くすることできる。
(室外熱交換器の構成)
 室外熱交換器2は、折曲部2f及び折曲部2rの高さが、中間リング3fの最高点及び最低点の高さとほぼ一致するように、配設される。なお、折曲部2f及び折曲部2rのいずれか一方の高さが、中間リング3fの最高点又は最低点の高さとほぼ一致するように、配設されてもよい。
<空気調和装置の室外ユニットの作用>
 以下に、実施の形態4に係る空気調和装置の室外ユニットの作用について説明する。
 室外ユニット50では、室外熱交換器2が、折曲部2f及び折曲部2rの高さが、中間リング3fの最高点及び最低点の高さとほぼ一致するように、配設されるため、折曲部2f及び折曲部2r付近で空気が流れ難くなることが、室外ファン3の空力性能を低下させる要因となることを抑制することができる。また、中間リング3fへの空気の流入が抑制されるため、室外ファン3に吸い込まれる空気と中間リング3fとが干渉して、気流の乱れが生じ、騒音が増加してしまうことが抑制される。
 つまり、室外ユニット50では、空力性能の低下及び騒音の増加を招くことなく、室外熱交換器2の実装体積を増加させることができるため、実施の形態1~実施の形態3に係る室外ユニット50における作用と相まって、室外熱交換器2における空気と冷媒の熱交換量を更に効率よく増加させることができる。
<変形例>
 中間リング3fが、吹出口21の内径とボス3bの外径とのほぼ平均の径でなくてもよい。中間リング3fが、互いに径の異なる複数の同心の中間リングであってもよく、外周羽根3eの外周側端部が、外周リングによって固定されてもよい。外周リングと中間リングとによって固定される場合、つまり、羽根の内周側端部及び外周側端部が固定される場合には、羽根の強度が更に向上される。
 以上、実施の形態1~実施の形態4について説明したが、本発明は各実施の形態の説明に限定されない。例えば、各実施の形態の全体又は部分、各変形例等を組み合わせることも可能である。
 1 ケーシング、1a ベース板、1b フロントパネル、1c サイドパネル、1c_1 後面領域、1c_2 左側面領域、1c_3 右側面領域、1d 天板、1e 第1仕切板、1f ベルマウス、1g 第2仕切板、1h 開口、2 室外熱交換器、2a~d、2j、2l~2o 熱交換部、2e~2g、2k、2p~2s 折曲部、2h フィン、2i 伝熱管、3 室外ファン、3a 羽根、3b ボス、3c ファンモータ、3d 内周羽根、3e 外周羽根、3f 中間リング、4 圧縮機、5 整流板、11 第1空間、12 第2空間、21 吹出口、31 第1吸込口、32 第2吸込口、32a~32h、32j~32l 開口、32i ルーバー、33 第3吸込口、33a~33h、33j~33l 開口、33i ルーバー、34 第4吸込口、34a~34d 開口、34e ルーバー、35 第5吸込口、35a 開口、50 室外ユニット、P 仮想基準平面、L1 第1基準直線、L2 第2基準直線、t1~t4 領域、C 円。

Claims (8)

  1.  吸込口と吹出口とを有するケーシングと、
     前記ケーシングの内部に設けられ、前記吸込口から前記吹出口に向かう気流を生じさせる室外ファンと、
     前記ケーシングの1つの面と対向する仮想基準平面から該1つの面の有る側に突出する領域と該1つの面の無い側に突出する領域とが、該仮想基準平面に含まれる第1基準直線に沿って交互に形成されるように、複数の熱交換部が連設された室外熱交換器と、
    を備え、
     前記気流は、前記複数の熱交換部の少なくとも一部を通過し、
     前記吸込口は、前記ケーシングの、前記仮想基準平面と交差し、且つ、前記1つの面と異なる面に、配設された、
    ことを特徴とする空気調和装置の室外ユニット。
  2.  前記吸込口は、前記ケーシングの、前記第1基準直線と直角な、前記仮想基準平面に含まれる第2基準直線と交差し、且つ、前記1つの面と異なる面に、配設された、
    ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置の室外ユニット。
  3.  前記吸込口は、前記ケーシングの、前記第1基準直線と交差し、且つ、前記1つの面と異なる面に、配設された、
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和装置の室外ユニット。
  4.  前記複数の熱交換部の少なくとも一部を通過した前記気流を整流する整流板を備えた、
    ことを特徴とする請求項3に記載の空気調和装置の室外ユニット。
  5.  前記ケーシングは、前記室外ファン及び前記室外熱交換器が配設される第1空間と、前記室外ファン及び前記室外熱交換器が配設されない第2空間と、を仕切る壁面を有する、
    ことを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の空気調和装置の室外ユニット。
  6.  前記第2空間は、前記第1空間の下方に位置する、
    ことを特徴とする請求項5に記載の空気調和装置の室外ユニット。
  7.  前記吸込口は、前記複数の熱交換部と前記壁面との間に、配設された、
    ことを特徴とする請求項5または6に記載の空気調和装置の室外ユニット。
  8.  請求項1~7のいずれか一項に記載の空気調和装置の室外ユニットと、
     前記室外ユニットと冷媒配管で接続された室内ユニットと、
    を備えたことを特徴とする空気調和装置。
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