WO2015059869A1 - 遠心送風機 - Google Patents

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WO2015059869A1
WO2015059869A1 PCT/JP2014/004875 JP2014004875W WO2015059869A1 WO 2015059869 A1 WO2015059869 A1 WO 2015059869A1 JP 2014004875 W JP2014004875 W JP 2014004875W WO 2015059869 A1 WO2015059869 A1 WO 2015059869A1
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WO
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fan
case
magnetic material
centrifugal
centrifugal fan
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/004875
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English (en)
French (fr)
Inventor
川島 誠文
文也 石井
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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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
    • F04D29/08Sealings
    • F04D29/16Sealings between pressure and suction sides
    • F04D29/161Sealings between pressure and suction sides especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/162Sealings between pressure and suction sides especially adapted for elastic fluid pumps of a centrifugal flow wheel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D25/0606Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven the electric motor being specially adapted for integration in the pump
    • F04D25/0613Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven the electric motor being specially adapted for integration in the pump the electric motor being of the inside-out type, i.e. the rotor is arranged radially outside a central stator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
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    • F04D29/02Selection of particular materials
    • F04D29/023Selection of particular materials especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/16Sealings between relatively-moving surfaces
    • F16J15/40Sealings between relatively-moving surfaces by means of fluid
    • F16J15/43Sealings between relatively-moving surfaces by means of fluid kept in sealing position by magnetic force
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/50Intrinsic material properties or characteristics
    • F05D2300/507Magnetic properties

Definitions

  • This disclosure relates to a centrifugal blower.
  • centrifugal fan that includes a centrifugal fan that blows air sucked in from the axial direction of a rotating shaft in a radial direction, and a case that accommodates the centrifugal fan and is formed with an air inlet and outlet.
  • the centrifugal fan and the case are generally arranged so as not to contact each other. .
  • the fan efficiency ⁇ f is the ratio of theoretical air power (a value corresponding to the work output from the centrifugal fan) to the rotational driving force (shaft power) necessary for rotating the centrifugal fan.
  • a protrusion (bellows) that protrudes toward the centrifugal fan is formed in the suction port that opens in the case, and the gap between the bellows and the upper surface side plate of the centrifugal fan is substantially zero.
  • the upper surface side plate is a plate-like member to which the end of the centrifugal fan blade on the suction port side is fixed.
  • the present disclosure aims to achieve both suppression of the backflow of air blown out from the centrifugal fan toward the suction port side and suppression of increase in axial power of the centrifugal fan.
  • the centrifugal blower is rotated by receiving a rotational driving force, accommodates a centrifugal fan that takes in air from the axial direction of the rotating shaft and blows it in a radial direction, and a centrifugal fan, A case having an air inlet.
  • the centrifugal fan includes a plurality of blades arranged in a ring around the axis of the rotation shaft, and an upper surface side plate to which ends on the suction port side of the plurality of blades are fixed.
  • a fan-side magnetic material formed in an annular shape is disposed on the upper surface side plate.
  • a case-side magnetic material formed in an annular shape is arranged on the suction side surface of the case facing the upper surface side plate.
  • a magnetic fluid is disposed in an annular space formed between the fan-side magnetic material and the case-side magnetic material.
  • the magnetic fluid is disposed in the annular space formed between the fan-side magnetic material and the case-side magnetic material, the suction side surface of the case and the upper surface side of the centrifugal fan are separated by this magnetic fluid.
  • the gap with the plate can be closed.
  • Magnetic fluid has the property of being attracted by magnetic force. Therefore, even if the centrifugal fan rotates in the case, the magnetic fluid is generated in the annular space formed between the fan-side magnetic material and the case-side magnetic material by the magnetic force of the fan-side magnetic material and the case-side magnetic material. Can be kept.
  • the gap between the suction side of the case and the upper plate of the centrifugal fan can be closed by the magnetic fluid. Therefore, it is possible to prevent the air blown from the centrifugal fan from flowing back to the suction port side through the gap between the case and the centrifugal fan.
  • the magnetic fluid has fluidity. Therefore, even if the centrifugal fan is rotated with a magnetic fluid interposed between the fan-side magnetic material and the case-side magnetic material, the centrifugal fan and the case are in direct contact with each other than when the centrifugal fan is rotated. It can suppress that the axial power of a centrifugal fan will increase.
  • both the suppression of the backflow of the air blown out from the centrifugal fan to the inlet side and the suppression of the increase in the axial power of the centrifugal fan can be achieved. It becomes possible.
  • the centrifugal blower according to the second aspect of the present disclosure is rotated by being transmitted with a rotational driving force in the same manner as the centrifugal blower according to the first aspect, and takes in air from the axial direction of the rotary shaft in the radial direction.
  • the centrifugal fan includes a plurality of blades arranged in a ring around the axis of the rotation shaft, and an upper surface side plate to which ends on the suction port side of the plurality of blades are fixed.
  • a case-side magnetic material formed in an annular shape is fixed to the suction side surface of the case that is disposed to face the upper surface side plate.
  • the upper surface side plate may be provided with a fan side protruding portion that is formed in an annular shape and protrudes toward the suction side surface. Further, a magnetic fluid is filled in a space formed in an annular shape between the fan-side protrusion and the case-side magnetic material. The tip of the fan-side protrusion may be in contact with the magnetic fluid.
  • the magnetic fluid is disposed in the annular space formed between the fan-side protruding portion and the case-side magnetic material, the magnetic fluid is kept on the case-side magnetic even when the centrifugal fan rotates. It can be kept in the state of being adsorbed to the material.
  • the tip of the fan-side protrusion is in contact with the magnetic fluid adsorbed by the case-side magnetic material, the gap between the suction side of the case and the upper surface side plate of the centrifugal fan can be blocked by the magnetic fluid. it can. Therefore, it is possible to prevent the air blown out from the centrifugal fan from flowing back to the suction port side through the gap between the case and the centrifugal fan.
  • the axial power of the centrifugal fan can be prevented from increasing as in the centrifugal blower according to the first aspect. That is, according to the centrifugal blower according to the second aspect, both the suppression of the backflow of air blown from the centrifugal fan toward the suction port and the suppression of the increase of the axial power of the centrifugal fan can be achieved. It becomes possible.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 2. It is a graph which shows the change of the fan efficiency (eta) f with respect to the change of the flow coefficient (phi) of the centrifugal blower of 1st Embodiment. It is a graph which shows the change of the specific noise Ls with respect to the change of the fan efficiency (eta) f of an air blower.
  • Centrifugal blower 10 of this embodiment is applied to a vehicle seat air conditioner, and sucks in air in the passenger compartment.
  • a centrifugal blower 10 is accommodated in a seat S on which an occupant is seated.
  • the centrifugal blower 10 is operated to suck air near the surface of the seat S through the pores provided in the seat S, thereby reducing the temperature and humidity near the surface of the seat S to reduce the passenger The feeling of cooling is improved.
  • the centrifugal blower 10 of the present embodiment includes a centrifugal fan 20 and a case 30 that accommodates the centrifugal fan 20.
  • the centrifugal fan 20 blows out the air sucked from the axial direction of the rotating shaft in the radial direction.
  • the case 30 includes an intake port 30 a that takes air into the case 30 and an air outlet 30 b that blows air out of the case 30.
  • the case 30 is made of resin, and has a flat plate rectangular upper case 31 with a circular suction port 30a formed in the center, and a flat plate rectangular shape to which a main body of an electric motor described later is fixed.
  • a side case 32 is provided. As shown in the exploded perspective view of FIG. 3, the corner of the upper case 31 and the corner of the lower case 32 facing the corner of the upper case 31 are fixed by bolting or the like.
  • the suction port 30a formed in the upper case 31 is arranged coaxially with the rotating shaft of the centrifugal fan 20. Further, as shown in FIG. 2, a plurality of air outlets 30 b are formed on the side surface of the case 30 by gaps between the upper case 31 and the lower case 32. Since this blower outlet 30b is formed between each corner
  • the centrifugal fan 20 is made of resin. Centrifugal fan 20 has a plurality of blades 21 arranged in a ring around the axis of the rotation axis, a substantially flat upper surface plate 22 having an annular shape when viewed from the axial direction of the rotation axis, and a substantially cone. It has the lower surface side plate 23 which has a shape.
  • the plurality of blades 21 are inclined in the direction opposite to the rotational direction from the radially inner side to the outer side when viewed from the axial direction of the rotating shaft. That is, the centrifugal fan 20 of the present embodiment is a backward fan (turbo fan). Further, the plurality of blades 21 are sandwiched and fixed between the both sides in the axial direction of the rotation shaft and the outer peripheral sides of the conical side surfaces of the upper surface side plate 22 and the lower surface side plate 23.
  • the end on the suction port 30 a side among the plurality of blades 21 is fixed to the upper surface side plate 22.
  • a circular fan side suction hole 20 a through which air sucked through the suction port 30 a of the upper case 31 flows into the centrifugal fan 20 is formed at the center of the upper surface side plate 22.
  • the fan side suction hole 20 a is arranged coaxially with the rotation shaft and forms the innermost peripheral portion of the upper surface side plate 22.
  • An electric motor (not shown) is disposed on the inner peripheral side of the conical side surface of the lower surface side plate 23, and the rotating shaft of the electric motor is connected to the lower surface side plate 23.
  • the main body of the electric motor is fixed to the lower case 32. Therefore, when the rotational driving force is transmitted from the electric motor to the centrifugal fan 20 (specifically, the lower surface side plate 23), the centrifugal fan 20 rotates in the case 30.
  • a gap is formed between the centrifugal fan 20 and the case 30 so that the centrifugal fan 20 and the case 30 do not directly contact when the centrifugal fan 20 rotates.
  • the operation of the electric motor is controlled by a control voltage output from a control device (not shown).
  • the case side groove part 31b which has an annular
  • a case-side magnet 31c which is a case-side magnetic material having an annular shape when viewed from the axial direction, is fixed to the case-side groove 31b.
  • a fan side groove portion 22a having an annular shape when viewed from the axial direction of the rotating shaft is provided on the surface of the upper surface side plate 22 of the centrifugal fan 20 facing the suction side surface 31a.
  • a fan-side magnet 22b which is a fan-side magnetic material having an annular shape when viewed from the axial direction, is fixed to the fan-side groove 22a.
  • the case side magnetic material and the fan side magnetic material have a coercive force that generates a magnetic field around them.
  • ferrite magnets are employed as the case-side magnet 31c and the fan-side magnet 22b.
  • Rare earth magnets may be adopted as the case side magnet 31c and the fan side magnet 22b.
  • the case-side magnet 31c and the fan-side magnet 22b formed in an annular shape are both arranged coaxially with the rotation axis.
  • at least a part of the surface of the case-side magnet 31c that faces the fan-side magnet 22b and the surface of the fan-side magnet 22b that faces the case-side magnet 31c overlap each other. .
  • the polarity (for example, S pole) of the surface facing the fan side magnet 22b of the case side magnet 31c and the polarity (for example, N pole) of the surface facing the case side magnet 31c of the fan side magnet 22b. are different from each other.
  • a space formed in an annular shape between the case-side magnet 31c and the fan-side magnet 22b is filled with the magnetic fluid M over the entire circumference.
  • a magnetic fluid has a property of being attracted to a magnet while being a fluid.
  • the magnetic fluid M includes (a) ferromagnetic fine particles such as magnetite and manganese zinc ferrite, and (b) ferromagnetic fine particles.
  • the ferromagnetic fine particles in the magnetic fluid are stabilized without agglomeration or settling in the base liquid due to the affinity between the surfactant and the base liquid and the repulsive force between the surfactants. Maintains a distributed state.
  • the centrifugal blower 10 of this embodiment will be described.
  • the centrifugal fan 20 rotates when the control device operates the electric motor. Thereby, the air near the surface of the sheet S is sucked from the suction port 30a of the case 30 and blown out from the blower outlet 30b. That is, the centrifugal blower 10 of the present embodiment sucks in air in the vehicle compartment in the seat air conditioner.
  • centrifugal blower since the centrifugal fan is rotated in the case, it is possible to suppress the occurrence of sliding resistance between the centrifugal fan and the case, and the rotational driving force (shaft required for rotating the centrifugal fan)
  • the fan efficiency ⁇ f can be improved by reducing (power). Therefore, it is desirable to arrange the centrifugal fan so as not to contact the case.
  • the magnetic fluid M is filled over the entire circumference of the annular space formed between the case side magnet 31c and the fan side magnet 22b. It is possible to prevent the air blown out from the centrifugal fan 20 from flowing backward to the suction port 30a through the gap between the suction side surface 31a of the case 30 and the upper surface side plate 22 of the centrifugal fan 20.
  • the magnetic fluid M has a property of being attracted by a magnetic force, even if the centrifugal fan 20 rotates in the case 30, an annular shape formed between the fan-side magnet 22b and the case-side magnet 31c.
  • the magnetic fluid M can be retained in the space. Therefore, it is possible to prevent the air blown out from the centrifugal fan 20 from flowing backward to the suction port 30a through the gap between the case 30 and the centrifugal fan 20.
  • the air pressure (discharge pressure) on the outlet side is higher than the air pressure (suction pressure) on the inlet side of the centrifugal fan 20. Prone. Therefore, the air blown out from the centrifugal fan 20 tends to flow backward to the suction port 30a side. Therefore, in a centrifugal fan provided with a rearward fan, the ability to prevent backflow as in this embodiment is extremely effective for improving fan efficiency ⁇ f.
  • the magnetic fluid M is oily and fluid. Therefore, even if the centrifugal fan 20 is rotated with the magnetic fluid M interposed between the fan-side magnet 22b and the case-side magnet 31c, the centrifugal fan 20 is rotated while the centrifugal fan 20 and the case 30 are in direct contact with each other. It can suppress that the axial power of the centrifugal fan 20 increases rather than the case where it makes it.
  • the centrifugal blower 10 of the present embodiment It was found that the backflow can be prevented with a shaft power almost equal to that of the comparative blower.
  • the comparative blower is shown as a comparative example in FIGS.
  • the centrifugal blower 10 of the present embodiment the air blown out from the centrifugal fan 20 is prevented from flowing back to the suction port 30a side of the case 30, and the shaft power of the centrifugal fan 20 is increased. It is possible to achieve both suppression.
  • the fan efficiency ⁇ f can be improved by about 15% with respect to the comparative blower indicated by the broken line as shown by the solid line in FIG.
  • a general blower can reduce the specific noise Ls of the blower by improving the fan efficiency ⁇ f as shown in FIG. Therefore, also in the centrifugal blower 10 of the present embodiment, the specific noise Ls can be reduced by the effect of improving the fan efficiency ⁇ f described above. In the centrifugal blower 10 of the present embodiment, the specific noise Ls can be reduced by 6 db ⁇ A by improving the fan efficiency ⁇ f by 15%.
  • the pressure coefficient ⁇ with respect to the flow coefficient ⁇ is improved by the above-described effect of improving the fan efficiency ⁇ f, as shown by the solid line in FIG. Can be made.
  • a desired operating point air volume and pressure
  • the specific noise Ls at a desired operating point can be reduced as compared with the comparative blower indicated by the broken line.
  • the flow coefficient ⁇ and pressure coefficient ⁇ used in FIGS. 5 to 8 compare the performance of different fans under the same operating conditions (for example, the conditions for forming the same fan diameter and operating at the same rotational speed). For this reason, the air volume (flow rate) of the air blown from the blower and the air pressure blown from the blower are non-dimensional values.
  • the magnetic fluid M having fluidity is disposed in an annular space formed between the case-side magnet 31c and the fan-side magnet 22b, whereby the case 30 and the centrifugal fan are arranged.
  • the air blown out from the centrifugal fan 20 is prevented from flowing back to the suction port 30a side through the gap with the nozzle 20.
  • the magnetic fluid M can be easily disposed in an annular space formed between the case-side magnet 31c and the fan-side magnet 22b.
  • centrifugal fan 20 when the centrifugal fan 20 is disposed in the case 30, it can be easily formed without requiring sophisticated assembly tolerance management.
  • the polarity of the surface of the case side magnet 31c that faces the fan side magnet 22b is different from the polarity of the surface of the fan side magnet 22b that faces the case side magnet 31c. Therefore, magnetic lines of force are formed so as to connect the fan-side magnet 22 and the case-side magnet 31c, and the magnetic fluid M can be easily retained in the magnetic field formed between the fan-side magnet 22 and the case-side magnet 31c. it can.
  • the arrangement of the fan-side magnet 22b and the case-side magnet 31c is changed as shown in the cross-sectional view of FIG. 9 with respect to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a drawing corresponding to FIG. 4 of the first embodiment, and the same or equivalent parts as in the first embodiment are denoted by the same reference numerals. The same applies to the following drawings.
  • the fan-side magnet 22b of the present embodiment is fixed to a fan-side groove 22a formed on the outermost peripheral portion of the upper surface side plate 22 of the centrifugal fan 20.
  • the case-side magnet 31c is fixed to a case-side groove portion 31b formed on the cylindrical inner peripheral surface of the suction side surface 31a that faces the outer peripheral side of the upper surface side plate 22.
  • the inner diameter of the case-side magnet 31c formed in the cylindrical shape is larger than the outer diameter of the fan-side magnet 22b formed in the cylindrical shape, and the case-side magnet 31c is the outer peripheral side of the fan-side magnet 22b.
  • the cylindrical outer peripheral surface of the fan side magnet 22b is arrange
  • the case-side magnet 31c and the fan-side magnet 22b of the present embodiment have a cylindrical inner peripheral surface that faces the fan-side magnet 22b in the case-side magnet 31c and the fan when viewed from the radial direction of the rotation shaft.
  • the side magnets 22b at least a part of the cylindrical outer peripheral surface facing the case side magnet 31c is arranged so as to overlap each other.
  • the space formed in an annular shape between the case-side magnet 31c and the fan-side magnet 22b is filled with the magnetic fluid M over the entire circumference as in the first embodiment.
  • Other configurations and operations are the same as those in the first embodiment.
  • the air blown out from the centrifugal fan 20 is prevented from flowing back to the suction port 30a side of the case 30 and the shaft of the centrifugal fan 20 is the same as in the first embodiment. It is possible to achieve both suppression of increase in power.
  • the fan-side magnet 22b, the magnetic fluid M, and the case-side magnet 31c are arranged in this order from the radially inner periphery side to the outer periphery side.
  • the magnetic fluid M can be prevented from being blown to the outer peripheral side by the case 30 and the case-side magnet 31c.
  • the fan-side magnet 22b is fixed to the outermost peripheral side of the upper surface side plate 22 of the centrifugal fan 20.
  • the fan-side magnet 22b may be fixed to the inner peripheral side of the upper surface side plate 22 (specifically, the outer peripheral side of the fan-side suction hole 20a).
  • the case side magnet 31c has an inner peripheral surface facing the innermost peripheral side of the upper surface side plate 22 in the suction side surface 31a (specifically, an opening edge of the suction port 30a). If the case-side magnet 31c is fixed to the space and the space formed in an annular shape between the case-side magnet 31c and the fan-side magnet 22b is filled with the magnetic fluid M, the same effect as this embodiment can be obtained. it can. (Third embodiment) In the present embodiment, as shown in the cross-sectional view of FIG. 11, the fan-side magnet 22b is eliminated and the upper surface side plate 22 projects in the axial direction of the rotation shaft toward the suction side surface 31a as compared with the first embodiment. A fan-side protrusion 22x is provided. FIG. 11 is a drawing corresponding to FIG. 4 of the first embodiment.
  • the fan-side protrusion 22x has an annular shape when viewed from the axial direction of the rotation shaft, and is arranged coaxially with the rotation shaft. Further, the fan-side protruding portion 22x and the case-side magnet 31c are arranged so that at least a part thereof overlaps with each other when viewed from the axial direction of the rotation shaft.
  • the tip of the fan-side protruding portion 22x is formed in a shape in which the cross-sectional shape in the radial direction gradually tapers in the protruding direction with respect to the rotation axis. More specifically, the radial cross-sectional shape of the distal end portion of the present embodiment is formed in an acutely sharp shape.
  • the space formed in an annular shape between the fan-side protrusion 22x and the case-side magnet 31c is filled with the magnetic fluid M as in the first embodiment.
  • the tip of the fan-side protrusion 22x is in contact with the magnetic fluid M over the entire circumference.
  • Other configurations and operations are the same as those in the first embodiment.
  • centrifugal blower 10 of the present embodiment when the centrifugal blower 10 of the present embodiment is operated, air in the vehicle compartment can be sucked in the seat air conditioner, and the centrifugal blower 10 can obtain the same effect as the first embodiment.
  • the magnetic fluid M is disposed in the annular space formed between the fan-side protrusion 22x and the case-side magnet 31c. Even if it rotates, the magnetic fluid M can be attracted to the case-side magnet 31c and can be kept around the case-side magnet 31c.
  • the tip of the fan-side protrusion 22x is in contact with the magnetic fluid M adsorbed to the case-side magnet 31c, the suction side 31a of the case 30 and the upper surface side plate 22 of the centrifugal fan 20 are contacted by the magnetic fluid M. Can be closed. Therefore, it is possible to prevent the air blown out from the centrifugal fan 20 from flowing backward to the suction port 30a through the gap between the case 30 and the centrifugal fan 20.
  • the magnetic fluid M is oily, it is possible to prevent the axial power of the centrifugal fan 20 from increasing even if the magnetic fluid M and the tip of the fan-side protruding portion 22x are in contact with each other.
  • the radial cross-sectional shape of the tip end portion of the fan-side protruding portion 22x is formed to be gradually tapered toward the protruding direction, the contact between the fan-side protruding portion 22x and the magnetic fluid M is made. By reducing the area, it is possible to effectively suppress an increase in the sliding resistance generated between the fan-side protrusion 22x and the magnetic fluid M.
  • the air blown out from the centrifugal fan 20 is prevented from flowing back to the suction port 30a side of the case 30, and the shaft power of the centrifugal fan 20 is increased. It is possible to achieve both suppression.
  • the magnetic material (case-side magnet 31c) is fixed to the case 30 side, and the magnetic fluid M is adsorbed to the case 30 side. Less susceptible to centrifugal force due to rotation. Thereby, it can suppress that the magnetic fluid M is skipped to the outer peripheral side with rotation of the centrifugal fan 20.
  • the fan-side protrusion 22x protrudes in the axial direction of the rotating shaft.
  • the fan-side protruding portion 22x may be provided on the outer peripheral side of the upper surface side plate 22 to protrude in the radial direction of the rotating shaft.
  • the case side magnet 31c is fixed to the inner peripheral surface of the suction side surface 31a opposite to the outermost peripheral side of the upper surface side plate 22, and the case side magnet 31c and the fan are fixed. If the magnetic fluid M is filled in a space formed in an annular shape between the side protrusions 22x, the same effect as in the present embodiment can be obtained.
  • a fan-side protrusion 22x that protrudes in the radial direction of the rotating shaft is provided on the inner peripheral side of the upper surface side plate 22 (specifically, the outer peripheral side of the fan-side suction hole 20a), and the case-side magnet 31c is connected to the suction side surface 31a.
  • the case side magnet 31c is fixed to the inner peripheral surface (specifically, the opening edge of the suction port 30a) facing the innermost peripheral side of the upper surface side plate 22, and the case side magnet 31c and the fan side magnet 22b It is good also as a structure filled with the magnetic fluid M in the space formed in an annular
  • the present disclosure is not limited to the above-described embodiment, and can be variously modified as follows without departing from the spirit of the present disclosure.
  • one fan-side magnetic material and one case-side magnetic material are provided.
  • a plurality of fan-side magnetic materials and case-side magnetic materials may be provided.
  • the upper surface side plate 22 has an annular shape when viewed from the axial direction. It is also possible to provide a projecting portion that is formed to project toward the suction side surface 31a and to prevent the magnetic fluid M from being blown to the outer peripheral side by this projecting portion.
  • the magnetic material (case-side magnet 31c) is disposed on the case 30 side, and the fan-side protrusion 22x that contacts the magnetic fluid M is provided on the centrifugal fan 20 side. If there is no possibility that the fluid M is blown to the outer peripheral side, a magnetic material (fan-side magnet 22b) may be disposed on the centrifugal fan 20 side, and a case-side protrusion may be provided on the case 30 side.
  • the radial cross section of the tip of the fan-side protrusion 22x has an acutely sharp shape, but the radial cross-sectional shape of the tip of the fan-side protrusion 22x. Is not limited to this.
  • the cross-sectional shape in the radial direction may have a semicircular shape or a semielliptical shape.
  • the centrifugal fan 20 and the case 30 of the centrifugal blower 10 are formed of resin, but specifically, may be formed of polypropylene.
  • the constituent members of the centrifugal fan 20 and the case 30 are not limited as long as the functions of the constituent members can be exhibited. Therefore, you may form these structural members with a metal etc.
  • the upper surface side plate 22 of the centrifugal fan 20 and the upper case 31 of the case 30 are formed of a ferromagnetic material and subjected to a partial magnetization process, whereby the upper surface side plate 22 and the fan side magnetic material (fan side magnet 22b). ) May be integrated.
  • the upper case 31 and the case side magnetic material (case side magnet 31c) may be integrally formed.
  • a rear-facing fan (turbo fan) is employed as the centrifugal fan 20, but the centrifugal fan 20 is not limited to this.
  • the centrifugal fan 20 may be a forward-facing fan (sirocco fan) in which a plurality of blades are formed in a shape inclined in the rotational direction from the radially inner side to the outer side.
  • the centrifugal blower 10 is applied to a vehicle seat air conditioner, but the application of the centrifugal blower 10 is not limited thereto.
  • the present invention may be applied to a cooling fan or a vacuum cleaner for a CPU of a personal computer.

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Abstract

 本開示の遠心送風機は、回転駆動力を伝達されることによって回転して、回転軸の軸方向から空気を取り込んで径方向へ吹き出す遠心ファン(20)と、前記遠心ファン(20)を収容するとともに、前記空気を取り込む吸入口(30a)を有するケース(30)とを備える。前記遠心ファン(20)は、前記回転軸の軸周りに円環状に並んで配置された複数の羽根(21)と、前記複数の羽根(21)の前記吸入口(30a)側の端部が固定される上面側プレート(22)と、を有する。前記上面側プレート(22)には、円環状に形成されたファン側磁性材(22b)が固定されている。前記ケース(30)のうち前記上面側プレート(22)に対向して配置される吸入側面(31a)には、円環状に形成されたケース側磁性材(31c)が固定されている。前記ファン側磁性材(22b)と前記ケース側磁性材(31c)との間に円環状に形成される空間には、磁性流体(M)が配置されている。

Description

遠心送風機 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2013年10月21日に出願された日本出願番号2013-218368号を基にしている。
 本開示は、遠心送風機に関する。
 従来、回転軸の軸方向から吸い込んだ空気を径方向へ吹き出す遠心ファンと、この遠心ファンを収容するとともに空気の吸入口および吹出口が形成されたケースとを備える遠心送風機が知られている。この種の遠心送風機では、遠心ファンをケース内で回転させるので、遠心ファンとケースとの摺動抵抗を抑制するために、一般的に、遠心ファンとケースとを接触させないように配置している。
 ところが、遠心ファンとケースとを接触させないために、遠心ファンとケースとの隙間の寸法を大きく設定してしまうと、この隙間を介して遠心ファンから吹き出された空気が吸入口側へ逆流してしまうことがある。その結果、ファン効率ηfが悪化してしまうことがある。なお、ファン効率ηfとは、遠心ファンを回転させるために必要な回転駆動力(軸動力)に対する理論空気動力(遠心送風機が出力した仕事量に相当する値)の比である。
 これに対して、特許文献1の遠心送風機では、ケースに開口する吸入口に遠心ファン側へ突出する突出部(ベローズ)を形成し、このベローズと遠心ファンの上面側プレートとの隙間をほぼゼロとすることで、遠心ファンから吹き出された空気が吸入口側へ逆流してしまうことを抑制している。なお、上面側プレートとは、遠心ファンの羽根の吸入口側の端部が固定される板状部材である。
特開2010-248941号公報
 しかしながら、特許文献1の遠心送風機のように、ケースのベローズと遠心ファンの上面側プレートとの隙間をほぼゼロに設定して、逆流を防止することができたとしても、遠心送風機を作動させた際に、遠心ファンが振動等で変位してケースに接触してしまうと、遠心ファンとケースとの摺動抵抗を抑制することができなくなってしまう。その結果、遠心ファンの軸動力が増加して、所望する空気動力(遠心送風機の仕事量)を得ることができなくなってしまう。
 本開示は、上記点に鑑み、遠心ファンから吹き出された空気が吸入口側へ逆流してしまうことの抑制、および遠心ファンの軸動力が増加してしまうことの抑制の両立を図ることを目的とする。
 本開示の第1態様に係る遠心送風機は、回転駆動力を伝達されることによって回転して、回転軸の軸方向から空気を取り込んで径方向へ吹き出す遠心ファンと、遠心ファンを収容するとともに、空気の吸入口を有するケースとを備える。遠心ファンは、回転軸の軸周りに円環状に並んで配置された複数の羽根と、複数の羽根の吸入口側の端部が固定される上面側プレートと、を有する。上面側プレートには、円環状に形成されたファン側磁性材が配置されている。ケースのうち上面側プレートに対向して配置される吸入側面には、円環状に形成されたケース側磁性材が配置されている。ファン側磁性材とケース側磁性材との間に円環状に形成される空間には、磁性流体が配置されている。
 これによれば、ファン側磁性材とケース側磁性材との間に形成される円環状の空間内に磁性流体が配置されているので、この磁性流体によってケースの吸入側面と遠心ファンの上面側プレートとの隙間を閉塞させることができる。
 磁性流体は磁力に引き寄せられる性質を有する。従って、遠心ファンがケース内で回転しても、ファン側磁性材およびケース側磁性材の磁力によって、ファン側磁性材とケース側磁性材との間に形成される円環状の空間内に磁性流体を留めておくことができる。
 従って、磁性流体によってケースの吸入側面と遠心ファンの上面側プレートとの隙間を閉塞させることができる。その結果、ケースと遠心ファンとの隙間を介して、遠心ファンから吹き出された空気が吸入口側へ逆流してしまうことを防止できる。
 さらに、磁性流体は流動性を有する。従って、ファン側磁性材とケース側磁性材との間に磁性流体を介在させた状態で遠心ファンを回転させても、遠心ファンとケースが直接接触した状態で遠心ファンを回転させる場合よりも、遠心ファンの軸動力が増加してしまうことを抑制できる。
 つまり、第1態様に係る遠心送風機によれば、遠心ファンから吹き出された空気が吸入口側へ逆流してしまうことの抑制、および遠心ファンの軸動力が増加してしまうことの抑制の両立が可能となる。
 また、本開示の第2態様に係る遠心送風機は、第1態様に係る遠心送風機と同様に、回転駆動力を伝達されることによって回転して、回転軸の軸方向から空気を取り込んで径方向へ吹き出す遠心ファンと、遠心ファンを収容するとともに、空気の吸入口を有するケースとを備える。遠心ファンは、回転軸の軸周りに円環状に並んで配置された複数の羽根と、複数の羽根の吸入口側の端部が固定される上面側プレートを有する。ケースのうち上面側プレートに対向して配置される吸入側面には、円環状に形成されたケース側磁性材が固定されている。本開示の第2態様では、上面側プレートには、円環状に形成されて吸入側面に向かって突出するファン側突出部が設けられてもよい。さらに、ファン側突出部とケース側磁性材との間に円環状に形成される空間には、磁性流体が充填されている。ファン側突出部の先端部は、磁性流体に接触していてもよい。
 これによれば、ファン側突出部とケース側磁性材との間に形成される円環状の空間内に磁性流体が配置されているので、遠心ファンが回転しても、磁性流体をケース側磁性材に吸着させた状態で留めておくことができる。
 さらに、ファン側突出部の先端部が、ケース側磁性材に吸着された磁性流体に接触しているので、磁性流体によってケースの吸入側面と遠心ファンの上面側プレートとの隙間を閉塞させることができる。従って、ケースと遠心ファンとの隙間を介して、遠心ファンから吹き出された空気が吸入口側へ逆流してしまうことを防止できる。
 さらに、磁性流体は流動性を有するので、第1態様に係る遠心送風機と同様に、遠心ファンの軸動力が増加してしまうことを抑制できる。つまり、第2態様に係る遠心送風機によれば、遠心ファンから吹き出された空気が吸入口側へ逆流してしまうことの抑制、および遠心ファンの軸動力が増加してしまうことの抑制の両立が可能となる。
第1実施形態のシート空調装置の模式的な全体構成図である。 第1実施形態の遠心送風機の外観斜視図である。 第1実施形態の遠心送風機の分解斜視図である。 図2のIV-IV断面図である。 第1実施形態の遠心送風機の流量係数φの変化に対するファン効率ηfの変化を示すグラフである。 送風機のファン効率ηfの変化に対する比騒音Lsの変化を示すグラフである。 第1実施形態の遠心送風機の流量係数φの変化に対する圧力係数ψの変化を示すグラフである。 第1実施形態の遠心送風機の流量係数φの変化に対する比騒音Lsの変化を示すグラフである。 第2実施形態の遠心送風機の断面図である。 第2実施形態の変形例の遠心送風機の断面図である。 第3実施形態の遠心送風機の断面図である。 第3実施形態の変形例の遠心送風機の断面図である。
(第1実施形態)
 以下、図1~図8を用いて、本開示の第1実施形態を説明する。本実施形態の遠心送風機10は、車両用のシート空調装置に適用されており、車室内の空気を吸い込む。
 より詳細には、このシート空調装置では、図1に示すように、乗員が着座するシートSの内部に遠心送風機10が収容されている。車室内の冷房時に、遠心送風機10を作動させてシートSに設けられた細孔を介してシートSの表面近傍の空気を吸い込むことによって、シートSの表面近傍の温度および湿度を低下させて乗員の冷房感を向上させている。
 次に、遠心送風機10の詳細構成について説明する。本実施形態の遠心送風機10は、図2~図4に示すように、遠心ファン20と、この遠心ファン20を収容するケース30とを備える。遠心ファン20は、回転軸の軸方向から吸い込んだ空気を径方向に吹き出す。ケース30は、ケース30の内部へ空気を取り込む吸入口30a、およびケース30の外部へ空気を吹き出す吹出口30bを有する。
 ケース30は、樹脂にて形成されており、中心部に円形状の吸入口30aが形成された平板矩形状の上側ケース31と、後述する電動モータの本体部が固定される平板矩形状の下側ケース32とを有している。図3の分解斜視図に示すように、上側ケース31の角部と、前記上側ケース31の角部に対向する下側ケース32の角部とは、ボルト締め等で固定されている。
 上側ケース31に形成された吸入口30aは、遠心ファン20の回転軸と同軸上に配置されている。さらに、図2に示すように、ケース30の側面には、上側ケース31と下側ケース32との隙間によって、複数の吹出口30bが形成されている。この吹出口30bは、ケース30の各角部同士の間に形成されるので、本実施形態の吹出口30bは、4箇所に形成されている。
 遠心ファン20は、樹脂で形成されている。遠心ファン20は、回転軸の軸周りに円環状に並んで配置された複数の羽根21、回転軸の軸方向から見たときに円環状を有する略平板状の上面側プレート22、および略円錐状を有する下面側プレート23を有している。
 複数の羽根21は、回転軸の軸方向から見たときに、それぞれ径方向内側から外側に向かって回転方向の逆向きに傾斜している。つまり、本実施形態の遠心ファン20は、後向きファン(ターボファン)である。また、これらの複数の羽根21は、回転軸の軸方向の両側から上面側プレート22および下面側プレート23の円錐状側面の外周側との間に挟まれて固定されている。
 図4の断面図に示すように、上面側プレート22には、複数の羽根21のうち吸入口30a側の端部が固定されている。上面側プレート22の中心部には、上側ケース31の吸入口30aを介して吸入された空気を遠心ファン20の内部へ流入させる円形状のファン側吸入孔20aが形成されている。このファン側吸入孔20aは、回転軸と同軸上に配置されており、上面側プレート22の最内周部を形成している。
 下面側プレート23の円錐状側面の内周側には、図示しない電動モータが配置されており、この電動モータの回転軸が下面側プレート23に連結されている。電動モータの本体部は下側ケース32に固定されている。従って、電動モータから遠心ファン20(具体的には、下面側プレート23)へ回転駆動力が伝達されると、遠心ファン20がケース30内で回転する。
 さらに、本実施形態では、遠心ファン20が回転した際に、遠心ファン20とケース30が直接接触しないように、遠心ファン20とケース30との間に隙間が形成されている。これにより、遠心ファン20とケース30との間に摺動抵抗が発生するのを抑制している。なお、電動モータは、図示しない制御装置から出力される制御電圧によって、その作動が制御される。
 また、本実施形態では、上側ケース31のうち遠心ファン20の上面側プレート22に対向して配置される吸入側面31aに、回転軸の軸方向から見たときに円環状を有するケース側溝部31bを設けている。そして、図4の断面図に示すように、このケース側溝部31bに、軸方向から見たときに円環状を有するケース側磁性材であるケース側磁石31cを固定している。
 遠心ファン20の上面側プレート22のうち吸入側面31aに対向する面には、吸入側面31aと同様に、回転軸の軸方向から見たときに円環状を有するファン側溝部22aを設けている。そして、図4の断面図に示すように、このファン側溝部22aに、軸方向から見たときに円環状を有するファン側磁性材であるファン側磁石22bを固定している。
 ケース側磁性材およびファン側磁性材は、その周囲に磁界を生じさせる保磁力を有する。具体的には、本実施形態では、ケース側磁石31cおよびファン側磁石22bとして、フェライト磁石を採用している。ケース側磁石31cおよびファン側磁石22bとして、希土類磁石を採用してもよい。
 円環状に形成されたケース側磁石31cおよびファン側磁石22bは、いずれも回転軸と同軸上に配置されている。回転軸の軸方向から見たときに、ケース側磁石31cのうちファン側磁石22bに対向する面とファン側磁石22bのうちケース側磁石31cに対向する面の少なくとも一部同士が、互いに重合する。
 本実施形態では、ケース側磁石31cのうちファン側磁石22bに対向する面の極性(例えば、S極)とファン側磁石22bのうちケース側磁石31cに対向する面の極性(例えば、N極)が互いに異なっている。ケース側磁石31cとファン側磁石22bとの間に円環状に形成される空間には、磁性流体Mが全周に亘って充填されている。
 磁性流体とは、流体でありながら磁石に吸い寄せられる性質を持つもので、本実施形態では、磁性流体Mとして、(a)マグネタイトやマンガン亜鉛フェライトなどの強磁性微粒子、(b)強磁性微粒子の表面を覆う界面活性剤、(c)ベース液(水や油)の3つを含む磁性コロイド溶液を採用している。
 この種の磁性流体において、磁性流体中の強磁性微粒子は、界面活性剤とベース液の親和力と界面活性剤同士の反発力によって、ベース液中で凝集したり、沈降したりすることなく安定した分散状態を保っている。
 本実施形態の遠心送風機10の作動について説明する。本実施形態の遠心送風機10では、制御装置が電動モータを作動させると、遠心ファン20が回転する。これにより、シートSの表面近傍の空気が、ケース30の吸入口30aから吸い込まれて吹出口30bから吹き出される。つまり、本実施形態の遠心送風機10は、シート空調装置において、車室内の空気を吸い込む。
 この種の遠心送風機では、遠心ファンをケース内で回転させるので、遠心ファンとケースとの間で摺動抵抗が発生することを抑制し、遠心ファンを回転させるために必要な回転駆動力(軸動力)を低減させることで、ファン効率ηfを向上させることができる。従って、遠心ファンをケースに接触させないように配置することが望ましい。
 ところが、遠心ファンをケースに接触させないために、遠心ファンとケースとの隙間の寸法を大きく設定してしまうと、この隙間を介して遠心ファンから吹き出された空気が吸入口側へ逆流してしまう。その結果、却ってファン効率ηfが低下してしまう。
 これに対して、本実施形態の遠心送風機10では、ケース側磁石31cとファン側磁石22bとの間に形成される円環状の空間の全周に亘って磁性流体Mが充填されているので、ケース30の吸入側面31aと遠心ファン20の上面側プレート22との隙間を介して、遠心ファン20から吹き出された空気が吸入口30a側へ逆流してしまうことを防止できる。
 より詳細には、磁性流体Mは磁力に引き寄せられる性質を有するので、遠心ファン20がケース30内で回転しても、ファン側磁石22bとケース側磁石31cとの間に形成される円環状の空間内に磁性流体Mを留めておくことができる。従って、ケース30と遠心ファン20との隙間を介して、遠心ファン20から吹き出された空気が吸入口30a側へ逆流してしまうことを防止できる。
 その結果、遠心ファン20から吹き出された空気が、再びファン側吸入孔20aから吸入されてしまうことによって、ファン効率ηfが低下してしまうことを防止できる。
 なお、本実施形態の如く、遠心ファン20が後向きファンとして構成されている遠心送風機10では、遠心ファン20の入口側の空気圧(吸入圧)に対して、出口側の空気圧(吐出圧)が高くなりやすい。そのため、遠心ファン20から吹き出された空気が吸入口30a側へ逆流しやすい。従って、後向きファンを備える遠心送風機において、本実施形態の如く逆流を防止できることは、ファン効率ηfの向上のために極めて有効である。
 さらに、磁性流体Mはオイル状で流動性を有する。従って、ファン側磁石22bとケース側磁石31cとの間に磁性流体Mを介在させた状態で遠心ファン20を回転させても、遠心ファン20とケース30が直接接触した状態で遠心ファン20を回転させる場合よりも、遠心ファン20の軸動力が増加してしまうことを抑制できる。
 より具体的には、本願発明者らの検討によれば、磁性流体Mが充填されておらず、逆流が生じてしまう遠心送風機を比較用送風機とした場合、本実施形態の遠心送風機10では、比較用送風機とほぼ同程度の軸動力で逆流を防止できることが判った。比較用送風機は、図5、7、8において、比較例として示す。
 つまり、本実施形態の遠心送風機10によれば、遠心ファン20から吹き出された空気がケース30の吸入口30a側へ逆流してしまうことの抑制、および遠心ファン20の軸動力が増加してしまうことの抑制の両立を図ることができる。その結果、本実施形態の遠心送風機10によれば、図5の実線に示すように、破線で示す比較用送風機に対して、ファン効率ηfを15%程度向上させることができる。
 ここで、一般的な送風機では、図6に示すように、ファン効率ηfを向上させることによって、送風機の比騒音Lsを低減できることが知られている。従って、本実施形態の遠心送風機10においても、上述したファン効率ηfの向上効果によって、比騒音Lsを低減させることができる。本実施形態の遠心送風機10では、ファン効率ηfを15%向上させることで、比騒音Lsを6db・A低減させることができる。
 より詳細には、本実施形態の遠心送風機10では、上述したファン効率ηf向上効果によって、図7の実線に示すように、破線で示す比較用送風機よりも、流量係数φに対する圧力係数ψを向上させることができる。このことは、本実施形態の遠心送風機10によれば、比較用送風機よりも、低回転で所望の作動点(風量および圧力)を確保できることを意味している。
 従って、本実施形態の遠心送風機10によれば、図8の実線に示すように、破線で示す比較用送風機よりも、所望の作動点における比騒音Lsを低減させることができる。なお、図5~図8にて用いた流量係数φおよび圧力係数ψは、異なるファンの性能を同一の作動条件(例えば、同一ファン径で形成し、同一回転数で作動させる条件)で比較するために、それぞれ送風機から吹き出される空気の風量(流量)および送風機から吹き出される空気圧力を無次元化した値である。
 また、本実施形態の遠心送風機10では、ケース側磁石31cとファン側磁石22bとの間に形成される円環状の空間に流動性を有する磁性流体Mを配置することによって、ケース30と遠心ファン20との隙間を介して、遠心ファン20から吹き出された空気が吸入口30a側へ逆流してしまうことを防止している。
 従って、遠心ファン20をケース30内に配置する際に、ケース30の吸入側面31aと遠心ファン20の上面側プレート22との隙間の寸法が狙いの寸法と僅かに異なってしまっても、磁性流体Mの充填量を調整することで、ケース側磁石31cとファン側磁石22bとの間に形成される円環状の空間内に磁性流体Mを容易に配置することができる。
 つまり、遠心ファン20をケース30内に配置する際に、高度な組付公差管理を要することなく容易に形成することができる。
 また、本実施形態の遠心送風機10では、ケース側磁石31cのうちファン側磁石22bに対向する面の極性とファン側磁石22bのうちケース側磁石31cに対向する面の極性が互いに異なっている。従って、ファン側磁石22とケース側磁石31cとを結ぶように磁力線が形成され、ファン側磁石22とケース側磁石31cとの間に形成される磁界に磁性流体Mを容易に留めておくことができる。
(第2実施形態)
 本実施形態では、第1実施形態に対して、図9の断面図に示すように、ファン側磁石22bおよびケース側磁石31cの配置を変更している。なお、図9は、第1実施形態の図4に対応する図面であり、第1実施形態と同一もしくは均等部分には同一の符号を付している。このことは、以下の図面においても同様である。
 より具体的には、本実施形態のファン側磁石22bは、遠心ファン20の上面側プレート22の最外周部に形成されたファン側溝部22aに固定されている。一方、ケース側磁石31cは、吸入側面31aのうち上面側プレート22の外周側に対向する円筒状内周面に形成されたケース側溝部31bに固定されている。
 つまり、本実施形態では、円筒形状に形成されたケース側磁石31cの内径が、円筒形状に形成されたファン側磁石22bの外径よりも大きく、ケース側磁石31cがファン側磁石22bの外周側に同軸上に配置されている。そして、ファン側磁石22bの円筒状外周面が、ケース側磁石31cの円筒状内周面に対向するように配置されている。
 換言すると、本実施形態のケース側磁石31cおよびファン側磁石22bは、回転軸の径方向から見たときに、ケース側磁石31cのうちファン側磁石22bに対向する円筒状内周面、およびファン側磁石22bのうちケース側磁石31cに対向する円筒状外周面の少なくとも一部同士が、互いに重合するように配置されている。
 そして、ケース側磁石31cとファン側磁石22bとの間に円環状に形成される空間には、第1実施形態と同様に、磁性流体Mが全周に亘って充填されている。その他の構成および作動は第1実施形態と同様である。
 従って、本実施形態の遠心送風機10においても、第1実施形態と同様に、遠心ファン20から吹き出された空気がケース30の吸入口30a側へ逆流してしまうことの抑制、遠心ファン20の軸動力が増加してしまうことの抑制の両立を図ることができる。
 さらに、本実施形態の遠心送風機10によれば、径方向内周側から外周側に向かって、ファン側磁石22b、磁性流体M、ケース側磁石31cの順に配置される。その結果、遠心ファン20の回転によって磁性流体Mが遠心力を受けても、ケース30およびケース側磁石31cによって磁性流体Mが外周側に飛ばされてしまうことを抑制できる。
 本実施形態では、遠心ファン20の上面側プレート22の最外周側にファン側磁石22bを固定している。しかしながら、図10の変形例に示すように、上面側プレート22の内周側(具体的には、ファン側吸入孔20aの外周側)にファン側磁石22bを固定してもよい。
 この場合は、図10に示すように、ケース側磁石31cを吸入側面31aのうち上面側プレート22の最内周側に対向する内周面(具体的には、吸入口30aの開口縁部)にケース側磁石31cを固定し、ケース側磁石31cとファン側磁石22bとの間に円環状に形成される空間に、磁性流体Mを充填すれば、本実施形態と同様の効果を得ることができる。
(第3実施形態)
 本実施形態では、第1実施形態に対して、図11の断面図に示すように、ファン側磁石22bを廃止し、上面側プレート22に、吸入側面31aへ向かって回転軸の軸方向へ突出するファン側突出部22xを設けている。なお、図11は、第1実施形態の図4に対応する図面である。
 より具体的には、ファン側突出部22xは、回転軸の軸方向から見たときに、円環状を有し、回転軸と同軸上に配置されている。また、ファン側突出部22xおよびケース側磁石31cは、回転軸の軸方向から見たときに、少なくとも一部同士が互いに重合するように配置されている。
 さらに、ファン側突出部22xの先端部は、図11に示すように、回転軸に対して径方向の断面形状が突出方向に向かって徐々に先細る形状に形成されている。より具体的には、本実施形態の先端部の径方向の断面形状は、鋭角的に尖った形状に形成されている。
 そして、回転軸の軸方向から見たときに、ファン側突出部22xとケース側磁石31cとの間に円環状に形成される空間には、第1実施形態と同様に、磁性流体Mが充填されている。さらに、ファン側突出部22xの先端部は、この磁性流体Mに全周に亘って接触している。その他の構成および作動は第1実施形態と同様である。
 従って、本実施形態の遠心送風機10を作動させると、シート空調装置において、車室内の空気を吸い込むことができ、遠心送風機10では、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。
 すなわち、本実施形態の遠心送風機10によれば、ファン側突出部22xとケース側磁石31cとの間に形成される円環状の空間内に磁性流体Mが配置されているので、遠心ファン20が回転しても、磁性流体Mをケース側磁石31cに吸着させ、ケース側磁石31cの周囲に留めておくことができる。
 さらに、ファン側突出部22xの先端部が、ケース側磁石31cに吸着された磁性流体Mに接触しているので、磁性流体Mによってケース30の吸入側面31aと遠心ファン20の上面側プレート22との隙間を閉塞させることができる。従って、ケース30と遠心ファン20との隙間を介して、遠心ファン20から吹き出された空気が吸入口30a側へ逆流してしまうことを防止できる。
 また、磁性流体Mはオイル状なので、磁性流体Mとファン側突出部22xの先端部が接触していても、遠心ファン20の軸動力が増加してしまうことを抑制できる。これに加えて、ファン側突出部22xの先端部の径方向の断面形状が、突出方向に向かって徐々に先細る形状に形成されているので、ファン側突出部22xと磁性流体Mとの接触面積を低減させて、ファン側突出部22xと磁性流体Mとの間で発生する摺動抵抗が増加してしまうことを効果的に抑制できる。
 つまり、本実施形態の遠心送風機10によれば、遠心ファン20から吹き出された空気がケース30の吸入口30a側へ逆流してしまうことの抑制、および遠心ファン20の軸動力が増加してしまうことの抑制の両立を図ることができる。
 また、本実施形態の遠心送風機10によれば、ケース30側に磁性材(ケース側磁石31c)が固定され、磁性流体Mがケース30側に吸着されるので、磁性流体Mが遠心ファン20の回転による遠心力の影響を受けにくくなる。これにより、磁性流体Mが遠心ファン20の回転に伴って外周側に飛ばされてしまうことを抑制できる。
 本実施形態では、ファン側突出部22xが回転軸の軸方向へ突出している。しかしながら、図11の変形例に示すように、ファン側突出部22xを上面側プレート22の外周側に設けて、回転軸の径方向へ突出してもよい。
 この場合は、図11に示すように、ケース側磁石31cを吸入側面31aのうち上面側プレート22の最外周側に対向する内周面にケース側磁石31cを固定し、ケース側磁石31cとファン側突出部22xとの間に円環状に形成される空間に、磁性流体Mを充填すれば、本実施形態と同様の効果を得ることができる。
 また、上面側プレート22の内周側(具体的には、ファン側吸入孔20aの外周側)に回転軸の径方向へ突出するファン側突出部22xを設け、ケース側磁石31cを吸入側面31aのうち上面側プレート22の最内周側に対向する内周面(具体的には、吸入口30aの開口縁部)にケース側磁石31cを固定し、ケース側磁石31cとファン側磁石22bとの間に円環状に形成される空間に、磁性流体Mを充填する構成としてもよい。
(他の実施形態)
 本開示は上述の実施形態に限定されることなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で、以下のように種々変形可能である。
 (1)上述の実施形態では、1つのファン側磁性材および1つのケース側磁性材を設けたが、もちろんファン側磁性材およびケース側磁性材を複数設けてもよい。
 また、第1実施形態では、遠心ファン20の回転による遠心力によって磁性流体Mが外周側に飛ばされるおそれがある場合には、例えば、上面側プレート22に、軸方向から見たときに円環状に形成されて吸入側面31aに向かって突出する突出部を設け、この突出部によって磁性流体Mが外周側に飛ばされてしまうことを抑制するようにしてもよい。
 また、第2実施形態では、円筒状のケース側磁石31cを円筒状のファン側磁石22bの外周側に配置したが、逆に、ファン側磁石22bをケース側磁石31cの外周側に配置する構成としてもよい。
 また、第3実施形態では、ケース30側に磁性材(ケース側磁石31c)を配置し、遠心ファン20側に、磁性流体Mと接触するファン側突出部22xを設けたが、遠心力によって磁性流体Mが外周側に飛ばされるおそれがなければ、遠心ファン20側に磁性材(ファン側磁石22b)を配置し、ケース30側にケース側突出部を設けてもよい。
 (2)上述の第3実施形態では、ファン側突出部22xの先端部の径方向の断面が、鋭角的に尖った形状を有するが、ファン側突出部22xの先端部の径方向の断面形状はこれに限定されない。例えば、径方向の断面形状が半円状を有してもよいし、半楕円状を有してもよい。
 (3)上述の実施形態では、遠心送風機10の遠心ファン20およびケース30を樹脂で形成したが、具体的には、ポリプロピレンで形成してもよい。また、遠心ファン20およびケース30の各構成部材は、それぞれの構成部材の機能を発揮可能であれば、材質は限定されない。従って、これらの構成部材を金属等で形成してもよい。
 さらに、遠心ファン20の上面側プレート22やケース30の上側ケース31を強磁性材料で形成し、部分的な着磁処理を施すことによって、上面側プレート22とファン側磁性材(ファン側磁石22b)とを一体的に構成してもよい。同様に、上側ケース31とケース側磁性材(ケース側磁石31c)とを一体的に構成してもよい。
 (4)上述の実施形態では、遠心ファン20として、後向きファン(ターボファン)を採用したが、遠心ファン20はこれに限定されない。例えば、遠心ファン20として、複数の羽根が径方向内側から外側に向かって回転方向に傾斜した形状に形成された、前向きファン(シロッコファン)を採用してもよい。
 (5)上述の実施形態では、本開示に係る遠心送風機10を、車両用のシート空調装置に適用したが、遠心送風機10の適用はこれに限定されない。例えば、パーソナルコンピュータのCPUの冷却用送風機、電気掃除機等に適用してもよい。

Claims (4)

  1.  回転駆動力を伝達されることによって回転して、回転軸の軸方向から空気を取り込んで径方向へ吹き出す遠心ファン(20)と、
     前記遠心ファン(20)を収容するとともに、前記空気を取り込む吸入口(30a)を有するケース(30)とを備え、
     前記遠心ファン(20)は、
      前記回転軸の軸周りに円環状に並んで配置された複数の羽根(21)と、
      前記複数の羽根(21)の前記吸入口(30a)側の端部が固定される上面側プレート(22)と、を有し、
     前記上面側プレート(22)には、円環状に形成されたファン側磁性材(22b)が固定されており、
     前記ケース(30)のうち前記上面側プレート(22)に対向して配置される吸入側面(31a)には、円環状に形成されたケース側磁性材(31c)が固定されており、
     前記ファン側磁性材(22b)と前記ケース側磁性材(31c)との間に円環状に形成される空間には、磁性流体(M)が配置されている遠心送風機。
  2.  前記ケース側磁性材(31c)のうち前記ファン側磁性材(22b)に対向する面の極性と前記ファン側磁性材(22b)のうち前記ケース側磁性材(31c)に対向する面の極性は、互いに異なっている請求項1に記載の遠心送風機。
  3.  前記ケース側磁性材(31c)および前記ファン側磁性材(22b)は、円筒形状に形成され、
     前記ファン側磁性材(22b)の外周面が、前記ケース側磁性材(31c)の内周面に対向するように配置されており、
     前記磁性流体(M)は、前記ファン側磁性材(22b)の前記外周面と前記ケース側磁性材(31c)の前記内周面との間に形成される空間に配置されている請求項1または2に記載の遠心送風機。
  4.  回転駆動力を伝達されることによって回転して、回転軸の軸方向から空気を取り込んで径方向へ吹き出す遠心ファン(20)と、
     前記遠心ファン(20)を収容するとともに、前記空気を取り込む吸入口(30a)を有するケース(30)とを備え、
     前記遠心ファン(20)は、
      前記回転軸の軸周りに円環状に並んで配置された複数の羽根(21)と、
      前記複数の羽根(21)の前記吸入口(30a)側の端部が固定される上面側プレート(22)と、を有し、
     前記ケース(30)のうち前記上面側プレート(22)に対向して配置される吸入側面(31a)には、円環状に形成されたケース側磁性材(31c)が配置されており、
     前記上面側プレート(22)は、円環状に形成されて前記吸入側面(31a)に向かって突出するファン側突出部(22x)を有し、
     前記ファン側突出部(22x)と前記ケース側磁性材(31c)との間に円環状に形成される空間には、磁性流体(M)が配置されており、
     前記ファン側突出部(22x)の先端部は、前記磁性流体(M)に接触している遠心送風機。
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