WO2017013775A1 - 空気調和機の室内機 - Google Patents

空気調和機の室内機 Download PDF

Info

Publication number
WO2017013775A1
WO2017013775A1 PCT/JP2015/070879 JP2015070879W WO2017013775A1 WO 2017013775 A1 WO2017013775 A1 WO 2017013775A1 JP 2015070879 W JP2015070879 W JP 2015070879W WO 2017013775 A1 WO2017013775 A1 WO 2017013775A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat exchanger
indoor unit
partition plate
air conditioner
heat exchange
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/070879
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
勝也 石神
大石 雅之
周平 横田
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2017529240A priority Critical patent/JP6391835B2/ja
Priority to PCT/JP2015/070879 priority patent/WO2017013775A1/ja
Priority to CN201590000360.XU priority patent/CN206669876U/zh
Publication of WO2017013775A1 publication Critical patent/WO2017013775A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D2001/0253Particular components
    • F28D2001/026Cores
    • F28D2001/0266Particular core assemblies, e.g. having different orientations or having different geometric features

Definitions

  • the present invention relates to an indoor unit of an air conditioner equipped with a plurality of axial fans, and particularly relates to a partition plate mounting structure that makes an air path independent.
  • a heat exchanger disposed in a casing having an inlet and an outlet, and a plurality of axial fans are arranged in parallel in the left and right (horizontal) direction on the casing, and are arranged in the left and right (horizontal) direction on the casing.
  • a partition plate is provided between adjacent fans of the air conditioner. These partition plates are installed between the heat exchanger and the fan, and the air path between the heat exchanger and the fan is divided into a plurality of air paths. Since the partition plate is installed between the heat exchanger and the fan, the end on the side in contact with the heat exchanger has a shape along the heat exchanger. (For example, see Patent Document 1)
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and suppresses vibration even when an airflow hits the partition plate, and prevents the generation of abnormal noise due to vibration, so that air conditioning with high reliability is achieved.
  • the purpose is to obtain an indoor unit.
  • An indoor unit of an air conditioner includes a plurality of fans arranged in parallel, a heat exchanger tube that passes a plurality of fins and a refrigerant, and is disposed downstream of the fan, and the fan And an air conditioner indoor unit comprising a partition plate between the heat exchanger and the air flow of the plurality of fans, wherein the heat exchanger is not parallel to each other.
  • the partition plate includes at least one set of side faces respectively facing the set of slope sections of the heat exchanger, and the side faces enter between the locking claws and the fins.
  • the locking claw includes an arm portion having elasticity, and a claw portion at a tip of the arm portion and protruding toward the slope portion, and is provided on one of the side surfaces.
  • the locking claw and the locking provided on the other side surface And is adapted movable in opposite directions, the claw portion enters between the fins of the inclined surface portion that faces, for engaging the heat transfer tubes.
  • the movement of the partition plate in the front-rear, up-down, and left-right directions of the indoor unit can be restricted, and vibration is generated even when an airflow hits the partition plate. Can be prevented.
  • the arm portion is elastically deformed so that the claws enter between the fins of the heat exchanger. After the partition plate is attached, the claw shape can be prevented from being caught by the heat transfer tube and coming off the partition plate.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view AA of the indoor unit of the air conditioner of FIG.
  • FIG. 2 is a view showing a cross section BB of the indoor unit of the air conditioner of FIG. 1.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall appearance of an indoor unit 100 of an air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the indoor unit 100 of FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing an internal structure of the indoor unit 100 of FIG. In FIG. 2, a part of the housing 6 on the front side is omitted so that the internal structure can be seen.
  • the housing 6 side is the front side of the indoor unit 100
  • the back housing 1 side is the rear side of the indoor unit 100
  • the side on which the axial fan 3 is disposed is the upper side
  • the side with the outlet 5 is the lower side.
  • the indoor unit 100 includes a rear casing 1 that forms an appearance and a casing 6 on the front side.
  • a fan unit 30 in which two axial fans 3 are arranged in parallel in the longitudinal direction of the indoor unit 100 is disposed.
  • An air passage is formed inside the indoor unit 100, and the heat exchanger 2 is disposed below the axial fan 3 and downstream of the air passage.
  • a blower outlet 5 is disposed below the heat exchanger 2.
  • an electrical component box 4 is disposed at the end of the heat exchanger 2 in the longitudinal direction.
  • a partition plate 90 is disposed in the space between the axial fan 3 and the heat exchanger 2.
  • the partition plate 90 is located between the two axial fans 3 and separates the airflow generated by each of the axial fan 3a and the axial fan 3b.
  • the heat exchanger 2, the axial fan 3, the electrical component box 4, and the air outlet 5 are attached to the rear housing 1.
  • the housing 6 is fixed to the rear housing 1 with screws.
  • FIG. 4 is a view showing a cross section AA of the indoor unit 100 of the air conditioner of FIG.
  • a section AA is a section passing through the center of the axial fan 3.
  • the flow of air in the indoor unit 100 of the air conditioner according to Embodiment 1 will be described with reference to FIG.
  • a suction port 25 is provided on the upper surface of the indoor unit 100, and indoor air is sucked from the suction port 25 by the axial fan 3 and pushed to the heat exchanger 2 side.
  • the pushed air passes between the fins 21 of the heat exchanger 2 and exchanges heat with the refrigerant passing through the heat transfer tube 20.
  • the air subjected to heat exchange in the heat exchanger 2 becomes cold air or warm air, and is blown into the room through the air outlet 5.
  • a blower outlet 5 is disposed below the heat exchanger 2.
  • the blower outlet 5 is formed with a drain pan portion 5a and a drain pan portion 5b on the heat exchanger 2 side, and covers the periphery of the apex of the W-shaped lower portion of the heat exchanger 2 which will be described later.
  • FIG. 5 is a view showing a cross section BB of the indoor unit 100 of the air conditioner of FIG.
  • the cross section BB is a cross section passing between the two axial fans 3.
  • the partition plate 90 is disposed between the fan unit 30 and the heat exchanger 2.
  • the heat exchanger 2 includes four heat exchange units 23a to 23d, and is arranged over the entire width of the indoor unit 100 in the front-rear direction of the indoor unit 100.
  • the partition plate 90 is also disposed over the entire width of the indoor unit 100 in the longitudinal direction of the indoor unit 100.
  • the partition plate 90 is located on the upper side of the heat exchanger 2.
  • the outer shape of the upper surface side of the partition plate 90 is a shape along the shape of the lower surface of the fan unit 30. Further, the shape of the side surface of the partition plate 90, that is, the portion facing the back housing 1 and the housing 6 is a shape along the shape of the air path formed by the back housing 1 and the housing 6. Yes. Furthermore, the outer shape of the lower surface side of the partition plate 90, that is, the heat exchanger 2 side, is a shape that follows the contour of the cross section of the heat exchanger 2 on the axial flow fan 3 side. In Embodiment 1, there is a gap between partition plate 90 and the lower surface of fan unit 30, but the gap may be filled with an elastic material or the like.
  • a gap corresponding to the dimensional accuracy of each component is formed between the front surface, the rear surface, and the lower surface side of the partition plate 90 with the opposing surfaces.
  • This gap may also be filled with a material having elasticity.
  • FIG. 6 is a view showing only the partition plate 90 and the heat exchanger 2 of FIG.
  • the heat exchanger 2 according to Embodiment 1 includes a heat exchange unit 23a, a heat exchange unit 23b, a heat exchange unit 23c, and a heat exchange unit 23d.
  • the heat exchange units 23a to 23d are arranged in a W shape in a cross section perpendicular to the left-right direction of the indoor unit 100.
  • the cross-sectional shape of the heat exchanger 2 is not limited to the W shape, and it is sufficient that the heat exchanger 2 includes at least two slope portions that are not parallel.
  • FIG. 1 shows a heat exchange unit 23a, a heat exchange unit 23b, a heat exchange unit 23c, and a heat exchange unit 23d.
  • the heat exchange units 23a to 23d are arranged in a W shape in a cross section perpendicular to the left-right direction of the indoor unit 100.
  • the cross-sectional shape of the heat exchanger 2 is not limited to the W shape,
  • the heat exchanger 2 includes two slope portions that are not parallel, such as a combination of the slope portion 22a and the slope portion 22b, and a combination of the slope portion 22c and the slope portion 22d. There are two combinations. In addition, the combination of two slope parts which are not parallel may be a combination of the slope part 22a and the slope part 22d, or a combination of the slope part 22c and the slope part 22b. An example of a method of fixing the slope portions 22a to 22d of the heat exchanger 2 and the partition plate 90 and other shapes of the heat exchanger 2 will be described later.
  • a plurality of fins 21 are stacked in the left-right direction of the indoor unit 100, and the heat transfer tubes 20 pass through the fins 21.
  • the plurality of heat transfer tubes 20 penetrate the fins 21 in the same cross section by being folded back at the ends.
  • the heat exchanger 2 is comprised from four heat exchange units, However, Each heat exchange unit may be isolate
  • FIG. 7 is a front view of the partition plate 90 of the indoor unit 100 of FIG.
  • the structure of the partition plate 90 according to Embodiment 1 will be described with reference to FIG.
  • the partition plate 90 is mainly composed of five elements: a rectangular partition portion 90a, a triangular partition portion 90b, a claw portion 90c, a hook 90e, and a protruding piece 90d.
  • the rectangular partition part 90 a partitions the space between the axial fan 3 and the upper end of the heat exchanger and contacts the fins of the heat exchanger 2.
  • the triangular partition part 90b partitions a space having a triangular cross section formed between the heat exchange unit 23a and the heat exchange unit 23b, the heat exchange unit 23c, and the heat exchange unit 23d to be connected, and is in contact with the fins of the heat exchanger 2.
  • the claw portion 90c is formed on a side surface 90h of the triangular partition 90b that faces the inclined surface of the heat exchanger 2, and two heat exchange units that face the side surface 90h, that is, the heat exchange unit 23a and the heat exchange unit 23b, Or it enters between the fins 21 of the heat exchange unit 23c and the heat exchange unit 23d, and is locked to the lower side of each heat transfer tube 20.
  • the hook 90e is provided with a claw portion 90c at the tip, and can be elastically deformed.
  • the protruding piece 90d enters between the fins 21 at a position away from the above-described claws in the vertical direction.
  • the hook 90e corresponds to the arm portion in the present invention.
  • the hook 90e and the claw portion 90c provided at the tip thereof are collectively referred to as a locking claw 90f.
  • the rectangular partition part 90a is not restricted to a rectangle, What is necessary is just to partition the space between the heat exchanger 2 and the fan unit 30.
  • the shape of the triangular partitioning portion 90b is not limited to a triangular shape, and any shape may be used as long as the space is partitioned along the shape of the heat exchanger 2.
  • FIG. 8 is a perspective view of the partition plate 90 of the indoor unit 100 of FIG.
  • the rectangular partition part 90a and the triangular partition part 90b of the partition plate 90 are provided with convex ribs 91 on the outer periphery and the surface.
  • the number and position of the ribs 91 are not limited to those shown in FIG. 8, and are appropriately determined according to the strength and rigidity required for the partition plate 90.
  • the partition plate 90 is arranged above the heat exchanger 2, in the first embodiment, from the open side of the W-shaped heat exchanger 2, along the contour of the cross section of the heat exchanger 2.
  • the side surfaces 90h are fitted together.
  • heat exchange units 23a to 23d are connected in a W shape. Therefore, the partition plate 90 having an outer shape along the contour of the cross section of the heat exchanger 2 also has a shape along the W shape of the heat exchanger 2.
  • a projection 90 g that comes into contact with the heat exchanger 2 is provided on the outer surface of the partition plate 90.
  • the protrusions 90g are in contact with the fins 21 at the top of the heat exchanger 2, and the positional relationship between the partition plate 90 and the heat exchanger 2 is determined.
  • the protrusion 90g is in contact with the fin 21 of the heat exchanger 2 not only in the vertical direction but also in the diagonal direction, and the movement of the indoor unit 100 in the front-rear direction and the downward direction is suppressed.
  • the contact part of the partition plate 90 and the heat exchanger 2 is not limited to the protrusion 90g, and for example, any one of the side surfaces 90h of the partition plate 90 may be contacted.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the movement when the claw portion 90c of the partition plate 90 of FIG. 6 is locked to the heat transfer tube 20 of the heat exchanger 2.
  • FIG. 9A is a diagram showing a state before the claw portion 90c is inserted below the heat transfer tube 20.
  • FIG. 9B is a diagram illustrating a state in which the claw 90 c is being inserted into the lower side of the heat transfer tube 20.
  • FIG. 9C is a view showing a state in which the claw portion 90 c is inserted below the heat transfer tube 20.
  • the operator determines the position of the partition plate 90 so that the outer shape of the partition plate 90 matches the contour of the cross section of the heat exchanger 2. Thereafter, in the state of FIG.
  • the operator inserts the claw portion 90 c and the protruding piece 90 d of the partition plate 90 between the fins 21.
  • the hook 90e is elastically deformed inside the triangular partition 90b when the tip claw 90c hits the heat transfer tube 20 at the time of attachment, and the claw 90c is retracted so as not to hinder the assembly of the partition plate 90.
  • 9C when the partition plate 90 reaches the position to be fixed, the claw portion 90c at the tip is returned to the original position by the elastic force of the hook 90e, and between the fins 21 and the heat transfer tube 20 Is inserted underneath.
  • the hook 90e constituting the locking claw 90f is formed so that the tip of the hook 90e is positioned on the upper side of the heat exchanger 2 with the lower side of the heat exchanger 2 as the root. Further, the claw portion 90c constituting the locking claw 90f has a beveled shape in which the end portion is inclined so that the protruding amount from the hook 90e becomes smaller from the tip end side of the hook 90e toward the root. With this structure, the hook 90e is easily deformed inward of the triangular partition 90b in the insertion direction of the partition plate 90, that is, in the direction from the top to the bottom of the indoor unit 100 in the first embodiment.
  • the claw portion 90c of the partition plate 90 and the heat transfer tube 20 of the heat exchanger 2 come into contact with each other.
  • the normal direction of the point is parallel or close to parallel with the hook 90e.
  • Embodiment 1 two pairs of locking claws 90f are provided on the partition plate 90, and one pair is provided on the triangular partition portion 90b.
  • a pair of claw portions 90c and hooks 90e provided in one triangular partition 90b are provided along each of the two side surfaces 90h of the triangular partition 90b.
  • the pair of claw portions 90c and hooks 90e move in opposite directions.
  • the pair of claw portions 90c and the hooks 90e are configured to move in two directions symmetric about the bisector with the sides of the two side surfaces 90h of the triangular partition 90b.
  • the partition plate 90 can be fixed even with one pair.
  • the pair of locking claws 90f need to move in opposite directions as described above.
  • the partition plate 90 can be fixed by a pair of locking claws 90 f provided on the slope portion 22 a and the slope portion 22 b of the heat exchanger 2.
  • the pair of locking claws 90 f provided on the side surface 90 h facing the slope portion 22 a and the slope portion 22 d of the heat exchanger 2, and the side surface 90 h facing the slope portion 22 b and the slope portion 22 c.
  • the partition plate 90 can be fixed by a pair of locking claws 90f provided on the side surface or a pair of locking claws 90f provided on the side surface 90h facing the slope portion 22c and the slope portion 22d. is there. Even when the partition plate 90 moves so as to rotate in the front-rear direction, the partition plate 90 can be fixed at two points by the pair of locking claws 90f, and it is difficult to come off from the heat exchanger 2 reliably. Can be fixed.
  • FIG. 10 is an enlarged view of the claw portion 90c locked to the heat transfer tube 20 of the slope portion 22a of FIG.
  • the claw portion 90 c comes into contact with the heat transfer tube 20.
  • the normal line 95 at the contact point between the claw portion 90c and the heat transfer tube 20 is formed at an angle of 20 ° with the hook 90e in the first embodiment.
  • a force is applied to the claw portion 90 c in the direction of the normal line 95.
  • the latching claw 90f receives force from the heat transfer tube 20 in the direction of the arrow 97, and thus is easily detached from the heat transfer tube 20.
  • the protruding piece 90d is provided at a position away from the claw portion 90c in the vertical direction in the triangular partitioning portion 90b.
  • the protruding piece 90 d enters between the fins 21 of the heat exchanger 2.
  • the claw portion 90c also enters between the fins 21, but if only the claw portion 90c is fixed, the partition plate 90 may rotate in the left-right direction of the indoor unit 100 with the claw portion 90c as a fulcrum, and may be inclined.
  • the partition plate 90 can prevent the indoor unit 100 from tilting in the left-right direction, and can be securely fixed. it can.
  • Embodiment 1 two pairs of protruding pieces 90d are provided on the partition plate 90, and one pair is provided on one triangular partition 90b.
  • One protruding piece 90d is provided on each of the two slopes of one triangular partition 90b, and each heat exchange unit in which the slopes of the partition plate 90 face each other, that is, the heat exchange unit 23a and the heat exchange unit 23b, One is inserted between the fins of the heat exchange unit 23c and the heat exchange unit 23d.
  • the partition plate 90 is hard to come off from the heat exchanger 2, and can be fixed reliably.
  • the partition plate 90 can be fixed even with one pair.
  • the partition plate 90 it is possible to fix the partition plate 90 by a pair of protruding pieces 90d provided on the slope portion 22a and the slope portion 22d of the heat exchanger 2.
  • the partition plate 90 can be fixed by a pair of protruding pieces 90 d provided on the surfaces of the heat exchanger 2 with respect to the inclined surface portion 22 b and the inclined surface portion 22 c. Even when the partition plate 90 moves so as to rotate in the front-rear direction of the indoor unit 100, one of the pair of protruding pieces 90 d enters between the fins 21 of the heat exchanger 2.
  • the two protruding pieces 90d do not come off at the same time from between the fins 21 of the heat exchanger 2, and the partition plate 90 is hard to come off from the heat exchanger 2 and can be fixed securely.
  • the partition plate 90 can also be fixed by the piece 90d. However, in this case, since one of the two triangular partition portions 90b does not include the protruding piece 90d, the effect of preventing the noise of the partition plate 90 is relatively low.
  • the indoor unit 100 for an air conditioner according to Embodiment 1 includes a plurality of axial fans 3 arranged in parallel, a plurality of fins 21 and a heat transfer pipe 20 through which a refrigerant passes, and downstream of the axial fans 3.
  • An indoor unit 100 of an air conditioner comprising: the arranged heat exchanger 2; and a partition plate 90 that is located between the axial fan 3 and the heat exchanger 2 and makes airflows of the plurality of axial fans 3 independent from each other. It is.
  • the heat exchanger 2 includes at least one pair of slope portions 22a to 22d that are not parallel to each other.
  • the set of slope portions is any of the slope portions 22a and 22b, the slope portions 22c and the slope portions 22d, the slope portions 22a and the slope portions 22d, the slope portions 22b and the slope portions 22c. It is a combination.
  • the partition plate 90 has at least one set of side surfaces 90h facing the set of inclined surface portions 22a to 22d of the heat exchanger 2, respectively.
  • the side surface 90 h includes a locking claw 90 f and a protruding piece 90 d that enters between the fins 21.
  • the locking claw 90f includes a hook 90e having elasticity, and a claw portion 90c at the tip of the hook 90e and protruding toward the inclined surface portions 22a to 22d, and the locking claw provided on one side surface 90h.
  • the claw portion 90c further has an invitation shape in which the protruding amount from the hook 90e decreases in the direction in which the partition plate 90 is attached to the heat exchanger 2. Prepare. With this configuration, the partition plate 90 can be easily attached to the heat exchanger 2.
  • the claw portion 90c further has a normal 95 of the surface that contacts the heat transfer tube 20 when a force is applied in the removal direction from the attached state of the partition plate 90.
  • the direction forms an angle of 20 ° or less with the hook 90e.
  • the protruding piece 90d further enters between the fins 21 of the pair of slope portions 22a to 22d that are not parallel to each other in the heat exchanger 2.
  • the two protruding pieces 90d are not simultaneously removed from between the fins 21 of the heat exchanger 2, and the partition plate 90 is not easily detached from the heat exchanger 2 and can be securely fixed. it can.
  • production of the noise by the airflow produced by the axial fan 3 can be prevented, and the indoor unit 100 of the air conditioner with high reliability can be obtained.
  • the heat exchanger 2 further includes heat exchange units 23a to 23d arranged in a W-shaped cross section.
  • the partition plate 90 can be reliably fixed to the heat exchanger 2 even if the shape is a general W shape.
  • the partition plate 90 further includes a rectangular partition portion 90a and a triangular partition portion 90b that partition the air path between the axial fan 3 and the heat exchanger 2.
  • the partition part is provided with ribs 91 on the outer periphery and the surface. By comprising in this way, the rigidity and intensity
  • the rectangular partition part 90a and the triangular partition part 90b are corresponded to the partition part of this invention.
  • Embodiment 2 FIG.
  • the shape of the heat exchanger 2 installed in the indoor unit 100 is changed with respect to the first embodiment, and the shape of the partition plate 90 is also changed accordingly.
  • description will be made centering on changes from the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram of the heat exchanger 200 and the partition plate 190 when two heat exchange units of the heat exchanger of the indoor unit 100 of FIG. 1 are configured and connected in a V shape.
  • the heat exchange unit 123a and the heat exchange unit 123b are arranged so that the cross-sectional shape is V-shaped.
  • a triangular partition portion 190b of the partition plate 190 is formed along the slope portion 122a and the slope portion 122b of the heat exchanger 200 that are not parallel to each other.
  • the triangular partition portion 190b has side surfaces 190h facing the inclined surface portion 122a and the inclined surface portion 122b, and locking claws 190f are formed on the respective side surfaces 190h.
  • the claw portion 190 c of the locking claw 190 f enters between the fins 121 of the heat exchanger 200 and is locked to the heat transfer tube 120.
  • the locking state between the claw portion 190c and the heat transfer tube 120 is the same as the locking state between the claw portion 90c and the heat transfer tube 20 of the first embodiment.
  • the protruding piece 190d has the same shape as the protruding piece 90d of Embodiment 1, and enters the heat exchange unit 123a and the heat exchange unit 123b.
  • the heat exchanger 200 includes a plurality of heat exchange units, and the heat exchange units 123a and 123b are arranged in a V-shaped cross section.
  • the partition plate 90 can be reliably fixed in the same manner as in the first embodiment even if the heat exchanger 200 is V-shaped, and the generation of noise due to the airflow generated by the axial fan 3 is prevented. And the indoor unit 100 of an air conditioner with high reliability can be obtained.
  • Embodiment 3 FIG.
  • the shape of the heat exchanger 2 installed in the indoor unit 100 is changed with respect to the first embodiment, and the shape of the partition plate 90 is also changed accordingly.
  • description will be made centering on changes from the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram of the heat exchanger 300 and the partition plate 290 when the four heat exchange units of the heat exchanger of the indoor unit 100 in FIG. 1 are configured and connected in an M shape.
  • the heat exchange units 223a to 223d are arranged so that the cross-sectional shape is M-shaped.
  • the space between the fan unit 30 and the heat exchanger 200 is partitioned by a rectangular partition 290a and a triangular partition 290b of the partition plate 290.
  • a triangular partition 290b of the partition plate 290 is formed along each of the inclined surfaces 222a to 222d of the heat exchanger 200.
  • the triangular partition portion 290b is provided with side surfaces 290h so as to face the slope portions 222a to 222b, and a locking claw 290f is formed on each side surface 290h.
  • the claw portion 290 c of the locking claw 290 f enters between the fins 221 of the heat exchanger 300 and is locked to the heat transfer tube 220.
  • the locking state between the claw portion 290c and the heat transfer tube 220 is different from that of the first embodiment.
  • the normal line 295 at the contact point between the claw portion 290c and the heat transfer tube 220 is configured to be parallel to the hook 290e in the third embodiment. Thereby, even if a force is applied in the direction of removing the partition plate 290, the force to move the hook 290e inward of the triangular partition 290b is small, and the claw portion 290c is difficult to come off.
  • the shape of the claw portion 290c can also be applied to the first embodiment and the second embodiment. Further, the shape of the claw portion 90c of the first embodiment can be applied to the third embodiment. What is necessary is just to determine suitably the angle which a normal line and the hook 290e comprise according to the fixed strength of the partition plate 290 required for the indoor unit 100 of an air conditioner.
  • the heat exchanger 300 has a plurality of heat exchange units 223a to 223d, and the heat exchange units 223a to 223d are arranged in an M-shaped cross section. .
  • the partition plate 290 can be reliably fixed as in the first embodiment even if the heat exchanger 300 is M-shaped, and prevents the generation of noise due to the airflow generated by the axial fan 3. And the indoor unit 100 of an air conditioner with high reliability can be obtained.
  • Embodiment 4 FIG.
  • the shape of the heat exchanger 2 installed in the indoor unit 100 is changed with respect to the first embodiment, and the shape of the partition plate 90 is also changed accordingly.
  • description will be made centering on changes from the first embodiment.
  • symbol is attached
  • the relative size and thickness of each member are not limited to the illustrated dimensions.
  • FIG. 13 is a diagram of the heat exchanger 400 and the partition plate 390 when two heat exchange units of the heat exchanger of the indoor unit 100 of FIG. 1 are configured and connected in an inverted V shape.
  • the heat exchange unit 323a and the heat exchange unit 323b are arranged so that the cross-sectional shape is an inverted V shape.
  • the space between the fan unit 30 and the heat exchanger 400 is partitioned by a rectangular partition 390a and a triangular partition 390b of the partition plate 390.
  • a triangular partition 390b of the partition plate 390 is formed along the slope 322a and the slope 322b of the heat exchanger 400 that are not parallel to each other.
  • the triangular partition portion 390b is provided with side surfaces 390h facing the inclined surface portion 322a and the inclined surface portion 322b, and a locking claw 390f is formed on each of the side surfaces 390h.
  • the claw portion 390 c of the locking claw 390 f enters between the fins 321 of the heat exchanger 400 and is locked to the heat transfer tube 320.
  • the locking state between the claw portion 390c and the heat transfer tube 320 is the same as that in the third embodiment.
  • the shape of the claw portion 90c of the first embodiment may be applied to the partition plate 390 of the third embodiment.
  • the heat exchanger 400 has a plurality of heat exchange units 323a to 323b, and the heat exchange units 323a and 323b are arranged in a reverse V shape in cross section. Yes.
  • the partition plate 390 can be securely fixed as in the first embodiment even if the heat exchanger 400 has an inverted V shape, and abnormal noise due to the airflow generated by the axial fan 3 can be generated. Therefore, the air conditioner indoor unit 100 with high reliability can be obtained.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)

Abstract

 仕切板の振動による異音の発生を防止し、信頼性の高い空気調和機の室内機を提供する。空気調和機の室内機は、風路に並列に並べられた複数のファンと、複数のフィン及び冷媒を通す伝熱管を有し、該ファンの下流に配置された熱交換器と、ファンと熱交換器との間の風路にあり、複数のファンの気流をそれぞれ独立させる仕切板と、を備える。熱交換器は、互いに平行でない少なくとも1組の斜面部を備える。仕切板は、熱交換器の1組の斜面部にそれぞれ対向する、少なくとも1組の側面を有する。側面は、係止爪と、フィンの間に入り込む突出片と、を備え、係止爪は、弾性力を有する腕部と、腕部の先端にあり、斜面部に向かい突出している爪部と、を備え、一方の側面に備えられた係止爪と他方の側面に備えられた係止爪とは、互いに逆方向に可動となっており、爪部は、対向する斜面部のフィンの間に入り、伝熱管に係合する。

Description

空気調和機の室内機
 本発明は、複数の軸流ファンを搭載した空気調和機の室内機に関し、特に風路を独立させる仕切り板の取付構造に関する。
 従来、吸込口及び吹出口を有するケーシング内に配設された熱交換器と、ケーシングに左右(水平)方向に複数の軸流ファンを並設し、ケーシングに左右(水平)方向に配設された吹出口から調和空気を吹き出す空気調和機が存在する。空気調和機の隣接したファンの間には仕切り板が設けられている。これら仕切り板は、熱交換器とファンの間に設置されており、熱交換器とファンの間の風路が複数の風路に分割されている。仕切り板は、熱交換器とファンの間に設置されるため、熱交換器に接する側の端部が熱交換器に沿った形状となっている。(たとえば、特許文献1参照)
特開2012-37085号公報
 上記の特許文献1に開示されている空気調和機の室内機においては、仕切板が確実に固定されていないため、運転中に軸流ファンからの気流が仕切板に当たり、振動することで異音が発生するおそれがあるという課題がある。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、仕切板に気流が当たっても振動を抑制し、振動による異音の発生を防止することで、信頼性の高い空気調和機の室内機を得ることを目的とする。
 本発明に係る空気調和機の室内機は、並列に並べられた複数のファンと、複数のフィン及び冷媒を通す伝熱管を有し、前記ファンの下流に配置された熱交換器と、前記ファンと前記熱交換器との間にあり、複数の前記ファンの気流をそれぞれ独立させる仕切板と、を備える空気調和機の室内機であって、前記熱交換器は、互いに平行でない少なくとも1組の斜面部を備え、前記仕切板は、前記熱交換器の1組の前記斜面部にそれぞれ対向する、少なくとも1組の側面を有し、前記側面は、係止爪と、前記フィンの間に入り込む突出片と、を備え、前記係止爪は、弾性力を有する腕部と、該腕部の先端にあり、前記斜面部に向かい突出している爪部と、を備え、一方の前記側面に備えられた前記係止爪と他方の前記側面に備えられた前記係止爪とは、互いに逆方向に可動となっており、前記爪部は、対向する前記斜面部の前記フィンの間に入り、前記伝熱管に係合する。
 本発明に係る空気調和機によれば、仕切板を熱交換器へ取り付けると、室内機の前後、上下、左右方向への仕切板の移動を拘束でき、仕切板に気流が当たっても振動を防止できる。仕切板の取り付け時は、腕部が弾性変形することで、爪が熱交換器のフィンとフィンの間に入り込む。仕切板の取り付け後は、爪形状が伝熱管に引っ掛かり、仕切板が外れることを防止できる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和機の室内機の全体の外観を示す図である。 図1の室内機の分解斜視図を示す。 図1の室内機の内部の構造を示した図である。 図1の空気調和機の室内機の断面A-Aを示す図である。 図1の空気調和機の室内機の断面B-Bを示す図である。 図5の仕切板及び熱交換器の部分のみを表した図である。 図1の室内機の仕切板の正面図である。 図1の室内機100の仕切板90の斜視図である。 図6の仕切板の爪が熱交換器の伝熱管に係止する際の動きを説明する図である。 図6の斜面部の伝熱管に係止している爪の拡大図である。 図1の室内機の熱交換器の熱交換ユニットが2つで構成され、V字形状に連結されている場合の熱交換器と仕切板の図である。 図1の室内機の熱交換器の熱交換ユニットが4つで構成され、M字形状に連結されている場合の熱交換器と仕切板の図である。 図1の室内機の熱交換器の熱交換ユニットが2つで構成され、逆V字形状に連結されている場合の熱交換器と仕切板の図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。各図において、同一の符号を付した機器等については、同一の又はこれに相当する機器を表すものであって、これは明細書の全文において共通している。また、明細書全文に表れている構成要素の形態は、あくまで例示であって、本発明は明細書内の記載のみに限定されるものではない。特に構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を別の実施の形態に適用することができる。さらに、添字で区別等している複数の同種の機器等について、特に区別したり、特定したりする必要がない場合には、添字を省略して記載する場合がある。また、図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
 実施の形態1.
 (室内機100の構造)
 図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機の室内機100の全体の外観を示す図である。図2は、図1の室内機100の分解斜視図を示す。図3は、図1の室内機100の内部の構造を示した図である。図2は、前面側の筐体6の一部を省略し、内部構造が見えるようにしたものである。筐体6側を室内機100の前側、背面筐体1側を室内機100の後側とし、軸流ファン3が配置してある側を上側、吹出口5がある側を下側とする。
 室内機100は、外観を構成する背面筐体1と、前面側にある筐体6を備える。室内機100の上面側には、2つの軸流ファン3が室内機100の長手方向に並列に配置されたファンユニット30が配置されている。室内機100の内部は、風路が形成され、軸流ファン3の下側であり風路の下流に熱交換器2が配置されている。熱交換器2の下側には、吹出口5が配置されている。また、熱交換器2の長手方向の端部には電気品箱4が配置されている。軸流ファン3と熱交換器2の間の空間には、仕切板90が配置されている。その仕切板90は、2つの軸流ファン3の間に位置しており、軸流ファン3aと軸流ファン3bとのそれぞれが生じさせる気流を独立させている。熱交換器2、軸流ファン3、電気品箱4、吹出口5は、背面筐体1に装着されている。筐体6は背面筐体1にネジ固定される。
 図4は、図1の空気調和機の室内機100の断面A-Aを示す図である。断面A-Aは軸流ファン3の中心を通る断面である。図4を用いて、実施の形態1に係る空気調和機の室内機100の空気の流れについて説明する。室内機100の上面には吸入口25があり、室内の空気は軸流ファン3によって吸入口25より吸い込まれ、熱交換器2側へ押し込まれる。押し込まれた空気は、熱交換器2のフィン21の間を通過し、伝熱管20の内部を通る冷媒と熱交換する。熱交換器2において熱交換された空気は、冷気又は暖気になり、吹出口5より室内へ送風される。
 熱交換器2の下側には、吹出口5が配置されている。吹出口5は、熱交換器2側にドレンパン部5a及びドレンパン部5bが形成されており、熱交換器2の後述するW形状の下部の頂点部周辺を下側から覆っている。ドレンパン部5aの間、ドレンパン部5aと背面筐体1との間、ドレンパン部5aと筐体6との間は、熱交換器2を通過した空気が通る風路となっている。
 図5は、図1の空気調和機の室内機100の断面B-Bを示す図である。断面B-Bは、2つある軸流ファン3の間を通る断面である。図5に示されるように、仕切板90は、ファンユニット30と熱交換器2との間に配置されている。熱交換器2は、4つの熱交換ユニット23a~23dから構成され、室内機100の風路の室内機100前後方向の幅全域にわたって配置されている。仕切板90も、室内機100の風路の室内機100前後方向の幅全域にわたって配置されている。仕切板90は、熱交換器2の上側に位置している。
 仕切板90の上面側の外形形状は、ファンユニット30の下面の形状に沿った形状になっている。また、仕切板90の側面、つまり背面筐体1及び筐体6に面している部分の形状は、背面筐体1及び筐体6により形成される風路の形状に沿った形状となっている。さらに、仕切板90の下面側、つまり熱交換器2側の外形形状は、熱交換器2の軸流ファン3側の断面の輪郭に沿った形状となっている。実施の形態1においては、仕切板90とファンユニット30の下面とは、隙間が空いているが、隙間は、弾性を有する素材などにより埋められていても良い。また、仕切板90の前側の面、後ろ側の面及び下面側も、対向する面との間に各部品の寸法精度に応じた隙間が形成されている。この隙間についても、弾性を有する素材などで埋めても良い。これらの隙間は、軸流ファン3a及び軸流ファン3bにより生じる気流を独立して制御できれば、空いていても許容される。
 (熱交換器2)
 図6は、図5の仕切板90及び熱交換器2の部分のみを表した図である。実施の形態1の熱交換器2は、熱交換ユニット23a、熱交換ユニット23b、熱交換ユニット23c、熱交換ユニット23dから構成されている。熱交換ユニット23a~23dは、室内機100の左右方向に垂直な断面において、W形に並べられている。なお、熱交換器2の断面形状は、W形に限らず、平行でない少なくとも2つの斜面部を備えていれば良い。実施の形態1においては、図6に示すように熱交換器2は、斜面部22aと斜面部22bとの組み合わせ、斜面部22cと斜面部22dとの組み合わせのように、平行でない2つの斜面部の組み合わせが2組設けられている。なお、平行でない2つの斜面部の組み合わせは、斜面部22aと斜面部22dとの組み合わせ、又は斜面部22cと斜面部22bとの組み合わせであっても良い。熱交換器2の斜面部22a~22dと仕切板90との固定方法、熱交換器2の他の形状の例は後述する。各熱交換ユニットは、複数のフィン21が室内機100の左右方向に積み重なっており、そのフィン21を貫通して伝熱管20が通っている。伝熱管20は、端部で折り返されることにより、同一断面においては複数の伝熱管20がフィン21を貫通している。また、実施の形態1においては、4つの熱交換ユニットから熱交換器2が構成されているが、各熱交換ユニットは、分離されていても一体となっていても良い。
 (仕切板90)
 図7は、図1の室内機100の仕切板90の正面図である。実施の形態1に係る仕切板90の構造について図7を用いて説明する。仕切板90は、主に、長方形仕切り部90a、三角形仕切り部90b、爪部90c、フック90e、突出片90dの5つの要素により構成されている。長方形仕切り部90aは、軸流ファン3と熱交換器上端との間の空間を仕切り、熱交換器2のフィンに接する。三角形仕切り部90bは、連結される熱交換ユニット23a及び熱交換ユニット23b、熱交換ユニット23c及び熱交換ユニット23dの間に形成される断面が三角形の空間を仕切り、熱交換器2のフィンに接する。爪部90cは、三角形仕切り部90bの熱交換器2の斜面部に対向する側面90hに形成されて、その側面90hが対向する2つの熱交換ユニット、すなわち熱交換ユニット23a及び熱交換ユニット23b、又は熱交換ユニット23c及び熱交換ユニット23dのフィン21の間に入り込み、それぞれの伝熱管20の下側に係止する。フック90eは、先端に爪部90cが設けられており、弾性変形可能になっている。突出片90dは、上記の爪とは上下方向に離れた位置でフィン21の間に入り込む。なお、フック90eは、本発明における腕部に相当する。また、上記のフック90eとその先端に設けられている爪部90cとをまとめて係止爪90fと呼ぶ。また、長方形仕切り部90aは、形状は長方形に限られず、熱交換器2とファンユニット30との間の空間を仕切るものであれば良い。また、三角形仕切り部90bは、形状は三角形に限られず、熱交換器2の形状に沿って空間を仕切るものであれば良い。
 図8は、図1の室内機100の仕切板90の斜視図である。図8に示されるように、仕切板90の長方形仕切り部90a及び三角形仕切り部90bには、外周及び面に凸形状のリブ91が設けられている。これにより、仕切板90の剛性及び強度が向上する。なお、リブ91の本数、位置は図8に記載のものに限定されず、仕切板90に必要とされる強度及び剛性に応じ適宜決定される。
 (仕切板90の取付)
 次に仕切板90の熱交換器2への取り付けについて説明する。取り付け時は仕切板90を熱交換器2の上方、実施の形態1においてはW字形状の熱交換器2のWの開いた側から、熱交換器2の断面の輪郭に沿った仕切板90の側面90hを合わせるように嵌め合わせる。熱交換器2は、熱交換ユニット23a~23dがW字形状に連結されている。よって熱交換器2の断面の輪郭に沿った外郭形状を有する仕切板90も、外郭形状の輪郭は熱交換器2のW字形状に沿った形状となる。仕切板90の外郭には、熱交換器2と接触する突起90gが設けられている。突起90gは、熱交換器2の上部のフィン21と接触し、仕切板90と熱交換器2との位置関係が決まる。突起90gは、熱交換器2のフィン21と上下方向だけでなく斜め方向に接触しており、室内機100の前後方向及び下方向に対しての移動が抑制される。なお、仕切板90と熱交換器2の当接部は、突起90gに限られず、例えば仕切板90の側面90hのどれかを当接させても良い。
 図9は、図6の仕切板90の爪部90cが熱交換器2の伝熱管20に係止する際の動きを説明する図である。図9(a)は、爪部90cが伝熱管20の下側に挿入される前の状態を示す図である。図9(b)は爪部90cが伝熱管20の下側に挿入される途中の状態を示す図である。図9(c)は爪部90cが伝熱管20の下側に挿入された状態を示す図である。図9(a)の状態において、作業者は、仕切板90の外郭形状と熱交換器2の断面の輪郭が合うように仕切板90の位置を決める。その後、図9(b)の状態において、作業者は、仕切板90の爪部90c及び突出片90dをフィン21の間に挿入する。取り付け時に先端の爪部90cが伝熱管20にあたることでフック90eは三角形仕切り部90bの内側に弾性変形し、爪部90cは仕切板90の組み付けを阻害しないように退避する。そして、図9(c)の状態において、仕切板90が固定すべき位置に到達すると先端の爪部90cがフック90eの弾性力により元の位置に復帰し、フィン21の間でかつ伝熱管20の下側に挿入される。
 (係止爪90f)
 係止爪90fを構成するフック90eは、熱交換器2の下側を根元にして熱交換器2上側にフック90eの先端が位置するように形成してある。また、係止爪90fを構成する爪部90cは、フック90eの先端側から根元に向かうに従いフック90eからの突出量が小さくなるように端部が傾斜した誘い形状になっている。この構造により、仕切板90の挿入方向、つまり、実施の形態1においては室内機100の上から下の方向に対しては、フック90eが三角形仕切り部90bの内側方向に変形しやすい。また、仕切板90が熱交換器2に取り付けられた状態から取り外し方向に力が加えられた時に、仕切板90の爪部90cと熱交換器2の伝熱管20とが接触するが、その接触点の法線方向は、フック90eと平行又は平行に近くなっている。この構造により、取外し方向、つまり、室内機100の下から上方向に対してはフック90eが内側に変形しにくくなるため、仕切板90が外れにくく上下方向に対して確実に固定することができる。
 実施の形態1において、係止爪90fは、仕切板90に2対設けられており、三角形仕切り部90bに1対ずつ設けられている。1つの三角形仕切り部90bに設けられている1対の爪部90c及びフック90eは、三角形仕切り部90bの2つの側面90hのそれぞれに沿って設けられている。そして、1対の爪部90c及びフック90eは、互いに逆方向に動くようになっている。実施の形態1においては、1対の爪部90c及びフック90eは、三角形仕切り部90bの2つの側面90hを辺との2等分線について対称な方向に動くようにされている。このように爪部90c及びフック90eが1対で設けられていることにより、仕切板90が室内機100の前後方向に回転させるように動いた場合であっても、熱交換器2から外れにくく、確実に固定することができる。
 なお、実施の形態1においては、2対の係止爪90fが設けられているが、1対であっても、仕切板90の固定が可能である。ただし、1対の係止爪90fは、上述のように互いに逆方向に動くようになっている必要がある。例えば、図6において、熱交換器2の斜面部22aと斜面部22bとに設けられている1対の係止爪90fにより仕切板90を固定することが可能である。あるいは、図6において、熱交換器2の斜面部22aと斜面部22dとに対向した側面90hに設けられている1対の係止爪90f、斜面部22bと斜面部22cとに対向した側面90hに設けられている1対の係止爪90f、又は斜面部22cと斜面部22dとに対向した側面90hに設けられている1対の係止爪90fにより仕切板90を固定することが可能である。仕切板90が前後方向に回転させるように動いた場合であっても、1対の係止爪90fにより2点で仕切板90を固定することができ、熱交換器2から外れにくく、確実に固定することができる。
 図10は、図6の斜面部22aの伝熱管20に係止している爪部90cの拡大図である。仕切板90が熱交換器2から取り外される方向に動かされると、爪部90cは、伝熱管20に接触する。爪部90cと伝熱管20との接触点における法線95は、実施の形態1においてはフック90eと20°の角度を成して構成されている。仕切板90を熱交換器2から取り外す方向に動かすと、法線95の方向に爪部90cに力がかかる。この時、法線95とフック90eとのなす角度96が大きいと、係止爪90fは、伝熱管20から矢印97の方向に力を受けるため、伝熱管20から外れやすい。法線95とフック90eとのなす角度96は、小さい方が仕切板90が熱交換器2から外れにくくなる。
 (突出片90d)
 実施の形態1において、突出片90dは、三角形仕切り部90bにおいて爪部90cと上下方向に離れた位置に設けられている。突出片90dは、熱交換器2のフィン21の間に入り込む。爪部90cもフィン21の間に入り込んでいるが、爪部90cのみの固定では仕切板90が爪部90cを支点に室内機100の左右方向に回転し、傾いてしまうおそれがある。しかし、爪部90cと突出片90dとが熱交換器2の上下でフィンとフィンの間に入り込むことによって、仕切板90が室内機100の左右方向の傾きを防止でき、確実に固定することができる。
 実施の形態1において、突出片90dは、仕切板90に2対設けられており、1つの三角形仕切り部90bに1対ずつ設けられている。突出片90dは、1つの三角形仕切り部90bの2つの斜面に1つずつ設けられており、仕切板90の斜面が向かい合っているそれぞれの熱交換ユニット、すなわち熱交換ユニット23a及び熱交換ユニット23b、熱交換ユニット23c及び熱交換ユニット23dのフィンの間に1つずつ入り込んでいる。このように突出片90dが設けられていることで、仕切板90が室内機100の前後方向に回転させるように動いた場合であっても、熱交換器2のフィン21の間から突出片90dが2つとも同時に外れることがない。これにより、仕切板90は、熱交換器2から外れにくく、確実に固定することができる。
 なお、実施の形態1においては、2対の突出片90dが設けられているが、1対であっても、仕切板90の固定が可能である。例えば、図6において、熱交換器2の斜面部22aと斜面部22dとに設けられている1対の突出片90dにより仕切板90を固定することが可能である。あるいは、図6において、熱交換器2の斜面部22bと斜面部22cとに対した面に設けられている1対の突出片90dにより仕切板90を固定することが可能である。仕切板90が室内機100の前後方向に回転させるように動いた場合であっても、1対の突出片90dのどちらかが熱交換器2のフィン21の間に入り込んでいる。よって、熱交換器2のフィン21の間から突出片90dが2つとも同時に外れることがなく、仕切板90は、熱交換器2から外れにくく、確実に固定することができる。また、斜面部22aと斜面部22bとに対した側面90hに設けられている1対の突出片90d、又は斜面部22cと斜面部22dとに対した側面90hに設けられている1対の突出片90dにより仕切板90を固定することもできる。しかし、この場合は2つある三角形仕切り部90bの一方は、突出片90dを備えていないため、仕切板90の異音を防止する効果が比較的低くなる。
 (効果)
 実施の形態1に係る空気調和機の室内機100は、並列に並べられた複数の軸流ファン3と、複数のフィン21及び冷媒を通す伝熱管20を有し、軸流ファン3の下流に配置された熱交換器2と、軸流ファン3と熱交換器2との間にあり、複数の軸流ファン3の気流をそれぞれ独立させる仕切板90と、を備える空気調和機の室内機100である。熱交換器2は、互いに平行でない少なくとも一組の斜面部22a~22dを備える。一組の斜面部とは、実施の形態1においては、斜面部22a及び斜面部22b、斜面部22c及び斜面部22d、斜面部22a及び斜面部22d、斜面部22b及び斜面部22cの何れかの組み合わせである。仕切板90は、熱交換器2の1組の斜面部22a~22dにそれぞれ対向している少なくとも1組の側面90hを有する。側面90hは、係止爪90fと、フィン21の間に入り込む突出片90dと、を備える。係止爪90fは、弾性力を有するフック90eと、フック90eの先端にあり、斜面部22a~22dに向かい突出している爪部90cと、を備え、一方の側面90hに備えられた係止爪90fと他方の側面90hに備えられた係止爪90fとは互いに逆方向に可動となっている。爪部90cは、対向する斜面部22a~22dのフィン21の間に入り、伝熱管20に係合する。このように構成することにより、室内機100の風路を分割する仕切板90を熱交換器2から外れにくくなる。また、室内機100の前後、上下、左右方向への仕切板90の移動が制限されるため、仕切板90が軸流ファン3からの気流を受けたことにより生じる振動を防止することができる。軸流ファン3により生じる気流による異音の発生を防止し、信頼性の高い空気調和機の室内機100を得ることができる。
 実施の形態1に係る空気調和機の室内機100においては、さらに、爪部90cは、仕切板90が熱交換器2に取り付けられる方向に向かってフック90eからの突出量が減少する誘い形状を備える。このように構成することにより、仕切板90は、熱交換器2に取付容易である。
 実施の形態1に係る空気調和機の室内機100においては、さらに、爪部90cは、仕切板90の取付状態から取り外し方向に力を加えた際に伝熱管20と接触する面の法線95方向がフック90eと20°以下の角度をなす。このように構成することにより、仕切板90は、熱交換器2に取付状態から外しにくく、仕切板90の熱交換器2への固定を確実にできる。
 実施の形態1に係る空気調和機の室内機100においては、さらに、突出片90dは、熱交換器2の互いに平行でない1組の斜面部22a~22dのそれぞれのフィン21の間に入り込む。このように構成することにより、熱交換器2のフィン21の間から突出片90dが2つとも同時に外れることがなく、仕切板90は、熱交換器2から外れにくく、確実に固定することができる。また、軸流ファン3により生じる気流による異音の発生を防止し、信頼性の高い空気調和機の室内機100を得ることができる。
 実施の形態1に係る空気調和機の室内機100においては、さらに、熱交換器2は、断面形状がW形状に熱交換ユニット23a~23dが並べられている。このように構成することにより、仕切板90は、熱交換器2に形状が一般的なW形であっても確実に固定できる。
 実施の形態1に係る空気調和機の室内機100においては、さらに、仕切板90は、軸流ファン3と熱交換器2との間の風路を仕切る長方形仕切り部90a及び三角形仕切り部90bを備え、該仕切り部は、外周及び表面にリブ91を設けている。このように構成することにより、仕切板90の剛性及び強度が向上する。なお、長方形仕切り部90a及び三角形仕切り部90bは、本発明の仕切り部に相当する。
 実施の形態2.
 実施の形態2は、実施の形態1に対し、室内機100内に設置されている熱交換器2の形状を変更したものであり、それに伴い仕切板90の形状も変更させたものである。実施の形態2においては、実施の形態1に対する変更点を中心に説明する。
 図11は、図1の室内機100の熱交換器の熱交換ユニットが2つで構成され、V字形状に連結されている場合の熱交換器200と仕切板190の図である。熱交換器200は、熱交換ユニット123aと熱交換ユニット123bとが断面形状がV字形状になるように並べられている。熱交換器200の互いに平行でない斜面部122aと斜面部122bに沿って仕切板190の三角形仕切り部190bが形成されている。三角形仕切り部190bは、斜面部122aと斜面部122bとに対向して側面190hを有し、それぞれの側面190hには係止爪190fが形成されている。係止爪190fの爪部190cは、熱交換器200のフィン121の間に入り込み、伝熱管120に係止されている。爪部190cと伝熱管120との係止状態は、実施の形態1の爪部90cと伝熱管20の係止状態と同様である。また、突出片190dも実施の形態1の突出片90dと同形状であり、熱交換ユニット123a及び熱交換ユニット123bに入り込んでいる。
 (効果)
 実施の形態2の空気調和機の室内機100においては、熱交換器200は、複数の熱交換ユニットを備え、断面形状がV形状に熱交換ユニット123a、123bが並べられている。このように構成することにより、仕切板90は、熱交換器200がV形状であっても実施の形態1と同様に確実に固定でき、軸流ファン3により生じる気流による異音の発生を防止し、信頼性の高い空気調和機の室内機100を得ることができる。
 実施の形態3.
 実施の形態3は、実施の形態1に対し、室内機100内に設置されている熱交換器2の形状を変更したものであり、それに伴い仕切板90の形状も変更させたものである。実施の形態3においては、実施の形態1に対する変更点を中心に説明する。
 図12は、図1の室内機100の熱交換器の熱交換ユニットが4つで構成され、M字形状に連結されている場合の熱交換器300と仕切板290の図である。熱交換器300は、熱交換ユニット223a~223dが断面形状がM字形状になるように並べられている。ファンユニット30と熱交換器200の間の空間は、仕切板290の長方形仕切り部290a及び三角形仕切り部290bにより仕切られている。熱交換器200の斜面部222a~222dのそれぞれに沿って仕切板290の三角形仕切り部290bが形成されている。三角形仕切り部290bには斜面部222a~222bのそれぞれに対向して側面290hが備えられ、それぞれの側面290hには係止爪290fが形成されている。係止爪290fの爪部290cは、熱交換器300のフィン221の間に入り込み、伝熱管220に係止されている。
 爪部290cと伝熱管220との係止状態は、実施の形態1と異なっている。爪部290cと伝熱管220との接触点における法線295は、実施の形態3においてはフック290eと平行になるように構成されている。これにより、仕切板290を取り外す方向に力をかけても、フック290eを三角形仕切り部290bの内側方向へ動かす力が少なく、爪部290cは外れにくい。なお、爪部290cの形状は、実施の形態1及び実施の形態2に適用することもできる。また、実施の形態1の爪部90cの形状を実施の形態3に適用することもできる。空気調和機の室内機100に必要な仕切板290の固定強度に応じて法線とフック290eとの成す角度は適宜決定すればよい。
 (効果)
 実施の形態3の空気調和機の室内機100においては、熱交換器300は、複数の熱交換ユニット223a~223dを有し、断面形状がM形状に熱交換ユニット223a~223dが並べられている。このように構成することにより、仕切板290は、熱交換器300がM形状であっても実施の形態1と同様に確実に固定でき、軸流ファン3により生じる気流による異音の発生を防止し、信頼性の高い空気調和機の室内機100を得ることができる。
 実施の形態4.
 実施の形態4は、実施の形態1に対し、室内機100内に設置されている熱交換器2の形状を変更したものであり、それに伴い仕切板90の形状も変更させたものである。実施の形態2においては、実施の形態1に対する変更点を中心に説明する。なお、実施の形態1と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付し、一部の説明を省略する。各部材の相対的な大きさや板厚等は図示する寸法に限定されるものではない。
 図13は、図1の室内機100の熱交換器の熱交換ユニットが2つで構成され、逆V字形状に連結されている場合の熱交換器400と仕切板390の図である。熱交換器400は、熱交換ユニット323aと熱交換ユニット323bとが断面形状が逆V字形状になるように並べられている。ファンユニット30と熱交換器400の間の空間は、仕切板390の長方形仕切り部390a及び三角形仕切り部390bにより仕切られている。熱交換器400の互いに平行でない斜面部322aと斜面部322bに沿って仕切板390の三角形仕切り部390bが形成されている。三角形仕切り部390bには斜面部322a及び斜面部322bのそれぞれに対向して側面390hが備えられ、それぞれの側面390hには係止爪390fが形成されている。係止爪390fの爪部390cは、熱交換器400のフィン321の間に入り込み、伝熱管320に係止されている。爪部390cと伝熱管320との係止状態は、実施の形態3と同様である。なお、実施の形態1の爪部90cの形状を実施の形態3の仕切板390に適用しても良い。
 (効果)
 実施の形態4の空気調和機の室内機100においては、熱交換器400は、複数の熱交換ユニット323a~323bを有し、断面形状が逆V形状に熱交換ユニット323a、323bが並べられている。このように構成することにより、仕切板390は、熱交換器400が逆V形状であっても実施の形態1と同様に確実に固定でき、軸流ファン3により生じる気流による異音の発生を防止し、信頼性の高い空気調和機の室内機100を得ることができる。
 1 背面筐体、2 熱交換器、3 軸流ファン、3a 軸流ファン、3b 軸流ファン、4 電気品箱、5 吹出口、5a ドレンパン部、5b ドレンパン部、6 筐体、20 伝熱管、21 フィン、22a 斜面部、22b 斜面部、22c 斜面部、22d 斜面部、23a 熱交換ユニット、23b 熱交換ユニット、23c 熱交換ユニット、23d 熱交換ユニット、25 吸入口、30 ファンユニット、90 仕切板、90a 長方形仕切り部、90b 三角形仕切り部、90c 爪、90d 突出片、90e フック、90f 係止爪、90g 突起、90h 側面、91 リブ、95 法線、96 角度、97 矢印、100 室内機、120 伝熱管、121 フィン、122a 斜面部、122b 斜面部、123a 熱交換ユニット、123b 熱交換ユニット、123c 熱交換ユニット、123d 熱交換ユニット、190 仕切板、190a 三角形仕切り部、190c 爪部、190d 突出片、190f 係止爪、190h 側面、200 熱交換器、210 熱交換器、221 フィン、222a 斜面部、222b 斜面部、222c 斜面部、222d 斜面部、223a 熱交換ユニット、223b 熱交換ユニット、223c 熱交換ユニット、223d 熱交換ユニット、290 仕切板、290b 三角形仕切り部、290c 爪部、290e フック、290f 係止爪、295 法線、300 熱交換器、320 伝熱管、321 フィン、322a 斜面部、322b 斜面部、323a 熱交換ユニット、323b 熱交換ユニット、390 仕切板、390b 三角形仕切り部、390c 爪部、390f 係止爪、390h 側面、400 熱交換器。

Claims (9)

  1.  並列に並べられた複数のファンと、
     複数のフィン及び冷媒を通す伝熱管を有し、前記ファンの下流に配置された熱交換器と、
     前記ファンと前記熱交換器との間にあり、複数の前記ファンの気流をそれぞれ独立させる仕切板と、を備える空気調和機の室内機であって、
     前記熱交換器は、
     互いに平行でない少なくとも1組の斜面部を備え、
     前記仕切板は、
     前記熱交換器の1組の前記斜面部にそれぞれ対向する、少なくとも1組の側面を有し、
     前記側面は、
     係止爪と、
     前記フィンの間に入り込む突出片と、を備え、
     前記係止爪は、
     弾性力を有する腕部と、該腕部の先端にあり、前記斜面部に向かい突出している爪部と、を備え、
     一方の前記側面に備えられた前記係止爪と他方の前記側面に備えられた前記係止爪とは、互いに逆方向に可動となっており、
     前記爪部は、
     対向する前記斜面部の前記フィンの間に入り、前記伝熱管に係合する、空気調和機の室内機。
  2.  前記爪部は、
     前記仕切板を前記熱交換器に取り付る方向に向かって前記腕部からの突出量が減少する誘い形状を備える、請求項1に記載の空気調和機の室内機。
  3.  前記爪部は、
     前記仕切板の取付状態から取り外し方向に力を加えた際に前記伝熱管と接触する面の法線方向が前記腕部と20°以下の角度をなす、請求項1又は2に記載の空気調和機の室内機。
  4.  前記突出片は、
     前記熱交換器の互いに平行でない1組の前記斜面部のそれぞれの前記フィンの間に入り込む、請求項1~3の何れか1項に記載の空気調和機の室内機。
  5.  前記熱交換器は、
     複数の熱交換ユニットを有し、
     断面形状がW形状に前記熱交換ユニットが並べられている、請求項1~4の何れか1項に記載の空気調和機の室内機。
  6.  前記熱交換器は、
     複数の熱交換ユニットを有し、
     断面形状がV形状に前記熱交換ユニットが並べられている、請求項1~4の何れか1項に記載の空気調和機の室内機。
  7.  前記熱交換器は、
     複数の熱交換ユニットを有し、
     断面形状が上下逆転したV形状に前記熱交換ユニットが並べられている、請求項1~4の何れか1項に記載の空気調和機の室内機。
  8.  前記熱交換器は、
     複数の熱交換ユニットを有し、
     断面形状がM形状に前記熱交換ユニットが並べられている、請求項1~4の何れか1項に記載の空気調和機の室内機。
  9.  前記仕切板は、
     前記ファンと前記熱交換器との間の風路を仕切る仕切り部を備え、
     該仕切り部は、
     外周及び表面にリブ形状を設けている、請求項1~8の何れか1項に記載の空気調和機の室内機。
PCT/JP2015/070879 2015-07-22 2015-07-22 空気調和機の室内機 WO2017013775A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017529240A JP6391835B2 (ja) 2015-07-22 2015-07-22 空気調和機の室内機
PCT/JP2015/070879 WO2017013775A1 (ja) 2015-07-22 2015-07-22 空気調和機の室内機
CN201590000360.XU CN206669876U (zh) 2015-07-22 2015-07-22 空调机的室内机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2015/070879 WO2017013775A1 (ja) 2015-07-22 2015-07-22 空気調和機の室内機

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017013775A1 true WO2017013775A1 (ja) 2017-01-26

Family

ID=57834091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/070879 WO2017013775A1 (ja) 2015-07-22 2015-07-22 空気調和機の室内機

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP6391835B2 (ja)
CN (1) CN206669876U (ja)
WO (1) WO2017013775A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019009681A1 (ko) * 2017-07-07 2019-01-10 삼성전자주식회사 열교환기 및 이를 가지는 실내기
JP2019015494A (ja) * 2017-07-07 2019-01-31 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. 熱交換器、室内機、及び、空気調和装置
WO2019073563A1 (ja) * 2017-10-12 2019-04-18 三菱電機株式会社 空気調和機のリモコン装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006009047A1 (ja) * 2004-07-16 2006-01-26 Daikin Industries, Ltd. 空気調和機
JP2008045780A (ja) * 2006-08-11 2008-02-28 Daikin Ind Ltd 空気調和装置の室内ユニット
JP2012037085A (ja) * 2010-08-04 2012-02-23 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機の室内機、及び空気調和機

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006009047A1 (ja) * 2004-07-16 2006-01-26 Daikin Industries, Ltd. 空気調和機
JP2008045780A (ja) * 2006-08-11 2008-02-28 Daikin Ind Ltd 空気調和装置の室内ユニット
JP2012037085A (ja) * 2010-08-04 2012-02-23 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機の室内機、及び空気調和機

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019009681A1 (ko) * 2017-07-07 2019-01-10 삼성전자주식회사 열교환기 및 이를 가지는 실내기
JP2019015494A (ja) * 2017-07-07 2019-01-31 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. 熱交換器、室内機、及び、空気調和装置
KR20200017395A (ko) * 2017-07-07 2020-02-18 삼성전자주식회사 열교환기 및 이를 가지는 실내기
EP3637002A4 (en) * 2017-07-07 2020-05-20 Samsung Electronics Co., Ltd. HEAT EXCHANGER AND INTERIOR APPARATUS HAVING SAID EXCHANGER
US11365892B2 (en) 2017-07-07 2022-06-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Heat exchanger and indoor unit having the same
KR102590104B1 (ko) * 2017-07-07 2023-10-18 삼성전자주식회사 열교환기 및 이를 가지는 실내기
WO2019073563A1 (ja) * 2017-10-12 2019-04-18 三菱電機株式会社 空気調和機のリモコン装置
JPWO2019073563A1 (ja) * 2017-10-12 2020-01-16 三菱電機株式会社 空気調和機のリモコン装置
CN111164354A (zh) * 2017-10-12 2020-05-15 三菱电机株式会社 空调机的遥控装置
CN111164354B (zh) * 2017-10-12 2021-10-19 三菱电机株式会社 空调机的遥控装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN206669876U (zh) 2017-11-24
JPWO2017013775A1 (ja) 2018-02-15
JP6391835B2 (ja) 2018-09-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6391835B2 (ja) 空気調和機の室内機
CN105299778B (zh) 空调机的室外机
JP6238878B2 (ja) 空気調和機の室外機
KR100358664B1 (ko) 공조기용 공기 필터 입구와 위치설정 안내부
EP2719970A2 (en) Indoor unit of air conditioner
JP5959735B2 (ja) 空気調和機の室内機、及び空気調和機
JPH0814650A (ja) 空気調和機
US20160212880A1 (en) Air guide cooling module and air guide heat sink
JP2014070861A (ja) 空気調和機の室外機
US6223547B1 (en) Air filter guides for an air conditioner
JP6045456B2 (ja) 熱交換器固定板及び空気調和機
JP5790621B2 (ja) 空調室内機
JP2005024223A (ja) 空気調和装置の室内ユニット及び室内熱交換器のシール板
WO2016117133A1 (ja) 熱交換器固定板および空気調和機
JP6615378B2 (ja) 空気調和装置の室外機
JP5786740B2 (ja) 室内機
JP6095372B2 (ja) 冷凍空調装置
KR20190071391A (ko) 공기조화장치
KR102326299B1 (ko) 공기조화기의 실내기
JP6698886B2 (ja) 空気調和機の室内機及び空気調和機
US20170108230A1 (en) Heat exchange unit and air-conditioning apparatus
JP2007120864A (ja) ファンガードの取付構造、及びファンガード取付構造を備えた空気調和機
JP6511792B2 (ja) 上下分割型ファンハウジング
JP6203623B2 (ja) 送風機
CN220417474U (zh) 空调机室内机

Legal Events

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

Ref document number: 15898934

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017529240

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15898934

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1