WO2017141297A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2017141297A1
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air
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賢宣 和田
憲昭 山本
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
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    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner.
  • an air conditioner in which a blower circuit is formed in a main body casing having a suction port and a blower outlet, and a blower is provided in the blower circuit.
  • a heat exchanger is provided in the vicinity of the upstream side of the blower, and the air sucked from the suction port by the rotation of the blower is heat-exchanged through the heat exchanger and then blown out from the blower outlet.
  • the conventional air conditioner includes a rear guider and a stabilizer in order to control the flow of air generated by the rotation of the blower.
  • the air conditioner 1 includes a suction port 3 provided on the lower surface of the main body casing 2, an air outlet 4 provided on the front surface of the main body casing 2, an air passage 5 connecting the suction port 3 and the air outlet 4, and a front portion A heat exchanger 6, a rear heat exchanger 7, a fan 8 that sends heat-exchanged air to the outlet 4 and is located above the front heat exchanger 6 and the rear heat exchanger 7, and front heat It has a dew receiving tray 9 that is located below the exchanger 6 and the rear heat exchanger 7 and receives condensed water, and an auxiliary suction port 10 provided on the front surface or the lower surface of the front heat exchanger 6.
  • the air conditioner 1 includes a rear guider 11 that connects the upper part of the blower 8 and the upper part of the blower outlet 4, a stabilizer 12 that connects the lower part of the blower 8 and the lower part of the blower outlet 4, and the upper end of the rear heat exchanger 7. And a partition wall 13 connecting the rear portion of the suction port 3.
  • Rotating the blower 8 causes air to be sucked through the front heat exchanger 6 and the rear heat exchanger 7. Then, the air flows through the blower 8 and is blown out from the main body casing 2 through the air passage 5 constituted by the stabilizer 12 and the rear guider 11. At that time, the air passing through the suction port 3 and flowing along the partition wall 13 passes through the rear heat exchanger 7 and then flows along the rear guider 11.
  • the rear guider 11 has a substantially horizontal surface at the top of the blower 8, a curved surface therefrom, and the air outlet 4 has a surface obliquely downward.
  • the stabilizer 12 also has an obliquely downward surface at the air outlet 4. For this reason, the direction of the blown air can be controlled to be obliquely downward.
  • the direction of the blown air can be made obliquely downward, but it is difficult to blow out in the horizontal direction.
  • it is difficult to blow out in the horizontal direction there is a possibility that there is a problem in controllability of the airflow environment in the room, such as the inability to form an airflow to form a region of no airflow in the room.
  • the present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and is an air conditioner that can control the blowing direction of the airflow from the outlet in the horizontal direction and improve the controllability of the indoor airflow environment.
  • the purpose is to provide a machine.
  • the air conditioner of the present invention includes an indoor casing having an inlet and an outlet, a blower circuit connecting the inlet and the outlet, a blower provided in the blower circuit, and a wind direction that controls the direction of airflow blown from the outlet.
  • the air outlet is configured to blow air in the horizontal direction on the front surface of the main body casing, and the suction port is located below the air outlet.
  • the wind direction board is comprised by the surface continuous with the wall surface which comprises the ventilation circuit in a blower outlet.
  • the air flow can be blown out from the front surface of the main body casing in the substantially horizontal direction. Thereby, a comfortable indoor airflow can be formed.
  • the air conditioner according to the present invention can blow out airflow in a substantially horizontal direction from the front surface of the main casing. Thereby, a comfortable indoor airflow can be formed.
  • a ceiling airflow can be efficiently formed in the room, and a comfortable indoor airflow can be formed.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of the configuration of the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an example of the configuration of the air conditioner according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing an example of the configuration of an air conditioner according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an indoor unit of an air conditioner according to Patent Document 1.
  • An air conditioner includes an indoor casing having an inlet and an outlet, a blower circuit connecting the inlet and the outlet, a blower provided in the blower circuit, and the direction of the airflow blown from the outlet.
  • a wind direction plate to be controlled a rear guider having a function of guiding the airflow from the blower to the air outlet, and a stabilizer having a function of guiding the airflow from the air blower to the air outlet.
  • the air outlet is configured to blow air in the horizontal direction on the front surface of the main body casing, and the suction port is located below the air outlet.
  • the wind direction board is comprised by the surface continuous with the wall surface which comprises the ventilation circuit in a blower outlet.
  • “horizontal direction” includes “substantially horizontal direction”.
  • the air flow can be blown out from the front surface of the main body casing in the substantially horizontal direction.
  • the outlet when the outlet is located near the ceiling of the room where the air conditioner is installed, a ceiling airflow can be efficiently formed in the room, and a comfortable indoor airflow can be formed.
  • the second aspect of the invention is, in particular, the air conditioner of the first aspect of the invention, comprising a first wind direction plate constituted by a surface continuous with the wall surface of the stabilizer and a surface continuous with the wall surface of the rear guider.
  • a second wind direction plate constituted by a surface continuous with the wall surface of the stabilizer and a surface continuous with the wall surface of the rear guider.
  • the first wind direction plate By arranging the first wind direction plate between the air outlet and the suction port located in the lower direction of the air outlet, the short circuit in which the airflow blown from the air outlet directly flows into the air inlet is suppressed.
  • the airflow can be efficiently blown out from the front surface of the main casing in a substantially horizontal direction. Thereby, a comfortable indoor airflow can be formed.
  • the drive shaft for rotationally driving the second wind direction plate extends from the end of the air outlet to the tip of the second wind direction plate. It is provided at a position separated by a distance having a distance from the drive axis.
  • the distance between the second wind direction plate and the first wind direction plate becomes narrow and the air volume can be reduced. .
  • the air volume can be ensured regardless of the direction of the air flow to be blown out.
  • the fourth invention in particular, in the air conditioner of the first invention or the second invention, further comprises a drive arm for driving the second wind direction plate.
  • the second wind direction plate rotates around the drive axis located at the tip of the drive arm.
  • the distance between the first wind direction plate and the second wind direction plate is constant regardless of the direction of the airflow blown out. Can be kept in. Thereby, it can relieve
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating an example of a configuration of an air conditioner 100 according to the present embodiment.
  • the indoor unit 101 of the air conditioner 100 will be described with reference to FIG.
  • the main body casing 102 includes a suction port 103 and a blower port 104. Inside the main casing 102, a blower circuit 105, a blower 106, a stabilizer 107, a rear guider 108, and a heat exchanger 109 are provided.
  • the air outlet 104 is configured in a substantially horizontal direction so as to be positioned in the vicinity of the ceiling on the front surface of the main body casing 102.
  • the suction port 103 is located below the air outlet 104.
  • the 1st wind direction board 110 comprised by the stabilizer 107 and a continuous surface
  • the 2nd wind direction board 111 comprised by the rear guider 108 and a continuous surface
  • the drive axis 120 of the second wind direction plate 111 is located at the end of the air outlet 104 corresponding to the tip of the rear guider 108.
  • the blower 106 blows air in a direction substantially tangential to the outer peripheral circle of the blade, flows through the blower 106 and blows out from the outlet 104 (main flow), and flows that circulates in a spiral generated between the blower 106 and the stabilizer 107. (Vortex) is generated.
  • the air outlet 104 is formed between the rear guider 108 and the stabilizer 107 so as to be sandwiched between the upper and lower sides, and the blowing direction is substantially horizontal. Air is blown into the room without causing a short circuit at the suction port 103 by the first wind direction plate 110 constituted by the stabilizer 107 and the continuous surface and the second wind direction plate 111 constituted by the rear guider 108 and the continuous surface. Can do. Therefore, a ceiling airflow can be efficiently formed in the room, and a comfortable indoor airflow can be formed.
  • the drive axis of the first wind direction plate 110 is located at the tip of the stabilizer 107 corresponding to the end of the outlet
  • the drive axis 120 of the second wind direction plate 111 is located at the end of the rear guider 108 corresponding to the end of the outlet.
  • the 1st wind direction board 110 and the 2nd wind direction board 111 are rotationally driven centering on each drive shaft center, and control the direction of the airflow which blows off from the blower outlet 104.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating an example of the configuration of the air conditioner 200 according to the present embodiment.
  • elements common to the first embodiment are denoted by common reference numerals.
  • the indoor unit 101 of the air conditioner 200 has a drive shaft center 220 that rotationally drives the second wind direction plate 111 in the blowing direction from the end of the air outlet 104 to the tip of the second wind direction plate 111.
  • the drive shaft 220 are provided at positions separated by a distance having a distance.
  • the second wind direction plate 111 when the airflow blown out from the blowout port 104 is blown downward in the diagonal direction by the second wind direction plate 111, the second wind direction plate 111 is rotationally driven to a position where the tip thereof is directed in the diagonally downward direction. According to this, when the second wind direction plate 111 is rotationally driven, the distance between the second wind direction plate 111 and the first wind direction plate 110 is reduced, and the air volume is reduced. As a result, the air volume can be ensured regardless of the direction of the air flow to be blown out, and a comfortable indoor air flow can be formed.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating an example of the configuration of the air conditioner 300 according to the present embodiment.
  • elements common to the first embodiment are denoted by common reference numerals.
  • the driving arm 112 supports the left and right ends of the second wind direction plate 111 as shown in FIG.
  • the driving arm 112 includes a driving unit, and the second wind direction plate 111 is horizontally and rotationally moved in the blowing direction by the operation of the driving unit.
  • the second wind direction plate 111 supported by the driving arm 112 is moved horizontally and rotationally.
  • the support part of the second wind direction plate 111 by the drive arm 112 is the drive axis 320 of the second wind direction plate 111, so that rotation around the drive axis is possible in addition to the movement by the drive arm 112. .
  • the second wind direction plate 111 When the airflow blown from the blowout port 104 is blown out in the horizontal direction, the second wind direction plate 111 is driven to a position that forms a continuous surface with the rear guider 108. Further, when the airflow blown from the outlet 104 is blown obliquely downward by the second wind direction plate 111, the second wind direction plate 111 is driven to a position where the tip thereof is directed obliquely downward. According to this, when the second wind direction plate 111 is rotationally driven, the distance between the second wind direction plate 111 and the first wind direction plate 110 is reduced, and the air volume is reduced. As a result, the air volume can be ensured regardless of the direction of the airflow to be blown out, and a comfortable indoor airflow can be formed.
  • the air conditioner according to the present invention can increase the amount of air that is blown by the blower, it is preferably used for home air conditioning and commercial air conditioning.

Abstract

本発明に係る空気調和機は、吸込口と、吹出口および吸込口を有する室内ケーシングと、吸込口および吹出口を結ぶ送風回路と、送風回路に備えられた送風機と、吹出口から吹き出す気流の方向を制御する風向板と、リアガイダと、リアガイダとともに吹出口を構成するスタビライザと、を備えている。吹出口は本体ケーシングの前面に水平方向に送風するよう構成され、吸込口は吹出口より下方に位置している。風向板が吹出口における送風回路を構成する壁面と連続している面で構成されている。これにより、快適な室内気流を効率的に形成することができる。

Description

空気調和機
 本発明は、空気調和機に関する。
 一般に、吸込口および吹出口を有する本体ケーシング内に送風回路が形成され、当該送風回路内に送風機を備えた空気調和機が知られている。当該従来の空気調和機においては、送風機の上流近傍に熱交換器が配設され、送風機の回転によって吸込口から吸い込まれた空気が熱交換器を通して熱交換された後、吹出口より吹き出される。また、当該従来の空気調和機は、送風機の回転によって発生する空気の流れを制御するために、リアガイダと、スタビライザとを備えている。ところで、送風機の回転によって発生する空気の流れとして、送風機を通過して吹出口から吹き出される流れ(主流)と、送風機とスタビライザの間で発生して、スタビライザの先端で渦状に循環する流れ(渦流)と、が存在する。
 ここで、従来の室内ユニットの一例として、特許文献1に開示されている空気調和機1について、図4を用いて説明する。空気調和機1は、本体ケーシング2の下面に備えられた吸込口3と、本体ケーシング2の前面に備えられた吹出口4と、吸込口3および吹出口4を結ぶ空気通路5と、前部熱交換器6と、後部熱交換器7と、熱交換された空気を吹出口4に送出するとともに前部熱交換器6及び後部熱交換器7の上部に位置する送風機8と、前部熱交換器6及び後部熱交換器7の下部に位置するとともに凝縮水を受ける露受皿9と、前部熱交換器6の前面または下面に備えられた補助吸込口10と、を有している。また、空気調和機1は、送風機8の上部と吹出口4の上部とを結ぶリアガイダ11と、送風機8の下部と吹出口4の下部とを結ぶスタビライザ12と、後部熱交換器7の上端と吸込口3の後部とを結ぶ隔壁13と、を備えている。
 送風機8が回転することで、空気は前部熱交換器6及び後部熱交換器7を通り抜けるように吸い込まれる。そして、空気は送風機8を貫流し、スタビライザ12とリアガイダ11とで構成される空気通路5を介して本体ケーシング2から吹き出される。その際、吸込口3を通過して隔壁13に沿って流れる空気が、後部熱交換器7を通り抜け、続けてリアガイダ11に沿って流れる。リアガイダ11は送風機8の上部では略水平の面を備え、そこから湾曲面を備え、吹出口4では斜め下方向きの面を備えている。また、スタビライザ12も吹出口4では斜め下方向きの面を備えている。このため、吹き出し空気の方向を斜め下方向きに制御することができる。
 しかしながら、特許文献1に係る空気調和機1では、吹き出し空気の方向を斜め下方向きにすることができるが、水平方向への吹出しが困難となる。水平方向への吹出しが困難となると、室内に無気流感の領域を形成するための気流形成ができない等の、室内の気流環境の制御性に課題を伴うおそれがある。
特開2000-240965公報
 本発明は、上記した従来の問題点に鑑みてなされたものであって、吹出口からの気流の吹き出し方向を水平方向に制御し、室内の気流環境の制御性を向上させることのできる空気調和機の提供を目的とする。
 本発明の空気調和機は、吸込口および吹出口を有する室内ケーシングと、吸込口および吹出口を結ぶ送風回路と、送風回路に備えられた送風機と、吹出口から吹き出す気流の方向を制御する風向板と、送風機からの気流を吹出口に案内する機能をもつリアガイダと、送風機からの気流を吹出口に案内する機能をもつスタビライザと、を備えている。吹出口は本体ケーシングの前面に水平方向に送風するよう構成され、吸込口は吹出口より下方に位置している。風向板が吹出口における送風回路を構成する壁面と連続している面で構成されている。
 風向板が吹出口に送風回路から連続面で構成されることで、吹出口が略水平方向に構成される空気調和機において、本体ケーシングの前面から略水平方向へ気流を吹き出すことができる。これにより、快適な室内気流を形成することができる。
 本発明に係る空気調和機は、本体ケーシングの前面から略水平方向へ気流を吹き出すことができる。これにより、快適な室内気流を形成することができる。また、当該空気調和機が設置される部屋の天井近傍に吹出口が位置する場合、効率的に室内に天井気流を形成し、快適な室内気流を形成することができる。
図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機の構成の一例を示す断面図である。 図2は、本発明の実施の形態2に係る空気調和機の構成の一例を示す断面図である。 図3は、本発明の実施の形態3に係る空気調和機の構成の一例を示す断面図である。 図4は、特許文献1に係る空気調和機の室内ユニットを示す断面図である。
 第1の発明に係る空気調和機は、吸込口および吹出口を有する室内ケーシングと、吸込口および吹出口を結ぶ送風回路と、送風回路に備えられた送風機と、吹出口から吹き出す気流の方向を制御する風向板と、送風機からの気流を吹出口に案内する機能をもつリアガイダと、送風機からの気流を吹出口に案内する機能をもつスタビライザと、を備えている。吹出口は本体ケーシングの前面に水平方向に送風するよう構成され、吸込口は吹出口より下方に位置している。風向板が吹出口における送風回路を構成する壁面と連続している面で構成されている。ここで、「水平方向」とは、「略水平方向」も含む。
 風向板が吹出口に送風回路から連続面で構成されることで、吹出口が略水平方向に構成される空気調和機において、本体ケーシングの前面から略水平方向へ気流を吹き出すことができる。また、当該空気調和機が設置される部屋の天井近傍に吹出し口が位置する場合、効率的に室内に天井気流を形成し、快適な室内気流を形成できる。
 第2の発明は、特に、第1の発明の空気調和機において、スタビライザの壁面と連続している面で構成される第1風向板と、リアガイダの壁面と連続している面で構成される第2風向板とを備えている。
 吹出口と吹出口の下方向に位置している吸込口との間に、第1風向板が配置されることで、吹出口から吹き出される気流が吸込口へ直接流入するショートサーキットを抑制し、本体ケーシングの前面から略水平方向へ効率的に気流を吹き出すことができる。これにより、快適な室内気流が形成できる。
 第3の発明は、特に、第1の発明または第2の発明の空気調和機において、第2風向板を回転駆動させる駆動軸心が、吹出口の端部から、第2風向板の先端と駆動軸心との距離間隔を有する距離だけ離れた位置に備えられている。
 これによれば、吹出口から吹き出す気流方向を第2風向板の回転駆動によって制御する際に、第2風向板と第1風向板との距離が狭まり風量が減少することを緩和することができる。その結果、吹き出す気流の方向によらず、風量を確保することができる。
 第4の発明は、特に、第1の発明または第2の発明の空気調和機において、第2風向板を駆動させる駆動腕を備えている。第2風向板は駆動腕の先端に位置する駆動軸心を中心に回動する。
 これによれば、吹出口から吹き出す気流の方向を第2風向板を駆動させる駆動腕を用いて制御する際に、吹き出す気流方向によらず第1風向板と第2風向板との間隔を一定に保つことができる。これにより、吹き出す気流の方向によって風量が変化することを緩和することができる。その結果、吹き出す気流の方向によらず、風量を確保することができる。
 以下、本発明の各実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に説明する各実施形態は一例であり、本発明は各実施形態により限定されるものではない。
 (実施の形態1)
 図1は、本実施形態に係る空気調和機100の構成の一例を示す断面図である。
 空気調和機100の室内ユニット101を、図1を用いて説明する。本体ケーシング102は、吸込口103と、吹出口104とを備えている。本体ケーシング102の内部には、送風回路105と、送風機106と、スタビライザ107と、リアガイダ108と、熱交換器109とが備えられている。吹出口104が本体ケーシング102の前面に、天井近傍に位置するように略水平方向に構成されている。吸込口103は吹出口104の下方向に位置している。また、スタビライザ107と連続面で構成される第1風向板110と、リアガイダ108と連続面で構成される第2風向板111とを備える。第2風向板111の駆動軸心120はリアガイダ108の先端にあたる吹出口104の端部に位置している。
 送風機106はブレード外周円の略接線方向に空気を吹き出し、送風機106を通過して吹出口104から吹き出される流れ(主流)と、送風機106とスタビライザ107の間で発生して渦状に循環する流れ(渦流)とを発生させる。吹出口104は、リアガイダ108とスタビライザ107とで、上下を挟まれて形成され、その吹き出し方向は略水平方向になっている。スタビライザ107と連続面で構成される第1風向板110と、リアガイダ108と連続面で構成される第2風向板111とにより、吸込口103にショートサーキットを生じることなく、室内へ空気を吹き出すことができる。従って、効率的に室内に天井気流を形成し、快適な室内気流を形成できる。
 また、第1風向板110の駆動軸心は吹出口の端部にあたるスタビライザ107の先端に位置し、第2風向板111の駆動軸心120は吹出口の端部にあたるリアガイダ108の先端に位置する。第1風向板110と第2風向板111とは、それぞれの駆動軸心を中心に回転駆動され、吹出口104から吹き出す気流の方向を制御する。
 (実施の形態2)
 図2は、本実施形態に係る空気調和機200の構成の一例を示す断面図である。図2において、実施の形態1と共通の要素については、共通の符号を付している。
 空気調和機200の室内ユニット101は、図2に示すように、第2風向板111を回転駆動させる駆動軸心220を、吹出口104の端部から吹き出し方向へ、第2風向板111の先端と駆動軸心220との間隔を有する距離だけ離れた位置に備えている。そして、吹出口104から吹き出す気流を水平方向へ吹き出す際には、第2風向板111は、その先端がリアガイダ108の先端と突き合う位置に回転駆動される。また、吹出口104から吹き出す気流を第2風向板111によって斜下方向へ吹き出す際には、第2風向板111は、その先端が斜下方向へ向く位置に回転駆動される。これによれば、第2風向板111を回転駆動した際に、第2風向板111と第1風向板110との距離が狭まり風量が減少することが緩和される。その結果、吹き出す気流の方向によらず風量を確保することができ、快適な室内気流を形成できる。
 (実施の形態3)
 図3は、本実施形態に係る空気調和機300の構成の一例を示す断面図である。図3において、実施の形態1と共通の要素については、共通の符号を付している。
 空気調和機300の室内ユニット101は、図3に示すように、駆動腕112が第2風向板111の左右両端を支持している。駆動腕112は駆動部を備えており、駆動部の動作によって第2風向板111は吹き出し方向へと水平及び回転移動される。このように、駆動腕112に支持された第2風向板111は水平及び回転移動される。なお、駆動腕112による第2風向板111の支持部を第2風向板111の駆動軸心320とすることで、駆動腕112による移動に加えて駆動軸心を中心とした回転が可能となる。吹出口104から吹き出す気流を水平方向へ吹き出す際には、第2風向板111は、リアガイダ108と連続面を構成する位置に駆動される。また、吹出口104から吹き出す気流を第2風向板111によって斜下方向へ吹き出す際には、第2風向板111は、その先端が斜下方向へ向く位置に駆動される。これによれば、第2風向板111を回転駆動した際に、第2風向板111と第1風向板110との距離が狭まり風量が減少することが緩和される。その結果、吹き出す気流の方向によらず、風量を確保することができ、快適な室内気流が形成できる。
 なお、本実施の形態では、送風機にクロスフローファンを用いた形態について述べたがこれに限られない。送風機に、ターボファンや軸流ファンなどを用いてもよい。
 本発明に係る空気調和機は、送風機が通風する空気量を増加できることから、家庭用空調や業務用空調に用いるのが好適である。
 100,200,300 空気調和機
 101 室内ユニット
 102 本体ケーシング
 103 吸込口
 104 吹出口
 105 送風回路
 106 送風機
 107 スタビライザ
 108 リアガイダ
 109 熱交換器
 110 第1風向板
 111 第2風向板
 112 駆動腕
 120,220,320 駆動軸心

Claims (4)

  1.  吸込口および吹出口を有する本体ケーシングと、
     前記吸込口と前記吹出口とを結ぶ送風回路と、
     前記送風回路に設けられた送風機と、
     前記送風機からの気流を前記吹出口に案内する機能をもつスタビライザと、
     前記送風機からの気流を前記吹出口に案内する機能をもつリアガイダと、
     前記吹出口から吹き出す気流の方向を制御する風向板と、を備えた空気調和機であって、
     前記吹出口は前記本体ケーシングの前面に水平方向に送風するよう構成され、
     前記吸込口は前記吹出口より下方に位置し、
     前記風向板が前記吹出口における前記送風回路を構成する壁面と連続している面で構成される空気調和機。
  2.  前記スタビライザの壁面と連続している面で構成される第1風向板と、
     前記リアガイダの壁面と連続している面で構成される第2風向板とを備える、請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記第2風向板を回転駆動させる駆動軸心が、前記吹出口の端部から、前記第2風向板の先端と前記駆動軸心との距離間隔を有する距離だけ離れた位置に配設されている、請求項1または請求項2に記載の空気調和機。
  4.  前記第2風向板を駆動させる駆動腕を備え、
     前記第2風向板は前記駆動腕の先端に位置する駆動軸心を中心に回動する、請求項1または請求項2に記載の空気調和機。
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