WO2018029828A1 - 空気調和機の室内機 - Google Patents

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WO2018029828A1
WO2018029828A1 PCT/JP2016/073631 JP2016073631W WO2018029828A1 WO 2018029828 A1 WO2018029828 A1 WO 2018029828A1 JP 2016073631 W JP2016073631 W JP 2016073631W WO 2018029828 A1 WO2018029828 A1 WO 2018029828A1
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wind direction
direction plate
air
indoor unit
refrigerant
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PCT/JP2016/073631
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French (fr)
Inventor
祐介 安達
祥吾 生田目
周平 横田
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor 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
    • F24F1/0018Indoor units, e.g. fan coil units characterised by fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • 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
    • F24F13/08Air-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
    • F24F13/16Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of parallelly-movable plates

Definitions

  • the present invention relates to an indoor unit of an air conditioner in which an up-and-down wind direction plate is arranged at an outlet.
  • an up-and-down wind direction plate that adjusts the flow of air blown out from the outlet is arranged at the outlet.
  • a blower fan arranged in an air flow path from the suction port to the blowout port, a heat exchanger arranged around the blower fan, and rotating in the vicinity of the blowout port
  • An upper and lower wind direction plate and an auxiliary wind direction plate that are supported and extend along the longitudinal direction of the outlet are disclosed, and the upper and lower wind direction plates are configured as a single plane (for example, see Patent Document 1). .
  • the conventional air conditioner indoor unit described in Patent Document 1 sets the vertical airflow direction plate at an angle close to the horizontal in order to blow out the cold air blown out from the air outlet in the horizontal direction during the cooling operation.
  • the up-and-down wind direction plate is composed of a single plane, the cool air cooled by the heat exchanger peels off from the lower surface of the up-and-down air direction plate, and the lower surface of the up-and-down wind direction plate has a temperature and humidity higher than the cold air. High ambient air will come into contact. For this reason, the upper surface of the upper and lower wind direction plates is chilled and the upper and lower wind direction plates themselves are cooled, so that when the upper and lower wind direction plates are below the dew point temperature of the surrounding air, It will adhere. When the attached dew becomes large, the dew may eventually fall from the up-and-down wind direction plate.
  • the up-and-down wind direction plate is composed of a flat surface, it is assumed that the up-and-down wind direction plate is weak and bent, and the up-and-down wind direction plate does not have a predetermined size and angle. Therefore, during cooling operation, not only the dew adheres to the upper and lower wind direction plates due to the separation of the cold air from the upper and lower wind direction plates, but also there is a possibility that the pressure loss of the air blown out from the outlet increases and the performance deteriorates. . Furthermore, even when the operation is stopped, a gap is generated between the vertical wind direction plate and the front panel of the indoor unit, so that dust may enter the inside of the air outlet and may contaminate the inside of the vertical air direction plate and the air outlet. is there.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems, and is an air conditioner that suppresses dew deposition on the upper and lower wind direction plates and suppresses deformation in the longitudinal direction of the upper and lower wind direction plates.
  • the purpose is to provide indoor units.
  • An indoor unit of an air conditioner includes a housing having a suction port and a blowout port, and a vertical wind direction plate rotatably supported by the blowout port, and the vertical wind direction plate is a plane.
  • a main wing portion configured and a rear edge portion formed on the upstream side of the main wing portion, and the rear edge portion in the state in which the main wing portion is horizontal. It inclines upwards rather than the said main wing
  • the vertical wind direction plate is also provided during the cooling operation.
  • the cold air does not peel off from the lower surface of the glass, and the cold air flows along the up and down wind direction plates, so that the ambient air at a higher temperature and higher humidity than the cold air does not come into contact with the up and down wind direction plates. Can be suppressed.
  • the main wing portion and the rear edge portion constitute the vertical wind direction plate, the rigidity of the vertical wind direction plate is increased and the deformation of the vertical wind direction plate is suppressed.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating an example of a refrigerant circuit configuration of an air conditioner 1 including an indoor unit 2 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the refrigerant flow during the cooling operation is indicated by solid arrows
  • the refrigerant flow during the heating operation is indicated by dashed arrows.
  • the air conditioner 1 includes an indoor unit 2 and an outdoor unit 3.
  • the indoor unit 2 includes an indoor heat exchanger 4 and an indoor blower 5.
  • the outdoor unit 3 includes an outdoor heat exchanger 6, an outdoor blower 7, a compressor 8, a four-way switching valve 9, and an expansion valve 10.
  • the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 are mutually connected by the gas side connection piping 11 and the liquid side connection piping 12, and the refrigerant circuit 13 is comprised by this.
  • the cooling operation and the heating operation can be switched by switching the route of the four-way switching valve 9.
  • the air conditioner 1 performs a cooling operation.
  • the air conditioner 1 performs the heating operation.
  • the indoor unit 2 is installed in a space (for example, indoors) that supplies cold or warm heat to the air-conditioning target space, and has a function of cooling or heating the air-conditioning target space with the cold or hot heat supplied from the outdoor unit 3.
  • the indoor heat exchanger 4 functions as a condenser during the heating operation, and functions as an evaporator during the cooling operation.
  • the indoor heat exchanger 4 can be composed of, for example, a fin-and-tube heat exchanger.
  • the indoor blower 5 is disposed so as to be surrounded by the indoor heat exchanger 4, and supplies air that is a heat exchange fluid to the indoor heat exchanger 4.
  • Outdoor unit 3 The outdoor unit 3 is installed in a space (for example, outdoors) different from the air-conditioning target space, and has a function of supplying cold or warm heat to the indoor unit 2.
  • the outdoor heat exchanger 6 functions as an evaporator during heating operation, and functions as a condenser during cooling operation.
  • the outdoor blower 7 supplies air that is a heat exchange fluid to the outdoor heat exchanger 6.
  • the outdoor blower 7 can be composed of, for example, a propeller fan having a plurality of blades.
  • the compressor 8 compresses and discharges the refrigerant.
  • the compressor 8 can be composed of, for example, a rotary compressor, a scroll compressor, a screw compressor, a reciprocating compressor, or the like.
  • the outdoor heat exchanger 6 functions as a condenser
  • the refrigerant discharged from the compressor 8 passes through the refrigerant pipe and is sent to the outdoor heat exchanger 6.
  • the outdoor heat exchanger 6 functions as an evaporator
  • the refrigerant discharged from the compressor 8 passes through the refrigerant pipe, passes through the indoor unit 2, and then is sent to the outdoor heat exchanger 6.
  • the four-way switching valve 9 is provided on the discharge side of the compressor 8 and switches the refrigerant flow between the heating operation and the cooling operation.
  • the expansion valve 10 expands and depressurizes the refrigerant that has passed through the indoor heat exchanger 4 or the outdoor heat exchanger 6.
  • the expansion valve 10 may be constituted by an electric expansion valve that can adjust the flow rate of the refrigerant, for example.
  • the expansion valve 10 may be arranged in the indoor unit 2 instead of the outdoor unit 3.
  • a compressor 8 In the air conditioner 1, a compressor 8, an indoor heat exchanger 4, an expansion valve 10, and an outdoor heat exchanger 6 are connected by a refrigerant pipe including a gas side connecting pipe 11 and a liquid side connecting pipe 12, and a refrigerant circuit 13. Is formed.
  • high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant is discharged from the compressor 8.
  • the refrigerant flows according to solid arrows.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant (single phase) discharged from the compressor 8 flows into the outdoor heat exchanger 6 that functions as a condenser via the four-way switching valve 9.
  • the outdoor heat exchanger 6 heat exchange is performed between the flowing high-temperature and high-pressure gas refrigerant and the air supplied by the outdoor blower 7, and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is condensed to a high-pressure liquid refrigerant ( Single phase).
  • the high-pressure liquid refrigerant sent out from the outdoor heat exchanger 6 becomes a two-phase refrigerant of low-pressure gas refrigerant and liquid refrigerant by the expansion valve 10.
  • the two-phase refrigerant flows into the indoor heat exchanger 4 that functions as an evaporator.
  • the indoor heat exchanger 4 heat exchange is performed between the refrigerant flowing in the two-phase state and the air supplied by the indoor blower 5, and the liquid refrigerant evaporates out of the two-phase refrigerant and the pressure is low.
  • the low-pressure gas refrigerant sent out from the indoor heat exchanger 4 flows into the compressor 8 through the four-way switching valve 9, is compressed to become a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and is discharged from the compressor 8 again. Thereafter, this cycle is repeated.
  • high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant is discharged from the compressor 8.
  • the refrigerant flows according to the broken line arrows.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant (single phase) discharged from the compressor 8 flows into the indoor heat exchanger 4 functioning as a condenser via the four-way switching valve 9.
  • the indoor heat exchanger 4 heat exchange is performed between the flowing high-temperature and high-pressure gas refrigerant and the air supplied by the indoor blower 5, and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is condensed to a high-pressure liquid refrigerant ( Single phase). By this heat exchange, the room is heated.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent out from the indoor heat exchanger 4 becomes a two-phase refrigerant of low-pressure gas refrigerant and liquid refrigerant by the expansion valve 10.
  • the two-phase refrigerant flows into the outdoor heat exchanger 6 that functions as an evaporator.
  • heat exchange is performed between the refrigerant flowing in the two-phase state and the air supplied by the outdoor blower 7, and the liquid refrigerant evaporates out of the two-phase state refrigerant to reduce the pressure.
  • the low-pressure gas refrigerant sent out from the outdoor heat exchanger 6 flows into the compressor 8 through the four-way switching valve 9, is compressed to become a high-temperature high-pressure gas refrigerant, and is discharged from the compressor 8 again. Thereafter, this cycle is repeated.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view illustrating an installation example of the indoor unit 2.
  • FIG. 3 is a longitudinal cross-sectional view showing a state in which the internal configuration of the indoor unit 2 is viewed from the side.
  • the surface on the wall surface K side of the indoor unit 2 is the back surface
  • the facing surface is the front surface
  • the surface on the ceiling T side is the top surface
  • the facing surface of the top surface is the bottom surface
  • the right side is the left side.
  • the internal components of the indoor unit 2 will be described based on the same positional relationship.
  • the air flow is indicated by arrows A1 to A4.
  • the indoor unit 2 is installed in a living room R that is a space to be air-conditioned.
  • the living room R has a space surrounded by a ceiling T and a wall surface K.
  • the indoor unit 2 is attached to the wall K with the back surface fixed and the top surface close to the ceiling T.
  • the indoor unit 2 has a housing 20 formed in a horizontally long rectangular parallelepiped shape.
  • the shape of the housing 20 is not limited to a horizontally long rectangular parallelepiped shape.
  • the casing 20 may have any shape as long as it has a box shape in which one or more inlets 21 for sucking air and one or more outlets 22 for blowing air are provided.
  • the housing 20 is covered with a front panel 23 that forms the front surface, a side panel 24 that forms the left and right side surfaces, a back panel 25 that forms the back surface, a bottom panel 26 that forms the bottom surface, and a top panel 28 that forms the top surface.
  • the lower surface of the housing 20 is covered with a back panel 25, a lower panel 26, an up / down wind direction plate 27, and an auxiliary wind direction plate 31.
  • the top surface of the housing 20 is covered with a top panel 28, and the top panel 28 has a lattice-shaped opening.
  • An opening formed in the top panel 28 serves as a suction port 21. Further, as shown in FIG. 3, a portion of the housing 20 covered with the up-and-down wind direction plate 27 and the auxiliary wind direction plate 31 is opened, and this opening becomes the air outlet 22. Further, an air passage 50 is formed inside the housing 20 so that the suction port 21 and the air outlet 22 communicate with each other.
  • the air outlet 22 is provided with a left and right wind direction plate 30 for adjusting the left and right wind directions, a vertical wind direction plate 27 for adjusting the vertical wind direction, and an auxiliary wind direction plate 31, respectively.
  • the left and right wind direction plates 30 are installed on the upstream side of the air flow with respect to the upper and lower wind direction plates 27 and the auxiliary wind direction plate 31.
  • an interior blower 5 that generates an air flow by driving a motor (not shown) is housed in the housing 20.
  • An indoor heat exchanger 4 is disposed around the indoor blower 5. The indoor heat exchanger 4 exchanges heat between the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 13 and the indoor air supplied by the indoor blower 5.
  • the vertical wind direction plate 27 extends along the longitudinal direction (left and right direction) of the air outlet 22, changes the air direction in the vertical direction of the air blown from the air outlet 22, and opens and closes the air outlet 22.
  • Support members 32 that rotatably support the vertical wind direction plate 27 are provided at several locations (at least two locations) in the longitudinal direction of the vertical wind direction plate 27 (left and right direction of the air outlet 22).
  • a rotation shaft 32 a is connected to the support member 32. That is, when the rotary shaft 32a rotates, the vertical wind direction plate 27 rotates together with the rotary shaft 32a via the support member 32.
  • the auxiliary wind direction plate 31 extends along the longitudinal direction (left and right direction) of the air outlet 22, changes the air direction in the vertical direction of the air blown from the air outlet 22, and opens and closes the air outlet 22.
  • the auxiliary wind direction plate 31 is arranged on the back side of the upper and lower wind direction plate 27, and the auxiliary wind direction plate 31 is rotated at several places (at least two places) in the longitudinal direction of the auxiliary wind direction plate 31 (left and right direction of the air outlet 22).
  • An auxiliary support member 35 that is movably supported is provided.
  • An auxiliary rotation shaft 35 a is connected to the auxiliary support member 35. That is, the auxiliary wind direction plate 31 rotates together with the auxiliary rotation shaft 35a via the auxiliary support member 35 when the auxiliary rotation shaft 35a rotates.
  • FIG. 4 is an enlarged vertical cross-sectional view showing a state in which the vertical wind direction plate 27 provided in the indoor unit 2 is viewed from the side.
  • the vertical wind direction plate 27 is composed of a main wing portion 33 configured as a plane and a rear edge portion 34 configured as a plane.
  • the vertical wind direction plate 27 is formed by joining the main wing part 33 and the rear edge part 34 so as to be bent into a letter-shape (L-shape) with a constant angle ⁇ when viewed from the side. Has been.
  • the rear edge portion 34 is inclined upward from the main wing portion 33 toward the back surface in a state where the main wing portion 33 is horizontal. Further, the inclination of the main wing part 33 with respect to the vertical direction is shown as an inclination ⁇ . Note that the short direction of the up-and-down wind direction plate 27 is represented by an arrow ⁇ .
  • the vertical wind direction plate 27 and the auxiliary wind direction plate 31 are rotated by a rotating shaft 32a and an auxiliary rotating shaft 35a that are rotated by driving a drive motor (not shown).
  • the rotation range of the vertical wind direction plate 27 and the auxiliary wind direction plate 31 is a range from the upper structure contact (fully closed state) to the lower structure contact (fully open state).
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view schematically showing a state in which the vicinity of a blowout port of a conventional indoor unit is viewed from the side.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view schematically showing the vicinity of the air outlet 22 of the indoor unit 2 as viewed from the side.
  • FIG. 7 is a graph showing the relationship of the pressure loss ratio with respect to the length of the rear edge portion 34 of the up / down wind direction plate 27 of the indoor unit 2.
  • FIG. 8 is a longitudinal cross-sectional view showing a state in which the vicinity of the air outlet 22 is viewed from the side when the angle ⁇ of the up-and-down wind direction plate 27 of the indoor unit 2 is 130 ° or less. Based on FIGS. 5 to 8, the air blown out from the air outlet 22 will be described in comparison with a conventional example.
  • “X” is added to the end of the reference numeral to distinguish it from the indoor unit 2 of the air conditioner 1.
  • FIG. 5 shows an example in which the up-and-down airflow direction plate 27X is constituted by a single plane as a conventional example.
  • the air outlet 22X is provided with a left and right wind direction plate 30X for adjusting the left and right wind directions, a vertical wind direction plate 27X and an auxiliary wind direction plate 31X for adjusting the vertical wind direction, respectively.
  • the left and right wind direction plates 30X are installed upstream of the up and down wind direction plates 27X and the auxiliary wind direction plates 31X. And the case where it sets so that the inclination (beta) with respect to the perpendicular direction of the up-and-down wind direction board 27X may be set to 105 degrees or less at the time of air_conditionaing
  • the cold air cooled by the indoor heat exchanger 4X starts off from the lower surface of the vertical airflow direction plate 27X with the rear end of the vertical airflow direction plate 27X as a starting point. For this reason, ambient air having a higher temperature and humidity than cold air comes into contact with the lower surface of the vertical airflow direction plate 27X. Cold air is applied to the upper surface of the vertical wind direction plate 27X, and when the vertical wind direction plate 27X falls below the dew point temperature of the surrounding air, dew adheres to the lower surface of the vertical wind direction plate 27X.
  • the up / down wind direction plate 27X is configured as a single plane, the rigidity of the up / down wind direction plate 27X is weak, and a portion that is not held by the longitudinal rotation shaft 32aX may be bent by its own weight. In this case, the vertical wind direction plate 27X does not have a predetermined size and angle. For this reason, not only the dew is generated due to the separation of the cold air from the vertical wind direction plate 27X, but also the pressure loss of the air blown out from the air outlet 22X becomes large, and the performance may be deteriorated.
  • the indoor unit 2 includes the up / down wind direction plate 27 having the configuration shown in FIG. And the case where the inclination (beta) with respect to the vertical direction of the main wing part 33 of the up-and-down wind direction board 27 is set to the range of 90 degrees to 105 degrees at the time of air_conditionaing
  • cooling operation is assumed.
  • the cold air cooled by the indoor heat exchanger 4 is not peeled off from the lower surface of the vertical wind direction plate 27 due to the Coanda effect. Therefore, the cold air cooled by the indoor heat exchanger 4 flows along the upper and lower surfaces of the up-and-down airflow direction plate 27. Therefore, since ambient air having a higher temperature and humidity than cold air does not come into contact with the vertical wind direction plate 27, dew does not adhere to the vertical wind direction plate 27X.
  • the length of the rear edge 34 of the up-and-down wind direction plate 27 in the short direction is 5 to 15 mm.
  • the length of the trailing edge 34 is 5 mm or less, the cold air is peeled off from the lower surface of the upper and lower airflow direction plate 27, and there is a possibility that dew will be formed on the lower surface of the upper and lower airflow direction plate 27.
  • the length of the trailing edge portion 34 is 15 mm or more, the trailing edge portion 34 impedes the air flow. Therefore, as shown in FIG. 7, the pressure loss becomes large and the performance is remarkably deteriorated.
  • the angle ⁇ formed by the main wing portion 33 and the trailing edge portion 34 of the up-and-down wind direction plate 27 is preferably 130 to 165 °.
  • the angle ⁇ is 130 ° or less and the inclination ⁇ is 90 ° to 105 °, as shown in FIG. 8, the cold air hitting the rear edge 34 meanders downward, and the cold air flows from the lower surface of the vertical wind direction plate 27. It will come off.
  • the angle ⁇ is 165 ° or more, the Coanda effect that causes the cool air to follow the lower surface of the vertical wind direction plate 27 is lost, and the cool air is peeled off from the lower surface of the vertical wind direction plate 27.
  • FIG. 9 shows the analysis result of the displacement amount of the vertical wind direction plate 27 when the end face stress 5N is applied to the position of 30 mm in the longitudinal direction of the vertical wind direction plate 27 having the length of the rear edge 34 of 5 mm and the angle ⁇ of 150 °.
  • FIG. As a comparative example, the analysis result of the displacement amount of the up-and-down wind direction plate 27X shown in FIG.
  • the up-and-down wind direction plate 27 provided with the trailing edge 34 has a displacement amount of about 72% as compared with the up-and-down wind direction plate 27X configured by a single flat surface.
  • the longitudinal rigidity of the vertical wind direction plate 27 is improved by 1.4 times compared to the vertical wind direction plate 27X, and the vertical wind direction plate 27 is difficult to bend in the longitudinal direction.
  • the vertical wind direction plate 27 has a predetermined size and angle, it is possible to suppress dew on the vertical wind direction plate 27, and the pressure loss of the air does not increase and the performance does not deteriorate.
  • a gap is not generated between the vertical wind direction plate 27 and the front panel 23 when fully closed, dust does not enter the inside of the air outlet 22 and the inside of the vertical air direction plate 27 and the air outlet 22 may be soiled. Absent.
  • the rear edge portion 34 is joined to the upstream side of the main wing portion 33 at an angle ⁇ that is inclined upward as it goes to the back surface of the housing 20 from the main wing portion 33. Since the vertical wind direction plate 27 is provided, the cold air does not peel off from the lower surface of the vertical wind direction plate 27 even during the cooling operation, and the cold air flows along the vertical wind direction plate 27, and is higher in temperature and humidity than the cold air. Ambient air does not contact the up-and-down wind direction plate 27, and the dew on the up-and-down wind direction plate 27 can be suppressed.
  • the main wing part 33 and the rear edge part 34 constitute the vertical wind direction plate 27, so that the rigidity of the vertical wind direction plate 27 is increased and the deformation of the vertical wind direction plate 27 is suppressed. That is, since the rear edge portion 34 has a function as a reinforcing member, the rigidity of the vertical wind direction plate 27 is increased and the vertical wind direction plate 27 is deflected as compared with the one constituted by a single plane. Disappear. Therefore, the shape of the up / down wind direction plate 27 is maintained at a predetermined size and angle, the dew does not adhere to the up / down wind direction plate 27, and the pressure loss of the air does not increase. Therefore, the performance does not deteriorate.
  • the indoor unit 2 when fully closed, no gap is generated between the vertical wind direction plate 27 and the front panel 23. Therefore, dust does not enter the interior of the air outlet 22, and the vertical wind direction plate 27 and the wind direction plate 27 are blown. The inside of the outlet 22 is not soiled.
  • FIG. FIG. 10 is a longitudinal sectional view schematically showing a state in which the vicinity of the air outlet 22 of the indoor unit 2A of the air conditioner 1 according to Embodiment 2 of the present invention is viewed from the side.
  • the indoor unit 2A will be described based on FIG.
  • differences from the first embodiment will be mainly described, and the same parts as those in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.
  • the angle ⁇ may be determined so that the rear edge 34 is flush with the lower panel 26 when the air outlet 22 is fully closed by the up-and-down wind direction plate 27. If the angle ⁇ is determined in this way, the rear edge 34 is flush with the lower panel 26 when fully closed. Therefore, when the indoor unit 2 is viewed from the front in the fully closed state, the air outlet 22 can only be seen from the main wing portion 33 which is a plane, so the air outlet 22 appears to be composed of only a plane, and the design characteristics Will improve.
  • the air outlet 22 can only see the flat main wing portion 33. Appears to be composed of only a flat surface, and the design is improved.

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Abstract

本発明に係る空気調和機の室内機は、吸込口及び吹出口を有する筐体と、吹出口に回動可能に支持された上下風向板と、を備え、上下風向板は、平面で構成された主翼部と、平面で構成され、主翼部の上流側に形成された後縁部と、を有し、後縁部は、主翼部を水平にした状態で、筐体の背面に向かうにつれて主翼部よりも上方に傾斜しているものである。

Description

空気調和機の室内機
 本発明は、吹出口に上下風向板が配置された空気調和機の室内機に関するものである。
 一般的に、空気調和機の室内機には、吹出口から吹き出される空気の流れを調整する上下風向板が吹出口に配置されている。そのような空気調和機の室内機のうち、吸込口から吹出口に至る空気流路に配置された送風ファンと、送風ファンの周囲に配置された熱交換器と、吹出口の近傍において回動可能に支持され、吹出口の長手方向に沿って伸びる上下風向板と補助風向板とを備え、上下風向板が一枚の平面として構成したものが開示されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2014-134381号公報
 特許文献1に記載されている従来の空気調和機の室内機は、冷房運転時において、吹出口から吹き出される冷気を水平方向に吹き出すために、上下風向板を水平に近い角度に設定する。しかしながら、上下風向板が一枚の平面で構成されているため、熱交換器によって冷却された冷気が上下風向板の下面から剥離してしまい、上下風向板の下面には冷気よりも温度及び湿度の高い周囲の空気が接触することになる。そのため、上下風向板の上面には冷気が当たっており、上下風向板自体は冷やされているので、上下風向板が周囲の空気の露点温度以下になった場合、上下風向板の下面に露が付着してしまう。付着した露が大きくなると、最終的に上下風向板から露が落下してしまう可能性がある。
 また、上下風向板が平面で構成されているため、上下風向板の剛性が弱く、たわんでしまい、上下風向板が所定の寸法、角度にならないことが想定される。そのため、冷房運転時において、上下風向板からの冷気の剥離による上下風向板への露の付着だけでなく、吹出口から吹き出される空気の圧力損失が大きくなって性能が悪化する可能性も生じる。さらに、運転停止時においても、上下風向板と室内機の前面パネルとの間に隙間が生じるため、吹出口内部に埃が進入し、上下風向板及び吹出口内部を汚損してしまう可能性がある。
 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、上下風向板への露の付着の抑制、及び、上下風向板の長手方向の変形を抑制するようにした空気調和機の室内機を提供す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、吸込口及び吹出口を有する筐体と、前記吹出口に回動可能に支持された上下風向板と、を備え、前記上下風向板は、平面で構成された主翼部と、平面で構成され、前記主翼部の上流側に形成された後縁部と、を有し、前記後縁部は、前記主翼部を水平にした状態で、前記筐体の背面に向かうにつれて前記主翼部よりも上方に傾斜しているものである。
 本発明に係る空気調和機の室内機によれば、後縁部が主翼部よりも筐体の背面に向かうにつれて上方に傾斜する上下風向板を備えているので、冷房運転時においても上下風向板の下面から冷気が剥離せず、冷気が上下風向板に沿って流れることになり、冷気よりも高温及び高湿の周囲の空気が上下風向板に接触せず、上下風向板への露付を抑制できる。また、主翼部と後縁部とにより上下風向板を構成しているので、上下風向板の剛性が上がり、上下風向板の変形が抑制される。
本発明の実施の形態1に係る室内機を備えた空気調和機の冷媒回路構成の一例を示す概略構成図である。 本発明の実施の形態1に係る室内機の設置例を示す概略斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る室内機の内部構成を側面から見た状態を示す縦断面図である。 本発明の実施の形態1に係る室内機が備える上下風向板を側面から見た状態を拡大して示す縦断面図である。 従来の室内機の吹出口の近傍を側面から見た状態を概略的に示す縦断面図である。 本発明の実施の形態1に係る室内機の吹出口の近傍を側面から見た状態を概略的に示す縦断面図である。 本発明の実施の形態1に係る室内機の上下風向板の後縁部の長さに対する圧力損失比の関係を示したグラフである。 本発明の実施の形態1に係る室内機の上下風向板における角度αを130°以下とした場合の吹出口の近傍を側面から見た状態を示す縦断面図である。 本発明の実施の形態1に係る室内機の上下風向板の変位量の解析結果を示すシミュレーション図である。 本発明の実施の形態2に係る室内機の吹出口の近傍を側面から見た状態を概略的に示す縦断面図である。
 以下、図面に基づいてこの発明の実施の形態について説明する。なお、図1を含め、以下の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。また、図1を含め、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するものであり、このことは明細書の全文において共通することとする。さらに、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、これらの記載に限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る室内機2を備えた空気調和機1の冷媒回路構成の一例を示す概略構成図である。なお、図1では、冷房運転時の冷媒の流れを実線矢印で示し、暖房運転時の冷媒の流れを破線矢印で示している。
<空気調和機1の構成>
 図1に示すように、空気調和機1は、室内機2と、室外機3と、を備えている。
 室内機2は、室内熱交換器4と、室内送風機5とを備えている。
 室外機3は、室外熱交換器6と、室外送風機7と、圧縮機8と、四方切換弁9と、膨張弁10とを備えている。
 そして、室内機2と室外機3とは、ガス側連絡配管11及び液側連絡配管12により互いに接続されており、これにより冷媒回路13が構成されている。
 空気調和機1では、四方切換弁9の経路を切り換えることにより、冷房運転と暖房運転とを切り換えることができる。図1において実線で示される四方切換弁9の経路の場合、空気調和機1は冷房運転を行う。一方、図1において破線で示される四方切換弁9の経路の場合、空気調和機1は暖房運転を行う。
(室内機2)
 室内機2は、空調対象空間に冷熱又は温熱を供給する空間(例えば屋内)に設置され、室外機3から供給される冷熱又は温熱により空調対象空間を冷却又は加温する機能を有する。
 室内熱交換器4は、暖房運転時には凝縮器として機能し、冷房運転時には蒸発器として機能するものである。室内熱交換器4は、例えば、フィン・アンド・チューブ型熱交換器で構成することができる。
 室内送風機5は、室内熱交換器4に囲まれるように配置されており、室内熱交換器4に熱交換流体である空気を供給するものである。
(室外機3)
 室外機3は、空調対象空間とは別空間(例えば屋外)に設置され、室内機2に冷熱又は温熱を供給する機能を有する。
 室外熱交換器6は、暖房運転時には蒸発器として機能し、冷房運転時には凝縮器として機能するものである。
 室外送風機7は、室外熱交換器6に熱交換流体である空気を供給するものである。室外送風機7は、例えば複数の翼を有するプロペラファンで構成することができる。
 圧縮機8は、冷媒を圧縮して吐出するものである。圧縮機8は、例えば、ロータリ圧縮機、スクロール圧縮機、スクリュー圧縮機、往復圧縮機等で構成することができる。室外熱交換器6が凝縮器として機能する場合、圧縮機8から吐出された冷媒は、冷媒配管を通り、室外熱交換器6へ送られる。室外熱交換器6が蒸発器として機能する場合、圧縮機8から吐出された冷媒は、冷媒配管を通り、室内機2を経由した後に、室外熱交換器6へ送られる。
 四方切換弁9は、圧縮機8の吐出側に設けられ、暖房運転と冷房運転とにおいて冷媒の流れを切り替えるものである。
 膨張弁10は、室内熱交換器4又は室外熱交換器6を経由した冷媒を膨張させて減圧するものである。膨張弁10は、例えば冷媒の流量を調整可能な電動膨張弁等で構成するとよい。なお、膨張弁10を、室外機3ではなく、室内機2に配置してもよい。
 空気調和機1は、圧縮機8、室内熱交換器4、膨張弁10、室外熱交換器6が、ガス側連絡配管11及び液側連絡配管12を含んだ冷媒配管によって接続され、冷媒回路13が形成される。
<空気調和機1の動作>
 次に、空気調和機1の動作について、冷媒の流れとともに説明する。まず、空気調和機1が実行する冷房運転について説明する。なお、冷房運転時の冷媒の流れは、図1の実線矢印で示している。ここでは、熱交換流体が空気であり、被熱交換流体が冷媒である場合を例に、空気調和機1の動作について説明する。
 圧縮機8を駆動させることによって、圧縮機8から高温高圧のガス状態の冷媒が吐出する。以下、実線矢印にしたがって冷媒が流れる。圧縮機8から吐出した高温高圧のガス冷媒(単相)は、四方切換弁9を介して凝縮器として機能する室外熱交換器6に流れ込む。室外熱交換器6では、流れ込んだ高温高圧のガス冷媒と、室外送風機7によって供給される空気との間で熱交換が行われて、高温高圧のガス冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒(単相)になる。
 室外熱交換器6から送り出された高圧の液冷媒は、膨張弁10によって、低圧のガス冷媒と液冷媒との二相状態の冷媒になる。二相状態の冷媒は、蒸発器として機能する室内熱交換器4に流れ込む。室内熱交換器4では、流れ込んだ二相状態の冷媒と、室内送風機5によって供給される空気との間で熱交換が行われて、二相状態の冷媒のうち液冷媒が蒸発して低圧のガス冷媒(単相)になる。この熱交換によって、室内が冷却されることになる。室内熱交換器4から送り出された低圧のガス冷媒は、四方切換弁9を介して圧縮機8に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機8から吐出する。以下、このサイクルが繰り返される。
 次に、空気調和機1が実行する暖房運転について説明する。なお、暖房運転時の冷媒の流れは、図1に破線矢印で示している。
 圧縮機8を駆動させることによって、圧縮機8から高温高圧のガス状態の冷媒が吐出する。以下、破線矢印にしたがって冷媒が流れる。圧縮機8から吐出した高温高圧のガス冷媒(単相)は、四方切換弁9を介して凝縮器として機能する室内熱交換器4に流れ込む。室内熱交換器4では、流れ込んだ高温高圧のガス冷媒と、室内送風機5によって供給される空気との間で熱交換が行われて、高温高圧のガス冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒(単相)になる。この熱交換によって、室内が暖房されることになる。
 室内熱交換器4から送り出された高圧の液冷媒は、膨張弁10によって、低圧のガス冷媒と液冷媒との二相状態の冷媒になる。二相状態の冷媒は、蒸発器として機能する室外熱交換器6に流れ込む。室外熱交換器6では、流れ込んだ二相状態の冷媒と、室外送風機7によって供給される空気との間で熱交換が行われて、二相状態の冷媒のうち液冷媒が蒸発して低圧のガス冷媒(単相)になる。室外熱交換器6から送り出された低圧のガス冷媒は、四方切換弁9を介して圧縮機8に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機8から吐出する。以下、このサイクルが繰り返される。
<室内機2の詳細>
 次に、室内機2について詳細に説明する。
 図2は、室内機2の設置例を示す概略斜視図である。図3は、室内機2の内部構成を側面から見た状態を示す縦断面図である。
 なお、室内機2の壁面K側にある面を背面とし、その対面を前面とし、天井T側にある面を天面とし、天面の対面を下面とし、図1の右側の側面を右側面とし、右側面の対面を左側面として以下説明する。また、室内機2の内部部品についても同様の位置関係に基づいて説明する。
 また、図3では、空気の流れを矢印A1~A4で示している。
 図2に示すように、室内機2は、空調対象空間である居室Rに設置される。居室Rは、天井Tと壁面Kで囲まれた空間を有している。そして、室内機2は、壁面Kに背面が固定され、天面が天井Tに近接した状態で取り付けられるようになっている。
 図2に示すように、室内機2は、横長の直方体状に形成された筐体20を有する。ただし、筐体20の形状を横長の直方体状に限定するものではない。筐体20は、空気を吸い込むための吸込口21と、空気を吹き出すための吹出口22とが、それぞれ一箇所以上設けられている箱状であれば、いかなる形状でもよい。
 筐体20は、前面を構成する前面パネル23、左右側面を構成する側面パネル24、背面を構成する背面パネル25、下面を構成する下面パネル26、天面を構成する天面パネル28で覆われている。また、筐体20の下面は、背面パネル25、下面パネル26、上下風向板27、補助風向板31で覆われる。さらに、筐体20の天面は、天面パネル28で覆われており、天面パネル28は格子状の開口部が形成されている。
 天面パネル28に形成された開口部が吸込口21となる。
 また、図3に示すように、筐体20の上下風向板27及び補助風向板31で覆われる部分は開口されており、この開口が吹出口22となる。
 さらに、筐体20の内部には、吸込口21と吹出口22とが連通する風路50が形成されている。
 図3に示すように、吹出口22には左右の風向を調整するために左右風向板30、上下の風向を調整するために上下風向板27、及び、補助風向板31がそれぞれ設けられている。左右風向板30が、上下風向板27及び補助風向板31よりも空気の流れ上流側に設置されている。
 また、筐体20の内部には、図示省略のモータの駆動によって空気の流れを生じさせる室内送風機5が収納されている。室内送風機5の周囲には、室内熱交換器4が配置されている。室内熱交換器4は、冷媒回路13を循環する冷媒と室内送風機5によって供給される室内空気とを熱交換させる。
 室内送風機5が駆動すると、吸込口21から空気が吸い込まれる(矢印A1)。吸込口21から吸い込まれた空気は、室内熱交換器4を通過する際に室内熱交換器4の内部を流れる冷媒と熱交換される(矢印A2)。そして、冷房運転であれば冷やされ、暖房運転であれば温められて、室内送風機5に至る。室内送風機5の内部、もしくは、室内送風機5と背面パネル25との隙間を通過した空気(矢印A3)は、吹出口22から前方もしくは下方に向かって吹き出される(矢印A4)。
 上下風向板27は、吹出口22の長手方向(左右方向)に沿って伸びており、吹出口22から吹き出される空気の上下方向における風向を変更するとともに、吹出口22の開閉を行う。上下風向板27の長手方向(吹出口22の左右方向)の数ヶ所(少なくとも2ヶ所)には、上下風向板27を回動可能に支持する支持部材32が設けられている。支持部材32には回転軸32aが連結されている。つまり、上下風向板27は、回転軸32aが回転すると、支持部材32を介して回転軸32aとともに回動することになる。
 補助風向板31は、吹出口22の長手方向(左右方向)に沿って伸びており、吹出口22から吹き出される空気の上下方向における風向を変更するとともに、吹出口22の開閉を行う。補助風向板31は、上下風向板27よりも背面側に配置され、補助風向板31の長手方向(吹出口22の左右方向)の数ヶ所(少なくとも2ヶ所)には、補助風向板31を回動可能に支持する補助支持部材35が設けられている。補助支持部材35には補助回転軸35aが連結されている。つまり、補助風向板31は、補助回転軸35aが回転すると、補助支持部材35を介して補助回転軸35aとともに回動することになる。
<上下風向板27、補助風向板31の詳細>
 図4は、室内機2が備える上下風向板27を側面から見た状態を拡大して示す縦断面図である。
 図4に示すように、上下風向板27は、平面として構成されている主翼部33と、平面として構成されている後縁部34と、で構成されている。そして、上下風向板27は、側面から見て、主翼部33と後縁部34とが一定の角度αを成し、への字状(L字状)に折れ曲がるように接合されることで形成されている。つまり、後縁部34は、主翼部33を水平にした状態で、背面に向かうにつれて主翼部33よりも上方に向かって傾斜している。また、主翼部33の鉛直方向に対する傾きを傾きβとして図示している。なお、上下風向板27の短手方向を矢印γで表現している。
 上下風向板27及び補助風向板31は、図示省略の駆動モータが駆動されることで回転する回転軸32a及び補助回転軸35aによって回動する。上下風向板27及び補助風向板31の回動範囲は、上側構造当たり(全閉状態)から下側構造当たり(全開状態)までの範囲となっている。
 図5は、従来の室内機の吹出口の近傍を側面から見た状態を概略的に示す縦断面図である。図6は、室内機2の吹出口22の近傍を側面から見た状態を概略的に示す縦断面図である。図7は、室内機2の上下風向板27の後縁部34の長さに対する圧力損失比の関係を示したグラフである。図8は、室内機2の上下風向板27における角度αを130°以下とした場合の吹出口22の近傍を側面から見た状態を示す縦断面図である。図5~図8に基づいて、吹出口22から吹き出される空気について、従来例と比較しながら説明する。なお、図5では、符号の末尾に「X」を付記して、空気調和機1の室内機2と区別するものとする。
 図5では、従来例として、上下風向板27Xが一枚の平面で構成されている場合を例に示している。また、吹出口22Xには左右の風向を調整するために左右風向板30X、上下の風向を調整するために上下風向板27X、及び、補助風向板31Xがそれぞれ設けられている。左右風向板30Xが、上下風向板27X及び補助風向板31Xよりも空気の流れ上流側に設置されている。そして、冷房運転時、上下風向板27Xの鉛直方向に対する傾きβが105°以下になるように設定する場合を想定する。
 この場合、室内熱交換器4Xによって冷却された冷気が上下風向板27Xの後端を起点にして、上下風向板27Xの下面から剥離してしまう。そのため、上下風向板27Xの下面には、冷気よりも温度及び湿度の高い周囲の空気が接触することになる。上下風向板27Xの上面には冷気が当たっており、上下風向板27Xが周囲の空気の露点温度以下になった場合、上下風向板27Xの下面に露が付着してしまう。
 また、上下風向板27Xが1枚の平面として構成されているため、上下風向板27Xの剛性が弱く、自重によって長手方向の回転軸32aXにより保持されていない部分がたわんでしまう可能性がある。この場合、上下風向板27Xが所定の寸法及び角度にならないことになる。そのため、上下風向板27Xからの冷気の剥離による露付きだけでなく、吹出口22Xから吹き出される空気の圧力損失が大きくなってしまい、性能が悪化する可能性も生じる。また、全閉時に上下風向板27Xと前面パネル23Xとの間に隙間ができて、隙間から吹出口22Xに埃が進入し、上下風向板27X及び吹出口22Xを汚損してしまうことにもなる。
 一方、本実施の形態1では、室内機2は、図4で示した構成の上下風向板27を備えている。そして、冷房運転時、上下風向板27の主翼部33の鉛直方向に対する傾きβを90°から105°の範囲に設定する場合を想定する。
 この場合、室内熱交換器4によって冷却された冷気がコアンダ効果により上下風向板27の下面から剥離することがない。そのため、上下風向板27の上面及び下面に沿って、室内熱交換器4によって冷却された冷気が流れることになる。従って、冷気よりも温度及び湿度の高い周囲の空気が上下風向板27に接触することがないため、上下風向板27Xに露が付着しない。
 また、上下風向板27の後縁部34の短手方向の長さは、5~15mmであることが望ましい。後縁部34の長さが5mm以下の場合、冷気は上下風向板27の下面から剥がれてしまい、上下風向板27の下面に露が付いてしまう可能性が生じる。後縁部34の長さが15mm以上の場合、後縁部34が空気の流れを阻害することになるため、図7に示すように、圧力損失が大きくなり、性能が著しく悪化してしまう。
 さらに、上下風向板27の主翼部33と後縁部34の成す角度αは、130~165°であることが望ましい。角度αが130°以下、傾きβが90°から105°の場合、図8に示すように、後縁部34に当たった冷気は下方へ蛇行してしまい、冷気が上下風向板27の下面から剥がれてしまう。また、角度αが165°以上の場合、上下風向板27の下面に冷気を沿わせるコアンダ効果が無くなってしまい、冷気が上下風向板27の下面から剥がれてしまう。
 図9は、後縁部34の長さが5mm、角度αが150°の上下風向板27の長手方向で30mmの位置に端面応力5Nを印加した場合の上下風向板27の変位量の解析結果を示すシミュレーション図である。また、比較例として、図5で示した上下風向板27Xの変位量の解析結果を下段に併せて図示している。
 図9に示すように、後縁部34を設けた上下風向板27は、従来の一枚の平面で構成された上下風向板27Xと比較して、変位量が約72%となっている。つまり、後縁部34を有することで上下風向板27の長手方向の剛性は、上下風向板27Xと比較して1.4倍向上し、上下風向板27が長手方向に湾曲しにくくなる。従って、上下風向板27が所定の寸法及び角度になるので、上下風向板27に露が付くことが抑制され、空気の圧力損失が大きくならずに性能が悪化しない。また、全閉時に上下風向板27と前面パネル23との間に隙間が発生しないので、吹出口22の内部に埃が進入せず、上下風向板27及び吹出口22の内部が汚損することがない。
 なお、上下風向板27の長手方向の剛性を上げる方法として、上下風向板27の全体を短手方向に湾曲させることも考えられる。しかしながら、上下風向板27の全体を湾曲させてしまうと、上下風向板27の上面を流れる冷気が舞い上がり、前面パネル23を冷却してしまう可能性がある。前面パネル23が冷却されると、前面パネル23に露が付着することも想定される。このため、上下風向板27は、全体を短手方向に湾曲させる構成を採用していない。
 以上のように、室内機2によれば、後縁部34が主翼部33よりも筐体20の背面に向かうにつれて上方に傾斜する角度αで主翼部33の上流側に接合されて構成される上下風向板27を備えているので、冷房運転時においても上下風向板27の下面から冷気が剥離せず、冷気が上下風向板27に沿って流れることになり、冷気よりも高温及び高湿の周囲の空気が上下風向板27に接触せず、上下風向板27への露付を抑制できる。
 また、室内機2によれば、主翼部33と後縁部34とにより上下風向板27を構成しているので、上下風向板27の剛性が上がり、上下風向板27の変形が抑制される。つまり、後縁部34が補強部材としての機能を有することになるため、一枚の平面で構成されたものと比較して、上下風向板27の剛性が上がり、上下風向板27がたわむことがなくなる。そのため、上下風向板27が所定の寸法及び角度で形状が維持され、上下風向板27に露が付くことがなく、また、空気の圧力損失が大きくならない。従って、性能が悪化することがない。
 また、室内機2によれば、全閉時において、上下風向板27と前面パネル23との間に隙間が発生しないので、吹出口22の内部に埃が進入せず、上下風向板27及び吹出口22の内部を汚損することがない。
実施の形態2.
 図10は、本発明の実施の形態2に係る空気調和機1の室内機2Aの吹出口22の近傍を側面から見た状態を概略的に示す縦断面図である。図10に基づいて、室内機2Aについて説明する。なお、本実施の形態2では実施の形態1との相違点を中心に説明し、実施の形態1と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
 図10に示すように、上下風向板27による吹出口22の全閉時、後縁部34が下面パネル26と同一面上となるように、角度αを決定してもよい。
 このように角度αを決定すれば、全閉時において、後縁部34が下面パネル26と同一面上となる。そのため、全閉時において、室内機2を正面から見た際、吹出口22は平面である主翼部33しか見えないので、吹出口22が平面のみで構成されているように見えて、意匠性が向上する。
 以上のように、室内機2Aによれば、吹出口22の全閉時においても、室内機2Aを正面から見た際、吹出口22は平面である主翼部33しか見えないので、吹出口22が平面のみで構成されているように見えて、意匠性が向上する。
 1 空気調和機、2 室内機、2A 室内機、3 室外機、4 室内熱交換器、4X 室内熱交換器、5 室内送風機、6 室外熱交換器、7 室外送風機、8 圧縮機、9 四方切換弁、10 膨張弁、11 ガス側連絡配管、12 液側連絡配管、13 冷媒回路、20 筐体、21 吸込口、22 吹出口、22X 吹出口、23 前面パネル、23X 前面パネル、24 側面パネル、25 背面パネル、26 下面パネル、27 上下風向板、27X 上下風向板、28 天面パネル、30 左右風向板、30X 左右風向板、31 補助風向板、31X 補助風向板、32 支持部材、32a 回転軸、32aX 回転軸、33 主翼部、34 後縁部、35 補助支持部材、35a 補助回転軸、50 風路、K 壁面、R 居室、T 天井。

Claims (4)

  1.  吸込口及び吹出口を有する筐体と、
     前記吹出口に回動可能に支持された上下風向板と、を備え、
     前記上下風向板は、
     平面で構成された主翼部と、
     平面で構成され、前記主翼部の上流側に形成された後縁部と、を有し、
     前記後縁部は、
     前記主翼部を水平にした状態で、前記筐体の背面に向かうにつれて前記主翼部よりも上方に傾斜している
     空気調和機の室内機。
  2.  前記主翼部と前記後縁部とがなす角度を角度αとしたとき、
     前記角度αが130°~165°の範囲である
     請求項1に記載の空気調和機の室内機。
  3.  前記後縁部の短手方向の長さが5mm~15mmの範囲である
     請求項1又は2に記載の空気調和機の室内機。
  4.  前記角度αは、
     前記上下風向板の前記吹出口の全閉時において、前記後縁部が前記筐体を構成している下面パネルと同一面となるように設定されている
     請求項1~3のいずれか一項に記載の空気調和機の室内機。
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