WO2018078850A1 - 室内機および空気調和装置 - Google Patents

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WO2018078850A1
WO2018078850A1 PCT/JP2016/082241 JP2016082241W WO2018078850A1 WO 2018078850 A1 WO2018078850 A1 WO 2018078850A1 JP 2016082241 W JP2016082241 W JP 2016082241W WO 2018078850 A1 WO2018078850 A1 WO 2018078850A1
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air
heat exchanger
indoor unit
guide
outlet
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PCT/JP2016/082241
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拓矢 寺本
池田 尚史
加藤 康明
亮 堀江
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三菱電機株式会社
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    • F24F13/082Grilles, registers or guards
    • F24F2013/088Air-flow straightener

Definitions

  • the present invention relates to an indoor unit and an air conditioner including the indoor unit.
  • the present invention relates to a structure for rectifying gas in an indoor unit.
  • an indoor unit of an air conditioner having a diffuser section that is expanded in the height direction and the width direction from the outlet of the vortex casing to the vicinity of the heat exchanger is disclosed (for example, see Patent Document 1). .
  • the width of the heat exchanger is larger than the width of the blower outlet. Therefore, the wind speed distribution passing through the heat exchanger is not uniform in the width direction. For this reason, pressure loss in the heat exchanger is increased, which causes a decrease in fan efficiency and an increase in noise.
  • the heat exchanger is inclined with respect to the air outlet of the vortex casing. Therefore, the distance between the air outlet of the vortex casing and the heat exchanger is increased. For this reason, the airflow discharged from the fan is affected by the shape of the air passage wall surface of the unit, causing a decrease in fan efficiency and an increase in noise.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide an indoor unit or the like that achieves higher efficiency and lower noise.
  • an indoor unit is configured to exchange heat with a blower in which an impeller having a plurality of blades is accommodated in a casing having a rectangular outlet, and with a gas sent from the blower.
  • An upper guide that is disposed between the upper edge of the air outlet and the upper end of the heat exchanger and serves as a gas flow path, and the lower edge of the air outlet and the lower end of the heat exchanger And a lower guide that is a gas flow path, and a guide portion that is open on the side.
  • an air conditioner according to the present invention includes the indoor unit described above.
  • the present invention it is possible to rectify the gas sent to the heat exchanger from the blower outlet of the blower and suppress pressure loss. Moreover, the vortex area
  • FIG. (1) explaining the indoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. (2) explaining the indoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. (1) which shows the shape of the rib 12 which the guide part 11 which concerns on Embodiment 2 of this invention has.
  • FIG. (2) which shows the shape of the rib 12 which the guide part 11 which concerns on Embodiment 2 of this invention has. It is a figure explaining the indoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention. It is a figure explaining the ventilation part 20 in the indoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 4 of this invention. It is a figure explaining the indoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 5 of this invention. It is a figure explaining the indoor unit of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 6 of this invention. It is a figure which shows the structure of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 7 of this invention.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of an indoor unit according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the internal configuration of the indoor unit according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the indoor unit according to Embodiment 1 is an apparatus installed on the back of a ceiling or the like, for example, as an air conditioner, a humidifier, a dehumidifier, a refrigeration apparatus, etc., for heating, cooling, dehumidification, etc. of a target space It is.
  • it demonstrates as what is an indoor unit of an air conditioning apparatus. Therefore, the gas is described as being air.
  • the indoor unit in the first embodiment includes a case 1.
  • Arbitrary shapes can be adopted as the shape of the case 1.
  • the case 1 has a rectangular parallelepiped shape.
  • Case 1 includes an upper surface portion 1a, a lower surface portion 1b, and a side surface portion 1c.
  • the side part 1c has four surfaces.
  • the indoor unit is divided into a main unit 15 and a blower unit 16 with a partition plate 10 described later as a boundary.
  • An indoor unit is configured by combining the main unit 15 and the blower unit 16.
  • a case air outlet 2 is provided on one side of the side surface 1c of the case 1.
  • Arbitrary shapes can be adopted as the shape of the case outlet 2.
  • the case outlet 2 has a rectangular shape.
  • the case suction inlet 8 is provided in the surface side on the opposite side to the surface which has the case blower outlet 2 among the surfaces in the side part 1c of the case 1.
  • FIG. Arbitrary shapes can be adopted as the shape of the case suction port 8.
  • the case suction port 8 has a rectangular shape.
  • the case suction port 8 may be provided with a filter for removing dust from the gas.
  • the surface in which the case blower outlet 2 was provided be a front (front surface) in an indoor unit.
  • the direction which becomes up and down when it sees from the front side is made into a height direction or an up-down direction.
  • the left / right direction is the width direction or the rotation axis direction
  • the front / rear direction is the front / rear direction or the depth direction.
  • a blower unit 20, a fan motor 4, and a heat exchanger 6 are accommodated.
  • the heat exchanger 6 is disposed at a position that serves as an air flow path from the air outflow side of the blower 20 to the case outlet 2.
  • the heat exchanger 6 adjusts at least one of the temperature and humidity of the air sent from the blower 20.
  • the heat exchanger 6 has a rectangular shape in accordance with the shape of the case outlet 2.
  • the configuration, mode, and the like of the heat exchanger 6 are not particularly limited.
  • the heat exchanger 6 in Embodiment 1 is not a special one, and a well-known one is used. For example, in the case of a fin-and-tube heat exchanger, heat exchange is performed between the air passing through the heat exchanger 6 and the refrigerant passing through the heat transfer tube (not shown) to adjust at least one of air temperature and humidity. To do.
  • the fan motor 4 and the blower unit 20 constitute a blower.
  • the fan motor 4 is driven when electric power is supplied, and rotates the fan 3 in the vortex casing 7.
  • the fan motor 4 is supported by a motor support 4a fixed to the upper surface portion 1a of the case 1, for example.
  • the fan motor 4 has a rotation axis X.
  • the rotation axis X is disposed so as to extend in parallel to the width direction along the surface of the side surface portion 1c on which the case suction port 8 is provided and the surface on which the case outlet 2 is provided.
  • the air blower 20 in the first embodiment has one or a plurality of vortex casings 7.
  • the indoor unit of Embodiment 1 has two vortex casings 7.
  • a multiblade centrifugal fan 3 and a bell mouth 5 are installed in each vortex casing 7.
  • the fan 3 of the blower unit 20 is attached to the rotary shaft X of the fan motor 4 described above.
  • two fans 3 included in each vortex casing 7 are attached to the rotation axis X in parallel. Accordingly, the two fans 3 and the vortex casing 7 are arranged in the width direction.
  • the air blower 20 will be described as having two vortex casings 7 and a fan 3.
  • the number of installed units is not limited.
  • FIG. 3 and 4 are diagrams illustrating the indoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the internal configuration of the indoor unit is shown from the upper surface side.
  • FIG. 4 shows the internal configuration of the indoor unit when the indoor unit is viewed in the rotation axis direction.
  • FIG. 5 is a perspective view of the air blowing unit 20 in the indoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the fan 3 of the blower unit 20 is an impeller that creates a flow of air that is sucked into the case 1 from the case suction port 8 and blown out from the case blowout port 2 to the target space.
  • the fan 3 includes a main plate 3a, a side plate 3c, and a plurality of blades 3d.
  • the main plate 3a has a disc shape and includes a boss 3b at the center.
  • a rotating shaft X of the fan motor 4 is connected to the center of the boss portion 3b.
  • the fan 3 is rotated by driving the fan motor 4.
  • the rotation direction of the fan 3 is the height direction (vertical direction).
  • the side plate 3c is provided facing the main plate 3a and is formed in a ring shape.
  • the hole of the ring in the side plate 3 c becomes an inflow port through which air flows through the bell mouth 5.
  • the plurality of blades 3d are provided between the main plate 3a and the side plates 3c so as to surround the rotation axis X.
  • the plurality of blades 3d are provided in the same shape.
  • the blade 3d is formed of a forward blade in which the blade trailing edge on the outer peripheral side advances in the rotation direction from the blade leading edge on the inner peripheral side.
  • the vortex casing (scroll casing) 7 is provided so as to accommodate and surround the fan 3.
  • the vortex casing 7 rectifies the air blown from the fan 3.
  • the vortex casing 7 includes a peripheral wall 7 a that extends along the outer peripheral end of the fan 3. And it has the tongue part 7b in one place of the surrounding wall 7a.
  • the end of the portion protruding from the peripheral wall 7a with the tongue 7b as a function is a fan outlet 7d.
  • the fan outlet 7d is assumed to be rectangular.
  • a fan air outlet 7 d serving as an air outlet of the blower 20 opens toward the heat exchanger 6 and the case air outlet 2. For this reason, the air which blows off from the ventilation part 20 flows toward the direction of the heat exchanger 6 and the case blower outlet 2 fundamentally.
  • At least one fan suction port 9 is provided on the side wall 7c of the vortex casing 7.
  • a bell mouth 5 is disposed in the fan suction port 9.
  • the bell mouth 5 rectifies the air flowing into the fan 3.
  • the bell mouth 5 is disposed at a position facing the air inlet of the fan 3.
  • the partition plate 10 is a plate that partitions between the fan inlet 9 and the fan outlet 7d.
  • the fan inlet 9 of the vortex casing 7 is located in the space on the air blowing unit 16 side, and the fan outlet 7d of the vortex casing 7 is located in the space on the main body unit 15 side.
  • the indoor unit in Embodiment 1 has the guide part 11.
  • the guide portion 11 serves as a wall that guides air sent from the fan outlet 7 d of the vortex casing 7 to the heat exchanger 6.
  • guides are provided on the upper and lower edges crossing the height direction as the rotation direction of the fan 3.
  • an upper guide 11a and a lower guide 11b are installed.
  • the upper guide 11a and the lower guide 11b do not extend the upper and lower edges of the fan air outlet 7d along the direction of the fan air outlet 7d. From the edge part and the lower edge part, it is expanded and installed toward the upper end part and lower end part of the heat exchanger 6, respectively.
  • the side edge (lateral side) along the height direction, which is the rotation direction of the fan 3 is not provided with a guide and is not extended so as to be in an open state. .
  • the side is closed, it is advantageous to guide in the set direction.
  • the air along the wall exits from the wall it suddenly expands in the width direction and blows out.
  • the air flowing into the heat exchanger 6 has different wind speeds in the width direction, and the wind speed distribution is not uniform.
  • the side walls of the guide unit 11 are not extended, and the sides are open. For this reason, it is expected that the air blown from the fan outlet 7d of the vortex casing 7 spreads uniformly in the width direction without stagnation, and the wind speed distribution in the width direction of the air flowing into the heat exchanger 6 is expected to be uniform. it can.
  • the material of the upper guide 11a and the lower guide 11b to be the guide portion 11 is not limited.
  • a material such as polystyrene foam may be used.
  • the shape of the extension direction at the time of extending toward the upper end part and lower end part of the heat exchanger 6 may be any shape such as an arc shape with a curvature or a linear shape. .
  • the air blown from the fan outlet 7d of the vortex casing 7 flows along the guide portion 11. Since the guide portion 11 extending to the heat exchanger 6 is provided, the blown air is not affected by the shape of the case 1 with respect to the flow in the depth direction, and from the upper guide 11a and the lower guide 11b. The heat exchanger 6 is reached without being released. Further, the air blown out from the fan blowout port 7d is uniformly stripped in the width direction. For this reason, it is possible to make the wind speed uniform. As described above, the influence of the shape in the case 1 can be suppressed. In addition, for example, air can be prevented from becoming vortex in the vicinity of the partition plate 10 and the fan outlet 7d.
  • the pressure loss due to the turbulence of the airflow is achieved by uniformizing the passing air speed of the heat exchanger 6 and suppressing the vortex region near the discharge port. Can be reduced, and high efficiency and low noise can be achieved by improving the air volume and static pressure effect.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram illustrating the indoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the internal configuration of the indoor unit is shown from the upper surface side.
  • the indoor unit in Embodiment 2 of this invention is demonstrated based on FIG.
  • the indoor unit of Embodiment 1 the upper guide 11 a and the lower guide 11 b are provided at the upper and lower portions of the outlet of the vortex casing 7, and the air blown out from the vortex casing 7 is moved upward and downward of the heat exchanger 6. It was intended to be guided to the end.
  • the indoor unit of the second embodiment is such that the wall surface of the air passage has irregularities in the guide portion 11 extended from the vortex casing 7.
  • the rib 12 is provided in the guide part 11.
  • the rib 12 in FIG. 6 has a rectangular parallelepiped shape.
  • the ribs 12 of the second embodiment are provided along the depth direction in which air flows by the rotation of the fan 3. For this reason, the air flowing from the vortex casing 7 toward the heat exchanger 6 along the wall surface of the guide portion 11 can be further rectified.
  • the rib 12 is provided here, for example, a slit or the like may be used.
  • FIG. 7 and 8 are views showing the shape of the rib 12 included in the guide portion 11 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the rectangular parallelepiped rib 12 is shown, but the shape is not limited.
  • streamlined ribs 12 may be used.
  • arc-shaped ribs 12 may be used.
  • the guide portion 11 since the guide portion 11 has the rib 12, the air flow in the guide portion 11 can be rectified. For this reason, in addition to the effects described in the first embodiment, separation of the airflow can be suppressed in the air passage on the outlet side of the vortex casing 7. Therefore, pressure loss can be reduced, and high efficiency and low noise can be achieved by improving airflow and static pressure effects.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an indoor unit of an air-conditioning apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the internal configuration of the indoor unit is shown from the upper surface side.
  • the indoor unit in Embodiment 3 of this invention is demonstrated based on FIG.
  • guide portions 11 are provided at the upper and lower portions of the outlet of the vortex casing 7, and the air blown from the vortex casing 7 is guided to the upper and lower ends of the heat exchanger 6. It was intended to be.
  • the wall of the guide part 11 in the indoor unit of Embodiment 1 was parallel in the depth direction from the outlet side toward the heat exchanger 6 side.
  • the wall of the guide portion 11 has a shape that expands in the width (side) direction, which is the direction of the side wall 7c, from the outlet side toward the heat exchanger 6 side. To do. For this reason, the air flowing out of the vortex casing 7 can be sufficiently expanded. And the distribution of the wind speed of the air which passes the heat exchanger 6 in the width direction can be made more uniform.
  • the outer peripheral portion that expands in the side wall direction may be gradually expanded in an arc shape, for example.
  • the shape is not limited, for example, the angle at the time of expansion is rapidly expanded.
  • the wall of the guide portion 11 has a shape that expands in the direction of the side wall 7c from the outlet side toward the heat exchanger 6 side.
  • the distribution in the width direction of the wind speed of the air passing through the exchanger 6 can be made uniform.
  • the vortex region can be further suppressed in the air passage on the blowing side of the vortex casing 7. Therefore, high efficiency and low noise can be achieved by improving the air volume and static pressure effect.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the air blowing unit 20 in the indoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 4 of the present invention. Next, based on FIG. 10, the indoor unit in Embodiment 4 of this invention is demonstrated.
  • the upper guide 11a and the lower guide 11b of the guide portion 11 in the indoor unit of Embodiment 4 have side inclined portions 11c that become inclined portions with inclined side end portions.
  • the side inclined portion 11c is formed by bending the side end portions of the upper guide 11a and the lower guide 11b.
  • the side inclined part 11c is opened without closing the side. Further, the side inclined portion 11c is not perpendicular to the height direction but has an inclination. This is because if the side ends are configured vertically, the flow of air spreading in the width direction may be hindered, and the wind speed of the air flowing into the heat exchanger 6 may not be uniform.
  • the inclination angle ⁇ is preferably 50 ° or less.
  • the inclination angle ⁇ and the length of the side inclined portion 11c in the upper guide 11a and the lower guide 11b may be the same or different.
  • the shape is not particularly limited. Moreover, you may make it either one of the upper guide 11a and the lower guide 11b have the side inclination part 11c.
  • the upper guide 11a and the lower guide 11b have the side inclined portions 11c, so that air flow separation in the direction of the side wall 7c is reduced. Can do.
  • the pressure loss can be further reduced, and high efficiency and low noise can be achieved by improving the air volume and the static pressure effect. it can.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an indoor unit of an air-conditioning apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the internal structure of the indoor unit is shown from the width direction side.
  • the air conditioning apparatus in Embodiment 5 of this invention is demonstrated.
  • a guide portion 11 is attached to the vortex casing 7 so as to be integrated.
  • the present invention is not limited to this.
  • at least one of the upper guide 11a and the lower guide 11b of the guide portion 11 has a shape that expands in the direction of the side wall 7c from the outlet side toward the heat exchanger 6 side.
  • the guide plate 11 cannot pass through the partition plate 10.
  • a part to be the guide part 11 is attached.
  • the guide portion 11 is attached to the inner wall of the case 1 on the main unit 15 side on the inner wall of the case 1 so that the guide portion 11 is accommodated on the main unit 15 side.
  • the tongue part 7b and the guide part 11 are joined.
  • the air conditioner of the fifth embodiment by forming the guide portion 11 on the main unit 15 side, the indoor unit that achieves the effects of the first to fourth embodiments. Assembly can be performed easily.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an indoor unit of an air-conditioning apparatus according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the internal configuration of the indoor unit is shown from the upper surface side.
  • the upper guide 11a and the lower guide 11b of the guide portion 11 are attached to each vortex casing 7, respectively.
  • the present invention is not limited to this. For example, you may make it attach the upper guide 11a and the lower guide 11b which are common to several vortex-type casings 7.
  • the heat exchanger 6 is described as a fin-and-tube heat exchanger, but the present invention is not limited to this.
  • a humidifying material that drops moisture may be used as a heat exchanger or the like.
  • FIG. FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of an air-conditioning apparatus according to Embodiment 7 of the present invention.
  • an air conditioner having the indoor unit described in Embodiments 1 to 6 will be described.
  • the air conditioner of FIG. 13 includes an outdoor unit 100 and an indoor unit 200, which are connected by a refrigerant pipe, constitute a refrigerant circuit, and circulate the refrigerant.
  • a pipe through which a gaseous refrigerant (gas refrigerant) flows is referred to as a gas pipe 300
  • a pipe through which a liquid refrigerant (liquid refrigerant, which may be a gas-liquid two-phase refrigerant) flows is referred to as a liquid pipe 400.
  • the indoor unit 200 includes a load side heat exchanger 201 and a load side blower 202.
  • the load-side heat exchanger 201 performs heat exchange between the refrigerant and the air, similarly to the heat exchanger 6 in the first to sixth embodiments.
  • the load-side heat exchanger 201 functions as a condenser during heating operation, performs heat exchange between the refrigerant flowing from the gas pipe 300 and air, condenses the refrigerant, and liquefies (or gas-liquid two-phase). And flow out to the liquid pipe 400 side.
  • the cooling operation it functions as an evaporator, for example, performs heat exchange between the refrigerant and the air that have been brought to a low pressure state by the expansion device 105, evaporates the refrigerant by removing the heat of the air, and vaporizes the gas pipe. Let it flow out to 300 side.
  • the indoor unit 200 is provided with a load-side blower 202 that adjusts the air flow in order to efficiently exchange heat between the refrigerant and the air.
  • the load-side blower 202 is a device having the same function as the blower unit 20 having the fan 3 and the like in the first to sixth embodiments.
  • the load-side blower 202 is driven to rotate at a speed determined by, for example, a user's air volume setting.
  • the outdoor unit 100 has a compressor 101, a four-way valve 102, an outdoor heat exchanger 103, an outdoor blower 104, and a throttle device (expansion valve) 105 in the seventh embodiment.
  • Compressor 101 compresses and discharges the sucked refrigerant.
  • the compressor 101 includes an inverter device and the like, and can arbitrarily change the capacity of the compressor 101 (the amount of refrigerant sent out per unit time) by arbitrarily changing the operation frequency.
  • the four-way valve 102 switches the refrigerant flow between the cooling operation and the heating operation based on an instruction from a control device (not shown).
  • the outdoor heat exchanger 103 exchanges heat between the refrigerant and air (outdoor air). For example, it functions as an evaporator during heating operation, and performs heat exchange between the low-pressure refrigerant flowing from the liquid pipe 400 and the air to evaporate and vaporize the refrigerant. Further, during the cooling operation, it functions as a condenser and performs heat exchange between the refrigerant compressed in the compressor 101 that flows in from the four-way valve 102 side and air, thereby condensing and liquefying the refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 103 is provided with an outdoor fan 104.
  • the operating frequency of the fan motor 4 may be arbitrarily changed by an inverter device to finely change the rotational speed of the fan.
  • the air blowing unit 20 in the first to sixth embodiments may be used for the outdoor blower 104.
  • the expansion device 105 is provided to adjust the refrigerant pressure and the like by changing the opening.
  • the air conditioner of the seventh embodiment has the indoor unit described in the first to sixth embodiments. Therefore, the efficiency and the low pressure can be improved by improving the air volume and the static pressure effect. Noise can be reduced.
  • an air conditioner has been described.
  • the present invention is not limited to these devices, and can also be applied to other refrigeration cycle devices that perform cooling, dehumidification, humidification, etc. by configuring a refrigerant circuit, such as a refrigeration device and a water heater.

Abstract

本発明に係る室内機は、矩形状の吹出口を有するケーシングに、複数の翼を有する羽根車が収容された送風部と、送風部から送られる気体と熱交換する熱交換器と、吹出口の上縁部と熱交換器の上端部との間に配設されて気体の流路となる上部ガイドおよび吹出口の下縁部と熱交換器の下端部との間に配設されて気体の流路となる下部ガイドを有し、側方側が開放されるガイド部とを備えるものである。

Description

室内機および空気調和装置
 本発明は、室内機およびそれを備えた空気調和装置に関するものである。特に、室内機内において気体を整流する構造に関するものである。
 たとえば、渦型ケーシングの吹出口から熱交換器の近傍まで、高さ方向および幅方向に拡大させたディフューザ部を有する、空気調和装置の室内機が開示されている(たとえば、特許文献1参照)。
特開2010-117110号公報
 従来の天井埋込形の室内機においては、送風部の吹出口の幅に対し、熱交換器の幅が大きい。したがって、熱交換器を通過する風速分布が幅方向に不均一となる。このため、熱交換器における圧力損失が増大し、ファンの効率低下、騒音増大などの原因となっていた。また、室内機を小型化するために、渦型ケーシングの吹出口に対して、熱交換器が斜めになっている。したがって、渦型ケーシングの吹出口と熱交換器との距離が離れてしまう。このため、ファンから吐出した気流がユニットの風路壁面形状の影響を受けて、ファン効率低下、騒音増大などの原因となっていた。
 たとえば、特許文献1に記載された技術を適用することで、送風部の吹出口の幅と熱交換器の幅との差、ファン吐出口から熱交換器までの距離が短くなる。しかし、ディフューザの拡大部で急激に風路が拡大することになる。このため、風路壁面に沿って気流が広がりにくく、逆に、圧力損失の原因となっていた。また、ディフューザにガイドを設けることで気流が拡大しやすくなる。しかし、ガイドの圧力損失により、ディフューザ拡大の改善効果が十分に得られないという課題があった。また、渦型ケーシングの吹出風路において、隣接する渦型ケーシングの間の空間は気流が乱れる。このため、渦が発生しやすく、圧力損失の原因となっていた。
 本発明は、上記のような課題に鑑みてなされたものであり、より高効率で、低騒音を実現する室内機などを提供することを目的とする。
 上述した目的を達成するため、本発明に係る室内機は、矩形状の吹出口を有するケーシングに、複数の翼を有する羽根車が収容された送風部と、送風部から送られる気体と熱交換する熱交換器と、吹出口の上縁部と熱交換器の上端部との間に配設されて気体の流路となる上部ガイドおよび吹出口の下縁部と熱交換器の下端部との間に配設されて気体の流路となる下部ガイドを有し、側方側が開放されるガイド部とを備えるものである。
 また、本発明に係る空気調和装置は、上記の室内機を備えるものである。
 本発明によれば、送風部の吹出口から熱交換器に送られる気体を整流し、圧力損失を抑えることができる。また、送風部の吹出口付近に発生する渦領域を縮小することができる。そして、側方を開放することで、熱交換器に流入する気体における風速分布を均一化することができる。このため、より高効率化、低騒音化などをはかることができる。
本発明の実施の形態1に係る室内機の斜視模式図である。 本発明の実施の形態1に係る室内機における内部構成を説明する模式図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の室内機を説明する図(その1)である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の室内機を説明する図(その2)である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の室内機における送風部20の斜視図である。 本発明の実施の形態2に係る空気調和装置の室内機を説明する図である。 本発明の実施の形態2に係るガイド部11が有するリブ12の形状を示す図(その1)である。 本発明の実施の形態2に係るガイド部11が有するリブ12の形状を示す図(その2)である。 本発明の実施の形態3に係る空気調和装置の室内機を説明する図である。 本発明の実施の形態4に係る空気調和装置の室内機における送風部20を説明する図である。 本発明の実施の形態5に係る空気調和装置の室内機を説明する図である。 本発明の実施の形態6に係る空気調和装置の室内機を説明する図である。 本発明の実施の形態7に係る空気調和装置の構成を示す図である。
 以下、発明の実施の形態に係る室内機などについて、添付図面などを参照しながら説明する。以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、以下に記載する実施の形態の全文において共通することとする。そして、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、明細書に記載された形態に限定するものではない。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。また、以下の説明において、図における上方を「上側」とし、下方を「下側」として説明する。さらに、理解を容易にするために、方向を表す用語(たとえば「右」、「左」、「前」、「後」など)などを適宜用いるが、説明のためのものであって、これらの用語は本願に係る発明を限定するものではない。そして、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.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る室内機の斜視模式図である。また、図2は、本発明の実施の形態1に係る室内機における内部構成を説明する模式図である。実施の形態1における室内機は、たとえば、空気調和装置、加湿装置、除湿装置、冷凍装置などとして、対象の空間を暖房、冷房、加除湿などをするために、天井裏などに設置される装置である。ここでは、空気調和装置の室内機であるものとして説明する。したがって、気体は空気であるものとして説明する。
 図1および図2に示すように、実施の形態1における室内機は、ケース1を備えている。ケース1の形状は、任意の形状を採用することができる。一例として、ここでは、ケース1が、直方体状であるものとする。ケース1は、上面部1a、下面部1bおよび側面部1cを含む。側面部1cは4つの面がある。また、室内機は、後述する仕切板10を境として、本体ユニット15と送風ユニット16とに分かれている。本体ユニット15と送風ユニット16とを組み合わせて室内機が構成される。
 ケース1の側面部1cにおける面のうち、1つの面側には、ケース吹出口2が設けられている。ケース吹出口2の形状は、任意の形状を採用することができる。ここでは、ケース吹出口2の形状が、矩形状であるものとする。また、ケース1の側面部1cにおける面のうち、ケース吹出口2を有する面と反対側の面側に、ケース吸込口8が設けられている。ケース吸込口8の形状は、任意の形状を採用することができる。ここでは、ケース吸込口8の形状が、矩形状であるものとする。特に限定するものではないが、たとえば、ケース吸込口8には、気体からの除塵を行うフィルタが設けられていてもよい。ここで、室内機において、ケース吹出口2が設けられた面を正面(前面)とする。そして、正面側から見て上下となる方向を、高さ方向または上下方向とする。また、左右となる方向を、幅方向または回転軸方向とし、前後となる方向を、前後方向または奥行き方向とする。
 ケース1内には、送風部20、ファンモータ4および熱交換器6が収容されている。熱交換器6は、送風部20の空気流出側からケース吹出口2までの空気の流路となる位置に配置される。熱交換器6は、送風部20から送られる空気の温度および湿度の少なくとも一方を調整する。ここで、熱交換器6は、ケース吹出口2の形状に合わせて矩形状であるものとする。熱交換器6の構成、態様などについては、特に限定されるものではない。実施の形態1における熱交換器6は、特別なものではなく、周知のものが用いられている。たとえば、フィンアンドチューブ型の熱交換器の場合、熱交換器6を通過する空気と伝熱管(図示せず)を通過する冷媒とを熱交換させて、空気の温度、湿度の少なくとも一方を調整する。
 ファンモータ4および送風部20は、送風機を構成する。ファンモータ4は、電力が供給されると駆動し、渦型ケーシング7内のファン3を回転させる。ファンモータ4は、たとえば、ケース1の上面部1aに固定されたモータサポート4aにより、支持されている。ファンモータ4は、回転軸Xを有する。回転軸Xは、側面部1cのうち、ケース吸込口8が設けられた面およびケース吹出口2が設けられた面に沿って、幅方向に平行に伸びるように配置されている。
 実施の形態1における送風部20は、1または複数の渦型ケーシング7を有している。図2に示すように、実施の形態1の室内機においては、2台の渦型ケーシング7を有している。そして、各渦型ケーシング7内には、多翼遠心型のファン3とベルマウス5とが設置されている。送風部20のファン3は、前述したファンモータ4の回転軸Xに取り付けられている。図2に示す室内機では、各渦型ケーシング7が有する2台のファン3が、並列に、回転軸Xに取り付けられている。したがって、2台のファン3および渦型ケーシング7は、幅方向に並んでいる。ここでは、送風部20が、2台の渦型ケーシング7およびファン3を有するものとして説明する。ただし、設置台数について限定するものではない。
 図3および図4は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の室内機を説明する図である。図3では、室内機の内部構成について、上面側から示している。また、図4では、室内機の内部構成について、回転軸方向に室内機を見た場合について示している。そして、図5は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の室内機における送風部20の斜視図である。
 送風部20のファン3は、ケース吸込口8からケース1内に吸込まれ、ケース吹出口2から対象空間へと吹出される空気の流れを作る羽根車となる。ファン3は、主板3a、側板3cおよび複数の翼3dを備える。主板3aは、円盤状であり、中心部にボス部3bを具備する。ボス部3bの中央には、ファンモータ4の回転軸Xが接続される。ファン3は、ファンモータ4の駆動によって回転される。ここで、ファン3の回転方向は、高さ方向(上下方向)となる。側板3cは、主板3aに対向して設けられ、リング状に形成される。側板3cにおけるリングの穴は、ベルマウス5を介して、空気が流入する流入口となる。複数の翼3dは、主板3aと側板3cとの間に、回転軸Xを囲むように設けられる。複数の翼3dは、相互に同一形状で設けられる。翼3dは、内周側の翼前縁より外周側の翼後縁が回転方向に前進して位置した前向き羽根で形成されている。
 渦型ケーシング(スクロールケーシング)7は、ファン3を収容し、囲うように設けられる。そして、渦型ケーシング7は、ファン3から吹出された空気を整流する。渦型ケーシング7は、ファン3の外周端に沿って延在する周壁7aを備える。そして、周壁7aの一か所には、舌部7bを有する。舌部7bの部分を機転として周壁7aから突出した部分は、端部がファン吹出口7dとなっている。ファン3の回転によってファン3に空気が流れ、ファン吹出口7dから送り出される。ここで、ファン吹出口7dは矩形状であるものとする。送風部20の吹出口となるファン吹出口7dは、熱交換器6およびケース吹出口2に向けて開口している。このため、送風部20から吹出される空気は、基本的に、熱交換器6およびケース吹出口2の方向に向かって流れる。
 また、渦型ケーシング7の側壁7cには、少なくとも1つのファン吸込口9が設けられている。そして、ファン吸込口9には、ベルマウス5が配置されている。ベルマウス5はファン3に流入する空気を整流する。ベルマウス5は、ファン3における空気の流入口に対向する位置に配置されている。仕切板10は、ファン吸込口9とファン吹出口7dとの間を仕切る板である。渦型ケーシング7のファン吸込口9は送風ユニット16側の空間に位置し、渦型ケーシング7のファン吹出口7dは本体ユニット15側の空間に位置する。
 そして、実施の形態1における室内機は、ガイド部11を有している。ガイド部11は、渦型ケーシング7のファン吹出口7dから送り出される空気を熱交換器6まで導く壁となる。ここでは、ファン3の回転方向となる高さ方向を横切る上下側の縁にガイドが設けられる。実施の形態1では、上部ガイド11aおよび下部ガイド11bが設置されている。ここで、上部ガイド11aおよび下部ガイド11bは、ファン吹出口7dの向きに沿ってファン吹出口7dの上縁および下縁を延長させたのではなく、渦型ケーシング7のファン吹出口7dの上縁部および下縁部から、それぞれ熱交換器6の上端部分および下端部分に向け、拡大させて設置されたものである。これにより、風量を増大させつつ、ファン吹出口7dから送り出される空気の整流化をはかることができる。また、ファン吹出口7dにおいて、ファン3の回転方向となる高さ方向に沿う側方側(横側)の縁においては、ガイドを設けず、延長されないようにし、開放状態となるようにしている。
 たとえば、側方側が閉じられていると、設定した方向に導くには有利である。しかしながら、壁に沿った空気は、壁から出た後、幅方向に急拡大して吹出すことになる。このため、熱交換器6に流入する空気は、幅方向において風速が異なってしまい、風速分布が均一でなくなる。一方、実施の形態1における室内機では、ガイド部11において、側方に係る壁が延長されず、側方が開放状態となっている。このため、渦型ケーシング7のファン吹出口7dから吹出された空気が、淀みなく幅方向に一様に広がり、熱交換器6に流入する空気の幅方向における風速分布が均一になることが期待できる。ここで、ガイド部11となる上部ガイド11aおよび下部ガイド11bの材質については限定しない。たとえば、発泡スチロールなどの材質でもよい。また、ガイド部11について、熱交換器6の上端部分および下端部分に向けて延びて形成される際の延長方向の形状は、曲率を伴う円弧形状、直線形状など、どのような形状としてもよい。
 次に、送風部20のファン3を回転させたときの空気の流れについて説明する。電力供給されると、ファンモータ4が駆動し、ファン3が回転する。ファン3が回転すると、たとえば、空調対象となる部屋の空気が、ケース吸込口8からケース1内に流入する。ケース1内に吸込まれた空気は、渦型ケーシング7が有するファン吸込口9を通過し、ベルマウス5によって案内されて、ファン3に流入する。さらに、ファン3に流入した空気は、ファン3の径方向および外向きに吹出される。ファン3から吹出された空気は、渦型ケーシング7の内部を通過後、渦型ケーシング7が有するファン吹出口7dから吹出される。吹出された空気は熱交換器6を通過する。熱交換器6に供給された空気は、熱交換器6を通過する際に、熱交換され、および湿度調整される。その後、空気は、ケース吹出口2からケース1外に吹出される。
 ここで、実施の形態1の室内機においては、渦型ケーシング7のファン吹出口7dから吹出された空気は、ガイド部11に沿って流れる。熱交換器6まで延ばしたガイド部11が設けられていることで、吹出された空気は、奥行き方向の流れについては、ケース1の形状の影響を受けず、上部ガイド11aおよび下部ガイド11bから?離せずに、熱交換器6に到達する。また、ファン吹出口7dから吹出された空気は、幅方向に対しては一様にがっていく。このため、風速の均一化をはかることができる。以上のように、ケース1における形状の影響を抑制することができる。また、たとえば、仕切板10、ファン吹出口7d付近において、空気が渦になることを抑制することができる。
 以上のように、構成された実施の形態1の渦型ケーシング7によれば、熱交換器6の通過風速を均一化し、吐出口付近の渦領域を抑制することで、気流の乱れによる圧力損失を低減することができ、風量、静圧効果の向上などによる高効率化、低騒音化などをはかることができる。
実施の形態2.
 図6は、本発明の実施の形態2に係る空気調和装置の室内機を説明する図である。図6では、室内機の内部構成について、上面側から示している。次に、図6に基づいて、本発明の実施の形態2における室内機について説明する。
 前述した実施の形態1の室内機は、渦型ケーシング7の吹出口の上下部分に上部ガイド11aおよび下部ガイド11bが設けられ、渦型ケーシング7から吹出された空気が、熱交換器6の上下端部まで導かれるようにするものであった。実施の形態2の室内機は、渦型ケーシング7から延長されたガイド部11において、風路の壁面が凹凸を有するようにしたものである。ここでは、ガイド部11にリブ12を設ける。図6におけるリブ12は、直方体形状である。ここで、実施の形態2のリブ12は、ファン3の回転によって空気が流れる奥行き方向に沿うように設ける。このため、ガイド部11の壁面に沿って、渦型ケーシング7から熱交換器6に向かって流れる空気をさらに整流させることができる。ここでは、リブ12を設けたが、たとえば、スリットなどでもよい。
 図7および図8は、本発明の実施の形態2に係るガイド部11が有するリブ12の形状を示す図である。前述した図6では、直方体形状のリブ12を示したが、形状を限定するものではない。たとえば、図7に示すように、流線形状のリブ12としてもよい。また、図8に示すように、円弧状のリブ12としてもよい。
 以上のように、実施の形態2の室内機によれば、ガイド部11にリブ12を有するようにしたので、ガイド部11における空気の流れを整流させることができる。このため、実施の形態1において記載した効果に加え、渦型ケーシング7の吹出側の風路において、気流の剥離を抑制することができる。したがって、圧力損失を低減することができ、風量、静圧効果の向上などによる高効率化、低騒音化などをはかることができる。
実施の形態3.
 図9は、本発明の実施の形態3に係る空気調和装置の室内機を説明する図である。図9では、室内機の内部構成について、上面側から示している。次に、図9に基づいて、本発明の実施の形態3における室内機について説明する。
 前述した実施の形態1の室内機は、渦型ケーシング7の吹出口の上下部分にガイド部11が設けられ、渦型ケーシング7から吹出された空気が、熱交換器6の上下端部まで導かれるようにするものであった。ここで、実施の形態1の室内機におけるガイド部11の壁は、奥行き方向において、吹出口側から熱交換器6側に向けて平行であった。
 実施の形態3の室内機では、ガイド部11の壁が、吹出口側から熱交換器6側に向けて、側壁7cの方向である幅(側方)方向に拡大される形状であるものとする。このため、渦型ケーシング7から流出する空気を十分に拡大させることができる。そして、熱交換器6を通過する空気の風速の幅方向の分布を、さらに均一化することができる。
 ここで、側壁方向に拡大していく外周部分については、たとえば、円弧状で徐々に拡大させていくようにしてもよい。また、拡大していく際の角度については急拡大させるなど、形状については限定するものではない。
 以上のように、実施の形態3の室内機によれば、ガイド部11の壁が、吹出口側から熱交換器6側に向けて、側壁7cの方向に拡大される形状としたので、熱交換器6を通過する空気の風速の幅方向の分布を均一化することができる。このため、実施の形態1において記載した効果に加え、渦型ケーシング7の吹出側の風路において、さらに渦領域を抑制することができる。したがって、風量、静圧効果の向上などによる高効率化、低騒音化などをはかることができる。
実施の形態4.
 図10は、本発明の実施の形態4に係る空気調和装置の室内機における送風部20を説明する図である。次に、図10に基づいて、本発明の実施の形態4における室内機について説明する。
 実施の形態4の室内機におけるガイド部11の上部ガイド11aおよび下部ガイド11bは、側方端部が傾斜した、傾斜部となる側方傾斜部11cを有するものである。側方傾斜部11cは、上部ガイド11aおよび下部ガイド11bの側方端部を折り曲げるなどして形成されている。
 ここで、実施の形態4のガイド部11においても、側方傾斜部11cによって側方を閉じることなく、開放された状態にする。また、側方傾斜部11cは、高さ方向に垂直にせず、傾斜を有している。側方端部を垂直に構成すると、幅方向に広がる空気の流れを阻害し、熱交換器6に流入する空気の風速などを均一にすることができなくなる可能性があるからである。傾斜角度αは、好ましくは50°以下であるものとする。
 また、上部ガイド11aと下部ガイド11bとにおける側方傾斜部11cの傾斜角度α、長さなどは、それぞれを同じにしてもよいし、異なるようにしてもよい。さらに、形状は特に限定しない。また、上部ガイド11aおよび下部ガイド11bのうち、いずれか一方が側方傾斜部11cを有するようにしてもよい。
 以上のように、実施の形態4における空気調和装置によれば、上部ガイド11aおよび下部ガイド11bが、側方傾斜部11cを有するようにしたので、側壁7cの方向における気流の剥離を低減することができる。このため、実施の形態1~実施の形態3に記載した効果に加え、圧力損失をさらに低減させることができ、風量、静圧効果の向上などによる高効率化、低騒音化などをはかることができる。
実施の形態5.
 図11は、本発明の実施の形態5に係る空気調和装置の室内機を説明する図である。図11では、室内機の内部構成を幅方向側から示している。次に、図11に基づいて、本発明の実施の形態5における空気調和装置について説明する。
 たとえば、実施の形態1の空気調和装置においては、図5に示すように、渦型ケーシング7にガイド部11を取り付けて、一体となるようにしている。しかしながら、これに限定するものではない。特に、実施の形態4のように、ガイド部11の上部ガイド11aおよび下部ガイド11bの少なくとも一方が、吹出口側から熱交換器6側に向けて、側壁7cの方向に拡大される形状である場合、室内機を製造する際、ガイド部11については、仕切板10を通すことができない。このため、渦型ケーシング7の舌部7bを仕切板10に通した後に、ガイド部11となる部分を取り付けることになる。また、送風部20を一体形成することも難しい。
 そこで、実施の形態5の空気調和装置においては、ケース1の内壁に本体ユニット15側のケース1の内壁にガイド部11が取り付けられるようにし、ガイド部11が本体ユニット15側に収容されるようにする。そして、本体ユニット15と送風ユニット16と組み合わせる際、舌部7bとガイド部11とを接合などする。ここで、ガイド部11を仕切板10などと一体形成するようにしてもよい。
 以上のように、実施の形態5の空気調和装置によれば、ガイド部11を本体ユニット15側に形成しておくことで、実施の形態1~実施の形態4の効果を実現する室内機の組み立てを容易に行うことができる。
実施の形態6.
 図12は、本発明の実施の形態6に係る空気調和装置の室内機を説明する図である。図12では、室内機の内部構成について、上面側から示している。上述した実施の形態1~実施の形態5においては、各渦型ケーシング7に、それぞれガイド部11の上部ガイド11aおよび下部ガイド11bを取り付けるようにした。しかしながら、これに限定するものではない。たとえば、複数の渦型ケーシング7に共通した上部ガイド11aおよび下部ガイド11bを取り付けるようにしてもよい。
 また、上述した実施の形態1~実施の形態5においては、熱交換器6がフィンアンドチューブ型熱交換器であるものとして説明したが、これに限定するものではない。たとえば、空気を加湿などさせるため、水分を滴下する加湿材を熱交換器などとしてもよい。
実施の形態7.
 図13は、本発明の実施の形態7に係る空気調和装置の構成を示す図である。実施の形態7では、上述した実施の形態1~実施の形態6に記載した室内機を有する空気調和装置について説明する。図13の空気調和装置は、室外機100と室内機200とを備え、これらが冷媒配管で連結され、冷媒回路を構成して冷媒を循環させている。冷媒配管のうち、気体の冷媒(ガス冷媒)が流れる配管をガス配管300とし、液体の冷媒(液冷媒。気液二相冷媒の場合もある)が流れる配管を液配管400とする。
 室内機200は、負荷側熱交換器201および負荷側送風機202を有している。負荷側熱交換器201は、実施の形態1~実施の形態6における熱交換器6と同様に、冷媒と空気との熱交換を行う。負荷側熱交換器201は、たとえば、暖房運転時においては凝縮器として機能し、ガス配管300から流入した冷媒と空気との熱交換を行い、冷媒を凝縮させて液化(または気液二相化)させ、液配管400側に流出させる。一方、冷房運転時においては蒸発器として機能し、たとえば絞り装置105により低圧状態にされた冷媒と空気との熱交換を行い、冷媒に空気の熱を奪わせて蒸発させて気化させ、ガス配管300側に流出させる。
 また、室内機200には、冷媒と空気との熱交換を効率よく行うため、空気の流れを調整する負荷側送風機202が設けられている。負荷側送風機202は、実施の形態1~実施の形態6におけるファン3などを有する送風部20と同様の機能を有する機器である。負荷側送風機202は、たとえば利用者の風量設定により決定された速度で回転駆動する。
 一方、室外機100は、実施の形態7においては、圧縮機101、四方弁102、室外側熱交換器103、室外側送風機104および絞り装置(膨張弁)105を有している。
 圧縮機101は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。ここで、圧縮機101は、インバータ装置などを備え、運転周波数を任意に変化させることにより、圧縮機101の容量(単位時間あたりの冷媒を送り出す量)を細かく変化させることができるものとする。四方弁102は、制御装置(図示せず)からの指示に基づいて冷房運転時と暖房運転時とによって冷媒の流れを切り換える。
 また、室外側熱交換器103は、冷媒と空気(室外の空気)との熱交換を行う。たとえば、暖房運転時においては蒸発器として機能し、液配管400から流入した低圧の冷媒と空気との熱交換を行い、冷媒を蒸発させ、気化させる。また、冷房運転時においては凝縮器として機能し、四方弁102側から流入した圧縮機101において圧縮された冷媒と空気との熱交換を行い、冷媒を凝縮して液化させる。室外側熱交換器103には、室外側送風機104が設けられている。室外側送風機104についても、インバータ装置によりファンモータ4の運転周波数を任意に変化させてファンの回転速度を細かく変化させるようにしてもよい。また、実施の形態1~実施の形態6における送風部20を、室外側送風機104に用いてもよい。絞り装置105は、開度を変化させることで、冷媒の圧力などを調整するために設ける。
 以上のように、実施の形態7の空気調和装置が、実施の形態1~実施の形態6において説明した室内機を有するようにしたので、風量、静圧効果の向上などによる高効率化、低騒音化などをはかることができる。
 上述した各実施の形態では、好ましい実施の形態を参照して本発明の内容を具体的に説明したが、本発明の基本的技術思想および教示に基づいて、当業者であれば、種々の改変態様を採り得ることは自明である。
 上述した実施の形態1~実施の形態7では、空気調和装置への適用について説明した。本発明は、これらの装置に限定することなく、たとえば、冷凍装置、給湯器など、冷媒回路を構成して冷却、除湿、加湿などを行う、他の冷凍サイクル装置にも適用することができる。
 1 ケース、1a 上面部、1b 下面部、1c 側面部、2 ケース吹出口、3 ファン、3a 主板、3b ボス部、3c 側板、3d 翼、4 ファンモータ、4a モータサポート、5 ベルマウス、6 熱交換器、7 渦型ケーシング、7a 周壁、7b 舌部、7c 側壁、7d ファン吹出口(吹出口)、8 ケース吸込口、9 ファン吸込口、10 仕切板、11 ガイド部、11a 上部ガイド、11b 下部ガイド、11c 側方傾斜部(傾斜部)、12 リブ、15 本体ユニット、16 送風ユニット、20 送風部、100 室外機、101 圧縮機、102 四方弁、103 室外側熱交換器、104 室外側送風機、105 絞り装置、200 室内機、201 負荷側熱交換器、202 負荷側送風機、300 ガス配管、400 液配管。

Claims (8)

  1.  矩形状の吹出口を有するケーシングに、複数の翼を有する羽根車が収容された送風部と、
     前記送風部から送られる気体と熱交換する熱交換器と、
     前記吹出口の上縁部と前記熱交換器の上端部との間に配設されて前記気体の流路となる上部ガイドおよび前記吹出口の下縁部と前記熱交換器の下端部との間に配設されて前記気体の流路となる下部ガイドを有し、側方側が開放されるガイド部と
    を備える室内機。
  2.  前記上部ガイドおよび前記下部ガイドの少なくとも一方は、前記吹出口側から前記熱交換器側に沿ったリブを有する請求項1に記載の室内機。
  3.  前記上部ガイドおよび前記下部ガイドの少なくとも一方は、前記吹出口から前記熱交換器に向けて、側方方向に拡大した形状である請求項1または請求項2に記載の室内機。
  4.  前記上部ガイドおよび前記下部ガイドの少なくとも一方は、側方端部が傾斜した傾斜部を有する請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の室内機。
  5.  前記熱交換器を収容する本体ユニットと、
     前記送風部を収容する送風ユニットとを有し、
     前記ガイド部は、前記本体ユニット内に取り付けられる請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の室内機。
  6.  前記送風部は、前記熱交換器に対向して複数の前記ケーシングが並列に並べられて配置される請求項1~請求項5のいずれか1項に記載の室内機。
  7.  複数の前記ケーシングに対して、前記上部ガイドおよび前記下部ガイドが1つ配置される請求項6に記載の室内機。
  8.  請求項1~請求項7のいずれか1項に記載の室内機を備える空気調和装置。
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