WO2018092683A1 - ブロワユニット - Google Patents

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WO2018092683A1
WO2018092683A1 PCT/JP2017/040533 JP2017040533W WO2018092683A1 WO 2018092683 A1 WO2018092683 A1 WO 2018092683A1 JP 2017040533 W JP2017040533 W JP 2017040533W WO 2018092683 A1 WO2018092683 A1 WO 2018092683A1
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WO
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air passage
impeller
axial direction
rotating shaft
air
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/040533
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English (en)
French (fr)
Inventor
荒木 大助
長野 秀樹
豊 七間
Original Assignee
株式会社ヴァレオジャパン
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
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    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/30Vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/44Fluid-guiding means, e.g. diffusers

Definitions

  • the present invention relates to a blower unit that includes an impeller having a plurality of blades of a blower, includes a casing having a blower passage, and the blower passage has a blower passage extending portion extending in the axial direction of a rotation shaft of a motor of the blower.
  • the space of the air passage of the scroll chamber is temporarily extended from the narrowest portion (tongue portion) toward the discharge port, not only in the radial direction of the rotation shaft of the blower motor but also in the axial direction of the blower motor. Blower units with an increased volume are already known.
  • a centrifugal blower in which a blade extends substantially in parallel with the axial direction of a rotating shaft varies with an increase or decrease in the amount of air blown about the angle of the air blown from between the blades of the impeller to the air blowing path.
  • the broken line arrow W1 in FIGS. 2B and 6B of the present application it is blown out at an angle of about 10 degrees downward, for example, with respect to the reference line S in the axial direction of the rotating shaft.
  • the present invention allows the air blown out from between the blades of the impeller to be directed directly to the air passage expansion portion, thereby allowing the air pressure in the air passage to be raised smoothly, thereby improving the air blowing efficiency.
  • the purpose is to provide a blower unit.
  • a blower unit includes an impeller having a plurality of blades and a blower including a motor having a rotating shaft that rotates the impeller, and a spiral that expands radially outward of the rotating shaft relative to the impeller in accordance with a winding angle from the tongue.
  • an air passage expansion part means either one or both of the below-mentioned one side air passage expansion part and the other side air passage expansion part.
  • the angle of the air blown into the air passage from between the blades is desired in the axial direction of the rotating shaft.
  • the air blown into the air passage from between the blades of the impeller can be directed directly to the air passage expansion portion instead of being directed to the air passage expansion portion after being directed toward the outer peripheral wall side of the casing. . Therefore, the air pressure in the air passage can be increased smoothly, and the air blowing efficiency of the blower unit can be improved.
  • the air passage expansion portion is the other air passage expansion portion that expands toward the other side in the axial direction of the rotation shaft, and the blade extends in the axial direction of the rotation shaft in the rotation direction of the impeller. It is characterized by being twisted so that the phase on one side precedes the phase on the other side.
  • the invention according to claim 3 is characterized in that the casing is provided with a one-side air passage reduction portion for reducing the air passage in the axial direction on one side in the axial direction of the rotating shaft.
  • blower unit can be downsized.
  • the air passage expansion portion includes the other side air passage expansion portion that expands toward the other side in the axial direction of the rotation shaft, and the one side air flow that expands toward one side in the axial direction of the rotation shaft.
  • the space on the other side air passage expansion portion is larger than the one side air passage expansion portion, and the blade has a phase on the one side in the axial direction of the rotating shaft in the rotation direction of the impeller. It is characterized by being twisted so as to precede it.
  • the casing has not only the other side in the axial direction of the rotating shaft but also the one side air passage expanding portion that expands toward one side, the other side air blowing path that is expanded to the other side in the axial direction of the rotating shaft
  • the space of the expansion part is larger, the air blown out from between the blades of the impeller to the air passage can be directed to the other air passage expansion part that expands toward the other side in the axial direction of the rotating shaft. Therefore, the air pressure in the air passage can be increased smoothly, and the air blowing efficiency of the blower unit can be improved.
  • the air passage extension portion is a one-side air passage extension portion that expands toward one side in the axial direction of the rotation shaft, and the blade is arranged in the axial direction of the rotation shaft in the rotation direction of the impeller. It is characterized by being twisted so that the phase on the other side precedes the phase on one side.
  • the casing has a one-side air passage extension that expands toward one side in the axial direction of the rotating shaft, the air blown out from between the blades of the impeller to the air passage may be directed to the one-side air passage extension. it can. Therefore, the air pressure in the air passage can be increased smoothly, and the air blowing efficiency of the blower unit can be improved. Moreover, since the air blown out from between the blades of the impeller to the one side air passage expansion portion so as to oppose the flow flowing backward from the air passage to the air suction port, the flow flowing back to the air suction port can be suppressed. The blowing efficiency of the blower unit can be improved more reliably.
  • the invention according to claim 6 is characterized in that the casing is provided with the other side air passage reduction portion for reducing the air passage in the axial direction on the other side in the axial direction of the rotating shaft.
  • the air blown out from between the blades of the impeller directly to the one-side air passage expansion portion can be directly directed to the one-side air passage expansion portion, while allowing the air pressure to rise smoothly, and the air passage that does not contribute to the increase in air pressure.
  • the increase in air pressure can be made smoother and the blower efficiency of the blower unit can be improved. Further, the blower unit can be downsized.
  • the air passage expansion portion includes the one-side air passage expansion portion that expands toward one side in the axial direction of the rotation shaft and the other-side air blowing that expands toward the other side in the axial direction of the rotation shaft.
  • the space of the one side air passage expansion portion is larger than that of the other side air passage expansion portion, and the blade has a phase on the other side in the axial direction of the rotating shaft in the rotation direction of the impeller. It is characterized by being twisted so as to precede it.
  • the casing has not only one side in the axial direction of the rotating shaft but also the other side air passage expanding portion that expands toward the other side, the one side air passage that is expanded to one side in the axial direction of the rotating shaft
  • the space of the expansion portion is larger, the air blown out from between the blades of the impeller to the air passage can be directed to the one side air passage expansion portion that expands toward one side in the axial direction of the rotation shaft. Therefore, the air pressure in the air passage can be increased smoothly, and the air blowing efficiency of the blower unit can be improved.
  • the blowing efficiency of the blower unit can be improved more reliably.
  • the angle of the air blown into the air passage from between the blades by selecting either the impeller rotating direction or the opposite direction with respect to the twisting direction of the impeller blade. Can be a desired direction of the axial directions of the rotation shaft. For this reason, the air blown into the air passage from between the blades of the impeller can be directed directly to the air passage expansion portion instead of being directed to the air passage expansion portion after being directed toward the outer peripheral wall side of the casing. . Therefore, the air pressure in the air passage can be increased smoothly, and the air blowing efficiency of the blower unit can be improved.
  • FIG. 1A and 1B are explanatory views showing an outline of a blower unit according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 1A is a sectional view of the blower unit as viewed from the side
  • FIG. 1B is an upper view of the blower unit.
  • It is sectional drawing seen from. 2A and 2B are explanatory views showing the impeller used in the first embodiment.
  • FIG. 2A is a perspective view of the impeller
  • FIG. 2B is a schematic view showing a direction of blowing air from the impeller.
  • FIG. 3 is a schematic view showing the direction of air blowing from the impeller of FIG. 2 into the casing of the blower unit of the first embodiment.
  • FIG. 4A and 4B are explanatory views showing an outline of a blower unit according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A is a sectional view of the blower unit viewed from the side
  • FIG. 4B is a casing of the blower unit. It is the schematic which showed the air blowing direction from the impeller of FIG. 2 to the inside.
  • FIG. 5 shows the outline of the blower unit of Example 3 of this invention, and is sectional drawing which looked at the said blower unit from the side.
  • 6A and 6B are explanatory views showing an impeller used in the third embodiment.
  • FIG. 6A is a perspective view of the impeller
  • FIG. 6B is a schematic view showing a direction of air blowing from the impeller.
  • FIG. 6A is a perspective view of the impeller
  • FIG. 6B is a schematic view showing a direction of air blowing from the impeller.
  • FIG. 7 is a schematic view showing the air blowing direction from the impeller of FIG. 6 into the casing of the blower unit of the third embodiment.
  • 8A and 8B are explanatory views showing an outline of a blower unit according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 8A is a sectional view of the blower unit as viewed from the side
  • FIG. 8B is a blower. It is the schematic which showed the air blowing direction from the impeller of FIG. 6 in the casing of a unit.
  • Example 1 is shown in FIGS. 1 to 3
  • Example 2 is shown using FIG. 4 and FIG. 2 used in Example 1
  • Example 3 is shown in FIGS. 5 to 7
  • Example 4 is illustrated using FIG. 8 and FIG. 6 used in Example 3.
  • FIG. 8 is illustrated using FIG. 8 and FIG. 6 used in Example 3.
  • the blower unit 1 includes a blower 2 and a casing 5.
  • the blower unit 1 is configured for part of a vehicle air conditioner (not shown). Used for.
  • the blower 2 is called, for example, a centrifugal blower. As shown in FIGS. 1 and 2, the impeller 3, a motor 4 having a rotating shaft 41 and a motor main body 42 that rotate the impeller 3, and It has. In this embodiment, the blower 2 is accommodated in the casing 5 so that the impeller 3 is on the upper side of the motor 4.
  • the impeller 3 is attached to a rotating shaft 41 and rotates with the motor 4 as a power source to generate an air flow.
  • the impeller 3 includes a substantially conical cone portion 31 that covers a part of the motor 4 when attached to the rotary shaft 41, and a plurality of blades provided at predetermined intervals on an outer edge portion of the cone portion 31. 32 and a ring-shaped rim 33 that faces an air suction port 53 to be described later and is connected to the air suction port 53 side end of each blade 32.
  • a cylindrical boss 34 is formed on the top of the cone portion 31 to support the rotating shaft 41.
  • the blade 32 has a plate-like shape having a substantially arc-shaped concave side surface and a substantially arc-shaped convex side surface, and is arranged so that the concave side surface faces the front in the rotational direction as shown in FIG. ing.
  • the blade 32 of the impeller 3 is twisted in the rotational direction of the impeller 3 or in the opposite direction as shown in FIG. 2A. The details including the relationship will be described later.
  • the casing 5 accommodates the impeller 3.
  • the casing member on one side in the axial direction of the rotary shaft 41 and the other side of the rotary shaft 41 are arranged. It is constructed by assembling a casing member.
  • one side is a side where the impeller 3 sucks air in the axial direction of the rotary shaft 41
  • the other side is a side where the cone portion 31 and the blade 32 are connected in the axial direction of the rotary shaft 41. It is.
  • the casing 5 includes a tongue 51, a spiral outer peripheral wall 52 that extends outward in the radial direction of the rotation shaft 41 with respect to the impeller 3 according to a winding angle from the tongue 51, and a rotation shaft 41 with respect to the impeller 3.
  • An air suction port 53 that opens to one side in the axial direction, a bell mouth 54 that is formed in the entire peripheral edge of the air suction port 53, and is positioned radially outward from the bell mouth 54 and is located outside the bell mouth 54 and the outer peripheral wall 52.
  • the casing 5 has an outer peripheral wall 52, one side wall 55, the other side wall 56, and an extended inner peripheral wall 57, and starts the winding of the tongue 51 and ends the air discharge port 7.
  • a spiral air passage 8 is formed.
  • the motor 4 is a well-known one used for a vehicle air conditioner and is driven by electric power.
  • the outer periphery of the motor main body 42 of the motor 4 is fixed by the motor fixing portion 6 and assembled to the casing 5.
  • the motor fixing portion 6 is a plate-like portion that is annularly disposed at a position close to the impeller 3 (for example, 3 mm to 8 mm) so as to face the entire circumference of the impeller 3.
  • the motor fixing part 6 is disposed at a position close to the impeller 3, thereby restricting the amount of air that flows between the impeller 3 and the motor fixing part 6 unintentionally, and the blowing efficiency of the blower unit 1. Is suppressed.
  • the air passage 8 is extended in the axial direction of the rotary shaft 41 from the motor fixing portion 6 while the other side of the casing 5 is extended in the axial direction of the rotary shaft 41 to form the extended outer peripheral wall 52a.
  • the extended inner peripheral wall 57 is formed, and the other side wall 56 is displaced in a direction relatively away from the air suction port 53, so that the air passage 8 is expanded to the other side in the axial direction of the rotary shaft 41.
  • It has the ventilation path expansion part 81a. That is, the other-side air passage expansion portion 81 a is formed by being surrounded by the extended outer peripheral wall 52 a, the extended inner peripheral wall 57, and the other side wall 56 of the casing 5, and forms part of the air passage 8.
  • the ventilation path 8 has the one side ventilation path reduction part 82b.
  • the one side wall 55 is inclined toward the other side wall 56 as it goes from the bell mouth 54 side to the outer peripheral wall 52 side (from the bell mouth 54 side toward the radially outer side of the rotation shaft 41). ing.
  • the ventilation path 8 has a small space volume on the one side compared with the case where the one side wall 55 extends along the radial direction of the rotating shaft 41. ing.
  • the reason why the air passage 8 can have the one-side air passage reduction portion 82b is based on the fact that one side of the air passage 8 does not contribute to an increase in air pressure, and thus the blower unit 1 can be reduced in size. Can be achieved. However, it is not shown that such a one-side air passage reducing portion 82b is provided, but in the blower unit 1, it is assumed that the one side wall 55 extends along the radial direction of the rotary shaft 41, and the air passage 8 is on one side. It does not deny taking the structure which does not have the ventilation path reduction part 82b.
  • the impeller 3 of the blower 2 used in the first embodiment is a twist type, for example, and the blade 32 is twisted in either the rotation direction of the impeller 3 or the opposite direction.
  • the blade 32 is arranged in the axial direction of the rotary shaft 41 so that the phase on one side precedes the phase on the other side in the rotational direction of the impeller 3. It extends while tilting.
  • the tongue 51 of the casing 5 is usually erected along the axial direction of the rotating shaft 41 in order to facilitate production.
  • the impeller 3 shown in FIG. 2 is used for the casing 5 having a normal structure, the tongue 51 and the blade 32 gradually move from one side of the blade 32 to the other side as the impeller 3 rotates. Therefore, it is possible to reduce the pressure fluctuation of the air between the tongue portion 51 and the blade 32 and reduce the noise of the blower unit 1.
  • the tongue portion 51 is configured to be inclined with respect to the rotation shaft 41 in the same manner as the blade 32, it is included in the scope of each invention described in this specification.
  • the flow direction of the air blown out between the blades 32 and 32 can be changed with respect to the configuration in which the blade 32 is not twisted.
  • the impeller 3 has a normal blade that is not twisted as shown in FIG. 2B, the impeller 3 is below the reference line S in the axial direction of the rotating shaft 41 as indicated by the arrow of the broken line W1.
  • the phase of the blade 32 on one side (the side on which the impeller 3 sucks air) in the rotation direction of the impeller 3 is the other side (the side on which the cone portion 31 and the blade 32 are connected in the axial direction of the rotation shaft 41).
  • the air can be blown downward at an inclination angle of about 20 degrees to about 30 degrees with respect to the reference line S as indicated by the solid line W2 arrow. is there.
  • the blower unit 1 of the second embodiment is similar to or approximates the basic configuration of the blower unit 1 of the first embodiment, but the configurations of the casing 5 and the air passage 8 are different from those of the first embodiment. Therefore, configurations that are the same as or similar to those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the first embodiment and description thereof is omitted or simplified, and the casing 5 and the air passage 8 will be described with reference to FIG.
  • the blower path 8 of the blower unit 1 of the second embodiment is surrounded by the extended outer peripheral wall 52a, the extended inner peripheral wall 57, and the other side wall 56 of the casing 5, as shown in FIG.
  • the other side air passage expansion portion 81a is formed by extending the air passage 8 to the other side.
  • the blower unit 1 has accommodated the air blower 2 provided with the impeller 3 shown by FIG.
  • the air passage 8 has a one-side air passage expansion portion 82 a on one side instead of the one-side air passage reduction portion 82 b of the first embodiment.
  • the one-side air passage expansion portion 82a extends the outer suction wall 53 side of the outer peripheral wall 52 in the axial direction of the rotary shaft 41 to form the extended outer peripheral wall 52b of the casing 5 and also from the bell mouth 54.
  • the inner peripheral wall 58 is formed by extending in the axial direction, and the side wall 55 is displaced in a direction relatively away from the air suction port 53. That is, the one-side air passage expansion portion 82 a is formed as a part of the air passage 8 by being surrounded by the extended outer peripheral wall 52 b, the extended inner peripheral wall 58, and the one side wall 55 of the casing 5.
  • part which incorporates the one side ventilation path expansion part 82a among the ventilation paths 8 of the casing 5 is outside on the axial direction of the rotating shaft 41 rather than the air suction inlet 53, as FIG. 4 (a) shows. It becomes the protrusion part which protruded.
  • the side wall 55 is located farther from the air suction port 53 than the bell mouth 54.
  • the spatial volume of the one-side air passage expansion portion 82a is smaller than the spatial volume of the other-side air passage expansion portion 81a.
  • the air passage 8 has the one-side air passage expansion portion 82a in addition to the other-side air passage expansion portion 81a, so that the space volume of the air passage 8 of the blower unit 1 can be increased. Therefore, the expansion of the dimension in the radial direction of the blower unit 1 can be further suppressed.
  • the blower unit 1 of Example 2 is the same as the blower unit 1 of Example 1, as follows.
  • a blower 2 provided with an impeller 3 shown in FIG. Therefore, in the blower unit 1 according to the second embodiment, when the air sucked into the impeller 3 from the air suction port 53 is blown out from between the blades 32 and 32 to the blower path 8 as shown by the arrow in FIG.
  • the air flow direction can be directly directed to the other side air passage expansion portion 81a (the region indicated by the check in FIG. 4B). Therefore, also in the blower unit 1 according to the second embodiment, it is possible to smoothly increase the air pressure of the blower path 8 and improve the blower efficiency of the blower unit 1.
  • the blower unit 1 of the third embodiment is the same as or similar to the blower unit 1 of the first and second embodiments with respect to its basic configuration.
  • the blower unit 1 of the third embodiment is different from the first and second embodiments in the configuration of the casing 5 and the air passage 8.
  • the configuration of the impeller 3 of the blower 2 is also different from those of the first and second embodiments.
  • the blower path 8 of the blower unit 1 of the third embodiment is formed by being surrounded by the extended outer peripheral wall 52b, the extended inner peripheral wall 58, and the one side wall 55 of the casing 5, as in the second embodiment. It has the one side ventilation path expansion part 82a expanded on the one side.
  • the air passage 8 has, on the other side, the other side air passage reduction portion 81 b instead of the other side air passage expansion portion 81 a of the first and second embodiments. Have.
  • the blower unit 1 has the other side air passage reduction portion 81b for the air passage 8.
  • the other side wall 56 is inclined toward the one side wall 55 as it goes from the motor fixing portion 6 side to the outer peripheral wall 52 side (from the motor fixing portion 6 side toward the radially outer side of the rotation shaft 41). ing.
  • the air passage 8 has a smaller space volume on the other side than the case where the other side wall 56 extends along the radial direction of the rotation shaft 41.
  • the impeller 3 of the blower 2 used in the third embodiment is also referred to as a twist type, for example, and the blade 32 is twisted in either the rotation direction of the impeller 3 or the opposite direction.
  • the blade 32 is arranged with respect to the axial direction of the rotary shaft 41 so that the phase on the other side precedes the phase on the one side in the rotational direction of the impeller 3. It extends while tilting.
  • the tongue 51 of the casing 5 is usually erected along the axial direction of the rotating shaft 41 in order to facilitate production. Therefore, when the impeller 3 shown in FIG. 6 is used for the casing 5 having a normal structure, the tongue 51 and the blade 32 gradually move from the other side of the blade 32 to the one side as the impeller 3 rotates. Therefore, it is possible to reduce the pressure fluctuation of the air between the tongue portion 51 and the blade 32 and reduce the noise of the blower unit 1.
  • the tongue portion 51 is configured to be inclined with respect to the rotation shaft 41 in the same manner as the blade 32, it is included in the scope of each invention described in this specification.
  • the air passage 8 can have the other side air passage reduction portion 81b because the other side in the axial direction of the rotating shaft 41 of the air passage 8 does not contribute to the increase of the air pressure.
  • the size of the blower unit 1 can be reduced.
  • the other side air passage reducing portion 81b is provided, but the blower unit 1 has the other side wall 56 extending along the radial direction of the rotary shaft 41, and the air passage 8 is located on the other side. It does not deny taking the structure which does not have the ventilation path reduction part 81b.
  • the flow direction of the air blown from the blade 32 can be changed with respect to a configuration in which the blade 32 is not twisted.
  • the impeller 3 has a normal blade that is not twisted as shown in FIG. 6B, the impeller 3 is below the reference line S in the axial direction of the rotating shaft 41 as indicated by the arrow of the broken line W1.
  • the phase of the blade 32 on the other side in the rotation direction of the impeller 3 (the side where the cone portion 31 and the blade 32 are connected in the axial direction of the rotation shaft 41) is one side (the side on which the impeller 3 sucks air).
  • the blower 2 having the impeller 3 shown in FIG. 6A in the casing 5 shown in FIG. 5 the air is sucked into the impeller 3 from the air inlet 53 as shown by the arrow in FIG.
  • the air flow direction can be directly directed to the one side air passage expansion portion 82 a (the region indicated by the check in FIG. 7). Therefore, it becomes possible to raise the air pressure of the ventilation path 8 smoothly, and the ventilation efficiency of the blower unit 1 can be improved.
  • the blower unit 1 of the fourth embodiment is similar to or approximates the basic configuration of the blower unit 1 of the first to fourth embodiments. And the structure of the ventilation path 8 of the blower unit 1 of Example 4 approximates the ventilation path 8 of the blower unit 1 of Example 2.
  • the impeller 3 of the blower 2 of the fourth embodiment is the same as the impeller 3 of the blower 2 of the third embodiment. Then, about the structure which is the same as that of Example 1 to Example 4 or approximates, the same code
  • the blower unit 8 of the blower unit 1 according to the fourth embodiment has one side air passage extension 82a on one side and the other side air passage extension 81a on the other side. In the point, it is the same as that of the blower path 8 of the blower unit 1 of the second embodiment.
  • the air flow path 8 of the blower unit 1 of the fourth embodiment is such that the spatial volume of the one-side air passage expansion portion 82a is the spatial volume of the other-side air passage expansion portion 81a. Is different from the blower path 8 of the blower unit 1 according to the second embodiment.
  • the blower unit 1 of the fourth embodiment uses the blower 2 provided with the impeller 3 shown in FIG. Therefore, in the blower unit of Example 4, as shown by the arrow in FIG. 8B, when the air sucked into the impeller 3 from the air suction port 53 is blown out from between the blades 32, 32 to the air blowing path 8, The air flow direction can be directly directed to the one-side air passage extension portion 82a (the region indicated by the check in FIG. 8B). Therefore, also in the blower unit 1 according to the fourth embodiment, it is possible to smoothly increase the air pressure in the blower path 8 and improve the blower efficiency of the blower unit 1.
  • Example 1, Example 2, Example 3 and Example 4 have been shown and the relationship between the impeller 3 and the air passage expansion portion of the casing 5 has been described, but the contents described in the present specification are not deviated. It goes without saying that forms modified within the scope are included in the scope of each invention described in this specification. For example, with respect to the other side air passage expansion portion 81a, the outer wall 52 and the other side wall 56, and the extended inner wall 57 and the other side wall 56 are shown to intersect each other substantially perpendicularly. You may comprise a cross-sectional curve shape so that it may become concave on the side.

Landscapes

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  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

【課題】インペラのブレード間から吹き出す空気を直接的に送風路拡張部に向かわせて、送風路の空気圧力を円滑に上昇させることを可能とし、送風効率を向上させたブロワユニットを提供する。 【解決手段】送風機2のモータ4の回転軸41の軸方向の一方側と他方側のいずれか、または両方に回転軸41の軸方向に拡がる送風路拡張部81a、82aを有するケーシング5に収容される送風機2は、複数のブレード32、32を有するインペラ3を備えたものとする。そして、インペラ3のブレード32、32は、送風路拡張部81a、82aの拡がり方向に合わせて、インペラ3の回転方向又はその逆方向に捩じることで、回転軸41の軸方向の一方側の位相と他方側の位相とにずれがあるものとする。これにより、インペラ3のブレード32、32間から吹き出した空気の流れ方向を変更し、直接的に送風路拡張部81a、82aに向かわせる。

Description

ブロワユニット
 この発明は、送風機の複数のブレードを有するインペラを収容し、送風路を有するケーシングを備え、送風路は送風機のモータの回転軸の軸方向に延びる送風路拡張部を有するブロワユニットに関する。
 特許文献1等のように、遠心送風機や空調装置について回転軸の径方向の寸法を縮小するために、複数のブレードを有するインペラを備えた遠心送風機の前記インペラが収容されるケーシングのスクロール室を、その最狭部(舌部)から吐出口に向けて、送風機のモータの回転軸の径方向のみならず、送風機のモータの軸方向にも暫時拡大することにより、スクロール室の送風路の空間容積を拡大したブロワユニットは、既に公知になっている。
 一方で、特許文献2等に示すような、ブレードが回転軸の軸方向と略並行に延びる遠心送風機は、インペラのブレード間から送風路に吹き出す空気の角度について、送風量の増減により変動はするものの、本願の図2(b)や図6(b)の破線の矢印W1に示されるように、回転軸の軸方向の基準線Sに対して例えば下方に約10度の角度にて吹き出す性質がある。
特開2002-202098号公報 特開2009-115028号公報
 従って、特許文献1に示されるブロワユニットに、ブレードが回転軸の軸方向と略並行に延びる遠心送風機を収容した場合には、インペラのブレード間から吹き出した空気は、スクロール室の内部において、モータの回転軸の径方向に渦巻き状に拡がる外周壁に向かい(第1ステップ)、次いでモータの回転軸の軸方向に拡張された下底面あるいは上底面に向かい(第2ステップ)、モータの回転軸の径方向の内側へと流れの方向を変更し(第3ステップ)、そしてモータの回転軸の軸方向に略沿ってインペラに向かう(第4ステップ)という、4つのステップを繰り返しながら、吐出口に向けて流れることとなる。
 このため、ブレードが回転軸の軸方向と略並行に延びる遠心送風機を収容した特許文献1のブロワユニットでは、空気が、4つのステップを繰り返して渦流となりつつ吐出口に向けて流れるので、送風路の空気圧力を円滑に上昇させることが困難であり、ブロワユニットの送風効率化を十分に図ることができないという不具合を有する。
 そこで、本発明は、インペラのブレード間から吹き出した空気を直接的に送風路拡張部に向かわせて、送風路の空気圧力を円滑に上昇させることを可能とし、これにより、送風効率を向上させたブロワユニットを提供することを目的としている。
 この発明に係るブロワユニットは、複数のブレードを有するインペラ及びインペラを回転する回転軸を有するモータを備える送風機と、舌部からの巻き角に応じてインペラに対し回転軸の径方向外側に拡がる渦巻き状の外周壁と、外周壁よりも回転軸の径方向内側に形成された送風路と、インペラに対し回転軸の軸方向の一方側に開口する空気吸込口とを有し、インペラを収容するケーシングと、を備え、ケーシングは、回転軸の軸方向の一方側と他方側のいずれか、または両方に、舌部からの巻き角に応じて回転軸の軸方向に拡がる送風路拡張部を有し、ブレードは、インペラの回転方向又はその逆方向に捩じることで、回転軸の軸方向の一方側の位相と他方側の位相とにずれがあり、ブレードの捩じり方向は、回転軸の軸方向に沿った送風路拡張部の拡がり方向に合わせて選択されていることを特徴としている。回転軸の軸方向の一方側とは、軸方向が上下方向に沿う場合には、例えばインペラの上側、回転軸の軸方向の他方側とは、例えばインペラの下側をいう。また、送風路拡張部とは、下記する一方側送風路拡張部、他方側送風路拡張部のいずれか一方又は双方をいう。
 これにより、インペラのブレードの捩じり方向についてインペラの回転方向又はその逆方向のいずれかを選択することで、ブレード間から送風路内に吹き出す空気の角度を回転軸の軸方向のうちの所望の方向とすることができる。このため、インペラのブレード間から送風路に吹き出した空気を、ケーシングの外周壁側に向かわせた後に送風路拡張部に向かわせるのではなく、直接的に送風路拡張部に向かわせることができる。従って、送風路の空気圧力を円滑に上昇させることが可能となり、ブロワユニットの送風効率を向上させることができる。
 請求項2に記載の発明では、送風路拡張部は、回転軸の軸方向の他方側に向けて拡がる他方側送風路拡張部であり、ブレードは、インペラの回転方向において回転軸の軸方向の一方側の位相が他方側の位相よりも先行するように捩じられていることを特徴としている。
 これにより、ケーシングが回転軸の軸方向の他方側に向けて拡がる他方側送風路拡張部を有するときに、インペラのブレード間から送風路に吹き出す空気を他方側送風路拡張部へ向かわせることができる。従って、送風路の空気圧力を円滑に上昇させることが可能となり、ブロワユニットの送風効率を向上させることができる。
 また、インペラのブレード間から送風路に吹き出す空気を、空気吸込口から離間する方向へ向かわせるので、送風路から空気吸込口へ逆流する流れを抑制することができ、より確実にブロワユニットの送風効率を向上させることができる。
 請求項3に記載の発明では、ケーシングは、回転軸の軸方向の一方側に、送風路を軸方向に縮小する一方側送風路縮小部を備えたことを特徴としている。
 これにより、インペラのブレード間から送風路に吹き出した空気を直接的に他方側送風路拡張部に向かわせて、空気圧力の円滑に上昇を可能としつつ、空気圧力の上昇に寄与しない送風路の一方側を縮小することで、より空気圧力の上昇の円滑化が可能となって、ブロワユニットの送風効率を向上させることができる。また、ブロワユニットの小型化をはかることができる。
 請求項4に記載の発明では、送風路拡張部は、回転軸の軸方向の他方側に向けて拡がる他方側送風路拡張部と、回転軸の軸方向の一方側に向けて拡がる一方側送風路拡張部とを有し、一方側送風路拡張部よりも他方側送風路拡張部の空間が大きく、ブレードは、インペラの回転方向において回転軸の軸方向の一方側の位相が他方側の位相よりも先行するように捩じられていることを特徴としている。
 これにより、ケーシングが回転軸の軸方向の他方側だけでなく、一方側に向けて拡がる一方側送風路拡張部を有するときでも、回転軸の軸方向の他方側に拡大される他方側送風路拡張部の空間の方が大きいときに、インペラのブレード間から送風路に吹き出す空気を回転軸の軸方向の他方側に向けて拡がる他方側送風路拡張部へ向かわせることができる。従って、送風路の空気圧力を円滑に上昇させることが可能となり、ブロワユニットの送風効率を向上させることができる。
 また、インペラのブレード間から送風路に吹き出す空気を、空気吸込口から離間する方向へ向かわせるので、送風路から空気吸込口へ逆流する流れを抑制でき、より確実にブロワユニットの送風効率を向上させることができる。
 請求項5に記載の発明では、送風路拡張部は、回転軸の軸方向の一方側に向けて拡がる一方側送風路拡張部であり、ブレードは、インペラの回転方向において回転軸の軸方向の他方側の位相が一方側の位相よりも先行するように捩じられていることを特徴としている。
 これにより、ケーシングが回転軸の軸方向の一方側に向けて拡がる一方側送風路拡張部を有するときに、インペラのブレード間から送風路に吹き出す空気を一方側送風路拡張部へ向かわせることができる。従って、送風路の空気圧力を円滑に上昇させることが可能となり、ブロワユニットの送風効率を向上させることができる。
 また、インペラのブレード間から送風路に吹き出す空気を、送風路から空気吸込口へ逆流する流れに対向するように一方側送風路拡張部へ流すので、空気吸込口へ逆流する流れを抑制でき、より確実にブロワユニットの送風効率を向上させることができる。
 請求項6に記載の発明では、ケーシングは、回転軸の軸方向の他方側に、送風路を軸方向に縮小する他方側送風路縮小部を備えたことを特徴としている。
 これにより、インペラのブレード間から送風路に吹き出した空気を直接的に一方側送風路拡張部に向かわせて、空気圧力の円滑に上昇を可能としつつ、空気圧力の上昇に寄与しない送風路の他方側を縮小することで、より空気圧力の上昇の円滑化が可能となって、ブロワユニットの送風効率を向上させることができる。また、ブロワユニットの小型化をはかることができる。
 請求項7に記載の発明では、送風路拡張部は、回転軸の軸方向の一方側に向けて拡がる一方側送風路拡張部と、回転軸の軸方向の他方側に向けて拡がる他方側送風路拡張部とを有し、他方側送風路拡張部よりも一方側送風路拡張部の空間が大きく、ブレードは、インペラの回転方向において回転軸の軸方向の他方側の位相が一方側の位相よりも先行するように捩じられていることを特徴としている。
 これにより、ケーシングが回転軸の軸方向の一方側だけでなく、他方側に向けて拡がる他方側送風路拡張部を有するときでも、回転軸の軸方向の一方側に拡大される一方側送風路拡張部の空間の方が大きいときに、インペラのブレード間から送風路に吹き出す空気を回転軸の軸方向の一方側に向けて拡がる一方側送風路拡張部へ向かわせることができる。従って、送風路の空気圧力を円滑に上昇させることが可能となり、ブロワユニットの送風効率を向上させることができる。
 また、インペラのブレード間から送風路に吹き出す空気を、送風路から空気吸込口へ逆流する流れに対向するように一方側送風路拡張部へ流すので、空気吸込口へ逆流する流れを抑制でき、より確実にブロワユニットの送風効率を向上させることができる。
 以上に述べたように、本発明によれば、インペラのブレードの捩じり方向についてインペラの回転方向又はその逆方向のいずれかを選択することで、ブレード間から送風路内に吹き出す空気の角度を回転軸の軸方向のうちの所望の方向とすることができる。このため、インペラのブレード間から送風路に吹き出した空気を、ケーシングの外周壁側に向かわせた後に送風路拡張部に向かわせるのではなく、直接的に送風路拡張部に向かわせることができる。従って、送風路の空気圧力を円滑に上昇させることが可能となり、ブロワユニットの送風効率を向上させることができる。
図1は、この発明の実施例1のブロワユニットの概略を示した説明図であり、図1(a)はブロワユニットを側方から見た断面図、図1(b)はブロワユニットを上方から見た断面図である。 図2は、実施例1で用いられるインペラを示した説明図であり、図2(a)はインペラの斜視図、図2(b)はインペラからの空気吹き出し方向を示した概略図である。 図3は、実施例1のブロワユニットのケーシング内への図2のインペラからの空気吹き出し方向を示した概略図である。 図4は、この発明の実施例2のブロワユニットの概略を示した説明図であり、図4(a)はブロワユニットを側方から見た断面図、図4(b)はブロワユニットのケーシング内への図2のインペラからの空気吹き出し方向を示した概略図である。 図5は、この発明の実施例3のブロワユニットの概略を示したもので、当該ブロワユニットを側方から見た断面図である。 図6は、実施例3で用いられるインペラを示した説明図であり、図6(a)はインペラの斜視図、図6(b)はインペラからの空気吹き出し方向を示した概略図である。 、図7は、実施例3のブロワユニットのケーシング内への図6のインペラからの空気吹き出し方向を示した概略図である。 図8は、この発明の実施例4のブロワユニットの概略を示した説明図であり、図8(a)はブロワユニットのブロワユニットを側方から見た断面図、図8(b)はブロワユニットのケーシング内への図6のインペラからの空気吹き出し方向を示した概略図である。
  以下、この発明の実施形態について添付図面を参照しながら説明する。実施例1は、図1から図3で示され、実施例2は、図4及び実施例1で用いた図2を用いて示され、実施例3は、図5から図7で示され、実施例4は、図8及び実施例3で用いた図6を用いて示されている。
 実施例1のブロワユニット1は、図1に示されるように、送風機2と、ケーシング5とを備えるもので、例えば車両用空調装置(図示せず。)の一部を構成する等、車両用に用いられる。
 送風機2は、例えば遠心式送風機と称されるもので、図1及び図2に示されるように、インペラ3と、このインペラ3を回転する回転軸41及びモータ本体部42を有するモータ4と、を備えている。この実施例では、送風機2は、モータ4よりもインペラ3の方が上側になるようにケーシング5に収容されている。
 インペラ3は、図1及び図2に示されるように、回転軸41に取り付けられて、モータ4を動力源として回転し、空気流を発生するものである。そして、インペラ3は、回転軸41に取り付けられた時にモータ4の一部を覆う略円錐状のコーン部31と、このコーン部31の外縁部位に所定の間隔を開けて設けられた複数のブレード32と、後述する空気吸込口53と対面し各ブレード32の空気吸込口53側端と連結するリング状のリム33とを有する。コーン部31の頂部には、回転軸41を支持するために円筒状のボス部34が形成されている。
 ブレード32は、略円弧状の凹側面と略円弧状の凸側面とを有する板状のもので、図2(a)に示されるように、凹側面が回転方向の前方を向くように配置されている。なお、インペラ3のブレード32は、図2(a)に示されるように、インペラ3の回転方向又はその逆方向に捩じられたものとなっているが、下記する舌部51の構成との関係を含めてその詳細は後述する。
 ケーシング5は、図1及び図2に示されるように、インペラ3を収容するものであり、図示しないが、例えば、回転軸41の軸方向の一方側のケーシング部材と回転軸41の他方側のケーシング部材とを組み付けて構成される。なお、本発明での一方側とは回転軸41の軸方向においてインペラ3が空気を吸い込む側であり、他方側とは回転軸41の軸方向においてコーン部31とブレード32とが接続される側である。
 そして、ケーシング5は、舌部51と、この舌部51からの巻き角に応じてインペラ3に対し回転軸41の径方向外側に拡がる渦巻き状の外周壁52と、インペラ3に対し回転軸41の軸方向の一方側に開口する空気吸込口53と、空気吸込口53の周縁全域に形成されたベルマウス54と、ベルマウス54よりも径方向外側に位置すると共にベルマウス54と外周壁52の一方側とを連接する一方側壁55と、他方側でモータ4のモータ本体部42を固定するモータ固定部6と、モータ固定部6の周縁全域から回転軸41の軸方向に略沿うように空気吸込口53とは反対側に延伸する延伸内周壁57と、外周壁52と延伸内周壁57とを連接する他方側壁56とを有する。図1(a)に示されるように、ケーシング5は、外周壁52、一方側壁55、他方側壁56、延伸内周壁57を有し、舌部51を巻き始めとし空気吐出口7を巻き終わりとする渦巻き状の送風路8が形成されている。
 モータ4は、この実施例1では、車両用空調装置に用いられる周知のもので、電力により駆動される。モータ4のモータ本体部42の外周がモータ固定部6により固定されて、ケーシング5に組み付けられる。モータ固定部6は、インペラ3と近接した位置(例えば、3ミリから8ミリ)に、インペラ3の全周と対向するよう環状に配置された板状の部分である。モータ固定部6は、インペラ3と近接した位置に配置されることで、意図せずにインペラ3とモータ固定部6との間を通流する空気の量を制限し、ブロワユニット1の送風効率の低下を抑制している。
 送風路8は、この実施例1では、ケーシング5について、他方側を回転軸41の軸方向に延伸させて延伸外周壁52aを形成すると共にモータ固定部6からも回転軸41の軸方向に延伸させた延伸内周壁57を形成し、他方側壁56を空気吸込口53から相対的に離れる方向に変位させることで、当該送風路8を回転軸41の軸方向の他方側に拡張させた他方側送風路拡張部81aを有する。すなわち、他方側送風路拡張部81aは、ケーシング5の延伸外周壁52aと延伸内周壁57と他方側壁56とで囲まれることで形成されるものであり、送風路8の一部をなす。そして、ケーシング5の送風路8のうち他方側送風路拡張部81aを内蔵する部位は、図1(a)に示されるように、モータ固定部6よりも、回転軸41の軸方向において外側に突出した突出部位となる。
 このような他方側送風路拡張部81aを有することで、ブロワユニット1の送風路8の空間容積を大きくすることが可能となるので、ブロワユニット1の径方向における寸法の拡大を抑制することができる。
 また、この実施例1では、送風路8について、一方側送風路縮小部82bを有している。具体的には、一方側壁55は、ベルマウス54側から外周壁52側に向かうにつれて(ベルマウス54側から回転軸41の径方向外側に向かうにつれて)、他方側壁56に向かって傾斜したものなっている。これにより、送風路8は、一方側において、図1(b)の破線に示すように、一方側壁55が回転軸41の径方向に沿って延びる場合に比し、空間容積が小さいものとなっている。
 このように、送風路8が一方側送風路縮小部82bを有することが可能なのは、送風路8の一方側が空気圧力の上昇に寄与しないことに基づくものであり、これにより、ブロワユニット1の小型化を図ることができる。もっとも、このような一方側送風路縮小部82bを有することは、図示しないが、ブロワユニット1について、一方側壁55が回転軸41の径方向に沿って延びたものとして、送風路8が一方側送風路縮小部82bを有しない構成を採ることを否定するものではない。
 実施例1で用いられる送風機2のインペラ3は、例えばツイスト型と称されるものであり、ブレード32はインペラ3の回転方向又はその反対方向のいずれかに捩じられている。具体的には、ブレード32は、図2(a)に示されるように、インペラ3の回転方向において一方側の位相が他方側の位相よりも先行するように、回転軸41の軸方向に対して傾斜しつつ延びたものとなっている。
 一方、ケーシング5の舌部51は、生産を容易化するために、通常、回転軸41の軸方向に沿って立設される。このため、通常の構造を有するケーシング5に、図2に示されるインペラ3を用いた場合、舌部51とブレード32とは、インペラ3の回転に伴ってブレード32の一方側から他方側にかけて徐々に対峙していくので、舌部51とブレード32との間の空気の圧力変動を縮小することができ、ブロワユニット1の騒音の低減を図ることが可能である。もっとも、舌部51が、ブレード32と同様に回転軸41に対して傾斜するよう構成されていたとしても、本明細書に記載される各発明の範疇に含まれる。
 そして、このようなブレード32の構成とすることによって、ブレード32、32間から吹出す空気の流れ方向を、ブレード32が捩じられていない構成に対して変更することができる。インペラ3は、図2(b)に示されるように、捻られていない通常のブレードを有する場合には、破線W1の矢印のように、回転軸41の軸方向の基準線Sに対して下方に約10度の傾斜角度でブレード間から空気を吹き出す性質がある。これに対し、ブレード32が、インペラ3の回転方向において一方側(インペラ3が空気を吸い込む側)の位相が他方側(回転軸41の軸方向においてコーン部31とブレード32とが接続される側)の位相よりも先行するように捩じられていると、実線W2の矢印のように、基準線Sに対して下方に約20度から約30度の傾斜角度で空気を吹き出すことが可能である。
 従って、図1(a)に示されるケーシング5に図2(a)に示されるインペラ3を備えた送風機2を用いることによって、図3の矢印に示されるように、空気吸込口53からインペラ3に吸い込まれた空気をブレード32、32間から送風路8に吹き出すときに、空気の流れ方向を直接的に他方側送風路拡張部81a(図3のチェックで示された領域)に向かわせることができる。従って、送風路8の空気圧力を円滑に上昇させることが可能となり、ブロワユニット1の送風効率を向上させることができる。
 実施例2のブロワユニット1は、その基本的な構成について実施例1のブロワユニット1と同様であり又は近似するが、ケーシング5及び送風路8の構成が実施例1と異なっている。そこで、実施例1と同様であり又は近似する構成については、実施例1と同じ符号を付してその説明を省略又は簡略化し、ケーシング5及び送風路8について図4を用いて説明する。
 実施例2のブロワユニット1の送風路8は、図4(a)に示されるように、実施例1と同様に、ケーシング5の延伸外周壁52aと延伸内周壁57と他方側壁56とで囲まれて形成され、当該送風路8を他方側に拡張させた他方側送風路拡張部81aを有する。そして、ブロワユニット1は、実施例1と同様に、図2に示されるインペラ3を備えた送風機2をケーシング5に収容している。
 その一方で、送風路8は、図4に示されるように、一方側において、実施例1の一方側送風路縮小部82bを有しない代わりに、一方側送風路拡張部82aを有する。
 この一方側送風路拡張部82aは、ケーシング5について、外周壁52の空気吸込口53側を回転軸41の軸方向に延伸させて延伸外周壁52bを形成すると共にベルマウス54からも回転軸41の軸方向に延伸させた延伸内周壁58を形成し、一方側壁55を空気吸込口53から相対的に離れる方向に変位させることで形成されている。すなわち、一方側送風路拡張部82aは、ケーシング5の延伸外周壁52bと延伸内周壁58と一方側壁55とで囲まれることで、送風路8の一部として形成されるものである。そして、ケーシング5の送風路8のうち一方側送風路拡張部82aを内蔵する部位は、図4(a)に示されるように、空気吸込口53よりも、回転軸41の軸方向において外側に突出した突出部位となる。一方側壁55は、ベルマウス54よりも空気吸込口53から離れた位置にある。なお、実施例2では、一方側送風路拡張部82aの空間容積が、他方側送風路拡張部81aの空間容積よりも小さくなっている。
 このように、送風路8は、他方側送風路拡張部81aに加えて、一方側送風路拡張部82aを有することで、ブロワユニット1の送風路8の空間容積を大きくすることが可能となるので、ブロワユニット1の径方向における寸法の拡大の抑制を、より一層図ることができる。
 そして、実施例2のブロワユニット1は、他方側送風路拡張部81aの空間容積が、一方側送風路拡張部82aの空間容積よりも大きいことから、実施例1のブロワユニット1と同様に、図2(a)に示されるインペラ3を備えた送風機2を用いる。従って、実施例2のブロワユニット1では、図4(b)の矢印に示されるように、空気吸込口53からインペラ3に吸い込まれた空気をブレード32、32間から送風路8に吹き出すときに、空気の流れ方向を直接的に他方側送風路拡張部81a(図4(b)のチェックで示された領域)に向かわせることができる。従って、実施例2のブロワユニット1でも、送風路8の空気圧力を円滑に上昇させることが可能となり、ブロワユニット1の送風効率を向上させることができる。
 実施例3のブロワユニット1は、その基本的な構成について実施例1、実施例2のブロワユニット1と同様であり又は近似する。その一方で、実施例3のブロワユニット1は、ケーシング5及び送風路8の構成が実施例1、実施例2と異なっている。更に、送風機2のインペラ3の構成も、実施例1、2と異なっている。そこで、実施例1、2と同様であり又は近似する構成については、実施例1、2と同じ符号を付してその説明を省略又は簡略化し、ケーシング5、送風路8及びインペラ3について図5から図7を用いて説明する。
 実施例3のブロワユニット1の送風路8は、実施例2と同様に、ケーシング5の延伸外周壁52bと延伸内周壁58と一方側壁55とで囲まれることで形成され、当該送風路8を一方側に拡張させた一方側送風路拡張部82aを有する。
 その一方で、送風路8は、図5に示されるように、他方側において、実施例1や実施例2の他方側送風路拡張部81aを有しない代わりに、他方側送風路縮小部81bを有する。
 すなわち、実施例3のブロワユニット1は、送風路8について、他方側送風路縮小部81bを有している。具体的には、他方側壁56は、モータ固定部6側から外周壁52側に向かうにつれて(モータ固定部6側から回転軸41の径方向外側に向かうにつれて)、一方側壁55に向かって傾斜している。これにより、送風路8は、他方側において、図5の破線に示すように、他方側壁56が回転軸41の径方向に沿って延びる場合に比し、空間容積が小さいものとなっている。
 実施例3で用いられる送風機2のインペラ3も、例えばツイスト型と称されるものであり、ブレード32はインペラ3の回転方向又はその反対方向のいずれかに捩じられている。具体的には、ブレード32は、図6(a)に示されるように、インペラ3の回転方向において他方側の位相が一方側の位相よりも先行するように、回転軸41の軸方向に対して傾斜しつつ延びたものとなっている。
 一方、ケーシング5の舌部51は、生産を容易化するために、通常、回転軸41の軸方向に沿って立設される。このため、通常の構造を有するケーシング5に、図6に示されるインペラ3を用いた場合、舌部51とブレード32とは、インペラ3の回転に伴ってブレード32の他方側から一方側にかけて徐々に対峙していくので、舌部51とブレード32との間の空気の圧力変動を縮小することができ、ブロワユニット1の騒音の低減を図ることが可能である。もっとも、舌部51が、ブレード32と同様に回転軸41に対して傾斜するよう構成されていたとしても、本明細書に記載される各発明の範疇に含まれる。
 このように、送風路8が他方側送風路縮小部81bを有することが可能なのは、送風路8の回転軸41の軸方向の他方側が空気圧力の上昇に寄与しないことに基づくものであり、これにより、ブロワユニット1の小型化を図ることができる。もっとも、このような他方側送風路縮小部81bを有することは、図示しないが、ブロワユニット1について、他方側壁56が回転軸41の径方向に沿って延びたものとして、送風路8が他方側送風路縮小部81bを有しない構成を採ることを否定するものではない。
 そして、このようなブレード32の構成とすることによって、ブレード32から吹出す空気の流れ方向を、ブレード32が捩じられていない構成に対して変更することができる。インペラ3は、図6(b)に示されるように、捻られていない通常のブレードを有する場合には、破線W1の矢印のように、回転軸41の軸方向の基準線Sに対して下方に約10度の傾斜角度でブレード間から空気を吹き出す性質がある。これに対し、ブレード32が、インペラ3の回転方向において他方側(回転軸41の軸方向においてコーン部31とブレード32とが接続される側)の位相が一方側(インペラ3が空気を吸い込む側)の位相よりも先行するように捩じられていると、実線W3の矢印のように、破線W1に対して上方に約20度から約30度(基準線Sに対して上方に約10度から約20度)の傾斜角度で空気を吹き出すことが可能である。
 従って、図5に示されるケーシング5に図6(a)に示されるインペラ3を備えた送風機2を用いることによって、図7の矢印に示されるように、空気吸込口53からインペラ3に吸い込まれた空気をブレード32、32間から送風路8に吹き出すときに、空気の流れ方向を直接的に一方側送風路拡張部82a(図7のチェックで示された領域)に向かわせることができる。従って、送風路8の空気圧力を円滑に上昇させることが可能となり、ブロワユニット1の送風効率を向上させることができる。
 実施例4のブロワユニット1は、その基本的な構成について実施例1から実施例4のブロワユニット1と同様であり又は近似する。そして、実施例4のブロワユニット1の送風路8の構成は、実施例2のブロワユニット1の送風路8と近似する。その一方で、実施例4の送風機2のインペラ3は、実施例3の送風機2のインペラ3と同様である。そこで、実施例1から実施例4と同様であり又は近似する構成については、実施例1から実施例4と同じ符号を付してその説明を省略又は簡略化し、送風路8及びインペラ3について、実施例2との差異点を中心に、図8を用いて説明する。
 実施例4のブロワユニット1の送風路8は、図8(a)に示されるように、一方側において一方側送風路拡張部82aを有し、他方側において他方側送風路拡張部81aを有する点では、実施例2のブロワユニット1の送風路8と同様である。その一方で、実施例4のブロワユニット1の送風路8は、図8(a)に示されるように、一方側送風路拡張部82aの空間容積が、他方側送風路拡張部81aの空間容積よりも大きい点で、実施例2のブロワユニット1の送風路8と異なる。
 これに伴い、実施例4のブロワユニット1では、実施例2のブロワユニット1とは異なり、図6(a)に示されるインペラ3を備えた送風機2を用いる。従って、実施例4のブロワユニットでは、図8(b)の矢印に示されるように、空気吸込口53からインペラ3に吸い込まれた空気をブレード32、32間から送風路8に吹き出すときに、空気の流れ方向を直接的に一方側送風路拡張部82a(図8(b)のチェックで示された領域)に向かわせることができる。従って、実施例4のブロワユニット1でも、送風路8の空気圧力を円滑に上昇させることが可能となり、ブロワユニット1の送風効率を向上させることができる。
 ここまで、実施例1、実施例2、実施例3、実施例4を示し、インペラ3とケーシング5の送風路拡張部との関係について説明してきたが、本願明細書で説明した内容を逸脱しない範囲で改変した形態が本願明細書で説明する各発明の範疇に含まれることは、もちろんである。例えば、他方側送風路拡張部81aについて、外周壁52と他方側壁56、および延伸内周壁57と他方側壁56とが、それぞれ略垂直に交わる形態を示したが、他方側壁56を送風路8の側に凹となるよう断面曲線状に構成してもよい。また、延伸内周壁57、58を、回転軸41の軸方向に沿うよう延伸した形態を示したが、ブレード32に対し、回転軸41の軸方向に離間するほど回転軸41の径方向外側に傾斜するよう構成されていてもよい。
 1 ブロワユニット
 2 送風機
 3 インペラ
 32 ブレード
 4 モータ
 41 回転軸
 5 ケーシング
 51 舌部
 52 外周壁
 53 空気吸込口
 8 送風路
 81a 他方側送風路拡張部
 81b 他方側送風路縮小部
 82a 一方側送風路拡張部
 82b 一方側送風路縮小部

Claims (7)

  1.  複数のブレード(32、32)を有するインペラ(3)及び前記インペラ(3)を回転する回転軸(41)を有するモータ(4)を備える送風機(2)と、
     舌部(51)からの巻き角に応じて前記インペラ(3)に対し前記回転軸(41)の径方向外側に拡がる渦巻き状の外周壁(52)と、前記外周壁(52)よりも前記回転軸(41)の径方向内側に形成された送風路(8)と、前記インペラ(3)に対し前記回転軸(41)の軸方向の一方側に開口する空気吸込口(53)とを有し、前記インペラ(3)を収容するケーシング(5)と、を備え、
     前記ケーシング(5)は、前記回転軸(41)の軸方向の一方側と他方側のいずれか、または両方に、前記舌部(51)からの巻き角に応じて前記回転軸(41)の軸方向に拡がる送風路拡張部(81a、82a)を有し、
     前記ブレード(32、32)は、前記インペラ(3)の回転方向又はその逆方向に捩じることで、前記回転軸(41)の軸方向の一方側の位相と他方側の位相とにずれがあり、前記ブレード(32、32)の捩じり方向は、前記回転軸(41)の軸方向に沿った前記送風路拡張部(81a、82a)の拡がり方向に合わせて選択されていることを特徴とするブロワユニット(1)。
  2.  前記送風路拡張部は、前記回転軸(41)の軸方向の他方側に向けて拡がる他方側送風路拡張部(81a)であり、
     前記ブレード(32、32)は、前記インペラ(3)の回転方向において前記回転軸(41)の軸方向の一方側の位相が前記他方側の位相よりも先行するように捩じられていることを特徴とする請求項1に記載のブロワユニット(1)。
  3.  前記ケーシング(5)は、前記回転軸(41)の軸方向の一方側に、前記送風路(8)を前記軸方向に縮小する一方側送風路縮小部(82b)を備えたことを特徴とする請求項2に記載のブロワユニット(1)。
  4.  前記送風路拡張部は、前記回転軸(41)の軸方向の他方側に向けて拡がる他方側送風路拡張部(81a)と、前記回転軸(41)の軸方向の一方側に向けて拡がる一方側送風路拡張部(82a)とを有し、前記一方側送風路拡張部(82a)よりも前記他方側送風路拡張部(81a)の空間が大きく、
     前記ブレード(32、32)は、前記インペラ(3)の回転方向において前記回転軸(41)の軸方向の一方側の位相が前記他方側の位相よりも先行するように捩じられていることを特徴とする請求項1に記載のブロワユニット(1)。
  5.  前記送風路拡張部は、前記回転軸(41)の軸方向の一方側に向けて拡がる一方側送風路拡張部(82a)であり、
     前記ブレード(32、32)は、前記インペラ(3)の回転方向において前記回転軸(41)の軸方向の他方側の位相が前記一方側の位相よりも先行するように捩じられていることを特徴とする請求項1に記載のブロワユニット(1)。
  6.  前記ケーシング(5)は、前記回転軸(41)の軸方向の他方側に、前記送風路(8)を前記軸方向に縮小する他方側送風路縮小部(81b)を備えたことを特徴とする請求項5に記載のブロワユニット(1)。
  7.  前記送風路拡張部は、前記回転軸(41)の軸方向の一方側に向けて拡がる一方側送風路拡張部(82a)と、前記回転軸(41)の軸方向の他方側に向けて拡がる他方側送風路拡張部(81a)とを有し、前記他方側送風路拡張部(81a)よりも前記一方側送風路拡張部(82a)の空間が大きく、
     前記ブレード(32、32)は、前記インペラ(3)の回転方向において前記回転軸(41)の軸方向の他方側の位相が前記一方側の位相よりも先行するように捩じられていることを特徴とする請求項1に記載のブロワユニット(1)。
     
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