WO2018179470A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2018179470A1
WO2018179470A1 PCT/JP2017/025515 JP2017025515W WO2018179470A1 WO 2018179470 A1 WO2018179470 A1 WO 2018179470A1 JP 2017025515 W JP2017025515 W JP 2017025515W WO 2018179470 A1 WO2018179470 A1 WO 2018179470A1
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WO
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wind direction
direction plate
gas flow
downstream
downstream end
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/025515
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 雅也
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
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Priority to JP2019508512A priority patent/JP7022739B2/ja
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    • 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
    • F24F13/02Ducting arrangements
    • F24F13/06Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
    • F24F13/075Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser having parallel rods or lamellae directing the outflow, e.g. the rods or lamellae being individually adjustable
    • 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
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
    • 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
    • F24F13/20Casings or covers

Definitions

  • An aspect of the present invention is an air conditioner. More specifically, one aspect of the present invention relates to a peripheral structure of a gas flow path of an air conditioner.
  • the indoor unit of an air conditioner is equipped with a blower for sending conditioned air into the room.
  • the performance of the blower is required to have a wide wind direction range in order to improve indoor air conditioning distribution and comfort.
  • a cross flow fan is used as the blower of the indoor unit.
  • a wind flow is generated by a scroll-like wall surface called a casing.
  • a large change in the wind direction range is impossible with the configuration of only the cross flow fan.
  • an air blowing path of the indoor unit through which the wind blown from the crossflow fan passes is provided with a wind direction changing plate that changes the direction of the wind blown from the blowout port.
  • a configuration is adopted in which a suction port for taking in air is provided on the upper surface (top surface) of the housing, and a heat exchanger and a cross flow fan are arranged below the suction port. Is done.
  • the heat exchanger is arranged like a roof covering a cross flow fan.
  • the surface area of the heat exchanger is directly related to the air conditioning performance, it is desirable to secure as much space as possible. Moreover, if the suction port and the blowout port are too close, it leads to a short circuit phenomenon in which the blown wind is directly sucked.
  • the air outlet is normally disposed below the indoor unit, and the direction of the air outlet is directed downward from the horizontal direction. For this reason, it becomes a structure in which it is difficult to blow the wind upward in the room (for example, the ceiling direction).
  • the air conditioner disclosed in the cited document 1 is configured such that the front upper and lower wind direction plates 12 have a convexly curved shape.
  • the wind direction changing plate has a curved shape that is convex downward, a part of the wind rises by being along the curved shape when the wind blows downward. Therefore, it is necessary to change the wind direction in consideration of a part of the wind rising, and there is a problem that the air blowing performance is deteriorated more than the air volume drop that can occur in the original change in the wind direction.
  • the front vertical airflow direction plate 12 is arranged at a position protruding downward from the extension line of the air outlet upper surface 200. Therefore, there is a possibility that the wind flow in the air passage is obstructed by the front vertical wind direction plate 12.
  • an object of one aspect of the present invention is to provide an air conditioner that can make the wind flow smoother both when the wind blows upward and when the wind blows downward.
  • An air conditioner includes an indoor heat exchanger, a fan that guides gas exchanged in the indoor heat exchanger to a blowout port, and a gas flow through which the gas blown from the fan passes. And road.
  • the upper surface of the gas flow channel is located upstream of the gas flow channel and is continuous with a first surface inclined downward along the gas flow and a downstream end of the first surface,
  • the second surface extends downstream and upward along the flow of the gas, and the third surface extends downstream and upward along the gas flow and continues to the downstream end of the second surface.
  • the inclination angle of the second surface with respect to the horizontal plane is larger than the inclination angle of the third surface with respect to the horizontal plane.
  • the air conditioner according to one aspect of the present invention, it is possible to make the wind flow smoother both when the wind is blown upward and when the wind is blown downward.
  • the air conditioner according to the present embodiment is a separate type air conditioner, and mainly includes an indoor unit 1 and an outdoor unit (not shown).
  • FIG. 1 shows an external configuration of an indoor unit 1 of an air conditioner according to the present embodiment.
  • FIG. 2 shows a state where the flap 15 of the indoor unit 1 is opened.
  • the outdoor unit is equipped with a compressor, an outdoor heat exchanger, a four-way valve, an expansion valve, and the like. These and the indoor side heat exchanger 31 (see FIG. 3) provided on the indoor unit 1 side constitute a refrigeration cycle.
  • the outdoor unit is provided with an outdoor fan.
  • the indoor unit 1 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and is usually used by being hung on the upper part of the wall of the room.
  • the indoor unit 1 is provided with an indoor heat exchanger.
  • the indoor heat exchanger is connected to a compressor on the outdoor unit side through a refrigerant pipe (not shown).
  • this indoor unit 1 and the outdoor unit constitute a refrigeration cycle, and as a result, function as an air conditioner.
  • the indoor unit 1 has an outer shape formed by a housing 10.
  • the housing 10 is a resin product having a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the housing 10 mainly includes a front panel 11, a main body panel 12, a back panel 13, and a flap 15.
  • the side on which the front panel 11 is arranged is the front side (or front side) of the indoor unit 1
  • the side on which the back panel 13 is arranged is the back side (or rear side) of the indoor unit 1.
  • the direction from the front side to the back side of the indoor unit 1 or from the back side to the front side is referred to as the front-rear direction.
  • the direction from the top to the bottom or from the bottom to the top is referred to as the up-down direction or the vertical direction.
  • a direction intersecting or orthogonal to the vertical direction is referred to as a horizontal direction or a horizontal direction.
  • the side surface of the indoor unit 1 positioned on the right side is the right side surface
  • the side surface of the indoor unit 1 positioned on the left side is the left side surface.
  • the “surface inclined downward” refers to a normal installation state of the indoor unit 1 and along a predetermined direction (for example, along a gas flow direction) below a horizontal plane.
  • An inclined surface is meant.
  • the “surface inclined upward” refers to a surface inclined upward from a horizontal plane along a predetermined direction (for example, along the direction of gas flow) in a normal installation state of the indoor unit 1. Means.
  • the front panel 11 is located on the front surface (front surface) of the housing 10.
  • the front panel 11 is attached to the main body panel 12 so as to be openable and closable.
  • the filter 17 appears on the front surface.
  • the filter 17 is provided below a suction port provided on the upper surface of the main body panel 12.
  • the filter 17 captures dust and dirt contained in the air taken into the indoor unit 1 from the suction port.
  • an indoor heat exchanger 31, a cross flow fan (fan) 32, and the like are disposed (see FIG. 3).
  • FIG. 2 mainly shows the indoor unit 1 in an operating state.
  • a blowout port 16 for sending out air sucked from the suction port is provided at the lower part of the main body panel 12.
  • the flap 15 is provided in the blower outlet 16 so that opening and closing is possible.
  • a driving motor (not shown) is connected to the flap 15.
  • the drive motor is communicatively connected to an electrical board (not shown) via electrical wiring, and the rotation angle of the flap 15 is adjusted according to a control signal from a control unit provided on the electrical board during operation of the air conditioner. Adjust.
  • the drive motor is, for example, a stepping motor.
  • the control unit opens the flap 15, and the flap 15 guides the cold air diagonally upward, and adjusts the rotation angle of the flap 15 so that the cold air blows out along the ceiling. Further, during the heating operation, the control unit opens the flap 15, and the flap 15 and the up-and-down wind direction plate 21 described later cooperate to guide the warm air blown forward to the floor surface direction. Adjust the moving angle. In addition, at the initial stage of the cooling operation, rapid cooling may be performed by adjusting the rotation angle of the flap 15 so that the cold air is blown out toward the floor surface. Further, the flap 15 is closed when the operation is stopped, and closes the outlet.
  • the air outlet 16 is provided with an up / down wind direction plate 21 and a left / right wind direction plate 51.
  • the up-and-down air direction plate 21 changes (deflects) the direction of the wind (gas) blown out from the outlet 16.
  • the up / down wind direction plate 21 is also referred to as an up / down wind direction louver.
  • the left and right wind direction plates 51 change (deflect) the direction of the wind (gas) blown from the blowout port 16 to the left and right.
  • the left / right wind direction plate 51 is also referred to as a left / right wind direction louver.
  • the left and right wind direction plates 51 are arranged on the back side below the upper and lower wind direction plates 21 in a state where the upper and lower wind direction plates 21 are positioned above.
  • the arrangement positions of the vertical wind direction plate 21 and the horizontal wind direction plate 51 are not limited to this.
  • the upper and lower wind direction plates 21 are operatively attached to the wind direction plate mounting portion 18 as will be described later.
  • the vertical wind direction plate 21 is connected to a drive motor (not shown).
  • the drive motor is communicatively connected to an electrical board (not shown) via electrical wiring, and the upper and lower wind direction plates 21 are moved up and down according to control signals from a control unit provided on the electrical board during operation of the air conditioner. Adjust the direction angle.
  • the drive motor is, for example, a stepping motor.
  • the left and right wind direction plates 51 are also connected to a drive motor (not shown).
  • the drive motor is communicatively connected to an electrical board (not shown) via electrical wiring, and the left and right wind direction plates 51 are connected to the left and right wind direction plates 51 according to control signals from a control unit provided on the electrical board during operation of the air conditioner. Adjust the direction angle.
  • the drive motor is, for example, a stepping motor.
  • FIGS. 3 to 5 schematically show the internal configuration of the indoor unit 1.
  • FIGS. 3 to 5 show a specific shape of the air passage 33. 3 to 5, the illustration of the left and right wind direction plates 51 is omitted.
  • FIG. 3 shows a state in which the air blowing direction from the outlet 16 is set to the upper side.
  • FIG. 4 shows a state where the direction of the best air blowing efficiency from the air outlet 16 is set on the front side (a state in which wind is blown in a substantially horizontal direction giving priority to the performance of the air conditioner). The state shown in FIG. 4 is referred to as a state where the air conditioner is performing a rated operation.
  • FIG. 5 shows a state where the air blowing direction from the outlet 16 is set to the lower side.
  • the indoor unit 1 is provided with a filter 17, an air conditioning unit, an air passage 33, and the like.
  • the filter 17 is provided between a suction port (not shown) provided on the upper surface of the main body panel 12 and the indoor heat exchanger 31.
  • the filter 17 captures dust and dirt contained in the air taken into the indoor unit 1 from the suction port. Thereby, the amount of dust and dust in the air taken into the indoor unit 1 can be reduced.
  • the air conditioning unit mainly includes an indoor heat exchanger 31 and a cross flow fan 32.
  • the indoor heat exchanger 31 is a combination of a plurality of heat exchangers like a roof that covers the cross flow fan 32.
  • Each heat exchanger has a large number of radiating fins (not shown) attached to a heat transfer tube (not shown) bent back and forth at both left and right ends, and functions as an evaporator during cooling operation. It functions as a condenser during heating operation.
  • the crossflow fan 32 is connected to a drive motor (not shown).
  • the cross flow fan 32 is rotationally driven by the drive motor during the operation of the air conditioner, sucks indoor air into the housing 10 and supplies the indoor air to the indoor heat exchanger 31, and also the indoor heat exchanger 31.
  • the air that has been heat-exchanged in is sent out indoors.
  • the drive motor is communicatively connected to the electrical component unit via a signal line, and operates according to a control signal transmitted from a control unit in the electrical component unit.
  • the air blowing path 33 is a path through which wind (gas) blown from the cross flow fan 32 passes.
  • each position in the ventilation path 33 and the ventilation path 33 periphery when specifying each position in the ventilation path 33 and the ventilation path 33 periphery, it follows the flow of the gas formed by the crossflow fan 32 (namely, it is forward from the back of the ventilation path 33 to the front). ),
  • the expression “upstream (side)” or “downstream (side)” will be used.
  • the side closer to the cross flow fan 32 is referred to as the upstream side of the air passage 33
  • the side closer to the outlet 16 is referred to as the downstream side of the air passage 33.
  • the uppermost stream side of the air passage 33 is adjacent to the cross flow fan 32.
  • a blowout port 16 is provided on the most downstream side of the air passage 33.
  • the shape of the air passage 33 is mainly defined by the upper surface member 34, the back surface member 35, and the flap 15.
  • the upper surface member 34 forms the upper surface of the air blowing path 33.
  • the upper surface member 34 may be the wind direction plate mounting portion 18.
  • An up-and-down wind direction plate 21 is operatively attached to the wind direction plate attaching portion 18 (see FIG. 2).
  • the wind direction plate mounting portion 18 may be integrated with a drain pan that receives the drain water of the indoor heat exchanger 31.
  • the back member 35 extends downward from the back side of the cross flow fan 32.
  • the back member 35 forms the back surface of the air passage 33 and a part of the bottom surface.
  • the flap 15 mainly forms the lower surface of the air passage 33. As shown in FIG. 3, the lower surface formed by the flap 15 is located so as to be continuous from the lower surface formed by the back member 35 and extends to the outlet 16. That is, the flap 15 forms a lower surface on the downstream side of the air passage 33. In the present embodiment, the flap 15 has a curved shape having a convex curvature downward.
  • the up-and-down wind direction plate 21 is disposed on the upper surface on the downstream side of the air blowing path 33. As shown in FIG. 2, the up-down wind direction plate 21 is a plate-like member extending in the left-right direction of the indoor unit 1. As will be described later, the up-and-down airflow direction plate 21 is disposed in a notch portion formed in the upper surface member 34.
  • a rotary shaft 22 is provided at the upstream end of the vertical airflow direction plate 21. The rotating shaft 22 is rotatably attached to the wind direction plate attaching portion 18.
  • the vertical wind direction plate 21 rotates (rotates) within a certain range in the vertical direction starting from the rotation shaft 22 in accordance with a command from the control unit. Thereby, the direction of the wind which blows off from the blower outlet 16 of the indoor unit 1 can be changed to an up-down direction.
  • the upper surface of the air passage 33 formed by the upper surface member 34 has a first surface 41, a second surface 42, and a third surface 43.
  • the 1st surface 41 is located in the upstream of the ventilation path 33, and inclines below along the flow of gas.
  • the second surface 42 is continuous with the downstream end 34a of the first surface 41 and extends so as to incline upward along the gas flow (that is, downstream).
  • the third surface 43 is continuous with the downstream end 34b of the second surface 42 and extends so as to incline upward along the gas flow (that is, downstream).
  • the downstream end 34 a of the first surface 41 is also a connection portion between the first surface 41 and the second surface 42.
  • the downstream end 34 b of the second surface 42 is also a connection portion between the second surface 42 and the third surface 43.
  • the downstream end of the third surface is 34c. As shown in FIG. 3, the downstream end 34b is located above the downstream end 34a, and the downstream end 34c is located above the downstream end 534b.
  • the notch part is formed in the upper surface part of the downstream of the ventilation path 33 because the ventilation path 33 is comprised by the above three surfaces 41,42,43.
  • the notch is formed so as to scrape upward from the horizontal plane at the height of the downstream end 34 a of the first surface 41.
  • the up-and-down wind direction board 21 is arrange
  • a line connecting the downstream end 34a of the first surface 41 and the downstream end 34c of the third surface is defined as a virtual line L1. Further, a line obtained by virtually extending the first surface 41 downstream is defined as a virtual extension line L2.
  • At least a part of the vertical wind direction plate 21 is in the entire movable range of the vertical wind direction plate 21 (that is, in all cases of upward blowing, horizontal blowing, and downward blowing). , Exists above the virtual line L1.
  • the flow of wind can be made smoother even when the wind blows upward from the outlet 16 and when the wind blows downward from the outlet 16. That is, when the wind blows upward, it is possible to prevent the air blowing in the upper part of the air blowing path 33 from being largely obstructed by the vertical air direction plate 21 (see FIG. 3).
  • the gap between the upstream end of the up-and-down wind direction plate 21 and the upper surface (particularly the second surface 42) can be made relatively small (see FIG. 5). . Therefore, it is possible to reduce the possibility that wind (gas) passing near the upper surface of the air passage 33 leaks from the gap to the second surface 42 and the third surface 43 side. Therefore, the loss of air volume can be kept low.
  • the downstream end part 34a, the downstream end part 34b, and the downstream end part 34c are represented by points, and the virtual line L1 is represented by a line.
  • the downstream end 34a, the downstream end 34b, and the downstream end 34c are actually lines, and the virtual line L1 and the virtual extension line L2 becomes a surface.
  • the air passage 33 at the time of upward blowing will be described with reference to FIG.
  • the flap 15 constituting the lower surface of the air passage 33 is controlled so as to be in a substantially horizontal position with respect to the main body panel 12.
  • the flap 15 has a downwardly convex curvature. For this reason, when the flap 15 is positioned substantially horizontally, the gas passing through the air passage 33 is guided upward.
  • the vertical wind direction plate 21 is controlled to a position along the third surface 43 of the upper surface member 34. Thereby, the whole up-and-down wind direction board 21 is located above the virtual extension line L2. Further, the vertical airflow direction plate 21 is positioned so as to be accommodated in a notch formed in the upper surface portion on the downstream side of the air passage 33.
  • the air passage 33 during rated operation will be described with reference to FIG.
  • the flap 15 constituting the lower surface of the air passage 33 is controlled so as to be inclined slightly downward from the main body panel 12.
  • the flap 15 has a downwardly convex curvature. Therefore, when the flap 15 is slightly inclined downward, the gas passing through the air passage 33 is guided in the front direction (that is, the substantially horizontal direction).
  • the vertical wind direction plate 21 is controlled to a position substantially parallel to the virtual extension line L2 slightly above the virtual extension line L2. Thereby, the whole up-and-down wind direction board 21 is located above the virtual extension line L2.
  • the upper surface of the air passage 33 is slightly inclined downward along the inclination of the first surface 41. Therefore, the amount of air leaking from the gap between the downstream end 34 a of the first surface 41 and the upstream end of the vertical wind direction plate 21 to the upper surface side of the vertical wind direction plate 21 is suppressed, and the wind flowing from the cross flow fan 32 is reduced. Most of can be led to the air passage 33. Further, the lower surface of the air passage 33 is inclined downward at a slightly steeper angle than the inclination of the upper surface on the upstream side, and is substantially parallel to the upper surface on the downstream side. Thereby, the smooth gas flow to a front direction can be formed.
  • the air passage 33 at the time of downward blowing will be described with reference to FIG.
  • the flap 15 constituting the lower surface of the air blowing path 33 is controlled so as to be inclined to the lower side with respect to the main body panel 12. Therefore, even if the flap 15 has a downwardly convex curvature, the gas passing through the air passage 33 can be guided downward.
  • the vertical wind direction plate 21 is largely inclined downward. That is, most of the upper and lower wind direction plates 21 are located below the virtual extension line L2 except for a part on the upstream side.
  • This configuration makes it possible to form a smooth gas flow downward.
  • the wind blown out from the air blowing path 33 at the time of blowing out the air in any direction during upward blowing, horizontal blowing, and downward blowing. Can be performed smoothly.
  • the inclination angle of the second surface 42 constituting the upper surface of the air passage 33 with respect to the horizontal plane is larger than the inclination angle of the third surface 43 constituting the upper surface of the air passage 33 with respect to the horizontal surface. It is getting bigger. With this configuration, when wind is blown upward from the blowout port 16, a larger portion of the vertical wind direction plate 21 can be accommodated in the cutout portion of the upper surface member 34. Therefore, when the wind blows upward, it is possible to prevent the air in the upper portion of the air passage 33 from being largely obstructed by the vertical air direction plate 21.
  • FIG. 6 schematically shows the internal configuration of the indoor unit 101 according to the second embodiment.
  • the indoor unit 101 according to the second embodiment only the shape of the upper surface of the air blowing path 33 formed by the upper surface member 134 is different from that of the first embodiment.
  • the structure similar to 1st Embodiment is applicable. Therefore, constituent members to which the same configuration as that of the first embodiment can be applied are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and description thereof is omitted.
  • FIG. 6 shows a state in which the indoor unit 101 blows wind upward.
  • the upper surface of the air passage 33 formed by the upper surface member 134 has a first surface 141, a second surface 142, and a third surface 143.
  • 1st surface 141 is located in the upstream of the ventilation path 33, and inclines below along the flow of gas.
  • the second surface 142 is continuous with the downstream end portion 134a of the first surface 41, and extends downstream and upward along the gas flow.
  • the second surface 142 has a curved surface shape.
  • the third surface 143 is continuous with the downstream end portion 134b of the second surface 142, and extends downstream and upward along the gas flow.
  • the downstream end portion 134 a of the first surface 141 is also a connection portion between the first surface 141 and the second surface 142.
  • the downstream end portion 134 b of the second surface 142 is a portion that changes from the curved second surface 142 to the planar third surface 143.
  • the downstream end of the third surface is 134c.
  • the notch part is formed in the upper surface part of the downstream of the ventilation path 33 because the ventilation path 33 is comprised by the above three surfaces 141,142,143.
  • the notch is formed so as to scrape upward from the horizontal plane at the height of the downstream end portion 134a of the first surface 141.
  • the up-and-down wind direction board 21 is arrange
  • the curved surface shape of the second surface 142 is a part of a circle centering on the rotation axis 22 of the vertical wind direction plate 21.
  • the distance between the vertical wind direction plate 21 and the second surface 142 can be made constant regardless of the position of the vertical wind direction plate 21. Therefore, a change in wind flow that can occur when the up-and-down wind direction plate 21 rotates can be reduced.
  • the inclination angle of the second surface 142 having the curved surface shape with respect to the horizontal plane is substantially larger than the inclination angle of the third surface 143 with respect to the horizontal plane.
  • the inclination angle of the 2nd surface 142 and the 3rd surface 143 becomes the same. More specifically, the inclination angle of the second surface 142 with respect to the horizontal plane is steep on the upstream side (inclination angle is large) and gradually decreases toward the downstream side, so that the most downstream side (that is, the downstream end portion 134b). ) Is substantially the same as the inclination angle of the third surface 143.
  • FIG. 7 schematically shows an internal configuration of the indoor unit 201 according to the third embodiment.
  • the indoor unit 201 according to the third embodiment only the shape of the up-and-down wind direction plate 221 is different from that of the first embodiment.
  • the structure similar to 1st Embodiment is applicable. Therefore, constituent members to which the same configuration as that of the first embodiment can be applied are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and description thereof is omitted.
  • FIG. 7 shows a state in which the indoor unit 201 blows wind upward.
  • the up-and-down wind direction plate 21 has a flat plate shape.
  • the up-down wind direction plate 221 has a curved surface shape having a convex curvature.
  • a rotary shaft 22 is provided at the upstream end of the up / down airflow direction plate 221.
  • the upstream end of the vertical wind direction plate 221 When the indoor unit 201 blows the wind upward, the upstream end of the vertical wind direction plate 221 has an upstream end of the first surface 41 extending from the virtual extension line L ⁇ b> 2. Is also located on the lower side. That is, the upstream end of the up-and-down airflow direction plate 221 exists in the air blowing path 33 when blowing upward. Thereby, the width
  • the upper surface side of the vertical wind direction plate 221 that is, the gap between the downstream end portion 34a of the first surface 41 and the upstream end portion of the vertical wind direction plate 221) A part of the wind easily flows in the space between the second surface 42 and the third surface 43 and the vertical wind direction plate 221. For this reason, it is possible to suppress the occurrence of condensation on the second surface 42 and the third surface 43, the upper surface of the up-and-down air direction plate 221 and the like when the wind is blown upward during the cooling operation or the like.
  • the up-and-down wind direction plate 221 has the curved surface shape as described above, the rectifying effect when the indoor unit 201 blows the wind downward from the outlet 16 can be further enhanced.
  • FIG. 8 schematically shows an internal configuration of the indoor unit 301 according to the fourth embodiment.
  • the indoor unit 301 according to the fourth embodiment only the shape of the up-and-down wind direction plate 321 is different from that of the first embodiment.
  • the structure similar to 1st Embodiment is applicable. Therefore, constituent members to which the same configuration as that of the first embodiment can be applied are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and description thereof is omitted.
  • FIG. 8 shows a state where the indoor unit 301 blows wind upward.
  • the up-and-down wind direction plate 21 has a flat plate shape.
  • the cross-sectional shape of the up-and-down wind direction plate 321 is bent so as to have a convex shape upward.
  • the bent portion 321a is formed in the up / down wind direction plate 321.
  • the bent portion 321a is located slightly upstream of the central portion in the front-rear direction of the up / down airflow direction plate 321.
  • the rotary shaft 22 is provided at the upstream end of the up-and-down airflow direction plate 321.
  • the upstream end of the vertical wind direction plate 321 has the upstream end of the vertical surface L 321 from the virtual extension line L2 of the first surface 41. Is also located on the lower side. In other words, the upstream end of the up-and-down airflow direction plate 321 exists in the air blowing path 33 when blowing upward. Thereby, the width
  • the up-and-down wind direction plate 321 has an upward convex bent shape as described above, the rectification effect when the indoor unit 301 blows the wind downward from the outlet 16 can be further enhanced.
  • the up / down wind direction plate 321 has a convex bent shape constituted by a plane. Therefore, compared with the up-and-down wind direction board 221 of 3rd Embodiment which has a curved shape, when blowing an air upward from the blower outlet 16, a smoother wind flow can be formed upward. .
  • FIGS. 9 to 11 schematically show the internal configuration of the indoor unit 401 according to the fifth embodiment.
  • the configuration of the up and down wind direction plate 421 is different from that of the first embodiment.
  • the structure similar to 1st Embodiment is applicable. Therefore, constituent members to which the same configuration as in the first embodiment can be applied are denoted by the same reference numerals as in the first embodiment, and description thereof is omitted.
  • FIG. 9 shows a state where the air blowing direction from the outlet 16 is set to the upper side.
  • FIG. 10 shows a state in which the best direction of air blowing efficiency from the air outlet 16 is set on the front side (a state in which wind is blown out in a substantially horizontal direction with priority given to the performance of the air conditioner). The state shown in FIG. 10 is referred to as a state where the air conditioner is performing a rated operation.
  • FIG. 11 shows a state where the air blowing direction from the outlet 16 is set to the lower side.
  • the rotary shaft 22 is provided at the upstream end of the up-and-down airflow direction plate 21.
  • a rotating shaft 422 is provided in the vicinity of the upstream end of the lower surface of the vertical airflow direction plate 421. As shown in FIGS. 9 to 11, the rotation shaft 422 is positioned below the virtual extension line L ⁇ b> 2 that virtually extends the first surface 41 downstream.
  • the distance D1 of the gap formed between the upstream end of the up / down airflow direction plate 421 and the downstream end 34a of the first surface 41 can be further increased during horizontal blowing (see FIG. 10). Further, the distance D2 of the gap formed between the upstream end portion of the up-and-down airflow direction plate 421 and the downstream end portion 34a of the first surface 41 can be made larger than the distance D1 when blowing downward. (See FIG. 11).
  • the same configuration as that of the first embodiment can be applied.
  • at least a part of the vertical wind direction plate 421 in the entire movable range of the vertical wind direction plate 421 that is, in all cases of upward blowing, horizontal blowing, and downward blowing). Exists above the virtual line L1 (see FIGS. 9 to 11).
  • the flow of wind can be made smoother even when the wind is blown upward from the blowout port 16 or when the wind is blown downward from the blowout port 16. That is, when the wind blows upward, it is possible to prevent the air blowing in the upper part of the air blowing path 33 from being largely obstructed by the vertical air direction plate 21 (see FIG. 9).
  • the lower surface of the vertical wind direction plate 421 is positioned on the virtual extension line L2 (see FIG. 10).
  • the whole main-body part of the up-and-down wind direction board 421 except the rotating shaft 422 is located above the virtual extension line L2.
  • the upper surface of the air passage 33 is slightly inclined downward along the inclination of the first surface 41. Further, the lower surface of the air passage 33 is inclined downward at a slightly steeper angle than the upper surface on the upstream side, and is substantially parallel to the upper surface on the downstream side. Thereby, the smooth gas flow to a front direction can be formed.
  • the upper surface of the air passage 33 is configured by the three surfaces 41, 42, and 43, so that a notch portion is formed on the upper surface portion on the downstream side of the air passage 33. Is formed. As shown in FIG. 9, the entire up-and-down airflow direction plate 21 excluding the rotating shaft 422 is disposed in the notch when the upward blowing is performed.
  • the rotating shaft 422 is disposed on the lower surface of the up / down airflow direction plate 421. Therefore, the inclination angle of the second surface 42 with respect to the horizontal plane may be larger than the inclination angle of the second surface 42 described in the first embodiment. As a result, a cutout portion having a shape drooping more upward is formed in the upper surface member 34. And when blowing upward, most of the up-and-down wind direction plate 421 can be accommodated in the notch.
  • the vertical width of the air passage 33 when blowing upward is substantially the same between the upstream side A1 and the downstream side A2.
  • the downstream end portion of the flap 15 at the time of upward blowing is positioned below the virtual extension line L2 (see FIG. 9). Thereby, the air volume at the time of upward blowing can be ensured.
  • FIG. 12 shows an internal configuration of an indoor unit 401 ′ according to a modification of the fourth embodiment.
  • the indoor unit 401 ′ is different from the indoor unit 401 in the shape of the upper surface of the air blowing path 33.
  • the shape of the upper surface member 434 constituting the upper surface of the air passage is different from that of the indoor unit 401.
  • the upper surface of the air passage 33 formed by the upper surface member 34 has a first surface 441, a second surface 442, and a third surface 443.
  • the downstream end 434a of the first surface 441 that serves as a connection portion between the first surface 441 and the second surface 442 has a curved shape. According to this configuration, a part of the gas flowing in the air blowing path 33 can be smoothly flowed to the upper surface side of the up and down wind direction plate 421.
  • FIGS. 13 to 16 schematically show the internal configuration of the indoor unit 501 according to the sixth embodiment.
  • the shape of the upper surface member and the configuration of the up and down wind direction plate 521 are different from those of the first embodiment.
  • the structure similar to 1st Embodiment is applicable. Therefore, constituent members to which the same configuration as that of the first embodiment can be applied are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and description thereof is omitted.
  • FIG. 13 shows a state where the air blowing direction from the outlet 16 is set to the upper side.
  • FIG. 14 shows a state in which the best direction of the air blowing efficiency from the air outlet 16 is set on the front side (a state in which wind is blown out in a substantially horizontal direction giving priority to the performance of the air conditioner). The state shown in FIG. 14 is referred to as a state where the air conditioner is performing a rated operation.
  • FIG. 15 shows a state where the air blowing direction from the outlet 16 is set to the lower side.
  • FIG. 16 shows an up / down wind direction plate 521 provided in the indoor unit 501.
  • the shape of the air passage 33 of the indoor unit 501 is mainly defined by the upper surface member 534, the back surface member 35, and the flap 15.
  • the back member 35 and the flap 15 can be configured in the same manner as in the first embodiment.
  • the upper surface member 534 forms the upper surface of the air blowing path 33.
  • the upper surface of the air passage 33 formed by the upper surface member 534 has a first surface 541, a second surface 542, and a third surface 543.
  • the first surface 541 is located on the upstream side of the air blowing path 33 and is inclined downward along the gas flow (that is, toward the front).
  • the second surface 542 is continuous with the downstream end portion 534a of the first surface 541 and extends upward along the gas flow (ie, forward). Unlike the first embodiment, the second surface 542 once extends upward toward the downstream side, then tilts slightly downward toward the downstream side, and reaches the downstream end 534b.
  • the third surface 543 is continuous with the downstream end 534b of the second surface 542 and extends so as to incline upward along the gas flow (that is, toward the front). In the present embodiment, the inclination angle of the portion inclined upward of the second surface 542 with respect to the horizontal plane is larger than the inclination angle of the third surface 543 with respect to the horizontal plane.
  • the downstream end 534a of the first surface 541 is also a connection portion between the first surface 541 and the second surface 542.
  • the downstream end 534 b of the second surface 542 is also a connection portion between the second surface 542 and the third surface 543.
  • the downstream end of the third surface is 534c. As shown in FIG. 13, the downstream end 534b is located above the downstream end 534a, and the downstream end 534c is located above the downstream end 534b.
  • the notch part is formed in the upper surface part of the downstream of the ventilation path 33 because the ventilation path 33 is comprised by the above three surfaces 541,542,543.
  • the notch is formed so as to scrape upward from the horizontal plane at the height of the downstream end 534a of the first surface 541. Since the upper surface member 534 has the second surface 542 as described above, the notch has a larger space on the downstream side thereof.
  • the vertical wind direction plate 521 is mainly configured by a main body 521 a, a rotation shaft 522, and an auxiliary member (also referred to as an auxiliary louver) 523.
  • the main body 521a is a substantially plate-like member and constitutes a main body portion of the up-and-down wind direction plate 521.
  • the rotation shaft 522 is provided in the vicinity of the upstream end portion of the lower surface of the main body 521a of the vertical airflow direction plate 521, as in the fifth embodiment.
  • the auxiliary member 523 is disposed on the upstream side of the air passage 33 in the main body portion 521a of the vertical airflow direction plate 521 so as to partially overlap the vertical airflow direction plate 521.
  • the auxiliary member 523 extends in the left-right direction of the indoor unit 501 substantially parallel to the main body 521a.
  • a gap is formed between the auxiliary member 523 and the main body 521a. Part of the wind from the cross flow fan 32 passes through this gap.
  • the width between the auxiliary member 523 and the main body 521a may be wide on the upstream side and narrow on the downstream side.
  • auxiliary member 523 As shown in FIG. 13, at the time of upward blowing, most of the auxiliary member 523 is located in a space portion on the upstream side of the notch formed in the upper surface member 534. Further, as shown in FIG. 14, during horizontal blowing, a part of the auxiliary member 523 is located in a space portion on the upstream side of the notch formed in the upper surface member 534.
  • At least a part of the vertical wind direction plate 521 is in the entire movable range of the vertical wind direction plate 521 (in all cases of upward blowing, horizontal blowing, and downward blowing). , Exists above the virtual line L1.
  • auxiliary member 523 since the auxiliary member 523 is provided, a large amount of wind does not flow too much while flowing a certain amount of wind through the gap between the upstream end of the main body 521a of the vertical wind direction plate 521 and the second surface 542. Can be. Thereby, at the time of the blowing of the wind to each direction, most of the wind which passes the inside of the ventilation path 33 can be guide
  • the structure in which the up-and-down wind direction board (for example, the up-and-down wind direction board 21 etc.) concerning other embodiment has the auxiliary member 523 demonstrated in 6th Embodiment is also contained in 1 aspect of this invention.
  • FIG. 17 and FIG. 18 show a modification of the sixth embodiment.
  • the configuration of the vertical wind direction plate 621 is different from the vertical wind direction plate 521 of the indoor unit 501.
  • the configuration of the vertical wind direction plate 721 is different from the vertical wind direction plate 521 of the indoor unit 501.
  • the vertical wind direction plate 621 is mainly composed of a main body 621a, a rotating shaft 622, and an auxiliary member 623.
  • the main body 621a has the same configuration as the main body 521a of the up-and-down wind direction plate 521.
  • the rotation shaft 622 is arranged on the more upstream side than the rotation shaft 522 of the up-and-down wind direction plate 521.
  • the rotating shaft 622 is provided directly below the upstream end of the main body 621a.
  • the auxiliary member 623 is arranged on the upstream side as compared with the auxiliary member 523 of the up-and-down wind direction plate 521.
  • the auxiliary member 623 is disposed so that a part thereof protrudes upstream from the main body 621 a.
  • the up-and-down airflow direction plate 721 is mainly composed of a main body 721a, a rotating shaft 722, and an auxiliary member 723.
  • the main body 721a has the same configuration as the main body 521a of the up-and-down wind direction plate 521.
  • the rotation shaft 722 is disposed further downstream than the rotation shaft 522 of the up-and-down wind direction plate 521. Further, the auxiliary member 723 is disposed on the further downstream side than the auxiliary member 523 of the up-and-down wind direction plate 521. In the example illustrated in FIG. 18, the auxiliary member 723 is disposed at the approximate center in the front-rear direction on the main body 721a.
  • the up / down airflow direction plate 721 can be arranged on the upper side of the notch formed by the upper surface member 534.
  • An air conditioner includes an indoor heat exchanger, a fan that guides gas exchanged in the indoor heat exchanger to a blowout port, and a gas flow through which the gas blown from the fan passes. And road.
  • the upper surface of the gas flow channel is located upstream of the gas flow channel and is continuous with a first surface inclined downward along the gas flow and a downstream end of the first surface, A second surface that extends downstream and upward along the flow of gas, and a third surface that is continuous with the downstream end of the second surface and extends downstream and upward along the flow of gas.
  • the inclination angle of the second surface with respect to the horizontal plane is larger than the inclination angle of the third surface with respect to the horizontal plane.
  • the air conditioner according to one aspect of the present invention described above further includes an up-and-down air direction plate that changes the blowing direction of the gas blown from the fan up and down, and sets the blowing direction of the gas from the outlet to the upper side.
  • the upstream end of the up-and-down wind direction plate may be positioned below a virtual extension line that extends the first surface downstream.
  • the vertical wind direction plate includes an auxiliary member provided on an upper surface thereof, and the auxiliary member partially overlaps the vertical wind direction plate on the upstream side of the gas flow path in the vertical wind direction plate. May be arranged.
  • the second surface may have a curved surface shape.
  • An air conditioner includes an indoor heat exchanger, a fan that guides gas exchanged in the indoor heat exchanger to an outlet, and a gas blown from the fan.
  • a gas flow path that passes therethrough and an up-and-down wind direction plate that changes the blowing direction of the gas blown from the fan up and down.
  • the upper surface of the gas flow channel is located upstream of the gas flow channel and is continuous with a first surface inclined downward along the gas flow and a downstream end of the first surface, A second surface that extends downstream and at least upward along the flow of the second surface, and a third surface that continues to the downstream end of the second surface and extends downstream and upward along the flow of gas. Yes.
  • at least one part of the said up-down wind direction board exists above the virtual line which connects the downstream edge part of the said 1st surface, and the downstream edge part of the said 3rd surface.
  • the up-and-down wind direction plate may include an auxiliary member provided on the upper surface thereof.
  • the auxiliary member may be present above an imaginary line connecting the downstream end of the first surface and the downstream end of the third surface.
  • the movable range of the up-and-down wind direction plate is such that the entire main body of the up-and-down wind direction plate is above the virtual extension line extending the first surface downstream. May be included.
  • the up-and-down wind direction plate may have a curved surface having a convex curvature upward.

Landscapes

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Abstract

空気調和機の室内機(1)は、室内側熱交換器(31)と、クロスフローファン(32)と、送風路(33)とを備えている。送風路(33)の上面は、第1面(41)と、第2面(42)と、第3面(43)とで構成される。第1面(41)は、送風路(33)の上流側に位置し、気体の流れに沿って下方に傾斜している。第2面(42)は、第1面(41)の下流側端部(34a)に連続し、下流側かつ上方へ延びる。第3面(43)は、第2面(42)の下流側端部(34b)に連続し、下流側かつ上方へ延びる。また、水平面に対する第2面(42)の傾斜角度は、前記水平面に対する第3面(43)の傾斜角度よりも大きくなっている。

Description

空気調和機
 本発明の一局面は、空気調和機にする。より具体的には、本発明の一局面は、空気調和機の気体流路の周辺構造に関する。
 空気調和機の室内機には、室内へ空調された風を送り出すための送風機が備えられている。送風機の性能には、室内の空調分布や快適性向上のため、幅広い風向範囲を有することが求められる。室内機の送風機としては、例えば、クロスフローファンが用いられる。
 クロスフローファンは、ケーシングと呼ばれるスクロール状の壁面によって風の流れが生成される。しかしながら、クロスフローファンのみの構成では、風向範囲の大きな変更は不可能である。そのため、クロスフローファンから吹出された風が通る室内機の送風路には、吹き出し口から吹き出す風の向きを変更する風向変更板が備えられている。
 また、室内機の基本的な構成として、筐体の上面(天面)に空気を取り込むための吸い込み口が備えられ、吸い込み口の下方に熱交換器およびクロスフローファンが配置される構成が採用される。一般に、熱交換器は、クロスフローファンを覆う屋根のように配置されている。
 熱交換器は、その表面積が空調性能に直結するため、できる限り大きくスペースを確保することが望まれる。また、吸い込み口と吹き出し口とが近すぎると、吹き出した風が直接吸い込まれるショートサーキット現象に繋がる。
 以上のような室内機の構成上の制約を考慮して、吹き出し口は、通常、室内機の下方に配置され、吹き出し口の向きは、水平方向よりも下方を向いている。そのため、部屋の上方向(例えば、天井方向)へ風を吹き出しにくい構造となる。
 そこで、引用文献1に開示されている空気調和機では、前部上下風向板12が下に凸に湾曲した形状を有するように構成されている。
特許第5732579号公報
 しかしながら、風向変更板が下に凸に湾曲した形状を有していると、下方向への風の吹き出し時に、湾曲した形状に沿ってしまうことで風の一部が上昇する。そのため、風の一部が上昇することを考慮して風向を変化させる必要が生じ、本来の風向変化において起こり得る風量低下以上に送風性能が低下するという問題がある。また、引用文献1に開示されている空気調和機では、前部上下風向板12が吹出口上面200の延長線から下方に突出する位置に配置されている。そのため、送風路内の風の流れが前部上下風向板12によって妨害される可能性がある。
 そこで、本発明の一局面では、上方向への風の吹き出し時と下方向への風の吹き出し時の両方において、風の流れをより円滑にすることのできる空気調和機を提供することを目的とする。
 本発明の一局面にかかる空気調和機は、室内側熱交換器と、前記室内側熱交換器において熱交換された気体を吹き出し口へ導くファンと、前記ファンから送風された気体が通る気体流路とを備えている。前記気体流路の上面は、前記気体流路の上流側に位置し、気体の流れに沿って下方に傾斜している第1面と、前記第1面の下流側端部に連続し、気体の流れに沿って下流側かつ上方へ延びる第2面と、前記第2面の下流側端部に連続し、気体の流れに沿って下流側かつ上方へ延びる第3面とで構成されている。そして、水平面に対する前記第2面の傾斜角度は、前記水平面に対する前記第3面の傾斜角度よりも大きくなっている。
 本発明の一局面にかかる空気調和機によれば、上方向への風の吹き出し時と下方向への風の吹き出し時の両方において、風の流れをより円滑にすることができる。
本発明の一実施形態にかかる空気調和機の室内機の外観を示す斜視図である。 図1に示す室内機のフラップを開けた状態を示す斜視図である。 第1の実施形態にかかる室内機の内部構成を示す断面模式図である。この図では、室内機が上方向に向けて風を吹き出す状態を示す。 図3に示す室内機において定格運転時の状態を示す断面模式図である。 図3に示す室内機において下方向に向けて風を吹き出す状態を示す断面模式図である。 第2の実施形態にかかる室内機の内部構成を示す断面模式図である。 第3の実施形態にかかる室内機の内部構成を示す断面模式図である。 第4の実施形態にかかる室内機の内部構成を示す断面模式図である。 第5の実施形態にかかる室内機の内部構成を示す断面模式図である。この図では、室内機が上方向に向けて風を吹き出す状態を示す。 図9に示す室内機において定格運転時の状態を示す断面模式図である。 図9に示す室内機において下方向に向けて風を吹き出す状態を示す断面模式図である。 第5の実施形態にかかる室内機の変形例を示す断面模式図である。 第6の実施形態にかかる室内機の内部構成を示す断面模式図である。この図では、室内機が上方向に向けて風を吹き出す状態を示す。 図13に示す室内機において定格運転時の状態を示す断面模式図である。 図13に示す室内機において下方向に向けて風を吹き出す状態を示す断面模式図である。 第6の実施形態にかかる室内機に備えられている上下風向板の構成を示す斜視図である。 第6の実施形態にかかる室内機の変形例を示す断面模式図である。この図では、室内機が下方向に向けて風を吹き出す状態を示す。 第6の実施形態にかかる室内機の変形例を示す断面模式図である。この図では、室内機が下方向に向けて風を吹き出す状態を示す。
 以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
 〔第1の実施形態〕
 <空気調和機の全体構成>
 先ず、本実施の形態にかかる空気調和機の全体構成について説明する。本実施の形態にかかる空気調和機は、セパレート式の空気調和機であって、主として、室内機1と室外機(図示せず)とから構成されている。図1は、本実施の形態に係る空気調和機の室内機1の外観構成を示す。図2には、室内機1のフラップ15を開けた状態を示す。
 室外機には、圧縮機、室外側熱交換器、四方弁、膨張弁などが備えられている。これらと室内機1側に備えられた室内側熱交換器31(図3参照)とによって冷凍サイクルが構成される。また、室外機には室外ファンが備えられている。
 次に、室内機1の外観の構成について、図1および図2を用いて説明する。図1に示すように、室内機1は、略直方体状の形状を有しており、通常、部屋の壁の上部に掛けられて使用される。上述したように、室内機1内には室内側熱交換器が備えられている。この室内側熱交換器は、冷媒配管(図示せず)を介して室外機側の圧縮機などと接続されている。これにより、この室内機1と室外機とは、冷凍サイクルを構成し、その結果、空気調和機として機能する。
 図1に示すように、室内機1は、筐体10で外形が形成される。筐体10は、略直方体状の樹脂成形品である。図1に示すように、筐体10は、主として、前面パネル11、本体パネル12、背面パネル13、およびフラップ15で構成されている。
 なお、説明の便宜上、前面パネル11が配置されている側を室内機1の前面側(または前方側)とし、背面パネル13が配置されている側を室内機1の背面側(または後方側)とする。そして、室内機1の前面側から背面側、または背面側から前面側へ向かう方向のことを、前後方向という。また、室内機1の通常の設置状態において、上方から下方または下方から上方へ向かう方向のことを、上下方向または鉛直方向という。また、この上下方向と交差または直交する方向のことを、水平方向または左右方向という。また、前面パネル11を正面から見た状態で、右側に位置する室内機1の側面を右側面とし、左側に位置する室内機1の側面を左側面とする。
 また、本明細書中で、「下方に傾斜する面」とは、室内機1の通常の設置状態で、所定の方向に沿って(例えば、気体が流れる方向に沿って)水平面よりも下方へ傾斜している面を意味する。同様に、「上方に傾斜する面」とは、室内機1の通常の設置状態で、所定の方向に沿って(例えば、気体が流れる方向に沿って)水平面よりも上方へ傾斜している面を意味する。
 前面パネル11は、筐体10の前面(正面)に位置する。前面パネル11は、本体パネル12に対して開閉可能に取り付けられている。通常、前面パネル11を開けると、フィルタ17(図3参照)が前面部に現れる。フィルタ17は、本体パネル12の上面に設けられた吸込み口の下方に設けられている。フィルタ17は、吸込み口から室内機1の内部に取り込まれる空気に含まれる埃や塵を捕捉する。フィルタ17の背面側には、室内側熱交換器31およびクロスフローファン(ファン)32などが配置されている(図3参照)。
 図2には、主に運転状態の室内機1を示す。図2に示すように、本体パネル12の下部には、吸込み口から吸い込んだ空気を送出する吹き出し口16が設けられている。そして、吹き出し口16にフラップ15が開閉可能に設けられている。フラップ15には、駆動モータ(図示せず)が連結されている。駆動モータは、電気配線を介しての電装基板(図示せず)に通信接続されており、空気調和機の運転中、電装基板に設けられた制御部からの制御信号に従ってフラップ15の回転角度を調節する。駆動モータは、例えばステッピングモータである。
 例えば、冷房運転時には、制御部は、フラップ15を開け、フラップ15が冷風を斜め上方向に導き、冷風が天井に沿って吹き出すように、フラップ15の回動角度を調節する。また、暖房運転時には、制御部はフラップ15を開け、フラップ15と後述する上下風向板21とが協同して前方に向かって吹き出される温風を床面方向に導くように、フラップ15の回動角度を調節する。なお、冷房運転の初期時には、冷風が床面方向に吹き出されるようにフラップ15の回動角度を調節し、急速冷房を行ってもよい。また、フラップ15は、運転停止時には閉状態となって、吹出し口を閉じる。
 また、図2に示すように、吹き出し口16には、上下風向板21および左右風向板51が備えられている。上下風向板21は、吹き出し口16から吹き出す風(気体)の向きを上下に変更(偏向)する。上下風向板21は、上下風向ルーバとも呼ばれる。左右風向板51は、吹き出し口16から吹き出す風(気体)の向きを左右に変更(偏向)する。左右風向板51は、左右風向ルーバとも呼ばれる。本実施形態では、上下風向板21が上方に位置している状態において、上下風向板21よりも下方で背面側に左右風向板51が配置されている。しかし、上下風向板21および左右風向板51の配置位置は、これに限定はされない。
 上下風向板21は、後述するように、風向板取付部18に対して動作可能に取り付けられている。上下風向板21は、駆動モータ(図示せず)と接続されている。駆動モータは、電気配線を介しての電装基板(図示せず)に通信接続されており、空気調和機の運転中、電装基板に設けられた制御部からの制御信号に従って上下風向板21の上下方向の角度を調節する。駆動モータは、例えばステッピングモータである。
 左右風向板51も、駆動モータ(図示せず)と接続されている。駆動モータは、電気配線を介しての電装基板(図示せず)に通信接続されており、空気調和機の運転中、電装基板に設けられた制御部からの制御信号に従って左右風向板51の左右方向の角度を調節する。駆動モータは、例えばステッピングモータである。
 <室内機の送風路の構成>
 続いて、室内側熱交換器31によって熱交換された気体が通過する送風路(気体流路)33、および送風路33に設けられた上下風向板21の構成について、図3から図5を参照しながら説明する。
 図3から図5では、室内機1の内部の構成を模式的に示す。特に、図3から図5では、送風路33の具体的な形状を示している。なお、図3から図5では、左右風向板51の図示は省略している。
 図3は、吹き出し口16からの気体の送風方向が上方側に設定されている状態を示す。図4は、吹き出し口16からの送風効率の最も良い方向が正面側に設定されている状態(空気調和機の性能を優先して略水平方向に風を吹き出す状態)を示す。この図4に示す状態を、空気調和機が定格運転を行っている状態という。図5は、吹き出し口16からの気体の送風方向が下方側に設定されている状態を示す。
 図3に示すように、室内機1の内部には、フィルタ17、空気調和ユニット、送風路33などが備えらえている。
 フィルタ17は、本体パネル12の上面に設けられた吸込み口(図示せず)と室内側熱交換器31との間に設けられている。フィルタ17は、吸込み口から室内機1の内部に取り込まれる空気に含まれる埃や塵を捕捉する。これにより、室内機1の内部に取り込まれる空気中の埃や塵の量を減らすことができる。
 空気調和ユニットは、主として、室内側熱交換器31とクロスフローファン32とで構成されている。
 室内側熱交換器31は、複数の熱交換器を、クロスフローファン32を覆う屋根のように組み合わせたものである。なお、各熱交換器は、左右両端で複数回折り返された伝熱管(図示せず)に多数の放熱フィン(図示せず)が取り付けられたものであって、冷房運転時には蒸発器として機能し、暖房運転時には凝縮器として機能する。
 クロスフローファン32は、駆動モータ(図示せず)に連結されている。そして、クロスフローファン32は、空気調和機の運転中、その駆動モータによって回転駆動され、室内の空気を筐体10に吸い込んで室内側熱交換器31に供給すると共に、室内側熱交換器31で熱交換された空気を室内に送出する。なお、駆動モータは、信号線を介して電装品ユニットに通信接続されており、電装品ユニット内の制御部から送信される制御信号に従って動作する。
 送風路33は、クロスフローファン32から送風された風(気体)が通過する経路である。
 なお、本明細書では、送風路33内および送風路33周辺における各位置を特定する場合に、クロスフローファン32によって形成される気体の流れに沿って(すなわち、送風路33の後方から前方へ向かって)、「上流(側)」あるいは「下流(側)」という表現を用いることとする。例えば、送風路33において、よりクロスフローファン32に近い側を送風路33の上流側と称し、より吹き出し口16に近い側を送風路33の下流側と称する。
 送風路33の最上流側は、クロスフローファン32と隣接している。また、送風路33の最下流側には、吹き出し口16が設けられている。
 送風路33は、主として、上面部材34、背面部材35、およびフラップ15によって、その形状が規定される。
 上面部材34は、送風路33の上面を形成する。例えば、上面部材34は、風向板取付部18であってもよい。風向板取付部18には、上下風向板21が動作可能に取り付けられている(図2参照)。また、風向板取付部18は、室内側熱交換器31のドレン水を受けるドレンパンと一体であってもよい。
 背面部材35は、クロスフローファン32の背面側から下方に延びている。背面部材35は、送風路33の背面と、下面の一部とを形成する。
 フラップ15は、送風路33の下面を主に形成する。図3に示すように、フラップ15によって形成される下面は、背面部材35によって形成される下面から連続するように位置し、吹き出し口16まで延びている。すなわち、フラップ15は、送風路33の下流側の下面を形成する。本実施形態では、フラップ15は、下に凸の曲率を有する湾曲形状を有している。
 上下風向板21は、送風路33の下流側の上面に配置されている。図2に示すように、上下風向板21は、室内機1の左右方向に延びる板状の部材である。後述するように、上下風向板21は、上面部材34に形成された切り欠き部に配置されている。上下風向板21の上流側の端部には、回転軸22が設けられている。回転軸22は、風向板取付部18に回転可能に取り付けられている。そして、上下風向板21は、制御部からの指令に従って、回転軸22を起点として、上下方向に一定の範囲内で回転動作(回動)する。これにより、室内機1の吹き出し口16から吹き出される風の向きを上下方向に変化させることができる。
 続いて、送風路33の上面のより具体的な形状について、以下に説明する。本実施形態では、上面部材34によって形成される送風路33の上面は、第1面41、第2面42、および第3面43を有している。
 第1面41は、送風路33の上流側に位置し、気体の流れに沿って下方に傾斜している。第2面42は、第1面41の下流側端部34aに連続し、気体の流れに沿って(すなわち、下流側に)上方へ傾斜するように延びている。第3面43は、第2面42の下流側端部34bに連続し、気体の流れに沿って(すなわち、下流側に)上方へ傾斜するように延びている。
 なお、第1面41の下流側端部34aは、第1面41と第2面42との接続部でもある。また、第2面42の下流側端部34bは、第2面42と第3面43との接続部でもある。また、第3面の下流側端部を34cとする。図3に示すように、下流側端部34bは下流側端部34aよりも上方に位置し、下流側端部34cは下流側端部534bよりも上方に位置する。
 送風路33が、上記のような3つの面41,42,43で構成されることによって、送風路33の下流側の上面部分には、切り欠き部が形成される。切り欠き部は、第1面41の下流側端部34aの高さにおける水平面から上方を抉り取るようにして形成される。そして、この切り欠き部内に、上下風向板21が配置されている。
 この構成によれば、図3に示すように、吹き出し口16から上方向へ風を吹き出す場合に、送風路33の上方部分における送風が上下風向板21によって大きく妨害されることを抑えることができる。
 本実施形態では、第1面41の下流側端部34aと、第3面の下流側端部34cとを結ぶ線を仮想線L1とする。また、第1面41を下流側に仮想的に延長した線を仮想延長線L2とする。
 図3から図5に示すように、上下風向板21の全可動範囲において(すなわち、上方吹き出し時、水平吹出し時、および下方吹出し時の全ての場合において)、上下風向板21の少なくとも一部が、上述の仮想線L1よりも上側に存在している。
 この構成によれば、吹き出し口16から上方向へ風が吹き出す場合にも、吹き出し口16から下方向へ風が吹き出し場合にも、風の流れをより円滑にすることができる。すなわち、上方向へ風が吹き出す場合には、送風路33の上方部分における送風が上下風向板21によって大きく妨害されることを抑えることができる(図3参照)。
 また、下方向へ風が吹き出す場合には、上下風向板21の上流側端部と、上面(特に、第2面42)との間の隙間を比較的小さくすることができる(図5参照)。そのため、送風路33の上面付近を通過する風(気体)が、その隙間から第2面42および第3面43側へ漏れる可能性を低くすることができる。そのため、風量の損失を低く抑えることができる。
 なお、平面で表された図3などにおいては、下流側端部34a、下流側端部34b、および下流側端部34cは、点で表現され、仮想線L1は線で表現されている。しかし、立体形状を有する室内機1の送風路33では、実際には、下流側端部34a、下流側端部34b、および下流側端部34cは、線であり、仮想線L1および仮想延長線L2は、面となる。
 <送風路における上下風向板の位置について>
 続いて、各方向への風の吹き出し時における送風路33の状態、および上下風向板21の位置について、図3から図5を参照しながら説明する。
 先ず、図3を参照しながら、上方吹き出し時の送風路33について説明する。上方吹き出し時、送風路33の下面を構成するフラップ15は、本体パネル12に対して略水平の位置となるように制御される。上述したように、フラップ15は、下に凸の曲率を有している。そのため、フラップ15が略水平に位置すると、送風路33内を通過する気体は、上方へ誘導される。
 またこのとき、上下風向板21は、上面部材34の第3面43に沿うような位置に制御される。これにより、上下風向板21の全体が、仮想延長線L2よりも上側に位置する。また、上下風向板21が、送風路33の下流側の上面部分に形成された切り欠き部内に収まるように位置する。
 これにより、上方吹き出し時に、送風路33の上方部分における送風が上下風向板21によって大きく妨害されることを抑えることができる。
 次に、図4を参照しながら、定格運転時の送風路33について説明する。定格運転時、送風路33の下面を構成するフラップ15は、本体パネル12からやや下方に傾斜した位置となるように制御される。上述したように、フラップ15は、下に凸の曲率を有している。そのため、フラップ15がやや下方に傾斜すると、送風路33内を通過する気体は、正面方向(すなわち略水平方向)に誘導される。
 またこのとき、上下風向板21は、仮想延長線L2のやや上方で、仮想延長線L2に略平行な位置に制御される。これにより、上下風向板21の全体が、仮想延長線L2よりも上側に位置する。
 この構成により、送風路33の上面は、第1面41の傾斜に沿って、やや下方へ傾斜した状態となる。そのため、第1面41の下流側端部34aと上下風向板21の上流側端部との隙間から上下風向板21の上面側へ漏れ出る風の量を少なく抑え、クロスフローファン32から流れる風の大部分を送風路33へ導くことができる。また、送風路33の下面は、上流側においては、上面の傾斜よりもやや急な角度で下方に傾斜し、下流側においては、上面と略平行な状態となる。これにより、正面方向への円滑な気体の流れを形成することができる。
 続いて、図5を参照しながら、下方吹出し時の送風路33について説明する。下方吹き出し時、送風路33の下面を構成するフラップ15は、本体パネル12に対して大きく下側へ傾斜した位置となるように制御される。そのため、下に凸の曲率有するフラップ15であっても、送風路33内を通過する気体を、下方へ誘導することができる。
 またこのとき、上下風向板21は、大きく下方側へ傾斜する。すなわち、上下風向板21の上流側の一部を除いて、大部分が仮想延長線L2よりも下側に位置する。
 この構成により、下方向への円滑な気体の流れを形成することができる。
 (第1の実施形態のまとめ)
 以上のように、本実施形態にかかる空気調和機には、上方吹き出し時、水平方向吹出し時、および下方吹出し時の何れの方向への風の吹き出し時においても、送風路33からの風の吹き出しを円滑に行うことができる。
 なお、本実施形態にかかる室内機1では、送風路33の上面を構成する第2面42の水平面に対する傾斜角度は、送風路33の上面を構成する第3面43の水平面に対する傾斜角度よりも大きくなっている。この構成により、吹き出し口16から上方向へ風を吹き出す場合に、上面部材34の切り欠き部内に、上下風向板21のより多くの部分を収容することができる。そのため、上方向へ風が吹き出す場合に、送風路33の上方部分における送風が上下風向板21によって大きく妨害されることを抑えることができる。
 〔第2の実施形態〕
 本発明の第2の実施形態について、図6を参照しながら説明する。図6には、第2の実施形態にかかる室内機101の内部の構成を模式的に示す。第2の実施形態にかかる室内機101では、上面部材134によって形成される送風路33の上面の形状のみが第1の実施形態とは異なる。これ以外の構成については、第1の実施形態と同様の構成が適用できる。そこで、第1の実施形態と同じ構成が適用できる構成部材については、第1の実施形態と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図6では、室内機101が上方向に向けて風を吹き出す状態を示す。図6に示すように、本実施形態では、上面部材134によって形成される送風路33の上面は、第1面141、第2面142、および第3面143を有している。
 第1面141は、送風路33の上流側に位置し、気体の流れに沿って下方に傾斜している。第2面142は、第1面41の下流側端部134aに連続し、気体の流れに沿って下流側かつ上方へ延びている。なお、第2面142は、曲面形状を有している。
 第3面143は、第2面142の下流側端部134bに連続し、気体の流れに沿って下流側かつ上方へ延びている。なお、第1面141の下流側端部134aは、第1面141と第2面142との接続部でもある。また、第2面142の下流側端部134bは、曲面状の第2面142から平面状の第3面143へ変化する箇所である。また、第3面の下流側端部を134cとする。
 送風路33が、上記のような3つの面141,142,143で構成されることによって、送風路33の下流側の上面部分には、切り欠き部が形成される。切り欠き部は、第1面141の下流側端部134aの高さにおける水平面から上方を抉り取るようにして形成される。そして、この切り欠き部内に、上下風向板21が配置されている。
 この構成によれば、吹き出し口16から上方向へ風を吹き出す場合に、送風路33の上方部分における送風が上下風向板21によって大きく妨害されることを抑えることができる。
 なお、第2面142の曲面形状は、上下風向板21の回転軸22を中心とした円の一部となっていることが好ましい。これにより、上下風向板21がどの位置に存在した場合にも、上下風向板21と第2面142との距離を一定にすることができる。そのため、上下風向板21の回転時に起こり得る風の流れの変化を小さくすることができる。
 なお、本実施形態では、曲面形状を有する第2面142の水平面に対する傾斜角度は、略全体的に、第3面143の水平面に対する傾斜角度よりも大きくなっている。そして、第2面142から第3面143へ移行する下流側端部134bにおいて、第2面142および第3面143の傾斜角度が同じとなる。より具体的には、第2面142の水平面に対する傾斜角度は、その上流側が急で(傾斜角度が大きく)、下流へ向かうにしたがって徐々に小さくなり、最下流側(すなわち、下流側端部134b)では第3面143の傾斜角度と略同じくらいとなっている。
 〔第3の実施形態〕
 本発明の第3の実施形態について、図7を参照しながら説明する。図7には、第3の実施形態にかかる室内機201の内部の構成を模式的に示す。第3の実施形態にかかる室内機201では、上下風向板221の形状のみが第1の実施形態とは異なる。これ以外の構成については、第1の実施形態と同様の構成が適用できる。そこで、第1の実施形態と同じ構成が適用できる構成部材については、第1の実施形態と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図7では、室内機201が上方向に向けて風を吹き出す状態を示す。第1の実施形態では、上下風向板21は、平坦な板状の形状を有している。これに対して、本実施形態では、図7に示すように、上下風向板221は、上に凸の曲率を有する曲面形状を有している。なお、第1の実施形態と同様に、上下風向板221の上流側の端部には、回転軸22が設けられている。
 上下風向板221が上記のような構成を有することにより、室内機201が上方向に向けて風を吹き出す時には、上下風向板221の上流側端部は、第1面41の仮想延長線L2よりも下側に位置する。すなわち、上方吹き出し時において、上下風向板221の上流側端部が送風路33内に存在する。これにより、第1面41の下流側端部34aと上下風向板221の上流側端部との隙間の幅を広げることができる。
 したがって、この構成によれば、上方向への風の吹き出し時に、第1面41の下流側端部34aと上下風向板221の上流側端部との隙間から上下風向板221の上面側(すなわち、第2面42および第3面43と、上下風向板221との間の空間)に、風の一部が流れやすくなる。そのため、冷房運転時などに上方向へ風を吹き出すときに、第2面42および第3面43や、上下風向板221の上面などに結露が発生することを抑えることができる。
 また、上下風向板221が上記のような曲面形状を有することにより、室内機201が吹き出し口16から下方向へ風を吹き出す場合の整流効果をより高めることができる。
 〔第4の実施形態〕
 本発明の第4の実施形態について、図8を参照しながら説明する。図8には、第4の実施形態にかかる室内機301の内部の構成を模式的に示す。第4の実施形態にかかる室内機301では、上下風向板321の形状のみが第1の実施形態とは異なる。これ以外の構成については、第1の実施形態と同様の構成が適用できる。そこで、第1の実施形態と同じ構成が適用できる構成部材については、第1の実施形態と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図8では、室内機301が上方向に向けて風を吹き出す状態を示す。第1の実施形態では、上下風向板21は、平坦な板状の形状を有している。これに対して、本実施形態では、図8に示すように、上下風向板321は、上に凸の形状となるように、その断面形状が屈曲している。すなわち、上下風向板321には、屈曲部321aが形成されている。本実施形態では、屈曲部321aは、上下風向板321の前後方向の中央部よりもやや上流側に位置する。なお、第1の実施形態と同様に、上下風向板321の上流側の端部には、回転軸22が設けられている。
 上下風向板321が上記のような構成を有することにより、室内機301が上方向に向けて風を吹き出す時には、上下風向板321の上流側端部は、第1面41の仮想延長線L2よりも下側に位置する。すなわち、上方吹き出し時において、上下風向板321の上流側端部が送風路33内に存在する。これにより、第1面41の下流側端部34aと上下風向板321の上流側端部との隙間の幅を広げることができる。
 したがって、この構成によれば、上方向への風の吹き出し時に、第2面42および第3面43と、上下風向板321との間の空間に、風の一部が流れやすくなる。そのため、冷房運転時などに、第2面42および第3面43や、上下風向板321の上面などに結露が発生することを抑えることができる。
 また、上下風向板321が上記のような上に凸の屈曲形状を有することにより、室内機301が吹き出し口16から下方向へ風を吹き出す場合の整流効果をより高めることができる。
 また、上下風向板321は、平面で構成された凸の屈曲形状である。そのため、湾曲した形状を有する第3の実施形態の上下風向板221と比較して、吹き出し口16から上方向へ風を吹き出す場合に、上方向へより円滑な風の流れを形成することができる。
 〔第5の実施形態〕
 本発明の第5の実施形態について、図9から図11を参照しながら説明する。図9から図11には、第5の実施形態にかかる室内機401の内部の構成を模式的に示す。第5の実施形態にかかる室内機401では、上下風向板421の構成が第1の実施形態とは異なる。これ以外の構成については、第1の実施形態と同様の構成が適用できる。そこで、第1の実施形態と同様の構成が適用できる構成部材については、第1の実施形態と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図9では、吹き出し口16からの気体の送風方向が上方側に設定されている状態を示す。図10は、吹き出し口16からの送風効率の最も良い方向が正面側に設定されている状態(空気調和機の性能を優先して略水平方向に風を吹き出す状態)を示す。この図10に示す状態を、空気調和機が定格運転を行っている状態という。図11は、吹き出し口16からの気体の送風方向が下方側に設定されている状態を示す。
 第1の実施形態では、上下風向板21の上流側の端部に、回転軸22が設けられている。これに対して、本実施形態では、図10などに示すように、上下風向板421の下面の上流側の端部付近に回転軸422が設けられている。なお、図9から図11に示すように、回転軸422は、第1面41を下流側に仮想的に延長した仮想延長線L2よりも下側に位置している。
 上記の構成により、水平吹出し時において、上下風向板421の上流側端部と第1面41の下流側端部34aとの間に形成される隙間の距離D1をより大きくすることができる(図10参照)。また、下方吹き出し時において、上下風向板421の上流側端部と第1面41の下流側端部34aとの間に形成される隙間の距離D2を、距離D1よりもさらに大きくすることができる(図11参照)。
 これにより、上下風向板421の上面側(すなわち、第2面42および第3面43と、上下風向板221との間の空間)に、風の一部が流れやすくなる。そのため、冷房運転時などに、第2面42および第3面43や、上下風向板221の上面などに結露が発生することを抑えることができる。
 上下風向板421以外の構成については、第1の実施形態と同様の構成が適用できる。例えば、第1の実施形態と同様に、上下風向板421の全可動範囲において(すなわち、上方吹き出し時、水平吹出し時、および下方吹出し時の全ての場合において)、上下風向板421の少なくとも一部が、仮想線L1よりも上側に存在している(図9から図11参照)。
 この構成によれば、吹き出し口16から上方向へ風を吹き出す場合にも、吹き出し口16から下方向へ風を吹き出す場合にも、風の流れをより円滑にすることができる。すなわち、上方向へ風が吹き出す場合には、送風路33の上方部分における送風が上下風向板21によって大きく妨害されることを抑えることができる(図9参照)。
 また、吹き出し口16から水平方向へ風を吹き出す場合には、上下風向板421の下面は、仮想延長線L2上に位置する(図10参照)。これにより、回転軸422を除く上下風向板421の本体部全体が、仮想延長線L2よりも上側に位置する。
 この構成により、送風路33の上面は、第1面41の傾斜に沿って、やや下方へ傾斜した状態となる。また、送風路33の下面は、上流側においては、上面よりもやや急な角度で下方へ傾斜し、下流側においては、上面と略平行な状態となる。これにより、正面方向への円滑な気体の流れを形成することができる。
 また、本実施形態にかかる室内機401においては、送風路33の上面が、3つの面41,42,43で構成されることによって、送風路33の下流側の上面部分には、切り欠き部が形成される。そして、図9に示すように、上方吹き出し時には、この切り欠き部内に、回転軸422を除く上下風向板21の全体が配置されている。
 この構成によれば、吹き出し口16から上方向へ風を吹き出す場合に、送風路33の上方部分における送風が上下風向板21によって大きく妨害されることを抑えることができる。なお、本実施形態では、上下風向板421の下面に回転軸422が配置されている。そのため、第2面42の水平面に対する傾斜角度は、第1の実施形態で説明した第2面42の傾斜角度よりも大きくなっていてもよい。これにより、上面部材34に、上方により大きく抉れた形状の切り欠き部が形成される。そして、上方吹き出し時に、上下風向板421の大部分を切り欠き部内に収めることができる。
 また、本実施形態にかかる室内機401において、上方吹き出し時の送風路33の上下方向の幅は、上流側A1と下流側A2との間で、略同じであることが好ましい。これを実現するために、上方吹き出し時のフラップ15の下流側の先端部は、仮想延長線L2よりも下側に位置することが好ましい(図9参照)。これにより、上方吹き出し時の風量を確保することができる。
 図12には、第4の実施形態の変形例にかかる室内機401’の内部構成を示す。図12に示すように、室内機401’では、送風路33の上面の形状が室内機401とは異なっている。具体的には、送風路の上面を構成する上面部材434の形状が、室内機401とは異なっている。
 上面部材34によって形成される送風路33の上面は、第1面441、第2面442、および第3面443を有している。そして、第1面441と第2面442との接続部となる第1面441の下流側端部434aは、湾曲した形状を有している。この構成によれば、送風路33内を流れる気体の一部を、上下風向板421の上面側によりスムーズに流すことができる。
 〔第6の実施形態〕
 本発明の第6の実施形態について、図13から図16を参照しながら説明する。図13から図16には、第6の実施形態にかかる室内機501の内部の構成を模式的に示す。第6の実施形態にかかる室内機501では、上面部材の形状および上下風向板521の構成が第1の実施形態とは異なる。これら以外の構成については、第1の実施形態と同様の構成が適用できる。そこで、第1の実施形態と同じ構成が適用できる構成部材については、第1の実施形態と同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図13では、吹き出し口16からの気体の送風方向が上方側に設定されている状態を示す。図14は、吹き出し口16からの送風効率の最も良い方向が正面側に設定されている状態(空気調和機の性能を優先して略水平方向に風を吹き出す状態)を示す。この図14に示す状態を、空気調和機が定格運転を行っている状態という。図15は、吹き出し口16からの気体の送風方向が下方側に設定されている状態を示す。また、図16には、室内機501に備えられた上下風向板521を示す。
 室内機501の送風路33は、主として、上面部材534、背面部材35、およびフラップ15によって、その形状が規定される。背面部材35およびフラップ15は、第1の実施形態と同様の構成が適用できる。
 上面部材534は、送風路33の上面を形成する。上面部材534によって形成される送風路33の上面は、第1面541、第2面542、および第3面543を有している。
 第1面541は、送風路33の上流側に位置し、気体の流れに沿って(すなわち、前方へ向かって)下方に傾斜している。第2面542は、第1面541の下流側端部534aに連続し、気体の流れに沿って(すなわち、前方へ向かって)上方へ延びている。なお、第1の実施形態とは異なり、第2面542は、下流側に向かって一旦上方へ延びた後、下流側に向かってやや下方に傾斜し、下流側端部534bに至る。そして、第3面543は、第2面542の下流側端部534bに連続し、気体の流れに沿って(すなわち、前方へ向かって)上方へ傾斜するように延びている。なお、本実施形態では、第2面542の上方へ傾斜している部分の水平面に対する傾斜角度は、第3面543の水平面に対する傾斜角度よりも大きくなっている。
 なお、第1面541の下流側端部534aは、第1面541と第2面542との接続部でもある。また、第2面542の下流側端部534bは、第2面542と第3面543との接続部でもある。また、第3面の下流側端部を534cとする。図13に示すように、下流側端部534bは下流側端部534aよりも上方に位置し、下流側端部534cは下流側端部534bよりも上方に位置する。
 送風路33が、上記のような3つの面541,542,543で構成されることによって、送風路33の下流側の上面部分には、切り欠き部が形成される。切り欠き部は、第1面541の下流側端部534aの高さにおける水平面から上方を抉り取るようにして形成される。なお、上面部材534が、上記のような第2面542を有することにより、切り欠き部は、その下流側においてより大きな空間を有する。
 そして、この切り欠き部内に、上下風向板521が配置されている。図16に示すように、上下風向板521は、主として、本体部521aと、回転軸522と、補助部材(補助ルーバとも呼ばれる)523とで構成されている。
 本体部521aは、略板状の部材であり、上下風向板521の本体部分を構成する。回転軸522は、第5の実施形態と同様に、上下風向板521の本体部521aの下面の上流側の端部付近に設けられている。補助部材523は、上下風向板521の本体部521aにおける送風路33の上流側において、上下風向板521と部分的に重なるように配置されている。そして、補助部材523は、本体部521aと略平行に室内機501の左右方向に延びている。補助部材523と本体部521aとの間には、隙間が形成されている。クロスフローファン32からの風の一部は、この隙間を通過する。なお、補助部材523と本体部521aとの幅は、上流側が広く、下流側が狭くなっていてもよい。このようにすることで、風が隙間に流入しやすくなり、流出する際に、上下風向板521の本体部521aの上面に沿って流れやすくなる。
 図13に示すように、上方吹き出し時には、補助部材523の大部分が上面部材534に形成された切り欠き部の上流側の空間部分に位置する。また、図14に示すように、水平吹き出し時には、補助部材523の一部が上面部材534に形成された切り欠き部の上流側の空間部分に位置する。
 また、図13から図15に示すように、上下風向板521の全可動範囲において(上方吹き出し時、水平吹出し時、および下方吹出し時の全ての場合において)、上下風向板521の少なくとも一部が、仮想線L1よりも上側に存在している。
 この構成によれば、吹き出し口16から上方吹き出し時および水平吹出し時における風の流れをより円滑にすることができる。すなわち、上方向または水平方向へ風が吹き出す場合には、送風路33の上方部分における送風が上下風向板21によって大きく妨害されることを抑えることができる(図13参照)。
 また、補助部材523が設けられていることにより、上下風向板521の本体部521aの上流側端部と第2面542との隙間にある程度の風を流しつつ、あまり大量の風が流れ過ぎないようにすることができる。これにより、各方向への風の吹き出し時に、送風路33内を通過する風の大部分を主たる方向(目的とする方向)へ導くことができる。
 なお、他の実施形態にかかる上下風向板(例えば、上下風向板21など)が、第6の実施形態で説明した補助部材523を有している構成も、本発明の一態様に含まれる。
 また、図17および図18には、第6の実施形態の変形例を示す。図17に示す室内機601においては、上下風向板621の構成が、室内機501の上下風向板521とは異なっている。同様に、図18に示す室内機701においては、上下風向板721の構成が、室内機501の上下風向板521とは異なっている。
 室内機601では、上下風向板621は、主として、本体部621aと、回転軸622と、補助部材623とで構成されている。本体部621aは、上下風向板521の本体部521aと同様の構成を有している。
 回転軸622は、上下風向板521の回転軸522と比較して、より上流側に配置されている。図17に示す例では、回転軸622は、本体部621aの上流側端部の真下に設けられている。また、補助部材623は、上下風向板521の補助部材523と比較して、より上流側に配置されている。図17に示す例では、補助部材623は、その一部が、本体部621aよりも上流側に突出するように配置されている。
 この構成によれば、下方吹き出し時において、上下風向板621の上流側端部と第2面542との隙間に流れる風の量をより少なくすることができる。
 また、室内機701では、上下風向板721は、主として、本体部721aと、回転軸722と、補助部材723とで構成されている。本体部721aは、上下風向板521の本体部521aと同様の構成を有している。
 回転軸722は、上下風向板521の回転軸522と比較して、より下流側に配置されている。また、補助部材723は、上下風向板521の補助部材523と比較して、より下流側に配置されている。図18に示す例では、補助部材723は、本体部721a上の前後方向における略中央に配置されている。
 この構成によれば、上下風向板721を、上面部材534によって形成される切り欠き部のより上方側に配置することができる。
 (まとめ)
 本発明の一局面にかかる空気調和機は、室内側熱交換器と、前記室内側熱交換器において熱交換された気体を吹き出し口へ導くファンと、前記ファンから送風された気体が通る気体流路とを備えている。前記気体流路の上面は、前記気体流路の上流側に位置し、気体の流れに沿って下方に傾斜している第1面と、前記第1面の下流側端部に連続し、気体の流れに沿って下流側かつ上方へ延びる第2面と、前記第2面の下流側端部に連続し、気体の流れに沿って下流側かつ上方へ延びる第3面とで構成されており、水平面に対する前記第2面の傾斜角度は、前記水平面に対する前記第3面の傾斜角度よりも大きくなっている。
 上述の本発明の一局面にかかる空気調和機は、前記ファンから送風された気体の送風方向を上下に変更する上下風向板をさらに備え、前記吹き出し口からの気体の送風方向を上方側に設定しているときには、前記上下風向板の上流側端部は、前記第1面を下流側に延長した仮想延長線よりも下側に位置していてもよい。
 また、前記上下風向板は、その上面上に備えられている補助部材を含み、前記補助部材は、前記上下風向板における前記気体流路の上流側において、前記上下風向板と部分的に重なるように配置されていてもよい。
 上述の本発明の一局面にかかる空気調和機において、前記第2面は曲面形状を有していてもよい。
 また、本発明の他の局面にかかる空気調和機は、室内側熱交換器と、前記室内側熱交換器において熱交換された気体を吹き出し口へ導くファンと、前記ファンから送風された気体が通る気体流路と、前記ファンから送風された気体の送風方向を上下に変更する上下風向板とを備えている。前記気体流路の上面は、前記気体流路の上流側に位置し、気体の流れに沿って下方に傾斜している第1面と、前記第1面の下流側端部に連続し、気体の流れに沿って下流側かつ少なくとも上方へ延びる第2面と、前記第2面の下流側端部に連続し、気体の流れに沿って下流側かつ上方へ延びる第3面とを有している。そして、前記上下風向板の少なくとも一部が、前記第1面の下流側端部と前記第3面の下流側端部とを結ぶ仮想線よりも上側に存在する。
 上述の本発明の他の局面にかかる空気調和機において、前記上下風向板は、その上面上に備えられている補助部材を含んでいてもよい。そして、前記補助部材は、前記第1面の下流側端部と前記第3面の下流側端部とを結ぶ仮想線よりも上側に存在してもよい。
 上述の本発明の他の局面にかかる空気調和機において、前記上下風向板の可動範囲には、前記第1面を下流側に延長した仮想延長線よりも前記上下風向板の本体部全体が上側に位置する場合が含まれていてもよい。
 なお、本発明の何れかの局面にかかる空気調和機において、前記上下風向板は、上に凸の曲率を有する曲面を有していてもよい。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。また、本明細書で説明した異なる実施形態の構成を互いに組み合わせて得られる構成についても、本発明の範疇に含まれる。
1    :(空気調和機の)室内機
15   :フラップ
16   :吹き出し口
17   :フィルタ
21   :上下風向板
22   :回転軸
31   :室内側熱交換器
32   :クロスフローファン(ファン)
33   :送風路(気体流路)
34   :上面部材(上面)
34a  :(第1面の)下流側端部
34b  :(第2面の)下流側端部
34c  :(第3面の)下流側端部
35   :背面部材
41   :第1面
42   :第2面
43   :第3面
51   :左右風向板
101  :(空気調和機の)室内機
134  :上面部材(上面)
201  :(空気調和機の)室内機
221  :上下風向板
301  :(空気調和機の)室内機
321  :上下風向板
401  :(空気調和機の)室内機
421  :上下風向板
422  :回転軸
501  :(空気調和機の)室内機
521  :上下風向板
521a :本体部
522  :回転軸
523  :補助部材
534  :上面部材(上面)
541  :第1面
542  :第2面
543  :第3面
601  :(空気調和機の)室内機
621  :上下風向板
701  :(空気調和機の)室内機
721  :上下風向板
L1   :仮想線
L2   :仮想延長線
 

Claims (7)

  1.  室内側熱交換器と、
     前記室内側熱交換器において熱交換された気体を吹き出し口へ導くファンと、
     前記ファンから送風された気体が通る気体流路と
    を備え、
     前記気体流路の上面は、
     前記気体流路の上流側に位置し、気体の流れに沿って下方に傾斜している第1面と、
     前記第1面の下流側端部に連続し、気体の流れに沿って下流側かつ上方へ延びる第2面と、
     前記第2面の下流側端部に連続し、気体の流れに沿って下流側かつ上方へ延びる第3面と
    で構成されており、
     水平面に対する前記第2面の傾斜角度は、前記水平面に対する前記第3面の傾斜角度よりも大きくなっている、空気調和機。
  2.  前記ファンから送風された気体の送風方向を上下に変更する上下風向板をさらに備え、
     前記吹き出し口からの気体の送風方向を上方側に設定しているときには、
     前記上下風向板の上流側端部は、前記第1面を下流側に延長した仮想延長線よりも下側に位置する、請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記上下風向板は、その上面上に備えられている補助部材を含み、
     前記補助部材は、前記上下風向板における前記気体流路の上流側において、前記上下風向板と部分的に重なるように配置されている、請求項2に記載の空気調和機。
  4.  前記第2面は曲面形状を有している、請求項1から3の何れか1項に記載の空気調和機。
  5.  室内側熱交換器と、
     前記室内側熱交換器において熱交換された気体を吹き出し口へ導くファンと、
     前記ファンから送風された気体が通る気体流路と、
     前記ファンから送風された気体の送風方向を上下に変更する上下風向板と
    を備え、
     前記気体流路の上面は、
     前記気体流路の上流側に位置し、気体の流れに沿って下方に傾斜している第1面と、
     前記第1面の下流側端部に連続し、気体の流れに沿って下流側かつ少なくとも上方へ延びる第2面と、
     前記第2面の下流側端部に連続し、気体の流れに沿って下流側かつ上方へ延びる第3面と
    を有し、
     前記上下風向板の少なくとも一部が、前記第1面の下流側端部と前記第3面の下流側端部とを結ぶ仮想線よりも上側に存在する、空気調和機。
  6.  前記上下風向板は、その上面上に備えられている補助部材を含み、
     前記補助部材は、前記第1面の下流側端部と前記第3面の下流側端部とを結ぶ仮想線よりも上側に存在する、請求項5に記載の空気調和機。
  7.  前記上下風向板の可動範囲には、前記第1面を下流側に延長した仮想延長線よりも前記上下風向板の本体部全体が上側に位置する場合が含まれる、請求項5または6に記載の空気調和機。
     
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