WO2018217069A1 - 천장형 공기조화기 - Google Patents

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WO2018217069A1
WO2018217069A1 PCT/KR2018/005992 KR2018005992W WO2018217069A1 WO 2018217069 A1 WO2018217069 A1 WO 2018217069A1 KR 2018005992 W KR2018005992 W KR 2018005992W WO 2018217069 A1 WO2018217069 A1 WO 2018217069A1
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air
opening
guide
flow path
discharge panel
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PCT/KR2018/005992
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English (en)
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황본창
서범수
오동익
윤준식
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a ceiling air conditioner.
  • An air conditioner is a device that creates a more comfortable indoor environment for a user.
  • the air conditioner may cool or heat a room by using a refrigeration cycle apparatus having a compressor, a condenser, an expansion mechanism, and an evaporator in which a refrigerant is circulated.
  • the air conditioner may be classified into a stand type air conditioner, a wall-mounted air conditioner, and a ceiling type air conditioner according to the installation position thereof.
  • the ceiling air conditioner is installed on the ceiling to discharge cold or warm air into the room.
  • the front panel includes a front opening having a suction port through which external air is introduced and a discharge port through which the internal air is discharged, and is provided in the opening of the front panel.
  • a ceiling type air conditioner including a separation guide having a ring shape to allow the inlet to be positioned inside and the outlet to be positioned around the outside.
  • the heat-exchanged air can be uniformly discharged in all directions (360 °) of the indoor side through the ring-shaped discharge port formed in one.
  • the circular air conditioner as described above has a problem in that vanes for controlling the airflow angle are omitted due to a structural defect in which a gap in the central portion occurs, and thus airflow control is not smoothly performed.
  • the present invention provides a ceiling type air conditioner that can precisely control the angle of the discharge air flow because the air flow is controlled by moving the end of the flow path of the circular cassette up and down.
  • the structure is relatively simple, it provides a ceiling-type air conditioner capable of precise air flow control with only a simple operation.
  • Ceiling type air conditioner for achieving the above object is an indoor unit having a plurality of blower passages for discharging the air passing through the heat exchanger to the outside, the heat exchanger and the blower, the plurality of blower A plurality of inlets for receiving the air discharged through the passage, and the inner space of at least part of the communication with the plurality of inlets and the ring or arc shape for discharging the air flow into the interior space And a discharge panel having an opening formed therein, and an air guide module mounted to the discharge panel so as to vary the airflow of the air discharged through the opening.
  • the inner space of the discharge panel may include a flow area in which air flowing into the inlet flows, and a blocking area provided between the flow areas, and the air guide module may be configured to communicate with the respective inlets. Is mounted on the area.
  • the apparatus may further include a barrier that divides the inner space of the discharge panel into a flow region and a blocking region.
  • the flow area and the blocking area are alternately located along the circumference of the discharge panel.
  • the opening may include a first opening area corresponding to the flow area and a second opening area corresponding to the blocking area, and the air guide module is mounted to the first opening area.
  • first opening area and the second opening area are alternately located along the circumference of the discharge panel.
  • the air guide module may include at least one air guide disposed in the discharge panel so as to be lifted or rotated to change air flow of the air discharged through the opening, and to provide power for lifting or rotating the air guide. And a power transmission means for receiving the power of the power generating means and lifting or rotating the air guide.
  • the power generating means is provided with a motor for providing a rotational power, the power transmission means, the pinion gear connected to the rotating shaft of the motor and the pinion gear is engaged with ascending and lifting, the air gear to lift the air guide. do.
  • the discharge panel may include an inner body provided at an inner side of the main euro body to form an inner space with an upper body part and an outer body part provided at an outer side of the upper body part by a connection part and the main euro body with the main body.
  • the air guide module is mounted to an end of the main euro body or the inner euro body.
  • the air guide module includes an air guide to the inside and outside of the main euro body or the inner euro body.
  • the air guide module the surface facing the inner space is made of a plane, induces a horizontal airflow on the rise, and a vertical airflow on the fall.
  • the main euro body and the inner euro body is formed with a slope inclined downward toward the opening.
  • the main euro body and the inner euro body has a curved surface bent so that the inner space is curved toward the outside.
  • FIG. 1 is a perspective view of a ceiling air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a bottom view of the ceiling air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a longitudinal cross-sectional view of a ceiling air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 and 3 are bottom views of the indoor unit shown in FIGS. 1 and 3.
  • FIGS. 5 is a perspective view of the lower body assembly shown in FIGS.
  • FIG. 6 is a perspective view when the discharge panel and the suction panel are separated in the lower body assembly shown in FIG. 5.
  • FIG. 7 is a perspective view illustrating a discharge passage of a discharge panel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view illustrating a suction channel and a discharge channel of the discharge panel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along the line X-X 'of FIG.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along the line Y-Y 'of FIG.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of a discharge panel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a perspective view illustrating a main flow path body according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is an enlarged perspective view of a part of a main flow path body according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a plan view of a main flow path body according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a bottom view of a main flow path body according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a perspective view of an inner flow path body and a barrier according to an embodiment of the present invention.
  • 17 is a plan view of an inner flow path body and a barrier according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view showing the airflow blown out to the first opening area when the air guide is raised in the ceiling type air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • 19 is a cross-sectional view illustrating the airflow blown out to the first opening area when the air guide descends in the ceiling type air conditioner according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a view illustrating a temperature distribution according to whether the air guide is lifted or lifted as shown in FIGS.
  • FIG. 1 is a perspective view of a ceiling air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a bottom view of the ceiling air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is an embodiment of the present invention 4 is a longitudinal cross-sectional view of the ceiling air conditioner according to the present invention
  • FIG. 4 is a bottom view of the indoor unit shown in FIGS. 1 and 3.
  • the indoor unit 1 may include a blower 4 and a heat exchanger 5.
  • the indoor unit 1 may inhale air, exchange heat with the refrigerant, and then blow the air into the discharge panel 2.
  • the indoor unit 1 may constitute a main body of the ceiling type air conditioner.
  • the indoor unit 1 includes an area 15 where air is sucked into the indoor unit 1 and an area 7, 8, 9, 10 where air inside the indoor unit 1 is blown to the discharge panel 2. It may further include an indoor unit flow path body 13 for partitioning.
  • the indoor unit 1 may further include a drain unit 14 disposed below the heat exchanger 5.
  • the indoor unit 1 may be formed with an inner suction hole 6 through which the air sucked through the suction panel 3 is sucked into the indoor unit 1.
  • a plurality of air passages 7, 8, 9, and 10 may be formed in the indoor unit 1 to guide discharge of air passing through the heat exchanger 5.
  • the indoor unit 1 can discharge air in a downward direction through the plurality of air passages 7, 8, 9, 10.
  • the indoor unit 1 may form a plurality of discharge air streams blown downward in the interior of the indoor unit 1.
  • the plurality of discharge airflows may be blown in parallel directions.
  • the outer circumference of the indoor unit 1 may have a polygonal shape.
  • the plurality of air passages 7, 8, 9, and 10 may be formed to be opened in the vertical direction on the bottom of the indoor unit 1.
  • the indoor unit 1 can discharge a plurality of vertical airflows blown downward through the bottom surface thereof.
  • the indoor unit 1 may be installed to be suspended from the ceiling.
  • the indoor unit 1 may be supported by fastening members such as anchor bolts fixed to the ceiling.
  • the indoor unit 1 may have a fastening part 12 to which the fastening member is fastened.
  • the indoor unit 1 may include a chassis 11 forming an external appearance.
  • the chassis 11 may be an indoor unit body that forms an exterior of the indoor unit.
  • the chassis 11 may be mounted to the ceiling with a fastening member such as an anchor bolt.
  • the chassis 11 may be provided to protrude a fastening part 12 to which a fastening member such as an anchor bolt is fastened.
  • the chassis 11 may be composed of a combination of a plurality of members.
  • the chassis 11 may be formed in a polyhedral shape in which a bottom surface is opened and a space is formed therein.
  • the chassis 11 may have a space in which the blower 4 and the heat exchanger 5 are accommodated.
  • the chassis 11 may have a shape in which front, rear, left and right four sides and the top surface are blocked.
  • the bottom of the chassis 11 may be open.
  • the blower 4 may be arranged inside the chassis 11.
  • the blower 4 may be mounted on the top plate of the chassis 11.
  • the blower 4 may be mounted to the chassis 11 such that at least a portion thereof is located inside the heat exchanger 5.
  • the blower 4 may be mounted to be positioned above the upper hollow portion 20 of the discharge panel 2, which will be described later.
  • the blower 4 may be configured as a centrifugal blower that sucks air from the lower side and blows the air in the centrifugal direction.
  • the blower 4 may include a motor 41 and a centrifugal fan 42 connected to the motor 41.
  • the blower 4 may include an orifice 43 for guiding air sucked into the centrifugal fan 42.
  • the motor 41 may be mounted so that the rotating shaft connected to the centrifugal fan 42 protrudes downward.
  • Centrifugal fan 42 may be configured as a turbo fan.
  • the orifice 43 may be installed to be located inside the chassis 11.
  • the orifice 43 may be installed in the indoor unit flow path body 13 to be described later.
  • the inner suction hole 6 may be formed in the orifice 43.
  • the air passing through the suction panel 3 can be sucked into the centrifugal fan 42 by passing through the inner suction hole 6 of the orifice 43, and the centrifugal fan 42 is centrifugal by the centrifugal fan 42. Can be blown into.
  • the air blown in the centrifugal fan 42 in the centrifugal direction may flow to the heat exchanger 5 arranged to surround the outer circumference of the centrifugal fan 42, and may be heat exchanged with the heat exchanger 5.
  • the heat exchanger 5 may be bent at least once.
  • the heat exchanger 5 may be smaller than the chassis 11 and disposed inside the chassis 11.
  • the heat exchanger 5 may be disposed inside the chassis 11 in a rectangular shape or a hollow cylindrical shape.
  • the heat exchanger 5 may be spaced apart from the inner surface of the chassis 11. Between the heat exchanger 5 and the inner surface of the chassis 11 may be formed a passage leading to the air flow passage (7) (8) (9) (10) described later.
  • the heat exchanger 5 may be bent to form a space S1 in which the blower 4 is accommodated.
  • the heat exchanger 5 may comprise four heat exchangers facing different sides of the chassis 11.
  • the heat exchanger 5 may surround the outer circumferential surface of the blower 4 on the outside of the blower 4.
  • the drain unit 14 may be formed to have an upper surface open, and a space in which the lower portion of the heat exchanger 5 may be accommodated may be formed therein.
  • the indoor unit flow path body 13 may be coupled to the drain unit 14.
  • the indoor unit flow path body 13 may be formed with a hollow 15 through which air can pass in the vertical direction.
  • the hollow part 15 may be an indoor unit air intake that may suck air from the lower part of the indoor unit 1 into the indoor unit 1.
  • the hollow part 15 may be an area in which air is sucked into the indoor unit 1.
  • the indoor unit flow path body 13 may be disposed at an inner lower portion of the chassis 11.
  • the indoor unit flow path body 13 may form the bottom appearance of the indoor unit 1.
  • Each of the plurality of air passages 7, 8, 9, and 10 formed in the indoor unit 1 may have a polygonal cross-sectional shape.
  • Each of the plurality of air passages 7, 8, 9, 10 may have a rectangular cross-sectional shape.
  • the plurality of blow passages 7, 8, 9, and 10 may be areas in which air inside the indoor unit 1 is blown to the discharge panel 2.
  • the plurality of air passages 7, 8, 9, and 10 may be formed to be spaced apart from the inner suction hole 6.
  • the plurality of blow passages 7, 8, 9, and 10 include a left blow passage 7, a right blow passage 8, a front blow passage 9, It may include a rear side blow passage (10).
  • the plurality of blow passages 7, 8, 9, 10 may be formed along a rectangular virtual line 17A, as shown in FIG. 4, and the plurality of blow passages 7, 8, 9 10 may be formed at each side of the rectangular virtual line 17A.
  • the left blower passage 7 may be located close to the left side 1A of the left side 1A and the right side 1B of the indoor unit 1, and may be formed long in the front-rear direction.
  • the right blower passage 8 may be located close to the right side 1B of the left side 1A and the right side 1B of the indoor unit 1, and may be formed long in the front-rear direction.
  • the front side air passage 9 may be located near the front side 1C of the front side 1C and the rear side 1D of the indoor unit 1, and may be formed long in the left-right direction.
  • the rear side blow passage 10 may be located near the rear surface 1D of the front surface 1C and the rear surface 1D of the indoor unit 1 and may be formed long in the left and right direction.
  • the plurality of blow passages 7, 8, 9, 10 may be formed in the indoor unit flow path body 13, and the plurality of blow passages 7, 8, 9, 10 may include the indoor unit flow path body ( 13 may be spaced apart from each other.
  • a plurality of blow passages (7) (8) (9) (10) can be formed between the indoor unit flow path body 13 and the inner surface of the chassis 11, a plurality of blow passages (7) (8) (9) 10 may be formed to be spaced apart from each other between the indoor unit flow path body 13 and the inner surface of the chassis (11).
  • the plurality of air passages (7) (8) (9) (10) may be four opening areas having different positions and parallel to the opening direction, and the indoor unit (1) includes the plurality of air passages (7) (8). (9) 10 may be formed to discharge the air.
  • the indoor unit 1 may be a four-way discharge type indoor unit that forms four vertical airflows whose discharge directions are parallel to each other.
  • the discharge panel 2 may have a circular outer circumference 2A.
  • the discharge panel 2 may have a flat bottom surface 2B.
  • the discharge panel 2 may be coupled to the indoor unit 1, and may discharge and guide the air passing through the plurality of air passages 7, 8, 9, and 10 to the outside.
  • the discharge panel 2 may be disposed below the indoor unit 1 together with the suction panel 3.
  • the discharge panel 2 may constitute a lower body assembly disposed below the indoor unit 1 together with the suction panel 3.
  • the discharge panel 2 may be coupled to the lower portion of the indoor unit 1, and may discharge and guide the air blown downward through the plurality of air passages 7, 8, 9, and 10 to the room. .
  • the discharge panel 2 may receive the air blown in four directions parallel to each other in the indoor unit 1 and guide the discharge to the lower periphery of the discharge panel 2.
  • the discharge panel 2 discharges the air flow of the air blown in the vertical direction, in particular, the downward direction from the indoor unit 1 in the horizontal direction H1 to guide discharge or acute angle with the horizontal direction H.
  • the discharge can be guided by switching to the lower inclination direction H2 having the inclination angle ⁇ of.
  • the discharge panel 2 may be composed of a combination of a plurality of members 50, 60, 70, 90.
  • the discharge panel 2 is provided with at least one inlet 21, 22, 23, 24, see FIG. 5, which communicates with a plurality of blow passages 7, 8, 9, 10 of the indoor unit 1. Can be.
  • the discharge panel 2 may have an opening 25 having a circular shape or an arc shape.
  • the discharge panel 2 may be provided with an internal space 26, and the internal space 26 may communicate with the inlets 21, 22, 23, 24, and the opening 25. This will be described in detail later.
  • the ceiling type air conditioner may include an air guide module 100 disposed to be elevated in the discharge panel 2 to guide air passing through the opening 25.
  • the air guide module 100 may be disposed on the discharge panel 2 to be elevated or rotatable.
  • the air guide module 100 may induce a horizontal airflow of the air discharged from the opening 25 when rising, and may induce a vertical airflow when descending.
  • the discharge panel 2 may include an accommodating space 60a so that the air guide module 100 can be accommodated while being raised around the opening 25 of the discharge panel 2 or lowered into the discharge panel 2. have.
  • the storage space 60a may be formed on an upper surface of the discharge panel 2 and open in the vertical direction.
  • FIG. 5 is a perspective view of the lower body assembly shown in Figures 1 to 3
  • Figure 6 is a perspective view when the discharge panel and the suction panel is separated in the lower body assembly shown in Figure 5
  • Figure 7 is one of the present invention 8 is a perspective view illustrating a discharge channel of the discharge panel according to an embodiment
  • FIG. 8 is a plan view illustrating a suction channel and a discharge channel of the discharge panel according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is an X-X 'of FIG. 10 is a cross-sectional view taken along line Y-Y 'of FIG. 6.
  • a suction passage 16 may be formed to suction and guide the air passing through the suction panel 3 into the interior of the indoor unit 1.
  • a discharge passage 18 may be formed in the discharge panel 2 to guide discharge of air discharged from the plurality of blow passages 7, 8, 9, and 10 into the room.
  • the discharge panel 2 may be provided with a suction passage 16 for guiding the air passing through the suction panel 3 to the hollow portion 15 (see FIG. 3) of the indoor unit 1.
  • the discharge panel 2 may be provided with a hollow portion through which air passing through the suction panel 3 passes to be sucked into the indoor unit 1.
  • the hollow part of the discharge panel 2 may be formed to penetrate in the vertical direction in the center of the discharge panel 2.
  • the hollow portion may be the suction passage 16 of the discharge panel 2.
  • the suction flow path of the discharge panel 2 and the hollow portion of the discharge panel 2 will be described using the same reference numeral '16'.
  • the suction passage 16 may be located inside the discharge passage 18 and may be formed separately from the discharge passage 18.
  • the suction passage 16 may have a circular cross-sectional shape or a quadrangle.
  • the rectangular shape of the suction channel 16 may include a rectangular shape that is close to a circular shape.
  • the square close to the circle may mean a quadrangle having two pairs of feces and rounded at four vertices.
  • the suction passage H having a circular cross section is smaller in size than the suction passage 16 having a rectangular cross section, and the suction passage 16 having a rectangular cross section has a larger suction area inside the discharge panel 2. It can be ensured, which can help the rapid inhalation of air.
  • the ceiling type air conditioner can accommodate electrical components 17 such as sensors, motors, and PCBs in the suction passage 16.
  • the electrical components 17 have a rectangular cross-sectional shape. It may be arranged so as not to obstruct the flow of air as much as possible in the suction flow path 16 of the or near rectangular shape.
  • the rectangular electrical component 17 may not be easy to be mounted in the suction flow path (H) having a circular cross-sectional shape.
  • an area in which the rectangular electric component 17 blocks the circular suction channel H may be excessive, and the air suction amount through the circular suction channel H may be reduced.
  • the suction passage 16 of the discharge panel 2 is preferably formed in a cross-sectional shape or a shape as close to the rectangle as possible.
  • At least one inlet may be formed in the discharge panel 2.
  • a plurality of inlets 21, 22, 23, and 24 corresponding to the plurality of air passages 7, 8, 9, and 10 may be formed.
  • the discharge panel 2 may have an opening 25 having an arc shape or a circular shape.
  • the discharge panel 2 may have an internal space 26 connecting the plurality of inlets 21, 22, 23, 24, and the opening 25.
  • the discharge passage 18 of the discharge panel 2 has a plurality of inlets 21, 22, 23, 24, a flow area 26A of the inner space 26, and a first opening of the opening 25. Region 25A may be included.
  • Air discharged from the ventilation passages 7, 8, 9, and 10 of the indoor unit 1 may flow into the flow area 26A through the plurality of inlets 21, 22, 23, and 24.
  • the air passing through the flow area 26A may be discharged to the outside of the discharge panel 2 through the first opening area 25A.
  • the inlets 21, 22, 23, 24 formed in the discharge panel 2 may correspond to the air passages 7, 8, 9, and 10 formed in the indoor unit 1 in a 1: 1 manner.
  • the inlets 21, 22, 23, 24 formed in the discharge panel 2 are in the up-down direction with the left inlet 21 and the right blow passage 8, which communicate with the left blow passage 7 in the up-down direction.
  • the right inlet 22 communicates with the front side
  • the front side inlet 23 communicates with the front side air passage 9 in the vertical direction
  • the rear side inlet 24 communicates with the rear side air passage 10 in the vertical direction. It may include.
  • the left inlet 21 and the right inlet 22 may be spaced apart in the left and right directions with the hollow part 16 formed in the discharge panel 2 interposed therebetween.
  • the left inlet 21 and the right inlet 22 may be formed long in parallel with each other.
  • Each of the left inlet 21 and the right inlet 22 may be formed long in the front-rear direction.
  • the front inlet 23 and the rear inlet 24 may be spaced apart in the front-rear direction with the hollow part 16 formed in the discharge panel 2 interposed therebetween.
  • the front inlet 23 and the rear inlet 24 may be elongated in a direction parallel to each other.
  • Each of the front side inlet 23 and the rear side inlet 24 may be formed long in the left and right directions.
  • the cross-sectional size of each of the plurality of inlets 21, 22, 23, 24 may be the same as the cross-sectional size of each of the plurality of air passages 7, 8, 9, 10.
  • the cross-sectional shape of the inlets 21, 22, 23, 24 may be the same as the cross-sectional shape of the air passages 7, 8, 9, 10.
  • the cross-sectional shapes of the inlets 21, 22, 23, 24 may be polygonal in shape.
  • the polygonal shapes of the inlets 21, 22, 23, 24 may include a shape in which at least one vertex portion is rounded to have a predetermined curvature.
  • the cross-sectional shapes of the inlets 21, 22, 23, 24 may be rectangular, in particular rectangular, like the cross-sectional shapes of the ventilation passages 7, 8, 9, 10.
  • the rectangular shape of the inlets 21, 22, 23, 24 may be a long longitudinal shape in the horizontal direction, and may include a rounded shape of at least one side or at least one vertex.
  • the plurality of inlets 21, 22, 23, 24 refer to the rectangular virtual lines 19, 7 and 8, like the ventilation passages 7, 8, 9, 10 of the indoor unit 1. ), And the plurality of inlets 21, 22, 23, and 24 may be formed at each side of the rectangular virtual line 19.
  • the rectangular virtual line 19 of the discharge panel 2 shown in FIGS. 7 and 8 and the rectangular virtual line 17A of the indoor unit 1 shown in FIG. 4 have the same size and may coincide in the vertical direction. .
  • the opening 25 may be an air discharge port through which air that is air-conditioned in the ceiling air conditioner is discharged to the outside of the ceiling air conditioner. At least a portion of the opening 25 may discharge cool air that is heat-exchanged in the heat exchanger 5 of the indoor unit 1.
  • the openings 25 may be smaller in number than the inlets 21, 22, 23, 24.
  • the opening 25 may be larger than each of the plurality of inlets 21, 22, 23, 24.
  • the opening 25 may be arc-shaped, and in this case, a plurality of openings may be formed in the discharge panel 2.
  • the plurality of openings 25 may be spaced apart in the circumferential direction of the discharge panel 2 and may be formed along a circular virtual line.
  • the arc shape may mean a favorable shape such as a 'C' shape, a thermal arc shape, or a semicircle shape.
  • the opening 25 may have a circular shape, and in this case, one opening 25 may be formed in the discharge panel 2.
  • the circular shape may mean an elliptic shape, and the cross-sectional shape may be formed in a closed loop shape.
  • the opening 25 may be an outlet through which air passing through the internal space 26 is discharged to the outside of the discharge panel 2.
  • the discharge panel 2 may be exposed to the room while being coupled to the lower part of the indoor unit 1, and the opening 25 may be exposed to the room together with the bottom surface of the discharge panel 2.
  • the opening 25 may include a first opening area 25A and a second opening area 25B.
  • the first opening area 25A may be an area corresponding to the inlets 21, 22, 23, and 24 of the opening 25.
  • the first opening area 25A may refer to an area below the inlets 21, 22, 23, and 24 of the opening 25.
  • the second opening area 25B may be an area corresponding to a pair of inlets adjacent to each other among the openings 25.
  • the second opening area 25B may mean an area located below and between a pair of inlets adjacent to each other among the openings 25.
  • the second opening area 25B may not correspond to the inlets 21, 22, 23, and 24, and may be positioned below the connection part 53 to be described later.
  • first opening area 25A may correspond to the inlets 21, 22, 23, and 24 along the direction of the internal space 26 and the second opening area 25B may correspond to the internal space 26. It may correspond to the connecting portion 53 in the direction of ().
  • the first opening area 25A and the second opening area 25B may be alternately positioned along the circumferential direction of the discharge panel 2.
  • the first openings 25A and the second openings 25B may be alternately positioned along the circumferential direction of the openings 25.
  • the second opening area 25B may be located between the pair of first opening areas 25A adjacent to each other, and the first opening area 25A is located between the pair of second opening areas 25B adjacent to each other. can do.
  • first opening area 25A air introduced from the inlets 21, 22, 23, and 24 corresponding thereto may be discharged. On the other hand, air may not be discharged in the second opening area 25B.
  • the first opening area 25A and the second opening area 25B may not be partitioned by the barrier 130. Some of the air discharged into the one opening 25A may be discharged from the second opening 25B.
  • Each number of the first openings 25A and the second openings 25B may be equal to the number of the inlets 21, 22, 23, and 24.
  • Each of the first opening 25A and the second opening 25B may have an arc shape.
  • each of the first opening area 25A and the second opening area 25B may be an arc shape forming a part of the circular shape.
  • the circumferential length of the first opening area 25A may be longer than the circumferential length of the second opening area 25B. That is, the area of the first opening area 25A may be larger than the area of the second opening area 25B.
  • the interior space 26 may be in communication with the inlets 21, 22, 23, 24 and the opening 25.
  • the interior space 26 may be located between the inlets 21, 22, 23, 24 and the opening 25.
  • the flow area 26A of the inner space 26 may guide air introduced into the inlets 21, 22, 23, and 24 to the opening 25.
  • the flow area 26A of the inner space 26 may be an airflow switching discharge passage that switches the airflow of the air sucked into the plurality of inlets 21, 22, 23, and 24 and guides the airflow to the opening 25. .
  • an upper portion of the inner space 26 may be formed between the outer circumferential surface 51B of the upper body portion 51 and the inner circumferential surface 70A of the outer cover 70.
  • the lower portion of the inner space 26 may be formed between the outer circumferential surface 65 of the inner flow path body 60 and the inner circumferential surface of the outer body portion 52.
  • the outer circumferential surface of the inner flow path body 60 may be the inner curved surface 65 of the inner guide 64.
  • the inner circumferential surface of the outer body portion 52 may be the outer curved surface 55 of the outer guide 54.
  • the inner space 26 may have a horizontal cross-sectional shape in a closed loop shape.
  • the inner space 26 may be formed in a shape in which the cross-sectional area gradually increases toward the lower direction.
  • the inner space 26 may be formed to switch the vertical airflow to the horizontal airflow, and for this purpose, the vertical cross-sectional shape may be a curved shape.
  • the inner space 26 may have a shape in which the vertical cross-sectional shape opens in the outward direction toward the lower side.
  • the rectangular imaginary line 19 in which the plurality of inlets 21, 22, 23, and 24 are located is not only higher than the opening 25 but also smaller than the opening 25. Can be.
  • the first distance D1 between the side of the rectangular virtual line 19 and the opening 25 may be different from the second distance D2 between the vertex of the rectangular virtual line 19 and the opening 25.
  • the first distance D1 may be longer than the second distance D2, and the distance between the rectangular virtual line 19 and the circular opening 25 may be increased and decreased along the circumferential direction.
  • the first distance D1 may gradually decrease as it approaches the vertex of the rectangular virtual line 19.
  • the inner space 26 may be formed such that the horizontal widths D3 and D4 are not equal in the circumferential direction in consideration of the distance difference D1-D2.
  • Horizontal widths D3 and D4 of the inner space 26 may alternately increase and decrease along the opening 25, and may increase and decrease.
  • the interior space 26 may include a flow zone 26A and a blocking zone 26B.
  • the flow zone 26A can be formed below the inlets 21, 22, 23, 24, and the blocking zone 26B. ) May be formed below the perimeter of the inlets 21, 22, 23, 24.
  • the blocking area 26B may be located below a pair of inlets adjacent to each other.
  • the flow region 26A and the blocking region 26B may be partitioned by the barrier 130 to be described later.
  • the barrier 130 may be disposed between the flow region 26A and the blocking region 26B.
  • Flow region 26A may be located between a pair of opposing barriers 130.
  • the blocking area 26B may be located next to the flow area 26A in the horizontal direction.
  • the flow area 26A and the blocking area 26B may be alternately positioned along the circumferential direction of the discharge panel 2.
  • the first opening area 25A may be positioned below the flow area 26A.
  • a second opening area 25B may be located below the blocking area 26B.
  • the flow zone 26A may be located between the inlets 21, 22, 23, 24 and the first opening 25A.
  • the blocking area 26B may be located between the portion between the pair of inlets adjacent to each other and the second opening area 25B. In more detail, the blocking area 26B may be located between the connecting portion 53 and the second opening area 25B.
  • the horizontal width D3 of the flow region 26A may be greater than the horizontal width D4 of the blocking region 26B.
  • the horizontal width D3 (D4) comparison is a comparison at the same height.
  • the horizontal width D3 of the flow region 26A may gradually decrease as it approaches the blocking region 26B.
  • the horizontal width D3 of the flow region 26A increases and decreases clockwise along the opening 25, and the horizontal width D4 of the blocking region 26B is the opening 25. Can be decreased in clockwise direction and then increased. In this case, the average of the horizontal width D3 of the flow region 26A may be greater than the average of the horizontal width D4 of the blocking region 26B.
  • the upper end 26C of the inner space 26 is closer to the plurality of inlets 21, 22, 23, 24 and the plurality of inlets 21, 22, 23, 24 of the openings 25. It may be an area.
  • the cross-sectional shape of the upper end 26C is generally formed in a rectangular ring shape, and the vertex portion of the upper end 26C may be curved.
  • the lower end of the inner space 26 may be an opening 25, the cross-sectional shape may be a circular shape.
  • the lower end of the flow region 26A may be the first opening region 25A, and the cross-sectional shape thereof may be an arc shape.
  • the lower end of the blocking area 26B may be the second opening area 25B, and the cross section may have an arc shape.
  • the inner space 26 may be formed in a shape that gradually becomes closer to a circle in a rectangular ring shape from the upper end 26C to the opening 25 so as to correspond to the shape of the upper end 26C and the shape of the opening 25. have.
  • An upper end 26C of the inner space 26 is located below the entrances 21, 22, 23, and 24 and has a first curvature (hereinafter, referred to as a first curvature region 26D), and a polygon It may include a region (hereinafter referred to as a second curvature region 26E) positioned below the periphery of the inlets 21, 22, 23, 24 and having a second curvature greater than the first curvature.
  • the second curvature region 26E may be a region extending in the horizontal direction from the first curvature region 26D. That is, the first curvature region 26D and the second curvature region 26E may be alternately positioned in the horizontal direction along the upper end 26C of the internal space 26.
  • the opening 25 may have a third curvature greater than the first curvature.
  • the third curvature of the opening 25 may be equal to, smaller than, or larger than the second curvature.
  • the inner space 26 may have a cross-sectional shape gradually closer to the circular shape toward the lower side.
  • a portion of the inner space 26 positioned below the first curvature region 26D may have a shape in which the curvature gradually increases.
  • the portion of the inner space 26 positioned below the second curvature region 26E may have a shape in which the curvature is constant, gradually decreased, or gradually increased in the downward direction.
  • the portion of the inner space 26 positioned below the second curvature region 26E may have a constant curvature in the downward direction.
  • the portion of the inner space 26 positioned below the second curvature region 26E may gradually decrease in the downward direction.
  • air passing through the plurality of inlets 21, 22, 23, 24 can fall into the flow zone 26A and be discharged through the first opening 25A. Can be.
  • the air dropped into the flow region 26A may be blocked by the barrier 130 and may not flow to the blocking region 26B, and may not be discharged to the second opening region 25B.
  • the air flowing into the plurality of inlets 21, 22, 23, and 24 does not spread in the horizontal direction in the inner space 26 in the first opening area 25A of the opening 25.
  • the air conditioner may discharge air that is air-conditioned to a part of the opening 25.
  • Ceiling type air conditioner may include a barrier (130).
  • the barrier 130 may be disposed in the inner space 26A of the discharge panel 2.
  • the top 131 of the barrier 130 may be located below the inlets 21, 22, 23, and 24, and the bottom 132 may be located above the opening 25.
  • the present invention is not limited thereto, and the upper end of the barrier 130 may be located at the inlets 21, 22, 23, and 24, and the lower end 131 may be located at the opening 25.
  • the upper end 131 of the barrier 130 may be formed at the same height as the upper end 26C of the inner space 26.
  • the lower end 132 of the barrier may be located before the opening 25 along the air flow direction.
  • the barrier 130 may partition the inner space 26 into the flow region 26A and the blocking region 26B.
  • the barrier 130 may be disposed between the flow region 26A and the blocking region 26B.
  • At least one barrier 130 may be provided.
  • the number of barriers 130 may be twice the number of inlets 21, 22, 23, 24. That is, a pair of barriers 130 may correspond to one inlet.
  • four inlets 21, 22, 23, and 24 may be formed in the discharge panel 2, and eight barriers 130 may be provided.
  • the barrier 130 may be disposed perpendicular to the internal space 26.
  • the lower end 131 of the barrier 130 may be formed concave.
  • the lower end 131 of the barrier 130 may be formed concave upward.
  • the ceiling type air conditioner may be improved in design.
  • At least a portion of the barrier 130 may be located between the inner flow path body 60 and the outer body portion 52.
  • the barrier 130 may be in contact with the inner curved surface 65, which is the outer circumferential surface of the inner flow path body 60.
  • the barrier 130 includes an upper region 130A positioned between the upper body portion 51 and the outer cover 70, and a lower region positioned between the inner flow path body 60 and the outer body portion 52. 130B.
  • the inner end of the upper region 130A may contact the outer circumferential surface of the upper body portion 51, and the outer end may contact the inner circumferential surface 70A of the outer cover 70.
  • the inner end of the lower region may contact the outer circumferential surface of the inner flow path body 60, and the outer end may contact the inner circumferential surface of the outer body portion 52.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of a discharge panel according to an embodiment of the present invention
  • Figure 12 is a perspective view showing a main flow path body according to an embodiment of the present invention
  • Figure 13 is a main according to an embodiment of the present invention
  • a part of the euro body is an enlarged perspective view
  • FIG. 14 is a plan view of the main euro body according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a bottom view of the main euro body according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 16 Is a perspective view of the inner flow path body and the barrier according to an embodiment of the present invention
  • Figure 17 is a plan view of the inner flow path body and the barrier according to an embodiment of the present invention.
  • the discharge panel 2 may include a main flow path body 50 and an inner flow path body 60 coupled to the main flow path body 50.
  • the discharge panel 2 may further include an outer cover 70 for guiding air passing through the air passages 7, 8, 9, and 10 to the flow area 26A of the internal space 26.
  • the discharge panel 2 may further include a decor cover 90 coupled to the main flow path body 50.
  • the discharge panel 2 may allow air to flow between the pair of guides 54 and 64 spaced apart from each other.
  • the air may be discharged and guided in a direction guided by the pair of guides 54 and 64.
  • any one of the pair of guides 54, 64 may be formed in the main flow path body 50, and the other of the pair of guides 54, 64 may be formed in the inner flow path body 60. have.
  • the pair of guides 54 and 64 includes an outer guide 54 positioned relatively outside and an inner guide 64 spaced apart from the outer guide 54 inside the outer guide 54. can do.
  • the outer guide 54 may be formed in the main flow path body 50.
  • the outer guide 54 may be formed on the inner circumferential surface of the main flow path body 50.
  • the inner guide 64 may be formed in the inner flow path body 60.
  • the inner guide 64 may be formed on the outer circumferential surface of the inner flow path body 60.
  • the inner space 26 may be formed between the inner guide 64 and the outer guide 54.
  • the flow zone 26A of the interior space 26 can guide the air introduced into the inlets 21, 22, 23, 24 to the opening 25.
  • the discharge panel 2 may be formed through the hollow portion 16 which is open in the vertical direction, and the hollow portion 16 alternates the plane F1 and the curved surface R1 along the inner circumference of the discharge panel 2. It can be formed as.
  • the hollow portion 16 may be connected by a pair of planes F1 orthogonal to each other by a curved surface R1, and may be connected by a pair of curved surfaces R1 by a plane F1.
  • the hollow part 16 may be formed by four planes F1 and four curved surfaces R1.
  • the hollow part 16 may be formed in the main flow path body 50 and the inner flow path body 60, respectively.
  • the upper hollow portion 20 formed in the main flow path body 50 and the lower hollow portion 68 formed in the inner flow path body 60 may communicate with each other in the vertical direction.
  • the upper hollow portion 20 and the lower hollow portion 68 may have the same shape, and each of the upper hollow portion 20 and the lower hollow portion 68 may include a plane F1 and a curved surface R1. .
  • An upper hollow part 20 penetrating in the vertical direction may be formed in the main flow path body 50.
  • the upper hollow portion 20 may function as a suction passage 16 through which air passing through the suction panel 3 is sucked into the indoor unit 1.
  • the upper hollow portion 20 may be positioned above the suction panel 3 and may be positioned below the inner suction hole 6 of the indoor unit 1.
  • the main flow path body 50 may have an opening that forms a plurality of inlets 21, 22, 23, 24 between the outer circumference and the upper hollow part 20.
  • the main flow path body 50 may be formed larger than the indoor unit 1, and may cover the indoor unit 1 under the indoor unit 1.
  • the main euro body 50 may include an area facing the indoor unit 1 in the up and down direction, and an area facing the periphery of the indoor unit 1 in the up and down direction.
  • the main flow path 50 may be provided with a service hole 59 facing the fastening part 12 for fastening the indoor unit 1 to the ceiling.
  • the service hole 59 may be formed in the main flow path body 50 by the number of fastening portions 12.
  • the service hole 59 may be an opening formed to open in the vertical direction.
  • the service hole 59 may have an open side surface.
  • the discharge panel 2 may further include a decor cover 90 covering the service hole 59.
  • the deco cover 90 may form an outer edge of the discharge panel 2.
  • the main flow path body 50 may include an upper body portion 51, an outer body portion 52, and a connection portion 53.
  • the upper body portion 51 may be formed such that the upper hollow portion 20 penetrates in the vertical direction at the center thereof.
  • the upper body portion 51 may be connected to the outer body portion 52 and the connecting portion 53 larger than the upper body portion 52.
  • the outer body portion 52 may be formed larger than the upper body portion 51.
  • the height of the outer body portion 52 may be lower than the height of the upper body portion 51.
  • the connecting portion 53 may connect the upper body portion 51 and the outer body portion 52 having different heights and sizes.
  • the upper body portion 51 may be formed in a closed loop cross-sectional shape.
  • the inner circumferential surface 51A of the upper body portion 51 may form the upper hollow portion 20.
  • the upper hollow portion 20 is formed in a rectangular cross-sectional shape, four vertex portion may be formed to be round.
  • the inner circumferential surface 51A of the upper body portion 51 may be alternately formed with the plane F1 and the curved surface R1 along the inner circumferential surface.
  • the upper body part 51 may form a part of the upper side of the inner space 26 together with the outer cover 70.
  • the upper body portion 51 may form the polygonal inlets 21, 22, 23, 24, and the portion located below the polygonal inlets 21, 22, 23, 24 is the outer cover.
  • the upper portion of the inner space 26 can be configured together with the 70.
  • the outer circumferential surface 51B of the upper body portion 51 may form the polygonal inlets 21, 22, 23, and 24 together with the connecting portion 53 and the outer cover 70.
  • the polygonal inlets 21, 22, 23, and 24 may be formed between the upper body portion 51, the connecting portion 53, and the outer cover 70.
  • the outer circumferential surface 51B of the upper body portion 51 may be spaced apart from one surface 70A of the outer cover 70.
  • the polygonal inlets 21, 22, 23, 24 may be formed to penetrate in the vertical direction between the outer circumferential surface 51B of the upper body portion 51 and one surface 70A of the outer cover 70. .
  • the upper body portion 51 may be formed in a quadrangle, and four vertex portions may be rounded.
  • the outer circumferential surface of the upper body portion 51 may include an upper plane F2 and a lower curved surface R3 and R4 lower than the upper plane F2.
  • the outer cover 70 may have one surface 70A facing the upper plane F2 and the lower curved surfaces R3 and R4 in the horizontal direction.
  • the upper plane F2 together with the connecting portion 53 and the outer cover 70, may form polygonal inlets 21, 22, 23, 24.
  • Lower curved surfaces R3 and R4 may form a part of an upper side of the inner space 26 together with the outer cover 70.
  • the upper body part 51 may include an upper guide 51C having an upper plane F2 and a lower guide 51D having lower curved surfaces R3 and R4 along the outer circumferential surface.
  • the upper plane F2 may be a long plane in the horizontal direction and may face one surface 70A of the outer cover 70 in the horizontal direction.
  • the polygonal inlets 21, 22, 23, 24 are formed in a substantially rectangular shape between the upper plane F2 and the side end 53C of the connecting portion 53 and one surface 70A of the outer cover 70. Can be.
  • Lower curved surfaces R3 and R4 may be curved surfaces having a curvature close to a plane. Air passing through the polygonal inlets 21, 22, 23, 24 may be guided to the lower curved surfaces R3 and R4.
  • the lower curved surfaces R3 and R4 are areas (R3, hereinafter referred to as third area) facing one surface 70A of the outer cover 70 in the horizontal direction, and areas facing the connecting portion 53 in the horizontal direction ( R4, hereinafter referred to as a fourth region).
  • Between the third region R3 and one surface 70A of the outer cover 70 may be a region in which air passing through the polygonal inlets 21, 22, 23, and 24 is introduced.
  • the fourth region R4 and the connection portion 53 may be a space in which air sucked through adjacent polygonal inlets may be mixed.
  • the third region R3 and the fourth region R4 may have different curvatures.
  • the third region R3 may be a curved surface that is close to a plane, and the curvature of the third region R3 may be smaller than the curvature of the fourth region R4.
  • the fourth region R4 may be more curved than the third region R3.
  • An empty space may be formed in the radial direction of the discharge panel 2 between the lower curved surfaces R3 and R4 of the upper body portion 51 and one surface 70A of the outer cover 70, and the horizontal space of the empty space may be horizontally formed.
  • the direction width can be repeated to increase and decrease in the circumferential direction of the discharge panel 2.
  • the main euro body 50 may include an outer guide 54 spaced apart from the inner guide 64.
  • the outer guide 54 may include an outer curved surface 55 that is convex toward the inner guide 64.
  • the outer guide 54 may be part of the outer body portion 52.
  • the outer body portion 52 may include a mounting portion 56 formed in a ring shape, and an outer guide 54 formed on an inner circumference of the mounting portion 56.
  • the mounting portion 56 may be formed in an annular plate shape.
  • the outer cover 70 and the decor cover 90 may be mounted to the mounting portion 56.
  • the outer guide 54 may face the outer circumferential surface of the inner euro body 60.
  • the outer guide 54 may be formed with an outer curved surface 55 convex toward the inner flow path body 60.
  • the outer guide 54 may include a guide portion 54A having an outer curved surface 55 convex toward the inner flow path body 60.
  • the outer guide 54 may further include a guide connecting portion 54B connected to the side connecting portion 53B to be described later.
  • the guide portion 54A and the guide connecting portion 54B may be alternately positioned along the outer guide 54.
  • the guide portion 54A may be an expansion portion whose size gradually expands toward the lower portion.
  • the outer curved surface 55 may be a surface facing the outer circumferential surface of the inner flow path body 60 of the guide portion 54A.
  • the guide connection portion 54B may be a non-expansion portion having a constant size in the vertical direction.
  • connection part 53 may have an upper portion connected to the upper body portion 51, and a lower portion may be connected to the outer body portion 52.
  • connection part 53 may have an upper portion connected to an outer circumference of the upper body portion 51, and a lower portion thereof may be connected to an upper end of the outer body portion 52.
  • the connection part 53 may have a lower portion connected to the upper end of the outer guide 54.
  • connection part 53 may include an upper connection part 53A and a side connection part 53B.
  • the upper connection portion 53A may extend horizontally at the upper outer circumference of the upper body portion 51.
  • the upper connector 53A may be formed to be orthogonal to the side connector 53B.
  • the upper connecting portion 53A may face the outer circumferential surface of the inner flow path body 60 in the vertical direction.
  • the upper connection portion 53A may have a side end 53C orthogonal to the upper plane F2, and the polygonal inlets 21, 22, 23 may have an upper plane F2 of the upper body portion 51 and an upper portion. It may be formed in a polygon by the side end 53C of the connection portion 53A and one surface 70A of the outer cover 70.
  • the side connection part 53B may extend downward from the upper connection part 53A and be connected to the outer body part 52.
  • the side connection portion 53B may be connected to the upper portion of the outer body portion 52.
  • the side connection part 53B may be elongated in the vertical direction, and may face the fourth region R4 formed on the outer circumferential surface 51B of the upper body part 51 in the horizontal direction.
  • a plurality of connection parts 53 may be formed between the upper body part 51 and the outer body part 52.
  • the plurality of connection parts 53 may be formed to be spaced apart from each other.
  • the number of connections 53 may be equal to the number of inlets 21, 22, 23, 24.
  • the discharge panel 2 may have an inlet formed between a pair of adjacent connection parts 53.
  • Barrier 130 may be disposed in contact with the connecting portion (53). In more detail, the barrier 130 may be in contact with the upper connector 53A and the side connector 53B.
  • the barrier 130 may be in contact with the side end 53C of the connector 53. Alternatively, the barrier 130 may be disposed to contact the bottom surface of the connection portion 53.
  • the pair of barriers 130 may be disposed to be in contact with both side ends 53C of the connection portion 53, respectively.
  • the main flow path body 50 may have a space S2 having an open bottom surface therein.
  • the main flow path body 50 may have a space S2 having an open bottom surface inside the outer guide 54.
  • the space S2 of the main flow path body 50 may be larger than the outer circumference of the upper hollow portion 20.
  • the space S2 of the main flow path body 50 may be an empty space surrounded by the connecting portion 53 and the outer guide 54.
  • the discharge panel 2 may have a receiving space 60a in which the air guide module 100 is accommodated.
  • the storage space 60a may be formed around the opening 25.
  • the outer body portion 52 may form a lower portion of the inner flow path body 60 and the inner space 26.
  • the lower end of the outer body part 52 may form the lower end of the outer circumferential surface of the inner flow path body 60 and the opening 25.
  • the inner flow path body 60 may be disposed under the upper body portion 51.
  • the inner flow path body 60 may be coupled to the periphery of the upper hollow portion 20 to form the main flow path body 50, the inner space 26, and the opening 25.
  • the opening 25 and the inner space 26 may be formed between the inner flow path body 60 and the outer body portion 52.
  • the inner passage body 60 may have an upper surface 69 coupled to the periphery of the upper hollow portion 20.
  • the upper surface 69 of the inner flow path body 60 may contact the lower surface of the upper body portion 51.
  • the inner flow path body 60 may be formed to expand gradually toward the bottom.
  • Inner flow path body 60 may be formed through the lower hollow portion 68 through which air passes.
  • the lower hollow portion 68 may function as a suction flow path 16 through which air passing through the suction panel 3 is sucked into the indoor unit 1.
  • the outer cover 70 may be coupled to the main flow path body 50 and may form the inlets 21, 22, 23, and 24 together with the main flow path body 50.
  • the outer circumferential surface of the inner flow path body 60 is the inlet opposing surface 65A facing the polygonal inlets 21, 22, 23, 24 in the vertical direction, and the connecting portion facing the connecting portion 53 in the vertical direction.
  • the opposite surface 65B may be included.
  • the inlet facing surface 65A and the connecting portion facing surface 65B may be alternately formed along the outer circumferential surface of the inner flow path body 60.
  • the inlet facing surface 65A may be smoother than the connector facing surface 65A.
  • the inlet facing surface 65A may form a flow region 26A with the guide portion 54A of the outer guide 54, and the connecting portion facing surface 65A may be formed with the guide connecting portion 54B of the outer guide 54. Together, the blocking region 26B can be formed.
  • the upper surface 69 of the inner flow path body 60 is formed in a rectangular annular shape as a whole, and the vertex portion thereof may be curved.
  • the outer circumference of the upper surface 69 of the inner flow path body 60 includes a fifth region R5 having the same curvature as the third region R3 and a sixth region R6 having the same curvature as the fourth region R4. can do.
  • the fifth region R5 and the sixth region R6 may be alternately positioned along the outer circumference of the inner flow path body 60.
  • the lower end 67 of the inner flow path body 60 may have a circular shape.
  • the outer circumferential surface 65 of the inner flow path body 60 has an upper surface of the inner flow path body 60 so as to correspond to the outer circumferential shape of the inner flow path body 60 and the shape of the lower end 67 of the inner flow path body 60.
  • In the outer circumference toward the lower end 67 of the inner flow path body 60 may be formed in a shape that is gradually closer to a circle in a rectangular ring shape.
  • the barrier 130 may be disposed to contact the outer circumferential surface of the inner flow path body 60.
  • the barrier 130 may be disposed between the inlet facing surface 65A and the connection portion facing surface 65B of the outer circumferential surface of the inner flow path body 60.
  • the barrier 130 may be disposed at the boundary between the inlet facing surface 65A and the connecting portion facing surface 65B.
  • the inner end of the barrier 130 may have a shape that is bent outwardly toward the bottom along the outer circumferential surface of the inner flow path body 60.
  • the lower end 132 of the barrier 130 may be spaced apart from the lower end 67 of the inner passage body 60.
  • the lower end 132 of the barrier 130 may be located above the lower end 67 of the inner passage body 60.
  • the upper end 131 of the barrier 130 may be located above the upper surface 69 of the inner flow path body 60.
  • the barrier 130 may be provided in plurality, and each barrier may be spaced apart from each other.
  • the barrier 130 may be disposed along the outer circumferential surface of the inner flow path body 60.
  • the inner flow path body 60 may have an upper portion inserted into the space S2 of the main flow path body 50 and be lower than the lower flow path main body 50.
  • the inner flow path body 60 may be formed to expand gradually toward the bottom.
  • An upper end of the inner guide 64 may face the outer guide 54 in the horizontal direction.
  • the lower end of the inner guide 64 may face the outer guide 54 in the vertical direction.
  • Inner flow path body 60 may be formed with an inner guide 64 on the outer circumferential surface.
  • An inner curved surface 65 may be formed at an outer circumference of the inner flow path body 60.
  • the inner guide 64 may include an inner curved surface 65.
  • the outer circumferential surface of the inner guide 64 may be an inner curved surface 65.
  • the outer circumferential surface and the inner curved surface of the inner guide 64 will be described using the same reference numeral '65'.
  • Inner guide 64 may include a recessed inner curved surface 65.
  • the inner curved surface 65 may have an upper end 66 facing the outer curved surface 55 in the horizontal direction.
  • the upper end 66 of the inner curved surface 65 may be the outer circumference of the upper surface 69 of the inner flow path body 60.
  • the inner curved surface 65 may have a lower end 67 facing the outer curved surface 55 in the vertical direction.
  • a lower portion of the inner space 26 may be formed between the inner guide 64 and the outer guide 54.
  • the opening 25 may be formed between the lower outer circumference of the inner guide 64 and the outer guide 54.
  • the inner passage body 60 may include an outlet end 67 spaced apart from the outer guide 54 in the vertical direction.
  • the outlet end 67 of the inner curved surface 65 may be the same as the lower end 67.
  • the lower end and the outlet end of the inner curved surface 65 will be described using the same reference numeral '67'.
  • the outlet end 67 may form the outer guide 54 and the opening 25. That is, the opening 25 may be formed between the outlet end 67 and the outer guide 54.
  • the outlet end 67 of the inner flow path body 60 may be a lower outer circumference of the inner guide 64.
  • the lower end of the inner guide 64 may be a lower outer circumference of the inner guide 64, and the outlet end 67 of the inner flow path body 60 may be the lower end of the inner guide 64.
  • the inner flow path body 60 may be composed of a combination of a plurality of members.
  • the inner flow path body 61 has at least a portion of the outer circumferential surface facing the main flow path body 50 to form the main flow path body 50, the opening 25, and the inner space 26. ) And a strength reinforcing body 62 coupled with the flow path forming body 61.
  • the flow path forming body 61 may have an upper end coupled to a lower portion of the upper body part 51.
  • the flow path forming body 61 may have a hollow portion that is open in the vertical direction therein.
  • the outer circumference of the flow path forming body 61 may be an inner guide 64.
  • the strength reinforcing body 62 is formed to protrude upward in the inner circumference of the lower reinforcing body 62A and the lower reinforcing body 62A coupled to the lower surface of the flow path forming body 61, It may include an upper reinforcement body 62 inserted into the hollow portion.
  • the strength reinforcing body 62 may include a strength reinforcing rib 62C protruding from the upper reinforcing body 62.
  • the strength reinforcing rib 62C may be inserted into a fitting slot formed on an inner circumferential surface of the flow path forming body 61, and may be coupled to the flow path forming body 61.
  • the outer cover 70 may be mounted to be spaced apart from the upper body portion 51.
  • the outer cover 70 may be disposed on the outer body portion 52.
  • At least one outer cover 70 may be disposed on an upper portion of the outer body portion 52.
  • the outer cover 70 may be seated on the guide portion 54A, guide the air introduced into the polygonal inlets 21, 22, 23, 23 to the guide portion 54A, and The introduced air may be guided to the guide portion 54A along one surface 70A of the outer cover 70, and such air may flow to the opening 25 along the outer curved surface 55 of the guide portion 54A. Can be.
  • One surface 70A of the outer cover 70 has an inlet at an upper portion thereof, and an upper portion of the one surface 70A may be a plane rather than a curved surface.
  • the outer cover 70 includes an upper cover portion 71, a flow path body portion 72 extending downward from the upper cover portion 71, and a side cover portion extending downward from the upper cover portion 71 ( 73).
  • the flow path body 72 may form the main flow path body 50 and the inlets 21, 22, 23, and 24.
  • the flow path body 72 may be disposed in the outer guide 54 to be spaced apart from the upper body part 51.
  • the flow path body portion 72 can face the outer surface of the upper body portion 51, and the inlet 21, 22, 23, 24 between the outer surface of the upper body portion 51 and the flow path body portion 72. ) May be formed.
  • the number of outer covers 70 may be equal to the number of inlets 21, 22, 23, 24.
  • the flow path body 72 may form a part of the upper side of the inner space 26 together with the upper body 51 and the connection part 53.
  • the flow path body 72 may have a lower end contacting the upper end of the outer guide 54.
  • the lower end of the flow path body 72 may be seated on and supported by the upper end of the outer guide 54.
  • a portion of the upper side of the internal space 26 may be formed between the upper body portion 51 and the flow path body portion 72.
  • the flow path body 72 may face the upper plane F2 formed on the outer circumferential surface 51B of the upper body portion 51.
  • the flow path body 72 may have a flat plate surface facing the upper plane F2.
  • the receiving space of the outer cover 70 may be formed between the flow path body portion 72 and the side cover portion 73, the upper surface is blocked by the upper cover portion 71, the bottom surface may be formed in an open shape. have.
  • the deco cover 90 may include a lower plate 91 covering the lower surface of the mounting portion 56 and a hollow tube portion 92 protruding from the outer circumference of the lower plate 91.
  • the hollow tube portion 92 may be larger than the outer body portion 52.
  • the hollow cylinder portion 92 can surround and protect the outer circumferential surface 52A of the outer body portion 52.
  • Figure 18 is a cross-sectional view showing the air flow blown out to the first opening area when the air guide is raised in the ceiling air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • Figure 19 is a ceiling air according to an embodiment of the present invention It is sectional drawing which shows the airflow blown out into a 1st opening area at the time of a descent
  • the suction panel 3 may be disposed under the inner flow path body 60.
  • the suction panel 3 may be partly disposed to face the lower hollow portion 68.
  • the suction panel 3 may be disposed on the bottom surface of the inner flow path body 60.
  • the suction panel 3 may be provided with a plurality of through holes 31 through which air passes to be sucked into the lower hollow portion 68. Many of the apertures may be located in whole or in part below the lower hollow 68.
  • the through hole 31 may be an air intake port through which indoor air is sucked into the ceiling type air conditioner.
  • the air guide module 100 is disposed to be elevated in the inner euro body 60 to vary the air flow of the air discharged through the opening 25. ) May be included.
  • the air discharged through the opening 25 may be guided in the horizontal direction guided by the air guide 110.
  • the air discharged to the opening 25 may be discharged to the horizontal air flow while passing through the upper end 111 of the air guide 110.
  • the air discharged through the opening 25 is not affected by the air guide 110 and is vertical along the discharge direction (vertical direction) of the opening 25. It can be discharged to the air stream.
  • the air guide 110 may have a flat top surface for guiding the flow of air.
  • the air guide 110 may have a curved surface for guiding the flow of air.
  • the air guide 110 may be formed in a circular shape, or may be formed in an arc shape.
  • the air guide 110 may have a circular ring shape or an arc shape similarly to the shape of the opening 25 when looking at the ceiling.
  • the air guide 110 has a lower end formed in a flat surface, and is disposed to be liftable on the main euro body 50, and emerges from the main euro body 50 and discharges the air discharged into the opening 25. It is also possible to vary the airflow.
  • one air guide may be arranged to be liftable, and a plurality of air guides 110 may be arranged to be independently liftable from each other.
  • the air guide module 100 may be rotated in the inner euro body 60 to vary the air flow of the air discharged through the opening 25.
  • the air guide module 100 may be disposed to be elevated and / or rotated in the main euro body 50 to vary the air flow of the air discharged through the opening 25.
  • the ceiling air conditioner may form a horizontal airflow when one circular air guide is raised, and a vertical airflow when one circular air guide is lowered. Can be formed. That is, when one circular air guide is elevated, the ceiling type air conditioner may form only one horizontal airflow or only one vertical airflow.
  • the ceiling type air conditioner may include a plurality of arc-shaped air guides 110, a plurality of arc-shaped air guides 110 may be elevated independently of each other. In this case, some of the plurality of air guides 110 may be raised to form a horizontal airflow, and the remaining air guide 110 may be lowered to form a vertical airflow. That is, when a plurality of arc-shaped air guides 110 are lifted independently of each other, the ceiling type air conditioner can form a three-dimensional air flow mixed with the horizontal air and vertical air flow, these three-dimensional air flow can be configured in various combinations have.
  • each air guide 110 may be spaced apart from each other. An interval may be located between the pair of air guides 110 adjacent to each other.
  • the air guide 110 may guide the air discharged to the first opening area 25A by having an end thereof disposed to be elevated in the first opening area 25A.
  • the air guide 110 is preferably in the shape of an arc cross section.
  • the air guide 110 may include a guide surface 111 that faces the first opening area 25A and guides the flow of air exiting the first opening area 25A.
  • the air guide module 100 may include a lifting unit and / or a rotating unit for the lifting and / or rotating operation of the air guide 110 as described above.
  • the elevating unit (120, 130) is a power generating means 120 for providing power for the lifting of the air guide 110, and receives the power of the power generating means 120 to receive the air guide 110 It may include a power transmission means 130 for lifting.
  • the lifting parts 120 and 130 may be accommodated in the receiving space 60a formed concave from the upper side to the lower side of the inner euro body 60.
  • the air guide 110 may be completely accommodated in the storage space (60a) when descending. That is, the air guide 110 rises and falls in and out of the inner euro body 60. In this case, when the air guide 110 is lowered, the upper end of the air guide 110 may be connected smoothly without a step with the surface of the inner euro body 60.
  • the power generating means 120 is provided with a motor for providing rotational power, and the power transmission means 130 is engaged with the pinion gear 131 and the pinion gear 131 connected to the rotation shaft of the motor. While being raised and lowered, the air guide 110 may include a lift gear 132 to elevate.
  • the lifting units 120 and 130 may be provided in plurality, such as the air guide 110, and each of the air guides 110 may be independently lifted by different lifting units 120 and 130.
  • the lifting unit 120 may be at least two.
  • the plurality of lifting parts 120 and 130 may elevate the arc-shaped air guide 110, and in this case, the plurality of lifting parts 120 and 130 may make the arc-shaped air guide 110 more stable. You can get on and off.
  • the air in the room may pass through the suction grill 3 and then pass through the upper hollow portion 20 of the discharge panel 2 to be lifted into the indoor unit 1.
  • the air raised to the inside of the indoor unit 1 may be flowed to the heat exchanger 5 by the blower 4, and may be heat exchanged with the heat exchanger 5 while passing through the heat exchanger 5.
  • the air heat-exchanged with the heat exchanger 5 may pass through the plurality of blow passages 7, 8, 9, and 10 to exit the indoor unit 1.
  • a plurality of discharge air streams may be blown downward.
  • Air passing through the plurality of air passages 7, 8, 9, and 10 is distributed to the inlets 21, 22, 23, and 24 of the discharge panel 2, and thus the inside of the discharge panel 2. May enter the space 26.
  • air entering the inlets 21, 22, 23, 24 may flow into the flow zone 26A and may not flow into the blocking zone 26B by the barrier 130. have.
  • the air flowing through the flow area 26A may be discharged to the first opening area 25A of the opening 25 while being guided by the inner guide 64 and the outer guide 54.
  • the air flowing through the flow region 26A is guided by the inlet opposing surface 65A of the inner guide 64 and the guide portion 55A of the outer guide 54, and thus, the first of the opening 25. It can be discharged to the opening area 25A. Air may not be discharged from the second opening area 25B of the opening 25.
  • the airflow discharged to the first opening area 25A does not flow from the inlet 21, 22, 23, 24 to the blocking area 26B in the internal space 26. Since it is discharged directly to the first opening area 25A through the area 26A, the flow velocity can be fast and the straightness can be strong. Therefore, the cool air discharged to the first opening area 25A may not be blown through the through hole of the suction panel, and dew can be prevented from forming on the bottom surface of the suction panel 3 due to the ventilation.
  • a part of the air discharged to the first opening area 25A can form an air stream in an obliquely inclined direction, and another part can form a horizontal air stream by the Coanda effect.
  • air discharged through the flow area 26A to the first opening area 25A may be guided by the guide surface 111 of the air guide 110 to form a horizontal airflow. .
  • the barrier 130 is not provided in the discharge panel 2, a part of the air guided to the flow area 26A may flow to the blocking area 26B and may be discharged to the second opening area 25B. Can be.
  • the air flow discharged to the second opening area 25B is discharged by mixing a part of air in the pair of flow areas 26A adjacent to each other in the blocking area 26B, so that the flow rate may be slow and the flow rate may be low. Therefore, the air discharged to the second opening area 25B may be blown back into the through hole 31 of the suction panel 3, and dew may form on the bottom surface of the suction panel 3.
  • the barrier 130 prevents the air in the flow region 26A from flowing to the blocking region 26B, thereby preventing the air from being discharged from the second opening region 25B of the opening 25, and forming a vortex phenomenon and dew. Can be prevented.
  • the air guide 110 is formed in a plane with the upper end 111 parallel to the horizontal direction, and the inner euro body It can be raised higher than the surface of 60.
  • the upper end 111 of the air guide 110 may be inclined at various angles in a range that rotates closer to the horizontal than the inclined angle of the inner euro body 60.
  • the air passing through the first opening area 25A of the opening portion 25 through the flow area 26A is connected to the upper end 111 and the main euro body 50 of the air guide 110 arranged in the horizontal direction. Guided along the outer guide 54 formed on the bottom surface, it can be discharged to the air flow close to the horizontal, the air discharged to the opening 25 can be dispersed while spreading widely into the room.
  • the air guide 110 when the air guide 110 is lowered, the air guide 110 may be inserted into the inner euro body 60.
  • the upper end 111 of the air guide 110 may be stored lower than the surface of the inner euro body 60 so as not to interfere with the flow, or may be stored smoothly so as not to be stepped with the surface of the inner euro body 60. .
  • the air discharged through the flow area 26A to the first opening area 25A of the opening 25 is not affected by the air guide 110 at all, and is close to vertical in the direction in which the opening 25 is formed.
  • the discharge can be guided to the air stream.
  • the ceiling type air conditioner may form an airflow closer to horizontal as the height of the air guide 110 is higher, and may form an airflow closer to vertical as the height of the air guide 110 is lower.
  • the lifting degree of the air guide 110 may be adjusted according to the mode of the ceiling type air conditioner.
  • FIG. 20 is a view illustrating a temperature distribution according to whether the air guide is lifted or lifted as shown in FIGS.
  • the air guide 110 may descend to form an air stream in which the air discharged from the outlet 25 is close to the vertical.
  • the air passing through the opening 25 may be hotter than the room temperature and lighter than the room air. Therefore, it is preferable to lower the air guide 110 to form vertical airflow so that hot air is directly discharged downward. That is, the ceiling type air conditioner can directly perform the heating by lowering the air guide 110.
  • the air guide 110 may be raised to form an airflow in which air discharged from the opening 25 is close to horizontal.
  • the air passing through the opening 25 may be lower than the room temperature, and heavier than the room air. Therefore, it is preferable to raise the air guide 110 to form a horizontal airflow so that low-temperature air is widely spread in the room. That is, the ceiling type air conditioner may raise the air guide 110 to perform indirect cooling.

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Abstract

본 발명에 따른 천장형 공기조화기는 열교환기와 송풍기가 내장되고, 상기 열교환기를 통과한 공기를 외부로 토출하는 복수의 송풍통로가 형성된 실내기와, 상기 복수의 송풍통로를 통해 토출된 공기를 전달받는 복수의 입구 및, 적어도 일부가 상기 복수의 입구와 연통되는 내부공간 및 상기 내부공간으로 유동된 공기를 실내로 배출하는 링(ring) 또는 호(arc)형상의 개구부가 형성된 토출 패널과, 상기 개구부로 토출되는 공기의 기류를 가변하도록 상기 토출패널에 장착되어 승강 또는 회전하는 에어가이드 모듈을 포함한다.

Description

천장형 공기조화기
본 발명은 천장형 공기조화기에 관한 것이다.
공기조화기는 사용자에게 보다 쾌적한 실내 환경을 조성하는 기기이다.
공기조화기는 냉매가 순환되는 압축기, 응축기, 팽창기구, 증발기를 갖는 냉동사이클 장치를 이용하여 실내를 냉방 또는 난방시킬 수 있다.
공기조화기는 그 설치위치에 따라 스텐드형 공기조화기와, 벽걸이형 공기조화기와, 천장형 공기조화기 등으로 구분될 수 있다.
천장형 공기조화기는 천장에 설치되어 실내로 냉기 또는 온기를 토출할 수 있다.
최근, 천장형 공기조화기의 경우, 원형으로 생산되고 있다.
일 예로, 한국 등록특허 공보 10-0897425을 참조하면, 외부 공기가 유입되는 흡입구와 유입된 내부 공기가 토출되는 토출구가 형성되는 하나의 개방부를 갖는 프론트 패널과, 상기 프론트 패널의 개방부 내에 구비되고 링 모양으로 이루어져 안쪽에 상기 흡입구가 위치되게 하고 바깥쪽 둘레에 상기 토출구가 위치되도록 하는 분리 가이드를 포함하여 구성된 천정형 공기조화기가 개시된다.
상기와 같은 종래 공기조화기에 따르면, 열교환된 공기가 하나로 형성된 링 모양의 토출구를 통하여 실내 측의 모든 방향(360°)으로 균일하게 토출될 수 있다.
하지만, 상기와 같은 원형의 공기조화기는, 중앙부분의 틈이 발생하는 구조적인 결함 때문에 기류각도를 제어하는 베인이 생략되고, 그에 따라 기류제어가 원활하게 이루어지지 않는 문제가 있었다.
또한, 냉방 시에는 사용자에게 간접풍을 제공하도록 수평기류를 유도해야 하고, 난방 시에는 회풍(short-circuit) 방지를 위해 수직기류를 유도해야 하지만, 종래 원형의 공기조화기는 수평기류, 수직기류 모두를 유도하기 어려운 문제가 있었다.
또한, 난방 운전시, 토출구 모서리 부분에서, 약하게 퍼지는 유동이 재흡입되어 공기조화기의 성능이 저하되는 문제도 있었다.
상기와 같은 종래 문제점을 해결하기 위한, 본 발명은, 원형 카세트의 유로 끝단을 상하로 움직여 기류를 제어하기 때문에 토출기류의 각도를 정밀하게 제어할 수 있는 천장형 공기조화기를 제공한다.
또한, 구조가 비교적 간단하면서, 단순 동작만으로 정밀한 기류제어가 가능한 천장형 공기조화기를 제공한다.
또한, 냉방 시에는 사용자에게 간접풍을 제공하도록 수평기류를 유도할 수 있고, 난방 시에는 회풍(short-circuit) 방지를 위해 수직기류를 유도할 수 있는 천장형 공기조화기를 제공한다.
또한, 취출된 기류가 다시 흡입되는 회풍 현상이 방지되고, 회풍에 의한 성능 저하의 문제를 해결할 수 있는 천장형 공기조화기를 제공한다.
또한, 필요에 따라 와이드 냉방을 위한 수평기류를 강화시키거나, 집중 난방을 위한 수직기류를 강화시킬 수 있고, 스윙기류를 형성할 수도 있는 천장형 공기조화기를 제공한다.
또한, 상화에 따라 토출기류에 영향을 주지 않도록 토출패널의 내측으로 완벽하게 수납될 수 있는 천장형 공기조화기를 제공한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 천장형 공기조화기는 열교환기와 송풍기가 내장되고, 상기 열교환기를 통과한 공기를 외부로 토출하는 복수의 송풍통로가 형성된 실내기와, 상기 복수의 송풍통로를 통해 토출된 공기를 전달받는 복수의 입구 및, 적어도 일부가 상기 복수의 입구와 연통되는 내부공간 및 상기 내부공간으로 유동된 공기를 실내로 배출하는 링(ring) 또는 호(arc)형상의 개구부가 형성된 토출 패널과, 상기 개구부로 토출되는 공기의 기류를 가변하도록 상기 토출패널에 장착되어 승강 또는 회전하는 에어가이드 모듈을 포함한다.
또한, 상기 토출패널의 내부공간은, 상기 각각의 입구와 연통하여, 입구로 유입된 공기가 유동하는 유동영역과, 상기 유동영역 사이에 마련되는 차단영역을 포함하고, 상기 에어가이드 모듈은 상기 유동영역에 장착된다.
또한, 상기 토출패널의 내부공간을 유동 영역과 차단 영역으로 구획하는 베리어를 더 포함한다.
또한, 상기 유동 영역 및 차단 영역은 상기 토출 패널의 둘레를 따라 교대로 위치한다.
또한, 상기 개구부는, 상기 유동영역과 대응되는 제1개구영역과, 상기 차단영역과 대응되는 제2개구영역을 포함하며, 상기 에어가이드 모듈은 상기 제1개구영역에 장착된다.
또한, 상기 제1개구영역 및 제2개구영역은 상기 토출 패널의 둘레를 따라 교대로 위치한다.
또한, 상기 에어가이드 모듈은, 상기 토출패널에 승강 또는 회전가능하게 배치되어 상기 개구부로 토출된 공기의 기류를 가변하는 적어도 하나의 에어가이드와, 상기 에어가이드의 승강 또는 회전을 위한 동력을 제공하는 동력발생수단과, 상기 동력발생수단의 동력을 전달받아 상기 에어가이드를 승강 또는 회전시키는 동력전달수단을 포함한다.
또한, 상기 동력발생수단은 회전동력을 제공하는 모터로 구비되고, 상기 동력전달수단은, 상기 모터의 회전축과 연결된 피니언기어 및 상기 피니언기어와 맞물려 승강하면서, 상기 에어가이드를 승강시키는 렉기어를 포함한다.
또한, 상기 토출패널은, 어퍼 바디부와, 상기 어퍼 바디부의 외측에 마련된 아우터 바디부가 연결부로 연결된 메인유로바디 및 상기 메인유로바디와 상기 내부공간을 형성하도록 상기 메인유로바디의 내측에 구비된 이너유로바디를 포함한다.
또한, 상기 에어가이드 모듈은, 상기 메인유로바디 또는 상기 이너유로바디의 단부에 장착된다.
또한, 상기 에어가이드 모듈은 상기 메인유로바디 또는 상기 이너유로바디의 내측과 외측으로 출몰하는 에어가이드를 포함한다.
또한, 상기 에어가이드 모듈은, 상기 내부공간과 대면하는 면이 평면으로 이루어져, 상승 시 수평기류를 유도하고, 하강시 수직기류를 유도한다.
또한, 상기 메인유로바디 및 상기 이너유로바디에는 상기 개구부를 향해 하향 경사진 경사면이 형성된다.
또한, 상기 메인유로바디 및 상기 이너유로바디에는 상기 내부공간이 외측을 향해 곡선을 이루도록 절곡된 곡면이 형성된다.
상기와 같은 본 발명에 따르면, 원형 카세트의 유로 끝단을 상하로 움직여 기류를 제어하기 때문에 토출기류의 각도를 정밀하게 제어할 수 있는 효과가 있다.
또한, 구조가 비교적 간단하면서, 단순 동작만으로 정밀한 기류제어가 가능한 효과도 있다.
또한, 냉방 시에는 사용자에게 간접풍을 제공하도록 수평기류를 유도할 수 있고, 난방 시에는 회풍(short-circuit) 방지를 위해 수직기류를 유도할 수 있는 효과도 있다.
또한, 취출된 기류가 다시 흡입되는 회풍 현상이 방지되고, 회풍에 의한 성능 저하의 문제를 해결할 수 있는 효과도 있다.
또한, 필요에 따라 와이드 냉방을 위한 수평기류를 강화시키거나, 집중 난방을 위한 수직기류를 강화시킬 수 있고, 스윙기류를 형성할 수도 있는 효과도 있다.
또한, 상황에 따라 토출기류에 영향을 주지 않도록 토출패널의 내측으로 완벽하게 수납될 수 있는 효과도 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기의 사시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기의 저면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기의 종단면도이다.
도 4는 도 1 및 도 3에 도시된 실내기의 저면도이다.
도 5는 도 1 내지 도 3에 도시된 로어바디 어셈블리의 사시도이다.
도 6은 도 5에 도시된 로어바디 어셈블리에서 토출패널과 흡입패널이 분리되었을 때의 사시도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 토출 패널의 토출유로가 도시된 사시도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 토출 패널의 흡입유로 및 토출유로가 도시된 평면도이다.
도 9는 도 6의 X-X'선 단면도이다.
도 10은 도 6의 Y-Y'선 단면도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 토출패널의 분해 사시도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 유로바디가 도시된 사시도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 유로바디의 일부가 확대 도시된 사시도이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 유로바디의 평면도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 유로바디의 저면도이다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 이너 유로바디 및 베리어의 사시도이다.
도 17는 본 발명의 일 실시예에 따른 이너 유로바디 및 베리어의 평면도이다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기에서 에어 가이드의 상승시 제1개구영역으로 취출되는 기류가 도시된 단면도이다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기에서 에어 가이드의 하강시 제1개구영역으로 취출되는 기류가 도시된 단면도이다.
도 20은 도 18 내지 도 19와 같은 에어가이드의 승강여부에 따른 온도 분포를 나타낸 도면이다.
이하에서는 본 발명의 구체적인 실시 예를 도면과 함께 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기의 저면도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기의 종단면도이고, 도 4는 도 1 및 도 3에 도시된 실내기의 저면도이다.
실내기(1)에는 송풍기(4) 및 열교환기(5)가 내장될 수 있다. 실내기(1)는 공기를 흡입하여 냉매와 열교환시킨 후 토출패널(2)로 송풍할 수 있다. 실내기(1)는 천장형 공기조화기의 본체를 구성할 수 있다.
실내기(1)는 실내기(1) 내부로 공기가 흡입되는 영역(15)과 실내기(1) 내부의 공기가 토출패널(2)로 송풍되는 영역(7)(8)(9)(10)을 구획하는 실내기 유로바디(13)을 더 포함할 수 있다.
실내기(1)는 열교환기(5)의 하부에 배치된 드레인 유닛(14)를 더 포함할 수 있다.
실내기(1)에는 흡입패널(3)를 통해 흡입된 공기가 실내기(1) 내부로 흡입되는 이너 흡입공(6)이 형성될 수 있다. 그리고, 실내기(1)에는 열교환기(5)를 통과한 공기를 토출 안내하는 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)가 형성될 수 있다.
실내기(1)는 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)를 통해 그 하측 방향으로 공기를 토출할 수 있다. 실내기(1)는 실내기(1)의 내부에서 하측 방향으로 송풍되는 복수의 토출기류를 형성할 수 있다. 이러한 복수의 토출기류는 나란한 방향으로 송풍될 수 있다.
실내기(1)의 외둘레는 다각형 형상일 수 있다. 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)는 실내기(1)의 저면에 상하 방향으로 개방되게 형성될 수 있다. 실내기(1)는 그 저면을 통해 하측방향으로 송풍되는 복수의 수직기류를 토출할 수 있다.
실내기(1)는 천장에 매달리게 설치될 수 있다. 실내기(1)는 천장에 고정되는 앵커볼트 등의 체결부재에 지지될 수 있다. 실내기(1)에는 체결부재가 체결되는 체결부(12)가 형성될 수 있다.
실내기(1)는 외관을 형성하는 샤시(11)을 포함할 수 있다. 샤시(11)는 실내기의 외관을 형성하는 실내기 바디일 수 있다.
샤시(11)는 앵커 볼트 등의 체결부재로 천장에 장착될 수 있다. 샤시(11)에는 앵커 볼트 등의 체결부재가 체결되는 체결부(12)가 돌출되게 마련될 수 있다.
샤시(11)은 복수개 부재의 결합체로 구성될 수 있다. 샤시(11)는 저면이 개방되고 내부에 공간이 형성된 다면체 형상으로 형성될 수 있다.
샤시(11)는 내부에 송풍기(4) 및 열교환기(5)가 수용되는 공간이 형성될 수 있다. 샤시(11)는 전, 후, 좌, 우 네면 각각과 상면이 막힌 형상일 수 있다. 샤시(11)의 저면은 개방될 수 있다.
송풍기(4)는 샤시(11)의 내부에 배치될 수 있다. 송풍기(4)는 샤시(11)의 상판에 장착될 수 있다.
송풍기(4)는 적어도 일부가 열교환기(5)의 내부에 위치되게 샤시(11)에 장착될 수 있다.
송풍기(4)는 토출패널(2)의 후술하는 어퍼 중공부(20) 상측에 위치되게 장착될 수 있다.
송풍기(4)는 그 하측의 공기를 흡입하여 원심방향으로 송풍하는 원심식 송풍기로 구성될 수 있다. 송풍기(4)는 모터(41)와, 모터(41)에 연결된 원심팬(42)을 포함할 수 있다. 송풍기(4)는 원심팬(42)으로 흡입되는 공기를 안내하는 오리피스(43)을 포함할 수 있다.
모터(41)은 원심팬(42)에 연결되는 회전축이 하부로 돌출되게 장착될 수 있다.
원심팬(42)은 터보팬으로 구성될 수 있다.
오리피스(43)는 샤시(11)의 내부에 위치되게 설치될 수 있다. 오리피스(43)는 후술하는 실내기 유로바디(13)에 설치될 수 있다. 이너 흡입공(6)은 오리피스(43)에 형성될 수 있다.
흡입패널(3)를 통과한 공기는 오리피스(43)의 이너 흡입공(6)을 통과해 원심팬(42)으로 흡입될 수 있고, 원심팬(42)에 의해 원심팬(42)의 원심방향으로 송풍될 수 있다.
원심팬(42)에서 원심방향으로 송풍된 공기는 원심팬(42)의 외둘레를 둘러싸게 배치된 열교환기(5)로 유동될 수 있고, 열교환기(5)와 열교환될 수 있다.
열교환기(5)는 적어도 1회 절곡된 형상일 수 있다. 열교환기(5)는 샤시(11) 보다 크기가 작게 형성되어 샤시(11) 내부에 배치될 수 있다.
열교환기(5)는 샤시(11)의 내부에 사각형 형상 또는 중공 원통 형상으로 배치될 수 있다.
열교환기(5)는 샤시(11)의 내면에 이격되게 설치될 수 있다. 열교환기(5)와 샤시(11)의 내면 사이에는 공기가 후술하는 송풍통로(7)(8)(9)(10)로 안내되는 통로가 형성될 수 있다.
열교환기(5)는 내부에 송풍기(4)가 수용되는 공간(S1)이 형성되게 절곡될 수 있다. 열교환기(5)는 샤시(11)의 서로 상이한 면을 마주보는 4개의 열교환부를 포함할 수 있다. 열교환기(5)는 송풍기(4)의 외측에서 송풍기(4)의 외둘레면을 둘러쌀 수 있다.
드레인 유닛(14)는 상면이 개방되게 형성될 수 있고, 그 내부에는 열교환기(5)의 하부가 수용될 수 있는 공간이 형성될 수 있다.
실내기 유로바디(13)는 드레인 유닛(14)에 결합될 수 있다. 실내기 유로바디(13)에는 공기가 상하방향으로 통과할 수 있는 중공부(15)가 형성될 수 있다. 중공부(15)는 실내기(1) 하부의 공기를 실내기(1) 내부로 흡입할 수 있는 실내기 공기흡입구일 수 있다. 중공부(15)는 실내기(1) 내부로 공기가 흡입되는 영역일 수 있다.
실내기 유로바디(13)는 샤시(11)의 내측 하부에 배치될 수 있다. 실내기 유로바디(13)는 실내기(1)의 저면 외관을 형성할 수 있다.
실내기(1)에 형성된 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10) 각각은 그 단면 형상이 다각형 형상일 수 있다. 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10) 각각은 단면 형상이 직사각형일 수 있다.
복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)는 실내기(1) 내부의 공기가 토출패널(2)로 송풍되는 영역일 수 있다.
복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)는 이너 흡입공(6)과 이격되게 형성될 수 있다.
복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)는 도 4에 도시된 바와 같이, 좌측 송풍통로(7)와, 우측 송풍통로(8)와, 전방측 송풍통로(9)와, 후방측 송풍통로(10)을 포함할 수 있다.
복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)는 도 4에 도시된 바와 같이, 사각형 가상선(17A)을 따라 형성될 수 있고, 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)는 사각형 가상선(17A)의 각 변에 1개씩 형성될 수 있다.
좌측 송풍통로(7)는 실내기(1)의 좌측면(1A)과 우측면(1B) 중 좌측면(1A)에 근접하게 위치될 수 있고, 전후 방향으로 길게 형성될 수 있다.
우측 송풍통로(8)는 실내기(1)의 좌측면(1A)과 우측면(1B) 중 우측면(1B)에 근접하게 위치될 수 있고, 전후 방향으로 길게 형성될 수 잇다.
전방측 송풍통로(9)는 실내기(1)의 전면(1C)과 배면(1D) 중 전면(1C)에 근접하게 위치될 수 있고 좌우 방향으로 길게 형성될 수 있다.
후방측 송풍통로(10)은 실내기(1)의 전면(1C)과 배면(1D) 중 배면(1D)에 근접하게 위치될 수 있고 좌우 방향으로 길게 형성될 수 있다.
복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)는 실내기 유로바디(13)에 형성될 수 있고, 복수의 송풍유로(7)(8)(9)(10)는 실내기 유로바디(13)에 서로 이격되게 형성될 수 있다.
복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)는 실내기 유로바디(13)와 샤시(11)의 내면 사이에 형성될 수 있고, 복수의 송풍유로 (7)(8)(9)(10)는 실내기 유로바디(13)와 샤시(11)의 내면 사이에 서로 이격되게 형성될 수 있다.
복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)는 그 위치가 상이하고 개방방향이 나란한 네 개의 개구 영역일 수 있고, 실내기(1)는 이러한 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10) 통해 공기가 토출되게 형성될 수 있다.
실내기(1)는 그 토출 방향이 서로 나란한 4개의 수직기류를 형성하는 4 way 토출형 실내기일 수 있다.
토출패널(2)은 외둘레(2A)가 원형일 수 있다. 토출패널(2)는 저면(2B)이 평면일 수 있다.
토출패널(2)는 실내기(1)에 결합될 수 있고, 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)를 통과한 공기를 외부로 토출 안내할 수 있다. 토출패널(2)은 흡입패널(3)과 함께 실내기(1)의 아래에 배치될 수 있다. 토출패널(2)는 흡입패널(3)과 함께 실내기(1)의 아래에 배치된 로어바디 어셈블리를 구성할 수 있다.
토출패널(2)는 실내기(1)의 하부에 결합될 수 있고, 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)를 통해 하측 방향으로 송풍된 공기를 실내로 토출 안내할 수 있다.
토출패널(2)는 실내기(1)에서 서로 나란한 네 방향으로 송풍된 공기를 받아 토출패널(2)의 하부 주변으로 토출 안내할 수 있다.
토출패널(2)는 실내기(1)에서 수직방향 특히, 하측방향으로 송풍된 공기의 기류를 도 3에 도시된 바와 같이, 수평방향(H1)으로 전환하여 토출 안내하거나 수평방향(H)과 예각의 경사각(θ)을 갖는 하측 경사방향(H2)으로 전환하여 토출 안내할 수 있다.
토출패널(2)은 복수개 부재(50)(60)(70)(90)의 결합체로 구성될 수 있다.
토출패널(2)에는 실내기(1)의 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)와 연통되는 적어도 하나의 입구(21, 22, 23, 24, 도 5 참조)가 형성될 수 있다. 또한, 토출패널(2)에는 원 형상 또는 호 형상이 개구부(25)가 형성될 수 있다.
토출패널(2)에는 내부 공간(26)이 마련될 수 있고, 내부 공간(26)은 입구(21)(22)(23)(24) 및 개구부(25)와 연통될 수 있다. 이후 자세히 설명한다.
천장형 공기조화기는 토출 패널(2)에 승강되게 배치되고 개구부(25)를 통과한 공기를 안내하는 에어가이드 모듈(100)을 포함할 수 있다.
에어가이드 모듈(100)은 토출 패널(2)에 승강 또는 회전 가능하게 배치될 수 있다.
일 예로, 에어가이드 모듈(100)은 상승 시, 개구부(25)에서 토출되는 공기의 수평기류를 유도하고, 하강 시 수직기류를 유도할 수 있다.
토출패널(2)에는 에어가이드 모듈(100)이 토출패널(2)의 개구부(25) 주변으로 상승하거나 토출패널(2)의 내부로 하강하면서 수납될 수 있도록 수납공간(60a)이 형성될 수 있다.
수납공간(60a)은 토출패널(2)의 상면에 형성될 수 있고, 상하 방향으로 개방될 수 있다.
도 5는 도 1 내지 도 3에 도시된 로어바디 어셈블리의 사시도이고, 도 6은 도 5에 도시된 로어바디 어셈블리에서 토출패널과 흡입패널이 분리되었을 때의 사시도이고, 도 7는 본 발명의 일 실시예에 따른 토출 패널의 토출유로가 도시된 사시도이고, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 토출 패널의 흡입유로 및 토출유로가 도시된 평면도이고, 도 9은 도 6의 X-X'선 단면도이고, 도 10는 도 6의 Y-Y'선 단면도이다.
토출패널(2)에는 흡입패널(3)을 통과한 공기를 실내기(1)의 내부로 흡입 안내하는 흡입유로(16)가 형성될 수 있다. 그리고, 토출패널(2)에는 복수개 송풍통로(7)(8)(9)(10)에서 토출된 공기를 실내로 토출 안내하는 토출유로(18)가 형성될 수 있다.
토출패널(2)에는 흡입패널(3)을 통과한 공기를 실내기(1)의 중공부(15, 도 3 참조)로 안내하는 흡입유로(16)가 형성될 수 있다. 토출패널(2)에는 흡입패널(3)을 통과한 공기가 실내기(1)의 내부로 흡입되기 위해 통과하는 중공부가 형성될 수 있다. 토출패널(2)의 중공부는 토출패널(2)의 중앙에 상하방향으로 관통되게 형성될 수 있다. 중공부는 토출패널(2)의 흡입유로(16)가 될 수 있다. 이하, 토출패널(2)의 흡입유로와 토출패널(2)의 중공부에 대해 동일 도면 부호인 '16'을 사용하여 설명한다.
흡입유로(16)는 도 8에 도시된 바와 같이, 토출유로(18) 내측에 위치될 수 있고, 토출유로(18)와 구분되어 형성될 수 있다.
흡입유로(16)는 수평방향 단면 형상이 원형이거나 사각형일 수 있다. 흡입유로(16)의 사각형 형상은 원형에 가까운 사각형 형상으로 형성되는 것을 포함할 수 있다. 여기서, 원형에 가까운 사각형은 두 쌍의 대변을 갖되 네 꼭지점이 라운드지게 형성된 사각형을 의미할 수 있다.
단면 형상이 원형인 흡입유로(H)는 단면 형상이 사각형인 흡입유로(16) 보다 크기가 작고, 단면 형상이 사각형인 흡입유로(16)는 토출패널(2)의 내부에 보다 넓은 흡입면적을 확보할 수 있어, 공기의 신속한 흡입을 도울 수 있다.
천장형 공기조화기는 도 5에 도시된 바와 같이 흡입유로(16)에 센서나 모터나 피시비 등의 전기부품(17)을 수용시키는 것이 가능하고, 이 경우, 전기부품(17)은 단면 형상이 사각형이거나 사각형에 가까운 형상인 흡입유로(16)에 공기의 유동을 최대한 방해하지 않게 배치될 수 있다.
한편, 전기부품(17)의 형상이 사각형일 경우, 사각형인 전기부품(17)은 단면 형상이 원형인 흡입유로(H)에 장착되기 용이하지 않을 수 있다. 그리고, 사각형인 전기부품(17)이 원형인 흡입유로(H)를 가로막는 면적이 과다할 수 있고, 원형인 흡입유로(H)를 통한 공기 흡입량은 감소될 수 있다.
즉, 토출패널(2)의 흡입유로(16)는 단면 형상이 사각형이거나 최대한 사각형에 가까운 형상으로 형성되는 것이 바람직하다.
토출패널(2)에는 적어도 하나의 입구가 형성될 수 있다. 토출패널(2)에는 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)와 대응되는 복수의 입구(21)(22)(23)(24)가 형성될 수 있다. 토출패널(2)에는 호 형상 또는 원 형상인 개구부(25)가 형성될 수 있다. 토출패널(2)에는 복수의 입구(21)(22)(23)(24)와 개구부(25)를 연결하는 내부 공간(26)이 형성될 수 있다.
토출패널(2)의 토출유로(18)는 복수의 입구(21)(22)(23)(24)와, 내부공간(26)의 유동 영역(26A)과, 개구부(25)의 제1개구영역(25A)를 포함할 수 있다.
실내기(1)의 송풍통로(7)(8)(9)(10)에서 토출된 공기는 복수의 입구(21)(22)(23)(24)를 통해 유동영역(26A)로 유입될 수 있고, 유동영역(26A)를 통과한 공기는 제1개구영역(25A)를 통해 토출패널(2)의 외부로 토출될 수 있다.
토출패널(2)에 형성된 입구(21)(22)(23)(24)는 실내기(1)에 형성된 송풍통로(7)(8)(9)(10)와 1:1 대응될 수 있다.
토출패널(2)에 형성된 입구(21)(22)(23)(24)는 좌측 송풍통로(7)와 상하방향으로 연통되는 좌측 입구(21)와, 우측 송풍통로(8)와 상하방향으로 연통되는 우측 입구(22)와, 전방측 송풍통로(9)와 상하방향으로 연통되는 전방측 입구(23)와, 후방측 송풍통로(10)와 상하방향으로 연통되는 후방측 입구(24)를 포함할 수 있다.
좌측 입구(21)와 우측 입구(22)는 토출패널(2)에 형성된 중공부(16)를 사이에 두고 좌우 방향으로 이격될 수 있다. 좌측 입구(21)와 우측 입구(22)는 서로 나란한 방향으로 길게 형성될 수 있다. 좌측 입구(21)와 우측 입구(22) 각각은 전후방향으로 길게 형성될 수 있다.
전방측 입구(23)와 후방측 입구(24)는 토출패널(2)에 형성된 중공부(16)를 사이에 두고 전후 방향으로 이격될 수 있다. 전방측 입구(23)와 후방측 입구(24)는 서로 나란한 방향으로 길게 형성될 수 있다. 전방측 입구(23)와 후방측 입구(24) 각각은 좌우 방향으로 길게 형성될 수 있다.
복수의 입구(21)(22)(23)(24) 각각의 단면 크기는 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10) 각각의 단면 크기와 동일할 수 있다.
입구(21)(22)(23)(24)의 단면 형상은 송풍통로(7)(8)(9)(10)의 단면 형상과 동일할 수 있다.
입구(21)(22)(23)(24)의 단면 형상은 다각형 형상일 수 있다. 여기서, 입구(21)(22)(23)(24)의 다각형 형상은 적어도 하나의 꼭지점 부분이 소정 곡률을 갖게 라운드지게 형성된 형상을 포함할 수 있다.
입구(21)(22)(23)(24)의 단면 형상은 송풍통로(7)(8)(9)(10)의 단면 형상과 같이, 사각형 특히, 직사각형 일 수 있다. 여기서, 입구(21)(22)(23)(24)의 직사각형 형상은 수평방향으로 긴 장방향 형상일 수 있고, 적어도 하나의 변이나 적어도 하나의 꼭지점이 라운드진 형상을 포함할 수 있다.
다수의 입구(21)(22)(23)(24)는 실내기(1)의 송풍통로(7)(8)(9)(10)와 같이, 사각형 가상선(19, 도 7 및 도 8 참조)를 따라 형성될 수 있고, 이러한 다수의 입구(21)(22)(23)(24)는 사각형 가상선(19)의 각 변에 1개씩 형성될 수 있다.
도 7 및 도 8에 도시된 토출패널(2)의 사각형 가상선(19)과 도 4에 도시된 실내기(1)의 사각형 가상선(17A)은 그 크기가 같고, 상하방향으로 일치될 수 있다.
개구부(25)는 천장형 공기조화기에서 공조된 공기가 천장형 공기조화기의 외부로 토출되는 공기토출구일 수 있다. 개구부(25)의 적어도 일부에서는 실내기(1)의 열교환기(5)에서 열교환된 차가운 공기가 토출될 수 있다.
개구부(25)는 입구(21)(22)(23)(24) 보다 개수가 적을 수 있다. 개구부(25)는 복수개 입구(21)(22)(23)(24) 각각 보다 크기가 클 수 있다.
개구부(25)는 호 형상일 수 있고, 이 경우, 토출패널(2)에는 복수의 개구부가 형성될 수 있다. 개구부(25)는 호 형상일 경우, 복수의 개구부(25)는 토출패널(2)의 원주방향으로 이격될 수 있고, 원형 가상선을 따라 형성될 수 있다. 개구부(25)가 호 형상일 경우, 호 형상은'C'자 형상과 같은 우호 형상이나 열호 형상이나 반원 형상을 포함하는 의미일 수 있다.
개구부(25)는 원 형상일 수 있고, 이 경우, 토출패널(2)에는 하나의 개구부(25)가 형성될 수 있다. 여기서, 개구부(25)가 원형일 경우, 원형은 타원 형상을 포함하는 의미일 수 있고, 그 단면 형상은 폐루프 형상으로 형성될 수 있다.
개구부(25)는 내부 공간(26)을 통과한 공기가 토출패널(2)의 외부로 토출되는 출구일 수 있다.
토출패널(2)는 실내기(1)의 하부에 결합된 상태에서 실내로 노출될 수 있고, 개구부(25)는 토출패널(2)의 저면과 함께 실내로 노출될 수 있다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 개구부(25)는 제1개구영역(25A)와 제2개구영역(25B)를 포함할 수 있다.
제1개구영역(25A)는 개구부(25) 중 입구(21)(22)(23)(24)와 대응되는 영역일 수 있다. 좀 더 상세히, 제1개구영역(25A)는 개구부(25) 중 입구(21)(22)(23)(24)의 아래에 위치한 영역을 의미할 수 있다.
제2개구영역(25B)는 개구부(25) 중, 서로 인접한 한 쌍의 입구 사이와 대응되는 영역일 수 있다. 좀 더 상세히, 제2개구영역(25B)는 개구부(25) 중 서로 인접한 한 쌍의 입구의 사이 아래에 위치한 영역을 의미할 수 있다. 제2개구영역(25B)는 입구(21)(22)(23)(24)와 대응되지 않을 수 있고, 후술할 연결부(53)의 아래에 위치할 수 있다.
즉, 제1개구영역(25A)는 내부 공간(26)의 방향을 따라 입구(21)(22)(23)(24)에 대응될 수 있고, 제2개구영역(25B)는 내부 공간(26)의 방향을 따라 연결부(53)에 대응될 수 있다.
제1개구영역(25A)와 제2개구영역(25B)는 토출패널(2)의 둘레 방향을 따라 교대로 위치할 수 있다. 개구부(25)가 원 형상일 경우, 제1개구영역(25A)와 제2개구영역(25B)는 개구부(25)의 둘레 방향을 따라 교대로 위치할 수 있다.
제2개구영역(25B)는 서로 인접한 한 쌍의 제1개구영역(25A) 사이에 위치할 수 있고, 제1개구영역(25A)는 서로 인접한 한 쌍의 제2개구영역(25B) 사이에 위치할 수 있다.
제1개구영역(25A)에서는 그와 대응되는 입구(21)(22)(23)(24)에서 유입된 공기가 토출될 수 있다. 반면, 제2개구영역(25B)에서는 공기가 토출되지 않을 수 있다.
다만, 베리어(130)의 하단(132)은 상방으로 오목하게 형성되므로, 제1개구영역(25A)과 제2개구영역(25B)은 베리어(130)에 의해 구획되지 않을 수 있고, 이 경우 제1개구영역(25A)으로 토출되는 공기중 일부가 제2개구영역(25B)에서 토출될 수 있다.
제1개구영역(25A) 및 제2개구영역(25B) 각 개수는 입구(21)(22)(23)(24)의 개수와 동일할 수 있다.
제1개구영역(25A) 및 제2개구영역(25B) 각각은 호 형상을 가질 수 있다. 개구부(25)가 원 형상일 경우, 제1개구영역(25A) 및 제2개구영역(25B) 각각은 원 형상의 일부를 구성하는 호 형상일 수 있다.
제1개구영역(25A)의 원주방향 길이는 제2개구영역(25B)의 원주방향 길이보다 길 수 있다. 즉, 제1개구영역(25A)의 면적은 제2개구영역(25B)의 면적보다 넓을 수 있다.
내부 공간(26)은 입구(21)(22)(23)(24) 및 개구부(25)와 연통될 수 있다. 내부 공간(26)은 입구(21)(22)(23)(24)와 개구부(25)의 사이에 위치할 수 있다.
내부공간(26)의 유동 영역(26A)는 입구(21)(22)(23)(24)로 유입된 공기를 개구부(25)로 안내할 수 있다.
내부 공간(26) 중 유동 영역(26A)은 복수의 입구(21)(22)(23)(24)로 흡입된 공기의 기류를 전환하여 개구부(25)로 안내하는 기류전환 토출통로일 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 내부 공간(26) 중 상부는, 어퍼 바디부(51)의 외둘레면(51B)과 상기 아우터 커버(70)의 내둘레면(70A) 사이에 형성될 수 있다.
내부 공간(26) 중 하부는, 이너 유로바디(60)의 외둘레면(65)과 아우터 바디부(52)의 내둘레면 사이에 형성될 수 있다. 이 때, 이너 유로바디(60)의 외둘레면은 이너 가이드(64)의 이너 곡면(65)일 수 있다. 또한, 아우터 바디부(52)의 내둘레면은 아우터 가이드(54)의 아우터 곡면(55)일 수 있다.
내부공간(26)은 수평방향 단면 형상이 폐루프 형상으로 형성될 수 있다.
내부공간(26)은 하측방향으로 갈수록 단면적이 점차 커지는 형상으로 형성될 수 있다.
내부공간(26)은 수직기류를 수평기류를 전환하게 형성될 수 있고, 이를 위해 그 수직방향 단면 형상이 굽은 형상일 수 있다. 내부공간(26)는 수직방향 단면 형상이 하측으로 갈수록 외측방향으로 벌어지는 형상일 수 있다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 다수의 입구(21)(22)(23)(24)가 위치하는 사각형 가상선(19)은 개구부(25) 보다 높을 뿐만 아니라 개구부(25) 보다 작게 형성될 수 있다. 이 경우, 사각형 가상선(19)의 변과 개구부(25) 사이의 제1거리(D1)는 사각형 가상선(19)의 꼭지점과 개구부(25) 사이의 제2거리(D2)와 상이할 수 있다.
제1거리(D1)는 제2거리(D2) 보다 길 수 있고, 사각형 가상선(19)과 원형인 개구부(25) 사이의 거리는 원주방향을 따라 증가와 감소를 반복할 수 있다. 제1거리(D1)은 사각형 가상선(19)의 꼭지점과 가까워질수록 점차 감소될 수 있다.
내부공간(26)는 이러한 거리 차(D1-D2)를 고려하여, 원주방향으로 그 수평방향 폭(D3)(D4)이 동일하지 않게 형성될 수 있다.
내부공간(26)의 수평방향 폭(D3)(D4)은 개구부(25)를 따라 교대로 증가하였다가 감소할 수 있고, 증가와 감소를 반복할 수 있다.
내부공간(26)는 유동영역(26A) 및 차단영역(26B)를 포함할 수 있다.
입구(21)(22)(23)(24)와 위치관계에 따라, 유동영역(26A)는 입구(21)(22)(23)(24)의 아래에 형성될 수 있고, 차단영역(26B)는 입구(21)(22)(23)(24)의 주변 아래에 형성될 수 있다.
차단영역(26B)은 서로 인접한 한 쌍의 입구 아래에 위치할 수 있다.
유동영역(26A)과 차단영역(26B)은 후술할 베리어(130)에 의해 구획될 수 있다. 베리어(130)는 유동영역(26A)와 차단영역(26B)의 사이에 배치될 수 있다.
유동 영역(26A)은 한 쌍의 마주보는 베리어(130) 사이에 위치할 수 있다.
차단영역(26B)은 수평방향으로 유동영역(26A) 옆에 위치될 수 있다.
유동영역(26A)과 차단영역(26B)은 토출패널(2)의 원주방향을 따라 교대로 위치할 수 있다.
도 9를 참조하면, 유동영역(26A)의 하측에는 제1개구영역(25A)이 위치할 수 있다. 도 10을 참조하면, 차단영역(26B)의 하측에는 제2개구영역(25B)이 위치할 수 있다.
유동영역(26A)는 입구(21)(22)(23)(24)와 제1개구영역(25A)의 사이에 위치할 수 있다. 차단영역(26B)는 서로 인접한 한 쌍의 입구 사이 부분과 제2개구영역(25B) 사이에 위치할 수 있다. 좀 더 상세히, 차단영역(26B)는 연결부(53)와 제2개구영역(25B)사이에 위치할 수 있다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 유동영역(26A)의 수평방향 폭(D3)은 차단영역(26B)의 수평방향 폭(D4) 보다 클 수 있다. 여기서, 수평방향 폭(D3)(D4) 비교는 동일한 높이에서의 비교이다.
유동영역(26A)의 수평방향 폭(D3)은 차단영역(26B)과 가까워질수록 점차 감소될 수 있다.
도 7를 참조하면, 유동영역(26A)의 수평방향 폭(D3)은 개구부(25)를 따라 시계방향으로 증가되었다가 감소되고, 차단영역(26B)의 수평방향 폭(D4)은 개구부(25)를 따라 시계방향으로 감소되었다가 증가될 수 있다. 이 경우, 유동영역(26A)의 수평방향 폭(D3) 평균은 차단영역(26B)의 수평방향 폭(D4) 평균 보다 클 수 있다.
내부공간(26)의 상단(26C)은 다수의 입구(21)(22)(23)(24)과 개구부(25) 중 다수의 입구(21)(22)(23)(24)와 더 가까운 영역일 수 있다. 이러한 상단(26C)의 단면형상은 전체적으로 사각형 고리 형상으로 형성되되, 상단(26C)의 꼭지점 부분은 굽은 형상일 수 있다.
내부공간(26)의 하단은 개구부(25)일 수 있고, 그 단면 형상은 원형 형상일 수 있다. 좀 더 상세히, 유동영역(26A)의 하단은 제1개구영역(25A)일 수 있고, 그 단면 형상은 호 형상일 수 있다. 또한, 차단영역(26B)의 하단은 제2개구영역(25B)일 수 있고, 그 단면은 호 형상일 수 있다.
내부공간(26)는 그 상단(26C)의 형상과 개구부(25)의 형상에 대응되기 위해 그 상단(26C)에서 개구부(25)로 갈수록 사각형 고리 형상에서 점차 원형에 가까워지는 형상으로 형성될 수 있다.
내부공간(26)의 상단(26C)은 입구(21)(22)(23)(24)의 아래에 위치하고 제1곡률을 갖는 영역(이하, 제1곡률 영역(26D)이라 칭함)과, 다각형 입구(21)(22)(23)(24)의 주변 아래에 위치되고 제1곡률 보다 큰 제2곡률을 갖는 영역(이하, 제2곡률 영역(26E))을 포함할 수 있다.
제2곡률 영역(26E)은 제1곡률 영역(26D)에서 수평방향으로 연장된 영역일 수 있다. 즉, 제1곡률 영역(26D)과 제2곡률 영역(26E)은 내부공간(26)의 상단(26C)을 따라 수평방향으로 교대 위치될 수 있다.
그리고, 개구부(25)는 제1곡률 보다 큰 제3곡률을 갖을 수 있다. 개구부(25)의 제3곡률은 제2곡률과 같거나 작거나 클 수 있다.
내부공간(26)는 하측방향으로 갈수록 그 단면 형상이 점차 원형에 가까운 형상으로 형성될 수 있다.
내부공간(26) 중 제1곡률영역(26D)의 아래에 위치하는 부분은 그 곡률이 점차 증가하는 형상일 수 있다.
내부공간(26) 중 제2곡률영역(26E)의 아래에 위치하는 부분은 하측방향으로 갈수록 그 곡률이 일정하거나 점차 감소되거나 점차 증가되는 형상일 수 있다.
제2곡률이 제3곡률과 동일할 경우, 내부공간(26) 중 제2곡률영역(26E)의 아래에 위치하는 부분은 하측방향으로 곡률이 일정하게 유지될 수 있다.
제2곡률이 제3곡률보다 클 경우, 내부공간(26) 중 제2곡률영역(26E)의 아래에 위치하는 부분은 하측방향으로 갈수록 곡률이 점차 감소될 수 있다.
천장형 공기조화기의 작동시, 다수의 입구(21)(22)(23)(24)를 통과한 공기는 유동영역(26A)으로 낙하될 수 있고 제1개구영역(25A)를 통해 토출될 수 있다.
이 때, 유동영역(26A)으로 낙하된 공기는 베리어(130)에 의해 가로막혀 차단영역(26B)으로 유동되지 않을 수 있고, 제2개구영역(25B)로 토출되지 않을 수 있다.
즉, 본 실시예는 다수의 입구(21)(22)(23)(24)로 유입된 공기가 내부공간(26)에서 수평방향으로 넓게 퍼지지 않고 개구부(25)의 제1개구영역(25A)로 토출될 수 있고, 천장형 공기조화기는 개구부(25)의 일부 영역으로 공조된 공기를 토출할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기는 베리어(130)를 포함할 수 있다. 베리어(130)는 토출패널(2)의 내부공간(26A)에 배치될 수 있다.
베리어(130)의 상단(131)은 입구(21)(22)(23)(24)보다 아래에 위치하고, 하단(132)은 개구부(25)보다 위에 위치할 수 있다. 다만 이에 한정되는 것은 아니고 베리어(130)의 상단이 입구(21)(22)(23)(24)에 위치하고, 하단(131)이 개구부(25)에 위치하는 것도 가능하다.
베리어(130)의 상단(131)은 내부공간(26)의 상단(26C)과 동일한 높이에 형성될 수 있다. 베리어의 하단(132)은 공기의 유동 방향을 따라 개구부(25)의 이전에 위치할 수 있다.
베리어(130)는 내부공간(26)을 유동 영역(26A)과 차단영역(26B)으로 구획할 수 있다. 베리어(130)는 유동 영역(26A)과 차단영역(26B)의 사이에 배치될 수 있다.
베리어(130)는 적어도 하나가 구비될 수 있다. 바람직하게는, 베리어(130)의 개수는 입구(21)(22)(23)(24)의 개수의 2배일 수 있다. 즉, 하나의 입구 당 한 쌍의 베리어(130)가 대응될 수 있다. 예를 들어, 토출패널(2)에는 4개의 입구(21)(22)(23)(24)가 형성될 수 있고, 8개의 베리어(130)가 구비될 수 있다.
베리어(130)는 내부공간(26)에 수직하게 배치될 수 있다.
베리어(130)의 하단(131)은 오목하게 형성될 수 있다. 좀 더 상세히, 베리어(130)의 하단(131)은 상측을 향해 오목하게 형성될 수 있다. 이로써, 베리어(130)의 하단(131)이 토출패널(2)의 외부로 노출되는 것이 방지될 수 있고, 천장형 공기조화기가 디자인적으로 향상될 수 있다.
베리어(130)의 적어도 일부는 이너 유로바디(60)와 아우터 바디부(52)의 사이에 위치할 수 있다. 베리어(130)는 이너 유로바디(60)의 외둘레면인 이너 곡면(65)에 접할 수 있다.
베리어(130)는, 어퍼 바디부(51)와 아우터 커버(70)의 사이에 위치하는 어퍼 영역(130A)과, 이너 유로바디(60)와 아우터 바디부(52)의 사이에 위치하는 로어 영역(130B)을 포함할 수 있다.
어퍼 영역(130A)의 내측단은 어퍼 바디부(51)의 외둘레면에 접할 수 있고, 외측단은 아우터 커버(70)의 내둘레면(70A)에 접할 수 있다. 로어 영역의 내측단은 이너 유로바디(60)의 외둘레면에 접할 수 있고, 외측단은 아우터 바디부(52)의 내둘레면에 접할 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 토출패널의 분해 사시도이고, 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 유로바디가 도시된 사시도이고, 도 13는 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 유로바디의 일부가 확대 도시된 사시도이고, 도 14은 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 유로바디의 평면도이고, 도 15은 본 발명의 일 실시예에 따른 메인 유로바디의 저면도이고, 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 이너 유로바디 및 베리어의 사시도이고, 도 17는 본 발명의 일 실시예에 따른 이너 유로바디 및 베리어의 평면도이다.
토출패널(2)은 메인 유로바디(50)와, 메인 유로바디(50)와 결합된 이너 유로바디(60)를 포함할 수 있다.
토출패널(2)은 송풍통로(7)(8)(9)(10)를 통과한 공기를 내부 공간(26)의유동 영역(26A)으로 안내하는 아우터 커버(70)를 더 포함할 수 있다. 토출패널(2)은 메인 유로바디(50)에 결합된 데코 커버(90)를 더 포함할 수 있다.
토출패널(2)는 이격된 한 쌍의 가이드(54)(64) 사이로 공기가 유입되어 통과할 수 있다. 공기는 한 쌍의 가이드(54)(64)가 안내하는 방향으로 토출 안내될 수 있다.
한 쌍의 가이드(54)(64) 중 어느 하나는 메인 유로바디(50)에 형성될 수 있고, 한 쌍의 가이드(54)(64) 중 다른 하나는 이너 유로바디(60)에 형성될 수 있다.
이러한 한 쌍의 가이드(54)(64)는 상대적으로 외측에 위치하는 아우터 가이드(54)과, 아우터 가이드(54)의 내측에 아우터 가이드(54)와 이격되게 위치하는 이너 가이드(64)를 포함할 수 있다.
아우터 가이드(54)는 메인 유로바디(50)에 형성될 수 있다. 아우터 가이드(54)는 메인 유로바디(50)의 내둘레면에 형성될 수 있다.
그리고, 이너 가이드(64)는 이너 유로바디(60)에 형성될 수 있다. 이너 가이드(64)는 이너 유로바디(60)의 외둘레면에 형성될 수 있다.
내부 공간(26)은 이너 가이드(64)와 아우터 가이드(54) 사이에 형성될 수 있다. 내부 공간(26)의 유동 영역(26A)는 입구(21)(22)(23)(24)로 유입된 공기를 개구부(25)로 안내할 수 있다.
토출패널(2)은 상하방향으로 개방된 중공부(16)가 관통 형성될 수 있고, 중공부(16)는 토출패널(2)의 내둘레를 따라 평면(F1)과 곡면(R1)이 교대로 형성될 수 있다.
중공부(16)는 서로 직교한 한 쌍의 평면(F1)이 곡면(R1)에 의해 연결될 수 있고, 한 쌍의 곡면(R1)이 평면(F1)에 의해 연결될 수 있다. 중공부(16)는 4개의 평면(F1)과 4개의 곡면(R1)에 의해 형성될 수 있다.
중공부(16)는 메인 유로바디(50) 및 이너 유로바디(60)에 각각 형성될 수 있다. 메인 유로바디(50)에 형성된 어퍼 중공부(20)와 이너 유로바디(60)에 형성된 로어 중공부(68)는 상하방향으로 연통될 수 있다.
어퍼 중공부(20) 및 로어 중공부(68)는 그 형상이 동일할 수 있고, 그 각각은 도 14 내지 도 16에 도시된 바와 같이, 평면(F1)과 곡면(R1)을 포함할 수 있다.
메인 유로바디(50)에는 상하 방향으로 관통된 어퍼 중공부(20)가 형성될 수 있다. 어퍼 중공부(20)는 흡입패널(3)를 통과한 공기가 실내기(1)로 흡입되기 위해 통과하는 흡입유로(16)로 기능할 수 있다. 어퍼 중공부(20)는 흡입패널(3)의 상측에 위치될 수 있고, 실내기(1)의 이너 흡입공(6) 아래에 위치될 수 있다.
메인 유로바디(50)는 외둘레와 어퍼 중공부(20)의 사이에 복수의 입구(21)(22)(23)(24)를 형성하는 개구부가 형성될 수 있다.
메인 유로바디(50)는 실내기(1) 보다 크게 형성될 수 있고, 실내기(1)의 하부에서 실내기(1)를 가릴 수 있다. 메인 유로바디(50)는 상하 방향으로 실내기(1)를 마주보는 영역과, 상하 방향으로 실내기(1)의 주변을 마주보는 영역을 포함할 수 잇다.
메인 유로바디(50)에는 실내기(1)를 천장에 체결하는 체결부(12)를 마주보는 서비스홀(59)이 형성될 수 있다. 서비스홀(59)은 체결부(12)의 개수만큼 메인 유로바디(50)에 형성될 수 있다. 서비스홀(59)은 상하방향으로 개방되게 형성된 개구부일 수 있다. 서비스홀(59)은 옆면이 개방될 수 있다. 토출패널(2)은 서비스홀(59)를 가리는 데코 커버(90)를 더 포함할 수 있다. 데코 커버(90)는 토출패널(2)의 테두리 외관을 형성할 수 있다.
메인 유로바디(50)는 어퍼 바디부(51)와, 아우터 바디부(52)와, 연결부(53)을 포함할 수 있다.
어퍼 바디부(51)는 중앙에 어퍼 중공부(20)가 상하 방향으로 관통되게 형성될 수 있다. 어퍼 바디부(51)는 어퍼 바디부(52) 보다 큰 아우터 바디부(52)와 연결부(53)로 연결될 수 있다.
아우터 바디부(52)는 어퍼 바디부(51) 보다 크게 형성될 수 있다. 아우터 바디부(52)의 높이는 어퍼 바디부(51)의 높이 보다 낮을 수 있다.
연결부(53)는 높이 및 크기가 상이한 어퍼 바디부(51)와 아우터 바디부(52)를 연결할 수 있다.
어퍼 바디부(51)는 폐루프 단면 형상으로 형성될 수 있다. 어퍼 바디부(51)의 내둘레면(51A)은 어퍼 중공부(20)를 형성할 수 있다.
어퍼 중공부(20)는 단면 형상이 사각형으로 형성되되, 네 꼭지점 부분이 라운드지게 형성될 수 있다. 어퍼 바디부(51)의 내둘레면(51A)는 내둘레면을 따라 평면(F1)과 곡면(R1)이 교대로 형성될 수 있다.
어퍼 바디부(51)는 아우터 커버(70)와 함께 내부 공간(26)의 상측 일부를 구성할 수 있다.
어퍼 바디부(51)는 다각형 입구(21)(22)(23)(24)를 형성할 수 있고, 다각형 입구(21)(22)(23)(24)의 아래에 위치하는 부분이 아우터 커버(70)와 함께 내부 공간(26)의 상측 일부를 구성할 수 있다.
어퍼 바디부(51)의 외둘레면(51B)는 연결부(53) 및 아우터 커버(70)와 함께 다각형 입구(21)(22)(23)(24)를 형성할 수 있다. 다각형 입구(21)(22)(23)(24)는 어퍼 바디부(51)와 연결부(53)와 아우터 커버(70) 사이에 형성될 수 있다.
어퍼 바디부(51)의 외둘레면(51B)은 아우터 커버(70)의 일면(70A)과 이격될 수 있다. 다각형 입구(21)(22)(23)(24)는 어퍼 바디부(51)의 외둘레면(51B)과 아우터 커버(70)의 일면(70A) 사이에 상하방향으로 관통되게 형성될 수 있다.
어퍼 바디부(51)는 사각형으로 형성되되, 네 꼭지점 부분이 라운드지게 형성될 수 있다.
어퍼 바디부(51)의 외둘레면은 어퍼 평면(F2)과, 어퍼 평면(F2) 보다 낮은 로어 곡면(R3)(R4)을 포함할 수 있다. 그리고, 아우터 커버(70)는 어퍼 평면(F2) 및 로어 곡면(R3)(R4)을 수평방향으로 마주보는 일면(70A)을 갖을 수 있다.
어퍼 평면(F2)은 연결부(53) 및 아우터 커버(70)와 함께, 다각형 입구(21)(22)(23)(24)를 형성할 수 있다.
로어 곡면(R3)(R4)은 아우터 커버(70)와 함께 내부공간(26)의 상측 일부를 형성할 수 있다.
어퍼 바디부(51)는 어퍼 평면(F2)이 형성된 어퍼 가이드(51C)와, 외둘레면을 따라 로어 곡면(R3)(R4)이 형성된 로어 가이드(51D)를 포함할 수 있다.
어퍼 평면(F2)은 수평방향으로 긴 평면일 수 있고, 수평방향으로 아우터 커버(70)의 일면(70A)를 마주볼 수 있다.
다각형 입구(21)(22)(23)(24)는 어퍼 평면(F2)와 연결부(53)의 측단(53C)과, 아우터 커버(70)의 일면(70A) 사이에 대략 직사각형 형상으로 형성될 수 있다.
로어 곡면(R3)(R4)는 평면에 가까운 곡률을 갖는 곡면일 수 있다. 다각형 입구(21)(22)(23)(24)를 통과한 공기는 로어 곡면(R3)(R4)에 안내될 수 있다.
로어 곡면(R3)(R4)는 수평방향으로 아우터 커버(70)의 일면(70A)를 마주보는 영역(R3, 이하 제3영역이라 칭함)과, 수평방향으로 연결부(53)을 마주보는 영역(R4, 이하, 제4영역이라 칭함)를 포함할 수 있다.
제3영역(R3)과 아우터 커버(70)의 일면(70A) 사이는 다각형 입구(21)(22)(23)(24)를 통과한 공기가 유입되는 영역일 수 있다.
그리고, 제4영역(R4)과 연결부(53)의 사이는 서로 인접한 다각형 입구를 통해 흡입된 공기가 혼합될 수 있는 공간일 수 있다.
제3영역(R3)과 제4영역(R4)은 곡률이 서로 상이하게 구성될 수 있다.
제3영역(R3)는 평면에 가까운 곡면일 수 있고, 제3영역(R3)의 곡률은 제4영역(R4)의 곡률 보다 작을 수 있다.
제4영역(R4)은 제3영역(R3) 보다 더 굽은 형상일 수 있다.
어퍼 바디부(51)의 로어 곡면(R3)(R4)과 아우터 커버(70)의 일면(70A) 사이에는 토출패널(2)의 반경방향으로 빈 공간이 형성될 수 있고, 이러한 빈 공간의 수평방향 폭은 토출패널(2)의 원주방향으로 증가와 감소를 반복할 수 있다.
메인 유로바디(50)는 이너 가이드(64)와 이격되는 아우터 가이드(54)를 포함할 수 있다. 아우터 가이드(54)는 이너 가이드(64)를 향해 볼록한 아우터 곡면(55)을 포함할 수 있다. 아우터 가이드(54)는 아우터 바디부(52)의 일부일 수 있다.
아우터 바디부(52)는 고리 형상으로 형성된 장착부(56)과, 장착부(56)의 내둘레에 형성된 아우터 가이드(54)를 포함할 수 있다.
장착부(56)는 고리형 판체 형상으로 형성될 수 있다. 장착부(56)에는 아우터 커버(70)와 데코 커버(90)가 장착될 수 있다.
아우터 가이드(54)는 이너 유로바디(60)의 외둘레면을 마주볼 수 있다. 아우터 가이드(54)에는 이너 유로바디(60)을 향해 볼록한 아우터 곡면(55)이 형성될 수 있다.
아우터 가이드(54)는 이너 유로바디(60)을 향해 볼록한 아우터 곡면(55)이 형성된 가이드부(54A)를 포함할 수 있다. 아우터 가이드(54)는 후술하는 사이드 연결부(53B)와 연결된 가이드 연결부(54B)를 더 포함할 수 있다.
가이드부(54A)와 가이드 연결부(54B)는 아우터 가이드(54)를 따라 교대로 위치될 수 있다.
가이드부(54A)는 하부로 갈수록 크기가 점차 확장되는 확장부일 수 있다.
아우터 곡면(55)는 가이드부(54A) 중 이너 유로바디(60)의 외둘레면을 마주보는 면일 수 있다.
가이드 연결부(54B)는 상하방향으로 크기가 일정한 비확장부일 수 있다.
연결부(53)은 상부가 어퍼 바디부(51)에 연결될 수 있고, 하부가 아우터 바디부(52)에 연결될 수 있다.
연결부(53)는 상부가 어퍼 바디부(51)의 외둘레에 연결될 수 있고, 하부가 아우터 바디부(52)의 상단에 연결될 수 있다. 연결부(53)는 하부가 아우터 가이드(54)의 상단에 연결될 수 있다.
연결부(53)는 어퍼 연결부(53A)와 사이드 연결부(53B)를 포함할 수 있다.
어퍼 연결부(53A)는 어퍼 바디부(51)의 상단 외둘레에서 수평하게 연장될 수 있다. 어퍼 연결부(53A)는 사이드 연결부(53B)와 직교하게 형성될 수 있다.
어퍼 연결부(53A)는 상하방향으로 이너 유로바디(60)의 외둘레면을 마주볼 수 있다.
어퍼 연결부(53A)는 어퍼 평면(F2)과 직교한 측단(53C)을 갖을 수 있고, 다각형 입구(21)(22)(23)은 어퍼 바디부(51)의 어퍼 평면(F2)과, 어퍼 연결부(53A)의 측단(53C)과 아우터 커버(70)의 일면(70A)에 의해 다각형으로 형성될 수 있다.
사이드 연결부(53B)는 어퍼 연결부(53A)에서 하측방향으로 연장되어 아우터 바디부(52)에 연결될 수 있다. 사이드 연결부(53B)는 아우터 바디부(52)의 상부에 연결될 수 있다.
사이드 연결부(53B)는 수직방향으로 길게 형성될 수 있고, 어퍼 바디부(51)의 외둘레면(51B)에 형성된 제4영역(R4)을 수평방향으로 마주볼 수 있다.
연결부(53)는 어퍼 바디부(51)와 아우터 바디부(52) 사이에 복수개 형성될 수 있다. 복수의 연결부(53)는 서로 이격되게 형성될 수 있다. 연결부(53)의 개수는 입구(21)(22)(23)(24)의 개수와 같을 수 있다. 토출패널(2)은 인접한 한 쌍의 연결부(53) 사이에 입구가 형성될 수 있다.
베리어(130)는 연결부(53)에 접하게 배치될 수 있다. 좀 더 상세히, 베리어(130)는 어퍼 연결부(53A) 및 사이드 연결부(53B)에 접할 수 있다.
베리어(130)는 연결부(53)의 측단(53C)에 접할될 수 있다. 또는 베리어(130)는 연결부(53)의 저면에 접하도록 배치되는 것도 가능하다.
한 쌍의 베리어(130)는 연결부(53)의 양 측단(53C)에 각각 접하도록 배치될 수 있다.
메인 유로바디(50)는 내부에 저면이 개방된 공간(S2)이 형성될 수 있다. 메인 유로바디(50)는 아우터 가이드(54)의 내측에 저면이 개방된 공간(S2)이 형성될 수 있다. 메인 유로바디(50)의 공간(S2)은 어퍼 중공부(20)의 외둘레 보다 더 크게 형성될 수 있다. 메인 유로바디(50)의 공간(S2)는 연결부(53) 및 아우터 가이드(54)에 의해 둘러싸이는 빈 공간일 수 있다.
토출패널(2)에는 에어가이드 모듈(100)이 수용되는 수납공간(60a)이 형성될 수 있다. 수납공간(60a)은 개구부(25) 주변에 형성될 수 있다.
아우터 바디부(52)는 이너 유로바디(60)와 내부공간(26)의 하측 일부를 형성할 수 있다.
아우터 바디부(52)의 하단은 이너 유로바디(60)의 외둘레면 하단과 개구부(25)를 형성할 수 있다.
이너 유로바디(60)는 어퍼 바디부(51)의 하부에 배치될 수 있다.
이너 유로바디(60)는 어퍼 중공부(20)의 주변에 결합되어 메인 유로바디(50)와 내부 공간(26) 및 개구부(25)를 형성할 수 있다. 개구부(25) 및 내부 공간(26)은 이너 유로바디(60)와 아우터 바디부(52)의 사이에 형성될 수 있다.
이너 유로바디(60)는 그 상면(69)이 어퍼 중공부(20)의 주변에 결합될 수 있다.
이너 유로바디(60)의 상면(69)은 어퍼 바디부(51)의 하면에 접촉될 수 있다.
이너 유로바디(60)는 하부로 갈수록 점차 확장되게 형성될 수 있다.
이너 유로바디(60)는 공기가 통과하는 로어 중공부(68)가 상하 방향으로 관통 형성될 수 있다. 로어 중공부(68)는 흡입패널(3)를 통과한 공기가 실내기(1)로 흡입되기 위해 통과하는 흡입유로(16)로 기능할 수 있다.
송풍기(4)의 구동시, 이너 유로바디(60)의 로어 중공부(68)를 통과한 공기는 메인 유로바디(50)의 어퍼 중공부(20)를 통과하여 실내기(1)로 흡인될 수 있다.
아우터 커버(70)는 메인 유로바디(50)과 결합될 수 있고, 메인 유로바디(50)와 함께 입구(21)(22)(23)(24)를 형성할 수 있다.
이너 유로바디(60)의 외둘레면은 상하방향으로 다각형 입구(21)(22)(23)(24)를 마주보는 입구 대향면(65A)과, 상하방향으로 연결부(53)를 마주보는 연결부 대향면(65B)을 포함할 수 있다.
입구 대향면(65A)과 연결부 대향면(65B)은 이너 유로바디(60)의 외둘레면을 따라 교대로 형성될 수 있다.
입구 대향면(65A)은 연결부 대향면(65A) 보다 더 완만할 수 있다.
입구 대향면(65A)은 아우터 가이드(54)의 가이드부(54A)와 함께 유동 영역(26A)을 형성할 수 있고, 연결부 대향면(65A)은 아우터 가이드(54)의 가이드 연결부(54B)와 함께 차단영역(26B)을 형성할 수 있다.
이너 유로바디(60)의 상면(69)는 전체적으로 사각형 고리 형상으로 형성되되, 그 꼭지점 부분은 굽은 형상일 수 있다.
이너 유로바디(60)의 상면(69) 외둘레는 제3영역(R3)와 곡률이 같은 제5영역(R5)와, 제4영역(R4)와 곡률이 같은 제6영역(R6)을 포함할 수 있다. 제5영역(R5)와 제6영역(R6)는 이너 유로바디(60)의 외둘레를 따라 교대로 위치될 수 있다.
이너 유로바디(60)의 하단(67)은 원형 형상일 수 있다.
이너 유로바디(60)의 외둘레면(65)은 이너 유로바디(60)의 상면 외둘레 형상과 이너 유로바디(60)의 하단(67) 형상에 대응되기 위해 이너 유로바디(60)의 상면 외둘레에서 이너 유로바디(60)의 하단(67)으로 갈수록 사각형 고리 형상에서 점차 원형에 가까워지는 형상으로 형성될 수 있다.
베리어(130)는 이너 유로바디(60)의 외둘레면에 접하도록 배치될 수 있다.
베리어(130)는 이너 유로바디(60)의 외둘레면 중 입구 대향면(65A)과 연결부 대향면(65B)의 사이에 배치될 수 있다. 베리어(130)는 입구 대향면(65A)와 연결부 대향면(65B)의 경계에 배치될 수 있다.
베리어(130)의 내측단은 이너 유로바디(60)의 외둘레면을 따라 하부로 갈수록 외측으로 휘어지는 형상을 가질 수 있다.
베리어(130)의 하단(132)는 이너 유로바디(60)의 하단(67)과 이격될 수 있다. 베리어(130)의 하단(132)은 이너 유로바디(60)의 하단(67)보다 상측에 위치할 수 있다.
베리어(130)의 상단(131)은 이너 유로바디(60)의 상면(69)보다 상측에 위치할 수 있다.
베리어(130)는 복수개가 구비될 수 있고, 각 베리어는 서로 이격되게 배치될 수 있다. 베리어(130)는 이너 유로바디(60)의 외둘레면을 따라 배치될 수 있다.
이너 유로바디(60)는 상부가 메인 유로바디(50)의 공간(S2)에 삽입되어 수용되고 하단이 메인 유로바디(50) 보다 낮을 수 있다.
이너 유로바디(60)는 하부로 갈수록 점차 확장되게 형성될 수 있다. 이너 가이드(64)의 상단은 아우터 가이드(54)를 수평방향으로 마주볼 수 있다. 그리고, 이너 가이드(64)의 하단은 아우터 가이드(54)를 상하 방향으로 마주볼 수 있다.
이너 유로바디(60)는 외둘레면에 이너 가이드(64)가 형성될 수 있다. 이너 유로바디(60)의 외둘레에는 이너 곡면(65)이 형성될 수 있다. 이너 가이드(64)는 이너 곡면(65)을 포함할 수 있다. 이너 가이드(64)의 외둘레면은 이너 곡면(65)일 수 있고, 이하 이너 가이드(64)의 외둘레면과 이너 곡면에 대해서는 동일 도면부호 '65'를 사용하여 설명한다.
이너 가이드(64)는 오목하게 함몰된 이너 곡면(65)을 포함할 수 있다. 이너 곡면(65)은 상단(66)이 아우터 곡면(55)을 수평방향으로 마주볼 수 있다. 이너 곡면(65)의 상단(66)은 이너 유로바디(60)의 상면(69) 외둘레일 수 있다. 이너 곡면(65)은 하단(67)이 아우터 곡면(55)을 상하 방향으로 마주볼 수 있다.
내부 공간(26) 중 하측 일부는 이너 가이드(64)와 아우터 가이드(54) 사이에 형성될 수 있다.
개구부(25)는 이너 가이드(64)의 하부 외둘레와 아우터 가이드(54) 사이에 형성될 수 있다.
이너 유로바디(60)는 아우터 가이드(54)와 상하 방향으로 이격되는 출구단(67)을 포함할 수 있다. 출구단(67)는 이너 곡면(65)은 하단(67)과 동일할 수 있고, 이하, 이너 곡면(65)의 하단과 출구단은 동일 도면부호 '67'을 사용하여 설명한다.
출구단(67)은 아우터 가이드(54)와 개구부(25)를 형성할 수 있다. 즉, 개구부(25)는 출구단(67)과 아우터 가이드(54)의 사이에 형성될 수 있다.
이너 유로바디(60)의 출구단(67)은 이너 가이드(64)의 하부 외둘레일 수 있다. 이너 가이드(64)의 하단은 이너 가이드(64)의 하부 외둘레일 수 있고, 이너 유로바디(60)의 출구단(67)은 이너 가이드(64)의 하단일 수 있다.
이너 유로바디(60)는 복수개 부재의 결합체로 구성될 수 있다.
이너 유로바디(60)는 외둘레면의 적어도 일부가 메인 유로바디(50)를 마주보게 배치되어 메인 유로바디(50)와 개구부(25) 및 내부 공간(26)를 형성하는 유로형성바디(61)와, 유로형성바디(61)와 결합된 강도보강바디(62)를 포함할 수 있다.
유로형성바디(61)는 상단이 어퍼 바디부(51)의 하부에 결합될 수 있다. 유로형성바디(61)는 내부에 상하 방향으로 개방된 중공부가 형성될 수 있다. 유로형성바디(61) 중 외둘레는 이너 가이드(64)일 수 있다.
강도보강바디(62)는 유로형성바디(61)의 하면에 결합되는 로어보강바디(62A)와, 로어보강바디(62A)의 내둘레에 상측 방향으로 돌출되게 형성되어 유로형성바디(61)의 중공부로 내삽된 상부보강바디(62)를 포함할 수 있다. 강도보강바디(62)는 상부보강바디(62)에 돌출된 강도보강리브(62C)를 포함할 수 있다. 강도보강리브(62C)는 유로형성바디(61)의 내둘레면에 형성된 끼움슬롯에 삽입될 수 있고, 유로형성바디(61)와 결합될 수 있다.
아우터 커버(70)는 어퍼 바디부(51)와 이격되게 장착될 수 있다. 아우터 커버(70)는 아우터 바디부(52)에 배치될 수 있다.
아우터 커버(70)는 아우터 바디부(52)의 상부에 적어도 하나 배치될 수 있다.
아우터 커버(70)는 가이드부(54A)에 안착될 수 있고, 다각형 입구(21)(22)(23)(23)로 유입된 공기를 가이드부(54A)로 안내할 수 있고, 다각형 입구로 유입된 공기는 아우터 커버(70)의 일면(70A)을 따라 가이드부(54A)로 안내될 수 있고, 이러한 공기는 가이드부(54A)의 아우터 곡면(55)을 따라 개구부(25)로 유동될 수 있다.
아우터 커버(70)의 일면(70A)은 상부가 입구를 형성하고, 이러한 일면(70A) 중 상부는 곡면이 아닌 평면일 수 있다.
아우터 커버(70)는 어퍼 커버부(71)와, 어퍼 커버부(71)에서 하측방향으로 연장된 유로바디부(72)와, 어퍼 커버부(71)에서 하측 방향으로 연장된 사이드 커버부(73)를 포함할 수 있다.
유로바디부(72)는 메인 유로바디(50)와 입구(21)(22)(23)(24)를 형성할 수 있다. 유로바디부(72)는 어퍼 바디부(51)와 이격되게 아우터 가이드(54)에 배치될 수 있다. 유로바디부(72)는 어퍼 바디부(51)의 외면을 마주볼 수 있고, 어퍼 바디부(51)의 외면과 유로바디부(72) 사이에 입구(21)(22)(23)(24)가 형성될 수 있다.
아우터 커버(70)의 개수는 입구(21)(22)(23)(24)의 개수와 같을 수 있다.
유로바디부(72)는 어퍼 바디부(51) 및 연결부(53)와 함께 내부공간(26)의 상측 일부를 구성할 수 있다. 유로바디부(72)는 하단이 아우터 가이드(54)의 상단에 접촉될 수 있다. 유로바디부(72)의 하단은 아우터 가이드(54)의 상단에 안착되어 지지될 수 있다. 내부 공간(26) 중 상측 일부는 어퍼 바디부(51)와 유로바디부(72) 사이에 형성될 수 있다. 유로바디부(72)는 어퍼 바디부(51)의 외둘레면(51B)에 형성된 어퍼 평면(F2)을 마주볼 수 있다. 유로바디부(72)는 이러한 어퍼 평면(F2)을 마주보는 면이 평평한 판형일 수 있다.
아우터 커버(70)의 수용공간은 유로바디부(72)와 사이드 커버부(73) 사이에 형성될 수 있고, 그 상면이 어퍼 커버부(71)에 막히고, 저면이 개방된 형상으로 형성될 수 있다.
데코 커버(90)는 장착부(56)의 하면을 덮는 하판(91)과, 하판(91)의 외둘레에서 돌출된 중공 통부(92)를 포함할 수 있다. 중공 통부(92)는 아우터 바디부(52) 보다 크게 형성될 수 있다. 중공 통부(92)는 아우터 바디부(52)의 외둘레면(52A)을 둘러싸서 보호할 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기에서 에어 가이드의 상승시 제1개구영역으로 취출되는 기류가 도시된 단면도이고, 도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 천장형 공기조화기에서 에어 가이드의 하강시 제1개구영역으로 취출되는 기류가 도시된 단면도이다.
흡입패널(3)은 도 18 및 도 19에 도시된 바와 같이, 이너 유로바디(60)의 하부에 배치될 수 있다. 흡입패널(3)은 일부가 로어 중공부(68)을 마주보게 배치될 수 있다. 흡입 패널(3)은 이너 유로바디(60)의 저면에 배치될 수 있다. 흡입 패널(3)에는 공기가 로어 중공부(68)로 흡입되기 위해 통과하는 다수의 통공(31)이 형성될 수 있다. 다수의 통공은 그 전부 또는 일부가 로어 중공부(68) 아래에 위치할 수 있다.
여기서, 통공(31)은 실내의 공기가 천장형 공기조화기의 내부로 흡입되는 공기흡입구일 수 있다.
일 예로, 에어가이드모듈(100)은, 도 18 및 도 19에 도시된 바와 같이, 이너유로바디(60)에 승강되게 배치되어 개구부(25)로 토출된 공기의 기류를 가변하는 에어가이드(110)를 포함할 수 있다.
상세히, 도 18와 같이 에어가이드(110)의 상승시, 개구부(25)로 토출된 공기는 에어가이드(110)에 의해, 에어가이드(110)가 안내하는 수평방향으로 안내될 수 있다. 에어가이드(110)의 상승시, 개구부(25)로 토출된 공기는 에어가이드(110)의 상단(111)을 지나면서 수평기류로 토출될 수 있다.
또한, 도 19와 같이, 에어가이드(110)의 하강시, 개구부(25)로 토출된 공기는 에어가이드(110)의 영향을 받지 않고, 개구부(25)의 토출방향(수직방향)을 따라 수직기류로 토출될 수 있다.
에어가이드(110)는 공기의 흐름을 안내하는 상단이 평면일 수 있다. 또한, 에어가이드(110)는 공기의 흐름을 안내하는 면이 굽은 형상일 수 있다. 또한, 에어가이드(110)는 원형 형상으로 형성되거나, 호 형상으로 형성될 수 있다.
또한, 상기 에어가이드(110)는 천장을 바라봤을 때, 개구부(25)의 형상과 마찬가지로 그 형상이 원형의 링(ring)형상이거나, 호(arc) 형상일 수 있다.
참고로, 상기 에어가이드(110)는 하단이 평면으로 형성되고, 상기 메인유로바디(50)에 승강가능하게 배치되어, 메인유로바디(50)로부터 출몰하면서 상기 개구부(25)로 토출된 공기의 기류를 가변시킬 수도 있다.
천장형 공기조화기는 하나의 에어가이드가 승강 가능하게 배치되는 것이 가능하고, 다수의 에어가이드(110)가 서로 독립적으로 승강 가능하게 배치되는 것이 가능하다.
다른 예로, 상기 에어가이드모듈(100)은 이너유로바디(60)에 회전되게 배치되어 개구부(25)로 토출된 공기의 기류를 가변할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 에어가이드모듈(100)은 메인유로바디(50)에 승강 및/또는 회전되게 배치되어 개구부(25)로 토출된 공기의 기류를 가변할 수 있다.
천장형 공기조화기가 하나의 원형 에어가이드를 포함할 경우, 천장형 공기조화기는 하나의 원형 에어가이드가 상승되었을 때, 수평기류를 형성할 수 있고, 하나의 원형 에어가이드가 하강되었을 때, 수직기류를 형성할 수 있다. 즉, 하나의 원형 에어가이드가 승강될 경우, 천정형 공기조화기는 하나의 수평기류만을 형성하거나 하나의 수직기류만을 형성할 수 있다.
또한, 천장형 공기조화기는 복수의 호 형상 에어가이드(110)를 포함할 수 있고, 다수의 호 형상 에어가이드(110)가 서로 독립적으로 승강될 수 있다. 이 경우, 복수의 에어가이드(110) 중 일부는 상승되어 수평기류를 형성할 수 있고, 나머지 에어가이드(110)는 하강되어 수직기류를 형성할 수 있다. 즉, 다수의 호 형상 에어가이드(110)가 서로 독립적으로 승강될 경우, 천장형 공기조화기는 수평기류와 수직기류가 혼합된 입체적 기류를 형성할 수 있고, 이러한 입체적 기류는 다양한 조합으로 구성될 수 있다.
다시 도 17을 참조하면, 각 에어가이드(110)는 서로 이격되어 배치될 수 있다. 서로 인접한 한 쌍의 에어가이드(110) 사이에는 간격이 위치할 수 있다.
에어가이드(110)는 그 단부가 제1개구영역(25A)에서 승강 가능하게 배치되어 제1개구영역(25A)으로 토출된 공기를 안내할 수 있다.
상기 에어가이드(110)는 횡단면의 형상이 호(arc) 형상인 것이 바람직하다. 에어가이드(110)는 제1개구영역(25A)과 대면하면서 제1개구영역(25A)을 빠져나가는 공기의 흐름을 안내하는 안내면(111)을 포함할 수 있다.
상기와 같은 에어가이드(110)의 승강 및/또는 회전 동작을 위해 에어가이드 모듈(100)은 승강부 및/또는 회전부를 포함할 수 있다.
일 예로, 승강부(120,130)는 상기 에어가이드(110)의 승강을 위한 동력을 제공하는 동력발생수단(120)과, 상기 동력발생수단(120)의 동력을 전달받아 상기 에어가이드(110)를 승강시키는 동력전달수단(130)을 포함할 수 있다.
상기 승강부(120,130)는 이너유로바디(60)의 테두리부에 상측에서 하측으로 오목하게 형성된 수납공간(60a)에 수용될 수 있다. 또한, 상기 에어가이드(110)는 하강 시 수납공간(60a)에 완전히 수용될 수 있다. 즉, 상기 에어가이드(110)는 승강하면서, 이너유로바디(60)의 내외측으로 출몰한다. 이때, 상기 에어가이드(110)는 하강할 경우, 에어가이드(110)의 상단은 이너유로바디(60)의 표면과 단차 없이, 매끄럽게 연결될 수 있다.
일 예로, 상기 동력발생수단(120)은 회전동력을 제공하는 모터로 구비되고,상기 동력전달수단(130)은, 상기 모터의 회전축과 연결된 피니언기어(131) 및 상기 피니언기어(131)와 치합되어 승강하면서, 상기 에어가이드(110)를 승강시키는 렉기어(132)를 포함할 수 있다.
따라서, 모터가 회전하면, 피니언기어(131)가 회전하고, 피니언기어(131)와 치합된 렉기어(132)가 승강하면서, 렉기어(132)와 연결된 에어가이드(110)가 승강할 수 있다.
승강부(120,130)는 에어가이드(110)와 같이 복수개 구비될 수 있고, 에어가이드(110)의 각각은 서로 상이한 승강부(120,130)에 의해 독립적으로 승강될 수 있다.
에어가이드(110)가 2개일 경우, 승강부(120)는 최소 2개 일 수 있다. 천장형 공기조화기는 호 형상인 에어가이드(110)를 복수의 승강부(120,130)가 승강시키는 것이 가능하고, 이 경우, 복수의 승강부(120,130)는 호 형상인 에어가이드(110)를 보다 안정적으로 승강시킬 수 있다.
이하, 상기와 같인 구성된 본 발명에 따른 천장형 공기조화기의 작동에 대해 설명한다.
송풍기(4)의 구동시, 실내의 공기는 흡입그릴(3)를 통과한 후 토출패널(2)의 어퍼 중공부(20)를 통과하여 실내기(1) 내부로 상승될 수 있다.
실내기(1)의 내부로 상승된 공기는 송풍기(4)에 의해 열교환기(5)로 유동될 수 있고, 열교환기(5)를 통과하면서 열교환기(5)와 열교환될 수 있다. 열교환기(5)와 열교환된 공기는 복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)을 통과해 실내기(1)를 빠져나올 수 있다. 실내기(1)에서는 복수의 토출기류가 하측 방향으로 송풍될 수 있다.
복수의 송풍통로(7)(8)(9)(10)를 통과한 공기는 토출패널(2)의 입구(21)(22)(23)(24)로 분산되어 토출패널(2)의 내부공간(26)으로 유입될 수 있다.
좀 더 상세히, 입구(21)(22)(23)(24)로 유입된 공기는 유동영역(26A)로 유동될 수 있고, 베리어(130)에 의해 차단영역(26B)으로는 유동되지 않을 수 있다.
유동영역(26A)를 통해 유동되는 공기는 이너 가이드(64)와 아우터 가이드(54)의 안내를 받으면서 개구부(25)의 제1개구영역(25A)으로 토출될 수 있다. 좀 더 상세히, 유동영역(26A)를 통해 유동되는 공기는 이너 가이드(64)의 입구 대향면(65A)와 아우터 가이드(54)의 가이드부(55A)의 안내를 받으면서 개구부(25)의 제1개구영역(25A)으로 토출될 수 있다. 개구부(25)의 제2개구영역(25B)에서는 공기가 토출되지 않을 수 있다.
이 때, 제1개구영역(25A)으로 토출되는 기류는 입구(21)(22)(23)(24)에서 유입된 공기가 내부공간(26)에서 차단영역(26B)으로 유동되지 않고, 유동영역(26A)를 통해 제1개구영역(25A)으로 곧바로 토출되므로 유속이 빠르고 직진성이 강할 수 있다. 따라서, 제1개구영역(25A)로 토출되는 차가운 공기가 흡입 패널의 통공으로 회풍 되지 않을 수 있고, 회풍으로 인해 흡입 패널(3)의 저면에 이슬이 맺히는 것을 방지할 수 있다.
제1개구영역(25A)으로 토출되는 공기의 일부는 하방 경사진 비스듬한 방향의 기류를 형성할 수 있고, 다른 일부는 코안다 효과에 의해 수평 기류를 형성하는 것이 가능하다. 또한, 에어가이드(110)의 상승시, 유동영역(26A)을 거쳐 제1개구영역(25A)으로 토출되는 공기는 에어가이드(110)의 안내면(111) 의해 안내되어 수평 기류를 형성할 수 있다.
만일 토출패널(2)에 베리어(130)가 구비되지 않을 경우, 유동 영역(26A)으로 안내된 공기의 일부가 차단영역(26B)으로 유동될 수 있고, 제2개구영역(25B)로 토출될 수 있다. 이 경우, 제2개구영역(25B)로 토출되는 기류는 서로 인접한 한 쌍의 유동영역(26A)의 공기 일부가 차단영역(26B)에서 서로 혼합되어 토출되므로 유속이 느리고 유량도 적을 수 있다. 따라서, 제2개구영역(25B)으로 토출된 공기가 흡입 패널(3)의 통공(31)으로 회풍되어, 흡입 패널(3)의 저면에 이슬이 맺힐 우려가 있다. 베리어(130)는 유동영역(26A)의 공기가 차단영역(26B)으로 유동되는 것을 막아 개구부(25)의 제2개구영역(25B)에서 공기가 토출되지 않도록 하고, 회풍 현상과 그에 따른 이슬 맺힘을 방지할 수 있다.
먼저, 승강부(120,130)가 도 18에 도시된 바와 같이, 에어가이드(110)를 상승시키면, 에어가이드(110)는 그 상단(111)이 수평방향과 나란하게 평면으로 형성되고, 이너유로바디(60)의 표면보다 높게 상승될 수 있다.
이 밖에도, 상기 에어가이드(110)의 상단(111)은 상기 이너유로바디(60)의 경사진 각도보다 수평에 가깝게 회전하는 범위에서 다양한 각도로 기울어질 수도 있다.
이 경우, 유동영역(26A)을 거쳐 개구부(25)의 제1개구영역(25A)를 통과한 공기는 수평방향으로 배치된 에어가이드(110)의 상단(111) 및 메인유로바디(50)의 저면에 형성된 아우터 가이드(54)를 따라 안내되면서, 수평에 가까운 기류로 토출될 수 있고, 개구부(25)로 토출된 공기는 실내로 넓게 퍼지면서 분산될 수 있다.
한편, 승강부(120,130)가 도 19에 도시된 바와 같이, 에어가이드(110)를 하강시키면, 에어가이드(110)는 이너유로바디(60)의 내측으로 삽입될 수 있다. 이때, 에어가이드(110)의 상단(111)은 유동에 방해되지 않도록 상기 이너유로바디(60)의 표면보다 낮게 수납되거나, 이너유로바디(60)의 표면과 단차지지 않도록, 매끄럽게 수납될 수 있다.
따라서, 유동영역(26A)을 거쳐 개구부(25)의 제1개구영역(25A)로 토출된 공기는 에어가이드(110)의 영향을 전혀 받지 않고, 개구부(25)의 형성방향에 따라 수직에 가까운 기류로 토출 안내될 수 있다.
천장형 공기조화기는 에어가이드(110)의 높이가 높을수록 수평에 가까운 기류를 형성할 수 있고, 에어가이드(110)의 높이가 낮을수록 수직에 가까운 기류를 형성할 수 있다.
에어가이드(110)의 승강 정도는 천장형 공기조화기의 모드에 따라 조절될 수 있다.
도 20은 도 18 내지 도 19와 같은 에어가이드의 승강여부에 따른 온도 분포를 나타낸 도면이다.
도 20의 (a)을 참조하면, 에어가이드(110)가 하강되면, 수직기류가 유도되면서, 개구부(25)를 토출한 공기가 하방으로 공급되는 것을 확인할 수 있다.
난방 모드시 에어가이드(110)는 하강하여 출구(25)에서 토출된 공기가 수직에 가까운 기류를 형성할 수 있다.
개구부(25)를 통과한 공기는 실내의 온도보다 고온일 수 있고, 실내의 공기보다 가벼울 수 있다. 따라서, 에어가이드(110)를 하강시켜 수직기류를 형성함으로써 고온의 공기가 직접 하방으로 토출되도록 함이 바람직하다. 즉, 천장형 공기조화기는 에어가이드(110)를 하강시켜 직접 난방을 수행할 수 있다.
반면 도 20의 (b)를 참조하면, 에어가이드(110)가 상승되면, 수평기류가 유도되면서, 개구부(25)를 토출한 공기가 수평방향으로 넓게 퍼지는 것을 확인할 수 있다.
냉방 모드시, 에어가이드(110)는 상승하여 개구부(25)에서 토출된 공기가 수평에 가까운 기류를 형성할 수 있다.
개구부(25)를 통과한 공기는 실내의 온도보다 저온일 수 있고, 실내의 공기보다 무거울 수 있다. 따라서, 에어가이드(110)를 상승시켜 수평기류를 형성함으로써 실내에 저온의 공기가 넓게 퍼지도록 함이 바람직하다. 즉, 천장형 공기조화기는 에어가이드(110)를 상승시켜 간접 냉방을 수행할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 열교환기와 송풍기가 내장되고, 상기 열교환기를 통과한 공기를 외부로 토출하는 복수의 송풍통로가 형성된 실내기;
    상기 복수의 송풍통로를 통해 토출된 공기를 전달받는 복수의 입구 및, 적어도 일부가 상기 복수의 입구와 연통되는 내부공간 및 상기 내부공간으로 유동된 공기를 실내로 배출하는 링(ring) 또는 호(arc)형상의 개구부가 형성된 토출 패널;
    상기 개구부로 토출되는 공기의 기류를 가변하도록 상기 토출패널에 장착되어 승강 또는 회전하는 에어가이드 모듈을 포함하는 천장형 공기조화기.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 토출패널의 내부공간은, 상기 각각의 입구와 연통하여, 입구로 유입된 공기가 유동하는 유동영역과, 상기 유동영역 사이에 마련되는 차단영역을 포함하고,
    상기 에어가이드 모듈은 상기 유동영역에 장착된 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 토출패널의 내부공간을 유동 영역과 차단 영역으로 구획하는 베리어를 더 포하는 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 유동 영역 및 차단 영역은 상기 토출 패널의 둘레를 따라 교대로 위치하는 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 개구부는, 상기 유동영역과 대응되는 제1개구영역과, 상기 차단영역과 대응되는 제2개구영역을 포함하며,
    상기 에어가이드 모듈은 상기 제1개구영역에 장착된 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 제1개구영역 및 제2개구영역은 상기 토출 패널의 둘레를 따라 교대로 위치하는 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 에어가이드 모듈은:
    상기 토출패널에 승강 또는 회전가능하게 배치되어 상기 개구부로 토출된 공기의 기류를 가변하는 적어도 하나의 에어가이드;
    상기 에어가이드의 승강 또는 회전을 위한 동력을 제공하는 동력발생수단;
    상기 동력발생수단의 동력을 전달받아 상기 에어가이드를 승강 또는 회전시키는 동력전달수단;을 포함하는 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 에어가이드는, 상단이 수평방향과 나란한 평면으로 형성된 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 동력발생수단은 회전동력을 제공하는 모터로 구비되고,
    상기 동력전달수단은, 상기 모터의 회전축과 연결된 피니언기어 및 상기 피니언기어와 맞물려 승강하면서, 상기 에어가이드를 승강시키는 렉기어를 포함하는 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 토출패널은:
    어퍼 바디부와, 상기 어퍼 바디부의 외측에 마련된 아우터 바디부가 연결부로 연결된 메인유로바디;
    상기 메인유로바디와 상기 내부공간을 형성하도록 상기 메인유로바디의 내측에 구비된 이너유로바디를 포함하는 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 에어가이드 모듈은, 상기 메인유로바디 또는 상기 이너유로바디의 단부에 장착된 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 에어가이드 모듈은 상기 메인유로바디 또는 상기 이너유로바디의 내측과 외측으로 출몰하는 에어가이드를 포함하는 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 에어가이드 모듈은, 상기 내부공간과 대면하는 면이 평면으로 이루어져, 상승 시 수평기류를 유도하고, 하강시 수직기류를 유도하는 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 메인유로바디 및 상기 이너유로바디에는 상기 개구부를 향해 하향 경사진 경사면이 형성된 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
  15. 제 10항에 있어서,
    상기 메인유로바디 및 상기 이너유로바디에는 상기 내부공간이 외측을 향해 곡선을 이루도록 절곡된 곡면이 형성된 것을 특징으로 하는 천장형 공기조화기.
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