WO2019016982A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2019016982A1
WO2019016982A1 PCT/JP2018/002427 JP2018002427W WO2019016982A1 WO 2019016982 A1 WO2019016982 A1 WO 2019016982A1 JP 2018002427 W JP2018002427 W JP 2018002427W WO 2019016982 A1 WO2019016982 A1 WO 2019016982A1
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WO
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air
blower
air conditioner
housing
drive motor
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/002427
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
ゆい 公文
大塚 雅生
孝紀 岡
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
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Priority to CN201880045656.1A priority patent/CN110914599A/zh
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/16Combinations of two or more pumps ; Producing two or more separate gas flows
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/28Arrangement or mounting of filters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/32Supports for air-conditioning, air-humidification or ventilation units

Definitions

  • the present specification relates to an air conditioner installed on the top or ceiling of a side wall of a room.
  • This application claims the priority based on Japanese Patent Application No. 2017-140998 filed on July 20, 2017, which is a Japanese patent application. The entire contents of the description of the Japanese patent application are incorporated herein by reference.
  • Patent Documents 1 to 8 disclose inventions related to an air conditioner (so-called air conditioner).
  • An air conditioner generally generates an air flow by rotating a fan by a drive motor.
  • Patent Document 9 discloses an invention relating to a mounting angle for mounting a fan on a drive motor. By optimizing this mounting angle, the vibration of the entire fan unit can be reduced, as described in the literature.
  • Patent Document 10 discloses an invention related to a support structure of a fan shaft (rotational shaft). It is described in the literature that adopting a specific support structure at the end of the shaft makes it possible to prevent the shaft and the bearing from coming into contact with each other to generate noise.
  • the fan provided in the housing of the air conditioner can not rotate stably, vibration and noise are likely to occur.
  • the width of the housing is at least four times the height of the housing, it is not easy to rotate the fan stably due to the structure of the air conditioner, and the rotation of the fan is difficult. Vibration and noise caused by
  • High performance filters may be installed to increase the air purification capacity of the air conditioner. Since high performance filters are prone to pressure loss, it is necessary to rotate the fan at a high rotational speed to obtain an air volume. Fans rotating at high speeds are likely to be sources of vibration and noise. In an air conditioner in which the width of the housing is four or more times the height of the housing, it is not easy to realize low vibration and low noise. In such an air conditioner, low vibration, low noise and Achieving high air purification capacity has also been difficult until now.
  • An object of the present specification is to disclose an air conditioner having a configuration capable of effectively suppressing the generation of vibration and noise by realizing stable rotation of a fan.
  • An air conditioner according to the present invention is an air conditioner installed on an upper portion or a ceiling of a side wall of a room, the upper surface disposed facing the ceiling, the lower surface located on the floor side, and the above
  • a housing having a back surface disposed on the side wall side and a front surface located on the opposite side to the back surface, wherein a suction port is formed, and an outlet is formed on the front side, and the inside of the housing Assuming that the height of the housing is h [mm] and the width of the housing is W [mm], and the heat exchanger is disposed at the front or front upper side of the blower.
  • the blower includes a first blower having a first drive motor and a first blower fan unit connected to the first drive motor, and a second drive motor. And a second blower fan connected to the second drive motor And a second air blower having a knit, wherein the first air blower and the second air blower are arranged side by side in the horizontal direction, and the first air blower and the second air blower By driving at least one of them, air is taken into the inside of the casing from the suction port, and the air passes through the heat exchanger and becomes conditioned air and is blown out through the blowout port.
  • a control unit is disposed at a position near the center in the horizontal direction of the casing, and the control unit controls operations of the first air blowing unit and the second air blowing unit.
  • the first air blower and the second air blower are provided at positions opposite to each other across the controller in the horizontal direction, and the first drive motor is horizontal.
  • the second drive motor may be disposed between the first blower fan unit and the control unit in the direction, and may be disposed between the second blower fan unit and the control unit in the horizontal direction.
  • the air conditioner may preferably further include an air purifying filter, and the air purifying filter may be a HEPA filter, and may be disposed to close the suction port from the inside of the housing.
  • the air purifying filter may be a HEPA filter, and may be disposed to close the suction port from the inside of the housing.
  • the first blower fan unit and / or the second blower fan unit are arranged in a horizontal direction coaxially with each other via a rotation shaft to form a plurality of multi-blade centrifugal fans May be included.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. It is arrow sectional drawing along the IV-IV line in FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view which shows the air blower 33 with which the air conditioner 100 in embodiment is equipped.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. It is arrow sectional drawing along the IV-IV line in FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view which shows the air blower 33 with which the air conditioner 100 in embodiment is equipped.
  • FIG. 21 is a front view showing a part of the blower (the drive motor 34A, the multi-blade centrifugal fan 35, and the casing 36 (36a, 36b)) provided in the air conditioner according to Embodiment 7.
  • FIG. 21 is a front view showing a part of the blower (the drive motor 34A, the multi-blade centrifugal fan 35, and the casing 36 (36a, 36b)) provided in the air conditioner according to Embodiment 7.
  • FIG. 21 is a perspective view showing a front side and an upper side of a part of a blower (a drive motor 34A, a multi-blade centrifugal fan 35 and a casing 36) provided in an air conditioner according to Embodiment 7.
  • FIG. 25 is a first perspective view showing the back and upper surface side of a part of the blower (the drive motor 34A, the multi-blade centrifugal fan 35, and the casing 36) provided in the air conditioner according to Embodiment 7.
  • FIG. 25 is a second perspective view showing the back and upper surface side of a portion of the blower (the drive motor 34A, the multi-blade centrifugal fan 35, and the casing 36) provided in the air conditioner according to Embodiment 7.
  • FIG. 26 is a plan view schematically showing a blower and a heat exchanger 38 provided in the air conditioner according to Embodiment 7.
  • FIG. 21 is a perspective view showing an air conditioner 101 according to Embodiment 8.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view along arrows XXIV-XXIV in FIG. It is a top view which shows typically the air blower 33 with which the air conditioner 101 in Embodiment 8 is equipped, the heat exchanger 38, and the control part 39.
  • FIG. FIG. 35 is a plan view for illustrating another configuration 2 of the eighth embodiment.
  • FIG. 21 is a perspective view 1 for explaining another configuration 3 of the eighth embodiment.
  • FIG. 21 is a perspective view 2 for explaining another configuration 3 of the eighth embodiment.
  • FIG. 21 is a perspective view 1 for explaining another configuration 4 of the eighth embodiment.
  • FIG. 21 is a perspective view 2 for explaining another configuration 4 of the eighth embodiment.
  • FIG. 35 is a plan view for explaining another configuration 5 of the eighth embodiment.
  • FIG. 35 is a plan view for explaining another configuration 6 relating to the eighth embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the air conditioner 100 installed in a room 10.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the air conditioner 100.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 2
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG.
  • the air conditioner 100 is used as a so-called air conditioner.
  • the back surface 23 (FIG. 3, FIG. 4) of the housing 20 is fixed to the side wall 12 using a metal fitting or the like (not shown).
  • the air conditioner 100 may be installed on the ceiling 11 by fixing the upper surface 21 of the housing 20 to the ceiling 11 of the room 10 using a metal fitting or the like without being limited to such a fixing structure.
  • the air conditioner 100 is provided with the housing 20, the air filter 31, the air purifying filter 32, the air blower 33, the heat exchanger 38, and the wind direction adjustment part 40. As shown in FIG. 3, FIG. 4, the air conditioner 100 is provided with the housing 20, the air filter 31, the air purifying filter 32, the air blower 33, the heat exchanger 38, and the wind direction adjustment part 40. As shown in FIG. 3, FIG. 4, the air conditioner 100 is provided with the housing 20, the air filter 31, the air purifying filter 32, the air blower 33, the heat exchanger 38, and the wind direction adjustment part 40.
  • the housing 20 has an upper surface 21 disposed to face the ceiling 11 of the room 10, a lower surface 22 located on the floor surface (see the floor surface 13 in FIG. 11), and a side wall 12 (FIGS. 1 and 11).
  • the back surface 23 disposed on the side, the front surface 24 located on the opposite side to the back surface 23 (i.e., the front side of the housing 20), the side wall 25 disposed on one end side in the longitudinal direction of the housing 20, and the length of the housing 20
  • a sidewall 26 disposed on the other end side in the direction.
  • the upper surface 21 of the housing 20 has a substantially plate-like shape, and the upper surface 21 side of the housing 20 is closed.
  • the lower surface 22 of the housing 20 is located on the opposite side of the upper surface 21, and the lower surface 22 is formed with a suction port 22H (FIGS. 3 and 4).
  • the suction port 22H extends in a substantially horizontal direction along the longitudinal direction of the housing 20.
  • the back surface 23 is provided to connect the rear end portion of the upper surface 21 and the rear end portion of the lower surface 22.
  • the front surface 24 is provided to stand in a substantially L shape from the front end of the lower surface 22. Between the front end 24T (FIG. 3, FIG. 4) of the front face 24 and the front end 21F of the top face 21, a space for arranging the bearing portions 41T, 42T, 43T, the heat exchanger 38, etc. is formed. .
  • each of the pivot portions 41T, 42T, and 43T has a shape extending in a rod shape.
  • the bearing portions 41T, 42T, 43T extend in the direction perpendicular to the sheet of FIG. 3 or 4, and both ends of the bearing portion 41T, both ends of the bearing portion 42T, and both ends of the bearing portion 43T. Both parts are fixed by the side wall 25 and the side wall 26, respectively.
  • the above-described support portions 41T, 42T, and 43T are disposed between the front end 24T of the front surface 24 and the front end 21F of the upper surface 21, whereby the front end 24T of the front 24 and the front end 21F of the upper surface 21 The space between them is divided, and a space (opening 27) on the front side of the housing 20 is formed with a front upper opening 28 and a front lower opening 29.
  • Air filter 31 and air cleaning filter 32 As shown in FIGS. 3 and 4, the air filter 31 and the air purification filter 32 are provided inside the housing 20.
  • the air filter 31 is arranged to close the suction port 22H from the inside of the housing 20 above the suction port 22H.
  • the air purification filter 32 is disposed above the air filter 31.
  • the air purification filter 32 is composed of, for example, a HEPA filter.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the blower 33.
  • the blower 33 includes a drive motor 34, a plurality of multi-blade centrifugal fans 35 (35a to 35d), and a rotation shaft 37.
  • the plurality of multi-blade centrifugal fans 35 are connected to the drive motor 34 via the rotation shaft 37, and are arranged side by side in the horizontal direction so as to be coaxial with the drive motor 34.
  • a plurality of multi-blade centrifugal fans 35 are provided two each on one side and the other side in the axial direction of the drive motor 34.
  • the multi-blade centrifugal fans 35 (35a, 35b) and the multi-blade centrifugal fans 35 (35c, 35d) are disposed in symmetrical positions with respect to the position of the drive motor 34.
  • the drive motor 34 is disposed at a position near the center of the casing 20 in the horizontal direction (longitudinal direction of the casing 20), and the plurality of multiblade centrifugal fans 35 (35a to 35d) It is also located at the outside position.
  • FIG. 6 is a perspective view showing one of the plurality of multi-blade centrifugal fans 35 provided in the blower 33.
  • the multi-blade centrifugal fan 35 has frame bodies 35P and 35Q formed in an annular shape, bosses 35R erected at the central portion of the frame body 35Q, and a plurality of blade portions 35F.
  • the frames 35P and 35Q are arranged at positions mutually separated in the axial direction. Both ends of each of the plurality of blade portions 35F are supported by the frame bodies 35P and 35Q.
  • the multi-blade centrifugal fan 35 is connected to the rotation shaft 37 (FIG. 5) via the boss 35R.
  • the multi-blade centrifugal fan 35 sends out the air taken in from the inner peripheral side to the outer peripheral side by the plurality of rotating blade portions 35F.
  • the multi-blade centrifugal fan 35 sends out air radially outward from the rotation center side of the fan by utilizing a centrifugal force.
  • FIG. 7 is a plan view schematically showing the blower 33 and the heat exchanger 38.
  • the blower 33 of the present embodiment further includes a plurality of casings 36 (36a to 36d).
  • Each of the plurality of casings 36 (36a to 36d) forms a spiral shaped flow path 36S (FIGS. 3 and 4) on the inside, and around each of the plurality of multi-blade centrifugal fans 35 (35a to 35d) Is placed to cover the
  • Each of the plurality of casings 36 (36a to 36d) has a side wall 36W, a through hole 36J, and an opening 36H.
  • the side wall 36W and the through holes 36J are located on opposite sides of the multi-blade centrifugal fan 35 in the direction of the rotation axis (rotation shaft 37) of the multi-blade centrifugal fan 35.
  • the opening 36H is formed on the front side of the casing 36, and the casing 36 is disposed such that the opening 36H opens to the heat exchanger 38 side.
  • each of the plurality of multi-blade centrifugal fans 35 (35a to 35d) is surrounded as described above by each of the plurality of casings 36 (36a to 36d). Sidewalls 36 W of the casing 36 are located between the wing centrifugal fans 35.
  • the multi-blade centrifugal fan 35 rotates to take in air from the through holes 36J, and the centrifugal force of the multi-blade centrifugal fan 35 blows air toward the front of the casing 36 and sprays the heat exchanger 38 through the opening 36H.
  • Be The air heated or cooled by the heat exchanger 38 passes through the outlets described later (outward upper outlet 28H shown in FIGS. 8 and 9 and forward lower outlet 29H shown in FIGS. 12 and 13) outside the machine. It will be blown out by
  • the heat exchanger 38 includes an upper heat exchange portion 38A and a lower heat exchange portion 38B.
  • Each of the upper heat exchange unit 38A and the lower heat exchange unit 38B has a plurality of refrigerant pipes (pipes) and a plurality of fins (plates) for supporting them.
  • the upper heat exchange portion 38A is generally arranged to be inclined so as to extend from the rear to the front as it goes from the upper side to the lower side, and the lower heat exchange portion 38B as a whole is the rear as it goes from the lower side to the upper Are disposed to be inclined to extend from the front to the front.
  • the heat exchanger 38 has a substantially V-shaped shape as a whole, and is fixed by the casing 20 or the like so that the bent portion is positioned on the most front side of the heat exchanger 38.
  • the heat exchanger 38 is disposed to face the blower 33 from the front side, and can heat or cool the air from the blower 33.
  • an opening 27 is formed between the front end 24T of the front surface 24 of the housing 20 and the front end 21F of the top surface 21 of the housing 20.
  • the bearing portion 42T is disposed at a position near the lower side of the front end 21F of the upper surface 21, and the bearing portion 43T is disposed at a position immediately in front of (at the lower side) the front end 24T of the front surface 24.
  • the bearing 41T is disposed at a position between the bearing 41T and the bearing 43T.
  • a front upper opening 28 and a front lower opening 29 are formed on the front side of the housing 20 by arranging the pivot portions 41T, 42T, 43T in the opening 27 (space).
  • the front upper opening 28 is formed between the shaft support 41T and the shaft support 42T
  • the front lower opening 29 is formed between the shaft support 41T and the shaft support 43T.
  • the wind direction adjustment unit 40 is arranged to cover the opening 27 (here, the upper front opening 28 and the lower front opening 29) formed on the front side of the housing 20 from the front side.
  • the wind direction adjustment unit 40 of the present embodiment includes a movable panel 41, an upper wind direction plate 42 and a lower wind direction plate 43.
  • the movable panel 41, the upper wind direction plate 42 and the lower wind direction plate 43 all have a plate-like shape, and extend by the same length as the length (horizontal width) in the longitudinal direction (horizontal direction) of the casing 20 It exists ( Figure 1, Figure 2).
  • the movable panel 41 has an upper end 41A and a lower end 41B, and a portion of the movable panel 41 between the upper end 41A and the lower end 41B is recessed toward the inner side (the back surface 23 side) of the housing 20. In addition, it is formed in a curved concave shape.
  • the height (the distance between the upper end 41A and the lower end 41B) of the movable panel 41 is set such that the height dimension thereof is slightly larger than the height h of the housing 20.
  • a support portion 41U having a plate-like shape is formed to protrude toward the back surface (back surface 23).
  • FIG. 3 shows a cross-sectional shape at a substantially central position in the longitudinal direction (horizontal direction) of the movable panel 41
  • FIG. 4 shows a cross-sectional shape at a position near the end in the longitudinal direction of the movable panel 41.
  • the support portion 41U is provided at least at a substantially central position in the longitudinal direction of the movable panel 41 (see FIG. 3), and is connected to the shaft support portion 41T.
  • the movable panel 41 is pivotally supported by the pivotal support portion 41T at a substantially central position in the vertical direction (height direction) of the housing 20.
  • the movable panel 41 is not limited to such a position, and a plurality of support portions 41U may be provided so as to be spaced apart in the longitudinal direction of the movable panel 41.
  • the movable panel 41 is pivotally supported in a direction shown by the arrow AR1 and the arrow AR2 via one or more pivots 41T.
  • the upper wind direction plate 42 is formed in a plate shape having a height dimension shorter than the height dimension of the movable panel 41.
  • the upper wind direction plate 42 is connected to the shaft support portion 42T, and is pivotably supported via the shaft support portion 42T.
  • the lower wind direction plate 43 is also formed in a plate shape having a height dimension shorter than the height dimension of the movable panel 41.
  • the lower wind direction plate 43 is connected to the shaft support portion 43T, and is pivotably supported via the shaft support portion 43T.
  • FIGS. 2 to 4 show how the air conditioner 100 is in a state of shutdown.
  • the movable panel 41 and the upper wind direction plate 42 rotate so that the back surface of the movable panel 41 and the upper wind direction
  • the tip 42A of the plate 42 approaches each other.
  • Each of the movable panel 41 and the upper wind direction plate 42 is arranged at such a position as to close the front upper opening 28 by pivoting in this manner.
  • the movable panel 41 and the lower wind direction plate 43 rotate, the back surface of the movable panel 41 and the tip 43A of the lower wind direction plate 43 approach each other.
  • Each of the movable panel 41 and the lower wind direction plate 43 is arranged at such a position as to close the front lower opening 29 by pivoting in this manner.
  • FIG. 8 and FIG. 9 are a perspective view and a side view, respectively, showing the air conditioner 100 in the state of the cooling operation or the blowing operation.
  • FIG. 10 corresponds to FIG. 3 and is a cross-sectional view showing the air conditioner 100 when it is in the cooling operation or the blowing operation.
  • the movable panel 41 and the lower air direction plate 43 are on the lower side.
  • the back surface of the movable panel 41 is in close proximity to the lower front end 25B of the side wall 25 (FIG. 9), the lower front end (not shown) of the lower side wall 26 having a similar configuration, and the lower wind direction plate 43.
  • the front lower opening 29 (FIG. 10) is closed.
  • the front upper opening 28 of the openings 27 is opened by rotating the movable panel 41 downward and rotating the upper wind direction plate 42 upward.
  • a front upper blowing portion 28H is formed between the upper end 41A of the movable panel 41 and the tip 42A of the upper wind direction plate 42 (the front upper side of the casing 20).
  • the lower front blowout portion 29H (FIGS. 13 and 14) described later is closed.
  • the plurality of multi-blade centrifugal fans 35 are rotated by the drive motor 34 (FIG. 5).
  • Air is taken into the inside of the housing 20 through the suction port 22H, the air filter 31, and the air purification filter 32.
  • the air passes through the heat exchanger 38 and the opening (the front upper opening 28), and the wind direction is adjusted by the wind direction adjusting unit 40 (here, the movable panel 41 and the upper wind direction plate 42).
  • the air is blown out of the machine through the front upper blowing portion 28H formed on the side (arrow DR10 shown in FIG. 9).
  • the air blown out from the front upper blowing portion 28H travels along the ceiling 11, and then descends along the side walls 14 to 16 facing the air conditioner 100. The air further travels along the floor 13 back towards the air conditioner 100. The air rises along the side wall 12 toward the suction port 22H provided on the lower surface 22 of the air conditioner 100.
  • the whole of the room 10 is cooled by such a flow of air.
  • such a circulating air flow can be formed in the room 10, and an efficient cooling effect and a blowing effect can be obtained.
  • FIG. 12 and FIG. 13 are a perspective view and a side view showing how the air conditioner 100 forms a heating operation state, respectively.
  • FIG. 14 corresponds to FIG. 3 and is a cross-sectional view showing the air conditioner 100 in the heating operation state.
  • the movable panel 41 and the upper wind direction plate 42 rotate upward.
  • the back surface of the movable panel 41 is close to the front end 25A on the upper side of the side wall 25 (FIG. 13), the front end (not shown) on the upper side of the side wall 26 having a similar configuration, and the upper wind direction plate 42.
  • the front upper opening 28 (FIG. 14) is closed.
  • Air is taken into the inside of the housing 20 through the suction port 22H, the air filter 31, and the air purification filter 32.
  • the air passes through the heat exchanger 38 and the opening (the lower front opening 29), and the lower part of the wind direction adjusting part 40 with the wind direction adjusted by the wind direction adjusting part 40 (here, the movable panel 41 and the lower wind direction plate 43).
  • the air is blown out of the machine through the front lower blowing portion 29H formed on the side (arrow DR20 shown in FIG. 13).
  • the air blown out from the front lower blowing portion 29H descends along the side wall 12 and then travels along the floor surface 13. The air further travels up along the side walls 14-16.
  • Such air flow will heat the entire room 10.
  • the air conditioner 100 such an air flow can be formed in the room 10, and an efficient heating effect can be obtained.
  • the suction port 22H is formed in the lower surface 22 of the housing 20, and the air taken in from the suction port 22H passes through the air filter 31 and the air purification filter 32. Therefore, while always performing air cleaning, air conditioning can be performed with less energy consumption.
  • the blower 33 realizes ventilation by a plurality of multi-blade centrifugal fans 35 arranged side by side in the horizontal direction. Therefore, by reducing the depth dimension, miniaturization can be achieved as compared with the conventional case, and a feeling of oppression becomes small, and restrictions on indoor environment, aesthetic improvement and the like can be alleviated.
  • the movable panel 41 is pivotally supported by the pivot portion 41T at a substantially central position in the horizontal direction and the (vertical direction) height direction of the housing 20.
  • the movable panel 41 can form the double-opened blowout port on the front side (upper front and lower front) of the housing 20, for example, without switching the upper and lower shafts, or the lock mechanism It is possible to realize opening and closing of the upper and lower double-opening type outlet with a simple configuration in structure without using a complicated structure such as the above.
  • Second Embodiment Referring to FIG. 3, assuming that the diameter of multi-blade centrifugal fan 35 is D [mm] and the height of housing 20 is h [mm] as a preferred embodiment, 0.9 x h 2 2 x D It is preferable that the relationship of ⁇ 1.1 ⁇ h is established. As a further preferable embodiment, when the depth of the casing 20 is L [mm], it is preferable that the relationship of 0.9 ⁇ L ⁇ h + 1 ⁇ 2 ⁇ D ⁇ 1.1 ⁇ L is established.
  • the shortest distance from the back surface of the movable panel 41 to the upper end portion of the front upper opening 28 (here, the position of the pivot portion 42T) at the time of operation stop is a. Further, the shortest distance from the back surface of the movable panel 41 to the lower end portion of the front lower opening 29 (here, the position of the pivot portion 43T) at the time of operation stop is set to b.
  • the shortest distance from the back surface of the movable panel 41 to the upper end portion of the front upper opening 28 (here, the position of the pivot portion 42T) in the cooling operation is L1.
  • the shortest distance from the back surface of the movable panel 41 to the lower end portion of the front lower opening 29 (here, the position of the pivot portion 43T) in the heating operation is L2.
  • upper wind direction plate 42 is pivotally supported at the position of the upper end portion of front upper opening 28, and in the cooling operation, upper wind direction plate 42 is pivotally supported.
  • the upper front opening 28 is opened by pivoting upward about the portion (axial support portion 42T), and a straight line connecting the axial support portion 42T and the tip 42A of the upper wind direction plate 42 is forward with respect to the horizontal direction AP It is good to arrange so that it may become angle theta 1 of 20 degrees or less below.
  • an air flow more suitable at the time of cooling can be sent from the front upper blowing part 28H. For example, condensation can be further suppressed on the ceiling.
  • lower wind direction plate 43 is pivotally supported at the lower end portion of front lower opening 29, and in the heating operation, lower wind direction plate 43 is pivotally supported.
  • the portion (axial support portion 43T) By pivoting downward on the portion (axial support portion 43T), the lower front opening 29 is opened, and a straight line connecting the axial support portion 43T and the tip 43A of the lower wind direction plate 43 is forward with respect to the vertical direction BP It is good to arrange so that it may become angle theta 2 of 45 degrees or less below.
  • an air flow more suitable at the time of heating can be sent from the front lower blowing part 29H. For example, it is possible to suppress that warm air does not easily reach the floor surface by buoyancy, and it is possible to obtain an efficient heating effect.
  • the lower wind direction plate 43 may be configured such that the short air flow direction plate 43 suppresses the short circuit phenomenon in which the air blown out through the lower front opening 29 is immediately sucked into the suction port 22H during the heating operation. . It becomes possible to send out a more suitable air flow at the time of heating, it is also suppressed that the temperature of the housing 20 rises unnecessarily, and it becomes possible to further improve the energy saving property.
  • FIG. 16 corresponds to FIG. 5 in the above-described embodiment, and is a perspective view showing a blower provided in the air conditioner according to the sixth embodiment.
  • four multi-blade centrifugal fans 35 35a to 35d are driven by one drive motor 34.
  • two multi-blade centrifugal fans 35 are connected to one drive motor 34A via a rotation shaft 37A and coaxial with drive motor 34A. Are arranged side by side in the horizontal direction. Two multi-blade centrifugal fans 35 (35a, 35b) are driven by one drive motor 34A.
  • two multi-blade centrifugal fans 35 are connected to one drive motor 34B via a rotation shaft 37B, and are arranged side by side horizontally to be coaxial with the drive motor 34B There is. Two multi-blade centrifugal fans 35 (35c, 35d) are driven by one drive motor 34B.
  • the plurality of multi-blade centrifugal fans 35 (35a to 35d) and the drive motors 34A and 34B are arranged side by side in the horizontal direction so as to be coaxial.
  • the drive motors 34A and 34B are disposed at positions near the center of the housing 20 in the horizontal direction (longitudinal direction of the housing 20), and are adjacent to each other.
  • the multi-blade centrifugal fan 35 (35a, 35b) is disposed at a position outside the drive motor 34A in the horizontal direction, and the multi-blade centrifugal fan 35 (35c, 35d) is outside the drive motor 34B in the horizontal direction. Is placed in the position of.
  • the multi-blade centrifugal fan 35 (35a, 35b) driven by the drive motor 34A and the multi-blade centrifugal fan 35 (35c, 35d) driven by the drive motor 34B can be easily realized by changing the number of rotations, air volume, blowing air direction, etc., and blowing air with different temperatures and wind speeds from side to side, providing the user with a more detailed and air-conditioned wind It is possible to
  • FIG. 17 is a plan view showing a blower provided in the air conditioner according to the seventh embodiment.
  • FIG. 18 is a front view showing a portion of a blower (a drive motor 34A, a multi-blade centrifugal fan 35, and a casing 36 (36a, 36b)) provided in an air conditioner according to Embodiment 7.
  • the present embodiment differs from the other embodiments described above in the configuration of the casing 36 provided in the blower.
  • Each of the plurality of casings 36 (36a to 36d) forms a spiral shaped flow path 36S (FIGS. 3 and 4) inside, and the circumference of each of the plurality of multi-blade centrifugal fans 35 (35a to 35d)
  • the point of being arranged so as to cover is common to the present embodiment and each of the above-mentioned embodiments (see FIG. 17).
  • each of the plurality of casings 36 (36a to 36d) is also arranged to open toward the heat exchanger 38, which is common to the present embodiment and the above-described embodiments. (See FIG. 22).
  • a frame 36F and a plurality of guide fins 36T are provided on the heat exchanger 38 side in each of the casings 36 (36a to 36d).
  • a through hole 36Y (FIG. 20) is provided on one side in the axial direction of the blade centrifugal fan 35, and a through hole 36J (FIG. 21) is provided on the other side in the axial direction of the multiblade centrifugal fan 35.
  • the through holes 36Y and the through holes 36J are located on opposite sides of the multi-blade centrifugal fan 35 in the direction of the rotation axis of the multi-blade centrifugal fan 35 (FIG. 22).
  • the frame portion 36F is formed in a square frame shape, and has a shape extending outward in a flange shape on the front side of the casing 36 (FIGS. 18 and 19).
  • the shape of the inner peripheral surface of the frame portion 36F is such that the flow passage cross-sectional area of the opening 36H formed on the downstream side (front side) of the multi-blade centrifugal fan 35 gradually increases from the upstream side toward the downstream side Is formed.
  • the plurality of guide fins 36T are arranged side by side at intervals inside the frame portion 36F so as to extend along a direction perpendicular to the rotation axis (rotational axes 37A and 37B) of the multi-blade centrifugal fan 35 There is.
  • a total of five guide fins 36T are disposed inside the frame portion 36F.
  • the guide fin 36T located at the center of the five sheets has a flat plate shape.
  • the two guide fins 36T located on both outer sides of the flat guide fin 36T are formed to curve outward as going from the upstream side to the downstream side.
  • the two guide fins 36T located on the both outer sides of them are also formed to be curved outward as going from the upstream side to the downstream side.
  • the guide fins 36T disposed outside are formed to curve outwardly and sharply more sharply than the guide fins 36T disposed inside thereof.
  • the plurality of guide fins 36T configured as described above form an air flow path formed between each of the plurality of multi-blade centrifugal fans 35 (35a to 35d) and the heat exchanger 38. , And split in a direction perpendicular to the rotation axis (rotation axes 37A and 37B) of the multi-blade centrifugal fan 35. According to the said structure, it can air-blown more uniformly with respect to the heat exchanger 38 in a longitudinal direction, and it can be set as the air conditioner which mounts the air purifying filter 32 with high energy saving property more.
  • FIG. 23 is a perspective view showing the air conditioner 101.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view along arrows XXIV-XXIV in FIG.
  • the wind direction adjusting unit 40 (see FIG. 1, FIG. 2, FIG. 23, etc.) is not shown in FIG.
  • FIG. 25 is a plan view schematically showing the blower 33, the heat exchanger 38, and the control unit 39 provided in the air conditioner 101.
  • the eighth embodiment is different from the above-described first to seventh embodiments in the following points.
  • upper surface 21 arranged such that casing 20 of air conditioner 101 faces a ceiling (see ceiling 11 in FIG. 11), and a floor.
  • the lower surface 22 located on the side (see the floor 13 in the same figure), the back surface 23 (FIG. 24) disposed on the side wall (see the side wall 12 in the same figure), and the opposite side to the back surface 23
  • a front surface 24 (FIG. 24)
  • a side wall 26 (FIG. 23) positioned rightward from the back surface 23 to the front surface 24, and a side wall 25 (FIG. 23) positioned leftward from the back surface 23 to the front surface 24 doing.
  • the relationship of WW4 ⁇ h is established.
  • the height h of the casing 20 is the vertical direction of the portion of the upper surface 21 of the casing 20 which is located at the uppermost position in the vertical direction and the portion of the lower surface 22 of the casing 20. Is the distance in the vertical direction between the lowermost part of.
  • the lateral width W of the casing 20 is the horizontal portion of the portions constituting the side wall 25 of the casing 20 and the horizontal portion of the portion constituting the side wall 26 of the casing 20. The distance in the horizontal direction between the rightmost part of the direction.
  • the upper surface 21 side of the casing 20 is closed, and the suction port 22H (FIGS. 3 and 4) is formed on the lower surface 22 of the casing 20.
  • the upper surface 21 side of the casing 20 is not closed, and the suction port 21H is formed in the upper surface 21.
  • the suction port 21 ⁇ / b> H is provided on a portion of the upper surface 21 closer to the back surface 23.
  • a suction port 22H (FIG. 24) is also formed on the lower surface 22 of the housing 20.
  • a front cover 21C extending in the horizontal direction (left-right direction) is provided at a position further forward of the front end 21F of the upper surface 21.
  • an air filter 31A and an air purifying filter 32A are further provided inside the housing 20.
  • the air filter 31A is disposed so as to close the suction port 21H from the inside of the casing 20 below the suction port 21H provided on the upper surface 21 side, and the air cleaning filter 32A covers the air filter 31A from the lower side Is located in
  • the air purification filter 32A is also composed of, for example, a HEPA filter.
  • air is not only taken into the inside of the casing 20 through the suction port 22H (FIG. 25), the air filter 31 (FIG. 25) and the air purification filter 32 (FIG. 25).
  • the air is taken into the inside of the casing 20 through the suction port 21H, the air filter 31A and the air purifying filter 32A.
  • the air passes through the heat exchanger 38 and the opening 27 (the front upper opening 28 or the front lower opening 29), and is formed on the front surface 24 with the wind direction adjusted by the wind direction adjusting unit 40 (FIG. 23)
  • the air is blown out of the machine through the air outlet (i.e., the front upper air outlet 28H shown in FIG. 10 or the front lower air outlet 29H shown in FIG. 14).
  • the air volume can be increased as compared with the air conditioners in the above-described first to seventh embodiments.
  • the technical idea of providing the suction port 21H on the upper surface 21 side without closing the upper surface 21 side can be implemented in combination with the ideas described in the first to seventh embodiments.
  • blower 33 arranged inside casing 20 includes a first blower 33A and a second blower 33B.
  • the first air blower 33A and the second air blower 33B are arranged side by side in the horizontal direction (here, the left-right direction connecting the side wall 25 and the side wall 26).
  • the first blower 33A has a drive motor 34A (first drive motor) and two multi-blade centrifugal fans 35 (35a, 35b) connected to the drive motor 34A via a rotation shaft 37A.
  • the multi-blade centrifugal fan 35 (35a, 35b) constitutes a first blower fan unit.
  • the first blower fan unit may be configured of one multi-blade centrifugal fan 35.
  • the first blower fan unit may include a plurality (three or more) of multi-blade centrifugal fans 35 arranged horizontally in line so as to be coaxial with the rotation shaft 37A.
  • the second blower unit 33B includes a drive motor 34B (second drive motor) and two multi-blade centrifugal fans 35 (35c, 35d) connected to the drive motor 34B via the rotation shaft 37B.
  • the multi-blade centrifugal fan 35 (35c, 35d) constitutes a second blower fan unit.
  • the second blower fan unit may be configured of one multi-blade centrifugal fan 35.
  • the second blower fan unit may include a plurality (three or more) of multi-blade centrifugal fans 35 arranged horizontally in line so as to be coaxial with the rotation shaft 37B.
  • the sizes, shapes, dimensions and product specifications of the various elements constituting the first air blower 33A and the sizes, shapes, dimensions and product specifications of the various elements constituting the second air blower 33B You should set the same.
  • the common use of parts and equipment makes it possible to reduce manufacturing costs and the like.
  • Control unit 39 The control part 39 (FIG. 25) is arrange
  • the control unit 39 internally stores a control device 39C (CPU, RAM, ROM, and / or microcomputer).
  • the control device 39C controls the operation of the first air blower 33A and the second air blower 33B (such as the number of rotations of the fan).
  • the controller 39C may further control the operation of the heat exchanger 38 (such as the flow rate of the refrigerant).
  • the control unit 39 By the control of the control unit 39, at least one of the first blower 33A and the second blower 33B is driven.
  • air is taken into the inside of the casing 20 from the suction ports 21H and 22H (FIG. 24), and the air passes through the heat exchanger 38 to become conditioned air, and becomes a blowout port (ie, front upper blowout shown in FIG. 10). It blows out through the part 28H or the front lower blowing part 29H shown in FIG.
  • the height of the air conditioner may be set, for example, less than 25 cm to secure a flow path for sucking in air. Conceivable.
  • the width of the air conditioner housing is conceivable to make the width of the air conditioner housing greater than 1 m, for example. In that case, the axial length of the blower should be significantly increased. Is required. However, when the axial length of the blower is greatly increased, slight manufacturing errors and installation errors (core blurring) may cause vibration and noise.
  • High performance filters may be installed to increase the air purification capacity of the air conditioner. Since high performance filters are prone to pressure loss, it is necessary to rotate the fan at a high rotational speed to obtain an air volume. Fans rotating at high speeds are likely to be sources of vibration and noise. In an air conditioner in which the width of the housing is four times or more the height of the housing, it is not easy to realize low vibration and low noise.
  • the housing 20 is a horizontally elongated housing 20 in which the width W [mm] of the housing 20 is four or more times the height h [mm] of the housing 20.
  • the blower 33 includes the first blower 33A and the second blower 33B adjacent to each other in the horizontal direction, and the rotation provided to the first blower 33A and the second blower 33B of the blower 33, respectively.
  • the shafts 37A, 37B (FIG. 25) can be configured to be relatively short, and the multi-blade centrifugal fan 35 (35a to 35d) can be stably rotated. As a result, stable air flow can be realized, and vibration due to core shake can be reduced. Therefore, an air conditioner that can reduce noise caused by the rotation of the fan and can ensure energy saving can be realized.
  • the first blower fan unit (multi-blade centrifugal fans 35a and 35b) and the second blower fan unit (multi-blade centrifugal fans 35c and 35d) may be driven at rotational speeds different from each other. It is possible to make the air volume and the wind speed of the conditioned air blown out from the side of the first blower 33A different from the air volume and the wind speed of the conditioned air blown out from the side of the second blower 33B. For example, it is possible to blow conditioned air having two types of air volume and wind speed from the air conditioner outlet, such as a strong wind being blown out from the left side of the air conditioner and a weak wind being blown out from the right side, for example. It is possible to obtain such effects.
  • the heat exchanger 38M (first heat exchanger) is disposed to face the first blower 33A, and the heat exchanger 38N (second heat is disposed to face the second blower 33B.
  • Exchanger may be arranged.
  • control device 39C of control unit 39 operates the refrigerant flow control device (not shown)
  • the flow rate of the refrigerant flowing through heat exchanger 38M and the flow rate of the refrigerant flowing through heat exchanger 38N are mutually set.
  • the values may be adjusted to independent values, or the flow rate may be adjusted to interlock them.
  • the air volume and temperature of the conditioned air blown out from the first air blower 33A and the second air blower 33B for example, high temperature warm air is blown from the left side of the air conditioner, and low temperature from the right.
  • conditioned air having two types of temperatures can be blown out from the air outlet of the air conditioner such that the warm air is blown out.
  • the size, shape, dimensions and product specifications of the various elements making up the heat exchanger 38M are the same as the size, shape, dimensions and product specifications of the various elements making up the heat exchanger 38N You should set it.
  • the common use of parts and equipment makes it possible to reduce manufacturing costs and the like.
  • control device 39C of the control unit 39 has the same flow rate of refrigerant with respect to the first blower 33A, the second blower 33B, the heat exchanger 38M and the heat exchanger 38N.
  • the indication of the same number of rotations may be issued, the indication of the same flow rate of refrigerant and different number of revolutions may be issued, or the indication of different flow rates of refrigerant and the same number of revolutions may be issued. You may give an indication of the number.
  • a front upper blowing portion 28H1 and a front upper blowing portion 28H2 may be provided on the front surface 24 of the housing 20.
  • a first air direction adjusting device (louver) may be provided inside the front upper blowing portion 28H1 and a second air direction adjusting device (louver) may be provided inside the front upper blowing portion 28H2.
  • the first wind direction adjusting device adjusts the wind direction of the conditioned air generated by the first blower 33A (FIG. 26) and the heat exchanger 38M (FIG. 26).
  • the second wind direction adjusting device adjusts the wind direction of the conditioned air generated by the second blower 33B (FIG. 26) and the heat exchanger 38N (FIG. 26).
  • the wind direction of the conditioned air blown out from the front upper blowing portion 28H1 (arrow DR1) is set to be the same as the horizontal direction in the vertical direction and to the left in the horizontal direction. Be done.
  • the wind direction of the conditioned air blown out from the front upper blowing portion 28H2 (arrow DR2) is set upward in the vertical direction, and is set at the center (front) in the horizontal direction.
  • the wind directions of the two types of conditioned air blown out from the blow out port of the air conditioner 101 here, the upper front blowing portion 28H1 and the upper front blowing portion 28H2 are set in different directions. can do.
  • the front lower blowing portion 29H1 and the front lower blowing portion 29H2 may be provided on the front surface 24 of the housing 20. Also in this case, it is preferable to provide a first air flow direction adjusting device (louver) inside the front lower blowing portion 29H1 and provide a second air flow direction adjusting device (louver) inside the front lower blowing portion 29H2.
  • the first wind direction adjusting device adjusts the wind direction of the conditioned air generated by the first blower 33A (FIG. 26) and the heat exchanger 38M (FIG. 26).
  • the second wind direction adjusting device adjusts the wind direction of the conditioned air generated by the second blower 33B (FIG. 26) and the heat exchanger 38N (FIG. 26).
  • the wind direction of the conditioned air blown out from the front lower blowing portion 29H1 (arrow DR1) is set to be the same as the horizontal direction in the vertical direction and to the left in the horizontal direction. Be done.
  • the wind direction of the conditioned air blown out from the front lower blowing portion 29H2 (arrow DR2) is set to be upward in the vertical direction, and is set to be central (front) in the lateral direction.
  • the wind directions of the two types of conditioned air blown out from the blowout ports of the air conditioner 101 here, the lower forward blowing section 29H1 and the lower forward blowing section 29H2 in this case) are respectively directed to different directions. It can be set.
  • the first air blower 33A and the second air blower 33B may be provided at mutually opposite positions across the control unit 39 in the horizontal direction.
  • the drive motor 34A first drive motor
  • the drive motor 34B second drive motor
  • the drive motor 34B may be disposed between the multi-blade centrifugal fans 35c and 35d (second blower fan unit) and the control unit 39 in the horizontal direction.
  • the vibration mode generated in each of the first air blower 33A and the second air blower 33B can be divided at the position of the control unit 39, and the vibration mode generated in the first air blower 33A and the second air blower 33B Vibration can be suppressed from being amplified by the superposition phenomenon with the vibration mode generated, and as a result, the vibration generated from the air conditioner 101 can be reduced.
  • the drive motor 34A and the drive motor 34B may be disposed apart from each other, and the control unit 39 may be disposed at a lower position in the gravity direction of the drive motors 34A and 34B.
  • the vibration mode generated in each of the first air blower 33A and the second air blower 33B can be divided at the position of the control unit 39, and the vibration mode generated in the first air blower 33A and the second air blower 33B Vibration can be suppressed from being amplified by the superposition phenomenon with the vibration mode generated, and as a result, the vibration generated from the air conditioner 101 can be reduced.
  • the vibration noise which may propagate to the downward direction of the air conditioner 101, ie, a living space, can be shielded by the presence of the control part 39, the noise generated from the air conditioner 101 can be reduced as a result.
  • the configurations described in the eighth embodiment and the other configurations 1 to 6 described above can be implemented in combination with the configurations described in the first to seventh embodiments described above. It is also possible to carry out independently of the configurations described in 1-7.
  • the wind direction adjusting unit having the configuration as described in the first to seventh embodiments is not essential.
  • the suction port 22H (see FIGS. 2 and 3) may not be formed on the lower surface 22 side, and the suction port 22H may be formed on the upper surface 21 and / or the side wall 25 or 26 side.
  • the blowout port is not limited to the configuration shown in the upper front blowout portion 28H (FIG. 9) and the lower front blowout portion 29H (FIG. 13), and the blowout port may be formed on the lower surface 22 side. It may be formed on the side of the side walls 25 and 26.
  • an air filter may be disposed so as to cover the suction port of the side wall 25 from the inside of the housing 20, and the air purification filter may be disposed inside the air filter.
  • an air filter may be disposed so as to cover the suction port of the side wall 26 from the inside of the casing 20, and the air purification filter may be disposed inside the air filter.
  • the air filter 31 may not be disposed above the suction port 22H. As long as the air filter 31 is arranged to cover the suction port 22H from the inside of the casing 20, the air filter 31 may be arranged below or to the side of the suction port 22H, for example. Similarly, the air cleaning filter 32 may not be disposed above the air filter 31. As long as the air cleaning filter 32 is arranged to cover the air filter 31 from the inside of the casing 20, the air cleaning filter 32 may be arranged below or to the side of the air filter 31, for example.
  • the blower 33 is not limited to the upper side of the air purification filter 32 as long as the blower 33 is disposed inside the casing 20, and may be disposed below or to the side of the air purification filter 32, for example.

Abstract

部屋の側壁の上部または天井に設置される空気調和機であって、筺体と、送風機(33)とを備える。筺体の高さをh[mm]とし、筺体の横幅をW[mm]とすると、W≧4×hの関係が成立する。送風機(33)は、水平方向において互いに並んで配置された第1送風部(33A)と第2送風部(33B)とを含む。第1送風部(33A)は、駆動モーター(34A)および第1送風ファンユニットを有し、第2送風部(33B)は、駆動モーター(34B)および第2送風ファンユニットを有する。ファンを安定して回転させることで、振動および騒音を効果的に抑制可能となる。

Description

空気調和機
 本明細書は、部屋の側壁の上部または天井に設置される空気調和機に関する。本出願は、2017年7月20日に出願した日本特許出願である特願2017-140998号に基づく優先権を主張する。当該日本特許出願に記載された全ての記載内容は、参照によって本明細書に援用される。
 下記特許文献1~8は、空気調和機(いわゆるエアコン)に関する発明を開示している。空気調和機は一般的に、駆動モーターがファンを回転させることによって気流を発生させる。
 下記特許文献9は、ファンを駆動モーターに取り付けるための取付角度に関する発明を開示している。この取付角度を最適化することにより、ファンユニット全体の振動を低減させることができると同文献の中では述べられている。
 下記特許文献10は、ファンのシャフト(回転軸)の支持構造に関する発明を開示している。シャフトの端部に特定の支持構造を採用することにより、シャフトと軸受とが相互に接触して異音が発生することを抑制可能になると同文献の中では述べられている。
特許第3141867号公報 特開2015-169389号公報 特開2016-099090号公報 特開2016-183794号公報 特許第4932916号公報 特開2012-063133号公報 特許第4604536号公報 特開2005-315538号公報 特開2016-114009号公報 特開2013-142502号公報
 空気調和機の筺体内に設けられているファンが安定して回転することができない場合、振動および騒音が発生しやすくなる。筺体の高さに対して筺体の横幅が4倍以上であるような空気調和機を考えた場合、その空気調和機の構造上、ファンを安定して回転させることは容易ではなく、ファンの回転に起因した振動および騒音が発生しやすい。
 空気調和機の空気浄化能力を高めるために、高性能のフィルターを設置する場合がある。高性能のフィルターは圧損を招きやすいため、風量を得るためにはファンを高い回転数で回転させる必要がある。高い回転数で回転するファンは、振動および騒音の発生源になりやすい。筺体の高さに対して筺体の横幅が4倍以上であるような空気調和機において、低振動や低騒音を実現することは容易ではなく、そのような空気調和機において低振動、低騒音および高い空気浄化能力を実現することもこれまでは困難であった。
 本明細書は、ファンの安定した回転を実現することにより、振動および騒音が発生することを効果的に抑制可能な構成を備えた空気調和機を開示することを目的とする。
 本発明に基づく空気調和機は、部屋の側壁の上部または天井に設置される空気調和機であって、上記天井に面するように配置される上面と、床面側に位置する下面と、上記側壁側に配置される背面と、上記背面とは反対側に位置する前面と、を有し、吸込口が形成されると共に、上記前面側に吹出口が形成された筺体と、上記筺体の内部に配置された送風機と、上記送風機の前方または前方上方に配置された熱交換器と、を備え、上記筺体の高さをh[mm]とし、上記筺体の横幅をW[mm]とすると、W≧4×hの関係が成立しており、上記送風機は、第1駆動モーターと、上記第1駆動モーターに連結された第1送風ファンユニットとを有する第1送風部と、第2駆動モーターと、上記第2駆動モーターに連結された第2送風ファンユニットとを有する第2送風部と、を含み、上記第1送風部と上記第2送風部とは、水平方向において互いに並んで配置されており、上記第1送風部と上記第2送風部との少なくとも一方が駆動されることにより、上記吸込口から上記筺体の内部に空気が取りこまれ、空気は上記熱交換器を通過することで調和空気となり上記吹出口を通して外部に吹き出される。
 上記空気調和機において好ましくは、上記筺体の水平方向における中央寄りの位置に、制御部が配置されており、上記制御部は、上記第1送風部および上記第2送風部の動作を制御するための制御機器を内部に格納しており、上記第1送風部および上記第2送風部は、水平方向において上記制御部を挟んで互いに反対側の位置に設けられ、上記第1駆動モーターは、水平方向において上記第1送風ファンユニットと上記制御部との間に配置され、上記第2駆動モーターは、水平方向において上記第2送風ファンユニットと上記制御部との間に配置されていてもよい。
 上記空気調和機は好ましくは、空気清浄フィルターをさらに備え、上記空気清浄フィルターは、HEPAフィルターから構成され、上記吸込口を上記筺体の内側から塞ぐように配置されていてもよい。
 上記空気調和機において好ましくは、上記第1送風ファンユニットおよび/または上記第2送風ファンユニットは、回転軸を介して同軸状となるように水平方向に並んで配置された複数の多翼遠心ファンを含んでいてもよい。
 上記の空気調和機によれば、ファンの安定した回転を実現することにより、振動および騒音が発生することを効果的に抑制することができる。
実施の形態における空気調和機100が部屋10の中に設置されている様子を示す斜視図である。 実施の形態における空気調和機100を示す斜視図である。 図2中のIII-III線に沿った矢視断面図である。 図2中のIV-IV線に沿った矢視断面図である。 実施の形態における空気調和機100に備えられる送風機33を示す斜視図である。 実施の形態における空気調和機100に備えられる送風機33に備えられる複数の多翼遠心ファン35のうちの1つを示す斜視図である。 実施の形態における空気調和機100に備えられる送風機33および熱交換器38を模式的に示す平面図である。 実施の形態における空気調和機100が冷房運転または送風運転の状態を形成している際の様子を示す斜視図である。 実施の形態における空気調和機100が冷房運転または送風運転の状態を形成している際の様子を示す側面図である。 図3に対応しており、実施の形態における空気調和機100が冷房運転または送風運転の状態を形成している際の様子を示す断面図である。 実施の形態における空気調和機100によって部屋10の中で冷房運転または送風運転が行なわれている際の様子を示す斜視図である。 実施の形態における空気調和機100が暖房運転の状態を形成している際の様子を示す斜視図である。 実施の形態における空気調和機100が暖房運転の状態を形成している際の様子を示す側面図である。 図3に対応しており、実施の形態における空気調和機100が暖房運転の状態を形成している際の様子を示す断面図である。 実施の形態における空気調和機100によって部屋10の中で暖房運転が行なわれている際の様子を示す斜視図である。 実施の形態6における空気調和機に備えられる送風機の一部を示す斜視図である。 実施の形態7における空気調和機に備えられる送風機を示す平面図である。 実施の形態7における空気調和機に備えられる送風機の一部(駆動モーター34A、多翼遠心ファン35およびケーシング36(36a,36b))を示す正面図である。 実施の形態7における空気調和機に備えられる送風機の一部(駆動モーター34A、多翼遠心ファン35およびケーシング36)の正面および上面側の様子を示す斜視図である。 実施の形態7における空気調和機に備えられる送風機の一部(駆動モーター34A、多翼遠心ファン35およびケーシング36)の背面および上面側の様子を示す第1斜視図である。 実施の形態7における空気調和機に備えられる送風機の一部(駆動モーター34A、多翼遠心ファン35およびケーシング36)の背面および上面側の様子を示す第2斜視図である。 実施の形態7における空気調和機に備えられる送風機および熱交換器38を模式的に示す平面図である。 実施の形態8における空気調和機101を示す斜視図である。 図23中のXXIV-XXIVに沿った矢視断面図である。 実施の形態8における空気調和機101に備えられる送風機33、熱交換器38、および制御部39を模式的に示す平面図である。 実施の形態8に関する他の構成2を説明するための平面図である。 実施の形態8に関する他の構成3を説明するための斜視図1である。 実施の形態8に関する他の構成3を説明するための斜視図2である。 実施の形態8に関する他の構成4を説明するための斜視図1である。 実施の形態8に関する他の構成4を説明するための斜視図2である。 実施の形態8に関する他の構成5を説明するための平面図である。 実施の形態8に関する他の構成6を説明するための平面図である。
 実施の形態について、以下、図面を参照しながら説明する。同一の部品および相当部品には同一の参照番号を付し、重複する説明は繰り返さない場合がある。
 [実施の形態1]
 図1~図7を参照して、実施の形態における空気調和機100の構成について説明する。空気調和機100の動作については、図8~図15を参照して後述する。図1は、空気調和機100が部屋10の中に設置されている様子を示す斜視図である。図2は、空気調和機100を示す斜視図である。図3は、図2中のIII-III線に沿った矢視断面図であり、図4は、図2中のIV-IV線に沿った矢視断面図である。
 図1および図2に示すように、空気調和機100は、いわゆるエアコン(Air Conditioner)として用いられる。本実施の形態の空気調和機100は、図示しない金具などを利用して、筺体20の背面23(図3,図4)が側壁12に固定される。このような固定構造に限られず、金具などを利用して筺体20の上面21が部屋10の天井11に固定されることで、空気調和機100は天井11に設置されてもよい。
 図3,図4に示すように、空気調和機100は、筺体20、エアフィルター31、空気清浄フィルター32、送風機33、熱交換器38、および風向調整部40を備える。
 (筺体20)
 筺体20は、部屋10の天井11に面するように配置される上面21と、床面(図11における床面13を参照)側に位置する下面22と、側壁12(図1,図11)側に配置される背面23と、背面23とは反対側(すなわち筺体20の正面側)に位置する前面24と、筺体20の長手方向における一端側に配置される側壁25と、筺体20の長手方向における他端側に配置される側壁26と、を有する。
 筺体20の上面21は、略板状の形状を有しており、筺体20の上面21側は閉塞されている。筺体20の下面22は、上面21の反対側に位置しており、下面22には吸込口22H(図3,図4)が形成されている。吸込口22Hは、筺体20の長手方向に沿うように、略水平な方向に延在している。
 背面23は、上面21の後端部と下面22の後端部との間を接続するように設けられ、空気調和機100が側壁12に設置された状態では、背面23は鉛直方向に対して略平行となる。前面24は、下面22の前端部から略L字状に起立するように設けられている。前面24の前端部24T(図3,図4)と上面21の前端部21Fとの間には、軸支部41T,42T,43Tおよび熱交換器38などを配置するための空間が形成されている。
 詳細は後述するが、軸支部41T,42T,43Tは、いずれも棒状に延びる形状を有している。軸支部41T,42T,43Tは、いずれも図3,図4の紙面に対して垂直な方向に延在しており、軸支部41Tの両端部、軸支部42Tの両端部、軸支部43Tの両端部は、いずれも側壁25および側壁26によってそれぞれ固定されている。
 前面24の前端部24Tと上面21の前端部21Fとの間に上記のような軸支部41T,42T,43Tが配置されていることによって、前面24の前端部24Tと上面21の前端部21Fとの間の空間が区画され、筺体20の前面側の空間(開口27)には、前側上部開口28と前側下部開口29とが形成されている。
 (エアフィルター31および空気清浄フィルター32)
 図3,図4に示すように、エアフィルター31および空気清浄フィルター32は、筺体20の内部に設けられる。エアフィルター31は、吸込口22Hの上方において吸込口22Hを筺体20の内側から塞ぐように配置されている。空気清浄フィルター32は、エアフィルター31の上方に配置されている。空気清浄フィルター32は、たとえばHEPAフィルターから構成されている。
 (送風機33および熱交換器38)
 図3,図4に示すように、送風機33は、空気清浄フィルター32の上方に配置され、熱交換器38は、送風機33の前方に配置される。このような構成に限られず、熱交換器38は、送風機33の前方上方に配置されていてもよい。図5は、送風機33を示す斜視図である。図3~図5に示すように、送風機33は、駆動モーター34と、複数の多翼遠心ファン35(35a~35d)と、回転軸37とを含む。
 複数の多翼遠心ファン35(35a~35d)は、駆動モーター34に回転軸37を介して連結されており、駆動モーター34と同軸状となるように、水平方向に並んで配置されている。本実施の形態では、複数の多翼遠心ファン35(35a~35d)は、駆動モーター34の軸方向における一方側および他方側の双方に、2つずつ設けられている。多翼遠心ファン35(35a,35b)および多翼遠心ファン35(35c,35d)は、駆動モーター34の位置を中心として左右対称となる位置に配置されている。換言すると、駆動モーター34は、水平方向(筺体20の長手方向)において筺体20の中央寄りの位置に配置され、複数の多翼遠心ファン35(35a~35d)は、水平方向において駆動モーター34よりも外側の位置に配置されている。
 図6は、送風機33に備えられる複数の多翼遠心ファン35のうちの1つを示す斜視図である。多翼遠心ファン35は、環状に形成された枠体35P,35Qと、枠体35Qの中央部に立設されたボス35Rと、複数の羽根部35Fとを有する。枠体35P,35Qは、軸方向において互いに離間した位置に配置されている。複数の羽根部35Fの各々は、枠体35P,35Qによって両端が支持されている。多翼遠心ファン35は、ボス35Rを介して回転軸37(図5)に連結される。多翼遠心ファン35は、回転する複数の羽根部35Fによって、内周側から取り込んだ空気を外周側に送り出す。多翼遠心ファン35は、遠心力を利用することで、ファンの回転中心側から径方向外側に空気を送り出す。
 図7は、送風機33および熱交換器38を模式的に示す平面図である。図3~図5,図7に示すように、本実施の形態の送風機33は、複数のケーシング36(36a~36d)をさらに有している。複数のケーシング36(36a~36d)の各々は、螺旋形状の流路36S(図3,図4)を内側に形成しており、複数の多翼遠心ファン35(35a~35d)の各々の周囲を覆うように配置される。
 複数のケーシング36(36a~36d)の各々は、側壁36W、通孔36J、および開口36Hを有している。側壁36Wおよび通孔36Jは、多翼遠心ファン35の回転軸(回転軸37)の方向において、多翼遠心ファン35を挟んで互いに反対側に位置している。開口36Hは、ケーシング36の前方側に形成されており、ケーシング36は、開口36Hが熱交換器38側に向けて開口するように配置されている。
 図7に示すように、複数の多翼遠心ファン35(35a~35d)の各々が複数のケーシング36(36a~36d)の各々によって上記のように囲われていることで、隣り合う2つの多翼遠心ファン35の間には、ケーシング36の側壁36Wが位置している。多翼遠心ファン35が回転することによって通孔36Jから空気が取りこまれ、多翼遠心ファン35の遠心力によって空気はケーシング36の前方に向かって吹き出され、開口36Hを通して熱交換器38に吹き付けられる。熱交換器38によって加熱あるいは冷却された空気は、後述する吹出口(図8,図9中に示す前方上方吹出部28Hや、図12,図13中に示す前方下方吹出部29H)を通して機外に吹き出されることとなる。
 図3,図4を再び参照して、熱交換器38は、上部熱交換部38A,下部熱交換部38Bを含む。上部熱交換部38Aおよび下部熱交換部38Bの各々は、複数の冷媒管(管材)と、これらを支持する複数のフィン(板材)とを有する。上部熱交換部38Aは全体として、上方から下方に向かうにつれて後方から前方に向かって延在するように傾斜して配置されており、下部熱交換部38Bは全体として、下方から上方に向かうにつれて後方から前方に向かって延在するように傾斜して配置されている。
 熱交換器38は全体として略V字状の形状を呈しており、屈曲している部分が熱交換器38のうちの最も前方側に位置するように筺体20等によって固定されている。熱交換器38は、送風機33に前方側から対向するように配置され、送風機33からの空気を加熱したり冷却したりすることができる。
 (開口27および風向調整部40)
 図3を参照して、上述のように、筺体20の前面24の前端部24Tと筺体20の上面21の前端部21Fとの間には、開口27(空間)が形成されている。軸支部42Tは、上面21の前端部21Fの下方近傍の位置に配置されており、軸支部43Tは、前面24の前端部24Tのすぐ前方近傍(下方近傍)の位置に配置されている。軸支部41Tは、軸支部41Tと軸支部43Tとの丁度間の位置に配置されている。
 上記の開口27(空間)内に軸支部41T,42T,43Tが配置されていることによって、筺体20の前面側には、前側上部開口28と前側下部開口29とが形成されている。前側上部開口28は軸支部41Tと軸支部42Tとの間に形成され、前側下部開口29は軸支部41Tと軸支部43Tとの間に形成されている。
 風向調整部40は、筺体20の前面側に形成された開口27(ここでは前側上部開口28および前側下部開口29)を前方側から覆うように配置されている。本実施の形態の風向調整部40は、可動パネル41、上部風向板42および下部風向板43を含む。可動パネル41、上部風向板42および下部風向板43は、いずれも板状の形状を有しており、筺体20の長手方向(水平方向)における長さ(横幅)と略同じ長さ分だけ延在している(図1,図2)。
 可動パネル41は、上端41Aおよび下端41Bを有しており、可動パネル41のうちの上端41Aと下端41Bとの間の部分は、筺体20の内部側(背面23の側)に向かって凹むように、湾曲凹面状に形成されている。可動パネル41の高さ(上端41Aと下端41Bとの間の距離)は、筺体20の高さhよりも若干その高さ寸法が大きくなるように設定されている。可動パネル41のうちの上端41Aと下端41Bとの間の位置には、板状の形状を有する支持部41Uが背面(背面23)の側に向かって突出するように形成されている。
 図3は、可動パネル41の長手方向(水平方向)における略中央の位置の断面形状を示しており、図4は、可動パネル41の長手方向における端部寄りの位置の断面形状を示している。支持部41Uは、可動パネル41の長手方向における略中央の位置に少なくとも設けられており(図3参照)、軸支部41Tに連結されている。可動パネル41は、筺体20の上下方向(高さ方向)における略中央の位置で軸支部41Tに軸支されることとなる。
 可動パネル41には、このような位置に限られず、複数の支持部41Uが可動パネル41の長手方向において間隔を空けて並ぶように設けられていてもよい。可動パネル41は、1つまたは複数の軸支部41Tを介して、矢印AR1および矢印AR2に示す方向に揺動可能に軸支されている。
 上部風向板42は、可動パネル41の高さ寸法よりも短い高さ寸法を有する板状に形成されている。上部風向板42は、軸支部42Tに連結されており、軸支部42Tを介して揺動可能に軸支されている。下部風向板43も、可動パネル41の高さ寸法よりも短い高さ寸法を有する板状に形成されている。下部風向板43は、軸支部43Tに連結されており、軸支部43Tを介して揺動可能に軸支されている。
 (停止状態)
 図2~図4には、空気調和機100が運転停止の状態を形成している際の様子が図示されている。空気調和機100が運転状態から運転停止の状態に遷移した時(すなわち運転停止時)には、可動パネル41および上部風向板42の各々が回動することによって、可動パネル41の背面と上部風向板42の先端42Aとが互いに近接する。可動パネル41および上部風向板42の各々は、このように回動することで上記の前側上部開口28を閉塞する位置に配置される。同様に、可動パネル41および下部風向板43の各々が回動することによって、可動パネル41の背面と下部風向板43の先端43Aとが互いに近接する。可動パネル41および下部風向板43の各々は、このように回動することで上記の前側下部開口29を閉塞する位置に配置される。
 (冷房運転時または送風運転時)
 図8および図9は、それぞれ、空気調和機100が冷房運転または送風運転の状態を形成している際の様子を示す斜視図および側面図である。図10は、図3に対応しており、空気調和機100が冷房運転または送風運転の状態を形成している際の様子を示す断面図である。
 図8~図10に示すように、空気調和機100が冷房運転または送風運転の状態に遷移する際(すなわち冷房運転時または送風運転時)には、可動パネル41および下部風向板43が下方側に回動する。可動パネル41の背面は、側壁25の下部側の前端25B(図9)と、これと同様の構成を有する側壁26の下部側の前端(図示せず)と、下部風向板43とに近接し、前側下部開口29(図10)が閉塞されることとなる。
 一方で、可動パネル41が下方側に回動するとともに上部風向板42が上方側に回動することで、開口27のうちの前側上部開口28が開放される。可動パネル41の上端41Aと上部風向板42の先端42Aとの間(筺体20の前方上方)に、前方上方吹出部28Hが形成される。詳細は後述するが、この状態では、後述の前方下方吹出部29H(図13,図14)は閉塞されている。この状態で、駆動モーター34(図5)によって複数の多翼遠心ファン35が回転する。
 吸込口22H、エアフィルター31および空気清浄フィルター32を通して筺体20の内部に空気が取りこまれる。空気は、熱交換器38および開口(前側上部開口28)を通過し、風向調整部40(ここでは可動パネル41および上部風向板42)によって風向きを調整された状態で、風向調整部40の上部側に形成されている前方上方吹出部28Hを通して機外に吹き出される(図9に示す矢印DR10)。
 図11に示すように、前方上方吹出部28Hから吹き出された空気は、天井11に沿って進行した後、空気調和機100に対向している側壁14~16に沿って下降移動する。空気はさらに、床面13に沿って空気調和機100の方に戻るように進行する。空気調和機100の下面22に設けられた吸込口22Hに向かって、空気は側壁12に沿って上昇する。冷房運転時には、このような空気の流れにより、部屋10の全体が冷やされることとなる。空気調和機100においては、このような循環気流を部屋10の中に形成することができ、効率のよい冷房効果や送風効果を得ることができる。
 (暖房運転時)
 図12および図13は、それぞれ、空気調和機100が暖房運転の状態を形成している際の様子を示す斜視図および側面図である。図14は、図3に対応しており、空気調和機100が暖房運転の状態を形成している際の様子を示す断面図である。
 図12~図14に示すように、空気調和機100が暖房運転の状態に遷移する際(すなわち暖房運転時)には、可動パネル41および上部風向板42が上方側に回動する。可動パネル41の背面は、側壁25の上部側の前端25A(図13)と、これと同様の構成を有する側壁26の上部側の前端(図示せず)と、上部風向板42とに近接し、前側上部開口28(図14)が閉塞されることとなる。
 一方で、可動パネル41が上方側に回動するとともに下部風向板43が下方側に回動することで、開口27のうちの前側下部開口29が開放される。可動パネル41の下端41Bと下部風向板43の先端43Aとの間(筺体20の前方下方)に、前方下方吹出部29Hが形成される。この状態では、上述の前方上方吹出部28H(図9,図10)は閉塞されている。この状態で、駆動モーター34(図5)によって複数の多翼遠心ファン35が回転する。
 吸込口22H、エアフィルター31および空気清浄フィルター32を通して筺体20の内部に空気が取りこまれる。空気は、熱交換器38および開口(前側下部開口29)を通過し、風向調整部40(ここでは可動パネル41および下部風向板43)によって風向きを調整された状態で、風向調整部40の下部側に形成されている前方下方吹出部29Hを通して機外に吹き出される(図13に示す矢印DR20)。
 図15に示すように、前方下方吹出部29Hから吹き出された空気は、側壁12に沿って下降移動した後、床面13に沿って進行する。空気はさらに、側壁14~16に沿って上昇移動する。このような空気の流れにより、部屋10の全体が暖められることとなる。空気調和機100においては、このような気流を部屋10の中に形成することができ、効率のよい暖房効果を得ることができる。
 (作用および効果)
 空気調和機100によれば、吸込口22Hが筺体20の下面22に形成されており、吸込口22Hから取りこまれた空気はエアフィルター31および空気清浄フィルター32を通過する。したがって、空気清浄を常に行ないながら、より少ない消費エネルギーで空気調和を行なうことができる。また、送風機33は、水平方向に並んで配置された複数の多翼遠心ファン35によって送風を実現する。したがって、奥行き寸法を小さくすることで従来に比して小型化を図ることが可能であり、圧迫感が小さくなり、室内環境や美観向上などへの制限を軽減することができる。
 また本実施の形態の空気調和機100においては、可動パネル41が、筺体20の水平方向および(上下方向)高さ方向における略中央の位置で軸支部41Tによって軸支されている。当該構成によれば、可動パネル41によって上下両開き式の吹出口を筺体20の前面側(前方上方および前方下方)に形成することができ、たとえば上下の軸を切り替えたりせずとも、あるいはロック機構などの複雑な構造を用いなくても、構造上に簡素な構成にて、上下両開き式の吹出口の開閉を実現することが可能となる。
 [実施の形態2]
 図3を参照して、好適な実施の形態として、多翼遠心ファン35の直径をD[mm]とし、筺体20の高さをh[mm]とすると、0.9×h≦2×D≦1.1×hの関係が成立していることが好ましい。さらに好適な実施の形態としては、筺体20の奥行きをL[mm]とした場合、0.9×L≦h+1/2×D≦1.1×Lの関係が成立していることが好ましい。
 これらの構成によれば、筺体20の奥行き寸法が大きくなることを抑制しながらも、空気清浄フィルター32において生じる圧損に打ち勝つことができる送風を実現することが可能となり、省エネルギー性の向上とともに、圧迫感が小さくなり、室内環境や美観向上などへの制限をさらに軽減することができる。
 [実施の形態3]
 図4に示すように、運転停止時における可動パネル41の背面から前側上部開口28の上端部(ここでは軸支部42Tの位置)までの最短距離をaとする。また、運転停止時における可動パネル41の背面から前側下部開口29の下端部(ここでは軸支部43Tの位置)までの最短距離をbとする。
 図10に示すように、冷房運転時における可動パネル41からの背面から前側上部開口28の上端部(ここでは軸支部42Tの位置)までの最短距離をL1とする。図14に示すように、暖房運転時における可動パネル41の背面から前側下部開口29の下端部(ここでは軸支部43Tの位置)までの最短距離をL2とする。
 以上のように各値を定義した場合には、次の式(1)および式(2)の関係が成立していることが好ましい。
0.9×(a+b)≦L1≦1.1×(a+b) ・・・式(1)
0.9×(a+b)≦L2≦1.1×(a+b) ・・・式(2)
 上記の構成が採用されていれば、より簡素な構成にて上下両開き式の吹出口を筺体20の前面側(前方上方および前方下方)に形成することができるとともに、空気調和機100がエアコンとして用いられた場合の気流制御をより最適なものにすることができ、構造上にもより簡素な構成にて上下両開き式の吹出口の開閉を実現することが可能となる。
 [実施の形態4]
 図10を参照して、好適な実施の形態として、上部風向板42は、前側上部開口28の上端部の位置において軸支されており、冷房運転時には、上部風向板42は軸支されている部分(軸支部42T)を中心として上方側に回動することで、前側上部開口28を開放し、軸支部42Tと上部風向板42の先端42Aとを結ぶ直線が、水平方向APに対して前方下方20°以下の角度θ1となるように配置されているとよい。当該構成によれば、冷房時により好適な気流を前方上方吹出部28Hから送出することができる。たとえば天井に結露が生じてしまうといったこともより一層抑制可能となる。
 [実施の形態5]
 図14を参照して、好適な実施の形態として、下部風向板43は、前側下部開口29の下端部の位置において軸支されており、暖房運転時には、下部風向板43は軸支されている部分(軸支部43T)を中心として下方側に回動することで、前側下部開口29を開放し、軸支部43Tと下部風向板43の先端43Aとを結ぶ直線が、鉛直方向BPに対して前方下方45°以下の角度θ2となるように配置されているとよい。当該構成によれば、暖房時により好適な気流を前方下方吹出部29Hから送出することができる。たとえば浮力によって暖気が床面に到達しにくいといったことを抑制することができ、効率のよい暖房効果を得ることが可能となる。
 また、下部風向板43は、暖房運転時には、前側下部開口29を通して吹き出された空気が直ちに吸込口22Hに吸込まれるショートサーキット現象は、下部風向板43によって抑制されるように構成されるとよい。暖房時により好適な気流を送出することが可能となり、筺体20の温度が不必要に上昇することも抑制され、省エネルギー性をより向上させることが可能となる。
 [実施の形態6]
 図16は、上述の実施の形態における図5に対応しており、実施の形態6における空気調和機に備えられる送風機を示す斜視図である。上述の実施の形態(図5)においては、4つの多翼遠心ファン35(35a~35d)が、1つの駆動モーター34によって駆動される。
 これに対して本実施の形態(図16)においては、2つの多翼遠心ファン35(35a,35b)が、1つの駆動モーター34Aに回転軸37Aを介して連結され、駆動モーター34Aと同軸状となるように水平方向に並んで配置されている。2つの多翼遠心ファン35(35a,35b)が、1つの駆動モーター34Aによって駆動される。
 同様に、2つの多翼遠心ファン35(35c,35d)が、1つの駆動モーター34Bに回転軸37Bを介して連結され、駆動モーター34Bと同軸状となるように水平方向に並んで配置されている。2つの多翼遠心ファン35(35c,35d)が、1つの駆動モーター34Bによって駆動される。
 複数の多翼遠心ファン35(35a~35d)および駆動モーター34A,34Bは、同軸状となるように水平方向に並んで配置されている。駆動モーター34A,34Bは、水平方向(筺体20の長手方向)において筺体20の中央寄りの位置に配置され、相互に隣り合っている。多翼遠心ファン35(35a,35b)は、水平方向において駆動モーター34Aよりも外側の位置に配置されており、多翼遠心ファン35(35c,35d)は、水平方向において駆動モーター34Bよりも外側の位置に配置されている。
 以上のような構成が採用されている場合には、駆動モーター34Aによって駆動される多翼遠心ファン35(35a,35b)と、駆動モーター34Bによって駆動される多翼遠心ファン35(35c,35d)とについて、回転数、風量、吹き出し風向などを異ならせたり、温度や風速の異なる風を左右で吹き分けたりすることが容易に実現でき、使用者に対してよりきめ細かく空気調和された風を提供することが可能となる。
 [実施の形態7]
 図17は、実施の形態7における空気調和機に備えられる送風機を示す平面図である。図18は、実施の形態7における空気調和機に備えられる送風機の一部(駆動モーター34A、多翼遠心ファン35およびケーシング36(36a,36b))を示す正面図である。本実施の形態は、送風機に備えられるケーシング36の構成において、上述の他の実施の形態と相違している。
 複数のケーシング36(36a~36d)の各々が、螺旋形状の流路36S(図3,図4)を内側に形成しており、複数の多翼遠心ファン35(35a~35d)の各々の周囲を覆うように配置されているという点は、本実施の形態と上述の各実施の形態とで共通している(図17参照)。また、複数のケーシング36(36a~36d)の各々が、熱交換器38側に向けて開口するように配置されているという点も、本実施の形態と上述の各実施の形態とで共通している(図22参照)。
 図18~図22に示すように、一方で本実施の形態においては、ケーシング36(36a~36d)の各々における熱交換器38側に、枠部36Fおよび複数のガイドフィン36Tが設けられ、多翼遠心ファン35の軸方向における一方側に通孔36Y(図20)が設けられており、多翼遠心ファン35の軸方向における他方側に通孔36J(図21)が設けられている。通孔36Yおよび通孔36Jは、多翼遠心ファン35の回転軸の方向において、多翼遠心ファン35を挟んで互いに反対側に位置している(図22)。
 枠部36Fは、四角枠状に形成され、ケーシング36の前面側において、フランジ状に外側に延出する形状を有している(図18,図19)。枠部36Fの内周面の形状は、多翼遠心ファン35の下流側(前面側)に形成されている開口36Hの流路断面積が、上流側から下流側に向かうにつれて徐々に大きくなるように形成されている。
 複数のガイドフィン36Tは、多翼遠心ファン35の回転軸(回転軸37A,37B)に対して垂直な方向に沿って延びるように、枠部36Fの内側で間隔を空けて並んで配置されている。本実施の形態では、計5枚のガイドフィン36Tが、枠部36Fの内側に配置されている。5枚のうちの中央に位置するガイドフィン36Tは、平板状の形状を有している。
 平板状のガイドフィン36Tの両外側に位置する2枚のガイドフィン36Tは、上流側から下流側に向かうにつれて外側に向かって湾曲するように形成されている。それらの両外側に位置する2枚のガイドフィン36Tも、上流側から下流側に向かうにつれて外側に向かって湾曲するように形成されている。外側に配置されたガイドフィン36Tは、それらの内側に配置されたガイドフィン36Tに比べて、より急峻に外側に向けて湾曲するように形成されている。
 図22に示すように、以上のように構成される複数のガイドフィン36Tは、複数の多翼遠心ファン35(35a~35d)の各々と熱交換器38との間に形成される送風経路を、多翼遠心ファン35の回転軸(回転軸37A,37B)に対して垂直な方向に分割する。当該構成によれば、熱交換器38に対して長手方向においてより均一に送風することができ、より省エネルギー性の高い空気清浄フィルター32を搭載した空気調和機とすることができる。
 [実施の形態8]
 図23~図25を参照して、実施の形態8における空気調和機101について説明する。図23は、空気調和機101を示す斜視図である。図24は、図23中のXXIV-XXIVに沿った矢視断面図である。説明上の便宜のため、図24中には風向調整部40(図1,図2,図23等参照)は図示していない。図25は、空気調和機101に備えられる送風機33、熱交換器38、および制御部39を模式的に示す平面図である。本実施の形態8と上述の各実施の形態1~7とは、以下の点において相違している。
 (筺体20)
 図23および図24を参照して、本実施の形態8においては、空気調和機101の筺体20が、天井(図11における天井11を参照)に面するように配置される上面21と、床面(同図の床面13を参照)側に位置する下面22と、側壁(同図の側壁12を参照)側に配置される背面23(図24)と、背面23とは反対側に位置する前面24(図24)と、背面23から前面24に向かって右側に位置する側壁26(図23)と、背面23から前面24に向かって左側に位置する側壁25(図23)とを有している。
 本実施の形態8においては、筺体20の高さをh[mm](図24)とし、筺体20の横幅をW[mm](図23参照)とすると、W≧4×hの関係が成立している。筺体20の高さhとは、筺体20の上面21を構成している部分のうちの鉛直方向における最も上方に位置する部分と、筺体20の下面22を構成している部分のうちの鉛直方向における最も下方に位置する部分との間の、鉛直方向における距離である。また、筺体20の横幅Wとは、筺体20の側壁25を構成している部分のうちの水平方向における最も左側に位置する部分と、筺体20の側壁26を構成している部分のうちの水平方向における最も右側に位置する部分との間の、水平方向における距離である。
 上述の各実施の形態1~7においては、筺体20の上面21側は閉塞されており、筺体20の下面22に吸込口22H(図3,図4)が形成されている。一方で本実施の形態9においては、図23および図24に示すように、筺体20の上面21側は閉塞されておらず、上面21に吸込口21Hが形成されている。吸込口21Hは、上面21のうちの背面23寄りの部分に設けられている。筺体20の下面22にも吸込口22H(図24)が形成されている。また、上面21の前端部21Fのさらに前方の位置に、水平方向(左右方向)に延びる前面カバー21Cが設けられている。
 筺体20の内部には、エアフィルター31および空気清浄フィルター32に加えて、エアフィルター31Aおよび空気清浄フィルター32Aがさらに設けられている。エアフィルター31Aは、上面21側に設けられた吸込口21Hの下方において吸込口21Hを筺体20の内側から塞ぐように配置されており、空気清浄フィルター32Aは、エアフィルター31Aを下方側から覆うように配置されている。空気清浄フィルター32Aも、たとえばHEPAフィルターから構成されている。
 本実施の形態の空気調和機101においては、吸込口22H(図25)、エアフィルター31(図25)および空気清浄フィルター32(図25)を通して筺体20の内部に空気が取りこまれるだけでなく、吸込口21H、エアフィルター31Aおよび空気清浄フィルター32Aを通して筺体20の内部に空気が取り込まれる。
 空気はその後、熱交換器38および開口27(前側上部開口28または前側下部開口29)を通過し、風向調整部40(図23)によって風向きを調整された状態で、前面24側に形成された吹出口(すなわち、図10に示す前方上方吹出部28Hまたは図14に示す前方下方吹出部29H)を通して機外に吹き出される。本実施の形態8の空気調和機101によれば、上述の各実施の形態1~7における空気調和機に比べて風量を増大させることができる。上面21側を閉塞せずに上面21側に吸込口21Hを設けるという技術的思想は、上述の各実施の形態1~7で説明した思想に組み合わせて実施することも可能である。
 (送風機33)
 図25を参照して、本実施の形態8においては、筺体20の内部に配置された送風機33が、第1送風部33Aと第2送風部33Bとを含んでいる。第1送風部33Aと第2送風部33Bとは、水平方向(ここでは側壁25と側壁26とを結ぶ左右方向)において互いに並んで配置されている。
 第1送風部33Aは、駆動モーター34A(第1駆動モーター)と、駆動モーター34Aに回転軸37Aを介して連結された2つの多翼遠心ファン35(35a,35b)とを有している。多翼遠心ファン35(35a,35b)は、第1送風ファンユニットを構成している。第1送風ファンユニットは、1つの多翼遠心ファン35から構成されていてもよい。第1送風ファンユニットは、回転軸37Aを介して同軸状となるように水平方向に並んで配置された複数(3つ以上)の多翼遠心ファン35を含んでいてもよい。
 第2送風部33Bは、駆動モーター34B(第2駆動モーター)と、駆動モーター34Bに回転軸37Bを介して連結された2つの多翼遠心ファン35(35c,35d)とを有している。多翼遠心ファン35(35c,35d)は、第2送風ファンユニットを構成している。第2送風ファンユニットは、1つの多翼遠心ファン35から構成されていてもよい。第2送風ファンユニットは、回転軸37Bを介して同軸状となるように水平方向に並んで配置された複数(3つ以上)の多翼遠心ファン35を含んでいてもよい。
 第1送風部33Aを構成している各種要素の大きさ、形状、寸法および製品仕様等と、第2送風部33Bを構成している各種要素の大きさ、形状、寸法および製品仕様等とを同一に設定するとよい。部品や機器の共通化により、製造費用などを低減することが可能となる。
 (制御部39)
 筺体20(図23)の水平方向における中央寄りの位置に、制御部39(図25)が配置されている。制御部39は、制御機器39C(CPU、RAM、ROM、および/またはマイコン等)を内部に格納している。制御機器39Cにより、第1送風部33Aおよび第2送風部33Bの動作(ファンの回転数など)が制御される。制御機器39Cにより、熱交換器38の動作(冷媒流量など)がさらに制御されてもよい。
 制御部39の制御により、第1送風部33Aと第2送風部33Bとの少なくとも一方が駆動される。これにより、吸込口21H,22H(図24)から筺体20の内部に空気が取りこまれ、空気は熱交換器38を通過することで調和空気となり吹出口(すなわち、図10に示す前方上方吹出部28Hまたは図14に示す前方下方吹出部29H)を通して外部に吹き出される。
 (作用および効果)
 いわゆる壁掛け型の空気調和機の大きさに関して、たとえば日本家屋の伝統的な特性、すなわち窓の横のスペースが半間(約90cm)であることと、窓の上のスペースが尺5寸(約45cm)であることとに鑑みると、たとえば、空気調和機の筺体の横幅は約86cmに設定され、その筺体の高さは約30cmに設定される。
 近年、より大きな窓を壁に設けたいという要請が強くなってきている。すなわち、横幅が広く、かつ高さも高い、非常に大きな間口を有する窓が部屋に設けられる場合が増加してきている。これに伴い、空気調和機を設置するために利用可能なスペースが、窓の横において約30cmの幅になる場合も生じてきている。空気調和機を、窓の横ではなく窓の上に設置することが求められる場合も増えてきている。
 窓の上側に設けられた高さ寸法の小さなスペースに空気調和機を設置する場合、空気を吸い込むための流路を確保するために、空気調和機の高さをたとえば25cm未満に設定することが考えられる。所定の性能や省エネルギー性を確保するためには、空気調和機の筺体の横幅をたとえば1mよりも大きくするといったことが考えられるが、その場合、送風機の軸方向の長さを大幅に長くすることが必要となる。しかしながら、送風機の軸方向の長さを大幅に長くした場合には、わずかな製作誤差や据付誤差(芯ブレ)が振動および騒音の発生の原因となり得る。
 すなわち、筺体の高さに対して筺体の横幅が4倍以上であるような空気調和機を考えた場合、その空気調和機の構造上、ファンを安定して回転させることは容易ではなく、ファンの回転に起因した振動および騒音が発生しやすい。これを防止するためには、たとえば送風機の回転数を低い値に設定するという対策が考えられるが、この対策では省エネルギー性を得ることが難しくなる。
 空気調和機の空気浄化能力を高めるために、高性能のフィルターを設置する場合がある。高性能のフィルターは圧損を招きやすいため、風量を得るためにはファンを高い回転数で回転させる必要がある。高い回転数で回転するファンは、振動および騒音の発生源になりやすい。筺体の高さに対して筺体の横幅が4倍以上であるような空気調和機において、低振動や低騒音を実現することは容易ではない。
 これに対して本実施の形態8における空気調和機101によれば、筺体20の横幅W[mm]が筺体20の高さh[mm]の4倍以上になるような横長の筺体20であるにもかかわらず、送風機33が、水平方向において互いに隣り合う第1送風部33Aおよび第2送風部33Bを含んでおり、送風機33の第1送風部33Aおよび第2送風部33Bにそれぞれ備えられる回転軸37A,37B(図25)を比較的に短く構成することができ、多翼遠心ファン35(35a~35d)を安定して回転させることが可能となっている。これにより、安定した送風を実現できるとともに、芯ブレによる振動を低減できるため、ファンの回転に起因した騒音を低減でき、また省エネルギー性を確保可能な空気調和機を実現することができる。
 (実施の形態8に関する他の構成1)
 第1送風ファンユニット(多翼遠心ファン35a,35b)と第2送風ファンユニット(多翼遠心ファン35c,35d)とを、互いに異なる回転数で駆動してもよい。第1送風部33Aの側から吹き出される調和空気の風量および風速と第2送風部33Bの側から吹き出される調和空気の風量および風速とを異ならせることが可能となる。たとえば、空気調和機のたとえば左側からは強風が吹き出され、右側からは弱風が吹き出されるといったように、空気調和機の吹出口から2種類の風量および風速を有する調和空気を吹き出すことができるといった効果を得ることが可能となる。
 (実施の形態8に関する他の構成2)
 図26に示すように、第1送風部33Aに対向するように熱交換器38M(第1熱交換器)を配置し、第2送風部33Bに対向するように熱交換器38N(第2熱交換器)を配置してもよい。たとえば、制御部39の制御機器39Cが冷媒流量調整装置(図示せず)を動作させることにより、熱交換器38Mに流通する冷媒の流量と、熱交換器38Nに流通する冷媒の流量とを互いに独立した値に調節してもよいし、これらを連動させるような形で流量を調節してもよい。第1送風部33Aと第2送風部33Bとからそれぞれ吹き出される調和空気の風量と温度とを調整することにより、空気調和機のたとえば左側からは高温の温風が吹き出され、右側からは低温の温風が吹き出されるといったように、空気調和機の吹出口から2種類の温度を有する調和空気を吹き出すことができるといった効果を得ることが可能となる。熱交換器38Mを構成している各種要素の大きさ、形状、寸法および製品仕様等と、熱交換器38Nを構成している各種要素の大きさ、形状、寸法および製品仕様等とを同一に設定するとよい。部品や機器の共通化により、製造費用などを低減することが可能となる。
 上述の他の構成1,2を概括すると、制御部39の制御機器39Cは、第1送風部33A、第2送風部33B、熱交換器38Mおよび熱交換器38Nに対して、同一冷媒流量かつ同一回転数の指示を出してもよいし、同一冷媒流量かつ異なる回転数の指示を出してもよいし、異なる冷媒流量かつ同一回転数の指示を出してもよいし、異なる冷媒流量かつ異なる回転数の指示を出してもよい。
 (実施の形態8に関する他の構成3)
 図27に示すように、筺体20の前面24に前方上方吹出部28H1および前方上方吹出部28H2を設けてもよい。この場合は、前方上方吹出部28H1の内側に第1風向調整装置(ルーバー)を設けて、前方上方吹出部28H2の内側に第2風向調整装置(ルーバー)を設けるとよい。第1風向調整装置は、第1送風部33A(図26)および熱交換器38M(図26)によって生成された調和空気の風向を調整する。第2風向調整装置は、第2送風部33B(図26)および熱交換器38N(図26)によって生成された調和空気の風向を調整する。
 図27および図28に示すように、たとえば、前方上方吹出部28H1から吹き出される調和空気の風向きは(矢印DR1)、上下方向においては水平方向と同一に設定され、左右方向においては左向きに設定される。前方上方吹出部28H2から吹き出される調和空気の風向きは(矢印DR2)、上下方向においては上向きに設定され、左右方向においては中央(正面)に設定される。このように構成することにより、空気調和機101の吹出口(ここでは前方上方吹出部28H1および前方上方吹出部28H2)から吹き出される2種類の調和空気の風向を、それぞれ別の方向へと設定することができる。
 (実施の形態8に関する他の構成4)
 図29に示すように、筺体20の前面24に前方下方吹出部29H1および前方下方吹出部29H2を設けてもよい。この場合も、前方下方吹出部29H1の内側に第1風向調整装置(ルーバー)を設けて、前方下方吹出部29H2の内側に第2風向調整装置(ルーバー)を設けるとよい。第1風向調整装置は、第1送風部33A(図26)および熱交換器38M(図26)によって生成された調和空気の風向を調整する。第2風向調整装置は、第2送風部33B(図26)および熱交換器38N(図26)によって生成された調和空気の風向を調整する。
 図29および図30に示すように、たとえば、前方下方吹出部29H1から吹き出される調和空気の風向きは(矢印DR1)、上下方向においては水平方向と同一に設定され、左右方向においては左向きに設定される。前方下方吹出部29H2から吹き出される調和空気の風向きは(矢印DR2)、上下方向においては上向きに設定され、左右方向においては中央(正面)に設定される。このように構成することによっても、空気調和機101の吹出口(ここでは前方下方吹出部29H1および前方下方吹出部29H2)から吹き出される2種類の調和空気の風向を、それぞれ別の方向へと設定することができる。
 (実施の形態8に関する他の構成5)
 図31に示すように、第1送風部33Aおよび第2送風部33Bは、水平方向において制御部39を挟んで互いに反対側の位置に設けられていてもよい。この場合、駆動モーター34A(第1駆動モーター)は、水平方向において多翼遠心ファン35a,35b(第1送風ファンユニット)と制御部39との間に配置されていてもよい。駆動モーター34B(第2駆動モーター)は、水平方向において多翼遠心ファン35c,35d(第2送風ファンユニット)と制御部39との間に配置されていてもよい。
 この構成によると、第1送風部33Aおよび第2送風部33Bの各々において発生する振動モードを制御部39の位置にて分断でき、第1送風部33Aで発生する振動モードと第2送風部33Bで発生する振動モードとの重ね合わせ現象により振動が増幅すること抑制でき、結果として空気調和機101から発生する振動を低減可能となる。加えて、上記構成によれば電気配線などの取り回しを簡素化することができる。
 (実施の形態8に関する他の構成6)
 図32に示すように、駆動モーター34Aおよび駆動モーター34Bを互いに離間して配置するとともに、駆動モーター34A,34Bの重力方向における下方の位置に、制御部39を配置してもよい。この構成によっても、第1送風部33Aおよび第2送風部33Bの各々において発生する振動モードを制御部39の位置にて分断でき、第1送風部33Aで発生する振動モードと第2送風部33Bで発生する振動モードとの重ね合わせ現象により振動が増幅すること抑制でき、結果として空気調和機101から発生する振動を低減可能となる。また、空気調和機101の下方、すなわち居住空間に伝播する可能性がある振動騒音を制御部39の存在によって遮蔽できるため、結果として空気調和機101から発生する騒音を低減可能となる。
 (実施の形態8のさらに他の構成)
 上述の実施の形態8および他の構成1~6の中で述べた構成は、上述の実施の形態1~7で述べた構成と組み合わせて実施することも可能であるし、上述の実施の形態1~7で述べた構成とは独立して実施することも可能である。上述の実施の形態8の中で述べた構成を採用する場合には、たとえば、実施の形態1~7で説明したような構成を備えた風向調整部は必須ではない。吸込口22H(図2,3参照)は下面22の側に形成されていなくてもよく、吸込口22Hは、上面21および/または側壁25,26の側に形成されていてもよい。吹出口としては、前方上方吹出部28H(図9)および前方下方吹出部29H(図13)に示す構成に限られず、吹出口は、下面22の側に形成されていてもよく、上面21および/または側壁25,26の側に形成されていてもよい。
 側壁25に吸込口を設ける場合には、側壁25の吸込口を筺体20の内側から覆うようにエアフィルターを配置し、そのエアフィルターの内側に空気清浄フィルターを配置するとよい。側壁26に吸込口を設ける場合には、側壁26の吸込口を筺体20の内側から覆うようにエアフィルターを配置し、そのエアフィルターの内側に空気清浄フィルターを配置するとよい。
 エアフィルター31については、吸込口22Hの上方に配置されていなくてもよい。エアフィルター31は、筺体20の内部の側から吸込口22Hを覆うように配置されていれば、たとえばエアフィルター31は吸込口22Hの下方や側方に配置されていても構わない。空気清浄フィルター32についても同様に、エアフィルター31の上方に配置されていなくてもよい。空気清浄フィルター32は、筺体20の内部の側からエアフィルター31を覆うように配置されていれば、たとえば空気清浄フィルター32はエアフィルター31の下方や側方に配置されていても構わない。送風機33は、筺体20の内部に配置されていれば、空気清浄フィルター32の上方に限られず、たとえば空気清浄フィルター32の下方や側方に配置されていても構わない。
 以上、実施の形態について説明したが、上記の開示内容はすべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の技術的範囲は請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 10 部屋、11 天井、12,14,16,25,26,36W 側壁、13 床面、20 筺体、21 上面、21C 前面カバー、21F,24T 前端部、21H,22H 吸込口、22 下面、23 背面、24 前面、25A,25B 前端、27,36H 開口、28 前側上部開口、28H,28H1,28H2 前方上方吹出部、29 前側下部開口、29H,29H1,29H2 前方下方吹出部、31,31A エアフィルター、32,32A 空気清浄フィルター、33 送風機、33A 第1送風部、33B 第2送風部、34,34A,34B 駆動モーター、35,35a,35b,35c,35d 多翼遠心ファン、35F 羽根部、35P,35Q 枠体、35R ボス、36 ケーシング、36F 枠部、36J,36Y 通孔、36S 流路、36T ガイドフィン、37,37A,37B 回転軸、38,38M,38N 熱交換器、38A 上部熱交換部、38B 下部熱交換部、39 制御部、39C 制御機器、40 風向調整部、41 可動パネル、41A 上端、41B 下端、41T,42T,43T 軸支部、41U 支持部、42 上部風向板、42A,43A 先端、43 下部風向板、100,101 空気調和機、W 横幅、h 高さ。

Claims (4)

  1.  部屋の側壁の上部または天井に設置される空気調和機であって、
     前記天井に面するように配置される上面と、床面側に位置する下面と、前記側壁側に配置される背面と、前記背面とは反対側に位置する前面と、を有し、吸込口が形成されると共に、前記前面側に吹出口が形成された筺体と、
     前記筺体の内部に配置された送風機と、
     前記送風機の前方または前方上方に配置された熱交換器と、を備え、
     前記筺体の高さをh[mm]とし、前記筺体の横幅をW[mm]とすると、W≧4×hの関係が成立しており、
     前記送風機は、
     第1駆動モーターと、前記第1駆動モーターに連結された第1送風ファンユニットとを有する第1送風部と、
     第2駆動モーターと、前記第2駆動モーターに連結された第2送風ファンユニットとを有する第2送風部と、を含み、
     前記第1送風部と前記第2送風部とは、水平方向において互いに並んで配置されており、
     前記第1送風部と前記第2送風部との少なくとも一方が駆動されることにより、前記吸込口から前記筺体の内部に空気が取りこまれ、空気は前記熱交換器を通過することで調和空気となり前記吹出口を通して外部に吹き出される、
    空気調和機。
  2.  前記筺体の水平方向における中央寄りの位置に、制御部が配置されており、
     前記制御部は、前記第1送風部および前記第2送風部の動作を制御するための制御機器を内部に格納しており、
     前記第1送風部および前記第2送風部は、水平方向において前記制御部を挟んで互いに反対側の位置に設けられ、
     前記第1駆動モーターは、水平方向において前記第1送風ファンユニットと前記制御部との間に配置され、
     前記第2駆動モーターは、水平方向において前記第2送風ファンユニットと前記制御部との間に配置されている、
    請求項1に記載の空気調和機。
  3.  空気清浄フィルターをさらに備え、
     前記空気清浄フィルターは、HEPAフィルターから構成され、前記吸込口を前記筺体の内側から塞ぐように配置されている、
    請求項1または2に記載の空気調和機。
  4.  前記第1送風ファンユニットおよび/または前記第2送風ファンユニットは、回転軸を介して同軸状となるように水平方向に並んで配置された複数の多翼遠心ファンを含んでいる、
    請求項1から3のいずれか1項に記載の空気調和機。
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