WO2019180764A1 - 室内機及び空気調和機 - Google Patents

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WO2019180764A1
WO2019180764A1 PCT/JP2018/010733 JP2018010733W WO2019180764A1 WO 2019180764 A1 WO2019180764 A1 WO 2019180764A1 JP 2018010733 W JP2018010733 W JP 2018010733W WO 2019180764 A1 WO2019180764 A1 WO 2019180764A1
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heat transfer
heat exchanger
air
indoor unit
ventilation path
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Inventor
忠聖 関
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三菱電機株式会社
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    • 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
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate

Definitions

  • the present invention relates to an indoor unit and an air conditioner.
  • a drain pan that receives drain water generated during heat exchange of the indoor heat exchanger during cooling operation is disposed below the indoor heat exchanger.
  • drain water When drain water is accumulated in the drain pan, the air passes through the indoor heat exchanger as the air conditioner is operated. Therefore, the drain water may be scattered depending on the amount of the air passing therethrough.
  • Patent Documents 1 and 2 disclose techniques for equalizing the amount of air passing from the upper end to the lower end of the indoor heat exchanger. As a result, the amount of air passing near the drain pan at the lower end is not increased more than necessary, and as a result, scattering of drain water is suppressed.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to improve the effect of suppressing the scattering of drain water accumulated in the drain pan.
  • an indoor unit includes a plurality of fins and a plurality of heat transfer tubes that pass through the plurality of fins, and an indoor heat exchanger that performs heat exchange with air, A drain pan disposed below the heat exchanger and receiving drain water generated during heat exchange of the indoor heat exchanger.
  • the plurality of heat transfer tubes are disposed closest to the drain pan, and the first heat transfer tube constituting the first ventilation path through which air flows between the lower end of the indoor heat exchanger and the drain pan than the first heat transfer tube.
  • a second heat transfer tube constituting a second ventilation path through which air flows between the first heat transfer tube and the second heat transfer tube.
  • the plurality of fins are formed with a first slit group constituting a part of the first ventilation path having a larger ventilation resistance than the second ventilation path.
  • the ventilation resistance of the 1st ventilation path near a drain pan is larger than the ventilation resistance of the 2nd ventilation path far from a drain pan rather than a 1st ventilation path. For this reason, the air volume of the 1st ventilation path near a drain pan can be made smaller than the air volume of a 2nd ventilation path, As a result, the effect which suppresses the scattering of the drain water collected in the drain pan can be improved. it can.
  • FIG. 5A The block diagram of the air conditioner which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • Cross section of indoor unit Cross section of front lower heat exchanger Perspective view of the front lower heat exchanger Fin side view VB-VB cross section of Fig. 5A VIA-VIA cross section of FIG. 5A VIB-VIB sectional view of FIG. 5A
  • Embodiment 1 FIG.
  • the air conditioner 1 and the indoor unit 10 which concern on Embodiment 1 of this invention are demonstrated, referring drawings.
  • XYZ coordinates orthogonal to each other are set and referred to as appropriate.
  • each figure is drawn typically, Comprising:
  • size of each member are not limited to the form to show in figure.
  • symbol is attached
  • the air conditioner 1 performs air conditioning of the room R to be air conditioned when the refrigerant flows back to the refrigeration cycle circuit.
  • the air conditioner 1 includes an outdoor unit 60 installed outdoors and a pipe 70 that connects them.
  • the indoor unit 10 is installed in a room R subject to air conditioning, and includes an indoor heat exchanger 20, a cross-flow fan 30, two drain pans 40 and 41, and a casing 50 covering them. Prepare.
  • the indoor heat exchanger 20 is a finned tube heat exchanger that cools or warms the air in the room R by exchanging heat between the refrigerant and the air in the room R subject to air conditioning.
  • the indoor heat exchanger 20 functions as an evaporator, evaporates the refrigerant that flows in, and cools the air in the room R.
  • the indoor heat exchanger 20 functions as a condenser, condenses the inflowing gaseous refrigerant, and warms the air in the room R.
  • the indoor heat exchanger 20 is disposed so as to cover the cross-flow fan 30.
  • the indoor heat exchanger 20 includes three heat exchangers, a front lower heat exchanger 20A, a front upper heat exchanger 20B, and a rear heat exchanger 20C.
  • the front lower heat exchanger 20A is disposed on the front side ( ⁇ X side) of the cross-flow fan 30.
  • the front upper heat exchanger 20B and the rear heat exchanger 20C are arranged above the cross-flow fan 30 (+ Z direction).
  • the front lower heat exchanger 20A, the front upper heat exchanger 20B, and the rear heat exchanger 20C are integrally formed. However, it is not limited to this.
  • the front lower heat exchanger 20A, the front upper heat exchanger 20B, and the rear heat exchanger 20C may be physically separated.
  • the fin which a heat exchanger has may be bent and integrated.
  • the front lower heat exchanger 20 ⁇ / b> A includes a plurality of heat transfer tubes 21 and a plurality of fins 22.
  • the heat transfer tube 21 includes a first heat transfer tube 21-1 disposed closest to the drain pan 40 and second to fourth heat transfer tubes disposed above the first heat transfer tube 21-1.
  • Four heat transfer tubes 21 including the heat tubes 21-2 to 21-4 are included.
  • the first to fourth heat transfer tubes 21-1 to 21-4 are arranged at equal intervals in the + Z direction.
  • the front lower heat exchanger 20A has four heat transfer tubes 21, but is not limited thereto, and may be three or less, or five or more. .
  • the region X1 between the lower end 23L on the ⁇ Z side of the lower front heat exchanger 20A and the first heat transfer tube 21-1 is configured as a first ventilation path P1 through which air flows. Further, a region X2 between the first heat transfer tube 21-1 and the second heat transfer tube 21-2, a region X3 between the second heat transfer tube 21-2 and the third heat transfer tube 21-3, and a third heat transfer tube. A region X4 between 21-3 and the fourth heat transfer tube 21-4 is configured as second to fourth ventilation paths P2 to P4 through which air flows.
  • first heat transfer tube 21-1 to the fourth heat transfer tube 21-4 are disposed so as to penetrate therethrough.
  • a first slit group 24 is formed in a region X1 between the lower end 23L of the front lower heat exchanger 20A and the first heat transfer tube 21-1.
  • the first slit group 24 has four first slits 24a.
  • the first slit 24 a is formed by cutting and raising the strip 24 b from the fin 22 for each fin 22.
  • the second slit group 25 is formed in the fin 22 in the region X2.
  • the second slit group 25 has two second slits 25a.
  • the second slit 25 a is formed by cutting and raising the strip 25 b from the fin 22 for each fin 22.
  • a third slit group 26 is formed in the region X3
  • a fourth slit group 27 is formed in the region X4.
  • the third slit group 26 has two third slits 26a.
  • the third slit 26 a is formed by cutting and raising the thin piece 26 b from the fin 22 for each fin 22.
  • the fourth slit group 27 has two fourth slits 27a.
  • the fourth slit 27 a is formed by cutting and raising the strip 27 b from the fin 22 for each fin 22.
  • the slits 24a to 27a are formed along the first direction D1 from the upper end 23U to the lower end 23L of the lower front heat exchanger 20A.
  • the sum of the lengths L1 of the first slits 24a in the first direction D1 is the sum of the lengths L2 of the second slits 25a of the second slit group 25 in the first direction D1. It is formed larger than.
  • the sum total of the lengths L1 of the first slits 24a of the first slit group 24 is the length L1 of the first slits 24a, the number of the first slits 24a, and the lower front heat exchanger 20A. This is a value obtained by multiplying the number of fins 22 included in.
  • the total length L2 of the second slit 25a in the first direction D1 is equal to the length L3 of the third slit 26a of the third slit group 26 in the first direction D1.
  • the total sum of the lengths L4 in the first direction D1 of the fourth slits 27a of the fourth slit group 27 are formed.
  • the first ventilation path P1 has a ventilation resistance of the second It is comprised larger than the ventilation resistance of the ventilation path P2.
  • the second ventilation path P2 is configured so that the ventilation resistance is substantially equal to the ventilation resistance of the third and fourth ventilation paths P3 and P4. Accordingly, the first ventilation path P1 close to the drain pan 40 is configured such that the ventilation resistance is larger than the ventilation resistances of the other second to fourth ventilation paths P2 to P4.
  • the air volume of one ventilation path P1 is smaller than the air volumes of the other second to fourth ventilation paths P2 to P4.
  • the front upper heat exchanger 20B and the rear heat exchanger 20C also have a plurality of heat transfer tubes 21 and a plurality of fins 22 in the same manner as the front lower heat exchanger 20A.
  • Cross-flow fan 30 has an impeller, a rotating shaft that supports the impeller rotatably, extends in the Y-axis direction, which is the longitudinal direction of housing 50, and a fan motor attached to the rotating shaft.
  • the cross-flow fan 30 generates an air flow that passes through the indoor heat exchanger 20 as the impeller rotates. Then, the heat-exchanged air is supplied to the room R to be air conditioned by the generated air flow.
  • the drain pan 40 is a drain pan on the front side ( ⁇ X side) disposed below the front lower heat exchanger 20A.
  • the drain pan 40 is a tray portion that receives drain water condensed at the time of heat exchange in the indoor heat exchanger 20.
  • a heat insulating material 42 is disposed between the drain pan 40 and the front lower heat exchanger 20A.
  • the material of the heat insulating material 42 is a material with high heat insulating properties, and the heat insulating material 42 is a member that closes the gap between the drain pan 40 and the front lower heat exchanger 20A.
  • a rib 40 a is formed on the cross-flow fan 30 side (+ X side) of the drain pan 40.
  • the drain pan 41 is a drain pan on the back side (+ X side) disposed below the back heat exchanger 20C. Similar to the drain pan 40, the drain pan 41 is a tray portion that receives drain water that is condensed during heat exchange of the indoor heat exchanger 20. Further, a heat insulating material 43 is disposed between the drain pan 41 and the rear heat exchanger 20C. The material of the heat insulating material 43 is a material having high heat insulating properties, and the heat insulating material 43 is a member that closes a gap between the drain pan 41 and the back surface heat exchanger 20C. The drain water collected in the drain pans 40 and 41 is drained to the outside by a drain hose not shown.
  • the housing 50 is formed with suction ports 50a and 50b for sucking the air in the room R subject to air conditioning, and an outlet 50c for supplying cold air or warm air to the room R.
  • the suction port 50a is formed on the upper surface (the surface on the + Z side) of the housing 50.
  • the suction port 50b and the air outlet 50c are formed below the front surface (the surface on the ⁇ X side) of the housing 50.
  • the blower outlet 50c is provided with a plurality of up / down air direction changing plates 50d.
  • the vertical air direction changing plate 50d defines the vertical air direction of the air blown from the air outlet 50c.
  • the housing 50 includes a housing body 51, a front panel 52, and a dust collection filter 53.
  • the housing body 51 is disposed on the back side (+ X side) of the cross-flow fan 30 and is fixed to the wall surface of the room R. Further, a drain pan 41 is integrally formed in the housing body 51.
  • the front panel 52 is disposed on the front side ( ⁇ X side) of the cross-flow fan 30 with the indoor heat exchanger 20 interposed therebetween. Also, below the front panel 52, there is provided a nozzle 54 that has both the role of collecting condensed water and forming an air passage.
  • the dust collection filter 53 collects dust contained in the air taken in from the suction ports 50a and 50b.
  • the outdoor unit 60 is installed outdoors, and includes a compressor 61, a four-way switching valve 62, an outdoor heat exchanger 63, a throttle mechanism 64, and an outdoor fan 65.
  • the indoor heat exchanger 20 described above constitutes a refrigeration cycle circuit of the air conditioner 1.
  • the compressor 61 compresses the supplied refrigerant, changes it into a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and sends it to the four-way switching valve 62.
  • a power source is connected to the compressor 61.
  • the four-way switching valve 62 is provided on the downstream side of the compressor 31.
  • the four-way switching valve 62 switches the recirculation direction of the refrigerant in the refrigeration cycle circuit.
  • the outdoor heat exchanger 63 performs heat exchange with air by evaporating or condensing the refrigerant that has flowed in, thereby cooling or heating the air. For example, during the cooling operation, the outdoor heat exchanger 63 functions as a condenser and condenses the refrigerant that has flowed in. Further, during the heating operation, the outdoor heat exchanger 63 functions as an evaporator to evaporate the refrigerant that has flowed.
  • the throttle mechanism 64 is a pressure reducing device whose opening degree can be changed.
  • the throttle mechanism 64 depressurizes the flowing refrigerant.
  • the outdoor blower 65 is installed in the vicinity of the outdoor heat exchanger 63.
  • the outdoor blower 65 generates an air flow that passes through the outdoor heat exchanger 63 and discharges the heat-exchanged air to the outdoors.
  • the air conditioner 1 configured as described above performs air conditioning of the room R to be air conditioned by performing a cooling operation and a heating operation.
  • the operation of the refrigeration cycle of the air conditioner 1 during the cooling operation will be described with reference to FIG.
  • the solid arrows in FIG. 1 indicate the refrigerant flow during the cooling operation.
  • the dotted arrow in FIG. 1 shows the flow of the refrigerant during the heating operation.
  • the compressor 61 When the power is turned on, the compressor 61 operates. Then, circulation of the refrigerant in the refrigeration cycle circuit is started. In the case of the cooling operation, the four-way switching valve 62 is switched so as to send the refrigerant from the compressor 61 to the outdoor heat exchanger 63, so that the refrigerant is indicated by a solid line arrow in FIG. It begins to flow.
  • the outdoor heat exchanger 63 functions as a condenser
  • the indoor heat exchanger 20 functions as an evaporator.
  • the refrigerant flows into the compressor 61
  • the refrigerant that has flowed in is compressed by the compressor 61.
  • the refrigerant changes to a high-temperature and high-pressure gas refrigerant and is sent out from the compressor 61.
  • the gas refrigerant sent from the compressor 61 passes through the four-way switching valve 62 and flows into the outdoor heat exchanger 63.
  • the refrigerant When the gas refrigerant flows into the outdoor heat exchanger 63, the refrigerant is condensed by heat exchange with the external air (outside air) supplied by the outdoor blower 65 to generate a refrigerant in a gas-liquid two-phase state or a gas phase state. .
  • the refrigerant in the gas-liquid two-phase state or the gas phase state is decompressed by the throttling mechanism 64 and changes to a low-pressure state.
  • the refrigerant is sent out from the throttle mechanism 64.
  • the refrigerant sent from the throttle mechanism 64 passes through the pipe 70 and flows into the indoor heat exchanger 20.
  • the refrigerant evaporates by heat exchange with the air in the air-conditioned room R supplied by the cross-flow fan 30.
  • coolant changes to the gaseous refrigerant
  • the air in the room R is cooled by the heat exchange. As a result, the room temperature of the room R subject to air conditioning decreases.
  • the ventilation resistance of the first ventilation path P1 close to the drain pan 40 is the second farther from the drain pan 40 than the first ventilation path P1. It is larger than the ventilation resistance of the ventilation path P2. For this reason, the air volume of the 1st ventilation path P1 near the drain pan 40 can be made smaller than the air volume of the 2nd ventilation path P2. As a result, the drain water collected in the drain pan 40 becomes difficult to get over the rib 40a.
  • drain water W is accumulated in the drain pan 40 in the cooling operation.
  • the pressure of the air passing through the upper portion of the drain water W is smaller than the pressure of the drain water W surface.
  • the drain water W may be separated as droplets, get on the air flow, pass over the ribs 40a, and scatter to the once-through fan 30 as indicated by the arrow A1.
  • the drain water which scattered to the once-through fan 30 may be dripped as it is indoors.
  • the first slit 24a of the first slit group 24 is formed by cutting out the strip 24b from the fin 22. For this reason, the effect which suppresses scattering of drain water can be improved.
  • FIG. 8A is a cross-sectional view of the first slit 24a according to Comparative Example 2.
  • FIG. The first slit 24a according to the comparative example 2 has a V-shaped XY cross section. In this case, since the V-shaped height H1 cannot be secured large, the ventilation resistance of the first ventilation path P1 cannot be secured, and the effect of suppressing the scattering of drain water accumulated in the drain pan 40 is insufficient.
  • the first slit 24 a of the first slit group 24 is formed by cutting the strip 24 b from the fin 22. For this reason, since the height H2 of cutting and raising can be ensured large, the ventilation resistance of the 1st ventilation path P1 becomes large, and the effect which suppresses scattering of drain water can be improved.
  • Embodiment 2 the second embodiment will be described focusing on the differences from the first embodiment.
  • the description is abbreviate
  • the indoor heat exchanger 120 according to the second embodiment is implemented in that the number of the first slits 24a of the first slit group 24 of the front lower heat exchanger 120A is smaller than that of the first embodiment. This is different from the first embodiment.
  • the front lower heat exchanger 120A has a plurality of heat transfer tubes 21 and a plurality of fins 22 as shown in FIG.
  • the heat transfer tube 21 includes a first heat transfer tube 21-1 disposed closest to the drain pan 40, and second to fourth heat transfer tubes 21-2 to 21- disposed above the first heat transfer tube 21-1. 4, including four heat transfer tubes 21.
  • the first to fourth heat transfer tubes 21-1 to 21-4 are arranged at approximately equal intervals in the order of the + Z direction.
  • a region X1 between the lower end 23L on the ⁇ Z side of the front lower heat exchanger 120A and the first heat transfer tube 21-1 is configured as a first ventilation path P1 through which air flows. Further, a region X2 between the first heat transfer tube 21-1 and the second heat transfer tube 21-2, a region X3 between the second heat transfer tube 21-2 and the third heat transfer tube 21-3, and a third heat transfer tube. A region X4 between 21-3 and the fourth heat transfer tube 21-4 is configured as second to fourth ventilation paths P2 to P4 through which air flows.
  • the first heat transfer tube 21-1 to the fourth heat transfer tube 21-4 are passed through each fin 22.
  • a first slit group 24 is formed in a region X1 between the lower end 23L of the front lower heat exchanger 120A and the first heat transfer tube 21-1.
  • the first slit group 24 has two slits 24a.
  • the slit 24 a is formed by cutting a strip from the fin 22 for each fin 22.
  • the second slit group 25 is formed in the fin 22 in the region X2.
  • the second slit group 25 has one slit 25a.
  • the slit 25 a is formed by being cut and raised from the fin 22.
  • a third slit group 26 having two slits 26a is formed in the fin X in the region X3, and a fourth slit group 27 having two slits 27a is formed in the region X4. ing.
  • the slits 24a to 27a are formed along the first direction D1 from the upper end 23U to the lower end 23L of the front lower heat exchanger 120A.
  • the first slit group 24 is formed such that the total length L1 of the slits 24a in the first direction D1 is larger than the total length L2 of the slits 25a of the second slit group 25 in the first direction D1. Yes. Further, the first slit group 24 has a sum total of lengths L1 in the first direction D1 of the slits 24a, a sum of lengths L3 in the first direction D1 of the slits 26a in the third slit group 26, and a fourth. Are formed equal to the sum of the lengths L4 of the slits 27a in the first direction D1.
  • the ventilation resistance of the first ventilation path P1 is the second. It is comprised larger than the ventilation resistance of the ventilation path P2.
  • the first ventilation path P1 close to the drain pan 40 is configured such that the ventilation resistance is larger than the ventilation resistance of the other second ventilation path P2.
  • the air volume of the first ventilation path P1 close to the drain pan 40 is smaller than the air volume of the second ventilation path P2.
  • the ventilation resistance of the first ventilation path P1 close to the drain pan 40 is the ventilation resistance of the second ventilation path P2 farther from the drain pan 40 than the first ventilation path P1. Bigger than. For this reason, the air volume of the 1st ventilation path P1 near the drain pan 40 can be made smaller than the air volume of the 2nd ventilation path P2, and as a result, the drain collected in the drain pan 40 is the same as in the first embodiment. The effect which suppresses scattering of water can be improved.
  • Embodiment 3 FIG. Subsequently, the third embodiment will be described focusing on differences from the above-described second embodiment. In addition, about the structure which is the same as that of the said Embodiment 1, or equivalent, while using an equivalent code
  • the indoor heat exchanger 220 according to Embodiment 3 is different from that of Embodiment 2 in that the second slit group 25 is not formed in the lower front heat exchanger 220A.
  • the first slit group 24 is formed in the fin 22 in a region X1 between the lower end 23L of the front lower heat exchanger 220A and the first heat transfer tube 21-1.
  • the first slit group 24 has two slits 24 a formed by cutting and raising a strip from the fin 22 for each fin 22.
  • the region X2 of the fin 22 is a smooth surface on which the second slit group 25 is not formed. That is, in Embodiment 3, the sum total of the lengths L2 of the slits 25a of the second slit group 25 in the first direction D1 is 0, and the number of the slits 25a of the second slit group 25 is 0. Accordingly, also in the third embodiment, the first slit group 24 has a total length L1 in the first direction D1 of the slit 24a that is the length of the slit 25a in the second slit group 25 in the first direction D1. It can be said that it is formed larger than the total sum of L2. Further, it can be said that the number of slits 24 a included in the first slit group 24 is larger than the number of slits 25 a in the second slit group 25.
  • the ventilation resistance of the first ventilation path P1 is greater than the ventilation resistance of the second ventilation path P2. Is also composed largely.
  • the first ventilation path P1 close to the drain pan 40 is configured such that the ventilation resistance is larger than the ventilation resistance of the other second ventilation path P2.
  • the air volume of the first ventilation path P1 close to the drain pan 40 is smaller than the air volume of the second ventilation path P2.
  • the ventilation resistance of the first ventilation path P1 close to the drain pan 40 is the ventilation resistance of the second ventilation path P2 farther from the drain pan 40 than the first ventilation path P1. Bigger than. For this reason, the air volume of the first ventilation path P1 close to the drain pan 40 can be made smaller than the air volume of the second ventilation path P2, and as a result, similar to the first and second embodiments, the air volume is accumulated in the drain pan 40. Therefore, the effect of suppressing the scattering of drain water can be improved.
  • the first slit group 24 has four first slits 24a
  • the second slit group 25 has two second slits 25a.
  • the number of the first slits 24 a in the first slit group 24 is larger than the number of the second slits 25 a in the second slit group 25, other numbers may be used.
  • the front lower heat exchanger 20A of the indoor heat exchanger 20 is exemplified, but the present invention is not limited to this, and the present invention may be applied to the rear heat exchanger 20C.
  • the “slit group” includes one or a plurality of slits.
  • the present invention is suitable for conditioning the air to be conditioned.

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Abstract

室内機は、前面下部熱交換器(20A)と、ドレンパン(40)と、を備える。前面下部熱交換器(20A)は、複数のフィン(22)と、複数のフィン(22)を貫通する複数の伝熱管(21)とを有する。複数の伝熱管(21)は、ドレンパン(40)の最も近くに配置されると共に、前面下部熱交換器(20A)の下端との間に空気が流れる第1の通風路(P1)を構成する第1伝熱管(21-1)と、第1伝熱管(21-1)よりもドレンパン(40)から遠くに配置されると共に、第1伝熱管(21-1)との間に空気が流れる第2の通風路(P2)を構成する第2伝熱管(21-2)と、を含む。複数のフィン(22)には、第1伝熱管(21-1)と前面下部熱交換器(20A)の下端(23L)との間に、第2の通風路(P2)よりも大きな通風抵抗を有する第1の通風路(P1)の一部を構成する第1のスリット群(24)が形成されている。

Description

室内機及び空気調和機
 本発明は、室内機及び空気調和機に関する。
 空気調和機の室内機では、冷房運転時における室内熱交換器の熱交換時に生じるドレン水を受けるドレンパンが、室内熱交換器の下方に配置されている。このドレンパンにドレン水が溜まっている場合、空気調和機の運転に伴って、空気が室内熱交換器を通過するため、この空気の通過量によってはドレン水が飛散するおそれがある。
 これに対して、下記特許文献1、2では、室内熱交換器の上端から下端までの空気の通過量を均一化する技術が開示されている。これにより、下端にあるドレンパン近傍の空気の通過量を必要以上に多くしないようにして、結果として、ドレン水の飛散を抑制している。
実開昭59-123222号公報 実開平2-16928号公報
 特許文献1、2に記載の技術では、室内熱交換器を通過する空気全体の量が多い場合、ドレンパンに溜まったドレン水の飛散を抑制する効果が不十分であり、さらなる改良が望まれる。
 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、ドレンパンに溜まったドレン水の飛散を抑制する効果を向上させることを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係る室内機は、複数のフィンと、複数のフィンを貫通する複数の伝熱管と、を有し、空気との熱交換を行う室内熱交換器と、室内熱交換器の下方に配置され、室内熱交換器の熱交換時に生じるドレン水を受けるドレンパンと、を備える。複数の伝熱管は、ドレンパンの最も近くに配置されると共に、室内熱交換器の下端との間に空気が流れる第1の通風路を構成する第1伝熱管と、第1伝熱管よりもドレンパンから遠くに配置されると共に、第1伝熱管との間に空気が流れる第2の通風路を構成する第2伝熱管と、を含む。複数のフィンには、第2の通風路よりも大きな通風抵抗を有する第1の通風路の一部を構成する第1のスリット群が形成されている。
 本発明では、ドレンパンに近い第1の通風路の通風抵抗が、第1の通風路よりもドレンパンから遠い第2の通風路の通風抵抗よりも大きい。このため、ドレンパンに近い第1の通風路の風量を、第2の通風路の風量よりも小さくすることができ、この結果、ドレンパンに溜まったドレン水の飛散を抑制する効果を向上させることができる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和機の構成図 室内機の断面図 前面下部熱交換器の断面図 前面下部熱交換器の斜視図 フィンの側面図 図5AのVB-VB断面図 図5AのVIA-VIA断面図 図5AのVIB-VIB断面図 比較例1に係る前面下部熱交換器の断面図 比較例2に係る前面下部熱交換器の作用を説明するための図 本発明の実施の形態1に係る前面下部熱交換器の作用を説明するための図 実施の形態2に係る前面下部熱交換器の断面図 実施の形態3に係る前面下部熱交換器の断面図
 実施の形態1.
 以下、本発明の実施の形態1に係る空気調和機1及び室内機10を、図面を参照しつつ説明する。なお、理解を容易にするために、相互に直交するXYZ座標を設定し、適宜参照する。また、各図は模式的に描いたものであって、各部材の形状及び大きさは図示する形態に限定するものではない。また、各図において同じ部分または相当する部分には同じ符号を付し、一部の説明を省略する。
 空気調和機1は、図1に示すように、冷凍サイクル回路に冷媒が還流することにより、空気調和対象の室内Rの空気調和を行う。空気調和機1は、上述の室内機10に加えて、屋外に設置される室外機60と、これらを接続する配管70とを備える。
 室内機10は、図2に示すように、空気調和対象の室内Rに設置され、室内熱交換器20と、貫流ファン30と、2つのドレンパン40、41と、これらを覆う筐体50とを備える。
 室内熱交換器20は、冷媒と、空気調和対象の室内Rの空気との熱交換をすることにより、室内Rの空気を冷やしたり、暖めたりするフィンチューブ式熱交換器である。例えば、冷房運転時においては、室内熱交換器20は、蒸発器として機能し、流入した冷媒を蒸発させて、室内Rの空気を冷却する。また、暖房運転時においては、室内熱交換器20は、凝縮器として機能して、流入した気体冷媒を凝縮させて、室内Rの空気を暖化する。室内熱交換器20は、貫流ファン30を覆うように配置されている。室内熱交換器20は、具体的には、前面下部熱交換器20Aと、前面上部熱交換器20Bと、背面熱交換器20Cとの3つの熱交換器を含む。前面下部熱交換器20Aは、貫流ファン30の前面側(-X側)に配置されている。前面上部熱交換器20B及び背面熱交換器20Cは、貫流ファン30の上方(+Z方向)に配置されている。なお、本実施の形態においては、前面下部熱交換器20A、前面上部熱交換器20B及び背面熱交換器20Cは一体的に形成されている。しかしながら、これに限られない。前面下部熱交換器20A、前面上部熱交換器20B及び背面熱交換器20Cは、物理的に分離したものであってもよい。また、熱交換器が有するフィンを折り曲げて一体としたものであってもよい。
 前面下部熱交換器20Aは、複数本の伝熱管21と、複数のフィン22とを有する。
 伝熱管21は、図3に示すように、ドレンパン40の最も近くに配置される第1伝熱管21-1と、第1伝熱管21-1よりも上方に配置される第2~第4伝熱管21-2~21-4とを含む4本の伝熱管21を含む。第1~第4伝熱管21-1~21-4は、+Z方向の順に等間隔に配置されている。なお、本実施の形態では、前面下部熱交換器20Aは、伝熱管21を4本有しているが、これに限らず、3本以下であったり、5本以上であったりしてもよい。
 前面下部熱交換器20Aの-Z側の下端23Lと第1伝熱管21-1との間の領域X1は、空気が流れる第1の通風路P1として構成される。また、第1伝熱管21-1と第2伝熱管21-2との間の領域X2、第2伝熱管21-2と第3伝熱管21-3との間の領域X3、第3伝熱管21-3と第4伝熱管21-4との間の領域X4は、空気が流れる第2~第4の通風路P2~P4として構成される。
 各々のフィン22には、図4~図6Bに示すように、第1伝熱管21-1~第4伝熱管21-4が貫通されて配置されている。フィン22には、前面下部熱交換器20Aの下端23Lと第1伝熱管21-1との間の領域X1において、第1のスリット群24が形成されている。第1のスリット群24は、4つの第1のスリット24aを有する。第1のスリット24aは、1枚のフィン22毎に、フィン22から細片24bが切り起こされて形成されている。
 また、フィン22には、領域X2において、第2のスリット群25が形成されている。第2のスリット群25は、2つの第2のスリット25aを有する。第2のスリット25aは、1枚のフィン22毎に、フィン22から細片25bが切り起こされて形成されている。
 同様に、フィン22には、領域X3において、第3のスリット群26が形成されていると共に、領域X4において、第4のスリット群27が形成されている。
 第3のスリット群26は、2つの第3のスリット26aを有する。第3のスリット26aは、1枚のフィン22毎に、フィン22から細片26bが切り起こされて形成されている。第4のスリット群27は、2つの第4のスリット27aを有する。第4のスリット27aは、1枚のフィン22毎に、フィン22から細片27bが切り起こされて形成されている。スリット24a~27aは、前面下部熱交換器20Aの上端23Uから下端23Lに向かう第1方向D1に沿って形成されている。
 第1のスリット群24は、その第1のスリット24aの第1方向D1の長さL1の総和が、第2のスリット群25の第2のスリット25aの第1方向D1の長さL2の総和よりも大きく形成されている。ここで、第1のスリット群24の第1のスリット24aの長さL1の総和とは、第1のスリット24aの長さL1に、第1のスリット24aの本数と、前面下部熱交換器20Aが有するフィン22の枚数とを乗じた値のことを示している。また、第2のスリット群25は、その第2のスリット25aの第1方向D1の長さL2の総和が、第3のスリット群26の第3のスリット26aの第1方向D1の長さL3の総和、及び第4のスリット群27の第4のスリット27aの第1方向D1の長さL4の総和と等しく形成されている。
 スリット群24~27のスリット24a~27aが上述の本数及び長さの総和によって形成されていることにより、図3に示すように、第1の通風路P1は、その通風抵抗が、第2の通風路P2の通風抵抗よりも大きく構成される。また、第2の通風路P2は、その通風抵抗が、第3、4の通風路P3、4の通風抵抗とほぼ等しく構成される。これにより、ドレンパン40に近い第1の通風路P1は、その通風抵抗が、他の第2~第4の通風路P2~P4の通風抵抗よりも大きく構成され、この結果、ドレンパン40に近い第1の通風路P1の風量は、他の第2~第4の通風路P2~P4の風量よりも小さくなる。
 図2に示すように、前面上部熱交換器20B及び背面熱交換器20Cも、前面下部熱交換器20Aと同様に、複数本の伝熱管21と、複数のフィン22とを有する。
 貫流ファン30は、羽根車と、羽根車を回転可能に支持し、筐体50の長手方向であるY軸方向に延びる回転軸と、回転軸に取り付けられたファンモータとを有する。貫流ファン30は、羽根車の回転に伴って、室内熱交換器20を通過する空気流を生成する。そして、生成された空気流によって、熱交換された空気を、空気調和対象の室内Rに供給する。
 ドレンパン40は、前面下部熱交換器20Aの下方に配置されている正面側(-X側)のドレンパンである。このドレンパン40は、室内熱交換器20の熱交換時に結露されたドレン水を受ける受け皿部である。また、ドレンパン40と前面下部熱交換器20Aとの間には、断熱材42が配置されている。断熱材42の素材は、断熱性の高い素材であり、断熱材42は、ドレンパン40と前面下部熱交換器20Aとの隙間を塞ぐ部材である。ドレンパン40の貫流ファン30側(+X側)には、リブ40aが形成されている。
 ドレンパン41は、背面熱交換器20Cの下方に配置されている背面側(+X側)のドレンパンである。このドレンパン41は、ドレンパン40と同様に、室内熱交換器20の熱交換時に結露されたドレン水を受ける受け皿部である。また、ドレンパン41と背面熱交換器20Cとの間には、断熱材43が配置されている。断熱材43の素材は、断熱性の高い素材であり、断熱材43は、ドレンパン41と背面熱交換器20Cとの隙間を塞ぐ部材である。ドレンパン40、41に溜まったドレン水は、図示しないドレンホース等により、室外に排水される。
 筐体50には、空気調和対象の室内Rの空気を吸い込むための吸込口50a、50bと、室内Rに冷風又は温風を供給するための吹出口50cと、が形成されている。吸込口50aは、筐体50の上面(+Z側の面)に形成されている。吸込口50b及び吹出口50cは、筐体50の前面(-X側の面)の下方に形成されている。吹出口50cには、複数枚の上下風向変更板50dが設けられている。上下風向変更板50dは、吹出口50cから吹き出される空気の上下方向の風向きを規定する。この筐体50は、筐体本体51と、前面パネル52と、集塵フィルタ53と、を有する。
 筐体本体51は、貫流ファン30の背面側(+X側)に配置され、室内Rの壁面に固定されている。また、筐体本体51には、ドレンパン41が一体的に形成されている。
 前面パネル52は、貫流ファン30の室内熱交換器20を挟んだ正面側(-X側)に配置されている。また、前面パネル52の下方には、結露水の回収と風路の形成との役割を兼ね備えたノズル54が設けられている。
 集塵フィルタ53は、吸込口50a、50bから取り入れられる空気に含まれる粉塵を捕集するものである。
 室外機60は、図1に示すように、屋外に設置され、その内部に、圧縮機61と、四方切換弁62と、室外熱交換器63と、絞り機構64と、室外送風機65とを有する。これら圧縮機61と室外熱交換器63と絞り機構64とに加えて、上述の室内熱交換器20が、空気調和機1の冷凍サイクル回路を構成する。
 圧縮機61は、供給された冷媒を圧縮し、高温高圧のガス冷媒に変化させて、四方切換弁62に送出する。圧縮機61には、電源が接続されている。
 四方切換弁62は、圧縮機31の下流側に設けられている。四方切換弁62は、冷凍サイクル回路内の冷媒の還流方向を切り替える。
 室外熱交換器63は、流入した冷媒を、蒸発又は凝縮することにより、空気と熱交換をし、空気を冷却又は加熱する。例えば、冷房運転時においては、室外熱交換器63は、凝縮器として機能して、流入した冷媒を凝縮させる。また、暖房運転時においては、室外熱交換器63は、蒸発器として機能して、流入した冷媒を蒸発させる。
 絞り機構64は、開度が変更可能な減圧装置である。絞り機構64は、流入した冷媒を減圧する。
 室外送風機65は、室外熱交換器63の近傍に設置されている。室外送風機65は、室外熱交換器63を通過する空気流を生成し、熱交換された空気を、屋外に排出する。
 以上のように構成された空気調和機1は、冷房運転及び暖房運転を行うことにより、空気調和対象の室内Rの空気調和を行う。以下、冷房運転時における空気調和機1の冷凍サイクルの動作について、図1を用いて説明する。図1における実線の矢印は、冷房運転時における冷媒の流れを示している。また、図1における点線の矢印は、暖房運転時における冷媒の流れを示している。
 電源が投入されることにより、圧縮機61が動作する。そうすると、冷凍サイクル回路内の冷媒の循環が開始される。冷房運転の場合、四方切換弁62は、圧縮機61からの冷媒を、室外熱交換器63に送出するように切り替えられているため、冷媒は、図1における実線の矢印に示されるように、流れるようになる。この場合、室外熱交換器63は、凝縮器として機能し、室内熱交換器20は、蒸発器として機能する。
 先ず、圧縮機61に冷媒が流入すると、流入した冷媒は、圧縮機61によって圧縮される。すると、冷媒は、高温高圧のガス冷媒に変化し、圧縮機61から送出される。圧縮機61から送出されたガス冷媒は、四方切換弁62を通過して、室外熱交換器63に流入する。
 室外熱交換器63に、ガス冷媒が流入すると、冷媒は、室外送風機65によって供給される外部空気(外気)との熱交換によって凝縮し、気液二相状態または気相状態の冷媒を生成する。気液二相状態または気相状態の冷媒は、絞り機構64によって減圧されて、低圧の状態に変化する。そして、この冷媒は、絞り機構64から送出される。
 絞り機構64から送出された冷媒は、配管70を通過して、室内熱交換器20に流入する。室内熱交換器20に、冷媒が流入すると、冷媒は、貫流ファン30によって供給される空気調和対象の室内Rの空気との熱交換によって蒸発する。これにより、冷媒は、高温低圧の加熱状態のガス冷媒に変化する。また、上記熱交換によって、室内Rの空気は冷却される。この結果、空気調和対象の室内Rの室温は低下する。
 以上、説明したように、本実施の形態1では、図3に示すように、ドレンパン40に近い第1の通風路P1の通風抵抗が、第1の通風路P1よりもドレンパン40から遠い第2の通風路P2の通風抵抗よりも大きい。このため、ドレンパン40に近い第1の通風路P1の風量を、第2の通風路P2の風量よりも小さくすることができる。この結果、ドレンパン40に溜まったドレン水がリブ40aを乗り越えにくくなる。
 例えば、図7に示す比較例1に係る前面下部熱交換器320Aの場合、冷房運転においては、ドレンパン40にはドレン水Wが溜まっている。前面下部熱交換器320Aの第1の通風路P1を通過する空気の風速又は風量が大きい場合、ドレン水W表面の圧力に対してドレン水Wの上部を通過する空気の圧力が小さくなる。この結果、ドレン水Wが液滴として分離し、空気の流れに乗ってリブ40aを越えて、矢印A1に示すように、貫流ファン30へ飛散してしまうおそれがある。そして、矢印A2に示すように、貫流ファン30へ飛散したドレン水はそのまま室内へ滴下してしまうおそれがある。
 しかしながら、本実施の形態1では、図3に示すように、ドレンパン40に近い第1の通風路P1の風量が、第2の通風路P2の風量よりも小さいため、ドレンパン40に溜まったドレン水がリブ40aを乗り越えにくくなり、ドレン水の飛散を抑制する効果を向上させることができる。
 また、本実施の形態1では、図6Aに示すように、第1のスリット群24の第1のスリット24aは、フィン22から細片24bが切り起こされて形成されている。このため、ドレン水の飛散を抑制する効果を向上させることができる。
 図8Aは、比較例2に係る第1のスリット24aの断面図である。比較例2に係る第1のスリット24aは、V字形状のXY断面を有している。この場合、V字の高さH1が大きく確保できないため、第1の通風路P1の通風抵抗を大きく確保できず、ドレンパン40に溜まったドレン水の飛散を抑制する効果が不十分である。
 これに対して、本実施の形態1では、図8Bに示すように、第1のスリット群24の第1のスリット24aは、フィン22から細片24bが切り起こされて形成されている。このため、切り起こしの高さH2が大きく確保できるため、第1の通風路P1の通風抵抗が大きくなり、ドレン水の飛散を抑制する効果を向上させることができる。
 実施の形態2.
 続いて、実施の形態2について、上述の実施の形態1との相違点を中心に説明する。なお、上記実施の形態1と同一又は同等の構成については、同等の符号を用いるとともに、その説明を省略又は簡略する。本実施の形態2に係る室内熱交換器120では、前面下部熱交換器120Aの第1のスリット群24の第1のスリット24aの本数が、実施の形態1のものよりも少ない点で、実施の形態1のものと相違する。
 前面下部熱交換器120Aは、図9に示すように、複数本の伝熱管21と、複数のフィン22とを有する。
 伝熱管21は、ドレンパン40の最も近くに配置される第1伝熱管21-1と、第1伝熱管21-1よりも上方に配置される第2~第4伝熱管21-2~21-4とを含む4本の伝熱管21を含む。第1~第4伝熱管21-1~21-4は、+Z方向の順にほぼ等間隔に配置されている。
 前面下部熱交換器120Aの-Z側の下端23Lと第1伝熱管21-1との間の領域X1は、空気が流れる第1の通風路P1として構成される。また、第1伝熱管21-1と第2伝熱管21-2との間の領域X2、第2伝熱管21-2と第3伝熱管21-3との間の領域X3、第3伝熱管21-3と第4伝熱管21-4との間の領域X4は、空気が流れる第2~第4の通風路P2~P4として構成される。
 各々のフィン22には、第1伝熱管21-1~第4伝熱管21-4が貫通されている。フィン22には、前面下部熱交換器120Aの下端23Lと第1伝熱管21-1との間の領域X1において、第1のスリット群24が形成されている。第1のスリット群24は、2つのスリット24aを有する。スリット24aは、1枚のフィン22毎に、フィン22から細片が切り起こされて形成されている。
 また、フィン22には、領域X2において、第2のスリット群25が形成されている。第2のスリット群25は、1つのスリット25aを有する。スリット25aは、フィン22から切り起こされて形成されている。
 同様に、フィン22には、領域X3において、2つのスリット26aを有する第3のスリット群26が形成されていると共に、領域X4において、2つのスリット27aを有する第4のスリット群27が形成されている。スリット24a~27aは、前面下部熱交換器120Aの上端23Uから下端23Lに向かう第1方向D1に沿って形成されている。
 第1のスリット群24は、そのスリット24aの第1方向D1の長さL1の総和が、第2のスリット群25のスリット25aの第1方向D1の長さL2の総和よりも大きく形成されている。また、第1のスリット群24は、そのスリット24aの第1方向D1の長さL1の総和が、第3のスリット群26のスリット26aの第1方向D1の長さL3の総和、及び第4のスリット群27のスリット27aの第1方向D1の長さL4の総和と等しく形成されている。
 第1のスリット群24~第4のスリット群27のスリット24a~27aが上述の本数及び長さの総和によって形成されていることにより、第1の通風路P1は、その通風抵抗が、第2の通風路P2の通風抵抗よりも大きく構成される。これにより、ドレンパン40に近い第1の通風路P1は、その通風抵抗が、他の第2の通風路P2の通風抵抗よりも大きく構成される。この結果、ドレンパン40に近い第1の通風路P1の風量は、第2の通風路P2の風量よりも小さくなる。
 以上、説明したように、本実施の形態2では、ドレンパン40に近い第1の通風路P1の通風抵抗が、第1の通風路P1よりもドレンパン40から遠い第2の通風路P2の通風抵抗よりも大きい。このため、ドレンパン40に近い第1の通風路P1の風量を、第2の通風路P2の風量よりも小さくすることができ、この結果、実施の形態1と同様に、ドレンパン40に溜まったドレン水の飛散を抑制する効果を向上させることができる。
 実施の形態3.
 続いて、実施の形態3について、上述の実施の形態2との相違点を中心に説明する。なお、上記実施の形態1と同一又は同等の構成については、同等の符号を用いるとともに、その説明を省略又は簡略する。本実施の形態3に係る室内熱交換器220では、前面下部熱交換器220Aに第2のスリット群25が形成されていない点で、実施の形態2のものと相違する。
 図10に示すように、フィン22には、前面下部熱交換器220Aの下端23Lと第1伝熱管21-1との間の領域X1において、第1のスリット群24が形成されている。第1のスリット群24は、1枚のフィン22毎に、フィン22から細片が切り起こされて形成されている2つのスリット24aを有する。
 また、フィン22の領域X2は、第2のスリット群25が形成されていない平滑な面である。即ち、実施の形態3では、第2のスリット群25のスリット25aの第1方向D1の長さL2の総和は0であり、第2のスリット群25のスリット25aの本数は0である。したがって、実施の形態3においても、第1のスリット群24は、そのスリット24aの第1方向D1の長さL1の総和が、第2のスリット群25のスリット25aの第1方向D1の長さL2の総和よりも大きく形成されているといえる。また、第1のスリット群24が有するスリット24aの本数は、第2のスリット群25のスリット25aの本数よりも多いといえる。
 スリット群24~27のスリット24a~27aが上述の本数及び長さの総和によって形成されていることにより、第1の通風路P1は、その通風抵抗が、第2の通風路P2の通風抵抗よりも大きく構成される。これにより、ドレンパン40に近い第1の通風路P1は、その通風抵抗が、他の第2の通風路P2の通風抵抗よりも大きく構成される。この結果、ドレンパン40に近い第1の通風路P1の風量は、第2の通風路P2の風量よりも小さくなる。
 以上、説明したように、本実施の形態2では、ドレンパン40に近い第1の通風路P1の通風抵抗が、第1の通風路P1よりもドレンパン40から遠い第2の通風路P2の通風抵抗よりも大きい。このため、ドレンパン40に近い第1の通風路P1の風量を、第2の通風路P2の風量よりも小さくすることができ、この結果、実施の形態1、2と同様に、ドレンパン40に溜まったドレン水の飛散を抑制する効果を向上させることができる。
 以上、本発明の実施の形態1~3について説明したが、本発明は上記実施の形態1~3によって限定されるものではない。
 例えば、本実施の形態1では、第1のスリット群24は、4本の第1のスリット24aを有し、第2のスリット群25は、2本の第2のスリット25aを有している。しかしながら、これに限られない。第1のスリット群24の第1のスリット24aの本数が、第2のスリット群25の第2のスリット25aの本数より多ければ、これ以外の本数であってもよい。実施の形態2、3においても同様である。
 また、本実施の形態では、室内熱交換器20のうち、前面下部熱交換器20Aを用いて例示したが、これに限らず、本発明を背面熱交換器20Cに適用してもよい。
 なお、本発明において「スリット群」は、一本又は複数本のスリットを含むものとする。
 本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。つまり、本発明の範囲は、実施の形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内及びそれと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
 本発明は、空気調和対象の空気の調和を行うのに適している。
 1 空気調和機、10 室内機、20,120,220,320,420 室内熱交換器、20A,120A,220A,320A,420A 前面下部熱交換器、20B 前面上部熱交換器、20C 背面熱交換器、21 伝熱管、21-1 第1伝熱管、21-2 第2伝熱管、21-3 第3伝熱管、21-4 第4伝熱管、22 フィン、23U 上端、23L 下端、24 第1のスリット群、24a 第1のスリット、24b,25b,26b,27b 細片、25 第2のスリット群、25a 第2のスリット、26 第3のスリット群、26a 第3のスリット、27 第4のスリット群、27a 第4のスリット、30 貫流ファン、31 圧縮機、32 四方切換弁、33 室外熱交換器、40,41 ドレンパン、40a リブ、42,43 断熱材、50 筐体、50a 吸込口、50b 吸込口、50c 吹出口、50d 上下風向変更板、51 筐体本体、52 前面パネル、53 集塵フィルタ、54 ノズル、60 室外機、61 圧縮機、62 四方切換弁、63 室外熱交換器、64 絞り機構、65 室外送風機、70 配管、D1 第1方向、P1 第1の通風路、P2 第2の通風路、P3 第3の通風路、P4 第4の通風路、R 室内、X1,X2,X3,X4 領域、W ドレン水。

Claims (12)

  1.  複数のフィンと、前記複数のフィンを貫通する複数の伝熱管と、を有し、空気との熱交換を行う室内熱交換器と、
     前記室内熱交換器の下方に配置され、前記室内熱交換器の熱交換時に生じるドレン水を受けるドレンパンと、
     を備え、
     前記複数の伝熱管は、前記ドレンパンの最も近くに配置されると共に、前記室内熱交換器の下端との間に前記空気が流れる第1の通風路を構成する第1伝熱管と、前記第1伝熱管よりも前記ドレンパンから遠くに配置されると共に、前記第1伝熱管との間に前記空気が流れる第2の通風路を構成する第2伝熱管と、を含み、
     前記複数のフィンには、前記第2の通風路よりも大きな通風抵抗を有する前記第1の通風路の一部を構成する第1のスリット群が形成されている、室内機。
  2.  前記第1のスリット群は、前記室内熱交換器の上端から下端に向かう第1方向に沿って延びると共に、前記フィンから細片が切り起こされて形成されている第1のスリットを有する、請求項1に記載の室内機。
  3.  前記複数のフィンには、前記第2伝熱管と前記第1伝熱管との間に、第2のスリット群が形成されている、請求項2に記載の室内機。
  4.  前記第2のスリット群は、前記第1方向に沿って延びると共に、前記フィンから細片が切り起こされて形成されている第2のスリットを有する、請求項3に記載の室内機。
  5.  前記第1のスリット群の前記第1のスリットの前記第1方向の長さの総和は、前記第2のスリット群の前記第2のスリットの前記第1方向の長さの総和よりも大きい、請求項4に記載の室内機。
  6.  前記第1のスリット群が有する前記第1のスリットの本数は、前記第2のスリット群の前記第2のスリットの本数よりも多い、請求項4又は5に記載の室内機。
  7.  前記複数の伝熱管は、前記第2伝熱管よりも前記ドレンパンから遠くに配置されると共に、前記第2伝熱管との間に前記空気が流れる第3の通風路を構成する第3伝熱管を含み、
     前記複数のフィンには、前記第3伝熱管と前記第2伝熱管との間に、第3のスリット群が形成されている、請求項3から6のいずれか一項に記載の室内機。
  8.  前記第3のスリット群は、前記第2の通風路の通風抵抗と同等の通風抵抗を有する前記第3の通風路の一部を構成する、請求項7に記載の室内機。
  9.  前記第3のスリット群は、前記第2の通風路よりも大きな通風抵抗を有する前記第3の通風路の一部を構成する、請求項7に記載の室内機。
  10.  前記複数のフィンにおける前記第2伝熱管と前記第1伝熱管との間の部分は、平滑な面である、請求項1又は2に記載の室内機。
  11.  空気吸込口及び空気吹出口が形成され、前記室内熱交換器を収容する室内機筐体と、
     前記空気吸込口から前記空気を取り入れると共に、前記室内熱交換器によって熱交換された前記空気を、前記空気吹出口から吹き出す貫流ファンと、
     を備える、請求項1から10のいずれか一項に記載の室内機。
  12.  請求項1から11のいずれか一項に記載の室内機を備える、空気調和機。
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