WO2019230988A1 - 送風装置 - Google Patents

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WO2019230988A1
WO2019230988A1 PCT/JP2019/021979 JP2019021979W WO2019230988A1 WO 2019230988 A1 WO2019230988 A1 WO 2019230988A1 JP 2019021979 W JP2019021979 W JP 2019021979W WO 2019230988 A1 WO2019230988 A1 WO 2019230988A1
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air
outlet
panel
blower
fan
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PCT/JP2019/021979
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竹中 啓
洋輔 今井
裕介 樽木
啓太 川原
文 奥野
雅彦 長治
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ダイキン工業株式会社
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    • A47G1/00Mirrors; Picture frames or the like, e.g. provided with heating, lighting or ventilating means
    • A47G1/06Picture frames
    • A47G1/0616Ornamental frames, e.g. with illumination, speakers or decorative features
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    • 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
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
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    • F24F1/0057Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in or on a wall
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    • E06B7/02Special arrangements or measures in connection with doors or windows for providing ventilation, e.g. through double windows; Arrangement of ventilation roses
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    • F04D27/004Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids by varying driving speed
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    • E06B7/02Special arrangements or measures in connection with doors or windows for providing ventilation, e.g. through double windows; Arrangement of ventilation roses
    • E06B2007/023Air flow induced by fan
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
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    • E06B7/28Other arrangements on doors or windows, e.g. door-plates, windows adapted to carry plants, hooks for window cleaners
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    • F24F5/0042Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater characterised by the application of thermo-electric units or the Peltier effect

Definitions

  • This disclosure relates to a blower.
  • Patent Document 1 includes a rectangular panel to which a picture or a photograph is attached, and a frame member that is arranged so as to surround the panel and blows out air from two opposed edges to collide with the air. A pseudo-window is disclosed.
  • the purpose of the present disclosure is to suppress the diffusion of the collided air.
  • a panel (3) and an air outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g) are formed so as to surround the panel (3).
  • a blower comprising a frame member (5) and a fan (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 30) for sending air to the outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g) (1)
  • the frame member (5) is characterized in that air is blown out from at least three directions so as to collide with each other, thereby generating an air flow toward the front of the panel (3).
  • the direction in which the air is blown out can be increased compared to the case where the air collides from two directions. For this reason, the diffusion of the collided air can be suppressed.
  • the frame member (5) has three or more outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) formed therein, Each of the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) formed in the member (5) blows out air in one direction.
  • the blowing direction of air blown from the respective outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) is determined. For this reason, it becomes easy to make air collide from three or more directions.
  • the frame member (5) is provided with at least four outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f).
  • the air outlet (13a) is disposed on the opposite side of the second air outlet (13b) with the panel (3) interposed therebetween, and the third air outlet (13c) is the fourth air outlet with the panel (3) interposed therebetween. It is arrange
  • Each said blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d) differs in each blowing direction, It is characterized by the above-mentioned.
  • the air blown out from the respective outlets collides with the air blown out from the opposite side. For this reason, it can suppress that the collided air is spread
  • the panel (3) is formed in a rectangular shape, and the outlets (13a, 13b, 13c, 13d) are provided in the panels (3). It is formed at a position corresponding to the side.
  • the collided air can be prevented from diffusing in the direction of each side of the panel (3).
  • the panel (3) is formed in a circular shape, and the outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f , 13g) is formed along the outer periphery of the panel (3).
  • the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g) are formed in a curved shape. For this reason, air can be blown out from many directions by one blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g).
  • the fan (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f) includes the air outlets (13a, 13b, 13c). , 13d, 13e, 13f), one by one.
  • air can be blown out from the respective outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) according to the respective fans (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f,). .
  • the seventh aspect of the present disclosure is characterized in that, in the sixth aspect, the fans (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f) are cross-flow fans.
  • the fans (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f) can be arranged along the frame member (5).
  • the frame member (5) blows out from the fan (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 30). Ventilation passages (14, 35a, 35b) for guiding the air thus blown to the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g) are provided.
  • the fan (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 30) can be provided at a position away from the air outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g).
  • a plurality of the outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) are formed, and the ventilation path (35a, 35b) has one The air blown from the fan (30) is distributed to the plurality of air outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f).
  • the number of fans (30) can be made smaller than the number of outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f).
  • the tenth aspect of the present disclosure is characterized in that, in any one of the first to ninth aspects, a temperature regulator (17) that regulates the temperature of the blown air is provided.
  • the temperature of the air blown out can be changed according to the environment and scene.
  • the frame member (5) extends along the surface of the panel (3) toward the center of the panel (3).
  • the air is caused to collide in front of the center portion of the panel (3) by blowing out air.
  • the frame member (5) is obliquely forward of the panel (3) toward the center side of the panel (3).
  • the air is caused to collide in front of the center portion of the panel (3) by blowing air toward the front.
  • the panel (3) is a display, a picture, or a photograph that displays an image.
  • air can be blown from around the display of the panel (3).
  • the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g) are arranged so that the direction of the airflow is changed.
  • the direction of the collided air flow increases the flow velocity or flow rate. It faces the opposite side of the air outlet. Further, for example, when the blowing direction of one outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g) is changed, the direction of the airflow generated by the collision of air also changes. Therefore, it is possible to adjust the direction of the air flow generated when the blown air collides.
  • the direction of the airflow can be adjusted by adjusting the rotational speed of the fans (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f). For this reason, the number of parts for adjusting the direction of airflow can be suppressed.
  • the frame member (5) includes a plurality of frame members (13a, 13b, 13c, 13d) so as to correspond to the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d). And an air passage (35a, 35b) through which air sent from the fan (30) to each of the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d) passes.
  • the air passage (35a, 35b) is opened.
  • a variable flow rate damper (32a, 32b) is arranged, and the air blown from the outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g) is changed so that the direction of the airflow is changed.
  • a controller (7) that adjusts at least one of a flow velocity, a flow rate, and a direction is provided, and the controller (7) adjusts the opening of the damper (32a, 32b) to adjust the opening (13a, 13b). , 13c, 13d), the flow rate of air blown out is adjusted.
  • the fan (30) is disposed at a position away from the air outlet (13a, 13b, 13c, 13d)
  • the air blown out from each air outlet (13a, 13b, 13c, 13d) The flow rate can be adjusted.
  • the controller (7) is connected to the outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g).
  • the flow rate of the air blown from each direction can be adjusted so that the total flow rate of the blown air is kept constant.
  • the direction of the airflow can be adjusted without changing the flow rate of the air flowing forward.
  • FIG. 1 is a front view of the air blower according to the first embodiment.
  • 2 is a cross-sectional view taken along line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing a simulation result of airflow flowing from the blower of Embodiment 1 when the flow rate of each blown air is made uniform.
  • FIG. 4 is a view corresponding to FIG. 3 when the flow rate of the blown air from the left and right outlets is varied.
  • FIG. 5 is a view corresponding to FIG. 3 in a conventional blower.
  • FIG. 6 is a view corresponding to FIG. 1 of the first modification of the first embodiment.
  • FIG. 7 is a view corresponding to FIG. 1 of a second modification of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram corresponding to FIG.
  • FIG. 9 is a view corresponding to FIG. 1 of the air blower according to the second embodiment.
  • 10 is a cross-sectional view taken along line XX in FIG.
  • FIG. 11 is a view corresponding to FIG. 1 of the first modification of the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram corresponding to FIG. 10 of the second modification of the second embodiment.
  • Embodiment 1 The first embodiment will be described.
  • the air blower (1) of this embodiment is provided, for example, on a wall surface in a room and used to blow air into the room.
  • the blower (1) includes a panel (3), a frame member (5), a plurality of fans (11a, 11b, 11c, 11d), and a controller (7).
  • Panel (3) is composed of, for example, a display for displaying video, paintings, photographs, and the like.
  • the panel (3) may display a still image or a moving image.
  • the panel (3) is formed in, for example, a horizontally long rectangular shape.
  • the frame member (5) is arranged so as to surround the panel (3). That is, the frame member (5) is configured in a rectangular shape corresponding to the panel (3). Specifically, the frame member (5) includes a first edge (5a), a second edge (5b), a third edge (5c), and a fourth edge (5d).
  • the first edge (5a) constitutes the lower side of the long sides of the frame member (5).
  • the second edge (5b) constitutes the upper side of the long sides of the frame member (5).
  • the third edge (5c) constitutes the left side of FIG. 1 among the short sides of the frame member (5).
  • a 4th edge part (5d) comprises the right side toward FIG. 1 among the short sides of a frame member (5).
  • the first edge (5a) and the second edge (5b) face each other across the panel (3).
  • the third edge (5c) and the fourth edge (5d) face each other across the panel (3).
  • the frame member (5) is formed hollow. Details of the frame member (5) will be described later.
  • One fan (11a, 11b, 11c, 11d) is arranged at each of the first edge (5a), the second edge (5b), the third edge (5c), and the fourth edge (5d). Is done.
  • the fans (11a, 11b, 11c, 11d) are constituted by cross flow fans, for example.
  • the fans (11a, 11b, 11c, 11d) are arranged along the respective edges (5a, 5b, 5c, 5d).
  • the fans (11a, 11b, 11c, 11d) send air to the outlets (13a, 13b, 13c, 13d) described later of the corresponding edges (5a, 5b, 5c, 5d).
  • the controller (7) is arranged in the frame member (5).
  • the controller (7) adjusts the rotational speed of the fans (11a, 11b, 11c, 11d), for example.
  • the frame member (5) includes four air outlets (13a, 13b, 13c, 13d) on the inner peripheral surface.
  • Each blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d) is formed in the position corresponding to each edge
  • One fan (11a, 11b, 11c, 11d) is arranged at each outlet (13a, 13b, 13c, 13d).
  • the air sent from the fans (11a, 11b, 11c, 11d) passes through the outlets (13a, 13b, 13c, 13d) and is blown out from the frame member (5).
  • Each air outlet (13a, 13b, 13c, 13d) blows air in one direction.
  • the first edge (5a) includes a first air outlet (13a), a first air inlet (15a), a first fan (11a), a temperature controller (17), and a ventilation path (14).
  • the first edge (5a) is formed to have a substantially square cross section.
  • the first air outlet (13a) is formed on the upper surface of the first edge (5a).
  • the 1st blower outlet (13a) is an elongate opening extended in the longitudinal direction (left-right direction) of a 1st edge part (5a).
  • a flap (16) is provided on the upper surface of the first edge (5a) so as to follow the first air outlet (13a). Depending on the inclination angle of the flap (16), the direction of the air blown from the first air outlet (13a) changes.
  • the first suction port (15a) is formed on the lower surface of the first edge (5a).
  • the first suction port (15a) is an elongated opening extending in the longitudinal direction (left-right direction) of the first edge (5a).
  • the first fan (11a) is located between the first air outlet (13a) and the first air inlet (15a).
  • a 1st fan (11a) takes in the air of the outer side of a frame member (5) from a 1st inlet (15a), and sends it to a 1st blower outlet (13a).
  • the air sent from the first fan (11a) passes through the first air outlet (13a) and is blown upward.
  • the temperature controller (17) is disposed between the first fan (11a) and the first suction port (15a).
  • the temperature controller (17) is constituted by, for example, a heat exchanger connected to an outdoor unit (not shown). The temperature of the air blown out from the first outlet (13a) is adjusted by changing the temperature of the temperature controller (17).
  • the first edge (5a) includes a front member (19) and a rear member (18).
  • the front member (19) extends toward the upper surface of the first fan (11a) from a position closer to the front (left side in FIG. 2) on the upper surface of the first edge (5a).
  • the rear member (18) extends from the position near the rear (right side in FIG. 2) on the upper surface of the first edge (5a) toward the lower surface of the first fan (11a).
  • a ventilation path (14) is formed between the front member (19) and the rear member (18).
  • the ventilation path (14) is formed between the first fan (11a) and the first air outlet (13a).
  • the ventilation path (14) guides the air blown from the first fan (11a) to the first air outlet (13a).
  • the internal structure of the second edge (5b), the third edge (5c), and the fourth edge (5d) is the same as the internal structure of the first edge (5a), although illustration is omitted.
  • the second edge (5b) includes a second air outlet (13b), a second air inlet (15b), a second fan (11b), a temperature controller, and a ventilation path.
  • the second edge (5b) is formed to have a substantially square cross section.
  • the second air outlet (13b) is formed on the lower surface of the second edge (5b).
  • the 2nd blower outlet (13b) is an elongate opening extended in the longitudinal direction (left-right direction) of a 2nd edge part (5b).
  • a flap is provided on the lower surface of the second edge (5b) so as to follow the second outlet (13b). Depending on the inclination angle of the flap, the direction of the air blown from the second air outlet (13b) changes.
  • the second suction port (15b) is formed on the upper surface of the second edge (5b).
  • the second suction port (15b) is an elongated opening extending in the longitudinal direction (left-right direction) of the second edge (5b).
  • the second fan (11b) is located between the second air outlet (13b) and the second air inlet (15b).
  • a 2nd fan (11b) takes in the air of the outer side of a frame member (5) from a 2nd inlet (15b), and sends it to a 2nd blower outlet (13b).
  • the air sent from the second fan (11b) passes through the second outlet (13b) and is blown out downward.
  • the temperature controller is disposed between the second fan (11b) and the second suction port (15b).
  • the temperature controller is configured by, for example, a heat exchanger connected to an outdoor unit (not shown). By changing the temperature of the temperature controller, the temperature of the air blown out from the second air outlet (13b) is adjusted.
  • the second edge (5b) includes a front member and a rear member.
  • the front member extends from a position closer to the front of the lower surface of the second edge (5b) toward the lower surface of the second fan (11b).
  • the rear member extends from the position near the rear of the lower surface of the second edge (5b) toward the upper surface of the second fan (11b).
  • a ventilation path is formed between the front member and the rear member.
  • the ventilation path is formed between the second fan (11b) and the second outlet (13b). The ventilation path guides the air blown from the second fan (11b) to the second outlet (13b).
  • the third edge (5c) includes a third air outlet (13c), a third air inlet (15c), a third fan (11c), a temperature controller, and a ventilation path.
  • the third edge (5c) is formed to have a substantially rectangular cross section.
  • the third outlet (13c) is formed on the right side of the third edge (5c).
  • the third outlet (13c) is an elongated opening extending in the longitudinal direction (vertical direction) of the third edge (5c).
  • a flap is provided on the right surface of the third edge (5c) along the third outlet (13c). Depending on the inclination angle of the flap, the direction of the air blown from the third air outlet (13c) changes.
  • the third suction port (15c) is formed on the left surface of the third edge (5c).
  • the third suction port (15c) is an elongated opening extending in the longitudinal direction (vertical direction) of the third edge (5c).
  • the third fan (11c) is located between the third air outlet (13c) and the third air inlet (15c).
  • a 3rd fan (11c) takes in the air of the outer side of a frame member (5) from a 3rd suction inlet (15c), and sends it to a 3rd blower outlet (13c). The air sent from the third fan (11c) passes through the third outlet (13c) and is blown out to the right.
  • the temperature controller is disposed between the third fan (11c) and the third suction port (15c).
  • the temperature controller is configured by, for example, a heat exchanger connected to an outdoor unit (not shown). By changing the temperature of the temperature controller, the temperature of the air blown out from the third outlet (13c) is adjusted.
  • the third edge (5c) includes a front member and a rear member.
  • the front side member extends toward the front surface of the third fan (11c) from a position closer to the front on the right side of the third edge (5c).
  • the rear member extends toward the rear surface of the third fan (11c) from a position closer to the rear on the right surface of the third edge (5c).
  • a ventilation path is formed between the front member and the rear member.
  • the ventilation path is formed between the third fan (11c) and the third outlet (13c). The ventilation path guides the air blown from the third fan (11c) to the third outlet (13c).
  • the fourth edge (5d) includes a fourth air outlet (13d), a fourth air inlet (15d), a fourth fan (11d), a temperature controller, and a ventilation path.
  • the fourth edge (5d) is formed to have a substantially rectangular cross section.
  • the fourth outlet (13d) is formed on the left side of the fourth edge (5d).
  • the fourth outlet (13d) is an elongated opening extending in the longitudinal direction (vertical direction) of the fourth edge (5d).
  • a flap is provided on the left surface of the fourth edge (5d) along the fourth outlet (13d). Depending on the inclination angle of the flap, the direction of the air blown from the fourth outlet (13d) changes.
  • the fourth suction port (15d) is formed on the right side of the fourth edge (5d).
  • the fourth suction port (15d) is an elongated opening extending in the longitudinal direction (vertical direction) of the four edge portions (5d).
  • the fourth fan (11d) is located between the fourth air outlet (13d) and the fourth air inlet (15d).
  • a 4th fan (11d) takes in the air of the outer side of a frame member (5) from a 4th inlet (15d), and sends it to a 4th blower outlet (13d). The air sent from the fourth fan (11d) passes through the fourth outlet (13d) and is blown out to the left.
  • the temperature controller is disposed between the fourth fan (11d) and the fourth suction port (15d).
  • the temperature controller is configured by, for example, a heat exchanger connected to an outdoor unit (not shown). By changing the temperature of the temperature controller, the temperature of the air blown out from the fourth outlet (13d) is adjusted.
  • the fourth edge (5d) includes a front member and a rear member.
  • the front side member extends toward the front surface of the fourth fan (11d) from a position closer to the front side on the left surface of the fourth edge (5d).
  • the rear member extends toward the rear surface of the fourth fan (11d) from a position closer to the rear in the left surface of the third edge (5c).
  • a ventilation path is formed between the front member and the rear member.
  • the ventilation path is formed between the fourth fan (11d) and the fourth outlet (13d). The ventilation path guides the air blown from the fourth fan (11d) to the fourth outlet (13d).
  • the outlets (13a, 13b, 13c, 13d) have different outlet directions. Further, the first air outlet (13a) and the second air outlet (13b) face each other, and the third air outlet (13c) and the fourth air outlet (13d) face each other.
  • the frame member (5) blows air from the four directions in which the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d) are collided with each other, thereby generating an air flow toward the front of the panel (3). . Specifically, the frame member (5) blows air toward the center side of the panel (3) along the surface of the panel (3), and collides the air in front of the center portion of the panel (3).
  • the controller (7) includes a processor (for example, a microcontroller) and a memory device (for example, a semiconductor memory) that stores software for operating the processor.
  • the memory device also stores data necessary for the control operation of the controller (7).
  • the controller (7) adjusts the flow rate and flow rate of the air blown from each outlet (13a, 13b, 13c, 13d) by adjusting the rotational speed of each fan (11a, 11b, 11c, 11d) To do.
  • the controller (7) is configured to control the air blown from the respective directions so that the total flow rate of the air blown from the respective outlets (13a, 13b, 13c, 13d) is kept constant.
  • the flow rate of each can be adjusted individually.
  • the controller (7) adjusts the direction of the airflow generated by the collision of each blown air by individually adjusting the flow rate and flow velocity of the air blown from each blowout port (13a, 13b, 13c, 13d). Can be changed.
  • controller (7) rotates the fan (11a, 11b, 11c, 11d) so that the flow rate of air blown out from one or a plurality of outlets (13a, 13b, 13c, 13d) becomes zero.
  • the speed may be adjusted.
  • FIG 3 and 4 show the simulation results of the airflow (F) flowing from the blower device (1) of the present embodiment.
  • the controller (7) adjusts so that the flow rate and flow velocity of the air blown out from the respective outlets (13a, 13b, 13c, 13d) are equal.
  • the airflow (F) flows almost straight from the front of the central portion of the panel (3) to the front.
  • the controller (7) is configured such that the flow rate of the blown air from the blower outlet located on the side opposite to the direction in which the airflow is to be directed is relatively larger than the flow rate of the blown air from the remaining blower outlets.
  • the rotational speed of each fan (11a, 11b, 11c, 11d) is individually adjusted so that the flow velocity of the blown air from the outlet is relatively faster than the flow velocity of the remaining blower outlets.
  • the controller (7) is configured so that each fan (11a, 11b, 11c, 11d) has a constant total flow rate of air blown out from each outlet (13a, 13b, 13c, 13d). Adjust the rotation speed.
  • the controller (7) increases the rotation speed of the second fan (11b) and rotates the first fan (11a), the third fan (11c), and the fourth fan (11d). Reduce speed.
  • the flow rate of the blown air from the second blower outlet (13b) is more than the flow rate of the blown air from the first blower outlet (13a), the third blower outlet (13c), and the fourth blower outlet (13d).
  • the flow velocity of the blown air from the second blower outlet (13b) is the flow rate of the blown air from the first blower outlet (13a), the third blower outlet (13c), and the fourth blower outlet (13d). It is relatively faster than the flow rate.
  • the controller (7) increases the rotational speed of the third fan (11c), and the first fan (11a), the second fan (11b), and the fourth fan (11d). Reduce the rotation speed.
  • the flow rate of the blown air from the third blower outlet (13c) is more than the flow rate of the blown air from the first blower outlet (13a), the second blower outlet (13b), and the fourth blower outlet (13d).
  • the flow velocity of the blown air from the third blower outlet (13c) becomes larger than that of the blown air from the first blower outlet (13a), the second blower outlet (13b), and the fourth blower outlet (13d). It is relatively faster than the flow rate.
  • the controller (7) increases the rotational speed of the first fan (11a) and the fourth fan (11d), and the second fan (11b) and the third fan ( Reduce the rotation speed of 11c).
  • the flow rate of the blown air from the first blower outlet (13a) and the fourth blower outlet (13d) is more than the flow rate of the blown air from the second blower outlet (13b) and the third blower outlet (13c).
  • the flow velocity of the blown air from the first blower outlet (13a) and the fourth blower outlet (13d) becomes larger than that of the blown air from the second blower outlet (13b) and the third blower outlet (13c). It is relatively faster than the flow rate.
  • the blown air from the fourth blower outlet (13d) has a flow rate larger than that of the remaining blower outlets (13a, 13b, 13c) and a flow velocity of the remaining blower outlet ( It is relatively faster than the flow velocity from 13a, 13b, 13c).
  • the airflow (F) flows from the front of the center portion of the panel (3) toward the side opposite to the fourth outlet (13d) (left side in FIG. 4).
  • the controller (7) blows out from each outlet (13a, 13b, 13c, 13d) by adjusting the inclination angle of the flap (16) arranged at each edge (5a, 5b, 5c, 5d) Adjust the direction of air to be played.
  • the controller (7) can change the direction of the airflow generated by the collision of each blown air by adjusting the direction of the air blown from each blowout port (13a, 13b, 13c, 13d). .
  • the controller (7) adjusts the inclination angle of the flap of the second edge (5b) so that air is blown forward from the second outlet (13b).
  • the controller (7) adjusts the inclination angle of the flap of the third edge (5c) so that the air blows forward from the third outlet (13c). .
  • the controller (7) causes the first edge portion (7) so that air is blown forward from the first air outlet (13a) and the fourth air outlet (13d). Adjust the inclination angle of the flaps of 5a) and the fourth edge (5d).
  • the controller (7) combines the adjustment of the rotational speed of each fan (11a, 11b, 11c, 11d) with the adjustment of the inclination angle of each flap (16), and the air flow generated by the collision of the respective blown air You may change the direction.
  • the direction of the air flow generated by the collision of each blown air may be changed only by adjusting the rotation speed of each fan (11a, 11b, 11c, 11d), and only the inclination angle of each flap (16) is adjusted.
  • the direction of the airflow generated by the collision of the respective blown airs may be changed.
  • FIG. 5 shows a simulation result of an air flow (F ′) flowing from a conventional blower (1 ′) that blows out air from only two opposite left and right edges of the frame member (5).
  • the collided air diffuses in the direction of the edge (up and down direction) where the air is not blown out. Therefore, the flow rate of air toward the front of the panel (3) was reduced.
  • the blower (1) of this embodiment is arranged so as to surround the panel (3) and the panel (3), and the first to fourth air outlets (13a, 13b, 13c, 13d) are formed.
  • a frame member (5) and a fan (11a, 11b, 11c, 11d) for sending air to each outlet (13a, 13b, 13c, 13d) are provided.
  • a frame member (5) produces the airflow which goes ahead of a panel (3) by blowing off air so that it may mutually collide from four directions.
  • FIG. 3 shows a simulation result of the airflow (F) flowing from the blower (1) of the present embodiment.
  • the direction in which air is blown out can be increased compared to the conventional case in which air collides from two directions. For this reason, as shown in FIG. 3, most of the air blown out from the respective outlets (13a, 13b, 13c, 13d) can flow toward the front of the panel (3).
  • blower outlets 13a, 13b, 13c, 13d
  • blower outlets 13a, 13d
  • the blowing direction of the air blown out from the respective outlets (13a, 13b, 13c, 13d) is determined. For this reason, it becomes easy to blow out the blowing air in the target direction. Therefore, it becomes easy to make air collide from four directions.
  • each blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d) is in the position corresponding to each edge
  • Each blowing outlet (13a, 13b, 13c, 13d) has a different blowing direction.
  • the air blown out from each outlet (13a, 13b, 13c, 13d) collides with the air blown out from the opposite side. For this reason, it can suppress that the collided air is spread
  • the fans (11a, 11b, 11c, 11d) are arranged one by one corresponding to the respective outlets (13a, 13b, 13c, 13d).
  • air can be blown out from the respective outlets (13a, 13b, 13c, 13d) according to the respective fans (11a, 11b, 11c, 11d). For this reason, the flow volume of the air blown out from each blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d) can be adjusted easily.
  • blower (1) of the present embodiment is characterized in that the fans (11a, 11b, 11c, 11d) are cross flow fans.
  • the fans (11a, 11b, 11c, 11d) can be arranged along the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d) formed in the frame member (5). For this reason, air can be blown out so that the shape of a blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d) may be met.
  • the air blower (1) of this embodiment is provided with the temperature regulator (17) which adjusts the temperature of the air to blow off.
  • the temperature of the air blown out can be changed according to the environment and scene.
  • the room temperature can be adjusted using the blower (1).
  • the air of the temperature suitable for the image displayed on the panel (3) can be blown out.
  • the frame member (5) blows air along the surface of the panel (3) toward the center side of the panel (3), so that the panel (3) Air collides in front of the center.
  • the panel (3) is a display, a picture or a photograph for displaying an image.
  • air can be blown out from around the display of the panel (3). For this reason, the display of the panel (3) and the blown air can be combined to give a sense of reality to the display of the panel.
  • the blower device (1) of the present embodiment includes a panel (3) and a frame member (5) which is disposed so as to surround the panel (3) and has an air outlet (13a, 13b, 13c, 13d) formed therein. And an air blower (1a) including a fan (11a, 11b, 11c, 11d) for sending air to the air outlet (13a, 13b, 13c, 13d), and the frame member (5) from a plurality of directions By blowing out air so that it collides with each other, a flow of air flowing forward from the panel (3) is generated, and the flow rate of air blown out from the outlet (13a, 13b, 13c, 13d) so that the direction of the airflow changes A controller (7) for adjusting
  • the direction of the airflow can be changed according to the display on the panel (3).
  • the blower (1) can blow in a natural direction by blowing in various directions.
  • the blower (1) can give a sense of reality by changing the direction of the blowing in accordance with the moving image.
  • the air blower (1) of the present embodiment is configured so that the controller (7) is configured so that the total flow rate of air blown out from the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d) is kept constant. The flow rate of the air blown out from the direction can be adjusted.
  • the direction of the airflow can be adjusted without changing the flow rate of the air toward the front of the panel (3). For this reason, the kind of wind which can be reproduced can be increased. Therefore, the ventilation suitable for the display of the panel (3) can be performed.
  • the outlets (13a, 13b, 13c, 13d) are arranged in a plurality of directions, and the fans (11a, 11b, 11c, 11d) 13a, 13b, 13c, 13d) one by one, and the controller (7) adjusts the rotational speed of each fan (11a, 11b, 11c, 11d).
  • the direction of the airflow can be adjusted by adjusting the rotational speed of the fans (11a, 11b, 11c, 11d). For this reason, the number of parts for adjusting the direction of airflow can be suppressed. Therefore, the blower (1) can be made compact.
  • the frame member (5) is arranged so as to surround the panel (3). That is, the frame member (5) is configured in a circular shape corresponding to the panel (3).
  • the frame member (5) includes six air outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) on the inner peripheral surface.
  • the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) are formed at substantially equal intervals along the outer periphery of the panel (3) in the frame member (5).
  • One fan (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f) is disposed at each outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f). That is, six fans (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f) are arranged.
  • the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) are formed in a curved shape. For this reason, air can be blown out from many directions by one blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f).
  • the frame member (5) is arranged so as to surround the panel (3). That is, the frame member (5) is configured in a triangle corresponding to the panel (3).
  • the frame member (5) includes a first edge (5a), a second edge (5b), and a third edge (5c).
  • Each edge (5a, 5b, 5c) includes a fan (11a, 11b, 11c) inside.
  • each edge part (5a, 5b, 5c) equips an inner peripheral surface with a blower outlet (13a, 13b, 13c).
  • the frame member (5) is arranged so as to surround the panel (3). That is, the frame member (5) has a hexagonal shape corresponding to the panel (3).
  • the frame member (5) includes a first edge (5a), a second edge (5b), a third edge (5c), a fourth edge (5d), a fifth edge (5e), and a sixth edge. Part (5f).
  • Each edge (5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f) includes a fan (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f) inside.
  • each edge part (5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f) is provided with a blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) in an internal peripheral surface.
  • Embodiment 2 >> Embodiment 2 will be described.
  • a different point from the air blower (1) of Embodiment 1 is demonstrated, referring FIG.9 and FIG.10.
  • the frame member (5) includes a first edge (5a), a second edge (5b), a third edge (5c), a fourth edge (5d), a base (36), and a pedestal (37).
  • the base part (36) constitutes the rear part (right side in FIG. 10) of the panel (3) in the frame member (5).
  • the base part (36) is formed hollow.
  • the interior of the base portion (36) is partitioned back and forth by a partition plate (38).
  • a hole (38a) is formed in the center of the partition plate (38).
  • a temperature controller (17) is disposed behind the hole (38a).
  • a fan (30) is disposed in front of the hole (38a).
  • Suction ports (15a, 15b, 15c, 15d) are formed behind the partition plate (38) on the outer surface of the base portion (36).
  • the pedestal part (37) is provided at the front end of the base part (36).
  • the pedestal portion (37) is a flat plate-like member disposed so as to cover the back surface of the panel (3).
  • the pedestal (37) faces the front of the blower (1).
  • a panel (3) is attached to the pedestal (37).
  • the fan (30) is, for example, a turbo fan.
  • the fan (30) blows out the air sucked from the rotation axis direction in the circumferential direction.
  • One fan (30) is arranged in front of the hole (38a).
  • a fan (30) sends the air taken in from each inlet (15a, 15b, 15c, 15d) to each outlet (13a, 13b, 13c, 13d).
  • One temperature controller (17) is arranged behind the fan (30). Each suction port (15a, 15b, 15c, 15d) is formed around the temperature controller (17).
  • the first edge (5a) extends forward from the lower end of the base (36).
  • the first edge (5a) is provided along the lower long side of the panel (3).
  • the first edge (5a) is provided over the entire length of the long side of the panel (3).
  • the front end (39a) of the first edge (5a) is formed to extend upward.
  • the first edge (5a) includes a first air outlet (13a), a first ventilation path (35a), and a first damper (32a).
  • a plurality of first air outlets (13a) are formed along the left-right direction between the front end part (39a) and the pedestal part (37) on the upper surface of the first edge part (5a).
  • a 1st blower outlet (13a) blows off the air sent from the fan (30) upwards.
  • the first ventilation path (35a) is constituted by the internal space of the first edge (5a).
  • a first damper (32a) is disposed on the rear side of the first air outlet (13a) in the first ventilation path (35a).
  • the first damper (32a) is a variable flow rate damper with a variable opening.
  • the 1st ventilation path (35a) guides the air sent from the fan (30) to the 1st blower outlet (13a).
  • the second edge (5b) extends forward from the upper end of the base (36).
  • the second edge (5b) is provided along the upper long side of the panel (3).
  • the second edge (5b) is provided over the entire length of the long side of the panel (3).
  • the front end portion (39b) of the second edge portion (5b) is formed to extend downward.
  • the second edge (5b) includes a second outlet (13b), a second ventilation path (35b), and a second damper (32b).
  • a plurality of second air outlets (13b) are formed along the left-right direction between the front end part (39b) and the pedestal part (37) on the lower surface of the second edge part (5b).
  • a 2nd blower outlet (13b) blows off the air sent from the fan (30) below.
  • the second ventilation path (35b) is constituted by the internal space of the second edge (5b).
  • a second damper (32b) is disposed on the rear side of the second air outlet (13b) in the second ventilation path (35b).
  • the second damper (32b) is a variable flow rate damper with a variable opening.
  • the second ventilation path (35b) guides the air sent from the fan (30) to the second air outlet (13b).
  • the internal structures of the third edge (5c) and the fourth edge (5d) are not shown, but are the same as the internal structures of the first edge (5a) and the second edge (5b).
  • the third edge (5c) extends forward from the left end of the base (36).
  • the third edge (5c) is provided along the left short side of the panel (3).
  • the third edge (5c) is provided over the entire length of the short side of the panel (3).
  • the front end portion of the third edge portion (5c) is formed to extend rightward.
  • the third edge (5c) includes a third outlet (13c), a third ventilation path, and a third damper.
  • a plurality of third outlets (13c) are formed along the vertical direction between the front end portion of the right surface of the third edge (5c) and the pedestal portion (37).
  • a 3rd blower outlet (13c) blows off the air sent from the fan (30) to the right side.
  • the third ventilation path is constituted by the internal space of the third edge (5c).
  • a third damper is disposed on the rear side of the third air outlet (13c) in the third ventilation path.
  • the third damper is a variable flow rate damper with a variable opening.
  • a 3rd ventilation path guides the air sent from the fan (30) to a 3rd blower outlet (13c).
  • the fourth edge (5d) extends forward from the right end of the base (36).
  • the fourth edge (5d) is provided along the short side on the right side of the panel (3).
  • the fourth edge (5d) is provided over the entire short side of the panel (3).
  • the front end portion of the fourth edge portion (5d) is formed to extend toward the left.
  • the fourth edge (5d) includes a fourth outlet (13d), a fourth ventilation path, and a fourth damper.
  • a plurality of fourth outlets (13d) are formed along the vertical direction between the front end portion of the left surface of the fourth edge (5d) and the pedestal portion (37).
  • a 4th blower outlet (13d) blows off the air sent from the fan (30) to the left.
  • the fourth ventilation path is constituted by the internal space of the fourth edge (5d).
  • a fourth damper is disposed behind the fourth outlet (13d) in the fourth ventilation path.
  • the fourth damper is a variable flow rate damper with a variable opening.
  • the fourth ventilation path guides air sent from the fan (30) to the fourth outlet (13d).
  • a plurality of ventilation paths (35a, 35b) are arranged so as to correspond to the respective outlets (13a, 13b, 13c, 13d).
  • the air blown from the fan (30) is distributed to the plurality of air outlets (13a, 13b, 13c, 13d) through the ventilation paths (35a, 35b).
  • the controller (7) adjusts the flow rate and flow velocity of the air blown out from each outlet (13a, 13b, 13c, 13d) by adjusting the opening of each damper.
  • the frame member (5) includes a ventilation path (35a, 35b) for guiding the air blown from the fan (30) to the blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d). .
  • the fan (30) can be provided behind the panel (3). For this reason, it is not necessary to provide a space for arranging the fan (30) at the edge (5a, 5b, 5c, 5d) of the frame member (5), and the edge (5a, 5b, 5c, 5d) is compact. Can be.
  • a plurality of air outlets (13a, 13b, 13c, 13d) are formed, and the air passages (35a, 35b) are supplied with a plurality of air blown from one fan (30). Distribute to the outlets (13a, 13b, 13c, 13d).
  • the number of fans (30) can be made smaller than the number of outlets (13a, 13b, 13c, 13d). For this reason, a frame member (5) can be made further compact.
  • the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d) are arranged in a plurality of directions, respectively, and the frame member (5) is provided in each air outlet (13a, 13b, 13c, 13d).
  • a plurality of air passages (35a, 35b) through which air sent from the fan (30) to each of the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d) passes, and the air passages (35a, 35b) Is provided with variable flow rate dampers (32a, 32b), and the controller (7) adjusts the opening of the dampers (32a, 32b) to adjust the opening (13a, 13b, 13c, Adjust the flow rate and flow rate of the air blown from 13d).
  • the fan (30) is arranged at a position away from the air outlet (13a, 13b, 13c, 13d), the air blown out from each air outlet (13a, 13b, 13c, 13d)
  • the flow rate and flow rate can be adjusted.
  • the frame member (5) is arranged so as to surround the panel (3). That is, the frame member (5) is configured in a circular shape corresponding to the panel (3).
  • the frame member (5) includes one air outlet (13g) on the entire circumference of the inner peripheral surface.
  • the air outlet (13g) may not be formed on the entire circumference, and a plurality of air outlets may be formed intermittently.
  • the frame member (5) is provided with a plurality of outlets (13g) in the circumferential direction.
  • the front end portions (39a, 39b) of the frame member (5) extend toward the front side of the panel (3) toward the center of the panel (3). It is formed.
  • Each blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d) is formed in the front end of a frame member (5). For this reason, the frame member (5) blows air toward the front side of the panel (3) toward the center side of the panel (3), so that the air collides in front of the center portion of the panel (3). .
  • the controller (7) may change the direction of the airflow generated by the collision of the blown air by adjusting the direction of the blown air.
  • the controller (7) is configured such that the sum of the flow rates of air blown from the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g) is constant. You may adjust the flow volume of the blowing air from each blower outlet (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g) so that it may not be maintained. For example, it is not necessary to increase the flow rate of air blown from one or a plurality of outlets and change the flow rate of air blown from the remaining outlets. Further, for example, the flow rate of air blown from one or a plurality of air outlets may be reduced, and the flow rate of air blown from the remaining air outlets may not be changed.
  • the controller (7) adjusts one of the flow rate, flow velocity, and direction of the blown air, thereby changing the direction of the airflow generated by the collision of the blown air. May be. That is, it is only necessary to adjust at least one of the flow velocity, flow rate, and direction of the air blown out from the air outlets (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g).
  • the heat exchanger connected to the outdoor unit has been exemplified as the temperature regulator (17).
  • the temperature regulator (17) is not limited to this, and a heater or A Peltier element or the like may be used.
  • a propeller fan, a sirocco fan, a mixed flow fan, or the like may be used as the fan (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 30).
  • a humidifier or an aroma diffuser may be provided in the air blower (1) of each of the above embodiments.
  • a part may be embedded in the wall in the room.
  • the panel (3) may be a plate-like glass (for example, a glass constituting a fitting window). Further, the shape of the panel (3) is not limited to a flat plate shape, and may be, for example, a slightly curved shape.
  • the present disclosure is useful for a blower.

Abstract

パネル(3)と、パネル(3)を囲うように配置され且つ空気の吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)が形成された枠部材(5)と、吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)へ空気を送るファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f,30)とを設ける。枠部材(5)は、少なくとも3つの方向から互いに衝突するように空気を吹き出すことによって、パネル(3)の前方へ向かう気流を生じさせる。

Description

送風装置
 本開示は、送風装置に関するものである。
 従来より、特許文献1には、絵画や写真が添付された矩形のパネルと、パネルを囲むように配置され、対向する2つの縁から空気を吹き出してそれぞれの空気を衝突させる枠部材とを備える疑似窓が開示されている。
特開平06-193245号公報
 従来の疑似窓において、空気は、枠部材のうち対向する2つの縁のみから吹き出されて衝突する。このため、衝突した空気が、空気を吹き出さない縁の方向に拡散してしまうおそれがある。したがって、衝突させた空気を所定の方向に送ることが困難な場合があった。
 本開示の目的は、衝突した空気の拡散を抑制することにある。
 本開示の第1の態様は、パネル(3)と、上記パネル(3)を囲うように配置され且つ空気の吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)が形成された枠部材(5)と、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)へ空気を送るファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f,30)とを備える送風装置(1)であって、上記枠部材(5)は、少なくとも3つの方向から互いに衝突するように空気を吹き出すことによって、上記パネル(3)の前方へ向かう気流を生じさせることを特徴とする。
 第1の態様では、2つの方向から空気を衝突させる場合に比べて、空気が吹き出される方向を増やすことができる。このため、衝突した空気の拡散を抑制できる。
 本開示の第2の態様は、上記第1の態様において、上記枠部材(5)には、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)が3つ以上形成され、上記枠部材(5)に形成された上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)のそれぞれが、一方向に空気を吹き出すことを特徴とする。
 第2の態様では、それぞれの吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)から吹き出される空気の吹出方向が定まる。このため、3つ以上の方向から空気同士を衝突させ易くなる。
 本開示の第3の態様は、上記第2の態様において、上記枠部材(5)には、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)が少なくとも4つ形成され、第1吹出口(13a)は、上記パネル(3)を挟んで第2吹出口(13b)の反対側に配置され、第3吹出口(13c)は、上記パネル(3)を挟んで第4吹出口(13d)の反対側に配置され、上記各吹出口(13a,13b,13c,13d)は、それぞれの吹出方向が異なることを特徴とする。
 第3の態様では、各吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)から吹き出された空気は、反対側から吹き出された空気と衝突する。このため、衝突した空気が、各吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)の吹出方向に拡散することを抑制できる。
 本開示の第4の態様は、上記第3の態様において、上記パネル(3)は、矩形に形成され、上記各吹出口(13a,13b,13c,13d)は、上記パネル(3)の各辺に対応する位置に形成されることを特徴とする。
 第4の態様では、衝突した空気が、パネル(3)の各辺の方向に拡散することを抑制できる。
 本開示の第5の態様は、上記第1~第3のいずれか一つの態様において、上記パネル(3)は、円形に形成され、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)は、上記パネル(3)の外周に沿うように形成されることを特徴とする。
 第5の態様では、吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)は、湾曲状に形成される。このため、1つの吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)によって多数の方向から空気を吹き出すことができる。
 本開示の第6の態様は、上記第2~第4のいずれか一つの態様において、上記ファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)は、上記各吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)に対応して1つずつ配置されることを特徴とする。
 第6の態様では、それぞれの吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)からそれぞれのファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f,)に応じて空気を吹き出すことができる。
 本開示の第7の態様は、上記第6の態様において、上記ファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)は、クロスフローファンであることを特徴とする。
 第7の態様では、枠部材(5)に沿うようにファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)を配置できる。
 本開示の第8の態様は、上記第2~第5のいずれか一つの態様において、上記枠部材(5)は、上記ファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f,30)から吹き出された空気を上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)へ導く通風路(14,35a,35b)を備えることを特徴とする。
 第8の態様では、吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から離れた位置にファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f,30)を設けることができる。
 本開示の第9の態様は、上記第8の態様において、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)は、複数形成され、上記通風路(35a,35b)は、1つの上記ファン(30)の吹出空気を複数の上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)に分配することを特徴とする。
 第9の態様では、吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)の数よりもファン(30)の数を少なくすることができる。
 本開示の第10の態様は、上記第1~第9のいずれか一つの態様において、吹き出す空気の温度を調節する温度調節器(17)を備えることを特徴とする。
 第10の態様では、環境や場面に応じて吹き出す空気の温度を変更することができる。
 本開示の第11の態様は、上記第1~第10のいずれか一つの態様において、上記枠部材(5)は、上記パネル(3)の中央側に向かって上記パネル(3)表面に沿うように空気を吹き出すことで、上記パネル(3)の中央部の前方で空気を衝突させることを特徴とする。
 第11の態様では、枠部材(5)から空気が吹き出されることが判りづらくなる。このため、あたかもパネル(3)から空気が吹き出ているような感覚を与えることができる。
 本開示の第12の態様は、上記第1~第10のいずれか一つの態様において、上記枠部材(5)は、上記パネル(3)の中央側に向かって上記パネル(3)の斜め前方へ向けて空気を吹き出すことで、上記パネル(3)の中央部の前方で空気を衝突させることを特徴とする。
 第12の態様では、枠部材(5)から空気が吹き出されることが判りづらくなる。このため、あたかもパネル(3)から空気が吹き出ているような感覚を与えることができる。
 本開示の第13の態様は、上記第1~第12のいずれか一つの態様において、上記パネル(3)は、映像を表示するディスプレイ、絵画又は写真であることを特徴とする。
 第13の態様では、パネル(3)の表示の周囲から空気を吹き出すことができる。
 本開示の第14の態様は、上記第1~第13のいずれか一つの態様において、上記気流の方向が変わるように、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出される空気の流速、流量、向きのうち少なくとも1つを調節する制御器(7)を備えることを特徴とする。
 第14の態様では、例えば、1つの吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出る空気の流速又は流量を増やすと、衝突した気流の向きは、流速又は流量を増やした吹出口とは逆側に向く。また、例えば、1つの吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)の吹き出し方向を変えると、空気が衝突して生じた気流の向きも変化する。したがって、吹出空気が衝突して発生する気流の方向を調節することができる。
 本開示の第15の態様は、上記第6の態様において、上記気流の方向が変わるように、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出される空気の流速、流量、向きのうち少なくとも1つを調節する制御器(7)を備え、上記制御器(7)は、上記各ファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)の回転速度を調節することを特徴とする。
 第15の態様では、ファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)の回転数を調節することで、気流の方向を調節することができる。このため、気流の方向を調節するための部品の点数を抑えることができる。
 本開示の第16の態様は、上記第2~第4のいずれか一つの態様において、上記枠部材(5)は、上記各吹出口(13a,13b,13c,13d)に対応するように複数配置され且つ上記ファン(30)から上記各吹出口(13a,13b,13c,13d)に送られる空気が通る通風路(35a,35b)を備え、上記通風路(35a,35b)には、開度可変の流量調節用のダンパ(32a,32b)が配置され、上記気流の方向が変わるように、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出される空気の流速、流量、向きのうち少なくとも1つを調節する制御器(7)を備え、上記制御器(7)は、上記ダンパ(32a,32b)の開度を調節して上記吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量を調節することを特徴とする。
 第16の態様では、ファン(30)を吹出口(13a,13b,13c,13d)から離れた位置に配置する場合でも、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量を調節すること
ができる。
 本開示の第17の態様は、上記第14~第16のいずれか一つの態様において、上記制御器(7)は、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出される空気の流量の合計が一定に保たれるように、それぞれの方向から吹き出される空気の流量を調節可能であることを特徴とする。
 第17の態様では、前方に向かう空気の流量を変化させずに、気流の方向を調節することができる。
図1は、実施形態1の送風装置の正面図である。 図2は、図1のII-II線断面図である。 図3は、各吹出空気の流量を均一にしたときの実施形態1の送風装置から流れる気流のシミュレーション結果を示す図である。 図4は、左右の吹出口からの吹出空気の流量を異ならせたときの図3相当図である。 図5は、従来の送風装置における図3相当図である。 図6は、実施形態1の変形例1の図1相当図である。 図7は、実施形態1の変形例2の図1相当図である。 図8は、実施形態1の変形例3の図1相当図である。 図9は、実施形態2の送風装置の図1相当図である。 図10は、図9のX-X線断面図である。 図11は、実施形態2の変形例1の図1相当図である。 図12は、実施形態2の変形例2の図10相当図である。
 《実施形態1》
 実施形態1について説明する。本実施形態の送風装置(1)は、例えば、室内の壁面に設けられ、室内に送風するために用いられる。
  -送風装置の全体構成-
 図1に示すように、送風装置(1)は、パネル(3)、枠部材(5)、複数のファン(11a,11b,11c,11d)、及び制御器(7)を備える。
 パネル(3)は、例えば、映像を表示するディスプレイ、絵画、写真等により構成される。パネル(3)は、静止画を表示してもよく、動画を表示してもよい。パネル(3)は、例えば横長の矩形状に形成される。
 枠部材(5)は、パネル(3)を囲うように配置される。すなわち、枠部材(5)は、パネル(3)に対応した矩形状に構成される。具体的に、枠部材(5)は、第1縁部(5a)、第2縁部(5b)、第3縁部(5c)、及び第4縁部(5d)を備える。第1縁部(5a)は、枠部材(5)の長辺のうち下側の辺を構成する。第2縁部(5b)は、枠部材(5)の長辺のうち上側の辺を構成する。第3縁部(5c)は、枠部材(5)の短辺のうち図1に向かって左側の辺を構成する。第4縁部(5d)は、枠部材(5)の短辺のうち図1に向かって右側の辺を構成する。第1縁部(5a)と第2縁部(5b)とは、パネル(3)を挟んで互いに対向する。第3縁部(5c)と第4縁部(5d)とは、パネル(3)を挟んで互いに対向する。枠部材(5)は、中空に形成される。枠部材(5)の詳細については後述する。
 ファン(11a,11b,11c,11d)は、第1縁部(5a)、第2縁部(5b)、第3縁部(5c)、及び第4縁部(5d)にそれぞれ1つずつ配置される。ファン(11a,11b,11c,11d)は、例えばクロスフローファンで構成される。ファン(11a,11b,11c,11d)は、配置される各縁部(5a,5b,5c,5d)に沿うように配置される。ファン(11a,11b,11c,11d)は、対応する縁部(5a,5b,5c,5d)の後述する吹出口(13a,13b,13c,13d)へ空気を送る。
 制御器(7)は、枠部材(5)内に配置される。制御器(7)は、例えば、ファン(11a,11b,11c,11d)の回転速度を調節する。
  -枠部材-
 図1及び図2を参照しながら、枠部材(5)の構成について説明する。枠部材(5)は、内周面に、4つの空気の吹出口(13a,13b,13c,13d)を備える。各吹出口(13a,13b,13c,13d)は、パネル(3)の各辺に対応する位置に形成される。各吹出口(13a,13b,13c,13d)にはファン(11a,11b,11c,11d)が1つずつ配置される。ファン(11a,11b,11c,11d)から送られた空気は、吹出口(13a,13b,13c,13d)を通過して枠部材(5)から吹き出される。各吹出口(13a,13b,13c,13d)は、一方向に空気を吹き出す。
 第1縁部(5a)は、第1吹出口(13a)、第1吸込口(15a)、第1ファン(11a)、温度調節器(17)、及び通風路(14)を備える。第1縁部(5a)は、断面略四角形に形成される。
 第1吹出口(13a)は、第1縁部(5a)の上面に形成される。第1吹出口(13a)は、第1縁部(5a)の長手方向(左右方向)に延びる細長い開口である。第1縁部(5a)の上面には、第1吹出口(13a)に沿うようにフラップ(16)が設けられる。フラップ(16)の傾斜角度に応じて、第1吹出口(13a)からの吹出空気の向きが変わる。
 第1吸込口(15a)は、第1縁部(5a)の下面に形成される。第1吸込口(15a)は、第1縁部(5a)の長手方向(左右方向)に延びる細長い開口である。
 第1ファン(11a)は、第1吹出口(13a)と第1吸込口(15a)との間に位置する。第1ファン(11a)は、枠部材(5)の外側の空気を第1吸込口(15a)から取り入れて、第1吹出口(13a)に送る。第1ファン(11a)から送られた空気は、第1吹出口(13a)を通過して上方に吹き出される。
 温度調節器(17)は、第1ファン(11a)と第1吸込口(15a)との間に配置される。温度調節器(17)は、例えば、室外ユニット(図示省略)に接続される熱交換器により構成される。温度調節器(17)の温度を変化させることで、第1吹出口(13a)から吹き出す空気の温度を調節する。
 第1縁部(5a)は、前側部材(19)及び後側部材(18)を備える。前側部材(19)は、第1縁部(5a)の上面における前方(図2中左側)寄りの位置から第1ファン(11a)の上面に向かって延びる。後側部材(18)は、第1縁部(5a)の上面における後方(図2中右側)寄りの位置から第1ファン(11a)の下面に向かって延びる。前側部材(19)と後側部材(18)との間には通風路(14)が構成される。通風路(14)は、第1ファン(11a)と第1吹出口(13a)との間に形成される。通風路(14)は、第1ファン(11a)から吹き出された空気を第1吹出口(13a)へ導く。
 第2縁部(5b)、第3縁部(5c)及び第4縁部(5d)の内部構造については、図示は省略するが、第1縁部(5a)の内部構造と同様である。
 第2縁部(5b)は、第2吹出口(13b)、第2吸込口(15b)、第2ファン(11b)、温度調節器、及び通風路を備える。第2縁部(5b)は、断面略四角形に形成される。
 第2吹出口(13b)は、第2縁部(5b)の下面に形成される。第2吹出口(13b)は、第2縁部(5b)の長手方向(左右方向)に延びる細長い開口である。第2縁部(5b)の下面には、第2吹出口(13b)に沿うようにフラップが設けられる。フラップの傾斜角度に応じて、第2吹出口(13b)からの吹出空気の向きが変わる。
 第2吸込口(15b)は、第2縁部(5b)の上面に形成される。第2吸込口(15b)は、第2縁部(5b)の長手方向(左右方向)に延びる細長い開口である。
 第2ファン(11b)は、第2吹出口(13b)と第2吸込口(15b)との間に位置する。第2ファン(11b)は、枠部材(5)の外側の空気を第2吸込口(15b)から取り入れて、第2吹出口(13b)に送る。第2ファン(11b)から送られた空気は、第2吹出口(13b)を通過して下方に吹き出される。
 温度調節器は、第2ファン(11b)と第2吸込口(15b)との間に配置される。温度調節器は、例えば、室外ユニット(図示省略)に接続される熱交換器により構成される。温度調節器の温度を変化させることで、第2吹出口(13b)から吹き出す空気の温度を調節する。
 第2縁部(5b)は、前側部材及び後側部材を備える。前側部材は、第2縁部(5b)の下面における前方寄りの位置から第2ファン(11b)の下面に向かって延びる。後側部材は、第2縁部(5b)の下面における後方寄りの位置から第2ファン(11b)の上面に向かって延びる。前側部材と後側部材との間には通風路が構成される。通風路は、第2ファン(11b)と第2吹出口(13b)との間に形成される。通風路は、第2ファン(11b)から吹き出された空気を第2吹出口(13b)へ導く。
 第3縁部(5c)は、第3吹出口(13c)、第3吸込口(15c)、第3ファン(11c)、温度調節器、及び通風路を備える。第3縁部(5c)は、断面略四角形に形成される。
 第3吹出口(13c)は、第3縁部(5c)の右面に形成される。第3吹出口(13c)は、第3縁部(5c)の長手方向(上下方向)に延びる細長い開口である。第3縁部(5c)の右面には、第3吹出口(13c)に沿うようにフラップが設けられる。フラップの傾斜角度に応じて、第3吹出口(13c)からの吹出空気の向きが変わる。
 第3吸込口(15c)は、第3縁部(5c)の左面に形成される。第3吸込口(15c)は、第3縁部(5c)の長手方向(上下方向)に延びる細長い開口である。
 第3ファン(11c)は、第3吹出口(13c)と第3吸込口(15c)との間に位置する。第3ファン(11c)は、枠部材(5)の外側の空気を第3吸込口(15c)から取り入れて、第3吹出口(13c)に送る。第3ファン(11c)から送られた空気は、第3吹出口(13c)を通過して右方に吹き出される。
 温度調節器は、第3ファン(11c)と第3吸込口(15c)との間に配置される。温度調節器は、例えば、室外ユニット(図示省略)に接続される熱交換器により構成される。温度調節器の温度を変化させることで、第3吹出口(13c)から吹き出す空気の温度を調節する。
 第3縁部(5c)は、前側部材及び後側部材を備える。前側部材は、第3縁部(5c)の右面における前方寄りの位置から第3ファン(11c)の前面に向かって延びる。後側部材は、第3縁部(5c)の右面における後方寄りの位置から第3ファン(11c)の後面に向かって延びる。前側部材と後側部材との間には通風路が構成される。通風路は、第3ファン(11c)と第3吹出口(13c)との間に形成される。通風路は、第3ファン(11c)から吹き出された空気を第3吹出口(13c)へ導く。
 第4縁部(5d)は、第4吹出口(13d)、第4吸込口(15d)、第4ファン(11d)、温度調節器、及び通風路を備える。第4縁部(5d)は、断面略四角形に形成される。
 第4吹出口(13d)は、第4縁部(5d)の左面に形成される。第4吹出口(13d)は、第4縁部(5d)の長手方向(上下方向)に延びる細長い開口である。第4縁部(5d)の左面には、第4吹出口(13d)に沿うようにフラップが設けられる。フラップの傾斜角度に応じて、第4吹出口(13d)からの吹出空気の向きが変わる。
 第4吸込口(15d)は、第4縁部(5d)の右面に形成される。第4吸込口(15d)は、4縁部(5d)の長手方向(上下方向)に延びる細長い開口である。
 第4ファン(11d)は、第4吹出口(13d)と第4吸込口(15d)との間に位置する。第4ファン(11d)は、枠部材(5)の外側の空気を第4吸込口(15d)から取り入れて、第4吹出口(13d)に送る。第4ファン(11d)から送られた空気は、第4吹出口(13d)を通過して左方に吹き出される。
 温度調節器は、第4ファン(11d)と第4吸込口(15d)との間に配置される。温度調節器は、例えば、室外ユニット(図示省略)に接続される熱交換器により構成される。温度調節器の温度を変化させることで、第4吹出口(13d)から吹き出す空気の温度を調節する。
 第4縁部(5d)は、前側部材及び後側部材を備える。前側部材は、第4縁部(5d)の左面における前方寄りの位置から第4ファン(11d)の前面に向かって延びる。後側部材は、第3縁部(5c)の左面における後方寄りの位置から第4ファン(11d)の後面に向かって延びる。前側部材と後側部材との間には通風路が構成される。通風路は、第4ファン(11d)と第4吹出口(13d)との間に形成される。通風路は、第4ファン(11d)から吹き出された空気を第4吹出口(13d)へ導く。
 このように、各吹出口(13a,13b,13c,13d)は、それぞれの吹出方向が異なる。また、第1吹出口(13a)と第2吹出口(13b)とが向かい合い、第3吹出口(13c)と第4吹出口(13d)とが向かい合う。枠部材(5)は、各吹出口(13a,13b,13c,13d)が形成された4つの方向から互いに衝突するように空気を吹き出すことによって、パネル(3)の前方へ向かう気流を生じさせる。具体的に、枠部材(5)は、パネル(3)の中央側に向かってパネル(3)表面に沿うように空気を吹き出して、パネル(3)の中央部の前方で空気を衝突させる。
  -制御器-
 制御器(7)は、プロセッサ(例えばマイクロコントローラ)と、プロセッサを動作させるためのソフトウェアを格納するメモリディバイス(例えば半導体メモリ)とを備える。また、メモリディバイスには、制御器(7)の制御動作に必要なデータなども格納され
る。
 制御器(7)は、各ファン(11a,11b,11c,11d)の回転速度を調節することで、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量及び流速を調節する。具体的に、制御器(7)は、それぞれの吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量の合計が一定に保たれるように、それぞれの方向から吹き出される空気の流量を個別に調節可能である。制御器(7)は、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量及び流速を個別に調節することによって、それぞれの吹出空気が衝突することによって生じる気流の方向を変えることができる。また、制御器(7)は、1つ又は複数の吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量がゼロになるようにファン(11a,11b,11c,11d)の回転速度を調節してもよい。
 図3及び図4は、本実施形態の送風装置(1)から流れる気流(F)のシミュレーション結果を示す。
 図3では、制御器(7)は、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量及び流速が等しくなるように調節している。この場合、気流(F)は、パネル(3)の中央部の前方からさらに前方に向かってほぼ真っ直ぐ流れる。
 一方、制御器(7)は、気流を向けたい方向とは逆側に位置する吹出口からの吹出空気の流量が残りの吹出口から吹出空気の流量よりも相対的に多くなり、且つその吹出口からの吹出空気の流速が残りの吹出口の流速よりも相対的に速くなるように、各ファン(11a,11b,11c,11d)の回転速度を個別に調節する。また、制御器(7)は、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量の合計が一定に保たれるように、各ファン(11a,11b,11c,11d)の回転速度を調節する。
 例えば、気流を下向きにしたいとき、制御器(7)は、第2ファン(11b)の回転速度を上げ、第1ファン(11a)、第3ファン(11c)及び第4ファン(11d)の回転速度を下げる。そうすることで、第2吹出口(13b)からの吹出空気の流量が、第1吹出口(13a)、第3吹出口(13c)及び第4吹出口(13d)からの吹出空気の流量よりも相対的に多くなり、第2吹出口(13b)からの吹出空気の流速が、第1吹出口(13a)、第3吹出口(13c)及び第4吹出口(13d)からの吹出空気の流速よりも相対的に速くなる。
 また、例えば、気流を右向きにしたいとき、制御器(7)は、第3ファン(11c)の回転速度を上げ、第1ファン(11a)、第2ファン(11b)及び第4ファン(11d)の回転速度を下げる。そうすることで、第3吹出口(13c)からの吹出空気の流量が、第1吹出口(13a)、第2吹出口(13b)及び第4吹出口(13d)からの吹出空気の流量よりも相対的に多くなり、第3吹出口(13c)からの吹出空気の流速が、第1吹出口(13a)、第2吹出口(13b)及び第4吹出口(13d)からの吹出空気の流速よりも相対的に速くなる。
 また、例えば、気流を左斜め上向きにしたいとき、制御器(7)は、第1ファン(11a)及び第4ファン(11d)の回転速度を上げ、第2ファン(11b)及び第3ファン(11c)の回転速度を下げる。そうすることで、第1吹出口(13a)及び第4吹出口(13d)からの吹出空気の流量が、第2吹出口(13b)及び第3吹出口(13c)からの吹出空気の流量よりも相対的に多くなり、第1吹出口(13a)及び第4吹出口(13d)からの吹出空気の流速が、第2吹出口(13b)及び第3吹出口(13c)からの吹出空気の流速よりも相対的に速くなる。
 図4に示すシミュレーション結果では、第4吹出口(13d)からの吹出空気は、流量が残りの吹出口(13a,13b,13c)からの吹出空気の流量より多く、流速が残りの吹出口(13a,13b,13c)からの流速よりも相対的に速い。この場合、気流(F)は、パネル(3)の中央部の前方から第4吹出口(13d)の反対側(図4中左側)寄りに向かって流れる。
 制御器(7)は、各縁部(5a,5b,5c,5d)に配置されたフラップ(16)の傾斜角度を調節することで、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の向きを調節する。制御器(7)は、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の向きを調節することによって、それぞれの吹出空気が衝突することによって生じる気流の方向を変えることができる。
 例えば、気流を下向きにしたいとき、制御器(7)は、第2吹出口(13b)から前方寄りに空気が吹き出るように、第2縁部(5b)のフラップの傾斜角度を調節する。
 また、例えば、気流を右向きにしたいとき、制御器(7)は、第3吹出口(13c)から前方寄りに空気が吹き出るように、第3縁部(5c)のフラップの傾斜角度を調節する。
 また、例えば、気流を左斜め上向きにしたいとき、制御器(7)は、第1吹出口(13a)及び第4吹出口(13d)から前方寄りに空気が吹き出るように、第1縁部(5a)及び第4縁部(5d)のフラップの傾斜角度を調節する。
 制御器(7)は、各ファン(11a,11b,11c,11d)の回転速度の調節と各フラップ(16)の傾斜角度の調節とを組み合わせて、それぞれの吹出空気が衝突することによって生じる気流の方向を変えてもよい。また、各ファン(11a,11b,11c,11d)の回転速度の調節のみでそれぞれの吹出空気が衝突することによって生じる気流の方向を変えてもよく、各フラップ(16)の傾斜角度の調節のみでそれぞれの吹出空気が衝突することによって生じる気流の方向を変えてもよい。
  -実施形態1の効果-
 図5は、枠部材(5)のうち対向する左右2つの縁部のみから空気を吹き出す従来の送風装置(1’)から流れる気流(F’)のシミュレーション結果を示す。従来の送風装置(1’)では、衝突した空気が、空気を吹き出さない縁の方向(上下方向)に拡散してしまう。したがって、パネル(3)の前方へ向かう空気の流量が少なくなっていた。
 本実施形態の送風装置(1)は、パネル(3)と、パネル(3)を囲うように配置され且つ空気の第1~第4吹出口(13a,13b,13c,13d)が形成された枠部材(5)と、各吹出口(13a,13b,13c,13d)へ空気を送るファン(11a,11b,11c,11d)とを備えるものである。そして、枠部材(5)は、4つの方向から互いに衝突するように空気を吹き出すことによって、パネル(3)の前方へ向かう気流を生じさせる。
 図3は、本実施形態の送風装置(1)から流れる気流(F)のシミュレーション結果を示す。本実施形態によれば、2つの方向から空気を衝突させる従来の場合に比べて、空気が吹き出される方向を増やすことができる。このため、図3に示すように、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出された空気の大部分をパネル(3)の前方へ向けて流すことが可能となる。
 また、本実施形態の送風装置(1)では、枠部材(5)に吹出口(13a,13b,13c,13d)が4つ形成され、枠部材(5)に形成された吹出口(13a,13b,13c,13d)のそれぞれが、一方向に空気を吹き出す。
 本実施形態によれば、それぞれの吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の吹出方向が定まる。このため、吹出空気を狙いの方向に吹き出し易くなる。したがって、4つの方向から空気同士を衝突させ易くなる。
 また、本実施形態の送風装置(1)は、パネル(3)は、矩形に形成され、各吹出口(13a,13b,13c,13d)は、パネル(3)の各辺に対応する位置に形成される。すなわち、第1吹出口(13a)は、パネル(3)を挟んで第2吹出口(13b)の反対側に配置され、第3吹出口(13c)は、パネル(3)を挟んで第4吹出口(13d)の反対側に配置される。各吹出口(13a,13b,13c,13d)は、それぞれの吹出方向が異なる。
 本実施形態によれば、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出された空気は、反対側から吹き出された空気と衝突する。このため、衝突した空気が、各吹出口(13a,13b,13c,13d)の吹出方向に拡散することを抑制できる。したがって、図3に示すように、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出された空気の大部分をパネル(3)の前方へ向けて流すことが可能となる。
 また、本実施形態の送風装置(1)は、ファン(11a,11b,11c,11d)は、各吹出口(13a,13b,13c,13d)に対応して1つずつ配置される。
 本実施形態によれば、それぞれの吹出口(13a,13b,13c,13d)からそれぞれのファン(11a,11b,11c,11d)に応じて空気を吹き出すことができる。このため、それぞれの吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量を容易に調節できる。
 また、本実施形態の送風装置(1)は、ファン(11a,11b,11c,11d)は、クロスフローファンであることを特徴とする。
 本実施形態によれば、枠部材(5)に形成された吹出口(13a,13b,13c,13d)に沿うようにファン(11a,11b,11c,11d)を配置できる。このため、吹出口(13a,13b,13c,13d)の形状に合うように空気を吹き出すことができる。
 また、本実施形態の送風装置(1)は、吹き出す空気の温度を調節する温度調節器(17)を備える。
 本実施形態によれば、環境や場面に応じて吹き出す空気の温度を変更することができる。例えば、送風装置(1)を用いて室温を調節することができる。また、パネル(3)に表示される画像に合った温度の空気を吹き出すことができる。
 また、本実施形態の送風装置(1)は、枠部材(5)は、パネル(3)の中央側に向かってパネル(3)表面に沿うように空気を吹き出すことで、パネル(3)の中央部の前方で空気を衝突させる。
 本実施形態によれば、枠部材(5)から空気が吹き出されることが判りづらくなる。このため、あたかもパネル(3)から空気が吹き出ているような感覚を、送風装置(1)と向かい合う人間に対して与えることができる。
 また、本実施形態の送風装置(1)は、パネル(3)は、映像を表示するディスプレイ、絵画又は写真である。
 本実施形態によれば、パネル(3)の表示の周囲から空気を吹き出すことができる。このため、パネル(3)の表示と吹出空気とを組み合わせて、パネルの表示に臨場感を与えることができる。
 本実施形態の送風装置(1)は、パネル(3)と、パネル(3)を囲うように配置され且つ空気の吹出口(13a,13b,13c,13d)が形成された枠部材(5)と、吹出口(13a,13b,13c,13d)へ空気を送るファン(11a,11b,11c,11d)とを備える送風装置(1)であって、枠部材(5)は、複数の方向から互いに衝突するように空気を吹き出すことによって、パネル(3)の前方へ向かう気流を生じさせ、気流の方向が変わるように、吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量を調節する制御器(7)を備える。
 本実施形態によれば、吹出空気が衝突して発生する気流の方向を調節することができる。したがって、パネル(3)の表示に合わせて気流の方向を変更することができる。例えば、パネル(3)が屋外の風景を表示する場合には、送風装置(1)は、様々な方向に送風することで、自然の風に近い送風を行うことができる。また、パネル(3)が動画を表示する場合には、送風装置(1)は、動画に合わせて送風の向きを変えて、臨場感を与えることができる。
 また、本実施形態の送風装置(1)は、制御器(7)は、吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量の合計が一定に保たれるように、それぞれの方向から吹き出される空気の流量を調節可能である。
 本実施形態によれば、パネル(3)の前方に向かう空気の流量を変化させずに、気流の方向を調節することができる。このため、再現できる風の種類を増やすことができる。したがって、パネル(3)の表示に合った送風を行うことができる。
 また、本実施形態の送風装置(1)は、吹出口(13a,13b,13c,13d)は、複数の方向にそれぞれ配置され、ファン(11a,11b,11c,11d)は、各吹出口(13a,13b,13c,13d)に対応するように1つずつ配置され、制御器(7)は、各ファン(11a,11b,11c,11d)の回転速度を調節する。
 本実施形態によれば、ファン(11a,11b,11c,11d)の回転数を調節することで、気流の方向を調節することができる。このため、気流の方向を調節するための部品の点数を抑えることができる。したがって、送風装置(1)をコンパクトにすることができる。
  -実施形態1の変形例1-
 本変形例では、図6に示すように、パネル(3)は円形に形成される。
 枠部材(5)は、パネル(3)を囲うように配置される。すなわち、枠部材(5)は、パネル(3)に対応した円形に構成される。枠部材(5)は、内周面に、6つの空気の吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)を備える。各吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)は、枠部材(5)内において、パネル(3)の外周に沿うように略等間隔に形成される。各吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)にはファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)が1つずつ配置される。すなわち、ファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)は6つ配置される。
 本変形例によれば、吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)は、湾曲状に形成される。このため、1つの吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)によって多数の方向から空気を吹き出すことができる。
  -実施形態1の変形例2-
 本変形例では、図7に示すように、パネル(3)は三角形に形成される。
 枠部材(5)は、パネル(3)を囲うように配置される。すなわち、枠部材(5)は、パネル(3)に対応した三角形に構成される。枠部材(5)は、第1縁部(5a)、第2縁部(5b)、及び第3縁部(5c)を備える。各縁部(5a,5b,5c)は、内部にファン(11a,11b,11c)を備える。また、各縁部(5a,5b,5c)は、内周面に吹出口(13a,13b,13c)を備える。
  -実施形態1の変形例3-
 本変形例では、図8に示すように、パネル(3)は六角形に形成される。
 枠部材(5)は、パネル(3)を囲うように配置される。すなわち、枠部材(5)は、パネル(3)に対応した六角形に構成される。枠部材(5)は、第1縁部(5a)、第2縁部(5b)、第3縁部(5c)、第4縁部(5d)、第5縁部(5e)及び第6縁部(5f)を備える。各縁部(5a,5b,5c,5d,5e,5f)は、内部にファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)を備える。また、各縁部(5a,5b,5c,5d,5e,5f)は、内周面に吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)を備える。
 《実施形態2》
 実施形態2について説明する。ここでは、本実施形態の送風装置(1)について、図9及び図10を参照しながら実施形態1の送風装置(1)と異なる点を説明する。
  -枠部材-
 枠部材(5)は、第1縁部(5a)、第2縁部(5b)、第3縁部(5c)、第4縁部(5d)、ベース部(36)、台座部(37)、ファン(30)、温度調節器(17)及び制御器(7)を備える。
 ベース部(36)は、枠部材(5)のうちパネル(3)の後方(図10における右側)の部分を構成する。ベース部(36)は、中空に形成される。ベース部(36)の内部は、仕切板(38)により前後に仕切られる。仕切板(38)の中央には孔(38a)が形成される。孔(38a)の後方には、温度調節器(17)が配置される。孔(38a)の前方には、ファン(30)が配置される。ベース部(36)の外側面における仕切板(38)の後方には、吸込口(15a,15b,15c,15d)が形成される。
 台座部(37)は、ベース部(36)の前端に設けられる。台座部(37)は、パネル(3)の背面を覆うように配置された平板状の部材である。台座部(37)は、送風装置(1)の前方に面する。台座部(37)には、パネル(3)が取り付けられる。
 ファン(30)は、本実施形態では、例えばターボファンである。ファン(30)は、回転軸方向から吸い込んだ空気を周方向へ吹き出す。ファン(30)は、孔(38a)の前方に1つ配置される。ファン(30)は、各吸込口(15a,15b,15c,15d)から取り入れた空気を各吹出口(13a,13b,13c,13d)に送る。
 温度調節器(17)は、ファン(30)の後方に1つ配置される。各吸込口(15a,15b,15c,15d)は、温度調節器(17)の周囲に形成される。
 第1縁部(5a)は、ベース部(36)の下端から前方に向かって延びる。第1縁部(5a)は、パネル(3)の下側の長辺に沿って設けられる。第1縁部(5a)は、パネル(3)の長辺の全長に亘って設けられる。第1縁部(5a)の前端部(39a)は上方に向かって延びるように形成される。第1縁部(5a)は、第1吹出口(13a)、第1通風路(35a)、及び第1ダンパ(32a)を備える。
 第1吹出口(13a)は、第1縁部(5a)の上面における前端部(39a)と台座部(37)との間に、左右方向に沿って複数形成される。第1吹出口(13a)は、ファン(30)から送られた空気を上方に吹き出す。
 第1通風路(35a)は、第1縁部(5a)の内部空間によって構成される。第1通風路(35a)における第1吹出口(13a)の後側には、第1ダンパ(32a)が配置される。第1ダンパ(32a)は、開度可変の流量調節用のダンパである。第1通風路(35a)は、ファン(30)から送られた空気を第1吹出口(13a)へ導く。
 第2縁部(5b)は、ベース部(36)の上端から前方に向かって延びる。第2縁部(5b)は、パネル(3)の上側の長辺に沿って設けられる。第2縁部(5b)は、パネル(3)の長辺の全長に亘って設けられる。第2縁部(5b)の前端部(39b)は下方に向かって延びるように形成される。第2縁部(5b)は、第2吹出口(13b)、第2通風路(35b)、及び第2ダンパ(32b)を備える。
 第2吹出口(13b)は、第2縁部(5b)の下面における前端部(39b)と台座部(37)との間に、左右方向に沿って複数形成される。第2吹出口(13b)は、ファン(30)から送られた空気を下方に吹き出す。
 第2通風路(35b)は、第2縁部(5b)の内部空間によって構成される。第2通風路(35b)における第2吹出口(13b)の後側には、第2ダンパ(32b)が配置される。第2ダンパ(32b)は、開度可変の流量調節用のダンパである。第2通風路(35b)は、ファン(30)から送られた空気を第2吹出口(13b)へ導く。
 第3縁部(5c)及び第4縁部(5d)の内部構造については、図示は省略するが、第1縁部(5a)及び第2縁部(5b)の内部構造と同様である。
 第3縁部(5c)は、ベース部(36)の左端から前方に向かって延びる。第3縁部(5c)は、パネル(3)の左側の短辺に沿って設けられる。第3縁部(5c)は、パネル(3)の短辺の全長に亘って設けられる。第3縁部(5c)の前端部は右方に向かって延びるように形成される。第3縁部(5c)は、第3吹出口(13c)、第3通風路、及び第3ダンパを備える。
 第3吹出口(13c)は、第3縁部(5c)の右面における前端部と台座部(37)との間に、上下方向に沿って複数形成される。第3吹出口(13c)は、ファン(30)から送られた空気を右方に吹き出す。
 第3通風路は、第3縁部(5c)の内部空間によって構成される。第3通風路における第3吹出口(13c)の後側には、第3ダンパが配置される。第3ダンパは、開度可変の流量調節用のダンパである。第3通風路は、ファン(30)から送られた空気を第3吹出口(13c)へ導く。
 第4縁部(5d)は、ベース部(36)の右端から前方に向かって延びる。第4縁部(5d)は、パネル(3)の右側の短辺に沿って設けられる。第4縁部(5d)は、パネル(3)の短辺の全長に亘って設けられる。第4縁部(5d)の前端部は左方に向かって延びるように形成される。第4縁部(5d)は、第4吹出口(13d)、第4通風路、及び第4ダンパを備える。
 第4吹出口(13d)は、第4縁部(5d)の左面における前端部と台座部(37)との間に、上下方向に沿って複数形成される。第4吹出口(13d)は、ファン(30)から送られた空気を左方に吹き出す。
 第4通風路は、第4縁部(5d)の内部空間によって構成される。第4通風路における第4吹出口(13d)の後側には、第4ダンパが配置される。第4ダンパは、開度可変の流量調節用のダンパである。第4通風路は、ファン(30)から送られた空気を第4吹出口(13d)へ導く。
 このように、通風路(35a,35b)は、各吹出口(13a,13b,13c,13d)に対応するように複数配置される。ファン(30)の吹出空気は、各通風路(35a,35b)を通って複数の吹出口(13a,13b,13c,13d)に分配される。
  -制御器-
 制御器(7)は、各ダンパの開度を調節して各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量及び流速を調節する。
  -実施形態2の効果-
 本実施形態の送風装置(1)は、枠部材(5)は、ファン(30)から吹き出された空気を吹出口(13a,13b,13c,13d)へ導く通風路(35a,35b)を備える。
 本実施形態によれば、パネル(3)の後方にファン(30)を設けることができる。このため、枠部材(5)の縁部(5a,5b,5c,5d)にファン(30)を配置するためのスペースを設ける必要がなく、縁部(5a,5b,5c,5d)をコンパクトにできる。
 本実施形態の送風装置(1)は、吹出口(13a,13b,13c,13d)は、複数形成され、通風路(35a,35b)は、1つのファン(30)の吹出空気を複数の吹出口(13a,13b,13c,13d)に分配する。
 本実施形態によれば、吹出口(13a,13b,13c,13d)の数よりもファン(30)の数を少なくすることができる。このため、枠部材(5)をさらにコンパクトにできる。
 本実施形態の送風装置(1)は、吹出口(13a,13b,13c,13d)は、複数の方向にそれぞれ配置され、枠部材(5)は、各吹出口(13a,13b,13c,13d)に対応するように複数配置され且つファン(30)から各吹出口(13a,13b,13c,13d)に送られる空気が通る通風路(35a,35b)を備え、通風路(35a,35b)には、開度可変の流量調節用のダンパ(32a,32b)が配置され、制御器(7)は、ダンパ(32a,32b)の開度を調節して吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量及び流速を調節する。
 本実施形態によれば、ファン(30)を吹出口(13a,13b,13c,13d)から離れた位置に配置する場合でも、各吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量及び流速を調節することができる。
  -実施形態2の変形例1-
 本変形例では、図11に示すように、パネル(3)は円形に形成される。
 枠部材(5)は、パネル(3)を囲うように配置される。すなわち、枠部材(5)は、パネル(3)に対応した円形に構成される。枠部材(5)は、内周面の全周に、1つの空気の吹出口(13g)を備える。
 なお、吹出口(13g)は、全周に形成されなくてもよく、断続的に複数形成されてもよい。この場合、枠部材(5)には、その周方向に複数の吹出口(13g)が設けられる。
  -実施形態2の変形例2-
 本変形例では、図12に示すように、枠部材(5)の前端部(39a,39b)は、パネル(3)の中央側に向かってパネル(3)の斜め前方へ向けて延びるように形成される。各吹出口(13a,13b,13c,13d)は、枠部材(5)の前端に形成される。このため、枠部材(5)は、パネル(3)の中央側に向かってパネル(3)の斜め前方へ向けて空気を吹き出すことで、パネル(3)の中央部の前方で空気を衝突させる。
 《その他の実施形態》
 上記の各実施形態の送風装置(1)において、制御器(7)が吹出空気の向きを調節することにより、吹出空気が衝突することによって生じる気流の方向を変えてもよい。
 上記の各実施形態の送風装置(1)において、制御器(7)は、各吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出される空気の流量の合計が一定に保たれないように、各吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)からの吹出空気の流量を調節してもよい。例えば、1つ又は複数の吹出口から吹き出される空気の流量を増やし、残りの吹出口から吹き出される空気の流量を変更しなくてもよい。また、例えば、1つ又は複数の吹出口から吹き出される空気の流量を減らし、残りの吹出口から吹き出される空気の流量を変更しなくてもよい。
 上記の各実施形態の送風装置(1)において、制御器(7)が吹出空気の流量、流速及び向きのうち1つを調節することにより、吹出空気が衝突することによって生じる気流の方向を変えてもよい。すなわち、吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出される空気の流速、流量、向きのうち少なくとも1つを調節するものであればよい。
 上記の各実施形態の送風装置(1)において、温度調節器(17)として、室外ユニットに接続される熱交換器を挙げたが、これに限定されない、温度調節器(17)として、ヒータやペルチェ素子等を用いてもよい。
 また、上記の各実施形態の送風装置(1)においてファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f,30)として、プロペラファンやシロッコファン、斜流ファンなどを用いてもよい。
 また、上記の各実施形態の送風装置(1)において、加湿器やアロマディフューザを設けてもよい。
 また、上記の各実施形態の送風装置(1)において、一部が室内に壁に埋め込まれるようにしてもよい。
 また、上記の各実施形態の送風装置(1)において、パネル(3)は、板状のガラス(例えば、はめ殺し窓を構成するガラス)であってもよい。また、パネル(3)の形状は、平坦な板状に限定されず、例えば、若干湾曲した形状であってもよい。
 以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。
 以上説明したように、本開示は、送風装置について有用である。
 1  送風装置
 3  パネル
 5  枠部材
 7  制御器
 11a,11b,11c,11d,11e,11f ファン
 13a  第1吹出口(吹出口)
 13b  第2吹出口(吹出口)
 13c  第3吹出口(吹出口)
 13d  第4吹出口(吹出口)
 13e,13f,13g 吹出口
 14  通風路
 17  温度調節器
 30  ファン
 32a  第1ダンパ(ダンパ)
 32b  第2ダンパ(ダンパ)
 35a  第1通風路(通風路)
 35b  第2通風路(通風路)

Claims (17)

  1.  パネル(3)と、上記パネル(3)を囲うように配置され且つ空気の吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)が形成された枠部材(5)と、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)へ空気を送るファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f,30)とを備える送風装置であって、
     上記枠部材(5)は、少なくとも3つの方向から互いに衝突するように空気を吹き出すことによって、上記パネル(3)の前方へ向かう気流を生じさせることを特徴とする送風装置。
  2.  請求項1において、
     上記枠部材(5)には、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)が3つ以上形成され、
     上記枠部材(5)に形成された上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)のそれぞれが、一方向に空気を吹き出すことを特徴とする送風装置。
  3.  請求項2において、
     上記枠部材(5)には、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)が少なくとも4つ形成され、
     第1吹出口(13a)は、上記パネル(3)を挟んで第2吹出口(13b)の反対側に配置され、
     第3吹出口は、上記パネル(3)を挟んで第4吹出口(13d)の反対側に配置され、
     上記各吹出口(13a,13b,13c,13d)は、それぞれの吹出方向が異なることを特徴とする送風装置。
  4.  請求項3において、
     上記パネル(3)は、矩形に形成され、
     上記各吹出口(13a,13b,13c,13d)は、上記パネル(3)の各辺に対応する位置に形成されることを特徴とする送風装置。
  5.  請求項1乃至3のいずれか一つにおいて、
     上記パネル(3)は、円形に形成され、
     上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)は、上記パネル(3)の外周に沿うように形成されることを特徴とする送風装置。
  6.  請求項2乃至4のいずれか一つにおいて、
     上記ファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)は、上記各吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)に対応して1つずつ配置されることを特徴とする送風装置。
  7.  請求項6において、
     上記ファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)は、クロスフローファンであることを特徴とする送風装置。
  8.  請求項2乃至5のいずれか一つにおいて、
     上記枠部材(5)は、上記ファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f,30)から吹き出された空気を上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)へ導く通風路(14,35a,35b)を備えることを特徴とする送風装置。
  9.  請求項8において、
     上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)は、複数形成され、
     上記通風路(35a,35b)は、1つの上記ファン(30)の吹出空気を複数の上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f)に分配することを特徴とする送風装置。
  10.  請求項1乃至9のいずれか一つにおいて、
     吹き出す空気の温度を調節する温度調節器(17)を備えることを特徴とする送風装置。
  11.  請求項1乃至10のいずれか一つにおいて、
     上記枠部材(5)は、上記パネル(3)の中央側に向かって上記パネル(3)表面に沿うように空気を吹き出すことで、上記パネル(3)の中央部の前方で空気を衝突させることを特徴とする送風装置。
  12.  請求項1乃至10のいずれか一つにおいて、
     上記枠部材(5)は、上記パネル(3)の中央側に向かって上記パネル(3)の斜め前方へ向けて空気を吹き出すことで、上記パネル(3)の中央部の前方で空気を衝突させることを特徴とする送風装置。
  13.  請求項1乃至12のいずれか一つにおいて、
     上記パネル(3)は、映像を表示するディスプレイ、絵画又は写真であることを特徴とする送風装置。
  14.  請求項1乃至13のいずれか一つにおいて、
     上記気流の方向が変わるように、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出される空気の流速、流量、向きのうち少なくとも1つを調節する制御器(7)を備えることを特徴とする送風装置。
  15.  請求項6において、
     上記気流の方向が変わるように、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出される空気の流速、流量、向きのうち少なくとも1つを調節する制御器(7)を備え、
     上記制御器(7)は、上記各ファン(11a,11b,11c,11d,11e,11f)の回転速度を調節することを特徴とする送風装置。
  16.  請求項2乃至4のいずれか一つにおいて、
     上記枠部材(5)は、上記各吹出口(13a,13b,13c,13d)に対応するように複数配置され且つ上記ファン(30)から上記各吹出口(13a,13b,13c,13d)に送られる空気が通る通風路(35a,35b)を備え、
     上記通風路(35a,35b)には、開度可変の流量調節用のダンパ(32a,32b)が配置され、
     上記気流の方向が変わるように、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出される空気の流速、流量、向きのうち少なくとも1つを調節する制御器(7)を備え、
     上記制御器(7)は、上記ダンパ(32a,32b)の開度を調節して上記吹出口(13a,13b,13c,13d)から吹き出される空気の流量を調節することを特徴とする送風装置。
  17.  請求項14乃至16のいずれか一つにおいて、
     上記制御器(7)は、上記吹出口(13a,13b,13c,13d,13e,13f,13g)から吹き出される空気の流量の合計が一定に保たれるように、それぞれの方向から吹き出される空気の流量を調節可能であることを特徴とする送風装置。
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