WO2019234793A1 - 送風機及び冷凍サイクル装置 - Google Patents

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WO2019234793A1
WO2019234793A1 PCT/JP2018/021367 JP2018021367W WO2019234793A1 WO 2019234793 A1 WO2019234793 A1 WO 2019234793A1 JP 2018021367 W JP2018021367 W JP 2018021367W WO 2019234793 A1 WO2019234793 A1 WO 2019234793A1
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straight line
blower
propeller fan
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敬英 田所
加藤 康明
外囿 圭介
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三菱電機株式会社
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    • F24F1/40Vibration or noise prevention at outdoor units

Definitions

  • the present invention relates to a blower provided with a fan grill and a refrigeration cycle apparatus provided with the blower.
  • a blower equipped with a propeller fan and a bell mouth has been proposed as a blower mounted on a refrigeration cycle apparatus or the like.
  • the bell mouth is a part that surrounds the outer peripheral side of the propeller fan and constitutes an air passage.
  • the blower provided with the propeller fan and the bell mouth may be provided with a fan grill on the downstream side of the bell mouth outlet in the airflow direction generated by the propeller fan.
  • the fan grill is a component that covers the propeller fan and the bell mouth air outlets so that a human finger does not come into contact with the propeller fan.
  • the fan grill is a component that prevents a human finger from coming into contact with the propeller fan.
  • the fan grill is configured by arranging a plurality of crossings at intervals at which human fingers do not enter. For this reason, the fan grill tends to increase the ventilation resistance and the turbulence of the airflow.
  • the fan grill of the blower described in Patent Document 1 includes a plurality of horizontal rails.
  • the cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction of each of the horizontal rails is such that the width in the direction from the upstream end to the downstream end is longer than the width in the direction perpendicular to the direction. That is, the cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction of each of the cross rails is an elongated shape in the direction from the upstream end to the downstream end.
  • each of the cross rail is twisted so that it may become the opposite inclination by the one end side and other end side of a longitudinal direction.
  • each of the horizontal rails is twisted at the same angle.
  • the airflow blown from the propeller fan is a swirling flow.
  • each cross rail by configuring each cross rail as in Patent Document 1, the direction from the upstream end to the downstream end is aligned with the direction of the airflow blown from the propeller fan. Can be done. That is, according to Patent Document 1, by configuring each cross rail as in Patent Document 1, it is possible to reduce ventilation resistance and airflow turbulence, and to reduce noise and energy loss that occur when the blower is driven. It has become.
  • the direction of the airflow blown from the propeller fan that is, the inclination of the swirling flow with respect to the rotation axis of the propeller fan is influenced by the shape of the bell mouth in addition to the blade shape of the propeller fan.
  • the bell mouth outlet is circular, that is, when the bell mouth outlet is axisymmetric about the rotation axis of the propeller fan
  • the degree of inclination of the swirling flow with respect to the rotation axis of the propeller fan Is constant.
  • the distance between the edge of the bell mouth outlet and the rotation axis of the propeller fan is constant, the inclination of the swirling flow with respect to the rotation axis of the propeller fan is constant.
  • the propeller fan described in Patent Document 1 is based on the assumption that the bell mouth has a circular shape. For this reason, when the bell mouth air outlet is circular, by forming each horizontal rail as in Patent Document 1, the air flow blown from the propeller fan in the direction from the upstream end to the downstream end. Can follow the direction. That is, when the bell mouth has a circular outlet, by configuring each cross rail as in Patent Document 1, it is possible to reduce ventilation resistance and turbulence in airflow, and noise and energy generated when the blower is driven. Loss can be reduced.
  • the bell mouth outlet may have a non-axisymmetric shape with the rotation axis of the propeller fan as the central axis.
  • the distance between the edge of the bell mouth outlet and the rotation axis of the propeller fan varies depending on the location. Accordingly, the degree of the inclination of the swirling flow with respect to the rotation axis of the propeller fan varies depending on the location at the bell mouth outlet.
  • the airflow blown from the propeller fan accelerates within the range where the distance between the edge of the bell mouth outlet and the rotation axis of the propeller fan decreases.
  • the inclination of the swirling flow with respect to the rotation axis of the propeller fan becomes small.
  • the airflow blown out from the propeller fan decelerates, The inclination of the swirling flow with respect to the rotation axis of the propeller fan becomes large.
  • the bell mouth outlet has a non-axisymmetric shape with the rotation axis of the propeller fan as the central axis
  • the inclination of the swirling flow with respect to the rotation axis of the propeller fan varies depending on the location at the bell mouth outlet. Therefore, in the case of a blower in which the outlet of the bell mouth is a non-axisymmetric shape with the rotation axis of the propeller fan as the central axis, even if the configuration of each horizontal rail described in Patent Document 1 is adopted for the fan grill, the upstream end There is a problem that the direction from the section toward the downstream end cannot be aligned with the direction of the air flow blown out from the propeller fan, and noise and energy loss generated when the blower is driven cannot be reduced.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems, and in a blower in which the outlet of the bell mouth has a non-axisymmetric shape with the rotation axis of the propeller fan as the central axis, the blower is driven more than before. It is a first object to provide a blower including a fan grill that can reduce noise and energy loss that are sometimes generated. Moreover, this invention makes it the 2nd objective to provide the refrigerating-cycle apparatus provided with the said air blower.
  • the blower according to the present invention has a propeller fan that rotates about a rotation axis, a blower outlet, a bell mouth that surrounds the outer peripheral side of the propeller fan, and an airflow direction generated by the propeller fan, than the blower outlet.
  • a fan grill having a plurality of first bars arranged on the downstream side, and each of the plurality of first bars has an upstream end on the upstream side and a downstream on the downstream side in the airflow direction.
  • a cross-section obtained by cutting an arbitrary first crosspiece in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the arbitrary first crosspiece among the plurality of first crosspieces.
  • the rotation axis is perpendicular to the rotation axis.
  • the position of the rotation axis is a center point
  • a virtual line connecting the center point and an arbitrary point on the edge of the air outlet is a second virtual line
  • the length of the second imaginary straight line is a radial distance, and when the second imaginary straight line is rotated about the center point in the rotation direction of the propeller fan, the radial distance of the blowout port starts to decrease.
  • the radial distance of the outlet starts to increase behind the first point.
  • the second imaginary straight line is rotated in the rotation direction with the edge position as the second point and the center point as the center, the radial outlet ends the expansion of the radial distance behind the second point.
  • the edge position of the third point, in the direction of rotation The position of the edge of the outlet that is located behind the first point and ahead of the second point and is an intermediate point between the first point and the second point is the fourth point.
  • the position of the edge of the outlet that is located behind the second point and in front of the third point in the direction and is an intermediate point between the second point and the third point is the fifth point
  • the position of the edge of the outlet that is behind the first point and forward of the fourth point in the rotational direction is the sixth point
  • the radial distance from the center point to the sixth point is the first A radial distance
  • a position of the edge of the outlet in which the radial distance is the first radial distance and the radial distance is the first radial distance behind the fifth point in the rotational direction is the seventh point.
  • a virtual line connecting the center point and the sixth point is a third virtual line
  • a temporary line connecting the center point and the seventh point is
  • An imaginary straight line is a fourth virtual straight line
  • a point located at an intersection of a virtual circle centered on the central point and the third virtual straight line is an eighth point
  • the plurality of first first straight lines Of the crosspieces when the point located at the intersection of the virtual circle and the fourth virtual straight line is defined as the ninth point, the shape of the cut surface at the eighth point and the ninth point is the upstream side
  • the width in the first direction from the end portion toward the downstream end portion is longer than the width in the second direction perpendicular to the first direction, and the inclination angle of the eighth point is the ninth angle. It is smaller than the inclination angle of the point.
  • the refrigeration cycle apparatus includes the blower according to the present invention, and a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant flowing inside and the air supplied by the blower.
  • the air outlet of the bell mouth has a non-axisymmetric shape with the rotation axis of the propeller fan as the central axis, and even when the inclination of the swirling flow changes, from the upstream side end portion than before.
  • the direction toward the downstream end can be made to follow the direction of the air flow blown from the propeller fan. Therefore, the blower according to the present invention can reduce noise and energy loss generated when the blower is driven in the blower in which the blowout port of the bell mouth has a non-axisymmetric shape about the rotation axis of the propeller fan.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the first crosspiece at the positions of the eighth point and the ninth point shown in FIG. 9, and the first crosspiece is cut at a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the first crosspiece at the positions of the eighth point and the ninth point. The cut surface is shown.
  • FIG. 10 it is the figure which projected the rotating shaft, the air outlet of the bell mouth, and several 1st crosspieces on the virtual plane perpendicular
  • FIG. 3 It is a figure which shows another example of the change of the inclination angle in the air blower which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • the air blower which concerns on Embodiment 4 of this invention, it is the figure which projected the rotating shaft, the air outlet of the bell mouth, and several 1st crosspieces on the virtual plane perpendicular
  • the cut surface is shown.
  • FIG. 1 is a diagram showing a propeller fan of a blower according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 1 is a view of the propeller fan 1 observed from the pressure surface side of the blade 3 in the direction of the rotation axis 1 a of the propeller fan 1.
  • the pressure surface of the blade 3 is a surface on the side of pushing out air among the surfaces of the blade 3.
  • the propeller fan 1 rotates around the rotation shaft 1a. Specifically, as indicated by thin arcuate arrows in FIG. 1, the propeller fan 1 rotates in the direction of the rotation direction 4 about the rotation shaft 1a.
  • the propeller fan 1 includes a boss 2 that rotates about a rotating shaft 1a.
  • the propeller fan 1 includes a plurality of blades 3 on the outer periphery of the boss 2. That is, the plurality of blades 3 rotate around the rotation shaft 1 a together with the boss 2.
  • the wing 3 has a front edge 5, a rear edge 6 and an outer peripheral edge 7 as end portions.
  • the leading edge 5 is an end portion that is the front side in the rotation direction of the blade 3.
  • the trailing edge 6 is an end portion on the rear side in the rotation direction of the blade 3.
  • the outer peripheral edge 7 is a portion that becomes the outer peripheral end of the blade 3 in the radial direction.
  • FIG. 2 is a perspective view of the blower according to Embodiment 1 of the present invention, and is a perspective view showing a state where the fan grill is removed.
  • FIG. 2 shows the blower 40 with the fan grill 20 removed from the air outlet 11 side of the bell mouth 10.
  • the blower 40 according to the first embodiment includes a bell mouth 10.
  • the bell mouth 10 has an air outlet 11 and surrounds the outer peripheral side of the propeller fan 1. That is, the bell mouth 10 is a component that constitutes an air passage.
  • the edge of the bell mouth outlet has a circular shape around the rotation axis of the propeller fan. That is, in general, the edge of the bell mouth outlet has an axisymmetric shape with the rotation axis of the propeller fan as the central axis.
  • the edge 12 of the air outlet 11 of the bell mouth 10 according to the first embodiment has a non-axisymmetric shape with the rotation axis 1a of the propeller fan 1 as the central axis.
  • the edge 12 of the air outlet 11 of the bell mouth 10 includes a constant portion 13 and a changing portion 14.
  • the constant portion 13 is a portion of the edge 12 where the distance from the rotating shaft 1a is constant.
  • the fixed portion 13 has an arc shape centered on the rotating shaft 1a when the fixed portion 13 is observed in the direction of the rotating shaft 1a.
  • the changing portion 14 is a portion of the edge 12 where the distance from the rotation axis 1a changes.
  • the changing portion 14 has a linear shape when the changing portion 14 is observed in the direction of the rotation axis 1a.
  • FIG. 3 is a front view of the fan grill according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view of the blower according to Embodiment 1 of the present invention, and is a perspective view showing a state where a fan grill is attached.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the first crosspiece of the fan grill according to Embodiment 1 of the present invention, and shows a cut surface obtained by cutting an arbitrary first crosspiece in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the first crosspiece. Yes.
  • FIG. 4 shows the blower 40 with the fan grill 20 attached from the air outlet 11 side of the bell mouth 10.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the first crosspiece 21 in the ZZ cross section of FIG. 3, for example.
  • the white arrow shown in FIG. 5 has shown the direction of the airflow 90 which blows off from the propeller fan 1 in the cross section shown in FIG.
  • the blower 40 includes a fan grill 20 that covers the propeller fan 1 and the air outlet 11 of the bell mouth 10 in a freely ventilated manner so that a human finger does not contact the propeller fan 1.
  • the fan grill 20 is disposed on the downstream side of the air outlet 11 of the bell mouth 10 in the airflow direction in which the propeller fan 1 is generated.
  • the fan grill 20 has a plurality of first bars 21.
  • the plurality of first bars 21 are arranged between the adjacent first bars 21 with an interval such that a human finger is not inserted. That is, the fan grill 20 covers the propeller fan 1 and the air outlet 11 of the bell mouth 10 with a plurality of first crosspieces 21 so as to be freely blown.
  • the first bars 21 extending in the vertical direction on the paper surface are arranged at predetermined intervals in the horizontal direction on the paper surface.
  • the fan grill 20 includes a plurality of second bars 22 that traverse each of the first bars 21.
  • the second bars 22 extending in the horizontal direction of the paper surface are arranged at predetermined intervals in the vertical direction of the paper surface. That is, the plurality of first bars 21 and the plurality of second bars 22 are arranged in a mesh shape.
  • the plurality of second bars 22 function to support the first bars 21 and to secure the strength of the first bars 21.
  • the number of the second bars 22 is made smaller than the number of the first bars 21.
  • each of the first crosspieces 21 has an elongated shape such as an elliptical shape in a cross section cut along a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the first crosspiece 21.
  • each of the first crosspieces 21 has an upstream end 23 on the upstream side and a downstream end 24 on the downstream side in the airflow direction generated by the propeller fan 1.
  • each shape of the 1st crosspiece 21 has the width
  • At least a part of the first crosspiece 21 on the cut surface cut in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the first crosspiece 21 is such that the longitudinal direction that is the first direction is relative to the rotation shaft 1 a of the propeller fan 1. Tilted. Specifically, as shown in FIG. 5, a virtual line connecting the upstream end 23 and the downstream end 24 on the cut surface cut in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the first crosspiece 21 is a first virtual straight line 121. And In FIG. 5, a virtual straight line 1 b parallel to the rotation axis 1 a of the propeller fan 1 is drawn. As shown in FIG.
  • the downstream end 24 side has an acute angle.
  • the angle formed is defined as an inclination angle 140.
  • the inclination angle 140 is larger than 0 °. That is, the first virtual straight line 121 is inclined with respect to the virtual straight line 1b. More specifically, in the cut surface cut in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the first crosspiece 21, the first direction from the upstream end 23 to the downstream end 24 is the rotation direction of the propeller fan 1 at the cut surface position.
  • the first virtual straight line 121 is inclined with respect to the virtual straight line 1b.
  • the airflow blown out from the propeller fan 1 is a swirling flow. That is, the direction of the airflow blown from the propeller fan 1 is inclined with respect to the rotation shaft 1 a of the propeller fan 1. For this reason, as described above, the first imaginary straight line 121 is inclined with respect to the imaginary straight line 1 b, whereby the airflow blown out from the propeller fan 1 easily flows along the first crosspiece 21. If the airflow blown out from the propeller fan 1 can flow along the first crosspiece 21, the ventilation resistance of the fan grill 20 can be reduced. Moreover, if the airflow blown out from the propeller fan 1 can flow along the first crosspiece 21, it is possible to suppress the airflow blown out from the propeller fan 1 from being separated from the surface of the first crosspiece 21. Disturbance can also be suppressed. That is, if the airflow blown out from the propeller fan 1 can flow along the first rail 21, noise and energy loss generated when the blower 40 is driven can be reduced.
  • the air outlet 11 of the bell mouth 10 has an axisymmetric shape with the rotation axis 1a of the propeller fan 1 as the central axis
  • the degree of inclination of the swirling flow with respect to the rotation axis 1a of the propeller fan 1 is constant.
  • the air outlet 11 of the bell mouth 10 has an axisymmetric shape with the rotation axis 1a of the propeller fan 1 as the central axis
  • the first virtual straight line 121 with respect to the virtual straight line 1b at each position of the first crosspiece 21. Even if the inclination is constant, the airflow blown out from the propeller fan 1 can flow along the first crosspiece 21.
  • the air outlet 11 of the bell mouth 10 has a non-axisymmetric shape with the rotating shaft 1a of the propeller fan 1 as the central axis.
  • the inclination of the swirling flow with respect to the rotating shaft 1a of the propeller fan 1 varies depending on the location. Therefore, in the blower 40 according to the first embodiment, when the inclination of the first virtual straight line 121 with respect to the virtual straight line 1b is made constant at each position of the first crosspiece 21, the airflow blown out from the propeller fan 1 is The location which cannot flow along the 1st crosspiece 21 generate
  • FIG. 6 is a diagram in which the rotating shaft and the bell mouth outlet are projected onto a virtual plane perpendicular to the rotating shaft in the blower according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 7 is a figure for demonstrating the distance of a rotating shaft and the blower outlet of a bellmouth in the air blower concerning Embodiment 1 of this invention.
  • the center point 100, the second virtual straight line 122, and the radial distance 130 are defined as follows.
  • the position of the rotation shaft 1 a of the propeller fan 1 is set as the center point 100.
  • a virtual straight line connecting the center point 100 and an arbitrary point on the edge 12 of the air outlet 11 of the bell mouth 10 is defined as a second virtual straight line 122.
  • the length of the second virtual straight line 122 is a radial distance 130. That is, the radial distance 130 represents the distance between the rotating shaft 1 a of the propeller fan 1 and an arbitrary point on the edge 12 of the air outlet 11 of the bell mouth 10.
  • the range from the point A to the point B shown in FIG. 6 is a range in which the fixed portion 13 is formed in the edge 12 of the air outlet 11.
  • the constant portion 13 has an arc shape centered on the rotation shaft 1a.
  • the radial distance 130 is constant without changing. That is, in the range from the point A to the point B, the distance from the rotating shaft 1a of the propeller fan 1 is constant.
  • the radial distance 130 is constant without changing as in the range from the point A to the point B.
  • the radial distance 130 changes as in the range from the point B to the point D.
  • the radial direction distance 130 becomes constant similarly to the range from the A point to the B point and the range from the D point to the E point.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the state of the swirling flow of the blower according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 8 shows the blower 40 with the fan grill 20 removed from the air outlet 11 side of the bell mouth 10. Due to the rotation of the propeller fan 1, the airflow around the blade 3 flows from the front edge 5 side of the blade 3 and is discharged from the rear edge 6 of the blade 3. When the airflow passing between the blades 3 flows along the blades 3, the direction is changed by the inclination and warpage of the blades 3, and the static pressure increases due to the change in momentum. The airflow blown out from the propeller fan 1 is inclined in the direction of the rotation axis 4a and radially outward with respect to the direction of the rotation shaft 1a as the blades 3 turn. That is, the airflow blown out from the propeller fan 1 becomes a swirling flow.
  • the air outlet 11 of the bell mouth 10 has a non-axisymmetric shape with the rotating shaft 1a of the propeller fan 1 as the central axis. For this reason, in the blower 40 according to the first embodiment, the following phenomenon occurs in the airflow blown from the propeller fan 1.
  • the radial distance 130 decreases. That is, in the range from the point B to the point C, the side wall 15 of the edge 12 of the air outlet 11 approaches the rotating shaft 1 a of the propeller fan 1 as the propeller fan 1 rotates in the rotation direction 4. Therefore, the blown airflow from the propeller fan 1 that spreads outward in the radial direction while turning is corrected in the direction of the rotation axis 1 a by the range from the point B to the point C in the side wall 15 of the edge 12 of the outlet 11. . Therefore, as shown as an air flow 91 in FIG. 8, in the range from the point B to the point C, the blown air flow from the propeller fan 1 has a strong component in the direction of the rotating shaft 1a and a small inclination with respect to the rotating shaft 1a.
  • the radial distance 130 increases in the range from the point C to the point D in the changing portion 14 at the edge 12 of the air outlet 11 of the bell mouth 10. That is, in the range from the point C to the point D, the side wall 15 of the edge 12 of the outlet 11 moves away from the rotating shaft 1 a of the propeller fan 1 as the propeller fan 1 rotates in the rotation direction 4. For this reason, the blown airflow from the propeller fan 1 spreading outward in the radial direction while turning is likely to spread outward in the radial direction. Therefore, as shown as an air flow 92 in FIG. 8, in the range from the point C to the point D, the blown air flow from the propeller fan 1 has a large inclination with respect to the rotating shaft 1a.
  • the inclination angle 140 that is the inclination of the first virtual straight line 121 with respect to the virtual straight line 1b is varied depending on the location as follows.
  • FIG. 9 and 10 are diagrams in which the rotating shaft, the bell mouth outlet, and the plurality of first bars are projected onto a virtual plane perpendicular to the rotating shaft in the blower according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the first crosspiece at the positions of the eighth point and the ninth point shown in FIG. 9, and the first crosspiece is perpendicular to the longitudinal direction of the first crosspiece at the positions of the eighth point and the ninth point.
  • disconnected by the various cross section is shown.
  • Fig.11 (a) is sectional drawing of the 1st crosspiece 21 in the 8th point shown in FIG.
  • FIG.11 (b) is sectional drawing of the 1st crosspiece 21 in the 9th point shown in FIG.
  • the third virtual straight line 123, the fourth virtual straight line 124, the eighth point 108, and the ninth point 109 are defined as follows.
  • the position of the edge 12 of the air outlet 11 at which the radial distance 130 starts to decrease is defined as a first point 101. That is, the first point 101 is, for example, the point B in FIG.
  • the second imaginary straight line 122 is rotated about the center point 100 in the rotation direction 4 of the propeller fan 1, the position of the edge 12 of the air outlet 11 at which the radial distance 130 starts to increase behind the first point 101.
  • the second point 102 is assumed. That is, the second point 102 is, for example, the point C in FIG.
  • the third point 103 is, for example, the point D in FIG.
  • Position of the edge 12 of the air outlet 11 that is located behind the first point 101 and ahead of the second point 102 in the rotational direction 4 of the propeller fan 1 and serving as an intermediate point between the first point 101 and the second point 102 Is a fourth point 104.
  • the position of the edge 12 of the air outlet 11 that is located behind the second point 102 and ahead of the third point 103 in the rotational direction 4 of the propeller fan 1 and serving as an intermediate point between the second point 102 and the third point 103 Is a fifth point 105.
  • a position of the edge 12 of the outlet 11 that is behind the first point 101 and forward of the fourth point 104 in the rotation direction 4 of the propeller fan 1 is defined as a sixth point 106.
  • a radial distance 130 from the center point 100 to the sixth point 106 is defined as a first radial distance 131.
  • a virtual straight line connecting the center point 100 and the sixth point 106 is defined as a third virtual straight line 123.
  • a virtual straight line connecting the center point 100 and the seventh point 107 is defined as a fourth virtual straight line 124.
  • a point located at the intersection of the virtual circle 150 having an arbitrary radius centered on the central point 100 and the third virtual straight line 123 is defined as an eighth point 108.
  • a location located at the intersection of the virtual circle 150 and the fourth virtual straight line 124 is defined as a ninth point 109.
  • the position that becomes the eighth point 108 among the plurality of first bars 21 is an arbitrary one of the portions existing in the region P1 shown in FIG. It becomes a place.
  • the place that becomes the ninth point 109 is one part of the plurality of first crosspieces 21 that exists in the region Q ⁇ b> 1 shown in FIG. 10. It will be a place to satisfy.
  • the region P1 is a virtual straight line connecting the center point 100 and the first point 101, and a portion between the first point 101 and the fourth point 104 in the changing portion 14 of the edge 12 of the outlet 11; This is an area partitioned by a virtual straight line connecting the center point 100 and the fourth point 104.
  • the region Q1 is an imaginary straight line connecting the center point 100 and the fifth point 105, and a portion between the fifth point 105 and the third point 103 in the changing portion 14 of the edge 12 of the outlet 11; This is an area partitioned by a virtual straight line connecting the center point 100 and the third point 103.
  • the region P1 only needs to include at least the range of the region P1 shown in FIG. For this reason, the region P1 may include a region located in front of the region P1 shown in FIG. 10 in the rotation direction 4 of the propeller fan 1.
  • the position of the edge 12 of the air outlet 11 that is an intermediate point between the points A and B shown in FIG. A region between the virtual straight line and a virtual straight line connecting the center point 100 and the fourth point 104 may be defined as a region P1.
  • the region Q1 only needs to include at least the range of the region Q1 shown in FIG. Therefore, the region Q1 may include a region located behind the region Q1 illustrated in FIG. 10 in the rotation direction 4 of the propeller fan 1.
  • the position of the edge 12 of the air outlet 11 that is an intermediate point between the point D and the point E shown in FIG. A region between this virtual straight line and a virtual straight line connecting the center point 100 and the fifth point 105 may be defined as a region Q1.
  • the blown airflow from the propeller fan 1 has a smaller inclination with respect to the rotating shaft 1a than the region Q1 shown in FIG. .
  • the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotation shaft 1a is larger than in the region P1 shown in FIG.
  • the inclination angle 140 of the eighth point 108 existing in the region P1 is made smaller than the inclination angle 140 of the ninth point 109 existing in the region Q1. .
  • the inclination angle 140 of the first crosspiece 21 By setting the inclination angle 140 of the first crosspiece 21 in this way, the inclination angle 140 can be reduced in the region P1 where the inclination of the airflow blown from the propeller fan 1 with respect to the rotation axis 1a is small.
  • the inclination angle 140 can be increased in the region Q1 where the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotation axis 1a is large.
  • the blower 40 according to the first embodiment can reduce the ventilation resistance of the fan grill 20 as compared with the conventional one. Moreover, the air blower 40 which concerns on this Embodiment 1 can suppress that the airflow which blown off from the propeller fan 1 peels from the surface of the 1st crosspiece 21 etc. conventionally, and suppresses disturbance of an airflow conventionally. You can also That is, the air blower 40 according to the first embodiment can reduce noise and energy loss generated when the air blower 40 is driven as compared with the conventional case.
  • the inclination angle 140 of the portion of the plurality of first bars 21 existing in the region P1 is set to the same inclination angle. Moreover, the inclination angle 140 of the part which exists in the area
  • produce at the time of the drive of the air blower 40 is aimed at.
  • the inclination angle 140 of the portion existing in The region P2 is an imaginary straight line connecting the center point 100 and the fourth point 104, and a portion between the fourth point 104 and the second point 102 in the changing portion 14 of the edge 12 of the outlet 11; This is an area partitioned by a virtual straight line connecting the center point 100 and the second point 102.
  • region Q2 is an imaginary straight line connecting the center point 100 and the second point 102, and a portion between the second point 102 and the fifth point 105 in the changing portion 14 of the edge 12 of the outlet 11; This is an area partitioned by a virtual straight line connecting the center point 100 and the fifth point 105.
  • FIG. 12 is a diagram in which, in the blower according to Embodiment 1 of the present invention, a rotation shaft, a bell mouth outlet, and a plurality of first bars are projected onto a virtual plane perpendicular to the rotation shaft.
  • the tenth point 110, the second radial distance 132, the eleventh point 111, the fifth virtual straight line 125, the sixth virtual straight line 126, the twelfth point 112, and the thirteenth point 113 are Define as follows.
  • the position of the edge 12 of the outlet 11 that is behind the fourth point 104 and forward of the second point 102 in the rotation direction 4 of the propeller fan 1 is defined as a tenth point 110.
  • a radial distance 130 from the center point 100 to the tenth point 110 is defined as a second radial distance 132.
  • the position of the edge 12 of the air outlet 11 at which the radial distance 130 becomes the second radial distance 132 at the rear of the second point 102 and forward of the fifth point 105 in the rotation direction 4 of the propeller fan 1 is the eleventh point.
  • a virtual straight line connecting the center point 100 and the tenth point 110 is defined as a fifth virtual straight line 125.
  • a virtual straight line connecting the center point 100 and the eleventh point 111 is defined as a sixth virtual straight line 126.
  • a location located at the intersection of the virtual circle 150 and the fifth virtual straight line 125 is defined as a twelfth point 112.
  • a point located at the intersection of the virtual circle 150 and the sixth virtual straight line 126 is defined as a thirteenth point 113.
  • the location that becomes the twelfth point 112 among the plurality of first crosspieces 21 is any one of the portions that exist in the region P2 shown in FIG. It becomes a place. Further, among the plurality of first crosspieces 21, the portion that becomes the thirteenth point 113 is one portion of the plurality of first crosspieces 21 that exists in the region Q ⁇ b> 2 shown in FIG. 10. It will be a place to satisfy.
  • the blown airflow from the propeller fan 1 has a smaller inclination with respect to the rotating shaft 1a than the region Q2 shown in FIG. .
  • the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotation shaft 1a is larger than in the region P2 shown in FIG.
  • the inclination angle 140 of the twelfth point 112 existing in the region P2 is made smaller than the thirteenth point 113 existing in the region Q2.
  • the inclination angle 140 of the first crosspiece 21 By setting the inclination angle 140 of the first crosspiece 21 in this way, the inclination angle 140 can be reduced in the region P2 where the inclination of the airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotation axis 1a is small.
  • the inclination angle 140 can be increased in the region Q2 where the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotation axis 1a is large.
  • the airflow blown from the propeller fan 1 is also in the first crosspiece 21 in the regions P2 and Q2 where the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotation shaft 1a is different. Can flow along. Therefore, the blower 40 according to the first embodiment can further reduce the ventilation resistance of the fan grill 20. Moreover, the air blower 40 which concerns on this Embodiment 1 can further suppress that the airflow which blown off from the propeller fan 1 peels from the surface of the 1st crosspiece 21, etc., and can also further suppress disorder of an airflow. That is, the air blower 40 according to the first embodiment can further reduce noise and energy loss generated when the air blower 40 is driven.
  • the inclination angle 140 of the twelfth point 112 existing in the region P2 is the same as the inclination angle 140 of the eighth point 108 existing in the region P1. Moreover, the inclination angle 140 of the part which exists in the area
  • the configuration of the plurality of second crosspieces 22 is not particularly mentioned.
  • the plurality of second bars 22 may be configured similarly to the plurality of first bars 21 described above. Ventilation resistance and airflow turbulence can be further reduced, and noise and energy loss generated when the blower 40 is driven can be further reduced.
  • FIG. 1 The shape of the air outlet 11 of the bell mouth 10 shown in Embodiment 1 is an example.
  • the air outlet 11 of the bell mouth 10 may have the following shape.
  • items that are not particularly described are the same as those in Embodiment 1, and the same functions and configurations as those in Embodiment 1 are described using the same reference numerals.
  • FIG. 13 is a diagram in which the rotating shaft and the bell mouth outlet are projected onto a virtual plane perpendicular to the rotating shaft in the blower according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the distance between the rotating shaft and the bell mouth outlet in the blower according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram in which, in the blower according to Embodiment 2 of the present invention, a rotation shaft, a bell mouth outlet, and a plurality of first bars are projected onto a virtual plane perpendicular to the rotation shaft.
  • the difference between the blower 40 shown in the first embodiment and the blower 40 according to the second embodiment is the shape of the changing portion 14 at the edge 12 of the air outlet 11 of the bell mouth 10.
  • Embodiment 1 when the change part 14 was observed in the rotating shaft 1a direction, the change part 14 became a linear shape.
  • Embodiment 2 when the change part 14 is observed in the rotating shaft 1a direction, the change part 14 becomes circular arc shape.
  • the radius of curvature of the changing portion 14 according to the second embodiment is larger than the radius of curvature of the constant portion 13.
  • any one point of the edge 12 of the air outlet 11 that is one end of the second imaginary straight line is set to the rotation direction 4 that is the rotation direction of the propeller fan 1.
  • the radial distance 130 changes as in the first embodiment.
  • the range from the F point to the H point is the changing portion 14.
  • the radial distance 130 decreases in the range from the F point to the G point. That is, in the range from the point F to the point G, the distance from the rotating shaft 1a of the propeller fan 1 decreases.
  • the radial distance 130 increases. That is, in the range from the point G to the point H, the distance from the rotating shaft 1a of the propeller fan 1 increases.
  • the same change as in the first embodiment occurs in the airflow blown out from the propeller fan 1 due to the influence of the changing unit 14. That is, in the range from the F point to the G point where the radial distance 130 is decreasing, the component of the airflow from the propeller fan 1 in the direction of the rotating shaft 1a becomes strong and the inclination with respect to the rotating shaft 1a becomes small. On the other hand, in the range from the G point to the H point where the radial distance 130 increases, the blown airflow from the propeller fan 1 has a large inclination with respect to the rotating shaft 1a.
  • the eighth point 108 and the ninth point 109 are defined as in the first embodiment.
  • the first point 101 is, for example, the point F in FIG.
  • the second point 102 is, for example, the point G in FIG.
  • the third point is, for example, point H in FIG.
  • the inclination angle 140 of the eighth point 108 is made smaller than the inclination angle 140 of the ninth point 109.
  • the inclination angle 140 can be reduced in the region P1 where the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotating shaft 1a is small as in the first embodiment.
  • the inclination angle 140 can be increased in the region Q1 where the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotation axis 1a is large.
  • the inclination angle 140 of the portion of the plurality of first bars 21 existing in the region P1 is set to the same inclination angle. Moreover, the inclination angle 140 of the part which exists in the area
  • the blower 40 according to the second embodiment is also blown out from the propeller fan 1 in the region P1 and the region Q1 where the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotation shaft 1a is different, as in the first embodiment.
  • the airflow can flow along the first crosspiece 21. Therefore, the air blower 40 according to the second embodiment can also reduce the ventilation resistance of the fan grill 20 as compared with the conventional one, as in the first embodiment.
  • the air blower 40 which concerns on this Embodiment 2 can also suppress that the airflow which blown off from the propeller fan 1 peels from the surface of the 1st crosspiece 21 etc. similarly to Embodiment 1, compared with the former, Disturbance can be suppressed more than before. That is, the blower 40 according to the second embodiment can reduce noise and energy loss generated when the blower 40 is driven, as in the first embodiment.
  • the twelfth point 112 and the thirteenth point 113 may be defined, and the inclination angle 140 of the twelfth point 112 may be smaller than the thirteenth point 113.
  • Embodiment 3 FIG. Of the plurality of first bars 21, the portions existing in the region P ⁇ b> 1 and the region P ⁇ b> 2 may have different inclination angles 140 for each place. Moreover, the inclination angle 140 may differ in the part which exists in the area
  • items that are not particularly described are the same as those in the first or second embodiment, and the same reference numerals are used for the same functions and configurations as those in the first or second embodiment. Will be described.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a change in the inclination angle in the blower according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the continuous line shown in FIG. 16 has shown the change of the inclination angle 140 of the air blower 40 which concerns on this Embodiment 3.
  • FIG. 16 the broken line shown in FIG. 16 has shown the change of the inclination angle 140 of the air blower 40 shown in Embodiment 1.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a change in the inclination angle in the blower according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the continuous line shown in FIG. 16 has shown the change of the inclination angle 140 of the air blower 40 which concerns on this Embodiment 3.
  • the broken line shown in FIG. 16 has shown the change of the inclination angle 140 of the air blower 40 shown in Embodiment 1.
  • the region P ⁇ b> 1 and the region P ⁇ b> 2 among the plurality of first bars 21 As for the existing part, when the inclination angle 140 is seen in the rotation direction 4 of the propeller fan 1, the inclination angle 140 changes. Note that the method of increasing / decreasing the inclination angle 140 shown in FIG. 16 is merely an example. Further, as can be seen from the solid line from the second point 102 to the third point 103 shown in FIG. 16, in the blower 40 according to the third embodiment, the region Q1 and the region Q2 among the plurality of first bars 21 are arranged. As for the existing part, when the inclination angle 140 is seen in the rotation direction 4 of the propeller fan 1, the inclination angle 140 changes. Note that the method of increasing / decreasing the inclination angle 140 shown in FIG. 16 is merely an example.
  • the noise and energy generated when the blower 40 is driven by making the inclination angle 140 of the eighth point 108 smaller than the inclination angle 140 of the ninth point 109. Loss can be reduced more than before. Also, in the blower 40 configured as in the third embodiment, the noise and energy loss generated when the blower 40 is driven can be reduced by making the inclination angle 140 of the twelfth point 112 smaller than the thirteenth point 113. Further reduction can be achieved.
  • the blowing airflow from the propeller fan 1 is inclined with respect to the rotating shaft 1a. Becomes larger. Even in the range in which the side wall 15 moves away from the rotating shaft 1 a of the propeller fan 1 at the changing portion 14 of the edge 12 of the outlet 11, the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotating shaft 1 a is the edge of the outlet 11. It changes with the shape of the 12 change parts 14.
  • the blower 40 according to the third embodiment when the portion existing in the region P1 and the region P2 among the plurality of first rails 21 is viewed in the rotation direction of the propeller fan 1, the inclination angle 140 is observed. In this case, the inclination angle 140 changes. Further, in the blower 40 according to the third embodiment, when a portion existing in the region Q1 and the region Q2 among the plurality of first crosspieces 21 is viewed in the rotation direction of the propeller fan 1, the inclination angle 140 is observed. In this case, the inclination angle 140 changes. By comprising in this way, the airflow blown out from the propeller fan 1 can flow further along the 1st crosspiece 21, and ventilation resistance and disturbance of an airflow can further be reduced. Therefore, by configuring the blower 40 as in the third embodiment, noise and energy loss generated when the blower 40 is driven can be further reduced.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating another example of the change in the inclination angle in the blower according to Embodiment 3 of the present invention.
  • region P2 among the some 1st crosspieces 21 was changed smoothly.
  • the inclination angle 140 of a portion of the plurality of first bars 21 existing in the region P ⁇ b> 1 and the region P ⁇ b> 2 may be changed stepwise.
  • the inclination angle 140 of a portion of the plurality of first bars 21 existing in the region Q1 and the region Q2 may be changed stepwise.
  • Embodiment 4 FIG.
  • the inclination angle 140 of the first crosspiece 21 may be varied according to the distance from the rotating shaft 1a. Noise and energy loss generated when the blower 40 is driven can be further reduced.
  • items not particularly described are the same as those in any of the first to third embodiments, and the same functions and configurations as those in any of the first to third embodiments are the same. This will be described using the reference numeral.
  • FIG. 18 is a diagram in which, in the blower according to Embodiment 4 of the present invention, a rotating shaft, a bell mouth outlet, and a plurality of first bars are projected onto a virtual plane perpendicular to the rotating shaft.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of the first beam at the positions of the 15th and 16th points shown in FIG. 18, and the first beam at the positions of the 15th and 16th points in the longitudinal direction of the first beam. The cut surface cut
  • vertical to is shown.
  • FIG. 19A is a cross-sectional view of the first crosspiece 21 at the fifteenth point shown in FIG.
  • FIG.19 (b) is sectional drawing of the 1st crosspiece 21 in the 16th point shown in FIG.
  • the fourteenth point 114, the seventh virtual straight line 127, the fifteenth point 115, and the sixteenth point 116 are defined as follows.
  • the position of the edge 12 of the outlet 11 that is behind the first point 101 and forward of the third point 103 in the rotation direction 4 of the propeller fan 1 is defined as a fourteenth point 114.
  • a virtual straight line connecting the center point 100 and the fourteenth point 114 is defined as a seventh virtual straight line 127.
  • any one position located at the intersection with the seventh virtual straight line 127 is defined as a fifteenth point 115.
  • a point located at the intersection with the seventh virtual straight line 127 at a position farther from the center point 100 than the fifteenth point 115 is defined as a sixteenth point 116.
  • the inclination angle 140 of the sixteenth point 116 is larger than the inclination angle 140 of the fifteenth point 115. Yes. That is, in the blower 40 according to the fourth embodiment, among the plurality of first crosspieces 21, the position located on the virtual straight line connecting the arbitrary point on the changing portion 14 of the edge 12 and the center point 100 is The inclination angle 140 is larger at the center point 100, that is, at a location away from the rotation shaft 1a.
  • the swirling flow blown out from the propeller fan 1 increases in speed as it moves away from the rotating shaft 1a. For this reason, the inclination with respect to the rotating shaft 1a becomes large, so that the airflow which blows off from the propeller fan 1 leaves
  • Embodiment 5 By adopting the setting configuration of the inclination angle 140 of the first crosspiece 21 shown in the fifth embodiment in the blower 40 shown in the first to fourth embodiments, noise and energy loss generated when the blower 40 is driven. Can be further reduced.
  • items that are not particularly described are the same as in any of Embodiments 1 to 4, and the same functions and configurations as in any of Embodiments 1 to 4 are the same. This will be described using the reference numeral.
  • FIG. 20 is a diagram in which a rotating shaft, a bell mouth outlet, and a plurality of first bars are projected onto a virtual plane perpendicular to the rotating shaft in the blower according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view of the first beam at the positions of the 17th and 18th points shown in FIG. 20, and the first beam is moved in the longitudinal direction of the first beam at the positions of the 17th and 18th points. The cut surface cut
  • vertical to is shown.
  • FIG. 21A is a cross-sectional view of the first crosspiece 21 at the 17th point shown in FIG.
  • FIG. 21B is a cross-sectional view of the first crosspiece 21 at the 18th point shown in FIG.
  • FIGS. 21A and 21B are views in which a cross section of the first crosspiece 21 is observed from the same direction. Specifically, FIGS. 21A and 21B are views in which a cross section of the first crosspiece 21 is observed from the lower side of the drawing. That is, FIG. 21A is a cross-sectional view taken along the line XX of FIG. FIG. 21B is a YY sectional view of FIG.
  • the 17th point 117 and the 18th point 118 are defined as follows. Any one of the plurality of first bars 21 is defined as a 17th point 117. Among the plurality of first bars 21, a point that is point-symmetric with the 17th point 117 when the center point 100 is set as the center of symmetry is defined as an 18th point 118.
  • the airflow blown out from the propeller fan 1 is a swirling flow as described above. For this reason, when the blowing airflow from the propeller fan 1 passing through two points having the center point 100 as the center of symmetry is observed from the same direction, the inclination of the blowing airflow from the propeller fan 1 with respect to the rotation axis 1a is reversed. Therefore, by setting the inclination angle 140 of the first crosspiece 21 as in the fifth embodiment, the airflow blown from the propeller fan 1 can further flow along the first crosspiece 21, and the ventilation Resistance and airflow turbulence can be further reduced. For this reason, the noise and energy loss which generate
  • the inclination angle 140 at the 17th point 117 and the inclination angle 140 at the 18th point 118 need not be the same.
  • the inclination angle 140 at the seventeenth point 117 may be appropriately determined according to the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 passing through the seventeenth point 117 with respect to the rotation axis 1a.
  • the inclination angle 140 at the eighteenth point 118 may be appropriately determined according to the inclination of the blown airflow from the propeller fan 1 passing through the eighteenth point 118 with respect to the rotation axis 1a.
  • the position of the seventeenth point 117 shown in FIG. 20 is a position where the blown airflow from the propeller fan 1 is affected by the changing portion 14 of the edge 12. Specifically, the blown airflow from the propeller fan 1 passing through the 17th point 117 is forced to flow by the side wall 15, and the inclination with respect to the rotating shaft 1 a is smaller than the blown airflow from the propeller fan 1 passing through the 18th point 118. Become.
  • the position of the eighteenth point 118 shown in FIG. 20 is a position where the blown airflow from the propeller fan 1 is not affected by the changing portion 14 of the edge 12.
  • the blowing airflow from the propeller fan 1 passing through the eighteenth point 118 has a smaller inclination with respect to the rotating shaft 1a than the blowing airflow from the propeller fan 1 passing through the seventeenth point 117. Accordingly, in FIG. 21, the inclination angle 140 at the 17th point 117 is smaller than the inclination angle 140 at the 18th point 118.
  • Embodiment 6 By manufacturing the fan grill 20 shown in the first to fifth embodiments with the configuration of the sixth embodiment, in addition to the effects shown in the first to fifth embodiments, the fan grill 20 is manufactured. It is also possible to obtain an effect that it becomes easy.
  • items that are not particularly described are the same as those in any of the first to fifth embodiments, and the same functions and configurations as those in the first to fifth embodiments are the same. This will be described using the reference numeral.
  • FIG. 22 is an enlarged perspective view of a part of the fan grill of the blower according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram in which a rotating shaft, a bell mouth outlet, and a fan grille are projected onto a virtual plane perpendicular to the rotating shaft in the blower according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a region P1 and a region Q1 in the sixth embodiment.
  • the inclination angle 140 is the same between the adjacent second bars 22. ing. Specifically, in FIG. 22, each of the first bars 21 extends obliquely upward to the right on the paper surface.
  • the first crosspiece 21 is constituted by a plurality of crosspiece portions 21 a divided at the position of the second crosspiece 22.
  • the crosspiece portion 21a is configured such that the inclination angle 140 does not change.
  • each of the first rails 21 according to the sixth embodiment changes the inclination angle 140 for each rail part 21a and changes the inclination angle 140 with the second rail 22 as a boundary.
  • Each of the second bars 22 according to the sixth embodiment has an elongated cross section perpendicular to the longitudinal direction, like each of the first bars 21.
  • Each of the second bars 22 according to the sixth embodiment has an inclination angle 140 of, for example, 0 °.
  • the fan grill 20 is manufactured, for example, by resin injection molding. In this case, when the first crosspiece 21 is twisted and the inclination angle 140 is continuously changed, the structure of the mold part for forming the first crosspiece 21 becomes complicated.
  • one first crosspiece 21 is constituted by a plurality of crosspiece portions 21a as in the sixth embodiment, and the crosspiece portion It is also conceivable to change the inclination angle 140 for each 21a.
  • the inclination angle 140 is changed at a location other than the position of the second crosspiece 22, the end portions of the adjacent crosspiece portions 21a are directly connected to each other.
  • the area of the connection portion is reduced. For this reason, when the edge part of the adjacent crosspiece part 21a is connected directly, the function which prevents the foreign material penetration
  • the end of the crosspiece portion 21a is connected to the side surface of the second crosspiece 22.
  • the area of a connection location can be enlarged.
  • the entire end portion of the crosspiece 21 a can be connected to the side surface of the second crosspiece 22.
  • the fan grill 20 according to the sixth embodiment can prevent insufficient strength at the connection points.
  • the inclination angle 140 of the crosspiece portion 21a does not change.
  • molds the crosspiece part 21a does not become complicated. Accordingly, the fan grill 20 can be easily manufactured by configuring the fan grill 20 as in the sixth embodiment.
  • the fan grill 20 when the fan grill 20 is configured as in the sixth embodiment, there is no connection portion between the first beam 21 and the second beam 22 on an imaginary straight line connecting the center point 100 and the first point 101.
  • the inclination angle 140 cannot be varied on the virtual straight line.
  • the fan grill 20 when there is no connection portion between the first beam 21 and the second beam 22 on an imaginary straight line connecting the center point 100 and the fourth point 104, The inclination angle 140 cannot be varied on the virtual straight line.
  • the area P1 cannot be partitioned as shown in FIG. Therefore, when the fan grill 20 is configured as in the sixth embodiment, as shown in FIG. 23, the region P1 may be partitioned stepwise at the position of the second bar 22. And the area
  • the fan grill 20 when the fan grill 20 is configured as in the sixth embodiment, there is no connection between the first beam 21 and the second beam 22 on an imaginary straight line connecting the center point 100 and the third point 103.
  • the inclination angle 140 cannot be varied on the virtual straight line.
  • the fan grill 20 when there is no connection portion between the first beam 21 and the second beam 22 on an imaginary straight line connecting the center point 100 and the fifth point 105, The inclination angle 140 cannot be varied on the virtual straight line.
  • the area Q1 cannot be partitioned as shown in FIG. Therefore, when the fan grill 20 is configured as in the sixth embodiment, as shown in FIG. 23, the region Q1 may be partitioned stepwise at the position of the second rail 22. And what is necessary is just to have the area
  • each of the second bars 22 has an elongated shape perpendicular to the longitudinal direction as in the sixth embodiment, considering the ease of manufacturing the fan grill 20, each of the second bars 22 is It is preferable not to change the inclination angle 140 for each place in the second crosspiece 22.
  • Embodiment 7 FIG.
  • the refrigeration cycle apparatus includes a blower, and a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant flowing inside and the air supplied by the blower.
  • the blower 40 shown in the first to sixth embodiments can be used as a blower of such a refrigeration cycle apparatus, for example.
  • an example in which the blower 40 described in the first to sixth embodiments is used as an air conditioner that is an example of a refrigeration cycle apparatus will be introduced. More specifically, in the following example using the blower 40 in the refrigeration cycle apparatus, the blower 40 is used as the blower of the outdoor unit of the air conditioner.
  • items not particularly described are the same as those in any of the first to sixth embodiments, and the same functions and configurations as those in any of the first to sixth embodiments are the same. This will be described using the reference numeral.
  • FIG. 24 is a perspective view when the outdoor unit of the air conditioner according to Embodiment 7 of the present invention is viewed from the air outlet side.
  • FIG. 25 is a view of the internal structure of the outdoor unit of an air conditioner according to Embodiment 7 of the present invention as viewed from above.
  • FIG. 26 is a perspective view of an outdoor unit of an air conditioner according to Embodiment 7 of the present invention when viewed from the air outlet side, and shows a state where the fan grill is removed.
  • FIG. 27 is a perspective view showing the internal structure of the outdoor unit for an air-conditioning apparatus according to Embodiment 7 of the present invention. Note that the arrows on the straight line shown in FIG. 25 indicate the air flow around the outdoor unit 50.
  • the outdoor unit 50 of the air conditioner includes an outdoor unit body 51 that is a casing.
  • the outdoor unit main body 51 includes a side surface 51a, a side surface 51c, a front surface 51b, a back surface 51d, a top surface 51e, and a bottom surface 51f.
  • the side surface 51a and the back surface 51d are formed with a suction port 51h for sucking air into the outdoor unit main body 51 from the outside.
  • an air outlet 53 for blowing air out of the outdoor unit main body 51 to the outside is formed in the front panel 52 constituting a part of the front surface 51b.
  • the interior of the outdoor unit main body 51 is divided into a blower chamber 56 and a machine chamber 57 by a partition plate 51g.
  • the blower chamber 56 accommodates the propeller fan 1 and the bell mouth 10 of the blower 40 shown in any of the first to sixth embodiments.
  • the propeller fan 1 of the blower 40 is connected to a fan motor 61 on the back surface 51 d side via a shaft portion 62, and is rotationally driven by the fan motor 61.
  • the air outlet 11 of the bell mouth 10 of the blower 40 is connected to the front panel 52 of the outdoor unit so as to surround the outer periphery of the air outlet 53.
  • the bell mouth 10 may be configured integrally with the front panel 52, or may be configured as a separate body from the front panel 52. By the bell mouth 10, the air path near the air outlet 53 is separated from other spaces in the air blowing chamber 56.
  • the blower 40 includes the fan grill 20 at a position downstream of the air outlet 11 of the bell mouth 10 in the airflow direction in which the propeller fan 1 is generated.
  • fan grill 20 is provided on front panel 52.
  • the front panel 52 covers the air outlet 53 formed in the front panel 52 together with the propeller fan 1 of the blower 40 and the air outlet 11 of the bell mouth 10 so as to allow ventilation. Thereby, contact with an object etc. and propeller fan 1 is prevented, and safety is aimed at.
  • a heat exchanger 68 is accommodated in the blower chamber 56.
  • the heat exchanger 68 has a substantially L shape in plan view, and is disposed so as to face the suction port 51h formed in the side surface 51a and the back surface 51d.
  • the heat exchanger 68 exchanges heat between the refrigerant flowing inside and the air supplied by the blower 40.
  • a fin-and-tube heat exchanger is used as the heat exchanger 68. That is, the heat exchanger 68 includes a plurality of fins arranged at predetermined intervals, and a plurality of heat transfer tubes penetrating each fin in the juxtaposition direction of the fins. A refrigerant circulating in the refrigerant circuit flows in each heat transfer tube.
  • a compressor 64 is accommodated.
  • the compressor 64 is connected to a heat exchanger 68 through a pipe 65 and the like.
  • the compressor 64 and the heat exchanger 68 are connected to an indoor heat exchanger (not shown), an expansion valve, and the like to constitute a refrigerant circuit.
  • a substrate box 66 is stored.
  • Devices such as the fan motor 61 and the compressor 64 mounted on the outdoor unit 50 are controlled by a control board 67 provided in the board box 66.
  • the outdoor unit 50 of the air conditioner according to the seventh embodiment includes the blower 40 shown in any one of the first to sixth embodiments in which noise and energy loss are reduced as compared with the conventional one. For this reason, the outdoor unit 50 of the air conditioner according to the seventh embodiment is an outdoor unit with low noise and low energy loss.
  • blower 40 shown in the first to sixth embodiments can be used in a refrigeration cycle apparatus other than an air conditioner.
  • a water heater that is an example of a refrigeration cycle apparatus includes an outdoor unit including a heat exchanger that exchanges heat between a refrigerant flowing inside and air supplied by a blower.
  • the blower 40 shown in Embodiments 1 to 6 may be used as an outdoor unit of a water heater.
  • 1 propeller fan 1a rotating shaft, 1b virtual straight line, 2 boss, 3 blades, 4 rotating direction, 5 leading edge, 6 trailing edge, 7 outer periphery, 8 airflow, 10 bell mouth, 11 outlet, 12 edge, 13 constant Part 14, change part, 15 side wall, 20 fan grille, 21 first pier, 21a pier part, 22 second pier, 23 upstream end, 24 downstream end, 40 blower, 50 outdoor unit, 51 outdoor unit Main body, 51a side surface, 51b front surface, 51c side surface, 51d back surface, 51e top surface, 51f bottom surface, 51g partition plate, 51h inlet, 52 front panel, 53 outlet, 56 blower chamber, 57 machine chamber, 61 fan motor, 62 shaft Part, 64 compressor, 65 piping, 66 substrate box, 67 control substrate, 68 heat exchanger, 90 airflow, 91 airflow, 92 Flow, 100 center point, 101 1st point, 102 2nd point, 103 3rd point, 104 4th point, 105 5th point, 106 6th

Landscapes

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Abstract

本発明に係る送風機は、プロペラファンと、前記プロペラファンの外周側を囲うベルマウスと、前記ベルマウスよりも下流側に配置され、複数の第1桟を有するファングリルと、を備えている。前記ベルマウスの前記吹出口の縁は、前記プロペラファンの回転軸からの距離が変化する変化部を有している。前記複数の第1桟のうちの任意の第1桟を該任意の第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面において、上流側端部と下流側端部とを結ぶ仮想直線を第1仮想直線とする。前記複数の第1桟のうち、前記変化部の内周側に配置された部分は、前記縁の側面壁と前記回転軸との距離に応じて、前記回転軸と平行な仮想直線と前記第1仮想直線との間の角度を異ならせている。

Description

送風機及び冷凍サイクル装置
 本発明は、ファングリルを備えた送風機、及び該送風機を備えた冷凍サイクル装置に関する。
 従来、冷凍サイクル装置等に搭載される送風機として、プロペラファン及びベルマウスを備えた送風機が提案されている。ベルマウスは、プロペラファンの外周側を囲い、風路を構成する部品である。また、プロペラファン及びベルマウスを備えた送風機は、プロペラファンが発生する気流方向においてベルマウスの吹出口よりも下流側に、ファングリルを備える場合もある。ファングリルは、プロペラファンに人の指が接触しないように、プロペラファン及びベルマウスの吹出口を通風自在に覆う部品である。
 送風機の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失は、送風機内での通風抵抗及び気流の乱れによって発生する。ここで、上述のように、ファングリルは、プロペラファンに人の指が接触することを防止する部品である。このため、ファングリルは、人の指が入り込まない間隔で複数の桟を並べて構成される。このため、ファングリルは、通風抵抗及び気流の乱れを大きくしやすい。
 そこで、プロペラファン、ベルマウス及びファングリルを備えた従来の送風機では、通風抵抗及び気流の乱れを低減するファングリルの形状が提案されている。例えば、特許文献1に記載の送風機のファングリルは、複数の横桟を備えている。横桟のそれぞれにおける長手方向と垂直な断面形状は、上流側端部から下流側端部へ向かう方向の幅が当該方向と垂直な方向の幅よりも長い形状となっている。すなわち、横桟のそれぞれにおける長手方向と垂直な断面形状は、上流側端部から下流側端部へ向かう方向に細長い形状となっている。そして、横桟のそれぞれは、長手方向の一端側と他端側とで反対の傾きになるように捻られている。また、横桟のそれぞれは、同角度で捻られている。プロペラファンから吹き出される気流は、旋回流となっている。このため、特許文献1によると、特許文献1のように各横桟を構成することにより、上流側端部から下流側端部へ向かう方向を、プロペラファンから吹き出される気流方向に沿わせることができるとなっている。すなわち、特許文献1によると、特許文献1のように各横桟を構成することにより、通風抵抗及び気流の乱れを低減することができ、送風機の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失を低減できるとなっている。
特開2007-163036号公報
 プロペラファンから吹き出される気流の方向は、すなわち、プロペラファンの回転軸に対する旋回流の傾き度合いは、プロペラファンの羽根形状以外にも、ベルマウス形状の影響も受ける。例えば、ベルマウスの吹出口が円形状の場合、すなわち、ベルマウスの吹出口がプロペラファンの回転軸を中心軸として軸対称形状となっている場合、プロペラファンの回転軸に対する旋回流の傾き度合いは一定となる。換言すると、ベルマウスの吹出口の縁とプロペラファンの回転軸との間の距離が一定の場合、プロペラファンの回転軸に対する旋回流の傾き度合いは一定となる。特許文献1に記載のプロペラファンは、このようなベルマウスの吹出口が円形状の場合が前提となっている。このため、ベルマウスの吹出口が円形状の場合、特許文献1のように各横桟を構成することにより、上流側端部から下流側端部へ向かう方向を、プロペラファンから吹き出される気流方向に沿わせることができる。すなわち、ベルマウスの吹出口が円形状の場合、特許文献1のように各横桟を構成することにより、通風抵抗及び気流の乱れを低減することができ、送風機の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失を低減できる。
 ここで、近年、送風機が搭載される筐体のサイズを小さくするため、ベルマウスの吹出口の縁の一部をプロペラファンの回転軸側に凹ませる場合がある。すなわち、ベルマウスの吹出口が、プロペラファンの回転軸を中心軸として非軸対称形状となる場合がある。このような場合、ベルマウスの吹出口の縁とプロペラファンの回転軸との間の距離が、場所によって変化する。したがって、ベルマウスの吹出口では、プロペラファンの回転軸に対する旋回流の傾き度合いが場所によって変化する。詳しくは、プロペラファンの回転方向に見ていった際に、ベルマウスの吹出口の縁とプロペラファンの回転軸との間の距離が縮小する範囲では、プロペラファンから吹き出される気流が加速し、プロペラファンの回転軸に対する旋回流の傾きが小さくなる。一方、プロペラファンの回転方向に見ていった際に、ベルマウスの吹出口の縁とプロペラファンの回転軸との間の距離が拡大する範囲では、プロペラファンから吹き出される気流が減速し、プロペラファンの回転軸に対する旋回流の傾きが大きくなる。
 このように、ベルマウスの吹出口がプロペラファンの回転軸を中心軸として非軸対称形状となる場合、ベルマウスの吹出口では、プロペラファンの回転軸に対する旋回流の傾きが場所によって変化する。したがって、ベルマウスの吹出口がプロペラファンの回転軸を中心軸として非軸対称形状となる送風機の場合、特許文献1に記載の各横桟の構成をファングリルに採用しても、上流側端部から下流側端部へ向かう方向をプロペラファンから吹き出される気流方向に沿わせることができず、送風機の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失を低減できないという課題があった。
 本発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、ベルマウスの吹出口がプロペラファンの回転軸を中心軸として非軸対称形状となる送風機において、従来よりも送風機の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失を低減できるファングリルを備えた送風機を提供することを第1の目的とする。また、本発明は、当該送風機を備えた冷凍サイクル装置を提供することを第2の目的とする。
 本発明に係る送風機は、回転軸を中心に回転するプロペラファンと、吹出口を有し、前記プロペラファンの外周側を囲うベルマウスと、前記プロペラファンが発生する気流方向において前記吹出口よりも下流側に配置され、複数の第1桟を有するファングリルと、を備え、前記複数の第1桟のそれぞれは、前記気流方向に、上流側となる上流側端部と、下流側となる下流側端部とを有し、前記複数の第1桟のうち、任意の第1桟を該任意の第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面において、前記上流側端部と前記下流側端部とを結ぶ仮想直線を第1仮想直線、前記第1仮想直線と前記回転軸と平行な仮想直線とがなす角度のうち、前記下流側端部側に鋭角に形成される角度を傾斜角度と定義し、前記回転軸と垂直で、前記回転軸、前記吹出口及び前記複数の第1桟を投影した仮想平面において、前記回転軸の位置を中心点、前記中心点と前記吹出口の縁の任意の一点とを結ぶ仮想直線を第2仮想直線、前記第2仮想直線の長さを径方向距離、前記中心点を中心として前記プロペラファンの回転方向に前記第2仮想直線を回転させた際に、前記径方向距離が縮小し始める前記吹出口の前記縁の位置を第1点、前記中心点を中心として前記回転方向に前記第2仮想直線を回転させた際に、前記第1点の後方において前記径方向距離が拡大し始める前記吹出口の前記縁の位置を第2点、前記中心点を中心として前記回転方向に前記第2仮想直線を回転させた際に、前記第2点の後方において前記径方向距離の拡大が終了する前記吹出口の前記縁の位置を第3点、前記回転方向において前記第1点よりも後方で前記第2点よりも前方に位置し、前記第1点と前記第2点との中間点となる前記吹出口の前記縁の位置を第4点、前記回転方向において前記第2点よりも後方で前記第3点よりも前方に位置し、前記第2点と前記第3点との中間点となる前記吹出口の前記縁の位置を第5点、前記回転方向において前記第1点よりも後方で前記第4点よりも前方となる前記吹出口の前記縁の位置を第6点、前記中心点から前記第6点までの前記径方向距離を第1径方向距離、前記回転方向において前記第5点よりも後方で前記第3点よりも前方となり、前記径方向距離が前記第1径方向距離となる前記吹出口の前記縁の位置を第7点、前記中心点と前記第6点とを結ぶ仮想直線を第3仮想直線、前記中心点と前記第7点とを結ぶ仮想直線を第4仮想直線、前記複数の第1桟のうちで、前記中心点を中心とする仮想円と前記第3仮想直線との交点に位置する箇所を第8点、前記複数の第1桟のうちで、前記仮想円と前記第4仮想直線との交点に位置する箇所を第9点と定義した場合、前記第8点及び前記第9点における前記切断面の形状は、前記上流側端部から前記下流側端部へ向かう第1方向の幅が該第1方向と垂直な第2方向の幅よりも長い形状となっており、前記第8点の前記傾斜角度は、前記第9点の前記傾斜角度よりも小さい。
 また、本発明に係る冷凍サイクル装置は、本発明に係る送風機と、内部を流れる冷媒と前記送風機によって供給された空気とが熱交換する熱交換器と、を備えている。
 本発明に係る送風機は、ベルマウスの吹出口がプロペラファンの回転軸を中心軸として非軸対称形状となっており、旋回流の傾きが変化する場合でも、従来よりも、上流側端部から下流側端部へ向かう方向をプロペラファンから吹き出される気流方向に沿わせることができる。したがって、本発明に係る送風機は、ベルマウスの吹出口がプロペラファンの回転軸を中心軸として非軸対称形状となる送風機において、送風機の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失を従来よりも低減できる。
本発明の実施の形態1に係る送風機のプロペラファンを示す図である。 本発明の実施の形態1に係る送風機の斜視図であり、ファングリルを取り外した状態を示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係るファングリルの正面図である。 本発明の実施の形態1に係る送風機の斜視図であり、ファングリルを取り付けた状態を示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係るファングリルの第1桟の断面図であり、任意の第1桟を該第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面を示している。 本発明の実施の形態1に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸及びベルマウスの吹出口を投影した図である。 本発明の実施の形態1に係る送風機における、回転軸とベルマウスの吹出口との距離を説明するための図である。 本発明の実施の形態1に係る送風機の旋回流の状態を説明するための図である。 本発明の実施の形態1に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。 本発明の実施の形態1に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。 図9に示す第8点及び第9点の位置における第1桟の断面図であり、第8点及び第9点の位置において第1桟を該第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面を示している。 本発明の実施の形態1に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。 本発明の実施の形態2に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸及びベルマウスの吹出口を投影した図である。 本発明の実施の形態2に係る送風機における、回転軸とベルマウスの吹出口との距離を説明するための図である。 本発明の実施の形態2に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。 本発明の実施の形態3に係る送風機における傾斜角度の変化の一例を示す図である。 本発明の実施の形態3に係る送風機における傾斜角度の変化の別の一例を示す図である。 本発明の実施の形態4に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。 図18に示す第15点及び第16点の位置における第1桟の断面図であり、第15点及び第16点の位置において第1桟を該第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面を示している。 本発明の実施の形態5に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。 図20に示す第17点及び第18点の位置における第1桟の断面図であり、第17点及び第18点の位置において第1桟を該第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面を示している。 本発明の実施の形態6に係る送風機のファングリルの一部を拡大した斜視図である。 本発明の実施の形態6に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及びファングリルを投影した図である。 本発明の実施の形態7に係る空気調和機の室外機を吹出口側から見たときの斜視図である。 本発明の実施の形態7に係る空気調和機の室外機の内部構造を上方から見た図である。 本発明の実施の形態7に係る空気調和機の室外機を吹出口側から見たときの斜視図であり、ファングリルを取り外した状態を示す図である。 本発明の実施の形態7に係る空気調和機の室外機の内部構造を示す斜視図である。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る送風機のプロペラファンを示す図である。なお、図1は、プロペラファン1の回転軸1a方向に、該プロペラファン1を翼3の圧力面側から観察した図となっている。翼3の圧力面とは、翼3の表面のうち、空気を押し出す側の表面である。
 プロペラファン1は、回転軸1aを中心に回転する。具体的には、図1に細線の円弧状矢印で示すように、プロペラファン1は、回転軸1a中心に、回転方向4の方向に回転する。このプロペラファン1は、回転軸1aを中心に回転するボス2を備えている。また、プロペラファン1は、ボス2の外周部に、複数の翼3を備えている。すなわち、複数の翼3は、ボス2と共に、回転軸1aを中心に回転する。
 翼3は、端部として、前縁5、後縁6及び外周縁7を有する。前縁5は、翼3の回転方向において前側となる端部である。後縁6は、翼3の回転方向において後ろ側となる端部である。外周縁7は、翼3の半径方向の外周端となる部分である。モータ等の図示せぬ駆動源によって、プロペラファン1が回転方向4の方向に回転すると、気流8で示すように各翼3の表面を空気が流れる。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る送風機の斜視図であり、ファングリルを取り外した状態を示す斜視図である。なお、図2は、ベルマウス10の吹出口11側から、ファングリル20を取り外した状態の送風機40を示している。
 本実施の形態1に係る送風機40は、ベルマウス10を備えている。ベルマウス10は、吹出口11を有し、プロペラファン1の外周側を囲っている。すなわち、ベルマウス10は、風路を構成する部品である。
 一般的に、ベルマウスの吹出口の縁は、プロペラファンの回転軸を中心とする円形状となっている。すなわち、一般的に、ベルマウスの吹出口の縁は、プロペラファンの回転軸を中心軸として軸対称形状となっている。一方、本実施の形態1に係るベルマウス10の吹出口11の縁12は、プロペラファン1の回転軸1aを中心軸として非軸対称形状となっている。詳しくは、ベルマウス10の吹出口11の縁12は、一定部13及び変化部14を備えている。一定部13は、縁12のうちで、回転軸1aからの距離が一定になる部分である。一定部13は、回転軸1a方向に該一定部13を観察した際、回転軸1aを中心とする円弧形状となっている。変化部14は、縁12のうちで、回転軸1aからの距離が変化する部分である。本実施の形態1では、変化部14は、回転軸1a方向に該変化部14を観察した際、直線形状となっている。
 図3は、本発明の実施の形態1に係るファングリルの正面図である。また、図4は、本発明の実施の形態1に係る送風機の斜視図であり、ファングリルを取り付けた状態を示す斜視図である。図5は、本発明の実施の形態1に係るファングリルの第1桟の断面図であり、任意の第1桟を該第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面を示している。なお、図4は、ベルマウス10の吹出口11側から、ファングリル20を取り付けた状態の送風機40を示している。また、図5は、例えば、図3のZ-Z断面での第1桟21の断面図である。また、図5に示す白抜き矢印は、図5に示す断面における、プロペラファン1から吹き出される気流90の方向を示している。
 本実施の形態1に係る送風機40は、プロペラファン1に人の指が接触しないように、プロペラファン1及びベルマウス10の吹出口11を通風自在に覆うファングリル20を備えている。ファングリル20は、プロペラファン1が発生する気流方向においてベルマウス10の吹出口11よりも下流側に配置されている。ファングリル20は、複数の第1桟21を有している。これら複数の第1桟21は、隣接する第1桟21の間に人の指が挿入されない程度の間隔を空けて並べられている。すなわち、ファングリル20は、複数の第1桟21によって、プロペラファン1及びベルマウス10の吹出口11を通風自在に覆っている。図3では、紙面上下方向に延びる第1桟21のそれぞれが、紙面横方向に所定の間隔を空けて並べられている。
 また、ファングリル20は、第1桟21のそれぞれを横切る複数の第2桟22を備えている。なお、図3では、紙面横方向に延びる第2桟22のそれぞれが、紙面上下方向に所定の間隔を空けて並べられている。すなわち、複数の第1桟21及び複数の第2桟22は、網目状に配置されている。これら複数の第2桟22は、第1桟21のそれぞれを支持し、第1桟21のそれぞれの強度を確保する機能を果たす。本実施の形態1では、ファングリル20の通風抵抗を低減するため、第2桟22の本数を第1桟21の本数よりも少なくしている。
 図5に示すように、第1桟21のそれぞれは、第1桟21の長手方向と垂直な断面で切断した断面が例えば楕円形状等の細長い形状となっている。詳しくは、第1桟21のそれぞれは、プロペラファン1が発生する気流方向に、上流側となる上流側端部23と、下流側となる下流側端部24とを有している。そして、第1桟21の長手方向と垂直な断面で切断した切断面において、第1桟21のそれぞれの形状は、上流側端部23から下流側端部24へ向かう第1方向の幅が該第1方向と垂直な第2方向の幅よりも長い形状となっている。
 また、第1桟21の長手方向と垂直な断面で切断した切断面において、第1桟21の少なくとも一部は、上記の第1方向である長手方向がプロペラファン1の回転軸1aに対して傾いている。詳しくは、図5に示すように、第1桟21の長手方向と垂直な断面で切断した切断面において、上流側端部23と下流側端部24とを結ぶ仮想直線を第1仮想直線121とする。図5には、プロペラファン1の回転軸1aと平行な仮想直線1bが描かれている。図5に示すように、第1桟21の長手方向と垂直な断面で切断した切断面において、第1仮想直線121と仮想直線1bとがなす角度のうち、下流側端部24側に鋭角に形成される角度を傾斜角度140とする。この場合、傾斜角度140は、0°よりも大きくなっている。すなわち、第1仮想直線121は、仮想直線1bに対して傾いている。より詳しくは、第1桟21の長手方向と垂直な断面で切断した切断面において、上流側端部23から下流側端部24へ向かう第1方向が当該切断面位置におけるプロペラファン1の回転方向に向かうように、第1仮想直線121は仮想直線1bに対して傾いている。
 プロペラファン1から吹き出される気流は、旋回流となっている。すなわち、プロペラファン1から吹き出される気流の方向は、プロペラファン1の回転軸1aに対して傾いている。このため、上述のように第1仮想直線121を仮想直線1bに対して傾けることにより、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21に沿って流れやすくなる。プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21に沿って流れることができれば、ファングリル20の通風抵抗を低減することができる。また、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21に沿って流れることができれば、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21の表面から剥離することと等を抑制でき、気流の乱れを抑制することもできる。すなわち、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21に沿って流れることができれば、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失を低減できる。
 ここで、ベルマウス10の吹出口11がプロペラファン1の回転軸1aを中心軸として軸対称形状となっている場合、プロペラファン1の回転軸1aに対する旋回流の傾き度合いは一定となる。このため、ベルマウス10の吹出口11がプロペラファン1の回転軸1aを中心軸として軸対称形状となっている場合、第1桟21のそれぞれの各位置において仮想直線1bに対する第1仮想直線121の傾きを一定にしていても、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21に沿って流れることができる。
 しかしながら、上述のように、本実施の形態1に係る送風機40においては、ベルマウス10の吹出口11は、プロペラファン1の回転軸1aを中心軸として非軸対称形状となっている。このため、本実施の形態1に係る送風機40においては、プロペラファン1の回転軸1aに対する旋回流の傾きが場所によって変化する。したがって、本実施の形態1に係る送風機40においては、第1桟21のそれぞれの各位置において仮想直線1bに対する第1仮想直線121の傾きを一定にした場合、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21に沿って流れることができない箇所が発生する。このため、本実施の形態1に係る送風機40においては、場所によって、仮想直線1bに対する第1仮想直線121の傾きを異ならせている。
 以下、本実施の形態1に係る送風機40ではプロペラファン1から吹き出された気流がどのように流れるのかについて、詳しく説明する。また、仮想直線1bに対する第1仮想直線121の傾きの場所による異ならせ方について、詳しく説明する。
 図6は、本発明の実施の形態1に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸及びベルマウスの吹出口を投影した図である。また、図7は、本発明の実施の形態1に係る送風機における、回転軸とベルマウスの吹出口との距離を説明するための図である。
 図6に示す仮想平面において、中心点100、第2仮想直線122及び径方向距離130を次のように定義する。プロペラファン1の回転軸1aの位置を中心点100とする。中心点100とベルマウス10の吹出口11の縁12の任意の一点とを結ぶ仮想直線を、第2仮想直線122とする。第2仮想直線122の長さを径方向距離130とする。すなわち、径方向距離130は、プロペラファン1の回転軸1aとベルマウス10の吹出口11の縁12の任意の一点との間の距離を表している。
 中心点100を中心としてプロペラファン1の回転方向4に第2仮想直線122を回転させていくと、径方向距離130は図7のように変化する。換言すると、第2仮想直線の一端である吹出口11の縁12の任意の一点をプロペラファン1の回転方向4に移動させていくと、径方向距離130は図7のように変化する。
 詳しくは、図6に示すA点からB点までの範囲は、吹出口11の縁12のうち、一定部13となっている範囲である。上述のように、一定部13は、回転軸1aを中心とする円弧形状となっている。このため、A点からB点までの範囲では、径方向距離130は、変化せずに一定となっている。すなわち、A点からB点までの範囲は、プロペラファン1の回転軸1aからの距離が一定となっている。
 図6に示すB点からD点までの範囲は、吹出口11の縁12のうち、変化部14となっている範囲である。上述のように、変化部14は、回転軸1a方向に該変化部14を観察した際、直線形状となっている。このため、B点とD点との中間点をC点とした場合、B点からC点までの範囲では、径方向距離130は、縮小していく。すなわち、B点からC点までの範囲では、プロペラファン1の回転軸1aからの距離が縮小していく。また、C点からD点までの範囲では、径方向距離130は、拡大していく。すなわち、C点からD点までの範囲では、プロペラファン1の回転軸1aからの距離が拡大していく。
 図6に示すD点からE点までの範囲は、吹出口11の縁12のうち、一定部13となっている範囲である。このため、D点からE点までの範囲では、A点からB点までの範囲と同様に、径方向距離130は、変化せずに一定となっている。以下、吹出口11の縁12のうちの変化部14では、B点からD点までの範囲と同様に径方向距離130が変化する。また、吹出口11の縁12のうちの一定部13では、A点からB点までの範囲及びD点からE点までの範囲と同様に、径方向距離130が一定となる。
 本実施の形態1に係る送風機40は、ベルマウス10の吹出口11の縁12の形状が上述のようになっているため、プロペラファン1から吹き出される気流の回転軸1aに対する傾きは、以下のように変化する。
 図8は、本発明の実施の形態1に係る送風機の旋回流の状態を説明するための図である。なお、図8は、ベルマウス10の吹出口11側から、ファングリル20を取り外した状態の送風機40を示している。
 プロペラファン1の回転により、翼3周辺の気流は、翼3の前縁5側から流入し、翼3の後縁6から放出される。翼3間を通過する気流は、翼3に沿って流れるときに翼3の傾き及び反りにより方向が変えられ、運動量変化により静圧が上昇する。プロペラファン1から吹き出される気流は、翼3の旋回にしたがって、回転軸1a方向に対して回転方向4側及び半径方向外側に傾斜した向きとなる。すなわち、プロペラファン1から吹き出される気流は、旋回流となる。
 ここで、本実施の形態1に係る送風機40においては、ベルマウス10の吹出口11は、プロペラファン1の回転軸1aを中心軸として非軸対称形状となっている。このため、本実施の形態1に係る送風機40では、プロペラファン1から吹き出される気流に、次のような現象が起きる。
 上述のように、ベルマウス10の吹出口11の縁12における変化部14のうち、B点からC点までの範囲では、径方向距離130が縮小していく。すなわち、B点からC点までの範囲では、プロペラファン1の回転方向4に進むにしたがって、吹出口11の縁12の側面壁15がプロペラファン1の回転軸1aに近づいていく。このため旋回しながら半径方向外側へ広がるプロペラファン1からの吹出気流は、吹出口11の縁12の側面壁15のうちのB点からC点までの範囲によって、回転軸1a方向に矯正される。したがって、図8で気流91として示すように、B点からC点までの範囲では、プロペラファン1からの吹出気流は、回転軸1a方向の成分が強くなり、回転軸1aに対する傾きが小さくなる。
 一方、上述のように、ベルマウス10の吹出口11の縁12における変化部14のうち、C点からD点までの範囲では、径方向距離130が拡大していく。すなわち、C点からD点までの範囲では、プロペラファン1の回転方向4に進むにしたがって、吹出口11の縁12の側面壁15がプロペラファン1の回転軸1aから離れていく。このため旋回しながら半径方向外側へ広がるプロペラファン1からの吹出気流は、半径方向外側へ広がりやすくなる。したがって、図8で気流92として示すように、C点からD点までの範囲では、プロペラファン1からの吹出気流は、回転軸1aに対する傾きが大きくなる。
 そこで、本実施の形態1に係る送風機40では、仮想直線1bに対する第1仮想直線121の傾きである傾斜角度140を場所によって次のように異ならせている。
 図9及び図10は、本発明の実施の形態1に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。図11は、図9に示す第8点及び第9点の位置における第1桟の断面図であり、第8点及び第9点の位置において第1桟を該第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面を示している。なお、図11(a)が、図9に示す第8点での第1桟21の断面図となっている。また、図11(b)が、図9に示す第9点での第1桟21の断面図となっている。
 図9に示す仮想平面において、第1点101、第2点102、第3点103、第4点104、第5点105、第6点106、第1径方向距離131、第7点107、第3仮想直線123、第4仮想直線124、第8点108、及び第9点109を次のように定義する。
 中心点100を中心としてプロペラファン1の回転方向4に第2仮想直線122を回転させた際に、径方向距離130が縮小し始める吹出口11の縁12の位置を第1点101とする。すなわち、第1点101は、例えば、図6のB点である。中心点100を中心としてプロペラファン1の回転方向4に第2仮想直線122を回転させた際に、第1点101の後方において径方向距離130が拡大し始める吹出口11の縁12の位置を第2点102とする。すなわち、第2点102は、例えば、図6のC点である。中心点100を中心としてプロペラファン1の回転方向4に第2仮想直線122を回転させた際に、第2点102の後方において径方向距離130の拡大が終了する吹出口11の縁12の位置を第3点103とする。すなわち、第3点103は、例えば、図6のD点である。
 プロペラファン1の回転方向4において第1点101よりも後方で第2点102よりも前方に位置し、第1点101と第2点102との中間点となる吹出口11の縁12の位置を第4点104とする。プロペラファン1の回転方向4において第2点102よりも後方で第3点103よりも前方に位置し、第2点102と第3点103との中間点となる吹出口11の縁12の位置を第5点105とする。プロペラファン1の回転方向4において第1点101よりも後方で第4点104よりも前方となる吹出口11の縁12の位置を第6点106とする。中心点100から第6点106までの径方向距離130を第1径方向距離131とする。
 プロペラファン1の回転方向4において第5点105よりも後方で第3点103よりも前方となり、径方向距離130が第1径方向距離131となる吹出口11の縁12の位置を第7点107とする。中心点100と第6点106とを結ぶ仮想直線を第3仮想直線123とする。中心点100と第7点107とを結ぶ仮想直線を第4仮想直線124とする。複数の第1桟21のうちで、中心点100を中心とする任意の半径の仮想円150と第3仮想直線123との交点に位置する箇所を第8点108とする。複数の第1桟21のうちで、仮想円150と第4仮想直線124との交点に位置する箇所を第9点109とする。
 上述のように定義した場合、複数の第1桟21のうちで第8点108となる箇所は、複数の第1桟21のうちで図10に示す領域P1内に存在する部分の任意の1箇所となる。また、複数の第1桟21のうちで第9点109となる箇所は、複数の第1桟21のうちで図10に示す領域Q1内に存在する部分の1箇所であり、上述の定義を満たす箇所となる。なお、領域P1とは、中心点100と第1点101とを結ぶ仮想直線と、吹出口11の縁12の変化部14において第1点101と第4点104との間になる部分と、中心点100と第4点104とを結ぶ仮想直線と、で区画された領域である。また、領域Q1とは、中心点100と第5点105とを結ぶ仮想直線と、吹出口11の縁12の変化部14において第5点105と第3点103との間になる部分と、中心点100と第3点103とを結ぶ仮想直線と、で区画された領域である。
 なお、領域P1は、図10に示す領域P1の範囲を少なくとも含んでいればよい。このため、領域P1は、プロペラファン1の回転方向4において図10に示す領域P1よりも前方に位置する領域を含んでいてもよい。例えば、図10において、図6に示すA点とB点との中間点となる吹出口11の縁12の位置と、中心点100とを仮想直線で結ぶ。そして、この仮想直線と、中心点100と第4点104とを結ぶ仮想直線との間の領域を、領域P1としてもよい。同様に、領域Q1も、図10に示す領域Q1の範囲を少なくとも含んでいればよい。このため、領域Q1は、プロペラファン1の回転方向4において図10に示す領域Q1よりも後方に位置する領域を含んでいてもよい。例えば、図10において、図6に示すD点とE点との中間点となる吹出口11の縁12の位置と、中心点100とを仮想直線で結ぶ。そして、この仮想直線と、中心点100と第5点105とを結ぶ仮想直線との間の領域を、領域Q1としてもよい。
 ここで、図6~図8の説明でわかるように、図10に示す領域P1においては、図10に示す領域Q1と比べ、プロペラファン1からの吹出気流は、回転軸1aに対する傾きが小さくなる。換言すると、図10に示す領域Q1においては、図10に示す領域P1と比べ、プロペラファン1からの吹出気流は、回転軸1aに対する傾きが大きくなる。
 そこで、本実施の形態1では、図11に示すように、領域P1に存在する第8点108の傾斜角度140を、領域Q1に存在する第9点109の傾斜角度140よりも小さくしている。このように第1桟21の傾斜角度140を設定することにより、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが小さい領域P1では、傾斜角度140を小さくできる。また、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが大きい領域Q1では、傾斜角度140を大きくできる。
 このため、本実施の形態1に係る送風機40では、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが異なる領域P1及び領域Q1において、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21に沿って流れることができる。したがって、本実施の形態1に係る送風機40は、ファングリル20の通風抵抗を従来よりも低減することができる。また、本実施の形態1に係る送風機40は、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21の表面から剥離することと等を従来よりも抑制でき、気流の乱れを従来よりも抑制することもできる。すなわち、本実施の形態1に係る送風機40は、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失を従来よりも低減できる。
 なお、本実施の形態1では、複数の第1桟21のうちで領域P1内に存在する部分の傾斜角度140を、同じ傾斜角度としている。また、複数の第1桟21のうちで領域Q1内に存在する部分の傾斜角度140を、同じ傾斜角度140としている。
 さらに、本実施の形態1では、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失のさらなる低減を図っている。このため、以下のように、複数の第1桟21のうちで図10に示す領域P2内に存在する部分の傾斜角度140と、複数の第1桟21のうちで図10に示す領域Q2内に存在する部分の傾斜角度140とを設定している。なお、領域P2とは、中心点100と第4点104とを結ぶ仮想直線と、吹出口11の縁12の変化部14において第4点104と第2点102との間になる部分と、中心点100と第2点102とを結ぶ仮想直線と、で区画された領域である。また、領域Q2とは、中心点100と第2点102とを結ぶ仮想直線と、吹出口11の縁12の変化部14において第2点102と第5点105との間になる部分と、中心点100と第5点105とを結ぶ仮想直線と、で区画された領域である。
 図12は、本発明の実施の形態1に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。
 図12に示す仮想平面において、第10点110、第2径方向距離132、第11点111、第5仮想直線125、第6仮想直線126、第12点112、及び第13点113を次のように定義する。
 プロペラファン1の回転方向4において第4点104よりも後方で第2点102よりも前方となる吹出口11の縁12の位置を第10点110とする。中心点100から第10点110までの径方向距離130を第2径方向距離132とする。プロペラファン1の回転方向4において第2点102よりも後方で第5点105よりも前方となり、径方向距離130が第2径方向距離132となる吹出口11の縁12の位置を第11点111とする。中心点100と第10点110とを結ぶ仮想直線を第5仮想直線125とする。中心点100と第11点111とを結ぶ仮想直線を第6仮想直線126とする。複数の第1桟21のうちで、仮想円150と第5仮想直線125との交点に位置する箇所を第12点112とする。複数の第1桟21のうちで、仮想円150と第6仮想直線126との交点に位置する箇所を第13点113とする。
 上述のように定義した場合、複数の第1桟21のうちで第12点112となる箇所は、複数の第1桟21のうちで図10に示す領域P2内に存在する部分の任意の1箇所となる。また、複数の第1桟21のうちで第13点113となる箇所は、複数の第1桟21のうちで図10に示す領域Q2内に存在する部分の1箇所であり、上述の定義を満たす箇所となる。
 ここで、図6~図8の説明でわかるように、図10に示す領域P2においては、図10に示す領域Q2と比べ、プロペラファン1からの吹出気流は、回転軸1aに対する傾きが小さくなる。換言すると、図10に示す領域Q2においては、図10に示す領域P2と比べ、プロペラファン1からの吹出気流は、回転軸1aに対する傾きが大きくなる。
 そこで、本実施の形態1では、領域P2に存在する第12点112の傾斜角度140を、領域Q2に存在する第13点113よりも小さくしている。このように第1桟21の傾斜角度140を設定することにより、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが小さい領域P2では、傾斜角度140を小さくできる。また、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが大きい領域Q2では、傾斜角度140を大きくできる。
 このため、本実施の形態1に係る送風機40では、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが異なる領域P2及び領域Q2においても、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21に沿って流れることができる。したがって、本実施の形態1に係る送風機40は、ファングリル20の通風抵抗をさらに低減することができる。また、本実施の形態1に係る送風機40は、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21の表面から剥離することと等をさらに抑制でき、気流の乱れをさらに抑制することもできる。すなわち、本実施の形態1に係る送風機40は、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失をさらに低減できる。
 なお、本実施の形態1では、領域P2内に存在する第12点112の傾斜角度140を、領域P1内に存在する第8点108の傾斜角度140と同じにしている。また、複数の第1桟21のうちで図10に示す領域P2内に存在する部分の傾斜角度140を、同じ傾斜角度としている。また、領域Q2内に存在する第13点113の傾斜角度140を、領域Q1内に存在する第9点109の傾斜角度140と同じにしている。また、複数の第1桟21のうちで図10に示す領域Q2内に存在する部分の傾斜角度140を、同じ傾斜角度140としている。
 ここで、本実施の形態1では、複数の第2桟22の構成について特に言及しなかった。例えば、複数の第2桟22を、上述した複数の第1桟21と同様に構成してもよい。通風抵抗及び気流の乱れをさらに低減することができ、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失をさらに低減できる。
実施の形態2.
 実施の形態1で示したベルマウス10の吹出口11の形状は、一例である。プロペラファン1の回転軸1aを中心軸として非軸対称形状となっているベルマウス10の吹出口11に対して、実施の形態1のように第1桟21の傾斜角度を設定することにより、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失を従来よりも低減できる。例えば、ベルマウス10の吹出口11は、次のような形状であってもよい。なお、本実施の形態2において、特に記述しない項目については実施の形態1と同様とし、実施の形態1と同一の機能及び構成については同一の符号を用いて述べることとする。
 図13は、本発明の実施の形態2に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸及びベルマウスの吹出口を投影した図である。図14は、本発明の実施の形態2に係る送風機における、回転軸とベルマウスの吹出口との距離を説明するための図である。また、図15は、本発明の実施の形態2に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。
 実施の形態1に示した送風機40と本実施の形態2に係る送風機40とで異なる点は、ベルマウス10の吹出口11の縁12における変化部14の形状である。実施の形態1では、回転軸1a方向に変化部14を観察した際、変化部14は直線形状となっていた。一方、本実施の形態2では、回転軸1a方向に変化部14を観察した際、変化部14は円弧形状となっている。また、本実施の形態2に係る変化部14の曲率半径は、一定部13の曲率半径よりも大きくなっている。
 図14に示すように、本実施の形態2に係る送風機40においても、第2仮想直線の一端である吹出口11の縁12の任意の一点をプロペラファン1の回転方向である回転方向4に移動させていくと、径方向距離130は実施の形態1と同様に変化する。
 詳しくは、図13に示すように、F点からH点までの範囲が変化部14となっている。F点とH点との中間点をG点とした場合、F点からG点までの範囲では、径方向距離130は、縮小していく。すなわち、F点からG点までの範囲では、プロペラファン1の回転軸1aからの距離が縮小していく。また、G点からH点までの範囲では、径方向距離130は、拡大していく。すなわち、G点からH点までの範囲では、プロペラファン1の回転軸1aからの距離が拡大していく。
 このため、本実施の形態2に係る送風機40においても、変化部14の影響により、プロペラファン1から吹き出される気流に実施の形態1と同様の変化が起こる。すなわち、径方向距離130が縮小していくF点からG点までの範囲では、プロペラファン1からの吹出気流は、回転軸1a方向の成分が強くなり、回転軸1aに対する傾きが小さくなる。一方、径方向距離130が拡大していくG点からH点までの範囲では、プロペラファン1からの吹出気流は、回転軸1aに対する傾きが大きくなる。
 そこで、図15に示すように、本実施の形態2に係る送風機40においても、実施の形態1と同様に第8点108及び第9点109を定義している。なお、本実施の形態2の場合、第1点101は、例えば、図13のF点となる。第2点102は、例えば、図13のG点となる。第3点は、例えば、図13のH点となる。
 そして、本実施の形態2に係る送風機40においても、第8点108の傾斜角度140を、第9点109の傾斜角度140よりも小さくしている。このように第1桟21の傾斜角度140を設定することにより、実施の形態1と同様に、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが小さい領域P1では、傾斜角度140を小さくできる。また、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが大きい領域Q1では、傾斜角度140を大きくできる。なお、本実施の形態2では、複数の第1桟21のうちで領域P1内に存在する部分の傾斜角度140を、同じ傾斜角度としている。また、複数の第1桟21のうちで領域Q1内に存在する部分の傾斜角度140を、同じ傾斜角度140としている。
 このため、本実施の形態2に係る送風機40も、実施の形態1と同様に、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが異なる領域P1及び領域Q1において、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21に沿って流れることができる。したがって、本実施の形態2に係る送風機40も、実施の形態1と同様に、ファングリル20の通風抵抗を従来よりも低減することができる。また、本実施の形態2に係る送風機40も、実施の形態1と同様に、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21の表面から剥離することと等を従来よりも抑制でき、気流の乱れを従来よりも抑制することもできる。すなわち、本実施の形態2に係る送風機40も、実施の形態1と同様に、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失を従来よりも低減できる。
 なお、実施の形態1と同様に、第12点112及び第13点113を定義し、第12点112の傾斜角度140を、第13点113よりも小さくしてもよい。これにより、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが異なる領域P2及び領域Q2においても、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21に沿って流れることができる。したがって、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失をさらなる低減を図ることができる。
実施の形態3.
 複数の第1桟21のうちで領域P1及び領域P2に存在する部分は、場所毎に傾斜角度140が異なっていてもよい。また、複数の第1桟21のうちで領域Q1及び領域Q2に存在する部分は、場所毎に傾斜角度140が異なっていてもよい。なお、本実施の形態3において、特に記述しない項目については実施の形態1又は実施の形態2と同様とし、実施の形態1又は実施の形態2と同一の機能及び構成については同一の符号を用いて述べることとする。
 図16は、本発明の実施の形態3に係る送風機における傾斜角度の変化の一例を示す図である。なお、図16に示す実線が、本実施の形態3に係る送風機40の傾斜角度140の変化を示している。また、図16に示す破線は、実施の形態1で示した送風機40の傾斜角度140の変化を示している。
 図16に示す第1点101から第2点102までの破線でわかるように、実施の形態1で示した送風機40においては、複数の第1桟21のうちで領域P1及び領域P2に存在する部分は、傾斜角度140が同じとなっていた。また、図16に示す第2点102から第3点103までの破線でわかるように、実施の形態1で示した送風機40においては、複数の第1桟21のうちで領域Q1及び領域Q2に存在する部分は、傾斜角度140が同じとなっていた。
 一方、図16に示す第1点101から第2点102までの実線でわかるように、本実施の形態3に係る送風機40においては、複数の第1桟21のうちで領域P1及び領域P2に存在する部分は、プロペラファン1の回転方向4に傾斜角度140を見ていった際、傾斜角度140が変化している。なお、図16に示す傾斜角度140の増減の仕方は、あくまでも一例である。また、図16に示す第2点102から第3点103までの実線でわかるように、本実施の形態3に係る送風機40においては、複数の第1桟21のうちで領域Q1及び領域Q2に存在する部分は、プロペラファン1の回転方向4に傾斜角度140を見ていった際、傾斜角度140が変化している。なお、図16に示す傾斜角度140の増減の仕方は、あくまでも一例である。
 本実施の形態3のように構成された送風機40においても、第8点108の傾斜角度140を第9点109の傾斜角度140よりも小さくすることにより、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失を従来よりも低減できる。また、本実施の形態3のように構成された送風機40においても、第12点112の傾斜角度140を第13点113よりも小さくすることにより、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失をさらに低減できる。
 ここで、上述のように、吹出口11の縁12の変化部14において側面壁15がプロペラファン1の回転軸1aに近づいていく範囲では、プロペラファン1からの吹出気流は、側面壁15によって流れが強制され、回転軸1aに対する傾きが小さくなる。このとき、吹出口11の縁12の変化部14において側面壁15がプロペラファン1の回転軸1aに近づいていく範囲では、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きは、一様ではない。プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きは、吹出口11の縁12の変化部14の形状に伴って変化する。また、上述のように、吹出口11の縁12の変化部14において側面壁15がプロペラファン1の回転軸1aから離れていく範囲では、プロペラファン1からの吹出気流は、回転軸1aに対する傾きが大きくなる。吹出口11の縁12の変化部14において側面壁15がプロペラファン1の回転軸1aから離れていく範囲においても、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きは、吹出口11の縁12の変化部14の形状に伴って変化する。
 そこで、本実施の形態3に係る送風機40においては、複数の第1桟21のうちで領域P1及び領域P2に存在する部分を、プロペラファン1の回転方向に傾斜角度140を見ていった際に該傾斜角度140が変化する構成としている。また、本実施の形態3に係る送風機40においては、複数の第1桟21のうちで領域Q1及び領域Q2に存在する部分を、プロペラファン1の回転方向に傾斜角度140を見ていった際に該傾斜角度140が変化する構成としている。このように構成することにより、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21にさらに沿って流れることができるようになり、通風抵抗及び気流の乱れをさらに低減することができる。したがって、本実施の形態3のように送風機40を構成することにより、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失をさらに低減できる。
 図17は、本発明の実施の形態3に係る送風機における傾斜角度の変化の別の一例を示す図である。
 図16では、複数の第1桟21のうちで領域P1及び領域P2に存在する部分の傾斜角度140を、滑らかに変化させた。これに限らず、例えば図17に示すように、複数の第1桟21のうちで領域P1及び領域P2に存在する部分の傾斜角度140を、階段状に変化させていってもよい。同様に、例えば図17に示すように、複数の第1桟21のうちで領域Q1及び領域Q2に存在する部分の傾斜角度140を、階段状に変化させていってもよい。
実施の形態4.
 実施の形態1~実施の形態3で示した送風機40において、第1桟21の傾斜角度140を回転軸1aからの距離に応じて異ならせてもよい。送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失をさらに低減できる。なお、本実施の形態4において、特に記述しない項目については実施の形態1~実施の形態3のいずれかと同様とし、実施の形態1~実施の形態3のいずれかと同一の機能及び構成については同一の符号を用いて述べることとする。
 図18は、本発明の実施の形態4に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。また、図19は、図18に示す第15点及び第16点の位置における第1桟の断面図であり、第15点及び第16点の位置において第1桟を該第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面を示している。なお、図19(a)が、図18に示す第15点での第1桟21の断面図となっている。また、図19(b)が、図18に示す第16点での第1桟21の断面図となっている。
 図18に示す仮想平面において、第14点114、第7仮想直線127、第15点115、及び第16点116を次のように定義する。プロペラファン1の回転方向4において第1点101よりも後方で第3点103よりも前方となる吹出口11の縁12の位置を第14点114とする。中心点100と第14点114とを結ぶ仮想直線を第7仮想直線127とする。複数の第1桟21のうちで、第7仮想直線127との交点に位置する任意の1箇所を第15点115とする。複数の第1桟21のうちで、第15点115よりも中心点100から離れた位置において第7仮想直線127との交点に位置する箇所を第16点116とする。
 上述のように定義した場合、本実施の形態4に係る送風機40においては、図19に示すように、第16点116の傾斜角度140は、第15点115の傾斜角度140よりも大きくなっている。すなわち、本実施の形態4に係る送風機40においては、複数の第1桟21のうち、縁12の変化部14上の任意の点と中心点100とを結ぶ仮想直線上に位置する箇所は、中心点100つまり回転軸1aから離れている箇所の方が傾斜角度140が大きくなっている。
 プロペラファン1から吹き出される旋回流は、回転軸1aから離れる程、速度が大きくなる。このため、プロペラファン1から吹き出される気流は、回転軸1aから離れる程、回転軸1aに対する傾きが大きくなる。このため、本実施の形態4のように第1桟21の傾斜角度140を設定することにより、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21にさらに沿って流れることができるようになり、通風抵抗及び気流の乱れをさらに低減することができる。したがって、本実施の形態4のように送風機40を構成することにより、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失をさらに低減できる。
実施の形態5.
 実施の形態1~実施の形態4で示した送風機40に本実施の形態5で示す第1桟21の傾斜角度140の設定構成を採用することにより、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失をさらに低減できる。なお、本実施の形態5において、特に記述しない項目については実施の形態1~実施の形態4のいずれかと同様とし、実施の形態1~実施の形態4のいずれかと同一の機能及び構成については同一の符号を用いて述べることとする。
 図20は、本発明の実施の形態5に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及び複数の第1桟を投影した図である。また、図21は、図20に示す第17点及び第18点の位置における第1桟の断面図であり、第17点及び第18点の位置において第1桟を該第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面を示している。なお、図21(a)が、図20に示す第17点での第1桟21の断面図となっている。また、図21(b)が、図20に示す第18点での第1桟21の断面図となっている。また、図21(a)及び図21(b)は、同じ方向から第1桟21の断面を観察した図となっている。詳しくは、図21(a)及び図21(b)は、紙面下側から第1桟21の断面を観察した図となっている。すなわち、図21(a)は、図20のX-X断面図となっている。また、図21(b)は、図20のY-Y断面図となっている。
 図20に示す仮想平面において、第17点117及び第18点118を次のように定義する。複数の第1桟21のうちの任意の1箇所を第17点117とする。複数の第1桟21のうちで、中心点100を対称の中心としたときに第17点117と点対称の位置になる箇所を第18点118とする。
 上述のように定義した場合、同方向から第17点117及び第18点118を観察した際、第17点117と第18点118とは、傾斜方向が逆になっている。
 プロペラファン1から吹き出される気流は、上述のように旋回流となっている。このため、中心点100を対称の中心とする2点を通るプロペラファン1からの吹出気流を同方向から観察した際、プロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きが逆となる。したがって、本実施の形態5のように第1桟21の傾斜角度140を設定することにより、プロペラファン1から吹き出された気流が第1桟21にさらに沿って流れることができるようになり、通風抵抗及び気流の乱れをさらに低減することができる。このため、本実施の形態5のように送風機40を構成することにより、送風機40の駆動時に発生する騒音及びエネルギー損失をさらに低減できる。
 なお、第17点117での傾斜角度140の大きさと、第18点118での傾斜角度140とは、同じである必要はない。第17点117での傾斜角度140は、第17点117を通るプロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きに応じて、適宜決定すればよい。第18点118での傾斜角度140は、第18点118を通るプロペラファン1からの吹出気流の回転軸1aに対する傾きに応じて、適宜決定すればよい。
 例えば、図20に示す第17点117の位置は、プロペラファン1からの吹出気流が縁12の変化部14の影響を受ける位置となっている。詳しくは、第17点117を通るプロペラファン1からの吹出気流は、側面壁15によって流れが強制され、第18点118を通るプロペラファン1からの吹出気流と比べ、回転軸1aに対する傾きが小さくなる。一方、図20に示す第18点118の位置は、プロペラファン1からの吹出気流が縁12の変化部14の影響を受けない位置となっている。このため、第18点118を通るプロペラファン1からの吹出気流は、第17点117を通るプロペラファン1からの吹出気流と比べ、回転軸1aに対する傾きが小さくなる。したがって、図21では、第17点117での傾斜角度140が、第18点118での傾斜角度140よりも小さくなっている。
実施の形態6.
 実施の形態1~実施の形態5で示したファングリル20を本実施の形態6の構成で製作することにより、実施の形態1~実施の形態5で示した効果に加え、ファングリル20の製作が容易になるという効果を得ることもできる。なお、本実施の形態6において、特に記述しない項目については実施の形態1~実施の形態5のいずれかと同様とし、実施の形態1~実施の形態5のいずれかと同一の機能及び構成については同一の符号を用いて述べることとする。
 図22は、本発明の実施の形態6に係る送風機のファングリルの一部を拡大した斜視図である。図23は、本発明の実施の形態6に係る送風機において、回転軸と垂直な仮想平面に、回転軸、ベルマウスの吹出口及びファングリルを投影した図である。この図23は、本実施の形態6における領域P1及び領域Q1を説明するための図である。
 本実施の形態6に係る送風機40のファングリル20においては、複数の第1桟21のうちの任意の1つを観察した際、隣接する第2桟22の間において傾斜角度140が同じになっている。詳しくは、図22では、第1桟21のそれぞれは、紙面上において、右斜め上に延びている。そして、1本の第1桟21に着目すると、当該第1桟21は、第2桟22の位置で分割された複数の桟部分21aによって構成されている。そして、複数の桟部分21aのうちの任意の1つに着目すると、当該桟部分21aは、傾斜角度140が変化しない構成となっている。
 ここで、実施の形態1~実施の形態5で示したファングリル20を製作する場合、1本の第1桟21に着目すると、当該第1桟21は、場所毎に傾斜角度140が変化する構成となる。この際、本実施の形態6に係る第1桟21のそれぞれは、桟部分21a毎に傾斜角度140を異ならせ、第2桟22を境として傾斜角度140を変化させている。なお、本実施の形態6に係る第2桟22のそれぞれは、第1桟21のそれぞれと同様に、長手方向と垂直な断面が細長い形状となっている。そして、本実施の形態6に係る第2桟22のそれぞれは、傾斜角度140が例えば0°となっている。
 1本の第1桟21において場所毎に傾斜角度140を変化させる構成としては、当該第1桟21を捻り、傾斜角度140を連続的に変化させることが考えられる。しかしながら、このような構成にした場合、ファングリル20の製作が難しくなる。詳しくは、ファングリル20は、例えば、樹脂の射出成形によって製作される。この場合、第1桟21を捻って傾斜角度140を連続的に変化させる構成とした場合、第1桟21を成形する金型部分の構造が複雑となってしまうからである。
 また、1本の第1桟21において場所毎に傾斜角度140を変化させる構成としては、本実施の形態6のように1本の第1桟21を複数の桟部分21aで構成し、桟部分21a毎に傾斜角度140を異ならせることも考えられる。この際、第2桟22の位置でない箇所で傾斜角度140を異ならせようとすると、隣接する桟部分21aの端部同士を直接接続することとなる。しかしながら、隣接する桟部分21aの端部同士を直接接続した場合、接続箇所の面積が小さくなってしまう。このため、隣接する桟部分21aの端部同士を直接接続した場合、接続箇所の強度不足に起因して、外からの異物侵入を防止する機能が損なわれる可能性がある。
 一方、本実施の形態6に係るファングリル20においては、桟部分21aの端部は、第2桟22の側面に接続されることとなる。このため、本実施の形態6に係るファングリル20においては、接続箇所の面積を大きくできる。例えば、桟部分21aの端部の全面を第2桟22の側面に接続することができる。このため、本実施の形態6に係るファングリル20は、接続箇所の強度不足を防止することができる。また、本実施の形態6に係るファングリル20においては、複数の桟部分21aのうちの任意の1つに着目すると、当該桟部分21aは、傾斜角度140が変化しない。このため、桟部分21aを成形する金型部分の構造が複雑にならない。したがって、本実施の形態6のようにファングリル20を構成することにより、ファングリル20の製作が容易になる。
 ここで、本実施の形態6のようにファングリル20を構成した場合、中心点100と第1点101とを結ぶ仮想直線上に第1桟21と第2桟22との接続部がない場合、当該仮想直線上において傾斜角度140を異ならせることができない。また、本実施の形態6のようにファングリル20を構成した場合、中心点100と第4点104とを結ぶ仮想直線上に第1桟21と第2桟22との接続部がない場合、当該仮想直線上において傾斜角度140を異ならせることができない。このため、本実施の形態6のようにファングリル20を構成した場合、図10で示したように領域P1を区画することができない。したがって、本実施の形態6のようにファングリル20を構成した場合、図23に示すように、第2桟22の位置で階段状に、領域P1を区画すればよい。そして、階段状に区画した領域P1の内部に、図10で示した領域P1が入っていればよい。
 同様に、本実施の形態6のようにファングリル20を構成した場合、中心点100と第3点103とを結ぶ仮想直線上に第1桟21と第2桟22との接続部がない場合、当該仮想直線上において傾斜角度140を異ならせることができない。また、本実施の形態6のようにファングリル20を構成した場合、中心点100と第5点105とを結ぶ仮想直線上に第1桟21と第2桟22との接続部がない場合、当該仮想直線上において傾斜角度140を異ならせることができない。このため、本実施の形態6のようにファングリル20を構成した場合、図10で示したように領域Q1を区画することができない。したがって、本実施の形態6のようにファングリル20を構成した場合、図23に示すように、第2桟22の位置で階段状に、領域Q1を区画すればよい。そして、階段状に区画した領域Q1の内部に、図10で示した領域Q1が入っていればよい。
 なお、本実施の形態6のように第2桟22のそれぞれを長手方向と垂直な断面が細長い形状とする場合、ファングリル20の製作の容易性を考慮すると、第2桟22のそれぞれは、1本の第2桟22において場所毎に傾斜角度140を変化させないことが好ましい。
実施の形態7.
 冷凍サイクル装置は、送風機と、内部を流れる冷媒と送風機によって供給された空気とが熱交換する熱交換器と、を備えている。実施の形態1~実施の形態6で示した送風機40は、例えば、このような冷凍サイクル装置の送風機として用いることができる。以下では、冷凍サイクル装置の一例である空気調和機に、実施の形態1~実施の形態6で示した送風機40を用いた例について紹介する。より詳しくは、冷凍サイクル装置に送風機40を用いた以下の例では、空気調和機の室外機の送風機として、送風機40を用いている。なお、本実施の形態7において、特に記述しない項目については実施の形態1~実施の形態6のいずれかと同様とし、実施の形態1~実施の形態6のいずれかと同一の機能及び構成については同一の符号を用いて述べることとする。
 図24は、本発明の実施の形態7に係る空気調和機の室外機を吹出口側から見たときの斜視図である。図25は、本発明の実施の形態7に係る空気調和機の室外機の内部構造を上方から見た図である。図26は、本発明の実施の形態7に係る空気調和機の室外機を吹出口側から見たときの斜視図であり、ファングリルを取り外した状態を示す図である。図27は、本発明の実施の形態7に係る空気調和機の室外機の内部構造を示す斜視図である。なお、図25に示す直線上の矢印は、室外機50周辺の空気の流れを示している。
 空気調和機の室外機50は、筐体である室外機本体51を備えている。室外機本体51は、側面51a、側面51c、前面51b、背面51d、上面51e、及び底面51fを備えている。側面51a及び背面51dは、外部から室外機本体51内に空気を吸い込むための吸込口51hが形成されている。また、前面51bにおいては、該前面51bの一部を構成する前面パネル52に、室外機本体51内から外部に空気を吹出すための吹出口53が形成されている。
 室外機本体51の内部は、仕切板51gによって、送風室56と、機械室57とに分けられている。送風室56には、実施の形態1~実施の形態6のいずれかで示された送風機40のプロペラファン1及びベルマウス10が収納されている。送風機40のプロペラファン1は、背面51d側にあるファンモータ61と軸部62を介して接続されており、このファンモータ61によって回転駆動される。
 送風機40のベルマウス10の吹出口11は、吹出口53の外周を囲むように室外機の前面パネル52と接続している。なお、ベルマウス10は、前面パネル52と一体的に構成されていてもよいし、あるいは、前面パネル52とは別体として構成されていてもよい。このベルマウス10によって、吹出口53近傍の風路が、送風室56内の他の空間と区切られる。
 ここで、上述のように、送風機40は、プロペラファン1が発生する気流方向においてベルマウス10の吹出口11よりも下流側となる位置に、ファングリル20を備えている。本実施の形態7に係る室外機50では、ファングリル20は、前面パネル52に設けられている。そして、前面パネル52は、送風機40のプロペラファン1及びベルマウス10の吹出口11と共に、前面パネル52に形成された吹出口53も通風自在に覆う構成となっている。これにより、物体等とプロペラファン1との接触を防止し、安全が図られている。
 また、送風室56には、熱交換器68が収納されている。熱交換器68は、平面視略L字形状をしており、側面51a及び背面51dに形成された吸込口51hと対向するように配置されている。この熱交換器68は、内部を流れる冷媒と送風機40によって供給された空気とが熱交換するものである。本実施の形態7では、熱交換器68として、フィンアンドチューブ型の熱交換器を用いている。すなわち、熱交換器68は、所定の間隔を空けて並べられた複数のフィンと、これらフィンの並設方向に各フィンを貫通する複数の伝熱管と、を備えている。各伝熱管内には、冷媒回路を循環する冷媒が流通する。
 機械室57には、圧縮機64が収納されている。この圧縮機64は、配管65等を介して熱交換器68と接続されている。圧縮機64及び熱交換器68は、図示せぬ室内側熱交換器及び膨張弁等と接続されて、冷媒回路を構成する。また、機械室57には、基板箱66が収納されている。この基板箱66に設けられた制御基板67によって、室外機50に搭載されたファンモータ61及び圧縮機64等の機器が制御されている。
 本実施の形態7に係る空気調和機の室外機50は、騒音及びエネルギー損失が従来よりも低減する実施の形態1~実施の形態6のいずれかで示された送風機40を備えている。このため、本実施の形態7に係る空気調和機の室外機50は、低騒音で低エネルギー損失な室外機となる。
 なお、実施の形態1~実施の形態6で示された送風機40は、空気調和機以外の冷凍サイクル装置に用いることも勿論可能である。例えば、冷凍サイクル装置の一例である給湯機は、室外機に、内部を流れる冷媒と送風機によって供給された空気とが熱交換する熱交換器を備えている。このため、給湯機の室外機に、実施の形態1~実施の形態6で示された送風機40を用いてもよい。
 1 プロペラファン、1a 回転軸、1b 仮想直線、2 ボス、3 翼、4 回転方向、5 前縁、6 後縁、7 外周縁、8 気流、10 ベルマウス、11 吹出口、12 縁、13 一定部、14 変化部、15 側面壁、20 ファングリル、21 第1桟、21a 桟部分、22 第2桟、23 上流側端部、24 下流側端部、40 送風機、50 室外機、51 室外機本体、51a 側面、51b 前面、51c 側面、51d 背面、51e 上面、51f 底面、51g 仕切板、51h 吸込口、52 前面パネル、53 吹出口、56 送風室、57 機械室、61 ファンモータ、62 軸部、64 圧縮機、65 配管、66 基板箱、67 制御基板、68 熱交換器、90 気流、91 気流、92 気流、100 中心点、101 第1点、102 第2点、103 第3点、104 第4点、105 第5点、106 第6点、107 第7点、108 第8点、109 第9点、110 第10点、111 第11点、112 第12点、113 第13点、114 第14点、115 第15点、116 第16点、117 第17点、118 第18点、121 第1仮想直線、122 第2仮想直線、123 第3仮想直線、124 第4仮想直線、125 第5仮想直線、126 第6仮想直線、127 第7仮想直線、130 径方向距離、131 第1径方向距離、132 第2径方向距離、140 傾斜角度、150 仮想円。

Claims (6)

  1.  回転軸を中心に回転するプロペラファンと、
     吹出口を有し、前記プロペラファンの外周側を囲うベルマウスと、
     前記プロペラファンが発生する気流方向において前記吹出口よりも下流側に配置され、複数の第1桟を有するファングリルと、
     を備え、
     前記複数の第1桟のそれぞれは、前記気流方向に、上流側となる上流側端部と、下流側となる下流側端部とを有し、
     前記複数の第1桟のうち、任意の第1桟を該任意の第1桟の長手方向と垂直な断面で切断した切断面において、
     前記上流側端部と前記下流側端部とを結ぶ仮想直線を第1仮想直線、
     前記第1仮想直線と前記回転軸と平行な仮想直線とがなす角度のうち、前記下流側端部側に鋭角に形成される角度を傾斜角度と定義し、
     前記回転軸と垂直で、前記回転軸、前記吹出口及び前記複数の第1桟を投影した仮想平面において、
     前記回転軸の位置を中心点、
     前記中心点と前記吹出口の縁の任意の一点とを結ぶ仮想直線を第2仮想直線、
     前記第2仮想直線の長さを径方向距離、
     前記中心点を中心として前記プロペラファンの回転方向に前記第2仮想直線を回転させた際に、前記径方向距離が縮小し始める前記吹出口の前記縁の位置を第1点、
     前記中心点を中心として前記回転方向に前記第2仮想直線を回転させた際に、前記第1点の後方において前記径方向距離が拡大し始める前記吹出口の前記縁の位置を第2点、
     前記中心点を中心として前記回転方向に前記第2仮想直線を回転させた際に、前記第2点の後方において前記径方向距離の拡大が終了する前記吹出口の前記縁の位置を第3点、
     前記回転方向において前記第1点よりも後方で前記第2点よりも前方に位置し、前記第1点と前記第2点との中間点となる前記吹出口の前記縁の位置を第4点、
     前記回転方向において前記第2点よりも後方で前記第3点よりも前方に位置し、前記第2点と前記第3点との中間点となる前記吹出口の前記縁の位置を第5点、
     前記回転方向において前記第1点よりも後方で前記第4点よりも前方となる前記吹出口の前記縁の位置を第6点、
     前記中心点から前記第6点までの前記径方向距離を第1径方向距離、
     前記回転方向において前記第5点よりも後方で前記第3点よりも前方となり、前記径方向距離が前記第1径方向距離となる前記吹出口の前記縁の位置を第7点、
     前記中心点と前記第6点とを結ぶ仮想直線を第3仮想直線、
     前記中心点と前記第7点とを結ぶ仮想直線を第4仮想直線、
     前記複数の第1桟のうちで、前記中心点を中心とする仮想円と前記第3仮想直線との交点に位置する箇所を第8点、
     前記複数の第1桟のうちで、前記仮想円と前記第4仮想直線との交点に位置する箇所を第9点と定義した場合、
     前記第8点及び前記第9点における前記切断面の形状は、前記上流側端部から前記下流側端部へ向かう第1方向の幅が該第1方向と垂直な第2方向の幅よりも長い形状となっており、
     前記第8点の前記傾斜角度は、前記第9点の前記傾斜角度よりも小さい送風機。
  2.  前記仮想平面において、
     前記回転方向において前記第4点よりも後方で前記第2点よりも前方となる前記吹出口の前記縁の位置を第10点、
     前記中心点から前記第10点までの前記径方向距離を第2径方向距離、
     前記回転方向において前記第2点よりも後方で前記第5点よりも前方となり、前記径方向距離が前記第2径方向距離となる前記吹出口の前記縁の位置を第11点、
     前記中心点と前記第10点とを結ぶ仮想直線を第5仮想直線、
     前記中心点と前記第11点とを結ぶ仮想直線を第6仮想直線、
     前記複数の第1桟のうちで、前記仮想円と前記第5仮想直線との交点に位置する箇所を第12点、
     前記複数の第1桟のうちで、前記仮想円と前記第6仮想直線との交点に位置する箇所を第13点と定義した場合、
     前記第12点及び前記第13点における前記切断面の形状は、前記第1方向の幅が前記第2方向の幅よりも長い形状となっており、
     前記第12点の前記傾斜角度は、前記第13点の前記傾斜角度よりも小さい請求項1に記載の送風機。
  3.  前記仮想平面において、
     前記回転方向において前記第1点よりも後方で前記第3点よりも前方となる前記吹出口の前記縁の位置を第14点、
     前記中心点と前記第14点とを結ぶ仮想直線を第7仮想直線、
     前記複数の第1桟のうちで、第7仮想直線との交点に位置する任意の1箇所を第15点、
     前記複数の第1桟のうちで、前記第15点よりも前記中心点から離れた位置において第7仮想直線との交点に位置する箇所を第16点と定義した場合、
     前記第15点及び前記第16点における前記切断面の形状は、前記第1方向の幅が前記第2方向の幅よりも長い形状となっており、
     前記第16点の前記傾斜角度は、前記第15点の前記傾斜角度よりも大きい請求項1又は請求項2に記載の送風機。
  4.  前記仮想平面において、
     前記複数の第1桟のうちの任意の1箇所を第17点、
     前記複数の第1桟のうちで、前記中心点を対称の中心としたときに前記第17点と点対称の位置になる箇所を第18点と定義した場合、
     同方向から前記第17点及び前記第18点を観察した際、
     前記第17点と前記第18点とは、傾斜方向が逆になっている請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の送風機。
  5.  前記ファングリルは、前記複数の第1桟のそれぞれを横切る複数の第2桟を備え、
     前記複数の第1桟のうちの任意の1つを観察した際、前記複数の第2桟のうちの隣接する第2桟の間において前記傾斜角度が同じになっている請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の送風機。
  6.  請求項1~請求項5のいずれか一項に記載の送風機と、
     内部を流れる冷媒と前記送風機によって供給された空気とが熱交換する熱交換器と、
     を備えた冷凍サイクル装置。
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