WO2020110255A1 - 室内機および空気調和機 - Google Patents

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WO2020110255A1
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indoor unit
air
wall
air passage
dummy
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PCT/JP2018/043963
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Inventor
国生 松下
安志 大場
信志 河合
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三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/02Ducting arrangements
    • F24F13/06Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate

Definitions

  • This invention relates to an indoor unit and an air conditioner. In particular, it concerns measures against dew condensation.
  • a suction port and a blowout port are provided in the housing that is the main unit of the indoor unit. Then, in the indoor unit main body, a blower fan and a heat exchanger are arranged in a blower path connecting the suction port and the blowout port. Further, a blowout air passage communicating with the blowout port is formed on the downstream side of the blower fan.
  • the blowing air passage has a front air passage wall, a rear air passage wall, and a pair of left and right air passage side walls. Furthermore, a wind direction plate that changes the direction of the air flow is arranged near the outlet. Then, the electrical component is disposed on one of the left and right sides inside the indoor unit body.
  • the air from the blowout air passage hardly flows to the dummy blowout port, and the air is not blown out from the dummy blowout port. For this reason, the indoor air having a high temperature including moisture flows backward, and the wall surface of the dummy blowout port is condensed to cause water drop or outflow.
  • an object of the present invention to obtain an indoor unit and an air conditioner that prevent water from falling due to dew condensation.
  • An indoor unit includes a housing having a suction port and a blowout port, an air passage wall for rectifying the flow of air sent from the suction port to the blowout port, and an upstream side of the blowout port with respect to the air flow. It is an indoor unit that is installed so as to intersect the air duct wall on the side and has a dummy air outlet wall facing the air outlet, and the corner portion where the air duct wall and the dummy air outlet wall intersect has an arcuate curved surface.
  • a plurality of holding grooves having a pair of edges extending along the arcuate circumferential direction of the curved surface at the corner portion extending from the air passage wall to the dummy blowing wall are arranged.
  • An air conditioner according to the present invention includes the above indoor unit and an outdoor unit that is connected to the indoor unit by piping to form a refrigerant circuit for circulating a refrigerant.
  • the corner portion where the air passage wall and the dummy outlet wall intersect has an arc-shaped curved surface. Then, a plurality of holding grooves having a pair of edges extending along the arcuate circumferential direction formed by the curved surface of the corner portion are formed in parallel at the corner portion from the air passage wall to the dummy blowing wall. Therefore, in the indoor unit, water that is generated due to dew condensation and is about to flow to the dummy blowing wall can be stored in the plurality of holding grooves, and it is possible to prevent water from falling into the room.
  • the vertical direction is the vertical direction when the indoor unit of the air conditioner is viewed from the front (front) side
  • the horizontal direction is the horizontal direction (width direction).
  • the level of the pressure and the temperature the level is not particularly determined in relation to the absolute value, but is relatively determined in the state or operation of the device or the like. Further, in the drawings, the relationship of the size of each component may be different from the actual one.
  • FIG. 1 is a diagram showing an appearance of an indoor unit 100 of an air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration related to the inside of the indoor unit 100 of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. It is assumed that the air conditioner indoor unit 100 according to Embodiment 1 is a wall-mounted indoor unit installed on a wall surface. However, the type of the indoor unit 100 is not limited.
  • an indoor unit 100 of an air conditioner (hereinafter referred to as “indoor unit 100”) has an indoor unit body 1 and a front panel 2.
  • the indoor unit body 1 and the front panel 2 also serve as a housing of the indoor unit 100.
  • the indoor unit body 1 has a suction port 1a, a blowout port 1b, a front air passage wall 1c, and a rear air passage wall 1d.
  • the suction port 1a is an opening through which air around the indoor unit 100 flows into the indoor unit 100.
  • the suction port 1a is covered with a filter 5.
  • the blowout port 1b is an opening portion of the nozzle portion 6 in the lower part of the indoor unit body 1.
  • the front air passage wall 1c and the rear air passage wall 1d are walls that form an air passage that is a flow passage of air communicating from the suction port 1a to the air outlet port 1b inside the housing of the indoor unit 100.
  • the indoor unit body 1 has air passage side walls 1e shown in FIG.
  • the front air passage wall 1c, the rear air passage wall 1d, and the air passage side wall 1e serve as an air passage wall that rectifies the flow of air from the blower fan 4 described later to the outlet 1b.
  • the front panel 2 is a design part.
  • the indoor unit 100 includes an indoor heat exchanger 3 and a blower fan 4 inside.
  • the blower fan 4 is a once-through blower that is a cross-flow fan.
  • the indoor heat exchanger 3 exchanges heat between the air passing through the indoor heat exchanger 3 and the refrigerant flowing in the heat transfer tube of the indoor heat exchanger 3 to heat or cool the air and perform air conditioning.
  • the indoor heat exchanger 3 is arranged so as to cover the blower fan 4 in the air passage on the suction side, which is the upstream side (front stage) of the blower fan 4 in the flow of air.
  • the air that has undergone heat exchange in the indoor heat exchanger 3 is blown to the outside of the indoor unit 100, so that the air-conditioned space in which the indoor unit 100 is installed is conditioned.
  • the indoor unit 100 also has a vertical wind direction plate 7 at the outlet 1b.
  • the vertical wind direction plate 7 is rotatably attached to the tip of the nozzle portion 6 and adjusts the direction of the air sent out from inside the indoor unit 100 in the vertical direction (vertical direction) that is the height direction of the indoor unit 100. ..
  • the electrical component box accommodates electrical components such as a blower fan 4, a control board that controls a drive motor that drives the above-described vertical airflow direction vane 7, and the like.
  • the electrical component box is arranged in the internal space of the indoor unit right part 100a on the right side of the indoor unit 100.
  • the present invention is not limited to this, and the electrical component box may be arranged on the left side.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration around the outlet 1b on the indoor unit right part 100a side in the indoor unit 100 according to Embodiment 1 of the present invention. Since the space in which the electrical equipment box is arranged is partitioned from the air passage through which air passes inside the indoor unit 100, air does not flow. Therefore, the width of the air passage is reduced with respect to the width of the entire indoor unit 100. Further, the internal space in which the electrical component box is arranged is either on the left or right of the indoor unit 100 (in the indoor unit 100 shown in FIG. 1 or the like, the indoor unit right part 100a), and a bias occurs. For this reason, the blowing performance to the left and right is deteriorated. In particular, in the indoor unit 100 of FIG. 1, it becomes difficult for wind to flow to the right side. Further, the outer appearance of the outlet 1b is left-right asymmetric.
  • the indoor unit 100 has an electrical component box arranged at the outlet 1b as shown in FIG.
  • the end on the right side of the indoor unit 100a is the dummy air passage 11.
  • the dummy air passage portion 11 is a portion that is located adjacent to the air passage and that serves as a dummy air passage provided to widen the outlet 1b and make the appearance look as symmetrical as possible.
  • the outlet 1b and the vertical wind direction plate 7 are installed across the air passage and the dummy air passage portion 11.
  • the width of the air outlet 1b and each of the vertical airflow direction vanes 7 is longer than the width of the air passage through which air passes by the amount of the dummy air passage portion 11, and a part of the air outlet 1b is a dummy air outlet. Has become.
  • the dummy air duct portion 11 has a dummy blowing wall 12 installed facing the blowing outlet 1b.
  • the dummy outlet wall 12 is provided at a position that does not overlap the air passage in the front-rear direction so as not to block the air passing through the air passage. It is assumed that the dummy blow-out wall 12 in the first embodiment is integrally formed with the air duct side wall 1e forming the air duct.
  • the corner 13 where the air duct side wall 1e and the dummy outlet wall 12 intersect is rounded and formed as a curved wall having an arc shape.
  • the corner portion 13 By forming the corner portion 13 as a wall having an arcuate curved surface, it is possible to prevent the air in the room from flowing back to the dummy air passage portion 11 and suppress the occurrence of dew condensation. Then, a plurality of holding grooves 14 having a pair of edges extending along the circumferential direction of the arc in the corner portion 13 and having a recess are arranged in parallel in the corner portion 13 from the air passage side wall 1e to the dummy blowing wall 12. are provided.
  • the above-mentioned pseudo air passage is not a place where air is blown out. Therefore, as described above, for example, during the cooling operation, the dummy air duct portion 11 cooled by the air from the inside of the indoor unit 100 is touched by the indoor air having a high temperature including moisture, When the air is cooled below the dew point temperature, dew condensation occurs on the dummy air duct portion 11. If the amount of water generated by dew condensation increases, it may flow through the dummy blow-out wall 12 and fall into the room. In the indoor unit 100 of the first embodiment, the water flowing through the dummy blowing wall 12 falls into the recess of the holding groove 14. The holding groove 14 holds the water that has fallen into the recess without flowing. Therefore, the water does not flow downward from the dummy blow-out wall 12.
  • the dummy air duct portion 11 has the plurality of holding grooves 14 extending from the corner portion 13 to the dummy blowing wall 12. Therefore, the dew flowing through the dummy blowing wall 12 can be collected in the holding groove 14. Therefore, the indoor unit 100 can prevent the water from dropping or flowing out, which is caused by dew condensation or the like.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration around the dummy air duct portion 11 in the indoor unit 100 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the shape of the holding groove 14 according to the second embodiment of the present invention.
  • the holding groove 14 in the indoor unit 100 of the second embodiment intersects with the edges 14a of the pair of grooves with a narrower interval and at least at the end portion of the groove. It has a triangular end portion 15 in which the tip of a certain groove end portion has a convex triangular shape.
  • FIG. 4 shows an example in which the end of the dummy blowing wall 12 in the direction opposite to the corner 13 is a triangular end 15.
  • the angle ⁇ formed by the pair of edges at the intersecting portion at the tip of the triangular end portion 15 is an acute angle. Surface tension is more likely to be generated in the accumulated water in the portion where the distance between the edges 14a of the pair of grooves is narrowed. It is preferable because it becomes easier.
  • the angle ⁇ is about 20°.
  • the holding groove 14 preferably has a triangular shape as a shape for damming water, but may have a tapered shape as long as it can store water.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a flow of resin when molding the dummy blow-out wall 12 according to the third embodiment of the present invention.
  • the arrow in FIG. 6 indicates the resin flow 16.
  • the dummy blow-out wall 12 is manufactured by injection-molding a resin in a mold. As described above, the dummy blowing wall 12 is formed with the holding groove 14 for storing the water generated by the dew condensation. Therefore, the mold for molding the dummy blowout wall 12 has irregularities for forming the holding groove 14.
  • the unevenness of the mold changes the flow of resin during injection molding.
  • the holding groove 14 having at least one longitudinal end portion having the triangular end portion 15 having a triangular shape is formed.
  • the mold is a mold corresponding to the holding groove 14 having the triangular end portion 15.
  • the portion corresponding to the triangular end portion 15 of the mold is tapered, and the injected resin is prevented from changing its flow by being stagnant in the concave and convex portion which becomes the mold of the holding groove 14, thereby preventing the resin flow. 16 is rectified, loosened, and molded.
  • FIG. 7 is a figure which shows the structure of the blower outlet 1b periphery of the indoor unit right part 100a side in the indoor unit 100 which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration around the dummy air duct portion 11 in the indoor unit 100 according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the corner portion 13 has been described as being formed as a curved wall having an arc shape.
  • the angle or length of the triangular end portion 15 can be adjusted.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the flow of resin when molding the dummy blow-out wall 12 according to Embodiment 4 of the present invention. Further, as shown in the above-described third embodiment, also in the indoor unit 100 of the fourth embodiment, the resin flow 16 at the time of molding can be made gentle, and the occurrence of silver streaks or flow marks can be prevented. be able to.
  • FIG. 10 is a figure which shows the structural example of the air conditioner which concerns on Embodiment 5 of this invention.
  • the air conditioner is shown as an example of the refrigeration cycle device.
  • an outdoor unit (outdoor unit) 200 and the indoor unit (indoor unit) 100 described in the first embodiment are connected by a gas refrigerant pipe 300 and a liquid refrigerant pipe 400 to circulate a refrigerant.
  • the outdoor unit 200 has a compressor 210, a four-way valve 220, an outdoor heat exchanger 230, and an expansion valve 240.
  • the compressor 210 compresses the drawn refrigerant and discharges it.
  • the compressor 210 changes the capacity of the compressor 210 (the amount of refrigerant discharged per unit time) by arbitrarily changing the operating frequency by, for example, an inverter circuit or the like. It may be one.
  • the four-way valve 220 is a valve that switches the flow of the refrigerant depending on, for example, a cooling operation and a heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 230 in the fifth embodiment exchanges heat between the refrigerant and air (outdoor air). For example, during heating operation, it functions as an evaporator to evaporate and vaporize the refrigerant. Further, it functions as a condenser during the cooling operation, condensing and liquefying the refrigerant.
  • An expansion valve 240 such as a throttle device (flow rate control means) decompresses and expands the refrigerant. For example, when the electronic expansion valve is used, the opening degree is adjusted based on an instruction from a control device (not shown) or the like.
  • the indoor heat exchanger 3 described in the first embodiment exchanges heat between the air to be air-conditioned and the refrigerant, for example. It functions as a condenser during heating operation and condenses and liquefies the refrigerant. In addition, during cooling operation, it functions as an evaporator to evaporate and vaporize the refrigerant. Further, as described above, the blower fan 4 allows the air to pass through the indoor unit 100, air-conditions it, and sends it to the air-conditioned space.
  • heating operation and cooling operation can be realized by switching the flow of the refrigerant by the four-way valve 220 of the outdoor unit 200.
  • the dummy blow-out wall 12 of the indoor unit 100 has the holding groove 14 and the water generated by dew condensation is stored to prevent the water from falling into the room. can do.
  • the air conditioner has been described, but it can be applied to other refrigeration cycle devices such as an indoor unit such as a refrigerating device or a refrigerating device.
  • 1 indoor unit body 1a intake port, 1b outlet port, 1c front air passage wall, 1d rear air passage wall, 1e air passage sidewall, 2 front panel, 3 indoor heat exchanger, 4 blower fan, 5 filter, 6 nozzles Parts, 7 vertical wind vanes, 11 dummy air duct parts, 12 dummy blowout walls, 13 corner parts, 14 holding grooves, 15 triangular ends, 16 resin flow, 100 indoor units, 100a indoor unit right part, 200 outdoor units, 210 compressor, 220 four-way valve, 230 outdoor heat exchanger, 240 expansion valve, 300 gas refrigerant pipe, 400 liquid refrigerant pipe.

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Abstract

この発明に係る室内機は、吸い込み口と吹き出し口とを有する筐体と、吸い込み口から吹き出し口に送られる空気の流れを整流する風路壁と、空気の流れに対して吹き出し口よりも上流側において風路壁と交差して設置され、吹き出し口に面するダミー吹き出し壁とを備える室内機であって、風路壁とダミー吹き出し壁とが交差する角部は、円弧状の曲面を有しており、風路壁からダミー吹き出し壁にわたる角部における曲面の円弧状の周方向に沿って延びる一対の縁が形成された保持溝が複数並べられたものである。

Description

室内機および空気調和機
 この発明は、室内機および空気調和機に係るものである。特に、結露対策に関するものである。
 空気調和機の室内機においては、室内機本体となる筐体に、吸い込み口および吹き出し口が設けられている。そして、室内機本体内には、吸い込み口と吹き出し口とを結ぶ送風路に、送風ファンおよび熱交換器が配置されている。また、送風ファンの下流側には、吹き出し口に通じる吹き出し風路が形成されている。吹き出し風路は、前側風路壁、背面側風路壁および左右方向両側の一対の風路側壁を有する。さらに、吹き出し口の近くには、気流の向きを変更する風向板が配置されている。そして、室内機本体内の左右の一方側に、電装部品が配置されている。
 室内機本体内の左右の一方側に電装部品が配置されていることで、吹き出し幅が減少する。このため、左右への吹き分け性能が悪化する。また、吹き出し口が一方に寄るため、室内機の外観が、左右方向に非対称性となる。これらを緩和するために、吹き出し口の端部にダミー吹き出し口を設け、風向板の横幅が、吹き出し口の風路幅よりも長くなるようにしている(たとえば、特許文献1参照)。
特開2014-159897号公報
 しかし、吹き出し風路からの空気はダミー吹き出し口にほとんど流れず、ダミー吹き出し口からは空気が吹き出されない。このため、湿気を含んだ温度の高い室内空気が逆流するなどして、ダミー吹き出し口の壁面が結露することで、水の落下または流出などが発生していた。
 この発明は、上記のような課題を解決するため、結露などによる水の落下などを防ぐ室内機および空気調和機を得ることを目的とする。
 この発明に係る室内機は、吸い込み口と吹き出し口とを有する筐体と、吸い込み口から吹き出し口に送られる空気の流れを整流する風路壁と、空気の流れに対して吹き出し口よりも上流側において風路壁と交差して設置され、吹き出し口に面するダミー吹き出し壁とを備える室内機であって、風路壁とダミー吹き出し壁とが交差する角部は、円弧状の曲面を有しており、風路壁からダミー吹き出し壁にわたる角部における曲面の円弧状の周方向に沿って延びる一対の縁が形成された保持溝が複数並べられたものである。
 また、この発明に係る空気調和機は、上記の室内機と、室内機と配管接続して冷媒を循環させる冷媒回路を構成する室外機とを備えるものである。
 この発明に係る室内機によれば、風路壁とダミー吹き出し壁とが交差する角部が円弧状の曲面を有している。そして、角部の曲面が成す円弧状の周方向に沿って延びる一対の縁を有する保持溝が、角部において、風路壁からダミー吹き出し壁にわたって複数並列して形成されている。このため、室内機は、結露などにより生じ、ダミー吹き出し壁に流れようとする水を、複数の保持溝に溜めておくことができ、室内への水の落下などを防ぐことができる。
この発明の実施の形態1に係る空気調和機の室内機100の外観を示す図である。 この発明の実施の形態1における空気調和機の室内機100の内部に関する構成を説明する図である。 この発明の実施の形態1に係る室内機100における室内機右部100a側の吹き出し口1b周辺の構成を示す図である。 この発明の実施の形態2に係る室内機100におけるダミー風路部11周辺の構成を示す図である。 この発明の実施の形態2に係る保持溝14の形状を説明する図である。 この発明の実施の形態3に係るダミー吹き出し壁12を成型する際の樹脂の流れについて説明する図である。 この発明の実施の形態4に係る室内機100における室内機右部100a側の吹き出し口1b周辺の構成を示す図である。 この発明の実施の形態4に係る室内機100におけるダミー風路部11周辺の構成を示す図である。 この発明の実施の形態4に係るダミー吹き出し壁12を成型する際の樹脂の流れについて説明する図である。 この発明の実施の形態5に係る空気調和機の構成例を示す図である。
 以下、発明の実施の形態に係る空気調和機の室内機などについて、図面などを参照しながら説明する。以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、以下に記載する実施の形態の全文において共通することとする。そして、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。特に構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を別の実施の形態に適用することができる。また、以下の説明において、図における上方を「上側」とし、下方を「下側」として説明する。さらに、理解を容易にするために、方向を表す用語(たとえば「右」、「左」、「前」、「後」など)などを適宜用いるが、説明のためのものであって、これらの用語は本願に係る発明を限定するものではない。また、空気調和機の室内機を正面(前面)側から見て上下となる方向を鉛直方向(高さ方向)とし、左右となる方向を水平方向(幅方向)とする。また、圧力および温度の高低については、特に絶対的な値との関係で高低が定まっているものではなく、装置などにおける状態、動作などにおいて相対的に定まるものとする。そして、図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
実施の形態1.
 図1は、この発明の実施の形態1に係る空気調和機の室内機100の外観を示す図である。また、図2は、この発明の実施の形態1における空気調和機の室内機100の内部に関する構成を説明する図である。実施の形態1における空気調和機の室内機100は、壁面に設置される壁掛け型の室内機であるものとする。ただし、室内機100の型については限定するものではない。
 図1および図2で示されるように、空気調和機の室内機100(以下、「室内機100」と称する)は、室内機本体1およびフロントパネル2を有している。室内機本体1およびフロントパネル2は、室内機100の筐体ともなる。室内機本体1は、吸い込み口1a、吹き出し口1b、前側風路壁1cおよび背面側風路壁1dを有している。吸い込み口1aは、室内機100周囲の空気が室内機100内部へ流入する開口部分である。吸い込み口1aは、フィルタ5で覆われている。また、吹き出し口1bは、室内機本体1下部にあるノズル部6の開口部分である。吹き出し口1bからは、室内機100内部を通過した空気が、室内機100外部へ吹き出される。前側風路壁1cおよび背面側風路壁1dは、室内機100の筐体内部において、吸い込み口1aから吹き出し口1bへ通じる空気の流路である風路を構成する壁となる。室内機本体1は、後述する図3に示す風路側壁1eを、左右方向両側にそれぞれ有する。そして、前側風路壁1c、背面側風路壁1dおよび風路側壁1eが、後述する送風ファン4から吹き出し口1bへの空気の流れを整流する風路壁となる。また、フロントパネル2は、意匠部品となる。
 また、室内機100は、内部に、室内熱交換器3および送風ファン4を備える。送風ファン4は、クロスフローファンとなる貫流送風機である。送風ファン4が駆動することにより、室内機100周りの空気が、吸い込み口1aから室内機100内に流入し、室内熱交換器3および送風ファン4を通過し、風路を通って吹き出し口1bから流出する。室内熱交換器3は、室内熱交換器3を通過する空気と室内熱交換器3が有する伝熱管内を流れる冷媒とを熱交換して、空気の加熱または冷却を行い、空気調和を行う。室内熱交換器3は、空気の流れにおいて、送風ファン4よりも上流側(前段)となる吸い込み側の風路において、送風ファン4を覆うように配置される。室内熱交換器3で熱交換された空気が室内機100外部へ送風されることで、室内機100が据付けされた空調対象空間を空気調和する。
 また、室内機100は、吹き出し口1bに、上下風向板7を有している。上下風向板7は、ノズル部6の先端において、回動可能に取り付けられ、室内機100の高さ方向となる鉛直方向(上下方向)において、室内機100内から送り出される空気の向きを調整する。
 さらに、室内機100の内部には、他にも電装品箱(図示しない)が配置される。電装品箱は、送風ファン4、前述した上下風向板7などを駆動する駆動モータを制御する制御基板などの電装品が収容される。図1の室内機100では、室内機100に向かって右側となる室内機右部100aの内部空間に電装品箱が配置される。ただし、これに限定するものではなく、電気品箱が左側に配置されるようにしてもよい。
 図3は、この発明の実施の形態1に係る室内機100における室内機右部100a側の吹き出し口1b周辺の構成を示す図である。電機品箱が配置された空間は、室内機100内部において、空気が通過する風路とは仕切られているため、空気が流れない。このため、室内機100全体の幅に対して、風路の幅が減少する。また、電装品箱が配置される内部空間は、室内機100の左右どちらか(図1などの室内機100では室内機右部100aとなる)であり、偏りが生じる。このため、左右への吹分け性能が悪化する。特に、図1の室内機100においては、向かって右側に風が流れ難くなる。また、吹き出し口1bの外観は、左右非対称となってしまう。
 そこで、吹き出し口1bにおける外観の左右非対称を緩和し、吹分け性能を維持するため、図3に示すように、実施の形態1の室内機100は、吹き出し口1bにおいて、電機品箱が配置された室内機右部100a側の端部が、ダミー風路部11となっている。ダミー風路部11は、風路に隣接する位置にあって、吹き出し口1bを広くして、外観をできる限り左右対称に見せるために設けられたダミーとなる疑似風路となる部分である。吹き出し口1bおよび上下風向板7は、風路とダミー風路部11とにわたって設置されている。したがって、ダミー風路部11の分だけ、吹き出し口1bおよび各上下風向板7の幅は、空気が通過する風路の幅よりも長くなっており、吹き出し口1bの一部が、ダミー吹き出し口となっている。
 ダミー風路部11は、吹き出し口1bに面して設置されたダミー吹き出し壁12を有する。ダミー吹き出し壁12は、風路を通過する空気を遮らないように、風路と前後方向に重ならない位置に設けられている。実施の形態1におけるダミー吹き出し壁12は、風路を構成する風路側壁1eと一体的に形成されているものとする。そして、風路側壁1eとダミー吹き出し壁12とが交差した角部13は、アールが付けられ、円弧状を有する曲面の壁として形成される。角部13を円弧状の曲面を有する壁とすることで、室内の空気がダミー風路部11に逆流することを抑え、結露の発生を抑制する。そして、角部13における円弧の周方向に沿って延びる一対の縁を有し、凹みが形成された保持溝14が、角部13において、風路側壁1eからダミー吹き出し壁12にわたって、複数並列して設けられている。
 前述した疑似風路は、風路とは異なり、空気が吹き出されるところではない。このため、前述したように、たとえば、冷房運転時において、室内機100内からの空気で冷やされたダミー風路部11に、湿気を含んだ温度の高い室内の空気が触れるなどして、室内の空気が露点温度以下に冷やされると、ダミー風路部11に結露が発生する。結露により発生した水が多くなると、ダミー吹き出し壁12を流れるなどして、室内に落ちる可能性がある。実施の形態1の室内機100では、ダミー吹き出し壁12を流れる水が、保持溝14の凹みに落ちる。保持溝14は、凹みに落ちた水を流さずに保持する。このため、水は、ダミー吹き出し壁12から下方に流れ落ちない。
 以上のように、実施の形態1の室内機100によれば、ダミー風路部11において、角部13からダミー吹き出し壁12にわたる複数の保持溝14を有する。このため、ダミー吹き出し壁12を流れる露を、保持溝14に溜めることができる。このため、室内機100は、結露などにより生じた水の落下、流出などを防ぐことができる。
実施の形態2.
 図4は、この発明の実施の形態2に係る室内機100におけるダミー風路部11周辺の構成を示す図である。また、図5は、この発明の実施の形態2に係る保持溝14の形状を説明する図である。実施の形態1では特に限定しなかったが、実施の形態2の室内機100における保持溝14は、一対の溝の縁14aが間隔を狭めていって交差し、少なくとも一方の溝の終端部分である溝端部の先端が凸の三角形状になった三角端部15を有する。図4においては、角部13とは反対方向のダミー吹き出し壁12における端部が、三角端部15になっている例を示す。ここで、特に限定するものではないが、三角端部15の先端において、交差した部分の一対の縁により成す角度αが、鋭角であるものとする。一対の溝の縁14aにおける間隔が狭まった部分には、溜まった水において表面張力が発生しやすくなるが、このとき、角度αが鋭角である方が、露による水が保持溝14に保持されやすくなるため、望ましい。ここでは、角度αが約20°であるものとする。
 実施の形態2の室内機100では、保持溝14の端部が、先端が尖った三角端部15になっているため、保持溝14に沿って、露による水が三角端部15にせき止められ、保持溝14内に水を保持することができる。ここで、保持溝14において、水をせき止める形状としては、三角形状が好適であるが、水を溜めることができれば、たとえば、テーパ形状であってもよい。
実施の形態3.
 図6は、この発明の実施の形態3に係るダミー吹き出し壁12を成型する際の樹脂の流れについて説明する図である。図6における矢印は、樹脂の流れ16を示す。ダミー吹き出し壁12は、金型に樹脂を射出成型することで製造される。前述したように、ダミー吹き出し壁12には、結露により発生した水を溜めておく保持溝14が形成される。このため、ダミー吹き出し壁12を成型する金型には、保持溝14を形成する凹凸を有することになる。
 金型の凹凸は、射出成型時における樹脂の流れを変化させる。ここでは、前述した実施の形態2に示すように、室内機100においては、少なくとも一方の長手方向の端部が三角形状である三角端部15を有する保持溝14が形成されるようにする。このとき、金型は、三角端部15を有する保持溝14に対応した金型となる。金型の三角端部15に対応する部分がテーパ状となっており、射出される樹脂が、保持溝14の型となる凹凸部分で滞るなどして流れが変化するのを防ぎ、樹脂の流れ16を整流し、緩やかにして成型する。このため、樹脂の湧きあがりを抑え、すじ状となるシルバーストリークまたは波状となるフローマークなどの発生を防ぐことができる。したがって、ダミー吹き出し壁12の成型において、不良の発生を少なくし、安定した室内機100の製造を行うことができる。
実施の形態4.
 図7は、この発明の実施の形態4に係る室内機100における室内機右部100a側の吹き出し口1b周辺の構成を示す図である。また、図8は、この発明の実施の形態4に係る室内機100におけるダミー風路部11周辺の構成を示す図である。上述した実施の形態1において、角部13は、円弧状を有する曲面の壁として形成されるものとして説明した。図7および図8に示すように、円弧状のアールの大きさを調整することで、保持溝14における溝を長くするまたは深くするなどして、保持できる水の量を調整することができる。また、三角端部15の角度または長さなども調整することができる。
 図9は、この発明の実施の形態4に係るダミー吹き出し壁12を成型する際の樹脂の流れについて説明する図である。また、前述した実施の形態3に示したように、実施の形態4の室内機100においても、成型時における樹脂の流れ16を緩やかにすることができ、シルバーストリークまたはフローマークなどの発生を防ぐことができる。
実施の形態5.
 図10は、この発明の実施の形態5に係る空気調和機の構成例を示す図である。ここで、図10では、空気調和機を冷凍サイクル装置の例として示している。図10において、図1などにおいて説明したものについては、同様の動作を行うものとする。図10の空気調和機は、室外機(室外ユニット)200と、実施の形態1において説明した室内機(室内ユニット)100とをガス冷媒配管300、液冷媒配管400により配管接続して冷媒を循環させる冷媒回路を構成する。室外機200は、圧縮機210、四方弁220、室外熱交換器230および膨張弁240を有している。
 圧縮機210は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。ここで、特に限定するものではないが、圧縮機210は、たとえばインバータ回路などにより、運転周波数を任意に変化させることにより、圧縮機210の容量(単位時間あたりの冷媒を送り出す量)を変化させるものでもよい。四方弁220は、たとえば冷房運転時と暖房運転時とによって冷媒の流れを切り換える弁である。
 実施の形態5における室外熱交換器230は、冷媒と空気(室外の空気)との熱交換を行う。たとえば、暖房運転時においては蒸発器として機能し、冷媒を蒸発させ、気化させる。また、冷房運転時においては凝縮器として機能し、冷媒を凝縮して液化させる。
 絞り装置(流量制御手段)などの膨張弁240は冷媒を減圧して膨張させる。たとえば電子式膨張弁などで構成した場合には、制御装置(図示せず)などの指示に基づいて開度調整を行う。
 実施の形態1において説明した室内熱交換器3は、たとえば空調対象となる空気と冷媒との熱交換を行う。暖房運転時においては凝縮器として機能し、冷媒を凝縮して液化させる。また、冷房運転時においては蒸発器として機能し、冷媒を蒸発させ、気化させる。また、送風ファン4は、前述したように、室内機100内に空気を通過させて空気調和し、空調対象空間に送り出す。
 以上のように、空気調和機を構成することで、室外機200の四方弁220により冷媒の流れを切り換えることで、暖房運転および冷房運転を実現することができる。そして、実施の形態4の空気調和機では、室内機100のダミー吹き出し壁12に保持溝14を有し、結露などにより発生した水を溜めておくことで、室内への水の落下などを防止することができる。
 前述した実施の形態5では、空気調和機について説明したが、たとえば、冷蔵装置、冷凍装置などの室内機のように、他の冷凍サイクル装置にも適用することができる。
 1 室内機本体、1a 吸い込み口、1b 吹き出し口、1c 前側風路壁、1d 背面側風路壁、1e 風路側壁、2 フロントパネル、3 室内熱交換器、4 送風ファン、5 フィルタ、6 ノズル部、7 上下風向板、11 ダミー風路部、12 ダミー吹き出し壁、13 角部、14 保持溝、15 三角端部、16 樹脂の流れ、100 室内機、100a 室内機右部、200 室外機、210 圧縮機、220 四方弁、230 室外熱交換器、240 膨張弁、300 ガス冷媒配管、400 液冷媒配管。

Claims (6)

  1.  吸い込み口と吹き出し口とを有する筐体と、
     前記吸い込み口から前記吹き出し口に送られる空気の流れを整流する風路壁と、
     前記空気の流れに対して前記吹き出し口よりも上流側において前記風路壁と交差して設置され、前記吹き出し口に面するダミー吹き出し壁と
    を備える室内機であって、
     前記風路壁と前記ダミー吹き出し壁とが交差する角部は、円弧状の曲面を有しており、
     前記風路壁から前記ダミー吹き出し壁にわたる前記角部における前記曲面の前記円弧状の周方向に沿って延びる一対の縁が形成された保持溝が複数並べられた室内機。
  2.  前記保持溝は、前記一対の縁の間隔が狭まって交差し、先端が三角形状の溝端部を少なくとも一方に有する請求項1に記載の室内機。
  3.  前記保持溝において、交差した前記一対の縁がなす角が鋭角である請求項2に記載の室内機。
  4.  前記風路壁は、前側風路壁、背面側風路壁および一対の風路側壁を有し、前記ダミー吹き出し壁は、前記一対の前記風路側壁のいずれか一方の前記風路側壁と交差する請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の室内機。
  5.  前記筐体に収容され、前記吸い込み口から流入する前記空気を前記吹き出し口に送る送風ファンと、
     前記筐体の内部に流入した前記空気を加熱または冷却する熱交換器とをさらに備える請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の室内機。
  6.  請求項1~請求項5のいずれか一項に記載の室内機と、
     該室内機と配管接続して冷媒を循環させる冷媒回路を構成する室外機と
    を備える空気調和機。
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