WO2020110462A1 - 空気調和装置の室内機 - Google Patents

空気調和装置の室内機 Download PDF

Info

Publication number
WO2020110462A1
WO2020110462A1 PCT/JP2019/039390 JP2019039390W WO2020110462A1 WO 2020110462 A1 WO2020110462 A1 WO 2020110462A1 JP 2019039390 W JP2019039390 W JP 2019039390W WO 2020110462 A1 WO2020110462 A1 WO 2020110462A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
air
casing
indoor unit
heat exchanger
outlet
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/039390
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
剛士 木村
遼太 須原
豪典 塩濱
聡通 仲山
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
Priority to EP19888699.6A priority Critical patent/EP3885667B1/en
Priority to CN201990001197.7U priority patent/CN216204236U/zh
Publication of WO2020110462A1 publication Critical patent/WO2020110462A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0047Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in the ceiling or at the ceiling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • 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
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
    • F24F13/1413Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre using more than one tilting member, e.g. with several pivoting blades

Definitions

  • the present disclosure relates to an air conditioner indoor unit.
  • An indoor unit of an air conditioner (hereinafter, also simply referred to as an indoor unit) is a ceiling-suspended type including a casing formed with an inlet for sucking indoor air and an air outlet for blowing out conditioned air into the room.
  • a casing formed with an inlet for sucking indoor air and an air outlet for blowing out conditioned air into the room.
  • an air suction port is formed on the bottom surface of the rear part of the casing, and an air outlet is formed on the front surface.
  • a fan and a heat exchanger are arranged in order between the air suction port and the air outlet.
  • an air outlet located immediately after the heat exchanger in the air flow direction is provided with a wind direction adjusting blade that is curved downward in the air flow direction, and blows air obliquely downward.
  • a wind direction adjusting blade that is curved downward in the air flow direction, and blows air obliquely downward.
  • An object of the present disclosure is to provide a ceiling-suspended indoor unit that can blow air in a wider range and in which conditioned air blown from an air outlet can easily circulate in the room.
  • the term indicating the direction or the position of the constituent element of the indoor unit represents the direction or the position of the state where the indoor unit is installed in the target space for air conditioning.
  • the first aspect of the present disclosure is A casing (33) having a plurality of side plates (34), and one of the side plates (34) having an air outlet (75) formed therein; A heat exchanger (31) arranged in the casing (33), A fan (32) that blows out the air passing through the heat exchanger (31) from the air outlet (75) to the side of the casing (33), An airflow direction adjusting blade (85) provided at the air outlet (75), It is premised on an indoor unit of a ceiling-suspended air conditioner equipped with.
  • the indoor unit of this ceiling-hung air conditioner is An outlet passage (73) extending from the heat exchanger (31) toward the air outlet (75) is provided, Of the ends of the outlet passage (73), the lower end of the end on the heat exchanger (31) side into which air flows is the first lower end (76), and the end of the outlet passage (73) is When the lower end of the end on the side of the air outlet (75) through which air flows out is the second lower end (77), the second lower end (77) is lower than the first lower end (76) in the height direction.
  • the wind direction adjusting vane (85) is characterized in that the wind direction of the air flowing out from the blowout passageway (73) can be adjusted upward from the horizontal direction.
  • the blowout passage (73) is provided on the downstream side of the heat exchanger (31) in the air flow direction, the air flowing out from the heat exchanger (31) does not diffuse and blows out. It is rectified in the passage (73). Further, in the first aspect, the blowing direction of the air rectified in the blowing passage (73) is adjusted by the wind direction adjusting blade (85). If the airflow direction adjusting blade (85) is provided immediately after the heat exchanger (31) in the air flow direction, it is difficult to adjust the flow direction of the diffusing air, whereas in the first mode, the blowout passage (73) is used. After the air is rectified, the blowing direction is adjusted by the wind direction adjusting blade (85), which makes it easy to adjust the wind direction.
  • the second lower end (77) of the blowout passageway (73) is lower than the first lower end (76), and the blowout passageway (73) extends downward, so the ceiling is suspended.
  • the indoor unit of the type in addition to being able to blow air downward from the air outlet (75), it is also possible to blow air upward by adjusting the angle of the wind direction adjusting blades (85). Then, by blowing out the air upward, the air can be blown out in a wider range, and the conditioned air can easily reach far from the indoor unit and easily circulate in the room.
  • a second aspect of the present disclosure is, in the first aspect,
  • the outlet passage (73) has a bottom surface portion (78) located at the bottom of the outlet passage (73),
  • the bottom surface portion (78) has a downstream bottom portion (78a) on the downstream side in the air flow direction of the outlet passage (73).
  • Have The second lower end (77) is characterized in that it is located at the same height as the lowermost end of the downstream bottom portion (78a) or above the downstream bottom portion (78a) in the height direction.
  • the "downstream bottom portion (78a)" is a portion of the bottom surface portion of the blowout passageway (73) located in a predetermined range including the downstream open end in the air flow direction.
  • the second lower end (77) is located below the first lower end (76), and the portion of the bottom surface portion (78) of the outlet passage (73) on the downstream side in the air flow direction.
  • the lowermost end of the downstream bottom portion (78a) and the second lower end (77) have the same height, or the second lower end (77) has a high height.
  • the blowing direction of the air that flows out from the blowing passageway (73) is easily stabilized in the upward direction together with the wind direction adjusting blade (85) that can adjust the wind direction upward from the horizontal direction. Therefore, the conditioned air easily reaches far from the indoor unit, and the conditioned air easily circulates in the room.
  • a third aspect of the present disclosure is, in the first or second aspect,
  • the outlet passage (73) has a bottom surface portion (78) located at the bottom of the outlet passage (73) and an upper surface portion (79) facing the bottom surface portion (78). At least a part of the bottom surface portion (78) and/or the top surface portion (79) is configured by a curved surface that curves from the air inflow side to the air outflow side.
  • the air flow becomes smooth.
  • the rectification effect in the outlet passage (73) can be enhanced.
  • a fourth aspect of the present disclosure is the method according to any one of the first to third aspects,
  • a drain pan (35) for receiving drain water generated in the heat exchanger (31) is provided in the casing (33),
  • the blowout passageway (73) is arranged downstream of the outer edge (37) of the drain pan (35) in the air flow direction.
  • the air that has passed through the heat exchanger (31) passes through the outer edge (37) of the drain pan (35) and then flows into the outlet passage (73). With this configuration, the air can be rectified by the blowout passage (73) on the downstream side of the heat exchanger (31).
  • a fifth aspect of the present disclosure is the method according to any one of the first to fourth aspects,
  • the wind direction adjusting blade (85) is characterized in that the upper surface in a state where the wind direction is adjusted upward from the horizontal is a flat surface.
  • the wind direction adjusting blade (85) is curved downward along the air flow, it is easy to adjust the angle of the air blown out of the air outlet passage (73) downward, but it is difficult to blow the air upward.
  • the wind direction adjusting blade (85) has a flat upper surface in a state in which the wind direction is adjusted upward from the horizontal direction. Therefore, it is easy for the airflow direction adjusting blade (85) to direct the air blown out from the blowout passageway (73) downward or upward. Specifically, when the angle of the wind direction adjusting blade (85) is adjusted downward, the air flowing from the first lower end (76) to the second lower end (77) in the blowing passage (73) can be blown downward.
  • the wind direction adjusting vane (85) When the angle of the wind direction adjusting vane (85) is adjusted upward, the air flowing from the first lower end (76) to the second lower end (77) in the blowout passage (73) rides on the flat upper surface of the wind direction adjusting vane (85). Easy to change direction upwards. Therefore, the wind direction adjusting blade (85) can easily adjust the wind direction downward or upward.
  • a sixth aspect of the present disclosure is the method according to any one of the first to fifth aspects,
  • the wind direction adjusting blade (85) has a plurality of blade members (86) that extend in a direction that intersects the air flow direction of the blowout passageway (73) and that intersects the vertical direction,
  • the plurality of blade members (86) are arranged vertically.
  • the wind direction can be adjusted from the lower part to the upper part of the outlet passage (73) by using the plurality of blade members (86) arranged vertically.
  • the wind direction can be adjusted more easily than when the number of blade members (86) is small, such as one.
  • a seventh aspect of the present disclosure is the method according to any one of the first to sixth aspects,
  • the angle range in which the wind direction adjusting blade (85) can adjust the wind direction upward from the horizontal is characterized in that it is greater than 0° and 10° or less when the horizontal is 0°.
  • the direction of the air blown out from the blowout passageway (73) can be adjusted in the range of 10° upward from the horizontal by the wind direction adjusting blade (85).
  • the blowout angle exceeds 10° and becomes large, the angle becomes too steep, which makes it difficult for the air to reach far from the indoor unit and makes it difficult for the conditioned air to circulate in the room. It can suppress the occurrence of various problems.
  • the angle range is greater than 0° and 10° or less, it is difficult for the blown air to hit the indoor ceiling. When the blown air hits the ceiling in the room, the ceiling is easily soiled, but according to the seventh aspect, the contamination of the ceiling can be suppressed.
  • An eighth aspect of the present disclosure is the method according to any one of the first to seventh aspects,
  • the wall surface forming the blowout passageway (73) has a projecting portion (80a) in which an upper portion of the downstream side opening portion in the air flow direction projects downward,
  • the projecting portion (80a) is characterized in that it extends in a direction intersecting the air flow direction of the blowout passageway (73) and intersecting the vertical direction.
  • the air blown out from the upper portion of the blowout passageway (73) is curved along the protruding portion (80a) and easily flows downward. Therefore, when the air is blown downward from the air outlet (75), the air flow is stable.
  • a ninth aspect of the present disclosure is the method according to any one of the first to eighth aspects,
  • the casing (33) is characterized in that an air suction port (60) is formed in a side plate (56) facing the side plate (81) in which the air outlet (75) is formed.
  • air outlets (75) and air inlets (60) are formed in the side plates (81) and (56) facing each other.
  • the air sucked from the air suction port (60) flows to the air outlet port (75) of the opposite side plate (81) and is blown out from the casing (33).
  • the air since the air flows in the casing (33) in one direction, it is difficult for the air to receive resistance inside the casing (33) and the air can easily flow in the casing (33).
  • a tenth aspect of the present disclosure is the method according to any one of the first to ninth aspects,
  • the casing (33) is A first casing (51) provided with the heat exchanger (31) and the fan (32), A second casing (71) that has the blowout passageway (73) and the air blowout port (75) and is attached to the first casing (51).
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram schematically showing the configuration of an air conditioner.
  • FIG. 2 is a perspective view of the indoor unit of the embodiment as seen from diagonally above the front side.
  • FIG. 3 is a plan view of the indoor unit.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view of the blowout unit as seen obliquely from the front upper side.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI of FIG.
  • FIG. 7 is a partial cross-sectional perspective view of the blowout unit as viewed obliquely from the upper rear side.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing the schematic cross-sectional shape of the blowout passage and the operation of the wind direction adjusting blade.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing the schematic cross-sectional shape of the blowout passage and the operation of the wind direction adjusting blade.
  • FIG. 9 is an enlarged sectional perspective view showing the shape of the blade member.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a schematic shape of the blowout passage according to the first modification of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a schematic shape of the blowout passage according to the second modification of the first embodiment.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the indoor unit according to Modification 3 of Embodiment 1.
  • FIG. 13 is a perspective view of the indoor unit according to the second embodiment as viewed from diagonally above the front side.
  • FIG. 14 is a sectional view taken along line XIV-XIV in FIG.
  • the air conditioner (10) of the present embodiment includes an indoor unit (30) and an outdoor unit (20) connected to the indoor unit (30), and performs air conditioning of an indoor space to be air-conditioned.
  • directions such as “top”, “bottom”, “right”, “left”, “sideways”, “top plate”, “bottom plate”, “side plate”, “front face”, “back face”, etc.
  • the term indicating the position mean the direction and the position when the indoor unit (30) in the installed state is viewed from the front side (front side).
  • “opposing” means that the side plates and the like face each other, but does not mean that they are parallel to each other.
  • the air conditioner (10) includes an indoor unit (30) and an outdoor unit (20).
  • the compressor (21), the four-way switching valve (22), the outdoor heat exchanger (23), the expansion valve (24), and the indoor heat exchanger (31) are connected by a refrigerant pipe,
  • a refrigerant circuit (11) that performs a vapor compression refrigeration cycle is configured.
  • the refrigerant circuit (11) includes an outdoor circuit (12), an indoor circuit (13), a liquid-side first communication pipe (14), and a gas-side second communication pipe (15).
  • the first communication pipe (14) is connected to the first shutoff valve (16) of the outdoor circuit (12) and the first pipe joint (18) of the indoor circuit (13).
  • the second communication pipe (15) is connected to the second closing valve (17) of the outdoor circuit (12) and the second pipe joint (19) of the indoor circuit (13).
  • the indoor unit (30) is installed in an indoor space to be air-conditioned and has an indoor heat exchanger (31), an indoor fan (32), and a drain pan (35).
  • the indoor heat exchanger (31) exchanges heat between the refrigerant flowing inside and the indoor air supplied by the indoor fan (32).
  • the indoor heat exchanger (31) is composed of, for example, a fin-and-tube heat exchanger.
  • the indoor heat exchanger (31) constitutes the heat exchanger of the present disclosure.
  • the indoor fan (32) is for supplying indoor air to the indoor heat exchanger (31) and further supplying air that has passed through the indoor heat exchanger (31) to the indoor space.
  • the indoor fan (32) constitutes the fan of the present disclosure.
  • the outdoor unit (20) is installed outdoors, and includes a compressor (21), a four-way switching valve (22), an outdoor heat exchanger (23), an outdoor fan (25), and an expansion valve. (24), a liquid-side first closing valve (26), and a gas-side second closing valve (27).
  • the compressor (21) sucks the low-pressure gas refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger (31) and the outdoor heat exchanger (23) functioning as an evaporator, and compresses the low-pressure gas refrigerant to compress the high-temperature high-pressure gas.
  • the refrigerant is discharged.
  • the high-pressure gas refrigerant discharged by the compressor (21) flows into the indoor heat exchanger (31) and the outdoor heat exchanger (23) that function as a radiator.
  • the four-way switching valve (22) is for reversibly switching the flow of refrigerant in the refrigerant circuit (11). Specifically, in the four-way switching valve (22), the indoor heat exchanger (31) functions as an evaporator and the air conditioner (10) performs the cooling operation in the first state (the state shown by the solid line in FIG. 1). And the indoor heat exchanger (31) serves as a radiator and can be switched to the second state (state shown by the broken line in FIG. 1) for the air conditioning apparatus (10) to perform the heating operation.
  • the outdoor heat exchanger (23) exchanges heat between the refrigerant flowing inside and the outdoor air supplied by the outdoor fan (25).
  • the outdoor heat exchanger (23) is composed of, for example, a fin-and-tube heat exchanger.
  • the outdoor fan (25) is for supplying outdoor air to the outdoor heat exchanger (23).
  • the expansion valve (24) is for reducing the pressure of the refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger (31) and the outdoor heat exchanger (23) that function as radiators.
  • the expansion valve (24) is, for example, an electronic expansion valve whose opening can be adjusted.
  • the indoor unit (30) of the present embodiment is a ceiling-suspended type and is installed near the ceiling of the indoor space.
  • the indoor unit (30) of the present embodiment will be described with reference to FIGS. 2 to 4 as appropriate.
  • the indoor unit (30) is formed in a flat rectangular parallelepiped shape as a whole.
  • the indoor unit (30) includes one main body unit (50), one blowing unit (70), and a pair of decorative covers (91, 92).
  • the main body unit (50) is formed with an air suction port (60) for sucking the air in the indoor space into the main body unit (50).
  • the blowout unit (70) has an air outlet (75) for blowing out the conditioned air that has passed through the indoor heat exchanger (31) to the side (front) of the indoor unit (30) and supplying it to the indoor space. Has been formed.
  • the main body unit (50) has a first casing (51), and the blowout unit (70) has a second casing (71).
  • the first casing (51) and the second casing (71) that are separate from each other form the entire casing (33) of the indoor unit (30) of the present embodiment.
  • the entire casing (33) has a plurality of side plates (34), of which a side plate (34) provided with an air inlet (60) and a side plate (34) provided with an air outlet (75). Facing each other.
  • the entire casing (33) is also simply referred to as a casing.
  • the top plate, the bottom plate, and the side plate of the first casing are referred to as “first top plate, first bottom plate, first side plate”, and are referred to as the top plate, the bottom plate, and the side plate of the entire casing. Distinguish (symbol omitted).
  • the body unit (50) has a rectangular parallelepiped first casing (51).
  • the first casing (51) includes a frame (not shown), a first top plate (52) attached to the frame, a first bottom plate (53), and between the first top plate (52) and the first bottom plate (53). It has a plurality of first side plates (54) arranged.
  • the first top plate (52) is a plate-shaped member that constitutes the upper surface of the first casing (51) when the indoor unit (30) is installed, and constitutes a part of the top plate (34a) of the casing (33). To do.
  • the first bottom plate (53) is a plate-shaped member that forms the lower surface of the first casing (51) when the indoor unit (30) is installed, and forms a part of the bottom plate (34b) of the casing (33).
  • first side plates (54) of the main body unit (50) one of the pair of side surfaces along the long side in plan view is the front surface and the other is the back surface, and the pair of side surfaces along the short side in plan view. One becomes the right side surface and the other becomes the left side surface.
  • the first side plate (54) of the body unit (50) includes a first front panel (55) located on the front side in the installed state of the indoor unit (30) and a first rear panel (56) located on the back side.
  • the first back panel (56) and the first front panel (55) face each other.
  • the first right panel (57) and the first left panel (58) face each other.
  • an air inlet (60) is provided in the first rear panel (56), and an air flow is generated in the first front panel (55) facing the first rear panel (56).
  • An exit (59) is provided in this body unit (50).
  • An air passage (61) extending from the air suction port (60) to the air outlet (59) is formed inside the main body unit (50).
  • the indoor heat exchanger (31), the indoor fan (32), and the drain pan (35) are housed in the air passageway (61) in the body unit (50).
  • the indoor heat exchanger (31) is arranged on the leeward side of the indoor fan (32) between the air suction port (60) and the air outlet (59).
  • the indoor heat exchanger (31) is provided so as to extend in the left-right direction of the main body unit (50). As shown in FIG. 4, the indoor heat exchanger (31) has a configuration in which two heat exchange surfaces are arranged at an angle to each other so as to have an L-shape inclined in a side view.
  • the drain pan (35) is provided inside the first casing (51) and is arranged above the first bottom plate (53).
  • the drain pan (35) is made of foamed resin and receives drain water (condensed water) generated in the indoor heat exchanger (31).
  • the drain pan (35) has a rectangular drain pan bottom (36) as viewed from above the surface that receives the drain water, and a rising portion (37) formed at a portion serving as an outer edge of the drain pan bottom (36).
  • the outer edge of the drain pan bottom portion (36) is an edge portion along the outer circumference of the drain pan bottom portion (36).
  • the blowout unit (70) has a laterally long rectangular parallelepiped outer shape, and is attached to the front surface of the main body unit (50).
  • the blowout unit (70) has a second casing (71), and the second casing (71) has a rear surface that contacts the first front panel (55) of the main body unit (50). Attached to.
  • a passage member (72) having an outlet passage (73) is provided inside the outlet unit (70).
  • an air inlet (74) communicating with the air outlet (59) of the first casing (51) and through which conditioned air passes is formed on the back side of the second casing (71).
  • an air outlet (75) for blowing out conditioned air is formed in a front member (81) having a front surface (81a) facing the back surface.
  • the blowout passageway (73) is a passageway extending obliquely downward as a whole from the indoor heat exchanger (31) and the air inlet port (74) toward the air outlet port (75).
  • the passage member (72) made of foamed resin is formed.
  • An air inlet (74) is formed at an upstream end of the blowout passage (73) in the air flow direction, and an air outlet (75) is formed at a downstream end thereof.
  • the blowout passageway (73) is entirely arranged downstream of the rising portion (37) which is the outer edge of the drain pan (35) in the air flow direction.
  • the outlet passage (73) has a first lower end (76) at the lower end of the air inlet (74), which is an opening end on the indoor heat exchanger (31) side, and an air outlet (75). ) Side opening end and the second lower end (77) at the lower end. The second lower end is located below the first lower end (76) in the height direction.
  • the air outlet passageway (73) gradually and downwardly extends as a whole from the indoor heat exchanger (31) and the air inlet (74) toward the air outlet (75), and has a first lower end (76) and a second lower end. There is a difference of ⁇ h between (77).
  • the blowout passageway (73) has a bottom surface portion (78) located at the bottom portion of the blowout passageway (73) and an upper surface portion (79) facing the bottom surface portion (78) in the installed state of the indoor unit (30).
  • the blowout passageway (73) has an opening shape or a rectangular cross-sectional shape substantially perpendicular to the air flow direction, and a bottom portion. It has two side surfaces (82) between the (78) and the upper surface (79). 6 and 7 show only one side surface (82).
  • the air inlet side end of the top surface portion (79) is formed by a curved surface.
  • at least a part of the bottom surface portion (78) and/or the top surface portion (79) is configured by a curved surface that curves from the air inflow side to the air outflow side.
  • a stepped inclined portion (83) that inclines in the direction of increasing the opening area of the air outlet (75) is provided at the end on the air outlet (75) side.
  • the bottom surface (78) of the outlet passage (73) has a horizontal outlet surface (84a) at the end on the inclined portion (83) side.
  • the term "horizontal” as used herein includes a state in which the blowing surface (84a) is slightly inclined, in addition to the case where it is perpendicular to the vertical surface.
  • the air outlet (75) is provided with a wind direction adjusting blade (85) including a plurality of (four in the present embodiment) blade members (86) formed of synthetic resin.
  • Each blade member (86) is an elongated rectangular plate-shaped member.
  • the vane members (86) are arranged so as to cross the air outlet (75) in the left and right directions with their longitudinal directions substantially horizontal (see FIGS. 2 and 5 to 7).
  • “generally horizontal” means a direction orthogonal to the air flow direction and also to the vertical direction, but it may include a direction that is slightly inclined.
  • the term "orthogonal" as used herein does not necessarily mean a right angle, but includes a state in which it is slightly inclined.
  • the four blade members (86) are arranged at equal intervals in the vertical direction. Both ends of each blade member (86) in the longitudinal direction are rotatably supported by the side surface (82) of the second casing (71). Each blade member (86) is rotatable within a predetermined angle range about a rotation axis (C) extending along the respective longitudinal direction.
  • the wind direction adjusting blade (85) closes the air outlet (75) when the indoor unit (30) is not in operation.
  • the “blocking” here may be a state in which a slight gap is formed.
  • each blade member (86) when each blade member (86) is driven by a wind direction adjusting motor (not shown), each blade member (86) rotates about the rotation axis (C) as shown in FIG. , The angle of each blade member (86) changes.
  • Each blade member (86) guides the air blown out from the blowout passageway (73). Therefore, when the angle of each blade member (86) changes, the direction of the air blown out from the blowing passage (73) changes in the vertical direction.
  • Each vane member (86) adjusts the direction of the air flowing out of the blowout passageway (73) within a range from a predetermined angle downward to a predetermined angle above the horizontal when the indoor unit (30) is installed. It is configured to be possible.
  • the angle range ⁇ 1 in which each blade member (86) can adjust the wind direction upward from the horizontal is greater than 0° and 10° or less when the horizontal is 0°.
  • each blade member (86) is configured so that the wind direction can be adjusted downward from the horizontal direction, and its angular range ⁇ 2 is set to 0° to 55°.
  • FIG. 9 shows the cross-sectional shape of the blade member (86).
  • each blade member (86) is formed of a plate-shaped member whose front and back surfaces are flat, not curved surfaces.
  • the front and back surfaces of each blade member (86) are the upper surface and the lower surface of each blade member (86) in a state in which air is blown out from the air outlet (75) at an angle that is higher than horizontal. Therefore, with each blade member (86) set to the upward blowing angle, both the upper surface and the lower surface of each blade member (86) are flat surfaces that are not curved.
  • the upper surface of each blade member (86) may be flat.
  • the upper and lower edges of each blade member (86) are formed by inclined surfaces (86a) where adjacent blade members (86) overlap each other when the air outlet (75) is closed.
  • Each blade member (86) has a plurality of minute grooves (87) extending parallel to the longitudinal direction of the blade member (86) on the back surface when the air outlet (75) is closed.
  • the surface on which the groove (87) is formed becomes the lower surface when the air outlet (75) is opened. Therefore, even if dew condensation water adheres to the blade member (86) during the cooling operation of the indoor unit (30), the dew condensation water is retained in each groove (87).
  • a plurality of fine grooves (87) are provided on the lower surface of each blade member (86) with the air outlet (75) opened.
  • the wind direction adjusting blade (85) may be composed of three or less blade members (86), or may be composed of five or more blade members (86). Further, the groove (87) of the blade member (86) does not have to be a parallel groove as long as it has an uneven shape, and may be formed on both surfaces of the blade member (86) or only on the surface opposite to FIG. 9. You can also do it.
  • the decorative covers (91, 92) are elongated rectangular parallelepiped box-shaped members.
  • the makeup cover (91, 92) is open at one of the side surfaces on the long side and the back surface. Further, the length of the decorative cover (91, 92) is substantially equal to the length from the back surface of the main body unit (50) to the front surface of the blowing unit (70).
  • the decorative covers (91, 92) are attached to the main body unit (50) with their open sides facing the main body unit (50) side, and both the side surface of the main body unit (50) and the side surface of the blowing unit (70) are attached. cover.
  • the right decorative cover (91) arranged on the right side of the body unit (50) covers the right panel (57) of the body unit (50) and the right panel of the blowing unit (70).
  • the left decorative cover (92) arranged on the left side of the body unit (50) covers the left panel (58) of the body unit (50) and the left panel of the blowing unit (70).
  • the right decorative cover (91) and the left decorative cover (92) are configured to be slidable in the front-rear direction of the entire casing (33).
  • the right cosmetic cover (91) and the left cosmetic cover (92) are attached to the entire casing (33) by sliding from the front to the rear to a predetermined position, and the removal from the entire casing (33) is reversed. This is done by sliding from
  • the air conditioner (10) selectively performs cooling operation and heating operation.
  • the four-way switching valve (22) is set to the first state, and the refrigerant circulates in the refrigerant circuit (11).
  • the outdoor heat exchanger (23) functions as a radiator, and the indoor heat exchanger (31) functions as an evaporator.
  • the indoor unit (30) cools the air sucked from the indoor space in the indoor heat exchanger (31) and blows the cooled air into the indoor space.
  • the four-way switching valve (22) is set to the second state, and the refrigerant circulates in the refrigerant circuit (11).
  • the indoor heat exchanger (31) functions as a radiator, and the outdoor heat exchanger (23) functions as an evaporator.
  • the indoor unit (30) heats the air sucked from the indoor space in the indoor heat exchanger (31) and blows the heated air into the indoor space.
  • the indoor fan (32) is started so that the air sucked into the entire casing (33) from the air suction port (60) causes the indoor heat exchanger (31) to flow. By passing, it becomes conditioned air.
  • the conditioned air passes through the indoor heat exchanger (31), then passes through the blowout passage (73), and is rectified without being diffused.
  • the blowout air rectified by the blowout passageway (73) is blown out forward (sideward) of the entire casing (33) from the air blowout port (75) provided at the opening end of the blowout passageway (73) on the outlet side. To be done.
  • the conditioned air is blown upward from the horizontal direction along the wind direction adjusting blade (85).
  • the conditioned air that has gently flown obliquely downward along the blowout passageway (73) passes through the horizontal blowoff surface (84a) and then moves to the wind direction adjusting blade (85). Since the angles of the transitional portion (78a) to the outlet surface (84a), the outlet surface (84a), and the wind direction adjusting blade (85) in the bottom surface portion (78) of the outlet passage (73) gradually change, they are in harmony. Air smoothly flows through these parts and is blown out from the air outlet (75). Since each of the blade members (86) is formed in a flat plate shape, the air flowing through the blowout passageway (73) easily rides on each of the blade members (86), and the flow direction smoothly changes upward.
  • the indoor space in which the indoor unit (30) is installed is not too wide for the air conditioning capacity.
  • the indoor unit (30) is installed near one wall surface of the room, the conditioned air will be generated on the opposite side of the indoor unit (30) by setting the angle. It is easier to reach the wall. When the air reaches this wall surface, it descends along the wall surface.
  • the indoor air is sucked into the entire casing (33) from the back surface of the indoor unit (30), and thus rises along the wall surface on which the indoor unit (30) is provided.
  • the air blown out from the indoor unit (30) reaches the wall surface on the opposite side far away from the indoor unit and the lateral air flow, and the indoor unit (30) is installed.
  • a flow of air that descends along the wall surface on the side opposite to that on which air flows and a flow of air that rises along the wall surface on the side where the indoor unit (30) is installed are generated. Therefore, the air can easily circulate in the room. As a result, the temperature of the indoor air during operation is prevented from becoming non-uniform.
  • the conditioned air can reach farther by setting the air volume of the indoor fan (32) to the maximum air volume. Therefore, it becomes easy to create a circulating air flow in the room. Therefore, when operating the indoor unit (30) with the conditioned air blowing direction facing upward, it is preferable to set the air volume of the indoor fan (32) to the maximum air volume.
  • the indoor unit (30) is provided with an outlet passage (73) extending from the indoor heat exchanger (31) toward the air outlet (75). Then, of the end portion of the outlet passage (73), the air outlet (where the air flows out from the first lower end (76) which is the lower end of the end portion on the side of the heat exchanger (31) into which the air flows.
  • the second lower end (77), which is the lower end of the end on the 75) side, is configured to be located downward in the height direction.
  • the indoor unit (30) is provided with a wind direction adjusting blade (85) capable of adjusting the wind direction of the air flowing out from the blow-out passageway (73) to be higher than the horizontal direction.
  • the air outlet (75) is located on the downstream side of the indoor heat exchanger (31) in the air flow direction
  • the air outlet (75) is simply provided with a wind direction without providing a passage for rectifying the air. If the adjusting blade (85) is provided, the air that has passed through the room air (31) is likely to diffuse even if the outlet angle is set upward. Then, it is difficult for the air blown from the indoor air (31) to reach far from the indoor unit. Therefore, it becomes difficult for the conditioned air to circulate in the room.
  • the outlet passage (73) is provided on the downstream side of the indoor heat exchanger (31) in the air flow direction, the air flowing out from the indoor heat exchanger (31) does not diffuse. Pass through the outlet passage (73).
  • the air is rectified in the outlet passage (73) between the first lower end (77) and the second lower end (78) and flows in one direction.
  • the blowing direction of the air rectified in the blowing passage (73) is adjusted by the wind direction adjusting blade (85).
  • the airflow direction is adjusted easily by adjusting the airflow in the airflow passageway (73) and then adjusting the airflow direction by the airflow direction adjusting blade (85).
  • a horizontal outlet surface (84a) is formed at the outlet-side end of the bottom portion (78) of the outlet passage (73). Therefore, the air flows in the order of the downward air passage (73) upstream of the air blow surface (84a), the horizontal air blow surface (84a), and the upward wind direction adjusting blade (85), and the flow direction changes smoothly upward. .. In this way, the conditioned air that has been rectified is blown upward, so that the conditioned air can easily reach far from the indoor unit (30) and can easily circulate in the room. As a result, it is possible to prevent the temperature in the room from becoming uneven during air conditioning operation.
  • the second lower end (77) of the blowout passageway (73) is lower than the first lower end (76), so that the blowout passageway (73) as a whole goes from the inlet side to the outlet side. Incline downward. Therefore, in the ceiling-suspended indoor unit, if the airflow direction adjusting blade (85) is also configured to be able to adjust the downward blowing angle, it is easy to blow the air downward from the air blowing outlet (75). It is also easy to make the downward blowing angle larger than the upward blowing angle.
  • a part of the upper surface of the blowout passageway (73) is formed by a curved surface that curves from the air inflow side to the air outflow side. If all the surfaces that make up the blowout passageway (73) are flat surfaces, the curved part where the flat surfaces are connected becomes the air separation point, but using a curved surface makes it difficult for air separation to occur. , The air easily flows smoothly in the blowout passageway (73).
  • the outlet passage (73) is arranged downstream of the outer edge (37) of the drain pan (35) in the air flow direction.
  • the outlet passage (73) is located upstream of the outer edge (37) of the drain pan (35) in the air flow direction, a part of both will overlap in plan view. In that case, since the outlet passage (73) and the drain pan (35) are displaced in the height direction of the indoor unit (30), the height dimension of the indoor unit (30) may increase.
  • the entire blowout passageway (73) is arranged downstream of the rising portion (37) at the outer edge of the drain pan (35) in the air flow direction. With this configuration, there is no need to shift the blowout passageway (73) and the drain pan (35) in the height direction of the indoor unit (30), and the height dimension of the indoor unit can be suppressed low.
  • the airflow direction adjusting blade (85) is curved downward, for example, along the air flow with the air outlet (75) open, the air blown out from the outlet passage (73) is directed downward. It is easy to adjust the angle, but it is difficult to blow air upward.
  • the wind direction adjusting blade (85) is flat, and both the upper surface and the lower surface with the air outlet (75) open are flat surfaces.
  • the air flowing through the blow-out passageway (73) easily rides on the top surface of the flat wind direction adjusting blade (85) to change its direction, as shown in FIG. Therefore, the upward angle adjustment becomes easy.
  • the wind direction can be easily adjusted regardless of whether the air blown out from the blowout passageway (73) is directed downward or upward. Therefore, in the present embodiment, the conditioned air is blown downward from the indoor unit (30) during normal operation, and the air is blown upward from the indoor unit (30) in order to circulate the indoor air after a certain period of time. It is possible to drive.
  • the wind direction adjusting blade (85) has a plurality of blade members (86) that intersect the air flow direction of the outlet passage (73) and extend in a direction that intersects the vertical direction. (86) are placed one above the other.
  • the wind direction can be adjusted from the lower portion to the upper portion of the blowout passageway (73) by using the plurality of blade members (86) arranged vertically. Further, when a plurality of blade members (86) of about four are used, it becomes easier to adjust the wind direction as compared with a configuration using a small number of blade members (86).
  • each blade member (86) is formed by the inclined surface (86a) where the adjacent blade members (86) overlap each other when the air outlet (75) is closed. There is. Therefore, when closing the air outlet (75), each blade member (86 ), it is possible to close the gap that may occur between the (), it is possible to enhance the aesthetics of the indoor unit (30).
  • the angle range in which the wind direction adjusting blade (85) can adjust the wind direction upward from the horizontal is greater than 0° and 10° or less when the horizontal is 0°.
  • the angle adjustment range of the wind direction adjusting blade (85) is set to the range of more than 0° and 10° or less, it is possible to prevent the conditioned air from circulating in the room. ..
  • the first back panel (56) and the front member (81), which are the side plates facing each other, are respectively provided with an air suction port (60) and an air blower.
  • An exit (75) is formed.
  • the air sucked from the air suction port (60) flows to the air outlet port (75) facing it, and is blown out from the entire casing (33).
  • the air since the air flows in the entire casing (33) in one direction, it is difficult for the air to receive resistance inside the casing (33) and the air easily flows in the casing (33).
  • the entire casing (33) of the indoor unit (30) includes the first casing (51) provided with the indoor heat exchanger (31) and the fan (32), the blowout passage (73) and the air blower.
  • the second casing (71) is separate from the first casing (51)
  • the second casing (71) is attached to the existing indoor unit, or the first casing (51) is different.
  • the second casing (71) to be attached can be shared. Further, it is possible to install the second casing (71) in the duct as an indoor unit of an air conditioning system using a duct connecting the outdoor unit to a plurality of rooms.
  • the indoor unit of the present embodiment is a ceiling-suspended indoor unit, and since the blowing direction of the blown air can be adjusted upward, the pipes are exposed and the ceiling is high, and the space above the indoor unit (30) is high. Is effective for use in large indoor spaces.
  • Modification 1 shown in FIG. 10 is an example in which the shape of the outlet passage (73) is different from the shape of Embodiment 1 in FIG.
  • the bottom surface portion (78) of the blowout passageway (73) has a downstream bottom portion (78a) on the downstream side of the blowout passageway (73) in the air flow direction.
  • the downstream bottom portion (78a) is a predetermined range from the downstream opening end of the bottom surface portion (78) of the outlet passage (73) to the upstream side.
  • the downstream bottom portion (78a) is a portion extending from the downstream opening end of the blowout passageway (73) to the upstream side in a range of about 1/3 of the length of the blowout passageway (73). .. Note that this range may be about 1/2 of the passage length of the blowout passageway (73), but a narrower range is an angle range for adjusting the air blowout direction downward, and an angle range for adjusting the airflow direction upward. Easy to make larger than range.
  • the outlet passage (73) has an inclined surface that inclines obliquely upward from the lowermost end of the downstream bottom portion (73) toward the second lower end (77), and this inclined surface constitutes the outlet surface (84b). ing.
  • the upper surface part (79) is configured by a combination of a flat surface and a curved surface.
  • the entire bottom surface portion (78) is configured by a curved surface that curves from the air inflow side to the air outflow side.
  • the height difference between the first bottom edge (76) and the second bottom edge (77) is ⁇ h1.
  • the height difference between the lowermost end of the downstream bottom portion (78a) and the second lower end (77) is ⁇ h2.
  • an inclined surface that is inclined in the direction of expanding the opening area may be formed as in the first embodiment.
  • the second lower end (77) is located below the first lower end (76), and the lowermost end of the downstream bottom portion (78a) of the bottom surface portion (78) of the outlet passage (73).
  • the height of the second lower end (77) is higher than that. Due to this height relationship, the air flowing along the bottom surface portion (78) of the blowout passageway (73) flows downward in the blowout passageway (73) and then upwards by the blowout surface (84b) when passing the lowermost end. It is blown out by changing the flow direction. At this time, since the entire bottom surface portion is formed as a curved surface, the air flow direction changes smoothly.
  • the air rectified by the blowing passageway (73) is combined with the wind direction adjusting blade (85) capable of adjusting the wind direction upward from the horizontal direction.
  • the blowing direction of is upward, which makes it easier to stabilize. Therefore, the conditioned air easily circulates in the room.
  • the second lower end (77) may have the same height as the lowermost end of the downstream bottom portion (78a).
  • the blowing surface (84a) is a horizontal surface as in the first embodiment. Even with such a configuration, the function and effect are almost the same as those of the modification 1 of FIG.
  • Modification 2 shown in FIG. 11 is an example in which the shape of the blowout passageway (73) is different from the shape of Embodiment 1 in FIG.
  • a projecting portion (80a) is provided on a wall surface forming the blowout passageway (73) so that an upper portion of a downstream side opening portion in the air flow direction projects downward.
  • the protruding portion (80a) protrudes downward from the upper surface portion (79).
  • the projecting portion (80a) extends in the horizontal direction.
  • the projecting portion (80a) extends in a direction intersecting the air flow direction of the blowout passageway (73) and intersecting the vertical direction.
  • the meaning of “horizontal” here is the same as that described above.
  • the overhang portion (80a) is formed as an integral part of the wall surface forming the upper surface portion (78), but the overhang portion (80a) forms the upper surface portion (78). You may make it the structure which attaches a component different from the wall surface.
  • the indoor unit (39) according to the modified example 3 shown in FIG. 12 is an example in which the first casing (51) and the second casing (71) of the embodiment shown in FIG. 4 are configured as an integral casing (33). .. In the third modification, the outlet passage (73) is also provided in the first unit (50).
  • the third modification has the same configuration as that of the above-described embodiment shown in FIGS. 1 to 9 except that the first casing (51) and the second casing (71) are integrated into the casing (33). .. Particularly, from the first lower end (76), which is the lower end of the end on the air inflow side, of the ends of the outlet passage (73) extending from the indoor heat exchanger (31) toward the air outlet (75). Also, the second lower end (77), which is the lower end of the end on the air outflow side, is located below in the height direction. Further, the air outlet (75) is provided with an airflow direction adjusting blade (85) capable of adjusting the airflow direction of the air flowing out from the air outlet passageway (73) above the horizontal direction.
  • the blowout passage (73) is provided on the downstream side of the indoor heat exchanger (31) in the air flow direction, the air flowing out from the indoor heat exchanger (31) does not diffuse. Pass through the outlet passage (73). The air is rectified in the outlet passage (73) between the first lower end (77) and the second lower end (78). Then, the blowing direction of the air rectified in the blowing passage (73) is adjusted by the wind direction adjusting blade (85).
  • the entire casing (33) includes one main body unit (50), one blowing unit (70), one additional unit (100), and a pair of decorative covers (91, 92). Equipped with.
  • the indoor unit (30) of the first embodiment is further provided with the additional unit (100).
  • the additional unit (100) is a unit for providing an additional function to the indoor unit (30).
  • the additional unit (100) includes a third casing (101) and a functional component (102) arranged inside the third casing (101).
  • the functional component (102) is, for example, a discharge unit that purifies air by discharge that generates low-temperature plasma containing active species.
  • the additional unit is provided with an electrical component box that accommodates a control board that controls the operation of the discharge section (102).
  • the third casing (101) is provided with a filter (not shown) that adsorbs dust in the intake air.
  • the outer shape of the third casing (101) is formed into a horizontally long rectangular parallelepiped shape, and is attached to the back surface of the main unit (50).
  • the third casing (101) has the air suction port (103) for sucking air into the inside, and the ventilation port (104) through which air flows from the second casing (101) to the first casing (51). ..
  • the air suction port (103) is provided with the filter.
  • the air suction port (60) of the main body casing (50) of the first embodiment serves as an air inlet communicating with the ventilation port (104).
  • the left side panel (105) of the third casing (101) is provided with a ventilation port (106) for introducing air outside the indoor space into the additional unit (100) and the main body unit (50). ing.
  • the air outside the indoor space is air that is not temperature-controlled, such as outdoor air or air above the ceiling.
  • a duct (not shown) that introduces the air outside the indoor space into the internal space of the casing (33) is connected to the ventilation port (106), and the inside of the casing (33) is ventilated.
  • the other configurations are the same as those of the first embodiment, including the blowout passageway (73) and the wind direction adjusting blades (85).
  • the conditioned air rectified in the blowout passageway (73) can be blown upward, as in the first embodiment. .. Therefore, as in the first embodiment, the conditioned air easily reaches a distance from the indoor unit (30), and the air easily circulates in the room.
  • the above embodiment may have the following configurations.
  • the shape of the entire casing (33) is not limited to a rectangular parallelepiped shape, and may be a hexagonal or octagonal solid in a plan view, in other words, the left and right lateral panels may be a plurality of solids.
  • the front surface and the back surface of the casing (33) do not necessarily have to be parallel, and the right side surface and the left side surface do not necessarily have to be parallel.
  • the air suction port (60) is formed in the rear panel (56), but it may be formed in other positions such as the left and right panels (57, 58) and the bottom plate (53). Good.
  • the angle range in which the wind direction adjusting blade (85) can adjust the wind direction upward from the horizontal is 0° with the horizontal being 0°, and is 10° or less, but the upper limit of the range is changed. You may.
  • the wind direction adjusting blade (85) is composed of a plurality of flat plate-shaped blade members (86), but it is also possible to use one blade or change the shape. ..
  • the present disclosure is useful for indoor units of air conditioners.
  • Air conditioner 30 Indoor unit 31 Indoor heat exchanger (heat exchanger) 32 Indoor fan (fan) 33 Overall casing (casing) 34 Side plate 35 Drain pan 37 Start-up part (outer edge) 51 1st casing 56 1st rear panel (side plate) 60 Air inlet 71 Second casing 73 Air outlet 75 Air outlet 76 First lower end 77 Second lower end 78 Bottom 78a Downstream bottom 79 Top 80a Overhang 81 Front panel (side plate) 85 Wind direction adjusting blade 86 Blade member

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
  • Air-Flow Control Members (AREA)
  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)

Abstract

天井吊り下げ型の室内機において、ケーシング(33)内の熱交換器(31)から空気吹出口(75)へ向かって延びる吹出通路(73)の端部のうち、空気が流入する熱交換器(31)側の端部の下端を第1下端(76)とし、空気が流出する空気吹出口(75)側の端部の下端を第2下端(77)とすると、第2下端(77)の高さを第1下端(76)よりも低くする。風向調節羽根(85)を、空気吹出口(75)から吹き出される空気の風向を水平よりも上向きに調整可能にする。

Description

空気調和装置の室内機
 本開示は、空気調和装置の室内機に関するものである。
 空気調和装置の室内機(以下、単に室内機ともいう)には、室内空気を吸い込む吸込口と、調和空気を室内に吹き出す空気吹出口とが形成されたケーシングを備えた天井吊り下げ型のものが知られている(例えば、特許文献1参照)。この室内機では、ケーシングの後部の底面に空気吸込口が形成され、前面に空気吹出口が形成されている。ケーシング内には、空気吸込口と空気吹出口の間に、ファンと熱交換器が順に配置されている。
特開2010-249447号公報
 特許文献1の室内機では、空気流れ方向における熱交換器の直後に位置する空気吹出口に、空気の流れ方向に向かって下向きに湾曲した風向調節羽根が設けられ、空気を斜め下方へ吹き出すように構成されている。この構成では、吹出角度を調整可能範囲の上限に設定しても、空気が室内機の遠くに到達し難い。そのため、調和空気が室内を循環し難い。
 本開示の目的は、より広範囲に空気を吹き出すことができ、空気吹出口から吹き出される調和空気が室内を循環しやすい天井吊り下げ型の室内機を提供することである。
 本開示の態様において、室内機の構成要素の方向を表す用語や位置を表す用語は、室内機を空調の対象空間に設置した状態の方向や位置を表すものとする。
 本開示の第1の態様は、
 複数の側板(34)を有し、該側板(34)の1つに空気吹出口(75)が形成されたケーシング(33)と、
 上記ケーシング(33)内に配置される熱交換器(31)と、
 上記熱交換器(31)を通過させた空気を上記空気吹出口(75)からケーシング(33)の側方へ吹き出すファン(32)と、
 上記空気吹出口(75)に設けられた風向調節羽根(85)と、
を備えた天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機を前提とする。
 この天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機は、
 上記熱交換器(31)から上記空気吹出口(75)へ向かって延びる吹出通路(73)を備え、
 上記吹出通路(73)の端部のうち、空気が流入する上記熱交換器(31)側の端部の下端を第1下端(76)とし、上記吹出通路(73)の端部のうち、空気が流出する上記空気吹出口(75)側の端部の下端を第2下端(77)とすると、高さ方向において上記第1下端(76)よりも上記第2下端(77)が下方に位置し、
 上記風向調節羽根(85)は、上記吹出通路(73)から流出する空気の風向を水平よりも上向きに調整可能である
ことを特徴とする。
 第1の態様では、空気の流れ方向における熱交換器(31)の下流側に吹出通路(73)が設けられているので、熱交換器(31)から流出した空気が拡散せずに、吹出通路(73)で整流される。また、この第1の態様では、吹出通路(73)で整流された空気の吹出方向が風向調節羽根(85)で調節される。空気流れ方向における熱交換器(31)の直後に風向調節羽根(85)を設けると、拡散する空気の流れ方向を調節し難いのに対して、第1の態様では、吹出通路(73)で空気を整流してから吹出方向を風向調節羽根(85)で調節するため、風向を調節しやすくなる。
 第1の態様では、吹出通路(73)の第2下端(77)を第1下端(76)よりも低くしており、吹出通路(73)が下方へ向かって延びているので、天井吊り下げ型の室内機において、空気を空気吹出口(75)から下向きに吹き出すことができるのに加え、風向調節羽根(85)の角度を調節することにより空気を上向きに吹き出すこともできる。そして、空気を上向きに吹き出すことにより、より広範囲に空気を吹き出すことができ、調和空気が室内機から遠くまで到達しやすくなって、室内を循環しやすくなる。
 本開示の第2の態様は、第1の態様において、
 上記吹出通路(73)は、該吹出通路(73)の底部に位置する底面部(78)を有し、
 上記底面部(78)は、上記吹出通路(73)の空気流れ方向の下流側に下流底部(78a)
を有し、
 上記第2下端(77)は、高さ方向において上記下流底部(78a)の最下端と同じ高さまたは該下流底部(78a)よりも上方に位置する
ことを特徴とする。
 この構成において、「下流底部(78a)」は、吹出通路(73)の底面部のうち、空気流れ方向の下流側の開口端部を含む所定の範囲に位置する部分である。
 第2の態様では、第1下端(76)よりも第2下端(77)が下方に位置し、且つ、吹出通路(73)の底面部(78)のうち、空気流れ方向の下流側の部分である下流底部(78a)の
最下端と第2下端(77)の高さが、同じかまたは第2下端(77)の高さが高い。この構成により、吹出通路(73)の底面部(78)に沿って流れる空気は、吹出通路(73)を下向きに流れてから、上記最下端を通過すると水平または上向きへ流れ方向を変えて吹き出される。この構成によれば、吹出通路(73)から流出する空気の風向を水平よりも上向きに調整可能な風向調節羽根(85)と相まって、空気の吹出方向を上向きで安定しやすい。そのため、調和空気が室内機から遠くまで到達しやすくなって調和空気が室内を循環しやすくなる。
 本開示の第3の態様は、第1または第2の態様において、
 上記吹出通路(73)は、該吹出通路(73)の底部に位置する底面部(78)と、該底面部(78)に対向する上面部(79)とを有し、
 上記底面部(78)及び/または上面部(79)の少なくとも一部は、空気の流入側から流出側へ向かって湾曲する湾曲面により構成されている
ことを特徴とする。
 第3の態様では、底面部(78)及び/または上面部(79)の少なくとも一部を湾曲面にすることにより、空気の流れが円滑になる。この構成によって、吹出通路(73)における整流効果を高められる。
 本開示の第4の態様は、第1から第3の態様の何れか1つにおいて、
 上記ケーシング(33)内に、上記熱交換器(31)で発生するドレン水を受けるドレンパン(35)を備え、
 上記吹出通路(73)は、上記ドレンパン(35)の外縁(37)より空気流れ方向の下流側に配置されている
ことを特徴とする。
 第4の態様では、熱交換器(31)を通った空気がドレンパン(35)の外縁(37)を通過してから吹出通路(73)に流入する。この構成によれば、熱交換器(31)の下流側で空気を吹出通路(73)により整流できる。
 また、吹出通路(73)の空気流れ方向の上流側の一部が、その空気流れ方向においてドレンパン(35)の外縁(37)より上流側に位置していると、両者の一部が平面視で重なる。その場合、吹出通路(73)とドレンパン(35)とを室内機の高さ方向にずらすために、室内機の高さ寸法が高くなるおそれがある。これに対して、第4の態様では、吹出通路(73)とドレンパン(35)とを室内機の高さ方向にずらすことは不要であり、室内機の高さ寸法を低く抑えられる。
 本開示の第5の態様は、第1から第4の態様の何れか1つにおいて、
 上記風向調節羽根(85)は、風向を水平よりも上向きに調整する状態での上面が、平坦な面である
ことを特徴とする。
 風向調節羽根(85)が空気の流れに沿って下向きに湾曲していると、吹出通路(73)から吹き出される空気を下向きには角度調節しやすいが、上向きに空気を吹き出し難くなる。第5の態様では、風向調節羽根(85)は、風向を水平よりも上向きに調整する状態での上面が、平坦な面である。そのため、この風向調節羽根(85)では、吹出通路(73)から吹き出される空気を下向き及び上向きのいずれにするのも容易である。具体的には、風向調節羽根(85)を下向きに角度調整すると、吹出通路(73)を第1下端(76)から第2下端(77)へ流れる空気を、下向きに吹き出すことができる。風向調節羽根(85)を上向きに角度調整すると、吹出通路(73)を第1下端(76)から第2下端(77)へ流れる空気が、風向調節羽根(85)の平坦な上面に乗って上向きに方向を変えやすい。よって、風向調節羽根(85)により、風向を下向きにも上向きにも容易に調整できる。
 本開示の第6の態様は、第1から第5の態様の何れか1つにおいて、
 上記風向調節羽根(85)は、上記吹出通路(73)の空気流れ方向と交差し、かつ鉛直方向と交差する方向へ延びる複数の羽根部材(86)を有し、
 上記複数の羽根部材(86)が上下に配置されている
ことを特徴とする。
 第6の態様では、上下に配置された複数の羽根部材(86)を用いることにより、吹出通路(73)の下部から上部にわたって風向を調節できる。また、4~5枚程度の複数の羽根部材(86)を用いると、羽根部材(86)の枚数が1枚などで少ない場合よりも、風向を調節しやすくなる。
 本開示の第7の態様は、第1から第6の態様の何れか1つにおいて、
 上記風向調節羽根(85)が風向を水平よりも上向きに調整可能な角度範囲は、水平を0°とすると、0°より大きく10°以下である
ことを特徴とする。
 第7の態様では、風向調節羽根(85)により、吹出通路(73)から吹き出される空気の方向を、水平から、上向きに10°の範囲で調節できる。吹出角度が10°を超えて大きくなると、急角度になりすぎて逆に空気が室内機から遠くへ届き難くなり、室内を調和空気が循環し難くなるのに対し、第7の態様ではそのような問題が生じるのを抑えられる。また、上記角度範囲が0°より大きく10°以下であるため、吹き出された空気が室内の天井に当たり難い。吹き出された空気が室内の天井に当たると天井が汚れやすいが、この第7の態様によれば、天井の汚れを抑えられる。
 本開示の第8の態様は、第1から第7の態様の何れか1つにおいて、
 上記吹出通路(73)を構成する壁面は、空気流れ方向の下流側開口部分の上部が下向きに張り出す張り出し部(80a)を有し、
 上記張り出し部(80a)は、上記吹出通路(73)の空気流れ方向と交差し、かつ鉛直方向と交差する方向へ延びている
ことを特徴とする。
 第8の態様では、吹出通路(73)の上部から吹き出される空気が、張り出し部(80a)に沿って湾曲して下方向へ流れやすくなる。したがって、空気吹出口(75)から下方へ空気を吹き出す場合に、空気の流れが安定する。
 本開示の第9の態様は、第1から第8の態様の何れか1つにおいて、
 上記ケーシング(33)には、上記空気吹出口(75)が形成された側板(81)と対向する側板(56)に空気吸込口(60)が形成されている
ことを特徴とする。
 第9の態様では、ケーシング(33)には、互いに対向する側板(81),(56)に空気吹出口(75)と空気吸込口(60)が形成される。空気吸込口(60)から吸い込まれた空気が、対向する側板(81)の空気吹出口(75)へ流れてケーシング(33)から吹き出される。第9の態様では、ケーシング(33)内を空気が一方向へ流れるため、空気がケーシング(33)の内部で抵抗を受け難くなって、ケーシング(33)内を流れやすくなる。
 本開示の第10の態様は、第1から第9の態様の何れか1つにおいて、
 上記ケーシング(33)は、
 上記熱交換器(31)及び上記ファン(32)が設けられる第1ケーシング(51)と、
 上記吹出通路(73)及び上記空気吹出口(75)を有し、上記第1ケーシング(51)に装着される第2ケーシング(71)と、を備えている
ことを特徴とする。
図1は、空気調和装置の構成を概略的に示す冷媒回路図である。 図2は、実施形態の室内機を前面側の斜め上方から見た斜視図である。 図3は、室内機の平面図である。 図4は、図3のIV-IV線断面図である。 図5は、吹出ユニットを前方斜め上から見た斜視図である。 図6は、図5のVI-VI線断面図である。 図7は、吹出ユニットを背面側の斜め上方から視た部分断面斜視図である。 図8は、吹出通路の概略断面形状と風向調節羽根の動作を示す断面図である。 図9は、羽根部材の形状を示す拡大断面斜視図である。 図10は、実施形態1の変形例1に係る吹出通路の概略形状を示す断面図である。 図11は、実施形態1の変形例2に係る吹出通路の概略形状を示す断面図である。 図12は、実施形態1の変形例3に係る室内機の断面図である。 図13は、実施形態2に係る室内機を前面側の斜め上方から見た斜視図である。 図14は、図13のXIV-XIV線断面図である。
 《実施形態1》
 実施形態1について説明する。本実施形態の空気調和装置(10)は、室内機(30)とこれに接続される室外機(20)とを備え、空調の対象である室内空間の空気調和を行うものである。なお、本明細書において、「上」、「下」、「右」、「左」、「横」、「天板」、「底板」、「側板」、「前面」、「背面」等の方向や位置を示す用語は、いずれも設置状態の室内機(30)を正面側(前面側)から見たときの方向や位置を意味する。また、本明細書において、「対向」は、側板同士などが向かい合っていることを意味するが、平行であることまでは意味しない。
  -空気調和装置-
 図1~図9を参照して、空気調和装置(10)について説明する。
 図1に示すように、空気調和装置(10)は、室内機(30)と、室外機(20)とを備える。空気調和装置(10)では、圧縮機(21)、四方切換弁(22)、室外熱交換器(23)、膨張弁(24)、および室内熱交換器(31)が冷媒配管で接続され、蒸気圧縮冷凍サイクルを行う冷媒回路(11)が構成されている。
 冷媒回路(11)は、室外回路(12)と、室内回路(13)と、液側の第1連絡配管(14)と、ガス側の第2連絡配管(15)とを備えている。第1連絡配管(14)は、室外回路(12)の第1閉鎖弁(16)と室内回路(13)の第1配管継手(18)に接続されている。第2連絡配管(15)は、室外回路(12)の第2閉鎖弁(17)と室内回路(13)の第2配管継手(19)に接続されている。
  〈室内機の概略構成〉
 室内機(30)は、空気調和の対象である室内空間に設置されるものであって、室内熱交換器(31)と、室内ファン(32)と、ドレンパン(35)とを有する。
 室内熱交換器(31)は、内部を流れる冷媒と室内ファン(32)によって供給される室内空気とを熱交換させるものである。室内熱交換器(31)は、例えばフィンアンドチューブ熱交換器によって構成されている。室内熱交換器(31)は、本開示の熱交換器を構成している。
 室内ファン(32)は、室内熱交換器(31)に室内空気を供給し、室内熱交換器(31)を通過した空気をさらに室内空間へ供給するためのものである。室内ファン(32)は、本開示のファンを構成している。
  〈室外機の概略構成〉
 室外機(20)は、室外に設置されるものであって、圧縮機(21)と、四方切換弁(22)と、室外熱交換器(23)と、室外ファン(25)と、膨張弁(24)と、液側の第1閉鎖弁(26)と、ガス側の第2閉鎖弁(27)とを有する。
 圧縮機(21)は、室内熱交換器(31)および室外熱交換器(23)のうち蒸発器として機能するものから流出した低圧ガス冷媒を吸入し、これを圧縮することで高温の高圧ガス冷媒を吐出するものである。圧縮機(21)が吐出した高圧ガス冷媒は、室内熱交換器(31)および室外熱交換器(23)のうち放熱器として機能するものに流入する。
 四方切換弁(22)は、冷媒回路(11)における冷媒の流れを可逆的に切り替えるためのものである。具体的に、四方切換弁(22)は、室内熱交換器(31)が蒸発器となって空気調和装置(10)が冷房運転を行うための第1状態(図1に実線で示す状態)と、室内熱交換器(31)が放熱器となって空気調和装置(10)が暖房運転を行うための第2状態(図1に破線で示す状態)とに切換可能である。
 室外熱交換器(23)は、内部を流れる冷媒と室外ファン(25)によって供給される室外空気とを熱交換させるものである。室外熱交換器(23)は、例えばフィンアンドチューブ熱交換器によって構成されている。
 室外ファン(25)は、室外熱交換器(23)に室外空気を供給するためのものである。
 膨張弁(24)は、室内熱交換器(31)および室外熱交換器(23)のうち放熱器として機能するものから流出した冷媒を減圧するためのものである。膨張弁(24)は、例えば開度調節可能な電子膨張弁によって構成されている。
  〈室内機の具体構成〉
 本実施形態の室内機(30)は、天井吊り下げ型であって、室内空間の天井付近に設置される。ここでは、本実施形態の室内機(30)について、図2~図4を適宜参照しながら説明する。
 図2~図4に示すように、室内機(30)は、全体として扁平な直方体状に形成される。この室内機(30)は、一つの本体ユニット(50)と、一つの吹出ユニット(70)と、一対の化粧カバー(91,92)とを備える。本体ユニット(50)には、室内空間の空気を本体ユニット(50)の中へ吸い込むための空気吸込口(60)が形成されている。吹出ユニット(70)には、室内熱交換器(31)を通過させた調和空気を室内機(30)の側方(前方)へ吹き出して室内空間に供給するための空気吹出口(75)が形成されている。
 後述するように、本体ユニット(50)は第1ケーシング(51)を有し、吹出ユニット(70)は第2ケーシング(71)を有している。互いに別体の第1ケーシング(51)と第2ケーシング(71)とにより、本実施形態の室内機(30)の全体ケーシング(33)が構成されている。
 全体ケーシング(33)は、複数の側板(34)を有し、そのうち、空気吸込口(60)が設けられた側板(34)と空気吹出口(75)が設けられた側板(34)とが対向している。本開示において、全体ケーシング(33)は、単にケーシングとも表記する。また、本開示では、第1ケーシングの天板、底板、及び側板を、「第1天板、第1底板、第1側板」のように表記し、全体ケーシングの天板、底板、及び側板と区別する(符号省略)。
   〈本体ユニット〉
 本体ユニット(50)は、直方体形状の第1ケーシング(51)を有する。第1ケーシング(51)は、図示しないフレーム、フレームに取り付けられる第1天板(52)、第1底板(53)、及び第1天板(52)と第1底板(53)との間に配置された複数の第1側板(54)を有する。第1天板(52)は、室内機(30)の据付状態において第1ケーシング(51)の上面を構成する板状部材であり、ケーシング(33)の天板(34a)の一部を構成する。第1底板(53)は、室内機(30)の据付状態において第1ケーシング(51)の下面を構成する板状部材であり、ケーシング(33)の底板(34b)の一部を構成する。本体ユニット(50)の四つの第1側板(54)は、平面視で長辺に沿った一対の側面の一方が前面となって他方が背面となり、平面視で短辺に沿った一対の側面の一方が右側面となって他方が左側面となる。
 本体ユニット(50)の第1側板(54)は、室内機(30)の据付状態において前面側に位置する第1前面パネル(55)と、背面側に位置する第1背面パネル(56)と、右側面に位置する第1右パネル(57)と、左側面(52)に位置する第1左パネル(58)とを備える。第1背面パネル(56)と第1前面パネル(55)は互いに対向している。第1右パネル(57)と第1左パネル(58)は互いに対向している。
 図4において、この本体ユニット(50)では、第1背面パネル(56)に空気吸込口(60)が設けられ、第1背面パネル(56)に対向する第1前面パネル(55)に空気流出口(59)が設けられている。本体ユニット(50)の内部には、空気吸込口(60)から空気流出口(59)に至る空気通路(61)が形成される。本体ユニット(50)内の空気通路(61)には、室内熱交換器(31)と室内ファン(32)とドレンパン(35)とが収容される。空気通路(61)では、空気吸込口(60)と空気流出口(59)の間において、室内熱交換器(31)が室内ファン(32)よりも風下側に配置される。
 室内熱交換器(31)は、本体ユニット(50)の左右方向に延びるように設けられている。室内熱交換器(31)は、図4に示すように、側面視で傾いたL字状になるように2つの熱交換面が互いに角度をなして配置された構成である。
 図4に示すように、ドレンパン(35)は、第1ケーシング(51)の内部に設けられ、第1底板(53)の上方に配置されている。ドレンパン(35)は、発泡樹脂で形成され、上記室内熱交換器(31)で発生するドレン水(凝縮水)を受けるものである。ドレンパン(35)は、ドレン水を受ける面を上方から見て長方形のドレンパン底部(36)と、ドレンパン底部(36)の外縁となる部分に形成された立ち上げ部(37)とを有する。ドレンパン底部(36)の外縁は、ドレンパン底部(36)の外周に沿った縁の部分のことである。
   〈吹出ユニット〉
 図2~図5に示すように、吹出ユニット(70)は、外形が横長直方体状に形成され、本体ユニット(50)の前面に装着される。吹出ユニット(70)は第2ケーシング(71)を有し、第2ケーシング(71)は、その背面が本体ユニット(50)の第1前面パネル(55)と接するように第1ケーシング(51)に取り付けられる。
 図4,図5に示すように、吹出ユニット(70)の内部には、吹出通路(73)が形成された通路部材(72)が設けられる。吹出ユニット(70)には、該第2ケーシング(71)の背面側に、第1ケーシング(51)の空気流出口(59)に連通して調和空気が通過する空気入口(74)が形成される。吹出ユニット(70)には、上記背面と対向する前面(81a)を有する前面部材(81)に、調和空気を吹き出すための空気吹出口(75)が形成されている。
    〈吹出通路〉
 図4,図6~図8において、吹出通路(73)は、室内熱交換器(31)及び空気入口(74)から空気吹出口(75)へ向かって、全体として斜め下方へ延びる通路であり、発泡樹脂からなる上記通路部材(72)に形成されている。吹出通路(73)の空気流れ方向の上流側の端部に空気入口(74)が形成され、下流側の端部に空気吹出口(75)が形成される。吹出通路(73)は、その全体が、ドレンパン(35)の外縁である立ち上げ部(37)より空気流れ方向の下流側に配置されている。
 図8に示すように、上記吹出通路(73)は、室内熱交換器(31)側の開口端部である空気入口(74)の下端の第1下端(76)と、空気吹出口(75)側の開口端部の下端の第2下端(77)とを有する。第2下端は、高さ方向において、第1下端(76)よりも下方に位置する。吹出通路(73)は、室内熱交換器(31)及び空気入口(74)から空気吹出口(75)へ向かって、全体として緩やかに斜め下方へ延び、第1下端(76)と第2下端(77)の間にΔhの高低差を有する。
 吹出通路(73)は、室内機(30)の設置状態において該吹出通路(73)の底部に位置する底面部(78)と、上記底面部(78)に対向する上面部(79)とを有している。吹出ユニット(70)を背面側から視た部分断面斜視図である図7に示すように、吹出通路(73)は、開口形状ないし空気流れ方向に概ね垂直の断面形状が長方形であり、底面部(78)と上面部(79)との間に2つの側面(82)を有する。図6,図7は、一方の側面(82)のみを示す。
 底面部(78)と上面部(79)のうち、上面部(79)の空気入口側の端部は曲面により構成されている。このように、底面部(78)及び/または上面部(79)の少なくとも一部は、空気の流入側から流出側へ向かって湾曲する湾曲面により構成される。
 吹出通路(73)の底面部(78)には、空気吹出口(75)側の端部に、空気吹出口(75)の開口面積を広げる方向に傾斜する段付きの傾斜部(83)が形成されている。また、吹出通路(73)の底面部(78)には、その傾斜部(83)側の端部に、水平な吹出面(84a)が形成されている。ここでいう「水平」には、鉛直面に対して直角である場合の他に、吹出面(84a)がわずかに傾斜する状態も含まれるものとする。
    〈風向調節羽根〉
 空気吹出口(75)には、合成樹脂で形成された複数(本実施形態では4枚)の羽根部材(86)からなる風向調節羽根(85)が設けられる。各羽根部材(86)は、細長い長方形の板状の部材である。各羽根部材(86)は、その長手方向が概ね水平となる姿勢で、空気吹出口(75)を左右に横断するように配置される(図2,図5~図7を参照)。ここで、「概ね水平」は、空気流れ方向と直交し、鉛直方向とも直交する方向を表すが、若干傾斜する方向を含んでもよい。また、ここでいう「直交」は、必ずしも直角のみでなく、わずかに傾斜する状態も含む。4枚の羽根部材(86)は、上下方向に等間隔で配置される。各羽根部材(86)は、その長手方向の両端部が、第2ケーシング(71)の側面(82)に回転可能に支持される。各羽根部材(86)は、それぞれの長手方向に沿って延びる回転軸(C)を中心として、所定の角度範囲で回転可能である。風向調節羽根(85)は、室内機(30)が運転されていない状態で空気吹出口(75)を閉塞する。ここでいう「閉塞」は、若干の隙間が形成される状態でもよい。
 吹出ユニット(70)において、各羽根部材(86)を風向調節用モータ(図示せず)によって駆動すると、図8に示すように各羽根部材(86)が回転軸(C)を中心として回転し、各羽根部材(86)の角度が変化する。各羽根部材(86)は、吹出通路(73)から吹き出される空気を案内する。このため、各羽根部材(86)の角度が変化すると、吹出通路(73)から吹き出される空気の向きが上下方向に変化する。
 各羽根部材(86)は、吹出通路(73)から流出する空気の方向を、室内機(30)を設置した状態で水平よりも下向きの所定角度から上向きの所定角度までの範囲内で、調整可能に構成されている。この実施形態では、各羽根部材(86)が風向を水平よりも上向きに調整可能な角度範囲θ1は、水平を0°とすると、0°より大きく10°以下である。各羽根部材(86)は、上述したように風向を水平より下向きにも調整可能に構成され、その角度範囲θ2は0°から55°に設定されている。
 図9に、羽根部材(86)の断面形状を示す。図示するように、各羽根部材(86)は、表裏が湾曲した面ではなく、表裏が平坦な面になった板状部材で形成されている。各羽根部材(86)の表裏の面は、空気吹出口(75)から空気を水平よりも上向きの角度で吹き出す状態で、各羽根部材(86)の上面と下面になる。そのため、各羽根部材(86)を上向きの吹き出し角度に設定した状態で、各羽根部材(86)の上面と下面の両方が湾曲していない平坦な面になる。なお、本開示では、各羽根部材(86)の上面が平坦であればよい。各羽根部材(86)の上下の縁部は、空気吹出口(75)を閉じたときに、隣り合う羽根部材(86)同士が重なる傾斜面(86a)で形成される。
 各羽根部材(86)には、空気吹出口(75)を閉じたときの背面に、羽根部材(86)の長手方向へ平行に延びる複数の微細な溝(87)が形成されている。溝(87)が形成された面は、空気吹出口(75)を開いたときに下面となる。従って、室内機(30)の冷房運転時に羽根部材(86)に結露水が付着しても、結露水は各溝(87)に保持される。この実施形態では、空気吹出口(75)を開いた状態の各羽根部材(86)の下面に複数の微細な溝(87)が設けられていることになる。
 風向調節羽根(85)は、3枚以下の羽根部材(86)で構成してもよいし、5枚以上の羽根部材(86)で構成してもよい。また、羽根部材(86)の溝(87)は凹凸形状であれば平行な溝でなくてもよく、羽根部材(86)の両面に形成したり、図9とは反対の面にだけ形成したりすることもできる。
   〈化粧カバー〉
 化粧カバー(91,92)は、細長い直方体形の箱状の部材である。化粧カバー(91,92)は、長辺側の側面の一方と背面とが開口している。また、化粧カバー(91,92)の長さは、本体ユニット(50)の背面から吹出ユニット(70)の前面までの長さと概ね等しい。
 化粧カバー(91,92)は、開口した側面が本体ユニット(50)側を向く姿勢で本体ユニット(50)に取り付けられ、本体ユニット(50)の側面と吹出ユニット(70)の側面の両方を覆う。本体ユニット(50)の右側に配置された右化粧カバー(91)は、本体ユニット(50)の右パネル(57)と吹出ユニット(70)の右パネルとを覆う。本体ユニット(50)の左側に配置された左化粧カバー(92)は、本体ユニット(50)の左パネル(58)と吹出ユニット(70)の左パネルとを覆う。右化粧カバー(91)及び左化粧カバー(92)は、全体ケーシング(33)の前後方向へスライド可能に構成されている。右化粧カバー(91)及び左化粧カバー(92)は、全体ケーシング(33)への取り付けを、前方から後方へ所定位置までスライドさせることで行い、全体ケーシング(33)からの取り外しを、逆に後方から前方へスライドさせることで行う。
   〈運転動作〉
 空気調和装置(10)は、冷房運転と暖房運転を選択的に行う。
 冷房運転では、四方切換弁(22)が第1状態に設定され、冷媒回路(11)において冷媒が循環する。そして、室外熱交換器(23)が放熱器として機能し、室内熱交換器(31)が蒸発器として機能する。室内機(30)は、室内空間から吸い込んだ空気を室内熱交換器(31)において冷却し、冷却された空気を室内空間へ吹き出す。
 暖房運転では、四方切換弁(22)が第2状態に設定され、冷媒回路(11)において冷媒が循環する。そして、室内熱交換器(31)が放熱器として機能し、室外熱交換器(23)が蒸発器として機能する。室内機(30)は、室内空間から吸い込んだ空気を室内熱交換器(31)において加熱し、加熱された空気を室内空間へ吹き出す。
   〈運転時の吹出空気の流れ〉
 室内機(30)の運転時は、室内ファン(32)を起動することにより、空気吸込口(60)から全体ケーシング(33)の内部へ吸い込まれた空気が、室内熱交換器(31)を通過することで調和空気となる。調和空気は、室内熱交換器(31)を通過した後、吹出通路(73)を通過し、拡散せずに整流される。吹出通路(73)によって整流された吹出空気は、吹出通路(73)の出口側の開口端部に設けられた空気吹出口(75)から、全体ケーシング(33)の前方(側方)へ吹き出される。
 風向調節羽根(85)を吹出角度θ1の範囲(例えば上向きに5°)に設定すると、調和空気は風向調節羽根(85)に沿って水平より上向きに吹き出される。その際、吹出通路(73)に沿って緩やかに斜め下方へ流れてきた調和空気は、水平な吹出面(84a)を通過してから風向調節羽根(85)へ移行する。吹出通路(73)の底面部(78)における吹出面(84a)への移行部分(78a),吹出面(84a),及び風向調節羽根(85)の角度が徐々に変化しているので、調和空気はこれらの部分を滑らかに流れ、空気吹出口(75)から吹き出される。各羽根部材(86)が平板状に形成されているので、吹出通路(73)を流れる空気は各羽根部材(86)の上に乗りやすく、流れ方向が滑らかに上向きへ変化する。
 空気吹出口(74)から上方へ、例えばθ=5°(0°よりも大きく10°以下の角度範囲)で吹き出された調和空気は、室内機(30)から遠くへ離れた位置まで到達する。例えば、室内機(30)の設置される室内空間が空調能力に対して広すぎないものとする。この場合、室内機(30)が部屋の一つの壁面寄りに設置されていると、上記の角度設定をすることにより、調和空気は、室内機(30)が設置されているのと反対側の壁面まで到達しやすくなる。空気は、この壁面に到達すると、壁面に沿って下降する。一方、室内空気は、室内機(30)の背面から全体ケーシング(33)の中へ吸い込まれるので、室内機(30)が設けられている壁面に沿って上昇する。以上のように、室内では、室内機(30)から吹き出された空気が室内機から遠く離れた上記反対側の壁面まで到達する横方向への空気の流れと、室内機(30)が設置されているのと反対側の壁面に沿って下降する空気の流れと、室内機(30)が設置されている側の壁面に沿って上昇する空気の流れが生じる。そのため、空気が室内を循環しやすくなる。その結果、運転時の室内空気の温度が不均一になるのが抑制される。
 室内機(30)の運転時には、室内ファン(32)の風量を最大風量に設定すると、調和空気をより遠くまで届かせることができる。したがって、室内で空気が循環する流れを作りやすくなる。そのため、調和空気の吹出方向を上向きにして室内機(30)を運転するときは、室内ファン(32)の風量を最大風量に設定するのが好ましい。
  -実施形態1の効果-
 本実施形態では、室内機(30)に、室内熱交換器(31)から空気吹出口(75)へ向かって延びる吹出通路(73)を設けている。そして、吹出通路(73)の端部のうち、空気が流入する上記熱交換器(31)側の端部の下端である第1下端(76)よりも、空気が流出する上記空気吹出口(75)側の端部の下端である第2下端(77)が、高さ方向において下方に位置するように構成している。また、室内機(30)に、吹出通路(73)から流出する空気の風向を水平よりも上向きに調整可能な風向調節羽根(85)を設けている。
 ここで、空気流れ方向における室内熱交換器(31)の下流側に空気吹出口(75)が位置する構成において、空気を整流する通路を設けずに、その空気吹出口(75)に単に風向調節羽根(85)を設けると、吹出角度を仮に上向きに設定しても、室内空気(31)を通過した空気が拡散しやすい。そうすると、室内空気(31)から吹き出された空気が室内機の遠くに到達し難い。そのため、調和空気が室内を循環し難くなる。
 本実施形態においては、空気の流れ方向における室内熱交換器(31)の下流側に吹出通路(73)が設けられているので、室内熱交換器(31)から流出した空気が拡散せずに吹出通路(73)を通過する。空気は第1下端(77)と第2下端(78)の間の吹出通路(73)で整流され、1つの方向へ向かって流れて行く。そして、吹出通路(73)で整流された空気の吹出方向が風向調節羽根(85)で調節される。このように、本実施形態では、吹出通路(73)で空気を整流してから吹出方向を風向調節羽根(85)で調節するため、風向を調節しやすくなる。また、吹出通路(73)の底面部(78)の出口側の端部に水平な吹出面(84a)を形成している。そのため、空気が、吹出面(84a)より上流の下向きの吹出通路(73)、水平な吹出面(84a)、上向きの風向調節羽根(85)の順に流れ、滑らかに上向きに流れ方向が変化する。このようにして、整流された調和空気が上向きに吹き出されるため、調和空気が室内機(30)から遠くまで到達しやすくなって、室内を循環しやすくなる。その結果、空調運転時に室内の温度が不均一になるのを抑制できる。
 また、本実施形態によれば、吹出通路(73)の第2下端(77)を第1下端(76)よりも低くしたので、吹出通路(73)は全体として入口側から出口側へ向かって下方へ傾斜する。したがって、天井吊り下げ型の室内機において、風向調節羽根(85)を下向きの吹出角度も調整できるように構成すれば、空気を空気吹出口(75)から下向きに吹き出すことも容易であり、特に、下向きの吹出角度を上向きの吹出角度よりも大きくすることも容易である。
 また、本実施形態によれば、吹出通路(73)の上面部の一部を空気の流入側から流出側へ向かって湾曲する湾曲面により構成している。吹出通路(73)を構成する面がすべて平坦面であると、平坦面同士が連接する屈曲した部分が空気の剥離ポイントになってしまうが、湾曲面を用いることにより空気の剥離が生じ難くなり、空気が吹出通路(73)内を滑らかに流れやすくなる。
 本実施形態では、吹出通路(73)が、ドレンパン(35)の外縁(37)より空気流れ方向の下流側に配置されている。この構成によれば、熱交換器(31)を通った空気がドレンパン(35)の外縁(37)を通過してから吹出通路(73)に流入する。したがって、熱交換器(31)の下流側で空気を吹出通路(73)により整流しやすくなる。
 また、吹出通路(73)の一部が空気流れ方向においてドレンパン(35)の外縁(37)より上流側に位置していると、両者の一部が平面視で重なる。その場合、吹出通路(73)とドレンパン(35)とを室内機(30)の高さ方向にずらすために、室内機(30)の高さ寸法が高くなってしまうおそれがある。これに対して、本実施形態では、吹出通路(73)の全体が、ドレンパン(35)の外縁の立ち上げ部(37)よりも空気流れ方向の下流側に配置されている。この構成により、吹出通路(73)とドレンパン(35)とを室内機(30)の高さ方向にずらす必要がなく、室内機の高さ寸法を低く抑えられる。
 ここで、風向調節羽根(85)が、空気吹出口(75)を開いた状態で空気の流れに沿って例えば下向きに湾曲していると、吹出通路(73)から吹き出される空気を下向きに角度調節しやすいが、上向きには空気を吹き出し難くなる。本実施形態では、風向調節羽根(85)が平板状で、空気吹出口(75)を開いた状態での上面と下面がいずれも平坦な面である。この平板状の風向調節羽根(85)を下向きに角度調整すると、吹出通路(73)を第1下端(76)から第2下端(77)へ流れる空気を、上記角度範囲θ2内で下向きに調整して吹き出すことができる。平板状の風向調節羽根(85)を上向きに角度調整すると、吹出通路(73)を流れる空気が、図8に示すように平板状の風向調節羽根(85)の上面に乗って方向を変えやすいので、上向きの角度調整も容易になる。このように、本実施形態によれば、吹出通路(73)から吹き出される空気を下向き及び上向きのいずれにする場合でも、風向調整が容易である。したがって、本実施形態では、通常の運転時は室内機(30)から下向きに調和空気を吹き出し、ある程度の時間が経つと室内の空気を循環させるために室内機(30)から上向きに空気を吹き出す運転を行うことが可能である。
 この実施形態では、風向調節羽根(85)が、吹出通路(73)の空気流れ方向と交差し、かつ鉛直方向と交差する方向へ延びる複数の羽根部材(86)を有し、複数の羽根部材(86)が上下に配置されている。この構成によれば、上下に配置された複数の羽根部材(86)を用いることにより、吹出通路(73)の下部から上部にわたって風向を調節できる。また、4枚程度の複数の羽根部材(86)を用いると、少ない枚数の羽根部材(86)を用いる構成と比較して、風向を調節しやすくなる。さらに、この実施形態では、各羽根部材(86)の上下の縁部を、空気吹出口(75)を閉じたときに隣り合う羽根部材(86)同士が重なる傾斜面(86a)で形成している。そのため、空気吹出口(75)の閉鎖時に各羽根部材(86
)の間に生じ得る隙間を塞ぐことが可能になり、室内機(30)の美観を高められる。
 本実施形態では、風向調節羽根(85)が風向を水平よりも上向きに調整可能な角度範囲は、水平を0°とすると、0°より大きく10°以下である。ここで、風向調節羽根(85)の角度が10°を超えて大きくなると、吹出角度が急角度になりすぎて、吹出空気が逆に室内機から遠くへ届き難くなって、室内を調和空気が循環し難くなる。これに対して、本実施形態によれば、風向調節羽根(85)の角度調節範囲を0°より大きく10°以下の範囲に設定したので、室内を調和空気が循環し難くなるのを抑制できる。
 本実施形態では、全体ケーシング(33)の側板(34)のうち、互いに対向する側板である第1背面パネル(56)と前面部材(81)に、それぞれ、空気吸込口(60)と空気吹出口(75)とが形成されている。空気吸込口(60)から吸い込まれた空気は、それに対向する空気吹出口(75)へ流れて全体ケーシング(33)から吹き出される。この実施形態では、全体ケーシング(33)内を空気が一方向へ流れるため、空気がケーシング(33)の内部で抵抗を受け難くなって、ケーシング(33)内を流れやすくなる。
 本実施形態では、室内機(30)の全体ケーシング(33)が、室内熱交換器(31)及び上記ファン(32)の設けられる第1ケーシング(51)と、吹出通路(73)及び空気吹出口(75)を有して第1ケーシング(51)に装着される第2ケーシング(71)とを備えている。この実施形態によれば、第2ケーシング(71)が第1ケーシング(51)とは別体のため、既設の室内機に第2ケーシング(71)を取り付けたり、異なる第1ケーシング(51)に取り付ける第2ケーシング(71)を共通化したりすることが可能になる。また、室外機から複数の部屋へつながるダクトを使った空調システムの室内機として、第2ケーシング(71)をダクトに装着することも可能である。
 また、本実施形態の室内機は、天井吊り下げ型の室内機であって吹出空気の吹出方向を上向きに調整できるので、配管等がむき出しで天井が高く、室内機(30)より上方の空間が広い室内空間で用いるのに有効である。
  -実施形態1の変形例-
 〈変形例1〉
 図10に示す変形例1は、吹出通路(73)の形状を図8の実施形態1の形状とは異なるようにした例である。この変形例1の吹出通路(73)では、吹出通路(73)の底面部(78)は、吹出通路(73)の空気流れ方向の下流側に下流底部(78a)を有している。下流底部(78a)は、吹出通路(73)の底面部(78)の下流側の開口端から上流側へ至る所定の範囲のことである。この実施形態では、下流底部(78a)は、上記吹出通路(73)の下流側の開口端から上流側へ、吹出通路(73)の通路長さの約1/3程度の範囲にわたる部分である。なお、この範囲は吹出通路(73)の通路長さの約1/2であってもよいが、狭い範囲である方が、空気の吹出方向を下向きに調整する角度範囲を上向きに調整する角度範囲よりも大きくしやすい。
 この変形例1の吹出通路(73)では、第2下端(77)は、高さ方向において下流底部(78a)の最下端よりも上方に位置する。そのため、吹出通路(73)は、下流底部(73)の最下端から第2下端(77)へ向かって斜め上方へ傾斜する傾斜面を有し、この傾斜面が吹出面(84b)を構成している。
 また、この変形例1では、上面部(79)は平面と湾曲面の組み合わせで構成されている。底面部(78)は、その全体が、空気の流入側から流出側へ向かって湾曲する湾曲面により構成されている。
 第1下端(76)と第2下端(77)の高低差はΔh1である。下流底部(78a)の最下端と第2下端(77)の高低差はΔh2である。吹出面(84b)の開口端には、実施形態1と同様に、開口面積を広げる方向に傾斜する傾斜面を形成してもよい。
 その他の構成は実施形態1と同じである。
 この変形例1では、第1下端(76)よりも第2下端(77)が下方に位置し、且つ、吹出通路(73)の底面部(78)のうち、下流底部(78a)の最下端よりも第2下端(77)の高さが高い。この高さ関係により、吹出通路(73)の底面部(78)に沿って流れる空気は、吹出通路(73)を下向きに流れてから、上記最下端を通過すると吹出面(84b)により上向きへ流れ方向を変えて吹き出される。その際、底面部の全体が湾曲面で形成されているので、空気の流れ方向が滑らかに変化する。
 この構成によれば、上向きの吹出面(84b)を設けているので、吹出通路(73)により整流された空気の風向を水平よりも上向きに調整可能な風向調節羽根(85)と相まって、空気の吹出方向が上向きで安定しやすくなる。そのため、調和空気が室内を循環しやすくなる。
 なお、この変形例1において、第2下端(77)を下流底部(78a)の最下端と同じ高さにしてもよい。この構成では、吹出面(84a)が実施形態1と同様に水平面になる。このように構成しても、作用効果は図10の変形例1とほぼ同様である。
 〈変形例2〉
 図11に示す変形例2は、吹出通路(73)の形状を図8の実施形態1の形状とは異なるようにした例である。この変形例2の吹出通路(73)には、吹出通路(73)を構成する壁面に、空気流れ方向の下流側開口部分の上部が下向きに張り出す張り出し部(80a)が設けられる。張り出し部(80a)は、上面部(79)から下方へ張り出している。また、張り出し部(80a)は、水平方向へ延びている。言い換えると、張り出し部(80a)は、吹出通路(73)の空気流れ方向と交差し、かつ鉛直方向と交差する方向へ延びている。ここでいう「水平」の意味は上述したものと同じである。
 その他の構成は実施形態1と同じである。
 この変形例2では、空気を吹出口(75)から下向きに吹き出す運転を行うときに、吹出通路(73)の上部から吹き出される空気が、張り出し部(80a)に沿って湾曲して下方向へ流れやすくなる。したがって、空気吹出口(75)から下方へ空気の流れが安定する。また、この変形例2においても吹出通路(73)を設けているので、整流されて流れ方向の安定した空気を拡散させずに下方へ吹き出すことが可能になる。
 なお、この変形例2においては、張り出し部(80a)を、上面部(78)を構成する壁面と一体の部分として構成しているが、張り出し部(80a)は、上面部(78)を構成する壁面とは別の部品を取り付ける構成にしてもよい。
 〈変形例3〉
 図12に示す変形例3に係る室内機(39)は、図4に示す上記実施形態の第1ケーシング(51)と第2ケーシング(71)を一体のケーシング(33)として構成した例である。この変形例3では、吹出通路(73)も第1ユニット(50)に設けられる。
 第1ケーシング(51)と第2ケーシング(71)を一体のケーシング(33)にしている点を除き、この変形例3は、図1~図9に示す上記実施形態と同様に構成されている。特に、室内熱交換器(31)から空気吹出口(75)へ向かって延びる吹出通路(73)の端部のうち、空気が流入する側の端部の下端である第1下端(76)よりも、空気が流出する側の端部の下端である第2下端(77)が、高さ方向において下方に位置する。また、空気吹出口(75)には、吹出通路(73)から流出する空気の風向を水平よりも上向きに調整可能な風向調節羽根(85)が設けられている。
 その他の構成の詳細については、説明を省略する。
 この変形例3においても、空気の流れ方向における室内熱交換器(31)の下流側に吹出通路(73)が設けられているので、室内熱交換器(31)から流出した空気が拡散せずに吹出通路(73)を通過する。空気は第1下端(77)と第2下端(78)の間の吹出通路(73)で整流される。そして、吹出通路(73)で整流された空気の吹出方向が風向調節羽根(85)で調節される。
 本変形例3でも、吹出通路(73)で空気を整流してから吹出方向を風向調節羽根(85)で調節するため、風向を水平より上向きであっても調節しやすくなる。そして、整流された調和空気を上向きに吹き出すことにより、調和空気が室内機(30)から遠くまで到達しやすくなり、室内を循環しやすくなる。
 《実施形態2》
 図13,図14に示した実施形態2について説明する。
 この実施形態2は、全体ケーシング(33)が、一つの本体ユニット(50)と、一つの吹出ユニット(70)と、一つの付加ユニット(100)と、一対の化粧カバー(91,92)とを備える。言い換えると、実施形態1の室内機(30)に、さらに付加ユニット(100)が設けられている。付加ユニット(100)は室内機(30)に付加機能を設けるためのユニットである。
 付加ユニット(100)は、第3ケーシング(101)と、第3ケーシング(101)の内部に配置された機能部品(102)を備える。機能部品(102)は、例えば、活性種を含む低温プラズマが生成される放電により空気を浄化する放電部である。図示していないが、付加ユニットには、放電部(102)の動作を制御する制御基板が収容された電装品ボックスが設けられている。第3ケーシング(101)には、吸込空気の塵埃を吸着するフィルタ(図示せず)が設けられる。
 第3ケーシング(101)は、外形が横長直方体状に形成され、本体ユニット(50)の背面に装着される。第3ケーシング(101)は、内部へ空気を吸い込むための上記空気吸込口(103)と、第2ケーシング(101)から第1ケーシング(51)へ空気が流出する通気口(104)とを有する。空気吸込口(103)には上記フィルタが設けられる。この実施形態2では、実施形態1における本体ケーシング(50)の空気吸込口(60)は、通気口(104)と連通する空気流入口となる。
 上記第3ケーシング(101)には、左パネル(105)に、室内空間の外の空気を付加ユニット(100)及び本体ユニット(50)の中へ導入するための換気口(106)が形成されている。室内空間の外の空気は、屋外の空気や天井裏の空気など、温度調整のなされていない空気である。換気口(106)には、室内空間の外の空気をケーシング(33)の内部空間に導入するダクト(図示せず)が接続され、ケーシング(33)の内部が換気される。
 その他の構成は、吹出通路(73)や風向調節羽根(85)を含め、実施形態1と同様に構成されている。
 この実施形態2によれば、室内機(30)に付加ユニット(100)を設けた構成において、実施形態1と同様に、吹出通路(73)で整流された調和空気を上向きに吹き出すことができる。そのため、実施形態1と同様に調和空気が室内機(30)から遠くまで到達しやすくなり、空気が室内を循環しやすくなる。
 その他の効果は実施形態1と同様である。
 《その他の実施形態》
 上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
 例えば、上記実施形態において、全体ケーシング(33)の形状は直方体形状に限らず、平面視が六角形や八角形の立体、言い換えると左右の横パネルが複数の立体でもよい。また、ケーシング(33)の前面と背面は必ずしも平行でなくてもよく、右側面と左側面も必ずしも平行でなくてもよい。
 上記実施形態1では、空気吸込口(60)を背面パネル(56)に形成しているが、例えば左右の一方のパネル(57,58)や底板(53)など、他の位置に形成してもよい。
 上記実施形態1では、風向調節羽根(85)が風向を水平よりも上向きに調整可能な角度範囲を、水平を0°として、0°より大きく10°以下にしているが、範囲の上限は変更してもよい。また、上記実施形態や変形例では、風向調節羽根(85)を複数の平板状の羽根部材(86)で構成しているが、1枚にしたり、形状を変更したりすることも可能である。
 以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。
 以上説明したように、本開示は、空気調和装置の室内機について有用である。
 10  空気調和装置
 30  室内機
 31  室内熱交換器(熱交換器)
 32  室内ファン(ファン)
 33  全体ケーシング(ケーシング)
 34  側板
 35  ドレンパン
 37  立ち上げ部(外縁)
 51  第1ケーシング
 56  第1背面パネル(側板)
 60  空気吸込口
 71  第2ケーシング
 73  吹出通路
 75  空気吹出口
 76  第1下端
 77  第2下端
 78  底面部
 78a  下流底部
 79  上面部
 80a  張り出し部
 81  前面パネル(側板)
 85  風向調節羽根
 86  羽根部材

Claims (10)

  1.  複数の側板(34)を有し、該側板(34)の1つに空気吹出口(75)が形成されたケーシング(33)と、
     上記ケーシング(33)内に配置される熱交換器(31)と、
     上記熱交換器(31)を通過させた空気を上記空気吹出口(75)からケーシング(33)の側方へ吹き出すファン(32)と、
     上記空気吹出口(75)に設けられた風向調節羽根(85)と、
    を備えた天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機であって、
     上記熱交換器(31)から上記空気吹出口(75)へ向かって延びる吹出通路(73)を備え、
     上記吹出通路(73)の端部のうち、空気が流入する上記熱交換器(31)側の端部の下端を第1下端(76)とし、上記吹出通路(73)の端部のうち、空気が流出する上記空気吹出口(75)側の端部の下端を第2下端(77)とすると、高さ方向において上記第1下端(76)よりも上記第2下端(77)が下方に位置し、
     上記風向調節羽根(85)は、上記吹出通路(73)から流出する空気の風向を水平よりも上向きに調整可能である
    ことを特徴とする天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機。
  2.  請求項1において、
     上記吹出通路(73)は、該吹出通路(73)の底部に位置する底面部(78)を有し、
     上記底面部(78)は、上記吹出通路(73)の空気流れ方向の下流側に下流底部(78a)を有し、
     上記第2下端(77)は、高さ方向において上記下流底部(78a)の最下端と同じ高さまたは該下流底部(78a)よりも上方に位置する
    ことを特徴とする天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機。
  3.  請求項1または2において、
     上記吹出通路(73)は、該吹出通路(73)の底部に位置する底面部(78)と、該底面部(78)に対向する上面部(79)とを有し、
     上記底面部(78)及び/または上面部(79)の少なくとも一部は、空気の流入側から流出側へ向かって湾曲する湾曲面により構成されている
    ことを特徴とする天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機。
  4.  請求項1から3の何れか1つにおいて、
     上記ケーシング(33)内に、上記熱交換器(31)で発生するドレン水を受けるドレンパン(35)を備え、
     上記吹出通路(73)は、上記ドレンパン(35)の外縁(37)より空気流れ方向の下流側に配置されている
    ことを特徴とする天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機。
  5.  請求項1から4の何れか1つにおいて、
     上記風向調節羽根(85)は、風向を水平よりも上向きに調整する状態での上面が、平坦な面である
    ことを特徴とする天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機。
  6.  請求項1から5の何れか1つにおいて、
     上記風向調節羽根(85)は、上記吹出通路(73)の空気流れ方向と交差し、かつ鉛直方向と交差する方向へ延びる複数の羽根部材(86)を有し、
     上記複数の羽根部材(86)が上下に配置されている
    ことを特徴とする天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機。
  7.  請求項1から6の何れか1つにおいて、
     上記風向調節羽根(85)が風向を水平よりも上向きに調整可能な角度範囲は、水平を0°とすると、0°より大きく10°以下である
    ことを特徴とする天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機。
  8.  請求項1から7の何れか1つにおいて、
     上記吹出通路(73)を構成する壁面は、空気流れ方向の下流側開口部分の上部が下向きに張り出す張り出し部(80a)を有し、
     上記張り出し部(80a)は、上記吹出通路(73)の空気流れ方向と交差し、かつ鉛直方向と交差する方向へ延びている
    ことを特徴とする天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機。
  9.  請求項1から8の何れか1つにおいて、
     上記ケーシング(33)には、上記空気吹出口(75)が形成された側板(81)と対向する側板(56)に空気吸込口(60)が形成されている
    ことを特徴とする天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機。
  10.  請求項1から9の何れか1つにおいて、
     上記ケーシング(33)は、
     上記熱交換器(31)及び上記ファン(32)が設けられる第1ケーシング(51)と、
     上記吹出通路(73)及び上記空気吹出口(75)を有し、上記第1ケーシング(51)に装着される第2ケーシング(71)と、を備えている
    ことを特徴とする天井吊り下げ型の空気調和装置の室内機。
PCT/JP2019/039390 2018-11-30 2019-10-04 空気調和装置の室内機 WO2020110462A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19888699.6A EP3885667B1 (en) 2018-11-30 2019-10-04 Indoor unit of air-conditioner
CN201990001197.7U CN216204236U (zh) 2018-11-30 2019-10-04 空调装置室内机

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-224565 2018-11-30
JP2018224565A JP6904324B2 (ja) 2018-11-30 2018-11-30 空気調和装置の室内機

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020110462A1 true WO2020110462A1 (ja) 2020-06-04

Family

ID=70853374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/039390 WO2020110462A1 (ja) 2018-11-30 2019-10-04 空気調和装置の室内機

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3885667B1 (ja)
JP (1) JP6904324B2 (ja)
CN (1) CN216204236U (ja)
WO (1) WO2020110462A1 (ja)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0262319U (ja) * 1988-10-28 1990-05-09
JPH08327083A (ja) * 1995-06-06 1996-12-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 天井吊り下げ型空気調和機
JP2000018634A (ja) * 1998-06-29 2000-01-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2010249447A (ja) 2009-04-17 2010-11-04 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JP2017043170A (ja) * 2015-08-25 2017-03-02 豊和化成株式会社 薄型レジスタ
JP2018138842A (ja) * 2017-02-24 2018-09-06 ダイキン工業株式会社 空気調和装置の室内機

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3367966D1 (en) * 1982-05-25 1987-01-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Direction-of-flow controller
JP2993412B2 (ja) * 1995-11-20 1999-12-20 三菱電機株式会社 吹出口及び該吹出口を備えた空気調和装置
JP3765357B2 (ja) * 1997-06-20 2006-04-12 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機
JP3885845B2 (ja) * 1998-03-16 2007-02-28 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機
JP5403084B2 (ja) * 2012-02-10 2014-01-29 ダイキン工業株式会社 室内機

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0262319U (ja) * 1988-10-28 1990-05-09
JPH08327083A (ja) * 1995-06-06 1996-12-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 天井吊り下げ型空気調和機
JP2000018634A (ja) * 1998-06-29 2000-01-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2010249447A (ja) 2009-04-17 2010-11-04 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JP2017043170A (ja) * 2015-08-25 2017-03-02 豊和化成株式会社 薄型レジスタ
JP2018138842A (ja) * 2017-02-24 2018-09-06 ダイキン工業株式会社 空気調和装置の室内機

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3885667A4

Also Published As

Publication number Publication date
JP6904324B2 (ja) 2021-07-14
CN216204236U (zh) 2022-04-05
EP3885667A4 (en) 2022-01-19
JP2020085401A (ja) 2020-06-04
EP3885667A1 (en) 2021-09-29
EP3885667B1 (en) 2023-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109891155B (zh) 室内机及空调装置
US11002451B2 (en) Air conditioner
JPH09145139A (ja) 吹出口
JP6268586B2 (ja) 空気調和機
KR102531649B1 (ko) 공기조화기
CN107407491B (zh) 空调装置的室内机
CN107278256B (zh) 空调的室内机
CN107278255B (zh) 空调的室内机
CN109073266B (zh) 空气调节机
JP2004116859A (ja) 空気調和機
WO2017168834A1 (ja) 空気調和機の室内機
KR101577071B1 (ko) 공기조화장치의 실내기
JP2012097958A (ja) 空気調和機
JP6429204B2 (ja) 空気調和機
WO2021244097A1 (zh) 窗式空调器
JP6233587B2 (ja) 天井埋込型空気調和機
CN211041167U (zh) 空调装置的室内机
WO2018010340A1 (zh) 一种挂壁式空调室内机
WO2020110462A1 (ja) 空気調和装置の室内機
KR20200111059A (ko) 공기조화기
KR100925585B1 (ko) 액자형 공기조화기용 실내기
KR20070078253A (ko) 공기조화기의 실내기
KR20070078252A (ko) 공기조화기의 실내기 및 그 제어 방법
JP5260035B2 (ja) 空気吹出ユニットおよび床置型空気調和装置
KR20230102333A (ko) 천장형 에어컨 급기덕트 조립구조

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19888699

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019888699

Country of ref document: EP

Effective date: 20210622