WO2020225941A1 - 空調機及びこれを用いた放射空調装置 - Google Patents

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WO2020225941A1
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air conditioner
air
panel
heat exchanger
flow fan
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PCT/JP2019/050383
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幹治 小野
勇輝 滝澤
藤吉 充
秀之 枡見
祥弘 久保田
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株式会社フジタ
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Priority to SG11202110160QA priority patent/SG11202110160QA/en
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    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
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    • F24F13/20Casings or covers
    • F24F2013/205Mounting a ventilator fan therein

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner and a radiant air conditioner using the air conditioner.
  • a convection system As an air conditioner for maintaining a comfortable environment in an indoor space, a convection system has been generally used. This is a method in which conditioned air with adjusted temperature and humidity is blown into the room and air conditioning is performed by convection.
  • the convection method tends to make people feel dissatisfied in terms of comfort.
  • One of the causes is that when air is convected, there is a difference in temperature distribution between the top and bottom of the room, warm air tends to go to the ceiling side, and cold air tends to stay on the floor. It is the opposite of the head cold and foot fever that people find comfortable and healthy, which makes them feel uncomfortable.
  • Another cause of dissatisfaction is the occurrence of a so-called draft phenomenon in which the convected airflow directly hits the human body.
  • Patent Document 1 discloses an air conditioner in which an air conditioner and a radiation panel are attached to a ceiling surface (Patent Document 1 refers to a "radiation air conditioning system"). ..
  • the radiating panel has a structure in which an air passage is formed between a radiating panel having moisture permeability facing each other and a heat insulating panel, and the inlet of the air passage faces the air outlet of an air conditioner (Patent Document 1). Paragraphs [0025] to [0029], FIGS. 1 to 11). Therefore, the conditioned air blown out from the air outlet of the air conditioner is introduced into the air passage and circulates in the air passage. This controls the temperature of the radiant panel and radiant heating and cooling is performed.
  • Patent Document 1 illustrates a thin air conditioner having a low height in the vertical direction (see FIGS. 11 to 5 of Document 1). Regarding this air conditioner, Patent Document 1 states that "the air in the indoor space 1 is taken in and cooled or heated by the endothermic or heat radiating action accompanying the phase change of the heat medium fluid, and the cooled or heated air is cooled or heated by the air conditioning air outlet 211a. It is designed to spout out from "(see paragraph [0027] of Document 1). On the other hand, there is no explanation about the internal structure of the air conditioner, and the details are unknown.
  • a cross flow fan is widely used as a blower source for air conditioners.
  • the cross-flow fan is suitable for use as a blower source for an air conditioner because it can evenly blow out conditioned air even from a wide air outlet and has a low operating noise.
  • the air flow path in the air conditioner from the air intake port to the air outlet (hereinafter also referred to as the "in-flight flow path") must be bent. .. For this reason, a relatively large space is required for arranging the in-flight flow path, and there are restrictions on the layout of the air intake and the air outlet.
  • An object of the present invention is to reduce the height dimension of an air conditioner using a cross flow fan as a blower source.
  • the air conditioner of the present invention has a housing in which an air intake port and an air outlet are arranged on one surface on which the horizontal planes intersect and one surface on the opposite side, respectively, and heat arranged between the air intake port and the air outlet.
  • the direction of rotation of the exchanger, the cross flow fan arranged on the outlet side of the heat exchanger, and the region above the rotation axis is the direction from the heat exchanger to the outlet. It includes a drive unit that drives the drive source of the cross flow fan.
  • the air conditioner of the present invention has a housing in which an air intake port and an air outlet are arranged on one surface where the horizontal planes intersect and one surface on the opposite side, respectively, and heat arranged between the air intake port and the air outlet.
  • the direction of rotation of the exchanger, the cross-flow fan arranged on the outlet side of the heat exchanger, and the region above the rotation axis is the direction from the heat exchanger to the outlet.
  • a drive unit that drives the drive source of the cross flow fan and an air flow from diagonally downward toward the cross flow fan are generated on the air intake side, and an air flow diagonally downward from the cross flow fan is generated on the outlet side. It is provided with an air conditioner for generating air.
  • the radiant air conditioner of the present invention includes the air conditioner installed on the ceiling surface, a back panel mounted on the ceiling surface next to the air outlet of the air conditioner, and the air conditioner and the back panel.
  • a breathable radiating panel having a horizontal projection area larger than the area and a pair of side walls interposed between the back panel and the radiating panel along the direction in which conditioned air is blown from the outlet. I have.
  • the height dimension of the air conditioner can be lowered even if a cross flow fan is used as a blower source.
  • the schematic diagram which shows one Embodiment of a radiant air conditioner A perspective view of the air conditioner as viewed from below. Rear view of the air conditioner. Front view of the air conditioner. Top view of the air conditioner. Right side view of the air conditioner. A perspective view showing the rail further enlarged from diagonally above. A perspective view showing the rails and magnets attached to the air conditioner enlarged from diagonally below.
  • (A) is a schematic view showing a radiant panel unit in a cross section in the width direction
  • (b) is a schematic view showing a radiant air conditioner in a cross section in the flow direction of conditioned air.
  • (A) is an enlarged perspective view showing a slider and a suction plate attached to the frame body of the radiation panel
  • (b) is an enlarged perspective view showing a connecting pin attached to the second frame body. The perspective view which shows the slider further enlarged.
  • a perspective view of the state where the air conditioner and the panel substrate are installed as viewed from below.
  • a perspective view of the state where the radiation panel is temporarily fixed to the air conditioner as viewed from below.
  • the schematic diagram which shows the positional relationship between a rail and a slider in an enlarged manner.
  • (A) is a front view
  • (b) is a bottom view
  • (c) is a bottom view when different planar shapes are adopted, showing a modified example of the panel substrate.
  • the front view which shows another modification of the panel substrate.
  • (A) to (d) are schematic views illustrating variations in chuck positions on the cloth cover.
  • the front view which shows another configuration example of a radiant air conditioner.
  • Air conditioner (a) Appearance (b) Internal structure (Cross flow fan rotation direction) (Shape of in-flight flow path and arrangement of cross flow fan) (2) Radiation panel unit (a) Panel substrate (b) Radiation panel (c) Radiation panel attachment / detachment structure to the panel substrate (temporary fixing structure of the radiation panel) (Main fixed structure of radiation panel) (Holding structure of the first panel) (Ingenuity of cloth cover)
  • the radiation air conditioner 11 of the present embodiment includes an air conditioner 51 and a radiation panel unit 101 both installed on the ceiling surface C.
  • the radiant air conditioner 11 is arranged close to the wall surface W provided on one surface of the room R.
  • the directions of the air conditioner 51 and the radiation panel unit 101 are defined as follows. First, assume a horizontal plane. This horizontal plane is not a horizontal plane that can exist as a tangible object, but an abstract and ideological virtual horizontal plane.
  • the one surface intersecting the horizontal plane and the one surface on the opposite side are the back surface and the front surface of the air conditioner 51.
  • the back surface is a surface on which an air intake port 52, which will be described later, is arranged (see FIGS. 1 and 3).
  • the front surface is a surface on which the air outlet 55, which will be described later, is arranged (see FIGS. 1 and 4).
  • the surface intersecting the horizontal plane is the side surface.
  • the right side is the right side and the left side is the left side.
  • the upper and lower surfaces of the air conditioner 51 the upper surface in the vertical direction is the upper surface, and the lower surface in the vertical direction is the lower surface.
  • the direction connecting both side surfaces is defined as the width direction (width direction)
  • the direction connecting the front surface and the back surface is defined as the depth direction
  • the direction connecting the upper surface and the lower surface is defined as the height direction.
  • the front side is also called the front side
  • the back side is also called the back side.
  • the radiation panel unit 101 is arranged at a position adjacent to the front of the air conditioner 51.
  • the respective surfaces (ends) and directions of the radiation panel unit 101 are also defined in the same manner as the above-mentioned surfaces and directions described for the air conditioner 51.
  • the surface (end) and direction of the radiation panel unit 101 defined in this way are uniquely defined, and even if the arrangement relationship of the radiation panel unit 101 adjacent to the air conditioner 51 shown in FIG. 1 is broken, it does not change.
  • the housing 51a of the air conditioner 51, the panel base 111 (rear panel 112, side wall 113) and the radiation panel 131 (frame 132, cloth cover 141) constituting the radiation panel unit 101, which will be described later, are used. Is the same as the radiation panel unit 101. That is, when the radiation panel unit 101 is in the state of FIG. 1 adjacent to the front surface of the air conditioner 51, the surfaces (ends) and directions of the respective parts are defined in the same manner as the surfaces and directions described for the air conditioner 51. To. The surfaces (ends) and directions of the respective parts defined in this way are uniquely defined, and even if the arrangement relationship shown in FIG. 1 in which the radiation panel unit 101 is adjacent to the air conditioner 51 is broken, it does not change.
  • the air conditioner ceiling surface C is a folded ceiling and has a recess C1 (see also FIGS. 18 and 19).
  • the air conditioner 51 is attached, for example, by a hanging bolt so as to fit into the recess C1 (see FIG. 18). As shown in FIG. 1, the air conditioner 51 takes in the air in the room R from the air intake port 52 provided on the back surface, brings it into contact with the heat exchanger 53, and then air-conditions it from the air outlet 55 by the cross flow fan 54. Blow out as air.
  • a filter 56 is detachably attached to the air intake port 52.
  • the housing 51a of the air conditioner 51 has a thin shape in which the dimensions decrease in the order of width, depth, and height.
  • the air intake port 52 arranged on the back surface of the housing 51a has three regions having a horizontally long rectangular shape arranged in parallel in the horizontal direction.
  • the individual air intake ports 52 are opened in each region to connect the space on the R side of the room to the internal space of the housing 51a.
  • Filters 56 are attached to each of the three regions of the air intake port 52. These filters 56 are attached to the housing 51a so that they can be freely inserted and removed by working from the lower surface side.
  • the housing 51a is provided with a structure that enables mounting of the filter 56 that pushes in from the lower side to the upper side and dropping of the filter 56 that pulls out from the upper side to the lower side in the region on the back surface side.
  • This structure includes a structure that guides the filter 56 in the vertical direction and a structure that holds the filter 56 at a position that closes the air intake port 52.
  • the three regions forming the air intake port 52 are arranged close to the right side surface of the housing 51a (see FIGS. 2 and 5). Therefore, when viewed from the back side, these three areas are moved to the left side.
  • the outlet 55 arranged in front of the housing 51a has three horizontally elongated rectangular regions arranged in parallel in the horizontal direction. These three regions are aligned with the three regions forming the air intake port 52 and are arranged closer to the right side in the lateral width direction of the housing 51a (see FIGS. 2 and 5).
  • the number of three outlets 55 and the right-aligned arrangement of the outlets 55 are only one embodiment.
  • the practice is not limited to this, and the outlet 55 may not be divided into a plurality of areas, or may be divided into two areas or four or more areas.
  • the air outlet 55 may be arranged closer to the left side surface of the housing 51a, or may be arranged in the center. It is not essential that the air intake port 52 and the air outlet 55 are arranged close to the same side surface of the housing 51a.
  • the air intake 52 is arranged left-aligned and the air outlet 55 is arranged right-aligned or centrally. Can be changed.
  • the outlet 55 is provided at the tip of the hood 61 having a shape protruding from the front of the housing 51a.
  • the three regions of the air outlet 55 are partitioned by a partition plate 62 provided vertically in the hood 61.
  • the partition plate 62 is unnecessary.
  • the root side of the upper surface of the hood 61 that connects to the front surface of the housing 51a is an inclined surface 63.
  • Such an inclined shape is the same not only on the outer surface of the hood 61 but also on the inner surface (see FIG. 9), and an inclined inner surface 64 is provided on the upper surface of the hood 61 corresponding to the inclined surface 63.
  • the air conditioner 51 installed so as to fit into the recess C1 of the ceiling surface C projects the hood 61 toward the panel substrate 111 side with respect to the edge E forming the boundary between the ceiling surface C and the recess C1.
  • the inclined shape of the inclined surface 63 of the hood 61 contributes to smooth connection with the panel base 111 described later.
  • the inclined shape of the inclined inner surface 64 of the hood 61 contributes to ensuring the normal operation of the cross flow fan 54 described later. The contributions of the inclined surface 63 and the inclined inner surface 64 will be described later.
  • rails 57 are attached to both side surfaces of the housing 51a of the air conditioner 51.
  • the mounting position of these pair of rails 57 is a relatively lower position on the rear side of the housing 51a.
  • the rail 57 extends along the arrangement direction (depth direction) of the air conditioner 51 and the panel substrate 111, and has a step portion 57a.
  • the height of the step portion 57a on the panel substrate 111 side is low, and the height on the air conditioner 51 side is high.
  • the pair of left and right rails 57 are used for attaching the radiant panel unit 101 to the radiant air conditioner 11. Details will be described later.
  • a pair of magnets MG are provided on both end sides of the back surface of the housing 51a of the air conditioner 51.
  • the housing 51a has a magnet holder 71 protruding from the back surface.
  • the magnet MG is attached to the lower surface of the magnet holder 71.
  • the pair of left and right magnets MG are used for attaching the radiant panel unit 101 to the radiant air conditioner 11. Details will be described later.
  • the air intake port 52 provided on the back side of the housing 51a and the air outlet 55 provided on the front side are arranged on one surface where the horizontal planes intersect and one surface on the opposite side, respectively. You can see that.
  • the heat exchanger 53 is arranged between the air intake port 52 and the air outlet 55
  • the cross flow fan 54 is arranged on the air outlet 55 side of the heat exchanger 53.
  • the air intake port 52, the heat exchanger 53, the cross flow fan 54, and the air outlet 55 are provided in a straight line in the depth direction.
  • the cross flow fan 54 rotates about the rotation axis A.
  • a flow path (hereinafter, also referred to as “in-flight flow path 81”) is provided.
  • the cross-flow fan 54 does not perform a desired operation if it is simply placed in the in-flight flow path 81, that is, an operation of sucking air from the air intake port 52 and discharging it to the air outlet 55.
  • -The in-flight flow path 81 is bent-The cross flow fan 54 is arranged at a predetermined position in the in-flight flow path 81-The cross flow fan 54 is arranged in a direction matching the shape of the in-flight flow path 81. The condition of rotating must be met.
  • the air intake port 52 and the air outlet 55 are arranged close to the right side.
  • a space connecting the air intake port 52 and the air outlet 55 is created regardless of the air flow.
  • the air conditioner 51 arranges an electric structure in this space.
  • the electrical structures are a drive unit DR and a control unit CR that drive the motor M, which is the drive source of the cross flow fan 54.
  • the control unit CR controls all operations of the air conditioner 51, including the operation of the drive unit DR.
  • the drive unit DR controlled by the control unit CR drives the cross flow fan 54 so as to rotate in the clockwise direction in FIG.
  • the clockwise direction of FIG. 9 is a direction in which the rotation direction of the upper half side of the cross flow fan 54, that is, the region above the rotation axis A is directed from the heat exchanger 53 to the air outlet 55.
  • the refrigerant pipe 53b is passed through a plurality of aluminum plates 53a arranged in the vertical direction.
  • the temperature of the refrigerant is thermally conducted to the aluminum plate 53a, and the temperature of the air passing through the slits 53c formed between the individual aluminum plates 53a is regulated.
  • the heat exchanger 53 of the present embodiment has three layers. That is, three single-layer heat exchangers 53 forming one unit are directly arranged.
  • the three-layer heat exchanger 53 is fixed in the housing 51a in an inclined state.
  • the inclination direction is a direction in which the surface on the side of the cross flow fan 54 is directed downward.
  • the air passing through the slit 53c of the heat exchanger 53 travels in the direction orthogonal to the surface of the heat exchanger 53.
  • the air flow adjusting unit 82 causes the air flowing downward at right angles to the surface of the heat exchanger 53 to be along the bottom surface of the housing 51a, and the air flowing along the bottom surface to be sucked up by the cross flow fan 54.
  • the sucked air goes toward the cross flow fan 54 from diagonally below.
  • the air conditioner 51 is provided with two airflow adjusting plates 83 around the cross flow fan 54, and the direction of air traveling diagonally downward from the heat exchanger 53 is obliquely upward.
  • the two airflow adjusting plates 83 are arranged so as to sandwich the crossflow fan 54 with a minute gap from the vertical direction so that the airflow from diagonally downward is introduced into the inside of the crossflow fan 54.
  • the airflow adjusting unit 82 is connected between the cross flow fan 54 and the air outlet 55 by a hollow member that forms a space that is inclined downward from the cross flow fan 54 toward the air outlet 55.
  • Two upper and lower airflow adjusting plates 83 and a hood 61 are used as the hollow member.
  • the upper and lower airflow adjusting plates 83 have a shape in which the in-flight flow path 81 on the air outlet 55 side of the cross flow fan 54 is inclined diagonally downward.
  • the in-flight flow path 81 generates an air flow diagonally downward from the cross flow fan 54 at the air outlet 55. More specifically, the in-machine flow path 81 bends the air introduced from the heat exchanger 53 side into the cross flow fan 54 by 90 ° and guides it to the air outlet 55 side. As a result, the operation of the cross flow fan 54, in which air is sucked from the air intake port 52 and discharged to the air outlet 55, is normally executed.
  • the inclined inner surface 64 of the hood 61 described above has a shape inclined obliquely downward. The inclined inner surface 64 having such a shape forms a part of the in-flight flow path 81 on the air outlet 55 side of the cross flow fan 54, and contributes to ensuring the normal operation of the cross flow fan 54.
  • the radiation panel unit 101 is composed of a panel base 111 and a radiation panel 131.
  • the panel base 111 is a heat insulating member having a pair of side walls 113 raised from both side portions of a rectangular flat plate-shaped back panel 112.
  • EPS expanded polystyrene
  • resin resin
  • gypsum resin
  • urethane glass wool
  • rock wool rock wool
  • the pair of side walls 113 are raised from both end portions of the back panel 112 in the long side direction (width direction), that is, both side ends, and slightly wrap around in the width direction along the long side.
  • the panel base 111 uses the back panel 112 as a base, and includes a side wall 113 as a wall portion that rises from the back panel 112 in an enclosed shape.
  • An introduction port 114 and an discharge port 115 are provided between the pair of side walls.
  • the introduction port 114 of the panel base 111 has a shape inclined toward the end edge communicating with the air outlet 55 of the air conditioner 51. This shape is compatible with the inclined surface 63 of the hood 61 having the outlet 55 at the tip.
  • the panel base 111 having such a structure is attached to the ceiling surface C by aligning the position of the edge E forming the boundary between the ceiling surface C and the recess C1 with the position of the edge forming the introduction port 114.
  • the inclined surface 63 of the hood 61 of the air conditioner 51 is aligned with the introduction port 114 of the panel substrate 111, and the air outlet 55 and the introduction port 114 are connected (see FIG. 19).
  • the means for attaching the panel base 111 to the ceiling surface C may be of any type. For example, means such as screwing, hook-and-loop fastener, adhesive tape, and adhesion can be adopted, and depending on the structure of the ceiling surface C, attachment means such as hanging bolts can also be adopted.
  • the panel substrate 111 is provided with a pair of stoppers 117 located at the discharge port 115.
  • the discharge port 115 is dispersed in three places, one on the wide center side and two on both sides with a narrow width.
  • These stoppers 117 are composed of stopper metal fittings 119 fixed to the back panel 112.
  • the stopper metal fitting 119 functions as a connecting tool, and is provided with a connecting groove 119a.
  • Such a panel substrate 111 is integrally molded by, for example, EPS. Therefore, the whole functions as a heat insulating material.
  • the radiation panel 131 is formed by covering a rectangular frame 132 with a cloth cover 141 which is a bag-shaped cloth.
  • the frame 132 is formed by connecting a plurality of rod-shaped members 133 and forming a rectangular shape having ribs for reinforcement and rotation prevention.
  • a part of the rod-shaped member 133 is used as an outer frame member 133a assembled in a rectangular shape that determines the outer shape of the frame body 132, and the other part is used as a reinforcing member 133b for reinforcing the outer frame.
  • a prismatic aluminum pipe having a hollow structure is used for the rod-shaped member 133, and the frame 132 is formed by connecting these with resin connectors or screwing them together.
  • the rod-shaped member 133 may be formed of resin or may be formed of carbon.
  • Such a frame body 132 includes a first frame body 134 and a second frame body 135.
  • the first frame body 134 is arranged in an area facing the air conditioner 51.
  • the width of the first frame body 134 is set wider than that of the air conditioner 51.
  • the width direction and the depth direction of the second frame body 135 are larger than the width direction and the depth direction of the panel substrate 111, and the rear end side in the depth direction reaches the rear portion of the lower surface of the air conditioner 51 in the depth direction. It has become.
  • the first frame body 134 is connected to the rear end portion of the second frame body 135 by a hinge 136 and is rotatable with respect to the second frame body 135 (see FIGS. 12 to 13 and 16).
  • the first frame body 134 has a size that completely covers the air conditioner 51 together with the rear end portion of the second frame body 135 in the depth direction.
  • the cloth cover 141 has a bag shape like a duvet cover. It has a shape with four sides closed and an open edge 142 that can be opened on three sides.
  • a chuck 143 is attached to the open edge 142, and the chuck 143 allows the chuck to be opened and closed. By opening the open edge 142, the frame body 132 can be stored.
  • the open edge 142 is positioned slightly inside the end of the cloth cover 141.
  • Such a cloth cover 141 is formed of a cloth, that is, a fiber, and has breathability and elasticity.
  • the cloth cover 141 is formed so that its width direction and depth direction are slightly smaller than those of the frame body 132, and when the frame body 132 is stored, the cloth cover 141 is maintained in a stretched state.
  • the shape of the cloth cover 141 which is called the bag shape, can be regarded as an endless shape when viewed as a shape that wraps the frame body 132 in the width direction. This is because an endless shape with both ends open and a shape with both ends closed becomes a bag shape.
  • the bag-shaped cloth cover 141 has a sewn structure of a fiber material on the front surface side exposed on the R side of the room and a fiber material on the back surface side facing the flow path 151.
  • the fiber material on the front surface side is referred to as surface fiber 141A (see also FIGS. 29 and 30), and the fiber material on the back surface side is referred to as back surface fiber 141B.
  • the surface fibers 141A are exposed to the indoor R side when the radiant panel 131 is installed, and determine the appearance mode of the radiant air conditioner 11. Therefore, when selecting the material for the surface fiber 141A, an aesthetic point of view is emphasized.
  • the material of the back surface fiber 141B is selected from the viewpoint of minimizing resistance to the air flow when the air flow blown out from the air outlet 55 of the air conditioner 51 is guided to the back side of the surface fiber 141A.
  • the mesh cloth that is, the fibers of the mesh material are used as the back surface fibers 141B.
  • the front surface fiber 141A wraps around to the back surface side facing the back surface panel 112, and is sewn with the back surface fiber 141B on the back surface side.
  • the cloth cover 141 positions the sewn portion SP so as to be aligned with the pair of side walls 113 when the radiation panel 131 is attached to the panel base 111.
  • the radiation panel 131 in which the cloth cover 141 is covered with the frame 132 is covered with the cloth cover 141 because the first frame 134 and the second frame 135 are rotatable about an axis passing through the hinge 136. It can rotate even when it is in a closed state. Therefore, for convenience of explanation, the portion of the radiation panel 131 in which the cloth cover 141 covers the first frame body 134 is the first panel 131A, and the portion in which the cloth cover 141 covers the second frame body 135 is the second panel 131B. Called.
  • the first panel 131A occupies an area facing a part of the air conditioner 51.
  • the second panel 131B occupies a region facing the remaining part of the air conditioner 51 and the entire surface of the panel substrate 111.
  • the radiation panel 131 is positioned and fixed in the facing region 116 of the panel substrate 111. As a result, a space from the introduction port 114 to the discharge port 115 is defined, and this becomes the flow path 151 for the conditioned air.
  • the radiation panel 131 in which the cloth cover 141 is covered with the frame body 132 has one surface made of the front surface fiber 141A and the opposite surface made of the back surface fiber 141B. It forms a hollow shape with and. At this time, since the back surface fiber 141B of the cloth cover 141 is a mesh cloth, the radiation panel 131 creates a state equivalent to having an opening O on the back surface side.
  • the conditioned air flowing through the flow path 151 freely enters the inside of the radiation panel 131 from the back surface fiber 141B and comes into contact with the inside of the front surface fiber 141A. Therefore, the surface fiber 141A, which is naturally breathable, functions as a radiation surface RS.
  • the frame 132 of the radiation panel 131 has a larger projected area than the air conditioner 51 and the panel substrate 111. More specifically, the width of the first frame body 134 is set wider than that of the air conditioner 51, and the width and depth of the second frame body 135 are set larger than the width direction and the depth direction of the panel base 111. There is. Therefore, the radiation panel 131 has a horizontal projected area larger than the combined area of the air conditioner 51 and the panel substrate 111. At this time, as schematically shown in FIG. 15A, since the radiation panel 131 is hollow due to the cloth cover 141 covering the frame body 132, the radiation surface RS on the surface fiber 141A side is considered from the above dimensional relationship. Is wider than the width of the back panel 112.
  • the opening O is narrower than the width of the back panel 112, which matches the facing distance between the pair of side walls 113.
  • the pair of side walls 113 are interposed between the back panel 112 and the radiating panel 131 along the direction in which the conditioned air is blown out from the air outlet 55 of the air conditioner 51, and are inserted without protruding the opening O.
  • the width of the conditioned air flow path 151 is defined by the pair of side walls 113, and the conditioned air is communicated to the internal space of the radiating panel 131 without leaking the conditioned air from the opening O to the outside.
  • the rod-shaped member 133 of the frame 132 is positioned in the internal space of the radiation panel 131.
  • the outer frame member 133a of the first frame body 134 and the outer frame member 133a of the second frame body 135 are positioned directly below the heat exchanger 53 built in the air conditioner 51 in the vertical direction. ..
  • the lower surface of the housing 51a of the air conditioner 51 is a flat surface, and the frame 132 is brought into close contact with the housing 51a via the cloth cover 141.
  • the outer frame member 133a of the second frame body 135 connected to the first frame body 134 functions as a rod-shaped close contact member RM. ..
  • the rod-shaped close contact member RM is a part of the outer frame member 133a and is in close contact with the housing 51a of the air conditioner 51 via the cloth cover 141. It is the lower surface of the housing 51a that comes into close contact.
  • the structure for bringing a part of the outer frame member 133a, which is the close member RM, into close contact with the housing 51a will be described later.
  • Such a close member RM divides the internal space of the radiation panel 131 and prevents the conditioned air from wrapping around to the rear side (the side of the air intake port 52) of the air conditioner 51 from the heat exchanger 53.
  • the frame 132 is a structure for temporarily fixing and fixing the radiation panel 131.
  • a pair of sliders 137, a pair of connecting pins 138 as connected tools, and a pair of suction plates 139 as suction members are provided.
  • the pair of sliders 137 are parts for temporarily fixing the radiation panel 131 in cooperation with the pair of rails 57 described above.
  • the pair of connecting pins 138 are parts for fixing the radiation panel 131 in cooperation with the stopper 117 described above.
  • the pair of suction plates 139 are parts for holding the first panel 131A of the radiation panel 131 in cooperation with the magnet MG described later.
  • the temporary fixing structure of the radiation panel 131 includes a pair of rails 57 and a pair of sliders 137. It is composed of.
  • the pair of sliders 137 are fixed to the outer frame member 133a forming the close member RM of the second frame body 135, respectively.
  • the fixed position is a position near both ends of the outer frame member 133a.
  • the slider 137 fixes a round bar-shaped pin 137b to a sheet metal 137a for screw-fixing to the outer frame member 133a.
  • the sheet metal 137a positions the pin 137b at a position higher than the outer frame member 133a.
  • the pins 137b are arranged along the width direction of the radiation panel 131, that is, the direction of the rotation axis of the first frame body 134 and the second frame body 135.
  • the facing distance between the pins 137b of the pair of sliders 137 is set to be slightly wider than the lateral width of the housing 51a of the air conditioner 51. Therefore, a pair of sliders 137 can be guided from above the pair of rails 57, and the pins 137b can be placed on the rails 57 (see FIGS. 20 and 21).
  • the pin 137b mounted on the rail 57 is slidable on the rail 57. At this time, the pin 137b gets over the step portion 57a and changes the height of the slider 137, in other words, the height of the radiation panel 131. If the slider 137 moves from the panel substrate 111 side to the air conditioner 51 side, the radiation panel 131 is positioned at a higher position.
  • the radiation panel 131 is positioned at a lower position.
  • the radiation panel 131 positioned at a high position brings the outer frame member 133a of the second frame body 135, which is the close member RM, into close contact with the housing 51a of the air conditioner 51 via the cloth cover 141.
  • regulation pieces 57b are provided at both ends of the rail 57, respectively. These control pieces 57b prevent the pin 137b, which slides on the rail 57, from falling off.
  • the main fixing structure of the radiation panel 131 is composed of a pair of stoppers 117 and a pair of connecting pins 138.
  • the pair of connecting pins 138 are fixed to the second frame body 135.
  • the fixed position is a pair of reinforcing members 133b connected to the outer frame member 133a on the side opposite to the side connected to the first frame body 134.
  • the connecting pin 138 is attached at a relatively close position to the outer frame member 133a.
  • the pair of connecting pins 138 has the form of a stud that fits into the connecting groove 119a of the pair of left and right stoppers 117 provided on the panel base 111.
  • the connecting groove 119a is located at the discharge port 115 of the radiation panel unit 101 and opens to the R side of the room. Therefore, the connecting pin 138 is fitted into the connecting groove 119a of the stopper 117 by the horizontal movement of the radiating panel 131 from the panel base 111 toward the air conditioner 51. Therefore, the stopper 117 and the connecting pin 138 form a connecting portion CN that is detachably connected according to the movement operation of the air conditioner 51 and the panel base 111 in the arrangement direction (depth direction).
  • the holding structure of the first panel 131A is a pair of magnets MG (panel holding portion) and a pair of suctions. It is composed of a plate 139 (member to be adsorbed).
  • the pair of suction plates 139 are fixed to two reinforcing members 133b provided on the first frame body 134, respectively.
  • the fixed position is a position slightly lower than the pin 137b of the slider 137 in a state where the first frame body 134 and the second frame body 135 are arranged in the same plane.
  • the flat plate-shaped suction surface 139a is positioned horizontally with the first frame body 134 standing horizontally.
  • the pair of magnets MG are provided on both end sides of the back surface of the air conditioner 51 and are attached downward.
  • the suction surface 139a of the suction plate 139 faces the magnet MG and is magnetically attracted to the magnet MG and the suction plate 139. It is positioned as such.
  • the air conditioner 51 is installed in a recess C1 provided on a ceiling surface C which is a folded ceiling. If the recess C1 is provided in advance, this is used, and if the recess C1 is not provided, the ceiling surface C is constructed to create the recess C1.
  • the panel substrate 111 is attached to the ceiling surface C.
  • the panel substrate 111 is aligned so that the introduction port 114 is positioned at the edge E forming the boundary between the ceiling surface C and the recess C1, and is fixed to the ceiling surface C.
  • the introduction port 114 of the panel substrate 111 is positioned along the edge E forming the boundary between the ceiling surface C and the recess C1.
  • the air outlet 55 of the air conditioner 51 and the introduction port 114 of the panel substrate 111 are aligned and in contact with each other (see also FIG. 1).
  • (C) Main Fixation As shown in FIGS. 25 to 26, when the second panel 131B is leveled, the second panel 131B is pushed in while maintaining the same posture. That is, the radiation panel 131 is moved toward the air conditioner 51. As a result, the connecting pin 138 is fitted into the connecting groove 119a of the stopper metal fitting 119, and the radiation panel 131 is finally fixed. At this time, the slider 137 slides on the rail 57 and is positioned at a high position over the step portion 57a. As a result, the tip side of the radiation panel 131, that is, the end side of the second panel 131B connected to the first panel 131A is lifted and pressed against the lower surface of the housing 51a of the air conditioner 51.
  • the outer frame member 133a which is the close member RM of the second frame body 135, comes into close contact with the lower surface of the housing 51a via the cloth cover 141.
  • the first panel 131A freely rotates by the hinge 136 and hangs down in the vertical direction.
  • the position on the tip side of the radiation panel 131 that is, the position on the end side of the second panel 131B connected to the first panel 131A is also lowered, and the position is separated from the lower surface of the housing 51a of the air conditioner 51.
  • the state in which the outer frame member 133a, which is the close member RM of the second frame body 135, is in close contact with the lower surface of the housing 51a via the cloth cover 141 is also released, and the radiation panel 131 is temporarily fixed.
  • the radiation air conditioner 11 of the present embodiment suppresses the formation of dew condensation on the radiation panel 131. The reason will be explained in detail.
  • the temperature at this time is called the dew point temperature.
  • the dew point temperature fluctuates according to the amount of water vapor contained in the air, and the higher the amount of water vapor, the higher the temperature, and the lower the amount of water vapor, the lower the temperature. More specifically, the water vapor saturated by falling below the dew point temperature condenses and adheres to the surface of an object as water droplets. This is a phenomenon called condensation. At this time, even if the temperature drops from the same temperature as the starting point, the temperature at which dew condensation occurs is lower when the amount of water vapor contained is smaller than when it is high.
  • dew condensation occurs at about 14 ° C when 50% of the saturated water vapor content is contained, whereas dew condensation occurs when only 30% water vapor is contained.
  • the temperature is about 6.5 ° C.
  • the air conditioner is located on the back surface side partitioned by the radiation panel 131, that is, on the side of the flow path 151 where the air conditioner 51 is arranged.
  • the cooling operation of 51 promotes the drying of air, and the dry air flows. This is because the air in the room R taken into the air conditioner 51 from the air intake port 52 is rapidly cooled when passing through the heat exchanger 53, and a part of the water vapor contained in the air is liquefied and removed. is there.
  • the dew point temperature is lowered by the drying, so that dew condensation does not occur on the back surface of the radiation panel 131. More specifically, neither the back surface fiber 141B in the cloth cover 141 nor the surface fiber 141A wrapping around to the back surface side causes dew condensation.
  • the surface side of the radiation panel 131 is cooled by the cooling operation, and the air in the room R is radiatively cooled. Therefore, the cloth cover 141 located on the surface of the radiation panel 131, that is, the surface fiber 141A maintains a low temperature state, so that the air in contact with the surface fiber 141A approaches the dew point temperature. At this time, when the air in contact with the surface fiber 141A reaches the dew point temperature, the water vapor contained in the air tends to change to a liquid.
  • the cloth cover 141 has breathability. Therefore, the air passing through the air-conditioned air flow path 151 passes through the cloth cover 141 and leaks to the front side of the surface fibers 141A exposed on the indoor R side. As a result, on the front side of the surface fiber 141A, dry air is in a layered state. Therefore, on the front side of the surface fiber 141A in which the dry air forms a layer, the dew point temperature of the air is lower than the temperature of the lowered surface fiber 141A, so that dew condensation does not occur. According to the above principle, according to the present embodiment, it is possible to prevent dew condensation from occurring on the surface of the radiation panel 131 in various environments during cooling.
  • the air conditioner 51 uses the cross flow fan 54 as a blower source.
  • the air conditioner 51 of the present embodiment is provided with an airflow adjusting portion 82 including an inclined arrangement of the three-layer heat exchanger 53 and a pair of airflow adjusting plates 83, and has a limited height in the housing 51a.
  • the in-flight airflow 81 is bent.
  • the air intake port 52, the heat exchanger 53, the cross flow fan 54, and the air outlet 55 can be arranged in a straight line.
  • the height dimension of the air conditioner 51 can be lowered.
  • the radiation air conditioner 11 that covers the air conditioner 51 with the radiation panel 131 along the ceiling surface C.
  • (B) Heat Exchanger The heat exchanger 53 tilts the surface on the cross flow fan 54 side diagonally downward, and causes the airflow passing through the heat exchanger 53 to travel diagonally downward. After that, the airflow is guided by a pair of upper and lower airflow adjusting plates 83, and the traveling direction is changed so as to be directed toward the cross flow fan 54 from diagonally below.
  • Such a so-called V-shaped air flow contributes to the generation of an air flow that allows the cross flow fan 54 to function normally within a small distance between the heat exchanger 53 and the cross flow fan 54.
  • the heat exchanger 53 has three layers. As a result, the area of the aluminum plate 53a that contributes to heat exchange can be increased, and high heat exchange efficiency can be obtained.
  • the air sucked by the cross flow fan 54 passes through the slit 53c formed between the aluminum plates 53a of the heat exchanger 53. Therefore, as the number of layers of the heat exchanger 53 increases, the air resistance increases accordingly, and the amount of air-conditioned air blown out from the air outlet 55 decreases.
  • this problem is solved by inclining the heat exchanger 53 in the housing 51a. As described above, the air passes in the direction orthogonal to the plane of the heat exchanger 53.
  • the area of the slit 53c may be larger when the heat exchanger 53 is inclined with respect to the airflow than when the heat exchanger 53 is arranged in a direction orthogonal to the airflow. Therefore, the air resistance can be reduced accordingly.
  • Such an inclined arrangement of the heat exchanger 53 brings another advantage of improving the heat exchange efficiency. This is because the area of the aluminum plate 53a that the air comes into contact with can be increased by inclining the air flow. As described above, the inclined three-layer heat exchanger 53 produces three effects at the same time.
  • the first is that it plays a role in generating a V-shaped airflow on the downstream side of the heat exchanger 53, and thus contributes to the generation of an airflow that allows the cross flow fan 54 to function normally.
  • the second effect is to reduce the resistance given to the air passing through the slit 53c and to stop the decrease in the amount of air-conditioned air blown out from the outlet 55.
  • the third effect is to increase the area of the aluminum plate 53a that the air comes into contact with and improve the efficiency of heat exchange.
  • the air-conditioned air flow path 151 is located between the back panel 112 and the radiation panel 131 of the panel substrate 111. Formed in space. At this time, the width of the flow path 151 is defined by the facing distance between the pair of side walls 113 provided on the panel substrate 111. At this time, the facing distance between the pair of side walls 113 is determined by the width of the back panel 112. The facing distance between the pair of side walls 113 does not extend beyond the width of the back panel 112. Therefore, the width of the air-conditioned air flow path 151 does not widen beyond the width of the back panel 112. On the other hand, in the present embodiment, the hollow radiation panel 131 is used.
  • the radiation panel 131 expands the internal space from the opening O in contact with the flow path 151 of the air conditioner, and forms a radiation surface RS on one surface opposite to the opening O.
  • the radial surface RS has a horizontal projection surface that is wider than the width of the back panel 112. Therefore, according to the present embodiment, the heat radiation region of the radiation panel 131 can be expanded beyond the flow path width of the conditioned air defined by the pair of side walls 113. As a result, it is possible to obtain heat radiation efficiency higher than the actual size.
  • the hollow radiating panel 131 is hollow to a position where it overlaps the air conditioner 51 beyond the position of the air outlet 55 of the air conditioner 51. It has a region, and the radiation surface RS is also arranged in this region. Therefore, the heat radiation region of the radiation panel 131 can be further expanded. Moreover, the expansion range of the heat radiation region is limited to the region where the close member RM formed by the outer frame member 133a of the second frame body 135 is in close contact with the housing 51a of the air conditioner 51 via the cloth cover 141. Since the close member RM is arranged directly below the heat exchanger 53 built in the air conditioner 51 in the vertical direction, the area up to the close member RM is entirely used as the heat radiation area, and the heat radiation efficiency is improved. It is planned.
  • the air-conditioned air blown out from the air outlet 55 of the air conditioner 51 is an air conditioner because the hollow area of the radiation panel 131 is expanded to a position where it overlaps with the air conditioner 51. It goes around to the back side of 51, that is, the side where the air intake port 52 is provided. At this time, if the conditioned air wraps around to the back surface of the air conditioner 51, the conditioned air is taken in from the air intake port 52, causing a so-called shortcut phenomenon. As a result, the operating efficiency of the air conditioner 51 is lowered, so some measures are required.
  • the close member RM formed by the outer frame member 133a of the second frame body 135 blocks the flow of the conditioned air and prevents the occurrence of the shortcut phenomenon.
  • the close contact member RM is in close contact with the housing 51a of the air conditioner 51 via the cloth cover 141, and passes through the inside of the radiation panel 131 to the air conditioner 51. It obstructs the flow of conditioned air toward the back side of the air conditioner.
  • the cloth cover 141 is pulled by the first frame body 134 and kept in the stretched state.
  • the surface fibers 141A of the cloth cover 141 forming the radial surface RS come into close contact with the close member RM, and leakage of conditioned air from between the close member RM and the surface fibers 141A is also prevented. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to prevent a decrease in the operating efficiency of the air conditioner 51 due to the shortcut phenomenon.
  • the cloth cover 141 has a bag shape for accommodating the frame 132. This brings about the following effects.
  • a sewn structure is adopted between the fiber material on the front surface side (front surface fiber 141A) exposed to the indoor R side and the fiber material on the back surface side (back surface fiber 141B) facing the back panel 112, and the cloth cover 141 is bagged. I try to form it into a shape. By doing so, the back surface fiber 141B does not need to form a body as a cloth cover 141, and various materials and forms can be freely adopted. In the present embodiment, by using a mesh-like material for the back surface fiber 141B, the resistance given by the back surface fiber 141B to the conditioned air from the flow path 151 toward the cloth cover 141 on the indoor R side is reduced.
  • the sewn portion SP of the front surface fiber 141A and the back surface fiber 141B is aligned with the side wall 113. As a result, when the radiation panel 131 is viewed from below, it is possible to prevent the sewn portion SP from being seen through the surface fibers 141A.
  • the radiation panel 131 can be temporarily fixed in an oblique state when the radiation panel 131 is attached / detached. After that, the radiation panel 131 can be fixed by making the radiation panel 131 horizontal and moving it as it is. Therefore, the work of attaching and detaching the radiation panel 131 can be facilitated.
  • the radiation panel 131 is divided into a first panel 131A and a second panel 131B, and when the radiation panel 131 is temporarily fixed and finally fixed, the first panel is more compact than the radiation panel 131. You only have to focus your attention on 131A. Therefore, the work of attaching and detaching the radiation panel 131 can be made even easier.
  • the conditioned air blown out from the outlet 55 of the air conditioner 51 is led out to the room R from the outlet 115. That is, it is not necessary to intentionally guide the conditioned air to the room R through the cloth cover 141. Therefore, the cloth cover 141 is not required to have characteristics for passing conditioned air. Basically, the cloth cover 141 is required to have sufficient air permeability to allow air passing through the air-conditioning air flow path 151 to leak to the indoor R side to form a layer of dry air on the front side of the surface fiber 141A. Only. Therefore, according to the present embodiment, the range of material selection for the sheet can be expanded.
  • the cloth cover 141 of the radiation panel 131 is arranged along the direction in which the conditioned air blown out from the outlet 55 flows through the flow path 151. Since the air flowing through the flow path 151 is discharged from the discharge port 115, the internal pressure in the flow path 151 does not increase. Therefore, when the radiant air conditioner 11 is operated, the air flow and pressure that bend the cloth cover 141 of the radiant panel 131 do not increase, and the deformation of the cloth cover 141 can be suppressed as much as possible.
  • the panel substrate 111 is made of a heat insulating material, and is in a state equivalent to the provision of heat insulating portions on the back panel 112 and the side wall 113. As a result, the heat of the conditioned air flowing through the flow path 151 is not taken away by the panel substrate 111, and the cloth cover 141 can be efficiently heated or cooled. As a result, the radiant air conditioner 11 having excellent thermal efficiency can be obtained. Moreover, since the panel base 111 itself is formed of a heat insulating material, there is no need to prepare a heat insulating material separately and attach it to the panel base 111, which reduces the component cost and manufacturing cost of the panel base 111 and manufactures the panel base 111. Can be facilitated.
  • the air conditioner 51 is housed in a recess C1 provided on one surface (ceiling surface C) of the room R, and the panel base 111 is joined to one surface of the room R.
  • the radiant air conditioner 11 can be made to look thin and small in the room R.
  • the radiant panel 131 also covers the air conditioner 51 and the opening side of the bag-shaped cloth cover 141 is closed by the chuck 143, the radiant air conditioner 11 is arranged near the ceiling surface C in appearance. It looks like only one radiation panel 131. At this time, since only the cloth cover 141 made of the fiber material is exposed, the radiation panel 131 shows a gentle facial expression that is familiar to human senses and sensibilities.
  • the structure of the radiant panel 131 which is larger than the combined area of the 51 and the back panel 112, and the magnitude relationship of the horizontal projected area of each part are closely related to the above-mentioned “use” of expanding the thermal radiant area. That is, the magnitude relationship of the horizontal projection area that the radiation panel 131 is wider than the back panel 112 contributes to expanding the heat radiation area of the radiation surface RS in the width direction.
  • the magnitude relationship of the horizontally projected area that the radiation panel 131 covers the air conditioner 51 contributes to expanding the thermal radiation area of the radiation surface RS to the area overlapping the air conditioner 51.
  • the expansion of the thermal radiation area of the radiation surface RS depends on the structure of the radiation panel 131, which is hollow in the first place. From the above observation, it can be seen that the aesthetic appearance of the radiant air conditioner 11 is "beauty" associated with "use".
  • the radiant air conditioner 11 to be installed on the ceiling surface C is shown, but in the implementation, on one side of the room R, for example, the wall surface W (see FIG. 1). It may be configured to be installed. In this case, if a recess is provided in the wall surface W and the air conditioner 51 is housed in the recess, it looks as if the radiation panel 131 is simply installed in the wall surface W as in the present embodiment.
  • the radiant air conditioner 11 in a flat form can be realized.
  • the air conditioner 51 may be installed. At this time, the air outlet 55 of the air conditioner 51 is likely to separate from the ceiling surface C or the wall surface W, but by installing the radiation panel unit 101 floating from the ceiling surface C or the wall surface W, it becomes the entrance of the flow path 151.
  • the introduction port 114 can be made to face the air outlet 55.
  • the means for attaching the air conditioner 51 to the ceiling surface C is not limited to the hanging bolts exemplified above, and various means can be adopted. For example, various deformations such as a fastening structure using screws, a fastening structure using surface tape, and a press-fit fitting structure are allowed.
  • the air outlet 55 of the air conditioner 51 and the back panel 112 of the panel base 111 are arranged side by side with a gap between them.
  • the back panel 112 may be attached to the ceiling surface C adjacent to the air outlet 55 of the air conditioner 51.
  • the introduction port 114 of the panel base 111 is in contact with the air outlet 55.
  • the "communication" here means that the air-conditioned air blown out from the outlet 55 is guided to the introduction port 114, and as long as the air outlet 55 and the introduction port 114 are arranged apart from each other. , May be arranged in contact with each other, or may be arranged in an overlapping manner. That is, the air conditioner 51 and the back panel 112 may be arranged apart from each other, may be arranged in contact with each other, or may be arranged so as to overlap each other.
  • the radiating panel 131 is not necessarily limited to a structure in which the frame 132 is covered with a cloth cover 141, and is assembled by, for example, a frame 132 covered with Japanese paper or a breathable board. It may be something like.
  • a radiating panel 131 of various materials and structures is acceptable as long as it has a radiating surface RS having air permeability on one surface and a hollow one having an opening O on the opposite surface.
  • various deformations and changes are allowed in the respective structures, shapes, materials, etc. of the frame body 132 and the cloth cover 141. Will be done.
  • the number and arrangement positions of the rod-shaped members 133 constituting the frame body 132 are not limited to those introduced in the present embodiment, and may be various numbers and arrangements.
  • the radiation panel 131 is fixed to the air conditioner 51 and the panel substrate 111 by using a pair of sliders 137, a pair of connecting pins 138, and a pair of suction plates 139.
  • various structures can be adopted for fixing the radiation panel 131.
  • a fixing structure using only magnets may be adopted.
  • the structure for fixing the first panel 131A is not limited to the magnet MG, and various deformations such as a fastening structure using screws and bolts, a fastening structure using surface tape, and a press-fit fitting structure are permitted.
  • a flat plate shape is exemplified as the radiation panel 131, but various forms are allowed in the embodiment.
  • the radiation panel 131 may have an arch-shaped shape in which both sides hang down when viewed from the front.
  • various shapes are allowed as the planar shape of the radiation panel 131, whether it is a rectangular shape as shown in FIG. 31 (b) or an elliptical shape as shown in FIG. 31 (c).
  • the radiation panel 131 does not have to be in close contact with the ceiling surface C, and may be suspended from the ceiling surface C as shown in FIG. 32.
  • the pair of side walls 113 rise from both side edges of the back panel 112.
  • the side wall 113 may not necessarily rise from the side edge, but may rise from a position closer to the center side.
  • the wall portion realized as a pair of side walls 113 in the present embodiment can be of any form as long as it rises from the back panel 112 in an enclosed shape except for the introduction port 114 and the discharge port 115. ..
  • the pair of side walls 113 may not be integrated with the back panel 112 as long as they are interposed between the back panel 112 and the radiation panel 131.
  • Discharge port In the above embodiment, an example in which the discharge port 115 is provided in the region facing the introduction port 114 has been shown, but various deformations and changes are allowed in the implementation.
  • the discharge port 115 may be provided in a part of the side wall 113, and in this case, the discharge port 115 may be dispersed in a plurality of places.
  • the position of the chuck 143 of the cloth cover 141 is not only the position shown in FIG. 33 (a) as in the above embodiment but also one side as shown in FIG. 33 (b).
  • Various embodiments are allowed, such as a position closer to, a position surrounding the three sides as shown in FIG. 33 (c), or a V-shape as shown in FIG. 33 (d).
  • FIG. 34 is a front view showing another configuration example of the radiant air conditioner 11.
  • a side wall 113 is provided on the panel base 111, thereby securing a space for the flow path 151 between the back panel 112 and the radiation panel 131. ..
  • the radiant panel unit 101 of the radiant air conditioner 11 shown in FIG. 34 secures a space for the flow path 151 by the radiant panel 131. Therefore, the radiation panel 131 is provided with a three-dimensional frame body 132 instead of a flat surface so as to create a space for the flow path 151 between the radiation panel 131 and the back panel 112.
  • the frame 132 is curved in a curved shape when viewed from the front and back sides, and both end portions are connected and fixed to the back panel 112.
  • the cloth cover 141 is attached to such a frame body 132 so as to cover it from the side of the room R.
  • a method of hooking both side portions of the cloth cover 141 to both side portions of the frame body 132 and stopping the cloth cover 141 is adopted.
  • the cloth cover 141 is fixed to the frame 132 in a stretched state. Due to such a structure, the panel base 111 does not have the side wall 113, and is mainly composed of the back panel 112.
  • the radiation panel unit 101 configured in this way has an introduction port 114 formed on the back side and a discharge port 115 on the front side, and is formed between the back panel 112 of the panel substrate 111 and the radiation panel 131 from the introduction port 114.
  • a flow path 151 for conditioned air leading to the discharge port 115 is formed. Therefore, it has the same effects as those of the embodiments shown in FIGS. 1 to 33.
  • Radiation air conditioner 51 Air conditioner 51a Housing 52 Air intake 53 Heat exchanger 53a Aluminum plate 53b Refrigerant pipe 53c Slit 54 Cross flow fan 55 Air outlet 56 Filter 57 Rail 57a Step 57b Control piece 61 Hood (hollow member) 62 Partition plate 63 Inclined surface 64 Inclined inner surface 71 Magnet holder 81 In-machine flow path 82 Airflow adjustment unit 83 Airflow adjustment plate (hollow member) 101 Radiant panel unit 111 Panel base 112 Back panel 113 Side wall (wall part) 114 Inlet 115 Outlet 116 Facing area 117 Stopper 119 Stopper bracket (connector) 119a Connecting groove 131 Radiating panel 131A First panel 131B Second panel 132 Frame body 133 Rod-shaped member 133a Outer frame member (close member) 133b Reinforcing member 134 1st frame 135 2nd frame 136 Hinge 137 Slider 137a Sheet metal 137b Pin 138 Connecting pin (connecting tool) 139 Adsorption plate (member to

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Abstract

空調機は、水平面が交わる一面と反対側の一面とにそれぞれ空気取込口と吹出口とを配置するハウジングを備え、ハウジング内に、熱交換器とクロスフローファンとを一列に配列している。クロスフローファンは、その上半分側が熱交換器から吹出口に向けた方向に回転するように駆動される。クロスフローファンの回転による送風動作には、ハウジング内の空気の流路である機内流路の屈曲が不可欠である。空調機は、機内流路の屈曲を実現するために気流調整部を設け、斜め下方からクロスフローファンに向かう気流を空気取込口側に生じさせ、クロスフローファンから斜め下方に向かう気流を吹出口側に生じさせる。

Description

空調機及びこれを用いた放射空調装置
 本発明は、空調機及びこれを用いた放射空調装置に関する。
 室内空間の環境を快適に維持するための空調装置としては、対流方式が従来から一般的に用いられている。温度や湿度を調整した空調空気を室内に吹出し、対流によって空気調和を行う方式である。
 ところが対流方式は、快適性の面で不満を感じさせやすい。
 その原因の一つは、空気を対流させた場合、室内空間に上下の温度分布差が発生し、暖まった空気は天井側にいきやすく、冷えた空気は床面に留まりやすいことにある。健康に良く、人が快適と感ずる頭寒足熱とは反対の状態となるため、どうしても不快に感じられてしまうのである。
 不満を感じやすいもう一つの原因は、対流させた気流が人体に直接当たる、いわゆるドラフトと呼ばれている現象が生ずることにある。例えば冷房の効いた室内では、風速0.5mで体感温度は3℃低下するといわれている。このため炎天下の屋外から空調されている室内に入ったような場合、最初のうちは快適に感ずるものの、体が冷えた後はかえって寒さを感じてしまうのである。
 また気流が直接体に当たり続けること自体、不快に感ずる人も少なくない。
 放射方式の空調装置は、気流を体に直接当てないという点で、対流方式の空調装置が持つ上記不都合を改善する。
 このような放射方式の空調装置の一例として特許文献1は、天井面に空調機と放射パネルとを取り付けた空調装置(特許文献1は「放射空調システム」と呼んでいる)を開示している。
 放射パネルは、互いに対面させた透湿性を有する放射パネルと断熱パネルとの間に風路を形成する構造のもので、空調機の吹出口に風路の入口を対面させている(特許文献1の段落[0025]~[0029]、図1~図11参照)。そこで空調機の吹出口から吹き出された空調空気は風路に導入され、風路内を流通する。これによって放射パネルの温度が制御され、放射冷暖房が行なわれる。
特開2016-217630号公報
 特許文献1には、上下方向に高さが低い薄型の空調機が図示されている(文献1の図11~図5参照)。この空調機について特許文献1は、「室内空間1の空気を取り込んで熱媒流体の相変化に伴う吸熱又は放熱作用により冷却又は加熱し、この冷却又は加熱された空気を、空調空気噴出口211aから噴き出すようになっている」と説明している(文献1の段落[0027]参照)。その一方で空調機の内部構造についての説明はなく、その詳細は不明である。
 空調機の送風源としては、クロスフローファンが広く用いられている。クロスフローファンは、幅の広い吹出口からでも均等に空調空気を吹出させることができるし、作動音も小さいことから、空調機の送風源としての使用に適している。
 そこで特許文献1に記載されている空調機にも、クロスフローファンを用いることが想定される。
 ところがクロスフローファンを用いて正常な送風動作を行わせるためには、空気取込口から吹出口に至る空調機内の空気の流路(以下「機内流路」とも呼ぶ)を屈曲させなければならない。このため機内流路を配置するための比較的広いスペースが必要になり、また空気取入口と吹出口とのレイアウト上の制約も生ずる。
 特許文献1に記載されている薄型の空調機にクロスフローファンを用いる場合には、上下方向に十分な高さ寸法を得難い空調機のハウジング内に、いかにして機内流路のためのスペースを確保し、機内流路をレイアウトするかを考えなければならない。換言すると、送風源としてクロスフローファンを用いながら、空調機の高さ寸法をいかにして低くするかが課題となる。
 本発明の課題は、送風源としてクロスフローファンを用いた空調機の高さ寸法を低くすることである。
 本発明の空調機は、水平面が交わる一面と反対側の一面とにそれぞれ空気取込口と吹出口とを配置するハウジングと、前記空気取込口と前記吹出口との間に配置された熱交換器と、前記熱交換器よりも前記吹出口側に配置されたクロスフローファンと、回転軸よりも上方の領域の回転方向が前記熱交換器から前記吹出口に向けた方向になるように前記クロスフローファンの駆動源を駆動する駆動部と、を備えている。
 本発明の空調機は、水平面が交わる一面と反対側の一面とにそれぞれ空気取込口と吹出口とを配置するハウジングと、前記空気取込口と前記吹出口との間に配置された熱交換器と、前記熱交換器よりも前記吹出口側に配置されたクロスフローファンと、回転軸よりも上方の領域の回転方向が前記熱交換器から前記吹出口に向けた方向になるように前記クロスフローファンの駆動源を駆動する駆動部と、斜め下方から前記クロスフローファンに向かう気流を前記空気取込口側に生じさせ、前記クロスフローファンから斜め下方に向かう気流を前記吹出口側に生じさせる気流調整部と、を備えている。
 本発明の放射空調装置は、天井面に設置される上記空調機と、前記空調機の吹出口に対し、隣り合わせで天井面に取り付けられる背面パネルと、前記空調機と前記背面パネルとを併せた面積よりも大きな水平投影面積を有する通気性のある放射パネルと、前記吹出口から空調空気が吹出される方向に沿って前記背面パネルと前記放射パネルとの間に介在する一対の側壁と、を備えている。
 本発明によれば、送風源としてクロスフローファンを用いたとしても、空調機の高さ寸法を低くすることができる。
放射空調装置の実施の一形態を示す模式図。 空調装置の下方から見た斜視図。 空調装置の背面図。 空調装置の正面図。 空調装置の平面図。 空調装置の右側面図。 レールを斜め上方からさらに拡大して示す斜視図。 空調機に取り付けられているレール及び磁石を斜め下方から拡大して示す斜視図。 空調装置の内部構造を示す模式図。 熱交換器の正面図。 パネル基体を底面方向から示す斜視図。 放射パネルの枠体の平面図。 放射パネルの分解斜視図。 放射パネルの平面図。 (a)は放射パネルユニットを幅方向に断面にして示す模式図、(b)は放射空調装置を空調空気の流れ方向に断面にして示す模式図。 (a)は放射パネルの枠体に取り付けられているスライダ及び吸着板を拡大して示す斜視図、(b)は第2枠体に取り付けられている連結ピンを拡大して示す斜視図。 スライダをさらに拡大して示す斜視図。 空調機の設置場所に空調機を設置した状態を下方から見た斜視図。 空調機とパネル基体とを設置した状態を下方から見た斜視図。 空調機に放射パネルを仮止めした状態を下方から見た斜視図。 空調機に放射パネルを仮止めした状態を側面から見た模式図。 レールとスライダとの位置関係を拡大して示す模式図。 第2パネルを水平になるように回転させた状態を側面から見た模式図。 レールとスライダとの位置関係を拡大して示す模式図。 第2パネルを水平に移動させて本固定した状態を側面から見た模式図。 レールとスライダとの位置関係を拡大して示す模式図。 第1パネルを回転させてパネル保持部に保持させた状態を側面から見た模式図。 レールとスライダとの位置関係を拡大して示す模式図。 パネル基体に放射パネルを固定した状態を下方から見た斜視図。 第1パネルをセットして放射空調装置の設置が完了した状態を下方から見た斜視図。 パネル基体の変形例を示す(a)は正面図、(b)は底面図、(c)は異なる平面形状を採用した場合の底面図。 パネル基体の別の変形例を示す正面図。 (a)~(d)は、布カバーにおけるチャック位置のバリエーションを例示する模式図。 放射空調装置の別の構成例を示す正面図。
 実施の一形態を図面に基づいて説明する。
 つぎの項目にしたがって説明する。
  1.放射空調装置
   (1)空調機
     (a)外観
     (b)内部構造
       (クロスフローファンの回転方向)
       (機内流路の形状とクロスフローファンの配置)
   (2)放射パネルユニット
     (a)パネル基体
     (b)放射パネル
     (c)パネル基体に対する放射パネルの着脱構造
       (放射パネルの仮止め構造)
       (放射パネルの本固定構造)
       (第1パネルの保持構造)
       (布カバーの工夫)
  2.設置手順
   (1)空調機の設置
   (2)パネル基体の取り付け
   (3)放射パネルの取り付け
     (a)仮止め
     (b)第2パネルの回転
     (c)本固定
     (d)第1パネルの保持
   (4)放射パネルの取り外し
     (a)第1パネルの保持解除
     (b)連結部の連結解除
     (c)第2パネルの回転
     (d)脱落
  3.作用効果
   (1)結露の防止
     (a)結露の原因
     (b)本実施の形態の放射空調装置
     (c)結露防止の原理
   (2)空調機の薄型化
     (a)クロスフローファン
     (b)熱交換器
   (3)熱交換器
   (4)熱放射面積の拡大
     (a)幅方向への拡大
     (b)空調機と重なる領域への拡大
   (5)ショートカット現象の防止
   (6)シートの形状及び構造からもたらされる作用効果
     (a)熱放射面積の拡大
     (b)製造の容易化
     (c)不利益の解消
   (7)放射パネルの着脱作業の容易化
   (8)シートの材料選定の自由度
   (9)シートの変形の抑制
   (10)熱効率
   (11)外観上の特長
     (a)美観
     (b)用と美
  4.変形例
   (1)放射空調装置の設置場所
   (2)放射空調装置の設置状態
   (3)空調機と背面パネルとの配置
   (4)放射パネルの構造
   (5)放射パネルの固定構造
     (a)スライダの取り付け位置
     (b)別の固定構造
     (c)第1パネル
   (6)放射パネルの形態
   (7)側壁
   (8)排出口
   (9)シートのチャック位置のバリエーション
   (10)放射空調装置の別の構成例
   (11)その他
1.放射空調装置
 図1に示すように、本実施の形態の放射空調装置11は、ともに天井面Cに設置された空調機51と放射パネルユニット101とからなる。放射空調装置11は、室内Rの一面に設けている壁面Wに寄せて配置されている。
 本実施の形態では、空調機51及び放射パネルユニット101の方向を次のように定義する。まず水平面を想定する。この水平面は、有体物として存在し得る水平面ではなく、抽象的で観念的な仮想上の水平面である。
 このような水平面に交わる一面と反対側の一面とを空調機51の背面及び正面とする。背面は、後述する空気取込口52が配置される面である(図1、図3参照)。正面は、後述する吹出口55が配置される面である(図1、図4参照)。
 空調機51を正面側から見たとき、水平面と交わる面は側面である。右側の側面は右側面、左側の側面は左側面になる。
 空調機51の上下の面については、鉛直方向上側の面は上面、鉛直方向下側の面は下面である。
 空調機51を正面側から見たとき、両側面を結ぶ方向を横幅方向(幅方向)、正面と背面とを結ぶ方向を奥行き方向、上面と下面とを結ぶ方向を高さ方向と規定する。また正面側を手前側、背面側を奥側ともいう。
 図1に示すように、放射パネルユニット101は、空調機51の正面に隣り合う位置に配置されている。このような配置関係を保つとき、放射パネルユニット101のそれぞれの面(端部)及び方向も、空調機51について説明した上記面及び方向と同様に定義される。こうして定義される放射パネルユニット101の面(端部)及び方向は一意に定められ、放射パネルユニット101が空調機51と隣り合う図1に示す配置関係が崩れたとしても、変わることはない。
 空調機51に準ずるという点については、後述する空調機51のハウジング51a、放射パネルユニット101を構成するパネル基体111(背面パネル112、側壁113)及び放射パネル131(枠体132、布カバー141)も放射パネルユニット101と同様である。つまり放射パネルユニット101が空調機51の正面に隣り合う図1の状態のとき、上記各部のそれぞれの面(端部)及び方向も、空調機51について説明した上記面及び方向と同様に定義される。こうして定義される上記各部のそれぞれの面(端部)及び方向は一意に定められ、放射パネルユニット101が空調機51と隣り合う図1に示す配置関係が崩れたとしても、変わることはない。
(1)空調機
 天井面Cは折り上げ天井となっており、窪みC1を有している(図18、図19も参照)。この窪みC1に嵌り込むように、例えば吊りボルトによって空調機51は取り付けられている(図18参照)。
 図1に示すように、空調機51は、背面に設けられた空気取込口52から室内Rの空気を取り込み、熱交換器53に接触させた後、クロスフローファン54によって吹出口55から空調空気として吹出す。空気取込口52には、フィルタ56が着脱自在に取り付けられている。
 (a)外観
 図2~図6に示すように、空調機51のハウジング51aは、横幅、奥行き、高さの順に寸法が小さくなる薄型形状を有している。
 図3に示すように、ハウジング51aの背面に配置された空気取込口52は、横長の矩形形状をした三箇所の領域を水平方向に並列させている。個々の空気取込口52はそれぞれの領域で開口し、室内R側の空間をハウジング51aの内部空間に連絡させている。
 空気取込口52の三箇所の領域にはそれぞれ、フィルタ56が取り付けられている。これらのフィルタ56は、下面側からの作業で抜き差し自在にハウジング51aに取り付けられている。ハウジング51aは背面側の領域に、下方から上方に向けて押し込むようなフィルタ56の装着と、上方から下方に引き抜くようなフィルタ56の脱落とを可能にする構造を備えている。この構造は、フィルタ56を上下方向に案内する構造と、空気取込口52を塞ぐ位置でフィルタ56を保持する構造とを含んでいる。
 空気取込口52をなす三箇所の領域は、ハウジング51aの右側面に寄せて配置されている(図2、図5参照)。このため背面側から見ると、これらの三カ所の領域は左側に寄せられている。
 図4に示すように、ハウジング51aの正面に配置された吹出口55は、横長の矩形形状をした三箇所の領域を水平方向に並列させている。これらの三箇所の領域は、空気取込口52をなす三箇所の領域と位置を合わされ、ハウジング51aの横幅方向における右側に寄せて配置されている(図2、図5参照)。
 吹出口55となる三箇所という個数、及び吹出口55の右寄せ配置は実施の一形態にすぎない。実施に際してはこれに限定されず、吹出口55は複数の領域に区画されていなくても、あるいは二箇所の領域又は四箇所以上の領域に区画されていてもよい。吹出口55はハウジング51aの左側面に寄せて配置されていても、中央に配置されていてもよい。空気取込口52と吹出口55とをハウジング51aの同一の側面に寄せて配置することも必須ではなく、例えば空気取込口52は左寄せ配置、吹出口55は右寄せ又は中央配置のような各種の変更が可能である。
 図2、図4~図6に示すように、吹出口55は、ハウジング51aの正面から突出した形状を有するフード61の先端部に設けられている。吹出口55の三箇所の領域は、フード61内に垂直に設けられた仕切板62によって区画されている。吹出口55を複数の領域に区画しない場合には、仕切板62は不要である。
 ハウジング51aの正面に連絡するフード61の上面の根元側は、傾斜面63とされている。このような傾斜形状は、フード61の外面のみならず内面においても同様で(図9参照)、傾斜面63に対応するフード61内の上面には、傾斜した傾斜内面64が設けられている。
 天井面Cの窪みC1に嵌り込むように取り付けられた空調機51は、天井面Cと窪みC1との間の境界をなすエッジEよりも、パネル基体111側にフード61を突出させている。このときフード61の傾斜面63の傾斜形状は、後述するパネル基体111との円滑な連結に貢献する。
 フード61の傾斜内面64の傾斜形状は、後述するクロスフローファン54の正常な動作の確保に貢献する。
 これらの傾斜面63及び傾斜内面64の貢献については後述する。
 図2~図6、図8に示すように、空調機51のハウジング51aの両側面には、レール57が取り付けられている。これらの一対のレール57の取り付け位置は、ハウジング51aの後方側で、比較的下方の位置である。
 図7に示すように、レール57は、空調機51とパネル基体111との配列方向(奥行き方向)に沿って延び、段部57aを有している。段部57aは、パネル基体111側の高さを低く、空調機51側の高さを高くしている。
 左右一対のレール57は、放射空調装置11に対する放射パネルユニット101の取り付けのために利用される。詳しくは後述する。
 図3、図5~図6、図8に示すように、空調機51のハウジング51aの背面の両端部側には、一対の磁石MGが設けられている。
 図8に示すように、ハウジング51aは、背面から磁石ホルダ71を突出させている。磁石MGは、磁石ホルダ71の下面に取り付けられている。
 左右一対の磁石MGは、放射空調装置11に対する放射パネルユニット101の取り付けのために利用される。詳しくは後述する。
 (b)内部構造
 図9を参照すると、ハウジング51aが背面側に備える空気取込口52と正面側に備える吹出口55とは、水平面が交わる一面と反対側の一面とにそれぞれ配置されていることがわかる。
 ハウジング51aは、空気取込口52と吹出口55との間に熱交換器53を配置し、熱交換器53よりも吹出口55側にクロスフローファン54を配置している。空気取込口52と熱交換器53とクロスフローファン54と吹出口55とは、奥行き方向に一直線上に設けられている。
 クロスフローファン54は、回転軸Aを中心に回転する。このようなハウジング51aの内部には、クロスフローファン54の回転によって空気取込口52より室内Rの空気を取り込み、取り込んだ空気を熱交換器53に接触させて吹出口55から吹出す空気の流路(以下「機内流路81」とも呼ぶ)が設けられている。
 クロスフローファン54は、漫然と機内流路81に置かれただけでは所望の動作、つまり空気取込口52から空気を吸引して吹出口55に吐出するという動作をしない。このような方向の気流(図9中の矢印参照)を生じさせるためには、
・機内流路81が屈曲していること
・機内流路81内の決められた位置にクロスフローファン54が配置されていること
・機内流路81の形状に合わせた方向にクロスフローファン54が回転すること
という条件が揃わなければならない。
 そこで本実施の形態では、クロスフローファン54を所定の方向に回転させる構造と、このようなクロスフローファン54の回転によって空気取込口52から吹出口55に向かう気流を生じさせる気流調整部82とを設けている。
 詳しく説明する。
 (クロスフローファンの回転方向)
 図2~図5に示すように、空調機51のハウジング51aは、空気取込口52及び吹出口55を右側に寄せて配置している。これによってハウジング51aの左側には、空気取込口52と吹出口55とを結ぶ空気の流れに関わらない空間が生まれる。空調機51は、この空間内に電気的な構造物を配置している。
 図9に示すように、電気的な構造物は、クロスフローファン54の駆動源であるモータMを駆動する駆動部DR及び制御部CRである。制御部CRは、駆動部DRの動作を初めとして、空調機51のあらゆる動作を制御する。
 制御部CRに制御される駆動部DRは、図9中、時計回り方向に回転するようにクロスフローファン54を駆動する。図9の時計回り方向は、クロスフローファン54の上半分側、つまり回転軸Aよりも上方の領域の回転方向を熱交換器53から吹出口55に向けさせる方向である。
 (機内流路の形状とクロスフローファンの配置)
 図10に示すように、熱交換器53は、鉛直方向に配置された複数枚のアルミ板53aに冷媒管53bを貫通させている。冷媒管53bの内部に冷媒を通すことでアルミ板53aに冷媒の温度を熱伝導し、個々のアルミ板53aの間の形成されたスリット53cを通過する空気を調温する仕組みである。
 本実施の形態の熱交換器53は、三層である。つまり一単位をなす一層の熱交換器53を三個直接に配置している。
 しかも三層の熱交換器53は、傾斜した状態でハウジング51a内に固定されている。傾斜方向は、クロスフローファン54の側の面を下方に向けた方向である。
 図9に示すように、熱交換器53のスリット53cを通過する空気は、熱交換器53の面と直交する方向に進行する。これによって熱交換器53から斜め下方に向かう気流が発生する。
 気流調整部82は、熱交換器53の面に直交して下方に向かう空気をハウジング51a内の底面に沿わせ、底面に沿って流れた空気をクロスフローファン54によって吸い上げさせる。吸い上げられた空気は、斜め下方からクロスフローファン54に向かう。
 このような空気の流れを生じさせるために空調機51は、クロスフローファン54の周辺に二枚の気流調整板83を設け、熱交換器53から斜め下方に向かう空気の進行方向を斜め上方に変え、クロスフローファン54に斜め下方から向かう気流に変換している。二枚の気流調整板83は、クロスフローファン54を上下方向から微小な隙間を開けて挟み込むように配置されており、斜め下方からの気流がクロスフローファン54の内部に導入されるようにしている。
 気流調整部82は、クロスフローファン54と吹出口55との間を、クロスフローファン54から吹出口55に向けて下方に傾斜する空間を形成する空洞部材で連結している。空洞部材として用いられるのは、上下二枚の気流調整板83及びフード61である。
 上下二枚の気流調整板83は、クロスフローファン54よりも吹出口55側の機内流路81を斜め下方に傾斜した形状にしている。これによって機内流路81は、クロスフローファン54から斜め下方に向かう気流を吹出口55に発生させる。
 より詳しくは、機内流路81は、クロスフローファン54に熱交換器53側から導入した空気を90°屈曲させて吹出口55側に導いている。これによって空気取込口52から空気を吸引し、吹出口55に吐出するというクロスフローファン54の動作が正常に実行される。
 前述したフード61の傾斜内面64は、斜め下方に傾斜した形状を有している。このような形状の傾斜内面64は、クロスフローファン54よりも吹出口55側の機内流路81の一部をなし、クロスフローファン54の正常な動作の確保に貢献している。
(2)放射パネルユニット
 放射パネルユニット101は、パネル基体111と放射パネル131とによって構成されている。
 (a)パネル基体
 図11に示すように、パネル基体111は、矩形形状をした平板状の背面パネル112の両側部分から、一対の側壁113を立ち上げた形状の断熱部材である。例えば発泡スチロール(EPS)、樹脂、石膏、ウレタン、グラスウール、ロックウールなどをパネル基体111の材料として用いることができる。
 一対の側壁113は、背面パネル112の長辺方向(幅方向)の両端部分、つまり両側端から立ち上げられており、長辺に沿う幅方向に僅かに回り込んでいる。このような形状上、一対の側壁113の一端側の領域と他端側の領域、それに背面パネル112に対面する領域との三面が開放されている。
 説明の便宜上、一対の側壁113の一端側の領域を導入口114、他端側の領域を排出口115、そして背面パネル112に対面する領域を対面領域116と呼ぶ。対面領域116は、一対の側壁113の上端面を含む平面内の領域である。
 そこでパネル基体111は、背面パネル112を基体とし、この背面パネル112から囲い状に立ち上がる壁部としての側壁113を備えている。一対の側壁の間には、導入口114と排出口115とが設けられる。
 パネル基体111の導入口114は、空調機51の吹出口55に連絡する端縁に向けて傾斜した形状を有している。この形状は、吹出口55を先端部に設けるフード61の傾斜面63と適合している。
 このよう構造のパネル基体111は、天井面Cと窪みC1との間の境界をなすエッジEの位置に、導入口114をなす端縁の位置を合せて天井面Cに取り付けられている。これによってパネル基体111の導入口114に、空調機51が有するフード61の傾斜面63が位置合わせされ、吹出口55と導入口114とが連結される(図19参照)。
 天井面Cに対するパネル基体111の取り付け手段は、その種類を問わない。例えばネジ止め、面ファスナ、接着テープ、接着などの手段を採用することができ、天井面Cの構造によっては吊りボルトなどの取り付け手段の採用も可能である。
 パネル基体111には、排出口115に位置させて、一対のストッパ117が設けられている。これによって排出口115は、幅の広い中央側の一箇所と幅の狭い両側の二箇所との三箇所に分散されている。これらのストッパ117は、背面パネル112に固定されたストッパ金具119によって構成されている。
 ストッパ金具119は連結具として機能するもので、連結溝119aを設けている。
 このようなパネル基体111は、例えばEPSによって一体に成形されている。したがって全体が断熱材として機能する。
 (b)放射パネル
 図12~図14に示すように、放射パネル131は、矩形形状をした枠体132に袋形状の布である布カバー141を被せることによって形成されている。
 枠体132は、複数本の棒状部材133を連結し、補強及び回転防止のためのリブを有する矩形形状に形成したものである。棒状部材133は、枠体132の外形を決定づける矩形形状に組まれる外枠部材133aとして一部が用いられ、他の一部は外枠を補強する補強部材133bとして用いられる。一例として、棒状部材133には中空構造を有する角柱形状のアルミパイプが用いられ、これらが樹脂製のコネクタで連結されたり、ビス止めされたりすることによって枠体132が構成される。
 別の一例として、棒状部材133は樹脂によって成形されていたり、カーボンによって形成されていたりしてもよい。
 このような枠体132は、第1枠体134と第2枠体135とを備えている。
 第1枠体134は、空調機51に対面する領域に配置される。第1枠体134の幅は、空調機51よりも広く設定されている。
 第2枠体135は、その幅方向及び奥行き方向ともに、パネル基体111の幅方向及び奥行き方向よりも大きく、奥行き方向の後端側は、空調機51の下面の奥行き方向後方部分にまで達する長さとなっている。
 第1枠体134は、第2枠体135の後端部にヒンジ136で連結され、第2枠体135に対して回転自在である(図12~図13、図16参照)。第1枠体134は、第2枠体135の奥行き方向の後端部とともに、空調機51を完全に覆う大きさを有している。
 図13~図14に示すように、布カバー141は、布団カバーのような袋形状を有している。四辺が閉じられ、三辺に開放可能な開放縁142を有する形状である。開放縁142にはチャック143が取り付けられ、チャック143によって開閉自在となっている。開放縁142を開放することで、枠体132の収納が可能である。開放縁142は、布カバー141の端部よりもやや内側に入った位置に位置づけられている。
 このような布カバー141は、布、つまり繊維を素材として形成され、通気性と伸縮性とを有している。
 布カバー141は、その幅方向及び奥行き方向を枠体132よりも僅かに小さく形成されており、枠体132を収納した際、張られた状態を維持する。
 袋形状という布カバー141の形状については、枠体132の幅方向を包み込む形状としてみたとき、エンドレス形状とみることもできる。両端が開放されたエンドレス形状の両端を閉じた形状が袋形状になるからである。
 袋形状を有する布カバー141は、室内R側に露出する表面側の繊維素材と、流路151に面する裏面側の繊維素材との縫い合わせ構造を有している。説明の便宜上、表面側の繊維素材を表面繊維141A(図29、図30も参照)、裏面側の繊維素材を裏面繊維141Bと呼ぶ。
 表面繊維141Aは、放射パネル131が設置された際に室内R側に露出し、放射空調装置11の外観態様を決定づける。そこで表面繊維141Aの材料を選定するに際しては、美的観点が重要視される。
 裏面繊維141Bの方は、空調機51の吹出口55から吹出した気流が表面繊維141Aの裏側に導かれるに際して、気流に極力抵抗を与えないようにするという観点からその材料が選定される。この観点から、本実施の形態ではメッシュの布、つまりメッシュ素材の繊維が裏面繊維141Bとして使用されている。
 図13、図14に示されているように、表面繊維141Aは背面パネル112に対面する裏面側にまで回り込んでおり、裏面側で裏面繊維141Bと縫い合わされている。布カバー141は、放射パネル131をパネル基体111に装着した際、一対の側壁113と位置合わせされるように縫い合わせ部分SPを位置付けている。
 枠体132に布カバー141をカバーリングした放射パネル131は、第1枠体134と第2枠体135とがヒンジ136を通る軸を中心に回転自在であることから、布カバー141が被された状態でも回転自在である。そこで説明の便宜上、放射パネル131のうち、布カバー141が第1枠体134を覆っている部分を第1パネル131A、布カバー141が第2枠体135を覆っている部分を第2パネル131Bと呼ぶ。
 第1パネル131Aは、空調機51の一部に対面する領域を担っている。
 第2パネル131Bは、空調機51の残りの一部とパネル基体111の全面に対面する領域を担っている。
 図1に示すように、放射パネル131は、パネル基体111の対面領域116に位置付けられ、固定される。これによって導入口114から排出口115に至る空間が画され、これが空調空気の流路151となる。
 図15(a)に模式的に示すように、枠体132に布カバー141がカバーリングされた状態になっている放射パネル131は、表面繊維141Aによる一面と、裏面繊維141Bによる反対側の面とを有する中空の形状を形成している。このとき放射パネル131は、布カバー141の裏面繊維141Bがメッシュの布なので、裏面側に開口部Oを有しているのと等しい状態を作り出している。このため流路151を流れる空調空気は裏面繊維141Bから自由に放射パネル131の内部に入り込み、表面繊維141Aの内部に接する。このためもとより通気性を有している表面繊維141Aは、放射面RSとして機能する。
 前述したとおり、放射パネル131の枠体132は、空調機51及びパネル基体111よりも投影面積が大きい。より詳しくは、第1枠体134の幅は、空調機51よりも広く設定されており、第2枠体135の幅及び奥行きは、パネル基体111の幅方向及び奥行き方向よりも大きく設定されている。したがって放射パネル131は、空調機51及びパネル基体111を併せた面積よりも大きな水平投影面積を有している。
 このとき図15(a)に模式的に示すように、放射パネル131は枠体132をカバーリングする布カバー141によって中空になっているため、上記寸法関係から、表面繊維141A側の放射面RSは背面パネル112の幅よりも広い。
 これに対して開口部Oは、一対の側壁113の対向間隔に一致している背面パネル112の幅よりも狭い。換言すると一対の側壁113は、空調機51の吹出口55から空調空気が吹出される方向に沿って背面パネル112と放射パネル131との間に介在し、開口部Oをはみ出すことなく間に入れて対向している。これによって空調空気の流路151はその幅を一対の側壁113によって規定され、開口部Oから空調空気を外部に漏らすことなく、放射パネル131の内部空間に連絡している。
 図15(b)に模式的に示すように、放射パネル131の内部空間には、枠体132の棒状部材133が位置づけられる。これらの棒状部材133のうち、空調機51が内蔵する熱交換器53の鉛直方向直下には、第1枠体134の外枠部材133aと第2枠体135の外枠部材133aとが位置づけられる。空調機51のハウジング51aは、下面をフラットな面としており、布カバー141を介して枠体132を密接させている。
 ハウジング51aの下面に密接する第1枠体134及び第2枠体135のうち、第1枠体134に連結される第2枠体135の外枠部材133aは、棒状の密接部材RMとして機能する。棒状の密接部材RMは、外枠部材133aの一部であり、布カバー141を介して空調機51のハウジング51aに密接する。密接するのは、ハウジング51aの下面である。密接部材RMとなる外枠部材133aの一部をハウジング51aに密接させるための構造については、後述する。
 このような密接部材RMは、放射パネル131の内部空間を区切り、熱交換器53よりも空調機51の後方側(空気取込口52の側)に空調空気が回り込むことを防止する。
 (c)パネル基体に対する放射パネルの着脱構造
 図12~図14及び図16(a)(b)に示すように、枠体132には、放射パネル131を仮止めし、固定するための構造物として、一対のスライダ137、被連結具としての一対の連結ピン138、及び被吸着部材としての一対の吸着板139が設けられている。
 一対のスライダ137は、前述した一対のレール57と協働し、放射パネル131を仮止めするための部品である。
 一対の連結ピン138は、前述したストッパ117と協働し、放射パネル131を本固定するための部品である。
 一対の吸着板139は、後述する磁石MGと協働し、放射パネル131のうち第1パネル131Aを保持するための部品である。
  (放射パネルの仮止め構造)
 図2~図5、図7~図8、図12~図14、図16(a)及び図17に示すように、放射パネル131の仮止め構造は、一対のレール57と一対のスライダ137とによって構成されている。
 一対のスライダ137は、第2枠体135の密接部材RMをなす外枠部材133aにそれぞれ固定されている。固定位置は、外枠部材133aの両端近傍位置である。
 スライダ137は、外枠部材133aにねじ固定するための板金137aに丸棒状のピン137bを固定している。板金137aは、外枠部材133aよりも高い位置にピン137bを位置づけている。ピン137bは放射パネル131の幅方向、つまり第1枠体134と第2枠体135との回転軸の方向に沿って配置されている。
 一対のスライダ137が有するピン137bの対向間隔は、空調機51のハウジング51aの横幅寸法よりも僅かに広く設定されている。そこで一対のレール57の上方から一対のスライダ137を導き、それらのピン137bをレール57に載置することが可能になる(図20、図21参照)。
 レール57に載置されたピン137bは、レール57上をスライド移動自在である。このときピン137bは段部57aを乗り越え、スライダ137の高さ、換言すると放射パネル131の高さを変動させる。パネル基体111側から空調機51側にスライダ137が移動すれば、放射パネル131は高い位置に位置づけられる。空調機51側からパネル基体111側にスライダ137が移動すれば、放射パネル131は低い位置に位置づけられる。高い位置に位置づけられた放射パネル131は、布カバー141を介して、密接部材RMとなる第2枠体135の外枠部材133aを空調機51のハウジング51aに密接させる。
 図2~図5、図7~図8に示すように、レール57の両端部にはそれぞれ、規制片57bが設けられている。これらの規制片57bは、レール57上をスライド移動するピン137bの脱落を防止する。
  (放射パネルの本固定構造)
 図11~図14及び図16(b)に示すように、放射パネル131の本固定構造は、一対のストッパ117と一対の連結ピン138とによって構成されている。
 一対の連結ピン138は、第2枠体135に固定されている。固定位置は、第1枠体134に連結される側と反対側の外枠部材133aに連結された一対の補強部材133bである。これらの補強部材133b中、連結ピン138は、外枠部材133aの比較的近い位置に取り付けられている。
 一対の連結ピン138は、パネル基体111に設けられた左右一対のストッパ117の連結溝119aに嵌合するスタッドの形態を有している。連結溝119aは、放射パネルユニット101の排出口115に位置し、室内R側に開口している。このため連結ピン138は、パネル基体111から空調機51の方向に向けた放射パネル131の水平移動によって、ストッパ117の連結溝119aに嵌合する。
 そこでストッパ117及び連結ピン138は、空調機51とパネル基体111との配列方向(奥行き方向)への移動動作に応じて着脱自在に連結する連結部CNを構成する。
  (第1パネルの保持構造)
 図1、図3、図5、図8、図12~図14及び図16(a)に示すように、第1パネル131Aの保持構造は、一対の磁石MG(パネル保持部)と一対の吸着板139(被吸着部材)とによって構成されている。
 一対の吸着板139は、第1枠体134に設けられた二本の補強部材133bにそれぞれ固定されている。固定位置は、第1枠体134と第2枠体135とが同一面内に配置された状態で、スライダ137のピン137bよりも僅かに低くなる位置である。これらの吸着板139は、第1枠体134が水平に起立した状態で、平板状の吸着面139aを水平に位置づける。
 一対の磁石MGは、前述したとおり、空調機51の背面の両端部側に設けられ、下方に向けて取り付けられている。
 これらの磁石MGと吸着板139とは、放射パネル131が本固定された状態で第1パネル131Aを水平に起こしたとき、吸着板139の吸着面139aが磁石MGに対面し、磁力で吸着されるように位置づけられている。
  (布カバーの工夫)
 パネル基体111に対する放射パネル131の着脱構造を設けることによって、放射パネル131の枠体132には凹凸が発生する。スライダ137、連結ピン138、及び吸着板139の箇所である。
 もしも布カバー141がこれらの各部も一緒に枠体132をカバーリングする構造だとすると、枠体132に対する布カバー141の着脱作業が煩雑になるばかりか、それらの各部の機能を正常に発揮させることができなくなってしまう。
 そこで布カバー141は、スライダ137、連結ピン138、及び吸着板139の箇所に露出用の開口を開け、これらの各部を露出させることができるようにしている。露出用の開口については、図示を省略する。
2.設置手順
 放射空調装置11の設置手順について説明する。
(1)空調機の設置
 まず図18に示すように、空調機51は、折り上げ天井となった天井面Cに設けられた窪みC1に設置する。
 予め窪みC1が設けられていればこれを利用し、窪みC1が設けられていなければ天井面Cを工事して窪みC1を作成する。
(2)パネル基体の取り付け
 図19に示すように、天井面Cに、パネル基体111を取り付ける。
 パネル基体111は、天井面Cと窪みC1との間の境界をなすエッジEに導入口114が位置付けられるように位置合わせされ、天井面Cに固定される。
 このときパネル基体111の導入口114は、天井面Cと窪みC1との間の境界をなすエッジEに沿って位置付けられる。その結果空調機51の吹出口55とパネル基体111の導入口114とは位置合わせされ、互いに連絡する状態となる(図1も参照のこと)。
(3)放射パネル取り付け
 (a)仮止め
 まず放射パネル131を仮止めする。
 図20~図22に示すように、空調機51の両側部に設けたレール57に放射パネル131に設けた一対のスライダ137を近づけ、スライダ137をレール57に載せることで、放射パネル131は仮止めされる。スライダ137は、レール57の手前側に位置する高さが低い場所に載せる。
 仮止めされた状態の放射パネル131は、第2枠体135も第1枠体134も位置が拘束されず、回転自在な状態となっている。
 (b)第2パネルの回転
 図23~図24に示すように、放射パネル131を仮止めしたら、第2パネル131Bを回転させて水平にする。
 このとき一対のスライダ137は、一対のレール57の高さが低い場所に載置されている。第2パネル131Bの連結ピン138は、パネル基体111のストッパ金具119に間隔を開けて対面する状態になっている。
 (c)本固定
 図25~図26に示すように、第2パネル131Bを水平にしたら、そのままの姿勢を維持しながら第2パネル131Bを押し込む。つまり放射パネル131を空調機51の方向に向けて移動させる。
 これによってストッパ金具119の連結溝119aに連結ピン138が嵌り込み、放射パネル131が本固定される。
 このときレール57上でスライダ137がスライド移動し、段部57aを乗り越えて高さが高い位置に位置づけられる。これによって放射パネル131の先端側、つまり第1パネル131Aに連結する第2パネル131Bの端部側が持ち上げられ、空調機51のハウジング51aの下面に押し付けられる。その結果第2枠体135の密接部材RMとなる外枠部材133aが布カバー141を介してハウジング51aの下面に密接する。
 第1パネル131Aは、放射パネル131が本固定されたとき、ヒンジ136によって自由回転し、鉛直方向に垂れ下がる。
 (d)第1パネルの保持
 図27~図30に示すように、第1パネル131Aを回転させて水平にする。
 すると空調機51の背面に設けられている磁石MGに第1パネル131Aに設けられている吸着板139の吸着面139aが磁力で吸引され、布カバー141を介して磁石MGに吸着される。これによって第1パネル131Aが保持され、水平状態を保つ。
 第1パネル131Aが水平状態を保つことで、布カバー141は第1枠体134に引っ張られ、張った状態に保たれる。
 こうして放射パネル131の取り付け作業が完了する。
(4)放射パネルの取り外し
 (a)第1パネルの保持解除
 図29に示すように、磁石MGの磁力による吸着板139の吸引力に抗して、第1パネル131Aを回転させる。
 すると図25~図26に示すように、手を離すと、第1パネル131Aは自由回転し、鉛直方向に垂れ下がった状態になる。
 (b)連結部の連結解除
 図25に示す状態から図23に示す状態になるように、第2パネル131Bを把持して引っ張る。つまり放射パネル131を空調機51からパネル基体111の方向に向けて移動させる。
 これによってストッパ金具119の連結溝119aから連結ピン138が脱落し、放射パネル131の本固定が解除される。
 このときレール57上でスライダ137がスライド移動し、段部57aを乗り越えて高さが低い位置に位置づけられる。これによって放射パネル131の先端側、つまり第1パネル131Aに連結する第2パネル131Bの端部側の位置も下がり、空調機51のハウジング51aの下面から離れる。その結果第2枠体135の密接部材RMとなる外枠部材133aが布カバー141を介してハウジング51aの下面に密接する状態も解除され、放射パネル131は仮止め状態になる。
 (c)第2パネルの回転
 図21~図22に示すように、レール57に載置されているスライダ137のピン137bを始点に第2パネル131Bを回転させ、傾斜した状態にする。
 (d)脱落
 第2パネル131Bの両端を把持し、レール57からスライダ137を持ち上げるようにして脱落させる。
 これによって放射パネル131の取り外し作業が完了する。
3.作用効果
 空調機51を作動させると、吹出口55から空調空気が吹出し、流路151を通って導入口114から排出口115に流れる。すると空調空気によって放射パネル131の温度が調整される。暖房時には暖められ、冷房時には冷やされる。これによって室内Rが放射空調される。
(1)結露の防止
 冷房時、本実施の形態の放射空調装置11は、放射パネル131に結露を生じさせることを抑制する。
 その理由を詳しく説明する。
 (a)結露の原因
 空気中には水分が気体(水蒸気)として含まれている。
 空気が限界まで水蒸気を含んだ状態は飽和状態と呼ばれ、このときの水蒸気量を飽和水蒸気量という。飽和水蒸気量は気温に依存して変動し、気温が高いほど多く、低いほど少なくなる。
 そこで空気を冷やしていくと、気温が高いうちは水蒸気の形態だった水分はいずれ飽和し、液体に変化する。つまり気温の低下とともに飽和水蒸気量も少なくなるため、空気を冷やし続ければある時点で水蒸気が飽和し、液体に変わるわけである。
 このときの温度を露点温度という。
 露点温度は空気中に含まれる水蒸気量に応じて変動し、水蒸気量が多いほど高く、少ないほど低くなる。
 より具体的な現象でいうと、露点温度を下回ることによって飽和した水蒸気は凝結し、物の表面に水滴となって付着する。これが結露と呼ばれる現象である。
 このとき同じ温度を出発点として気温が下がっていったとしても、含んでいる水蒸気量が多いときよりも少ないときの方が、結露を生ずる温度が低くなる。例えば25℃の環境下で気温が下がりはじめたとき、飽和水蒸気量の50%の水蒸気を含む場合には約14℃で結露を生ずるのに対し、30%の水蒸気しか含まない場合に結露を生ずるのは、約6.5℃である。
 (b)本実施の形態の放射空調装置
 本実施の形態の放射空調装置11においては、放射パネル131によって区画される裏面側、つまり空調機51が配置される流路151の側では、空調機51の冷房運転によって空気の乾燥が促され、乾いた空気が流通する。空気取込口52から空調機51に取り込まれた室内Rの空気は熱交換器53を通過する際に急速に冷やされ、空気中に含まれる水蒸気の一部が液化して除去されるからである。
 したがって空調空気の流路151を通り抜ける空気は、冷房運転によって冷やされることで飽和水蒸気量が減少したとしても、乾燥によってその露点温度が低くなるために、放射パネル131の裏面に結露を生じさせない。より詳細には、布カバー141中の裏面繊維141Bにも、裏面側に回り込んでいる表面繊維141Aにも、結露は生じない。
 その一方で放射パネル131の表面側は、冷房運転によって冷やされ、室内Rの空気を放射冷却する。このため放射パネル131の表面に位置する布カバー141、つまり表面繊維141Aは低温状態を維持するので、表面繊維141Aに接する空気は露点温度に近づいていくことになる。
 このとき表面繊維141Aに接している空気が露点温度に達すると、その空気中に含まれている水蒸気が液体に変わろうとする。
 (c)結露防止の原理
 これに対して本実施の形態では、布カバー141は通気性を有している。
 このため空調空気の流路151を通り抜ける空気は布カバー141を通り抜け、室内R側に露出している表面繊維141Aの表側に漏れ出す。その結果、表面繊維141Aの表側では、乾燥した空気が層をなす状態になっている。
 したがって乾燥した空気が層をなす表面繊維141Aの表側では、低下した表面繊維141Aの温度よりも空気の露点温度の方が低くなるため、結露が生じない。
 以上の原理により、本実施の形態によれば、冷房時に、様々な環境において放射パネル131の表面に結露を生じさせないようにすることができる。
(2)空調機の薄型化
 (a)クロスフローファン
 空調機51は、送風源としてクロスフローファン54を用いている。クロスフローファン54を用いると、機内流路81を屈曲させる必要から、どうしてもハウジング51aの高さが高くなりがちである。
 これに対して本実施の形態の空調機51は、三層の熱交換器53の傾斜配置と一対の気流調整板83とを含む気流調整部82を設け、ハウジング51a内の限られた高さ寸法の中で、機内流路81を屈曲させている。これによって空気取込口52と熱交換器53とクロスフローファン54と吹出口55とを、一直線上に配置することができる。
 したがって送風源としてクロスフローファン54を用いたとしても、空調機51の高さ寸法を低くすることができる。その結果天井面Cに沿わせた放射パネル131で空調機51を覆い隠す放射空調装置11を実現することができる。
 (b)熱交換器
 熱交換器53は、クロスフローファン54側の面を斜め下方に傾斜させ、熱交換器53を通過する気流を斜め下方に進行させている。その後気流は、上下一対の気流調整板83に案内され、斜め下方からクロスフローファン54に向かうように進行方向を変える。このようないわばV字形状の空気の流れは、熱交換器53とクロスフローファン54との間の僅かな離間距離の中で、クロスフローファン54を正常に機能させる気流の生成に貢献する。
(3)熱交換器
 熱交換器53は、三層である。これによって熱交換に貢献するアルミ板53aの面積を増やすことができ、高い熱交換効率を得ることができる。
 その一方で、クロスフローファン54によって吸引された空気は、熱交換器53のアルミ板53aの間に形成されたスリット53cを通過する。このため熱交換器53の層が増えればそれだけ空気抵抗が増大し、吹出口55からの空調空気の吹出し量を減少させてしまう。
 これに対して本実施の形態では、ハウジング51a内で熱交換器53を傾斜させることでこの課題の解決を図っている。前述したとおり、空気は熱交換器53の面と直交する方向に通過する。このため冷媒管53bの本数が同じであれば、気流に対して直交する向きに熱交換器53を配置する場合よりも、気流に対して傾斜させた方がスリット53cの面積を大きくとることができるため、その分空気抵抗を減らすことができるわけである。
 このような熱交換器53の傾斜配置は、熱交換効率の向上というもう一つの利点をもたらす。気流に対して傾斜させることにより、空気が接触するアルミ板53aの面積を増やすことができるからである。
 以上説明したように、傾斜配置した三層の熱交換器53は、三つの効果を同時に生じさせる。
 一つ目は、熱交換器53の下流側でV字形状の気流を生成するのに一役買うことから、クロスフローファン54を正常に機能させる気流の生成に貢献するという効果である。
 二つ目は、スリット53cを通過する空気に与える抵抗を減らし、吹出口55からの空調空気の吹出し量の減少に歯止めをかけるという効果である。
 三つ目は、空気が接触するアルミ板53aの面積を増やし、熱交換の効率を高めるという効果である。
(4)熱放射面積の拡大
 (a)幅方向への拡大
 図15(a)に示すように、空調空気の流路151は、パネル基体111が有する背面パネル112と放射パネル131との間の空間に形成される。このとき流路151の幅は、パネル基体111に設けられた一対の側壁113の対向間隔によって規定される。
 このとき一対の側壁113の対向間隔は、背面パネル112の幅によって決定される。一対の側壁113の対向間隔は、背面パネル112の幅以上には広がらない。このため空調空気の流路151の幅も、背面パネル112の幅以上には広がらない。
 これに対して本実施の形態では、中空の放射パネル131を用いている。この放射パネル131は、空調機の流路151に接する開口部Oから内部空間を拡げ、開口部Oと反対側の一面に放射面RSを形成している。放射面RSは、背面パネル112の幅よりも広い水平投影面を有している。
 したがって本実施の形態によれば、一対の側壁113によって規定される空調空気の流路幅を超えて、放射パネル131の熱放射領域を拡大することができる。その結果実際のサイズ以上の熱放射効率を得ることが可能である。
 (b)空調機と重なる領域への拡大
 図15(b)に示すように、中空の放射パネル131は、空調機51の吹出口55の位置を越えて、空調機51と重なり合う位置にまで中空領域を有し、この領域にも放射面RSを配置している。
 このためより一層放射パネル131の熱放射領域を拡大することができる。
 しかも熱放射領域の拡大範囲は、第2枠体135の外枠部材133aによる密接部材RMが布カバー141を介して空調機51のハウジング51aに密接する領域に限られる。密接部材RMは、空調機51が内蔵する熱交換器53の鉛直方向直下に配置されるため、密接部材RMに至るまでの領域が全面的に熱放射領域として用いられ、熱放射効率の向上が図られる。
(5)ショートカット現象の防止
 前述したように、空調機51と重なり合う位置にまで放射パネル131の中空領域を拡げているという構造上、空調機51の吹出口55から吹出された空調空気は空調機51の背面側、つまり空気取込口52が設けられている側に回り込んでいく。このとき空調機51の背面にまで空調空気が回り込んでしまうと、空調空気が空気取込口52から取り込まれ、いわゆるショートカット現象を引き起こしてしまう。これによって空調機51の運転効率が低下するので、何らかの対処が必要である。
 この点本実施の形態では、第2枠体135の外枠部材133aによる密接部材RMが空調空気の流れを阻止し、ショートカット現象の発生を防止する。密接部材RMは、放射パネル131が本固定されたとき(図27~図30参照)、布カバー141を介して空調機51のハウジング51aに密接し、放射パネル131の内部を通って空調機51の背面側に向かう空調空気の流れを妨げる。
 しかも本実施の形態では、第1パネル131Aが水平状態にされると(図27、図30参照)、布カバー141は第1枠体134に引っ張られ、張った状態に保たれる。これによって放射面RSをなす布カバー141の表面繊維141Aが密接部材RMに密接し、密接部材RMと表面繊維141Aとの間からの空調空気の漏れ出しも防止される。
 よって本実施の形態によれば、ショートカット現象による空調機51の運転効率の低下を防止することができる。
(6)シートの形状及び構造からもたらされる作用効果
 布カバー141は、枠体132を収納する袋形状を有している。
 これによってつぎの作用効果がもたらされる。
 (a)熱放射面積の拡大
 一つは放射パネル131を中空にすることが容易になるという作用効果である。
 その結果、放射面RSの熱放射面積を幅方向に拡大することも、空調機51と重なる領域にまで拡大することも容易になる。
 (b)製造の容易化
 もう一つは、枠体132への取り付けが容易で、放射パネル131の製造の容易化を図ることができるという作用効果である。
 (c)不利益の解消
 その一方で、空調空気がその流路151から室内Rに至る間に二枚の布カバー141を通ることになるため、室内R側の布カバー141に向かう空調空気に対して流路151側の布カバー141が抵抗となる。このとき抵抗が大きすぎると、布カバー141の室内Rに面する領域に乾いた空調空気の層を生成する動作に支障が生ずる。
 そこで本実施の形態では、布カバー141の空調空気の流路151に面する面に開口部Oを設け、この開口部Oにメッシュの布を設けている。
 より詳しくは、室内R側に露出する表面側の繊維素材(表面繊維141A)と背面パネル112に対面する裏面側の繊維素材(裏面繊維141B)との縫い合わせ構造を採用し、布カバー141を袋形状に形成するようにしている。こうすることで、裏面繊維141Bは布カバー141としての体をなすようなものである必要がなくなり、様々な素材や形態のものを自由に採用することが可能となる。本実施の形態では、裏面繊維141Bにメッシュ状の素材を用いることで、流路151から室内R側の布カバー141に向かう空調空気に対して裏面繊維141Bが与える抵抗の低減を図っている。
 しかも表面繊維141Aと裏面繊維141Bとの縫い合わせ部分SPは、側壁113と位置合わせされている。これによって放射パネル131を下から見たとき、表面繊維141Aを透けて縫い合わせ部分SPが見えてしまうようなことを防止することができる。
(7)放射パネルの着脱作業の容易化
 本実施の形態によれば、放射パネル131の着脱に際して、斜めにした状態で放射パネル131を仮止めすることができる。その後放射パネル131を水平にし、そのまま移動することで放射パネル131を本固定することができる。
 このため放射パネル131の着脱作業の容易化を図ることができる。
 このとき本実施の形態では、放射パネル131が第1パネル131Aと第2パネル131Bとに分けられており、放射パネル131の仮止め及び本固定に際しては、放射パネル131よりもコンパクトな第1パネル131Aだけに意識を集中させればよい。よって放射パネル131の着脱作業をより一層容易にすることができる。
(8)シートの材料選定の自由度
 本実施の形態によれば、空調機51の吹出口55から吹出された空調空気は排出口115から室内Rに導き出される。つまり布カバー141を通過して室内Rに意図的に空調空気を導き出す必要がない。
 このため布カバー141には、空調空気を通過させるための特性が求められない。
 布カバー141に求められるのは、基本的には、空調空気の流路151を通り抜ける空気を室内R側に漏れ出させ、表面繊維141Aの表側で乾燥した空気の層を生成させる程度の通気性だけである。
 したがって本実施の形態によれば、シートの材料選択の幅を広げることができる。
(9)シートの変形の抑制
 本実施の形態によれば、吹出口55から吹出された空調空気が流路151を流れる方向に沿って放射パネル131の布カバー141が配置されている。そして流路151を流れる空気は排出口115から排出されるため、流路151内の内圧が高まることもない。
 このため放射空調装置11の作動時、放射パネル131の布カバー141を撓ませるような空気の流れや圧力の上昇が生じず、布カバー141に生ずる変形を極力抑制することができる。
(10)熱効率
 パネル基体111は、断熱性材料によって形成されており、背面パネル112及び側壁113に断熱部を設けたのと等価な状態になっている。
 これによって流路151を流れる空調空気の熱がパネル基体111に奪われず、効率よく布カバー141を加熱又は冷却することが可能になる。その結果、熱効率に優れた放射空調装置11を得ることができる。
 しかもパネル基体111そのものが断熱材料によって成形されているので、断熱材を別途用意し、これをパネル基体111に取り付けるような煩雑さがなく、パネル基体111の部品コスト及び製造コストの低減と、製造の容易化とを図ることができる。
(11)外観上の特長
 (a)美観
 空調機51は室内Rの一面(天井面C)に設けられた窪みC1に収納され、パネル基体111は室内Rの一面に接合されている。これによって室内Rの中で、放射空調装置11を薄く小形に見せることができる。
 しかも放射パネル131は空調機51をも覆っており、袋形状の布カバー141の開口する一辺はチャック143によって閉じられるので、外観上、放射空調装置11は、天井面C近くに配置された一枚の放射パネル131だけの形態に見える。このとき放射パネル131は、繊維素材の布カバー141のみが露出した状態になっているため、人の感覚や感性に馴染む優しい表情を見せる。
 したがって室内Rに設置したときに邪魔になったり煩わしくなったりしない洗練された外観態様の放射空調装置11を得ることができる。
 (b)用と美
 放射空調装置11がその外観上、天井面C近くに配置された一枚の放射パネル131だけの形態に見える理由をもう一歩踏み込んで考えると、つぎの三つの要因によることに気がつく。
・枠体132を布カバー141が覆う構造上、放射パネル131は中空である
・放射パネル131の水平投影面積は、背面パネル112の幅よりも大きい
・放射パネル131の水平投影面積は、空調機51と背面パネル112とを併せた面積よりも大きい
 このような放射パネル131の構造及び各部の水平投影面積の大小関係は、前述した熱放射面積の拡大という「用」と密接にかかわっている。つまり放射パネル131は背面パネル112よりも幅が広いという水平投影面積の大小関係は、放射面RSの熱放射面積を幅方向に拡大することに貢献している。放射パネル131は空調機51を覆っているという水平投影面積の大小関係は、放射面RSの熱放射面積を空調機51と重なる領域にまで拡大することに貢献している。そしてこのような放射面RSの熱放射面積の拡大は、そもそも中空であるという放射パネル131の構造に依存している。
 以上の観察から放射空調装置11の外観上の美観は、「用」と結びついた「美」であることがわかる。
4.変形例
 実施に際しては、各種の変形や変更が可能である。
(1)放射空調装置の設置場所
 例えば本実施の形態では、天井面Cに設置する放射空調装置11を示したが、実施に際しては、室内Rの異なる一面、例えば壁面W(図1参照)に設置するように構成してもよい。この場合、壁面Wに窪みを設けておき、この窪みに空調機51を収納するようにすれば、本実施の形態と同様に、壁面Wに放射パネル131が設置されているだけのように見えるフラットな形態の放射空調装置11を実現することができる。
(2)放射空調装置の設置状態
 また天井面Cを折り上げ天井とし、窪みC1に空調機51を収納する一例を示したが、これは必ずしも必須ではなく、平坦な天井面C又は壁面Wに空調機51を設置するようにしてもよい。このとき天井面C又は壁面Wから空調機51の吹出口55が離反しやすくなるが、天井面C又は壁面Wから浮かせて放射パネルユニット101を設置することで、その流路151の入口となる導入口114を吹出口55に対面させることができる。
 空調機51を天井面Cに取り付ける手段としては、上記例示した吊りボルトに限らず、各種の手段を採用することが可能である。例えばネジなどによる締結構造、面テープを用いた締結構造、圧入嵌合構造など、各種の変形が許される。
(3)空調機と背面パネルとの配置
 本実施の形態では、空調機51の吹出口55とパネル基体111の背面パネル112とを間を開けて隣り合わせで配置している。実施に際して背面パネル112は、空調機51の吹出口55に対して隣り合わせで天井面Cに取り付けられていればよい。
 このとき重要なことは、吹出口55に対してパネル基体111の導入口114が連絡していることである。
 ここでいう「連絡」は、吹出口55から吹出される空調空気が導入口114に案内されることであり、その限りにおいて、吹出口55と導入口114とは離間して配置されていても、接して配置されていても、あるいは重なり合って配置されていてもよい。つまり空調機51と背面パネル112とは離間して配置されていても、接して配置されていても、あるいは重なり合って配置されていてもよい。
(4)放射パネルの構造
 放射パネル131は、必ずしも枠体132を布カバー141で覆った構造のものに限らず、例えば枠体132に和紙を貼ったものや、通気性を有するボードによって組み立てられたようなものであってもよい。一面に通気性を有する放射面RS、その反対側の面に開口部Oが設けられた中空のものであれば、各種の材質や構造の放射パネル131が許容される。
 本実施の形態の放射パネル131のように枠体132を布カバー141で覆う構造を採用する場合、枠体132及び布カバー141のそれぞれの構造、形状、材質などについて各種の変形や変更が許容される。例えば枠体132を構成する棒状部材133の本数や配置位置は、本実施の形態で紹介したものに限らず、様々な本数や配置とすることができる。
(5)放射パネルの固定構造
 (a)スライダの取り付け位置
 本実施の形態では、第2枠体135にスライダ137を取り付けた構成例を例示した。実施に際してはこのような構成に限らず、スライダ137は、第1枠体134と第2枠体135との連結領域に設けられていればよい。例えば第1枠体134にスライダ137を取り付けることも可能である。あるいは第1枠体134と第2枠体135とを連結する部材としてヒンジ136を用いたが、このような連結部材としてより大型のものを用い、このような大型の連結部材にスライダ137を取り付けるようにしてもよい。
 (b)別の固定構造
 また本実施の形態では、一対のスライダ137、一対の連結ピン138、及び一対の吸着板139を利用し、空調機51とパネル基体111とに放射パネル131を固定するようにしているが、放射パネル131の固定については、様々な構造を採用することが可能である。
 例えば、放射パネル131の重量にもよるが、磁石のみによる固定構造を採用してもよい。
 (c)第1パネル
 第1パネル131Aを固定する構造も磁石MGに限らず、例えばネジやボルトによる締結構造、面テープを用いた締結構造、圧入嵌合構造など、各種の変形が許される。
(6)放射パネルの形態
 上記実施の形態では、放射パネル131として平板形状のものを例示したが、実施に際しては各種の形態のものが許容される。
 例えば図31(a)に示すように、放射パネル131は、正面から見て両側方が垂れ下がったようなアーチ形の形状であってもよい。このとき放射パネル131の平面形状は、図31(b)に示すような矩形形状でも、図31(c)に示すような楕円形状でも、各種の形状が許容される。
 また放射パネル131は、天井面Cに密接している必要はなく、図32に示すように、天井面Cから吊り下げられていてもよい。
(7)側壁
 上記実施の形態では、一対の側壁113は、背面パネル112の両側縁から立ち上がる形態を例示した。これに対して実施に際しては、側壁113は、必ずしも側縁から立ち上がるのではなく、中心側に寄った位置から立ち上がるような形態であってもよい。
 また本実施の形態において一対の側壁113として実現されている壁部は、背面パネル112から導入口114と排出口115とを残して囲い状に立ち上がっていれば、あらゆる形態のものが許容される。
 さらに一対の側壁113は、背面パネル112と放射パネル131との間に介在しさえすれば、背面パネル112と一体になっていなくてもよい。
(8)排出口
 上記実施の形態では、導入口114に対面する領域に排出口115を設けた一例を示したが、実施に際しては、各種の変形や変更が許容される。例えば側壁113の一部に排出口115を設けてもよいし、この場合、排出口115は複数箇所に分散されていてもよい。
(9)シートのチャック位置のバリエーション
 布カバー141のチャック143の位置は、上記実施の形態のような例えば図33(a)に示すような位置のみならず、図33(b)のような一辺に寄った位置、図33(c)に示すような三辺を取り囲む位置、あるいは図33(d)に示すようなV字形状等、各種の実施の形態が許容される。
(10)放射空調装置の別の構成例
 図34は、放射空調装置11の別の構成例を示す正面図である。
 図1ないし図33に示す実施の形態及びその変形例では、パネル基体111に側壁113を設け、これによって背面パネル112と放射パネル131との間に流路151のための空間を確保していた。これに対して図34に示す放射空調装置11の放射パネルユニット101は、放射パネル131によって流路151のための空間を確保する。
 そこで放射パネル131は、平面状ではなく、立体形状の枠体132を設けることで、背面パネル112との間の流路151のための空間を生じさせるようにしている。より詳細には、枠体132は正面及び背面側から見て曲面形状に湾曲しており、両端部分を背面パネル112に連結固定する。このような枠体132に対して、布カバー141は、室内Rの側から覆うように取り付けられている。枠体132に対する布カバー141の固定は、例えば布カバー141の両側部分を枠体132の両側部分に引っ掛けて止めるなどの手法が採用される。布カバー141は、張った状態で枠体132に固定されている。
 このような構造上、パネル基体111は側壁113を有さず、背面パネル112を主体に構成されている。
 こうして構成された放射パネルユニット101は、背面側に導入口114を形成し、正面側に排出口115を形成し、パネル基体111の背面パネル112と放射パネル131との間に、導入口114から排出口115に至る空調空気の流路151を形成する。
 したがって図1ないし図33に示す実施の形態と共通の作用効果を奏する。
(11)その他
 その他、あらゆる変形や変更が可能である。
 11  放射空調装置
 51  空調機
 51a ハウジング
 52  空気取込口
 53  熱交換器
 53a アルミ板
 53b 冷媒管
 53c スリット
 54  クロスフローファン
 55  吹出口
 56  フィルタ
 57  レール
 57a 段部
 57b 規制片
 61  フード(空洞部材)
 62  仕切板
 63  傾斜面
 64  傾斜内面
 71  磁石ホルダ
 81  機内流路
 82  気流調整部
 83  気流調整板(空洞部材)
101  放射パネルユニット
111  パネル基体
112  背面パネル
113  側壁(壁部)
114  導入口
115  排出口
116  対面領域
117  ストッパ
119  ストッパ金具(連結具)
119a 連結溝
131  放射パネル
131A 第1パネル
131B 第2パネル
132  枠体
133  棒状部材
133a 外枠部材(密接部材)
133b 補強部材
134  第1枠体
135  第2枠体
136  ヒンジ
137  スライダ
137a 板金
137b ピン
138  連結ピン(被連結具)
139  吸着板(被吸着部材)
139a 吸着面
141  布カバー(布)
141A 表面繊維
141B 裏面繊維(メッシュの布)
142  開放縁
143  チャック
151  流路
  A  回転軸
  C  天井面
  C1 窪み(天井)
 CN  連結部
 CR  制御部
 DR  駆動部
  E  エッジ
  M  モータ
 MG  磁石(パネル保持部)
  O  開口部
  R  室内
 RM  密接部材
 RS  放射面
 SP  縫い合わせ部分
  W  壁面

Claims (15)

  1.  水平面が交わる一面と反対側の一面とにそれぞれ空気取込口と吹出口とを配置するハウジングと、
     前記空気取込口と前記吹出口との間に配置された熱交換器と、
     前記熱交換器よりも前記吹出口側に配置されたクロスフローファンと、
     回転軸よりも上方の領域の回転方向が前記熱交換器から前記吹出口に向けた方向になるように前記クロスフローファンの駆動源を駆動する駆動部と、
     を備える空調機。
  2.  斜め下方から前記クロスフローファンに向かう気流を前記空気取込口側に生じさせ、前記クロスフローファンから斜め下方に向かう気流を前記吹出口側に生じさせる気流調整部を備える、
     請求項1に記載の空調機。
  3.  前記空気取込口と前記熱交換器と前記クロスフローファンと前記吹出口とは、一直線上に設けられている、
     請求項2に記載の空調機。
  4.  前記熱交換器は、前記クロスフローファンの側の面を下方に向けて傾斜させており、
     前記気流調整部は、前記熱交換器の面に直交して下方に向かう気流を前記ハウジング内の底面に沿わせ、斜め下方から前記クロスフローファンに向かわせている、
     ことを特徴とする請求項2に記載の空調機。
  5.  前記気流調整部は、前記クロスフローファンと前記吹出口との間を、前記クロスフローファンから前記吹出口に向けて下方に傾斜する空間を形成する空洞部材で連結している、
     請求項2に記載の空調機。
  6.  前記空気取込口と前記熱交換器と前記クロスフローファンと前記吹出口とは、一直線上に設けられており、
     前記熱交換器は、前記クロスフローファンの側の面を下方に向けて傾斜させており、
     前記気流調整部は、前記熱交換器の面に直交して下方に向かう気流を前記ハウジング内の底面に沿わせ、斜め下方から前記クロスフローファンに向かわせ、前記クロスフローファンと前記吹出口との間を、前記クロスフローファンから前記吹出口に向けて下方に傾斜する空間で連結している、
     請求項2に記載の空調機。
  7.  天井面に設置される請求項1ないし6のいずれか一に記載の空調機と、
     前記空調機の吹出口に対し、隣り合わせで天井面に取り付けられる背面パネルと、
     前記空調機と前記背面パネルとを併せた面積よりも大きな水平投影面積を有する通気性のある放射パネルと、
     前記吹出口から空調空気が吹出される方向に沿って前記背面パネルと前記放射パネルとの間に介在する一対の側壁と、
     を備える放射空調装置。
  8.  前記放射パネルは、通気性のある放射面を一面に有し、前記背面パネル側に配置される開口部を前記放射面と反対側の面に有する中空構造を有し、
     前記一対の側壁は、前記開口部をはみ出すことなく間に入れて対向している、
     請求項7に記載の放射空調装置。
  9.  前記放射パネルは、枠体に袋形状の布を張った状態で設けている、
     請求項8に記載の放射空調装置。
  10.  前記布は、前記開口部にメッシュの布を有している、
     請求項9に記載の放射空調装置。
  11.  前記枠体は、前記空調機側に配置される第1枠体と前記背面パネル側に配置される第2枠体とを回転自在に連結している、
     請求項9に記載の放射空調装置。
  12.  前記第2枠体は、前記第1枠体に連結される外枠部材を、前記布を介して前記空調機のハウジングに密接する密接部材としている、
     請求項11に記載の放射空調装置。
  13.  前記枠体は、前記布を介して前記空調機のハウジングに密接する棒状の密接部材を備える、
     請求項9に記載の放射空調装置。
  14.  前記枠体は、前記密接部材よりも前記背面パネルと反対側の位置で回転自在である、
     請求項13に記載の放射空調装置。
  15.  前記密接部材は、前記空調機が内蔵する熱交換器の鉛直方向真下に配置される、
     請求項12に記載の放射空調装置。
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