WO2020230808A1 - 空気調和機の室内ユニット - Google Patents

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WO2020230808A1
WO2020230808A1 PCT/JP2020/019068 JP2020019068W WO2020230808A1 WO 2020230808 A1 WO2020230808 A1 WO 2020230808A1 JP 2020019068 W JP2020019068 W JP 2020019068W WO 2020230808 A1 WO2020230808 A1 WO 2020230808A1
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WO
WIPO (PCT)
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indoor unit
blower guide
housing
air
fan
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/019068
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
嘉浩 小見山
成浩 岡田
田中 誠
シネム ドンムシュ
Original Assignee
東芝キヤリア株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to JP2021519452A priority Critical patent/JP7236536B2/ja
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0018Indoor units, e.g. fan coil units characterised by fans
    • F24F1/0029Axial fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers

Definitions

  • An embodiment of the present invention relates to an indoor unit of an air conditioner.
  • This type of outdoor unit includes a casing, a propeller fan which is an axial fan, and a heat exchanger.
  • the casing has a suction port provided on the side surface and an air outlet provided on the bottom surface.
  • the fan is located in the casing to create an air flow from the inlet to the outlet.
  • the heat exchanger is arranged in the casing and between the fan and the suction port.
  • the conventional indoor unit is equipped with an air outlet having a plurality of round cone-shaped blades, a so-called anemostat, or a long tubular blower guide. These anemostats and blower guides were fixed to the housing. Therefore, the conventional indoor unit cannot change the wind direction of the air blown from the axial fan in various ways, and can only blow out in a predetermined direction.
  • an object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner capable of changing the wind direction of air blown from an axial fan in various ways with a simple structure.
  • the indoor unit of the air conditioner according to the embodiment of the present invention has a suction port on the side surface and an opening on the bottom surface, and is provided in a housing that can be installed above the installation location and inside the housing. It has a heat exchanger facing the suction port and a plurality of blades radially arranged in the circumferential direction of a rotation axis extending in the vertical direction of the housing, and is surrounded by the heat exchanger in a bottom view.
  • An axial flow fan that sucks air from the suction port and blows out the air heat-exchanged by the heat exchanger from the opening toward the lower side of the housing, and a tubular blower that guides the air blown out from the opening.
  • a guide is provided, and the blower guide is provided in the housing and can adjust the position of protruding downward from the trailing edge of the blade.
  • the blower guide of the indoor unit according to the embodiment of the present invention preferably has an inner diameter larger than the outer diameter of the axial fan.
  • the indoor unit includes a drive mechanism that generates a driving force that changes the protruding position of the blower guide, and a control unit that controls the drive mechanism to adjust the protruding position of the blower guide. It is preferable to have it.
  • the blower guide of the indoor unit according to the embodiment of the present invention is flexible, and the control unit makes the amount of protrusion downward from the trailing edge of the blade different in the rotation direction of the axial fan. It is preferable that it is possible.
  • control unit of the indoor unit operates the drive mechanism so as to move the blower guide to a position closest to the trailing edge of the blade when the air conditioner is stopped.
  • the indoor unit according to the embodiment of the present invention is provided with a fan guard provided at the tip of the blower guide.
  • an indoor unit of an air conditioner capable of variously changing the wind direction of air blown from an axial fan with a simple structure.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of an indoor unit according to an embodiment of the present invention in lines III-III of FIG.
  • the schematic vertical sectional view of the indoor unit which concerns on embodiment of this invention The schematic vertical sectional view of the indoor unit which concerns on embodiment of this invention.
  • the schematic vertical sectional view of the indoor unit which concerns on embodiment of this invention The schematic vertical sectional view of the indoor unit which concerns on embodiment of this invention.
  • FIGS. 1 to 7 An embodiment of an indoor unit of an air conditioner according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 7.
  • the same or corresponding configurations are designated by the same reference numerals.
  • FIG. 1 is a diagram showing an installation location where an indoor unit according to an embodiment of the present invention is provided.
  • the air conditioner includes an outdoor unit (not shown) installed outdoors and an indoor unit 1 installed indoors.
  • the outdoor unit and the indoor unit 1 are connected via a refrigerant pipe RP that circulates a refrigerant.
  • the refrigeration cycle of the air conditioner circulates the refrigerant between the outdoor unit and the indoor unit 1.
  • the indoor unit 1 harmonizes the air inside the room, that is, at the installation location.
  • the installation location is surrounded by floor FL, wall WA, and ceiling SE.
  • the indoor unit 1 is suspended from a structure at the installation site, specifically, a ceiling SE or a beam (not shown).
  • the ceiling SE of the installation location is provided with a metal rod-shaped hanging member HB extending in the direction of the floor surface.
  • the indoor unit 1 is suspended from the ceiling SE via the suspension member HB. That is, the indoor unit 1 is provided at a position lower than the ceiling SE.
  • the indoor unit 1 is a bare ceiling hanging type indoor unit in which the housing 5 is separated from the ceiling SE without being embedded in the ceiling SE and is arranged in a bare state in the room.
  • a hanging type lighting device a so-called pendant light PL, is installed on the ceiling SE of the installation location.
  • the indoor unit 1 may be a ceiling-embedded unit in which the housing 5 is embedded in the ceiling SE to harmonize the air behind the ceiling and blow it out into the room.
  • the indoor unit 1 is a ceiling-mounted unit that can be installed on the ceiling, including a ceiling-suspended type and a ceiling-embedded type.
  • the indoor unit 1 includes a cylindrical or disk-shaped housing 5 having a circular top surface and a circular bottom surface, and a housing 5
  • a heat exchanger 6 provided inside the housing 5 and arranged in an annular shape when viewed from the bottom of the housing 5, a fan motor 8 having a rotating shaft 7 extending in the vertical direction at substantially the center of the housing 5, and a rotating shaft 7.
  • It has a plurality of blades 9 arranged radially in the circumferential direction, and guides the axial flow fan 10, the so-called propeller fan, which is surrounded by the heat exchanger 6 from the bottom view of the housing 5, and the air blown from the housing 5.
  • It includes a tubular blower guide 12, a drain pan 13 provided below the heat exchanger 6 to receive dew condensation water generated on the surface of the heat exchanger 6, and a fan guard 15 for protecting the axial flow fan 10. .
  • the housing 5 includes a top plate 21 that closes the top surface.
  • the top plate 21 is fixed to the hanging member HB embedded and fixed in the ceiling SE.
  • a side plate 23 having a suction port 22 for sucking air K from the periphery of the indoor unit 1 is provided on the outer peripheral surface of the housing 5, that is, the side surface of the housing 5.
  • Each suction port 22 is opened in the shape of a curved rectangular window. That is, the side plate 23 is a frame body of the suction port 22.
  • the bottom surface of the housing 5 is provided with a substantially circular lower surface plate 26 having a lower surface opening 25 for blowing air K downward.
  • the lower surface opening 25 at the center of the lower surface plate 26 is located at the center of the lower surface of the housing 5.
  • the inner peripheral edge of the lower surface plate 26 that defines the lower surface opening 25 is connected to the bell mouth of the axial fan 10.
  • Each of the upper surface plate 21 of the housing 5 and the lower surface plate 26 of the housing 5 is fixed and integrated with the side plate 23 by a fastening member, for example, a screw (not shown).
  • the boundary portion between the top surface and the side surface of the housing 5 and the boundary portion between the bottom surface and the side surface of the housing 5 have an arc shape with no corners. That is, the indoor unit 1 includes a cylindrical housing 5 having a corner R or a disk-shaped housing 5 having a corner R.
  • the housing 5 may have a polygonal prism shape or a polygonal disc shape.
  • the shape of the top surface and the bottom surface of the housing 5 may be a polygonal shape of a pentagon or more.
  • the housing 5 may be of a regular polygonal prism shape or a regular polygonal disc shape.
  • the indoor unit 1 sucks the indoor air K from the suction port 22 on the side surface of the housing 5 by the rotation of the axial fan 10, and blows it out from the lower surface opening 25 on the bottom surface of the housing 5. If installed in a room as a hanging type, the indoor unit 1 can allow air K flowing along the vicinity of the ceiling SE to flow toward the floor FL. The air K that has reached the floor FL from the indoor unit 1 flows along the wall WA, returns to the vicinity of the ceiling SE again, and is circulated by the indoor unit 1. Therefore, the indoor unit 1 can efficiently circulate the indoor air K.
  • the indoor unit 1 is preferably provided in the central portion of the installation location to be air-conditioned.
  • the indoor unit 1 may be installed at the installation location with the top surface of the housing 5, that is, the top plate 21 close to the ceiling SE. For example, when the ceiling SE is low and the indoor unit 1 is suspended from the ceiling SE, the comfortability is hindered. Therefore, it is preferable to install the indoor unit 1 close to the ceiling SE.
  • a mounting base 28 for the fan motor 8 is provided inside the housing 5 and on the lower surface of the upper surface plate 21.
  • the mounting base 28 has, for example, a frustum shape that narrows as it moves away from the top plate 21, in other words, as it goes downward.
  • the mounting base 28 has a side surface 28a that is recessed and curved toward the center side of the cone in a side view.
  • the protruding end face of the mounting base 28, that is, the bottom surface having the smaller diameter, is located substantially in the center of the housing 5.
  • a fan motor 8 is fixed to the lower surface of the lower bottom surface of the mounting base 28.
  • the heat exchanger 6 is fixed to the upper surface plate 21 of the housing 5 via the fixing member 31. As shown in FIG. 3, the heat exchangers 6 are arranged in an annular shape when viewed from the bottom of the housing 5. As shown in FIG. 2, the heat exchanger 6 has a rectangular shape that is long in the vertical direction in the vertical cross-sectional view of the housing 5. The outer peripheral surface of the heat exchanger 6 faces the suction port 22. The inner peripheral surface of the heat exchanger 6 faces the curved side surface 28a of the mounting base 28 of the fan motor 8. The shortest distance connecting the circle drawn by the rotation locus of the blade 9 of the axial fan 10 and the heat exchanger 6 is set to be substantially the same over the entire circumference of the axial fan 10. The relationship between the arrangement of the axial fan 10 and the heat exchanger 6 makes the air blown by the axial fan 10 uniform throughout the heat exchanger 6.
  • the heat exchanger 6 includes a large number of aluminum fins to be aligned and a refrigerant pipe penetrating the large number of fins.
  • the heat exchanger 6 is a molded product obtained by bending a flat plate heat exchanger into an annular shape. As shown in FIG. 3, the gap between both ends of the heat exchanger 6 bent in an annular shape is closed by a closing plate 32 for blocking the flow of air before and after the heat exchange.
  • the axial fan 10 is rotationally driven by the fan motor 8.
  • the rotating axial fan 10 sucks the air K around the housing 5 from the suction port 22, and blows out the air K heat-exchanged by the heat exchanger 6 from the lower surface opening 25 toward the lower side of the housing 5.
  • the center of the annular heat exchanger 6, the center of rotation of the axial fan 10, and the center of the circular lower surface opening 25 are the same.
  • the diameter D of the axial fan 10 is slightly smaller than the diameter of the lower surface opening 25.
  • the axial flow fan 10 includes a hub 35 fixed to the rotating shaft 7 and a plurality of blades 9 integrated with the hub 35.
  • the rotating shaft 7 extends in the vertical direction with the indoor unit 1 installed as shown in FIG.
  • the trailing edge 9a of the blade 9 does not protrude from the lower surface opening 25 of the housing 5.
  • the position of the lowermost end of the trailing edge 9a of the blade 9 substantially coincides with the position of the lower surface opening 25 of the housing 5. That is, the height position of the lower surface of the lower surface plate 26 of the housing 5 having the lower surface opening 25 substantially coincides with the height position of the lowermost end of the trailing edge 9a of the blade 9.
  • the flow of air K sucked from the suction port 22 toward the center of the housing 5 by the rotational drive of the axial fan 10 is smoothly guided downward of the housing 5 by the curved side surface 28a of the mounting base 28. Head toward the bottom opening 25.
  • the mounting base 28 improves the structural strength of supporting the fan motor 8 while improving the ventilation characteristics of the axial fan 10.
  • the tubular blower guide 12 provided around the lower surface opening 25 of the housing 5 guides the air blown out from the lower surface opening 25 of the housing 5.
  • the shape of the inner surface of the blower guide 12 is circular like the rotation locus of the blade 9 of the axial fan 10.
  • the blower guide 12 has an inner diameter larger than the outer diameter of the axial fan 10.
  • the opening on the lower end side of the blower guide 12 is the air outlet 37 of the entire indoor unit 1.
  • the air outlet 37 has a circular shape when viewed from the bottom of the indoor unit 1.
  • a fan guard 15 is provided at the air outlet 37. That is, the fan guard 15 is fixed to the tip of the blower guide 12, that is, to the lower end of the blower guide 12 in the installed state of the indoor unit 1.
  • the blower guide 12 is provided in the housing 5 and the position of the axial flow fan 10 protruding downward from the trailing edge 9a of the blade 9 can be adjusted. That is, the blower guide 12 reciprocates between a storage position provided in the lower surface plate 26 of the housing 5 and housed in a recess 38 that opens downward and a protruding position protruding downward from the housing 5. It is possible to do. Since the height position of the lower surface of the lower surface plate 26 of the housing 5 substantially coincides with the height position of the lowermost end of the trailing edge 9a of the blade 9, the protruding position of the blower guide 12 is the trailing edge of the blade 9. The lowermost end of 9a or the lower surface of the lower surface plate 26 of the housing 5 is set as a reference position, and is in a range below the reference position.
  • the drain pan 13 is a heat insulating material having a water receiving portion.
  • the drain pan 13 is placed on the lower surface plate 26 of the housing 5 and integrated.
  • Such a support structure of the drain pan 13 can reduce the number of parts of the indoor unit 1 and reduce the manufacturing cost as compared with the case where the drain pan 13 is held by another member.
  • the drain pan 13 is arranged directly below the heat exchanger 6. During the cooling operation in which the heat exchanger 6 functions as an evaporator, the moisture contained in the air K passing through the heat exchanger 6, that is, the moisture in the room condenses on the surface of the heat exchanger 6, and the heat exchanger 6 serves as condensed water. Adheres to and drips from the heat exchanger 6. The drain pan 13 receives the condensed water that falls from the heat exchanger 6.
  • the drain pan 13 has a substantially U-shape or a substantially C-shape in a vertical cross-sectional view.
  • the annular drain pan 13 when viewed from the bottom of the housing 5 surrounds the axial flow fan 10.
  • the drain pan 13 extends from directly below the heat exchanger 6 to the edge of the lower surface opening 25. That is, the drain pan 13 extends to the edge of the lower surface opening 25 close to the outer edge of the axial fan 10.
  • the gap between the outer edge of the axial fan 10 and the edge of the lower surface opening 25 is narrow, so that the drain pan 13 can prevent the condensed water from falling or dripping through this gap.
  • the condensed water stored in the drain pan 13 is pumped by a drain pump (not shown) provided in the housing 5 and drained to the outside of the indoor unit 1 through a drain pipe (not shown).
  • the recess 38 for accommodating the blower guide 12 described above is provided so as to be embedded in the drain pan 13.
  • the fan guard 15 is provided for safety so that people and objects do not touch the axial fan 10.
  • the fan guard 15 is a grid in which polygons are closely arranged, or a grid in which the axial flow fans 10 are evenly arranged in the rotation direction, that is, in the circumferential direction.
  • the fan guard 15 is a grid for orderly aligning small openings of regular polygons such as an equilateral triangle, a square, and a regular pentagon, and a grid for orderly aligning small openings of a fan shape. Since the fan guard 15 provides ventilation resistance for the axial fan 10, it is desirable that the grid be as thin as possible.
  • the compressor of the outdoor unit discharges high-temperature and high-pressure gas refrigerant and sends it to the outdoor heat exchanger, that is, the condenser.
  • the outdoor heat exchanger exchanges heat between the refrigerant flowing inside and the outdoor air to condense the refrigerant.
  • the condensed liquid refrigerant is sent to the indoor unit 1 through the refrigerant pipe RP.
  • the indoor unit 1 expands the liquid refrigerant flowing from the refrigerant pipe RP with an electric expansion valve (not shown), and sends the low-temperature gas-liquid mixed refrigerant to the heat exchanger 6, that is, the evaporator.
  • the heat exchanger 6 exchanges heat between the low-temperature refrigerant flowing inside the heat exchanger 6 and the air in the room to gasify the refrigerant. At this time, the room is cooled by the low-temperature air K blown out from the room unit 1.
  • the compressor of the outdoor unit discharges high-temperature and high-pressure gas refrigerant and sends it to the heat exchanger 6 of the indoor unit 1, that is, the condenser.
  • the heat exchanger 6 exchanges heat between the refrigerant flowing inside the heat exchanger 6 and the air K in the room to condense the refrigerant.
  • the room is heated by the high temperature air K blown out from the room unit 1.
  • the air harmonized by the indoor unit 1 is blown into the room by the axial fan 10 through the lower surface opening 25 of the housing 5 and the blower guide 12 from the air outlet 37 at the lower end of the blower guide 12.
  • the flow of air flowing by the axial flow fan 10 has a velocity vector in the direction along the rotation center line of the axial flow fan 10 and a velocity vector in the direction intersecting the rotation center line of the axial flow fan 10. doing.
  • the velocity vector in the direction along the rotation center line of the axial flow fan 10 is a velocity vector that goes downward in the indoor unit 1, and is hereinafter referred to as a “downward velocity vector”.
  • the velocity vector in the direction intersecting the rotation center line of the axial flow fan 10 is a velocity vector that radiates outward in the radial direction of the axial flow fan 10, and is hereinafter referred to as a “horizontal velocity vector”.
  • the downward velocity vector generated by the axial flow fan 10 blows the air blown from the indoor unit 1 downward.
  • the horizontal vector generated by the axial flow fan 10 radiates the air blown out from the indoor unit 1 to the outside in the radial direction of the axial flow fan 10. Therefore, when the blower guide 12 is in the storage position where it fits in the recess 38 of the housing 5, the indoor unit 1 moves to the blower area that greatly expands downward and outward in the radial direction as shown by the broken line arrow in the figure. Blow.
  • the indoor unit 1 includes a blower guide 12 whose position can be adjusted so as to protrude downward from the trailing edge 9a of the blade 9 of the axial fan 10. Therefore, the indoor unit 1 can easily change the direction of the flow of air blown out from the indoor unit 1 by adjusting the protruding position of the blower guide 12.
  • the indoor unit 1 can adjust the wind direction stepwise by adjusting the protruding position of the blower guide 12 stepwise, and continuously adjusts the protruding position of the blower guide 12 by continuously adjusting the protruding position. The wind direction can be adjusted.
  • FIG. 5 is a vertical cross-sectional view cut at a position passing through drive mechanisms provided at two opposite positions on the lower surface plate of the indoor unit according to the embodiment of the present invention.
  • the indoor unit 1 has a drive mechanism 41 that generates a driving force that changes the protruding position of the blower guide 12, and controls the drive mechanism 41 to determine the protruding position of the blower guide 12. It includes a blower guide control unit 42 for adjusting.
  • the drive mechanism 41 includes a pulley 55 provided in the housing 5, a flexible metal wire 56 having one end wound around the pulley 55 and the other end fixed to the rear end of the blower guide 12. It is provided with an electric motor 53 that is directly connected to the shaft of the pulley 55 and winds up and sends out the rope 56.
  • the pulley 55, the rope 56, and the electric motor 53 are provided at two positions facing each other with the lower surface opening 25 of the lower surface plate 26 interposed therebetween.
  • Each electric motor 53 is controlled by the blower guide control unit 42 so as to rotate in perfect synchronization.
  • the pulley 55 is a fixed pulley.
  • the rear end of the blower guide 12 is the end of the blower guide 12 located on the inner side of the recess 38, and is the upper end of the blower guide 12 in the installed state of the indoor unit 1.
  • the blower guide 12 is suspended by two ropes 56.
  • the blower guide 12 By adjusting the winding amount and feeding amount of the rope 56 by the electric motor 53, that is, the length of the rope 56 hanging from the pulley 55, the blower guide 12 can be projected downward by the weight of the blower guide 12 as shown in FIG. , As shown in FIG. 2, the blower guide 12 can be pulled up to reduce the amount of protrusion of the blower guide 12.
  • the drive mechanism 41 utilizes the weight of the air outlet 37, which is the free end of the blower guide 12, and the restoring force of the bellows. Can be stretched or shrunk.
  • pulleys 55 there are a plurality of pulleys 55 so that the blower guide 12 can be smoothly moved up and down, and the pulleys 55 may be provided at appropriate locations. Further, the pulley 55, which is a fixed pulley, and the moving pulley may be appropriately combined.
  • the drive mechanism 41 may include various other known mechanisms and a drive source.
  • the drive mechanism 41 may include a rack provided on the blower guide 12, a pinion meshed with the rack, and an electric motor 53 for rotationally driving the pinion.
  • the drive mechanism 41 having such a configuration converts the rotation of the electric motor 53 into the vertical movement of the blower guide 12.
  • the drive mechanism 41 may include a rack provided on the blower guide 12, a worm meshed with the rack, and an electric motor 53 for rotationally driving the worm.
  • the blower guide 12 has a stretchable structure such as a telescopic structure in which a plurality of cylinders having different diameters are slidably stacked
  • the drive mechanism 41 uses a mechanical drive force to move the blower guide 12. It can be stretched and shrunk.
  • the blower guide control unit 42 is a part of the indoor control unit (not shown).
  • the indoor control unit drives the axial fan 10 based on a control signal received from a remote controller (not shown) through a wired or wireless communication line. Further, the blower guide control unit 42 rotates and drives the electric motor 53 to move the blower guide 12 up and down to a predetermined position. Further, the indoor control unit transmits a control signal to the outdoor unit based on the control signal received from the remote controller.
  • the control signal includes instructions and settings such as start, stop, cooling mode, heating mode, set temperature, and set humidity.
  • the indoor unit 1 generates a blower guide 12 capable of adjusting the position of protruding downward from the trailing edge 9a of the blade 9 of the axial flow fan 10 and a driving force for changing the protruding position of the blower guide 12. It includes a drive mechanism 41 and a blower guide control unit 42 that controls the drive mechanism 41 to adjust the protruding position of the blower guide 12. Therefore, the indoor unit 1 can easily change the direction of the flow of air blown out from the indoor unit 1 by adjusting the protruding position of the blower guide 12.
  • the indoor unit 1 can adjust the wind direction step by step by adjusting the protruding position of the blower guide 12 stepwise, and continuously adjusts the protruding position of the blower guide 12 by continuously adjusting the protruding position.
  • the wind direction can be adjusted. For example, when it is desired to rapidly cool and heat the area directly below the indoor unit 1, as shown in FIG. 2, the blower guide 12 is most projected from the recess 38 to blow a strong wind directly below. When it is desired to widely air-condition the entire lower space, as shown in FIG. 4A, the blower guide 12 is moved to a storage position where it fits in the recess 38, and the blower guide 12 is brought closest to the trailing edge 9a of the blade 9. A desired air blowing area can be obtained.
  • the indoor unit 1 since the indoor unit 1 is installed on the ceiling, it is difficult for a person to approach it, but the position of the blower guide 12, that is, the wind direction of the indoor unit 1 can be easily adjusted by remote control using the remote controller. ..
  • FIGS. 6 and 7 Another example of the indoor unit 1 will be described with reference to FIGS. 6 and 7.
  • the same components as those of the indoor unit 1 of the first example are designated by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • the indoor unit 1A of the second example according to the present embodiment controls the flexible blower guide 12A, the drive mechanism 41A for generating the driving force for changing the protruding position of the blower guide 12A, and the drive mechanism 41A.
  • a blower guide control unit 42A for adjusting the protruding position of the blower guide 12A is provided.
  • the drive mechanism 41A is provided at two positions facing each other with the lower surface opening 25 of the lower surface plate 26 interposed therebetween.
  • the drive mechanism 41A is controlled by a single blower guide control unit 42A.
  • the blower guide 12A has flexibility and can be bent.
  • the blower guide 12A has a structure such as a flexible hose having a bellows.
  • the outlet 37 which is the protruding end of the blower guide 12A, is tilted with respect to the horizontal plane.
  • the inclination of the air outlet 37 causes the amount of protrusion of the blower guide 12A downward from the trailing edge 9a of the blade 9 of the axial fan 10 to differ in the rotation direction of the axial fan 10. For example, as shown in FIG. 7, when the blower guide 12A is tilted to the left in FIG.
  • the blower guide at the left end of the outlet 37 is larger than the protrusion amount of the blower guide 12A at the right end of the outlet 37 in FIG.
  • the amount of protrusion of 12A is smaller.
  • the difference in the amount of protrusion of the blower guide 12A in the rotational direction of the axial fan 10 retains the influence of the horizontal velocity vector of the air blown from the axial fan 10 at the left end of the outlet 37, while the outlet 37 remains.
  • the influence of the horizontal velocity vector of the air blown out from the axial fan 10 is suppressed, and the straightness of the air blown out directly below is supplemented.
  • the difference in the amount of protrusion of the blower guide 12A in the rotation direction of the axial fan 10 makes the distribution of the horizontal velocity vector of the air blown out from the axial fan 10 in the rotation direction of the axial fan 10 uneven, and the air.
  • the blowing direction of is deflected.
  • the drive mechanism 41A can also bend the blow guide 12A by utilizing the driving force for changing the protruding position of the blow guide 12A.
  • two drive mechanisms 41A provided every 180 degrees in the circumferential direction of the blower guide 12A increase the amount of protrusion of the blower guide 12A by one drive mechanism 41A and the amount of protrusion of the blower guide 12A by the other drive mechanism 41A.
  • the blower guide 12A is bent to deflect the air blowing direction.
  • the individual drive mechanism 41A the same mechanism as the drive mechanism 41 of the second example can be used.
  • the drive mechanism 41A includes a pulley 55 provided in the housing 5, a rope 56 wound around the pulley 55, and an electric motor (not shown) that winds up and sends out the rope 56.
  • the blower guide control unit 42A bends the blower guide 12A by individually driving the electric motors 53 of the plurality of drive mechanisms 41A. That is, the blower guide control unit 42A simply expands and contracts the blower guide 12A by generating the same drive force in the plurality of drive mechanisms 41A, and causes the plurality of drive mechanisms 41A to generate different drive forces, whereby the blower guide 12A Is bent to tilt the outlet 37 with respect to the horizontal plane.
  • the number of drive mechanisms 41A is two, the blower guide 12A can be tilted in the left-right direction in FIG.
  • the blow guide 12A is operated by appropriately operating the four drive mechanisms 41A by the blow guide control unit 42A. Can be tilted in four directions. In this case, the air blowing direction can be deflected in four directions.
  • the blow guide control unit 42A appropriately operates the three drive mechanisms 41A to guide the blow. 12A can be tilted in three directions. In this case, the air blowing direction can be deflected in three directions.
  • the indoor unit 1A generates a blower guide 12A capable of adjusting the position of protruding downward from the trailing edge 9a of the blade 9 of the axial flow fan 10 and a driving force for changing the protruding position of the blower guide 12A. It includes a drive mechanism 41A and a blower guide control unit 42A that controls the drive mechanism 41A to adjust the protruding position of the blower guide 12A. Therefore, the indoor unit 1A can easily change the direction of the flow of air blown out from the indoor unit 1A by adjusting the protruding position of the blower guide 12A.
  • the indoor unit 1A can adjust the wind direction stepwise by adjusting the protruding position of the blower guide 12A stepwise, and continuously adjusts the protruding position of the blower guide 12A. The wind direction can be adjusted.
  • the indoor unit 1A can generate a blowing region that spreads unevenly toward the outside in the radial direction of the axial fan 10 by the flexible blowing guide 12A.
  • the indoor unit 1A can generate an asymmetrical air blowing area, unlike the indoor unit 1 of the first example, which produces a symmetrical air blowing area in the horizontal direction.
  • the wind direction of the air blown from the axial fan 10 can be variously changed with a simple structure.

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Abstract

軸流ファンから吹き出る空気の風向を簡易な構造で様々に変化させることが可能な空気調和機の室内ユニットを提供する。空気調和機の室内ユニット(1)は、側面に吸込口(22)を有し、底面に下面開口(25)を有して、設置場所の上方に設置可能な筐体(5)と、吸込口(22)に対面する熱交換器(6)と、筐体(5)の上下方向へ延びる回転軸(7)を有し、かつ筐体(5)の底面視で熱交換器(6)に囲まれ、熱交換器(6)で熱交換された空気を下面開口(25)から筐体(5)の下方へ向けて吹き出させる軸流ファン(10)と、下面開口(25)から吹き出す空気を案内する筒状の送風ガイド(12)と、を備えている。送風ガイド(12)は、筐体(5)に設けられ、かつ軸流ファン(10)のブレード(9)の後縁より下方へ突出する位置を調整可能である。

Description

空気調和機の室内ユニット
 本発明の実施形態は、空気調和機の室内ユニットに関する。
 天井裏空間の空気を調和して室内に供給する空気調和装置の室内機が知られている。この種の室外機は、ケーシングと、軸流ファンであるプロペラファンと、熱交換器と、を備えている。
 ケーシングは、側面に設けられた吸込口と、底面に設けられた吹出口と、を有している。ファンは、ケーシング内に配置され、吸込口から吹出口に向かう空気流れを生じさせる。熱交換器は、ケーシング内、かつファンと吸込口との間に配置されている。
特開2010-164294号公報
 従来の室内機は、丸形のコーン状の複数の羽根を有する吹出口、いわゆるアネモスタットを備えていたり、長尺の筒状の送風ガイドを備えていたりする。これらアネモスタットや送風ガイドは、筐体に固定されていた。そのため、従来の室内機は、軸流ファンから吹き出す空気の風向を様々に変化させることができず、予め定められた方向へのみ吹き出すことしかできなかった。
 そこで、本発明は、軸流ファンから吹き出る空気の風向を簡易な構造で様々に変化させることが可能な空気調和機の室内ユニットを提供することを目的とする。
 本発明の実施形態に係る空気調和機の室内ユニットは、側面に吸込口を有し、底面に開口を有して、設置場所の上方に設置可能な筐体と、前記筐体の内部に設けられて前記吸込口に対面する熱交換器と、前記筐体の上下方向へ延びる回転軸の周方向に放射状に配列される複数のブレードを有し、かつ底面視で前記熱交換器に囲まれ、前記吸込口から空気を吸い込み、前記熱交換器で熱交換された空気を前記開口から前記筐体の下方へ向けて吹き出させる軸流ファンと、前記開口から吹き出す空気を案内する筒状の送風ガイドと、を備え、前記送風ガイドは、前記筐体に設けられ、かつ前記ブレードの後縁より下方へ突出する位置を調整可能である。
 本発明の実施形態に係る室内ユニットの前記送風ガイドは、前記軸流ファンの外径より大きい内径を有することが好ましい。
 本発明の実施形態に係る室内ユニットは、前記送風ガイドの突出位置を変更する駆動力を発生させる駆動機構と、前記駆動機構を制御して前記送風ガイドの突出位置を調整する制御部と、を備えていることが好ましい。
 本発明の実施形態に係る室内ユニットの前記送風ガイドは、可撓性を有し、前記制御部は、前記ブレードの後縁より下方への突出量を、前記軸流ファンの回転方向において異ならせることが可能であることが好ましい。
 本発明の実施形態に係る室内ユニットの前記制御部は、空気調和機の停止時には前記送風ガイドを前記ブレードの後縁に最も近い位置に移動させるよう前記駆動機構を動作させることが好ましい。
 本発明の実施形態に係る室内ユニットは、前記送風ガイドの先端に設けられるファンガードを備えていることが好ましい。
 本発明によれば、軸流ファンから吹き出る空気の風向を簡易な構造で様々に変化させることが可能な空気調和機の室内ユニットを提供できる。
本発明の実施形態に係る室内ユニットが設けられた設置場所を示す図。 本発明の実施形態に係る室内ユニットの概略的な縦断面図。 図2のIII-III線における本発明の実施形態に係る室内ユニットの概略的な横断面図。 本発明の実施形態に係る室内ユニットの概略的な縦断面図。 本発明の実施形態に係る室内ユニットの概略的な縦断面図。 本発明の実施形態に係る室内ユニットの概略的な縦断面図。 本発明の実施形態に係る室内ユニットの第二例の概略的な縦断面図。 本発明の実施形態に係る室内ユニットの第二例の概略的な縦断面図。
 本発明に係る空気調和機の室内ユニットの実施形態について図1から図7を参照して説明する。なお、複数の図面中、同一または相当する構成には同一の符号を付している。
 図1は、本発明の実施形態に係る室内ユニットが設けられた設置場所を示す図である。
 図1に示すように、本実施形態に係る空気調和機は、室外に設置される室外ユニット(図示略)と、室内に設置される室内ユニット1と、を備えている。室外ユニットと室内ユニット1とは、冷媒を循環させる冷媒配管RPを介して接続されている。空気調和機の冷凍サイクルは、室外ユニットと室内ユニット1との間で冷媒を循環させる。
 室内ユニット1は、室内、つまり設置場所の空気を調和する。設置場所は、床FL、壁WA、および天井SEに囲まれている。室内ユニット1は、設置場所の構造物、具体的には天井SEや梁(図示省略)に吊り下げられている。設置場所の天井SEには、床面方向に延びる金属棒状の吊り下げ部材HBが設けられている。室内ユニット1は、吊り下げ部材HBを介して天井SEに吊り下げられている。つまり、室内ユニット1は、天井SEよりも低い位置に設けられている。
 このように、室内ユニット1は、筐体5が天井SEに埋め込まれることなく、天井SEから離間し、室内に剥き出しの状態で配置される剥き出し式の天井吊下げ式の室内機である。
 設置場所の天井SEには、吊り下げタイプの照明装置、いわゆるペンダントライトPLが設置されている。
 なお、室内ユニット1は、筐体5が天井SEに埋め込まれて天井裏の空気を調和し室内へ吹き出すことが可能な天井埋込式のユニットであってもよい。換言すると、室内ユニット1は、天井吊下げ式、および天井埋込式を含む天井設置可能な天井設置式のユニットである。
 図1に加えて、図2および図3に示すように、本実施形態に係る室内ユニット1は、円形の天面および円形の底面を有する円柱形または円盤形の筐体5と、筐体5の内部に設けられて筐体5の底面視で環状に配置される熱交換器6と、筐体5のほぼ中心において、上下方向へ延びる回転軸7を有するファンモーター8と、回転軸7の周方向に放射状に配列される複数のブレード9を有し、かつ筐体5の底面視で熱交換器6に囲まれる軸流ファン10、いわゆるプロペラファンと、筐体5から吹き出す空気を案内する筒状の送風ガイド12と、熱交換器6の下方に設けられて熱交換器6の表面で生じる結露水を受けるドレンパン13と、軸流ファン10を保護するファンガード15と、を備えている。
 図2に示すように筐体5は、天面を塞ぐ上面板21を備えている。上面板21は、天井SEに埋め込み固定された吊り下げ部材HBに固定される。
 筐体5の外周面、つまり筐体5の側面には、室内ユニット1の周囲から空気Kを吸い込む吸込口22を有する側面板23が設けられている。吸込口22は複数あって筐体5の外周面の全周に渡って実質的に均等に並んでいる。それぞれの吸込口22は、湾曲した矩形の窓状に開口されている。つまり、側面板23は吸込口22の枠体である。
 筐体5の底面には、空気Kを下向きに吹き出す下面開口25を有して、実質的に円形の下面板26が設けられている。下面板26の中央にある下面開口25は、筐体5の底面の中央部に位置する。下面開口25を画定する下面板26の内周側の縁部は、軸流ファン10のベルマウスに連なっている。
 筐体5の上面板21および筐体5の下面板26のそれぞれは、側面板23に締結部材、例えばねじ(図示省略)によって固定されて一体化されている。
 筐体5の天面と側面との境界部分、および筐体5の底面と側面との境界部分は、角のない、円弧形を有している。つまり、室内ユニット1は、角Rを有する円柱形、または角Rを有する円盤形の筐体5を備えている。
 なお、筐体5は、多角柱形、または多角盤形であっても良い。例えば、筐体5の天面および底面の形状は、五角形以上の多角形状であっても良い。軸流ファン10による送風効率向上の観点から、筐体5は、正多角柱形、または正多角盤形であればなお良い。
 室内ユニット1は、軸流ファン10の回転によって室内の空気Kを筐体5の側面の吸込口22から吸い込んで、筐体5の底面の下面開口25から吹き出させる。吊下げ型として部屋に設置すれば、室内ユニット1は、天井SEの近くに沿って流れる空気Kを、床FLに向けて流すことができる。室内ユニット1から床FLに到達した空気Kは、壁WAに沿って流れて再び天井SEの近くに戻り、室内ユニット1によって循環される。そのため、室内ユニット1は、室内の空気Kを効率よく循環させることができる。室内ユニット1は、空調対象である設置場所の中央部に設けられることが好ましい。
 なお、筐体5の天面、つまり上面板21を天井SEに近接させて設置場所に室内ユニット1を設置しても良い。例えば、天井SEが低く、室内ユニット1を天井SEから吊り下げると居住性を阻害してしまう場合には、室内ユニット1を天井SEに近接させて設置することが好適である。
 筐体5の内側、かつ上面板21の下面には、ファンモーター8の取付基部28が設けられている。取付基部28は、例えば、上面板21から離れるほど、換言すると、下方にゆくほど窄まる錐台形状を有している。取付基部28は、側面視において円錐の中心側へ向かって窪んで湾曲する側面28aを有している。取付基部28の突出側の端面、つまり径の小さい方の底面は、筐体5のほぼ中央に位置している。取付基部28の小さい方の底面の下面には、ファンモーター8が固定されている。
 熱交換器6は、固定部材31を介して筐体5の上面板21に固定されている。熱交換器6は、図3の通り筐体5の底面視で環状に配置されている。熱交換器6は、図2に示すように筐体5の縦断面視で上下方向に長い長方形状を有している。熱交換器6の外周面は、吸込口22に対面している。熱交換器6の内周面は、ファンモーター8の取付基部28の湾曲する側面28aに対面している。軸流ファン10のブレード9の回転軌跡が描く円と熱交換器6を結ぶ最短距離は、軸流ファン10の全周にわたって実質的に同一に設定されている。このような軸流ファン10と熱交換器6との配置の関係は、軸流ファン10による送風を熱交換器6全体に渡って均一化させる。
 熱交換器6は、整列する多数のアルミ製のフィンと、多数のフィンを貫通する冷媒パイプと、を備えている。熱交換器6は、平板状の熱交換器を環状に曲げた成形品である。環状に曲げられた熱交換器6の両端部間の隙間は、図3に示すように熱交換前後間の空気の流通を遮断するための閉塞板32で塞がれている。
 軸流ファン10は、ファンモーター8によって回転駆動される。回転する軸流ファン10は、筐体5の周囲の空気Kを吸込口22から吸い込み、熱交換器6で熱交換された空気Kを下面開口25から筐体5の下方へ向けて吹き出させる。
 筐体5の底面視において、環状な熱交換器6の中心、軸流ファン10の回転中心、および円形の下面開口25の中心は、一致している。軸流ファン10の直径Dは、下面開口25の直径よりもわずかに小さい。
 軸流ファン10は、回転軸7に固定されるハブ35と、ハブ35に一体化された複数のブレード9と、を備えている。回転軸7は、図1のように室内ユニット1を設置した状態で、鉛直方向に延びる。ブレード9の後縁9aは、筐体5の下面開口25から突出しない。筐体5の上下方向において、ブレード9の後縁9aの最下端の位置は、筐体5の下面開口25の位置に実質的に一致している。つまり、下面開口25を有する筐体5の下面板26の下面の高さ位置は、ブレード9の後縁9aの最下端の高さ位置に実質的に一致している。
 軸流ファン10の回転駆動によって、吸込口22から吸い込まれて筐体5の中心に向かう空気Kの流れは、取付基部28の湾曲する側面28aによって、筐体5の下方へ円滑に導かれて下面開口25へ向かう。取付基部28は、軸流ファン10の送風特性を向上させつつ、ファンモーター8を支持する構造的強度を向上させる。
 筐体5の下面開口25の周囲に設けられた筒状の送風ガイド12は、筐体5の下面開口25から吹き出す空気を案内する。送風ガイド12の内面の形状は、軸流ファン10のブレード9の回転軌跡と同じく円形である。送風ガイド12は、軸流ファン10の外径より大きい内径を有している。送風ガイド12の下端側の開口は、室内ユニット1全体の吹出口37である。
 吹出口37は、室内ユニット1の底面視で円形状を有している。吹出口37には、ファンガード15が設けられている。すなわち、ファンガード15は、送風ガイド12の先端、つまり室内ユニット1の据付状態で送風ガイド12の下端部に固定されている。
 送風ガイド12は、筐体5に設けられ、かつ軸流ファン10のブレード9の後縁9aより下方へ突出する位置を調整可能である。つまり、送風ガイド12は、筐体5の下面板26に設けられて下方へ開放する凹部38に収容された収納位置と、筐体5の下方へ向かって突出した突出位置との間を往復移動することが可能である。筐体5の下面板26の下面の高さ位置がブレード9の後縁9aの最下端の高さ位置に実質的に一致しているので、送風ガイド12の突出位置は、ブレード9の後縁9aの最下端、または筐体5の下面板26の下面を基準位置として、基準位置よりも下方の範囲にある。
 ドレンパン13は、水受部を有する断熱材である。ドレンパン13は、筐体5の下面板26上に載置されて一体化されている。このようなドレンパン13の支持構造は、ドレンパン13を別部材で保持する場合に比べて室内ユニット1の部品点数を低減させ、製造コストを低減させることができる。
 ドレンパン13は、熱交換器6の真下に配置されている。熱交換器6が蒸発器として機能する冷房運転時には、熱交換器6を通過する空気Kに含まれる水分、つまり室内の湿気が熱交換器6の表面で結露し、結露水として熱交換器6に付着し、熱交換器6から滴り落ちる。ドレンパン13は、この熱交換器6から落ちる結露水を受ける。
 ドレンパン13は、縦断面視で略U字形状または略C字形状を有している。筐体5の底面視で環状のドレンパン13は、軸流ファン10の周囲を囲んでいる。ドレンパン13は、熱交換器6の真下から下面開口25の縁部に拡がっている。つまり、ドレンパン13は、軸流ファン10の外縁に近接する下面開口25の縁部まで拡がっている。軸流ファン10の外縁と下面開口25の縁部との隙間は狭く、そのため、ドレンパン13は、この隙間を通じる結露水の落下、滴下を防ぐことができる。ドレンパン13に貯留される結露水は、筐体5内に設けられるドレンポンプ(図示省略)によって揚水され、排水管(図示省略)を通じて室内ユニット1の外部に排水される。上述した送風ガイド12を収納する凹部38は、このドレンパン13内に埋め込まれる形で設けられている。
 ファンガード15は、軸流ファン10に人や物が触れないように安全のために設けられている。ファンガード15は、多角形を密に並べた格子や、軸流ファン10の回転方向、つまり周方向へ均等に並ぶ格子である。具体的には、ファンガード15は、正三角形、正方形、正五角形などの正多角形の小開口を整然と整列させる格子や、扇形状の小開口を整然と整列させる格子である。ファンガード15は軸流ファン10の通風抵抗になるため、格子はできるだけ細いことが望ましい。
 空気調和機を冷房運転する場合には、室外ユニットの圧縮機は、高温高圧のガス冷媒を吐出して、室外側の熱交換器、つまり凝縮器へ送る。室外側の熱交換器は、その内部を流れる冷媒と室外の空気とを熱交換し、冷媒を凝縮させる。凝縮された液冷媒は、冷媒配管RPを通じて室内ユニット1に送られる。室内ユニット1は、冷媒配管RPから流れ込む液状の冷媒を、図示しない電動膨張弁で膨張させ、低温の気液混合冷媒を熱交換器6、つまり蒸発器へ送る。熱交換器6は、その内部を流れる低温の冷媒と室内の空気とを熱交換し、冷媒をガス化させる。この際に、室内は室内ユニット1から吹き出る低温の空気Kによって冷房される。
 空気調和機を暖房運転する場合には、室外ユニットの圧縮機は、高温高圧のガス冷媒を吐出して、室内ユニット1の熱交換器6、つまり凝縮器へ送る。熱交換器6は、その内部を流れる冷媒と室内の空気Kとを熱交換し、冷媒を凝縮させる。この際、室内は室内ユニット1から吹き出る高温の空気Kによって暖房される。
 室内ユニット1で調和された空気は、軸流ファン10によって筐体5の下面開口25および送風ガイド12を経て送風ガイド12下端の吹出口37から室内へ吹き出す。このとき、軸流ファン10によって流動する空気の流れは、軸流ファン10の回転中心線に沿う方向の速度ベクトルと、軸流ファン10の回転中心線に交差する方向の速度ベクトルと、を有している。軸流ファン10の回転中心線に沿う方向の速度ベクトルは、室内ユニット1の下方へ向かう速度ベクトルであり、以下「下向き速度ベクトル」と呼ぶ。軸流ファン10の回転中心線に交差する方向の速度ベクトルは、軸流ファン10の径方向外側に向かって放射状に拡がる速度ベクトルであり、以下「水平方向速度ベクトル」と呼ぶ。
 図4Aに示すように、送風ガイド12が凹部38に納まる収納位置にある場合には、軸流ファン10が生じさせた下向き速度ベクトルは、室内ユニット1から吹き出る空気を室内ユニット1の下向きに吹き出させ、軸流ファン10が生じさせた水平方向ベクトルは、室内ユニット1から吹き出る空気を軸流ファン10の径方向外側へ放射状に拡散させる。したがって、送風ガイド12が筐体5の凹部38に納まる収納位置にある場合には、室内ユニット1は、同図の破線矢印で示すようにその下方、かつその径方向外側へ大きく拡がる送風域へ送風する。
 そして、図4Bに示すように、送風ガイド12が筐体5の凹部38から最も突出する位置の途中まで突出している場合には、軸流ファン10が生じさせた下向き速度ベクトルは室内ユニット1から吹き出る空気を室内ユニット1の下向きに吹き出させ、軸流ファン10が生じさせた水平方向ベクトルは、送風ガイド12に邪魔されて制限され、室内ユニット1の下方へ向きを変える。つまり、送風ガイド12は、室内ユニット1から吹き出る空気が軸流ファン10の径方向外側へ放射状に拡散することを抑制する。その結果、軸流ファン10の径方向外側へ放射状に拡散する空気の流れが弱く、室内ユニット1の下向きに吹き出る空気の流れが強くなる。したがって、送風ガイド12が筐体5の凹部38から突出している場合には、室内ユニット1は、その下方の少し狭い送風域へ送風する。
 さらに、図2に示すように、送風ガイド12が筐体5の凹部38から最も突出している場合には、軸流ファン10が生じさせた水平方向ベクトルは、送風ガイド12に邪魔されてより強く制限され、室内ユニット1の下方へより強く向きを変える。そうすると、軸流ファン10の径方向外側へ放射状に拡散する空気の流れは殆ど無くなり、室内ユニット1の下向きに吹き出る空気の流れが最も強まる。したがって、送風ガイド12が筐体5の凹部38から突出している場合には、室内ユニット1は、その真下のより狭い送風域へ調和された空気を集中して送風する。さらに、この場合、送風ガイド12の先端に設けられているファンガード15が軸流ファン10のブレード9から最も離れるため、ファンガード15の通風抵抗が少なくなり、より強い風を真下方向に吹かせることができる。
 以上のように、本実施形態に係る室内ユニット1は、軸流ファン10のブレード9の後縁9aより下方へ突出する位置を調整可能な送風ガイド12を備えている。そのため、室内ユニット1は、送風ガイド12の突出位置を調整することで、室内ユニット1から吹き出る空気の流れの向きを容易に変更することができる。室内ユニット1は、送風ガイド12の突出位置の調整を段階的に行うことで、段階的な風向の調整が可能であり、送風ガイド12の突出位置の調整を連続的に行うことで、連続的な風向の調整が可能である。
 続いて、本実施形態に係る室内ユニット1の送風ガイド12の突出量を制御するための機構の一例を説明する。
 図5は、本発明の実施形態に係る室内ユニットの下面板において対向する2箇所に設けられた駆動機構を通る位置で切断した縦断面図である。
 図5に示すように、本実施形態に係る室内ユニット1は、送風ガイド12の突出位置を変更する駆動力を発生させる駆動機構41と、駆動機構41を制御して送風ガイド12の突出位置を調整する送風ガイド制御部42と、を備えている。
 駆動機構41は筐体5に設けられる滑車55と、一端が滑車55に巻き掛けられ、他端が送風ガイド12の後端に固定された柔軟性のある金属製の索(ワイヤー)56と、滑車55の軸に直結されて索56を巻き取ったり送り出したりする電動機53と、を備えている。滑車55、索56、および電動機53は、下面板26の下面開口25を間に挟んで対向する2つの位置に設けられている。それぞれの電動機53は、完全に同期して回転するように送風ガイド制御部42により制御される。滑車55は定滑車である。送風ガイド12の後端とは、凹部38の奥側に位置する送風ガイド12の端であって、室内ユニット1の設置状態における送風ガイド12の上端である。
 本実施形態に係る駆動機構41では、送風ガイド12は、2本の索56によって吊り下げられている。電動機53による索56の巻き取り量や送り出し量、つまり滑車55から垂れ下がる索56の長さを調整することで、図5に示すように送風ガイド12の自重で送風ガイド12を下方へ突出させたり、図2に示されるように送風ガイド12を引き上げて送風ガイド12の突出量を減少させたりすることができる。また、送風ガイド12が蛇腹のように伸縮自在な構造を有する場合には、駆動機構41は、送風ガイド12の自由端にあたる吹出口37の重量や、蛇腹の復元力を利用して送風ガイド12を伸ばしたり縮めたりすることができる。
 滑車55は、送風ガイド12を円滑に上下動させることができるよう複数あって、適宜の箇所に設けられていてもよい。また、定滑車である滑車55と動滑車とを適宜に組み合わせても良い。
 駆動機構41は、他の既知の種々の機構と駆動源とを備えていても良い。例えば、駆動機構41は、送風ガイド12に設けられるラックと、ラックに噛み合わされるピニオンと、ピニオンを回転駆動させる電動機53と、を備えていても良い。このような構成の駆動機構41は、電動機53の回転を送風ガイド12の上下移動に変換する。駆動機構41は、送風ガイド12に設けられるラックと、ラックに噛み合わされるウォームと、ウォームを回転駆動させる電動機53と、を備えているものであっても良い。さらに、送風ガイド12が、径寸法の異なる複数の筒をスライド可能に重ねたテレスコピック構造のように伸縮自在な構造を有する場合には、駆動機構41は、機械的な駆動力によって送風ガイド12を伸ばしたり縮めたりすることができる。
 送風ガイド制御部42は、室内制御部(図示省略)の一部である。室内制御部は、有線または無線の通信回線を通じてリモートコントローラ(図示省略)から受信する制御信号に基づいて、軸流ファン10を駆動する。また、送風ガイド制御部42は、電動機53を回転駆動させて送風ガイド12を所定の位置へ上下に移動させる。また、室内制御部は、リモートコントローラから受信する制御信号に基づいて、室外ユニットへ制御信号を送信する。制御信号には、運転、停止、冷房モード、暖房モード、設定温度、設定湿度等の指示や設定が含まれている。
 本実施形態に係る室内ユニット1は、軸流ファン10のブレード9の後縁9aより下方へ突出する位置を調整可能な送風ガイド12と、送風ガイド12の突出位置を変更する駆動力を発生させる駆動機構41と、駆動機構41を制御して送風ガイド12の突出位置を調整する送風ガイド制御部42と、を備えている。そのため、室内ユニット1は、送風ガイド12の突出位置を調整することで、室内ユニット1から吹き出る空気の流れの向きを容易に変更することができる。室内ユニット1は、送風ガイド12の突出位置の調整を段階的に行うことで、段階的な風向の調整が可能であり、送風ガイド12の突出位置の調整を連続的に行うことで、連続的な風向の調整が可能である。例えば、室内ユニット1の真下を急速に冷暖房したい場合は、図2に示すように、送風ガイド12を凹部38から最も突出させて真下方向に強い風を吹かせる。下方の広い空間の全体を幅広く空調したい場合は、図4Aに示すように、送風ガイド12を凹部38に納まる収納位置まで移動させて送風ガイド12をブレード9の後縁9aに最も近づけることで、所望の送風域を得ることができる。なお、空気調和機の停止状態においては、図4Aに示されるように送風ガイド12を凹部38に納まる収納位置に移動させておくことが望ましい。これにより空気調和機の停止時には送風ガイド12が筐体から張り出さず、もしくは張り出し量が小さくなって、見栄えがよい。
 また、室内ユニット1は、天井に設置されるので、人が近づくことが難しいが、リモートコントローラを用いた遠隔操作によって送風ガイド12の位置、すなわち室内ユニット1の風向を容易に調整することができる。
 図6および図7を用いて室内ユニット1の他の例を説明する。なお、第二例の室内ユニット1Aにおいて、第一例の室内ユニット1と同じ構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る第二例の室内ユニット1Aは、可撓性を有する送風ガイド12Aと、送風ガイド12Aの突出位置を変更する駆動力を発生させる駆動機構41Aと、駆動機構41Aを制御して送風ガイド12Aの突出位置を調整する送風ガイド制御部42Aと、を備えている。駆動機構41Aは、図6および図7に示すように、下面板26の下面開口25を間に挟んで対向する2つの位置に設けられている。駆動機構41Aは、単一の送風ガイド制御部42Aで制御される。
 送風ガイド12Aは、可撓性を有し、屈曲させることができる。送風ガイド12Aは、例えば蛇腹を有するフレキシブルホースのような構造を有している。送風ガイド12Aが屈曲すると、送風ガイド12Aの突出端にあたる吹出口37は、水平面に対して傾く。この吹出口37の傾きは、軸流ファン10のブレード9の後縁9aより下方への送風ガイド12Aの突出量を、軸流ファン10の回転方向において異ならせる。例えば図7に示すように、送風ガイド12Aが図7の左方向へ傾くと、図7における吹出口37の右側の端における送風ガイド12Aの突出量よりも吹出口37の左側の端における送風ガイド12Aの突出量の方が小さくなる。この軸流ファン10の回転方向における送風ガイド12Aの突出量の違いは、吹出口37の左側の端において軸流ファン10から吹き出る空気の水平方向速度ベクトルの影響を残留させる一方で、吹出口37の右側の端において軸流ファン10から吹き出る空気の水平方向速度ベクトルの影響を抑制し、吹き出す空気の真下へ向かう直進性を補う。換言すると、軸流ファン10の回転方向における送風ガイド12Aの突出量の違いは、軸流ファン10から吹き出る空気の水平方向速度ベクトルの軸流ファン10の回転方向における分布を不均一にして、空気の吹き出し方向を偏向させる。
 駆動機構41Aは、送風ガイド12Aの突出位置を変更する駆動力を利用して送風ガイド12Aを屈曲させることもできる。例えば、送風ガイド12Aの周方向において180度毎に設けられる2つの駆動機構41Aは、一方の駆動機構41Aで送風ガイド12Aの突出量を増加させ、他方の駆動機構41Aで送風ガイド12Aの突出量を減少させることで、送風ガイド12Aを屈曲させて空気の吹き出し方向を偏向させる。送風ガイド12Aの周囲に90度毎に4つの駆動機構41Aを配置することで、室内ユニット1Aから4方へ向かう、より詳細な風向の調整を行うことができる。個々の駆動機構41Aには、第二例の駆動機構41と同様の機構を用いることができる。例えば、駆動機構41Aは、筐体5に設けられる滑車55と、滑車55に巻き掛けられる索56と、索56を巻き取ったり送り出したりする電動機(図示省略)と、を備えている。
 送風ガイド制御部42Aは、複数の駆動機構41Aの電動機53を個別に駆動させることで送風ガイド12Aを屈曲させる。つまり、送風ガイド制御部42Aは、複数の駆動機構41Aに同じ駆動力を生じさせることによって、送風ガイド12Aを単に伸縮させ、複数の駆動機構41Aに異なる駆動力を生じさせることによって、送風ガイド12Aを屈曲させて吹出口37を水平面に対して傾かせる。なお、駆動機構41Aの数が2つの場合には、送風ガイド12Aを図7中の左右方向に傾けることができる。駆動機構41Aを下面板26の中心に対して90°毎に離れた4か所の位置に設ける場合には、送風ガイド制御部42Aにより4つの駆動機構41Aを適宜動作させることで、送風ガイド12Aを4方向に傾かせることができる。この場合には、空気の吹き出し方向を4方向に偏向させることができる。なお、駆動機構41Aを下面板26の中心に対して120°毎に離れた3か所に設ける場合には、送風ガイド制御部42Aによりこの3つの駆動機構41Aを適宜動作させることで、送風ガイド12Aを3方向に傾かせることができる。この場合には、空気の吹き出し方向を3方向に偏向させることができる。
 本実施形態に係る室内ユニット1Aは、軸流ファン10のブレード9の後縁9aより下方へ突出する位置を調整可能な送風ガイド12Aと、送風ガイド12Aの突出位置を変更する駆動力を発生させる駆動機構41Aと、駆動機構41Aを制御して送風ガイド12Aの突出位置を調整する送風ガイド制御部42Aと、を備えている。そのため、室内ユニット1Aは、送風ガイド12Aの突出位置を調整することで、室内ユニット1Aから吹き出る空気の流れの向きを容易に変更することができる。室内ユニット1Aは、送風ガイド12Aの突出位置の調整を段階的に行うことで、段階的な風向の調整が可能であり、送風ガイド12A突出位置の調整を連続的に行うことで、連続的な風向の調整が可能である。
 さらに、室内ユニット1Aは、可撓性を有する送風ガイド12Aによって、軸流ファン10の径方向外側へ向かって不均一に拡がる送風域を生じさせることができる。換言すると、室内ユニット1Aは、水平方向において対称形の送風域を生じさせる第一例の室内ユニット1と異なり、非対称形の送風域を生じさせることができる。
 したがって、本実施形態に係る室内ユニット1、1Aによれば、軸流ファン10から吹き出る空気の風向を簡易な構造で様々に変化させることができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
 1、1A…室内ユニット、5…筐体、6…熱交換器、7…回転軸、8…ファンモーター、9…ブレード、9a…ブレードの後縁、10…軸流ファン、12、12A…送風ガイド、13…ドレンパン、15…ファンガード、21…上面板、22…吸込口、23…側面板、25…下面開口、26…下面板、28…取付基部、28a…側面、31…固定部材、32…閉塞板、35…ハブ、37…吹出口、38…凹部、41、41A…駆動機構、42、42A…送風ガイド制御部、53…電動機、55…滑車、56…索。
 

Claims (6)

  1. 側面に吸込口を有し、底面に開口を有して、設置場所の上方に設置可能な筐体と、
     前記筐体の内部に設けられて前記吸込口に対面する熱交換器と、
     前記筐体の上下方向へ延びる回転軸の周方向に放射状に配列される複数のブレードを有し、かつ前記筐体の底面視で前記熱交換器に囲まれ、前記吸込口から空気を吸い込み、前記熱交換器で熱交換された空気を前記開口から前記筐体の下方へ向けて吹き出させる軸流ファンと、
     前記開口から吹き出す空気を案内する筒状の送風ガイドと、を備え、
     前記送風ガイドは、前記筐体に設けられ、かつ前記ブレードの後縁より下方へ突出する位置を調整可能な空気調和機の室内ユニット。
  2. 前記送風ガイドは、前記軸流ファンの外径より大きい内径を有する請求項1に記載の空気調和機の室内ユニット。
  3. 前記送風ガイドの突出位置を変更する駆動力を発生させる駆動機構と、
     前記駆動機構を制御して前記送風ガイドの突出位置を調整する制御部と、を備える請求項1または2に記載の空気調和機の室内ユニット。
  4. 前記送風ガイドは、可撓性を有し、
     前記制御部は前記ブレードの後縁より下方への突出量を、前記軸流ファンの回転方向において異ならせることが可能な請求項3に記載の空気調和機の室内ユニット。
  5. 前記制御部は、空気調和機の停止時には前記送風ガイドを前記ブレードの後縁に最も近い位置に移動させるよう前記駆動機構を動作させる請求項3に記載の空気調和機の室内ユニット。
  6. 前記送風ガイドの先端に設けられるファンガードを備える請求項1から5のいずれか1項に記載の空気調和機の室内ユニット。
     
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