WO2020240618A1 - 室外機および冷凍サイクル装置 - Google Patents

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WO2020240618A1
WO2020240618A1 PCT/JP2019/020674 JP2019020674W WO2020240618A1 WO 2020240618 A1 WO2020240618 A1 WO 2020240618A1 JP 2019020674 W JP2019020674 W JP 2019020674W WO 2020240618 A1 WO2020240618 A1 WO 2020240618A1
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WO
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outdoor unit
end portion
bell mouth
casing
heat exchange
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PCT/JP2019/020674
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
勝幸 山本
敬英 田所
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/38Fan details of outdoor units, e.g. bell-mouth shaped inlets or fan mountings
    • 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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/46Component arrangements in separate outdoor units
    • F24F1/48Component arrangements in separate outdoor units characterised by air airflow, e.g. inlet or outlet airflow

Definitions

  • the present invention relates to an outdoor unit and a refrigeration cycle device including the outdoor unit.
  • the air conditioner and water heater are equipped with an outdoor unit.
  • the outdoor unit contains at least a part of the components constituting each refrigeration cycle.
  • a partition plate for partitioning a blower chamber arranged on the left side and a machine room arranged on the right side is arranged at substantially the same front-rear position as the air inflow end of the bell mouth in the blower chamber.
  • An outdoor unit of an air conditioner including a surface member including a surface is disclosed. The surface member is provided so as to guide the air flow from the back side to the front side of the casing to the bell mouth.
  • the heat exchanger includes a heat exchange portion provided so that air passes along a first direction from the back side to the front side of the casing, and the left side to the right side of the casing. It has a heat exchange section provided so that air can pass along a second direction toward the air.
  • a part of the air flowing along the second direction flows between the bell mouth and the casing after passing through the heat exchanger and collides with the partition plate.
  • the air that collides with the partition plate is exhausted from the bell mouth to the outside of the casing together with the air that flows from the back side to the front side of the casing along the partition plate. At this time, the flow of air flowing from the back side to the front side of the casing along the partition plate is obstructed by the air colliding with the partition plate.
  • the flow rate (air volume) of the air flowing in the first direction is smaller than that in the outdoor unit provided so that only the air flowing in the first direction exchanges heat with the refrigerant. Therefore, it becomes necessary to increase the rotation speed of the fan in order to supplement the air volume, which causes an increase in noise.
  • a main object of the present invention is to provide a heat exchange unit provided so that air can pass along the first direction and a heat exchange unit provided so that air can pass along the second direction. It is an object of the present invention to provide an outdoor unit and a refrigeration cycle apparatus, which are provided, but in which a decrease in air flow rate along a first direction is suppressed as compared with the outdoor unit.
  • the outdoor unit according to the present invention is provided with a first heat exchange unit provided so that gas passes along the first direction and a second heat exchange unit provided so that gas passes along a second direction intersecting the first direction.
  • the second heat exchange unit and the second heat exchange unit are arranged downstream of the first heat exchange unit in the first direction, downstream of the second heat exchange unit in the second direction, and the central axis of rotation is the first.
  • a propeller fan extending along the direction, a casing containing the first heat exchange section, the second heat exchange section, and the propeller fan inside, and a bell mouth that surrounds the propeller fan when viewed from the first direction.
  • It includes a baffle member that is fixed to at least one of the casing and the bell mouth and is arranged between the casing and the bell mouth in a third direction that intersects the first and second directions.
  • the wind guide member faces the upstream side in the second direction and has a wind guide surface that intersects the second direction.
  • the wind guide surface of the wind guide member is arranged at a distance from the rotation center axis in the second direction.
  • the flow rate of the air along the first direction is higher than that of the outdoor unit. It is possible to provide an outdoor unit and a refrigeration cycle device in which the decrease is suppressed.
  • FIG. It is sectional drawing which is perpendicular to the 2nd direction Y of the outdoor unit which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is sectional drawing seen from the arrow II-II in FIG. It is a rear view of the outdoor unit shown in FIG. It is a rear view of the outdoor unit which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is sectional drawing which is perpendicular to the 2nd direction Y of the modification of the outdoor unit which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is sectional drawing seen from the line segment VI-VI in FIG. It is sectional drawing seen from the line segment VII-VII in FIG. It is a rear view of the outdoor unit which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is a rear view of the modification of the outdoor unit which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. It is sectional drawing which is perpendicular to the 2nd direction Y of the outdoor unit which concerns on Embodiment 4.
  • FIG. FIG. 5 is a cross-sectional view perpendicular to the second direction Y of the outdoor unit according to the fifth embodiment. It is sectional drawing which is perpendicular to the 2nd direction Y of the outdoor unit which concerns on Embodiment 6. It is sectional drawing which is perpendicular to the 2nd direction Y of the outdoor unit which concerns on Embodiment 7. It is sectional drawing which is perpendicular to the 2nd direction Y of the outdoor unit which concerns on Embodiment 8.
  • 9 is a cross-sectional view perpendicular to the second direction Y of the outdoor unit according to the ninth embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view perpendicular to the second direction Y of the first modification of the outdoor unit according to the ninth embodiment.
  • 9 is a cross-sectional view perpendicular to the second direction Y of the second modification of the outdoor unit according to the ninth embodiment.
  • 9 is a cross-sectional view perpendicular to the second direction Y of the third modification of the outdoor unit according to the ninth embodiment.
  • 9 is a cross-sectional view perpendicular to the second direction Y of the fourth modification of the outdoor unit according to the ninth embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view perpendicular to the second direction Y of the outdoor unit according to the tenth embodiment. It is sectional drawing seen from the arrow XXI-XXI in FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view perpendicular to the third direction Z of the modified example of the outdoor unit according to the tenth embodiment. It is a figure which shows the refrigeration cycle apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • the outdoor unit 1A includes a first heat exchange section 2A, a second heat exchange section 2B, a blower section 3, a support section 4, and a casing 5.
  • a bell mouth 6 and a wind guide member 7 are mainly provided.
  • Inside the outdoor unit 1A a flow of gas flowing along the first direction X and a flow of gas flowing along the second direction Y are formed.
  • the first direction X and the second direction Y are along the horizontal direction.
  • the third direction Z is along the vertical direction.
  • the outer shape of the propeller fan 3a of the blower portion 3 is illustrated by a broken line.
  • the first heat exchange section 2A, the fan motor 3b of the blower section 3, and the support section 4 are not shown.
  • the first heat exchange unit 2A is provided so that the gas flowing along the first direction X exchanges heat with the refrigerant. In other words, the first heat exchange unit 2A is provided so that the gas passes along the first direction X.
  • the first heat exchange unit 2A is provided so that the refrigerant flows along the second direction Y or the third direction Z.
  • the second heat exchange unit 2B is provided so that the gas flowing along the second direction Y exchanges heat with the refrigerant. In other words, the second heat exchange unit 2B is provided so that the gas passes along the second direction Y.
  • the second heat exchange unit 2B is provided so that the refrigerant flows along the first direction X or the third direction Z.
  • the first heat exchange unit 2A and the second heat exchange unit 2B are configured as, for example, one heat exchanger.
  • the end of the first heat exchange portion 2A located on the upstream side in the second direction Y is connected to, for example, the end of the second heat exchange portion 2B located on the upstream side in the first direction X.
  • the first heat exchange section 2A and the second heat exchange section 2B are arranged in an L shape when viewed from the third direction Z.
  • the outdoor unit 1A is provided with a space located on the downstream side of the first heat exchange unit 2A in the first direction X and on the downstream side of the second heat exchange unit 2B in the second direction Y. ..
  • the blower unit 3 includes a propeller fan 3a and a fan motor 3b that rotationally drives the propeller fan in the circumferential direction around the rotation center axis O.
  • the blower portion 3 is supported by the support portion 4 with respect to the casing 5.
  • the blower portion 3 and the support portion 4 are arranged on the downstream side of the first heat exchange portion 2A in the first direction X and on the downstream side of the second heat exchange portion 2B in the second direction Y. There is. That is, the blower portion 3 and the support portion 4 are arranged in the space of the outdoor unit 1A.
  • the rotation center axis O of the blower portion 3 extends along the first direction X.
  • the fan motor 3b is arranged on the upstream side of the propeller fan 3a in the first direction A.
  • the fan motor 3b is supported by the support portion 4.
  • the support portion 4 may have an arbitrary configuration as long as it can support the blower portion 3.
  • the support portion 4 is, for example, two pillar portions extending along the third direction Z and two first beam portions connected to each upper end portion of each of the two pillar portions and extending along the first direction X. And two second beams connected to each lower end of the two columns and extending along the first direction X, and passed between the two columns and in the second direction Y. Includes one third beam extending along.
  • the two first beam portions are connected to the upper surface plate 5a of the casing 5.
  • the two second beam portions are connected to the lower surface plate 5b of the casing 5.
  • the two first beam portions extend along the first direction X and are connected to the back plate 5c of the casing 5.
  • the two second beam portions are arranged at intervals from the back plate 5c of the casing 5 in the first direction X.
  • the blower portion 3 is fixed to the one third beam portion.
  • Each of the two first beam portions and the two second beam portions is arranged at a distance from the rotation center axis O in the second direction Y.
  • the casing 5 forms the outer shell of the outdoor unit 1A, and each member housed in the outdoor unit 1A is arranged inside the casing 5.
  • the inside of the casing 5 includes a blower chamber in which the first heat exchange section 2A and the second heat exchange section 2B, a blower section 3, a support section 4, a bell mouth 6, and a blower member 7 are housed, and a compressor (not shown). It is separated from the machine room where etc. are housed.
  • the casing 5 includes a partition plate 8 that separates the blower chamber and the machine chamber.
  • the casing 5 is provided inside the blower chamber so that a flow of gas flowing along the first direction X and a flow of gas flowing along the second direction Y are simultaneously formed.
  • the casing 5 has a top plate 5a and a bottom plate 5b extending along the first direction X and the second direction Y and spaced apart in the third direction Z. doing.
  • the casing 5 has a back plate 5c extending along the second direction Y and the third direction Z.
  • the casing 5 has side plates 5h and 5i extending along the first direction X and the third direction Z.
  • the partition plate 8 is arranged in the second direction on the downstream side of the side plate 5h, the second heat exchange portion 2B, the blower portion 3, and the bell mouth 6 and on the upstream side of the side plate 5i.
  • the partition plate 8 is arranged so as to face the second heat exchange portion 2B in the second direction Y.
  • the side plate 5h and the partition plate 8 are arranged so as to sandwich the second heat exchange portion 2B, the blower portion 3, and the bell mouth 6 in the second direction Y. That is, the blower chamber is surrounded by the upper surface plate 5a, the lower surface plate 5b, the side surface plate 5h, and the partition plate 8.
  • the machine room is surrounded by an upper surface plate 5a, a lower surface plate 5b, a side surface plate 5i, and a partition plate 8.
  • the air vent of the casing 5 is provided with a first intake port 5e, an exhaust port 5f, and a second intake port 5g.
  • the first intake port 5e is for taking in the gas flowing along the first direction X into the casing 5.
  • the first intake port 5e is provided on the upstream side of the first heat exchange section 2A in the first direction X.
  • the second intake port 5g is for taking in the gas flowing along the second direction Y into the casing 5.
  • the second intake port 5g is provided on the upstream side of the second heat exchange portion 2B in the second direction Y.
  • the exhaust port 5f is for exhausting the gas taken into the inside of the casing 5 from the first intake port 5e and the second intake port 5g to the outside of the casing 5.
  • the exhaust port 5f is provided on the downstream side of the first heat exchange section 2A, the blower section 3, and the bell mouth 6 in the first direction X.
  • the first intake port 5e and the exhaust port 5f are open toward the first direction X.
  • the first intake port 5e and the exhaust port 5f are provided so as to sandwich the first heat exchange section 2A, the blower section 3, and the bell mouth 6 in the first direction X.
  • the second intake port 5g is open toward the second direction Y.
  • the opening area of the first intake port 5e is larger than the opening area of the exhaust port 5f.
  • the bell mouth 6 is provided so as to surround the propeller fan 3a when viewed from the first direction X.
  • the bell mouth 6 is provided so as to surround the exhaust port 5f when viewed from the first direction X.
  • the bell mouth 6 is provided so as to guide the gas blown out from the blower portion 3 to the exhaust port 5f.
  • the bell mouth 6 is provided so as to guide the gas blown out from the blower portion 3 to the exhaust port 5f.
  • the bell mouth 6 has an opening end portion 6a arranged on the upstream side in the first direction X and an opening end portion 6b arranged on the downstream side in the first direction X. There is.
  • the open end portion 6a of the bell mouth 6 is arranged so as to surround a portion of the blower portion 3 located on the downstream side of the first direction X.
  • the open end portion 6a is arranged on the downstream side of the end portion located on the upstream side of the blower portion 3 in the first direction A.
  • the open end portion 6b of the bell mouth 6 is arranged so as to be connected to the exhaust port 5f of the casing 5.
  • the open end 6b of the bell mouth 6 is connected to the back plate 5c.
  • the inner diameter of the opening end portion 6a is longer than the inner diameter of the opening end portion 6b.
  • the diameter of the bell mouth 6 is increased from the opening end portion 6b toward the opening end portion 6a.
  • the open end portion 6a of the bell mouth 6 is arranged at a distance from the upper surface plate 5a of the casing 5 in the third direction Z.
  • the wind guide member 7 is arranged between the casing 5 and the bell mouth 6 in the third direction Z.
  • the entire air guiding member 7 is arranged between the casing 5 and the bell mouth 6 in the third direction Z. In other words, when viewed from the third direction Z, the entire wind guide member 7 overlaps the bell mouth 6.
  • the wind guide member 7 is fixed to, for example, the casing 5.
  • the wind guide member 7 may be fixed to the support portion 4.
  • the wind guide member 7 is arranged on the upstream side of the partition plate 8 in the second direction Y, and has a wind guide surface 71 that intersects the second direction Y.
  • the wind guide surface 71 is, for example, a plane orthogonal to the second direction Y, that is, a plane extending along the first direction X and the third direction Z.
  • the outer shape of the wind guide surface 71 is, for example, a quadrangular shape.
  • the wind guide surface 71 is arranged on the downstream side of the opening end portion 6a of the bell mouth 6 in the first direction X.
  • the wind guide surface 71 is arranged at a distance from the rotation center axis O in the second direction Y.
  • the wind guide surface 71 is arranged on the downstream side of the rotation center axis O in, for example, the second direction Y.
  • the wind guide surface 71 has a first end portion 71a located on the upstream side in the first direction X and a second end portion 71b arranged on the downstream side in the first direction X.
  • the wind guide surface 71 of the wind guide member 7 has a third end portion 71c located near the rotation center axis O in the third direction Z and a third end portion 71c located on the opposite side of the third end portion 71c in the third direction Z. It further has four ends 71d.
  • the third end portion 71c is arranged below the fourth end portion 71d.
  • the first end 71a, the second end 71b, the third end 71c, and the fourth end 71d of the baffle surface 71 are arranged at intervals from, for example, the support portion 4, the casing 5, and the bell mouth 6. There is.
  • the wind guide member 7 has a portion fixed to the casing 5 on the downstream side of the wind guide surface 71 in the second direction Y.
  • the width W1 of the wind guide surface 71 in the third direction Z is formed on the open end portion 6a of the bell mouth 6 in the third direction Z.
  • the distance L1 is the distance in the third direction Z between the open end portion 6a of the bell mouth 6 and the support portion 4.
  • the width W1 is preferably 40% or more, more preferably 50% or more, and more preferably 60% or more of the distance L1.
  • the upper end portion of the support portion 4 may be arranged at a distance from the back plate 5c of the casing 5 in the first direction X, for example.
  • the distance L1 is the distance Z in the third direction between the open end portion 6a of the bell mouth 6 and the upper surface plate 5a of the casing 5.
  • the width W2 of the wind guide surface 71 in the first direction X that is, the distance between the first end portion 71a and the second end portion 71b is formed on the open end portion 6a of the bell mouth 6 in the third direction Z.
  • the distance L2 is the distance in the first direction X between the open end portion 6a of the bell mouth 6 and the back plate 5c of the casing 5.
  • the width W2 is preferably 40% or more, more preferably 50% or more, and more preferably 60% or more of the distance L2.
  • the width W1 is longer than, for example, the width W2.
  • the distance L3 in the second direction Y between the wind guide surface 71 and the rotation center axis O is shorter than the distance in the second direction Y between the wind guide surface 71 and the partition plate 8.
  • the distance L3 is shorter than the outer diameter of the propeller fan 3a.
  • the outdoor unit 1A is provided with a wind guide member 7.
  • the wind guide member 7 is fixed to at least one of the casing 5 and the bell mouth 6, and is arranged between the casing 5 and the bell mouth 6 in the third direction Z.
  • the wind guide member 7 has a wind guide surface 71 that faces upstream in the second direction Y and intersects the second direction Y.
  • the outdoor unit 1A having the same input to the blower unit 3 and the above comparative example are compared, the flow rate of the gas along the first direction X in the outdoor unit 1A is larger than that of the above comparative example. .. Therefore, in the outdoor unit 1A, the driving efficiency of the blower unit 3 is higher than that in the above comparative example, and the increase in the input to the blower unit 3 and the accompanying increase in noise are suppressed.
  • the distance in the third direction Z between the opening end portion 6a of the bell mouth 6 and the upper surface plate 5a is the minimum on the rotation center axis O and is separated from the rotation center axis O in the second direction Y. It gradually increases as it increases. Therefore, the cross-sectional area of the space formed around the bell mouth 6 inside the casing 5 perpendicular to the second direction Y is the minimum on the rotation center axis O and is separated from the rotation center axis O in the second direction Y. It gradually increases as it increases. In this case, the flow velocity of the gas flowing between the bell mouth 6 and the upper surface plate 5a along the second direction Y changes depending on the position of the second direction Y.
  • the flow velocity of the gas flowing through the narrow space portion having the minimum cross-sectional area is faster than the flow velocity of the gas flowing through the wide space portion having a larger cross-sectional area than the narrow space portion. Therefore, when the wind guide member 7 is arranged so as to overlap the rotation center axis O when viewed from the third direction Z, that is, when the wind guide member 7 is arranged in the narrow space portion, the narrow space portion.
  • the relatively high-speed gas flowing through the air collides with the air guide member 7, and the pressure loss of the gas increases.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 is arranged at a distance from the rotation center axis O in the second direction Y. That is, the wind guide surface 71 is arranged in the vast space portion. Therefore, in the outdoor unit 1A, the gas flowing along the second direction Y collides with the air guiding member 7 while the air guiding member 7 prevents the gas flowing along the second direction Y from colliding with the partition plate 8. The increase in pressure loss that accompanies this is suppressed.
  • the wind guide surface 71 shown in FIGS. 1 to 3 is configured as a flat surface, but the present invention is not limited to this, and may be configured as a curved surface.
  • the wind guide surface 71 may be composed of a plurality of surfaces.
  • the outdoor unit 1B according to the second embodiment has basically the same configuration as the outdoor unit 1A according to the first embodiment, but the first end portion of the third end portion 71c. It differs from the outdoor unit 1A in that the tangent TL of the wind guide surface 71 passing through the portion located on the 71a side is inclined toward the rotation center axis O.
  • the first heat exchange section 2A, the fan motor 3b of the blower section 3, and the support section 4 are not shown.
  • the third end portion 71c is arranged closer to the rotation center axis O than the fourth end portion 71d in the second direction Y.
  • the distance in the second direction Y between the third end portion 71c and the rotation center axis O is shorter than the distance in the second direction Y between the fourth end portion 71d and the rotation center axis O.
  • the wind guide surface 71 is configured as a flat surface. That is, the tangent line of the wind guide surface 71 passing through the portion of the third end portion 71c located on the second end portion 71b side is also inclined toward the rotation center axis O.
  • the outdoor unit 1B has the same configuration as the outdoor unit 1A, the same effect as that of the outdoor unit 1A can be obtained.
  • the flow FL1 is different from the radial direction with respect to the rotation center axis O, that is, the normal direction of the opening end portion 6a of the bell mouth 6. It flows along the direction.
  • the flow rate and the flow direction of the gas flowing upstream of the opening end portion 6a of the bell mouth 6 locally change in the circumferential direction with respect to the rotation center axis O.
  • the flow FL1 guided upstream from the opening end portion 6a of the bell mouth 6 in the first direction X by the air guiding member 7 flows toward the rotation center axis O, that is, the rotation center.
  • the flow is along the radial direction with respect to the axis O.
  • the second end portion 71b may be arranged along the third direction Z.
  • the upstream portion of the wind guide surface 71 including the first end portion 71a in the first direction X needs to be inclined toward the rotation center axis O.
  • the inclination angle formed by the wind guide surface 71 of the wind guide member 7 shown in FIGS. 5 to 7 with respect to the third direction Z gradually increases from the second end 71b to the first end 71a in the first direction A. It is getting bigger.
  • the third end 71c of the wind guide member 7 extends linearly along, for example, the first direction X.
  • the fourth end 71d is provided, for example, as if twisted.
  • the upstream portion of the fourth end portion 71d located on the upstream side of the first direction X shown in FIG. 7 is, for example, from the downstream portion of the fourth end portion 71d located on the downstream side of the first direction X shown in FIG. Is also arranged on the downstream side in the second direction Y.
  • the fourth end 71d of the air guide member 7 may extend linearly along the first direction X, and the third end 71c may be provided so as to be twisted.
  • the upstream portion of the third end portion 71c located on the upstream side of the first direction X is, for example, upstream of the downstream portion of the third end portion 71c located on the downstream side of the first direction X in the second direction Y. It may be arranged.
  • the second end portion 71b may be inclined with respect to the third direction Z in the direction opposite to the first end portion 71a.
  • the wind guide surface 71 may be configured as a curved surface. Also in this case, as described above, the tangent TL of the wind guide surface 71 passing through the portion of the third end portion 71c located on the first end portion 71a side may be inclined toward the rotation center axis O. ..
  • the outdoor unit 1C according to the third embodiment has basically the same configuration as the outdoor unit 1A according to the first embodiment, but the wind guide surface 71 of the wind guide member 7 is the first. It differs from the outdoor unit 1A in that it is arranged on the upstream side of the rotation center axis O in the two directions Y.
  • the first heat exchange section 2A, the fan motor 3b of the blower section 3, and the support section 4 are not shown.
  • the distance L4 in the second direction Y between the wind guide surface 71 and the rotation center axis O is shorter than the distance in the second direction Y between the wind guide surface 71 and the second heat exchange unit 2B.
  • the distance L4 is shorter than the outer diameter of the propeller fan 3a.
  • the outdoor unit 1C has the same configuration as the outdoor unit 1A, it can exert the same effect as the outdoor unit 1A.
  • the outdoor unit 1C since the wind guide surface 71 is arranged on the upstream side in the second direction Y as compared with the outdoor unit 1A, among the gases flowing along the second direction Y, the gas reaching the partition plate 8.
  • the flow rate of the outdoor unit 1A is smaller than that of the outdoor unit 1A. Therefore, when the outdoor unit 1C and the outdoor unit 1A having the same input to the blower unit 3 are compared, the flow rate of the gas along the first direction X in the outdoor unit 1C is higher than that of the outdoor unit 1A. More. Therefore, in the outdoor unit 1C, the driving efficiency of the blower unit 3 is higher than that in the outdoor unit 1A, and the increase in the input to the blower unit 3 and the accompanying increase in noise are suppressed.
  • the outdoor unit 1C may have the same configuration as the outdoor unit 1B except for the above configuration. As shown in FIG. 9, in the outdoor unit 1C, the tangent TL of the wind guide surface 71 passing through the portion of the third end 71c located on the first end 71a side is inclined toward the rotation center axis O. You may. Even in such an outdoor unit 1C, the wind guide surface 71 may be configured as a curved surface. Also in this case, as described above, the tangent TL of the wind guide surface 71 passing through the portion of the third end portion 71c located on the first end portion 71a side may be inclined toward the rotation center axis O. ..
  • the outdoor unit 1D according to the fourth embodiment has basically the same configuration as the outdoor unit 1A according to the first embodiment, but the wind guide surface 71 of the wind guide member 7 is a casing. It differs from the outdoor unit 1A in that it is in contact with the upper surface plate 5a of 5.
  • the fourth end 71d of the wind guide surface 71 is in contact with the upper surface plate 5a.
  • the second end portion 71b of the wind guide surface 71 is arranged at a distance from, for example, the back plate 5c.
  • the outdoor unit 1D has the same configuration as the outdoor unit 1A, it can exert the same effect as the outdoor unit 1A.
  • the outdoor unit 1D the flow of gas flowing along the second direction Y between the air guide surface 71 and the upper surface plate 5a in the outdoor unit 1A is blocked by the air guide surface 71 in contact with the upper surface plate 5a. Will be done. Therefore, in the outdoor unit 1D, the driving efficiency of the blower unit 3 is higher than that in the outdoor unit 1A, and the increase in the input to the blower unit 3 and the accompanying increase in noise are suppressed.
  • the outdoor unit 1D may have the same configuration as at least one of the outdoor unit 1B and the outdoor unit 1C, except for the above configuration.
  • the tangent TL of the wind guide surface 71 passing through the portion of the third end 71c located on the first end 71a side may be inclined toward the rotation center axis O, or the wind guide member.
  • the wind guide surface 71 of 7 may be arranged on the upstream side of the rotation center axis O in the second direction Y.
  • the outdoor unit 1E according to the fifth embodiment has basically the same configuration as the outdoor unit 1A according to the first embodiment, but the wind guide surface 71 of the wind guide member 7 is a casing. It differs from the outdoor unit 1A in that it is in contact with the back plate 5c of 5.
  • the second end 71b of the wind guide surface 71 is in contact with the back plate 5c.
  • the fourth end portion 71d of the wind guide surface 71 is arranged at a distance from, for example, the upper surface plate 5a.
  • the outdoor unit 1E the flow of gas flowing along the second direction Y between the air guide surface 71 and the back plate 5c in the outdoor unit 1A is blocked by the air guide surface 71 in contact with the back plate 5c. Will be done. Therefore, in the outdoor unit 1E, the driving efficiency of the blower unit 3 is higher than that in the outdoor unit 1A, and the increase in the input to the blower unit 3 and the accompanying increase in noise are suppressed.
  • the outdoor unit 1E may have the same configuration as at least one of the outdoor unit 1B, the outdoor unit 1C, and the outdoor unit 1D.
  • the tangent line TL of the wind guide surface 71 passing through the portion of the third end portion 71c located on the first end portion 71a side may be inclined toward the rotation center axis O.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be arranged on the upstream side of the rotation center axis O in the second direction Y.
  • the air guiding surface 71 of the air guiding member 7 may be in contact with the upper surface plate 5a of the casing 5.
  • the outdoor unit 1F according to the sixth embodiment has basically the same configuration as the outdoor unit 1A according to the first embodiment, but the wind guide surface 71 of the wind guide member 7 has a bell. It differs from the outdoor unit 1A in that it is in contact with the mouse 6.
  • the third end 71c of the wind guide surface 71 is in contact with the bell mouth 6.
  • the fourth end portion 71d of the wind guide surface 71 is arranged at a distance from, for example, the upper surface plate 5a.
  • the second end portion 71b of the wind guide surface 71 is arranged at a distance from, for example, the back plate 5c.
  • the outdoor unit 1E has the same configuration as the outdoor unit 1A, the same effect as the outdoor unit 1A can be obtained.
  • the outdoor unit 1F the flow of gas flowing along the second direction Y between the wind guide surface 71 and the bell mouth 6 in the outdoor unit 1A is blocked by the wind guide surface 71 in contact with the bell mouth 6. Will be done. Therefore, in the outdoor unit 1F, the driving efficiency of the blower unit 3 is higher than that in the outdoor unit 1A, and the increase in the input to the blower unit 3 and the accompanying increase in noise are suppressed.
  • the outdoor unit 1F may have at least the same configuration as any one of the outdoor unit 1B, the outdoor unit 1C, the outdoor unit 1D, and the outdoor unit 1E.
  • the tangent TL of the wind guide surface 71 passing through the portion of the third end portion 71c located on the first end portion 71a side may be inclined toward the rotation center axis O.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be arranged on the upstream side of the rotation center axis O in the second direction Y.
  • the air guiding surface 71 of the air guiding member 7 may be in contact with the upper surface plate 5a of the casing 5.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be in contact with the back plate 5c of the casing 5.
  • the outdoor unit 1G according to the seventh embodiment has basically the same configuration as the outdoor unit 1A according to the first embodiment, but the second end portion 71b is in the first direction X. It is arranged on the downstream side of the opening end portion 6a of the bell mouth 6, and the first end portion 71a is arranged on the upstream side of the opening end portion 6a of the bell mouth 6 in the first direction X. It is different from the outdoor unit 1A.
  • the first end portion 71a of the wind guide surface 71 is arranged, for example, in the first direction X, on the downstream side of the portion of the propeller fan 3a located on the upstream side of the first direction X.
  • the width of the wind guide surface 71 in the first direction X is wider than, for example, the width of the wind guide surface 71 in the third direction Z.
  • the wind guide surface 71 is arranged in the first direction X on the upstream side of the opening end portion 6a of the bell mouth 6 and on the downstream side of the opening end portion 6a of the bell mouth 6. It has a second portion 71f.
  • the first portion 71e and the second portion 71f are continuous with each other in the first direction X.
  • the width of the first portion 71e in the first direction X is wider than, for example, the width of the second portion 71f in the first direction X.
  • the outdoor unit 1G has the same configuration as the outdoor unit 1A, it can achieve the same effect as the outdoor unit 1A.
  • a region located on the upstream side of the opening end portion 6a of the bell mouth 6 in the first direction X and on the outer peripheral side of the blower portion 3 in the radial direction is along the second direction Y.
  • the flow of gas flowing through the air is also blocked by the wind guide surface 71.
  • the flow of gas flowing along the second direction Y is stably directed to the upstream side of the opening end portion 6a of the bell mouth 6 in the first direction X by the wind guide surface 71. Turn around. Therefore, in the outdoor unit 1G, the driving efficiency of the blower unit 3 is higher than that in the outdoor unit 1A, and the increase in the input to the blower unit 3 and the accompanying increase in noise are suppressed.
  • the outdoor unit 1G may have at least the same configuration as any one of the outdoor unit 1B, the outdoor unit 1C, the outdoor unit 1D, the outdoor unit 1E, and the outdoor unit 1F.
  • the tangent TL of the wind guide surface 71 passing through the portion of the third end portion 71c located on the first end portion 71a side may be inclined toward the rotation center axis O.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be arranged on the upstream side of the rotation center axis O in the second direction Y.
  • the air guiding surface 71 of the air guiding member 7 may be in contact with the upper surface plate 5a of the casing 5.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be in contact with the back plate 5c of the casing 5.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be in contact with the bell mouth 6.
  • the outdoor unit 1H according to the eighth embodiment has basically the same configuration as the outdoor unit 1A according to the first embodiment, but has the first end when viewed from the second direction Y. It differs from the outdoor unit 1A in that the portion 71a is inclined so as to be located on the downstream side of the first direction X toward the rotation center axis O.
  • the first end portion 71a is arranged on the upstream side of the opening end portion 6a of the bell mouth 6, for example, in the first direction X, similarly to that of the outdoor unit 1G.
  • the first end portion 71a is inclined toward, for example, the open end portion 6a of the bell mouth 6.
  • the tangent line of the wind guide surface 71 passing through the connecting portion between the first end portion 71a and the third end portion 71c is inclined toward the rotation center axis O.
  • the distance in the first direction X between the connection portion between the first end portion 71a and the third end portion 71c and the open end portion 6a of the bell mouth 6 is the connection between the first end portion 71a and the fourth end portion 71d. It is shorter than the distance in the first direction X between the portion and the open end portion 6a of the bell mouth 6.
  • the outdoor unit 1H has the same configuration as the outdoor unit 1A, it can exert the same effect as the outdoor unit 1A.
  • the gas flow FL3 along the first direction X is guided to the bell mouth 6 along the first end 71a of the wind guide member 7. Therefore, in the outdoor unit 1H, even if the first end portion 71a is arranged on the upstream side of the opening end portion 6a in the first direction X as in the outdoor unit 1G, the first direction X is compared with the outdoor unit 1G.
  • the gas flow FL3 along the first direction X is less likely to collide with the first end portion 71a of the wind guide member 7, and the gas flow FL3 along the first direction X is less likely to be obstructed by the wind guide member 7.
  • the driving efficiency of the blower unit 3 is higher than that in the outdoor unit 1G, and the increase in the input to the blower unit 3 and the accompanying increase in noise are suppressed.
  • the outdoor unit 1H is an outdoor unit 1A and an outdoor unit as long as the first end portion 71a is inclined so as to be located on the downstream side of the first direction X as the first end portion 71a is viewed from the second direction Y toward the rotation center axis O. It may have the same configuration as at least one of 1B, the outdoor unit 1C, the outdoor unit 1D, the outdoor unit 1E, and the outdoor unit 1F. In the outdoor unit 1H, the first end portion 71a may be arranged on the downstream side of the opening end portion 6a of the bell mouth 6 in the first direction X.
  • the tangent TL of the wind guide surface 71 passing through the portion of the third end portion 71c located on the first end portion 71a side may be inclined toward the rotation center axis O.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be arranged on the upstream side of the rotation center axis O in the second direction Y.
  • the air guiding surface 71 of the air guiding member 7 may be in contact with the upper surface plate 5a of the casing 5.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be in contact with the back plate 5c of the casing 5.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be in contact with the bell mouth 6.
  • the outdoor unit 1I according to the ninth embodiment has basically the same configuration as the outdoor unit 1A according to the first embodiment, but the air guiding member 7 includes the bell mouth 6 and the lower surface plate. It differs from the outdoor unit 1A in that it is arranged between the outdoor unit 1A and the outdoor unit 1A.
  • the wind guide surface 71 has a first end portion 71a located on the upstream side in the first direction X, a second end portion 71b arranged on the downstream side in the first direction X, and a third direction. It has a third end portion 71c located near the rotation center axis O in Z, and a fourth end portion 71d located on the side opposite to the third end portion 71c in the third direction Z. The third end portion 71c is arranged below the fourth end portion 71d.
  • the open end portion 6a of the bell mouth 6 is arranged in the third direction Z with a distance L5 from the lower surface plate 5b of the casing 5.
  • the width W1 of the wind guide surface 71 in the third direction Z is the third distance between the open end portion 6a and the bottom plate 5b of the bell mouth 6.
  • the width W1 is preferably 40% or more, more preferably 50% or more, and more preferably 60% or more of the distance L5.
  • the width W2 of the wind guide surface 71 in the first direction X that is, the distance between the first end portion 71a and the second end portion 71b is determined by the opening end portion 6a of the bell mouth 6 and the lower surface plate 5b in the third direction Z.
  • the width W2 is preferably 40% or more, more preferably 50% or more, and more preferably 60% or more of the distance L6.
  • the width W1 is longer than, for example, the width W2.
  • the lower end portion of the support portion 4 may extend along the first direction X, for example, and may be connected to the back plate 5c of the casing 5.
  • the distance L5 is the distance Z in the third direction between the opening end portion 6a of the bell mouth 6 and the lower end portion of the support portion 4.
  • the outdoor unit 1I a part of the gas that has exchanged heat with the refrigerant in the second heat exchange unit 2B flows in the space formed between the casing 5 and the bell mouth 6 along the second direction Y, and the air is guided. It collides with the member 7. Since the outdoor unit 1I has the same configuration as the outdoor unit 1A, the same effect as that of the outdoor unit 1A can be obtained.
  • the outdoor unit 1A, the outdoor unit 1B, the outdoor unit 1C, the outdoor unit 1D, the outdoor unit 1E, and the outdoor unit It may have the same configuration as at least one of the air guiding members 7 of the 1F, the outdoor unit 1G, and the outdoor unit 1H.
  • the tangent TL of the wind guide surface 71 passing through the portion of the third end 71c located on the first end 71a side may be inclined toward the rotation center axis O.
  • the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be arranged on the upstream side of the rotation center axis O in the second direction Y.
  • the air guiding surface 71 of the air guiding member 7 may be in contact with the lower surface plate 5b of the casing 5. As shown in FIG. 17, in the outdoor unit 1I, the air guiding surface 71 of the air guiding member 7 may be in contact with the back plate 5c of the casing 5. In the outdoor unit 1I, the air guide surface 71 of the air guide member 7 may be in contact with the bell mouth 6. As shown in FIG. 18, in the outdoor unit 1I, the first end portion 71a may be arranged on the upstream side of the opening end portion 6a of the bell mouth 6 in the first direction X. As shown in FIG. 19, even if the outdoor unit 1I is viewed from the second direction Y and the first end portion 71a is inclined so as to be located on the downstream side of the first direction X toward the rotation center axis O. Good.
  • the outdoor unit 1I further includes at least one of the wind guiding members 7 of the outdoor unit 1A, the outdoor unit 1B, the outdoor unit 1C, the outdoor unit 1D, the outdoor unit 1E, the outdoor unit 1F, the outdoor unit 1G, and the outdoor unit 1H. May be good. That is, the outdoor unit 1I has a wind guide member 7 arranged between the upper surface plate 5a of the casing 5 and the bell mouth 6, and a wind guide member arranged between the lower surface plate 5b of the casing 5 and the bell mouth 6. 7 and may be provided.
  • Each wind guide member 7 is the same as at least one of the outdoor unit 1A, the outdoor unit 1B, the outdoor unit 1C, the outdoor unit 1D, the outdoor unit 1E, the outdoor unit 1F, the outdoor unit 1G, and the outdoor unit 1H. It suffices to have a configuration.
  • the two wind guide members 7 may be provided symmetrically with respect to the XY plane passing through the rotation center axis O. Further, the two wind guide members 7 may be provided, for example, rotationally symmetrically with respect to the rotation center axis O.
  • the outdoor unit 1J according to the tenth embodiment has basically the same configuration as the outdoor unit 1A according to the first embodiment, but the wind guide member 7 is a support portion 4. It differs from the outdoor unit 1A in that it is configured integrally with the outdoor unit.
  • the support portion 4 is composed of a plurality of members
  • the wind guide member 7 is integrally formed with at least one of the plurality of members constituting the support portion 4.
  • FIG. 20 and 21 show an outdoor unit including a support portion 4 including two first beam portions 41, two second beam portions 42, one third beam portion 43, and two pillar portions 44 as described above. It shows 1J.
  • the outdoor unit 1J shown in FIG. 20 is arranged between the air guiding member 7 arranged between the upper surface plate 5a of the casing 5 and the bell mouth 6 and between the lower surface plate 5b of the casing 5 and the bell mouth 6. It includes a wind guide member 7.
  • Each wind guide member 7 is integrally formed with the support portion 4.
  • the wind guide member 7 arranged between the upper surface plate 5a of the casing 5 and the bell mouth 6 is located, for example, on the downstream side of the rotation center axis O in the second direction Y of the two first beam portions 41. It is configured integrally with the first beam portion 41.
  • the wind guide surface 71 of the wind guide member 7 is configured to form the same plane as the end face facing the upstream side in the second direction Y of the first beam portion 41.
  • the wind guide member 7 arranged between the lower surface plate 5b of the casing 5 and the bell mouth 6 is located, for example, on the downstream side of the rotation center axis O in the second direction Y of the two second beam portions 42. It is configured integrally with the second beam portion 42.
  • the wind guide surface 71 of the wind guide member 7 is configured to form the same plane as the end face facing the upstream side in the second direction Y of the second beam portion 42.
  • Each of the first end portions 71a of the two wind guide members 7 is inclined so as to be located on the downstream side of the first direction X toward the rotation center axis O.
  • the distance in the third direction Z between the first end portions 71a of the two wind guide members 7 gradually decreases from the upstream side to the downstream side in the first direction X, for example.
  • the two wind guide members 7 are provided symmetrically with respect to the XY plane passing through the rotation center axis O, for example.
  • the outdoor unit 1J Since the outdoor unit 1J has the same configuration as the outdoor unit 1A, it can exert the same effect as the outdoor unit 1A.
  • the wind guide member 7 is integrally formed with the support portion 4, the number of parts is smaller than that in the case where the wind guide member 7 is configured as a separate body from the support portion 4. Manufacturing costs are reduced.
  • the outdoor unit 1J has an outdoor unit 1A, an outdoor unit 1B, an outdoor unit 1C, an outdoor unit 1D, an outdoor unit 1E, an outdoor unit 1F, and an outdoor unit 1G as long as the air guiding member 7 is integrally configured with the support portion 4.
  • the outdoor unit 1H, and the outdoor unit 1I may have the same configuration as at least one of them. From a different point of view, the wind guide member 7 is supported by the outdoor unit 1A, the outdoor unit 1B, the outdoor unit 1C, the outdoor unit 1D, the outdoor unit 1E, the outdoor unit 1F, the outdoor unit 1G, the outdoor unit 1H, and the outdoor unit 1I. It may be configured integrally with the unit 4.
  • the wind guide surface 71 may be arranged on the upstream side of the rotation center axis O in the second direction Y, similarly to the outdoor unit 1C.
  • the wind guide member 7 is the first beam portion 41 arranged on the upstream side of the rotation center axis O in the second direction Y of the two first beam portions 41, or the two second beam portions 42. Of these, it is integrally formed with the second beam portion 42 arranged on the upstream side of the rotation center axis O in the second direction Y.
  • FIG. 23 is a diagram showing a refrigeration cycle device 100 according to the first embodiment as an example of the refrigeration cycle device according to the first to tenth embodiments.
  • the refrigeration cycle device 100 includes an outdoor unit 1A, an indoor unit 101, and refrigerant pipes 102 and 103.
  • the outdoor unit 1A includes a compressor 104, a flow path switching unit 105, and an expansion unit 106 arranged in the machine chamber, and a first heat exchange unit 2A, a second heat exchange unit 2B, and an air blower arranged in the air blower chamber.
  • the indoor unit 101 includes an indoor heat exchanger 107 and an indoor blower 108.
  • the refrigeration cycle device 100 includes a compressor 104, a flow path switching unit 105, a first heat exchange unit 2A, a second heat exchange unit 2B, an expansion unit 106, an indoor heat exchanger 107, and a refrigerant pipe 102. , 103, and includes a refrigerant circuit in which the refrigerant circulates.
  • the refrigerant pipes 102 and 103 are arranged outside the outdoor unit 1A and the indoor unit 101, and connect the circuit unit housed in the outdoor unit 1A and the circuit unit housed in the indoor unit 101 in the refrigerant circuit. ing.
  • the flow path switching unit 105 switches the flow direction of the refrigerant flowing through the refrigerant circuit, so that the first heat exchange unit 2A and the second heat exchange unit 2B act as condensers in the cooling operation.
  • the heating operation in which the first heat exchange unit 2A and the second heat exchange unit 2B act as an evaporator is switched.
  • the first heat exchange unit 2A and the second heat exchange unit 2B are connected in series with each other, for example.
  • the first heat exchange unit 2A and the second heat exchange unit 2B may be connected in parallel with each other, for example.
  • the refrigeration cycle apparatus according to the second to tenth embodiments may be different from the refrigeration cycle apparatus 100 only in that the outdoor units 1B to 1J according to the second to tenth embodiments are provided.
  • the refrigeration cycle device according to the first to tenth embodiments is suitable for an air conditioner or a hot water supply device.
  • the outdoor units 1A to 1J according to the first to tenth embodiments are suitable for the outdoor unit of the air conditioner or the outdoor unit of the hot water supply device.

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Abstract

室外機(1A)は、第1方向(X)に沿って気体が通過するように設けられた第1熱交換部(2a)と、第1方向と交差する第2方向(Y)に沿って気体が通過するように設けられた第2熱交換部(2b)と、第1方向において第1熱交換部よりも下流側に配置され、第2方向において第2熱交換部よりも下流側に配置され、かつ、回転中心軸(O)が第1方向に沿って延びるプロペラファン(3a)と、第1熱交換部、第2熱交換部、およびプロペラファンを内部に収容しているケーシング(5)と、第1方向から視てプロペラファンの周囲を囲むベルマウス(6)と、ケーシングおよびベルマウスの少なくともいずれかに固定されており、かつ第1方向および第2方向と交差する第3方向(Z)においてケーシングとベルマウスとの間に配置されている導風部材(7)とを備える。導風部材は、第2方向において上流側を向いており、かつ第2方向と交差する導風面(71)を有している。導風部材の導風面は、第2方向において回転中心軸と間隔を隔てて配置されている。

Description

室外機および冷凍サイクル装置
 本発明は、室外機およびそれを備える冷凍サイクル装置に関する。
 空気調和装置および給湯機は、室外機を備えている。室外機は、各冷凍サイクルを構成する構成部品の少なくとも一部を内部に収容している。
 特開2008-128563号公報には、左側に配置された送風室と右側に配置された機械室とを仕切る仕切板と、送風室内においてベルマウスの空気流入端と略同じ前後位置に配置された面を含む面部材とを備える空気調和装置の室外ユニットが開示されている。上記面部材は、ケーシングの背面側から正面側に向かう空気の流れをベルマウスに案内するように設けられている。
特開2008-128563号公報
 一方で、上記室外ユニットの送風室には、ファンの回転軸に沿った第1方向に流れる空気と冷媒との間での熱交換と、第1方向と交差する第2方向に流れる空気と冷媒との間での熱交換とを行う熱交換器が配置されている。具体的には、上記熱交換器は、ケーシングの背面側から正面側に向かう第1方向に沿って空気が通過するように設けられている熱交換部と、ケーシングの左側面側から右側面側に向かう第2方向に沿って空気が通過するように設けられている熱交換部とを有している。
 上記室外ユニットにおいて、第2方向に沿って流れる空気の一部は、上記熱交換器を通った後、ベルマウスとケーシングとの間を流れて、仕切板と衝突する。仕切板と衝突した空気は、仕切板に沿ってケーシングの背面側から正面側に流れる空気とともに、ベルマウスからケーシングの外部に排気される。この際、仕切板に沿ってケーシングの背面側から正面側に流れる空気の流れは、仕切板と衝突した空気によって阻害される。
 そのため、上記室外ユニットでは、上記第1方向に沿って流れる空気のみが冷媒と熱交換するように設けられた室外ユニットと比べて、上記第1方向に沿って流れる空気の流量(風量)が少なくなるため、風量を補うためファンの回転数を増大する必要が生じ、騒音の増大が引き起こされる。
 本発明の主たる目的は、上記第1方向に沿って空気が通過するように設けられている熱交換部と上記第2方向に沿って空気が通過するように設けられている熱交換部とを備えていながらも、上記室外ユニットと比べて第1方向に沿った空気の流量の減少が抑制された室外機および冷凍サイクル装置を提供することにある。
 本発明に係る室外機は、第1方向に沿って気体が通過するように設けられた第1熱交換部と、第1方向と交差する第2方向に沿って気体が通過するように設けられた第2熱交換部と、第1方向において第1熱交換部よりも下流側に配置され、第2方向において第2熱交換部よりも下流側に配置され、かつ、回転中心軸が第1方向に沿って延びるプロペラファンと、第1熱交換部、第2熱交換部、およびプロペラファンを内部に収容しているケーシングと、第1方向から視てプロペラファンの周囲を囲むベルマウスと、ケーシングおよびベルマウスの少なくともいずれかに固定されており、かつ第1方向および第2方向と交差する第3方向においてケーシングとベルマウスとの間に配置されている導風部材とを備える。導風部材は、第2方向において上流側を向いており、かつ第2方向と交差する導風面を有している。導風部材の導風面は、第2方向において回転中心軸と間隔を隔てて配置されている。
 本発明によれば、冷媒と熱交換する空気が上記第1方向および上記第2方向に沿って流れるように設けられていながらも、上記室外ユニットと比べて第1方向に沿った空気の流量の減少が抑制された室外機および冷凍サイクル装置を提供することができる。
実施の形態1に係る室外機の第2方向Yに垂直な断面図である。 図1中の矢印II-IIから視た断面図である。 図1に示される室外機の背面図である。 実施の形態2に係る室外機の背面図である。 実施の形態2に係る室外機の変形例の第2方向Yに垂直な断面図である。 図5中の線分VI-VIから視た断面図である。 図5中の線分VII-VIIから視た断面図である。 実施の形態3に係る室外機の背面図である。 実施の形態3に係る室外機の変形例の背面図である。 実施の形態4に係る室外機の第2方向Yに垂直な断面図である。 実施の形態5に係る室外機の第2方向Yに垂直な断面図である。 実施の形態6に係る室外機の第2方向Yに垂直な断面図である。 実施の形態7に係る室外機の第2方向Yに垂直な断面図である。 実施の形態8に係る室外機の第2方向Yに垂直な断面図である。 実施の形態9に係る室外機の第2方向Yに垂直な断面図である。 実施の形態9に係る室外機の第1変形例の第2方向Yに垂直な断面図である。 実施の形態9に係る室外機の第2変形例の第2方向Yに垂直な断面図である。 実施の形態9に係る室外機の第3変形例の第2方向Yに垂直な断面図である。 実施の形態9に係る室外機の第4変形例の第2方向Yに垂直な断面図である。 実施の形態10に係る室外機の第2方向Yに垂直な断面図である。 図20中の矢印XXI-XXIから視た断面図である。 実施の形態10に係る室外機の変形例の第3方向Zに垂直な断面図である。 実施の形態1に係る冷凍サイクル装置を示す図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の図面において同一または相当する部分には同一の参照番号を付しその説明は繰返さない。また、説明の便宜上、互いに交差する第1方向X、第2方向Y、および第3方向Zが導入されている。
 実施の形態1.
 図1~図3に示されるように、実施の形態1に係る室外機1Aは、第1熱交換部2Aおよび第2熱交換部2Bと、送風部3と、支持部4と、ケーシング5と、ベルマウス6と、導風部材7とを主に備える。室外機1Aの内部には、第1方向Xに沿って流れる気体の流れと、第2方向Yに沿って流れる気体の流れとが形成される。第1方向Xおよび第2方向Yは、水平方向に沿っている。第3方向Zは、上下方向に沿っている。なお、図1および図2では、送風部3のプロペラファン3aの外形が破線によって図示されている。図3では、第1熱交換部2A、送風部3のファンモータ3b、および支持部4の図示が省略されている。
 第1熱交換部2Aは、第1方向Xに沿って流れる気体が冷媒と熱交換するように設けられている。言い換えると、第1熱交換部2Aは、第1方向Xに沿って気体が通過するように設けられている。第1熱交換部2Aは、第2方向Yまたは第3方向Zに沿って冷媒が流通するように設けられている。第2熱交換部2Bは、第2方向Yに沿って流れる気体が冷媒と熱交換するように設けられている。言い換えると、第2熱交換部2Bは、第2方向Yに沿って気体が通過するように設けられている。第2熱交換部2Bは、第1方向Xまたは第3方向Zに沿って冷媒が流通するように設けられている。第1熱交換部2Aおよび第2熱交換部2Bは、例えば1つの熱交換器として構成されている。第2方向Yにおいて上流側に位置する第1熱交換部2Aの端部は、例えば第1方向Xにおいて上流側に位置する第2熱交換部2Bの端部と接続されている。図2に示されるように、第3方向Zから視て、第1熱交換部2Aおよび第2熱交換部2Bは、L字状に配置されている。言い換えると、室外機1Aには、第1方向Xにおいて第1熱交換部2Aよりも下流側、かつ第2方向Yにおいて第2熱交換部2Bよりも下流側に位置する空間が設けられている。
 送風部3は、プロペラファン3aと、プロペラファンを回転中心軸Oを中心とする周方向に回転駆動させるファンモータ3bとを含む。送風部3は、支持部4によってケーシング5に対して支持されている。送風部3および支持部4は、第1方向Xにおいて第1熱交換部2Aよりも下流側に配置されており、かつ第2方向Yにおいて第2熱交換部2Bよりも下流側に配置されている。すなわち、送風部3および支持部4は、室外機1Aの上記空間内に配置されている。送風部3の回転中心軸Oは、第1方向Xに沿って延びている。ファンモータ3bは、第1方向Aにおいてプロペラファン3aよりも上流側に配置されている。ファンモータ3bは、支持部4によって支持されている。
 支持部4は、送風部3を支持可能な限りにおいて、任意の構成を備えていればよい。支持部4は、例えば第3方向Zに沿って延びる2本の柱部と、2本の柱部の各上端部に接続されておりかつ第1方向Xに沿って延びる2つの第1梁部と、2本の柱部の各下端部に接続されておりかつ第1方向Xに沿って延びる2つの第2梁部と、2本の柱部間に渡されておりかつ第2方向Yに沿って延びる1つの第3梁部とを含む。2つの第1梁部は、ケーシング5の上面板5aに接続されている。2つの第2梁部は、ケーシング5の下面板5bに接続されている。2つの第1梁部は、第1方向Xに沿って延びておりケーシング5の背面板5cと接続されている。2つの第2梁部は、第1方向Xにおいてケーシング5の背面板5cと間隔を隔てて配置されている。送風部3は、上記1つの第3梁部に固定されている。2つの第1梁部および2つの第2梁部の各々は、第2方向Yにおいて回転中心軸Oと間隔を隔てて配置されている。
 ケーシング5は室外機1Aの外郭を成しており、室外機1Aに収容される各部材はケーシング5の内部に配置されている。ケーシング5の内部は、第1熱交換部2Aおよび第2熱交換部2B、送風部3、支持部4、ベルマウス6、ならびに導風部材7が収容されている送風室と、図示しない圧縮機等が収容されている機械室とに仕切られている。ケーシング5は、上記送風室と上記機械室とを仕切る仕切板8を含む。ケーシング5は、上記送風室の内部に、第1方向Xに沿って流れる気体の流れと第2方向Yに沿って流れる気体の流れとが同時に形成されるように、設けられている。
 図2に示されるように、ケーシング5は、第1方向Xおよび第2方向Yに沿って延在し、かつ第3方向Zにおいて間隔を隔てた配置された上面板5aおよび下面板5bを有している。ケーシング5は、第2方向Yおよび第3方向Zに沿って延在している背面板5cを有している。ケーシング5は、第1方向Xおよび第3方向Zに沿って延在している側面板5h,5iを有している。仕切板8は、第2方向において側面板5h、第2熱交換部2B、送風部3、およびベルマウス6よりも下流側かつ側面板5iよりも上流側に配置されている。仕切板8は、第2方向Yにおいて、第2熱交換部2Bと対向するように配置されている。側面板5hおよび仕切板8は、第2方向Yにおいて、第2熱交換部2B、送風部3およびベルマウス6を挟むように配置されている。すなわち、上記送風室は、上面板5a,下面板5b,側面板5h、および仕切板8によって囲まれている。上記機械室は、上面板5a,下面板5b,側面板5i、および仕切板8によって囲まれている。
 ケーシング5の上記送風室には、第1吸気口5e、排気口5f、および第2吸気口5gが設けられている。第1吸気口5eは、第1方向Xに沿って流れる気体をケーシング5の内部に取り込むためのものである。第1吸気口5eは、第1方向Xにおいて第1熱交換部2Aよりも上流側に設けられている。第2吸気口5gは、第2方向Yに沿って流れる気体をケーシング5の内部に取り込むためのものである。第2吸気口5gは、第2方向Yにおいて第2熱交換部2Bよりも上流側に設けられている。排気口5fは、第1吸気口5eおよび第2吸気口5gからケーシング5の内部に取り込まれた気体をケーシング5の外部に排気するためのものである。排気口5fは、第1方向Xにおいて第1熱交換部2A、送風部3、およびベルマウス6よりも下流側に設けられている。第1吸気口5eおよび排気口5fは、第1方向Xを向いて開口している。第1吸気口5eおよび排気口5fは、第1方向Xにおいて第1熱交換部2A、送風部3、およびベルマウス6を挟むように設けられている。第2吸気口5gは、第2方向Yを向いて開口している。第1吸気口5eの開口面積は、排気口5fの開口面積よりも大きい。
 ベルマウス6は、第1方向Xから視て、プロペラファン3aの周囲を囲むように設けられている。ベルマウス6は、第1方向Xから視て、排気口5fの周囲を囲むように設けられている。ベルマウス6は、送風部3から吹き出された気体を排気口5fに導くように設けられている。ベルマウス6は、送風部3から吹き出された気体を排気口5fに導くように設けられている。図4に示されるように、ベルマウス6は、第1方向Xにおいて上流側に配置された開口端部6aと、第1方向Xにおいて下流側に配置された開口端部6bとを有している。ベルマウス6の開口端部6aは、送風部3の第1方向Xの下流側に位置する部分を囲むように配置されている。開口端部6aは、第1方向Aにおいて、送風部3の上流側に位置する端部よりも下流側に配置されている。ベルマウス6の開口端部6bは、ケーシング5の排気口5fと連なるように配置されている。ベルマウス6の開口端部6bは、背面板5cに接続されている。開口端部6aの内径は、開口端部6bの内径よりも長い。ベルマウス6は、開口端部6bから開口端部6aに向かうにつれて拡径されている。図1に示されるように、ベルマウス6の開口端部6aは、第3方向Zにおいて、ケーシング5の上面板5aと間隔を隔てて配置されている。
 導風部材7は、第3方向Zにおいてケーシング5とベルマウス6との間に配置されている。室外機1Aでは、導風部材7の全体が、第3方向Zにおいてケーシング5とベルマウス6との間に配置されている。言い換えると、第3方向Zから視て、導風部材7の全体がベルマウス6と重なっている。導風部材7は、例えばケーシング5に固定されている。なお、導風部材7は、支持部4に固定されていてもよい。
 導風部材7は、第2方向Yにおいて仕切板8よりも上流側に配置されており、かつ第2方向Yと交差する導風面71を有している。導風面71は、例えば第2方向Yと直交する平面、すなわち第1方向Xおよび第3方向Zに沿って延びる平面である。導風面71の外形状は、例えば四角形状である。導風面71は、第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも下流側に配置されている。導風面71は、第2方向Yにおいて回転中心軸Oと間隔を隔てて配置されている。導風面71は、例えば第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも下流側に配置されている。
 導風面71は、第1方向Xにおいて上流側に位置する第1端部71aと、第1方向Xにおいて下流側に配置された第2端部71bとを有している。導風部材7の導風面71は、第3方向Zにおいて回転中心軸Oに近い位置にある第3端部71cと、第3方向Zにおいて第3端部71cとは反対側に位置する第4端部71dとさらに有している。室外機1Aでは、第3端部71cは、第4端部71dよりも下方に配置されている。導風面71の第1端部71a、第2端部71b、第3端部71c、および第4端部71dは、例えば支持部4、ケーシング5およびベルマウス6と間隔を隔てて配置されている。この場合、導風部材7は、第2方向Yにおいて導風面71よりも下流側に、ケーシング5に固定されている部分を有している。
 導風面71の第3方向Zの幅W1、すなわち第3端部71cと第4端部71dとの間の距離は、第3方向Zにおいてベルマウス6の開口端部6a上に形成されるケーシング5の内部空間の第3方向Zの距離L1以下である。上記距離L1は、ベルマウス6の開口端部6aと支持部4との間の第3方向Zの距離である。上記幅W1は、好ましくは上記距離L1の40%以上であり、より好ましくは50%以上であり、より好ましくは60%以上である。
 なお、室外機1Aにおいて、支持部4の上記上端部は、例えば第1方向Xにおいてケーシング5の背面板5cと間隔を隔てて配置されていてもよい。この場合、上記距離L1は、ベルマウス6の開口端部6aとケーシング5の上面板5aとの間の第3方向Zの距離となる。
 導風面71の第1方向Xの幅W2、すなわち第1端部71aと第2端部71bとの間の距離は、第3方向Zにおいてベルマウス6の開口端部6a上に形成されるケーシング5の内部空間の第1方向Xの距離L2以下である。上記距離L2は、ベルマウス6の開口端部6aとケーシング5の背面板5cとの間の第1方向Xの距離である。上記幅W2は、好ましくは上記距離L2の40%以上であり、より好ましくは50%以上であり、より好ましくは60%以上である。上記幅W1は、例えば上記幅W2よりも長い。
 導風面71と回転中心軸Oとの間の第2方向Yの距離L3は、導風面71と仕切板8との間の第2方向Yの距離よりも短い。上記距離L3は、プロペラファン3aの外径よりも短い。
 <作用効果>
 導風部材7を備えない比較例の室外機では、第2熱交換部2Bにおいて冷媒と熱交換した気体の一部は、ケーシング5とベルマウス6との間に形成された空間を第2方向Yに沿って流れ、仕切板8に衝突する。仕切板8と衝突した気体は、第1方向Xにおいて上流側に向かって流れた後、仕切板8に沿って第1方向Xに沿って流れる気体とともに、ベルマウス6からケーシング5の外部に排気される。この際、仕切板8に沿って第1方向Xに沿って流れる気体の流れは、仕切板8と衝突した気体によって阻害される。
 これに対し、室外機1Aは導風部材7を備える。導風部材7は、ケーシング5およびベルマウス6の少なくともいずれかに固定されており、かつ第3方向Zにおいてケーシング5とベルマウス6との間に配置されている。導風部材7は、第2方向Yにおいて上流側を向いており、かつ第2方向Yと交差する導風面71を有している。
 このような室外機1Aでは、第2熱交換部2Bにおいて冷媒と熱交換した気体の一部は、ケーシング5とベルマウス6との間に形成された空間を第2方向Yに沿って流れ、導風部材7に衝突する。導風部材7は、第2方向Yに沿った気体の流れFL2(図3参照)を分散させ、かつ分散した流れの一部を第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも上流側に向かう流れFL1(図1および図2参照)に変更する。その結果、室外機1Aにおいて第2方向Yに沿って流れる気体のうち、第1方向Xに沿った気体の流れFL3(図2参照)と衝突する気体の流量および仕切板8に衝突する気体の流量は、上述した比較例の室外機とのそれらと比べて、少なくなる。一方で、室外機1Aにおいて実現される上記流れFL1は、第2方向Yに沿った気体の流れが仕切板8に衝突することによって形成される気体の流れと比べて、送風部3に流入しやすい。
 そのため、送風部3への入力が等しくされた室外機1Aと上記比較例とを比較したときに、室外機1Aにおいて第1方向Xに沿った気体の流量は、上記比較例のそれと比べて多い。そのため、室外機1Aでは、上記比較例と比べて、送風部3の駆動効率が高く、送風部3への入力の増加およびそれに伴う騒音の増大が抑制されている。
 室外機1Aにおいて、ベルマウス6の開口端部6aと上面板5aとの間の第3方向Zの距離は、回転中心軸O上において最小となり、かつ第2方向Yにおいて回転中心軸Oから離れるにつれて徐々に大きくなる。そのため、ケーシング5の内部においてベルマウス6の周囲に形成される空間の第2方向Yに垂直な断面積は、回転中心軸O上において最小となり、かつ第2方向Yにおいて回転中心軸Oから離れるにつれて徐々に大きくなる。この場合、ベルマウス6と上面板5aとの間を第2方向Yに沿って流れる気体の流速は、第2方向Yの位置に応じて変化する。上記断面積が最小とされる狭小空間部を流れる気体の流速は、上記狭小空間部よりも上記断面積が大きい広大空間部を流れる気体の流速よりも速くなる。そのため、第3方向Zから視て、導風部材7が回転中心軸Oと重なるように配置されている場合、すなわち導風部材7が上記狭小空間部に配置されている場合、上記狭小空間部を流れる比較的高速の気体が導風部材7に衝突することにより、当該気体の圧力損失が高くなる。
 これに対し、室外機1Aでは、導風部材7の導風面71が第2方向Yにおいて回転中心軸Oと間隔を隔てて配置されている。つまり、導風面71は、上記広大空間部に配置されている。そのため、室外機1Aでは、導風部材7が第2方向Yに沿って流れる気体が仕切板8に衝突することを妨げながらも、第2方向Yに沿って流れる気体が導風部材7に衝突することに伴う圧力損失の増大が抑制されている。
 なお、図1~図3に示される導風面71は平面として構成されているが、これに限られるものではなく、曲面で構成されていてもよい。導風面71は、複数の面によって構成されていてもよい。
 実施の形態2.
 図4に示されるように、実施の形態2に係る室外機1Bは、実施の形態1に係る室外機1Aと基本的に同様の構成を備えるが、第3端部71cのうち第1端部71a側に位置する部分を通る導風面71の接線TLが回転中心軸Oに向かって傾斜している点で、室外機1Aとは異なる。なお、図4では、第1熱交換部2A、送風部3のファンモータ3b、および支持部4の図示が省略されている。
 第3端部71cは、第2方向Yにおいて、第4端部71dよりも回転中心軸Oの近くに配置されている。第3端部71cと回転中心軸Oとの間の第2方向Yの距離は、第4端部71dと回転中心軸Oとの間の第2方向Yの距離よりも短い。
 図4に示される導風部材7では、導風面71が平面として構成されている。すなわち、第3端部71cのうち第2端部71b側に位置する部分を通る導風面71の接線も、回転中心軸Oに向かって傾斜している。
 室外機1Bは、室外機1Aと同様の構成を備えるため、室外機1Aと同様の効果を奏することができる。
 なお、第1端部71aが回転中心軸Oに向かって傾斜していない場合、上記流れFL1が回転中心軸Oに対する径方向、すなわちベルマウス6の開口端部6aの法線方向、とは異なる方向に沿って流れる。この場合、ベルマウス6の開口端部6aよりも上流側を流れる気体の流量および流通方向は、回転中心軸Oに対する周方向において局所的に変化する。
 これに対し、室外機1Bでは、導風部材7により第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも上流側に導かれた流れFL1が、回転中心軸Oに向かう流れ、すなわち回転中心軸Oに対する径方向に沿った流れ、となる。この結果、上記のような気体の流量および流通方向の局所的な変化が抑制されており、当該変化に起因した騒音の発生が抑制されている。
 図5および図6に示されるように、実施の形態2に係る室外機1Bでは、第2端部71bが第3方向Zに沿うように配置されていてもよい。この場合、図7に示されるように、第1端部71aを含む導風面71の第1方向Xにおける上流部分のみが回転中心軸Oに向かって傾斜していればよい。図5~図7に示される導風部材7の導風面71が第3方向Zに対して成す傾斜角は、第1方向Aにおいて第2端部71bから第1端部71aに向かうにつれて徐々に大きくなっている。
 導風部材7の第3端部71cは、例えば第1方向Xに沿って直線状に延びている。第4端部71dは、例えばねじられたように設けられている。図7に示される第1方向Xの上流側に位置する第4端部71dの上流部分は、例えば図6に示される第1方向Xの下流側に位置する第4端部71dの下流部分よりも、第2方向Yにおいて下流側に配置されている。
 導風部材7の第4端部71dが第1方向Xに沿って直線状に延びており、第3端部71cがねじられたように設けられていてもよい。第1方向Xの上流側に位置する第3端部71cの上流部分は、例えば第1方向Xの下流側に位置する第3端部71cの下流部分よりも、第2方向Yにおいて上流側に配置されていてもよい。
 実施の形態2に係る室外機1Bでは、第2端部71bが第3方向Zに対して第1端部71aとは逆方向に傾斜していてもよい。
 室外機1Bにおいても、導風面71は、曲面として構成されていてもよい。この場合にも、上述のように、第3端部71cのうち第1端部71a側に位置する部分を通る導風面71の接線TLが回転中心軸Oに向かって傾斜していればよい。
 実施の形態3.
 図8に示されるように、実施の形態3に係る室外機1Cは、実施の形態1に係る室外機1Aと基本的に同様の構成を備えるが、導風部材7の導風面71が第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも上流側に配置されている点で、室外機1Aとは異なる。なお、図8では、第1熱交換部2A、送風部3のファンモータ3b、および支持部4の図示が省略されている。
 導風面71と回転中心軸Oとの間の第2方向Yの距離L4は、導風面71と第2熱交換部2Bとの間の第2方向Yの距離よりも短い。上記距離L4は、プロペラファン3aの外径よりも短い。
 室外機1Cは、室外機1Aと同様の構成を備えるため、室外機1Aと同様の効果を奏することができる。
 さらに、室外機1Cでは、室外機1Aと比べて、導風面71が第2方向Yにおいて上流側に配置されているため、第2方向Yに沿って流れる気体のうち仕切板8に達する気体の流量が室外機1Aのそれと比べて少なくなる。そのため、送風部3への入力が等しくされた室外機1Cと室外機1Aとを比較したときに、室外機1Cにおいて第1方向Xに沿った気体の流量は、上記室外機1Aのそれと比べて多くなる。そのため、室外機1Cでは、上記室外機1Aと比べて、送風部3の駆動効率が高く、送風部3への入力の増加およびそれに伴う騒音の増大が抑制されている。
 室外機1Cは、上記構成を除き、室外機1Bと同様の構成を備えていてもよい。図9に示されるように、室外機1Cにおいて、第3端部71cのうち第1端部71a側に位置する部分を通る導風面71の接線TLが回転中心軸Oに向かって傾斜していてもよい。このような室外機1Cにおいても、導風面71は、曲面として構成されていてもよい。この場合にも、上述のように、第3端部71cのうち第1端部71a側に位置する部分を通る導風面71の接線TLが回転中心軸Oに向かって傾斜していればよい。
 実施の形態4.
 図10に示されるように、実施の形態4に係る室外機1Dは、実施の形態1に係る室外機1Aと基本的に同様の構成を備えるが、導風部材7の導風面71がケーシング5の上面板5aと接触している点で、室外機1Aとは異なる。
 導風面71の第4端部71dが上面板5aと接触している。導風面71の第2端部71bは、例えば背面板5cと間隔を隔てて配置されている。
 室外機1Dは、室外機1Aと同様の構成を備えるため、室外機1Aと同様の効果を奏することができる。
 さらに、室外機1Dでは、室外機1Aにおいて導風面71と上面板5aとの間を第2方向Yに沿って流れる気体の流れが、上面板5aと接触している導風面71によって遮断される。そのため、室外機1Dでは、室外機1Aと比べて、送風部3の駆動効率が高く、送風部3への入力の増加およびそれに伴う騒音の増大が抑制されている。
 室外機1Dは、上記構成を除き、室外機1Bおよび室外機1Cの少なくともいずれかと同様の構成を備えていてもよい。室外機1Dにおいて、第3端部71cのうち第1端部71a側に位置する部分を通る導風面71の接線TLが回転中心軸Oに向かって傾斜していてもよいし、導風部材7の導風面71が第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも上流側に配置されていてもよい。
 実施の形態5.
 図11に示されるように、実施の形態5に係る室外機1Eは、実施の形態1に係る室外機1Aと基本的に同様の構成を備えるが、導風部材7の導風面71がケーシング5の背面板5cと接触している点で、室外機1Aとは異なる。
 導風面71の第2端部71bが背面板5cと接触している。導風面71の第4端部71dは、例えば上面板5aと間隔を隔てて配置されている。
 このような室外機1Eは、室外機1Aと同様の構成を備えるため、室外機1Aと同様の効果を奏することができる。
 さらに、室外機1Eでは、室外機1Aにおいて導風面71と背面板5cとの間を第2方向Yに沿って流れる気体の流れが、背面板5cと接触している導風面71によって遮断される。そのため、室外機1Eでは、室外機1Aと比べて、送風部3の駆動効率が高く、送風部3への入力の増加およびそれに伴う騒音の増大が抑制されている。
 室外機1Eは、上記構成を除き、室外機1B、室外機1Cおよび室外機1Dの少なくともいずれかと同様の構成を備えていてもよい。室外機1Eにおいて、第3端部71cのうち第1端部71a側に位置する部分を通る導風面71の接線TLが回転中心軸Oに向かって傾斜していてもよい。室外機1Eにおいて、導風部材7の導風面71が第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも上流側に配置されていてもよい。室外機1Eにおいて、導風部材7の導風面71がケーシング5の上面板5aと接触していてもよい。
 実施の形態6.
 図12に示されるように、実施の形態6に係る室外機1Fは、実施の形態1に係る室外機1Aと基本的に同様の構成を備えるが、導風部材7の導風面71がベルマウス6と接触している点で、室外機1Aとは異なる。
 導風面71の第3端部71cがベルマウス6と接触している。導風面71の第4端部71dは、例えば上面板5aと間隔を隔てて配置されている。導風面71の第2端部71bは、例えば背面板5cと間隔を隔てて配置されている。
 室外機1Eは、室外機1Aと同様の構成を備えるため、室外機1Aと同様の効果を奏することができる。
 さらに、室外機1Fでは、室外機1Aにおいて導風面71とベルマウス6との間を第2方向Yに沿って流れる気体の流れが、ベルマウス6と接触している導風面71によって遮断される。そのため、室外機1Fでは、室外機1Aと比べて、送風部3の駆動効率が高く、送風部3への入力の増加およびそれに伴う騒音の増大が抑制されている。
 室外機1Fは、上記構成を除き、室外機1B、室外機1C、室外機1Dおよび室外機1Eの少なくともいずれかと同様の構成を備えていてもよい。室外機1Fにおいて、第3端部71cのうち第1端部71a側に位置する部分を通る導風面71の接線TLが回転中心軸Oに向かって傾斜していてもよい。室外機1Fにおいて、導風部材7の導風面71が第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも上流側に配置されていてもよい。室外機1Fにおいて、導風部材7の導風面71がケーシング5の上面板5aと接触していてもよい。室外機1Fにおいて、導風部材7の導風面71がケーシング5の背面板5cと接触していてもよい。
 実施の形態7.
 図13に示されるように、実施の形態7に係る室外機1Gは、実施の形態1に係る室外機1Aと基本的に同様の構成を備えるが、第2端部71bが第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも下流側に配置されており、かつ第1端部71aが第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも上流側に配置されている点で、室外機1Aとは異なる。
 導風面71の第1端部71aは、例えば第1方向Xにおいて、プロペラファン3aの第1方向Xの上流側に位置する部分よりも下流側に配置されている。導風面71の第1方向Xの幅は、例えば導風面71の第3方向Zの幅よりも広い。
 導風面71は、第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも上流側に配置されている第1部分71eと、ベルマウス6の開口端部6aよりも下流側に配置されている第2部分71fとを有している。第1部分71eおよび第2部分71fは、第1方向Xに連なっている。第1部分71eの第1方向Xの幅は、例えば第2部分71fの第1方向Xの幅よりも広い。
 室外機1Gは、室外機1Aと同様の構成を備えるため、室外機1Aと同様の効果を奏することができる。
 さらに、室外機1Gでは、第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも上流側であってかつ上記径方向において送風部3よりも外周側に位置する領域を第2方向Yに沿って流れる気体の流れも、導風面71によって遮断される。さらに、室外機1Gでは、第2方向Yに沿って流れる気体の流れが、導風面71によって、第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも上流側に向かう流れに安定的に転向する。そのため、室外機1Gでは、室外機1Aと比べて、送風部3の駆動効率が高く、送風部3への入力の増加およびそれに伴う騒音の増大が抑制されている。
 室外機1Gは、上記構成を除き、室外機1B、室外機1C、室外機1D、室外機1E、および室外機1Fの少なくともいずれかと同様の構成を備えていてもよい。室外機1Gにおいて、第3端部71cのうち第1端部71a側に位置する部分を通る導風面71の接線TLが回転中心軸Oに向かって傾斜していてもよい。室外機1Gにおいて、導風部材7の導風面71が第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも上流側に配置されていてもよい。室外機1Gにおいて、導風部材7の導風面71がケーシング5の上面板5aと接触していてもよい。室外機1Gにおいて、導風部材7の導風面71がケーシング5の背面板5cと接触していてもよい。室外機1Gにおいて、導風部材7の導風面71がベルマウス6と接触していてもよい。
 実施の形態8.
 図14に示されるように、実施の形態8に係る室外機1Hは、実施の形態1に係る室外機1Aと基本的に同様の構成を備えるが、第2方向Yから視て、第1端部71aが回転中心軸Oに向かうにつれて第1方向Xの下流側に位置するように傾斜している点で、室外機1Aとは異なる。
 第1端部71aは、室外機1Gのそれと同様に、例えば第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも上流側に配置されている。第1端部71aは、例えばベルマウス6の開口端部6aに向かって傾斜している。第1端部71aと第3端部71cとの接続部を通る導風面71の接線は回転中心軸Oに向かって傾斜している。第1端部71aと第3端部71cとの接続部とベルマウス6の開口端部6aとの間の第1方向Xの距離は、第1端部71aと第4端部71dとの接続部とベルマウス6の開口端部6aとの間の第1方向Xの距離よりも短い。
 室外機1Hは、室外機1Aと同様の構成を備えるため、室外機1Aと同様の効果を奏することができる。
 さらに、室外機1Hでは、第1方向Xに沿った気体の流れFL3が導風部材7の第1端部71aに沿ってベルマウス6に導かれる。そのため、室外機1Hでは、室外機1Gと同様に第1端部71aが第1方向Xにおいて開口端部6aよりも上流側に配置されていても、室外機1Gと比べて、第1方向Xに沿った気体の流れFL3が導風部材7の第1端部71aと衝突しにくく、第1方向Xに沿った気体の流れFL3が導風部材7によって阻害されにくい。その結果、室外機1Hでは、室外機1Gと比べて、送風部3の駆動効率が高く、送風部3への入力の増加およびそれに伴う騒音の増大が抑制されている。
 室外機1Hは、第2方向Yから視て第1端部71aが回転中心軸Oに向かうにつれて第1方向Xの下流側に位置するように傾斜している限りにおいて、室外機1A、室外機1B、室外機1C、室外機1D、室外機1E、および室外機1Fの少なくともいずれかと同様の構成を備えていてもよい。室外機1Hにおいて、第1端部71aは第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも下流側に配置されていてもよい。室外機1Hにおいて、第3端部71cのうち第1端部71a側に位置する部分を通る導風面71の接線TLが回転中心軸Oに向かって傾斜していてもよい。室外機1Hにおいて、導風部材7の導風面71が第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも上流側に配置されていてもよい。室外機1Hにおいて、導風部材7の導風面71がケーシング5の上面板5aと接触していてもよい。室外機1Hにおいて、導風部材7の導風面71がケーシング5の背面板5cと接触していてもよい。室外機1Hにおいて、導風部材7の導風面71がベルマウス6と接触していてもよい。
 実施の形態9.
 図15に示されるように、実施の形態9に係る室外機1Iは、実施の形態1に係る室外機1Aと基本的に同様の構成を備えるが、導風部材7がベルマウス6と下面板5bとの間に配置されている点で、室外機1Aとは異なる。
 室外機1Iにおいても、導風面71は、第1方向Xにおいて上流側に位置する第1端部71aと、第1方向Xにおいて下流側に配置された第2端部71bと、第3方向Zにおいて回転中心軸Oに近い位置にある第3端部71cと、第3方向Zにおいて第3端部71cとは反対側に位置する第4端部71dとを有している。第3端部71cは、第4端部71dよりも下方に配置されている。
 ベルマウス6の開口端部6aは、第3方向Zにおいて、ケーシング5の下面板5bと距離L5を隔てて配置されている。
 導風面71の第3方向Zの幅W1、すなわち第3端部71cと第4端部71dとの間の距離は、ベルマウス6の開口端部6aと下面板5bとの間の第3方向Zの距離L5以下である。上記幅W1は、好ましくは上記距離L5の40%以上であり、より好ましくは50%以上であり、より好ましくは60%以上である。
 導風面71の第1方向Xの幅W2、すなわち第1端部71aと第2端部71bとの間の距離は、第3方向Zにおいてベルマウス6の開口端部6aと下面板5bとの間の第1方向Xの距離L6以下である。上記幅W2は、好ましくは上記距離L6の40%以上であり、より好ましくは50%以上であり、より好ましくは60%以上である。上記幅W1は、例えば上記幅W2よりも長い。
 なお、室外機1Iにおいて、支持部4の上記下端部は、例えば第1方向Xに沿って延びておりケーシング5の背面板5cと接続されていてもよい。この場合、上記距離L5は、ベルマウス6の開口端部6aと支持部4の上記下端部との間の第3方向Zの距離となる。
 室外機1Iにおいても、第2熱交換部2Bにおいて冷媒と熱交換した気体の一部は、ケーシング5とベルマウス6との間に形成された空間を第2方向Yに沿って流れ、導風部材7に衝突する。そして、室外機1Iは、室外機1Aと同様の構成を備えるため、室外機1Aと同様の効果を奏することができる。
 室外機1Iの導風部材7は、ベルマウス6と下面板5bとの間に配置されている限りにおいて、室外機1A、室外機1B、室外機1C、室外機1D、室外機1E、室外機1F、室外機1Gおよび室外機1Hの少なくともいずれかの導風部材7と同様の構成を備えていてもよい。
 室外機1Iにおいて、第3端部71cのうち第1端部71a側に位置する部分を通る導風面71の接線TLが回転中心軸Oに向かって傾斜していてもよい。室外機1Iにおいて、導風部材7の導風面71が第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも上流側に配置されていてもよい。
 図16に示されるように、室外機1Iにおいて、導風部材7の導風面71がケーシング5の下面板5bと接触していてもよい。図17に示されるように、室外機1Iにおいて、導風部材7の導風面71がケーシング5の背面板5cと接触していてもよい。室外機1Iにおいて、導風部材7の導風面71がベルマウス6と接触していてもよい。図18に示されるように、室外機1Iにおいて、第1端部71aは第1方向Xにおいてベルマウス6の開口端部6aよりも上流側に配置されていてもよい。図19に示されるように、室外機1Iを第2方向Yから視て、第1端部71aは回転中心軸Oに向かうにつれて第1方向Xの下流側に位置するように傾斜していてもよい。
 室外機1Iは、室外機1A、室外機1B、室外機1C、室外機1D、室外機1E、室外機1F、室外機1Gおよび室外機1Hの少なくともいずれかの導風部材7をさらに備えていてもよい。すなわち、室外機1Iは、ケーシング5の上面板5aとベルマウス6との間に配置された導風部材7と、ケーシング5の下面板5bとベルマウス6との間に配置された導風部材7とを備えていてもよい。各導風部材7は、室外機1A、室外機1B、室外機1C、室外機1D、室外機1E、室外機1F、室外機1Gおよび室外機1Hの少なくともいずれかの導風部材7と同様の構成を備えていればよい。2つの導風部材7は、回転中心軸Oを通るXY平面に対して対称に設けられていてもよい。また、2つの導風部材7は、例えば回転中心軸Oに対して回転対称に設けられていてもよい。
 実施の形態10.
 図20および図21に示されるように、実施の形態10に係る室外機1Jは、実施の形態1に係る室外機1Aと基本的に同様の構成を備えるが、導風部材7が支持部4と一体として構成されている点で、室外機1Aとは異なる。支持部4が複数の部材により構成されている場合、導風部材7は支持部4を構成する複数の部材のうちの少なくとも1つと一体として構成されている。
 図20および図21は、上述のように2つの第1梁部41、2つの第2梁部42、1つの第3梁部43、および2つの柱部44を含む支持部4を備える室外機1Jを示している。図20に示される室外機1Jは、ケーシング5の上面板5aとベルマウス6との間に配置された導風部材7と、ケーシング5の下面板5bとベルマウス6との間に配置された導風部材7とを備えている。各導風部材7が支持部4と一体として構成されている。
 ケーシング5の上面板5aとベルマウス6との間に配置された導風部材7は、例えば2つの第1梁部41のうち、第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも下流側に位置する第1梁部41と一体として構成されている。上記導風部材7の導風面71は、上記第1梁部41の第2方向Yにおいて上流側を向いた端面と同一平面を成すように構成されている。
 ケーシング5の下面板5bとベルマウス6との間に配置された導風部材7は、例えば2つの第2梁部42のうち、第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも下流側に位置する第2梁部42と一体として構成されている。上記導風部材7の導風面71は、上記第2梁部42の第2方向Yにおいて上流側を向いた端面と同一平面を成すように構成されている。
 上記2つの導風部材7の各第1端部71aは、回転中心軸Oに向かうにつれて第1方向Xの下流側に位置するように傾斜している。上記2つの導風部材7の各第1端部71a間の第3方向Zの距離は、例えば第1方向Xにおいて上流側から下流側に向かうにつれて徐々に短くなっている。上記2つの導風部材7は、例えば回転中心軸Oを通るXY平面に対して対称に設けられている。
 室外機1Jは、室外機1Aと同様の構成を備えるため、室外機1Aと同様の効果を奏することができる。
 さらに、室外機1Jでは、導風部材7が支持部4と一体として構成されているため、導風部材7が支持部4と別体として構成されている場合と比べて、部品点数が少なく、製造コストが低減されている。
 室外機1Jは、導風部材7が支持部4と一体として構成されている限りにおいて、室外機1A、室外機1B、室外機1C、室外機1D、室外機1E、室外機1F、室外機1G、室外機1H、および室外機1Iの少なくともいずれかと同様の構成を備えていてもよい。異なる観点から言えば、室外機1A、室外機1B、室外機1C、室外機1D、室外機1E、室外機1F、室外機1G、室外機1H、および室外機1Iにおいて、導風部材7は支持部4と一体として構成されていてもよい。
 図22に示されるように、室外機1Jは、室外機1Cと同様に、導風面71が第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも上流側に配置されていてもよい。この場合、導風部材7は、2つの第1梁部41のうち第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも上流側に配置されている第1梁部41、または2つの第2梁部42のうち第2方向Yにおいて回転中心軸Oよりも上流側に配置されている第2梁部42と、一体として構成されている。
 実施の形態1~10に係る室外機1A~1Jは、冷凍サイクル装置の室外機に適用される。実施の形態1~10に係る冷凍サイクル装置は、各実施の形態に係る室外機1A~1Jを備える。図23は、実施の形態1~10に係る冷凍サイクル装置の一例として、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100を示す図である。図23に示されるように、冷凍サイクル装置100は、室外機1A、室内機101、および冷媒配管102,103を備える。室外機1Aは、上記機械室内に配置された圧縮機104、流路切替部105、および膨張部106と、上記送風室内に配置された第1熱交換部2Aおよび第2熱交換部2Bならびに送風部3を含む。室内機101は、室内熱交換器107および室内送風部108を含む。異なる観点から言えば、冷凍サイクル装置100は、圧縮機104、流路切替部105、第1熱交換部2A、第2熱交換部2B、膨張部106、室内熱交換器107、および冷媒配管102,103を含み、冷媒が循環する冷媒回路を備える。冷媒配管102,103は、室外機1Aおよび室内機101の外部に配置されて、上記冷媒回路において室外機1A内に収容された回路部と室内機101内に収容された回路部とを接続している。冷凍サイクル装置100では、流路切替部105によって上記冷媒回路を流れる冷媒の流通方向が切り替えられることにより、第1熱交換部2Aおよび第2熱交換部2Bが凝縮器として作用する冷房運転と、第1熱交換部2Aおよび第2熱交換部2Bが蒸発器として作用する暖房運転とが切り替えられる。上記冷媒回路において、第1熱交換部2Aおよび第2熱交換部2Bは、例えば互いに直列に接続されている。なお、上記冷媒回路において、第1熱交換部2Aおよび第2熱交換部2Bは、例えば互いに並列に接続されていてもよい。実施の形態2~10に係る冷凍サイクル装置は、実施の形態2~10に係る室外機1B~1Jを備える点でのみ、上記冷凍サイクル装置100と異なっていればよい。実施の形態1~10に係る冷凍サイクル装置は、空気調和装置または給湯装置に好適である。言い換えると、実施の形態1~10に係る室外機1A~1Jは、空気調和装置の室外機または給湯装置の室外機に好適である。
 以上のように本発明の実施の形態について説明を行なったが、上述の実施の形態を様々に変形することも可能である。また、本発明の範囲は上述の実施の形態に限定されるものではない。本発明の範囲は、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むことが意図される。
 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1I,1J 室外機、2A 第1熱交換部、2B 第2熱交換部、3 送風部、3b ファンモータ、3a プロペラファン、4 支持部、5 ケーシング、5a 上面板、5b 下面板、5c 背面板、5e 第1吸気口、5f 排気口、5g 第2吸気口、5h,5i 側面板、6 ベルマウス、6a,6b 開口端部、7 導風部材、8 仕切板、41 第1梁部、42 第2梁部、43 第3梁部、44 柱部、71 導風面、71a 第1端部、71b 第2端部、71c 第3端部、71d 第4端部、71e 第1部分、71f 第2部分、100 冷凍サイクル装置、101 室内機、102,103 冷媒配管、104 圧縮機、105 流路切替部、106 膨張部、107 室内熱交換器、108 室内送風部。

Claims (11)

  1.  第1方向に沿って気体が通過するように設けられた第1熱交換部と、
     前記第1方向と交差する第2方向に沿って気体が通過するように設けられた第2熱交換部と、
     前記第1方向において前記第1熱交換部よりも下流側に配置され、前記第2方向において前記第2熱交換部よりも下流側に配置され、かつ、前記第1方向に沿って延びる回転中心軸を有するプロペラファンと、
     前記第1熱交換部、前記第2熱交換部、および前記プロペラファンを内部に収容しているケーシングと、
     前記第1方向から視て、前記プロペラファンの周囲を囲むベルマウスと、
     前記ケーシングおよび前記ベルマウスの少なくともいずれかに固定されており、かつ前記第1方向および前記第2方向と交差する第3方向において前記ケーシングと前記ベルマウスとの間に配置されている導風部材とを備え、
     前記導風部材は、前記第2方向において上流側を向いており、かつ前記第2方向と交差する導風面を有し、
     前記導風部材の前記導風面は、前記第2方向において前記回転中心軸と間隔を隔てて配置されている、室外機。
  2.  前記ベルマウスは、前記第1方向において上流側に配置されている開口端部を含み、
     前記導風面は、前記第1方向において上流側に配置されている第1端部と、前記第1方向において下流側に配置されている第2端部とを含み、
     前記第1端部は、前記第1方向において前記ベルマウスの前記開口端部よりも上流側に配置されており、前記第2端部は、前記第1方向において前記ベルマウスの前記開口端部よりも下流側に配置されている、請求項1に記載の室外機。
  3.  前記ベルマウスは、前記第1方向において上流側に配置されている開口端部を含み、
     前記導風面は、前記第1方向において前記ベルマウスの前記開口端部よりも下流側に配置されている、請求項1に記載の室外機。
  4.  前記第2方向から視て、前記第1端部は、前記回転中心軸に向かうにつれて前記第1方向の下流側に位置するように傾斜している、請求項2または3に記載の室外機。
  5.  前記導風面は、前記第3方向において前記回転中心軸に近い位置にある第3端部と、前記第3方向において前記第3端部とは反対側に位置する第4端部とさらに含み、
     前記第3端部のうち前記第1端部側に位置する部分を通る前記導風面の接線は、前記回転中心軸に向かって傾斜している、請求項2~4のいずれか1項に記載の室外機。
  6.  前記第1方向において前記プロペラファンよりも上流側に配置されており、かつ前記プロペラファンを駆動するファンモータと、
     前記ケーシングに対して前記ファンモータを支持する支持部とをさらに備え、
     前記導風部材は、前記支持部と一体として構成されている、請求項1~5のいずれか1項に記載の室外機。
  7.  前記導風面は、前記ケーシングおよび前記ベルマウスの少なくともいずれかと接触している、請求項1~6のいずれか1項に記載の室外機。
  8.  前記ケーシングは、前記第3方向において、前記第1熱交換部、前記第2熱交換部、前記プロペラファン、および前記ベルマウスを挟むように配置された天板および底板を含み、
     前記導風面は、前記天板および前記底板との少なくともいずれかに接触している、請求項7に記載の室外機。
  9.  前記ケーシングは、排気口が設けられている背面板を含み、
     前記導風面は、前記背面板に接触している、請求項7または8に記載の室外機。
  10. [規則91に基づく訂正 10.09.2019] 
     冷媒を圧縮する圧縮機をさらに備え、
     前記ケーシングは、前記第2方向において、前記ベルマウスを挟んで前記第2熱交換部と対向するように配置された仕切板を含み、
     前記ケーシングの内部は、前記仕切板によって、前記第1熱交換部、前記第2熱交換部、および前記プロペラファンが収容されており、かつ吸気口および排気口が設けられている送風室と、前記圧縮機が収容されている機械室とに仕切られており、
     前記導風部材は、前記第2方向において前記仕切板よりも上流側に配置されている、請求項1~9のいずれか1項に記載の室外機。
  11.  請求項1~10のいずれか1項に記載の室外機と、
     室内熱交換器を内部に収容する室内機と、
     前記室外機と前記室内機とを接続する冷媒管路とを備える、冷凍サイクル装置。
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