WO2021152775A1 - 遠心送風機及びそれを備えた空気調和機 - Google Patents

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WO2021152775A1
WO2021152775A1 PCT/JP2020/003435 JP2020003435W WO2021152775A1 WO 2021152775 A1 WO2021152775 A1 WO 2021152775A1 JP 2020003435 W JP2020003435 W JP 2020003435W WO 2021152775 A1 WO2021152775 A1 WO 2021152775A1
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WO
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main plate
trailing edge
centrifugal blower
edge
side plate
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PCT/JP2020/003435
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English (en)
French (fr)
Inventor
惇司 河野
拓矢 寺本
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/30Vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/281Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for fans or blowers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
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    • F05D2240/20Rotors
    • F05D2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • F05D2240/303Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor related to the leading edge of a rotor blade
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/20Rotors
    • F05D2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • F05D2240/304Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor related to the trailing edge of a rotor blade

Definitions

  • the present disclosure relates to a centrifugal blower that blows out air sucked in the axial direction of the rotating shaft by changing the direction in the radial direction and an air conditioner equipped with the centrifugal blower.
  • centrifugal blower that sucks gas from the direction of the rotation axis and blows out the gas in the direction intersecting the rotation axis.
  • a centrifugal blower including a side plate arranged so as to sandwich a plurality of blades together with a main plate in the rotation axis direction have been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • the airflow is likely to be turbulent at the connecting portion between the blade and the main plate and the side plate due to the corner portion formed by the wall surface of the blade and the wall surface of the main plate and the side plate.
  • the wing and the main plate and the side plates are connected at an acute angle, so that the angle between the wing and the main plate and the side plates is formed.
  • the airflow tends to be turbulent on the side where the angle is sharp.
  • the present disclosure is for solving the above-mentioned problems, and provides a centrifugal blower in which airflow turbulence at a connection portion between a blade and a main plate and a side plate is reduced, and an air conditioner equipped with the centrifugal blower. be.
  • the centrifugal blower includes a main plate that is rotationally driven, an annular side plate that is arranged so as to face the main plate, and a plurality of blades that are arranged between the main plate and the side plates.
  • the trailing edge of each of the above is located on the side opposite to the leading edge in the direction of rotation, and the trailing edge is the trailing edge first connecting portion which is the connecting portion with the main plate and the trailing edge second which is the connecting portion with the side plate.
  • the trailing edge second connecting portion has a connecting portion, and the trailing edge second connecting portion is located on the side opposite to the trailing edge first connecting portion, and the trailing edge first connecting portion and the trailing edge second connecting portion are of the main plate. It has a trailing edge straight portion formed parallel to the axis of rotation.
  • the trailing edge first connecting portion which is the connecting portion between the trailing edge and the main plate
  • the trailing edge second connecting portion which is the connecting portion between the trailing edge and the side plate
  • FIG. 5 is an internal configuration diagram of an indoor unit of an air conditioner equipped with a centrifugal blower according to a fifth embodiment. It is a block diagram of the air conditioner which concerns on Embodiment 5.
  • FIG. 1 is a perspective view of the centrifugal blower 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a side view of the centrifugal blower 100 according to the first embodiment.
  • the rotation direction R shown in FIG. 1 is the direction in which the centrifugal blower 100 and the main plate 10 rotate, and the counter-rotation direction AR is the direction opposite to the direction in which the centrifugal blower 100 and the main plate 10 rotate.
  • the basic structure of the centrifugal blower 100 will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • the centrifugal blower 100 is rotationally driven by a motor or the like (not shown), sucks gas from the RS direction of the rotation axis, and forcibly sends air outward in the radial direction by the centrifugal force generated by the rotation.
  • the centrifugal blower 100 includes a main plate 10 which is a rotating body, an annular side plate 20 facing the main plate 10, and a plurality of blades 30 provided between the main plate 10 and the side plates 20.
  • the main plate 10 is a rotating body that rotates around the rotation axis RS.
  • the main plate 10 has a circular shape when viewed projectionally along the rotation axis RS of the centrifugal blower 100, and the radial central portion of the main plate 10 has a substantially conical shape that rises in a mountain shape toward the side plate 20 side. It is formed. That is, the main plate 10 forms an inclined surface from the central side toward the outer peripheral side toward the direction away from the suction port 102, which will be described later.
  • the main plate 10 has a boss 12 at the center of the main plate 10, that is, at the top of the mountain-shaped ridge.
  • the boss 12 is a portion to which the rotation shaft of the motor (not shown) is fixed, and the rotation shaft of the motor is connected to the boss 12.
  • the main plate 10 is rotationally driven around the rotation axis RS by being driven by a motor (not shown).
  • the rotating shaft RS is not only the rotating shaft of the main plate 10 but also the rotating shaft of the centrifugal blower 100.
  • the main plate 10 may be a rotating body having a boss 12, and the shape of the main plate 10 is not limited to the above shape and may be another shape.
  • the main plate 10 may be disk-shaped, or may be polygonal when viewed projectionally along the rotation axis RS.
  • the main plate 10 is formed so that the radial central portion of the main plate 10 is raised in a mountain shape, and the radial outer portion of the main plate 10, that is, the annular portion around the raised radial central portion is formed. It may be formed in a substantially flat plate shape.
  • the side plate 20 is arranged so as to face the main plate 10.
  • the side plate 20 is a so-called shroud. By connecting the plurality of blades 30, the side plate 20 maintains the positional relationship of the tips of the blades 30 and reinforces the strength of the plurality of blades 30.
  • the side plate 20 forms a wind guide wall on the side where air is sucked in the centrifugal blower 100.
  • the side plate 20 is formed in an annular shape in a plan view seen in the axial direction of the rotating shaft RS, and the cross-sectional shape is formed in an arc shape in a cross section along the rotating shaft RS.
  • the side plate 20 has an annular shape when viewed projectionally along the rotation axis RS of the centrifugal blower 100, and the side plate 20 has a mountain shape from the outer side to the central side in the radial direction. It's exciting.
  • a suction port 102 is formed in the center of the side plate 20.
  • the gas suction port 102 is formed by the inner peripheral edge 22 which is the end on the inner peripheral side of the side plate 20.
  • the side plate 20 is formed so that the diameter increases as it approaches the main plate 10 from the suction port 102.
  • the side plate 20 is formed in a curved shape that bulges toward the main plate 10 in a cross section along the rotation axis RS.
  • the side plate outer peripheral edge portion 24 constituting the outer peripheral edge of the side plate 20 formed in an annular shape has the largest diameter among the constituent parts of the side plate 20 and is arranged at a position closest to the main plate 10. As shown in FIG. 2, the outer diameter OS of the side plate 20 is larger than the outer diameter OM of the main plate 10.
  • the centrifugal blower 100 is not limited to a configuration in which the outer diameter OS of the side plate 20 is larger than the outer diameter OM of the main plate 10. In the centrifugal blower 100, the outer diameter OS of the side plate 20 may be equal to the outer diameter OM of the main plate 10, or the outer diameter OS of the side plate 20 may be smaller than the outer diameter OM of the main plate 10.
  • the main plate 10 and the side plate 20 are arranged so as to be spaced apart from each other in the axial direction of the rotation axis RS.
  • the side plate outer peripheral edge portion 24 of the side plate 20 and the main plate outer peripheral edge portion 14 of the main plate 10 form an outlet 104 between the side plate outer peripheral edge portion 24 and the main plate outer peripheral edge portion 14.
  • the outer peripheral edge portion 24 of the side plate is the outer peripheral end portion in the radial direction of the side plate 20, and constitutes the outer peripheral edge of the side plate 20 as described above.
  • the outer peripheral edge portion 14 of the main plate is an outer peripheral end portion in the radial direction of the main plate 10 and constitutes the outer peripheral edge portion of the main plate 10.
  • the air outlet 104 is an opening through which the air sucked into the centrifugal blower 100 is discharged from the suction port 102 by the rotation of the centrifugal blower 100.
  • the blade 30 rotates together with the main plate 10 when the main plate 10 rotates, and generates an air flow from the center of the main plate 10 toward the outer peripheral side.
  • the plurality of wings 30 are arranged between the main plate 10 and the side plate 20.
  • Each of the plurality of blades 30 is joined to the main plate 10 on one end side and to the side plate 20 on the other end side in the axial direction of the rotation shaft RS of the centrifugal blower 100.
  • the plurality of blades 30 are arranged on the circumference centered on the rotation axis RS, and each blade 30 is arranged at a predetermined interval in the circumferential direction of the main plate 10.
  • the wings 30 are formed so as to extend backward with respect to the rotation direction R of the main plate 10.
  • Each of the plurality of wings 30 is formed so that the inner peripheral end 31 is closer to the rotation axis RS than the outer peripheral end 32.
  • Each inner peripheral end 31 of the plurality of blades 30 is located at a predetermined distance from the rotation axis RS, and each outer peripheral end 32 is located in the vicinity of the main plate outer peripheral edge portion 14 and the side plate outer peripheral edge portion 24. is doing.
  • a virtual extension of the chord line which is a straight line connecting the inner peripheral end 31 and the outer peripheral end 32 of each wing 30, extends so as not to pass through the rotation axis RS. That is, the inner peripheral end 31 is located in front of the radial virtual line connecting the rotation axis RS and the outer peripheral end 32 in the rotation direction R.
  • the inner peripheral end 31 constitutes the leading edge 31a of the wing 30, and the outer peripheral end 32 constitutes the trailing edge 32a of the wing 30.
  • the leading edge 31a of the wing 30 is located on the rotation direction R side with respect to the trailing edge 32a.
  • the front edge 31a of the wing 30 is formed so as to extend from the main plate 10 toward the side plate 20 in the counter-rotation direction AR side.
  • the trailing edge 32a of the wing 30 is located on the AR side in the counter-rotation direction with respect to the leading edge 31a.
  • the trailing edge 32a of the wing 30 is formed so as to extend from the main plate 10 toward the side plate 20 in the counter-rotation direction AR side.
  • the trailing edge 32a of the wing 30 has a trailing edge first connecting portion 41 which is a connecting portion with the main plate 10 and a trailing edge second connecting portion 42 which is a connecting portion with the side plate 20.
  • the trailing edge first connecting portion 41 is a root portion of the trailing edge 32a on the main plate 10 side.
  • the trailing edge second connecting portion 42 is a root portion of the trailing edge 32a on the side plate 20 side.
  • the trailing edge first connection portion 41 and the trailing edge second connection portion 42 are positioned so as to be offset in the rotation direction R, and the trailing edge second connection portion 42 is located in the counter-rotation direction with respect to the trailing edge first connection portion 41. It is located on the AR side.
  • the trailing edge first connecting portion 41 and the trailing edge second connecting portion 42 have a trailing edge straight portion 40 formed in parallel with the rotation axis RS of the main plate 10.
  • the trailing edge straight portion 40 has a first trailing edge straight portion 43 formed on the trailing edge first connecting portion 41 and a second trailing edge straight portion 44 formed on the trailing edge second connecting portion 42.
  • the trailing edge first connecting portion 41 has a first trailing edge straight portion 43 formed in parallel with the rotation axis RS of the main plate 10.
  • the trailing edge first connecting portion 41 may be composed of only the first trailing edge straight portion 43, or may have the first trailing edge straight portion 43 as a part of the rotation axis RS in the axial direction.
  • the trailing edge first connecting portion 41 has a curved portion formed in an arc shape between the first trailing edge straight portion 43 and the main plate 10, and the wing 30 and the main plate 10 are connected by a smooth curved surface. May be good.
  • the blade 30 relaxes the stress concentration at the trailing edge first connecting portion 41.
  • the trailing edge second connecting portion 42 has a second trailing edge straight portion 44 formed in parallel with the rotation axis RS of the main plate 10.
  • the trailing edge second connecting portion 42 may be composed of only the second trailing edge straight portion 44, or may have the second trailing edge straight portion 44 as a part of the rotation axis RS in the axial direction.
  • the trailing edge second connecting portion 42 has a curved portion formed in an arc shape between the second trailing edge straight portion 44 and the side plate 20, and the wing 30 and the side plate 20 are connected by a smooth curved surface. May be good.
  • the trailing edge second connecting portion 42 has a curved portion, the wing 30 relaxes the stress concentration at the trailing edge second connecting portion 42.
  • the trailing edge 32a of the wing 30 is formed with both the first trailing edge straight portion 43 of the trailing edge first connecting portion 41 and the second trailing edge straight portion 44 of the trailing edge second connecting portion 42.
  • the trailing edge 32a of the wing 30 is formed with either the first trailing edge straight portion 43 of the trailing edge first connecting portion 41 or the second trailing edge straight portion 44 of the trailing edge second connecting portion 42. It may be a configuration. That is, the trailing edge 32a of the wing 30 has a trailing edge straight portion 40 formed at least one of the connecting portions of the wing 30 on the side plate 20 side or the main plate 10 side in parallel with the rotation axis RS of the main plate 10. May be good.
  • the blade 30 has a blade outer surface 30a on one surface and a blade inner surface 30b on the other surface in the radial direction centered on the rotation axis RS.
  • the blade outer surface 30a is a positive pressure surface and the blade inner surface 30b is a negative pressure surface.
  • the blade outer surface 30a which is the surface farther from the rotation axis RS, is located farther from the rotation axis RS toward the rear of the rotation direction R.
  • the blade inner surface 30b which is the surface closer to the rotation axis RS, is similarly located at a position farther from the rotation axis RS toward the rear of the rotation direction R while keeping a predetermined distance from the blade outer surface 30a.
  • the thickness of the blades 30 corresponding to the predetermined interval gradually decreases from the central side toward the inner peripheral end 31 and the outer peripheral end 32. That is, the cross section of the blade 30 on the plane perpendicular to the rotation axis RS is similar to a general blade shape.
  • the centrifugal blower 100 has a larger blade outer diameter OW in the range AS between the intermediate position HB and the side plate 20 in the opening width of the outlet 104 as compared with the intermediate position HB. .. Further, in the centrifugal blower 100, the size of the blade outer diameter OW is smaller in the range AM between the intermediate position HB and the main plate 10 in the opening width of the outlet 104 than in the intermediate position HB.
  • the centrifugal blower 100 has a maximum value of the blade outer diameter OW on the side plate 20 side of the intermediate position HB in the opening width of the outlet 104, and a minimum value of the blade outer diameter OW on the main plate 10 side of the intermediate position HB.
  • the opening width of the outlet 104 is the distance between the outer peripheral edge portion 14 of the main plate 10 of the main plate 10 and the outer peripheral edge portion 24 of the side plate of the side plate 20 in the axial direction of the rotating shaft RS.
  • the blade outer diameter OW is the diameter of the centrifugal blower 100 in the blade 30 portion. In other words, the blade outer diameter OW is the diameter of the rotating circle drawn by the outer peripheral end 32 of the blade 30 by the rotation of the centrifugal blower 100 while the centrifugal blower 100 is operating.
  • the centrifugal blower 100 has a maximum value of the blade outer diameter OW on the side plate 20 side of the intermediate position HB in the opening width of the outlet 104, and a minimum value of the blade outer diameter OW on the main plate 10 side of the intermediate position HB. It is not limited to those having.
  • the blade outer diameter OW on the side plate 20 side of the intermediate position HB and the blade outer diameter OW on the main plate 10 side of the intermediate position HB are formed to have the same size. May be good.
  • centrifugal blower 100 In the centrifugal blower 100, when the main plate 10 is rotated by the rotation of the motor connected to the boss 12, the blades 30 fixed to the main plate 10 move in the circumferential direction around the rotation axis RS. Then, when the main plate 10 rotates in the rotation direction R, the air outside the centrifugal blower 100 is sucked into the space surrounded by the main plate 10 and the side plates 20 and the plurality of blades 30 through the suction port 102.
  • the airflow is likely to be turbulent at the corners of the blade connection on the side plate side or the main plate side.
  • the trailing edge first connection portion 41 and the trailing edge second connection portion 42 of the centrifugal blower 100 are formed in parallel with the rotation axis RS of the main plate 10, and the first trailing edge straight line portion 43 and the second trailing edge straight line are formed. It has a part 44.
  • the centrifugal blower 100 has a first trailing edge straight portion 43 and a second trailing edge straight portion 44, so that the positive pressure surface side of the blade 30 and the negative pressure surface side of the blade 30 at the trailing edge 32a are both the blade 30, the main plate 10, and the side plate.
  • the centrifugal blower 100 in the centrifugal blower 100, the speed difference between the positive pressure surface side of the blade 30 and the negative pressure surface side of the blade 30 is suppressed at the trailing edge 32a of the blade 30, and the trailing edge 32a of the blade 30 has an acute angle to the main plate 10 and the side plate 20. Airflow turbulence is reduced compared to when connected. As a result, the centrifugal blower 100 can obtain high efficiency of the fan.
  • the centrifugal blower 100 has a first trailing edge straight portion 43 and a second trailing edge straight portion 44, so that the trailing edge 32a of the blade 30 is connected to the main plate 10 and the side plate 20 at an acute angle, as compared with the case where the airflow is connected. Disturbance is reduced. As a result, the centrifugal blower 100 can suppress the air flow from separating from the blades, and can obtain high efficiency of the fan.
  • the airflow is likely to be turbulent at the corners of the wing connection on the side plate side or the main plate side, and noise may be generated due to the turbulence of the airflow.
  • the centrifugal blower 100 has a first trailing edge straight portion 43 and a second trailing edge straight portion 44, so that the trailing edge 32a of the blade 30 is connected to the main plate 10 and the side plate 20 at an acute angle, as compared with the case where the airflow is connected. Disturbance is reduced. As a result, the centrifugal blower 100 can suppress the noise generated by the turbulence of the air flow.
  • FIG. 3 is a perspective view of the centrifugal blower 100A according to the second embodiment.
  • the parts having the same configuration as the centrifugal blower 100 of FIGS. 1 to 2 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the centrifugal blower 100A according to the second embodiment further specifies the configuration of the front edge 31a of the blade 30 in the centrifugal blower 100 according to the first embodiment. Therefore, in the following description, the configuration of the front edge 31a of the wing 30 will be mainly described with reference to FIG.
  • the leading edge 31a of the wing 30 has a leading edge first connecting portion 51 which is a connecting portion with the main plate 10 and a leading edge second connecting portion 52 which is a connecting portion with the side plate 20.
  • the leading edge first connecting portion 51 is a root portion of the leading edge 31a on the main plate 10 side.
  • the leading edge second connecting portion 52 is a root portion of the leading edge 31a on the side plate 20 side.
  • the leading edge first connecting portion 51 and the leading edge second connecting portion 52 are positioned so as to be offset in the rotation direction R, and the leading edge second connecting portion 52 is located in the counter-rotating direction with respect to the leading edge first connecting portion 51. It is located on the AR side.
  • the leading edge first connecting portion 51 has a first leading edge straight portion 53 formed in parallel with the rotation axis RS of the main plate 10.
  • the leading edge first connecting portion 51 may be composed of only the first leading edge straight portion 53, or may have the first leading edge straight portion 53 as a part of the rotation axis RS in the axial direction.
  • the leading edge first connecting portion 51 has a curved portion formed in an arc shape between the first leading edge straight portion 53 and the main plate 10, and the wing 30 and the main plate 10 are connected by a smooth curved surface. May be good.
  • the leading edge first connecting portion 51 has a curved portion, the wing 30 relaxes the stress concentration at the leading edge first connecting portion 51.
  • the leading edge second connecting portion 52 has a second leading edge straight portion 54 formed in parallel with the rotation axis RS of the main plate 10.
  • the leading edge second connecting portion 52 may be composed of only the second leading edge straight portion 54, or may have the second leading edge straight portion 54 as a part of the rotation axis RS in the axial direction.
  • the leading edge second connecting portion 52 has a curved portion formed in an arc shape between the second leading edge straight portion 54 and the side plate 20, and the wing 30 and the side plate 20 are connected by a smooth curved surface. May be good.
  • the leading edge second connecting portion 52 has a curved portion, the wing 30 relaxes the stress concentration at the leading edge second connecting portion 52.
  • leading edge 31a of the wing 30 is formed with both the first leading edge straight portion 53 of the leading edge first connecting portion 51 and the second leading edge straight portion 54 of the leading edge second connecting portion 52.
  • the leading edge 31a of the wing 30 is formed with either the first leading edge straight portion 53 of the leading edge first connecting portion 51 or the second leading edge straight portion 54 of the leading edge second connecting portion 52. It may be a configuration. That is, even if the leading edge 31a of the wing 30 has a leading edge straight portion formed in parallel with the rotation axis RS of the main plate 10 at at least one of the connecting portions of the wing 30 on the side plate 20 side or the main plate 10 side. good.
  • centrifugal blower 100A In general, the corners at the joints of the blades on the side plate side or the main plate side tend to be turbulent when the airflow flows into the blades.
  • the leading edge first connecting portion 51 and the leading edge second connecting portion 52 of the centrifugal blower 100A are formed in parallel with the rotation axis RS of the main plate 10, and the first leading edge straight line portion 53 and the second leading edge straight line are formed. It has a part 54.
  • the centrifugal blower 100A has a first leading edge straight portion 53 and a second leading edge straight portion 54, so that the positive pressure surface side of the blade 30 and the negative pressure surface side of the blade 30 are both the blade 30, the main plate 10 and the side plate at the front edge 31a. 20 is connected at a right angle. Therefore, in the centrifugal blower 100A, the difference between the angles formed by the positive pressure surface of the blade 30 and the negative pressure surface of the blade 30 with respect to the main plate 10 and the side plate 20 at the leading edge 31a becomes small, and the leading edge 31a of the blade 30 is the main plate 10 and the side plate 20. The turbulence of the airflow is reduced as compared with the case where it is connected to the motherboard at an acute angle. As a result, the centrifugal blower 100A can obtain high efficiency of the fan.
  • the centrifugal blower 100A has a first leading edge straight portion 53 and a second leading edge straight portion 54, so that the front edge 31a of the blade 30 is connected to the main plate 10 and the side plate 20 at an acute angle, as compared with the case where the airflow is connected. Disturbance is reduced. As a result, the centrifugal blower 100A can suppress the noise generated by the turbulence of the air flow.
  • FIG. 4 is a perspective view of the centrifugal blower 100B according to the third embodiment.
  • the parts having the same configuration as the centrifugal blower 100 and the like shown in FIGS. 1 to 3 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the centrifugal blower 100B according to the third embodiment further specifies the configuration of the trailing edge 32a of the blade 30 in the centrifugal blower 100 according to the first embodiment. Therefore, in the following description, the configuration of the trailing edge 32a of the wing 30 will be mainly described with reference to FIG.
  • the trailing edge straight portion 40 includes a first trailing edge straight portion 43 formed on the trailing edge first connecting portion 41 and a second trailing edge straight portion 44 formed on the trailing edge second connecting portion 42 as described above.
  • first trailing edge straight portion 43 is the length L1
  • second trailing edge straight portion 44 is the length L2.
  • the length L2 which is the length of the second trailing edge straight portion 44, is formed longer than the length L1 which is the length of the first trailing edge straight portion 43 (length L2). > Length L1).
  • centrifugal blower 100B Generally, in a centrifugal blower, the airflow velocity is smaller on the side plate side than on the main plate side, and the airflow is liable to be turbulent.
  • the centrifugal blower 100B has a first trailing edge straight portion 43 and a second trailing edge straight portion 44, so that the positive pressure surface side of the blade 30 and the negative pressure surface side of the blade 30 are both the blade 30, the main plate 10 and the side plate at the trailing edge 32a. 20 is connected at a right angle.
  • the centrifugal blower 100B the speed difference between the positive pressure surface side of the blade 30 and the negative pressure surface side of the blade 30 is suppressed at the trailing edge 32a of the blade 30, and the trailing edge 32a of the blade 30 has an acute angle to the main plate 10 and the side plate 20. Airflow turbulence is reduced compared to when connected.
  • the centrifugal blower 100B is formed so that the length L2, which is the length of the second trailing edge straight portion 44, is longer than the length L1 which is the length of the first trailing edge straight portion 43. , The turbulence of the airflow on the side plate 20 side where the turbulence of the airflow is likely to occur can be further reduced.
  • FIG. 5 is a vertical cross-sectional view of the centrifugal blower 100C according to the fourth embodiment.
  • the parts having the same configuration as the centrifugal blower 100 and the like shown in FIGS. 1 to 4 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the centrifugal blower 100C according to the fourth embodiment further specifies the configuration of the outlet 104 in the centrifugal blower 100 according to the first embodiment. Therefore, in the following description, the configuration of the air outlet 104 will be mainly described with reference to FIG.
  • the side plate 20 of the centrifugal blower 100C forms a gas suction port 102 by the inner peripheral edge 22 as described above. Further, the main plate 10 and the side plate 20 of the centrifugal blower 100C have a gas outlet 104 between the main plate outer peripheral edge portion 14 forming the outer peripheral edge of the main plate 10 and the side plate outer peripheral edge portion 24 forming the outer peripheral edge of the side plate 20. To form.
  • the outer peripheral edge portion 24 of the side plate faces in the radial direction. That is, in the cross section parallel to the rotation axis RS, the extending direction of the member constituting the side plate outer peripheral edge portion 24 is along the radial direction. In the cross section parallel to the rotation axis RS, when the virtual extension portion when the side plate 20 is extended from the side plate outer peripheral edge portion 24 is the side plate extension portion 20a, the extension direction of the side plate extension portion 20a is the radial direction.
  • the main plate 10 has an inclined surface portion 10a that inclines so as to move away from the suction port 102 from the inner peripheral side to the outer peripheral side in a cross section parallel to the rotation axis RS.
  • a region may be formed only by the inclined surface portion 10a between the boss 12 and the outer peripheral edge portion 14 of the main plate, and the inclined surface portion 10a may be partially formed in a part of the region between the boss 12 and the outer peripheral edge portion 14 of the main plate. You may have.
  • it is desirable that the outer peripheral edge portion 14 of the main plate forms an end portion on the outer peripheral side of the inclined surface portion 10a.
  • the outer peripheral edge portion 14 of the main plate forms an end portion on the outer peripheral side of the inclined surface portion 10a and faces in the direction opposite to the forming side of the suction port 102.
  • the direction in which the main plate extension portion 10b extends from the main plate outer peripheral edge portion 14 is The direction is opposite to the formation side of the suction port 102.
  • the main plate extension portion 10b is inclined in the direction parallel to the rotating shaft RS and is inclined in the radial direction.
  • the gas When the centrifugal blower 100C rotates, the gas is sucked into the centrifugal blower 100C from the suction port 102 formed by the inner peripheral edge 22 of the side plate 20, and is formed between the outer peripheral edge portion 14 of the main plate and the outer peripheral edge portion 24 of the side plate. It is discharged from the air outlet 104 to the outside of the centrifugal blower 100C.
  • the main plate outer peripheral edge portion 14 In the direction in which the gas flowing inside the centrifugal blower 100C flows, the main plate outer peripheral edge portion 14 is the downstream end of the main plate 10, and the side plate outer peripheral edge portion 24 is the downstream end of the side plate 20. Therefore, in the cross section parallel to the rotation axis RS, the downstream end on the side plate 20 side faces in the radial direction. Further, in the cross section parallel to the rotation axis RS, the downstream end on the main plate 10 side is inclined in the direction opposite to the suction side of the fan with respect to the downstream end on the side plate 20 side.
  • centrifugal blower 100C In the centrifugal blower 100C, the turbulence of the air flow is reduced by providing the second trailing edge straight portion 44 on the side plate 20 side of the trailing edge 32a of the blade 30. Therefore, in the centrifugal blower 100C, even if the airflow blown out from the centrifugal blower 100C expands outward in the radial direction, the airflow tends to follow the side plate 20 and the main plate 10.
  • the outer peripheral edge portion 24 of the side plate which is the downstream end of the air flow on the side plate 20 side, faces in the radial direction.
  • the outer peripheral edge portion 14 of the main plate which is the downstream end of the air flow on the main plate 10 side, forms an end portion on the outer peripheral side of the inclined surface portion 10a and faces in the direction opposite to the formation side of the suction port 102.
  • the airflow on the side plate 20 side is blown out horizontally, whereas the airflow on the main plate 10 side is blown out along the inclination of the inclined surface portion 10a of the main plate 10 in a direction away from the suction side.
  • the flow of the airflow blown out from 100C expands outward in the radial direction. Therefore, the airflow blown out from the centrifugal blower 100C has a reduced wind speed due to the diffuser effect, and the static pressure is restored.
  • the airflow blown out from the centrifugal blower 100C toward the outer side in the radial direction is due to the diffuser effect due to the direction of the side plate outer peripheral edge portion 24 of the side plate 20 and the direction of the main plate outer peripheral edge portion 14 of the main plate 10.
  • the wind speed of the airflow decreases. Therefore, in the air conditioner in which the circumference of the centrifugal blower 100C is surrounded by a wall surface, the loss due to the collision between the air flow blown out from the centrifugal blower 100C and the wall surface of the air conditioner is suppressed.
  • FIG. 6 is an internal configuration diagram of the indoor unit 150 of the air conditioner 200 on which the centrifugal blower 100 according to the fifth embodiment is mounted.
  • FIG. 7 is a configuration diagram of the air conditioner 200 according to the fifth embodiment.
  • the indoor unit 150 of the air conditioner 200 is a floor-standing device.
  • the indoor unit 150 of the air conditioner 200 is not limited to the floor-standing type, and may be another mode such as a ceiling-embedded type.
  • the indoor unit 150 of the air conditioner 200 includes a housing 210 that constitutes the outer shell of the indoor unit 150, a heat exchanger 220 that is arranged inside the housing 210, and a heat exchanger 220 that is arranged inside the housing 210. It has a centrifugal blower 100 that forms a flow of air passing through.
  • the housing 210 is formed in a rectangular parallelepiped shape.
  • the shape of the housing 210 is not limited to a rectangular parallelepiped shape, and other shapes such as a cylindrical shape, a prismatic shape, a conical shape, a shape having a plurality of corners, and a shape having a plurality of curved surfaces. It may be.
  • a suction port 212 is formed on the upper surface portion 211 of the housing 210, and an air outlet 214 is formed on the lower surface portion 213 of the housing 210.
  • the suction port 212 is an opening for sucking air from the outside to the inside of the housing 210 by the operation of the centrifugal blower 100
  • the air outlet 214 is an opening for sucking air from the inside to the outside of the housing 210 by the operation of the centrifugal blower 100. It is an opening for discharging.
  • the formation position of the suction port 212 and the air outlet 214 is not limited to this configuration.
  • the suction port 212 and the air outlet 214 may be formed on the same surface, or may be formed on either the upper surface portion 211 or the lower surface portion 213.
  • either one of the suction port 212 and the air outlet 214 may be formed on the side surface of the housing 210, or both may be formed on the side surface of the housing 210.
  • a centrifugal blower 100 and a heat exchanger 220 are housed inside the housing 210.
  • the space S11 in which the heat exchanger 220 is housed and the space S12 in which the centrifugal blower 100 is housed are partitioned by a partition plate 215.
  • the housing 210 is provided with an electric component 250 for controlling the air conditioner 200.
  • the centrifugal blower 100 is one or more of the centrifugal blowers 100 to 100C according to the first to fourth embodiments.
  • the number of centrifugal blowers 100 arranged in the housing 210 is not limited to one, and may be plural.
  • the centrifugal blower 100 forms a flow of air that is sucked into the housing 210 from the suction port 212 formed in the housing 210 and blown out from the air outlet 214 formed in the housing 210 to the air-conditioned space.
  • the centrifugal blower 100 includes a bell mouth 230.
  • the bell mouth 230 is arranged between the partition plate 215 and the centrifugal blower 100.
  • the centrifugal blower 100 is connected to the motor 240.
  • the motor 240 is supported by a motor support 241 fixed to the lower surface portion 213 of the housing 210.
  • the motor 240 has an output shaft 242.
  • the boss 12 of the centrifugal blower 100 is attached to the output shaft 242 of the motor 240.
  • the heat exchanger 220 is arranged on the upstream side of the centrifugal blower 100 in the direction of air flow in the housing 210 formed by the centrifugal blower 100.
  • the heat exchanger 220 adjusts the temperature of the air that is sucked into the housing 210 from the suction port 212 of the housing 210 and blown out from the air outlet 214 into the air-conditioned space.
  • the heat exchanger 220 one having a known structure can be applied.
  • a filter 221 is detachably arranged on the upstream side of the heat exchanger 220 in the direction of air flow in the housing 210 formed by the centrifugal blower 100.
  • the filter 221 removes dust from the air before passing through the heat exchanger 220.
  • a drain pan 222 for recovering the condensed water is provided below the heat exchanger 220.
  • the air that has passed through the heat exchanger 220 is guided by the bell mouth 230 and sucked into the centrifugal blower 100.
  • the air sucked into the centrifugal blower 100 passes between the blades 30 and is blown out toward the outside in the radial direction of the main plate 10.
  • the air blown out from the centrifugal blower 100 is discharged into the air-conditioned space from the air outlet 214 formed on the lower surface portion 213 of the housing 210.
  • the air conditioner 200 heats or cools the room to perform air conditioning by transferring heat between the outside air and the air in the room via a refrigerant.
  • the air conditioner 200 includes an outdoor unit 140 and an indoor unit 150.
  • the outdoor unit 140 and the indoor unit 150 are connected by a refrigerant pipe 115 and a refrigerant pipe 117 to form a refrigerant circuit in which the refrigerant circulates.
  • the refrigerant pipe 115 is a gas pipe through which a gas phase refrigerant flows
  • the refrigerant pipe 117 is a liquid pipe through which a liquid phase refrigerant flows.
  • a gas-liquid two-phase refrigerant may flow through the refrigerant pipe 117.
  • the compressor 101, the flow path switching device 103, the outdoor heat exchanger 105, the expansion valve 107, and the heat exchanger 220 are sequentially connected via the refrigerant pipes.
  • the outdoor unit 140 includes a compressor 101, a flow path switching device 103, an outdoor heat exchanger 105, and an expansion valve 107.
  • the compressor 101 compresses and discharges the sucked refrigerant.
  • the flow path switching device 103 is, for example, a four-way valve, which switches the direction of the refrigerant flow path.
  • the air conditioner 200 can realize a heating operation or a cooling operation by switching the flow of the refrigerant by using the flow path switching device 103 based on an instruction from the control device (not shown).
  • the outdoor heat exchanger 105 exchanges heat between the refrigerant and the outdoor air.
  • the outdoor heat exchanger 105 acts as an evaporator during the heating operation, exchanges heat between the low-pressure refrigerant flowing from the refrigerant pipe 117 and the outdoor air, and evaporates and vaporizes the refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 105 acts as a condenser during the cooling operation, and exchanges heat between the compressed refrigerant and the outdoor air by the compressor 101 flowing in from the flow path switching device 103 side to exchange the refrigerant. Condense and liquefy.
  • the outdoor heat exchanger 105 is provided with an outdoor blower 111 in order to improve the efficiency of heat exchange between the refrigerant and the outdoor air.
  • the outdoor blower 111 may be equipped with an inverter device to change the operating frequency of the fan motor to change the rotation speed of the fan.
  • the expansion valve 107 is a throttle device (flow rate control means), functions as an expansion valve by adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the expansion valve 107, and adjusts the pressure of the refrigerant by changing the opening degree.
  • the opening degree is adjusted based on the instruction of the control device (not shown).
  • the indoor unit 150 includes a heat exchanger 220 that exchanges heat between the refrigerant and the indoor air, and a centrifugal blower 100 that regulates the flow of air that the heat exchanger 220 exchanges heat with.
  • the heat exchanger 220 acts as a condenser during the heating operation, exchanges heat between the refrigerant flowing in from the refrigerant pipe 115 and the indoor air, condenses the refrigerant and liquefies it, and flows out to the refrigerant pipe 117 side. Let me.
  • the heat exchanger 220 acts as an evaporator during the cooling operation, exchanges heat between the refrigerant put into a low pressure state by the expansion valve 107 and the indoor air, and causes the refrigerant to take away the heat of the air and evaporate it. It is vaporized and flows out to the refrigerant pipe 115 side.
  • the centrifugal blower 100 is provided so as to face the heat exchanger 220.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed and discharged by the compressor 101 flows into the outdoor heat exchanger 105 via the flow path switching device 103.
  • the gas refrigerant that has flowed into the outdoor heat exchanger 105 is condensed by heat exchange with the outside air blown by the outdoor blower 111, becomes a low-temperature refrigerant, and flows out of the outdoor heat exchanger 105.
  • the refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger 105 is expanded and depressurized by the expansion valve 107 to become a low-temperature low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • This gas-liquid two-phase refrigerant flows into the heat exchanger 220 of the indoor unit 150, evaporates by heat exchange with the indoor air blown by the centrifugal blower 100, and becomes a low-temperature low-pressure gas refrigerant from the heat exchanger 220. leak.
  • the indoor air that has been endothermic and cooled by the refrigerant becomes air-conditioned air and is blown out from the air outlet 214 of the indoor unit 150 into the air-conditioned space.
  • the gas refrigerant flowing out of the heat exchanger 220 is sucked into the compressor 101 via the flow path switching device 103, and is compressed again. The above operation is repeated.
  • the heating operation operation will be described as an operation example of the air conditioner 200.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed and discharged by the compressor 101 flows into the heat exchanger 220 of the indoor unit 150 via the flow path switching device 103.
  • the gas refrigerant flowing into the heat exchanger 220 is condensed by heat exchange with the indoor air blown by the centrifugal blower 100, becomes a low-temperature refrigerant, and flows out from the heat exchanger 220.
  • the indoor air that has been warmed by receiving heat from the gas refrigerant becomes air-conditioned air and is blown out to the air-conditioned space from the air outlet 214 of the indoor unit 150.
  • the refrigerant flowing out of the heat exchanger 220 is expanded and depressurized by the expansion valve 107 to become a low-temperature low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • This gas-liquid two-phase refrigerant flows into the outdoor heat exchanger 105 of the outdoor unit 140, evaporates by heat exchange with the outside air blown by the outdoor blower 111, becomes a low-temperature low-pressure gas refrigerant, and becomes the outdoor heat exchanger 105.
  • the gas refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger 105 is sucked into the compressor 101 via the flow path switching device 103, and is compressed again. The above operation is repeated.
  • the air conditioner 200 according to the fifth embodiment includes the centrifugal blower 100 and the like according to the first embodiment, the same effect as the centrifugal blower 100 and the like according to the first embodiment can be obtained. Therefore, the air conditioner 200 can reduce the turbulence of the air flow in the centrifugal blower 100 as compared with the air conditioner that does not have the centrifugal blower 100. As a result, the air conditioner 200 can obtain high efficiency of the fan. Further, the air conditioner 200 can suppress noise caused by turbulence of the air flow.
  • each of the above embodiments 1 to 5 can be implemented in combination with each other. Further, the configuration shown in the above embodiment is an example, and can be combined with another known technique, and a part of the configuration is omitted or changed without departing from the gist. It is also possible.

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Abstract

遠心送風機は、回転駆動される主板と、主板と対向して配置される環状の側板と、主板と側板との間に配置されている複数の翼と、を備え、複数の翼のそれぞれは、後縁が前縁に対して反回転方向側に位置し、後縁は、主板との接続部分である後縁第1接続部と、側板との接続部分である後縁第2接続部と、を有し、後縁第2接続部は、後縁第1接続部に対して反回転方向側に位置し、後縁第1接続部及び後縁第2接続部は、主板の回転軸と平行に形成された後縁直線部を有するものである。

Description

遠心送風機及びそれを備えた空気調和機
 本開示は、回転軸の軸方向に吸い込んだ空気を径方向に向きを変えて吹き出す遠心送風機及びそれを備えた空気調和機に関する。
 従来、回転軸方向から気体を吸入して回転軸に交差する方向に気体を吹き出す遠心送風機であって、回転軸を中心として回転する主板と、回転軸を中心として環状に配置された複数の翼と、複数の翼を主板と共に回転軸方向間に挟むように配置された側板とを備えた遠心送風機が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2005-155510号公報
 特許文献1のような構成の遠心送風機において、翼と主板及び側板との接続部は、翼の壁面と主板及び側板の壁面とにより形成される角部によって気流が乱れやすい。特に、翼の後縁が主板から側板に向かって反回転方向側に延びる3次元翼形状においては、翼と主板及び側板とは互いに傾いて接続されるため、翼と主板及び側板とのなす角度が鋭角になる側は気流が乱れやすい。
 本開示は、上記のような課題を解決するためのものであり、翼と主板及び側板との接続部における気流の乱れが低減された遠心送風機及びそれを備えた空気調和機を提供するものである。
 本開示に係る遠心送風機は、回転駆動される主板と、主板と対向して配置される環状の側板と、主板と側板との間に配置されている複数の翼と、を備え、複数の翼のそれぞれは、後縁が前縁に対して反回転方向側に位置し、後縁は、主板との接続部分である後縁第1接続部と、側板との接続部分である後縁第2接続部と、を有し、後縁第2接続部は、後縁第1接続部に対して反回転方向側に位置し、後縁第1接続部及び後縁第2接続部は、主板の回転軸と平行に形成された後縁直線部を有するものである。
 本開示に係る遠心送風機は、後縁と主板との接続部分である後縁第1接続部及び後縁と側板との接続部分である後縁第2接続部が、回転軸と平行に形成された後縁直線部を有していることで、後縁第1接続部及び後縁第2接続部において翼の正圧面側と翼の負圧面側との速度差が抑制され、気流の乱れが低減される。
実施の形態1に係る遠心送風機の斜視図である。 実施の形態1に係る遠心送風機の側面図である。 実施の形態2に係る遠心送風機の斜視図である。 実施の形態3に係る遠心送風機の斜視図である。 実施の形態4に係る遠心送風機の垂直断面図である。 実施の形態5に係る遠心送風機が搭載される空気調和機の室内機の内部構成図である。 実施の形態5に係る空気調和機の構成図である。
 以下、実施の形態に係る遠心送風機100及び空気調和機200について図面を参照しながら説明する。なお、図1を含む以下の図面では、各構成部材の相対的な寸法の関係及び形状等が実際のものとは異なる場合がある。また、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するものであり、このことは明細書の全文において共通することとする。また、理解を容易にするために方向を表す用語(例えば「上」、「下」、「右」、「左」、「前」及び「後」等)を適宜用いるが、それらの表記は、説明の便宜上、そのように記載しているだけであって、装置あるいは部品の配置及び向きを限定するものではない。
実施の形態1.
[遠心送風機100の構成]
 図1は、実施の形態1に係る遠心送風機100の斜視図である。図2は、実施の形態1に係る遠心送風機100の側面図である。図1に示す回転方向Rは、遠心送風機100及び主板10が回転する方向であり、反回転方向ARは、遠心送風機100及び主板10が回転する方向とは逆の方向である。図1及び図2を用いて、遠心送風機100の基本的な構造について説明する。
 遠心送風機100は、モータ等(図示は省略)によって回転駆動され、回転軸RS方向から気体を吸入し、回転で生じる遠心力により、径方向外方へ空気を強制的に送出するものである。遠心送風機100は、回転体である主板10と、主板10に対向した環状の側板20と、主板10及び側板20との間に設けられた複数の翼30と、を備えている。
(主板10)
 主板10は、回転軸RSを中心に回転する回転体である。主板10は、遠心送風機100の回転軸RSに沿って投影的に見た場合に円形をなしており、主板10の径方向中央部分は、側板20側に向かって山状に盛り上がる略円錐形状に形成されている。すなわち、主板10は、中央側から外周側に向かって、後述する吸込口102から離れる方向に向かう傾斜面を形成している。
 主板10は、主板10の中心部、すなわち、山状の盛り上がりの頂上部分に、ボス12を有している。ボス12は、モータ(図示は省略)の回転軸が固定される部分であり、ボス12にはモータの回転軸が接続される。主板10は、モータ(図示は省略)が駆動することにより、回転軸RSを中心に回転駆動される。なお、回転軸RSは、主板10の回転軸であると共に、遠心送風機100の回転軸でもある。
 主板10は、ボス12を有する回転体であればよく、主板10の形状は、上記形状に限定されるものではなく、他の形状であってもよい。例えば、主板10は、円盤状でもよく、あるいは、回転軸RSに沿って投影的に見た場合に多角形であってもよい。また、主板10は、主板10の径方向中央部分が、山状に盛り上がるように形成され、主板10の径方向外寄り部分、すなわち、盛り上がった径方向中央部分の周囲の円環状の部分が、略平板状に形成されてもよい。
(側板20)
 側板20は、主板10と対向して配置されている。側板20は、いわゆるシュラウドである。側板20は、複数の翼30を連結することで、各翼30の先端の位置関係を維持し、かつ、複数の翼30の強度を補強している。
 側板20は、遠心送風機100において空気を吸い込む側の導風壁を形成している。側板20は、回転軸RSの軸方向に見た平面視において環状に形成されており、回転軸RSに沿った断面において断面形状が弧状に形成されている。
 より詳細には、側板20は、遠心送風機100の回転軸RSに沿って投影的に見た場合に円環状をなしており、側板20は、径方向の外側から中央側に向かって山状に盛り上がっている。そして、側板20の中央には、吸込口102が形成されている。
 側板20の内周側の端部となる内周縁22によって気体の吸込口102が形成される。側板20は、吸込口102から主板10に近づくほど径が大きくなるように形成されている。側板20は、回転軸RSに沿った断面において、主板10側に膨らむ湾曲状に形成されている。
 円環状に形成された側板20の外周縁を構成する側板外周縁部24は、側板20の構成部分の中で、径が最も大きく、主板10に最も近い位置に配置されている。図2に示すように、側板20の外径OSは、主板10の外径OMよりも大きい。なお、遠心送風機100は、側板20の外径OSが、主板10の外径OMよりも大きい構成に限定されるものではない。遠心送風機100は、側板20の外径OSが、主板10の外径OMと等しくてもよく、あるいは、側板20の外径OSが、主板10の外径OMより小さくてもよい。
 主板10と側板20とは、回転軸RSの軸方向において互いに間隔を隔てて配置されている。遠心送風機100は、側板20の側板外周縁部24と、主板10の主板外周縁部14とによって、側板外周縁部24と主板外周縁部14との間に吹出口104が形成されている。
 側板外周縁部24は、側板20の径方向の外周端部であり、上述したように、側板20の外周縁を構成する。主板外周縁部14は、主板10の径方向の外周端部であり、主板10の外周縁を構成する。吹出口104は、遠心送風機100の回転によって、吸込口102から遠心送風機100の内部に吸い込まれた空気が吐出される開口部である。
(翼30)
 翼30は、主板10の回転時に主板10と共に回転し、主板10の中心から外周側へと向かう気流を発生させる。複数の翼30は、主板10と側板20との間に配置されている。複数の翼30はそれぞれ、遠心送風機100の回転軸RSの軸方向において、一端側が主板10に接合され、他端側が側板20に接合されている。
 複数の翼30は、回転軸RSを中心とする円周上に配置されており、各翼30は、主板10の周方向に所定の間隔をあけて配置されている。翼30は、主板10の回転方向Rに対して後ろ向きに延びるように形成されている。
 複数の翼30はいずれも、内周端31が外周端32よりも回転軸RSに近い位置にあるように形成されている。複数の翼30の各内周端31はいずれも、回転軸RSから所定の距離に位置しており、各外周端32はいずれも、主板外周縁部14及び側板外周縁部24の近傍に位置している。各翼30の内周端31と外周端32とを結ぶ直線である弦線の仮想の延長線は、回転軸RSを通らないように延びている。すなわち、内周端31は、回転軸RSと外周端32とを結ぶ径方向の仮想線よりも、回転方向Rでいう前方に位置している。
 内周端31は、翼30の前縁31aを構成し、外周端32は、翼30の後縁32aを構成する。翼30の前縁31aは、後縁32aに対して回転方向R側に位置する。翼30の前縁31aは、主板10から側板20に向かって反回転方向AR側に延びるように形成されている。翼30の後縁32aは、前縁31aに対して反回転方向AR側に位置する。翼30の後縁32aは、主板10から側板20に向かって反回転方向AR側に延びるように形成されている。
 翼30の後縁32aは、主板10との接続部分である後縁第1接続部41と、側板20との接続部分である後縁第2接続部42とを有する。後縁第1接続部41は、後縁32aの主板10側の根元部分である。後縁第2接続部42は、後縁32aの側板20側の根元部分である。後縁第1接続部41と後縁第2接続部42とは回転方向Rにずれて位置しており、後縁第2接続部42は、後縁第1接続部41に対して反回転方向AR側に位置している。
 後縁第1接続部41及び後縁第2接続部42は、主板10の回転軸RSと平行に形成された後縁直線部40を有する。後縁直線部40は、後縁第1接続部41に形成された第1後縁直線部43と、後縁第2接続部42に形成された第2後縁直線部44と、を有する。
 後縁第1接続部41は、主板10の回転軸RSと平行に形成された第1後縁直線部43を有している。後縁第1接続部41は、第1後縁直線部43のみで構成されてもよく、第1後縁直線部43を回転軸RSの軸方向の一部に有する構成であってもよい。例えば、後縁第1接続部41は、第1後縁直線部43と主板10との間に弧状に形成された曲線部を有し、翼30と主板10とが滑らかな曲面で接続されてもよい。後縁第1接続部41が曲線部を有する場合には、翼30は、後縁第1接続部41における応力集中が緩和される。
 後縁第2接続部42は、主板10の回転軸RSと平行に形成された第2後縁直線部44を有している。後縁第2接続部42は、第2後縁直線部44のみで構成されてもよく、第2後縁直線部44を回転軸RSの軸方向の一部に有する構成であってもよい。例えば、後縁第2接続部42は、第2後縁直線部44と側板20との間に弧状に形成された曲線部を有し、翼30と側板20とが滑らかな曲面で接続されてもよい。後縁第2接続部42が曲線部を有する場合には、翼30は、後縁第2接続部42における応力集中が緩和される。
 翼30の後縁32aは、後縁第1接続部41の第1後縁直線部43及び後縁第2接続部42の第2後縁直線部44の両方が形成されている方が望ましい。なお、翼30の後縁32aは、後縁第1接続部41の第1後縁直線部43又は後縁第2接続部42の第2後縁直線部44のいずれか一方が形成されている構成であってもよい。すなわち、翼30の後縁32aは、側板20側または主板10側の翼30の接続部において、少なくとも一方が主板10の回転軸RSと平行に形成された後縁直線部40を有していてもよい。
 翼30は、回転軸RSを中心とする径方向において、一方の面に翼外面30aを有し、他方の面に翼内面30bを有する。翼30において、翼外面30aは正圧面であり、翼内面30bは負圧面である。回転軸RSから遠い方の面である翼外面30aは、回転方向Rの後方になる程、回転軸RSから離れた位置にある。また、回転軸RSに近い方の面である翼内面30bは、翼外面30aと所定の間隔をとりながら、同様に、回転方向Rの後方になる程、回転軸RSから離れた位置にある。当該所定の間隔に相当する翼30の厚さは、中央側から内周端31及び外周端32に近づくにつれて徐々に厚みが小さくなっている。すなわち、翼30は、回転軸RSに垂直な面における断面が一般的な翼形状に近似している。
 図2に示すように、遠心送風機100は、吹出口104の開口幅における中間位置HBと側板20との間の範囲ASでは、中間位置HBと比較して、翼外径OWの大きさが大きい。また、遠心送風機100は、吹出口104の開口幅における中間位置HBと主板10との間の範囲AMでは、中間位置HBと比較して、翼外径OWの大きさが小さい。
 そして、遠心送風機100は、吹出口104の開口幅における中間位置HBよりも側板20側に翼外径OWの最大値を有し、中間位置HBよりも主板10側に翼外径OWの最小値を有する。なお、吹出口104の開口幅とは、回転軸RSの軸方向における主板10の主板外周縁部14と側板20の側板外周縁部24との間の距離である。また、翼外径OWは、翼30部分における遠心送風機100の直径である。換言すると、翼外径OWは、遠心送風機100が作動している状態で、遠心送風機100の回転によって翼30の外周端32が描く回転円の直径である。
 なお、遠心送風機100は、吹出口104の開口幅における中間位置HBよりも側板20側に翼外径OWの最大値を有し、中間位置HBよりも主板10側に翼外径OWの最小値を有するものに限定されるものではない。例えば一例として、遠心送風機100は、中間位置HBよりも側板20側の翼外径OWと、中間位置HBよりも主板10側の翼外径OWとが同じ大きさに形成された構成であってもよい。
[遠心送風機100の動作]
 遠心送風機100は、ボス12に接続されたモータの回転によって、主板10が回転すると、主板10に固定された翼30が回転軸RSを中心に周方向に移動する。そして、主板10が回転方向Rに回転すると、遠心送風機100の外の空気は、吸込口102を通じて主板10及び側板20と複数の翼30とで囲まれる空間に吸い込まれる。そして、遠心送風機100は、翼30が主板10と共に回転することで、主板10と複数の翼30とで囲まれる空間に吸い込んだ空気を隣接する翼30同士の間に通して、主板10の径方向外方に送り出す。
[遠心送風機100の作用効果]
 一般的に、側板側又は主板側の翼の接続部における角部は、気流が乱れやすい。これに対し、遠心送風機100の後縁第1接続部41及び後縁第2接続部42は、主板10の回転軸RSと平行に形成された第1後縁直線部43及び第2後縁直線部44を有している。遠心送風機100は、第1後縁直線部43及び第2後縁直線部44を有することで、後縁32aにおいて翼30の正圧面側及び翼30の負圧面側が共に翼30と主板10及び側板20とが直角に接続される。そのため、遠心送風機100は、翼30の後縁32aにおいて翼30の正圧面側と翼30の負圧面側との速度差が抑制され、翼30の後縁32aが主板10及び側板20に鋭角で接続される場合と比較して気流の乱れが低減される。その結果、遠心送風機100は、ファンの高効率化を得ることができる。
 また、一般的に、側板側又は主板側の翼の接続部における角部は、気流が乱れやすく気流が翼から剥離することで遠心送風機の効率が低下する場合がある。遠心送風機100は、第1後縁直線部43及び第2後縁直線部44を有することで、翼30の後縁32aが主板10及び側板20に鋭角で接続される場合と比較して気流の乱れが低減される。その結果、遠心送風機100は、気流が翼から剥離することを抑制することができ、ファンの高効率化を得ることができる。
 また、一般的に、側板側又は主板側の翼の接続部における角部は、気流が乱れやすく、気流の乱れによる騒音が発生する場合がある。遠心送風機100は、第1後縁直線部43及び第2後縁直線部44を有することで、翼30の後縁32aが主板10及び側板20に鋭角で接続される場合と比較して気流の乱れが低減される。その結果、遠心送風機100は、気流の乱れにより生じる騒音を抑制することができる。
実施の形態2.
[遠心送風機100Aの構成]
 図3は、実施の形態2に係る遠心送風機100Aの斜視図である。なお、図1~図2の遠心送風機100と同一の構成を有する部位には同一の符号を付してその説明を省略する。実施の形態2に係る遠心送風機100Aは、実施の形態1に係る遠心送風機100における翼30の前縁31aの構成を更に特定するものである。従って、以下の説明では、図3を用いて、翼30の前縁31aの構成を中心に説明する。
(翼30)
 翼30の前縁31aは、主板10との接続部分である前縁第1接続部51と、側板20との接続部分である前縁第2接続部52とを有する。前縁第1接続部51は、前縁31aの主板10側の根元部分である。前縁第2接続部52は、前縁31aの側板20側の根元部分である。前縁第1接続部51と前縁第2接続部52とは回転方向Rにずれて位置しており、前縁第2接続部52は、前縁第1接続部51に対して反回転方向AR側に位置している。
 前縁第1接続部51は、主板10の回転軸RSと平行に形成された第1前縁直線部53を有している。前縁第1接続部51は、第1前縁直線部53のみで構成されてもよく、第1前縁直線部53を回転軸RSの軸方向の一部に有する構成であってもよい。例えば、前縁第1接続部51は、第1前縁直線部53と主板10との間に弧状に形成された曲線部を有し、翼30と主板10とが滑らかな曲面で接続されてもよい。前縁第1接続部51が曲線部を有する場合には、翼30は、前縁第1接続部51における応力集中が緩和される。
 前縁第2接続部52は、主板10の回転軸RSと平行に形成された第2前縁直線部54を有している。前縁第2接続部52は、第2前縁直線部54のみで構成されてもよく、第2前縁直線部54を回転軸RSの軸方向の一部に有する構成であってもよい。例えば、前縁第2接続部52は、第2前縁直線部54と側板20との間に弧状に形成された曲線部を有し、翼30と側板20とが滑らかな曲面で接続されてもよい。前縁第2接続部52が曲線部を有する場合には、翼30は、前縁第2接続部52における応力集中が緩和される。
 翼30の前縁31aは、前縁第1接続部51の第1前縁直線部53及び前縁第2接続部52の第2前縁直線部54の両方が形成されている方が望ましい。なお、翼30の前縁31aは、前縁第1接続部51の第1前縁直線部53又は前縁第2接続部52の第2前縁直線部54のいずれか一方が形成されている構成であってもよい。すなわち、翼30の前縁31aは、側板20側または主板10側の翼30の接続部において、少なくとも一方が主板10の回転軸RSと平行に形成された前縁直線部を有していてもよい。
[遠心送風機100Aの作用効果]
 一般的に、側板側又は主板側の翼の接続部における角部は、気流が翼に流入する際に気流が乱れやすい。これに対し、遠心送風機100Aの前縁第1接続部51及び前縁第2接続部52は、主板10の回転軸RSと平行に形成された第1前縁直線部53及び第2前縁直線部54を有している。遠心送風機100Aは、第1前縁直線部53及び第2前縁直線部54を有することで、前縁31aにおいて翼30の正圧面側及び翼30の負圧面側が共に翼30と主板10及び側板20とが直角に接続される。そのため、遠心送風機100Aは、前縁31aにおいて、主板10及び側板20に対する翼30の正圧面及び翼30の負圧面のなす角度の差が小さくなり、翼30の前縁31aが主板10及び側板20に鋭角で接続される場合と比較して気流の乱れが低減される。その結果、遠心送風機100Aは、ファンの高効率化を得ることができる。
 また、一般的に、側板側又は主板側の翼の接続部における角部は、気流が翼に流入する際に気流が乱れやすく、気流の乱れによる騒音が発生する場合がある。遠心送風機100Aは、第1前縁直線部53及び第2前縁直線部54を有することで、翼30の前縁31aが主板10及び側板20に鋭角で接続される場合と比較して気流の乱れが低減される。その結果、遠心送風機100Aは、気流の乱れにより生じる騒音を抑制することができる。
実施の形態3.
[遠心送風機100Bの構成]
 図4は、実施の形態3に係る遠心送風機100Bの斜視図である。なお、図1~図3の遠心送風機100等と同一の構成を有する部位には同一の符号を付してその説明を省略する。実施の形態3に係る遠心送風機100Bは、実施の形態1に係る遠心送風機100における翼30の後縁32aの構成を更に特定するものである。従って、以下の説明では、図4を用いて、翼30の後縁32aの構成を中心に説明する。
 後縁直線部40は、上述したように後縁第1接続部41に形成された第1後縁直線部43と、後縁第2接続部42に形成された第2後縁直線部44と、を有する。ここで、回転軸RSの軸方向と平行な方向において、第1後縁直線部43の長さを長さL1とし、第2後縁直線部44の長さを長さL2とする。
 遠心送風機100Bは、第2後縁直線部44の長さである長さL2が、第1後縁直線部43の長さである長さL1の長さよりも長く形成されている(長さL2>長さL1)。
[遠心送風機100Bの作用効果]
 一般的に遠心送風機は、主板側に対して側板側の方が気流の風速が小さく気流が乱れやすい。遠心送風機100Bは、第1後縁直線部43及び第2後縁直線部44を有することで、後縁32aにおいて翼30の正圧面側及び翼30の負圧面側が共に翼30と主板10及び側板20とが直角に接続される。そのため、遠心送風機100Bは、翼30の後縁32aにおいて翼30の正圧面側と翼30の負圧面側との速度差が抑制され、翼30の後縁32aが主板10及び側板20に鋭角で接続される場合と比較して気流の乱れが低減される。そして、遠心送風機100Bは、第2後縁直線部44の長さである長さL2が、第1後縁直線部43の長さである長さL1の長さよりも長く形成されていることで、気流の乱れが発生しやすい側板20側の気流の乱れを更に低減することができる。
実施の形態4.
[遠心送風機100Cの構成]
 図5は、実施の形態4に係る遠心送風機100Cの垂直断面図である。なお、図1~図4の遠心送風機100等と同一の構成を有する部位には同一の符号を付してその説明を省略する。実施の形態4に係る遠心送風機100Cは、実施の形態1に係る遠心送風機100における吹出口104の構成を更に特定するものである。従って、以下の説明では、図5を用いて、吹出口104の構成を中心に説明する。
 遠心送風機100Cの側板20は、上述したように内周縁22によって気体の吸込口102を形成する。また、遠心送風機100Cの主板10及び側板20は、主板10の外周縁を形成する主板外周縁部14と、側板20の外周縁を形成する側板外周縁部24との間に気体の吹出口104を形成する。
 図5の矢印D2で示すように、回転軸RSに平行な断面において、側板外周縁部24は径方向を向いている。すなわち、回転軸RSに平行な断面において、側板外周縁部24を構成する部材の延びる方向は径方向に沿っている。回転軸RSに平行な断面において、側板外周縁部24から側板20を延ばした場合の仮想の延長部分を側板延長部20aとした場合、側板延長部20aの延びる方向は、径方向である。
 主板10は、回転軸RSに平行な断面において、内周側から外周側に向かうにつれて吸込口102から離れるように傾斜する傾斜面部10aを有する。主板10は、ボス12と主板外周縁部14との間に領域が傾斜面部10aのみで形成されてもよく、ボス12と主板外周縁部14との間に領域の一部に傾斜面部10aを有していてもよい。ただし、回転軸RSに平行な断面において、主板外周縁部14が傾斜面部10aの外周側の端部を形成していることが望ましい。
 図5の矢印D1で示すように、主板外周縁部14は、傾斜面部10aの外周側の端部を形成し吸込口102の形成側とは反対方向に向いている。回転軸RSに平行な断面において、主板外周縁部14から主板10を延ばした場合の仮想の延長部分を主板延長部10bとした場合、主板延長部10bが主板外周縁部14から延びる方向は、吸込口102の形成側とは反対の方向である。回転軸RSに平行な断面において、主板延長部10bは、回転軸RSと平行な方向に対して傾斜し、また、径方向に対して傾斜する。
 遠心送風機100Cが回転すると、気体は側板20の内周縁22によって形成された吸込口102から遠心送風機100Cの内部に吸い込まれ、主板外周縁部14と側板外周縁部24との間に形成された吹出口104から遠心送風機100Cの外部へ吐出される。遠心送風機100Cの内部を流れる気体の流れる方向において、主板外周縁部14は主板10の下流端であり、側板外周縁部24は側板20の下流端である。そのため、回転軸RSに平行な断面において、側板20側の下流端は、径方向を向いている。また、回転軸RSに平行な断面において、主板10側の下流端は、側板20側の下流端に対し、ファンの吸込側と反対方向に傾いている。
[遠心送風機100Cの作用効果]
 遠心送風機100Cは、翼30の後縁32aの側板20側に第2後縁直線部44を設けたことで、気流の乱れが減少する。そのため、遠心送風機100Cは、遠心送風機100Cから吹き出される気流が径方向外側に向かって拡大する流れでも、側板20と主板10とに気流が沿いやすい。
 また、遠心送風機100Cは、回転軸に平行な断面において、側板20側の気流の下流端である側板外周縁部24は径方向を向いている。そして、遠心送風機100Cは、主板10側の気流の下流端である主板外周縁部14は傾斜面部10aの外周側の端部を形成し吸込口102の形成側とは反対方向に向いている。遠心送風機100Cは、側板20側の気流が水平に吹出されるのに対し、主板10側の気流が主板10の傾斜面部10aの傾斜に沿って吸込側から離れる方向へ吹出されるため、遠心送風機100Cから吹き出される気流の流れは径方向外側に向かって拡大する。そのため、遠心送風機100Cから吹き出される気流は、ディフューザ効果によって、風速が低下し、静圧回復される。
 また、径方向外側に向かって遠心送風機100Cから吹き出される気流は、上述したように、側板20の側板外周縁部24の向きと主板10の主板外周縁部14の向きとによるディフューザ効果によって、気流の風速が低下する。そのため、遠心送風機100Cの周囲が壁面で囲まれる空気調和機は、遠心送風機100Cから吹き出される気流と空気調和機の壁面との衝突による損失が抑制される。
実施の形態5.
[空気調和機200の室内機150の構成]
 図6は、実施の形態5に係る遠心送風機100が搭載される空気調和機200の室内機150の内部構成図である。図7は、実施の形態5に係る空気調和機200の構成図である。空気調和機200の室内機150は、床置形の装置である。ただし、空気調和機200の室内機150は、床置形の態様に限定されるものではなく、天井埋設型等他の態様であってもよい。
 空気調和機200の室内機150は、室内機150の外郭を構成する筐体210と、筐体210の内部に配置される熱交換器220と、筐体210の内部に配置され熱交換器220を通過する空気の流れを形成する遠心送風機100とを有する。
(筐体210)
 筐体210は、直方体状に形成されている。なお、筐体210の形状は、直方体状に限定されるものではなく、例えば、円柱形状、角柱状、円錐状、複数の角部を有する形状、複数の曲面部を有する形状等、他の形状であってもよい。
 筐体210の上面部211には吸込口212が形成されており、筐体210の下面部213には吹出口214が形成されている。吸込口212は、遠心送風機100の動作によって筐体210の外部から内部へ空気を吸入させるための開口であり、吹出口214は、遠心送風機100の動作によって筐体210の内部から外部へ空気を吐出させるための開口である。なお、吸込口212と吹出口214との形成位置は当該構成に限定されるものではない。例えば、吸込口212及び吹出口214は、同一面に形成されてもよく、上面部211又は下面部213のいずれか一方に形成されてもよい。あるいは、吸込口212及び吹出口214は、いずれか一方が筐体210の側面に形成されてもよく、両方が筐体210の側面に形成されてもよい。
 筐体210の内部には、遠心送風機100と、熱交換器220とが収容されている。筐体210の内部空間は、熱交換器220が収容されている空間S11と、遠心送風機100が収容されている空間S12とが、仕切板215によって仕切られている。筐体210には、空気調和機200を制御するための電気品250が設けられている。
(遠心送風機100)
 遠心送風機100は、実施の形態1~4に係る遠心送風機100~遠心送風機100Cのいずれか1つ以上の遠心送風機である。筐体210内に配置される遠心送風機100の数は1つに限定されるものではなく、複数でもよい。遠心送風機100は、筐体210に形成された吸込口212から筐体210内に吸い込まれ、筐体210に形成された吹出口214から空調対象空間へと吹き出される空気の流れを形成する。
 遠心送風機100は、ベルマウス230を備えている。ベルマウス230は、仕切板215と遠心送風機100との間に配置されている。遠心送風機100は、モータ240と接続されている。モータ240は、筐体210の下面部213に固定されたモータサポート241によって支持されている。モータ240は、出力軸242を有する。遠心送風機100のボス12は、モータ240の出力軸242に取り付けられている。
(熱交換器220)
 熱交換器220は、遠心送風機100が形成する筐体210内の空気の流れる方向において、遠心送風機100の上流側に配置されている。熱交換器220は、筐体210の吸込口212から筐体210内に吸い込まれ、吹出口214から空調対象空間へと吹き出される空気の温度を調整する。なお、熱交換器220は、公知の構造のものを適用できる。
 遠心送風機100が形成する筐体210内の空気の流れる方向において、熱交換器220の上流側にはフィルタ221が着脱自在に配置されている。フィルタ221は、熱交換器220を通過する前に空気から塵埃を取り除く。熱交換器220の下方には、凝縮水を回収するためのドレンパン222が設けられている。
[空気調和機200の室内機150の動作]
 遠心送風機100が回転すると、空調対象空間の空気は、筐体210の吸込口212を通じて筐体210の内部に吸い込まれる。筐体210に吸い込まれた空気は、フィルタ221を通過した後、熱交換器220を通過する。熱交換器220を通過する空気は、熱交換器220を通過する際に、熱交換器220の内部を流れる冷媒と熱交換され、温度及び湿度調整される。
 熱交換器220を通過した空気は、ベルマウス230に案内され、遠心送風機100に吸い込まれる。遠心送風機100に吸い込まれた空気は、翼30間を通過し、主板10の径方向外側に向かって吹き出される。遠心送風機100から吹き出された空気は、筐体210の下面部213に形成された吹出口214から空調対象空間に吐出される。
[空気調和機200の全体構成]
 空気調和機200は、冷媒を介して外気と室内の空気との間で熱を移動させることにより、室内を暖房又は冷房して空気調和を行う。空気調和機200は、室外機140と、室内機150とを有する。空気調和機200は、室外機140と室内機150とが冷媒配管115及び冷媒配管117により配管接続されて、冷媒が循環する冷媒回路が構成されている。冷媒配管115は、気相の冷媒が流れるガス配管であり、冷媒配管117は、液相の冷媒が流れる液配管である。なお、冷媒配管117には、気液二相の冷媒を流してもよい。そして、空気調和機200の冷媒回路では、圧縮機101、流路切替装置103、室外熱交換器105、膨張弁107、熱交換器220が冷媒配管を介して順次接続されている。
(室外機140)
 室外機140は、圧縮機101、流路切替装置103、室外熱交換器105、及び膨張弁107を有している。圧縮機101は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。流路切替装置103は、例えば四方弁であり、冷媒流路の方向の切り換えが行われる装置である。空気調和機200は、制御装置(図示は省略)からの指示に基づいて、流路切替装置103を用いて冷媒の流れを切り換えることで、暖房運転又は冷房運転を実現することができる。
 室外熱交換器105は、冷媒と室外空気との熱交換を行う。室外熱交換器105は、暖房運転時には蒸発器の働きをし、冷媒配管117から流入した低圧の冷媒と室外空気との間で熱交換を行って冷媒を蒸発させて気化させる。室外熱交換器105は、冷房運転時には、凝縮器の働きをし、流路切替装置103側から流入した圧縮機101で圧縮済の冷媒と室外空気との間で熱交換を行って、冷媒を凝縮させて液化させる。
 室外熱交換器105には、冷媒と室外空気との間の熱交換の効率を高めるために、室外送風機111が設けられている。室外送風機111は、インバータ装置を取り付け、ファンモータの運転周波数を変化させてファンの回転速度を変更してもよい。
 膨張弁107は、絞り装置(流量制御手段)であり、膨張弁107を流れる冷媒の流量を調節することにより、膨張弁として機能し、開度を変化させることで、冷媒の圧力を調整する。例えば、膨張弁107が、電子式膨張弁等で構成された場合は、制御装置(図示は省略)の指示に基づいて開度調整が行われる。
(室内機150)
 室内機150は、冷媒と室内空気との間で熱交換を行う熱交換器220と、熱交換器220が熱交換を行う空気の流れを調整する遠心送風機100とを有する。
 熱交換器220は、暖房運転時には、凝縮器の働きをし、冷媒配管115から流入した冷媒と室内空気との間で熱交換を行い、冷媒を凝縮させて液化させ、冷媒配管117側に流出させる。熱交換器220は、冷房運転時には蒸発器の働きをし、膨張弁107によって低圧状態にされた冷媒と室内空気との間で熱交換を行い、冷媒に空気の熱を奪わせて蒸発させて気化させ、冷媒配管115側に流出させる。遠心送風機100は、熱交換器220と対向するように設けられている。
[空気調和機200の動作例]
 次に、空気調和機200の動作例として冷房運転動作を説明する。圧縮機101によって圧縮され吐き出された高温高圧のガス冷媒は、流路切替装置103を経由して、室外熱交換器105に流入する。室外熱交換器105に流入したガス冷媒は、室外送風機111により送風される外気との熱交換により凝縮し、低温の冷媒となって、室外熱交換器105から流出する。室外熱交換器105から流出した冷媒は、膨張弁107によって膨張及び減圧され、低温低圧の気液二相冷媒となる。この気液二相冷媒は、室内機150の熱交換器220に流入し、遠心送風機100により送風される室内空気との熱交換により蒸発し、低温低圧のガス冷媒となって熱交換器220から流出する。このとき、冷媒に吸熱されて冷却された室内空気は、空調空気となって、室内機150の吹出口214から空調対象空間に吹き出される。熱交換器220から流出したガス冷媒は、流路切替装置103を経由して圧縮機101に吸入され、再び圧縮される。以上の動作が繰り返される。
 次に、空気調和機200の動作例として暖房運転動作を説明する。圧縮機101によって圧縮され吐き出された高温高圧のガス冷媒は、流路切替装置103を経由して、室内機150の熱交換器220に流入する。熱交換器220に流入したガス冷媒は、遠心送風機100により送風される室内空気との熱交換により凝縮し、低温の冷媒となって、熱交換器220から流出する。このとき、ガス冷媒から熱を受け取り暖められた室内空気は、空調空気となって、室内機150の吹出口214から空調対象空間に吹き出される。熱交換器220から流出した冷媒は、膨張弁107によって膨張及び減圧され、低温低圧の気液二相冷媒となる。この気液二相冷媒は、室外機140の室外熱交換器105に流入し、室外送風機111により送風される外気との熱交換により蒸発し、低温低圧のガス冷媒となって室外熱交換器105から流出する。室外熱交換器105から流出したガス冷媒は、流路切替装置103を経由して圧縮機101に吸入され、再び圧縮される。以上の動作が繰り返される。
[空気調和機200の作用効果]
 実施の形態5に係る空気調和機200は、実施の形態1に係る遠心送風機100等を備えるため、実施の形態1に係る遠心送風機100等と同様の効果を得ることができる。そのため、空気調和機200は、遠心送風機100を有さない空気調和機と比較して、遠心送風機100における気流の乱れを低減することができる。その結果、空気調和機200は、ファンの高効率化を得ることができる。また、空気調和機200は、気流の乱れによる騒音を抑制することができる。
 上記の各実施の形態1~5は、互いに組み合わせて実施することが可能である。また、以上の実施の形態に示した構成は、一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 10 主板、10a 傾斜面部、10b 主板延長部、12 ボス、14 主板外周縁部、20 側板、20a 側板延長部、22 内周縁、24 側板外周縁部、30 翼、30a 翼外面、30b 翼内面、31 内周端、31a 前縁、32 外周端、32a 後縁、40 後縁直線部、41 後縁第1接続部、42 後縁第2接続部、43 第1後縁直線部、44 第2後縁直線部、51 前縁第1接続部、52 前縁第2接続部、53 第1前縁直線部、54 第2前縁直線部、100 遠心送風機、100A 遠心送風機、100B 遠心送風機、100C 遠心送風機、101 圧縮機、102 吸込口、103 流路切替装置、104 吹出口、105 室外熱交換器、107 膨張弁、111 室外送風機、115 冷媒配管、117 冷媒配管、140 室外機、150 室内機、200 空気調和機、210 筐体、211 上面部、212 吸込口、213 下面部、214 吹出口、215 仕切板、220 熱交換器、221 フィルタ、222 ドレンパン、230 ベルマウス、240 モータ、241 モータサポート、242 出力軸、250 電気品。

Claims (5)

  1.  回転駆動される主板と、
     前記主板と対向して配置される環状の側板と、
     前記主板と前記側板との間に配置されている複数の翼と、
    を備え、
     前記複数の翼のそれぞれは、
     後縁が前縁に対して反回転方向側に位置し、
     前記後縁は、
     前記主板との接続部分である後縁第1接続部と、
     前記側板との接続部分である後縁第2接続部と、
    を有し、
     前記後縁第2接続部は、前記後縁第1接続部に対して反回転方向側に位置し、
     前記後縁第1接続部及び前記後縁第2接続部は、
     前記主板の回転軸と平行に形成された後縁直線部を有する遠心送風機。
  2.  前記前縁は、
     前記主板との接続部分である前縁第1接続部と、
     前記側板との接続部分である前縁第2接続部と、
    を有し、
     前記前縁第2接続部は、前記前縁第1接続部に対して反回転方向側に位置し、
     前記前縁第1接続部及び前記前縁第2接続部は、
     前記主板の回転軸と平行に形成された前縁直線部を有する請求項1に記載の遠心送風機。
  3.  前記後縁直線部は、
     前記後縁第1接続部に形成された第1後縁直線部と、
     前記後縁第2接続部に形成された第2後縁直線部と、
    を有し、
     前記第2後縁直線部の長さは、前記第1後縁直線部の長さよりも長い請求項1又は2に記載の遠心送風機。
  4.  前記側板の内周縁によって気体の吸込口が形成され、
     前記主板の外周縁を形成する主板外周縁部と、前記側板の外周縁を形成する側板外周縁部との間に気体の吹出口が形成され、
     前記回転軸に平行な断面において、前記側板外周縁部は径方向を向いており、前記主板は内周側から外周側に向かうにつれて前記吸込口から離れるように傾斜する傾斜面部を有し、前記主板外周縁部は前記傾斜面部の外周側の端部を形成し前記吸込口の形成側とは反対方向に向いている請求項1~3のいずれか1項に記載の遠心送風機。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載の遠心送風機と、
     熱交換器と、
    を備えた空気調和機。
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JP2008223760A (ja) * 2007-02-13 2008-09-25 Daikin Ind Ltd 送風機の羽根車
CN204344519U (zh) * 2014-12-16 2015-05-20 浙江朗迪集团股份有限公司 一种离心叶轮

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