WO2021153246A1 - 送風装置及びそれを備えた冷凍装置 - Google Patents

送風装置及びそれを備えた冷凍装置 Download PDF

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WO2021153246A1
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fan
inclined surface
downstream
blower
inclination angle
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明楠 ▲高▼田
丸山 要
東田 匡史
作舟 陳
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ダイキン工業株式会社
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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
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • 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
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers

Definitions

  • the present disclosure relates to a blower having a bell mouth and a fan arranged inside the bell mouth, and a refrigerating device provided with the blower.
  • Patent Document 1 discloses a blower having a bell mouth and a fan having a plurality of blades and arranged inside the bell mouth.
  • a bellmouth-side inclined surface that inclines toward the downstream side is formed on the inner peripheral surface of the downstream end of the bellmouth.
  • Patent Document 1 does not take any measures against such a problem.
  • the purpose of the present disclosure is to increase the static pressure by providing a diffuser on the downstream side of the bell mouth by utilizing the leakage flow.
  • a first aspect of the present disclosure is a blower having a bell mouth (12) and a fan (20) having a plurality of blades (22) and arranged inside the bell mouth (12).
  • a bellmouth-side inclined surface (13a) is formed on the inner peripheral surface of the downstream end of the bellmouth (12), and a ring (22) is formed on the outer peripheral end of the blade (22) of the fan (20).
  • 23) is connected, and a fan-side inclined surface (24a) is formed on the outer peripheral surface of the downstream end of the ring (23), and the fan-side inclined surface (24a) of the fan (20) and the bell mouth are formed.
  • the bellmouth-side inclined surface (13a) of (12) is characterized in that it faces each other and is inclined toward the outer peripheral side toward the downstream side.
  • the outer peripheral surface of the downstream end of the ring (23) is inclined toward the bell mouth (12) toward the downstream side, the outer peripheral surface of the downstream end of the ring (23) is inclined.
  • the distance between the downstream end of the ring (23) and the bell mouth (12) can be narrowed as compared with the case where the ring (23) is not inclined toward the downstream side. Therefore, the air that wraps around the downstream end of the ring (23) and enters the gap between the bell mouth (12) and the fan (20) can be reduced, and the ventilation performance can be improved.
  • a bellmouth-side inclined surface (13a) is formed on the inner peripheral surface of the downstream end of the bellmouth (12), and the space inside the downstream end of the bellmouth (12) is gradually moved toward the downstream side. Because it is wider than the case where the inner peripheral surface of the downstream end of the bell mouth (12) is not tilted with respect to the rotation axis (A) of the fan (20), the air sent from the fan (20) Dynamic pressure becomes low. Therefore, the static pressure of the air sent from the fan (20) can be increased.
  • the inclination angle ( ⁇ ) of the fan-side inclined surface (24a) of the fan (20) with respect to the rotation axis (A) direction of the fan (20) is 30. It is characterized by being set to ° or less.
  • the inclination angle ( ⁇ ) of the fan side inclined surface (24a) of the fan (20) with respect to the rotation axis (A) direction of the fan (20) is set to 30 ° or less, it is 30 °.
  • the pressure loss due to peeling is reduced as compared with the case where the setting is larger than. Therefore, the static pressure of the air sent from the fan (20) can be increased.
  • the downstream side inclined surface (14a) is formed at the downstream end portion of the bellmouth side inclined surface (13a), and the downstream side inclined surface (13a) is formed.
  • the inclination angle ( ⁇ 1) of the surface (14a) with respect to the rotation axis (A) direction of the fan (20) is larger than the inclination angle ( ⁇ ) of the fan side inclination surface (24a) with respect to the rotation axis (A) direction.
  • the downstream end of the downstream inclined surface (14a) of the bell mouth (12) is set and is characterized in that it is located on the downstream side of the downstream end of the ring (23) of the fan (20).
  • the downstream end of the bellmouth-side inclined surface (13a) is oriented in the rotation axis (A) direction of the fan (20) at the same inclination angle as the fan-side inclined surface (24a) of the fan (20).
  • the air flowing from the inside of the ring (23) of the fan (20) to the outside in the circumferential direction tends to flow to the downstream side along the downstream side inclined surface (14a) as compared with the case where the fan (20) is inclined.
  • an upstream inclined surface (15a) is formed on the upstream side of the downstream inclined surface (14a) in the bellmouth side inclined surface (13a).
  • the inclination angle ( ⁇ 1) of the downstream inclined surface (14a) with respect to the rotation axis (A) direction is set to be larger than the inclination angle ( ⁇ 2) of the upstream inclined surface (15a) with respect to the rotation axis (A) direction. It is characterized by being.
  • a fifth aspect of the present disclosure is characterized in that, in the third or fourth aspect, the inclination angle ( ⁇ 1) of the downstream inclined surface (14a) with respect to the rotation axis (A) direction is 80 ° or less. And.
  • the inclination angle ( ⁇ 1) of the downstream inclined surface (14a) with respect to the rotation axis (A) direction is set to 80 ° or less, peeling is performed as compared with the case where it is set to be larger than 80 °. Pressure loss due to is reduced. Therefore, the static pressure of the air sent from the fan (20) can be increased.
  • a sixth aspect of the present disclosure is characterized in that, in the first to fifth aspects, the bellmouth-side inclined surface (13a) is curved so as to project toward the inner peripheral side.
  • the seventh aspect of the present disclosure is a refrigeration device (1) provided with a blower device (5) according to the first to sixth aspects.
  • FIG. 1 is a perspective view of a chiller device including a blower device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the fan.
  • FIG. 4 is an enlarged view of part IV of FIG.
  • FIG. 5 is a graph showing the relationship between the inclination angle of the inclined surface on the fan side with respect to the rotation axis direction of the fan and the rate of increase in static pressure efficiency.
  • FIG. 6 is a graph showing the relationship between the inclination angle of the downstream inclined surface with respect to the rotation axis direction of the fan and the static pressure efficiency increase rate.
  • FIG. 7 is a view corresponding to FIG. 4 of a modified example of the embodiment.
  • FIG. 1 shows a chiller device (1) as a refrigerating device.
  • This chiller device (1) includes four pairs of heat exchangers (3a, 3b) arranged in a horizontal row. Each pair of heat exchangers (3a, 3b) is V-shaped so as to be separated from each other in the direction of arrangement upward. Above these four pairs of heat exchangers (3a, 3b), the blower (5) according to the embodiment of the present disclosure is arranged.
  • the blower (5) is provided with a metal top panel (10) that covers the four pairs of heat exchangers (3a, 3b) from above and has the plate surface facing up and down. On the top panel (10), the air outlets (11) shown in FIG.
  • FIG. 2 have four rows in the arrangement direction of the heat exchangers (3a, 3b) and are perpendicular to the arrangement direction of the heat exchangers (3a, 3b). Two rows are formed in the direction.
  • Two air outlets (11) arranged in a direction perpendicular to the arrangement direction of the heat exchangers (3a, 3b) face a common pair of heat exchangers (3a, 3b) from above.
  • a metal fan (20) also shown in FIG. 3 is arranged with its rotation axis (A) facing in the vertical direction.
  • the fan (20) rotates so as to blow upward by driving a driving means (not shown). Therefore, in the present embodiment, the upper side is the downstream side and the lower side is the upstream side.
  • a blower grill (7) shown only in FIG. 1 is arranged on the downstream side of the fan (20).
  • the blower (5) is composed of the top panel (10), the fan (20), the drive means (not shown), and the blower grill (7).
  • a substantially tubular bell mouth (12) is integrally projected downward from the peripheral edge of the air outlet (11) of the upper surface panel (10).
  • the bell mouth (12) is formed with a substantially constant thickness (T) over the entire circumferential direction and the rotation axis (A) direction.
  • T substantially constant thickness
  • the bellmouth-side inclined portion (13) has a tapered downstream-side inclined portion (14) constituting the downstream-side portion thereof and a fan (20) in the rotation axis (A) direction rather than the downstream-side inclined portion (14).
  • the inner peripheral surface of the bell mouth side inclined portion (13) constitutes the bell mouth side inclined surface (13a) that inclines toward the outer peripheral side toward the downstream side.
  • a downstream-side inclined surface (14a) including an inner peripheral surface of the downstream-side inclined portion (14) is formed on the bellmouth-side inclined surface (13a).
  • an upstream inclined surface (15a) formed of the inner peripheral surface of the upstream inclined portion (15) is formed on the upstream inclined portion (14), the downstream inclined surface (14a), the upstream inclined portion (15), and the upstream inclined surface (15a) are linear in the radial cross section as shown in FIG. 2, respectively. ..
  • the inclination angle ( ⁇ 1) of the downstream inclined portion (14) and the downstream inclined surface (14a) of the bell mouth side inclined portion (13) with respect to the rotation axis (A) direction is the upstream inclined portion (15).
  • the inclination angle ( ⁇ 2) of the fan (20) on the upstream side inclined surface (15a) with respect to the rotation axis (A) direction is set to 80 ° or less.
  • the inclination angle ( ⁇ 2) of the upstream inclined portion (15) and the upstream inclined surface (15a) of the bell mouth side inclined portion (13) with respect to the rotation axis (A) direction is larger than 0 °. And it is set to 30 ° or less. That is, the following equation 1 holds.
  • the inclination angle ( ⁇ 2) is preferably set to 8 ° or more and 22 ° or less.
  • the portion of the bell mouth (12) excluding the bell mouth side inclined portion (13), that is, the portion on the upstream side of the bell mouth side inclined portion (13) is formed in a cylindrical shape.
  • the fan (20) has a hub (21) and five blades (22) integrally projecting from the hub (21) toward the outside in the radial direction.
  • a substantially tubular ring (23) is connected to the outer peripheral end of these blades (22) so as to surround the blades (22) and the hub (21) from the outer peripheral side.
  • the ring (23) is formed with a substantially constant thickness (TH) over the entire circumferential direction and the rotation axis (A) direction.
  • TH substantially constant thickness
  • A rotation axis
  • a fan-side inclined portion (24) that inclines toward the downstream side toward the outer peripheral side is formed over the entire circumference.
  • the outer peripheral surface of the fan-side inclined portion (24) constitutes a fan-side inclined surface (24a) that inclines toward the outer peripheral side toward the downstream side.
  • the tilt angle ( ⁇ ) of the fan (20) of the fan-side tilted portion (24) and the fan-side tilted surface (24a) with respect to the rotation axis (A) direction is the upstream-side tilted portion (15) of the bellmouth-side tilted portion (13). ) Is set to be equal to the tilt angle ( ⁇ 2) with respect to the rotation axis (A) direction of the fan (20). That is, the inclination angle ( ⁇ ) of the fan side inclined portion (24) and the fan side inclined surface (24a) with respect to the rotation axis (A) direction of the fan (20) is set to be larger than 0 ° and 30 ° or less. ing.
  • the inclination angle ( ⁇ 1) of the downstream inclined portion (14) and the downstream inclined surface (14a) of the bell mouth side inclined portion (13) with respect to the rotation axis (A) direction of the fan (20) is the fan side inclined portion ( ⁇ 1). It is larger than the tilt angle ( ⁇ ) of (24) and the fan-side tilted surface (24a) with respect to the rotation axis (A) direction of the fan (20). That is, the following equation 2 holds.
  • the tilt angle ( ⁇ 1) is preferably set to 25 ° or more and 75 ° or less, and the tilt angle ( ⁇ ) is preferably set to 8 ° or more and 22 ° or less.
  • a protruding portion (25) that projects diagonally to the outer peripheral side toward the upstream side is formed over the entire circumference.
  • the base end portion of the protruding portion (25) is curved so as to protrude toward the inner peripheral side.
  • the portion of the ring (23) excluding the fan-side inclined portion (24) and the protruding portion (25), that is, the portion upstream of the fan-side inclined portion (24) and downstream of the protruding portion (25) is a cylinder. It is formed in a shape.
  • the fan (20) configured as described above is arranged inside the bell mouth (12).
  • the fan-side inclined surface (24a) of the fan (20) and the upstream-side inclined surface (15a) of the bellmouth-side inclined surface (13a) of the bell mouth (12) face each other in parallel.
  • the downstream inclined portion (14) of the bell mouth side inclined portion (13) protrudes downstream from the downstream end of the ring (23) of the fan (20). That is, the downstream end of the downstream inclined surface (14a) of the bell mouth (12) is located downstream of the downstream end of the ring (23) of the fan (20).
  • the air passing through the heat exchangers (3a, 3b) is in the rotation direction of the fan (20). It becomes a swirling airflow that swirls around and is blown upward.
  • the air flow at this time is indicated by an arrow.
  • a part of the air wraps around to the upstream side through the gap between the bell mouth (12) and the fan (20), as shown by the arrow A2.
  • Such a leak flow induces a smooth flow of air while spreading from the upstream side (lower side) to the downstream side (upper side) to the outer peripheral side as shown by the arrow A1.
  • a bellmouth-side inclined surface (13a) is formed on the inner peripheral surface of the downstream end of the bellmouth (12), and the space inside the downstream end of the bellmouth (12) is gradually moved toward the downstream side. Because it is wider than the case where the inner peripheral surface of the downstream end of the bell mouth (12) is not tilted with respect to the rotation axis (A) of the fan (20), the air sent from the fan (20) The dynamic pressure can be lowered. Therefore, the static pressure of the air sent from the fan (20) can be increased.
  • the inclination angle ( ⁇ ) of the fan side inclined surface (24a) of the fan (20) with respect to the rotation axis (A) direction of the fan (20) is set to 30 ° or less, it is set to be larger than 30 °.
  • the pressure loss due to peeling is reduced as compared with the case where Therefore, the static pressure of the air sent from the fan (20) can be increased.
  • the downstream end of the bellmouth side inclined surface (13a) is inclined with respect to the rotation axis (A) direction of the fan (20) at an inclination angle larger than that of the fan side inclined surface (24a) of the fan (20).
  • the ring ( The air that has flowed from the inside of 23) to the outside in the circumferential direction tends to flow to the downstream side along the downstream side inclined surface (14a). Further, since the inclination angle ( ⁇ 1) of the downstream inclined surface (14a) with respect to the rotation axis (A) direction is set to 80 ° or less, the pressure loss due to peeling is smaller than the case where it is set to be larger than 80 °. Reduce. Therefore, the static pressure of the air sent from the fan (20) can be increased.
  • the inclination angle ( ⁇ 1) of the downstream inclined portion (14) and the downstream inclined surface (14a) with respect to the rotation axis (A) direction of the fan (20) is 45 °, the upstream inclined portion (15) and the upstream.
  • the tilt angle ( ⁇ 2) of the fan (20) on the side tilt surface (15a) with respect to the rotation axis (A) direction is set to 15 °, and as shown in the coordinates (C51), the fan side tilt portion (24) and the fan.
  • the tilt angle ( ⁇ ) of the fan (20) of the side tilt surface (24a) with respect to the rotation axis (A) direction is set to 15 °
  • the tilt angle ( ⁇ ) is set to 0 ° as shown in the coordinates (C50).
  • the static pressure efficiency increases by about 2%.
  • the tilt angle ( ⁇ 1) is set to 45 °
  • the tilt angle ( ⁇ 2) is set to 15 °
  • the tilt angle ( ⁇ ) is set to 30 °.
  • the static pressure efficiency is reduced by about 0.2%.
  • the tilt angle ( ⁇ 1) is set to 45 °
  • the tilt angle ( ⁇ 2) is set to 15 °
  • the tilt angle ( ⁇ ) is set to 45 °.
  • the static pressure efficiency is reduced by about 0.7%.
  • the tilt angle ( ⁇ ) of the side tilt portion (24) and the fan side tilt surface (24a) with respect to the rotation axis (A) direction set to 15 °
  • the downstream side tilt portion (14) and the fan (20) When the inclination angle ( ⁇ 1) of the fan (20) on the downstream side inclination surface (14a) with respect to the rotation axis (A) direction is set to 30 °, the inclination angle ( ⁇ 1) is set to 15 as shown in the coordinates (C60).
  • the static pressure efficiency is increased by about 0.72%.
  • the inclination angle ( ⁇ 1) when the inclination angle ( ⁇ 1) is set to about 80 ° in the state where the inclination angle ( ⁇ 2, ⁇ ) is set to 15 °, the inclination angle ( ⁇ 2, ⁇ ) is set to about 80 °. Compared with the case where ⁇ 1) is set to 15 °, the static pressure efficiency is increased by about 0.15%.
  • the downstream end of the ring (23) is inclined toward the bell mouth (12) toward the downstream side, the downstream end of the ring (23) The distance between the downstream end of the ring (23) and the bell mouth (12) can be narrowed as compared with the case where the outer peripheral surface is not inclined toward the downstream side. Therefore, it is possible to reduce the amount of air that wraps around the downstream end of the ring (23) and enters the gap between the bell mouth (12) and the fan (20) when blowing air, and improves the blowing performance.
  • the bell mouth side inclined surface (13a) and the fan side inclined surface (24a) are formed of linear surfaces in the radial cross section, but as shown in FIG. 7, the inner peripheral side. It may be composed of a surface that is curved so as to project toward the surface. If a part or all of the bell mouth side inclined surface (13a), the upstream side inclined surface (15a), the downstream side inclined surface (14a), and the fan side inclined surface (24a) is a curved surface, An inclination is defined as the inclination of a straight line L connecting its downstream and upstream ends in a radial cross section.
  • the present disclosure is applied to the blower device (5) that blows air upward, but the present disclosure includes a blower device that blows air downward and a blower device in which the rotation axis of the fan is directed in the horizontal direction. That is, it can also be applied to a blower device that blows air in the horizontal direction.
  • the fan (20) is provided with five blades (22), but a plurality of blades (22) other than the five blades may be provided.
  • the present disclosure is useful for a blower and a refrigeration device equipped with the blower.
  • Chiller device (refrigerator) 5 Blower 12 bell mouth 13a Bellmouth side inclined surface 14a Downstream slope 15a Upstream slope 20 fans 22 feathers 23 ring 24a Fan side tilt surface A Rotation axis ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ tilt angle

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Abstract

ベルマウス(12)と、複数の羽根(22)を有し、ベルマウス(12)の内側に配設されたファン(20)とを有する送風装置において、ベルマウス(12)の下流側端部の内周面に、ベルマウス側傾斜面(13a)を形成し、ファン(20)の羽根(22)の外周端に、リング(23)を接続し、リング(23)の下流側端部の外周面には、ファン側傾斜面(24a)を形成する。ファン(20)のファン側傾斜面(24a)とベルマウス(12)のベルマウス側傾斜面(13a)とを、互いに対向させるとともに、下流側に向かって外周側に傾斜させる。

Description

送風装置及びそれを備えた冷凍装置
 本開示は、ベルマウスと当該ベルマウスの内側に配設されたファンとを有する送風装置及びそれを備えた冷凍装置に関する。
 特許文献1には、ベルマウスと、複数の羽根を有し、前記ベルマウスの内側に配設されたファンとを有する送風装置が開示されている。この送風装置では、静圧上昇の目的で、ベルマウスの下流側端部の内周面に、下流側に向かって外周側に傾斜するベルマウス側傾斜面を形成している。
国際公開第2017/145370号
 ところで、特許文献1のような構成の送風装置では、ベルマウスとファンとの接触を確実に防止するためにベルマウスとファンとの隙間を大きくすると、ベルマウスとファンとの隙間から上流側に回り込む空気が増大し、送風性能が悪化する。しかし、特許文献1では、かかる問題に対して何ら対策を講じていない。
 本開示の目的は、漏れ流れを利用して、ベルマウス下流側にディフューザを設けることで、静圧を上昇させることである。
 本開示の第1の態様は、ベルマウス(12)と、複数の羽根(22)を有し、前記ベルマウス(12)の内側に配設されたファン(20)とを有する送風装置であって、前記ベルマウス(12)の下流側端部の内周面には、ベルマウス側傾斜面(13a)が形成され、前記ファン(20)の羽根(22)の外周端には、リング(23)が接続され、当該リング(23)の下流側端部の外周面には、ファン側傾斜面(24a)が形成され、前記ファン(20)のファン側傾斜面(24a)と前記ベルマウス(12)のベルマウス側傾斜面(13a)とは、互いに対向するとともに、下流側に向かって外周側に傾斜していることを特徴とする。
 第1の態様では、リング(23)の下流側端部の外周面を下流側に向かってベルマウス(12)側に傾斜させているので、リング(23)の下流側端部の外周面を下流側に向かって外周側に傾斜させない場合に比べ、リング(23)の下流端とベルマウス(12)との間隔を狭くできる。したがって、リング(23)の下流端を回り込んでベルマウス(12)とファン(20)との隙間に侵入する空気を削減し、送風性能を向上できる。
 また、ベルマウス(12)の下流側端部の内周面にベルマウス側傾斜面(13a)を形成し、ベルマウス(12)の下流側端部の内側の空間を下流側に向かって徐々に幅広にしているので、ベルマウス(12)の下流側端部の内周面をファン(20)の回転軸(A)に対して傾斜させない場合に比べ、ファン(20)から送られる空気の動圧が低くなる。したがって、ファン(20)から送られる空気の静圧を高くできる。
 本開示の第2の態様は、第1の態様において、前記ファン(20)のファン側傾斜面(24a)の当該ファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)は、30°以下に設定されていることを特徴とする。
 第2の態様では、ファン(20)のファン側傾斜面(24a)の当該ファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)を30°以下に設定しているので、30°よりも大きく設定した場合に比べ、はく離による圧力損失が低減する。したがって、ファン(20)から送られる空気の静圧を高められる。
 本開示の第3の態様は、第1又は第2の態様において、前記ベルマウス側傾斜面(13a)の下流側端部には、下流側傾斜面(14a)が形成され、前記下流側傾斜面(14a)の前記ファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)は、前記ファン側傾斜面(24a)の前記回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)よりも大きく設定され、前記ベルマウス(12)の下流側傾斜面(14a)の下流端は、前記ファン(20)のリング(23)の下流端よりも下流側に位置していることを特徴とする。
 第3の態様では、ベルマウス側傾斜面(13a)の下流側端部を、ファン(20)のファン側傾斜面(24a)と同じ傾斜角度でファン(20)の回転軸(A)方向に対して傾斜させた場合に比べ、ファン(20)のリング(23)の内側から周方向外側に流れた空気が下流側傾斜面(14a)に沿って下流側に流れやすい。
 本開示の第4の態様は、第3の態様において、前記ベルマウス側傾斜面(13a)における下流側傾斜面(14a)の上流側には、上流側傾斜面(15a)が形成され、前記下流側傾斜面(14a)の前記回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)は、前記上流側傾斜面(15a)の前記回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α2)よりも大きく設定されていることを特徴とする。
 本開示の第5の態様は、第3又は第4の態様において、前記下流側傾斜面(14a)の前記回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)は、80°以下であることを特徴とする。
 第5の態様では、下流側傾斜面(14a)の前記回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)を80°以下に設定しているので、80°よりも大きく設定した場合に比べ、はく離による圧力損失が低減する。したがって、ファン(20)から送られる空気の静圧を高められる。
 本開示の第6の態様は、第1~第5の態様において、前記ベルマウス側傾斜面(13a)は、内周側に突出するように湾曲していることを特徴とする。
 本開示の第7の態様は、第1~第6の態様に係る送風装置(5)を備えた冷凍装置(1)である。
図1は、実施形態に係る送風装置を備えたチラー装置の斜視図である。 図2は、図1のII-II線における断面図である。 図3は、ファンの斜視図である。 図4は、図2のIV部拡大図である。 図5は、ファン側傾斜面のファンの回転軸方向に対する傾斜角度と、静圧効率上昇率との関係を示すグラフである。 図6は、下流側傾斜面のファンの回転軸方向に対する傾斜角度と、静圧効率上昇率との関係を示すグラフである。 図7は、実施形態の変形例の図4相当図である。
 以下、実施形態について図面に基づいて説明する。
 図1は、冷凍装置としてのチラー装置(1)を示す。このチラー装置(1)は、水平方向に一列に配列された4対の熱交換器(3a,3b)を備えている。各対の熱交換器(3a,3b)は、上方に向かってその配列方向に互いに離間するようにV字状をなしている。これら4対の熱交換器(3a,3b)の上方には、本開示の実施形態に係る送風装置(5)が配設されている。送風装置(5)は、上記4対の熱交換器(3a,3b)を上方から覆い、かつ板面を上下方向に向けた金属製の上面パネル(10)を備えている。上面パネル(10)には、図2に示す送風口(11)が、熱交換器(3a,3b)の配列方向に4行、熱交換器(3a,3b)の配列方向に対して直角な方向に2列形成されている。熱交換器(3a,3b)の配列方向に対して直角な方向に並んだ2つの送風口(11)は、共通の1対の熱交換器(3a,3b)に上方から臨んでいる。各送風口(11)の内側には、図3にも示す金属製のファン(20)がその回転軸(A)を上下方向に向けた状態で配設されている。ファン(20)は、駆動手段(図示せず)の駆動により上方に送風するように回転する。したがって、本実施形態では、上側が下流側、下側が上流側となる。ファン(20)の下流側には、図1にのみ示す送風グリル(7)が配設されている。上面パネル(10)、ファン(20)、上記駆動手段(図示せず)、及び送風グリル(7)によって、送風装置(5)が構成されている。
 上記上面パネル(10)の送風口(11)の周縁部には、略筒状のベルマウス(12)が下方に向かって一体に突設されている。このベルマウス(12)は、周方向及び回転軸(A)方向全体に亘って略一定の厚さ(T)で形成されている。図4にも示すように、ベルマウス(12)の下流側端部(基端部)には、下流側に向かって外周側に傾斜するベルマウス側傾斜部(13)が全周に亘って形成されている。ベルマウス側傾斜部(13)は、その下流側部分を構成するテーパー形状の下流側傾斜部(14)と、当該下流側傾斜部(14)よりもファン(20)の回転軸(A)方向に対して小さく傾斜し、当該下流側傾斜部(14)の上流側に形成されたテーパー形状の上流側傾斜部(15)とで構成されている。ベルマウス側傾斜部(13)の内周面は、下流側に向かって外周側に傾斜するベルマウス側傾斜面(13a)を構成している。ベルマウス側傾斜面(13a)の下流側端部には、上記下流側傾斜部(14)の内周面からなる下流側傾斜面(14a)が形成され、ベルマウス側傾斜面(13a)における下流側傾斜面(14a)の上流側には、上記上流側傾斜部(15)の内周面からなる上流側傾斜面(15a)が形成されている。下流側傾斜部(14)、下流側傾斜面(14a)、上流側傾斜部(15)、及び上流側傾斜面(15a)は、それぞれ、図2に示すような径方向断面において直線状をなす。
 ベルマウス側傾斜部(13)の下流側傾斜部(14)及び下流側傾斜面(14a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)は、上流側傾斜部(15)及び上流側傾斜面(15a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α2)よりも大きく、かつ80°以下に設定されている。
 ベルマウス側傾斜部(13)の上流側傾斜部(15)及び上流側傾斜面(15a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α2)は、0°よりも大きく、かつ30°以下に設定されている。つまり、以下の式1が成立する。
 0°<α2≦30°・・・(式1)
 なお、傾斜角度(α2)は、8°以上22°以下に設定することが好ましい。
 ベルマウス(12)のベルマウス側傾斜部(13)を除く部分、すなわちベルマウス側傾斜部(13)の上流側の部分は、円筒状に形成されている。
 上記ファン(20)は、ハブ(21)と、当該ハブ(21)から径方向外側に向けて一体に突設された5枚の羽根(22)とを有している。これら羽根(22)の外周端には、略筒状のリング(23)がこれら羽根(22)及びハブ(21)を外周側から囲むように接続されている。リング(23)は、周方向及び回転軸(A)方向全体に亘って略一定の厚さ(TH)で形成されている。リング(23)の下流側端部には、下流側に向かって外周側に傾斜するファン側傾斜部(24)が全周に亘って形成されている。当該ファン側傾斜部(24)の外周面は、下流側に向かって外周側に傾斜するファン側傾斜面(24a)を構成している。ファン側傾斜部(24)及びファン側傾斜面(24a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)は、ベルマウス側傾斜部(13)の上流側傾斜部(15)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α2)と等しく設定されている。つまり、ファン側傾斜部(24)及びファン側傾斜面(24a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)は、0°よりも大きく、かつ30°以下に設定されている。したがって、ベルマウス側傾斜部(13)の下流側傾斜部(14)及び下流側傾斜面(14a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)は、ファン側傾斜部(24)及びファン側傾斜面(24a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)よりも大きい。つまり、以下の式2が成立する。
 α2=β<α1≦80°・・・(式2)
 なお、傾斜角度(α1)は、25°以上75°以下に設定することが好ましく、傾斜角度(β)は、8°以上22°以下に設定することが好ましい。
 リング(23)の上流側端部には、上流側に向かって斜め外周側に突出する突出部(25)が全周に亘って形成されている。突出部(25)の基端部は、内周側に突出するように湾曲している。
 リング(23)のファン側傾斜部(24)及び突出部(25)を除く部分、すなわちファン側傾斜部(24)の上流側であってかつ突出部(25)の下流側の部分は、円筒状に形成されている。
 上述のように構成されたファン(20)は、上記ベルマウス(12)の内側に配設されている。ファン(20)のファン側傾斜面(24a)とベルマウス(12)のベルマウス側傾斜面(13a)の上流側傾斜面(15a)とは、互いに平行に対向している。また、ベルマウス側傾斜部(13)の下流側傾斜部(14)は、ファン(20)のリング(23)の下流端よりも下流側に突出している。つまり、ベルマウス(12)の下流側傾斜面(14a)の下流端は、ファン(20)のリング(23)の下流端よりも下流側に位置している。
 上述のように構成されたチラー装置(1)では、図示しない駆動手段の駆動によりファン(20)を回転させると、熱交換器(3a,3b)を通過した空気がファン(20)の回転方向に旋回する旋回気流となって上方へ吹き出される。図4中、このときの空気の流れを矢印で示す。図4中、一部の空気は、矢印A2で示すように、ベルマウス(12)とファン(20)との隙間から上流側に回り込む。このような漏れ流れは、矢印A1で示すように上流側(下方)から下流側(上方)に外周側に広がりながらスムーズに流れる空気の流れを誘引する。また、ベルマウス(12)の下流側端部の内周面にベルマウス側傾斜面(13a)を形成し、ベルマウス(12)の下流側端部の内側の空間を下流側に向かって徐々に幅広にしているので、ベルマウス(12)の下流側端部の内周面をファン(20)の回転軸(A)に対して傾斜させない場合に比べ、ファン(20)から送られる空気の動圧を低くできる。したがって、ファン(20)から送られる空気の静圧を高くできる。また、ファン(20)のファン側傾斜面(24a)の当該ファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)を30°以下に設定しているので、30°よりも大きく設定した場合に比べ、はく離による圧力損失が低減する。したがって、ファン(20)から送られる空気の静圧を高められる。また、ベルマウス側傾斜面(13a)の下流側端部を、ファン(20)のファン側傾斜面(24a)よりも大きい傾斜角度でファン(20)の回転軸(A)方向に対して傾斜させているので、ファン(20)のファン側傾斜面(24a)と同じ傾斜角度でファン(20)の回転軸(A)方向に対して傾斜させた場合に比べ、ファン(20)のリング(23)の内側から周方向外側に流れた空気が下流側傾斜面(14a)に沿って下流側に流れやすい。さらに、下流側傾斜面(14a)の前記回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)を80°以下に設定しているので、80°よりも大きく設定した場合に比べ、はく離による圧力損失が低減する。したがって、ファン(20)から送られる空気の静圧を高められる。
 図5中、下流側傾斜部(14)及び下流側傾斜面(14a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)を45°、上流側傾斜部(15)及び上流側傾斜面(15a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α2)を15°に設定し、かつ座標(C51)に示すように、ファン側傾斜部(24)及びファン側傾斜面(24a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)を15°に設定したとき、座標(C50)に示すように当該傾斜角度(β)を0°に設定した場合に比べ、静圧効率が約2%上昇する。
 また、図5中、座標(C52)に示すように、傾斜角度(α1)を45°、傾斜角度(α2)を15°に設定し、かつ傾斜角度(β)を30°に設定したとき、当該傾斜角度(β)を0°に設定した場合に比べ、静圧効率が約0.2%低下する。
 また、図5中、座標(C53)に示すように、傾斜角度(α1)を45°、傾斜角度(α2)を15°に設定し、かつ傾斜角度(β)を45°に設定したとき、当該傾斜角度(β)を0°に設定した場合に比べ、静圧効率が約0.7%低下する。
 図5のグラフにより、傾斜角度(β)を8°以上22°以下に設定した場合に、当該傾斜角度(β)を0°に設定した場合に比べ、特に効果的に静圧効率を高められると推測される。
 また、図6中、座標(C61)に示すように、上流側傾斜部(15)及び上流側傾斜面(15a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α2)とファン側傾斜部(24)及びファン側傾斜面(24a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)とを15°に設定した状態で、下流側傾斜部(14)及び下流側傾斜面(14a)のファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)を30°に設定したとき、座標(C60)に示すように、当該傾斜角度(α1)を15°に設定した場合に比べ、静圧効率が約0.72%上昇する。
 また、図6中、座標(C62)に示すように、上記傾斜角度(α2,β)を15°に設定した状態で、傾斜角度(α1)を45°に設定したとき、当該傾斜角度(α1)を15°に設定した場合に比べ、静圧効率が約0.95%上昇する。
 また、図6中、座標(C63)に示すように、上記傾斜角度(α2,β)を15°に設定した状態で、傾斜角度(α1)を60°に設定したとき、当該傾斜角度(α1)を15°に設定した場合に比べ、静圧効率が約1.0%上昇する。
 また、図6中、座標(C64)に示すように、上記傾斜角度(α2,β)を15°に設定した状態で、傾斜角度(α1)を75°に設定したとき、当該傾斜角度(α1)を15°に設定した場合に比べ、静圧効率が約0.6%上昇する。
 さらに、図6中、座標(C65)に示すように、上記傾斜角度(α2,β)を15°に設定した状態で、傾斜角度(α1)を約80°に設定したとき、当該傾斜角度(α1)を15°に設定した場合に比べ、静圧効率が約0.15%上昇する。
 図6のグラフにより、傾斜角度(α1)を25°以上75°以下に設定した場合に、当該傾斜角度(α1)を15°に設定した場合に比べ、特に効果的に静圧効率を高められると推測される。
 したがって、本実施形態によれば、リング(23)の下流側端部の外周面を下流側に向かってベルマウス(12)側に傾斜させているので、リング(23)の下流側端部の外周面を下流側に向かって外周側に傾斜させない場合に比べ、リング(23)の下流端とベルマウス(12)との間隔を狭くできる。したがって、送風時にリング(23)の下流側端部を回り込んでベルマウス(12)とファン(20)との隙間に侵入する空気を削減し、送風性能を向上できる。
 なお、上記実施形態では、ベルマウス側傾斜面(13a)、及びファン側傾斜面(24a)を、径方向断面において直線状をなす面で構成したが、図7に示すように、内周側に突出するように湾曲する面で構成してもよい。なお、ベルマウス側傾斜面(13a)、上流側傾斜面(15a)、下流側傾斜面(14a)、及びファン側傾斜面(24a)のうちの一部又は全部を湾曲面とした場合、その傾斜は、径方向断面におけるその下流端及び上流端を結ぶ直線Lの傾斜であると定義する。
 また、上記実施形態では、本開示を、上方に送風する送風装置(5)に適用したが、本開示は、下方に送風する送風装置や、ファンの回転軸を水平方向に向けた送風装置、すなわち水平方向に送風する送風装置にも適用できる。
 また、上記実施形態では、ファン(20)に5枚の羽根(22)を設けたが、5枚以外の複数枚の羽根(22)を設けてもよい。
 以上説明したように、本開示は、送風装置及びそれを備えた冷凍装置について有用である。
1   チラー装置(冷凍装置) 
5   送風装置 
12   ベルマウス 
13a  ベルマウス側傾斜面 
14a  下流側傾斜面 
15a  上流側傾斜面 
20   ファン 
22   羽根 
23   リング 
24a  ファン側傾斜面
A   回転軸
α1,α2,β   傾斜角度

Claims (7)

  1.  ベルマウス(12)と、複数の羽根(22)を有し、前記ベルマウス(12)の内側に配設されたファン(20)とを有する送風装置であって、
     前記ベルマウス(12)の下流側端部の内周面には、ベルマウス側傾斜面(13a)が形成され、
     前記ファン(20)の羽根(22)の外周端には、リング(23)が接続され、当該リング(23)の下流側端部の外周面には、ファン側傾斜面(24a)が形成され、
     前記ファン(20)のファン側傾斜面(24a)と前記ベルマウス(12)のベルマウス側傾斜面(13a)とは、互いに対向するとともに、下流側に向かって外周側に傾斜していることを特徴とする送風装置。
  2.  請求項1に記載の送風装置において、
     前記ファン(20)のファン側傾斜面(24a)の当該ファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)は、30°以下に設定されていることを特徴とする送風装置。
  3.  請求項1又は2に記載の送風装置において、
     前記ベルマウス側傾斜面(13a)の下流側端部には、下流側傾斜面(14a)が形成され、
     前記下流側傾斜面(14a)の前記ファン(20)の回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)は、前記ファン側傾斜面(24a)の前記回転軸(A)方向に対する傾斜角度(β)よりも大きく設定され、
     前記ベルマウス(12)の下流側傾斜面(14a)の下流端は、前記ファン(20)のリング(23)の下流端よりも下流側に位置していることを特徴とする送風装置。
  4.  請求項3に記載の送風装置において、
     前記ベルマウス側傾斜面(13a)における下流側傾斜面(14a)の上流側には、上流側傾斜面(15a)が形成され、
     前記下流側傾斜面(14a)の前記回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)は、前記上流側傾斜面(15a)の前記回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α2)よりも大きく設定されていることを特徴とする送風装置。
  5.  請求項3又は4に記載の送風装置において、
     前記下流側傾斜面(14a)の前記回転軸(A)方向に対する傾斜角度(α1)は、80°以下であることを特徴とする送風装置。
  6.  請求項1~5のいずれか1項に記載の送風装置において、
     前記ベルマウス側傾斜面(13a)は、内周側に突出するように湾曲していることを特徴とする送風装置。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の送風装置を備えた冷凍装置。
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