WO2021221155A1 - 空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機 - Google Patents

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WO2021221155A1
WO2021221155A1 PCT/JP2021/017172 JP2021017172W WO2021221155A1 WO 2021221155 A1 WO2021221155 A1 WO 2021221155A1 JP 2021017172 W JP2021017172 W JP 2021017172W WO 2021221155 A1 WO2021221155 A1 WO 2021221155A1
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WO
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indoor unit
air
generation module
ion generation
air conditioner
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PCT/JP2021/017172
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英俊 孫
子文 宋
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ダイキン工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0071Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
    • F24F1/0076Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air by electric means, e.g. ionisers or electrostatic separators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/52Indication arrangements, e.g. displays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning device, and more specifically, to an air conditioner indoor unit having an ion purification function and an air conditioner including the air conditioner indoor unit.
  • air conditioners as air conditioners, as the applicable user community expands and the quality of life improves, the demand from the user community for air conditioners is limited to the ability to control the temperature and humidity of the air. It's not easy to be satisfied with just that.
  • more and more user communities are beginning to recognize potential health problems due to indoor air quality, and as a result, indoor air purification is becoming an increasingly high-profile issue.
  • the physical adsorption member can only be installed in the effective area of the exhaust port of the indoor unit of the air conditioner indoor unit, so the speed of sterilization and deodorization is slow, and the effect of sterilization and deodorization is also the physical adsorption member. It is greatly affected by the adsorption capacity of.
  • the wind sucked into the air conditioner indoor unit (sucked wind) has a large wind resistance when passing through a physical adsorption member containing an adsorption material such as activated carbon, so it only affects the air volume of the blown wind. Not only that, it also leads to an increase in power and noise caused by the air conditioner indoor unit.
  • the present invention has been made to solve the above technical problems, and one of the purposes thereof is to continuously blow out air into a room without frequently changing adsorbent materials (consumables) such as activated carbon. It is to provide an air conditioner indoor unit and an air conditioner including the air conditioner indoor unit which can be purified.
  • Another object of the present invention is an air conditioner indoor unit and the air conditioner indoor unit capable of efficiently purifying the air blown into the room in the place where the air volume is the largest by using the ion technology (ion generation module). Is to provide an air conditioner including.
  • Yet another object of the present invention is an air conditioner indoor unit and the air conditioner, which can optimize the layout of the ion generation module to maximize the influence of the blown wind on the air volume caused by the installation of the ion generation module. It is to provide an air conditioner including an indoor unit.
  • Yet another object of the present invention is to arrange the ion generation module by rationally and effectively utilizing the space of the air conditioner indoor unit, optimize the internal space of the indoor unit main body, and reduce the size of the entire air conditioner indoor unit. It is an object of the present invention to provide an air conditioner indoor unit and an air conditioner including the air conditioner indoor unit, which can be realized and the ion generation module can be easily attached to facilitate subsequent maintenance and replacement.
  • the indoor unit main body and the blowout panel are included, and the casing of the indoor unit main body discharges air from the inside of the indoor unit main body to the outside.
  • the air that has an air outlet and the internal space of the indoor unit main body is partitioned so as to have a heat exchange chamber, and the air that has entered the inside of the casing of the indoor unit main body passes through the heat exchange chamber and is described as described above.
  • the module main body has an ion generating unit that releases the ions released from the ion generator inside to the outside, the ion generating module is located outside the indoor unit main body, and the ion generating module Only the ion generating portion provides an air conditioner indoor unit located in the vicinity of the outlet of the casing.
  • the ion generator in the module body of the ion generation module can emit negative ions, and the module body discharges the ions released from the ion generator inside to the outside. It has an ion generator to be released.
  • the negative ions come into contact with the air flowing in the air passage blown out from the outlet to adsorb dust and particles in the air, whereby the air can be sterilized and disinfected. Therefore, as compared with the case where a conventional adsorption material (consumable) such as activated carbon is used, the air blown into the room can be continuously purified without frequent replacement.
  • the ion generation module is located outside the indoor unit main body, the wind resistance due to the installation of the ion generation module is smaller than that when the ion generation module is located inside the indoor unit main body, and the outside from the outlet.
  • the effect on the air volume of the air blown out to is small.
  • the negative ions efficiently purify the air blown into the room in the large air volume region. be able to.
  • the ion generation module is arranged outside the indoor unit main body (more specifically, in the case of a horizontal blow-out type air-conditioning indoor unit, the outside of the indoor unit main body between the indoor unit main body and the duct or In the case of a horizontal blow-out type air-conditioning indoor unit that is located in a duct and has a display unit, it is located on the back surface of the blow-out panel, which corresponds to the display unit. (It may be located on the outer side or inner side), the space of the air conditioner indoor unit is used rationally and effectively to arrange the ion generation module, and the internal space of the indoor unit body is optimized to optimize the air conditioner indoor unit. The overall size and thickness can be reduced, and the ion generation module can be easily attached to facilitate subsequent maintenance and replacement.
  • the air conditioner indoor unit according to the second aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention, and a part of the ion generation module is located in an outlet region outside the outlet of the casing. Overhanging.
  • the air conditioner indoor unit according to the third aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the second aspect of the present invention, and only the ion generation portion of the ion generation module blows out outside the outlet of the casing. It overhangs the area.
  • the ion generation unit occupies only a small area with respect to the module main body or the entire ion generation module, only a part of the ion generation module or the ion generation unit can be used.
  • the ion generating portion is placed in the outlet region outside the outlet of the casing.
  • the air conditioner indoor unit according to the fourth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the second aspect of the present invention.
  • the casing is arranged so as to be located at a position away from the blowing region.
  • the air conditioner indoor unit according to the fifth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the second aspect of the present invention, and the ion generation unit of the ion generation module is in a position flush with the outlet. Located in.
  • the ion generating portion whose outermost end is flush with the edge (upper edge or right edge) of the outlet generates negative ions after being energized, and the generated negative ions.
  • the ion generation module does not project to the blowout region outside the blowout port of the casing at all, it has almost no effect on the wind resistance of the blowout wind, and the air volume blown out from the air conditioning indoor unit. But it has almost no effect.
  • the air conditioner indoor unit according to the sixth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the fifth aspect of the present invention, and is a portion of the member to which the ion generation module is attached, which is closer to the ion generation part and / or the said.
  • the module body of the ion generation module is coated with a coating capable of preventing the adsorption of negative ions.
  • the air conditioner indoor unit according to the seventh aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the fifth aspect of the present invention, and the member to which the ion generation module is attached and / or the module body of the ion generation module is Materials other than metal materials that can prevent the adsorption of negative ions are used.
  • the negative ions generated from the ion generation unit are generated from the indoor unit body, for example. It may be adsorbed on the metal casing (that is, the outer wall surface of the machine room), and some negative ions may be damaged.
  • the metal casing that is, the outer wall surface of the machine room
  • the occurrence of negative ion loss as described above is reduced. And, moreover, it can be avoided.
  • the ion generating portion when the ion generating portion is located at a position flush with the outlet, the above phenomenon becomes relatively remarkable, but in the present invention, the ion generating portion is flush with the outlet. It is not limited to adopting the above measures only when the position is located.
  • the air conditioner indoor unit according to the eighth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention, and the ion generation unit of the ion generation module is in the vicinity of a large air volume region outside the outlet. Located in.
  • the large air volume region means that a large amount of air flows within a unit time, so that the ion generation portion of the ion generation module is located near the large air volume region outside the outlet.
  • a large amount of generated negative ions will appear in the large air volume region of the blowout passage, so that the large amount of negative ions existing in the large air volume region will remove dust and particles in the air. It can be removed even larger, and can be sterilized and disinfected more effectively.
  • the air conditioner indoor unit according to the ninth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the eighth aspect of the present invention. It is located near the lateral edge of the drain pan.
  • the air conditioner indoor unit according to the tenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the eighth aspect of the present invention, and the large air volume region is located below the center of the outlet.
  • the large air volume region is, for example, the position of the lateral edge of the drain pan. Since the air blown out to the vicinity of the drain pan via the indoor heat exchanger has an upward structure on the side edge of the drain pan, the side edge of the drain pan becomes a large air volume region because it is blown diagonally upward. Furthermore, it is the region with the largest air volume. Since the ion generation part of the ion generation module is located on the lateral edge of the drain pan, the ion generation part protruding from the right side to the left side into the blowout region outside the blowout port generates negative ions after being energized.
  • the large air volume region refers to the position of the lateral edge of the drain pan, and also includes the position below the center of the outlet in the height direction.
  • the air conditioner indoor unit according to the eleventh aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to any one of the first to tenth aspects of the present invention, and the internal space of the indoor unit main body further includes a machine room.
  • the module main body of the ion generation module is attached to the outer surface of the machine room on the outlet side of the casing of the indoor unit main body.
  • the module main body of the ion generation module is attached to the outer surface of the machine room on the outlet side of the casing of the indoor unit main body, the module of the ion generation module The main body does not interfere with the air blown from the air outlet to the outside of the air conditioning indoor unit (for example, a room), and does not affect the air volume of the air blown from the air conditioning indoor unit.
  • the ion generation module can be mounted using the space between the outer wall surface of the machine room of the casing of the indoor unit main body and the duct attached to the flange portion in the circumferential direction of the casing, the air conditioning indoor unit can be mounted.
  • the internal space of the indoor unit body is optimized to realize the miniaturization and thinning of the entire air conditioning indoor unit, and the ion generation module can be easily made. It can be conveniently installed and subsequently maintained or replaced.
  • the air conditioner indoor unit according to the twelfth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention, and a duct is attached between the indoor unit main body and the blowout panel, and the ion.
  • the generation module is provided in the duct apart from the indoor unit main body.
  • a duct is attached between the indoor unit main body and the outlet panel, and the air blown out from the outlet flows toward the outlet panel through the duct, and the duct has an air volume.
  • the ion generation module is provided in the duct apart from the indoor unit main body, so that the ion generation portion of the ion generation module is located in a large air volume region outside the outlet.
  • a large amount of generated negative ions will appear in the large air volume region of the air outlet, so that the large amount of negative ions existing in the large air volume region will be dust and particles in the air. Can be removed more effectively, and can be sterilized and disinfected more effectively.
  • the air conditioner indoor unit according to the thirteenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to any one of the first to tenth aspects of the present invention. It has a display unit, and the ion generation module is provided at a position corresponding to the display unit on the other surface opposite to one surface of the blowout panel.
  • a display unit is provided on one side of one surface of the blowout panel.
  • the ion generation module is placed by efficiently utilizing the space between the position and the casing of the indoor unit body, and the internal space of the indoor unit body is optimized to realize miniaturization and thinning of the entire air conditioner indoor unit. , Ion generation module can be easily installed for convenient subsequent maintenance and replacement.
  • the air conditioner indoor unit according to the fourteenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to any one of the first to seventh aspects of the present invention, and the ion generation module is the module main body of the ion generation module. Is arranged so as to be located at a position away from the panel outlet on the outer surface or the inner surface of the outlet panel.
  • the indoor unit body is above the mounting reference position such as the top plate.
  • the blowout panel is flush with the mounting reference position of the top plate, etc., that is, the blowout panel is located on the indoor side below the mounting reference position RL of the top plate, etc. It has an inner side surface located above the mounting reference position RL such as a top plate.
  • the ion generation module is arranged so that the module main body of the ion generation module is located at a position away from the panel outlet on the outer side surface or the inner side surface of the blowout panel, thereby performing ion technology (ion generation).
  • the air blown into the room at the outlet can be efficiently purified, the wind resistance can be reduced to the maximum, the internal space of the indoor unit body can be optimized, and the air conditioning can be performed.
  • the ion generation module can be easily attached, and subsequent maintenance and replacement can be conveniently performed in the same manner.
  • the air conditioner indoor unit according to the fifteenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention, and the ion generation module is electrically connected to the circuit board of the air conditioner indoor unit. Moreover, the circuit board of the air conditioner indoor unit is used to supply power only to the ion generation module.
  • the ion generation module itself does not have a feeding unit, the ion generation module itself can be further miniaturized. Further, when the air conditioner indoor unit is started, the circuit board is supplied with power, and in that case, the ion generation module is automatically turned on.
  • the air conditioner indoor unit according to the sixteenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the fifteenth aspect of the present invention, and the ion generation module electrically attaches to the circuit board of the air conditioner indoor unit by a failure feedback signal line. It is connected.
  • the ion generation module is electrically connected to the circuit board of the air conditioner indoor unit by the failure feedback signal line.
  • the circuit board of the air conditioner indoor unit detects that the output voltage of the ion generation module is abnormal due to the failure feedback signal line, the circuit board turns off the ion generation module or issues a caution or warning. To control.
  • the air conditioner indoor unit according to the seventeenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention, and the circuit board of the air conditioner indoor unit supplies power to the ion generation module and the ion generation module.
  • the circuit board of the air conditioner indoor unit transmits a command to control the on / off of the ion generation module.
  • the air conditioner indoor unit according to the eighteenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the seventeenth aspect of the present invention, in which the circuit board of the air conditioner indoor unit is controlled by a mobile terminal, and the ion generation module is turned on. -Off is controlled.
  • the circuit board of the air conditioner indoor unit supplies power to the ion generation module and is also connected to the ion generation module by communication, and the circuit board of the air conditioner indoor unit turns on the ion generation module. -Send a command to control off.
  • the air conditioner indoor unit can be controlled by a mobile terminal (for example, a mobile phone application), and the on / off of the ion generation module can be controlled by a circuit board.
  • the air-conditioning indoor unit according to the nineteenth aspect of the present invention is the air-conditioning indoor unit according to the eighteenth aspect of the present invention.
  • the on / off of the generation module is controlled.
  • the air conditioning indoor unit includes an air quality sensor
  • the air quality sensor acquires the indoor air quality, and if the air quality is good, the ion generation module is controlled to be turned off, and vice versa. If the air quality is poor, control the ion generation module on.
  • the circuit board of the air indoor unit can be controlled according to the indoor air quality, and the on / off of the ion generation module can be controlled.
  • the air conditioner indoor unit according to the twentieth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention, and the ion generation module has an independent power supply unit and an independent control circuit board.
  • the air conditioner indoor unit according to the 21st aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the 20th aspect of the present invention, in which the power feeding unit and the control circuit board are controlled by a mobile terminal or a remote controller, and further, the ion. The on / off of the generation module is controlled.
  • the ion generation module has an independent power feeding unit and an independent control circuit board.
  • an independent power supply unit and a control circuit board can be controlled by a mobile terminal (for example, a mobile phone application) or a remote controller.
  • the independent circuit board or control circuit board controls the on / off of the ion generation module separately from the circuit board of the air conditioner indoor unit in response to a command from the mobile terminal or the remote controller.
  • the air conditioner indoor unit according to the 22nd aspect of the present invention includes the air conditioner indoor unit according to any one of the first to 21st aspects of the present invention.
  • the air blown into the room is continuously and efficiently blown into the room without frequently replacing consumables and without basically affecting the air volume of the blown air.
  • FIG. 2A is a schematic view showing an ion generation module used in an air conditioner indoor unit (horizontal blowout type air conditioner indoor unit) according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2A shows an external structure (module main body) of the ion generation module.
  • FIG. 2B is a schematic view showing an ion generation module used in the air conditioner indoor unit (horizontal blowout type air conditioner indoor unit) according to the first embodiment of the present invention
  • 2B shows ions inside the external structure (module body) of the ion generation module. Shows members such as generators. It is a front view which shows the 1st mounting example (mounting position 1) of the ion generation module in the air conditioner indoor unit (horizontal blowout type air conditioner indoor unit) in 1st Embodiment of this invention. It is a side view which shows the 1st mounting example (mounting position 1) of the ion generation module in the air conditioner indoor unit (horizontal blowout type air conditioner indoor unit) in 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 It is a front view which shows the 4th mounting example (mounting position 4) of the ion generation module in the air conditioner indoor unit (horizontal blowout type air conditioner indoor unit) in 1st Embodiment of this invention. It is a perspective view which shows the 5th mounting example (mounting position 5) of the ion generation module in the air conditioner indoor unit (horizontal blowout type air conditioner indoor unit) in 1st Embodiment of this invention. It is a perspective view which shows the 5th mounting example (mounting position 5) of the ion generation module in the air conditioner indoor unit (horizontal blowout type air conditioner indoor unit) in 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows the blowout panel which has a display part in the air conditioner indoor unit (horizontal blowout type air conditioner indoor unit) in the 2nd Embodiment of this invention. It is a side view which shows one mounting example (mounting position 6) of the ion generation module in the air conditioner indoor unit (horizontal blowout type air conditioner indoor unit) in the 2nd Embodiment of this invention. It is a side view of the air-conditioning indoor unit (lower blow-out type air-conditioning indoor unit) in the 3rd Embodiment of this invention, and shows one mounting example (mounting position 7) of an ion generation module in the air-conditioning indoor unit.
  • the following describes the air conditioner indoor unit according to the first to third embodiments of the present invention and the air conditioner including the air conditioner indoor unit with reference to FIGS. 1 to 8.
  • the same or similar members or members having the same or similar functions are designated with the same or similar symbols, and the same or similar symbols are attached, and the members are overlapped between different embodiments.
  • the explanation is omitted.
  • the embodiments described with reference to the accompanying drawings are merely exemplary and are only used to illustrate the specific realization of the present invention and are an exclusive interpretation of the claims of the present invention. Should not be understood as.
  • the air conditioner indoor unit 100 is a horizontal blowout type air conditioner indoor unit, and as shown in FIG. 1, mainly the indoor unit main body 110, the blowout panel 120, the indoor unit main body 110 and the blowout panel. It includes a duct 130 mounted between 120 and an ion generating module 140.
  • the indoor unit main body 110 has a casing 111 that exhibits a substantially rectangular parallelepiped, and the casing 111 has a return air port (not shown) that allows air to enter the inside of the indoor unit main body 110, and the indoor unit main body 110 that allows air to enter. It has an outlet 111b for discharging from the inside to the outside of the. Further, the internal space of the indoor unit main body 110 (inside the casing 111) is roughly divided into regions such as a heat exchange chamber 110a, a machine room 110b, and an electric member box (not shown). Further, as shown in FIGS.
  • a circumferential flange portion 111d is attached to the casing 111, and the circumferential flange portion 111d is located on the entire outlet 111b and on the outlet 111b side of the machine room 110b. It is provided so as to surround the upper and lower parts of the outer wall surface.
  • the present invention is not limited to this, and the circumferential flange portion 111 may be provided so as to surround at least a part of the outer wall surface of the blowout port 111b and the machine room 110b on the blowout port 111b side.
  • the circumferential flange portion may be a "U" -shaped circumferential flange portion formed above, below, or on the right side of the outer wall surface, and surrounds the entire outlet 111b and the outer wall surface of the machine room 110b on the outlet 111b side.
  • the circumferential flange portion may be formed as described above, and may be further formed so as to surround only a part of the outlet 111b and a part of the outer wall surface. Further, in the present invention, the circumferential flange portion has an action of fixing at least the duct 130.
  • the fan member 112 sends air into the heat exchange chamber 110a inside the indoor unit main body 110, and in the heat exchange chamber 110a inside the casing 111 of the indoor unit main body 110, mainly air, as shown in FIG. 3B and the like. Receives the indoor heat exchanger 113 for heat exchange with the flowing air and the condensed water dropped from the indoor heat exchanger 113, and discharges the condensed water to the outside of the casing 111 of the indoor unit main body 110. A drain pan 114 that can be used is provided. By the fan member 112, air enters the heat exchange chamber 110a inside the casing 111 through the return air port of the casing 111 of the indoor unit main body 110, passes through the indoor heat exchanger 113, and then the outlet of the casing 111.
  • the air circulation is completed once by being discharged from the 111b to the outside of the indoor unit main body 110 (for example, inside the duct 130) and further blown out to the outside of the air conditioning indoor unit 100 (for example, a room). Further, in the heat exchange chamber 110a inside the casing 111 of the indoor unit main body 110, the heat exchange chamber 110a is partitioned into the suction segment 110a1 and the blowout segment 110a2 by the indoor heat exchanger 113, and the blowout segment 110a2 is the outlet 111b of the casing 111. It is connected to.
  • an ion generation module 140 is provided outside the indoor unit main body 110 and near the outlet 111b of the casing 111, and the ion generation module 140 generates at least negative ions.
  • the negative ions can adsorb dust and particles in the air that have passed through the ion generation module 140, and can sterilize and disinfect the air.
  • the "outside of the indoor unit main body” and the “outside of the outlet of the indoor unit main body” referred to in the present invention are the “outside of the outlet of the indoor unit main body” referred to in the present invention in terms of positional relationship. )
  • inside is a concept, “inside (of the casing) of the indoor unit body” refers to the internal space surrounded by the casing as the whole indoor unit body, and “outside of the indoor unit body” is the indoor unit body. Refers to the space outside the casing of the indoor unit, and "outside the outlet of the indoor unit body” refers to the outer part of the outlet of the indoor unit body that is flush with the casing.
  • the area attached to the casing of the indoor unit main body and surrounded by the circumferential flange portion for fixing the duct also belongs to the “outside of the indoor unit main body” in the present invention.
  • FIG. 2A is a diagram showing an external structure (module main body 141) of the ion generation module 140
  • FIG. 2B is a member such as an ion generator 141a inside the external structure (module main body 141) of the ion generation module 140. It is a figure which shows.
  • the ion generation module 140 used in the air conditioner indoor unit 100 has an ion generator 141a and a high voltage unit 141b inside the module main body 141.
  • the module main body 141 also has an ion generator 142 that releases the ions emitted from the internal ion generator 141a to the outside.
  • the ion generator 141a is preferably provided in the ion generating portion 142 of the module main body 141, but may be provided in another portion inside the module main body 141.
  • other necessary components such as a connecting wire may be further provided.
  • the ion generation module 140 may be electrically connected to the circuit board (not shown) of the air conditioner indoor unit 100. Moreover, the circuit board of the air conditioner indoor unit 100 is used to supply power only to the ion generation module 140. In that case, when the air conditioner indoor unit 100 is turned on, the circuit board is supplied with power and the ion generation module 140 is turned on. Further, the ion generation module 140 may be further electrically connected to the circuit board of the air conditioner indoor unit 100 by a failure feedback signal line. Then, when there is an abnormality in the output voltage of the ion generation module 140, the ion generation module 140 is turned off, or a caution or warning is issued.
  • the circuit board of the air conditioner indoor unit 100 not only supplies power to the ion generation module 140, but is also connected to the ion generation module 140 by communication, and the circuit board of the air conditioner indoor unit 100 is turned on of the ion generation module 140. -A command may be sent to control off.
  • the air conditioner indoor unit 100 can be controlled by a mobile terminal (for example, a mobile phone application), and the on / off of the ion generation module 140 can be further controlled.
  • the circuit board of the air conditioning indoor unit 100 may be controlled according to the quality of the indoor air, and the on / off of the ion generation module 140 may be controlled.
  • the air-conditioning indoor unit 100 includes an air quality sensor (not shown), and if the air quality sensor acquires the indoor air quality and the air quality is good, the ion generation module 140 is controlled to be turned off, and vice versa. If the air quality is poor, the ion generation module 140 is controlled to be turned on.
  • the ion generation module 140 has an independent power feeding unit and an independent control circuit board (not shown).
  • an independent power supply unit or control circuit board may be controlled by a mobile terminal or a remote controller.
  • the independent circuit board and the control circuit board control the on / off of the ion generation module 140 in response to a command from the mobile terminal or the remote controller.
  • the module body 141 of the ion generation module 140 has, for example, a substantially square shape, and one surface (one surface in FIG. 2A) has an ion generation unit 142.
  • the ion generator 141a which is formed so as to project and is arranged inside the module main body 141, is arranged in the ion generating portion 142 of the module main body 141. Since the ion generation unit 142 has a grid-like ion emission port 143, the ions generated by the ion generator 141a are released from the ion generation unit 142 via the ion emission port 143.
  • FIGS. 3A and 3B show a first mounting example (mounting position 1) of the ion generation module.
  • the ion generation module 140 is provided above the outlet 111b on the outer wall surface of the casing 111 of the indoor unit main body 110, and more specifically, for example, above the right side inside the outlet 111b. There is. Further, in the first mounting example, in the ion generation module 140, a part of the ion generation module 140 (only the ion generation portion 142 in FIGS. 3A and 3B) projects from above into the outlet region outside the outlet 111b. It is provided as if it were. Further, the ion generation module 140 is provided so that the high voltage portion 141b inside the module main body 141 is positioned at a position away from the blowing region of the casing 111 of the indoor unit main body 110.
  • the module main body 141 of the ion generation module 140 may be fixed to the corresponding portion of the circumferential flange portion 111d of the indoor unit main body 110 by, for example, a fastening member such as a bolt, or another method. (For example, an adhesive method) may be additionally connected to a portion above the outlet 111b of the indoor unit main body 110.
  • the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is located in the vicinity of the large air volume region outside the outlet 111b.
  • the ion generating portion 142 projecting from above to below in the blowing region on the outside of the blowing port 111b generates negative ions after being energized, and a large amount of the generated negative ions are generated in the large air volume region of the blowing passage.
  • a large amount of negative ions existing in the large air volume region can remove more dust and particles in the air, and can be sterilized and disinfected more effectively.
  • the "large air volume region” referred to in the present invention refers to a region in which the air volume is clearly larger than that of another region (that is, a small air volume region) in the air blowing passage of the air blown out from the outlet 111b. .. Moreover, the "large air volume region” includes a case where the "large air volume region” has a “largest air volume region” and is not a “largest air volume region” but is slightly smaller than the "largest air volume region”.
  • (Mounting position 2) 4A and 4B show a second mounting example (mounting position 2) of the ion generation module.
  • the ion generation module 140 is provided on the outer wall surface of the machine room 110b on the outlet 111b side (for example, the right side) outside the indoor unit main body 110, and the ion generation module 140 is an ion generation module.
  • a part of 140 (only the ion generating portion 142 in FIGS. 4A and 4B) is provided so as to project from the right side to the left side into the outlet region outside the outlet 111b.
  • the high voltage portion 141b inside the module main body 141 is located at a position away from the blowing region of the casing 111 of the indoor unit main body 110. It is provided so that it is located in.
  • the module main body 141 of the ion generation module 140 may be fixed to the corresponding portion of the circumferential flange portion 111d of the indoor unit main body 110 by, for example, a fastening member such as a bolt, or another method. (For example, an adhesive method) may be additionally connected to the outer wall surface of the machine room 110b on the outlet 111b side, which is outside the indoor unit main body 110.
  • the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is located in the vicinity of the large air volume region outside the outlet 111b.
  • the large air volume region is, for example, the position of the lateral edge of the drain pan 114.
  • the air blown out in the vicinity of the drain pan 114 via the indoor heat exchanger 113 has an upward structure on the side edge of the drain pan 114, so that the side edge of the drain pan 114 is blown diagonally upward. It becomes a large air volume region, and further, it becomes a region with the largest air volume. Since the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is located at the lateral edge of the drain pan 114, the ion generating portion 142 projecting from the right side to the left side into the outer blowing region of the blowing port 111b becomes negative after being energized.
  • Ions are generated, and the generated negative ions appear in large quantities in the large air volume region (or the region with the largest air volume) of the outlet passage, thereby in the large air volume region (or the region with the largest air volume).
  • the large amount of negative ions present can remove a large amount of dust and particles in the air, and can be effectively sterilized and disinfected.
  • the large air volume region refers to the position of the lateral edge of the drain pan 114 described above, and also includes the position below the center of the outlet 111b in the height direction.
  • FIG. 5 shows a third mounting example (mounting position 3) of the ion generating module
  • FIG. 6 shows a fourth mounting example (mounting position 4) of the ion generating module.
  • the ion generation module 140 is also provided above the outlet 111b on the outer wall surface of the casing 111 of the indoor unit main body 110, as in the first mounting example. Specifically, for example, it is provided above the right side in the outlet 111b.
  • the ion generation module 140 is provided so that the high voltage portion 141b inside the module main body 141 is located at a position away from the blowing region of the casing 111 of the indoor unit main body 110.
  • the difference from the first mounting example is that the outermost end of the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is flush with the upper edge of the outlet 111b. The point is that the generation module 140 is provided.
  • the ion generation module 140 is provided on the outer wall surface of the machine room 110b on the outlet 111b side, outside the indoor unit main body 110, as in the second mounting example. Further, the ion generation module 140 is provided so that the high voltage portion 141b inside the module main body 141 is positioned at a position away from the blowing region of the casing 111 of the indoor unit main body 110.
  • the difference from the second mounting example is that the outermost end of the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is flush with the right edge of the outlet 111b. The point is that the generation module 140 is provided.
  • the module main body 141 of the ion generation module 140 is a portion corresponding to the circumferential flange portion 111d of the indoor unit main body 110 by, for example, a fastening member such as a bolt. It may be fixed to, or may be additionally connected to a portion above the outlet 111b of the indoor unit main body 110 by another method (for example, an adhesive method).
  • the module main body 141 of the ion generation module 140 is fixed to the corresponding portion of the circumferential flange portion 111d of the indoor unit main body 110 by, for example, a fastening member such as a bolt. It may be additionally connected to the outer wall surface of the machine room 110b on the outlet 111b side on the outside of the indoor unit main body 110 by another method (for example, an adhesive method).
  • the ion generating portion 142 whose outermost end is flush with the edge (upper edge or right edge) of the outlet 111b generates negative ions after being energized.
  • the generated negative ions can enter the outlet region outside the outlet 111b (downward or leftward) by the action of the kinetic energy due to the release, so that the generated negative ions are also dust in the air. , Particles can be removed, and can be sterilized and disinfected.
  • the ion generating portion 142 does not project into the blowout region outside the blowout port 111b, and the outermost end is the edge (upper edge or right) of the blowout port 111b. Since it is flush with the edge), the negative ions generated from the ion generating unit 142 are of the casing 111 of the indoor unit main body 110, for example, the casing 111 made of metal (that is, the outer wall surface of the machine room 110b) or the metal material, for example. It may be adsorbed on the module body 141 and some negative ions may be damaged.
  • the portion of the casing 111 of the indoor unit main body 110 near the ion generating portion 142 and / or the module main body 141 has negative ions.
  • the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is outside the outlet 111b. It is located near the large air volume region of. Further, in the fourth mounting example, similarly to the second mounting example, the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is located at the position of the lateral edge of the drain pan 114, or the outlet 111b in the height direction. It is located below the center of.
  • (Mounting position 5) 7A and 7B show a fifth mounting example (mounting position 5) of the ion generation module.
  • the ion generation module 140 is directly provided on the casing 111 (including the outer wall surface of the machine room 110b) of the indoor unit main body 110, but the ion generation module 140 is also not limited to this. As shown in FIG. 7B, it may be provided in the duct 130 at a distance from the indoor unit main body 110.
  • the ion generation module 140 provided in the duct 130 generates negative ions after being energized, and the generated negative ions can appear in a large amount in the duct 130 which is a blowout passage, and the negative ions can be generated. , Dust and particles in the air blown into the duct 130 from the outlet 111b can be largely removed, and can be effectively sterilized and disinfected.
  • FIG. 8 is a diagram showing a blowout panel 120A having a display unit 121A in the air conditioner indoor unit 100A according to the second embodiment of the present invention.
  • the air conditioner indoor unit 100A is a horizontal blowout type air conditioner indoor unit provided with a display unit 121A (for example, a liquid crystal screen as shown in FIG. 8) on a blowout panel 120A.
  • a display unit 121A for example, a liquid crystal screen as shown in FIG. 8
  • the difference from the first embodiment of the present invention is that, in addition to the structure of the blowout panel 120A, the indoor unit main body 110A and the blowout panel 120A of the air conditioner indoor unit 100A in the second embodiment are provided close to each other.
  • the display unit 121A is arranged on the outer surface of the blowout panel 120A in the left-right direction (width direction) on the side opposite to the machine room 110Ab of the indoor unit main body 110A, and is an air-conditioning indoor unit. It is used to display various operating states of 100A.
  • the ion generation module 140 is used by the mounting examples (mounting position 6) shown in FIG. 8 in addition to the first to fourth mounting examples described in the first embodiment. May be done.
  • the ion generation module 140 corresponds to the display unit 121A located on the back surface of the blowout panel 120A. It is provided at the position where it is used. Further, the ion generation module 140 is located outside the indoor unit main body 110A, and at least the ion generation unit 142 of the ion generation module 140 allows air to flow from the outlet 111Ab to the outside of the air conditioning indoor unit 100A (for example, a room). It is provided so as to be located in the blowout passage (blowout area) to be blown out.
  • the position corresponding to the display unit 121A located on the front surface of the back surface of the blowout panel 120A is the position facing the blowout port 111Ab of the indoor unit main body 110A. Therefore, the module main body 141 of the ion generation module 140 is also located in the outlet passage where air is blown out from the outlet 111Ab to the outside (for example, a room) of the air conditioning indoor unit 100A.
  • the position of the back surface of the outlet panel 120A corresponding to the display unit 121A located on the front surface is the indoor unit. It partially overlaps with the outlet 111Ab of the main body 110A.
  • the module main body 141 of the ion generation module 140 is arranged at a position that does not overlap with the outlet 111Ab, and only the ion generation portion 142 of the ion generation module 140 is displayed on the back surface of the outlet panel 120A.
  • the module body 141 and the ion generation unit 142 of the ion generation module 140 both blow out regardless of whether they overlap each other. It is arranged at a position that does not overlap with the outlet 111Ab, and only the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is located near the outlet 111Ab, or does not project to the outlet region outside the outlet 111Ab. In addition, it is flush with the outlet 111Ab.
  • the portion of the back surface of the blowout panel 120A near the ion generating portion 142 and / or the module main body 141 is coated with a coating capable of preventing the adsorption of negative ions.
  • a material other than the metal material that can prevent the adsorption of negative ions for example, resin, may be used for the blowout panel 120A and / or the module main body 141. According to these methods, it is possible to prevent the negative ions from being damaged due to the negative ions being adsorbed on the blowout panel 120A and / or the module main body 141 made of a metal material.
  • the module main body 141 of the ion generation module 140 is located at a position corresponding to the display portion 121A located on the front surface of the back surface of the blowout panel 120A by, for example, a non-mounting / fixing method such as adhesive. It may be additionally connected to the above position, or it may be fixed at the above position by a mounting / fixing method (for example, by a fastening member such as a bolt).
  • the ion generating unit 142 arranged at the position corresponding to the display unit 121A located on the front surface of the back surface of the blowout panel 120A generates negative ions after being energized, and the generated negative ions are generated.
  • Air comes to appear in a large amount in the outlet passage where air is blown out from the outlet 111b to the outside of the air conditioner indoor unit 100A (for example, a room), so that a large amount of negative ions existing in the outlet passage are in the air. Dust and particles can be largely removed, and it can be effectively sterilized and disinfected.
  • the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is located in a large air volume region outside the outlet 111b. It is located in the vicinity, for example, the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is located at the position of the lateral edge of the drain pan 114, or at a position below the center of the outlet 111b in the height direction. It is possible that it will be located.
  • FIG. 10 is a schematic view of the air conditioner indoor unit 100B according to the third embodiment of the present invention.
  • the air conditioner indoor unit 100B is a lower blowout type air conditioner indoor unit whose blowing direction is located directly below.
  • the air conditioner indoor unit 100B mainly includes an indoor unit main body 110B, a blowout panel 120B, and an ion generation module 140B.
  • the indoor unit main body 110B has a casing 111B that exhibits a substantially rectangular parallelepiped, and the casing 111B has a return air port (not shown) that allows air to enter the inside of the indoor unit main body 110B, and air is introduced into the indoor unit main body 110B. It has an outlet 111Bb for discharging from the inside to the outside. Further, the internal space of the indoor unit main body 110B (inside the casing 111B) is roughly divided into regions such as a heat exchange chamber 110Bb, a machine room (not shown), and an electric member box (not shown). ing. The fan member 112B is used to send air into the heat exchange chamber 110Ba inside the indoor unit main body 110B.
  • the air sent from the fan member 112B mainly flows and exchanges heat with the flowing air.
  • An indoor heat exchanger 113B for this purpose and a drain pan 114B that can receive the condensed water dropped from the indoor heat exchanger 113B and discharge the condensed water to the outside of the casing 111B of the indoor unit main body 110B are provided. There is.
  • the fan member 112B air enters the heat exchange chamber 110Ba inside the casing 111B through the return air port of the casing 111B of the indoor unit main body 110B, passes through the indoor heat exchanger 113B, and then is below the casing 111B.
  • the ion generation module 140 attaches the module main body 141 of the ion generation module 140 to the outer surface of the blowout panel 120B (that is, a mounting reference such as a top plate).
  • the ion generating unit 142 is arranged so as to be located at a position away from the panel outlet 121B on the indoor surface below the position RL), and the ion generating portion 142 is the edge and surface of the panel outlet 121B of the outlet panel 120B. It is one or projects into the outer region of the panel outlet 121B of the outlet panel 120B.
  • the ion generation module 140 is not always provided on the outer surface of the blowout panel 120B shown in FIG. 10, but is also provided on the inner side surface located on one side above the mounting reference position RL such as the top plate of the blowout panel 120B. May be done.
  • the ion generating unit 142 is located on the inner surface of the blowout panel 120B at a position flush with the edge of the blowout port 111Bb or the panel outlet 121B, or outside (downstream) of the blowout port 111Bb or the panel. It may project into the blowout region upstream of the blowout port 121B.
  • the third mounting example (mounting position 3) and the fourth mounting in the first embodiment of the present invention Similar to the example (mounting position 4), in order to reduce or avoid such loss of generated negative ions, it is more preferable to mount the ion generating module 140 of the blowout panel 120B on the outer surface or inside.
  • a coating capable of preventing the adsorption of negative ions is applied to the portion of the side surface close to the ion generating portion 142 and / or the module main body 141.
  • a material other than the metal material that can prevent the adsorption of negative ions for example, resin, may be used for the blowout panel 120B and / or the module main body 141. According to these methods, it is possible to prevent the negative ions from being damaged due to being adsorbed on the blowout panel 120B and / or the module main body 141 made of a metal material.
  • the air conditioner indoor units 100, 100A, 100B of the present invention and the air conditioner including the air conditioner indoor units 100, 100A, 100B are mainly as follows. Has a technical effect.
  • the ion generator 141a in the module body 141 of the ion generation module 140 can emit negative ions, and the module body 141 releases the ions released from the ion generator 141a inside to the outside. It has an ion generating unit 142 to be generated. As a result, the negative ions come into contact with the air flowing in the air passage blown out from the outlets 111b, 111Ab, 111Bb to adsorb dust and particles in the air, thereby sterilizing the air. Can be disinfected. Therefore, as compared with the case where a conventional adsorption material (consumable) such as activated carbon is used, the air blown into the room can be continuously purified without frequent replacement.
  • a conventional adsorption material such as activated carbon
  • the wind due to the installation of the ion generation module 140 is compared with the case where the ion generation module 140 is located inside the indoor unit main bodies 110, 110A and 110B.
  • the resistance is small, and the influence on the air volume of the air blown out from the outlets 111b, 111Ab, 111Bb is also small.
  • the negative ions are blown into the room in the large air volume region. The air can be purified efficiently.
  • the ion generation module 140 is arranged outside the indoor unit main body 110, 110A, 110B (more specifically, in the case of the horizontal blow-out type air-conditioning indoor unit 100, it is between the indoor unit main body 110 and the duct 130.
  • the side-blowing type air-conditioning indoor unit 100A which is located outside the indoor unit main body 110 or inside the duct 130, and is provided with the display unit 121A, it is located on the back surface of the blowing panel 120A, which corresponds to the display unit 121A.
  • the lower blowout type air conditioner indoor unit 100B it may be located on the outer surface or the inner side surface of the blowout panel 120B), and the space of the air conditioner indoor units 100, 100A, 100B is reasonably and effectively used to ionize.
  • the generation module 140 By arranging the generation module 140 and optimizing the internal space of the indoor unit main bodies 110, 110A, 110B, the entire air-conditioning indoor unit 100, 100A, 100B can be made smaller and thinner, and the ion generation module 140 can be easily made. It can be conveniently installed and subsequently maintained or replaced.
  • the ion generation module 140 used in the air conditioner indoor units 00, 100A, 100B in the first embodiment, the second embodiment, and the third embodiment of the present invention is provided so as to project from the module main body 141.
  • the unit 142 has a grid pattern, and the ion generator 141a is arranged at a portion corresponding to the ion generator 142, and the negative ions generated from the ion generator 141a are generated.
  • the ions are diverged to the outside of the ion generation module 140 via the lattice-shaped ion generating section 142, but the shape of the ion generating section 142 in the present invention is not limited to the lattice shape, and may be striped, singular or plural pores, etc. It may be any suitable shape of.
  • the ion generating portion 142 does not necessarily protrude in an "one" shape, but the ion generating portion 142 is bent by protruding in an "L” shape. Then, the heat exchange chambers 110a, 110Aa, 110Ba may be approached or entered, or the heat exchange chambers 110a, 110Aa, 110Ba may be separated from the heat exchange chambers 110a, 110Aa, 110Ba. In that case, more preferably, the ion generator 141a (terminal) provided in the "L" -shaped ion generator 142 is formed correspondingly as an "L" -shaped one, or is still "1".
  • the ion generator 141a (terminal) is arranged in the bending direction of the "L" -shaped ion generating portion 142. Then, it is possible to adjust the direction of the negative ions emitted from the ion generating section 142 of the ion generating module 140.
  • the ion generator 141a (terminal) in the ion generating unit 142 generates negative ions.
  • the direction is such that the air flows in the blowout passage and the blown air carries negative ions.
  • the negative ion generation direction is such that the air flows in the blowout passage. It does not necessarily cross the flow direction, and as described above, the ion generation unit 142 is arranged in an "L" shape, for example, so that the negative ion generation direction is set in the air blowing passage. It can be changed to be parallel to the direction of flow.
  • the generation direction of the negative ions can face the direction in which the air flows in the blowout passage. Then, the negative ions will be generated even larger in the heat exchange chambers 110b, 110Ab, 110Bb, etc., and the loss of the negative ions will be prevented. Further, the generation direction of the negative ions may be the same as the direction in which the air flows in the blowout passage. Then, the wind resistance received by the air flow is small, and negative ions can be retained in the air for a longer period of time.
  • the ion generating portion of the ion generating module in the present invention is not limited to the ion generating portion 142 provided so as to project from the module main body 141 shown in FIGS. 2A and 2B, and is a part of the module main body of the ion generating module. May be good. More specifically, the module body of the ion generation module has, for example, a rectangular parallelepiped shape, and the ion generation part is a part of the module body of the ion generation module. In addition, an ion emission port is provided on one end surface of the module body, the ion generator is formed at a position close to the ion emission port of the module body, and negative ions generated from the ion generator are released.
  • the ion emission port is flush with the outer edge of the module body.
  • the mounting described in the modified example as the mounting position 1 shown in FIG. 3A, the mounting position 2 shown in FIG. 4A, the mounting position 6 shown in FIG. 9A, and the mounting position 7 shown in FIG. 10 of the ion generation module in the present invention At the position, it is shown that only the ion generating portion 142 projects to the outer blowing region of the outlets 111b, 111Ab, 111Bb, but the present invention is not limited to this, and the small amount of the module main body 141 of the ion generating module 140 is not limited to this. May project to the outer outlet region of the outlets 111b, 111Ab, 111Bb.

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Abstract

空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機であって、消耗品を頻繁に交換することなく、かつ、吹き出し風の風量に対して基本的に影響を与えない状態で、室内に吹き出される空気を継続的且つ効率的に浄化することができる。室内機本体と吹出しパネルを含み、当該室内機本体のケーシングが空気を室内機本体の内部から外部へ排出させる吹出し口を有し、かつ、室内機本体の内部空間が熱交換室を有するように区画され、室内機本体のケーシングの内部に入った空気が熱交換室を通過してケーシングの吹出し口から室内機本体の外部へ排出される空調室内機であって、イオン発生モジュールをさらに含み、該イオン発生モジュールは内部にイオン発生器と高電圧部を有するモジュール本体を含み、前記モジュール本体は、内部の前記イオン発生器から放出されたイオンを外部へ放出させるイオン発生部を有し、当該イオン発生モジュールが室内機本体の外側に位置するとともに、イオン発生モジュールのイオン発生部のみがケーシングの吹出し口の近傍に位置する。

Description

空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機
 本発明は、空気調和機器に関し、より具体的には、イオン浄化機能を有する空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機に関する。
 空気調和機器としての空調機では、適用されるユーザーコミュニティの拡大化や生活品質の向上に伴い、ユーザーコミュニティからの空調機への要求は、空気の温湿度を調節できるというような限られた機能だけでは、簡単に満足できなくなる。また、室内空気の品質による潜在的な健康問題を認識し始めるユーザーコミュニティがますます多くなり、そのため、室内空気の浄化もだんだん注目度の高い課題となっている。
 近年、空気調和機器の分野では、室内空気の浄化をどのように実現するかについて、様々な探査が行われている。従来の空調機の空調室内機では、活性炭などを利用するような物理吸着の方式によって殺菌、脱臭が実現されることがよく見られる。しかしながら、そのような物理吸着の方式では、消耗品の寿命が短くて、一般的に3~6ヶ月ごとに交換する必要があるほか、室内に吹き出される風(吹き出し風)を清浄な空気にさせるには、一般的に、空調室内機の室内機本体の排風口の有効面積において物理吸着部材を設置することしかできないので、殺菌・脱臭の速度が遅く、殺菌・脱臭の効果も物理吸着部材の吸着能力に大きく影響を受ける。また、空調室内機に吸い込まれた風(吸い込み風)は、活性炭などの吸着材料を含む物理吸着部材を通過するときに受けた風抵抗が大きいので、吹き出し風の風量に対して影響を与えるだけでなく、空調室内機による電力や騒音の増大にもつながる。
 そのため、消耗品を頻繁に交換することなく、かつ、吹き出し風の風量に対して基本的に影響を与えない状態で、室内に吹き出される空気をどのように継続的且つ効率的に浄化するかは、早急に解決すべき技術的課題となっている。
 本発明は、上記技術的課題を解決するためになされたものであり、その一つの目的は活性炭などの吸着材料(消耗品)を頻繁に交換することなく、室内に吹き出される空気を継続的に浄化することができる、空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機を提供することである。
 本発明の別の目的は、イオン技術(イオン発生モジュール)を利用して、最も風量が大きなところに室内に吹き出される空気を効率的に浄化することができる、空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機を提供することである。
 本発明のさらに別の目的は、イオン発生モジュールのレイアウトを最適化して、イオン発生モジュールの設置に起因した吹き出し風の風量への影響を最大限に減少することができる、空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機を提供することである。
 本発明のさらに別の目的は、空調室内機の空間を合理的かつ効果的に利用してイオン発生モジュールを配置し、室内機本体の内部空間を最適化して、空調室内機全体の小型化を実現させるとともに、イオン発生モジュールを容易に取り付け、後続のメンテナンスや交換を便利にさせることができる、空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機を提供することである。
 上記1つ以上の発明目的を達成させるために、本発明の第1の態様では、室内機本体と吹出しパネルを含み、前記室内機本体のケーシングが空気を前記室内機本体の内部から外部へ排出させる吹出し口を有し、かつ、前記室内機本体の内部空間が熱交換室を有するように区画され、前記室内機本体の前記ケーシングの内部に入った空気が前記熱交換室を通過して前記ケーシングの前記吹出し口から前記室内機本体の外部へ排出される空調室内機であって、イオン発生モジュールをさらに含み、前記イオン発生モジュールは内部にイオン発生器と高電圧部を有するモジュール本体を含み、前記モジュール本体は、内部の前記イオン発生器から放出されたイオンを外部へ放出させるイオン発生部を有し、前記イオン発生モジュールが前記室内機本体の外側に位置するとともに、前記イオン発生モジュールの前記イオン発生部のみが前記ケーシングの前記吹出し口の近傍に位置する空調室内機を提供する。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュールのモジュール本体内のイオン発生器は負イオンを放出することができ、また、モジュール本体は、内部の前記イオン発生器から放出されたイオンを外部へ放出させるイオン発生部を有する。それにより、当該負イオンが吹出し口から外部へ吹出された空気路内を流れる空気に接触することで空気中の塵埃、粒子を吸着し、それにより空気を殺菌、消毒することができる。そのため、従来の活性炭などの吸着材料(消耗品)が用いられた場合と比べて、頻繁に交換することなく、室内に吹き出される空気を継続的に浄化することができる。
 また、前記イオン発生モジュールが前記室内機本体の外側に位置するので、イオン発生モジュールが室内機本体の内側に位置する場合と比べて、イオン発生モジュールの設置による風抵抗が小さく、吹出し口から外部へ吹出される空気の風量に与える影響も小さい。特に、前記イオン発生モジュールの前記イオン発生部のみが前記ケーシングの前記吹出し口の近傍に位置するようにさせることにより、負イオンは、大風量領域において室内に吹き出される空気を効率的に浄化することができる。
 また、前記イオン発生モジュールが前記室内機本体の外側に配置されたことで(さらに具体的には、横吹出型の空調室内機の場合、室内機本体とダクトの間における室内機本体の外側又はダクト内に位置し、表示部を備えた横吹出型の空調室内機の場合、吹出しパネルの裏面の、表示部に対応する部位に位置し、下吹出型の空調室内機の場合、吹出しパネルの外側面又は内側面に位置することが挙げられる)、空調室内機の空間を合理的かつ効果的に利用してイオン発生モジュールを配置し、室内機本体の内部空間を最適化して、空調室内機全体の小型化、薄型化を実現させるとともに、イオン発生モジュールを容易に取り付け、後続のメンテナンスや交換を便利にさせることができる。
 本発明の第2の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールの一部は、前記ケーシングの前記吹出し口の外側の吹出し領域内に張り出している。
 本発明の第3の態様における空調室内機は、本発明の第2の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールの前記イオン発生部のみは、前記ケーシングの前記吹出し口の外側の吹出し領域内に張り出している。
 上述したような構成によれば、前記イオン発生部が前記モジュール本体又はイオン発生モジュール全体に対して、小さな領域のみを占めているので、前記イオン発生モジュールの一部又は前記イオン発生部のみは、前記ケーシングの前記吹出し口の外側の吹出し領域内に張り出しているようにすることにより、風抵抗を必要以上大きくするだけではなく、イオン発生部を前記ケーシングの前記吹出し口の外側の吹出し領域内に張り出しているようにさせることにより、負イオンが大風量の領域にさらに容易に到達できるようになり、それにより大風量領域において室内に吹き出される空気を効率的に浄化することができる。
 本発明の第4の態様における空調室内機は、本発明の第2の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールは、前記モジュール本体の内部の前記高電圧部を、前記室内機本体のケーシングの、前記吹出し領域から離れた位置に位置させる、ように配置されている。
 上述したような構成によれば、高電圧部が位置するモジュール本体からの吹出し風の風抵抗への影響を回避することができ、空調室内機から吹き出される風量への影響が小さくなる。
 本発明の第5の態様における空調室内機は、本発明の第2の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールの前記イオン発生部は、前記吹出し口と面一になっている位置に位置する。
 上述したような構成によれば、最外端が吹出し口のエッジ(上エッジ又は右エッジ)と面一になったイオン発生部は、通電されてから、負イオンを発生させ、発生した負イオンが運動エネルギーによって(下向き又は左向きに)吹出し口の外側の吹出し領域に入ることができ、それにより、発生した負イオンは同様に、空気中の塵埃、粒子を除去することができ、殺菌、消毒することもできる。
 一方では、イオン発生モジュールは、前記ケーシングの前記吹出し口の外側の吹出し領域へ全く張り出していないので、吹出し風の風抵抗に対してほぼ影響を与えなく、空調室内機から吹き出される風量に対してもほぼ影響を与えない。
 本発明の第6の態様における空調室内機は、本発明の第5の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールが取り付けられた部材の、前記イオン発生部に寄る部分及び/又は前記イオン発生モジュールの前記モジュール本体には、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されている。
 本発明の第7の態様における空調室内機は、本発明の第5の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールが取り付けられた部材及び/又は前記イオン発生モジュールの前記モジュール本体は、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材質が用いられる。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュールのイオン発生部は、吹出し口と面一になっている位置に位置する場合、イオン発生部から発生された負イオンは、室内機本体の、例えば金属材質のケーシング(すなわち、機械室の外壁面)に吸着されてしまい、一部の負イオンが損なわれてしまう可能性がある。負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されていること、又は、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材質が用いられることにより、上記のような負イオンの損失の発生を減少し、さらに、回避することができる。
 また、イオン発生部が吹出し口と面一になっている位置に位置する場合に、上記現象が比較的に顕著なものとなるが、本発明では、イオン発生部が吹出し口と面一になっている位置に位置する場合のみに上記措置を採用することに限定されない。
 本発明の第8の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールの前記イオン発生部は、前記吹出し口の外側の大風量領域の近傍に位置する。
 上述したような構成によれば、大風量領域は、単位時間内に大量の空気が流れることを意味しているので、イオン発生モジュールのイオン発生部が吹出し口の外側の大風量領域の近傍に位置するようにさせることにより、発生した負イオンが吹出し通路の大風量領域に大量に現れるようになり、それにより、当該大風量領域に存在する大量の負イオンは、空気中の塵埃、粒子を更に大きく除去することができ、更に効果的に殺菌、消毒することもできる。
 本発明の第9の態様における空調室内機は、本発明の第8の態様における空調室内機であって、前記熱交換室は、室内熱交換器とドレンパンを有し、前記大風量領域は、前記ドレンパンの側方エッジの近傍に位置する。
 本発明の第10の態様における空調室内機は、本発明の第8の態様における空調室内機であって、前記大風量領域は、前記吹出し口の中央よりも下方に位置する。
 大風量領域は、例えば、ドレンパンの側方エッジの位置である。室内熱交換器を介してドレンパンの近傍に吹出された空気は、ドレンパンの側方エッジに上向き構造があるので、斜め上方に向かって吹出されたことで、ドレンパンの側方エッジが大風量領域となり、さらに、最も風量が大きな領域となる。イオン発生モジュールのイオン発生部がドレンパンの側方エッジに位置することにより、右側から左側へ吹出し口の外側の吹出し領域内に張り出しているイオン発生部は、通電されてから負イオンを発生し、かつ、発生した負イオンが吹出し通路の大風量領域(又は最も風量が大きな領域)に大量に現れるようになり、それにより、当該大風量領域(又は最も風量が大きな領域)に存在する大量の負イオンは、空気中の塵埃、粒子を多く除去することができ、効果的に殺菌、消毒することもできる。なお、大風量領域は、ドレンパンの側方エッジの位置を指すほか、高さ方向において吹出し口の中央よりも下方の位置も含む。
 本発明の第11の態様における空調室内機は、本発明の第1~10の態様のうちのいずれか1項における空調室内機であって、前記室内機本体の内部空間は、機械室をさらに有するように区画されており、前記イオン発生モジュールの前記モジュール本体は、前記室内機本体の前記ケーシングのうちの、前記吹出し口側の前記機械室の外面に取り付けられている。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュールのモジュール本体は、前記室内機本体の前記ケーシングのうちの、前記吹出し口側の前記機械室の外面に取り付けられているので、イオン発生モジュールのモジュール本体は、吹出し口から空調室内機の外部(例えば、部屋など)へ吹き出される空気の邪魔とはならず、空調室内機から吹き出される空気の風量に対して影響を与えることもない。
 一方では、室内機本体のケーシングの機械室の外壁面と、ケーシングの周方向のフランジ部に取り付けられたダクトの間の空間を利用してイオン発生モジュールを取り付けることができるため、空調室内機の空間を合理的かつ効果的に利用してイオン発生モジュールを配置し、室内機本体の内部空間を最適化して、空調室内機全体の小型化、薄型化を実現させるとともに、イオン発生モジュールを容易に取り付け、後続のメンテナンスや交換を便利にさせることができる。
 本発明の第12の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記室内機本体と前記吹出しパネルの間には、ダクトが取り付けられており、前記イオン発生モジュールは、前記室内機本体と離間して前記ダクト内に設けられている。
 上述したような構成によれば、前記室内機本体と前記吹出しパネルの間には、ダクトが取り付けられ、吹出し口から吹き出された空気は、ダクトを介して吹出しパネルの方向へ流れ、ダクトは風量が相対的に大きな領域であるため、前記イオン発生モジュールは前記室内機本体と離間して前記ダクト内に設けられていることにより、イオン発生モジュールのイオン発生部が吹出し口の外側の大風量領域の近傍に位置するようになり、発生した負イオンが吹出し通路の大風量領域に大量に現れるようになり、それにより、当該大風量領域に存在する大量の負イオンは、空気中の塵埃、粒子を更に多く除去することができ、更に効果的に殺菌、消毒することもできる。
 本発明の第13の態様における空調室内機は、本発明の第1~10の態様のうちのいずれか1項における空調室内機であって、前記吹出しパネルの一方の面の一側には、表示部を有し、前記イオン発生モジュールは、前記吹出しパネルの一方の面とは反対の他方の面における、前記表示部に対応する位置に設けられている。
 上述したような構成によれば、通常の横吹出型の空調室内機とは異なり、表示部を有する横吹出型の空調室内機では、吹出しパネルの一方の面の一側には、表示部を有し、また、前記イオン発生モジュールを、前記吹出しパネルの一方の面とは反対の他方の面における、前記表示部に対応する位置に設けることにより、吹出しパネルの裏面の、表示部に対応する位置と室内機本体のケーシングの間の空間を効率的に利用してイオン発生モジュールを配置し、室内機本体の内部空間を最適化して、空調室内機全体の小型化、薄型化を実現させるとともに、イオン発生モジュールを容易に取り付け、後続のメンテナンスや交換を便利にさせることができる。
 本発明の第14の態様における空調室内機は、本発明の第1~7の態様のうちのいずれか1項における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールは、前記イオン発生モジュールのモジュール本体を、前記吹出しパネルの外側面又は内側面における、パネル吹き出し口から離れた位置に位置させるように配置されている。
 上述したような構成によれば、通常の横吹出型の空調室内機とは異なり、表示部を有する横吹出型の空調室内機では、室内機本体は、天板などの取付基準位置よりも上方に位置し、吹出しパネルのみが天板などの取付基準位置と面一となっており、すなわち、吹出しパネルは、天板などの取付基準位置RLよりも下方の室内の側に位置する外側面と、天板などの取付基準位置RLよりも上方に位置する内側面と、を有する。前記イオン発生モジュールは、前記イオン発生モジュールのモジュール本体を、前記吹出しパネルの外側面又は内側面における、パネル吹き出し口から離れた位置に位置させるように配置されていることにより、イオン技術(イオン発生モジュール)を利用して、吹出し口において室内に吹き出される空気を効率的に浄化することができ、風抵抗を最大限に減少することができ、室内機本体の内部空間を最適化して、空調室内機全体の小型化を実現させるとともに、イオン発生モジュールを容易に取り付け、後続のメンテナンスや交換を便利にさせることができる、という作用を同様に奏することができる。
 本発明の第15の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールは、前記空調室内機の回路基板に電気的に接続されており、かつ、前記空調室内機の回路基板が前記イオン発生モジュールのみに給電するために用いられる。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュール自体が給電部を有していないので、イオン発生モジュール自体をより小型化することができる。また、空調室内機が起動されると、回路基板が給電され、その場合、イオン発生モジュールが自動的にオンとされるようになる。
 本発明の第16の態様における空調室内機は、本発明の第15の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールは、故障フィードバック信号線によって前記空調室内機の回路基板に電気的に接続されている。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュールは、故障フィードバック信号線によって空調室内機の回路基板に電気的に接続されている。それにより、空調室内機の回路基板が故障フィードバック信号線によってイオン発生モジュールの出力電圧に異常があったことを検出すると、回路基板は、イオン発生モジュールをオフにし、又は、注意又は警告を出すように制御する。
 本発明の第17の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記空調室内機の回路基板は、前記イオン発生モジュールに給電するとともに、前記イオン発生モジュールに通信接続されており、かつ、空調室内機の回路基板は、前記イオン発生モジュールのオン・オフを制御するように指令を送信する。
 本発明の第18の態様における空調室内機は、本発明の第17の態様における空調室内機であって、移動端末によって前記空調室内機の回路基板が制御され、さらに、前記イオン発生モジュールのオン・オフが制御される。
 上述したような構成によれば、空調室内機の回路基板は、イオン発生モジュールに給電するほか、イオン発生モジュールに通信接続されており、かつ、空調室内機の回路基板は、イオン発生モジュールのオン・オフを制御するように指令を送信する。その場合、移動端末(例えば、携帯電話のアプリケーションなど)によって空調室内機を制御して、さらに、回路基板によってイオン発生モジュールのオン・オフを制御することができる。
 本発明の第19の態様における空調室内機は、本発明の第18の態様における空調室内機であって、室内空気の品質に応じて、前記空調室内機の回路基板が制御され、さらに、イオン発生モジュールのオン・オフが制御される。
 上述したような構成によれば、空調室内機が空気品質センサを含む場合、当該空気品質センサが室内の空気品質を取得し、空気品質が良ければ、イオン発生モジュールをオフに制御し、逆に、空気品質が不良であれば、イオン発生モジュールをオンに制御する。それにより、室内空気品質に応じて、空気室内機の回路基板を制御して、さらに、イオン発生モジュールのオン・オフを制御することができる。
 本発明の第20の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールは、独立した給電部と、独立した制御回路基板と、を有する。
 本発明の第21の態様における空調室内機は、本発明の第20の態様における空調室内機であって、移動端末又はリモコンによって、前記給電部と前記制御回路基板が制御され、さらに、前記イオン発生モジュールのオン・オフが制御される。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュールの別の給電方式として、例えば、イオン発生モジュールは独立した給電部と、独立した制御回路基板と、を有する。その場合、移動端末(例えば、携帯電話のアプリケーションなど)又はリモコンによって、独立した給電部と制御回路基板を制御することができる。しかも、その独立した回路基板又は制御回路基板は、移動端末又はリモコンからの指令を受けて、空調室内機の回路基板とは個別にイオン発生モジュールのオン・オフを制御する。
 本発明の第22の態様における空調室内機は、本発明の第1~21の態様のうちのいずれか1項における空調室内機を含む。
 上述したような構成によれば、消耗品を頻繁に交換することなく、かつ、吹き出し風の風量に対して基本的に影響を与えない状態で、室内に吹き出される空気を継続的且つ効率的に浄化する空調機を提供する。
本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)の分解斜視図であり、室内機本体、吹出しパネル、および、それらの間に取り付けられたイオン発生モジュールを主に示している。 本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)に用いられるイオン発生モジュールを示す模式図であり、図2Aはイオン発生モジュールの外形構造(モジュール本体)を示している。 本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)に用いられるイオン発生モジュールを示す模式図であり、図2Bはイオン発生モジュールの外形構造(モジュール本体)の内部のイオン発生器等の部材を示している。 本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)内のイオン発生モジュールの第1の取付実例(取付位置1)を示す正面図である。 本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)内のイオン発生モジュールの第1の取付実例(取付位置1)を示す側面図である。 本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)内のイオン発生モジュールの第2の取付実例(取付位置2)を示す正面図である。 本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)内のイオン発生モジュールの第2の取付実例(取付位置2)を示す側面図である。 本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)内のイオン発生モジュールの第3の取付実例(取付位置3)を示す正面図である。 本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)内のイオン発生モジュールの第4の取付実例(取付位置4)を示す正面図である。 本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)内のイオン発生モジュールの第5の取付実例(取付位置5)を示す斜視図である。 本発明の第1実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)内のイオン発生モジュールの第5の取付実例(取付位置5)を示す斜視図である。 本発明の第2実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)内の、表示部を有する吹出しパネルを示す図である。 本発明の第2実施形態における空調室内機(横吹出型の空調室内機)内のイオン発生モジュールの一取付実例(取付位置6)を示す側面図である。 本発明の第3実施形態における空調室内機(下吹出型の空調室内機)の側面図であり、当該空調室内機内のイオン発生モジュールの一取付実例(取付位置7)を示している。
 以下は、図1~8を参照して、本発明の第1~3実施形態における空調室内機及びそれらの空調室内機を含む空調機を説明する。第1~3実施形態における空調室内機では、同一又は類似した部材あるいは同一又は類似した機能を有する部材に対し、同一又は類似した記号を付するとともに、異なる各実施形態の間に、その重複した説明を省略する。しかも、添付図面を用いて説明した実施形態は例示的なものに過ぎず、本発明の具体的な実現を説明するために用いられるだけであり、本発明の特許請求の範囲に対する排他的な解釈として理解されてはならない。
 なお、本発明の明細書の説明では、理解すべきなのは、「上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」、「縦方向」、「横方向」、「長さ方向」、「幅方向」、「高さ方向」、「頂」、「底」、「内」、「外」などで示される方位又は位置関係は、いずれも、添付図面の文字に基づいて明確に記載されているものであり、又は、明細書において明確に定義された方位又は位置関係であり、本発明における空調室内機の現在の放置状態での方位又は位置を説明しやすくするためのものに過ぎない。
(第1実施形態)
(空調室内機100の概略構成)
以下は、まず、図1、図3A~7Bを参照して、本発明の第1実施形態における空調室内機100(横吹出型の空調室内機)の概略構成を説明する。
 本発明の第1実施形態における空調室内機100は、横吹出型の空調室内機であり、図1に示されるように、主に室内機本体110、吹出しパネル120、室内機本体110と吹出しパネル120の間に取り付けられたダクト130、および、イオン発生モジュール140を含む。
 上記室内機本体110は、略直方体を呈しているケーシング111を有し、当該ケーシング111が空気を室内機本体110の内部に入らせる還気口(図示せず)と、空気を室内機本体110の内部から外部へ排出させるための吹出し口111bと、を有する。また、上記室内機本体110の内部空間(ケーシング111の内部)は、大よそ、熱交換室110a、機械室110b、および、電気部材ボックス(図示せず)などの領域に分けられている。また、図1、図3Aなどに示されるように、上記ケーシング111には、周方向フランジ部111dが取り付けられ、当該周方向フランジ部111dが吹出し口111b全体及び機械室110bの吹出し口111b側の外壁面の上方及び下方を囲むように設けられている。しかし、本発明は、それに限らず、当該周方向フランジ部111は、少なくとも一部の吹出し口111b及び機械室110bの吹出し口111b側の外壁面の少なくとも一部を囲むように設けられれば良い。例えば、外壁面の上方、下方、右側に形成された「コ」字状の周方向フランジ部であってもよく、吹出し口111b全体及び機械室110bの吹出し口111b側の外壁面の周囲を囲むように形成された周方向フランジ部であってもよく、さらに、一部の吹出し口111b及び一部の外壁面のみを囲むように形成されてもよい。また、本発明では、周方向フランジ部は、少なくともダクト130を固定する作用を奏する。
 ファン部材112は、空気を室内機本体110の内部の熱交換室110aに送り込み、室内機本体110のケーシング111の内部の熱交換室110aでは、図3Bなどに示されるように、主に、空気が流れるとともに、流れた空気と熱交換を行うための室内熱交換器113と、上記室内熱交換器113から滴下した凝縮水を受けるとともに、凝縮水を室内機本体110のケーシング111の外部へ排出することができるドレンパン114と、が設けられている。ファン部材112により、空気が室内機本体110のケーシング111の還気口を介してケーシング111の内部の熱交換室110aに入り、かつ、室内熱交換器113を通過してからケーシング111の吹出し口111bから室内機本体110の外部(例えば、ダクト130内)に排出され、さらに、空調室内機100の外部(例えば、部屋など)に吹き出されたことで、空気循環が1回完成する。また、室内機本体110のケーシング111の内部の熱交換室110aでは、室内熱交換器113により、熱交換室110aを吸込みセグメント110a1と吹き出しセグメント110a2に仕切り、吹き出しセグメント110a2がケーシング111の吹出し口111bに繋がっている。
 図1に示されるように、室内機本体110の外側であってケーシング111の吹出し口111bの近傍の位置には、イオン発生モジュール140が設けられ、当該イオン発生モジュール140は、少なくとも負イオンを発生し、当該負イオンによって、当該イオン発生モジュール140を通過した空気中の塵埃、粒子を吸着することができ、また、空気を殺菌、消毒することができる。
 また、本発明で言及されている「室内機本体の外側」、「室内機本体の吹出し口の外側」は、位置関係の面では、本発明で言及されている「室内機本体の(ケーシングの)内部」に対する概念であり、「室内機本体の(ケーシングの)内部」は、室内機本体の全体としてのケーシングによって囲まれた内部空間を指し、「室内機本体の外側」は、室内機本体のケーシングの外側の空間を指し、「室内機本体の吹出し口の外側」は室内機本体の、ケーシングと面一となる吹出し口の外側の部分を指す。本発明では、室内機本体のケーシングに取り付けられるとともに、ダクトを固定するための周方向フランジ部で囲まれた領域も本発明でいう「室内機本体の外側」に属する。
(イオン発生モジュール140)
 次は、図2Aと図2Bを参照して、本発明の第1実施形態における空調室内機100に用いられるイオン発生モジュール140を説明する。ここで、図2Aはイオン発生モジュール140の外形構造(モジュール本体141)を示す図であり、図2Bはイオン発生モジュール140の外形構造(モジュール本体141)の内部のイオン発生器141a等の部材を示す図である。
 図2Aと図2Bに示されるように、本発明の第1実施形態における空調室内機100に用いられるイオン発生モジュール140は、モジュール本体141の内部には、イオン発生器141aと高電圧部141bを有し、また、モジュール本体141は、内部のイオン発生器141aから放出されたイオンを外部へ放出させるイオン発生部142を有する。イオン発生器141aは、モジュール本体141の前記イオン発生部142に設けられることが好ましいが、モジュール本体141の内部の他の部位に設けられてもよい。また、イオン発生モジュール140のモジュール本体141内に、イオン発生器141aと高電圧部141bを有するほか、他の必要な構成部材、例えば、接続線などをさらに有してもよい。
 また、イオン発生モジュール140の一給電方式として、例えば、イオン発生モジュール140が空調室内機100の回路基板(図示せず)に電気的に接続されてもよい。しかも、上記空調室内機100の回路基板は、イオン発生モジュール140のみに給電するために用いられる。その場合、空調室内機100がオンとされると、回路基板が給電され、イオン発生モジュール140がオンとされるようになる。また、イオン発生モジュール140は、さらに、故障フィードバック信号線によって空調室内機100の回路基板に電気的に接続されてもよい。そして、イオン発生モジュール140の出力電圧に異常があった場合、イオン発生モジュール140をオフにし、又は、注意又は警告を出す。
 また、空調室内機100の回路基板は、イオン発生モジュール140に給電するだけではなく、イオン発生モジュール140に通信接続されており、かつ、空調室内機100の回路基板は、イオン発生モジュール140のオン・オフを制御するように指令を送信してもよい。その場合、移動端末(例えば、携帯電話のアプリケーションなど)によって空調室内機100を制御して、さらに、イオン発生モジュール140のオン・オフを制御することができる。
 また、室内空気の品質に応じて、空調室内機100の回路基板が制御され、さらに、イオン発生モジュール140のオン・オフが制御されてもよい。その場合、空調室内機100が空気品質センサ(図示せず)を含み、当該空気品質センサが室内の空気品質を取得し、空気品質が良ければ、イオン発生モジュール140をオフに制御し、逆に、空気品質が不良であれば、イオン発生モジュール140をオンに制御する。
 さらに、イオン発生モジュール140の別の給電方式として、例えば、イオン発生モジュール140は、独立した給電部と、独立した制御回路基板(図示せず)と、を有する。その場合、移動端末又はリモコンによって、独立した給電部又は制御回路基板を制御してもよい。しかも、その独立した回路基板と制御回路基板は、移動端末又はリモコンからの指令を受けて、イオン発生モジュール140のオン・オフを制御する。
 図2Aに示されるように、イオン発生モジュール140のモジュール本体141は、例えば、略正方形の形状を有し、また、一方の面(図2A中の一方の面)には、イオン発生部142が突出して形成され、モジュール本体141の内部に配置されたイオン発生器141aは、モジュール本体141のイオン発生部142に配置されている。イオン発生部142は、格子状のイオン放出口143を有することにより、イオン発生器141aが発生したイオンは、イオン放出口143を介してイオン発生部142から放出される。
(イオン発生モジュール140の取付位置)
 次は、図3A~7Bを参照して、本発明の第1実施形態における空調室内機100内のイオン発生モジュール140の複数の取付実例(複数の取付位置)を説明する。
(取付位置1)
 図3Aと図3Bは、イオン発生モジュールの第1の取付実例(取付位置1)を示す。ここで、イオン発生モジュール140が室内機本体110のケーシング111の外側の壁面における、吹出し口111bの上方に設けられ、さらに具体的には、例えば、吹出し口111b内の右側の上方に設けられている。また、第1の取付実例では、イオン発生モジュール140は、イオン発生モジュール140の一部(図3A、図3Bでは、イオン発生部142のみ)が上方から吹出し口111bの外側の吹出し領域内へ張り出しているように設けられている。また、イオン発生モジュール140は、モジュール本体141の内部の高電圧部141bを、室内機本体110のケーシング111の、吹出し領域から離れた位置に位置させる、ように設けられている。
 第1の取付実例では、イオン発生モジュール140のモジュール本体141は、例えば、ボルトなどの締結部材によって室内機本体110の周方向フランジ部111dの対応する部位に固定されてもよいし、他の方式(例えば、接着方式)によって室内機本体110の吹出し口111bの上方の部位に付加接続されてもよい。
 より好適には、イオン発生モジュール140のイオン発生部142は、吹出し口111bの外側の大風量領域の近傍に位置する。
 そうすると、上方から下方へ吹出し口111bの外側の吹出し領域内に張り出しているイオン発生部142は、通電されてから負イオンを発生し、かつ、発生した負イオンが吹出し通路の大風量領域に大量に現れるようになり、それにより、当該大風量領域に存在する大量の負イオンは、空気中の塵埃、粒子を更に多く除去することができ、更に効果的に殺菌、消毒することもできる。
 本発明で言及されている「大風量領域」は、吹出し口111bから吹き出される空気の吹き出し通路において、風量が他の領域(すなわち、小風量領域)の風量と比べて明らかに大きい領域を指す。しかも、「大風量領域」には、「最も風量が大きな領域」を有し、また、「最も風量が大きな領域」ではないが、「最も風量が大きな領域」よりも少し小さい場合も含まれる。
(取付位置2)
 図4Aと図4Bは、イオン発生モジュールの第2の取付実例(取付位置2)を示す。ここで、イオン発生モジュール140は、室内機本体110の外側の、吹出し口111b側(例えば、右側)の機械室110bの外壁面に設けられており、また、イオン発生モジュール140は、イオン発生モジュール140の一部(図4A、図4Bでは、イオン発生部142のみ)が右側から左側へ吹出し口111bの外側の吹出し領域内に張り出しているように設けられている。また、第1の取付実例と同様に、第2の取付実例におけるイオン発生モジュール140は、モジュール本体141の内部の高電圧部141bを、室内機本体110のケーシング111の、吹出し領域から離れた位置に位置させる、ように設けられている。
 第2の取付実例では、イオン発生モジュール140のモジュール本体141は、例えば、ボルトなどの締結部材によって室内機本体110の周方向フランジ部111dの対応する部位に固定されてもよいし、他の方式(例えば、接着方式)によって室内機本体110の外側の、吹出し口111b側の機械室110bの外壁面に付加接続されてもよい。
 より好適には、イオン発生モジュール140のイオン発生部142は、吹出し口111bの外側の大風量領域の近傍に位置する。
 具体的には、大風量領域は、例えば、ドレンパン114の側方エッジの位置である。室内熱交換器113を介してドレンパン114の近傍に吹出された空気は、ドレンパン114の側方エッジに上向き構造があるので、斜め上方に向かって吹出されたことで、ドレンパン114の側方エッジが大風量領域となり、さらに、最も風量が大きな領域となる。イオン発生モジュール140のイオン発生部142がドレンパン114の側方エッジに位置することにより、右側から左側へ吹出し口111bの外側の吹出し領域内に張り出しているイオン発生部142は、通電されてから負イオンを発生し、かつ、発生した負イオンが吹出し通路の大風量領域(又は最も風量が大きな領域)に大量に現れるようになり、それにより、当該大風量領域(又は最も風量が大きな領域)に存在する大量の負イオンは、空気中の塵埃、粒子を多く除去することができ、効果的に殺菌、消毒することもできる。
 なお、大風量領域は、上述したドレンパン114の側方エッジの位置を指すほか、高さ方向において吹出し口111bの中央よりも下方の位置も含む。
(取付位置3と取付位置4)
 図5は、イオン発生モジュールの第3の取付実例(取付位置3)を示し、図6は、イオン発生モジュールの第4の取付実例(取付位置4)を示す。
 図5に示した第3の取付実例では、第1の取付実例と同様に、イオン発生モジュール140も室内機本体110のケーシング111の外側の壁面における、吹出し口111bの上方に設けられ、さらに具体的には、例えば、吹出し口111b内の右側の上方に設けられている。そして、イオン発生モジュール140は、モジュール本体141の内部の高電圧部141bを、室内機本体110のケーシング111の、吹出し領域から離れた位置に位置させる、ように設けられている。しかし、第3の取付実例では、第1の取付実例との相違点は、イオン発生モジュール140のイオン発生部142の最外端が吹出し口111bの上エッジと面一となっているようにイオン発生モジュール140が設けられている点である。
 図6に示した第4の取付実例では、第2の取付実例と同様に、イオン発生モジュール140が室内機本体110の外側の、吹出し口111b側の機械室110bの外壁面に設けられており、また、イオン発生モジュール140は、モジュール本体141の内部の高電圧部141bを、室内機本体110のケーシング111の、吹出し領域から離れた位置に位置させる、ように設けられている。しかし、第4の取付実例では、第2の取付実例との相違点は、イオン発生モジュール140のイオン発生部142の最外端が吹出し口111bの右エッジと面一となっているようにイオン発生モジュール140が設けられている点である。
 また、第3の取付実例では、第1の取付実例と同様に、イオン発生モジュール140のモジュール本体141は、例えば、ボルトなどの締結部材によって室内機本体110の周方向フランジ部111dの対応する部位に固定されてもよいし、他の方式(例えば、接着方式)によって室内機本体110の吹出し口111bの上方の部位に付加接続されてもよい。第4の取付実例では、第2の取付実例と同様に、イオン発生モジュール140のモジュール本体141は、例えば、ボルトなどの締結部材によって室内機本体110の周方向フランジ部111dの対応する部位に固定されてもよいし、他の方式(例えば、接着方式)によって室内機本体110の外側の、吹出し口111b側の機械室110bの外壁面に付加接続されてもよい。
 第3の取付実例と第4の取付実例では、最外端が吹出し口111bのエッジ(上エッジ又は右エッジ)と面一になったイオン発生部142は、通電されてから、負イオンを発生させ、発生した負イオンが、放出による運動エネルギーの作用で(下向き又は左向きに)吹出し口111bの外側の吹出し領域に入ることができ、それにより、発生した負イオンは同様に、空気中の塵埃、粒子を除去することができ、殺菌、消毒することもできる。
 しかし、第3の取付実例と第4の取付実例では、イオン発生部142が吹出し口111bの外側の吹出し領域内に張り出していなく、かつ、最外端が吹出し口111bのエッジ(上エッジ又は右エッジ)と面一となっているため、イオン発生部142から発生された負イオンは、室内機本体110の、例えば金属材質のケーシング111(すなわち、機械室110bの外壁面)又は例えば金属材質のモジュール本体141に吸着されてしまい、一部の負イオンが損なわれてしまう可能性がある。発生した負イオンのそのような損失を減少し、又は、回避するために、より好適なのは、室内機本体110のケーシング111のイオン発生部142に寄る部分及び/又はモジュール本体141には、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されていることである。それ以外、他の設計条件を満足した場合、室内機本体110のケーシング111及び/又はモジュール本体141には、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材料、例えば、樹脂などが用いられてもよい。それらの方式により、負イオンが金属材質のケーシング111及び/又はモジュール本体141に吸着されてしまうことに起因して負イオンが損なわれてしまうことを防止することが可能となる。
 また、第3の取付実例と第4の取付実例では、第1の取付実例と第2の取付実例と同様に、より好適なのは、イオン発生モジュール140のイオン発生部142は、吹出し口111bの外側の大風量領域の近傍に位置することである。また、第4の取付実例では、第2の取付実例と同様に、イオン発生モジュール140のイオン発生部142は、ドレンパン114の側方エッジの位置に位置し、又は、高さ方向において吹出し口111bの中央よりも下方の位置に位置する。
(取付位置5)
 図7Aと図7Bは、イオン発生モジュールの第5の取付実例(取付位置5)を示す。第1~4の取付実例では、イオン発生モジュール140は、室内機本体110のケーシング111(機械室110bの外壁面を含む)に直接に設けられているが、それに限らず、イオン発生モジュール140も図7Bに示されるように、室内機本体110と離間してダクト130内に設けられてもよい。
 そうすると、ダクト130内に設けられたイオン発生モジュール140は、通電されてから負イオンを発生し、かつ、発生した負イオンが吹出し通路であるダクト130内に大量に現れることができ、負イオンは、吹出し口111bからダクト130へ吹き込まれた空気中の塵埃、粒子を大きく除去することができ、効果的に殺菌、消毒することもできる。
(第2実施形態)
(空調室内機100Aの概略構成)
 以下、本発明の第2実施形態における空調室内機100Aの概略構成について、図8と図9を参照して説明する。図8は、本発明の第2実施形態における空調室内機100A内の、表示部121Aを有する吹出しパネル120Aを示す図である。
 本発明の第2実施形態における空調室内機100Aは、吹出しパネル120Aに表示部121A(図8に示されるように、例えば、液晶スクリーン)が備えられた横吹出型の空調室内機であり、本発明の第1実施形態との相違が、吹出しパネル120Aの構造に加えて、第2実施形態における空調室内機100Aの室内機本体110Aと吹出しパネル120Aが互いに接近して設けられることにもある。
 図8、図9に示されるように、表示部121Aは、左右方向(幅方向)において吹出しパネル120Aの、室内機本体110Aの機械室110Abとは反対側の外面に配置されて、空調室内機100Aの種々の運転状態を表示するために用いられる。
(イオン発生モジュール140の取付位置)
 次は、図8を参照して、本発明の第2実施形態における空調室内機100A内のイオン発生モジュール140の一取付実例(取付位置6)を説明する。
 第2実施形態の空調室内機100Aでは、イオン発生モジュール140は、第1実施形態に説明されている第1~第4の取付け実例のほか、図8に示す取付実例(取付位置6)が用いられてもよい。
 更に具体的には、本発明の第2実施形態の空調室内機100Aのイオン発生モジュール140の取付実例では、イオン発生モジュール140は、吹出しパネル120Aの裏面の、表面に位置する表示部121Aに対応する位置に設けられている。また、イオン発生モジュール140は、室内機本体110Aの外側に位置するとともに、イオン発生モジュール140の少なくともイオン発生部142が、空気が吹出し口111Abから空調室内機100Aの外部(例えば、部屋など)へ吹出される吹出し通路(吹出し領域)内に位置するように設けられている。
 また、図8に示される取付実例(取付位置6)では、吹出しパネル120Aの裏面の、表面に位置する表示部121Aに対応する位置は、室内機本体110Aの吹出し口111Abに対向する位置であるため、イオン発生モジュール140のモジュール本体141も、空気が吹出し口111Abから空調室内機100Aの外部(例えば、部屋など)へ吹出される吹出し通路内に位置する。
 一方、表示部121Aと吹出し口111Abが左右方向について反対の方向にあり、かつ、両者が重なっている場合、吹出しパネル120Aの裏面の、表面に位置する表示部121Aに対応する位置は、室内機本体110Aの吹出し口111Abと部分的に重なっている。その場合、イオン発生モジュール140のモジュール本体141が吹出し口111Abと重ならない位置に配置されて、イオン発生モジュール140のイオン発生部142のみを、吹出しパネル120Aの裏面の、表面に位置する表示部121Aに対応する位置が室内機本体110Aの吹出し口111Abと重なっている位置に位置させ、即ち、空気が吹出し口111bから空調室内機100Aの外部(例えば、部屋など)へ吹出される吹出し通路内に位置させてもよい。
 或いは、表示部121Aと吹出し口111Abが左右方向にについて反対の方向にある場合、両者が重なっているか否かにも関わらず、イオン発生モジュール140のモジュール本体141とイオン発生部142はいずれも吹出し口111Abと重ならない位置に配置されており、かつ、イオン発生モジュール140のイオン発生部142のみが吹出し口111Abに近い位置に位置し、又は、吹出し口111Abの外部の吹出し領域へ張り出さないように、吹出し口111Abと面一となっている。その場合、本発明の第1実施形態における第3の取付実例(取付位置3)と第4の取付実例(取付位置4)と同様に、発生した負イオンのそのような損失を減少し、又は、回避するために、より好適なのは、吹出しパネル120Aの裏面におけるイオン発生部142に寄る部分及び/又はモジュール本体141には、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されていることである。それ以外、他の設計条件を満足した場合、吹出しパネル120A及び/又はモジュール本体141には、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材料、例えば、樹脂などが用いられてもよい。それらの方式により、負イオンが金属材質の吹出しパネル120A及び/又はモジュール本体141に吸着されてしまうことに起因して負イオンが損なわれてしまうことを防止することが可能となる。
 また、図8に示す取付実例では、イオン発生モジュール140のモジュール本体141は、例えば、粘着などの非取付/固定方式によって、吹出しパネル120Aの裏面の、表面に位置する表示部121Aに対応する位置に付加接続されてもよく、取付/固定方式によって(例えば、ボルトなどの締結部材によって)上記位置に固定されてもよい。
 そのようにすると、吹出しパネル120Aの裏面の、表面に位置する表示部121Aに対応する位置に配置されたイオン発生部142は、通電されてから負イオンを発生し、かつ、発生した負イオンが、空気が吹出し口111bから空調室内機100Aの外部(例えば、部屋など)へ吹出される吹出し通路内に大量に現れるようになり、それにより、吹出し通路に存在する大量の負イオンは、空気中の塵埃、粒子を大きく除去することができ、効果的に殺菌、消毒することもできる。
 また、図8に示す取付実例では、第2の取付実例、第4の取付実例と同様に、より好適なのは、イオン発生モジュール140のイオン発生部142は、吹出し口111bの外側の大風量領域の近傍に位置することであり、例えば、イオン発生モジュール140のイオン発生部142は、ドレンパン114の側方エッジの位置に位置し、又は、高さ方向において吹出し口111bの中央よりも下方の位置に位置することが考えられる。
(第3実施形態)
(空調室内機100Bの概略構成)
 以下、本発明の第3実施形態における空調室内機100Bの概略構成について、図10を参照して説明する。図10は、本発明の第3実施形態における空調室内機100Bの概略図である。
 本発明の第3実施形態における空調室内機100Bは、吹出し方向が真下に位置する下吹出型の空調室内機である。
 図10に示されるように、本発明の第3実施形態における空調室内機100Bは、主に室内機本体110B、吹出しパネル120B、および、イオン発生モジュール140Bを含む。
 室内機本体110Bは、略直方体を呈しているケーシング111Bを有し、当該ケーシング111Bが空気を室内機本体110Bの内部に入らせる還気口(図示せず)と、空気を室内機本体110Bの内部から外部へ排出させるための吹出し口111Bbと、を有する。また、上記室内機本体110Bの内部空間(ケーシング111Bの内部)は、大よそ、熱交換室110Bb、機械室(図示せず)、および、電気部材ボックス(図示せず)などの領域に分けられている。ファン部材112Bは、空気を室内機本体110Bの内部の熱交換室110Baに送り込むために用いられる。
 また、室内機本体110Bのケーシング111Bの内部の熱交換室110Baでは、図10に示されるように、主に、ファン部材112Bから送られてきた空気が流れるとともに、流れた空気と熱交換を行うための室内熱交換器113Bと、上記室内熱交換器113Bから滴下した凝縮水を受けるとともに、凝縮水を室内機本体110Bのケーシング111Bの外部へ排出することができるドレンパン114Bと、が設けられている。ファン部材112Bにより、空気が室内機本体110Bのケーシング111Bの還気口を介してケーシング111Bの内部の熱交換室110Baに入り、かつ、室内熱交換器113Bを通過してからケーシング111Bの下方の吹出し口111Bbから室内機本体110Bの外部に排出されるとともに、室内機本体110Bの下方に位置する吹出しパネル120Bを介して、空調室内機100の外部(例えば、部屋など)に吹き出されたことで、空気循環が1回完成する。また、室内機本体110Bのケーシング111Bの内部の熱交換室110Baでは、室内熱交換器113Bにより、熱交換室110Baを吸込みセグメント110Ba1と吹き出しセグメント110Ba2に仕切り、吹き出しセグメント110Ba2がケーシング111Bの吹出し口111Bbに繋がっている。
(イオン発生モジュール140の取付位置)
 次は、図10を参照して、本発明の第3実施形態における空調室内機100B内のイオン発生モジュール140の一取付実例(取付位置7)を説明する。
 第3実施形態の空調室内機100Bでは、図10に示されるように、イオン発生モジュール140は、イオン発生モジュール140のモジュール本体141を、吹出しパネル120Bの外側面(即ち、天板などの取付基準位置RLの下方の室内側の面)における、パネル吹き出し口121Bから離れた位置に位置させるように配置されており、かつ、イオン発生部142は、吹出しパネル120Bのパネル吹き出し口121Bのエッジと面一となっており、又は、吹出しパネル120Bのパネル吹き出し口121Bの外側の領域内に張り出している。
 また、イオン発生モジュール140も、図10に示す吹出しパネル120Bの外側面に設けられるとは限らず、吹出しパネル120Bの天板などの取付基準位置RLの上方の一側に位置する内側面に設けられてもよい。その場合、イオン発生部142は、吹出しパネル120Bの内側面の、吹出し口111Bb又はパネル吹き出し口121Bのエッジと面一となった位置に位置し、又は、吹出し口111Bbの外側(下流)又はパネル吹き出し口121Bの上流における吹出し領域内へ張り出してもよい。
 吹出し口111Bbのエッジと面一となった場合又はパネル吹き出し口121Bのエッジと面一となった場合、本発明の第1実施形態における第3の取付実例(取付位置3)と第4の取付実例(取付位置4)と同様に、発生した負イオンのそのような損失を減少し、又は、回避するために、より好適なのは、吹出しパネル120Bのイオン発生モジュール140が取り付けられた外側面又は内側面におけるイオン発生部142に寄る部分及び/又はモジュール本体141には、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されていることである。それ以外、他の設計条件を満足した場合、吹出しパネル120B及び/又はモジュール本体141には、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材料、例えば、樹脂などが用いられてもよい。それらの方式により、負イオンが金属材質の吹出しパネル120B及び/又はモジュール本体141に吸着されてしまうことに起因して負イオンが損なわれてしまうことを防止することが可能となる。
(技術的効果)
 本発明の各実施形態における複数の取付実例に基づいて、本発明の空調室内機100、100A、100B、および、当該空調室内機100、100A、100Bを含む空調機では、主に以下のような技術的効果を有する。
 (1)イオン発生モジュール140のモジュール本体141内のイオン発生器141aは負イオンを放出することができ、また、モジュール本体141は、内部の前記イオン発生器141aから放出されたイオンを外部へ放出させるイオン発生部142を有する。それにより、当該負イオンが吹出し口111b、111Ab、111Bbから外部へ吹出された空気路内を流れる空気に接触することで空気中の塵埃、粒子を吸着するようになり、それにより空気を殺菌、消毒することができる。そのため、従来の活性炭などの吸着材料(消耗品)が用いられた場合と比べて、頻繁に交換することなく、室内に吹き出される空気を継続的に浄化することができる。
 (2)イオン発生モジュール140が室内機本体110の外側に位置するので、イオン発生モジュール140が室内機本体110、110A、110Bの内側に位置する場合と比べて、イオン発生モジュール140の設置による風抵抗が小さく、吹出し口111b、111Ab、111Bbから外部へ吹出される空気の風量に与える影響も小さい。特に、イオン発生モジュール140のイオン発生部142のみがケーシン111、111A、111Bの吹出し口111b、111Ab、111Bbの近傍に位置するようにさせることにより、負イオンは、大風量領域において室内に吹き出される空気を効率的に浄化することができる。
 また、イオン発生モジュール140が室内機本体110、110A、110Bの外側に配置されたことで(さらに具体的には、横吹出型の空調室内機100の場合、室内機本体110とダクト130の間における室内機本体110の外側又はダクト130内に位置し、表示部121Aを備えた横吹出型の空調室内機100Aの場合、吹出しパネル120Aの裏面の、表示部121Aに対応する部位に位置し、下吹出型の空調室内機100Bの場合、吹出しパネル120Bの外側面又は内側面に位置することが挙げられる)、空調室内機100、100A、100Bの空間を合理的かつ効果的に利用してイオン発生モジュール140を配置し、室内機本体110、110A、110Bの内部空間を最適化して、空調室内機全体100、100A、100Bの小型化、薄型化を実現させるとともに、イオン発生モジュール140を容易に取り付け、後続のメンテナンスや交換を便利にさせることができる。
(変形例)
 当業者であれば他の利点や修正を容易に想到できる。そのため、より広い意味では、本発明は、ここで示され、説明される具体的な詳細や代表的な実施例によって限らない。従って、添付の特許請求の範囲及びその等価物で限定されている総括的発明概念の精神又は範囲から逸脱しない限り、修正を行うことが可能である。
 例えば、本発明の第1実施形態、第2実施形態、及び、第3実施形態における空調室内機00、100A、100Bに用いられるイオン発生モジュール140の、モジュール本体141から突出して設けられたイオン発生部142は、図2に示されるように、格子状を呈しており、かつ、イオン発生器141aは、イオン発生部142に対応する部位に配置され、イオン発生器141aから発生した負イオンは、格子状のイオン発生部142を介してイオン発生モジュール140の外部へ発散されるが、本発明におけるイオン発生部142の形状は格子状に限らず、ストライプ状、単数または複数の孔状などの他の任意の適切な形状であってもよい。
 また、イオン発生部142も、図2に示されるように、「一」字状に突出しているとは限らず、「L」字状の方式で突出していることにより、イオン発生部142が折り曲げられて、熱交換室110a、110Aa、110Baに接近又は進入し、又は、熱交換室110a、110Aa、110Baから離れるようになってもよい。その場合、より好適なのは、「L」字状のイオン発生部142に設けられたイオン発生器141a(の端子)が、対応的に「L」字状のものとして形成され、又は、依然として「一」字状に形成されたが、イオン発生器141a(の端子)が「L」字状のイオン発生部142の折り曲げ方向に向かって配置されることである。そうすると、イオン発生モジュール140のイオン発生部142から放出された負イオンの方向を調節することが可能である。
 更に具体的には、本発明における第1実施形態、第2実施形態、第3実施形態の複数の取付実例では、イオン発生部142内のイオン発生器141a(の端子)が負イオンを発生する方向は、空気が吹出し通路内を流れる方向を横切っているとともに、吹出される空気が負イオンを運ぶこととなっているが、本発明では、負イオンの発生方向は、空気が吹出し通路内を流れる方向を横切っているものとは限らず、イオン発生部142が上記のように、例えば、「L」字状を呈して配置されることにより、負イオンの発生方向が、空気が吹出し通路内を流れる方向と平行するように変化されることが可能である。その場合、負イオンの発生方向は、空気が吹出し通路内を流れる方向と対向できる。そうすると、負イオンは、熱交換室110b、110Ab、110Bbなどではさらに大きく発生するようになり、負イオンの損失が防止される。また、負イオンの発生方向は、空気が吹出し通路内を流れる方向と同じであるようにしてもよい。そうすると、空気の流れが受ける風抵抗が小さく、負イオンが空気中に更に長い期間で留めることが可能である。
 また、本発明におけるイオン発生モジュールのイオン発生部も図2A、図2Bに示すモジュール本体141から突出して設けられたイオン発生部142とは限らず、イオン発生モジュールのモジュール本体の一部とされてもよい。更に具体的には、イオン発生モジュールのモジュール本体は、例えば、長方体の形状を呈しており、イオン発生部は、イオン発生モジュールのモジュール本体の一部である。また、モジュール本体の一側端面には、イオン放出口が開設されており、イオン発生器がモジュール本体のイオン放出口に近い位置に形成されるとともに、イオン発生器から発生した負イオンがイオン放出口を介してイオン発生部からイオン発生モジュールの外部へ放出されることが可能である。その場合、イオン発生モジュールにおけるイオン発生器が取り付けられた部分は、イオン発生部となる。また、その場合、イオン放出口はモジュール本体の外エッジと面一となっている。
 また、本発明におけるイオン発生モジュールの図3Aに示す取付位置1、図4Aに示す取付位置2、図9Aに示す取付位置6、および、図10に示す取付位置7としての変形例に記載の取付位置では、イオン発生部142のみが吹出し口111b、111Ab、111Bbの外部の吹出し領域に張り出していることが示されているが、本発明はそれに限らず、イオン発生モジュール140の少量のモジュール本体141が吹出し口111b、111Ab、111Bbの外部の吹出し領域へ張り出しているようにしてもよい。

Claims (22)

  1.  室内機本体(110、110A、110B)と吹出しパネル(120、120A、120B)を含み、前記室内機本体(110、110A、110B)のケーシング(111、111A、111B)が空気を前記室内機本体(110、110A、110B)の内部から外部へ排出させる吹出し口(111b、111Ab、111Bb)を有し、かつ、前記室内機本体(110、110A、110B)の内部空間が熱交換室(110a、110Aa、110Ba)を有するように区画され、前記室内機本体(110、110A、110B)の前記ケーシング(111、111A、111B)の内部に入った空気が前記熱交換室(110a、110Aa、110Ba)を通過して前記ケーシング(111、111A、111B)の前記吹出し口(111b、111Ab、111Bb)から前記室内機本体(110、110A、110B)の外部へ排出される、空調室内機(100、100A、100B)であって、
     イオン発生モジュール(140)をさらに含み、
     前記イオン発生モジュール(140)は、内部にイオン発生器(141a)と高電圧部(141b)を有するモジュール本体(141)を含み、前記モジュール本体(141)は、内部の前記イオン発生器(141a)から放出されたイオンを外部へ放出させるイオン発生部(142)を有し、
     前記イオン発生モジュール(140)が前記室内機本体(110、110A、110B)の外側に位置するとともに、前記イオン発生モジュール(140)の前記イオン発生部(142)のみが前記ケーシング(111、111A、111B)の前記吹出し口(111b、111Ab、111Bb)の近傍に位置する、ことを特徴とする空調室内機(100、100A、100B)。
  2.  前記イオン発生モジュール(140)の一部は、前記ケーシング(111、111A、111B)の前記吹出し口(111b、111Ab、111Bb)の外側の吹出し領域内に張り出している、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  3.  前記イオン発生モジュール(140)の前記イオン発生部(142)のみは、前記ケーシング(111、111A、111B)の前記吹出し口(111b、111Ab、111Bb)の外側の吹出し領域内に張り出している、ことを特徴とする請求項2に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  4.  前記イオン発生モジュール(140)は、前記モジュール本体(141)の内部の前記高電圧部(141b)を、前記室内機本体(110、110A、110B)のケーシング(111、111A、111B)の、前記吹出し領域から離れた位置に位置させる、ように配置されている、ことを特徴とする請求項2に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  5.  前記イオン発生モジュール(140)の前記イオン発生部(142)は、前記吹出し口(111b、111Ab、111Bb)と面一になっている位置に位置する、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  6.  前記イオン発生モジュール(140)が取り付けられた部材の、前記イオン発生部(142)に寄る部分及び/又は前記イオン発生モジュール(140)の前記モジュール本体(141)には、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されている、ことを特徴とする請求項5に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  7.  前記イオン発生モジュール(140)が取り付けられた部材及び/又は前記イオン発生モジュール(140)の前記モジュール本体(141)は、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材質が用いられる、ことを特徴とする請求項5に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  8.  前記イオン発生モジュール(140)の前記イオン発生部(142)は、前記吹出し口(111b、111Ab、111Bb)の外側の大風量領域の近傍に位置する、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100、100A)。
  9.  前記熱交換室(110a、110Aa)は、室内熱交換器(113、113A)とドレンパン(114、114A)を有し、
     前記大風量領域は、前記ドレンパン(114、114A)の側方エッジの近傍に位置する、ことを特徴とする請求項8に記載の空調室内機(100、100A)。
  10.  前記大風量領域は、前記吹出し口(111b、111Ab、111Bb)の中央よりも下方に位置する、ことを特徴とする請求項8に記載の空調室内機(100、100A)。
  11.  前記室内機本体(110)の内部空間は、機械室(110b)をさらに有するように区画されており、
     前記イオン発生モジュール(140)の前記モジュール本体(141)は、前記室内機本体(110)の前記ケーシング(111)のうちの、前記吹出し口(111b)側の前記機械室(110b)の外面に取り付けられている、ことを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の空調室内機(100)。
  12.  前記室内機本体(110)と前記吹出しパネル(120)の間には、ダクト(130)が取り付けられており、
     前記イオン発生モジュール(140)は前記室内機本体(110)と離間して前記ダクト(130)内に設けられている、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100)。
  13.  前記吹出しパネル(120A)の一方の面の一側には、表示部(121A)を有し、
    前記イオン発生モジュール(140)は、前記吹出しパネル(120A)の一方の面とは反対の他方の面における、前記表示部(121A)に対応する位置に設けられている、ことを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の空調室内機(100A)。
  14.  前記イオン発生モジュール(140)は、前記イオン発生モジュール(140)のモジュール本体(141)を、前記吹き出しパネル(120B)の外側面又は内側面における、パネル吹き出し口(121B)から離れた位置に位置させるように配置されている、ことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の空調室内機(100B)。
  15.  前記イオン発生モジュール(140)は、前記空調室内機(100、100A、100B)の回路基板に電気的に接続されており、かつ、前記空調室内機(100、100A、100B)の回路基板が前記イオン発生モジュール(140)のみに給電するために用いられる、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  16.  前記イオン発生モジュール(140)は、故障フィードバック信号線によって前記空調室内機(100、100A、100B)の回路基板に電気的に接続されている、ことを特徴とする請求項15に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  17.  前記空調室内機(100、100A、100B)の回路基板は、前記イオン発生モジュール(140)に給電するとともに、前記イオン発生モジュール(140)に通信接続されており、かつ、空調室内機(100、100A、100B)の回路基板は、前記イオン発生モジュール(140)のオン・オフを制御するように指令を送信する、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  18.  移動端末によって前記空調室内機(100、100A、100B)の回路基板が制御され、さらに、前記イオン発生モジュール(140)のオン・オフが制御される、ことを特徴とする請求項17に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  19.  室内空気の品質に応じて、前記空調室内機(100、100A、100B)の回路基板が制御され、さらに、前記イオン発生モジュール(140)のオン・オフが制御される、ことを特徴とする請求項18に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  20.  前記イオン発生モジュール(140)は、独立した給電部と、独立した制御回路基板と、を有する、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  21.  移動端末又はリモコンによって、前記給電部と前記制御回路基板が制御され、さらに、前記イオン発生モジュール(140)のオン・オフが制御される、ことを特徴とする請求項20に記載の空調室内機(100、100A、100B)。
  22.  請求項1~21のいずれか1項に記載の空調室内機(100、100A、100B)を含むことを特徴とする空調機。
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