WO2022091450A1 - 天井埋込型空気調和機の室内機 - Google Patents

天井埋込型空気調和機の室内機 Download PDF

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WO2022091450A1
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suction port
ceiling
indoor unit
drain
housing
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PCT/JP2021/013754
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English (en)
French (fr)
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裕樹 宇賀神
哲央 山下
幸治 山口
尚史 池田
惇司 河野
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0047Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in the ceiling or at the ceiling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate

Definitions

  • This disclosure relates to an indoor unit of a ceiling-embedded air conditioner, and particularly to a drain pan structure.
  • the present disclosure has been made in order to solve the above problems, and is a ceiling-embedded air conditioner that suppresses an increase in air resistance while increasing the water retention capacity of the drain pan and reducing the size of the housing.
  • the purpose is to provide indoor units.
  • the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner has a suction port formed in the rear and an air outlet formed in the front when viewed from the front, and has a housing embedded in the ceiling and the suction port.
  • a suction port formed in the rear and an air outlet formed in the front when viewed from the front, and has a housing embedded in the ceiling and the suction port.
  • a heat exchanger for heat exchange and a drain pan which is arranged below the heat exchanger in the housing and collects drain water from the heat exchanger are provided, and a part of the drain pan is sucked.
  • the lower surface of the portion facing the suction port and facing the suction port is inclined so as to be away from the suction port.
  • a part of the drain pan faces the suction port, and the lower surface of the portion facing the suction port is inclined so as to be away from the suction port. are doing.
  • the drain pan is widened in order to increase the water retention amount of the drain pan, and the housing is downsized to be used as the suction port. Even if the drain pan is covered, it is possible to suppress an increase in air resistance.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner according to the first embodiment as viewed from the side.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of an indoor unit of a ceiling-embedded air conditioner according to a first modification of the first embodiment as viewed from the side.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of an indoor unit of a ceiling-embedded air conditioner according to a second modification of the first embodiment as viewed from the side. It is a rear view of the drain pan of the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner which concerns on the 2nd modification of Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of an indoor unit of a ceiling-embedded air conditioner according to a first modification of the first embodiment as viewed from the side.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of an indoor unit of a ceiling-embedded air conditioner according to a second modification of the first embodiment as
  • FIG. 1 It is a perspective view of the drain pan of the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner which concerns on the 2nd modification of Embodiment 1.
  • FIG. 1 It is a schematic diagram which shows the state that the drain pan of the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner which concerns on the 2nd modification of Embodiment 1 is installed horizontally. It is a schematic diagram which shows the state that the drain pan of the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner which concerns on the 2nd modification of Embodiment 1 is tilted toward the drain pump side. It is a schematic diagram which shows the state that the drain pan of the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner which concerns on the 2nd modification of Embodiment 1 is tilted toward the anti-drain pump side.
  • FIG. 1 It is a perspective view of the drain pan of the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner which concerns on the 2nd modification of Embodiment 1.
  • FIG. 1 It is a schematic diagram which shows the state that
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner according to the second embodiment as viewed from the side. It is sectional drawing which shows the air flow of the air passage formed in the inside of the housing of the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of an indoor unit of a ceiling-embedded air conditioner according to a first modification of the second embodiment as viewed from the side. It is sectional drawing which shows the air flow of the air passage formed in the inside of the housing of the indoor unit of the ceiling-embedded air conditioner which concerns on 1st modification of Embodiment 2.
  • FIG. It is sectional drawing which shows the air flow of the air passage formed in the housing of the indoor unit of the conventional ceiling-embedded air conditioner.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the first embodiment as viewed from the side.
  • the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner is embedded in the ceiling and installed, and as shown in FIG. 1, has a box-shaped housing 1 embedded in the ceiling.
  • a suction port 5 for sucking indoor air is formed on the lower surface behind the housing 1, and an air outlet 8 for blowing conditioned air to the outside is formed on the lower surface in front of the housing 1.
  • the suction port 5 is provided with a flat plate-shaped suction grill 6 having an opening and serving as a design surface, and a filter 7 covering the opening of the suction grill 6. Therefore, the indoor air sucked from the suction port 5 passes through the opening of the suction grill 6 and the filter 7 and is taken into the inside of the housing 1.
  • the air outlet 8 is provided with an upper and lower vanes 9 that change the wind direction within a predetermined range in the vertical direction.
  • a blower fan 2 rotatably arranged to generate an air flow, a motor connected to the blower fan 2 and driven to rotate (not shown), and a state inclined with respect to a horizontal plane.
  • a heat exchanger 3 that is arranged and heat exchanges between the indoor air sucked into the inside of the housing 1 from the suction port 5 by the blower fan 2 and the refrigerant to create air-conditioned air, and is arranged below the heat exchanger 3.
  • a drain pan 4 for recovering the drain water from the heat exchanger 3 is provided.
  • an air passage 20 is formed inside the housing 1 so that air flows from the suction port 5 through the heat exchanger 3 to the air outlet 8, and the blower fan 2 and the heat exchanger 3 are provided with wind. It is arranged on the road 20.
  • the blower fan 2 connected to the motor rotates, sucks indoor air from the suction port 5, and the indoor air passes through the filter 7 and is sucked into the inside of the housing 1.
  • the indoor air sucked by the blower fan 2 is blown out toward the heat exchanger 3, heat is exchanged there when passing through the heat exchanger 3, becomes air-conditioned air, and is blown out toward the room from the outlet 8. ..
  • the direction of the conditioned air blown out from the outlet 8 changes depending on the direction of the upper and lower vanes 9.
  • the drain pan 4 has a rectangular shape in a plan view and includes a bottom surface 4a and ribs 4b.
  • the ribs 4b are provided at the longitudinal end portions of the bottom surface 4a so as to extend upward. Further, the ribs 4b are each provided along the longitudinal direction (direction orthogonal to the paper surface in FIG. 1).
  • a drain pump 30 (see FIG. 6 to be described later) for sucking up the drain water stored in the drain pan 4 and a float sensor (not shown) for detecting the water level of the drain water are installed.
  • the shape of the drain pan 4 does not have to be strictly rectangular in a plan view. Further, in the following, one short side of the drain pan 4 in which the drain pump 30 is installed is referred to as a drain pump 30 side, and the other short side of the drain pan 4 is referred to as an anti-drain pump 30 side.
  • the drain pan 4 is arranged so that a part thereof covers the suction port 5 in the vertical direction. That is, a part of the drain pan 4 faces the suction port 5.
  • the lower surface 4c of the portion of the drain pan 4 facing the suction port 5 is inclined so as to move away from the suction port 5 toward the rear.
  • the drain pan 4 is widened in order to increase the water retention amount of the drain pan 4, and even if the housing 1 is miniaturized and the suction port 5 is covered with the drain pan 4, the increase in air resistance is suppressed. Can be done. Then, by suppressing the increase in air resistance, it is possible to suppress an increase in power consumption and a decrease in quietness.
  • the lower surface 4c of the portion of the drain pan 4 facing the suction port 5 is inclined, the lower surface 4c gradually moves away from the suction port 5, and the drain pan 4 is difficult to see from the suction port 5, so that the design is good. The decrease can also be suppressed.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the first modification of the first embodiment as viewed from the side.
  • the lower surface 4c of the portion of the drain pan 4 facing the suction port 5 is inclined so as to be away from the suction port 5. Further, in the drain pan 4, one of the two ribs 4b faces the suction port 5, and the rib 4b on the side facing the suction port 5 is on the opposite side to the bottom surface 4a, that is, is convex rearward. It has a curved arc shape.
  • the rib 4b on the side facing the suction port 5 has a shape having an arc shape curved so as to be convex rearward.
  • the lower surface 4c of the portion of the drain pan 4 facing the suction port 5 is inclined, the lower surface 4c gradually moves away from the suction port 5, and the drain pan 4 is difficult to see from the suction port 5, so that the design is good. The decrease can also be suppressed.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the second modification of the first embodiment as viewed from the side.
  • FIG. 4 is a rear view of the drain pan 4 of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the second modification of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a perspective view of the drain pan 4 of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the second modification of the first embodiment.
  • the lower surface 4c of the portion of the drain pan 4 facing the suction port 5 is inclined so as to move away from the suction port 5 toward the rear.
  • one of the two ribs 4b faces the suction port 5, and as shown in FIGS. 4 and 5, the rib 4b on the side facing the suction port 5 faces the suction port 5 in the longitudinal direction. It has different heights along it, and is provided so that the upper surface is inclined.
  • the rib 4b on the side facing the suction port 5 is provided so as to increase in height from the drain pump 30 side of the drain pan 4 toward the anti-drain pump 30 side.
  • FIG. 6 is a schematic view showing a state in which the drain pan 4 of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the second modification of the first embodiment is horizontally installed.
  • FIG. 7 is a schematic view showing a state in which the drain pan 4 of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the second modification of the first embodiment is tilted toward the drain pump 30 side.
  • FIG. 8 is a schematic view showing a state in which the drain pan 4 of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the second modification of the first embodiment is tilted toward the anti-drain pump 30 side.
  • the arrows in FIGS. 6 to 8 indicate the flow of drain water when the drain pump 30 is driven.
  • the drain water may be unevenly collected on one short side of the drain pan 4. ..
  • a water level detecting means 31 such as a float sensor is provided around the drain pump 30, and the drain pump 30 is driven by the water level detection by the water level detecting means 31. Therefore, in order to drive the drain pump 30, the water level detecting means 31 needs to detect the water level, and a constant water level is required around the water level detecting means 31.
  • the water level from the bottom surface 4a is the same on the drain pump 30 side and the anti-drain pump 30 side of the drain pan 4, and there is a margin in the distance from the water surface to the upper end of the rib 4b on both sides of the drain pan 4.
  • the water level detecting means 31 on the drain pump 30 side of the drain pan 4 is installed. Drain water tends to collect in the surrounding area, and the water level from the bottom surface 4a tends to rise.
  • the amount of water required for the water level detecting means 31 to detect the water level is reduced, and even if the height of the rib 4b on the drain pump 30 side is lower than that on the anti-drain pump 30 side, the drain water does not overflow from the drain pan 4. ..
  • the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner is installed tilted toward the anti-drain pump 30, the periphery of the water level detecting means 31 on the drain pump 30 side of the drain pan 4 Then, it is difficult for the drain water to collect and the water level from the bottom surface 4a is difficult to rise.
  • the amount of water required for the water level detecting means 31 to detect the water level is large, the distance from the water surface to the upper end of the rib 4b on the anti-drain pump 30 side is shortened. Therefore, if the height of the rib 4b on the anti-drain pump 30 side is lowered, the drain water tends to overflow from the drain pan 4 by that amount.
  • the ribs 4b on the side facing the suction port 5 are provided so as to have different heights along the longitudinal direction, and the height of the ribs 4b on the drain pump 30 side is lower than that on the anti-drain pump 30 side. Therefore, it is possible to further suppress the increase in air resistance while suppressing the overflow of drain water from the drain pan 4. Then, by further suppressing the increase in air resistance, it is possible to further suppress the decrease in power consumption and quietness.
  • a recess 4d recessed downward is provided in a part of the bottom surface 4a of the drain pan 4.
  • the tip 30a of the drain pump 30 is arranged on the recess 4d so as to be located below the water level detecting means 31. In this way, the bottom surface 4a of the drain pan 4 located around the drain pump 30 is lowered to deepen the drain pan 4, and the tip 30a of the drain pump 30 is arranged below the water level detecting means 31. By doing so, the drain water tends to collect at the tip 30a of the drain pump 30, so that it is possible to prevent the drain pump 30 from idling.
  • the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner has a suction port 5 formed in the rear and an air outlet 8 formed in the front when viewed from the front, and is embedded in the ceiling.
  • the air blown fan 2 that blows out the air sucked into the inside of the housing 1 from the housing 1 and the suction port 5 from the air outlet 8 to the outside of the housing 1, and the air blower fan 2 sucks the air into the inside of the housing 1 from the suction port 5.
  • a heat exchanger 3 that exchanges heat between the air and the refrigerant, and a drain pan 4 that is arranged below the heat exchanger 3 in the housing 1 and collects drain water from the heat exchanger 3.
  • a part of the drain pan 4 faces the suction port 5, and the lower surface 4c of the portion facing the suction port 5 is inclined so as to be away from the suction port 5.
  • a part of the drain pan 4 faces the suction port 5, and the lower surface 4c of the portion facing the suction port 5 is It is tilted away from the suction port 5.
  • the lower surface 4c of the portion of the drain pan 4 facing the suction port 5 is inclined so as to be away from the suction port 5.
  • the drain pan 4 includes a rib 4b extending upward at the end of a portion facing the suction port 5.
  • the rib 4b has an arc shape curved so as to be convex rearward.
  • the rib 4b on the side facing the suction port 5 has an arc shape curved so as to be convex rearward. have.
  • the rib 4b on the side facing the suction port 5 has a shape having an arc shape curved so as to be convex rearward.
  • the drain pan 4 has a rectangular shape in a plan view, and the end portion of the portion facing the suction port 5.
  • the ribs 4b extend upwardly, and the ribs 4b have different heights along the longitudinal direction.
  • the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the second modification of the first embodiment includes a drain pump 30 that sucks up the drain water stored in the drain pan 4, and the height of the rib 4b on the drain pump 30 side is high.
  • the air conditioner is lower than that of the anti-drain pump 30 side.
  • the ribs 4b provided at the end of the portion facing the suction port 5 are different along the longitudinal direction. Has a height.
  • the height of the rib 4b on the drain pump 30 side is lower than that on the anti-drain pump 30 side.
  • the ribs 4b provided at the end of the portion facing the suction port 5 have different heights along the longitudinal direction, and the height of the ribs 4b on the drain pump 30 side is the anti-drain pump 30 side. Since it is lower, it is possible to suppress the overflow of drain water from the drain pan 4 and further suppress the increase in air resistance. Then, by further suppressing the increase in air resistance, it is possible to further suppress the decrease in power consumption and quietness.
  • the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the second modification of the first embodiment has a drain pump 30 for sucking up the drain water stored in the drain pan 4 and a water level detecting means for detecting the water level of the drain water. 31 and.
  • the bottom surface 4a of the drain pan 4 is provided with a recess 4d recessed downward, and the tip 30a of the drain pump 30 is arranged above the recess 4d so as to be below the water level detecting means 31.
  • the tip 30a of the drain pump 30 is arranged on the recess 4d so as to be below the water level detecting means 31. Has been done. By doing so, the drain water tends to collect at the tip 30a of the drain pump 30, so that it is possible to prevent the drain pump 30 from idling.
  • Embodiment 2 Hereinafter, the second embodiment will be described, but the description thereof will be omitted for those overlapping with the first embodiment, and the same parts or the corresponding parts as those in the first embodiment will be designated by the same reference numerals.
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the second embodiment as viewed from the side.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view showing the air flow of the air passage 20 formed inside the housing 1 of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic cross-sectional view showing the air flow of the air passage 20 formed inside the housing 1 of the indoor unit of the conventional ceiling-embedded air conditioner. The arrows in FIGS. 10 and 13 indicate the flow of air.
  • the rear surface 10 and the top surface 12 constituting the air passage 21 from the suction port 5 to the heat exchanger 3 are formed inside the housing 1.
  • the air passage 21 is a portion of the air passage 20 between the suction port 5 and the heat exchanger 3.
  • the rear surface 10 is formed behind the heat exchanger 3, and the top surface 12 is formed above the heat exchanger 3. Further, the rear surface 10 is formed in a straight line inclined so as to approach the front as it goes upward from the peripheral edge portion 11a behind the suction port 5 toward the rear end portion 11b of the top surface 12.
  • the wasted space 32 between the suction port 5 and the heat exchanger 3 can be reduced, and as shown in FIG. 10, the air from the suction port 5 is easily guided to the blower fan 2, and the air is blown.
  • the amount of air that does not flow to the fan 2 is reduced. Therefore, the circulation of air that becomes resistance is reduced, and air resistance can be suppressed. Then, by suppressing the air resistance, it is possible to suppress the power consumption and improve the quietness.
  • FIG. 11 is a schematic cross-sectional view of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the first modification of the second embodiment as viewed from the side.
  • FIG. 12 is a schematic cross-sectional view showing the air flow of the air passage 20 formed inside the housing 1 of the indoor unit 100 of the ceiling-embedded air conditioner according to the first modification of the second embodiment. .. The arrow in FIG. 12 indicates the flow of air.
  • the rear surface 10 is convex rearward from the peripheral edge portion 11a behind the suction port 5 toward the rear end portion 11b of the top surface 12. It is formed in a curved arc shape.
  • the rear surface 10 inside the housing 1 is formed into an arc shape that is curved so as to be convex rearward from the peripheral edge portion 11a behind the suction port 5 toward the rear end portion 11b of the top surface 12.
  • the wasted space 32 between the suction port 5 and the heat exchanger 3 can be reduced, and as shown in FIG. 12, the air from the suction port 5 is easily guided to the blower fan 2, and the air is blown.
  • the amount of air that does not flow to the fan 2 is reduced. Therefore, the circulation of air that becomes resistance is reduced, and air resistance can be suppressed.
  • the air from the suction port 5 is more likely to be guided to the blower fan 2 than the above-mentioned linear shape, and the circulation of air as a resistance is smaller. Therefore, the air resistance can be further suppressed. Then, by further suppressing the air resistance, it is possible to further suppress the power consumption and further improve the quietness.
  • the housing 1 constitutes an air passage 21 from the suction port 5 to the heat exchanger 3, and is behind the heat exchanger 3.
  • the rear surface 10 is formed inside, and the rear surface 10 is formed in a straight line inclined so as to approach the front as it goes upward.
  • the rear surface 10 is formed in a straight line inclined so as to approach the front as it goes upward.
  • the rear surface 10 is formed in a linear shape that is inclined so as to approach the front as it goes upward, it is possible to reduce the wasted space 32 between the suction port 5 and the heat exchanger 3. Since the circulation of air that becomes resistance is reduced, air resistance can be suppressed. Then, by suppressing the air resistance, it is possible to suppress the power consumption and improve the quietness.
  • the housing 1 constitutes an air passage 21 from the suction port 5 to the heat exchanger 3, and is above the heat exchanger 3.
  • the rear surface 10 is formed from the peripheral edge portion 11a behind the suction port 5 toward the rear end portion 11b of the top surface 12.
  • the rear surface 10 is formed from the peripheral edge portion 11a behind the suction port 5 toward the rear end portion 11b of the top surface 12. There is. Therefore, the wasted space 32 between the suction port 5 and the heat exchanger 3 can be reduced more efficiently, and the circulation of air as a resistance is reduced, so that the air resistance can be further suppressed. Then, by further suppressing the air resistance, it is possible to further suppress the power consumption and further improve the quietness.
  • the housing 1 constitutes an air passage 21 from the suction port 5 to the heat exchanger 3 to exchange heat.
  • the rear surface 10 formed behind the vessel 3 is provided inside, and the rear surface 10 is formed in an arc shape curved so as to be convex rearward.
  • the rear surface 10 is formed in an arc shape curved so as to be convex rearward.
  • the wasted space 32 between the suction port 5 and the heat exchanger 3 can be reduced, which becomes a resistance. Since the circulation of air is reduced, air resistance can be suppressed.
  • the circulation of air that becomes a resistance is smaller than that of the above-mentioned linear shape, so that the air resistance can be further suppressed. Then, by further suppressing the air resistance, it is possible to further suppress the power consumption and further improve the quietness.

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Abstract

天井埋込型空気調和機の室内機は、正面視して後方に形成された吸込口および前方に形成された吹出口を有し、天井に埋め込まれる筐体と、吸込口から筐体の内部に吸い込んだ空気を吹出口から筐体の外部に吹き出す送風ファンと、送風ファンによって吸込口から筐体の内部に吸い込まれた空気と冷媒との間で熱交換を行う熱交換器と、筐体内において熱交換器の下方に配置され、熱交換器からのドレン水を回収するドレンパンと、を備え、ドレンパンは、その一部が吸込口と対向しており、吸込口と対向する部分の下面は、吸込口から遠ざかるように傾斜しているものである。

Description

天井埋込型空気調和機の室内機
 本開示は、天井埋込型空気調和機の室内機に関し、特にドレンパンの構造に関するものである。
 筐体内に収容された熱交換器と、熱交換器から滴下する結露水を受けるドレンパンとを備えた天井埋込型空気調和機の室内機がある(例えば、特許文献1参照)。
 従来、このような天井埋込型空気調和機の室内機において、ドレンパンの保水量の増大および筐体の小型化の要望があり、それら要望を満たすために、小型化された筐体内に幅の広いドレンパンが収容されたものがある。
特開2009-210246号公報
 しかしながら、従来の天井埋込型空気調和機の室内機では、筐体の吸込口にドレンパンの一部が被ってしまい、吸込空気の一部がドレンパンに遮られてしまう。その結果、空気抵抗が増大し、消費電力の増大および静音性の低下を招くという課題があった。
 本開示は、以上のような課題を解決するためになされたもので、ドレンパンの保水量を増大させるとともに筐体を小型化しつつ、空気抵抗が増大するのを抑制した天井埋込型空気調和機の室内機を提供することを目的としている。
 本開示に係る天井埋込型空気調和機の室内機は、正面視して後方に形成された吸込口および前方に形成された吹出口を有し、天井に埋め込まれる筐体と、前記吸込口から前記筐体の内部に吸い込んだ空気を前記吹出口から前記筐体の外部に吹き出す送風ファンと、前記送風ファンによって前記吸込口から前記筐体の内部に吸い込まれた空気と冷媒との間で熱交換を行う熱交換器と、前記筐体内において前記熱交換器の下方に配置され、前記熱交換器からのドレン水を回収するドレンパンと、を備え、前記ドレンパンは、その一部が前記吸込口と対向しており、前記吸込口と対向する部分の下面は、前記吸込口から遠ざかるように傾斜しているものである。
 本開示に係る天井埋込型空気調和機の室内機によれば、ドレンパンは、その一部が吸込口と対向しており、吸込口と対向する部分の下面は、吸込口から遠ざかるように傾斜している。このように、ドレンパンの吸込口と対向する部分の下面を、吸込口から遠ざかるように傾斜させることで、ドレンパンの保水量を増大させるためにドレンパンを広くし、筐体を小型化して吸込口にドレンパンが被ったとしても、空気抵抗が増大するのを抑制することができる。
実施の形態1に係る天井埋込型空気調和機の室内機を側面から見た断面模式図である。 実施の形態1の第1変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機を側面から見た断面模式図である。 実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機を側面から見た断面模式図である。 実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機のドレンパンの後面図である。 実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機のドレンパンの斜視図である。 実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機のドレンパンが水平に設置された様子を示す模式図である。 実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機のドレンパンがドレンポンプ側に傾いて設置された様子を示す模式図である。 実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機のドレンパンが反ドレンポンプ側に傾いて設置された様子を示す模式図である。 実施の形態2に係る天井埋込型空気調和機の室内機を側面から見た断面模式図である。 実施の形態2に係る天井埋込型空気調和機の室内機の筐体の内部に形成された風路の空気の流れを示す断面模式図である。 実施の形態2の第1変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機を側面から見た断面模式図である。 実施の形態2の第1変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機の筐体の内部に形成された風路の空気の流れを示す断面模式図である。 従来の天井埋込型空気調和機の室内機の筐体の内部に形成された風路の空気の流れを示す断面模式図である。
 以下、本開示の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本開示が限定されるものではない。また、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
 実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る天井埋込型空気調和機の室内機100を側面から見た断面模式図である。
 以下、実施の形態1に係る天井埋込型空気調和機の室内機100の構成について説明する。以下の説明において、理解を容易にするために方向を表す用語、例えば「上」、「下」、「右」、「左」、「前」、「後」など、を適宜用いるが、これらは説明のためのものであって、これらの用語は実施の形態を限定するものではない。また、実施の形態1では、天井埋込型空気調和機の室内機100を正面視した(図1のA矢視した)状態において、「上」、「下」、「右」、「左」、「前」、「後」などを使用する。
 天井埋込型空気調和機の室内機100は、天井に埋め込まれて設置されるものであり、図1に示すように、天井に埋め込まれる箱体形状の筐体1を備えている。筐体1の後方の下面には、内部に室内空気を吸い込む吸込口5が形成されており、筐体1の前方の下面には、外部に空調空気を吹き出す吹出口8が形成されている。吸込口5には、開口を有し意匠面となる平板状の吸込グリル6と、吸込グリル6の開口を覆うフィルタ7とが設けられている。そのため、吸込口5から吸い込まれた室内空気は、吸込グリル6の開口およびフィルタ7を通過して筐体1の内部に取り込まれる。吹出口8には、風向を上下方向の所定範囲で変更する上下ベーン9が設けられている。
 筐体1の内部には、回転自在に配置され、空気の流れを生じさせる送風ファン2と、送風ファン2に連結され回転駆動するモータ(図示せず)と、水平面に対して傾斜した状態で配置され、送風ファン2によって吸込口5から筐体1の内部に吸い込まれた室内空気と冷媒との間で熱交換させ、空調空気を作り出す熱交換器3と、熱交換器3の下方に配置され、熱交換器3からのドレン水を回収するドレンパン4と、が設けられている。また、筐体1の内部には、吸込口5から熱交換器3を通過して吹出口8に空気が流れるように風路20が形成されており、送風ファン2および熱交換器3は風路20上に配置されている。
 次に、実施の形態1に係る天井埋込型空気調和機の室内機100の動作について説明する。
 モータが回転駆動すると、モータに連結している送風ファン2が回転し、吸込口5から室内空気を吸い込み、室内空気はフィルタ7を通過して、筐体1の内部に吸い込まれる。送風ファン2によって吸い込まれた室内空気は熱交換器3に向けて吹き出され、熱交換器3を通過する際にそこで熱交換され、空調空気となって吹出口8から室内に向けて吹き出される。このとき、上下ベーン9の向きによって吹出口8から吹き出される空調空気の向きが変わる。
 次に、実施の形態1に係るドレンパン4の構造について説明する。
 ドレンパン4は、平面視して長方形状を有し、底面4aとリブ4bとを備えている。リブ4bは、底面4aの長手側の端部にそれぞれ、上方に延びるように設けられている。また、リブ4bは、それぞれ長手方向(図1の紙面直交方向)に沿って設けられている。ドレンパン4の一方の短手側には、ドレンパン4に溜められるドレン水を吸い上げるドレンポンプ30(後述する図6など参照)、および、ドレン水の水位を検知するフロートセンサ(図示せず)が設置されている。なお、ドレンパン4の形状は、平面視して厳密に長方形状で無くてもよい。また、以下において、ドレンポンプ30が設置されているドレンパン4の一方の短手側をドレンポンプ30側と称し、ドレンパン4のもう一方の短手側を反ドレンポンプ30側と称する。
 ドレンパン4は、その一部が吸込口5と上下方向において被るように配置されている。つまり、ドレンパン4の一部は吸込口5と対向している。そして、ドレンパン4の吸込口5と対向する部分の下面4cは、後方に向かうにつれて吸込口5から遠ざかるように傾斜している。
 このように、ドレンパン4の吸込口5と対向する部分の下面4cを、後方に向かうにつれて吸込口5から遠ざかるように傾斜させる。そうすることで、ドレンパン4の保水量を増大させるためにドレンパン4を広くし、筐体1を小型化して吸込口5にドレンパン4が被ったとしても、空気抵抗が増大するのを抑制することができる。そして、空気抵抗が増大するのを抑制することで、消費電力の増大および静音性の低下を抑制することができる。さらに、ドレンパン4の吸込口5と対向する部分の下面4cが傾斜していることから、その下面4cが吸込口5から次第に遠ざかり、吸込口5からドレンパン4が視認しにくくなるため、意匠性の低下も抑制することができる。
 図2は、実施の形態1の第1変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100を側面から見た断面模式図である。
 実施の形態1の第1変形例では、図2に示すように、ドレンパン4の吸込口5と対向する部分の下面4cは、吸込口5から遠ざかるように傾斜している。さらに、ドレンパン4は、2つのリブ4bのうち一方が吸込口5と対向しており、吸込口5と対向している側のリブ4bは、底面4aとは反対側、つまり後方に凸となるように湾曲した弧状を有している。
 このように、吸込口5と対向している側のリブ4bを、後方に凸となるように湾曲した弧状を有する形状とする。そうすることで、吸込口5から筐体1の内部に吸い込まれた室内空気がリブ4bに沿って流れやすくなり、リブ4bで空気が剥離しづらくなるため、空気抵抗が増大するのをより抑制することができる。そして、空気抵抗が増大するのをより抑制することで、消費電力の増大および静音性の低下をより抑制することができる。さらに、ドレンパン4の吸込口5と対向する部分の下面4cが傾斜していることから、その下面4cが吸込口5から次第に遠ざかり、吸込口5からドレンパン4が視認しにくくなるため、意匠性の低下も抑制することができる。
 図3は、実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100を側面から見た断面模式図である。図4は、実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100のドレンパン4の後面図である。図5は、実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100のドレンパン4の斜視図である。
 実施の形態1の第2変形例では、図3に示すように、ドレンパン4の吸込口5と対向する部分の下面4cは、後方に向かうにつれて吸込口5から遠ざかるように傾斜している。さらに、ドレンパン4は、2つのリブ4bのうち一方が吸込口5と対向しており、図4および図5に示すように、吸込口5と対向している側のリブ4bは、長手方向に沿って異なる高さを有しており、上面が傾斜するように設けられている。具体的には、吸込口5と対向している側のリブ4bは、ドレンパン4のドレンポンプ30側から反ドレンポンプ30側に向かって高さが高くなるように設けられている。
 図6は、実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100のドレンパン4が水平に設置された様子を示す模式図である。図7は、実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100のドレンパン4がドレンポンプ30側に傾いて設置された様子を示す模式図である。図8は、実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100のドレンパン4が反ドレンポンプ30側に傾いて設置された様子を示す模式図である。なお、図6~図8の矢印は、ドレンポンプ30の駆動時のドレン水の流れを示している。
 ここで、天井埋込型空気調和機の室内機100は水平方向に対して傾いて設置される可能性があるため、ドレンパン4の一方の短手側にドレン水が偏って溜まる可能性がある。また、ドレンポンプ30の周囲には、例えばフロートセンサーなどの水位検知手段31が設けられており、その水位検知手段31による水位検知によってドレンポンプ30が駆動する。そのため、ドレンポンプ30が駆動するには水位検知手段31が水位検知する必要があり、水位検知手段31の周囲に一定の水位が必要となる。そして、図6に示すように天井埋込型空気調和機の室内機100が水平に設置された場合は、ドレンパン4のドレンポンプ30側と反ドレンポンプ側とで、ドレン水は均等に溜まる。そのため、ドレンパン4のドレンポンプ30側と反ドレンポンプ30側とで底面4aからの水位が同じになり、ドレンパン4の両側で水面からリブ4bの上端までの距離に余裕がある。それに対して、図7に示すように、天井埋込型空気調和機の室内機100がドレンポンプ30側に傾いて設置された場合は、ドレンパン4のドレンポンプ30側である水位検知手段31の周囲では、ドレン水が溜まりやすく、底面4aからの水位が上がりやすい。そのため、水位検知手段31が水位検知するのに必要な水量は少なくなるので、ドレンポンプ30側のリブ4bの高さを反ドレンポンプ30側より低くしても、ドレンパン4からドレン水がオーバーフローしない。一方、図8に示すように、天井埋込型空気調和機の室内機100が反ドレンポンプ30側に傾いて設置された場合は、ドレンパン4のドレンポンプ30側である水位検知手段31の周囲では、ドレン水が溜まりづらく、底面4aからの水位が上がりづらい。そのため、水位検知手段31が水位検知するのに必要な水量は多くなるので、水面から反ドレンポンプ30側のリブ4bの上端までの距離は短くなる。そのため、反ドレンポンプ30側のリブ4bの高さを低くすると、その分だけドレンパン4からドレン水がオーバーフローしやすくなる。
 以上より、ドレンパン4からドレン水がオーバーフローするのを抑制するためには、反ドレンポンプ30側のリブ4bの高さをドレンポンプ30側より高くする必要がある。一方、ドレンポンプ30側のリブ4bの高さを反ドレンポンプ30側より低くしてもドレンパン4からドレン水がオーバーフローしない。また、吸込口5と対向している側のリブ4bの高さは、できるだけ低くして熱交換器3とドレンパン4との隙間を大きくした方が、風路20が広くなり空気の流れが遮られづらくなるため、空気抵抗を抑制することができる。
 そこで、吸込口5と対向している側のリブ4bを、長手方向に沿って異なる高さを有するように設け、ドレンポンプ30側のリブ4bの高さを反ドレンポンプ30側より低くすることで、ドレンパン4からドレン水がオーバーフローするのを抑制しつつ、空気抵抗が増大するのをより抑制することができる。そして、空気抵抗が増大するのをより抑制することで、消費電力および静音性の低下をより抑制することができる。
 また、ドレンパン4の底面4aの一部には、下方に凹んだ凹部4dが設けられている。そして、ドレンポンプ30の先端30aは、水位検知手段31より下方に位置するように、凹部4d上に配置されている。このように、ドレンポンプ30の周囲に位置するドレンパン4の底面4aを低くしてドレンパン4を深くし、水位検知手段31より下方にドレンポンプ30の先端30aを配置する。そうすることで、ドレンポンプ30の先端30aにドレン水が溜まりやすくなるため、ドレンポンプ30の空回りを防ぐことができる。
 以上、実施の形態1に係る天井埋込型空気調和機の室内機100は、正面視して後方に形成された吸込口5および前方に形成された吹出口8を有し、天井に埋め込まれる筐体1と、吸込口5から筐体1の内部に吸い込んだ空気を吹出口8から筐体1の外部に吹き出す送風ファン2と、送風ファン2によって吸込口5から筐体1の内部に吸い込まれた空気と冷媒との間で熱交換を行う熱交換器3と、筐体1内において熱交換器3の下方に配置され、熱交換器3からのドレン水を回収するドレンパン4と、を備え、ドレンパン4は、その一部が吸込口5と対向しており、吸込口5と対向する部分の下面4cは、吸込口5から遠ざかるように傾斜しているものである。
 実施の形態1に係る天井埋込型空気調和機の室内機100によれば、ドレンパン4は、その一部が吸込口5と対向しており、吸込口5と対向する部分の下面4cは、吸込口5から遠ざかるように傾斜している。このように、ドレンパン4の吸込口5と対向する部分の下面4cを、吸込口5から遠ざかるように傾斜させる。そうすることで、ドレンパン4の保水量を増大させるためにドレンパン4を広くし、筐体1を小型化して吸込口5にドレンパン4が被ったとしても、空気抵抗が増大するのを抑制することができる。そして、空気抵抗が増大するのを抑制することで、消費電力の増大および静音性の低下を抑制することができる。さらに、ドレンパン4の吸込口5と対向する部分の下面4cが傾斜していることから、その下面4cが吸込口5から次第に遠ざかり、吸込口5からドレンパン4が視認しにくくなるため、意匠性の低下も抑制することができる。
 また、実施の形態1の第1変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100において、ドレンパン4は、吸込口5と対向する部分の端部に上方に延びたリブ4bを備え、リブ4bは、後方に凸となるように湾曲した弧状を有している。
 実施の形態1の第1変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100によれば、吸込口5と対向している側のリブ4bは、後方に凸となるように湾曲した弧状を有している。このように、吸込口5と対向している側のリブ4bを、後方に凸となるように湾曲した弧状を有する形状とする。そうすることで、吸込口5から筐体1の内部に吸い込まれた室内空気がリブ4bに沿って流れやすくなり、リブ4bで空気が剥離しづらくなるため、空気抵抗が増大するのをより抑制することができる。そして、空気抵抗が増大するのをより抑制することで、消費電力の増大および静音性の低下をより抑制することができる。さらに、ドレンパン4の吸込口5と対向する部分の下面4cが傾斜していることから、その下面4cが吸込口5から次第に遠ざかり、吸込口5からドレンパン4が視認しにくくなるため、意匠性の低下も抑制することができる。
 また、実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100において、ドレンパン4は、平面視して長方形状を有し、吸込口5と対向する部分の端部に上方に延びたリブ4bを備え、リブ4bは、長手方向に沿って異なる高さを有している。
 また、実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100は、ドレンパン4に溜められるドレン水を吸い上げるドレンポンプ30を備え、ドレンポンプ30側のリブ4bの高さは、反ドレンポンプ30側より低い。
 実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100によれば、吸込口5と対向する部分の端部に設けられたリブ4bは、長手方向に沿って異なる高さを有している。そして、ドレンポンプ30側のリブ4bの高さは、反ドレンポンプ30側より低くなっている。このように、吸込口5と対向する部分の端部に設けられたリブ4bが、長手方向に沿って異なる高さを有し、ドレンポンプ30側のリブ4bの高さが反ドレンポンプ30側より低くなっているため、ドレンパン4からドレン水がオーバーフローするのを抑制しつつ、空気抵抗が増大するのをより抑制することができる。そして、空気抵抗が増大するのをより抑制することで、消費電力および静音性の低下をより抑制することができる。
 また、実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100は、ドレンパン4に溜められるドレン水を吸い上げるドレンポンプ30と、ドレン水の水位を検知する水位検知手段31と、を備えている。そして、ドレンパン4の底面4aには、下方に凹んだ凹部4dが設けられており、ドレンポンプ30の先端30aは、水位検知手段31より下方となるように、凹部4d上に配置されている。
 実施の形態1の第2変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100によれば、ドレンポンプ30の先端30aは、水位検知手段31より下方となるように、凹部4d上に配置されている。そうすることで、ドレンポンプ30の先端30aにドレン水が溜まりやすくなるため、ドレンポンプ30の空回りを防ぐことができる。
 実施の形態2.
 以下、実施の形態2について説明するが、実施の形態1と重複するものについては説明を省略し、実施の形態1と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付す。
 図9は、実施の形態2に係る天井埋込型空気調和機の室内機100を側面から見た断面模式図である。図10は、実施の形態2に係る天井埋込型空気調和機の室内機100の筐体1の内部に形成された風路20の空気の流れを示す断面模式図である。図13は、従来の天井埋込型空気調和機の室内機の筐体1の内部に形成された風路20の空気の流れを示す断面模式図である。なお、図10および図13の矢印は、空気の流れを示している。
 図9に示すように、筐体1の内部には、吸込口5から熱交換器3に向かう風路21を構成する後面10および天面12が形成されている。ここで、風路21は、風路20のうち、吸込口5と熱交換器3との間の部分のことである。後面10は、熱交換器3よりも後方に形成されており、天面12は、熱交換器3よりも上方に形成されている。また、後面10は、吸込口5の後方の周縁部11aから天面12の後方の端部11bに向かって、上方に向かうにつれて前方に近づくように傾斜した直線状に形成されている。
 ここで、図13に示すように、吸込口5と熱交換器3との間に無駄な空間32が存在すると、吸込口5から送風ファン2に流れない空気が多くなり、その空気が無駄な空間32内で循環する。そして、吸込口5を通過した空気が熱交換器3へ流入する際、吸込口5と熱交換器3との間の無駄な空間32内で循環した空気が抵抗となり、空気抵抗によるロスが生じる。そこで、筐体1の内部の後面10を、吸込口5の後方の周縁部11aから天面12の後方の端部11bに向かって、上方に向かうにつれて前方に近づくように傾斜した直線状にする。そうすることで、吸込口5と熱交換器3との間の無駄な空間32を減らすことができ、図10に示すように、吸込口5からの空気が送風ファン2に誘導されやすくなり送風ファン2に流れない空気が減る。そのため、抵抗となる空気の循環が少なくなり、空気抵抗を抑制することができる。そして、空気抵抗を抑制することで、消費電力を抑制し、静音性を向上させることができる。
 図11は、実施の形態2の第1変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100を側面から見た断面模式図である。図12は、実施の形態2の第1変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100の筐体1の内部に形成された風路20の空気の流れを示す断面模式図である。なお、図12の矢印は、空気の流れを示している。
 実施の形態2の第1変形例では、図11に示すように、後面10は、吸込口5の後方の周縁部11aから天面12の後方の端部11bに向かって、後方に凸となるように湾曲した弧状に形成されている。
 このように、筐体1の内部の後面10を、吸込口5の後方の周縁部11aから天面12の後方の端部11bに向かって後方に凸となるように湾曲した弧状にする。そうすることで、吸込口5と熱交換器3との間の無駄な空間32を減らすことができ、図12に示すように、吸込口5からの空気が送風ファン2に誘導されやすくなり送風ファン2に流れない空気が減る。そのため、抵抗となる空気の循環が少なくなり、空気抵抗を抑制することができる。さらに、筐体1の内部の後面10を上記の弧状とすることで、上記の直線形状よりも吸込口5からの空気が送風ファン2に誘導されやすくなり、抵抗となる空気の循環がより少なくなるため、空気抵抗をより抑制することができる。そして、空気抵抗をより抑制することで、消費電力をより抑制し、静音性をより向上させることができる。
 以上、実施の形態2に係る天井埋込型空気調和機の室内機100において、筐体1は、吸込口5から熱交換器3に向かう風路21を構成し、熱交換器3よりも後方に形成された後面10を内部に有し、後面10は、上方に向かうにつれて前方に近づくように傾斜した直線状に形成されている。
 実施の形態2に係る天井埋込型空気調和機の室内機100によれば、後面10は、上方に向かうにつれて前方に近づくように傾斜した直線状に形成されている。このように、後面10が上方に向かうにつれて前方に近づくように傾斜した直線状に形成されていることで、吸込口5と熱交換器3との間の無駄な空間32を減らすことができ、抵抗となる空気の循環が少なくなるため、空気抵抗を抑制することができる。そして、空気抵抗を抑制することで、消費電力を抑制し、静音性を向上させることができる。
 また、実施の形態2に係る天井埋込型空気調和機の室内機100において、筐体1は、吸込口5から熱交換器3に向かう風路21を構成し、熱交換器3よりも上方に形成された天面12を内部に有し、後面10は、吸込口5の後方の周縁部11aから天面12の後方の端部11bに向かって形成されている。
 実施の形態2に係る天井埋込型空気調和機の室内機100によれば、後面10は、吸込口5の後方の周縁部11aから天面12の後方の端部11bに向かって形成されている。そのため、吸込口5と熱交換器3との間の無駄な空間32をより効率的に減らすことができ、抵抗となる空気の循環がより少なくなるため、空気抵抗をより抑制することができる。そして、空気抵抗をより抑制することで、消費電力をより抑制し、静音性をより向上させることができる。
 また、実施の形態2の第1変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100において、筐体1は、吸込口5から熱交換器3に向かう風路21を構成し、熱交換器3よりも後方に形成された後面10を内部に有し、後面10は、後方に凸となるように湾曲した弧状に形成されている。
 実施の形態2の第1変形例に係る天井埋込型空気調和機の室内機100によれば、後面10は、後方に凸となるように湾曲した弧状に形成されている。このように、後面10が後方に凸となるように湾曲した弧状に形成されていることで、吸込口5と熱交換器3との間の無駄な空間32を減らすことができ、抵抗となる空気の循環が少なくなるため、空気抵抗を抑制することができる。さらに、筐体1の内部の後面10を上記の弧状とすることで、上記の直線形状よりも抵抗となる空気の循環がより少なくなるため、空気抵抗をより抑制することができる。そして、空気抵抗をより抑制することで、消費電力をより抑制し、静音性をより向上させることができる。
 1 筐体、2 送風ファン、3 熱交換器、4 ドレンパン、4a 底面、4b リブ、4c 下面、4d 凹部、5 吸込口、6 吸込グリル、7 フィルタ、8 吹出口、9 上下ベーン、10 後面、11a 周縁部、11b 端部、12 天面、20 風路、21 風路、30 ドレンポンプ、30a 先端、31 水位検知手段、32 無駄な空間、100 室内機。

Claims (8)

  1.  正面視して後方に形成された吸込口および前方に形成された吹出口を有し、天井に埋め込まれる筐体と、
     前記吸込口から前記筐体の内部に吸い込んだ空気を前記吹出口から前記筐体の外部に吹き出す送風ファンと、
     前記送風ファンによって前記吸込口から前記筐体の内部に吸い込まれた空気と冷媒との間で熱交換を行う熱交換器と、
     前記筐体内において前記熱交換器の下方に配置され、前記熱交換器からのドレン水を回収するドレンパンと、を備え、
     前記ドレンパンは、
     その一部が前記吸込口と対向しており、前記吸込口と対向する部分の下面は、前記吸込口から遠ざかるように傾斜している
     天井埋込型空気調和機の室内機。
  2.  前記ドレンパンは、
     前記吸込口と対向する部分の端部に上方に延びたリブを備え、
     前記リブは、
     後方に凸となるように湾曲した弧状を有している
     請求項1に記載の天井埋込型空気調和機の室内機。
  3.  前記ドレンパンは、
     平面視して長方形状を有し、
     前記吸込口と対向する部分の端部に上方に延びたリブを備え、
     前記リブは、
     長手方向に沿って異なる高さを有している
     請求項1に記載の天井埋込型空気調和機の室内機。
  4.  前記ドレンパンに溜められる前記ドレン水を吸い上げるドレンポンプを備え、
     ドレンポンプ側の前記リブの高さは、反ドレンポンプ側より低い
     請求項3に記載の天井埋込型空気調和機の室内機。
  5.  前記ドレンパンに溜められる前記ドレン水を吸い上げるドレンポンプと、
     前記ドレン水の水位を検知する水位検知手段と、を備え、
     前記ドレンパンの底面には、下方に凹んだ凹部が設けられており、
     前記ドレンポンプの先端は、前記水位検知手段より下方となるように、前記凹部上に配置されている
     請求項3に記載の天井埋込型空気調和機の室内機。
  6.  前記筐体は、
     前記吸込口から前記熱交換器に向かう風路を構成し、前記熱交換器よりも後方に形成された後面を内部に有し、
     前記後面は、
     上方に向かうにつれて前方に近づくように傾斜した直線状に形成されている
     請求項1~5のいずれか一項に記載の天井埋込型空気調和機の室内機。
  7.  前記筐体は、
     前記吸込口から前記熱交換器に向かう風路を構成し、前記熱交換器よりも後方に形成された後面を内部に有し、
     前記後面は、
     後方に凸となるように湾曲した弧状に形成されている
     請求項1~5のいずれか一項に記載の天井埋込型空気調和機の室内機。
  8.  前記筐体は、
     前記吸込口から前記熱交換器に向かう風路を構成し、前記熱交換器よりも上方に形成された天面を内部に有し、
     前記後面は、
     前記吸込口の後方の周縁部から前記天面の後方の端部に向かって形成されている
     請求項6または7に記載の天井埋込型空気調和機の室内機。
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