JP2000179881A - Air conditioner - Google Patents

Air conditioner

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JP2000179881A
JP2000179881A JP10358758A JP35875898A JP2000179881A JP 2000179881 A JP2000179881 A JP 2000179881A JP 10358758 A JP10358758 A JP 10358758A JP 35875898 A JP35875898 A JP 35875898A JP 2000179881 A JP2000179881 A JP 2000179881A
Authority
JP
Japan
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blowers
air
air conditioner
blower
flow
Prior art date
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Pending
Application number
JP10358758A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Naoki Shikazono
直毅 鹿園
Makoto Nagai
誠 長井
Shinichi Kosugi
真一 小杉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Publication date
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  • Air-Conditioning Room Units, And Self-Contained Units In General (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To restrain mutual interference between air flows, discharged respectively out of neighboring fans. SOLUTION: An air conditioner is provided with neighboring two sets of centrifugal fans 20a, 20b, whose rotary shafts 22a, 22b are provided in parallel in the same direction respectively, and with an equalizing plate 5, restraining the mutual interference between air flows 43, discharged out of the centrifugal fans 20a, 20b respectively. The equalizing plate 5 is provided between the neighboring centrifugal fans 20a, 20b so that the sites 7a, 7b, which are nearest to the fans, are arranged at the upstream sides of a line 24, connecting the centers 23a, 23b of the neighboring fans, toward the rotating direction 28 of respective fans. Further, the equalizing plate 5 is extended from the rear surface 36 of the unit at the opposite side of a suction port 30 to the side of the suction port while a space 39 is provided below the tip end of the equalizing plate 5 in the extended direction of the same.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数の送風機を備
える空気調和機に係り、特に複数の送風機の回転軸が各
々同一方向に並列して設けられる空気調和機に関するも
のである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an air conditioner having a plurality of blowers, and more particularly to an air conditioner in which the rotation shafts of a plurality of blowers are provided in parallel in the same direction.

【0002】[0002]

【従来の技術】図16は、従来技術に係る空気調和機の
一例を示す横断面図である。従来の複数の送風機、たと
えば複数の遠心送風機を設置した空調機室内機では、隣
り合う遠心送風機20の間に、回転軸中心23aと回転
軸中心23bを結ぶ線に対して垂直な整流板(「仕切
板」とも云う)47が設けられていた。ところがこのよ
うな形状の整流板47を設けると、それぞれの遠心送風
機20から吐き出された空気の流れ(「風の流れ」とも
云う)43が直接衝突することは防げるが、破線で囲ま
れた領域48において、風の流れ43が整流板47に垂
直に衝突し大きな乱れを発生させてしまう。また、整流
板47と熱交換器32との距離が大きいと、風の漏れが
生じるので乱れの大きい領域が整流板の裏側へと回り込
み、さらに広がってしまう。従来は、静音化や省エネル
ギー化に対する要請がそれ程大きくなく、またそれぞれ
の送風機から吐き出される風量が比較的小さかったの
で、このような単純な整流板47で十分であった。
2. Description of the Related Art FIG. 16 is a cross-sectional view showing an example of an air conditioner according to the prior art. In an air conditioner indoor unit in which a plurality of conventional blowers, for example, a plurality of centrifugal blowers are installed, a rectifying plate ("" which is perpendicular to a line connecting the rotation axis centers 23a and 23b between adjacent centrifugal blowers 20. 47). However, the provision of the rectifying plates 47 having such a shape can prevent the air flows (also referred to as “wind flows”) 43 discharged from the respective centrifugal blowers 20 from directly colliding with each other. At 48, the wind flow 43 collides perpendicularly with the current plate 47, causing large turbulence. Also, if the distance between the rectifying plate 47 and the heat exchanger 32 is large, a region of large turbulence goes around to the back side of the rectifying plate due to the occurrence of wind leakage, which further expands. Conventionally, since the demand for noise reduction and energy saving is not so large, and the amount of air discharged from each blower is relatively small, such a simple rectifying plate 47 is sufficient.

【0003】図17は、図16と同様の別の例を示す横
断面図である。遠心送風機20の回転方向下流側に遠心
送風機20から吐き出された風の旋回を弱めるために、
遠心送風機20回転方向下流側の熱交換器32近傍に旋
回止め49を設置する場合がある(たとえば、文献:日
本音響学会誌49巻11号pp.815−822、特許
第2661446号)。このような旋回止め49は熱交
換器32表面から発生する風切り音の低減には有効であ
るが、遠心送風機20から吐き出される風を大きく減速
させるには不十分である。複数の送風機から吐き出され
る風の干渉を抑制する程度に旋回流を弱めるためには、
非常に大きな旋回止め49を設置する必要があり、この
場合は流れが大きく乱され、騒音が逆に増大する恐れが
ある。
FIG. 17 is a cross-sectional view showing another example similar to FIG. To weaken the turning of the wind discharged from the centrifugal blower 20 on the downstream side in the rotation direction of the centrifugal blower 20,
There is a case where a detent 49 is installed near the heat exchanger 32 on the downstream side in the rotation direction of the centrifugal blower 20 (for example, literature: Journal of the Acoustical Society of Japan, Vol. 49, No. 11, pp. 815-822, Patent No. 2661446). Such a detent 49 is effective in reducing the wind noise generated from the surface of the heat exchanger 32, but is not sufficient to largely reduce the wind discharged from the centrifugal blower 20. In order to weaken the swirl flow to the extent that it suppresses interference of winds discharged from multiple blowers,
It is necessary to provide a very large detent 49, in which case the flow is greatly disturbed and the noise may be increased.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】一般に空気調和機の低
コスト化と静音化には、一つの大径な送風機を低回転数
でゆっくりと回すことが有効であるため、これまでの空
調機室内機ではファン径を大きく、ファン数を少なくす
る傾向で発展してきた。しかしながら、近年では省エネ
ルギー化やコンパクト化に対する要求が非常に強まって
きており、小さい径の送風機でかつそれぞれを大風量で
運転する必要に迫られている。このため、機種によって
はコンパクトな直方体形状筐体内に複数の送風機を収め
たユニット構造を選択せざるを得なくなってきた。
Generally, it is effective to slowly rotate one large-diameter blower at a low rotation speed to reduce the cost and reduce the noise of an air conditioner. Machines have developed with a tendency to increase the fan diameter and reduce the number of fans. However, in recent years, demands for energy saving and compactness have become extremely strong, and it has been necessary to operate blowers having a small diameter and each having a large air volume. For this reason, depending on the model, a unit structure in which a plurality of blowers are housed in a compact rectangular parallelepiped casing has to be selected.

【0005】ところが、遠心送風機からの風はらせん状
に旋回しながら流出し、湧き出しを伴う自由渦に近い流
れ場を形成する。この場合、複数の送風機を同一回転方
向に回転させると、送風機と送風機の間で流れが反対方
向から流入するため、流れが衝突・干渉し、流れが大き
く乱されるとともに通風抵抗と騒音の増大が発生する。
ただしそれぞれの送風機から吐き出される風が十分減速
してから衝突するのであれば、このような干渉による弊
害は小さい。たとえば、複数の送風機であっても大径で
それぞれを小風量で運転する場合には、送風機吐き出し
速度が小さいので単に流れを堰き止めるように障害壁を
設けて、衝突時の風速を小さくするような工夫をしてお
けば十分である。
[0005] However, the wind from the centrifugal blower spirally turns and flows out to form a flow field close to a free vortex with a well. In this case, if multiple blowers are rotated in the same rotation direction, the flow will flow from the opposite direction between the blowers, causing the flow to collide and interfere, greatly disturbing the flow and increasing the ventilation resistance and noise. Occurs.
However, if the wind blown out from each blower collides after being sufficiently decelerated, the harm caused by such interference is small. For example, even when a plurality of blowers are operated with a large diameter and each with a small air volume, an obstacle wall is provided to merely block the flow because the blower discharge speed is low, so that the wind speed at the time of collision is reduced. It is enough if you make some ingenuity.

【0006】しかしながら、近年の空調機に対するコン
パクト化や省エネルギー化の要請は非常に強く、小径の
送風機を大風量で、しかも近接して設置せざるを得ない
場合が生じてきた。特に天井カセット型2方向吹出室内
機は、製品の幅寸法が長さ寸法に対して相対的に小さい
ため、上述の要請が大きくクローズアップされる。この
ような場合、不用意に障害壁を設けると逆に障害壁によ
る乱れが増大し、騒音がさらに大きくなる恐れがある。
特に、流れを壁に衝突させることは流れを急激に曲げる
ことになるので、局所的な増速が発生し損失が非常に大
きくなってしまう。このような問題を回避するために
は、適切な形状の整流板を適切な位置に挿入して、それ
ぞれの送風機が単独で回転した場合の流れに近いスムー
スな流れ場、すなわち急激な曲がり、減速、衝突のない
流れ場を確保しておく必要がある。
[0006] However, recent demands for compactness and energy saving of air conditioners have been extremely strong, and there have been cases where small-diameter blowers have to be installed in close proximity to large air volumes. Particularly, in the ceiling cassette type two-way blowout indoor unit, since the width dimension of the product is relatively small with respect to the length dimension, the above-mentioned demand is greatly highlighted. In such a case, if the obstacle wall is provided carelessly, on the contrary, the disturbance due to the obstacle wall increases, and the noise may be further increased.
In particular, colliding the flow with the wall sharply bends the flow, causing a local speed increase and a very large loss. In order to avoid such problems, insert a flow straightening plate of an appropriate shape at an appropriate position, and a smooth flow field close to the flow when each blower is rotated alone, that is, a sharp turn, deceleration It is necessary to secure a collision-free flow field.

【0007】また、複数の送風機を有する空調機の場
合、運転状態によっては必ずしもそれぞれの送風機を同
じ回転数で回すとは限らない。一方の送風機を低回転数
で、もう片方の送風機を高回転数で回すような運転状態
においては、低回転数で回っている送風機近くの熱交換
器には風が十分に供給されず、熱交換器風速分布に大き
な偏りが生じるため冷暖房能力が十分に達成されない恐
れがある。さらには、たとえ同一回転数で送風機が運転
されていても、ユニットの通風抵抗に不均一がある場合
にはそれぞれの送風機周辺の圧力バランスが崩れ、上述
の異なる回転数で運転した場合と同様に熱交換器風速分
布に大きな偏りが生じる恐れがある。
[0007] Further, in the case of an air conditioner having a plurality of blowers, each blower is not always rotated at the same rotation speed depending on the operation state. In an operation state in which one of the blowers is rotated at a low rotation speed and the other blower is rotated at a high rotation speed, the wind is not sufficiently supplied to the heat exchanger near the blower rotating at a low rotation speed, and the heat is not supplied. There is a possibility that the cooling / heating capacity may not be sufficiently achieved due to a large deviation in the exchanger wind speed distribution. Furthermore, even if the blowers are operated at the same rotation speed, if the ventilation resistance of the unit is uneven, the pressure balance around each of the blowers is disturbed, similar to the case of operating at different rotation speeds described above. There is a possibility that a large deviation may occur in the heat exchanger wind speed distribution.

【0008】本発明の課題は、隣り合う送風機のそれぞ
れから吐き出される空気の流れが互いに干渉することを
抑制することである。
It is an object of the present invention to suppress the flow of air discharged from each of adjacent blowers from interfering with each other.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
本発明の空気調和機は、複数の送風機を備え、これら複
数の送風機の回転軸は、各々同一方向に並列して設けら
れる。これら複数の送風機によって、吸込口から空気を
吸い込ませ熱交換器に通過させて吹出口から吹き出させ
る。さらに、空気調和機は隣り合う送風機の間に干渉抑
制手段を備え、干渉抑制手段の送風機と最も接近する部
位は、隣り合う送風機の回転軸中心を結ぶ線上よりもそ
れぞれの送風機の回転方向上流に配置される。複数の送
風機は筐体内に設けられ、さらに筐体には上記吸込口お
よび吹出口が設けられる。
Means for Solving the Problems To solve the above problems, an air conditioner of the present invention includes a plurality of blowers, and the rotating shafts of the plurality of blowers are provided in parallel in the same direction. With these plural blowers, air is sucked in from the suction port, passed through the heat exchanger, and blown out from the outlet. Furthermore, the air conditioner is provided with interference suppression means between adjacent blowers, and the portion of the interference suppression means closest to the blower is located upstream of the rotation axis of each blower in the rotation direction of a line connecting the rotation axis centers of the adjacent blowers. Be placed. The plurality of blowers are provided in a housing, and the housing is provided with the above-described suction port and outlet.

【0010】干渉抑制手段は、隣り合う送風機のそれぞ
れから吐き出される空気の流れが互いに干渉することを
抑制するものであれば良く、形状は、たとえば板状の整
流板、仕切板、壁、中空を含む壁あるいは表面形状が曲
線状の板状物で、内部が中空であっても良い。
The interference suppressing means may be any means as long as it suppresses the flow of air discharged from each of the adjacent blowers from interfering with each other. The shape may be, for example, a plate-shaped rectifying plate, a partition plate, a wall, or a hollow. It may be a plate-like object having a curved wall or surface shape, and may be hollow inside.

【0011】また、干渉抑制手段は、隣り合う送風機の
回転軸を含む平面に対して送風機の回転方向に傾斜させ
ても良く、このときの傾斜角は60〜80度にすると良
い。
The interference suppressing means may be inclined in the direction of rotation of the blower with respect to the plane including the rotation axis of the adjacent blower, and the inclination angle at this time may be 60 to 80 degrees.

【0012】このような構造をとることにより、隣り合
う送風機のそれぞれから吐き出される空気の流れが互い
に干渉することを抑制し、送風機から吐き出される風が
垂直に干渉抑制手段に流入する領域が小さくなり、干渉
抑制手段に沿う流れを作り易くする。その結果、送風機
から吐き出される風の偏向や局所的増速を極力抑えつ
つ、それぞれの送風機から吐き出される風が直接干渉す
ることを抑制でき、乱れによる通風抵抗と騒音の増大を
防ぐことができる。さらに熱交換器に対しては、風が垂
直に近い角度で流入する領域を広くとることができるの
で、風の持っている運動エネルギー(動圧)の損失が小
さくなり、全体の通風抵抗を小さく抑えることができ
る。
By adopting such a structure, the flow of the air discharged from each of the adjacent blowers is suppressed from interfering with each other, and the area where the wind discharged from the blower flows vertically into the interference suppressing means is reduced. This facilitates the creation of a flow along the interference suppression means. As a result, it is possible to suppress the direct interference of the wind discharged from each of the blowers while minimizing the deflection and the local acceleration of the wind discharged from the blowers, and to prevent an increase in ventilation resistance and noise due to turbulence. Furthermore, for the heat exchanger, the area where the wind flows at an angle close to vertical can be widened, so that the loss of kinetic energy (dynamic pressure) of the wind is reduced and the overall ventilation resistance is reduced. Can be suppressed.

【0013】送風機が、たとえば遠心送風機である場合
に、遠心送風機から吐き出される風は、らせん状に旋回
しながら流出し湧き出しを伴う自由渦に近い流れ場を形
成する。したがって、複数の送風機を同一回転方向に回
転させると、送風機と送風機の間で流れが反対方向から
流入するため、流れが衝突・干渉し、流れが大きく乱さ
れるとともに通風抵抗と騒音の増大が発生する。この場
合、それぞれの遠心送風機の間に上記干渉抑制手段を設
けることにより、それぞれの送風機から吐き出される風
の干渉を極力抑制することができる。
When the blower is, for example, a centrifugal blower, the wind discharged from the centrifugal blower forms a flow field close to a free vortex with a spiral whirl and outflow while spiraling. Therefore, when a plurality of blowers are rotated in the same rotation direction, the flow flows between the blowers from opposite directions, so that the flows collide and interfere with each other, which greatly disturbs the flow and increases ventilation resistance and noise. appear. In this case, by providing the above-mentioned interference suppressing means between the respective centrifugal blowers, it is possible to minimize interference of the wind discharged from each of the blowers.

【0014】さらに、干渉抑制手段は、吸込口と反対側
の背面から吸込口側に延設され、干渉抑制手段の延設方
向先端の下に空間を設ける。この際、干渉抑制手段の長
さまたは距離を背面から送風機のシュラウドまでの距離
の0.5から1.5倍の範囲にすると良い。このこと
は、それぞれの送風機が異なる回転数で回る場合に、干
渉抑制手段と熱交換器で囲まれそれぞれの送風機が格納
される空間を完全な密閉空間としてしまうと、熱交換器
を通過する流れに不均一が生じて冷暖房性能が低下する
恐れがある。送風機同士の干渉が最も激しいのは送風機
吹出し速度の大きいユニット筐体背面側近くである。し
たがって、この領域の干渉抑制手段面積を大きくし、流
速の遅い送風機の吸込口側は逆に小さくしておくと、主
に送風機の吸込口側でそれぞれの送風機の格納されてい
る空間同士を風が自由に往来でき、熱交換器を通過する
風量の不均一が緩和される。
Further, the interference suppressing means extends from the back surface opposite to the suction port to the suction port side, and has a space below the leading end of the interference suppressing means in the extending direction. At this time, the length or distance of the interference suppression means is preferably set to a range of 0.5 to 1.5 times the distance from the back surface to the shroud of the blower. This means that when each fan rotates at a different rotation speed, if the space in which the respective fans are stored surrounded by the interference suppression means and the heat exchanger is a completely enclosed space, the flow passing through the heat exchanger And the cooling / heating performance may be degraded. The most severe interference between the blowers is near the rear side of the unit housing where the blower blowing speed is high. Therefore, if the area of the interference suppression means in this region is increased and the suction port side of the blower having a low flow rate is set to be small on the contrary, the space in which the respective blowers are stored is mainly located on the suction port side of the blower. Can flow freely, and the unevenness of the air volume passing through the heat exchanger can be reduced.

【0015】干渉抑制手段をユニット筐体背面側よりも
吸込口側で小さくし、整流板と熱交換器によって囲まれ
る空間を半密閉空間とすることにより、風速の大きい背
面側で風の干渉を防ぎつつ、それぞれの送風機の格納さ
れる空間同士の風の往来を自由にさせる。したがって、
それぞれの送風機の格納される空間間の圧力バランスを
とることができ、熱交換器風速分布を均一化できる。
The interference suppression means is made smaller on the suction port side than on the unit housing rear side, and the space surrounded by the rectifying plate and the heat exchanger is made a semi-enclosed space, so that wind interference on the rear side with a high wind speed is reduced. While preventing this, the air can freely flow between the spaces where the blowers are stored. Therefore,
The pressure balance between the storage spaces of the respective blowers can be balanced, and the wind speed distribution of the heat exchanger can be made uniform.

【0016】また、干渉抑制手段の少なくとも表面は、
吸音材で形成すると良い。隣り合う送風機間に設ける干
渉抑制手段の表面または全体を吸音材で形成することに
より、音響エネルギーが吸音材によって減衰するので、
一層騒音を小さい抑えることができ、一層騒音の小さい
空調機を提供することができる。
Also, at least the surface of the interference suppressing means has
It is good to form with a sound absorbing material. By forming the surface or the whole of the interference suppressing means provided between the adjacent blowers with a sound absorbing material, the sound energy is attenuated by the sound absorbing material,
The noise can be further reduced, and an air conditioner with a lower noise can be provided.

【0017】また、本発明の課題を解決するために、上
記干渉抑制手段を設けるが、この干渉抑制手段を設けな
い場合でも、隣り合う送風機を互いに送風機の回転軸方
向の異なる位置に設けても良い。隣り合う送風機を異な
る回転軸方向位置に設置することにより、それぞれの送
風機から吐き出される風が衝突せずに重なりあって流れ
ることができるので、流れが干渉せず、乱れによる通風
抵抗と騒音の増大を防ぐことができる。
Further, in order to solve the problem of the present invention, the above-mentioned interference suppression means is provided. However, even when the interference suppression means is not provided, the adjacent blowers may be provided at different positions in the rotation axis direction of the blowers. good. By installing adjacent blowers at different rotational axis positions, the wind discharged from each blower can overlap and flow without colliding, so that the flow does not interfere and the ventilation resistance and noise increase due to turbulence Can be prevented.

【0018】以上のような手段により、限られた空調調
和機の筐体寸法内に大径の送風機を近接させて配置する
ことができるので、静音化とコンパクト化の両立が可能
となる。
By means such as described above, a large-diameter blower can be arranged close to the limited housing dimensions of the air conditioner, so that both noise reduction and compactness can be achieved.

【0019】[0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る空気調和機の
実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、図
1、2、6〜15において、同じ名称の部分には同一の
符号を付けて示す。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of an air conditioner according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. In FIGS. 1, 2, and 6 to 15, parts having the same name are denoted by the same reference numerals.

【0020】図1は、本発明に係る空気調和機の第1実
施形態を示し、(A)は横断面図、(B)は縦断面図で
ある。第1実施形態の空気調和機は、2つの開口部であ
る吹出口34を有する2方向吹出室内機を示す。吸込口
30から吸い込まれる空気を熱交換器32に通過させ、
吹出口34から吹き出させる2つの遠心送風機20a、
20bと、これら隣り合う遠心送風機20a、20bの
それぞれから吐き出される空気の流れ43が互いに干渉
することを抑制する干渉抑制手段として整流板(仕切
板)5とを備える。2つの遠心送風機20a、20b
は、筐体35の同一の空間内に設けられ、回転軸22
a、22bは各々同一方向、図1では上下方向に並列し
て設けられる。整流板5はこれら隣り合う遠心送風機2
0a、20bの間に設けられる。
FIG. 1 shows a first embodiment of an air conditioner according to the present invention, in which (A) is a transverse sectional view and (B) is a longitudinal sectional view. The air conditioner according to the first embodiment is a two-way outlet indoor unit having an outlet 34 that is two openings. The air sucked from the suction port 30 is passed through the heat exchanger 32,
Two centrifugal blowers 20a blown out from the outlet 34,
20b and a rectifying plate (partition plate) 5 as interference suppression means for suppressing the flow 43 of air discharged from each of the adjacent centrifugal blowers 20a and 20b from interfering with each other. Two centrifugal blowers 20a, 20b
Are provided in the same space of the housing 35,
a and 22b are provided in parallel in the same direction, in the vertical direction in FIG. The rectifying plate 5 is composed of these adjacent centrifugal blowers 2.
0a and 20b.

【0021】整流板5の、たとえば右側の遠心送風機2
0aと最も接近する部位7aは、2つの遠心送風機の回
転軸中心23a、23bを結ぶ線24よりもそれぞれの
送風機の回転方向28の上流に配置される。また、送風
機20bに関しても同様であり、この送風機20bと最
も接近する整流板上の部位7bは線24よりも送風機の
回転方向28の上流側に配置される。このような整流板
5の配置は、隣り合う送風機の回転軸22a、22bを
含む平面に対して送風機の回転方向28に傾斜させるこ
とでもある。
For example, the centrifugal blower 2 on the right side of the current plate 5
The portion 7a closest to 0a is disposed upstream of the line 24 connecting the centers 23a and 23b of the rotation axes of the two centrifugal blowers in the rotation direction 28 of each blower. The same applies to the blower 20b, and the portion 7b on the current plate closest to the blower 20b is disposed upstream of the line 24 in the rotation direction 28 of the blower. Such an arrangement of the rectifying plate 5 is also to incline in the rotation direction 28 of the blower with respect to a plane including the rotation shafts 22a and 22b of the adjacent blowers.

【0022】遠心型送風機20a、20bから吐き出さ
れる風は、U字形に形成される熱交換器32を通り2つ
の吹出口34に至るように形成される。図1(B)に示
すように、整流板5は筐体35の背面(天井面)36に
接触するように配置されるが、その高さHdはほぼ遠心
送風機のシュラウド高さHsとほぼ同位置である。した
がって、整流板5の延設側先端の下には空間39が形成
され、整流板5と熱交換器32で形成され、それぞれの
送風機が格納されている空間40は完全には密閉されて
おらず半密閉空間となっている。このため左右の送風機
格納空間40に圧力の不釣り合いが生じてもそれぞれの
間で風の往来が可能となり、熱交換器32を通過する風
速分布が改善される。なお、符号Hhはハブ高さ、41
は機械室である。
The wind discharged from the centrifugal blowers 20a and 20b is formed so as to pass through a U-shaped heat exchanger 32 and reach two outlets 34. As shown in FIG. 1B, the current plate 5 is arranged so as to be in contact with the rear surface (ceiling surface) 36 of the housing 35, and the height Hd thereof is substantially the same as the shroud height Hs of the centrifugal blower. Position. Therefore, a space 39 is formed below the leading end of the straightening plate 5 on the extending side, and the space 40 formed by the straightening plate 5 and the heat exchanger 32 and containing the respective blowers is completely sealed. It is a semi-closed space. Therefore, even if the pressure is unbalanced between the left and right blower storage spaces 40, the air can flow between them, and the wind speed distribution passing through the heat exchanger 32 is improved. The symbol Hh is the hub height, 41
Is a machine room.

【0023】続いて、整流板5を上述のように配置する
ことが有効である理由を、以下に詳しく説明する。
Next, the reason why it is effective to arrange the current plate 5 as described above will be described in detail below.

【0024】図18は、従来技術に係る空気調和機を示
し、(A)は横断面図、(B)は縦断面図である。この
空気調和機は、整流板を設けずに送風機、たとえば遠心
送風機を同一の空間内に複数台、この場合2台設置した
場合の風の流れ43の模式図を示す。同一閉空間内に遠
心送風機20を2台設置した場合、遠心送風機20が同
一方向に回転すると破線で囲った領域48で風が衝突
し、大きな乱れが発生する。
FIGS. 18A and 18B show an air conditioner according to the prior art, wherein FIG. 18A is a cross-sectional view and FIG. This air conditioner shows a schematic diagram of a wind flow 43 when a plurality of blowers, for example, two centrifugal blowers are installed in the same space without providing a straightening plate, in this case, two blowers. When two centrifugal blowers 20 are installed in the same closed space, when the centrifugal blowers 20 rotate in the same direction, the wind collides in a region 48 surrounded by a broken line, and large turbulence occurs.

【0025】図18(B)に示すように、遠心型送風機
20は、風を吸込口30から90°偏向させて流出する
構造のため、流れは十分には曲がりきれず、ユニット背
面36側に偏った流れとなる。このため、特に流速の大
きいユニット背面36近くでの乱れが大きい。流れの乱
れはやがて粘性により散逸されるため、乱れが大きいと
いうことは無駄なエネルギーを消費していることを意味
し、通風抵抗の増大をもたらす。そればかりでなく、遠
心送風機20の後流での乱れは上流の送風機の翼面上の
揚力変動にも影響を及ぼし、遠心送風機20から発生す
る騒音を増大させてしまう。
As shown in FIG. 18 (B), the centrifugal blower 20 has a structure in which the wind is deflected by 90 ° from the suction port 30 and flows out. It becomes a skewed flow. For this reason, turbulence is particularly large near the unit back surface 36 where the flow velocity is high. Since the turbulence of the flow is eventually dissipated due to the viscosity, a large turbulence means that wasteful energy is consumed, and the ventilation resistance is increased. In addition, the turbulence in the wake of the centrifugal blower 20 affects the lift fluctuation on the blade surface of the upstream blower, and increases the noise generated from the centrifugal blower 20.

【0026】上述の課題を解決するためには、騒音を増
大させるメカニズムを断ち切る必要がある。具体的に
は、それぞれの送風機から吐き出される流れを大きく乱
すことなく、直接干渉しないように、それぞれの送風機
を独立した空間内に格納することが重要である。このこ
とを実験結果を用いて以下に詳しく説明する。
In order to solve the above problems, it is necessary to cut off the mechanism for increasing noise. Specifically, it is important to store each blower in an independent space so that the flow discharged from each blower is not significantly disturbed and does not directly interfere. This will be described in detail below using experimental results.

【0027】図2は、空気調和機筐体の同一の空間内に
2つの遠心送風機を配置し、遠心送風機間に整流板を設
ける場合の風の流れを示し、(A)は横断面図、(B)
は縦断面図、図3は、シュラウド高さに対する仕切板高
さと騒音との関係曲線図、図4は、仕切板角度と騒音と
の関係曲線図、図5は、熱交換器間距離xに対する整流
板と熱交換器との間隔Δxと騒音との関係曲線図、をそ
れぞれ示す。それぞれの送風機20を配置する空間をど
のような形状にすればよいかを実験的に検討した結果を
示し、符号θは仕切板角度、Hdは仕切板高さ、Hsは
シュラウド高さ、Δxは仕切板と熱交換器との間隔、x
は熱交換器間距離、をそれぞれ表わし、これらは図2
(A)、(B)に示される。
FIG. 2 shows the flow of air when two centrifugal blowers are arranged in the same space of the housing of the air conditioner, and a straightening plate is provided between the centrifugal blowers. (B)
Is a longitudinal sectional view, FIG. 3 is a relationship curve diagram of noise between the partition plate height and noise with respect to the shroud height, FIG. 4 is a relationship curve diagram of noise between the partition plate angle and noise, and FIG. FIG. 4 shows a relationship curve diagram between the noise Δx and the distance Δx between the current plate and the heat exchanger. The results of an experimental study of what shape the space in which the respective blowers 20 are to be arranged should be shown. The symbol θ is the partition plate angle, Hd is the partition plate height, Hs is the shroud height, and Δx is Spacing between partition and heat exchanger, x
Represents the distance between the heat exchangers, respectively, which are shown in FIG.
(A) and (B) are shown.

【0028】図3に示すように、それぞれの送風機が格
納される空間40(図2)が、密閉されていた方がよい
のか、あるいは完全には仕切られずに半密閉空間がよい
のか検討した結果を示す。横軸は図2に示す送風機シュ
ラウド高さHsで無次元化したユニット背面36からの
仕切板高さHdである。図3から明らかなように、最適
な仕切板高さHdが存在する。その高さHdは、0.5
Hs≦Hd≦1.5Hsの範囲にあればよい。すなわ
ち、ユニット背面36からほぼ送風機のシュラウド高さ
Hs程度に仕切られた半密閉空間内に送風機を格納する
場合が最も騒音が低くなる。
As shown in FIG. 3, the result of examining whether the space 40 (FIG. 2) in which each of the blowers is stored should be sealed, or whether a semi-closed space without a complete partition is better. Is shown. The horizontal axis represents the height Hd of the partition plate from the unit rear surface 36, which is dimensionless with the blower shroud height Hs shown in FIG. As is clear from FIG. 3, there is an optimum partition plate height Hd. The height Hd is 0.5
Hs ≦ Hd ≦ 1.5Hs. That is, the lowest noise is obtained when the blower is housed in a semi-enclosed space that is substantially separated from the rear surface 36 by the shroud height Hs of the blower.

【0029】整流板5を天井面から少しでも高くしてゆ
くと急激に騒音が減少することから、乱れが天井面に近
い限定された高さ内で非常に強いことがわかる。また、
逆に整流板5を高くしてそれぞれの送風機20を格納す
る空間を密閉空間としてしまうと、それぞれの空間のバ
ランスが崩れるため騒音が増大する。このような理由か
ら、それぞれの送風機20を格納する空間としては天井
面側が仕切られた半密閉空間であることが望ましい。
When the current plate 5 is raised even slightly from the ceiling surface, the noise is sharply reduced. It can be seen that the disturbance is very strong within a limited height near the ceiling surface. Also,
Conversely, if the space for accommodating each of the blowers 20 is made a closed space by raising the flow straightening plate 5, the balance of each space is lost, so that noise increases. For these reasons, it is desirable that the space for storing each of the blowers 20 is a semi-enclosed space with a ceiling surface partitioned.

【0030】図4は、仕切板角度と騒音との関係曲線図
である。図2に示される整流板角度θは、送風機の回転
軸を含む平面26からの送風機回転方向28の角度であ
る。整流板角度θが90°を超える場合、整流板角度θ
が90°の場合よりも騒音が高い。これは整流板角度θ
が90°を超えると、流れの様子が図18に示す整流板
が無い場合とあまり変化しないためと考えられる。逆に
整流板角度θを70°程度とすると騒音は極小値を示
す。これは図2の遠心送風機20から吐き出される風の
流れ43が、何も障害がなければ湧き出しを伴う自由渦
流れと近いものになっているために、整流板角度θを7
0°程度とすることで本来の流れに最も近くスムースな
ものとなっているためと考えられる。すなわち、この場
合は整流板5に流れが衝突する領域が小さく急激な曲が
りによる局所的な増速が抑えられる。
FIG. 4 is a graph showing the relationship between the angle of the partition plate and the noise. The rectifying plate angle θ shown in FIG. 2 is the angle of the blower rotation direction 28 from the plane 26 including the rotation axis of the blower. When the current plate angle θ exceeds 90 °, the current plate angle θ
Is higher than when the angle is 90 °. This is the current plate angle θ
Is more than 90 °, it is considered that the state of the flow does not change much as compared with the case where there is no current plate shown in FIG. Conversely, when the rectifying plate angle θ is set to about 70 °, the noise shows a minimum value. This is because the flow 43 of the wind discharged from the centrifugal blower 20 shown in FIG.
It is considered that the angle of about 0 ° makes the flow closest to the original flow and smooth. That is, in this case, the region where the flow collides with the flow straightening plate 5 is small, and local acceleration due to a sharp bend is suppressed.

【0031】さらに、整流板5の表裏で大きな速度差が
発生するものの、流れが直接に接触するのを防ぐことが
できる。また、熱交換器32に対しては風が垂直に近い
角度で流入する領域が広がるので、風の持っている運動
エネルギー(動圧)の損失が小さく、全体の通風抵抗を
小さく抑えることができる。熱交換器32に平行な速度
成分の運動エネルギーは圧力エネルギーに変換されるこ
となく熱として散逸してしまうからである。
Further, although a large speed difference occurs between the front and back of the current plate 5, it is possible to prevent the flow from coming into direct contact. Further, since the region where the wind flows into the heat exchanger 32 at an angle close to the vertical is widened, the loss of the kinetic energy (dynamic pressure) of the wind is small, and the overall ventilation resistance can be suppressed to a small value. . This is because the kinetic energy of the velocity component parallel to the heat exchanger 32 is dissipated as heat without being converted to pressure energy.

【0032】これらのことから、送風機20から吐き出
される風を障害壁によって堰き止めることで流れの干渉
を防ぐよりも、流れの偏向を極力抑えつつそれぞれの流
れが直接接触しないようにする方が低騒音化には有効で
あることがわかる。整流板角度θを60°とすると70
°の場合よりも騒音が増大するのは、送風機20と整流
板5の距離が近づき流れが逆に阻害されるためと考えら
れる。
For these reasons, it is less effective to prevent the flow from interfering with each other while minimizing the deflection of the flow than to prevent the flow from interfering by blocking the wind discharged from the blower 20 by the obstacle wall. It turns out that it is effective for noise reduction. If the current plate angle θ is 60 °, 70
It is considered that the noise is increased more than in the case of ° because the distance between the blower 20 and the flow straightening plate 5 is reduced and the flow is hindered.

【0033】以上のことをまとめると、整流板5の設置
角度θには最適値があり、隣り合う遠心送風機の回転軸
22a、22bを含む平面とのなす角度を遠心送風機の
回転方向28に60°〜80°とすることが望ましい。
整流板5に折り曲げなどが施されていると、その曲げに
より流れの剥離や増速などが生じ易い。したがって、整
流板は直線または滑らかな曲線で構成されることが望ま
しい。
To summarize the above, there is an optimum value for the installation angle θ of the rectifying plate 5, and the angle between the plane including the rotation shafts 22a and 22b of the adjacent centrifugal blowers is set to 60 in the rotation direction 28 of the centrifugal blowers. It is desirable that the angle be between 80 and 80 degrees.
If the current plate 5 is bent, the flow tends to be separated or accelerated due to the bending. Therefore, it is desirable that the current plate is constituted by a straight line or a smooth curve.

【0034】図5は、熱交換器間距離xに対する整流板
と熱交換器との間隔Δxと騒音との関係曲線図である。
整流板5と熱交換器32はできるだけ近づけた方が騒音
は小さい。すなわち、送風機20が格納される空間はユ
ニット背面36側は完全に仕切り、ユニット背面36か
ら離れた領域を開放させ、整流板の延設方向先端に空間
39を設ける半密閉空間とするのが望ましいことがわか
る。これは、整流板5と熱交換器32の間に隙間がある
と、そこで流速の大きい流れ同士が干渉し、その干渉に
よる乱れが騒音を増大させるためと考えられる。実際に
は整流板5と熱交換器32を接触させることは、製造上
の加工精度により困難である。したがって、整流板5と
熱交換器32の間の間隔は組立て時にぶつかることのな
いよう加工精度の範囲内で接近させて設置する。
FIG. 5 is a graph showing the relationship between the noise Δ and the distance Δx between the current plate and the heat exchanger with respect to the distance x between the heat exchangers.
The closer the flow straightening plate 5 and the heat exchanger 32 are, the less the noise is. That is, it is desirable that the space in which the blower 20 is stored is completely semi-closed on the unit rear surface 36 side, the region remote from the unit rear surface 36 is opened, and a space 39 is provided at the leading end of the current plate in the extending direction. You can see that. This is considered to be because if there is a gap between the flow straightening plate 5 and the heat exchanger 32, the flows having high flow velocity interfere with each other, and the disturbance due to the interference increases noise. Actually, it is difficult to make the heat exchanger 32 contact with the current plate 5 due to the processing accuracy in manufacturing. Therefore, the interval between the current plate 5 and the heat exchanger 32 is set close to each other within the range of processing accuracy so as not to collide during assembly.

【0035】次に、第2実施形態(図6)〜第11実施
形態(図15)の空気調和機について説明する。第2実
施形態(図6)〜第11実施形態(図15)において、
特に説明をしない部分の構造と作用は、第1実施形態の
空気調和機(図1)と同じであるので、その説明を省略
している。
Next, the air conditioners of the second embodiment (FIG. 6) to the eleventh embodiment (FIG. 15) will be described. In the second embodiment (FIG. 6) to the eleventh embodiment (FIG. 15),
Since the structure and operation of the parts that are not particularly described are the same as those of the air conditioner of the first embodiment (FIG. 1), the description thereof is omitted.

【0036】図6は、空気調和機の第2実施形態を示す
縦断面図である。第2実施形態の空気調和機は、整流板
5がユニット背面36側は完全に仕切られる一方で、吸
込口に近い側には風が通過することのできる開口部12
が設けられる。図3の実験結果から明らかなように整流
板5によって筐体(またはユニット)の吸込口30側ま
で仕切られてしまうと逆に騒音が増加してしまう。図6
のように整流板5のユニット吸込口側に開口部12を設
けることで、整流板5のユニット背面36からの高さを
調節することと同様な働きをする。
FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a second embodiment of the air conditioner. In the air conditioner of the second embodiment, the current plate 5 is completely partitioned on the unit rear surface 36 side, while the opening 12 through which the wind can pass is located on the side near the suction port.
Is provided. As is clear from the experimental results in FIG. 3, if the current plate 5 partitions the housing (or unit) to the suction port 30 side, noise increases. FIG.
By providing the opening 12 on the unit suction port side of the current plate 5 as described above, the same operation as adjusting the height of the current plate 5 from the unit back surface 36 is performed.

【0037】図7は、空気調和機の第3実施形態を示す
横断面図である。第3実施形態の空気調和機は、整流板
が略直線状の曲線で形成される曲線整流板14を有す
る。ただし、第1実施形態と同様に曲線整流板14の送
風機20と最も接近する部位7a、7bは、2台の送風
機20の回転軸中心23a、23bを結ぶ線24よりも
それぞれの送風機の回転方向28の上流側とする。この
ような曲線状の整流板を用いる場合に曲げの曲率半径を
小さくし過ぎると、流れの剥離や急激な曲げなどによる
乱れが発生するため騒音が増大する恐れがある。曲線状
の整流板を用いる場合は可能な限り滑らかな形状とする
ことが望ましい。図8は、空気調和機の第4実施形態を
示す横断面図である。第4実施形態の空気調和機は、そ
れぞれの送風機20と最も接近する整流板の部位7a、
7bが、隣接する送風機20の回転軸中心23a、23
bを結ぶ線24よりもそれぞれの送風機の回転方向28
の上流側にあるように分断される分断整流板16を配置
する2方向吹出室内機である。中央部で分断される分断
整流板16は略平行に配置される。たとえ整流板が分断
されても、それらと送風機20との最短距離をなす部位
7a、7bが、2台の送風機の回転軸中心23a、23
bを結ぶ線24よりもそれぞれの送風機の回転方向28
の上流側にあれば、分断されない場合と同様の働きを得
る。ただし、整流板を分断する場合には、分断される位
置でそれぞれの送風機20から吐き出される風が干渉し
ないように、二つの分断整流板16の距離Δyを適切に
選択するなど、それぞれの分断整流板16の相対位置に
注意を払う必要がある。
FIG. 7 is a transverse sectional view showing a third embodiment of the air conditioner. The air conditioner of the third embodiment has a curved rectifying plate 14 in which the rectifying plate is formed by a substantially linear curve. However, similarly to the first embodiment, the portions 7a and 7b of the curved rectifying plate 14 which are closest to the blower 20 are in the rotation directions of the respective blowers more than the line 24 connecting the rotation shaft centers 23a and 23b of the two blowers 20. 28 upstream. If the radius of curvature of the bend is too small when such a curved current plate is used, noise may be increased due to turbulence caused by flow separation or sudden bending. When using a curved current plate, it is desirable to make the shape as smooth as possible. FIG. 8 is a cross-sectional view showing a fourth embodiment of the air conditioner. The air conditioner according to the fourth embodiment includes a straightening plate portion 7a closest to each blower 20;
7b are the rotation axis centers 23a, 23 of the adjacent blowers 20.
b, the rotation direction 28 of each fan
This is a two-way blowout indoor unit in which a dividing rectifying plate 16 that is divided so as to be located on the upstream side is arranged. The dividing rectifying plate 16 divided at the center is arranged substantially in parallel. Even if the flow straightening plates are cut off, the portions 7a and 7b forming the shortest distance between them and the blower 20 are located at the rotation axis centers 23a and 23 of the two blowers.
b, the rotation direction 28 of each fan
If it is on the upstream side, the same function as in the case where it is not divided is obtained. However, when the straightening plates are divided, the distance Δy between the two divided straightening plates 16 is appropriately selected such that the wind discharged from each of the blowers 20 does not interfere with the divided position. Attention must be paid to the relative position of the plate 16.

【0038】図9は、空気調和機の第5実施形態を示す
横断面図である。第5実施形態の空気調和機は、4つの
吹出口34を有する4方向吹出室内機である。4方向吹
出室内機の場合も、熱交換器32で囲まれる空間内に送
風機を複数台設置しそれぞれの送風機を同一回転方向に
回すと、2方向吹出機と同様な問題が生じる。この場合
も整流板5を隣り合う遠心送風機20間に配置すること
で、それぞれの遠心送風機20から吐き出される風の干
渉による騒音増大を抑制することができる。
FIG. 9 is a transverse sectional view showing a fifth embodiment of the air conditioner. The air conditioner according to the fifth embodiment is a four-way outlet indoor unit having four outlets 34. Also in the case of the four-way blowout indoor unit, when a plurality of blowers are installed in the space surrounded by the heat exchanger 32 and each blower is rotated in the same rotation direction, the same problem as the two-way blower occurs. Also in this case, by arranging the rectifying plate 5 between the adjacent centrifugal blowers 20, it is possible to suppress an increase in noise due to interference of wind discharged from each of the centrifugal blowers 20.

【0039】図10は、空気調和機の第6実施形態を示
す横断面図である。第6実施形態の空気調和機は、2つ
の吹出口34を有する2方向吹出室内機であるが、熱交
換器32で囲まれる空間内に送風機20を3台設置する
場合のものである。送風機20を3台設置する場合の作
用も、2台設置する場合と全く同様である。整流板5の
送風機20と最も接近する部位を、送風機回転軸中心間
を結ぶ線24よりも送風機回転方向28の上流側となる
位置に設置することが有効である。整流板5と熱交換器
32により囲まれる空間は、完全な密閉空間とはせず
に、ユニット吸込口側がより開口された整流板とした方
が良いことも同様である。
FIG. 10 is a cross-sectional view showing a sixth embodiment of the air conditioner. The air conditioner of the sixth embodiment is a two-way blowout indoor unit having two blowout ports 34, but is a case where three blowers 20 are installed in a space surrounded by the heat exchanger 32. The operation when three blowers 20 are installed is exactly the same as the case when two air blowers 20 are installed. It is effective to install the portion of the current plate 5 closest to the blower 20 at a position upstream of the line 24 connecting the centers of the blower rotation axes in the blower rotation direction 28. Similarly, the space surrounded by the rectifying plate 5 and the heat exchanger 32 should not be a completely closed space, but should be a rectifying plate with a more open unit suction port side.

【0040】図11は、空気調和機の第7実施形態を示
し、(A)は横断面図、(B)は縦断面図である。第7
実施形態の空気調和機は、送風機の回転軸22a、22
bの方向(回転軸方向25)の位置をずらして配置する場
合である。それぞれの送風機20の吹出口が重ならない
ように回転軸方向25位置を調整すると、それぞれの送
風機20から吹き出された風は衝突することなく、互い
の流れの上下を潜り込むように流れるので、二つの送風
機20を取り囲むように全体として送風機の回転方向の
楕円形の流れの領域45を形成する。したがって、この
場合はそれぞれの送風機20から吐き出される風の干渉
は小さいので、整流板を設ける必要はなく、熱交換器と
ユニット背面36で囲まれる筐体空間内に複数の送風機
20を設置することが可能となる。
FIG. 11 shows a seventh embodiment of the air conditioner, in which (A) is a cross-sectional view and (B) is a longitudinal cross-sectional view. Seventh
The air conditioner according to the embodiment includes the rotation shafts 22a, 22
This is a case where the position is shifted in the direction b (the rotation axis direction 25). When the position of the rotation axis direction 25 is adjusted so that the outlets of the respective blowers 20 do not overlap, the wind blown out of each of the blowers 20 flows so as to sink below and above each other without colliding. An oval flow region 45 in the direction of rotation of the blower is formed so as to surround the blower 20 as a whole. Therefore, in this case, since the interference of the wind discharged from each of the blowers 20 is small, there is no need to provide a rectifying plate, and a plurality of blowers 20 are installed in the housing space surrounded by the heat exchanger and the unit back surface 36. Becomes possible.

【0041】図12は、空気調和機の第8実施形態を示
す縦断面図である。第8実施形態の空気調和機は、送風
機の回転軸22a、22bの回転軸方向25の位置があ
まり異ならず、それぞれの送風機20の吹出口が重なり
合う場合は、やはり流れの干渉が生じるので、整流板5
を設けて、整流板5と図示していない熱交換器とで囲ま
れる空間を半密閉空間とすることが望ましい。そして、
その半密閉空間を形成する整流板5の高さHdは、送風
機のシュラウド高さHsの0.5倍から1.5倍の範囲
内にあることが望ましい。もちろん、図6に示す第2実
施形態のように整流板に開口部12を設けても同様の働
きを得る。
FIG. 12 is a longitudinal sectional view showing an eighth embodiment of the air conditioner. In the air conditioner of the eighth embodiment, when the positions of the rotation shafts 22a and 22b of the blowers in the rotation axis direction 25 do not differ so much and the outlets of the respective blowers 20 overlap, flow interference also occurs. Board 5
It is desirable that a space surrounded by the current plate 5 and a heat exchanger (not shown) be a semi-closed space. And
It is desirable that the height Hd of the current plate 5 forming the semi-enclosed space is in the range of 0.5 to 1.5 times the shroud height Hs of the blower. Of course, the same function can be obtained even if the opening 12 is provided in the current plate as in the second embodiment shown in FIG.

【0042】図13は、空気調和機の第9実施形態を示
す横断面図である。これまでは薄板による整流板の働き
について主に述べてきたが、第9実施形態の空気調和機
は、この整流板5の表面に吸音材10を貼り付けること
で、流れの整流作用だけでなく吸音作用も発揮され、一
層の低騒音化が図られる。
FIG. 13 is a transverse sectional view showing a ninth embodiment of the air conditioner. Up to now, the function of the straightening plate made of a thin plate has been mainly described. However, the air conditioner of the ninth embodiment has the sound absorbing material 10 attached to the surface of the straightening plate 5 to provide not only the flow straightening action but also the flow straightening action. A sound absorbing effect is also exhibited, and further noise reduction is achieved.

【0043】図14は、空気調和機の第10実施形態を
示す横断面図である。第10実施形態の空気調和機は、
整流板全体を吸音材10で形成する。この構造でも第9
実施形態の空気調和機と同様の作用を得る。
FIG. 14 is a cross-sectional view showing a tenth embodiment of the air conditioner. The air conditioner of the tenth embodiment includes:
The entire current plate is made of the sound absorbing material 10. Even with this structure, the ninth
The same operation as the air conditioner of the embodiment is obtained.

【0044】図15は、空気調和機の第11実施形態を
示し、(A)は縦断面図、(B)は側断面図である。第
11実施形態の空気調和機は、複数の遠心送風機20を
配置する空調機室外機を示す。この第11実施形態は、
熱交換器32が遠心送風機20の上流側に配置され、熱
交換器32を通過する空気の流れが遠心送風機20を通
過し吐き出される。この場合もそれぞれの遠心送風機2
0から吐き出される風は、遠心送風機と遠心送風機の間
で衝突するので騒音が増大する。この騒音増大を防ぐた
めに整流板5を設けることが有効である。この場合も、
整流板5の送風機20と最も接近する部位を、送風機の
回転軸中心を結ぶ線24よりもそれぞれの送風機回転方
向28の上流側に設置すると大きな静音化が図れる。ま
た、空気の流れが衝突する場合の乱れは背面板37に近
い位置で大きいので、整流板5の面積は背面板37側で
大きくすることが望ましい。
FIG. 15 shows an eleventh embodiment of the air conditioner, in which (A) is a longitudinal sectional view and (B) is a side sectional view. The air conditioner of the eleventh embodiment is an air conditioner outdoor unit in which a plurality of centrifugal blowers 20 are arranged. In the eleventh embodiment,
The heat exchanger 32 is arranged on the upstream side of the centrifugal blower 20, and the flow of air passing through the heat exchanger 32 passes through the centrifugal blower 20 and is discharged. Also in this case, each centrifugal blower 2
The wind discharged from 0 collides between the centrifugal blowers, and the noise increases. It is effective to provide the current plate 5 in order to prevent the noise from increasing. Again,
If the portion of the current plate 5 closest to the blower 20 is installed upstream of the line 24 connecting the rotation shaft centers of the blowers in the respective blower rotation directions 28, large noise reduction can be achieved. Further, since the turbulence caused by the collision of the air flow is large near the back plate 37, it is desirable that the area of the rectifying plate 5 be large on the back plate 37 side.

【0045】以上説明した第1〜第11実施形態の空気
調和機は、限られた空気調和機筐体の中で複数の遠心送
風機を、互いの空気の流れの干渉をさせることなく設置
させることができ、静音化とコンパクト化を両立させる
ことができる。
In the air conditioners of the first to eleventh embodiments described above, a plurality of centrifugal blowers are installed in a limited air conditioner housing without causing interference between the air flows. This makes it possible to achieve both noise reduction and compactness.

【0046】[0046]

【発明の効果】本発明の空気調和機よれば、複数の送風
機の隣り合う送風機のそれぞれから吐き出される空気の
流れが互いに干渉することを抑制するので、静音化とコ
ンパクト化の両立ができる。
According to the air conditioner of the present invention, since the flow of air discharged from each of the plurality of blowers adjacent to each other is suppressed from interfering with each other, it is possible to achieve both noise reduction and compactness.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る空気調和機の第1実施形態を示
し、(A)は横断面図、(B)は縦断面図である。
1A and 1B show a first embodiment of an air conditioner according to the present invention, wherein FIG. 1A is a cross-sectional view and FIG.

【図2】空気調和機筐体の同一の空間内に2つの遠心送
風機を配置し、遠心送風機間に整流板を設ける場合の風
の流れを示し、(A)は横断面図、(B)は縦断面図で
ある。
FIG. 2 shows a flow of wind when two centrifugal blowers are arranged in the same space of an air conditioner housing and a straightening plate is provided between the centrifugal blowers; Is a longitudinal sectional view.

【図3】シュラウド高さに対する仕切板高さと騒音との
関係曲線図である。
FIG. 3 is a graph showing the relationship between the height of a partition plate and the noise with respect to the height of a shroud.

【図4】仕切板角度と騒音との関係曲線図である。FIG. 4 is a relationship curve diagram between a partition plate angle and noise.

【図5】熱交換器間距離xに対する整流板と熱交換器と
の間隔Δxと騒音との関係曲線図である。
FIG. 5 is a graph showing the relationship between the noise Δ and the distance Δx between the current plate and the heat exchanger with respect to the distance x between the heat exchangers.

【図6】空気調和機の第2実施形態を示す縦断面図であ
る。
FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a second embodiment of the air conditioner.

【図7】空気調和機の第3実施形態を示す横断面図であ
る。
FIG. 7 is a cross-sectional view showing a third embodiment of the air conditioner.

【図8】空気調和機の第4実施形態を示す横断面図であ
る。
FIG. 8 is a cross-sectional view showing a fourth embodiment of the air conditioner.

【図9】空気調和機の第5実施形態を示す横断面図であ
る。
FIG. 9 is a cross-sectional view showing a fifth embodiment of the air conditioner.

【図10】空気調和機の第6実施形態を示す横断面図で
ある。
FIG. 10 is a cross-sectional view showing a sixth embodiment of the air conditioner.

【図11】空気調和機の第7実施形態を示し、(A)は
横断面図、(B)は縦断面図である。
11A and 11B show a seventh embodiment of the air conditioner, wherein FIG. 11A is a cross-sectional view, and FIG.

【図12】空気調和機の第8実施形態を示す縦断面図で
ある。
FIG. 12 is a longitudinal sectional view showing an eighth embodiment of the air conditioner.

【図13】空気調和機の第9実施形態を示す横断面図で
ある。
FIG. 13 is a transverse sectional view showing a ninth embodiment of the air conditioner.

【図14】空気調和機の第10実施形態を示す横断面図
である。
FIG. 14 is a cross-sectional view showing a tenth embodiment of the air conditioner.

【図15】空気調和機の第11実施形態を示し、(A)
は縦断面図、(B)は側断面図である。
FIG. 15 shows an eleventh embodiment of the air conditioner, and FIG.
Is a longitudinal sectional view, and (B) is a side sectional view.

【図16】従来技術に係る空気調和機の一例を示す横断
面図である。
FIG. 16 is a cross-sectional view showing an example of an air conditioner according to the related art.

【図17】図16と同様の別の例を示す横断面図であ
る。
FIG. 17 is a transverse sectional view showing another example similar to FIG. 16;

【図18】従来技術に係る空気調和機を示し、(A)は
横断面図、(B)は縦断面図である。
FIGS. 18A and 18B show an air conditioner according to the related art, in which FIG. 18A is a cross-sectional view and FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

5 整流板(干渉抑制手段) 7a、7b 部位 10 吸音材 14 曲線整流板(干渉抑制手段) 16 分断整流板(干渉抑制手段) 20、20a、20b 遠心送風機(送風機) 22a、22b 回転軸 23a、23b 回転軸中心 24 回転軸中心を結ぶ線 25 回転軸方向 26 回転軸を含む平面 28 回転方向 30 吸込口 32 熱交換器 34 吹出口 36 ユニット背面(背面) 39 空間 43 空気の流れまたは風の流れ 5 Rectifying Plate (Interference Suppressing Means) 7a, 7b Part 10 Sound Absorbing Material 14 Curve Rectifying Plate (Interference Suppressing Means) 16 Split Rectifying Plate (Interference Suppressing Means) 20, 20a, 20b Centrifugal Blower (Blower) 22a, 22b Rotating Shaft 23a, 23b Rotation axis center 24 Line connecting rotation axis centers 25 Rotation axis direction 26 Plane including rotation axis 28 Rotation direction 30 Suction port 32 Heat exchanger 34 Blow-out port 36 Unit back (back) 39 Space 43 Air flow or wind flow

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小杉 真一 静岡県清水市村松390番地 株式会社日立 製作所空調システム事業部内 Fターム(参考) 3L049 BB04 BB10 BB11 BC03 BD05 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Inventor Shinichi Kosugi 390 Muramatsu, Shimizu-shi, Shizuoka Prefecture F-term, Air Conditioning Systems Division, Hitachi, Ltd. 3L049 BB04 BB10 BB11 BC03 BD05

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 吸込口から吸い込まれる空気を熱交換器
に通過させ、吹出口から吹き出させる複数の送風機と、
該複数の送風機の隣り合う送風機のそれぞれから吐き出
される空気の流れが互いに干渉することを抑制する干渉
抑制手段とを備え、前記複数の送風機の回転軸は各々同
一方向に並列して設けられ、前記干渉抑制手段は、前記
隣り合う送風機の間に設けられ、前記送風機と最も接近
する部位が前記隣り合う送風機の回転軸中心を結ぶ線上
よりもそれぞれの送風機の回転方向上流に配置されてな
る空気調和機。
1. A plurality of blowers for passing air sucked from an inlet through a heat exchanger and blowing the air from an outlet.
Interference suppressing means for suppressing the flow of air discharged from each of the adjacent blowers of the plurality of blowers from interfering with each other, the rotation axes of the plurality of blowers are provided in parallel in the same direction, and The air-conditioning device is provided between the adjacent blowers, and the interference suppression unit is arranged such that a portion closest to the blowers is disposed upstream of a line connecting the centers of the rotation axes of the adjacent blowers in the rotation direction of the respective blowers. Machine.
【請求項2】 吸込口から吸い込まれる空気を熱交換器
に通過させ、吹出口から吹き出させる複数の送風機と、
該複数の送風機の隣り合う送風機のそれぞれから吐き出
される空気の流れが互いに干渉することを抑制する干渉
抑制手段とを備え、前記複数の送風機の回転軸は各々同
一方向に並列して設けられ、前記干渉抑制手段は、前記
隣り合う送風機の回転軸を含む平面に対して前記送風機
の回転方向に傾斜させてなる空気調和機。
2. A plurality of blowers for passing air sucked from a suction port through a heat exchanger and blowing the air from an air outlet,
Interference suppressing means for suppressing the flow of air discharged from each of the adjacent blowers of the plurality of blowers from interfering with each other, the rotation axes of the plurality of blowers are provided in parallel in the same direction, and An air conditioner in which the interference suppression unit is inclined in a rotation direction of the blower with respect to a plane including a rotation axis of the adjacent blower.
【請求項3】 請求項1または2において、前記干渉抑
制手段は、前記吸込口と反対側の背面から前記吸込口側
に延設され、前記干渉抑制手段の延設方向先端の下に空
間を設けてなる空気調和機。
3. The interference suppression means according to claim 1, wherein the interference suppression means extends from the back surface opposite to the suction port to the suction port side, and a space is provided below a leading end of the interference suppression means in the extending direction. An air conditioner provided.
【請求項4】 請求項1ないし3のいずれかにおいて、
前記干渉抑制手段の少なくとも表面は、吸音材で形成さ
れてなる空気調和機。
4. The method according to claim 1, wherein
An air conditioner wherein at least a surface of the interference suppressing means is formed of a sound absorbing material.
【請求項5】 吸込口から吸い込まれる空気を熱交換器
に通過させ、吹出口から吹き出させる複数の送風機を備
え、該複数の送風機の回転軸は各々同一方向に並列して
設けられ、前記隣り合う送風機は、前記回転軸方向の異
なる位置に設けられてなる空気調和機。
5. A plurality of air blowers for passing air sucked from an air inlet through a heat exchanger and blowing the air from an air outlet, wherein the rotation axes of the air blowers are provided in parallel in the same direction, respectively, An air conditioner in which matching blowers are provided at different positions in the rotation axis direction.
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