JP2009121731A - Air conditioner - Google Patents

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  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air conditioner capable of saving energy by improving air distributing efficiency. <P>SOLUTION: This air conditioner includes a cross flow fan 4 having a plurality of blades 41 radially arranged and curved into recessed faces at front parts in the rotating direction, and horizontally disposed in a housing 2, a heat exchanger 3 disposed while surrounding the cross flow fan 4 and having refrigerant tubes 3b of three or more lines arranged on at least a part of it, and a supplying ventilation passage 28 having an upper guide face 28a and a lower guide face 28b and supplying the air sent from the cross flow fan 4 into a room, a ratio N/M of a maximum camber N to a blade chord M of the blade 41 is 0.155-0.22, and an air trunk length as an average value of a creepage distance X from a rear end 28c to a front end of the upper guide face 28a and a creepage distance Y from an intersecting point 28d of a vertical line V kept into contact with the rear end 28c of the upper guide face 28a and the lower guide face 28b to a front end of the lower guide face 28a is 1.6 times or more, of a diameter D of the cross flow fan 4. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、クロスフローファンを有する空気調和機に関する。   The present invention relates to an air conditioner having a cross flow fan.

図13は従来の空気調和機の室内機の側面断面図を示している。室内機1は背面22に懸架部(不図示)を有して室内の壁面に取付けられる筐体2を有している。筐体2の前面及び上面は装飾処理が施された外装パネル21により覆われる。外装パネル21の上面及び前面には吸込口24が設けられる。   FIG. 13 is a side sectional view of an indoor unit of a conventional air conditioner. The indoor unit 1 has a housing 2 that has a suspension (not shown) on the back surface 22 and is attached to a wall surface in the room. The front surface and the upper surface of the housing 2 are covered with an exterior panel 21 that has been decorated. A suction port 24 is provided on the upper surface and the front surface of the exterior panel 21.

筐体2内には回転軸が水平なクロスフローファン4が横設される。クロスフローファン4は回転方向前方が凹面に湾曲した軸方向に延びる複数の翼(不図示)が放射状に設けられる。クロスフローファン4の上方にはクロスフローファン4の前方及び後方を囲む熱交換器3が配される。熱交換器3は複数のモジュール3aを連結して屈曲した所謂λ型に形成され、各モジュール3aには2列に並設された冷媒管(不図示)が配される。   A cross flow fan 4 having a horizontal rotation axis is provided horizontally in the housing 2. The cross flow fan 4 is radially provided with a plurality of blades (not shown) extending in the axial direction whose front in the rotational direction is curved in a concave surface. A heat exchanger 3 surrounding the front and rear of the cross flow fan 4 is disposed above the cross flow fan 4. The heat exchanger 3 is formed in a so-called [lambda] shape in which a plurality of modules 3a are connected and bent, and refrigerant tubes (not shown) arranged in parallel in two rows are arranged in each module 3a.

熱交換器3と吸込口24との間には集塵フィルター5が配される。集塵フィルター5により吸込口24から筐体2内に流入した空気中の塵埃が捕集される。   A dust collection filter 5 is disposed between the heat exchanger 3 and the suction port 24. Dust in the air that has flowed into the housing 2 from the suction port 24 is collected by the dust collection filter 5.

筐体2はクロスフローファン4のファンケーシングを成し、クロスフローファン4から送出された空気が流通する送出ダクト23を一体に形成する。送出ダクト23は互いに対向する上壁23a及び下壁23bにより囲まれ、屈曲して筐体2の前方下部に吹出口25を開口する。送出ダクト23の下壁23bはクロスフローファン4の後方から下方に延びてスクロール形状に形成される。   The housing 2 forms a fan casing of the cross flow fan 4 and integrally forms a delivery duct 23 through which air sent from the cross flow fan 4 flows. The delivery duct 23 is surrounded by an upper wall 23a and a lower wall 23b facing each other, and bends to open the air outlet 25 at the lower front portion of the housing 2. The lower wall 23b of the delivery duct 23 extends downward from the back of the cross flow fan 4 and is formed in a scroll shape.

送出ダクト23の上壁23aはクロスフローファン4の前方に配されて前後に延びて形成される。上壁23aの後端にはクロスフローファン4に対向して下方が後方に傾斜するスタビライザ部26が設けられる。スタビライザ部26によってクロスフローファン4によって形成される渦の位置が安定する。   The upper wall 23a of the delivery duct 23 is arranged in front of the cross flow fan 4 and extends forward and backward. A stabilizer portion 26 is provided at the rear end of the upper wall 23a so as to face the cross flow fan 4 and incline downward downward. The position of the vortex formed by the cross flow fan 4 is stabilized by the stabilizer portion 26.

送出ダクト23内には吹出口25の近傍に縦ルーバ61及び横ルーバ62が配される。縦ルーバ61は回動自在に設けられ、吹出口25から吹き出される空気の左右方向の風向を可変する。横ルーバ62は回動自在に設けられ、吹出口25から吹き出される空気の上下方向の風向を可変する。   In the delivery duct 23, a vertical louver 61 and a horizontal louver 62 are arranged in the vicinity of the air outlet 25. The vertical louver 61 is rotatably provided and varies the wind direction in the left-right direction of the air blown out from the air outlet 25. The horizontal louver 62 is rotatably provided, and varies the air direction in the vertical direction of the air blown out from the air outlet 25.

熱交換器3は室外機(不図示)に設けた圧縮機(不図示)に連結され、圧縮機の駆動により冷媒管を冷媒が流通して冷凍サイクルが運転される。冷凍サイクルの低温側または高温側に配された熱交換器3と熱交換した空気がクロスフローファン4によって室内に送出される。これにより、冷房運転または暖房運転が行われる。   The heat exchanger 3 is connected to a compressor (not shown) provided in an outdoor unit (not shown), and the refrigerant flows through the refrigerant pipe by driving of the compressor to operate the refrigeration cycle. The air exchanged with the heat exchanger 3 arranged on the low temperature side or the high temperature side of the refrigeration cycle is sent into the room by the cross flow fan 4. Thereby, cooling operation or heating operation is performed.

図14はクロスフローファン4のファン特性及び空気流路の送風抵抗曲線を示している。縦軸及び横軸はそれぞれ静圧及び流量を示し、図中、F0がファン特性、R0が送風抵抗曲線を示している。送風抵抗曲線は静圧をPとして流量をQとすると、P=αQ2で表わされる。αは送風抵抗曲線の係数である。 FIG. 14 shows the fan characteristics of the cross flow fan 4 and the blowing resistance curve of the air flow path. The vertical axis and the horizontal axis indicate the static pressure and the flow rate, respectively. In the figure, F0 indicates fan characteristics and R0 indicates a blowing resistance curve. The blowing resistance curve is expressed by P = αQ 2 where P is the static pressure and Q is the flow rate. α is a coefficient of the blowing resistance curve.

同図によるとファン特性F0はサージ領域S0を有し、動作点A0はサージ領域S0よりも流量が多い側に設定される。動作点A0の近傍の流量の空気を送出して室内の空気調和が行われる。   According to the figure, the fan characteristic F0 has a surge region S0, and the operating point A0 is set on the side with a larger flow rate than the surge region S0. Indoor air conditioning is performed by sending air at a flow rate near the operating point A0.

一方、冷暖房の最大能力を大きくするために、熱交換器3の冷媒管を2列から例えば3列に増やして熱交換量を増加させるような空気調和機が知られている。この時、送風抵抗曲線の係数αが大きくなるため、送風抵抗曲線が図14のR1に示すように急峻に立ち上がる。これにより、ファン特性F0のサージ領域S0に動作点A0’が形成される。サージ領域S0に動作点A0’が配されると翼の回りでの空気の流れの剥離が著しく大きくなる。このため、静圧Pが低下してクロスフローファン4の出力が低下する。   On the other hand, in order to increase the maximum capacity of air conditioning, an air conditioner is known that increases the amount of heat exchange by increasing the number of refrigerant tubes of the heat exchanger 3 from two rows to, for example, three rows. At this time, since the coefficient α of the blowing resistance curve becomes large, the blowing resistance curve rises steeply as indicated by R1 in FIG. As a result, an operating point A0 'is formed in the surge region S0 of the fan characteristic F0. When the operating point A0 'is arranged in the surge region S0, the separation of the air flow around the blades is remarkably increased. For this reason, the static pressure P falls and the output of the crossflow fan 4 falls.

この問題を解決するために翼の湾曲を小さくするとファン特性が図14のF1に示すようになり、サージ領域S1が流量の小さい側に配置される。これにより、動作点A1をサージ領域S1よりも流量の多い側に形成してクロスフローファン4の出力を向上することができる。   If the curvature of the blade is reduced to solve this problem, the fan characteristic becomes as indicated by F1 in FIG. 14, and the surge region S1 is arranged on the smaller flow rate side. As a result, the operating point A1 can be formed on the side with a larger flow rate than the surge region S1, and the output of the cross flow fan 4 can be improved.

特開2007−263381号公報(第5頁−第15頁、第1図)Japanese Unexamined Patent Publication No. 2007-263381 (page 5 to page 15, FIG. 1) 特開2001−280288号公報(第2頁−第4頁、第1図)JP 2001-280288 A (2nd page-4th page, Fig. 1) 特開2001−193956号公報(第2頁−第3頁、第1図)Japanese Patent Laid-Open No. 2001-193958 (pages 2 to 3, FIG. 1)

近年、空気調和機の省エネルギー化のニーズが高く、冷暖房能力を高く維持して従来よりも更に送風効率の高い空気調和機が求められる。   In recent years, there is a high need for energy-saving air conditioners, and there is a demand for air conditioners that maintain a high cooling / heating capacity and have higher air blowing efficiency than before.

本発明は、送風効率を向上して省エネルギー化を図ることのできる空気調和機を提供することを目的とする。   An object of this invention is to provide the air conditioner which can improve ventilation efficiency and can aim at energy saving.

上記目的を達成するために本発明は、
回転方向前方が凹面に湾曲した複数の翼を放射状に有して筐体内に横設されるクロスフローファンと、
前記クロスフローファンを囲んで配置されるとともに少なくとも一部に冷媒管が3列以上並設される熱交換器と、
前記クロスフローファンの前方に配されて前後に延びる上部案内面と、前記クロスフローファンの後方から下方に延びて前記上部案内面に対向する下部案内面とを上下を囲まれて前記クロスフローファンから送出される空気を室内に吹き出す吹出し通風路と、
を備え、前記翼は翼弦長に対する最大キャンバーの比が0.155〜0.22であり、
前記上部案内面の後端から前端までの沿面距離と、前記上部案内面の後端に接した鉛直線と前記下部案内面との交点から前記下部案内面の前端までの沿面距離と、の平均値から成る風路長が前記クロスフローファンの直径の1.6倍以上であることを特徴としている。
In order to achieve the above object, the present invention provides:
A cross flow fan that has a plurality of wings that are curved in a concave surface in the rotational direction radially and is installed horizontally in the housing;
A heat exchanger arranged around the cross flow fan and having three or more rows of refrigerant tubes arranged in parallel at least partially;
An upper guide surface that is arranged in front of the cross flow fan and extends forward and backward, and a lower guide surface that extends downward from the rear of the cross flow fan and faces the upper guide surface are vertically surrounded by the cross flow fan. A blowout air passage that blows out the air sent out from the room,
The wing has a ratio of maximum camber to chord length of 0.155 to 0.22,
The creeping distance from the rear end to the front end of the upper guide surface, and the creepage distance from the intersection of the vertical line in contact with the rear end of the upper guide surface and the lower guide surface to the front end of the lower guide surface The air path length composed of values is 1.6 times or more the diameter of the cross flow fan.

この構成によると、クロスフローファンの駆動によって軸方向に延びた複数の翼が回転し、筐体内に流入した室内の空気が熱交換器と熱交換する。熱交換後の空気はクロスフローファンの下流の吹出し通風路を流通して室内に吹き出される。吹出し通風路は筐体に一体のダクトにより形成してもよく、ダクトの先端を延長する可動の板状部材を設けてもよい。   According to this configuration, the plurality of blades extending in the axial direction are rotated by driving the cross flow fan, and the indoor air flowing into the housing exchanges heat with the heat exchanger. The air after heat exchange flows through the blowout ventilation path downstream of the cross flow fan and is blown into the room. The blowout ventilation path may be formed by a duct integral with the housing, or a movable plate-like member that extends the tip of the duct may be provided.

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記クロスフローファンから送出される空気が流通して前記筐体内部と一体の送出ダクトと、前記送出ダクトの下壁の前端に配された向きを可変の風路延長板とを設け、前記下部案内面の後部が前記下壁から成るとともに、前記下部案内面の前部が前記風路延長板から成ることを特徴としている。   Further, the present invention provides the air conditioner having the above-described configuration, in which the air sent out from the cross flow fan flows and is arranged at the sending duct integrated with the inside of the housing and the front end of the lower wall of the sending duct. And a rear portion of the lower guide surface is formed of the lower wall, and a front portion of the lower guide surface is formed of the air passage extension plate.

この構成によると、熱交換後の空気は筐体と一体に形成してクロスフローファンの下流に配された送出ダクトを流通する。送出ダクトの下壁の前端には回動等によって向きが可変の風路延長板が設けられる。風路延長板が送出ダクトの下壁に連続して吹出し通風路の風路長が延長される。   According to this configuration, the air after heat exchange is formed integrally with the casing and flows through the delivery duct disposed downstream of the cross flow fan. At the front end of the lower wall of the delivery duct, an air path extension plate whose direction is variable by rotation or the like is provided. The air path extension plate continues to the lower wall of the delivery duct to extend the air path length of the blow-out ventilation path.

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記送出ダクトの前方上部に向きを可変の風向板を設け、前記風路延長板及び前記風向板を略鉛直下方に向けて配置するとともに前記風向板の一端を前記送出ダクトの上壁に近接し、前記上部案内面の後部が前記上壁から成るとともに、前記上部案内面の前部が前記風向板から成ることを特徴としている。   Further, the present invention provides an air conditioner having the above-described configuration, wherein a wind direction plate having a variable direction is provided at an upper front portion of the delivery duct, the wind path extension plate and the wind direction plate are disposed substantially vertically downward, and the wind direction One end of the plate is close to the upper wall of the delivery duct, the rear portion of the upper guide surface is made of the upper wall, and the front portion of the upper guide surface is made of the wind direction plate.

この構成によると、送出ダクトを流通する空気は略鉛直下方に向けた風路延長板及び風向板に沿って真下方向に導かれる。この時、風向板の一端が送出ダクトの上壁に近設して吹出し通風路の風路長が延長される。   According to this structure, the air which distribute | circulates a delivery duct is guide | induced to a downward direction along the wind path extension board and wind direction board which faced the substantially perpendicular downward | lower direction. At this time, one end of the wind direction plate is placed close to the upper wall of the delivery duct, and the wind path length of the blowout ventilation path is extended.

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記クロスフローファンから送出される空気が流通して前記筐体内部と一体の送出ダクトと、前記送出ダクトの前方上部に配されて向きを可変の風路延長板を設け、前記上部案内面の後部が前記送出ダクトの上壁から成るとともに、前記上部案内面の前部は前記上壁に連続して配置される前記風路延長板から成ることを特徴としている。   In the air conditioner having the above-described configuration, the air sent from the cross flow fan is circulated, and the direction is changed by being arranged in the delivery duct integral with the inside of the housing and the front upper portion of the delivery duct. And the rear part of the upper guide surface is made up of the upper wall of the delivery duct, and the front part of the upper guide surface is made up of the air path extension plate arranged continuously on the upper wall. It is characterized by that.

この構成によると、熱交換後の空気は筐体と一体に形成されるとともにクロスフローファンの下流に配された送出ダクトを流通する。送出ダクトの前方上部には回動等によって向きが可変の風路延長板が設けられる。風路延長板を送出ダクトの上壁に連続して配置することにより、吹出し通風路の風路長が延長される。風路延長板を上壁に取り付けてもよく、所定角度で上壁に近接する風向板により形成してもよい。   According to this configuration, the air after heat exchange is formed integrally with the housing and flows through the delivery duct disposed downstream of the cross flow fan. An air path extension plate whose direction is variable by turning or the like is provided at the front upper portion of the delivery duct. By arranging the air passage extension plate continuously on the upper wall of the delivery duct, the air passage length of the blowout air passage is extended. The air path extension plate may be attached to the upper wall, or may be formed by a wind direction plate that is close to the upper wall at a predetermined angle.

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記熱交換器に面して配される集塵フィルターを定期的に清掃するフィルター清掃部を備えたことを特徴としている。この構成によると、筐体内に流入する空気は集塵フィルターにより集塵され、塵埃を除去された空気が熱交換器と熱交換してクロスフローファンを通過する。集塵フィルターに捕集された塵埃はフィルター清掃部によって定期的に除去され、集塵フィルターの通気抵抗が所定の範囲に維持される。   In the air conditioner having the above-described configuration, the present invention is characterized in that a filter cleaning unit that periodically cleans the dust collecting filter disposed facing the heat exchanger is provided. According to this configuration, the air flowing into the housing is collected by the dust collection filter, and the air from which the dust has been removed exchanges heat with the heat exchanger and passes through the cross flow fan. The dust collected by the dust collection filter is periodically removed by the filter cleaning unit, and the ventilation resistance of the dust collection filter is maintained within a predetermined range.

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記吹出し通風路を流通する気流の向きを可変する風向板を設け、前記風向板によって斜め上方に空気を吹出すことを特徴としている。   In the air conditioner having the above-described configuration, the present invention is characterized in that a wind direction plate that changes a direction of an airflow flowing through the blowout ventilation path is provided, and air is blown obliquely upward by the wind direction plate.

また本発明は、上記構成の空気調和機において、前記吹出し通風路を流通する気流を上下方向に異なる向きに可変する第1、第2風向板を左右に分割して設けたことを特徴としている。この構成によると、例えば、吹出し通風路を流通する左側の気流は第1風向板によって斜め上方に送出され、右側の気流は第2風向板によって斜め下方に送出される。第1、第2風向板を同じ向きに配置してもよい。   In the air conditioner having the above-described configuration, the present invention is characterized in that the first and second wind direction plates that change the airflow flowing through the blowout ventilation path in different directions in the vertical direction are divided into left and right. . According to this configuration, for example, the left airflow flowing through the blowout ventilation path is sent obliquely upward by the first wind direction plate, and the right airflow is sent obliquely downward by the second wind direction plate. You may arrange | position a 1st, 2nd wind direction board in the same direction.

本発明によると、熱交換器の少なくとも一部が3列以上の冷媒管を有する場合にクロスフローファンの翼の翼弦長に対する最大キャンバーの比が0.155〜0.22であり、吹出し通風路の上部案内面の後端よりも前方の風路長がクロスフローファンの直径の1.6倍以上であるので、空気調和機の送風効率を向上することができる。これにより、空気調和機の動作点を従来と同じにしてクロスフローファンの回転数を低下させることや、空気調和機の動作点を流量の大きい側にして圧縮機の停止期間を長くすることができる。従って、空気調和機の省エネルギー化を図ることができる。   According to the present invention, when at least a part of the heat exchanger has three or more rows of refrigerant tubes, the ratio of the maximum camber to the chord length of the blades of the crossflow fan is 0.155 to 0.22, Since the length of the air path ahead of the rear end of the upper guide surface of the road is 1.6 times or more the diameter of the cross flow fan, the air blowing efficiency of the air conditioner can be improved. As a result, the operating point of the air conditioner can be made the same as before to reduce the rotational speed of the cross flow fan, or the operating point of the air conditioner can be set to the higher flow rate side to extend the compressor stop period. it can. Therefore, energy saving of the air conditioner can be achieved.

また本発明によると、吹出し通風路の下部案内面が筐体と一体の送出ダクトの下壁と風路延長板とから成るので、上部案内面の後端よりも前方の風路長を容易に長くすることができる。また、風路延長板により所望の方向へ空気を導くことができるとともに、送出ダクトの前面を閉じて不使用時の空気調和機の美感を向上することができる。   Further, according to the present invention, the lower guide surface of the blowout air passage is composed of the lower wall of the delivery duct integrated with the housing and the air passage extension plate, so that the air passage length ahead of the rear end of the upper guide surface can be easily set. Can be long. In addition, the air path extension plate can guide air in a desired direction, and the front of the delivery duct can be closed to improve the aesthetics of the air conditioner when not in use.

また本発明によると、風路延長板を略鉛直下方に向けて配置し、送出ダクトの上壁に近接する風向板を略鉛直下方に向けて配置するので、空気を下方に導いて暖房運転時に床面を容易に暖めることができる。また、吹出し通風路が屈曲して圧力損失が大きくなっても、上部案内面の後端よりも前方の風路長を長くして空気調和機の送風効率を向上することができる。   Further, according to the present invention, the air passage extension plate is disposed substantially vertically downward, and the wind direction plate adjacent to the upper wall of the delivery duct is disposed substantially vertically downward. The floor can be easily warmed. Further, even if the blowout ventilation path is bent and the pressure loss increases, the air path length ahead of the rear end of the upper guide surface can be made longer to improve the blowing efficiency of the air conditioner.

また本発明によると、吹出し通風路の上部案内面が筐体と一体の送出ダクトの上壁と風路延長板とから成るので、上部案内面の後端よりも前方の風路長を容易に長くすることができる。また、風路延長板により所望の方向へ空気を導くことができる。   Further, according to the present invention, the upper guide surface of the blowout air passage is composed of the upper wall of the delivery duct integral with the housing and the air passage extension plate, so that the air passage length ahead of the rear end of the upper guide surface can be easily set. Can be long. Further, the air can be guided in a desired direction by the air passage extension plate.

また本発明によると、集塵フィルターを定期的に清掃するフィルター清掃部を備えたので、集塵フィルターの通気抵抗が所定の範囲に維持される。従って、流路の圧力損失増加によって動作点がサージ領域に形成されることを防止し、クロスフローファンの出力を高く維持することができる。   Further, according to the present invention, since the filter cleaning unit for periodically cleaning the dust collection filter is provided, the ventilation resistance of the dust collection filter is maintained within a predetermined range. Therefore, it is possible to prevent the operating point from being formed in the surge region due to an increase in the pressure loss of the flow path, and to maintain the output of the cross flow fan high.

また本発明によると、吹出し通風路を流通する気流の向きを可変する風向板によって斜め上方に空気を吹出すので、気流が屈曲して圧力損失が大きくなっても、上部案内面の後端よりも前方の風路長を長くして空気調和機の送風効率を向上することができる。   Further, according to the present invention, since the air is blown obliquely upward by the wind direction plate that changes the direction of the airflow flowing through the blowout ventilation path, even if the airflow is bent and the pressure loss increases, the airflow is bent from the rear end of the upper guide surface. In addition, it is possible to increase the airflow length of the air conditioner by increasing the length of the wind path ahead.

また本発明によると、吹出し通風路を流通する気流を上下方向に異なる向きに可変する第1、第2風向板を左右に分割して設けたので、吹出し通風路の一方が屈曲して圧力損失が大きくなっても、送風効率を向上することができる。従って、左右の風量差を小さくして室内を均一に空気調和することができる。   Further, according to the present invention, the first and second wind direction plates for changing the airflow flowing through the blowout ventilation path in different directions in the vertical direction are divided into left and right, so that one of the blowout ventilation paths is bent and pressure loss occurs. Even if becomes larger, the air blowing efficiency can be improved. Therefore, the air volume difference between the left and right can be reduced and the room can be air-conditioned uniformly.

以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。説明の便宜上、前述の図13に示す従来例と同一の部分は同一の符号を付している。図1は第1実施形態の空気調和機の室内機の側面断面図を示している。室内機1は背面22に懸架部(不図示)を有して室内の壁面に取付けられる筐体2を有している。筐体2の前面及び上面は装飾処理が施された外装パネル21により覆われる。外装パネル21により室内機1の美感が向上される。外装パネル21の上面には吸込口24が設けられる。外装パネル21の前面に吸込口24を設けてもよい。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. For convenience of explanation, the same parts as those of the conventional example shown in FIG. FIG. 1 shows a side sectional view of an indoor unit of an air conditioner according to the first embodiment. The indoor unit 1 has a housing 2 that has a suspension (not shown) on the back surface 22 and is attached to a wall surface in the room. The front surface and the upper surface of the housing 2 are covered with an exterior panel 21 that has been decorated. The exterior panel 21 improves the aesthetics of the indoor unit 1. A suction port 24 is provided on the upper surface of the exterior panel 21. A suction port 24 may be provided on the front surface of the exterior panel 21.

筐体2内には回転軸が水平なクロスフローファン4が横設される。クロスフローファン4は矢印B方向に回転し、回転方向前方が凹面に湾曲した複数の翼41が放射状に設けられる。   A cross flow fan 4 having a horizontal rotation axis is provided horizontally in the housing 2. The cross-flow fan 4 rotates in the direction of the arrow B, and a plurality of blades 41 that are curved concavely on the front in the rotational direction are provided radially.

クロスフローファン4の上方にはクロスフローファン4の前方及び後方を囲む熱交換器3が配される。熱交換器3は複数のモジュール3aを連結して屈曲した所謂λ型に形成され、各モジュール3aには3列に並設された直径5mmまたは7mmの冷媒管3bが配される。   A heat exchanger 3 surrounding the front and rear of the cross flow fan 4 is disposed above the cross flow fan 4. The heat exchanger 3 is formed in a so-called [lambda] shape in which a plurality of modules 3a are connected and bent, and each module 3a is provided with refrigerant tubes 3b having a diameter of 5 mm or 7 mm arranged in parallel in three rows.

熱交換器3は室外機(不図示)に設けた圧縮機(不図示)に連結され、圧縮機の駆動により冷媒管3bを冷媒が流通して冷凍サイクルが運転される。冷凍サイクルの低温側または高温側に配された熱交換器3と熱交換した空気がクロスフローファン4によって室内に送出される。   The heat exchanger 3 is connected to a compressor (not shown) provided in an outdoor unit (not shown), and the refrigerant flows through the refrigerant pipe 3b by driving of the compressor to operate the refrigeration cycle. The air exchanged with the heat exchanger 3 arranged on the low temperature side or the high temperature side of the refrigeration cycle is sent into the room by the cross flow fan 4.

熱交換器3と吸込口24との間には集塵フィルター5が配される。集塵フィルター5により吸込口24から筐体2内に流入した空気中の塵埃が捕集される。   A dust collection filter 5 is disposed between the heat exchanger 3 and the suction port 24. Dust in the air that has flowed into the housing 2 from the suction port 24 is collected by the dust collection filter 5.

筐体2はクロスフローファン4のファンケーシングを成し、クロスフローファン4から送出された空気が流通する送出ダクト23を一体に形成する。送出ダクト23は互いに対向する上壁23a及び下壁23bにより上下を囲まれ、屈曲して筐体2の前方下部に吹出口25を開口する。   The housing 2 forms a fan casing of the cross flow fan 4 and integrally forms a delivery duct 23 through which air sent from the cross flow fan 4 flows. The delivery duct 23 is vertically surrounded by an upper wall 23 a and a lower wall 23 b facing each other, bent, and opens a blower outlet 25 at a lower front portion of the housing 2.

送出ダクト23の下壁23bはクロスフローファン4の後方から下方に延びたスクロール形状に形成される。送出ダクト23の上壁23aはクロスフローファン4の前方に配されて前後に延びて形成される。上壁23aの後端にはクロスフローファン4に対向して下方が後方に傾斜するスタビライザ部26が設けられる。スタビライザ部26によってクロスフローファン4によって形成される渦の位置を安定させる。   The lower wall 23 b of the delivery duct 23 is formed in a scroll shape extending downward from the rear of the cross flow fan 4. The upper wall 23a of the delivery duct 23 is arranged in front of the cross flow fan 4 and extends forward and backward. A stabilizer portion 26 is provided at the rear end of the upper wall 23a so as to face the cross flow fan 4 and incline downward downward. The position of the vortex formed by the cross flow fan 4 is stabilized by the stabilizer unit 26.

送出ダクト23内には吹出口25の近傍に縦ルーバ61及び横ルーバ62(風向板)が配される。縦ルーバ61は左右に回動自在に設けられ、吹出口25から吹き出される空気の左右方向の風向を可変する。横ルーバ62は上下に回動自在に設けられ、吹出口25から吹き出される空気の上下方向の風向を可変する。   In the delivery duct 23, a vertical louver 61 and a horizontal louver 62 (wind direction plate) are disposed in the vicinity of the air outlet 25. The vertical louver 61 is provided so as to be rotatable in the left and right directions, and varies the air direction in the left and right direction of the air blown out from the air outlet 25. The horizontal louver 62 is provided so as to be rotatable up and down, and varies the air direction in the vertical direction of the air blown out from the air outlet 25.

送出ダクト23の下壁23aの前端には風路延長板7が回動自在に設けられる。送出ダクト23、風路延長板7及び横ルーバ62によってクロスフローファン4から送出される空気を室内に吹き出す吹出し通風路28が形成される。吹出し通風路28は空気を案内する上部案内面28a及び下部案内面28bにより上下が囲まれる。   An air path extension plate 7 is rotatably provided at the front end of the lower wall 23a of the delivery duct 23. A blowout air passage 28 is formed by the air supply duct 23, the air passage extension plate 7, and the lateral louver 62 to blow out air sent from the cross flow fan 4 into the room. The blowout air passage 28 is surrounded by an upper guide surface 28a and a lower guide surface 28b for guiding air.

即ち、同図に示すように横ルーバ62を前方が下方になるように傾斜して配置して風路延長板7を下壁23aに沿って配置すると、前方下方に空気が吹き出される。これにより、室内中央に向けて冷気または暖気が吹き出されて冷房運転や暖房運転が行われる。この時、吹出し通風路28の上部案内面28aは送出ダクト23の上壁23aから成り、下部案内面28bは送出ダクト23の下壁23b及び風路延長板7から成る。   That is, as shown in the figure, when the horizontal louver 62 is arranged so that the front is inclined downward, and the air passage extension plate 7 is arranged along the lower wall 23a, air is blown out downward in the front. As a result, cool air or warm air is blown out toward the center of the room, and cooling operation or heating operation is performed. At this time, the upper guide surface 28 a of the blowout air passage 28 is formed by the upper wall 23 a of the delivery duct 23, and the lower guide surface 28 b is formed by the lower wall 23 b of the delivery duct 23 and the air passage extension plate 7.

また、図2に示すように、横ルーバ62及び風路延長板7を略鉛直下方に向けて配置することにより、略真下方向に空気が吹き出される。これにより、暖房運転時に床面を暖めることができる。この時、吹出し通風路28の上部案内面28aは送出ダクト23の上壁23a及び上壁23aに一端が近接する横ルーバ62から成る。下部案内面28bは送出ダクト23の下壁23b及び風路延長板7から成る。   In addition, as shown in FIG. 2, by arranging the horizontal louver 62 and the air passage extension plate 7 substantially vertically downward, air is blown out substantially directly below. Thereby, a floor surface can be warmed at the time of heating operation. At this time, the upper guide surface 28a of the blowout air passage 28 is composed of an upper wall 23a of the delivery duct 23 and a lateral louver 62 whose one end is close to the upper wall 23a. The lower guide surface 28 b includes a lower wall 23 b of the delivery duct 23 and the air passage extension plate 7.

尚、空気調和機の不使用時には図3に示すように風路延長板7によって吹出口25が閉じられる。これにより、室内機1の美感を向上することができる。   When the air conditioner is not used, the air outlet 25 is closed by the air passage extension plate 7 as shown in FIG. Thereby, the aesthetics of the indoor unit 1 can be improved.

図4はクロスフローファン4の翼41の断面形状を示している。翼41は回転方向前方の正圧面42が凹面で後方の負圧面43が凸面に形成され、翼型中心線Cが湾曲する。また、翼41の前端45と後端46とを結ぶ翼弦47の翼弦長Mに対する最大キャンバーNの比N/M(以下、「湾曲度」という)が0.155〜0.22になっている。   FIG. 4 shows a cross-sectional shape of the blade 41 of the cross flow fan 4. The blade 41 has a positive pressure surface 42 in the forward direction of rotation and a concave negative pressure surface 43 in the convex direction, and the airfoil center line C is curved. Further, the ratio N / M (hereinafter referred to as “curvature”) of the maximum camber N to the chord length M of the chord 47 connecting the front end 45 and the rear end 46 of the wing 41 is 0.155 to 0.22. ing.

図5は吹出口25近傍の詳細図を示している。吹出し通風路28は上部案内面28aの後端28cよりも前方の風路長L(以下、単に「風路長L」という場合がある。)がクロスフローファン4の直径D(図1参照)の1.6倍以上になっている。風路長Lは、上部案内面28aの後端28cから前端までの沿面距離X(=X1+X2)と、上部案内面28aの後端28cに接した鉛直線Vと下部案内面28bとの交点28dから下部案内面28bの前端までの沿面距離Yと、の平均値(=(X+Y)/2)から成る。   FIG. 5 shows a detailed view of the vicinity of the air outlet 25. The blowout air passage 28 has an air passage length L in front of the rear end 28c of the upper guide surface 28a (hereinafter simply referred to as “air passage length L”) as a diameter D of the cross flow fan 4 (see FIG. 1). 1.6 times or more. The air path length L is an intersection 28d between the creeping distance X (= X1 + X2) from the rear end 28c to the front end of the upper guide surface 28a and the vertical line V in contact with the rear end 28c of the upper guide surface 28a and the lower guide surface 28b. And the creepage distance Y from the front end of the lower guide surface 28b to the average value (= (X + Y) / 2).

吹出し通風路28は上部案内面28aの後端28cよりも前方で気流が直線状になり、流路損失が低減される。従って、吹出し通風路28は上部案内面28aの後端28cよりも前方に、流路損失を低減するディフューザを構成する。このため、上部案内面28aの後端28cよりも前方の風路長Lを長くするとディフューザ効果によって流路損失が大きく低減され、送風効率が向上する。   In the blowout ventilation path 28, the airflow is linear in front of the rear end 28c of the upper guide surface 28a, and the flow path loss is reduced. Accordingly, the blowout ventilation path 28 constitutes a diffuser that reduces flow path loss in front of the rear end 28c of the upper guide surface 28a. For this reason, if the front air path length L is made longer than the rear end 28c of the upper guide surface 28a, the flow path loss is greatly reduced by the diffuser effect, and the air blowing efficiency is improved.

図6は本実施形態の空気調和機の送風効率と翼41の湾曲度との関係を示している。縦軸は送風効率(単位:%)であり、横軸は湾曲度である。熱交換器3の冷媒管3bは3列であり、送風抵抗曲線の係数αは0.234になっている。図中、G1は風路長Lが1.6Dである。G2は前述の図13に示す従来例と同様の流路の場合を示し、風路長Lが0.8Dである。送風効率はG2の最大値を100%としている。また、G1’はG1からディフューザ効果による送風効率の向上分を差し引いた換算値を示している。   FIG. 6 shows the relationship between the blowing efficiency of the air conditioner of this embodiment and the curvature of the blades 41. The vertical axis is the ventilation efficiency (unit:%), and the horizontal axis is the degree of curvature. The refrigerant tubes 3b of the heat exchanger 3 are arranged in three rows, and the coefficient α of the blowing resistance curve is 0.234. In the figure, G1 has a wind path length L of 1.6D. G2 shows the case of the flow path similar to the conventional example shown in FIG. 13, and the air path length L is 0.8D. The blowing efficiency is set such that the maximum value of G2 is 100%. G1 'represents a converted value obtained by subtracting an improvement in the blowing efficiency due to the diffuser effect from G1.

尚、送風効率は送風に係わるエネルギーの出力と入力との比([出力]/[入力])を示し、[動圧(流れのエネルギー)]/[消費電力]により得られる。また、ディフューザ効果による送風効率の向上分は、吹出し通風路28における動圧(流れのエネルギー)の損失をディフューザの圧力回復効果によって回避される分を示す。   The blowing efficiency indicates the ratio ([output] / [input]) between the output and input of energy related to blowing, and is obtained by [dynamic pressure (flow energy)] / [power consumption]. Further, the improvement in the blowing efficiency due to the diffuser effect indicates that the loss of dynamic pressure (flow energy) in the blowout ventilation path 28 is avoided by the pressure recovery effect of the diffuser.

従って、上記の換算値は流れのエネルギー全体のうち上記回復によるエネルギーの比率分を差し引いた残りのエネルギーの比率分の値になっている。即ち、G1での送風効率を[流れのエネルギー全体]/[消費電力]とすると、G1´では[ディフューザによって回復したエネルギー以外の流れのエネルギー]/[消費電力]である。   Therefore, the converted value is the value of the remaining energy ratio obtained by subtracting the energy ratio of the recovery from the entire flow energy. That is, if the blowing efficiency at G1 is [total energy of flow] / [power consumption], G1 ′ is [energy of flow other than energy recovered by the diffuser] / [power consumption].

図7は熱交換器3の冷媒管3bが2列の場合の空気調和機の送風効率と翼41の湾曲度との関係を示している。縦軸は送風効率(単位:%)であり、横軸は翼41の湾曲度である。送風抵抗曲線の係数αは0.098になっている。図中、G3は本実施形態と同様に風路長Lが1.6Dである。G4は前述の図13に示す従来例を示し、風路長Lが0.8Dである。送風効率はG4の最大値を100%として記載している。また、G3’はG3からディフューザ効果による送風効率の向上分を差し引いた換算値を示している。   FIG. 7 shows the relationship between the blowing efficiency of the air conditioner and the curvature of the blades 41 when the refrigerant tubes 3b of the heat exchanger 3 are in two rows. The vertical axis represents the ventilation efficiency (unit:%), and the horizontal axis represents the degree of curvature of the blade 41. The coefficient α of the blowing resistance curve is 0.098. In the figure, G3 has an air path length L of 1.6D as in the present embodiment. G4 shows the conventional example shown in FIG. 13, and the air path length L is 0.8D. The blowing efficiency is described with the maximum value of G4 as 100%. G3 'represents a converted value obtained by subtracting an improvement in the blowing efficiency due to the diffuser effect from G3.

図7によると、熱交換器3の冷媒管3bが2列の場合は流路の圧力損失が小さく、送風抵抗曲線の係数αが小さくなる。流路の圧力損失が低いと翼41の湾曲度を大きくしても負圧面43での空気の流れの剥離が発生しにくい。このため、湾曲度が大きい領域まで送風効率の低下が抑制され、送風効率が最大となる湾曲度は風路長Lが1.6D(G3)の場合と0.8Dの場合(G4)とで略同じ値になる。   According to FIG. 7, when the refrigerant tubes 3b of the heat exchanger 3 are in two rows, the pressure loss of the flow path is small, and the coefficient α of the blowing resistance curve is small. If the pressure loss in the flow path is low, even if the degree of curvature of the blade 41 is increased, separation of the air flow at the negative pressure surface 43 hardly occurs. For this reason, the fall of ventilation efficiency is suppressed to the area | region where a curvature degree is large, and the curvature degree where ventilation efficiency becomes the maximum is the case where the air path length L is 1.6D (G3), and 0.8D (G4). It becomes almost the same value.

一方、図6によると、熱交換器3の冷媒管3bが3列の場合は流路の圧力損失が大きく、送風抵抗曲線の係数αが大きくなる。このため、風路長Lが0.8Dの場合(G2)は湾曲度を大きくすると翼41の負圧面43で空気の流れの剥離が発生する。これにより、送風効率が最大となる湾曲度は0.167になっている。   On the other hand, according to FIG. 6, when the refrigerant tubes 3b of the heat exchanger 3 are arranged in three rows, the pressure loss of the flow path is large, and the coefficient α of the blowing resistance curve is large. For this reason, when the air path length L is 0.8D (G2), if the curvature is increased, separation of the air flow occurs on the negative pressure surface 43 of the blade 41. As a result, the degree of curvature at which the blowing efficiency is maximized is 0.167.

これに対して、風路長Lが1.6Dの場合(G1)は翼41の湾曲度が大きい領域まで送風効率が低下せず、負圧面43での空気の流れの剥離が抑制されている。これにより、送風効率が最大となる湾曲度は0.197になっている。   On the other hand, when the air path length L is 1.6D (G1), the blowing efficiency is not lowered to the region where the curvature of the blade 41 is large, and the separation of the air flow on the negative pressure surface 43 is suppressed. . As a result, the degree of curvature at which the blowing efficiency is maximized is 0.197.

従って、風路長Lを1.6Dとして翼41の湾曲度を0.155〜0.22の範囲にすることにより、従来(G2)よりも送風効率を向上することができる。尚、翼41の湾曲度を0.18〜0.21の範囲にするとより望ましい。   Therefore, by setting the air path length L to 1.6D and the curvature of the blade 41 in the range of 0.155 to 0.22, the blowing efficiency can be improved as compared with the conventional (G2). Note that it is more desirable that the degree of curvature of the blade 41 is in the range of 0.18 to 0.21.

図8は本実施形態の空気調和機のクロスフローファン4のファン特性及び空気流路の送風抵抗曲線を示している。縦軸及び横軸はそれぞれ静圧及び流量を示している。送風抵抗曲線R1及びファン特性F1は前述の図14と同一である。また、ファン特性F2は風路長Lが1.6D、湾曲度が0.197の場合を示している。ファン特性F3は風路長Lが1.6D、湾曲度が0.155の場合を示している。   FIG. 8 shows the fan characteristics of the cross flow fan 4 and the air flow resistance curve of the air flow path of the air conditioner of this embodiment. The vertical axis and the horizontal axis indicate static pressure and flow rate, respectively. The blowing resistance curve R1 and the fan characteristic F1 are the same as those in FIG. The fan characteristic F2 indicates a case where the air path length L is 1.6D and the curvature is 0.197. The fan characteristic F3 indicates a case where the air path length L is 1.6D and the curvature is 0.155.

本実施形態は風路長Lが長いためディフューザ効果によってファン特性F2、F3を有する。上記の通り図6のG1に示すように翼41の湾極度を0.22まで大きくしても、サージ領域S2、S3よりも流量の大きい側に動作点A2、A3が形成される。この時、風路長Lが0.8D(ファン特性F1)の従来の空気調和機の動作点A1よりも動作点A2、A3は流量の大きい側に形成される。従って、本実施形態の送風効率が向上している。   In this embodiment, since the air path length L is long, the fan characteristics F2 and F3 are provided by the diffuser effect. As described above, even if the bay 41 is increased to 0.22 as indicated by G1 in FIG. 6, the operating points A2 and A3 are formed on the side where the flow rate is larger than the surge regions S2 and S3. At this time, the operating points A2 and A3 are formed on the larger flow rate side than the operating point A1 of the conventional air conditioner having the air path length L of 0.8D (fan characteristic F1). Therefore, the ventilation efficiency of this embodiment is improving.

また、ファン特性F2(湾曲度:0.197)の場合は動作点A2がファン特性F3(湾曲度:0.155)の動作点A3よりも流量が大きい側に形成される。このため、前述の図6で示した通り送風効率は向上する。一方、サージ領域S2のピークと動作点A2との流量差Eは送風抵抗曲線R1の変動に対する余裕度になり、ファン特性F3の場合の方がファン特性F2の場合よりも余裕度が大きい。   In the case of the fan characteristic F2 (curvature: 0.197), the operating point A2 is formed on the larger flow rate side than the operating point A3 of the fan characteristic F3 (curvature: 0.155). For this reason, ventilation efficiency improves as shown in above-mentioned FIG. On the other hand, the flow rate difference E between the peak of the surge region S2 and the operating point A2 is a margin for fluctuations in the blowing resistance curve R1, and the margin in the fan characteristic F3 is larger than that in the fan characteristic F2.

送風抵抗曲線R1の変動は集塵フィルター5の目詰まり、横ルーバ62の向き、風路延長板7の向き等によって係数αが変動することにより生じる。従って、図6に示す最大の送風効率に近い送風効率が得られる湾曲度で送風抵抗曲線R1の変動量に応じた流量差Eを確保できる翼41を選択するとよい。   The fluctuation of the blowing resistance curve R1 is caused by the coefficient α varying depending on the clogging of the dust collecting filter 5, the direction of the lateral louver 62, the direction of the air passage extension plate 7, and the like. Therefore, it is preferable to select the blade 41 that can secure the flow rate difference E according to the fluctuation amount of the blowing resistance curve R1 with the degree of curvature that provides the blowing efficiency close to the maximum blowing efficiency shown in FIG.

図9は送風効率が最大となる湾曲度と上部案内面28aの後端28cよりも前方の風路長Lとの関係を示す図である。縦軸は送風効率が最大となる湾曲度であり、横軸は風路長Lである。風路量Lはクロスフローファン4の直径Dに対する比で示している。同図によると、風路長Lが1.6D以上で送風効率が最大となる湾曲度が収束する。   FIG. 9 is a diagram showing the relationship between the degree of curvature that maximizes the blowing efficiency and the air path length L in front of the rear end 28c of the upper guide surface 28a. The vertical axis represents the degree of curvature that maximizes the air blowing efficiency, and the horizontal axis represents the air path length L. The air path amount L is shown as a ratio to the diameter D of the cross flow fan 4. According to the figure, the curvature that maximizes the air blowing efficiency when the air path length L is 1.6D or more converges.

即ち、風路長Lが1.6D以上になると、翼41の負圧面43での空気の流れの剥離が充分抑制されている。従って、上部案内面28aの後端28cよりも前方の風路長Lをクロスフローファン4の1.6倍以上にすることによって空気の流れの剥離がなく高い送風効率を得ることができる。尚、上部案内面28aの後端28cよりも前方の風路長Lをクロスフローファン4の1.6〜1.7倍にすると、筐体2の容積効率を低下させずに送風効率を向上できるのでより望ましい。   That is, when the air path length L is 1.6 D or more, separation of the air flow at the suction surface 43 of the blade 41 is sufficiently suppressed. Therefore, by setting the air path length L ahead of the rear end 28c of the upper guide surface 28a to 1.6 times or more of the cross flow fan 4, there is no separation of the air flow and high air blowing efficiency can be obtained. In addition, if the air path length L ahead of the rear end 28c of the upper guide surface 28a is 1.6 to 1.7 times that of the cross flow fan 4, the blowing efficiency is improved without reducing the volumetric efficiency of the housing 2. It is more desirable because it can.

前述の図2に示すように略真下方向に空気を吹き出す場合には吹出し通風路28が屈曲するため圧力損失が更に大きくなる。この時、吹出し通風路28の上部案内面28aの後部は送出ダクト23の上壁23aから成り、前部は上壁23aに近接して配された横ルーバ62により形成される。   As shown in FIG. 2 described above, when air is blown substantially downward, the blow-out ventilation path 28 is bent, so that the pressure loss is further increased. At this time, the rear portion of the upper guide surface 28a of the blowout air passage 28 is formed by the upper wall 23a of the delivery duct 23, and the front portion is formed by a horizontal louver 62 disposed in the vicinity of the upper wall 23a.

このため、上部案内面28aの後端28cから前端までの沿面距離Xは上部案内面28aの後端28cから横ルーバ62の近接する点までの沿面距離X3+X2(図4参照)と、横ルーバ62の近接する点から横ルーバの先端までの沿面距離X4との和になる。即ち、X=X2+X3+X4となる。   For this reason, the creepage distance X from the rear end 28c to the front end of the upper guide surface 28a is the creepage distance X3 + X2 (see FIG. 4) from the rear end 28c of the upper guide surface 28a to the adjacent point of the horizontal louver 62, and the horizontal louver 62. It is the sum of the creepage distance X4 from the adjacent point to the tip of the horizontal louver. That is, X = X2 + X3 + X4.

また、下部案内面28bは送出ダクト23の下壁23b及び風路延長板7から成る。このため、上部案内面28aの後端28cに接した鉛直線Vと下部案内面28bとの交点28dから下部案内面28bの前端までの沿面距離Yは、交点28dから送出ダクト23の前端までの沿面距離Y1と、風路延長板7の沿面距離Y2との和になる。即ち、Y=Y1+Y2となる。   The lower guide surface 28 b includes a lower wall 23 b of the delivery duct 23 and the air path extension plate 7. Therefore, the creepage distance Y from the intersection 28d between the vertical line V contacting the rear end 28c of the upper guide surface 28a and the lower guide surface 28b to the front end of the lower guide surface 28b is from the intersection 28d to the front end of the delivery duct 23. This is the sum of the creepage distance Y1 and the creepage distance Y2 of the wind path extension plate 7. That is, Y = Y1 + Y2.

吹出し通風路28の屈曲により流路の圧力損失が大きくなるため、サージ領域S2に動作点A2が形成されないように翼41の湾曲度が選択される。この時、上記と同様に翼41の湾曲度を大きくしても負圧面43での空気の流れの剥離が抑制される。   Since the pressure loss of the flow path increases due to the bending of the blowout ventilation path 28, the curvature of the blade 41 is selected so that the operating point A2 is not formed in the surge region S2. At this time, separation of the air flow at the suction surface 43 is suppressed even if the degree of curvature of the blades 41 is increased as described above.

本実施形態によると、熱交換器3が3列の冷媒管3bを有して流路の圧力損失が大きい場合にクロスフローファン4の翼41の翼弦長Mに対する最大キャンバーNの比N/Mが0.155〜0.22であり、吹出し通風路28の上部案内面28aの後端28cよりも前方の風路長Lがクロスフローファン4の直径Dの1.6倍以上であるので、空気調和機の送風効率を向上することができる。これにより、空気調和機の動作点を従来と同じにしてクロスフローファン4の回転数を低下させることや、空気調和機の動作点を流量の大きい側にして圧縮機の停止期間を長くすることができる。従って、空気調和機の省エネルギー化を図ることができる。   According to this embodiment, when the heat exchanger 3 has three rows of refrigerant tubes 3b and the pressure loss of the flow path is large, the ratio of the maximum camber N to the chord length M of the blade 41 of the crossflow fan 4 N / M is 0.155 to 0.22, and the air path length L in front of the rear end 28c of the upper guide surface 28a of the blowout air passage 28 is 1.6 times or more the diameter D of the cross flow fan 4. The ventilation efficiency of the air conditioner can be improved. As a result, the operating point of the air conditioner is made the same as the conventional one to reduce the rotational speed of the cross flow fan 4, or the operating point of the air conditioner is set to the higher flow rate side and the compressor stop period is lengthened. Can do. Therefore, energy saving of the air conditioner can be achieved.

尚、熱交換器3の一部の冷媒管3bが3列であってもよく、冷媒管3bが4列以上並設されていてもよい。   Note that some of the refrigerant tubes 3b of the heat exchanger 3 may be arranged in three rows, and four or more rows of refrigerant tubes 3b may be arranged in parallel.

また、吹出し通風路28の下部案内面28bが筐体2と一体の送出ダクト23の下壁23bと風路延長板7とから成るので、上部案内面28の後端28cよりも前方の風路長Lを容易に長くすることができる。また、風路延長板7により所望の方向へ空気を導くことができるとともに、送出ダクト23の前面を閉じて不使用時の空気調和機の美感を向上することができる。   Further, since the lower guide surface 28b of the blowout air passage 28 is composed of the lower wall 23b of the delivery duct 23 integrated with the housing 2 and the air passage extension plate 7, the air passage ahead of the rear end 28c of the upper guide surface 28. The length L can be easily increased. In addition, air can be guided in a desired direction by the air path extension plate 7 and the front of the delivery duct 23 can be closed to improve the aesthetics of the air conditioner when not in use.

また、風路延長板7を略鉛直下方に向けて配置し、送出ダクト23の上壁23aに近接する横ルーバ62(風向板)を略鉛直下方に向けて配置するので、空気を下方に導いて暖房運転時に床面を容易に暖めることができる。また、吹出し通風路28が屈曲して圧力損失が大きくなっても、上部案内面28の後端28cよりも前方の風路長Lを長くして空気調和機の送風効率を向上することができる。   Further, since the air path extension plate 7 is disposed substantially vertically downward and the lateral louver 62 (wind direction plate) adjacent to the upper wall 23a of the delivery duct 23 is disposed substantially vertically downward, the air is guided downward. The floor can be easily warmed during heating operation. Further, even if the blowout air passage 28 is bent and the pressure loss increases, the air passage length L in front of the rear end 28c of the upper guide surface 28 can be increased to improve the air blowing efficiency of the air conditioner. .

尚、風路延長板7を送出ダクト23の上壁23aに設けてもよい。これにより、吹出し通風路28の上部案内面28aが送出ダクト23の上壁23aと風路延長板7とから成る。従って、上部案内面28の後端28cよりも前方の風路長Lを容易に長くすることができる。また、風路延長板7により所望の方向へ空気を導くことができる。   The air path extension plate 7 may be provided on the upper wall 23a of the delivery duct 23. As a result, the upper guide surface 28 a of the blowout air passage 28 is composed of the upper wall 23 a of the delivery duct 23 and the air passage extension plate 7. Therefore, the air path length L ahead of the rear end 28c of the upper guide surface 28 can be easily increased. Further, the air can be guided in a desired direction by the air passage extension plate 7.

本実施形態において、熱交換器3は冷媒管3bが5mm菅及び7mm菅の一方または両方で構成されることを想定している。但し、さらに大能力の空気調和機(例えば冷房能力6kWhクラス以上)においては、圧縮機乃至熱交換器3を循環する冷媒量を多くする必要性がある。このため、より径の大きい2分管もしくは3分菅を2列にして熱交換器が構成されることがある。   In the present embodiment, the heat exchanger 3 assumes that the refrigerant pipe 3b is composed of one or both of 5 mm and 7 mm. However, in an air conditioner having a larger capacity (for example, a cooling capacity of 6 kWh class or more), it is necessary to increase the amount of refrigerant circulating through the compressor or the heat exchanger 3. For this reason, the heat exchanger may be configured by arranging two-part pipes or three-part pipes having a larger diameter in two rows.

このような2分管や3分菅で構成される熱交換器においては、菅径の増大に伴う流路断面積の縮小により冷媒管が2列であっても送風抵抗が極めて大きくなる。このため、5mm菅や7mm菅を3列にした熱交換器と同等以上の通風抵抗が生じる。従って、2分管や3分菅が2列の熱交換器を備えた大能力の空気調和機においても本実施形態の風路長及び翼形状を適用することにより、同様もしくはより高い効果を奏することができる。   In such a heat exchanger composed of a half pipe or a triple pipe, the blowing resistance becomes extremely large even if the refrigerant pipes are arranged in two rows due to a reduction in the cross-sectional area of the flow path accompanying an increase in the diameter of the pipe. For this reason, ventilation resistance equal to or higher than that of a heat exchanger in which 5 mm 菅 and 7 mm 菅 are arranged in three rows is generated. Therefore, the same or higher effect can be achieved by applying the air path length and the blade shape of the present embodiment even in a high-capacity air conditioner having a heat exchanger with two rows of half pipes and three quarters. Can do.

次に、図10は第2実施形態の空気調和機の室内機を示す側面断面図である。説明の便宜上、前述の図1〜図9に示す第1実施形態と同一の部分は同一の符号を付している。本実施形態は集塵フィルター5を定期的に清掃するフィルター清掃部9が設けられる。その他の部分は第1実施形態と同様である。   Next, FIG. 10 is a side sectional view showing the indoor unit of the air conditioner of the second embodiment. For convenience of explanation, the same parts as those in the first embodiment shown in FIGS. 1 to 9 are given the same reference numerals. In this embodiment, a filter cleaning unit 9 for periodically cleaning the dust collection filter 5 is provided. Other parts are the same as those in the first embodiment.

フィルター清掃部9は外装パネル21に取り付けられ、外装パネル21に沿って可動する。フィルター清掃部9の一面は集塵フィルター5に当接し、外装パネル21に沿って移動する際に集塵フィルター5と摺動して塵埃を除去する。フィルター清掃部9を定期的に駆動することによって集塵フィルター5の目詰まりが所定量以下に維持される。   The filter cleaning unit 9 is attached to the exterior panel 21 and moves along the exterior panel 21. One surface of the filter cleaning unit 9 is in contact with the dust collection filter 5 and slides with the dust collection filter 5 when moving along the exterior panel 21 to remove dust. By periodically driving the filter cleaning unit 9, the clogging of the dust collection filter 5 is maintained at a predetermined amount or less.

これにより、集塵フィルター5の通気抵抗が所定の範囲に維持される。従って、流路の圧力損失増加によって動作点A2がサージ領域S2に形成されることを防止し、クロスフローファン4の出力を高く維持することができる。   Thereby, the ventilation resistance of the dust collection filter 5 is maintained in a predetermined range. Accordingly, it is possible to prevent the operating point A2 from being formed in the surge region S2 due to an increase in the pressure loss of the flow path, and to maintain the output of the cross flow fan 4 high.

また、集塵フィルター5の目詰まりによる通気抵抗が所定の範囲に維持されることから、設計時点において通気抵抗の最大値を予め見積もることができる。このため、従来においては動作点とサージ領域のピークとの流量差を充分な余裕を持って設定していたものが、本実施形態では動作点とサージ領域のピークとの流量差をあらかじめ設計時点で考慮できる。このため、前述の図8のファン特性F2のように風路長Lを長くした上でかつ翼41の湾曲度を許容限度まで大きくし、サージの恐れなく送風効率を最大限高めることができる。   Further, since the ventilation resistance due to clogging of the dust collection filter 5 is maintained within a predetermined range, the maximum value of the ventilation resistance can be estimated in advance at the design time. For this reason, in the past, the flow rate difference between the operating point and the surge region peak was set with a sufficient margin. Can be considered. For this reason, it is possible to maximize the air blowing efficiency without fear of surge by increasing the air path length L as in the fan characteristic F2 of FIG. 8 and increasing the curvature of the blade 41 to an allowable limit.

また、集塵フィルター5はフィルター清掃部9により清掃されるため網目を細かくしてもよい。この時、流路の圧力損失が大きくなるが、風路長L及び翼41の湾曲度を前述の範囲にすることによって送風効率を向上できる。   Further, since the dust collecting filter 5 is cleaned by the filter cleaning unit 9, the mesh may be made fine. At this time, the pressure loss of the flow path increases, but the air blowing efficiency can be improved by setting the air path length L and the curvature of the blades 41 within the above-described ranges.

次に、図11は第3実施形態の空気調和機の室内機を示す側面断面図である。説明の便宜上、前述の図1〜図9に示す第1実施形態と同一の部分は同一の符号を付している。本実施形態は第1実施形態に対して風路延長板7(図1参照)が省かれ、送出ダクト23の下壁23bが長く形成される。その他の部分は第1実施形態と同様である。   Next, FIG. 11 is a side sectional view showing the indoor unit of the air conditioner of the third embodiment. For convenience of explanation, the same parts as those in the first embodiment shown in FIGS. 1 to 9 are given the same reference numerals. In this embodiment, the air passage extension plate 7 (see FIG. 1) is omitted from the first embodiment, and the lower wall 23b of the delivery duct 23 is formed longer. Other parts are the same as those in the first embodiment.

風路延長板7が省かれるため、クロスフローファン4から送出される空気を室内に吹き出す吹出し通風路28の下部案内面28bは送出ダクト23の下壁23bから成っている。そして、送出ダクト23の下壁23bを長く形成して上部案内面28aの後端28cよりも前方の風路長Lをクロスフローファン4の直径Dの1.6倍以上にしている。   Since the air passage extension plate 7 is omitted, the lower guide surface 28 b of the blowout air passage 28 for blowing the air sent out from the cross flow fan 4 into the room is formed by the lower wall 23 b of the delivery duct 23. And the lower wall 23b of the delivery duct 23 is formed long, and the air path length L ahead of the rear end 28c of the upper guide surface 28a is 1.6 times or more the diameter D of the cross flow fan 4.

横ルーバ62は先端を上方に向けて配置することができ、斜め上方に空気を吹出すことができる。この時、気流が屈曲して圧力損失が大きくなっても、上部案内面28aの後端28cよりも前方の風路長Lを長くして翼41の湾曲度を前述の範囲にすることにより、空気調和機の送風効率を向上することができる。   The lateral louver 62 can be disposed with its tip directed upward, and air can be blown obliquely upward. At this time, even if the air flow is bent and the pressure loss is increased, the air path length L in front of the rear end 28c of the upper guide surface 28a is made longer so that the curvature of the blade 41 is within the above-described range. The ventilation efficiency of the air conditioner can be improved.

次に、図12は第4実施形態の空気調和機の室内機を示す斜視図である。説明の便宜上、前述の図1〜図9に示す第1実施形態と同一の部分は同一の符号を付している。本実施形態は吹出口25から上下方向に異なる向きに風向を可変する横ルーバ62a、62bが左右に分割して設けられる。その他の部分は第1実施形態と同様である。   Next, FIG. 12 is a perspective view showing the indoor unit of the air conditioner of the fourth embodiment. For convenience of explanation, the same parts as those in the first embodiment shown in FIGS. 1 to 9 are given the same reference numerals. In the present embodiment, horizontal louvers 62a and 62b that change the wind direction from the air outlet 25 in different directions in the vertical direction are divided into left and right. Other parts are the same as those in the first embodiment.

横ルーバ62a、62b(第1、第2風向板)はそれぞれを回転駆動する駆動モータ(不図示)が設けられる。これにより、例えば、横ルーバ62aによって吹出口25の左部から正面に空気が吹き出され、横ルーバ62bによって吹出口25の右部から下方に空気が吹き出される。   The lateral louvers 62a and 62b (first and second wind direction plates) are provided with drive motors (not shown) for rotating the respective louvers. Thereby, for example, air is blown out from the left part of the outlet 25 to the front by the horizontal louver 62a, and air is blown out downward from the right part of the outlet 25 by the horizontal louver 62b.

この時、下方に空気を吹き出す右側では流路が屈曲して圧力損失が大きくなるため、吹出口25の左右で風量の差が大きくなる。しかし、風路長L及び翼41の湾曲度を前述の範囲にすることによって送風効率を向上できる。従って、左右の風量差を小さくして室内を均一に空気調和することができる。   At this time, on the right side where the air is blown downward, the flow path is bent and the pressure loss increases, so that the difference in air volume between the right and left of the outlet 25 increases. However, the air blowing efficiency can be improved by setting the air path length L and the curvature of the blade 41 within the above-described ranges. Therefore, the air volume difference between the left and right can be reduced and the room can be air-conditioned uniformly.

本発明によると、クロスフローファンを有する空気調和機に利用することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it can utilize for the air conditioner which has a crossflow fan.

本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の下方送出時を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows the time of the downward delivery of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機の不使用時の室内機を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows the indoor unit at the time of non-use of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機のクロスフローファンの翼を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows the blade | wing of the crossflow fan of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機の室内機の吹出口近傍の詳細を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows the detail of the blower outlet vicinity of the indoor unit of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention 本発明の第1実施形態の空気調和機の送風効率と翼の湾曲度との関係を示す図The figure which shows the relationship between the ventilation efficiency of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention, and the curvature of a wing | blade. 熱交換器の冷媒管が2列の空気調和機の送風効率と翼の湾曲度との関係を示す図The figure which shows the relationship between the ventilation efficiency and the curvature of a blade | wing of an air conditioner with two rows of refrigerant tubes of a heat exchanger 本発明の第1実施形態の空気調和機の静圧と流量との関係を示す図The figure which shows the relationship between the static pressure and flow volume of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1実施形態の空気調和機の送風効率最大時の翼の湾曲度と風路長との関係を示す図The figure which shows the relationship between the curvature of a blade | wing at the time of the ventilation efficiency maximum of the air conditioner of 1st Embodiment of this invention, and an air path length. 本発明の第2実施形態の空気調和機の室内機を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows the indoor unit of the air conditioner of 2nd Embodiment of this invention 本発明の第3実施形態の空気調和機の室内機を示す側面断面図Side surface sectional drawing which shows the indoor unit of the air conditioner of 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態の空気調和機の室内機を示す斜視図The perspective view which shows the indoor unit of the air conditioner of 4th Embodiment of this invention. 従来の空気調和機を示す側面断面図Side sectional view showing a conventional air conditioner 従来の空気調和機の静圧と流量との関係を示す図The figure which shows the relationship between the static pressure and flow volume of the conventional air conditioner

符号の説明Explanation of symbols

1 室内機
2 筐体
3 熱交換器
3a モジュール
3b 冷媒管
4 クロスフローファン
5 集塵フィルター
7 風路延長板
9 フィルター清掃部
23 送出ダクト
23a 上壁
23b 下壁
24 吸込口
25 吹出口
26 スタビライザ部
28 吹き出し通風路
28a 上部案内面
28b 下部案内面
41 翼
61 縦ルーバ
62、62a、62b 横ルーバ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Indoor unit 2 Housing | casing 3 Heat exchanger 3a Module 3b Refrigerant pipe 4 Cross flow fan 5 Dust collection filter 7 Air path extension plate 9 Filter cleaning part 23 Sending duct 23a Upper wall 23b Lower wall 24 Inlet 25 Outlet 26 Stabilizer part 28 Ventilation passage 28a Upper guide surface 28b Lower guide surface 41 Wing 61 Vertical louver 62, 62a, 62b Horizontal louver

Claims (7)

回転方向前方が凹面に湾曲した複数の翼を放射状に有して筐体内に横設されるクロスフローファンと、
前記クロスフローファンを囲んで配置されるとともに少なくとも一部に冷媒管が3列以上並設される熱交換器と、
前記クロスフローファンの前方に配されて前後に延びる上部案内面と、前記クロスフローファンの後方から下方に延びて前記上部案内面に対向する下部案内面とに上下を囲まれて前記クロスフローファンから送出される空気を室内に吹き出す吹出し通風路と、
を備え、前記翼は翼弦長に対する最大キャンバーの比が0.155〜0.22であり、
前記上部案内面の後端から前端までの沿面距離と、前記上部案内面の後端に接した鉛直線と前記下部案内面との交点から前記下部案内面の前端までの沿面距離と、の平均値から成る風路長が前記クロスフローファンの直径の1.6倍以上であることを特徴とする空気調和機。
A cross flow fan that has a plurality of wings that are curved in a concave surface in the rotational direction radially and is installed horizontally in the housing;
A heat exchanger arranged around the cross flow fan and having three or more rows of refrigerant tubes arranged in parallel at least partially;
The cross flow fan is vertically surrounded by an upper guide surface that is disposed in front of the cross flow fan and extends forward and backward, and a lower guide surface that extends downward from the rear of the cross flow fan and faces the upper guide surface. A blowout air passage that blows out the air sent out from the room,
The wing has a ratio of maximum camber to chord length of 0.155 to 0.22,
The creeping distance from the rear end to the front end of the upper guide surface, and the creepage distance from the intersection of the vertical line in contact with the rear end of the upper guide surface and the lower guide surface to the front end of the lower guide surface An air conditioner characterized in that an air path length consisting of a value is 1.6 times or more of a diameter of the cross flow fan.
前記クロスフローファンから送出される空気が流通して前記筐体内部と一体の送出ダクトと、前記送出ダクトの下壁の前端に配された向きを可変の風路延長板とを設け、前記下部案内面の後部が前記下壁から成るとともに、前記下部案内面の前部が前記風路延長板から成ることを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。   An air supply duct that is integrated with the inside of the housing through which air sent out from the cross flow fan circulates, and an air passage extension plate that can be changed in direction disposed at the front end of the lower wall of the delivery duct, The air conditioner according to claim 1, wherein a rear portion of the guide surface is made of the lower wall, and a front portion of the lower guide surface is made of the air passage extension plate. 前記送出ダクトの前方上部に向きを可変の風向板を設け、前記風路延長板及び前記風向板を略鉛直下方に向けて配置するとともに前記風向板の一端を前記送出ダクトの上壁に近接し、前記上部案内面の後部が前記上壁から成るとともに、前記上部案内面の前部が前記風向板から成ることを特徴とする請求項2に記載の空気調和機。   A wind direction plate having a variable direction is provided at the front upper part of the delivery duct, the wind path extension plate and the wind direction plate are disposed substantially vertically downward, and one end of the wind direction plate is adjacent to the upper wall of the delivery duct. The air conditioner according to claim 2, wherein a rear portion of the upper guide surface is made of the upper wall, and a front portion of the upper guide surface is made of the wind direction plate. 前記クロスフローファンから送出される空気が流通して前記筐体内部と一体の送出ダクトと、前記送出ダクトの前方上部に配されて向きを可変の風路延長板を設け、前記上部案内面の後部が前記送出ダクトの上壁から成るとともに、前記上部案内面の前部は前記上壁に連続して配置される前記風路延長板から成ることを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。   Air fed from the cross flow fan is circulated to provide a delivery duct integral with the inside of the housing, and an air passage extension plate arranged at the front upper part of the delivery duct and having a variable orientation, 2. The air conditioner according to claim 1, wherein a rear portion is composed of an upper wall of the delivery duct, and a front portion of the upper guide surface is composed of the air passage extension plate continuously disposed on the upper wall. Machine. 前記熱交換器に面して配される集塵フィルターを定期的に清掃するフィルター清掃部を備えたことを特徴とする請求項1〜請求項4のいずれかに記載の空気調和機。   The air conditioner according to any one of claims 1 to 4, further comprising a filter cleaning unit that periodically cleans a dust collection filter disposed facing the heat exchanger. 前記吹出し通風路を流通する気流の向きを可変する風向板を設け、前記風向板によって斜め上方に空気を吹出すことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の空気調和機。   3. The air conditioner according to claim 1, wherein a wind direction plate that changes a direction of an airflow flowing through the blowout ventilation path is provided, and air is blown obliquely upward by the wind direction plate. 前記吹出し通風路を流通する気流を上下方向に異なる向きに可変する第1、第2風向板を左右に分割して設けたことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の空気調和機。   3. The air conditioner according to claim 1, wherein first and second wind direction plates that change the airflow flowing through the blowout ventilation path in different directions in the vertical direction are divided into left and right. .
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