JP2015124969A - Indoor unit of air conditioner - Google Patents

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雅人 平木
Masahito Hiraki
雅人 平木
伸二 長岡
Shinji Nagaoka
伸二 長岡
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an indoor unit of an air conditioner capable of reducing thickness and capable of reducing dew condensation of a centrifugal fan.SOLUTION: An indoor unit includes: a casing 30; an indoor heat exchanger 15 provided in the casing 30; and a centrifugal fan arranged on a downstream side of the indoor heat exchanger 15. The indoor heat exchanger 15 is arranged opposing to an opening part 35 of the casing 30. The indoor heat exchanger 15 has: an evaporation region 51; and first and second superheating regions 61, 62. The evaporation region 51 and the first and second superheating regions 61, 62 are arranged along a front surface of a front grille 32 of the casing 30, and the second superheating region 62, the evaporation region 51, and the first superheating region 61 are arranged in this order from above. The evaporation region 51 is located between the first superheating region 61 and the second superheating region 62 along the front surface of the front grille 32.

Description

本発明は、空気調和機の室内機に関する。   The present invention relates to an indoor unit of an air conditioner.

従来、空気調和機の室内機としては、特開平9−14727号公報(特許文献1)に記載されたものがある。この室内機は、ケーシングと、このケーシングの前面および上面に設けた吸込口と、この吸込口から吸い込まれた空気と冷媒とを熱交換する室内熱交換器と、この室内熱交換器を介して吸込口から空気を吸い込む横流ファンとを備える。   Conventionally, as an indoor unit of an air conditioner, there is one described in JP-A-9-14727 (Patent Document 1). The indoor unit includes a casing, a suction port provided on the front surface and the upper surface of the casing, an indoor heat exchanger that exchanges heat between the air sucked from the suction port and the refrigerant, and the indoor heat exchanger. A cross-flow fan that sucks air from the suction port.

上記室内熱交換器は、主室内熱交換器と補助室内熱交換器とを有している。これら主室内熱交換器および補助室内熱交換器は、補助室内熱交換器が主室内熱交換器の上流側に位置するように並列に配置されている。除湿運転時には、補助室内熱交換器は冷媒が蒸発する蒸発域となり、空気の冷却および除湿を行う。一方、主室内熱交換器は冷媒が過熱される過熱域となり、空気と熱交換を行わない、つまり、空気の冷却も除湿も行わない。これにより、上記室内熱交換器は、冷房運転時に比べて、室内温度をあまり低下させずに、室内空気を除湿している。   The indoor heat exchanger has a main indoor heat exchanger and an auxiliary indoor heat exchanger. The main indoor heat exchanger and the auxiliary indoor heat exchanger are arranged in parallel so that the auxiliary indoor heat exchanger is located on the upstream side of the main indoor heat exchanger. During the dehumidifying operation, the auxiliary indoor heat exchanger becomes an evaporation region where the refrigerant evaporates, and cools and dehumidifies the air. On the other hand, the main indoor heat exchanger becomes a superheated region where the refrigerant is superheated, and does not exchange heat with air, that is, neither cool nor dehumidify the air. Thereby, the said indoor heat exchanger dehumidifies indoor air, without reducing indoor temperature so much compared with the time of air_conditionaing | cooling operation.

特開平9−14727号公報Japanese Patent Laid-Open No. 9-14727

ところで、上記空気調和機の室内機について、上記室内熱交換器の蒸発域および過熱域を上記ケーシングの前面に沿うように直列に配置すると共に、上記横流ファンの代わりに遠心ファンを用いて、室内機の薄型化を図ることが考えられる。   By the way, for the indoor unit of the air conditioner, the evaporation area and the superheat area of the indoor heat exchanger are arranged in series along the front surface of the casing, and a centrifugal fan is used instead of the crossflow fan. It is conceivable to reduce the thickness of the machine.

また、上述のように、室内機の薄型化を図る場合、室内熱交換器の下部を蒸発域とし、室内熱交換器の上部を過熱域とすることが考えられる。このような配置であれば、上記蒸発域から室内熱交換器の下のドレンパンまでの距離を短くして、除湿運転時、蒸発域からドレンパンに到達する結露水を増やすことができる。別の言い方をすれば、結露水がドレンパンに到達する前に遠心ファンへの空気の流れによって吹き飛ばされにくくなる。   In addition, as described above, when the indoor unit is made thinner, it is conceivable that the lower part of the indoor heat exchanger is an evaporation region and the upper part of the indoor heat exchanger is an overheating region. With such an arrangement, the distance from the evaporation zone to the drain pan below the indoor heat exchanger can be shortened, and the amount of condensed water reaching the drain pan from the evaporation zone can be increased during the dehumidifying operation. In other words, it becomes difficult for the condensed water to be blown off by the air flow to the centrifugal fan before reaching the drain pan.

しかしながら、除湿運転時、室内熱交換器の下部の蒸発域を通過して冷却された空気は、室内熱交換器の上部の過熱域を通過して冷却されていない空気よりも冷たくて重い。このため、上記蒸発域を通過して下部に位置する冷却された空気は、上記過熱域を通過して上部に位置する冷却されていない空気とほとんど混合されずに、遠心ファンの下部に直接当たる。上記冷却された空気によって冷却された遠心ファンの下部は、遠心ファンの回転で上側に移動して、上記過熱域を通過した冷却されていない空気に接触する。その結果、上記遠心ファンにおいて多量の結露水が生じるという問題がある。   However, during the dehumidifying operation, the air cooled through the evaporation zone at the bottom of the indoor heat exchanger is colder and heavier than the air that has not been cooled through the superheat zone at the top of the indoor heat exchanger. For this reason, the cooled air located in the lower part through the evaporating zone directly hits the lower part of the centrifugal fan without passing through the superheated area and hardly mixed with the uncooled air located in the upper part. . The lower part of the centrifugal fan cooled by the cooled air moves upward by the rotation of the centrifugal fan and comes into contact with the uncooled air that has passed through the superheated area. As a result, there is a problem that a large amount of condensed water is generated in the centrifugal fan.

そこで、本発明の課題は、薄型化できると共に遠心ファンの結露を低減できる空気調和機の室内機を提供することにある。   Then, the subject of this invention is providing the indoor unit of the air conditioner which can reduce the dew condensation of a centrifugal fan while being able to reduce thickness.

上記課題を解決するため、本発明の空気調和機の室内機は、
一面に吸込口を有するケーシングと、
上記ケーシング内に設けられると共に、上記吸込口に対向して配置された室内熱交換器と、
上記室内熱交換器の下流側に配置されると共に、上記吸込口から上記室内熱交換器を介して空気を吸い込む遠心ファンと
を備え、
上記室内熱交換器は、冷媒が蒸発する蒸発域と、冷媒が過熱される第1,第2の過熱域とを有し、
上記室内熱交換器は、冷媒が蒸発する蒸発域と、冷媒が過熱される第1,第2の過熱域とを有し、
上記蒸発域および上記第1,第2の過熱域は、上記ケーシングの上記一面に沿うように直列に配置され、
上記蒸発域は、上記第1の過熱域と上記第2の過熱域との間に位置していることを特徴としている。
In order to solve the above problems, the indoor unit of the air conditioner of the present invention is
A casing having a suction port on one side;
An indoor heat exchanger provided in the casing and disposed opposite the suction port;
A centrifugal fan that is disposed on the downstream side of the indoor heat exchanger and sucks air from the suction port through the indoor heat exchanger,
The indoor heat exchanger has an evaporation area where the refrigerant evaporates, and first and second overheat areas where the refrigerant is overheated,
The indoor heat exchanger has an evaporation area where the refrigerant evaporates, and first and second overheat areas where the refrigerant is overheated,
The evaporation zone and the first and second superheat zones are arranged in series along the one surface of the casing,
The evaporating zone is located between the first overheating zone and the second overheating zone.

上記構成の空気調和機の室内機によれば、上記室内熱交換器の上記蒸発域および上記第1,第2の過熱域は、上記ケーシングの上記一面に沿うように直列に配置されているので、特開平9−14727号公報に記載の室内機の室内熱交換器に比べて、室内機を薄型化できる。   According to the indoor unit of the air conditioner having the above configuration, the evaporation region and the first and second superheat regions of the indoor heat exchanger are arranged in series along the one surface of the casing. The indoor unit can be made thinner than the indoor heat exchanger of the indoor unit described in JP-A-9-14727.

また、上記遠心ファンが上記室内熱交換器の下流側に配置されると共に、上記吸込口から上記室内熱交換器を介して空気を吸い込む。上記室内熱交換器の上記蒸発域は、上記第1の過熱域と上記第2の過熱域との間に位置している。このため、除湿運転時、上記蒸発域で除湿されると共に冷却された空気は、上記第1,第2の過熱域で除湿も冷却もされなかった空気と共に上記遠心ファンに吸い込まれる。このとき、上記蒸発域からの冷却された空気の少なくとも一部は、上記第1,第2の過熱域からの冷却されていない空気の少なくとも一方と混合され、冷却されていない空気によって暖められてから上記遠心ファンに吸い込まれる。そして、上記蒸発域を通過して冷却され、上記第1,第2の過熱域からの冷却されていない空気と混合されずに上記遠心ファンに直接当たる空気の量を低減できる。したがって、上記遠心ファンが冷却されにくくすることができて、遠心ファンの結露を低減できる。   The centrifugal fan is disposed on the downstream side of the indoor heat exchanger and sucks air from the suction port through the indoor heat exchanger. The evaporation area of the indoor heat exchanger is located between the first overheating area and the second overheating area. For this reason, during the dehumidifying operation, the air that has been dehumidified and cooled in the evaporation region is sucked into the centrifugal fan together with the air that has not been dehumidified and cooled in the first and second overheating regions. At this time, at least a part of the cooled air from the evaporation region is mixed with at least one of the uncooled air from the first and second superheat regions, and is warmed by the uncooled air. Into the centrifugal fan. Then, it is possible to reduce the amount of air that is cooled by passing through the evaporation zone and directly hits the centrifugal fan without being mixed with uncooled air from the first and second superheat zones. Therefore, the centrifugal fan can be made difficult to be cooled, and condensation of the centrifugal fan can be reduced.

また、一実施形態の空気調和機の室内機では、
上記遠心ファンは、上記遠心ファンの中心軸の周囲に配列された複数の翼を有する翼部と、この翼部よりも径方向内側に設けられた吸込領域とを有し、
上記室内熱交換器の上記蒸発域の少なくとも一部は、上記遠心ファンの上記吸込領域に対向している。
Moreover, in the indoor unit of the air conditioner of one embodiment,
The centrifugal fan has a wing portion having a plurality of blades arranged around the central axis of the centrifugal fan, and a suction region provided radially inward from the wing portion,
At least a part of the evaporation area of the indoor heat exchanger faces the suction area of the centrifugal fan.

上記実施形態によれば、上記室内熱交換器の上記蒸発域の少なくとも一部は、上記遠心ファンの吸込領域に対向している。このため、除湿運転時、上記蒸発域で除湿されると共に冷却された空気が遠心ファンの吸込領域に直接流れ込む量を増やすことができて、遠心ファンの翼部に直接当たる冷却された空気の量を低減できる。したがって、上記遠心ファンがより冷却されにくくすることができて、遠心ファンの結露をより確実に低減できる。   According to the embodiment, at least a part of the evaporation region of the indoor heat exchanger faces the suction region of the centrifugal fan. Therefore, during the dehumidifying operation, it is possible to increase the amount of air that is dehumidified and cooled in the evaporation area and flows directly into the suction area of the centrifugal fan, and the amount of cooled air that directly hits the wings of the centrifugal fan. Can be reduced. Therefore, the centrifugal fan can be made more difficult to be cooled, and condensation of the centrifugal fan can be more reliably reduced.

また、一実施形態の空気調和機の室内機では、
上記室内熱交換器の上記蒸発域の全部が、上記遠心ファンの上記吸込領域に対向している。
Moreover, in the indoor unit of the air conditioner of one embodiment,
The entire evaporation area of the indoor heat exchanger faces the suction area of the centrifugal fan.

上記実施形態によれば、上記室内熱交換器の上記蒸発域の全部が、上記遠心ファンの上記吸込領域に対向している。このため、除湿運転時、上記蒸発域で除湿されると共に冷却された空気が遠心ファンの吸込領域に直接流れ込む量を確実に増やすことができて、遠心ファンの翼部に直接当たる冷却された空気の量を確実に低減できる。したがって、上記遠心ファンがより冷却されにくくすることができて、遠心ファンの結露をさらに確実に低減できる。   According to the embodiment, the entire evaporation region of the indoor heat exchanger faces the suction region of the centrifugal fan. For this reason, during the dehumidifying operation, it is possible to reliably increase the amount of air that is dehumidified and cooled in the evaporation area and flows directly into the suction area of the centrifugal fan, and the cooled air that directly hits the wings of the centrifugal fan. Can be reliably reduced. Therefore, the centrifugal fan can be made more difficult to be cooled, and the condensation of the centrifugal fan can be further reliably reduced.

また、一実施形態の空気調和機の室内機では、
上記室内熱交換器の下方に配置されると共に、上記室内熱交換器からのドレン水を受けるためのドレンパンを備え、上記室内熱交換器の上記蒸発域は、上記ドレンパン側に位置している。
Moreover, in the indoor unit of the air conditioner of one embodiment,
A drain pan is disposed below the indoor heat exchanger and receives drain water from the indoor heat exchanger, and the evaporation region of the indoor heat exchanger is located on the drain pan side.

上記実施形態によれば、上記室内熱交換器の上記蒸発域は、上記ドレンパン側に位置しているので、蒸発域からドレンパンまでの距離が短くなっている。このため、除湿運転時、上記蒸発域で発生した結露水がドレンパンに到達する前に遠心ファンへの空気の流れによって吹き飛ばされにくくなる。したがって、上記蒸発域からドレンパンに到達する結露水を増やすことができる。   According to the embodiment, since the evaporation region of the indoor heat exchanger is located on the drain pan side, the distance from the evaporation region to the drain pan is short. For this reason, at the time of dehumidification operation, it becomes difficult for the dew condensation water generated in the evaporation region to be blown off by the air flow to the centrifugal fan before reaching the drain pan. Therefore, the dew condensation water that reaches the drain pan from the evaporation region can be increased.

また、一実施形態の空気調和機の室内機では、
上記室内熱交換器の下方に配置されると共に、上記室内熱交換器からのドレン水を受けるためのドレンパンを備え、
上記室内熱交換器の上記蒸発域は、第1の部分と第2の部分とを有し、
上記第1の部分は、上記遠心ファンの上記吸込領域に対向し、
上記第2の部分は、上記遠心ファンの上記翼部のうち上記遠心ファンの中心軸よりも下方に位置した部分に対向している。
Moreover, in the indoor unit of the air conditioner of one embodiment,
A drain pan for receiving drain water from the indoor heat exchanger is disposed below the indoor heat exchanger,
The evaporation zone of the indoor heat exchanger has a first portion and a second portion,
The first portion faces the suction area of the centrifugal fan,
The second portion is opposed to a portion of the wing portion of the centrifugal fan that is located below the central axis of the centrifugal fan.

上記実施形態によれば、上記室内熱交換器の上記蒸発域の第1の部分は、上記遠心ファンの上記吸込領域に対向し、第2の部分は、上記遠心ファンの翼部のうち遠心ファンの中心軸よりも下方に位置した部分に対向している。このため、除湿運転時、特に上記蒸発域の第2の部分で発生した結露水がドレンパンに到達する前に遠心ファンへの空気の流れによって吹き飛ばされにくくなる。したがって、上記蒸発域からドレンパンに到達する結露水を増やすことができる。   According to the embodiment, the first part of the evaporation region of the indoor heat exchanger is opposed to the suction region of the centrifugal fan, and the second part is a centrifugal fan among the blades of the centrifugal fan. It faces the portion located below the central axis of the. For this reason, during the dehumidifying operation, the condensed water generated particularly in the second part of the evaporation zone is less likely to be blown off by the air flow to the centrifugal fan before reaching the drain pan. Therefore, the dew condensation water that reaches the drain pan from the evaporation region can be increased.

本発明の空気調和機の室内機によれば、薄型化できると共に遠心ファンの結露を低減できる。   According to the indoor unit of the air conditioner of the present invention, it is possible to reduce the thickness and reduce condensation of the centrifugal fan.

本発明の一実施形態の空気調和機の室内機と室外機の冷媒回路の回路図である。It is a circuit diagram of the refrigerant circuit of the indoor unit of the air conditioner of one Embodiment of this invention, and an outdoor unit. 上記空気調和機の床置き型の室内機の斜視図である。It is a perspective view of the floor-standing indoor unit of the air conditioner. 図2のIII−III線から見た断面図である。It is sectional drawing seen from the III-III line of FIG. 上記室内機の室内熱交換器の構成を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the indoor heat exchanger of the said indoor unit. 上記室内熱交換器と上記室内機の遠心ファンとの位置関係を模式的に説明する図である。It is a figure which illustrates typically the positional relationship of the said indoor heat exchanger and the centrifugal fan of the said indoor unit.

以下、本発明を図示の実施形態により詳細に説明する。   Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to illustrated embodiments.

図1は、本発明の一実施形態の空気調和機の室内機2およびその室内機2に連絡配管L1,L2を介して接続された室外機1の冷媒回路を示している。この実施形態の空気調和機は、室内機2と室外機1が一対一のペア型の空気調和機である。   FIG. 1 shows an indoor unit 2 of an air conditioner according to an embodiment of the present invention and a refrigerant circuit of the outdoor unit 1 connected to the indoor unit 2 via connection pipes L1 and L2. The air conditioner of this embodiment is a pair type air conditioner in which the indoor unit 2 and the outdoor unit 1 are one-to-one.

この実施形態の空気調和機は、図1に示すように、圧縮機11と、上記圧縮機11の吐出側が一端に接続された四路切換弁12と、上記四路切換弁12の他端に一端が接続された室外熱交換器13と、上記室外熱交換器13の他端に一端が接続された電動膨張弁14と、上記電動膨張弁14の他端に閉鎖弁21および連絡配管L1を介して一端が接続された室内熱交換器15と、上記室内熱交換器15の他端に連絡配管L2、閉鎖弁22および四路切換弁12を介して一端が接続され、他端が圧縮機11の吸入側に接続されたアキュムレータ16とを備えている。   As shown in FIG. 1, the air conditioner of this embodiment includes a compressor 11, a four-way switching valve 12 having the discharge side of the compressor 11 connected to one end, and the other end of the four-way switching valve 12. An outdoor heat exchanger 13 having one end connected thereto, an electric expansion valve 14 having one end connected to the other end of the outdoor heat exchanger 13, and a closing valve 21 and a communication pipe L1 at the other end of the electric expansion valve 14. One end of the indoor heat exchanger 15 is connected to the other end of the indoor heat exchanger 15 via the connecting pipe L2, the closing valve 22 and the four-way switching valve 12, and the other end is a compressor. 11 and an accumulator 16 connected to the suction side.

上記圧縮機11,四路切換弁12,室外熱交換器13,電動膨張弁14,室内熱交換器15およびアキュムレータ16を環状に接続することで冷媒回路を構成している。この冷媒回路には、R32冷媒が充填されている。   The refrigerant circuit is configured by connecting the compressor 11, the four-way switching valve 12, the outdoor heat exchanger 13, the electric expansion valve 14, the indoor heat exchanger 15 and the accumulator 16 in an annular shape. This refrigerant circuit is filled with R32 refrigerant.

また、上記圧縮機11,四路切換弁12,室外熱交換器13,電動膨張弁14,アキュムレータ16および室外ファン17で室外機1を構成し、室内熱交換器15および遠心ファン18で室内機2を構成している。   The compressor 11, the four-way switching valve 12, the outdoor heat exchanger 13, the electric expansion valve 14, the accumulator 16, and the outdoor fan 17 constitute the outdoor unit 1, and the indoor heat exchanger 15 and the centrifugal fan 18 constitute the indoor unit. 2 is constituted.

また、上記室外機1は、圧縮機11や室外ファン17を制御する室外制御装置100を備えている。また、室内機2は、リモートコントローラ(図示せず)や室内温度センサ(図示せず)からの信号などに基づいて遠心ファン18などを制御する室内制御装置200を備えている。   The outdoor unit 1 includes an outdoor control device 100 that controls the compressor 11 and the outdoor fan 17. The indoor unit 2 includes an indoor control device 200 that controls the centrifugal fan 18 and the like based on signals from a remote controller (not shown) and an indoor temperature sensor (not shown).

上記構成の空気調和機において、暖房運転時、四路切換弁12を実線の切換え位置に切り換えて、圧縮機11を起動すると、圧縮機11から吐出された高圧のR32冷媒が四路切換弁12を通って室内熱交換器15に入る。そして、上記室内熱交換器15で凝縮したR32冷媒は、電動膨張弁14で減圧された後に室外熱交換器13に入る。上記室外熱交換器13で蒸発したR32冷媒が四路切換弁12およびアキュムレータ16を介して圧縮機11の吸入側に戻る。こうして、上記圧縮機11,室内熱交換器15,電動膨張弁14,室外熱交換器13およびアキュムレータ16で構成された冷媒回路をR32冷媒が循環して、冷凍サイクルを実行する。そして、遠心ファン18により室内熱交換器15を介して室内空気を循環させることにより室内を暖房する。   In the air conditioner configured as described above, when the four-way switching valve 12 is switched to the solid line switching position and the compressor 11 is started during heating operation, the high-pressure R32 refrigerant discharged from the compressor 11 is discharged to the four-way switching valve 12. And enters the indoor heat exchanger 15. The R32 refrigerant condensed in the indoor heat exchanger 15 is reduced in pressure by the electric expansion valve 14 and then enters the outdoor heat exchanger 13. The R32 refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger 13 returns to the suction side of the compressor 11 through the four-way switching valve 12 and the accumulator 16. Thus, the R32 refrigerant circulates through the refrigerant circuit constituted by the compressor 11, the indoor heat exchanger 15, the electric expansion valve 14, the outdoor heat exchanger 13 and the accumulator 16, and the refrigeration cycle is executed. Then, the room air is heated by circulating the room air through the indoor heat exchanger 15 by the centrifugal fan 18.

これに対して、冷房運転時および所定の除湿運転時は、四路切換弁12を点線の切換え位置に切り換えて、圧縮機11,室外熱交換器13,電動膨張弁14,室内熱交換器15およびアキュムレータ16の順にR32冷媒が循環する冷凍サイクルを実行する。   On the other hand, during the cooling operation and the predetermined dehumidifying operation, the four-way switching valve 12 is switched to the dotted line switching position, and the compressor 11, the outdoor heat exchanger 13, the electric expansion valve 14, and the indoor heat exchanger 15 are switched. Then, the refrigeration cycle in which the R32 refrigerant circulates in the order of the accumulator 16 is executed.

図2は上記空気調和機の床置き型の室内機2の斜視図を示している。   FIG. 2 is a perspective view of the floor-standing indoor unit 2 of the air conditioner.

この空気調和機の室内機2は、図2に示すように、室内の壁面に後面側が取り付けられる略長方形状の底フレーム31と、上記底フレーム31の前面側に取り付けられ、前面に略長方形状の開口部(図示せず)を有する前面グリル32と、前面グリル32の開口部を覆うように取り付けられた吸込パネル33とを備えている。上記底フレーム31と前面グリル32と吸込パネル33で本体ケーシング30を構成している。   As shown in FIG. 2, the indoor unit 2 of this air conditioner is attached to a substantially rectangular bottom frame 31 whose rear side is attached to an indoor wall surface, and to the front side of the bottom frame 31, and is substantially rectangular on the front side. A front grill 32 having an opening (not shown), and a suction panel 33 attached to cover the opening of the front grill 32. The bottom casing 31, the front grille 32, and the suction panel 33 constitute a main body casing 30.

上記前面グリル32の上部に上側吹出口32aを設けると共に、前面グリル32の下部に下側吹出口32bを設けている。上記前面グリル32の上側吹出口32aにフラップ34を設けている。このフラップ34は、冷房運転、所定の除湿運転および暖房運転時に回動して、上側吹出口32aから冷風,温風を前方かつ斜め上方に吹き出し、運転停止時に上側吹出口32aを覆う。なお、運転停止状態では、図2に示すように、フラップ34により上側吹出口32aを閉じている。   An upper air outlet 32 a is provided at the upper part of the front grill 32, and a lower air outlet 32 b is provided at the lower part of the front grill 32. A flap 34 is provided at the upper air outlet 32 a of the front grill 32. The flap 34 rotates during the cooling operation, the predetermined dehumidifying operation and the heating operation, and blows out cool air and warm air forward and obliquely upward from the upper air outlet 32a, and covers the upper air outlet 32a when the operation is stopped. In the operation stop state, the upper air outlet 32a is closed by the flap 34 as shown in FIG.

また、上記吸込パネル33の上側に上側吸込口33aを設け、吸込パネル33の下側に下側吸込口33bを設け、さらに吸込パネル33の左右の側面に側方吸込口33c(図2では右側のみを示す)を設けている。   Further, an upper suction port 33a is provided on the upper side of the suction panel 33, a lower suction port 33b is provided on the lower side of the suction panel 33, and a side suction port 33c (right side in FIG. Only shown).

図3は図2のIII−III線から見た断面図を示している。図3において、図2に示す室内機2と同一の構成部には同一参照番号を付している。   FIG. 3 shows a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 3, the same components as those of the indoor unit 2 shown in FIG.

図3に示すように、底フレーム31の略中央にファンモータ26を固定している。このファンモータ26の軸が接続された遠心ファン18を、軸が前後方向になるように底フレーム31に配置している。また、上記底フレーム31に遠心ファン18の前面側にベルマウス27を設けている。そして、上記ベルマウス27の前面側に室内熱交換器15を配置し、その室内熱交換器15の前面側に前面グリル32を取り付け、その前面グリル32の前面側に吸込パネル33を取り付けている。前面グリル32の吸込口の一例としての開口部35にフィルタ(図示せず)を取り付けている。また、上記ベルマウス27の下部かつ室内熱交換器15の下側には、ドレンパン28を配置している。   As shown in FIG. 3, the fan motor 26 is fixed at the approximate center of the bottom frame 31. The centrifugal fan 18 to which the shaft of the fan motor 26 is connected is disposed on the bottom frame 31 so that the shaft is in the front-rear direction. A bell mouth 27 is provided on the bottom frame 31 on the front side of the centrifugal fan 18. The indoor heat exchanger 15 is arranged on the front side of the bell mouth 27, the front grill 32 is attached to the front side of the indoor heat exchanger 15, and the suction panel 33 is attached to the front side of the front grill 32. . A filter (not shown) is attached to an opening 35 as an example of a suction port of the front grill 32. A drain pan 28 is disposed below the bell mouth 27 and below the indoor heat exchanger 15.

室内熱交換器15は、本体ケーシング30内に設けられると共に、開口部35に対向して配置されている。室内熱交換器15は、後述する蒸発域51と、第1,第2の過熱域61,62とを有している。蒸発域51および第1,第2の過熱域61,62は、ケーシング30の一面の一例としての前面グリル32の前面に沿うように配置され、上から順に第2の過熱域62、蒸発域51、第1の過熱域61が配置されている。蒸発域51は、前面グリル32の前面に沿って第1の過熱域61と第2の過熱域62との間に位置している。   The indoor heat exchanger 15 is provided in the main body casing 30 and is disposed to face the opening 35. The indoor heat exchanger 15 has an evaporation area 51, which will be described later, and first and second superheat areas 61, 62. The evaporation region 51 and the first and second superheat regions 61 and 62 are arranged along the front surface of the front grill 32 as an example of one surface of the casing 30, and the second superheat region 62 and the evaporation region 51 are sequentially arranged from the top. The 1st overheating area 61 is arrange | positioned. The evaporation region 51 is located between the first overheating region 61 and the second overheating region 62 along the front surface of the front grill 32.

遠心ファン18は、室内熱交換器15の下流側に配置されると共に、開口部35から室内熱交換器15を介して空気を吸い込むようになっている。遠心ファン18は、前面側から吸い込んだ空気を軸に対して半径方向外向に吹き出すターボファンである。   The centrifugal fan 18 is disposed on the downstream side of the indoor heat exchanger 15 and sucks air from the opening 35 via the indoor heat exchanger 15. The centrifugal fan 18 is a turbo fan that blows out air sucked from the front side in a radially outward direction with respect to an axis.

また、前面グリル32の下側の吹き出し通路内に、下側吹出口32bを開閉するシャッタ40を配置している。このシャッタ40は、底フレーム31側に設けられた軸40aを中心にシャッタ駆動部(図示せず)により回動し、下側の吹き出し通路を全開状態または全閉状態にする。なお、運転停止状態では、シャッタ40を開いている。   In addition, a shutter 40 that opens and closes the lower air outlet 32b is disposed in the blowing passage below the front grill 32. The shutter 40 is rotated about a shaft 40a provided on the bottom frame 31 side by a shutter driving unit (not shown), and the lower blowing passage is fully opened or fully closed. In the operation stop state, the shutter 40 is opened.

上記空気調和機の室内機2では、暖房運転時に、下側吹出口32bをシャッタ40により開いて、上側吹出口32aと下側吹出口32bの両方から温風を吹き出す二方吹き制御と、下側吹出口32bをシャッタ40により閉じて、上側吹出口32aの一方からのみ温風を吹き出す一方吹き制御がある。また、冷房運転時および所定の除湿運転時は、上側吹出口32aの一方からのみ冷風を吹き出す。   In the indoor unit 2 of the air conditioner, during heating operation, the lower air outlet 32b is opened by the shutter 40, and the two-way air blow control for blowing warm air from both the upper air outlet 32a and the lower air outlet 32b, There is one blow control in which the side air outlet 32b is closed by the shutter 40 and warm air is blown out only from one of the upper air outlets 32a. Further, during the cooling operation and the predetermined dehumidifying operation, the cold air is blown out only from one of the upper air outlets 32a.

図4は、上記室内熱交換器15の構成を説明する断面図を示している。   FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating the configuration of the indoor heat exchanger 15.

図4に示すように、室内熱交換器15は、伝熱管151と複数枚のフィン(図示しない)とを有している。伝熱管151は、室内熱交換器15の厚み方向に2列で上下方向に配列されている。この伝熱管151の配列方向に沿って、これら2列の伝熱管151が互いに千鳥状になるように配置されている。   As shown in FIG. 4, the indoor heat exchanger 15 includes a heat transfer tube 151 and a plurality of fins (not shown). The heat transfer tubes 151 are arranged vertically in two rows in the thickness direction of the indoor heat exchanger 15. The two rows of heat transfer tubes 151 are arranged in a staggered manner along the arrangement direction of the heat transfer tubes 151.

冷房運転時および所定の除湿運転時では、室内熱交換器15の伝熱管151の一方側の列の下部に配置された液入口15aから伝熱管151内に液冷媒が供給される。この供給された液冷媒は、室内熱交換器15の中央部に近付くように流れ、伝熱管151の上記一方側の列の中央部に配置された出口15bから流れ出て分岐部156に流れる。   During the cooling operation and the predetermined dehumidifying operation, the liquid refrigerant is supplied into the heat transfer tube 151 from the liquid inlet 15a disposed at the lower part of the row on one side of the heat transfer tube 151 of the indoor heat exchanger 15. The supplied liquid refrigerant flows so as to approach the central portion of the indoor heat exchanger 15, flows out from the outlet 15 b disposed in the central portion of the one row of the heat transfer tubes 151, and flows to the branching portion 156.

分岐部156において分岐された一方の冷媒は、室内熱交換器15の液入口15aの下方側に隣接する入口15cから室内熱交換器15の下部に供給される。分岐部156において分岐された他方の冷媒は、分岐部157に流れる。分岐部157において分岐された一方の冷媒は、室内熱交換器15の出口15bの上方側に隣接する入口15dから室内熱交換器15の中央部に供給される。分岐部157において分岐された他方の冷媒は、室内熱交換器15の上記一方側の列の上部に配置された入口15eから室内熱交換器15の上部に供給される。   One refrigerant branched in the branch part 156 is supplied to the lower part of the indoor heat exchanger 15 from the inlet 15c adjacent to the lower side of the liquid inlet 15a of the indoor heat exchanger 15. The other refrigerant branched in the branch portion 156 flows to the branch portion 157. One refrigerant branched in the branch part 157 is supplied to the central part of the indoor heat exchanger 15 from an inlet 15d adjacent to the upper side of the outlet 15b of the indoor heat exchanger 15. The other refrigerant branched in the branching section 157 is supplied to the upper portion of the indoor heat exchanger 15 from an inlet 15e arranged at the upper portion of the one row of the indoor heat exchanger 15.

その後、室内熱交換器15の下部に供給された冷媒は、室内熱交換器15の他方側の列の中央部に配置された出口15fから流れ出る。室内熱交換器15の中央部に供給された冷媒は、室内熱交換器15の出口15fの上方側に隣接する出口15gから流れ出る。室内熱交換器15の上部に供給された冷媒は、室内熱交換器15の他方側の列の上部に配置された出口15hから流れ出る。   Thereafter, the refrigerant supplied to the lower portion of the indoor heat exchanger 15 flows out from the outlet 15 f arranged at the center of the other row of the indoor heat exchanger 15. The refrigerant supplied to the central portion of the indoor heat exchanger 15 flows out from the outlet 15g adjacent to the upper side of the outlet 15f of the indoor heat exchanger 15. The refrigerant supplied to the upper part of the indoor heat exchanger 15 flows out from the outlet 15 h arranged at the upper part of the other row of the indoor heat exchanger 15.

なお、暖房運転時では、冷媒が冷房運転時および所定の除湿運転時と反対方向に流れる。   In the heating operation, the refrigerant flows in the opposite direction to that in the cooling operation and the predetermined dehumidifying operation.

所定の除湿運転時には、室内熱交換器15の液入口15aから供給された液冷媒は、出口15bから出るときには全て蒸発している。したがって、液入口15aから出口15bまでの範囲が、液冷媒が蒸発する蒸発域51になる。この蒸発域51の下流側の一方の範囲である、入口15cから出口15fまでの範囲は、冷媒が過熱される第1の過熱域61になる。また、蒸発域51の下流側の他方の範囲である、入口15dから出口15gまでの範囲および入口15eから出口15hまでの範囲は、冷媒が過熱される第2の過熱域62になる。   During the predetermined dehumidifying operation, the liquid refrigerant supplied from the liquid inlet 15a of the indoor heat exchanger 15 is all evaporated when it exits from the outlet 15b. Therefore, the range from the liquid inlet 15a to the outlet 15b is an evaporation region 51 where the liquid refrigerant evaporates. The range from the inlet 15c to the outlet 15f, which is one range on the downstream side of the evaporation region 51, is a first superheat region 61 where the refrigerant is superheated. Further, the range from the inlet 15d to the outlet 15g and the range from the inlet 15e to the outlet 15h, which are the other ranges on the downstream side of the evaporation zone 51, become the second superheat zone 62 where the refrigerant is superheated.

なお、蒸発域51の範囲は、負荷に応じて変化するように、圧縮機11および電動膨張弁14(図1参照)が制御される。ここで、負荷に応じて変化するとは、蒸発域51に供給される熱量に応じて変化することであって、熱量は、例えば室内温度(吸込空気の温度)と室内風量によって決まる。また、負荷は、必要除湿能力(必要冷房能力)に対応しており、例えば室内温度と設定温度との差に基づいて検知できる。   In addition, the compressor 11 and the electric expansion valve 14 (refer FIG. 1) are controlled so that the range of the evaporation area | region 51 may change according to load. Here, changing in accordance with the load means changing in accordance with the amount of heat supplied to the evaporation region 51, and the amount of heat is determined by, for example, the indoor temperature (the temperature of the intake air) and the indoor air volume. The load corresponds to the necessary dehumidifying capacity (necessary cooling capacity) and can be detected based on, for example, the difference between the room temperature and the set temperature.

圧縮機11は、室内温度と設定温度との差に基づいて制御される。室内温度と設定温度との差が大きいときには負荷が大きいことから、圧縮機11の周波数が増加される。一方、室内温度と設定温度との差が小さいときには負荷が小さいことから、圧縮機11の周波数が減少するように制御される。   The compressor 11 is controlled based on the difference between the room temperature and the set temperature. Since the load is large when the difference between the room temperature and the set temperature is large, the frequency of the compressor 11 is increased. On the other hand, since the load is small when the difference between the room temperature and the set temperature is small, the frequency of the compressor 11 is controlled to decrease.

電動膨張弁14は、蒸発温度に基づいて制御される。圧縮機11の周波数が制御された状態において、蒸発温度が目標蒸発温度近くの所定の範囲内の温度になるように、電動膨張弁13が制御される。この蒸発温度の所定範囲は、圧縮機11の周波数によらず一定に制御されるのが好ましい。   The electric expansion valve 14 is controlled based on the evaporation temperature. In the state where the frequency of the compressor 11 is controlled, the electric expansion valve 13 is controlled so that the evaporation temperature becomes a temperature within a predetermined range near the target evaporation temperature. The predetermined range of the evaporation temperature is preferably controlled to be constant regardless of the frequency of the compressor 11.

図5は、室内熱交換器15と遠心ファン18との位置関係を模式的に説明する図を示している。   FIG. 5 schematically shows the positional relationship between the indoor heat exchanger 15 and the centrifugal fan 18.

図5に示すように、室内熱交換器15は、遠心ファン18に対向して配置されている。室内熱交換器15の下方には、ドレンパン28が配置され、室内熱交換器15からのドレン水を受けるようになっている。   As shown in FIG. 5, the indoor heat exchanger 15 is disposed to face the centrifugal fan 18. A drain pan 28 is disposed below the indoor heat exchanger 15 and receives drain water from the indoor heat exchanger 15.

遠心ファン18は、遠心ファン18の中心軸18aの周囲に配列された複数の翼を有する翼部181と、この翼部181よりも径方向内側に設けられた吸込領域182とを有している。   The centrifugal fan 18 has a wing part 181 having a plurality of blades arranged around the central axis 18 a of the centrifugal fan 18, and a suction region 182 provided radially inward of the wing part 181. .

室内熱交換器15は、上から順に第2の過熱域62、蒸発域51、第1の過熱域61で構成されている。蒸発域51は、上から順に第1の部分511と第2の部分512とで構成されている。   The indoor heat exchanger 15 includes a second superheat region 62, an evaporation region 51, and a first superheat region 61 in order from the top. The evaporation area 51 includes a first portion 511 and a second portion 512 in order from the top.

上記蒸発域51の第1の部分511は、遠心ファン18の吸込領域182に対向している。蒸発域51の第2の部分512は、遠心ファン18の翼部181のうち遠心ファン18の中心軸18aよりも下方に位置した部分に対向している。   The first portion 511 of the evaporation area 51 faces the suction area 182 of the centrifugal fan 18. The second portion 512 of the evaporation zone 51 faces the portion of the wing 181 of the centrifugal fan 18 that is located below the central axis 18a of the centrifugal fan 18.

上記構成の空気調和機の室内機によれば、室内熱交換器15の蒸発域51および第1,第2の過熱域61,62は、ケーシング30の前面グリル32の前面に沿うように直列に配置されているので、特開平9−14727号公報に記載の室内機の室内熱交換器に比べて、室内機を薄型化できる。   According to the indoor unit of the air conditioner configured as described above, the evaporation region 51 and the first and second superheat regions 61 and 62 of the indoor heat exchanger 15 are arranged in series along the front surface of the front grill 32 of the casing 30. Therefore, the indoor unit can be made thinner than the indoor heat exchanger of the indoor unit described in JP-A-9-14727.

また、遠心ファン18が室内熱交換器15の下流側に配置されると共に、開口部35から室内熱交換器15を介して空気を吸い込む。室内熱交換器15の蒸発域51は、第1の過熱域61と第2の過熱域62との間に位置している。このため、除湿運転時、蒸発域51で除湿されると共に冷却された空気は、第1,第2の過熱域61,62で除湿も冷却もされなかった空気と共に遠心ファン18に吸い込まれる。このとき、蒸発域51からの冷却された空気の少なくとも一部は、第1,第2の過熱域61,62からの冷却されていない空気の少なくとも一方と混合され、冷却されていない空気によって暖められてから遠心ファン18に吸い込まれる。そして、蒸発域51を通過して冷却され、第1,第2の過熱域61,62からの冷却されていない空気と混合されずに遠心ファン18に直接当たる空気の量を低減できる。したがって、遠心ファン18が冷却されにくくすることができて、遠心ファン18の結露を低減できる。   The centrifugal fan 18 is disposed on the downstream side of the indoor heat exchanger 15 and sucks air from the opening 35 via the indoor heat exchanger 15. The evaporation area 51 of the indoor heat exchanger 15 is located between the first overheating area 61 and the second overheating area 62. Therefore, during the dehumidifying operation, the air dehumidified and cooled in the evaporation region 51 is sucked into the centrifugal fan 18 together with the air that has not been dehumidified and cooled in the first and second superheat regions 61 and 62. At this time, at least a part of the cooled air from the evaporation region 51 is mixed with at least one of the uncooled air from the first and second superheat regions 61 and 62 and warmed by the uncooled air. Then, it is sucked into the centrifugal fan 18. Then, it is possible to reduce the amount of air that passes through the evaporation zone 51 and is cooled and directly hits the centrifugal fan 18 without being mixed with the uncooled air from the first and second superheat zones 61 and 62. Therefore, the centrifugal fan 18 can be hardly cooled, and condensation of the centrifugal fan 18 can be reduced.

また、室内熱交換器15の蒸発域51の第1の部分511は、遠心ファン18の吸込領域182に対向している。このため、除湿運転時、蒸発域51で除湿されると共に冷却された空気が遠心ファン18の吸込領域182に直接流れ込む量を増やすことができて、遠心ファン18の翼部181に直接当たる冷却された空気の量を低減できる。したがって、遠心ファン18がより冷却されにくくすることができて、遠心ファン18の結露をより確実に低減できる。   The first portion 511 of the evaporation area 51 of the indoor heat exchanger 15 faces the suction area 182 of the centrifugal fan 18. For this reason, during the dehumidifying operation, the amount of air that is dehumidified and cooled in the evaporation zone 51 and directly flows into the suction region 182 of the centrifugal fan 18 can be increased, and the cooling directly hits the wings 181 of the centrifugal fan 18. Can reduce the amount of air. Therefore, the centrifugal fan 18 can be made more difficult to be cooled, and the condensation of the centrifugal fan 18 can be more reliably reduced.

また、室内熱交換器15の蒸発域51の第1の部分511は、遠心ファン18の吸込領域182に対向し、第2の部分512は、遠心ファン18の翼部181のうち遠心ファン18の中心軸18aよりも下方に位置した部分に対向している。このため、除湿運転時、特に蒸発域51の第2の部分512で発生した結露水がドレンパン28に到達する前に遠心ファン18への空気の流れによって吹き飛ばされにくくなる。したがって、蒸発域51からドレンパン28に到達する結露水を増やすことができる。   Further, the first portion 511 of the evaporation region 51 of the indoor heat exchanger 15 faces the suction region 182 of the centrifugal fan 18, and the second portion 512 of the wing 181 of the centrifugal fan 18 It faces a portion located below the central axis 18a. For this reason, during the dehumidifying operation, the condensed water generated particularly in the second portion 512 of the evaporation zone 51 is less likely to be blown away by the air flow to the centrifugal fan 18 before reaching the drain pan 28. Therefore, the dew condensation water reaching the drain pan 28 from the evaporation area 51 can be increased.

なお、上記実施形態では、室内熱交換器15の蒸発域51の第1の部分511のみが遠心ファン18の吸込領域182に対向していた。しかしながら、これに限らず、室内熱交換器の蒸発域の全部が、遠心ファンの吸込領域に対向していてもよい。これにより、除湿運転時、上記蒸発域で除湿されると共に冷却された空気が遠心ファンの吸込領域に直接流れ込む量を確実に増やすことができて、遠心ファンの翼部に直接当たる冷却された空気の量を確実に低減できる。したがって、上記遠心ファンがより冷却されにくくすることができて、遠心ファンの結露をさらに確実に低減できる。   In the above embodiment, only the first portion 511 of the evaporation region 51 of the indoor heat exchanger 15 faces the suction region 182 of the centrifugal fan 18. However, the present invention is not limited to this, and the entire evaporation region of the indoor heat exchanger may face the suction region of the centrifugal fan. Thus, during the dehumidifying operation, it is possible to surely increase the amount of the air that is dehumidified and cooled in the evaporation area and flows directly into the suction area of the centrifugal fan, and the cooled air that directly hits the wing part of the centrifugal fan. Can be reliably reduced. Therefore, the centrifugal fan can be made more difficult to be cooled, and the condensation of the centrifugal fan can be further reliably reduced.

また、上記実施形態では、蒸発域51の第1の部分511が遠心ファン18の吸込領域182に対向すると共に、蒸発域51の第2の部分512が遠心ファン18の翼部181のうち遠心ファン18の中心軸18aよりも下方に位置した部分に対向していた。しかしながら、これに限らず、室内熱交換器の蒸発域がドレンパン側に位置していてもよい。これにより、除湿運転時、上記蒸発域で発生した結露水がドレンパンに到達する前に遠心ファンへの空気の流れによって吹き飛ばされにくくなる。したがって、上記蒸発域からドレンパンに到達する結露水を増やすことができる。ここで、室内熱交換器の蒸発域がドレンパン側に位置しているとは、蒸発域の半分以上の領域が、室内熱交換器の下側部分に位置していることをいう。   In the above embodiment, the first portion 511 of the evaporation region 51 faces the suction region 182 of the centrifugal fan 18, and the second portion 512 of the evaporation region 51 is the centrifugal fan of the wings 181 of the centrifugal fan 18. 18 opposed to the portion located below the central axis 18a. However, the present invention is not limited to this, and the evaporation region of the indoor heat exchanger may be located on the drain pan side. Thus, during the dehumidifying operation, the condensed water generated in the evaporation region is less likely to be blown away by the air flow to the centrifugal fan before reaching the drain pan. Therefore, the dew condensation water that reaches the drain pan from the evaporation region can be increased. Here, the fact that the evaporation area of the indoor heat exchanger is located on the drain pan side means that an area of more than half of the evaporation area is located on the lower part of the indoor heat exchanger.

また、上記実施形態では、室内熱交換器15が1つ設けられていたが、これに限らず、例えば、補助熱交換器と主熱交換器とを設け、補助熱交換器の一部が蒸発域になるようにしてもよい。   Moreover, in the said embodiment, although the one indoor heat exchanger 15 was provided, it is not restricted to this, For example, an auxiliary heat exchanger and a main heat exchanger are provided, and a part of auxiliary heat exchanger evaporates. You may make it become a zone.

また、上記実施形態では、室内熱交換器15の伝熱管151は、室内熱交換器15の厚み方向に2列で配列されていたが、これに限らず、例えば、室内熱交換器の厚み方向に1列で上下方向に配列されていてもよい。   Moreover, in the said embodiment, although the heat exchanger tube 151 of the indoor heat exchanger 15 was arranged in 2 rows in the thickness direction of the indoor heat exchanger 15, it is not restricted to this, For example, the thickness direction of an indoor heat exchanger May be arranged vertically in a single row.

また、上記実施形態では、空気調和機の床置き型の室内機について説明したが、空気調和機はこれに限らない。例えば壁埋め込み型の室内機でもよい。   Moreover, although the said embodiment demonstrated the floor-standing indoor unit of the air conditioner, an air conditioner is not restricted to this. For example, a wall-embedded indoor unit may be used.

また、上記実施形態では、室内機2と室外機1が一対一のペア型の空気調和機について説明したが、他の構成の空気調和機にこの発明を適用してもよい。   Moreover, in the said embodiment, although the indoor unit 2 and the outdoor unit 1 demonstrated the one-to-one pair type air conditioner, you may apply this invention to the air conditioner of another structure.

15 室内熱交換器
18 遠心ファン
18a 中心軸
28 ドレンパン
30 ケーシング
35 開口部
51 蒸発域
61 第1の過熱域
62 第2の過熱域
181 翼部
182 吸込領域
511 第1の部分
512 第2の部分
DESCRIPTION OF SYMBOLS 15 Indoor heat exchanger 18 Centrifugal fan 18a Center shaft 28 Drain pan 30 Casing 35 Opening part 51 Evaporation area 61 1st overheating area 62 2nd overheating area 181 Wing | wing part 182 Suction area 511 1st part 512 2nd part

Claims (5)

一面に吸込口(35)を有するケーシング(30)と、
上記ケーシング(30)内に設けられると共に、上記吸込口(35)に対向して配置された室内熱交換器(15)と、
上記室内熱交換器(15)の下流側に配置されると共に、上記吸込口(35)から上記室内熱交換器(15)を介して空気を吸い込む遠心ファン(18)と
を備え、
上記室内熱交換器(15)は、冷媒が蒸発する蒸発域(51)と、冷媒が過熱される第1,第2の過熱域(61,62)とを有し、
上記蒸発域(51)および上記第1,第2の過熱域(61,62)は、上記ケーシング(30)の上記一面に沿うように直列に配置され、
上記蒸発域(51)は、上記第1の過熱域(61)と上記第2の過熱域(62)との間に位置していることを特徴とする空気調和機の室内機。
A casing (30) having a suction port (35) on one side;
An indoor heat exchanger (15) provided in the casing (30) and disposed opposite the suction port (35);
A centrifugal fan (18) that is disposed downstream of the indoor heat exchanger (15) and sucks air from the suction port (35) through the indoor heat exchanger (15),
The indoor heat exchanger (15) has an evaporation area (51) where the refrigerant evaporates, and first and second overheat areas (61, 62) where the refrigerant is overheated,
The evaporation zone (51) and the first and second superheat zones (61, 62) are arranged in series along the one surface of the casing (30),
The indoor unit of an air conditioner, wherein the evaporation region (51) is located between the first overheating region (61) and the second overheating region (62).
請求項1に記載の空気調和機の室内機において、
上記遠心ファン(18)は、上記遠心ファン(18)の中心軸(18a)の周囲に配列された複数の翼を有する翼部(181)と、この翼部(181)よりも径方向内側に設けられた吸込領域(182)とを有し、
上記室内熱交換器(15)の上記蒸発域(51)の少なくとも一部は、上記遠心ファン(18)の上記吸込領域(182)に対向していることを特徴とする空気調和機の室内機。
In the indoor unit of the air conditioner according to claim 1,
The centrifugal fan (18) includes a blade portion (181) having a plurality of blades arranged around the central axis (18a) of the centrifugal fan (18), and a radially inner side than the blade portion (181). A suction area (182) provided,
An indoor unit of an air conditioner, wherein at least a part of the evaporation region (51) of the indoor heat exchanger (15) faces the suction region (182) of the centrifugal fan (18). .
請求項2に記載の空気調和機の室内機において、
上記室内熱交換器(15)の上記蒸発域(51)の全部が、上記遠心ファン(18)の上記吸込領域(182)に対向していることを特徴とする空気調和機の室内機。
The indoor unit of the air conditioner according to claim 2,
The indoor unit of an air conditioner, wherein the entire evaporation zone (51) of the indoor heat exchanger (15) is opposed to the suction region (182) of the centrifugal fan (18).
請求項2または3に記載の空気調和機の室内機において、
上記室内熱交換器(15)の下方に配置されると共に、上記室内熱交換器(15)からのドレン水を受けるためのドレンパン(28)を備え、
上記室内熱交換器(15)の上記蒸発域(51)は、上記ドレンパン(28)側に位置していることを特徴とする空気調和機の室内機。
In the indoor unit of the air conditioner according to claim 2 or 3,
A drain pan (28) for receiving drain water from the indoor heat exchanger (15) is disposed below the indoor heat exchanger (15),
The indoor unit of an air conditioner, wherein the evaporation zone (51) of the indoor heat exchanger (15) is located on the drain pan (28) side.
請求項2に記載の空気調和機の室内機において、
上記室内熱交換器(15)の下方に配置されると共に、上記室内熱交換器(15)からのドレン水を受けるためのドレンパン(28)を備え、
上記室内熱交換器(15)の上記蒸発域(51)は、第1の部分(511)と第2の部分(512)とを有し、
上記第1の部分(511)は、上記遠心ファン(18)の上記吸込領域(182)に対向し、
上記第2の部分(512)は、上記遠心ファン(18)の上記翼部(181)のうち上記遠心ファン(18)の中心軸(18a)よりも下方に位置した部分に対向していることを特徴とする空気調和機の室内機。
The indoor unit of the air conditioner according to claim 2,
A drain pan (28) for receiving drain water from the indoor heat exchanger (15) is disposed below the indoor heat exchanger (15),
The evaporation zone (51) of the indoor heat exchanger (15) has a first part (511) and a second part (512),
The first part (511) faces the suction area (182) of the centrifugal fan (18),
The second portion (512) faces a portion of the wing portion (181) of the centrifugal fan (18) that is positioned below the central axis (18a) of the centrifugal fan (18). An air conditioner indoor unit.
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