JP2016203823A - Air conditioner for vehicle - Google Patents

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大介 榊原
Daisuke Sakakibara
大介 榊原
康裕 関戸
Yasuhiro Sekido
康裕 関戸
隆仁 中村
Takahito Nakamura
隆仁 中村
加藤 慎也
Shinya Kato
慎也 加藤
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air conditioner for a vehicle in which an air blower is arranged at downstream sides of a heat exchanger for cooling and a heat exchanger for heating, which is configured so that cool air and warm air are preferably mixed and blown out from the air blower.SOLUTION: By shifting a rotating shaft S of an air blower 20 toward a downstream side in a suction-flow direction B from a center position C of a fan casing 21 so as to make a length of a passage leading to an air introduction port of the air blower 20 longer, mixture of cool air with warm air is promoted before reaching the air introduction port. Further, by arranging a spiral scroll portion 214 whose flow path area gradually increases along the downstream side in air-flow direction at a blowing flow path 213, the cool air and the warm air are squeezed once at a pressure boosting portion (that is, a scroll winding start vicinity) in the scroll portion 214 and then flow at the scroll portion 214 while dispersing, when the mixture of the cool air and the warm air is promoted.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、車室内に空調風を吹き出す送風機を備える車両用空調装置に関するものである。   The present invention relates to a vehicle air conditioner including a blower that blows conditioned air into a passenger compartment.

従来、この種の車両用空調装置として、例えば特許文献1に記載されたものがある。この特許文献1に記載された車両用空調装置は、冷却用熱交換器および加熱用熱交換器の下流側に送風機が配置されている。   Conventionally, as this type of vehicle air conditioner, there is one described in Patent Document 1, for example. In the vehicle air conditioner described in Patent Document 1, a blower is disposed on the downstream side of the cooling heat exchanger and the heating heat exchanger.

特開平11−139138号公報JP-A-11-139138

しかしながら、従来の車両用空調装置は、送風機の空気導入口まで冷風と温風が衝突することなく流れるため、冷風と温風が混合不十分な状態で送風機に流入する。また、冷風と温風が混合不十分な状態で送風機から吹き出され、そのまま各吹出口へ導かれてしまうという問題があった。   However, in the conventional vehicle air conditioner, since the cold air and the hot air flow to the air inlet of the blower without colliding, the cold air and the hot air flow into the blower with insufficient mixing. In addition, there is a problem that cold air and hot air are blown out of the blower in an insufficiently mixed state and are directly led to each outlet.

本発明は上記点に鑑みて、冷却用熱交換器および加熱用熱交換器の下流側に送風機が配置される車両用空調装置において、冷風と温風が良好に混合されて送風機から吹き出されるようにすることを目的とする。   In view of the above points, the present invention is a vehicle air conditioner in which a blower is disposed on the downstream side of a cooling heat exchanger and a heating heat exchanger, and cool air and hot air are well mixed and blown out from the blower. The purpose is to do so.

上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明では、車両の車室内に送る送風空気の吸い込み流路(7、7a、7b)を形成する空調ケーシング(2)と、空調ケーシング内に配置され、空調ケーシングの内部に導入された送風空気を冷却する冷却用熱交換器(9)と、空調ケーシング内に配置され、空調ケーシングの内部に導入された送風空気を加熱する加熱用熱交換器(10)と、冷却用熱交換器および加熱用熱交換器よりも下流側に配置され、冷却用熱交換器を通った送風空気である冷風(32)および加熱用熱交換器を通った送風空気である温風(31)を吸い込んで吹き出す送風機(20)とを備え、送風機は、回転軸(S)の周りに回転することにより冷風および温風を回転軸方向に吸い込み、径方向外側に向かって冷風および温風を吹き出す遠心多翼ファン(23、23a、23b)と、遠心多翼ファンを収容するファン収容室(211、211a、211b)を形成するファンケーシング(21)とを備え、ファンケーシングには、回転軸の軸方向一端側に位置して冷風および温風を遠心多翼ファン側に導入する空気導入口(212、212a、212b)が形成され、ファン収容室は、遠心多翼ファンから吹き出された空気を車室側に流通させる吹き出し流路(213、213a、213b)を含み、吹き出し流路は、空気流れ下流側に沿って流路面積が漸増する渦巻状のスクロール部(214、214a、214b)を含み、吸い込み流路において空気導入口に向かって流れる冷風および温風の流れ方向を吸い込み流れ方向(B)とし、ファン収容室における回転軸を通る吸い込み流れ方向長さ(L)の中心位置をファンケーシング中心位置(C)としたとき、回転軸は、ファンケーシング中心位置よりも、吸い込み流れ方向下流側に位置していることを特徴とする。   In order to achieve the above object, according to the first aspect of the present invention, the air-conditioning casing (2) that forms the suction flow path (7, 7a, 7b) for the blown air to be sent into the vehicle interior of the vehicle, and the air-conditioning casing are arranged. The cooling heat exchanger (9) for cooling the blown air introduced into the air conditioning casing, and the heating heat exchanger for heating the blown air arranged in the air conditioning casing and introduced into the air conditioning casing (10) and the cold air (32) which is arranged on the downstream side of the cooling heat exchanger and the heating heat exchanger and passes through the cooling heat exchanger and the air passing through the heating heat exchanger A blower (20) that sucks and blows out warm air (31) that is air, and the blower sucks cold air and hot air in the direction of the rotation axis by rotating around the rotation axis (S), and radially outward Cold air A centrifugal multiblade fan (23, 23a, 23b) that blows out hot air and a fan casing (21) that forms a fan housing chamber (211, 211a, 211b) for housing the centrifugal multiblade fan are provided. An air inlet (212, 212a, 212b) is formed on one end side in the axial direction of the rotating shaft to introduce cold air and hot air to the centrifugal multiblade fan side, and the fan housing chamber blows out from the centrifugal multiblade fan. Including a blow-off channel (213, 213a, 213b) through which the circulated air flows to the passenger compartment side, and the blow-off channel is a spiral scroll portion (214, 214a) in which the flow channel area gradually increases along the downstream side of the air flow. 214b), and the flow direction of the cool air and the warm air flowing toward the air inlet in the suction passage is defined as the suction flow direction (B), When the center position of the suction flow direction length (L) passing through the rotation shaft is defined as the fan casing center position (C), the rotation shaft is positioned downstream of the fan casing center position in the suction flow direction. Features.

これによると、回転軸をファンケーシング中心位置よりも吸い込み流れ方向下流側にずらした分、空気導入口に至るまでの流路長が長くなるため、空気導入口に至るまでに冷風と温風の混合が促進される。また、冷風と温風は、スクロール部における昇圧部(すなわち、スクロール巻き始め付近)にて一端絞られ、その後スクロール部で拡散しながら流れ、その際に冷風と温風の混合が促進される。   According to this, since the flow path length to the air inlet becomes longer by the amount of the rotation shaft shifted to the downstream side in the suction flow direction than the center position of the fan casing, the cold air and the hot air reach the air inlet. Mixing is promoted. Further, the cold air and the hot air are once throttled at the boosting portion (that is, near the scroll winding start) in the scroll portion, and then flow while diffusing in the scroll portion, and at that time, mixing of the cold air and the hot air is promoted.

したがって、それらが相俟って、冷却用熱交換器および加熱用熱交換器の下流側に送風機が配置される空調装置において、冷風と温風を良好に混合して送風機から吹き出させることができる。   Therefore, in combination, in the air conditioner in which the blower is disposed downstream of the cooling heat exchanger and the heating heat exchanger, the cold air and the hot air can be mixed well and blown out from the blower. .

なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。   In addition, the code | symbol in the bracket | parenthesis of each means described in this column and the claim shows the correspondence with the specific means as described in embodiment mentioned later.

第1実施形態に係る車両用空調装置における室内空調ユニット1の概略構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of the indoor air-conditioning unit 1 in the vehicle air conditioner which concerns on 1st Embodiment. 図1のII−II断面図である。It is II-II sectional drawing of FIG. 図1のIII−III断面図である。It is III-III sectional drawing of FIG. 第2実施形態に係る車両用空調装置における室内空調ユニット1の概略構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of the indoor air-conditioning unit 1 in the vehicle air conditioner which concerns on 2nd Embodiment. 図4のV−V断面図である。It is VV sectional drawing of FIG. 図4のVI−VI断面図である。It is VI-VI sectional drawing of FIG. 第3実施形態に係る車両用空調装置における室内空調ユニット1の概略構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of the indoor air-conditioning unit 1 in the vehicle air conditioner which concerns on 3rd Embodiment. 第3実施形態の変形例を示す室内空調ユニット1の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the indoor air conditioning unit 1 which shows the modification of 3rd Embodiment.

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の各実施形態において、先行する実施形態で説明した事項と同一もしくは均等である部分には、同一の参照符号を付し、その説明を省略する場合がある。また、各実施形態において、構成要素の一部だけを説明している場合、構成要素の他の部分に関しては、先行する実施形態において説明した構成要素を適用することができる。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. Note that, in each of the following embodiments, parts that are the same as or equivalent to the matters described in the preceding embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof may be omitted. Moreover, in each embodiment, when only a part of the component is described, the component described in the preceding embodiment can be applied to the other part of the component.

(第1実施形態)
以下、第1実施形態について説明する。なお、図1中の上下左右を示す矢印は、車両用空調装置を車両に搭載した際の各方向を示している。このことは、その他の図面においても同様である。
(First embodiment)
The first embodiment will be described below. In addition, the arrow which shows the up-down and left-right in FIG. 1 has shown each direction at the time of mounting a vehicle air conditioner in a vehicle. The same applies to other drawings.

図1〜図3に示すように、本実施形態に係る車両用空調装置は、車室内に配置される室内空調ユニット1を備えている。室内空調ユニット1は、車室内に送る送風空気の吸い込み流路7を内部に形成する空調ケーシング2と、当該空調ケーシング2内に配置された各種部材から構成される。   As shown in FIGS. 1-3, the vehicle air conditioner which concerns on this embodiment is provided with the indoor air-conditioning unit 1 arrange | positioned in a vehicle interior. The indoor air-conditioning unit 1 includes an air-conditioning casing 2 that forms a suction passage 7 for blowing air to be sent into the passenger compartment, and various members that are disposed in the air-conditioning casing 2.

空調ケーシング2の空気流れ上流側端部には、車室内の空気である内気を導入するための内気導入口3と、車室外の空気である外気を導入するための外気導入口4と、これら導入口3、4を選択的に開閉する内外気切換ドア5が設けられている。   At the air flow upstream end of the air conditioning casing 2, an inside air introduction port 3 for introducing inside air that is air inside the vehicle interior, an outside air introduction port 4 for introducing outside air that is air outside the vehicle compartment, and these An inside / outside air switching door 5 for selectively opening and closing the introduction ports 3 and 4 is provided.

この内外気切換ドア5は、サーボモータ等の電動機または手動操作によって駆動され、内気モードと外気モードの切り替えが実現する。内気モードは、内気導入口3を全開とするとともに外気導入口4を全閉として空調ケーシング2内へ内気を導入するモードである。外気モードは、内気導入口3を全閉とするとともに外気導入口4を全開として空調ケーシング2内へ外気を導入するモードである。   The inside / outside air switching door 5 is driven by an electric motor such as a servo motor or by manual operation, and switching between the inside air mode and the outside air mode is realized. The inside air mode is a mode in which inside air is introduced into the air conditioning casing 2 with the inside air introduction port 3 fully opened and the outside air introduction port 4 fully closed. The outside air mode is a mode in which outside air is introduced into the air conditioning casing 2 with the inside air introduction port 3 fully closed and the outside air introduction port 4 fully opened.

内外気切換ドア5の空気流れ下流側部位には、内気導入口3または外気導入口4から導入された送風空気中の塵を捕捉するフィルタ6が配設されている。   A filter 6 that captures dust in the blown air introduced from the inside air introduction port 3 or the outside air introduction port 4 is disposed at the downstream side of the inside / outside air switching door 5.

フィルタ6の空気流れ下流側には、冷却用熱交換器としての蒸発器9が配設されており、内気導入口3または外気導入口4から導入された送風空気はすべてこの蒸発器9を通過する。蒸発器9は、図示しない圧縮機、凝縮器、気液分離器、および膨張弁等とともに、周知の冷凍サイクルを構成している。そして蒸発器9は、冷凍サイクルにおいて圧縮機での圧縮後に膨張弁によって膨張させられた冷媒を蒸発させ、その冷媒と送風空気とを熱交換させることにより送風空気を冷却する。   An evaporator 9 serving as a heat exchanger for cooling is disposed on the downstream side of the air flow of the filter 6, and all the blown air introduced from the inside air introduction port 3 or the outside air introduction port 4 passes through this evaporator 9. To do. The evaporator 9 constitutes a well-known refrigeration cycle together with a compressor, a condenser, a gas-liquid separator, an expansion valve, and the like (not shown). And the evaporator 9 evaporates the refrigerant | coolant expanded by the expansion valve after compression with a compressor in a refrigerating cycle, and cools blowing air by heat-exchanging the refrigerant | coolant and blowing air.

蒸発器9の空気流れ下流側には、加熱用熱交換器としてのヒータコア10が配設されており、このヒータコア10は、車両の走行動力を発生するエンジンの冷却水等を熱源として空気を加熱する。   A heater core 10 serving as a heat exchanger for heating is disposed on the downstream side of the air flow of the evaporator 9, and the heater core 10 heats air by using, as a heat source, engine cooling water or the like that generates vehicle driving power. To do.

ヒータコア10は、空調ケーシング2の下側に偏って配置されて、空調ケーシング2の下側の内面に接触している。これにより、ヒータコア10をバイパスするバイパス通路12が空調ケーシング2に形成されている。   The heater core 10 is biased to the lower side of the air conditioning casing 2 and is in contact with the lower inner surface of the air conditioning casing 2. Thus, a bypass passage 12 that bypasses the heater core 10 is formed in the air conditioning casing 2.

ヒータコア10の空気流れ上流側かつ蒸発器9の空気流れ下流側には、エアミックスドア13が配設されている。エアミックスドア13は、サーボモータ等によって駆動され、ヒータコア10を通る送風空気(温風31)とバイパス通路12を通る送風空気(冷風32)の風量割合を調節することにより、車室内に吹き出す空気の温度を調節する。   An air mix door 13 is disposed on the air flow upstream side of the heater core 10 and the air flow downstream side of the evaporator 9. The air mix door 13 is driven by a servo motor or the like, and adjusts the air volume ratio between the blown air (hot air 31) passing through the heater core 10 and the blown air (cold air 32) passing through the bypass passage 12 to thereby blow out air into the vehicle interior. Adjust the temperature.

ヒータコア10の空気流れ下流側には、温風31および冷風32を同時に吸い込み、その後吹き出す遠心式の送風機20が配設されている。   On the downstream side of the air flow of the heater core 10, a centrifugal blower 20 that sucks hot air 31 and cold air 32 at the same time and then blows out the air is arranged.

送風機20の下流側かつ空調ケーシング2の最下流側部位には、送風機20が吹き出した送風空気を車室内に吹き出させる複数個の吹出口14、15が形成されている。具体的には、車室内の乗員の上半身に空調空気を吹き出すためのフェイス吹出口14と、車室内の乗員の足元に空気を吹き出すためのフット吹出口15が形成されている。   A plurality of outlets 14 and 15 are formed on the downstream side of the blower 20 and on the most downstream side of the air conditioning casing 2 to blow the blown air blown out by the blower 20 into the vehicle interior. Specifically, a face air outlet 14 for blowing air-conditioned air to the upper body of the passenger in the passenger compartment and a foot outlet 15 for blowing air to the feet of the passenger in the passenger compartment are formed.

そして、上記各吹出口14、15の空気上流側部位には、それぞれ吹出モード切換ドア18、19が配設されている。なお、これらの吹出モード切換ドア18、19は、サーボモータ等の電動機または手動操作によって駆動される。   And the blowing mode switching doors 18 and 19 are arrange | positioned in the air upstream side site | part of each said blower outlet 14,15, respectively. The blow mode switching doors 18 and 19 are driven by an electric motor such as a servo motor or by manual operation.

送風機20は、ヒータコア10を通って暖められた温風31およびバイパス通路12を通った冷風32を吸い込んで吹出口14、15に吹き出す装置であり、ファンケーシング21、電動機22、遠心多翼ファン23を有している。   The blower 20 is a device that sucks warm air 31 heated through the heater core 10 and cool air 32 that has passed through the bypass passage 12 and blows it out to the outlets 14 and 15. The fan casing 21, the electric motor 22, and the centrifugal multiblade fan 23 are blown out. have.

遠心多翼ファン23は、回転軸Sを中心とする周方向に多数枚配置されたブレード231を有し、電動機22に駆動されて回転軸Sの周りに回転する。この回転により、遠心多翼ファン23は、回転軸Sの近傍において、回転軸Sにほぼ平行な方向に上記温風31および冷風32を吸い込み、回転軸Sから離れる方向(径外方向)に空気を吹き出す。遠心多翼ファン23の上記回転軸Sは、室内空調ユニット1の長手方向に対して傾いて(より具体的には直交して)いる。   The centrifugal multiblade fan 23 has a plurality of blades 231 arranged in the circumferential direction around the rotation axis S, and is driven around the rotation axis S by being driven by the electric motor 22. By this rotation, the centrifugal multiblade fan 23 sucks the warm air 31 and the cool air 32 in the direction substantially parallel to the rotation axis S in the vicinity of the rotation axis S, and air in a direction away from the rotation axis S (outside diameter direction). Blow out. The rotation axis S of the centrifugal multiblade fan 23 is inclined (more specifically, orthogonal) with respect to the longitudinal direction of the indoor air conditioning unit 1.

ファンケーシング21は、ファン収容室211を備えている。ファン収容室211は、遠心多翼ファン23を収容する空間、および遠心多翼ファン23から吹き出された空気を車室側に流通させる吹き出し流路213を含んでいる。   The fan casing 21 includes a fan housing chamber 211. The fan housing chamber 211 includes a space for housing the centrifugal multiblade fan 23 and a blowout flow path 213 through which the air blown from the centrifugal multiblade fan 23 is circulated to the vehicle compartment side.

ファンケーシング21には、温風31および冷風32を遠心多翼ファン23側に導入する円形の空気導入口212が形成されている。この空気導入口212は、回転軸Sの軸方向一端側に位置している。   The fan casing 21 is formed with a circular air inlet 212 for introducing the hot air 31 and the cold air 32 to the centrifugal multiblade fan 23 side. The air introduction port 212 is located on one end side in the axial direction of the rotation shaft S.

吹き出し流路213の一部は、空気流れ下流側に沿って流路面積が漸増する渦巻状のスクロール部214になっている。具体的には、ファンケーシング21の内周面のうち、このスクロール部214のファンケーシング21内周面は、回転軸Sからの距離が回転軸Sを中心とする巻き角に対して周知の対数螺旋関数に従って増大するように、スクロール巻き始めA1からスクロール巻き終わりA2まで、回転軸Sの周りを取り巻いて渦巻き状に延びている。   A part of the blowout channel 213 is a spiral scroll portion 214 whose channel area gradually increases along the downstream side of the air flow. Specifically, of the inner peripheral surface of the fan casing 21, the inner peripheral surface of the fan casing 21 of the scroll portion 214 has a well-known logarithm with respect to the winding angle with the distance from the rotation axis S as the center. From the scroll winding start A1 to the scroll winding end A2, it extends around the rotation axis S so as to increase in accordance with the spiral function.

ここで、吸い込み流路7内において空気導入口212に向かって流れる温風31および冷風32の流れ方向を吸い込み流れ方向Bとし、ファン収容室211における回転軸Sを通る吸い込み流れ方向Bの長さLの中心位置をファンケーシング中心位置Cとする。   Here, the flow direction of the hot air 31 and the cold air 32 flowing toward the air inlet 212 in the suction flow path 7 is defined as a suction flow direction B, and the length of the suction flow direction B passing through the rotation axis S in the fan housing chamber 211. The center position of L is a fan casing center position C.

そして、本実施形態では、回転軸Sは、ファンケーシング中心位置Cよりも、吸い込み流れ方向B下流側に位置している。換言すると、回転軸Sは、ファンケーシング中心位置Cよりも、蒸発器9やヒータコア10から遠ざかった位置にある。   And in this embodiment, the rotating shaft S is located in the suction flow direction B downstream rather than the fan casing center position C. As shown in FIG. In other words, the rotation axis S is at a position farther from the evaporator 9 and the heater core 10 than the fan casing center position C.

また、回転軸Sを通る吸い込み流れ方向Bの仮想線を第1仮想線D1とし、回転軸Sを通るとともに第1仮想線に対して直交する仮想線を第2仮想線D2とする。遠心多翼ファン23の回転方向Eは、図2において反時計回りである。   A virtual line in the suction flow direction B passing through the rotation axis S is defined as a first virtual line D1, and a virtual line passing through the rotation axis S and orthogonal to the first virtual line is defined as a second virtual line D2. The rotational direction E of the centrifugal multiblade fan 23 is counterclockwise in FIG.

さらに、第1仮想線D1と第2仮想線D2によって仕切られる4つの象限のうち、遠心多翼ファン23の任意の点が遠心多翼ファン23の回転に伴って第1仮想線D1から遠ざかりつつ吸い込み流れ方向B上流側に向かって変位する領域を第1象限F1とする。以下、第1象限F1から遠心多翼ファン23の回転方向Eに沿って、順に、第2象限F2、第3象限F3、第4象限F4である。   Furthermore, among the four quadrants partitioned by the first virtual line D1 and the second virtual line D2, an arbitrary point of the centrifugal multiblade fan 23 is moving away from the first virtual line D1 as the centrifugal multiblade fan 23 rotates. A region that is displaced toward the upstream side in the suction flow direction B is defined as a first quadrant F1. Hereinafter, the second quadrant F2, the third quadrant F3, and the fourth quadrant F4 are sequentially arranged from the first quadrant F1 along the rotation direction E of the centrifugal multiblade fan 23.

そして、本実施形態では、スクロール部214のスクロール巻き始めA1は第1象限F1に位置している。スクロール巻き終わりA2は、第2象限F2と第3象限F3の境界部に位置している。   In this embodiment, the scroll winding start A1 of the scroll unit 214 is located in the first quadrant F1. The scroll winding end A2 is located at the boundary between the second quadrant F2 and the third quadrant F3.

次に、上記のような構成の室内空調ユニット1の作動について説明する。まず、図1に示す通り、ヒータコア10を通過して空気導入口212に至るまでの温風31と、バイパス通路12を通過して空気導入口212に至るまでの冷風32は、略層状になって流通するため、換言すると、衝突することなく流れるため、温風31と冷風32は混ざりにくい。   Next, the operation of the indoor air conditioning unit 1 configured as described above will be described. First, as shown in FIG. 1, the warm air 31 that passes through the heater core 10 and reaches the air inlet 212 and the cold air 32 that passes through the bypass passage 12 and reaches the air inlet 212 are substantially layered. In other words, the hot air 31 and the cold air 32 are unlikely to be mixed because they flow without colliding.

ただし、本実施形態では、回転軸Sをファンケーシング中心位置Cよりも蒸発器9やヒータコア10から遠ざかる位置にずらして、空気導入口212に至るまでの流路長を長くしているため、空気導入口212に至るまでに温風31と冷風32が少し混ざり合う。   However, in this embodiment, the rotation axis S is shifted to a position farther from the evaporator 9 and the heater core 10 than the fan casing center position C, and the flow path length to the air inlet 212 is increased. The hot air 31 and the cold air 32 are mixed slightly before reaching the introduction port 212.

このようにして温風31と冷風32が少し混ざり合った送風空気は、空気導入口212を通って遠心多翼ファン23内に吸い込まれ、遠心多翼ファン23の回転により吹き出し流路213に吹き出される。   The blown air in which the warm air 31 and the cold air 32 are slightly mixed in this way is sucked into the centrifugal multiblade fan 23 through the air inlet 212 and blown out into the blowout flow path 213 by the rotation of the centrifugal multiblade fan 23. Is done.

ここで、スクロール部214は空気流れ下流側に沿って流路面積が漸増するため、遠心多翼ファン23から吹き出された送風空気は、スクロール部214における昇圧部(すなわち、スクロール巻き始めA1付近)にて一端絞られ、その後スクロール部214で拡散しながら流れ、その際に温風31と冷風32の混合が促進される。   Here, since the flow path area of the scroll unit 214 gradually increases along the downstream side of the air flow, the blown air blown from the centrifugal multiblade fan 23 is boosted in the scroll unit 214 (that is, near the scroll winding start A1). Is then squeezed at one end and then flows while diffusing in the scroll portion 214, and at that time, mixing of the hot air 31 and the cold air 32 is promoted.

このようにして温風31と冷風32の混合が促進された送風空気は、フェイス吹出口14やフット吹出口15から車室内に吹き出される。   The blown air in which the mixing of the hot air 31 and the cold air 32 is promoted in this way is blown out from the face air outlet 14 and the foot air outlet 15 into the vehicle interior.

ところで、第1象限F1においては、吸い込み流れ方向Bと遠心多翼ファン23の回転向きとが略対向する。このため、第1象限F1の空気導入口212付近においては、遠心多翼ファン23内に吸い込まれる送風空気の流れと、遠心多翼ファン23から吹き出される送風空気の流れが衝突し、圧損が増加するとともに、第1象限F1のファン収容室211内に空気が澱みやすくなる。   By the way, in the first quadrant F1, the suction flow direction B and the rotational direction of the centrifugal multiblade fan 23 are substantially opposite to each other. For this reason, in the vicinity of the air inlet 212 in the first quadrant F1, the flow of the blown air sucked into the centrifugal multiblade fan 23 and the flow of the blown air blown out from the centrifugal multiblade fan 23 collide, and the pressure loss is reduced. As the number increases, the air tends to stagnate in the fan accommodating chamber 211 in the first quadrant F1.

ここで、本実施形態では、スクロール巻き始めA1を第1象限F1に位置させているため、第1象限F1のファン収容室211内の空気は、スクロール部214にスムーズに引き込まれ、圧損が減少する。   Here, in this embodiment, since the scroll winding start A1 is positioned in the first quadrant F1, the air in the fan accommodating chamber 211 in the first quadrant F1 is smoothly drawn into the scroll portion 214, and the pressure loss is reduced. To do.

以上述べたように、本実施形態によると、空気導入口212に至るまでの流路長を長くして温風31と冷風32の混合を促進することと、スクロール部214にて温風31と冷風32の混合を促進することとが相俟って、蒸発器9およびヒータコア10の下流側に送風機20が配置される空調装置において、冷風32と温風31を良好に混合して送風機20から吹き出させることができる。   As described above, according to the present embodiment, the flow path length to the air inlet 212 is lengthened to promote the mixing of the hot air 31 and the cold air 32, and the hot air 31 is Combined with promoting the mixing of the cold air 32, in the air conditioner in which the blower 20 is disposed downstream of the evaporator 9 and the heater core 10, the cold air 32 and the hot air 31 are mixed well and the Can be blown out.

また、スクロール巻き始めA1を第1象限F1に位置させることにより、第1象限F1のファン収容室211内の空気をスクロール部214にスムーズに引き込んで、圧損を減少させることができる。   Further, by positioning the scroll winding start A1 in the first quadrant F1, the air in the fan accommodating chamber 211 of the first quadrant F1 can be smoothly drawn into the scroll portion 214, and the pressure loss can be reduced.

(第2実施形態)
次に、第2実施形態について、図4〜図6を用いて説明する。本実施形態では温度が独立して制御された送風空気を車室内の異なる部位(例えば、運転席側と助手席側)に導くようにした点および送風機20の構成が第1実施形態と相違している。本実施形態では、第1実施形態と同様または均等な部分についての説明を省略、または簡略化して説明する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment will be described with reference to FIGS. The present embodiment is different from the first embodiment in the point that the blown air whose temperature is controlled independently is guided to different parts (for example, the driver's seat side and the passenger's seat side) and the configuration of the blower 20. ing. In the present embodiment, description of the same or equivalent parts as in the first embodiment will be omitted or simplified.

図4〜図6に示すように、空調ケーシング2は、センター仕切り板33を備えている。センター仕切り板33は、蒸発器9よりも空気流れ下流側の部位で、吸い込み流路7を第1吸い込み流路7aと第2吸い込み流路7bに仕切っている。   As shown in FIGS. 4 to 6, the air conditioning casing 2 includes a center partition plate 33. The center partition plate 33 divides the suction flow path 7 into a first suction flow path 7a and a second suction flow path 7b at a portion on the downstream side of the air flow from the evaporator 9.

また、センター仕切り板33のうちファンケーシング21の上部に位置する部位は、第1仮想線D1と重なり、空気導入口212を第1空気導入部2121と第2空気導入部2122に二分している。第1空気導入部2121には、第1吸い込み流路7aを流通する送風空気が流入する。第2空気導入部2122には、第2吸い込み流路7bを流通する送風空気が流入する。   Moreover, the part located in the upper part of the fan casing 21 among the center partition plates 33 overlaps with the first virtual line D1, and divides the air introduction port 212 into the first air introduction part 2121 and the second air introduction part 2122. . The blown air flowing through the first suction flow path 7a flows into the first air introduction part 2121. The blown air flowing through the second suction flow path 7b flows into the second air introduction part 2122.

第1吸い込み流路7aおよび第2吸い込み流路7bには、独立して制御されるエアミックスドア13がそれぞれ配置されている。これにより、第1吸い込み流路7aから送風機20に導入される送風空気の温度と、第2吸い込み流路7bから送風機20に導入される送風空気の温度が独立して制御される。   Independently controlled air mix doors 13 are disposed in the first suction flow path 7a and the second suction flow path 7b, respectively. Thereby, the temperature of the blowing air introduced into the blower 20 from the 1st suction flow path 7a and the temperature of the blowing air introduced into the blower 20 from the 2nd suction flow path 7b are controlled independently.

ファンケーシング21は、第1仕切り壁214および第2仕切り壁215を備えている。第1仕切り壁214は、ファン収容室211内の第3象限F3に配置されている。第2仕切り壁215は、ファン収容室211内の第1象限F1に配置されている。そして、第1仕切り壁214および第2仕切り壁215により、吹き出し流路213が二分されている。   The fan casing 21 includes a first partition wall 214 and a second partition wall 215. The first partition wall 214 is disposed in the third quadrant F <b> 3 in the fan housing chamber 211. The second partition wall 215 is disposed in the first quadrant F <b> 1 in the fan housing chamber 211. The blowing channel 213 is divided into two by the first partition wall 214 and the second partition wall 215.

具体的には、吹き出し流路213は、遠心多翼ファン23が第1吸い込み流路7aの空気を吸い込んで吹き出した空気を流通させる第1吹き出し流路213aと、遠心多翼ファン23が第2吸い込み流路7bの空気を吸い込んで吹き出した空気を流通させる第2吹き出し流路213bに仕切られている。第1吹き出し流路213aは、運転席側のフェイス吹出口およびフット吹出口に連通している。第2吹き出し流路213bは、助手席側のフェイス吹出口およびフット吹出口に連通している。   Specifically, the blowout flow path 213 includes a first blowout flow path 213a through which the centrifugal multiblade fan 23 sucks air from the first suction flowpath 7a and circulates the blown air, and the centrifugal multiblade fan 23 has a second flow. The air is sucked into the suction channel 7b, and is partitioned by a second blowing channel 213b through which the blown air flows. The 1st blowing flow path 213a is connected to the face blower outlet and foot blower outlet by the side of a driver's seat. The second blowing channel 213b communicates with the face outlet and the foot outlet on the passenger seat side.

第1吹き出し流路213aの一部は、空気流れ下流側に沿って流路面積が漸増する渦巻状の第1スクロール部214aになっている。第1スクロール部214aのスクロール巻き始めA11は第3象限F3に位置している。第1スクロール部214aのスクロール巻き終わりA21も、第3象限F3に位置している。   A part of the first blowing channel 213a is a spiral first scroll portion 214a whose channel area gradually increases along the air flow downstream side. The scroll winding start A11 of the first scroll portion 214a is located in the third quadrant F3. The scroll winding end A21 of the first scroll portion 214a is also located in the third quadrant F3.

第2吹き出し流路213bの一部は、空気流れ下流側に沿って流路面積が漸増する渦巻状の第2スクロール部214bになっている。第2スクロール部214bのスクロール巻き始めA12は第1象限F1に位置している。第2スクロール部214bのスクロール巻き終わりA22は、第2象限F2と第3象限F3の境界部に位置している。   A part of the second blowing channel 213b is a spiral second scroll part 214b whose channel area gradually increases along the air flow downstream side. The scroll winding start A12 of the second scroll portion 214b is located in the first quadrant F1. The scroll winding end A22 of the second scroll portion 214b is located at the boundary between the second quadrant F2 and the third quadrant F3.

次に、本実施形態の室内空調ユニット1の作動について説明する。まず、第1吸い込み流路7aを流通する温風31と冷風32は、第1空気導入部2121を通って遠心多翼ファン23内に吸い込まれ、遠心多翼ファン23の回転により第1吹き出し流路213aに吹き出される。そして、第1吹き出し流路213aに吹き出された空気は、運転席側のフェイス吹出口およびフット吹出口から車室内に吹き出される。   Next, the operation of the indoor air conditioning unit 1 of the present embodiment will be described. First, the hot air 31 and the cold air 32 flowing through the first suction flow path 7 a are sucked into the centrifugal multiblade fan 23 through the first air introduction portion 2121, and the first blowout flow is generated by the rotation of the centrifugal multiblade fan 23. It is blown out to the path 213a. The air blown out into the first blow-out flow path 213a is blown out into the vehicle compartment from the face outlet and the foot outlet on the driver's seat side.

一方、第2吸い込み流路7bを流通する温風31と冷風32は、第2空気導入部2122を通って遠心多翼ファン23内に吸い込まれ、遠心多翼ファン23の回転により第2吹き出し流路213bに吹き出される。そして、第2吹き出し流路213bに吹き出された空気は、助手席側のフェイス吹出口およびフット吹出口から車室内に吹き出される。   On the other hand, the hot air 31 and the cold air 32 flowing through the second suction flow path 7 b are sucked into the centrifugal multiblade fan 23 through the second air introduction part 2122, and the second blowout flow is generated by the rotation of the centrifugal multiblade fan 23. It is blown out to the path 213b. Then, the air blown out to the second blow-out flow path 213b is blown out into the passenger compartment from the face blowout opening and the foot blowout opening on the passenger seat side.

ここで、回転軸Sをファンケーシング中心位置Cよりも蒸発器9やヒータコア10から遠ざかる位置にずらして、空気導入口212に至るまでの流路長を長くしているため、空気導入口212に至るまでに温風31と冷風32が少し混ざり合う。また、遠心多翼ファン23から吹き出された送風空気は、第1スクロール部214aまたは第2スクロール部214bにて一端絞られた後に拡散しながら流れ、その際に温風31と冷風32の混合が促進される。そして、それらが相俟って、冷風32と温風31が良好に混合される。   Here, since the rotation axis S is shifted to a position farther from the evaporator 9 and the heater core 10 than the fan casing center position C, and the flow path length to the air inlet 212 is increased, the air inlet 212 has The hot air 31 and the cold air 32 are mixed a little. Also, the blown air blown out from the centrifugal multiblade fan 23 is squeezed by the first scroll part 214a or the second scroll part 214b and then flows while diffusing. At that time, the mixing of the hot air 31 and the cold air 32 occurs. Promoted. And they combine and the cold air 32 and the warm air 31 are mixed favorably.

(第3実施形態)
次に、第3実施形態について、図7を用いて説明する。本実施形態では外気と内気を分離して送風可能な点および送風機20の構成が第1実施形態と相違している。本実施形態では、第1実施形態と同様または均等な部分についての説明を省略、または簡略化して説明する。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment will be described with reference to FIG. In this embodiment, the point which can isolate | separate external air and internal air, and the structure of the air blower 20 differ from 1st Embodiment. In the present embodiment, description of the same or equivalent parts as in the first embodiment will be omitted or simplified.

図7に示すように、ファンケーシング21は、空調ケーシング2内における上下方向中央部に配置されている。   As shown in FIG. 7, the fan casing 21 is disposed at the center in the vertical direction in the air conditioning casing 2.

空調ケーシング2は、内外気仕切り板34を備えている。内外気仕切り板34は、蒸発器9からファンケーシング21まで延びており、蒸発器9よりも空気流れ下流側の部位で、吸い込み流路7を第1吸い込み流路7aと第2吸い込み流路7bに仕切っている。   The air conditioning casing 2 includes an inside / outside air partition plate 34. The inside / outside air partition plate 34 extends from the evaporator 9 to the fan casing 21, and is located at the downstream side of the evaporator 9 with respect to the suction flow path 7, the first suction flow path 7 a and the second suction flow path 7 b. It is divided into.

内外気切換ドア5が内気導入口3および外気導入口4をともに開いた位置にあるときは、内外気2層流モードとなり、内気導入口3から導入された内気の全量が第1吸い込み流路7aに流入し、外気導入口4から導入された外気の全量が第2吸い込み流路7bに流入する。   When the inside / outside air switching door 5 is in a position where both the inside air introduction port 3 and the outside air introduction port 4 are opened, the inside / outside air two-layer flow mode is set, and the entire amount of the inside air introduced from the inside air introduction port 3 is the first suction channel. The entire amount of the outside air that flows into the air 7a and is introduced from the outside air inlet 4 flows into the second suction channel 7b.

第1吸い込み流路7aおよび第2吸い込み流路7bには、独立して制御されるエアミックスドア13がそれぞれ配置されている。これにより、第1吸い込み流路7aから送風機20に導入される送風空気の温度と、第2吸い込み流路7bから送風機20に導入される送風空気の温度が独立して制御される。   Independently controlled air mix doors 13 are disposed in the first suction flow path 7a and the second suction flow path 7b, respectively. Thereby, the temperature of the blowing air introduced into the blower 20 from the 1st suction flow path 7a and the temperature of the blowing air introduced into the blower 20 from the 2nd suction flow path 7b are controlled independently.

ファンケーシング21は、収容室仕切り板35を備えている。収容室仕切り板35は、ファン収容室211を第1ファン収容室211aと第2ファン収容室211bに仕切っている。   The fan casing 21 includes a storage compartment partition plate 35. The storage chamber partition plate 35 partitions the fan storage chamber 211 into a first fan storage chamber 211a and a second fan storage chamber 211b.

ファンケーシング21には、第1吸い込み流路7aと第1ファン収容室211aとを連通させる第1空気導入口212a、および、第2吸い込み流路7bと第2ファン収容室211bとを連通させる第2空気導入口212bが形成されている。   The fan casing 21 has a first air inlet 212a that allows the first suction flow path 7a and the first fan accommodation chamber 211a to communicate with each other, and a second air communication path that communicates the second suction flow path 7b and the second fan accommodation chamber 211b. Two air inlets 212b are formed.

第1ファン収容室211aには、第1吸い込み流路7aから温風31および冷風32を同時に吸い込いで吹き出す第1遠心多翼ファン23aが配置されている。第2ファン収容室211bには、第2吸い込み流路7bから温風31および冷風32を同時に吸い込んで吹き出す第2遠心多翼ファン23bが配置されている。第1遠心多翼ファン23aと第2遠心多翼ファン23bは、1つの電動機22にて駆動されるようになっている。   A first centrifugal multi-blade fan 23a is arranged in the first fan housing chamber 211a and sucks the hot air 31 and the cold air 32 simultaneously from the first suction flow path 7a. In the second fan housing chamber 211b, a second centrifugal multiblade fan 23b is disposed which simultaneously sucks and blows the hot air 31 and the cold air 32 from the second suction flow path 7b. The first centrifugal multiblade fan 23 a and the second centrifugal multiblade fan 23 b are driven by a single electric motor 22.

なお、図示しないが、第1ファン収容室211aおよび第2ファン収容室211bには、第1実施形態のファン収容室211と同様に吹き出し流路やスクロール部がそれぞれ形成されている。そして、第1ファン収容室211a内の吹き出し流路は、フット吹出口に連通している。また、第2ファン収容室211b内の吹き出し流路は、フェイス吹出口に連通している。   Although not shown in the drawings, the first fan housing chamber 211a and the second fan housing chamber 211b are respectively formed with blowout channels and scroll portions, as in the fan housing chamber 211 of the first embodiment. And the blowing flow path in the 1st fan accommodating chamber 211a is connected to the foot blower outlet. Further, the blowout flow path in the second fan accommodating chamber 211b communicates with the face blowout port.

次に、本実施形態の室内空調ユニット1の作動について説明する。まず、第1吸い込み流路7aを流通する温風31と冷風32は、第1空気導入口212aを通って第1遠心多翼ファン23a内に吸い込まれ、第1遠心多翼ファン23aの回転により第1ファン収容室211a内の吹き出し流路に吹き出される。そして、第1ファン収容室211a内の吹き出し流路に吹き出された空気は、フット吹出口から車室内に吹き出される。   Next, the operation of the indoor air conditioning unit 1 of the present embodiment will be described. First, the hot air 31 and the cold air 32 flowing through the first suction flow path 7a are sucked into the first centrifugal multiblade fan 23a through the first air inlet 212a, and the first centrifugal multiblade fan 23a rotates. The air is blown out into the blowout flow path in the first fan accommodating chamber 211a. Then, the air blown into the blowout flow path in the first fan accommodating chamber 211a is blown into the vehicle compartment from the foot blower outlet.

一方、第2吸い込み流路7bを流通する温風31と冷風32は、第2空気導入口212bを通って第2遠心多翼ファン23b内に吸い込まれ、第2遠心多翼ファン23bの回転により第2ファン収容室211b内の吹き出し流路に吹き出される。そして、第2ファン収容室211b内の吹き出し流路に吹き出された空気は、フェイス吹出口から車室内に吹き出される。   On the other hand, the hot air 31 and the cold air 32 flowing through the second suction flow path 7b are sucked into the second centrifugal multiblade fan 23b through the second air introduction port 212b and are rotated by the rotation of the second centrifugal multiblade fan 23b. The air is blown out into the blowout flow path in the second fan accommodating chamber 211b. Then, the air blown into the blowout flow path in the second fan housing chamber 211b is blown out from the face blowout port into the vehicle interior.

本実施形態によると、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。   According to this embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.

なお、本実施形態では、ファンケーシング21を空調ケーシング2内における上下方向中央部に配置し、そのファンケーシング21内に2つの遠心多翼ファン23a、23bを配置したが、図8に示す変形例のように、ファンケーシング21を空調ケーシング2の上側と下側に設け、下側のファンケーシング21内に第1遠心多翼ファン23aを配置し、下側のファンケーシング21内に第1遠心多翼ファン23aを配置してもよい。   In the present embodiment, the fan casing 21 is arranged at the center in the vertical direction in the air conditioning casing 2, and the two centrifugal multiblade fans 23a and 23b are arranged in the fan casing 21, but the modification shown in FIG. As described above, the fan casing 21 is provided on the upper and lower sides of the air conditioning casing 2, the first centrifugal multiblade fan 23 a is disposed in the lower fan casing 21, and the first centrifugal multi-blade is disposed in the lower fan casing 21. A blade fan 23a may be arranged.

(他の実施形態)
本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した範囲内において適宜変更が可能である。
(Other embodiments)
The present invention is not limited to the embodiment described above, and can be appropriately changed within the scope described in the claims.

また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。   Further, the above embodiments are not irrelevant to each other, and can be combined as appropriate unless the combination is clearly impossible.

また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。   In each of the above-described embodiments, it is needless to say that elements constituting the embodiment are not necessarily essential unless explicitly stated as essential and clearly considered essential in principle. Yes.

また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。   Further, in each of the above embodiments, when numerical values such as the number, numerical value, quantity, range, etc. of the constituent elements of the embodiment are mentioned, it is clearly limited to a specific number when clearly indicated as essential and in principle. The number is not limited to the specific number except for the case.

また、上記各実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されるものではない。   Further, in each of the above embodiments, when referring to the shape, positional relationship, etc. of the component, etc., the shape, unless otherwise specified and in principle limited to a specific shape, positional relationship, etc. It is not limited to the positional relationship or the like.

2 空調ケーシング
7 吸い込み流路
9 蒸発器(冷却用熱交換器)
10 ヒータコア(加熱用熱交換器)
20 送風機
21 ファンケーシング
23 遠心多翼ファン
211 ファン収容室
212 空気導入口
213 吹き出し流路
214 スクロール部
2 Air-conditioning casing 7 Suction flow path 9 Evaporator (cooling heat exchanger)
10 Heater core (heat exchanger for heating)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 20 Blower 21 Fan casing 23 Centrifugal multiblade fan 211 Fan accommodating chamber 212 Air inlet 213 Outlet flow path 214 Scroll part

Claims (3)

車両の車室内に送る送風空気の吸い込み流路(7、7a、7b)を形成する空調ケーシング(2)と、
前記空調ケーシング内に配置され、前記空調ケーシングの内部に導入された送風空気を冷却する冷却用熱交換器(9)と、
前記空調ケーシング内に配置され、前記空調ケーシングの内部に導入された送風空気を加熱する加熱用熱交換器(10)と、
前記冷却用熱交換器および前記加熱用熱交換器よりも下流側に配置され、前記冷却用熱交換器を通った送風空気である冷風(32)および前記加熱用熱交換器を通った送風空気である温風(31)を吸い込んで吹き出す送風機(20)とを備え、
前記送風機は、回転軸(S)の周りに回転することにより前記冷風および前記温風を前記回転軸方向に吸い込み、径方向外側に向かって前記冷風および前記温風を吹き出す遠心多翼ファン(23、23a、23b)と、前記遠心多翼ファンを収容するファン収容室(211、211a、211b)を形成するファンケーシング(21)とを備え、
前記ファンケーシングには、前記回転軸の軸方向一端側に位置して前記冷風および前記温風を前記遠心多翼ファン側に導入する空気導入口(212、212a、212b)が形成され、
前記ファン収容室は、前記遠心多翼ファンから吹き出された空気を前記車室側に流通させる吹き出し流路(213、213a、213b)を含み、
前記吹き出し流路は、空気流れ下流側に沿って流路面積が漸増する渦巻状のスクロール部(214、214a、214b)を含み、
前記吸い込み流路において前記空気導入口に向かって流れる前記冷風および前記温風の流れ方向を吸い込み流れ方向(B)とし、前記ファン収容室における前記回転軸を通る前記吸い込み流れ方向長さ(L)の中心位置をファンケーシング中心位置(C)としたとき、
前記回転軸は、前記ファンケーシング中心位置よりも、前記吸い込み流れ方向下流側に位置していることを特徴とする車両用空調装置。
An air-conditioning casing (2) that forms a suction passage (7, 7a, 7b) for blowing air to be sent into the passenger compartment of the vehicle;
A cooling heat exchanger (9) disposed in the air conditioning casing and for cooling the blown air introduced into the air conditioning casing;
A heat exchanger (10) for heating, which is disposed in the air conditioning casing and heats the blown air introduced into the air conditioning casing;
Cold air (32), which is disposed on the downstream side of the cooling heat exchanger and the heating heat exchanger, passes through the cooling heat exchanger and is blown air that passes through the heating heat exchanger. A blower (20) that sucks in and blows out warm air (31),
The blower rotates around the rotation axis (S), sucks the cold air and the hot air in the direction of the rotation shaft, and blows out the cold air and the hot air radially outward (23 , 23a, 23b) and a fan casing (21) forming a fan housing chamber (211, 211a, 211b) for housing the centrifugal multiblade fan,
The fan casing is formed with an air inlet (212, 212a, 212b) that is positioned on one end side in the axial direction of the rotating shaft and introduces the cold air and the hot air to the centrifugal multiblade fan side,
The fan housing chamber includes a blowing channel (213, 213a, 213b) that circulates the air blown from the centrifugal multiblade fan to the vehicle compartment side,
The blowout flow path includes a spiral scroll portion (214, 214a, 214b) whose flow path area gradually increases along the air flow downstream side,
The flow direction of the cold air and the warm air flowing toward the air inlet in the suction passage is defined as a suction flow direction (B), and the length of the suction flow direction (L) passing through the rotation shaft in the fan housing chamber When the center position of the fan casing is the center position (C),
The vehicle air conditioner, wherein the rotation shaft is located downstream of the fan casing center position in the suction flow direction.
前記回転軸を通る前記吸い込み流れ方向の仮想線を第1仮想線(D1)とし、
前記回転軸を通るとともに前記第1仮想線に対して直交する仮想線を第2仮想線(D2)とし、
前記第1仮想線と前記第2仮想線によって仕切られる4つの象限のうち、前記遠心多翼ファンの任意の点が前記遠心多翼ファンの回転に伴って前記第1仮想線から遠ざかりつつ前記吸い込み流れ方向上流側に向かって変位する領域を第1象限(F1)としたとき、
前記スクロール部のスクロール巻き始め(A1、A12)は前記第1象限に位置していることを特徴とする請求項1に記載の車両用空調装置。
The imaginary line in the suction flow direction passing through the rotation axis is defined as a first imaginary line (D1),
A virtual line passing through the rotation axis and orthogonal to the first virtual line is defined as a second virtual line (D2),
Of the four quadrants partitioned by the first imaginary line and the second imaginary line, any point of the centrifugal multiblade fan is moved away from the first imaginary line as the centrifugal multiblade fan rotates, and the suction is performed. When the region that is displaced toward the upstream side in the flow direction is the first quadrant (F1),
The vehicle air conditioner according to claim 1, wherein the scroll winding start (A1, A12) of the scroll portion is located in the first quadrant.
前記吸い込み流路は、温度が独立して制御された送風空気を車室内の異なる部位に導く第1吸い込み流路(7a)と第2吸い込み流路(7b)に仕切られ、
前記吹き出し流路は、前記第1吸い込み流路の空気を吸い込んで吹き出した空気を流通させる第1吹き出し流路(213a)と、前記第2吸い込み流路の空気を吸い込んで吹き出した空気を流通させる第2吹き出し流路(213b)に仕切られ、
前記第1吹き出し流路は、空気流れ下流側に沿って流路面積が漸増する渦巻状の第1スクロール部(214a)を含み、
前記第2吹き出し流路は、空気流れ下流側に沿って流路面積が漸増する渦巻状の第2スクロール部(214b)を含み、
前記回転軸を通る前記吸い込み流れ方向の仮想線を第1仮想線(D1)とし、
前記回転軸を通るとともに前記第1仮想線に対して直交する仮想線を第2仮想線(D2)とし、
前記第1仮想線と前記第2仮想線によって仕切られる4つの象限のうち、前記遠心多翼ファンの任意の点が前記遠心多翼ファンの回転に伴って前記第1仮想線から遠ざかりつつ前記吸い込み流れ方向上流側に向かって変位する領域を第1象限(F1)とし、
前記4つの象限のうち、前記遠心多翼ファンの任意の点が前記遠心多翼ファンの回転に伴って前記第1仮想線から遠ざかりつつ前記吸い込み流れ方向下流側に向かって変位する領域を第3象限(F3)としたとき、
前記第1スクロール部のスクロール巻き始め(A11)および前記第2スクロール部のスクロール巻き始め(A12)のうち、一方は前記第1象限に位置し、他方は前記第3象限に位置していることを特徴とする請求項1に記載の車両用空調装置。
The suction flow path is divided into a first suction flow path (7a) and a second suction flow path (7b) that guide the blown air, the temperature of which is controlled independently, to different parts in the passenger compartment.
The blow-out flow channel circulates the first blow-off flow channel (213a) that sucks in the air in the first suction flow channel and circulates the blown-out air, and the air blown in by sucking the air in the second suction flow channel. Partitioned by the second blowing channel (213b),
The first blowing channel includes a spiral first scroll part (214a) whose channel area gradually increases along the air flow downstream side,
The second blowing channel includes a spiral second scroll part (214b) whose channel area gradually increases along the air flow downstream side,
The imaginary line in the suction flow direction passing through the rotation axis is defined as a first imaginary line (D1),
A virtual line passing through the rotation axis and orthogonal to the first virtual line is defined as a second virtual line (D2),
Of the four quadrants partitioned by the first imaginary line and the second imaginary line, any point of the centrifugal multiblade fan is moved away from the first imaginary line as the centrifugal multiblade fan rotates, and the suction is performed. A region that is displaced toward the upstream side in the flow direction is defined as a first quadrant (F1),
Of the four quadrants, a region where an arbitrary point of the centrifugal multiblade fan is displaced toward the downstream side in the suction flow direction while moving away from the first imaginary line as the centrifugal multiblade fan rotates is a third region. When the quadrant (F3)
Of the scroll winding start (A11) of the first scroll portion and the scroll winding start (A12) of the second scroll portion, one is located in the first quadrant and the other is located in the third quadrant. The vehicle air conditioner according to claim 1.
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