JP2018035745A - Air conditioner - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air conditioner capable of stably feeding air even in an operation condition that ventilation resistance of a ventilation flue becomes large, such as a case where dust is accumulated in an air filter or a heat exchanger.SOLUTION: An air conditioner 100 includes, in an indoor machine 2, a cross flow fan 9 formed by coupling a plurality of fan elements in an axis direction, and a front nose 28 arranged along the axis direction of the cross flow fan 9. Opposite surfaces 28Aa-28Ca opposite to the cross flow fan 9, of the front nose 28 have, on both end sides of the cross flow fan 9, a projection part 28Ce whose length in a circumferential direction of the cross flow fan 9 is longer than that on a center side of the cross flow fan 9. For a diameter of the cross flow fan 9 as D, a region width W of the projection part in the axis direction of the cross flow fan 9 is formed so as to satisfy the following relation: 0.08≤W/D≤0.32.SELECTED DRAWING: Figure 9

Description

本発明は、空気調和機に関する。   The present invention relates to an air conditioner.

従来の空気調和機が備える室内機の構造例として、例えば、特許文献1(特開2009−127875号公報)の図2に示すものがある。空気調和機の室内機は、吸込口および吹出口が形成された室内機の筐体の内部に、室内熱交換器、貫流ファン、エアフィルタ等を収納して構成されている。また、貫流ファンの周囲には、フロントノーズとバックノーズが配置され、吸込口と吹出口を分離している。また、貫流ファンの回転軸方向(左右方向)の長さは有限であり、左右2個の側壁が通風路を制約している。   As an example of the structure of an indoor unit included in a conventional air conditioner, for example, there is one shown in FIG. An indoor unit of an air conditioner is configured by housing an indoor heat exchanger, a cross-flow fan, an air filter, and the like inside a housing of an indoor unit in which an inlet and an outlet are formed. Further, a front nose and a back nose are arranged around the cross-flow fan to separate the inlet and the outlet. Further, the length of the cross-flow fan in the rotation axis direction (left-right direction) is finite, and the left and right side walls restrict the ventilation path.

貫流ファンが回転すると、特許文献1の図8のように、貫流ファンの内部に循環渦が発生し、循環渦の負圧により、吸込口から室内空気を吸引し、室内熱交換器において吸引した室内空気と冷媒との間で熱交換させて調和空気を生成し、その調和空気を吹出口から吹き出して室内を空調するよう構成されている。   When the once-through fan rotates, a circulating vortex is generated inside the once-through fan as shown in FIG. 8 of Patent Document 1, and the indoor air is sucked from the suction port by the negative pressure of the circulating vortex and sucked by the indoor heat exchanger. Heat is exchanged between the indoor air and the refrigerant to generate conditioned air, and the conditioned air is blown out from the outlet to air-condition the room.

特開2009−127875号公報JP 2009-127875 A

このように、貫流ファンは、運転時に貫流ファン内部に生じる循環渦によって送風が行われるものであるが、側壁部では壁面摩擦の影響で循環渦の流れが乱れ、不安定化する。また、貫流ファン内部のモータ軸と貫流ファンとを結合するためのボスが配置されている部分では、貫流ファン内部の通風抵抗が増大するため、送風が不安定になりやすい。   As described above, the cross-flow fan is blown by the circulating vortex generated inside the cross-flow fan during operation. However, the flow of the circulating vortex is disturbed and destabilized at the side wall due to the wall friction. Further, in the portion where the boss for connecting the motor shaft inside the cross-flow fan and the cross-flow fan is disposed, the ventilation resistance inside the cross-flow fan increases, so that the air blowing tends to become unstable.

これらの要因により,空気調和機の使用に伴って、空気調和機のエアフィルタや熱交換器に塵埃が堆積した場合など、通風路の通風抵抗が大きくなる条件においては、貫流ファンの軸方向端部から送風安定性が失われ、バサバサという音と逆流を伴うサージングと呼ばれる現象が発生することがある。   Due to these factors, the axial end of the once-through fan is used under conditions where the ventilation resistance of the ventilation path increases, such as when dust accumulates on the air filter or heat exchanger of the air conditioner when the air conditioner is used. The air blowing stability is lost from the part, and a phenomenon called surging accompanied by a sound and backflow may occur.

そこで、本発明は、エアフィルタや熱交換器に塵埃が堆積した場合など、通風路の通風抵抗が大きくなる運転条件においても、安定して送風することができる空気調和機を提供することを課題とする。   Therefore, the present invention has an object to provide an air conditioner capable of stably blowing air even under operating conditions in which the ventilation resistance of an air passage becomes large, such as when dust accumulates on an air filter or a heat exchanger. And

このような課題を解決するために、本発明に係る空気調和機は、複数のファン要素を軸方向に連結して構成した貫流ファンと、前記貫流ファンの軸方向に沿うように配置されたフロントノーズと、を室内機に有する空気調和機であって、前記フロントノーズの前記貫流ファンに対向する対向面は、前記貫流ファンの両端側に、前記貫流ファンの周方向における長さが前記貫流ファンの中央側よりも長い突出部を有し、前記貫流ファンの軸方向における前記突出部の領域幅Wは、前記貫流ファンの直径をDとした場合、0.08≦W/D≦0.32を満たすように形成されていることを特徴とする。   In order to solve such a problem, an air conditioner according to the present invention includes a cross-flow fan configured by connecting a plurality of fan elements in the axial direction, and a front disposed along the axial direction of the cross-flow fan. An air conditioner having a nose in an indoor unit, the opposing surfaces of the front nose facing the cross-flow fan are at opposite ends of the cross-flow fan, and the length of the cross-flow fan in the circumferential direction is the cross-flow fan. The width W of the projecting portion in the axial direction of the cross-flow fan is 0.08 ≦ W / D ≦ 0.32 where D is the diameter of the cross-flow fan. It is formed so that it may satisfy | fill.

本発明によれば、エアフィルタや熱交換器に塵埃が堆積した場合など、通風路の通風抵抗が大きくなる運転条件においても、安定して送風することができる空気調和機を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the air conditioner which can blow stably can be provided also in the driving | running conditions from which the ventilation resistance of a ventilation path becomes large, such as when dust accumulates on an air filter or a heat exchanger. .

本実施形態に係る空気調和機の構成模式図である。It is a lineblock diagram of the air conditioner concerning this embodiment. 本実施形態に係る空気調和機の室内機が備える貫流ファンおよび室内ファンモータを示す図である。It is a figure which shows the cross-flow fan and indoor fan motor with which the indoor unit of the air conditioner which concerns on this embodiment is provided. 本実施形態に係る空気調和機が備える室内機の断面図である。It is sectional drawing of the indoor unit with which the air conditioner which concerns on this embodiment is provided. 本実施形態に係る空気調和機が備える室内機の下面図である。It is a bottom view of the indoor unit with which the air conditioner concerning this embodiment is provided. A−A断面における室内機の吹出口付近の側断面図および流線図である。It is the sectional side view and streamline figure of the blower outlet vicinity of the indoor unit in an AA cross section. B−B断面における室内機の吹出口付近の側断面図および流線図である。It is the side sectional view and streamline figure near the blower outlet of the indoor unit in the BB section. C−C断面における室内機の吹出口付近の側断面図および流線図である。It is the sectional side view and streamline figure of the blower outlet vicinity of the indoor unit in CC cross section. 貫流ファンの軸中心側からみたフロントノーズの形状を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the shape of the front nose seen from the axial center side of the once-through fan. 両端部のフロントノーズを含む部品の斜視図である。It is a perspective view of components containing the front nose of both ends. 貫流ファンの風量と静圧の関係の一例を示す特性図である。It is a characteristic view which shows an example of the relationship between the air volume and static pressure of a once-through fan. 吹出風速の低下領域とW/Dとの関係を説明するグラフである。It is a graph explaining the relationship between the fall area | region of a blowing wind speed, and W / D. (a)は室内機の通風路の模式図であり、(b)は室内機の吹出口における風速分布を示した図である。(A) is a schematic diagram of the ventilation path of an indoor unit, (b) is the figure which showed the wind speed distribution in the blower outlet of an indoor unit. 本実施形態と従来例の貫流ファンの特性を説明する図である。It is a figure explaining the characteristic of the cross-flow fan of this embodiment and a prior art example. 本実施形態と従来例に係る空気調和機におけるファン入力を比較する図である。It is a figure which compares the fan input in the air conditioner which concerns on this embodiment and a prior art example. 本実施形態と従来例に係る空気調和機において、入口の静圧を増大させた際の貫流ファンの回転速度の最大変動値を示すグラフである。In the air conditioner according to this embodiment and the conventional example, it is a graph showing the maximum fluctuation value of the rotational speed of the cross-flow fan when the static pressure at the inlet is increased.

以下、本発明を実施するための形態(以下「実施形態」という)について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図において、共通する部分には同一の符号を付し重複した説明を省略する。   Hereinafter, modes for carrying out the present invention (hereinafter referred to as “embodiments”) will be described in detail with reference to the drawings as appropriate. In each figure, common portions are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.

≪空気調和機100≫
本実施形態に係る空気調和機100について、図1を用いて説明する。図1は、本実施形態に係る空気調和機100の構成模式図である。
Air conditioner 100≫
An air conditioner 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 100 according to the present embodiment.

図1に示すように、本実施形態に係る空気調和機100は、室外機1と、室内機2と、を備えている。室外機1は、冷媒を圧縮する圧縮機3と、冷媒の流れの向きを切り替えるための四方弁4と、冷媒と室外空気との間で熱交換させるための室外熱交換器5と、室外空気を室外機1の内部に取り込むためのプロペラファン6と、冷媒を膨張させる膨張弁7と、を備えている。室内機2は、冷媒と室内空気との間で熱交換させるための室内熱交換器8と、室内空気を室内機2の内部に取り込むための貫流ファン9と、を備えている。また、圧縮機3、四方弁4、室外熱交換器5、膨張弁7、および、室内熱交換器8は、配管10で接続され、冷媒が循環することができるようになっている。なお、冷媒は、R410AやR32等の冷媒を用いることができる。   As shown in FIG. 1, an air conditioner 100 according to this embodiment includes an outdoor unit 1 and an indoor unit 2. The outdoor unit 1 includes a compressor 3 for compressing refrigerant, a four-way valve 4 for switching the direction of refrigerant flow, an outdoor heat exchanger 5 for exchanging heat between the refrigerant and outdoor air, and outdoor air. The propeller fan 6 for taking in the inside of the outdoor unit 1 and the expansion valve 7 for expanding the refrigerant are provided. The indoor unit 2 includes an indoor heat exchanger 8 for exchanging heat between the refrigerant and the indoor air, and a cross-flow fan 9 for taking the indoor air into the indoor unit 2. The compressor 3, the four-way valve 4, the outdoor heat exchanger 5, the expansion valve 7, and the indoor heat exchanger 8 are connected by a pipe 10 so that the refrigerant can circulate. Note that a refrigerant such as R410A or R32 can be used as the refrigerant.

空気調和機100の冷房運転時において、四方弁4は、図1の実線で示すように接続され、圧縮機3から吐出された冷媒は、室外熱交換器5、膨張弁7、室内熱交換器8の順に流れ、再び圧縮機3に循環するようになっている(図1の実線矢印参照)。一方、空気調和機100の暖房運転時において、四方弁4は、図1の破線で示すように接続され、圧縮機3から吐出された冷媒は、室内熱交換器8、膨張弁7、室外熱交換器5の順に流れ、再び圧縮機3に循環するようになっている(図1の破線矢印参照)。   During the cooling operation of the air conditioner 100, the four-way valve 4 is connected as shown by the solid line in FIG. 1, and the refrigerant discharged from the compressor 3 is the outdoor heat exchanger 5, the expansion valve 7, the indoor heat exchanger. 8 flows in the order of 8 and circulates again to the compressor 3 (see solid arrow in FIG. 1). On the other hand, during the heating operation of the air conditioner 100, the four-way valve 4 is connected as shown by the broken line in FIG. 1, and the refrigerant discharged from the compressor 3 is the indoor heat exchanger 8, the expansion valve 7, the outdoor heat. It flows in the order of the exchanger 5 and circulates again to the compressor 3 (see broken line arrows in FIG. 1).

室外空気は、プロペラファン6によって室外機1の内部に吸引される(図1の太実線矢印参照)。室外機1の内部では、吸引された室外空気が室外熱交換器5を通過することにより、冷媒と室外空気との間で熱交換ができるようになっている。また、室内空気は、貫流ファン9によって室内機2の内部に吸引される(図1の太実線矢印参照)。室内機2の内部では、吸引された室内空気が室内熱交換器8を通過することにより、冷媒と室内空気との間で熱交換ができるようになっている。そして、冷媒と熱交換することにより加熱または冷却された室内空気である調和空気を室内機2の内部から室内に吹き出すことにより、室内の空調を行うようになっている。   The outdoor air is sucked into the outdoor unit 1 by the propeller fan 6 (see thick solid arrow in FIG. 1). Inside the outdoor unit 1, the sucked outdoor air passes through the outdoor heat exchanger 5, so that heat can be exchanged between the refrigerant and the outdoor air. Further, the indoor air is sucked into the indoor unit 2 by the cross-flow fan 9 (see thick solid arrow in FIG. 1). Inside the indoor unit 2, the sucked room air passes through the indoor heat exchanger 8 so that heat can be exchanged between the refrigerant and the room air. The indoor air conditioning is performed by blowing out conditioned air that is heated or cooled indoor air by exchanging heat with the refrigerant from the inside of the indoor unit 2 into the room.

図2は、本実施形態に係る空気調和機100の室内機2が備える貫流ファン9および室内ファンモータ11を示す図である。なお、図2は、貫流ファン9の軸方向(左右方向)に対して垂直な方向(貫流ファン9の径方向)から見た図である。   FIG. 2 is a diagram illustrating the cross-flow fan 9 and the indoor fan motor 11 included in the indoor unit 2 of the air conditioner 100 according to the present embodiment. FIG. 2 is a view as seen from a direction (radial direction of the cross-flow fan 9) perpendicular to the axial direction (left-right direction) of the cross-flow fan 9.

図2に示すように、貫流ファン9は、一方の端板9aと、端板9aに設けられた軸9bと、複数のファン要素9cと、ファン要素9dと、他方の端板9eと、端板9eに設けられたボス9fと、で構成されている。ちなみに、本実施形態における貫流ファン9のファン要素の数は、ファン要素9cが8個(図2においては一部省略する。)、ファン要素9dが1個、の合計9個で構成されている。   As shown in FIG. 2, the cross-flow fan 9 includes one end plate 9a, a shaft 9b provided on the end plate 9a, a plurality of fan elements 9c, a fan element 9d, the other end plate 9e, And a boss 9f provided on the plate 9e. Incidentally, the number of fan elements of the cross-flow fan 9 in the present embodiment is configured by a total of nine fan elements 9c (partially omitted in FIG. 2) and one fan element 9d. .

また、貫流ファン9のボス9fには、室内ファンモータ11のモータ軸11aが挿入され、さらに止めねじ12で締結されている。なお、ファン要素9dは、端板9eと隣接して配置されるファン要素であり、軸中心にボス9fが配置され、止めねじ12でボス9fとモータ軸11aを締結する際にツールを挿入することができるように、ファン翼の一部が抜けている点でファン要素9cと異なっている。   Further, the motor shaft 11 a of the indoor fan motor 11 is inserted into the boss 9 f of the cross-flow fan 9 and further fastened with a set screw 12. The fan element 9d is a fan element arranged adjacent to the end plate 9e. A boss 9f is arranged at the center of the shaft, and a tool is inserted when the boss 9f and the motor shaft 11a are fastened by the set screw 12. The fan element 9c differs from the fan element 9c in that a part of the fan blade is removed.

図3は、本実施形態に係る空気調和機100が備える室内機2の断面図である。なお、図3は、貫流ファン9の軸に垂直な面、かつ、貫流ファン9の軸方向長さの略中心位置における断面図を示す(後述する図4のA−A断面図参照)。なお、図3において、前後および上下は、室内機2の前後方向および上下方向を示す。後述する図5から図7についても同様である。   FIG. 3 is a cross-sectional view of the indoor unit 2 provided in the air conditioner 100 according to the present embodiment. 3 shows a cross-sectional view at a plane perpendicular to the axis of the cross-flow fan 9 and at a substantially central position of the axial length of the cross-flow fan 9 (see the AA cross-sectional view of FIG. 4 described later). In FIG. 3, front and rear and top and bottom indicate the front and rear direction and the top and bottom direction of the indoor unit 2. The same applies to FIGS. 5 to 7 described later.

図3に示すように、室内機2は、室内機筐体20と室内機筐体21とで囲まれる空間内に、室内熱交換器8と貫流ファン9とが備えられて構成されている。なお、室内熱交換器8は、複数のアルミ製のフィンを伝熱管が貫く、いわゆるクロスフィンチューブ型の熱交換器である。また、貫流ファン9は、図3において時計回りに回転する。また、室内機筐体20の前面側には、前面パネル22が配置されている。   As shown in FIG. 3, the indoor unit 2 includes an indoor heat exchanger 8 and a cross-flow fan 9 in a space surrounded by the indoor unit housing 20 and the indoor unit housing 21. The indoor heat exchanger 8 is a so-called cross fin tube type heat exchanger in which a heat transfer tube penetrates a plurality of aluminum fins. The cross-flow fan 9 rotates clockwise in FIG. A front panel 22 is disposed on the front side of the indoor unit housing 20.

室内熱交換器8の上流側の吸込口23には、室内機2の内部に粉塵が入り込むことを防止するエアフィルタ24が存在しており、エアフィルタ24はエアフィルタ枠25により支持されている。また、貫流ファン9の下流側の吹出口26には、上下風向制御板27が配置されている。   An air filter 24 for preventing dust from entering the interior of the indoor unit 2 exists at the suction port 23 on the upstream side of the indoor heat exchanger 8, and the air filter 24 is supported by an air filter frame 25. . In addition, a vertical air direction control plate 27 is disposed at the outlet 26 on the downstream side of the cross-flow fan 9.

室内機筐体20には、貫流ファン9に対向し、貫流ファン9の下流側と上流側を分離するフロントノーズ28が形成されている。また、フロントノーズ28の下流側には、貫流ファン9の下流側の風路を構成するフロントケーシング29が形成されている。一方、室内機筐体21には、貫流ファン9に対向し、貫流ファン9の下流側と上流側を分離するバックノーズ30が形成されている。また、バックノーズ30の下流側には、貫流ファン9の下流側の風路を構成するバックケーシング31が形成されている。   The indoor unit housing 20 is formed with a front nose 28 that faces the cross-flow fan 9 and separates the downstream side and the upstream side of the cross-flow fan 9. A front casing 29 that forms an air passage on the downstream side of the cross-flow fan 9 is formed on the downstream side of the front nose 28. On the other hand, the indoor unit housing 21 is formed with a back nose 30 that faces the cross-flow fan 9 and separates the downstream side and the upstream side of the cross-flow fan 9. Further, a back casing 31 that forms an air passage on the downstream side of the cross-flow fan 9 is formed on the downstream side of the back nose 30.

室内空気は、室内機2の上方の吸込口23から、貫流ファン9の回転により生じる空気の流れにより、室内機2の内部に取り込まれるようになっている。そして、取り込まれた空気は、エアフィルタ24を通過した後、室内熱交換器8において加熱または冷却され、貫流ファン9を通り、フロントケーシング29とバックケーシング31で形成される風路を流れて、室内機2の下方の吹出口26から室内に供給されるようになっている。これにより、室内の空気調和ができるようになっている。   The indoor air is taken into the interior of the indoor unit 2 from the suction port 23 above the indoor unit 2 by the air flow generated by the rotation of the cross-flow fan 9. And the taken-in air passes through the air filter 24, is heated or cooled in the indoor heat exchanger 8, passes through the cross-flow fan 9, flows through the air passage formed by the front casing 29 and the back casing 31, The air is supplied into the room from the air outlet 26 below the indoor unit 2. Thereby, indoor air conditioning can be performed.

<フロントノーズ28>
次に、本実施形態に係る空気調和機100のフロントノーズ28の形状について、図4を用いて更に説明する。図4は、本実施形態に係る空気調和機100が備える室内機2の下面図である。
<Front nose 28>
Next, the shape of the front nose 28 of the air conditioner 100 according to the present embodiment will be further described with reference to FIG. FIG. 4 is a bottom view of the indoor unit 2 provided in the air conditioner 100 according to the present embodiment.

図4に示すように、フロントノーズ28の形状は、貫流ファン9の軸方向(左右方向)の位置によって、その形状が異なっている。以下、各位置におけるフロントノーズ28の形状(断面形状)について、図5から図7を用いて更に説明する。   As shown in FIG. 4, the shape of the front nose 28 differs depending on the position of the cross-flow fan 9 in the axial direction (left-right direction). Hereinafter, the shape (cross-sectional shape) of the front nose 28 at each position will be further described with reference to FIGS.

図5は、図4のA−A断面(以下、第1中央部という。)における室内機2の吹出口26付近の側断面図および流線図である。   FIG. 5 is a side sectional view and a streamline diagram in the vicinity of the air outlet 26 of the indoor unit 2 in the AA cross section (hereinafter, referred to as a first central portion) in FIG. 4.

図5に示すように、第1中央部におけるフロントノーズ28Aは、貫流ファン9に対向する対向面28Aaと、風路側に設けられた風路面28Abと、接続面28Acと、を有して構成されている。   As shown in FIG. 5, the front nose 28 </ b> A in the first central portion includes a facing surface 28 </ b> Aa facing the cross-flow fan 9, an air passage surface 28 </ b> Ab provided on the air passage side, and a connection surface 28 </ b> Ac. ing.

対向面28Aaは、貫流ファン9と対向する面、換言すれば、フロントノーズ28Aにおいて貫流ファン9に最も近い面である。風路面28Abは、バックケーシング31と対向する面であり、下流側で室内機筐体20のフロントケーシング29と繋がるようになっている。接続面28Acは、対向面28Aaと風路面28Abと接続する円弧形状の曲面である。   The facing surface 28Aa is the surface facing the cross-flow fan 9, in other words, the surface closest to the cross-flow fan 9 in the front nose 28A. The air passage surface 28Ab is a surface facing the back casing 31, and is connected to the front casing 29 of the indoor unit housing 20 on the downstream side. The connection surface 28Ac is an arcuate curved surface that connects the opposing surface 28Aa and the air passage surface 28Ab.

ここで、第1中央部における対向面28Aaは、平面で構成されている。換言すれば、その断面が図5に示すように略直線状となっている。このような形状とすることにより、貫流ファン9との干渉を減らし、騒音を低減する構造となっている。   Here, the opposing surface 28Aa in the first central portion is configured as a flat surface. In other words, the cross section is substantially linear as shown in FIG. By adopting such a shape, the interference with the cross-flow fan 9 is reduced and noise is reduced.

図6は、図4のB−B断面(以下、第2中央部という。)における室内機2の吹出口26付近の側断面図および流線図である。   FIG. 6 is a side sectional view and a streamline diagram in the vicinity of the air outlet 26 of the indoor unit 2 in a BB cross section (hereinafter, referred to as a second central portion) in FIG. 4.

図6に示すように、第2中央部におけるフロントノーズ28Bは、貫流ファン9に対向する対向面28Baと、風路側に設けられた風路面28Bbと、接続面28Bcと、を有して構成されている。   As shown in FIG. 6, the front nose 28 </ b> B in the second central portion includes a facing surface 28 </ b> Ba that faces the cross-flow fan 9, an air passage surface 28 </ b> Bb provided on the air passage side, and a connection surface 28 </ b> Bc. ing.

対向面28Baは、貫流ファン9と対向する面、換言すれば、フロントノーズ28Bにおいて貫流ファン9に最も近い面である。風路面28Bbは、バックケーシング31と対向する面であり、下流側で室内機筐体20のフロントケーシング29と繋がるようになっている。接続面28Bcは、対向面28Baと風路面28Bbと接続する円弧形状の曲面である。   The facing surface 28Ba faces the cross-flow fan 9, in other words, the surface closest to the cross-flow fan 9 in the front nose 28B. The air passage surface 28Bb is a surface facing the back casing 31, and is connected to the front casing 29 of the indoor unit housing 20 on the downstream side. The connection surface 28Bc is an arcuate curved surface that connects the opposing surface 28Ba and the air passage surface 28Bb.

ここで、第2中央部における対向面28Baは、運転時に貫流ファン9の内部に生じる循環渦の流れに沿うように、曲面で構成されている。具体的には、その断面が図6に示すように貫流ファン9の軸を中心とする円弧形状となっている。換言すれば、貫流ファン9とフロントノーズ28Bの対向面28Baとは、同心円の関係となっている。貫流ファン9に対向する対向面28Baを曲面で構成することにより、循環渦の形状(卵型)に沿うため、流れを安定化することができる。加えて、対向面28Baを貫流ファン9と同心円の形状とすることにより、フロントノーズ28Bを循環渦に近づけることができ、流れをより安定化することができる。   Here, the opposing surface 28Ba in the second central portion is configured by a curved surface so as to follow the flow of the circulating vortex generated in the cross-flow fan 9 during operation. Specifically, as shown in FIG. 6, the cross section has an arc shape centered on the axis of the cross-flow fan 9. In other words, the crossflow fan 9 and the facing surface 28Ba of the front nose 28B have a concentric relationship. By configuring the facing surface 28Ba facing the cross-flow fan 9 with a curved surface, the flow can be stabilized since it follows the shape of the circulation vortex (egg-shaped). In addition, by making the opposing surface 28Ba concentric with the cross-flow fan 9, the front nose 28B can be brought closer to the circulating vortex, and the flow can be further stabilized.

図7は、図2のC−C断面(以下、両端部という。)における室内機2の吹出口26付近の側断面図および流線図である。   FIG. 7 is a side sectional view and a streamline diagram in the vicinity of the air outlet 26 of the indoor unit 2 in the CC cross section (hereinafter, referred to as both end portions) in FIG. 2.

図7に示すように、両端部におけるフロントノーズ28Cは、貫流ファン9に対向する対向面28Caと、風路側に設けられた風路面28Cbと、接続面28Ccと、を有して構成されている。   As shown in FIG. 7, the front nose 28 </ b> C at both ends includes a facing surface 28 </ b> Ca that faces the cross-flow fan 9, an air passage surface 28 </ b> Cb provided on the air passage side, and a connection surface 28 </ b> Cc. .

対向面28Caは、貫流ファン9と対向する面、換言すれば、フロントノーズ28Cにおいて貫流ファン9に最も近い面である。風路面28Cbは、バックケーシング31と対向する面であり、下流側で室内機筐体20のフロントケーシング29と繋がるようになっている。接続面28Ccは、対向面28Caと風路面28Cbと接続する円弧形状の曲面である。   The facing surface 28Ca is a surface facing the cross-flow fan 9, in other words, the surface closest to the cross-flow fan 9 in the front nose 28C. The air passage surface 28Cb is a surface facing the back casing 31, and is connected to the front casing 29 of the indoor unit housing 20 on the downstream side. The connection surface 28Cc is an arcuate curved surface that connects the opposing surface 28Ca and the air passage surface 28Cb.

ここで、両端部における対向面28Caは、対向面28Ba(図6参照)と同様に、運転時に貫流ファン9の内部に生じる循環渦の流れに沿うように、曲面で構成されている。具体的には、その断面が図7に示すように貫流ファン9の軸を中心とする円弧形状となっている。換言すれば、貫流ファン9とフロントノーズ28Cの対向面28Caとは、同心円の関係となっている。貫流ファン9に対向する対向面28Caを曲面で構成することにより、循環渦の形状(卵型)に沿うため、流れを安定化することができる。加えて、対向面28Caを貫流ファン9と同心円の形状とすることにより、フロントノーズ28Cを循環渦に近づけることができ、流れをより安定化することができる。   Here, the opposing surfaces 28Ca at both ends are formed in curved surfaces so as to follow the flow of the circulating vortex generated in the cross-flow fan 9 during operation, as with the opposing surface 28Ba (see FIG. 6). Specifically, as shown in FIG. 7, the cross section has an arc shape centered on the axis of the cross-flow fan 9. In other words, the cross-flow fan 9 and the facing surface 28Ca of the front nose 28C have a concentric relationship. By configuring the facing surface 28Ca facing the cross-flow fan 9 as a curved surface, the flow can be stabilized because it follows the shape of the circulation vortex (egg-shaped). In addition, by making the opposing surface 28Ca concentric with the cross-flow fan 9, the front nose 28C can be brought closer to the circulating vortex, and the flow can be further stabilized.

加えて、両端部における対向面28Caは、周方向長さが、第1中央部における対向面28Aaや第2中央部における対向面28Baと比較して、貫流ファン9の回転方向(図7において、時計回り。)と反対の方向(図7において、反時計回り。)に長くなるように構成されている。換言すれば、対向面28Caは、対向面28Aaや対向面28Baよりも、貫流ファン9のから吹出風路(フロントケーシング29およびバックケーシング31で形成される風路)への吐出口Fを狭めるように構成されている。   In addition, the opposing surface 28Ca at both end portions has a circumferential length that is greater than the opposing surface 28Aa at the first central portion and the opposing surface 28Ba at the second central portion in the rotational direction of the cross-flow fan 9 (in FIG. It is configured to be longer in the direction opposite to the clockwise direction (counterclockwise in FIG. 7). In other words, the facing surface 28Ca narrows the discharge port F from the cross-flow fan 9 to the blowing air passage (the air passage formed by the front casing 29 and the back casing 31) more than the facing surface 28Aa and the facing surface 28Ba. It is configured.

ここで、両端部では、中央部(第1中央部、第2中央部)と比較して、壁面の摩擦抵抗や貫流ファン9のボス9fや止めねじ12の影響で通風抵抗が大きく、それによりフロントノーズ28近傍と吹出口26とで静圧差を発生させることができない。そのため、フロントノーズ28近傍にできる循環渦は、両端部(図7参照)のほうが中央部(図5,6参照)よりも大きくなり、吹出口26からの吹出風速も遅くなることで、逆流しやすくなることが一般的に知られている。   Here, at both ends, compared with the central portion (first central portion, second central portion), the airflow resistance is large due to the frictional resistance of the wall surface and the influence of the boss 9f and set screw 12 of the cross-flow fan 9, thereby A static pressure difference cannot be generated between the vicinity of the front nose 28 and the air outlet 26. For this reason, the circulation vortex that can be formed in the vicinity of the front nose 28 is reversed at both ends (see FIG. 7) larger than the central portion (see FIGS. 5 and 6), and the blowing air speed from the outlet 26 is also slowed down. It is generally known that it becomes easier.

このような課題に対し、本実施形態に係る空気調和機100では、循環渦が大きくなる両端部において対向面28Caの周方向長さを中央部よりも長くするように構成することで、両端部(側壁付近)においてもフロントノーズ28近傍と吹出口26とで静圧差を発生させ、循環渦の流れを安定化させることで逆流しにくくすることができる。さらに、貫流ファン9の吐出口Fを狭めることで、逆流の流れを遮断する効果と、吹出口26からの風速を高める効果もあるため、より逆流が発生しにくくなる。   With respect to such a problem, the air conditioner 100 according to the present embodiment is configured so that the circumferential length of the facing surface 28Ca is longer than that of the central portion at both ends where the circulating vortex is large, thereby both ends. Also in the vicinity of the side wall, a static pressure difference is generated between the vicinity of the front nose 28 and the outlet 26 to stabilize the flow of the circulating vortex, thereby making it difficult to reversely flow. Further, by narrowing the discharge port F of the cross-flow fan 9, there is an effect of blocking the flow of the reverse flow and an effect of increasing the wind speed from the outlet 26, so that the reverse flow is less likely to occur.

また、両端部の接続面28Ccは円弧形状であり、その半径は、中央部(第1中央部、第2中央部)の接続面28Ac,28Bcの円弧形状の半径よりも小さく構成されている。このような形状とすることにより、フロントノーズ28Cを周方向へ延長した場合でも、吹出風路の開口Sを狭めすぎずに済むため、縮流によるファン入力の増加を小さくすることができる。   Further, the connection surfaces 28Cc at both ends are arc-shaped, and the radius thereof is configured to be smaller than the arc-shaped radii of the connection surfaces 28Ac and 28Bc at the central portion (first central portion and second central portion). By adopting such a shape, even when the front nose 28C is extended in the circumferential direction, it is not necessary to narrow the opening S of the blowout air passage too much, so that an increase in fan input due to contraction can be reduced.

図8は、貫流ファン9の軸中心側からみたフロントノーズ28の形状を示す斜視図である。なお、図8において、貫流ファン9は取り外された状態であり、図8の左右、前後および上下は、室内機2の左右方向、前後方向(正面背面方向)および上下方向を示す。   FIG. 8 is a perspective view showing the shape of the front nose 28 as viewed from the axial center side of the cross-flow fan 9. In FIG. 8, the cross-flow fan 9 is removed, and the left, right, front, back, and top and bottom in FIG. 8 indicate the left, right, front, back, front, and back directions of the indoor unit 2.

図8に示すように、両端部のフロントノーズ28Cは側壁32に接している。なお、図8に示すフロントノーズ28は、第2中央部のフロントノーズ28Bおよび両端部のフロントノーズ28Cが一体の部品として構成され、第1中央部のフロントノーズ28Aが別部品として構成され、それらのアセンブリとしてフロントノーズ28が構成されている。   As shown in FIG. 8, the front noses 28 </ b> C at both ends are in contact with the side wall 32. In the front nose 28 shown in FIG. 8, the front nose 28B at the second center and the front nose 28C at both ends are configured as an integral part, and the front nose 28A at the first center is configured as a separate part. A front nose 28 is constructed as an assembly.

図9は、両端部のフロントノーズ28Cを含む部品の斜視図である。   FIG. 9 is a perspective view of components including the front nose 28C at both ends.

両端部のフロントノーズ28Cにおいて、貫流ファン9に対向する曲面(対向面28Ca、図8参照)の周方向長さは、中央部から両端部に向かって、略比例的に長くなっている。   In the front nose 28 </ b> C at both ends, the circumferential length of the curved surface (opposing surface 28 </ b> Ca, see FIG. 8) facing the cross-flow fan 9 is approximately proportionally longer from the center toward both ends.

また、別の表現を用いれば、フロントノーズ28は、両端部のフロントノーズ28Cにおいて、中央部のフロントノーズ28Bの対向面28Ba(図8参照)と同様の曲面を有する基底部28Cdと、この基底部28Cdから貫流ファン9の吐出口F(図6参照)の方向に突出する突出部28Ceと、備えて構成されている。   In other words, the front nose 28 includes a base portion 28Cd having a curved surface similar to the opposing surface 28Ba (see FIG. 8) of the front front nose 28B at the front nose 28C at both ends. A projecting portion 28Ce projecting from the portion 28Cd in the direction of the discharge port F (see FIG. 6) of the cross-flow fan 9 is provided.

なお、この突出部28Ceは、貫流ファン9の軸中心側から見て、辺28Cfと辺28Cgとを有している。ここで、突出部28Ceの軸方向端側の辺28Cgは、側壁32(図8参照)と最近接する辺であり、辺28Cgの延伸方向は貫流ファン9の周方向と一致する。一方、突出部28Ceの軸方向中央側の辺28Cfの延伸方向は、貫流ファン9の周方向に対して斜めとなっており、貫流ファン9の回転方向と反対方向(図6において反時計回り。)に行くにしたがって、辺28Cfと辺28Cgの間隔が短くなる方向に延伸するようになっている。   The protrusion 28Ce has a side 28Cf and a side 28Cg when viewed from the axial center side of the cross-flow fan 9. Here, the side 28Cg on the end side in the axial direction of the protrusion 28Ce is the side closest to the side wall 32 (see FIG. 8), and the extending direction of the side 28Cg coincides with the circumferential direction of the cross-flow fan 9. On the other hand, the extending direction of the side 28Cf on the axial center side of the projecting portion 28Ce is oblique to the circumferential direction of the cross-flow fan 9, and is opposite to the rotation direction of the cross-flow fan 9 (counterclockwise in FIG. 6). ), The distance between the side 28Cf and the side 28Cg becomes shorter.

さらに換言すれば、突出部28Ceは、貫流ファン9の軸中心側から見て、略三角形の形状を有しており、先(後側)に向かうほど幅(貫流ファン9の軸方向の幅)が狭くなるように構成されている。   In other words, the protrusion 28Ce has a substantially triangular shape when viewed from the axial center side of the cross-flow fan 9, and the width (width in the axial direction of the cross-flow fan 9) increases toward the front (rear side). Is configured to be narrow.

このような構成を有することにより、フロントノーズ28Cの突出部28Ceは、循環渦の流れが最も不安定となる側壁32(図8参照)の付近では、突出部28Ceの周方向長さを長くすることで流れの安定性を高めることができる。そして、貫流ファン9の軸方向の中央部に向かって突出部28Ceの周方向長さをゆるやかに戻す(短くする)ことで、貫流ファン9の吐出口F(図6参照)を広げることにより、通風抵抗の増加による入力の悪化を抑制している。   By having such a configuration, the protrusion 28Ce of the front nose 28C increases the circumferential length of the protrusion 28Ce in the vicinity of the side wall 32 (see FIG. 8) where the flow of the circulating vortex is most unstable. This improves the flow stability. Then, by gradually returning (shortening) the circumferential length of the protrusion 28Ce toward the axial center of the cross-flow fan 9, the outlet F of the cross-flow fan 9 (see FIG. 6) is widened. The deterioration of input due to increased ventilation resistance is suppressed.

また、図9に示すように、フロントノーズ28Bの対向面28Ba(図8参照)における周方向長さ(フロントノーズ28Cの基底部28Cdにおける周方向長さ)をLBとし、フロントノーズ28Cの対向面28Ca(図8参照)における周方向長さをLCとし、フロントノーズ28Cの突出部28Ceにおける周方向長さをL(=LC−LB)とする。また、フロントノーズ28Cの突出部28Ceにおける軸方向長さ(側壁32からの長さ)をWとする。   Further, as shown in FIG. 9, the circumferential length of the front surface 28Ba (see FIG. 8) of the front nose 28B (the circumferential length of the base portion 28Cd of the front nose 28C) is LB, and the front surface of the front nose 28C. The circumferential length at 28Ca (see FIG. 8) is LC, and the circumferential length at the protruding portion 28Ce of the front nose 28C is L (= LC−LB). Further, the axial length (the length from the side wall 32) of the protrusion 28Ce of the front nose 28C is W.

ここで、貫流ファン9の直径(ファン径)Dと突出部28Ceの軸方向長さWとの関係について図10および図11を用いて説明する。図10は、貫流ファン9の風量と静圧の関係の一例を示す特性図である。   Here, the relationship between the diameter (fan diameter) D of the once-through fan 9 and the axial length W of the protrusion 28Ce will be described with reference to FIGS. FIG. 10 is a characteristic diagram showing an example of the relationship between the air volume of the cross-flow fan 9 and the static pressure.

図10の例において、実線は、ファン径Dを125mm、回転速度を900rpmとした場合の実験結果を示している。また、破線は、ファン径Dを100mmに相似縮小した場合において、実線の例と同一の動作点を通過するように回転速度を設定した場合(回転速度1220rpm)の計算結果を示している。   In the example of FIG. 10, the solid line indicates the experimental results when the fan diameter D is 125 mm and the rotation speed is 900 rpm. The broken line indicates the calculation result when the rotation speed is set so as to pass the same operating point as in the solid line example when the fan diameter D is reduced to 100 mm (rotation speed 1220 rpm).

図10に示すように、ファン径Dが小さい時(破線参照)と比較して、ファン径Dが大きい時(実線参照)のほうが、動作点から最大静圧点までの静圧差が小さくなっている。このことは、エアフィルタ24(図3参照)や室内熱交換器8(図3参照)にほこりが堆積し、通風抵抗が増える(動作静圧が増える)と、ファン径Dが大きいほど、逆流が起きやすくなることを示している。即ち、ファン径Dが大きいほど、流れは不安定となり、壁面側の風量が低下する領域が広がる。   As shown in FIG. 10, the static pressure difference from the operating point to the maximum static pressure point is smaller when the fan diameter D is large (see the solid line) than when the fan diameter D is small (see the broken line). Yes. This is because when dust accumulates on the air filter 24 (see FIG. 3) and the indoor heat exchanger 8 (see FIG. 3) and the ventilation resistance increases (operating static pressure increases), the larger the fan diameter D, the greater the backflow. It is easy to get up. That is, the larger the fan diameter D, the more unstable the flow, and the wider the area where the air volume on the wall surface side decreases.

図11は、吹出風速の低下領域とW/Dとの関係を説明するグラフである。なお、図11は、壁面側において風量が低下する領域を説明するためのものであり、本実施形態のような突出部28Ce(図9参照)を備えておらず、中央部のフロントノーズ28の形状が側壁32(図8参照)まである空気調和機における実験結果を示している。また、図11の例における実験条件は、貫流ファン9のファン径Dを125mmとし、貫流ファン9の回転速度を900rpmとした。   FIG. 11 is a graph for explaining the relationship between the blown-out wind speed drop region and W / D. In addition, FIG. 11 is for demonstrating the area | region where an air volume falls on the wall surface side, and is not provided with the protrusion part 28Ce (refer FIG. 9) like this embodiment, but the front nose 28 of a center part is provided. The experimental result in the air conditioner which has the shape to the side wall 32 (refer FIG. 8) is shown. Moreover, the experimental conditions in the example of FIG. 11 set the fan diameter D of the once-through fan 9 to 125 mm, and the rotational speed of the once-through fan 9 to 900 rpm.

また、図10に示すように、ファン径Dが大きいほど、流れが不安定となる領域(吹出風速の低下領域)が広がることから、図11に示すグラフの横軸は、側壁32(図8参照)からの距離Wと貫流ファン9のファン径Dとの比であるW/Dで示す。また、縦軸は、吹出風速を示す。   Further, as shown in FIG. 10, as the fan diameter D increases, the region where the flow becomes unstable (the region where the blown air speed decreases) widens. Therefore, the horizontal axis of the graph shown in FIG. W / D, which is the ratio of the distance W from the reference) and the fan diameter D of the cross-flow fan 9. Moreover, a vertical axis | shaft shows a blowing wind speed.

■(四角の塗りつぶし)のプロットは、吹出風速であり、W/Dの小さい領域(側壁32の付近、壁面側)では、室内熱交換器8や風路の通風抵抗、さらに壁面の摩擦抵抗等により、吹出風速が、中央側より低下している。   The plot of (square fill) is the blown wind speed, and in the region where W / D is small (near the side wall 32, on the wall surface side), the ventilation resistance of the indoor heat exchanger 8 and the air passage, and the friction resistance of the wall surface, etc. As a result, the blowing wind speed is lower than that at the center side.

また、●(丸の塗りつぶし)のプロットは、室内熱交換器8の通風抵抗を低減した場合、換言すれば、壁面側の抵抗の影響が強い場合の風速分布である。なお、図11においては、室内熱交換器8の通風抵抗に応じて4パターンのグラフを示し、抵抗が低減するほど、風速は高くなっている。   Further, the plot of ● (circle fill) is the wind speed distribution when the ventilation resistance of the indoor heat exchanger 8 is reduced, in other words, when the influence of the resistance on the wall surface side is strong. In addition, in FIG. 11, the graph of 4 patterns is shown according to the ventilation resistance of the indoor heat exchanger 8, and a wind speed is so high that resistance is reduced.

壁面側の抵抗の影響で、W/D<0.08までは、吹出風速が極端に低くなっている。このため、この領域においてフロントノーズ28を周方向に伸ばすことで、流れ場を安定させることができる。また、吹出風速が遅い領域のため、フロントノーズ28を周方向に伸ばすことによる通風抵抗の増加が小さく、省エネ性への影響を最小限に抑えることができる。   Due to the influence of the resistance on the wall surface side, the blown wind speed is extremely low until W / D <0.08. For this reason, the flow field can be stabilized by extending the front nose 28 in the circumferential direction in this region. In addition, since the blown air speed is low, the increase in ventilation resistance due to the front nose 28 extending in the circumferential direction is small, and the effect on energy saving can be minimized.

また、W/D≦0.32までは、中央側と比較して風速低下が大きいため、この領域までは、フロントノーズ28を周方向に伸ばすことによる送風安定化が非常に有効である。一方、W/D>0.32においては、フロントノーズ28を周方向に伸ばすことによる送風安定化の効果よりも、通風抵抗の増加による省エネ性への影響が現れる。   Further, since W / D ≦ 0.32, the wind speed decrease is larger than that at the center side, so that the airflow stabilization by extending the front nose 28 in the circumferential direction is very effective up to this region. On the other hand, when W / D> 0.32, the effect on the energy saving due to the increase of the ventilation resistance appears rather than the effect of stabilizing the ventilation by extending the front nose 28 in the circumferential direction.

よって、図9に示すフロントノーズ28の突出部28Ceの軸方向長さWは、送風安定化と省エネ性とのバランスより、「0.08≦W/D≦0.32」とすることが望ましい。   Therefore, the axial length W of the protruding portion 28Ce of the front nose 28 shown in FIG. 9 is preferably “0.08 ≦ W / D ≦ 0.32” in view of the balance between air blowing stabilization and energy saving. .

また、本実施形態では、図5から図7に示すように、3段階にフロントノーズ28の形状を変化させている。室内熱交換器8と送風路の通風抵抗が大きいと、壁面の摩擦抵抗による送風不安定の影響が貫流ファン9の軸方向の中央側へと伝搬する。そのため、側壁32からフロントノーズ28Bの中央部側端部までの幅WBをWB/D≦0.72とすることが好ましい。これにより、送風安定性を向上させることができる。ここで、フロントノーズ28Bとフロントノーズ28Aの間を繋ぐ曲線部は、WB/D≦0.72の範囲外であっても送風安定性を向上することができる。   In the present embodiment, as shown in FIGS. 5 to 7, the shape of the front nose 28 is changed in three stages. When the ventilation resistance between the indoor heat exchanger 8 and the air passage is large, the influence of air blowing instability due to the frictional resistance of the wall surface propagates to the center side in the axial direction of the cross-flow fan 9. Therefore, it is preferable that the width WB from the side wall 32 to the center side end of the front nose 28B is WB / D ≦ 0.72. Thereby, ventilation stability can be improved. Here, even if the curved portion connecting the front nose 28B and the front nose 28A is outside the range of WB / D ≦ 0.72, the blowing stability can be improved.

図9に戻り、フロントノーズ28の、貫流ファンに対向する曲面の周方向の延長長さLとLが中央部より長い領域の幅Wの比W:Lを適正化することで、両端部近傍の3次元的な流れの変化に適した形状となり、より送風安定性を高めることができる。   Returning to FIG. 9, in the vicinity of both ends by optimizing the ratio W: L of the width W of the front nose 28 in the circumferential direction of the curved surface facing the cross-flow fan L and L is longer than the central portion. It becomes a shape suitable for a three-dimensional change in the flow, and the ventilation stability can be further improved.

ここで、軸方向長さWに対して周方向長さLを小さくすると(L/W<1)、送風安定化の効果が十分に得られなくなる。また、L/W>5とすると、流れの変化に対し形状変化が大きくなり、吹出口26から風切り音が聴こえる場合がある。   Here, if the circumferential length L is made smaller than the axial length W (L / W <1), the effect of stabilizing the air flow cannot be obtained sufficiently. Further, when L / W> 5, the shape change increases with respect to the flow change, and a wind noise may be heard from the air outlet 26.

よって、図9に示すフロントノーズ28の突出部28Ceの周方向長さL(=LC−LB)と軸方向長さWとの関係は、「1≦L/W≦5」(W≦L≦5W)とすることが望ましい。これにより、吹出口26からの風切音が聴こえることなく、送風安定性を高めることができる。   Therefore, the relationship between the circumferential length L (= LC−LB) of the protrusion 28Ce of the front nose 28 and the axial length W shown in FIG. 9 is “1 ≦ L / W ≦ 5” (W ≦ L ≦ 5W) is desirable. Thereby, ventilation stability can be improved, without hearing the wind noise from the blower outlet 26.

<作用効果>
本実施形態に係る空気調和機100の作用効果について、図12から図15を用いて説明する。
<Effect>
The effect of the air conditioner 100 which concerns on this embodiment is demonstrated using FIGS. 12-15.

図12(a)は、本実施形態に係る空気調和機100が備える室内機の通風路の模式図である。   Fig.12 (a) is a schematic diagram of the ventilation path of the indoor unit with which the air conditioner 100 which concerns on this embodiment is provided.

貫流ファン9の上流側には、エアフィルタ24および室内熱交換器8が、貫流ファン9の軸方向に同一形状で配置されている。また、貫流ファン9の両端部には、側壁32が配置されているため、壁面摩擦の影響で通風抵抗が増大している。また、室内ファンモータ11側(図12において右側)の通風路には、吸込口23に電気品箱33が配置され、通風抵抗が増大している。   On the upstream side of the cross-flow fan 9, the air filter 24 and the indoor heat exchanger 8 are arranged in the same shape in the axial direction of the cross-flow fan 9. Moreover, since the side wall 32 is arrange | positioned at the both ends of the cross-flow fan 9, ventilation resistance has increased under the influence of wall surface friction. Further, in the ventilation path on the indoor fan motor 11 side (right side in FIG. 12), an electrical component box 33 is disposed at the suction port 23, and the ventilation resistance is increased.

図12(b)は、本実施形態に係る空気調和機100が備える室内機の吹出口26における風速分布を示した図である。なお、横軸は、貫流ファン9の軸方向の位置を示し、縦軸は、吹出風速分布を示している。なお、縦軸は、エアフィルタ24に粉塵が堆積していない場合の吹出平均風速を100%としている。また、V0はエアフィルタ24に粉塵が堆積していない場合の吹出風速分布であり、V1は本実施形態におけるエアフィルタ24に粉塵が堆積した場合の吹出風速分布であり、V2は従来例におけるエアフィルタ24に粉塵が堆積した場合の吹出風速分布である。   FIG.12 (b) is the figure which showed the wind speed distribution in the blower outlet 26 of the indoor unit with which the air conditioner 100 which concerns on this embodiment is provided. The horizontal axis indicates the position of the cross-flow fan 9 in the axial direction, and the vertical axis indicates the blown air speed distribution. In addition, the vertical axis | shaft makes the blowing average wind speed in case the dust does not accumulate on the air filter 24 be 100%. V0 is the blown air velocity distribution when dust is not deposited on the air filter 24, V1 is the blown air velocity distribution when dust is accumulated on the air filter 24 in this embodiment, and V2 is the air velocity in the conventional example. It is a blowing wind speed distribution when dust accumulates on the filter 24.

エアフィルタ24に粉塵が堆積していない場合においては、吹出風速分布V0に示すように、両端でやや風速下がるも逆流までは至らない。   When dust does not accumulate on the air filter 24, as shown in the blown wind speed distribution V0, the wind speed slightly decreases at both ends, but does not reach backflow.

一方、エアフィルタ24に粉塵が堆積した場合では、全体的に吹出風速が低下する。さらに、元々通風抵抗が大きい室内ファンモータ11側はより不安定となる。このため、従来例における吹出風速分布V2においては、室内ファンモータ11側で逆流が発生している。これに対し、本実施形態では、両端の流れを安定化させて逆流を抑制することができるため、吹出風速分布V1に示すように、風速を高めることができる。   On the other hand, when dust accumulates on the air filter 24, the blown air speed decreases as a whole. Furthermore, the indoor fan motor 11 side which originally has a large ventilation resistance becomes more unstable. For this reason, in the blowing wind speed distribution V2 in the conventional example, a backflow is generated on the indoor fan motor 11 side. On the other hand, in this embodiment, since the flow of both ends can be stabilized and a backflow can be suppressed, a wind speed can be raised as shown in the blowing wind speed distribution V1.

図13は、本実施形態と従来例の貫流ファン9の特性を説明する図である。なお、図13においては、貫流ファン9を室内熱交換器8やエアフィルタ24を除いて室内機筐体20、室内機筐体21、フロントノーズ28、フロントケーシング29、上下風向制御板27のみに取り付けた状態での特性を示している。これにより、貫流ファン9のみの特性を確認することができる。   FIG. 13 is a diagram for explaining the characteristics of the cross-flow fan 9 of this embodiment and the conventional example. In FIG. 13, the cross-flow fan 9 is attached only to the indoor unit housing 20, the indoor unit housing 21, the front nose 28, the front casing 29, and the vertical airflow direction control plate 27 except for the indoor heat exchanger 8 and the air filter 24. The characteristic in the attached state is shown. Thereby, the characteristic of only the once-through fan 9 can be confirmed.

図13に示すように、破線で示す従来の貫流ファンに比べ、実線で示す本実施形態では同一風量において発生静圧を増大させることができる。また、従来例は最大静圧となる前から、両端から逆流が開始し、バサバサという音が聴こえていたが、両端部の流れを安定化させることで、バサバサという音が聴こえない領域を広くできる。   As shown in FIG. 13, the generated static pressure can be increased at the same air volume in the present embodiment shown by the solid line, compared to the conventional cross-flow fan shown by the broken line. In addition, in the conventional example, the reverse flow started from both ends before the maximum static pressure was reached and the sound of rustling was heard, but by stabilizing the flow at both ends, the area where the rustling sound cannot be heard can be widened. .

図14は、本実施形態と従来例に係る空気調和機におけるファン入力を比較する図である。   FIG. 14 is a diagram comparing fan inputs in the air conditioner according to the present embodiment and the conventional example.

本実施形態に係る空気調和機100と、フロントノーズ28に突出部28Ceを有しない従来例の空気調和機について、吹出口26での風量が同一の風量となるように制御した。この場合における従来例の貫流ファン9の入力を100%としたとき、本実施形態に係る空気調和機100の貫流ファン9の入力は100.3%となった。このように、本実施形態に係る空気調和機100は、従来例と比較しても、ファン入力の増大が極めてわずかである。   About the air conditioner 100 which concerns on this embodiment, and the air conditioner of the prior art which does not have the protrusion part 28Ce in the front nose 28, it controlled so that the air volume in the blower outlet 26 became the same air volume. In this case, when the input of the cross-flow fan 9 of the conventional example is 100%, the input of the cross-flow fan 9 of the air conditioner 100 according to the present embodiment is 100.3%. Thus, the air conditioner 100 according to the present embodiment has an extremely small increase in fan input even when compared with the conventional example.

図15は、本実施形態と従来例に係る空気調和機において、入口の静圧を増大させた際の貫流ファン9の回転速度の最大変動値を示すグラフである。なお、本実施形態を実線で示し、従来例を破線で示す。   FIG. 15 is a graph showing the maximum fluctuation value of the rotational speed of the cross-flow fan 9 when the static pressure at the inlet is increased in the air conditioner according to the present embodiment and the conventional example. In addition, this embodiment is shown with a continuous line and a prior art example is shown with a broken line.

貫流ファン9の回転速度を900rpmとし、入口の静圧を増大(即ち、通風抵抗を増大)させて、風量が低下した際の、貫流ファン9の回転速度の最大変動値を示している。
図15に示すように、本実施形態では、風量が低下し、不安定な状態でも、貫流ファン9の回転速度の変動が従来例と比較して小さく、貫流ファン9が安定して回転している。換言すれば、風量が低下した場合においても、逆流が起きにくくなるため、貫流ファン9が安定して回転することが分かる。
The maximum fluctuation value of the rotational speed of the cross-flow fan 9 is shown when the rotational speed of the cross-flow fan 9 is 900 rpm, the static pressure at the inlet is increased (that is, the ventilation resistance is increased), and the air volume is reduced.
As shown in FIG. 15, in the present embodiment, even when the air volume is reduced and the state is unstable, the fluctuation in the rotational speed of the cross-flow fan 9 is small compared to the conventional example, and the cross-flow fan 9 rotates stably. Yes. In other words, it can be seen that even when the air volume is reduced, the backflow is less likely to occur, so that the cross-flow fan 9 rotates stably.

以上、本実施形態に係る空気調和機100によれば、エアフィルタや熱交換器に塵埃が堆積した場合など、通風路の通風抵抗が大きくなる運転条件においても、ファン動力の増加を最小限に抑えつつ、サージングによりひき起こる逆流現象を抑制し、安定して送風することができる。   As described above, according to the air conditioner 100 according to the present embodiment, an increase in fan power is minimized even under operating conditions in which the ventilation resistance of the ventilation path increases, such as when dust accumulates on an air filter or a heat exchanger. While suppressing, the backflow phenomenon caused by surging can be suppressed and air can be stably blown.

≪変形例≫
なお、本実施形態に係る空気調和機100は、上記実施形態の構成に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変更が可能である。
≪Modification≫
The air conditioner 100 according to the present embodiment is not limited to the configuration of the above embodiment, and various modifications can be made without departing from the spirit of the invention.

本実施形態に係る空気調和機100において、図7に示すように、フロントノーズ28が、対向面が平面のフロントノーズ28A(第1中央部)と、対向面が曲面のフロントノーズ28B(第2中央部)と、対向面が曲面で突出部28Ceを有するフロントノーズ28C(両端部)、で構成されるものとして説明したが、これに限定されるものではない。例えば、対向面が平面のフロントノーズ28A(第1中央部)と、対向面が曲面で突出部28Ceを有するフロントノーズ28C(両端部)、で構成されていてもよく、対向面が曲面のフロントノーズ28B(第2中央部)と、対向面が曲面で突出部28Ceを有するフロントノーズ28C(両端部)、で構成されていてもよい。即ち、フロントノーズ28の中央部の形状は、第1中央部の形状または第2中央部の形状のどちらか一方であってもよい。   In the air conditioner 100 according to the present embodiment, as shown in FIG. 7, the front nose 28 includes a front nose 28 </ b> A (first central portion) having a flat opposing surface and a front nose 28 </ b> B (second second) having a curved opposing surface. The center portion) and the front nose 28C (both ends) having a curved surface and a protruding portion 28Ce are described, but the present invention is not limited to this. For example, the opposed surface may be constituted by a front nose 28A (first central portion) and the front nose 28C (both ends) having a curved surface and projecting portions 28Ce. You may be comprised by the nose 28B (2nd center part) and the front nose 28C (both ends) which has the protrusion part 28Ce in the curved surface. That is, the shape of the center portion of the front nose 28 may be either the shape of the first center portion or the shape of the second center portion.

また、本実施形態に係る空気調和機100において、図7および図8に示すように、突出部28Ceが、フロントノーズ28B,28Cを構成する部品に形成されるものとして説明したが、これに限られるものではない。例えば、フロントノーズ28Cが側壁32に形成されていてもよい。また、突出部28Ceのみが側壁32に形成され、フロントノーズ28Bを構成する部品を側壁32取り付けることにより、フロントノーズ28B,28Cを構成するようにしてもよい。   Further, in the air conditioner 100 according to the present embodiment, as illustrated in FIGS. 7 and 8, the protrusion 28 </ b> Ce has been described as being formed on the parts constituting the front noses 28 </ b> B and 28 </ b> C. It is not something that can be done. For example, the front nose 28 </ b> C may be formed on the side wall 32. Alternatively, only the protrusions 28Ce may be formed on the side wall 32, and the front noses 28B and 28C may be configured by attaching the components constituting the front nose 28B to the side wall 32.

また、本実施形態に係る空気調和機100において、図8に示すように、辺28Cfが略直線であり、突出部28Ceの形状が略三角形であるものとして説明したがこれに限られるものではない。例えば、突出部28Ceの形状が略台形であってもよい。また、辺28Cfが略直線であるものとして説明したがこれに限られるものではなく、曲線(例えば、単調関数で表される曲線)であってもよく、突出部28Ceの先に向かうほど幅が狭くなるような構成であればよい。   In the air conditioner 100 according to the present embodiment, as illustrated in FIG. 8, the side 28Cf is substantially straight and the shape of the protruding portion 28Ce is substantially triangular. However, the present invention is not limited to this. . For example, the shape of the protrusion 28Ce may be a substantially trapezoid. In addition, the side 28Cf has been described as being a substantially straight line, but is not limited thereto, and may be a curve (for example, a curve represented by a monotone function), and the width increases toward the tip of the projecting portion 28Ce. Any configuration that narrows may be used.

1 室外機
2 室内機
3 圧縮機
4 四方弁
5 室外熱交換器
6 プロペラファン
7 膨張弁
8 室内熱交換器
9 貫流ファン
9a 端板
9b 軸
9c ファン要素
9d ファン要素
9e 端板
9f ボス
10 配管
11 室内ファンモータ
11a モータ軸
12 止めねじ
20 室内機筐体
21 室内機筐体
22 前面パネル
23 吸込口
24 エアフィルタ
25 エアフィルタ枠
26 吹出口
27 上下風向制御板
28,28A,28B,28C フロントノーズ
28Aa,28Ba,28Ca 対向面
28Ab,28Bb,28Cb 風路面
28Ac,28Bc,28Cc 接続面
28Cd 基底部
28Ce 突出部
28Cf,28Cg 辺
29 フロントケーシング
30 バックノーズ
31 バックケーシング
32 側壁
33 電気品箱
100 空気調和機
F 吐出口
S 開口
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Outdoor unit 2 Indoor unit 3 Compressor 4 Four-way valve 5 Outdoor heat exchanger 6 Propeller fan 7 Expansion valve 8 Indoor heat exchanger 9 Cross-flow fan 9a End plate 9b Shaft 9c Fan element 9d Fan element 9e End plate 9f Boss 10 Piping 11 Indoor fan motor 11a Motor shaft 12 Set screw 20 Indoor unit housing 21 Indoor unit housing 22 Front panel 23 Suction port 24 Air filter 25 Air filter frame 26 Air outlet 27 Vertical airflow direction control plates 28, 28A, 28B, 28C Front nose 28Aa , 28Ba, 28Ca Opposing surfaces 28Ab, 28Bb, 28Cb Air passage surfaces 28Ac, 28Bc, 28Cc Connection surface 28Cd Base portion 28Ce Protruding portions 28Cf, 28Cg Side 29 Front casing 30 Back nose 31 Back casing 32 Side wall 33 Electrical box 100 Air conditioner F Discharge port S Open

Claims (5)

複数のファン要素を軸方向に連結して構成した貫流ファンと、
前記貫流ファンの軸方向に沿うように配置されたフロントノーズと、を室内機に有する空気調和機であって、
前記フロントノーズの前記貫流ファンに対向する対向面は、前記貫流ファンの両端側に、前記貫流ファンの周方向における長さが前記貫流ファンの中央側よりも長い突出部を有し、
前記貫流ファンの軸方向における前記突出部の領域幅Wは、前記貫流ファンの直径をDとした場合、
0.08≦W/D≦0.32
を満たすように形成されている
ことを特徴とする空気調和機。
A once-through fan configured by connecting a plurality of fan elements in the axial direction;
An air conditioner having a front nose arranged along the axial direction of the cross-flow fan in an indoor unit,
The opposing surfaces of the front nose facing the cross-flow fan have protrusions on both end sides of the cross-flow fan that have a longer length in the circumferential direction of the cross-flow fan than the center side of the cross-flow fan,
The area width W of the protrusion in the axial direction of the cross-flow fan is, when the diameter of the cross-flow fan is D,
0.08 ≦ W / D ≦ 0.32
An air conditioner characterized by being formed to satisfy the above.
前記フロントノーズの前記対向面は、前記貫流ファンの周方向における長さが前記貫流ファンの両端側に近づくほど長くなるように形成されている
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
2. The air conditioner according to claim 1, wherein the facing surface of the front nose is formed such that a length in a circumferential direction of the cross-flow fan becomes longer as it approaches both ends of the cross-flow fan. .
前記突出部の前記貫流ファンの周方向における長さの最大長さをLとした場合、
1≦L/W≦5
を満たすように形成されている
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。
When the maximum length of the protrusion in the circumferential direction of the cross-flow fan is L,
1 ≦ L / W ≦ 5
The air conditioner according to claim 1 or 2, wherein the air conditioner is formed so as to satisfy.
前記フロントノーズの前記対向面と、前記フロントノーズの前記対向面とは反対側の面である風路面と、をつなぐ接続面は円弧形状であり、
前記円弧形状の半径は、中央側よりも両端側の方が短い
ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の空気調和機。
The connection surface that connects the facing surface of the front nose and the air path surface that is the surface opposite to the facing surface of the front nose is arcuate,
The air conditioner according to any one of claims 1 to 3, wherein a radius of the arc shape is shorter on both end sides than on a central side.
両端側における前記フロントノーズの前記対向面は、前記貫流ファンと同心円の関係を有するように形成される
ことを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の空気調和機。
The air conditioner according to any one of claims 1 to 4, wherein the facing surfaces of the front nose on both end sides are formed to have a concentric relationship with the cross-flow fan.
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