JP2020016357A - Indoor unit of air conditioner - Google Patents

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Koji Oka
浩二 岡
清水 昭彦
Akihiko Shimizu
昭彦 清水
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Abstract

To provide an indoor unit of an air conditioner which can suppress surging while restraining deterioration of air-blowing performance.SOLUTION: An air conditioner includes a fan 7 for sucking air from air inlets (2a, 2b), a heat exchanger 6 for exchanging heat with the air sucked from the air inlets (2a, 2b), an air outlet 3 through which the air heat-exchanged by the heat exchanger 6 is blown, a rear guider 11 and a stabilizer 12 which are arranged in the downstream side of the fan 7 and form a ventilation passage 10 for guiding the air to the air outlet 3, protrusions (18a, 18b) which protrude to the ventilation passage 10, and movable parts (15a, 15b) which are disposed on the rear guider 11 and/or the stabilizer 12 and are moved by driving of driving devices (17a, 17b).SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

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

従来、この種の空気調和機の室内機として、室内機の風路を形成するスタビライザ、または、リアガイダに、回動可能またはスライド可能に設けられ、吹出口から吹出す気流の風量を制御するための、長手方向に左右に複数に分割された風量制御板が設けられているものがある(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, as an indoor unit of this type of air conditioner, a stabilizer that forms an air passage of the indoor unit, or a rear guider, is provided rotatably or slidably to control the amount of airflow blown from an outlet. There is a device in which a plurality of air volume control plates are provided on the left and right in the longitudinal direction (for example, see Patent Document 1).

特開2010−164286号公報JP 2010-164286 A

しかしながら、前記従来の構成では、風量制御板を回動またはスライドして風量制御を行うことで、吸込口から空気を吸込むファンが回転する際に発生するサージングを抑制することは可能であるが、前記ファンが、特に高回転で回転する場合、サージングを抑制するために風量制御板を用いて風量制御を行うと、送風性能を低下させてしまい、所望の送風性能を得られないという課題を有していた。   However, in the above-described conventional configuration, it is possible to suppress surging that occurs when the fan that sucks air from the inlet rotates by rotating or sliding the air volume control plate to control the air volume. When the fan rotates at a high speed, in particular, if air volume control is performed using an air volume control plate to suppress surging, there is a problem that the air blowing performance is reduced and a desired air blowing performance cannot be obtained. Was.

本発明は、前記従来の課題を解決するもので、送風性能の低下を抑えつつ、サージングも抑制することができる空気調和機の室内機を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to solve the above-mentioned conventional problems, and an object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner that can suppress surging while suppressing a decrease in ventilation performance.

前記課題を解説するために、本発明の空気調和機は、吸込口と、前記吸込口から空気を吸込むファンと、前記ファンを駆動させるモータと、前記吸込口から吸込まれた空気と熱交換する熱交換器と、前記熱交換器により熱交換された空気が吹出される吹出口と、前記ファンの下流側に配置され、前記吹出口へと空気を導く通風路を形成するリアガイダ、スタビライザと、前記通風路側に突出している突出部と、前記リアガイダおよび/または前記スタビライザに配設され、駆動装置が駆動することで動作する可動部と、を備えたことを特徴とするものである。   In order to explain the problem, an air conditioner of the present invention exchanges heat with an air inlet, a fan that sucks air from the air inlet, a motor that drives the fan, and air that is sucked from the air inlet. A heat exchanger, an outlet from which air exchanged by the heat exchanger is blown, and a rear guider, a stabilizer, which is arranged downstream of the fan and forms a ventilation path for guiding air to the outlet. It is characterized by comprising a protruding portion protruding toward the ventilation path side, and a movable portion disposed on the rear guider and / or the stabilizer and operated by driving a driving device.

これにより、通風路側に突出している突出部を備えているので、吸込口から空気を吸込むファンが、高回転で回転する際に発生するサージングを、突出部の効果により抑制することができる。よって、リアガイダやスタビライザによって形成されている通風路の形状を変えることなく、吸込口から空気を吸込むファンの高回転時の送風性能の低下を抑えながら、発生するサージングを抑制することができる。   Thus, since the projection is provided on the ventilation path side, surging that occurs when the fan that sucks air from the suction port rotates at high rotation can be suppressed by the effect of the projection. Therefore, without changing the shape of the ventilation path formed by the rear guider and the stabilizer, it is possible to suppress the occurrence of surging while suppressing a decrease in the air blowing performance of the fan that sucks air from the suction port at high rotation.

本発明によれば、送風性能の低下を抑えつつ、サージングも抑制することができる空気調和機の室内機を提供できる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the indoor unit of an air conditioner which can suppress surging while suppressing the fall of ventilation performance can be provided.

本発明の実施の形態1における空気調和機の室内機の可動部が動作した状態を示す断面図Sectional drawing which shows the state which the movable part of the indoor unit of the air conditioner in Embodiment 1 of this invention operated. 同空気調和機の室内機の可動部が動作した状態を示す拡大断面図An enlarged sectional view showing a state in which a movable section of an indoor unit of the air conditioner has operated. 同空気調和機の室内機のファンおよび可動部が動作していない状態を示す断面図Sectional drawing which shows the state in which the fan and movable part of the indoor unit of the air conditioner are not operating. 同空気調和機の室内機のファンが動作し、可動部が動作していない状態を示す断面図Sectional view showing a state in which the fan of the indoor unit of the air conditioner operates and the movable part does not operate. 同空気調和機の室内機の可動部と突出部との位置関係を示す斜視図The perspective view which shows the positional relationship of the movable part of an indoor unit of the same air conditioner, and a protrusion part. 同空気調和機の室内機の可動部と突出部と駆動装置との位置関係を示す斜視図The perspective view which shows the positional relationship of the movable part of the indoor unit of the same air conditioner, a protrusion part, and a drive device. 同空気調和機の室内機の可動部と駆動装置との位置関係を示す斜視図The perspective view which shows the positional relationship of the movable part of the indoor unit of the same air conditioner, and a drive device.

第1の発明は、吸込口と、吸込口から空気を吸込むファンと、ファンを駆動させるモータと、吸込口から吸込まれた空気と熱交換する熱交換器と、熱交換器により熱交換された空気が吹出される吹出口と、ファンの下流側に配置され、吹出口へと空気を導く通風路を形成するリアガイダ、スタビライザと、通風路側に突出している突出部と、リアガイダおよび/またはスタビライザに配設され、駆動装置が駆動することで動作する可動部と、を備えたことを特徴とする空気調和機である。   In the first aspect, heat is exchanged by the heat exchanger, a fan for sucking air from the suction port, a motor for driving the fan, a heat exchanger for exchanging heat with the air sucked from the suction port. An air outlet from which air is blown, a rear guider and a stabilizer arranged downstream of the fan and forming an air passage for guiding the air to the air outlet, a protrusion protruding toward the air passage, a rear guider and / or a stabilizer. And a movable unit that is provided and operates by driving a driving device.

これにより、通風路側に突出している突出部を備えているので、吸込口から空気を吸込むファンが、高回転で回転する際に発生するサージングを、突出部の効果により抑制することができる。   Thus, since the projection is provided on the ventilation path side, surging that occurs when the fan that sucks air from the suction port rotates at high rotation can be suppressed by the effect of the projection.

よって、リアガイダやスタビライザによって形成されている通風路の形状を変えることなく、吸込口から空気を吸込むファンの高回転時の送風性能の低下を抑えながら、発生するサージングを抑制することができるので、バサバサという断続的異常音の発生を抑制し、露付・滴下を防止することができる。   Therefore, without changing the shape of the ventilation path formed by the rear guider and the stabilizer, it is possible to suppress the surging that occurs while suppressing the decrease in the blowing performance at the time of high rotation of the fan that sucks air from the suction port, It is possible to suppress the occurrence of intermittent abnormal noises, and prevent dew and dripping.

加えて、静圧を向上させて安定した流れ場を形成することができるので、乱流を軽減することができ、低騒音化を図ることができる。   In addition, since a stable flow field can be formed by improving the static pressure, turbulence can be reduced, and noise can be reduced.

また、吸込口から空気を吸込むファンが、低回転で回転する際に発生するサージングを、リアガイダおよび/またはスタビライザに配設された可動部が、通風路の開口面積を縮小するように動作することで、バサバサという断続的異常音の発生を抑制し、露付・滴下を防止することができる。   In addition, a movable part provided in a rear guider and / or a stabilizer operates so as to reduce an opening area of a ventilation path, which causes a surging generated when a fan that sucks air from an intake port rotates at a low rotation speed. Thus, it is possible to suppress the generation of intermittent abnormal noises, and prevent dew and dripping.

また、静圧を向上させて安定した流れ場を形成することができるので、乱流の軽減によって低騒音化を図ることもできる。   In addition, since a stable flow field can be formed by improving the static pressure, noise can be reduced by reducing turbulence.

第2の発明は、特に、第1の発明において、駆動装置の少なくとも一部は、突出部内に位置していることを特徴とするものである。   The second invention is characterized in that, in the first invention, at least a part of the driving device is located in the protruding portion.

これにより、突出部を形成する壁面を境として、通風路とは反対側の突出部を形成する空間部に、駆動装置の少なくとも一部が配置されているので、突出部の内方部のスペースを有効活用できる。また、駆動装置の少なくとも一部は、通風路とは反対側の突出部を形成する空間部、すなわち、突出部の内方側に配置されており、通風路には配置されないことで、送風時の通風抵抗にならず、送風性能の高性能化が実現できる。   With this configuration, at least a part of the driving device is disposed in the space that forms the protrusion on the side opposite to the ventilation path with respect to the wall surface that forms the protrusion, so that the space inside the protrusion is Can be used effectively. In addition, at least a part of the driving device is disposed in a space that forms a protruding portion on the side opposite to the ventilation path, that is, on the inner side of the protruding portion, and is not disposed in the ventilation path, so that when air is blown , And high performance of the blowing performance can be realized.

第3の発明は、特に、第1または第2の発明において、可動部は、通風路の突出部を除いた位置に配置されていることを特徴とするものである。   The third invention is characterized in that, in the first or second invention, in particular, the movable portion is arranged at a position excluding a protruding portion of the ventilation path.

これにより、可動部を動作させるにあたって、突出部が可動部の動作を阻害することもなく、そして突出部を可動部と連動して動かす必要もなく、かつ、突出部が吸込口から空気を吸込むファンと干渉することもないので、可動部ならびに突出部の構成や形状を簡素化することができる。   Thereby, when operating the movable portion, the projecting portion does not obstruct the operation of the movable portion, and it is not necessary to move the projecting portion in conjunction with the movable portion, and the projecting portion sucks air from the suction port Since there is no interference with the fan, the configurations and shapes of the movable portion and the protruding portion can be simplified.

第4の発明は、特に、第2または第3の発明において、突出部は、少なくとも通風路の左右方向の一端側に設けられていることを特徴とするものである。   A fourth invention is characterized in that, in the second or the third invention, the protruding portion is provided at least on one end side in the left-right direction of the ventilation path.

これにより、突出部は通風路の端に設けられているので、通風路の中央部にある場合に比べて、送風性能が低下しない。また、突出部が通風路の端にあることで、駆動部を突出部内に配置する際に、駆動部を配置し易くなり、突出部内のスペースを有効利用できる。   Thus, since the protruding portion is provided at the end of the ventilation path, the ventilation performance does not decrease as compared with the case where it is located at the center of the ventilation path. In addition, since the protruding portion is located at the end of the ventilation path, when the driving portion is disposed in the protruding portion, the driving portion can be easily arranged, and the space in the protruding portion can be effectively used.

第5の発明は、特に、第3または第4の発明において、可動部の左右方向の長さは、通風路の左右方向長さから突出部を除いた長さと略同一であることを特徴とするものである。   The fifth invention is characterized in that, in the third or fourth invention, the length of the movable portion in the left-right direction is substantially the same as the length of the ventilation passage in the left-right direction excluding the protruding portion. Is what you do.

これにより、通風路の左右方向に占める可動部の長さを、突出部を除いて最大にすることができ、通風路のうちの広い幅で可動部を動作させて通風路の開口面積を変更できるため、可動部の動作による効果を顕著にできる。   As a result, the length of the movable part occupying the left and right direction of the ventilation path can be maximized except for the protruding part, and the movable part is operated with a wide width of the ventilation path to change the opening area of the ventilation path. Therefore, the effect of the operation of the movable part can be remarkable.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. The present invention is not limited by the embodiment.

(実施の形態1)
本発明の実施の形態1の空気調和機は、室内機と室外機が冷媒配管および制御配線等により互いに接続された、いわゆるセパレート型の空気調和機である。室内機と室外機によりヒートポンプが構成されており、室外機にはコンプレッサが設けられている。室内機は、室内の壁面に取り付ける壁掛け式室内機である。
(Embodiment 1)
The air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention is a so-called separate type air conditioner in which an indoor unit and an outdoor unit are connected to each other by a refrigerant pipe, control wiring, and the like. The indoor unit and the outdoor unit constitute a heat pump, and the outdoor unit is provided with a compressor. The indoor unit is a wall-mounted indoor unit attached to a wall surface in a room.

図1は、本発明の実施の形態1における空気調和機の室内機の可動部が動作した状態を示す断面図である。図2は、室内機の可動部が動作した状態を示す拡大断面図である。図3は、空気調和機の室内機のファンおよび可動部が動作していない状態を示す断面図である。   FIG. 1 is a cross-sectional view showing a state in which a movable section of an indoor unit of an air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention operates. FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view illustrating a state where the movable unit of the indoor unit operates. FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a state where the fan and the movable unit of the indoor unit of the air conditioner are not operating.

図4は、空気調和機の室内機のファンが動作し、可動部が動作していない状態を示す断面図である。図5は、空気調和機の室内機の可動部と突出部との位置関係を示す斜視図である。図6は、空気調和機の室内機の可動部と突出部と駆動装置との位置関係を示す斜視図である。図7は、空気調和機の室内機の可動部と駆動装置との位置関係を示す斜視図である。   FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a state where the fan of the indoor unit of the air conditioner operates and the movable unit does not operate. FIG. 5 is a perspective view illustrating a positional relationship between a movable portion and a protruding portion of the indoor unit of the air conditioner. FIG. 6 is a perspective view illustrating a positional relationship among a movable portion, a protruding portion, and a driving device of the indoor unit of the air conditioner. FIG. 7 is a perspective view illustrating a positional relationship between a movable unit of the indoor unit of the air conditioner and the driving device.

図1から図7において、室内機の本体1は、空気の吸込口である前面開口部2aと上面開口部2b、熱交換された空気を吹き出す吹出口3、および、前面パネル4を備えている。   1 to 7, a main body 1 of an indoor unit includes a front opening 2a and a top opening 2b, which are air inlets, an outlet 3 for blowing out heat-exchanged air, and a front panel 4. .

室内機の本体1の内部には、室内空気に含まれる塵埃を除去するためのフィルタ5と、取入れた室内空気を熱交換する熱交換器6と、熱交換器6で熱交換して吹出口3から室内に吹き出すための気流を発生させる貫流ファンであるファン7と、ファン7を駆動するモータ8と、モータ8等の構成部品の動作を制御する制御装置9が設けられている。   Inside the main body 1 of the indoor unit, a filter 5 for removing dust contained in the indoor air, a heat exchanger 6 for exchanging heat with the indoor air taken in, and an outlet for exchanging heat with the heat exchanger 6 There is provided a fan 7 which is a cross-flow fan for generating an airflow for blowing air from the room 3, a motor 8 for driving the fan 7, and a control device 9 for controlling the operation of components such as the motor 8.

また、室内機の本体1において、ファン7の下流側から吹出口3の上流側に至る通風路10は、ファン7の下流側に配置されて空気の流れを案内するリアガイダ11と、このリアガイダ11に対向して配置されたスタビライザ12と、室内機の本体1の両側面の内壁(図示せず)とで形成されている。   Further, in the main body 1 of the indoor unit, a ventilation path 10 from the downstream side of the fan 7 to the upstream side of the outlet 3 is provided with a rear guider 11 arranged downstream of the fan 7 to guide the flow of air, and a rear guider 11. And the inner wall (not shown) on both sides of the main body 1 of the indoor unit.

吹出口3には、吹出口3を開閉するとともに、空気の吹出し方向を上下方向に変更する上下風向変更羽根として、下羽根13aと上羽根13bがそれぞれ設けられており、また、吹出口3の内部または上下風向変更羽根13a、13b周囲の空気を吹出す際に、左右方向に風向を変更することができる左右風向変更羽根14が設けられている。   The air outlet 3 is provided with a lower blade 13a and an upper blade 13b as opening and closing winds for opening and closing the air outlet 3 and for changing the air blowing direction in the vertical direction. Left and right wind direction changing blades 14 that can change the wind direction in the left and right direction when blowing air around the inside or the upper and lower wind direction changing blades 13a and 13b are provided.

リアガイダ11およびスタビライザ12には、通風路10側に回動動作を行い、通風路10もしくは吹出口3の開口面積を変更する可動部である可動リアガイダ15aおよび可動スタビライザ15bがそれぞれ設けられている。   The rear guider 11 and the stabilizer 12 are provided with a movable rear guider 15a and a movable stabilizer 15b, which are movable parts that rotate toward the ventilation path 10 and change the opening area of the ventilation path 10 or the outlet 3.

また、リアガイダ11およびスタビライザ12の、通風路10側と反対側には、可動リアガイダ15aおよび可動スタビライザ15bを回動させるための、駆動装置17a、17bがそれぞれ設けられている。   Driving devices 17a and 17b for rotating the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b are provided on the opposite side of the rear guider 11 and the stabilizer 12 from the ventilation path 10 side.

そして、駆動装置17a、17bと可動リアガイダ15a、可動スタビライザ15bは、それぞれ回動中心が軸16a、16bで締結されている(図2、図7参照)。   The driving devices 17a, 17b, the movable rear guider 15a, and the movable stabilizer 15b have their rotation centers fastened by shafts 16a, 16b, respectively (see FIGS. 2 and 7).

また、リアガイダ11およびスタビライザ12の左右方向の端には、通風路10側に突出した突出部18a、18bがそれぞれ設けられている。突出部18a、18bは、可動リアガイダ15a、可動スタビライザ15bの回動を阻害しない位置に配置されている。   Protrusions 18a and 18b protruding toward the ventilation passage 10 are provided at left and right ends of the rear guider 11 and the stabilizer 12, respectively. The protruding portions 18a and 18b are arranged at positions where the rotation of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b is not hindered.

以上のように構成された空気調和機の室内機について、以下、その動作、作用について説明する。   The operation and action of the indoor unit of the air conditioner configured as described above will be described below.

図3の示すような、空気調和機が運転を停止した状態から運転を開始すると、図1のように上下風向変更羽根13a、13bが回動するとともに、前面開口部2a、および、上面開口部2bから吸込まれた風は、フィルタ5、熱交換器6を通過した後、通風路10を経て、吹出口3から吹出される。   When the operation is started from a state in which the air conditioner has stopped as shown in FIG. 3, the vertical wind direction changing blades 13a and 13b rotate as shown in FIG. 1, and the front opening 2a and the upper opening. The wind sucked from 2b passes through the filter 5 and the heat exchanger 6, and then is blown out of the outlet 3 through the ventilation passage 10.

吹出される風は、上下風向変更羽根13a、13bや左右風向変更羽根14が、それぞれ上下方向、左右方向に風向を変更することによって、室内の任意の場所に風を送ることが可能となる。   The wind to be blown can be sent to an arbitrary place in the room by the vertical wind direction changing blades 13a and 13b and the horizontal wind direction changing blade 14 changing the wind direction in the vertical and horizontal directions, respectively.

ここで、ファン7が回転し、吹出口3から風が吹出される際に、例えば、フィルタ5にゴミ・埃が堆積するなどして通風抵抗が増すなどすると、十分な静圧が確保できなくなって、吹出口3から吹出す風が逆流して、サージングと呼ばれる脈動が発生し、これに伴ってバサバサという断続的異常音が発生したり、露付き・滴下を招いたりすることがある。   Here, when the fan 7 rotates and the air is blown out from the air outlet 3, for example, if the ventilation resistance increases due to accumulation of dust and dirt on the filter 5, sufficient static pressure cannot be secured. As a result, the wind blown from the air outlet 3 flows backward to generate a pulsation called surging, which may cause an intermittent abnormal sound such as rustling, or may cause dew or dripping.

これに対し、リアガイダ11およびスタビライザ12に突出部18a、18bをそれぞれ設けると、風の流れに対する抵抗を最小限にしながら通風路10や吹出口3の一端部分の開口面積が狭められて静圧が確保でき、吹出口3から吹出した風が逆流するのを抑制できる。   On the other hand, when the projections 18a and 18b are provided on the rear guider 11 and the stabilizer 12, respectively, the opening area of one end of the ventilation passage 10 and the outlet 3 is reduced while minimizing the resistance to the flow of the wind, and the static pressure is reduced. Thus, it is possible to prevent the wind blown out from the outlet 3 from flowing backward.

これにより、前記サージングが一定程度抑制でき、バサバサという異常音の発生を抑制し、露付き・滴下を防止することが可能となる。   As a result, the surging can be suppressed to a certain extent, and the occurrence of abnormal noises can be suppressed, and it is possible to prevent dewdropping and dripping.

加えて、静圧を向上させて安定した流れ場を形成することができるので、乱流を軽減することができ、低騒音化を図ることができる。   In addition, since a stable flow field can be formed by improving the static pressure, turbulence can be reduced, and noise can be reduced.

また、リアガイダ11やスタビライザ12に設けられている可動リアガイダ15aや可動スタビライザ15bを回動させて、通風路10もしくは吹出口3の開口面積を狭くすることでも同様のサージング抑制効果が得られる。   A similar surging suppression effect can also be obtained by rotating the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b provided on the rear guider 11 and the stabilizer 12 to reduce the opening area of the ventilation passage 10 or the outlet 3.

具体的には、図1、図2のように可動部である可動リアガイダ15aと可動スタビライザ15bを、駆動装置17a、17bの駆動によって、可動リアガイダ15aと可動スタビライザ15bの一端側に設けられている軸16a、16bを中心に回動させると、可動リアガイダ15aの他端側は上方向に、可動スタビライザ15bの他端側は下方向に回動し、それぞれが通風路10もしくは吹出口3の開口面積を狭くして、静圧を上昇させることができ、サージング抑制効果が得られる。   Specifically, as shown in FIGS. 1 and 2, the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b, which are movable portions, are provided on one end sides of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b by driving the driving devices 17a and 17b. When the shafts 16a and 16b are rotated, the other end of the movable rear guider 15a rotates upward and the other end of the movable stabilizer 15b rotates downward. By reducing the area, the static pressure can be increased, and a surging suppressing effect can be obtained.

逆に、図4に示すように、可動部である可動リアガイダ15aと可動スタビライザ15bを、駆動装置17a、17bの駆動によって、可動リアガイダ15aと可動スタビライザ15bの一端側に設けられている軸16a、16bを中心に回動させると、可動リアガイダ15aの他端側は下方向に、可動スタビライザ15bの他端側は上方向に回動し、それぞれが通風路10もしくは吹出口3の開口面積を最大限まで拡大させて、送風性能を向上させることができる。   Conversely, as shown in FIG. 4, the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b, which are movable parts, are driven by the driving devices 17a and 17b, and the shaft 16a provided on one end side of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b. When the movable guide 16b is rotated about the center, the other end of the movable rear guider 15a is rotated downward, and the other end of the movable stabilizer 15b is rotated upward, so that the opening area of the ventilation passage 10 or the outlet 3 is maximized. It is possible to improve the air blowing performance by expanding it to the limit.

しかし、通風路10の開口面積を狭くするとサージングを抑制する効果が得られるものの、その時の風量の大きさによっては、送風性能を低下させる可能性がある。   However, although the effect of suppressing surging can be obtained by reducing the opening area of the ventilation passage 10, there is a possibility that the blowing performance may be reduced depending on the magnitude of the air volume at that time.

特に、ファン7が高回転で回転する場合には、可動リアガイダ15aや可動スタビライザ15bの回動が、通風路10を流れる風に与える影響が大きくなり、送風性能を大きく低下させることがある。   In particular, when the fan 7 rotates at a high speed, the rotation of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b greatly influences the wind flowing through the ventilation path 10, and the air blowing performance may be greatly reduced.

サージングは、ファン7が低回転で回転する際に、静圧が確保しにくいために強く発生する傾向があるが、通風路10の形状によっては高い回転数で回転する際にも、発生することがある。   Surging tends to occur strongly when the fan 7 rotates at a low rotation speed because it is difficult to secure a static pressure, but also occurs when the fan 7 rotates at a high rotation speed depending on the shape of the ventilation path 10. There is.

このため、突出部18a、18bを設けることで、ファン7が高回転で回転する際に発生するサージングを小さくしたり、サージングを生じなくしたりすることができる。   Therefore, by providing the protruding portions 18a and 18b, surging generated when the fan 7 rotates at a high speed can be reduced or surging can be prevented.

突出部18a、18bを設けた上で、それでも依然、低回転数で発生するサージングを、可動リアガイダ15aや可動スタビライザ15bによって、通風路10の開口面積を狭くして抑制すれば、ファン7が、高回転で回転する際の送風性能を大きく低下させることなく、低回転から高回転までのサージングを抑制することが可能となる。   With the projections 18a and 18b provided, the surging that still occurs at a low rotation speed is suppressed by reducing the opening area of the ventilation passage 10 by the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b. Surging from low rotation to high rotation can be suppressed without significantly lowering the blowing performance when rotating at high rotation.

突出部18a、18bを設けることで得られるサージング抑制効果は、ファン7が高回転で回転する場合だけなく、低回転で回転する場合でも一定の効果があり、場合によっては、可動リアガイダ15aと可動スタビライザ15bを動作させず済むこともある。これにより、必要以上に送風性能を低下させなくて済む。   The surging suppressing effect obtained by providing the protruding portions 18a and 18b has a certain effect not only when the fan 7 rotates at a high rotation speed but also when the fan 7 rotates at a low rotation speed. In some cases, it is not necessary to operate the stabilizer 15b. Thereby, it is not necessary to lower the blowing performance more than necessary.

ここで、突出部18a、18bは、サージングを抑制するうえで、どちらか一方が設けられていても、あるいは、両方が設けられていても、通風路10の形状、フィルタ5や熱交換器6の圧損、あるいはファン7の能力などの状況に応じてそれぞれ効果が得られる。   Here, in order to suppress the surging, the protrusions 18a and 18b may be provided with either the shape of the ventilation passage 10, the filter 5, the heat exchanger 6, or the heat exchanger 6 even if either one or both are provided. The effect can be obtained according to the situation such as the pressure loss of the fan 7 or the performance of the fan 7.

また、突出部18a、18bの配置位置は、サージングを抑制する上で、図5のように左右方向の右端のみでなく、左端のみや、あるいは、両側に設けられていても、通風路10の形状、フィルタ5や熱交換器6の圧損、あるいは、ファン7の能力などの状況に応じてそれぞれ効果が得られる。   In order to suppress surging, the positions of the protruding portions 18a and 18b are not limited to the right end in the left-right direction as shown in FIG. Effects can be obtained according to the shape, the pressure loss of the filter 5 and the heat exchanger 6, or the performance of the fan 7, respectively.

さらに、可動リアガイダ15aと可動スタビライザ15bは、サージングを抑制する上で、どちらか一方が設けられていても、あるいは、両方が設けられていても、通風路10の形状、フィルタ5や熱交換器6の圧損、あるいは、ファン7の能力などの状況に応じてそれぞれ効果が得られる。   Furthermore, in order to suppress surging, the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b may be provided with either one or both of them, regardless of the shape of the ventilation path 10, the filter 5, the heat exchanger, and the like. Effects can be obtained according to the conditions such as the pressure loss of the fan 6 and the performance of the fan 7.

リアガイダ11、スタビライザ12に配置された可動リアガイダ15aおよび可動スタビライザ15bは、それぞれファン7の回転数に応じて回動する。   The movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b arranged on the rear guider 11 and the stabilizer 12 respectively rotate according to the rotation speed of the fan 7.

具体的には、可動リアガイダ15aおよび可動スタビライザ15bの回動角度は、ファン7の回転数に応じて予め設定されていて、ファン7が所定の回転数の場合には、制御装置9の指示によって駆動装置17a、17bが駆動し、可動リアガイダ15aおよび可動スタビライザ15bが回動して、所定の回動角度が実現される。   Specifically, the rotation angles of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b are set in advance in accordance with the rotation speed of the fan 7, and when the fan 7 has a predetermined rotation speed, the control device 9 issues an instruction. The driving devices 17a and 17b are driven, and the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b are rotated to achieve a predetermined rotation angle.

可動リアガイダ15aおよび可動スタビライザ15bの回動動作を、ファン7の回転数に応じて制御する場合には、ファン7が所定の回転数もしくは所定幅の回転数域で回転する場合に、回動角度が最も大きくなるようにし、それ以外の回転数もしくは回転数域では、回転数が小さくなるほど、あるいは、逆に回転数が大きくなるほど、徐々に回動角度を小さくするといった制御が考えられる。   When the rotation operation of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b is controlled in accordance with the rotation speed of the fan 7, when the fan 7 rotates in a predetermined rotation speed or a rotation speed range of a predetermined width, the rotation angle is adjusted. Is controlled to be the largest, and in other rotation speeds or the rotation speed range, the rotation angle is gradually reduced as the rotation speed is reduced or, conversely, as the rotation speed is increased.

これによって、サージングが発生する回転数もしくは回転数域では、回動角度を大きくしてこれを抑制し、それ以外の回転数では、回動角度を小さくしたり、図4に示すように回動角度を0°にする、つまり回動させないようにすることで、送風性能を確保するようにしたりでき、省エネ性と快適性の向上を実現することができる。   Thereby, at the rotation speed or the rotation speed range where surging occurs, the rotation angle is increased to suppress the rotation angle, and at other rotation speeds, the rotation angle is reduced, or as shown in FIG. By setting the angle to 0 °, that is, not to rotate, the air blowing performance can be ensured, and energy saving and comfort can be improved.

可動リアガイダ15aおよび可動スタビライザ15bの回動角度は、最大角度から0°まで、任意の角度にすることが可能で、回動角度が大きい程、サージング抑制効果もそれに応じて大きくできる。   The rotation angle of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b can be set to an arbitrary angle from the maximum angle to 0 °. The larger the rotation angle, the greater the surging suppression effect.

一方で、回動角度を小さくする程送風性能が向上でき、省エネ性ならびに快適性も向上できる。なお、可動リアガイダ15aおよび可動スタビライザ15bを回動させるのに、最大角度から0°までの任意の角度にできる方法の他、最大角度と、0°の両者にだけ可動にする方法もある。   On the other hand, the smaller the rotation angle is, the more the air blowing performance can be improved, and the energy saving and the comfort can be improved. In order to rotate the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b, there is a method in which the angle can be set to an arbitrary angle from the maximum angle to 0 °, or a method in which the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b are movable only at both the maximum angle and 0 °.

前記のとおり、ファン7の回転数もしくは回転数域に応じて回動角度を決定する方法の具体的な回動角度決定方法として、以下の式で定義されるファン効率が、最大となるように可動リアガイダ15a、可動スタビライザ15bを動作制御する方法がある。   As described above, as a specific rotation angle determination method of the method of determining the rotation angle according to the rotation speed or the rotation speed range of the fan 7, the fan efficiency defined by the following equation is maximized. There is a method of controlling the operation of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b.

つまり、dPを圧力損失(吸込口から吹出口までの送風路の圧力損失)、Qを吸込口から流入する風の風量、nをファン回転数、Tをトルク(モータ8からファン7に供給される出力)、Wをモータ入力と定義すると、ファン効率ηは、η=(dP*Q)/(n*T)≒Q/W、と定義できるので、前記ファン効率ηが最大となる可動リアガイダ15a及び可動スタビライザ15bの回動角度が予め設定するものである。   That is, dP is the pressure loss (pressure loss in the air passage from the suction port to the air outlet), Q is the air volume of the air flowing from the suction port, n is the fan rotation speed, and T is the torque (torque supplied from the motor 8 to the fan 7). ), And W is defined as the motor input, the fan efficiency η can be defined as η = (dP * Q) / (n * T) ≒ Q / W, so that the movable rear guider that maximizes the fan efficiency η The rotation angles of the movable stabilizer 15a and the movable stabilizer 15b are set in advance.

具体的には、空気調和機の仕様が決まっている段階で、事前にファン7の回転数毎に、回動角度毎の圧損dP、風量Qファン、トルクTを計測してそれぞれのファン効率ηを求めることで、ファン7の回転数毎のファン効率ηを最大にする回動角度が分かるので、空気調和機運転時に、ファン7の回転数に応じて回動角度を変化させることで、その回転数におけるファン効率ηの最大化を実現することができる。   Specifically, at the stage where the specifications of the air conditioner are determined, the pressure loss dP, the air flow Q fan, and the torque T for each rotation angle are measured in advance for each rotation speed of the fan 7 and the respective fan efficiencies η Is obtained, the rotation angle that maximizes the fan efficiency η for each rotation speed of the fan 7 is known. Therefore, by changing the rotation angle according to the rotation speed of the fan 7 during the operation of the air conditioner, The maximization of the fan efficiency η at the rotation speed can be realized.

このようにすると、ファン7の回転数もしくは回転数域に応じて、ファン効率ηが最大になるように、可動リアガイダ15a、可動スタビライザ15bを動作可能なため、サージングを抑制しながらモータ入力を低減でき、その結果、省エネを図ることができる。   In this case, the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b can be operated so that the fan efficiency η becomes maximum according to the rotation speed or the rotation speed range of the fan 7, so that the motor input is reduced while suppressing the surging. As a result, energy can be saved.

ここで、圧力損失dPとトルクTとは、計測するのが困難であるため、簡易的に、事前の測定時に、風量Qとモータ入力Wとを計測して、η≒Q/Wによって評価して、ファン7の回転数毎のファン効率ηを最大にする回動角度を決定することもできる。なお、この場合には、ファン効率ηは略最大となる。   Here, since it is difficult to measure the pressure loss dP and the torque T, the airflow Q and the motor input W are simply measured at the time of preliminary measurement, and are evaluated by η ≒ Q / W. Thus, the rotation angle that maximizes the fan efficiency η for each rotation speed of the fan 7 can be determined. In this case, the fan efficiency η becomes substantially maximum.

通常、流路が送風性能にとって最適な状態の場合、可動部を動作させて流路を狭くすると、静圧は上昇させられるものの送風性能は低下する。一方、例えばフィルタ5にゴミ・埃が堆積するなどして通風抵抗が増したときなどには、ある程度流路を狭くした方がファン効率を最大にできることがある。   Normally, when the flow path is in an optimal state for the blowing performance, when the movable section is operated to narrow the flow path, the static pressure is increased but the blowing performance is reduced. On the other hand, for example, when the ventilation resistance increases due to accumulation of dust and dirt on the filter 5, for example, it may be possible to maximize the fan efficiency by narrowing the flow passage to some extent.

前記のとおり、ファン7の回転数もしくは回転数域に応じて、ファン効率ηを最大化できる可動リアガイダ15aおよび可動スタビライザ15bの回動角度を予め決定し、これに従って駆動装置17a、17bを制御する場合、事前に決定される回動角度は、例えばフィルタ5にゴミ・埃が堆積するなどして通風抵抗が増したときなどを想定して決定しても、通風抵抗の増加が無い場合を想定して決定してもそれぞれに入力低減効果がある。   As described above, the rotation angles of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b that can maximize the fan efficiency η are determined in advance in accordance with the rotation speed or the rotation speed range of the fan 7, and the driving devices 17a and 17b are controlled in accordance with the rotation angles. In this case, the rotation angle determined in advance is determined assuming that the ventilation resistance increases due to, for example, the accumulation of dust and dirt on the filter 5, but assumes that there is no increase in the ventilation resistance. Each of them has an input reduction effect.

図5、図6において、突出部18aと駆動装置17aは左右方向の同じ一端側(図では右側)にあり、そして、駆動装置17aの少なくとも一部が、通風路10とは反対側の突出部18aの内方側、すなわち、突出部18aの下方側に配置されているので、突出部18aのスペースの有効利用ができている。   5 and 6, the protruding portion 18a and the driving device 17a are located at the same one end side (right side in the figure) in the left-right direction, and at least a part of the driving device 17a is a protruding portion on the opposite side to the ventilation path 10. Since it is arranged inside the projection 18a, that is, below the projection 18a, the space of the projection 18a can be effectively used.

このように、駆動装置17a少なくとも一部が、通風路10とは反対側の突出部18aの内方側、すなわち、突出部18aの下方側に配置されていることで、通風路10に、駆動装置17aが配置されていないため、通風抵抗にならず送風性能を低下させない。   As described above, at least a part of the driving device 17a is disposed inside the protruding portion 18a on the opposite side to the ventilation passage 10, that is, below the protruding portion 18a. Since the device 17a is not provided, ventilation resistance does not occur and ventilation performance is not reduced.

なお、突出部18aの形状・大きさは、駆動装置17aを内側に納めつつ、サージングを抑制・防止できるもののうち、送風性能の低下を最小限にとどめる形状・大きさとなる。   The shape and size of the protruding portion 18a are those which can suppress and prevent surging while keeping the driving device 17a inside, and which have the shape and size that minimize the deterioration of the blowing performance.

突出部18aの形状は、図6に示すような円弧の一部の形状の他、三角錐やスキーのジャンプ台のような形状のものなどが考えられる。   The shape of the protruding portion 18a may be a shape of a triangular pyramid or a shape of a ski jump, in addition to a shape of a part of an arc as shown in FIG.

また、突出部18aの設置位置は、通風路10や吹出口3の左右方向の端に設けることで、送風性能の低下は最小限とすることができ、組立て性やスペースの有効利用の点から駆動装置17aを配置し易くなる。   In addition, by providing the installation position of the protruding portion 18a at the left and right ends of the ventilation path 10 and the air outlet 3, a reduction in ventilation performance can be minimized, and in terms of assemblability and effective use of space. It becomes easy to arrange the driving device 17a.

なお、以上のことは、突出部18aと駆動装置17aがともに左右方向の右端だけでなく左端にある場合でも同様のことが言える。また、可動スタビライザ15bに設けた駆動装置17bと突出部18bとの位置関係についてもそれぞれ同様のことが言える。   Note that the same can be said for the case where the projecting portion 18a and the driving device 17a are both at the left end as well as the right end in the left-right direction. The same can be said for the positional relationship between the driving device 17b provided on the movable stabilizer 15b and the projecting portion 18b.

図5において、可動リアガイダ15aは突出部18aと別部材で構成され、可動リアガイダ15aは、突出部18aとは独立して駆動されるので、突出部18aが動くことを考慮する必要はなく、構成が簡単である。   In FIG. 5, the movable rear guider 15a is formed as a separate member from the projecting portion 18a, and the movable rear guider 15a is driven independently of the projecting portion 18a. Therefore, it is not necessary to consider that the projecting portion 18a moves. Is easy.

そして、可動リアガイダ15aの回動角度が大きい場合でも、突出部18aがファン7と干渉することを気にする必要もなく、可動リアガイダ15aの動作範囲も広くできる。   Even when the rotation angle of the movable rear guider 15a is large, there is no need to worry about the protrusion 18a interfering with the fan 7, and the operation range of the movable rear guider 15a can be widened.

また、可動リアガイダ15aや突出部18aの形状や配置位置を検討する際に、設計自由度を増すことができ、可動リアガイダ15aならびに突出部18aの構成や形状が簡素化することができる。   Further, when examining the shapes and arrangement positions of the movable rear guider 15a and the protruding portion 18a, the degree of freedom in design can be increased, and the configuration and shape of the movable rear guider 15a and the protruding portion 18a can be simplified.

さらに、可動リアガイダ15aの左右方向の長さは、突出部18aを除いた通風路10の左右方向の略最大の長さを実現しているので、可動リアガイダ15aの動作によるサージング抑制などの効果は最大限引き出せる。なおこのことは、突出部18bと可動スタビライザ15bについても同様のことが言える。   Furthermore, since the length in the left-right direction of the movable rear guider 15a is substantially the maximum length in the left-right direction of the ventilation path 10 excluding the protruding portion 18a, the effect of suppressing the surging by the operation of the movable rear guider 15a is not achieved. Get the most out of it. The same can be said for the protruding portion 18b and the movable stabilizer 15b.

図6、図7を用いて、可動リアガイダ15aと駆動装置17aとを、リアガイダ11に取付ける方法の一例を説明する。   An example of a method of attaching the movable rear guider 15a and the driving device 17a to the rear guider 11 will be described with reference to FIGS.

まず、可動リアガイダ15aの左側にある軸を、リアガイダ11の左側にある軸受け(図示せず)に通してから、可動リアガイダ15aを所定位置に配置し、次に、駆動装置17aをリアガイダ11の通風路10側とは反対側の右側に用意し、そして駆動装置17aの軸16aを、リアガイダ11の右側の軸穴(図示せず)に通しながら、可動リアガイダ15aの右側にある軸受け(図示せず)に取付けることで、両者を締結することができる。   First, the shaft on the left side of the movable rear guider 15a is passed through a bearing (not shown) on the left side of the rear guider 11, and then the movable rear guider 15a is disposed at a predetermined position. A bearing (not shown) on the right side of the movable rear guider 15a is provided on the right side opposite to the road 10 side, and the shaft 16a of the driving device 17a is passed through a shaft hole (not shown) on the right side of the rear guider 11. ) Can be fastened to each other.

締結後に、駆動装置17aをリアガイダ11の通風路10とは反対側に固定する。この方法であれば、可動リアガイダ15aと駆動装置17aとを、簡単にリアガイダ11に取付けることが可能で、また、位置決めを精度良く行え、取外す際も容易に取り外せる。   After the fastening, the drive device 17a is fixed to the rear guider 11 on the side opposite to the ventilation path 10. According to this method, the movable rear guider 15a and the driving device 17a can be easily attached to the rear guider 11, the positioning can be performed with high accuracy, and the removal can be easily performed.

なお、本実施の形態においては、リアガイダ11に可動リアガイダ15aと、駆動装置17aとを締結する場合について説明するが、スタビライザ12に可動スタビライザ15bと駆動装置17bを締結する際も同様の方法となる。   In the present embodiment, a case where the movable rear guider 15a and the driving device 17a are fastened to the rear guider 11 will be described. However, the same method is used for fastening the movable stabilizer 15b and the driving device 17b to the stabilizer 12. .

ここで、可動リアガイダ15aならびに可動スタビライザ15bは、それぞれ、一枚の板で構成されていても、複数の板に分割されていてもいずれでも構わない。一枚の場合は、駆動装置17a、17bと締結する際に容易に締結できる上、駆動装置17a、17bで回動する際に、制御が容易となる。   Here, each of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b may be constituted by a single plate or may be divided into a plurality of plates. In the case of one sheet, it can be easily fastened when being fastened to the driving devices 17a and 17b, and the control becomes easy when rotating with the driving devices 17a and 17b.

また、複数に分割されている場合は、通風路10の左右長手方向のうち静圧が確保できていない場所だけ、可動リアガイダ15aもしくは可動スタビライザ15bを動作させるということが可能となり、サージング抑制効果を得つつ、送風性能の低下を最小限にとどめることが可能となる。   In the case where the air passage 10 is divided into a plurality of parts, it is possible to operate the movable rear guider 15a or the movable stabilizer 15b only in a place where the static pressure cannot be secured in the left-right longitudinal direction of the ventilation path 10, thereby reducing the surging suppression effect. In addition, it is possible to minimize the deterioration of the air blowing performance while obtaining.

図1、図2において、上下風向変更羽根13aと13bの上下方向の角度は一例を示しているが、上下風向変更羽根13aと13bの回動角度が変わると、通風路10を流れる風の流れ方も変わるため、これに応じて、可動リアガイダ15aや可動スタビライザ15bの回動角度を変更することがサージングの抑制や、送風性能向上に対して効果的となる。   1 and 2 show an example of the vertical angle of the vertical wind direction changing blades 13a and 13b, but when the rotation angle of the vertical wind direction changing blades 13a and 13b changes, the flow of the wind flowing through the ventilation path 10 is changed. Therefore, changing the rotation angle of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b in response to this is effective for suppressing surging and improving the blowing performance.

図1から図4における左右風向変更羽根14は、上下風向変更羽根13aの上に配置した図で説明しているが、この左右風向変更羽根14は、リアガイダ11やスタビライザ12などその他の場所に配置しても同様の効果が得られる。   Although the left and right wind direction changing blades 14 in FIGS. 1 to 4 are described on the drawing arranged on the vertical wind direction changing blade 13a, the left and right wind direction changing blades 14 are arranged in other places such as the rear guider 11 and the stabilizer 12. The same effect can be obtained even if the same is performed.

突出部18a、18bの形状・大きさと、可動リアガイダ15aの形状・長さ・回動角度と、可動スタビライザ15bの形状・長さ・回動角度を組み合わせることで、送風性能が良化するのに伴う省エネ効果と、サージング抑制効果をともに変化させることが可能となるため、これらの組み合わせ方で、両者の効果を任意に引き出すことが可能となる。   Combining the shapes and lengths of the protruding portions 18a and 18b, the shape, length, and rotation angle of the movable rear guider 15a, and the shape, length, and rotation angle of the movable stabilizer 15b improve air blowing performance. Since it is possible to change both the energy saving effect and the surging suppression effect, it is possible to arbitrarily bring out the effects of both of them by combining them.

図1、図3、図4において、前面パネル4はファン7が回転している際も、停止している際も、室内機の本体1に密着し閉じた状態となっているが、ファン7が停止時は閉じていて、ファン7が回転をすると前面パネル4が、前面側に移動して室内機の本体1との間に隙間を設けて開いた状態(図示せず)となると、吸込口の前面開口部2aから吸込む風量が増大する。   1, 3 and 4, the front panel 4 is in close contact with the main unit 1 of the indoor unit when the fan 7 is rotating and when the fan 7 is stopped. Is closed when stopped, and when the fan 7 rotates, the front panel 4 moves to the front side and opens when a gap is provided between the front panel 4 and the main body 1 of the indoor unit (not shown). The amount of air sucked from the front opening 2a of the mouth increases.

このため、フィルタ5にゴミ・埃が堆積するなどして通風抵抗が増したときでも、前面パネル4を開いて吸込み面積を確保できれば、通風抵抗の増大による送風性能の低下を補うことができる。   For this reason, even when dust resistance accumulates due to accumulation of dust and dirt on the filter 5, if the front panel 4 can be opened to secure a suction area, it is possible to compensate for a decrease in ventilation performance due to an increase in airflow resistance.

よって、前面パネル4が開閉できる場合は、前面パネル4の開閉と、突出部の形状・大きさと、可動リアガイダ15aならびに可動スタビライザ15bの形状・長さ・回動角度を組み合わせることで、高性能化に伴う省エネ効果と、サージング抑制効果の両者の効果を任意に引き出すことが可能となる。   Therefore, when the front panel 4 can be opened and closed, the performance is improved by combining the opening and closing of the front panel 4, the shape and size of the protruding portion, and the shapes, lengths, and rotation angles of the movable rear guider 15a and the movable stabilizer 15b. Thus, it is possible to arbitrarily bring out both the energy saving effect and the surging suppression effect.

本実施の形態では、吹出口3がファン7よりも下側にあるいわゆる下吹出し形態の空気調和機について述べているので、可動リアガイダ15aを動作する駆動装置17aは、突出部18aやリアガイダ11、通風路10の下方側に位置し、また、可動スタビライザ15bを動作する駆動装置17bは、突出部18b、スタビライザ12、通風路10の上方側に位置している。   In the present embodiment, an air conditioner of a so-called lower-blowing type in which the outlet 3 is located below the fan 7 is described. Therefore, the driving device 17a that operates the movable rear guider 15a includes the protrusion 18a, the rear guider 11, The driving device 17b which is located below the ventilation path 10 and operates the movable stabilizer 15b is located above the projection 18b, the stabilizer 12, and the ventilation path 10.

なお、これとは別形態の、吹出口3がファン7よりも上側にある上吹出し形態の空気調和機(図示せず)の場合は、上下の位置関係が逆になるため、駆動装置17aは、突出部18a、リアガイダ11、通風路10の上方側に、駆動装置17bは、突出部18b、スタビライザ12、通風路10の下方側に位置することになる。   In the case of an air conditioner (not shown) having a blow-out port 3 located above the fan 7 in a different form, the upper-lower positional relationship is reversed. The driving device 17b is located below the projecting portion 18b, the stabilizer 12, and the ventilation passage 10 above the projecting portion 18a, the rear guider 11, and the ventilation path 10.

以上のように、本発明にかかる空気調和機の室内機は、送風性能の低下を抑えつつ、サージングも抑制することができるので、業務用及び一般家庭等で使用される空気調和機の室内機に有用である。   As described above, the indoor unit of the air conditioner according to the present invention can suppress surging while suppressing a decrease in air blowing performance, and therefore, the indoor unit of the air conditioner used for business use and general households and the like. Useful for

1 室内機の本体
2a 前面開口部(吸込口)
2b 上面開口部(吸込口)
3 吹出口
4 前面パネル
5 フィルタ
6 熱交換器
7 ファン
8 モータ
9 制御装置
10 通風路
11 リアガイダ
12 スタビライザ
15a 可動リアガイダ(可動部)
15b 可動スタビライザ(可動部)
16a、16b 軸
17a、17b 駆動装置
18a、18b 突出部
1 Indoor unit body 2a Front opening (suction port)
2b Upper surface opening (suction port)
Reference Signs List 3 outlet 4 front panel 5 filter 6 heat exchanger 7 fan 8 motor 9 control device 10 ventilation path 11 rear guider 12 stabilizer 15a movable rear guider (movable part)
15b Movable stabilizer (movable part)
16a, 16b Shaft 17a, 17b Drive 18a, 18b Projection

Claims (5)

吸込口と、
前記吸込口から空気を吸込むファンと、
前記ファンを駆動させるモータと、
前記吸込口から吸込まれた空気と熱交換する熱交換器と、
前記熱交換器により熱交換された空気が吹出される吹出口と、
前記ファンの下流側に配置され、前記吹出口へと空気を導く通風路を形成するリアガイダ、スタビライザと、
前記通風路側に突出している突出部と、
前記スタビライザおよび/または前記リアガイダに配設され、駆動装置が駆動することで動作する可動部と、
を備えたことを特徴とする空気調和機の室内機。
An inlet,
A fan that sucks air from the suction port,
A motor for driving the fan;
A heat exchanger that exchanges heat with air sucked from the suction port,
An outlet from which air exchanged by the heat exchanger is blown,
A rear guider and a stabilizer, which are arranged on the downstream side of the fan and form a ventilation path for guiding air to the air outlet,
A projecting portion projecting toward the ventilation path side,
A movable portion disposed on the stabilizer and / or the rear guider and operated by driving a driving device;
An indoor unit of an air conditioner, comprising:
前記駆動装置の少なくとも一部は、前記突出部内に位置していることを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。 The air conditioner according to claim 1, wherein at least a part of the driving device is located within the protrusion. 前記可動部は、前記通風路の前記突出部を除いた位置に配置されていることを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機の室内機。 The indoor unit of an air conditioner according to claim 1, wherein the movable portion is disposed at a position other than the protruding portion of the ventilation path. 前記突出部は、少なくとも前記通風路の左右方向の一端側に設けられていることを特徴とする請求項2または3に記載の空気調和機の室内機。 The indoor unit for an air conditioner according to claim 2, wherein the projecting portion is provided at least on one end side in the left-right direction of the ventilation path. 前記可動部の左右方向の長さは、前記通風路の左右方向長さから前記突出部を除いた長さと略同一であることを特徴とする請求項3または4に記載の空気調和機の室内機。 The room of the air conditioner according to claim 3, wherein a length of the movable portion in the left-right direction is substantially the same as a length of the ventilation passage in a left-right direction excluding the protruding portion. Machine.
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