JP2021183841A - Air blower, airflow provision method and airflow provision program - Google Patents

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和宏 谷口
Kazuhiro Taniguchi
彩加 鈴木
Ayaka Suzuki
雄多 脇山
Yuta Wakiyama
慎介 勝又
Shinsuke Katsumata
元気 畑
Genki Hata
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Abstract

To provide an air blower capable of eliminating uneasiness due to contact caused by internally encapsulating an impeller, providing airflow over a wide range and at substantially even wind speed, and easily changing a ventilation direction of the airflow.SOLUTION: An air blower 11 comprises a changeover unit 24 configured to change over a ventilation direction of air discharged from a discharge port 19 to a vertical direction with respect to a horizontal face. The changeover unit 24 is provided in a nozzle 13, and even when the ventilation direction is changed by the changeover unit 24, never changes a clearance between a plurality of nozzles 13, such as blocking a part of the clearance therebetween, so that a ventilation direction of face airflow fed from the air blower 11 can be changed without disturbing induced air flow 26 induced in an induction wind channel 22.SELECTED DRAWING: Figure 4

Description

本発明は、居室内に設置され、直接気流による体感温度の減少や室内の空気の循環に使用される扇風機などの送風装置、その送風装置を用いて気流を提供する気流提供方法、及び、その送風装置により実行される気流提供プログラムに関する。 The present invention is a blower such as a fan installed in a living room and used for reducing the perceived temperature by direct airflow and circulating air in the room, an airflow providing method for providing airflow using the blower, and an airflow providing method thereof. Regarding the airflow providing program executed by the blower.

羽根車への接触による不安感をなくしつつ、広範囲に略均一な風速の気流を提供できる送風装置として、例えば、特許文献1に記載される送風装置がある。この送風装置は、筐体に、空気を取り入れる吸込口と、高圧空気を発生するための羽根車とその羽根車を駆動するためのモータで構成された高圧空気発生部と、筐体の一面から起立させた複数のノズルとを備える。ノズルは、側部に、ノズルを起立させた方向に対して垂直方向に高圧空気発生部で発生した高圧空気を吹出す吹出口を備える。また、ノズルは、内部に、高圧空気を吹出口に導くためのダクトを備える。このノズルは、前記垂直方向の断面が吹出方向に縦長であり、複数それぞれの吹出口が同一面となるように間隙を設けて備えられる。その間隙によって、吹出口から吹出す空気に誘引される空気の誘引風路が形成される。 As a blower device capable of providing an air flow having a substantially uniform wind speed over a wide range while eliminating anxiety due to contact with an impeller, for example, there is a blower device described in Patent Document 1. This blower has a suction port for taking in air, a high-pressure air generating part composed of an impeller for generating high-pressure air and a motor for driving the impeller, and one surface of the housing. It is equipped with a plurality of standing nozzles. The nozzle is provided with an outlet on the side portion for blowing out the high-pressure air generated in the high-pressure air generating unit in the direction perpendicular to the direction in which the nozzle is erected. In addition, the nozzle is provided with a duct for guiding high-pressure air to the outlet. This nozzle is provided with a gap so that the cross section in the vertical direction is vertically long in the blowout direction and each of the plurality of outlets is on the same surface. The gap forms an attracting air passage for the air that is attracted to the air blown out from the outlet.

この送風装置は、羽根車を内包することで接触による不安感をなくすことができる。また、吹出口からの高圧空気の吹出しにより誘引される空気が小さくならないよう間隙を設けて複数のノズルが備えられているため、複数の吹出口から吹出された高圧空気と、吹出口からの高圧空気の吹出しにより誘引される空気からなる面気流を広範囲に略均一な風速の気流とすることができる。また、吹出口を面一とすることで、吹出す気流は面気流となる。この面気流は広範囲に略均一な風速の、吹出方向に直線的な気流のため、面気流の中心部にコア領域が形成されるため直進性に優れ、遠方まで風速の減衰が少なく到達することができる。 By including an impeller, this blower can eliminate the anxiety caused by contact. In addition, since multiple nozzles are provided with gaps so that the air attracted by the high-pressure air blown out from the air outlets does not become small, the high-pressure air blown out from the multiple air outlets and the high pressure from the air outlets. The surface airflow consisting of air attracted by the air blowout can be made into an airflow having a substantially uniform wind speed over a wide range. Further, by making the airflow outlet flush with each other, the airflow to be blown out becomes a surface airflow. Since this surface airflow has a substantially uniform wind speed over a wide area and is linear in the blowing direction, a core region is formed in the center of the surface airflow, so that it has excellent straightness and reaches a long distance with little attenuation of the wind speed. Can be done.

特開2017−115629号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2017-115629

ここで、季節に応じて夏は居住者が直接風を浴びて涼感が得られるように使用でき、冬は居住者に直接風を当てず、室内空気を攪拌して温度ムラを無くすように送風したい、という要望がある。 Here, depending on the season, it can be used so that the resident can get a cool feeling by directly bathing in the wind in the summer, and in the winter, the resident is not directly exposed to the wind, and the indoor air is agitated to eliminate temperature unevenness. There is a request to do it.

これに対し、特許文献1の送風装置は、広範囲な面気流を発生させるために大型なものとなり易く、住宅に備え付けて設置することも想定される。即ち、この送風装置は、送風装置自体の向きを変更することで、気流の方向を変更することが難しいという問題点があった。一方で、吹出口の外側に風向板(ルーバー)を設け、その風向板の向きを変更することにより、吹出口から吹き出される空気の送風方向を変更することで、送風装置で発生させる気流の送風方向を変更することが考えられる。しかしながら、その風向板の向きによって複数のノズルの間隙の一部を風向板が塞いでしまうと、誘引される空気が乱れ、広範囲に均一な風速の面気流が得られなくなるおそれがあるという問題点があった。 On the other hand, the blower of Patent Document 1 tends to be large in order to generate a wide range of surface airflow, and it is assumed that the blower is installed in a house. That is, this blower has a problem that it is difficult to change the direction of the airflow by changing the direction of the blower itself. On the other hand, a wind direction plate (louver) is provided on the outside of the air outlet, and by changing the direction of the wind direction plate, the air flow direction of the air blown from the air outlet is changed, so that the airflow generated by the air blower can be changed. It is conceivable to change the blowing direction. However, if the wind direction plate closes a part of the gap between the plurality of nozzles depending on the direction of the wind direction plate, the attracted air may be disturbed and a surface airflow having a uniform wind speed over a wide range may not be obtained. was there.

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、羽根車を内包することで接触による不安感をなくし、広範囲に略均一な風速の気流を提供しつつ、その気流の送風方向を容易に変更できる送風装置、気流提供方法及び気流提供プログラムを提供することを目的とする。 The present invention has been made to solve the above problems, and by incorporating an impeller, anxiety due to contact is eliminated, and an airflow having a substantially uniform wind speed is provided over a wide range, and the airflow direction of the airflow is controlled. It is an object of the present invention to provide an easily changeable blower, an airflow providing method, and an airflow providing program.

この目的を達成するために、本発明の送風装置は、高圧空気を発生するための羽根車およびモータと、羽根車およびモータを有する筐体と、筐体の一面から起立し、高圧空気を吹き出すための吹出口および吹出口に高圧空気を搬送するためのダクトを有する複数のノズルと、ノズルの起立方向に並べられ、ノズルから吹出す空気の送風方向を制御するための複数の風向板と、風向板を回動可能に軸支する支軸と、複数の風向板を接続する支持板と、支持板の駆動により風向板の向きを切替えるための切替用モータと、を備える。風向板、支軸、支持板および切替用モータは、ノズルの内部に設けられるIn order to achieve this object, the blower of the present invention stands up from one surface of an impeller and a motor for generating high pressure air, a housing having the impeller and the motor, and blows out high pressure air. Multiple nozzles with outlets and ducts for transporting high pressure air to the outlets, and multiple wind direction plates arranged in the upright direction of the nozzles to control the direction of air blown from the nozzles. It includes a support shaft that rotatably supports the wind direction plate, a support plate that connects a plurality of wind direction plates, and a switching motor for switching the direction of the wind direction plate by driving the support plates. The wind direction plate, support shaft, support plate and switching motor are provided inside the nozzle .

また、本発明の気流提供方法は、前記送風装置を用いて気流を提供する方法であって、前記高圧空気発生部により高圧空気を発生させる発生工程と、前記間隙を変化させずに前記送風装置からの送風方向を切り替える切替工程とを含む。 Further, the airflow providing method of the present invention is a method of providing an airflow using the blowing device, and is a generation step of generating high-pressure air by the high-pressure air generating portion and the blowing device without changing the gap. Includes a switching process to switch the airflow direction from.

また、本発明の気流提供プログラムは、前記送風装置により実行される気流提供プログラムであって、前記送風装置に、前記間隙を変化させずに前記送風装置からの送風方向を切り替える切替部を実現させる。 Further, the airflow providing program of the present invention is an airflow providing program executed by the blower, and realizes a switching unit for switching the blower direction from the blower without changing the gap in the blower. ..

本発明の送風装置、気流提供方法及び気流提供プログラムによれば、羽根車を内包することで接触による不安感をなくすことができる。また、吹出口からの高圧空気の吹出しにより誘引される空気が小さくならないよう間隙を設けて複数のノズルが備えられているため、複数の吹出口から吹出された高圧空気と、吹出口からの高圧空気の吹出しにより誘引される空気からなる面気流を広範囲に略均一な風速の気流とすることができる。また、吹出口を面一とすることで、吹出す気流を面気流とすることができる。更に、間隙を変化させずに送風装置からの送風方向が切り替えられるので、誘引風路にて誘引される空気を乱すことなく、気流の送風方向を変更できる。よって、羽根車を内包することで接触による不安感をなくし、広範囲に略均一な風速の気流を提供しつつ、その気流の送風方向を容易に変更できるという効果を得ることができる。 According to the blower, the airflow providing method, and the airflow providing program of the present invention, the feeling of anxiety due to contact can be eliminated by including the impeller. In addition, since multiple nozzles are provided with gaps so that the air attracted by the high-pressure air blown out from the air outlets does not become small, the high-pressure air blown out from the multiple air outlets and the high pressure from the air outlets. The surface airflow consisting of air attracted by the air blowout can be made into an airflow having a substantially uniform wind speed over a wide range. Further, by making the outlet flush with each other, the airflow to be blown can be made flush. Further, since the blowing direction from the blowing device can be switched without changing the gap, the blowing direction of the airflow can be changed without disturbing the air attracted by the attracting air passage. Therefore, by including the impeller, it is possible to eliminate anxiety due to contact, provide an airflow having a substantially uniform wind speed over a wide range, and easily change the blowing direction of the airflow.

本発明の第1実施形態に係る送風装置の斜視図である。It is a perspective view of the blower device which concerns on 1st Embodiment of this invention. 同送風装置の断面図である。It is sectional drawing of the blower. 同送風装置の断面図である。It is sectional drawing of the blower. 同送風装置の断面図である。It is sectional drawing of the blower. 本発明の第2実施形態に係る送風装置のノズルの断面図である。It is sectional drawing of the nozzle of the blower which concerns on 2nd Embodiment of this invention. (a)は、本発明の第3実施形態に係る送風装置のノズルの断面図であって送風方向が第1吹出口側である場合を示した図であり、(b)は、同送風装置のノズルの断面図であって送風方向が第2吹出口側である場合を示した図である。(A) is a cross-sectional view of a nozzle of a blower device according to a third embodiment of the present invention, showing a case where the blower direction is on the first outlet side, and (b) is a view showing the case where the blower device is on the first air outlet side. It is a cross-sectional view of the nozzle of No. 1 and is the figure which showed the case where the blowing direction is the 2nd outlet side. (a)は、本発明の第4実施形態に係る送風装置の断面図であって送風方向がワイド気流である場合を示した図であり、(b)は、同送風装置の断面図であって送風方向がスポット気流である場合を示した図である。(A) is a cross-sectional view of a blower device according to a fourth embodiment of the present invention, showing a case where the blower direction is a wide air flow, and (b) is a cross-sectional view of the blower device. It is a figure which showed the case where the blowing direction is a spot airflow. (a)は、本発明の第5実施形態に係る送風装置の断面図であって送風方向がワイド気流である場合を示した図であり、(b)は、同送風装置の断面図であって送風方向がスポット気流である場合を示した図であり、(c)は、同送風装置の断面図であって送風方向が左向きである場合を示した図である。(A) is a cross-sectional view of a blower device according to a fifth embodiment of the present invention, showing a case where the blower direction is a wide air flow, and (b) is a cross-sectional view of the blower device. It is the figure which showed the case where the blowing direction is a spot airflow, and (c) is the sectional view of the blowing device, and is the figure which showed the case where the blowing direction is leftward. 本発明の第1〜第5実施形態に係る送風装置にて実行される気流提供プログラムを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the airflow providing program executed by the blower device which concerns on 1st to 5th Embodiment of this invention.

以下、本発明を実施するための形態について添付図面を参照して説明する。 Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

(第1実施形態)
まず、図1〜3を参照して、本発明の第1実施形態に係る送風装置11について説明する。図1は、送風装置11の斜視図であり、図2は、送風装置11を断面Aで切った断面図であり、図3は、送風装置11を断面Bで切った断面図であり、図4は、送風装置11を断面Cで切った断面図である。
(First Embodiment)
First, the blower 11 according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 3. 1 is a perspective view of the blower device 11, FIG. 2 is a cross-sectional view of the blower device 11 cut in cross section A, and FIG. 3 is a cross-sectional view of the blower device 11 cut in cross section B. 4 is a cross-sectional view of the blower 11 cut along the cross section C.

送風装置11は、図1に示す通り、筐体12の一面から起立させた複数の等しい長さのノズル13(本実施形態では6個)を備えたものである。本実施形態では、筐体12の上面からノズル13を起立させ、これら複数のノズル13の上部を天板32で繋いでいる。なお、ノズル13の上部を天板32で繋がず、複数のノズル13の間隙が上部で開放されていてもよい。また、ノズル13は、筐体12の下面から突出させてもよい。 As shown in FIG. 1, the blower device 11 includes a plurality of nozzles 13 (six in the present embodiment) of equal length that are erected from one surface of the housing 12. In the present embodiment, the nozzles 13 are erected from the upper surface of the housing 12, and the upper portions of the plurality of nozzles 13 are connected by a top plate 32. The upper portion of the nozzle 13 may not be connected by the top plate 32, and the gaps between the plurality of nozzles 13 may be opened at the upper portion. Further, the nozzle 13 may be projected from the lower surface of the housing 12.

筐体12の内部は、図2に示す通り、3つの空間15に分割され、各空間15は、隣り合う2個のノズル13と接続されている。各空間15には、高圧空気を発生するための羽根車16と羽根車16を駆動するためのモータ17で構成された高圧空気発生部18がそれぞれ設けられている。図4(a)に示す通り、筐体12には、各空間15に対して空気を取り入れる吸込口14が設けられ、吸込口14より取り込まれた空気が各空間15の羽根車16に供給されて、各々の空間15で高圧空気が発生される。空間15毎にモータ17による羽根車16の回転が制御可能に構成され、各々の空間15で発生される高圧空気の圧力を変更できる。 As shown in FIG. 2, the inside of the housing 12 is divided into three spaces 15, and each space 15 is connected to two adjacent nozzles 13. Each space 15 is provided with a high-pressure air generating unit 18 composed of an impeller 16 for generating high-pressure air and a motor 17 for driving the impeller 16. As shown in FIG. 4A, the housing 12 is provided with a suction port 14 for taking in air for each space 15, and the air taken in from the suction port 14 is supplied to the impeller 16 of each space 15. Therefore, high-pressure air is generated in each space 15. The rotation of the impeller 16 by the motor 17 can be controlled for each space 15, and the pressure of the high-pressure air generated in each space 15 can be changed.

なお、取り入れた空気を浄化する空気浄化フィルタが吸込口14に取り付けられるようにしてもよい。この空気浄化フィルタには、既知の集塵フィルタや活性炭などの脱臭フィルタを用いることができる。この空気浄化フィルタを通過した空気は、ほこりや花粉、アレルギー物質などが取り除かれた浄化空気となり、羽根車16に供給される。 An air purification filter that purifies the taken in air may be attached to the suction port 14. As this air purification filter, a known dust collecting filter or a deodorizing filter such as activated carbon can be used. The air that has passed through this air purification filter becomes purified air from which dust, pollen, allergens, etc. have been removed, and is supplied to the impeller 16.

各ノズル13の側部には、図1、図3及び図4(a)に示すように、ノズル13を起立させた方向に対して垂直方向である一方向に、対応する高圧空気発生部18で発生した高圧空気を吹出す吹出口19を備えている。ノズル13の内部には、その高圧空気発生部18で発生した高圧空気を吹出口19に導くためのダクト20を備えている。ダクト20は、少なくともノズル13と同数備えている。高圧空気発生部18とダクト20の間には高圧空気を各ノズル13に分流するチャンバー空間21が備えられている。 As shown in FIGS. 1, 3 and 4 (a), the side portion of each nozzle 13 has a corresponding high-pressure air generating portion 18 in one direction perpendicular to the direction in which the nozzle 13 is erected. It is provided with an outlet 19 for blowing out the high-pressure air generated in. Inside the nozzle 13, a duct 20 for guiding the high-pressure air generated by the high-pressure air generation unit 18 to the outlet 19 is provided. The duct 20 has at least the same number as the nozzle 13. A chamber space 21 for distributing high-pressure air to each nozzle 13 is provided between the high-pressure air generating unit 18 and the duct 20.

ノズル13は、図3に示すように、前記垂直方向の断面が吹出方向に縦長である。複数のノズル13は、それぞれの吹出口19が同一面となるように間隙を設けて備えられ、この間隙によって、吹出口19から吹出す気流に誘引される空気の誘引風路22が形成されている。本実施の形態の例では、ノズル13を6本設けているので、ノズル13に挟まれた間隙にそれぞれ誘引風路22がノズル13の数より少ない5本形成できる。 As shown in FIG. 3, the nozzle 13 has a vertically long cross section in the blowing direction. The plurality of nozzles 13 are provided with a gap so that the outlets 19 are flush with each other, and the gap forms an air attracting air passage 22 for attracted air to the airflow blown from the outlet 19. There is. In the example of the present embodiment, since the six nozzles 13 are provided, five attraction air passages 22 can be formed in the gaps sandwiched between the nozzles 13, which are smaller than the number of the nozzles 13.

なお、前記間隙の長さとしては、ノズル13の前記垂直方向の断面における吹出方向に対して垂直方向の長さ(ノズル13の幅)以上、ノズル13の筐体12上面からの起立方向の長さの半分以下が風速の均一性を得られるため好ましく、本実施の形態では、一例としてノズル13の幅が30mm、ノズル13の起立方向長さが600mm、間隙の長さが100mm、ノズル13の吹出方向長さが200mmの場合を示している。また本実施の形態では、ノズル13の垂直方向の断面形状は、長方形形状だとしたが、吹出し方向に縦長であればよく、楕円など別の形状でもよい。 The length of the gap is equal to or greater than the length (width of the nozzle 13) perpendicular to the blowing direction in the vertical cross section of the nozzle 13, and the length of the nozzle 13 in the upright direction from the upper surface of the housing 12. Half or less of the diameter is preferable because the uniformity of the wind velocity can be obtained. In this embodiment, as an example, the width of the nozzle 13 is 30 mm, the length of the nozzle 13 in the upright direction is 600 mm, the length of the gap is 100 mm, and the nozzle 13. The case where the length in the blowing direction is 200 mm is shown. Further, in the present embodiment, the cross-sectional shape of the nozzle 13 in the vertical direction is a rectangular shape, but it may be vertically long in the blowing direction and may be another shape such as an ellipse.

図4(a)、(b)に示すように、ノズル13内部の吹出口19近傍には、吹出口19から吹出される空気の送風方向を切り替える切替部24を備えている。本実施形態に係る切替部24は、ノズル13の起立方向、即ち、水平面に対して上下方向に送風方向を切り替えるように構成されている。切替部24は、複数の風向板24aが吹出口19近傍にノズル13の起立方向に並べられて構成される。各風向板24aは、吹出口19側において支軸24bにて回動可能に軸支される一方、全ての風向板24aが吹出口19と反対側において支持板24cと接続される。支持板24cは、下部において風向板24aと平行な向きに取り付けられた駆動板24dと接続される。駆動板24dは、支持板24cと接続された側と反対側、即ち、吹出口19側で切替用モータ24eに接続されている。切替用モータ24eは、ノズル13の前記垂直方向の断面における吹出方向に対して垂直方向(ノズル13の幅方向)を軸として駆動板24dを回動可能に構成される。 As shown in FIGS. 4A and 4B, a switching unit 24 for switching the blowing direction of the air blown from the air outlet 19 is provided in the vicinity of the air outlet 19 inside the nozzle 13. The switching unit 24 according to the present embodiment is configured to switch the blowing direction of the nozzle 13 in the upright direction, that is, in the vertical direction with respect to the horizontal plane. The switching unit 24 is configured by arranging a plurality of wind direction plates 24a in the vicinity of the air outlet 19 in the upright direction of the nozzle 13. Each wind direction plate 24a is rotatably supported by a support shaft 24b on the air outlet 19 side, while all the wind direction plates 24a are connected to the support plate 24c on the side opposite to the air outlet 19. The support plate 24c is connected to a drive plate 24d mounted at the lower portion in a direction parallel to the wind direction plate 24a. The drive plate 24d is connected to the switching motor 24e on the side opposite to the side connected to the support plate 24c, that is, on the outlet 19 side. The switching motor 24e is configured to be rotatable around the drive plate 24d about a direction perpendicular to the blowing direction (width direction of the nozzle 13) in the vertical cross section of the nozzle 13.

ここで、複数のノズル13とは3本以上のことを示す。また、風速の均一性とは後述する吹出空気流25と誘引空気流26が合流した面気流の風速の分布に着目したもので、吹出口19から所定の距離を離れて正面視する平面において観測される風速の分布が、所定の範囲であることを示す。つまり前記平面での最小の風速が少なくとも最大風速の半分までは許容できることとしている。また、高圧空気とは大気圧以上の空気を示すものとする。 Here, the plurality of nozzles 13 means three or more. Further, the uniformity of the wind speed focuses on the distribution of the wind speed of the surface airflow in which the blown air flow 25 and the attracted air flow 26, which will be described later, merge, and is observed in a plane viewed from the front at a predetermined distance from the outlet 19. It is shown that the distribution of the wind speed is within a predetermined range. That is, it is assumed that the minimum wind speed on the plane can be tolerated at least half of the maximum wind speed. Further, high pressure air means air having an atmospheric pressure or higher.

このような構成によれば、送風装置11が稼動すると、モータ17が駆動し、羽根車16が回転することにより、内部流れ23に示すように、室内空気は、吸込口14から筐体12内部の各空間15に取り込まれる。各空間では、それぞれ取り込まれた空気が羽根車16を通過し、高圧空気としてチャンバー空間21に至る。高圧空気は、チャンバー空間21で複数のダクト20に分流され、各ダクト20を通過し、吹出口19近傍に設けられた切替部24でノズル13起立方向の送風方向が調整され、吹出口19から吹出されて、吹出空気流25となる。 According to such a configuration, when the blower 11 is operated, the motor 17 is driven and the impeller 16 is rotated, so that the indoor air flows from the suction port 14 to the inside of the housing 12 as shown in the internal flow 23. It is taken into each space 15 of. In each space, the taken-in air passes through the impeller 16 and reaches the chamber space 21 as high-pressure air. The high-pressure air is divided into a plurality of ducts 20 in the chamber space 21, passes through each duct 20, and the blowing direction in the standing direction of the nozzle 13 is adjusted by the switching portion 24 provided near the outlet 19, and the air is blown from the outlet 19. It is blown out and becomes a blown air flow 25.

そして、図1のように吹出空気流25により、誘引風路22と最外部のノズル13の外側の空気が誘引され、誘引空気流26となる。これら吹出空気流25と誘引空気流26とが、送風装置11の吹出方向前方で合流され、広範囲に略均一な風速の面気流が送風できる。このとき、羽根車16は筐体12内に内包されているため、使用者が外部から接触できない構造となっているため、接触による不安感をなくすことができる。 Then, as shown in FIG. 1, the blown air flow 25 attracts the air outside the attracting air passage 22 and the outermost nozzle 13, and becomes the attracting air flow 26. The blown air flow 25 and the attracted air flow 26 are merged in front of the blower direction of the blower device 11, and a surface airflow having a substantially uniform wind speed can be blown over a wide range. At this time, since the impeller 16 is contained in the housing 12, the structure is such that the user cannot contact from the outside, so that anxiety due to contact can be eliminated.

また、吹出口19を同一面となるようにノズル13は間隙を設けて配置することで、吹出す気流は面気流となる。面気流は、広範囲に略均一な風速の気流で、吹出方向に直線的な気流のため、面気流の中心部にコア領域が形成される。よって、直進性に優れ、遠方まで風速の減衰が少なく到達することができる。 Further, by arranging the nozzles 13 with a gap so that the outlets 19 are on the same surface, the airflow to be blown out becomes a surface airflow. The surface airflow is an airflow having a substantially uniform wind speed over a wide area, and since the airflow is linear in the blowing direction, a core region is formed in the center of the surface airflow. Therefore, the straightness is excellent, and the wind speed can be reached far away with little attenuation.

また、切替部24により、風向板24aの仰角を変更することで、吹出口19から吹出される空気の送風方向が切り替えられる。例えば、図4(a)に示す通り、切替用モータ24eを駆動して、駆動板24dを水平方向に位置させると、支持板24cを介して風向板24aも水平方向に位置する。即ち、風向板24aの仰角が0にされる。風向板24aが水平方向に位置している場合は、吹出口19から吹出される吹出空気流25の送風方向を水平方向にすることができる。これにより、吹出空気流25に誘引された誘引空気流26も水平方向に発生し、全体として送風装置11から送風される面気流の送風方向を水平方向とすることができる。 Further, by changing the elevation angle of the wind direction plate 24a by the switching unit 24, the blowing direction of the air blown from the air outlet 19 can be switched. For example, as shown in FIG. 4A, when the switching motor 24e is driven to position the drive plate 24d in the horizontal direction, the wind direction plate 24a is also positioned in the horizontal direction via the support plate 24c. That is, the elevation angle of the wind direction plate 24a is set to 0. When the wind direction plate 24a is located in the horizontal direction, the blowing direction of the blown air flow 25 blown out from the blowout port 19 can be set to the horizontal direction. As a result, the attracted air flow 26 attracted to the blown air flow 25 is also generated in the horizontal direction, and the airflow direction of the surface airflow blown from the blower device 11 can be set to the horizontal direction as a whole.

一方、図4(a)に示す駆動板24dの状態から、切替用モータ24eを駆動して駆動板24dを回動させることにより、図4(b)に示すように、駆動板24dを吹出口19側に向けて上向きに位置させると、支持板24cが下方向に移動する。その支持板24cの移動に合わせて、風向板24aも支軸24bを軸として回動し、吹出口19側に向けて上向きに位置されるように、風向板24aの仰角が変更される。これにより、吹出口19から吹出される吹出空気流25の送風方向を、風向板24aの向きに合わせて上向きにすることができる。よって、吹出空気流25に誘引された誘引空気流26も上方向に発生し、全体として送風装置11から送風される面気流の送風方向を上方向とすることができる。 On the other hand, by driving the switching motor 24e to rotate the drive plate 24d from the state of the drive plate 24d shown in FIG. 4 (a), the drive plate 24d is blown out as shown in FIG. 4 (b). When the support plate 24c is positioned upward toward the 19 side, the support plate 24c moves downward. Along with the movement of the support plate 24c, the wind direction plate 24a also rotates about the support shaft 24b, and the elevation angle of the wind direction plate 24a is changed so that the wind direction plate 24a is positioned upward toward the outlet 19 side. As a result, the blowing direction of the blown air flow 25 blown out from the blowout port 19 can be made upward in accordance with the direction of the wind direction plate 24a. Therefore, the attracted air flow 26 attracted to the blown air flow 25 is also generated in the upward direction, and the airflow direction of the surface airflow blown from the blower device 11 can be set to the upward direction as a whole.

従って、切替部24により、夏は送風方向を水平方向にして居住者が直接風を浴びて涼感が得られるように使用でき、冬は送風方向を上方向にして居住者に直接風を当てず、室内空気を攪拌して温度ムラを無くすように送風する等、季節に応じて送風方向を水平面に対して上下方向に容易に変更できる。そして、切替部24はノズル13内部に設けられており、外部ルーバーを設けて送風方向を変更する場合と比して、切替部24によって送風方向を変更させても、複数のノズル13の間隙の一部を塞ぐ等、その間隙を変化させることがない。つまり、誘引風路22にて誘引される誘引空気流26を乱すことなく、送風装置11から送風される面気流の送風方向を変更できる。以上より、送風装置11は、羽根車16を内包することで接触による不安感をなくし、広範囲に略均一な風速の面気流を提供しつつ、その面気流の送風方向を容易に変更できる。 Therefore, the switching unit 24 can be used so that the resident can get a cool feeling by directly bathing in the wind in the summer with the blast direction horizontal, and in the winter, the resident is not directly exposed to the wind with the blast direction upward. , The blowing direction can be easily changed up and down with respect to the horizontal plane according to the season, such as stirring the indoor air and blowing air so as to eliminate temperature unevenness. The switching unit 24 is provided inside the nozzle 13, and compared to the case where an external louver is provided to change the air blowing direction, even if the air blowing direction is changed by the switching unit 24, the gaps between the plurality of nozzles 13 can be changed. It does not change the gap, such as closing a part. That is, the blowing direction of the surface airflow blown from the blowing device 11 can be changed without disturbing the attracting air flow 26 attracted by the attracting air passage 22. From the above, the blower device 11 includes the impeller 16 to eliminate anxiety due to contact, and while providing a surface airflow having a substantially uniform wind speed over a wide range, the airflow direction of the surface airflow can be easily changed.

(第2実施形態)
次いで、図5を参照して第2実施形態に係る送風装置11について、第1実施形態に係る送風装置11と相違する点を中心に説明する。第1実施形態に係る送風装置11と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
(Second Embodiment)
Next, with reference to FIG. 5, the blower device 11 according to the second embodiment will be described focusing on the differences from the blower device 11 according to the first embodiment. The same components as those of the blower device 11 according to the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

図5は、第2実施形態に係る送風装置11を図1の断面Bで切った場合の一のノズル13の断面図である。第2実施形態に係る送風装置11は、第1実施形態に係る切替部24に代えて、切替部31がノズル13内部の吹出口19近傍に設けられている。本実施形態に係る切替部31は、送風装置11から送風される面気流の面、即ち、複数のノズル13の吹出口19が設けられる同一面からみて左右方向に、吹出口19から吹出される吹出空気流25の送風方向を切りらえるように構成されている。 FIG. 5 is a cross-sectional view of one nozzle 13 when the blower device 11 according to the second embodiment is cut in the cross section B of FIG. In the blower device 11 according to the second embodiment, the switching unit 31 is provided in the vicinity of the air outlet 19 inside the nozzle 13 instead of the switching unit 24 according to the first embodiment. The switching unit 31 according to the present embodiment is blown out from the outlet 19 in the left-right direction when viewed from the surface of the surface airflow blown from the blower 11, that is, the same surface where the outlets 19 of the plurality of nozzles 13 are provided. It is configured to switch the blowing direction of the blown air flow 25.

具体的には、切替部31は、図5に示す通り、ノズル13の起立方向に延びた風向板31aと支軸31bとを備えており、風向板31aの吹出口19側が支軸31bに固定されている。支軸31bは、図示しない切替用モータでその位置で回動可能に構成され、支軸31bの回動によって風向板31aの方位角が変更されて、風向板31aの向きが切り替えられるようになっている。 Specifically, as shown in FIG. 5, the switching portion 31 includes a wind direction plate 31a extending in the upright direction of the nozzle 13 and a support shaft 31b, and the air outlet 19 side of the wind direction plate 31a is fixed to the support shaft 31b. Has been done. The support shaft 31b is configured to be rotatable at that position by a switching motor (not shown), and the azimuth angle of the wind direction plate 31a is changed by the rotation of the support shaft 31b so that the direction of the wind direction plate 31a can be switched. ing.

そして、ノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、風向板31aを図5に示す実線の位置である左側に向けると、吹出口19から吹出される吹出空気流25の送風方向を、前記同一面からみて右方向にすることができる。これにより、吹出空気流25に誘引された誘引空気流26も前記同一面を見て右方向に発生し、全体として送風装置11から送風される面気流の方向を、前記同一面を見て右方向とすることができる。 Then, when the nozzle 13 is viewed from the front of the surface of the surface airflow (the same surface), the wind direction plate 31a is directed to the left side, which is the position of the solid line shown in FIG. The airflow direction can be set to the right when viewed from the same plane. As a result, the attracted air flow 26 attracted to the blown air flow 25 is also generated to the right when looking at the same surface, and the direction of the surface airflow blown from the blower device 11 as a whole is to the right when looking at the same surface. Can be a direction.

一方、ノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、風向板31aを図5に示す破線の位置である右側に向けると、吹出口19から吹出される吹出空気流25の送風方向を、前記同一面からみて左方向にすることができる。これにより、吹出空気流25に誘引された誘引空気流26も前記同一面を見て左方向に発生し、全体として送風装置11から送風される面気流の方向を、前記同一面を見て左方向とすることができる。このように、切替部31によって、送風装置11から送風される面気流の送風方向を前記同一面を見て左右方向に容易に変更できる。 On the other hand, when the nozzle 13 is viewed from the front of the surface of the surface airflow (the same surface), when the wind direction plate 31a is directed to the right side, which is the position of the broken line shown in FIG. The airflow direction can be set to the left when viewed from the same plane. As a result, the attracted air flow 26 attracted to the blown air flow 25 is also generated to the left when looking at the same surface, and the direction of the surface airflow blown from the blower device 11 as a whole is left when looking at the same surface. Can be a direction. In this way, the switching unit 31 can easily change the blowing direction of the surface airflow blown from the blowing device 11 in the left-right direction when looking at the same surface.

そして、切替部31は、第1実施形態と同様にノズル13内部に設けられているので、誘引風路22にて誘引される誘引空気流26を乱すことなく、送風装置11から送風される面気流の送風方向を変更できる。以上より、第2実施形態に係る送風装置11も、羽根車16を内包することで接触による不安感をなくし、広範囲に略均一な風速の面気流を提供しつつ、その面気流の送風方向を容易に変更できる。 Since the switching unit 31 is provided inside the nozzle 13 as in the first embodiment, the surface to be blown from the blower device 11 without disturbing the attracted air flow 26 attracted by the attracted air passage 22. The direction of airflow can be changed. Based on the above, the blower device 11 according to the second embodiment also includes the impeller 16 to eliminate anxiety due to contact, and while providing a surface airflow having a substantially uniform wind speed over a wide range, the airflow direction of the surface airflow can be changed. Can be easily changed.

(第3実施形態)
次いで、図6を参照して第3実施形態に係る送風装置11について、第1及び第2実施形態に係る送風装置11と相違する点を中心に説明する。第1及び第2実施形態に係る送風装置11と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
(Third Embodiment)
Next, with reference to FIG. 6, the blower device 11 according to the third embodiment will be described focusing on the differences from the blower device 11 according to the first and second embodiments. The same components as those of the blower device 11 according to the first and second embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

図6は、第3実施形態に係る送風装置11を図1の断面Bで切った場合の一のノズル13の断面図である。第3実施形態に係る送風装置11では、垂直方向の断面形状が長方形形状のノズル13の短辺側の一方の側部に第1吹出口としての吹出口19を備える一方、短辺側の他方の側部に第2吹出口34を備えている。第2吹出口34は、ノズル13を起立させた方向に対して垂直方向である一方向であって、第1吹出口19とは反対方向に、対応する高圧空気発生部18で発生した高圧空気を吹出すものである。 FIG. 6 is a cross-sectional view of one nozzle 13 when the blower device 11 according to the third embodiment is cut in the cross section B of FIG. In the blower device 11 according to the third embodiment, one side of the nozzle 13 having a rectangular cross-sectional shape in the vertical direction on the short side is provided with the outlet 19 as the first outlet, while the other on the short side. A second outlet 34 is provided on the side of the. The second outlet 34 is one direction perpendicular to the direction in which the nozzle 13 is erected, and the high-pressure air generated by the corresponding high-pressure air generation unit 18 in the direction opposite to the first outlet 19. It blows out.

また、ノズル13は、それぞれの第1吹出口19が同一面となり且つそれぞれの第2吹出口34が同一面となるように間隙を設けて備えられ、この間隙によって、吹出口19から吹出す気流に誘引される空気の誘引風路22が形成されている。 Further, the nozzle 13 is provided with a gap so that the first outlet 19 is on the same surface and the second outlet 34 is on the same surface, and the airflow blown out from the outlet 19 is provided by this gap. An air attracting air passage 22 for attracting air to the air is formed.

また、第3実施形態に係る送風装置11は、第1吹出口19と前記第2吹出口のどちらか一方のみから空気が吹出されるように切り替える切替部33を備えている。切替部33は、第1吹出口19を封鎖可能に構成された第1切替部材33aと、第2吹出口34を封鎖可能に構成された第2切替部材33bとを備えている。第1切替部材33a及び第2切替部材33bは、それぞれ図示しないソレノイドに接続されており、ソレノイドの駆動を制御して、第1切替部材33aによる第1吹出口19の封鎖及び開放並びに第2切替部材33bによる第2吹出口34の封鎖及び開放が行われる。 Further, the blower device 11 according to the third embodiment includes a switching unit 33 for switching so that air is blown out from only one of the first outlet 19 and the second outlet. The switching unit 33 includes a first switching member 33a configured to block the first outlet 19, and a second switching member 33b configured to block the second outlet 34. The first switching member 33a and the second switching member 33b are each connected to a solenoid (not shown), and control the drive of the solenoid to block and open the first outlet 19 by the first switching member 33a and the second switching. The second outlet 34 is closed and opened by the member 33b.

そして、図6(a)に示す通り、ソレノイドを駆動して、第1切替部材33aの位置を第1吹出口19を開放する位置に配置し、第2切替部材33bの位置を第2吹出口34を封鎖する位置に配置すると、ノズル13からは第1吹出口19から吹出空気流25が吹出される。このとき、第2吹出口34からは吹出空気流25が吹出されない。これにより、吹出空気流25に誘引された誘引空気流26も第2吹出口34側から第1吹出口19側に向けて発生し、全体として送風装置11からの面気流は、第1吹出口19側に発生する。 Then, as shown in FIG. 6A, the solenoid is driven to arrange the position of the first switching member 33a at the position where the first outlet 19 is opened, and the position of the second switching member 33b is the position of the second outlet. When the 34 is arranged at a position to be closed, the blown air flow 25 is blown out from the first outlet 19 from the nozzle 13. At this time, the blown air flow 25 is not blown out from the second outlet 34. As a result, the attracted airflow 26 attracted to the blowout airflow 25 is also generated from the second outlet 34 side toward the first outlet 19 side, and the surface airflow from the blower device 11 as a whole is generated from the first outlet. It occurs on the 19th side.

一方、図6(b)に示す通り、ソレノイドを駆動して、第1切替部材33aの位置を第1吹出口19を封鎖する位置に配置し、第2切替部材33bの位置を第2吹出口34を開放する位置に配置すると、ノズル13からは第2吹出口34から吹出空気流25が吹出される。このとき、第1吹出口19からは吹出空気流25が吹出されない。これにより、吹出空気流25に誘引された誘引空気流26も第1吹出口19側から第2吹出口34側に向けて発生し、全体として送風装置11からの面気流は、第2吹出口34側に発生する。このように、切替部33によって、送風装置11から送風される面気流の送風方向を、送風装置11の正面視に対して前後方向に容易に変更できる。 On the other hand, as shown in FIG. 6B, the solenoid is driven to arrange the position of the first switching member 33a at the position where the first outlet 19 is blocked, and the position of the second switching member 33b is the position of the second outlet. When the 34 is arranged at the open position, the blown air flow 25 is blown out from the second outlet 34 from the nozzle 13. At this time, the blown air flow 25 is not blown out from the first outlet 19. As a result, the attracted airflow 26 attracted to the blowout airflow 25 is also generated from the first outlet 19 side to the second outlet 34 side, and the surface airflow from the blower device 11 as a whole is generated from the second outlet. It occurs on the 34 side. In this way, the switching unit 33 can easily change the blowing direction of the surface airflow blown from the blowing device 11 in the front-rear direction with respect to the front view of the blowing device 11.

そして、切替部31は、第1実施形態と同様にノズル13内部に設けられているので、誘引風路22にて誘引される誘引空気流26を乱すことなく、送風装置11から送風される面気流の送風方向を変更できる。以上より、第3実施形態に係る送風装置11も、羽根車16を内包することで接触による不安感をなくし、広範囲に略均一な風速の面気流を提供しつつ、その面気流の送風方向を容易に変更できる。 Since the switching unit 31 is provided inside the nozzle 13 as in the first embodiment, the surface to be blown from the blower device 11 without disturbing the attracted air flow 26 attracted by the attracted air passage 22. The direction of airflow can be changed. Based on the above, the blower device 11 according to the third embodiment also includes the impeller 16 to eliminate anxiety due to contact, and while providing a surface airflow having a substantially uniform wind speed over a wide range, the airflow direction of the surface airflow can be changed. Can be easily changed.

(第4実施形態)
次いで、図7を参照して第4実施形態に係る送風装置11について、第1〜第3実施形態に係る送風装置11と相違する点を中心に説明する。第1〜第2実施形態に係る送風装置11と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
(Fourth Embodiment)
Next, with reference to FIG. 7, the blower device 11 according to the fourth embodiment will be described focusing on the differences from the blower device 11 according to the first to third embodiments. The same components as those of the blower device 11 according to the first and second embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

図7は、第4実施形態に係る送風装置11を図1の断面Bで切った断面図である。なお、図を簡略化するため、ノズル13を6本ではなく、4本で示してある。ただし、上述した通り、ノズル13の本数は3本以上の複数本であればよい。 FIG. 7 is a cross-sectional view of the blower device 11 according to the fourth embodiment cut in cross section B of FIG. In order to simplify the figure, the number of nozzles 13 is shown by four instead of six. However, as described above, the number of nozzles 13 may be a plurality of three or more.

第4実施形態において、各ノズル13には、第2実施形態の切替部31が設けられている。第4実施形態では、この切替部31の風向板31aの向きを各々のノズル13で異ならせることで、送風装置11より発生される面気流を、水平面に対して広角に拡大するワイド気流と、中央部に集中させるスポット気流とで、切り替えられるように構成されている。 In the fourth embodiment, each nozzle 13 is provided with a switching portion 31 of the second embodiment. In the fourth embodiment, by making the direction of the wind direction plate 31a of the switching unit 31 different for each nozzle 13, the surface airflow generated by the blower device 11 is expanded to a wide angle with respect to the horizontal plane. It is configured so that it can be switched between the spot airflow concentrated in the center and the spot airflow.

例えば、図7(a)には、ワイド気流を発生させる場合を示している。図7(a)に示す通り、複数のノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、最も左側のノズル13の風向板31aの向きを複数のノズル13の中で最も右側に向くように角度をつける。また、左側から二番目のノズル13の風向板31aの向きを複数のノズル13の中で二番目に右側に向くように角度をつける。そして、複数のノズル13のうち、左半分側にあるノズル13については、風向板31aの向きを右側に向くように角度をつけ、その角度は、左側にあるノズル13程大きくなるようにする。一方、最も右側のノズル13の風向板31aの向きを複数のノズル13の中で最も左側に向くように角度をつける。また、右側から二番目のノズル13の風向板31aの向きを複数のノズル13の中で二番目に左側に向くように角度をつける。そして、複数のノズル13のうち、右半分側にあるノズル13については、風向板31aの向きを左側に向くように角度をつけ、その角度は、右側にあるノズル13程大きくなるようにする。 For example, FIG. 7A shows a case where a wide air flow is generated. As shown in FIG. 7A, when the surface of the airflow (the same surface) is viewed from the front of the plurality of nozzles 13, the direction of the wind direction plate 31a of the leftmost nozzle 13 is the most among the plurality of nozzles 13. Angle it so that it faces to the right. Further, the direction of the wind direction plate 31a of the second nozzle 13 from the left side is angled so as to face the second right side among the plurality of nozzles 13. Then, among the plurality of nozzles 13, the nozzle 13 on the left half side is angled so that the direction of the wind direction plate 31a faces the right side, and the angle is set to be as large as the nozzle 13 on the left side. On the other hand, the direction of the wind direction plate 31a of the rightmost nozzle 13 is angled so as to face the leftmost side among the plurality of nozzles 13. Further, the direction of the wind direction plate 31a of the second nozzle 13 from the right side is angled so as to face the second left side among the plurality of nozzles 13. Then, among the plurality of nozzles 13, the nozzle 13 on the right half side is angled so that the direction of the wind direction plate 31a faces the left side, and the angle is set to be as large as the nozzle 13 on the right side.

これにより、複数のノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、左側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど、左側に角度をつけて吹出され、右側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど、右側に角度をつけて吹出される。よって、これらの吹出空気流25と、その吹出空気流25により誘引される誘引空気流26とが合流して、全体として送風装置11から送風される面気流の送風方向を、広角に拡大するワイド気流とすることができる。 As a result, when the surface of the surface airflow (the same surface) is viewed from the front of the plurality of nozzles 13, the blown air flow 25 blown from the nozzle 13 on the left side is blown out at an angle to the left side and to the right side. About the blown air flow 25 blown out from a certain nozzle 13, it is blown out at an angle to the right side. Therefore, these blown airflows 25 and the attracted airflows 26 attracted by the blown out airflows 25 merge to widen the blowing direction of the surface airflow blown from the blower device 11 as a whole. It can be an air flow.

一方、図7(b)には、スポット気流を発生させる場合を示している。図7(b)に示す通り、複数のノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、最も左側のノズル13の風向板31aの向きを複数のノズル13の中で最も左側に向くように角度をつける。また、左側から二番目のノズル13の風向板31aの向きを複数のノズル13の中で二番目に左側に向くように角度をつける。そして、複数のノズル13のうち、左半分側にあるノズル13については、風向板31aの向きを左側に向くように角度をつけ、その角度は、左側にあるノズル13程大きくなるようにする。一方、最も右側のノズル13の風向板31aの向きを複数のノズル13の中で最も右側に向くように角度をつける。また、右側から二番目のノズル13の風向板31aの向きを複数のノズル13の中で二番目に右側に向くように角度をつける。そして、複数のノズル13のうち、右半分側にあるノズル13については、風向板31aの向きを右側に向くように角度をつけ、その角度は、右側にあるノズル13程大きくなるようにする。 On the other hand, FIG. 7B shows a case where a spot airflow is generated. As shown in FIG. 7B, when the surface of the airflow (the same surface) is viewed from the front of the plurality of nozzles 13, the direction of the wind direction plate 31a of the leftmost nozzle 13 is the most among the plurality of nozzles 13. Angle it so that it faces to the left. Further, the direction of the wind direction plate 31a of the second nozzle 13 from the left side is angled so as to face the second left side among the plurality of nozzles 13. Then, among the plurality of nozzles 13, the nozzle 13 on the left half side is angled so that the direction of the wind direction plate 31a faces the left side, and the angle is set to be as large as the nozzle 13 on the left side. On the other hand, the direction of the wind direction plate 31a of the rightmost nozzle 13 is angled so as to face the rightmost side among the plurality of nozzles 13. Further, the direction of the wind direction plate 31a of the second nozzle 13 from the right side is angled so as to face the second right side among the plurality of nozzles 13. Then, among the plurality of nozzles 13, the nozzle 13 on the right half side is angled so that the direction of the wind direction plate 31a faces the right side, and the angle is set to be as large as the nozzle 13 on the right side.

これにより、複数のノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、左側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど、右側に角度をつけて吹出され、右側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど、左側に角度をつけて吹出される。よって、これらの吹出空気流25と、その吹出空気流25により誘引される誘引空気流26とが合流して、全体として送風装置11から送風される面気流の送風方向を、中央部に集中させるスポット気流とすることができる。 As a result, when the surface of the surface airflow (the same surface) is viewed from the front of the plurality of nozzles 13, the blown air flow 25 blown from the nozzle 13 on the left side is blown out at an angle to the right side and is blown out to the right side. About the blown air flow 25 blown out from a certain nozzle 13, it is blown out at an angle to the left side. Therefore, these blown airflows 25 and the attracted airflows 26 attracted by the blown out airflows 25 merge to concentrate the blowing direction of the surface airflow blown from the blower device 11 in the central portion as a whole. It can be a spot airflow.

このように、切替部31によって、送風装置11から送風される面気流の送風方向を、ワイド気流とスポット気流とで容易に変更できる。 In this way, the switching direction of the surface airflow blown from the blower device 11 can be easily changed between the wide airflow and the spot airflow by the switching unit 31.

そして、切替部31は、第1実施形態と同様にノズル13内部に設けられているので、誘引風路22にて誘引される誘引空気流26を乱すことなく、送風装置11から送風される面気流の送風方向を変更できる。以上より、第4実施形態に係る送風装置11も、羽根車16を内包することで接触による不安感をなくし、広範囲に略均一な風速の面気流を提供しつつ、その面気流の送風方向を容易に変更できる。 Since the switching unit 31 is provided inside the nozzle 13 as in the first embodiment, the surface to be blown from the blower device 11 without disturbing the attracted air flow 26 attracted by the attracted air passage 22. The direction of airflow can be changed. Based on the above, the blower device 11 according to the fourth embodiment also includes the impeller 16 to eliminate anxiety due to contact, and while providing a surface airflow having a substantially uniform wind speed over a wide range, the airflow direction of the surface airflow can be changed. Can be easily changed.

(第5実施形態)
次いで、図8を参照して第5実施形態に係る送風装置11について、第1〜第4実施形態に係る送風装置11と相違する点を中心に説明する。第1〜第4実施形態に係る送風装置11と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
(Fifth Embodiment)
Next, with reference to FIG. 8, the blower device 11 according to the fifth embodiment will be described focusing on the differences from the blower device 11 according to the first to fourth embodiments. The same components as those of the blower device 11 according to the first to fourth embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

図8は、第5実施形態に係る送風装置11を図1の断面Bで切った断面図である。なお、図を簡略化するため、図7と同様に、ノズル13を6本ではなく、4本で示してあるが、ノズル13の本数は3本以上の複数本であればよい。 FIG. 8 is a cross-sectional view of the blower device 11 according to the fifth embodiment cut in cross section B of FIG. In order to simplify the figure, the number of nozzles 13 is shown by four instead of six, as in FIG. 7, but the number of nozzles 13 may be a plurality of three or more.

第5実施形態では、各ノズル13の吹出口19から吹出される吹出空気流25の風量を、それぞれのノズル13毎に調整できるように構成されている。例えば、それぞれのノズル13毎に高圧空気発生部18を設け、モータ17を制御して羽根車16の回転速度を各々のノズル13で変更して発生させる高圧空気の圧力を変更することで、各ノズル13から吹出される吹出空気流25の風量を調整してもよい。なお、第1実施形態のように、2個のノズル13毎に高圧空気発生部18を設けた場合は、2個のノズル13毎に、吹出される吹出空気流25の風量を調整してもよい。この各ノズル13から吹出される吹出空気流25の風量の切り替えが、本発明の切替部に相当する。 In the fifth embodiment, the air volume of the blown air flow 25 blown out from the blowout port 19 of each nozzle 13 can be adjusted for each nozzle 13. For example, a high-pressure air generating unit 18 is provided for each nozzle 13, and the motor 17 is controlled to change the rotation speed of the impeller 16 at each nozzle 13 to change the pressure of the high-pressure air generated. The air volume of the blown air flow 25 blown from the nozzle 13 may be adjusted. When the high-pressure air generating unit 18 is provided for each of the two nozzles 13 as in the first embodiment, the air volume of the blown air flow 25 to be blown out may be adjusted for each of the two nozzles 13. good. Switching the air volume of the blown air flow 25 blown out from each nozzle 13 corresponds to the switching portion of the present invention.

また、第5実施形態では、各ノズル13内部に、そのノズル13の起立方向に延びた風向板(図示せず)が固着されており、ノズル13毎にその風向板の設置角度を異ならせることで、それぞれのノズル13から吹出される吹出空気流25の吹出方向を異ならせている。具体的には、複数のノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、左側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど、左側に角度をつけて吹出され、右側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど、右側に角度をつけて吹出されるように、風向板が固着される。 Further, in the fifth embodiment, a wind direction plate (not shown) extending in the upright direction of the nozzle 13 is fixed inside each nozzle 13, and the installation angle of the wind direction plate is different for each nozzle 13. Therefore, the blowing direction of the blowing air flow 25 blown from each nozzle 13 is different. Specifically, when the surface of the surface airflow (the same surface) is viewed from the front of the plurality of nozzles 13, the blown air flow 25 blown from the nozzle 13 on the left side is blown out at an angle to the left side. The wind direction plate is fixed so that the blown air flow 25 blown out from the nozzle 13 on the right side is blown out at an angle to the right side.

このように構成された第5実施形態に係る送風装置11では、各ノズル13の吹出口19から吹出される吹出空気流25の風量を、それぞれのノズル13毎に変えることで、送風装置11による発生する面気流の送風方向を次のように切り替えることができる。 In the blower device 11 according to the fifth embodiment configured in this way, the air volume of the blown air flow 25 blown out from the blowout port 19 of each nozzle 13 is changed for each nozzle 13 by the blower device 11. The blowing direction of the generated surface airflow can be switched as follows.

例えば、図8(a)に示す通り、複数のノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、中央部にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど吹出空気流25の風量を小さくし、外側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど吹出空気流25の風量を大きくすることで、これらの吹出空気流25と、その吹出空気流25により誘引される誘引空気流26とが合流して、全体として送風装置11から送風される面気流の送信方向を、広角に拡大するワイド気流とすることができる。 For example, as shown in FIG. 8A, when a plurality of nozzles 13 are viewed in front of the surface of the surface airflow (the same surface), the blown airflow 25 blown out from the nozzle 13 in the central portion is blown out. By reducing the air volume of 25 and increasing the air volume of the blown air flow 25 as much as the blown air flow 25 blown out from the nozzle 13 on the outside, these blown air flows 25 and the blown air flow 25 are attracted. The attracted air flow 26 merges, and the transmission direction of the surface airflow blown from the blower device 11 as a whole can be made into a wide airflow that expands in a wide angle.

また、図8(b)に示す通り、複数のノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、中央部にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど吹出空気流25の風量を大きくし、外側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど吹出空気流25の風量を小さくすることで、これらの吹出空気流25と、その吹出空気流25により誘引される誘引空気流26とが合流して、全体として送風装置11から送風される面気流の送信方向を、中央部に集中させるスポット気流とすることができる。 Further, as shown in FIG. 8B, when the surface of the surface airflow (the same surface) is viewed from the front of the plurality of nozzles 13, the blown airflow 25 blown out from the nozzle 13 in the central portion is blown out. By increasing the air volume of 25 and reducing the air volume of the blown air flow 25 as much as the blown air flow 25 blown out from the nozzle 13 on the outside, these blown air flows 25 and the blown air flow 25 are attracted. The attracted air flow 26 can be combined to form a spot air flow that concentrates the transmission direction of the surface air flow blown from the blower device 11 in the central portion as a whole.

また、図8(c)に示す通り、複数のノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、左側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど吹出空気流25の風量を大きくし、右側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど吹出空気流25の風量を小さくすることで、これらの吹出空気流25と、その吹出空気流25により誘引される誘引空気流26とが合流して、全体として送風装置11から送風される面気流の方向を、前記同一面を見て左方向とすることができる。 Further, as shown in FIG. 8 (c), when the surface of the surface airflow (the same surface) is viewed from the front of the plurality of nozzles 13, the blown air flow 25 blown out from the nozzle 13 on the left side is about the blown air flow 25. By increasing the air volume of the blown air flow 25 and reducing the air volume of the blown air flow 25 as much as the blown air flow 25 blown out from the nozzle 13 on the right side, these blown air flows 25 and the attraction attracted by the blown air flow 25. The direction of the surface airflow that merges with the airflow 26 and is blown from the blower device 11 as a whole can be set to the left when looking at the same surface.

なお、図示していないが、複数のノズル13を面気流の面(前記同一面)を正面視した場合に、左側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど吹出空気流25の風量を小さくし、右側にあるノズル13から吹出される吹出空気流25ほど吹出空気流25の風量を大きくすることで、これらの吹出空気流25と、その吹出空気流25により誘引される誘引空気流26とが合流して、全体として送風装置11から送風される面気流の方向を、前記同一面を見て右方向とすることができる。 Although not shown, when the surface of the surface airflow (the same surface) is viewed from the front of a plurality of nozzles 13, the air volume of the blown airflow 25 is increased by the amount of the blown airflow 25 blown from the nozzle 13 on the left side. By making it smaller and increasing the air volume of the blown air flow 25 as much as the blown air flow 25 blown out from the nozzle 13 on the right side, these blown air flows 25 and the attracted air flow 26 attracted by the blown air flow 25 are used. The direction of the surface airflow that merges with and is blown from the blower device 11 as a whole can be set to the right when looking at the same surface.

このように、各ノズル13から吹出される吹出空気流25の風量を切り替えることで、送風装置11から送風される面気流の送風方向を容易に変更できる。そして、各ノズル13から吹出される吹出空気流25の風量を切り替えるだけであるので、誘引風路22にて誘引される誘引空気流26を乱すことなく、送風装置11から送風される面気流の送風方向を変更できる。以上より、第5実施形態に係る送風装置11も、羽根車16を内包することで接触による不安感をなくし、広範囲に略均一な風速の面気流を提供しつつ、その面気流の送風方向を容易に変更できる。 In this way, by switching the air volume of the blown air flow 25 blown from each nozzle 13, the blowing direction of the surface airflow blown from the blowing device 11 can be easily changed. Then, since the air volume of the blown air flow 25 blown from each nozzle 13 is only switched, the surface airflow blown from the blower device 11 without disturbing the attracted air flow 26 attracted by the attracted air passage 22. The airflow direction can be changed. Based on the above, the blower device 11 according to the fifth embodiment also includes the impeller 16 to eliminate anxiety due to contact, and while providing a surface airflow having a substantially uniform wind speed over a wide range, the airflow direction of the surface airflow can be changed. Can be easily changed.

なお、上記第1〜第4実施形態における切替部24、31、33の駆動や、上記第5実施形態におけるノズル13から吹出される吹出空気流25の風量の変更(即ち、羽根車16を回転させるモータ17の回転量の制御)は、送風装置11に備えられ、送風装置11の動作を制御する制御部(図示せず)により実行される気流提供プログラムにより行われる。図9は、その気流提供プログラムを示すフローチャートである。 It should be noted that the driving of the switching portions 24, 31, 33 in the first to fourth embodiments and the change of the air volume of the blown air flow 25 blown out from the nozzle 13 in the fifth embodiment (that is, the impeller 16 is rotated). (Control of the amount of rotation of the motor 17) is performed by an airflow providing program provided in the blower device 11 and executed by a control unit (not shown) that controls the operation of the blower device 11. FIG. 9 is a flowchart showing the airflow providing program.

この気流提供プログラムは、送風装置11に電源が投入されると実行が開始され、まず、高圧空気発生処理を実行する(S1)。この高圧空気発生処理では、高圧空気発生部18のモータ17を駆動し、羽根車16を所定の回転量で回転させて、高圧空気を発生させる処理である。 Execution of this airflow providing program is started when the power is turned on to the blower device 11, and first, high-pressure air generation processing is executed (S1). In this high-pressure air generation process, the motor 17 of the high-pressure air generation unit 18 is driven and the impeller 16 is rotated by a predetermined rotation amount to generate high-pressure air.

次いで、気流提供プログラムは、切替処理を実行する(S2)。この切替処理は、使用者の設定や、部屋又は/及び外気温の温度等の状況に応じて、複数のノズル13の間隙を変化させずに送風装置11により発生する面気流の送風方向を切り替えるための処理である。即ち、このS2の処理により、状況に応じて、上記第1〜第4実施形態における切替部24、31、33を駆動したり、上記第5実施形態におけるノズル13から吹出される吹出空気流25の風量を変更(即ち、羽根車16を回転させるモータ17の回転量の制御)したりする。そして、気流提供プログラムは、送風装置11の電源がオフされるまで、S2の処理を繰り返し実行する。 Next, the airflow providing program executes the switching process (S2). This switching process switches the blowing direction of the surface airflow generated by the blowing device 11 without changing the gaps between the plurality of nozzles 13 according to the user's setting and the conditions such as the temperature of the room and / or the outside air temperature. It is a process for. That is, by the processing of S2, depending on the situation, the switching units 24, 31, 33 in the first to fourth embodiments may be driven, or the blown air flow 25 blown out from the nozzle 13 in the fifth embodiment may be driven. (That is, control of the rotation amount of the motor 17 for rotating the impeller 16). Then, the airflow providing program repeatedly executes the process of S2 until the power of the blower device 11 is turned off.

このように、送風装置11は、この気流提供プログラムを実行することによって、広範囲に略均一な風速の面気流を提供しつつ、その面気流の送風方向を容易に変更できる。 As described above, by executing this airflow providing program, the blower 11 can easily change the blowing direction of the surface airflow while providing the surface airflow having a substantially uniform wind speed over a wide range.

以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。例えば、各実施形態は、それぞれ、他の実施形態が有する構成の一部又は複数部分を、その実施形態に追加し或いはその実施形態の構成の一部又は複数部分と交換等することにより、その実施形態を変形して構成するようにしても良い。また、上記各実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である。 Although the present invention has been described above based on the embodiments, the present invention is not limited to the above embodiments, and it is easy to make various improvements and modifications without departing from the spirit of the present invention. It can be inferred. For example, each embodiment may have a part or a plurality of parts of the configuration of another embodiment added to the embodiment or exchanged with a part or a plurality of parts of the structure of the embodiment. The embodiment may be modified and configured. Further, the numerical values given in each of the above embodiments are examples, and it is naturally possible to adopt other numerical values.

なお、上記第5実施形態では、各ノズル13の吹出口19から吹出される吹出空気流25の風量を、それぞれのノズル13毎に変えることで、送風装置11による発生する面気流の送風方向を、前記同一面を見て左右方向に切り替える場合について説明した。これに対し、各ノズル13の吹出口19から吹出される吹出空気流25の風量を同一にしつつ、その風量の大小を切り替えることで、送風装置11により発生する面気流の送風方向を、水平面に対して上下方向に切り替えるようにしてもよい。即ち、各ノズル13の吹出口19から吹出される吹出空気流25の風量を大きくすることで、吹出空気流25の送風方向を上向きにし、その吹出空気流25により誘引される誘引空気流26の送風方向も上向きとなって、全体として送風装置11により発生する面気流の送風方向も上向きにできる。また、各ノズル13の吹出口19から吹出される吹出空気流25の風量を小さくすることで、吹出空気流25の送風方向を下向きにし、その吹出空気流25により誘引される誘引空気流26の送風方向も下向きとなって、全体として送風装置11により発生する面気流の送風方向も下向きにできる。よって、この場合も、広範囲に略均一な風速の面気流を提供しつつ、その面気流の送風方向を容易に変更できる。 In the fifth embodiment, the air volume of the blown air flow 25 blown from the outlet 19 of each nozzle 13 is changed for each nozzle 13, so that the blowing direction of the surface airflow generated by the blowing device 11 can be changed. , The case of switching in the left-right direction while looking at the same surface has been described. On the other hand, by making the air volume of the blown air flow 25 blown out from the outlet 19 of each nozzle 13 the same and switching the magnitude of the air volume, the blowing direction of the surface airflow generated by the blowing device 11 becomes a horizontal plane. On the other hand, it may be switched in the vertical direction. That is, by increasing the air volume of the blown air flow 25 blown out from the blowout port 19 of each nozzle 13, the blowing direction of the blown air flow 25 is directed upward, and the attracted air flow 26 attracted by the blown air flow 25 The blowing direction is also upward, and the blowing direction of the surface airflow generated by the blowing device 11 can also be upward as a whole. Further, by reducing the air volume of the blown air flow 25 blown from the blowout port 19 of each nozzle 13, the blowing direction of the blown air flow 25 is directed downward, and the attracted air flow 26 attracted by the blown air flow 25 The blowing direction is also downward, and the blowing direction of the surface airflow generated by the blowing device 11 can also be downward as a whole. Therefore, also in this case, it is possible to easily change the blowing direction of the surface airflow while providing a surface airflow having a substantially uniform wind speed over a wide range.

本発明に係る送風装置は、羽根車を内包することで接触による不安感をなくし、広範囲に略均一な風速の気流を提供しつつ、その気流の送風方向を容易に変更できるため、居室内の床、天井や壁に設置され、直接気流による体感温度の減少や室内の空気の循環に使用される各種送風機器等として有用である。 The blower device according to the present invention eliminates anxiety due to contact by incorporating an impeller, and while providing an air flow having a substantially uniform wind speed over a wide range, the air flow direction can be easily changed in the living room. It is installed on the floor, ceiling and walls, and is useful as various blower devices used for reducing the sensible temperature due to direct airflow and for circulating air in the room.

11 送風装置
12 筐体
13 ノズル
14 吸込口
15 空間
16 羽根車
17 モータ
18 高圧空気発生部
19 吹出口(第1吹出口)
20 ダクト
21 チャンバー空間
22 誘引風路
23 内部流れ
24 切替部
24a 風向板
24b 支軸
24c 支持板
24d 駆動板
24e 切替用モータ
25 吹出空気流
26 誘引空気流
31 切替部
31a 風向板
31b 支軸
32 天板
33 切替部
33a 第1切替部材
33b 第2切替部材
34 第2吹出口
11 Blower 12 Housing 13 Nozzle 14 Suction port 15 Space 16 Impeller 17 Motor 18 High-pressure air generator 19 Outlet (first outlet)
20 Duct 21 Chamber space 22 Induction air passage 23 Internal flow 24 Switching part 24a Wind direction plate 24b Support shaft 24c Support plate 24d Drive plate 24e Switching motor 25 Blow-out air flow 26 Induction air flow 31 Switching part 31a Wind direction plate 31b Support shaft 32 Plate 33 Switching part 33a 1st switching member 33b 2nd switching member 34 2nd air outlet

Claims (8)

高圧空気を発生するための羽根車およびモータと、With impellers and motors to generate high-pressure air,
前記羽根車および前記モータを有する筐体と、With the impeller and the housing having the motor,
前記筐体の一面から起立し、前記高圧空気を吹き出すための吹出口および前記吹出口に前記高圧空気を搬送するためのダクトを有する複数のノズルと、A plurality of nozzles that stand up from one surface of the housing and have an outlet for blowing out the high-pressure air and a duct for conveying the high-pressure air to the outlet.
前記ノズルの起立方向に並べられ、前記ノズルから吹出す空気の送風方向を制御するための複数の風向板と、A plurality of wind direction plates arranged in the upright direction of the nozzle and for controlling the blowing direction of the air blown from the nozzle, and
前記風向板を回動可能に軸支する支軸と、A support shaft that rotatably supports the wind direction plate and
複数の前記風向板を接続する支持板と、A support plate that connects the plurality of wind direction plates and
前記支持板の駆動により前記風向板の向きを切替えるための切替用モータと、を備え、A switching motor for switching the direction of the wind direction plate by driving the support plate is provided.
前記風向板、前記支軸、前記支持板および前記切替用モータは、The wind direction plate, the support shaft, the support plate, and the switching motor are
前記ノズルの内部に設けられる、送風装置。 A blower provided inside the nozzle.
前記風向板は、The wind direction plate is
前記風向板の一端が前記支軸により軸支され、 One end of the wind direction plate is pivotally supported by the support shaft.
前記風向板の一端と対向する他端が前記支持板と接続する、 The other end facing the wind direction plate is connected to the support plate.
請求項1に記載の送風装置。The blower according to claim 1.
前記支持板と前記切替用モータとを接続するための駆動板を備えた、A drive plate for connecting the support plate and the switching motor is provided.
請求項1または2に記載の送風装置。The blower according to claim 1 or 2.
前記駆動板は、The drive plate is
前記駆動板の一端が前記支持板と接続し、 One end of the drive plate is connected to the support plate,
前記駆動板の一端と対向する他端が前記切替用モータと接続する、 The other end facing the one end of the drive plate is connected to the switching motor.
請求項3に記載の送風装置。The blower according to claim 3.
前記風向板、前記支軸、前記支持板、前記切替用モータおよび前記駆動板は、The wind direction plate, the support shaft, the support plate, the switching motor, and the drive plate are
前記ノズルの内部に設けられる、 Provided inside the nozzle
請求項3または4に記載の送風装置。The blower according to claim 3 or 4.
前記ノズルは、The nozzle is
起立方向に対する垂直方向の断面形状が吹出方向に縦長である、 The cross-sectional shape in the direction perpendicular to the standing direction is vertically long in the blowing direction.
請求項1から5のいずれか一項に記載の送風装置。The blower according to any one of claims 1 to 5.
隣り合う前記吹出口は、The adjacent outlets are
同一面となるように間隙を設けて配置される、 Arranged with a gap so that they are on the same surface,
請求項1から6のいずれか一項に記載の送風装置。The blower according to any one of claims 1 to 6.
隣り合う前記吹出口の間隙の長さは、The length of the gap between the adjacent outlets is
前記吹出口から吹き出す空気の吹出方向に対して垂直方向にあたる前記ノズルの幅以上、 More than the width of the nozzle corresponding to the direction perpendicular to the blowing direction of the air blown from the outlet,
かつ、前記ノズルの起立方向の長さ以下である、 And it is less than or equal to the length of the nozzle in the upright direction.
請求項7に記載の送風装置。The blower according to claim 7.
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