JP2022001799A - Air conditioning device - Google Patents

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弘和 土居
Hirokazu Doi
康弘 大石
Yasuhiro Oishi
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Abstract

To adjust a temperature of blowout air of each of cold air and warm air.SOLUTION: In an air conditioning device 100, a damper plate 71 of a damper device 70 can switch a communication portion 65 between a state to permit air circulation and a state to block air circulation. As a result, a temperature of cold air is adjusted by mixing warm air in a first ventilation passage 18 to the cold air in a second ventilation passage 19, or a temperature of the warm air is adjusted by mixing the cold air in the second ventilation passage 19 to the warm air of the first ventilation passage 18.SELECTED DRAWING: Figure 12B

Description

冷媒回路を1つのケーシング内に収納した空気調和装置に関する。 The present invention relates to an air conditioner in which a refrigerant circuit is housed in one casing.

従来、空気調和装置の吹出空気の温度調節にダンパを用いたものがある。例えば、特許文献1(特開2003−314855号公報)に記載の空気調和装置は、ダンパが空気の通路を切り換え、冷気と暖気とが混合されて吹出口から吹き出されるという構成である。 Conventionally, there is an air conditioner that uses a damper to control the temperature of the blown air. For example, the air conditioner described in Patent Document 1 (Japanese Unexamined Patent Publication No. 2003-314855) has a configuration in which a damper switches an air passage, and cold air and warm air are mixed and blown out from an outlet.

しかしながら、上記の空気調和装置は、冷気と暖気とを完全に混合するだけであり、冷気および暖気それぞれの温度調節をすることができない。それゆえ、冷気および暖気それぞれの吹出空気の温度調節を行えるようにする、という課題がある。 However, the above-mentioned air conditioner only completely mixes cold air and warm air, and cannot control the temperature of each of the cold air and the warm air. Therefore, there is a problem that the temperature of the blown air of each of the cold air and the warm air can be adjusted.

第1観点の空気調和装置は、圧縮機、放熱器および蒸発器の順に冷媒を循環させる空気調和装置であって、ファンと、第1通風路と、第2通風路と、連絡部と、切換部とを備えている。ファンは、放熱器および蒸発器を通過する空気の流れを生成する。第1通風路は、放熱器で加熱された空気を所定空間に導く。第2通風路は、蒸発器で冷却された空気を所定空間に導く。連絡部は、第1通風路と第2通風路とを結ぶ。切換部は、連絡部を、空気の流通を許容する状態および空気の流通を阻止する状態のいずれかに切り換える。 The air conditioner of the first aspect is an air conditioner that circulates a refrigerant in the order of a compressor, a radiator, and an evaporator, and switches between a fan, a first ventilation passage, a second ventilation passage, and a communication unit. It has a department. The fan creates a flow of air through the radiator and evaporator. The first ventilation path guides the air heated by the radiator to a predetermined space. The second ventilation path guides the air cooled by the evaporator to a predetermined space. The communication unit connects the first ventilation passage and the second ventilation passage. The switching unit switches the communication unit to either a state in which air flow is allowed or a state in which air flow is blocked.

この空気調和装置では、第1通風路の暖気を第2通風路の冷気に混ぜて冷気の温度調節をし、又は第2通風路の冷気を第1通風路の暖気に混ぜて暖気の温度調節をすることによって、冷気および暖気それぞれの吹出空気の温度を制御することができる。 In this air conditioner, the warm air of the first air passage is mixed with the cold air of the second air passage to control the temperature of the cold air, or the cold air of the second air passage is mixed with the warm air of the first air passage to control the temperature of the warm air. By doing so, the temperature of the blown air of each of the cold air and the warm air can be controlled.

第2観点の空気調和装置は、第1観点の空気調和装置であって、ケーシングをさらに備えている。ケーシングは、圧縮機、放熱器、蒸発器およびファンを収容する。ケーシングは、第1通風路からの空気を吹き出す第1吹出口と、第2通風路からの空気を吹き出す第2吹出口とを有している。 The air conditioner of the second aspect is the air conditioner of the first aspect, further comprising a casing. The casing houses the compressor, radiator, evaporator and fan. The casing has a first outlet for blowing out air from the first ventilation passage and a second outlet for blowing out air from the second ventilation passage.

この空気調和装置では、第1吹出口からは暖気、又は冷気を混合して温度調節された暖気が吹き出される。第2吹出口からは冷気、又は暖気を混合して温度調節された冷気が吹き出される。 In this air conditioner, warm air or warm air whose temperature is controlled by mixing cold air is blown out from the first outlet. Cold air or cold air whose temperature is controlled by mixing warm air is blown out from the second outlet.

第3観点の空気調和装置は、第1観点又は第2観点の空気調和装置であって、第1通風路と第2通風路とを分ける仕切部材をさらに備えている。連絡部および切換部は、仕切部材に設けられている。 The air conditioner according to the third aspect is the air conditioner according to the first aspect or the second aspect, and further includes a partition member for separating the first ventilation passage and the second ventilation passage. The connecting unit and the switching unit are provided on the partition member.

この空気調和装置では、第1通風路および第2通風路の双方に最も近い位置に連絡部および切換部を設けることができるので、製品の小型化に寄与する。 In this air conditioner, a communication unit and a switching unit can be provided at positions closest to both the first air passage and the second air passage, which contributes to the miniaturization of the product.

第4観点の空気調和装置は、第1観点から第3観点のいずれか1つの空気調和装置であって、切換部はダンパを含んでいる。 The air conditioner according to the fourth aspect is an air conditioner according to any one of the first aspect to the third aspect, and the switching unit includes a damper.

第5観点の空気調和装置は、第4観点の空気調和装置であって、ダンパが、空気の流通方向を切り換える。 The air conditioner of the fifth aspect is the air conditioner of the fourth aspect, and the damper switches the flow direction of the air.

この空気調和装置では、第1通風路から吹き出される暖気の温度を変えずに第2通風路から吹き出される冷気の温度を上げ、又は第2通風路から吹き出される冷気の温度を変えずに第1通風路から吹き出される暖気の温度を下げることができる。 In this air conditioner, the temperature of the cold air blown from the second air passage is not changed without changing the temperature of the warm air blown from the first air passage, or the temperature of the cold air blown from the second air passage is not changed. The temperature of the warm air blown out from the first ventilation path can be lowered.

第6観点の空気調和装置は、第4観点の空気調和装置であって、ダンパが、空気の流通量を調節する。 The air conditioner of the sixth aspect is the air conditioner of the fourth aspect, and the damper regulates the flow amount of air.

この空気調和装置では、第2通風路から吹き出される冷気の温度の上げ幅を制御し、又は第1通風路から吹き出される暖気の温度の下げ幅を制御することができる。 In this air conditioner, it is possible to control the increase in the temperature of the cold air blown from the second air passage, or control the decrease in the temperature of the warm air blown from the first air passage.

第7観点の空気調和装置は、第4観点から第6観点のいずれか1つの空気調和装置であって、ダンパが、閉姿勢、第1姿勢、および第2姿勢のいずれかの姿勢を採る。閉姿勢のダンパは、空気の流通を阻止する。第1姿勢のダンパは、第1通風路から第2通風路へ空気を導く。第2姿勢のダンパは、第2通風路から第1通風路へ空気を導く。 The air conditioner according to the seventh aspect is the air conditioner according to any one of the fourth aspect to the sixth aspect, and the damper takes one of the closed posture, the first posture, and the second posture. The closed damper blocks the flow of air. The damper in the first posture guides air from the first air passage to the second air passage. The damper in the second posture guides air from the second air passage to the first air passage.

この空気調和装置では、ダンパが第1姿勢を採ることにより、第1通風路から吹き出される暖気の温度を変えずに、第2通風路から吹き出される冷気の温度を上げ、且つ、その上げ幅を制御する。また、ダンパが第2姿勢を採ることにより、第2通風路から吹き出される冷気の温度を変えずに第1通風路から吹き出される暖気の温度を下げ、且つ、その下げ幅を制御する。 In this air conditioner, the damper takes the first posture to raise the temperature of the cold air blown from the second air passage without changing the temperature of the warm air blown from the first air passage, and to raise the temperature. To control. Further, by taking the second posture of the damper, the temperature of the warm air blown from the first ventilation passage is lowered without changing the temperature of the cold air blown from the second ventilation passage, and the lowering width is controlled.

第8観点の空気調和装置は、第7観点の空気調和装置であって、ダンパが、回動可能な板状部材である。第1姿勢では、ダンパの風上側の端が第1通風路に入るように回動する。第2姿勢では、ダンパの風上側の端が第2通風路に入るように回動する。 The air conditioner according to the eighth aspect is the air conditioner according to the seventh aspect, and the damper is a rotatable plate-shaped member. In the first posture, the windward end of the damper rotates so as to enter the first ventilation path. In the second posture, the windward end of the damper rotates so as to enter the second ventilation path.

この空気調和装置では、第1姿勢ではダンパの風上側の端が第1通風路の暖気を捉えて第2通風路に導く。第2姿勢ではダンパの風上側の端が第2通風路の冷気を捉えて第1通風路に導く。 In this air conditioner, in the first posture, the windward end of the damper captures the warm air of the first ventilation passage and guides it to the second ventilation passage. In the second posture, the windward end of the damper catches the cold air of the second ventilation passage and guides it to the first ventilation passage.

第9観点の空気調和装置は、第3観点の空気調和装置であって、水受部材をさらに備えている。水受部材は、蒸発器で生じる結露水を受けて放熱器に導く。水受部材は、蒸発器の風下側に向かって延びる拡張部を有している。拡張部は仕切部材を兼ねている。 The air conditioner according to the ninth aspect is the air conditioner according to the third aspect, and further includes a water receiving member. The water receiving member receives the dew condensation water generated in the evaporator and guides it to the radiator. The water receiving member has an extension portion extending toward the leeward side of the evaporator. The expansion part also serves as a partition member.

この空気調和装置では、仕切部材と水受部材とを共用するので、部品点数の削減に寄与する。 Since this air conditioner shares the partition member and the water receiving member, it contributes to the reduction of the number of parts.

第10観点の空気調和装置は、第1観点から第9観点のいずれか1つの空気調和装置であって、連絡部が開口である。この空気調和装置では、構造がシンプルで製品の小型化に寄与する。 The air conditioner according to the tenth aspect is the air conditioner according to any one of the first aspect to the ninth aspect, and the connecting portion is an opening. This air conditioner has a simple structure and contributes to the miniaturization of products.

第11観点の空気調和装置は、第1観点から第10観点のいずれか1つの空気調和装置であって、放熱器および蒸発器は、間隔を空けて積み重なるように配列された複数のフィンと、複数のフィンを厚み方向に貫通する複数の伝熱管とを有するフィンアンドチューブ式の熱交換器である。蒸発器の伝熱管の列数は、放熱器の伝熱管の列数よりも少ない。 The air conditioner according to the eleventh aspect is any one of the air conditioners according to the first aspect to the tenth aspect, and the radiator and the evaporator are composed of a plurality of fins arranged so as to be stacked at intervals. It is a fin-and-tube type heat exchanger having a plurality of heat transfer tubes penetrating a plurality of fins in the thickness direction. The number of rows of heat transfer tubes in the evaporator is smaller than the number of rows of heat transfer tubes in the radiator.

本開示の一実施形態の空気調和装置の冷媒回路図。The refrigerant circuit diagram of the air conditioner of one Embodiment of this disclosure. 空気調和装置の斜視図。Perspective view of the air conditioner. ケーシングの第2側面および第3側面が手前側になるように配置したときの空気調和装置の斜視図。FIG. 3 is a perspective view of an air conditioner when the second side surface and the third side surface of the casing are arranged so as to be on the front side. 第2側面が手前側になるように配置して真上から視たときの空気調和装置の平面図。A plan view of an air conditioner when viewed from directly above by arranging the second side surface so as to be on the front side. 放熱器、蒸発器およびファンの位置関係を示す斜視図。The perspective view which shows the positional relationship of a radiator, an evaporator and a fan. 図5の放熱器、蒸発器およびファンを別の角度から視たときの斜視図。FIG. 5 is a perspective view of the radiator, evaporator and fan of FIG. 5 when viewed from different angles. 水受部材の斜視図。Perspective view of the water receiving member. 図7の水受部材を下方から視たときの斜視図。FIG. 3 is a perspective view of the water receiving member of FIG. 7 when viewed from below. 図3に示す仮想平面F1において切断された空気調和装置の部分断面図。FIG. 3 is a partial cross-sectional view of an air conditioner cut in the virtual plane F1 shown in FIG. 図3に示す仮想平面F2において切断された空気調和装置の部分断面図。FIG. 3 is a partial cross-sectional view of an air conditioner cut in the virtual plane F2 shown in FIG. 第1通風路および第2通風路の斜視図。Perspective view of the first ventilation passage and the second ventilation passage. 空気調和装置の制御ブロック図。Control block diagram of the air conditioner. 通常モードで運転中の空気調和装置の縦断面図。Longitudinal section of the air conditioner operating in normal mode. 第1モードで運転中の空気調和装置の縦断面図。A vertical sectional view of an air conditioner operating in the first mode. 第2モードで運転中の空気調和装置の縦断面図。A vertical sectional view of an air conditioner operating in the second mode. 第1モードにおけるダンパ装置を示す斜視図。The perspective view which shows the damper device in the 1st mode. 第2モードにおけるダンパ装置を示す斜視図。The perspective view which shows the damper device in the 2nd mode. 通常モードで運転中の変形例の空気調和装置の縦断面図。A vertical sectional view of an air conditioner of a modified example during operation in the normal mode. 第1モードで運転中の変形例の空気調和装置の縦断面図。A vertical sectional view of an air conditioner of a modified example during operation in the first mode. 第2モードで運転中の変形例の空気調和装置の縦断面図。A vertical sectional view of an air conditioner of a modified example during operation in the second mode.

(1)空気調和装置100の構成
図1は、本開示の一実施形態の空気調和装置100の冷媒回路図である。図1において、空気調和装置100は、圧縮機9、放熱器10、減圧機構11および蒸発器12の順に冷媒が循環する冷媒回路を有している。なお、減圧機構11としては、キャピラリチューブ、又は膨張弁が採用される。
(1) Configuration of Air Conditioning Device 100 FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram of the air conditioning device 100 according to the embodiment of the present disclosure. In FIG. 1, the air conditioner 100 has a refrigerant circuit in which a refrigerant circulates in the order of a compressor 9, a radiator 10, a decompression mechanism 11, and an evaporator 12. As the pressure reducing mechanism 11, a capillary tube or an expansion valve is adopted.

放熱器10および蒸発器12は、ともにフィンアンドチューブ式の熱交換器である。ケーシング20は、圧縮機9、放熱器10、減圧機構11、蒸発器12を収容している。さらにケーシング20は、ファン13と、圧縮機9およびファン13を制御する電装品50(図3,4参照)をも収容している。 The radiator 10 and the evaporator 12 are both fin-and-tube heat exchangers. The casing 20 houses the compressor 9, the radiator 10, the decompression mechanism 11, and the evaporator 12. Further, the casing 20 also houses a fan 13 and an electrical component 50 (see FIGS. 3 and 4) that controls the compressor 9 and the fan 13.

なお、本実施形態では、ファン13は、クロスフローファンであり、放熱器10および蒸発器12の風上側に配置されており、放熱器10および蒸発器12を通過する空気の流れを生成する。 In this embodiment, the fan 13 is a cross-flow fan, which is arranged on the windward side of the radiator 10 and the evaporator 12 to generate a flow of air passing through the radiator 10 and the evaporator 12.

(2)空気調和装置100の各部詳細
図2は、空気調和装置100の斜視図である。図2において、ケーシング20は、水平断面が略矩形である直方体形状を成しており、長手方向が鉛直方向となるように配置される。
(2) Details of each part of the air conditioner 100 FIG. 2 is a perspective view of the air conditioner 100. In FIG. 2, the casing 20 has a rectangular parallelepiped shape having a substantially rectangular horizontal cross section, and is arranged so that the longitudinal direction is the vertical direction.

(2−1)ケーシング20
図2に示すように、ケーシング20は、第1側壁21、第2側壁22、第3側壁23および第4側壁24を有している。また、底板29(図3参照)と天板30とをさらに有している。ケーシング20は、第1側壁21、第2側壁22、第3側壁23および第4側壁24によって形成された筒の両端の開口を底板29と天板30とによって閉じた態様である。
(2-1) Casing 20
As shown in FIG. 2, the casing 20 has a first side wall 21, a second side wall 22, a third side wall 23, and a fourth side wall 24. Further, it further has a bottom plate 29 (see FIG. 3) and a top plate 30. The casing 20 is an embodiment in which the openings at both ends of the cylinder formed by the first side wall 21, the second side wall 22, the third side wall 23, and the fourth side wall 24 are closed by the bottom plate 29 and the top plate 30.

また、図2において、上記4つの側壁によって形成される4つのコーナーは、第1側壁21と第4側壁24との間に形成されるものを第1コーナー25とし、そこから右回りに順に第2コーナー26、第3コーナー27、第4コーナー28とする。 Further, in FIG. 2, as for the four corners formed by the four side walls, the one formed between the first side wall 21 and the fourth side wall 24 is referred to as the first corner 25, and the fourth corner is clockwise from there. The second corner 26, the third corner 27, and the fourth corner 28.

ケーシング20には、第1吸込口5、第2吸込口6、第1吹出口7および第2吹出口8が設けられている。第1吸込口5と第1吹出口7とは、第1側壁21に形成されている。第2吸込口6は、第4側壁24に形成されている。第2吹出口8は、第2側壁22に形成されている。 The casing 20 is provided with a first suction port 5, a second suction port 6, a first outlet 7, and a second outlet 8. The first suction port 5 and the first outlet 7 are formed on the first side wall 21. The second suction port 6 is formed on the fourth side wall 24. The second outlet 8 is formed on the second side wall 22.

また、第2側壁22の下方には、貯水タンク80を着脱するための貯水タンク装着口22aが形成されている。貯水タンク80は、空気調和装置100内部で発生した結露水を貯める。 Further, below the second side wall 22, a water storage tank mounting port 22a for attaching / detaching the water storage tank 80 is formed. The water storage tank 80 stores the dew condensation water generated inside the air conditioner 100.

天板30には、操作パネル301と、把手303とが設けられている。操作パネル301は、空気調和装置100の運転/停止など、各種の操作を行うためのスイッチを含んでいる。操作パネル301は、ユーザーが第2吹出口8と対峙したときに手前側に位置するように設けられている。 The top plate 30 is provided with an operation panel 301 and a handle 303. The operation panel 301 includes switches for performing various operations such as starting / stopping the air conditioner 100. The operation panel 301 is provided so as to be located on the front side when the user confronts the second outlet 8.

図3は、ケーシング20の第2側壁22および第3側壁23が手前側になるように配置したときの空気調和装置100の斜視図である。また、図4は、第2側壁22が手前側になるように配置して真上から視たときの空気調和装置100の平面図である。 FIG. 3 is a perspective view of the air conditioner 100 when the second side wall 22 and the third side wall 23 of the casing 20 are arranged so as to be on the front side. Further, FIG. 4 is a plan view of the air conditioner 100 when the second side wall 22 is arranged so as to be on the front side and viewed from directly above.

図3および図4において、ケーシング20は輪郭だけを示す二点鎖線で表示している。図3および図4に示すように、圧縮機9、およびファン13がケーシング20を鉛直に貫く仮想中心軸よりも第4側壁24側に配置されている。これらは、他の機器に比べて重量が大きいので、重心位置が中心軸より第4側壁24側へ偏っている。 In FIGS. 3 and 4, the casing 20 is indicated by a two-dot chain line showing only the outline. As shown in FIGS. 3 and 4, the compressor 9 and the fan 13 are arranged on the fourth side wall 24 side of the virtual central axis that vertically penetrates the casing 20. Since these are heavier than other devices, the position of the center of gravity is biased toward the fourth side wall 24 side from the central axis.

それゆえ、図2に示すように、把手303を掴んで空気調和装置100を持ち上げたときに傾かないように、把手303は天板30の中心より第4側壁24側へ偏った位置に設けられている。 Therefore, as shown in FIG. 2, the handle 303 is provided at a position biased toward the fourth side wall 24 from the center of the top plate 30 so as not to tilt when the handle 303 is grasped and the air conditioner 100 is lifted. ing.

また、図2に示すように、把手303は、天板30の他の部分の面よりも窪んだ平面に設けられており、把手303を掴んで持ち上げたときに、人の指が入る程度の隙間ができるように構成されている。 Further, as shown in FIG. 2, the handle 303 is provided on a flat surface recessed from the surface of the other portion of the top plate 30, and the handle 303 is to the extent that a human finger can enter when the handle 303 is grasped and lifted. It is configured so that there is a gap.

(2−2)放熱器10、蒸発器12およびファン13
図5は、放熱器10、蒸発器12およびファン13の位置関係を示す斜視図である。また、図6は、図5の放熱器10、蒸発器12およびファン13を別の角度から視たときの斜視図である。
(2-2) Heat sink 10, evaporator 12, and fan 13
FIG. 5 is a perspective view showing the positional relationship between the radiator 10, the evaporator 12, and the fan 13. Further, FIG. 6 is a perspective view of the radiator 10, the evaporator 12, and the fan 13 of FIG. 5 when viewed from different angles.

図5において、放熱器10および蒸発器12はフィンアンドチューブ式熱交換器である。蒸発器12は、放熱器10の上方に位置し、且つ、蒸発器12の鉛直上方から視たとき、蒸発器12と放熱器10との投影部分が重なるように配置されている。 In FIG. 5, the radiator 10 and the evaporator 12 are fin-and-tube heat exchangers. The evaporator 12 is located above the radiator 10 and is arranged so that the projected portions of the evaporator 12 and the radiator 10 overlap each other when viewed from vertically above the evaporator 12.

(2−2−1)放熱器10
放熱器10は、鉛直方向に間隔を空けて積み重なるように配列された複数のフィン101と、複数のフィン101を厚み方向に貫通する複数の伝熱管103とを有している。伝熱管103は、空気の流れ方向に3列となるように構成されている。
(2-2-1) Heat sink 10
The radiator 10 has a plurality of fins 101 arranged so as to be stacked at intervals in the vertical direction, and a plurality of heat transfer tubes 103 penetrating the plurality of fins 101 in the thickness direction. The heat transfer tubes 103 are configured to form three rows in the air flow direction.

蒸発器12で生じる結露水はフィン101上に導かれるが、フィン101の平面領域が上方を向いているので、結露水が流れ落ち難くフィン101に長く留まる。 The dew condensation water generated by the evaporator 12 is guided onto the fin 101, but since the planar region of the fin 101 faces upward, the dew condensation water does not easily flow down and stays on the fin 101 for a long time.

したがって、フィンの平面領域が鉛直方向と平行に配置される場合に比べて、結露水の蒸発量は多くなり、その分、貯水タンク80に貯まる結露水を少なくすることができる。 Therefore, as compared with the case where the plane region of the fin is arranged parallel to the vertical direction, the amount of dew condensation water evaporated is large, and the amount of dew condensation water accumulated in the water storage tank 80 can be reduced accordingly.

(2−2−2)蒸発器12
蒸発器12は、水平方向に間隔を空けて積み重なるように配列された複数のフィン121と、複数のフィン121を厚み方向に貫通する複数の伝熱管123とを有している。伝熱管123は、空気の流れ方向に2列となるように構成されている。
(2-2-2) Evaporator 12
The evaporator 12 has a plurality of fins 121 arranged so as to be stacked at intervals in the horizontal direction, and a plurality of heat transfer tubes 123 penetrating the plurality of fins 121 in the thickness direction. The heat transfer tubes 123 are configured to form two rows in the air flow direction.

フィン121の平面領域が鉛直方向に延びるので、蒸発器12に生じた結露水は留まりにくく、容易に落下することができる。 Since the plane region of the fin 121 extends in the vertical direction, the dew condensation water generated in the evaporator 12 is difficult to stay and can easily fall.

(2−2−3)ファン13
ファン13は、ファンロータ13a、ファンロータ13bおよびファンモータ13cを有している。本実施形態では、ファンロータ13aとファンロータ13bとは一体に成形された1つのファンロータであるが、説明の便宜上、ファンロータの放熱器10側部分をファンロータ13a、蒸発器12側部分をファンロータ13bと区別している。
(2-2-3) Fan 13
The fan 13 has a fan rotor 13a, a fan rotor 13b, and a fan motor 13c. In the present embodiment, the fan rotor 13a and the fan rotor 13b are one fan rotor integrally formed, but for convenience of explanation, the radiator 10 side portion of the fan rotor is the fan rotor 13a and the evaporator 12 side portion. It is distinguished from the fan rotor 13b.

ファンモータ13cは底板29上に固定され、ファンモータ13cの回転軸はファンロータ13aに連結されている。 The fan motor 13c is fixed on the bottom plate 29, and the rotating shaft of the fan motor 13c is connected to the fan rotor 13a.

ファンロータ13aは放熱器10に対向する位置にあって空気を放熱器10に向かって押し出す。ファンロータ13bは蒸発器12に対向する位置にあって空気を蒸発器12に向かって押し出す。 The fan rotor 13a is located at a position facing the radiator 10 and pushes air toward the radiator 10. The fan rotor 13b is located at a position facing the evaporator 12 and pushes air toward the evaporator 12.

このように、ファン13は、放熱器10および蒸発器12の風上側に配置されているので、少なくとも放熱器10および蒸発器12に流れる空気の吸込口を共有することができるというメリットがある。 As described above, since the fan 13 is arranged on the windward side of the radiator 10 and the evaporator 12, there is an advantage that at least the suction port of the air flowing through the radiator 10 and the evaporator 12 can be shared.

(2−3)水受部材60
図5および図6に示すように放熱器10と蒸発器12との間には、水受部材60が設けられている。図7は、水受部材60の斜視図である。図5、図6および図7において、水受部材60は、水受板600と、第1側板601と、第2側板602とによって容器を形成している。
(2-3) Water receiving member 60
As shown in FIGS. 5 and 6, a water receiving member 60 is provided between the radiator 10 and the evaporator 12. FIG. 7 is a perspective view of the water receiving member 60. In FIGS. 5, 6 and 7, the water receiving member 60 forms a container by the water receiving plate 600, the first side plate 601 and the second side plate 602.

(2−3−1)水受板600
図7に示すように、水受板600は水受面60aを有している。水受面60aは、第1水受面60aa、第2水受面60ab、第3水受面60acを含んでいる。
(2-3-1) Water receiving plate 600
As shown in FIG. 7, the water receiving plate 600 has a water receiving surface 60a. The water receiving surface 60a includes a first water receiving surface 60aa, a second water receiving surface 60ab, and a third water receiving surface 60ac.

(2−3−1−1)第1水受面60aa
第1水受面60aaは、空気流れの風下側になるほど高さ位置が上位となるように傾斜しており、水受面60aに落下した結露水は風上側へ流れる。
(2-3-1-1) First water receiving surface 60aa
The first water receiving surface 60aa is inclined so that the height position becomes higher toward the leeward side of the air flow, and the dew condensation water that has fallen on the water receiving surface 60a flows to the leeward side.

(2−3−1−2)第2水受面60ab
第2水受面60abは、第1水受面60aaよりも風上側で、且つ、蒸発器12側から視て水抜き孔60adよりも右側に形成された三角形領域pqrである。第2水受面60abは3つの頂点p,q,rを有し、三角形領域pqrの三辺のうちの短辺p−qが水受面60aの右端の一部を兼ねており、残りの辺p−rと辺q−rは近接しながら左方へ延び、水抜き孔60adと合流するように頂点rが形成されている。辺q−rは、第1水受面60aaと第2水受面60abとの境界線である。
(2-3-1-2) Second water receiving surface 60ab
The second water receiving surface 60ab is a triangular region pqr formed on the windward side of the first water receiving surface 60aa and on the right side of the drain hole 60ad when viewed from the evaporator 12 side. The second water receiving surface 60ab has three vertices p, q, r, and the short side pq of the three sides of the triangular region pqr also serves as a part of the right end of the water receiving surface 60a, and the rest. The side pr and the side q-r extend to the left while being close to each other, and the apex r is formed so as to join the drain hole 60ad. The side qr is a boundary line between the first water receiving surface 60aa and the second water receiving surface 60ab.

辺p−qは、頂点rより高さ位置が高く設定されているので、辺p−rおよび辺q−rは頂点rに近づくほど高さ位置が低くなっている。 Since the height position of the side p-q is set higher than that of the apex r, the height position of the side p-r and the side q-r becomes lower as it approaches the apex r.

なお、第2水受面60abには、蒸発器12の一部形状との干渉を避けるために円弧上に除去した逃し領域60ab’が形成されているが、この逃し領域60ab’も水抜き孔60adに近づくほど高さ位置が低くなるように成形されている。 The second water receiving surface 60ab is formed with a relief region 60ab'removed on an arc in order to avoid interference with a part of the shape of the evaporator 12, and this relief region 60ab'is also a drainage hole. It is molded so that the height position becomes lower as it approaches 60ad.

(2−3−1−3)第3水受面60ac
第3水受面60acは、第1水受面60aaよりも風上側で、且つ、蒸発器12側から視て水抜き孔60adよりも左側に形成された三角形領域xyzである。第3水受面60acは3つの頂点x,y,zを有し、三角形領域xyzの三辺のうちの短辺x−yが水受面60aの左端の一部を兼ねており、残りの辺x−zと辺y−zが近接しながら右方へ延び、水抜き孔60adと合流するように頂点zが形成されている。辺y−zは、第1水受面60aaと第3水受面60acとの境界線である。
(2-3-1-3) Third water receiving surface 60ac
The third water receiving surface 60ac is a triangular region xyz formed on the windward side of the first water receiving surface 60aa and on the left side of the drain hole 60ad when viewed from the evaporator 12 side. The third water receiving surface 60ac has three vertices x, y, z, and the short side xy of the three sides of the triangular region xyz also serves as a part of the left end of the water receiving surface 60a, and the rest. The apex z is formed so that the side x-z and the side y-z extend to the right while being close to each other and merge with the drain hole 60ad. The side yz is a boundary line between the first water receiving surface 60aa and the third water receiving surface 60ac.

辺x−yは、頂点zより高さ位置が高く設定されているので、辺y−zおよび辺x−zは頂点zに近づくほど高さ位置が低くなっている。 Since the height position of the side xy is set higher than that of the apex z, the height positions of the side yz and the side xx become lower as they approach the apex z.

(2−3−1−4)水抜き孔60ad
水抜き孔60adは、水受面60aの最も高さ位置が低い部分を形成した上で、水受板600を貫通するように設けられている。水抜き孔60adは、図6および図7に示すように、ファン13側から視て水受部材60の中央よりも左寄りに設けられている。
(2-3-1-4) Drain hole 60ad
The drain hole 60ad is provided so as to penetrate the water receiving plate 600 after forming a portion of the water receiving surface 60a having the lowest height position. As shown in FIGS. 6 and 7, the water drain hole 60ad is provided on the left side of the center of the water receiving member 60 when viewed from the fan 13 side.

(2−3−2)第1側板601
第1側板601は、蒸発器12側から視て水受板600の左端から鉛直方向に起立している。第1側板601は、水受面60aに落下した結露水が左側方から溢れないよう堰き止める機能を有している。
(2-3-2) First side plate 601
The first side plate 601 stands vertically from the left end of the water receiving plate 600 when viewed from the evaporator 12 side. The first side plate 601 has a function of blocking the dew condensation water that has fallen on the water receiving surface 60a so as not to overflow from the left side.

なお、水受面60aを挟んで第1側板601と反対側にも同様の側板を設けてもよい。但し、本実施形態では、蒸発器12を側方から挿入することができる構成とするため、第1側板601と対向する側を開放している。 A similar side plate may be provided on the side opposite to the first side plate 601 with the water receiving surface 60a interposed therebetween. However, in the present embodiment, since the evaporator 12 can be inserted from the side, the side facing the first side plate 601 is open.

(2−3−3)第2側板602
第2側板602は、ファン13側から視て水受板600の風上側の端から鉛直上方に起立している。ファン13側から視て第1側板601の風上側の端と第2側板602の左端とは繋がっている。第2側板602は、水受面60aの傾斜に沿って風上側に流れてくる結露水を水受面60aの風上側で堰き止める機能を有している。
(2-3-3) Second side plate 602
The second side plate 602 stands vertically upward from the windward end of the water receiving plate 600 when viewed from the fan 13 side. When viewed from the fan 13 side, the windward end of the first side plate 601 and the left end of the second side plate 602 are connected. The second side plate 602 has a function of blocking the dew condensation water flowing on the windward side along the inclination of the water receiving surface 60a on the windward side of the water receiving surface 60a.

(2−3−4)導水部61
図8は、図7の水受部材60を下方から視たときの斜視図である。図8において、導水部61は、水受面60aの高さ位置が最も低い部分から下方に延びる水路である。導水部61は筒状を成し、その空洞部分は水受板600の水抜き孔60ad(図7参照)と繋がっている。図6に示すように、導水部61の先端は放熱器10の風上側に位置し、その先端は放熱器10の上から複数枚目のフィン101の高さ位置まで延びている。
(2-3-4) Water guide unit 61
FIG. 8 is a perspective view of the water receiving member 60 of FIG. 7 when viewed from below. In FIG. 8, the water guide portion 61 is a water channel extending downward from the portion where the height position of the water receiving surface 60a is the lowest. The water guide portion 61 has a cylindrical shape, and the hollow portion thereof is connected to a drain hole 60ad (see FIG. 7) of the water receiving plate 600. As shown in FIG. 6, the tip of the water guide portion 61 is located on the windward side of the radiator 10, and the tip extends from the top of the radiator 10 to the height position of the plurality of fins 101.

導水部61の先端部61aは、下方になるほど放熱器10に近づく滑らかな円弧状に成形されている。その先端部61aの断面形状は凹形状であり、その凹形状は底を風上側に向け、放熱器10のフィン101に向かって開いている。それゆえ、結露水は、導水部61によって放熱器10のフィン101に導かれる。 The tip portion 61a of the water guide portion 61 is formed into a smooth arc shape that approaches the radiator 10 toward the lower side. The cross-sectional shape of the tip portion 61a is concave, and the concave shape is open toward the fin 101 of the radiator 10 with the bottom facing upwind. Therefore, the dew condensation water is guided to the fin 101 of the radiator 10 by the water guide portion 61.

導水部61および水受板600の水抜き孔60adは、図6および図8に示すように、ファン13側から視て水受部材60の中央よりも左寄りに設けられている。導水部61は、風の抵抗となりにくい場所(例えば、風速の小さい場所)に配置されるのが望ましい。 As shown in FIGS. 6 and 8, the water drain hole 60ad of the water guide portion 61 and the water receiving plate 600 is provided on the left side of the center of the water receiving member 60 when viewed from the fan 13 side. It is desirable that the water guide portion 61 is arranged in a place where wind resistance is unlikely to occur (for example, a place where the wind speed is low).

(2−3−5)拡張部62
水受部材60は、拡張部62をさらに有している。図6に示すように、拡張部62は、水受板600の風下側の端部からさらに風下側に向かって延びている。拡張部62は拡張面62aを有し、その拡張面62aは水受面60aの風下側の端部からさらに風下側に向かってほぼ水平に延びる。
(2-3-5) Expansion unit 62
The water receiving member 60 further has an expansion portion 62. As shown in FIG. 6, the expansion portion 62 extends further toward the leeward side from the leeward end of the water receiving plate 600. The expansion portion 62 has an expansion surface 62a, and the expansion surface 62a extends substantially horizontally from the leeward end of the water receiving surface 60a toward the leeward side.

さらに、拡張部62は、放熱器10を通過した空気が通る第1通風路18と蒸発器12を通過した空気が通る第2通風路19とを上下に分ける仕切部材としての機能も果たしている。 Further, the expansion portion 62 also functions as a partition member that vertically separates the first ventilation passage 18 through which the air passing through the radiator 10 passes and the second ventilation passage 19 through which the air passing through the evaporator 12 passes.

(2−3−6)リブ63
図5および図7に示すように、2つのリブ63が水受部材60に設けられている。リブ63は、蒸発器12側から視て、水受面60aから拡張面62aの先端に向かって延びている。2つのリブ63は互いに平行であり、その間隔は、伝熱管123を除いた蒸発器12の横幅より大きい。
(2-3-6) Rib 63
As shown in FIGS. 5 and 7, two ribs 63 are provided on the water receiving member 60. The rib 63 extends from the water receiving surface 60a toward the tip of the expansion surface 62a when viewed from the evaporator 12 side. The two ribs 63 are parallel to each other, and the distance between them is larger than the width of the evaporator 12 excluding the heat transfer tube 123.

説明の便宜上、蒸発器12から視て、左側のリブ63を第1リブ631、右側のリブ63を第2リブ632と言う。第1リブ631には、長手方向に延びる溝631aが設けられている。同様に、第2リブ632には、長手方向に延びる溝632aが設けられている。溝631a,632aには、蒸発器12側の第2通風路19の部材がはめ込まれる。 For convenience of explanation, the rib 63 on the left side is referred to as a first rib 631 and the rib 63 on the right side is referred to as a second rib 632 when viewed from the evaporator 12. The first rib 631 is provided with a groove 631a extending in the longitudinal direction. Similarly, the second rib 632 is provided with a groove 632a extending in the longitudinal direction. The members of the second ventilation passage 19 on the evaporator 12 side are fitted into the grooves 631a and 632a.

(2−3−7)ファン側案内板64
図6および図7に示すように、ファン側案内板64は、第2側板602からファン13に向かって延びる板である。ファン側案内板64はファンロータ13a又はファンロータ13bの外周に沿った円弧端64aを有し、その円弧端64aはファンロータ13a又はファンロータ13bに近接している。
(2-3-7) Fan side guide plate 64
As shown in FIGS. 6 and 7, the fan side guide plate 64 is a plate extending from the second side plate 602 toward the fan 13. The fan side guide plate 64 has an arc end 64a along the outer periphery of the fan rotor 13a or the fan rotor 13b, and the arc end 64a is close to the fan rotor 13a or the fan rotor 13b.

ファン側案内板64は、ファン13から吹き出される空気を放熱器10側と蒸発器12とに分ける。本実施形態において、ファン側案内板64は、ファン13に向かって斜め上方に傾いている。これは、放熱器10の通風抵抗が蒸発器12よりも大きいので、放熱器10に蒸発器12よりも多くの空気を押し込むようにしているからである。 The fan side guide plate 64 divides the air blown out from the fan 13 into the radiator 10 side and the evaporator 12. In the present embodiment, the fan-side guide plate 64 is tilted diagonally upward toward the fan 13. This is because the ventilation resistance of the radiator 10 is larger than that of the evaporator 12, so that more air is pushed into the radiator 10 than that of the evaporator 12.

(2−3−8)ダンパ装置70
空気調和装置100は、第1通風路18および第2通風路19へ空気を流すモードとして、「第1通風路18に暖気のみを流し、第2通風路19に冷気のみを流す通常モード」の他に、「第1通風路18を流れる暖気の一部を第2通風路19へ流す第1モード」、および、「第2通風路19を流れる冷気の一部を第1通風路18へ流す第2モード」を有している。
(2-3-8) Damper device 70
The air conditioner 100 has a mode of flowing air to the first air passage 18 and the second air passage 19 in a "normal mode in which only warm air is flowed through the first air passage 18 and only cold air is flowed through the second air passage 19." In addition, "the first mode in which a part of the warm air flowing through the first air passage 18 is flowed to the second air passage 19" and "a part of the cold air flowing through the second air passage 19 is flowed to the first air passage 18". It has a "second mode".

ダンパ装置70は、上記モードを通常モード、第1モードおよび第2モードのいずれかに切り換える切換部である。図5、図6および図7に示すように、ダンパ装置70は、ダンパ板71と、そのダンパ板71を回動させる駆動部72とを有している。 The damper device 70 is a switching unit that switches the mode between the normal mode, the first mode, and the second mode. As shown in FIGS. 5, 6 and 7, the damper device 70 has a damper plate 71 and a drive unit 72 for rotating the damper plate 71.

ダンパ板71は、水受部材60の拡張部62に形成された「第1通風路18と第2通風路19とを結ぶ連絡部65」に配置され、連絡部65を流れようとする空気を止め、或いは連絡部65を流れようとする空気の量を制限する。駆動部72は、第2リブ632に隣接するように配置されている。 The damper plate 71 is arranged in the "communication portion 65 connecting the first ventilation passage 18 and the second ventilation passage 19" formed in the expansion portion 62 of the water receiving member 60, and allows air to flow through the communication portion 65. Stop or limit the amount of air that is about to flow through the contact unit 65. The drive unit 72 is arranged so as to be adjacent to the second rib 632.

なお、ダンパ装置70については、後段で詳細を説明する。 The details of the damper device 70 will be described later.

(2−4)貯水タンク80
図5および図6に示すように、貯水タンク80は、放熱器10の下方に配置されており、放熱器10で蒸発しきれずに落下してくる結露水を受け止めて貯える。そのため、貯水タンク80の上蓋81には中央に向かって高さ位置が低くなる凹状面81aが形成されており、凹状面81aの中央部は貫通孔81bが設けられている。
(2-4) Water storage tank 80
As shown in FIGS. 5 and 6, the water storage tank 80 is arranged below the radiator 10, and the radiator 10 receives and stores the dew condensation water that has fallen without being completely evaporated. Therefore, the upper lid 81 of the water storage tank 80 is formed with a concave surface 81a whose height position is lowered toward the center, and the central portion of the concave surface 81a is provided with a through hole 81b.

上蓋81の凹状面81aに落下した結露水は中央に集合し、貫通孔81bから貯水タンク80内に進入する。 The dew condensation water that has fallen on the concave surface 81a of the upper lid 81 collects in the center and enters the water storage tank 80 through the through hole 81b.

(3)放熱器10を通過する空気の経路
図9Aは、図3に示す仮想平面F1において切断された空気調和装置100の部分断面図である。図9Aにおいて、ファン13のファンロータ13aは、第1側壁21と第4側壁24とで形成された第1コーナー25に近い空間に、回転軸を鉛直方向に向けて配置されている。ファンロータ13aが回転すると、ケーシング20の外側の空気が第1吸込口5と第2吸込口6から吸い込まれる。
(3) Path of air passing through the radiator 10 FIG. 9A is a partial cross-sectional view of the air conditioner 100 cut in the virtual plane F1 shown in FIG. In FIG. 9A, the fan rotor 13a of the fan 13 is arranged in a space close to the first corner 25 formed by the first side wall 21 and the fourth side wall 24 with the rotation axis directed in the vertical direction. When the fan rotor 13a rotates, the air outside the casing 20 is sucked from the first suction port 5 and the second suction port 6.

(3−1)第1ディフューザ15a
第1ディフューザ15aは、ファンロータ13aによって導入された空気を、その空気の流れの下流側に配置された放熱器10に向けて拡散させる。ファンロータ13aの回転軸方向から視て、第1ディフューザ15aの最大幅は、放熱器10の幅に対応するように設定されている。第1ディフューザ15aは、軽量化のため発泡材で成形されている。
(3-1) First diffuser 15a
The first diffuser 15a diffuses the air introduced by the fan rotor 13a toward the radiator 10 arranged on the downstream side of the air flow. The maximum width of the first diffuser 15a is set to correspond to the width of the radiator 10 when viewed from the rotation axis direction of the fan rotor 13a. The first diffuser 15a is made of a foam material for weight reduction.

(3−2)第1スクロール16a
第1スクロール16aは、第1ディフューザ15aよりも風上側に位置しており、ファンロータ13aの外周から徐々に遠心方向に離れるように湾曲しながら延びて第1ディフューザ15aに繋がっている。第1スクロール16aは、軽量化のため発泡材で成形されている。
(3-2) First scroll 16a
The first scroll 16a is located on the windward side of the first diffuser 15a, and extends from the outer periphery of the fan rotor 13a while being curved so as to gradually move away in the centrifugal direction, and is connected to the first diffuser 15a. The first scroll 16a is made of a foam material for weight reduction.

(3−3)第1舌部17a
第1舌部17aは、第1ディフューザ15aよりも風上に位置しており、第1スクロール16aとは異なる位置で、ファンロータ13aの外周に最も近接する壁の端部から反り返るように第1ディフューザ15aに繋がっている。第1舌部17aは、軽量化のため発泡材で成形されている。
(3-3) First tongue portion 17a
The first tongue portion 17a is located on the windward side of the first diffuser 15a, and is located at a position different from that of the first scroll 16a. It is connected to the diffuser 15a. The first tongue portion 17a is made of a foam material for weight reduction.

(3−4)第1通風路18
図10は、第1通風路18および第2通風路19の斜視図である。図10において、第1通風路18は、放熱器10の風下側で、且つ、水受部材60の下方に位置している。第1通風路18は、円弧状の偏向板181と、偏向板181の端から真っ直ぐに延びる案内板182とを有している。案内板182が放熱器10と対向するように配置されると、偏向板181が放熱器10の一端と案内板182の一端を繋ぐ壁となる。
(3-4) First ventilation path 18
FIG. 10 is a perspective view of the first ventilation passage 18 and the second ventilation passage 19. In FIG. 10, the first ventilation passage 18 is located on the leeward side of the radiator 10 and below the water receiving member 60. The first ventilation passage 18 has an arc-shaped polarizing plate 181 and a guide plate 182 extending straight from the end of the polarizing plate 181. When the guide plate 182 is arranged so as to face the radiator 10, the polarizing plate 181 becomes a wall connecting one end of the radiator 10 and one end of the guide plate 182.

それゆえ、図9Aに示すように、第1通風路18は、第2側壁22に向かって延びたのち徐々に方向を第1側壁21に向け、最終的にほぼ90°方向転換して、第1側壁21の第1吹出口7と繋がる。第1通風路18は、樹脂で成形されている。 Therefore, as shown in FIG. 9A, the first ventilation passage 18 extends toward the second side wall 22 and then gradually turns toward the first side wall 21 and finally turns approximately 90 ° to the second. 1 It is connected to the first outlet 7 of the side wall 21. The first ventilation passage 18 is made of resin.

(4)蒸発器12を通過する空気の経路
図9Bは、図3に示す仮想平面F2において切断された空気調和装置100の部分断面図である。図9Bにおいて、ファン13のファンロータ13bは、第1側壁21と第4側壁24とで形成された第1コーナー25に近い空間に、回転軸を鉛直方向に向けて配置されている。ファンロータ13bが回転すると、ケーシング20の外側の空気が第1吸込口5と第2吸込口6から吸い込まれる。
(4) Path of air passing through the evaporator 12 FIG. 9B is a partial cross-sectional view of the air conditioner 100 cut in the virtual plane F2 shown in FIG. In FIG. 9B, the fan rotor 13b of the fan 13 is arranged in a space close to the first corner 25 formed by the first side wall 21 and the fourth side wall 24 with the rotation axis directed in the vertical direction. When the fan rotor 13b rotates, the air outside the casing 20 is sucked from the first suction port 5 and the second suction port 6.

(4−1)第2ディフューザ15b
第2ディフューザ15bは、ファンロータ13bによって導入された空気を、その空気の流れの下流側に配置された蒸発器12に向けて拡散させる。ファンロータ13bの回転軸方向から視て、第2ディフューザ15bの最大幅は、蒸発器12の幅に対応するように設定されている。第2ディフューザ15bは、軽量化のため発泡材で成形されている。
(4-1) Second diffuser 15b
The second diffuser 15b diffuses the air introduced by the fan rotor 13b toward the evaporator 12 located on the downstream side of the air flow. The maximum width of the second diffuser 15b when viewed from the rotation axis direction of the fan rotor 13b is set to correspond to the width of the evaporator 12. The second diffuser 15b is made of a foam material for weight reduction.

(4−2)第2スクロール16b
第2スクロール16bは、第2ディフューザ15bよりも風上側に位置しており、ファンロータ13bの外周から徐々に遠心方向に離れるように湾曲しながら延びて第2ディフューザ15bに繋がっている。第2スクロール16bは、軽量化のため発泡材で成形されている。
(4-2) Second scroll 16b
The second scroll 16b is located on the windward side of the second diffuser 15b, and extends from the outer periphery of the fan rotor 13b while being curved so as to gradually move away from the outer circumference in the centrifugal direction, and is connected to the second diffuser 15b. The second scroll 16b is made of a foam material for weight reduction.

本実施形態では、第1スクロール16aと第2スクロール16bとは一体に成形されており、ファン13の回転軸方向から視て、第1スクロール16aと第2スクロール16bとは同じ位置にあり、この構成によって送風効率が向上する。 In the present embodiment, the first scroll 16a and the second scroll 16b are integrally molded, and the first scroll 16a and the second scroll 16b are at the same position when viewed from the rotation axis direction of the fan 13. Blower efficiency is improved by the configuration.

但し、第1スクロール16aと第2スクロール16bとが別個に成形されたものであっても、ファン13の回転軸方向から視て、第1スクロール16aと第2スクロール16bとのずれが中心角にして5°以内であれば、同様の送風効率が得られる。 However, even if the first scroll 16a and the second scroll 16b are separately molded, the deviation between the first scroll 16a and the second scroll 16b is the central angle when viewed from the rotation axis direction of the fan 13. If it is within 5 °, the same ventilation efficiency can be obtained.

(4−3)第2舌部17b
第2舌部17bは、第2ディフューザ15bよりも風上に位置しており、第2スクロール16bとは異なる位置で、ファンロータ13bの外周に最も近接する壁の端部から反り返るように第2ディフューザ15bに繋がっている。第2舌部17bは、軽量化のため発泡材で成形されている。
(4-3) Second tongue 17b
The second tongue portion 17b is located on the windward side of the second diffuser 15b, and at a position different from that of the second scroll 16b, the second tongue portion 17b warps from the end of the wall closest to the outer circumference of the fan rotor 13b. It is connected to the diffuser 15b. The second tongue portion 17b is made of a foam material for weight reduction.

本実施形態では、第1舌部17aと第2舌部17bとは一体に成形されており、ファン13の回転軸方向から視て、第1舌部17aと第2舌部17bとは同じ位置にあり、この構成によって送風効率が向上する。 In the present embodiment, the first tongue portion 17a and the second tongue portion 17b are integrally molded, and the first tongue portion 17a and the second tongue portion 17b are at the same position when viewed from the rotation axis direction of the fan 13. This configuration improves the ventilation efficiency.

但し、第1舌部17aと第2舌部17bとが別個に成形されたものであっても、ファン13の回転軸方向から視て、第1舌部17aと第2舌部17bとのずれが中心角にして5°以内であれば、同様の送風効率が得られる。 However, even if the first tongue portion 17a and the second tongue portion 17b are separately molded, the deviation between the first tongue portion 17a and the second tongue portion 17b when viewed from the rotation axis direction of the fan 13. If the central angle is within 5 °, the same ventilation efficiency can be obtained.

(4−4)第2通風路19
図10に示すように、第2通風路19は、蒸発器12の風下側で、且つ、水受部材60の上方に位置している。第2通風路19は、第1縦板191、第2縦板192と、この2つの縦板の上端間を繋ぐ横板193とを有している。
(4-4) Second ventilation passage 19
As shown in FIG. 10, the second ventilation passage 19 is located on the leeward side of the evaporator 12 and above the water receiving member 60. The second ventilation passage 19 has a first vertical plate 191 and a second vertical plate 192, and a horizontal plate 193 connecting the upper ends of the two vertical plates.

第1縦板191の下端は、水受部材60の第1リブ631の溝631aにはめ込まれている。また、第2縦板192の下端は、水受部材60の第2リブ632の溝632aにはめ込まれている。 The lower end of the first vertical plate 191 is fitted in the groove 631a of the first rib 631 of the water receiving member 60. Further, the lower end of the second vertical plate 192 is fitted in the groove 632a of the second rib 632 of the water receiving member 60.

したがって、第2通風路19は、水受部材60、第1縦板191、第2縦板192、および横板193によって囲まれた真っ直ぐに延びる空間である。それゆえ、第2通風路19は、図9Bに示すように、第2側壁22に向かって延びて第2側壁22の第2吹出口8と繋がる。第2通風路19は、軽量化のため発泡材で成形されている。 Therefore, the second ventilation passage 19 is a space that extends straight and is surrounded by the water receiving member 60, the first vertical plate 191 and the second vertical plate 192, and the horizontal plate 193. Therefore, as shown in FIG. 9B, the second ventilation passage 19 extends toward the second side wall 22 and connects to the second outlet 8 of the second side wall 22. The second ventilation passage 19 is made of a foam material for weight reduction.

(5)動作
図11は、空気調和装置100の制御ブロック図である。操作パネル301はマイクロコンピュータ40と接続されている。例えば、ユーザーが操作パネル301上の運転スイッチ(図示せず)を介してマイクロコンピュータ40に運転の開始、又は停止の指令を出すことができる。また、マイクロコンピュータ40は運転指令が入力されると、圧縮機9、ファン13およびダンパ装置70の駆動部72を適宜制御する。
(5) Operation FIG. 11 is a control block diagram of the air conditioner 100. The operation panel 301 is connected to the microcomputer 40. For example, the user can issue a command to start or stop the operation to the microcomputer 40 via an operation switch (not shown) on the operation panel 301. Further, when the operation command is input, the microcomputer 40 appropriately controls the compressor 9, the fan 13, and the drive unit 72 of the damper device 70.

空気調和装置100が運転状態にあるときの冷媒回路内の冷媒の動きは以下のとおりである。圧縮機9で圧縮された高圧冷媒は、放熱器10を流れる。放熱器10では、高圧冷媒がそこを流れる空気へ放熱して凝縮し、その空気が加熱される。放熱器10で加熱された空気は、第1吹出口7から吹き出される。 The movement of the refrigerant in the refrigerant circuit when the air conditioner 100 is in the operating state is as follows. The high-pressure refrigerant compressed by the compressor 9 flows through the radiator 10. In the radiator 10, the high-pressure refrigerant dissipates heat to the air flowing there and condenses, and the air is heated. The air heated by the radiator 10 is blown out from the first outlet 7.

放熱器10で凝縮した冷媒は、減圧機構11で減圧された後、蒸発器12を流れる。蒸発器12を流れる冷媒は、蒸発器12を通過する空気から吸熱して蒸発し、その空気が冷却される。蒸発器12で冷却された空気は、第2通風路19を流れて第2吹出口8から吹き出される。蒸発器12で蒸発した冷媒は、圧縮機9に吸入され再び圧縮される。 The refrigerant condensed by the radiator 10 is decompressed by the decompression mechanism 11, and then flows through the evaporator 12. The refrigerant flowing through the evaporator 12 absorbs heat from the air passing through the evaporator 12 and evaporates, and the air is cooled. The air cooled by the evaporator 12 flows through the second ventilation passage 19 and is blown out from the second outlet 8. The refrigerant vaporized by the evaporator 12 is sucked into the compressor 9 and compressed again.

ユーザーは、暖気を得たいときは第1吹出口7を手前に向けて自身に暖気が当たるようにし、冷気を得たいときは第2吹出口8を手前に向けて自身に冷気が当たるようにすればよい。 When the user wants to get warm air, the first outlet 7 is turned toward the front so that the warm air hits himself, and when he wants to get the cold air, the second outlet 8 is turned toward the front so that the cold air hits himself. do it.

(5−1)通常モード
通常モードでは、放熱器10を通過した空気は、図9Aに示すように第1通風路18だけに流れ、蒸発器12を通過した空気は、図9Bに示すように第2通風路19だけに流れる。
(5-1) Normal mode In the normal mode, the air that has passed through the radiator 10 flows only through the first ventilation passage 18 as shown in FIG. 9A, and the air that has passed through the evaporator 12 flows as shown in FIG. 9B. It flows only in the second ventilation path 19.

図12Aは、通常モードで運転中の空気調和装置100の縦断面図である。図12Aにおいて、ダンパ装置70のダンパ板71は、連絡部65としての開口を閉塞している。それゆえ、第1通風路18を通る暖気が第2通風路19に流れることもなく、第2通風路19を通る冷気が第1通風路18に流れることもない。 FIG. 12A is a vertical sectional view of the air conditioner 100 operating in the normal mode. In FIG. 12A, the damper plate 71 of the damper device 70 closes the opening as the connecting portion 65. Therefore, the warm air passing through the first ventilation passage 18 does not flow to the second ventilation passage 19, and the cold air passing through the second ventilation passage 19 does not flow to the first ventilation passage 18.

(5−2)第1モード
図12Bは、第1モードで運転中の空気調和装置100の縦断面図である。図12Bにおいて、図12Aとの相違点は、ダンパ装置70のダンパ板71が、ダンパ板71の風上側の端が第1通風路18に入るように回動した第1姿勢を採る点である。
(5-2) First Mode FIG. 12B is a vertical cross-sectional view of the air conditioner 100 during operation in the first mode. In FIG. 12B, the difference from FIG. 12A is that the damper plate 71 of the damper device 70 takes a first posture in which the windward end of the damper plate 71 is rotated so as to enter the first ventilation passage 18. ..

図13Aは、第1モードにおけるダンパ装置70を示す斜視図である。図13Aにおいて、ダンパ装置70は、ダンパ板71の回動軸に、駆動部72の本体72aから突き出る出力軸72bが連結されている。 FIG. 13A is a perspective view showing the damper device 70 in the first mode. In FIG. 13A, in the damper device 70, an output shaft 72b protruding from the main body 72a of the drive unit 72 is connected to the rotation shaft of the damper plate 71.

本体72aの内部には、モータとそのモータの回転を減速して出力軸72bに伝達する減速ギアが収容されている。出力軸72bを正面に視て出力軸72bが時計方向(CW)に回動すると、ダンパ板71は第1姿勢となり、ダンパ板71の風上側の端が第1通風路18に入る。 Inside the main body 72a, a motor and a reduction gear that decelerates the rotation of the motor and transmits the rotation to the output shaft 72b are housed. When the output shaft 72b is rotated clockwise (CW) with the output shaft 72b viewed from the front, the damper plate 71 is in the first posture, and the windward end of the damper plate 71 enters the first ventilation passage 18.

ダンパ板71が第1姿勢のとき、図12Bに示すように、第1通風路18を流れる暖気の一部がダンパ板71に沿って流れて、第2通風路19に流入する。第2通風路19に流れる空気は、蒸発器12を通って冷却された冷気であるが、ダンパ板71を介して流入した暖気と混合されることによって温度が上昇する。 When the damper plate 71 is in the first posture, as shown in FIG. 12B, a part of the warm air flowing through the first ventilation passage 18 flows along the damper plate 71 and flows into the second ventilation passage 19. The air flowing through the second ventilation passage 19 is cold air cooled through the evaporator 12, but the temperature rises by being mixed with warm air flowing in through the damper plate 71.

したがって、冷気の供給を受けているユーザーは、冷気の温度を上昇させたいときは第1モードを選択すればよい。モードの選択・切換は空気調和装置100の天板30に設けられている操作パネル301から行うことができる。 Therefore, the user who is supplied with the cold air may select the first mode when he / she wants to raise the temperature of the cold air. The mode can be selected / switched from the operation panel 301 provided on the top plate 30 of the air conditioner 100.

温度の上昇幅は、第1モードにおけるダンパ板71の開度に依存するが、予めダンパ板71の開度を複数段階に設定しておき、操作パネル301を介してユーザーに選択させることも可能である。 The temperature rise depends on the opening degree of the damper plate 71 in the first mode, but it is also possible to set the opening degree of the damper plate 71 in a plurality of stages in advance and let the user select it via the operation panel 301. Is.

(5−3)第2モード
図12Cは、第2モードで運転中の空気調和装置100の縦断面図である。図12Cにおいて、図12Aとの相違点は、ダンパ装置70のダンパ板71が、ダンパ板71の風上側の端が第2通風路19に入るように回動した第2姿勢を採る点である。
(5-3) Second Mode FIG. 12C is a vertical sectional view of the air conditioner 100 operating in the second mode. In FIG. 12C, the difference from FIG. 12A is that the damper plate 71 of the damper device 70 takes a second posture in which the windward end of the damper plate 71 is rotated so as to enter the second ventilation passage 19. ..

図13Bは、第2モードにおけるダンパ装置70を示す斜視図である。図13Bにおいて、出力軸72bを正面に視て出力軸72bが反時計方向(CCW)に回動すると、ダンパ板71は第2姿勢となり、ダンパ板71の風上側の端が第2通風路19に入る。 FIG. 13B is a perspective view showing the damper device 70 in the second mode. In FIG. 13B, when the output shaft 72b is viewed from the front and the output shaft 72b rotates in the counterclockwise direction (CCW), the damper plate 71 is in the second posture, and the windward end of the damper plate 71 is the second ventilation passage 19. to go into.

ダンパ板71が第2姿勢のとき、図12Cに示すように、第2通風路19を流れる冷気の一部がダンパ板71に沿って流れて、第1通風路18に流入する。第1通風路18に流れる空気は、放熱器10を通って加熱された暖気であるが、ダンパ板71を介して流入した冷気と混合されることによって温度が下降する。 When the damper plate 71 is in the second posture, as shown in FIG. 12C, a part of the cold air flowing through the second ventilation passage 19 flows along the damper plate 71 and flows into the first ventilation passage 18. The air flowing through the first ventilation passage 18 is warm air heated through the radiator 10, but its temperature drops by being mixed with cold air flowing in through the damper plate 71.

したがって、暖気の供給を受けているユーザーは、暖気の温度を下降させたいときは第2モードを選択すればよい。 Therefore, the user who is supplied with the warm air may select the second mode when he / she wants to lower the temperature of the warm air.

温度の下降幅は、第2モードにおけるダンパ板71の開度に依存するが、予めダンパ板71の開度を複数段階に設定しておき、操作パネル301を介してユーザーに選択させることも可能である。 The temperature drop width depends on the opening degree of the damper plate 71 in the second mode, but it is also possible to set the opening degree of the damper plate 71 in a plurality of stages in advance and let the user select it via the operation panel 301. Is.

(6)特徴
(6−1)
空気調和装置100では、ダンパ装置70のダンパ板71が連絡部65を、空気の流通を許容する状態および空気の流通を阻止する状態のいずれかに切り換えることができる。その結果、第1通風路18の暖気を第2通風路19の冷気に混ぜて冷気の温度調節をし、又は第2通風路19の冷気を第1通風路18の暖気に混ぜて暖気の温度調節をすることによって、冷気および暖気それぞれの吹出空気の温度を制御することができる。
(6) Features (6-1)
In the air conditioner 100, the damper plate 71 of the damper device 70 can switch the connecting portion 65 to either a state in which the air flow is allowed or a state in which the air flow is blocked. As a result, the warm air of the first air passage 18 is mixed with the cold air of the second air passage 19 to adjust the temperature of the cold air, or the cold air of the second air passage 19 is mixed with the warm air of the first air passage 18 to adjust the temperature of the warm air. By adjusting, the temperature of the blown air of each of the cold air and the warm air can be controlled.

(6−2)
空気調和装置100では、第1通風路18からの空気を吹き出す第1吹出口7と、第2通風路19からの空気を吹き出す第2吹出口8とを有している。その結果、第1吹出口7からは暖気、又は冷気を混合して温度調節された暖気が吹き出される。第2吹出口8からは冷気、又は暖気を混合して温度調節された冷気が吹き出される。
(6-2)
The air conditioner 100 has a first outlet 7 that blows out air from the first ventilation passage 18, and a second outlet 8 that blows out air from the second ventilation passage 19. As a result, warm air or warm air whose temperature is controlled by mixing cold air is blown out from the first outlet 7. Cold air or cold air whose temperature is controlled by mixing warm air is blown out from the second outlet 8.

(6−3)
空気調和装置100では、第1通風路18と第2通風路19とを分ける仕切部材である水受部材60の拡張部62に、連絡部65およびダンパ板71が設けられている。その結果、第1通風路18および第2通風路19の双方に最も近い位置に連絡部65およびダンパ板71を設けることができるので、製品の小型化に寄与する。
(6-3)
In the air conditioner 100, the connecting portion 65 and the damper plate 71 are provided in the expansion portion 62 of the water receiving member 60 which is a partition member that separates the first ventilation passage 18 and the second ventilation passage 19. As a result, the connecting portion 65 and the damper plate 71 can be provided at the positions closest to both the first ventilation passage 18 and the second ventilation passage 19, which contributes to the miniaturization of the product.

(6−4)
ダンパ板71は空気の流通方向を切り換えるので、第1通風路18から吹き出される暖気の温度を変えずに第2通風路19から吹き出される冷気の温度を上げ、又は第2通風路19から吹き出される冷気の温度を変えずに第1通風路18から吹き出される暖気の温度を下げることができる。
(6-4)
Since the damper plate 71 switches the air flow direction, the temperature of the cold air blown from the second air passage 19 is raised without changing the temperature of the warm air blown from the first air passage 18, or the temperature of the cold air blown from the second air passage 19 is raised. The temperature of the warm air blown out from the first ventilation passage 18 can be lowered without changing the temperature of the cold air blown out.

(6−5)
ダンパ板71は空気の流通量を調節するので、第2通風路19から吹き出される冷気の温度の上げ幅を制御し、又は第1通風路18から吹き出される暖気の温度の下げ幅を制御することができる。
(6-5)
Since the damper plate 71 regulates the flow rate of air, it controls the increase in the temperature of the cold air blown from the second ventilation passage 19, or controls the decrease in the temperature of the warm air blown from the first ventilation passage 18. be able to.

(6−6)
ダンパ板71は、第1姿勢を採ることにより、第1通風路18から吹き出される暖気の温度を変えずに、第2通風路19から吹き出される冷気の温度を上げ、且つ、その上げ幅を制御することができる。また、ダンパ板71は、第2姿勢を採ることにより、第2通風路19から吹き出される冷気の温度を変えずに第1通風路18から吹き出される暖気の温度を下げ、且つ、その下げ幅を制御することができる。
(6-6)
By taking the first posture, the damper plate 71 raises the temperature of the cold air blown from the second ventilation passage 19 without changing the temperature of the warm air blown from the first ventilation passage 18, and raises the temperature thereof. Can be controlled. Further, by taking the second posture, the damper plate 71 lowers the temperature of the warm air blown from the first ventilation passage 18 without changing the temperature of the cold air blown from the second ventilation passage 19, and lowers the temperature. The width can be controlled.

(6−7)
ダンパ板71は、回動可能な板状部材であり、第1姿勢では、ダンパ板71の風上側の端が第1通風路18に入る。第2姿勢では、ダンパ板71の風上側の端が第2通風路19に入る。その結果、第1姿勢ではダンパ板71の風上側の端が第1通風路18の暖気を捉えて第2通風路19に導くことができる。第2姿勢ではダンパ板71の風上側の端が第2通風路19の冷気を捉えて第1通風路18に導くことができる。
(6-7)
The damper plate 71 is a rotatable plate-shaped member, and in the first posture, the windward end of the damper plate 71 enters the first ventilation passage 18. In the second posture, the windward end of the damper plate 71 enters the second ventilation passage 19. As a result, in the first posture, the windward end of the damper plate 71 can catch the warm air of the first ventilation passage 18 and guide it to the second ventilation passage 19. In the second posture, the windward end of the damper plate 71 can catch the cold air of the second ventilation passage 19 and guide it to the first ventilation passage 18.

(6−8)
蒸発器12で生じる結露水を受けて放熱器10に導く水受部材60が、蒸発器12の風下側に向かって延びる拡張部62を有しており、拡張部62が仕切部材を兼ねている。仕切部材と水受部材とを共用するので、部品点数の削減に寄与する。
(6-8)
The water receiving member 60 that receives the condensed water generated in the evaporator 12 and guides it to the radiator 10 has an expansion portion 62 extending toward the leeward side of the evaporator 12, and the expansion portion 62 also serves as a partition member. .. Since the partition member and the water receiving member are shared, it contributes to the reduction of the number of parts.

(6−9)
連絡部65は開口であるので、構造がシンプルで製品の小型化に寄与する。
(6-9)
Since the communication unit 65 is an opening, the structure is simple and contributes to the miniaturization of the product.

(6−10)
空気調和装置100では、フィンアンドチューブ式の熱交換器である。蒸発器12の伝熱管の列数は、放熱器10の伝熱管の列数よりも少ない。
(6-10)
The air conditioner 100 is a fin-and-tube heat exchanger. The number of rows of heat transfer tubes in the evaporator 12 is smaller than the number of rows of heat transfer tubes in the radiator 10.

(7)変形例
上記実施形態では、第1通風路18と第2通風路19とを連絡する連絡部65が、第1通風路18と第2通風路19とを仕切る水受部材60の拡張部62に設けられていたので、連絡部65は拡張部62の壁を厚み方向に貫通する開口だけである。
(7) Modification Example In the above embodiment, the communication unit 65 connecting the first ventilation passage 18 and the second ventilation passage 19 is an extension of the water receiving member 60 that separates the first ventilation passage 18 and the second ventilation passage 19. Since it is provided in the portion 62, the connecting portion 65 is only an opening that penetrates the wall of the expansion portion 62 in the thickness direction.

それゆえ、ダンパ装置70は一枚のダンパ板71を連絡部65に配置し、その一枚のダンパ板71の回動方向を変えるだけで、「連絡部65を閉塞する通常モード」、「第1通風路18を流れる暖気の一部を第2通風路19へ流す第1モード」、および、「第2通風路19を流れる冷気の一部を第1通風路18へ流す第2モード」のいずれかを実現することができる。 Therefore, the damper device 70 arranges one damper plate 71 in the connecting portion 65, and simply changes the rotation direction of the one damper plate 71 in the "normal mode for closing the connecting portion 65", "the first 1 The first mode in which a part of the warm air flowing through the ventilation passage 18 flows to the second ventilation passage 19, and the second mode in which a part of the cold air flowing through the second ventilation passage 19 flows to the first ventilation passage 18. Either can be realized.

しかしながら、連絡部が筒状の風路である場合、一枚のダンパ板71だけは、第1モードおよび第2モードを実現することはできない。ここでは、連絡部として、筒状の風路を想定した変形例について説明する。 However, when the connecting portion is a tubular air passage, only one damper plate 71 cannot realize the first mode and the second mode. Here, a modified example assuming a tubular air passage as a communication unit will be described.

(7−1)通常モード
図14Aは、通常モードで運転中の変形例の空気調和装置100の縦断面図である。図14Aにおいて、図12Aとの相違点は、第1通風路18と第2通風路19との間に空洞があり、空気がその空洞を最短距離で通過することができるように、筒状の連絡部165が設けられている点である。
(7-1) Normal Mode FIG. 14A is a vertical sectional view of an air conditioner 100 of a modified example during operation in the normal mode. In FIG. 14A, the difference from FIG. 12A is that there is a cavity between the first vent passage 18 and the second vent passage 19, which is cylindrical so that air can pass through the cavity in the shortest distance. The point is that the communication unit 165 is provided.

また、筒状の連絡部165には、第1通風路18側の第1開口165aおよび第2通風路19側の第2開口165bそれぞれにダンパ装置70が配置されている。説明の便宜上、第1開口165aに配置されたダンパ装置70のダンパ板71を第1ダンパ板71A、第2開口165bに配置されたダンパ装置70のダンパ板71を第2ダンパ板71Bという。 Further, in the tubular connecting portion 165, a damper device 70 is arranged in each of the first opening 165a on the first ventilation passage 18 side and the second opening 165b on the second ventilation passage 19 side. For convenience of explanation, the damper plate 71 of the damper device 70 arranged in the first opening 165a is referred to as a first damper plate 71A, and the damper plate 71 of the damper device 70 arranged in the second opening 165b is referred to as a second damper plate 71B.

なお、図示していないが、第1ダンパ71Aおよび第2ダンパ71Bそれぞれに駆動部72が対応している。その他の構成は、図12Aを同様であるので、同一名称、同一符号を付して説明を省略する。 Although not shown, the drive unit 72 corresponds to each of the first damper 71A and the second damper 71B. Since the other configurations are the same as those in FIG. 12A, the same names and the same reference numerals are given and the description thereof will be omitted.

図14Aに示すように、第1ダンパ板71Aが第1開口165aを閉塞し、第2ダンパ板71Bが第2開口165bを閉塞している。それゆえ、第1通風路18を通る暖気が連絡部165を通って第2通風路19に流れることもなく、第2通風路19を通る暖気が連絡部165を通って第1通風路18に流れることもない。 As shown in FIG. 14A, the first damper plate 71A closes the first opening 165a, and the second damper plate 71B closes the second opening 165b. Therefore, the warm air passing through the first ventilation passage 18 does not flow to the second ventilation passage 19 through the connecting portion 165, and the warm air passing through the second ventilation passage 19 passes through the connecting portion 165 to the first ventilation passage 18. It doesn't flow.

(7−2)第1モード
図14Bは、第1モードで運転中の変形例の空気調和装置100の縦断面図である。図14Bにおいて、図14Aとの相違点は、第1ダンパ板71Aが、第1ダンパ板71Aの風上側の端が第1通風路18に入るように回動した姿勢を採り、さらに、第2ダンパ板71Bが、第2ダンパ板71Bの風下側の端が第2通風路19に入るように回動した姿勢を採っている点である。
(7-2) First Mode FIG. 14B is a vertical sectional view of an air conditioner 100 of a modified example during operation in the first mode. In FIG. 14B, the difference from FIG. 14A is that the first damper plate 71A takes a posture in which the windward end of the first damper plate 71A is rotated so as to enter the first ventilation passage 18, and further, the second is The point is that the damper plate 71B takes a posture in which the leeward end of the second damper plate 71B is rotated so as to enter the second ventilation passage 19.

説明の便宜上、上記第1ダンパ板71Aの姿勢および第2ダンパ板71Bの姿勢の組み合わせを第1組み合わせ姿勢という。 For convenience of explanation, the combination of the posture of the first damper plate 71A and the posture of the second damper plate 71B is referred to as a first combination posture.

第1ダンパ板71Aおよび第2ダンパ板71Bが第1組み合わせ姿勢を採ることによって、図14Bに示すように、第1通風路18を流れる暖気の一部が第1ダンパ板71Aに沿って連絡部165に入り、連絡部165内部を流れ、第2ダンパ板71Bに沿って第2通風路19へ流入する。第2通風路19に流れる空気は、蒸発器12を通って冷却された冷気であるが、第1ダンパ板71A、連絡部165および第2ダンパ板71Bを介して流入した暖気と混合されることによって温度が上昇する。 When the first damper plate 71A and the second damper plate 71B take the first combination posture, as shown in FIG. 14B, a part of the warm air flowing through the first ventilation passage 18 is connected along the first damper plate 71A. It enters 165, flows inside the connecting portion 165, and flows into the second ventilation passage 19 along the second damper plate 71B. The air flowing through the second ventilation passage 19 is cold air cooled through the evaporator 12, but is mixed with warm air flowing in through the first damper plate 71A, the connecting portion 165, and the second damper plate 71B. Increases the temperature.

したがって、冷気の供給を受けているユーザーは、冷気の温度を上昇させたいときは第1モードを選択すればよい。モードの選択・切換は空気調和装置100の天板30に設けられている操作パネル301から行うことができる。 Therefore, the user who is supplied with the cold air may select the first mode when he / she wants to raise the temperature of the cold air. The mode can be selected / switched from the operation panel 301 provided on the top plate 30 of the air conditioner 100.

温度の上昇幅は、第1モードにおける第1ダンパ板71Aおよび第2ダンパ71Bの開度に依存するが、予め第1ダンパ板71Aおよび第2ダンパ板71Bそれぞれの開度を複数段階に設定しておき、操作パネル301を介してユーザーに選択させることも可能である。 The temperature rise depends on the opening degree of the first damper plate 71A and the second damper plate 71B in the first mode, but the opening degree of each of the first damper plate 71A and the second damper plate 71B is set in a plurality of stages in advance. It is also possible to let the user select it via the operation panel 301.

もちろん、第1ダンパ板71Aおよび第2ダンパ板71Bそれぞれの開度を等しくする必要はなく、それぞれ異なる開度で組み合わされてもよい。 Of course, it is not necessary to equalize the opening degrees of the first damper plate 71A and the second damper plate 71B, and they may be combined at different openings.

(7−3)第2モード
図14Cは、第2モードで運転中の変形例の空気調和装置100の縦断面図である。図14Cにおいて、図14Aとの相違点は、第1ダンパ板71Aが、第1ダンパ板71Aの風下側の端が第1通風路18に入るように回動した姿勢を採り、さらに、第2ダンパ板71Bが、第2ダンパ板71Bの風上側の端が第2通風路19に入るように回動した姿勢を採っている点である。
(7-3) Second Mode FIG. 14C is a vertical sectional view of an air conditioner 100 of a modified example during operation in the second mode. In FIG. 14C, the difference from FIG. 14A is that the first damper plate 71A takes a posture in which the leeward end of the first damper plate 71A is rotated so as to enter the first ventilation passage 18, and further, the second is The point is that the damper plate 71B takes a posture in which the windward end of the second damper plate 71B is rotated so as to enter the second ventilation passage 19.

説明の便宜上、上記第1ダンパ板71Aの姿勢および第2ダンパ板71Bの姿勢の組み合わせを第2組み合わせ姿勢という。 For convenience of explanation, the combination of the posture of the first damper plate 71A and the posture of the second damper plate 71B is referred to as a second combination posture.

第1ダンパ板71Aおよび第2ダンパ板71Bが第2組み合わせ姿勢を採ることによって、図14Cに示すように、第2通風路19を流れる冷気の一部が第2ダンパ板71Bに沿って連絡部165に入り、連絡部165内部を流れ、第1ダンパ板71Aに沿って第1通風路18へ流入する。第1通風路18に流れる空気は、放熱器10を通って加熱された暖気であるが、第2ダンパ板71B、連絡部165および第1ダンパ板71Aを介して流入した冷気と混合されることによって温度が下降する。 When the first damper plate 71A and the second damper plate 71B take the second combination posture, as shown in FIG. 14C, a part of the cold air flowing through the second ventilation passage 19 is connected along the second damper plate 71B. It enters 165, flows inside the connecting portion 165, and flows into the first ventilation passage 18 along the first damper plate 71A. The air flowing through the first ventilation passage 18 is warm air heated through the radiator 10, but is mixed with cold air flowing in through the second damper plate 71B, the connecting portion 165, and the first damper plate 71A. Lowers the temperature.

したがって、暖気の供給を受けているユーザーは、暖気の温度を下降させたいときは第2モードを選択すればよい。モードの選択・切換は空気調和装置100の天板30に設けられている操作パネル301から行うことができる。 Therefore, the user who is supplied with the warm air may select the second mode when he / she wants to lower the temperature of the warm air. The mode can be selected / switched from the operation panel 301 provided on the top plate 30 of the air conditioner 100.

温度の下降幅は、第1モードにおける第1ダンパ板71Aおよび第2ダンパ71Bの開度に依存するが、予め第1ダンパ板71Aおよび第2ダンパ板71Bそれぞれの開度を複数段階に設定しておき、操作パネル301を介してユーザーに選択させることも可能である。 The temperature drop width depends on the opening degree of the first damper plate 71A and the second damper plate 71B in the first mode, but the opening degree of each of the first damper plate 71A and the second damper plate 71B is set in a plurality of stages in advance. It is also possible to let the user select it via the operation panel 301.

もちろん、第1ダンパ板71Aおよび第2ダンパ板71Bそれぞれの開度を等しくする必要はなく、それぞれ異なる開度で組み合わされてもよい。 Of course, it is not necessary to equalize the opening degrees of the first damper plate 71A and the second damper plate 71B, and they may be combined at different openings.

以上、本開示の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。 Although the embodiments of the present disclosure have been described above, it will be understood that various modifications of the embodiments and details are possible without departing from the spirit and scope of the present disclosure described in the claims. ..

本開示の内容は、局所的な冷房又は暖房を行う空気調和装置、若しくはウィンドウ・エアコンに有用である。 The contents of the present disclosure are useful for air conditioners or window air conditioners that perform local cooling or heating.

9 圧縮機
10 放熱器
12 蒸発器
13 ファン
20 ケーシング
60 水受部材
61 導水部
62 拡張部
100 空気調和装置
101 フィン(放熱部材)
103 伝熱管
113 扁平管(放熱部材)
115 波形フィン
121 フィン(伝熱部材)
9 Compressor 10 Heat sink 12 Evaporator 13 Fan 20 Casing 60 Water receiving member 61 Water conducting part 62 Expansion part 100 Air conditioner 101 Fin (heat dissipation member)
103 Heat transfer tube 113 Flat tube (heat dissipation member)
115 Corrugated fins 121 fins (heat transfer member)

特開2003−314855号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2003-314855

Claims (11)

圧縮機(9)、放熱器(10)および蒸発器(12)の順に冷媒を循環させる空気調和装置であって、
前記放熱器(10)および前記蒸発器(12)を通過する空気の流れを生成するファン(13)と、
前記放熱器(10)で加熱された空気を所定空間に導く第1通風路(18)と、
前記蒸発器(12)で冷却された空気を所定空間に導く第2通風路(19)と、
前記第1通風路(18)と前記第2通風路(19)とを結ぶ連絡部(65)と、
前記連絡部(65)を、空気の流通を許容する状態および空気の流通を阻止する状態のいずれかに切り換える切換部(70)と、
を備える、
空気調和装置(100)。
An air conditioner that circulates a refrigerant in the order of a compressor (9), a radiator (10), and an evaporator (12).
A fan (13) that creates a flow of air through the radiator (10) and the evaporator (12).
The first ventilation path (18) that guides the air heated by the radiator (10) to a predetermined space,
A second ventilation path (19) that guides the air cooled by the evaporator (12) to a predetermined space,
A communication unit (65) connecting the first ventilation passage (18) and the second ventilation passage (19),
A switching unit (70) that switches the communication unit (65) to either a state that allows air flow or a state that blocks air flow.
To prepare
Air conditioner (100).
前記圧縮機(9)、前記放熱器(10)、前記蒸発器(12)および前記ファン(13)を収容するケーシング(20)をさらに備え、
前記ケーシング(20)は、
前記第1通風路(18)からの空気を吹き出す第1吹出口(7)と、
前記第2通風路(19)からの空気を吹き出す第2吹出口(8)と、
を有する、
請求項1に記載の空気調和装置(100)。
Further comprising a casing (20) for accommodating the compressor (9), the radiator (10), the evaporator (12) and the fan (13).
The casing (20) is
The first outlet (7) that blows out the air from the first ventilation passage (18),
The second outlet (8) that blows out the air from the second ventilation passage (19) and
Have,
The air conditioner (100) according to claim 1.
前記第1通風路(18)と前記第2通風路(19)とを分ける仕切部材(62)をさらに備え、
前記連絡部(65)および前記切換部(70)は、前記仕切部材(62)に設けられている、
請求項1又は請求項2に記載の空気調和装置(100)。
A partition member (62) that separates the first ventilation passage (18) and the second ventilation passage (19) is further provided.
The connecting portion (65) and the switching portion (70) are provided in the partition member (62).
The air conditioner (100) according to claim 1 or 2.
前記切換部(70)はダンパ(71)を含む、
請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の空気調和装置(100)。
The switching unit (70) includes a damper (71).
The air conditioner (100) according to any one of claims 1 to 3.
前記ダンパ(71)は、空気の流通方向を切り換える、
請求項4に記載の空気調和装置(100)。
The damper (71) switches the air flow direction.
The air conditioner (100) according to claim 4.
前記ダンパ(71)は、空気の流通量を調節する、
請求項4に記載の空気調和装置(100)。
The damper (71) regulates the amount of air flow.
The air conditioner (100) according to claim 4.
前記ダンパ(71)は、
空気の流通を阻止する閉姿勢、
前記第1通風路(18)から前記第2通風路(19)へ空気を導く第1姿勢、及び
前記第2通風路(19)から前記第1通風路(18)へ空気を導く第2姿勢、
のいずれかの姿勢を採る、
請求項4から請求項6のいずれか1項に記載の空気調和装置(100)。
The damper (71) is
Closed posture that blocks the flow of air,
A first posture for guiding air from the first ventilation passage (18) to the second ventilation passage (19), and a second posture for guiding air from the second ventilation passage (19) to the first ventilation passage (18). ,
Take one of the following postures,
The air conditioner (100) according to any one of claims 4 to 6.
前記ダンパ(71)は、回動可能な板状部材であり、
前記第1姿勢では前記ダンパ(71)の風上側の端が前記第1通風路(18)に入り、
前記第2姿勢では前記ダンパ(71)の風上側の端が前記第2通風路(19)に入る、
請求項7に記載の空気調和装置(100)。
The damper (71) is a rotatable plate-shaped member.
In the first posture, the windward end of the damper (71) enters the first ventilation path (18).
In the second posture, the windward end of the damper (71) enters the second ventilation path (19).
The air conditioner (100) according to claim 7.
前記蒸発器(12)で生じる結露水を受けて前記放熱器(10)に導く水受部材(60)をさらに備え、
前記水受部材(60)は、前記蒸発器(12)の風下側に向かって延びる拡張部を有しており、
前記拡張部が前記仕切部材(62)を兼ねる、
請求項3に記載の空気調和装置(100)。
A water receiving member (60) that receives the dew condensation water generated by the evaporator (12) and guides it to the radiator (10) is further provided.
The water receiving member (60) has an expansion portion extending toward the leeward side of the evaporator (12).
The expansion portion also serves as the partition member (62).
The air conditioner (100) according to claim 3.
前記連絡部(65)は、開口である、
請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の空気調和装置(100)。
The communication unit (65) is an opening.
The air conditioner (100) according to any one of claims 1 to 9.
前記放熱器(10)および前記蒸発器(12)は、間隔を空けて積み重なるように配列された複数のフィン(101,121)と、複数の前記フィン(101,121)を厚み方向に貫通する複数の伝熱管(103,123)と、を有するフィンアンドチューブ式の熱交換器であって、
前記蒸発器(12)の前記伝熱管(123)の列数は、前記放熱器(10)の前記伝熱管(103)の列数よりも少ない、
請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の空気調和装置(100)。
The radiator (10) and the evaporator (12) penetrate a plurality of fins (101, 121) arranged so as to be stacked at intervals and a plurality of the fins (101, 121) in the thickness direction. A fin-and-tube heat exchanger having a plurality of heat transfer tubes (103, 123).
The number of rows of the heat transfer tubes (123) of the evaporator (12) is smaller than the number of rows of the heat transfer tubes (103) of the radiator (10).
The air conditioner (100) according to any one of claims 1 to 10.
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