KR100772216B1 - Ceiling embeded air conditioner - Google Patents

Ceiling embeded air conditioner Download PDF

Info

Publication number
KR100772216B1
KR100772216B1 KR1020050107925A KR20050107925A KR100772216B1 KR 100772216 B1 KR100772216 B1 KR 100772216B1 KR 1020050107925 A KR1020050107925 A KR 1020050107925A KR 20050107925 A KR20050107925 A KR 20050107925A KR 100772216 B1 KR100772216 B1 KR 100772216B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
air
curvature
discharge
vane
ceiling
Prior art date
Application number
KR1020050107925A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20070050563A (en
Inventor
김정용
최인호
최동환
임남식
최호선
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020050107925A priority Critical patent/KR100772216B1/en
Publication of KR20070050563A publication Critical patent/KR20070050563A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR100772216B1 publication Critical patent/KR100772216B1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0047Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in the ceiling or at the ceiling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/24Means for preventing or suppressing noise

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air-Flow Control Members (AREA)

Abstract

본 발명에 따른 천정형 에어컨은 천정형 에어컨의 중심부에서 볼 때 상대적으로 안쪽에 놓인 상태에서, 하측으로 갈수록 바깥쪽으로 제 1 곡률로 완만하게 만곡되는 토출 가이드; 및 상기 토출 가이드의 바깥쪽에 놓이고 안쪽부분은 제 2 곡률로 바깥쪽으로 갈수록 완만하게 만곡되는 곡률부를 이루고, 상기 곡률부에서 연장되어 바깥쪽으로 직선으로 연장되는 직선부가 제공되는 베인을 포함하며, 상기 토출 가이드의 곡률중심은 상기 베인의 곡률부의 회전중심과 일치될 수 있다. The ceiling air conditioner according to the present invention has a discharge guide that is gently curved with a first curvature outwardly toward the lower side in a state placed relatively inward when viewed from the center of the ceiling air conditioner; And a vane disposed on an outer side of the discharge guide and having an inner portion formed with a curvature that is gently curved toward the outside at a second curvature, and provided with a straight portion extending from the curvature and extending straight outward. The center of curvature of the guide may coincide with the center of rotation of the curvature of the vane.

본 발명에 의해서, 천정형 에어컨에서 토출되는 공기에 대한 직진성이 향상되어, 전체적인 실내공간에 대한 균등 공조가 수행되고, 베인에 의한 공기의 유동저항증가와, 소비전력증가와, 소음의 증가현상을 방지되고, 풍량이 증대되는 장점을 얻을 수 있다.According to the present invention, the linearity of the air discharged from the ceiling air conditioner is improved, equal air conditioning is performed for the entire indoor space, and the flow resistance of the air due to vanes is increased, power consumption is increased, and noise is prevented from being increased. It is possible to obtain an advantage that the air volume is increased.

또한, 베인에 의한 공기의 가이드 효과가 증대되어, 공기가 천정형 에어컨의 직하방향으로 토출되는 현상이 방지되기 때문에, 사용자가 불쾌감을 현저하게 줄일 수 있는 장점이 있다.In addition, the effect of guiding the air by the vanes is increased, and the phenomenon of air being discharged in the direction immediately below the ceiling air conditioner is prevented, so that the user can remarkably reduce the discomfort.

천정형 에어컨, 토출구 Ceiling type air conditioner, outlet

Description

천정형 에어컨{Ceiling embeded air conditioner}Ceiling air conditioner

도 1은 본 발명의 사상에 따른 천정형 에어컨의 단면도. 1 is a cross-sectional view of a ceiling air conditioner according to the spirit of the present invention.

도 2는 본 발명에 따른 토출구가 절단된 상태에서의 상면 사시도.Figure 2 is a top perspective view in a state in which the discharge port in accordance with the present invention is cut.

도 3은 본 발명에 따른 토출구의 정단면도. Figure 3 is a front sectional view of the discharge port in accordance with the present invention.

도 4는 본 발명의 경우에 베인 각도에 따른 풍량의 변화를 비교하여 설명하는 그래프,Figure 4 is a graph illustrating a comparison of the change in the air volume according to the vane angle in the case of the present invention,

도 5는 비교예와 본 발명의 경우에 베인 각도가 30도인 경우에 유동소음의 발생량을 측정한 도표.Figure 5 is a chart measuring the amount of flow noise generated when the vane angle is 30 degrees in the case of the comparative example and the present invention.

도 6과 도 7은 각각 비교예와 본 발명의 경우에 베인 각도를 30도로 한 상태에서 특정의 실내 공간에 대한 공기의 등온곡선.6 and 7 are isothermal curves of air for a specific indoor space with vane angles of 30 degrees in the comparative example and the present invention, respectively.

도 8과 도 9는 각각 비교예와 본 발명의 경우에 천정형 에어컨이 설치된 직근 하측에서 수평거리를 이동하면서 실내의 1.1미터의 높이에서 측정한 풍속의 변화를 나타내는 도표.8 and 9 are diagrams showing changes in wind speed measured at a height of 1.1 meters in the room while moving horizontal distances under the rectus near the ceiling air conditioners in the case of the comparative example and the present invention, respectively.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for main parts of the drawings>

8 : 토출구 10 : 베인 20 : 토출 가이드8 discharge port 10 vane 20 discharge guide

본 발명은 천정형 에어컨에 관한 것으로서, 상세하게는, 천정형 에어컨의 토출구에서 토출되는 공기가 실내공간에 보다 넓고 신속하게 전달되도록 하는 천정 에어컨의 토출구에 관한 것이다. BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a ceiling air conditioner, and more particularly, to a discharge port of a ceiling air conditioner that allows air discharged from a discharge port of a ceiling air conditioner to be delivered to a room space more widely and quickly.

천정형 에어컨은 실내공간의 천정에 설치되어 공기조화를 수행하는 기기로서, 실내의 공간을 별도로 소모하지 않고 설치가 편리하게 수행되기 때문에, 근래들어 그 사용이 증가하고 있다. The ceiling type air conditioner is a device installed in the ceiling of an indoor space to perform air conditioning. Since the installation is conveniently performed without consuming the indoor space separately, its use has recently increased.

다만, 이와 같은 천정형 에어컨은 천정에 설치되어 있기 때문에, 설치상의 편리함을 구현할 수 있으나, 그 구조적인 요인으로 인하여 토출구가 좁게 제공되기 때문에, 유속이 약하고, 하방으로 직접 낙하되고, 넓은 실내 공간에 대하여 신속하게 공조를 수행하는 것이 어려운 단점이 있다. 그리고, 구조적인 장점으로 인하여 일단 토출된 공기가 흡입구로 재유입되는 문제점이 있다. 그리고, 천정에서 직하방향으로 직접 낙하되어 사용자에게 찬공기가 미치기 때문에, 사용자의 불쾌감을 야기하는 문제점이 있다. However, since such a ceiling air conditioner is installed on the ceiling, it is possible to implement convenience in installation, but due to its structural factors, since the discharge port is provided narrowly, the flow rate is weak, and falls directly downward, and for a large indoor space. It is difficult to carry out air conditioning quickly. And, due to the structural advantages there is a problem that once discharged air is re-introduced into the inlet. In addition, since cold air falls directly to the user by falling directly from the ceiling, there is a problem of causing user discomfort.

이와 같이 실내공간에 넓게 냉기가 퍼지지 못하는 문제점을 개선하기 위하여 본원발명의 출원인은 이미 대한민국특허출원공개번호 10-2002-0090566호에 의해서 토출구의 좌우방향으로 공기가 넓게 퍼지도록 하는 기술을 제안한 바가 있다. 그러나, 상기 인용기술은 토출구를 중심으로 하여 좌우방향으로 공기가 넓게 퍼지도록 하는 사상을 제안했을 뿐, 근본적으로 냉기가 실내의 상방으로 토출되어 비교적 넓 은 공간에서 전체공간에서 서서히 하방으로 낙하되도록 하여 전체 실내공간에 대한 공조를 수행하는 것을 달성하지는 못하였다. In order to improve the problem that the cold air does not spread widely in the indoor space as described above, the applicant of the present invention has already proposed a technology to spread the air in the left and right direction of the discharge port according to Korea Patent Application Publication No. 10-2002-0090566. . However, the above-mentioned technology only proposed the idea of spreading the air in the left and right directions around the discharge port, and essentially cool air is discharged upward of the room so that it gradually falls downward from the whole space in a relatively large space. The coordination of the entire indoor space has not been achieved.

이러한 문제점을 해결하기 위하여 종래 천정형 에어컨에 적용 가능한 방법은, 토출구에 장착되는 베인의 설치각을 천정과 거의 평행하게 조작하여 토출공기가 천정에 근접하는 방향으로 송풍을 하는 방법이 수행되었다.In order to solve this problem, a method applicable to a conventional ceiling type air conditioner has been performed in which the discharge air is blown in a direction close to the ceiling by operating the installation angle of the vanes mounted to the discharge port in parallel with the ceiling.

그러나, 이러한 베인의 조작방법에 의하면 토출되는 공기의 유동저항이 증가하여 토출되는 냉기가 줄어들고, 팬의 소비전력이 증가하고, 공기의 유동소음이 증가하는 문제점이 있다. However, there is a problem in that the vane operation method increases the flow resistance of the discharged air, thereby reducing the discharged cold air, increasing the power consumption of the fan, and increasing the flow noise of the air.

본 발명은 상기되는 문제점을 개선하기 위하여 제안되는 것으로, 천정형 에어컨에서 토출되는 공기가 최대한 천정과 가까운 방향으로 토출되도록 하여 실내공간의 상측부에서 넓게 퍼지도록 하여 전체로서 실내공간의 공조가 신속하게 수행되도록 하는 천정형 에어컨의 토출구를 제안하는 것을 목적으로 한다. The present invention is proposed to improve the above problems, the air discharged from the ceiling-type air conditioner to be discharged in the direction close to the ceiling as possible to spread widely in the upper side of the indoor space to perform the air conditioning of the interior space as a whole quickly An object of the present invention is to propose a discharge port of a ceiling air conditioner.

또한, 토출공기가 일방향으로만 집중되지 않도록 하여 사용자의 불쾌감을 저감시킬 수 있고, 특히, 천정형 에어컨에서 직하되는 공기 유동을 억제하는 천정형 에어커의 토출구를 제안하는 것을 목적으로 한다.In addition, an object of the present invention is to propose a discharge port of a ceiling type airer, which can reduce the discomfort of the user by preventing the discharged air from being concentrated only in one direction, and in particular, suppresses the flow of air directly under the ceiling type air conditioner.

또한, 베인 조작에 의해서 토출공기의 확산을 촉진하면서도 베인에 의한 공기의 유동저항증가와, 소비전력증가와, 소음의 증가현상을 방지할 수 있는 천정형 에어컨의 토출구를 제안하는 것을 목적으로 한다.It is also an object of the present invention to propose a discharge port of a ceiling type air conditioner which can prevent the increase of flow resistance, increase of power consumption, and increase of noise caused by vane while promoting diffusion of discharged air by vane operation.

상기되는 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 천정형 에어컨은 천정형 에어컨의 중심부에서 볼 때 상대적으로 안쪽에 놓인 상태에서, 하측으로 갈수록 바깥쪽으로 제 1 곡률로 완만하게 만곡되는 토출 가이드; 및 상기 토출 가이드의 바깥쪽에 놓이고 안쪽부분은 제 2 곡률로 바깥쪽으로 갈수록 완만하게 만곡되는 곡률부를 이루고, 상기 곡률부에서 연장되어 바깥쪽으로 직선으로 연장되는 직선부가 제공되는 베인을 포함하며, 상기 토출 가이드의 곡률중심은 상기 베인의 곡률부의 회전중심과 일치될 수 있다. The ceiling air conditioner according to the present invention for achieving the above object is a discharge guide gently curved with a first curvature toward the lower side in a state relatively placed in the inner side when viewed from the center of the ceiling air conditioner; And a vane disposed on an outer side of the discharge guide and having an inner portion formed with a curvature that is gently curved toward the outside at a second curvature, and provided with a straight portion extending from the curvature and extending straight outward. The center of curvature of the guide may coincide with the center of rotation of the curvature of the vane.

삭제delete

삭제delete

삭제delete

본 발명에 의해서 천정형 에어컨에서 토출되는 공기가 실내공간에 비교적 넓게 확산되는 것이 가능하고, 유동저항, 유동소음 및 소비전력이 감소되는 장점을 얻을 수 있다. 나아가서, 사용자에게 냉기가 직접 닿는 것이 방지됨으로써, 사용자의 불쾌감을 저감시킬 수 있는 장점이 있다. According to the present invention, it is possible to diffuse the air discharged from the ceiling air conditioner into the indoor space relatively widely, and the advantages of reducing the flow resistance, the noise, and the power consumption can be obtained. Furthermore, since cold air is prevented from directly contacting the user, there is an advantage of reducing the discomfort of the user.

이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 않고, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상 범위 내에서 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있으나, 이 또한 본 발명 사상의 범위 내에 포함된다고 할 것이다. Hereinafter, with reference to the drawings will be described a specific embodiment of the present invention. However, the spirit of the present invention is not limited to the embodiments presented, and those skilled in the art who understand the spirit of the present invention can easily suggest other embodiments within the same scope, but are also included within the scope of the present invention. Will be.

도 1은 본 발명의 사상에 따른 천정형 에어컨의 단면도이다. 1 is a cross-sectional view of a ceiling air conditioner according to the spirit of the present invention.

도 1을 참조하면, 본 발명의 천정형 에어컨(1)은 중심부가 하측으로 열린 상태에서 천정의 내부에 삽입되어 안착되는 케이스(7)와, 상기 케이스(7)의 중심부에 제공되어 외기가 흡입되는 흡입구(3)가 제공되는 흡입그릴(2)과, 상기 흡입구(3)를 통하여 흡입된 공기의 유동방향을 수평으로 바꾸어서 토출되는 터보팬(5)과, 상기 터보팬을 회전시키는 모터(4)와, 상기 터보팬(5)에서 토출된 공기를 열교환 시키는 열교환기(6)와, 열교환된 공기가 하방으로 꺾여진 상태에서 외부로 토출되도록 하는 토출구(8)가 포함된다.Referring to FIG. 1, the ceiling type air conditioner 1 of the present invention has a case 7 inserted into the ceiling and seated in a state in which the center air is opened downward, and is provided in the center of the case 7 to suck outside air. A suction grill (2) provided with an inlet (3), a turbo fan (5) discharged by changing the flow direction of air sucked through the inlet (3) horizontally, and a motor (4) for rotating the turbo fan And a heat exchanger 6 for heat-exchanging the air discharged from the turbo fan 5, and a discharge port 8 for discharging the heat-exchanged air to the outside in a state of being bent downward.

여기서, 상기 토출구는 이미 설명된 바와 같이 토출되는 공기가 강한 유속과 저 소음의 상태에서 저 저항으로 가능한 범위 내에서 천정과 근접되는 방향으로 토 출되어 전체로서 실내의 상부공간인 천정 영역에서 하방으로 공기가 서서히 낙하되도록 하는 것이 바람직하다. Here, as described above, the discharge port is discharged in a direction as close to the ceiling as possible with low resistance in a state of strong flow rate and low noise as described above, and downward from the ceiling area which is the upper space of the room as a whole. It is desirable to allow the air to fall slowly.

이를 만족시키기 위하여 본 발명에서는 토출구를 이루는 토출 가이드(20)와 토출되는 공기의 유동방향을 조절하는 베인(10)을 특징적으로 제안한다. In order to satisfy this, the present invention proposes a vane 10 for controlling the flow direction of the discharge guide 20 and the discharged air constituting the discharge port.

도 2는 본 발명에 따른 토출구가 절단된 상태에서의 상면 사시도이고, 도 3은 본 발명에 따른 토출구의 정단면도이다. Figure 2 is a top perspective view of the discharge port according to the present invention in a cut state, Figure 3 is a front sectional view of the discharge port according to the present invention.

도 2 내지 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 토출구(8)는 토출되는 공기의 진행방향을 기준으로 내측에 제공되는 토출 가이드(20)와, 상기 토출 가이드(20)의 외측에 제공되는 베인(10)이 포함된다. 여기서, 상기 토출공기는 천정형 에어컨의 중심부에서 바깥쪽을 향하여 토출된다.2 to 3, the discharge port 8 according to the present invention includes a discharge guide 20 provided inside and a vane provided outside the discharge guide 20 based on the traveling direction of the discharged air. (10) is included. Here, the discharge air is discharged toward the outside from the center of the ceiling air conditioner.

그리고, 상기 베인(10)의 동작이 수행되도록 하기 위하여, 상기 베인(10)의 상방으로 돌출되는 돌기(11)와, 상기 돌기(11)를 잡아서 상기 베인(10)을 지지하는 베인 가이드(30)와, 상기 베인(10)의 일단부에 제공되어 상기 베인(10)이 일정각도로 회전가능하도록 하는 베인구동모터(31)가 포함된다. In addition, in order to perform the operation of the vane 10, the protrusion 11 protruding upward of the vane 10, and the vane guide 30 holding the protrusion 11 to support the vane 10. And a vane driving motor 31 provided at one end of the vane 10 to allow the vane 10 to rotate at a predetermined angle.

상기 베인(10)은 상기 베인구동모터(31)가 회전되는 것에 의해서 그 각도가 조절될 수 있는 것은 용이하게 이해될 수 있을 것이고, 공기의 토출 방향에 따라서, 상기 베인구동모터(31)의 동작에 의해서 베인(10)의 적정위치가 설정되도록 제어되는 것은 당연히 이해될 것이다. 그리고, 상기 베인(10)의 동작이 원활하게 가이드 되도록, 상기 베인 가이드(30)는 상기 돌기(11)에 의해서 상기 베인(10)을 지지하고 있다. The vane 10 can be easily understood that the angle can be adjusted by the rotation of the vane driving motor 31, according to the discharge direction of air, the operation of the vane driving motor 31 It will of course be understood that by means of which the proper position of the vane 10 is set. In addition, the vane guide 30 supports the vane 10 by the protrusion 11 so that the operation of the vane 10 is smoothly guided.

한편, 도 3을 참조하면 명확하게 이해되듯이 본 발명의 토출가이드(20)는 소정의 곡률(R1)로 제공되고, 상기 토출 가이드(20)의 팁이 천정면에 대하여 이루는 토출각(θ1)은 대략 30도이다. 이와 같이 토출 가이드(20) 팁의 각도가 대략 30도인 것은 상기 베인의 제어각도(θ2)는 일반적으로 30-55도의 제어 범위를 가지는 것에 비추어, 상기 토출 가이드(20)의 토출각이 너무 커서 토출되는 공기가 너무 많이 가이드되면 특정의 경우에는 베인에 의해서 역방향으로 공기의 유동방향을 가이드해야되는 경우가 발생될 수 있고, 상기 토출 가이드(20)의 토출각이 너무 작으면 상기 베인(10)에 의한 유로의 절환정도가 너무 커지기 때문에 유동저항이 커져서 바람직하지 않기 때문이다. Meanwhile, as will be clearly understood with reference to FIG. 3, the discharge guide 20 of the present invention has a predetermined curvature R1, and the discharge angle θ1 formed by the tip of the discharge guide 20 with respect to the ceiling surface. Is approximately 30 degrees. As such, the angle of the tip of the discharge guide 20 is approximately 30 degrees. In view of the control angle θ2 of the vane having a control range of 30 to 55 degrees in general, the discharge angle of the discharge guide 20 is too large to discharge. If too much air is guided, in certain cases, it may be necessary to guide the flow direction of the air in the reverse direction by the vane. If the discharge angle of the discharge guide 20 is too small, the vane 10 This is because the flow resistance becomes too large because the switching degree of the flow path becomes too large.

또한, 상기 베인(10)은 곡률부와 직선부 두가지 부분이 서로 연결되는 형태로 제공된다. 이와 같이 곡률부와 직선부가 연결되는 형태로 베인이 제공됨으로써, 상기 베인(10)의 상면을 접하여 토출되는 공기(이하에서는 '제2토출공기(L2)'라 칭함)의 직진성이 전체적으로 향상되는 장점을 얻을 수 있다. 다시 말하면, 상기 베인(10)의 상면에 근접하여 직선부를 따라서 토출되는 제2토출공기(L2)에 대한 유동방향의 직진성이 향상되는 경우에는 상기 베인(10)의 상면에서 어느 정도 떨어지는 위치에서 토출되는 공기(이하에서는 '제3토출공기(L3)'라 칭함)에 대한 유동방향의 직진성이 향상되는 효과를 얻을 수 있게 되는 것이다. 이는 상기 제2토출공기(L2)에 대하여 강한 직진성이 부여되기 때문에, 상기 제2토출공기(L2)에 떠 받혀져서 토출되는 상기 제3토출공기(L3)에 대해서도 직진성이 향상되기 때문이다. In addition, the vane 10 is provided in a form in which two portions of the curvature portion and the straight portion are connected to each other. As the vanes are provided in such a manner that the curvature and the straight line are connected, the straightness of the air discharged by contacting the upper surface of the vane 10 (hereinafter referred to as 'second discharge air L2') is generally improved. Can be obtained. In other words, when the straightness of the flow direction with respect to the second discharge air (L2) discharged along the straight portion close to the upper surface of the vane 10 is improved, the discharge at a position falling somewhat to the upper surface of the vane (10) It is possible to obtain an effect of improving the straightness of the flow direction with respect to the air (hereinafter referred to as 'third discharge air (L3)'). This is because the strong straightness is imparted to the second discharge air L2, so that the straightness is also improved with respect to the third discharge air L3 held by and discharged from the second discharge air L2.

이와 같이 하측의 공기에 의해서 상측의 공기를 부유시키는 작용은 상기 토출 가이드(20)를 따라서 토출되는 공기(이하에서는 '제1토출공기(L1)'라 칭함)에 대하여도 동일하게 볼 수 있다. 다시 말하면, 토출 가이드(20)에 의해서 가이드되는 제1토출공기(L1)는 상기 제2토출공기(L2) 및 제3토출공기(L3)를 동시에 부유시키게 되는 것이다. 이와 같은 작용에 의해서 전체적으로 상기 토출구(8)를 통하여 토출되는 공기, 즉 상기 제1 내지 제3토출공기(L1)(L2)(L3)의 직진성은 더욱 향상되는 장점을 얻을 수 있다. 이와 같은 직진성이 향상되면, 흡입구(3)으로 재유입되는 공기의 양도 획기적으로 줄어들게 될 것임은 용이하게 짐작될 것이다. As described above, the action of floating the upper air by the lower air can be similarly applied to the air discharged along the discharge guide 20 (hereinafter referred to as 'first discharge air L1'). In other words, the first discharge air L1 guided by the discharge guide 20 floats the second discharge air L2 and the third discharge air L3 at the same time. As a result, the air discharged through the discharge port 8 as a whole, that is, the linearity of the first to third discharge air L1, L2, and L3 can be further improved. If this straightness is improved, it will be easily guessed that the amount of air re-introduced into the inlet 3 will also be significantly reduced.

물론, 상기 베인이 곡률부와 직선부가 연결됨으로써, 토출되는 공기에서 발생되는 난류의 발생이 줄고 층류가 유도되는 것은 당연하게 짐작될 것이고, 이와 같이 난류의 발생이 억제되면 토출되는 공기가 안정적으로 유동하여 원하는 경우에는 실내공간의 천정을 따라서 먼 거리에까지 다다를 수 있는 것은 용이하게 짐작될 것이다. Of course, since the vane is connected to the curvature and the straight portion, it will be obvious that the generation of turbulence generated in the discharged air is reduced and the laminar flow is induced. When the occurrence of the turbulence is suppressed, the discharged air flows stably. If you want to be able to reach a long distance along the ceiling of the interior space will be easily guessed.

또한, 상기 토출 가이드(20)의 곡률(R1)중심은, 상기 베인(20)의 곡률부의 곡률(R2)중심 및 곡률부의 회전중심과 일치한다. 이와 같이 베인(10)의 곡률부의 회전중심과 토출 가이드(20)의 곡률중심이 기하학적으로 일치되면, 상기 베인(10)이 회전되더라도 상기 베인(10)과 토출 가이드(20)의 사이 간격(W1)은 항상 일정하게 된다. 그러므로, 토출 가이드(20)와 베인(10)의 사이를 통과하는 공기의 유동 저항은 베인(10)의 각도가 변하더라도 동일하게 되어, 유동저항, 유동소음 및 소비전력의 증가가 발생되지 않는 장점을 얻을 수 있다. 다만, 상기 회전중심이 정확하게 일치하지 않는 경우에도 양자의 곡률이 비슷하기만 하면 베인(10)의 일정 회전 각도 범위 내에서는 양자 간의 간격이 어느 정도는 일정하게 유지되는 장점을 얻을 수 있다. 다만, 회전중심이 일치되는 것이 더욱 바람직한 것은 당연하다.In addition, the center of curvature R1 of the discharge guide 20 coincides with the center of curvature R2 of the curvature portion of the vane 20 and the center of rotation of the curvature portion. As such, when the rotational center of the curvature of the vane 10 and the center of curvature of the discharge guide 20 are geometrically matched, the distance W1 between the vane 10 and the discharge guide 20 even if the vane 10 is rotated. ) Is always constant. Therefore, the flow resistance of the air passing between the discharge guide 20 and the vane 10 is the same even if the angle of the vane 10 is changed, the advantage that the increase in flow resistance, flow noise and power consumption does not occur. Can be obtained. However, even when the center of rotation is not exactly coincide with each other, as long as the curvature of the vanes is similar to each other, the gap between the vanes 10 may be maintained to some extent within a certain rotation angle range. However, it is natural that the rotation center coincides more preferably.

또한, 상기 곡률부의 길이는, 베인의 직선부를 수평으로 놓았을 때, 직선부의 길이(l2)에 비하여 1/2의 이하 1/4 이상으로 제공되는 것이 바람직한데, 실험에 의하면 대략 1/3의 길이(l1)를 가지는 것이 바람직하다. 이렇게 됨으로써, 베인의 곡률부에 의해서 가이드된 공기의 진행방향에 대한 직진성이 향상되고, 베인(10)의 팁 부분에서 발생되는 후류 등의 난류발생이 방지되기 때문에, 유동 소음, 유동 저항, 및 소비전력이 더욱 절감되는 장점을 얻을 수 있다.In addition, when the length of the curvature portion is horizontally placed, it is preferable that the length of the curvature portion is provided to be 1/2 or less 1/4 or more than the length l2 of the linear portion. It is preferred to have a length l1. By doing so, the straightness of the air guided by the curvature of the vane is improved, and turbulence such as the wake generated at the tip of the vane 10 is prevented, so that the flow noise, flow resistance, and consumption are reduced. The advantage of further power savings is obtained.

설명되는 바와 같은 근거에 의해서 본 발명의 토출구는 본원발명에서 제안되는 것과 같은 형상을 가지게 된다. On the basis of the explanation, the discharge port of the present invention will have a shape as proposed in the present invention.

이하에서는 제안되는 바와 같은 형상을 가지는 본 발명의 토출구와, 상기 토출 가이드와 상기 베인이 직선형인 토출구를 비교예로 하여, 실험한 결과를 다양한 측면에서 분석하여 제시하도록 한다. Hereinafter, a discharge port of the present invention having a shape as proposed, and a discharge port having a straight shape of the discharge guide and the vane as a comparative example will be analyzed and presented from the various aspects.

도 4는 비교예와 본 발명의 경우에 베인 각도에 따른 풍량의 변화를 나타내는 그래프로서, 수평축은 베인의 제어각도이고, 수직축은 유량을 나타낸다. 상기 베인의 제어각도는 베인의 팁의 연장선과 천정의 교각이다. 4 is a graph showing a change in the air volume according to the vane angle in the case of the comparative example and the present invention, the horizontal axis is the control angle of the vane, the vertical axis is the flow rate. The control angle of the vane is the extension of the tip of the vane and the pier of the ceiling.

도 4를 참조하면, 본 발명의 유량곡선(41)의 경우에 비교례의 유량곡선(42)를 비교하면 전체적으로 토출되는 유량이 증가되는 결과를 얻을 수 있었고, 특히, 베인의 각도가 30도인 경우에는 대략 1.3CMM(Cubic Meter per Minute)정도의 유량 상승을 얻을 수 있었다. 또한, 일반적인 운전조건에서 베인의 제어각도인 30-55도 의 범위에서는 탁월한 유량상승의 효과를 얻을 수 있다.Referring to FIG. 4, in the case of the flow curve 41 of the present invention, when the flow curve 42 of the comparative example is compared, the flow rate discharged as a whole may be increased. In particular, the vane angle is 30 degrees. The flow rate increase was about 1.3 cm (Cubic Meter per Minute). In addition, it is possible to obtain an excellent flow rate increase in the range of 30 to 55 degrees, which is the control angle of the vane under normal operating conditions.

도 5는 비교예와 본 발명의 경우에 베인 각도가 30도인 경우에 유동소음의 발생량을 측정한 도표로서, 대략 3dB의 소음감소효과를 얻을 수 있는 것을 관찰할 수 있었다. 5 is a chart measuring the amount of flow noise generated when the vane angle is 30 degrees in the case of the comparative example and the present invention, it can be observed that the noise reduction effect of approximately 3dB can be obtained.

도 6과 도 7은 각각 비교예와 본 발명의 경우에 베인 각도를 30도로 한 상태에서 특정의 실내 공간에 대한 공기의 등온곡선을 보이고 있다. 상기 등온곡선은 공기의 유동곡선이라고도 볼 수 있다. 6 and 7 show an isothermal curve of air with respect to a specific indoor space with the vane angle of 30 degrees in the comparative example and the present invention, respectively. The isothermal curve can also be seen as a flow curve of air.

도 6과 도 7을 비교하면, 본 발명의 경우에 천정형 에어컨의 흡입구로 재흡입되는 공기의 유동량이 줄어드는 것을 볼 수 있고, 천정형 에어컨의 토출구에서 토출되는 공기의 직진성이 향상되는 것을 알 수 있다. Comparing FIG. 6 with FIG. 7, in the case of the present invention, it can be seen that the flow amount of the air re-absorbed into the inlet of the ceiling air conditioner is reduced, and the straightness of the air discharged from the outlet of the ceiling air conditioner is improved.

또한, 도 6과 도 7의 운전 조건에서 설정 실내온도를 21도로 한 상태에서 일정시간을 운전한 결과 전체적으로 실제 측정온도는 비교예의 경우에는 22도씨로 측정되고, 본 발명의 경우에는 20.8도씨로 측정되었다. 이는 천정형 에어컨의 온도센서는 흡입구에 설치되는데, 이와 같은 경우에, 토출구에서 흡입구로 재흡입되는 공기가 비교례의 경우에 많이 흡입되었기 때문에, 천정형 에어컨에 의해서 감지되는 온도는 실제적인 실내온도보다 낮기 때문에 실외기를 저속으로 회전하였기 때문이다. 이에 반하여 본 발명에서는 토출구에서 흡입구로 재흡입되는 공기가 거의 없기 때문에, 실내온도를 보다 정확하게 판단하여 실내온도에 따라서 실외기를 보다 정확하게 구동하였기 때문이다. In addition, as a result of operating a predetermined time with the set room temperature at 21 degrees under the operating conditions of FIGS. 6 and 7, the actual measured temperature is measured as 22 degrees Celsius in the comparative example and 20.8 degrees Celsius in the present invention. Was measured. This is because the temperature sensor of the ceiling type air conditioner is installed in the inlet. In this case, the temperature detected by the ceiling type air conditioner is lower than the actual room temperature because much of the air re-suctioned from the outlet to the inlet is sucked in the comparative example. This is because the outdoor unit is rotated at a low speed. On the contrary, in the present invention, since there is little air re-absorbed from the discharge port to the suction port, the outdoor temperature is more accurately driven according to the indoor temperature by judging the indoor temperature more accurately.

또한, 도 6과 도 7의 운전 조건에서 설정 실내온도를 21도로 설정한 상태에 서 일정시간을 운전한 결과, 바닥에서 0.1미터의 높이에서 20도 이상이 되는 영역이 비교예에서는 전체 영역 대비 30%이지만, 본원발명에서는 60%에 이르는 것을 볼 수 있어서, 본 발명의 경우에 쾌적영역이 그 만큼 확대되는 것을 볼 수 있었다. 이는 토출되는 공기의 유속의 직진성이 확보됨으로써, 냉기가 넓은 실내공간으로 광범위하게 퍼질 수 있었기 때문이다. In addition, as a result of operating a predetermined time with the set room temperature set at 21 degrees under the operating conditions of FIGS. 6 and 7, the area of more than 20 degrees at a height of 0.1 meters from the floor is 30 compared to the total area in the comparative example. Although it is%, it can be seen that up to 60% in the present invention, and in the case of the present invention, it can be seen that the comfort zone is enlarged by that much. This is because the straightness of the flow rate of the discharged air is secured, so that the cold air can be widely spread to a large indoor space.

마찬가지로, 동일한 운전 조건에서 바닥에서 0.1미터의 높이(발높이)와 바닥에서 1.1미터의 높이(머리높이)의 온도차를 전체적으로 비교한 결과, 비교례의 경우에는 7도씨에 이르지만 본 발명의 경우에는 4도씨인 것으로 관찰되었다. 이 실험테이터도 본 발명의 경우에 토출구를 통하여 토출되는 공기의 직진성이 확보되어서 넓은 실내공간에 냉기가 넓게 퍼질 수 있었기 때문이다.Similarly, when comparing the temperature difference between a height of 0.1 meters from the floor (foot height) and a height of 1.1 meters from the floor (head height) under the same operating conditions, it is 7 degrees in the comparative example, but 4 degrees in the present invention. It was observed to be seed. This experimental data is also because in the case of the present invention ensures the straightness of the air discharged through the discharge port was able to spread the cold air in a wide indoor space.

도 8과 도 9는 상기와 동일한 운전 조건에서, 천정형 에어컨이 설치된 직근 하측에서 수평거리를 이동하면서 실내의 1.1미터의 높이에서 측정한 풍속의 변화를 나타낸다. 그래프 상의 수평축은 거리의 이동을 나타내고 수직축은 풍속을 나타낸다. 8 and 9 show changes in wind speed measured at a height of 1.1 meters indoors while moving horizontal distances under the rectus where the ceiling air conditioners are installed under the same operating conditions. The horizontal axis on the graph represents the movement of distance and the vertical axis represents the wind speed.

상기 표를 참조하면, 비교예의 경우에는 천정형 에어컨의 수직하측에서 수평방향으로 1미터 이동한 경우에 풍속이 특징적으로 높게 나타나서 그 지점을 통과하는 경우에 사용자가 불쾌감을 많이 느끼는 문제점이 발생되지만, 본 발명의 경우에는 비록 비교예와 같은 위치에서 높은 풍속이 나타나는 것은 볼 수 있지만, 그 다지 풍속이 높지는 않은 것을 볼 수 있다. 결국, 본 발명에 따르면, 고 풍속에 의해서 사용자가 불쾌감을 느끼는 것이 현저하게 줄어드는 것을 알 수 있다. Referring to the above table, in the case of the comparative example, the wind speed is characteristically high when the vertical air conditioner is moved 1 meter horizontally from the lower side of the ceiling type air conditioner. In the case of the invention, although it can be seen that the high wind speed appears in the same position as the comparative example, it can be seen that the wind speed is not high. As a result, according to the present invention, it can be seen that the high wind speed reduces the user's discomfort significantly.

설명되는 바와 같이 본 발명의 경우에는, 베인(10)의 조작상태에 맞추어서 동일한 각도로 공기가 토출되기 때문에, 전체적으로 사용자가 느끼는 쾌적감이 향상되는 장점을 얻을 수 있다. As described, in the case of the present invention, since the air is discharged at the same angle in accordance with the operating state of the vane 10, it is possible to obtain the advantage that the user's comfort as a whole is improved.

본 발명의 토출구의 경우에 원하는 방향으로 공기가 토출되는, 다시 말하면 토출공기의 직진성이 향상되는 방법을 다시 한번 설명한다. In the case of the discharge port of the present invention, a method of improving the straightness of the discharge air, that is to say that the air is discharged in the desired direction, will be described once again.

먼저, 상기 토출 가이드(20)는 베인(10)에 의해서 토출각도가 조절되는 최저의 각도로 설정되어 항상 동일한 방향으로 제1토출공기(L1)를 완만하게 가이드한다. First, the discharge guide 20 is set to the lowest angle at which the discharge angle is adjusted by the vanes 10 so as to gently guide the first discharge air L1 in the same direction at all times.

이 상태에서 상기 베인(10)의 각도를 조절하여 상기 베인(10)의 상면에 직접 닿는 제2토출공기(L2)가 상기 베인(10)의 각도방향 그대로 토출되도록 한다. 이때, 상기 베인(10)은 곡률부와 직선부가 동시에 제공되어 일단 곡률부에 의하여 상기 제2토출공기(L2)의 풍향이 가이드된 뒤에 직선부에 의해서 풍향의 직진성이 한층 더 향상되도록 한다. 이 상태에서는 상기 베인(10)에 직접 닿지 못하고 상기 베인(10)의 이격된 상측에서 토출되는 제3토출공기(L3)도, 그 하측을 통하여 토출되는 상기 제1 및 제2토출공기(L1)(L2)에 의해서 충분히 가이드될 수 있다. 다시 말하면, 상기 제2 및 제3토출공기(L2)(L3)가 각각 상기 제1토출공기(L1) 또는 제1 및 제2토출공기(L1)(L2)에 의하여 가이드됨으로써, 그 직진성이 증가되는 것이다.In this state, the second discharge air L2 directly contacting the upper surface of the vane 10 is discharged as it is in the angular direction of the vane 10 by adjusting the angle of the vane 10. At this time, the vane 10 is provided with a curvature portion and a straight portion at the same time so that the wind direction of the second discharge air (L2) is guided by the curvature portion once, so that the straightness of the wind direction is further improved. In this state, the third discharge air L3, which is not directly in contact with the vane 10 and is discharged from the spaced upper side of the vane 10, is also discharged through the lower side of the first and second discharge air L1. Can be sufficiently guided by L2. In other words, the second and third discharge air (L2) (L3) is respectively guided by the first discharge air (L1) or the first and second discharge air (L1) (L2), thereby increasing the straightness Will be.

삭제delete

이러한 토출공기의 유동방법에 의해서, 토출구에서 토출되는 공기의 직진성에 대한 신뢰성이 향상되는 장점을 얻을 수 있게 된다. By the flow method of the discharge air, it is possible to obtain the advantage that the reliability of the straightness of the air discharged from the discharge port is improved.

한편, 본 발명의 사상에 포함되는 다른 실시형태로서, 상기 베인은 두개 이상을 설치할 수도 있고, 상기 베인의 외측에 놓이는 외측의 다른 토출 가이드도 내측의 토출 가이드와 동일한 양상으로 구성될 수도 있다. Meanwhile, as another embodiment included in the spirit of the present invention, two or more vanes may be provided, and the other discharge guide outside the vane may be configured in the same manner as the discharge guide inside.

또한, 상기 토출 가이드와 상기 베인의 사이 간격이 동일하게 되도록 하기 위하여 상기 토출 가이드의 곡률 중심의 위치에 상기 베인의 곡률부의 회전중심 및 곡률중심이 위치되도록 하였다. 그러나, 상기 토출 가이드의 곡률과 상기 베인의 곡률부의 곡률이 일치되는 경우에도 양자간의 등간격이 일정하게 유지될 수도 있고, 양자간의 곡률이 다르더라도 토출 가이드의 곡률중심과 베인의 회전중심이 일치되기만 하면 등간격이 일정하게 유지될 수 있다. 나아가서, 상기 베인의 형상이 작기 때문에 상기 베인에 곡률부가 제공되기만 하면, 양자간의 곡률이 동일한 상태에서 회전중심이 일치하지 않거나, 회전중심이 일치하고 곡률이 양자간에 어느 정도 다르다고 할지라도 본 발명의 실시에는 많은 영향이 없다. In addition, the center of curvature of the curvature of the vane and the center of curvature are positioned at the position of the center of curvature of the discharge guide so that the distance between the discharge guide and the vane is equal. However, even when the curvature of the discharge guide and the curvature of the vane coincide with each other, the equal distance between the two may be kept constant, and even if the curvature between the discharge guides is different, the center of curvature of the discharge guide and the center of rotation of the vane coincide. Equal intervals can be kept constant. Furthermore, since the shape of the vanes is small, as long as the vanes are provided with a curvature, even if the centers of rotation of the vanes are the same, even if the centers of rotation do not coincide or the centers of rotations coincide with each other and the curvatures are somewhat different, There is not much effect.

본 발명에 의해서, 천정형 에어컨에서 토출되는 공기에 대한 직진성이 향상되어, 전체적인 실내공간에 대한 균등 공조가 신속하게 수행되는 장점을 얻을 수 있다.According to the present invention, the straightness of the air discharged from the ceiling air conditioner is improved, it is possible to obtain the advantage that the equal air conditioning is performed quickly for the entire indoor space.

또한, 베인 조작에 의해서 토출공기의 확산을 촉진하면서도 베인에 의한 공기의 유동저항증가와, 소비전력증가와, 소음의 증가현상을 방지되고, 풍량이 증대되는 장점을 얻을 수 있다.In addition, the vane operation facilitates the diffusion of the discharged air, while preventing the increase in flow resistance of the air by the vane, the increase in power consumption, and the increase in noise, thereby increasing the amount of air.

또한, 천정형 에어컨의 제어가 보다 정확하게 수행되기 때문에, 사용자가 원하는 환경을 보다 정확하게 제어할 수 있는 장점이 있다.In addition, since the control of the ceiling type air conditioner is performed more accurately, there is an advantage that the user can more accurately control the desired environment.

또한, 베인에 의한 공기의 가이드 효과가 증대되어, 공기가 천정형 에어컨의 직하방향으로 토출되는 현상이 방지되기 때문에, 사용자가 불쾌감을 현저하게 줄일 수 있는 장점이 있다.In addition, the effect of guiding the air by the vanes is increased, and the phenomenon of air being discharged in the direction immediately below the ceiling air conditioner is prevented, so that the user can remarkably reduce the discomfort.

Claims (8)

천정형 에어컨의 중심부에서 볼 때 상대적으로 안쪽에 놓인 상태에서, 하측으로 갈수록 바깥쪽으로 제 1 곡률로 완만하게 만곡되는 토출 가이드; 및A discharge guide that is gently curved with a first curvature outwardly toward the lower side in a state placed relatively inward when viewed from the center of the ceiling air conditioner; And 상기 토출 가이드의 바깥쪽에 놓이고 안쪽부분은 제 2 곡률로 바깥쪽으로 갈수록 완만하게 만곡되는 곡률부를 이루고, 상기 곡률부에서 연장되어 바깥쪽으로 직선으로 연장되는 직선부가 제공되는 베인을 포함하며, A vane disposed outside of the discharge guide and having an inner portion that forms a curvature that is gently curved toward the outside with a second curvature, and extends from the curvature and extends straight outwards; 상기 토출 가이드의 곡률중심은 상기 베인의 곡률부의 회전중심과 일치되는 천정형 에어컨.The center of curvature of the discharge guide is a ceiling type air conditioner that matches the center of rotation of the curvature of the vane. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 상기 토출 가이드의 곡률은, 상기 베인의 곡률부의 곡률과 일치되는 천정형 에어컨.And the curvature of the discharge guide is equal to the curvature of the curvature of the vane. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 상기 직선부는 상기 곡률부에 비하여 길이가 긴 천정형 에어컨.The linear air conditioner of which the straight portion is longer in length than the curvature portion. 삭제delete 삭제delete 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 상기 직선부에서 토출되는 공기는 상기 직선부의 연장방향으로 토출되는 친정형 에어컨.The air discharged from the straight portion is a parent-type air conditioner is discharged in the extension direction of the straight portion. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 천정형 에어컨에서 토출되는 공기는 상기 토출가이드 및 베인 사이 공간으로 토출되어 토출가이드에 의하여 가이드되는 제1토출공기와 상기 베인에 의하여 직접 가이드되는 제2토출공기 및 상기 베인에서 이격되어 토출되는 제3토출공기를 포함하고, The air discharged from the ceiling air conditioner is discharged into the space between the discharge guide and the vane, and the first discharge air guided by the discharge guide and the second discharge air guided directly by the vane and the third discharge discharged from the vane Contains air, 상기 제3토출공기는 상기 제1 및 제2토출공기에 의하여 부유되어 제1 및 제2토출공기의 토출방향으로 가이드되고, 상기 제2토출공기는 상기 제1토출공기에 의하여 부유되어 제1토출공기의 토출방향으로 가이드되는 천정형 에어컨. The third discharge air is suspended by the first and second discharge air to be guided in the discharge direction of the first and second discharge air, and the second discharge air is suspended by the first discharge air to discharge the first discharge. Ceiling type air conditioner guided in the air discharge direction. 삭제delete
KR1020050107925A 2005-11-11 2005-11-11 Ceiling embeded air conditioner KR100772216B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050107925A KR100772216B1 (en) 2005-11-11 2005-11-11 Ceiling embeded air conditioner

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050107925A KR100772216B1 (en) 2005-11-11 2005-11-11 Ceiling embeded air conditioner

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20070050563A KR20070050563A (en) 2007-05-16
KR100772216B1 true KR100772216B1 (en) 2007-11-01

Family

ID=38274051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020050107925A KR100772216B1 (en) 2005-11-11 2005-11-11 Ceiling embeded air conditioner

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR100772216B1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018053136A1 (en) * 2016-09-15 2018-03-22 Armstrong World Industries, Inc. Ceiling system with air movement

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100854997B1 (en) 2007-01-16 2008-08-28 삼성전자주식회사 Air conditioner on ceiling
CN114543339B (en) * 2022-03-01 2023-10-20 三河同飞制冷股份有限公司 Air conditioner air deflector with automatic adjusting device and installation method thereof

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6233251A (en) 1985-08-07 1987-02-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd Air flow direction changing device of air conditioner
JPH11118233A (en) 1997-10-14 1999-04-30 Daikin Ind Ltd Structure of air outlet of air conditioner
JPH11237109A (en) 1998-02-24 1999-08-31 Fujitsu General Ltd Ceiling-buried air conditioner
JP2003294303A (en) 2002-04-01 2003-10-15 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Wind direction control plate, guide plate, indoor unit, and air conditioner

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6233251A (en) 1985-08-07 1987-02-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd Air flow direction changing device of air conditioner
JPH11118233A (en) 1997-10-14 1999-04-30 Daikin Ind Ltd Structure of air outlet of air conditioner
JPH11237109A (en) 1998-02-24 1999-08-31 Fujitsu General Ltd Ceiling-buried air conditioner
JP2003294303A (en) 2002-04-01 2003-10-15 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Wind direction control plate, guide plate, indoor unit, and air conditioner

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018053136A1 (en) * 2016-09-15 2018-03-22 Armstrong World Industries, Inc. Ceiling system with air movement

Also Published As

Publication number Publication date
KR20070050563A (en) 2007-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101925783B (en) Air conditioner
CN100383461C (en) Indoor unit of air conditioner
JP4430649B2 (en) Indoor unit of air conditioner
CN110762614B (en) Indoor machine of floor air conditioner
JP4620106B2 (en) Air conditioner
JP2019522138A (en) Blower
JP6137254B2 (en) Air conditioning indoor unit
CN210399434U (en) Air deflector and air conditioner with same
WO2020020368A1 (en) Wall-mounted air conditioner indoor unit
CN211177354U (en) Air deflector and air conditioner with same
JP2013015246A (en) Air conditioning indoor unit
JP5383628B2 (en) Air conditioner
CN112066453A (en) Air conditioner indoor unit and air conditioner
CN106403231A (en) Air guide device and air conditioner indoor unit provided with same
KR100772216B1 (en) Ceiling embeded air conditioner
JP6264347B2 (en) Air conditioning indoor unit
JP2017125678A5 (en)
WO2013035218A1 (en) Air conditioner
WO2021169802A1 (en) Wall-mounted indoor air conditioner unit and air guide plate thereof
EP1975522B1 (en) Air conditioner
JP6179794B2 (en) Air conditioner
JP2017116146A (en) Indoor unit of air conditioner
JP2008157530A (en) Indoor unit for air conditioner
JP6150201B2 (en) Air conditioner
WO2012172727A1 (en) Air conditioner

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E90F Notification of reason for final refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
G170 Publication of correction
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20120926

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130924

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140924

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150924

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160923

Year of fee payment: 10

LAPS Lapse due to unpaid annual fee