WO2014002434A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2014002434A1
WO2014002434A1 PCT/JP2013/003821 JP2013003821W WO2014002434A1 WO 2014002434 A1 WO2014002434 A1 WO 2014002434A1 JP 2013003821 W JP2013003821 W JP 2013003821W WO 2014002434 A1 WO2014002434 A1 WO 2014002434A1
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WO
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blade
air
outlet
space
temperature
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/003821
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
井上 雄二
廣和 加守田
利光 弘田
杉尾 孝
Original Assignee
パナソニック株式会社
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 パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Priority to CN201380033490.9A priority Critical patent/CN104412044A/zh
Publication of WO2014002434A1 publication Critical patent/WO2014002434A1/ja

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Classifications

    • 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
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • 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
    • F24F13/15Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre with parallel simultaneously tiltable lamellae

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner, and in particular, to an indoor unit, an air conditioner that is provided with a wind direction changing blade that changes the direction of air blown from an outlet and controls the wind direction changing blade to perform an air conditioning operation. It is about.
  • the conventional indoor unit of this type of air conditioner is provided with a wind direction changing blade that changes the direction of the air blown from the air outlet.
  • the wind direction changing blade is composed of an up / down air direction changing blade that changes the direction of the air blown from the air outlet up and down and a left / right wind direction changing blade that changes the direction of the air blown out from the air outlet to the left and right.
  • Patent Document 1 a configuration disclosed in Patent Document 1 is known as a configuration of a vertical airflow direction change blade of a conventional air conditioner.
  • the above Patent Document 1 aims to greatly change the direction of air blown from the air outlet of the air conditioner during operation of the air conditioner and to make the air conditioner body compact when the air conditioner is stopped.
  • a configuration in which an up / down wind direction changing blade is configured by three blades is disclosed.
  • the vertical wind direction change blades of Patent Document 1 are positioned on the upstream side in the wind flow direction and on the downstream side in the wind flow direction. It is comprised by the 2nd blade
  • the first and second blades can move to a position connected in series with each other and a position away from each other in the rotation direction by rotating about a rotation shaft fixed at a fixed position. It is configured.
  • the third blade is provided so as to prevent the wind from passing between the first and second blades when they are separated from each other in the rotational direction.
  • the inventors of the present invention have an upper space and a lower space in the room that the user feels comfortable according to the user's situation such as when resting (when relaxing) or during activities (for example, when doing housework). It was found that the difference in temperature was different. However, in the configuration in which the air blown from the air outlet is directed in only one direction, such as the up / down air direction change blades of the conventional air conditioner, the temperature difference between the upper space and the lower space is optimal depending on the situation of the user. It is difficult to adjust to the value, and there is still room for improvement in terms of creating a comfortable air-conditioning environment according to the use situation of the user.
  • This invention solves such a conventional subject, and it aims at providing the air conditioner which can create a more comfortable air-conditioning environment according to a user's condition.
  • an air conditioner is provided with an up-and-down air direction change blade that changes the direction of air blown out from an air outlet in an indoor unit.
  • the up and down airflow direction changing blade includes a first blade and a second blade that are rotatably provided in the vicinity of the air outlet, and The two blades are configured to be movable toward or away from the first blade, the distance between the first blade and the second blade, and the second blade and the second blade.
  • a more comfortable air-conditioning environment can be created according to the user's situation.
  • FIG. 3 is a schematic view showing a state in which the upper blade and the lower blade are rotated by the same angle while maintaining a substantially parallel state from the state shown in FIG.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing a state in which the upper blade and the lower blade are rotated by the same angle while maintaining a substantially parallel state from the state shown in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic view showing a state in which the upper blade and the lower blade are rotated by the same angle while maintaining a substantially parallel state from the state shown in FIG.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing a state in which the upper blade and the lower blade are rotated by the same angle while maintaining a substantially parallel state from the state shown in FIG.
  • Explanatory drawing which shows the flow of the air which blows off from a blower outlet when the up-and-down air direction change blade
  • Explanatory drawing which shows the flow of the air which blows off from a blower outlet when the same up-and-down wind direction change blade
  • wing is in the state shown in FIG.
  • Explanatory drawing which shows the flow of the air which blows off from a blower outlet when the same up-and-down wind direction change blade
  • wing is in the state shown in FIG. 4 at the time of heating
  • Explanatory drawing which shows the flow of the air which blows off from a blower outlet when the same up-and-down wind direction change blade
  • wing is in the state shown in FIG. 6 at the time of heating
  • Explanatory drawing which shows the flow of the air which blows off from a blower outlet when the same up-and-down wind direction change blade
  • wing is in the state shown in FIG. 8 at the time of heating.
  • the inventors of the present invention have found that the temperature difference between the indoor upper space and the lower space, which the user feels comfortable, varies depending on the user's situation such as at rest or during activity.
  • the temperature difference between the indoor upper space and the lower space that the user feels comfortable during heating is about 6 ° C. (for example, the upper space is 24 ° C. and the lower space is 30 ° C.).
  • the amount of activity is relatively small, such as when eating, the temperature is about 4 ° C. (for example, the upper space is 24 ° C. and the lower space is 28 ° C.), such as when the user is cleaning the room
  • the amount of activity is large, it is about 2 ° C. (for example, the upper space is 24 ° C. and the lower space is 26 ° C.).
  • the first aspect of the present invention is an air conditioner in which an indoor unit is provided with an up-and-down air direction change blade that changes the direction of air blown from the air outlet up and down, and the air-conditioning operation is performed by controlling the up-and-down air direction change blade.
  • the up-and-down wind direction changing blade includes a first blade and a second blade that are rotatably provided in the vicinity of the outlet, and the second blade approaches or leaves the first blade. So that the distance between the first blade and the second blade and the space between the second blade and the wall forming the outlet facing the second blade are adjusted. It is configured and is controlled to increase the air volume of the air conditioning operation as the interval between the first blade and the second blade which are arranged in parallel is narrowed during heating.
  • the air blown from a blower outlet is made between the 1st blade
  • the distribution of the air volume directed to the upper space and the air volume directed to the lower space is adjusted, and the temperature difference between the vicinity of the user's feet and the upper body is desired.
  • the value can be controlled.
  • the temperature difference between the vicinity of the feet and the upper body is controlled to a desired temperature difference according to a change in the distance between the first blade and the second blade by controlling the overall blown air volume to be higher. The necessary and sufficient warm air can be delivered to your feet.
  • control is performed so that the air volume of the air-conditioning operation is increased as the wind direction of the up-and-down air direction changing blade of the first invention becomes more downward.
  • the wind direction of the up-and-down wind direction changing blade that is, the downward angle of the first and second blades becomes deeper
  • the ventilation resistance of the flow path between the first blade and the second blade further increases, and warm air is generated at the feet. It becomes difficult to reach. Therefore, the overall blown air volume is adjusted so as to increase as the first blade and the second downward angle become deeper.
  • the warm air necessary and sufficient to control the temperature difference between the vicinity of the foot and the upper body to the desired temperature difference is more reliably delivered to the foot. You can make it.
  • a third invention detects a suction temperature detection unit that detects a suction temperature of air sucked from the suction port, and a blown temperature of air blown from the blower outlet.
  • a blowout temperature detection unit is provided, and control is performed to increase the air volume of the air-conditioning operation as the difference between the blowout temperature detected by the suction temperature detection unit and the suction temperature detected by the blowout temperature detection unit increases. According to such a configuration, the warm air necessary and sufficient to control the temperature difference between the vicinity of the feet and the upper body to the desired temperature difference can be more reliably delivered to the feet according to changes in the heating capacity during operation. Can do.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of an indoor unit of an air conditioner according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view showing the indoor unit of FIG. 1 with a part cut away
  • FIG. FIG. 4 is a schematic diagram showing a state where the upper blade and the lower blade are rotated in the same angle from the state shown in FIG. 3 while maintaining the state in which the upper blade and the lower blade are substantially parallel to each other.
  • FIG. 5 is a schematic view showing a state in which the upper blade approaches the lower blade from the state shown in FIG. 3, and FIG. 6 is a state in which the upper blade and the lower blade are maintained in a substantially parallel state from the state shown in FIG.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing a state where the same angle is rotated
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing a state where the upper blade is further closer to the lower blade than the state shown in FIG.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing a state in which the upper blade and the lower blade are rotated in the same angle from the state shown in FIG. 7 while maintaining the substantially parallel state.
  • FIG. 9 is a diagram showing the upper blade in a series position with the lower blade.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing the flow of air blown from the outlet when the up / down air direction change blades of the indoor unit are in the state shown in FIG.
  • FIG. 12 is an explanatory view showing the flow of air blown out from the outlet when the up / down airflow direction changing blade is in the state shown in FIG. 5 during cooling.
  • FIG. 12 shows the up / down airflow direction changing blade in FIG. It is explanatory drawing which shows the flow of the air which blows off from a blower outlet when it exists in a state.
  • FIG. 13 is an explanatory view showing the flow of air blown from the outlet when the up / down air direction changing blade is in the state shown in FIG. 4 during heating
  • FIG. 14 is the up / down air direction changing blade during heating
  • FIG. 15 is an explanatory view showing the flow of air blown out from the air outlet when in the state shown in FIG. 6, and FIG. 15 is blown out from the air outlet when the upper and lower wind direction changing blades are in the state shown in FIG. It is explanatory drawing which shows the flow of air to be performed.
  • the air conditioner in the present embodiment is composed of an outdoor unit (not shown) and an indoor unit 50 connected to each other through a refrigerant pipe (not shown).
  • the indoor unit 50 includes a main body 2 and a movable front panel 4 that covers the front opening 2a of the main body 2 so as to be freely opened and closed.
  • the front panel 4 is provided in close contact with the main body 2 so as to close the front opening 2a.
  • the front panel 4 is provided so as to move in a direction away from the main body 2 to open the front opening 2a.
  • FIG. 1 shows a state in which the front panel 4 closes the front opening 2a.
  • the heat exchanger 6 exchanges heat between indoor air taken in from the front opening 2 a and the upper opening 2 b serving as a suction port for sucking indoor air by the heat exchanger 6.
  • a change blade 14 is provided.
  • a filter 16 is provided between the front opening 2a and the upper surface opening 2b and the heat exchanger 6 for removing dust contained in room air taken in from the front opening 2a and the upper surface opening 2b. It has been.
  • the vertical wind direction changing blade 12 includes a lower blade 18 that is an example of a first blade, and an upper blade 20 that is provided above the lower blade 18 and is an example of a second blade.
  • the up-and-down air direction changing blade 12 is configured to control the blowing direction of the air blown out from the outlet 10 by causing the lower blade 18 and the upper blade 20 to cooperate.
  • the lower blade 18 is provided so as to be rotatable about a rotation shaft 22.
  • the upper blade 20 is provided so that it can freely approach and separate from the lower blade 18 while being kept substantially parallel to the lower blade 18 by link arms 36a and 36b described later.
  • the left and right wind direction changing blades 14 include, for example, a pair of blades 14a located on the left side when viewed from the front of the indoor unit 50 and a pair of blades 14a located on the right side.
  • Each set of blades 14a is composed of a plurality of (for example, four) blades.
  • Each pair of blades 14a is connected to a drive source 26 composed of a separate drive motor or the like, and is independently controlled by the drive source 26.
  • the up / down air direction changing blade 12 is controlled to be opened and the air outlet 10 is opened.
  • room air is taken into the indoor unit 50 through the front opening 2a and the upper opening 2b.
  • the taken-in indoor air undergoes heat exchange in the heat exchanger 6, passes through the fan 8, passes through the ventilation path 28 formed on the downstream side of the fan 8, and is blown out from the outlet 10.
  • the blowing direction of air from the air outlet 10 is controlled by the up / down air direction changing blade 12 and the left / right air direction changing blade 14. Operations such as the angle adjustment of the up / down air direction changing blade 12 and the left / right air direction changing blade 14 are controlled by a control device (not shown) that controls the indoor unit 50.
  • the ventilation path 28 located on the upstream side of the air outlet 10 includes a rear guider 30 located on the downstream side of the fan 8, a stabilizer 32 located on the downstream side of the fan 8 and facing the rear guider 30, and both side walls of the main body 2 (see FIG. (Not shown).
  • stabilizer located near the downstream of the fan 8, stabilizes the vortex generated near the front of the fan 8, and is located downstream of the stabilizer and is conveyed by the fan 8. Although it can be divided into wall portions constituting the upper side of the front portion of the diffuser that bears the pressure recovery of the air, these are collectively referred to as “stabilizer” here.
  • the front panel 4 is provided with a human sensor unit 34 as an example of an activity amount detection device for detecting an activity amount of a person.
  • activity amount of person is a concept indicating the degree of movement of a person, and is classified into a plurality of activity amount levels such as “rest”, “high activity amount”, and “small activity amount”, for example. Is. “Resting” refers to a case where there is almost no activity, such as when relaxing on a sofa. “Large amount of activity” refers to a case of frequent activity such as cleaning or ironing. “Small amount of activity” refers to a case where there is some activity such as when eating.
  • the human sensor unit 34 is not particularly limited, and a conventionally known one (for example, see Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-215764) can be used.
  • 3 to 9 are schematic views showing the configuration of the up / down wind direction changing blade 12.
  • the position of the air outlet 10 is indicated by a virtual curve (a curve indicated by a dotted line) connecting the front end portion of the stabilizer 32 and the front end portion of the rear guider 30.
  • the vertical wind direction changing blade 12 includes the lower blade 18 and the upper blade 20 as described above.
  • the lower blade 18 and the upper blade 20 are rotatably provided in the vicinity of the outlet 10. More specifically, the rotation shaft 22 of the lower blade 18 is provided in the vicinity of the lower end portion 10a of the air outlet 10 and is fixed at a fixed position.
  • the rotation shaft 24 of the upper blade 20 is not fixed at a fixed position, but is provided to be movable so as to be relatively close to and away from the lower blade 18.
  • the lower blade 18 and the upper blade 20 are connected so as to maintain a substantially parallel state.
  • the lower blade 18 and the upper blade 20 are pivotally connected to the pair of link arms 36a and 36b, respectively, thereby configuring a four-bar linkage mechanism.
  • One link arm 36a is pivotally connected to the rotation shaft 22 of the lower blade 18 and the rotation shaft 24 of the upper blade 20.
  • the other link arm 36b includes a portion separated from the rotating shaft 22 of the lower blade 18 on the downstream side in the wind flow direction, and a portion separated from the rotating shaft 24 of the upper blade 20 on the downstream side in the wind flow direction. Is pivotally connected to.
  • the “substantially parallel state” means that the lower blade 18 and the upper blade 20 include not only a completely parallel state but also a substantially parallel state when viewed macroscopically. This is because, as the lower blade 18 and the upper blade 20, not only those having a linear shape and the same thickness but also those having a curved shape or a stepped portion can be used.
  • an angle adjusting drive source 38 such as a drive motor for rotating the lower blade 18 is connected to the rotation shaft 22 of the lower blade 18.
  • the lower blade 18 is rotated about the rotation shaft 22 by the driving force of the drive source 38, so that the upper blade 20 is substantially parallel to the lower blade 18 linked to the rotation operation of the lower blade 18. It rotates around the rotation shaft 24 while maintaining it.
  • wing 20 is adjusted.
  • the upper blade 20 rotates about the rotation shaft 24 in the A1 direction.
  • the lower blade 18 rotates about the rotation shaft 22 in the direction opposite to the arrow A1 direction
  • the upper blade 20 rotates about the rotation shaft 24 in the direction opposite to the A1 direction.
  • a drive source 40 for adjusting the interval such as a drive motor for rotating the link arm 36a is disposed on the same axis as the rotation shaft 22 of the lower blade 18.
  • a drive source 40 for adjusting the interval such as a drive motor for rotating the link arm 36a is disposed on the same axis as the rotation shaft 22 of the lower blade 18.
  • the rotation shaft 24 of the upper blade 20 moves so as to approach or separate from the lower blade 18. More specifically, the link arm 36 a rotates in the direction of the arrow A ⁇ b> 2 about the rotation shaft 22, so that the rotation shaft 24 of the upper blade 20 moves so as to approach the lower blade 18. On the other hand, the link arm 36a rotates about the rotation shaft 22 in the direction opposite to the arrow A2 direction, so that the rotation shaft 24 of the upper blade 20 moves away from the lower blade 18.
  • the rotational axis 24 of the upper blade 20 moves so as to approach or separate from the lower blade 18, whereby the air volume passing between the lower blade 18 and the upper blade 20, and the upper blade The air volume of the air passing between 20 and the stabilizer 32 is adjusted.
  • the upstream end 20 a of the upper blade 20 is upstream or downstream in the wind flow direction with respect to the virtual curve indicating the blower outlet 10.
  • the upstream end 20a of the upper blade 20 is located upstream in the wind flow direction with respect to the virtual curve indicating the outlet 10.
  • the upstream end 20 a of the upper blade 20 flows with respect to the virtual curve indicating the outlet 10. Move from upstream to downstream in the direction.
  • the ratio of the distance from the upstream end 20a of the upper blade 20 to the stabilizer 32 and the lower blade 18 changes, and the amount of air blown substantially parallel to the upper wall surface of the stabilizer 32 according to this ratio, A comfortable air-conditioned space can be realized by freely changing the ratio of the amount of air blown substantially parallel to the upper blade 20 and the lower blade 18.
  • the upper blade 20 is configured to be movable to a parallel position B1 positioned in parallel to the lower blade 18 and a serial position B2 connected in series during the air conditioning operation.
  • the movement of the upper blade 20 between the parallel position B ⁇ b> 1 and the serial position B ⁇ b> 2 is performed by the link arm 36 a rotating about the rotation shaft 22 by the driving force of the driving source 40.
  • the apparent length of the up / down airflow direction changing blade 12 becomes the maximum. Thereby, the air which blows off from the blower outlet 10 can be supplied further.
  • the upstream end 20 a of the upper blade 20 is located on the downstream side in the wind flow direction with respect to the virtual curve indicating the air outlet 10.
  • wing 20 are flush.
  • the rectification effect increases and the air rectification effect can be improved without impeding the flow of air blown out from the outlet 10.
  • the back surfaces of the lower blade 18 and the upper blade 20 are also flush.
  • the lower blade 18 is preferably formed with a recess (not shown) that accommodates the pair of link arms 36a, 36b.
  • the rear end portion of the upper blade 20 and the front end portion of the lower blade 18 overlap each other when the upper blade 20 moves to the series position B2. Further, in this case, as shown in FIG. 9, it is more preferable that a step 18 a that receives the rear end of the upper blade 20 is provided at the front end of the lower blade 18. Thereby, it can suppress that the air which blows off from the blower outlet 10 from between the rear-end part of the upper blade
  • the description has been made focusing on the position of the upstream end 20a of the upper blade 20, but the upstream The side end portion 20a does not necessarily have to be provided so as to pass through the imaginary curve indicating the air outlet 10.
  • the rotation shaft 24 of the upper blade 20 may be configured to move upstream or downstream in the wind flow direction with respect to the virtual curve indicating the outlet 10.
  • the drive source 38 and the drive source 40 it is preferable to control the drive source 38 and the drive source 40 so that the upper blade 20 moves to the series position B2, as shown in FIG.
  • the apparent length of the up-and-down wind direction changing blade 12 is maximized, and the air rectifying effect is improved.
  • the air cooled in the indoor unit 50 during cooling (cold air) is heavier than warm air and tends to descend from the outlet 10 toward the floor surface. By becoming longer, the direction of the air can be changed in a direction along the ceiling surface.
  • the air (cold air) blown out from the blower outlet 10 can be supplied along the ceiling surface to the wall surface opposite to the wall surface where the indoor unit 50 is installed.
  • the temperature of the space and the lower space can be made more uniform, and the user can be prevented from being directly exposed to cold air.
  • the user is more likely to feel hot. It is considered that it is more comfortable for the user to lower the sensible temperature by directly applying to the upper body of the user (for example, when the activity level is “high activity”, the upper space in the room is less than the lower space)
  • the present inventors have found that the user feels comfortable when the temperature difference is set so as to be lowered by about 1 ° C. and the indoor upper space has a wind speed of about 0.5 m / s at which a feeling of moderate airflow is felt. ).
  • the air which blows off from the blower outlet 10 can be distributed in two directions, the direction along a ceiling surface, and the direction which goes to a user.
  • the temperature difference between the indoor upper space and the lower space is increased, and It is considered that it is more comfortable for the user to make the temperature near the feet higher than the temperature of the upper body. (For example, when the activity level is “resting”, the present inventors have found that the user feels comfortable if the temperature difference is set so that the indoor lower space is about 6 ° C. higher than the upper space. Found).
  • the upper blade 20 is moved to the position shown in FIG. 4 or FIG. 6 and the drive source 38 and the drive source 40 are controlled so that the angle of the up / down airflow direction changing blade 12 is downward.
  • the air (warm air) warmed inside the indoor unit 50 during heating tends to float upward from the air outlet 10, but the upper blade 20 moves to the parallel position B ⁇ b> 1 and the vertical wind direction changing blade 12
  • the angle downward By making the angle downward, the direction of most of the air blown out can be changed downward.
  • more air (warm air) which blows off from the blower outlet 10 can be supplied toward a floor surface, and the temperature of a user's step can be made high. it can.
  • the activity level is relatively high during heating (for example, when the user is cleaning the room), the temperature difference between the upper space and the lower space in the room is reduced, and the upper body of the user is reduced. It is considered that it is comfortable for the user to reduce the temperature range in which the temperature in the vicinity of the foot is higher than the temperature. (For example, when the activity amount level is “high activity amount”, the present inventor feels that the user feels comfortable if the temperature difference is set so that the indoor lower space is about 2 ° C. higher than the upper space. Found).
  • the upper blade 20 it is preferable to control the upper blade 20 to move from the position shown in FIG. 6 to the position shown in FIG. 8 so as to narrow the distance between the lower blade 18 and the upper blade 20.
  • the flow of the air (warm air) blown from the blower outlet 10 changes from the state of FIG. 14 to the state of FIG. 15, and the air (warm air) blown from the blower outlet 10 is directed to the floor surface.
  • the amount to be supplied becomes smaller, and the temperature at the user's feet can be lowered.
  • the ventilation resistance of the flow path between the lower blade 18 and the upper blade 20 increases as the downward angle becomes deeper. Since the temperature further increases, there is a risk that the warm air cannot reach the floor surface, so that the blowing speed is not sufficient, and the hot air rises upward before reaching the floor surface and the hot air cannot reach the feet. Therefore, by controlling to increase the overall blown air volume as the downward angle of the upper blade 20 and the lower blade 18 becomes deeper, it is possible to prevent the warm air from reaching the feet. According to the change in the downward angle of 18, it is possible to more reliably deliver the warm air necessary and sufficient to control the temperature difference between the vicinity of the foot and the upper body to a desired temperature difference.
  • the heating capacity is increased.
  • the temperature of the blown air becomes larger than the indoor air temperature, so the warm air rises upward before reaching the floor surface due to increased buoyancy, and the warm air is generated at the feet. There is a risk that it will not reach.
  • a suction temperature detection unit (not shown) that detects the temperature of indoor air sucked from the front opening 2a and / or the upper surface opening 2b, and a blowout temperature that detects the temperature of air blown from the blowout port 10.
  • a detection unit (not shown) is provided, and the difference between the indoor air temperature and the blowout temperature is determined based on the temperature difference between the suction temperature detected by the suction temperature detection unit and the blowout temperature detected by the blowout temperature detection unit. The larger the difference between the blowout temperature and the suction temperature, the higher the overall blown air volume is controlled to prevent the hot air from reaching the feet, and the temperature around the feet and the upper body according to changes in the heating capacity. Hot air necessary and sufficient to control the difference to a desired temperature difference can be more reliably delivered to the feet.
  • blowout temperature detection unit an indoor pipe temperature detection unit that detects the indoor pipe temperature that shows substantially the same temperature as the blowout temperature may be provided instead.
  • the movement of the upper blade 20 to the series position B2 is not limited to cooling, and may be performed during heating.
  • the movement of the upper blade 20 to the parallel position B1 is not limited to heating, but may be performed during cooling. That is, when the distance from the blower outlet 10 to the target point for supplying air is long, the upper blade 20 is moved to the series position B2, and when the distance from the blower outlet 10 to the target point for supplying air is short, the upper blade 20 May be moved to the parallel position B1.
  • the temperature difference between the indoor upper space and the lower space that the user feels comfortable varies.
  • FIG. As shown in FIGS. 3, 5, and 7, by adjusting the distance between the lower blade 18 and the upper blade 20, the air blown out from the air outlet 10 in two directions (for example, the upper space and the lower space). It is possible to adjust the air volume of the air to be distributed. Thereby, the temperature difference between the upper space and the lower space can be controlled to a desired value.
  • the air blown from the outlet 10 is changed between the lower blade 18 and the upper blade 20, and between the upper blade 20 and the stabilizer 32. It is possible to control the temperature difference between the upper space and the lower space by adjusting the air volume of the air to be distributed.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and can be implemented in various other modes.
  • the rotation shaft 22 of the lower blade 18 is fixed at a fixed position
  • the rotation shaft 24 of the upper blade 20 is configured to be movable.
  • the present invention is not limited to this.
  • the upper blade 20 and the lower blade 18 are maintained at a predetermined distance, and the link blades 36a and 36b are fixed without pivoting, and the upper blade 20 and the lower blade 18 are kept in a relative position while rotating. You may make it rotate centering on the moving shaft 22.
  • the rotation shaft 24 of the upper blade 20 may be fixed at a fixed position, and the rotation shaft 22 of the lower blade 18 may be configured to be movable. That is, it is only necessary that one of the lower blade 18 and the upper blade 20 is fixed at a fixed position and the other is movable.
  • the lower blade 18 and the upper blade 20 are connected by the pair of link arms 36a and 36b so as to maintain a substantially parallel state, but the present invention is not limited to this.
  • the lower blade 18 and the upper blade 20 may be connected by a member such as a jack.
  • the upper blade 20 moves to the front of the lower blade 18 and is connected in series with each other.
  • the present invention is not limited to this.
  • the upper blade 20 may move behind the lower blade 18 and be connected in series with each other.
  • the air conditioner according to the present invention can create a more comfortable air-conditioning environment according to the situation of the user, it can be used as various air conditioners including an air conditioner used in general households. Useful.

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Abstract

 空気調和機が、吹出口10から吹き出される空気の向きを上下に変更する上下風向変更羽根12を備え、上下風向変更羽根12は、吹出口10の近傍に回動自在に設けられた下羽根18及び上羽根20を備え、上羽根20は、下羽根18に対して近づく又は離れるように移動可能に構成され、下羽根18と上羽根20との間隔及び上羽根20と上羽根20と対向する吹出口10を形成するスタビライザ32との間隔を調整するように構成され、暖房時に、並列に位置した下羽根18と上羽根20との間隔が狭くなるほど、空調運転の風量を上げるように制御する。

Description

空気調和機
 本発明は、空気調和機に関するもので、特に、室内機に、吹出口から吹き出される空気の向きを変更する風向変更羽根を設け、当該風向変更羽根を制御して空調運転を行う空気調和機に関するものである。
 従来のこの種の空気調和機の室内機には、吹出口から吹き出される空気の向きを変更する風向変更羽根が設けられている。風向変更羽根は、吹出口から吹き出される空気の向きを上下に変更する上下風向変更羽根と、吹出口から吹き出される空気の向きを左右に変更する左右風向変更羽根とで構成されている。
 従来の空気調和機の上下風向変更羽根の構成としては、例えば、特許文献1に開示されたものが知られている。上記特許文献1には、空気調和機の運転時に空気調和機の吹出口から吹き出される空気の向きを大きく変更するとともに、空気調和機の停止時には空気調和機本体をコンパクトにすることを目的として、上下風向変更羽根を3つの羽根で構成したものが開示されている。
 具体的には、特許文献1の上下風向変更羽根は、風の流れ方向の上流側に位置する第1の羽根と、風の流れ方向の下流側に位置し、第1の羽根に2本のリンクにより連結された第2の羽根と、第2の羽根に取り付けられた第3の羽根とで構成されている。第1及び第2の羽根は、それぞれ定位置で固定された回動軸を中心として回動することにより、互いに直列に連結された位置と、互いに回動方向に離れた位置とに移動可能に構成されている。第3の羽根は、第1及び第2の羽根が互いに回動方向に離れて位置するときに、それらの間を風が通り抜けるのを防止するように設けられている。
特開2010-60223号公報
 本発明者らは、安静時(くつろいでいるとき)や活動時(例えば、家事をしているとき)などの使用者の状況に応じて、使用者が快適と感じる室内の上部空間と下部空間の温度差が異なることを見出した。しかしながら、上記従来の空気調和機の上下風向変更羽根のように吹出口から吹き出される空気を一方向のみに向ける構成では、使用者の状況に応じて上部空間と下部空間の温度差を最適な値に調整することは困難で、使用者の使用状況に応じて快適な空調環境を作り出すという点で未だ改善の余地があった。
 本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、使用者の状況に応じて一層快適な空調環境を作り出すことができる空気調和機を提供することを目的とする。
 前記従来の課題を解決するために、本発明の一の態様にかかる空気調和機は、室内機に、吹出口から吹き出される空気の向きを上下に変更する上下風向変更羽根を設け、当該上下風向変更羽根を制御して空調運転を行う空気調和機において、前記上下風向変更羽根は、前記吹出口の近傍に回動自在に設けられた第1の羽根及び第2の羽根を備え、前記第2の羽根は、前記第1の羽根に対して近づく又は離れるように移動可能に構成され、前記第1の羽根と前記第2の羽根との間隔及び前記第2羽根と前記第2の羽根と対向する前記吹出口を形成する壁との間隔を調整するように構成され、暖房時に、並列に位置した前記第1の羽根と前記第2の羽根との間隔が狭くなるほど、空調運転の風量を上げるように制御することを特徴とする。
 本発明の空気調和機によれば、使用者の状況に応じて一層快適な空調環境を作り出すことができる。
本発明の実施の形態1にかかる空気調和機の室内機の縦断面図 図1の室内機を一部切り欠いて示す斜視図 同室内機の上羽根が並列位置に位置する状態を示す概略図 図3に示す状態から同上羽根と下羽根が略平行な状態を維持したままま同じ角度回動した状態を示す概略図 図3に示す状態から同上羽根が下羽根に近づいた状態を示す概略図 図5に示す状態から同上羽根と下羽根が略平行な状態を維持したままま同じ角度回動した状態を示す概略図 図5に示す状態から同上羽根が下羽根にさらに近づいた状態を示す概略図 図7に示す状態から同上羽根と下羽根が略平行な状態を維持したままま同じ角度回動した状態を示す概略図 同上羽根が下羽根と直列位置に位置する状態を示す概略図 冷房時において、同室内機の上下風向変更羽根が図9に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図 冷房時において同上下風向変更羽根が図5に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図 冷房時において同上下風向変更羽根が図7に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図 暖房時において同上下風向変更羽根が図4に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図 暖房時において同上下風向変更羽根が図6に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図 暖房時において同上下風向変更羽根が図8に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図
 本発明の発明者らは、安静時や活動時などの使用者の状況に応じて、使用者が快適と感じる室内の上部空間と下部空間の温度差が異なることを見出した。例えば、暖房時において、使用者が快適と感じる室内の上部空間と下部空間の温度差は、安静時には約6℃(例えば、上部空間が24℃で下部空間が30℃)であり、使用者が食事をしているときのような活動量が比較的小さいときには約4℃(例えば、上部空間が24℃で下部空間が28℃)であり、使用者が室内を掃除しているときのような活動量が大きいときには約2℃(例えば、上部空間が24℃で下部空間が26℃)であることを見出した。
 上記知見から、本発明の発明者らは以下の発明に想到した。
 第1の発明は、室内機に、吹出口から吹き出される空気の向きを上下に変更する上下風向変更羽根を設け、当該上下風向変更羽根を制御して空調運転を行う空気調和機において、前記上下風向変更羽根は、前記吹出口の近傍に回動自在に設けられた第1の羽根及び第2の羽根を備え、前記第2の羽根は、前記第1の羽根に対して近づく又は離れるように移動可能に構成され、前記第1の羽根と前記第2の羽根との間隔及び前記第2羽根と前記第2の羽根と対向する前記吹出口を形成する壁との間隔を調整するように構成され、暖房時に、並列に位置した前記第1の羽根と前記第2の羽根との間隔が狭くなるほど、空調運転の風量を上げるように制御するものである。このような構成によれば、第2の羽根を移動することにより、吹出口から吹き出される空気を、第1の羽根と第2の羽根との間と、第2の羽根と第2の羽根と対向する吹出口を形成する壁との間を通して、二方向(例えば、上部空間と下部空間)に向けるように分配し、分配する空気の風量を調整することができる。これにより、上部空間と下部空間の温度差を所望の値にコントロールすることができる。
 暖房時では、第1の羽根と第2の羽根との間隔を変えることで、上部空間に向ける風量と下部空間に向ける風量の配分を調節し、使用者の足元付近と上半身の温度差を所望の値にコントロールすることができる。
 また、暖房時には、並列に位置した第1の羽根と第2の羽根との間隔が狭くなる程、第1の羽根と第2の羽根との間の流路の通風抵抗が増えて足元に温風が届きにくくなる。そのため、全体の吹き出し風量をより上げるように制御することで、第1の羽根と第2の羽根との間隔の変化に応じて、足元付近と上半身の温度差を所望の温度差にコントロールするために必要十分な温風を足元へ届かせることができる。
 第2の発明は、第1の発明の上下風向変更羽根の風向がより下向きになるほど、空調運転の風量を上げるように制御するものである。上下風向変更羽根の風向、すなわち第1及び第2の羽根の下向き角度が深くなる程、第1の羽根と第2の羽根との間の流路の通風抵抗がさらに増えて足元に温風が届きにくくなる。そのため、第1の羽根と第2の下向き角度が深くなるほど全体の吹き出し風量をより上げるように調節する。これにより、第1の羽根と第2の羽根の下向き角度の変化に応じて、足元付近と上半身の温度差を所望の温度差にコントロールするために必要十分な温風を足元へより確実に届かせることができる。
 第3の発明は、第1又は第2の発明の空気調和機において、吸込口から吸い込まれる空気の吸込温度を検知する吸込温度検知部と、吹出口から吹き出される空気の吹出温度を検知する吹出温度検知部とを設け、吸込温度検知部により検知された吹出温度と吹出温度検知部により検知された吸込温度との差が大きいほど、空調運転の風量を上げるように制御するものである。このような構成によれば、運転中の暖房能力の変化に応じて、足元付近と上半身の温度差を所望の温度差にコントロールするために必要十分な温風を足元へより確実に届かせることができる。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機の室内機の縦断面図、図2は、図1の室内機を一部切り欠いて示す斜視図、図3は、同室内機の上羽根が並列位置に位置する状態を示す概略図、図4は、図3に示す状態から同上羽根と下羽根が略平行な状態を維持したままま同じ角度回動した状態を示す概略図、図5は、図3に示す状態から同上羽根が下羽根に近づいた状態を示す概略図、図6は、図5に示す状態から同上羽根と下羽根が略平行な状態を維持したままま同じ角度回動した状態を示す概略図、図7は、図5に示す状態から同上羽根が下羽根にさらに近づいた状態を示す概略図である。
 図8は、図7に示す状態から同上羽根と下羽根が略平行な状態を維持したままま同じ角度回動した状態を示す概略図、図9は、同上羽根が下羽根と直列位置に位置する状態を示す概略図、図10は、冷房時において、同室内機の上下風向変更羽根が図9に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図、図11は、冷房時において同上下風向変更羽根が図5に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図、図12は、冷房時において同上下風向変更羽根が図7に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図である。
 また、図13は、暖房時において同上下風向変更羽根が図4に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図、図14は、暖房時において同上下風向変更羽根が図6に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図、図15は、暖房時において同上下風向変更羽根が図8に示す状態にあるときに吹出口から吹き出される空気の流れを示す説明図である。
 本実施の形態における空気調和機は、冷媒配管(図示せず)で互いに接続された室外機(図示せず)と室内機50とで構成されている。
 図1において、室内機50は、本体2と、本体2の前面開口部2aを開閉自在に塞ぐ可動式の前面パネル4とを備えている。空気調和機の運転停止時において、前面パネル4は、本体2に密着して前面開口部2aを閉じるように設けられている。一方、空気調和機の空調運転時において、前面パネル4は、本体2から離反する方向に移動して前面開口部2aを開放するように設けられている。なお、図1は、前面パネル4が前面開口部2aを閉じた状態を示している。
 本体2の内部には、熱交換器6と、室内の空気を吸込むための吸込口となる前面開口部2a及び上面開口部2bから取り入れられた室内空気を熱交換器6で熱交換して室内に吹き出すためのファン8と、熱交換した空気を室内に吹き出す吹出口10を開閉するとともに空気の吹き出し方向を上下に変更する上下風向変更羽根12と、空気の吹き出し方向を左右に変更する左右風向変更羽根14とが設けられている。また、前面開口部2a及び上面開口部2bと熱交換器6との間には、前面開口部2a及び上面開口部2bから取り入られた室内空気に含まれる塵埃を除去するためのフィルタ16が設けられている。
 上下風向変更羽根12は、第1の羽根の一例である下羽根18と、下羽根18の上方に設けられ第2の羽根の一例である上羽根20とを備えている。上下風向変更羽根12は、下羽根18と上羽根20とを協働させて、吹出口10から吹き出された空気の吹き出し方向を制御するように構成されている。また、下羽根18は、回動軸22を中心として回動自在に設けられている。上羽根20は、後述するリンクアーム36a、36bによって下羽根18と略平行に保たれた状態で自由に下羽根18に対して近接・離間できるように設けられている。
 左右風向変更羽根14は、例えば、室内機50の正面から見て左側に位置する一組の羽根14aと、右側に位置する一組の羽根14aとで構成されている。各一組の羽根14aは、複数枚(例えば、4枚)の羽根で構成されている。また、各一組の羽根14aは、それぞれ別々の駆動モータなどから成る駆動源26に連結され、駆動源26により独立して制御される。
 空気調和機が空調運転を開始すると、上下風向変更羽根12が開制御されて吹出口10が開放される。この状態でファン8が駆動されることで、室内空気が前面開口部2a及び上面開口部2bを介して室内機50の内部に取り入れられる。取り入れられた室内空気は、熱交換器6で熱交換が行われ、ファン8を通過し、ファン8の下流側に形成された通風路28を通過して、吹出口10より吹き出される。
 吹出口10からの空気の吹き出し方向は、上下風向変更羽根12及び左右風向変更羽根14により制御される。上下風向変更羽根12及び左右風向変更羽根14の角度調整などの動作は、室内機50を制御する制御装置(図示せず)により制御される。
 吹出口10の上流側に位置する通風路28は、ファン8の下流側に位置するリアガイダ30と、ファン8の下流側に位置しリアガイダ30に対向するスタビライザ32と、本体2の両側壁(図示せず)とで形成されている。
 なお、上述した用語「スタビライザ」は、ファン8の下流近傍に位置し、ファン8の前部付近に発生する渦を安定化させるスタビライザと、このスタビライザの下流側に位置し、ファン8により搬送される空気の圧力回復を担うディフューザの前部の上側を構成する壁部分に分けることもできるが、ここでは、これらを総称して「スタビライザ」という。
 また、前面パネル4には、図2に示すように、人の活動量を検知する活動量検知装置の一例として人感センサユニット34が設けられている。ここで、「人の活動量」とは、人の動きの度合いを示す概念であり、例えば、「安静」、「活動量大」、「活動量小」などの複数の活動量レベルに分類されるものである。「安静」とは、例えば、ソファでくつろいでいるときのようなほとんど活動がない場合をいう。「活動量大」とは、掃除しているときやアイロン掛けをしているときのような頻繁に活動している場合をいう。「活動量小」とは、食事をしているときのような多少活動している場合をいう。人感センサユニット34としては、特に限定されるものではなく、従来公知のもの(例えば、特開2008-215764号公報等参照)を使用することができる。
 次に、上下風向変更羽根12の構成について、さらに詳しく説明する。図3~図9は、上下風向変更羽根12の構成を示す概略図である。なお、図3~図9においては、スタビライザ32の前端部とリアガイダ30の前端部とを結ぶ仮想曲線(点線で示す曲線)で吹出口10の位置を示している。
 上下風向変更羽根12は、上述したように、下羽根18と上羽根20とを備えている。下羽根18と上羽根20とは、吹出口10の近傍に回動自在に設けられている。より具体的には、下羽根18の回動軸22は、吹出口10の下端部10aの近傍に設けられ、定位置で固定されている。一方、上羽根20の回動軸24は、定位置では固定されず、下羽根18に対して相対的に近接・離間するように移動可能に設けられている。
 即ち、下羽根18と上羽根20とは、略平行な状態を維持するように連結されている。本実施の形態では、下羽根18と上羽根20とは、それぞれ一対のリンクアーム36a、36bに枢動可能に連結され、これにより、4節リンク機構が構成されている。一方のリンクアーム36aは、下羽根18の回動軸22と上羽根20の回動軸24とに枢動可能に連結されている。他方のリンクアーム36bは、下羽根18の回動軸22から風の流れ方向の下流側に離れた部分と、上羽根20の回動軸24から風の流れ方向の下流側に離れた部分とに枢動可能に連結されている。
 なお、「略平行な状態」とは、下羽根18と上羽根20とが完全に平行な状態のみならず、巨視的に見て概ね平行な状態も含むことを意味する。下羽根18及び上羽根20として、直線形状や同一の厚さを有するものだけでなく、湾曲しているものや段差部が設けられたものを使用することができるからである。
 また、下羽根18の回動軸22には、下羽根18を回動させる駆動モータ等の角度調整用の駆動源38が連結されている。駆動源38の駆動力により下羽根18が回動軸22を中心として回動することによって、下羽根18の回動動作にリンクして上羽根20が下羽根18に対して略平行な状態を維持しつつ回動軸24を中心として回動する。これにより、図3及び図4若しくは図5及び図6若しくは図7及び図8に示すように、下羽根18及び上羽根20の両方の角度が調整される。
 より具体的には、下羽根18が回動軸22を中心として矢印A1方向に回動することにより、上羽根20が回動軸24を中心としてA1方向に回動する。一方、下羽根18が回動軸22を中心として矢印A1方向とは反対方向に回動することにより、上羽根20が回動軸24を中心としてA1方向と反対方向に回動する。下羽根18及び上羽根20の両方の角度を調整することにより、吹出口10から吹き出される空気の向きが調整される。
 また、下羽根18の回動軸22と同軸上には、リンクアーム36aを回動させる駆動モータ等の間隔調整用の駆動源40が配置されている。駆動源40の駆動力によりリンクアーム36aが回動軸22を中心として回動することによって、リンクアーム36aの回動動作にリンクしてリンクアーム36bが回動する。
 これにより、図3、図5、図7に示すように、上羽根20の回動軸24が下羽根18に対して近づく又は離れるように移動する。より具体的には、リンクアーム36aが回動軸22を中心として矢印A2方向に回動することにより、上羽根20の回動軸24が下羽根18に対して近づくように移動する。一方、リンクアーム36aが回動軸22を中心として矢印A2方向とは反対方向に回動することにより、上羽根20の回動軸24が下羽根18に対して離れるように移動する。
 図3に示す状態から図5に示す状態まで上羽根20の回動軸24が下羽根18に近づくことにより、下羽根18と上羽根20との間隔が狭くなり、上羽根20とスタビライザ32との間隔が広がる。これにより、吹出口10から吹き出される空気が二方向(例えば、上部空間と下部空間)に向かうように分配される。
 また、図5に示す状態から図7に示す状態まで上羽根20の回動軸24が下羽根18に近づくことにより、下羽根18と上羽根20との間隔がさらに狭くなり、上羽根20とスタビライザ32との間隔がさらに広がる。これにより、下羽根18と上羽根20との間を通過する空気の風量が小さくなり、上羽根20とスタビライザ32との間を通過する空気の風量が大きくなる。
 上述のように、上羽根20の回動軸24が下羽根18に対して近づく又は離れるように移動することによって、下羽根18と上羽根20との間を通過する空気の風量と、上羽根20とスタビライザ32との間を通過する空気の風量とが調整される。
 また、駆動源40の駆動力によりリンクアーム36a、36bが回動するとき、上羽根20の上流側端部20aは、吹出口10を示す仮想曲線に対して風の流れ方向の上流側又は下流側に移動する。図3~6に示す状態のとき、上羽根20の上流側端部20aは、吹出口10を示す仮想曲線に対して風の流れ方向の上流側に位置する。
 例えば、図3に示す状態から図7に示す状態までリンクアーム36a、36bが回動することにより、上羽根20の上流側端部20aは、吹出口10を示す仮想曲線に対して風の流れ方向の上流側から下流側に移動する。この時、上羽根20の上流側端部20aから、スタビライザ32及び下羽根18へのそれぞれに対する距離の割合が変化し、この割合に応じてスタビライザ32の上側の壁面に略平行に吹き出す風量と、上羽根20および下羽根18に略平行に吹き出す風量との割合を自在に変動させ、快適な空調空間を実現することが出来る。
 また、図3~図9に示すように、上羽根20は、空調運転時において、下羽根18に対して並列に位置する並列位置B1と直列に連結される直列位置B2とに移動可能に構成されている。上羽根20の並列位置B1と直列位置B2との間の移動は、駆動源40の駆動力によりリンクアーム36aが回動軸22を中心として回動することによって行われる。
 図9に示すように、上羽根20が直列位置B2に移動したとき、上下風向変更羽根12の見かけ上の長さが最大になる。これにより、吹出口10から吹き出される空気をより遠くまで供給することができる。なお、図9に示す状態において、上羽根20の上流側端部20aは、吹出口10を示す仮想曲線よりも風の流れ方向の下流側に位置している。
 なお、上羽根20が直列位置B2に移動したとき、下羽根18の表面と上羽根20の表面とは、面一であることが好ましい。これにより、整流効果が増大し吹出口10から吹き出される空気の流れを妨げず、空気の整流効果を向上させることができる。また、下羽根18及び上羽根20の裏面側についても面一であることが好ましい。これにより、デザイン性を向上させることができるとともに、僅かながらも空気の整流効果を向上させることができる。また、下羽根18には、一対のリンクアーム36a、36bを収容する凹部(図示せず)が形成されることが好ましい。
 また、上羽根20が直列位置B2に移動したとき、上羽根20の後端部と下羽根18の前端部とが重なるように構成されることが好ましい。また、この場合、図9に示すように、下羽根18の前端部には、上羽根20の後端部を受け入れる段差部18aが設けられることがさらに好ましい。これにより、上羽根20の後端部と下羽根18の前端部との間から吹出口10から吹き出される空気が漏れて、当該空気の整流効果が低下することを抑えることができる。また、上羽根20の後端部と下羽根18の前端部とが重なるように構成することで、上羽根20を長くしても同じ収容スペースで収容することができるので、上羽根20を長くすることが可能になる。
 なお、上記実施の形態では、リンクアーム36a、36bの回動により上羽根20が移動することを説明するために、上羽根20の上流側端部20aの位置に着目して説明したが、上流側端部20aは、必ずしも吹出口10を示す仮想曲線を通過するように設けられる必要はない。また、この場合、上羽根20の回動軸24が、吹出口10を示す仮想曲線に対して風の流れ方向の上流側又は下流側に移動するように構成されてもよい。
 次に、空調運転時の上下風向変更羽根12の好ましい制御動作について説明する。
 冷房時においては、活動量レベルが「安静」に近い場合ほど、室内の上部空間と下部空間の温度をなるべく均一にし、なお且つ冷風を体に直接当てないようにすることが使用者にとって快適であると考えられている。(例えば、活動量レベルが「安静」の場合には、室内の上部空間と下部空間の温度差を約0℃、さらに室内の上部空間と下部空間の風速は気流感を感じない風速でいずれも約0.2m/s以下にすると、使用者が快適に感じることが知られている)。
 このため、冷房時においては、図9に示すように、上羽根20が直列位置B2に移動するように駆動源38及び駆動源40を制御することが好ましい。これにより、上下風向変更羽根12の見かけ上の長さが最大になり、空気の整流効果が向上する。冷房時において室内機50の内部で冷やされた空気(冷風)は、暖かい空気より重いため吹出口10から床面に向けて下降しようとするが、上下風向変更羽根12の見かけ上の長さが長くなることにより、当該空気の向きを天井面に沿う方向に変更することができる。
 これにより、図10に示すように、吹出口10から吹き出される空気(冷風)を天井面に沿って室内機50が設置されている壁面と対向する壁面まで供給することができ、室内の上部空間と下部空間の温度をより均一にすることができるとともに、使用者には冷風が直接当たらないようにすることができる。
 また、冷房時であっても、室内の温度が高い冷房初期の場合や、活動量レベルが「活動量大」に近い場合ほど、使用者が暑く感じやすい状況であるため、冷風の一部を使用者の上半身に直接当てて体感温度を下げる方が、使用者にとって快適であると考えられる(例えば、活動量レベルが「活動量大」の場合には、室内の上部空間を下部空間よりも約1℃低くなるように温度差をつけ、さらに室内の上部空間は適度な気流感を感じる風速約0.5m/s前後にすると、使用者が快適に感じることを本発明者らは見出した)。
 このため、冷房初期や「活動量大」の場合においては、図5又は図7に示す位置に上羽根20が移動するように駆動源38及び駆動源40を制御することが好ましい。これにより、図11又は図12に示すように、吹出口10から吹き出される空気を天井面に沿う方向と使用者に向かう方向の二方向に分配することができる。
 また、暖房時においては、活動量レベルが比較的小さいとき(例えば、安静時や読書、食事をしているとき等)は、室内の上部空間と下部空間の温度差を大きくし、使用者の上半身の温度よりも足元付近の温度をより高くすることが使用者にとって快適であると考えられている。(例えば、活動量レベルが「安静時」の場合には、室内の下部空間を上部空間よりも約6℃高くなるように温度差をつけると、使用者が快適に感じることを本発明者らは見出した)。
 このため、暖房時においては、図4又は図6に示す位置に上羽根20を移動させ、且つ、上下風向変更羽根12の角度が下向きになるように駆動源38及び駆動源40を制御することが好ましい。暖房時において室内機50の内部で温められた空気(温風)は、吹出口10から上方に浮き上がろうとするが、上羽根20が並列位置B1に移動し且つ、上下風向変更羽根12の角度を下向きにすることにより、当該吹き出される殆どの空気の向きを下方に変更することができる。これにより、図13及び図14に示すように、吹出口10から吹き出される空気(温風)をより多く床面に向けて供給することができ、使用者の足元の温度を高くすることができる。
 また、暖房時において、活動量レベルが比較的大きいとき(例えば、使用者が室内を掃除しているとき等)は、室内の上部空間と下部空間の温度差を小さくし、使用者の上半身の温度よりも足元付近の温度を高くする温度幅を小さくすることが使用者にとって快適であると考えられている。(例えば、活動量レベルが「活動量大」の場合には、室内の下部空間を上部空間よりも約2℃高くなるように温度差をつけると、使用者が快適に感じることを本発明者らは見出した)。
 このため、暖房時においては、上羽根20を図6に示す位置から図8に示す位置に移動し、下羽根18と上羽根20との間隔を狭くするように制御することが好ましい。これにより、吹出口10から吹き出される空気(温風)の流れは、図14の状態から図15の状態に変化し、吹出口10から吹き出される空気(温風)を床面に向けて供給する量がより少なくなり、使用者の足元の温度をより低くすることができる。
 しかし、このように下羽根18と上羽根20との間隔を狭くすると、下羽根18と上羽根20との間の流路の通風抵抗が増えるため、温風が床面に到達するために十分な吹き出し速度が得られず、床面に到達する前に上方に浮き上がって足元に温風が届かなくなってしまう危険性がある。そこで、並列に位置する下羽根18と上羽根20との間隔を狭くする程、全体の吹き出し風量をより上げるように制御することによって、足元に温風が届かなくなることを防ぎ、下羽根18と上羽根20との間隔の変化に応じて、足元付近と上半身の温度差を所望の温度差にコントロールするために必要十分な温風を足元へ送ることができる。
 また、使用者の居場所に合わせて上羽根20と、下羽根18の上下の向きを変更した場合、下向き角度が深くなる程、下羽根18と上羽根20との間の流路の通風抵抗がさらに増えるため、温風が床面に到達するために十分な吹き出し速度が得られず、床面に到達する前に上方に浮き上がって足元に温風が届かなくなってしまう危険性がある。そこで、上羽根20と、下羽根18の下向き角度が深くなる程、全体の吹き出し風量をより上げるように制御することによって、足元に温風が届かなくなることを防ぎ、上羽根20と、下羽根18の下向き角度の変化に応じて、足元付近と上半身の温度差を所望の温度差にコントロールするために必要十分な温風を足元へより確実に届けることができる。
 また、暖房運転中における立ち上がり時や設定温度を上げた場合、さらには外気温が低い時や部屋への出入りがあった場合等において、より空調負荷が大きくなった場合では、より大きな暖房能力で運転するよう制御されるが、この時室内の空気温度に対して吹き出し空気の温度はより大きくなるため、温風は浮力が増して床面に到達する前に上方に浮き上がって足元に温風が届かなくなってしまう危険性がある。
 そこで、前面開口部2a及び/又は上面開口部2bから吸い込まれる室内の空気の温度を検知する吸込温度検知部(図示せず)と、吹出口10から吹き出される空気の温度を検知する吹出温度検知部(図示せず)を設け、その吸込温度検知部によって検知された吸込温度と吹出温度検知部によって検知された吹出温度との温度差によって室内の空気温度と吹出温度との差を判断し、吹出温度と吸込温度の差が大きい程、全体の吹き出し風量を上げるように制御することによって、足元に温風が届かなくなることを防ぎ、暖房能力の変化に応じて、足元付近と上半身の温度差を所望の温度差にコントロールするために必要十分な温風を足元へ一層確実に届けることができる。
 なお、吹出温度検知部としては、吹出温度と略同一の温度を示す室内の配管温度を検知する室内配管温度検知部を設けて代用してもよい。
 また、上羽根20を直列位置B2に移動させるのは、冷房時に限定されものではなく、暖房時であってもよい。また、上羽根20を並列位置B1に移動させるのは、暖房時に限定されものではなく、冷房時であってもよい。すなわち、吹出口10から空気を供給する目標地点までの距離が長いときに上羽根20を直列位置B2に移動させ、吹出口10から空気を供給する目標地点までの距離が短いときに上羽根20を並列位置B1に移動させればよい。
 また、安静時や活動時などの使用者の状況に応じて、使用者が快適と感じる室内の上部空間と下部空間の温度差が異なる。このため、人感センサユニット34の検知信号に基づいて下羽根18と上羽根20との間隔を調整することが好ましい。図3、図5、図7に示すように、下羽根18と上羽根20との間隔を調整することにより、吹出口10から吹き出される空気を二方向(例えば、上部空間と下部空間)に向けるように分配し、当該分配する空気の風量を調整することができる。これにより、上部空間と下部空間の温度差を所望の値にコントロールすることが可能になる。
 以上のように、本実施の形態によれば、上羽根20を移動することにより、吹出口10から吹き出される空気を、下羽根18と上羽根20との間と、上羽根20とスタビライザ32との間の二方向に向けるように分配して、当該分配する空気の風量を調整し、上部空間と下部空間の温度差をコントロールすることができる。
 また、上部空間と下部空間の温度差の変更によって生じる使用者の体感温度の変化に応じて、空調の目標温度を調節することにより、より快適な空調環境を作り出すとともに暖めすぎや冷やしすぎになることなくより省エネルギー性に優れた冷暖房を実現することができる。
 なお、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で実施できる。例えば、上記実施の形態では、下羽根18の回動軸22が定位置で固定され、上羽根20の回動軸24が移動可能に構成されるものとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、上羽根20と下羽根18とが所定の距離を保ち、リンクアーム36a、36bが枢動することなく固定された状態で上羽根20と下羽根18とが相対位置を保ったまま、回動軸22を中心に回動させるようにしてもよい。
 また、上羽根20の回動軸24が定位置で固定され、下羽根18の回動軸22が移動可能に構成されてもよい。すなわち、下羽根18と上羽根20のいずれか一方が定位置で固定され、他方が移動可能に構成されていればよい。
 また、上記実施の形態では、下羽根18と上羽根20とを一対のリンクアーム36a、36bにより略平行な状態を維持するように連結したが、本発明はこれに限定されない。例えば、下羽根18と上羽根20とをジャッキのような部材で連結してもよい。
 また、上記実施の形態では、上羽根20が下羽根18の前方に移動して互いに直列に連結されるようにしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、上羽根20が下羽根18の後方に移動して互いに直列に連結されるようにしてもよい。
 なお、上記様々な実施の形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
 本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施の形態に関連して充分に記載されているが、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に含まれると理解されるべきである。
 以上のように、本発明にかかる空気調和機は、使用者の状況に応じて一層快適な空調環境を作り出すことができるので、一般家庭で使用される空気調和機を含む様々な空気調和機として有用である。
 2 本体
 2a 前面開口部(吸込口)
 2b 上面開口部(吸込口)
 4 前面パネル
 6 熱交換器
 8 ファン
 10 吹出口
 12 上下風向変更羽根
 14 左右風向変更羽根
 16 フィルタ
 18 下羽根(第1の羽根)
 18a 段差部
 20 上羽根(第2の羽根)
 22、24 回動軸
 26、38、40 駆動源
 28 通風路
 30 リアガイダ
 32 スタビライザ(壁)
 34 人感センサユニット
 36a、36b リンクアーム

Claims (3)

  1.  室内機に、吹出口から吹き出される空気の向きを上下に変更する上下風向変更羽根を設け、当該上下風向変更羽根を制御して空調運転を行う空気調和機において、
     前記上下風向変更羽根は、前記吹出口の近傍に回動自在に設けられた第1の羽根及び第2の羽根を備え、
     前記第2の羽根は、前記第1の羽根に対して近づく又は離れるように移動可能に構成され、前記第1の羽根と前記第2の羽根との間隔及び前記第2羽根と前記第2の羽根と対向する前記吹出口を形成する壁との間隔を調整するように構成され、暖房時に、並列に位置した前記第1の羽根と前記第2の羽根との間隔が狭くなるほど、空調運転の風量を上げるように制御する、空気調和機。
  2.  前記上下風向変更羽根の風向がより下向きになるほど、空調運転の風量を上げるように制御する、請求項1に記載の空気調和機。
  3.  吸込口から吸い込まれる空気の吸込温度を検知する吸込温度検知部と、
     吹出口から吹き出される空気の吹出温度を検知する吹出温度検知部とを設け、
     前記吸込温度検知部により検知された前記吹出温度と前記吹出温度検知部により検知された前記吸込温度との差が大きいほど、空調運転の風量を上げるように制御する、請求項1または2に記載の空気調和機。
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