WO2018066468A1 - 車両用空調ユニット - Google Patents

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WO2018066468A1
WO2018066468A1 PCT/JP2017/035462 JP2017035462W WO2018066468A1 WO 2018066468 A1 WO2018066468 A1 WO 2018066468A1 JP 2017035462 W JP2017035462 W JP 2017035462W WO 2018066468 A1 WO2018066468 A1 WO 2018066468A1
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WO
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air
outlet
heat exchanger
differential
air passage
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Application number
PCT/JP2017/035462
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English (en)
French (fr)
Inventor
荒木 大助
Original Assignee
株式会社ヴァレオジャパン
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Publication date
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    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/00642Control systems or circuits; Control members or indication devices for heating, cooling or ventilating devices
    • B60H1/00664Construction or arrangement of damper doors
    • B60H1/00671Damper doors moved by rotation; Grilles
    • B60H1/00685Damper doors moved by rotation; Grilles the door being a rotating disc or cylinder or part thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B60H1/00821Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation the components being ventilating, air admitting or air distributing devices
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    • B60H2001/00114Heating or cooling details
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    • B60H2001/00721Air deflecting or air directing means

Definitions

  • This invention relates to a vehicle air conditioning unit having an upper air passage and a lower air passage in a casing.
  • the casing has an upper air passage and a lower air passage.
  • the air introduced by the blower through the first route is sent to the upper air passage, and the air introduced by the blower through the second route is sent to the lower air passage.
  • An air conditioning unit for a vehicle that can control the temperature of the air flowing in the air passages in the upper air passage and the lower air passage has been already known (for example, Patent Document 1).
  • the vehicle air conditioner including the one shown in Patent Document 1, generally has a differential outlet that blows out air that has been conditioned toward the windshield of the vehicle, and air that has been air conditioned toward the upper body of the passenger on the front seat And a foot outlet that blows out air-conditioned air that is air-conditioned toward the feet of the passengers in the front seat.
  • the temperature of the air blown out from the vent outlet is higher than the temperature of the hot air blown out from the vent outlet.
  • the vehicle air-conditioning unit of Patent Document 1 includes at least a first two-layer partition plate that divides at least the downstream of the heat exchanger for heating into an upper air passage and a lower air passage, and an upper side than the first two-layer partition plate. And a passage partition plate.
  • a first opening that communicates the upper air passage and the lower air passage is provided between the first two-layer partition plate and the casing behind the first two-layer partition plate.
  • the passage partition plate partitions the upper air passage.
  • the upstream side reaches the vicinity of the heat exchanger for heating, and the downstream side extends obliquely downward until reaching the locus of the foot opening / closing door.
  • the warm air flowing between the plate and the passage partition plate can be guided from the warm air outlet to the first opening.
  • a second opening is provided between the passage partition plate and the casing located behind the passage partition plate above the hot air outlet located at the downstream end of the passage partition plate.
  • the air-conditioning unit for vehicles of patent documents 1 is located in a bilevel mode, a foot opening door is located between the 1st opening part and the 2nd opening part, and the 1st two-layer partition board and a passage
  • the warm air flowing between the partition plates is guided from the warm air outlet to the first opening, and the warm air is prevented from flowing to the second opening.
  • the foot air outlet guides not only the hot air flowing through the lower air passage but also the hot air flowing through the upper air passage, and the temperature of the air blown from the vent air outlet and the air blown from the foot air outlet You can make a difference.
  • a vehicle air conditioner includes a vent mode, a foot mode, a differential foot mode, and a foot mode in addition to the bi-level mode as the air-conditioning air blowing mode, including those disclosed in Patent Document 1.
  • the differential mode is a blowing mode for releasing the windshield and freezing of the windshield of the vehicle, and it is required to blow warm air vigorously (fast warm air speed and / or large warm air volume). It has been.
  • the vehicle air conditioning unit of Patent Document 1 flows between the first two-layer partition plate and the passage partition plate, and the ventilation resistance of the warm air toward each outlet increases, particularly in the differential mode. , It has the disadvantage that it is difficult to blow out hot air from the differential outlet.
  • the present invention provides a vehicle air conditioning unit that suppresses an increase in ventilation resistance of warm air flowing through the upper air passage in the bi-level mode, while guiding warm air flowing through the upper air passage to the foot outlet. It is intended to provide.
  • An air conditioning unit for a vehicle opens and closes a casing having an air passage therein, a differential outlet, a vent outlet, a foot outlet, and the differential outlet formed in the casing by a closing portion.
  • the vent opening / closing door has a ventilation resistance adjusting portion for forming a resistance to the flow of air separately from the blocking portion,
  • the ventilation resistance adjusting unit is in the bi-level mode
  • the ventilation area of the air passage between the space on the downstream side of the heat exchanger for heating in the upper air passage and the vent outlet is in another blowing mode.
  • the ventilation area of the air passage between the space on the downstream side of the heating heat exchanger of the upper air passage and the differential outlet is in another blowout mode. It is characterized by the fact that it is in a position where it is not further reduced.
  • the ventilation resistance adjustment unit is configured so that the ventilation area of the air passage between the space downstream of the heating heat exchanger in the upper air passage and the vent outlet is different from that in the other blow-out modes. It is also positioned so as to be reduced, and it can be heated by the heat exchanger for heating in the upper air passage to form a resistance against the flow of warm air toward the vent outlet, and the flow of warm air toward the bottom is generated. It becomes easy to let you. And the warm air which goes to the vent blower outlet is sent to the foot blower outlet by sending the warm air which goes down among the warm air, and the wind quantity of the warm air which goes to the foot blower outlet can be increased. Therefore, in the bi-level mode, it is possible to ensure a temperature difference between the air blown from the vent outlet and the air blown from the foot outlet.
  • the ventilation resistance adjusting unit is configured so that the ventilation area of the air passage between the space on the downstream side of the heat exchanger for heating in the upper air passage and the differential outlet is larger than in the other blowout modes. It is possible to prevent the airflow resistance adjusting unit from forming a resistance against the flow of warm air in the upper air passage by being positioned so as not to be reduced. That is, the hot air flowing out from the heating heat exchanger in the upper air passage can change the flow direction toward the differential outlet immediately after flowing out from the heating heat exchanger without flowing to the vicinity of the foot outlet. . Therefore, in the differential mode, it is possible to sufficiently obtain the air volume and the wind speed sent to the warm air differential outlet.
  • the invention according to claim 2 is characterized in that the ventilation resistance adjusting portion is positioned in a direction substantially perpendicular to the ventilation direction of the heating heat exchanger in the differential mode.
  • the ventilation resistance adjusting unit is positioned in a direction substantially perpendicular to the heat exchanger for heating in the differential mode, and thus is outside the flow of hot air toward the differential outlet, so that the ventilation resistor It becomes possible not to become.
  • the airflow resistance adjusting portion follows a flow of air from a space downstream of the heating heat exchanger in the upper air passage toward the differential outlet in the differential mode. It is characterized by being located in.
  • the ventilation resistance adjusting unit is positioned along the flow of air from the space downstream of the heating heat exchanger to the differential outlet in the differential mode, so that the warm air directed toward the differential outlet It becomes possible not to become a ventilation resistor against the flow.
  • the airflow resistance adjusting portion is an air passage between a space downstream of the heating heat exchanger in the upper air passage and the vent outlet when in the bi-level mode.
  • the ventilation area is in a position where it is in contact with the heat exchanger for heating and is smaller than in the other blowing modes.
  • the ventilation resistance adjusting unit when in the bi-level mode, determines the ventilation area of the air passage between the space on the downstream side of the heat exchanger for heating of the upper air passage and the vent outlet, as a heat exchanger for heating. Since the air is reduced more than in the other blow mode, the hot air heated by the heat exchanger for heating in the upper air passage is effectively prevented from being short-circuited to the vent blow outlet, and the vent blow It is possible to ensure a temperature difference between the air blown from the outlet and the air blown from the foot blower outlet.
  • a guide part for forming a resistance to an air flow is provided on the downstream side of the heating heat exchanger in the upper air flow path, and the guide part Extends from the differential air outlet side toward the foot air outlet side, and an upper end portion of the guide portion located on the differential air outlet side is disposed away from the heating heat exchanger, and the heating heat
  • a first ventilation section is formed with the exchanger, and the first ventilation section has a ventilation area reduced by the ventilation resistance adjusting section when in the bi-level mode, compared with when the ventilation resistance adjustment section is closed or in other blowing modes.
  • the lower end part located in the foot blower outlet side of a part is arrange
  • the guide part since the guide part is in a position extended from the ventilation resistance adjusting part toward the downstream side of the heat exchanger for heating, in the bi-level mode, it was heated by the heat exchanger for heating in the upper air passage. Since it is possible to generate a flow around the lower end portion of the guide portion from the ventilation resistance adjusting portion with respect to the warm air, it is possible to further increase the resistance to the flow of the warm air toward the vent outlet. For this reason, the amount of air flowing toward the vent outlet of the warm air is further reduced, and the amount of warm air flowing downward is also increased. Therefore, in the bi-level mode, it is possible to more reliably obtain the temperature difference between the air blown from the vent outlet and the air blown from the foot outlet.
  • the upper end portion of the guide portion is arranged away from the heating heat exchanger and forms the first ventilation portion with the heating heat exchanger, so that heat exchange for heating the upper air passage At least part of the hot air that has flowed out of the vessel flows out of the heat exchanger for heating without flowing to the vicinity of the foot outlet even if the guide portion is formed, and immediately flows toward the differential outlet Can be changed. Furthermore, since the lower end part of the guide part is outside the trajectory of the foot opening / closing door, the warm air that has not passed through the first ventilation part among the warm air flowing out from the heat exchanger for heating in the upper air passage is also The flow direction can be changed toward the differential outlet on the upstream side from flowing to the vicinity of the foot outlet. Therefore, even if the guide portion is formed, it is possible to sufficiently obtain the air volume and the wind speed sent to the warm air differential outlet in the differential mode.
  • air that is disposed between the cooling heat exchanger and the heating heat exchanger in the upper air passage, and the air that has passed through the cooling heat exchanger is the heat for heating.
  • a first air mix door that adjusts a ratio of passing through the exchanger and a ratio of air passing through the cooling heat exchanger passing through a detour located above the heating heat exchanger; and the lower side The ratio of air passing through the heating heat exchanger, which is disposed between the cooling heat exchanger and the heating heat exchanger in the air passage, and passes through the heating heat exchanger, and the cooling heat
  • a second air mix door that adjusts the rate at which the air that has passed through the exchanger passes through a detour located below the heating heat exchanger, and is located downstream of the heating heat exchanger. Having a communication passage communicating the upper air passage and the lower air passage; Opening of Killen passage is characterized by being adjusted by the foot door.
  • the opening degree of the communication path by the foot opening / closing door is set to be larger than 0%, and heating is performed in the upper air passage. Part of the warm air heated by the heat exchanger can be directed from the communication path to the foot outlet through the lower air path.
  • the opening of the communication passage by the foot opening / closing door is set to be larger than 0% and flows through the lower air passage. It is possible to direct all of the air from the communication passage to the differential outlet or the vent outlet through the upper air passage.
  • the vent opening / closing door has a rotating shaft that rotates the closing portion and the ventilation resistance adjusting portion, and air can pass between the ventilation resistance adjusting portion and the rotating shaft. It is characterized in that a simple space is formed.
  • the cool air that bypasses the heat exchanger for heating passes through the space of the vent opening / closing door and is smoothly sent to the vent outlet, so the amount of cold air sent to the vent outlet is secured.
  • the amount of warm air directed toward the vent outlet is decreased, the amount of warm air directed toward the foot outlet is increased, and the air blown out from the vent outlet and blown out from the foot outlet.
  • a temperature difference from air can be secured.
  • an increase in ventilation resistance with respect to the flow of warm air in the upper air passage can be suppressed, and the amount and speed of warm air sent to the differential outlet can be sufficiently obtained.
  • FIG. 1A is a sectional view schematically showing a vehicle air conditioning unit and a blower unit according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 1B is a vehicle air conditioning unit according to the first embodiment. It is a perspective view which shows the structure of the vent opening / closing door to be used.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing each mode of the vehicle air conditioning unit according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 (a) shows a vent mode and FIG. 2 (b) shows a bi-level mode.
  • FIG. 2C shows the foot mode
  • FIG. 2D shows the differential foot mode
  • FIG. 2E shows the differential mode.
  • FIG. 3A is a sectional view schematically showing a vehicle air conditioning unit and a blower unit according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 3B is a vehicle air conditioning unit according to the second embodiment. It is a perspective view which shows the structure of the vent opening / closing door to be used.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing each mode of the vehicle air conditioning unit according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 (a) shows a vent mode
  • FIG. 4 (b) shows a bi-level mode
  • 4C shows the foot mode
  • FIG. 4D shows the differential foot mode
  • FIG. 4E shows the differential mode.
  • FIG. 4 shows a vent mode
  • FIG. 4 (b) shows a bi-level mode
  • 4C shows the foot mode
  • FIG. 4D shows the differential foot mode
  • FIG. 4E shows the differential mode.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view schematically showing a vehicle air conditioning unit and a blower unit according to the third embodiment of the present invention
  • FIG. 5B is used in the vehicle air conditioning unit according to the third embodiment.
  • It is a perspective view which shows the structure of a vent opening / closing door.
  • FIG. 6 is a schematic view showing each mode of the vehicle air conditioning unit according to the third embodiment of the present invention, FIG. 6 (a) shows the vent mode, and FIG. 6 (b) shows the bi-level mode. 6C shows the foot mode, FIG. 6D shows the differential foot mode, and FIG. 6E shows the differential mode.
  • FIG. 7A is a sectional view schematically showing a vehicle air conditioning unit and a blower unit according to the fourth embodiment of the present invention, and FIG.
  • FIG. 7B is a vehicle air conditioning unit according to the fourth embodiment. It is a perspective view which shows the structure of the vent opening / closing door to be used.
  • FIG. 8 is a schematic view showing each mode of a vehicle air conditioning unit according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 (a) shows a vent mode and
  • FIG. 8 (b) shows a bi-level mode.
  • 8C shows the foot mode
  • FIG. 8D shows the differential foot mode
  • FIG. 8E shows the differential mode.
  • Example 1 is shown in FIGS. 1 and 2
  • Example 2 is shown in FIGS. 3 and 4
  • Example 3 is shown in FIGS. 5 and 6
  • Example 4 is shown in FIGS. It is shown in FIG.
  • FIG. 1A shows a schematic configuration of an air conditioning unit 1 of a vehicle air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention and an example of a blower unit 100 that sends air to an air passage 3 of the air conditioning unit 1.
  • the air conditioning unit 1 may be integrated with the blower unit 100 or may be connected to the blower unit 100 by a duct or the like as a separate body from the blower unit 100.
  • the blower unit 100 is disposed in any one of directions substantially horizontal to the air conditioning unit 1.
  • the blower unit 100 can send air to the upper air passage 31 and the lower air passage 32 described below of the air conditioning unit 1 through different routes. That is, the blower unit 100 can introduce outside air into the upper air passage 31 and introduce inside air into the lower air passage 32, for example.
  • the blower unit 100 basically includes a casing 101, a fan 110 accommodated in the casing 101, and a motor 111 that drives the fan 110.
  • the fan 110 is, for example, a centrifugal multiblade fan (sirocco fan).
  • the casing 101 includes a bell mouth 102 that opens upward, and an upper air passage 104 and a lower air passage 105 that are formed by partitioning a space in the casing 101 with a partition portion 103.
  • the partition part 103 is formed with an opening part 106 to which the fan 110 is attached.
  • the blower 100 has a separation cylinder 112 having an inner suction port that opens upward and an inner blower port that opens downward.
  • the inner suction port of the separation cylinder 112 opens above the bell mouth 102, extends to the inner side of the casing 101 than the bell mouth 102, and the inner air outlet is inside each blade of the centrifugal multiblade fan 110 and is partitioned. It opens at a position substantially horizontal to the portion 103.
  • the separation cylinder 112 separates the bell mouth 102 into the inside and the outside, and an outside suction port 113 is defined between the bell mouth 102 and the separation cylinder 112.
  • the inner suction port of the separation cylinder 112 communicates with at least an inside air introduction port (not shown).
  • the inner air outlet communicates with the lower air passage 105.
  • the outer suction port 113 communicates with at least an outside air introduction port (not shown) and also communicates with the upper air passage 104.
  • the air introduced into the separation cylinder 112 from the inner suction port by the rotation of the fan 110 of the blower 100 is transferred from the inner outlet to the lower air passage 105 as shown by an arrow B in FIG. Sent. Further, as shown by the arrow B in FIG. 1A and FIG. 2, the air is sent to the lower air passage 32 of the air conditioning unit 1. Further, the air introduced into the casing 101 from the outer suction port 113 by the rotation of the fan 110 of the blower 100 is sent to the upper air passage 104 as shown by an arrow A in FIG. Further, the air is sent to the upper air passage 31 of the air conditioning unit 1 as indicated by an arrow A in FIG.
  • the air conditioning unit 1 shown in FIG. 1 (a) and FIG. 2 is arranged on the vehicle interior side with respect to a partition wall (not shown) that separates the engine room or motor room from the vehicle interior.
  • the air conditioning unit 1 includes a casing 2 having an air passage 3 therein.
  • the air passage 3 is partitioned by the partition 4 into an upper air passage 31 located above the vehicle and a lower air passage 32 located below the vehicle.
  • the upper air passage 31 communicates with the upper air passage 104 of the blower unit 100
  • the lower air passage 32 communicates with the lower air passage 105 of the blower unit 100.
  • the cooling heat exchanger 5 and the heating heat exchanger 6 are arranged.
  • the cooling heat exchanger 5 is an evaporator or the like that cools the air sent from the blower unit 100.
  • the cooling heat exchanger 5 is formed by alternately laminating a plurality of corrugated fins and tubes, for example, and has a tank at the end in the longitudinal direction of the tube. Are appropriately connected to form a refrigeration cycle.
  • the cooling heat exchanger 5 is disposed over both the upper air passage 31 and the lower air passage 32, and all of the air flowing through the upper air passage 31 passes through the lower air passage. All of the air flowing through the passage 32 passes through.
  • the cooling heat exchanger may be separately arranged in the upper air passage 31 and the lower air passage 32.
  • the heating heat exchanger 6 is a hot water heater core, an electric heater or the like that heats the air cooled by the cooling heat exchanger 5.
  • the heating heat exchanger 6 is disposed so as to project over the air passages of the upper air passage 31 and the lower air passage 32 across the partition portion 4.
  • the heat exchanger 6 for a heating may also be arrange
  • a bypass 33 is formed above the heating heat exchanger 6 so that the air that has passed through the cooling heat exchanger 5 can bypass the heating heat exchanger 6.
  • a bypass 34 is formed below the heating heat exchanger 6 so that the air that has passed through the cooling heat exchanger 5 can bypass the heating heat exchanger 6. .
  • an air mix door 7 is arranged on the downstream side of the cooling heat exchanger 5 and on the upstream side of the heating heat exchanger 6 and the bypass 33.
  • the air mix door 8 is disposed on the downstream side of the cooling heat exchanger 5 and on the upstream side of the heating heat exchanger 6 and the bypass 34.
  • the air mix door 7 corresponds to the first air mix door in the claims
  • the air mix door 8 corresponds to the second air mix door in the claims.
  • the downstream side of the heating heat exchanger 6 in the upper air passage 31 is a space 31a from which the warm air that has passed through the heating heat exchanger 6 blows out.
  • a downstream side of the heat exchanger 6 for heating in the lower air passage 32 is a space 32a from which hot air that has passed through the heat exchanger 6 for heating blows out.
  • the air mix doors 7 and 8 are for adjusting the rate at which the air that has passed through the cooling heat exchanger 5 passes through the heating heat exchanger 6 and the rate at which the air passes through the detours 33 and 34.
  • the air mix doors 7 and 8 are flag type doors configured by rotating shafts 71 and 81 and one plate-like closing portions 72 and 82 extending from the rotating shafts 71 and 81.
  • the air mix doors 7 and 8 are driven by a common drive mechanism (not shown), thereby reducing the number of parts.
  • a differential outlet 10, a vent outlet 11, and a foot outlet 12 are formed on the most downstream side of the air passage 3 of the casing 2.
  • the differential blower outlet 10 and the vent blower outlet 11 are opened above the partition part 4, that is, on the upper air passage 31 side.
  • the foot air outlet 12 is opened below the differential air outlet 10 and the vent air outlet 11, and in the first embodiment, the foot air outlet 12 is opened on the lower air passage 32 side.
  • a differential opening / closing door 14 is disposed in the vicinity of the differential outlet 10.
  • the differential opening / closing door 14 is a flag type door including a rotating shaft 141 and a single plate-like closing portion 142 extending from the rotating shaft 141, and the opening of the differential outlet 10 is opened by the closing portion 142. Adjust the degree.
  • the differential opening / closing door 14 can be in any of a state in which the differential outlet 10 is closed, a half-open state in a range greater than 0% and less than 100%, and a state in which the differential open / close door 10 is 100% open.
  • a foot opening / closing door 15 is disposed in the vicinity of the foot outlet 12.
  • the foot opening / closing door 15 is a flag-type door configured by a rotating shaft 151 and one plate-like closing portion 152 extending from the rotating shaft 151, and the foot opening 12 is opened by the closing portion 152. Adjust the degree.
  • the foot opening / closing door 15 can be in any of a state in which the foot outlet 12 is closed, a half-open state in a range larger than 0% and less than 100%, and a state opened 100%.
  • the partition part 4 has a downstream end part 4 a extending to the vicinity of the locus of the foot opening / closing door 15.
  • a communication passage 16 that connects the upper air passage 31 and the lower air passage 32 is formed between the downstream end 4 a and the casing 2.
  • a space 31 a (a space through which the hot air that has passed through the heating heat exchanger 6 protruding into the upper air passage 31 blows out) is formed, and is connected to the differential outlet 10 and the vent outlet 11.
  • a space 32 a (a space through which the warm air that has passed through the heating heat exchanger 6 protruding into the lower air passage 32 blows out) is formed on the lower side of the communication passage 16 and is connected to the foot outlet 12.
  • the foot opening / closing door 15 adjusts the opening degree of the communication passage 16 in addition to the foot outlet 12 by the closing portion 152.
  • the foot opening / closing door 15 is configured such that the foot outlet 12 and the communication passage 16 are closed, the foot outlet 12 is closed and the communication passage 16 is opened, the foot outlet 12 is opened and the communication passage 16 is closed, Either the outlet 12 or the communication path 16 can be opened.
  • the vent opening / closing door 17 includes a rotating shaft 171, a closing portion 172 that adjusts the opening degree of the vent outlet 11, and a ventilation resistance adjusting portion 173. It is a rotary door having.
  • the closing portion 172 is curved and extends along an arc along a circle centered on the rotation shaft 171, and as shown in FIG. 1B, a plate-like support is provided between the closure portion 172 and the rotation shaft 171.
  • the parts 174 and 174 are provided apart from each other.
  • the vent opening / closing door 17 includes a space S ⁇ b> 1 surrounded by the rotation shaft 171, the support portions 174 and 174, and the closing portion 172.
  • the closing part 172 of the vent opening / closing door 17 can be in any of a state in which the vent outlet 11 is closed, a half-open state in which the vent opening 11 is greater than 0% and less than 100%, and a state in which the vent is opened.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is curved and extends along an arc along a circle centered on the rotation shaft 171.
  • the radius from the rotating shaft 171 to the outer peripheral surface of the ventilation resistance adjusting portion 173 may be the same as or different from the radius from the rotating shaft 171 to the closing portion 172.
  • the ventilation resistance adjusting portion 173 is provided with plate-like support portions 175 and 175 apart from the rotation shaft 171. Accordingly, the vent opening / closing door 17 includes a space portion S2 surrounded by the rotation shaft 171, the support portions 175 and 175, and the ventilation resistance adjusting portion 173.
  • Example 1 the lower part of the vent outlet 11 of the casing 2 (the lower right side of the vent outlet 11 in FIG. 1A) is outside along the trajectory of the ventilation resistance adjusting portion 173 (FIG. 1 ( The airflow resistance adjusting portion 173 is rotatable so that the space portion S2 can be positioned between the space 31a and the vent outlet 11 by swelling to the right side in a).
  • the arrangement of the ventilation resistance adjusting unit 173 with respect to the blocking unit 172 varies depending on the layout of the differential outlet 10, the vent outlet 11, the foot outlet 12, and the communication passage 16, and there is no fixed positional relationship. The following conditions are satisfied.
  • the ventilation resistance adjusting part 173 When the closing part 172 closes the vent outlet 11, the ventilation resistance adjusting part 173 is positioned in a direction substantially perpendicular to the ventilation direction of the heating heat exchanger 6, and the space parts S1 and S2 of the vent opening / closing door 17 are The ventilation area of the air passage between the space 31a and the differential outlet 10 is ensured.
  • the ventilation resistance adjusting part 173 When the closing part 172 opens the vent outlet 11 100%, the ventilation resistance adjusting part 173 is located in a portion bulging outward at a lower part of the vent outlet 11, and the space parts S1 and S2 of the vent opening / closing door 17 are The ventilation area of the air passage between the space 31a and the vent outlet 11 is ensured.
  • the spaces S1 and S2 ensure the ventilation area of the air passage between the bypass 33 and the vent outlet 11.
  • the ventilation resistance adjusting part 173 is located in the air passage between the space 31a and the vent outlet 11, and reduces the ventilation area of the air passage. Specifically, the ventilation resistance adjusting unit 173 does not come into contact with the heating heat exchanger 6, so that a gap through which the warm air blown into the space 31 a can pass toward the vent outlet 11 is formed. Be placed.
  • the air mix doors 7 and 8 are set so that all the air that has passed through the cooling heat exchanger 5 passes through the detour 33 or the detour 34, respectively.
  • the opening degree of the differential opening / closing door 14 is set so that the differential outlet 10 is closed.
  • the opening degree of the foot opening / closing door 15 is set so that the foot outlet 12 is closed and the communication path 16 is opened.
  • the opening degree of the vent opening / closing door 17 is assumed to be a state where the vent outlet 11 is 100% open (including a state where the vent opening 11 is almost 100% open).
  • the closing portion 172 of the vent opening / closing door 17 is positioned between the bypass 33 and the differential outlet 10, and the ventilation resistance adjusting portion 173 is positioned at a portion bulging outward at a lower portion of the vent outlet 11.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 since the ventilation resistance adjusting unit 173 is located outside the cold air flow, the ventilation resistance adjusting unit 173 does not serve as a ventilation resistor for the cold air flow from the cooling heat exchanger 5 to the vent outlet 11 via the bypass 33.
  • the ratio of the air that has passed through the cooling heat exchanger 5 to the heating heat exchanger 6 is 50%, for example, with respect to the opening degree of the air mix doors 7 and 8.
  • the proportion of the air that has passed through the heat exchanger 5 passes through the detour 33 or the detour 34 is, for example, 50%, so that the ratio of both is greater than 0% and less than 100% and 100% in total.
  • the ratio of the opening degree of the air mix door 7 (the ratio of guiding cool air to the detour 33) is the same as the ratio of the opening degree of the air mix door 8 (the ratio of guiding the cool air to the detour 34).
  • the opening degree of the differential opening / closing door 14 is set so that the differential outlet 10 is closed.
  • the opening degree of the foot opening / closing door 15 is set so that the extending direction of the closing portion 162 is positioned on the upper air passage 31 side with respect to the partition portion 4, the foot outlet 12 is opened, and the communication passage 16 is opened. .
  • the vent blower outlet 11 is made into a half open state (greater than 0% and less than 100%). Specifically, the closing part 172 is shifted to the differential outlet 10 side than when the vent outlet 11 is closed, and the air flow resistance adjusting part 173 is not brought into contact with the heating heat exchanger 6, and the space 31 a.
  • the hot air blown out is positioned so as to form a gap through which it can pass toward the vent outlet 11. That is, the ventilation resistance adjusting unit 173 is disposed so as to reduce the ventilation area between the space 31 a on the downstream side of the heating heat exchanger 6 and the vent outlet 11.
  • the cold air that has passed through the cooling heat exchanger 5 can be either cold air that has passed through the detour 33 or hot air that has passed through the heating heat exchanger 6 and is blown into the space 31a.
  • the cold air that has passed through the cooling heat exchanger 5 is either the cold air that has passed through the bypass 34 or the hot air that has passed through the heating heat exchanger 6 and is blown into the space 32a. Either.
  • the air blown out from the vent outlet 11 is a mixture of all of the cold air that has passed through the bypass 33 and part of the hot air that has been heated by the heating heat exchanger 6 and blown into the space 31a. It becomes.
  • the air blown out from the foot outlet 12 is added to all of the cold air that has passed through the detour 34 and all of the hot air that has been heated by the heating heat exchanger 6 and blown into the space 32a. A part of the warm air heated by and blown into the space 31a is mixed.
  • part of the warm air that has passed through the upper air passage 31 is blown from the foot blower outlet 12 instead of the vent blower outlet 11, so that the temperature of the air blown from the foot blower outlet 12 is changed from the vent blower outlet 11.
  • the temperature difference can be made relatively higher than the temperature of the blown-out air.
  • the ratio of the air that has passed through the cooling heat exchanger 5 to the heating heat exchanger 6 is 100% with respect to the opening degree of the air mix doors 7 and 8.
  • the differential outlet 10 is set so that it may be half open more than 0% and less than 100% (for example, 50%).
  • the closing portion 162 is positioned closer to the upper air passage 31 than the downstream end portion 4a of the partition portion 4, the foot outlet 12 is opened, and the communication passage 16 is half-opened.
  • the opening degree of the vent opening / closing door 17 is set so as to close the vent outlet 11. Specifically, the vent outlet 11 is closed by the closing part 172 of the vent opening / closing door 17, and the ventilation resistance adjusting part 173 is positioned in a direction substantially perpendicular to the ventilation direction of the heating heat exchanger 6.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is located in a direction substantially perpendicular to the ventilation direction of the heat exchanger 6 for heating, and thus does not serve as a ventilation resistor for warm air that is blown into the space 31a and travels toward the differential outlet 10. .
  • the spaces S1 and S2 secure an air passage between the space 31a and the differential outlet 10 and do not reduce the ventilation area.
  • the differential blower outlet 10 is set to be half open, and the amount of warm air passing through the differential blower outlet 10 is limited.
  • the opening degree of the air mix doors 7 and 8 the arrangement of the vent opening / closing door 17, and the opening degree of the foot opening / closing door 15 are the same as the foot mode of FIG. 2 (c). Yes, it is different from the foot mode of FIG. 2C in that the opening degree of the differential opening / closing door 14 is set so that the differential outlet 10 is opened.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is located in a direction substantially perpendicular to the ventilation direction of the heating heat exchanger 6, the warm air that is heated by the heating heat exchanger 6 and travels toward the differential outlet 10. It will not be a resistance to ventilation.
  • the ventilation area of the air passage between the space 31a and the differential outlet 10 is not reduced by the ventilation resistance adjusting unit 173.
  • the opening degree of the air mix doors 7 and 8 the opening degree of the differential opening / closing door 14, and the arrangement of the vent opening / closing door 17 are the same as in the differential foot mode of FIG. 2 (d).
  • the opening degree of the foot opening / closing door 15 is different from the differential foot mode of FIG. 2D in that the opening of the foot opening / closing door 15 is set to close the foot outlet 12 and open the communication passage 16.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is located in a direction substantially perpendicular to the ventilation direction of the heating heat exchanger 6, the warm air that is heated by the heating heat exchanger 6 and travels toward the differential outlet 10. The ventilation area of the air passage between the space 31a and the differential outlet 10 is not reduced by the ventilation resistance adjusting unit 173.
  • the blower unit 100 and the air conditioning unit 1 of the second embodiment are similar to or approximate to the basic structure of the blower unit 100 and the air conditioning unit 1 of the first embodiment, but the configuration of the air mix doors 7 and 8, vent
  • the arrangement of the ventilation resistance adjusting portion 173 with respect to the closing portion 172 of the opening / closing door 17 is different from that in the first embodiment. Therefore, the same or similar configurations as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the first embodiment, and the description thereof is omitted or simplified, and the air mix doors 7 and 8 and the vent opening / closing door 17 are illustrated in FIGS. 4 will be described.
  • the air mix door 7 is a sliding door, and the heat exchanger 6 for heating from the position which closes the door main body 73, this door main body 73, the detour 33, and opens the upstream of the heat exchanger 6 for heating.
  • a drive gear 74 that closes the upstream side and displaces the bypass 33 to a position where it is opened.
  • the air mix door 8 is a slide, and the heat exchange for heating is performed from the door main body 83 and the door main body 83 from the position where the detour 34 is closed and the upstream side of the heat exchanger 6 is opened.
  • a drive gear 84 that closes the upstream side of the device 6 and displaces the bypass 34 to a position where it is opened.
  • the vent opening / closing door 17 includes a rotating shaft 171, a closing portion 172 that adjusts the opening degree of the vent outlet 11, and a ventilation resistance adjusting portion 173. It is a rotary door having.
  • the configuration of the blocking unit 172 is the same as that of the first embodiment.
  • the configuration of the ventilation resistance adjusting unit 173 is the same as that of the first embodiment, but the arrangement with respect to the blocking unit 172 is different.
  • the arrangement of the ventilation resistance adjusting unit 173 varies depending on the layout of the differential blower outlet 10, the vent blower outlet 11, the foot blower outlet 12, and the communication passage 16, and there is no fixed positional relationship. It will satisfy.
  • the ventilation resistance adjusting part 173 contacts the heating heat exchanger 6 (however, a slight gap is allowed), and the space part S ⁇ b> 1 of the vent opening / closing door 17. And S2 ensures the ventilation area of the air passage between the space 31a and the differential outlet 10.
  • the blocking part 172 opens the vent outlet 11 100% (including when the vent outlet 11 is opened approximately 100%)
  • the ventilation resistance adjusting part 173 is separated from the heating heat exchanger 6 while the bypass 33 and the vent outlet 11 is arranged so as to be located outside the air passage between the two.
  • the ventilation resistance adjusting part 173 When the blocking part 172 opens the vent outlet 11 halfway, the ventilation resistance adjusting part 173 is located in the air passage between the space 31a and the vent outlet 11, and reduces the ventilation area of the air passage. Specifically, the ventilation resistance adjusting unit 173 is disposed so as to abut against the heating heat exchanger 6 (however, a slight gap is allowed).
  • the air mix doors 7 and 8 are such that the door main bodies 73 and 83 are positioned so as to cover the upstream side of the heating heat exchanger 6 and pass through the cooling heat exchanger 5.
  • the opening degree of the differential opening / closing door 14 is set so that the differential outlet 10 is closed.
  • the opening degree of the foot opening / closing door 15 is set so that the foot outlet 12 is closed and the communication path 16 is opened.
  • the opening degree of the vent opening / closing door 17 is assumed to be a state where the vent outlet 11 is 100% open (including a state where the vent opening 11 is almost 100% open).
  • the closing part 172 of the vent opening / closing door 17 is positioned between the bypass 33 and the differential outlet 10, and the ventilation resistance adjusting part 173 is placed between the space 31 a, that is, the bypass 33 and the vent outlet 11. It is located outside the air passage between them.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 since the ventilation resistance adjusting unit 173 is located outside the flow of the cold air, it does not serve as a ventilation resistor for the flow of the cold air from the cooling heat exchanger 5 toward the vent outlet 11.
  • the door main bodies 73 and 83 cover a part of the upstream side of the heating heat exchanger 6 and the upstream side of the detours 33 and 34 for the air mix doors 7 and 8.
  • the ratio of the air that has passed through the cooling heat exchanger 5 to the heating heat exchanger 6 is 50%, for example, at a position that covers the part, and the air that has passed through the cooling heat exchanger 5 is bypass path 33 or bypass path
  • the ratio of passing through 34 is set to be greater than 0% and less than 100% and 100% in total, such as 50%.
  • the ratio of the opening degree of the air mix door 7 (the ratio of guiding cool air to the detour 33) is the same as the ratio of the opening degree of the air mix door 8 (the ratio of guiding the cool air to the detour 34).
  • the opening degree of the differential opening / closing door 14 and the foot opening / closing door 15 is the same as in the first embodiment.
  • the vent blower outlet 11 is made into a half open state (greater than 0% and less than 100%).
  • the closing part 172 is shifted to the differential outlet 10 side than when the vent outlet 11 is closed, and the ventilation resistance adjusting part 173 is brought into contact with the heat exchanger 6 for heating (however, a slight gap) Is allowed to be formed so that a gap through which the warm air blown into the space 31a can pass toward the vent outlet 11 is formed. That is, the ventilation resistance adjusting unit 173 is disposed so as to reduce the ventilation area between the space 31 a on the downstream side of the heating heat exchanger 6 and the vent outlet 11.
  • the cold air that has passed through the cooling heat exchanger 5 can be either cold air that has passed through the detour 33 or hot air that has passed through the heating heat exchanger 6 and is blown into the space 31a.
  • the cold air that has passed through the cooling heat exchanger 5 is either the cold air that has passed through the bypass 34 or the hot air that has passed through the heating heat exchanger 6 and is blown into the space 32a. Either.
  • the air blown out from the vent outlet 11 is a mixture of all of the cold air that has passed through the bypass 33 and part of the hot air that has been heated by the heating heat exchanger 6 and blown into the space 31a. It becomes.
  • the air blown out from the foot outlet 12 is added to all of the cold air that has passed through the detour 34 and all of the hot air that has been heated by the heating heat exchanger 6 and blown into the space 32a. A part of the warm air heated by and blown into the space 31a is mixed.
  • part of the warm air that has passed through the upper air passage 31 is blown from the foot blower outlet 12 instead of the vent blower outlet 11, so that the temperature of the air blown from the foot blower outlet 12 is changed from the vent blower outlet 11.
  • the temperature difference can be made relatively higher than the temperature of the blown-out air.
  • the differential outlet 10 is set so that it may be half open more than 0% and less than 100% (for example, 20%).
  • the closing portion 162 is positioned closer to the upper air passage 31 than the downstream end portion 4a of the partition portion 4, the foot outlet 12 is opened, and the communication passage 16 is half-opened.
  • the opening degree of the vent opening / closing door 17 is set so as to close the vent outlet 11. Specifically, the vent outlet 11 is closed by the closing portion 172 of the vent opening / closing door 17, and the ventilation resistance adjusting portion 173 is positioned along the direction from the space 31a toward the differential outlet 10.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 Since the ventilation resistance adjusting unit 173 is arranged along the flow of warm air from the space 31 a to the differential outlet 10, the ventilation resistance adjusting unit 173 is not a ventilation resistor for the warm air blown into the space 31 a and toward the differential outlet 10.
  • the spaces S1 and S2 secure an air passage between the space 31a and the differential outlet 10 and do not reduce the ventilation area.
  • the differential blower outlet 10 is set to be half open, and the amount of warm air passing through the differential blower outlet 10 is limited.
  • the positions of the door main bodies 73 and 83 of the air mix doors 7 and 8, the arrangement of the closing portion 172 and the ventilation resistance adjusting portion 173 of the vent opening and closing door 17, and the foot opening and closing door 15 The opening degree is the same as the foot mode of FIG. 4C, and the opening degree of the differential opening / closing door 14 is set so that the differential outlet 10 is opened. Different from mode.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is arranged along the flow of warm air from the space 31 a to the differential outlet 10, and therefore does not become a ventilation resistor for the warm air that is blown into the space 31 a and toward the differential outlet 10. .
  • the ventilation area of the air passage 3 between the space 31a and the differential outlet 10 is not reduced by the ventilation resistance adjusting unit 173.
  • the positions of the door bodies 73 and 83 of the air mix doors 7 and 8, the opening degree of the differential open / close door 14, and the arrangement of the vent open / close door 17 are the same as those of the differential foot of FIG. It is the same as the mode, and is different from the differential foot mode of FIG. 4D in that the foot opening / closing door 15 closes the foot outlet 12.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is positioned along the flow of warm air flowing from the space 31a to the differential outlet 10 side, what is the ventilation resistor for the warm air from the space 31a toward the differential outlet 10? In addition, the ventilation area of the air passage between the space 31a and the differential outlet 10 is not reduced by the ventilation resistance adjusting unit 173.
  • the air blowing unit 100 and the air conditioning unit 1 according to the third embodiment are similar to or similar to the air blowing unit 100 and the air conditioning unit 1 according to the first and second embodiments, particularly the second embodiment, with respect to their basic configurations.
  • 1 of the vent opening / closing door 17, the guide portion 18 disposed in the upper air passage 31, the first ventilation portion 19 provided with the guide portion 18 as a part of the opening end, the second The ventilation part 20 is different.
  • the foot opening / closing door 15 also has a function not found in the first and second embodiments.
  • the guide portion 18 is for forming resistance to the air flow separately from the ventilation resistance adjusting portion 173, and is disposed in the space 31a of the upper air passage 31, and is formed in the casing 2 or the like (or as a separate body). Although it is fixed), the position is not displaced by the blowing mode.
  • the guide portion 18 extends from the differential blower outlet 10 side toward the foot blower outlet 12 side, and an upper end portion located on the differential blower outlet 10 side is disposed away from the heating heat exchanger 6. And the 1st ventilation part 19 is formed with the upper end part of the guide part 18, and the heat exchanger 6 for a heating. Further, the lower end portion of the guide portion 18 positioned on the foot outlet 12 side is disposed outside the trajectory of the foot opening / closing door 15. The lower end portion of the guide portion 18 and the casing 2 form a second ventilation portion 20.
  • the vent opening / closing door 17 includes a rotating shaft 171, a closing portion 172 that adjusts the opening degree of the vent outlet 11, and a ventilation resistance adjusting portion 173. It is a rotary door having.
  • the configuration of the blocking unit 172 is the same as that in the first and second embodiments.
  • the configuration of the ventilation resistance adjusting unit 173 is the same as that of the second embodiment.
  • the arrangement of the ventilation resistance adjusting unit 173 with respect to the blocking unit 172 varies depending on the layout of the differential outlet 10, the vent outlet 11, the foot outlet 12, and the communication passage 16, and there is no fixed positional relationship. The following conditions are satisfied.
  • the ventilation resistance adjusting part 173 When the closing part 172 closes the vent outlet 11, the ventilation resistance adjusting part 173 is closer to the differential outlet 10 than the first ventilation part 19, opens the first ventilation part 19, and opens the vent opening / closing door 17.
  • the space portions S ⁇ b> 1 and S ⁇ b> 2 ensure the ventilation area of the air passage between the space 31 a and the differential outlet 10.
  • the blocking part 172 opens the vent outlet 11 100% (including when the vent part 11 is opened approximately 100%)
  • the ventilation resistance adjusting part 173 is closer to the foot outlet 12 than the first ventilation part 19, and While opening the 1st ventilation part 19, the 2nd ventilation part 20 is also open
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is preferably located in a region between the guide unit 18 and the vent outlet 11.
  • the ventilation resistance adjusting portion 173 By hiding the ventilation resistance adjusting portion 173 in the guide portion 18, it is possible to suppress an increase in ventilation resistance against the warm air flowing from the space 31 a to the vent outlet 11.
  • the ventilation resistance adjusting portion 173 reduces the ventilation area of the first ventilation portion 19 with its outer peripheral surface facing the opening of the first ventilation portion 19. It is arranged so as to eliminate or eliminate.
  • the foot opening / closing door 15 opens and closes the foot outlet 12, adjusts the opening of the communication passage 16, and the front end of the closing portion 152 faces the guide portion 18, whereby the second ventilation portion 20.
  • the ventilation area between the second ventilation section 20 and the vent outlet 11 can be maintained without being reduced by reducing the ventilation area between the second ventilation section 20 and the vent outlet 11. It can be done.
  • the opening degree of the vent opening / closing door 17 is assumed to be a state where the vent outlet 11 is 100% open (including a state where the vent opening 11 is almost 100% open).
  • the closing part 172 of the vent opening / closing door 17 is positioned between the bypass 33 and the differential outlet 10, and the ventilation resistance adjusting part 173 is placed between the space 31 a, that is, the bypass 33 and the vent outlet 11. It is located outside the air passage between the casing 2 and the gap.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 since the ventilation resistance adjusting unit 173 is located outside the flow of the cold air, it does not serve as a ventilation resistor for the flow of the cold air from the cooling heat exchanger 5 toward the vent outlet 11.
  • the positions of the air mix doors 7 and 8, the opening degree of the differential opening and closing door 14, and the opening degree of the foot opening and closing door 15 are positioned in the same manner as in the second embodiment.
  • the vent blower outlet 11 is made into a half open state (greater than 0% and less than 100%).
  • the closing portion 172 is shifted to the differential outlet 10 side than when the vent outlet 11 is closed, and the ventilation resistance adjusting portion 173 is arranged so that the outer peripheral surface faces the first ventilation portion 19 and the first ventilation. It sets so that the ventilation area of the part 19 may be reduced (the ventilation area may be eliminated). That is, the ventilation resistance adjusting unit 173 is disposed so as to reduce the ventilation area between the space 31 a on the downstream side of the heating heat exchanger 6 and the vent outlet 11.
  • the cold air that has passed through the cooling heat exchanger 5 can be either cold air that has passed through the detour 33 or hot air that has passed through the heating heat exchanger 6 and is blown into the space 31a.
  • the cold air that has passed through the cooling heat exchanger 5 is either the cold air that has passed through the bypass 34 or the hot air that has passed through the heating heat exchanger 6 and is blown into the space 32a. Either.
  • the air blown out from the vent outlet 11 is a mixture of all of the cold air that has passed through the bypass 33 and part of the hot air that has been heated by the heating heat exchanger 6 and blown into the space 31a. It becomes.
  • the air blown out from the foot outlet 12 is added to all of the cold air that has passed through the detour 34 and all of the hot air that has been heated by the heating heat exchanger 6 and blown into the space 32a. A part of the warm air heated by and blown into the space 31a is mixed.
  • part of the warm air that has passed through the upper air passage 31 is blown from the foot blower outlet 12 instead of the vent blower outlet 11, so that the temperature of the air blown from the foot blower outlet 12 is changed from the vent blower outlet 11.
  • the temperature difference can be made relatively higher than the temperature of the blown-out air.
  • the opening degrees of the air mix doors 7 and 8, the differential opening and closing door 14, and the foot opening and closing door 15 are set in the same manner as in the second embodiment.
  • the opening degree of the vent opening / closing door 17 is set so as to close the vent outlet 11. Specifically, the vent outlet 11 is closed by the closing portion 172 of the vent opening / closing door 17, and the ventilation resistance adjusting portion 173 is positioned along the direction from the space 31a toward the differential outlet 10.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 Since the ventilation resistance adjusting unit 173 is arranged along the flow of warm air from the space 31 a to the differential outlet 10, the ventilation resistance adjusting unit 173 is not a ventilation resistor for the warm air blown into the space 31 a and toward the differential outlet 10.
  • the spaces S1 and S2 secure an air passage between the space 31a and the differential outlet 10 and do not reduce the ventilation area.
  • the differential blower outlet 10 is set to be half open, and the amount of warm air passing through the differential blower outlet 10 is limited.
  • the positions of the door main bodies 73 and 83 of the air mix doors 7 and 8, the arrangement of the closing portion 172 and the ventilation resistance adjusting portion 173 of the vent opening and closing door 17, and the foot opening and closing door 15 The opening degree is the same as the foot mode of FIG. 6C, and the opening degree of the differential opening / closing door 14 is set so that the differential outlet 10 is opened. Different from mode.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is arranged along the flow of warm air from the space 31 a to the differential outlet 10, and therefore does not become a ventilation resistor for the warm air that is blown into the space 31 a and toward the differential outlet 10. .
  • the ventilation area of the air passage between the space 31a and the differential outlet 10 is not reduced by the ventilation resistance adjusting unit 173.
  • the positions of the door main bodies 73 and 83 of the air mix doors 7 and 8, the opening degree of the differential open / close door 14, and the arrangement of the vent open / close door 17 are as follows. It is the same as the mode, and the opening degree of the foot opening / closing door 15 is different from the differential foot mode of FIG. 6D in that the foot outlet 12 is closed.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is positioned along the flow of warm air flowing from the space 31a to the differential outlet 10 side, what is the ventilation resistor for the warm air from the space 31a toward the differential outlet 10? In addition, the ventilation area of the air passage between the space 31a and the differential outlet 10 is not reduced by the ventilation resistance adjusting unit 173.
  • the air blowing unit 100 and the air conditioning unit 1 according to the fourth embodiment are similar to or similar to the air blowing unit 100 and the air conditioning unit 1 according to the first to third embodiments, particularly the second embodiment, with respect to their basic configurations.
  • the configuration of the closing portion 172 of the one vent opening / closing door 17 is different from that of the air conditioning unit 1 of the second embodiment. Therefore, configurations similar to or similar to those of the first to third embodiments are denoted by the same reference numerals as those of the first to third embodiments, and the description thereof is omitted or simplified. This will be described with reference to FIG.
  • the vent opening / closing door 17 forms a rotating shaft 171, a closing portion 172 that adjusts the opening degree of the vent outlet 11, and resistance to air flow.
  • the closing portion 172 is a butterfly door provided with two plate-like portions 172a and 172b extending in two directions from the rotary shaft 171.
  • the plate-like portion 172a is located closer to the differential outlet 10 than the plate-like portion 172b.
  • the closing part 172 of the vent opening / closing door 17 can be in any of a state in which the vent outlet 11 is closed, a half-opened state in a range larger than 0% and less than 100%, and a state opened 100%.
  • the blocking portion 172 has a V-shaped inner angle formed by the tip of the plate-like portion 172a, the rotation shaft 171 and the tip of the plate-like portion 172b being larger than 90 degrees and smaller than 180 degrees. It has become.
  • both the plate-like portions 172a and 172b abut against the inner surface of the vent outlet 11, and when the vent outlet 11 is half-opened, the closing portion 172b
  • the plate-like portions 172a and 172b are located slightly above the inner surface of the vent outlet 11 and are located 100% above the plate-like portion 172a, and when the vent outlet 11 is opened 100% (when approximately 100% is opened).
  • the plate-like portion 172b is positioned above the plate-like portion 172a and the plate-like portions 172a and 172b are substantially in the axial direction of the vent outlet 11 than when half-opened. .
  • the opening degrees of the air mix doors 7, 8, the differential opening / closing door 14, and the foot opening / closing door 15 are set in the same manner as in the second and third embodiments.
  • the opening degree of the vent opening / closing door 17 is assumed to be a state where the vent outlet 11 is 100% open (including a state where the vent opening 11 is almost 100% open).
  • the plate-like portions 172a and 172b are positioned at an angle substantially along the axial direction of the vent air outlet 11, and the ventilation resistance adjusting portion 173 is formed between the space 31a, that is, the bypass 33 and the vent air outlet 11. It is located outside the air passage between the casing 2 and the gap.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 since the ventilation resistance adjusting unit 173 is located outside the flow of the cold air, it does not serve as a ventilation resistor for the flow of the cold air from the cooling heat exchanger 5 toward the vent outlet 11.
  • the vent blower outlet 11 is made into a half open state (greater than 0% and less than 100%). Specifically, the hot air blown into the space 31a with the closing portion 172 in a half-open state and the ventilation resistance adjusting portion 173 in contact with the heat exchanger 6 for heating (however, a slight gap is allowed). Is positioned so as to form a gap that can pass toward the vent outlet 11. That is, the ventilation resistance adjusting unit 173 is disposed so as to reduce the ventilation area between the space 31 a on the downstream side of the heating heat exchanger 6 and the vent outlet 11.
  • the cold air that has passed through the cooling heat exchanger 5 can be either cold air that has passed through the detour 33 or hot air that has passed through the heating heat exchanger 6 and is blown into the space 31a.
  • the cold air that has passed through the cooling heat exchanger 5 is either the cold air that has passed through the bypass 34 or the hot air that has passed through the heating heat exchanger 6 and is blown into the space 32a. Either.
  • the air blown out from the vent outlet 11 is a mixture of all of the cold air that has passed through the bypass 33 and part of the hot air that has been heated by the heating heat exchanger 6 and blown into the space 31a. It will be a thing.
  • the air blown out from the foot outlet 12 includes all of the cold air that has passed through the detour 34 and all of the hot air that has been heated by the heating heat exchanger 6 and blown into the space 32a. A part of the warm air heated at 6 and blown into the space 31a is mixed.
  • part of the warm air that has passed through the upper air passage 31 is blown from the foot blower outlet 12 instead of the vent blower outlet 11, so that the temperature of the air blown from the foot blower outlet 12 is changed from the vent blower outlet 11.
  • the temperature difference can be made relatively higher than the temperature of the blown-out air.
  • the positions of the air mix doors 7 and 8, the opening degrees of the differential opening and closing door 14, and the foot opening and closing door 15 are set in the same manner as in the second and third embodiments.
  • the opening degree of the vent opening / closing door 17 is set so as to close the vent outlet 11. Specifically, the vent outlet 11 is closed by the closing portion 172 of the vent opening / closing door 17, and the ventilation resistance adjusting portion 173 is positioned along the direction from the space 31a toward the differential outlet 10.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 Since the ventilation resistance adjusting unit 173 is arranged along the flow of warm air from the space 31 a to the differential outlet 10, the ventilation resistance adjusting unit 173 is not a ventilation resistor for the warm air blown into the space 31 a and toward the differential outlet 10.
  • the space S2 secures an air passage between the space 31a and the differential outlet 10 and does not reduce the ventilation area.
  • the differential blower outlet 10 is set to be half open, and the amount of warm air passing through the differential blower outlet 10 is limited.
  • the positions of the door main bodies 73 and 83 of the air mix doors 7 and 8, the arrangement of the closing part 172 and the ventilation resistance adjusting part 173 of the vent opening and closing door 17, and the foot opening and closing door 15 The opening degree is the same as the foot mode of FIG. 8C, and the opening degree of the differential opening / closing door 14 is set so that the differential outlet 10 is opened. Different from mode.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is arranged along the flow of warm air from the space 31 a to the differential outlet 10, and therefore does not become a ventilation resistor for the warm air that is blown into the space 31 a and toward the differential outlet 10. .
  • the ventilation area of the air passage between the space 31a and the differential outlet 10 is not reduced by the ventilation resistance adjusting unit 173.
  • the positions of the door main bodies 73 and 83 of the air mix doors 7 and 8, the opening of the differential open / close door 14, and the arrangement of the vent open / close door 17 are the same as those of the differential foot of FIG. It is the same as the mode, and the opening degree of the foot opening / closing door 15 is different from the differential foot mode of FIG. 8D in that the opening degree of the foot opening / closing door 15 is set so as to close the foot outlet 12 and open the communication passage 16.
  • the ventilation resistance adjusting unit 173 is positioned along the flow of warm air flowing from the space 31a to the differential outlet 10 side, what is the ventilation resistor for the warm air from the space 31a toward the differential outlet 10? In addition, the ventilation area of the air passage between the space 31a and the differential outlet 10 is not reduced by the ventilation resistance adjusting unit 173.
  • Air conditioning unit 2 Casing 3 Air passage 31 Upper air passage 31a Space (The space downstream of the heat exchanger for heating of an upper air passage) 32 lower air passage 32a space (space on the downstream side of the heat exchanger for heating the lower air passage) 33 Detour 34 Detour 4 Partition 5 Cooling heat exchanger 6 Heating heat exchanger 7 Air mix door 8 Air mix door 10 Differential outlet 11 Vent outlet 12 Foot outlet 14 Differential opening / closing door 142 Closure section 15 Foot Opening / closing door 152 Closing part 16 Communication path 17 Vent opening / closing door 171 Rotating shaft 172 Closing part 173 Ventilation resistance adjusting part 18 Guide part 19 First ventilation part 20 Second ventilation part S1 Space part S2 Space part

Landscapes

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Abstract

【課題】バイレベルモードにおいて、上側空気通路を流れる温風の一部を下側空気通路に開口したフット吹出口に導き、デフモードにおいて、上側空気通路を流れる温風を上側空気通路に開口したデフ吹出口に導くときに、通気抵抗の上昇を抑制した車両用空調ユニットを提供する。 【解決手段】ベント開閉ドア17は、通気抵抗調整部173を閉塞部172とは別に有し、通気抵抗調整部173は、バイレベルモードのときに、上側空気通路31の加熱用熱交換器6の下流側の空間31aとベント吹出口11との間の空気通路の通風面積を他の吹出しモードのときよりも縮小する位置にあり、デフモードのときに、上側空気通路173の加熱用熱交換器6の下流側の空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積を他の吹出しモードのときよりも縮小しない位置にあるものとする。

Description

車両用空調ユニット
 この発明は、ケーシング内に上側空気通路と下側空気通路とを有する車両用空調ユニットに関する。
 ケーシング内に上側空気通路と下側空気通路とを有し、送風機により第1の経路で導入した空気を上側空気通路に送り、送風機により第2の経路で導入した空気を下側空気通路に送り、上側空気通路と下側空気通路とでそれぞれ空気通路内を流れる空気の温度制御を可能にした車両用空調ユニットは、既に知られている(例えば、特許文献1等)。
 車両用空調装置は、特許文献1に示されるものも含め、一般に、車両のフロントガラスに向けて空調された空気を吹き出すデフ吹出口、前席に搭乗した乗員の上半身に向けて空調された空気を吹き出すベント吹出口、及び、前席に搭乗した乗員の足元に向けて空調された空調空気を吹き出すフット吹出口を有する。そして、バイレベルモードでは、フット吹出口から吹き出す空気の温度がベント吹出口から吹き出す温風の温度よりも高くなるように、吹出口から吹き出す空気に温度差を付けて、搭乗者の温熱快適性を向上することが求められている。
 特許文献1の車両用空調ユニットは、少なくとも、加熱用熱交換器の下流を上側空気通路と下側空気通路とに仕切る第1の2層仕切り板と、第1の2層仕切り板よりも上側に設けた通路仕切り板とを備えている。第1の2層仕切り板と、その後方のケーシングとの間には、上側空気通路と下側空気通路とを連通する第1の開口部が設けられている。通路仕切り板は、上側空気通路を仕切るもので、上流側は加熱用熱交換器の近傍に達し、下流側はフット開閉ドアの軌跡に達するまで斜め下方に延出され、第1の2層仕切り板と通路仕切り板との間を流れた温風を温風出口から第1の開口部に導くことができる。また、通路仕切り板とその後方に位置するケーシングとの間には、通路仕切り板の下流側端に位置する温風出口よりも上方に第2の開口部が設けられている。
 そして、特許文献1の車両用空調ユニットは、バイレベルモードにおいて、フット開閉ドアを第1の開口部と第2の開口部との間に位置することで、第1の2層仕切り板と通路仕切り板との間を流れた温風を温風出口から第1の開口部に導くとともに、当該温風が第2の開口部に流れることを防止する。これにより、フット吹出口は、下側空気通路を流れる温風だけでなく上側空気通路を流れる温風も導かれ、ベント吹出口から吹き出される空気とフット吹出口から吹き出される空気との温度差を付けることができる、としている。
特開2015-80959号公報
 車両用空調装置は、特許文献1に示されるものを含め、一般に空調空気の吹出しモードとして、上記バイレベルモードの他に、ベントモード、フットモード、デフフットモード及びフットモードが一般的に設定されている。そして、デフモードは、車両のフロントガラスの曇りや凍結を解除するための吹出しモードであって、温風を勢いよく(温風の風速を速く及び/又は温風の風量を多く)吹き出すことが求められている。
 しかしながら、特許文献1の車両用空調ユニットは、通路仕切り板をフット開閉ドアの軌跡に達するまで延出しているので、第1の2層仕切り板と通路仕切り板との間を流れた温風はフット開閉ドアの軌跡近傍を通過した後でなければ、各吹出口に到達することができない。
 このため、特許文献1の車両用空調ユニットは、第1の2層仕切り板と通路仕切り板との間を流れ、各吹出口に向かう温風の通気抵抗が上昇し、特にデフモードにあっては、デフ吹出口から温風を勢いよく吹き出すことが困難であるという不都合を有する。
 そこで、本発明は、バイレベルモードのときには、上側空気通路を流れる温風をフット吹出口に導き、デフモードのときには、上側空気通路を流れる温風の通気抵抗の上昇を抑制した車両用空調ユニットを提供することを目的としている。
 この発明に係る車両用空調ユニットは、内部に空気通路を有するケーシングと、前記ケーシングに形成されたデフ吹出口、ベント吹出口、及び、フット吹出口と、前記デフ吹出口を閉塞部により開閉するデフ開閉ドア、前記ベント吹出口を閉塞部により開閉するベント開閉ドア、及び、前記フット吹出口を閉塞部により開閉するフット開閉ドアと、仕切り部により前記空気通路を仕切ることで上下に形成された上側空気通路及び下側空気通路と、前記上側空気通路及び前記下側空気通路に配置された冷却用熱交換器と、前記上側空気通路及び前記下側空気通路の前記冷却用熱交換器よりも下流側に配置された加熱用熱交換器とを備え、前記デフ吹出口及び前記ベント吹出口は前記仕切り部よりも上側に開口し、前記フット吹出口は前記デフ吹出口及び前記ベント吹出口よりも下側に開口した車両用空調ユニットにおいて、前記ベント開閉ドアは、空気の流れに対する抵抗を形成するための通気抵抗調整部を前記閉塞部とは別に有し、前記通気抵抗調整部は、バイレベルモードのときに、前記上側空気通路の前記加熱用熱交換器の下流側の空間と前記ベント吹出口との間の空気通路の通風面積を他の吹出しモードのときよりも縮小する位置にあり、デフモードのときに、前記上側空気通路の前記加熱用熱交換器の下流側の空間と前記デフ吹出口との間の空気通路の通風面積を他の吹出しモードのときよりも縮小しない位置にあることを特徴としている。
 これにより、バイレベルモードのときには、通気抵抗調整部を、上側空気通路の加熱用熱交換器の下流側の空間とベント吹出口との間の空気通路の通風面積を他の吹出しモードのときよりも縮小するように位置させて、上側空気通路内で加熱用熱交換器により加熱されてベント吹出口に向かう温風の流れに対する抵抗を形成することができ、下方に向かう温風の流れを生じさせやすくなる。そして、前記温風のうち下方に向かう温風をフット吹出口に送ることで、ベント吹出口に向かう温風の風量を減少させ、フット吹出口に向かう温風の風量を増大させることができる。よって、バイレベルモードのとき、ベント吹出口から吹き出す空気とフット吹出口から吹き出す空気との温度差を確保することが可能となる。
 これに対し、デフモードのときには、通気抵抗調整部を、上側空気通路の加熱用熱交換器の下流側の空間とデフ吹出口との間の空気通路の通風面積を他の吹出しモードのときよりも縮小しないように位置させて、通気抵抗調整部が上側空気通路内の温風の流れに対する抵抗を形成しないようすることができる。すなわち、上側空気通路の加熱用熱交換器から流出した温風は、フット吹出口近傍にまで流れることなく、加熱用熱交換器から流出した後、直ちにデフ吹出口に向けて流れ方向を変更できる。よって、デフモードのとき、温風のデフ吹出口に送られる風量及び風速を十分に得ることが可能である。
 請求項2に記載の発明では、前記通気抵抗調整部は、デフモードのときに、前記加熱用熱交換器の通風方向に対して略垂直な方向に位置することを特徴としている。
 これにより、通気抵抗調整部は、デフモードのときに、加熱用熱交換器に対して略垂直な方向に位置するので、デフ吹出口に向けた温風の流れの外部にあるから、通気抵抗体とならないようにすることが可能となる。
 請求項3に記載の発明では、前記通気抵抗調整部は、デフモードのときに、前記上側空気通路の前記加熱用熱交換器の下流側の空間から前記デフ吹出口に向かう空気の流れに沿うように位置することを特徴としている。
 これにより、通気抵抗調整部は、デフモードのときに、加熱用熱交換器の下流側の空間からデフ吹出口に向かう空気の流れに沿うように位置するので、デフ吹出口に向けた温風の流れに対し、通気抵抗体とならないようにすることが可能となる。
 請求項4に記載の発明では、前記通気抵抗調整部は、バイレベルモードのときに、前記上側空気通路の前記加熱用熱交換器の下流側の空間と前記ベント吹出口との間の空気通路の通風面積を、前記加熱用熱交換器と当接して他の吹出しモードのときよりも縮小する位置にあることを特徴としている。
 これにより、通気抵抗調整部は、バイレベルモードのときに、上側空気通路の加熱用熱交換器の下流側の空間とベント吹出口との間の空気通路の通風面積を、加熱用熱交換器と当接しつつ、他の吹出しモードのときよりも縮小するので、上側空気通路内で加熱用熱交換器により加熱された温風がベント吹出口に短絡することを効果的に抑制し、ベント吹出口から吹き出す空気とフット吹出口から吹き出す空気との温度差を確保することが可能となる。
 請求項5に記載の発明では、前記上側空気通路は、空気の流れに対する抵抗を形成するためのガイド部が前記上側空気流路の前記加熱用熱交換器の下流側に設けられ、前記ガイド部は、前記デフ吹出口側から前記フット吹出口側に向かって延び、前記ガイド部の前記デフ吹出口側に位置する上端部は、前記加熱用熱交換器から離れて配置され、前記加熱用熱交換器とで第1通風部を形成し、前記第1通風部は、バイレベルモードのときに、前記通気抵抗調整部により閉塞または他の吹出しモードのときよりも通風面積が縮小され、前記ガイド部の前記フット吹出口側に位置する下端部は、前記フット開閉ドアの軌跡よりも外側に配置され、前記ケーシングとで第2通風部を形成することを特徴としている。
 これにより、ガイド部は、通気抵抗調整部から加熱用熱交換器の下流側に向けて延長した位置にあるので、バイレベルモードのときには、上側空気通路内で加熱用熱交換器により加熱された温風に対し、通気抵抗調整部からガイド部の下端部を回る流れを生じさせることができることから、前記温風のベント吹出口に向けた流れに対する抵抗をより大きくすることが可能である。このため、前記温風のベント吹出口に向かう風量が更に減少し、下方に向かう温風の流れの風量も増大する。よって、バイレベルモードのとき、ベント吹出口から吹き出す空気とフット吹出口から吹き出す空気との温度差をより確実に得ることが可能である。
 そして、デフモードのときには、ガイド部の上端部は、加熱用熱交換器から離れて配置され、加熱用熱交換器とで第1通風部を形成しているから、上側空気通路の加熱用熱交換器から流出した温風の少なくとも一部は、ガイド部が形成されていても、フット吹出口近傍にまで流れることなく、加熱用熱交換器から流出した後、直ちにデフ吹出口に向けて流れ方向を変更できる。さらに、ガイド部の下端部は、フット開閉ドアの軌跡よりも外側にあるので、上側空気通路の加熱用熱交換器から流出した温風のうち第1通風部を通過しなかった温風も、フット吹出口近傍にまで流れるよりも上流側で、デフ吹出口に向けて流れ方向を変更できる。よって、ガイド部が形成されていても、デフモードのとき、温風のデフ吹出口に送られる風量及び風速を十分に得ることが可能である。
 請求項6に記載の発明では、前記上側空気通路の前記冷却用熱交換器と前記加熱用熱交換器との間に配置されて、前記冷却用熱交換器を通過した空気が前記加熱用熱交換器を通過する割合と前記冷却用熱交換器を通過した空気が前記加熱用熱交換器の上側に位置する迂回路を通過する割合とを調整する第1のエアミックスドアと、前記下側空気通路の前記冷却用熱交換器と前記加熱用熱交換器との間に配置されて、前記冷却用熱交換器を通過した空気が前記加熱用熱交換器を通過する割合と前記冷却用熱交換器を通過した空気が前記加熱用熱交換器の下側に位置する迂回路を通過する割合とを調整する第2のエアミックスドアとを備え、前記加熱用熱交換器よりも下流側に前記上側空気通路と前記下側空気通路とを連通する連通路を有し、前記連通路の開度は、前記フット開閉ドアにより調整されることを特徴としている。
 これにより、バイレベルモードでは、フット開閉ドアがフット吹出口を開放するときに、このフット開閉ドアによる連通路の開度を0%よりも大きくなるように設定して、上側空気通路内で加熱用熱交換器により加熱された温風の一部を、連通路から下側空気通路を経てフット吹出口に向かわせることが可能になる。
 また、ベントモードやデフモードでは、フット開閉ドアがフット吹出口を閉塞するときに、フット開閉ドアによる連通路の開度を0%よりも大きくなるように設定して、下側空気通路を流れてきた空気の全部を、連通路から上側空気通路を経てデフ吹出口又はベント吹出口に向かわせることが可能になる。
 請求項7に記載の発明では、前記ベント開閉ドアは、前記閉塞部及び前記通気抵抗調整部を回転させる回転軸を有し、前記通気抵抗調整部と前記回転軸との間に空気が通過可能な空間部が形成されていることを特徴としている。
 これにより、バイレベルモードのときには、加熱用熱交換器を迂回した冷風はベント開閉ドアの空間部を通過して円滑にベント吹出口に送られるので、ベント吹出口に送られる冷風の風量を確保し、ベント吹出口から吹き出す温風とフット吹出口から吹き出す温風との温度差を確保することが可能となる。
 本発明によれば、バイレベルモードのときには、ベント吹出口に向かう温風の風量を減少させ、フット吹出口に向かう温風の風量を増大し、ベント吹出口から吹き出す空気とフット吹出口から吹き出す空気との温度差を確保することができる。デフモードのときには、上側空気通路内の温風の流れに対する通気抵抗の上昇を抑制して、デフ吹出口に送られる温風の風量及び風速を十分に得ることができる。
図1(a)は、この発明の第1の実施例の車両用空調ユニット及びブロワユニットの概略を示す断面図であり、図1(b)は、第1の実施例の車両用空調ユニットで用いるベント開閉ドアの構成を示す斜視図である。 図2は、この発明の第1の実施例の車両用空調ユニットの各モードを示した概略図であり、図2(a)はベントモードを示し、図2(b)はバイレベルモードを示し、図2(c)はフットモードを示し、図2(d)はデフフットモードを示し、図2(e)はデフモードを示す。 図3(a)は、この発明の第2の実施例の車両用空調ユニット及びブロワユニットの概略を示す断面図であり、図3(b)は、第2の実施例の車両用空調ユニットで用いるベント開閉ドアの構成を示す斜視図である。 図4は、この発明の第2の実施例の車両用空調ユニットの各モードを示した概略図であり、図4(a)はベントモードを示し、図4(b)はバイレベルモードを示し、図4(c)はフットモードを示し、図4(d)はデフフットモードを示し、図4(e)はデフモードを示す。 図5(a)は、この発明の第3の実施例の車両用空調ユニット及びブロワユニットの概略を示す断面図であり、図5(b)は第3の実施例の車両用空調ユニットで用いるベント開閉ドアの構成を示す斜視図である。 図6は、この発明の第3の実施例の車両用空調ユニットの各モードを示した概略図であり、図6(a)はベントモードを示し、図6(b)はバイレベルモードを示し、図6(c)はフットモードを示し、図6(d)はデフフットモードを示し、図6(e)はデフモードを示す。 図7(a)は、この発明の第4の実施例の車両用空調ユニット及びブロワユニットの概略を示す断面図であり、図7(b)は、第4の実施例の車両用空調ユニットで用いるベント開閉ドアの構成を示す斜視図である。 図8は、この発明の第4の実施例の車両用空調ユニットの各モードを示した概略図であり、図8(a)はベントモードを示し、図8(b)はバイレベルモードを示し、図8(c)はフットモードを示し、図8(d)はデフフットモードを示し、図8(e)はデフモードを示す。
  以下、この発明の実施形態について添付図面を参照しながら説明する。実施例1は、図1及び図2で示され、実施例2は、図3及び図4で示され、実施例3は、図5及び図6で示され、実施例4は、図7及び図8で示されている。
 図1(a)は、この発明の実施例1における車両用空調装置の空調ユニット1と、この空調ユニット1の空気通路3に空気を送る送風ユニット100の一例とについて、その概略構成を示している。空調ユニット1は、送風ユニット100と一体になっていても、送風ユニット100と別体としてダクト等で送風ユニット100と接続されていても良い。そして、送風ユニット100は、空調ユニット1に対し略水平な方向のいずれかに配置される。
 送風ユニット100は、空調ユニット1の下記する上側空気通路31、下側空気通路32に、異なる経路で空気を送ることができるものである。すなわち、送風ユニット100は、例えば、上側空気通路31に外気を導入し、下側空気通路32に内気を導入することができるものである。送風ユニット100は、ケーシング101と、このケーシング101に収容されたファン110と、このファン110を駆動させるモータ111とで基本的に構成されている。ファン110は、例えば遠心多翼ファン(シロッコファン)である。
 ケーシング101は、上方に開口したベルマウス102と、ケーシング101内の空間を仕切り部103で仕切ることで形成された上側空気通路104、下側空気通路105とを有する。仕切り部103は、ファン110が装着される開口部106が形成されている。
 送風機100は、上方に開口した内側吸込口と、下方に開口した内側吹出口とを有する分離筒112を有する。分離筒112の内側吸込口はベルマウス102よりも上方で開口し、ベルマウス102よりもケーシング101の内部側へ延伸し、内側吹出口は遠心多翼ファン110の各翼の内側であって仕切り部103と略水平な位置で開口する。この結果、分離筒112は、ベルマウス102を内側と外側とに分離し、ベルマウス102と分離筒112との間には外側吸込口113が画成される。分離筒112の内側吸込口は、少なくとも内気導入口(図示せず)と連通する。内側吹出口は、下側空気通路105と連通する。外側吸込口113は、少なくとも外気導入口(図示せず)と連通し、上側空気通路104とも連通している。
 これにより、送風機100のファン110の回転により内側吸込口から分離筒112内に導入された空気は、図1(a)の矢印Bに示されるように、内側吹出口から下側空気通路105に送られる。更に、図1(a)及び図2の矢印Bに示されるように、空調ユニット1の下側空気通路32に送られる。また、送風機100のファン110の回転により外側吸込口113からケーシング101内に導入された空気は、図1(a)の矢印Aに示されるように、上側空気通路104に送られる。更に、図1(a)及び図2の矢印Aに示されるように、空調ユニット1の上側空気通路31に送られる。
 図1(a)及び図2に示される空調ユニット1は、エンジンルーム又はモータルームと車室内とを隔てる隔壁(図示せず)よりも車室内側に配置されている。
 空調ユニット1は、内部に空気通路3を有するケーシング2を備える。空気通路3は、仕切り部4により、車両上方に位置する上側空気通路31と、車両下方に位置する下側空気通路32とに仕切られている。上側空気通路31は、送風ユニット100の上側空気通路104と連通し、下側空気通路32は、送風ユニット100の下側空気通路105と連通している。
 上側空気通路31及び下側空気通路32は、冷却用熱交換器5と加熱用熱交換器6とが配置されている。
 冷却用熱交換器5は、送風ユニット100から送られてきた空気を冷却するエバポレータ等である。冷却用熱交換器5は、例えばコルゲート状のフィンとチューブとを交互に複数段積層して形成され、チューブの長手方向端にタンクを有するもので、図示しない他の空調機器と配管等を介して適宜接続されて冷凍サイクルを構成している。冷却用熱交換器5は、この実施例1では、上側空気通路31と下側空気通路32との双方にわたって配置されて、上側空気通路31を流れてきた空気の全てが通過すると共に下側空気通路32を流れてきた空気の全てが通過する。もっとも、冷却用熱交換器は、上側空気通路31と下側空気通路32とで別個に配置されても良い。
 加熱用熱交換器6は、冷却用熱交換器5で冷却された空気を加熱する温水式のヒータコアや電気ヒータ等である。加熱用熱交換器6は、この実施例1では、仕切り部4を跨いで、上側空気通路31及び下側空気通路32の空気流路内に突出するかたちで配置されている。もっとも、加熱用熱交換器6も、上側空気通路31と下側空気通路32とでそれぞれ配置されても良い。そして、上側空気通路31は、加熱用熱交換器6の上方に、冷却用熱交換器5を通過した空気が加熱用熱交換器6を迂回することができる迂回路33が形成されている。また、下側空気通路32は、加熱用熱交換器6の下方に、冷却用熱交換器5を通過した空気が加熱用熱交換器6を迂回することができる迂回路34が形成されている。
 上側空気通路31は、冷却用熱交換器5の下流側で加熱用熱交換器6及び迂回路33の上流側に、エアミックスドア7が配置されている。また、下側空気通路32は、冷却用熱交換器5の下流側で加熱用熱交換器6及び迂回路34の上流側に、エアミックスドア8が配置されている。エアミックスドア7が特許請求の範囲の第1のエアミックスドアに相当し、エアミックスドア8が特許請求の範囲の第2のエアミックスドアに相当する。
 上側空気通路31の加熱用熱交換器6の下流側は、加熱用熱交換器6を通過した温風が吹き出る空間31aとなっている。下側空気通路32の加熱用熱交換器6の下流側は、加熱用熱交換器6を通過した温風が吹き出る空間32aとなっている。
 エアミックスドア7、8は、冷却用熱交換器5を通過した空気が加熱用熱交換器6を通過する割合と迂回路33、迂回路34を通過する割合とを調整するためのものである。エアミックスドア7、8は、この実施例1では、回転軸71、81と、この回転軸71、81から延びる1の板状の閉塞部72、82とで構成されるフラッグ型ドアである。また、エアミックスドア7、8は、この実施例1では、図示しないが共通の駆動機構によって駆動するようになっており、部品点数の削減が図られている。
 ケーシング2の空気通路3の最下流側に、デフ吹出口10、ベント吹出口11、及び、フット吹出口12が形成されている。デフ吹出口10、ベント吹出口11は、仕切り部4よりも上側、すなわち、上側空気通路31側に開口している。フット吹出口12は、デフ吹出口10及びベント吹出口11よりも下方に開口しており、この実施例1では下側空気通路32側に開口している。
 そして、デフ吹出口10の近傍には、デフ開閉ドア14が配置されている。デフ開閉ドア14は、この実施例1では、回転軸141とこの回転軸141から延びる1の板状の閉塞部142により構成されるフラッグ型ドアであり、閉塞部142によりデフ吹出口10の開度を調整する。デフ開閉ドア14は、デフ吹出口10を、閉塞した状態、0%より大きく100%未満の範囲での半開きの状態、100%開いた状態、のいずれかとすることができる。
 フット吹出口12の近傍には、フット開閉ドア15が配置されている。フット開閉ドア15は、この実施例1では、回転軸151とこの回転軸151から延びる1の板状の閉塞部152により構成されるフラッグ型ドアであり、閉塞部152によりフット吹出口12の開度を調整する。フット開閉ドア15は、フット吹出口12を、閉塞した状態、0%より大きく100%未満の範囲での半開きの状態、100%開いた状態、のいずれかとすることができる。
 仕切り部4は、下流側の端部4aが、フット開閉ドア15の軌跡の近傍まで延びている。そして、下流側の端部4aとケーシング2との間には、上側空気通路31と下側空気通路32とを連通する連通路16が形成されている。連通路16の上側は、空間31a(上側空気通路31に突出する加熱用熱交換器6を通過した温風が吹き出る空間)が形成されて、デフ吹出口10、ベント吹出口11と連なっている。連通路16の下側は、空間32a(下側空気通路32に突出する加熱用熱交換器6を通過した温風が吹き出る空間)が形成されて、フット吹出口12と連なっている。
 フット開閉ドア15は、閉塞部152により、フット吹出口12に加え、連通路16の開度も調整する。フット開閉ドア15は、フット吹出口12と連通路16とを、フット吹出口12を閉塞して連通路16を開いた状態、フット吹出口12を開いて連通路16を閉塞した状態、フット吹出口12と連通路16の双方を開いた状態、のいずれかとすることができる。
 ベント開閉ドア17は、図1(a)、図1(b)で示されるように、回転軸171と、ベント吹出口11の開度を調整する閉塞部172と、通気抵抗調整部173とを有するロータリ式ドアである。
 閉塞部172は、回転軸171を中心とした円に沿って円弧上に湾曲して延びるものであり、図1(b)で示されるように、回転軸171との間に、板状の支持部174、174が離間して設けられている。これにより、ベント開閉ドア17は、回転軸171、支持部174、174及び閉塞部172で囲まれた空間部S1を備えている。ベント開閉ドア17の閉塞部172は、ベント吹出口11を、閉塞した状態、0%より大きく100%未満の範囲で開いた半開きの状態、100%開いた状態、のいずれかとすることができる。
 通気抵抗調整部173は、回転軸171を中心とした円に沿って円弧上に湾曲して延びるものである。回転軸171から通気抵抗調整部173の外周面までの半径は、回転軸171から閉塞部172までの半径と同じでも異なっていても良い。そして、通気抵抗調整部173は、回転軸171との間に、板状の支持部175、175が離間して設けられている。これにより、ベント開閉ドア17は、回転軸171、支持部175、175及び通気抵抗調整部173で囲まれた空間部S2を備えている。
 なお、この実施例1では、ケーシング2のベント吹出口11の下方部位(図1(a)における、ベント吹出口11の右側下方)が通気抵抗調整部173の軌跡に沿って外側(図1(a)における、右側)に膨らんで、空間部S2が空間31aとベント吹出口11との間の位置することができるよう、通気抵抗調整部173が回転可能になっている。
 通気抵抗調整部173の閉塞部172に対する配置は、デフ吹出口10、ベント吹出口11、フット吹出口12や連通路16のレイアウトにより変わるもので、一定の位置関係はないが、実施例1では、以下の条件を満たすものとなる。
 閉塞部172がベント吹出口11を閉塞するときは、通気抵抗調整部173は加熱用熱交換器6の通風方向に対し略垂直な方向に位置し、ベント開閉ドア17の空間部S1及びS2が、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積を確保する。
 閉塞部172がベント吹出口11を100%開いたときは、通気抵抗調整部173はベント吹出口11の下方部位で外側に膨らんだ部分に位置し、ベント開閉ドア17の空間部S1及びS2が、空間31aとベント吹出口11との間の空気通路の通風面積を確保する。同時に、空間部S1及びS2が、迂回路33とベント吹出口11との間の空気通路の通風面積を確保する。
 閉塞部172がベント吹出口11を半開きとしたときは、通気抵抗調整部173は空間31aとベント吹出口11との間の空気通路に位置し、該空気通路の通風面積を縮小する。具体的には、通気抵抗調整部173は加熱用熱交換器6とは当接せずに、空間31aに吹き出た温風がベント吹出口11に向けて通過可能な隙間が形成されるように配置される。
 次に、図2を用いて、ベントモード、バイレベルモード、フットモード、デフフットモード、及び、デフモードにおける空気の流れを説明する。
 図2(a)のベントモードでは、エアミックスドア7、8の開度について、それぞれ冷却用熱交換器5を通過した空気の全てが迂回路33又は迂回路34を通過するように設定する。デフ開閉ドア14の開度について、デフ吹出口10を閉じるように設定する。フット開閉ドア15の開度について、フット吹出口12を閉じ、連通路16を開くように設定する。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11が100%開いた状態(ほぼ100%開いた状態も含む)とする。具体的には、ベント開閉ドア17の閉塞部172を迂回路33とデフ吹出口10との間に位置させ、通気抵抗調整部173をベント吹出口11の下方部位で外側に膨らんだ部分に位置させる。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、迂回路33、空間部S1及びS2を通過して、ベント吹出口11に送られる。また、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、迂回路34、連通路16、空間部S1及びS2を通過してベント吹出口11に送られる。
 従って、通気抵抗調整部173は冷風の流れの外側に位置するので、冷却用熱交換器5から迂回路33を経てベント吹出口11に向かう冷風の流れに対する通気抵抗体とはならない。
 図2(b)のバイレベルモードでは、エアミックスドア7、8の開度について、それぞれ冷却用熱交換器5を通過した空気が加熱用熱交換器6を通過する割合が例えば50%、冷却用熱交換器5を通過した空気が迂回路33又は迂回路34を通過する割合が例えば50%等のように、双方の割合が0%より大きく100%未満で且つ合計で100%となるように設定する。エアミックスドア7の開度の割合(冷風を迂回路33に導く割合)とエアミックスドア8の開度の割合(冷風を迂回路34に導く割合)とは同じである。デフ開閉ドア14の開度について、デフ吹出口10を閉じるように設定する。フット開閉ドア15の開度について、閉塞部162の延長方向が仕切り部4よりも上側空気通路31側となるように位置させて、フット吹出口12を開き、連通路16を開くように設定する。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11を半開き(0%より大きく100%未満)の状態とする。具体的には、閉塞部172を、ベント吹出口11を閉塞するときよりもデフ吹出口10側にずらし、通気抵抗調整部173を加熱用熱交換器6とは当接せずに、空間31aに吹き出た温風がベント吹出口11に向けて通過可能な隙間が形成されるように位置させる。すなわち、通気抵抗調整部173を、加熱用熱交換器6の下流側の空間31aとベント吹出口11との通風面積を縮小するように配置する。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5を通過した冷風は、迂回路33を通過した冷風か、加熱用熱交換器6を通過して空間31aに吹き出される温風のいずれかとなり、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5を通過した冷風は、迂回路34を通過した冷風か、加熱用熱交換器6を通過して空間32aに吹き出される温風のいずれかとなる。
 上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却されて迂回路33を通過した冷風の全てが、空間部S1及びS2を通過して、ベント吹出口11に送られる。加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風は、ベント吹出口11に向けて流れようとするが、通気抵抗調整部173が通気抵抗体となる。このため、温風の一部は、加熱用熱交換器6と通気抵抗調整部173との間の隙間、空間部S2を通過してベント吹出口11に送られ、残りが、連通路16を通過して、フット吹出口12に送られる。
 下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却されて迂回路34を通過した冷風の全てが、フット吹出口12に送られる。加熱用熱交換器6で加熱されて空間32aに吹き出た温風も、フット吹出口12に送られる。
 この結果、ベント吹出口11から吹き出される空気は、迂回路33を通過した冷風の全てと、加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風の一部が混合されたものとなる。フット吹出口12から吹き出される空気は、迂回路34を通過した冷風の全てと、加熱用熱交換器6で加熱されて空間32aに吹き出た温風のすべてに加え、加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風の一部が混合されたものとなる。このように、上側空気通路31を通過した温風の一部が、ベント吹出口11ではなくフット吹出口12から吹き出されるので、フット吹出口12から吹き出す空気の温度を、ベント吹出口11から吹き出す空気の温度よりも相対的に高くして、温度の差を付けることができる。
 図2(c)のフットモードでは、エアミックスドア7、8の開度について、それぞれ冷却用熱交換器5を通過した空気が加熱用熱交換器6を通過する割合が100%となるように設定する。デフ開閉ドア14の開度について、デフ吹出口10を0%より大きく100%未満(例えば50%)の半開きとなるように設定する。フット開閉ドア15の開度について、閉塞部162を仕切り部4の下流側の端部4aよりも上側空気通路31の側に位置させて、フット吹出口12を開き、連通路16を半開きとなるように設定する。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11を閉じるように設定する。具体的には、ベント開閉ドア17の閉塞部172によりベント吹出口11を閉じ、通気抵抗調整部173を加熱用熱交換器6の通風方向に対して略垂直な方向に位置させる。
 通気抵抗調整部173は、加熱用熱交換器6の通風方向に対して略垂直な方向に位置しているので、空間31aに吹き出されデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならない。空間部S1及びS2は、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路を確保し、通風面積を縮小しない。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間31aに吹き出る。そして、一部の温風は、空間部S1及びS2を通過し、デフ吹出口10に送られ、残りの温風は半開きとされた連通路16を通過し、フット吹出口12に向かう。ここで、デフ吹出口10が半開きとなるように設定されており、デフ吹出口10を通過する温風の風量は制限される。
 また、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱され、空間32aを通過して、フット吹出口12に送られる。ここで、フット吹出口12が開くように設定されているので、フット吹出口12を通過する温風の風量は制限されない。
 図2(d)のデフフットモードでは、エアミックスドア7、8の開度、ベント開閉ドア17の配置、並びに、フット開閉ドア15の開度は、図2(c)のフットモードと同じであり、デフ開閉ドア14の開度がデフ吹出口10を開状態となるように設定している点で、図2(c)のフットモードと異なる。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間31aに吹き出る。そして、大部分の温風は、空間部S1及びS2を通過し、デフ吹出口10に送られ、残りの温風は半開きとされた連通路16を通過し、フット吹出口12に向かう。これは、フットモードとは異なり、デフ吹出口10が開状態に設定されているので、デフ吹出口10を通過する風量は制限されないためである。また、下側空気通路32では、フットモードと同様に、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間32aを通過して、フット吹出口12に送られる。ここでも、フット吹出口12が開くように設定されているので、フット吹出口12を通過する温風の風量は制限されない。
 従って、通気抵抗調整部173は、加熱用熱交換器6の通風方向に対して略垂直な方向に位置しているので、加熱用熱交換器6で加熱されてデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならない。そして、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積が、通気抵抗調整部173によって縮小されることもない。
 図2(e)のデフモードでは、エアミックスドア7、8の開度、デフ開閉ドア14の開度、並びに、ベント開閉ドア17の配置は、図2(d)のデフフットモードと同じであり、フット開閉ドア15の開度が、フット吹出口12を閉じ、連通路16を開くように設定している点で、図2(d)のデフフットモードと異なる。
 これにより、上側空気通路31では、デフフットモードと同様に、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となった後、空間31a、ベント開閉ドア17の空間部S2(及び空間部S1)を通過してデフ吹出口10に送られる。下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となった後、空間32a、連通路16、ベント開閉ドア17の空間部S2(及び空間部S1)を通過して、デフ吹出口10に送られる。
 従って、通気抵抗調整部173は、加熱用熱交換器6の通風方向に対して略垂直な方向に位置しているので、加熱用熱交換器6で加熱されてデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならず、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積が通気抵抗調整部173によって縮小されることもない。
 実施例2の送風ユニット100及び空調ユニット1は、その基本的な構成について実施例1の送風ユニット100及び空調ユニット1と同様であり又は近似するが、エアミックスドア7、8の構成や、ベント開閉ドア17の閉塞部172に対する通気抵抗調整部173の配置が、実施例1と異なっている。そこで、実施例1と同様であり又は近似する構成については、実施例1と同じ符号を付してその説明を省略又は簡略化し、エアミックスドア7、8及びベント開閉ドア17について図3及び図4を用いて説明する。
 エアミックスドア7は、スライドドアであり、ドア本体73と、このドア本体73を、迂回路33を閉塞し、加熱用熱交換器6の上流側を開放する位置から、加熱用熱交換器6の上流側を閉塞し、迂回路33を開放する位置まで変位させる駆動ギア74とで構成されている。そして、エアミックスドア8は、スライドドであり、ドア本体83と、このドア本体83を、迂回路34を閉塞し、加熱用熱交換器6の上流側を開放する位置から、加熱用熱交換器6の上流側を閉塞し、迂回路34を開放する位置まで変位させる駆動ギア84とで構成されている。
 ベント開閉ドア17は、図3(a)、図3(b)で示されるように、回転軸171と、ベント吹出口11の開度を調整する閉塞部172と、通気抵抗調整部173とを有するロータリ式ドアである。
 閉塞部172の構成は、実施例1と同様である。通気抵抗調整部173の構成も実施例1と同様であるが、閉塞部172に対する配置が異なる。通気抵抗調整部173の配置は、デフ吹出口10、ベント吹出口11、フット吹出口12や連通路16のレイアウトにより変わるもので、一定の位置関係はないが、実施例2では、以下の条件を満たすものとなる。
 閉塞部172がベント吹出口11を閉塞するときは、通気抵抗調整部173は、加熱用熱交換器6に当接し(但し、わずかな隙間は許容される)、ベント開閉ドア17の空間部S1及びS2が、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積を確保する。閉塞部172がベント吹出口11を100%開いたとき(略100%開いたときを含む)は、通気抵抗調整部173は、加熱用熱交換器6から離れつつ、迂回路33とベント吹出口11との間の空気通路の外側に位置するように配置される。閉塞部172がベント吹出口11を半開きとしたときは、通気抵抗調整部173は、空間31aとベント吹出口11との間の空気通路に位置し、該空気通路の通風面積を縮小する。具体的には、通気抵抗調整部173は加熱用熱交換器6に当接(但し、わずかな隙間は許容される)するように配置される。
 次に、図4を用いて、ベントモード、バイレベルモード、フットモード、デフフットモード、及び、デフモードにおける空気の流れを説明する。
 図4(a)のベントモードでは、エアミックスドア7、8について、ドア本体73、83が加熱用熱交換器6の上流側を覆う位置にして、それぞれ冷却用熱交換器5を通過した空気の全てが迂回路33又は迂回路34を通過するように設定する。デフ開閉ドア14の開度について、デフ吹出口10を閉じるように設定する。フット開閉ドア15の開度について、フット吹出口12を閉じ、連通路16を開くように設定する。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11が100%開いた状態(ほぼ100%開いた状態も含む)とする。具体的には、ベント開閉ドア17の閉塞部172を迂回路33とデフ吹出口10との間に位置させ、通気抵抗調整部173を、空間31a、すなわち迂回路33とベント吹出口11との間の空気通路の外側に位置させる。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、迂回路33、空間部S1及びS2を通過して、ベント吹出口11に送られる。また、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、迂回路34、連通路16、空間部S1及びS2を通過してベント吹出口11に送られる。
 従って、通気抵抗調整部173は冷風の流れの外側に位置するので、冷却用熱交換器5からベント吹出口11に向かう冷風の流れに対し、通気抵抗体とはならない。
 図4(b)のバイレベルモードでは、エアミックスドア7、8について、ドア本体73、83が加熱用熱交換器6の上流側の一部を覆うと共に迂回路33、34の上流側の一部を覆う位置にして、冷却用熱交換器5を通過した空気が加熱用熱交換器6を通過する割合が例えば50%、冷却用熱交換器5を通過した空気が迂回路33又は迂回路34を通過する割合が例えば50%等のように、双方の割合が0%より大きく100%未満で且つ合計で100%となるように設定する。エアミックスドア7の開度の割合(冷風を迂回路33に導く割合)とエアミックスドア8の開度の割合(冷風を迂回路34に導く割合)とは同じである。デフ開閉ドア14、フット開閉ドア15の開度について、実施例1と同様である。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11を半開き(0%より大きく100%未満)の状態とする。具体的には、閉塞部172を、ベント吹出口11を閉塞するときよりもデフ吹出口10側にずらし、通気抵抗調整部173を加熱用熱交換器6とは当接(但し、わずかな隙間は許容される)させて、空間31aに吹き出た温風がベント吹出口11に向けて通過可能な隙間が形成されるように位置させる。すなわち、通気抵抗調整部173を、加熱用熱交換器6の下流側の空間31aとベント吹出口11との通風面積を縮小するように配置する。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5を通過した冷風は、迂回路33を通過した冷風か、加熱用熱交換器6を通過して空間31aに吹き出される温風のいずれかとなり、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5を通過した冷風は、迂回路34を通過した冷風か、加熱用熱交換器6を通過して空間32aに吹き出される温風のいずれかとなる。
 上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却されて迂回路33を通過した冷風の全てが、空間部S1及びS2を通過して、ベント吹出口11に送られる。加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風は、ベント吹出口11に向けて流れようとするが、通気抵抗調整部173が通気抵抗体となる。このため、温風の一部は、通気抵抗調整部173とケーシング2との間の隙間を通過してベント吹出口11に送られ、残りが、連通路16を通過して、フット吹出口12に送られる。
 下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却されて迂回路34を通過した冷風の全てが、フット吹出口12に送られる。加熱用熱交換器6で加熱されて空間32aに吹き出た温風も、フット吹出口12に送られる。
 この結果、ベント吹出口11から吹き出される空気は、迂回路33を通過した冷風の全てと、加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風の一部が混合されたものとなる。フット吹出口12から吹き出される空気は、迂回路34を通過した冷風の全てと、加熱用熱交換器6で加熱されて空間32aに吹き出た温風のすべてに加え、加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風の一部が混合されたものとなる。このように、上側空気通路31を通過した温風の一部が、ベント吹出口11ではなくフット吹出口12から吹き出されるので、フット吹出口12から吹き出す空気の温度を、ベント吹出口11から吹き出す空気の温度よりも相対的に高くして、温度の差を付けることができる。
 図4(c)のフットモードでは、エアミックスドア7、8について、ドア本体73、83が迂回路33又は迂回路34の上流側を覆う位置にして、冷却用熱交換器5を通過した空気の全てが加熱用熱交換器6を通過する割合が100%となるように設定する。デフ開閉ドア14の開度について、デフ吹出口10を0%より大きく100%未満(例えば20%)の半開きとなるように設定する。フット開閉ドア15の開度について、閉塞部162を仕切り部4の下流側の端部4aよりも上側空気通路31の側に位置させて、フット吹出口12を開き、連通路16を半開きとなるように設定する。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11を閉じるように設定する。具体的には、ベント開閉ドア17の閉塞部172によりベント吹出口11を閉じ、通気抵抗調整部173を、空間31aからデフ吹出口10へ向かう方向に沿うように位置させる。
 通気抵抗調整部173は、空間31aからデフ吹出口10へ向かう温風の流れに沿って配置されるので、空間31aに吹き出されデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならない。空間部S1及びS2は、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路を確保し、通風面積を縮小しない。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間31aに吹き出る。そして、一部の温風は、空間部S1及びS2を通過し、デフ吹出口10に送られ、残りの温風は半開きとされた連通路16を通過し、フット吹出口12に向かう。ここで、デフ吹出口10が半開きとなるように設定されており、デフ吹出口10を通過する温風の風量は制限される。
 また、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱され、空間32aを通過して、フット吹出口12に送られる。ここで、フット吹出口12が開くように設定されているので、フット吹出口12を通過する温風の風量は制限されない。
 図4(d)のデフフットモードでは、エアミックスドア7、8のドア本体73、83の位置、ベント開閉ドア17の閉塞部172及び通気抵抗調整部173の配置、並びに、フット開閉ドア15の開度は、図4(c)のフットモードと同じであり、デフ開閉ドア14の開度がデフ吹出口10を開状態となるように設定している点で、図4(c)のフットモードと異なる。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間31aに吹き出る。そして、大部分の温風は、空間部S1及びS2を通過し、デフ吹出口10に送られ、残りの温風は半開きとされた連通路16を通過し、フット吹出口12に向かう。これは、フットモードとは異なり、デフ吹出口10が開状態に設定されているので、デフ吹出口10を通過する風量は制限されないためである。また、下側空気通路32では、フットモードと同様に、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間32aを通過して、フット吹出口12に送られる。ここでも、フット吹出口12が開くように設定されているので、フット吹出口12を通過する温風の風量は制限されない。
 従って、通気抵抗調整部173は、空間31aからデフ吹出口10へ向かう温風の流れに沿って配置されるので、空間31aに吹き出されデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならない。そして、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路3の通風面積が通気抵抗調整部173によって縮小されることもない。
 図4(e)のデフモードでは、エアミックスドア7、8のドア本体73、83の位置、デフ開閉ドア14の開度、並びに、ベント開閉ドア17の配置は、図4(d)のデフフットモードと同じであり、フット開閉ドア15が、フット吹出口12を閉じている点で、図4(d)のデフフットモードと異なる。
 これにより、デフフットモードと同様に、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となった後、空間31a、ベント開閉ドア17の空間部S2を通過して、デフ吹出口10に送られる。下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となった後、空間32a、連通路16、ベント開閉ドア17の空間部S2(及び空間部S1)を通過して、デフ吹出口10に送られる。
 従って、通気抵抗調整部173は、空間31aからデフ吹出口10側に流れる温風の流れに沿うように位置しているので、空間31aからデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならず、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積が通気抵抗調整部173によって縮小されることもない。
 実施例3の送風ユニット100及び空調ユニット1は、その基本的な構成について実施例1、実施例2、特に実施例2の送風ユニット100及び空調ユニット1と同様であり又は近似するが、空調ユニット1のベント開閉ドア17の通気抵抗調整部173の構成、及び上側空気通路31に配置されるガイド部18、及びガイド部18を開口端の一部として設けられた第1通風部19、第2通風部20が異なっている。これに伴い、フット開閉ドア15も実施例1、実施例2にない機能を有している。そこで、実施例1、実施例2と同様であり又は近似する構成については、実施例1、実施例2と同じ符号を付してその説明を省略又は簡略化し、ベント開閉ドア17、ガイド部18、第1通風部19、第2通風部20、及びフット開閉ドア15について図5及び図6を用いて説明する。
 ガイド部18は、通気抵抗調整部173とは別に空気の流れに対する抵抗を形成するためのもので、上側空気通路31の空間31aに配置されており、ケーシング2等に形成され(あるいは別体であるが固定され)、吹出しモードによって位置が変位することがない。
 ガイド部18は、デフ吹出口10側からフット吹出口12側に向かって延び、そのデフ吹出口10側に位置する上端部は、加熱用熱交換器6から離れて配置されている。そして、ガイド部18の上端部と加熱用熱交換器6とで第1通風部19を形成している。また、ガイド部18のフット吹出口12側に位置する下端部は、フット開閉ドア15の軌跡よりも外側に配置されている。そして、ガイド部18の下端部とケーシング2とで第2通風部20を形成している。
 ベント開閉ドア17は、図5(a)、図5(b)で示されるように、回転軸171と、ベント吹出口11の開度を調整する閉塞部172と、通気抵抗調整部173とを有するロータリ式ドアである。
 閉塞部172の構成は、実施例1、実施例2と同様である。また、通気抵抗調整部173の構成は、実施例2と同様である。通気抵抗調整部173の閉塞部172に対する配置は、デフ吹出口10、ベント吹出口11、フット吹出口12や連通路16のレイアウトにより変わるもので、一定の位置関係はないが、実施例3では、以下の条件を満たすものとなる。
 閉塞部172がベント吹出口11を閉塞するときは、通気抵抗調整部173は、第1通風部19よりもデフ吹出口10側にあって、第1通風部19を開放し、ベント開閉ドア17の空間部S1及びS2が、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積を確保する。
 閉塞部172がベント吹出口11を100%開いたとき(略100%開いたときを含む)は、通気抵抗調整部173は、第1通風部19よりもフット吹出口12側にあって、第1通風部19を開放すると共に、第2通風部20も開放する。図6(a)に示されるように、通気抵抗調整部173は、ガイド部18とベント吹出口11との間の領域内に位置されることが好ましい。通気抵抗調整部173がガイド部18に隠れることで、空間31aからベント吹出口11に流れる温風に対し、通気抵抗の上昇を抑制することができる。
 閉塞部172がベント吹出口11を半閉きにしたときは、通気抵抗調整部173は、その外周面が第1通風部19の開口と対峙して、第1通風部19の通風面積を縮小し或いは無くすように配置される。
 フット開閉ドア15は、この実施例3では、フット吹出口12を開閉し、連通路16の開度を調整すると共に、閉塞部152の先端がガイド部18を向くことで、第2通風部20とベント吹出口11との通風面積を縮小し、閉塞部152の先端がガイド部18以外を向くことで、第2通風部20とベント吹出口11との通風面積を縮小せず維持することができるようになっている。
 次に、図6を用いて、ベントモード、バイレベルモード、フットモード、デフフットモード、及び、デフモードにおける空気の流れを説明する。
 図6(a)のベントモードでは、エアミックスドア7、8の位置、デフ開閉ドア14、フット開閉ドア15、のそれぞれの開度について、実施例2と同様に設定する。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11が100%開いた状態(ほぼ100%開いた状態も含む)とする。具体的には、ベント開閉ドア17の閉塞部172を迂回路33とデフ吹出口10との間に位置させ、通気抵抗調整部173を、空間31a、すなわち迂回路33とベント吹出口11との間の空気通路の外側に、ケーシング2と間隔を有するように位置させる。
 これにより、上側空気通路31において冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、迂回路33、空間部S1及びS2を通過して、ベント吹出口11に送られる。また、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、迂回路34、連通路16を経て上側空気通路31に至り、通路抵抗調整部173に遮られることなく、ベント吹出口11に送られる。
 従って、通気抵抗調整部173は冷風の流れの外側に位置するので、冷却用熱交換器5からベント吹出口11に向かう冷風の流れに対し、通気抵抗体とはならない。
 図6(b)のバイレベルモードでは、エアミックスドア7、8の位置、デフ開閉ドア14の開度、フット開閉ドア15の開度について、実施例2と同様に位置させる。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11を半開き(0%より大きく100%未満)の状態とする。具体的には、閉塞部172を、ベント吹出口11を閉塞するときよりもデフ吹出口10側にずらし、通気抵抗調整部173を、外周面が第1通風部19と対峙して第1通風部19の通風面積を縮小(通風面積を無しにしても良い)するように設定する。すなわち、通気抵抗調整部173を、加熱用熱交換器6の下流側の空間31aとベント吹出口11との通風面積を縮小するように配置する。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5を通過した冷風は、迂回路33を通過した冷風か、加熱用熱交換器6を通過して空間31aに吹き出される温風のいずれかとなり、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5を通過した冷風は、迂回路34を通過した冷風か、加熱用熱交換器6を通過して空間32aに吹き出される温風のいずれかとなる。
 上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却されて迂回路33を通過した冷風の全てが、空間部S1及びS2を通過して、ベント吹出口11に送られる。加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風は、ベント吹出口11に向けて流れようとするが、ガイド部18および通気抵抗調整部173が通気抵抗体となる。このため、温風の一部は、ガイド部18とケーシング2との間の隙間を通過してベント吹出口11に送られ、残りが、連通路16を通過して、フット吹出口12に送られる。
 下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却されて迂回路34を通過した冷風の全てが、フット吹出口12に送られる。加熱用熱交換器6で加熱されて空間32aに吹き出た温風も、フット吹出口12に送られる。
 この結果、ベント吹出口11から吹き出される空気は、迂回路33を通過した冷風の全てと、加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風の一部が混合されたものとなる。フット吹出口12から吹き出される空気は、迂回路34を通過した冷風の全てと、加熱用熱交換器6で加熱されて空間32aに吹き出た温風のすべてに加え、加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風の一部が混合されたものとなる。このように、上側空気通路31を通過した温風の一部が、ベント吹出口11ではなくフット吹出口12から吹き出されるので、フット吹出口12から吹き出す空気の温度を、ベント吹出口11から吹き出す空気の温度よりも相対的に高くして、温度の差を付けることができる。
 図6(c)のフットモードでは、エアミックスドア7、8、デフ開閉ドア14、フット開閉ドア15、のそれぞれの開度について、実施例2と同様に設定する。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11を閉じるように設定する。具体的には、ベント開閉ドア17の閉塞部172によりベント吹出口11を閉じ、通気抵抗調整部173を、空間31aからデフ吹出口10へ向かう方向に沿うように位置させる。
 通気抵抗調整部173は、空間31aからデフ吹出口10へ向かう温風の流れに沿って配置されるので、空間31aに吹き出されデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならない。空間部S1及びS2は、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路を確保し、通風面積を縮小しない。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間31aに吹き出る。そして、一部の温風は、空間部S1及びS2を通過し、デフ吹出口10に送られ、残りの温風は半開きとされた連通路16を通過し、フット吹出口12に向かう。ここで、デフ吹出口10が半開きとなるように設定されており、デフ吹出口10を通過する温風の風量は制限される。
 また、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱され、空間32aを通過して、フット吹出口12に送られる。ここで、フット吹出口12が開くように設定されているので、フット吹出口12を通過する温風の風量は制限されない。
 図6(d)のデフフットモードでは、エアミックスドア7、8のドア本体73、83の位置、ベント開閉ドア17の閉塞部172及び通気抵抗調整部173の配置、並びに、フット開閉ドア15の開度は、図6(c)のフットモードと同じであり、デフ開閉ドア14の開度がデフ吹出口10を開状態となるように設定している点で、図6(c)のフットモードと異なる。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間31aに吹き出る。そして、大部分の温風は、空間部S2(及びS1)を通過し、デフ吹出口10に送られ、残りの温風は半開きとされた連通路16を通過し、フット吹出口12に向かう。これは、フットモードとは異なり、デフ吹出口10が開状態に設定されているので、デフ吹出口10を通過する風量は制限されないためである。また、下側空気通路32では、フットモードと同様に、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間32aを通過して、フット吹出口12に送られる。ここでも、フット吹出口12が開くように設定されているので、フット吹出口12を通過する温風の風量は制限されない。
 従って、通気抵抗調整部173は、空間31aからデフ吹出口10へ向かう温風の流れに沿って配置されるので、空間31aに吹き出されデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならない。そして、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積が、通気抵抗調整部173によって縮小されることもない。
 図6(e)のデフモードでは、エアミックスドア7、8のドア本体73、83の位置、デフ開閉ドア14の開度、並びに、ベント開閉ドア17の配置は、図6(d)のデフフットモードと同じであり、フット開閉ドア15の開度が、フット吹出口12を閉じている点で、図6(d)のデフフットモードと異なる。
 これにより、デフフットモードと同様に、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となった後、空間31a、ベント開閉ドア17の空間部S2を通過して、デフ吹出口10に送られる。下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となった後、空間32a、連通路16、ベント開閉ドア17の空間部S2(及び空間部S1)を通過して、デフ吹出口10に送られる。
 従って、通気抵抗調整部173は、空間31aからデフ吹出口10側に流れる温風の流れに沿うように位置しているので、空間31aからデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならず、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積が通気抵抗調整部173によって縮小されることもない。
 実施例4の送風ユニット100及び空調ユニット1は、その基本的な構成について実施例1から実施例3、特に実施例2の送風ユニット100及び空調ユニット1と同様であり又は近似するが、空調ユニット1のベント開閉ドア17の閉塞部172の構成は、実施例2の空調ユニット1とも異なっている。そこで、実施例1から実施例3と同様であり又は近似する構成については、実施例1から実施例3と同じ符号を付してその説明を省略又は簡略化し、ベント開閉ドア17について図7及び図8を用いて説明する。
 ベント開閉ドア17は、図7(a)、図7(b)で示されるように、回転軸171と、ベント吹出口11の開度を調整する閉塞部172と、空気の流れに対する抵抗を形成するための通気抵抗調整部173とを有するものであり、閉塞部172は、回転軸171から2方向に延びる2つの板状部172a、172bを備えたバタフライ式ドアである。板状部172aが板状部172bよりもデフ吹出口10側に位置している。ベント開閉ドア17の閉塞部172は、ベント吹出口11を、閉塞した状態、0%より大きく100%未満の範囲での半開きの状態、100%開いた状態、のいずれかとすることができる。閉塞部172は、この実施例4では、板状部172aの先端と回転軸171と板状部172bの先端とでなる形状が、90度よりも大きく180度よりも小さな内角のV字型になっている。
 閉塞部172は、ベント吹出口11を閉塞するときは、板状部172a、172bの双方がベント吹出口11の内面に当接し、ベント吹出口11を半開きとするときは、板状部172bを板状部172aよりも上方に位置して、板状部172a、172bがベント吹出口11の内面から少し離れた状態とし、ベント吹出口11を100%開いたとき(略100%開いたときを含む)は、半開きのときよりもさらに、板状部172bが板状部172aよりも上方に位置して、板状部172aと172bとがベント吹出口11の軸方向に略沿った状態となる。
 次に、図8を用いて、ベントモード、バイレベルモード、フットモード、デフフットモード、及び、デフモードにおける空気の流れを説明する。
 図8(a)のベントモードでは、エアミックスドア7、8、デフ開閉ドア14、フット開閉ドア15、のそれぞれの開度について、実施例2や実施例3と同様に設定する。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11が100%開いた状態(ほぼ100%開いた状態も含む)とする。具体的には、板状部172aと172bとがベント吹出口11の軸方向に略沿った角度に位置させ、通気抵抗調整部173を、空間31a、すなわち迂回路33とベント吹出口11との間の空気通路の外側に、ケーシング2と間隔を有するように位置させる。
 これにより、上側空気通路31において冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、迂回路33、空間部S2を通過して、ベント吹出口11に送られる。また、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、迂回路34、連通路16を経て上側空気通路31に至り、通路抵抗調整部173に遮られることなく、更に、板状部172の面に沿ってベント吹出口11に向かう。
 従って、通気抵抗調整部173は冷風の流れの外側に位置するので、冷却用熱交換器5からベント吹出口11に向かう冷風の流れに対し、通気抵抗体とはならない。
 図8(b)のバイレベルモードでは、エアミックスドア7、8の位置、デフ開閉ドア14の開度、フット開閉ドア15の開度について、実施例2と同様に位置させる。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11を半開き(0%より大きく100%未満)の状態とする。具体的には、閉塞部172を半開き状態とし、通気抵抗調整部173を、加熱用熱交換器6に当接(但し、わずかな隙間は許容される)させて、空間31aに吹き出た温風がベント吹出口11に向けて通過可能な隙間が形成されるように位置させる。すなわち、通気抵抗調整部173を、加熱用熱交換器6の下流側の空間31aとベント吹出口11との通風面積を縮小するように配置する。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5を通過した冷風は、迂回路33を通過した冷風か、加熱用熱交換器6を通過して空間31aに吹き出される温風のいずれかとなり、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5を通過した冷風は、迂回路34を通過した冷風か、加熱用熱交換器6を通過して空間32aに吹き出される温風のいずれかとなる。
 上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却されて迂回路33を通過した冷風の全てが、空間部S1及びS2を通過して、ベント吹出口11に送られる。加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風は、ベント吹出口11に向けて流れようとするが、通気抵抗調整部173が通気抵抗体となる。このため、温風の一部は、通気抵抗調整部173とケーシング2との間の隙間を通過してベント吹出口11に送られ、残りが、連通路16を通過して、フット吹出口12に送られる。
 下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却されて迂回路34を通過した冷風の全てが、フット吹出口12に送られる。加熱用熱交換器6で加熱されて空間32aに吹き出た温風も、フット吹出口12に送られる。
 この結果、ベント吹出口11から吹き出される空気は、迂回路33を通過した冷風の全てと、加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風の一部とが混合されたものとなる。フット吹出口12から吹き出される空気は、迂回路34を通過した冷風の全てと、加熱用熱交換器6で加熱されて空間32aに吹き出た温風のすべてとに加え、加熱用熱交換器6で加熱されて空間31aに吹き出た温風の一部が混合されたものとなる。このように、上側空気通路31を通過した温風の一部が、ベント吹出口11ではなくフット吹出口12から吹き出されるので、フット吹出口12から吹き出す空気の温度を、ベント吹出口11から吹き出す空気の温度よりも相対的に高くして、温度の差を付けることができる。
 図8(c)のフットモードでは、エアミックスドア7、8の位置、デフ開閉ドア14、フット開閉ドア15、のそれぞれの開度について、実施例2や実施例3と同様に設定する。ベント開閉ドア17の開度について、ベント吹出口11を閉じるように設定する。具体的には、ベント開閉ドア17の閉塞部172によりベント吹出口11を閉じ、通気抵抗調整部173を、空間31aからデフ吹出口10へ向かう方向に沿うように位置させる。
 通気抵抗調整部173は、空間31aからデフ吹出口10へ向かう温風の流れに沿って配置されるので、空間31aに吹き出されデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならない。空間部S2は、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路を確保し、通風面積を縮小しない。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間31aに吹き出る。そして、一部の温風は、空間部S1及びS2を通過し、デフ吹出口10に送られ、残りの温風は半開きとされた連通路16を通過し、フット吹出口12に向かう。ここで、デフ吹出口10が半開きとなるように設定されており、デフ吹出口10を通過する温風の風量は制限される。
 また、下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱され、空間32aを通過して、フット吹出口12に送られる。ここで、フット吹出口12が開くように設定されているので、フット吹出口12を通過する温風の風量は制限されない。
 図8(d)のデフフットモードでは、エアミックスドア7、8のドア本体73、83の位置、ベント開閉ドア17の閉塞部172及び通気抵抗調整部173の配置、並びに、フット開閉ドア15の開度は、図8(c)のフットモードと同じであり、デフ開閉ドア14の開度がデフ吹出口10を開状態となるように設定している点で、図8(c)のフットモードと異なる。
 これにより、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間31aに吹き出る。そして、大部分の温風は、空間部S2を通過して、デフ吹出口10に送られ、残りの温風は半開きとされた連通路16を通過し、フット吹出口12に向かう。これは、フットモードとは異なり、デフ吹出口10が開状態に設定されているので、デフ吹出口10を通過する風量は制限されないためである。また、下側空気通路32では、フットモードと同様に、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となり、空間32aを通過して、フット吹出口12に送られる。ここでも、フット吹出口12が開くように設定されているので、フット吹出口12を通過する温風の風量は制限されない。
 従って、通気抵抗調整部173は、空間31aからデフ吹出口10へ向かう温風の流れに沿って配置されるので、空間31aに吹き出されデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならない。そして、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積が、通気抵抗調整部173によって縮小されることもない。
 図8(e)のデフモードでは、エアミックスドア7、8のドア本体73、83の位置、デフ開閉ドア14の開度、並びに、ベント開閉ドア17の配置は、図8(d)のデフフットモードと同じであり、フット開閉ドア15の開度が、フット吹出口12を閉じ、連通路16を開くように設定している点で、図8(d)のデフフットモードと異なる。
 これにより、デフフットモードと同様に、上側空気通路31では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となった後、空間31a、ベント開閉ドア17の空間部S2を通過して、デフ吹出口10に送られる。下側空気通路32では、冷却用熱交換器5で冷却された冷風の全てが、加熱用熱交換器6で加熱されて温風となった後、空間32a、連通路16、ベント開閉ドア17の空間部S2を通過して、デフ吹出口10に送られる。
 従って、通気抵抗調整部173は、空間31aからデフ吹出口10側に流れる温風の流れに沿うように位置しているので、空間31aからデフ吹出口10に向かう温風に対する通気抵抗体とはならず、空間31aとデフ吹出口10との間の空気通路の通風面積が通気抵抗調整部173によって縮小されることもない。
1 空調ユニット
2 ケーシング
3 空気通路
31 上側空気通路
31a 空間(上側空気通路の加熱用熱交換器の下流側の空間)
32 下側空気通路
32a 空間(下側空気通路の加熱用熱交換器の下流側の空間)
33 迂回路
34 迂回路
4 仕切り部
5 冷却用熱交換器
6 加熱用熱交換器
7 エアミックスドア
8 エアミックスドア
10 デフ吹出口
11 ベント吹出口
12 フット吹出口
14 デフ開閉ドア
142 閉塞部
15 フット開閉ドア
152 閉塞部
16 連通路
17 ベント開閉ドア
171 回転軸
172 閉塞部
173 通気抵抗調整部
18 ガイド部
19 第1通風部
20 第2通風部
S1 空間部
S2 空間部

Claims (7)

  1.  内部に空気通路を有するケーシングと、
     前記ケーシングに形成されたデフ吹出口、ベント吹出口、及び、フット吹出口と、
     前記デフ吹出口を閉塞部により開閉するデフ開閉ドア、前記ベント吹出口を閉塞部により開閉するベント開閉ドア、及び、前記フット吹出口を閉塞部により開閉するフット開閉ドアと、
     仕切り部により前記空気通路を仕切ることで上下に形成された上側空気通路及び下側空気通路と、
     前記上側空気通路及び前記下側空気通路に配置された冷却用熱交換器と、
     前記上側空気通路及び前記下側空気通路の前記冷却用熱交換器よりも下流側に配置された加熱用熱交換器とを備え、
     前記デフ吹出口及び前記ベント吹出口は前記仕切り部よりも上側に開口し、前記フット吹出口は前記デフ吹出口及び前記ベント吹出口よりも下側に開口した車両用空調ユニットにおいて、
     前記ベント開閉ドアは、空気の流れに対する抵抗を形成するための通気抵抗調整部を前記閉塞部とは別に有し、
     前記通気抵抗調整部は、バイレベルモードのときに、前記上側空気通路の前記加熱用熱交換器の下流側の空間と前記ベント吹出口との間の空気通路の通風面積を他の吹出しモードのときよりも縮小する位置にあり、デフモードのときに、前記上側空気通路の前記加熱用熱交換器の下流側の空間と前記デフ吹出口との間の空気通路の通風面積を他の吹出しモードのときよりも縮小しない位置にあることを特徴とする車両用空調ユニット。
  2.  前記通気抵抗調整部は、デフモードのときに、前記加熱用熱交換器の通風方向に対して略垂直な方向に位置することを特徴とする請求項1に記載の車両用空調ユニット。
  3.  前記通気抵抗調整部は、デフモードのときに、前記上側空気通路の前記加熱用熱交換器の下流側の空間から前記デフ吹出口に向かう空気の流れに沿うように位置することを特徴とする請求項1に記載の車両用空調ユニット。
  4.  前記通気抵抗調整部は、バイレベルモードのときに、前記上側空気通路の前記加熱用熱交換器の下流側の空間と前記ベント吹出口との間の空気通路の通風面積を、前記加熱用熱交換器と当接して他の吹出しモードのときよりも縮小する位置にあることを特徴とする請求項1または請求項3のいずれかに記載の車両用空調ユニット。
  5.  前記上側空気通路は、空気の流れに対する抵抗を形成するためのガイド部が前記上側空気流路の前記加熱用熱交換器の下流側に設けられ、
     前記ガイド部は、前記デフ吹出口側から前記フット吹出口側に向かって延び、
     前記ガイド部の前記デフ吹出口側に位置する上端部は、前記加熱用熱交換器から離れて配置され、前記加熱用熱交換器とで第1通風部を形成し、
     前記第1通風部は、バイレベルモードのときに、前記通気抵抗調整部により閉塞または他の吹出モードのときよりも通風面積が縮小され、
     前記ガイド部の前記フット吹出口側に位置する下端部は、前記フット開閉ドアの軌跡よりも外側に配置され、前記ケーシングとで第2通風部を形成することを特徴とする請求項1、請求項3、請求項4のいずれかに記載の車両用空調ユニット。
  6.  前記上側空気通路の前記冷却用熱交換器と前記加熱用熱交換器との間に配置されて、前記冷却用熱交換器を通過した空気が前記加熱用熱交換器を通過する割合と前記冷却用熱交換器を通過した空気が前記加熱用熱交換器の上側に位置する迂回路を通過する割合とを調整する第1のエアミックスドアと、
     前記下側空気通路の前記冷却用熱交換器と前記加熱用熱交換器との間に配置されて、前記冷却用熱交換器を通過した空気が前記加熱用熱交換器を通過する割合と前記冷却用熱交換器を通過した空気が前記加熱用熱交換器の下側に位置する迂回路を通過する割合とを調整する第2のエアミックスドアとを備え、
     前記加熱用熱交換器よりも下流側に前記上側空気通路と前記下側空気通路とを連通する連通路を有し、
     前記連通路の開度は、前記フット開閉ドアにより調整されることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1つに記載の車両用空調ユニット。
  7.  前記ベント開閉ドアは、前記閉塞部及び前記通気抵抗調整部を回転させる回転軸を有し、
     前記通気抵抗調整部と前記回転軸との間に空気が通過可能な空間部が形成されていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1つに記載の車両用空調ユニット。
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