WO2018110166A1 - 空調装置 - Google Patents

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WO2018110166A1
WO2018110166A1 PCT/JP2017/040491 JP2017040491W WO2018110166A1 WO 2018110166 A1 WO2018110166 A1 WO 2018110166A1 JP 2017040491 W JP2017040491 W JP 2017040491W WO 2018110166 A1 WO2018110166 A1 WO 2018110166A1
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WO
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air
fan
plate portion
passage
outer guide
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/040491
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English (en)
French (fr)
Inventor
幸野 哲也
小林 亮
康裕 関戸
加藤 慎也
優輝 津曲
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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Priority to CN201780076724.6A priority patent/CN110087919B/zh
Priority to EP17882120.3A priority patent/EP3556584B1/en
Publication of WO2018110166A1 publication Critical patent/WO2018110166A1/ja
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    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • B60H2001/00114Heating or cooling details
    • B60H2001/00135Deviding walls for separate air flows

Definitions

  • the present disclosure relates to an air conditioner that provides conditioned air.
  • the air conditioner described in Patent Literature 1 is a vehicle air conditioner that is mounted on a vehicle and provides conditioned air to the vehicle interior.
  • This air conditioner includes a fan and an air conditioning case.
  • the air conditioning case has a ventilation space through which air passes.
  • a fan is arranged in this ventilation space.
  • This air conditioning case includes a partition plate, an inner guide plate, and an outer guide plate.
  • the inner guide plate is disposed inside the plurality of blade portions in the radial direction of the fan.
  • the outer guide plate is disposed outside the plurality of blade portions in the radial direction of the fan.
  • the inner guide plate is a member that partitions two types of air sucked into the fan
  • the outer guide plate is a member that partitions the two types of air blown from the fan.
  • the outer guide plate is disposed so as to be positioned at the boundary between the two types of air in accordance with the change in the advance angle.
  • the centrifugal component of the air on the side of the bottom plate of the internal space of the fan is compared to the centrifugal component of the air on the side of the top plate of the internal space of the fan. Ingredients become larger. In other words, the air positioned closer to the bottom plate portion of the internal space of the fan has a higher speed in the centrifugal direction.
  • the centrifugal component of the air on the top plate portion side in the internal space of the fan In the internal space of the fan, the speed component in the centrifugal direction of the air on the bottom plate side becomes small. That is, as the air is located closer to the bottom plate portion of the internal space of the fan, the speed of the air in the centrifugal direction becomes slower.
  • This disclosure is intended to provide a configuration capable of sufficiently separating two types of air in a fan of an air conditioner.
  • an air conditioner that provides conditioned air includes a fan and an air conditioning case in which a ventilation space through which air passes is formed.
  • the fan includes a top plate portion, a bottom plate portion, and a plurality of blade portions arranged to be surrounded by the top plate portion and the bottom plate portion.
  • the fan is disposed in the ventilation space and rotates to suck the air in the direction of the rotation axis and blow it out in the centrifugal direction around the rotation axis.
  • the ventilation space includes a case introduction port for introducing air outside the air conditioning case.
  • the air conditioning case includes a partition plate, an inner guide plate, and an outer guide plate. The partition plate partitions a part of the ventilation space communicating with the case introduction port into a first passage and a second passage.
  • the ventilation space is a space that communicates with the first passage and the second passage and in which the fan is disposed, and a space that communicates with the fan placement space, and includes the first passage and the fan placement space.
  • a first discharge port that discharges the air that has passed through to the outside of the air conditioning case; and a space that communicates with the fan arrangement space that passes through the second passage and the fan arrangement space.
  • a second discharge port that discharges the liquid.
  • the top plate portion is formed with a fan inlet for introducing the air that has passed through the first passage and the air that has passed through the second passage into a space surrounded by the bottom plate portion and the top plate portion,
  • the inner guide plate is disposed closer to the rotation shaft than the plurality of blade portions in the radial direction around the rotation shaft in the fan arrangement space.
  • the inner guide plate has an inner guide surface that guides the air blown from the fan through the first passage to the first discharge port or the outer guide plate.
  • the outer guide plate is disposed farther from the rotation shaft than the plurality of blade portions in the radial direction in the fan arrangement space.
  • the outer guide plate has an outer guide surface that guides the air guided by the inner guide surface to the first discharge port.
  • the outer guide surface is close to the rotation axis in the radial direction
  • a straight line connecting the outer guide end on the side and the rotating shaft is a reference straight line.
  • a straight line connecting the rotary shaft and the inner guide end portion of the inner guide surface that is closer to the outer guide end portion in the radial direction is a guide straight line.
  • an angle when the rotation direction of the fan is measured from the guide straight line to the reference straight line is a phase difference angle.
  • the plurality of phase difference angles in the plurality of predetermined cross sections are different from each other.
  • an air conditioner that provides conditioned air includes a fan and an air conditioning case in which a ventilation space through which air passes is formed.
  • the fan includes a top plate portion, a bottom plate portion, and a plurality of blade portions arranged to be surrounded by the top plate portion and the bottom plate portion.
  • the fan is disposed in the ventilation space and rotates to suck the air in the direction of the rotation axis and blow it out in the centrifugal direction around the rotation axis.
  • the ventilation space includes a case introduction port for introducing air outside the air conditioning case.
  • the air conditioning case includes a partition plate, an inner guide plate, and an outer guide plate.
  • the partition plate partitions a part of the ventilation space communicating with the case introduction port into a first passage and a second passage.
  • the ventilation space is a space that communicates with the first passage and the second passage and in which the fan is disposed, and a space that communicates with the fan placement space, and includes the first passage and the fan placement space.
  • a first discharge port that discharges the air that has passed through to the outside of the air conditioning case; and a space that communicates with the fan arrangement space that passes through the second passage and the fan arrangement space.
  • a second discharge port that discharges the liquid.
  • a fan inlet for introducing the air passing through the first passage and the air passing through the second passage into the space surrounded by the bottom plate portion and the top plate portion is formed in the top plate portion.
  • the inner guide plate is disposed closer to the rotation shaft than the plurality of blade portions in the radial direction around the rotation shaft in the fan arrangement space.
  • the inner guide plate has an inner guide surface for guiding the air blown from the fan through the first passage to the first discharge port or the outer guide plate.
  • the outer guide plate is disposed on a side farther from the rotation shaft than the plurality of blade portions in the radial direction in the fan arrangement space.
  • the outer guide plate has an outer guide surface that guides the air guided by the inner guide surface to the first discharge port.
  • a straight line represented by the inner guide surface is a guide straight line in each of a plurality of predetermined cross sections including a region where the fan is located and perpendicular to the rotation axis and arranged at different positions in the rotation axis direction.
  • a straight line connecting the rotation shaft and the outer guide end portion on the side close to the rotation shaft in the radial direction in the outer guide surface is a reference straight line.
  • an angle when the rotation direction of the fan is measured from the guide straight line to the reference straight line is a phase difference angle.
  • the plurality of phase difference angles in the plurality of predetermined cross sections are different from each other.
  • the air flowing inside the fan has different speeds in the centrifugal direction when the position in the direction of the rotation axis is different.
  • this air conditioner by having the phase change unit, the speed component in the centrifugal direction of the air flowing in the upper side of the internal space of the fan is small, and the speed in the centrifugal direction of the air flowing in the lower side of the internal space of the fan It can cope with a case where the component is large. That is, since the phase difference angle increases toward the upper side, the first air and the second air can be appropriately separated on the lower side. Furthermore, also on the upper side, the first air flowing to the position advanced in the rotation direction can be reliably guided by the outer guide surface, and the first air and the second air can be appropriately separated.
  • FIG. 8 It is a figure which shows the whole structure of the air conditioner which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows the structure of the II-II cross section in FIG. 3 or FIG. 4 about the peripheral part of the fan in the air conditioner shown in FIG. It is a figure which shows the structure of the III-III cross section in FIG. It is a figure which shows the structure of the IV-IV cross section in FIG. It is another figure which shows the structure of the III-III cross section in FIG. It is another figure which shows the structure of the IV-IV cross section in FIG. It is a figure which shows the structure of the VII-VII cross section in FIG. 8 about the peripheral part of the fan in the air conditioner which concerns on 2nd Embodiment.
  • the air conditioner 100 is a vehicle air conditioner that is mounted on a vehicle and provides conditioned air to the passenger compartment of the vehicle.
  • the air conditioner 100 is disposed in a front portion of the vehicle, and constitutes a part of an air conditioning system including a refrigeration cycle including, for example, a compressor and a condenser disposed in an engine room.
  • an air conditioner 100 includes a blower 1, an air conditioner case 2, a filter 3, an evaporator 4, a heater core (not shown), and an electronic control device (not shown). .
  • the air conditioning case 2 is formed with ventilation spaces VS1 to VS7 through which air passes.
  • the ventilation spaces VS1 to VS7 include two case introduction ports VS1 and VS2, a first passage VS3, a second passage VS4, a fan arrangement space VS5, a first discharge port VS6, and a second discharge port VS7. It is out.
  • the case introduction port VS1 is a space for introducing the first air. That is, the case introduction port VS1 corresponds to the first case introduction port.
  • the case introduction port VS2 is a space for introducing the second air. That is, the case introduction port VS2 corresponds to a second case introduction port.
  • the first air is, for example, outside air (that is, air introduced from outside the vehicle)
  • the second air is, for example, inside air (that is, air introduced from the inside of the vehicle). That is, the case introduction port VS1 and the case introduction port VS2 introduce air having different properties.
  • arrows AR1 and AR2 in FIG. 2 indicate the flow of the first air.
  • arrows AR3 and AR4 in FIG. 2 indicate the flow of the second air.
  • each of the first passage VS3 and the second passage VS4 is a space formed by partitioning a part VS3 and VS4 of the ventilation space VS by a partition plate 20.
  • the first passage VS3 communicates with the case introduction port VS1.
  • the second passage VS4 communicates with the case introduction port VS2.
  • the fan arrangement space VS5 is a space that communicates with the first passage VS3 and the second passage VS4 and in which a fan 10 described later is arranged.
  • the first discharge port VS6 is a space for discharging the first air that has passed through the first passage VS3 and the fan arrangement space VS5 to the outside of the air conditioning case 2.
  • the second discharge port VS7 is a space for discharging the second air that has passed through the second passage VS4 and the fan arrangement space VS5 to the outside of the air conditioning case 2.
  • the blower 1 is a centrifugal electric blower. As shown in FIG. 1, the blower 1 includes a fan 10 and a drive motor 11. The blower 1 is disposed in the ventilation spaces VS1 to VS7 formed in the air conditioning case 2. Specifically, the blower 1 is disposed on the air flow downstream side with respect to the filter 3 and the evaporator 4 in the ventilation spaces VS1 to VS7 and on the air flow upstream side with respect to the first discharge port VS6 and the second discharge port VS7. .
  • the fan 10 includes a top plate portion 10a, a bottom plate portion 10b, and a plurality of blade portions 10c. As shown in FIG. 2, the fan 10 is arranged in the fan arrangement space VS5 among the ventilation spaces VS1 to VS7. The fan 10 rotates to suck air in the direction CLD of the rotation axis CL and to blow out the air in the centrifugal direction CD around the rotation axis CL.
  • the top plate portion 10a and the bottom plate portion 10b are arranged to face each other in the direction CLD in which the rotation axis CL extends.
  • the top plate portion 10a side in the direction CLD in which the rotation axis CL extends is referred to as the upper side
  • the bottom plate portion 10b side is referred to as the lower side.
  • the top plate portion 10a As shown in FIGS. 1 and 2, in the top plate portion 10a, air that has passed through the first passage VS3 and air that has passed through the second passage VS4 are introduced into a space surrounded by the bottom plate portion 10b and the top plate portion 10a.
  • the fan inlet IS is formed.
  • the top plate portion 10a is formed with a top guide surface 10aa for guiding the air that has passed through the fan introduction port IS to the first discharge port VS6 or the second discharge port VS7.
  • the top guide surface 10aa faces the bottom plate portion 10b.
  • the top guide surface 10aa extends toward the outside in the radial direction DD from the upper side to the lower side around the fan introduction port IS in the radial direction DD. That is, the top guide surface 10aa is formed so as to be positioned on the outer side in the radial direction DD from the upper side to the lower side around the fan introduction port IS in the radial direction DD.
  • the plurality of blade portions 10c are disposed so as to be surrounded by the top plate portion 10a and the bottom plate portion 10b. Each of the plurality of blade portions 10c is connected to each of the bottom plate portion 10b and the top plate portion 10a. As shown in FIG. 3, the plurality of blade portions 10 c are arranged at intervals in the rotational direction DR of the fan 10 in a space surrounded by the bottom plate portion 10 b and the top plate portion 10 a. The plurality of blade portions 10 c are arranged outside the fan introduction port IS in the radial direction DD of the fan 10.
  • the radial direction DD of the fan 10 is a linear direction that passes through a point on the rotation axis CL and is perpendicular to the rotation axis CL.
  • the drive motor 11 is an electric motor that rotationally drives the fan 10.
  • the air conditioning case 2 is a casing member in which ventilation spaces VS1 to VS7 through which air passes are formed.
  • the air conditioning case 2 is basically made of resin.
  • the air conditioning case 2 includes a partition plate 20, an inner guide plate 21, an outer guide plate 22, and an outer guide plate 23.
  • the air conditioner case 2 is a door (not shown) disposed at the case introduction port VS1.
  • the air conditioning case 2 includes a door member (not shown) disposed between the evaporator 4 and the heater core in the first passage VS3 and a door member (not illustrated) disposed between the evaporator 4 and the heater core in the second passage VS4.
  • the door member is provided.
  • the partition plate 20 is a plate-like member that partitions a part of the ventilation spaces VS1 to VS7 into the first passage VS3 and the second passage VS4. As shown in FIG. 1, in this embodiment, the inner guide plate 21 is configured integrally with the partition plate 20.
  • an arrow DR in FIGS. 3 to 6 indicates the rotation direction of the fan 10. That is, the fan 10 in this embodiment rotates in the counterclockwise direction in FIGS.
  • the inner guide plate 21 is a plate-like member and guides the air blown from the fan 10 through the first passage VS3 to the first discharge port VS6 or the outer guide plate 22. At the same time, the inner guide plate 21 guides the air blown from the fan 10 through the second passage VS4 to the second discharge port VS7 or the outer guide plate 23. As shown in FIGS. 3 and 4, the inner guide plate 21 has a guide surface 21a for guiding the air blown from the fan 10 through the first passage VS3 to the first discharge port VS6 or the outer guide plate 22. ing. The inner guide plate 21 has a guide surface 21b that guides air blown from the fan 10 through the second passage VS4 to the second discharge port VS7.
  • the inner guide plate 21 is disposed inside the fan arrangement space VS5 with respect to the plurality of blade portions 10c in the radial direction DD of the fan 10 (that is, on the side close to the rotation axis CL).
  • the radial direction DD of the fan 10 is a direction that passes through the point CL1 on the rotation axis CL and is perpendicular to the rotation axis CL.
  • the guide surface 21a corresponds to a first inner guide surface.
  • the guide surface 21b corresponds to a second inner guide surface.
  • the outer guide plate 22 is a plate-like member, and guides the air guided to the guide surface 21a of the inner guide plate 21 to the first discharge port VS6.
  • the outer guide plate 22 has a guide surface 22a for guiding the air guided by the guide surface 21a of the inner guide plate 21 to the first discharge port VS6.
  • the outer guide plate 22 is disposed outside the fan arrangement space VS5 with respect to the plurality of blade portions 10c in the radial direction DD of the fan 10 (that is, on the side far from the rotation axis CL).
  • the outer guide plate 22 corresponds to a first outer guide plate.
  • the guide surface 22a corresponds to a first outer guide surface.
  • the outer guide plate 23 is a plate-like member, and guides the air guided to the guide surface 21b of the inner guide plate 21 to the first discharge port VS6.
  • the outer guide plate 23 has a guide surface 23a for guiding the air guided by the guide surface 21b of the inner guide plate 21 to the second discharge port VS7.
  • the outer guide plate 23 is arranged outside the fan arrangement space VS5 from the plurality of blade portions 10c in the radial direction DD of the fan 10 (that is, the side far from the rotation axis CL).
  • the outer guide plate 23 corresponds to a second outer guide plate.
  • the guide surface 23a corresponds to a second outer guide surface.
  • an arbitrary cross section when cut in a direction perpendicular to the direction of the rotation axis CL so as to include a region where the fan 10 is located is referred to as a predetermined cross section.
  • a straight line represented by the guide surface 21a of the inner guide plate 21 in the predetermined cross section is referred to as a guide straight line L1.
  • the guide line L1 corresponds to the first guide line.
  • an end portion of the guide surface 22a of the outer guide plate 22 in the predetermined cross section on the side close to the rotation axis CL in the radial direction DD is referred to as an outer guide end portion 22aa. That is, the outer guide end 22aa corresponds to the first outer guide end.
  • the guide straight line L1 is a straight line that connects the end of the guide surface 21a closer to the outer guide end 22aa of the outer guide plate 22a in the radial direction DD (that is, the inner guide end) and the rotation axis CL. Almost matches.
  • a straight line connecting the rotation axis CL and the outer guide end 22aa in the predetermined cross section is referred to as a reference straight line L2. That is, the reference straight line L2 corresponds to the first reference straight line.
  • an angle when the predetermined cross section is measured from the guide straight line L1 to the reference straight line L2 in the rotational direction DR1 of the fan 10 is referred to as a first phase difference angle.
  • a straight line represented by the guide surface 21b of the inner guide plate 21 in the predetermined cross section is referred to as a guide straight line L3. That is, the guide line L3 corresponds to the second guide line. Further, an end portion of the guide surface 23a of the outer guide plate 23 in the predetermined cross section on the side close to the rotation axis CL in the radial direction DD is referred to as an outer guide end portion 23aa. That is, the outer guide end 23aa corresponds to the second outer guide end. Therefore, the guide straight line L3 is a straight line connecting the end of the guide surface 21b closer to the outer guide end 23aa of the outer guide plate 23a in the radial direction DD (that is, the inner guide end) and the rotation axis CL. Almost matches.
  • a straight line connecting the rotation axis CL and the outer guide end 23aa in the predetermined cross section is referred to as a reference straight line L4. That is, the reference line L4 corresponds to the second reference line. Further, an angle when the predetermined cross section is measured from the guide straight line L3 to the reference straight line L4 in the rotational direction DR1 of the fan 10 is referred to as a second phase difference angle.
  • the first phase difference angle guides the first air that is guided by the guide surface 21a of the inner guide plate 21 and reaches the periphery of the outer guide plate 22, and is guided by the guide surface 21b of the inner guide plate 21 to provide the outer guide. It is set so that the second air reaching the periphery of the plate 22 is not guided. That is, the first phase difference angle is set so that the outer guide end 22aa is disposed at a position close to the boundary between the first air and the second air in the corresponding predetermined cross section. Similarly, the second phase difference angle guides the second air reaching the periphery of the outer guide plate 23 by being guided by the guide surface 21b of the inner guide plate 21 and is guided to the guide surface 21a of the inner guide plate 21.
  • the first air reaching the periphery of the outer guide plate 23 is set so as not to be guided. That is, the second phase difference angle is set so that the outer guide end 23aa is disposed at a position close to the boundary between the first air and the second air in the corresponding predetermined cross section.
  • FIG. 3 shows a cross-sectional configuration of the peripheral portion of the fan 10 in the air conditioning case 2 when cut at a predetermined position CL1 in FIG. 1 in the direction CLD of the rotation axis CL.
  • FIG. 4 shows a cross-sectional configuration of the peripheral portion of the fan 10 in the air conditioning case 2 when cut at a predetermined position CL2 in FIG. 1 in the direction CLD of the rotation axis CL.
  • the predetermined position CL2 is a position below the predetermined position CL1.
  • FIG. 5 shows the same cross-sectional configuration as FIG.
  • FIG. 6 shows the same cross-sectional configuration as FIG. 4, that is, the cross-sectional configuration of the peripheral portion of the fan 10 in the air conditioning case 2 when cut at the predetermined position CL2.
  • arrows AR5 and AR7 in FIG. 5 indicate the flow of the first air.
  • arrows AR6 and AR8 in FIG. 5 indicate the flow of the second air.
  • arrows AR9 and AR11 in FIG. 6 indicate the flow of the first air.
  • Arrows AR10 and AR12 in FIG. 6 indicate the flow of the second air. 5 and 6, illustration of the blade portion 10c is omitted.
  • the outer guide plate 22 in the present embodiment is shaped such that the lower side of the flat plate shape is bent to the side opposite to the rotational direction DR of the fan. That is, the outer guide plate 22 in the present embodiment has a bent shape so that the outer guide end 22aa is located on the side opposite to the rotation direction DR of the fan 10 from the upper side to the lower side. . In other words, the outer guide plate 22 is twisted in the direction opposite to the rotational direction DR as it goes from the upper side to the lower side.
  • the inner side guide plate 21 in this embodiment is made into the flat plate shape extended along the direction parallel to the rotating shaft CL. That is, the inner guide plate 21 in the present embodiment has a flat plate shape, and is arranged such that the guide surface 21a extends in a direction parallel to the rotation axis CL.
  • the phase difference angle PA21 shown in FIG. 4 is smaller than the phase difference angle PA11 shown in FIG.
  • the air conditioning case 2 in the present embodiment is configured such that the phase difference angle PA21 at the lower predetermined position CL2 is smaller than the phase difference angle PA11 at the upper predetermined position CL1. More specifically, the air conditioning case 2 in the present embodiment is configured such that the phase difference angle decreases from the upper side to the lower side.
  • the phase difference angle PA11 is set so that the outer guide end 22aa is disposed at a position close to the boundary between the first air and the second air in a predetermined cross section corresponding to the predetermined position CL1.
  • the phase difference angle PA21 is set so that the outer guide end 22aa is disposed at a position close to the boundary between the first air and the second air in a predetermined cross section corresponding to the predetermined position CL2.
  • the air conditioning case 2 is different in the phase difference angles PA11 and PA21 at the positions CL1 and CL2 having different directions CLD of the rotation axis CL.
  • a portion of the air conditioning case 2 where the phase difference angles at different positions in the direction CLD of the rotation axis CL are different from each other is referred to as a phase change unit.
  • the air conditioner 100 includes the phase change portions 21a and 22a having different phase difference angles at different positions in the direction CLD of the rotation axis CL. More specifically, the phase change portions 21a and 22a have smaller phase difference angles from the upper side to the lower side.
  • the speed component in the centrifugal direction CD of the upper air is small and the speed component of the lower air in the centrifugal direction CD is large.
  • the first air and the second air can be appropriately separated on the lower side.
  • the phase difference angle increases toward the upper side, as shown in FIG. 5, the first air flowing to the position advanced in the rotational direction DR is reliably guided to the guide surface of the outer guide plate 22 also on the upper side. It can guide by 22a and can isolate
  • the reason why the speeds differ in this way is that the air introduced in the inlet of the fan and flowing in the centrifugal direction along the top guide surface does not flow in close contact with the top guide surface, but from the top guide surface. It is assumed that it flows downward as if it were peeled off. Thereby, it is guessed that it concentrates on the lower side (namely, the side far from a top guide surface) of the internal space of a fan.
  • the internal space of the fan is compared with the velocity component in the centrifugal direction of the upper air in the internal space of the fan.
  • the velocity component in the centrifugal direction of the lower air becomes large.
  • the upper side means the side of the top plate portion in the rotation axis direction.
  • the lower side means the side of the bottom plate part in the rotation axis direction. That is, the air located in the lower side of the internal space of the fan has a higher speed in the centrifugal direction.
  • the upper air in the internal space of the fan is referred to as upper air
  • the lower air in the fan internal space is referred to as lower air.
  • the velocity component in the rotation direction of the air flowing inside the fan is basically small enough to be ignored as compared with the centrifugal direction, and the difference between the upper air and the lower air can also be ignored. Small enough.
  • the speed component in the centrifugal direction of the lower air becomes larger than the speed component in the centrifugal direction of the upper air.
  • the air flowing near the boundary between the first air and the second air on the upper side is exhaled to the outside of the fan after moving more in the rotational direction than the air flowing near the boundary between the first air and the second air on the lower side. It is.
  • the fan 10X, the top plate portion 10aX, the bottom plate portion 10bX, the inner guide plate 21X, the outer guide plate 22X, and the outer guide plate 23X are respectively the fan 10, the top plate portion 10a, the bottom plate portion 10b, and the inner plate.
  • the guide plate 21, the outer guide plate 22, and the outer guide plate 23 have substantially the same functions.
  • the inner guide plate 21X, the outer guide plate 22X, and the outer guide plate 23X are flat plate members that extend in a direction parallel to the rotation axis, unlike the above-described embodiment.
  • the plurality of blade portions of the fan 10X are not shown.
  • the first air PX1 and the second air PX2 at the air outlet of the fan 10X that is, in the space surrounded by the plurality of blade portions of the fan 10X, the farthest from the rotation axis of the fan 10X.
  • the existence area of the first air PX1 is represented by hatching
  • the existence area of the second air PX2 is represented by point hatching.
  • the first air PX1 and the second air PX2 have the same properties as the first air and the second air in the above embodiment, respectively.
  • the speed component of the lower air in the centrifugal direction is larger than the speed component of the upper air in the centrifugal direction.
  • the air flowing near the boundary between the first air PX1 and the second air PX2 on the upper side moves more in the rotational direction than the air flowing near the boundary between the first air PX1 and the second air PX2 on the lower side, and then the fan. Is exhaled outside.
  • the velocity component in the centrifugal direction CD of the air flowing in the upper side (hereinafter referred to as upper air) in the internal space of the fan 10 is small, and the air flowing in the lower side (hereinafter referred to as lower air) is centrifuged.
  • the velocity component in the direction CD is large.
  • the upper air has a longer distance in the rotational direction DR. That is, in the case of this configuration, the upper air travels from the inside of the fan 10 to the outside (that is, the centrifugal direction CD) and moves in the rotational direction DR before being discharged to the outside of the fan 10 as compared with the lower air. Becomes longer.
  • the phase difference angle decreases from the upper side to the lower side. That is, the phase difference angle increases from the lower side toward the upper side.
  • the first air and the second air can be appropriately separated on both the upper side and the lower side. That is, as shown in FIG. 6, the first air and the second air can be appropriately separated on the lower side.
  • the phase difference angle increases toward the upper side, as shown in FIG. 5, the first guide air that flows to the position advanced in the rotational direction DR from the lower side can be surely provided on the upper side as shown in FIG. It is possible to guide with 22 guide surfaces 22a. Therefore, 1st air and 2nd air can be isolate
  • the outer guide plate 22 has a bent shape as described above, the upper air and the lower air introduced into the fan 10 and flowing substantially simultaneously in the centrifugal direction CD to the guide surface 22a at different timings. It will collide. For this reason, since the upper air and the lower air collide with the guide surface 22a while being dispersed in terms of time and position, noise generated by the collision of the air with the guide surface 22a can be reduced.
  • the outer guide plate 23 in the present embodiment has a shape in which the lower side of the flat plate shape is bent to the side opposite to the rotation direction DR of the fan. That is, the outer guide plate 23 in the present embodiment has a bent shape so that the outer guide end 23aa is positioned on the side opposite to the rotation direction DR of the fan 10 from the upper side to the lower side. . In other words, the outer guide plate 23 is twisted in the direction opposite to the rotational direction DR as it goes from the upper side to the lower side.
  • the inner side guide plate 21 in this embodiment is made into the flat plate shape extended along the direction parallel to the rotating shaft CL as mentioned above. That is, the inner guide plate 21 in the present embodiment has a flat plate shape, and is arranged such that the guide surface 21b extends in a direction parallel to the rotation axis CL.
  • the phase difference angle PA22 shown in FIG. 4 is smaller than the phase difference angle PA21 shown in FIG.
  • the air conditioning case 2 in the present embodiment is configured such that the phase difference angle PA22 at the lower predetermined position CL2 is smaller than the phase difference angle PA21 at the upper predetermined position CL1. More specifically, the air conditioning case 2 in the present embodiment is configured such that the phase difference angle decreases from the upper side to the lower side.
  • the phase difference angle PA21 is set so that the outer guide end 23aa is disposed at a position close to the boundary between the first air and the second air in a predetermined cross section corresponding to the predetermined position CL1.
  • the phase difference angle PA22 is set so that the outer guide end 23aa is disposed at a position close to the boundary between the first air and the second air in a predetermined cross section corresponding to the predetermined position CL2.
  • the air conditioning case 2 is different in the phase difference angles PA21 and PA22 at the positions CL1 and CL2 in which the direction CLD of the rotation axis CL is different.
  • the air conditioner 100 includes the phase change portions 21a and 23a in which the phase difference angles PA21 and PA22 at the positions CL1 and CL2 having different directions CLD of the rotation axis CL are different from each other. . More specifically, the phase change portions 21a and 23a have smaller phase difference angles from the upper side to the lower side.
  • the air conditioner 100 includes the phase change units 21a and 23a for the same reason as the case of the phase change units 21a and 22a described above.
  • the air conditioner 100 includes the phase change units 21a and 23a for the same reason as the case of the phase change units 21a and 22a described above.
  • the outer guide plate 23 has a bent shape as described above, the upper air and the lower air introduced into the fan 10 and flowing substantially simultaneously in the centrifugal direction CD to the guide surface 23a at different timings. It will collide. For this reason, since the upper air and the lower air collide with the guide surface 23a in a temporally and temporally dispersed manner, noise generated by the collision of the air with the guide surface 23a can be reduced.
  • a door member (not shown) disposed in the case introduction port VS1 opens and closes the case introduction port VS1 by rotating. That is, the air conditioner 100 according to the present embodiment can increase or decrease the amount of the first air (that is, outside air) introduced into the air conditioning case 2 from the case introduction port VS1 by rotating the revolving door. It has become.
  • the door member (not shown) arranged in the case introduction port VS2 opens and closes the case introduction port VS2 by rotating. That is, the air conditioner 100 according to the present embodiment can increase or decrease the amount of the second air (that is, the inside air) introduced into the air conditioning case 2 from the case introduction port VS2 by the rotation of the revolving door. It has become.
  • a door member (not shown) arranged in the first discharge port VS6 opens and closes the first discharge port VS6 by rotating. That is, the air conditioner 100 according to the present embodiment adjusts the amount of the first air (that is, outside air) discharged from the first discharge port VS6 to the outside of the air conditioning case 2 by rotating the rotary door. It is possible.
  • a door member (not shown) arranged in the second discharge port VS7 opens and closes the second discharge port VS7 by rotating. That is, the air conditioner 100 according to the present embodiment adjusts the amount of the second air (that is, the inside air) discharged from the second discharge port VS7 to the outside of the air conditioning case 2 by rotating the rotary door. It is possible.
  • the door member (not shown) arranged between the evaporator 4 and the heater core in the first passage VS3 slides. By sliding the door member, the amount of air passing through the passage passing through the heater core and the amount of air passing through the passage not passing through the heater core (that is, the bypass passage) with respect to the first air passing through the evaporator 4 is determined. Increase / decrease adjustment.
  • the door member (not shown) arranged between the evaporator 4 and the heater core in the second passage VS4 slides. By sliding the door member, the amount of air passing through the passage on the side passing through the heater core and the amount of air passing through the passage on the side not passing through the heater core (that is, the bypass passage) for the second air passing through the evaporator 4 are determined. Increase / decrease adjustment.
  • a heater core (not shown) is a heat exchanger for heating that heats air by exchanging heat between engine coolant, which is hot water flowing through the inside, and air passing through the heater core.
  • the heater core is disposed on the air flow downstream side with respect to the evaporator 4 in the ventilation space VS and on the air flow upstream side with respect to the fan 10.
  • the heater core is disposed in contact with each of the first passage VS3 and the second passage VS4.
  • Filter 3 is a filter having functions such as dust prevention, deodorization, or sterilization. As shown in FIG. 1, the filter 3 is disposed on the air flow downstream side with respect to the case introduction port VS1 and the case introduction port VS2 and on the air flow upstream side with respect to the evaporator 4 and the fan 10 in the ventilation spaces VS1 to VS7. . The filter 3 is disposed in contact with each of the first passage VS3 and the second passage VS4.
  • the evaporator 4 is a cooling heat exchanger for cooling the air by exchanging heat between the refrigerant flowing through the inside and the air passing through the ventilation spaces VS1 to VS7. As shown in FIG. 1, the evaporator 4 is arranged on the air flow downstream side with respect to the case introduction port VS1 and the case introduction port VS2 and on the air flow upstream side with respect to the fan 10 in the ventilation spaces VS1 to VS7. The evaporator 4 is disposed in contact with each of the first passage VS3 and the second passage VS4.
  • An electronic control device (not shown) is composed of a well-known microcomputer comprising a CPU, ROM, RAM, etc. and its peripheral circuits, and executes various control processes in accordance with a computer program stored in advance in the ROM or the like.
  • Each door member arranged in the air conditioning case 2 is connected to an actuator for driving the door, and an electronic control device (not shown) generates an operation signal for rotating or sliding each door. Output to that actuator.
  • the electronic control device also outputs an operation signal to a compressor (not shown) and the blower 1 that circulate the refrigerant in the evaporator 4.
  • an electronic control device executes various air conditioning controls in the air conditioning device 100.
  • the air conditioning case 2 has different phase difference angles at different positions in the direction CLD of the rotation axis CL. That is, the air conditioner 100 according to the present embodiment includes the phase change units 21a and 22a having different phase difference angles at different positions in the direction CLD of the rotation axis CL.
  • the air conditioner 100 includes the phase change units 21a and 22a, so that the velocity component of the upper air in the centrifugal direction CD is small and the velocity component of the lower air in the centrifugal direction CD is large. Can respond. That is, since the phase difference angle increases toward the upper side, the first air and the second air can be appropriately separated on the lower side. Further, even on the upper side, the first air flowing to the position advanced in the rotation direction can be reliably guided by the guide surface 22a of the outer guide plate 22, and the first air and the second air can be appropriately separated. it can.
  • the outer guide plate 22 Since the outer guide plate 22 is bent as described above, the upper air and the lower air introduced into the fan 10 and flowing substantially simultaneously in the centrifugal direction CD to the guide surface 22a at different timings. It will collide. For this reason, since the upper air and the lower air collide with the guide surface 22a while being dispersed in terms of time and position, noise generated by the collision of the air with the guide surface 22a can be reduced.
  • the air conditioner 100 includes the phase change portions 21a and 23a having different phase difference angles at different positions in the direction CLD of the rotation axis CL.
  • the air conditioner 100 similarly to the above-described phase change units 21a and 22a, by having the phase change units 21a and 23a, the velocity component in the centrifugal direction CD of the upper air is small, and the lower side This can correspond to the case where the velocity component of the air in the centrifugal direction CD is large. That is, since the phase difference angle increases toward the upper side, the first air and the second air can be appropriately separated on the lower side. Furthermore, also on the upper side, the first air flowing to the position advanced in the rotational direction DR can be reliably guided by the guide surface 23a of the outer guide plate 23, and the first air and the second air can be appropriately separated. Can do.
  • the outer guide plate 23 Since the outer guide plate 23 has a bent shape as described above, the upper air and the lower air introduced into the fan 10 and flowing substantially simultaneously in the centrifugal direction CD to the guide surface 23a at different timings. It will collide. For this reason, since the upper air and the lower air collide with the guide surface 23a in a temporally and temporally dispersed manner, noise generated by the collision of the air with the guide surface 23a can be reduced.
  • the top plate portion 10a has a top guide surface 10aa for guiding the air that has passed through the fan introduction port IS to the first discharge port VS6 or the second discharge port VS7.
  • the top guide surface 10aa is formed so as to face the bottom plate portion 10b and to be positioned on the outer side in the radial direction DD from the upper side to the lower side around the fan introduction port IS in the radial direction DD.
  • the configuration having the phase change portion according to the present embodiment has the top guide surface 10aa as described above. This is particularly suitable for the air conditioner 100.
  • an end portion of the inner guide surface 21a in the predetermined cross section close to the outer guide end portion 22aa of the outer guide plate 22 in the radial direction DD is referred to as an inner guide end portion. Called 21aa.
  • the end portion of the inner guide surface 21b in the predetermined cross section that is closer to the outer guide end portion 23aa of the outer guide plate 23 in the radial direction DD is referred to as an inner guide end portion 21ba.
  • arrows AR13 and AR15 in FIG. 8 indicate the flow of the first air.
  • arrows AR14 and AR16 in FIG. 8 indicate the flow of the second air.
  • arrows AR17 and AR19 in FIG. 9 indicate the flow of the first air.
  • Arrows AR18 and AR20 in FIG. 9 indicate the flow of the second air.
  • the inner guide plate 21 has a flat plate shape and is arranged such that the guide surface 21a extends in a direction parallel to the rotation axis CL.
  • the inner guide plate 21 in the present embodiment has a shape in which the lower side of the flat plate shape is bent toward the rotational direction DR of the fan.
  • the inner guide plate 21 in the present embodiment has a bent shape so that the inner guide end 21aa is located on the side of the rotation direction DR of the fan 10 from the upper side to the lower side.
  • the inner guide plate 21 in the present embodiment has a bent shape so that the inner guide end portion 21ba is located on the side of the rotation direction DR of the fan 10 from the upper side to the lower side. In other words, the inner guide plate 21 is twisted in the rotational direction DR as it goes from the upper side to the lower side.
  • the outer guide plate 22 and the outer guide plate 23 are both shaped such that the lower side of the flat plate shape is bent.
  • the outer guide plate 22 in the present embodiment has a flat plate shape extending along a direction parallel to the rotation axis CL. That is, the outer guide plate 22 in the present embodiment has a flat plate shape, and is arranged such that the guide surface 22a extends in a direction parallel to the rotation axis CL.
  • the outer guide plate 23 in the present embodiment also has a flat plate shape extending along a direction parallel to the rotation axis CL. That is, the outer guide plate 23 in the present embodiment is also a flat plate shape, and is arranged such that the guide surface 23a extends in a direction parallel to the rotation axis CL.
  • the air conditioning case 2 in the present embodiment is configured such that the phase difference angle PA21 at the lower predetermined position CL2 is smaller than the phase difference angle PA11 at the upper predetermined position CL1. More specifically, the air conditioning case 2 in the present embodiment is configured such that the phase difference angle decreases from the upper side to the lower side.
  • the phase difference angle PA11 is set so that the outer guide end 22aa is disposed at a position close to the boundary between the first air and the second air in a predetermined cross section corresponding to the predetermined position CL1.
  • the phase difference angle PA21 is set so that the outer guide end 22aa is disposed at a position close to the boundary between the first air and the second air in a predetermined cross section corresponding to the predetermined position CL2. Therefore, in the air conditioner 100 according to the present embodiment, the phase difference angle of the phase change units 21a and 22a decreases from the upper side to the lower side, as in the first embodiment.
  • phase change portions 21a and 22a having different phase difference angles at different positions in the direction CLD of the rotation axis CL are provided. Further, in the present embodiment, the phase change portions 21a and 22aa are located from the upper side in the same manner as in the first embodiment because the inner guide end portion 21aa is positioned on the rotational direction DR1 side from the upper side to the lower side. The phase difference angle becomes smaller toward the lower side.
  • the air conditioner 100 for the same reason as in the first embodiment, by having the phase change portions 21a and 22a, the velocity component in the centrifugal direction CD of the upper air is small, and the lower air This can cope with a case where the velocity component in the centrifugal direction CD is large. That is, as shown in FIG. 9, the first air and the second air can be appropriately separated on the lower side. Further, since the phase difference angle increases toward the upper side, as shown in FIG. 8, the first air that flows to the position advanced in the rotation direction is reliably guided to the guide surface 22 a of the outer guide plate 22 even on the upper side. The first air and the second air can be appropriately separated.
  • the phase difference angle PA22 shown in FIG. 9 is smaller than the phase difference angle PA12 shown in FIG.
  • the air conditioning case 2 in the present embodiment is configured such that the phase difference angle PA22 at the lower predetermined position CL2 is smaller than the phase difference angle PA12 at the upper predetermined position CL1. More specifically, the air conditioning case 2 in the present embodiment is configured such that the phase difference angle decreases from the upper side to the lower side.
  • the phase difference angle PA12 is set so that the outer guide end 23aa is disposed at a position close to the boundary between the first air and the second air in a predetermined cross section corresponding to the predetermined position CL1.
  • phase difference angle PA22 is set so that the outer guide end 23aa is disposed at a position close to the boundary between the first air and the second air in a predetermined cross section corresponding to the predetermined position CL2. Therefore, in the air conditioner 100 according to the present embodiment, the phase difference angle of the phase change units 21a and 23a decreases from the upper side to the lower side, as in the first embodiment.
  • phase change portions 21a and 23a having different phase difference angles at different positions in the direction CLD of the rotation axis CL are provided.
  • the phase change portions 21a and 23aa are located from the upper side in the same manner as in the first embodiment because the inner guide end portion 21ab is positioned on the rotational direction DR1 side from the upper side to the lower side. The phase difference angle becomes smaller toward the lower side.
  • the velocity component in the centrifugal direction CD of the upper air is small, and the lower air This can cope with a case where the velocity component in the centrifugal direction CD is large. That is, as shown in FIG. 9, the first air and the second air can be appropriately separated on the lower side. Further, since the phase difference angle increases toward the upper side, as shown in FIG. 8, the first air that flows to the position advanced in the rotation direction is reliably guided to the guide surface 23 a of the outer guide plate 22 even on the upper side. The first air and the second air can be appropriately separated.
  • the outer guide plates 22 and 23 may be bent as in the first embodiment, and the inner guide plate 21 may be bent as in the second embodiment. That is, in the said embodiment, it is good also as a shape bent so that the outer side guide end part 22aa may be located in the direction opposite to the rotation direction DR of the fan 10, so that it may go to the lower side from the upper side guide plates 22 and 23. .
  • the inner guide plate 21 may be bent so that the inner guide end 21aa is located on the side of the rotation direction DR of the fan 10 as it goes from the upper side to the lower side.
  • the first air appropriately described in the first and second embodiments can be used as long as it has a phase change portion having different phase difference angles at different positions in the direction CLD of the rotation axis CL. And the second air can be separated.
  • the phase change unit in order to cope with the case where the velocity component in the centrifugal direction CD of the upper air is small and the velocity component in the centrifugal direction CD of the lower air is large, the phase change unit is changed from the upper side to the lower side
  • the configuration is such that the phase difference angle becomes smaller as going to.
  • the velocity component in the centrifugal direction CD of the upper air is large and the velocity component in the centrifugal direction CD of the lower air is small.
  • the centrifugal air velocity component in the upper space in the fan is large, and the lower air in the fan space. It was also confirmed that the velocity component in the centrifugal direction was small. For example, this is the case when a member or the like that provides ventilation resistance is disposed on the discharge port side.
  • this corresponds to the case where the bottom plate portion 10bY of the fan 10Y has a shape having a fan boss.
  • the portion relatively close to the rotation axis of the fan 10Y protrudes toward the top plate portion 10aY with respect to the portion relatively far from the rotation axis of the fan 10Y. It is the shape of.
  • the comparative example shown in FIG. 21 plate-like members extending in a direction parallel to the rotation axis are employed as the inner guide plate 21Y and the outer guide plates 22Y, 23Y.
  • the fan 10Y, the top plate portion 10aY, the bottom plate portion 10bY, the inner side guide plate 21Y, the outer side guide plate 22Y, and the outer side guide plate 23Y are respectively the fan 10, the top plate portion 10a, the bottom plate portion 10b,
  • the inner guide plate 21, the outer guide plate 22, and the outer guide plate 23 have substantially the same functions.
  • the portion of the surface of the bottom plate portion 10bY on the top plate portion 10aY side that is relatively close to the rotation axis of the fan 10Y faces the top plate portion 10aY with respect to the portion that is relatively far from the rotation axis of the fan 10Y. It has a convex shape.
  • the inner guide plate 21Y, the outer guide plate 22Y, and the outer guide plate 23Y are flat plate members that extend in a direction parallel to the rotation axis, unlike the above-described embodiment. In FIG. 21, the plurality of blade portions of the fan 10Y are not shown.
  • the first air PY1 and the second air PY2 at the air outlet of the fan 10Y that is, the position farthest from the rotation axis of the fan 10Y in the space surrounded by the plurality of blade portions of the fan 10Y.
  • the existence area of the first air PY1 is indicated by hatching
  • the existence area of the second air PY2 is indicated by point hatching.
  • the first air PY1 and the second air PY2 have the same properties as the first air and the second air in the above embodiment, respectively.
  • the speed component in the centrifugal direction of the lower air is smaller than the speed component in the centrifugal direction of the upper air.
  • the air flowing near the boundary between the first air PY1 and the second air PY2 on the upper side moves less in the rotational direction than the air flowing near the boundary between the first air PY1 and the second air PY2 on the lower side, and then the fan. Is exhaled outside.
  • FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 3 in the first embodiment regarding this other embodiment. That is, FIG. 10 shows a cross-sectional configuration of the peripheral portion of the fan 10 in the air conditioning case 2 when cut at a predetermined position on the upper side in the direction CLD of the rotation axis CL.
  • FIG. 11 is a diagram corresponding to FIG. 4 in the first embodiment. That is, FIG. 11 shows a cross-sectional configuration of the peripheral portion of the fan 10 in the air conditioning case 2 when it is cut at a predetermined position below the direction CLD of the rotation axis CL.
  • the outer guide plates 22 and 23 are bent so that the outer guide end portions 22aa and 23aa are located on the side of the rotation direction DR of the fan 10 from the upper side to the lower side. .
  • the outer guide plates 22 and 23 are twisted in the rotational direction DR from the upper side to the lower side.
  • the inner guide plate 21 is bent so that the inner guide end portions 21aa and 21ba are located on the opposite side of the rotation direction DR of the fan 10 from the upper side to the lower side.
  • the inner guide plate 21 is twisted in the direction opposite to the rotation direction DR from the upper side toward the lower side.
  • the phase change unit is configured such that the phase difference angle increases from the upper side to the lower side.
  • the first air and the second air can be appropriately separated on the upper side. Furthermore, since the phase difference angle increases toward the lower side, the first air flowing to the position advanced in the rotational direction DR can be reliably guided by the outer guide surfaces 22a and 23a also on the lower side. The first air and the second air can be appropriately separated.
  • the surface of the bottom plate portion 10b on the top plate portion 10a side is a flat surface.
  • the surface of the bottom plate portion 10b on the top plate portion 10a side may be deformed into a convex shape on the surface of the bottom plate portion 10b on the top plate portion 10a side. More specifically, a portion that is relatively close to the rotation axis of the fan 10 may have a convex shape toward the top plate portion 10a with respect to a portion that is farther from the rotation axis of the fan 10 than the close portion.
  • either the inner guide plate 21 or the outer guide plates 22, 23 may have a flat plate shape that extends along a direction parallel to the rotation axis CL. good. Even in this case, the same effect as described above can be obtained by configuring the phase change portion so that the phase difference angle increases from the upper side to the lower side.
  • the top plate portion 10 a side surface of the bottom plate portion 10 b is made convex as described above, and further inside
  • the guide plate 21 may have a flat plate shape that extends in a direction parallel to the rotation axis CL, as in the first embodiment.
  • the air conditioner 100 includes the phase change units 21a and 22a having different phase difference angles at different positions in the direction CLD of the rotation axis CL. More specifically, the phase change portions 21a and 22a have a phase difference angle that increases from the upper side to the lower side.
  • the air conditioner 100 can cope with a case where the velocity component of the upper air in the centrifugal direction CD is large and the velocity component of the lower air in the centrifugal direction CD is small. That is, the first air and the second air can be appropriately separated on the upper side. Furthermore, since the phase difference angle increases toward the lower side, the first air flowing to the position advanced in the rotational direction DR can be reliably guided by the guide surface 22a of the outer guide plate 22 also on the lower side. And the first air and the second air can be appropriately separated.
  • the surface on the top plate portion 10a side of the bottom plate portion 10b is convex as described above with respect to the examples of FIGS.
  • the outer guide plates 22 and 23 may be the same as in the second embodiment. That is, the outer guide plates 22 and 23 may have a flat plate shape extending along a direction parallel to the rotation axis CL.
  • the inner guide plate 21 is notched along the convex shape in order to avoid interference with the convex portion on the top plate portion 10a side surface of the bottom plate portion 10b. It has become a shape.
  • the air conditioner 100 includes the phase change units 21a and 22a having different phase difference angles at different positions in the direction CLD of the rotation axis CL. More specifically, the phase change portions 21a and 22a have a phase difference angle that increases from the upper side to the lower side.
  • the air conditioner 100 can cope with a case where the velocity component of the upper air in the centrifugal direction CD is large and the velocity component of the lower air in the centrifugal direction CD is small. That is, the first air and the second air can be appropriately separated on the upper side. Furthermore, since the phase difference angle increases toward the lower side, the first air flowing to the position advanced in the rotational direction DR can be reliably guided by the guide surface 22a of the outer guide plate 22 also on the lower side. And the first air and the second air can be appropriately separated.
  • the air conditioner includes phase change units having different phase difference angles at different positions in the direction of the rotation axis.
  • the phase change portion has a phase difference angle that decreases from the upper side to the lower side.
  • the top plate portion side is the upper side
  • the bottom plate portion side is the lower side.
  • the phase change unit by having the phase change unit, it is possible to cope with the case where the speed component in the centrifugal direction of the upper air is small and the speed component in the centrifugal direction of the lower air is large. That is, the first air and the second air can be appropriately separated on the lower side. Further, since the phase difference angle increases toward the upper side, the first air flowing to the position advanced in the rotation direction can be reliably guided by the outer guide surface even on the upper side, and the first air can be appropriately generated. And the second air can be separated.
  • the outer guide end portion is positioned on the side opposite to the rotation direction as it goes from the upper side to the lower side, so that it goes from the upper side to the lower side.
  • the phase difference angle is small.
  • the air flowing in the upper side of the internal space of the fan and the air flowing in the lower side of the internal space of the fan collide with the outer guide surface while being dispersed in time and position. Therefore, it is possible to reduce noise generated when these air collides with the outer guide surface.
  • a phase change part goes to the lower side from the upper side because the inner side guide end part is located in the rotation direction side, so that it goes to the lower side from the upper side. As the phase difference angle becomes smaller. According to this 4th viewpoint, the effect similar to the effect which concerns on a 1st viewpoint is acquired.
  • the phase change portion has a phase difference angle that increases from the upper side to the lower side.
  • the speed component in the centrifugal direction of the air flowing in the upper side of the internal space of the fan is large, and the centrifugal direction of the air flowing in the lower side of the internal space of the fan It is possible to cope with the case where the velocity component of is small. That is, the first air and the second air can be appropriately separated on the upper side. Furthermore, since the phase difference angle increases toward the lower side, the first air flowing to the position advanced in the rotation direction can be reliably guided by the outer guide surface even on the lower side, and the first 1 air and 2nd air can be isolate
  • the phase difference angle increases from the upper side toward the lower side. According to the sixth aspect, the same effect as the effect according to the fifth aspect can be obtained.
  • the inner guide end portion is located on the side opposite to the rotation direction as it goes from the upper side to the lower side, so that it goes from the upper side to the lower side.
  • the phase difference angle is large. According to the seventh aspect, the same effect as the effect according to the fifth aspect can be obtained.
  • the top plate portion has a top guide surface that guides the air that has passed through the fan introduction port to the first discharge port or the second discharge port.
  • the top guide surface is formed to face the bottom plate portion and to be positioned on the outer side in the radial direction of the fan as it goes from the upper side to the lower side around the fan introduction port in the radial direction of the fan.

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Abstract

内側案内板は、ファン(10)の複数の羽根部(10c)よりも内側に配置され、空気を案内する内側案内面(21a)を有する。外側案内板(22)は、複数の羽根部よりも外側に配置され、内側案内面に案内された空気をファンの吐出口に案内する外側案内面(22a)を有する。ファンの回転軸(CL)に垂直な複数の所定断面の各々において、外側案内面のうち径方向内側の外側案内端部(22aa)と回転軸とを結んだ直線が基準直線(L2)である。複数の所定断面の各々において、内側案内面のうち径方向外側の内側案内端部(21aa)と回転軸とを結んだ直線が案内直線(L1)である。複数の所定断面の各々において、ファンの回転向き(DR1)に案内直線から基準直線まで測った角度が位相差角度(PA11、PA12、PA21、PA22)である。複数の所定断面における複数の位相差角度が互いに異なる。

Description

空調装置 関連出願への相互参照
 本出願は、2016年12月14日に出願された日本特許出願番号2016-242497号に基づくもので、ここにその記載内容が参照により組み入れられる。
 本開示は、空調風を提供する空調装置に関する。
 従来、空調風を提供する空調装置が知られている。特許文献1に記載の空調装置は、車両に搭載され、車室内に空調風を提供する車両用空調装置である。この空調装置は、ファンと、空調ケースとを備えている。空調ケースには、空気を通す通風空間が形成されている。この通風空間に、ファンが配置されている。
 この空調ケースは、仕切り板と、内側案内板と、外側案内板を備えている。内側案内板は、ファンの径方向における複数の羽根部よりも内側に配置される。また、外側案内板は、ファンの径方向における複数の羽根部よりも外側に配置される。
 内側案内板は、ファンに吸い込まれる2種類の空気を仕切る部材である、外側案内板は、ファンから吹き出される当該2種類の空気を仕切る部材である。これら内側案内板および外側案内板により、ファンに吸い込まれる2種類の空気は分離されたままファンから吹き出される。
 また、ファンに吸い込まれる空気は、ファンに吸い込まれてからファンの外部に吐き出されるまでの過程において、ファンの回転方向に流れつつファンの遠心方向外側に流れることとなる。したがって、ファンの羽根部を通る風は、ファンの内部に吸い込まれてからファンの外部に吐き出されるまでの間に、その進角を変化させながら流れることとなる。このため、この種の空調装置では、この進角の変化に応じて、2種類の空気の境界に位置するように、外側案内板が配置される。
特開2016-11101号公報
 しかしながら、本願発明者の検討によると、特許文献1のように、外側案内板も内側案内板も、ファンの回転軸に平行な方向に伸びる板である場合、2種類の空気を十分に分離できていないことが明らかとなった。そして、更なる検討の結果、これは、ファンの内部を流れる空気は回転軸方向における位置が異なると遠心方向の速度が異なることに原因があるとわかった。このようになっていると、空気がファンの内部に吸い込まれてからファンの外部に吐き出されるまでの時間は、その空気の回転軸方向における流出位置によって異なる。
 例えば、ファンの底板部が平たい形状だと、ファンの内部空間のうち頂板部の側の空気の遠心方向の速度成分に対し、ファンの内部空間のうち底板部の側の空気の遠心方向の速度成分は大きくなる。つまり、ファンの内部空間の底板部の側に位置する空気ほど、その空気の遠心方向の速度は速くなる。
 また例えば、ファンの底板部の、回転軸に近い部分が、頂板部に向かって凸の形状となっている場合、ファンの内部空間のうち頂板部の側の空気の遠心方向の速度成分に対し、ファンの内部空間のうち底板部の側の空気の遠心方向の速度成分は小さくなる。つまり、ファンの内部空間の底板部の側に位置する空気ほど、その空気の遠心方向の速度は遅くなる。
 本開示は、空調装置のファンにおいて、2種類の空気を十分に分離できる構成を提供することを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、空調風を提供する空調装置は、ファンと、空気を通す通風空間が形成された空調ケースと、を備える。前記ファンは、頂板部と、底板部と、前記頂板部と前記底板部に囲まれて配置された複数の羽根部と、を有する。前記ファンは、前記通風空間に配置されて回転することで前記空気を回転軸の方向に吸い込むと共に前記回転軸を中心とした遠心方向に吹き出す。前記通風空間は、前記空調ケースの外部の空気を導入するケース導入口を含む。前記空調ケースは、仕切り板と、内側案内板と、外側案内板と、を備える。前記仕切り板は、前記通風空間のうち前記ケース導入口に連通する一部を第1通路と第2通路とに仕切る。
 前記通風空間は、前記第1通路および前記第2通路に連通すると共に前記ファンが配置されるファン配置空間と、前記ファン配置空間に連通する空間であって前記第1通路および前記ファン配置空間を通った前記空気を前記空調ケースの外部に吐出する第1吐出口と、前記ファン配置空間に連通する空間であって前記第2通路および前記ファン配置空間を通った前記空気を前記空調ケースの外部に吐出する第2吐出口と、を含む。
 前記頂板部には、前記第1通路を通った空気および前記第2通路を通った空気を前記底板部と前記頂板部に囲まれた空間に導入するためのファン導入口が、形成され、
 前記内側案内板は、前記ファン配置空間において、前記回転軸を中心とする径方向における前記複数の羽根部よりも前記回転軸に近い側に配置される。前記内側案内板は、前記第1通路を通って前記ファンから吹き出される前記空気を前記第1吐出口あるいは前記外側案内板に案内する内側案内面を有する。
 前記外側案内板は、前記ファン配置空間において前記径方向における前記複数の羽根部よりも前記回転軸から遠い側に配置される。前記外側案内板は、前記内側案内面によって案内された前記空気を前記第1吐出口に案内する外側案内面を有する。
 前記ファンが位置する領域を含みかつ前記回転軸に垂直で、前記回転軸の方向の異なる位置配置される複数の所定断面の各々において、前記外側案内面のうち前記径方向における前記回転軸に近い側の外側案内端部と前記回転軸とを結んだ直線が基準直線である。
 前記複数の所定断面の各々において、前記内側案内面のうち前記径方向における前記外側案内端部に近い側の内側案内端部と前記回転軸とを結んだ直線が案内直線である。
 前記複数の所定断面の各々において、前記ファンの回転向きに前記案内直線から前記基準直線まで測ったときの角度が位相差角度である。前記複数の所定断面における複数の位相差角度が互いに異なっている。
 また、本開示の他の観点によれば、空調風を提供する空調装置は、ファンと、空気を通す通風空間が形成された空調ケースと、を備える。前記ファンは、頂板部と、底板部と、前記頂板部と前記底板部に囲まれて配置された複数の羽根部と、を有する。前記ファンは、前記通風空間に配置されて回転することで前記空気を回転軸の方向に吸い込むと共に前記回転軸を中心とした遠心方向に吹き出す。
 前記通風空間は、前記空調ケースの外部の空気を導入するケース導入口を含む。前記空調ケースは、仕切り板と、内側案内板と、外側案内板と、を備える。前記仕切り板は、前記通風空間のうち前記ケース導入口に連通する一部を第1通路と第2通路とに仕切る。
 前記通風空間は、前記第1通路および前記第2通路に連通すると共に前記ファンが配置されるファン配置空間と、前記ファン配置空間に連通する空間であって前記第1通路および前記ファン配置空間を通った前記空気を前記空調ケースの外部に吐出する第1吐出口と、前記ファン配置空間に連通する空間であって前記第2通路および前記ファン配置空間を通った前記空気を前記空調ケースの外部に吐出する第2吐出口と、を含む。
 前記頂板部には、前記第1通路を通った空気および前記第2通路を通った空気を前記底板部と前記頂板部に囲まれた空間に導入するためのファン導入口が、形成される。前記内側案内板は、前記ファン配置空間において、前記回転軸を中心とする径方向における前記複数の羽根部よりも前記回転軸に近い側に配置される。
 前記内側案内板は、前記第1通路を通って前記ファンから吹き出される前記空気を前記第1吐出口あるいは前記外側案内板に案内する内側案内面を有する。前記外側案内板は、前記ファン配置空間において前記径方向における前記複数の羽根部よりも前記回転軸から遠い側に配置される。前記外側案内板は、前記内側案内面によって案内された前記空気を前記第1吐出口に案内する外側案内面を有する。
 前記ファンが位置する領域を含みかつ前記回転軸に垂直で、前記回転軸の方向の異なる位置配置される複数の所定断面の各々において、前記内側案内面によって表される直線が案内直線である。前記複数の所定断面の各々において、前記外側案内面のうち前記径方向における前記回転軸に近い側の外側案内端部と前記回転軸とを結んだ直線が基準直線である。
 前記複数の所定断面の各々において、前記ファンの回転向きに前記案内直線から前記基準直線まで測ったときの角度が位相差角度である。前記複数の所定断面における複数の位相差角度が互いに異なっている。
 発明者の検討の結果、ファンの内部を流れる空気は回転軸方向における位置が異なると遠心方向の速度が異なることがわかった。この空調装置によれば、位相変化部を有することで、ファンの内部空間のうち上側を流れる空気の遠心方向の速度成分が小さく、ファンの内部空間のうち下側を流れる空気の遠心方向の速度成分が大きい場合に対応することができる。すなわち、上側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、下側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、上側においても、回転方向に進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内面で案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。
第1実施形態に係る空調装置の全体構成を示す図である。 図1に示す空調装置におけるファンの周辺部分について、図3あるいは図4中のII-II断面の構成を示す図である。 図2中のIII-III断面の構成を示す図である。 図2中のIV-IV断面の構成を示す図である。 図2中のIII-III断面の構成を示す別の図である。 図2中のIV-IV断面の構成を示す別の図である。 第2実施形態に係る空調装置におけるファンの周辺部分について、図8あるいは図中のVII-VII断面の構成を示す図である。 図7中のVIII-VIII断面の構成を示す図である。 図7中のIX-IX断面の構成を示す図である。 他の実施形態に係る空調装置についての第1実施形態における図3に対応する図である。 図10に示す空調装置についての第1実施形態における図4に対応する図である。 他の実施形態に係る空調装置を図2と同じ断面で切った断面図である。 図13中のXIII-XIII断面の構成を示す図である。 図13中のXIV-XIV断面の構成を示す図である。 他の実施形態に係る空調装置を図2と同じ断面で切った断面図である。 図15中のXVI-XVI断面の構成を示す図である。 図15中のXVII-XVII断面の構成を示す図である。 内側案内板を図15中の紙面手前側から紙面に垂直な方向に見た図である。 内側案内板を図15中のXVIV方向から見た図である。 比較例における第1、第2空気の流れを示す図である。 比較例における第1、第2空気の流れを示す図である。
 以下、本開示の実施形態について図に基づいて説明する。尚、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付して説明を行う。
 (第1実施形態)
 本開示の第1実施形態に係る空調装置100について図1~図6を参照して説明する。この空調装置100は、車両に搭載され、該車両の車室内に空調風を提供する車両用空調装置である。
 空調装置100は、車内においてその前方部分に配置され、例えばエンジンルームに配設されたコンプレッサおよびコンデンサ等から構成される冷凍サイクルを備える空調システムの一部を構成している。図1に示すように、本実施形態に係る空調装置100は、送風機1と、空調ケース2と、フィルタ3と、エバポレータ4と、不図示のヒータコアと、不図示の電子制御装置を備えている。
 図1に示すように、空調ケース2には、空気を通す通風空間VS1~VS7が形成されている。通風空間VS1~VS7は、2個のケース導入口VS1、VS2と、第1通路VS3と、第2通路VS4と、ファン配置空間VS5と、第1吐出口VS6と、第2吐出口VS7を含んでいる。ケース導入口VS1は、第1空気を導入するための空間である。つまり、ケース導入口VS1は、第1ケース導入口に相当する。ケース導入口VS2は、第2空気を導入するための空間である。つまり、ケース導入口VS2は、第2ケース導入口に相当する。
 尚、第1空気は、例えば外気(すなわち、車外から導入された空気)であり、第2空気は、例えば内気(すなわち、車内から導入された空気)である。すなわち、ケース導入口VS1およびケース導入口VS2は、互いに異なる性質の空気を導入する。尚、図2の矢印AR1、AR2は、第1空気の流れを示している。また、図2の矢印AR3、AR4は、第2空気の流れを示している。
 図1に示すように、第1通路VS3および第2通路VS4の各々は、通風空間VSのうち一部VS3、VS4が仕切り板20によって仕切られることで形成された空間である。第1通路VS3は、ケース導入口VS1に連通している。第2通路VS4は、ケース導入口VS2に連通している。ファン配置空間VS5は、第1通路VS3および第2通路VS4に連通すると共に後述のファン10が配置される空間である。第1吐出口VS6は、第1通路VS3およびファン配置空間VS5を通った第1空気を空調ケース2の外部に吐出するための空間である。第2吐出口VS7は、第2通路VS4およびファン配置空間VS5を通った第2空気を空調ケース2の外部に吐出するための空間である。
 送風機1は、遠心式の電動送風機である。図1に示すように、送風機1は、ファン10と、駆動モータ11を有している。送風機1は、空調ケース2に形成された通風空間VS1~VS7に配置されている。具体的には、送風機1は、通風空間VS1~VS7のうちフィルタ3およびエバポレータ4に対する空気流れ下流側であって第1吐出口VS6および第2吐出口VS7に対する空気流れ上流側に配置されている。
 図1、図2に示すように、ファン10は、頂板部10aと、底板部10bと、複数の羽根部10cを備えている。図2に示すように、ファン10は、通風空間VS1~VS7のうちのファン配置空間VS5に配置されている。ファン10は、回転することで、空気を回転軸CLの方向CLDに吸い込むと共に回転軸CLを中心とした遠心方向CDに吹き出す機能を発揮する。
 図1、図2に示すように、頂板部10aおよび底板部10bは、回転軸CLの伸びる方向CLDにおいて互いに対向して配置されている。尚、以下において、回転軸CLの伸びる方向CLDにおける頂板部10aの側を上側と称し、底板部10bの側を下側と称する。
 図1、図2に示すように、頂板部10aには、第1通路VS3を通った空気および第2通路VS4を通った空気を底板部10bと頂板部10aに囲まれた空間に導入するためのファン導入口ISが、形成されている。また、頂板部10aには、ファン導入口ISを通った空気を第1吐出口VS6あるいは第2吐出口VS7へ案内する頂側案内面10aaが、形成されている。頂側案内面10aaは、底板部10bに対向している。また、頂側案内面10aaは、径方向DDにおけるファン導入口ISの周囲において、上側から下側に向かうにつれて径方向DDの外側に向かって伸びている。すなわち、頂側案内面10aaは、径方向DDにおけるファン導入口ISの周囲において、上側から下側に向かうにつれて径方向DDの外側に位置するように形成されている。
 図1、図2に示すように、複数の羽根部10cは、頂板部10aと底板部10bに囲まれて配置されている。複数の羽根部10cの各々は、底板部10bおよび頂板部10aの各々に繋がっている。図3に示すように、複数の羽根部10cは、底板部10bと頂板部10aに囲まれた空間において、ファン10の回転方向DRに互いに間隔を空けて配置されている。複数の羽根部10cは、ファン10の径方向DDにおけるファン導入口ISの外側に配置されている。ファン10の径方向DDは、回転軸CL上の点を通ると共に回転軸CLに垂直な直線の方向である。
 駆動モータ11は、ファン10を回転駆動する電動モータである。
 図1に示すように、空調ケース2は、空気を通す通風空間VS1~VS7が形成された筐体部材である。空調ケース2は、基本的には樹脂で構成されている。空調ケース2は、仕切り板20と、内側案内板21と、外側案内板22と、外側案内板23を備えている、また、空調ケース2は、ケース導入口VS1に配置された不図示のドア部材と、ケース導入口VS2に配置された不図示のドア部材と、第1吐出口VS6に配置された不図示のドア部材と、第2吐出口VS7に配置された不図示のドア部材を備えている。また、空調ケース2は、第1通路VS3のうちのエバポレータ4とヒータコアの間に配置された不図示のドア部材と、第2通路VS4のうちのエバポレータ4とヒータコアの間に配置された不図示のドア部材を備えている。
 仕切り板20は、通風空間VS1~VS7の一部を第1通路VS3と第2通路VS4に仕切る板状部材である。図1に示すように、本実施形態では、内側案内板21は、仕切り板20と一体に構成されている。
 尚、図3~図6における矢印DRは、ファン10の回転方向を示している。つまり、本実施形態におけるファン10は、図3~図6における反時計回りの向きに回転する。
 内側案内板21は、板状部材であり、第1通路VS3を通ってファン10から吹き出される空気を第1吐出口VS6あるいは外側案内板22に案内する。それと共に内側案内板21は、第2通路VS4を通ってファン10から吹き出される空気を第2吐出口VS7あるいは外側案内板23に案内する。図3、図4に示すように、内側案内板21は、第1通路VS3を通ってファン10から吹き出される空気を第1吐出口VS6あるいは外側案内板22に案内する案内面21aを有している。また、内側案内板21は、第2通路VS4を通ってファン10から吹き出される空気を第2吐出口VS7に案内する案内面21bを有している。内側案内板21は、ファン配置空間VS5のうちファン10の径方向DDにおける複数の羽根部10cよりも内側(すなわち、回転軸CLに近い側)に配置されている。尚、ファン10の径方向DDは、回転軸CL上の点CL1を通ると共に回転軸CLに垂直な方向である。案内面21aは、第1内側案内面に相当する。案内面21bは、第2内側案内面に相当する。
 外側案内板22は、板状部材であり、内側案内板21の案内面21aに案内された空気を第1吐出口VS6に案内する。外側案内板22は、内側案内板21の案内面21aに案内された空気を第1吐出口VS6に案内する案内面22aを有している。外側案内板22は、ファン配置空間VS5のうちファン10の径方向DDにおける複数の羽根部10cよりも外側(すなわち、回転軸CLから遠い側)に配置されている。外側案内板22は、第1外側案内板に相当する。案内面22aは、第1外側案内面に相当する。
 外側案内板23は、板状部材であり、内側案内板21の案内面21bに案内された空気を第1吐出口VS6に案内する。外側案内板23は、内側案内板21の案内面21bに案内された空気を第2吐出口VS7に案内する案内面23aを有している。外側案内板23は、ファン配置空間VS5のうちファン10の径方向DDにおける複数の羽根部10cよりも外側(すなわち、回転軸CLから遠い側)に配置されている。外側案内板23は、第2外側案内板に相当する。案内面23aは、第2外側案内面に相当する。
 尚、以下において、ファン10が位置する領域を含むように回転軸CLの方向に垂直な方向に切られたときの任意の断面を所定断面と称する。また、該所定断面における内側案内板21の案内面21aによって表される直線を案内直線L1と称する。案内直線L1は第1案内直線に相当する。また、該所定断面における外側案内板22の案内面22aのうち径方向DDにおける回転軸CLに近い側の端部を外側案内端部22aaと称する。つまり、外側案内端部22aaは第1外側案内端部に相当する。したがって、案内直線L1は、案内面21aのうち径方向DDにおける外側案内板22aの外側案内端部22aaに近い側の端部(すなわち内側案内端部)と回転軸CLとを結んだ直線と、ほぼ一致する。また、該所定断面における回転軸CLと外側案内端部22aaとを結んだ直線を基準直線L2と称する。つまり、基準直線L2は第1基準直線に相当する。また、該所定断面においてファン10の回転向きDR1に案内直線L1から基準直線L2まで測ったときの角度を第1位相差角度と称する。また、該所定断面における内側案内板21の案内面21bによって表される直線を案内直線L3と称する。つまり、案内直線L3は第2案内直線に相当する。また、該所定断面における外側案内板23の案内面23aのうち径方向DDにおける回転軸CLに近い側の端部を外側案内端部23aaと称する。つまり、外側案内端部23aaは第2外側案内端部に相当する。したがって、案内直線L3は、案内面21bのうち径方向DDにおける外側案内板23aの外側案内端部23aaに近い側の端部(すなわち内側案内端部)と回転軸CLとを結んだ直線と、ほぼ一致する。また、該所定断面における回転軸CLと外側案内端部23aaとを結んだ直線を基準直線L4と称する。つまり、基準直線L4は第2基準直線に相当する。また、該所定断面においてファン10の回転向きDR1に案内直線L3から基準直線L4まで測ったときの角度を第2位相差角度と称する。
 この第1位相差角度は、内側案内板21の案内面21aに案内されて外側案内板22の周辺に至る第1空気を案内すると共に、内側案内板21の案内面21bに案内されて外側案内板22の周辺に至る第2空気を案内しないように、設定される。すなわち、第1位相差角度は、対応する所定断面において該第1空気と該第2空気の境界に近い位置に外側案内端部22aaが配置されるように、設定される。また、同様に、第2位相差角度は、内側案内板21の案内面21bに案内されて外側案内板23の周辺に至る第2空気を案内すると共に、内側案内板21の案内面21aに案内されて外側案内板23の周辺に至る第1空気を案内しないように、設定される。すなわち、第2位相差角度は、対応する所定断面において該第1空気と該第2空気の境界に近い位置に外側案内端部23aaが配置されるように、設定される。
 次に、本実施形態に係る空調装置100の特徴的部分である、位相変化部21a、22aa、位相変化部21a、23aについて、図2~図6を参照して説明する。尚、図3は、回転軸CLの方向CLDのうちの図1中の所定位置CL1で切ったときの、空調ケース2のうちファン10の周辺部分の断面構成を示している。また、図4は、回転軸CLの方向CLDのうちの図1中の所定位置CL2で切ったときの、空調ケース2のうちファン10の周辺部分の断面構成を示している。尚、所定位置CL2は、所定位置CL1よりも下側の位置である。また、図5は、図3と同じ断面構成、すなわち所定位置CL1で切ったときの空調ケース2のうちファン10の周辺部分の断面構成を示している。図6は、図4と同じ断面構成、すなわち所定位置CL2で切ったときの、空調ケース2のうちファン10の周辺部分の断面構成を示している。尚、図5中の矢印AR5、AR7は、第1空気の流れを示している。また、図5中の矢印AR6、AR8は、第2空気の流れを示している。また、図6中の矢印AR9、AR11は、第1空気の流れを示している。図6中の矢印AR10、AR12は、第2空気の流れを示している。また、図5、図6では、羽根部10cの図示を省略してある。
 本実施形態における外側案内板22は、図2~図4に示すように、平板形状の下側がファンの回転向きDRとは逆向きの側に折り曲げられたような形状となっている。すなわち、本実施形態における外側案内板22は、上側から下側に向かうほど外側案内端部22aaがファン10の回転向きDRとは逆向きの側に位置するように、折れ曲がった形状となっている。言い換えれば、外側案内板22が、上側から下側に向かうにつれて回転向きDRとは逆向きにひねられる。また、本実施形態における内側案内板21は、回転軸CLに平行な方向に沿って伸びる平板形状とされている。すなわち、本実施形態における内側案内板21は、平板形状であり、回転軸CLに平行な方向に案内面21aが伸びるように配置されている。
 これにより、本実施形態では、図4に示す位相差角度PA21が、図3に示す位相差角度PA11よりも小さくなっている。このように、本実施形態における空調ケース2は、下側である所定位置CL2の位相差角度PA21が上側である所定位置CL1の位相差角度PA11よりも小さくなる構成となっている。より具体的には、本実施形態における空調ケース2は、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなる構成となっている。尚、位相差角度PA11は、所定位置CL1に対応する所定断面において第1空気と第2空気の境界に近い位置に外側案内端部22aaが配置されるように、設定されている。また、位相差角度PA21は、所定位置CL2に対応する所定断面において第1空気と第2空気の境界に近い位置に外側案内端部22aaが配置されるように、設定されている。
 このように、本実施形態に係る空調装置100では、空調ケース2は、回転軸CLの方向CLDの異なる位置CL1、CL2における位相差角度PA11、PA21が互いに異なっている。尚、以下において、空調ケース2のうち回転軸CLの方向CLDの異なる位置における位相差角度が互いに異なっている部分を位相変化部と称する。
 上記したように、本実施形態に係る空調装置100は、回転軸CLの方向CLDの異なる位置における位相差角度が互いに異なっている位相変化部21a、22aを有している。より具体的には、この位相変化部21a、22aは、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなっている。
 このため、本実施形態に係る空調装置100では、位相変化部21a、22aを有することで、上側空気の遠心方向CDの速度成分が小さく、下側空気の遠心方向CDの速度成分が大きい場合に対応することができる。すなわち、図6に示すように、下側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、上側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、図5に示すように、上側においても、回転方向DRに進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内板22の案内面22aで案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。この理由について以下に述べる。
 発明者の検討の結果、特許文献1に記載のようなファン、内側案内板、外側案内板では、この構成では2種類の空気を十分に分離できていないことが明らかとなった。そして、更なる検討の結果、これは、ファンの内部を流れる空気は回転軸方向における位置が異なると遠心方向の速度が異なることに原因があるとわかった。
 更に、このように速度が異なる理由は、ファンの入口に導入されて頂側案内面に沿って遠心方向に流れる空気が、頂側案内面に密着して流れるのでは無く、頂側案内面から剥がされるように下向きに流れることと推察される。これにより、ファンの内部空間の下側(すなわち、頂側案内面から遠い側)に集中すると推察される。
 よって、本実施形態のように、底板部10bの頂板部10a側の面が平面となっている場合、ファンの内部空間のうち上側の空気の遠心方向の速度成分に対し、ファンの内部空間のうち下側の空気の遠心方向の速度成分は大きくなる。ここで、上側とは、回転軸方向における頂板部の側をいう。また、下側とは、回転軸方向における底板部の側をいう。つまり、ファンの内部空間の下側に位置する空気ほど、その空気の遠心方向の速度は速くなる。以下、ファンの内部空間のうち上側の空気を上側空気と称し、ファンの内部空間のうち下側の空気を下側空気と称する。尚、上記のようにファンの内部を流れる空気の回転方向の速度成分については、基本的には、遠心方向に比べると無視できる程度には小さく、上側空気と下側空気との差も無視できる程度に小さい。
 このように上側空気の遠心方向の速度成分に対し、下側空気の遠心方向の速度成分は大きくなる。これにより上側における第1空気と第2空気の境界付近を流れる空気は、下側における第1空気と第2空気の境界付近を流れる空気に比べ、回転方向に多く移動した後にファンの外側に吐き出される。
 ここで、図20に示すように内側案内板21X、外側案内板22X、22Yとして回転軸に平行な方向に伸びる板状のものを採用する比較例について説明する。この比較例では、ファン10X、頂板部10aX、底板部10bX、内側案内板21X、外側案内板22X、外側案内板23Xは、それぞれ、上記実施形態のファン10、頂板部10a、底板部10b、内側案内板21、外側案内板22、外側案内板23と概ね同等の機能を有する。ただし、内側案内板21X、外側案内板22X、外側案内板23Xは、上記実施形態とは異なり、それぞれ、回転軸に平行な方向に伸びる平板部材である。なお、図20では、ファン10Xの複数の羽根部は図示が省略されている。
 図20では、ファン10Xにおける空気の出口における、すなわち、ファン10Xの複数の羽根部に囲まれた空間のうち、ファン10Xの回転軸から最も遠い位置における、第1空気PX1と第2空気PX2の分布を表している。第1空気PX1の存在領域が斜線ハッチングで、第2空気PX2の存在領域が点ハッチングで表されている。第1空気PX1、第2空気PX2は、それぞれ、上記実施形態における第1空気、第2空気と同等の性質を有する。
 この比較例でも、上側空気の遠心方向の速度成分に対し、下側空気の遠心方向の速度成分は大きくなる。これにより上側における第1空気PX1と第2空気PX2の境界付近を流れる空気は、下側における第1空気PX1と第2空気PX2の境界付近を流れる空気に比べ、回転方向に多く移動した後にファンの外側に吐き出される。
 したがって、上側において内側案内板の第1内側案内面に案内されて外側案内板の側に流れる空気が、外側案内板に案内されずに吐出口へ流れてしまうことがある。同様の理由から、図20の比較例のように、上側の2種類の空気の境界に近い位置に外側案内板22X、23Xが位置する場合は、下側において2種類の空気PX1、PX2を適切に分離できない。
 本実施形態では、ファン10の内部空間のうち上側を流れる空気(以下、上側空気と称する)の遠心方向CDの速度成分が小さく、下側を流れる空気(以下、下側空気と称する)の遠心方向CDの速度成分が大きい構成となる。この場合、上側空気は回転方向DRの距離が長くなる。すなわち、この構成の場合、上側空気は、下側空気と比べると、ファン10の内側から外側(すなわち、遠心方向CD)に流れてファン10の外部に吐き出されるまでに移動する回転方向DRの距離が長くなる。このため、この構成の場合において、上記特許文献1のように、内側案内板、第1外側案内板の両方を回転軸に平行な方向に伸びる板状とした場合、上記のように、第1空気と第2空気を十分に分離できない。すなわち、この場合、例えば、内側案内板21と外側案内板22を、下側における第1空気と第2空気の境界の位置に対応させて配置すると、上側空気の境界は、下側空気の境界よりも回転方向DRに進んだ地点に位置する。このため、上側空気のうち一部の空気は外側案内板22に案内されずに、第2吐出口VS7へ流れてしまう。
 これに対して、本実施形態に係る空調装置100では、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなっている。つまり、下側から上側に向かうほど位相差角度が大きくなっている。このため、本実施形態に係る空調装置100では、上側および下側の両側において、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。すなわち、図6に示すように、下側において、適切に第1空気と第2空気とを適切に分離できる。更に、上側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、図5に示すように、上側においても、下側よりも回転方向DRに進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内板22の案内面22aで案内することができる。したがって、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。また、外側案内板22を上記のように折れ曲がった形状としたことで、ファン10の内部に導入されて遠心方向CDに略同時に流れる上側空気と下側空気は、互いに異なるタイミングで案内面22aに衝突することとなる。このため、上側空気と下側空気が案内面22aに時間的および位置的に分散して衝突することとなるため、これら空気が案内面22aに衝突して生じる騒音を軽減することができる。
 また、本実施形態における外側案内板23も、図2~図4に示すように、平板形状の下側がファンの回転向きDRとは逆向きの側に折り曲げられたような形状となっている。すなわち、本実施形態における外側案内板23は、上側から下側に向かうほど外側案内端部23aaがファン10の回転向きDRとは逆向きの側に位置するように、折れ曲がった形状となっている。言い換えれば、外側案内板23が、上側から下側に向かうにつれて回転向きDRと逆側にひねられる。また、本実施形態における内側案内板21は、上記したように、回転軸CLに平行な方向に沿って伸びる平板形状とされている。すなわち、本実施形態における内側案内板21は、平板形状であり、回転軸CLに平行な方向に案内面21bが伸びるように配置されている。
 これにより、本実施形態では、図4に示す位相差角度PA22が、図3に示す位相差角度PA21よりも小さくなっている。このように、本実施形態における空調ケース2は、下側である所定位置CL2の位相差角度PA22が上側である所定位置CL1の位相差角度PA21よりも小さくなる構成となっている。より具体的には、本実施形態における空調ケース2は、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなる構成となっている。尚、位相差角度PA21は、所定位置CL1に対応する所定断面において第1空気と第2空気の境界に近い位置に外側案内端部23aaが配置されるように、設定されている。また、位相差角度PA22は、所定位置CL2に対応する所定断面において第1空気と第2空気の境界に近い位置に外側案内端部23aaが配置されるように、設定されている。
 このように、本実施形態に係る空調装置100では、空調ケース2は、回転軸CLの方向CLDの異なる位置CL1、CL2における位相差角度PA21、PA22が互いに異なっている。
 上記したように、本実施形態に係る空調装置100は、回転軸CLの方向CLDの異なる位置CL1、CL2における位相差角度PA21、PA22が互いに異なっている位相変化部21a、23aを有している。より具体的には、この位相変化部21a、23aは、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなっている。
 このため、本実施形態に係る空調装置100では、上記した位相変化部21a、22aの場合と同様の理由から、位相変化部21a、23aを有する。これにより、上側空気の遠心方向CDの速度成分が小さく、下側空気の遠心方向CDの速度成分が大きい場合に対応することができる。すなわち、図6に示すように、下側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、上側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、図5に示すように、上側においても、回転方向DRに進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内板23の案内面23aで案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。また、外側案内板23を上記のように折れ曲がった形状としたことで、ファン10の内部に導入されて遠心方向CDに略同時に流れる上側空気と下側空気は、互いに異なるタイミングで案内面23aに衝突することとなる。このため、上側空気と下側空気が案内面23aに時間的および位置的に分散して衝突することとなるため、これら空気が案内面23aに衝突して生じる騒音を軽減することができる。
 ケース導入口VS1に配置された不図示のドア部材は、回動することでケース導入口VS1を開閉する。すなわち、本実施形態に係る空調装置100は、該回転ドアが回動することにより、ケース導入口VS1から空調ケース2の内部に導入される第1空気(すなわち、外気)の量を増減調整可能となっている。
 ケース導入口VS2に配置された不図示のドア部材は、回動することでケース導入口VS2を開閉する。すなわち、本実施形態に係る空調装置100は、該回転ドアが回動することにより、ケース導入口VS2から空調ケース2の内部に導入される第2空気(すなわち、内気)の量を増減調整可能となっている。
 第1吐出口VS6に配置された不図示のドア部材は、回動することで第1吐出口VS6を開閉する。すなわち、本実施形態に係る空調装置100は、該回転ドアが回動することにより、第1吐出口VS6から空調ケース2の外部に吐出される第1空気(すなわち、外気)の量を増減調整可能となっている。
 第2吐出口VS7に配置された不図示のドア部材は、回動することで第2吐出口VS7を開閉する。すなわち、本実施形態に係る空調装置100は、該回転ドアが回動することにより、第2吐出口VS7から空調ケース2の外部に吐出される第2空気(すなわち、内気)の量を増減調整可能となっている。
 第1通路VS3のうちのエバポレータ4とヒータコアの間に配置された不図示のドア部材は、スライドする。当該ドア部材は、スライドすることで、エバポレータ4を通った第1空気についてヒータコアを通る側の通路を通る空気の量とヒータコアを通らない側の通路(すなわち、バイパス通路)を通る空気の量を増減調整する。
 第2通路VS4のうちのエバポレータ4とヒータコアの間に配置された不図示のドア部材は、スライドする。当該ドア部材は、スライドすることで、エバポレータ4を通った第2空気についてヒータコアを通る側の通路を通る空気の量とヒータコアを通らない側の通路(すなわち、バイパス通路)を通る空気の量を増減調整する。
 不図示のヒータコアは、その内部を流通する温水であるエンジン冷却水とヒータコアを通過する空気とを熱交換させて該空気を加熱する加熱用熱交換器である。図1に示すように、ヒータコアは、通風空間VSのうちエバポレータ4に対する空気流れ下流側であって、ファン10に対する空気流れ上流側に配置されている。ヒータコアは、第1通路VS3および第2通路VS4の各々に接するように配置されている。
 フィルタ3は、防塵、脱臭、あるいは殺菌等の機能を有するフィルタである。図1に示すように、フィルタ3は、通風空間VS1~VS7のうちケース導入口VS1およびケース導入口VS2に対する空気流れ下流側であってエバポレータ4およびファン10に対する空気流れ上流側に配置されている。フィルタ3は、第1通路VS3および第2通路VS4の各々に接するように配置されている。
 エバポレータ4は、その内部を流通する冷媒と通風空間VS1~VS7を通る空気とを熱交換させて該空気を冷却する冷却用熱交換器である。図1に示すように、エバポレータ4は、通風空間VS1~VS7のうちケース導入口VS1およびケース導入口VS2に対する空気流れ下流側であってファン10に対する空気流れ上流側に配置されている。エバポレータ4は、第1通路VS3および第2通路VS4の各々に接するように配置されている。
 不図示の電子制御装置は、CPU、ROM、RAM等からなる周知のマイクロコンピュータとその周辺回路とから構成されており、ROM等に予め記憶されたコンピュータプログラムに従って種々の制御処理を実行する。また、空調ケース2内に配置された上記の各ドア部材には該ドアを駆動するアクチュエータが接続されており、不図示の電子制御装置は、各ドアを回動あるいはスライドさせるための作動信号をそのアクチュエータに対して出力する。また、不図示の電子制御装置は、エバポレータ4に冷媒を循環させる不図示の圧縮器や送風機1に対しても作動信号を出力する。また、不図示の電子制御装置は、空調装置100における種々の空調制御を実行する。
 以上で説明したように、本実施形態に係る空調装置100では、空調ケース2は、回転軸CLの方向CLDの異なる位置における位相差角度が互いに異なっている。すなわち、本実施形態に係る空調装置100は、回転軸CLの方向CLDの異なる位置における位相差角度が互いに異なっている位相変化部21a、22aを有している。
 このため、本実施形態に係る空調装置100は、位相変化部21a、22aを有することで、上側空気の遠心方向CDの速度成分が小さく、下側空気の遠心方向CDの速度成分が大きい場合に対応することができる。すなわち、上側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、下側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、上側においても、回転方向に進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内板22の案内面22aで案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。尚、外側案内板22を上記のように折れ曲がった形状としたことで、ファン10の内部に導入されて遠心方向CDに略同時に流れる上側空気と下側空気は、互いに異なるタイミングで案内面22aに衝突することとなる。このため、上側空気と下側空気が案内面22aに時間的および位置的に分散して衝突することとなるため、これら空気が案内面22aに衝突して生じる騒音を軽減することができる。
 また、本実施形態に係る空調装置100は、回転軸CLの方向CLDの異なる位置における位相差角度が互いに異なっている位相変化部21a、23aを有している。
 このため、本実施形態に係る空調装置100では、上記した位相変化部21a、22aと同様に、位相変化部21a、23aを有することで、上側空気の遠心方向CDの速度成分が小さく、下側空気の遠心方向CDの速度成分が大きい場合に対応することができる。すなわち、上側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、下側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、上側においても、回転方向DRに進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内板23の案内面23aで案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。尚、外側案内板23を上記のように折れ曲がった形状としたことで、ファン10の内部に導入されて遠心方向CDに略同時に流れる上側空気と下側空気は、互いに異なるタイミングで案内面23aに衝突することとなる。このため、上側空気と下側空気が案内面23aに時間的および位置的に分散して衝突することとなるため、これら空気が案内面23aに衝突して生じる騒音を軽減することができる。
 本実施形態では、頂板部10aは、ファン導入口ISを通った空気を第1吐出口VS6あるいは第2吐出口VS7へ案内する頂側案内面10aaを有している。頂側案内面10aaは、底板部10bに対向すると共に、径方向DDにおけるファン導入口ISの周囲において上側から下側に向かうにつれて径方向DDの外側に位置するように形成されている。
 上記した位相変化部21a、22aあるいは21a、位相変化部23aによる効果等の説明から明らかなように、本実施形態に係る位相変化部を有する構成は、上記の頂側案内面10aaが形成された空調装置100において特に好適である。
 (第2実施形態)
 第2実施形態について図7~図9を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態において、内側案内板21、外側案内板22、および外側案内板23の構成を変更したものである。その他については第1実施形態と同様であるため、基本的には第1実施形態と異なる部分のみについて説明する。
 尚、図8、図9に示すように、以下において、前記所定断面における内側案内面21aのうち径方向DDにおける外側案内板22の外側案内端部22aaに近い側の端部を内側案内端部21aaと称する。また、前記所定断面における内側案内面21bのうち径方向DDにおける外側案内板23の外側案内端部23aaに近い側の端部を内側案内端部21baと称する。尚、図8中の矢印AR13、AR15は、第1空気の流れを示している。また、図8中の矢印AR14、AR16は、第2空気の流れを示している。また、図9中の矢印AR17、AR19は、第1空気の流れを示している。図9中の矢印AR18、AR20は、第2空気の流れを示している。
 第1実施形態では、内側案内板21は、平板形状であり、回転軸CLに平行な方向に案内面21aが伸びるように配置されていた。これに対し、本実施形態における内側案内板21は、図7~図9に示すように、平板形状の下側がファンの回転向きDRの側に折り曲げられたような形状となっている。すなわち、本実施形態における内側案内板21は、上側から下側に向かうほど内側案内端部21aaがファン10の回転向きDRの側に位置するように、折れ曲がった形状となっている。更に、本実施形態における内側案内板21は、上側から下側に向かうほど内側案内端部21baがファン10の回転向きDRの側に位置するように、折れ曲がった形状となっている。言い換えれば、内側案内板21が、上側から下側に向かうにつれて回転向きDRにひねられる。
 また、第1実施形態では、外側案内板22および外側案内板23はいずれも、平板形状の下側が折り曲げられたような形状となっていた。これに対し、本実施形態における外側案内板22は、回転軸CLに平行な方向に沿って伸びる平板形状とされている。すなわち、本実施形態における外側案内板22は、平板形状であり、回転軸CLに平行な方向に案内面22aが伸びるように配置されている。また、本実施形態における外側案内板23も、回転軸CLに平行な方向に沿って伸びる平板形状とされている。すなわち、本実施形態における外側案内板23も、平板形状であり、回転軸CLに平行な方向に案内面23aが伸びるように配置されている。
 内側案内板21および外側案内板22が上記の構成であることにより、本実施形態においても、第1実施形態と同様に、図9に示す位相差角度PA21が、図8に示す位相差角度PA11よりも小さくなっている。このように、本実施形態における空調ケース2は、下側である所定位置CL2の位相差角度PA21が上側である所定位置CL1の位相差角度PA11よりも小さくなる構成となっている。より具体的には、本実施形態における空調ケース2は、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなる構成となっている。尚、位相差角度PA11は、所定位置CL1に対応する所定断面において第1空気と第2空気の境界に近い位置に外側案内端部22aaが配置されるように、設定されている。また、位相差角度PA21は、所定位置CL2に対応する所定断面において第1空気と第2空気の境界に近い位置に外側案内端部22aaが配置されるように、設定されている。よって、本実施形態に係る空調装置100は、第1実施形態と同様、位相変化部21a、22aは、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなっている。
 すなわち、本実施形態では、第1実施形態と同様、回転軸CLの方向CLDの異なる位置における位相差角度が互いに異なっている位相変化部21a、22aを有している。また、本実施形態では、位相変化部21a、22aaは、上側から下側に向かうほど内側案内端部21aaが回転向きDR1の側に位置していることによって、第1実施形態と同様、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなっている。
 このため、本実施形態に係る空調装置100では、第1実施形態と同様の理由から、位相変化部21a、22aを有することで、上側空気の遠心方向CDの速度成分が小さく、下側空気の遠心方向CDの速度成分が大きい場合に対応することができる。すなわち、図9に示すように、下側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、上側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、図8に示すように、上側においても、回転方向に進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内板22の案内面22aで案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。
 また、本実施形態においても、第1実施形態と同様に、図9に示す位相差角度PA22が、図8に示す位相差角度PA12よりも小さくなっている。このように、本実施形態における空調ケース2は、下側である所定位置CL2の位相差角度PA22が上側である所定位置CL1の位相差角度PA12よりも小さくなる構成となっている。より具体的には、本実施形態における空調ケース2は、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなる構成となっている。尚、位相差角度PA12は、所定位置CL1に対応する所定断面において第1空気と第2空気の境界に近い位置に外側案内端部23aaが配置されるように、設定されている。また、位相差角度PA22は、所定位置CL2に対応する所定断面において第1空気と第2空気の境界に近い位置に外側案内端部23aaが配置されるように、設定されている。よって、本実施形態に係る空調装置100は、第1実施形態と同様、位相変化部21a、23aは、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなっている。
 すなわち、本実施形態では、第1実施形態と同様、回転軸CLの方向CLDの異なる位置における位相差角度が互いに異なっている位相変化部21a、23aを有している。また、本実施形態では、位相変化部21a、23aaは、上側から下側に向かうほど内側案内端部21abが回転向きDR1の側に位置していることによって、第1実施形態と同様、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなっている。
 このため、本実施形態に係る空調装置100では、第1実施形態と同様の理由から、位相変化部21a、23aを有することで、上側空気の遠心方向CDの速度成分が小さく、下側空気の遠心方向CDの速度成分が大きい場合に対応することができる。すなわち、図9に示すように、下側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、上側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、図8に示すように、上側においても、回転方向に進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内板22の案内面23aで案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。
 (他の実施形態)
 本開示は上記した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更が可能である。
 例えば、上記実施形態において、外側案内板22、23を第1実施形態のように折れ曲がった形状とすると共に、内側案内板21を第2実施形態のように折れ曲がった形状としても良い。すなわち、上記実施形態において、外側案内板22、23を上側から下側に向かうほど外側案内端部22aaがファン10の回転向きDRとは逆向きの側に位置するように折れ曲がった形状としても良い。それと共に、内側案内板21を上側から下側に向かうほど内側案内端部21aaがファン10の回転向きDRの側に位置するように折れ曲がった形状としても良い。この場合においても、回転軸CLの方向CLDの異なる位置における位相差角度が互いに異なっている位相変化部を有する構成であれば、上記第1、2実施形態にて記載した、適切に第1空気と第2空気とを分離することができるという効果が得られる。
 また、第1、2実施形態では、上側空気の遠心方向CDの速度成分が小さく、下側空気の遠心方向CDの速度成分が大きい場合に対応するために、位相変化部を、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなる構成としていた。
 しかしながら、上側空気の遠心方向CDの速度成分が大きく、下側空気の遠心方向CDの速度成分が小さい場合もありえる。本願発明者の検討によると、ファンの形状や吐出口の構造によっては、反対に、ファンの内部空間のうち上側の空気の遠心方向の速度成分が大きく、ファンの内部空間のうち下側の空気の遠心方向の速度成分が小さくなる場合も確認された。例えば、吐出口の側に通風抵抗となるような部材等が配置される場合がこれに当たる。
 また例えば、図21の比較例に示すように、ファン10Yの底板部10bYがファンボスを有する形状となっている場合が、これに当たる。この場合は、底板部10bYの頂板部10aY側の面のうち、ファン10Yの回転軸に比較的近い部分が、ファン10Yの回転軸から比較的遠い部分に対して、頂板部10aYに向かって凸の形状となっている。
 以下、図21に示す比較例について説明する。この比較例では、内側案内板21Y、外側案内板22Y、23Yとして回転軸に平行な方向に伸びる板状のものが採用される。この比較例では、ファン10Y、頂板部10aY、底板部10bY、内側案内板21Y、外側案内板22Y、外側案内板23Yは、それぞれ、第1実施形態のファン10、頂板部10a、底板部10b、内側案内板21、外側案内板22、外側案内板23と概ね同等の機能を有する。
 ただし、上述の通り、底板部10bYの頂板部10aY側の面のうち、ファン10Yの回転軸に比較的近い部分が、ファン10Yの回転軸から比較的遠い部分に対して、頂板部10aYに向かって凸の形状となっている。また、内側案内板21Y、外側案内板22Y、外側案内板23Yは、上記実施形態とは異なり、それぞれ、回転軸に平行な方向に伸びる平板部材である。なお、図21では、ファン10Yの複数の羽根部は図示が省略されている。
 図21では、ファン10Yにおける空気の出口における、すなわち、ファン10Yの複数の羽根部に囲まれた空間のうち、ファン10Yの回転軸から最も遠い位置における、第1空気PY1と第2空気PY2の分布を表している。第1空気PY1の存在領域が斜線ハッチングで、第2空気PY2の存在領域が点ハッチングで表れている。第1空気PY1、第2空気PY2は、それぞれ、上記実施形態における第1空気、第2空気と同等の性質を有する。
 この比較例でも、上側空気の遠心方向の速度成分に対し、下側空気の遠心方向の速度成分は小さくなる。これにより上側における第1空気PY1と第2空気PY2の境界付近を流れる空気は、下側における第1空気PY1と第2空気PY2の境界付近を流れる空気に比べ、回転方向に少なく移動した後にファンの外側に吐き出される。
 したがって、上側において内側案内板の第1内側案内面に案内されて外側案内板の側に流れる空気が、外側案内板に案内されずに吐出口へ流れてしまうことがある。同様の理由から、図21の比較例のように、上側の2種類の空気の境界に近い位置に外側案内板22Y、23Yが位置する場合は、下側において2種類の空気PY1、PY2を適切に分離できない。
 このような場合に対応するため、第1、2実施形態に係る空調装置100において、図10、図11に示すように、上側から下側に向かうほど位相差角度が大きくなる位相変化部を有する構成としても良い。図10は、この他の実施形態についての第1実施形態における図3に対応する図である。つまり、図10は、回転軸CLの方向CLDのうちの上側の所定位置で切ったときの、空調ケース2のうちファン10の周辺部分の断面構成を示している。また、図11は、第1実施形態における図4に対応する図である。つまり、図11は、回転軸CLの方向CLDのうちの下側の所定位置で切ったときの、空調ケース2のうちファン10の周辺部分の断面構成を示している。つまり、この他の実施形態では、外側案内板22、23を、上側から下側に向かうほど外側案内端部22aa、23aaがファン10の回転向きDRの側に位置するように折れ曲がった形状としている。言い換えれば、外側案内板22、23が、上側から下側に向かうにつれて回転向きDRにひねられる。
また、内側案内板21を、上側から下側に向かうほど内側案内端部21aa、21baがファン10の回転向きDRとは逆向きの側に位置するように折れ曲がった形状としている。言い換えれば、内側案内板21が、上側から下側に向かうにつれて回転向きDRとは逆向きにひねられる。これにより、位相変化部を、上側から下側に向かうほど位相差角度が大きくなるように構成している。この構成によれば、上側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、下側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、下側においても、回転方向DRに進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内面22a、23aで案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。
 この図10、図11に示す形態においては、底板部10bの頂板部10a側の面は平面である。しかし、図10、図11の例において、底板部10bの頂板部10a側の面のうち、底板部10bの頂板部10a側の面を凸形状に変形してもよい。より具体的には、ファン10の回転軸に比較的近い部分が、当該近い部分よりもファン10の回転軸から遠い部分に対して、頂板部10aに向かって凸の形状となってもよい。
 尚、この実施形態(すなわち、図10、図11に示す形態)において、内側案内板21、外側案内板22、23のいずれかを、回転軸CLに平行な方向に沿って伸びる平板形状としても良い。この場合においても、位相変化部を、上側から下側に向かうほど位相差角度が大きくなるように構成すれば、上記と同様の効果を得られる。
 例えば、図12、図13、図14に示すように、図10、図11の例に対して、上記のように底板部10bの頂板部10a側の面を凸にした上で、更に、内側案内板21を、第1実施形態と同様に、回転軸CLに平行な方向に沿って伸びる平板形状としてもよい。
 図12、図13、図14の例においても、外側案内板22、23は、上側から下側に向かうにつれて回転向きDRにひねられる。したがって、空調装置100は、回転軸CLの方向CLDの異なる位置における位相差角度が互いに異なっている位相変化部21a、22aを有している。より具体的には、この位相変化部21a、22aは、上側から下側に向かうほど位相差角度が大きくなっている。
 このため、空調装置100では、上側空気の遠心方向CDの速度成分が大きく、下側空気の遠心方向CDの速度成分が小さい場合に対応することができる。すなわち、上側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、下側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、下側においても、回転方向DRに進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内板22の案内面22aで案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。
 また例えば、図15、図16、図17、図18、図19に示すように、図10、図11の例に対して、上記のように底板部10bの頂板部10a側の面を凸にした上で、更に、外側案内板22、23を第2実施形態と同様にしてもよい。すなわち、外側案内板22、23を、回転軸CLに平行な方向に沿って伸びる平板形状としてもよい。
 この場合、図18、図19に示すように、内側案内板21は、底板部10bの頂板部10a側の面において凸になった部分との干渉を避けるため、当該凸形状に沿って切り欠かれた形状となっている。
 図15、図16、図17、図18、図19の例においても、内側案内板21が、上側から下側に向かうにつれて回転向きDRとは逆向きにひねられる。したがって、空調装置100は、回転軸CLの方向CLDの異なる位置における位相差角度が互いに異なっている位相変化部21a、22aを有している。より具体的には、この位相変化部21a、22aは、上側から下側に向かうほど位相差角度が大きくなっている。
 このため、空調装置100では、上側空気の遠心方向CDの速度成分が大きく、下側空気の遠心方向CDの速度成分が小さい場合に対応することができる。すなわち、上側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、下側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、下側においても、回転方向DRに進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内板22の案内面22aで案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。
 (まとめ)
 上記各実施形態の一部または全部で示された第1の観点では、空調装置は、回転軸の方向の異なる位置における位相差角度が互いに異なっている位相変化部を有している。
 第2の観点では、第1の観点における空調装置において、位相変化部は、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなっている。ファンの回転軸の伸びる方向のうち頂板部の側が上側、底板部の側が下側である。
 この第2の観点によれば、位相変化部を有することで、上側空気の遠心方向の速度成分が小さく、下側空気の遠心方向の速度成分が大きい場合に対応することができる。すなわち、下側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、上側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、上側においても、回転方向に進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内面で案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。
 第3の観点では、第2の観点における空調装置において、上側から下側に向かうほど外側案内端部が回転向きとは逆向きの側に位置していることによって、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなっている。
 この第3の観点によれば、ファンの内部空間のうち上側を流れる空気とファンの内部空間のうち下側を流れる空気が外側案内面に時間的および位置的に分散して衝突することとなるため、これら空気が外側案内面に衝突して生じる騒音を軽減することができる。
 第4の観点では、第2の観点における空調装置において、位相変化部は、上側から下側に向かうほど内側案内端部が回転向きの側に位置していることによって、上側から下側に向かうほど位相差角度が小さくなっている。この第4の観点によれば、第1の観点に係る効果と同様の効果が得られる。
 第5の観点では、第1の観点における空調装置において、位相変化部は、上側から下側に向かうほど位相差角度が大きくなっている。
 この第5の観点によれば、位相変化部を有することで、ファンの内部空間のうち上側を流れる空気の遠心方向の速度成分が大きく、ファンの内部空間のうち下側を流れる空気の遠心方向の速度成分が小さい場合に対応することができる。すなわち、上側において適切に第1空気と第2空気とを分離できる。更に、下側に向かうほど位相差角度が大きくなっていることで、下側においても、回転方向に進んだ位置に流れる第1空気を確実に外側案内面で案内することができ、適切に第1空気と第2空気とを分離することができる。
 第6の観点では、第5の観点における空調装置において、上側から下側に向かうほど前記位相差角度が大きくなっている。この第6の観点によれば、第5の観点に係る効果と同様の効果が得られる。
 第7の観点では、第5の観点における空調装置において、上側から下側に向かうほど内側案内端部が回転向きとは逆向きの側に位置していることによって、上側から下側に向かうほど位相差角度が大きくなっている。この第7の観点によれば、第5の観点に係る効果と同様の効果が得られる。
 第8の観点では、第1ないし8のいずれか1つの観点における空調装置において、頂板部は、ファン導入口を通った空気を第1吐出口あるいは第2吐出口へ案内する頂側案内面を有している。頂側案内面は、底板部に対向すると共に、ファンの径方向におけるファン導入口の周囲において上側から下側に向かうにつれてファンの径方向の外側に位置するように形成されている。この第8の観点によれば、第1~7の観点に係る効果を効果的に得られる。

Claims (9)

  1.  空調風を提供する空調装置であって、
     ファン(10)と、空気を通す通風空間(VS1~VS7)が形成された空調ケース(2)と、を備え、
     前記ファンは、頂板部(10a)と、底板部(10b)と、前記頂板部と前記底板部に囲まれて配置された複数の羽根部(10c)と、を有し、
     前記ファンは、前記通風空間に配置されて回転することで前記空気を回転軸(CL)の方向(CLD)に吸い込むと共に前記回転軸を中心とした遠心方向(CD)に吹き出し、
     前記通風空間は、前記空調ケースの外部の空気を導入するケース導入口(VS1、VS2)を含み、
     前記空調ケースは、仕切り板(20)と、内側案内板(21)と、外側案内板(22)と、を備え、
     前記仕切り板は、前記通風空間のうち前記ケース導入口に連通する一部(VS3、VS4)を第1通路(VS3)と第2通路(VS4)とに仕切り、
     前記通風空間は、前記第1通路および前記第2通路に連通すると共に前記ファンが配置されるファン配置空間(VS5)と、前記ファン配置空間に連通する空間であって前記第1通路および前記ファン配置空間を通った前記空気を前記空調ケースの外部に吐出する第1吐出口(VS6)と、前記ファン配置空間に連通する空間であって前記第2通路および前記ファン配置空間を通った前記空気を前記空調ケースの外部に吐出する第2吐出口(VS7)と、を含み、
     前記頂板部には、前記第1通路を通った空気および前記第2通路を通った空気を前記底板部と前記頂板部に囲まれた空間に導入するためのファン導入口(IS)が、形成され、
     前記内側案内板は、前記ファン配置空間において、前記回転軸を中心とする径方向(DD)における前記複数の羽根部よりも前記回転軸に近い側に配置され、
     前記内側案内板は、前記第1通路を通って前記ファンから吹き出される前記空気を前記第1吐出口あるいは前記外側案内板に案内する内側案内面(21a)を有し、
     前記外側案内板は、前記ファン配置空間において前記径方向における前記複数の羽根部よりも前記回転軸から遠い側に配置され、
     前記外側案内板は、前記内側案内面によって案内された前記空気を前記第1吐出口に案内する外側案内面(22a)を有し、
     前記ファンが位置する領域を含みかつ前記回転軸に垂直で、前記回転軸の方向の異なる位置(CL1、CL2)配置される複数の所定断面の各々において、前記外側案内面のうち前記径方向における前記回転軸に近い側の外側案内端部(22aa)と前記回転軸とを結んだ直線が基準直線(L2)であり、
     前記複数の所定断面の各々において、前記内側案内面のうち前記径方向における前記外側案内端部に近い側の内側案内端部(21aa)と前記回転軸とを結んだ直線が案内直線(L1)であり、
     前記複数の所定断面の各々において、前記ファンの回転向き(DR1)に前記案内直線から前記基準直線まで測ったときの角度が位相差角度(PA11、PA12、PA21、PA22)であり、
     前記複数の所定断面における複数の位相差角度が互いに異なっている空調装置。
  2.  前記複数の位相差角度は、前記回転軸の伸びる方向のうち前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうほど小さくなっている請求項1に記載の空調装置。
  3.  前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうほど前記外側案内端部が前記回転向きとは逆向きの側に位置していることによって、前記複数の位相差角度は、前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうほど小さくなっている請求項2に記載の空調装置。
  4.  前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうほど前記内側案内端部が前記回転向きの側に位置していることによって、前記複数の位相差角度は、前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうほど小さくなっている請求項2に記載の空調装置。
  5.  前記複数の位相差角度は、前記回転軸の伸びる方向のうち前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうほど大きくなっている請求項1に記載の空調装置。
  6.  前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうほど前記外側案内端部が前記回転向きとは逆向きの側に位置していることによって、前記複数の位相差角度は、前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうほど大きくなっている請求項5に記載の空調装置。
  7.  前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうほど前記内側案内端部が前記回転向きの側に位置していることによって、前記複数の位相差角度は、前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうほど大きくなっている請求項5に記載の空調装置。
  8.  前記頂板部は、前記ファン導入口を通った前記空気を前記第1吐出口あるいは前記第2吐出口へ案内する頂側案内面(10aa)を有し、
     前記頂側案内面は、前記底板部に対向すると共に、前記径方向における前記ファン導入口の周囲において前記頂板部の側から前記底板部の側に向かうにつれて前記径方向の外側に位置するように形成されている請求項1ないし7のいずれか1つに記載の空調装置。
  9.  空調風を提供する空調装置であって、
     ファン(10)と、空気を通す通風空間(VS1~VS7)が形成された空調ケース(2)と、を備え、
     前記ファンは、頂板部(10a)と、底板部(10b)と、前記頂板部と前記底板部に囲まれて配置された複数の羽根部(10c)と、を有し、
     前記ファンは、前記通風空間に配置されて回転することで前記空気を回転軸(CL)の方向(CLD)に吸い込むと共に前記回転軸を中心とした遠心方向(CD)に吹き出し、
     前記通風空間は、前記空調ケースの外部の空気を導入するケース導入口(VS1、VS2)を含み、
     前記空調ケースは、仕切り板(20)と、内側案内板(21)と、外側案内板(22)と、を備え、
     前記仕切り板は、前記通風空間のうち前記ケース導入口に連通する一部(VS3、VS4)を第1通路(VS3)と第2通路(VS4)とに仕切り、
     前記通風空間は、前記第1通路および前記第2通路に連通すると共に前記ファンが配置されるファン配置空間(VS5)と、前記ファン配置空間に連通する空間であって前記第1通路および前記ファン配置空間を通った前記空気を前記空調ケースの外部に吐出する第1吐出口(VS6)と、前記ファン配置空間に連通する空間であって前記第2通路および前記ファン配置空間を通った前記空気を前記空調ケースの外部に吐出する第2吐出口(VS7)と、を含み、
     前記頂板部には、前記第1通路を通った空気および前記第2通路を通った空気を前記底板部と前記頂板部に囲まれた空間に導入するためのファン導入口(IS)が、形成され、
     前記内側案内板は、前記ファン配置空間において、前記回転軸を中心とする径方向(DD)における前記複数の羽根部よりも前記回転軸に近い側に配置され、
     前記内側案内板は、前記第1通路を通って前記ファンから吹き出される前記空気を前記第1吐出口あるいは前記外側案内板に案内する内側案内面(21a)を有し、
     前記外側案内板は、前記ファン配置空間において前記径方向における前記複数の羽根部よりも前記回転軸から遠い側に配置され、
     前記外側案内板は、前記内側案内面によって案内された前記空気を前記第1吐出口に案内する外側案内面(22a)を有し、
     前記ファンが位置する領域を含みかつ前記回転軸に垂直で、前記回転軸の方向の異なる位置(CL1、CL2)配置される複数の所定断面の各々において、前記内側案内面によって表される直線が案内直線(L1)であり、
     前記複数の所定断面の各々において、前記外側案内面のうち前記径方向における前記回転軸に近い側の外側案内端部(22aa)と前記回転軸とを結んだ直線が基準直線(L2)であり、
     前記複数の所定断面の各々において、前記ファンの回転向き(DR1)に前記案内直線から前記基準直線まで測ったときの角度が位相差角度(PA11、PA12、PA21、PA22)であり、
     前記複数の所定断面における複数の位相差角度が互いに異なっている空調装置。
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