WO2020196771A1 - 送風装置 - Google Patents

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WO2020196771A1
WO2020196771A1 PCT/JP2020/013748 JP2020013748W WO2020196771A1 WO 2020196771 A1 WO2020196771 A1 WO 2020196771A1 JP 2020013748 W JP2020013748 W JP 2020013748W WO 2020196771 A1 WO2020196771 A1 WO 2020196771A1
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WO
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louver
housing
guide surface
wind
outlet
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/013748
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
佑典 白橋
慶太郎 山田
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
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Priority to JP2021509601A priority patent/JP7493493B2/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/003Ventilation in combination with air cleaning
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow

Definitions

  • the present invention relates to a blower.
  • the air purifier described in Patent Document 1 has a main body case and a rotating mechanism.
  • the rotation mechanism changes the front direction of the main body case to the left and right.
  • the main body case is provided with a fan, an air cleaning filter, an air outlet, and a louver.
  • the fan takes in indoor air inside the main body case.
  • the air purification filter purifies the taken-in indoor air.
  • the air outlet blows out clean air.
  • the louver rectifies the airflow at the outlet.
  • the louver is composed of a plate and one or more straightening plates.
  • the plate surrounds the four outer peripheral surfaces of the opening in a tubular shape.
  • the straightening vane is provided between the left and right side walls substantially in parallel with the left and right side walls of the four surfaces.
  • the louver is installed at the outlet. Therefore, since it is necessary to secure a space for installing the louver and a space for the louver to perform the rotational operation in the air outlet, there is a possibility that the air outlet becomes large.
  • An object of the present invention is to provide a blower capable of compactly configuring an air outlet.
  • the blower device includes a housing and a blower unit.
  • the blower is arranged inside the housing.
  • An air outlet arranged downstream of the blower portion is formed in the housing.
  • a peripheral portion of the housing located around the air outlet includes a guide surface that changes the direction of the wind discharged from the air outlet to the outside of the housing.
  • blower device of the present invention it is possible to suppress that the air outlet can be configured compactly.
  • FIG. 1 is a side view of the air purifier 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the air purifier 100.
  • the air purifier 100 is an example of the blower device of the present invention. If the blower has a configuration in which air is taken into the inside of the blower from the outside of the blower, the taken-in air is processed, and the processed air is discharged to the outside of the blower. Good. It includes at least one of a processing process, for example, a process of purifying air, a process of supplying ions to air, a process of dehumidifying air, and a process of humidifying air.
  • a processing process for example, a process of purifying air, a process of supplying ions to air, a process of dehumidifying air, and a process of humidifying air.
  • the air purifier 100 includes a housing 1.
  • the housing 1 is a hollow member.
  • the housing 1 is, for example, a hollow member made of resin.
  • the housing 1 includes a first housing 10 and a second housing 20.
  • a second housing 20 is detachably attached to the first housing 10.
  • the second housing 20 is located outside the first housing 10. By attaching the second housing 20 to the first housing 10, a part of the first housing 10 is covered by the second housing 20.
  • the first housing 10 and the second housing 20 may be an integral member.
  • the housing 1 further includes a grip portion 3.
  • the grip portion 3 has a shape in which a part of the outer surface of the housing 1 is recessed. The user grips the grip portion 3 and carries the air purifier 100.
  • An intake port A is formed in the housing 1.
  • the intake port A communicates the inside M of the housing 1 with the outside.
  • the intake port A is formed in the lower portion 12 of the housing 1.
  • An outlet B is further formed in the housing 1.
  • the air outlet B communicates the inside M of the housing 1 with the outside.
  • the air outlet B is formed in the upper portion 11 of the housing 1.
  • the air purifier 100 further includes a light emitting unit 4, a purification unit 5, and a blower unit 6.
  • the light emitting unit 4, the purification unit 5, and the blower unit 6 are arranged in the internal M of the housing 1.
  • the light emitting unit 4 irradiates light toward the purification unit 5.
  • the light emitting unit 4 includes, for example, a light source such as an LED.
  • Purification unit 5 purifies the air.
  • the purification unit 5 is arranged above the light emitting unit 4.
  • the purification unit 5 includes, for example, a photocatalytic filter.
  • the photocatalyst contained in the photocatalyst filter produces a catalytic action by irradiating light from the light emitting unit 4.
  • the odorous component in the air is decomposed.
  • the odorous component is, for example, ammonia, methyl mercaptan, trimethylamine, and / or nonenal and the like.
  • the purification unit 5 includes a physical adsorption type filter and / or a chemical adsorption type filter, and the odorous component may be adsorbed by the physical adsorption type filter and / or the chemical adsorption type filter.
  • the air purifier 100 does not have to include the light emitting unit 4.
  • the purification unit 5 reduces the odor component in the air as the first example of purifying the air.
  • the purification unit 5 may reduce dust in the air as a second example of purifying air.
  • the purification unit 5 includes, for example, a HEPA filter.
  • An air passage N is formed in the internal M of the housing 1.
  • the air passage N extends in the vertical direction.
  • the air passage N communicates with the intake port A and the air outlet B.
  • a purification unit 5 and a blower unit 6 are arranged on the air passage N.
  • the blower unit 6 generates wind (air flow).
  • the blower 6 includes, for example, a fan and a drive source that rotates the fan.
  • the drive source includes, for example, a motor.
  • the air purifier 100 further includes an ion supply unit 7.
  • the ion supply unit 7 is arranged inside M of the housing 1.
  • the ion supply unit 7 is arranged on the air passage N.
  • the ion supply unit 7 is arranged downstream of the blower unit 6.
  • the ion supply unit 7 supplies ions to the wind flowing through the air passage N. Ions include at least one of positive and negative ions.
  • the air purifier 100 further includes a rectifying unit 8 and a louver 9.
  • the rectifying unit 8 and the louver 9 are arranged on the air passage N.
  • the rectifying unit 8 guides the air sent by the blower unit 6.
  • the rectifying unit 8 is arranged inside M of the housing 1.
  • the rectifying unit 8 is arranged downstream of the ion supply unit 7.
  • the rectifying unit 8 is fixed to the housing 1.
  • the louver 9 guides the wind flowing from the rectifying unit 8.
  • the louver 9 is arranged downstream of the rectifying unit 8.
  • the louver 9 is arranged upstream of the outlet B.
  • the louver 9 has a shape in which a plate-shaped member is curved.
  • the louver 9 is arranged on the air passage N immediately before the air outlet B.
  • the louver 9 is rotatably (movably) attached to the internal M of the housing 1.
  • the louver 9 is rotatably supported with respect to the housing 1.
  • the air purifier 100 includes a rotating shaft 15.
  • the rotating shaft 15 is supported by the housing 1 by being directly or indirectly attached to the housing 1.
  • the louver 9 includes a tip portion 9a, a base end portion 9b, and a guide surface 9c.
  • the tip portion 9a is located closer to the air outlet B than the base end portion 9b.
  • the tip portion 9a faces the outlet B.
  • a rotating shaft 15 is inserted through the base end portion 9b of the louver 9.
  • the tip 9a of the louver 9 rotates about the rotation shaft 15. Specifically, the tip portion 9a of the louver 9 rotates up and down about the rotation shaft 15. By rotating the louver 9, the rotation angle of the louver 9 with respect to the housing 1 is changed.
  • the discharge direction H of the wind discharged from the air outlet B is changed. Specifically, by changing the rotation angle of the louver 9 with respect to the housing 1, the inclination angle ⁇ in the vertical direction of the discharge direction H with respect to the predetermined direction X is changed. As a result, the wind is discharged from the air outlet B in the direction corresponding to the rotation angle of the louver 9.
  • the predetermined direction X indicates the direction in which the air outlet B faces. Specifically, the predetermined direction X is parallel to the horizontal plane and is the axis of the rotation shaft 15 of the louver 9 in the direction from the inside M of the housing 1 to the outside of the housing 1 via the air outlet B. Indicates a direction perpendicular to the direction. In the first embodiment, the axial direction of the rotating shaft 15 of the louver 9 is the left-right direction. Further, in the first embodiment, the predetermined direction X is the forward direction.
  • the louver 9 includes the guide surface 9c.
  • the guide surface 9c is a surface of the louver 9 facing downward.
  • the louver 9 defines the wind discharge direction H by sending the wind along the guide surface 9c.
  • the user may change the rotation angle of the louver 9 with respect to the housing 1.
  • the user grips and rotates the louver 9.
  • the air purifier 100 may change the rotation angle of the louver 9 with respect to the housing 1.
  • the air purifier 100 includes a rotary drive source such as a motor, and the louver 9 is rotated by the rotary drive source.
  • the air purifier 100 further includes a storage unit S1 and a control unit S2.
  • the storage unit S1 includes a main storage device (for example, a semiconductor memory) such as a ROM (Read Only Memory) and a RAM (Random Access Memory), and may further include an auxiliary storage device (for example, a hard disk drive).
  • a main storage device for example, a semiconductor memory
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • auxiliary storage device for example, a hard disk drive
  • the control unit S2 includes a processor such as a CPU (Central Processing Unit) and an MPU (Micro Processing Unit).
  • the control unit S2 controls each element of the air purifier 100.
  • the blower unit 6 when the blower unit 6 operates, air flows from the outside of the housing 1 into the interior M of the housing 1 through the intake port A.
  • the wind that has flowed into the interior M of the housing 1 flows through the interior M of the housing 1 in the order of the purification unit 5 and the ion supply unit 7.
  • the wind flowing through the purification unit 5 and the ion supply unit 7 is purified when passing through the purification unit 5, and ions are supplied when passing through the ion supply unit 7.
  • the wind that has passed through the purification unit 5 and the ion supply unit 7 is discharged from the air outlet B in the direction corresponding to the rotation angle of the louver 9 after passing through the rectifying unit 8.
  • the operation of the blower unit 6 indicates that the motor, which is the drive source of the blower unit 6, rotates the fan.
  • the air purifier 100 does not need to include both the purification unit 5 and the ion supply unit 7, and may include at least the ion supply unit 7 of the purification unit 5 and the ion supply unit 7.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the air purifier 100.
  • the housing 1 includes a peripheral portion 30.
  • the peripheral portion 30 is a portion of the housing 1 located around the air outlet B.
  • the peripheral portion 30 is formed in an annular shape so as to surround the outlet B.
  • the peripheral portion 30 is formed over the first housing 10 and the second housing 20.
  • the peripheral portion 30 includes a first guide surface 31 and a second guide surface 32.
  • Each of the first guide surface 31 and the second guide surface 32 guides the wind discharged from the air outlet B to the outside of the housing 1.
  • the first guide surface 31 changes the direction of the wind discharged to the outside of the housing 1 between the upstream of the first guide surface 31 and the downstream of the first guide surface 31.
  • the second guide surface 32 changes the direction of the wind discharged to the outside of the housing 1 between the upstream of the second guide surface 32 and the downstream of the first guide surface 31.
  • the first guide surface 31 is a portion of the peripheral portion 30 located above the air outlet B.
  • FIG. 3 shows the inclination angle ⁇ 1.
  • the tilt angle ⁇ 1 is the tilt angle of the first guide surface 31 with respect to the predetermined direction X.
  • the inclination angle ⁇ 1 is an acute angle.
  • the first guide surface 31 has a curved portion 31a and a flat surface portion 31b.
  • the curved portion 31a is a curved surface.
  • the curved portion 31a is connected to the ceiling surface 1a of the interior M of the housing 1.
  • the curved portion 31a is curved upward.
  • the curved portion 31a is curved so as to be located on the upper side toward the outside (predetermined direction X) of the housing 1.
  • the flat surface portion 31b is a flat surface.
  • the flat surface portion 31b is connected to the curved portion 31a.
  • the flat surface portion 31b is located on the outer side of the housing 1 with respect to the curved portion 31a.
  • the ceiling surface 1a is located inside M of the housing 1 and faces the louver 9 from above.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the louver 9 of the first posture Z1.
  • the guide surface 9c of the louver 9 in the first posture Z1 is inclined so as to guide the wind sent from the blower portion 6 upward (upward with respect to the predetermined direction X).
  • the tip 9a of the louver 9 in the first posture Z1 protrudes upward.
  • the tip portion 9a of the louver 9 in the first posture Z1 comes into contact with the ceiling surface 1a.
  • the tip portion 9a of the louver 9 in the first posture Z1 is located in the vicinity of the first guide surface 31.
  • the first guide surface 31 is located on the upper side and on the outer side of the housing 1 than the tip portion 9a of the louver 9 in the first posture Z1.
  • a step portion 18 is formed between the louver 9 of the first posture Z1 and the first guide surface 31.
  • the stepped portion 18 shows the height difference between the guide surface 9c of the louver 9 in the first posture Z1 and the first guide surface 31.
  • the step portion 18 is formed by the wall thickness of the tip portion 9a of the louver 9.
  • the guide surface 9c of the louver 9 in the first posture Z1 is connected to the first guide surface 31 via the stepped portion 18.
  • the flow of wind when the louver 9 is in the first posture Z1 will be described.
  • the arrow Y1 indicates the flow of wind when the louver 9 is in the first posture Z1.
  • the louver 9 when the louver 9 is in the first posture Z1, the wind sent from the blower unit 6 passes through the ion supply unit 7 and the rectifying unit 8 and then reaches the louver 9.
  • the wind that reaches the louver 9 flows along the guide surface 9c of the louver 9.
  • the wind flowing through the guide surface 9c reaches the tip portion 9a of the louver 9, it flows along the step portion 18.
  • the wind that has passed through the stepped portion 18 reaches the curved portion 31a of the first guide surface 31 and then separates from the curved portion 31a, so that the wind is discharged from the air outlet B.
  • a step portion 18 is formed between the louver 9 of the first posture Z1 and the first guide surface 31.
  • the viscosity of the air contained in the wind attracts the wind from the guide surface 9c to the ceiling surface 1a or the first guide surface 31 via the step portion 18 (Coanda effect).
  • the wind is attracted to the ceiling surface 1a or the first guide surface 31, the wind is attracted upward, so that a propulsive force toward the upward side is given to the wind.
  • the housing 1 includes a curved portion 31a of the first guide surface 31 that is curved upward. Therefore, when the wind is discharged from the air outlet B, the first guide surface 31 can guide the wind so as to go upward by making the wind follow the curved portion 31a. As a result, the wind can be effectively discharged upward from the outlet B.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the air purifier 100.
  • the second guide surface 32 is a portion of the peripheral portion 30 located below the outlet B.
  • FIG. 5 shows the inclination angle ⁇ 3.
  • the inclination angle ⁇ 3 is an inclination angle of the second guide surface 32 with respect to the predetermined direction X.
  • the inclination angle ⁇ 3 is an acute angle. Therefore, the second guide surface 32 is inclined downward with respect to the predetermined direction X at an acute angle.
  • the second guide surface 32 is a flat surface.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the louver 9 of the second posture Z2.
  • the guide surface 9c of the louver 9 in the second posture Z2 is inclined so as to guide the wind sent from the blower portion 6 downward.
  • the tip 9a of the louver 9 in the second posture Z2 protrudes downward.
  • the tip portion 9a of the louver 9 in the second posture Z2 is located in the vicinity of the second guide surface 32.
  • the second guide surface 32 is located on the lower side and on the outer side of the housing 1 than the tip portion 9a of the louver 9 in the second posture Z2.
  • a gap G1 is formed between the tip portion 9a of the louver 9 in the second posture Z2 and the second guide surface 32.
  • the tip portion 9a of the louver 9 in the second posture Z2 and the end portion 32a of the second guide surface 32 face each other in the vertical direction through the gap G1.
  • the end portion 32a of the second guide surface 32 is an end portion of the second guide surface 32 located on the inner M side of the housing 1.
  • the posture of the louver 9 is changed between the first posture Z1 and the second posture Z2 by changing the rotation angle of the louver 9 with respect to the housing 1.
  • the flow of wind when the louver 9 is in the second posture Z2 will be described.
  • the arrow Y2 indicates the wind flow when the louver 9 is in the second posture Z2.
  • the wind sent from the blower unit 6 passes through the ion supply unit 7 and the rectifying unit 8 and then reaches the louver 9.
  • the wind that reaches the louver 9 flows along the guide surface 9c of the louver 9.
  • the wind flowing through the guide surface 9c reaches the tip portion 9a of the louver 9, it is separated from the tip portion 9a and discharged into the gap G1.
  • the wind discharged into the gap G1 reaches the second guide surface 32 and then separates from the second guide surface 32.
  • the wind separated from the second guide surface 32 is discharged from the air outlet B.
  • a gap G1 is formed between the louver 9 of the second posture Z2 and the second guide surface 32. Therefore, the air released into the gap G1 is attracted to the second guide surface 32 (Coanda effect).
  • the wind is attracted to the second guide surface 32, the wind is attracted downward, so that a propulsive force toward the downward side is given to the wind.
  • it is possible to prevent the inclination angle ⁇ 4 in the wind discharge direction with respect to the predetermined direction X from becoming small, so that the wind can be effectively discharged downward from the outlet B.
  • the housing 1 includes a second guide surface 32 that is inclined downward. Therefore, when the wind is discharged from the outlet B, the second guide surface 32 can guide the wind so as to go downward by making the wind follow the inclination of the second guide surface 32. As a result, the wind can be effectively discharged downward from the outlet B.
  • the air purifier 100 by providing a part of the housing 1 (first guide surface 31 and second guide surface 32) with a wind guide function, a member for guiding the wind is separately provided at the outlet B. There is no need to provide it. As a result, it is not necessary to secure an installation space for the member that guides the wind to the air outlet B, so that the air outlet B can be made compact. Further, by making the air outlet B compact, the proportion of the area occupied by the air outlet B on the outer surface of the housing 1 can be reduced. As a result, it is possible to increase the area where the design can be applied on the outer surface of the housing 1, so that the designability of the housing 1 can be improved.
  • the first guide surface is suppressed from increasing the vertical dimension of the air outlet B.
  • the wind can be effectively discharged to the upper side by 31 and the wind can be effectively discharged to the lower side by the second guide surface 32.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the air purifier 100.
  • the internal M of the housing 1 includes the immediately preceding region B1.
  • the immediately preceding region B1 is a region located immediately before the outlet B in the region M inside the housing 1 located downstream of the outlet B.
  • the air purifier 100 further includes a stopper member 40.
  • the stopper member 40 is a substantially plate-shaped member.
  • the stopper member 40 is made of, for example, a resin.
  • the stopper member 40 is arranged inside M of the housing 1.
  • the stopper member 40 is fixed to the housing 1.
  • the stopper member 40 is installed so as to project from the housing 1 to the inside M of the housing 1.
  • the stopper member 40 blocks a part of the air passage N.
  • the stopper member 40 is arranged in the vicinity of the air outlet B.
  • the stopper member 40 is arranged downstream of the outlet B and covers the immediately preceding region B1 from the downstream of the outlet B.
  • the stopper member 40 By arranging the stopper member 40 downstream of the immediately preceding region B1, the wind ⁇ of the wind flowing through the air passage N toward the stopper member 40 hits the stopper member 40 and is prevented from flowing into the immediately preceding region B1. As a result, it is possible to prevent the flow of the wind ⁇ formed by the guide surface 9c of the louver 9 from being disturbed by the flow of the wind ⁇ in the immediately preceding region B1.
  • the stopper member 40 when the stopper member 40 is not provided in the internal M of the housing 1, when the wind ⁇ guided downward by the louver 9 of the second posture Z2 flows into the immediately preceding region B1, it is upward from the wind ⁇ . Receives wind pressure. As a result, there is a possibility that the wind ⁇ cannot be effectively discharged downward from the outlet B.
  • the stopper member 40 is provided inside the housing 1. As a result, since the stopper member 40 prevents the wind ⁇ from flowing into the immediately preceding region B1, it is possible to suppress the wind ⁇ from being interfered by the wind ⁇ , and the wind ⁇ can be effectively discharged downward from the outlet B. ..
  • FIGS. 8 and 9 are schematic cross-sectional views showing the internal M of the housing 1.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that the air passage N leading to the air outlet B is switched according to the rotation angle of the louver 9.
  • the points different from the first embodiment will be mainly described.
  • the ceiling surface 1a is inclined downward with respect to the predetermined direction X.
  • the air passage N includes a first air passage N1 and a second air passage N2.
  • the first air passage N1 is an air passage through which the wind discharged downward from the air outlet B flows.
  • the second air passage N2 is an air passage through which the wind discharged upward from the air outlet B flows.
  • the posture of the louver 9 is changed between the third posture Z3 and the fourth posture Z4.
  • FIG. 8 is a diagram showing a louver 9 in the third posture Z3.
  • the tip portion 9a of the louver 9 comes into contact with the second guide surface 32, so that the second air passage N2 is blocked by the louver 9.
  • the first air passage N1 is opened. Therefore, the wind flowing through the first air passage N1 is guided downward by the ceiling surface 1a, and is discharged downward from the air outlet B.
  • the wind flowing through the second air passage N2 is stopped by the louver 9 in the middle of the second air passage N2. Therefore, when the louver 9 is in the third posture Z3, of the wind flowing through the first air passage N1 and the wind flowing through the second air passage N2, the wind flowing through the first air passage N1 is blown downward from the outlet B. It can be selectively discharged.
  • FIG. 9 is a diagram showing a louver 9 in the fourth posture Z4.
  • the tip portion 9a of the louver 9 comes into contact with the first guide surface 31, so that the first air passage N1 is blocked by the louver 9.
  • the second air passage N2 is opened.
  • the guide surface 9c of the louver 9 is inclined upward with respect to the predetermined direction X.
  • the wind flowing through the second air passage N2 is guided upward by the guide surface 9c, and is discharged upward from the air outlet B.
  • the wind flowing through the first air passage N1 is stopped by the louver 9 in the middle of the first air passage N1. Therefore, when the louver 9 is in the fourth posture Z4, of the wind flowing through the first air passage N1 and the wind flowing through the second air passage N2, the wind flowing through the second air passage N2 is blown upward from the outlet B. It can be selectively discharged.
  • FIGS. 1 to 9 The embodiments of the present invention have been described above with reference to the drawings (FIGS. 1 to 9).
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be implemented in various embodiments without departing from the gist thereof (for example, (1) to (3)).
  • various inventions can be formed by appropriately combining the plurality of components disclosed in the above embodiments. For example, some components may be removed from all the components shown in the embodiments.
  • the drawings are schematically shown mainly for each component for easy understanding, and the number of each component shown may differ from the actual one due to the convenience of drawing.
  • each component shown in the above embodiment is an example, and is not particularly limited, and various modifications can be made without substantially deviating from the effect of the present invention.
  • the first guide surface 31 includes a curved portion 31a.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first guide surface 31 may include an inclined portion 31c instead of the curved portion 31a.
  • the inclined portion 31c is a plane that inclines upward.
  • the inclined portion 31c is inclined so as to be located on the upper side toward the outside (predetermined direction X) of the housing 1. Therefore, when the wind is discharged from the outlet B, the first guide surface 31 can guide the wind toward the upward side by making the wind follow the inclined portion 31c. As a result, the wind can be effectively discharged upward from the outlet B.
  • the tip portion 9a of the louver 9 in the first posture Z1 comes into contact with the ceiling surface 1a.
  • the present invention is not limited to this.
  • the tip 9a of the louver 9 in the first posture Z1 is separated from the ceiling surface 1a, and the gap G2 is between the tip 9a of the louver 9 in the first posture Z1 and the ceiling surface 1a. May be formed.
  • the wind that has passed through the gap G2 can be guided upward along the curved portion 31a of the first guide surface 31. As a result, the wind can be effectively discharged upward from the outlet B.
  • the second guide surface 32 is inclined downward.
  • the present invention is not limited to this.
  • the second guide surface 32 may be curved downward. As a result, the wind that has passed through the gap G2 can be guided downward along the second guide surface 32. As a result, the wind can be effectively discharged downward from the outlet B.
  • the present invention can be used in the field of blowers.

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Abstract

空気清浄機(100)は、筐体(1)と、送風部(6)とを備える。送風部(6)は、筐体(1)の内部(M)に配置される。筐体(1)には、送風部(6)の下流に配置される吹出口(B)が形成される。筐体(1)のうち吹出口(B)の周囲に位置する周囲部分(30)は、吹出口(B)から筐体(1)の外部に排出される風の方向を変化させるガイド面を含む。ガイド面は、吹出口(B)の上側に位置する第1ガイド面(31)を含むことが好ましい。第1ガイド面(31)は、上方側に傾斜する形状を有することが好ましい。

Description

送風装置
 本発明は、送風装置に関する。
 特許文献1に記載の空気清浄機は、本体ケースと、回転機構とを有する。回転機構は、本体ケースの正面の向きを左右方向に変える。本体ケースには、ファンと、空気清浄フィルターと、吹出口と、ルーバーとが設けられる。ファンは、本体ケースの内部に室内空気を取り込む。空気清浄フィルターは、取り込んだ室内空気を清浄する。吹出口は、清浄した空気を吹き出す。ルーバーは、吹出口の気流を整流する。ルーバーは、板と、1枚以上の整流板とで構成される。板は、開口部の外周の4面を筒状に囲う。整流板は、4面のうち左右の側壁と略並行に、左右の側壁の間に設けられる。
特開2016-180562号公報
 しかし、ルーバーが吹出口に設置される。従って、ルーバーを設置するためのスペースと、ルーバーが回転動作を行うためのスペースとを吹出口内に確保しなければならないので、吹出口が大型化する可能性があった。
 本発明は、吹出口をコンパクトに構成することができる送風装置を提供することを目的とする。
 本願の第1局面によれば、送風装置は、筐体と、送風部とを備える。送風部は、筐体の内部に配置される。前記筐体には、前記送風部の下流に配置される吹出口が形成される。前記筐体のうち前記吹出口の周囲に位置する周囲部分は、前記吹出口から前記筐体の外部に排出される風の方向を変化させるガイド面を含む。
 本発明の送風装置によれば、吹出口をコンパクトに構成することができることを抑制できる。
本発明の第1実施形態に係る空気清浄機の側面図である。 空気清浄機の断面図である。 空気清浄機の断面図である。 ルーバーが第1姿勢のときの風の流れを示す図である。 空気清浄機の断面図である。 ルーバーが第2姿勢のときの風の流れを示す図である。 空気清浄機の断面図である。 筐体の内部を示す模式的断面図である。 筐体の内部を示す模式的断面図である。 第1ガイド面の第1変形例を示す図である。 第1ガイド面の第2変形例を示す図である。 第2ガイド面の変形例を示す図である。
[第1実施形態]
 本発明の第1実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、図中、同一又は相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返さない。
 図1及び図2を参照して、本発明の第1実施形態に係る空気清浄機100について説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係る空気清浄機100の側面図である。図2は、空気清浄機100の断面図である。
 空気清浄機100は、本発明の送風装置の一例である。送風装置は、送風装置の外部から送風装置の内部に空気を取り入れて、取り入れた空気に対して加工処理を施し、加工処理後の空気を送風装置の外部に排出する構成を有していればよい。加工処理、例えば、空気を浄化する処理、空気にイオンを供給する処理、空気を除湿する処理、及び空気を加湿する処理のうちの少なくとも1つの処理を含む。
 図1及び図2に示すように、空気清浄機100は、筐体1を備える。筐体1は、中空の部材である。筐体1は、例えば、樹脂により形成される中空の部材である。
 筐体1は、第1筐体10と、第2筐体20とを含む。第1筐体10には、第2筐体20が着脱自在に取り付けられる。第2筐体20は、第1筐体10の外側に位置する。第1筐体10に第2筐体20が取り付けられることで、第1筐体10の一部が第2筐体20によって覆われる。なお、第1筐体10と第2筐体20とは、一体の部材でもよい。
 筐体1は、把持部3をさらに含む。把持部3は、筐体1の外面の一部を凹ませた形状を有する。ユーザーは、把持部3を把持して空気清浄機100を持ち運ぶ。
 筐体1には、吸気口Aが形成される。吸気口Aは、筐体1の内部Mと外部とを連通する。吸気口Aは、筐体1の下部12に形成される。
 筐体1には、吹出口Bがさらに形成される。吹出口Bは、筐体1の内部Mと外部とを連通する。吹出口Bは、筐体1の上部11に形成される。
 図4に示すように、空気清浄機100は、発光部4と、浄化部5と、送風部6とをさらに備える。
 発光部4、浄化部5、及び送風部6は、筐体1の内部Mに配置される。
 発光部4は、浄化部5に向けて光を照射する。発光部4は、例えば、LEDのような光源を含む。
 浄化部5は、空気を浄化する。浄化部5は、発光部4の上方に配置される。浄化部5は、例えば、光触媒フィルターを含む。光触媒フィルターに含まれる光触媒は、発光部4から光を照射されることで触媒作用を生成する。その結果、空気が浄化部5の光触媒フィルターを通過する際、空気中の臭い成分が分解される。臭い成分は、例えば、アンモニア、メチルメルカプタン、トリメチルアミン、及び/又は、ノネナール等である。
 浄化部5は、物理吸着型フィルター、及び/又は、化学吸着型フィルターを含み、物理吸着型フィルター、及び/又は、化学吸着型フィルターによって臭い成分を吸着してもよい。光触媒フィルターが用いられない場合、空気清浄機100は発光部4を備えてなくてもよい。
 また、第1実施形態では、浄化部5は、空気の浄化の第1例として、空気中の臭い成分を低減させる。しかし、本発明はこれに限定されない。浄化部5は、空気の浄化の第2例として、空気中の塵埃を低減させてもよい。この場合、浄化部5は、例えば、HEPAフィルターを含む。
 筐体1の内部Mには、風路Nが形成される。第1実施形態では、風路Nは、上下方向に沿って延びる。風路Nは、吸気口Aと吹出口Bとに連通する。風路N上には、浄化部5と、送風部6とが配置される。
 送風部6は、風(空気の流れ)を生成する。送風部6は、例えば、ファンと、ファンを回転させる駆動源を含む。駆動源は、例えば、モータを含む。
 空気清浄機100は、イオン供給部7をさらに備える。イオン供給部7は、筐体1の内部Mに配置される。イオン供給部7は、風路N上に配置される。イオン供給部7は、送風部6の下流に配置される。イオン供給部7は、風路Nを流れる風にイオンを供給する。イオンは、正イオン、及び負イオンのうちの少なくとも1つのイオンを含む。
 空気清浄機100は、整流部8と、ルーバー9とをさらに備える。整流部8及びルーバー9は、風路N上に配置される。
 整流部8は、送風部6により送られる風をガイドする。整流部8は、筐体1の内部Mに配置される。整流部8は、イオン供給部7の下流に配置される。整流部8は、筐体1に固定される。
 ルーバー9は、整流部8から流れる風をガイドする。ルーバー9は、整流部8の下流に配置される。ルーバー9は、吹出口Bの上流に配置される。ルーバー9は、板状の部材を湾曲させた形状を有する。ルーバー9は、風路N上において、吹出口Bの直前に配置される。
 ルーバー9は、筐体1の内部Mに回転可能(移動可能)に取り付けられる。ルーバー9は、筐体1に対して回転可能に支持される。
 筐体1に対するルーバー9の取り付け構造の一例について説明する。
 空気清浄機100は、回転軸15を備える。回転軸15は、筐体1に直接又は間接に取り付けられることで、筐体1に支持される。
 ルーバー9は、先端部9aと、基端部9bと、案内面9cとを含む。先端部9aは、基端部9bよりも吹出口B側に位置する。先端部9aは、吹出口Bと対向する。ルーバー9の基端部9bには、回転軸15が挿通する。
 ルーバー9の先端部9aは、回転軸15を中心に回転する。詳細には、ルーバー9の先端部9aが、回転軸15を中心に上下に回転する。ルーバー9が回転することで、筐体1に対するルーバー9の回転角度が変更される。
 筐体1に対するルーバー9の回転角度が変更されることで、吹出口Bから排出される風の排出方向Hが変更される。詳細には、筐体1に対するルーバー9の回転角度が変更されることで、所定方向Xに対する排出方向Hの上下方向の傾斜角度θが変更される。その結果、吹出口Bからは、ルーバー9の回転角度に応じた方向に風が排出される。
 所定方向Xは、吹出口Bの向く方向を示す。所定方向Xは、具体的には、筐体1の内部Mから吹出口Bを介して筐体1の外部に向かう方向のうち、水平面に対して平行、かつ、ルーバー9の回転軸15の軸方向に対して垂直な方向を示す。第1実施形態では、ルーバー9の回転軸15の軸方向は、左右方向である。また、第1実施形態では、所定方向Xは、前方向である。
 ルーバー9は、案内面9cを含む。案内面9cは、ルーバー9のうち下方を向く面である。ルーバー9は、案内面9cに沿わせて風を送ることで、風の排出方向Hを規定する。
 筐体1に対するルーバー9の回転角度の変更は、ユーザーが行ってもよい。この場合、ユーザーがルーバー9を把持して回転させる。また、筐体1に対するルーバー9の回転角度の変更は、空気清浄機100が行ってもよい。この場合、空気清浄機100は、モータのような回転駆動源を備え、回転駆動源によりルーバー9を回転させる。
 空気清浄機100は、記憶部S1と、制御部S2とをさらに備える。
 記憶部S1は、ROM(Read Only Memory)、及びRAM(Random Access Memory)のような主記憶装置(例えば、半導体メモリー)を含み、補助記憶装置(例えば、ハードディスクドライブ)をさらに含んでもよい。主記憶装置及び/又は補助記憶装置は、制御部S2によって実行される種々のコンピュータープログラムを記憶する。
 制御部S2は、CPU(Central Processing Unit)及びMPU(Micro Processing Unit)のようなプロセッサーを含む。制御部S2は、空気清浄機100の各要素を制御する。
 図2を参照して、風路Nを通じた風の流れについて説明する。
 図2に示すように、送風部6が稼働することで、筐体1の外部から吸気口Aを介して筐体1の内部Mに風が流入する。筐体1の内部Mに流入した風は、浄化部5及びイオン供給部7の順番に、筐体1の内部Mを流れる。浄化部5及びイオン供給部7を流れる風は、浄化部5を通過する際に浄化され、イオン供給部7を通過する際にイオンを供給される。浄化部5及びイオン供給部7を通過した風は、整流部8を通過した後、ルーバー9の回転角度に応じた方向に向かって吹出口Bから排出される。その結果、浄化されると共にイオンを供給された風が、吹出口Bから排出される。第1実施形態では、送風部6が稼働することは、送風部6の駆動源であるモータがファンを回転させることを示す。
 なお、空気清浄機100は、浄化部5とイオン供給部7との両方を含んでいる必要はなく、浄化部5及びイオン供給部7のうちの少なくともイオン供給部7を含んでいればよい。
 次に、図1及び図3を参照して、空気清浄機100についてさらに説明する。図3は、空気清浄機100の断面図である。
 図1及び図3に示すように、筐体1は周囲部分30を含む。周囲部分30は、筐体1のうち吹出口Bの周囲に位置する部分である。周囲部分30は、吹出口Bを囲むように環状に形成される。第1実施形態では、周囲部分30は、第1筐体10と第2筐体20とに亘って形成される。
 周囲部分30は、第1ガイド面31と、第2ガイド面32とを含む。第1ガイド面31及び第2ガイド面32の各々は、吹出口Bから筐体1の外部に排出される風をガイドする。第1ガイド面31は、筐体1の外部に排出される風の方向を第1ガイド面31の上流と第1ガイド面31の下流とで変化させる。第2ガイド面32は、筐体1の外部に排出される風の方向を第2ガイド面32の上流と第1ガイド面31の下流とで変化させる。
 第1ガイド面31は、周囲部分30のうち吹出口Bの上側に位置する部分である。
 図3は、傾斜角度θ1を示す。傾斜角度θ1は、所定方向Xに対する第1ガイド面31の傾斜角度である。傾斜角度θ1は鋭角である。
 第1ガイド面31は、湾曲部31aと、平面部31bとを有する。湾曲部31aは曲面である。湾曲部31aは、筐体1の内部Mの天井面1aに連なる。湾曲部31aは、上方側へ湾曲する。湾曲部31aは、筐体1の外部(所定方向X)に向かうに従って上方側に位置するように湾曲する。平面部31bは、平面である。平面部31bは、湾曲部31aに連なる。平面部31bは、湾曲部31aよりも筐体1の外部側に位置する。
 天井面1aは、筐体1の内部Mに位置し、ルーバー9に対して上方から対向する面である。
 図3を参照して、第1姿勢Z1のルーバー9について説明する。第1姿勢Z1のルーバー9は、吹出口Bから上方側に風を排出するように、送風部6(図2参照)から送られる風をガイドする。図3は、第1姿勢Z1のルーバー9を示す断面図である。
 図3に示すように、第1姿勢Z1のルーバー9の案内面9cは、送風部6から送られる風を、上方側(所定方向Xに対して上方側)へガイドするように傾斜する。
 第1姿勢Z1のルーバー9の先端部9aは、上方側に突出する。第1姿勢Z1のルーバー9の先端部9aは、天井面1aに接触する。第1姿勢Z1のルーバー9の先端部9aは、第1ガイド面31の近傍に位置する。第1姿勢Z1のルーバー9の先端部9aよりも、第1ガイド面31の方が、上方側に位置すると共に、筐体1の外部側に位置する。
 第1姿勢Z1のルーバー9と、第1ガイド面31との間には、段差部18が形成される。段差部18は、第1姿勢Z1のルーバー9の案内面9cと、第1ガイド面31との高低差を示す。段差部18は、ルーバー9の先端部9aの肉厚により生じる。
 第1姿勢Z1のルーバー9の案内面9cは、段差部18を介して第1ガイド面31と連なる。
 次に、図2及び図4を参照して、ルーバー9が第1姿勢Z1のときの風の流れについて説明する。図4において、矢印Y1は、ルーバー9が第1姿勢Z1のときの風の流れを示す。
 図2及び図4に示すように、ルーバー9が第1姿勢Z1のとき、送風部6から送られる風は、イオン供給部7と整流部8とを通過した後、ルーバー9に到達する。ルーバー9に到達した風は、ルーバー9の案内面9cに沿って流れる。案内面9cを流れる風は、ルーバー9の先端部9aに到達すると、段差部18に沿って流れる。段差部18を通過した風は、第1ガイド面31の湾曲部31aに到達した後、湾曲部31aから離間することで、吹出口Bから排出される。
 以上、図2及び図4を参照して説明したように、第1姿勢Z1のルーバー9と、第1ガイド面31との間には、段差部18が形成される。この場合、風が段差部18を通過する際、風に含まれる空気の粘性により、風が案内面9cから段差部18を介して、天井面1a又は第1ガイド面31に引き寄せられる(コアンダ効果)。風が天井面1a又は第1ガイド面31に引き寄せられる際、風が上方側へ引き寄せられるので、風に対して上方側へ向かう推進力が付与される。その結果、所定方向Xに対する風の排出方向の傾斜角度θ2が小さくなることを抑制できるので、吹出口Bから上方側に風を効果的に排出することができる。
 また、筐体1は、上方側に湾曲する第1ガイド面31の湾曲部31aを含む。従って、風が吹出口Bから排出される際、第1ガイド面31は、風を湾曲部31aに沿わせることで、風を上方側へ向かうようにガイドすることができる。その結果、吹出口Bから上方側に風を効果的に排出することができる。
 次に、図1及び図5を参照して、第2ガイド面32について説明する。図5は、空気清浄機100の断面図である。
 図1及び図5に示すように、第2ガイド面32は、周囲部分30のうち吹出口Bの下側に位置する部分である。
 図5は、傾斜角度θ3を示す。傾斜角度θ3は、所定方向Xに対する第2ガイド面32の傾斜角度である。傾斜角度θ3は鋭角である。従って、第2ガイド面32は、所定方向Xに対して下方側に鋭角に傾斜する。本実施形態では、第2ガイド面32は、平面である。
 図5を参照して、第2姿勢Z2のルーバー9について説明する。第2姿勢Z2のルーバー9は、吹出口Bから下方側に風を排出するように、送風部6(図2参照)から送られる風をガイドする。図5は、第2姿勢Z2のルーバー9を示す断面図である。
 図5に示すように、第2姿勢Z2のルーバー9の案内面9cは、送風部6から送られる風を、下方側へガイドするように傾斜する。
 第2姿勢Z2のルーバー9の先端部9aは、下方側に突出する。第2姿勢Z2のルーバー9の先端部9aは、第2ガイド面32の近傍に位置する。第2姿勢Z2のルーバー9の先端部9aよりも、第2ガイド面32の方が、下方側に位置すると共に、筐体1の外部側に位置する。第2姿勢Z2のルーバー9の先端部9aと、第2ガイド面32との間には、隙間G1が形成される。第2姿勢Z2のルーバー9の先端部9aと、第2ガイド面32の端部32aとは、隙間G1を介して、上下方向に沿って互いに対向する。第2ガイド面32の端部32aは、第2ガイド面32のうち、筐体1の内部M側に位置する端部である。
 図3及び図5に示すように、筐体1に対するルーバー9の回転角度が変更されることで、ルーバー9の姿勢が第1姿勢Z1と第2姿勢Z2との間で変更される。
 次に、図2及び図6を参照して、ルーバー9が第2姿勢Z2のときの風の流れについて説明する。図6において、矢印Y2は、ルーバー9が第2姿勢Z2のときの風の流れを示す。
 図2及び図6に示すように、ルーバー9が第2姿勢Z2のとき、送風部6から送られる風は、イオン供給部7と整流部8とを通過した後、ルーバー9に到達する。ルーバー9に到達した風は、ルーバー9の案内面9cに沿って流れる。案内面9cを流れる風は、ルーバー9の先端部9aに到達すると、先端部9aから離間して隙間G1へ放出される。隙間G1へ放出された風は、第2ガイド面32に到達した後、第2ガイド面32から離間する。第2ガイド面32から離間した風は、吹出口Bから排出される。
 以上、図2及び図6を参照して説明したように、第2姿勢Z2のルーバー9と、第2ガイド面32との間には、隙間G1が形成される。従って、隙間G1へ放出された空気は、第2ガイド面32に引き寄せられる(コアンダ効果)。風が第2ガイド面32に引き寄せられる際、風が下方側へ引き寄せられるので、風に対して下方側へ向かう推進力が付与される。その結果、所定方向Xに対する風の排出方向の傾斜角度θ4が小さくなることを抑制できるので、吹出口Bから下方側に風を効果的に排出することができる。
 また、筐体1は、下方側に傾斜する第2ガイド面32を含む。従って、風が吹出口Bから排出される際、第2ガイド面32は、第2ガイド面32の傾斜に風を沿わせることで、風を下方側へ向かうようにガイドすることができる。その結果、吹出口Bから下方側に風を効果的に排出することができる。
 また、空気清浄機100は、筐体1の一部(第1ガイド面31、及び第2ガイド面32)に風のガイド機能を持たせることで、風をガイドする部材を吹出口Bに別途設ける必要が無い。その結果、吹出口Bに風をガイドする部材の設置スペースを確保する必要がないので、吹出口Bをコンパクトに構成することができる。また、吹出口Bをコンパクトに構成することで、筐体1の外面において吹出口Bが占める領域の割合を少なくすることができる。その結果、筐体1の外面においてデザインを施せる領域を増大させることができるので、筐体1のデザイン性を向上させることができる。
 また、空気清浄機100は、筐体1に第1ガイド面31と第2ガイド面32とを設けることで、吹出口Bの上下方向の寸法が増加することを抑制しつつ、第1ガイド面31により風を上方側に効果的に排出することができ、かつ、第2ガイド面32により風を下方側に効果的に排出することができる。
 次に、図2及び図7を参照して、空気清浄機100についてさらに説明する。図7は、空気清浄機100の断面図である。
 図7に示すように、筐体1の内部Mは、直前領域B1を含む。直前領域B1は、筐体1の内部Mにおいて、吹出口Bの下流に位置する領域のうち、吹出口Bの直前に位置する領域である。
 図2及び図7に示すように、空気清浄機100は、ストッパ部材40をさらに備える。ストッパ部材40は、略板状の部材である。ストッパ部材40は、例えば、樹脂により形成される。ストッパ部材40は、筐体1の内部Mに配置される。ストッパ部材40は、筐体1に固定される。ストッパ部材40は、筐体1から筐体1の内部Mに突出するように設置される。ストッパ部材40は、風路Nの一部を遮る。ストッパ部材40は、吹出口Bの近傍に配置される。ストッパ部材40は、吹出口Bの下流に配置され、吹出口Bの下流から直前領域B1を覆う。
 直前領域B1の下流にストッパ部材40が配置されることで、風路Nを流れる風のうちストッパ部材40へ向かう風αが、ストッパ部材40に当たることで、直前領域B1に流れ込むことを妨げられる。その結果、直前領域B1において、ルーバー9の案内面9cにより形成される風βの流れが、風αの流れにより乱されることを抑制できる。
 例えば、筐体1の内部Mにストッパ部材40が設けられていない場合、第2姿勢Z2のルーバー9により下方側へ向かうようにガイドされた風βが直前領域B1に流れ込むと、風αから上方に風圧を受ける。その結果、吹出口Bから下方側に風βを効果的に排出できなくなる可能性がある。しかし、第1実施形態では、筐体1の内部Mにストッパ部材40が設けられる。その結果、ストッパ部材40により風αが直前領域B1に流れ込むことが妨げられるので、風βが風αの干渉を受けることを抑制でき、吹出口Bから下方側に風βを効果的に排出できる。
[第2実施形態]
 次に、図8及び図9を参照して、本発明の第2実施形態に係る空気清浄機100について説明する。図8及び図9の各々は、筐体1の内部Mを示す模式的断面図である。
 第2実施形態は、ルーバー9の回転角度に応じて、吹出口Bに通じる風路Nを切り換える点が第1実施形態と異なる。以下では、主に第1実施形態と異なる点を説明する。
 図8及び図9に示すように、天井面1aは、所定方向Xに対して下方側へ傾斜する。
 風路Nは、第1風路N1と、第2風路N2とを含む。第1風路N1は、吹出口Bから下方側に排出される風が流れる風路である。第2風路N2は、吹出口Bから上方側に排出される風が流れる風路である。
 筐体1に対するルーバー9の回転角度が変更されることで、ルーバー9の姿勢が第3姿勢Z3と第4姿勢Z4との間で変更される。
 図8は、第3姿勢Z3のルーバー9を示す図である。図8に示すように、ルーバー9が第3姿勢Z3になると、ルーバー9の先端部9aが第2ガイド面32に接触することで、第2風路N2がルーバー9により遮断されるのに対し、第1風路N1が開放される。従って、第1風路N1を流れる風は、天井面1aにより下方側へ向かうようにガイドされることで、吹出口Bから下方側へ排出される。これに対し、第2風路N2を流れる風は、第2風路N2の途中でルーバー9により流れを止められる。よって、ルーバー9が第3姿勢Z3になると、第1風路N1を流れる風と、第2風路N2を流れる風とのうち、第1風路N1を流れる風を吹出口Bから下方側へ選択的に排出することができる。
 図9は、第4姿勢Z4のルーバー9を示す図である。図9に示すように、ルーバー9が第4姿勢Z4になると、ルーバー9の先端部9aが第1ガイド面31に接触することで、第1風路N1がルーバー9により遮断されるのに対し、第2風路N2が開放される。また、ルーバー9が第4姿勢Z4になると、ルーバー9の案内面9cが所定方向Xに対して上方側へ傾斜する。その結果、第2風路N2を流れる風は、案内面9cにより上方側へ向かうようにガイドされることで、吹出口Bから上方側へ排出される。これに対し、第1風路N1を流れる風は、第1風路N1の途中でルーバー9により流れを止められる。よって、ルーバー9が第4姿勢Z4になると、第1風路N1を流れる風と、第2風路N2を流れる風とのうち、第2風路N2を流れる風を吹出口Bから上方側へ選択的に排出することができる。
 以上、図面(図1~図9)を参照しながら本発明の実施形態について説明した。但し、本発明は、上記の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の態様において実施することが可能である(例えば、(1)~(3))。また、上記の実施形態に開示されている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって、種々の発明の形成が可能である。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。図面は、理解しやすくするために、それぞれの構成要素を主体に模式的に示しており、図示された各構成要素の個数等は、図面作成の都合から実際とは異なる場合もある。また、上記の実施形態で示す各構成要素は一例であって、特に限定されるものではなく、本発明の効果から実質的に逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
 (1)図3に示すように、第1実施形態では、第1ガイド面31は、湾曲部31aを含む。しかし、本発明はこれに限定されない。図10に示すように、第1ガイド面31は、湾曲部31aに代えて、傾斜部31cを含んでいてもよい。傾斜部31cは、上方側へ傾斜する平面である。傾斜部31cは、筐体1の外部(所定方向X)に向かうに従って上方側に位置するように傾斜する。従って、風が吹出口Bから排出される際、第1ガイド面31は、風を傾斜部31cに沿わせることで、風を上方側へ向かうようにガイドすることができる。その結果、吹出口Bから上方側に風を効果的に排出することができる。
 (2)図4に示すように、第1実施形態では、第1姿勢Z1のルーバー9の先端部9aは、天井面1aに接触する。しかし、本発明はこれに限定されない。図11に示すように、第1姿勢Z1のルーバー9の先端部9aが天井面1aから離間しており、第1姿勢Z1のルーバー9の先端部9aと、天井面1aとの間に隙間G2が形成されていてもよい。この場合、隙間G2を通過した風を第1ガイド面31の湾曲部31aに沿わせることで上方側へ向かうようにガイドすることができる。その結果、吹出口Bから上方側に風を効果的に排出することができる。
 (3)図5に示すように、第1実施形態では、第2ガイド面32は下方側へ傾斜する。しかし、本発明はこれに限定されない。図12に示すように、第2ガイド面32は下方側へ湾曲していてもよい。その結果、隙間G2を通過した風を第2ガイド面32に沿わせることで下方側へ向かうようにガイドすることができる。その結果、吹出口Bから下方側に風を効果的に排出することができる。
 本発明は、送風装置の分野に利用可能である。
1   筐体
6   送風部
30  周囲部分
31  第1ガイド面
32  第2ガイド面
100 空気清浄機(送風装置)
B   吹出口

Claims (7)

  1.  筐体と、
     前記筐体の内部に配置される送風部と
     を備え、
     前記筐体には、前記送風部の下流に配置される吹出口が形成され、
     前記筐体のうち前記吹出口の周囲に位置する周囲部分は、前記吹出口から前記筐体の外部に排出される風の方向を変化させるガイド面を含む、送風装置。
  2.  前記ガイド面は、前記吹出口の上側に位置する第1ガイド面を含み、
     前記第1ガイド面は、上方側に湾曲又は傾斜する形状を有する、請求項1に記載の送風装置。
  3.  前記筐体の内部に配置されるルーバーをさらに備え、
     前記ルーバーは、前記吹出口から上方側へ風が排出されるように、前記送風部から送られる風をガイドする第1姿勢と、前記吹出口から下方側へ風が排出されるように、前記送風部から送られる風をガイドする第2姿勢との間で移動可能に支持され、
     前記第1姿勢の前記ルーバーと、前記第1ガイド面との間には、段差部が形成される、請求項2に記載の送風装置。
  4.  前記ガイド面は、前記吹出口の下側に位置する第2ガイド面を含み、
     前記第2ガイド面は、下方側に湾曲又は傾斜する形状を有する、請求項1に記載の送風装置。
  5.  前記吹出口の上流に配置されるルーバーをさらに備え、
     前記ルーバーは、前記吹出口から上方側へ風が排出されるように、前記送風部から送られる風をガイドする第1姿勢と、前記吹出口から下方側へ風が排出されるように、前記送風部から送られる風をガイドする第2姿勢との間で移動可能に支持され、
     前記第2姿勢の前記ルーバーの先端部と、前記第2ガイド面との間には、隙間が形成される、請求項4に記載の送風装置。
  6.  前記筐体の内部に配置されるストッパ部材をさらに備え、
     前記筐体の内部には、前記送風部から送られる風が流れる風路が形成され、
     前記ストッパ部材は、前記風路の一部に対向する、請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の送風装置。
  7.  前記吹出口の上流に配置されるルーバーをさらに備え、
     前記筐体の内部には、前記送風部から送られる風が流れる風路が形成され、
     前記風路は、
     前記吹出口から下方側に排出される風が流れる第1風路と、
     前記吹出口から上方側に排出される風が流れる第2風路と
     を含み、
     前記ルーバーは、前記第2風路を遮断する第3姿勢と、前記第1風路を遮断する第4姿勢との間で回転可能に支持される、請求項1に記載の送風装置。
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