WO2020202297A1 - 空気調和機 - Google Patents

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air
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wind speed
shaft
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智史 高橋
昌彦 高木
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三菱電機株式会社
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    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
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    • 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
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    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F2013/221Means for preventing condensation or evacuating condensate to avoid the formation of condensate, e.g. dew

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner having a wind direction deflector.
  • Patent Document 1 discloses an air conditioner provided with a wind direction deflector at the outlet.
  • guide plates are provided on the windward side of both ends of the vane of the wind direction deflector in the axial direction.
  • the guide plate has a plurality of openings, and a part of the air flow heat exchanged on the windward side of the guide plate is guided to the end of the vane through the openings of the guide plate. Further, the guide plate covers both ends of the vane in the axial direction when viewed from the windward side of the guide plate.
  • Patent Document 1 the amount and flow velocity of the air flow guided to the vane by the guide plate decreases as it approaches the shafts provided at both ends of the vane. Therefore, the air flow guided to the shaft stays around the shaft without being diffused from the air outlet, and is sucked from the suction port without being diffused from the air outlet. In particular, when the stagnant air is cold air, the area around the suction port of the air conditioner is cooled by the cold air. Therefore, the air conditioner of Patent Document 1 has a problem that dew condensation may occur around the suction port by sucking the air accumulated in the space around the shaft from the suction port.
  • the present invention solves the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to prevent the occurrence of dew condensation in an air conditioner by suppressing the retention of air flow in the space around the shaft.
  • the air conditioner of the present invention exchanges heat with an outer panel having a suction port and an air outlet, a blower that sends air from the suction port to the air outlet, and air sent from the suction port to the air outlet.
  • a blower that sends air from the suction port to the air outlet, and air sent from the suction port to the air outlet.
  • the first air passage wall provided between the second air passage to the air outlet, the second air passage wall facing the first air passage wall, the first air passage wall and the second wind.
  • a third air passage wall connected to the road wall and forming the second air passage together with the first air passage wall and the second air passage wall, and a vane and the vane arranged in the second air passage.
  • a wind direction deflector having a shaft connected to the third air passage wall and rotatably supported by the third air passage wall, and provided between the heat exchanger and the shaft in the second air passage.
  • the wind speed reducing member is connected to the second air passage wall and the third air passage wall, and protrudes from the second air passage wall and the third air passage wall, and the first It is arranged with a gap from the air passage wall, and the wind speed between the wind speed reducing member and the shaft in the second air passage is slower than the wind speed between the heat exchanger and the wind speed reducing member. ..
  • a part of the air flow flowing through the second air passage is between the shaft and the first air passage wall through the gap between the first air passage wall and the wind speed reducing member. Pass through space.
  • the air passing through the space between the shaft and the first air passage wall attracts the air around the shaft and is diffused from the air outlet. Therefore, in the air conditioner of the present invention, the air staying in the space around the shaft can be suppressed from being sucked from the suction port, so that the occurrence of dew condensation can be prevented.
  • FIG. 5 is a schematic view showing a flow of air in the vicinity of the shaft in the cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing a CC cross section of FIG. 4 in the second embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing an EE cross section of FIG. 9 is a schematic view showing a flow of air in the vicinity of the shaft in the cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing an example of the external structure of the indoor unit 1 of the air conditioner 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic plan view of the indoor unit 1 of FIG. 1 as viewed from the surface side of the outer panel 2.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view schematically showing a cross section taken along the line AA of FIG.
  • the relationship and shape of the dimensions of the constituent members may differ from the actual ones.
  • the same members or parts or members or parts having the same functions are designated by the same reference numerals or omitted.
  • the positional relationship between each component of the indoor unit 1 for example, the positional relationship such as up / down, left / right, front / back, etc., is, in principle, the positional relationship when the indoor unit 1 is installed in a usable state.
  • the indoor unit 1 of the air conditioner 100 is formed as a ceiling-embedded cassette type indoor unit 1, and has an outer surface panel 2 and a housing 3.
  • the outer panel 2 is arranged on the ceiling surface of the room to be air-conditioned, and the surface of the outer panel 2 is the design surface of the indoor unit 1.
  • the housing 3 is arranged in the space behind the ceiling.
  • the outer shell 2a of the outer panel 2 is fixed to the housing 3 by screwing or fitting.
  • the outer surface panel 2 has a suction port 5 communicating with the inside of the housing 3 in the central portion of the outer surface panel 2. Further, the outer surface panel 2 is arranged around the suction port 5 and has an air outlet 7 that communicates with the inside of the housing 3. In the outer panel 2 of FIGS. 1 and 2, the outlet 7 has four separate outlets 7 arranged around the suction port 5, but one outlet 7 covers the entire circumference of the suction port 5. The outlet 7 may be arranged. Further, in the outer surface panel 2, two air outlets 7 may be arranged with the suction port 5 interposed therebetween, or one air outlet 7 may be arranged in a part around the suction port 5.
  • a partition wall 10 formed along the periphery of the suction port 5 is provided on the back surface of the outer panel 2.
  • the outer panel 2 is partitioned by a partition wall 10 into an air passage communicating with the suction port 5 and an air passage communicating with the air outlet 7.
  • the outer panel 2 is provided with a grill 11 that covers the suction port 5 and a filter 13 that is arranged on the back surface of the grill 11.
  • the grill 11 has a plurality of lattice-shaped vents. Further, the grill 11 is a lid that is detachably attached to the partition wall 10, and also functions as a service panel for maintenance and inspection of the inside of the indoor unit 1 such as replacement or cleaning of the filter 13.
  • the filter 13 is a porous member that removes dust, bacteria, etc. from the air sucked from the suction port 5.
  • the filter 13 is detachably attached to the grill 11 for easy replacement or cleaning.
  • a wind direction deflector 17 for adjusting the direction of the air blown out from the air outlet 7 is arranged between the outer shell 2a of the outer panel 2 and the partition wall 10. The structure of the wind direction deflector 17 will be described later.
  • a drain pan 30, a heat exchanger 31, a blower 33, and a bell mouth 35 are provided inside the housing 3.
  • the drain pan 30 is a container that receives drain water generated by dew condensation or the like of the heat exchanger 31. As shown in FIG. 3, the drain pan 30 is arranged between the partition wall 10 and the heat exchanger 31. The drain pan 30 is placed on the upper part of the partition wall 10. Further, the drain pan 30 is arranged below the heat exchanger 31. Although the drain pan 30 is shown as a member separate from the partition wall 10 in FIG. 3, it may be integrally formed with the partition wall 10.
  • the heat exchanger 31 is a heat transfer device that transfers and exchanges heat energy between two fluids having different heat energies.
  • an air-cooled heat exchanger that exchanges heat between the air passing through the heat exchanger 31 and the refrigerant flowing inside the heat exchanger 31 is used.
  • the heat exchanger 31 includes a plurality of plate-shaped fins arranged in parallel and a heat transfer tube penetrating the plurality of plate-shaped fins, and air passing between the plate-shaped fins and flowing through the heat transfer tube.
  • a fin-and-tube heat exchanger that exchanges heat with the refrigerant is used.
  • the heat exchanger 31 is a fin-and-tube type heat exchanger
  • the heat exchanger 31 is arranged so that the heat transfer tubes are aligned in the direction away from the drain pan 30 and one ends of the plurality of fins are placed on the drain pan 30. Is placed in.
  • the heat exchanger 31 is fixed to the housing 3 in a state of being suspended from the upper wall 3a of the housing 3, for example. Further, the lower portion of the heat exchanger 31 is placed on the drain pan 30.
  • the inside of the indoor unit 1 is divided into an air passage from the suction port 5 to the heat exchanger 31 and an air passage from the heat exchanger 31 to the air outlet 7 by the drain pan 30 and the partition wall 10. That is, the drain pan 30 and the partition wall 10 are provided between the first air passage 52 from the suction port 5 to the heat exchanger 31 and the second air passage 54 from the heat exchanger 31 to the air outlet 7, and have an outer surface. It functions as an air passage wall extending from between the suction port 5 and the air outlet 7 of the panel 2 to the heat exchanger 31.
  • the air passage wall having the drain pan 30 and the partition wall 10 is used. It is called the first air passage wall 50.
  • the partition wall 10 faces the outer shell 2a of the outer surface panel 2 via the second air passage 54
  • the drain pan 30 faces a part of the side wall 3b of the housing 3 via the second air passage 54. are doing. That is, a part of the outer shell 2a of the outer surface panel 2 and the side wall 3b of the housing 3 functions as an air passage wall of the second air passage 54 facing the first air passage wall 50.
  • a part of the side wall 3b of the housing 3 and the outer shell 2a are treated as a configuration having a function as an air passage wall, and when it is not necessary to distinguish them, the side wall 3b of the housing 3
  • the air passage wall having a part and the outer shell 2a is referred to as a second air passage wall 70.
  • the blower 33 is a rotary machine that sends air from the suction port 5 to the air outlet 7.
  • the blower 33 is arranged so that the suction side faces the grill 11 and the rotation shaft of the motor 33a of the blower 33 faces the side where the suction port 5 is located. Further, the blower 33 has a plurality of blades 33b around the rotation shaft of the motor 33a to send the air sucked from the suction port 5 to the heat exchanger 31.
  • a centrifugal fan such as a multi-blade sirocco fan is used.
  • the bell mouth 35 is an airflow guiding member that guides the air from the suction port 5 to the suction side of the blower 33.
  • the bell mouth 35 is fixed to the drain pan 30 by, for example, screwing. If the shape of the drain pan 30 on the side of the first air passage 52 is such that the air from the suction port 5 can be guided to the suction side of the blower 33, the bell mouth 35 can be omitted.
  • the air in the room is sent from the suction port 5 to the heat exchanger 31 via the first air passage 52 by the induced flow generated by the rotation of the blower 33. ..
  • the air passing through the heat exchanger 31 is heat-exchanged with the refrigerant flowing inside the heat exchanger 31.
  • the air heat-exchanged by the heat exchanger 31 is blown into the room from the air outlet 7 through the second air passage 54 by the induced flow generated by the rotation of the blower 33.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing a BB cross section of FIG.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a CC cross section of FIG.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing a DD cross section of FIG.
  • the wind direction deflector 17 is arranged between the first air passage wall 50 and the second air passage wall 70, that is, in the second air passage 54.
  • the direction of the air blown out from the air outlet 7 can be adjusted.
  • the wind direction deflector 17 has a vane 17a and a shaft 17b provided on the vane 17a.
  • a vane 17a for example, a curved plate-shaped member is used.
  • the wind direction deflector 17 of FIG. 4 has a plate-shaped arm 17c that connects the vane 17a and the shaft 17b.
  • the wind direction deflector 17 may be one in which the vane 17a and the shaft 17b are directly connected and the arm 17c is omitted.
  • the shaft 17b is provided along the second air passage 54 and is rotatably attached to the third air passage wall 90 connected to the first air passage wall 50 and the second air passage wall 70. It is supported. That is, the third air passage wall 90 functions as a bearing for the shaft 17b, and is provided at a paired position via the second air passage 54.
  • the third air passage wall 90 is directly connected to the first air passage wall 50 and the second air passage wall 70, but the first air passage wall 50 or the second air passage wall 70 In between, they may be connected via another air passage wall.
  • FIG. 4 Although a part of the heat exchanger 31 bent into an O shape is illustrated in FIG. 4, four flat plate heat exchangers 31 may be arranged in an O shape.
  • a wind speed reducing member 56 is provided between the heat exchanger 31 and the shaft 17b in the second air passage 54.
  • the wind speed reducing member 56 is connected to the second air passage wall 70 and the third air passage wall 90, and protrudes from the second air passage wall 70 and the third air passage wall 90.
  • the wind speed reducing member 56 can be integrally formed with the second air passage wall 70 and the third air passage wall 90.
  • the wind speed reducing member 56 is arranged with a gap from the first air passage wall 50. Further, the dimension of the wind speed reducing member 56 in the direction from the second air passage wall 70 to the first air passage wall 50 is longer than the dimension from the second air passage wall 70 to the shaft 17b. As shown in FIG. 6, in the direction away from the third air passage wall 90, the position of the tip 56a of the wind speed reducing member 56 is from the third air passage wall 90 rather than the position of the tip 17b1 on the vane 17a side of the shaft 17b. is seperated.
  • FIG. 7 is a schematic view showing the flow of air in the vicinity of the shaft 17b in the cross-sectional view of FIG.
  • the solid arrows S1 and S2 schematically show the air flow between the heat exchanger 31 and the wind speed reducing member 56.
  • the dotted arrows S11 and S12 schematically show the air flow flowing between the wind speed reducing member 56 and the shaft 17b.
  • the solid arrow S3 schematically shows the air flow passing between the wind speed reducing member 56 and the first air passage wall 50.
  • a wind speed reducing member 56 is provided between the heat exchanger 31 and the shaft 17b in the second air passage 54.
  • the wind speed reducing member 56 is connected to the second air passage wall 70 and the third air passage wall 90.
  • the size of the wind speed reducing member 56 in the direction from the second air passage wall 70 to the first air passage wall 50 is longer than the dimension from the second air passage wall 70 to the shaft 17b.
  • the position of the tip 56a of the wind speed reducing member 56 is farther than the position of the tip 17b1 on the vane 17a side of the shaft 17b. That is, in the first embodiment, the shaft 17b is covered with the wind speed reducing member 56 when viewed from the upstream side of the air flow.
  • the wind speed of the air flow toward the shaft 17b shown by the solid arrows S1 and S2 is reduced by the wind speed reducing member 56. Therefore, when the indoor unit 1 performs a cooling operation for supplying cold air to the room, it is possible to prevent the cold air from directly reaching the shaft 17b.
  • the wind speed reducing member 56 is arranged with a gap from the first air passage wall 50. Therefore, as shown by the solid arrow S3, a part of the air flow flowing between the heat exchanger 31 and the wind speed reducing member 56 does not reduce the wind speed, and the wind speed reducing member 56 and the first air passage wall 50 Pass through the gap between and.
  • the slow air flow flowing between the wind speed reducing member 56 and the shaft 17b which is indicated by the dotted arrows S11 and S12, is the air flow between the wind speed reducing member 56 and the first air passage wall 50, which is indicated by the solid arrow S3. It is attracted by the air flow passing between them and diffused from the air outlet 7. That is, the air flow having a low flow velocity flowing in the vicinity of the shaft 17b indicated by the dotted arrows S11 and S12 is diffused from the outlet 7 without staying in the vicinity of the shaft 17b.
  • the occurrence of dew condensation on the downstream side of the shaft 17b and the retention of the air flow in the space around the shaft 17b can be suppressed, so that the occurrence of dew condensation on the outer surface panel 2 can be prevented. can do.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing the CC cross section of FIG. 4 in the second embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing the EE cross section of FIG. Since the structure of the indoor unit 1 shown in FIGS. 1 to 3 is the same in the second embodiment, the description thereof will be omitted. The following description describes only the configuration different from the above-described first embodiment.
  • the air flow guiding member 58 is provided on the upstream side of the wind speed reducing member 56.
  • the air flow guiding member 58 is connected to the second air passage wall 70.
  • the air flow guiding member 58 can be integrally formed with the second air passage wall 70.
  • the air flow guiding member 58 is arranged with a gap from the first air passage wall 50. Further, as shown in FIG. 8, the air flow guiding member 58 has an air flow guiding surface 58a inclined in the downstream direction of the second air passage 54 from the second air passage wall 70 toward the first air passage wall 50. Have. Further, as shown in FIG. 9, in the direction away from the third air passage wall 90, the position of the tip 58b of the air flow guiding member 58 is from the third air passage wall 90 rather than the position of the tip 56a of the wind speed reducing member 56. is seperated.
  • FIG. 10 is a schematic view showing the flow of air in the vicinity of the shaft 17b in the cross-sectional view of FIG.
  • the solid arrow S4 schematically shows the air flow before reaching the wind speed reduction member 56 and the dotted line arrow S41 roughly shows the air flow after reaching the wind speed reduction member 56.
  • the solid arrows S5 and S6 schematically indicate the air flow passing between the wind speed reducing member 56 and the first air passage wall 50.
  • the air flow guiding member 58 is provided on the upstream side of the wind speed reducing member 56, and the air flow guiding member 58 is connected to the second air passage wall 70. Further, the position of the tip 58b of the air flow guiding member 58 is farther from the third air passage wall 90 than the position of the tip 56a of the wind speed reducing member 56. That is, in the second embodiment, the entire shaft 17b is further shielded from the air flow by the air flow guiding member 58, and as shown by the solid arrows S4 and S5, the air flow toward the shaft 17b is It is further reduced by the air flow guiding member 58. Therefore, for example, when the indoor unit 1 performs a cooling operation for supplying cold air to the room, it is possible to further suppress the direct arrival of the cold air on the shaft 17b.
  • the air flow guiding member 58 is arranged with a gap from the first air passage wall 50, so that the air flow guiding member 58 is directed toward the gap between the first air passage wall 50 and the wind speed reducing member 56.
  • the air flow guiding surface 58a is provided on the air flow guiding member 58, the air flow flowing between the first air passage wall 50 and the wind speed reducing member 56 is increased as shown by the solid arrows S5 and S6. Can be made to. Therefore, the slow air flow flowing in the vicinity of the shaft 17b indicated by the dotted arrow S41 is more reliably diffused from the outlet 7 without staying in the vicinity of the shaft 17b.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the gist of the present invention.
  • the separate type air conditioner 100 having the indoor unit 1 has been described as an example, but when the suction port 5 and the air outlet 7 are located adjacent to each other, another embodiment is described.
  • the configuration of the above-described embodiment can be applied to the air conditioner 100 of the above.
  • the configuration of the above-described embodiment can be similarly applied to the integrated ceiling-embedded cassette type air conditioner 100.
  • the configuration of the above-described embodiment can be similarly applied to the floor-standing type or wall-mounted type air conditioner 100 regardless of the integrated type or the separate type.
  • the first air passage wall 50 may be any air passage wall extending from between the suction port 5 and the air outlet 7 of the outer surface panel 2 to the heat exchanger 31, and has a drain pan 30 and a partition wall 10. It is not limited to the air passage wall.
  • the second air passage wall 70 is an air passage wall facing the first air passage wall 50 via the second air passage 54, the second air passage wall 70 is separate from the outer shell 2a of the outer surface panel 2 or a part of the housing 3. It may be a provided air passage wall.

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Abstract

空気調和機は、外面パネルの吸入口から熱交換器までの第1風路と熱交換器から外面パネルの吹出口までの第2風路とを区画する第1風路壁と、第1風路壁と対向する第2風路壁と、前記第1風路壁及び前記第2風路壁とともに前記第2風路を形成する第3風路壁と、第2風路に配置され、ベーンに接続されたシャフトを有し、シャフトが第3風路壁に回転自在に支持された風向偏向器と、第2風路において熱交換器とシャフトとの間に設けられた風速低減部材とを備える。風速低減部材は、第1風路壁と間隙を空けて配置されている。風速低減部材とシャフトとの間の風速は、熱交換器と風速低減部材との間の風速よりも遅い。

Description

空気調和機
 本発明は、風向偏向器を有する空気調和機に関する。
 特許文献1では、吹出口に風向偏向器が設けられた空気調和機が開示されている。特許文献1では、風向偏向器のベーンの軸方向の両端部分の風上側に案内板が設けられている。案内板は、複数の開口を有し、案内板の風上側で熱交換された空気流の一部を、案内板の開口を介してベーンの端部に誘導する。また、案内板は、案内板の風上側から見て、ベーンの軸方向の両端部分を覆っている。
特開平10-205795号公報
 特許文献1においては、案内板によりベーンに誘導される空気流の量及び流速は、ベーンの両端に設けられたシャフトに近づくにしたがって低減する。したがって、シャフトに誘導された空気流は、吹出口から拡散されずにシャフトの周囲に滞留し、吹出口から拡散されずに吸入口から吸入される。特に、滞留した空気が冷気である場合、空気調和機の吸入口の周囲が冷気により冷却される。したがって、特許文献1の空気調和機においては、シャフトの周囲の空間で滞留した空気が吸入口から吸入されることにより、吸入口の周囲に結露が発生し得るという課題があった。
 本発明は、上述の課題を解決するものであり、シャフトの周囲の空間での空気流の滞留を抑制することにより、空気調和機での結露の発生を防止することを目的とする。
 本発明の空気調和機は、吸入口と吹出口とを有する外面パネルと、前記吸入口から前記吹出口へ空気を送る送風機と、前記吸入口から前記吹出口へ送られる空気と熱交換を行う熱交換器と、前記外面パネルの前記吸入口と前記吹出口との間から前記熱交換器に延在し、前記吸入口から前記熱交換器までの第1風路と、前記熱交換器から前記吹出口までの第2風路との間に設けられた第1風路壁と、前記第1風路壁と対向する第2風路壁と、前記第1風路壁と前記第2風路壁とに接続され、前記第1風路壁及び前記第2風路壁とともに前記第2風路を形成する第3風路壁と、前記第2風路に配置され、ベーンと、前記ベーンに接続されたシャフトとを有し、前記シャフトが前記第3風路壁に回転自在に支持された風向偏向器と、前記第2風路において前記熱交換器と前記シャフトとの間に設けられた風速低減部材とを備え、前記風速低減部材は、前記第2風路壁及び前記第3風路壁に接続され、前記第2風路壁及び前記第3風路壁から突出し、前記第1風路壁と間隙を空けて配置されており、前記第2風路における前記風速低減部材と前記シャフトとの間の風速は、前記熱交換器と前記風速低減部材との間の風速よりも遅い。
 本発明の空気調和機では、第2風路を流れる空気流の一部は、第1風路壁と風速低減部材との間の間隙を介して、シャフトと第1風路壁との間の空間を通過する。シャフトと第1風路壁との間の空間を通過する空気は、シャフトの周囲の空気を誘引して、吹出口から拡散される。したがって、本発明の空気調和機では、シャフトの周囲の空間で滞留した空気が吸入口から吸入されるのを抑制できるため、結露の発生を防止することができる。
実施の形態1に係る空気調和機の室内機の外観構造の一例を概略的に示した斜視図である。 図1の室内機を外面パネルの表面側から見た概略的な平面図である。 図2のA-A断面を概略的に示す断面図である。 図3のB-B断面を示す概略的な断面図である。 図4のC-C断面を示す概略的な断面図である。 図5のD-D断面を示す概略的な断面図である。 図5の断面図に、シャフトの付近の空気の流れを示した概略図である。 実施の形態2における図4のC-C断面を概略的に示した断面図である。 図8のE-E断面を概略的に示した断面図である。 図9の断面図に、シャフトの付近の空気の流れを示した概略図である。
実施の形態1.
 実施の形態1に係る空気調和機100について説明する。図1は、実施の形態1に係る空気調和機100の室内機1の外観構造の一例を概略的に示した斜視図である。図2は、図1の室内機1を外面パネル2の表面側から見た概略的な平面図である。図3は、図2のA-A断面を概略的に示す断面図である。なお、図1~図3を含む以下の図面においては、各構成部材の寸法の関係及び形状は、実際のものとは異なる場合がある。また、図1~図3を含む以下の図面では、同一の部材若しくは部分又は同一の機能を有する部材若しくは部分には、同一の符号を付すか、又は符号を付すことを省略している。また、室内機1の各構成部材同士の位置関係、例えば、上下、左右、前後等の位置関係は、原則として、室内機1を使用可能な状態に設置したときの位置関係とする。
 図1及び図2に示すように、空気調和機100の室内機1は、天井埋込カセット型の室内機1として形成されており、外面パネル2と筐体3とを有している。外面パネル2は、空調対象の室内の天井面に配置され、外面パネル2の表面は、室内機1の意匠面となる。筐体3は、天井裏の空間に配置される。外面パネル2の外郭2aは、ネジ止め又は嵌め込み等により筐体3に固定される。
 外面パネル2は、外面パネル2の中央部分に、筐体3の内部と連通する吸入口5を有している。また、外面パネル2は、吸入口5の周囲に配置され、筐体3の内部と連通する吹出口7を有している。なお、図1及び図2の外面パネル2では、吹出口7は、吸入口5の周囲に別個の4つの吹出口7が配置されているが、吸入口5の周囲の全周にわたって1つの吹出口7が配置されたものでもよい。また、外面パネル2では、吸入口5を挟んで、2つの吹出口7が配置されたものでもよいし、吸入口5の周囲の一部に1つの吹出口7が配置されたものでもよい。
 図3に示すように、外面パネル2の裏面には、吸入口5の周囲に沿って形成された区画壁10が設けられている。外面パネル2は、区画壁10により、吸入口5と連通する風路と、吹出口7と連通する風路とに区画されている。
 また、外面パネル2には、吸入口5を覆うグリル11と、グリル11の裏面に配置されたフィルタ13とが設けられている。
 グリル11は、格子形状の複数の通気口を有している。また、グリル11は、区画壁10に着脱可能に取り付けられる蓋体であり、フィルタ13の交換又は清掃等、室内機1の内部の保守点検のためのサービスパネルとしても機能する。
 フィルタ13は、吸入口5から吸入された空気から粉塵又は細菌等を除去する多孔性部材である。フィルタ13は、交換又は清掃等を簡易にすべく、グリル11に着脱可能に取り付けられている。
 また、外面パネル2の外郭2aと区画壁10との間には、吹出口7から吹き出される空気の向きを調整する風向偏向器17が配置されている。風向偏向器17の構造については後述する。
 筐体3の内部には、ドレンパン30と、熱交換器31と、送風機33と、ベルマウス35とが設けられている。
 ドレンパン30は、熱交換器31の結露等により生じたドレン水を受ける容器である。図3に示すように、ドレンパン30は、区画壁10と熱交換器31の間に配置されている。ドレンパン30は、区画壁10の上部に載置されている。また、ドレンパン30は、熱交換器31の下方に配置されている。なお、図3では、ドレンパン30は、区画壁10と別個の部材として示されているが、区画壁10と一体形成してもよい。
 熱交換器31は、保有する熱エネルギーの異なる2つの流体間で熱エネルギーの移動及び交換を行う熱伝達機器である。熱交換器31としては、熱交換器31を通過する空気と、熱交換器31の内部を流通する冷媒との間で熱交換を行う空冷式熱交換器が用いられる。例えば、熱交換器31としては、並列に配置された複数の板状フィンと、複数の板状フィンを貫通する伝熱管とを備え、板状フィンの間を通過する空気と、伝熱管を流れる冷媒との間で熱交換を行うフィンアンドチューブ型熱交換器が用いられる。熱交換器31をフィンアンドチューブ型熱交換器とした場合、熱交換器31は、伝熱管がドレンパン30から離れる方向に整列し、かつ、複数のフィンの一端がドレンパン30に載置されるように配置される。熱交換器31は、例えば、筐体3の上壁3aから吊り下げた状態で筐体3に固定される。また、熱交換器31の下部はドレンパン30に載置されている。
 室内機1の内部は、ドレンパン30と区画壁10とによって、吸入口5から熱交換器31までの風路と、熱交換器31から吹出口7までの風路とに区画される。すなわち、ドレンパン30及び区画壁10は、吸入口5から熱交換器31までの第1風路52と、熱交換器31から吹出口7までの第2風路54との間に設けられ、外面パネル2の吸入口5と吹出口7との間から熱交換器31に延在する風路壁として機能している。以降の説明では、ドレンパン30及び区画壁10を風路壁としての機能を有する構成として扱う場合で、かつ、特に区別する必要がない場合は、ドレンパン30と区画壁10とを有する風路壁を第1風路壁50と称する。
 また、区画壁10は、第2風路54を介して外面パネル2の外郭2aと対向しており、ドレンパン30は、第2風路54を介して筐体3の側壁3bの一部と対向している。すなわち、外面パネル2の外郭2a及び筐体3の側壁3bの一部は、第1風路壁50に対向する第2風路54の風路壁として機能している。以降の説明では、筐体3の側壁3bの一部及び外郭2aを風路壁としての機能を有する構成として扱う場合で、かつ、特に区別する必要がない場合は、筐体3の側壁3bの一部と外郭2aとを有する風路壁を第2風路壁70と称する。
 送風機33は、吸入口5から吹出口7へ空気を送る回転機械である。送風機33は、吸入側が、グリル11と対向するように配置され、送風機33のモータ33aの回転軸が、吸入口5の位置する側に向くように配置されている。また、送風機33は、モータ33aの回転軸の周りに、吸入口5から吸い込まれた空気を、熱交換器31に送る複数の翼33bを有している。送風機33としては、例えば多翼型シロッコファン等の遠心ファンが用いられる。
 ベルマウス35は、吸入口5からの空気を送風機33の吸入側に誘導する気流誘導部材である。ベルマウス35は、例えば、ネジ止め等によりドレンパン30に固定される。
 なお、ドレンパン30の第1風路52の側の形状を、吸入口5からの空気を送風機33の吸入側に誘導できる形状とした場合、ベルマウス35は省略できる。
 室内機1が駆動し、送風機33が回転すると、室内の空気は、送風機33の回転により発生する誘引流により、吸入口5から、第1風路52を介して、熱交換器31に送られる。熱交換器31において、熱交換器31を通過する空気は、熱交換器31の内部を流れる冷媒と熱交換される。熱交換器31で熱交換された空気は、送風機33の回転により発生する誘引流により、第2風路54を介して吹出口7から室内に吹き出される。
 次に、風向偏向器17の構造について、図4~図6を用いて説明する。図4は、図3のB-B断面を示す概略的な断面図である。図5は、図4のC-C断面を示す概略的な断面図である。図6は、図5のD-D断面を示す概略的な断面図である。
 図4に示すように、風向偏向器17は、第1風路壁50と第2風路壁70との間、すなわち、第2風路54に配置されている。室内機1は、風向偏向器17を備えることにより、吹出口7から吹き出される空気の向きを調整できる。
 風向偏向器17は、ベーン17aと、ベーン17aに設けられたシャフト17bとを有している。ベーン17aとしては、例えば、曲面形状の板状部材が用いられる。また、図4の風向偏向器17は、ベーン17aとシャフト17bとの間を接続する板状のアーム17cを有している。なお、風向偏向器17は、ベーン17aとシャフト17bとを直接接続し、アーム17cを省略したものでもよい。
 図4に示すように、シャフト17bは、第2風路54に沿って設けられ、第1風路壁50と第2風路壁70とに接続された第3風路壁90に回転自在に支持されている。すなわち、第3風路壁90は、シャフト17bの軸受として機能するものであり、第2風路54を介して対となる位置に設けられている。なお、図4では、第3風路壁90は、第1風路壁50と第2風路壁70とに直接連結されているが、第1風路壁50又は第2風路壁70の間に、別の風路壁を介して接続されていてもよい。
 なお、図4においては、O字形状に屈曲した熱交換器31の一部が例示されているが、4つの平板状の熱交換器31をO字形状に配置したものでもよい。
 図5及び図6に示すように、第2風路54において熱交換器31とシャフト17bとの間に、風速低減部材56が設けられている。風速低減部材56は、第2風路壁70及び第3風路壁90に接続され、第2風路壁70及び第3風路壁90から突出している。風速低減部材56は、第2風路壁70及び第3風路壁90と一体形成することができる。風速低減部材56を第2風路壁70及び第3風路壁90と一体形成することにより、室内機1の製造時に、風速低減部材56を取り付ける工程が不要となるため、室内機1の製造工数を低減できる。
 また、図5に示すように、風速低減部材56は、第1風路壁50と間隙を空けて配置されている。また、第2風路壁70から第1風路壁50の方向の風速低減部材56の寸法は、第2風路壁70からシャフト17bまでの寸法よりも長い。図6に示すように、第3風路壁90から離れる方向において、風速低減部材56の先端56aの位置は、シャフト17bのベーン17a側の先端17b1の位置よりも、第3風路壁90から離れている。
 図7は、図5の断面図に、シャフト17bの付近の空気の流れを示した概略図である。実線の矢印S1及びS2は、熱交換器31と風速低減部材56との間の空気流を概略的に示している。点線の矢印S11及びS12は、風速低減部材56とシャフト17bとの間を流れる空気流を概略的に示している。また、実線の矢印S3は、風速低減部材56と第1風路壁50との間を通過する空気流を概略的に示している。
 実施の形態1では、第2風路54において熱交換器31とシャフト17bとの間に風速低減部材56が設けられている。風速低減部材56は、第2風路壁70及び第3風路壁90に接続されている。第2風路壁70から第1風路壁50の方向の風速低減部材56の寸法は、第2風路壁70からシャフト17bまでの寸法よりも長い。また、第3風路壁90から離れる方向において、風速低減部材56の先端56aの位置は、シャフト17bのベーン17a側の先端17b1の位置よりも離れている。すなわち、実施の形態1では、空気流の上流側から見て、シャフト17bは、風速低減部材56により覆われている。
 実線の矢印S1及びS2に示されたシャフト17bに向かう空気流の風速は、風速低減部材56により低減される。したがって、室内機1が室内に冷気を供給する冷房運転を行う場合、シャフト17bに直接冷気が到達することを抑制できる。
 シャフト17bに直接冷気が到達する場合、シャフト17bの周辺の風速が大きくなるため、シャフト17bの付近の気流が剥離して負圧となる。シャフト17bの付近が負圧になると、高温高湿度の室内空気がシャフト17bの付近に吸い込まれるため、シャフト17bの下流側に結露が発生する。
 したがって、シャフト17bの全体が空気流から遮蔽されることにより、シャフト17bの付近が負圧になるのを防止できるため、シャフト17bの下流側に結露が発生するのを抑制できる。
 また、風速低減部材56と第1風路壁50との間を通過する空気流の一部は、点線の矢印S11及びS12に示すように、風速低減部材56とシャフト17bとの間を流れる。一方、風速低減部材56を設けたことにより、風速低減部材56とシャフト17bとの間の風速は、熱交換器31と風速低減部材56との間の風速よりも小さくなる。
 実施の形態1では、風速低減部材56は、第1風路壁50と間隙を空けて配置されている。したがって、実線の矢印S3で示されるように、熱交換器31と風速低減部材56との間を流れる空気流の一部は、風速を落とすことなく、風速低減部材56と第1風路壁50との間の間隙を通過する。
 点線の矢印S11及びS12で示される、風速低減部材56とシャフト17bとの間を流れる流速の遅い空気流は、実線の矢印S3で示される、風速低減部材56と第1風路壁50との間を通過する空気流により誘引され、吹出口7から拡散される。すなわち、点線の矢印S11及びS12に示されたシャフト17bの付近を流れる流速の小さい空気流は、シャフト17bの付近に滞留することなく吹出口7から拡散される。したがって、シャフト17bの周囲に滞留した空気流が、吹出口7から拡散されず、送風機33の誘引流により吸入口5から再吸入される、いわゆるショートサイクルが発生することを抑制できる。特に、ショートサイクルの発生を抑制することにより、空気流が冷気である場合に、室内機1の吸入口5の周囲が冷気により冷却され、吸入口5の周囲に結露が発生することを抑制できる。
 以上のことから、実施の形態1では、シャフト17bの下流側での結露の発生と、シャフト17bの周囲の空間での空気流の滞留を抑制できるため、外面パネル2での結露の発生を防止することができる。
実施の形態2.
 実施の形態2について、図8及び図9を用いて説明する。図8は、実施の形態2における図4のC-C断面を概略的に示した断面図である。図9は、図8のE-E断面を概略的に示した断面図である。なお、図1~3で示した室内機1の構造は、実施の形態2においても同一であるため説明は省略する。以降の説明は、上述の実施の形態1と異なる構成についてのみ説明する。
 図8及び図9に示すように、実施の形態2では、空気流誘導部材58が風速低減部材56の上流側に設けられている。空気流誘導部材58は、第2風路壁70に接続されている。空気流誘導部材58は、第2風路壁70と一体形成できる。空気流誘導部材58を第2風路壁70と一体形成することにより、室内機1の製造時に、空気流誘導部材58を取り付ける工程が不要となるため、室内機1の製造工数を低減できる。
 図8に示すように、空気流誘導部材58は、第1風路壁50と間隙を空けて配置されている。また、図8に示すように、空気流誘導部材58は、第2風路壁70から第1風路壁50に向けて、第2風路54の下流方向に傾斜した空気流誘導面58aを有している。また、図9に示すように、第3風路壁90から離れる方向において、空気流誘導部材58の先端58bの位置は、風速低減部材56の先端56aの位置よりも第3風路壁90から離れている。
 図10は、図8の断面図に、シャフト17bの付近の空気の流れを示した概略図である。実線の矢印S4は、風速低減部材56及びに到達する前の空気流を概略的に示し、点線の矢印S41は、風速低減部材56に到達した後の空気流を概略的に示している。また、実線の矢印S5及びS6は、風速低減部材56と第1風路壁50との間を通過する空気流を概略的に示している。
 実施の形態2では、空気流誘導部材58が風速低減部材56の上流側に設けられており、空気流誘導部材58は、第2風路壁70に接続されている。また、空気流誘導部材58の先端58bの位置は、風速低減部材56の先端56aの位置よりも第3風路壁90から離れている。すなわち、実施の形態2では、空気流誘導部材58により、シャフト17bの全体が空気流から更に遮蔽されており、実線の矢印S4及びS5に示されるように、シャフト17bに向かう空気の流れは、空気流誘導部材58により更に低減される。したがって、例えば、室内機1が室内に冷気を供給する冷房運転を行う場合、シャフト17bに直接冷気が到達することを更に抑制できる。
 また、実施の形態2では、空気流誘導部材58が第1風路壁50と間隙を空けて配置されていることにより、第1風路壁50と風速低減部材56との間の間隙に向けて空気を誘導することができる。特に、空気流誘導面58aを空気流誘導部材58に設けた場合、実線の矢印S5及びS6に示されるように、第1風路壁50と風速低減部材56との間を流れる空気流を増加させることができる。したがって、したがって、点線の矢印S41に示されたシャフト17bの付近を流れる流速の遅い空気流は、シャフト17bの付近に滞留することなく、吹出口7からより確実に拡散される。
 以上のことから、実施の形態2の空気流誘導部材58を設けることにより、シャフト17bの下流側での結露の発生と、シャフト17bの周囲の空間での空気流の滞留を更に抑制できるため、外面パネル2での結露の発生を更に防止することができる。
その他の実施の形態.
 本発明は、上述の実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形が可能である。例えば、上述の実施の形態では、室内機1を有するセパレート型の空気調和機100を一例に挙げて説明したが、吸入口5と吹出口7とが隣接する位置にある場合は、他の形態の空気調和機100においても同様に、上述の実施の形態の構成が適用できる。例えば、上述の実施の形態の構成は、一体型の天井埋込カセット型の空気調和機100であっても同様に適用可能である。また、上述の実施の形態の構成は、一体型又はセパレート型を問わず、床置型又は壁掛型の空気調和機100であっても、同様に適用可能である。
 また、第1風路壁50は、外面パネル2の吸入口5と吹出口7との間から熱交換器31に延在する風路壁であればよく、ドレンパン30と区画壁10とを有する風路壁には限定されない。また、第2風路壁70は、第2風路54を介して第1風路壁50と対向する風路壁であれば、外面パネル2の外郭2a又は筐体3の一部とは別に設けられた風路壁であってもよい。
 1 室内機、2 外面パネル、2a 外郭、3 筐体、3a 上壁、3b 側壁、5 吸入口、7 吹出口、10 区画壁、11 グリル、13 フィルタ、17 風向偏向器、17a ベーン、17b シャフト、17b1 先端、17c アーム、30 ドレンパン、31 熱交換器、33 送風機、33a モータ、33b 翼、35 ベルマウス、50 第1風路壁、52 第1風路、54 第2風路、56 風速低減部材、56a 先端、58 空気流誘導部材、58a 空気流誘導面、58b 先端、70 第2風路壁、90 第3風路壁、100 空気調和機。

Claims (7)

  1.  吸入口と吹出口とを有する外面パネルと、
     前記吸入口から前記吹出口へ空気を送る送風機と、
     前記吸入口から前記吹出口へ送られる空気と熱交換を行う熱交換器と、
     前記外面パネルの前記吸入口と前記吹出口との間から前記熱交換器に延在し、前記吸入口から前記熱交換器までの第1風路と、前記熱交換器から前記吹出口までの第2風路との間に設けられた第1風路壁と、
     前記第1風路壁と対向する第2風路壁と、
     前記第1風路壁と前記第2風路壁とに接続され、前記第1風路壁及び前記第2風路壁とともに前記第2風路を形成する第3風路壁と、
     前記第2風路に配置され、ベーンと、前記ベーンに接続されたシャフトとを有し、前記シャフトが前記第3風路壁に回転自在に支持された風向偏向器と、
     前記第2風路において前記熱交換器と前記シャフトとの間に設けられた風速低減部材と
    を備え、
     前記風速低減部材は、
     前記第2風路壁及び前記第3風路壁に接続され、
     前記第2風路壁及び前記第3風路壁から突出し、
     前記第1風路壁と間隙を空けて配置されており、
     前記第2風路における前記風速低減部材と前記シャフトとの間の風速は、前記熱交換器と前記風速低減部材との間の風速よりも遅い
    空気調和機。
  2.  前記第2風路壁から前記第1風路壁の方向の前記風速低減部材の寸法は、
     前記第2風路壁から前記シャフトまでの寸法よりも長く、
     前記第3風路壁から離れる方向において、前記風速低減部材の先端の位置は、
     前記シャフトの前記ベーンの側の先端の位置よりも、前記第3風路壁から離れている
    請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記第2風路において前記熱交換器と前記風速低減部材との間に設けられ、前記第1風路壁と前記風速低減部材との間の間隙に向けて、空気を誘導する空気流誘導部材
    をさらに備え、
     前記空気流誘導部材は、
     前記第2風路壁に接続され、
     前記第1風路壁と間隙を空けて配置されている
    請求項1又は2に記載の空気調和機。
  4.  前記空気流誘導部材は、
     前記第2風路壁から前記第1風路壁に向けて、前記第2風路の下流方向に傾斜した空気流誘導面
    を有している
    請求項3に記載の空気調和機。
  5.  前記空気流誘導部材の先端の位置は、前記風速低減部材の先端の位置よりも前記第3風路壁から離れている
    請求項3又は4に記載の空気調和機。
  6.  前記空気流誘導部材は、
     前記第2風路壁と一体形成される
    請求項3~5のいずれか一項に記載の空気調和機。
  7.  前記風速低減部材は、
     前記第2風路壁及び前記第3風路壁と一体形成される
    請求項1~6のいずれか一項に記載の空気調和機。
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