WO2021221158A1 - 空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機 - Google Patents

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indoor unit
module
air
ion
air conditioner
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Inventor
英俊 孫
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ダイキン工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0059Indoor units, e.g. fan coil units characterised by heat exchangers
    • F24F1/0063Indoor units, e.g. fan coil units characterised by heat exchangers by the mounting or arrangement of the heat exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0071Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
    • F24F1/0076Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air by electric means, e.g. ionisers or electrostatic separators

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning device, and more specifically, to an air conditioner indoor unit having an ion purification function and an air conditioner including the air conditioner indoor unit.
  • air conditioners as air conditioners, as the applicable user community expands and the quality of life improves, the demand from the user community for air conditioners is limited to the ability to control the temperature and humidity of the air. It's not easy to be satisfied with just that.
  • more and more user communities are beginning to recognize potential health problems due to indoor air quality, and as a result, indoor air purification is becoming an increasingly high-profile issue.
  • the wind sucked into the air conditioner indoor unit has a large wind resistance when passing through a physical adsorption member containing an adsorption material such as activated carbon, so it only affects the air volume of the blown wind. Not only that, it also leads to an increase in power and noise caused by the air conditioner indoor unit.
  • the indoor unit main body is included, and the casing of the indoor unit main body discharges air from the inside of the indoor unit main body to the outside.
  • the internal space of the indoor unit main body is partitioned so as to have a machine room and a heat exchange room provided with an indoor heat exchanger, and the heat exchange room is returned by the indoor heat exchanger.
  • the air that has entered the inside of the casing of the indoor unit main body is separated into a segment and a blowout segment, passes through the blowout segment of the heat exchange chamber, and is discharged to the outside of the indoor unit main body from the outlet of the casing.
  • the air conditioner indoor unit is provided with a circumferential flange portion that surrounds at least a part of the outlet and an outer wall surface of the machine room on the outlet side.
  • the air conditioner indoor unit further includes an ion generation module, and the ion generation module is attached to or fixed to the circumferential flange portion by a connection structure, and the heat exchange chamber of the air conditioner indoor unit is described.
  • the casing is provided with at least a part of the air outlet and a circumferential flange portion surrounding at least a part of the outer wall surface on the air outlet side of the machine room.
  • the ion generation module is further included, and the ion generation module is attached to or fixed to the circumferential flange portion by the connection structure, and is located on the downstream side of the blowout segment of the heat exchange chamber of the air conditioning indoor unit.
  • the negative ions generated by the ion generation module can adsorb dust and particles in the air in the blowout passage, whereby the air in the blowout passage can be sterilized and disinfected.
  • the adsorbed material such as activated carbon
  • the ion generation module can be attached to the air conditioner indoor unit by a retrofit method, so that a new ion purification technology can be applied at low cost without replacing the existing air conditioner indoor unit.
  • the air conditioner indoor unit according to the second aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention, and the connection structure is an "H" -shaped mounting plate, and the "H" -shaped mounting plate.
  • the "-" portion of the mounting plate is a module mounting portion for mounting or fixing the module body of the ion generation module, and both ends of the module mounting portion have an "H” shape.
  • " portions are integrally formed, and the two burring portions are fixed to the upper position and the lower position of the circumferential flange portion by a fastening member or an adhesive method, respectively.
  • NS fastening member or an adhesive method
  • connection structure is an "H" -shaped mounting plate
  • the structure is simple and the manufacturing cost is easily reduced.
  • the two burring portions of the "H" -shaped mounting plate are fixed to the upper position and the lower position of the circumferential flange portion, respectively, so that the ion generation module is securely fixed to the indoor unit main body. This made it possible to prevent the ion generation module from shaking during operation and generating noise.
  • the air conditioner indoor unit according to the third aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention
  • the connection structure is a suspension member
  • the suspension member is a module main body of the ion generation module.
  • the member is for hooking on the circumferential flange portion, and the upper end and / or one end in the width direction of the module mounting portion of the hanging member is hooked on the circumferential flange portion.
  • It has a fixing portion for attaching or fixing the hanging member to the casing of the indoor unit main body by a fastening member or an adhesive method.
  • connection structure is a suspension member, and the module body of the ion generation module of the suspension member is attached or bent outward at the upper end of the module attachment portion for being fixed. Since the hooked portion is formed, when the ion generating module is attached, the hooked portion makes it convenient to fix the ion generating module to the main body of the indoor unit, and the work efficiency is easily improved.
  • the air conditioner indoor unit according to the fourth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention, and the connection structure is a "T" -shaped suspension member, and the "T” of the suspension member is used.
  • is a module mounting portion for mounting or fixing the module body of the ion generation module, and the upper end portion of the module mounting portion has a "T” shape.
  • One burring portion as a "-" portion is integrally formed, and the burring portion is fixed to an upper position of the circumferential flange portion by a fastening member or an adhesive method.
  • connection structure is a "T" -shaped suspension member, the structure is simple and the manufacturing cost is easily reduced.
  • the "T" -shaped suspension member enables the ion generating portions of the ion generating module to be arranged toward both sides in the width direction or downward, increasing the degree of freedom of mounting. ..
  • the air conditioner indoor unit according to the fifth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention, and the connection structure is an integrated structure integrally formed with the module body of the ion generation module. It is an assembly structural member that can be assembled with an ion generation unit to form one ion generation module.
  • connection structure when the connection structure is an integrated structure integrally formed with the module main body of the ion generation module, the installation process when the ion generation module is attached to the indoor unit main body is reduced, and the work is performed. Efficiency can be improved.
  • connection structure when the connection structure is an assembled structural member that can be assembled with the ion generating part to form one ion generating module, it is necessary to newly design the ion generating part by the conventional ion generating part. Avoid rising costs.
  • the structure of the existing air conditioner indoor unit itself (circumferential flange portion) can be used, and it is not necessary to separately prepare a mounting structure for the air conditioner indoor unit in advance. It is not necessary to change the specifications of the air conditioner indoor unit, and the ion generation module may be attached to and fixed to the existing air conditioner indoor unit. Therefore, the convenience of retrofitting can be further improved.
  • the air-conditioning indoor unit according to the sixth aspect of the present invention is the air-conditioning indoor unit according to any one of the first to fifth aspects of the present invention, and at least the ion generation part of the ion generation module is Partially located on the downstream side of the outlet segment of the heat exchange chamber of the air conditioning indoor unit.
  • At least the ion generating part of the ion generating module is partially located on the downstream side of the blowing segment of the heat exchange chamber of the air conditioning indoor unit, so that the negative ions generated by the ion generating module are blown out.
  • the action of adsorbing dust and particles in the air in the passage can be more effectively exerted, whereby the air blown out from the air conditioning indoor unit can be more effectively sterilized and disinfected.
  • the air-conditioning indoor unit according to the seventh aspect of the present invention is the air-conditioning indoor unit according to any one of the first to fifth aspects of the present invention, and only the ion generation part of the ion generation module is used. It is located on the downstream side of the outlet segment of the heat exchange chamber of the air conditioning indoor unit.
  • the ion generating part of the ion generating module since only the ion generating part of the ion generating module is located on the downstream side of the blowing segment of the heat exchange chamber of the air conditioning indoor unit, it is in the blowing passage by the negative ions generated by the ion generating module. It is possible to effectively exert the action of adsorbing dust and particles in the air, and at the same time, reduce the influence of the ion generating unit module on the wind resistance in the air blowing passage.
  • the air conditioner indoor unit according to the eighth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to any one of the first to fifth aspects of the present invention, and the ion generation unit of the ion generation module is It is located at a position flush with the outlet.
  • the ion generating portion of the ion generating module is located at a position flush with the outlet, dust in the air in the blowing passage due to the negative ions generated by the ion generating module is generated. It is possible to effectively exert the adsorption action on the particles, and at the same time, avoid the influence of the ion generation module on the wind resistance in the air blowing passage.
  • the air conditioner indoor unit according to the ninth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the eighth aspect of the present invention, and prevents the adsorption of negative ions on the portion of the indoor unit main body close to the ion generating portion. A possible coating is applied.
  • the air conditioner indoor unit according to the tenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the eighth aspect of the present invention, and the indoor unit main body is made of a material other than a metal material capable of preventing adsorption of negative ions. Be done.
  • the negative ions generated from the ion generation unit are generated from the indoor unit body, for example. It may be adsorbed on the metal casing (that is, the outer wall surface of the machine room), and some negative ions may be damaged.
  • the metal casing that is, the outer wall surface of the machine room
  • the occurrence of negative ion loss as described above is reduced. And, moreover, it can be avoided.
  • the ion generating portion when the ion generating portion is located at a position flush with the outlet, the above phenomenon becomes relatively remarkable.
  • the ion generating portion is flush with the outlet. It is not limited to adopting the above measures only when it is located in the position where it is located.
  • the air conditioner indoor unit according to the eleventh aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to any one of the second to fourth aspects of the present invention, and the ion generation unit of the ion generation module is the above. It is located so that it is flush with the module mounting part.
  • the ion generation part of the ion generation module is located at a position flush with the module mounting part, the ion generation part of the ion generation module is the wind resistance in the air blowing passage. It is possible to avoid the influence on.
  • the air conditioner indoor unit according to the twelfth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the eleventh aspect of the present invention, and the module mounting portion and / or the module body is coated with a coating capable of preventing adsorption of negative ions. Is applied.
  • the air conditioner indoor unit according to the thirteenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the eleventh aspect of the present invention, and the module mounting portion and / or the module main body adsorbs negative ions other than the metal material. A preventable material is used.
  • the negative ions generated from the ion generation part are generated.
  • it may be adsorbed on the module mounting portion or the module body made of a metal material, and some negative ions may be damaged.
  • a coating that can prevent the adsorption of negative ions or by using a material that can prevent the adsorption of negative ions other than metal materials, the occurrence of negative ion loss as described above is reduced. And, moreover, it can be avoided.
  • the ion generating portion is located at a position flush with the module mounting portion, the above phenomenon becomes relatively remarkable.
  • the ion generating portion is flush with the outlet. It is not limited to adopting the above measures only when the position is located.
  • the air conditioner indoor unit according to the fourteenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the first aspect of the present invention, and the ion generation unit of the ion generation module protrudes from the module body of the ion generation module or It is a part of the module body of the ion generation module.
  • the air conditioner indoor unit according to the fifteenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the fourteenth aspect of the present invention. It has a grid shape or a striped shape.
  • the negative ions generated by the ion generation module are introduced into the air blowing passage. It can be easily dispersed, so that the negative ions generated by the ion generation module can more effectively adsorb dust and particles in the air in the blowout passage.
  • the air conditioner indoor unit according to the sixteenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the fifteenth aspect of the present invention, and the ion emission port is flush with the outer edge of the module body or. It projects with respect to the outer edge of the module body.
  • the air conditioner indoor unit according to the seventeenth aspect of the present invention is the air conditioner indoor unit according to the fourteenth aspect of the present invention, and the electrodes of the ion generator provided in the ion generator are directed in the direction in which air is blown out. Generates negative ions in the vertical direction.
  • the air conditioner according to the eighteenth aspect of the present invention includes the air conditioner indoor unit according to any one of the first to seventeenth aspects of the present invention.
  • an air conditioner that can apply a new ion purification technology at low cost without replacing the existing air conditioner indoor unit is provided.
  • FIG. 2A shows the external structure (module main body) of the ion generation module.
  • FIG. 2A shows the external structure (module main body) of the ion generation module.
  • FIG. ing shows one aspect of the ion generation module used for the air conditioner indoor unit in one Embodiment of this invention, and FIG. ing.
  • FIG. 3 It is a schematic diagram which shows another aspect of the ion generation module used for the air conditioner indoor unit in one Embodiment of this invention, and the connection structure for attaching to the indoor unit main body is integrally formed in the ion generation module. .. It is a schematic diagram which shows one Example (“H” -shaped mounting plate) of the connection structure used for the air conditioner indoor unit in one Embodiment of this invention. It is a schematic diagram explaining the form in which the ion generation module shown in FIG. 3 is attached to the "H" -shaped mounting plate shown in FIG. Schematic diagram for explaining that the ion generation module attached to the “H” -shaped mounting plate shown in FIG.
  • FIGS. 1 to 8 the air conditioner indoor unit 100 and the air conditioner including the air conditioner indoor unit 100 according to the embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 8.
  • the same or similar symbols are used for the same or similar members or members having the same or similar functions.
  • duplicate description will be omitted between each different embodiment and each different embodiment.
  • the embodiments described with reference to the accompanying drawings are merely exemplary and are only used to illustrate the specific realization of the present invention and are an exclusive interpretation of the claims of the present invention. Should not be understood as.
  • the air conditioner indoor unit 100 is a horizontal blowout type air conditioner indoor unit, and as shown in FIG. 1, mainly the indoor unit main body 110, the blowout panel 120, the indoor unit main body 110 and the blowout panel 120.
  • the duct 130, the ion generation module 140, and the connection structure 150 for attaching the ion generation module 140 to the indoor unit main body 110 are included.
  • the indoor unit main body 110 has a casing 111 that exhibits a substantially rectangular parallelepiped, and the casing 111 has a return port (not shown) for sending air into the indoor unit main body 110, and air is sent to the indoor unit main body 110. It has an outlet 111b for discharging from the inside to the outside. Further, the internal space of the indoor unit main body 110 (inside the casing 111) is roughly divided into regions such as a heat exchange chamber 110a, a machine room 110b, and an electric member box (not shown). Further, as shown in FIGS.
  • a circumferential flange portion 111d is attached to the casing 111, and the circumferential flange portion 111d is located on the entire outlet 111b and on the outlet 111b side of the machine room 110b. It is provided so as to surround the upper and lower parts of the outer wall surface.
  • the present invention is not limited to this, and the circumferential flange portion 111 may be provided so as to surround at least a part of the outer wall surface of the blowout port 111b and the machine room 110b on the blowout port 111b side.
  • the circumferential flange portion may be a "U" -shaped circumferential flange portion formed above, below, or on the right side of the outer wall surface, and surrounds the entire outlet 111b and the outer wall surface of the machine room 110b on the outlet 111b side.
  • the circumferential flange portion may be formed as described above, and may be further formed so as to surround only a part of the outlet 111b and a part of the outer wall surface. Further, in the present invention, the circumferential flange portion has an action of fixing at least the duct 130.
  • the circumferential flange portion 111d is provided at least above and below the outlet 111b and the outer wall surface of the machine room 110b (that is, has at least a horizontally placed portion), and is a fixed hole. Has a position.
  • the duct 130 can be easily engaged and fixed at the time of mounting the duct 130 and the connection structure 150 described later, and in particular, the subsequent additional mounting and fixing to the connection structure 150 described later can be facilitated. be able to.
  • the circumferential flange portion 111d is preferably a sheet metal. Since the sheet metal has high strength, the duct 130 and the connection structure 150 described later can be fixed more stably.
  • the fan member 112 sends air into the heat exchange chamber 110a inside the indoor unit main body 110, and in the heat exchange chamber 110a inside the casing 111 of the indoor unit main body 110, mainly air is mainly as shown in FIG. As it flows, it receives the indoor heat exchanger 113 for heat exchange with the flowing air and the condensed water dropped from the indoor heat exchanger 113, and discharges the condensed water to the outside of the casing 111 of the indoor unit main body 110.
  • a drain pan 114 that can be used is provided.
  • the air circulation is completed once by being discharged from the 111b to the outside of the indoor unit main body 110 (for example, inside the duct 130) and further blown out to the outside of the air conditioning indoor unit 100 (for example, a room). Further, in the heat exchange chamber 110a inside the casing 111 of the indoor unit main body 110, the heat exchange chamber 110a is partitioned into the return air segment 110a1 and the blowout segment 110a2 by the indoor heat exchanger 113, and the blowout segment 110a2 blows out the casing 111. It is connected to the mouth 111b.
  • an ion generation module 140A is provided outside the indoor unit main body 110 and near the outlet 111b of the casing 111, and the ion generation module 140A generates at least negative ions.
  • the negative ions can adsorb dust and particles in the air that have passed through the ion generation module 140A, and can also sterilize and disinfect the air.
  • the "outside of the indoor unit main body” and the “outside of the outlet of the indoor unit main body” referred to in the present invention are the “outside of the outlet of the indoor unit main body” referred to in the present invention in terms of positional relationship. )
  • inside is a concept, “inside (of the casing) of the indoor unit body” refers to the internal space surrounded by the casing as the whole indoor unit body, and “outside of the indoor unit body” is the indoor unit body. Refers to the space outside the casing of the indoor unit, and "outside the outlet of the indoor unit body” refers to the outer part of the outlet of the indoor unit body that is flush with the casing.
  • the area attached to the casing of the indoor unit main body and surrounded by the circumferential flange portion for fixing the duct also belongs to the “outside of the indoor unit main body” in the present invention.
  • FIG. 2A is a diagram showing an external structure (module main body 141) of the ion generation module 140
  • FIG. 2B is a member such as an ion generator 141a inside the external structure (module main body 141) of the ion generation module 140. It is a figure which shows.
  • the ion generation module 140 used in the air conditioner indoor unit 100 has an ion generator 141a and a high voltage unit 141b inside the module main body 141.
  • the module main body 141 has an ion generator 142 that releases the ions emitted from the internal ion generator 141a to the outside.
  • the ion generator 141a is preferably provided in the ion generating portion 142 of the module main body 141, but may be provided in another portion inside the module main body 141.
  • other necessary components such as a connecting wire may be further provided.
  • the ion generation module 140 may be electrically connected to the circuit board (not shown) of the air conditioner indoor unit 100.
  • the circuit board of the air conditioner indoor unit 100 is used to supply power only to the ion generation module 140. In that case, when the air conditioner indoor unit 100 is turned on, the circuit board is supplied with power and the ion generation module 140 is turned on.
  • the ion generation module 140 may be further electrically connected to the circuit board of the air conditioner indoor unit 100 by a failure feedback signal line. Then, when there is an abnormality in the output voltage of the ion generation module 140, the ion generation module 140 is turned off, or a caution or warning is issued.
  • the circuit board of the air conditioner indoor unit 100 not only supplies power to the ion generation module 140, but is also connected to the ion generation module 140 by communication, and the circuit board of the air conditioner indoor unit 100 is turned on of the ion generation module 140. -A command may be sent to control off.
  • the air conditioner indoor unit 100 can be controlled by a mobile terminal (for example, a mobile phone application), and the on / off of the ion generation module 140 can be further controlled.
  • the circuit board of the air conditioning indoor unit 100 may be controlled according to the quality of the indoor air, and the on / off of the ion generation module 140 may be controlled.
  • the air-conditioning indoor unit 100 includes an air quality sensor (not shown), and if the air quality sensor acquires the indoor air quality and the air quality is excellent, the ion generation module 140 is controlled to be turned off. On the contrary, if the air quality is poor, the ion generation module 140 is controlled to be turned on.
  • the ion generation module 140 has an independent power feeding unit and an independent control circuit board (not shown).
  • an independent power supply unit or control circuit board may be controlled by a mobile terminal or a remote controller. Then, the independent circuit board and the control circuit board control the on / off of the ion generation module 140 in response to a command from the mobile terminal or the remote controller.
  • the module body 141 of the ion generation module 140 has, for example, a substantially square shape, and one surface (one surface in FIG. 2A) has an ion generation unit 142.
  • the ion generator 141a which is formed so as to project and is arranged inside the module main body 141, is arranged in the ion generating portion 142 of the module main body 141. Since the ion generation unit 142 has a grid-like ion emission port 143, the ions generated by the ion generator 141a are released from the ion generation unit 142 via the ion emission port 143.
  • the ion generation module used in the air conditioner indoor unit 100 is not limited to the ion generation module 140 having an ion generation unit 142 protruding from the module main body 141 shown in FIGS. 2A and 2B. Ion generation modules of other embodiments may be used. For example, the ion generator 140A shown in FIG. 3 can be mentioned.
  • the module main body 141A of the ion generation module 140A shown in FIG. 3 has, for example, a rectangular shape, and has an ion generator 141a and a high voltage unit 141b therein, and the ion generation unit 142A is an ion generation module. It is a part of the module body 141A of 140A.
  • an ion discharge port 143A having a hole shape is provided on one side end surface of the module body 141A, and the ion generator 141Aa is formed at a position close to the ion discharge port 143A of the module body 141A.
  • Negative ions generated from the ion generator 141Aa can be discharged from the ion generator 142A to the outside of the ion generation module 140A via the ion emission port 143A. In that case, the portion of the ion generation module 140A to which the ion generator 141Aa is attached becomes, that is, the ion generation unit 142A.
  • the ion discharge port 143A is flush with the outer edge of the module main body 141A.
  • connection structure 150 (Connection structure 150) Next, each embodiment of the connection structure used for the air conditioner indoor unit 100 according to the embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 4 to 8.
  • connection structure 150 (Example of "H” -shaped mounting plate 150A) 4 to 8 are an embodiment of the connection structure 150, which is an “H” -shaped mounting plate 150A.
  • the "H” -shaped mounting plate 150A shown in FIG. 4 has a substantially “H” shape as a whole, and the "-" portion of the “H” shape is the module main body 141 of the ion generation modules 140 and 140A.
  • 141A is a module mounting portion 151A for mounting or fixing, and at both ends of the "-” portion, two burring portions 152A as "
  • fixing holes 153A and 153A are formed in the burring portions 152A and 152A, and an "H" -shaped mounting plate 150A is attached to the indoor unit by a fastening member such as a bolt.
  • the "H” -shaped mounting plate 150A may be fixed to the casing 111 of the indoor unit main body 110 by attaching to the circumferential flange portion 111d provided on the casing 111 of the main body 110. Other than that, by fixing the burring portions 152A and 152A as the "
  • FIG. 6 shows that the ion generation module attached to the “H” -shaped mounting plate shown in FIG. 4 is attached to and fixed to the indoor unit main body of the air conditioner indoor unit according to the embodiment of the present invention.
  • the “H” -shaped mounting plate 150A to which the ion generation modules 140 and 140A are mounted or fixed is the “H” -shaped mounting plate 150A “
  • the "-" portion, that is, the module mounting portion 151A is perpendicular to the left-right direction
  • " portion of the "H” -shaped mounting plate 150A, that is, the burring portions 152A and 152A is the casing 111 of the indoor unit main body 110. It is arranged so as to be flush with the circumferential flange portion 111d provided on the upper side and the lower side of the above.
  • the ion generation modules 140 and 140A are attached to or fixed to the "-" portion of the "H" -shaped mounting plate 150A, that is, the module mounting portion 151A, and the outlet on the outside of the indoor unit main body 110. It is provided on the outer wall surface of the machine room 110b on the 111b side (for example, the right side) (that is, the downstream side of the blowout segment 110a2 of the indoor unit main body 110). Further, as can be seen by combining with FIG. 1, the ion generating portions 142 and 142A of the ion generating modules 140 and 140A are flush with one side edge (for example, the right edge) in the width direction of the outlet 111b. There is.
  • the module bodies 141 and 141A of the ion generation modules 140 and 140A may be fixed to the "-" portion of the "H" -shaped mounting plate 150A, that is, the module mounting portion 151A by, for example, a fastening member such as a bolt. , It may be attached to the “ ⁇ ” portion of the “H” -shaped mounting plate 150A, that is, the module mounting portion 151A by another method (for example, an adhesive method).
  • the ion generating portions 142 and 142A of the ion generating modules 140 and 140A are located in the vicinity of the large air volume region outside the outlet 111b.
  • the "large air volume region” referred to in the present invention refers to a region in which the air volume is clearly larger than that of another region (that is, a small air volume region) in the air blowing passage of the air blown from the outlet 111b. ..
  • the "large air volume region” includes a case where the "large air volume region” has a “largest air volume region” and is not a “largest air volume region” but is slightly smaller than the "largest air volume region”.
  • the large air volume region is, for example, the position of the lateral edge of the drain pan 114.
  • the air blown out in the vicinity of the drain pan 114 via the indoor heat exchanger 113 has an upward structure on the side edge of the drain pan 114, so that the side edge of the drain pan 114 is blown diagonally upward. It becomes a large air volume region, and further, it becomes a region with the largest air volume. Since the ion generating portion 142 of the ion generating module 140 is located near the lateral edge of the drain pan 114, the ion generating portion 142 projecting from the right side to the left side into the outer blowing region of the blowing port 111b is energized.
  • Negative ions are generated from the air, and the generated negative ions appear in large quantities in the large air volume region (or the region with the largest air volume) of the blowout passage, thereby causing the large air volume region (or the region with the largest air volume). ), A large amount of negative ions can largely remove dust and particles in the air, and can be effectively sterilized and disinfected.
  • the large air volume region refers to the position of the lateral edge of the drain pan 114 described above, and also includes the position below the center of the outlet 111b in the height direction.
  • the ion generating portions 142 and 142A projecting from the right side to the left side into the outer blowing region of the blowing port 111b generate negative ions after being energized, and the generated negative ions generate a large air volume region of the blowing passage.
  • a large amount of negative ions existing in the large air volume region can remove dust and ions in the air even more, and can be effectively sterilized and disinfected.
  • the ion generation portions 142 and 142A of the ion generation modules 140 and 140A are not limited to being flush with the right edge of the outlet 111b, and the ion generation modules 140 and 140A A part of 140A (for example, only the ion generating units 142 and 142A) may project to the downstream side (that is, inside the heat exchange chamber 110a) of the blowout segment 110a2 of the indoor unit main body 110.
  • the ion generating portion 142 whose outermost end is flush with the edge (upper edge or right edge) of the outlet 111b generates negative ions after being energized, and the generated negative ions generate kinetic energy due to emission. By action, it can enter the outer outlet region of the outlet 111b (downward or leftward), whereby the generated negative ions can also remove dust, particles in the air, sterilize and disinfect. You can also do it.
  • the negative ions generated from the parts 142 and 142A are the casing 111 of the indoor unit main body 110, for example, the casing 111 made of metal (that is, the outer wall surface of the machine room 110b) and / or the "H" -shaped mounting plate 150A made of metal, for example. And / or it may be adsorbed on the module body 141 and some negative ions may be damaged.
  • a more preferred portion of the casing 111 of the indoor unit body 110 is closer to the ion generating portions 142, 142A and / or an "H" shape of metal material.
  • At least the "-" portion of the mounting plate 150A, that is, the module mounting portion 151A and / or the module body 141 is coated with a coating capable of preventing the adsorption of negative ions.
  • the casing 111 of the indoor unit main body 110 and / or the "H" -shaped mounting plate 150A and / or the module main body 141 prevent the adsorption of negative ions other than the metal material.
  • Possible materials, such as resins, may be used. These methods prevent the negative ions from being damaged due to being adsorbed on the metal casing 111 and / or the "H" -shaped mounting plate 150A and / or the module body 141. It becomes possible to do.
  • connection structure 150 which is a suspension member 150B.
  • the suspension member 150B shown in FIG. 7 has, for example, a module mounting portion 151B having a flat plate shape for mounting or fixing the module bodies 141 and 141A of the ion generation modules 140 and 140A.
  • An inwardly bent burring portion 152B (fixed portion) is formed at the upper end of the module mounting portion 151B of the suspension member 150B, and the inwardly bent burring portion 152B located at the upper end is formed on the burring portion 152B.
  • the first fixing holes 153B and 153B are formed.
  • an outwardly bent hook portion 154B is formed at the upper end of the module mounting portion 151B of the suspension member 150B. Further, at one end (right end in FIG.
  • a projecting piece 155B (fixed portion) projecting to one side (right side) in the width direction is provided.
  • a second fixing hole 156B is formed in the protruding piece 155B located on one side (right side) in the width direction.
  • the hanging member 150B is hooked on the circumferential flange portion 111d on the upper side of the casing 111 of the indoor unit main body 110 by the hooking portion 154B, and the fastening member such as a bolt is used.
  • the fastening member such as a bolt
  • the hanging member 150B is firmly fixed to the outer wall surface of the circumferential flange portion 111d and the casing 111 of the indoor unit main body 110 in two directions. Can be done.
  • the suspension member 150B is placed in two directions in the circumferential flange portion 111d and the indoor unit main body 110 by the adhesive method without forming the first fixing holes 153B and 153B and / or the second fixing holes 156B. It may be firmly fixed to the outer wall surface of the casing 111.
  • the hook portion 154B is formed so as to be folded back, for example, but may be of another suitable type. Since the hook portion 154B is hooked on the circumferential flange portion 111d on the upper side of the casing 111 of the indoor unit main body 110, the module mounting portion 151B of the suspension member 150B to which the ion generation modules 140 and 140A are fixed is the air conditioner indoor unit.
  • the ion generating portions 142 and 142A of the generating modules 140 and 140A are located on the downstream side of the blowout segment 110a2 of the indoor unit main body 110.
  • the suspension member 150B is arranged so that the module bodies 141 and 141A of the ion generation modules 140 and 140A mounted on the suspension members 150B are located in the small air volume region, and the module body ion generation portions of the ion generation modules 140 and 140A are arranged. Since 142 and 142A are arranged so as to project in the vicinity of the "large air volume region", the module bodies 141 and 141A of the ion generation modules 140 and 140A and the module mounting portion 151B of the suspension member 150B are the wind in the air blowing passage. The effect on resistance is reduced.
  • the module bodies 141 and 141A of the ion generation modules 140 and 140A are fixed to the suspension member 150B, for example, the module mounting portion 151B having a flat plate shape by a fastening member such as a bolt. It may be attached to the hanging member 150B, for example, the module mounting portion 151B having a flat plate shape by another method (for example, an adhesive method).
  • the module bodies 141 and 141A of the ion generation modules 140 and 140A are laterally attached to the module attachment portion 151B of the suspension member 150B, so that the ion generation portions 142 and 142A of the ion generation modules 140 and 140A are left and right. It is designed to face one side of the direction (width direction), for example, the left side. Further, the module bodies 141 and 141A of the ion generation modules 140 and 140A are similarly vertically attached to the module attachment portion 151B of the suspension member 150B, so that the ion generation portions 142 and 142A of the ion generation modules 140 and 140A are similarly attached. May be directed downwards.
  • a part of the ion generation modules 140 and 140A is a side edge or a lower side of the module mounting portion 151B of the suspension member 150B. It is provided so as to project from the edge.
  • the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. 8, in the ion generation modules 140 and 140A, the outermost ends of the ion generation portions 142 and 142A of the ion generation modules 140 and 140A are on the side of the module mounting portion 151B of the suspension member 150B. It may be provided so as to be flush with the square edge or the lower edge.
  • the negative ions generated from the ion generating portions 142 and 142A May be adsorbed on, for example, the module mounting portion 151B and / or the module bodies 141 and 141A of the metal suspension member 150B, and some negative ions may be damaged. Further, in order to reduce and further avoid such loss of generated negative ions, it is more preferable that the module mounting portion 151B and / or the module bodies 141 and 141A of the suspension member 150B can prevent the adsorption of negative ions. Coating is applied.
  • the suspension member 150B and / or the module main bodies 141 and 141A may be made of a material other than the metal material that can prevent the adsorption of negative ions, for example, resin. .. According to these methods, it is possible to prevent the negative ions from being damaged due to the negative ions being adsorbed on the suspension member 150 and / or the module main bodies 141 and 141A made of a metal material.
  • the ion generating portions 142 and 142A projecting from the upper side to the lower side or from one side to the other side in the width direction into the blowout region outside the blowout port 111b generate negative ions after being energized.
  • a large amount of generated negative ions will appear in the large air volume region of the blowout passage, so that the large amount of negative ions existing in the large air volume region can further remove dust and particles in the air. It can be sterilized and disinfected more effectively.
  • the ion generating portions 142 and 142A whose outermost ends are flush with the lateral edge or lower edge of the module mounting portion 151B of the suspension member 150B generate negative ions after being energized, and the generated negative ions are generated.
  • Kinetic energy allows it to enter the outer outlet region (downward or leftward) of the outlet 111b, whereby the generated negative ions can also remove dust, particles in the air and sterilize, It can also be disinfected.
  • the casing 111 has at least a part of the outlet 111b and the outside of the machine room 110b on the outlet side.
  • a circumferential flange portion 111d that surrounds at least a part of the wall surface is attached, the air conditioner indoor unit 100 further includes ion generation modules 140 and 140A, and the ion generation modules 140 and 140A are provided with a circumferential flange by the connection structure 150.
  • the blowout passage is provided by the negative ions generated by the ion generation modules 140 and 140A. Dust and particles in the air inside can be adsorbed, thereby sterilizing and disinfecting the air in the blowout passage. Then, unlike the case where the air blown from the air conditioner indoor unit is sterilized and disinfected using an adsorbed material (consumable) such as activated carbon, the adsorbed material (consumable) is blown into the room without frequent replacement. The air can be continuously purified. Further, the ion generation modules 140 and 140A can be attached to the air conditioner indoor unit by a retrofit method, so that a new ion purification technology can be applied at low cost without replacing the existing air conditioner indoor unit. ..
  • connection structure 150 is a member for attaching the ion generation modules 140 and 140A to the indoor unit main body 110, and is also an “H” -shaped attachment shown in FIGS. 4 and 6.
  • the plate 150A and the suspension member 150B shown in FIGS. 7 and 8 are exemplified, but the present invention is not limited to this, and any other connection structure suitable for being attached to the outside of the casing 111 of the air conditioner indoor unit 100 is illustrated. It may be.
  • the “H” -shaped mounting plate 150A has “H” at both ends of the module mounting portion 151A as the “ ⁇ ” portion.
  • " portion are integrally formed, but the present invention is not limited to this, and a hanging member exhibiting a "T” shape may be used.
  • a burring portion of a "T" -shaped "-” portion may be formed only at one end of the module mounting portion as the "
  • connection structure 150 is formed as one single member as shown in FIGS. 3 to 8, but the present invention is not limited to this, and the connection structure 150 generates ions. It may be an integrated structural member integrally formed with the module bodies 141 and 141A of the modules 140 and 140A. Further, it may be an assembled structural member that can be assembled with the ion generating units 142 and 142A to form one ion generating module 140 and 140A. Thereby, the ion generation modules 140 and 140A can be directly attached to a preset position outside the casing 111 of the indoor unit main body 110.
  • the ion generating section 142 of the ion generating module 140 used in the air conditioner indoor unit 100 according to the embodiment of the present invention which is provided so as to project from the module main body 141, has a lattice shape as shown in FIG.
  • the ion generator 141a has an ion discharge port 143 and is arranged at a portion corresponding to the ion discharge port 143 of the ion generation unit 142, and the negative ions generated from the ion generator 141a are lattice-shaped ion discharge ports.
  • the shape of the ion emitting port 143 in the present invention is not limited to a grid shape, and other shapes such as a striped shape, a single or a plurality of pores, etc. It may have any suitable shape.
  • an ion emitting port 143A having a hole shape is provided on one side end surface of the module main body 141A.
  • negative ions generated from the ion generator 141Aa provided inside the ion generator 143A are discharged from the ion generator 142A to the outside of the ion generation module 140A via the ion emission port 143A.
  • the negative ions are not limited to being discharged to the outside of the ion generation module 140A through the hole-shaped ion discharging port 143A, and the ion discharging port 143A having another shape such as a lattice shape or a stripe shape is formed. Negative ions can also be released to the outside of the ion generation module 140A via the above.
  • the terminals (plurality of flat emitter electrode portions (electrodes)) of the ion generators 141 and 141A in the ion generating portions 142 and 142A have negative ions in the width direction. That is, the direction of the generated negative ions is perpendicular to the direction in which the air is blown out.
  • the generation direction of negative ions in the present invention is not limited to the generation in the width direction, and by adjusting the installation direction of the terminals (plural flat emitter electrode portions (electrodes)) of the ion generators 141 and 141A. , The direction in which negative ions are generated can be made the same as the direction in which air is blown out. In that case, the wind resistance received by the air flow is small, and negative ions can be retained in the air for a longer period of time.
  • the present invention is not limited to this, and a small amount of module bodies 141 and 141A of the ion generation modules 140 and 140A project into the blowout region outside the blowout port 111b (downstream side of the blowout segment 110a2 of the indoor unit body 110). You may want to be there. Further, a part of the ion generation modules 140 and 140A may project to the downstream side of the blowout segment 110a2 of the heat exchange chamber 110a in the casing 111 of the indoor unit main body 110.
  • the air conditioner indoor unit 100 is a horizontal blow-out type air conditioner indoor unit, but the present invention is not limited to this, and the air conditioner indoor unit 100 is a lower blow-out type air conditioner. It may be an indoor unit.
  • the ion generation modules 140, 140A capable of generating negative ions by the modules 140, 140A are placed at an appropriate position between the indoor unit main body 110 of the air conditioner indoor unit 100 and the blowout panel 120 (for example, above the blowout panel 120). If it is installed on the surface on the ceiling side in the space) or on the surface on the indoor side of the blowout panel 120, the same technical effect as that of the above embodiment of the present invention can be realized.

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Abstract

空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機であって、既存の空調室内機を交換することなく低コストで新規なイオン浄化技術を適用できるとともに、消耗品を頻繁に交換することなく、かつ、吹出し風の風量に対して基本的に影響を与えない状態で、室内に吹き出される空気を継続的且つ効率的に浄化することができる。前記空調室内機は、室内機本体を含み、当該室内機本体のケーシングが吹出し口を有し、かつ、室内機本体の内部空間が機械室と、熱交換室とを有するように区画され、熱交換室が室内熱交換器によって還気セグメントと吹出しセグメントに仕切られ、ケーシングには、少なくとも一部の吹出し口及び機械室の吹出し口側の外壁面の少なくとも一部を囲む周方向フランジ部が取り付けられており、空調室内機は、イオン発生モジュールをさらに含み、イオン発生モジュールは、接続構造によって、前記周方向フランジ部に取付けられ、又は、固定されるとともに、空調室内機の、熱交換室の吹出しセグメントの下流側に位置する。

Description

空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機
 本発明は、空気調和機器に関し、より具体的には、イオン浄化機能を有する空調室内機及び当該空調室内機を含む空調機に関する。
 空気調和機器としての空調機では、適用されるユーザーコミュニティの拡大化や生活品質の向上に伴い、ユーザーコミュニティからの空調機への要求は、空気の温湿度を調節できるというような限られた機能だけでは、簡単に満足できなくなる。また、室内空気の品質による潜在的な健康問題を認識し始めるユーザーコミュニティがますます多くなり、そのため、室内空気の浄化もだんだん注目度の高い課題となっている。
 近年、空気調和機器の分野では、室内空気の浄化をどのように実現するかについて、様々な探査が行われている。従来の空調機の空調室内機では、活性炭などを利用するような物理吸着の方式によって殺菌、脱臭が実現されることがよく見られる。しかしながら、そのような物理吸着の方式では、消耗品の寿命が短くて、一般的に3~6ヶ月ごとに交換する必要があるほか、室内に吹き出される風(吹出し風)を清浄な空気にさせるには、一般的に、空調室内機の室内機本体の吹出し口の有効面積において物理吸着部材を設置することしかできないので、殺菌・脱臭の速度が遅く、殺菌・脱臭の効果も物理吸着部材の吸着能力に大きく影響を受ける。また、空調室内機に吸い込まれた風(吸い込み風)は、活性炭などの吸着材料を含む物理吸着部材を通過するときに受けた風抵抗が大きいので、吹出し風の風量に対して影響を与えるだけでなく、空調室内機による電力や騒音の増大にもつながる。
 そのため、消耗品を頻繁に交換することなく、かつ、吹出し風の風量に対して基本的に影響を与えない状態で、室内に吹き出される空気をどのように継続的且つ効率的に浄化するかは、早急に解決すべき技術的課題となっている。
 また、イオン発生モジュールによって発生した負イオンを利用して、空気中の塵埃や粒子を沈降させるとともに、空気中に浮遊している細菌、ウイルス、カビなどを殺菌し、消毒する新規なイオン浄化技術が知られている。
 しかし、現在、後付けの方式により、市場で保有している旧型空調室内機をアップグレードし、改良するものが存在しなく、消費者は、新型の空調室内機に交換しなければならず、コストが増加する。同時に、現在使用されている旧型空調室内機は、一般的な使用寿命に達せずに廃棄されることにより、リソースの浪費や消費者の経済的損失となる。一方、製造業者や販売業者による販売中の旧型空調機も、淘汰が加速化され、又は、割引販売されるようになり、製造業者や販売業者の経済的損失をもたらす。
 そのため、どのように、既存の空調室内機を交換することなく低コストで新規なイオン浄化技術を適用するかがもう一つの早急に解決すべき技術的課題となる。
 上記1つ以上の発明目的を達成させるために、本発明の第1の態様では、室内機本体を含み、前記室内機本体のケーシングが空気を前記室内機本体の内部から外部へ排出させる吹出し口を有し、かつ、前記室内機本体の内部空間が機械室と、室内熱交換器が設けられた熱交換室とを有するように区画され、前記熱交換室が前記室内熱交換器によって還気セグメントと吹出しセグメントに仕切られ、前記室内機本体の前記ケーシングの内部に入った空気が前記熱交換室の前記吹出しセグメントを通過して前記ケーシングの前記吹出し口から前記室内機本体の外部へ排出される、空調室内機であって、前記ケーシングには、少なくとも一部の前記吹出し口及び前記機械室の前記吹出し口側の外壁面の少なくとも一部を囲む周方向フランジ部が取り付けられており、前記空調室内機は、イオン発生モジュールをさらに含み、前記イオン発生モジュールは、接続構造によって、前記周方向フランジ部に取付けられ、又は、固定されるとともに、前記空調室内機の、前記熱交換室の前記吹出しセグメントの下流側に位置する、空調室内機を提供する。
 上述したような構成によれば、ケーシングには、少なくとも一部の吹出し口及び機械室の吹出し口側の外壁面の少なくとも一部を囲む周方向フランジ部が取り付けられており、空調室内機は、イオン発生モジュールをさらに含み、イオン発生モジュールは、接続構造によって、周方向フランジ部に取付けられ、又は、固定されるとともに、空調室内機の、熱交換室の吹出しセグメントの下流側に位置するため、イオン発生モジュールが発生した負イオンによって、吹出し通路内の空気中の塵埃、粒子を吸着することができ、それにより、吹出し通路内の空気を殺菌、消毒することができる。そして、活性炭などの吸着材料(消耗品)を用いて空調室内機から吹出される空気を殺菌、消毒する場合と比べて、吸着材料(消耗品)を頻繁に交換することなく、室内に吹き出される空気を継続的に浄化することができる。また、イオン発生モジュールは、後付けの方式によって空調室内機に取り付けられることができ、そのため、既存の空調室内機を交換することなく低コストで新規なイオン浄化技術を適用することができる。
 本発明の第2の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記接続構造は、「H」字状の取付板であり、前記「H」字状の取付板の「―」部分は、前記イオン発生モジュールのモジュール本体が取付けられ、又は、固定されるためのモジュール取付部分であり、前記モジュール取付部分の両端部には、「H」字状の「|」部分としての2つのバーリング部が一体的に形成されており、2つの前記バーリング部は、それぞれ、締結部材又は接着方式により、前記周方向フランジ部の上側位置と下側位置に固定される。
 上述したような構成によれば、接続構造は「H」字状の取付板であるため、構造が簡単であり、製造コストが容易に低減される。また、「H」字状の取付板の2つのバーリング部は、それぞれ、周方向フランジ部の上側位置と下側位置に固定されることにより、イオン発生モジュールが確実に室内機本体に固定されることが可能となり、イオン発生モジュールが動作中にぶれて騒音などを発生することを回避した。
 本発明の第3の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記接続構造は、吊り部材であり、前記吊り部材は、前記イオン発生モジュールのモジュール本体が取付けられ、又は、固定されるためのモジュール取付部分を有し、前記吊り部材の前記モジュール取付部分の上端には、外へ折り曲げられた引掛部が形成されており、引掛部は、前記吊り部材を前記周方向フランジ部に引掛けるためのものであり、前記吊り部材のモジュール取付部分の上端及び/又は幅方向の一端には、前記周方向フランジ部に引掛けられている状態での前記吊り部材を、締結部材又は接着方式によって、前記室内機本体の前記ケーシングに取り付け、又は、固定するための固定部を有する。
 上述したような構成によれば、接続構造は、吊り部材であり、吊り部材の前記イオン発生モジュールのモジュール本体が取付けられ、又は、固定されるためのモジュール取付部分の上端には、外へ折り曲げられた引掛部が形成されているため、イオン発生モジュールの取付け時、引掛部によって、室内機本体に対するイオン発生モジュールの固定が便利となり、作業効率を容易に向上させる。
 本発明の第4の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記接続構造は、「T」字状の吊り部材であり、前記吊り部材の「T」字状の「|」部分は、前記イオン発生モジュールのモジュール本体が取付けられ、又は、固定されるためのモジュール取付部分であり、前記モジュール取付部分の上端部には、「T」字状の「―」部分としての1つのバーリング部が一体的に形成されており、前記バーリング部は、締結部材又は接着方式により、前記周方向フランジ部の上側位置に固定される。
 上述したような構成によれば、接続構造は「T」字状の吊り部材であるため、構造が簡単であり、製造コストが容易に低減される。
 また、「T」字状の吊り部材により、イオン発生モジュールのイオン発生部は、幅方向の両側に向かって、又は、下方に向かって配置されることが可能となり、取付けの自由度が高くなる。
 本発明の第5の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記接続構造は、前記イオン発生モジュールのモジュール本体に一体的に形成された一体化構造部材であり、又は、イオン発生部と組み立てて、1つのイオン発生モジュールとすることができる組立構造部材である。
 上述したような構成によれば、接続構造がイオン発生モジュールのモジュール本体に一体的に形成された一体化構造である場合、イオン発生モジュールを室内機本体に取り付けるときの取付け工程を減少させ、作業効率を向上させることができる。一方、接続構造がイオン発生部と組み立てて、1つのイオン発生モジュールとすることができる組立構造部材である場合、従来のイオン発生部により、イオン発生部を新たに設計する必要があることに起因したコストの上昇を回避する。
 上述したような構成によれば、既存の空調室内機自体の構造(周方向フランジ部)を利用することができ、空調室内機に別途で取付構造を予め用意する必要がなく、同時に、既存の空調室内機の仕様を変化させる必要がなく、イオン発生モジュールを既存の空調室内機に取り付けて固定すればよい。そのため、後付けの利便性をさらに向上させることができる。
 本発明の第6の態様における空調室内機は、本発明の第1~第5の態様のうちのいずれか1つの態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールの少なくともイオン発生部は、部分的に、前記空調室内機の、前記熱交換室の前記吹出しセグメントの下流側に位置する。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュールの少なくともイオン発生部は部分的に空調室内機の、熱交換室の吹出しセグメントの下流側に位置するため、イオン発生モジュールが発生した負イオンによる吹出し通路内の空気中の塵埃、粒子への吸着作用をさらに効果的に発揮させることができ、それにより、空調室内機から吹出される空気を更に効果的に殺菌、消毒することができる。
 本発明の第7の態様における空調室内機は、本発明の第1~第5の態様のうちのいずれか1つの態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールのイオン発生部のみは、前記空調室内機の、前記熱交換室の前記吹出しセグメントの下流側に位置する。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュールのイオン発生部のみは空調室内機の、熱交換室の吹出しセグメントの下流側に位置するため、イオン発生モジュールが発生した負イオンによる吹出し通路内の空気中の塵埃、粒子への吸着作用を効果的に発揮させると同時に、イオン発生部モジュールが空気の吹出し通路内の風抵抗に与える影響を低減することができる。
 本発明の第8の態様における空調室内機は、本発明の第1~第5の態様のうちのいずれか1つの態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールの前記イオン発生部は、前記吹出し口と面一になっている位置に位置する。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュールのイオン発生部は、吹出し口と面一になっている位置に位置するため、イオン発生モジュールが発生した負イオンによる吹出し通路内の空気中の塵埃、粒子への吸着作用を効果的に発揮させると同時に、イオン発生モジュールが空気の吹出し通路内の風抵抗に与える影響を回避することができる。
 本発明の第9の態様における空調室内機は、本発明の第8の態様における空調室内機であって、前記室内機本体の、前記イオン発生部に寄る部分には、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されている。
 本発明の第10の態様における空調室内機は、本発明の第8の態様における空調室内機であって、前記室内機本体は、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材質が用いられる。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュールのイオン発生部は、吹出し口と面一になっている位置に位置する場合、イオン発生部から発生された負イオンは、室内機本体の、例えば金属材質のケーシング(すなわち、機械室の外壁面)に吸着されてしまい、一部の負イオンが損なわれてしまう可能性がある。負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されていること、又は、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材質が用いられることにより、上記のような負イオンの損失の発生を減少し、さらに、回避することができる。
 また、イオン発生部が吹出し口と面一になっている位置に位置する場合に、上記現象が比較的に顕著なものとなるが、本発明は、イオン発生部が吹出し口と面一となっている位置に位置する場合のみに上記措置を採用することに限定されていない。
 本発明の第11の態様における空調室内機は、本発明の第2~第4の態様のうちのいずれか1つの態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールのイオン発生部は、前記モジュール取付部分と面一になっている位置に位置する。
 上述したような構成によれば、イオン発生モジュールのイオン発生部は、モジュール取付部分と面一になっている位置に位置するため、イオン発生モジュールのイオン発生部が空気の吹出し通路内の風抵抗に与える影響を回避することができる。
 本発明の第12の態様における空調室内機は、本発明の第11の態様における空調室内機であって、前記モジュール取付部分及び/又は前記モジュール本体には、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されている。
 本発明の第13の態様における空調室内機は、本発明の第11の態様における空調室内機であって、前記モジュール取付部分及び/又は前記モジュール本体は、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材質が用いられる。
 上記と同様に、上述したような構成によれば、イオン発生モジュールのイオン発生部は、モジュール取付部分と面一になっている位置に位置する場合、イオン発生部から発生された負イオンは、例えば金属材質のモジュール取付部分又はモジュール本体に吸着されてしまい、一部の負イオンが損なわれてしまう可能性がある。負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されていること、又は、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材質が用いられることにより、上記のような負イオンの損失の発生を減少し、さらに、回避することができる。
 また、イオン発生部がモジュール取付部分と面一になっている位置に位置する場合に、上記現象が比較的に顕著なものとなるが、本発明は、イオン発生部が吹出し口と面一になっている位置に位置する場合のみに上記措置を採用することに限定されない。
 本発明の第14の態様における空調室内機は、本発明の第1の態様における空調室内機であって、前記イオン発生モジュールのイオン発生部は、前記イオン発生モジュールのモジュール本体から突出し、又は、前記イオン発生モジュールの前記モジュール本体の一部とされる。
 本発明の第15の態様における空調室内機は、本発明の第14の態様における空調室内機であって、前記イオン発生部は、イオン放出口を有し、前記イオン放出口は、孔状、格子状、又は、ストライプ状を呈している。
 上述したような構成によれば、イオン発生部が有するイオン放出口は、孔状、格子状、又は、ストライプ状を呈しているため、イオン発生モジュールが発生した負イオンを空気の吹出し通路内へ容易に分散させることができ、それにより、イオン発生モジュールが発生した負イオンによる吹出し通路内の空気中の塵埃、粒子への吸着作用をさらに効果的に発揮させることができる。
 本発明の第16の態様における空調室内機は、本発明の第15の態様における空調室内機であって、前記イオン放出口は、前記モジュール本体の外エッジと面一になっており、又は、前記モジュール本体の外エッジに対して突出する。
 本発明の第17の態様における空調室内機は、本発明の第14の態様における空調室内機であって、前記イオン発生部内に設けられたイオン発生器の電極は、空気が吹出される方向に垂直な方向に向かって負イオンを発生させる。
 本発明の第18の態様における空調機は、本発明の第1~第17の態様のうちのいずれか1つの態様における空調室内機を含む。
 上述したような構成によれば、既存の空調室内機を交換することなく低コストで新規なイオン浄化技術を適用できる空調機を提供する。
本発明の一実施形態における空調室内機の分解斜視図であり、室内機本体、吹出しパネル、イオン発生モジュールを室内機本体に取り付けるための接続構造、および、接続構造に取り付けられたイオン発生モジュールを主に示している。 本発明の一実施形態における空調室内機に用いられるイオン発生モジュールの一態様を示す模式図であり、図2Aはイオン発生モジュールの外形構造(モジュール本体)を示す。 本発明の一実施形態における空調室内機に用いられるイオン発生モジュールの一態様を示す模式図であり、図2Bはイオン発生モジュールの外形構造(モジュール本体)の内部のイオン発生器等の部材を示している。 本発明の一実施形態における空調室内機に用いられるイオン発生モジュールの別の態様を示す模式図であり、当該イオン発生モジュールには、室内機本体に取り付けるための接続構造が一体的に形成される。 本発明の一実施形態における空調室内機に用いられる接続構造の一実施例(「H」字状の取付板)を示す模式図である。 図3に示したイオン発生モジュールを図4に示した「H」字状の取付板に取り付けた形態を説明する模式図である。 図4に示した「H」字状の取付板に取り付けられたイオン発生モジュールを、本発明の一実施形態における空調室内機の室内機本体の固定位置に取り付けて固定することを説明する模式図である。 本発明の一実施形態における空調室内機に用いられる接続構造の別の実施例(吊り部材)を示す模式図である。 図2Aに示したイオン発生モジュールを図7に示した吊り部材に取り付けた形態を説明する模式図である。
 以下は、図1~8を参照して、本発明の一実施形態における空調室内機100及びそれらの空調室内機100を含む空調機を説明する。一実施形態における空調室内機に使用される接続構造の異なる実施例及びイオン発生モジュールの異なる態様の説明において、同一又は類似した部材あるいは同一又は類似した機能を有する部材に対し、同一又は類似した記号を付するとともに、異なる各実施例および異なる各態様の間に、重複した説明を省略する。しかも、添付図面を用いて説明した実施形態は例示的なものに過ぎず、本発明の具体的な実現を説明するために用いられるだけであり、本発明の特許請求の範囲に対する排他的な解釈として理解されてはならない。
 なお、本発明の明細書の説明では、理解すべきなのは、「上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」、「縦方向」、「横方向」、「長さ方向」、「幅方向」、「高さ方向」、「頂」、「底」、「内」、「外」などで示される方位又は位置関係は、いずれも、添付図面の文字に基づいて明確に記載されているものであり、又は、明細書において明確に定義された方位又は位置関係であり、本発明における空調室内機の現在の放置状態での方位又は位置を説明しやすくするためのものに過ぎない。
(空調室内機100の概略構成)
 以下、まず、本発明の一実施形態における空調室内機100の概略構成について、図1と図6を参照して説明する。
 本発明の一実施形態における空調室内機100は、横吹出型の空調室内機であり、図1に示されるように、主に室内機本体110、吹出しパネル120、室内機本体110と吹出しパネル120の間に取り付けられたダクト130、イオン発生モジュール140、および、イオン発生モジュール140を室内機本体110に取り付けるための接続構造150を含む。
 上記室内機本体110は、略直方体を呈しているケーシング111を有し、当該ケーシング111が空気を室内機本体110の内部に送り込む還気口(図示せず)と、空気を室内機本体110の内部から外部へ排出させるための吹出し口111bと、を有する。また、上記室内機本体110の内部空間(ケーシング111の内部)は、大よそ、熱交換室110a、機械室110b、および、電気部材ボックス(図示せず)などの領域に分けられている。また、図1と図6などに示されるように、上記ケーシング111には、周方向フランジ部111dが取り付けられ、当該周方向フランジ部111dが吹出し口111b全体及び機械室110bの吹出し口111b側の外壁面の上方及び下方を囲むように設けられている。しかし、本発明は、それに限らず、当該周方向フランジ部111は、少なくとも一部の吹出し口111b及び機械室110bの吹出し口111b側の外壁面の少なくとも一部を囲むように設けられれば良い。例えば、外壁面の上方、下方、右側に形成された「コ」字状の周方向フランジ部であってもよく、吹出し口111b全体及び機械室110bの吹出し口111b側の外壁面の周囲を囲むように形成された周方向フランジ部であってもよく、さらに、一部の吹出し口111b及び一部の外壁面のみを囲むように形成されてもよい。また、本発明では、周方向フランジ部は、少なくともダクト130を固定する作用を奏する。また、好ましくは、周方向フランジ部111dは、少なくとも、吹出し口111bと機械室110bの外壁面の上方と下方に設けられる(即ち、少なくとも水平に置かれた部分を有する)とともに、固定された穴位置を有する。それにより、ダクト130の取付時にも、後述する接続構造150の取付時にも、係合や固定を容易に行うことができ、特に、後述する接続構造150に対する後続の追加取付や固定を容易にすることができる。また、周方向フランジ部111dは、板金であることが好ましい。板金の強度が高いので、ダクト130と後述する接続構造150をさらに安定的に固定することができる。
 ファン部材112は、空気を室内機本体110の内部の熱交換室110aに送り込み、室内機本体110のケーシング111の内部の熱交換室110aでは、図6に示されるように、主に、空気が流れるとともに、流れた空気と熱交換を行うための室内熱交換器113と、上記室内熱交換器113から滴下した凝縮水を受けるとともに、凝縮水を室内機本体110のケーシング111の外部へ排出することができるドレンパン114と、が設けられている。ファン部材112により、空気が室内機本体110のケーシング111の還気口を介してケーシング111の内部の熱交換室110aに入り、かつ、室内熱交換器113を通過してからケーシング111の吹出し口111bから室内機本体110の外部(例えば、ダクト130内)に排出され、さらに、空調室内機100の外部(例えば、部屋など)に吹き出されたことで、空気循環が1回完成する。また、室内機本体110のケーシング111の内部の熱交換室110aでは、室内熱交換器113により、熱交換室110aを、還気セグメント110a1と吹出しセグメント110a2に仕切り、吹出しセグメント110a2がケーシング111の吹出し口111bに繋がっている。
 図1に示されるように、室内機本体110の外側であってケーシング111の吹出し口111bの近傍の位置には、イオン発生モジュール140Aが設けられ、当該イオン発生モジュール140Aは、少なくとも負イオンを発生し、当該負イオンによって、当該イオン発生モジュール140Aを通過した空気中の塵埃、粒子を吸着することができ、また、空気を殺菌、消毒することができる。
 また、本発明で言及されている「室内機本体の外側」、「室内機本体の吹出し口の外側」は、位置関係の面では、本発明で言及されている「室内機本体の(ケーシングの)内部」に対する概念であり、「室内機本体の(ケーシングの)内部」は、室内機本体の全体としてのケーシングによって囲まれた内部空間を指し、「室内機本体の外側」は、室内機本体のケーシングの外側の空間を指し、「室内機本体の吹出し口の外側」は室内機本体の、ケーシングと面一となる吹出し口の外側の部分を指す。本発明では、室内機本体のケーシングに取り付けられるとともに、ダクトを固定するための周方向フランジ部で囲まれた領域も本発明でいう「室内機本体の外側」に属する。
(イオン発生モジュール140)
 次は、図2Aと図2Bを参照して、本発明の一実施形態における空調室内機100に用いられるイオン発生モジュール140の一態様を説明する。ここで、図2Aはイオン発生モジュール140の外形構造(モジュール本体141)を示す図であり、図2Bはイオン発生モジュール140の外形構造(モジュール本体141)の内部のイオン発生器141a等の部材を示す図である。
 図2Aと図2Bに示されるように、本発明の一実施形態における空調室内機100に用いられるイオン発生モジュール140は、モジュール本体141の内部には、イオン発生器141aと高電圧部141bを有し、また、モジュール本体141は、内部のイオン発生器141aから放出されたイオンを外部へ放出させるイオン発生部142を有する。イオン発生器141aは、モジュール本体141の前記イオン発生部142に設けられることが好ましいが、モジュール本体141の内部の他の部位に設けられてもよい。また、イオン発生モジュール140のモジュール本体141内には、イオン発生器141aと高電圧部141bを有するほか、他の必要な構成部材、例えば、接続線などをさらに有してもよい。
 また、イオン発生モジュール140の一給電方式として、例えば、イオン発生モジュール140が空調室内機100の回路基板(図示せず)に電気的に接続されてもよい。そして、上記空調室内機100の回路基板は、イオン発生モジュール140のみに給電するために用いられる。その場合、空調室内機100がオンとされると、回路基板が給電され、イオン発生モジュール140がオンとされるようになる。また、イオン発生モジュール140は、さらに、故障フィードバック信号線によって空調室内機100の回路基板に電気的に接続されてもよい。そして、イオン発生モジュール140の出力電圧に異常があった場合、イオン発生モジュール140をオフにし、又は、注意又は警告を出す。
 また、空調室内機100の回路基板は、イオン発生モジュール140に給電するだけではなく、イオン発生モジュール140に通信接続されており、かつ、空調室内機100の回路基板は、イオン発生モジュール140のオン・オフを制御するように指令を送信してもよい。その場合、移動端末(例えば、携帯電話のアプリケーションなど)によって空調室内機100を制御して、さらに、イオン発生モジュール140のオン・オフを制御することができる。
 また、室内空気の品質に応じて、空調室内機100の回路基板が制御され、さらに、イオン発生モジュール140のオン・オフが制御されてもよい。その場合、空調室内機100が、空気品質センサ(図示せず)を含み、当該空気品質センサが室内の空気品質を取得し、空気品質が優であれば、イオン発生モジュール140をオフに制御し、逆に、空気品質が不良であれば、イオン発生モジュール140をオンに制御する。
 さらに、イオン発生モジュール140の別の給電方式として、例えば、イオン発生モジュール140は、独立した給電部と、独立した制御回路基板(図示せず)と、を有する。その場合、移動端末又はリモコンによって、独立した給電部又は制御回路基板を制御してもよい。そして、その独立した回路基板と制御回路基板は、移動端末又はリモコンからの指令を受けて、イオン発生モジュール140のオン・オフを制御する。
 図2Aに示されるように、イオン発生モジュール140のモジュール本体141は、例えば、略正方形の形状を有し、また、一方の面(図2A中の一方の面)には、イオン発生部142が突出して形成され、モジュール本体141の内部に配置されたイオン発生器141aは、モジュール本体141のイオン発生部142に配置されている。イオン発生部142は、格子状のイオン放出口143を有することにより、イオン発生器141aが発生したイオンは、イオン放出口143を介してイオン発生部142から放出される。
 本発明の一実施形態における空調室内機100に用いられるイオン発生モジュールは、図2A、図2Bに示したモジュール本体141から突出して設けられたイオン発生部142を有するイオン発生モジュール140に限らず、他の態様のイオン発生モジュールが用いられてもよい。例えば、図3に示したイオン発生器140Aが挙げられる。
 図3に示したイオン発生モジュール140Aのモジュール本体141Aは、例えば、直方体の形状を呈しており、その中にイオン発生器141aと高電圧部141bを有し、イオン発生部142Aは、イオン発生モジュール140Aのモジュール本体141Aの一部である。
 また、モジュール本体141Aの一側端面には、穴状を呈しているイオン放出口143Aが開設されており、イオン発生器141Aaがモジュール本体141Aのイオン放出口143Aに近い位置に形成されるとともに、イオン発生器141Aaから発生した負イオンがイオン放出口143Aを介してイオン発生部142Aからイオン発生モジュール140Aの外部へ放出されることが可能である。その場合、イオン発生モジュール140Aにおけるイオン発生器141Aaが取り付けられた部分は、即ち、イオン発生部142Aとなる。
 また、その態様のイオン発生器140Aでは、イオン放出口143Aは、モジュール本体141Aの外エッジと面一となっている。
(接続構造150)
 次は、図4~図8を参照して、本発明の一実施形態における空調室内機100に用いられる接続構造の各実施例を説明する。
(「H」字状の取付板150Aの実施例)
 図4~図8は、接続構造150の一実施例であり、「H」字状の取付板150Aである。
 図4に示した「H」字状の取付板150Aは、全体的に略「H」字状を呈し、「H」字状の「―」部分は、イオン発生モジュール140、140Aのモジュール本体141、141Aが取付けられ、又は、固定されるためのモジュール取付部分151Aであり、かつ、「―」部分の両端部には、「H」字状の「|」部分としての2つのバーリング部152A、152Aが一体的に形成されている。一例として、図5に示されるように、当該バーリング部152A、152Aには、固定穴153A、153Aが形成されるとともに、ボルトなどの締結部材によって、「H」字状の取付板150Aを室内機本体110のケーシング111に設けられた周方向フランジ部111dに取り付けることで、「H」字状の取付板150Aを室内機本体110のケーシング111に固定してもよい。それ以外、接着方式により、「H」字状の「|」部分としてのバーリング部152A、152Aを、周方向フランジ部111dに固定することで、「H」字状の取付板150Aを室内機本体110のケーシング111に固定してもよい。
 図6では、図4に示した「H」字状の取付板に取り付けられたイオン発生モジュールを、本発明の一実施形態における空調室内機の室内機本体に取り付けて固定したことが示される。ここで、図1と組み合わせることで分かるように、イオン発生モジュール140、140Aが取り付けられ、又は、固定された「H」字状の取付板150Aは、「H」字状の取付板150Aの「―」部分、即ち、モジュール取付部分151Aが左右方向に対して垂直するとともに、「H」字状の取付板150Aの「|」部分、即ち、バーリング部分152A、152Aが室内機本体110のケーシング111の上側と下側に設けられた周方向フランジ部111dと面一となっているように配置されている。
 イオン発生モジュール140、140Aは、「H」字状の取付板150Aの「―」部分、即ち、モジュール取付部分151Aに取り付けられ、または、固定されるとともに、室内機本体110の外側の、吹出し口111b側(例えば、右側)の機械室110bの外壁面(即ち、室内機本体110の吹出しセグメント110a2の下流側)に設けられている。また、図1と組み合わせることで分かるように、イオン発生モジュール140、140Aのイオン発生部142、142Aは、吹出し口111bの幅方向の一側のエッジ(例えば、右エッジ)と面一となっている。
 イオン発生モジュール140、140Aのモジュール本体141、141Aは、例えば、ボルトなどの締結部材によって、「H」字状の取付板150Aの「―」部分、即ち、モジュール取付部分151Aに固定されてもよく、他の方式(例えば、接着方式)によって、「H」字状の取付板150Aの「―」部分、即ち、モジュール取付部分151Aに取り付けられてもよい。
 より好適には、イオン発生モジュール140、140Aのイオン発生部142、142Aは、吹出し口111bの外側の大風量領域の近傍に位置する。
 本発明で言及されている「大風量領域」は、吹出し口111bから吹き出される空気の吹出し通路において、風量が他の領域(すなわち、小風量領域)の風量と比べて明らかに大きい領域を指す。そして、「大風量領域」には、「最も風量が大きな領域」を有し、また、「最も風量が大きな領域」ではないが、「最も風量が大きな領域」よりも少し小さい場合も含まれる。
 具体的には、図6に示されるように、大風量領域は、例えば、ドレンパン114の側方エッジの位置である。室内熱交換器113を介してドレンパン114の近傍に吹出された空気は、ドレンパン114の側方エッジに上向き構造があるので、斜め上方に向かって吹出されたことで、ドレンパン114の側方エッジが大風量領域となり、さらに、最も風量が大きな領域となる。イオン発生モジュール140のイオン発生部142がドレンパン114の側方エッジの近傍に位置することにより、右側から左側へ吹出し口111bの外側の吹出し領域内に張り出しているイオン発生部142は、通電されてから負イオンを発生し、かつ、発生した負イオンが吹出し通路の大風量領域(又は最も風量が大きな領域)に大量に現れるようになり、それにより、当該大風量領域(又は最も風量が大きな領域)に存在する大量の負イオンは、空気中の塵埃、粒子を大きく除去することができ、効果的に殺菌、消毒することもできる。
 なお、大風量領域は、上述したドレンパン114の側方エッジの位置を指すほか、高さ方向において吹出し口111bの中央よりも下方の位置も含む。
 そうすると、右側から左側へ吹出し口111bの外側の吹出し領域内に張り出しているイオン発生部142、142Aは、通電されてから負イオンを発生し、かつ、発生した負イオンが吹出し通路の大風量領域に大量に現れるようになり、それにより、当該大風量領域に存在する大量の負イオンは、空気中の塵埃、イオンを更に大きく除去することができ、効果的に殺菌、消毒することもできる。
 また、イオン発生モジュール140、140Aの配置位置として、イオン発生モジュール140、140Aのイオン発生部142、142Aが吹出し口111bの右エッジと面一となっていることに限らず、イオン発生モジュール140、140Aの一部(例えば、イオン発生部142、142Aのみ)は、室内機本体110の吹出しセグメント110a2の下流側(即ち、熱交換室110a内)に張り出してもよい。
 最外端が吹出し口111bのエッジ(上エッジ又は右エッジ)と面一となったイオン発生部142は、通電されてから、負イオンを発生させ、発生した負イオンが、放出による運動エネルギーの作用で(下向き又は左向きに)吹出し口111bの外側の吹出し領域に入ることができ、それにより、発生した負イオンは同様に、空気中の塵埃、粒子を除去することができ、殺菌、消毒することもできる。
 しかし、イオン発生部142が吹出し口111bの外側の吹出し領域内に張り出していなく、かつ、最外端が吹出し口111bのエッジ(上エッジ又は右エッジ)と面一となっているため、イオン発生部142、142Aから発生された負イオンは、室内機本体110の、例えば金属材質のケーシング111(すなわち、機械室110bの外壁面)及び/又は例えば金属材質の「H」字状の取付板150A及び/又はモジュール本体141に吸着されてしまい、一部の負イオンが損なわれてしまう可能性がある。発生した負イオンのそのような損失を減少しさらに回避するために、より好適なのは、室内機本体110のケーシング111のイオン発生部142、142Aに寄る部分及び/又は金属材質の「H」字状の取付板150Aの少なくとも「―」部分、即ち、モジュール取付部分151A及び/又はモジュール本体141には、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されていることである。それ以外、他の設計条件を満足した場合、室内機本体110のケーシング111及び/又は「H」字状の取付板150A及び/又はモジュール本体141は、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材料、例えば、樹脂などが用いられてもよい。それらの方式により、負イオンが金属材質のケーシング111及び/又は「H」字状の取付板150A及び/又はモジュール本体141に吸着されることに起因して負イオンが損なわれてしまうことを防止することが可能となる。
(吊り部材150Bの実施例)
 図7と図8は、接続構造150の一実施例であって、吊り部材150Bである。
 図7に示した吊り部材150Bは、イオン発生モジュール140、140Aのモジュール本体141、141Aが取付けられ、又は、固定されるための、例えば、平板状を呈しているモジュール取付部分151Bを有し、吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bの上端には、内側に向かって折り曲げられたバーリング部152B(固定部)が形成されるとともに、上端に位置する内側に向かって折り曲げられたバーリング部152Bには、第1の固定穴153B、153Bが形成される。また、吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bの上端には、外へ折り曲げられた引掛部154Bが形成される。また、吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bの幅方向の一端(図7中の右端)には、当該幅方向の一側(右側)へ張り出している突出片155B(固定部)を有するとともに、当該幅方向の一側(右側)に位置する突出片155Bには、第2の固定穴156Bが形成される。
 上記引掛部154Bにより、吊り部材150Bが室内機本体110のケーシング111の上側の周方向フランジ部111dに引掛けられているようにいなり、かつ、例えば、ボルトなどのような締結部材を用いて第1の固定穴153B、153Bと第2の固定穴156Bを通過させることにより、吊り部材150Bを2つの方向において周方向フランジ部111dと室内機本体110のケーシング111の外壁面にしっかりと固定させることができる。
 それ以外、第1の固定穴153B、153B及び/又は第2の固定穴156Bが形成されることなく、接着方式により、吊り部材150Bを2つの方向において周方向フランジ部111dと室内機本体110のケーシング111の外壁面にしっかりと固定させてもよい。
 上記引掛部154Bは、例えば、折り返すように形成されたが、他の適切な形式のものであってもよい。引掛部154Bが室内機本体110のケーシング111の上側の周方向フランジ部111dに引掛けられたことにより、イオン発生モジュール140、140Aが固定された吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bは、空調室内機100の室内機本体110のケーシング111の外側の壁面における、吹出し口111bの上方の位置、更に具体的には、例えば、吹出し口111b内の右側上方に吊り上げられることが可能であり、かつ、イオン発生モジュール140、140Aのイオン発生部142、142Aが室内機本体110の吹出しセグメント110a2の下流側に位置するようになる。それにより、吊り部材150Bは、その上に取り付けられたイオン発生モジュール140、140Aのモジュール本体141、141Aが小風量領域に位置するように配置され、イオン発生モジュール140、140Aのモジュール本体イオン発生部142、142Aが「大風量領域」近傍に張り出しているように配置されたので、イオン発生モジュール140、140Aのモジュール本体141、141Aと吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bが空気の吹出し通路内の風抵抗に与える影響が小さくなる。
 イオン発生モジュール140、140Aのモジュール本体141、141Aは、図8に示されるように、例えば、ボルトなどの締結部材によって、吊り部材150Bの、例えば、平板状を呈しているモジュール取付部分151Bに固定されてもよく、他の方式(例えば、接着方式)によって、吊り部材150Bの、例えば、平板状を呈しているモジュール取付部分151Bに取り付けられてもよい。
 一例として、イオン発生モジュール140、140Aのモジュール本体141、141Aは、吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bに横方向に取り付けられたことにより、イオン発生モジュール140、140Aのイオン発生部142、142Aが左右方向(幅方向)の一側、例えば、左側に向かうようになっている。また、イオン発生モジュール140、140Aのモジュール本体141、141Aは、同様に、吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bに縦方向に取り付けられたことにより、イオン発生モジュール140、140Aのイオン発生部142、142Aが下方に向かうようになってもよい。
 また、より好適には、イオン発生モジュール140、140Aは、イオン発生モジュール140、140Aの一部(例えば、イオン発生部142、142Aのみ)が吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bの側方エッジ又は下エッジから張り出しているように設けられる。しかし、それに限らず、図8に示されるように、イオン発生モジュール140、140Aは、イオン発生モジュール140、140Aのイオン発生部142、142Aの最外端が吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bの側方エッジ又は下エッジと面一となっているように設けられてもよい。
 その場合、イオン発生部142、142Aの最外端が吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bの側方エッジ又は下エッジと面一となっているので、イオン発生部142、142Aから発生された負イオンは、例えば金属材質の吊り部材150Bのモジュール取付部分151B及び/又はモジュール本体141、141Aに吸着されてしまい、一部の負イオンが損なわれてしまう可能性がある。また、発生した負イオンのそのような損失を減少しさらに回避するために、より好適なのは、吊り部材150Bのモジュール取付部分151B及び/又はモジュール本体141、141Aには、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されていることである。それ以外、他の設計条件を満足した場合、吊り部材150B及び/又はモジュール本体141、141Aは、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材料、例えば、樹脂などが用いられてもよい。それらの方式により、負イオンが金属材質の吊り部材150及び/又はモジュール本体141、141Aに吸着されることに起因して負イオンが損なわれてしまうことを防止することが可能となる。
 そうすると、上方から下方へ、又は、幅方向の一側から他方側へ、吹出し口111bの外側の吹出し領域内に張り出しているイオン発生部142、142Aは、通電されてから負イオンを発生し、かつ、発生した負イオンが吹出し通路の大風量領域に大量に現れるようになり、それにより、当該大風量領域に存在する大量の負イオンは、空気中の塵埃、粒子を更に大きく除去することができ、更に効果的に殺菌、消毒することもできる。
 最外端が吊り部材150Bのモジュール取付部分151Bの側方エッジ又は下エッジと面一となったイオン発生部142、142Aは、通電されてから、負イオンを発生させ、発生した負イオンが、運動エネルギーにより、(下向き又は左向きに)吹出し口111bの外側の吹出し領域に入ることができ、それにより、発生した負イオンは同様に、空気中の塵埃、粒子を除去することができ、殺菌、消毒することもできる。
(技術的効果)
 本発明の実施形態によれば、本発明の空調室内機100と当該空調室内機100を含む空調機では、ケーシング111には、少なくとも一部の吹出し口111b及び機械室110bの吹出し口側の外壁面の少なくとも一部を囲む周方向フランジ部111dが取り付けられており、空調室内機100は、イオン発生モジュール140、140Aをさらに含み、イオン発生モジュール140、140Aは、接続構造150によって、周方向フランジ部111dに取付けられ、又は、固定されるとともに、空調室内機100の、熱交換室110aの吹出しセグメント110a2の下流側に位置するため、イオン発生モジュール140、140Aが発生した負イオンによって、吹出し通路内の空気中の塵埃、粒子を吸着することができ、それにより、吹出し通路内の空気を殺菌、消毒することができる。そして、活性炭などの吸着材料(消耗品)を用いて空調室内機から吹出される空気を殺菌、消毒する場合とは異なり、吸着材料(消耗品)を頻繁に交換することなく、室内に吹き出される空気を継続的に浄化することができる。また、イオン発生モジュール140、140Aは、後付けの方式によって空調室内機に取り付けられることができ、そのため、既存の空調室内機を交換することなく低コストで新規なイオン浄化技術を適用することができる。
(変形例)
 当業者であれば他の利点や修正を容易に想到できる。そのため、より広い意味では、本発明は、ここで示され、説明した具体的な詳細や代表的な実施例によって限らない。従って、添付の特許請求の範囲及びその等価物で限定されている総括的発明概念の精神又は範囲から逸脱しない限り、修正を行うことが可能である。
 例えば、本発明の実施形態では、接続構造150は、イオン発生モジュール140、140Aを室内機本体110に取り付けるための部材であり、また、図4と図6に示した「H」字状の取付板150A及び図7と図8に示した吊り部材150Bが例示されているが、本発明はそれに限らず、空調室内機100のケーシング111の外側に取り付けられることに適した他の任意の接続構造であってもよい。
 例えば、本発明の実施形態では、図4と図6に示されるように、「H」字状の取付板150Aは、「―」部分としてのモジュール取付部分151Aの両端部には、「H」字状の「|」部分としてのバーリング部152A、152Aが一体的に形成されているが、本発明はそれに限らず、「T」字状を呈している吊り部材であってもよく、また、「|」部分としてのモジュール取付部分の一端部のみに「T」字状の「―」部分のバーリング部が形成されてもよい。
 また、本発明の実施形態では、接続構造150は、図3~図8に示されるように、1つの単独な部材として形成されるが、本発明はそれに限らず、接続構造150は、イオン発生モジュール140、140Aのモジュール本体141、141Aに一体的に形成された一体化構造部材であってもよい。また、前記イオン発生部142、142Aと組み立てて、1つのイオン発生モジュール140、140Aとすることができる組立構造部材であってもよい。それにより、当該イオン発生モジュール140、140Aは、室内機本体110のケーシング111の外側の予め設定された位置に直接に取り付けられることができる。
 例えば、本発明の実施形態における空調室内機100に用いられるイオン発生モジュール140の、モジュール本体141から突出して設けられたイオン発生部142は、図2に示されるように、格子状を呈しているイオン放出口143を有し、かつ、イオン発生器141aは、イオン発生部142のイオン放出口143に対応する部位に配置され、イオン発生器141aから発生した負イオンは、格子状のイオン放出口143を介してイオン発生部142からイオン発生モジュール140の外部へ発散されるが、本発明におけるイオン放出口143の形状は格子状に限らず、ストライプ状、単数または複数の孔状などの他の任意の適切な形状であってもよい。また、本発明の実施形態における空調室内機100に用いられるイオン発生モジュール140Aのイオン発生部142Aは、モジュール本体141Aの一側端面には、穴状を呈しているイオン放出口143Aが開設されたことにより、内部にイオン放出口143Aに近づけて設けられたイオン発生器141Aaから発生した負イオンがイオン放出口143Aを介してイオン発生部142Aからイオン発生モジュール140Aの外部へ放出されるが、本発明では、穴状のイオン放出口143Aを介して負イオンをイオン発生モジュール140Aの外部へ放出させることに限らず、例えば、格子状、又は、ストライプ状などの他の形状を有するイオン放出口143Aを介して負イオンをイオン発生モジュール140Aの外部へ放出させることもできる。
 また、本発明の実施形態における複数の取付態様では、イオン発生部142、142A内のイオン発生器141、141Aの端子(複数の扁平状のエミッタ電極部(電極))は、幅方向に負イオンを発生するように設けられ、即ち、発生した負イオンの方向が空気の吹出し方向と垂直である。しかし、本発明における負イオンの発生方向は、幅方向での発生に限らず、イオン発生器141、141Aの端子(複数の扁平状のエミッタ電極部(電極))の設置方向を調節することで、負イオンの発生方向を空気の吹出し方向と同一にさせることもできる。その場合、空気の流れが受ける風抵抗が小さく、負イオンを空気中に更に長い期間で留めることが可能である。
 また、図6と図8に示した本発明のイオン発生モジュールの取付位置では、イオン発生部142、142Aのみが吹出し口111bの外側の吹出し領域内へ張り出していることが示されている。しかし、本発明は、それに限らず、イオン発生モジュール140、140Aの少量のモジュール本体141、141Aが吹出し口111bの外側の吹出し領域内(室内機本体110の吹出しセグメント110a2の下流側)へ張り出しているようにしてもよい。また、イオン発生モジュール140、140Aの一部は、室内機本体110のケーシング111内の、熱交換室110aの吹出しセグメント110a2の下流側に張り出してもよい。
 また、本発明の実施例では、空調室内機100が横吹出型の空調室内機であることを例にして説明したが、本発明は、それに限らず、空調室内機100が下吹出型の空調室内機であってもよい。その場合、「H」字状の取付板150A、吊り部材150B、又は、他の任意の適切な形状の接続構造150により、或いは、接続構造が一体的に形成された又は組み立て形成されたイオン発生モジュール140、140Aにより、負イオンを発生することができるイオン発生モジュール140、140Aを、空調室内機100の室内機本体110と吹出しパネル120の間の適切な位置(例えば、吹出しパネル120の上方の空間での天井側の面)に設置すれば、又は、吹出しパネル120の室内側の面に設置すれば、本発明の上記実施形態と同じ技術的効果を実現することができる。
 

Claims (18)

  1.  室内機本体(110)を含み、前記室内機本体(110)のケーシング(111)が空気を前記室内機本体(110)の内部から外部へ排出させる吹出し口(111b)を有し、かつ、前記室内機本体(110)の内部空間が機械室(110b)と、室内熱交換器(113)が設けられた熱交換室(110a)とを有するように区画され、前記熱交換室(110a)が前記室内熱交換器(113)によって還気セグメント(110a1)と吹出しセグメント(110a2)に仕切られ、前記室内機本体(110)の前記ケーシング(111)の内部に入った空気が前記熱交換室(110a)の前記吹出しセグメント(110a2)を通過して前記ケーシング(111)の前記吹出し口(111b)から前記室内機本体(110)の外部へ排出される、空調室内機(100)であって、
     前記ケーシング(111)には、少なくとも一部の前記吹出し口(111b)及び前記機械室(110b)の前記吹出し口(111b)側の外壁面の少なくとも一部を囲む周方向フランジ部(111d)が取り付けられており、
     前記空調室内機(100)は、イオン発生モジュール(140、140A)をさらに含み、
     前記イオン発生モジュール(140、140A)は、接続構造(150)によって、前記周方向フランジ部(111d)に取付けられ、又は、固定されるとともに、前記空調室内機(110)の、前記熱交換室(110a)の前記吹出しセグメント(110a2)の下流側に位置する、ことを特徴とする空調室内機(100)。
  2.  前記接続構造(150)は、「H」字状の取付板(150A)であり、
     前記「H」字状の取付板(150A)の「―」部分は、前記イオン発生モジュール(140、140A)のモジュール本体(141、141A)が取付けられ、又は、固定されるためのモジュール取付部分(151A)であり、
     前記モジュール取付部分(151A)の両端部には、「H」字状の「|」部分としての2つのバーリング部(152A、152A)が一体的に形成されており、
     2つの前記バーリング部(152A、152A)は、それぞれ、締結部材又は接着方式により、前記周方向フランジ部(111d)の上側位置と下側位置に固定される、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100)。
  3.  前記接続構造(150)は、吊り部材(150B)であり、
     前記吊り部材(150B)は、前記イオン発生モジュール(140、140A)のモジュール本体(141、141A)が取付けられ、又は、固定されるためのモジュール取付部分(151B)を有し、
     前記吊り部材(150B)の前記モジュール取付部分(151B)の上端には、外へ折り曲げられた引掛部(154B)が形成されており、引掛部(154B)は、前記吊り部材(150B)を前記周方向フランジ部(111d)に引掛けるためのものであり、
     前記吊り部材(150B)のモジュール取付部分(151B)の上端及び/又は幅方向の一端には、前記周方向フランジ部(111d)に引掛けられている状態での前記吊り部材(150B)を、締結部材又は接着方式によって、前記室内機本体(110)の前記ケーシング(111)に取り付け、又は、固定するための固定部を有する、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(110)。
  4.  前記接続構造(150)は、「T」字状の吊り部材であり、
     前記吊り部材の「T」字状の「|」部分は、前記イオン発生モジュール(140、140A)のモジュール本体(141、141A)が取付けられ、又は、固定されるためのモジュール取付部分であり、
     前記モジュール取付部分の上端部には、「T」字状の「―」部分としての1つのバーリング部が一体的に形成されており、
     前記バーリング部は、締結部材又は接着方式により、前記周方向フランジ部の上側位置に固定される、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100)。
  5.  前記接続構造(150)は、前記イオン発生モジュール(140、140A)のモジュール本体(141、141A)に一体的に形成された一体化構造部材であり、又は、イオン発生部(142、142A)と組み立てて、1つのイオン発生モジュール(140、140A)とすることができる組立構造部材である、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100)。
  6.  前記イオン発生モジュール(140、140A)の少なくともイオン発生部(142、142A)は、部分的に、前記空調室内機(110)の、前記熱交換室(110a)の前記吹出しセグメント(110a2)の下流側に位置する、ことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の空調室内機(100)。
  7.  前記イオン発生モジュール(140、140A)のイオン発生部(142、142A)のみは、前記空調室内機(110)の、前記熱交換室(110a)の前記吹出しセグメント(110a2)の下流側に位置する、ことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の空調室内機(100)。
  8.  前記イオン発生モジュール(140、140A)のイオン発生部(142、142A)は、前記吹出し口(111b)と面一になっている位置に位置する、ことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の空調室内機(100)。
  9.  前記室内機本体(110)の、前記イオン発生部(142、142A)に寄る部分には、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されている、ことを特徴とする請求項8に記載の空調室内機(100)。
  10.  前記室内機本体(110)は、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材質が用いられる、ことを特徴とする請求項8に記載の空調室内機(100)。
  11.  前記イオン発生モジュール(140、140A)のイオン発生部(142、142A)は、前記モジュール取付部分(151A、151B)と面一になっている位置に位置する、ことを特徴とする請求項2~4のいずれか1項に記載の空調室内機(100)。
  12.  前記モジュール取付部分(151A、151B)及び/又は前記モジュール本体(141、141A)には、負イオンの吸着を防止可能なコーティングが塗布されている、ことを特徴とする請求項11に記載の空調室内機(100)。
  13.  前記モジュール取付部分(151A、151B)及び/又は前記モジュール本体(141、141A)は、金属材質以外の、負イオンの吸着を防止可能な材質が用いられる、ことを特徴とする請求項11に記載の空調室内機(100)。
  14.  前記イオン発生モジュール(140、140A)のイオン発生部(142、142A)は、前記イオン発生モジュール(140)のモジュール本体(141)から突出し、又は、前記イオン発生モジュール(140A)の前記モジュール本体(141A)の一部とされる、ことを特徴とする請求項1に記載の空調室内機(100)。
  15.  前記イオン発生部(142、142A)は、イオン放出口(143、143A)を有し、
     前記イオン放出口(143、143A)は、孔状、格子状、又は、ストライプ状を呈している、ことを特徴とする請求項14に記載の空調室内機(100)。
  16.  前記イオン放出口(143、143A)は、前記モジュール本体(141A)の外エッジと面一になっており、又は、前記モジュール本体(141)の外エッジに対して突出する、ことを特徴とする請求項15に記載の空調室内機(100)。
  17.  前記イオン発生部(142、142A)内に設けられたイオン発生器(141、141Aa)の電極は、空気が吹出される方向に垂直な方向に向かって負イオンを発生させる、ことを特徴とする請求項14に記載の空調室内機(100)。
  18.  請求項1~17のいずれか1項に記載の空調室内機(100)を備えたことを特徴とする空調機。
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