WO2019198150A1 - 空気調和機 - Google Patents
空気調和機 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2019198150A1 WO2019198150A1 PCT/JP2018/015086 JP2018015086W WO2019198150A1 WO 2019198150 A1 WO2019198150 A1 WO 2019198150A1 JP 2018015086 W JP2018015086 W JP 2018015086W WO 2019198150 A1 WO2019198150 A1 WO 2019198150A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- distance
- centrifugal fan
- heat exchanger
- section
- rotation axis
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/20—Casings or covers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/30—Arrangement or mounting of heat-exchangers
Definitions
- the present invention relates to an air conditioner equipped with a centrifugal fan.
- Patent Document 1 describes a turbofan having an impeller having a main plate, a side plate, and a plurality of blades, and a mouth ring that forms a throttle toward a suction port of the impeller.
- the partition wall around the mouth ring is provided with a backflow prevention ring whose tip edge reaches the vicinity of the side plate. This document describes that the noise of the fan can be reduced without reducing the efficiency of the fan by providing the above-described backflow prevention ring.
- the ceiling-embedded indoor unit has a centrifugal fan and a heat exchanger arranged so as to surround the outer periphery of the centrifugal fan.
- the main stream of air blown out from the centrifugal fan to the outer peripheral side passes through the heat exchanger and becomes conditioned air, which is supplied indoors.
- a part of the air blown out from the centrifugal fan becomes a secondary flow that does not pass through the heat exchanger and flows backward toward the annular space formed on the outer peripheral side of the side plate.
- a secondary vortex having an axial center along the circumferential direction of the centrifugal fan is generated in the annular space.
- the turbo fan of Patent Document 1 When the turbo fan of Patent Document 1 is applied to a ceiling-embedded indoor unit, the annular space sandwiched between the mouth ring and the side plate is separated from the air path by the backflow prevention ring, so that secondary vortices are generated in the annular space. It can be suppressed from occurring. Further, in the region where the radial distance between the outer peripheral edge of the centrifugal fan and the heat exchanger is relatively short in the circumferential direction of the centrifugal fan, the radial distance between the backflow prevention ring and the heat exchanger is short. For this reason, even if a secondary vortex is formed in a space sandwiched between the backflow prevention ring and the heat exchanger, the vortex diameter of the secondary vortex can be reduced.
- the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object thereof is to provide an air conditioner that can improve the blowing efficiency of a centrifugal fan.
- An air conditioner includes a centrifugal fan that rotates about a rotation axis, a heat exchanger that is disposed so as to surround an outer periphery of the centrifugal fan, and a suction side region and a blowout side region of the centrifugal fan.
- a first partition that partitions, and a second partition that is provided at least partially in the circumferential direction around the rotation axis and extends from the first partition toward the centrifugal fan.
- the partition wall has a first end portion supported by the first partition wall and a second end portion which is an end portion on the centrifugal fan side, and has a diameter around the rotation axis.
- the distance between the outer peripheral edge of the centrifugal fan and the second end in the direction is the first distance
- the distance between the outer peripheral edge and the heat exchanger in the radial direction is the second distance
- a radial cross section parallel to the rotation axis is defined as a first radial cross section
- a radial cross section that passes through the rotation axis and is parallel to the rotation axis and has the second distance longer than the second distance in the first radial cross section is a second diameter.
- the first distance in the second radial cross section is longer than the first distance in the first radial cross section.
- the present invention it is possible to prevent the mainstream flow from being obstructed by the secondary vortex in both the first radial cross section and the second radial cross section, and rotate the passing air speed of the heat exchanger. It can be made uniform in the axial direction. Therefore, since the pressure loss of the heat exchanger can be reduced, the blowing efficiency of the centrifugal fan can be improved.
- FIG. 7 is a diagram schematically showing a VII-VII cross section of FIG. 6.
- FIG. 7 is a diagram schematically showing a VIII-VIII cross section of FIG. 6.
- FIG. 1 An air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention will be described.
- a ceiling-embedded indoor unit 100 of a packaged air conditioner is illustrated as an air conditioner.
- FIG. 1 is an external view showing an installation mode when the air conditioner according to the present embodiment is viewed obliquely from below.
- FIG. 2 is a side view showing the internal structure of the air conditioner according to the present embodiment.
- the main part of the indoor unit 100 is embedded in a ceiling space above the ceiling 201.
- the lower part of the indoor unit 100 faces the room 202 which is a space to be air-conditioned.
- the main body 20 of the indoor unit 100 includes a main body top plate 5 having a rectangular shape in plan view, and four main body side plates 4 extending downward from four sides of the main body top plate 5.
- the main body 20 is a box body in which the upper end of a rectangular tube body composed of four main body side plates 4 is closed by the main body top plate 5.
- a decorative panel 6 is detachably attached to the main body 20 at a lower portion of the main body 20, that is, at a lower end of the rectangular tube body.
- the main body top plate 5 is located above the ceiling 201, and the decorative panel 6 is located substantially on the same plane as the ceiling 201.
- the indoor unit 100 has at least one inlet for sucking room air into the main body 20 and at least one outlet for blowing conditioned air from the main body 20 to the room 202.
- a suction grill 7 is provided as a suction port of the indoor unit 100 at the center of the decorative panel 6. Above the suction grill 7, a filter 8 that removes dust sucked in from the suction grill 7 is provided.
- the decorative panel 6 and the suction grille 7 each have a rectangular outer edge in plan view. In the region between the outer edge of the decorative panel 6 and the outer edge of the suction grill 7, a plurality of panel outlets 9 are provided as outlets of the indoor unit 100.
- each panel outlet 9 is provided corresponding to the fact that each of the decorative panel 6 and the suction grille 7 has four outer edges.
- the four panel outlets 9 are arranged along the sides of the decorative panel 6 and the suction grille 7.
- the four panel outlets 9 are arranged so as to surround the suction grille 7.
- Each panel outlet 9 is provided with a wind direction plate 13 for adjusting the air blowing direction.
- a fan motor 2 is provided at the center inside the main body 20.
- the fan motor 2 is attached to the lower surface of the main body top plate 5.
- the output shaft of the fan motor 2 extends downward.
- a centrifugal fan 1 that rotates about a rotation axis CL is connected to the output shaft of the fan motor 2.
- a turbo fan is illustrated as the centrifugal fan 1.
- the centrifugal fan 1 has a disk-shaped main plate 10 having a boss that is a fixed portion to the output shaft of the fan motor 2. Further, the centrifugal fan 1 has a side plate 11 that is disposed to face the main plate 10 and forms a suction air introduction wall of the centrifugal fan 1.
- a plurality of blades 12 are provided between the main plate 10 and the side plate 11.
- the centrifugal fan 1 When viewed parallel to the rotation axis CL, the centrifugal fan 1 has a circular outer peripheral edge.
- a fan suction port 1 a serving as a suction port for the centrifugal fan 1 is formed at the center of the side plate 11.
- a region on the upstream side of the fan suction port 1 a is a suction side region 30 of the centrifugal fan 1.
- a fan air outlet 1 b serving as an air outlet of the centrifugal fan 1 is formed on the outer peripheral edge of the centrifugal fan 1.
- the area on the downstream side of the fan outlet 1 b is the outlet area 31 of the centrifugal fan 1.
- a bell mouth 14 that forms a suction air passage from the suction grill 7 toward the centrifugal fan 1 in the suction side region 30 is provided.
- the bell mouth 14 is formed in a curved surface shape so that the diameter is reduced toward the downstream side.
- the indoor unit 100 has a first partition wall 21 that partitions the suction side region 30 and the blowout side region 31 of the centrifugal fan 1.
- the first partition wall 21 also serves as the bell mouth 14, but the first partition wall 21 may be provided separately from the bell mouth 14.
- a heat exchanger 3 is provided in the blowout side region 31 on the radially outer side of the centrifugal fan 1 so as to surround the outer periphery of the centrifugal fan 1.
- the heat exchanger 3 is accommodated in the main body 20 and is arranged on the air path in the main body 20.
- the heat exchanger 3 constitutes a part of a refrigeration cycle circuit in which a refrigerant circulates, for example.
- heat exchange between the internal fluid flowing through the inside and the air blown by the centrifugal fan 1 is performed.
- the heat exchanger 3 has a plurality of fins arranged in the horizontal direction at predetermined intervals, and a heat transfer tube extending in the horizontal direction and penetrating the plurality of fins. .
- a cooled or heated internal fluid for example, a refrigerant
- a drain pan 16 that receives condensed water generated by cooling the indoor air by the heat exchanger 3 is disposed.
- the drain pan 16 may also serve as the first partition wall 21.
- the centrifugal fan 1 when the centrifugal fan 1 is rotationally driven by the fan motor 2, the air in the room 202 is sucked into the suction grille 7 and is removed by the filter 8.
- the dust-removed air is guided by the bell mouth 14 and flows upward into the centrifugal fan 1 in the direction of the rotation axis CL.
- the air that has flowed into the centrifugal fan 1 is blown out radially outward from the centrifugal fan 1.
- the air blown out from the centrifugal fan 1 passes through the heat exchanger 3.
- the air passing through the heat exchanger 3 is cooled or heated by heat exchange with the internal fluid. Thereby, the temperature or humidity of air is adjusted.
- the air that has passed through the heat exchanger 3 changes its flow direction downward along the air path in the main body 20, and is blown out to the room 202 through the panel outlet 9.
- a second partition wall 22 formed on the first partition wall 21 is provided.
- the second partition wall 22 extends upward from the first partition wall 21 toward the side plate 11.
- the second partition wall 22 may be formed on the bell mouth 14 or the drain pan 16.
- the second partition wall 22 may be inclined with respect to the rotation axis CL.
- the second partition 22 has a first end 22 a supported by the first partition 21 and a second end 22 b facing the side plate 11.
- the second end 22b of the second partition 22 is an end away from the first partition 21 and is an end on the centrifugal fan 1 side.
- 3 to 5 are perspective views showing examples of configurations of the heat exchanger 3, the centrifugal fan 1, the second partition wall 22, and the bell mouth 14 of the air conditioner according to the present embodiment.
- the installed state means that the heat exchanger 3, the centrifugal fan 1, the second partition wall 22, and the bell mouth 14 (that is, the first partition wall 21) in the indoor unit 100 with the upside-down inverted are slanted.
- a configuration viewed from above is shown.
- only a part of the bell mouth 14 near the centrifugal fan 1 is shown in the axial direction.
- the second partition wall 22 is provided on the entire circumference in the circumferential direction around the rotation axis CL of the centrifugal fan 1.
- the second partition wall 22 has a quadrangular shape (for example, a square shape) surrounding the rotation axis CL.
- the shape of the heat exchanger 3 when viewed in parallel with the rotation axis CL is a square shape
- the four corners of the second partition wall 22 are circumferential with respect to the four corners of the heat exchanger 3. They are offset by about 45 °.
- the second end 22b of the second partition wall 22 is disposed at a predetermined interval from the side plate 11 in the direction of the rotation axis CL so as not to contact the rotating centrifugal fan 1.
- the distance in the rotation axis CL direction between the first end 22 a and the second end 22 b of the second partition 22, that is, the height of the second partition 22 depends on the shape of the side plate 11.
- the second partition 22 differs depending on the circumferential position.
- the second end 22b is located on the inner peripheral side with respect to the outer peripheral edge of the centrifugal fan 1 in at least part of the circumferential direction.
- the second end 22b may be located on the inner peripheral side with respect to the outer peripheral edge of the centrifugal fan 1 over the entire periphery.
- the example shown in FIG. 4 is different from the example shown in FIG. 3 in that the second partition 22 is provided only in a part of the circumferential direction around the rotation axis CL.
- the second partition wall 22 is provided only in a portion where the radial distance between the outer peripheral edge of the centrifugal fan 1 and the heat exchanger 3 becomes relatively short in the circumferential direction. It is not provided in a portion where the distance becomes relatively long.
- the second partition wall 22 is configured by four L-shaped portions 22c separated from each other when viewed in parallel with the rotation axis CL. The corners of the four L-shaped portions 22c are arranged so as to be shifted from the four corners of the heat exchanger 3 by about 45 ° in the circumferential direction.
- the second end 22b When viewed in parallel with the rotation axis CL, the second end 22b is located on the inner peripheral side with respect to the outer peripheral edge of the centrifugal fan 1 in at least part of the circumferential direction.
- the second end 22b may be located on the inner peripheral side with respect to the outer peripheral edge of the centrifugal fan 1 over the entire region.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration in which the heat exchanger 3, the centrifugal fan 1, the second partition wall 22, and the bell mouth 14 illustrated in FIG. 3 are viewed in parallel with the rotation axis CL.
- FIG. 6 the structure which looked at the heat exchanger 3, the centrifugal fan 1, the 2nd partition 22, and the bellmouth 14 from the downward direction in the installation state of the indoor unit 100 is shown.
- the rotation direction of the centrifugal fan 1 is indicated by a thick arrow.
- the distance between the outer peripheral edge 23 of the centrifugal fan 1 and the second end 22b of the second partition wall 22 in the radial direction around the rotation axis CL is defined as a first distance L1.
- the first distance L1 is a positive value
- the second end 22b is on the outer peripheral side with respect to the outer peripheral edge 23.
- the first distance L1 is a negative value.
- the distance between the outer peripheral edge 23 and the heat exchanger 3 in the radial direction around the rotation axis CL is defined as a second distance L2.
- the second partition wall 22 is provided so that the first distance L1 varies depending on the circumferential position about the rotation axis CL.
- the heat exchanger 3 is formed in a polygonal shape having a plurality of bent portions or curved portions when viewed in parallel with the rotation axis CL in order to ensure a large heat transfer area in the rectangular tube-shaped main body 20. ing.
- the outer peripheral edge 23 of the centrifugal fan 1 is circular. For this reason, the second distance L2 also varies depending on the circumferential position about the rotation axis CL.
- the second distance L2 decreases as the angle from the circumferential position A1 increases in the rotational direction of the centrifugal fan 1.
- the first distance L1 decreases as the angle from the circumferential position A1 increases in the rotational direction of the centrifugal fan 1. That is, in the range of the circumferential position where the second distance L2 decreases as the angle increases in the rotation direction of the centrifugal fan 1, the first distance L1 decreases as the angle increases in the rotation direction of the centrifugal fan 1.
- a range of circumferential positions is included.
- the second distance L2 increases as the angle from the circumferential position A2 increases in the rotational direction of the centrifugal fan 1.
- the first distance L1 increases as the angle from the circumferential position A2 increases in the rotational direction of the centrifugal fan 1. That is, in the range of the circumferential position where the second distance L2 increases as the angle increases in the rotational direction of the centrifugal fan 1, the first distance L1 increases as the angle increases in the rotational direction of the centrifugal fan 1.
- a range of circumferential positions is included.
- FIG. 7 is a diagram schematically showing a section VII-VII in FIG.
- the section VII-VII is a radial section about the rotation axis CL. 7 and FIG. 8 to be described later show not only the heat exchanger 3, the centrifugal fan 1, the second partition wall 22, and the bell mouth 14, but also a cross section of the entire indoor unit 100.
- the radial position of the second end 22b of the second partition wall 22 substantially coincides with the radial position of the outer peripheral edge 23 in the radial section shown in FIG.
- the first distance L1 (not shown in FIG. 7) is substantially zero.
- the second distance L2 is relatively short. That is, in this radial cross section, the distance (L1 + L2) between the heat exchanger 3 and the second end 22b is relatively short.
- the vortex diameter of the secondary vortex 24 formed in the air path becomes small. For this reason, in the radial direction cross section shown in FIG.
- FIG. 8 is a diagram schematically showing a section VIII-VIII in FIG.
- a section VIII-VIII is a radial section about the rotation axis CL.
- the second distance 22 is relatively longer because the second end 22 b of the second partition wall 22 is located on the inner peripheral side than the outer peripheral edge 23.
- the second distance L2 is relatively long. That is, in this radial cross section, the distance (L1 + L2) between the heat exchanger 3 and the second end 22b is relatively long.
- the second end 22 b is located on the inner peripheral side of the outer peripheral edge 23 in the radial cross section shown in FIG. 8. Therefore, a space 25 sandwiched between the side plate 11 and the bell mouth 14 is formed on the outer peripheral side of the second partition wall 22 and on the inner peripheral side of the outer peripheral edge 23.
- the space 25 has a radial width equal to the first distance L1.
- the secondary vortex 24 is formed away from the heat exchanger 3 and closer to the space 25, the vortex diameter of the secondary vortex 24 can be reduced.
- the side plate 11 and the bell mouth 14 can restrict the expansion of the vortex diameter of the secondary vortex 24. For this reason, even in the radial cross section shown in FIG. 8, the mainstream flow can be prevented from being obstructed by the secondary vortex 24, and the passing air speed of the heat exchanger 3 can be made uniform in the direction of the rotation axis CL. it can. Therefore, since the pressure loss of the heat exchanger 3 can be reduced, the ventilation efficiency of the centrifugal fan 1 can be improved.
- the second partition wall 22 is provided not only in the radial section shown in FIG. 7 but also in the radial section shown in FIG.
- region 30 can be enlarged.
- region 30 can be reduced. Therefore, since the pressure loss in the blowing side area
- the third distance L3 in the radial cross section shown in FIG. It is shorter than the third distance L3 in the radial cross section shown. That is, the third distance L3 in each radial section is shorter as the radial section is longer in the first distance L1. Further, the third distance L3 in each radial cross section is shorter as the radial cross section is longer in the second distance L2. Furthermore, the third distance L3 in each radial section is shorter as the radial section in which the distance (L1 + L2) between the heat exchanger 3 and the second end 22b is longer.
- the second end portion 22b is viewed in parallel with the rotation axis CL. It overlaps with the outer peripheral edge 23 of the centrifugal fan 1.
- a radial cross section in which the third distance L3 is shorter than the distance (L1 + L2), the second end 22b is the outer peripheral edge 23 when viewed in parallel with the rotation axis CL. It is located on the inner circumference side.
- the air conditioner according to the present embodiment includes the centrifugal fan 1 that rotates about the rotation axis CL, the heat exchanger 3 that is disposed so as to surround the outer periphery of the centrifugal fan 1, and the centrifugal fan.
- a first partition wall 21 that separates the one suction side region 30 from the blowout side region 31, and at least part of the first partition wall 21 in the circumferential direction around the rotation axis CL, and from the first partition wall 21 toward the centrifugal fan 1.
- an extended second partition wall 22 is an extended second partition wall 22.
- the second partition 22 has a first end 22a supported by the first partition 21 and a second end 22b which is an end on the centrifugal fan 1 side.
- the distance between the outer peripheral edge 23 of the centrifugal fan 1 and the second end 22b in the radial direction around the rotation axis CL is defined as a first distance L1
- the outer peripheral edge 23 in the radial direction and the heat exchanger 3 are Is the second distance L2.
- a radial cross section passing through the rotation axis CL and parallel to the rotation axis CL is defined as a first radial cross section (for example, a radial cross section shown in FIG. 7), and passing through the rotation axis CL and parallel to the rotation axis CL.
- a radial cross section having a second distance L2 longer than the second distance L2 in the first radial cross section is defined as a second radial cross section (for example, the radial cross section shown in FIG. 8). .
- the first distance L1 in the second radial cross section is longer than the first distance L1 in the first radial cross section.
- the main flow can be prevented from being obstructed by the secondary vortex 24 in both the first radial cross section and the second radial cross section, and the passing wind speed of the heat exchanger 3 can be prevented.
- the second end 22b when viewed in parallel with the rotation axis CL, the second end 22b is located on the inner peripheral side of the outer peripheral edge 23 over the entire circumference in the circumferential direction. Also good.
- the distance between the first end 22a and the second end 22b in the axial direction parallel to the rotation axis CL is defined as a third distance L3.
- the rotation axis CL at the circumferential position where the third distance L3 is longer than the sum of the first distance L1 and the second distance L2 (for example, the circumferential position of the radial section shown in FIG. 7), the rotation axis CL , The second end 22b may overlap the outer peripheral edge 23.
- the second end 22 b may be located on the inner peripheral side with respect to the outer peripheral edge 23.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration in which the heat exchanger 3, the centrifugal fan 1, the second partition wall 22, and the bell mouth 14 of the air conditioner according to the present embodiment are viewed in parallel with the rotation axis CL. 9, the structure which looked at the heat exchanger 3, the centrifugal fan 1, the 2nd partition 22, and the bell mouth 14 from the downward direction in the installation state of the indoor unit 100 is shown similarly to FIG.
- symbol is attached
- the first distance L1 between the outer peripheral edge 23 of the centrifugal fan 1 and the second end 22b is minimal at the circumferential position B1.
- the circumferential position B2 is closest to the circumferential position B1 in the circumferential direction.
- the circumferential position B1 is disposed at a position shifted from the circumferential position B2 in the circumferential direction.
- the circumferential position B1 is positioned forward in the rotational direction of the centrifugal fan 1 with respect to the circumferential position B2.
- the circumferential position B1 at which the first distance L1 is minimized is shifted in the circumferential direction from the circumferential position B2 at which the second distance L2 is minimized. It is arranged at the position.
- the circumferential position B1 is positioned forward in the rotational direction of the centrifugal fan 1 with respect to the circumferential position B2. According to this configuration, the air path between the heat exchanger 3 and the second partition wall 22 can be prevented from abruptly shrinking in the rotation direction of the centrifugal fan 1, thereby suppressing an increase in pressure loss. Can do.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration in which the heat exchanger 3, the centrifugal fan 1, the second partition wall 22, and the bell mouth 14 of the air conditioner according to the present embodiment are viewed in parallel with the rotation axis CL.
- FIG. 10 the structure which looked at the heat exchanger 3, the centrifugal fan 1, the 2nd partition 22, and the bell mouth 14 from the downward direction in the installation state of the indoor unit 100 is shown similarly to FIG.
- symbol is attached
- the first distance L1 between the outer peripheral edge 23 of the centrifugal fan 1 and the second end 22b is minimal at the circumferential position C1.
- the increase rate of the first distance L1 per angle from the circumferential position C1 to the rotation direction of the centrifugal fan 1 is the counter rotation direction of the centrifugal fan 1 from the circumferential position C1 (FIG. 10). (Clockwise direction) of the first distance L1 per angle is smaller than the increase rate.
- the second distance L2 between the outer peripheral edge 23 and the heat exchanger 3 and the distance (L1 + L2) between the heat exchanger 3 and the second end portion 22b are both minimal at the circumferential position C1. .
- the increase rate of the second distance L2 per angle in the rotation direction of the centrifugal fan 1 from the circumferential position C1 is an increase in the second distance L2 per angle in the counter-rotation direction of the centrifugal fan 1 from the circumferential position C1. Equal to the rate. Thereby, the increase rate of the distance per angle (L1 + L2) in the rotation direction of the centrifugal fan 1 from the circumferential position C1 is the distance per angle (L1 + L2) in the counter-rotation direction of the centrifugal fan 1 from the circumferential position C1. It is smaller than the rate of increase.
- an area where the distance (L1 + L2) increases in the rotation direction of the centrifugal fan 1 in the space sandwiched between the second partition wall 22 and the heat exchanger 3 is defined as an enlarged air passage 32.
- a region where the distance (L1 + L2) decreases in the rotation direction of the centrifugal fan 1 in the space between the second partition wall 22 and the heat exchanger 3 is defined as a reduced air path 33.
- the enlarged air passage 32 and the reduced air passage 33 are adjacent to each other in the circumferential direction across the circumferential position C1.
- the enlarged air passage 32 is located on the rotational direction side of the circumferential position C1, and the reduced air passage 33 is located on the counter-rotating direction side of the circumferential position C1.
- the second partition 22 serves as an air passage wall on the inner peripheral side of both the enlarged air passage 32 and the reduced air passage 33.
- the enlarged air passage 32 is liable to cause separation of the air flow from the air passage wall (for example, the second partition wall 22) due to the expansion of the air passage, so that a secondary vortex is likely to occur.
- the increasing rate of the distance (L 1 + L 2) in the rotation direction of the centrifugal fan 1 in the expansion air passage 32 is the anti-rotation direction of the centrifugal fan 1 in the reduction air passage 33. Is smaller than the increase rate of the distance (L1 + L2).
- the expansion rate of the air path in the expansion air path 32 can be reduced. Thereby, since separation of the airflow in the enlarged air passage 32 can be suppressed, generation of secondary vortices in the enlarged air passage 32 can be suppressed. Therefore, according to this Embodiment, the increase in the pressure loss of the heat exchanger resulting from a secondary vortex can be suppressed.
- the increasing rate of the first distance L1 in the rotational direction of the centrifugal fan 1 from the circumferential position C1 at which the first distance L1 is minimized is It is smaller than the increasing rate of the first distance L1 in the counter-rotating direction of the centrifugal fan 1 from the circumferential position C1 where the distance L1 of 1 is minimized.
- FIG. 11 is a refrigerant circuit diagram showing the configuration of the refrigerant circuit of the air conditioner according to the present embodiment.
- the air conditioner includes an outdoor unit 300, an indoor unit 301, and refrigerant pipes 302 and 303 that connect the outdoor unit 300 and the indoor unit 301.
- the refrigerant channel in the outdoor unit 300 and the refrigerant channel in the indoor unit 301 are connected via the refrigerant pipes 302 and 303, thereby forming a refrigerant circuit in which the refrigerant circulates.
- the refrigerant pipe 302 is a gas pipe through which a gas refrigerant flows
- the refrigerant pipe 303 is a liquid pipe through which a liquid refrigerant or a gas-liquid two-phase refrigerant flows.
- the compressor 101 is a fluid machine that compresses and discharges sucked refrigerant.
- the compressor 101 may include an inverter device or the like.
- the inverter apparatus can change the capacity
- the four-way valve 102 is a flow path switching device that switches a refrigerant flow direction between a cooling operation and a heating operation based on an instruction from a control device (not shown).
- the outdoor heat exchanger 103 heat exchange between the refrigerant and the outdoor air supplied by the outdoor blower 104 is performed.
- the outdoor heat exchanger 103 functions as a condenser during the cooling operation. That is, in the outdoor heat exchanger 103 during the cooling operation, the high-pressure refrigerant compressed by the compressor 101 and flowing through the four-way valve 102 is condensed and liquefied by heat exchange with the outdoor air. The liquid refrigerant liquefied by the outdoor heat exchanger 103 is supplied to the expansion device 105.
- the outdoor heat exchanger 103 functions as an evaporator during heating operation.
- the low-pressure refrigerant decompressed by the expansion device 105 is evaporated and vaporized by heat exchange with the outdoor air.
- the gas refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger 103 is sucked into the compressor 101.
- the expansion device 105 an expansion valve whose opening degree can be adjusted is used.
- the indoor unit 301 accommodates an indoor heat exchanger 106 and an indoor fan 107.
- the indoor unit 100 according to any of Embodiments 1 to 3 can be used. That is, the heat exchanger 3 can be used as the indoor heat exchanger 106, and the centrifugal fan 1 can be used as the indoor fan 107.
- the indoor heat exchanger 106 heat exchange is performed between the refrigerant and the indoor air supplied by the indoor fan 107.
- the indoor heat exchanger 106 functions as an evaporator during the cooling operation. That is, in the indoor heat exchanger 106 during the cooling operation, the low-pressure refrigerant decompressed by the expansion device 105 and introduced through the refrigerant pipe 303 is evaporated and vaporized by heat exchange with room air. The gas refrigerant vaporized by the indoor heat exchanger 106 is sucked into the compressor 101 via the refrigerant pipe 302 and the four-way valve 102. The indoor air that has passed through the indoor heat exchanger 106 is cooled by the endothermic action of the refrigerant.
- the indoor heat exchanger 106 functions as a condenser during heating operation. That is, in the indoor heat exchanger 106 during the heating operation, the high-pressure refrigerant compressed by the compressor 101 and flowing through the four-way valve 102 and the refrigerant pipe 302 is condensed and liquefied by heat exchange with room air. The liquid refrigerant liquefied by the indoor heat exchanger 106 is supplied to the expansion device 105 via the refrigerant pipe 303. The indoor air that has passed through the indoor heat exchanger 106 is heated by the heat dissipation action of the refrigerant.
- the indoor fan 107 operates at a predetermined operating frequency based on, for example, user settings.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Air-Conditioning Room Units, And Self-Contained Units In General (AREA)
- Air-Flow Control Members (AREA)
- Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
本発明は、遠心ファンの送風効率を向上できる空気調和機を提供することを目的とする。 空気調和機は、遠心ファンと、遠心ファンの外周を囲むように配置された熱交換器と、遠心ファンの吸込側領域と吹出側領域とを仕切る第1の隔壁と、第1の隔壁から遠心ファンに向かって延びた第2の隔壁と、を備え、第2の隔壁は、遠心ファン側の端部である第2の端部を有しており、径方向における遠心ファンの外周縁と第2の端部との距離を第1の距離とし、外周縁と熱交換器との距離を第2の距離とし、回転軸を通り回転軸に平行な径方向断面を第1の径方向断面とし、第1の径方向断面での第2の距離よりも長い第2の距離を有する径方向断面を第2の径方向断面としたとき、第2の径方向断面での第1の距離は、第1の径方向断面での第1の距離よりも長い。
Description
本発明は、遠心ファンを備えた空気調和機に関するものである。
特許文献1には、主板、側板及び複数の羽根を備えた羽根車と、羽根車の吸込口に向けて絞りを形成するマウスリングと、を有するターボファンが記載されている。マウスリングの周囲の隔壁には、先端縁が側板の近傍に至る逆流防止リングが設けられている。同文献には、上記の逆流防止リングが設けられることにより、ファンの効率を低下させることなくファンの騒音を低減できることが記載されている。
ところで、天井埋込形の室内機は、遠心ファンと、遠心ファンの外周を囲むように配置された熱交換器と、を有している。遠心ファンから外周側に吹き出された空気の主流は、熱交換器を通過して調和空気となり、室内に供給される。しかしながら、遠心ファンから吹き出された空気の一部は、熱交換器を通過せずに、側板の外周側に形成された環状空間に向かって逆流する二次流れとなる。これにより、環状空間には、遠心ファンの周方向に沿った軸心を持つ二次渦が生じる。二次渦によって主流の流れが阻害されると、熱交換器を通過する空気の通過風速が不均一になるため、熱交換器の圧力損失が増大する。したがって、天井埋込形の室内機では、遠心ファンの送風効率を向上するのが困難であった。
特許文献1のターボファンを天井埋込形の室内機に適用した場合、マウスリングと側板とに挟まれた環状空間が逆流防止リングによって風路から分離されるため、環状空間に二次渦が生じるのを抑制できる。また、遠心ファンの周方向において遠心ファンの外周縁と熱交換器との径方向距離が相対的に短い領域では、逆流防止リングと熱交換器との径方向距離が短くなる。このため、逆流防止リングと熱交換器とに挟まれた空間に二次渦が形成されたとしても、この二次渦の渦径を小さくすることができる。
しかしながら、遠心ファンの周方向において遠心ファンの外周縁と熱交換器との径方向距離が相対的に長い領域では、逆流防止リングと熱交換器との径方向距離が長くなる。このため、逆流防止リングと熱交換器とに挟まれた空間に二次渦が形成された場合、二次渦の渦径が大きくなってしまう。これにより、主流の流れが二次渦によって阻害されてしまうため、熱交換器の圧力損失が増大する。したがって、特許文献1のターボファンを天井埋込形の室内機に適用した場合であっても、遠心ファンの送風効率を向上するのが困難であるという課題があった。
本発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、遠心ファンの送風効率を向上できる空気調和機を提供することを目的とする。
本発明に係る空気調和機は、回転軸を中心として回転する遠心ファンと、前記遠心ファンの外周を囲むように配置された熱交換器と、前記遠心ファンの吸込側領域と吹出側領域とを仕切る第1の隔壁と、前記回転軸を中心とした周方向において少なくとも一部に設けられ、前記第1の隔壁から前記遠心ファンに向かって延びた第2の隔壁と、を備え、前記第2の隔壁は、前記第1の隔壁に支持された第1の端部と、前記遠心ファン側の端部である第2の端部と、を有しており、前記回転軸を中心とした径方向における前記遠心ファンの外周縁と前記第2の端部との距離を第1の距離とし、前記径方向における前記外周縁と前記熱交換器との距離を第2の距離とし、前記回転軸を通り前記回転軸に平行な径方向断面を第1の径方向断面とし、前記回転軸を通り前記回転軸に平行な径方向断面であって、前記第1の径方向断面での前記第2の距離よりも長い前記第2の距離を有する径方向断面を第2の径方向断面としたとき、前記第2の径方向断面での前記第1の距離は、前記第1の径方向断面での前記第1の距離よりも長いものである。
本発明によれば、第1の径方向断面及び第2の径方向断面のいずれにおいても、主流の流れが二次渦によって阻害されるのを防ぐことができ、熱交換器の通過風速を回転軸方向で均一化することができる。したがって、熱交換器の圧力損失を低減できるため、遠心ファンの送風効率を向上させることができる。
実施の形態1.
本発明の実施の形態1に係る空気調和機について説明する。本実施の形態では、空気調和機として、パッケージエアコンの天井埋込形の室内機100を例示している。図1は、本実施の形態に係る空気調和機を斜め下方から見た設置態様を示す外観図である。図2は、本実施の形態に係る空気調和機の内部構造を示す側面図である。図1及び図2に示すように、室内機100が設置されている状態では、室内機100の主要部は、天井201の上方である天井裏空間に埋設されている。室内機100の下部は、空調対象空間である部屋202に面している。
本発明の実施の形態1に係る空気調和機について説明する。本実施の形態では、空気調和機として、パッケージエアコンの天井埋込形の室内機100を例示している。図1は、本実施の形態に係る空気調和機を斜め下方から見た設置態様を示す外観図である。図2は、本実施の形態に係る空気調和機の内部構造を示す側面図である。図1及び図2に示すように、室内機100が設置されている状態では、室内機100の主要部は、天井201の上方である天井裏空間に埋設されている。室内機100の下部は、空調対象空間である部屋202に面している。
室内機100の本体20は、平面視矩形の本体天板5と、本体天板5の4辺からそれぞれ下方に延びる4面の本体側板4と、を有している。本体20は、4つの本体側板4からなる角筒体の上端が本体天板5によって閉塞された箱体である。本体20の下部、すなわち上記の角筒体の下端には、化粧パネル6が本体20に対して着脱自在に取り付けられている。本体天板5は天井201よりも上方に位置し、化粧パネル6は天井201とほぼ同一面に位置している。
室内機100は、本体20に室内空気を吸い込む少なくとも1つの吸込口と、調和空気を本体20から部屋202に吹き出す少なくとも1つの吹出口と、を有している。化粧パネル6の中央部には、室内機100の吸込口として吸込グリル7が設けられている。吸込グリル7の上方には、吸込グリル7から吸い込まれた空気を除塵するフィルタ8が設けられている。本実施の形態では、化粧パネル6及び吸込グリル7はそれぞれ、平面視矩形状の外縁を有している。化粧パネル6の外縁と吸込グリル7の外縁との間の領域には、室内機100の吹出口として複数のパネル吹出口9が設けられている。本実施の形態では、化粧パネル6及び吸込グリル7のそれぞれが4辺の外縁を有していることに対応して、4つのパネル吹出口9が設けられている。4つのパネル吹出口9は、化粧パネル6及び吸込グリル7の各辺に沿うように配置されている。また、4つのパネル吹出口9は、吸込グリル7を囲むように配置されている。各パネル吹出口9には、空気の吹出方向を調整する風向板13が設けられている。
本体20の内部の中央部には、ファンモータ2が設けられている。ファンモータ2は、本体天板5の下面に取り付けられている。ファンモータ2の出力軸は下向きに延びている。ファンモータ2の出力軸には、回転軸CLを中心として回転する遠心ファン1が接続されている。本実施の形態では、遠心ファン1としてターボファンを例示している。遠心ファン1は、ファンモータ2の出力軸との固定部であるボスを有する円板状の主板10を有している。また、遠心ファン1は、主板10と対向して配置され遠心ファン1の吸込み導風壁を形成する側板11を有している。主板10と側板11との間には、複数の羽根12が設けられている。回転軸CLと平行に見ると、遠心ファン1は、円形状の外周縁を有している。側板11の中心部には、遠心ファン1の吸込口となるファン吸込口1aが形成されている。ファン吸込口1aの上流側の領域は、遠心ファン1の吸込側領域30となる。遠心ファン1の外周縁には、遠心ファン1の吹出口となるファン吹出口1bが形成されている。ファン吹出口1bの下流側の領域は、遠心ファン1の吹出側領域31となる。遠心ファン1がファンモータ2により回転駆動されると、吸込側領域30の空気がファン吸込口1aを介して回転軸CLに沿って遠心ファン1に吸い込まれ、遠心ファン1に吸い込まれた空気はファン吹出口1bを介して吹出側領域31に吹き出される。
遠心ファン1の側板11と吸込グリル7との間には、吸込グリル7から遠心ファン1に向かう吸込風路を吸込側領域30に形成するベルマウス14が設けられている。ベルマウス14は、下流側ほど径が縮小するように曲面状に形成されている。
室内機100は、遠心ファン1の吸込側領域30と吹出側領域31とを仕切る第1の隔壁21を有している。本実施の形態では、第1の隔壁21はベルマウス14を兼ねているが、第1の隔壁21はベルマウス14とは別に設けられていてもよい。
遠心ファン1の径方向外側の吹出側領域31には、遠心ファン1の外周を囲むように熱交換器3が設けられている。熱交換器3は、本体20内に収容されており、本体20内の風路上に配置されている。熱交換器3は、例えば、冷媒が循環する冷凍サイクル回路の一部を構成している。熱交換器3では、内部を流通する内部流体と、遠心ファン1により送風される空気と、の熱交換が行われる。図示を省略しているが、熱交換器3は、所定の間隔を空けて水平方向に配列した複数のフィンと、水平方向に延びて複数のフィンを貫通する伝熱管と、を有している。伝熱管には、冷却又は加熱された内部流体(例えば、冷媒)が供給される。
熱交換器3の下方には、室内空気が熱交換器3で冷却されることによって生じた結露水を受けるドレンパン16が配置されている。ドレンパン16は、第1の隔壁21を兼ねていてもよい。
このように構成された室内機100において、遠心ファン1がファンモータ2により回転駆動されると、部屋202の空気が吸込グリル7に吸い込まれ、フィルタ8で除塵される。除塵された空気は、ベルマウス14により案内され、回転軸CL方向で上向きに遠心ファン1に流入する。遠心ファン1に流入した空気は、遠心ファン1から径方向外側に向かって吹き出される。遠心ファン1から吹き出された空気は、熱交換器3を通過する。熱交換器3を通過する空気は、内部流体との熱交換によって冷却又は加熱される。これにより、空気の温度又は湿度が調整される。熱交換器3を通過した空気は、本体20内の風路に沿って流れ方向を下向きに変更し、パネル吹出口9を介して部屋202に吹き出される。
本実施の形態では、第1の隔壁21上に形成された第2の隔壁22が設けられている。第2の隔壁22は、第1の隔壁21から側板11に向かって上向きに延びている。当然ながら、第2の隔壁22は、ベルマウス14上又はドレンパン16上に形成されていてもよい。第2の隔壁22は、回転軸CLに対して傾いていてもよい。第2の隔壁22は、第1の隔壁21に支持された第1の端部22aと、側板11と対向する第2の端部22bと、を有している。第2の隔壁22の第2の端部22bは、第1の隔壁21から離れた端部であり、遠心ファン1側の端部である。
図3~図5は、本実施の形態に係る空気調和機の熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14の構成の例を示す斜視図である。図3~図5では、設置状態とは天地を反転させた室内機100における熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14(すなわち、第1の隔壁21)を、斜め上方から見た構成を示している。なお、第2の隔壁22の形状を明示するため、ベルマウス14については、軸方向で遠心ファン1寄りの一部のみを示している。
図3に示す例では、第2の隔壁22は、遠心ファン1の回転軸CLを中心とした周方向の全周に設けられている。回転軸CLと平行に見ると、第2の隔壁22は、回転軸CLを囲む四角形状(例えば、正方形状)の形状を有している。回転軸CLと平行に見たときの熱交換器3の形状が四角形状である場合、第2の隔壁22の4つの角部は、熱交換器3の4つの角部に対して周方向に45°程度ずれて配置される。第2の隔壁22の第2の端部22bは、回転する遠心ファン1と接触しないように、側板11から回転軸CL方向に所定の間隔を空けて配置されている。このため、第2の隔壁22の第1の端部22aと第2の端部22bとの間の回転軸CL方向の距離、すなわち第2の隔壁22の高さは、側板11の形状に応じて、第2の隔壁22の周方向位置によって異なっている。回転軸CLと平行に見たとき、第2の端部22bは、周方向の少なくとも一部で遠心ファン1の外周縁よりも内周側に位置している。第2の端部22bは、全周にわたって、遠心ファン1の外周縁よりも内周側に位置していてもよい。
図4に示す例は、回転軸CLを中心とした周方向の一部のみに第2の隔壁22が設けられている点で、図3に示した例と異なっている。具体的には、第2の隔壁22は、周方向において、遠心ファン1の外周縁と熱交換器3との間の径方向距離が相対的に短くなる部分のみに設けられおり、当該径方向距離が相対的に長くなる部分には設けられていない。これにより、第2の隔壁22は、回転軸CLと平行に見ると、互いに分離された4つのL字状部分22cによって構成されている。4つのL字状部分22cのそれぞれの角部は、熱交換器3の4つの角部に対して周方向に45°程度ずれて配置されている。回転軸CLと平行に見たとき、第2の端部22bは、周方向の少なくとも一部で遠心ファン1の外周縁よりも内周側に位置している。第2の端部22bは、全域にわたって、遠心ファン1の外周縁よりも内周側に位置していてもよい。
図5に示す例は、L字状部分22cの両端がベルマウス14に接続されている点で、図4に示した例と異なっている。L字状部分22cの両端がベルマウス14に接続されることにより、第2の隔壁22の一部がベルマウス14と外壁を共用している。
図6は、図3に示した熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14を回転軸CLと平行に見た構成を示す図である。図6では、室内機100の設置状態における下方から、熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14を見た構成を示している。また、図6では、遠心ファン1の回転方向を太矢印で示している。ここで、回転軸CLを中心とした径方向における遠心ファン1の外周縁23と第2の隔壁22の第2の端部22bとの距離を第1の距離L1とする。第2の端部22bが外周縁23よりも内周側に位置する場合には、第1の距離L1が正の値になるものとし、第2の端部22bが外周縁23よりも外周側に位置する場合には、第1の距離L1が負の値になるものとする。また、回転軸CLを中心とした径方向における外周縁23と熱交換器3との距離を第2の距離L2とする。
図6に示すように、第2の隔壁22は、回転軸CLを中心とした周方向位置に応じて第1の距離L1が異なるように設けられている。また、熱交換器3は、角筒状の本体20内で伝熱面積を大きく確保するために、回転軸CLと平行に見ると、複数箇所の屈曲部又は湾曲部を有する多角形状に形成されている。一方、遠心ファン1の外周縁23は円形状である。このため、第2の距離L2もまた、回転軸CLを中心とした周方向位置に応じて異なっている。
周方向位置A1から周方向位置A2までの範囲では、周方向位置A1からの角度が遠心ファン1の回転方向に増加するほど第2の距離L2が減少する。また、周方向位置A1から周方向位置A2までの範囲では、周方向位置A1からの角度が遠心ファン1の回転方向に増加するほど第1の距離L1が減少する。すなわち、遠心ファン1の回転方向に角度が増加するほど第2の距離L2が減少する周方向位置の範囲には、遠心ファン1の回転方向に角度が増加するほど第1の距離L1が減少する周方向位置の範囲が含まれている。
周方向位置A2から周方向位置A3までの範囲では、周方向位置A2からの角度が遠心ファン1の回転方向に増加するほど第2の距離L2が増加する。また、周方向位置A2から周方向位置A3までの範囲では、周方向位置A2からの角度が遠心ファン1の回転方向に増加するほど第1の距離L1が増加する。すなわち、遠心ファン1の回転方向に角度が増加するほど第2の距離L2が増加する周方向位置の範囲には、遠心ファン1の回転方向に角度が増加するほど第1の距離L1が増加する周方向位置の範囲が含まれている。
図7は、図6のVII-VII断面を模式的に示す図である。VII-VII断面は、回転軸CLを中心とした径方向断面である。図7及び後述する図8では、熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14だけでなく、室内機100全体の断面を示している。
図7に示す径方向断面では、第2の隔壁22の第2の端部22bの径方向位置が外周縁23の径方向位置とほぼ一致している。このため、第1の距離L1(図7では図示せず)はほぼ0である。また、この径方向断面では、熱交換器3が外周縁23に接近しているため、第2の距離L2は相対的に短くなっている。すなわち、この径方向断面では、熱交換器3と第2の端部22bとの距離(L1+L2)が相対的に短くなっている。熱交換器3と第2の隔壁22との間の風路が径方向に狭い場合には、当該風路に形成される二次渦24の渦径が小さくなる。このため、図7に示す径方向断面では、主流の流れが二次渦24によって阻害されるのを防ぐことができ、熱交換器3の通過風速を回転軸CL方向で均一化することができる。したがって、熱交換器3の圧力損失を低減できるため、遠心ファン1の送風効率を向上させることができる。
図8は、図6のVIII-VIII断面を模式的に示す図である。VIII-VIII断面は、回転軸CLを中心とした径方向断面である。図8に示す径方向断面では、第2の隔壁22の第2の端部22bが外周縁23よりも内周側に位置しているため、第1の距離L1は相対的に長くなっている。また、この径方向断面では、熱交換器3が外周縁23から離れているため、第2の距離L2は相対的に長くなっている。すなわち、この径方向断面では、熱交換器3と第2の端部22bとの距離(L1+L2)が相対的に長くなっている。熱交換器3と第2の隔壁22との間の風路が径方向に広い場合には、当該風路に形成される二次渦24の渦径が大きくなりやすい。
しかしながら、図8に示す径方向断面では、図7に示す径方向断面とは異なり、第2の端部22bが外周縁23よりも内周側に位置している。このため、第2の隔壁22よりも外周側であって外周縁23よりも内周側には、側板11とベルマウス14とに挟まれた空間25が形成される。空間25は、第1の距離L1と等しい径方向幅を有している。外周縁23よりも内周側に空間25が形成されることにより、遠心ファン1から吹き出された空気の二次流れを空間25に逆流させることができるようになる。この結果、二次渦24は、熱交換器3から離れて空間25寄りに形成されるため、二次渦24の渦径を小さくすることができる。また、二次渦24が空間25寄りに形成されることによって、側板11とベルマウス14とにより二次渦24の渦径の拡大を規制することもできる。このため、図8に示す径方向断面においても、主流の流れが二次渦24によって阻害されるのを防ぐことができ、熱交換器3の通過風速を回転軸CL方向で均一化することができる。したがって、熱交換器3の圧力損失を低減できるため、遠心ファン1の送風効率を向上させることができる。
また、本実施の形態では、図7に示す径方向断面だけでなく、図8に示す径方向断面にも第2の隔壁22が設けられている。これにより、側板11とベルマウス14との間のファンギャップ26を通って遠心ファン1の吹出側領域31から吸込側領域30に向かう風路の通風抵抗を大きくすることができる。このため、遠心ファン1の吹出側領域31から吸込側領域30への漏れ流れを低減することができる。したがって、遠心ファン1の吹出側領域31での圧力損失を低減できるため、遠心ファン1の送風効率をより向上させることができる。
第1の端部22aと第2の端部22bとの回転軸CL方向における距離を第3の距離L3としたとき、図8に示す径方向断面での第3の距離L3は、図7に示す径方向断面での第3の距離L3よりも短くなっている。すなわち、各径方向断面での第3の距離L3は、第1の距離L1が長い径方向断面ほど短くなっている。また、各径方向断面での第3の距離L3は、第2の距離L2が長い径方向断面ほど短くなっている。さらに、各径方向断面での第3の距離L3は、熱交換器3と第2の端部22bとの距離(L1+L2)が長い径方向断面ほど短くなっている。
一例として、第3の距離L3が距離(L1+L2)よりも長くなる径方向断面(例えば、図7に示す径方向断面)では、回転軸CLと平行に見たとき、第2の端部22bが遠心ファン1の外周縁23と重なっている。第3の距離L3が距離(L1+L2)よりも短くなる径方向断面(例えば、図8に示す径方向断面)では、回転軸CLと平行に見たとき、第2の端部22bが外周縁23よりも内周側に位置している。
以上説明したように、本実施の形態に係る空気調和機は、回転軸CLを中心として回転する遠心ファン1と、遠心ファン1の外周を囲むように配置された熱交換器3と、遠心ファン1の吸込側領域30と吹出側領域31とを仕切る第1の隔壁21と、回転軸CLを中心とした周方向において少なくとも一部に設けられ、第1の隔壁21から遠心ファン1に向かって延びた第2の隔壁22と、を備えている。第2の隔壁22は、第1の隔壁21に支持された第1の端部22aと、遠心ファン1側の端部である第2の端部22bと、を有している。ここで、回転軸CLを中心とした径方向における遠心ファン1の外周縁23と第2の端部22bとの距離を第1の距離L1とし、径方向における外周縁23と熱交換器3との距離を第2の距離L2とする。また、回転軸CLを通り回転軸CLに平行な径方向断面を第1の径方向断面(例えば、図7に示す径方向断面)とし、回転軸CLを通り回転軸CLに平行な径方向断面であって、第1の径方向断面での第2の距離L2よりも長い第2の距離L2を有する径方向断面を第2の径方向断面(例えば、図8に示す径方向断面)とする。このとき、第2の径方向断面での第1の距離L1は、第1の径方向断面での第1の距離L1よりも長い。
この構成によれば、第1の径方向断面及び第2の径方向断面のいずれにおいても、主流の流れが二次渦24によって阻害されるのを防ぐことができ、熱交換器3の通過風速を回転軸CL方向で均一化することができる。したがって、熱交換器3の圧力損失を低減できるため、遠心ファン1の送風効率を向上させることができる。
また、本実施の形態に係る空気調和機では、回転軸CLと平行に見たとき、第2の端部22bは周方向の全周にわたって、外周縁23よりも内周側に位置していてもよい。
また、本実施の形態に係る空気調和機において、回転軸CLと平行な軸方向における第1の端部22aと第2の端部22bとの距離を第3の距離L3とする。このとき、第3の距離L3が第1の距離L1と第2の距離L2との和よりも長くなる周方向位置(例えば、図7に示す径方向断面の周方向位置)では、回転軸CLと平行に見たとき、第2の端部22bが外周縁23と重なっていてもよい。また、第3の距離L3が第1の距離L1と第2の距離L2との和よりも短くなる周方向位置(例えば、図8に示す径方向断面の周方向位置)では、回転軸CLと平行に見たとき、第2の端部22bが外周縁23よりも内周側に位置していてもよい。
実施の形態2.
本発明の実施の形態2に係る空気調和機について説明する。図9は、本実施の形態に係る空気調和機の熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14を回転軸CLと平行に見た構成を示す図である。図9では、図6と同様に、室内機100の設置状態における下方から熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14を見た構成を示している。なお、実施の形態1と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
本発明の実施の形態2に係る空気調和機について説明する。図9は、本実施の形態に係る空気調和機の熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14を回転軸CLと平行に見た構成を示す図である。図9では、図6と同様に、室内機100の設置状態における下方から熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14を見た構成を示している。なお、実施の形態1と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
図9に示すように、遠心ファン1の外周縁23と第2の端部22bとの間の第1の距離L1は、周方向位置B1で極小となる。外周縁23と熱交換器3との間の第2の距離L2が極小となる周方向位置のうち、周方向位置B1から周方向で最も近いのは、周方向位置B2である。周方向位置B1は、周方向で周方向位置B2からずれた位置に配置されている。例えば、周方向位置B1は、周方向位置B2よりも遠心ファン1の回転方向で前方に位置している。これにより、第1の距離L1が極小となる周方向位置B1と第2の距離L2が極小となる周方向位置B2とを周方向でずらすことができるため、熱交換器3と第2の端部22bとの距離(L1+L2)が遠心ファン1の回転方向で急激に縮小するのを防ぐことができる。したがって、熱交換器3と第2の隔壁22との間の風路が回転方向で急激に縮小することによる圧力損失の増加を抑制することができる。
以上説明したように、本実施の形態に係る空気調和機において、第1の距離L1が極小になる周方向位置B1は、第2の距離L2が極小になる周方向位置B2から周方向でずれた位置に配置されている。例えば、周方向位置B1は、周方向位置B2よりも、遠心ファン1の回転方向で前方に位置している。この構成によれば、熱交換器3と第2の隔壁22との間の風路が遠心ファン1の回転方向で急激に縮小するのを防ぐことができるため、圧力損失の増加を抑制することができる。
実施の形態3.
本発明の実施の形態3に係る空気調和機について説明する。図10は、本実施の形態に係る空気調和機の熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14を回転軸CLと平行に見た構成を示す図である。図10では、図6と同様に、室内機100の設置状態における下方から熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14を見た構成を示している。なお、実施の形態1と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
本発明の実施の形態3に係る空気調和機について説明する。図10は、本実施の形態に係る空気調和機の熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14を回転軸CLと平行に見た構成を示す図である。図10では、図6と同様に、室内機100の設置状態における下方から熱交換器3、遠心ファン1、第2の隔壁22及びベルマウス14を見た構成を示している。なお、実施の形態1と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
図10に示すように、遠心ファン1の外周縁23と第2の端部22bとの間の第1の距離L1は、周方向位置C1で極小となる。周方向位置C1から遠心ファン1の回転方向(図10の反時計回り方向)での角度当たりの第1の距離L1の増加率は、周方向位置C1から遠心ファン1の反回転方向(図10の時計回り方向)での角度当たりの第1の距離L1の増加率よりも小さくなっている。また、外周縁23と熱交換器3との間の第2の距離L2、及び熱交換器3と第2の端部22bとの距離(L1+L2)は、いずれも周方向位置C1で極小となる。周方向位置C1から遠心ファン1の回転方向での角度当たりの第2の距離L2の増加率は、周方向位置C1から遠心ファン1の反回転方向での角度当たりの第2の距離L2の増加率と等しい。これにより、周方向位置C1から遠心ファン1の回転方向での角度当たりの距離(L1+L2)の増加率は、周方向位置C1から遠心ファン1の反回転方向での角度当たりの距離(L1+L2)の増加率よりも小さくなっている。
ここで、第2の隔壁22と熱交換器3とに挟まれた空間のうち、遠心ファン1の回転方向で距離(L1+L2)が増加していく領域を拡大風路32と定義する。また、第2の隔壁22と熱交換器3とに挟まれた空間のうち、遠心ファン1の回転方向で距離(L1+L2)が減少していく領域を縮小風路33と定義する。拡大風路32と縮小風路33とは、周方向位置C1を挟んで周方向で互いに隣接している。拡大風路32は周方向位置C1の回転方向側に位置しており、縮小風路33は周方向位置C1の反回転方向側に位置している。第2の隔壁22は、拡大風路32及び縮小風路33の双方の内周側の風路壁となる。拡大風路32では、縮小風路33と比較すると、風路が拡大することにより風路壁(例えば、第2の隔壁22)からの気流の剥離が生じやすいため、二次渦が発生しやすい。本実施の形態では、少なくとも周方向位置C1の近傍において、拡大風路32における遠心ファン1の回転方向での距離(L1+L2)の増加率が、縮小風路33における遠心ファン1の反回転方向での距離(L1+L2)の増加率よりも小さくなっている。このため、拡大風路32での風路の拡大率を小さくすることができる。これにより、拡大風路32での気流の剥離を抑えることができるため、拡大風路32での二次渦の発生を抑えることができる。したがって、本実施の形態によれば、二次渦に起因する熱交換器の圧力損失の増大を抑制することができる。
以上説明したように、本実施の形態に係る空気調和機では、第1の距離L1が極小になる周方向位置C1から遠心ファン1の回転方向での第1の距離L1の増加率は、第1の距離L1が極小になる周方向位置C1から遠心ファン1の反回転方向での第1の距離L1の増加率よりも小さい。この構成によれば、拡大風路32において気流の剥離を抑制することができるため、気流の剥離により発生する渦による圧力損失の増加を抑制することができる。
実施の形態4.
本発明の実施の形態4に係る空気調和機について説明する。本実施の形態に係る空気調和機は、冷媒を循環させる冷媒回路を有している。図11は、本実施の形態に係る空気調和機の冷媒回路の構成を示す冷媒回路図である。空気調和機は、室外機300と、室内機301と、室外機300と室内機301とを接続する冷媒配管302、303と、を有している。室外機300内の冷媒流路と室内機301内の冷媒流路とが冷媒配管302、303を介して接続されることにより、冷媒が循環する冷媒回路が構成される。冷媒配管302は、ガス冷媒が流れるガス配管となり、冷媒配管303は、液冷媒又は気液二相冷媒が流れる液配管となる。
本発明の実施の形態4に係る空気調和機について説明する。本実施の形態に係る空気調和機は、冷媒を循環させる冷媒回路を有している。図11は、本実施の形態に係る空気調和機の冷媒回路の構成を示す冷媒回路図である。空気調和機は、室外機300と、室内機301と、室外機300と室内機301とを接続する冷媒配管302、303と、を有している。室外機300内の冷媒流路と室内機301内の冷媒流路とが冷媒配管302、303を介して接続されることにより、冷媒が循環する冷媒回路が構成される。冷媒配管302は、ガス冷媒が流れるガス配管となり、冷媒配管303は、液冷媒又は気液二相冷媒が流れる液配管となる。
室外機300には、圧縮機101、四方弁102、室外側熱交換器103、室外側送風機104及び絞り装置105が収容されている。圧縮機101は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する流体機械である。圧縮機101は、インバータ装置等を備えていてもよい。インバータ装置は、圧縮機101の運転周波数を任意に変化させることにより、圧縮機101の容量、すなわち単位時間当たりに冷媒を送り出す量を変化させることができる。四方弁102は、制御装置(図示せず)からの指示に基づいて冷房運転時と暖房運転時とで冷媒の流れ方向を切り換える流路切替装置である。
室外側熱交換器103では、冷媒と、室外側送風機104により供給される室外空気と、の熱交換が行われる。室外側熱交換器103は、冷房運転時には凝縮器として機能する。すなわち、冷房運転時の室外側熱交換器103では、圧縮機101で圧縮され四方弁102を介して流入した高圧の冷媒が、室外空気との熱交換により凝縮して液化する。室外側熱交換器103で液化した液冷媒は、絞り装置105に供給される。また、室外側熱交換器103は、暖房運転時には蒸発器として機能する。すなわち、暖房運転時の室外側熱交換器103では、絞り装置105で減圧された低圧の冷媒が、室外空気との熱交換により蒸発して気化する。室外側熱交換器103で気化したガス冷媒は、圧縮機101に吸入される。絞り装置105としては、開度を調整可能な膨張弁が用いられる。
室内機301には、室内側熱交換器106及び室内側送風機107が収容されている。室内機301としては、実施の形態1~3のいずれかに係る室内機100を用いることができる。すなわち、室内側熱交換器106としては熱交換器3を用いることができ、室内側送風機107としては遠心ファン1を用いることができる。
室内側熱交換器106では、冷媒と、室内側送風機107により供給される室内空気と、の熱交換が行われる。室内側熱交換器106は、冷房運転時には蒸発器として機能する。すなわち、冷房運転時の室内側熱交換器106では、絞り装置105で減圧され冷媒配管303を介して流入した低圧の冷媒が、室内空気との熱交換により蒸発して気化する。室内側熱交換器106で気化したガス冷媒は、冷媒配管302及び四方弁102を介して圧縮機101に吸入される。室内側熱交換器106を通過した室内空気は、冷媒の吸熱作用により冷却される。また、室内側熱交換器106は、暖房運転時には凝縮器として機能する。すなわち、暖房運転時の室内側熱交換器106では、圧縮機101で圧縮され四方弁102及び冷媒配管302を介して流入した高圧の冷媒が、室内空気との熱交換により凝縮して液化する。室内側熱交換器106で液化した液冷媒は、冷媒配管303を介して絞り装置105に供給される。室内側熱交換器106を通過した室内空気は、冷媒の放熱作用により加熱される。室内側送風機107は、例えば利用者の設定に基づき所定の運転周波数で運転する。
本実施の形態によれば、実施の形態1~3のいずれかと同様の効果が得られる。
上記の各実施の形態1~4は、互いに組み合わせて実施することが可能である。
1 遠心ファン、1a ファン吸込口、1b ファン吹出口、2 ファンモータ、3 熱交換器、4 本体側板、5 本体天板、6 化粧パネル、7 吸込グリル、8 フィルタ、9 パネル吹出口、10 主板、11 側板、12 羽根、13 風向板、14 ベルマウス、16 ドレンパン、20 本体、21 第1の隔壁、22 第2の隔壁、22a 第1の端部、22b 第2の端部、22c L字状部分、23 外周縁、24 二次渦、25 空間、26 ファンギャップ、30 吸込側領域、31 吹出側領域、32 拡大風路、33 縮小風路、100 室内機、101 圧縮機、102 四方弁、103 室外側熱交換器、104 室外側送風機、105 絞り装置、106 室内側熱交換器、107 室内側送風機、201 天井、202 部屋、300 室外機、301 室内機、302、303 冷媒配管、A1、A2、A3、B1、B2、C1 周方向位置、CL 回転軸、L1 第1の距離、L2 第2の距離、L3 第3の距離。
Claims (5)
- 回転軸を中心として回転する遠心ファンと、
前記遠心ファンの外周を囲むように配置された熱交換器と、
前記遠心ファンの吸込側領域と吹出側領域とを仕切る第1の隔壁と、
前記回転軸を中心とした周方向において少なくとも一部に設けられ、前記第1の隔壁から前記遠心ファンに向かって延びた第2の隔壁と、
を備え、
前記第2の隔壁は、前記第1の隔壁に支持された第1の端部と、前記遠心ファン側の端部である第2の端部と、を有しており、
前記回転軸を中心とした径方向における前記遠心ファンの外周縁と前記第2の端部との距離を第1の距離とし、前記径方向における前記外周縁と前記熱交換器との距離を第2の距離とし、前記回転軸を通り前記回転軸に平行な径方向断面を第1の径方向断面とし、前記回転軸を通り前記回転軸に平行な径方向断面であって、前記第1の径方向断面での前記第2の距離よりも長い前記第2の距離を有する径方向断面を第2の径方向断面としたとき、
前記第2の径方向断面での前記第1の距離は、前記第1の径方向断面での前記第1の距離よりも長い空気調和機。 - 前記第1の距離が極小になる周方向位置は、前記第2の距離が極小になる周方向位置からずれた位置に配置されている請求項1に記載の空気調和機。
- 前記第1の距離が極小になる周方向位置から前記遠心ファンの回転方向での前記第1の距離の増加率は、前記第1の距離が極小になる周方向位置から前記遠心ファンの反回転方向での前記第1の距離の増加率よりも小さい請求項1又は請求項2に記載の空気調和機。
- 前記回転軸と平行に見たとき、前記第2の端部は前記周方向の全周にわたって、前記外周縁よりも内周側に位置している請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の空気調和機。
- 前記回転軸と平行な軸方向における前記第1の端部と前記第2の端部との距離を第3の距離としたとき、
前記第3の距離が前記第1の距離と前記第2の距離との和よりも長くなる周方向位置では、前記回転軸と平行に見たとき、前記第2の端部が前記外周縁と重なっており、
前記第3の距離が前記第1の距離と前記第2の距離との和よりも短くなる周方向位置では、前記回転軸と平行に見たとき、前記第2の端部が前記外周縁よりも内周側に位置している請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の空気調和機。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2018/015086 WO2019198150A1 (ja) | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 空気調和機 |
| JP2020512973A JP7055197B2 (ja) | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 空気調和機 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2018/015086 WO2019198150A1 (ja) | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 空気調和機 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2019198150A1 true WO2019198150A1 (ja) | 2019-10-17 |
Family
ID=68162838
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2018/015086 Ceased WO2019198150A1 (ja) | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 空気調和機 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP7055197B2 (ja) |
| WO (1) | WO2019198150A1 (ja) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003083599A (ja) * | 2001-09-11 | 2003-03-19 | Daikin Ind Ltd | 空気調和機 |
| JP2016011827A (ja) * | 2014-06-05 | 2016-01-21 | 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. | 天井埋込型室内機及びそれを用いた空気調和機 |
| WO2017006467A1 (ja) * | 2015-07-08 | 2017-01-12 | ジョンソンコントロールズ ヒタチ エア コンディショニング テクノロジー (ホンコン) リミテッド | 空気調和機の室内機 |
-
2018
- 2018-04-10 WO PCT/JP2018/015086 patent/WO2019198150A1/ja not_active Ceased
- 2018-04-10 JP JP2020512973A patent/JP7055197B2/ja not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003083599A (ja) * | 2001-09-11 | 2003-03-19 | Daikin Ind Ltd | 空気調和機 |
| JP2016011827A (ja) * | 2014-06-05 | 2016-01-21 | 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. | 天井埋込型室内機及びそれを用いた空気調和機 |
| WO2017006467A1 (ja) * | 2015-07-08 | 2017-01-12 | ジョンソンコントロールズ ヒタチ エア コンディショニング テクノロジー (ホンコン) リミテッド | 空気調和機の室内機 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPWO2019198150A1 (ja) | 2021-01-14 |
| JP7055197B2 (ja) | 2022-04-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN109891155B (zh) | 室内机及空调装置 | |
| WO2019082392A1 (ja) | 遠心送風機、送風装置、空気調和装置及び冷凍サイクル装置 | |
| JP6671469B2 (ja) | 遠心送風機、空気調和装置および冷凍サイクル装置 | |
| CN110325745B (zh) | 螺旋桨式风扇、送风机以及空调机 | |
| CN104713166A (zh) | 室内机以及空调装置 | |
| JP5295321B2 (ja) | 送風機、室外機及び冷凍サイクル装置 | |
| US12038017B2 (en) | Centrifugal air-sending device, air-sending apparatus, air-conditioning apparatus, and refrigeration cycle apparatus | |
| JP6625305B1 (ja) | 送風機、空気調和装置の室内機および空気調和装置 | |
| JP7130061B2 (ja) | 遠心送風機、送風装置、空気調和装置及び冷凍サイクル装置 | |
| WO2016170652A1 (ja) | 室内機および空気調和装置 | |
| WO2017060973A1 (ja) | 送風装置、室外機及び冷凍サイクル装置 | |
| JP2017048954A (ja) | 空気調和機の室内機 | |
| JP7055197B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP6925571B1 (ja) | 送風機、室内機および空気調和装置 | |
| JP6430032B2 (ja) | 遠心ファン、空気調和装置および冷凍サイクル装置 | |
| JP7378574B2 (ja) | 室内機および空気調和装置 | |
| CN116391097A (zh) | 室内机和制冷循环装置 | |
| JP7386885B2 (ja) | 室内機およびそれを備えた空気調和装置 | |
| JP7378505B2 (ja) | 遠心送風機及びそれを備えた空気調和機 | |
| TWI754505B (zh) | 遠心送風機的渦形殼體、具備這個渦形殼體的遠心送風機、空氣調和裝置以及冷凍循環裝置 | |
| JP7097973B2 (ja) | 室内機及び冷凍サイクル装置 | |
| HK40069680A (en) | Centrifugal blower, blowing device, air conditioner, and refrigeration cycle device | |
| WO2024189871A1 (ja) | 空気調和機の室内機、および、それを備えた空気調和機 | |
| WO2023152802A1 (ja) | 室内機及びこれを備えた空気調和装置 | |
| WO2023223383A1 (ja) | クロスフローファン、送風装置及び冷凍サイクル装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 18914468 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2020512973 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 18914468 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |