WO2022158263A1 - 壁掛け式の空調室内機、および空気調和装置 - Google Patents

壁掛け式の空調室内機、および空気調和装置 Download PDF

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WO2022158263A1
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heat exchange
exchange section
flow fan
casing
air
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PCT/JP2021/048382
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English (en)
French (fr)
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智哉 村上
浩輝 藤田
寛之 多田
海 藤原
恭彰 木村
一輝 角間
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Daikin Industries Ltd
Original Assignee
Daikin Industries Ltd
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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
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers

Definitions

  • the present disclosure relates to wall-mounted air conditioner indoor units and air conditioners.
  • An air conditioner equipped with a wall-mounted air conditioning indoor unit is known.
  • a scroll-shaped blowout passage is formed inside a casing having a blowout opening. Air blown into the casing by the cross-flow fan passes through the heat exchanger. The air cooled or heated by the heat exchanger flows through the blowout flow path, and is then supplied to the indoor space through the blowout opening.
  • the air conditioning indoor unit For wall-mounted air conditioning indoor units, it is desirable to reduce the height of the casing. When the height of the casing is reduced, the air conditioning indoor unit can be installed, for example, on the wall surface between the window and the ceiling.
  • conventional air conditioner indoor units generally have a configuration in which the blow-out flow path is extended back and forth. Thereby, a horizontal airflow can be secured from the blow-out opening.
  • An object of the present disclosure is to provide a wall-mounted air conditioner indoor unit that can reduce the height of the casing and reduce the length of the casing in the front-rear direction.
  • a first aspect comprises a casing (31) forming an outer shell and having a blowout opening (37), a cross-flow fan (50) housed in the casing (31), and the cross-flow fan (50).
  • a flow path forming portion (60) forming a scroll-shaped blowout flow path (61) between itself and the blowout opening (37), wherein the casing (31) has a maximum vertical height H of 260 mm or less; , the wall-mounted air conditioning indoor unit, wherein the maximum longitudinal length L1 of the casing (31) is 290 mm or less, and the blowout passage (61) has a scroll angle ⁇ a of 15° or more.
  • the maximum vertical height H of the casing (31) is 260 mm or less, so the height of the casing (31) can be reduced. Since the blowout channel (61) has a scroll angle ⁇ a of 15° or more, the length of the entire blowout channel (61) in the front-rear direction can be reduced compared to a configuration in which the scroll angle ⁇ a is smaller than 15°. . Thus, even if the maximum longitudinal length L1 of the casing (31) is 290 mm or less, a sufficient space can be secured inside the casing (31).
  • a second aspect is the scroll angle ⁇ a of 35° or less in the first aspect.
  • the scroll angle ⁇ a When the scroll angle ⁇ a is greater than 35°, the height of the entire blowout passage (61) becomes too large. In addition, the horizontal velocity component of the air blown out from the blowing opening (37) becomes too small.
  • the scroll angle ⁇ a by setting the scroll angle ⁇ a to 35° or less, the height of the entire blowout flow path (61) can be suppressed. As a result, the maximum height H of the casing (31) can be 260 mm or less. In addition, it is possible to prevent the horizontal velocity component of the air blown from the blowing opening (37) from becoming too small.
  • the flow passage forming portion (60) includes a first portion ( 70), and the angle ⁇ b between the first surface (73) and the horizontal plane is 15° or more.
  • the angle ⁇ b between the first surface (73) of the blowout channel (61) and the horizontal plane is 15° or more, the length of the entire blowout channel (61) in the front-rear direction can be reduced.
  • a fourth aspect is any one of the first to third aspects, wherein a distance L2 in the longitudinal direction between the rear surface (33) of the casing (31) and the rear end of the blowout opening (37) is 125 mm or less. be.
  • the maximum length of the casing (31) in the longitudinal direction is L1 can be made small.
  • a front heat exchange section (41) is arranged in front of the cross flow fan (50), and and a rear heat exchange section (42) disposed on the side of the front heat exchange section (41) and the rear heat exchange section (42).
  • a plurality of refrigerant flow paths (P) are arranged in a direction, and the number of the plurality of refrigerant flow paths (P) in the front heat exchange section (41) is equal to the number of the plurality of refrigerant flow paths (P) in the rear heat exchange section (42). is more than twice the number of coolant channels (P) in the
  • the number of the plurality of refrigerant flow paths (P) in the front heat exchange section (41) is at least twice the number of the plurality of refrigerant flow paths (P) in the rear heat exchange section (42). Therefore, the flow path resistance of the air passing through the front heat exchange section (41) can be reduced. As a result, it is possible to ensure the flow velocity of the air flowing near the front side of the blowout channel (61).
  • the flow velocity of the air flowing near the front side of the blowout channel (61) decreases, the air outside the casing (31) flows back into the blowout channel (61) through the front part of the blowout opening (37). A so-called surging phenomenon may occur.
  • the flow velocity of the air flowing toward the front side of the blowout passageway (61) can be ensured, so the occurrence of the surging phenomenon can be suppressed.
  • a front heat exchange section (41) is arranged in front of the cross flow fan (50), and and a rear heat exchange section (42) arranged on the side of the cross flow fan (50), wherein the front heat exchange section (41) is positioned above the cross flow fan (50) and faces the cross flow fan (50).
  • the rear heat exchanging portion (42) includes an inclined front inclined portion (H1), and the rear heat exchange portion (42) is positioned above the cross flow fan (50) and inclined toward the cross flow fan (50).
  • the front sloped portion (H1) of the front heat exchange section (41) and the rear sloped portion (42) of the rear heat exchange section (42) are separated from each other, and the shortest The distance is 20 mm or more. This prevents the front sloped portion (H1) and the rear sloped portion (42) from interfering with the cross flow fan (50), thereby reducing the height H of the casing (31).
  • the inclination angle ⁇ c of the front inclined portion (H1) with respect to the vertical plane is 45° or less, it is possible to prevent the condensed water on the surface of the front inclined portion (H1) from dropping downward.
  • the inclination angle ⁇ d of the rear sloped portion (42) with respect to the vertical plane is 45° or less, it is possible to prevent the condensed water on the surface of the rear sloped portion (42) from dropping downward.
  • the front auxiliary heat exchange section (43) overlaps only the upper portion of the front heat exchange section (41) and does not overlap the lower portion of the front heat exchange section (41). As a result, it is possible to ensure the flow velocity of the air flowing near the front side of the blowout channel (61). As a result, the occurrence of the surging phenomenon described above can be suppressed.
  • the wind direction adjusting plates (91, 92) for changing the wind direction of the air blown out from the blowing opening (37) and the Coanda effect are used.
  • the scroll angle ⁇ a When the scroll angle ⁇ a is set to 15° or more, the horizontal velocity component of the blown air becomes smaller compared to a configuration in which the scroll angle ⁇ a is smaller than 15°.
  • control device (100) controls the airflow direction adjusting plates (91, 92) to a predetermined posture, so that the Coanda effect can be used to blow out horizontal airflow.
  • the scroll angle ⁇ a is 15° or more, the horizontal velocity component of the blown air can be ensured.
  • a ninth aspect is an air conditioner comprising the air conditioning indoor unit (30) of any one of the first to eighth aspects.
  • FIG. 1 is a schematic piping system diagram of an air conditioner according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view of the indoor unit as seen from the front side.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view showing the internal structure of the indoor unit.
  • FIG. 3 shows a cross section perpendicular to the axis of the cross flow fan.
  • FIG. 4 is a block diagram including the basic elements of an air conditioner.
  • FIG. 5 is a diagram corresponding to FIG. 3 of the indoor unit in the horizontal blowing mode.
  • FIG. 6 is a diagram corresponding to FIG. 3 of the indoor unit in the downward blowing mode.
  • FIG. 7 shows predetermined dimensions and predetermined angles in FIG.
  • FIG. 7 omits illustration of some of the devices in FIG.
  • FIG. 1 shows a schematic piping diagram of an air conditioner (10).
  • the air conditioner (10) adjusts the temperature of the air in the target space.
  • the target space is the indoor space (I).
  • the air conditioner (10) performs cooling operation and heating operation. In cooling operation, the air conditioner (10) cools the air in the indoor space (I). In heating operation, the air conditioner (10) heats the air in the indoor space (I).
  • the air conditioner (10) has a refrigerant circuit (11).
  • the refrigerant circuit (11) is filled with refrigerant.
  • the refrigerant circuit (11) performs a refrigeration cycle by circulating refrigerant.
  • the air conditioner (10) includes an outdoor unit (20), an indoor unit (30), a first communication pipe (12), and a second communication pipe (13).
  • the air conditioner (10) is a pair type having one outdoor unit (20) and one indoor unit (30).
  • the outdoor unit (20) includes a compressor (21), an outdoor heat exchanger (22), an expansion valve (23), a four-way switching valve (24), and an outdoor fan (25).
  • the indoor unit (30) includes an indoor heat exchanger (40) and a cross-flow fan (50).
  • Outdoor unit The outdoor unit (20) is installed in the outdoor space.
  • the compressor (21) compresses the refrigerant.
  • the compressor (21) is a rotary compressor.
  • the rotary compressor (21) is configured by an oscillating type, a rolling piston type, a scroll type, or the like.
  • the outdoor heat exchanger (22) exchanges heat between the refrigerant and the outdoor air.
  • the outdoor heat exchanger (22) is of the fin and tube type.
  • the outdoor fan (25) conveys outdoor air. Air carried by the outdoor fan (25) passes through the outdoor heat exchanger (22).
  • the outdoor fan (25) is a propeller fan.
  • the expansion valve (23) reduces the pressure of the refrigerant.
  • the expansion valve (23) is an electronic or temperature sensitive expansion valve.
  • the four-way switching valve (24) reverses the flow of refrigerant in the refrigerant circuit (11).
  • the four-way switching valve (24) switches between a first state indicated by solid lines in FIG. 1 and a second state indicated by broken lines in FIG.
  • the four-way switching valve (24) in the first state communicates the discharge side of the compressor (21) with the gas side of the outdoor heat exchanger (22), and at the same time, exchanges heat with the suction side of the compressor (21). communicate with the gas side of the vessel (40).
  • the four-way switching valve (24) in the second state allows communication between the discharge side of the compressor (21) and the gas side of the indoor heat exchanger (40), and at the same time exchanges heat with the suction side of the compressor (21). communicate with the gas side of the vessel (22).
  • the indoor heat exchanger (40) exchanges heat between the refrigerant and indoor air.
  • the indoor heat exchanger (40) is of the fin-and-tube type.
  • a cross-flow fan (50) is an indoor fan that conveys indoor air. Air carried by the cross-flow fan (50) passes through the indoor heat exchanger (40).
  • the first communication pipe (12) and the second communication pipe (13) connect the indoor unit (30) and the outdoor unit (20) to each other.
  • the first communication pipe (12) is a gas pipe
  • the second communication pipe (13) is a liquid pipe.
  • the first communication pipe (12) is connected to the gas end of the indoor heat exchanger (40).
  • the second communication pipe (13) is connected to the liquid end of the indoor heat exchanger (40).
  • FIG. 2 is a front perspective view of the indoor unit (30).
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the indoor unit (30).
  • the terms “upper”, “lower”, “front”, “back”, “left”, and “right” are based on the directions indicated by the arrows in FIG.
  • the indoor unit (30) is installed on the wall.
  • the indoor unit (30) is a wall-mounted air conditioning indoor unit.
  • the indoor unit (30) includes a casing (31), a filter (38), an indoor heat exchanger (40), a cross flow fan (50), a flow path forming portion (60), a first flap (91), and a second A flap (92) is provided.
  • the casing (31) forms the outer shell of the indoor unit (30).
  • An internal space (S1) is formed inside the casing (31) to accommodate the filter (38), the indoor heat exchanger (40), and the cross flow fan (50).
  • the casing (31) is shaped like a horizontally long box.
  • the casing (31) has a front plate (32), a rear plate (33), an upper plate (34) and a lower plate (35).
  • the front plate (32) is formed at the front end of the casing (31).
  • the front plate (32) constitutes the front surface of the casing (31).
  • the rear plate (33) is formed at the rear end of the casing (31).
  • the rear plate (33) constitutes the rear surface of the casing (31).
  • the upper plate (34) is formed on the top of the casing (31).
  • the upper plate (34) includes a first upper plate portion (34a) and a second upper plate portion (34b).
  • the first upper plate portion (34a) is formed on the front side of the upper plate (34), and the second upper plate portion (34b) is formed on the rear side of the upper plate (34).
  • the front end of the first upper plate portion (34a) is connected to the upper end of the front plate (32).
  • the rear end of the second upper plate portion (34b) is connected to the upper end of the rear plate (33).
  • the second upper plate portion (34b) forms a substantially horizontal upper surface of the casing (31).
  • the first upper plate portion (34a) extends obliquely upward from the front plate (32) toward the second upper plate portion (34b).
  • the lower plate (35) is formed at the bottom of the casing (31).
  • the lower plate (35) includes a first lower plate portion (35a) and a second lower plate portion (35b).
  • the first lower plate portion (35a) is formed on the front side of the lower plate (35), and the second lower plate portion (35b) is formed on the rear side of the lower plate (35).
  • the front end of the first lower plate portion (35a) is connected to the lower end of the front plate (32).
  • the rear end of the second lower plate portion (35b) is connected to the lower end of the rear plate (33).
  • the second lower plate portion (35b) forms a substantially horizontal lower surface of the casing (31).
  • the first lower plate portion (35a) extends obliquely downward from the front plate (32) toward the second lower plate portion (35b).
  • a suction opening (36) is formed in the upper part of the casing (31).
  • a suction opening (36) is formed in the top plate (34). More precisely, the suction openings (36) are formed in the first upper plate portion (34a) and the second upper plate portion (34b).
  • the suction opening (36) extends in the longitudinal direction (horizontal direction) of the casing (31).
  • the suction opening (36) takes the air in the indoor space (I) into the internal space (S1) of the casing (31).
  • the suction opening (36) is positioned higher than the center of rotation (axis 0) of the crossflow fan (50).
  • a blowout opening (37) is formed in the lower part of the casing (31).
  • the blowout opening (37) is formed in the lower plate (35). More strictly, the blowout opening (37) is formed in the first lower plate portion (35a).
  • the blowout opening (37) extends in the longitudinal direction of the casing (31).
  • the blowout opening (37) faces obliquely downward.
  • the blowout opening (37) blows out the air that has flowed through the blowout channel (61) into the indoor space (I).
  • the blow-out opening (37) is positioned lower than the axis 0 of the crossflow fan (50).
  • the rear end of the blowout opening (37) is positioned slightly forward of the axis 0 of the crossflow fan (50).
  • the filter (38) is arranged upstream of the indoor heat exchanger (40) in the internal space (S1).
  • the filter (38) collects dust and the like in the air sent from the suction opening (36) to the indoor heat exchanger (40).
  • the indoor unit (30) of this embodiment has a dust removing mechanism (39).
  • the dust removing mechanism (39) removes dust collected on the filter (38).
  • the indoor heat exchanger (40) includes a plurality of fins (F) arranged in the direction of the axis 0 of the cross flow fan (50) and a plurality of fins (F) penetrating the fins (F). of heat transfer tubes.
  • the fins (F) are formed in a vertically long rectangular shape.
  • the width direction of the fin (F) corresponds to the front-rear direction.
  • a refrigerant channel (P) is formed inside each of the plurality of heat transfer tubes.
  • the refrigerant channel (P) forms part of the refrigerant circuit (11).
  • the indoor heat exchanger (40) includes a front heat exchange section (41) and a rear heat exchange section (42).
  • the indoor heat exchanger (40) further includes a front auxiliary heat exchange section (43) and a rear auxiliary heat exchange section (44).
  • the front heat exchange section (41), the rear heat exchange section (42), the front auxiliary heat exchange section (43), and the rear auxiliary heat exchange section (44) are configured separately from each other.
  • the front heat exchange section (41) is arranged in front of the cross flow fan (50).
  • the front heat exchange section (41) includes, in order from top to bottom, a first heat exchange section (H1), a second heat exchange section (H2), and a third heat exchange section (H3).
  • Each fin (F) of the first heat exchange section (H1), the second heat exchange section (H2), and the third heat exchange section (H3) is integrally formed.
  • the first heat exchange section (H1) is the front inclined section of the present disclosure.
  • the first heat exchange section (H1) is located above the front side of the crossflow fan (50) and is inclined toward the crossflow fan (50).
  • the fins (F) of the first heat exchange section (H1) are inclined rearward and downward from the vertical plane.
  • the second heat exchange section (H2) is arranged vertically in front of the cross flow fan (50).
  • the fins (F) of the second heat exchange section (H2) are substantially aligned with the vertical plane.
  • the third heat exchange section (H3) is located on the lower front side of the crossflow fan (50) and is inclined toward the crossflow fan (50).
  • the fins (F) of the third heat exchange section (H3) are tilted rearward from the vertical plane.
  • the rear heat exchange section (42) is arranged behind the cross flow fan (50).
  • the rear heat exchange section (42) constitutes the rear inclined section of the present disclosure.
  • the rear heat exchange section (42) is positioned rearward and upward of the crossflow fan (50) and is inclined toward the crossflow fan (50).
  • the fins (F) of the rear heat exchange section (42) are inclined forward and downward from the vertical plane.
  • the first heat exchange section (H1) and the rear heat exchange section (42) are separated from each other. There is a space in the front-rear direction between the first heat exchange section (H1) and the rear heat exchange section (42).
  • a closed part (45) is provided between the first heat exchange part (H1) and the rear heat exchange part (42).
  • the closing part (45) is formed by folding a plate-like metal.
  • a front end of the closed part (45) is connected to the first heat exchange part (H1).
  • a rear end of the closing part (45) is connected to the rear heat exchange part (42).
  • the blocking part (45) blocks the space between the first heat exchanging part (H1) and the rear heat exchanging part (42).
  • the blocking portion (45) prevents air taken into the suction opening (36) from passing between the front heat exchange portion (41) and the rear heat exchange portion (42).
  • the front auxiliary heat exchange section (43) is arranged in front of the cross flow fan (50) and in front of the front heat exchange section (41).
  • the front auxiliary heat exchange section (43) is arranged on the upstream side of the air flow in the front heat exchange section (41).
  • the front auxiliary heat exchange section (43) includes, in order from top to bottom, a fourth heat exchange section (H4) and a fifth heat exchange section (H5).
  • Each fin (F) of the fourth heat exchange section (H4) and the fifth heat exchange section (H5) is integrally formed.
  • the front auxiliary heat exchange section (43) overlaps only the upper portion of the front heat exchange section (41). Specifically, the front auxiliary heat exchange section (43) overlaps the entire first heat exchange section (H1) and overlaps the upper portion of the second heat exchange section (H2). The front auxiliary heat exchange section (43) does not overlap the lower portion of the second heat exchange section (H2) and does not overlap the entire third heat exchange section (H3).
  • the fourth heat exchange section (H4) is inclined along the first heat exchange section (H1).
  • the fourth heat exchange section (H4) overlaps the entire first heat exchange section (H1).
  • the fifth heat exchange section (H5) is provided vertically along the second heat exchange section (H2).
  • the fifth heat exchange section (H5) overlaps only the upper portion of the second heat exchange section (H2) and does not overlap the lower portion of the second heat exchange section (H2).
  • the rear auxiliary heat exchange section (44) is arranged behind the cross flow fan (50) and behind the rear heat exchange section (42).
  • the rear auxiliary heat exchange section (44) is arranged on the upstream side of the air flow in the rear heat exchange section (42).
  • the rear auxiliary heat exchange section (44) overlaps the rear heat exchange section (42). Specifically, the rear auxiliary heat exchange section (44) overlaps the intermediate portion of the rear heat exchange section (42), but does not overlap its upper and lower ends.
  • a plurality of first refrigerant flow paths (P1) are formed in the front heat exchange section (41). Specifically, in the front heat exchange section (41), a plurality of first refrigerant flow paths (P1) are formed in two front and rear rows. In each row, ten first refrigerant flow paths (P1) are arranged vertically. Specifically, in each row, four first refrigerant flow paths (P1) are formed in the first heat exchange section (H1), and four first refrigerant flow paths (P1 ) are formed, and two first refrigerant flow paths (P1) are formed in the third heat exchange section (H3).
  • a plurality of second refrigerant flow paths (P2) are formed in the rear heat exchange section (42). Specifically, in the rear auxiliary heat exchange section (44), a plurality of second refrigerant flow paths (P2) are respectively formed in two front and rear rows. In each row, the number of the plurality of second refrigerant flow paths (P2) aligned vertically is four.
  • a plurality of third refrigerant flow paths (P3) are formed in one row in the front auxiliary heat exchange section (43). In one row, the number of vertically aligned third coolant flow paths (P3) is six. Specifically, four third refrigerant flow paths (P3) are formed in the fourth heat exchange section (H4), and two third refrigerant flow paths (P3) are formed in the fifth heat exchange section (H5). be.
  • a plurality of fourth refrigerant flow paths (P4) are formed in one row in the rear auxiliary heat exchange section (44). In one row, the number of vertically aligned fourth coolant flow paths (P4) is two.
  • the cross flow fan (50) includes a fan rotor (51) extending horizontally (horizontal direction) and a motor (52) for driving the fan rotor (51).
  • the fan rotor (51) has a plurality of fan blades (53) circumferentially arranged around its axis.
  • the cross-flow fan (50) rotates in the direction of arrow R in FIG.
  • a rotating cross-flow fan (50) conveys the air in the internal space (S1).
  • the flow path forming portion (60) forms a scroll-shaped blowout flow path (61) between the cross flow fan (50) and the blowout opening (37).
  • the flow path forming portion (60) includes a stabilizer (70) and a rear guider (80).
  • the stabilizer (70) is arranged in front of the cross flow fan (50). Strictly speaking, the stabilizer (70) is arranged between the crossflow fan (50) and the first lower plate (35a). The stabilizer (70) forms part 1 of this disclosure.
  • the stabilizer (70) forms a tongue (71), a front water catch (72) and a front side (73).
  • the tongue (71) forms a curved surface on the part of the stabilizer (70) closest to the cross-flow fan (50).
  • the front water receiving portion (72) is formed in a portion of the upper portion of the stabilizer (70) located below the front heat exchange portion (41) and the front auxiliary heat exchange portion (43).
  • the front water receiver (72) is a drain pan that receives condensed water.
  • the front side (73) constitutes the first side of the present disclosure.
  • the front side surface (73) faces the front portion of the blowout channel (61).
  • the front side surface (73) is formed of a plane that is inclined downward with respect to the horizontal plane fh.
  • the stabilizer (70) further forms a continuous surface (74) that continues forward from the front end of the front side surface (73).
  • the rear guider (80) is arranged behind the cross flow fan (50). Strictly speaking, the rear guider (80) is arranged between the crossflow fan (50) and the rear plate (33) and between the crossflow fan (50) and the second lower plate (35b). The rear guider (80) forms a rear water receiving portion (81) and a rear side surface (82).
  • the rear water receiving portion (81) is formed in a portion of the upper portion of the rear guider (80) located below the rear heat exchange portion (42) and the rear auxiliary heat exchange portion (44).
  • the rear water receiver (81) is a drain pan that receives condensed water.
  • the rear side surface (82) faces the rear portion of the blowout channel (61).
  • the rear side surface (82) gently curves along the blowout channel (61).
  • the rear side surface (82) extends from the upper portion of the crossflow fan (50) to the blowout opening (37).
  • a piping space (S2) is formed between the lower portion of the rear plate (33) of the casing (31) and the rear guider (80).
  • the piping space (S2) accommodates refrigerant piping of the refrigerant circuit (11), a condensed water discharge path (for example, a hose), and the like.
  • the blowout opening (37) is provided with a first flap (91) and a second flap (92).
  • the first flap (91) and the second flap (92) constitute an airflow direction adjusting plate that changes the direction of the air blown out from the blowout opening (37).
  • the first flap (91) is provided near the rear side of the blowout opening (37).
  • the first flap (91) extends laterally along the blowout opening (37).
  • the first flap (91) changes its inclination about the first axis (91a) when driven by a motor (not shown).
  • the second flap (92) is provided near the front side of the blowout opening (37).
  • the second flap (92) is positioned forward of the first flap (91).
  • the second flap (92) extends laterally along the blowout opening (37).
  • the second flap (92) changes its inclination about the second axis (92a) when driven by a motor (not shown).
  • the center of the second shaft (92a) is located slightly higher than the center of the first shaft (91a).
  • the air conditioner (10) has a control device (100).
  • the control device (100) includes a remote controller (101), an indoor controller (102), and an outdoor controller (103).
  • the remote control (101) is provided in the indoor space (I).
  • a remote controller (101) is an operation unit operated by a user. By operating the remote control, the user can change the operation mode, airflow mode, and set temperature.
  • the remote control (101) transmits a command according to its operation to the indoor controller (102) via radio or wire.
  • the indoor controller (102) that has received the command from the remote controller (101) controls the indoor unit (30).
  • the indoor controller (102) that has received the command from the remote controller (101) transmits a command corresponding to the operation of the remote controller (101) to the outdoor controller (103) wirelessly or by wire.
  • the indoor controller (102) controls the cross flow fan (50), the first flap (91), and the second flap (92) according to the received command.
  • the outdoor controller (103) controls the compressor (21), the expansion valve (23), the four-way switching valve (24), and the outdoor fan (25) according to the received command.
  • the air conditioner (10) performs cooling operation and heating operation.
  • the control device (100) sets the four-way switching valve (24) to the first state.
  • the controller (100) operates the compressor (21), the outdoor fan (25), and the cross flow fan (50).
  • the control device (100) adjusts the degree of opening of the expansion valve (23).
  • the refrigerant circuit (11) performs a refrigeration cycle (cooling cycle) in which the outdoor heat exchanger (22) functions as a radiator and the indoor heat exchanger (40) functions as an evaporator.
  • the refrigerant compressed by the compressor (21) flows through the outdoor heat exchanger (22).
  • the outdoor heat exchanger (22) exchanges heat between refrigerant and outdoor air.
  • the refrigerant that has released heat or condensed in the outdoor heat exchanger (22) is decompressed by the expansion valve (23) and then flows through the indoor heat exchanger (40).
  • the indoor heat exchanger (40) exchanges heat between the refrigerant and indoor air.
  • the refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger (40) is compressed again in the compressor (21).
  • the control device (100) sets the four-way switching valve (24) to the second state.
  • the controller (100) operates the compressor (21), the outdoor fan (25), and the cross flow fan (50).
  • the control device (100) adjusts the degree of opening of the expansion valve (23).
  • the refrigerant circuit (11) performs a refrigeration cycle (heating cycle) in which the indoor heat exchanger (40) functions as a radiator and the outdoor heat exchanger (22) functions as an evaporator.
  • the refrigerant compressed by the compressor (21) flows through the indoor heat exchanger (40).
  • the indoor heat exchanger (40) exchanges heat between the refrigerant and indoor air.
  • the refrigerant that has released heat or condensed in the indoor heat exchanger (40) is decompressed by the expansion valve (23) and then flows through the outdoor heat exchanger (22).
  • the outdoor heat exchanger (22) exchanges heat between refrigerant and outdoor air.
  • the refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger (22) is compressed again in the compressor (21).
  • the air in the indoor space (I) is taken into the internal space (S1) through the suction opening (36). Air drawn in through the suction opening (36) passes through the filter (38). The filter (38) collects dust and the like in the air. The air that has passed through the filter (38) flows through the indoor heat exchanger (40). The indoor heat exchanger (40) cools the air. The air cooled by the indoor heat exchanger (40) passes through the cross-flow fan (50) and flows through the blowout flow path (61). The air in the blowout channel (61) is guided forward and downward, and is blown out from the blowout opening (37) into the interior space (I).
  • first flap (91) and the second flap (92) have an angle close to the horizontal, the horizontal velocity component of the blown air increases. Therefore, it is possible to prevent the blown air from hitting the user directly.
  • the control device (100) can execute the horizontal blowing mode even in the blowing operation and the dry operation.
  • the blowing operation is an operation in which the indoor heat exchanger (40) is substantially stopped and air is blown into the indoor space (I).
  • Dry operation is an operation in which the evaporation temperature of the indoor heat exchanger (40) is lowered and cooled and dehumidified air is supplied to the indoor space (I).
  • the air in the indoor space (I) is taken into the internal space (S1) through the suction opening (36). Air drawn in through the suction opening (36) passes through the filter (38). The filter (38) collects dust and the like in the air. The air that has passed through the filter (38) flows through the indoor heat exchanger (40). The indoor heat exchanger (40) heats the air. The air heated by the indoor heat exchanger (40) passes through the cross-flow fan (50) and flows through the blowout channel (61). The air in the blowout channel (61) is guided forward and downward, and is blown out from the blowout opening (37) into the interior space (I).
  • the first flap (91) and the second flap (92) have an angle close to the vertical, so the velocity component in the vertical direction of the blown air increases. Therefore, it becomes easier to supply warm air to the floor side.
  • the maximum vertical height H of the casing (31) is 250 mm.
  • the maximum height H of the casing (31) is preferably 260 mm or less. Thereby, the height of the indoor unit (30) can be reduced.
  • the indoor unit (30) can be arranged on the wall of the indoor space (I) between the window and the ceiling.
  • the maximum height H of the casing (31) is preferably 250 mm or less.
  • the maximum height H of the casing (31) should be 240 mm or more. Thereby, the distance between the indoor heat exchanger (40) and the cross flow fan (50) can be secured, and noise such as NZ noise can be suppressed.
  • the number of vertical refrigerant flow paths (P) in one row in the indoor heat exchanger (40) (the number of stages of the indoor heat exchanger (40)) can be increased. As a result, an increase in flow resistance of air passing through the indoor heat exchanger (40) can be suppressed.
  • the maximum longitudinal length L of the casing (31) is 267 mm.
  • the maximum longitudinal length L1 of the casing (31) is preferably 290 mm or less.
  • the maximum longitudinal length L1 of the casing (31) is preferably 270 mm or less.
  • the maximum longitudinal length L1 of the casing (31) is preferably 267 mm or more.
  • a space for accommodating the front auxiliary heat exchange section (43) and the rear auxiliary heat exchange section (44) can be secured in the internal space (S1).
  • the volume of the piping space (S2) can be secured, and refrigerant piping and drainage can be accommodated in the piping space (S2).
  • the scroll angle ⁇ a of the blowout passage (61) is defined as follows. Let o1 be the position of the rear end of the blowout opening (37). In the vertical cross-sectional view shown in FIG. 7, the shortest path is connected from the rear end position o1 of the blowout opening to the front side surface (73) (first surface) of the blowout passageway (61). Let o2 be the end point of this shortest path on the front side surface (73) of the blowout flow path (61).
  • f1 be a plane (first plane) connecting the positions o1 and o2.
  • f2 be a plane (second plane) orthogonal to the first plane f1.
  • the scroll angle ⁇ a is the angle between the horizontal plane fh and the second plane f2.
  • the scroll angle ⁇ a is the downward inclination angle of the second plane f2 with respect to the horizontal plane fh.
  • the scroll angle ⁇ a of the blowout passage (61) is approximately 27.7°.
  • the scroll angle ⁇ a of the blowout passage (61) is preferably 15° or more.
  • the scroll angle ⁇ a is set to 15° or more, the length of the entire blowout passage (61) in the front-rear direction can be shortened as compared with the conventional example. Therefore, the maximum length L1 of the casing (31) in the longitudinal direction can be shortened, and the maximum length L1 can be suppressed to 290 mm or less, further 270 mm or less.
  • the scroll angle ⁇ a of the blowout passage (61) is preferably 35° or less. By setting the scroll angle ⁇ a to 35° or less, it is possible to prevent the vertical height of the entire blowout passage (61) from becoming too large. As a result, the maximum height H of the casing (31) can be shortened, and the maximum height H can be suppressed to 260 mm, and further to 250 mm or less.
  • the angle ⁇ b formed between the front side surface (73) (first surface) of the blowout flow path (61) and the horizontal plane fh is approximately 23.5°.
  • This angle ⁇ b is preferably 15° or more.
  • the angle ⁇ b is set to 15° or more, the length of the entire blowout passage (61) in the front-rear direction can be shortened as compared with the conventional example. Therefore, the maximum length L1 of the casing (31) in the longitudinal direction can be shortened, and the maximum length L1 can be suppressed to 290 mm or less, further 270 mm or less.
  • the angle ⁇ b should be 30° or less. When the angle ⁇ b is 30° or less, it is possible to prevent the vertical height of the entire blowout passage (61) from becoming too large. As a result, the maximum height H of the casing (31) can be shortened, and the maximum height H can be suppressed to 260 mm, and further to 250 mm or less.
  • Distance L2 in the longitudinal direction between the rear surface of the casing and the rear end of the blowout opening L2 is the distance in the longitudinal direction from the rear surface (rear plate (33)) of the casing (31) to the rear end of the blowout opening (37).
  • the distance L2 is 103 mm.
  • the distance L2 is preferably 125 mm or less. By setting the distance L2 to 125 mm or less, the maximum longitudinal length L1 of the casing (31) can be shortened.
  • the distance L2 should be 95 mm or more. By setting the distance L2 to 95 mm or more, the length of the piping space (S2) in the front-rear direction can be secured, and the refrigerant piping and the discharge path can be accommodated in the piping space (S2).
  • the number is ten, and the number of one row of refrigerant passages (P) (second refrigerant passages (P)) in the rear heat exchange section (42) is four.
  • the number n1 of the plurality of first refrigerant flow paths (P) in one row of the front heat exchange section (41) is the number of the plurality of second refrigerant flow paths (P) in one row of the rear heat exchange section (42). It is preferable to make it twice or more of n2.
  • the first heat exchange section (H1) and the rear heat exchange section (42) are separated from each other. , are spaced apart in the fore-and-aft direction.
  • the shortest distance L3 between the first heat exchange section (H1) and the rear heat exchange section (42) is approximately 37 mm. This shortest distance L3 is preferably 20 mm or more.
  • a space for arranging the cross flow fan (50) can be secured between the first heat exchange section (H1) and the rear heat exchange section (42), and the casing (31 ) can be reduced.
  • the shortest distance L3 should be 40 mm or less. Thereby, the maximum longitudinal length L1 of the casing (31) can be reduced.
  • the first heat exchange section (H1) is inclined toward the cross flow fan (50) (rearward) by a first inclination angle ⁇ c with respect to the vertical plane fv.
  • the first inclination angle ⁇ c with respect to the vertical plane fv in the first heat exchange section (H1) is 41°.
  • the first tilt angle ⁇ c is preferably 45° or less. If the first inclination angle ⁇ c is greater than 45°, the condensed water on the surface of the first heat exchange section (H1) may drop downward due to its own weight.
  • by setting the first inclination angle ⁇ c to 45° or less, it is possible to prevent the condensed water from falling downward.
  • the first inclination angle c is preferably 38° or more.
  • the vertical height of the front heat exchange section (41) can be suppressed. Thereby, the maximum height H of the casing (31) can be reduced.
  • the second heat exchange section (H2) is inclined toward the cross flow fan (50) (front side) by a second inclination angle ⁇ d with respect to the vertical plane fv.
  • the second inclination angle ⁇ d with respect to the vertical plane fv in the second heat exchange section (H2) is 43°.
  • the second tilt angle ⁇ d is preferably 45° or less. If the second inclination angle ⁇ d is greater than 45°, the condensed water on the surface of the second heat exchange section (H2) may drop downward due to its own weight.
  • the second inclination angle ⁇ d by setting the second inclination angle ⁇ d to 45° or less, it is possible to prevent the condensed water from falling downward.
  • the second tilt angle d is preferably 38° or more.
  • the vertical height of the rear heat exchange section (42) can be suppressed. Thereby, the maximum height H of the casing (31) can be reduced.
  • the front auxiliary heat exchange section (43) overlaps only the upper portion of the front heat exchange section (41).
  • the flow path resistance of the air in the lower portion of the front heat exchange section (41) can be reduced.
  • the blowout channel (61) the flow velocity of the air near the front side surface (73) can be ensured, so that the occurrence of the above-described surging phenomenon can be suppressed.
  • the control device (100) controls the first flap (91) and the second flap (92). Specifically, the control device (100) controls the attitudes of the first flap (91) and the second flap (92) so as to blow out horizontal air from the blowout opening (37) using the Coanda effect. do.
  • the angle of the first upper surface (91b) of the first flap (91) is closer to the horizontal plane.
  • the angle of the second lower surface (92b) of the second flap (92) is closer to the horizontal plane than the first upper surface (91b) of the first flap (91).
  • the front end of the first upper surface (91b) of the first flap (91) overlaps the rear end of the second lower surface (92b) of the second flap (92) in the vertical direction.
  • the angle of the second upper surface (92c) of the second flap (92) is closer to the horizontal plane.
  • a continuous surface (74) and a first lower plate portion (35a) are formed above the second upper surface (92c) of the second flap (92).
  • a surface formed by the continuous surface (74) and the first lower plate portion (35a) is gradually inclined upward toward the front side.
  • the air conditioner (10) may be of a multi-type having multiple indoor units (30).
  • the air conditioner (10) may have a humidity control section that controls the humidity of the air.
  • the indoor unit (30) may also serve as a ventilation device. Specifically, the indoor unit (30) takes in outdoor air into the casing (31), and supplies the air that has passed through the indoor heat exchanger (40) to the indoor space (I) through the blowout opening (37). good too.
  • the indoor heat exchanger (40) may omit the front auxiliary heat exchange section (43) and the rear auxiliary heat exchange section (44).
  • the front auxiliary heat exchange section (43) may be arranged behind the front heat exchange section (41).
  • the present disclosure is useful for air conditioner indoor units and air conditioners.
  • REFERENCE SIGNS LIST 10 air conditioner 30 air conditioner indoor unit 31 casing 33 rear plate (rear surface) 37 blow-out opening 41 front heat exchange section 42 rear heat exchange section (rear inclined section) 43 Front auxiliary heat exchange section 50 Cross flow fan 60 Flow path forming section 61 Blow-out flow path 70 Stabilizer (first part) 73 First surface 91 First flap (wind direction adjusting plate) 92 2nd flap (wind direction adjustment version) 100 control device

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Abstract

ケーシング(31)の上下方向の最大高さHが260mm以下である。ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1が290mm以下である。吹出流路(61)のスクロール角度θaが15°以上である。

Description

壁掛け式の空調室内機、および空気調和装置
 本開示は、壁掛け式の空調室内機、および空気調和装置に関する。
 壁掛け式の空調室内機を備えた空気調和装置が知られている。特許文献1に開示された壁掛け式の空調室内機には、吹出開口を有するケーシングの内部にスクロール形状の吹出流路が形成される。クロスフローファンによってケーシング内に吹込まれた空気は、熱交換器を通過する。熱交換器で冷却または加熱された空気は、吹出流路を流れた後、吹出開口から室内空間へ供給される。
特開2017-53562号公報
 壁掛け式の空調室内機は、ケーシングの高さを小さくすることが望まれる。ケーシングの高さが小さくなると、例えば窓と天井の間の壁面に空調室内機を設置できる。一方、従来例の空調室内機は、吹出流路を前後に延ばす構成とするのが一般的であった。これにより、吹出開口から水平方向の気流を確保できる。
 しかしながら、このような従来例の構成では、吹出流路を前後の長さが大きくなってしまうため、ケーシングの前後方向の長さも大きくなってしまう。この結果、ケーシングの高さ、およびケーシングの前後方向の長さの双方を小さくすることが困難であった。
 本開示の目的は、ケーシングの高さを小さくでき、かつケーシングの前後方向の長さを小さくできる壁掛け式の空調室内機を提供することである。
 第1の態様は、外殻を形成し、吹出開口(37)を有するケーシング(31)と、前記ケーシング(31)に収容されるクロスフローファン(50)と、前記クロスフローファン(50)と吹出開口(37)との間にスクロール形状の吹出流路(61)を形成する流路形成部(60)とを備え、前記ケーシング(31)の上下方向の最大高さHが260mm以下であり、前記ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1が290mm以下であり、前記吹出流路(61)のスクロール角度θaが15°以上である壁掛け式の空調室内機である。
 第1の態様では、ケーシング(31)の上下方向の最大高さHが260mm以下となるため、ケーシング(31)の高さを小さくできる。吹出流路(61)のスクロール角度θaが15°以上であるため、例えばスクロール角度θaが15°よりも小さい構成と比較して、吹出流路(61)全体の前後方向の長さを小さくできる。これにより、ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1を290mm以下としても、ケーシング(31)の内部に十分なスペースを確保できる。
 第2の態様は、第1の態様において、前記スクロール角度θaが35°以下である。
 スクロール角度θaが35°より大きいと、吹出流路(61)全体の高さが大きくなり過ぎる。加えて、吹出開口(37)から吹き出される空気の水平方向の速度成分が小さくなり過ぎる。第2の態様では、スクロール角度θaを35°以下とすることで、吹出流路(61)全体の高さを抑えることができる。この結果、ケーシング(31)の最大高さHを260mm以下にできる。加えて、吹出開口(37)から吹き出される空気の水平方向の速度成分が小さくなり過ぎるのを抑制できる。
 第3の態様は、第1または第2の態様において、前記流路形成部(60)は、前記吹出流路(61)の前側に位置する第1面(73)を形成する第1部(70)を有し、前記第1面(73)と水平面とのなす角度θbが15°以上である。
 第3の態様では、吹出流路(61)の第1面(73)と水平面とのなす角度θbが15°以上であるため、吹出流路(61)全体の前後方向の長さを小さくできる。
 第4の態様は、第1~第3のいずれか1つの態様において、前記ケーシング(31)の後面(33)と前記吹出開口(37)の後端との前後方向の距離L2が125mm以下である。
 第4の態様では、ケーシング(31)の後面(33)から吹出開口(37)の後端までの前後方向の距離L2を125mm以下とすることで、ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1を小さくできる。
 第5の態様は、第1~第4のいずれか1つの態様において、前記クロスフローファン(50)の前側に配置される前側熱交換部(41)と、前記クロスフローファン(50)の後側に配置される後側熱交換部(42)とを備え、前記前側熱交換部(41)および前記後側熱交換部(42)は、フィン(F)と、該フィン(F)の長手方向に配列される複数の冷媒流路(P)とを有し、前記前側熱交換部(41)の複数の冷媒流路(P)の数が、前記後側熱交換部(42)の複数の冷媒流路(P)の数の2倍以上である。
 第5の態様では、前側熱交換部(41)の複数の冷媒流路(P)の数が、後側熱交換部(42)の複数の冷媒流路(P)の数の2倍以上であるため、前側熱交換部(41)を通過する空気の流路抵抗を低減できる。この結果、吹出流路(61)の前側寄りを流れる空気の流速を確保できる。
 吹出流路(61)の前側寄りを流れる空気の流速が小さくなると、ケーシング(31)の外部の空気が吹出開口(37)の前側部分を介して吹出流路(61)に逆流してしまう、いわゆるサージング現象が発生する可能性がある。これに対し、第5の態様では、吹出流路(61)の前側寄りを流れる空気の流速を確保できるので、サージング現象の発生を抑制できる。
 第6の態様は、第1~第5のいずれか1つの態様において、前記クロスフローファン(50)の前側に配置される前側熱交換部(41)と、前記クロスフローファン(50)の後側に配置される後側熱交換部(42)とを備え、前記前側熱交換部(41)は、前記クロスフローファン(50)の上方に位置するとともに該クロスフローファン(50)に向かって傾斜した前側傾斜部(H1)を含み、前記後側熱交換部(42)は、前記クロスフローファン(50)の上方に位置するとともに前記クロスフローファン(50)に向かって傾斜した後側傾斜部(42)を含み、前記前側傾斜部(H1)および前記後側傾斜部(42)は、互いに分離しており、前記前側傾斜部(H1)と前記後側傾斜部(42)の最短距離L3が20mm以上であり、前記前側傾斜部(H1)における鉛直面に対する傾斜角θcが、45°以下であり、前記後側傾斜部(42)における鉛直面に対する傾斜角θdが、45°以下である。
 第6の態様では、前側熱交換部(41)の前側傾斜部(H1)と、後側熱交換部(42)の後側傾斜部(42)とが互いに分離しており、且つこれらの最短距離が20mm以上である。これにより、前側傾斜部(H1)および後側傾斜部(42)が、クロスフローファン(50)と干渉することを抑制でき、ケーシング(31)の高さHを小さくできる。
 第6の態様では、前側傾斜部(H1)における鉛直面に対する傾斜角θcが45°以下であるため、前側傾斜部(H1)の表面の凝縮水が下方へ落ちてしまうことを抑制できる。後側傾斜部(42)における鉛直面に対する傾斜角θdが45°以下であるため、後側傾斜部(42)の表面の凝縮水が下方へ落ちてしまうことを抑制できる。
 第7の態様は、第1~第6のいずれか1つの態様において、前記クロスフローファン(50)の前側に配置される前側熱交換部(41)と、前記クロスフローファン(50)の後側に配置される後側熱交換部(42)と、前記前側熱交換部(41)の前側に配置される前側補助熱交換部(43)とを備え、前記前側補助熱交換部(43)は、前記前側熱交換部(41)の上部のみと重なる。
 第7の態様では、前側補助熱交換部(43)が、前側熱交換部(41)の上部のみと重なり、前側熱交換部(41)の下部とは重ならない。これにより、吹出流路(61)の前側寄りを流れる空気の流速を確保できる。この結果、上述したサージング現象の発生を抑制できる。
 第8の態様は、第1~第7のいずれか1つの態様において、前記吹出開口(37)から吹き出される空気の風向を変更する風向調節板(91,92)と、コアンダ効果を利用して前記吹出開口(37)から水平方向の空気を吹き出すように、前記風向調節板(91,92)の姿勢を制御する制御装置(100)とを備える。
 スクロール角度θaを15°以上とすると、スクロール角度θaが15°より小さい構成と比較して、吹き出し空気の水平方向の速度成分が小さくなってしまう。
 第8の態様では、制御装置(100)が風向調節板(91,92)を所定の姿勢に制御することで、コアンダ効果を利用して水平方向の気流を吹き出すことができる。これにより、スクロール角度θaを15°以上としても、吹き出し空気の水平方向の速度成分を確保できる。
 第9の態様は、第1~第8のいずれか1つの態様の空調室内機(30)を備えた空気調和装置である。
図1は、実施形態に係る空気調和装置の概略の配管系統図である。 図2は、室内機を前側から見た斜視図である。 図3は、室内機の内部構造を示す縦断面図である。図3は、クロスフローファンの軸心に直角な断面を表している。 図4は、空気調和装置の基本要素を含むブロック図である。 図5は、水平吹きモード時の室内機における図3に相当する図である。 図6は、下吹きモード時の室内機における図3に相当する図である。 図7は、図3において、所定の寸法、および所定の角度を表している。図7は、図3の一部の機器の図視を省略している。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
 《実施形態》
 実施形態に係る空気調和装置(10)について説明する。
 (1)空気調和装置の全体構成
 図1は、空気調和装置(10)の概略の配管系統図を示す。空気調和装置(10)は、対象空間の空気の温度を調節する。対象空間は室内空間(I)である。空気調和装置(10)は、冷房運転と暖房運転とを行う。冷房運転では、空気調和装置(10)が室内空間(I)の空気を冷却する。暖房運転では、空気調和装置(10)が室内空間(I)の空気を加熱する。
 空気調和装置(10)は、冷媒回路(11)を備える。冷媒回路(11)には、冷媒が充填される。冷媒回路(11)は、冷媒を循環させることにより冷凍サイクルを行う。
 空気調和装置(10)は、室外機(20)、室内機(30)、第1連絡配管(12)、第2連絡配管(13)を備える。空気調和装置(10)は、1つの室外機(20)と1つの室内機(30)とを有するペア式である。室外機(20)は、圧縮機(21)、室外熱交換器(22)、膨張弁(23)、四方切換弁(24)、および室外ファン(25)を備える。室内機(30)は、室内熱交換器(40)およびクロスフローファン(50)を備える。
 (1-1)室外機
 室外機(20)は、室外空間に設置される。
 圧縮機(21)は、冷媒を圧縮する。圧縮機(21)は回転式の圧縮機である。回転式の圧縮機(21)は、揺動式、ローリングピストン式、スクロール式などで構成される。
 室外熱交換器(22)は、冷媒と室外空気とを熱交換させる。室外熱交換器(22)はフィンアンドチューブ式である。
 室外ファン(25)は、室外空気を搬送する。室外ファン(25)により搬送される空気は、室外熱交換器(22)を通過する。室外ファン(25)はプロペラファンである。
 膨張弁(23)は、冷媒を減圧する。膨張弁(23)は、電子式あるいは感温式の膨張弁である。
 四方切換弁(24)は、冷媒回路(11)の冷媒の流れを正逆反転させる。四方切換弁(24)は、図1の実線で示す第1状態と、図1の破線で示す第2状態とに切り換わる。第1状態の四方切換弁(24)は、圧縮機(21)の吐出側と室外熱交換器(22)のガス側とを連通させると同時に、圧縮機(21)の吸入側と室内熱交換器(40)のガス側とを連通させる。第2状態の四方切換弁(24)は、圧縮機(21)の吐出側と室内熱交換器(40)のガス側とを連通させると同時に、圧縮機(21)の吸入側と室外熱交換器(22)のガス側とを連通させる。
 (1-2)室内機
 室内機(30)は、室内空間(I)に設置される。
 室内熱交換器(40)は、冷媒と室内空気とを熱交換させる。室内熱交換器(40)はフィンアンドチューブ式である。
 クロスフローファン(50)は、室内空気を搬送する室内ファンである。クロスフローファン(50)により搬送される空気は、室内熱交換器(40)を通過する。
 (1-3)第1連絡配管および第2連絡配管
 第1連絡配管(12)と第2連絡配管(13)は、室内機(30)および室外機(20)を互いに接続する。第1連絡配管(12)はガス管であり、第2連絡配管(13)は、液管である。第1連絡配管(12)は、室内熱交換器(40)のガス端に接続する。第2連絡配管(13)は、室内熱交換器(40)の液端に接続する。
 (2)室内機の詳細
 図2は、室内機(30)を前側から見た斜視図である。図3は、室内機(30)の縦断面図である。以下の説明において、「上」、「下」、「前」、「後」、「左」、「右」に関する語句は、図3の矢印で示す方向を基準とする。
 室内機(30)は、壁面に設けられる。室内機(30)は、壁掛け式の空調室内機である。室内機(30)は、ケーシング(31)、フィルタ(38)、室内熱交換器(40)、クロスフローファン(50)、流路形成部(60)、第1フラップ(91)、および第2フラップ(92)を備える。
 (2-1)ケーシング
 ケーシング(31)は、室内機(30)の外郭を形成している。ケーシング(31)の内部には、フィルタ(38)、室内熱交換器(40)、およびクロスフローファン(50)を収容する内部空間(S1)が形成される。
 図2に示すように、ケーシング(31)は、左右に横長の箱状に形成される。ケーシング(31)は、前板(32)、後板(33)、上板(34)、および下板(35)を有する。
 前板(32)は、ケーシング(31)の前端に形成される。前板(32)は、ケーシング(31)の前面を構成している。後板(33)は、ケーシング(31)の後端に形成される。後板(33)は、ケーシング(31)の後面を構成している。
 上板(34)は、ケーシング(31)の上部に形成される。上板(34)は、第1上板部(34a)と第2上板部(34b)とを含む。第1上板部(34a)は、上板(34)の前側に形成され、第2上板部(34b)は、上板(34)の後側に形成される。第1上板部(34a)の前端は前板(32)の上端に接続する。第2上板部(34b)の後端は後板(33)の上端に接続する。第2上板部(34b)は、ケーシング(31)の略水平な上面を形成している。第1上板部(34a)は前板(32)から第2上板部(34b)に向かって斜め上方に延びている。
 下板(35)は、ケーシング(31)の下部に形成される。下板(35)は、第1下板部(35a)と第2下板部(35b)とを含む。第1下板部(35a)は、下板(35)の前側に形成され、第2下板部(35b)は、下板(35)の後側に形成される。第1下板部(35a)の前端は前板(32)の下端に接続する。第2下板部(35b)の後端は後板(33)の下端に接続する。第2下板部(35b)は、ケーシング(31)の略水平な下面を形成している。第1下板部(35a)は前板(32)から第2下板部(35b)に向かって斜め下方に延びている。
 ケーシング(31)の上部には、吸込開口(36)が形成される。吸込開口(36)は上板(34)に形成される。より厳密には、吸込開口(36)は第1上板部(34a)および第2上板部(34b)に形成される。吸込開口(36)は、ケーシング(31)の長手方向(左右方向)に延びている。吸込開口(36)は、室内空間(I)の空気をケーシング(31)の内部空間(S1)に取り込む。吸込開口(36)は、クロスフローファン(50)の回転中心(軸心0)よりも高い位置にある。
 ケーシング(31)の下部には、吹出開口(37)が形成される。吹出開口(37)は下板(35)に形成される。より厳密には、吹出開口(37)は第1下板部(35a)に形成される。吹出開口(37)は、ケーシング(31)の長手方向に延びている。吹出開口(37)は、斜め下方を向いている。吹出開口(37)は、吹出流路(61)を流れた空気を室内空間(I)へ吹き出す。吹出開口(37)は、クロスフローファン(50)の軸心0よりも低い位置にある。吹出開口(37)の後端は、クロスフローファン(50)の軸心0よりも僅かに前側に位置する。
 (2-2)フィルタ
 フィルタ(38)は、内部空間(S1)における室内熱交換器(40)の上流側に配置される。フィルタ(38)は、吸込開口(36)から室内熱交換器(40)へ送られる空気中の塵埃などを捕集する。本実施形態の室内機(30)は、塵埃除去機構(39)を有する。塵埃除去機構(39)は、フィルタ(38)に捕集された塵埃を取り除く。
 (2-3)室内熱交換器
 室内熱交換器(40)は、クロスフローファン(50)の軸心0の方向に配列される複数のフィン(F)と、フィン(F)を貫通する複数の伝熱管を有する。フィン(F)は、縦長の矩形状に形成される。フィン(F)の幅方向が前後方向に対応する。複数の伝熱管の内部には、それぞれ冷媒流路(P)が形成される。冷媒流路(P)は、冷媒回路(11)の一部を構成する。
 室内熱交換器(40)は、前側熱交換部(41)および後側熱交換部(42)を含む。室内熱交換器(40)は、前側補助熱交換部(43)および後側補助熱交換部(44)をさらに含む。前側熱交換部(41)、後側熱交換部(42)、前側補助熱交換部(43)、および後側補助熱交換部(44)は、互いに別体に構成される。
 前側熱交換部(41)は、クロスフローファン(50)の前側に配置される。前側熱交換部(41)は、上から下に向かって順に、第1熱交換部(H1)、第2熱交換部(H2)、および第3熱交換部(H3)を含む。第1熱交換部(H1)、第2熱交換部(H2)、および第3熱交換部(H3)の各フィン(F)は一体に形成される。
 第1熱交換部(H1)は、本開示の前側傾斜部である。第1熱交換部(H1)は、クロスフローファン(50)の前側上方に位置するとともにクロスフローファン(50)に向かって傾斜している。第1熱交換部(H1)のフィン(F)は、鉛直面よりも後側下方に傾いている。
 第2熱交換部(H2)は、クロスフローファン(50)の前方に鉛直な姿勢で配置される。第2熱交換部(H2)のフィン(F)は、鉛直面と略一致している。
 第3熱交換部(H3)は、クロスフローファン(50)の前側下方に位置するとともにクロスフローファン(50)に向かって傾斜している。第3熱交換部(H3)のフィン(F)は、鉛直面よりも後側後方に傾いている。
 後側熱交換部(42)は、クロスフローファン(50)の後側に配置される。後側熱交換部(42)は、本開示の後側傾斜部を構成している。後側熱交換部(42)は、クロスフローファン(50)の後側上方に位置するとともにクロスフローファン(50)に向かって傾斜している。後側熱交換部(42)のフィン(F)は、鉛直面よりも前側下方に向かって傾斜している。
 第1熱交換部(H1)と後側熱交換部(42)とは、互いに分離している。第1熱交換部(H1)と後側熱交換部(42)との間には、前後方向に間隔がある。
 第1熱交換部(H1)と後側熱交換部(42)の間には閉塞部(45)が設けられる。閉塞部(45)は、板状の金属を折り返して構成される。閉塞部(45)の前端は、第1熱交換部(H1)に接続する。閉塞部(45)の後端は、後側熱交換部(42)に接続する。閉塞部(45)は、第1熱交換部(H1)と後側熱交換部(42)との間を塞いでいる。閉塞部(45)は、吸込開口(36)に取り込まれた空気が、前側熱交換部(41)と後側熱交換部(42)の間を通過してしまうのを阻止している。
 前側補助熱交換部(43)は、クロスフローファン(50)の前側であって、さらに前側熱交換部(41)の前側に配置される。前側補助熱交換部(43)は、前側熱交換部(41)における空気流れの上流側に配置される。
 前側補助熱交換部(43)は、上から下に向かって順に、第4熱交換部(H4)および第5熱交換部(H5)を含む。第4熱交換部(H4)および第5熱交換部(H5)の各フィン(F)は一体に形成される。
 前側補助熱交換部(43)は、前側熱交換部(41)の上部のみと重なる。具体的には、前側補助熱交換部(43)は、第1熱交換部(H1)の全部と重なり、且つ第2熱交換部(H2)の上部と重なる。前側補助熱交換部(43)は、第2熱交換部(H2)の下部と重ならず、且つ第3熱交換部(H3)の全部と重ならない。
 第4熱交換部(H4)は第1熱交換部(H1)に沿うように傾斜している。第4熱交換部(H4)は、第1熱交換部(H1)の全部と重なる。第5熱交換部(H5)は第2熱交換部(H2)に沿うように、鉛直な姿勢で設けられる。第5熱交換部(H5)は第2熱交換部(H2)の上部のみと重なり、該第2熱交換部(H2)の下部と重ならない。
 後側補助熱交換部(44)は、クロスフローファン(50)の後側であって、さらに後側熱交換部(42)の後側に配置される。後側補助熱交換部(44)は、後側熱交換部(42)における空気流れの上流側に配置される。
 後側補助熱交換部(44)は、後側熱交換部(42)と重なる。具体的には、後側補助熱交換部(44)は、後側熱交換部(42)の中間部と重なり、その上端部および下端部と重ならない。
 前側熱交換部(41)には、複数の第1冷媒流路(P1)が形成される。具体的には、前側熱交換部(41)には、前後の2列において、それぞれ複数の第1冷媒流路(P1)が形成される。各列において、上下に並ぶ複数の第1冷媒流路(P1)の数は10である。具体的には、各列では、第1熱交換部(H1)に4つの第1冷媒流路(P1)が形成され、第2熱交換部(H2)に4つの第1冷媒流路(P1)が形成され、第3熱交換部(H3)に2つの第1冷媒流路(P1)が形成される。
 後側熱交換部(42)には、複数の第2冷媒流路(P2)が形成される。具体的には、後側補助熱交換部(44)には、前後の2列において、それぞれ複数の第2冷媒流路(P2)が形成される。各列において、上下に並ぶ複数の第2冷媒流路(P2)の数は4である。
 前側補助熱交換部(43)には、1つの列において、複数の第3冷媒流路(P3)が形成される。1つの列において、上下に並ぶ複数の第3冷媒流路(P3)の数は6つである。具体的には、第4熱交換部(H4)に4つの第3冷媒流路(P3)が形成され、第5熱交換部(H5)に2つの第3冷媒流路(P3)が形成される。
 後側補助熱交換部(44)には、1つ列において、複数の第4冷媒流路(P4)が形成される。1つの列において、上下に並ぶ複数の第4冷媒流路(P4)の数は2つである。
 (2-4)クロスフローファン
 クロスフローファン(50)は、水平方向(左右方向)に延びるファンロータ(51)と、ファンロータ(51)を駆動するモータ(52)とを備えている。ファンロータ(51)は、その軸心の周りに周方向に配列される複数のファン翼(53)を有する。クロスフローファン(50)は、図3の矢印Rの方向に回転する。回転するクロスフローファン(50)は、内部空間(S1)の空気を搬送する。
 (2-5)流路形成部
 流路形成部(60)は、クロスフローファン(50)と吹出開口(37)との間にスクロール形状の吹出流路(61)を形成する。流路形成部(60)は、スタビライザ(70)およびリアガイダ(80)を含む。
 スタビライザ(70)は、クロスフローファン(50)の前側に配置される。厳密には、スタビライザ(70)は、クロスフローファン(50)と第1下板部(35a)との間に配置される。スタビライザ(70)は、本開示の第1部を構成する。スタビライザ(70)は、舌部(71)と、前側水受け部(72)と、前側面(73)とを形成している。
 舌部(71)は、スタビライザ(70)のうちクロスフローファン(50)に最も近い部分に湾曲面を形成している。
 前側水受け部(72)は、スタビライザ(70)の上部のうち前側熱交換部(41)および前側補助熱交換部(43)の下方に位置する部分に形成される。前側水受け部(72)は、凝縮水を受けるドレンパンである。
 前側面(73)は、本開示の第1面を構成する。前側面(73)は、吹出流路(61)の前側部分に面している。前側面(73)は、水平面fhに対して斜め下方に傾斜した平面により構成されている。
 スタビライザ(70)は、前側面(73)の前端から前側に連続する連続面(74)をさらに形成している。
 リアガイダ(80)は、クロスフローファン(50)の後側に配置される。厳密には、リアガイダ(80)は、クロスフローファン(50)と後板(33)の間、およびクロスフローファン(50)と第2下板部(35b)の間に配置される。リアガイダ(80)は、後側水受け部(81)と、後側面(82)とを構成している。
 後側水受け部(81)は、リアガイダ(80)の上部のうち後側熱交換部(42)および後側補助熱交換部(44)の下方に位置する部分に形成される。後側水受け部(81)は、凝縮水を受けるドレンパンである。
 後側面(82)は、吹出流路(61)の後側部分に面している。後側面(82)は、吹出流路(61)に沿って緩やかに湾曲している。後側面(82)は、クロスフローファン(50)の上側寄りの部分から吹出開口(37)に亘って形成される。
 ケーシング(31)の後板(33)の下部と、リアガイダ(80)との間には、配管スペース(S2)が形成される。配管スペース(S2)には、冷媒回路(11)の冷媒配管や、凝縮水の排出路(例えばホース)などが収容される。
 (2-6)第1フラップ、および第2フラップ
 吹出開口(37)には、第1フラップ(91)および第2フラップ(92)が設けられる。第1フラップ(91)および第2フラップ(92)は、吹出開口(37)から吹き出される空気の風向を変更する風向調節板を構成する。
 第1フラップ(91)は、吹出開口(37)における後側寄りに設けられる。第1フラップ(91)は、吹出開口(37)に沿って左右方向に延びている。第1フラップ(91)は、図外のモータにより駆動されると、第1軸(91a)を中心にその傾きを変更する。
 第2フラップ(92)は、吹出開口(37)における前側寄りに設けられる。第2フラップ(92)は、第1フラップ(91)よりも前側に位置する。第2フラップ(92)は、吹出開口(37)に沿って左右方向に延びている。第2フラップ(92)は、図外のモータにより駆動されると、第2軸(92a)を中心にその傾きを変更する。第2軸(92a)の中心は、第1軸(91a)の中心よりも僅かに高い位置にある。
 (3)制御装置
 図1および図4に示すように、空気調和装置(10)は、制御装置(100)を有する。制御装置(100)は、リモコン(101)、室内コントローラ(102)、および室外コントローラ(103)を含む。
 リモコン(101)は、室内空間(I)に設けられる。リモコン(101)は、ユーザによって操作される操作部である。ユーザがリモコンを操作すると、運転モード、気流モード、および設定温度を変更できる。リモコン(101)は、その操作に応じた指令を、無線または有線を介して室内コントローラ(102)へ送信する。
 リモコン(101)の指令を受信した室内コントローラ(102)は、室内機(30)を制御する。リモコン(101)の指令を受信した室内コントローラ(102)は、リモコン(101)の操作に応じた指令を、無線または有線を介して室外コントローラ(103)へ送信する。
 室内コントローラ(102)は、受信した指令に応じて、クロスフローファン(50)、第1フラップ(91)、および第2フラップ(92)を制御する。
 室外コントローラ(103)は、受信した指令に応じて、圧縮機(21)、膨張弁(23)、四方切換弁(24)、および室外ファン(25)を制御する。
 (4)基本動作
 空気調和装置(10)の基本的な運転動作について説明する。空気調和装置(10)は、冷房運転および暖房運転を実行する。
 (4-1)冷房運転の冷媒の流れ
 冷房運転では、制御装置(100)が四方切換弁(24)を第1状態とする。制御装置(100)は、圧縮機(21)、室外ファン(25)、およびクロスフローファン(50)を運転する。制御装置(100)は、膨張弁(23)の開度を調節する。冷房運転中の冷媒回路(11)は、室外熱交換器(22)が放熱器として機能し、室内熱交換器(40)が蒸発器として機能する冷凍サイクル(冷房サイクル)を行う。
 具体的には、圧縮機(21)で圧縮された冷媒は、室外熱交換器(22)を流れる。室外熱交換器(22)は、冷媒と室外空気とを熱交換させる。室外熱交換器(22)で放熱、あるいは凝縮した冷媒は、膨張弁(23)で減圧された後、室内熱交換器(40)を流れる。室内熱交換器(40)は、冷媒と室内空気とを熱交換させる。室内熱交換器(40)で蒸発した冷媒は、圧縮機(21)で再び圧縮される。
 (4-2)暖房運転の冷媒の流れ
 暖房運転では、制御装置(100)が四方切換弁(24)を第2状態とする。制御装置(100)は、圧縮機(21)、室外ファン(25)、およびクロスフローファン(50)を運転する。制御装置(100)は、膨張弁(23)の開度を調節する。暖房運転中の冷媒回路(11)は、室内熱交換器(40)が放熱器として機能し、室外熱交換器(22)が蒸発器として機能する冷凍サイクル(暖房サイクル)を行う。
 具体的には、圧縮機(21)で圧縮された冷媒は、室内熱交換器(40)を流れる。室内熱交換器(40)は、冷媒と室内空気とを熱交換させる。室内熱交換器(40)で放熱、あるいは凝縮した冷媒は、膨張弁(23)で減圧された後、室外熱交換器(22)を流れる。室外熱交換器(22)は、冷媒と室外空気とを熱交換させる。室外熱交換器(22)で蒸発した冷媒は、圧縮機(21)で再び圧縮される。
 (5)室内機の動作
 冷房運転や暖房運転の室内機(30)の動作について説明する。室内機(30)の運転時には、リモコンの操作などに応じて、気流モードが変更される。冷房運転では、気流モードとして「水平吹きモード」(第1モード)が設定可能である。暖房運転では、気流モードとして「下吹きモード」(第2モード)が設定可能である。
 (5-1)冷房運転・水平吹きモード
 冷房運転の水平吹きモードが実行されると、図5に示すように、制御装置(100)は、第1フラップ(91)および第2フラップ(92)の角度を最も水平寄りにする。
 クロスフローファン(50)が運転されると、室内空間(I)の空気は、吸込開口(36)から内部空間(S1)に取り込まれる。吸込開口(36)から取り込まれた空気は、フィルタ(38)を通過する。フィルタ(38)は、空気中の塵埃などを捕集する。フィルタ(38)を通過した空気は、室内熱交換器(40)を流れる。室内熱交換器(40)は空気を冷やす。室内熱交換器(40)で冷やされた空気は、クロスフローファン(50)を通過し、吹出流路(61)を流れる。吹出流路(61)の空気は、前側下方へ案内され、吹出開口(37)から室内空間(I)へ吹き出される。
 第1フラップ(91)および第2フラップ(92)は、水平に近い角度であるため、吹出空気の水平方向の速度成分が大きくなる。このため、吹出空気がユーザに直接あたるのを回避できる。
 制御装置(100)は、送風運転およびドライ運転においても、水平吹きモードを実行できる。送風運転は、室内熱交換器(40)を実質的に停止し、室内空間(I)に空気を送風する運転である。ドライ運転は、室内熱交換器(40)の蒸発温度を低くし、冷却および除湿した空気を室内空間(I)に供給する運転である。
 (5-2)暖房運転・下吹きモード
 暖房運転の下吹きモードが実行されると、図6に示すように、制御装置(100)は、第1フラップ(91)および第2フラップ(92)の角度を最も鉛直寄りとする。
 クロスフローファン(50)が運転されると、室内空間(I)の空気は、吸込開口(36)から内部空間(S1)に取り込まれる。吸込開口(36)から取り込まれた空気は、フィルタ(38)を通過する。フィルタ(38)は、空気中の塵埃などを捕集する。フィルタ(38)を通過した空気は、室内熱交換器(40)を流れる。室内熱交換器(40)は空気を加熱する。室内熱交換器(40)で加熱された空気は、クロスフローファン(50)を通過し、吹出流路(61)を流れる。吹出流路(61)の空気は、前側下方へ案内され、吹出開口(37)から室内空間(I)へ吹き出される。
 第1フラップ(91)および第2フラップ(92)は、鉛直に近い角度であるため、吹出空気の垂直方向の速度成分が大きくなる。このため、暖かい空気を床面側に供給し易くなる。
 (6)実施形態の特徴
 以下に本実施形態の特徴について説明する。
 (6-1)ケーシングの最大高さH
 図7に示すように、ケーシング(31)の上下方向の最大高さHは250mmである。ケーシング(31)の最大高さHは260mm以下とするのがよい。これにより、室内機(30)の高さを小さくできる。室内空間(I)の壁のうち窓と天井の間の部分に室内機(30)を配置できる。ケーシング(31)の最大高さHは250mm以下とするのが好ましい。
 ケーシング(31)の最大高さHは240mm以上とするのがよい。これにより、室内熱交換器(40)と、クロスフローファン(50)との間の距離を確保でき、NZ音などの騒音の発生を抑制できる。加えて、室内熱交換器(40)における1列における上下方向の冷媒流路(P)の数(室内熱交換器(40)の段数)を多くできる。この結果、室内熱交換器(40)を通過する空気の流路抵抗が増大することを抑制できる。
 (6-2)ケーシングの前後方向の最大長さL1
 ケーシング(31)の前後方向の最大長さLは267mmである。ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1は290mm以下とするのがよい。これにより、室内機(30)の前後方向のサイズを小さくでき、室内機(30)のコンパクト化を図ることができる。ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1は270mm以下とするのが好ましい。
 ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1は267mm以上とするのがよい。これにより、内部空間(S1)において、前側補助熱交換部(43)や後側補助熱交換部(44)を収容するスペースを確保できる。加えて、配管スペース(S2)の容積を確保でき、配管スペース(S2)に冷媒配管や排水路を収容できる。
 (6-3)吹出流路のスクロール角度θa
 吹出流路(61)のスクロール角度θaは次のように定義される。吹出開口(37)の後端の位置をo1とする。図7に示す縦断面視において、吹出開口の後端の位置o1を始点とし、吹出流路(61)の前側面(73)(第1面)までの最短経路を結ぶ。吹出流路(61)の前側面(73)において、この最短経路の終点の位置をo2とする。位置o1と位置o2を結ぶ平面(第1平面)をf1とする。第1平面f1に直交する平面(第2平面)をf2とする。スクロール角度θaは、水平面fhと第2平面f2のなす角度である。スクロール角度θaは、水平面fhに対する第2平面f2の下方への傾斜角である。
 本実施形態の室内機(30)において、吹出流路(61)のスクロール角度θaは約27.7°である。吹出流路(61)のスクロール角度θaは15°以上とするのがよい。スクロール角度θaを15°以上とすると、従来例よりも吹出流路(61)全体の前後方向の長さを短くできる。このため、ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1を短くでき、この最大長さL1を290mm以下、さらには270mm以下に抑えることができる。
 吹出流路(61)のスクロール角度θaは35°以下とするのがよい。スクロール角度θaを35°以下とすると、吹出流路(61)全体の上下の高さが大きくなりすぎるのを抑制できる。これにより、ケーシング(31)の最大高さHを短くでき、この最大高さHを260mm、さらには250mm以下に抑えることができる。
 加えて、スクロール角度θaを35°以下とすることで、吹出開口(37)から吹き出される空気の水平方向の速度成分が小さくなり過ぎるのを抑制できる。このため、上述した水平吹きモードにおいて、吹出空気がユーザ等に直接あたってしまうことを抑制できる。
 (6-4)前側面と水平面のなす角度θb
 吹出流路(61)の前側面(73)(第1面)と水平面fhのなす角度θbは約23.5°である。この角度θbは15°以上とするのがよい。角度θbを15°以上とすると、従来例よりも吹出流路(61)全体の前後方向の長さを短くできる。このため、ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1を短くでき、この最大長さL1を290mm以下、さらには270mm以下に抑えることができる。
 角度θbは30°以下とするのがよい。角度θbを30°以下とすると、吹出流路(61)全体の上下の高さが大きくなりすぎるのを抑制できる。これにより、ケーシング(31)の最大高さHを短くでき、この最大高さHを260mm、さらには250mm以下に抑えることができる。
 加えて、角度θbを30°以下とすることで、吹出開口(37)から吹き出される空気の水平方向の速度成分が小さくなり過ぎるのを抑制できる。このため、上述した水平吹きモードにおいて、吹出空気がユーザ等に直接あたってしまうことを抑制できる。
 (6-5)ケーシングの後面と吹出開口の後端との間の前後方向の距離L2
 ケーシング(31)の後面(後板(33))から吹出開口(37)の後端までの前後方向の距離をL2とする。距離L2は103mmである。距離L2は125mm以下とするのがよい。距離L2を125mm以下とすることで、ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1を短くできる。
 距離L2は95mm以上とするのがよい。距離L2を95mm以上とすることで、配管スペース(S2)の前後方向の長さを確保でき、配管スペース(S2)に冷媒配管や排出路を収容できる。
 (6-6)室内熱交換器の冷媒流路の数
 図3に示すように、前側熱交換部(41)の1列の冷媒流路(P)(第1冷媒流路(P))の数は10であり、後側熱交換部(42)の1列の冷媒流路(P)(第2冷媒流路(P))の数は4である。前側熱交換部(41)の1列における複数の第1冷媒流路(P)の数n1は、後側熱交換部(42)の1列における複数の第2冷媒流路(P)の数n2の2倍以上とするのがよい。
 吹出流路(61)の前側寄りを流れる空気の流速が小さくなると、室内空間(I)の空気が吹出開口(37)の前側部分を介して吹出流路(61)に逆流してしまう、いわゆるサージング現象が発生する可能性がある。
 これに対し、n1≧n2×2の関係を成立させると、前側熱交換部(41)を通過する空気の流路抵抗を低減でき、吹出流路(61)の前側面(73)寄りの空気の流速を確保できる。これにより、サージング現象を回避できる。
 (6-7)第1熱交換部と後側熱交換部との関係
 図7に示すように、第1熱交換部(H1)と後側熱交換部(42)とは互いに分離しており、前後方向に離れている。第1熱交換部(H1)と後側熱交換部(42)の最短距離L3は約37mmである。この最短距離L3は20mm以上とするのがよい。最短距離L3を20mm以上とすることで、第1熱交換部(H1)と後側熱交換部(42)との間にクロスフローファン(50)を配置するスペースを確保できるともに、ケーシング(31)の最大高さHを小さくできる。加えて、クロスフローファン(50)と室内熱交換器(40)とが近づき過ぎるのを抑制でき、NZ音などの騒音の発生を抑制できる。
 最短距離L3は40mm以下とするのがよい。これにより、ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1を小さくできる。
 (6-8)第1熱交換部の傾斜角θc
 第1熱交換部(H1)は、鉛直面fvに対しクロスフローファン(50)側(後側)に第1傾斜角θcだけ傾いている。第1熱交換部(H1)における鉛直面fvに対する第1傾斜角θcは41°である。第1傾斜角θcは45°以下とするのがよい。第1傾斜角θcが45°より大きくなると、第1熱交換部(H1)の表面の凝縮水が、その自重により下方へ落ちてしまう可能性がある。これに対し、第1傾斜角θcを45°以下とすることで、凝縮水が下方へ落ちてしまうことを抑制できる。加えて、前側熱交換部(41)とクロスフローファン(50)と近づき過ぎることに起因してNZ音などの騒音が発生することを抑制できる。
 第1傾斜角cは38°以上とするのがよい。第1傾斜角θcを38°以上とすると、前側熱交換部(41)の上下の高さを抑えることができる。これにより、ケーシング(31)の最大高さHを小さくできる。
 (6-9)第2熱交換部の傾斜角θd
 第2熱交換部(H2)は、鉛直面fvに対しクロスフローファン(50)側(前側)に第2傾斜角θdだけ傾いている。第2熱交換部(H2)における鉛直面fvに対する第2傾斜角θdは43°である。第2傾斜角θdは45°以下とするのがよい。第2傾斜角θdが45°より大きくなると、第2熱交換部(H2)の表面の凝縮水が、その自重により下方へ落ちてしまう可能性がある。これに対し、第2傾斜角θdを45°以下とすることで、凝縮水が下方へ落ちてしまうことを抑制できる。加えて、後側熱交換部(42)とクロスフローファン(50)と近づき過ぎることに起因してNZ音などの騒音が発生することを抑制できる。
 第2傾斜角dは38°以上とするのがよい。第2傾斜角θdを38°以上とすると、後側熱交換部(42)の上下の高さを抑えることができる。これにより、ケーシング(31)の最大高さHを小さくできる。
 (6-10)前側補助熱交換部の配置
 前側補助熱交換部(43)は、前側熱交換部(41)の上部のみと重なる。これにより、室内熱交換器(40)では、前側熱交換部(41)の下部における空気の流路抵抗を低減できる。この結果、吹出流路(61)では、前側面(73)寄りの空気の流速を確保できるため、上述したサージング現象の発生を抑制できる。
 (6-11)水平吹きモードのコアンダ効果
 図5に示すように、上述した水平吹きモードでは、制御装置(100)が第1フラップ(91)および第2フラップ(92)を制御する。具体的には、制御装置(100)は、コアンダ効果を利用して吹出開口(37)から水平方向の空気を吹き出すように、第1フラップ(91)および第2フラップ(92)の姿勢を制御する。
 水平吹きモードでは、第1フラップ(91)の第1上面(91b)の角度が水平面寄りとなる。第2フラップ(92)の第2下面(92b)の角度が、第1フラップ(91)の第1上面(91b)よりもさらに水平面寄りとなる。第1フラップ(91)の第1上面(91b)の前端と、第2フラップ(92)の第2下面(92b)の後端とが鉛直方向においてオーバーラップする。このような構成により、第1フラップ(91)の第1上面(91b)を通過した空気は、コアンダ効果により、第2フラップ(92)の第2下面(92b)に沿うよう流れる。この結果、吹出開口(37)から吹き出される空気の水平方向の速度成分が大きくなる。
 加えて、第2フラップ(92)の第2上面(92c)の角度は水平面寄りとなる。第2フラップ(92)の第2上面(92c)の上方には、連続面(74)および第1下板部(35a)が形成される。連続面(74)および第1下板部(35a)が形成する面は、前側に向かうにつれて徐々に上方に傾いている。このような構成により、第2フラップ(92)の第2上面(92c)を通過した空気は、コアンダ効果により、上方へ誘引され易くなる。この結果、吹出開口(37)から吹き出される空気の水平方向の速度成分が大きくなる。
 《その他の実施形態》
 上述した各実施形態、及び各変形例においては、適用可能な範囲において以下の構成としてもよい。
 空気調和装置(10)は、複数の室内機(30)を有するマルチ式であってもよい。
 空気調和装置(10)は、空気の湿度を調節する湿度調節部を有してもよい。
 室内機(30)は、換気装置を兼用してもよい。具体的には、室内機(30)は、室外空気をケーシング(31)内に取り込み、室内熱交換器(40)を通過した空気を吹出開口(37)から室内空間(I)へ供給してもよい。
 室内熱交換器(40)は、前側補助熱交換部(43)および後側補助熱交換部(44)を省略してもよい。前側補助熱交換部(43)は、前側熱交換部(41)の後側に配置されてもよい。
 以上、実施形態を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態、変形例、その他の実施形態は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。
 以上に述べた「第1」、「第2」、「第3」…という記載は、これらの記載が付与された語句を区別するために用いられており、その語句の数や順序までも限定するものではない。
 本開示は、空調室内機および空気調和装置について有用である。
      10      空気調和装置
     30   空調室内機
     31   ケーシング
     33   後板(後面)
     37   吹出開口
     41   前側熱交換部
     42   後側熱交換部(後側傾斜部)
     43   前側補助熱交換部
     50   クロスフローファン
     60   流路形成部
     61   吹出流路
        70   スタビライザ(第1部)
     73   第1面
     91   第1フラップ(風向調節板)
     92   第2フラップ(風向調節版)
    100   制御装置

Claims (9)

  1.  外郭を形成し、吹出開口(37)を有するケーシング(31)と、
     前記ケーシング(31)に収容されるクロスフローファン(50)と、
     前記クロスフローファン(50)と吹出開口(37)との間にスクロール形状の吹出流路(61)を形成する流路形成部(60)とを備え、
     前記ケーシング(31)の上下方向の最大高さHが260mm以下であり、
     前記ケーシング(31)の前後方向の最大長さL1が290mm以下であり、
     前記吹出流路(61)のスクロール角度θaが15°以上である
     壁掛け式の空調室内機。
  2.  前記スクロール角度θaが35°以下である
     請求項1に記載の壁掛け式の空調室内機。
  3.  前記流路形成部(60)は、前記吹出流路(61)の前側に位置する第1面(73)を形成する第1部(70)を有し、
     前記第1面(73)と水平面とのなす角度θbが15°以上である
     請求項1または2に記載の壁掛け式の空調室内機。
  4.  前記ケーシング(31)の後面(33)と前記吹出開口(37)の後端との前後方向の距離L2が125mm以下である
     請求項1~3のいずれか1つに記載の壁掛け式の空調室内機。
  5.  前記クロスフローファン(50)の前側に配置される前側熱交換部(41)と、
     前記クロスフローファン(50)の後側に配置される後側熱交換部(42)とを備え、
     前記前側熱交換部(41)および前記後側熱交換部(42)は、フィン(F)と、該フィン(F)の長手方向に配列される複数の冷媒流路(P)とを有し、
     前記前側熱交換部(41)の複数の冷媒流路(P)の数が、前記後側熱交換部(42)の複数の冷媒流路(P)の数の2倍以上である
     請求項1~4のいずれか1つに記載の壁掛け式の空調室内機。
  6.  前記クロスフローファン(50)の前側に配置される前側熱交換部(41)と、
     前記クロスフローファン(50)の後側に配置される後側熱交換部(42)とを備え、
     前記前側熱交換部(41)は、前記クロスフローファン(50)の上方に位置するとともに該クロスフローファン(50)に向かって傾斜した前側傾斜部(H1)を含み、
     前記後側熱交換部(42)は、前記クロスフローファン(50)の上方に位置するとともに前記クロスフローファン(50)に向かって傾斜した後側傾斜部(42)を含み、
     前記前側傾斜部(H1)および前記後側傾斜部(42)は、互いに分離しており、
     前記前側傾斜部(H1)と前記後側傾斜部(42)の最短距離L3が20mm以上であり、
     前記前側傾斜部(H1)における鉛直面に対する傾斜角θcが、45°以下であり、
     前記後側傾斜部(42)における鉛直面に対する傾斜角θdが、45°以下である
     請求項1~5のいずれか1つに記載の壁掛け式の空調室内機。
  7.  前記クロスフローファン(50)の前側に配置される前側熱交換部(41)と、
     前記クロスフローファン(50)の後側に配置される後側熱交換部(42)と、
     前記前側熱交換部(41)の前側に配置される前側補助熱交換部(43)とを備え、
     前記前側補助熱交換部(43)は、前記前側熱交換部(41)の上部のみと重なる
     請求項1~6のいずれか1つに記載の壁掛け式の空調室内機。
  8.  前記吹出開口(37)から吹き出される空気の風向を変更する風向調節板(91,92)と、
     コアンダ効果を利用して前記吹出開口(37)から水平方向の空気を吹き出すように、前記風向調節板(91,92)の姿勢を制御する制御装置(100)とを備える
     請求項1~7のいずれか1つに記載の空調室内機。
  9.  請求項1~8のいずれか1つに記載の空調室内機(30)を備えた空気調和装置。
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