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WO2020070825A1 - 室外機、及び冷凍サイクル装置 - Google Patents

室外機、及び冷凍サイクル装置

Info

Publication number
WO2020070825A1
WO2020070825A1 PCT/JP2018/037027 JP2018037027W WO2020070825A1 WO 2020070825 A1 WO2020070825 A1 WO 2020070825A1 JP 2018037027 W JP2018037027 W JP 2018037027W WO 2020070825 A1 WO2020070825 A1 WO 2020070825A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
section
cross
side wall
blower
distance
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
Application number
PCT/JP2018/037027
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
勝幸 山本
敬英 田所
瑞朗 酒井
哲矢 山下
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP2020551005A priority Critical patent/JP7023380B2/ja
Priority to PCT/JP2018/037027 priority patent/WO2020070825A1/ja
Priority to EP18936127.2A priority patent/EP3862638B1/en
Publication of WO2020070825A1 publication Critical patent/WO2020070825A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/40Vibration or noise prevention at outdoor units
    • 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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/46Component arrangements in separate outdoor units
    • F24F1/48Component arrangements in separate outdoor units characterised by air airflow, e.g. inlet or outlet airflow
    • 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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/46Component arrangements in separate outdoor units
    • F24F1/48Component arrangements in separate outdoor units characterised by air airflow, e.g. inlet or outlet airflow
    • F24F1/54Inlet and outlet arranged on opposite sides
    • 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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/56Casing or covers of separate outdoor units, e.g. fan guards
    • 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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/38Fan details of outdoor units, e.g. bell-mouth shaped inlets or fan mountings
    • 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
    • F24F13/24Means for preventing or suppressing noise

Definitions

  • the present invention relates to an outdoor unit and a refrigeration cycle device, and more particularly to a structure of an air passage in which a heat exchanger and a blower of the outdoor unit are installed.
  • the outdoor unit of the conventional refrigeration cycle device has a partition plate that separates an air passage in which a heat exchanger and a blower are arranged and a machine room in which a compressor and the like are arranged.
  • the air path is surrounded by a partition plate, a top plate, and a bottom plate.
  • the air is taken in from a suction port by operating a blower, the outside air is sent to a heat exchanger, and is blown out from an air outlet.
  • the partition plate has a convex shape on the machine room side, and has a configuration in which the air path is partially widened.
  • the outdoor unit of the refrigeration cycle apparatus disclosed in Patent Literature 1 has only one blower installed in the air path, and when two blowers are arranged in parallel, Even if a concave shape is provided in the nearby partition plate, there is a problem that the unevenness of the wind speed distribution is not eliminated and the noise cannot be suppressed.
  • the present invention has been made to solve the above-described problem, and an object of the present invention is to suppress noise due to intake air in an outdoor unit having two blowers and a refrigeration cycle device.
  • An outdoor unit includes a housing in which an inlet and an outlet are formed, a bottom plate forming a lower surface of the housing, a top plate forming an upper surface of the housing, the top plate, and the bottom plate. And a side wall partitioning the space inside the housing, a heat exchanger disposed on the suction port side inside the housing, and disposed on the air outlet side inside the housing.
  • blower wherein the blower is composed of a first blower arranged at an upper part of the housing, and a second blower arranged at a lower part of the housing, and the heat exchanger
  • An air path from the fan to the blower is surrounded by the bottom plate, the top plate, and the side wall located on the side of the blower, and extends from a central axis of the blower in a cross section parallel to the bottom plate to the side wall.
  • the cross-sectional area of the air path is between the central axis of the first blower and the top plate.
  • a cross-sectional area C in a third cross-section, which is located between the first cross-section and the second cross-section and is parallel to the bottom plate, is defined as: cross-sectional area B ⁇ cross-sectional area A ⁇ cross-sectional area C.
  • the present invention by changing the cross-sectional area of the air path from the side wall to the center of the blower in the height direction of the outdoor unit in each cross section, the unevenness of the wind speed distribution near the side wall of the air path is eliminated. , Can reduce noise.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram schematically showing an internal structure of the outdoor unit according to Embodiment 1 as viewed from the back.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram schematically illustrating an internal structure of the outdoor unit according to Embodiment 1 as viewed from above.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram schematically illustrating an internal structure of the outdoor unit according to Embodiment 1 as viewed from above.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram schematically illustrating an internal structure of the outdoor unit according to Embodiment 1 as viewed from above.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram schematically illustrating an internal structure of an outdoor unit as a modification of the outdoor unit according to Embodiment 1 as viewed from above.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram schematically showing an internal structure of an outdoor unit as a comparative example of the outdoor unit according to Embodiment 1 as viewed from the back.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram schematically showing an internal structure of the outdoor unit according to Embodiment 1 as viewed from the back.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram schematically showing an internal structure of the outdoor unit according to Embodiment 2 as viewed from above.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram schematically showing an internal structure of the outdoor unit according to Embodiment 2 as viewed from above.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram schematically showing an internal structure of the outdoor unit according to Embodiment 3 as viewed from the back.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram schematically showing an internal structure of the outdoor unit according to Embodiment 3 as viewed from above.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram schematically showing the internal structure of the outdoor unit 100 according to Embodiment 1 as viewed from the back.
  • FIG. 1 is a view of the outdoor unit 100 as viewed from the rear side, and at a position between the heat exchanger 3 and the blowers 4 and 5 arranged on the rear side, which is perpendicular to the rotation center axis of the blowers 4 and 5. It has a simple cross section.
  • the x direction shown in FIG. 1 is the width direction of the outdoor unit 100, and the y direction is the height direction of the outdoor unit 100. Further, the z direction perpendicular to the x axis and the y axis matches the direction of the rotation center axis of the blowers 4 and 5.
  • the outdoor unit 100 shown in FIG. 1 constitutes a refrigeration cycle device such as an air conditioner or a refrigerator.
  • the refrigeration cycle device is configured such that a compressor, a four-way valve, an outdoor heat exchanger, an expansion device, and an indoor heat exchanger are connected by a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit.
  • the outdoor unit 100 includes a housing 2 having a top plate 8 forming an upper surface and a bottom plate 9 forming a lower surface.
  • the inside of the housing 2 is divided by a side wall 10 into a blower room 6 and a machine room 7.
  • the heat exchanger 3 is disposed on the suction port side
  • the blower 4 is disposed on the blowout port side.
  • a compressor, electric components and the like are arranged.
  • the blowers 4 and 5 are configured to send outside air into the heat exchanger 3 and perform heat exchange between the outside air and the refrigerant.
  • the outdoor unit 100 includes the blower chamber 6, and the first blower 4 and the second blower 5 are arranged side by side in the y direction.
  • the blower disposed on the top plate 8 side may be referred to as a first blower 4 and the blower disposed on the bottom plate 9 side may be referred to as a second blower 5.
  • the blowers 4 and 5 are installed with their rotation center axes aligned in the x direction.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram schematically showing an internal structure of the outdoor unit 100 according to Embodiment 1 as viewed from above.
  • FIG. 2 shows the internal structure of the outdoor unit 100 at the section aa in FIG. 1, but for the description of the positional relationship between the side wall 10 and the blowers 4, 5, the sectional structure of the blowers 4, 5 is shown. The appearance is simply shown from above without being shown.
  • 1 is a first cross section that is located at least on the top plate 8 side of the center axis of the first blower 4 and is parallel to the bottom plate 9.
  • the heat exchanger 3 is arranged on the suction port 20 side, and the blowers 4 and 5 are arranged on the blowout port 21 side.
  • the heat exchanger 3 is L-shaped when viewed from the upper surface of the housing 2, and allows the outside air taken in from the rear side and the side of the outdoor unit 100 to pass through.
  • the blowers 4 and 5 include wings 40 arranged around the rotation center axis.
  • the blowers 4 and 5 include a bell mouth 41 outside the outer peripheral portion of the wing 40. The air in the blower chamber 6 is guided into the bell mouth 41 by the rotation of the wings 40 arranged in the bell mouth 41 and is discharged from the outlet 21.
  • the blower room 6 includes a side wall 10 on the machine room 7 side.
  • the side wall 10 is arranged between the top plate 8 and the bottom plate 9, and serves as a partition plate that separates the blower room 6 and the machine room 7 in the first embodiment.
  • the side wall upper portion 10a of the cross section shown in FIG. 2 of the side wall 10 is formed so as to narrow the air passage from the heat exchanger 3 toward the blowers 4 and 5.
  • the surface of the side wall upper portion 10a is formed so as to narrow the blower chamber 6 in the x direction as it goes in the z direction, in a cross section perpendicular to the y axis.
  • the air path is a path through which the air that has passed through the heat exchanger 3 passes through the blower chamber 6.
  • the upper side wall 10a includes a guide surface 11a which is inclined in a direction approaching the rotation center axis of the blower 4 from the heat exchanger 3 toward the blower 4. That is, the upstream end 12a of the guide surface 11a is located closer to the machine room 7 than the downstream end 13a of the guide surface 11a.
  • the cross-sectional shape of the guide surface 11a is not limited to a linear shape, but may be, for example, a curve that is convex on the air path side, or may be a curve that is concave with respect to the air path. Is also good. This is common to the guide surfaces 11b and 11c described later.
  • the region Ha shown in FIG. 2 is a line parallel to the rotation center axis 44 of the blowers 4 and 5, a line parallel to the end face 42 of the bell mouth 41, and an end face of the bell mouth 41 in the first cross section shown in FIG. It is a region surrounded by a line along the surface of the upper side wall 10a on the upstream side from 42 and a line parallel to the surface of the heat exchanger 3 facing the blowers 4, 5 side.
  • the area surrounded by the dotted line shown in FIG. 2 shows a cross section of the air path on the side wall upper portion 10a side with respect to the center axis of the blowers 4 and 5.
  • the area of the region Ha corresponds to the cross-sectional area A from the central axis of the blowers 4 and 5 of the air path to the side wall 10 in the first cross section shown in FIG.
  • the side wall upper portion 10a in the first section is formed to have a protruding amount P in the x direction as shown in FIG.
  • the protrusion amount P means a dimension from the imaginary line extending the end portion 14 of the suction port 20 on the machine room 7 side in the y direction to the portion most protruding in the x direction when the outdoor unit 100 is viewed from the rear side.
  • the protrusion amount P is a dimension from the end 14 of the suction port 20 on the machine chamber 7 side to the portion of the side wall 10 that protrudes most toward the air passage. This is common to the protrusion amounts Q and R described later.
  • the portion where the side wall upper portion 10a protrudes most toward the air passage is located between the heat exchanger 3 and the end face 42 of the bell mouth 41 in the z direction.
  • FIGS. 3 and 4 are explanatory views schematically showing the internal structure of the outdoor unit 100 according to Embodiment 1 as viewed from above.
  • FIG. 3 shows a cross section of the outdoor unit 100 at the bb section in FIG. 1
  • FIG. 4 shows a cross section of the outdoor unit 100 at the cc section in FIG.
  • the amount of protrusion of the side wall 10 toward the air passage is different in each of the cross section along the line aa, the cross section along the line bb, and the cross section along the line cc.
  • the side walls 10 in each cross section are formed so as to narrow the air path from the heat exchanger 3 to the blowers 4 and 5.
  • the cross section at the bb section is a second cross section that is located at least on the bottom plate 9 side of the center axis of the second blower 5 and is parallel to the bottom plate 9.
  • the lower side wall portion 10b illustrated in FIG. 3 includes a guide surface 11b that is inclined in a direction approaching the rotation center axis of the blower 4 from the heat exchanger 3 toward the blower 4, and an upstream end 12b of the guide surface 11b includes: It is located closer to the machine room 7 than the downstream end 13b.
  • the area of the region surrounded by the region Hb corresponds to the cross-sectional area B from the central axis of the blowers 4 and 5 of the air path to the side wall 10 in the second cross section shown in FIG.
  • the protrusion amount of the side wall lower portion 10b is formed by the protrusion amount Q.
  • the protrusion amount Q is formed to be larger than the protrusion amount P in the first section shown in FIG. 2, and is larger than the cross-sectional area A of the air path in the first section shown in FIG.
  • the cross-sectional area B of the air path having the cross section of No. 2 is smaller.
  • the downstream end 13b of the guide surface 11b is located closer to the heat exchanger 3 than the downstream end 13a of the guide surface 11a in the first section.
  • the section taken along the line cc is a third section located at an intermediate portion between the first blower 4 and the second blower 5. More specifically, the third cross section is located between the center axis of the first blower 4 and the center axis of the second blower 5.
  • the side wall middle portion 10c shown in FIG. 4 is formed so as to narrow the air path from the heat exchanger 3 to the blowers 4, 5.
  • the side wall middle portion 10c includes a guide surface 11c that is inclined in a direction approaching the rotation center axis of the blower 4 from the heat exchanger 3 toward the blower 4, and the upstream end 12c of the guide surface 11c is a downstream end 13c.
  • the area of the region surrounded by the region Hc corresponds to the cross-sectional area C from the central axis of the blowers 4 and 5 of the air path to the side wall 10 in the third cross section shown in FIG.
  • the protrusion amount of the side wall middle portion 10c is formed by the protrusion amount R.
  • the protrusion amount R in the third cross section is formed smaller than the protrusion amount P in the first cross section shown in FIG.
  • the cross-sectional area C of the air path in the third cross section shown in FIG. 4 is larger than the cross-sectional area A of the air path in the first cross section shown in FIG. That is, the region Hc in FIG. 4 is larger than the region Ha in FIG.
  • the downstream end 13c of the guide surface 11c is located closer to the fans 4 and 5 than the downstream end 13c of the guide surface 11a in the first section.
  • the side wall 10 of the outdoor unit 100 is located on the top plate side closer to the top plate than the center axis of the first blower 4, and is located closer to the bottom plate than the center axis of the second blower 5.
  • a side wall lower portion 10b, and a side wall middle portion 10c located between the center axis of the first blower 4 and the center axis of the second blower 5.
  • the side wall upper portion 10a, the side wall lower portion 10b, and the side wall middle portion 10c each have a different amount of protrusion toward the air passage side, and the protrusion amount P of the side wall upper portion 10a, the protrusion amount Q of the side wall lower portion 10b, and the side wall middle portion.
  • the relationship between the protrusion amount 10c and the protrusion amount R is “R ⁇ P ⁇ Q”.
  • the length (creepage distance) of the line along the surface of the side wall 10 up to the end surface 42 of the mouse 41 is the longest in the second section and the shortest in the third section. That is, the creepage distance La in the first cross section, the creepage distance Lb in the second cross section, and the creepage distance Lc in the third cross section have a relationship of “Lc ⁇ La ⁇ Lb”.
  • this relationship is such that the side wall 10 shown in the first cross section, the second cross section, and the third cross section is formed in a shape protruding toward the air passage, like the side wall 10 according to the first embodiment. It is established when it is performed. That is, the relationship of “Lc ⁇ La ⁇ Lb” is satisfied when the shape of the side wall 10 between the points 15 and 16 shown in FIGS. Is established.
  • the first section is a section parallel to the bottom plate 9 located at least between the central axis of the first blower 4 and the top plate 8.
  • the second cross section is a cross section parallel to at least the bottom plate 9 located between the second blower 5 and the bottom plate 9.
  • the third section is a section parallel to the bottom plate 9 located between the first section and the second section.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram schematically showing an internal structure of an outdoor unit 100a, which is a modification of the outdoor unit 100 according to Embodiment 1, as viewed from above.
  • FIG. 5 shows the cc section in FIG. 1 as a representative, and shows the side walls 110 of the aa section and the bb section in FIG.
  • the side wall 110 of the outdoor unit 100a has a shape between point 15 and point 16 that is concave with respect to the air path. That is, the guide surfaces 111a, 111b, and 111c of the side wall 110 form a curved surface formed between the points 15 and 16 and protruding toward the machine room 7 side.
  • the creepage distance Lc in the third section is the longest, and the creepage distance Lb in the second section is the shortest. That is, when the upstream end 12 and the downstream end 13 of the guide surfaces 111a, 111b, 111c are fixed on the side wall 110, the creepage distance La in the first section and the creepage distance Lb in the second section are fixed. And the creeping distance Lc in the third section have a relationship of “Lb ⁇ La ⁇ Lc”.
  • the relationship between the cross-sectional area A of the air path in the first cross section, the cross-sectional area B of the air path in the second cross section, and the cross-sectional area C of the air path in the third cross section is as follows. B ⁇ A ⁇ C.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram schematically illustrating an internal structure of an outdoor unit 1000 as a comparative example of the outdoor unit 100 according to Embodiment 1 as viewed from the back.
  • the outdoor unit 1000 of the comparative example has the same configuration as the outdoor unit 100 according to the first embodiment, except that only the side wall 10 of the outdoor unit 100 is changed.
  • the side wall 1010 of the outdoor unit 1000 of the comparative example has a uniform cross-sectional shape from the top plate 8 to the bottom plate 9. Therefore, there is no change in the cross-sectional area of the air path in the entire area of the outdoor unit 1000 in the height direction.
  • the outdoor unit 100 according to the first embodiment and the outdoor unit 1000 of the comparative example are provided between the first blower 4 and the second blower 5 between the blowers 4 and 5, which are propeller fans, and the side wall 1010. Is high in the region located in the area indicated by.
  • the propeller fan a blade tip flow having a strength corresponding to the pressure difference between the pressure surface and the suction surface is generated on the suction surface side.
  • the suction air of the outdoor unit 1000 is generated between the first blower 4 and the second blower 5.
  • the speed of the suction air v2 in the area near the side wall 1010 is the highest.
  • the suction wind v1 is greater than the suction wind v3.
  • Speed is great. This is because, in the installation environment of the outdoor units 100 and 1000, the bottom plate 9 side is closer to the ground, and the surrounding space is smaller than the top plate 8 side. Therefore, in the outdoor unit 1000, the relationship between the speeds of the intake air is “v3 ⁇ v1 ⁇ v2”.
  • side wall 1010 has the same cross-sectional shape from top plate 8 to bottom plate 9. For this reason, since the cross-sectional area of the blower chamber 6 is uniform in the y direction of the outdoor unit 1000, the width of the air path is also uniform, and the speeds of the suction winds v1, v2, and v3 are not uniform.
  • the upper portion of the side wall 10a, the lower portion of the side wall 10b, and the middle portion 10c of the side wall have different shapes, and the width of the air passage is also different. That is, in the outdoor unit 100, the relationship between the cross-sectional area A of the air path in the first cross section, the cross-sectional area B of the air path in the second cross section, and the cross-sectional area C of the air path in the third cross section is as follows. The relationship is “B ⁇ A ⁇ C”.
  • the third section having the highest wind speed in the outdoor unit 1000 according to the comparative example has the largest cross-sectional area of the air path, and the outdoor unit 1000 has the highest wind speed.
  • the smaller second cross section has the smallest cross sectional area of the air path.
  • Embodiment 2 FIG.
  • the outdoor unit 200 according to the second embodiment differs from the outdoor unit 100 according to the first embodiment in that the shape of the side wall 10 is changed.
  • a description will be given focusing on changes from the first embodiment.
  • each unit of the outdoor unit 200 according to the second embodiment those having the same function in each drawing are denoted by the same reference numerals as those used in the description of the first embodiment.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram schematically showing the internal structure of the outdoor unit 200 according to Embodiment 2 as viewed from the back.
  • the side wall 210 of the outdoor unit 200 includes a side wall middle upper part 10d between the side wall upper part 10a and the side wall middle part 10c, and a side wall middle lower part 10e between the side wall middle part 10c and the side wall lower part 10b.
  • the dd section in FIG. 7 is a bottom plate located between the first cross section indicated by aa section in FIG. 7 and the second cross section indicated by cc section in FIG. 9 is a fourth section parallel to 9;
  • the fourth section is a section including the upper portion 10d in the side wall.
  • the fifth cross section is a cross section including the middle lower portion 10e of the side wall.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram schematically showing the internal structure of the outdoor unit 200 according to Embodiment 2 as viewed from above.
  • FIG. 8 shows the internal structure of the outdoor unit 100 at the dd section and the ee section in FIG. Further, the alternate long and short dash line shown in FIG. 8 indicates the shape of the side wall 210 in the ee portion of FIG.
  • the upper portion 10d of the side wall is configured similarly to the shape of the upper portion 10a of the side wall in the first cross section, and has a guide surface 11d, and the upstream end 12d of the guide surface 11d is more mechanical than the downstream end 13d. It is located on the room 7 side.
  • the side wall middle lower portion 10e is configured similarly to the shape of the side wall upper portion 10a and includes a guide surface 11e, and the upstream end 12e of the guide surface 11e is closer to the machine room 7 than the downstream end 13e. Located in.
  • the relationship among the cross-sectional area E of the path, the cross-sectional area A of the first cross-sectional air path, the cross-sectional area B of the second cross-sectional air path, and the cross-sectional area C of the third cross-sectional air path is expressed as “B ⁇ A ⁇ E ⁇ D ⁇ C ".
  • the side wall upper portion 10a, the side wall lower portion 10b, the side wall middle portion 10c, the side wall middle upper portion 10d, and the side wall middle lower portion 10e respectively, have different amounts of protrusion toward the air passage side.
  • the relationship between the protruding amount T of the side wall middle lower portion 10e and the protruding amounts P, Q, and R is "R ⁇ T ⁇ S ⁇ P ⁇ Q".
  • the side wall 10 in the first to fifth cross sections extends from the surface of the heat exchanger 3 on the side of the blowers 4 and 5 to the end surface 42 of the bell mouth 41 of the blowers 4 and 5.
  • the length of the line (creepage distance) along the surface of the side wall 10 up to the second section is the longest, and the third section is the shortest.
  • the creepage distance Ld in the fourth section shown by the dd section in FIG. 7 the creepage distance Le in the fifth section shown by the ee section in FIG.
  • the creepage distance La in the first section, The creepage distance Lb in the second cross section and the creepage distance Lc in the third cross section have a relationship of “Lc ⁇ Le ⁇ Ld ⁇ La ⁇ Lb”. Note that this relationship is similar to that of the first section, the second section, the third section, the fourth section, and the fifth section like the side wall 210 shown in FIGS. 2 to 4 and FIG. Is formed when the side wall 210 shown in FIG. That is, the relationship of “Lc ⁇ Le ⁇ Ld ⁇ La ⁇ Lb” is such that the shape of the side wall 10 between the points 15 and 16 shown in FIGS. 2 to 4 and FIG. This is established when the shape is bulged to the side.
  • the outdoor unit 200 according to Embodiment 2 reduces the speed of the suction air in the side wall middle upper portion 10d and the side wall middle lower portion 10e which are close to the fans 4 and 5 and in which the suction wind speed is likely to be high. It is possible to further reduce the unevenness of the suction air v1, v2, v3 as compared with the outdoor units 100, 100a according to the first embodiment. Since the air flows around the side wall 210 are averaged by suppressing the non-uniformity of the suction winds v1, v2, v3, the fluctuation of the air flow field around the blades of the blowers 4, 5 is also reduced. Also, the pressure fluctuation on the surfaces of the blades 40 of the blowers 4 and 5 is reduced. Thereby, in outdoor unit 200 according to Embodiment 2, the rotation sounds of blowers 4 and 5 are reduced, and noise can be suppressed.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram schematically showing the internal structure of the outdoor unit 200 according to Embodiment 2 as viewed from above.
  • the side wall 210 of the outdoor unit 200 may be partially formed so as to protrude into the air passage.
  • the side wall 210a may be formed by attaching a plate-shaped member to a portion of the partition plate 90 that separates the blower chamber 6 and the machine chamber 7 on the suction port 20 side.
  • the regions Ha to He which are regions serving as air paths, are defined by extending a virtual line from the point where the side wall 210a most protrudes in the x direction to intersect with the end surface 42 of the bell mouth 41 in the y direction. That is, in the case of FIG. 9, the area blocked by the side wall 210a when viewed from the upstream side of the air path is not included in the air path.
  • Embodiment 3 FIG.
  • the outdoor unit 300 according to the third embodiment is different from the outdoor unit 100 according to the first embodiment in that the settings of the sectional areas A, B, and C of the regions Ha, Hb, and Hc are changed.
  • a description will be given focusing on a change from the first embodiment.
  • each unit of the outdoor unit 300 according to the third embodiment those having the same function in each drawing are denoted by the same reference numerals as those used in the description of the first embodiment.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram schematically showing the internal structure of the outdoor unit 300 according to Embodiment 3 as viewed from the back.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram schematically illustrating an internal structure of the outdoor unit 300 according to Embodiment 3 as viewed from above.
  • FIG. 11 shows the internal structure of the outdoor unit 300 at the portions aa, bb, and cc in FIG.
  • the alternate long and short dash line shown in FIG. 11 indicates the shape of the upper portion 310a of the side wall in the section aa in FIG.
  • the two-dot chain line shown in FIG. 11 indicates the shape of the lower portion 310b of the side wall in the portion bb in FIG.
  • FIG. 11 shows the shape of the side wall middle portion 310c in the portion cc in FIG.
  • the side walls 310 of the outdoor unit 300 according to Embodiment 3 have the same projection amounts P, Q, and R at the side wall upper portion 310a, the side wall lower portion 310b, and the side wall middle portion 310c, respectively.
  • the cross-sectional areas A, B, and C of the air passages are changed by changing the positions of the upstream end portions 12a, 12b, and 12c.
  • the cross-sectional area A of the air path represented by the region Ha in the first cross section where the upper side wall 310a is disposed and the lower side wall 310b are disposed.
  • the relationship between the cross-sectional area B of the air passage represented by the region Hb in the second cross section and the cross-sectional area C of the air passage represented by the region Hc in the third cross section where the side wall middle portion 310c is disposed is , As in the first embodiment, the relationship is “B ⁇ A ⁇ C”.
  • the upstream end 12b of the lower side wall 310b is located closest to the blowers 4 and 5 side, and the upstream end 12a of the upper side wall 310a is close to the blowers 4 and 5 and the middle side wall 310c Is located at the farthest position. That is, assuming that the distances of the upstream end portions 12a, 12b, and 12c from the center of the blower are Wa, Wb, and Wc, a relationship of "Wb ⁇ Wa ⁇ Wc" is established.
  • a side wall middle upper portion 310d is provided between the side wall upper portion 310a and the side wall middle portion 310c, and the side wall middle portion 310c and the side
  • the side wall middle lower part e is provided between the side wall middle part 310b and the wall lower part 310b, the distance between the upstream end part 12d of the guide surface 11d in the side wall middle upper part 310d and the upstream end part 12e of the guide surface 11e in the side wall middle lower part 310e.
  • the outdoor unit 300 can obtain the same effect as that of the second embodiment.

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Abstract

送風機が2箇所設置された室外機において、吸込風による騒音を抑制することを目的とする。この発明は、筐体と、筐体の下面を形成する底板と、筐体の上面を形成する天板と、天板と底板との間に配置され筐体の内部の空間を仕切る側面壁と、筐体の内部において吸込口側に配置された熱交換器と、筐体の内部において吹出口側に配置された送風機と、を備える。筐体は、熱交換器から送風機に至る風路が形成される。送風機は、筐体の上部に配置された第1の送風機と、筐体の下部に配置された第2の送風機と、から構成される。風路は、底板、天板、及び送風機の側方に位置する側面壁に囲まれ、底板に平行な断面における送風機の中心軸から側面壁までの風路の断面積は、第1の送風機の中心軸と天板との間に位置し、底板に平行な第1の断面における断面積Aと、第2の送風機の中心軸と底板との間に位置し、底板に平行な第2の断面における断面積Bと、第1の断面と第2の断面との間に位置し、底板に平行な第3の断面における断面積Cと、を定義したときに、断面積B<断面積A<断面積Cとなっている。

Description

室外機、及び冷凍サイクル装置
 本発明は、室外機及び冷凍サイクル装置に関し、特に室外機の熱交換器及び送風機が設置される風路の構造に関する。
 従来の冷凍サイクル装置の室外機は、熱交換器及び送風機が配置されている風路と圧縮器等が配置される機械室とを仕切る仕切板を有する。風路は、仕切板、天板及び底板により囲まれており、送風機を運転することにより吸込口から外気を取り込み、外気を熱交換器に送り込み吹出口から吹き出す構成になっている。仕切板は、機械室側に凸形状を有しており、風路が部分的に広がっている構成になっている。これによりプロペラファンで構成された送風機の翼の外周部と仕切板との間の空間を大きく形成したため、風速分布の不均一による回転音を抑え、室外機の騒音を低下させている(例えば、特許文献1参照)。
特開2010-127590号公報
 しかし、特許文献1に示されている冷凍サイクル装置の室外機は、送風機が風路に1個だけ設置されたものであり、送風機が2か所並列に配置されている場合においては、送風機の近傍の仕切板に凹み形状を設けても風速分布の不均一が解消されず、騒音を抑えられないという課題があった。
 本発明は、上記のような課題を解決するためのものであり、送風機が2箇所設置された室外機、及び冷凍サイクル装置において、吸込風による騒音を抑制することを目的とする。
 本発明に係る室外機は、吸込口及び吹出口が形成された筐体と、前記筐体の下面を形成する底板と、前記筐体の上面を形成する天板と、前記天板と前記底板との間に配置され前記筐体の内部の空間を仕切る側面壁と、前記筐体の内部において前記吸込口側に配置された熱交換器と、前記筐体の内部において前記吹出口側に配置された送風機と、を備え、前記送風機は、前記筐体の上部に配置された第1の送風機と、前記筐体の下部に配置された第2の送風機と、から構成され、前記熱交換器から前記送風機に至る風路は、前記底板、前記天板、及び前記送風機の側方に位置する前記側面壁に囲まれ、前記底板に平行な断面における前記送風機の中心軸から前記側面壁までの前記風路の断面積は、前記第1の送風機の中心軸と前記天板との間に位置し、前記底板に平行な第1の断面における断面積Aと、前記第2の送風機の中心軸と前記底板との間に位置し、前記底板に平行な第2の断面における断面積Bと、前記第1の断面と前記第2の断面との間に位置し、前記底板に平行な第3の断面における断面積Cと、を定義したときに、断面積B<断面積A<断面積Cとなっている。
 本発明によれば、室外機の高さ方向において側面壁から送風機中心までの風路の断面積を各断面において変化させることにより、風路の側面壁近傍での風速分布の不均一を解消し、騒音を抑えることができる。
実施の形態1に係る室外機の背面方向から見た内部構造を模式的に表した説明図である。 実施の形態1に係る室外機の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。 実施の形態1に係る室外機の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。 実施の形態1に係る室外機の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。 実施の形態1に係る室外機の変形例である室外機の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。 実施の形態1に係る室外機の比較例としての室外機の背面方向から見た内部構造を模式的に表した説明図である。 実施の形態1に係る室外機の背面方向から見た内部構造を模式的に表した説明図である。 実施の形態2に係る室外機の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。 実施の形態2に係る室外機の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。 実施の形態3に係る室外機の背面方向から見た内部構造を模式的に表した説明図である。 実施の形態3に係る室外機の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。
 以下に、室外機の実施の形態について説明する。なお、図面の形態は一例であり、本発明を限定するものではない。また、各図において同一の符号を付したものは、同一のまたはこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。さらに、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。また、明細書全文に表れている構成要素の形態は、あくまで例示であって、本発明は明細書内の記載のみに限定されるものではない。特に構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を別の実施の形態に適用することができる。
 実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る室外機100の背面方向から見た内部構造を模式的に表した説明図である。図1は、室外機100を背面側から見た図であり、背面側に配置されている熱交換器3と送風機4、5との間の位置において、送風機4、5の回転中心軸に垂直な断面をとったものである。図1に示されるx方向は、室外機100の幅方向であり、y方向は、室外機100の高さ方向である。また、x軸及びy軸に垂直なz方向は、送風機4、5の回転中心軸の向きに一致している。
 図1に示された室外機100は、空気調和装置又は冷蔵庫等の冷凍サイクル装置を構成するものである。冷凍サイクル装置は、例えば圧縮機、四方弁、室外熱交換器、膨張装置、及び室内熱交換器を冷媒配管により接続し、冷媒回路を構成したものである。室外機100は、上面を形成する天板8と下面を形成する底板9とを備えた筐体2を備える。筐体2の内部は、側面壁10により送風室6と機械室7とに区切られている。送風室6には、吸込口側に熱交換器3が配置され、吹出口側に送風機4が配置されている。機械室7には、圧縮機及び電気部品等が配置されている。送風機4、5は、熱交換器3に外気が送り込み、外気と冷媒との間で熱交換が行われるものである。
 室外機100は、送風室6を備え、第1の送風機4及び第2の送風機5がy方向に並べて配置されている。以下の説明において、天板8側に配置されている送風機を第1の送風機4と呼び、底板9側に配置されている送風機を第2の送風機5と呼ぶ場合がある。送風機4、5は、回転中心軸をx方向において揃えて設置されている。
 図2は、実施の形態1に係る室外機100の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。図2は、図1のa-a部における室外機100の内部構造を示しているが、側面壁10と送風機4、5との位置関係の説明のため、送風機4、5については断面構造を示しておらず簡易的に上方からの外観を表示している。このことは、以下の説明における、室外機100の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図においても同様である。図1のa-a部は、少なくとも第1の送風機4の中心軸よりも天板8側に位置し、底板9に平行な第1の断面である。
 送風室6内には、吸込口20側に熱交換器3が配置され、吹出口21側に送風機4、5が配置されている。熱交換器3は、筐体2の上面からみてL字形になっており、室外機100の背面側及び側面側から取り込まれた外気が通過するようになっている。送風機4、5は、回転中心軸周りに配置された翼40を備える。また、送風機4、5は、翼40の外周部の外側にベルマウス41を備える。送風室6内の空気は、ベルマウス41内に配置されている翼40の回転によりベルマウス41内に導かれ吹出口21から排出される。
 送風室6は、機械室7側に側面壁10を備える。側面壁10は、天板8から底板9までの間に配置されており、実施の形態1においては送風室6と機械室7とを仕切る仕切板になっている。側面壁10のうち図2に示される断面の側面壁上部10aは、熱交換器3から送風機4、5に向かうに従い風路を狭めるように形成されている。換言すると、側面壁上部10aの表面は、y軸に垂直な断面において、z方向に向かうに従いx方向に送風室6を狭めるように形成されている。風路は、熱交換器3を通過した空気が送風室6内を通る経路である。また、側面壁上部10aは、熱交換器3から送風機4に向かうに従い送風機4の回転中心軸に近づく方向に傾斜した案内面11aを備える。つまり、案内面11aの上流側端部12aは、案内面11aの下流側端部13aよりも機械室7側に位置している。なお、案内面11aの断面形状は、直線形状のみに限定されるものではなく、例えば風路側に凸である曲線により構成されていても良いし、風路に対し凹んだ曲線により構成されていても良い。このことは、後述する案内面11b、11cにおいても共通する。
 図2に示される領域Haは、図2に示される第1の断面において、送風機4、5の回転中心軸44と平行な線、ベルマウス41の端面42と平行な線、ベルマウス41の端面42から上流側の側面壁上部10aの表面に沿った線、及び熱交換器3の送風機4、5側を向いた面と平行な線により囲まれる領域である。図2に示される点線に囲まれた領域は、送風機4、5の中心軸よりも側面壁上部10a側の部分の風路の断面を示している。領域Haの面積は、図2に示される第1の断面における風路の送風機4、5の中心軸から側面壁10までの断面積Aに相当する。
 第1の断面における側面壁上部10aは、図2に示される様に、x方向への突出量Pを持って形成されている。突出量Pは、室外機100を背面側から見た時に、吸込口20の機械室7側の端部14をy方向に延ばした仮想線からx方向に最も突出した部分までの寸法を意味する。換言すると、突出量Pは、吸込口20の機械室7側の端部14から側面壁10の最も風路側に突出している部分までの寸法である。このことは、後述する突出量Q及び突出量Rにおいても共通する。側面壁上部10aが最も風路側に突出している部分は、z方向において、熱交換器3とベルマウス41の端面42との間に位置している。
 図3、図4は、実施の形態1に係る室外機100の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。図3は、図1のb-b部における室外機100の断面を示しており、図4は、図1のc-c部における室外機100の断面を示している。図1に示される様に、室外機100は、a-a部における断面、b-b部における断面、及びc-c部における断面のそれぞれにおいて、側面壁10の風路側への突出量が異なる。しかし、各断面における側面壁10はいずれも熱交換器3から送風機4、5に向かうに従い風路を狭めるように形成されている。
 図3に示される様に、b-b部における断面は、少なくとも第2の送風機5の中心軸よりも底板9側に位置し、底板9に平行な第2の断面である。図3に示される側面壁下部10bは、熱交換器3から送風機4に向かうに従い送風機4の回転中心軸に近づく方向に傾斜した案内面11bを備え、案内面11bの上流側端部12bは、下流側端部13bよりも機械室7側に位置している。領域Hbに囲まれる領域の面積は、図3に示される第2の断面において、風路の送風機4、5の中心軸から側面壁10までの断面積Bに相当する。
 第2の断面においては、側面壁下部10bの突出量は、突出量Qで形成されている。突出量Qは、図2に示される第1の断面における突出量Pよりも大きく形成されており、図2に示される第1の断面における風路の断面積Aよりも図3で示される第2の断面の風路の断面積Bの方が小さい。また、第2の断面においては、案内面11bの下流側端部13bが、第1の断面の案内面11aの下流側端部13aよりも熱交換器3側に寄った位置にある。
 図4に示される様に、c-c部における断面は、第1の送風機4と第2の送風機5との中間部に位置する第3の断面である。更にいうと、第3の断面は、第1の送風機4の中心軸と第2の送風機5の中心軸との間に位置している。図4に示される側面壁中部10cは、熱交換器3から送風機4、5に向かうに従い風路を狭めるように形成されている。側面壁中部10cは、熱交換器3から送風機4に向かうに従い送風機4の回転中心軸に近づく方向に傾斜した案内面11cを備え、案内面11cの上流側端部12cは、下流側端部13cよりも機械室7側に位置している。領域Hcに囲まれる領域の面積は、図4に示される第3の断面における風路の送風機4、5の中心軸から側面壁10までの断面積Cに相当する。
 第3の断面においては、側面壁中部10cの突出量は、突出量Rで形成されている。第3の断面における突出量Rは、図2に示される第1の断面における突出量Pよりも小さく形成されている。そして、図4で示される第3の断面の風路の断面積Cは、図2に示される第1の断面における風路の断面積Aよりも大きい。つまり、図4の領域Hcは、図2の領域Haよりも大きい。また、第3の断面においては、案内面11cの下流側端部13cが、第1の断面の案内面11aの下流側端部13cよりも送風機4、5側に寄った位置にある。
 以上のように、室外機100の側面壁10は、第1の送風機4の中心軸よりも天板側に位置する側面壁上部10aと、第2の送風機5の中心軸よりも底板側に位置する側面壁下部10bと、第1の送風機4の中心軸と第2の送風機5の中心軸との間に位置する側面壁中部10cとを備える。側面壁上部10aが配置されている第1の断面において領域Haで表される風路の断面積Aと、側面壁下部10bが配置されている第2の断面において領域Hbで表される風路の断面積Bと、側面壁中部10cが配置されている第3の断面において領域Hcで表される風路の断面積Cとの関係は、「B<A<C」の関係になっている。
 また、側面壁上部10a、側面壁下部10b、及び側面壁中部10cは、それぞれ風路側への突出量が異なり、側面壁上部10aの突出量Pと側面壁下部10bの突出量Qと側面壁中部10cの突出量Rとの関係は、「R<P<Q」の関係になっている。
[規則91に基づく訂正 17.01.2019] 
 さらに、実施の形態1において、第1の断面、第2の断面、及び第3の断面に示される側面壁10において、熱交換器3の送風機4、5側の面から送風機4、5のベルマウス41の端面42に至るまでの間の側面壁10の表面に沿った線の長さ(沿面距離)は、第2の断面が最も長く、第3の断面が最も短くなっている。つまり、第1の断面における沿面距離Laと、第2の断面における沿面距離Lbと、第3の断面における沿面距離Lcとは、「Lc<La<Lb」の関係になっている。なお、この関係は、実施の形態1に係る側面壁10のように、第1の断面、第2の断面、及び第3の断面に示される側面壁10が、風路側に突出した形状に形成される場合に成立するものである。つまり、「Lc<La<Lb」の関係は、図2~図4に示されている点15から点16までの間の側面壁10の形状が、送風室6側に膨らんだ形状である場合に成立するものである。
 なお、第1の断面は、少なくとも第1の送風機4の中心軸から天板8の間に位置する底板9に平行な断面である。第2の断面は、少なくとも第2の送風機5と底板9の間に位置する底板9に平行な断面である。第3の断面は、第1の断面と第2の断面との間に位置した底板9に平行な断面である。
[規則91に基づく訂正 17.01.2019] 
 図5は、実施の形態1に係る室外機100の変形例である室外機100aの上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。図5は、図1のc-c部を代表として示しており、図1のa-a部及びb-b部の側面壁110を一点鎖線で示している。室外機100aの側面壁110は、点15から点16までの間の形状が、風路に対し凹形状に形成されている。つまり、側面壁110の案内面111a、111b、111cは、点15から点16までの間に形成された機械室7側に突出した曲面を形成している。側面壁110において、熱交換器3の送風機4、5側の面から送風機4、5のベルマウス41の端面42に至るまでの間の側面壁110の表面に沿った線の長さ(沿面距離)は、第3の断面における沿面距離Lcが最も長く、第2の断面における沿面距離Lbが最も短くなっている。つまり、側面壁110において、案内面111a、111b、111cの上流側端部12と下流側端部13とを固定した場合、第1の断面における沿面距離Laと、第2の断面における沿面距離Lbと、第3の断面における沿面距離Lcとは、「Lb<La<Lc」の関係になっている。この場合においても、また、第1の断面における風路の断面積Aと、第2の断面における風路の断面積Bと、第3の断面における風路の断面積Cとの関係は、「B<A<C」の関係になっている。
 (室外機100の効果)
 図6は、実施の形態1に係る室外機100の比較例としての室外機1000の背面方向から見た内部構造を模式的に表した説明図である。比較例の室外機1000は、実施の形態1に係る室外機100と同様な構成であるが、室外機100の側面壁10のみを変更したものである。比較例の室外機1000の側面壁1010は、天板8から底板9までの間の断面形状が均一である。従って、室外機1000の高さ方向の全域において、風路の断面積に変化がない。
 実施の形態1に係る室外機100及び比較例の室外機1000は、プロペラファンである送風機4、5と側面壁1010との間のうち、第1の送風機4と第2の送風機5との間に位置する領域の吸込風速が大きい。プロペラファンは、負圧面側に圧力面と負圧面の圧力差に応じた強さの翼端流が発生する。室外機100、1000のように2つのプロペラファンが並列された場合は、図6に示されるように、室外機1000の吸込風は、第1の送風機4と第2の送風機5との間の領域であって、側面壁1010の近傍の領域の吸込風v2の速度が最も大きい。また、側面壁1010の近傍であって、天板8の近傍の吸込風を吸込風v1とし、底板9の近傍の吸込風を吸込風v3とすると、吸込風v3よりも吸込風v1の方が速度が大きい。これは、室外機100、1000の設置環境において、底板9側は、地面に近いため、周囲の空間が天板8側よりも小さいためである。従って、室外機1000において吸込風の速度の関係は「v3<v1<v2」となっている。
 一般に、風路に流入した空気の流れは、風路の幅が狭い方が風速が速く、幅が広い方が風速が遅い。室外機1000においては、側面壁1010が天板8から底板9にわたって同じ断面形状に形成されている。そのため、室外機1000のy方向において送風室6の断面積が均一であるため、風路の幅も均一であり、吸込風v1、v2、v3の速度は不均一になる。
 一方、実施の形態1に係る室外機100においては、側面壁上部10a、側面壁下部10b、及び側面壁中部10cがそれぞれ形状が異なっており、風路の幅も異なる。つまり、室外機100においては、第1の断面における風路の断面積Aと、第2の断面における風路の断面積Bと、第3の断面における風路の断面積Cとの関係は、「B<A<C」の関係になっている。実施の形態1に係る室外機100、100aは、比較例に係る室外機1000においては最も風速が速くなる第3の断面が、最も風路の断面積が大きく、室外機1000においては最も風速が小さくなる第2の断面が、最も風路の断面積が小さい。このような構成により、実施の形態1に係る室外機100においては、吸込風v1、v2、v3の不均一を抑制することができる。吸込風v1、v2、v3の不均一が抑制されることにより、側面壁10の周辺の空気の流れは平均化されるため、送風機4、5の翼周りの空気の流れ場の変動も小さくなり、送風機4、5の翼40の表面の圧力変動も小さくなる。これにより、実施の形態1に係る室外機100においては、送風機4、5の回転音が低減され、騒音を抑制することができる。
 実施の形態2.
 実施の形態2に係る室外機200は、実施の形態1に係る室外機100に対し、側面壁10の形状を変更したものである。実施の形態2に係る室外機200においては、実施の形態1に対する変更点を中心に説明する。実施の形態2に係る室外機200の各部については、各図面において同一の機能を有するものは実施の形態1の説明で使用した図面と同一の符号を付して表示するものとする。
 図7は、実施の形態2に係る室外機200の背面方向から見た内部構造を模式的に表した説明図である。室外機200の側面壁210は、側面壁上部10aと側面壁中部10cとの間に側面壁中上部10dを備え、側面壁中部10cと側面壁下部10bとの間に側面壁中下部10eを備える。図7のd-d部は、図7のa-a部で示される第1の断面と、図7のc-c部で示されている第2の断面と、の間に位置する、底板9に平行な第4の断面である。第4の断面は、側面壁中上部10dを含む断面である。図7のe-e部は、図7のc-c部で示される第3の断面と、図7のb-b部で示されている第2の断面と、の間に位置する、底板9に平行な第5の断面である。第5の断面は、側面壁中下部10eを含む断面である。
 図8は、実施の形態2に係る室外機200の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。図8は、図7のd-d部及びe-e部における室外機100の内部構造を示している。また、図8に示される一点鎖線は、図7のe-e部における側面壁210の形状を示している。側面壁中上部10dは、第1の断面における側面壁上部10aの形状と同様に構成されており、案内面11dを備え、案内面11dの上流側端部12dが下流側端部13dよりも機械室7側に位置する。また、側面壁中下部10eも、側面壁上部10aの形状と同様に構成されており、案内面11eを備え、案内面11eの上流側端部12eが下流側端部13eよりも機械室7側に位置する。
 側面壁中上部10dが配置されている第4の断面において領域Hdで表される風路の断面積D、側面壁中下部10eが配置されている第5の断面において領域Heで表される風路の断面積E、第1の断面の風路の断面積A、第2の断面の風路の断面積B、及び第3の断面の風路の断面積Cの関係は、「B<A<E<D<C」の関係になっている。
 また、側面壁上部10a、側面壁下部10b、側面壁中部10c、側面壁中上部10d、側面壁中下部10eは、それぞれ風路側への突出量が異なり、側面壁中上部10dの突出量Sと、側面壁中下部10eの突出量Tと、突出量P、Q、Rとの関係は、「R<T<S<P<Q」の関係になっている。
 さらに、実施の形態2においても、第1の断面から第5の断面における側面壁10において、熱交換器3の送風機4、5側の面から送風機4、5のベルマウス41の端面42に至るまでの間の側面壁10の表面に沿った線の長さ(沿面距離)は、第2の断面が最も長く、第3の断面が最も短くなっている。また、図7のd-d部で示される第4の断面における沿面距離Ld、図7のe-e部で示される第5の断面における沿面距離Le、第1の断面における沿面距離La、第2の断面における沿面距離Lb、及び第3の断面における沿面距離Lcは、「Lc<Le<Ld<La<Lb」の関係になっている。なお、この関係は、図2~図4、及び図7に示される側面壁210のように、第1の断面、第2の断面、第3の断面、第4の断面、及び第5の断面に示される側面壁210が、風路側に突出した形状に形成される場合に成立するものである。つまり、「Lc<Le<Ld<La<Lb」の関係は、図2~図4、及び図7に示されている点15から点16までの間の側面壁10の形状が、送風室6側に膨らんだ形状である場合に成立するものである。
 なお、実施の形態1に係る室外機100aと同様に、側面壁210の点15から点16までの間の形状が、風路に対し凹形状に形成されている場合には、第1の断面から第5の断面の各断面における沿面距離の関係は、「Lb<La<Ld<Le<Lc」となっている。
 このような構成により、実施の形態2に係る室外機200は、送風機4、5に近く吸込風速が速くなりやすい領域である側面壁中上部10d及び側面壁中下部10eにおいても吸込風の速度を低下させ、実施の形態1に係る室外機100、100aよりもさらに吸込風v1、v2、v3の不均一を抑制することができる。吸込風v1、v2、v3の不均一が抑制されることにより、側面壁210の周辺の空気の流れは平均化されるため、送風機4、5の翼周りの空気の流れ場の変動も小さくなり、送風機4、5の翼40の表面の圧力変動も小さくなる。これにより、実施の形態2に係る室外機200においては、送風機4、5の回転音が低減され、騒音を抑制することができる。
 図9は、実施の形態2に係る室外機200の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。室外機200の側面壁210は、部分的に風路に突出して形成されている場合もあり得る。例えば、側面壁210aは、図9に示される様に、送風室6と機械室7とを仕切る仕切板90の吸込口20側の部分に板状の部材を取り付けて形成することもできる。この場合、風路となる領域である領域Ha~Heは、側面壁210aがx方向に最も突出した点からy方向に仮想線をベルマウス41の端面42と交差するまで延ばして領域を定める。つまり、図9の場合において、風路の上流側から見て側面壁210aにより遮蔽される領域は、風路には含まれない。
 実施の形態3.
 実施の形態3に係る室外機300は、実施の形態1に係る室外機100に対し、領域Ha、Hb、Hcの断面積A、B、Cの設定を変更したものである。実施の形態3に係る室外機300においては、実施の形態1に対する変更点を中心に説明する。実施の形態3に係る室外機300の各部については、各図面において同一の機能を有するものは実施の形態1の説明で使用した図面と同一の符号を付して表示するものとする。
 図10は、実施の形態3に係る室外機300の背面方向から見た内部構造を模式的に表した説明図である。図11は、実施の形態3に係る室外機300の上面から見た内部構造を模式的に表した説明図である。図11は、図10のa-a部、b-b部、及びc-c部における室外機300の内部構造を示している。また、図11に示される一点鎖線は、図10のa-a部における側面壁上部310aの形状を示している。図11に示される2点鎖線は、図10のb-b部における側面壁下部310bの形状を示している。図11に示される実線は、図10のc-c部における側面壁中部310cの形状を示している。実施の形態3に係る室外機300の側面壁310は、側面壁上部310a、側面壁下部310b、及び側面壁中部310cにおける突出量P、Q、Rがそれぞれ同じに設定されており、案内面11a、11b、11cの上流側端部12a、12b、12cの位置を変更することによって、風路の断面積A、B、Cを変えている。
 室外機300においても、実施の形態1と同様に、側面壁上部310aが配置されている第1の断面において領域Haで表される風路の断面積Aと、側面壁下部310bが配置されている第2の断面において領域Hbで表される風路の断面積Bと、側面壁中部310cが配置されている第3の断面において領域Hcで表される風路の断面積Cとの関係は、実施の形態1と同様に「B<A<C」の関係になっている。側面壁下部310bの上流側端部12bは、送風機4、5側に最も寄った位置にあり、その次に側面壁上部310aの上流側端部12aが送風機4、5に近く、側面壁中部310cの上流側端部12cが最も遠い位置にある。つまり、上流側端部12a、12b、12cの送風機中心からの距離をWa、Wb、Wcとすると、「Wb<Wa<Wc」の関係になっている。
 以上の様に、側面壁310の各部において、案内面11a、11b、11cの上流側端部12a、12b、12cの位置を変更することにより、実施の形態1と同様に吸込風の速度v1、v2、v3の不均一を抑制することができる。そして、実施の形態3に係る室外機300においても送風機4、5の回転音が低減され、騒音を抑制することができる。
 なお、図11の点線で示される様に、実施の形態3に係る室外機300において、側面壁上部310aと側面壁中部310cとの間に側面壁中上部310dを備え、側面壁中部310cと側面壁下部310bとの間に側面壁中下部eを備えた場合、側面壁中上部310dにおける案内面11dの上流側端部12d及び側面壁中下部310eにおける案内面11eの上流側端部12eの距離をWd、Weとする。すると、送風機中心からの距離Wa、Wb、Wc、Wd、Weの関係は、「Wb<Wa<We<Wd<Wc」の関係になっている。このように構成されることにより、室外機300は、実施の形態2と同様の効果を得ることが出来る。
 2 筐体、3 熱交換器、4 (第1の)送風機、5 (第2の)送風機、6 送風室、7 機械室、8 天板、9 底板、10 側面壁、10a 側面壁上部、10b 側面壁下部、10c 側面壁中部、10d 側面壁中上部、10e 側面壁中下部、11a 案内面、11b 案内面、11c 案内面、11d 案内面、11e 案内面、12 上流側端部、12a 上流側端部、12b 上流側端部、12c 上流側端部、12d 上流側端部、12e 上流側端部、13 下流側端部、13a 下流側端部、13b 下流側端部、13c 下流側端部、13d 下流側端部、13e 下流側端部、14 端部、20 吸込口、21 吹出口、40 翼、41 ベルマウス、42 端面、44 回転中心軸、90 仕切板、100 室外機、100a 室外機、110 側面壁、111a 案内面、111b 案内面、111c 案内面、200 室外機、210 側面壁、210a 側面壁、300 室外機、310 側面壁、310a 側面壁上部、310b 側面壁下部、310c 側面壁中部、310d 側面壁中上部、310e 側面壁中下部、1000 室外機、1010 側面壁、A 断面積、B 断面積、C 断面積、D 断面積、E 断面積、Ha 領域、Hb 領域、Hc 領域、Hd 領域、He 領域、La 沿面距離、Lb 沿面距離、Lc 沿面距離、Ld 沿面距離、Le 沿面距離、P 突出量、Q 突出量、R 突出量、S 突出量、T 突出量、v1 吸込風、v2 吸込風、v3 吸込風、Wa 距離、Wb 距離、Wc 距離、Wd 距離、We 距離。

Claims (12)

  1.  吸込口及び吹出口が形成された筐体と、
     前記筐体の下面を形成する底板と、前記筐体の上面を形成する天板と、前記天板と前記底板との間に配置され前記筐体の内部の空間を仕切る側面壁と、
     前記筐体の内部において前記吸込口側に配置された熱交換器と、
     前記筐体の内部において前記吹出口側に配置された送風機と、
     を備え、
     前記送風機は、
     前記筐体の上部に配置された第1の送風機と、
     前記筐体の下部に配置された第2の送風機と、から構成され、
     前記熱交換器から前記送風機に至る風路は、
     前記底板、前記天板、及び前記送風機の側方に位置する前記側面壁に囲まれ、
     前記底板に平行な断面における前記送風機の中心軸から前記側面壁までの前記風路の断面積は、
     前記第1の送風機の中心軸と前記天板との間に位置し、前記底板に平行な第1の断面における断面積Aと、
     前記第2の送風機の中心軸と前記底板との間に位置し、前記底板に平行な第2の断面における断面積Bと、
     前記第1の断面と前記第2の断面との間に位置し、前記底板に平行な第3の断面における断面積Cと、
    を定義したときに、
     断面積B<断面積A<断面積Cとなっている、室外機。
  2.  前記底板に平行な断面における前記送風機の中心軸から前記側面壁までの前記風路の断面積は、
     前記第1の断面と前記第3の断面との間に位置する第4の断面における断面積Dと、
     前記第2の断面と前記第3の断面との間に位置する第5の断面における断面積Eと、を定義したときに、
      断面積B<断面積A<断面積E<断面積D<断面積Cとなっている、請求項1に記載の室外機。
  3.  前記底板に平行な断面における、前記吸込口側から見た時の前記側面壁の前記送風機が配置されている方向への突出量は、
     前記第1の断面おける突出量Pと、
     前記第2の断面における突出量Qと、
     前記第3の断面における突出量Rと、
    を定義したときに、
     突出量R<突出量P<突出量Qとなっている、請求項1又は2に記載の室外機。
  4.  前記底板に平行な断面における、前記吸込口側から見た時の前記側面壁の前記送風機が配置されている方向への突出量は、
     前記第1の断面と前記第3の断面との間に位置する第4の断面における突出量Sと、
     前記第2の断面と前記第3の断面との間に位置する第5の断面における突出量Tと、を定義したときに、
     突出量R<突出量S<突出量T<突出量P<突出量Qとなっている、請求項3に記載の室外機。
  5. [規則91に基づく訂正 17.01.2019] 
     前記側面壁は、
     前記風路に突出した形状を有し、
     前記第1の断面において、前記側面壁が前記送風機側に向かって最も突出している点から、前記側面壁の前記吸込口側に位置する点までの沿面距離Laと、
     前記第2の断面において、前記側面壁が前記送風機側に向かって最も突出している点から、前記側面壁の前記吸込口側に位置する点までの沿面距離Lbと、
     前記第3の断面において、前記側面壁が前記送風機側に向かって最も突出している点から、前記側面壁の前記吸込口側に位置する点までの沿面距離Lcと、を定義したときに、
     沿面距離Lc<沿面距離La<沿面距離Lbとなっている、請求項1~4の何れか1項に記載の室外機。
  6.  前記側面壁は、
     前記第1の断面と前記第3の断面の間に位置する第4の断面において、前記側面壁が前記送風機側に向かって突出量が最大となっている点から、前記側面壁の前記吸込口側に位置する点までの沿面距離Ldと、
     前記第2の断面と前記第3の断面の間に位置する第5の断面において、前記側面壁が前記送風機側に向かって突出量が最大となっている点から、前記側面壁の前記吸込口側に位置する点までの沿面距離Leと、を定義したときに、
     沿面距離Lb<沿面距離La<沿面距離Le<沿面距離Ld<沿面距離Lcとなっている、請求項5に記載の室外機。
  7. [規則91に基づく訂正 17.01.2019] 
     前記側面壁は、
     前記風路に対し凹んだ形状を有し、
     前記第1の断面において、前記側面壁が前記送風機側に向かって突出量が最大となっている点から、前記側面壁の前記吸込口側に位置する点までの沿面距離Laと、
     前記第2の断面において、前記側面壁が前記送風機側に向かって突出量が最大となっている点から、前記側面壁の前記吸込口側に位置する点までの沿面距離Lbと、
     前記第3の断面において、前記側面壁が前記送風機側に向かって突出量が最大となっている点から、前記側面壁の前記吸込口側に位置する点までの沿面距離Lcと、を定義したときに、
     沿面距離Lb<沿面距離La<沿面距離Lcとなっている、請求項1~4の何れか1項に記載の室外機。
  8.  前記側面壁は、
     前記第1の断面と前記第3の断面の間に位置する第4の断面において、前記側面壁が前記送風機側に向かって突出量が最大となっている点から、前記側面壁の前記吸込口側に位置する点までの沿面距離Ldと、
     前記第2の断面と前記第3の断面の間に位置する第5の断面において、前記側面壁が前記送風機側に向かって突出量が最大となっている点から、前記側面壁の前記吸込口側に位置する点までの沿面距離Leと、を定義したときに、
     沿面距離Lc<沿面距離Ld<沿面距離Le<沿面距離La<沿面距離Lbとなっている、請求項7に記載の室外機。
  9.  前記側面壁は、
     前記送風機側から外側へ向かって傾斜する案内面を備え、
     前記底板に平行な断面における、前記送風機の中心軸から前記案内面の上流側端部の距離は、
     前記第1の断面おける距離Waと、
     前記第2の断面における距離Wbと、
     前記第3の断面における距離Wcと、
    を定義したときに、
     距離Wb<距離Wa<距離Wcとなっている、請求項1又は2に記載の室外機。
  10.  前記底板に平行な断面における、前記吸込口側から見た時の前記側面壁の前記送風機が配置されている方向への突出量は、
     前記第1の断面と前記第3の断面との間に位置する第4の断面における距離Wdと、
     前記第2の断面と前記第3の断面との間に位置する第5の断面における距離Weと、を定義したときに、
     距離Wb<距離Wa<距離We<距離Wd<距離Wcとなっている、請求項9に記載の室外機。
  11.  前記側面壁は、
     前記筐体の内部において機械室と送風室を仕切る仕切板である、請求項1~10の何れか1項に記載の室外機。
  12.  請求項1~11の何れか1項に記載の室外機を備えた冷凍サイクル装置。
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