顶棚埋入型空气调节器的制造方法

文档序号:10720527阅读:387来源:国知局
顶棚埋入型空气调节器的制造方法
【专利摘要】本发明提供能够通过抑制风直接吹到设置于装饰镶板的角部的人感传感器,来抑制人感传感器的误动作的、全周方向喷出型的顶棚埋入型空气调节器。在设置于装饰镶板(3)的角部(36)的角部镶板(40)配置第一挡风棱(41)。并且,在传感器容纳凹部(43)的外周设置第二挡风棱(42)。由此,抑制了沿着角部镶板(40)的镶板面(403)流动的气流直接吹到人感传感器(S)。因此,抑制了人感传感器(S)的误动作。
【专利说明】顶棚埋入型空气调节器
[0001 ]相关申请的交叉参考
[0002]本申请基于2015年04月27日向日本特许厅提交的日本专利申请2015-090274号,因此将所述日本专利申请的全部内容以引用的方式并入本文。
技术领域
[0003]本发明涉及在顶棚楼板与顶棚镶板之间埋设的顶棚埋入型空气调节器。更详细而言,本发明涉及具有从空气喷出口向全周方向喷出调节空气的喷出构造的顶棚埋入型空气调节器。
【背景技术】
[0004]在顶棚埋入型空气调节器中,将箱形的外壳主体埋设于在顶棚楼板与顶棚镶板之间形成的空间。在外壳主体的下表面(朝向室内的面)安装有四边形形状的装饰镶板。通常,在装饰镶板的中央设置有空气吸入口,在其周围设置有空气喷出口。在外壳主体的内部具备:涡轮风扇、以包围上述涡轮风扇的外周的方式配置的热交换器、和配置于上述热交换器的下部的排水盘(例如参照专利第4052264号公报)。
[0005]但是,在以往的顶棚埋入型空气调节器中,沿着装饰镶板的四边将空气喷出口配置于四个部位。通过热交换器后的调节空气的喷出方向是自各边的四个方向,不从四角部(角部)喷出调节空气。因此,容易产生室内温度不均。
[0006]因此,在专利第4052264号公报中记载的顶棚埋入型空气调节器中,在壳体内的排水盘的整个周围设置有空气喷出通道。并且,在装饰镶板的角部设置有跨越上述各空气喷出口的端部间的辅助喷出口。由此,空气喷出口作为整体配置为八角形的环状。由此,能够从装饰镶板向全周方向喷出空气。
[0007]另外,在最近的顶棚埋入型空气调节器中,作为节能对策之一,提出了在装饰镶板的一部分设置检测人的有无(在/不在)的人感传感器(也称为人检测传感器)的方案(例如参照特开2011-257112号公报)。由此,当在该传感器的监视区域不存在人的情况下,停止运行,或减弱输出等。由此,抑制功耗。
[0008]作为人感传感器,一般使用热电型红外线传感器。在专利第4052264号公报中记载的全周方向喷出型的顶棚埋入型空气调节器中,作为节能对策之一,而应用了特开2011-257112号公报中记载的人感传感器。在这种情况下,有以下那样的担忧点。
[0009]S卩,全周方向喷出型的顶棚埋入型空气调节器中,即使是装饰镶板的角部也流动调节空气。因此,调节空气的风直接吹到设置于角部的人感传感器。即使暖气或者冷气直接吹到人感传感器,在没有温度变化的情况下,人感传感器也不会误动作。但是,若在运行开始时或者运行过程中使风向板动作了,则有时吹到人感传感器的空调空气发生变化,而使人感传感器误动作。

【发明内容】

[0010]发明要解决的问题
[0011]因此,本发明的一个目的在于,提供以下那样的全周方向喷出型的顶棚埋入型空气调节器。在该顶棚埋入型空气调节器中,通过抑制调节空气的风直接吹到设置于装饰镶板的角部的人感传感器,来抑制人感传感器的误动作。
[0012]解决问题的方案
[0013]本发明一形态的顶棚埋入型空气调节器(本空气调节器)包括:外壳主体,其埋设在顶棚内;装饰镶板,其为四边形形状,安装于上述外壳主体的底面;涡轮风扇,其配置于上述外壳主体内;热交换器,其以包围上述涡轮风扇的外周的方式配置于上述外壳主体内;排水盘,其在上述外壳主体内沿上述热交换器的下侧而配置;空气吸入通道,其在上述排水盘的中央部分配置,直至上述涡轮风扇;空气喷出通道,其沿着包围上述空气吸入通道的假想四边形的各边设置于四个部位,是通过上述热交换器后的调节空气的空气喷出通道;空气吸入口,其设置于上述装饰镶板,与上述空气吸入通道连通;空气喷出口,其设置于上述装饰镶板,与上述空气喷出通道连通;角部镶板,其配置于相邻的上述空气喷出口之间的各角部;人感传感器,其在上述角部镶板中的特定角部镶板露出而设置,用于检测人体;导风通道,其设置于上述装饰镶板,使在相邻的上述空气喷出口的端部之间从上述空气喷出口喷出的调节空气的一部分向上述角部镶板侧流动;以及挡风棱,其立设于上述特定角部镶板,用于抑制从上述导风通道向上述特定角部镶板流动的调节空气直接吹到上述人感传感器。
[0014]在更优选的形态中,上述挡风棱的剖面为三角形形状,上述挡风棱沿着上述特定角部镶板和上述导风通道之间的边界部而连续地形成,上述挡风棱包括:从上述特定角部镶板的镶板面以规定高度立起的垂直面;以及从上述垂直面的顶部向上述特定角部镶板的前端部倾斜的倾斜面。
[0015]在进一步优选的形态中,上述特定角部镶板形成为,其厚度随着从上述导风通道侧的基端部靠近前端部侧而逐渐变薄,上述挡风棱配置于上述特定角部镶板的比上述前端部靠上述基端部侧的位置。
[0016]在另外其他的形态中,上述特定角部镶板具有传感器容纳凹部,该传感器容纳凹部在上述特定角部镶板的基端部和前端部之间的规定位置,距镶板面以规定的深度形成,在其内部配置上述人感传感器,在上述传感器容纳凹部的周围,立设有第二挡风棱,该第二挡风棱用于抑制从上述导风通道向上述特定角部镶板流动的调节空气吹到上述人感传感器。
[0017]在更优选的形态中,上述第二挡风棱是沿着上述传感器容纳凹部的边缘连续形成的环状凸部。
[0018]发明效果
[0019]根据本空气调节器抑制了从导风通道向特定角部镶板流动的气流直接吹到人感传感器的情况。从而,能够抑制人感传感器的误动作。
[0020]附图简要说明
[0021]图1是本发明一实施方式的顶棚埋入型空气调节器的外观立体图。
[0022]图2是上述顶棚埋入型空气调节器的要部剖面图。
[0023]图3是装饰镶板的从底面侧观察到的状态下的分解立体图。
[0024]图4A是风向板的主视图,图4B是风向板的俯视图,图4C是风向板的仰视图,图4D是风向板的左视图,图4E是风向板的中央纵剖面图。
[0025]图5是从底面侧(顶棚镶板侧)观察运行时的、打开了风向板的状态下的顶棚埋入型空气调节器的主视图。
[0026]图6是将图5的角部放大后的立体图。
[0027]图7是具有人感传感器的特定角部镶板的放大立体图。
[0028]图8是具有人感传感器的特定角部镶板的部分放大剖面图。
[0029]在下面的详细说明中,出于说明的目的,为了提供对所公开的实施方式的彻底的理解,提出了许多具体的细节。然而,显然可以在没有这些具体细节的前提下实施一个或更多的实施方式。在其它的情况下,为了简化制图,示意性地示出了公知的结构和装置。
【具体实施方式】
[0030]接着,参照附图,对本发明的实施方式进行说明。不过本发明的技术不限定于此。
[0031]如图1及图2所示,该顶棚埋入型空气调节器I具备长方体形状的外壳主体2、和装饰镶板3。外壳主体2埋设于顶棚内。即,外壳主体2容纳于在顶棚楼板与顶棚镶板T之间形成的空间。装饰镶板3安装于外壳主体2的底面BI。
[0032]外壳主体2是箱形容器。外壳主体2具有四边形形状的顶板21、和从该顶板21的各边向下方延伸的、四张侧板22(22a?22d)。并且,外壳主体2的底面BI(图1中为底面)开放。在外壳主体2的内周面设置有由泡沫聚苯乙烯形成的隔热材料23。
[0033]在外壳主体2的各角部、共计四个部位设置有悬吊金属零件4。通过将悬吊金属零件4卡止于从顶棚悬吊的、未图示的悬吊螺栓,来将顶棚埋入型空气调节器I悬吊固定于顶棚。
[0034]如图2所示,在外壳主体2的内部的几乎中央配置有作为送风机的涡轮风扇24。在涡轮风扇24的外周以包围涡轮风扇24的方式,将热交换器25配置为例如四方框状。
[0035]沿热交换器25的下部侧配置有在制冷运行时接住由热交换器25生成的凝结水的排水盘6。在该实施方式中,排水盘6为泡沫聚苯乙烯树脂制。排水盘6具备具有集水部66的排水盘主体61、和空气喷出通道64。空气喷出通道64将通过热交换器25的调节空气向装饰镶板3的空气喷出口 32引导。在排水盘主体61的集水部66的表面(与热交换器25相对的面)配置有兼做增强材料的硬质树脂制的排水座62。
[0036]排水盘6形成为在俯视时为四方框状。排水盘6的四方框内成为,与装饰镶板3的空气吸入口 31连通的空气吸入通道63。在空气吸入通道63内设置有钟形口 27。钟形口 27将从空气吸入口 31吸入的空气向涡轮风扇24的吸入侧引导。即,空气吸入通道63是在排水盘6的中央部分配置,直至涡轮风扇24的通道。在钟形口 27的空气吸入口 31侧的一部分设置有电器部件盒28。
[0037]同时参照图3和图4A?图4E,装饰镶板3为四边形形状的扁平的框体,被螺丝固定于外壳主体2的底面BI。装饰镶板3在中央开口为四边形形状,具有与空气吸入通道63连通的空气吸入口 31。沿着该空气吸入口 31的四边,将与空气喷出通道64连通的长方形形状的空气喷出口 32配置于四个部位。在空气吸入口 31可自由拆装地设置有吸入栅格5。
[0038]吸入栅格5为具有许多吸入孔51的、合成树脂的成型件。在吸入栅格5的背面保持有滤尘器52。在该实施方式中,将吸入栅格5通过安装有泡沫聚苯乙烯制的隔热部件38的吸入栅格框37,安装于装饰镶板3。
[0039]空气喷出口32将装饰镶板3在上下方向上贯通,开口为长方形形状。各空气喷出口32以包围空气吸入口 31的四个边的方式,沿着假想四边形Q(图5中所示的双点划线)的各边配置。
[0040]在四个角部36,各空气喷出口32的端部32a彼此相互相向。在四个角部36分别设置有导风通道34。导风通道34将从相邻的空气喷出口 32喷出的空气的一部分向装饰镶板3的角部36引导。导风通道34为从装饰镶板3的表面(底面)向内侧明显凹陷的凹槽。导风通道34形成为L字状。导风通道34中,从一方的空气喷出口 32的端部32a沿长度方向的轴线延伸的部分34a(参照图6)和从另一方的空气喷出口 32的端部32a沿长度方向的轴线延伸的部分34a相互正交地连结。
[0041]在各空气喷出口32可转动地配置有风向板33。如图4A?图4E所示,各风向板33具备直线部331、和倾斜部332、332。直线部331配合空气喷出口 32的形状而形成为直线状。倾斜部332、332在直线部331的两端与直线部331—体地形成,与导风通道34对应。
[0042]直线部331形成为,表面侧(图4E中为上面侧)为平缓弯曲的凸曲面,背面侧(图4E中为下面)为配合表面而平缓弯曲的凹曲面。
[0043]与直线部331相同地,倾斜部332形成为,表面侧为凸曲面、背面侧为凹曲面的弯曲面。背面侧的凹曲面形成为,将空气从倾斜部332的基端侧向前端部332a引导。
[0044]在风向板33的背面设置有风向板33的旋转轴333。在该实施方式中,将旋转轴333在同轴上设置于直线部331的、左右两端及中央这三个部位。
[0045]将设置于三个部位的旋转轴333中的两个(图4B中,右侧和中央的旋转轴333)利用设置于装饰镶板3的、未图示的轴承部而卡止。将剩余的一个旋转轴333 (该例中为图4B中的左侧的旋转轴333M)与后述的步进电机35 (参照图3)的旋转驱动轴连接。
[0046]由步进电机35将风向板33转动。在运行停止时,各风向板33以沿空气喷出口32成为水平的方式转动,将空气喷出口 32堵塞。这时,相邻的风向板33的倾斜部332彼此相互对顶。由此,还将各导风通道34—起进行堵塞。
[0047]另外,在运行时,各风向板33根据运行情况而转动。由此,空气喷出口32在装饰镶板3的底面B2显现。如图6和图7所示,从各空气喷出口 32喷出的空气的大部分沿着风向板33的直线部331的表面而被引导,以规定的喷出角度从四个方向向室内喷出(箭头F1)。
[0048]另外,从空气喷出口32的端部32a的附近喷出的空气的一部分成为,沿风向板33的倾斜部332的内周面332b从前端部332a喷出到角部36的气流(箭头F2)、和通过导风通道34喷出到角部36的气流(箭头F3)这两个方向的气流。这些气流合流而成为一个气流(箭头FC) ο该气流从装饰镶板3的四个角的角部36向室内喷出。
[0049]这样,如图5所示,将调节空气向包括自装饰镶板3的各边的四个方向及自四个部位的角部36的四个方向的全方向(八个方向)喷出。
[0050]在装饰镶板3的四个部位的各角部36设置有角部镶板40(40&、4013、40(3、40(1)。此夕卜,各角部镶板40a、40b、40c、40d的基本形状几乎相同。因此,在以下的说明中,在对各角部镶板共同的结构进行说明的情况下使用“角部镶板40”这样的表述。另一方面,在对不是各角部镶板共同的结构进行说明的情况下,使用“角部镶板40a、40b、40c、40d”这样的表述,对各角部镶板进行区别。
[0051]如图7所示,角部镶板40为大致三角形形状的树脂制镶板,被螺丝固定于由四边形形状的装饰镶板3的相邻的外周边3a、3b和导风通道34包围的角部。角部镶板40形成为,随着从基端部401侧(导风通道34侧)靠近前端部402a侧(外周边3a、3b侧),其厚度逐渐变薄。
[0052]伴随与此,角部镶板40的镶板面403为随着从基端部401侧靠近外周部402侧相对于顶棚镶板T为下降斜坡的倾斜面。据此,装饰镶板3整体看上去薄,因此变得美观。并且,通过风向板33和导风通道34而被运送至角部镶板40的基端部401侧的气流沿着作为角部镶板40的表面的镶板面403被平稳地运送至外周部402。
[0053]在各角部镶板40a、40b、40c、40d中的、一张特定角部镶板(该例中为角部镶板40a),露出地设置有检测人体的有无(在/不在)的人感传感器S。
[0054]人感传感器S是所谓的热电型红外线传感器。如图8所示,将人感传感器S安装于配置在角部镶板40a的背面侧(镶板面403相反面侧)的电路基板SI。在角部镶板40a的镶板面403设置有容纳人感传感器S的传感器容纳凹部43。
[0055]传感器容纳凹部43是从镶板面403明显下凹的凹部。在传感器容纳凹部43的底面设置有用于使人感传感器S在传感器容纳凹部43露出的插通孔431。在该例中,传感器容纳凹部43为凹球面,在其中容纳人感传感器S ο这样,角部镶板40a具有传感器容纳凹部43。传感器容纳凹部43在基端部401和前端部402a之间的规定位置,距镶板面403以规定的深度形成。
[0056]在角部镶板40a配置有人感传感器S。因此,若角部镶板40a具有与其他角部镶板40b、40c、40d相同的形状,则沿着镶板面403流动的调节空气的气流直接与人感传感器S接触。即使暖气或者冷气直接吹到人感传感器S,在没有温度变化的情况下,人感传感器S也不会误动作。但是,若在运行开始时或者运行过程中,使风向板33动作了,则有可能吹到人感传感器S的空调空气发生变化,而引起人感传感器S误动作。
[0057]因此,在角部镶板40a设置有第一及第二挡风棱41、42。第一及第二挡风棱41、42用于抑制上述的气流(向角部镶板40a流动的调节空气)直接吹到人感传感器S。如图8所示,第一挡风棱41配置(立设)于角部镶板40a的比前端部402a靠基端部401侧的位置。第一挡风棱41的剖面为三角形形状,第一挡风棱41沿导风通道34(角部镶板40a与导风通道34之间的边界部)连续形成。第一挡风棱41包括垂直面411、和倾斜面412。垂直面411从角部镶板40a的镶板面403以规定高度立起。倾斜面412从垂直面411的顶部向角部镶板40a的前端部402a倾斜。
[0058]在该实施方式中,第一挡风棱41形成为,距角部镶板40a的镶板面403以高度Hl突出。在垂直面411与倾斜面412之间的交点,垂直面411与倾斜面412交叉为锐角。该第一挡风棱41对从导风通道34喷出的气流(图7的箭头F4)是有效的。
[0059]S卩,吹到第一挡风棱41的垂直面411的气流(箭头F4)的流动方向被强制地向下改变。由此,抑制了该气流直接吹到人感传感器S的情况。因此,能够抑制人感传感器S的误动作。另外,垂直面411与倾斜面412以锐角交叉。因此,也抑制了通过第一挡风棱41后的气流顺着倾斜面412移动的情况。
[0060]第二挡风棱42是沿着传感器容纳凹部43的、凹球面的外周边缘连续形成的环状凸部。第二挡风棱42的外周面421是具有比角部镶板40a的镶板面403的倾斜角大的倾斜角的倾斜面。
[0061]在该实施方式中,第二挡风棱42形成为,距角部镶板40a的镶板面403,以高度H2突出。该第二挡风棱42对未被第一挡风棱41防止的气流是有效的。该气流包括沿着风向板33的倾斜部332的内周面从前端部332a喷出到角部36的气流(图7的箭头F5)。
[0062]S卩,沿着风向板33的倾斜部332的内周面332b从前端部332a喷出到角部36的气流(箭头F5:与图6的F2相当)沿着第二挡风棱42的外周面(倾斜面)421被向下方引导。由此,抑制了该气流直接吹到人感传感器S的情况。因此,能够抑制人感传感器S的误动作。
[0063]在该实施方式中,在传感器容纳凹部43埋设热电型红外线方式的人感传感器S。根据规格任意地选择人感传感器S的种类及检测方式即可。另外,也可以代替人感传感器S,在传感器容纳凹部43配置室内的温度传感器、湿度传感器、及遥控传感器等传感器单元的受光部(接收部)。
[0064]另外,在该实施方式中,将传感器容纳凹部43设置在一个部位的特定的角部镶板40a。也可以将传感器容纳凹部43及人感传感器S设置在四个部位的角部镶板40a、40b、40、40d中的任意一个部位或多个部位。并且,也可以对一个部位的角部镶板40a的镶板面403设置多个传感器容纳凹部43,在其中配置各种传感器。
[0065]如以上说明的那样,根据本实施方式,能够抑制从导风通道向特定角部镶板流动的气流直接吹到人感传感器的情况。因此,能够抑制人感传感器的误动作。
[0066]出于示例和说明的目的已经给出了所述详细的说明。根据上面的教导,许多变形和改变都是可能的。所述的详细说明并非没有遗漏或者旨在限制在这里说明的主题。尽管已经通过文字以特有的结构特征和/或方法过程对所述主题进行了说明,但应当理解的是,权利要求书中所限定的主题不是必须限于所述的具体特征或者具体过程。更确切地说,将所述的具体特征和具体过程作为实施权利要求书的示例进行了说明。
[0067]符号说明
[0068]I顶棚埋入型空气调节器
[0069]2外壳主体
[0070]21 顶板[0071 ] 22 侧板
[0072]23隔热材料
[0073]24涡轮风扇
[0074]25热交换器
[0075]25a、25b制冷剂配管
[0076]27 钟形口
[0077]28电器部件盒
[0078]3装饰镶板
[0079]31空气吸入口
[0080]32空气喷出口
[0081]33风向板
[0082]34导风通道
[0083]35步进电机
[0084]36 角部
[0085]4悬吊金属零件
[0086]40(40a?40d)角部镶板
[0087]41第一挡风棱
[0088]42第二挡风棱
[0089]43传感器容纳凹部
[0090]5吸入栅格
[0091]51吸入孔
[0092]52滤尘器
[0093]6排水盘
[0094]61排水盘主体
[0095]62排水座
[0096]63空气吸入通道
[0097]64空气喷出通道
[0098]Q假想四边形
[0099]S人感传感器
【主权项】
1.一种顶棚埋入型空气调节器,其中,包括: 外壳主体,其埋设在顶棚内; 装饰镶板,其为四边形形状,安装于上述外壳主体的底面; 涡轮风扇,其配置于上述外壳主体内; 热交换器,其以包围上述涡轮风扇的外周的方式配置于上述外壳主体内; 排水盘,其在上述外壳主体内沿上述热交换器的下侧而配置; 空气吸入通道,其在上述排水盘的中央部分配置,直至上述涡轮风扇; 空气喷出通道,其沿着包围上述空气吸入通道的假想四边形的各边设置于四个部位,是通过上述热交换器后的调节空气的空气喷出通道; 空气吸入口,其设置于上述装饰镶板,与上述空气吸入通道连通; 空气喷出口,其设置于上述装饰镶板,与上述空气喷出通道连通; 角部镶板,其配置于相邻的上述空气喷出口之间的各角部; 人感传感器,其在上述角部镶板中的特定角部镶板露出而设置,用于检测人体; 导风通道,其设置于上述装饰镶板,使在相邻的上述空气喷出口的端部之间从上述空气喷出口喷出的调节空气的一部分向上述角部镶板侧流动;以及 挡风棱,其立设于上述特定角部镶板,用于抑制从上述导风通道向上述特定角部镶板流动的调节空气直接吹到上述人感传感器。2.根据权利要求1所述的顶棚埋入型空气调节器,其中, 上述挡风棱的剖面为三角形形状,上述挡风棱沿着上述特定角部镶板和上述导风通道之间的边界部而连续地形成, 上述挡风棱包括: 从上述特定角部镶板的镶板面以规定高度立起的垂直面;以及 从上述垂直面的顶部向上述特定角部镶板的前端部倾斜的倾斜面。3.根据权利要求1或2所述的顶棚埋入型空气调节器,其中, 上述特定角部镶板形成为,其厚度随着从上述导风通道侧的基端部靠近前端部侧而逐渐变薄, 上述挡风棱配置于上述特定角部镶板的比上述前端部靠上述基端部侧的位置。4.根据权利要求2或3所述的顶棚埋入型空气调节器,其中, 上述特定角部镶板具有传感器容纳凹部,该传感器容纳凹部在上述特定角部镶板的基端部和前端部之间的规定位置,距镶板面以规定的深度形成,在其内部配置上述人感传感器, 在上述传感器容纳凹部的周围,立设有第二挡风棱,该第二挡风棱用于抑制从上述导风通道向上述特定角部镶板流动的调节空气吹到上述人感传感器。5.根据权利要求4所述的顶棚埋入型空气调节器,其中, 上述第二挡风棱是沿着上述传感器容纳凹部的边缘连续形成的环状凸部。
【文档编号】F24F13/08GK106091106SQ201610196826
【公开日】2016年11月9日
【申请日】2016年3月31日 公开号201610196826.9, CN 106091106 A, CN 106091106A, CN 201610196826, CN-A-106091106, CN106091106 A, CN106091106A, CN201610196826, CN201610196826.9
【发明人】中村雄太
【申请人】富士通将军股份有限公司
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