空调机的室内机的制作方法

文档序号:11529721阅读:260来源:国知局
空调机的室内机的制造方法与工艺

本发明涉及空调机的室内机,该空调机的室内机使用设于箱体内的离心送风机而从室内吸入空气,并经由设于离心送风机的吹出侧的换热器将空气冷却或者加热,之后朝向室内吹出该空气。



背景技术:

空调机具备依次配设如下部件而成的冷冻循环:封入有制冷剂的制冷剂循环流路;对制冷剂进行压缩的压缩机;使制冷剂与室内的空气热交换的室内换热器;对制冷剂进行减压的膨胀阀;以及使制冷剂与外部空气热交换的室外换热器。其中,室外换热器和向室外换热器输送空气的送风机一起收纳在室外机的箱体内,室内换热器和向室内换热器输送室内的空气的送风机一起收纳在室内机的箱体内。

室内机与设置场所对应而有各种形态,近年来,尤其在业务用的领域中,主流为如下的所谓天花板埋入盒类型,即:将箱体埋入天花板内,经由设置于天花板面的装饰面板进行空气的吸入、吹出。

作为天花板埋入盒类型的室内机,公知有日本特开2002-139230号公报(专利文献1)所记载的空调机的室内单元。专利文献1中,以提供使经过换热器的风速分布均匀来充分发挥换热器的性能、从而能够实现节能化、低噪声化、小型化的室内单元作为目的,公开了如下结构:在具备吸入口和吹出口、且在送风机的周围配置有换热器的空调机的室内单元中,在换热器的上风处的单元吸入口侧设有静压回收用的叶片(参照说明书摘要)。

并且,在专利文献1的室内单元中,以包围离心送风机的周围的方式配置换热器,从离心送风机的离心风扇排出来的空气在换热器中进行热交换,之后,从吹出口向室内吹出。在这样的构造中,在换热器的下部设置有用于接收附着于换热器的水滴的排水盘(参照第0021段以及图1)。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2002-139230号公报



技术实现要素:

发明所要解决的课题

在空调机的室内机中,从舒适性的观点看,减少噪声是重要的。例如在专利文献1中,通过在换热器的上风处的单元吸入口侧设置静压回收用的叶片来实现噪声减少。

然而,在这样的构造的空调机的室内机中,为了减少噪声,增大离心风扇的直径是有效果的。然而,若以相似形状来增大离心风扇,则离心风扇的排出口部与排水盘的距离变得接近。若离心风扇的排出口部与排水盘的距离过于接近,则空气的流动与排水盘干涉,从而噪声增大。因此,尽管增大了离心风扇的直径,但有无法充分地减少噪声的课题。

本发明的目的在于,提供能够防止因从离心风扇排出的空气的流动与排水盘干涉而导致的噪声增加的空调机的室内机。

用于解决课题的方案

为了实现上述目的,本发明的空调机的室内机具备:向机内吸入室内的空气的室内机吸入口;将从上述室内机吸入口吸入的空气向周围排出的离心送风机;设于上述离心送风机的排出侧且对空气进行冷却或者加热的换热器;设于上述换热器的下游侧且吹出空气的吹出口;以及设于上述换热器的下部且承接在上述换热器产生的凝结水的排水盘,上述排水盘具有壁面部,该壁面部从相对于上述换热器位于上游侧的端部和位于下游侧的端部分别向上方立起,上述离心送风机的排出口的下端设于比上述排水盘的相对于上述换热器位于上游侧的上述壁面部的上端更高的位置,

上述空调机的室内机的特征在于,

上述排水盘形成为,相对于上述换热器位于上游侧的上述壁面部的上端比相对于上述换热器位于下游侧的上述壁面部的上端更低。

发明的效果如下。

根据本发明,空调机的室内机经由设于箱体内的离心送风机从室内吸入空气,并经由设于离心送风机的吹出侧的换热器对空气进行冷却或者加热,之后朝向室内吹出该空气,该空调机的室内机中,能够抑制因从离心送风机排出的空气的流动与配置于换热器的下部的排水盘干涉而产生的噪声增加。

上述以外的课题、结构以及效果通过以下的实施方式的说明变得清楚。

附图说明

图1是示出本发明所涉及的第一实施例的空调机的室内机的剖视图。

图2是示出本发明所涉及的第二实施例的空调机的室内机的剖视图。

图3是示出本发明所涉及的第三实施例的空调机的室内机的剖视图。

图4是示出本发明所涉及的第四实施例的空调机的室内机的剖视图。

图5是示出作为本发明的比较例的空调机的室内机的剖视图。

具体实施方式

以下,参照附图对本发明的实施例进行说明。

实施例1

以下,使用图1对本发明所涉及的第一实施例进行说明。图1是示出本发明所涉及的第一实施例的空调机的室内机的剖视图。以下的说明中,也包括其它实施例,“上游侧”以及“下游侧”表示空气的流动方向(气流方向)上的“上游侧”以及“下游侧”。

该室内机100a构成为具备装饰面板1和与装饰面板1连接的箱体2。此处,装饰面板1在中心部具备吸入格栅(室内机吸入口)3,并在其周围配设有具备风向板4的吹出口(室内机吹出口)12。在箱体2内设置有离心送风机5,该离心送风机5由马达6以及连接于马达6的传动轴的离心风扇7构成。通过使马达6运转来使离心风扇7旋转,从而如图1的箭头15所示,室内空气经过吸入格栅3、设置于吸入格栅3的过滤器16以及设置在箱体2内的喇叭口10而被吸入离心风扇7的吸入口7a,并且如箭头18所示地从离心风扇7的排出口7b排出。

并且,以包围离心送风机5的周围的方式配置室内换热器8,从离心风扇7排出来的空气在室内换热器8中进行热交换,之后如箭头17所示地从吹出口12向室内吹出。并且,在室内换热器8的下部,设置有用于接收在制冷时在室内换热器8产生的凝结水的排水盘9。

吸入格栅3能够和过滤器16一起相对于装饰面板1装卸,成为过滤器16的清洁容易的构造。在喇叭口10的下表面设置有电气部件箱11,该电气部件箱11收纳有用于对室内机100a的运转进行控制的未图示的控制基板。在这样的构造中,通过打开吸入格栅13,能够实施电气部件箱11的维护。由此,电气部件箱11的维护变得容易。喇叭口10从下方安装于排水盘9的内周部。由此,通过打开吸入格栅3、并拆下喇叭口10,也能够容易地进行离心风扇7、马达6的更换等维护。

本实施例中,离心送风机5、室内换热器8、排水盘9、喇叭口10、电气部件箱11以及过滤器16配置在由箱体2和装饰面板1围起的空间内(箱体2的内侧)。

此处,排水盘9成为壁面(壁面部)22以及壁面(壁面部)23从供换热器8放置的底面(底面部)21向上方立起的形状。壁面22是在空气的流动方向上相对于换热器8位于下游侧的壁面,构成排水盘9的外周侧的壁面。壁面23是在空气的流动方向上相对于换热器8位于上游侧的壁面,构成排水盘9的内周侧的壁面。

本实施例中,位于换热器8的上游侧的壁面23的上端(上缘部)23a在比位于换热器8的下游侧的壁面22的上端(上缘部)22a更靠下方的位置(更低的位置)存在,并且,位于换热器8的上游侧的壁面23的上端23a在比离心风扇7的排出口7b的下端更靠下方的位置(更低的位置)存在。此外,本实施例中,壁面23的上端23a与壁面22的上端22a在高度方向上以h1的距离分离。并且,离心风扇7的排出口7b的下端与壁面23的上端23a在高度方向上离开相当于h2的距离。

此处,使用图5,对作为本实施例的比较例进行说明。图5是示出作为本发明的比较例的空调机的室内机的剖视图。此外,对与图1结构相当的部分标注相同的符号,并省略说明。

在图5的比较例的室内机100e中,与图1的室内机100a比较,排水盘109的形状不同。并且,排水盘109的形状不同,由此喇叭口110的形状(高度方向上的尺寸)与图1的室内机100a不同。

在排水盘109中,位于换热器8的上游侧的壁面123的上端(上缘部)123a在比位于换热器8的下游侧的壁面122的上端(上缘部)122a更靠上方的位置(更高的位置)存在。并且,壁面123的上端123a在比离心风扇7的排出口7b的下端更靠下方的位置存在。该比较例中,壁面123的上端123a在高度方向上相对于壁面122的上端122a位于上方相当于h3的距离。此时,若使壁面122的上端122a的高度位置与图1的室内机100a的壁面22的上端22a的高度位置相同,则壁面123的上端123a的高度位置与第一实施例的壁面23的上端23a的高度位置相比,高出(h1+h3)。并且,离心风扇7的排出口7b的下端与壁面123的上端123a的在高度方向上的距离h4为(h2-(h1+h3))的长度。即,在比较例的室内机100e中,与图1的室内机100a相比,离心风扇7的排出口7b的下端与壁面123的上端123a的在高度方向上的距离更短(h1+h3)。在室内机100e中,离心风扇7的排出口7b的下端与壁面123的上端123a的在高度方向上的距离较短,相应地喇叭口110的高度方向尺寸变小。

本实施例中,位于换热器8的上游侧的壁面23的上端23a在比位于换热器8的下游侧的壁面22的上端22a更靠下方的位置存在,由此当增大离心风扇7的直径时也能够增大排出口7b与排水盘9的距离(尤其是与壁面23的上端23a的在高度方向上的距离)。由此,能够减少从排出口7b排出的空气的流动(气流)与排水盘9干涉。而且,能够抑制因排水盘9与离心风扇7的排出口7b接近而导致的噪声增大。

实施例2

接下来,使用图2对本发明的第二实施例进行说明。此外,对与图1结构相当的部分标注相同的符号,并省略说明。图2是示出本发明所涉及的第二实施例的空调机的室内机100b的剖视图。

本实施例与第一实施例的不同点在于:在排水盘30的底面31的相对于换热器8的上游侧,设有从底面31进一步向下方下挖而成的下挖部34。

并且,电气部件箱35设于箱体2的外部。因为电气部件箱35设于箱体2的外部,所以喇叭口36的形状与第一实施例不同。本实施例中,离心送风机5、室内换热器8、排水盘9、喇叭口10以及过滤器16配置在由箱体2和装饰面板1围起的空间内(箱体2的内侧),电气部件箱35配置于箱体2的外侧。

本实施例中,也与第一实施例相同,位于换热器8的上游侧的壁面33的上端(上缘部)33a在比位于换热器8的下游侧的壁面32的上端(上缘部)32a更靠下方的位置(更低的位置)存在,并且,位于换热器8的上游侧的壁面33的上端33a位于比离心风扇7的排出口7b的下端更靠下方的位置(更低的位置)。壁面33的上端33a与壁面32的上端32a在高度方向上分离相当于h1的距离。并且,离心风扇7的排出口7b的下端与壁面33的上端33a在高度方向上分离相当于h2的距离。

若缩小位于换热器8的上游侧的壁面33的高度,则可滞留于排水盘30的凝结水的保水量减少。因此,本实施例中,通过在排水盘30的换热器8的上游侧设置下挖部34,来确保排水盘30的保水量。并且,由于排水盘30的换热器8的下游侧构成空气的吹出流路,所以难以设置下挖部。但是,由于换热器8的上游侧成为风扇吸入口的死水域,所以即使设置下挖部34也不会对空气的流动产生负面影响。并且,通过将电气部件箱35配置于箱体2的外部,能够在第一实施例中的设有电气部件箱11的部分也设置下挖部34,从而能够进一步确保保水量。

此外,保水量变少,但也能够将下挖部设为如下构造:排水盘的一部分作为第一实施例所示那样的构造,并与第一实施例相同地在该部分设置电气部件箱11,若拆下格珊则能够进行电气部件箱11的维护。另外,进行增大产品的大小等研究,也能够将下挖部34的一部分或者全部设置于换热器8的下游侧。并且,在这样的构造的空调机的室内机中,设置用于向机外排出凝结水的排水泵37,但在高效地进行排放水的排出方面,优选排水泵37的吸入口37a设于与下挖部34相同的高度位置,在下挖部34的内侧开口设置排水泵37的吸入口37a。排水泵37也可以在上述的第一实施例、后述的第三实施例以及第四实施例中设置。在将排水泵37设置于第三实施例以及第四实施例的情况下,优选与本实施例相同,在下挖部44、54的内侧开口设置排水泵37的吸入口37a。由排水泵37汲取的凝结水通过排水配管37b而向机外排出。

实施例3

接下来,使用图3对本发明的第三实施例进行说明。此外,对与上述的图1以及图2结构相当的部分标注相同的符号,并省略说明。图3是示出本发明所涉及的第三实施例的空调机的室内机100c的剖视图。

本实施例中,离心送风机5、室内换热器8、排水盘40、喇叭口45以及过滤器16配置在由箱体2和装饰面板1围起的空间内(箱体2的内侧),电气部件箱35配置于箱体2的外侧。电气部件箱35也可以与第一实施例相同地配置于箱体2的内侧。

本实施例与第一实施例以及第二实施例的不同点在于:排水盘40的位于换热器8的上游侧的壁面43的上端43a处于比换热器8的下端更靠下方的位置(更低的位置)。

本实施例中,位于换热器8的上游侧的壁面43的上端(上缘部)43a处于比位于换热器8的下游侧的壁面42的上端(上缘部)42a更靠下方的位置(更低的位置),并且,位于换热器8的上游侧的壁面43的上端43a处于比离心风扇7的排出口7b的下端更靠下方的位置(更低的位置)。壁面43的上端43a与壁面42的上端42a在高度方向上分离相当于h5的距离。并且,离心风扇7的排出口7b的下端与壁面43的上端43a在高度方向上分离相当于h6的距离。本实施例中的h5以及h6相对于第一实施例中的h1以及h2存在h5>h1以及h6>h2的关系。并且,壁面43的上端43a与换热器8的下端在高度方向上分离相当于h7的距离。

通常,由于排水盘40的相对于换热器8处于上游侧的壁面43配置为对换热器8进行封堵,所以妨碍流入换热器8的空气的流动,从而成为通风阻力。因此,在本实施例中,由于换热器8的上游侧的壁面43是不封堵换热器8那样的结构,所以防止成为通风阻力。

另外,与第二实施例相同,在排水盘40的底面41的换热器8的上游侧,设置从底面41进一步向下方下挖而成的下挖部44,由此即使换热器上游侧的壁面43较低也能够实现凝结水的保水。

本实施例中,由于喇叭口45的上游侧端部固定于较低的壁面43的上端43a,所以喇叭口45的高度方向尺寸比第一实施例以及第二实施例更大。

实施例4

接下来,使用图4对本发明的第四实施例进行说明。此外,对与上述的图1至图3结构相当的部分标注相同的符号,并省略说明。图4是示出本发明所涉及的第四实施例的空调机的室内机100d的剖视图。

本实施例中,离心送风机5、室内换热器58、排水盘50、喇叭口45以及过滤器16配置在由箱体2和装饰面板1围起的空间内(箱体2的内侧),电气部件箱35配置于箱体2的外侧。电气部件箱35也可以与第一实施例相同地配置于箱体2的内侧。

本实施例与第三实施例的不同点在于:排水盘50的相对于换热器8处于下游侧的壁面52与换热器58的在水平方向上的距离d1比相对于换热器8位于上游侧的壁面53与换热器58的在水平方向上的距离d2更大。

排水盘50的换热器8的下游侧的壁面52起到如下作用:对在换热器8产生的凝结水进行保水,并且防止在换热器8产生的凝结水因送风而向外部飞出的情况。本实施例中,凝结水由相对于换热器8设于上游侧的下挖部54进行保水,并且,增大换热器58与换热器8的下游侧的壁面52的距离d1,从而即使降低换热器8的下游侧的壁面52的高度,也能够防止在换热器58产生的凝结水因送风而向外部排出。并且,通过降低换热器8的下游侧的壁面52,从换热器58吹出的空气不会被换热器8的下游侧的壁面52妨碍,从而能够减少通风阻力。

本实施例的壁面52、53与离心风扇7的排出口7b的在高度方向上的位置关系如下那样构成。位于换热器58的上游侧的壁面43的上端(上缘部)53a处于比位于换热器58的下游侧的壁面52的上端(上缘部)52a更靠下方的位置(更低的位置),并且,位于换热器58的上游侧的壁面53的上端53a处于比离心风扇7的排出口7b的下端更靠下方的位置(更低的位置)。壁面53的上端53a与壁面52的上端52a在高度方向上分离相当于h8的距离。并且,离心风扇7的排出口7b的下端与壁面53的上端53a在高度方向上分离相当于h6的距离。并且,壁面53的上端53a与换热器58的下端在高度方向上分离相当于h7的距离。即,离心风扇7的排出口7b的下端与壁面53的上端53a的在高度方向上的距离和第三实施例的结构相同。并且,壁面53的上端53a与换热器58的下端的在高度方向上的距离也和第三实施例的结构相同。

本实施例中所说明的壁面52、换热器58以及壁面53的在水平方向上的距离关系也能够应用于第一实施例以及第二实施例。

此外,以上的实施例中,通过使排水盘9、30、40、50的相对于换热器8、58处于上游侧的壁面23、33、43、53的厚度比相对于换热器8、58处于下游侧的壁面22、32、42、52的厚度更薄,能够进一步增大排水盘9、30、40、50与离心送风机5的距离,从而有利于减少噪声。

并且,本实施例对在箱体的周围设有吹出口的天花板埋入盒型的室内机进行了说明,但相对于仅在周围的两个方向或一个方向上设有吹出口的形式、而且从天花板垂下的形式的室内机也能够应用本发明。若是具备离心送风机、且在其周围的一部分或者整周设有换热器的形式的室内机,则能够共通地应用本发明。

在上述的各实施例中,空调机的室内机经由设于箱体内的离心送风机,从室内吸入空气,并经由设于离心送风机的排出侧的换热器对空气进行冷却或者加热,之后朝向室内吹出该空气,该空调机的室内机中,能够防止因离心风扇与排水盘接近而导致噪声增加。

此外,本发明并不限定于上述的各实施例,包括各种变形例。例如,上述的实施例是为了容易理解说明本发明而详细地进行了说明,并不限定于必需具备所有的结构。并且,能够将某实施例的结构的一部分置换为其它实施例的结构,并且,也能够在某实施例的结构的基础上追加其它实施例的结构。并且,对于各实施例的结构的一部分能够进行其它结构的追加、削除、置换。

符号的说明

3—吸入格珊(室内机吸入口),5—离心送风机,7—离心风扇,7a—离心风扇的吸入口,7b—离心风扇的排出口,8、58—换热器,12—吹出口(室内机吹出口),9、30、40、50、109—排水盘,10、36、45、110—喇叭口,21、31、41、51—排水盘的底面,22、32、42、52—排水盘的相对于换热器位于上游侧的壁面(壁面部),23、33、43、53—排水盘的相对于换热器位于下游侧的壁面(壁面部),24、34、44、54—排水盘的相对于换热器设于上游侧的下挖部,37—排水泵,37a—排水泵37的吸入口,37b—排水泵37的排水配管。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1