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空调室内机

阅读:338发布:2021-03-02

IPRDB可以提供空调室内机专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明目的是获得一种空调室内机,其能够抑制短路循环并防止板页的挠曲。空调室内机具备吸入口;多个吹出口,其设置为包围所述吸入口的周围;以及多个板页,其设置于各所述吹出口且构成为能够调节吹出方向。室内机停止时所述板页向关闭所述吹出口的方向转动,并且将向关闭所述吹出口的方向进行了转动的室内机停止时的板页角度设定为全闭角度,具备用于在所述室内机运转时设定所述板页的动作的遥控器,当将能够由所述遥控器设定的所述板页角度中的最小角度设定为第一角度并将最大角度设定为第二角度时,在加热运转时,多个所述吹出口中的一部分的吹出口的板页角度设定为比室内机停止时的板页角度即全闭角度大且比所述第一角度小的第三角度,而其它的所述吹出口的板页设定为自动摇摆或下吹。,下面是空调室内机专利的具体信息内容。

1.一种空调室内机,其具备:

吸入口;

多个吹出口,其设置为包围所述吸入口的周围;以及多个板页,其设置于各所述吹出口且构成为能够调节吹出方向,所述空调室内机的特征在于,

室内机停止时所述板页向关闭所述吹出口的方向转动,并且将向关闭所述吹出口的方向进行了转动的室内机停止时的板页角度设定为全闭角度,具备用于在所述室内机运转时设定所述板页的动作的遥控器,当将能够由所述遥控器设定的所述板页的角度中的最小角度设定为第一角度并将最大角度设定为第二角度时,在加热运转时,多个所述吹出口中的一部分的吹出口的板页角度设定为比室内机停止时的板页角度即全闭角度大且比所述第一角度小的第三角度,而其它的所述吹出口的板页设定为自动摇摆。

2.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,所述室内机是在所述吸入口的周围设置四个设有板页的吹出口的四向室内机。

3.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,设定为所述第三角度的板页是在以预定时间保持于全闭角度之后被控制为所述第三角度。

4.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,当将室内机停止时的板页角度即全闭角度设定为0度时,在27~30度的范围任意地设定所述第一角度,在60~70度的范围任意地设定所述第二角度,进而在5~25度的范围任意地设定所述第三角度。

5.根据权利要求4所述的空调室内机,其特征在于,在10~18度的范围任意地设定所述第三角度。

6.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,在加热运转开始时,全部的所述吹出口的板页设定为下吹,经过预定时间之后,多个所述吹出口中的一部分的吹出口的板页角度设定为所述第三角度,而其它的所述吹出口的板页设定为自动摇摆。

7.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,构成为每隔预定时间依次切换设定为所述第三角度的板页。

8.一种空调室内机,其具备:

吸入口;

多个吹出口,其设置为包围所述吸入口的周围;

多个板页,其设置于各所述吹出口且构成为能够调节吹出方向,所述空调室内机的特征在于,

室内机停止时所述板页向关闭所述吹出口的方向转动,并且将向关闭所述吹出口的方向进行了转动的室内机停止时的板页角度设定为全闭角度,具备用于在所述室内机运转时设定所述板页的动作的遥控器,当将能够由所述遥控器设定的板页角度中的最小角度设定为第一角度并将最大角度设定为第二角度时,在加热运转时,多个所述吹出口中的一部分的吹出口的板页角度设定为比室内机停止时的板页角度即全闭角度大且比所述第一角度小的第三角度,而其它的所述吹出口的板页设定为下吹。

9.根据权利要求8所述的空调室内机,其特征在于,所述室内机是在所述吸入口的周围设置四个设有板页的吹出口的四向室内机,在加热运转刚开始后的启动运转时将四个所述吹出口中的一部分的吹出口的板页控制为所述第三角度,并且将其它的所述吹出口的板页设定为下吹,经过预定时间之后将一部分的吹出口的板页设定为所述第三角度,并使其它的多个吹出口的板页自动摇摆来进行搅拌运转。

10.根据权利要求8所述的空调室内机,其特征在于,设定为所述第三角度的板页是在以预定时间保持于全闭角度之后被控制为所述第三角度。

说明书全文

空调室内机

技术领域

[0001] 本发明涉以一种空调室内机,其具有多个吹出口并具备对各吹出口的风向进行控制的板页,尤其适于四向吊顶箱式的室内机。

背景技术

[0002] 有一种现有的空调室内机为吊顶箱式,其具有多个吹出口(例如四个)并具备用于对各吹出口的风向进行控制的板页。
[0003] 通常,空调室内机中的板页构成为能够形成由使用者通过遥控器设定的风向,但是在特定的运转条件下,也有构成为所述室内机自身强制地控制板页来变更风向的情况。例如,在加热开始时实施对室内迅速地进行加热的加热运转启动控制的情况、在通常的加热运转时实施对室内的上部与下部的温度不均进行改善的控制等的情况。
[0004] 作为实施上述加热运转启动控制的现有技术,有日本特开平8-320145号公报(专利文献1)所述的技术。就该专利文献1所述的空调室内机(室内单元)而言,在加热运转开始时(加热运转启动时),使板页角度朝向下方,从而将温暖的空气直接地向室内的居住空间内吹出并进行对流加热而使室内升温。并且,当室内温度与设定温度之差处于预定值以内时,使板页上下摇摆并在经过预定时间之后,将吹出空气的风向控制为与吊顶面大致平行的方向(水平吹)而转为辐射加热运转。
[0005] 由此,可有效地防止室内温度降低并利用吊顶附近的暖风的辐射热,向室内的居住者提供不会感觉到暖风气流的舒适的加热。
[0006] 另外,在日本特开2011-196666号公报(专利文献2)中记载了一种现有技术:当进行通常的加热运转时,为了改善室内的上部与下部的温度不均而实施控制。就该专利文献2所述的技术而言,温度不均消除控制部进行如下控制:当判断为温度不均的状态时开始板页的摇摆动作,并当满足预定条件时停止摇摆动作,此后则使板页成为向下的姿态。
[0007] 现有技术文献
[0008] 专利文献
[0009] 专利文献1:日本特开平8-320145号公报
[0010] 专利文献2:日本特开2011-196666号公报

发明内容

[0011] 发明所要解决的课题
[0012] 就上述专利文献1的技术而言,在加热开始时使板页角度朝向下方并进行对流加热而使室内升温,当室内温度与设定温度之差处于预定值以内时,使板页上下摇摆,从而能够对吊顶附近和人所在的地面附近这两方进行加热。
[0013] 另外,就上述专利文献2的技术而言,为了减轻温度不均而进行如下控制:当成为温度不均的状态时开始板页的摇摆动作,当满足预定条件时则停止摇摆动作,使板页成为向下的姿态。
[0014] 但是,在以围绕吸入口的方式具备多个(例如四个)吹出口的空调室内机的情况下,如果在加热运转时使全部的板页向下或者使全部的板页进行上下摇摆的动作,则会产生全部的吹出口的风向同时下吹的状态。如果全部的吹出口的风向同时下吹,则容易发送吹出空气在向室内空间扩散之前被所述吸入口吸入的现象,也就是说,容易发生短路循环,从而导致加热能力降低的问题。
[0015] 另外,通常会在所述吸入口设置吸入空气温度传感器,若发生短路循环,则所述吸入温度传感器会接触到吹出空气而导致吸入空气温度传感器检测到高于实际的室内空气温度的温度,因此也会导致不必要的加热停止(止热)的问题。
[0016] 此外,在具备四个吹出口的室内机中,能够通过使一部分的吹出口的板页处于全闭位置(运转停止时的位置),从而使其余的吹出口的风速增加来形成上下温度差较小的(温度不均较小的)室内环境,但是存在当板页处于全闭位置时由于高温空气的风压作用而使板页挠曲的课题。
[0017] 本发明目的在于获得一种空调室内机,其能够抑制短路循环并防止板页挠曲。
[0018] 用于解决课题的方案
[0019] 为了实现上述目的,本发明提供一种空调室内机,其具备:吸入口;多个吹出口,其设置为包围所述吸入口的周围;以及多个板页,其设置于各所述吹出口且构成为能够调节吹出方向,所述空调室内机的特征在于,室内机停止时所述板页向关闭所述吹出口的方向转动,并且将向关闭所述吹出口的方向进行了转动的室内机停止时的板页角度设定为全闭角度,具备用于在所述室内机运转时设定所述板页的动作的遥控器,当将能够由所述遥控器设定的所述板页的角度中的最小角度设定为第一角度并将最大角度设定为第二角度时,在加热运转时,多个所述吹出口中的一部分的吹出口的板页角度设定为比室内机停止时的板页角度即全闭角度大且比所述第一角度小的第三角度,而其它的所述吹出口的板页设定为自动摇摆或下吹。
[0020] 发明效果
[0021] 根据本发明,具有如下效果,即能够获得一种空调室内机,其能够抑制短路循环并防止板页挠曲。

附图说明

[0022] 图1是表示本发明的空调室内机的实施例1的立体图。
[0023] 图2是图1所示室内机的纵剖视图。
[0024] 图3是图1、图2所示吹出口之一的要部剖视图且为板页全闭状态的图。
[0025] 图4是图1、图2所示吹出口之一的要部剖视图且为表示室内机运转中的板页的最小角度(第一角度)和最大角度(第二角度)的图。
[0026] 图5是图1、图2所示吹出口之一的要部剖视图且为对本实施例1的板页的第三角度进行说明的图。
[0027] 图6是对图5所示板页为第三角度的状态的作用进行说明的图。
[0028] 图7是对现有空调室内机的启动运转时以及其后的搅拌运转时的板页动作进行说明的图。
[0029] 图8是对图7所示启动运转时以及其后的搅拌运转时全部的板页下吹时的短路循环现象进行说明的图。
[0030] 图9是对空调室内机的实施例1的启动运转时以及其后的搅拌运转时的板页动作进行说明的图。
[0031] 图10是对9所示搅拌运转时的板页动作、吹出空气的流动以及吸入空气的流动进行说明的图。
[0032] 图11是对空调室内机的实施例2的启动运转时以及其后的搅拌运转时的板页动作进行说明的图。
[0033] 图12是对空调室内机的实施例3的启动运转时以及其后的搅拌运转时的板页动作进行说明的图。

具体实施方式

[0034] 以下参照附图对本发明的具体实施例进行说明。在各图中标记同一符号的部分表示相同或者相当的部分。
[0035] 实施例1
[0036] 参照图1~图6对本发明的空调室内机的实施例1进行说明。
[0037] 首先,参照图1对本实施例1的空调室内机的整体结构进行说明。图1是表示本实施例1的空调室内机的立体图。
[0038] 如图1所示,空调室内机1与未图示的室外机通过制冷剂配管进行连接而形成制冷剂回路并使制冷剂循环而构成制冷循环。该室内机1是所谓的吊顶箱式而具备可埋入室内的吊顶等中的框架2、以及外饰面板3,该外饰面板3设置为可使该框架2的下表面开口封闭,在所述外饰面板3具备设置于中央而将室内空气吸入的吸入口4、以及空气的吹出口5,该吹出口5以围绕吸入口4的方式设置有四个。
[0039] 在所述吸入口4设有吸入隔栅6,并且在所述各吹出口5分别以转动自如的方式设有板页7,该板页7对从所述吹出口5吹出的空气的吹出方向进行调节。此外,图1所示板页7示出了室内机1停止而处于全闭的状态、即板页角度为全闭角度(0度)的状态。作为全闭,不仅是指吹出口5完全封闭的状态,也包括板页以将吹出口大致封闭的方式大致呈水平而使开口面积最小的状态。
[0040] 图2是图1所示室内机1的纵剖视图。如该图2所示,在所述框架2内的中央部设置有电动机8、和与该电动机8的旋转轴连接的离心风扇9。所述电动机8固定于所述框架2的顶板中央。
[0041] 另外,以围绕所述离心风扇9的方式在该离心风扇9的周围设置有俯视呈ロ字状的换热器10。该换热器10为交叉翅片式的翅片管式换热器。另外,在该换热器10的下部设置有凝水盘11,该凝水盘11用于承接该换热器10所产生的结露水。作为该凝水盘11,一般使用泡沫苯乙烯制的隔热材料,并形成有沿着所述换热器10的下端的接水槽,所述换热器10的下端部进入该接水槽。另外,虽然没有图示,与构成所述凝水盘11的隔热材料一体地、或者以另外的隔热材料形成有吹出口5。
[0042] 符号20为室内的吊顶,所述室内机1的所述框架2的部分埋入所述吊顶20进行设置。所述外饰面板3形成为比所述框架2大一圈的正方形状,并以将所述框架2的下表面覆盖的方式沿着所述吊顶20配置且向室内空间露出。
[0043] 在所述外饰面板3的吹出口5设置的板页7在图2中处于全闭位置(板页角度为0度),且示出了室内机1的运转停止的状态。当室内机1开始运转时,则所述板页7转动而使得所述吹出口5敞开,并固定于下吹、横吹(水平吹)等由使用者通过遥控器(未图示)设定的预定的角度。或者,当使用者通过遥控器将板页7的动作设定为自动摇摆时,则板页7在从最小角度到最大角度的范围进行自动摇摆动作。
[0044] 另外,当所述室内机1的运转开始时,室内空气经由所述吸入口4及吸入隔栅6而从所述离心风扇9的吸入部12被吸入,并从该离心风扇9的排出部13向外周方向排出。在从所述离心风扇9排出的空气通过所述换热器10而进行冷却或加热之后,使该空调空气经由在所述换热器10的外周面和所述框架2的内周面形成的风路14而从形成于所述外饰面板3的所述吹出口5向室内吹出。
[0045] 此时,如果所述板页7设定于下吹的角度,则所述空调空气向下方吹出,如果设定于横吹的角度,则是大致横向地(沿着水平方向)吹出。此外,在设定于前述的自动摇摆的情况下,板页7在从最小角度到最大角度的范围进行自动摇摆动作,因此所述空调空气会随着所述板页7的动作而从接近水平的方向直到接近垂直的方向被吹出。
[0046] 此外,在图2中,符号15表示喇叭口,其在所述离心风扇9的下方配置且在中央部具有一边缩径一边朝向所述离心风扇9的吸入部12立起的开口部,该喇叭口15用于将从所述吸入口4吸入的空气导向所述离心风扇9。另外,所述喇叭口15与所述凝水盘11一起将所述框架2的内部空间划分为所述离心风扇9的吸入侧和吹出侧。
[0047] 符号16表示收纳有用于控制室内机1的运转的控制基板等的电气部件箱,该电气部件箱16设置于所述喇叭口15的下表面。符号17表示在所述吸入隔栅6的上侧设置的吸入过滤器。
[0048] 接下来,参照图3来说明板页7处于全闭状态、即板页7为全闭角度(0度)的状态时的板页7附近的结构。图3是图1、图2所示吹出口之一的要部剖视图、且为板页全闭角度状态的图。当所述室内机1的运转停止时,则所述板页7成为图3所示全闭角度的状态,在室内机1的停止期间防止异物侵入到室内机内,并且提高室内机停止时的美观度。
[0049] 通常,如该图3所示,所谓板页7的全闭角度(0度)不是吹出口5完全封闭的状态,而是指在板页7的左端及右端、与形成有吹出口5的外饰面板3的壁面之间形成有微小间隙的状态,且构成为板页7与吹出口5的壁面不会发生干涉。
[0050] 此外,在图3中,符号3a表示形成有所述吹出口5的泡沫苯乙烯制等的隔热材料。
[0051] 如图1所示,所述板页7形成为从所述吹出口5的长度方向的一端延伸至另一端的细长的板状或翼形状,且该板页7在延伸于其长度方向的中心轴18经由安装部件19而固定。所述中心轴18在配设于其两端侧的支承部件(未图示)被旋转自如地支承,且通过步进电动机等来控制其转动。
[0052] 图4是图1、图2所示吹出口之一的要部剖视图、且为表示室内机运转中的板页的最小角度和最大角度的图。即,图4示出了室内机1运转状态下的板页7的动作范围,实线所示板页7A表示使用者利用遥控器(未图示)能够设定的板页7的最小角度(第一角度),单点划线所示板页7b表示使用者利用遥控器能够设定的板页7的最大角度(第二角度)。
[0053] 当所述板页7设定于最小角度(第一角度)的位置7a时,则成为从吹出口5吹出的空调空气大致沿着水平方向吹出的横吹运转。另一方面,当所述板页7设定于最大角度(第二角度)的位置7b时,则成为从吹出口5吹出的空调空气大致沿着垂直方向吹出的下吹运转。
[0054] 此外,当图3所示室外机1停止时的板页角度即所述全闭角度为0度时,在本实施例中,所述最小角度(第一角度)为例如28度,所述最大角度(第二角度)为例如64度。此外,所述最小角度(第一角度)可以在例如27~30度左右的范围任意设定。另外,所述最大角度(第二角度)可以在例如60~70度左右的范围任意设定。
[0055] 室内机1运转中的所述板页7的角度不仅可以通过遥控器设定为前述的最小角度和最大角度,而且能够通过遥控器在前述的最小角度和最大角度之间以数度分段而多阶段地设定。例如可以构成为,将最小角度设定为第一段、最大角度为第七段,在所述第一段与第七段之间设定为五个阶段(第二段~第六段)的角度。此外,板页7的角度并不限于七个阶段,而可以是较之或大或小。另外,也可以构成为,能够将板页角度无阶段地设定为任意的角度。
[0056] 当通过遥控器将所述板页7的动作设定为自动摇摆时,则板页7会重复进行如下的往复动作,即:从自动摇摆设定开始时的角度、例如是最小角度即第一段起依次经过第二段、第三段、…增大至作为最大角度的第七段,之后反向地依次经过第六段、第五段、…减小至作为最小角度的第一段。
[0057] 此外,自动摇摆不限于第一段~第七段之间的往复动作,也可以构成为进行例如第三段~第七段的往复动作。另外,也可以构成为在自动摇摆时使板页角度无阶段而平顺地变化。
[0058] 就上述这样的空调室内机而言,例如在加热运转中外气温度与室温的温度差非常大的高负荷运转时,虽然是以温暖的空气向下方供给的方式使风向为下吹来进行运转,但有时并不能使吹出的空气充分地到达地面。
[0059] 另外,作为其它的用于减小室内机1的吹出口5的开口面积的手段,也可以考虑:使设有四个的所述吹出口5中的一部分的吹出口的板页如图3所示那样处于全闭位置(运转停止时的位置),从而使其余的吹出口的风速增加。
[0060] 但是,当使一部分的吹出口5的板页7处于全闭位置而使室内机运转时,处于全闭位置的板页会由于吹出空气的风压而大幅地挠曲,并且由于所述吹出空气为高温,从而产生当树脂制的板页长时间运转时容易引起塑性变形的问题。
[0061] 参照图5及图6对解决上述课题的本实施例的空调室内机的结构进行说明。图5是图1、图2所示吹出口之一的要部剖视图、且为对本实施例1的板页的第三角度进行说明的图,图6是对图5所示板页为第三角度的状态的作用进行说明的图。
[0062] 在图5中,单点划线所示的板页7的位置7a表示所述板页7设定于最小角度(第一角度)的位置的情况,同样由单点划线所示的板页7的位置7b表示所述板页7设定于最大角度(第二角度)的位置的情况。这些的板页7的位置7a、7b是通过遥控器(未图示)可设定的板页7的角度,且为现有的室内机通常具备的功能。另外,所述板页7通常也具备能够在从所述第一的角度位置7a到所述第二的角度位置的范围自动摇摆的功能且能够通过遥控器进行设定。
[0063] 本实施例构成为,图1所示四个吹出口5各自的板页7的角度如图5所示那样设定于比图3所示室内机停止时的板页角度即全闭角度(板页角度为0度)大且比通过遥控器可设定的所述板页7的最小开度即第一角度小的第三角度的位置7c。
[0064] 所述板页7的第三角度的位置7c不是使用者能够通过遥控器进行设定的角度,而是在加热运转的运转开始时等预先确定的预定的运转条件下由空调室内机1等所具备的控制装置(未图示)自动地设定的板页7的角度位置。
[0065] 例如在所述第一角度为28度的情况下,所述第三角度设定为比室内机停止时的全闭角度即0度大且比使用者通过遥控器能够设定的最小角度即所述第一角度(28度)小的角度、例如是14度等。所述第三角度不限于14度,而可以在5~25度的范围、优选是10~18度的范围任意设定。
[0066] 即,在本实施例中,将通过遥控器可设定的板页7的角度即最小角度(第一角度)设定为第一段且最大角度(第二角度)为第七段的情况下,所述第三角度相当于第0.5段的角度,该第0.5段的角度不是使用者能够通过遥控器进行设定的板页角度,而是由室内机1等所设有的控制装置在预定的运转条件下自动地设定的角度。
[0067] 在本实施例中,如上述那样构成为能够将各板页7设定于所述第三角度(第0.5段的角度)的位置7c,且在空调机处于预先确定的预定的运转条件时,将多个吹出口5的板页7中的一部分的吹出口5的板页7设定于所述第三角度的位置7c。
[0068] 通过将一部分的吹出口5的板页7设定于所述第三角度(大于板页的全闭角度且小于第一角度的角度)的位置,从而能够如图6中影线圆所示那样在吹出口5的壁面与板页7的端部之间形成较小的间隙21。因此,能够从该间隙21吹出气流,从而能够减轻由风压引起的板页挠曲。因此,能够将板页7的挠曲抑制为较小程度,从而即使在向室内吹出向高温空气时也能够抑制板页的塑性变形。
[0069] 此外,也可以构成为设定于所述第三角度的所述板页7按照预定时间依次进行切换。另外,其它的吹出口5的板页7执行可通过所述遥控器进行设定的板页动作。即,其它的板页7设定为自动摇摆,或是设定为任意的板页角度。
[0070] 可以构成为,空调机的预先确定的所述预定的运转条件例如是以下这样的运转条件,在进行如下这样的运转时,多个吹出口的板页中的一部分的吹出口的板页能够通过例如室内机1所具备的控制装置(未图示)自动第设定为所述第三角度。
[0071] (1)设定为加热运转的情况。
[0072] (2)在加热运转时或制冷运转时外气温度与室温的温度差为预先确定的预定的温度差以上而以较大的高负荷运转条件运转的情况。
[0073] (3)在加热运转时或制冷运转时设定为使吹出空气到达地面附近等比通常远的高速吹出的情况。
[0074] (4)在加热运转时等设定为增大吹出风速而使室内的上部和下部的温度差减小的搅拌运转的情况,或者由空调机的控制装置自动地执行搅拌运转的情况。
[0075] 此外,就所述第三角度而言,如前述那样,并非可由使用者通过遥控器将任意的板页设定为所述第三角度,而是在设定为高速吹出等情况下,由空调机的控制装置自动地设定的角度。例如,在设定为上述(1)、(3)、(4)中任一运转或者以上述(2)的条件运转的情况,或是自动地执行上述(4)的搅拌运转的情况下,由所述控制装置自动地将任一吹出口5的板页7的角度设定为所述第三角度位置。
[0076] 由于如此构成,使得设定于所述第三角度的板页部分的吹出口5的开口面积减小,因此从该吹出口5吹出的风量会大幅地减少,能够充分地增加来自其它的吹出口5的吹出风速。因此,能够使吹出空气到达地面等足够远的位置。
[0077] 另外,在设定于所述第三角度的板页部分的吹出口5,能够在该吹出口5的壁面与所述板页7的端部之间形成前述的较小的间隙21,并能够从该间隙21吹出气流,从而能够使风压引起的板页7的挠曲减小。因此,即使在离心风扇9的转速增加而向室内吹出大量的高温空气时,也能够使板页7的挠曲减小,从而抑制板页7的塑性变形。
[0078] 此外,在上述的说明中构成为,当成为预先确定的预定的运转条件时,将多个所述吹出口中的一部分的吹出口的板页的角度设定为所述第三角度,也可以取代这样的结构而采用下述结构。
[0079] 即,也可以是,当成为所述预定的运转条件时,不是立即将多个吹出口5的内的一部分的吹出口的板页7的角度控制为所述第三角度,而是首先在不会引起板页7塑性变形的程度的预定时间内保持全闭角度,之后当所述预定时间经过后将所述板页7控制为所述第三角度。
[0080] 由于如此构成,当所述板页7保持于全闭角度时,与控制为所述第三角度时相比,能够使来自其它的吹出口5的吹出风速更大,从而进一步提高高速吹出的效果。而且,在控制为全闭角度的所述板页7发生塑性变形之前将该板页7控制为所述第三角度,从而获得也能够防止板页7塑性变形的效果。
[0081] 另外,在上述的说明中,将通过遥控器可设定的最小角度设定为第一角度,并将比室内机停止时的板页角度即全闭角度大且比所述第一角度小的板页角度设定为第三角度,也可以取代这种方式而采用如下结构。
[0082] 即,在具有使板页自动摇摆的功能的情况下,将自动摇摆时的板页的最小角度设定为第一角度,并将比室内机停止时的板页角度即全闭角度大且比所述第一角度小的板页角度设定为第三角度。
[0083] 如以上说明的这样,在本实施例中,当设定为高速吹出等的情况下,在预先确定的预定的运转条件下,将多个所述吹出口5中的一部分的吹出口的板页7的角度设定为比室内机停止时的板页角度即全闭角度(0度)大且比通过遥控器可设定的或者自动摇摆时的最小角度即第一角度小的第三角度,并将其它的吹出口的板页7设定为所述第二角度或者自动摇摆,从而能够实现来自多个吹出口5的一部分的吹出口的高速吹出,并抑制各吹出口5所设有的板页7的挠曲。
[0084] 接下来,参照图7~图10对现有室内机1的板页动作与本实施例1的室内机1的板页动作进行说明。图7是对现有空调室内机的启动运转时以及其后的搅拌运转时的板页动作进行说明的图,图8是对图7所示启动运转时以及其后的搅拌运转时全部的板页下吹时的短路循环现象进行说明的图,图9是对本实施例1的空调室内机的启动运转时以及其后的搅拌运转时的板页动作进行说明的图,图10是对图9所示搅拌运转时的板页动作、吹出空气的流动以及吸入空气的流动进行说明的图。
[0085] 在现有的室内机中,当进行加热运转的启动运转时,如图7所示,将图1所示的四个吹出口5的板页7A~7D控制为前述的第二角度(下吹)、即最大角度,之后在预定时间经过后使全部的所述板页7A~7D进行自动摇摆动作,执行搅拌运转。此外,搅拌运转以预定时间进行,之后则是常规运转。
[0086] 因此,当进行加热启动运转时,全部四个吹出口5的风向同时成为第二角度(下吹)。另外,在预定时间经过后实施的所述搅拌运转时,全部的板页7A~7D进行自动摇摆动作,因此在该自动摇摆动作中有时全部四个板页7A~7D同时成为所述第二角度(下吹)。
[0087] 这样,当全部四个板页7A~7D下吹时,如图8所示,容易发生被加热的温暖的吹出空气22在向室内空间R扩散之前,被在室内机1的中央下表面设置吸入口4吸入的现象、即短路循环现象(参照短路循环的流动23)。因此,空调机的加热能力会降低,并且由于被加热的高温的吹出空气被直接吸入而导致空调机的效率降低。
[0088] 此外,在图8中,符号24表示从形成室内空间R的地面F附近被吸入所述室内机1的吸入口4的室内冷空气的流动。
[0089] 参照图9及图10对解决了现有空调室内机的上述课题的本实施例1的空调室内机进行说明。在本实施例1中,为了改善前述的短路循环现象,对图1所示的四个吹出口5的板页7A~7D如图9所示那样进行控制。在本实施例1中,在进行加热启动运转时,使全部四个吹出口5的板页7A~7D的风向同时处于所述第二角度(下吹)的控制,是与图7所示相同的控制。
[0090] 本实施例1的室内机1与图7、图8所示现有技术之区别在于,当加热启动运转经过预定时间后实施的搅拌运转中的板页7A~7D的控制。在本实施例中,当成为搅拌运转时,四个吹出口5的板页7中的三个吹出口5的板页7B~7D进行自动摇摆动作并实施搅拌运转,而四个吹出口5的板页7中的一部分的吹出口5的板页7A则如图9所示那样控制为使用图5所说明的所述第三角度(向水平以上方向吹)。
[0091] 所述第三角度(向水平以上方向吹)是比图3所示室内机停止时的板页角度即全闭角度(板页角度为0度)大且比通过遥控器可设定的所述板页7的最小开度即第一角度(第一段的角度)小的角度(第0.5段的角度)、例如是14度等的角度。
[0092] 另外,如前述那样,所述板页7的第三角度的位置7c不是使用者能够通过遥控器进行设定的角度,而是在处于预先确定的预定的运转条件下由空调室内机1等所具备的控制装置自动地设定的板页7的角度位置。
[0093] 在现有技术中,当进行所述搅拌运转时全部的板页7A~7D进行自动摇摆动作,因此在该自动摇摆动作中有时全部四个板页7A~7D会向下,该情况下存在图8所示那样发生短路循环现象的课题。与此相对,在本实施例1中,将一个吹出口5的板页7A设定为所述第三角度(向水平以上方向吹),从而获得以下的效果。
[0094] 即,如图10所示,从具备处于第三角度的所述板页7A的吹出口5如吹出空气22a所示那样,向室内空间R的上方(吊顶20侧)进行吹出。因此,在具备板页7A的吹出口5的下方形成吸入空气的通道25,因此使得室内空间R下方的冷空气如室内空气的流动24所示那样容易被从室内机1的吸入口4吸入。其结果是,抑制了高温的吹出空气的一部分被直接从吸入口4吸入而导致的短路循环现象(参照图8),并且抑制了被加热的高温的吹出空气直接从吸入口被吸入,从而能够高效地使室内空间R下方的冷空气被室内机1吸入,具有能够提高空调机的效率的效果。
[0095] 另外,由于所述板页7A设定于所述第三角度的位置,因此能够如图6中的影线圆所示那样在吹出口5的壁面与板页7的端部之间形成较小的间隙21。因此,能够从所述间隙21吹出气流,从而减小风压引起的板页7A的挠曲,即使当向室内吹出高温的空气时,也能够抑制板页塑性变形。
[0096] 这样,根据本实施例1,具有能够获得可抑制短路循环并防止板页挠曲的空调室内机的效果。另外,能够从具有设定为所述第三角度的板页以外的板页的吹出口5进行高速吹出。
[0097] 此外,图9所示加热启动运转的动作是在使用者设定高负荷加热模式等的情况下执行,当设定为高负荷加热模式等时,空调机会自动地执行图9所示的加热启动运转的动作。在加热运转的刚刚开始之后,所述启动运转以预定时间、例如是30分钟左右来实施,此后转为搅拌运转。该搅拌运转实施10分钟左右,之后转入使用者能够通过遥控器自由地进行设定的常规运转。
[0098] 实施例2
[0099] 参照图11对本发明的空调室内机的实施例2进行说明。室内机1的基本结构与使用图1~图6、图10说明的所述实施例1相同,因此对于相同的部分省略说明,并以本实施例2与上述实施例1不同的部分为中心进行说明。
[0100] 图11是对空调室内机的实施例2的启动运转时以及其后的搅拌运转时的板页动作进行说明的图。在本实施例2中,当进行加热启动运转时时,全部四个吹出口5的板页7A~7D的风向同时处于所述第二角度(下吹)的控制也是与图7所示相同的控制。
[0101] 本实施例2的室内机1与上述实施例1的区别在于,如图11所示,当加热启动运转经过预定时间后实施的搅拌运转中的板页7A~7D的控制。在本实施例2中,当成为搅拌运转时,首先使四个吹出口5的板页7中的三个吹出口5的板页7b~7D进行自动摇摆动作并实施搅拌运转,而四个吹出口5的板页7中的一部分的吹出口5的板页7A则与图9所示同样地控制为所述第三角度(向水平以上方向吹)。
[0102] 但是,在本实施例2中,板页7A是在预先确定的恒定时间内被控制为所述第三角度,其后,四个吹出口5的板页7中的三个吹出口5的板页7A、7C、7D进行自动摇摆动作并实施搅拌运转,这样使得四个吹出口5的板页7中的一部分的吹出口5的板页7B固定控制为所述第三角度(向水平以上方向吹)。
[0103] 进而,当经过一定时间后,此时,三个吹出口5的板页7A、7B、7D进行自动摇摆动作并实施搅拌运转,板页7C固定于所述第三角度(向水平以上方向吹),这样进行控制,并进而当经过一定时间后,接着,使三个吹出口5的板页7A~7C进行自动摇摆动作而实施搅拌运转,板页7D固定于所述第三角度(向水平以上方向吹),如此这样进行控制。此后,每经过恒定时间,则依次反复进行同样的动作来进行搅拌运转。此外,搅拌运转结束后则转入常规运转。
[0104] 如该图11所示,当进行搅拌运转时,每经过恒定时间,将处于第三角度的板页依次切换来进行控制,从而获得以下的效果。
[0105] 即,虽然处于所述第三角度(向水平以上方向吹)的板页下方的室内空间难以升温,但是通过采用本实施例2的结构而得到能够使室内温度不均缓和的效果。
[0106] 实施例3
[0107] 参照图12对本发明的空调室内机的实施例3进行说明。图12是对空调室内机的实施例3的启动运转时以及其后的搅拌运转时的板页动作进行说明的图。此外,室内机1的基本结构与使用图1~图6、图10说明的所述实施例1相同,因此对于相同的部分省略说明,并以本实施例3与上述实施例1不同的部分为中心进行说明。
[0108] 在本实施例3中,当进行加热启动运转时,控制为四个吹出口5的板页7中的一部分(在本实施例中为两个)的板页7A及7C的风向同时处于所述第二角度(下吹),而其它的板页7B及7D则控制为所述第三角度(向水平以上方向吹)。
[0109] 另外,在本实施例3中,当加热启动运转经过预定时间后实施的搅拌运转中的板页7A~7D的控制是与在图9中说明的实施例1相同的控制。即,在本实施例3中构成为,当成为搅拌运转时,四个吹出口5的板页7中的三个吹出口5的板页7B~7D进行自动摇摆动作而实施搅拌运转,而四个吹出口5的板页7中的一部分的吹出口5的板页7A则如图12所示那样控制为所述第三角度(向水平以上方向吹)。
[0110] 根据本实施例3,在加热启动运转时的下吹运转时,一部分的板页7B、7D控制为所述第三角度,因此能够使从其它的板页7A、7C向下吹出的风速进一步增大而实现高速吹出,具有能够使室内空间中人周围的温度尽快上升的效果。另外,由于所述板页7B、7D控制为所述第三角度,因此可在具备这些的板页7B、7D的吹出口5的下方形成吸入空气的通道25(参照图10),使室内空间R下方的冷空气容易被从室内机1的吸入口4吸入,从而抑制在图8中说明的短路循环现象。
[0111] 另外,当加热启动运转经过预定时间后实施的搅拌运转中的板页7A~7D的控制与图9所示实施例1同样地能够抑制短路循环并使室内空间的空气均匀地升温。
[0112] 此外,在本实施例3中,无论是加热启动运转还是搅拌运转,都有一部分的板页控制为所述第三角度,因此如使用图6说明的那样,能够减小风压引起的板页的挠曲,即使在向室内吹出高温的空气的情况下,也能够抑制板页塑性变形。
[0113] 此外,在上述对实施例3的说明中,是以在加热启动运转时将板页7B、7D控制于第三角度为例进行了说明,但是控制为第三角度的板页也可以是7A、7C,或是仅将四个板页中的任一板页控制为所述第三角度。另外,虽然是对在搅拌运转时将板页7A控制为第三角度的例子进行了说明,但是控制于第三角度的板页只要是四个板页中的任意一个板页即可,或者也可以将任意的多个板页控制为所述第三角度。
[0114] 如以上说明的这样,根据本发明的各实施例,在具备以在吸入口的周围围绕的方式设置的多个吹出口、和设置于所述各吹出口并构成为能够调节吹出方向的多个板页的空调室内机中构成为,当进行加热运转时,将多个所述吹出口中的一部分的吹出口的板页角度控制为比全闭角度大且比通过遥控器可设定的最小角度即第一角度小的第三角度,而其它的吹出口的板页则设定为下吹或自动摇摆。因此,即使在设定为所述第三角度的板页以外的板页同时处于通过遥控器可设定的最大角度即第二角度时,也能够在控制为所述第三角度的板页的下方确保吸入室内空气(冷空气)的通道,从而抑制短路循环。
[0115] 即,从设有控制为所述第三角度的板页的吹出口以水平方向以上的角度吹出空气,因此在该板页下方形成将室内空间下方的冷空气吸入室内机的吸入口的通道。因此,能够抑制短路循环的发生。
[0116] 另外,由于将多个所述吹出口中的一部分的吹出口的板页设定于所述第三角度,因此能够使从其它的吹出口吹出的风速增大,并使室内空间中人周围的温度尽快上升,并高效地进行搅拌运转。此外,在设定于所述第三角度的板页上能够缓和高温空气的风压的作用,获得抑制板页挠曲以及塑性变形的效果。
[0117] 此外,本发明不限于上述实施例而包括各种变形例。例如,虽然在上述实施例1~3中是对在加热启动运转时使全部板页为第二角度(下吹)、一部分的板页为第三角度(向水平以上方向吹)的例子进行了说明,但是也可以将全部板页设定为自动摇摆、一部分的板页为所述第三角度并使其它的板页自动摇摆。
[0118] 另外,对于上述实施例是为了容易理解本发明而进行详细说明,并非必须具备所说明的全部结构。
[0119] 符号的说明
[0120] 1—室内机;2—框架;3—外饰面板;3a—隔热材料;4—吸入口;5—吹出口;6—吸入隔栅;7—板页;7a—最小角度(第一角度)的位置;7b—最大角度(第二角度)的位置;8—电动机;9—离心风扇;10—换热器;11—凝水盘;12—吸入部;13—排出部;14—风路;15—喇叭口;16—电气部件箱;17—吸入过滤器;18—中心轴;19—安装部件;20—吊顶;21—间隙;22、22a—吹出空气;23—短路循环的流动;24—室内空气的流动;25—吸入空气的通道;F—地面;R—室内空间。
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