[发明专利]空调机无效

专利信息
申请号: 200910254069.6 申请日: 2003-06-09
公开(公告)号: CN101737339A 公开(公告)日: 2010-06-16
发明(设计)人: 繁永康;高田芳广;袴家伸祐;船桥茂久;渡辺将人;宫崎则夫;野中正之;太田和利;高久昭二 申请(专利权)人: 日立空调·家用电器株式会社
主分类号: F04D17/04 分类号: F04D17/04;F04D29/26;F04D29/70;F24F13/24
代理公司: 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 代理人: 张敬强
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 空调机
【说明书】:

本申请为分案申请,原申请的申请日为2003年6月9日,申请号为 03137505.7,发明名称为空调机。

技术领域

本发明涉及安装在空调机的室内机中的横流风机。

背景技术

近年来,空调机一直在追求节电和静音,作为节电的一种方法是增 大设置在室内机中的排气风机的风量,这种风机用于把与流过换热器内 的致冷剂进行了热交换的室内空气排出室内机外部去。作为室内机的主 流风机,在壁挂式空调机的情况下是采用横流风机(横流风机)。众所周 知,当增大室内机风机的风量时,就能提高室内换热器的热交换性能。 如果能不增加风机的转速而增大风机的风量(所消耗的电力不变),结果, 就能提高空调机整体的性能,能产生与节电相同的空调效果。

作为上述谋求增大室内机的风机的风量的方法,可以考虑的方法有, 如前所述的提高作为室内机的送风机横流风机的转速,以及增大风机的 外径。

可是,由于室内机工作时的紊流音(分布在高频区域的频率范围内 的声音)增大的比例是横流风机转速增大比例的7~8倍,所以,如果使 用前一种方法使风量增加30%的话,紊流音量就会增加9dB。另一方面, 由于紊流音增大的比例是风机外径增大比例的4-5倍,所以,如果使用 后一种方法使风量增加30%的话,紊流音量就会增加5dB。

其结果是,为了在不增大噪音(紊流音)的条件下增大风量,一般 认为后一种方法比较妥当。可是,室内机的尺寸是有限的,因此,安装 在室内机内部的横流风机的大小也有限制,要增大风机现有外径尺寸是 困难的。此外,当把横流风机外径增大到其极限尺寸时,还会有这样的 问题,即,由于横流风机与前缘之间的空隙变小而产生的特别明显的噪 音(由叶片的数量Z与转速N(/sec)的乘积而产生的频率Z·N(Hz), 或者其高次频率),以及因为室内换热器与横流风机的距离太近,横流风 机的叶片靠近尾流区域(通过换热器的气流速度的分布在管子的下游减 慢,其局部速度分布变化很大的区域),叶片在通过该区域时所产生的声 音。

因此,在公知的特开平9-100795号公报和特开2001-50189号公 报中,公开了抑制由于上述横流风机及其干涉而产生的叶片音,降低噪 音的现有技术。这两篇专利文献的效果不同,但原理是一样的,即,由 于为增加风量,使得横流风机增大而与前缘之间的间隙,而这两篇专利 文献都具有抑制因为该间隙减小而造成的噪音(叶片音)的效果。

即,在原理上,都是在改变横流风机相对于旋转轴方向的叶片外径 时,使横流风机的叶片的外圆周前端的结构相对于前缘是倾斜的,由于 这种倾斜,使得叶片外圆周的前端在通过前缘(或者尾流区域)时,出 现时间差(相位差)。

因此,利用叶片外圆周前端与前缘之间的位置关系,使所产生的周 期性声音在时间上分散开来,从而能抑制叶片音,达到减小前缘的间隙, 而增大风量的目的。

其它的现有技术,例如特开平6-129387号公报、特开平6-173886 号公报也是公知的技术。下面,说明在这些文献中记载的内容。为了防 止横流风机的叶片音,其措施是使圆周方向上安装叶片节距的间隔互不 相等,借助于使各叶片在圆周方向的相位的差异抑制噪音的峰值,从整 体上降低噪音。

在上述专利文献所记载的低噪音·高风量技术,虽然方法上有所不 同,但要点都同样是把叶片音的周期分散,使噪音减小而风量增大,从 而提高空调机的性能。

可是,在现实情况下,一直在谋求使空调机进一步节电和静音(低 噪音·高风量化),因此,需要一种效率更高,噪音更小的横流风机。此 外,在横流风机的声音中,具有因流体而产生的频带很宽的紊流音,以 上所说的现有技术即便能抑制周期性的叶片音,却不能减小紊流音。因 此,实际上,仅仅使用现有技术中能找到的方法,是很难实现进一步降 低噪音,节省电力的目标的。

发明内容

本发明的目的是,提供一种既能减小由于流体而造成的紊流音,使 噪音降低;又能借助于大风量而实现节电的室内空调机。

为达到上述目的,本发明的方案一是在室内机中装有横流风机的空 调机中,其中,上述横流风机的叶片断面厚度中心的连线包括两条圆弧, 该两条圆弧的弯曲方向相反,并构成为,内径一侧的上述圆弧在旋转方 向侧存在曲率中心点,外径一侧的上述圆弧在与旋转方向相反一侧存在 曲率中心点。

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