JP2008144753A - Turbofan and air conditioner provided therewith - Google Patents

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元碩 崔
Jin Baek Kim
晋伯 金
Zaiken Ri
在權 李
Young Jae Kim
榮宰 金
Binki Cho
敏紀 趙
Hyun Ho Park
賢鎬 朴
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a turbofan simultaneously reducing noise and power consumption, and an air conditioner provided with the turbofan and providing improved performance. <P>SOLUTION: This turbofan is configured so that a blade is formed into a backward blade inclined in a direction opposite to the rotating direction of a rotary plate, the positive pressure surface of the blade arranged in the rotating direction of the rotary plate is formed into a plane, and the negative pressure surface of the blade arranged in the direction opposite to the rotating direction of the rotary plate is formed into a projecting surface. The radius of curvature of a curved surface formed by the negative pressures surface is set from 2.5 to 4 times larger than the radius of the turbofan. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、ターボファン及びこれを備える空気調和機に係り、より詳細には、騒音及び消費電力の低減が図られるターボファン及びこれを備える空気調和機に関する。   The present invention relates to a turbo fan and an air conditioner including the same, and more particularly to a turbo fan capable of reducing noise and power consumption and an air conditioner including the same.

一般に、送風ファンは、回転力によって空気を送風するもので、冷蔵庫、空気調和機、掃除機などに使用される。かかる送風ファンは、空気の吸入及び吐出方法並びにその形状によって軸流ファン、シロッコファン、ターボファンなどに区分される。   In general, a blower fan blows air by a rotational force, and is used for a refrigerator, an air conditioner, a vacuum cleaner, and the like. Such a blower fan is classified into an axial flow fan, a sirocco fan, a turbo fan, and the like according to a method of sucking and discharging air and its shape.

なかでも、ターボファンは、空気をファンの軸方向に流入させた後、ファンのブレード同士間から半径方向に吐出させるもので、空気が自然にファンの内部に流入してから外部に吐出されるので、ダクトをさらに備える必要がなく、この利点から、様々な分野に広く使われている。   In particular, a turbofan is a device that allows air to flow in between the fan blades in the radial direction after flowing air in the axial direction of the fan. Air naturally flows into the fan and then discharged to the outside. Therefore, it is not necessary to further provide a duct, and because of this advantage, it is widely used in various fields.

一般のターボファンは、背面を形成し、ファンモーターが取り付けられる回転板と、該回転板上に一定間隔に放射状に配列される複数枚のブレードと、ターボファンの前面を形成するシュラウドと、を備える。   A general turbofan has a rotating plate on which a fan motor is mounted, a plurality of blades arranged radially on the rotating plate, and a shroud forming a front surface of the turbofan. Prepare.

シュラウドの中央部には空気の吸入される吸入口が形成され、回転板とシュラウド間の円周方向には、吸入された空気を吐出すための吐出口が形成される。   A suction port through which air is sucked is formed at the center of the shroud, and a discharge port for discharging the sucked air is formed in the circumferential direction between the rotating plate and the shroud.

ファンモーターの駆動によって回転板が回転すると、回転板と一体に形成されたブレードが同時に回転し、外部空気が吸入口を介して軸方向に吸入され、吸入された空気は半径方向に吐出口から吐出される。   When the rotating plate is rotated by driving the fan motor, the blade formed integrally with the rotating plate is rotated at the same time, external air is sucked in the axial direction through the suction port, and the sucked air is radially discharged from the discharge port. Discharged.

一方、各ブレードは、エアフォイルの形状を持ち、回転板とシュラウドとの間でファンモーターの軸を中心に放射状に取り付けられる。   On the other hand, each blade has an airfoil shape and is attached radially between the rotating plate and the shroud around the axis of the fan motor.

ブレードは、回転板とシュラウドとの間で様々な角度で取り付けられることができ、ブレードの取付角度によって前向きタイプと後向きタイプとに区分される。   The blade can be mounted at various angles between the rotating plate and the shroud, and is classified into a forward-facing type and a rear-facing type according to the mounting angle of the blade.

回転板の回転方向と反対方向に傾いた後向きタイプのブレードを用いるターボファンは、効率(消費電力の側面で)が良いが、ファンの回転数が増加しなければならず、騒音が相対的に大きくなってしまう。一方、ブレードが回転板の回転方向に傾いた前向きタイプのブレードを用いるターボファンは、騒音は少ないが、前向きタイプといった特性上、効率(消費電力の側面で)が悪いという問題点があった。   A turbofan that uses a rear-facing type blade that is inclined in the direction opposite to the direction of rotation of the rotating plate is good in efficiency (in terms of power consumption), but the number of rotations of the fan must increase and noise is relatively low. It gets bigger. On the other hand, a turbofan that uses a forward-type blade in which the blade is inclined in the rotational direction of the rotating plate has a problem of low noise but low efficiency (in terms of power consumption) due to the characteristics of the forward-type.

本発明は上記の問題点を解決するためのもので、その目的は、騒音を低減できる一方でファンの効率も高めることができるターボファン及びこれを備える空気調和機を提供することにある。   An object of the present invention is to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a turbo fan capable of reducing noise while increasing fan efficiency, and an air conditioner including the same.

上記の目的を達成するための本発明に係るターボファンは、駆動手段と連結される回転板と、前記回転板に放射状に配列されるブレードと、前記回転板の一面と対向するように設置されるリング形状のシュラウドと、を備えるターボファンであって、前記回転板の回転方向に設けられる前記ブレードの正圧面は平面状にされ、前記回転板の回転方向と反対方向に設けられる前記ブレードの負圧面は凸面状にされる構成とした。   In order to achieve the above object, a turbofan according to the present invention is installed so as to face a rotating plate coupled to driving means, blades radially arranged on the rotating plate, and one surface of the rotating plate. A ring-shaped shroud, wherein a positive pressure surface of the blade provided in the rotation direction of the rotating plate is planar, and the blade is provided in a direction opposite to the rotation direction of the rotating plate. The negative pressure surface was configured to be convex.

なお、前記負圧面が形成する曲面の曲率半径は、前記ターボファン半径の2.5〜4倍であることができる。   In addition, the curvature radius of the curved surface formed by the suction surface may be 2.5 to 4 times the turbofan radius.

なお、前記ブレードは、前記回転板の回転方向と反対方向に傾いた後向き羽根の形態を有することができる。   The blade may have a form of a backward-facing blade inclined in the direction opposite to the rotation direction of the rotating plate.

また、上記の目的を達成するための本発明に係る空気調和機は、空気の吸入される吸入口と空気の吐出される吐出口を有する本体と、前記本体の内部に設けられ、前記吸入口から吸入された空気を熱交換する熱交換器と、駆動手段と連結される回転板、前記回転板に放射状に配列されるブレード、及び、前記回転板の一面と対向するように設置されるリング形状のシュラウドを備え、前記吸入口から空気を吸入して前記熱交換器側に送風するターボファンと、を備える空気調和機であって、前記回転板の回転方向に設けられる前記ブレードの正圧面は平面状にされ、前記回転板の回転方向と反対方向に設けられる前記ブレードの負圧面は凸面状にされる構成とした。   In order to achieve the above object, an air conditioner according to the present invention includes a main body having a suction port through which air is sucked and a discharge port through which air is discharged, and the suction port provided inside the main body. A heat exchanger for exchanging heat from the air sucked from, a rotating plate connected to the driving means, blades arranged radially on the rotating plate, and a ring installed to face one surface of the rotating plate An air conditioner including a shroud having a shape, and a turbo fan that sucks air from the suction port and blows air to the heat exchanger side, the pressure surface of the blade provided in the rotation direction of the rotating plate Is made flat, and the suction surface of the blade provided in the direction opposite to the rotation direction of the rotating plate is made convex.

前記負圧面が形成する曲面の曲率半径は、前記ターボファン半径の2.5〜4倍であることができる。   The curvature radius of the curved surface formed by the suction surface may be 2.5 to 4 times the turbofan radius.

前記ブレードは、前記回転板が回転する反対方向に傾いた後向き羽根の形態を有することができる。   The blade may have a shape of a backward-facing blade inclined in the opposite direction in which the rotating plate rotates.

なお、上記の目的を達成するための本発明に係るターボファンは、駆動部材と連結される回転板と、一側が前記回転板に連結され、該回転板の回転方向と反対方向に傾き、それぞれのいずれか一面が曲面に形成される複数のブレードと、前記回転板に連結された側の前記複数のブレードのそれぞれの反対側に連結されるリング形状のシュラウドと、を備える構成とした。   The turbofan according to the present invention for achieving the above object includes a rotating plate connected to the driving member, one side connected to the rotating plate, and tilted in a direction opposite to the rotating direction of the rotating plate, And a ring-shaped shroud connected to the opposite side of each of the plurality of blades on the side connected to the rotating plate.

前記各ブレードの正圧面は平面状にされ、前記各ブレードの負圧面は曲面状にされることができる。   The pressure surface of each blade may be planar, and the suction surface of each blade may be curved.

なお、上記の目的を達成するための本発明に係る空気調和機は、空気の吸入される吸入口と空気の吐出される吐出口を有する本体と、前記本体の内部に設けられ、前記吸入口から吸入された空気を熱交換する熱交換器と、前記吸入口から空気を吸入し、該吸入した空気を前記熱交換器側に吐出すターボファンと、を備える空気調和機であって、前記ターボファンが、駆動部材と連結される回転板と、一側が前記回転板に連結され、前記回転板の回転方向と反対方向に傾き、それぞれのいずれか一面が曲面に形成される複数のブレードと、前記回転板に連結された側の前記複数のブレードのそれぞれの反対側に連結されるリング形状のシュラウドと、を含む構成とした。   In order to achieve the above object, an air conditioner according to the present invention includes a main body having a suction port for sucking air and a discharge port for discharging air, and is provided inside the main body. An air conditioner comprising: a heat exchanger for exchanging heat from the air sucked from; and a turbofan for sucking air from the suction port and discharging the sucked air to the heat exchanger side, A turbofan is a rotating plate connected to a driving member, and a plurality of blades, one side of which is connected to the rotating plate, tilted in a direction opposite to the rotation direction of the rotating plate, and each one surface is formed into a curved surface. And a ring-shaped shroud connected to the opposite side of each of the plurality of blades on the side connected to the rotating plate.

本発明の実施の形態に係るターボファンによれば、騒音及び消費電力を同時に低減でき、ターボファンの性能を向上させることが可能になる。   According to the turbofan according to the embodiment of the present invention, noise and power consumption can be simultaneously reduced, and the performance of the turbofan can be improved.

また、該ターボファンを空気調和機に装着すると、空気調和機の騒音及び消費電力を低減させる効果を奏する。   In addition, when the turbo fan is mounted on an air conditioner, the noise and power consumption of the air conditioner are reduced.

以下、添付の図面を参照しつつ、本発明に係るターボファン及びこれを備える空気調和機の好適な実施の形態について詳細に説明する。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of a turbo fan and an air conditioner including the turbo fan according to the invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

本発明の一実施の形態によるターボファン1は、図1に示すように、中心に駆動手段が連結されて回転する回転板10と、回転板10に放射状に配列され、一体に成形される複数枚のブレード20と、回転板10の一面と対向するようにブレード20の端部に結合されるリング形状のシュラウド30と、を備える。   As shown in FIG. 1, a turbofan 1 according to an embodiment of the present invention includes a rotating plate 10 that rotates with a driving unit connected to the center, and a plurality of the rotating plate 10 that are radially arranged on the rotating plate 10 and integrally formed. A blade 20 and a ring-shaped shroud 30 coupled to the end of the blade 20 so as to face one surface of the rotating plate 10.

回転板10は、中心に駆動手段として一般的に連結されるファンモーター(図示せず)を収容し、シュラウド30の内周縁31内に流入してブレード20同士間から吐出される空気の流動をガイドするハブ11と、ハブ11の中心部に設けられ、駆動手段のファンモーターなどの軸と結合する軸穴を有するボス部12と、ハブ11の表面に穿設され、駆動手段を冷却する機能を担う通穴部13と、を備える。通穴部13は、駆動手段のファンモーターに冷たい空気が流入するようにすることによってファンモーターの熱気を冷ます役割を担う。   The rotating plate 10 accommodates a fan motor (not shown) generally connected as a driving means at the center, and flows the air flow into the inner peripheral edge 31 of the shroud 30 and discharged from between the blades 20. A hub 11 to be guided, a boss portion 12 provided at the center of the hub 11 and having a shaft hole coupled to a shaft of a fan motor or the like of the driving means, and a function of being drilled on the surface of the hub 11 and cooling the driving means. And a through-hole portion 13 for carrying. The through-hole portion 13 plays a role of cooling the hot air of the fan motor by allowing cold air to flow into the fan motor of the driving means.

一方、回転板10と一体に成形されるブレード20の他端に結合されるリング形状のシュラウド30は、ターボファン1の内部に空気が軸方向に流入して半径方向に吐出されるように内周縁31及び外周縁32を有する。   On the other hand, the ring-shaped shroud 30 coupled to the other end of the blade 20 formed integrally with the rotary plate 10 is arranged so that air flows into the turbofan 1 in the axial direction and is discharged in the radial direction. It has a peripheral edge 31 and an outer peripheral edge 32.

シュラウド30の中央部には、空気が吸入される吸入口30aが形成され、回転板10とシュラウド30との間の円周方向には、吸入された空気を吐出す吐出口30bが形成される。   A suction port 30a through which air is sucked is formed at the center of the shroud 30, and a discharge port 30b through which the sucked air is discharged is formed in the circumferential direction between the rotating plate 10 and the shroud 30. .

シュラウド30は、回転板10と一体に射出成形されたブレード20の他端に熱融着及び/又は超音波融着によって結合されるのが一般であるが、回転板10、ブレード20と共に一体に射出成形されても良い。   The shroud 30 is generally bonded to the other end of the blade 20 injection-molded integrally with the rotating plate 10 by heat fusion and / or ultrasonic fusion. It may be injection molded.

また、シュラウド30は、図1に示すように、内周縁31が一定長さだけ外側に突出されるが、これは、ファンに吸入される空気がシュラウド30の内周縁31を介してブレード20側に効果的に導かれるようにするためである。   As shown in FIG. 1, the shroud 30 has an inner peripheral edge 31 that protrudes outward by a certain length. This is because the air sucked into the fan passes through the inner peripheral edge 31 of the shroud 30 on the blade 20 side. This is so that it can be effectively guided.

図2は、図1に示すターボファン1の正面図である。   FIG. 2 is a front view of the turbofan 1 shown in FIG.

図2に示すように、本発明の一実施の形態によるターボファン1は、ハブ11の外周縁とシュラウド30の外周縁32との間に複数枚のブレード20が配列されている。ブレード20は、ハブ11に形成されたボス部12を中心に放射状に形成される。   As shown in FIG. 2, in the turbofan 1 according to the embodiment of the present invention, a plurality of blades 20 are arranged between the outer peripheral edge of the hub 11 and the outer peripheral edge 32 of the shroud 30. The blades 20 are formed radially around the boss portion 12 formed on the hub 11.

厳密に言えば、ブレード20はボス部12を中心に半径方向に延在するのではなく、回転板10の回転方向と逆方向に傾き、よって、後向き羽根のタイプとなる。   Strictly speaking, the blade 20 does not extend in the radial direction about the boss portion 12 but tilts in the direction opposite to the rotation direction of the rotating plate 10, and thus becomes a type of a backward blade.

各ブレード20は、ターボファン1の効率向上のために少なくとも一面を曲面にするが、本発明のターボファン1には、回転板10の回転方向側のブレード面である正圧面20aが平面状にされ、回転板10の回転方向の反対側のブレード面である負圧面20bは曲面状にされる。   Each blade 20 has at least one curved surface for improving the efficiency of the turbofan 1. However, the turbofan 1 of the present invention has a positive pressure surface 20 a that is a blade surface on the rotational direction side of the rotating plate 10 in a planar shape. The negative pressure surface 20b, which is the blade surface on the opposite side of the rotation direction of the rotating plate 10, is curved.

図3A及び図3Bにはそれぞれ、本発明のようにブレード20の正圧面20aが平面状にされるターボファン1と騒音及び消費電力を比較するための2個の比較例によるターボファンが示されている。   3A and 3B show a turbo fan 1 according to the present invention and two turbo fans according to comparative examples for comparing noise and power consumption, with the turbo fan 1 in which the pressure surface 20a of the blade 20 is made flat as in the present invention. ing.

図3Aには、ブレードの正圧面20aが凸面状にされているタイプのターボファン(以下、‘Aタイプ’という。)が示されており、図3Bには、ブレードの正圧面20aが凹面状にされているタイプのターボファン(以下、‘Bタイプ’という。)が示されている。   FIG. 3A shows a turbo fan (hereinafter referred to as “A type”) in which the pressure surface 20a of the blade is convex, and FIG. 3B shows that the pressure surface 20a of the blade is concave. The type of turbo fan (hereinafter referred to as “B type”) is shown.

本発明において、ブレード20の正圧面20aが平面状にされているターボファン1の性能とAタイプのターボファン及びBタイプのターボファンの性能とをそれぞれ比較するための実験を行った。   In the present invention, an experiment was performed to compare the performance of the turbofan 1 in which the positive pressure surface 20a of the blade 20 is flat with the performance of the A type turbofan and the B type turbofan.

図4Aは、実験から得た各ターボファンにおける風量と騒音との関係を示すグラフであり、図4Bは、実験から得た各ターボファンにおける風量と消費電力との関係を示すグラフである。   FIG. 4A is a graph showing the relationship between the air volume and noise in each turbo fan obtained from the experiment, and FIG. 4B is a graph showing the relationship between the air volume and power consumption in each turbo fan obtained from the experiment.

図4Aから明らかなように、同一風量の条件で、図1及び図2の実施の形態によるターボファン1の騒音がA及びBタイプのターボファンに比べて少ないことがわかる。   As is clear from FIG. 4A, it can be seen that the noise of the turbofan 1 according to the embodiment of FIGS. 1 and 2 is less than that of the A and B type turbofans under the same airflow conditions.

また、図4Bに示すように、同一風量の条件で、図1及び図2の実施の形態によるターボファン1は、消費電力において、Aタイプのターボファンよりはやや大きいが、Bタイプのターボファンに比べては遥かに小さいことがわかる。   4B, the turbo fan 1 according to the embodiment of FIG. 1 and FIG. 2 is slightly larger in power consumption than the A type turbo fan under the condition of the same air volume, but the B type turbo fan. You can see that it is much smaller than.

図4A及び図4Bを参照して上記の3タイプのターボファンを比較してみると、Bタイプのターボファンの性能は、図1及び図2のターボファン1に比べて消費電力面ではやや優れているが、騒音面ではターボファン1に比べて著しく劣っていることがわかり、Aタイプのターボファンの性能は、図1及び図2のターボファン1に比べて騒音及び消費電力の両面において劣っていることがわかる。   Comparing the above three types of turbo fans with reference to FIG. 4A and FIG. 4B, the performance of the B type turbo fan is slightly better in terms of power consumption than the turbo fan 1 of FIG. 1 and FIG. However, it can be seen that the noise is significantly inferior to the turbo fan 1, and the performance of the A-type turbo fan is inferior in both noise and power consumption compared to the turbo fan 1 of FIGS. You can see that

上記の実験結果から、ブレード20の正圧面20aが平面状にされている図1及び図2のターボファン1が、性能面において最も優れていることがわかる。   From the above experimental results, it can be seen that the turbofan 1 of FIGS. 1 and 2 in which the positive pressure surface 20a of the blade 20 is planar is most excellent in terms of performance.

一方、ブレード20の正圧面20aを平面状とした仮定下に、負圧面20bの形態によるターボファンの性能を実験した。この場合、正圧面20aは平面状にする一方で、負圧面20bは平面状または凸面状にした。   On the other hand, under the assumption that the pressure surface 20a of the blade 20 is flat, the performance of the turbofan with the form of the suction surface 20b was tested. In this case, the positive pressure surface 20a was flat, while the negative pressure surface 20b was flat or convex.

図5は、図2に示すターボファン1のブレード20を拡大して示す図である。   FIG. 5 is an enlarged view of the blade 20 of the turbofan 1 shown in FIG.

図5に示すように、ターボファン1の半径を‘d’で表し、ブレード20の負圧面20bが形成する曲面の曲率半径を‘r’で表す。ここで、ターボファン1の半径‘d’に対する負圧面20bの曲率半径‘r’の割合を‘R’で表すと、R=r/dの式が成り立つ。   As shown in FIG. 5, the radius of the turbo fan 1 is represented by “d”, and the curvature radius of the curved surface formed by the suction surface 20 b of the blade 20 is represented by “r”. Here, when the ratio of the radius of curvature ‘r’ of the suction surface 20b to the radius ‘d’ of the turbo fan 1 is represented by ‘R’, the equation R = r / d is established.

図6Aは、実験から得られたRの値による風量と騒音との関係を示すグラフであり、図6Bは、実験から得られたRの値による風量と消費電力との関係を示すグラフである。   FIG. 6A is a graph showing the relationship between the air volume and noise depending on the value of R obtained from the experiment, and FIG. 6B is a graph showing the relationship between the air volume and power consumption depending on the value of R obtained from the experiment. .

図6Aに示すように、同一風量の条件で、Rの値が0(以下、“R=0”は、負圧面が平面となるのを意味する。)の時に騒音が最も大きく、Rの値が4及び6の時に騒音が最も小さいことがわかる。また、図6Bに示すように、同一風量の条件で、Rの値が6の時に消費電力が最も大きく、Rの値が0、2、4の時には消費電力が小さいことがわかる。   As shown in FIG. 6A, when the value of R is 0 (hereinafter, “R = 0” means that the suction surface becomes a flat surface) under the condition of the same air volume, the noise is the largest, and the value of R It can be seen that the noise is the lowest when is 4 and 6. Further, as shown in FIG. 6B, it can be seen that the power consumption is the largest when the R value is 6 and the power consumption is small when the R values are 0, 2, and 4 under the condition of the same air volume.

図6A及び図6Bに示す結果から、騒音と消費電力を同時に下げるには、R値を2.5〜4にすることが好ましいということがわかり、したがって、図1及び図2の実施の形態によるターボファン1では、ターボファン1の半径dに対する負圧面20bの曲率半径rの割合Rが2.5〜4となるように設計した。   From the results shown in FIGS. 6A and 6B, it can be seen that it is preferable to set the R value to 2.5 to 4 in order to reduce the noise and the power consumption at the same time. Therefore, according to the embodiment of FIGS. The turbo fan 1 is designed so that the ratio R of the radius of curvature r of the suction surface 20b to the radius d of the turbo fan 1 is 2.5-4.

以上で説明した如く、図1及び図2の実施の形態によるターボファン1は、ブレード30の正圧面30aを平面状とし、ブレード30の負圧面30bの曲率半径rがターボファン1の半径dの2.5〜4倍とすることによって、騒音及び消費電力を同時に低減できることができる。   As described above, in the turbofan 1 according to the embodiment of FIGS. 1 and 2, the pressure surface 30 a of the blade 30 is planar, and the radius of curvature r of the suction surface 30 b of the blade 30 is the radius d of the turbofan 1. By setting it to 2.5 to 4 times, noise and power consumption can be reduced at the same time.

図7は、上記のように構成されたターボファン1が備えられた本発明の一実施の形態による空気調和機を示す断面図である。   FIG. 7 is a cross-sectional view showing an air conditioner according to an embodiment of the present invention provided with the turbofan 1 configured as described above.

図7に示すように、天井取り付け空気調和機は、天井41の開口部42を介して天井41の内部に設置され、その下面が開放された箱型の本体50と、本体50の下面及び天井41の開口部42を覆うように本体50の下端に装着される下部パネル60と、を備える。   As shown in FIG. 7, the ceiling-mounted air conditioner is installed inside the ceiling 41 through the opening 42 of the ceiling 41, and the box-shaped main body 50 whose lower surface is opened, the lower surface of the main body 50, and the ceiling And a lower panel 60 attached to the lower end of the main body 50 so as to cover the opening 42 of 41.

本体50の内部中央には、室内空気に送風力を発生させる送風装置52が設置され、送風装置52の周りには、送風装置52から吐出される空気が、通過しながら熱交換される熱交換器53が設置される。そして、下部パネル60の中央部には吸入口61が形成され、吸入口61の外周には吐出口62が形成される。   A blower 52 that generates a blowing force in room air is installed in the center of the main body 50. Heat exchange is performed around the blower 52 so that air discharged from the blower 52 passes and exchanges heat. A vessel 53 is installed. A suction port 61 is formed at the center of the lower panel 60, and a discharge port 62 is formed on the outer periphery of the suction port 61.

送風装置52は、図1及び図2の実施形態と同様に、中央から軸方向に空気を吸入して半径方向に吐出させるターボファン1と、ターボファン1を駆動するように本体50の内側正面に固定されるファンモーター2と、を備える。熱交換器53は、ターボファン1の動作によって送風される空気が通過しながら熱交換されるようにターボファン1の周りに設置される。本体50の内側下部には、熱交換器53を支持し、かつ、熱交換器53から流れる凝縮水を集めて排出させる支持部材54が設置される。   The blower 52 is similar to the embodiment of FIGS. 1 and 2, the turbo fan 1 that sucks air in the axial direction from the center and discharges it in the radial direction, and the inner front surface of the main body 50 so as to drive the turbo fan 1. And a fan motor 2 fixed to the motor. The heat exchanger 53 is installed around the turbo fan 1 so that heat is exchanged while air blown by the operation of the turbo fan 1 passes. A support member 54 that supports the heat exchanger 53 and collects and discharges the condensed water flowing from the heat exchanger 53 is installed at the inner lower portion of the main body 50.

上記のように構成された天井取り付け空気調和機において、本体50内部の送風装置52が動作すると、吸入口61から本体50の内部に吸入された空気が熱交換器53を通過しながら熱交換された後、吐出口62から再び室内空間に供給されるようにすることによって、室内空間の冷房または暖房を行うことが可能になる。   In the ceiling-mounted air conditioner configured as described above, when the air blower 52 inside the main body 50 operates, the air sucked into the main body 50 from the suction port 61 is heat-exchanged while passing through the heat exchanger 53. After that, by supplying the air again from the discharge port 62 to the indoor space, the indoor space can be cooled or heated.

このように上記天井取り付け空気調和機は、図1及び図2のターボファン1を設置することによって騒音及び消費電力の低減が図られる。ここでは天井取り付け空気調和機に図1及び図2のターボファン1が設置された場合について説明したが、これに限定されず、上記ターボファン1は、様々な空気調和機及び様々な電子製品にも使用可能である。   As described above, the ceiling-mounted air conditioner can reduce noise and power consumption by installing the turbo fan 1 shown in FIGS. 1 and 2. Here, the case where the turbo fan 1 of FIG. 1 and FIG. 2 is installed in the ceiling-mounted air conditioner has been described, but the present invention is not limited to this, and the turbo fan 1 is applicable to various air conditioners and various electronic products. Can also be used.

本発明の一実施の形態によるターボファンを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the turbo fan by one embodiment of this invention. 図1に示すターボファンの正面図である。It is a front view of the turbo fan shown in FIG. 本発明の一実施の形態によるターボファンの比較例をそれぞれ示す正面図である。It is a front view which shows the comparative example of the turbofan by one embodiment of this invention, respectively. 本発明の一実施の形態によるターボファンの比較例をそれぞれ示す正面図である。It is a front view which shows the comparative example of the turbofan by one embodiment of this invention, respectively. 図2に示すターボファン及び図3A及び図3Bに示すターボファンにおける風量と騒音との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the air volume and noise in the turbo fan shown in FIG. 2 and the turbo fan shown in FIG. 3A and FIG. 3B. 図2に示すターボファン及び図3A及び図3Bに示すターボファンにおける風量と消費電力との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the air volume in the turbo fan shown in FIG. 2, and the turbo fan shown to FIG. 3A and 3B, and power consumption. 図2に示すターボファンのブレードを示す拡大図である。FIG. 3 is an enlarged view showing a blade of the turbo fan shown in FIG. 2. 図5に示すブレード負圧面の曲率半径の変化による風量と騒音との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the air volume and the noise by the change of the curvature radius of the blade suction surface shown in FIG. 図5に示すブレード負圧面の曲率半径の変化による風量と消費電力との関係をそれぞれ示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the air volume by the change of the curvature radius of the blade suction surface shown in FIG. 5, and power consumption, respectively. 本発明の一実施の形態によるターボファンが装着された空気調和機を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the air conditioner with which the turbo fan by one embodiment of this invention was mounted | worn.

符号の説明Explanation of symbols

10 回転板
20 ブレード
20a 正圧面
20b 負圧面
30 シュラウド
30a 吸入口
30b 吐出口
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Rotating plate 20 Blade 20a Positive pressure surface 20b Negative pressure surface 30 Shroud 30a Suction port 30b Discharge port

Claims (9)

駆動手段と連結される回転板と、
前記回転板に放射状に配列されるブレードと、
前記回転板の一面と対向するように設置されるリング形状のシュラウドと、を備えるターボファンであって、
前記回転板の回転方向に設けられる前記ブレードの正圧面は平面状にされ、前記回転板の回転方向と反対方向に設けられる前記ブレードの負圧面は凸面状にされることを特徴とする、ターボファン。
A rotating plate coupled to the driving means;
Blades arranged radially on the rotating plate;
A turbofan comprising: a ring-shaped shroud installed to face one surface of the rotating plate;
The pressure surface of the blade provided in the rotation direction of the rotating plate is planar, and the suction surface of the blade provided in the direction opposite to the rotation direction of the rotating plate is convex. fan.
前記負圧面が形成する曲面の曲率半径は、前記ターボファン半径の2.5〜4倍であることを特徴とする、請求項1に記載のターボファン。   The turbofan according to claim 1, wherein a radius of curvature of the curved surface formed by the suction surface is 2.5 to 4 times the radius of the turbofan. 前記ブレードは、前記回転板の回転方向と反対方向に傾いた後向き羽根の形態を有することを特徴とする、請求項1に記載のターボファン。   2. The turbofan according to claim 1, wherein the blade has a shape of a backward-facing blade inclined in a direction opposite to a rotation direction of the rotating plate. 空気の吸入される吸入口と空気の吐出される吐出口を有する本体と、
前記本体の内部に設けられ、前記吸入口から吸入された空気を熱交換する熱交換器と、
駆動手段と連結される回転板、前記回転板に放射状に配列されるブレード、及び、前記回転板の一面と対向するように設置されるリング形状のシュラウドを備え、前記吸入口から空気を吸入して前記熱交換器側に送風するターボファンと、
を備える空気調和機において、
前記回転板の回転方向に設けられる前記ブレードの正圧面は平面状にされ、前記回転板の回転方向と反対方向に設けられる前記ブレードの負圧面は凸面状にされることを特徴とする、空気調和機。
A main body having a suction port for sucking air and a discharge port for discharging air;
A heat exchanger provided inside the main body for exchanging heat from the air sucked from the inlet;
A rotating plate connected to the driving means; a blade radially arranged on the rotating plate; and a ring-shaped shroud installed to face one surface of the rotating plate, and sucks air from the inlet. A turbo fan for blowing air to the heat exchanger side,
In an air conditioner comprising:
The pressure surface of the blade provided in the rotation direction of the rotating plate is planar, and the suction surface of the blade provided in the opposite direction to the rotation direction of the rotating plate is convex. Harmony machine.
前記負圧面が形成する曲面の曲率半径は、前記ターボファン半径の2.5〜4倍であることを特徴とする、請求項4に記載の空気調和機。   The air conditioner according to claim 4, wherein a radius of curvature of the curved surface formed by the suction surface is 2.5 to 4 times the radius of the turbofan. 前記ブレードは、前記回転板が回転する反対方向に傾いた後向き羽根の形態を有することを特徴とする、請求項4に記載の空気調和機。   The air conditioner according to claim 4, wherein the blade has a shape of a backward-facing blade inclined in an opposite direction in which the rotating plate rotates. 駆動部材と連結される回転板と、
一側が前記回転板に連結され、該回転板の回転方向と反対方向に傾き、それぞれのいずれか一面が曲面に形成される複数のブレードと、
前記回転板に連結された側の前記複数のブレードのそれぞれの反対側に連結されるリング形状のシュラウドと、
を備える、ターボファン。
A rotating plate coupled to the drive member;
A plurality of blades, one side of which is connected to the rotating plate, inclined in a direction opposite to the rotating direction of the rotating plate, and each one surface is formed into a curved surface;
A ring-shaped shroud connected to the opposite side of each of the plurality of blades on the side connected to the rotating plate;
Turbo fan with
前記各ブレードの正圧面は平面状にされ、前記各ブレードの負圧面は曲面状にされることを特徴とする、請求項7に記載のターボファン。   The turbo fan according to claim 7, wherein the pressure surface of each blade is planar, and the suction surface of each blade is curved. 空気の吸入される吸入口と空気の吐出される吐出口を有する本体と、
前記本体の内部に設けられ、前記吸入口から吸入された空気を熱交換する熱交換器と、
前記吸入口から空気を吸入し、該吸入した空気を前記熱交換器側に吐出すターボファンと、を備える空気調和機であって、
前記ターボファンは、
駆動部材と連結される回転板と、
一側が前記回転板に連結され、該回転板の回転方向と反対方向に傾き、それぞれのいずれか一面が曲面に形成される複数のブレードと、
前記回転板に連結された側の前記複数のブレードのそれぞれの反対側に連結されるリング形状のシュラウドと、
を含むことを特徴とする、空気調和機。
A main body having a suction port for sucking air and a discharge port for discharging air;
A heat exchanger provided inside the main body for exchanging heat from the air sucked from the inlet;
A turbo fan that sucks air from the suction port and discharges the sucked air to the heat exchanger side,
The turbofan is
A rotating plate coupled to the drive member;
A plurality of blades, one side of which is connected to the rotating plate, inclined in a direction opposite to the rotating direction of the rotating plate, and each one surface is formed into a curved surface;
A ring-shaped shroud connected to the opposite side of each of the plurality of blades on the side connected to the rotating plate;
An air conditioner comprising:
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