JP6349013B1 - 空気調和機 - Google Patents
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Abstract
Description
<空気調和機の構成>
図1は、第1実施形態に係る空気調和機100が備える室内機10、室外機30、及びリモコン40の正面図である。
空気調和機100は、冷凍サイクル(ヒートポンプサイクル)で冷媒を循環させることによって、空調を行う機器である。空気調和機100は、室内(被空調空間)に設置される室内機10と、屋外に設置される室外機30と、ユーザによって操作されるリモコン40と、を備えている。
室内機10は、前記したリモコン送受信部11(図1参照)の他に、室内熱交換器12と、ドレンパン13と、室内ファン14と、筐体ベース15と、フィルタ16,16と、前面パネル17と、左右風向板18と、上下風向板19と、を備えている。
ドレンパン13は、室内熱交換器12から滴り落ちる水を受けるものであり、室内熱交換器12の下側に配置されている。なお、ドレンパン13に滴り落ちた水は、ドレンホース(図示せず)を介して外部に排出される。
筐体ベース15は、室内熱交換器12や室内ファン14等の機器が設置される筐体である。
前面パネル17は、前側のフィルタ16を覆うように設置されるパネルであり、下端を軸として前側に回動可能になっている。なお、前面パネル17が回動しない構成であってもよい。
上下風向板19は、室内に吹き出される空気の風向きを、上下方向において調整する板状部材である。上下風向板19は、室内ファン14の下流側に配置され、上下風向板用モータ22(図4参照)によって上下方向に回動するようになっている。
なお、図3の実線矢印は、暖房運転時又は再熱除湿時の冷媒の流れを示している。
また、図3の破線矢印は、冷房運転時の冷媒の流れを示している。
図3に示す室内機10は、前記した構成の他に、室内膨張弁V(第2膨張弁)を備えている。また、室内熱交換器12は、第1室内熱交換器12aと、第2室内熱交換器12bと、を備えている。そして、第1室内熱交換器12a及び第2室内熱交換器12bが、室内膨張弁Vを介して相互に接続されている。
室外熱交換器32は、その伝熱管(図示せず)を通流する冷媒と、室外ファン33から送り込まれる外気と、の間で熱交換が行われる熱交換器である。
室外膨張弁34は、冷媒を減圧する機能を有し、室外熱交換器32と第2室内熱交換器12bとを接続する冷媒配管Jに設けられている。
図4に示す室内機10は、前記した構成の他に、撮像部23と、環境検出部24と、室内制御回路25と、を備えている。
撮像部23は、室内を撮像するものであり、CCDセンサ(Charge Coupled Device)やCMOSセンサ(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子を備えている。この撮像部23の撮像結果に基づき、室内制御回路25によって、室内に存在する人が検出される。なお、室内(被空調空間)に存在する人を検出する「人検出部」は、撮像部23と、室内制御回路25と、を含んで構成される。
室内温度センサ24aは、室内の温度を検出するセンサであり、室内機10の所定位置(例えば、図2に示すフィルタ16,16の空気吸込側)に設置されている。
室内熱交換器温度センサ24cは、室内熱交換器12(図2参照)の温度を検出するセンサであり、室内熱交換器12に設置されている。
室内温度センサ24a、湿度センサ24b、及び室内熱交換器温度センサ24cの検出値は、室内制御回路25に出力される。
記憶部25aには、所定のプログラムの他、撮像部23の撮像結果、環境検出部24の検出結果、リモコン送受信部11を介して受信したデータ等が記憶される。
室内制御部25bは、記憶部25aに記憶されているデータに基づいて、所定の制御を実行する。なお、室内制御部25bが実行する処理については後記する。
室外温度センサ36は、室外の温度(外気温)を検出するセンサであり、室外機30の所定箇所に設置されている。その他、図4では省略しているが、室外機30は、圧縮機31(図3参照)の吸入温度、吐出温度、吐出圧力等を検出する各センサも備えている。室外温度センサ36を含む各センサの検出値は、室外制御回路37に出力される。
室外制御部37bは、記憶部37aに記憶されているデータに基づいて、圧縮機モータ31a、室外ファンモータ33a、室外膨張弁34等を制御する。以下では、室内制御回路25及び室外制御回路37を総称して「制御部K」という。
前記したように、室内熱交換器12の上側・前側(空気吸込側)には、塵や埃を捕集するためのフィルタ16,16(図2参照)が設置されている。しかしながら、細かい塵や埃の他、調理等に伴う油分がフィルタ16を通り抜けて室内熱交換器12に付着する可能性がある。したがって、室内熱交換器12を定期的に洗浄することが望まれる。そこで、本実施形態では、室内機10内の空気に含まれる水分を室内熱交換器12で凍結させ、その後、室内熱交換器12の氷や霜を溶かすことで、室内熱交換器12を洗浄するようにしている。このような一連の処理を、室内熱交換器12の「洗浄処理」という。
なお、図5の「START」時までは、所定の空調運転(冷房運転、暖房運転等)が行われていたものとする。また、室内熱交換器12の洗浄処理の開始条件が「START」時に成立したものとする。この「洗浄処理の開始条件」とは、例えば、前回の洗浄処理の終了時から空調運転の実行時間を積算した値が所定値に達したという条件である。
なお、図6の横軸は時刻である。また、図6の縦軸は、圧縮機31のON/OFF、及び室内ファン14のON/OFFを示している。
ステップS105において制御部Kは、室内熱交換器12の下部を解凍する。つまり、制御部Kは、第2室内熱交換器12bを解凍する。ステップS105について具体的に説明すると、制御部Kは、図3に示す圧縮機31、室外ファン33、及び室内ファン14を含む機器の停止状態を所定時間継続させる。これによって、第2室内熱交換器12bの氷や霜が室温で自然に溶ける。より詳しく説明すると、これに先立つステップS104の処理によって第2室内熱交換器12bに形成された氷の層(第1室内熱交換器12aに付着していた塵や埃、油等の汚れを含む氷の層)が室温で溶けて、ドレンパン13(図2参照)に滴り落ちる。
なお、被空調空間にキッチンが存在しない場合(S102:No)、室内熱交換器12の汚れはそれほどひどくない。したがって、ステップS108の処理が完了した時点において、室内熱交換器12の下部に汚れが残っていることは、ほとんどない。
ステップS103aにおいて制御部Kは、四方弁35を制御する。すなわち、制御部Kは、室外熱交換器32を凝縮器として機能させ、室内熱交換器12を蒸発器として機能させるように四方弁35を制御する。なお、「洗浄処理」(図5に示す一連の処理)を行う直前に冷房運転を行っていた場合、本実施形態では、制御装置が、ステップS103aにおいて四方弁35の状態を維持するものとする。
また、室内熱交換器12の凍結中、上下風向板19(図2参照)は開状態・閉状態のいずれであってもよいが、閉状態の方がユーザに与える違和感は少ない。
ステップS103fにおいて制御部Kは、ステップS103bで設定した凍結時間が経過したか否かを判定する。「START」時から所定の凍結時間が経過していない場合(S103f:No)、制御部Kの処理はステップS103cに戻る。一方、「START」時から所定の凍結時間が経過した場合(S103f:Yes)、制御部Kは、室内熱交換器12を凍結させるための一連の処理を終了する(END)。
第1実施形態によれば、被空調空間にキッチンが存在する場合(図5のS102:Yes)、制御部Kは、室内熱交換器12を凍結させた後(S103)、まず、室内熱交換器12の上部を解凍する(S104)。これによって、室内熱交換器12の上部に付着していた塵や埃、油分等の汚れを含む水が流れ落ち、凍結状態の室内熱交換器12の下部で凍り付いて氷の層が形成される。その後、室内熱交換器12の下部が解凍されると(S105)、前記した氷の層が溶けた後、室内熱交換器12の下部に付着していた霜(氷の層の内側に存在していた霜)が溶ける。このように、室内熱交換器12の上部・下部を段階的に洗い流すことで、室内熱交換器12の下部に汚れが残りにくくなる。特に、調理等に伴って発生する油分が室内熱交換器12の下部に残りにくくなるため、室内熱交換器12を適切に洗浄できる。
第2実施形態は、室内機10A(図8参照)に室内膨張弁が設けられていない点が、第1実施形態とは異なっている。また、第2実施形態では、通常の空調運転時よりも圧縮機31(図8参照)の回転速度を小さくすることで、室内熱交換器12A(図8参照)の上部を解凍する点が第2実施形態とは異なっている。なお、その他(図1、図2、図4に示す構成、図7に示すフローチャート等)については、第1実施形態と同様である。したがって、第1実施形態とは異なる部分について説明し、重複する部分については説明を省略する。
図8に示す冷媒回路QAは、圧縮機31、「凝縮器」、室外膨張弁34(第1膨張弁)、及び「蒸発器」を順次に介して、冷凍サイクルで冷媒が循環する回路である。なお、前記した「凝縮器」及び「蒸発器」の一方は室外熱交換器32であり、他方は室内熱交換器12Aの少なくとも一部である。
ステップS103において室内熱交換器12Aを凍結させた後、制御部Kの処理はステップS104aに進む。
第2実施形態によれば、室内熱交換器12Aの上部及び下部を段階的に洗い流すことで、室内熱交換器12Aの下部に汚れが残りにくくなる。また、室内熱交換器12Aの上部の解凍中(図9のS104a)、圧縮機31の回転速度が通常の空調運転時よりも小さい値に設定される。したがって、第1実施形態よりも空気調和機100Aの消費電力量を削減できる。
以上、本発明に係る空気調和機100,100Aについて各実施形態で説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変更を行うことができる。
例えば、第1実施形態では、第1室内熱交換器12a及び第2室内熱交換器12bの凍結終了直後に、第1室内熱交換器12aの解凍を開始する処理について説明したが(図6の時刻t3を参照)、これに限らない。例えば、制御部Kが、第1室内熱交換器12a及び第2室内熱交換器12bの凍結が終了した時から所定時間が経過した後、第1室内熱交換器12aの解凍を開始するようにしてもよい。
なお、前記した「所定時間」は、第2室内熱交換器12bが解凍しきらない程度の時間として予め設定されている。この「所定時間」の間は、圧縮機31を含む各機器が停止される。これによって、第2室内熱交換器12bが凍結したままの状態で、第1室内熱交換器12aを解凍できる。また、前記した「所定時間」を設けることで、冷媒の流れが逆向きに変わること(凍結時には冷房運転と同様の流れ、第1室内熱交換器12aの解凍時には暖房運転と同様の流れ)に伴う音の発生を抑制できる。
なお、これに先立って、室内熱交換器12の全体を凍結(図5のS103と同様)させてもよいし、また、凍結させなくても室内熱交換器12の洗浄効果が奏される。冷房運転等に伴う結露水が室内熱交換器12bを流れ落ちるため、この室内熱交換器12の下部(第2室内熱交換器12b)は汚れやすい。前記したように、第2室内熱交換器12bを凍結させた後、解凍に伴う水が第2熱交換器12bに付着した汚れとともに流れ落ちるため、室内熱交換器12を効果的に洗浄できる。
また、前記した機構や構成は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての機構や構成を示しているとは限らない。
10,10A 室内機
12,12A 室内熱交換器(蒸発器/凝縮器)
12a 第1室内熱交換器(室内熱交換器の上部)
12b 第2室内熱交換器(室内熱交換器の下部)
14 室内ファン
18 左右風向板
19 上下風向板
23 撮像部(人検出部)
30 室外機
31 圧縮機
31a 圧縮機モータ(圧縮機のモータ)
32 室外熱交換器(凝縮器/蒸発器)
33 室外ファン
34 室外膨張弁(第1膨張弁)
35 四方弁
40 リモコン
K 制御部
Q,QA 冷媒回路
V 室内膨張弁(第2膨張弁)
Claims (4)
- 圧縮機、凝縮器、第1膨張弁、及び蒸発器を順次に介して、冷凍サイクルで冷媒が循環する冷媒回路と、
少なくとも前記圧縮機及び前記第1膨張弁を制御する制御部と、を備え、
前記凝縮器及び前記蒸発器の一方は室外熱交換器であり、他方は室内熱交換器の少なくとも一部であり、
前記制御部は、前記室内熱交換器の凍結、前記室内熱交換器の上部の解凍、及び、前記室内熱交換器の下部の解凍を順次に行う処理を実行し、
前記制御部は、前記室内熱交換器の上部の解凍中、前記圧縮機、前記室外熱交換器、前記第1膨張弁、前記室内熱交換器の下部、及び、前記室内熱交換器の上部を順次に介して、前記冷媒回路において冷媒を循環させること
を特徴とする空気調和機。 - 前記室内熱交換器を蒸発器として機能させる場合において、前記室内熱交換器の上部は、前記室内熱交換器の下部よりも下流側に位置していること
を特徴とする請求項1に記載の空気調和機。 - 前記室内熱交換器の上部の解凍中、前記室内熱交換器の流路の途中で冷媒が蒸発しきること
を特徴とする請求項1に記載の空気調和機。 - 前記制御部は、前記室内熱交換器の下部の解凍中、前記圧縮機を含む機器の停止状態を所定時間継続させること
を特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
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