CN101158491A - 空调装置的室内机、空调装置以及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
一种空调装置的室内机,其为顶棚埋入型的空调装置的室内机,将容纳送风机以及室内热交换器的大致箱形的框体埋入顶棚内而构成,其具备气液接触部件,该气液接触部件在来自所述送风机的风的通过的送风路上配置在室内热交换器的下游侧,被电分解水生成的电解水浸润,由此使通过制冷或制暖温度调整后的空气中包含的病毒等不活化或将其去除,从而能够使空气清净化。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调装置的室内机、空调装置以及空调装置的控制方法。
背景技术
目前,公知有一种空调装置,其利用吸收了自来水的加湿部件进行加湿(例如,参照实公平07-52508号公报)
但是,在室内的空气中浮游有微生物(细菌、病毒、真菌(以下简称“病毒等”)),从空调装置吹出的空气也不例外。例如,如果能够使这样的病毒不活化等,就能够期待降低抵抗力弱的人及人群中的感染的可能性等的效果,这是有用的。而且,使室内空气循环的空调装置如果能够具有使该病毒不活化的功能,则就能够期待更有效率地实现上述的效果。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种空调装置,其具备使浮游在空气中的病毒等不活化的除菌能力。另外,本发明的另一个目的是提供一种具备除菌能力的空调装置以及该空调装置的控制方法,能够通过简单的操作而自如地执行以除菌为目的的运转和空调运转。
为了解决上述的问题,本发明提供空气除菌装置的室内机,为将容纳送风机以及室内热交换器的大致箱形的框体埋入顶棚内而构成的顶棚埋入型的空调装置的室内机,其特征在于,其具备在来自所述送风机的风通过的送风路中配设在所述室内热交换器的下游侧、被将水电解而生成的电解水浸润的气液接触部件。
根据该构成,顶棚埋入型的空调装置的室内机中,通过室内热交换器后的空气通过被电解水浸润的气液接触部件,由此进行除菌。因此,能够将包含在通过制冷或制暖而温度被调整后的空气中的病毒等不活化或去掉,能够使空调装置具有空气除菌功能。另外,顶棚埋入型的空调装置的室内机不受被空调室内的地板的设置空间的制约,因此,使用者没有确保设置空间的负担,从而能够净化空气。
另外,上述构成也可以为以下构成:所述气液接触部件从设于所述框体的侧面的开口部进入所述框体内。
该情况下,在顶棚埋入型的空调装置的室内机的框体的侧面设开口部,从该开口部进入气液接触部件,由此能够容易安装气液接触部件。
另外,也可以为以下构成:具备堵塞所述开口部的板状部件、和生成所述电解水的电解槽,在所述板状部件的一面固定有所述电解槽,在所述板状部件的另一面固定有所述气液接触部件。
根据该构成,通过在框体上固定板状部件,并同时在该板状部件上固定气液接触部件和电解槽,从而能够容易安装气液接触部件和电解槽。还因为在该构成中,气液接触部和电解槽邻接,所以能够将在电解槽中生成的电解水迅速供给气液接触部件。
该构成还可以为以下构成:具备沿与所述室内热交换器连结的制冷剂配管设置、将水供给所述电解槽的水供给管。
该情况下,在顶棚内埋入设置室内机时,能够合并进行水供给管以及制冷剂配管的连接作业,能够使设置时的作业简易化。
另外,也可以为以下构成:具备设置在所述框体的外侧、生成所述电解水的电解槽。
根据该构成,由于利用设置在框体的外侧的电解槽生成电解水,所以,电解槽不妨碍顶棚埋入型空调装置的室内机的框体内部的风流动或使流路变窄。因此,不会导致通风阻力增加等的不良,能够有效利用框体内的空间。另外,还具有对电解槽的日常保养能够从顶棚埋入型空调装置的框体的外侧简单进行的优点。
该构成还可以为以下构成:具备沿与所述室内热交换器连结的制冷剂配管设置、将水供给所述电解槽的水供给管。
该情况下,在顶棚内埋入设置室内机时,能够合并进行水供给管以及制冷剂配管的连接作业,能够使设置作业简易化。
另外,也可以为以下构成:具备位于所述室内热交换器的下方、接受来自所述室内热交换器的排出水的排水盘;从所述排水盘排出排出水的排水泵;将所述电解水从所述气液接触部件的上方供给且浸润所述气液接触部件的电解水供给部;在所述气液接触部件的下方接受从所述气液接触部件流下的电解水的电解水容器;将所述电解水容器贮留的电解水排出到所述排水盘的排出管。
根据该构成,因为供给到气液接触部件的电解水从气液接触部件流下排出到排水盘,所以,能够容易将电解水与排出水一起排出。另外,通过具有杀菌作用的电解水在排水盘中流动,能够抑制排出盘中的杂菌的繁殖等。而且,从气液接触部件流下来的电解水一旦在电解水容器中贮留后流到排水盘,因此能够通过开闭排水管,控制电解水从电解水容器向排水盘排出。而且,例如也能够不排出电解水容器中的电解水而循环利用,能够高效利用电解水。
另外,也可以为以下构成:所述排水泵设置在所述框体的一角,所述气液接触部件沿与所述排水泵的设置位置邻接的所述框体的侧面配设。
根据该构成,由于气液接触部件以及电解水容器位于排水泵附近的位置,所以排出到排水盘的电解水迅速到达排水泵,而后通过排水泵迅速排出。由此,电解水不会在排水盘中长时间滞留,因此,能够将电解水对室内热交换器的影响抑制到最小限。例如,能够将对室内热交换器进行防腐加工等时的施工面积限制到最小。
其构成也可以为:具备将所述电解水容器中贮留的电解水循环供给所述气液接触部件的循环供给部。
根据该构成,能够使电解水循环而高效利用,从而能够抑制使用水量。
这样,据本发明的空调装置的室内机,能够使顶棚埋入型的空调装置具有空气除菌功能,能够实现空调装置的室内机具备不受被空调室内的地板的设置空间的制约而净化空气的功能。
本发明的空调装置利用连接配管连接具有压缩机以及室外热交换器的室外机和具有送风机以及室内热交换器的室内机,其特征在于,具备:除菌装置,其配置在所述室内机的所述送风机的空气流路上,具备浸透包含活性氧种的电解水的气液接触部件,使空气与浸透了该气液接触部件的电解水接触而进行除菌;控制部,其控制包含所述除菌装置的所述空调装置,作为其动作模式,执行联动运转模式和独立除菌运转模式,其中,联动运转模式使所述空调装置进行的空调动作以及所述除菌装置进行的除菌动作联动;独立除菌运转模式不进行所述空调装置的所述空调动作而进行所述除菌装置的所述除菌动作。
根据上述构成,通过进行控制部的控制,能够执行联动运转模式和运转停止模式,在执行联动运转模式时,室内机在对被空调室的空气进行调和的同时对空气进行除菌,并且也能够与空调动作联动而进行除菌动作,或者使与空调动作的停止联动而停止除菌动作。另一方面,执行独立除菌模式时能够只进行除菌动作。由此,能够使执行空调动作和除菌动作联动的动作模式和只执行除菌动作的独立除菌运转模式容易切换。
在此,具备使用者指示动作模式的切换的切换操作部,所述控制部根据所述切换操作部的指示,使在所述联动运转模式执行中的所述除菌装置进行的所述除菌动作停止而变换到进行所述空调动作的独立空调运转模式,或者,也可以使所述独立空调运转模式执行中的所述除菌装置进行的所述除菌动作开始而变换为所述联动运转模式。
该情况下,通过使用者操作切换操作部,就能够使所述联动运转模式执行中的所述除菌动作停止而变换到进行空调动作的独立空调运转模式,使独立空调运转模式执行中的除菌装置进行的除菌动作开始而变换为联动运转模式。由此,通过简单的操作,就能够切换执行组合空调动作和除菌动作后的运转模式。
另外,所述独立除菌模式下,所述控制部也可以控制所述室内机,使所述送风机进行送风动作。
该情况下,在仅除菌装置动作的状态下驱动空调动作用的送风机,由此,不用设置除菌装置专用的送风机就能够将已被除菌的空气供给被空调室。
这样,根据本发明的空调装置,具备使空调动作和除菌装置的除菌动作联动的联动运转模式和只进行除菌装置的除菌动作的独立除菌运转模式,通过简单的操作就能够切换执行只进行除菌动作或使空调动作和除菌动作联动等多彩的运转状态,能够实现操作性的提高。
另外,本发明提供空调装置的控制方法,其为用于空调装置的控制方法,空调装置通过连结配管连接具有压缩机以及室外热交换器的室外机和具有送风机以及室内热交换器的室内机,该空调装置具备:除菌装置,其配置在所述室内机的所述送风机的空气流路上、具备包含浸透活性氧种的电解水的气液接触部件,使空气与浸透了该气液接触部件的电解水接触从而除菌;控制部,控制包含所述除菌装置的所述空调装置,作为该动作模式,其执行联动运转模式和独立除菌运转模式,其中,联动运转模式使所述空调装置进行的空调动作以及所述除菌装置进行的除菌动作联动;独立除菌运转模式不进行所述空调装置的所述空调动作而进行所述除菌装置的所述除菌动作,其特征在于,包含:利用所述控制部,检测使用者操作空调动作或除菌动作的开始指示的步骤;判别现在的运转状况是运转中还是运转停止中的步骤;在检测使用者操作空调动作的开始指示,并且判别现在的运转状况是运转停止中的情况下,开始所述联动运转模式,在检测使用者操作除菌动作的开始指示,并且判别现在的运转状况是运转停止的情况下,开始所述独立除菌运转模式的步骤。
根据该方法,具备使空调动作和除菌装置的除菌动作联动的联动运转模式和只进行除菌装置的除菌动作的独立除菌运转模式,通过简单的操作就能够切换执行只进行除菌动作,或者使空调动作和除菌动作联动等的多彩的运转状态,能够实现操作性的提高。
附图说明
图1是表示第一实施例的空气除菌装置的概略构成的图;
图2是表示图1的空气除菌装置具备的室内机的构成的剖面图;
图3是图1的空气除菌装置具备的室内机的分解立体图;
图4A、图4B是表示除菌单元的主要部位构成的图,图4A是空气除菌部的立体图,图4B是电解单元的构成图;
图5是通过图4A的空气除菌部的电解水的流动的系统图;
图6是表示第二实施例的空气除菌装置具备的室内机的分解立体图;
图7是表示第三实施例的空气除菌装置具备的室内机的剖面图;
图8是第四实施例的空气除菌装置的方框图;
图9是表示图8所示的空气除菌装置的运转模式转移的状态转移图;
图10是表示图8所示的空气除菌装置的动作的流程图。
具体实施方式
下面,参照附图说明本发明的优选实施例。
需要说明的是,在以下说明的实施例中,作为空调装置之一例,对四方向吹出型的顶棚埋入型空调装置进行说明。
图1表示第一实施例中的空调装置100的概略构成。本第一实施例的空调装置100为具备室外机组(室外机)1和室内机(室内机)2的分体型的热泵式空调装置。室外机组1的室外制冷剂配管10和室内机2的室内制冷剂配管34通过连接配管35连结,这些室外机组1以及室内机2通过控制装置(控制部)8控制运转。
室外机组1设置在室外,如图1所示,室外制冷剂配管10上配设压缩机11,在压缩机11的其吸入侧连接蓄能器12,在其喷出侧依次连接有四通阀13、室外热交换器14、电动膨胀阀15。另外,在室外机组1上,配设有向室外热交换器14送风的室外风扇16。
室内机2设置在被调和室内,如图1所示,具备室内热交换器21,其位于具备空气吸入口31以及吹出口32的框体20内;送风风扇(送风机)22,其将空气在框体20内从空气吸入口31向吹出口32导通;空气除菌部4,其配置在由该送风风扇22形成的框体20内的空气导通径路内,使包含活性氧种的电解水接触通过室内热交换器21热交换后的空气,从而进行除菌。
控制装置8具备未图示的CPU、由CPU执行的控制程序、以及储存有该控制程序的控制用数据等的ROM、暂时存储由CPU处理的程序及各种数据的RAM。另外,控制装置8还具备接受从室内机2的装置之外的遥控装置(图示略)传送的红外线信号的红外线接受部。CPU根据由红外线接受部接受到的红外线信号,接受上述遥控装置的指示,根据该指示读出储存在ROM内的控制程序,展开执行RAM,由此对空调装置100的整体进行控制。
上述空调装置100中,通过切换四通阀13而切换流过制冷剂回路100a的制冷剂的流动,从而切换制冷运转和制暖运转。在制冷运转时,制冷剂沿图中所示的实线箭头的方向流动,在制暖运转时制冷剂沿波浪线箭头的方向流动。
即,在制冷运转时,从压缩机11喷出的高压制冷剂经过蓄能器12到达室外热交换器14,在室外热交换器14中被凝缩送到电动膨胀阀15。该高压制冷剂通过电动膨胀阀15而膨胀,在室内交换器21中被气化后返回压缩机11的吸入侧。另一方面,在制暖运转时,从压缩机11喷出的高压制冷剂经过室外制冷剂配管10送到室内热交换器21,在室内热交换器21中凝缩送到电动膨胀阀15。该制冷剂电动膨胀阀15中膨胀送到室外热交换器14,在室外热交换器14中气化,通过四通阀13送到蓄能器12,然后返回压缩机11的吸入侧。
图2是表示本使用发明的第一实施例的空调装置的室内机被埋入顶棚后的状态的侧部剖面图。图3是表示将图2所述的室内机2的上下方反向分解后的状态的分解立体图。
室内机2具备内含室内热交换器21及控制装置8等的框体20,在该框体20的被调和室内侧安装有装饰板30。如图2所示,在室内机2安装在顶棚空间的状态下,装饰板30位于框体20的下侧的位置。
框体20形成为被调和室侧的面(图2下侧的面、图3上侧的面)开口后的大致四角形的箱形。
框体20的侧面接合大致长方形的三块侧板20a和大致相同的长方形的一块侧板20e而构成。在各侧板的接合部设有其他的平板,这些侧板作为整体构成大致八角形的框。
在侧板20a上形成有顶出孔部20c。顶出孔部20c是由构成侧板20a的一块板堵塞住的大致长方形的孔,根据需要押入,使堵塞上述孔的板脱落从而开口。押入顶出孔部20c而形成的开口为开口部2d。
另外,在侧板20e的一端侧形成有用于引导与室内机2内的室内热交换器21联结的室内制冷剂配管34等的切口部20f。
装饰板30平面看大致四角形形成,更具体地说,大致正方形形成,由该装饰板覆盖框体20的开口面以及顶棚孔102。在该装饰板30上形成平面看大致位于中央部位置的吸入口31、在装饰板30的四周的附近沿各自的边长尺寸形成的吹出口32。吹出口32为如下构成,即大致与上述的侧板20a、20e平行延伸,从而通过后述的室内热交换器21后的空气高效率排出。
另外,在吸入口31的内侧即位于顶棚101里侧的位置装有滤清器33。由此,室内机2从该吸入口31向框体20的内部吸入被调和室内的空气并在框体20内进行空气的热交换后,从四个吹出口32向被调和室内将空气吹向四个方向。
在框体20的四角安装有吊钩103。室内机2如图2所示,在设置室外机组1的房屋的顶棚101上大致四角形形成的顶棚孔102中,从被调和室侧埋入顶棚101的里侧,将吊钩103锁止在从顶棚里垂下的吊螺栓104,由此,悬垂在顶棚空间。
下面,用图1~图3说明框体20的内部构成。框体20的侧板20a的内面,如图2所示,设有发泡苯乙烯(スチロ一ル)制的隔热体23。另外,在用符号20b表示的框体20的顶板的内侧固定电动机22a,在该电动机22a的轴上安装有叶轮22b,这些构成送风风扇22。为了围住该送风风扇22,沿框体20的侧板20a、20e大致四角形状弯曲的室内热交换器21配置在上述发泡苯乙烯制的隔热体23的内侧(参照图3)。通过送风风扇22从吸入口31吸入的空气供给该室内热交换器21,通过室内热交换器21而被热交换后的空气从各吹出口32吹出。
如上所述,配置在框体20内的室内热交换器21具有沿由上述侧板构成的大致八角形的框的形状,正对侧板20a、20e的面平坦。而且,距该室内热交换器21的端部一定的距离配设发泡苯乙烯制的排水盘24。排水盘24的外周大致接触框体20的内面。排水盘24在图2所述的室内机2设置状态下位于室内热交换器21的下方位置,主要接受并贮留在制冷运转时从室内热交换器21流下的结露水(排出水)。在排水盘24上在相当于室内热交换器21的一角的位置配设排水泵27,贮留在排水盘24中的水通过排水泵27汲起。由排水泵27汲起的水,通过切口20f由向框体20的外面延伸的排水管27a向室内机2的外部排出。
另外,在切口(27)f通过从室内热交换器21延伸的连接配管(制冷剂管)35(图1)。
在排水盘24上,与装饰板30的吸入口31以及喷出口32对应的位置设有吸入开口25以及喷出开口26。吸入开口25,如图3所示,在大致矩形状形成的排水盘24的中央平面看大致圆形状形成。另外,喷出开口26分别沿排水盘24的四边形成。排水盘24的喷出开口26位于与室内热交换器21的平坦的部分对应的位置,空气从该喷出开口26通过上述的喷出口32向被调和室内吹出。
另外,在顶出孔部20c形成的开口部20d,从外侧插入安装有空气除菌部4等的除菌单元3。对于第一实施例的空调装置100,说明构成室内机2的框体20的三块侧板20a中,在与配设排水泵27的一角邻接的一块侧板20a上,使顶出孔部20c开口,并配设除菌单元3的例子。
除菌单元3具备闭锁开口部20d的基础板(板状部件)3a,在开口部20d插入除菌单元3,通过固定基础板3a和侧板20a,由此闭锁开口部20d。
在基础板3a上,在进入框体20内的侧面安装有空气除菌部4。空气除菌部4通过安装吊钩61支持在与基础板3a之间空出规定的间隔的位置,在该基础板3a和空气除菌部4之间设有发泡苯乙烯制的隔热体。
另外,在基础板3a上,在突出于框体20之外的侧安装有后述的电解单元5、自来水控制阀46、止回阀47、循环泵49、电装基板40等。
除菌单元3具有从框体20的外侧罩上的大致箱型的外装80。该外装80连结在框体20的外侧,容纳包含上述电解单元5、自来水控制阀46、止回阀47、循环泵49、以及电装基板40的除菌单元3的各部。
在将除菌单元3插入开口部20d并固定的状态下,空气除菌部4位于与室内热交换器21相邻的位置。由于空气除菌部4位于室内热交换器21的外侧位置,所以通过送风风扇22送风,通过室内热交换器21后的空气吹到空气除菌部4。该空气通过空气除菌部进行除菌,经过空气除菌部4和基础板3a之间向下方流动,从形成于装饰板30上的吹出口32向被调和室32吹出。如上所述,在基础板3a上配设有隔热体,通过除菌部4后的空气经过隔热体和空气除菌部4之间向下方流动,因此,能够抑制除菌单元3中的空气的温度变化到最小限。
图4A以及图4B是表示构成除菌单元3的主要部分构成的图,图4A是表示空气除菌部4的构成的立体图,图4B是电解单元5的构成图。
图5是表示除菌单元3的构成的图。在该图5中,为了理解上的方便,图示室内交换器21、排水盘24以及排水泵27的同时,示意性表示除菌单元3的一部分。另外,图5中,设箭头G所示的方向为下方向。
如图4A所示,空气除菌部4具备保水性高的元件(气液接触部件)41、在室内机2的设置状态(图2)配置在元件41的上部的分散皿42。元件41,例如,由丙烯基纤维及聚酯纤维等制作成的无纺布构成。作为元件41的材料,优选对电解水的反应性少的材料,除上述的丙烯基纤维、聚酯纤维外,也可以使用聚烯烃系树脂(聚乙烯树脂、聚丙烯树脂等)、氯化乙烯树脂、含氟树脂(PTFE、PFA、ETFE等)、纤维素系材料或陶瓷系材料等。
本第一实施例通过对元件41实施亲水处理来提高对电解水的亲和性。由此,能够保持元件41的保水性·湿润性,确保导入到元件41中的空气与电解水接触。
分散皿42使通过电解水注入管51供给的电解水从后述的电解单元5滴下到元件41。分散皿42的侧面形成有连接电解水注入管51的连接口42a。另外,在分散皿42的底面,使电解水滴下到元件41,元件41上形成有多个用于分散·浸润的孔(图示略)。通过使电解水从该分散皿42滴下水到元件41,由此将电解水均匀地供给元件41整体。
供给该元件41、从元件41流落的电解水贮留在如后述的电解水盘43中。
电解水注入管51是将在电解单元5中生成的电解水导入分散皿42的管。
电解单元5,如图4B所示,具有自来水等供给的电解槽52。在该电解槽52的内部,至少配设一对电极53a、53b,通过在这些电极53a、53b之间施加电压,由此,电分解水生成包含活性氧种的电解水。
在此,所谓活性氧种是具有比通常的氧高的氧化活性的氧分子和与其相关联的物质,过氧离子、单电键氧、羟基、或过氧化氢等这样所谓的狭义的活性氧中含有臭氧、次卤酸等这样所谓的广义的活性氧。
如上所述,电解槽52固定在基础板3A的一面,与配设于基础板3a的相反侧的面的元件41邻接,因此,能够通过电解水注入管51将包含活性氧种的电解水立即供给元件41。
电极53a、53b例如是由基础为钛(Ti)、皮膜层为铱(Ir)、白金(Pt)构成的两块电极板。
当在上述电极53a、53b之间施加电压时,在阴电极上,水中的氢离子(H+)和氢氧化物离子(OH-)发生如下述式(1)所示的反应。
4H++4e-+(4OH-)→2H2+(4OH-)...(1)
另一方面,在阳电极(阳极)发生如下述式(2)所示的电分解。
2H2O→4H+O2+4e- ...(2)
同时,在阳电极,包含于水的氯离子(氯化物离子:Cl-)发生如下述式(3)所示的反应,生成氯(Cl2).
2Cl-→Cl2+2e-...(3)
另外,该氯如下述式(4)所示与水发生反应,生成次氯酸(HClO)和氯化氢(HCl)。
Cl2+H2O→HClO+HCl ...(4)
该构成中,通过在电极53a、53b之间通电,就生成杀菌力大的次氯酸(HClO)等活性氧种,将含有该活性氧种的电解水供给向元件41。在该状态下,使空气通过元件41,由此使浮游在通过该元件41的空气中的病毒不活化,从而能够除对空气进行除菌,而且,能够防止在元件自身上的杂菌繁殖。
另外,造成空气中臭气等的物质即气体状的物质也在通过元件41之际,溶解到电解水中,或与包含于电解水的次氯酸等的活性氧种发生反应,从空气中去除,因此,能够利用元件41脱臭。
还有,当电极53a、53b之间通过规定的电流密度的电流(例如,20mA/cm2)时,通过水的电分解能够生成包含规定的浓度的活性氧种(例如,游离残留氯浓度1mg/l等)的电解水。另外,通过变更该电流值,能够变化电解水中的活性氧种的浓度,作为具体的例子,在减小电流值后,能够降低电解水中的次氯酸的浓度,加大电流值后能够提高电解水中的次氯酸的浓度。
在电解单元5的上游侧,如图5所示,连接有具备连接管50、自来水控制阀46以及止回阀47的自来水调整部6。
图5是表示通过空气除菌部的电解水的流动的系统图。图5中,设箭头G所示的方向为下方向。
止回阀47通过连接器59连接在与未图示的上水道管等的水源连接的自来水注入配管(水供给管)48上。在止回阀47的下游侧配设自来水控制阀46。自来水控制阀46为通过后述的电装基板40的控制而调整开闭以及开度的阀。连通自来水控制阀46的连接管50到达电解单元5,从而将对应自来水控制阀46的开度的量的水供给电解单元5。
而且,自来水注入配管48沿通过切口部20f的连结配管35以及排水管27a延伸到框体20的附近,与电解单元5连接。因此,在顶棚内埋入设置室内机2时,能够合并进行自来水注入配管48、连结配管35、排水管27a等的连接作业,从而能够减轻设置需要的劳动。
在此,位于自来水注入配管48的上游侧位置的供给水的水源,市政用水(自来水)或贮留在给水槽等中的水等均可以。另外,所谓贮留在给水槽等中的水,既可以是如自来水等预先包含有氯化物离子等的离子种的水,也可以是井水等的离子种浓度稀薄的水。在本第一实施例中为这些水的总称。
如图5所示,在元件41的下方配置有电解水盘(电解水容器)43。电解水盘43为从分散皿42供给向元件41的电解水从元件41流落,因此接受并贮留该电解水的盘。电解水盘43的底面上连接有将被贮留的电解水导入排水盘24的排水管44。电解水盘43的两端,如图2所述,通过安装吊钩61支持固定在基础板3a上。另外,虽未图示,但元件41通过支架(图示略)等连结在电解水盘43上,由基础板3a支持。
从电解单元5供给到空气除菌部4的电解水贮留在电解水盘43中。在电解水盘43上配置有循环泵49的吸入喷嘴49A,由循环泵49通过该喷嘴49A吸出贮留在电解水盘43中的电解水,之后通过连接管50供给电解单元5。
另外,连接在电解水盘43的下部的排水盘44具备电磁阀即流量控制阀45。流量阀45根据后述的电装基板40的控制调整开闭或开度,根据该流量控制阀45的开度贮留到电解水盘43中的电解水从排水管44流出。排水管44在排水盘24的上方开口,从排水管44流出的电解水流下到排水盘24中。因此,根据流量控制阀45的开度,贮留在电解水盘43中的电解水排出。
还有,在电解水盘43上设有检测贮留的电解水的水位的浮子开关54。该浮子开关54与电装基板40连接。电装基板40由浮子开关54检测出低水位时,即,低于使电解水循环所需的水位时,打开自来水控制阀46,将自来水等供给向电解单元5。
电装基板40具备未图示的CPU、通过CPU执行的控制程序、以及储存了该控制程序的控制用数据等的ROM、暂时存储通过CPU处理的程序及各种数据的RAM。CPU根据ROM内的控制程序进行相对于电解单元5内的电极53a、53b的通电控制、流量控制阀45的开度控制、自来水控制阀46的开度控制、循环泵49的驱动控制等的各种控制。例如,为了在电解单元5中生成规定浓度的电解水,CPU控制以对应该浓度的电流密度在电极53a、53b中流动电流。另外,例如,为了对电解单元5从自来水注入配管48供给水,CPU调整自来水控制阀46的开度,调整应排出贮留在电解水盘43中的电解水的流量控制阀45的开度。另外,例如,CPU为了使电解水在电解单元5以及空气除菌部4中循环,驱动循环泵49。
另外,电装基板40的CPU通过通信电线等(图示略)与控制装置8的CPU连接,根据来自控制装置8的输入指示,例如输入到上述遥控装置中的指示,执行上述控制。由此,例如能够使室外机组1的制冷·制暖运转联动,或独立将电解水供给空气除菌部4。
下面,说明第一实施例的空调装置100的动作。
当由使用者在遥控装置(图示略)上输入运转开始的指示时,如图1所示,控制装置8执行指示的运转模式(制冷运转模式/制暖运转模式)的动作,将室外机组1的四通阀13切换到制冷侧或制暖侧,从而进行制冷运转或制暖运转等的规定的空调运转。
在进行制冷运转时,控制装置8通过将四通阀13切换到制冷侧,如图1所示的虚线箭头的状态,使制冷剂在制冷剂回路100a中流动,从而使室外热交换器14作为凝缩器起作用,使室内热交换器21作为蒸发器起作用。而且,使送风风扇22动作,室内机2从吸入口31吸入被调和室内的空气,通过室内热交换器21进行热交换,从而将冷却后的空气供给空气除菌部4。供给到空气除菌部4的空气从吹出口32向被调和室内吹出。
另一方面,在进行制暖运转时,控制装置8通过将四通阀13切换到制暖侧,如图1所示的实线箭头的状态,使制冷剂在制冷剂回路100a中流动,从而使室外热交换器14作为蒸发器起作用,使室内热交换器21作为凝缩器起作用。而且,使送风风扇22动作,室内机2从吸入口31吸入被调和室内的空气,通过室内热交换器21进行热交换,将加热后的空气供给空气除菌部4(参照图5)。供给到空气除菌部4的空气从吹出口32向被调和室内吹出。
另外,如上所述,在进行空调运转的同时,控制装置8相对电装基板40输出指示,通过电装基板40的控制进行除菌运转。即,电装基板40打开自来水控制阀46将水供给电解单元5,在电解单元5中进行水的电分解,生成包含次氯酸等的活性氧种的电解水,将电解水供给空气除菌部4。另外,电装基板40驱动循环泵49,使电解水循化供给空气除菌部4。
通过进行该除菌动作,在空气除菌部4,通过室内热交换器21的空气在元件41上接触包含活性氧种的电解水进行除菌。
这样,根据第一实施例,顶棚埋入型的空调装置100的室内机2,由于通过室内热交换器21后的空气再通过被电解水浸润的元件41,所以,能够使通过制冷或制暖温度被调整后的空气中包含的病毒等不活化或去除。由此,空调装置100能够具有空气除菌的功能,能够不受被调和室内的底面的设置空间的制约而实现空气净化。
另外,由于为在构成框体20的侧面的侧板20a上形成开口部20d,使空气除菌部4从该开口部20d进入到框体20的构成,所以,能够在室内机2内易于安装空气除菌部4。
室内机2中,电解单元5配设在框体20的外侧,没有因为电解单元5的存在而使风的流路变窄,因此,并没有导致通风阻力增加等的不良,并能够有效利用框体20内的空间。还有,对电解单元5的维修能够容易进行。
另外,除菌单元3在基础板3a的一侧固定元件41的同时,另一侧设置有生成电解水的电解单元5等,故将基础板3a固定在侧板20a上,就能够易于安装空气除菌部4以及电解单元5。其优点还有,由于元件41和电解单元5邻接,所以,能够迅速地将生成的电解水供给元件41。
而且,在第一实施例中,由于在框体20的一角配设排水泵27,空气除菌部4沿与排水泵27的配设位置邻接的侧板20a配设,所以,排出到排水盘24的电解水迅速地到达排水泵,并迅速地向室内机2外排出。由此,电解水不会长时间滞留在排水盘24中,因此能够将相对于室内热交换器21的电解水的影响抑制到最小限,例如,能够将在室内热交换起21上实施防腐加工时的施工面积限制到最小限。
在第一实施例中,电装基板40即使在关闭自来水控制阀46而使从自来水注入配管48来的水的供给停止的情况下,通过驱动循环泵49,也能够将贮留在电解水盘43中的电解水供给电解单元5。由此,即使电解单元5停止,电解水除供给空气除菌部4外,也能够高效利用水并节约使用水量。另外,由于蒸发等循环的电解水量减少的情况下,由于通过浮子开关54检测低水位,所以通过电装基板40的控制打开自来水控制阀46,从而新的水供给电解单元5。
另外,贮留在电解水盘43中的电解水通过电装基板40的控制打开流量控制阀45,由此,通过排水管44从排水盘24中流下。在此,电装基板40通过使用者选择设定,由此能够使贮留在电解水盘43中的电解水间断地(例如,每1小时等)从排水盘24流下,或总是从排水盘24流下。从排水盘24流下来的电解水与贮留在排水盘24中的排出水一起通过排水泵27向外部排水。
由此,能够定期地用新鲜的电解水置换循环在空气除菌部4以及电解单元5中的电解水,例如,能够排出沉积在电解单元5的电极53a、53b上的水垢。同时,通过在排水盘24中流动具有杀菌力的活性氧种的电解水,就能够有效地抑制排水盘24中的杂菌的繁殖,能够保持清洁。
以上说明了第一实施例中室内机2安装一个除菌单元3的构成,但能够容易在室内机2上追加除菌单元3。即,构成框体20的三块侧板20a分别具有顶出孔部20c,可以在这些三个部位的顶出孔部20c全部设置除菌单元3,在第一实施例的构成中也可以安装最大的3个除菌单元3。以下,有关此种情况,作为第二实施例进行说明。
第二实施例
本第二实施例中,如图6所示,冲切相对的两块侧板20a的顶出孔部20c形成开口部20d,在这些两个部位的开口部20d分别配设除菌单元3。
该两个部位的除菌单元3的构成完全与上述的除菌单元3相同。即,两个部位的除菌单元3具备分别嵌入开口部20d并闭锁开口20d的板部3a,在该板部3a的内侧,通过安装配件61安装有空气除菌部4。空气除菌部4通过安装配件61安装,由此与板部3a之间空有间隔。在板部3a的内侧的侧面设有发泡苯乙烯制的隔热体。
另一方面,在板部3a的外侧,安装有后段详述的电解单元(电解装置)5、自来水控制阀46、止回阀47、循环泵49、电装基板(控制装置)40等。该除菌单元3其外侧由外装罩80覆盖。
根据本第二实施例说明的构成,能够在从室内机2向被调和室内吹出的空气中除菌更多比例的空气,从而大幅度提高室内机2的除菌能力。
这样,冲切顶出孔部,根据需要的除菌能力变化安装在室内机2上的除菌单元3的数,由此能够实现适合于被调和室的性质的除菌能力。因此,例如,在医院及学校或其他不特定多数的人出入的场所,为了实现高的除菌能力,做成在室内机2上安装多个除菌单元3的构成。在被调和室的密闭性比较高、低的除菌能力充分有效得到的情况下,只要为将少数的除菌单元3安装在室内机2的构成即可。而且,通过冲切顶出孔部20c安装除菌单元3这样的简单的作用能够容易实现该除菌能力的调整。
第三实施例
图7是第三实施例的空气除菌装置具备的室内机的剖面图。
该图7所示的实施例与图2所示的第一实施例不同,电解单元5不固定在基础板3a上。因此,从电解单元5向气液接触部件4延伸的电解水注入管51在突出到电解单元5的上方后向下方卷绕,其后,贯通基础板3a,达到气液基础部件4。如上述的第一实施例所示,最好优选将电解单元5固定在基础板3a上,但如该第三实施例所示,将电解水注入管51适宜卷回,由此,也能够不将电解单元5固定在基础板3a上。
第四实施例
接着,说明本发明的第4实施例。
该本发明的第四实施例中,对在上述第一~第三实施例的构成上进行动作模式的控制的情况进行说明。本第四实施例说明的空调装置1也能够利用上述第一~第三的构成而实现,在此作为最佳的一例,说明利用图1~图5所示的第一实施例的构成的情况。
图8是表示第4实施例中的空调装置的主要构成的方框图。
控制装置8至少储存对应于空调装置100的运转模式的控制程序,控制室外机组1、电装基板40、送风风扇22等。
该控制装置8通过远距离操作用的远距离遥控器36(以下,称“遥控器”),由使用者输入各种指示。
控制装置8通过在电装基板40上进行各种动作指示,控制电装基板40控制电解单元5、浮子开关54、自来水控制阀46、循环泵49等。
浮子开关54检测电解水盘43内是否有预定的许可水位以上的电解水,由此检测电解水盘43内有无水。当电装基板40从浮子开关54输入无水的检测信号时,打开自来水控制阀46,将自来水等供给电解单元5直到有水。
遥控器36是根据使用者的操作生成指示信号并传送到控制装置8的操作器件,遥控器36至少具备空调按钮37、除菌按钮(切换操作部)38。
空调按钮37是用于由使用者对室内机2的动作状态进行指示操作的按钮,根据该空调按钮37的操作,控制装置8控制室内机2的空调动作。
图9是空调装置的运转模式的状态转移图。
室内机2进行的空调动作和除菌装置3进行的除菌动作联动,如果在空调动作停止时操作空调按钮37,就变换到同时进行空调动作和除菌动作的联动运转模式。
如果进行室内机2的空调动作时操作空调按钮37,就变换到使空调动作以及除菌动作停止的运转停止模式。
除菌按钮38通过使用者操作来操作除菌单元3的除菌动作。
如果在进行室内机2的空调动作和除菌单元3的除菌动作的联动运转模式下空调装置100运转时操作除菌按钮38,就变换到只进行空调动作的独立空调运转模式。
如果在室内机2只进行空调动作的独立空调运转模式下运转空调装置100时操作除菌按钮38,就变换到进行空调动作以及除菌动作的联动运转模式。
如果空调装置100在运转停止模式下停止空调动作以及除菌动作时操作除菌按钮38,就变换到室内机2中的送风风扇22进行送风动作的同时,使除菌单元3进行除菌动作的独立除菌运转模式。
空调装置100在不随空调动作进行除菌单元3的除菌动作的独立除菌运转模式下运转时,如果操作除菌按钮38,就变换到运转停止模式。
图10是表示操作遥控器时的室内机2的动作的流程图。
当接通空调装置100的电源时,控制装置8判别遥控器36是否操作了(步骤S1)。
该判别结果为没有操作遥控器36的情况下(步骤S1:No),控制装置8重复步骤S1的处理直到遥控器36操作。
另一方面,上述步骤S1的判别结果为操作了遥控器36的情况下(步骤S1:Yes),控制装置8判别空调按钮是否操作了(步骤S2)。
上述步骤S2的判别结果为操作了空调按钮37的情况下(步骤S2:Yes),控制装置8判别空调装置100是否在空调动作中(步骤S3)。
该判别结果为空调装置100空调动作中的情况下(步骤S3:Yes),控制装置8使空调装置100的运转模式从联动运转模式或独立空调运转模式变换到运转停止模式,从而停止空调动作以及除菌动作(步骤S5)。
另一方面,上述步骤S3的判别结果为空调装置100不是空调动作中的情况下(步骤S3:No),控制装置8使空调装置100的运转模式从独立除菌运转模式或运转停止模式变换到联动运转模式,从而进行空调动作以及除菌动作(步骤S4)。
在上述步骤S2中,在没有操作空调按钮37的情况下(步骤S2:No),控制装置8判别遥控器36的除菌按钮38是否操作了(步骤S6)。
该判别结果为除菌按钮38不操作,即,在操作空调按钮37以及除菌按钮38之外的其他的按钮的情况下(步骤S6:No),控制装置8执行对应被操作的其他的按钮的处理(步骤S7),从而结束遥控器36操作时的一系列的处理。
另一方面,在上述步骤S6的判别结果为操作了除菌按钮38的情况下(步骤S6:Yes),控制装置8判别空调装置100是否在空调动作中(步骤S8)。
该判别的结果为空调装置100在空调动作中的情况下(步骤S8:Yes),控制装置8判别空调装置100是否在除菌动作中(步骤S9)。
该判别的结果为空调装置100不在除菌动作中的情况下(步骤S9:No),控制装置8使空调装置100的运转模式从独立空调运转模式变换到联动运转模式,从而进行空调动作以及除菌动作(步骤S11)。
另一方面,上述S9的判别的结果为空调装置100在除菌动作中的情况下(步骤S9:Yes),控制装置8使空调装置100的运转模式从联动运转模式变换到独立空调运转模式,从而只进行空调动作(步骤S10)。
在上述步骤S8中,空调装置100不在空调动作中的情况下(步骤S8:No),判别空调装置100是否在除菌动作中(步骤S12)。
该判别结果为空调装置100在除菌动作中的情况下(步骤S12:Yes),控制装置8使空调装置100的运转模式从独立除菌运转模式变换到运转停止模式,从而停止除菌动作(步骤S14)。
另一方面,上述步骤S12的判别结果为空调装置100不在除菌动作中的情况下(步骤S12:No),控制装置8使空调装置100的运转模式从运转停止模式变换到独立除菌运转模式,从而不随空调动作进行除菌动作(步骤S13)。
通过以上的处理,当使用者操作空调按钮37时,根据该操作,控制装置8切换联动运转模式和运转停止模式。此时,由于室内机2进行的空调动作和除菌单元3进行的除菌动作联动,所以能够与空调动作联动地也进行除菌动作,或与空调动作停止联动地也停止除菌动作。
另外,空调装置100在空调动作中时,如果操作除菌按钮38时,由于控制装置8切换联动运转模式和独立空调运转模式,所以,在维持空调动作的状态下,就能够切换只除菌单元3进行的除菌动作的执行/停止。更具体地说,在联动运转模式时,如果操作除菌按钮38就能够切换到独立空调运转模式,在独立空调运转模式时,如果操作除菌按钮38,就能够切换到联动运转模式。
另外,空调装置100不在空调动作中时,如果操作除菌按钮38,由于控制装置8切换运转停止模式和独立除菌运转模式,所以,能够切换不随空调动作的除菌单元3进行的除菌动作的执行/停止。更具体地说,在运转停止模式时,如果操作除菌按钮38就能够切换到独立除菌运转模式,在进行送风风扇22的送风动作和除菌单元3的除菌动作的独立除菌运转模式时,如果操作除菌按钮38,就能够切换到运转停止模式。
根据第四实施例,空调装置100具备使室内机2的空调动作和除菌单元3的除菌动作联动的运动模式。由此,使用者只按下一次遥控器36的空调按钮37,空调装置100的运转模式就变换到联动运转模式,在进行空调动作的同时,与该空调动作联动从而进行除菌单元3的除菌动作。因此,不需要进行多次操作而只是通过一次操作就能够进行空调动作和除菌动作,从而能够提高操作性。
另外,空调装置100具备只进行除菌单元3的除菌动作的独立除菌运转模式。由此,在空调装置100不在空调动作中时,使用者只按下一次除菌按钮38,就从运转停止模式切换到独立除菌运转模式,室内机2的送风风扇22的送风动作进行的同时,进行除菌单元3的除菌动作,因此,不需要多个操作,只一次的操作就能够变换到独立除菌运转模式,能够提高操作性。
另外,切换到独立除菌运转模式时,驱动室内机2的送风风扇22进行送风动作,由此,不需要为除菌单元3而设置专用的送风风扇,能够减少部件的个数。
还有,根据第四实施例,空调装置100在空调动作中操作除菌按钮38,由此切换联动运转模式和独立空调运转模式,因此,在维持空调动作的状态下,能够切换只除菌单元3进行的除菌动作的执行/停止。
以上,说明了本发明的实施例,但本发明不限于此。在上述第一~4的实施例中,说明了作为活性氧种生成次氯酸的构成,作为活性氧种也可以是生成臭氧(O3)及过氧化氢(H2O2)的构成。此时,当作为电极53a、53b使用白金钽电极时,即使从离子种稀薄的水中也能够通过电分解而高效稳定地生成活性氧种。
即,通过在电极53a、53b之间通电,在阳电极发生下述式(5)~(7)的反应生成臭氧。
2H2O→4H++O2+4e- ...(5)
3H2O→O3+6H++6e- ...(6)
2H2O→O3+4H+4e- ...(7)
另一方面,在阴电极发生下述式(8)以及(9)所示的反应,根据电极反应生成的O2-和溶液中的H+结合,生成过氧化氢(H2O2)。
4H++4e-+(4OH-)→2H2+(4OH-)...(8)
O2-+4e-+2H+→H2O2 ...(9)
该构成中,通过对电极53a、53b通电,生成杀菌力大的臭氧及过氧化氢,能够制作包含有这些臭氧及过氧化氢的电解水。而且,将该电解水中的臭氧或过氧化氢的浓度调整到使对象病毒等不活化的浓度,使空气通过该浓度的电解水供给的元件41,能够使空气中浮游的对象病毒等不活化。另外,臭氧等的其他气体状物也在通过元件41时,溶解到电解水中或与电解水中的臭氧或过氧化氢反应,由此,从空气中除去,因此能够脱臭。
另外,室内机2在利用离子种稀薄的水(包含纯水、精制水、井水、一部分自来水等)的情况下也能够发生相同的反应。即,如果在离子种稀薄的水中添加卤化物(食盐等),就能够发生与上述式(3)以及(4)相同的反应,能够得到活性氧种。即空气除菌装置1不限于氯化物添加充分的自来水,即使在利用其他的水的情况下,也能够充分发挥空气清净效果(病毒等的不活化、杀菌、脱氧)。
该情况下,在导入电解槽52中的水中,只要供给药剂(卤化物等)即可。例如,也可以将供给上述药剂的药剂供给装置设在室内机2上,该药剂供给装置也可以为从自来水注入配管48到电解槽52的经路上注入药剂,也可以在电解槽52中直接注入药剂,也可以通过自来水注入配管48将调整浓度后的药剂供给室内机2的构成。
在此,作为药剂可以利用食盐或食盐水。例如,如果将电解槽52中的食盐水的浓度调整到2~3%(重量百分数)的程度,就能够通过在电解槽52中电分解食盐水而生成包含次氯酸或过氧化氢的电解水(0.5~1%)。据该构成,即使在导入电解槽52中的水中的离子种稀薄的情况下,通过添加食盐或食盐水以增加离子种,也能够在水电分解时高效率稳定地生成活性氧种。
另外,上述各实施例中,作为空调装置之一例,对四个方向吹出型的顶棚埋入型空调装置进行了说明,但不限于此,也可以是一方向及二方向的空调装置,而且,也能够适用于壁挂型空调装置等的、不是顶棚埋入型形态的空调装置。
还有,上述各实施例具备循环泵49,由此使通过空气除菌部4的电解水循环再利用,但不限定于此,也可以不具备循环泵49,不是使通过空气除菌部4后的电解水循环再利用而是排水。
上述第四实施例中,将切换独立空调运转模式和联动运转模式以在空调动作中切换除菌动作的执行/停止的操作按钮、和切换独立除菌运转模式和运转停止模式以在不进行空调动作时操作除菌单元3单独的运转/停止的操作按钮作为除菌按钮38的公共按钮,但不限于此,作为其他的按钮,也可以分别设置于遥控器36上。
另外,说明的上述各实施例的构成中,构成排水盘24的材料及室内热交换器21的形状等的细部构成可以进行任意的变更。
Claims (13)
1.一种空调装置的室内机,其为将容纳送风机以及室内热交换器的大致箱形的框体埋入顶棚内而构成的顶棚埋入型的空调装置的室内机,其特征在于,
具备气液接触部件,其在来自所述送风机的风通过的送风路中配设于所述室内热交换器的下游侧,被将水电解而生成的电解水浸润。
2.如权利要求项1所述的空调装置的室内机,其特征在于,所述气液接触部件为从设于所述框体的侧面的开口部进入所述框体内的构成。
3.如权利要求项2所述的空调装置的室内机,其特征在于,
具备堵塞所述开口部的板状部件和
生成所述电解水的电解槽,
在所述板状部件的一面固定有所述电解槽,在所述板状部件的另一面固定有所述气液接触部件。
4.如权利要求项3所述的空调装置的室内机,其特征在于,具备水供给管,其沿与所述室内热交换器连结的制冷剂配管设置、将水供给向所述电解槽。
5.如权利要求项1所述的空调装置的室内机,其特征在于,具备电解槽,其设置在所述框体的外侧、生成所述电解水。
6.如权利要求项5所述的空调装置的室内机,其特征在于,具备水供给管,其沿与所述室内热交换器连结的制冷剂配管设置、将水供给向所述电解槽。
7.如权利要求项1所述的空调装置的室内机,其特征在于,具备,
排水盘,其位于所述室内热交换器的下方,接受来自所述室内热交换器的排出水;
排水泵,其从所述排水盘排出排出水;
电解水供给部,其将所述电解水从所述气液接触部件的上方供给,浸润所述气液接触部件;
电解水容器,其在所述气液接触部件的下方接受从所述气液接触部件流下的电解水;
排出管,其将所述贮留在所述电解水容器中的电解水排出到所述排水盘。
8.如权利要求项7所述的空调装置的室内机,其特征在于,
所述排水泵设置在所述框体的一角,
所述气液接触部件沿与所述排水泵的设置位置邻接的所述框体的侧面配设。
9.如权利要求项7所述的空调装置的室内机,其特征在于,具备将所述电解水容器中贮留的电解水循环供给向所述气液接触部件的循环供给部。
10.一种空调装置,其利用连接配管连接具有压缩机以及室外热交换器的室外机和具有送风机以及室内热交换器的室内机,其特征在于,具备:
除菌装置,其配置在所述室内机的所述送风机的空气流路上,具备浸透包含活性氧种的电解水的气液接触部件,使空气与浸透了该气液接触部件的电解水接触而进行除菌,
控制部,控制包含所述除菌装置的所述空调装置,,作为该动作模式,其执行联动运转模式和独立除菌运转模式,其中,联动运转模式使所述空调装置进行的空调动作以及所述除菌装置进行的除菌动作联动;独立除菌运转模式不进行所述空调装置的所述空调动作而进行所述除菌装置的所述除菌动作。
11.如权利要求项1所述的空调装置,其特征在于,
具备使用者指示动作模式的切换的切换操作部,
所述控制部根据所述切换操作部的指示,在执行所述联动运动模式中使所述除菌装置的所述除菌动作停止而转换到进行所述空调动作的独立空调运转模式,或者,在执行所述独立空调运转模式中使所述除菌装置的所述除菌动作开始而转换到所述联动运转模式。
12.如权利要求项1所述的空调装置,其特征在于,在所述独立除菌模式下,所述控制部控制控制所述室内机,进行所述送风机的送风动作。
13.一种空调装置的控制方法,其为用于空调装置的控制方法,空调装置通过连结配管连接具有压缩机以及室外热交换器的室外机和具有送风机以及室内热交换器的室内机,该空调装置具备:
除菌装置,其配置在所述室内机的所述送风机的空气流路上、具备包含浸透活性氧种的电解水的气液接触部件,使空气与浸透了该气液接触部件的电解水接触从而除菌;
控制部,控制包含所述除菌装置的所述空调装置,作为该动作模式,其执行联动运转模式和独立除菌运转模式,其中,联动运转模式使所述空调装置进行的空调动作以及所述除菌装置进行的除菌动作联动;独立除菌运转模式不进行所述空调装置的所述空调动作而进行所述除菌装置的所述除菌动作,其特征在于,
包含:利用所述控制部,
检测使用者操作的空调动作或除菌动作的开始指示的步骤;
判别现在的运转状况是运转中还是运转停止中的步骤;
在检测到使用者操作的空调动作的开始指示,并且判别现在的运转状况是运转停止中的情况下,开始所述联动运转模式,在检测到使用者操作的除菌动作的开始指示,并且判别现在的运转状况是运转停止的情况下,开始所述独立除菌运转模式的步骤。
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Cited By (2)
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