CN110785612B - 空调机 - Google Patents
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Abstract
空调机(100)具备:室内热交换器(15);室内风扇(16),其将空气送入室内热交换器(15);风扇清扫部(24),其清扫室内风扇(16);以及控制部(30),其控制风扇清扫部(24),在制热运转结束后利用风扇清扫部(24)清扫室内风扇(16)的情况下,控制部(30)在制热运转结束后且从该制热运转的停止时经过第一预定时间后,执行风扇清扫部(24)对室内风扇(16)的清扫。
Description
技术领域
本发明涉及空调机。
背景技术
作为清扫空调机的室内风扇(风扇)的技术,例如,在专利文献1中记载有具备“用于去除风扇的尘埃的风扇清扫装置”的技术。另外,在专利文献1的图1中记载了风扇清扫装置设置于室内风扇的吹出口附近的结构。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本专利4046755号公报
发明内容
发明所要解决的课题
在专利文献1记载的技术中,风扇清扫装置具有用于与风扇接触而去除风扇的尘埃的刷子状部件。另外,风扇清扫装置具备在恒定时间段从先前的模式变更而使清扫装置工作的运转模式变更单元,能够在每当由运转时间累计单元累计到预定的运转时间时,在恒定时间段从先前的模式变更,无使用者的指示地自动进行清扫运转。但是,在上述运转模式变更单元的情况下,未考虑变更运转模式前的状态,因此根据运转模式的状况,存在刷子变形等问题。
因此,本发明的课题在于,提供一种能够防止风扇清扫部件的变形的空调机。
用于解决课题的方案
为了解决上述课题,本发明的空调机的特征在于,具备:室内热交换器;送风风扇(例如,室内风扇16),其将空气送入室内热交换器;风扇清扫部,其清扫送风风扇;以及控制部,其控制风扇清扫部,在制热运转结束后利用风扇清扫部清扫送风风扇的情况下,控制部在制热运转结束后且从该制热运转的停止时经过第一预定时间后,执行风扇清扫部对送风风扇的清扫。对于本发明的其它方案,在后述的实施方式中说明。
发明效果
根据本发明,能够防止风扇清扫部件的变形。
附图说明
图1是表示实施方式的空调机的外观结构图。
图2是表示实施方式的空调机的室内机的侧剖面结构的说明图。
图3是表示实施方式的室内机的灯显示部的说明图。
图4A是清洁灯点亮时,且表示过滤器清扫模式的说明图。
图4B是清洁灯点亮时,且表示风扇清扫模式(第一预定时间内)的说明图。
图4C是清洁灯点亮时,且表示风扇清扫模式(第一预定时间后)的说明图。
图5是表示实施方式的空调机的制冷剂回路的说明图。
图6是切除了实施方式的空调机具备的室内机的一部分的立体图。
图7是表示实施方式的空调机的空气调节运转中的风扇清扫部附近的空气的流动的说明图。
图8是表示实施方式的空调机的控制功能的块图。
图9是表示实施方式的空调机的控制部执行的控制处理的流程图。
图10是表示实施方式的空调机的室内风扇的清扫中的状态的说明图。
图11是表示实施方式的空调机的室内热交换器的解冻中的状态的说明图。
图12是表示本发明的另一变形例的空调机具备的室内风扇及风扇清扫部的示意性的立体图。
具体实施方式
对于用于实施本发明的实施方式,一边适当参照附图,一边详细地进行说明。
图1是表示实施方式的空调机的外观结构的图。空调机100是通过利用冷冻循环(热泵循环)使制冷剂循环来进行空气调节的机器。空调机100具有室内机Ui、室外机Uo、以及利用红外线、电波、通讯线路等与室内机Ui通讯而用于供使用者操作空调机100的遥控器40(空气调节控制终端)。另外,室内机Ui和室外机Uo通过制冷剂配管和通讯电缆连接。在室内机Ui的左右方向中央配置有摄像部28。遥控器接收/发送部27配置于室内机Ui的前方下部附近的容易接收遥控器信号的位置。另外,在摄像部28的横向侧具有利用灯的点亮来显示各种的运转状态的灯显示部50(参照图3)。
图2是表示实施方式的空调机100具备的室内机Ui的纵剖面结构的说明图。室内机Ui除了室内热交换器15、室内风扇16外,还具备接露盘18、箱体基座19、过滤器20a、20b、前面板21、左右风向板22、上下风向板23以及风扇清扫部24。此外,在图2中示出了未进行风扇清扫部24对室内风扇16的清扫的状态。
室内热交换器15具有多个翅片f和贯通这些翅片f的多个传热管g。另外,若从另一观点来说明,则室内热交换器15具有前侧室内热交换器15a和后侧室内热交换器15b。前侧室内热交换器15a配置于室内风扇16的前侧。另一方面,后侧室内热交换器15b配置于室内风扇16的后侧。而且,前侧室内热交换器15a的上端部和后侧室内热交换器15b的上端部连接。
接露盘18接受室内热交换器15的凝结水,被配置在室内热交换器15(在图2所示的例子中,前侧室内热交换器15a)的下方。
室内风扇16例如是圆桶状的横流风扇,配置于室内热交换器15的附近。室内风扇16具备多个风扇叶片16a、供这些风扇叶片16a设置的分隔板16b、以及作为驱动源的室内风扇马达16m(参照图8)。
此外,优选利用亲水性的涂布剂涂布室内风扇16。作为这样的涂布材料,例如可以使用在作为亲水性材料的异丙醇分散硅溶胶添加结合剂(具有水解性基的硅化合物)、丁醇、四氢呋喃以及抗菌剂而得到的材料。
由此,在室内风扇16的表面形成亲水性膜,因此室内风扇16的表面的电阻值变小,尘埃难以附着于室内风扇16。也就是,在室内风扇16的驱动中,在室内风扇16的表面难以产生伴随着与空气的摩擦的静电,因此,能够抑制尘埃向室内风扇16的附着。这样,上述的涂布剂也作为室内风扇16的抗静电剂发挥功能。
图2所示的箱体基座19是供室内热交换器15、室内风扇16等机器设置的箱体。过滤器20a从朝向前侧的空气吸入口h1的空气去除尘埃,设置在室内热交换器15的前侧。过滤器20b从朝向上侧的空气吸入口h2的空气去除尘埃,设置在室内热交换器15的上侧。
前面板21是设置成覆盖前侧的过滤器20a的面板,可以以下端为轴往前侧转动。此外,也可以是前面板21不转动的结构。
左右风向板22是调整随着室内风扇16的旋转而向室内吹出的空气的左右方向的流动的板状部件。左右风向板22配置于吹出风路h3,通过左右风向板用马达25(参照图8)在左右方向上转动。上下风向板23是调整随着室内风扇16的旋转而向室内吹出的空气的上下方向的流动的板状部件。上下风向板23配置于空气吹出口h4的附近,通过上下风向板用马达26(参照图8)在上下方向上转动。
经由空气吸入口h1、h2吸入的空气与流通于室内热交换器15的传热管g的制冷剂进行热交换,进行了热交换的空气被引导至吹出风路h3。流通于该吹出风路h3的空气被左右风向板22及上下风向板23引导至预定方向,更进一步地经由空气吹出口h4向室内吹出。
随着空气的流动而朝向空气吸入口h1、h2的尘埃的大多数被过滤器20a、20b捕集。但是,有时细小的尘埃穿过过滤器20a、20b,附着于室内热交换器15、室内风扇16。因此,希望定期清扫室内热交换器15、室内风扇16。因此,在本实施方式中,在使用接下来说明的风扇清扫部24清扫室内风扇16后,用水清洗室内热交换器15。
图2所示的风扇清扫部24清扫室内风扇16,配置于室内热交换器15与室内风扇16之间。更详细地说明,风扇清扫部24配置于纵剖面视呈<字状的前侧室内热交换器15a的凹部r。在图2所示的例子中,在风扇清扫部24的下方存在室内热交换器15(前侧室内热交换器15a的下部),并且存在接露盘18。风扇清扫部24例如一部分由尼龙构成。
对于本实施方式的室内风扇16的风扇清扫,与以往的课题一起说明。
上述的专利文献1的风扇清扫装置具备在恒定时间段从先前的模式变更而使清扫装置工作的运转模式变更单元,能够每当由运转时间累计单元累计预定的运转时间时,在恒定时间段从先前的模式变更而无使用者的指示地自动进行清扫运转。但是,若被运转模式变更单元变更前的运转模式为制热运转模式,则在制热运转后是热施加到刷子24b的状态,若在该状态下实施风扇清扫,则存在刷子24b变形的问题。
在本实施方式的风扇清扫中,其特征在于,在制热运转模式结束后利用风扇清扫部24清扫室内风扇16的情况下,在制热运转结束后,从该制热运转的停止时经过第一预定时间后,执行风扇清扫部24对室内风扇16的清扫。由此,通过将因制热运转模式而施加到刷子24b的热散除,能够防止刷子24b的变形。
在本实施方式的风扇清扫中,在从制热运转的停止时到经过上述第一预定时间为止的期间,以第一转速驱动上述送风风扇。接着,在开始风扇清扫部24对室内风扇16的清扫时,设为比第一转速快的第二转速。由此,在制热运转模式结束后的情况下,能够使室内机内的热气散发,并且在短时间内进行风扇清扫。
另外,在本实施方式的风扇清扫中,在制冷或除湿的运转模式结束后通过风扇清扫部24清扫室内风扇16的情况下,在第二预定时间(第二预定时间<第一预定时间)的期间,以第一转速驱动室内风扇16,经过第二预定时间后,在开始风扇清扫部24对室内风扇16的清扫时,将室内风扇16的转速设为比第一转速大的第二转速。由此,在制冷或除湿的运转模式结束后的情况下,能够使室内干燥,并且在短时间内进行风扇清扫。
<灯显示部>
图3是表示实施方式的室内机Ui的灯显示部的说明图。利用灯显示部50的灯的点亮来表示运转状态。灯包括:运转中点亮的“运转”灯、定时预约中等点亮的“定时”灯、过滤器的清扫中(过滤器清扫模式)、室内风扇的清扫中(风扇清扫模式)、热交换器的清洗中(清洗模式)等点亮的“清洁”灯、eco(节能)运转中点亮的“eco”灯、当检测到人时点亮的“在室”灯、eco运转中自动关闭设定中或自动保存中等点亮的“自动关闭”灯、预热、除霜运转中点亮的“预热、除霜”灯、霉的产生的监视中点亮的“监视”灯等。
在本实施方式中,参照图4,将风扇清扫模式的显示灯与过滤器清扫模式的显示灯比较地来说明。
图4A是清洁灯点亮时,且表示过滤器清扫模式的说明图。图4B是清洁灯点亮时,且表示风扇清扫模式(第一预定时间内)的说明图。图4C是清洁灯点亮时,且表示风扇清扫模式(第一预定时间后)的说明图。此外,图4A、图4B、图4C的左侧表示灯显示部50的显示,右侧以图2所示的室内机Ui的侧剖面结构表示各模式的运转状态。
(1)过滤器清扫模式是在当满足条件而运转停止时,自动清扫过滤器的模式。也能够通过操作遥控器来清扫过滤器。
(2)风扇清扫模式是在空气调节运转后,自动清扫室内风扇16的模式。也可以通过操作遥控器来清扫送风风扇。
两个模式均是使构成部件发挥“清洁”的功能,因此使用“清洁”灯。但是,仅通过“清洁”灯的点亮,用户不明白哪个模式启动,因此如下进行功能划分。
在图4A的过滤器清扫模式的情况下,灯显示部50的“清洁”灯点亮,室内机Ui的上下风向板23位于运转停止中的位置。使用者由此了解到空气调节运转停止,进行室内机Ui的内部清扫(具体而言,过滤器20a、20b)。
在图4B、图4C的风扇清扫模式的情况下,灯显示部50的“运转”灯点亮,并且“清洁”灯点亮。在作为风扇清扫的前处理的第一预定期间内,如图4B所示,室内机Ui的上下风向板23的朝向设定成水平方向或室内空间的向上方向。由于基本上送风,因此设为水平方向或室内空间的向上方向,以不会正对室内的人送风。由此,使用者了解到在送风运转中,且正在进行室内机Ui的室内风扇16的清扫。此外,上下风向板23的朝向也可以从水平起朝向下方10度左右。在该情况中,也能够不正对室内的人送风。因此,从水平起朝向下方10度左右的朝向相对于室内空间也包含在上方向中。
在图4C的第一预定时间后的风扇清扫模式的情况下,灯显示部50的“运转”灯点亮,并且“清洁”灯点亮。若仅点亮灯,则与图4B相同,因此无法识别。但是,在图4C的情况下,室内机Ui的上下风向板23的朝向设定在运转停止中的位置。另外,前面板21也关闭。由此,使用者了解到正在进行风扇清扫。此外,在图4C中关闭了上下风向板23,但也可以在图4B的风向位置进行风扇清扫。另外,在图4C中,前面板21关闭,但也可以在如图4B那样打开的状态下进行风扇清扫。
即,空调机100的控制部30(参照图8)在从制热运转的停止时到经过第一预定时间为止的期间,使上下风向板23相对于室内空间朝向上方向或水平方向,驱动室内风扇16。控制部30在从制热运转的停止时起经过第一预定时间后,可以维持使上下风向板23相对于室内空间朝向上方向或水平方向的状态,或使上下风向板23关闭。由此,通过在制热运转模式结束后的第一预定时间内使热散发,能够防止刷子24b的变形。另外,能够在风扇清扫时不正对室内的人送风。
也可以是,空调机100具备显示运转状态的一个以上的显示灯,控制部30在从制热运转的停止时到经过上述第一预定时间为止的期间,点亮与在风扇清扫部24对室内风扇16的清扫中点亮的显示灯相同的显示灯。由此,了解到在送风时,进行清洁清扫。
对在图4A所示的过滤器清扫模式与风扇清扫模式的关系进行说明。
具有过滤器清扫模式的室内机Ui具备过滤器清扫部(过滤器清扫单元)。室内机Ui(图2)所示的室内热交换器15(图2)在其上方或前方具备过滤器20a、20b(图2),通过除掉大的尘埃防止室内热交换器102、室内风扇16的污垢。若尘埃堆积于过滤器20a、20b,则引起堵塞,通过室内热交换器15的空气减少,室内机Ui的制冷/制热能力衰减。为了防止这样的问题,在室内机Ui结束制冷/制热等运转后,过滤器清扫部使用刷子(未图示)自动清扫过滤器20a、20b。
朝向空气吸入口h1、h2的尘埃的大多数被过滤器20a、20b捕集。但是,细小的尘埃穿过过滤器20a、20b,附着于室内风扇16,因此期望定期清扫室内风扇16。
因此,期望在上述第一预定时间中执行过滤器清扫部对过滤器20a、20b的清扫。由此,能够在作为风扇清扫的前处理的第一预定时间内进行过滤器清扫,因此,能够适当进行空调机100的清洁处理。此时,上下风向板23没有必要完全关闭,但是优选朝向上方。
即,在空调机100具备进行设置于室内热交换器的空气吸入侧的过滤器的清扫的过滤器清扫部(过滤器清扫单元)的情况下,也可以在从制热运转的停止时到经过第一预定时间为止的期间,执行过滤器清扫部对过滤器的清扫。
或者,也可以是,在过滤器清扫时间比第一预定时间长的情况下,在执行过滤器清扫部对过滤器的清扫的期间中的至少一部分的期间,驱动室内风扇16,由此使室内机Ui的热气散发。根据空调机100的机型,例如,有时过滤器清扫时间为约20分钟,作为风扇清扫的前处理期间的第一预定时间为约5分钟。
以下,参照图5~图12,详细说明风扇清扫部24。
图5是实施方式的空调机100的制冷剂回路Q的说明图。图5的实线箭头表示制热运转时的制冷剂的流动。图5的虚线箭头表示制冷运转时的制冷剂的流动。如图5表示,空调机100具备压缩机11、室外热交换器12、室外风扇13以及膨胀阀14。另外,空调机100除了上述的结构外,还具备室内热交换器(热交换器)15、室内风扇(送风风扇)16以及四通阀17。
压缩机11是利用压缩机马达11a的驱动压缩低温低压的气体制冷剂,并形成高温高压的气体制冷剂而吐出的机器。室外热交换器12是在流通于其传热管(未图示)的制冷剂与从室外风扇13送入的外部气体之间进行热交换的热交换器。
室外风扇13是利用室外风扇马达13a的驱动向室外热交换器12送入外部气体的风扇,设置于室外热交换器12的附近。膨胀阀14是对利用“冷凝器”(制冷运转的情况下为室外热交换器12,制热运转的情况下为室内热交换器15)进行了凝结的制冷剂进行减压的阀。此外,在膨胀阀14进行了减压的制冷剂被引导至“蒸发器”(制冷运转的情况下为室内热交换器15,制热运转的情况下为室外热交换器12)。
室内热交换器15是在流通于其传热管g(参照图2)的制冷剂与从室内风扇16送入的室内空气(空气调节对象空间的空气)之间进行热交换的热交换器。室内风扇16是利用室内风扇马达16m(驱动装置,参照图8)的驱动向室内热交换器15送入室内空气的风扇,设置在室内热交换器15的附近。
四通阀17是根据空调机100的运转模式切换制冷剂的流路的阀。例如,在制冷运转时(参照图1的虚线箭头),在压缩机11、室外热交换器12(冷凝器)、膨胀阀14以及室内热交换器15(蒸发器)经由四通阀17呈环状依次连接而成的制冷剂回路Q中,制冷剂以冷冻循环来循环。
另一方面,在制热运转时(参照图1的实线箭头),在压缩机11、室内热交换器15(冷凝器)、膨胀阀14以及室外热交换器12(蒸发器)经由四通阀17呈环状依次连接而成的制冷剂回路Q中,制冷剂以冷冻循环来循环。
此外,在图5表示的例子中,压缩机11、室外热交换器12、室外风扇13、膨胀阀14以及四通阀17设置于室外机Uo。另一方面,室内热交换器15及室内风扇16设置于室内机Ui。
图6是切除了实施方式的空调机100具备的室内机Ui的一部分的立体图。风扇清扫部24除了图3所示的轴部24a及刷子24b外,还具备风扇清扫用马达24m(参照图8)。轴部24a是与室内风扇16的轴向平行的杆状的部件,其两端被轴支承。
刷子24b去除附着于风扇叶片16a的尘埃,被设置于轴部24a。风扇清扫用马达24m(参照图8)例如是步进马达,具有使轴部24a旋转(转动)预定角度的功能。
在利用风扇清扫部24清扫室内风扇16时,使风扇清扫用马达24m(参照图8)驱动,并且使室内风扇16反转,以使刷子24b接触室内风扇16(参照图10)。接着,若风扇清扫部24对室内风扇16的清扫结束,则使风扇清扫用马达24m再次驱动而刷子24b转动,成为刷子24b从室内风扇16离开的状态(参照图2)。
在本实施方式中,在室内风扇16的清扫时以外,如图2所示地,刷子24b的末端面向室内热交换器15。具体而言,在室内风扇16的清扫时以外(也包含通常的空气调节运转中),刷子24b以朝向横向(大致水平)的状态从室内风扇16离开。使用图7说明这样配置风扇清扫部24的理由。
图7是表示实施方式的空调机100的空气调节运转中的风扇清扫部24附近的空气的流动的说明图。图7所示的各箭头的朝向表示空气流动的朝向。另外,各箭头的长度表示空气流动的速度。
通常的空气调节运转时,室内风扇16正转,穿过前侧室内热交换器15a的翅片f的间隙的空气朝向室内风扇16。特别是,在前侧室内热交换器15a的凹部r(参照图2)的附近,如图7所示地,空气朝向室内风扇16沿横向(大致水平的方向)流动。此外,风扇清扫部24的刷子24b位于大致水平方向,但并不限定于此。在刷子24b长的情况下,可以将刷子的方向设为水平斜下方向,即,停止在轻轻接触到前侧室内热交换器15a的位置。
如上所述地,在该凹部r以刷子24b朝向横向的状态配置有风扇清扫部24。换言之,在通常的空气调节运转时,刷子24b的朝向与空气的流动的方向平行。这样,由于刷子24b的延伸方向和空气流动的方向大致平行,因此风扇清扫部24几乎不会妨碍空气的流动。
另外,并非在室内风扇16正转的情况下的空气流的中游域、下游域(图2所示的空气吹出口h4的附近),而是在上游域配置有风扇清扫部24。于是,沿刷子24b以横向流通的空气被风扇叶片16a加速,被加速过的空气朝向空气吹出口h4(参照图2)。这样,由于在空气以比较低的速度流动的上游域配置有风扇清扫部24,因此能够抑制因风扇清扫部24而导致的风量降低。此外,在室内风扇16停止时,也可以以与图7同样的状态维持风扇清扫部24。
图8是表示实施方式的空调机100的控制功能的块图。图8所示的室内机Ui如上述地具备遥控器接收/发送部27和室内控制电路31。遥控器接收/发送部27在与遥控器40之间交换预定的信息。虽然没有图示,但室内控制电路31构成为包括CPU(Central ProcessingUnit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、各种接口等的电路。另外,CPU读出存储于ROM的程序,并在RAM展开,实行各种处理。
如图8所示,室内控制电路31具备存储部31a和室内控制部31b。存储部31a除了预定的程序外,还存储有经由遥控器接收/发送部27接收到的数据、各种传感器(未图示)的检测值等。
室内控制部31b基于存储于存储部31a的数据,控制风扇清扫用马达24m、室内风扇马达16m、左右风向板用马达25、上下风向板用马达26等。室内控制部31b除了控制上述马达等的功能外,还具有使风扇清扫部24接触室内风扇16的功能。
在存储部31a存储有空调机100的运转次数和运转累计时间。室内控制部31b基于运转次数和/或上述运转累计时间,执行风扇清扫模式。
室外机Uo除了上述的结构外,还具备室外控制电路32。虽未图示,但室外控制电路32构成为包括CPU、ROM、RAM、各种接口等的电路,且经由通讯线连接于室内控制电路31。如图8所示,室外控制电路32具备存储部32a和室外控制部32b。
在存储部32a除了预定的程序外,还存储有从室内控制电路31接收到的数据等。室外控制部32b基于存储于存储部32a的数据,控制压缩机马达11a、室外风扇马达13a、膨胀阀14等。以下,将室内控制电路31及室外控制电路32总括地称为“控制部30”。
图9是实施方式的空调机100的控制部30执行的控制处理的流程图(适当参照图2)。在此,在步骤S101为停止制热运转的状态,另外,为刷子24b的末端面向前侧室内热交换器15a的状态(图2所示的状态)。
步骤S102中,控制部30使室内风扇16进行第一预定时间送风运转。在该第一预定时间内,能够使室内机Ui的热气向外散发,并且冷却被加热的刷子24b。
步骤S103中,在经过第一预定时间后,利用风扇清扫部24清扫室内风扇16。参照图10说明室内风扇16的清扫中的状态。
图10是表示实施方式的空调机100的室内风扇16的清扫中的状态的说明图。此外,在图10中,示出了室内热交换器15、室内风扇16以及接露盘18,省略了其它部件的图示。
控制部30使室内风扇16以与通常的空气调节运转时相反的朝向旋转(反转),在室内风扇16达到设定转速Rc后,使风扇清扫部24的刷子24b接触到室内风扇16。
也就是,控制部30使刷子24b从刷子24b的末端面向室内热交换器15的状态(参照图2)以轴部24a为中心转动约180°,使刷子24b的末端面向室内风扇16(参照图10)。由此,刷子24b接触室内风扇16的风扇叶片16a。
此外,在图10的例子中,如单点划线L所示地,在风扇清扫部24接触室内风扇16的状态下的接触位置K的下方存在室内热交换器15(前侧室内热交换器15a),并且也存在接露盘18。
如上述地,室内风扇16反转,因此随着风扇叶片16a的移动,刷子24b的末端挠曲,以擦拭风扇叶片16a的背面的方式刷子24b被挤压。于是,积存于风扇叶片16a的末端附近(径向的端部)的尘埃被刷子24b去除。
特别地,在风扇叶片16a的末端附近容易积存尘埃。这是因为,在室内风扇16正转的空气调节运转中(参照图4),空气接触风扇叶片16a的腹部的末端附近,尘埃附着在该末端附近。接触到风扇叶片16a的末端附近的空气以沿风扇叶片16a的腹部的曲面的方式穿过相邻的风扇叶片16a、16a之间的间隙。
在本实施方式中,如上述地,使室内风扇16反转,当室内风扇16到达设定转速Rc后,使风扇清扫部24接触风扇叶片16a。由此,刷子24b接触风扇叶片16a的背面的末端附近,积存于风扇叶片16a的背面的末端附近的尘埃被去除。其结果,能够去除积存于室内风扇16的尘埃的大部分。
另外,通过使室内风扇16反转,在室内机Ui(参照图2)的内部产生与正转时(参照图4)相反朝向的缓和的空气的流动。因此,从室内风扇16去除的尘埃j不会朝向空气吹出口h4(参照图2),而是如图10所示地,经由前侧室内热交换器15a与室内风扇16之间的间隙被引导至接露盘18。
更详细地说明,被刷子24b从室内风扇16去除的尘埃j受风压而被轻轻地挤压至前侧室内热交换器15a。进一步地,上述的尘埃j沿着前侧室内热交换器15a的倾斜面(翅片f的缘)下落到接露盘18(参照图10的箭头)。因此,尘埃j几乎不会经由室内风扇16与接露盘18之间的微小的间隙附着于上下风向板23(参照图2)的背面。由此,能够防止在下次的空气调节运转中将尘埃j吹出到室内。
此外,也存在从室内风扇16去除的尘埃j的一部分未下落到接露盘18而是附着于前侧室内热交换器15a的可能性。这样附着于前侧室内热交换器15a的尘埃j在后述的步骤S105的处理被清洗。
另外,在室内风扇16的清扫中,控制部30也可以以中、高速域的转速驱动室内风扇16,另外,也可以以低速域的转速驱动室内风扇16。
室内风扇16的中、高速域的转速的范围例如为300min-1(300rpm)以上且低于1700min-1(1700rpm)。通过这样以中、高速域使室内风扇16旋转,尘埃j容易朝向前侧室内热交换器15a,因此如上述地,尘埃j难以附着于上下风向板23(参照图2)的背面。因此,能够防止在下次的空气调节运转中尘埃j被吹出到室内。
另外,室内风扇16的低速域的转速的范围例如为100min-1(100rpm)以上且低于300min-1(300rpm)。通过这样以低速域使室内风扇16旋转,能够低噪音地进行室内风扇16的清扫。
在图9的步骤S103的处理结束后,在步骤S104中,控制部30使风扇清扫部24移动。即,控制部30使刷子24b从刷子24b的末端面向室内风扇16的状态(参照图10)以轴部24a为中心转动约180°,使刷子24b的末端面向室内热交换器15(参照图11)。由此,能够在之后的空气调节运转中防止风扇清扫部24妨碍空气的流动。
然后,在步骤S105中,控制部30依次进行室内热交换器15的冻结、解冻。首先,控制部30使室内热交换器15作为蒸发器发挥功能,使被吸入到室内机Ui的空气所含的水分在室内热交换器15结霜并冻结。此外,使室内热交换器15冻结的处理包含在“使凝结水附着”于室内热交换器15的事项。
使室内热交换器15冻结时,控制部30优选降低流入室内热交换器15的制冷剂的蒸发温度。即,控制部30在使室内热交换器15作为蒸发器发挥功能,使该室内热交换器15冻结(附着凝结水)时,调整流入室内热交换器15的制冷剂的温度,以使制冷剂的蒸发温度比通常的空气调节运转时低。
例如,控制部30通过缩小膨胀阀14(参照图1)的开度而以低压使蒸发温度低的制冷剂流入室内热交换器15。由此,霜或冰(图11所示的符号i)容易在室内热交换器15成长,因此能够在之后的解冻中用大量的水清洗室内热交换器15。
另外,优选室内热交换器15的位于风扇清扫部24的下方的领域不是流通于室内热交换器15的制冷剂的流动的下游域(也就是,为上游域或中游域)。由此,至少在风扇清扫部24的下方(下侧)流动低温的气液两相制冷剂,因此能够增厚附着于室内热交换器15的霜或冰的厚度。因此,能够在之后的解冻中用大量的水清洗室内热交换器15。
此外,室内热交换器15的位于风扇清扫部24的下方的领域容易附着被风扇清扫部24从室内风扇16刮掉的尘埃。因此,通过在室内热交换器15的位于风扇清扫部24的下方的领域流动低温的气液两相制冷剂,能够使霜或冰容易成长,更进一步,通过融化这些霜或冰,能够适当地清洗室内热交换器15的尘埃。
另外,在使室内热交换器15作为蒸发器发挥功能,使该室内热交换器15冻结(附着凝结水)时,优选控制部30使上下风向板23(参照图2)关闭,或者使上下风向板23的角度比水平向上。由此,能够抑制通过室内热交换器15被冷却了的低温的空气向室内漏出,以对使用者舒适的状态进行室内热交换器15的冻结等。
这样使室内热交换器15冻结后,控制部30使室内热交换器15解冻(图9的步骤S105)。例如,控制部30通过维持各机器的停止状态,利用室温使室内热交换器15自然解冻。此外,控制部30也可以通过进行送风运转而使附着于室内热交换器15的霜或冰融化。参照图11说明室内热交换器15的解冻中的状态。
图11是表示实施方式的空调机100的室内热交换器15的解冻中的状态的说明图。通过将室内热交换器15解冻,附着于室内热交换器15的霜或冰融解,大量的水w沿着翅片f流落到接露盘18。由此,能够清洗在空气调节运转中附着于室内热交换器15的尘埃j。
另外,随着刷子24b对室内风扇16的清扫,附着于前侧室内热交换器15a的尘埃j也一起被清洗,并流落到接露盘18(参照图11的箭头)。这样流落到接露盘18的水w与在室内风扇16的清扫中直接落到接露盘18的尘埃j(参照图10)一起经由排液软管(未图示)排出到外部。如上述地,解冻中大量的水从室内热交换器15流下,排液软管等(未图示)几乎不会被尘埃j堵塞。
此外,虽然在图9中进行了省略,但在进行室内热交换器15的冻结、解冻(步骤S105)之后,控制部30可以通过进行送风运转而使室内机Ui的内部干燥。由此,能够抑制菌在室内热交换器15等繁殖。
《变形例》
以上,通过实施方式说明了本发明的空调机100,但是,本发明不被限定于这些记载,能够进行各种变更。
图12是表示另一变形例的空调机具备的室内风扇16及风扇清扫部24A的示意性的立体图。在图12所示的变形例中,风扇清扫部24A具备:与室内风扇16的轴向平行的杆状的轴部24d;设置于该轴部24d的刷子24e;以及设置于轴部24d的两端的一对支撑部24f、24f。除此之外,虽然没有图示,但风扇清扫部24A还具备使风扇清扫部24A沿轴向等移动的移动机构。
如图12所示,与室内风扇16的轴向平行的方向上的风扇清扫部24A的长度比室内风扇16本身的轴向的长度短。于是,在室内风扇16的清扫中,风扇清扫部24A沿室内风扇16的轴向(从室内机Ui的正面观察,左右方向)移动。也就是,在室内风扇16的轴向上,对于每个相当于风扇清扫部24A的长度的预定领域,室内风扇16按依序清扫。这样,通过做成使长度比较短的风扇清扫部24A移动的结构,相比图6所示的结构,能够削减空调机的制造成本。
此外,也可以将与轴部24d平行延伸的杆(未图示)设于风扇清扫部24A的附近(例如,轴部24d的上侧),预定的移动机构(未图示)使风扇清扫部24A沿该杆移动。另外,也可以在风扇清扫部24A的清扫后,移动机构(未图示)使风扇清扫部24A适当转动或平行移动,使风扇清扫部24A避开室内风扇16。
另外,在实施方式中说明了控制部30使风扇清扫部24接触室内风扇16,并使室内风扇16以与通常的空气调节运转时相反的朝向旋转(反转)的处理,但是并不限定于此。即,也可以是,控制部30使风扇清扫部24接触室内风扇16,且使室内风扇16以与通常的空气调节运转时相同的朝向旋转(正转)。
这样使刷子24b接触室内风扇16,且使室内风扇16正转,能够有效地去除附着于风扇叶片16a的腹部的末端附近的尘埃。另外,由于无需用于使室内风扇16反转的电路元件,因此能够削减空调机100的制造成本。此外,在清扫中使室内风扇16正转时的转速与实施方式同样地,可以是低速域、中速域、高速域中的任一个。
另外,在实施方式中说明了以风扇清扫部24的轴部24a为中心使刷子24b转动的结构,但是并不限定于此。例如,也可以是,在清扫室内风扇16时,控制部30使轴部24a向室内风扇16侧移动,使刷子24b接触室内风扇16。然后,也可以是,在室内风扇16的清扫结束后,控制部30使轴部24a退避,而使刷子24b从室内风扇16离开。
另外,在实施方式中说明了风扇清扫部24具备刷子24b的结构,但是并不限定于此。即,只要是可以清扫室内风扇16的部件,也可以使用海绵等。
另外,在实施方式中说明了在室内风扇16的清扫中,控制部30使风扇清扫部24的刷子24b接触室内风扇16的结构,但是并不限定于此。即,也可以是,在室内风扇16的清扫中,控制部30使风扇清扫部24的刷子24b接近室内风扇16。更详细地说明,控制部30使刷子24b接近室内风扇16至能够去除积存于风扇叶片16a的末端,且成长至比该末端靠径向外侧的尘埃的程度。这样的结构也能够适当去除积存于室内风扇16的尘埃。
另外,各实施方式是为了容易理解地说明本发明而详细记载的实施方式,不限定于必须具备所说明的全部的结构。另外,对于各实施方式的结构的一部分,可以进行其它结构的追加、删除、置换。另外,上述的机构、结构表示认为在说明上需要的机构、结构,不限定在产品上必须示出全部的机构、结构。
符号说明
100—空调机,11—压缩机,11a—压缩机马达,12—室外热交换器,13—室外风扇,13a—室外风扇马达,14—膨胀阀,15—室内热交换器(热交换器),15a—前侧室内热交换器(热交换器),15b—后侧室内热交换器(热交换器),16—室内风扇(送风风扇),16m—室内风扇马达(驱动装置),17—四通阀,18—接露盘,22—左右风向板,23—上下风向板,24—风扇清扫部,24a—轴部,24b—刷子,24m—风扇清扫用马达,28—摄像部,29—尘埃接受部,30—控制部,31—室内控制电路,31a—存储部,31b—室内控制部,32—室外控制电路,32a—存储部,32b—室外控制部,40—遥控器(空气调节控制终端),50—显示灯,K—接触位置,Q—制冷剂回路,r—凹部,Ui—室内机,Uo—室外机。
Claims (6)
1.一种空调机,其特征在于,
具备:
室内热交换器;
送风风扇,其将空气送入上述室内热交换器;
风扇清扫部,其相对于上述送风风扇配置于空气流的上游域,具有刷子,且使上述刷子接触上述送风风扇来清扫上述送风风扇;以及
控制部,其控制上述风扇清扫部,
在制热运转结束后利用上述风扇清扫部清扫上述送风风扇的情况下,上述控制部在制热运转结束后,对上述送风风扇进行第一预定时间驱动,然后执行上述风扇清扫部对上述送风风扇的清扫,
上述风扇清扫部以上述刷子朝向横向的状态配置在前侧的上述室内热交换器的凹部附近,
上述室内热交换器的位于上述风扇清扫部的下方的领域是流通于上述室内热交换器的制冷剂的流动的上游域或中游域。
2.根据权利要求1所述的空调机,其特征在于,
具备改变吹出的空气的风向的上下风向板,
就上述控制部而言,
在从制热运转的停止时到经过上述第一预定时间为止的期间,使上述上下风向板相对于室内空间朝向上方向或水平方向,并驱动上述送风风扇,而且,
在经过上述第一预定时间后,使上述上下风向板维持相对于室内空间朝向上方向或水平方向的状态,或者使上述上下风向板关闭。
3.根据权利要求1所述的空调机,其特征在于,
具备显示运转状态的一个以上的显示灯,
上述控制部在从制热运转的停止时到经过上述第一预定时间为止的期间,点亮与在上述风扇清扫部对上述送风风扇的清扫中点亮的上述显示灯相同的上述显示灯。
4.根据权利要求1所述的空调机,其特征在于,
具备进行设置于上述室内热交换器的空气吸入侧的过滤器的清扫的过滤器清扫部,
上述控制部在从制热运转的停止时到经过上述第一预定时间为止的期间,执行上述过滤器清扫部对过滤器的清扫。
5.根据权利要求4所述的空调机,其特征在于,
上述控制部在执行上述过滤器清扫部对过滤器的清扫的期间中的至少一部分期间,驱动上述送风风扇。
6.根据权利要求1所述的空调机,其特征在于,
就上述控制部而言,
在从制热运转的停止时到经过上述第一预定时间为止的期间以第一转速驱动上述送风风扇,而且,
在开始上述风扇清扫部对上述送风风扇的清扫时,设为比上述第一转速快的第二转速。
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