DE112018006844B4 - Klimaanlage - Google Patents

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Abstract

Klimaanlage (100), umfassend eine Außeneinheit (1) und eine Inneneinheit (2), zwischen denen Kältemittel zirkuliert wird, wobei die Inneneinheit (2) aufweist:ein Körpergehäuse (3), das einen äußeren Mantel bildet,einen Wärmetauscher (5), der im Körpergehäuse (3) vorgesehen ist,eine Ablaufwanne (6), die unterhalb des Wärmetauschers (5) vorgesehen ist,eine Wasserpegel-Erfassungseinheit (7), die eingerichtet ist, einen Pegel von Kondensatwasser (23) zu erfassen, das in die Ablaufwanne (6) geflossen ist, undeine Kältemittelgas-Erfassungseinheit (8), die in der Ablaufwanne (6) und auf einem höheren Niveau als die Wasserpegel-Erfassungseinheit (7) vorgesehen ist und eingerichtet ist, Kältemittelgas (22) zu erfassen, das aus dem Wärmetauscher (5) ausgetreten ist, wobei die Klimaanlage (100) eine Steuerungseinheit (9) umfasst, die eingerichtet ist, Steuerung durchzuführen, um einen Kühlungsbetrieb zu stoppen, wenn die Wasserpegel-Erfassungseinheit (7) Kondensatwasser (23) erfasst, das sich in der Ablaufwanne (6) sammelt.

Description

  • Gebiet der Technik
  • Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf eine Klimaanlage, aufweisend eine Kältemittelgas-Erfassungseinheit.
  • Hintergrund zum Stand der Technik
  • Einige bestehende Klimaanlagen verwenden zum Beispiel R32 als Kältemittel. Es ist bekannt, dass R32 nicht ozonzerstörend wirkt und ein niedriges Treibhauspotenzial hat, aber es ist ein entflammbares Kältemittel. Beispielsweise wird in Patentliteratur 1 eine Klimaanlage offenbart, die eine bodenstehende Inneneinheit umfasst und entflammbares oder leicht entflammbares Kältemittel nutzt. In der Inneneinheit ist ein Kältemittelgas-Erfassungssensor vorgesehen, um Kältemittelgas zu erfassen, das aus einem Innenwärmetauscher ausgetreten ist. Die Klimaanlage ist eingerichtet, so dass, wenn der Kältemittelgas-Erfassungssensor Kältemittelgas erfasst, ein Lüfter in der Inneneinheit gesteuert wird, zu arbeiten, um das Kältemittelgas zu bewegen, wodurch verhindert wird, dass sich das Kältemittelgas lokal in einem Raum ansammelt.
  • Liste der Entgegenhaltungen
  • Patentliteratur
  • Patentliteratur 1: Japanische Ungeprüfte Patentanmeldung Veröffentlichungsnummer JP 2016- 109 356 A
  • US 2011/0 277 541 A1 offenbart ein Kältemittel-Leckerkennungssystem für ein Kraftfahrzeug, insbesondere ein HVAC-Modul mit einer Kältemittel-Sensoranordnung zur Erkennung von Kältemitteldämpfen, die schwerer als Luft sind.
  • Kurzfassung der Erfindung
  • Technisches Problem
  • Kältemittelgas hat ein höheres spezifisches Gewicht als Luft und strömt daher zu einem unteren Bereich, der sich unterhalb eines Innenwärmetauschers befindet, und sammelt sich in dem unteren Bereich. Es ist daher vorteilhaft, wenn ein Kältemittelgassensor in dem unteren Bereich unterhalb des Wärmetauschers vorgesehen ist, in dem die Dichte des Kältemittelgases am höchsten ist. In dem unteren Bereich ist jedoch unterhalb des Innenwärmetauschers eine Ablaufwanne vorgesehen, um auf dem Innenwärmetauscher erzeugtes Kondensatwasser (Taukondensat) aufzunehmen. Das in der Ablaufwanne aufgenommene und gesammelte Kondensatwasser wird mittels einer Ablaufpumpe zur Außenseite abgeführt. Es kann jedoch vorkommen, dass die Ablaufpumpe verstopft oder defekt ist, wodurch das Kondensatwasser nicht normal abgeführt werden kann. In einem solchen Fall kann der Kältemittelgassensor in dem Kondensatwasser, das sich in der Ablaufwanne sammelt, untertauchen, kaputt gehen und somit nicht in der Lage sein, das Kältemittelgas zu erfassen.
  • Die vorliegende Offenbarung wird zur Lösung des oben genannten Problems angewandt und bezieht sich auf eine Klimaanlage, die zuverlässig verhindert, dass Kältemittelgasleckage, die durch sich in einer Ablaufwanne sammelndes Kondensatwasser verursacht wird, nicht erfasst werden kann.
  • Lösung des Problems
  • Eine Klimaanlage gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung umfasst eine Außeneinheit und eine Inneneinheit, zwischen denen Kältemittel zirkuliert wird. Die Inneneinheit umfasst ein Körpergehäuse, das einen äußeren Mantel bildet, einen Wärmetauscher, der im Körpergehäuse vorgesehen ist, eine Ablaufwanne, die unterhalb des Wärmetauschers vorgesehen ist, eine Wasserpegel-Erfassungseinheit, die den Pegel des Kondensats erfasst, das in die Ablaufwanne geflossen ist, und eine Kältemittelgas-Erfassungseinheit, die in der Ablaufwanne und auf einem höheren Niveau als die Wasserpegel-Erfassungseinheit vorgesehen ist und Kältemittelgas erfasst, das aus dem Wärmetauscher ausgetreten ist. Die Steuerungseinheit führt Steuerung durch, um einen Kühlungsbetrieb zu stoppen, wenn die Wasserpegel-Erfassungseinheit Kondensatwasser erfasst, das sich in der Ablaufwanne sammelt.
  • Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung
  • Gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung ist die Kältemittelgas-Erfassungseinheit auf einem höheren Niveau als die Wasserpegel-Erfassungseinheit vorgesehen. Wenn die Wasserpegel-Erfassungseinheit das Kondensatwasser erfasst, dass sich in der Ablaufwanne sammelt, führt die Steuerungseinheit Steuerung durch, um den Kühlungsbetrieb zu stoppen. Daher kann verhindert werden, dass die Kältemittelgas-Erfassungseinheit in dem Kondensatwasser, das sich in der Ablaufwanne sammelt, untertaucht, und damit zuverlässig verhindert werden, dass eine Kältemittelgasleckage, die durch das sich in der Ablaufwanne sammelnde Kondensatwasser verursacht würde, nicht erfasst wird.
  • Kurzbeschreibung der Zeichnungen
    • [1] 1 ist ein schematisches Diagramm einer Gesamtkonfiguration einer Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung, die als ein variables Kältemittelströmungssystem eingesetzt wird.
    • [2] 2 ist eine schematische Seitenansicht einer internen Konfiguration einer Inneneinheit der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung.
    • [3] 3 ist eine schematische Draufsicht auf die interne Konfiguration einer Inneneinheit der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung.
    • [4] 4 ist ein schematisches Diagramm, darstellend eine Beziehung zwischen einer Ablaufpumpe und einem Ablaufschlauch in der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung.
    • [5] 5 ist ein schematisches Diagramm, darstellend eine Beziehung zwischen der Ablaufpumpe und Kältemittelgas, das sich in einer Ablaufwanne der Klimaanlage sammelt, gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung.
    • [6] 6 ist eine vergrößerte schematische Sicht auf einen Teil einer Dichtungsstruktur der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung.
    • [7] 7 ist ein Blockdiagramm eines Steuerungssystems der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung.
    • [8] 8 ist ein schematisches Diagramm, darstellend eine Beziehung zwischen Kondensatwasser, das sich an einer Primärseite eines Wärmetauscherabschnitts sammelt, und Kondensatwasser, das sich an einer Sekundärseite des Wärmetauscherabschnitts in der Klimaanlage sammelt, gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung.
    • [9] 9 ist eine schematische Seitenansicht einer internen Konfiguration einer Inneneinheit einer Klimaanlage gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Offenbarung.
    • [10] 10 ist eine schematische Perspektivdarstellung einer Kältemittelgas-Erfassungseinheit der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Offenbarung.
  • Beschreibung von Ausführungsformen
  • Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die obigen Figuren erläutert. Es ist zu beachten, dass in jeder der Figuren Komponenten, die zu denen in einer vorherigen Figur gleich oder gleichwertig sind, durch die gleichen Bezugszeichen bezeichnet sind, und nachdem jede Komponente einmal erklärt wurde, auf eine Beschreibung derselben verzichtet oder diese gegebenenfalls vereinfacht wird. Darüber hinaus können zum Beispiel die Formen, Größen und Anordnung der Komponenten, wie in jeder Figur dargestellt, im Rahmen der vorliegenden Offenbarung entsprechend geändert sein.
  • Ausführungsform 1
  • 1 ist ein schematisches Diagramm einer Gesamtkonfiguration einer Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung, die als ein variables Kältemittelströmungssystem eingesetzt wird. Eine Klimaanlage 100 gemäß Ausführungsform 1 ist eingerichtet, Kältemittel zwischen einer Außeneinheit 1 und einer Inneneinheit 2 zu zirkulieren. In dem Fall, dass die Klimaanlage 100, wie in 1 dargestellt, ein variables Kältemittelströmungssystem genutzt wird, ist die Außeneinheit 1 auf dem Dach eines Gebäudes 110 installiert und eine Vielzahl von unter der Decke verborgenen Inneneinheiten 2 sind innerhalb des Gebäudes 110 installiert. Die Außeneinheit 1 ist mit den Inneneinheiten 2 über eine Kältemittelleitung 10 verbunden. Außerdem sind die Außeneinheit 1 und die Inneneinheiten 2 durch Kommunikationsleitungen (nicht dargestellt) verbunden, so dass Informationen zwischen der Außeneinheit 1 und den Inneneinheiten 2 übertragen werden können.
  • Die Klimaanlage 100 gemäß Ausführungsform 1 nutzt entflammbares Kältemittel oder leicht entflammbares Kältemittel. Um genauer zu sein, nutzt die Anlage beispielsweise das R32-Kältemittel, das nicht ozonzerstörend wirkt und ein niedriges Treibhauspotenzial hat.
  • Die Außeneinheit 1 ist eingerichtet, so dass ein Verdichter 11, ein Au-ßenwärmetauscher, ein Außenlüfter 12 und ein Expansionsventil 13 in einem Gehäuse untergebracht sind, das einen äußeren Mantel der Außeneinheit 1 bildet. Der Verdichter 11 verdichtet Kältemittel, der Außenwärmetauscher bewirkt, dass Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel und Luft durchgeführt wird, der Außenlüfter 12 versorgt den Außenwärmetauscher mit Luft, und das Expansionsventil 13 reduziert den Druck des Kältemittels, das durch den Au-ßenwärmetauscher strömt.
  • 2 ist eine schematische Seitenansicht einer internen Konfiguration einer Inneneinheit der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung. 3 ist eine schematische Draufsicht auf die interne Konfiguration der Inneneinheit der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung. 4 ist ein schematisches Diagramm, darstellend eine Beziehung zwischen einer Ablaufpumpe und einem Ablaufschlauch in der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung. Die Inneneinheit 2, wie in 2 dargestellt, ist zum Beispiel von einem in der Decke verborgenen Typ. Die Inneneinheit 2 ist eingerichtet, so dass Innenlüfter 4, ein Innenwärmetauscher 5, eine Ablaufwanne 6, eine Ablaufpumpe 60, eine Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 und eine Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 in einem Körpergehäuse 3 untergebracht sind, das einen äußeren Mantel der Inneneinheit 2 bildet.
  • Wie in 2 und 3 dargestellt, ist die Innenseite des Körpergehäuses 3 durch eine Trennplatte 20 in einen Lüfterabschnitt A und einen Wärmetauscherabschnitt B getrennt. Im Lüfterabschnitt A ist ein Lufteinlass 2a vorgesehen, um mit der Außenseite des Körpergehäuses 3 zu kommunizieren. Im Wärmetauscherabschnitt B ist ein Luftauslass 2b vorgesehen, um mit der Außenseite des Körpergehäuses 3 zu kommunizieren.
  • Im Lüfterabschnitt A sind die Innenlüfter 4 in entsprechenden Lüftergehäusen 40 untergebracht und nebeneinander angeordnet. Die Innenlüfter 4 sind zum Beispiel Querstromlüfter oder Tangential-Lüfter, die vorgesehen sind, Innenraumluft über den Lufteinlass 2a anzusaugen und klimatisierte Luft über den Luftauslass 2b auszublasen. Eine Motoreinheit 41, die die Innenlüfter 4 antreibt, ist am Mittelpunkt zwischen den zwei Innenlüftern 4 vorgesehen. Die Lüftergehäuse 40 sind an der Trennplatte 20 fixiert. Die Trennplatte 20 hat eine solche Stärke, dass die Trennplatte 20 jeden von den Innenlüftern 4 stützen kann, wenn jeder Innenlüfter 4 angetrieben wird.
  • Der Wärmetauscherabschnitt B ist durch den Innenwärmetauscher 5 und eine Trennplatte 21 in eine Primärseite B1 und eine Sekundärseite B2 getrennt. Die Trennplatte 21 ist durch ein Fixierungselement, z.B. einer Schraube, an einer Seitenplatte des Innenwärmetauschers 5 fixiert. Es ist zu beachten, dass die Seitenplatte des Innenwärmetauschers 5 verlängert werden kann, so dass diese Verlängerung der Seitenplatte als die Trennplatte 21 verwendet werden kann.
  • Der Innenwärmetauscher 5 bewirkt Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel, das im Innenwärmetauscher 5 strömt, und Luft, die von den Innenraumlüftern 4 gesendet wird. Der Innenwärmetauscher 5 umfasst eine Vielzahl von Lamellen, die voneinander beabstandet sind, und Wärmeübertragungsleitungen, die an den Lamellen befestigt sind, um sich durch die Lamellen in einer Richtung entlang der Dicke jeder der Lamellen zu erstrecken. Jede Lamelle ist eine Lamelle, die einer hydrophilen Behandlung unterzogen wird, damit das erzeugte Kondensatwasser problemlos über die Lamelle fließen kann. Das Kondensatwasser fließt über die Lamellen, ohne zu tropfen, und fließt in die Ablaufwanne 6, die unterhalb des Innenwärmetauschers 5 vorgesehen ist. Die Ablaufwanne 6 erstreckt sich über die Primärseite B1 und die Sekundärseite B2 unterhalb des Innenwärmetauschers 5 und ist vorgesehen, um auf dem Innenwärmetauscher 5 erzeugtes Kondensatwasser aufzunehmen. Es ist zu beachten, dass die Ablaufwanne 6 an einem unteren Abschnitt der Ablaufwanne 6 eine geneigte Oberfläche aufweist. Das Kondensatwasser, das in die Ablaufwanne 6 geflossen ist, wird in einem bestimmten Bereich in der Ablaufwanne 6 durch die geneigte Oberfläche der Ablaufwanne 6 gesammelt.
  • Auf der Primärseite B1 des Wärmetauscherabschnitts B sind ein Kältemittelkreislaufabschnitt 50, die Ablaufpumpe 60, die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 und die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 vorgesehen. Auf der Sekundärseite B2 des Wärmetauscherabschnitts B ist der Luftauslass 2b vorgesehen und kommuniziert mit der Außenseite des Körpergehäuses 3.
  • Der Kältemittelkreislaufabschnitt 50 verteilt das Kältemittel auf die Leitungen und bewirkt, dass das Kältemittel in den Innenwärmetauscher 5 gelangt. Die Ablaufpumpe 60 umfasst einen Ansaugeinlass 60a für Kondensatwasser und eine Motoreinheit 60b, die vorgesehen ist, um die Ablaufpumpe 60 anzutreiben. Die Ablaufpumpe 60 ist an einer Position vorgesehen, die dem tiefsten Teil der geneigten Oberfläche am Boden der Ablaufwanne 6 entspricht. Die Ablaufpumpe 60 zieht Kondensatwasser, das sich in der Ablaufwanne 6 gesammelt hat, durch den Ansaugeinlass 60a ab und führt das Kondensatwasser zur Außenseite der Inneneinheit 2 über einen Ablaufschlauch 61, wie in 4 gezeigt, ab. Der Kältemittelkreislaufabschnitt 50 und die Ablaufpumpe 60 sind von den Innenlüftern 4 durch den größtmöglichen Abstand getrennt, so dass der Kältemittelkreislaufabschnitt 50 und die Ablaufpumpe 60 durch die aus den Innenlüftern 4 ausgeblasene Luft nicht beeinflusst sind. In der Ausführungsform 1, wie in 4 dargestellt, umfasst der Ablaufschlauch 61 einen erhöhten Abschnitt 61a, der sich von einem Ende des Ablaufschlauchs 61, das mit der Ablaufpumpe 60 verbunden, nach oben erstreckt.
  • 5 ist ein schematisches Diagramm, darstellend eine Beziehung zwischen der Ablaufpumpe und dem Kältemittelgas, das sich in der Ablaufwanne der Klimaanlage sammelt, gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung. Falls in der Inneneinheit 2 das entflammbare Kältemittel 22 aus dem Innenwärmetauscher 5 austritt, kann dies dazu führen, dass die Motoreinheit 60b Feuer fängt, wenn die Motoreinheit 60b angetrieben wird. In Ausführungsform 1 ist die Motoreinheit 60b der Ablaufpumpe 60 oberhalb der Ablaufwanne 6 und auf einer Höhe vorgesehen, die einem unteren Abschnitt des Luftauslasses 2b entspricht. Da die Motoreinheit 60b der Ablaufpumpe 60 in der oben beschriebenen Weise vorgesehen ist, kann die Motoreinheit 60b vom Kältemittelgas 22 ferngehalten werden, da das Kältemittelgas 22, das sich in der Ablaufwanne 6 sammelt, über die Ablaufwanne 6 strömt und dann durch den Luftauslass 2b abgeführt wird, wie in 5 dargestellt.
  • 6 ist eine vergrößerte schematische Sicht auf einen Teil einer Dichtungsstruktur der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung. In der Inneneinheit 2 wird am Kältemittelkreislaufabschnitt 50, der mit dem Innenwärmetauscher 5 verbunden ist, ebenfalls Kondensatwasser erzeugt. Das auf dem Kältemittelkreislaufabschnitt 50 erzeugte Kondensatwasser sammelt sich als Wassertröpfchen am untersten Teil der Leitungen, die im Kältemittelkreislaufabschnitt 50 enthalten sind, und tropft dann in die Ablaufwanne 6, da kein Strömungsdurchlass vom Kältemittelkreislaufabschnitt 50 zur Ablaufwanne 6 vorgesehen ist. Auch in der Konfiguration, in der der Kältemittelkreislaufabschnitt 50 von den Innenlüftern 4 durch den größtmöglichen Abstand getrennt ist, um zu verhindern, dass der Kältemittelkreislaufabschnitt 50 durch einen Luftstrom beeinflusst wird, können die Wassertropfen, wenn Kondensatwasser als Wassertropen aus dem Kältemittelkreislaufabschnitt 50 tropft, durch den Luftstrom in Kontakt mit einem Wandoberflächenabschnitt 30, wie z.B. Wärmeisoliermaterial, gebracht werden. Die Wassertropfen auf dem Wandoberflächenabschnitt 30 fließen über den Wandoberflächenabschnitt 30 zur Ablaufwanne 6. Falls jedoch ein Spalt zwischen der Ablaufwanne 6 und dem Wandoberflächenabschnitt 30 vorhanden ist, kann das Kondensatwasser aus der Inneneinheit 2 durch den Spalt herausfließen, ohne in die Ablaufwanne 6 zu fließen.
  • In der Ausführungsform 1 umfasst die Ablaufwanne 6 eine Dichtungsstruktur 31, um einen Wassertropfen, der über den an der Innenoberfläche des Körpergehäuses 3 vorgesehenen Wandoberflächenabschnitt 30 fließt, in die Ablaufwanne 6 zu leiten. Die Dichtungsstruktur 31 ist z.B. ein Dichtungselement, wie eine Dichtpackung, die den Spalt zwischen der Ablaufwanne 6 und dem Wandoberflächenabschnitt 30 schließt. Ein anderes Element kann als die Dichtungsstruktur 31 verwendet werden, sofern es in der Lage ist, Wassertropfen, die über den an der Innenoberfläche des Körpergehäuses 3 vorgesehenen Wandoberflächenabschnitt 30 fließen, in die Ablaufwanne 6 zu leiten. Darüber hinaus braucht die Dichtungsstruktur 31 nicht in dem Fall vorgesehen zu werden, wenn davon ausgegangen wird, dass das Kondensatwasser nicht durch den Spalt zwischen der Ablaufwanne 6 und dem Wandoberflächenabschnitt 30 zur Außenseite der Inneneinheit 2 fließt.
  • Die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 ist zum Beispiel ein Wasserpegelsensor und erfasst Kondensatwasser, das sich in der Ablaufwanne 6 sammelt. Die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 befindet sich in der Ablaufwanne 6 und auf einem höheren Niveau als der Ansaugeinlass 60a der Ablaufpumpe 60.
  • In der Inneneinheit 2 wird bei Betrieb der Ablaufpumpe 60 das Kondensatwasser, das sich in der Ablaufwanne 6 sammelt, durch den Ansaugeinlass 60a in die Ablaufpumpe 60 gesaugt, und das Kondensatwasser wird durch den Ablaufschlauch 61 zur Außenseite der Inneneinheit 2 abgeführt. Zu diesem Zeitpunkt, wenn die Ablaufpumpe 60 gestoppt wird, fließt das Wasser am erhöhten Abschnitt 61a des Ablaufschlauchs 61, wie in 4 dargestellt, rückwärts und kehrt in die Ablaufwanne 6 zurück, wodurch der Pegel des Wassers in der Inneneinheit 2 ansteigt. Darüber hinaus wird auch bei gestopptem Kühlungsbetrieb der Inneneinheit 2 das Kondensatwasser am Innenwärmetauscher 5 eine Zeit lang nicht gestoppt, d.h. es fließt eine Zeit lang kontinuierlich in die Ablaufwanne 6. Zu diesem Zeitpunkt, wenn die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 Wasser erfasst, das sich in der Ablaufwanne 6 sammelt, kann eine Steuerungseinheit 9 fälschlicherweise bestimmen, dass ein Fehler beim Abführen von Wasser auftritt. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, wenn die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 vom Boden der Ablaufwanne 6 nach oben durch einen größtmöglichen Abstand getrennt ist. Allerdings in dem Fall, in dem Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 an einer zu hohen Position in der Inneneinheit 2 vorgesehen ist, tritt folgendes Problem auf: Wenn z.B. ein Abführungsfehler auftritt, wenn die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 den Pegel des gesammelten Wassers erfasst und ein Kältemittelbetrieb gestoppt wird, steigt der Pegel des gesammelten Wassers an, da das Wasser aus dem Abflussschlauch 61 zurückgeführt wird und das Wasser aus der Ablaufwanne 6 überläuft. Der Pegel, auf dem die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 vorgesehen ist, wird unter Berücksichtigung der oben genannten Umstände bestimmt.
  • Die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 ist z.B. ein Gassensor und erfasst das Kältemittelgas, das aus dem Innenwärmetauscher 5 ausgetreten ist. Die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 ist in der Ablaufwanne 6 und auf einem höheren Niveau als die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 vorgesehen. Die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 kann an einer Innenwand der Ablaufwanne 6 fixiert sein oder unter Verwendung eines anderen Elements vorgesehen sein. Das Kältemittelgas hat eine höhere Dichte als Luft und neigt daher dazu, in einen Bereich zu strömen, in dem sich ein unterer Abschnitt des Innenwärmetauschers 5 befindet, und sich in der Ablaufwanne 6 zu sammeln. Zur frühen Erfassung einer Kältemittelgasleckage ist daher die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 in einem Bereich in der Ablaufwanne 6 vorgesehen, in dem die Dichte des Kältemittelgases am höchsten ist.
  • 7 ist ein Blockdiagramm eines Steuerungssystems der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung. Die Klimaanlage 100 umfasst die Steuerungseinheit 9, die einen Betrieb der Außeneinheit 1 und einen Betrieb der Inneneinheit 2 steuert. Die Steuerungseinheit 9 umfasst eine arithmetische Einrichtung, wie einen Mikrocomputer oder eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU) und Software, die auf der arithmetischen Einrichtung läuft. Bei der Steuerungseinheit 9 kann es sich um Hardware handeln, wie beispielsweise eine Schaltungseinrichtung, die die Funktionen der Steuerungseinheit 9 erfüllt.
  • Mit einer Eingangsseite der Steuerungseinheit 9 sind die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 und die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 verbunden. Mit einer Ausgangsseite der Steuerungseinheit 9 sind der Verdichter 11, der Außenlüfter 12, das Expansionsventil 13, die Innenlüfter 4, die Ablaufpumpe 60, eine Meldungseinheit 90 und eine Anzeigeeinheit 91 verbunden.
  • Die Meldungseinheit 90 macht eine Meldung, die einen Betriebszustand der Außeneinheit 1 und einen Betriebszustand der Inneneinheit 2 anzeigt. Die Meldungseinheit 90 ist z. B. ein Summer, ein Lautsprecher oder ein Monitor, der an der Außeneinheit 1 oder der Inneneinheit 2 vorgesehen ist. Die Meldungseinheit 90 ist nicht auf die oben genannten Einrichtungen beschränkt, und jede beliebige Einrichtung kann als die Meldungseinheit 90 eingesetzt sein, solange diese eine Person oder Personen in der Umgebung der Meldungseinheit 90 über die Betriebszustände der Außeneinheit 1 und der Inneneinheit 2 informieren kann.
  • Die Anzeigeeinheit 91 zeigt Informationen an, die den Betriebszustand der Außeneinheit 1 und den der Inneneinheit 2 anzeigen. Bei der Anzeigeeinheit 91 handelt es sich zum Beispiel um einen Monitor oder eine Leuchte, die an der Außeneinheit 1 oder der Inneneinheit 2 vorgesehen ist, oder um eine Fernsteuerung zur Verwendung bei der Betätigung der Inneneinheit 2. Die Anzeigeeinheit 91 ist nicht auf die oben genannten Einrichtungen beschränkt, und eine beliebige Einrichtung kann als die Anzeigeeinheit 91 eingesetzt sein, solange diese Informationen anzeigen kann, die Betriebszustände der Außeneinheit 1 und der Inneneinheit 2 angeben.
  • Es wird ein Betrieb der Inneneinheit 2 der Klimaanlage 100 gemäß Ausführungsform 1 beschrieben. Wenn in der Inneneinheit 2 die Innenlüfter 4 gedreht werden, hat eine Ansaugseite jedes der Lüftergehäuse 40 im Lüfterabschnitt A einen Unterdruck. Infolgedessen wird Luft in einem Raum im Gebäude 110 durch den Lufteinlass 2a in das Körpergehäuse 3 gesaugt, wie durch einen Pfeil a angezeigt ist. Die angesaugte Luft passiert die Lüftergehäuse 40 und wird dann auf die Primärseite B1 des Wärmetauscherabschnitts B geblasen, wie durch einen Pfeil b angezeigt ist. Die auf die Primärseite B1 des Wärmetauscherabschnitts B geblasene Luft passiert den Innenwärmetauscher 5 und die Sekundärseite B2 des Wärmetauscherabschnitts B und wird dann durch den Luftauslass 2b aus dem Körpergehäuse 3 ausgeblasen, wie durch einen Pfeil c angezeigt ist. Die durch den Luftauslass 2b geblasene Luft strömt z.B. durch einen Kanal, der am Installationsort der Inneneinheit 2 vorgesehen ist, und wird dann in den Raum geblasen.
  • Beim Kühlungsbetrieb der Inneneinheit 2, wenn das Kältemittel im Innenwärmetauscher 5 Wärme mit der angesaugten Luft austauscht, und dann, wenn die Temperatur des Kältemittels im Innenwärmetauscher 5 auf oder unter eine Taupunkttemperatur des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes sinkt, entsteht am Innenwärmetauscher 5 Kondensatwasser (Taukondensat). Das Kondensatwasser fließt über die Lamellen des Innenwärmetauschers 5, ohne zu tropfen, und fließt in die Ablaufwanne 6. Das Kondensatwasser, das in die Ablaufwanne 6 geflossen ist, wird in dem bestimmten Bereich in der Ablaufwanne 6 durch die geneigte Oberfläche am Boden der Ablaufwanne 6 gesammelt und dann durch Betätigung der am tiefsten Teil der Ablaufwanne 6 vorgesehenen Ablaufpumpe 60 durch den Ablaufschlauch 61 zur Außenseite der Inneneinheit 2 abgeführt.
  • Wenn in der Inneneinheit 2 zum Beispiel die Ablaufpumpe 60 verstopft ist oder ein Fehler in der Ablaufpumpe 60 auftritt, gibt es einen Fall, in dem das Kondensatwasser, das sich in der Abflusswanne 6 sammelt, nicht normal abgeführt werden kann. Wenn in der Inneneinheit 2 das Niveau des sich in der Ablaufwanne 6 sammelnden Kondensatwassers allmählich ansteigt und dann die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 erreicht, die auf einem höheren Niveau als der Ansaugeinlass 60a der Ablaufpumpe 60 vorgesehen ist, erfasst die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 das Kondensatwasser. Wenn die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 das sich in der Ablaufwanne 6 sammelnde Kondensatwasser erfasst, bestimmt die Steuerungseinheit 9, dass sich das sich in der Ablaufwanne 6 sammelnde Kondensatwasser auf einem anormalen Niveau befindet, und führt Steuerung zum Stoppen des Kühlungsbetriebs durch Übertragen eines Signals an den Verdichter 11, um den Verdichter zu stoppen. Die Steuerungseinheit 9 kann den Kühlungsbetrieb stoppen durch Übertragen eines Signals an das Expansionsventil 13, um das Expansionsventil 13 zu stoppen.
  • Die Steuerungseinheit 9 kann wie folgt eingerichtet sein: Wenn auf Grundlage von Erfassungsinformationen von der Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 bestimmt wird, dass der Pegel des sich in der Ablaufwanne 6 sammelnden Kondensatwassers den anormalen Pegel erreicht, überträgt die Steuerungseinheit 9 ein Signal, das diese Bestimmung anzeigt, an die Meldungseinheit 90, um die Meldungseinheit 90 zu veranlassen, einen Alarm an die Person(en) in der Umgebung der Meldungseinheit 90 auszugeben; und alternativ, wenn auf Grundlage der Erfassungsinformationen von der Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 bestimmt wird, dass der Pegel des sich in der Ablaufwanne 6 sammelnden Kondensatwassers den anormalen Pegel erreicht, die Steuerungseinheit 9 ein Signal, das die Bestimmung anzeigt, an die Anzeigeeinheit 91 überträgt, um die Anzeigeeinheit 91 zu veranlassen, Informationen anzuzeigen, die anzeigen, dass sich das Kondensatwasser auf dem anormalen Pegel befindet.
  • Falls in der Inneneinheit 2 Kältemittelgas aus dem Innenwärmetauscher 5 austritt, strömt das Kältemittelgas in den unteren Bereich, der sich unterhalb des Innenwärmetauschers 5 befindet, und sammelt sich in dem unteren Bereich. Die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 erfasst das Kältemittelgas, das sich im unteren Bereich sammelt. Wenn die Steuerungseinheit 9 auf Grundlage von Erfassungsinformationen von der Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 bestimmt, dass Kältemittelgas aus dem Innenwärmetauscher 5 austritt, führt die Steuerungseinheit 9 Steuerung durch, um ein Signal an den Verdichter 11 zu übertragen, um den Verdichter 11 zu stoppen und somit den Kühlungsbetrieb zu stoppen, und auch um ein Signal an die Ablaufpumpe 60 zu übertragen, um die Ablaufpumpe 60 zu stoppen. Der Grund, warum die Ablaufpumpe 60 gestoppt wird, ist, dass die Motoreinheit 60b im Antriebszustand aufgrund des entflammbaren Kältemittelgases Feuer fangen kann. Es ist zu beachten, dass die Steuerungseinheit 9 eingerichtet sein kann, den Kühlungsbetrieb zu stoppen durch Übertragen eines Signals an das Expansionsventil 13 sendet, um das Expansionsventil 13 zu stoppen. Die Inneneinheit 2 kann eingerichtet sein, so dass die Steuerungseinheit 9 die Innenlüfter 4 steuert, Luft zum Kältemittelgas zu senden und somit das Kältemittelgas zu zirkulieren, d.h. das Kältemittelgas daran gehindert wird, sich lokal anzusammeln.
  • Die Steuerungseinheit 9 kann wie folgt eingerichtet sein: Wenn auf Grundlage von Erfassungsinformationen von der Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 bestimmt wird, dass Kältemittelgas aus dem Innenwärmetauscher 5 austritt, überträgt die Steuerungseinheit 9 ein Signal, das diese Bestimmung anzeigt, an die Meldungseinheit 90, um die Meldungseinheit 90 zu veranlassen, einen Alarm auszugeben, um die Person(en) in der Umgebung der Meldungseinheit 90 über die Kältemittelgasleckage zu informieren; und alternativ, wenn auf Grundlage von Erfassungsinformationen von der Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 bestimmt wird, dass Kältemittelgas aus dem Innenwärmetauscher 5 austritt, die Steuerungseinheit 9 ein Signal, das die Bestimmung anzeigt, an die Anzeigeeinheit 91 überträgt, um die Anzeigeeinheit 91 zu veranlassen, Informationen anzuzeigen, die die Kältemittelgasleckage anzeigen.
  • Vorzugsweise sollte auch nach dem Stoppen des Kühlungsbetriebs der Inneneinheit 2 die Ablaufpumpe 60 gesteuert werden, um für eine vorherbestimmte Zeitdauer kontinuierlich zu arbeiten und kann somit veranlassen, dass am Innenwärmetauscher 5 anhaftendes Kondensatwasser abgeführt wird. Dies liegt daran, dass die Steuerungseinheit 9 fälschlicherweise bestimmen kann, dass ein Abführungsfehler auftritt, wenn die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 bestimmt, dass sich in der Ablaufwanne 6 wieder Kondensatwasser sammelt.
  • 8 ist ein schematisches Diagramm, darstellend eine Beziehung zwischen Kondensatwasser, das sich an einer Primärseite eines Wärmetauscherabschnitts sammelt, und Kondensatwasser, das sich an einer Sekundärseite des Wärmetauscherabschnitts in der Klimaanlage sammelt, gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Offenbarung. In der Inneneinheit 2 ist während des Betriebs der Innenlüfter 4 der Druck auf der Primärseite B1 anders als auf der Sekundärseite B2 und diese Druckdifferenz entspricht einem Druckverlust im Innenwärmetauscher 5. So sammelt sich Kondensatwasser 23 in der Ablaufwanne 6, so dass der Wasserpegel des Kondensatwassers 23 auf der Primärseite B1 von dem auf der Sekundärseite B2 abweicht. Wenn die Innenlüfter 4 in Betrieb sind, wird das Kondensatwasser, das sich auf der Primärseite B1 sammelt, aktiv durch die Ablaufpumpe 60 abgeführt, und der Wasserpegel auf der Primärseite B1 ist somit niedriger als der auf der Sekundärseite B2. Wenn die Innenlüfter 4 gestoppt werden, strömt das Kondensatwasser auf der Sekundärseite B2 zur Primärseite B1, und der Wasserpegel auf der Primärseite B1 steigt dadurch an. Daher ist es bei der Klimaanlage 100 vorteilhaft, dass die Ablaufpumpe 60 für den vorherbestimmten Zeitraum nach Stoppen der Innenlüfter 4 kontinuierlich betrieben wird.
  • Wie oben beschrieben, ist in der Klimaanlage 100 gemäß Ausführungsform 1 die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 auf einem höheren Niveau als die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 vorgesehen, und die Steuerungseinheit 9 führt Steuerung durch, um den Kühlungsbetrieb zu stoppen, wenn die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 Kondensatwasser erfasst, das sich in der Ablaufwanne 6 sammelt. In der Klimaanlage 100 wird so verhindert, dass die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 in das sich in der Ablaufwanne 6 sammelnde Kondensatwasser eintaucht. Damit lässt sich zuverlässig verhindern, dass ein Kältemittelgasleck, das durch das sich in der Ablaufwanne 6 sammelnde Kondensatwasser verursacht würde, nicht erkannt wird.
  • Die Klimaanlage 100 gemäß Ausführungsform 1 umfasst die Meldungseinheit 90, die eine Meldung macht, die einen Betriebszustand der Außeneinheit 1 und einen Betriebszustand der Inneneinheit 2 anzeigt. Die Steuerungseinheit 9 veranlasst die Meldungseinheit 90, eine Meldung zu machen auf Grundlage der Erfassungsinformationen von der Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 oder der Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8. Wenn also der Wasserpegel des Kondensatwassers, das sich in der Ablaufwanne 6 sammelt, das anormale Niveau erreicht, kann die Klimaanlage 100 die Meldungseinheit 90 veranlassen, einen Alarm auszugeben, um die Person(en) in der Umgebung der Meldungseinheit 90 über einen solchen anormalen Zustand zu informieren. Es kann daher effektiv verhindert werden, dass die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 in Kondensatwasser eintaucht, das sich in der Ablaufwanne 6 sammelt. Darüber hinaus kann in der Klimaanlage 100, falls Kältemittelgas aus dem Innenwärmetauscher 5 austritt, die Klimaanlage 100 die Meldungseinheit 90 veranlassen, einen Alarm auszugeben, um die Person(en) in der Umgebung der Meldungseinheit 90 über die Kältemittelgasleckage zu informieren. Es ist daher möglich, einen gefährlichen Unfall, wie Entzündung, effektiv zu verhindern.
  • Die Klimaanlage 100 gemäß Ausführungsform 1 umfasst die Anzeigeeinheit 91, die Informationen über den Betriebszustand der Außeneinheit 1 und den der Inneneinheit 2 anzeigt. Die Steuerungseinheit 9 veranlasst, dass die Anzeigeeinheit 91 die obigen Informationen anzeigt auf Grundlage der Erfassungsinformationen von der Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 oder der Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8. Wenn also der Pegel des Kondensatwassers, das sich in der Ablaufwanne 6 sammelt, den anormalen Pegel erreicht, kann die Klimaanlage 100 die Anzeigeeinheit 91 veranlassen, Informationen anzuzeigen, die anzeigen, dass sich das Kondensatwasser auf dem anormalen Pegel befindet. So kann effektiv verhindert werden, dass die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 in das sich in der Ablaufwanne 6 sammelnde Kondensatwasser eintaucht. Wenn außerdem Kältemittelgas aus dem Innenwärmetauscher 5 austritt, kann die Klimaanlage 100 die Anzeigeeinheit 91 veranlassen, Informationen anzuzeigen, das die Kältemittelgasleckage anzeigen. Es ist daher möglich, einen gefährlichen Unfall, wie Entzündung, effektiv zu verhindern.
  • In der Klimaanlage 100 gemäß Ausführungsform 1 umfasst die Inneneinheit 2 die Ablaufpumpe 60, die das in der Ablaufwanne 6 gesammelte Kondensatwasser ansaugt und bewirkt, dass das Kondensatwasser nach außen abgeführt wird. Wenn die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 Kältemittelgas erfasst, führt die Steuerungseinheit 9 die Steuerung aus, um den Antrieb der Ablaufpumpe 60 zu stoppen. In der Klimaanlage 100 kann daher ein gefährlicher Unfall, bei dem die im Antriebszustand befindliche Motoreinheit 60b durch entflammbares Kältemittelgas zum Entzünden gebracht wird, zuverlässig verhindert werden.
  • In der Klimaanlage 100 gemäß Ausführungsform 1 ist an einer Seite des Körpergehäuses 3 der Luftauslass 2b vorgesehen, damit die in das Körpergehäuse 3 eingesaugte Luft zur Außenseite geblasen werden kann. Die Ablaufpumpe 60 umfasst die Motoreinheit 60b, die die Ablaufpumpe 60 antreibt und die oberhalb der Ablaufwanne 6 und auf einer Höhe vorgesehen ist, die der Höhe des Luftauslasses 2b entspricht. Da in der Klimaanlage 100 die Ablaufpumpe 60 wie vorstehend erläutert vorgesehen ist, fließt das sich in der Ablaufwanne 6 sammelnde Kältemittelgas 22 von der Ablaufwanne 6 nach oben und wird über den Luftauslass 2b abgeführt. So kann die Motoreinheit 60b vom Kältemittelgas 22 ferngehalten werden. Es ist daher möglich, einen gefährlichen Unfall, wie Entzündung, effektiv zu verhindern.
  • In der Klimaanlage 100 gemäß Ausführungsform 1 umfasst die Ablaufwanne 6 die Dichtungsstruktur 31, die bewirkt, dass Kondensatwasser, das über den an der Innenoberfläche des Körpergehäuses 3 vorgesehenen Wandoberflächenabschnitt 30 fließt, kontinuierlich zur Ablaufwanne fließt. So flie-ßen in der Klimaanlage 100 an dem Wandoberflächenabschnitt 30 anhaftende Wassertropfen über die Dichtungsstruktur 31 und fließen dann in die Ablaufwanne 6. Es ist daher möglich, Herausströmen von Kondensatwasser aus der Inneneinheit 2 zu seiner Außenseite zuverlässig zu verhindern, was auftreten wurde, falls ein Spalt zwischen der Ablaufwanne 6 und dem Wandoberflächenabschnitt 30 vorhanden ist.
  • Ausführungsform 2
  • Eine Klimaanlage gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Offenbarung wird unter Bezugnahme auf 9 und 10 beschrieben. 9 ist eine schematische Seitenansicht einer internen Konfiguration einer Inneneinheit der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Offenbarung. 10 ist eine schematische Perspektivdarstellung einer Kältemittelgas-Erfassungseinheit der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Offenbarung. In Ausführungsform 2 sind Komponenten, die die gleichen sind wie die der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 1, durch die gleichen Bezugszeichen bezeichnet werden und auf deren Beschreibungen somit bedarfsweise verzichtet.
  • Wie in 9 dargestellt, hat die Klimaanlage nach Ausführungsform 2 die gleiche Konfiguration wie die Klimaanlage 100 nach Ausführungsform 1 mit Ausnahme der Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8. Obwohl es davon abhängig ist, wie die Inneneinheit 2 konfiguriert ist, gibt es einen Fall, in dem es schwierig ist, die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 auf einem höheren Niveau als die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 bereitzustellen. Im Hinblick auf diesen Punkt ist in der Ausführungsform 2 die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8, wie in 10 dargestellt, in der Ablaufwanne 6 vorgesehen und wird durch eine Schwimmstruktur 80 gehalten, die aus einem Material geringer Dichte gefertigt das, die auf Wasser schwimmen kann und eingerichtet ist, Kältemittelgas zu erfassen, das aus dem Innenwärmetauscher 5 ausgetreten ist. Das Material, das auf Wasser schwimmen kann, ist z.B. aufgeschäumtes Polystyrol oder Vinylchlorid.
  • Die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 befindet sich in einer Aussparung 80a, die in einer oberen Oberfläche der Schwimmstruktur 80 ausgebildet ist und ist über eine Verbindungsleitung 81 mit der Steuerungseinheit 9 verbunden. Auf diese Weise ist die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 an der oberen Oberfläche der Schwimmstruktur 80 vorgesehen. So kann die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 ohne Berücksichtigung der Position der Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 in der Ablaufwanne 6 angeordnet sein und taucht auch bei steigendem Kondensatwasserpegel nicht in das Kondensatwasser ein. Es ist zu beachten, dass die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 zwar wie oben beschrieben an der oberen Oberfläche der Schwimmstruktur 80 vorgesehen ist, dies jedoch nicht einschränkend ist, und die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 auf andere Weise ausgeführt sein kann. Zum Beispiel kann die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 in der Schwimmstruktur 80 inkorporiert sein. Das heißt, es genügt, dass die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 durch die Schwimmstruktur 80 gehalten wird und Kältemittelgas erfassen kann, das aus dem Innenwärmetauscher 5 ausgetreten ist.
  • Da in der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 2 die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 durch die Schwimmstruktur 80 gehalten wird, die aus einem Material hergestellt ist, das auf Wasser schwimmen kann, kann verhindert werden, dass die Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 in Kondensatwasser, das sich in der Ablaufwanne 6 sammelt, eintaucht, und es kann zuverlässig verhindert werden, dass ein Kältemittelgasleck, das durch Kondensatwasser, das sich in der Ablaufwanne 6 sammelt, verursacht würde, nicht erfasst wird.
  • Es ist zu beachten, dass die Steuerungseinheit 9 der Ausführungsform 2 auf Grundlage der Erfassungsinformationen der Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8 auch veranlassen kann, dass die Meldungseinheit 90 einen Alarm ausgibt, um die Person(en) in der Umgebung der Meldungseinheit 90 über eine Kältemittelgasleckage zu informieren. Außerdem kann die Steuerungseinheit 9 auf Grundlage von Erfassungsinformationen von der Kältemittelgas-Erfassungseinheit 8, die Anzeigeeinheit 91 veranlassen, Informationen anzuzeigen, die eine Kältemittelgasleckage anzeigen.
  • Darüber hinaus ist in der Klimaanlage gemäß Ausführungsform 2, wie in 9 dargestellt, in der Ablaufwanne 6 die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 angeordnet, die den Pegel des in die Ablaufwanne 6 geflossenen Kondensatwassers erfasst. Die Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 befindet sich in der Ablaufwanne 6 und auf einem höheren Niveau als der Ansaugeinlass 60a der Ablaufpumpe 60. Wenn die Steuerungseinheit 9 auf Grundlage der Erfassungsinformationen von der Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 bestimmt, das der Pegel des sich in der Ablaufwanne 6 sammelnden Kondensatwassers den anormalen Pegel erreicht, führt die Steuerungseinheit 9 Steuerung durch, um den Kühlungsbetrieb zu stoppen, durch Übertragen eines Signals an den Verdichter 11 oder das Expansionsventil 13, um den Verdichter oder das Ventil zu stoppen. Die Steuerungseinheit 9 kann auf Grundlage der Erfassungsinformationen von der Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 die Meldungseinheit 90 veranlassen, an die Person(en) in der Umgebung der Meldungseinheit 90 einen Alarm auszugeben. Außerdem kann die Steuerungseinheit 9 auf Grundlage von Erfassungsinformationen der Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 due Anzeigeeinheit 91 veranlassen, Informationen anzuzeigen. Die Klimaanlage gemäß Ausführungsform 2 kann ohne Einbeziehung der Wasserpegel-Erfassungseinheit 7 praktisch eingesetzt werden.
  • Obwohl die vorliegende Offenbarung unter Bezugnahme auf die Ausführungsformen erfolgt, sind die Beschreibungen bezüglich der Ausführungsformen nicht einschränkend. Die Inneneinheit 2 ist beispielsweise nicht auf eine Inneneinheit von einem in der Decke verborgenen Typ beschränkt und kann zum Beispiel von einem an der Decke aufgehängten Typ, einem wandmontierten Typ oder einem bodenstehenden Typ sein. Die Konfiguration der Außeneinheit 1 und die der Inneneinheit 2 sind nicht auf die vorstehenden Konfigurationen beschränkt. Sowohl die Außeneinheit 1 als auch die Inneneinheit 2 können praktisch eingesetzt werden, auch falls jede Einheit eine andere Komponente oder andere Komponenten enthält. Das heißt, verschiedene Modifikationen, Anwendungen und Verwendungen, die von einem durchschnittlichen Fachmann nach Bedarf vorgenommen werden, entsprechen dem Geist und Umfang (technischer Umfang) der vorliegenden Offenbarung.
  • Bezugszeichenliste
  • 1 Außeneinheit, 2 Inneneinheit, 2a Lufteinlass, 2b Luftauslass, 3 Körpergehäuse, 4 Innenlüfter, 5 Innenwärmetauscher, 6 Ablaufwanne, 7 Wasserpegel-Erfassungseinheit, 8 Kältemittelgas-Erfassungseinheit, 9 Steuerungseinheit, 10 Kältemittelleitung 11, Verdichter, 12 Außenlüfter, 13 Expansionsventil, 20, 21 Trennplatte, 22 Kältemittelgas, 23 Kondensatwasser, 30 Wandoberflächenabschnitt, 31 Dichtungsstruktur, 40 Lüftergehäuse, 41 Motoreinheit, 50 Kältemittelkreislaufabschnitt, 60 Ablaufpumpe, 60a Ansaugeinlass, 60b Motoreinheit, 61 Ablaufschlauch, 61a erhöhter Teil, 80 Schwimmstruktur, 80a Aussparung, 81 Verbindungsleitung, 90 Meldungseinheit, 91 Anzeigeeinheit, 100 Klimaanlage, 110 Gebäude, A Lüfterabschnitt, B Wärmetauscherabschnitt, B1 Primärseite, B2 Sekundärseite

Claims (10)

  1. Klimaanlage (100), umfassend eine Außeneinheit (1) und eine Inneneinheit (2), zwischen denen Kältemittel zirkuliert wird, wobei die Inneneinheit (2) aufweist: ein Körpergehäuse (3), das einen äußeren Mantel bildet, einen Wärmetauscher (5), der im Körpergehäuse (3) vorgesehen ist, eine Ablaufwanne (6), die unterhalb des Wärmetauschers (5) vorgesehen ist, eine Wasserpegel-Erfassungseinheit (7), die eingerichtet ist, einen Pegel von Kondensatwasser (23) zu erfassen, das in die Ablaufwanne (6) geflossen ist, und eine Kältemittelgas-Erfassungseinheit (8), die in der Ablaufwanne (6) und auf einem höheren Niveau als die Wasserpegel-Erfassungseinheit (7) vorgesehen ist und eingerichtet ist, Kältemittelgas (22) zu erfassen, das aus dem Wärmetauscher (5) ausgetreten ist, wobei die Klimaanlage (100) eine Steuerungseinheit (9) umfasst, die eingerichtet ist, Steuerung durchzuführen, um einen Kühlungsbetrieb zu stoppen, wenn die Wasserpegel-Erfassungseinheit (7) Kondensatwasser (23) erfasst, das sich in der Ablaufwanne (6) sammelt.
  2. Klimaanlage (100) nach Anspruch 1, ferner umfassend: eine Meldungseinheit (90), die eingerichtet ist, eine Meldung zu machen, die einen Betriebszustand der Außeneinheit (1) und einen Betriebszustand der Inneneinheit (2) anzeigt, wobei die Steuerungseinheit (9) die Meldungseinheit (90) veranlasst, die Meldung zu machen auf Grundlage von Erfassungsinformationen von der Wasserpegel-Erfassungseinheit (7) oder der Kältemittelgas-Erfassungseinheit (8).
  3. Klimaanlage (100) nach Anspruch 1 oder 2, ferner umfassend: eine Anzeigeeinheit (91), die eingerichtet ist, Informationen anzuzeigen, die einen Betriebszustand der Außeneinheit (1) und einen Betriebszustand der Inneneinheit (2) anzeigen, wobei die Steuerungseinheit (9) die Anzeigeeinheit (91) veranlasst, die Informationen anzuzeigen auf Grundlage von Erfassungsinformationen von der Wasserpegel-Erfassungseinheit (7) oder der Kältemittelgas-Erfassungseinheit (8).
  4. Klimaanlage (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Inneneinheit (2) eine Ablaufpumpe (60) aufweist, die eingerichtet ist, das Kondensatwasser (23), das sich in der Ablaufwanne (6) sammelt, abzuziehen und das Kondensatwasser (23) zu einer Außenseite der Inneneinheit (2) abzuführen, und wobei die Steuerungseinheit (9) Steuerung durchführt, um den Antrieb der Ablaufpumpe (60) zu stoppen, wenn die Kältemittelgas-Erfassungseinheit (8) das Kältemittelgas (22) erfasst.
  5. Klimaanlage (100), umfassend eine Außeneinheit (1) und eine Inneneinheit (2), zwischen denen Kältemittel zirkuliert wird, wobei die Inneneinheit (2) aufweist: ein Körpergehäuse (3), das einen äußeren Mantel bildet, einen Wärmetauscher (5), der im Körpergehäuse (3) vorgesehen ist, eine Ablaufwanne (6), die unterhalb des Wärmetauschers (5) vorgesehen ist, und eine Kältemittelgas-Erfassungseinheit (8), die in der Ablaufwanne (6) vorgesehen ist und durch eine schwimmende Struktur (80) gehalten ist, die aus einem Material hergestellt ist, das auf Wasser schwimmen kann, und eingerichtet ist, Kältemittelgas (22) zu erfassen, das aus dem Wärmetauscher (5) ausgetreten ist.
  6. Klimaanlage (100) nach Anspruch 5, ferner umfassend: eine Meldungseinheit (90), die eingerichtet ist, eine Meldung zu machen, die einen Betriebszustand der Außeneinheit (1) und einen Betriebszustand der Inneneinheit (2) anzeigt; und eine Steuerungseinheit (9), die eingerichtet ist, die Meldungseinheit (90) zu veranlassen die Meldung zu machen auf Grundlage von Erfassungsinformationen von der Kältemittelgas-Erfassungseinheit (8).
  7. Klimaanlage (100) nach Anspruch 5 oder 6, ferner umfassend: eine Anzeigeeinheit (91), die eingerichtet ist, Informationen anzuzeigen, die einen Betriebszustand der Außeneinheit (1) und einen Betriebszustand der Inneneinheit (2) anzeigen; und eine Steuerungseinheit (9), die die Anzeigeeinheit (91) veranlasst, die Informationen anzuzeigen auf Grundlage von Erfassungsinformationen von der Kältemittelgas-Erfassungseinheit (8).
  8. Klimaanlage (100) nach einem der Ansprüche 5 bis 7, ferner umfassend: eine Ablaufpumpe (60), die eingerichtet ist, das Kondensatwasser (23), das sich in der Ablaufwanne (6) sammelt, abzuziehen und das Kondensatwasser (23) zu einer Außenseite abzuführen; und eine Steuerungseinheit (9), die Steuerung durchführt, um den Antrieb der Ablaufpumpe (60) zu stoppen, wenn die Kältemittelgas-Erfassungseinheit (8) das Kältemittelgas (22) erfasst.
  9. Klimaanlage (100) nach Anspruch 4 oder 8, wobei das Körpergehäuse (3) einen Luftauslass (2b) aufweist, der an einer Seite des Körpergehäuses (3) vorgesehen ist, um zu ermöglichen, dass in das Körpergehäuse (3) eingesaugte Luft aus dem Körpergehäuse (3) herausgeblasen wird, und wobei die Ablaufpumpe (60) eine Motoreinheit (60b) umfasst, die eingerichtet ist, die Ablaufpumpe (60) anzutreiben, und oberhalb der Ablaufwanne (6) und auf einer Höhe entsprechend dem Luftauslass (2b) vorgesehen ist.
  10. Klimaanlage (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Ablaufwanne (6) mit einer Dichtungsstruktur (31) versehen ist, um zu bewirken, dass Kondensatwasser (23), das über einen an einer Innenoberfläche des Körpergehäuses (3) vorgesehenen Wandoberflächenabschnitt (30) fließt, kontinuierlich zur Ablaufwanne (6) fließt.
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