JP7420562B2 - 空気調和機およびサーバ - Google Patents
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Description
<第1の実施の形態>
<空気調和機100の全体構成>
室外機10は、主に、筐体11、圧縮機12、四路切換弁13、室外熱交換器14、膨張弁15、室外ファン16、冷媒配管17、冷媒配管18、二方弁19、三方弁20、室外熱交換器温度センサ21、吐出温度センサ22、吸入温度センサ23、出口温度センサ24、外気温度センサ25および室外制御部29から構成されている。なお、この室外機10は、屋外に設置されている。
室内機30は、主に、筐体31、室内熱交換器32、室内ファン33、縦ルーバー36、後述する横ルーバー、室内熱交換器温度センサ34、室内湿度センサ37、室内温度センサ38、室内制御部35、赤外線受光部39、人感センサ42などから構成されている。なお、この室内機30は、一般的に室内の壁面に設置されている。
リモートコントローラ50は、点滅赤外線を利用してユーザの様々な指令を赤外線受光部39を介して室内機30の室内制御部35に伝達するためのものであって、主に、赤外線発光部、表示パネル、運転停止ボタン、モード切換ボタン、温度上昇ボタン、温度下降ボタン、風量上昇ボタン、風量下降ボタン、風向調節ボタン、自動運転ボタン等から構成されている。
冷媒配管17は、冷媒配管18よりも細い管であって、冷房運転時および除霜運転時に液冷媒が流れる。冷媒配管18は、冷媒配管17よりも太い管であって、冷房運転時にガス冷媒が流れる。なお、冷媒としては、例えば、HFC系のR410AやR32等が用いられる。
<空気調和機の基本的な動作>
冷房運転では、四路切換弁13が図1に示される状態、すなわち、圧縮機12の吐出管12aが室外熱交換器14に接続され、かつ、圧縮機12の吸入管12bが室内熱交換器32に接続された状態となる。また、このとき、二方弁19および三方弁20は開状態とされている。この状態で、圧縮機12が起動されると、ガス冷媒が、圧縮機12に吸入され、圧縮された後、四路切換弁13を経由して室外熱交換器14に送られ、室外熱交換器14において冷却され、液冷媒となる。その後、この液冷媒は、膨張弁15に送られ、減圧されて気液二相状態となる。気液二相状態の冷媒は、二方弁19を経由して室内熱交換器32に供給され、室内空気を冷却するとともに蒸発されてガス冷媒となる。最後に、そのガス冷媒は、三方弁20および四路切換弁13を経由して、再び、圧縮機12に吸入される。このようにして、本実施の形態にかかる空気調和機100は、冷房運転機構すなわち冷房運転サイクルを有する。
上記の冷房運転時などにおいては、室内熱交換器32において水蒸気が結露する。当該結露水はドレンパイプを通って室外へと送られる。これを利用して、室内の空気に含まれる水蒸気の量を減らして、室内の湿度を下げることができる。通常の第1の除湿運転においては、室内のファン331の回転数を下げることによって、室内温度の低下を抑えながら、室内の湿度を下げることが可能である。
暖房運転では、四路切換弁13が図2に示される状態、すなわち、圧縮機12の吐出管12aが室内熱交換器32に接続され、かつ、圧縮機12の吸入管12bが室外熱交換器14に接続された状態となる。また、このとき、二方弁19および三方弁20は開状態とされている。この状態で、圧縮機12が起動されると、ガス冷媒が、圧縮機12に吸入され、圧縮された後、四路切換弁13および三方弁20を経由して室内熱交換器32に供給され、室内空気を加熱すると共に凝縮されて液冷媒となる。その後、この液冷媒は、二方弁19を経由して膨張弁15に送られ、減圧されて気液二相状態となる。気液二相状態の冷媒は、室外熱交換器14に送られて、室外熱交換器14において蒸発させられてガス冷媒となる。最後に、そのガス冷媒は、四路切換弁13を経由して、再び、圧縮機12に吸入される。このようにして、本実施の形態にかかる空気調和機100は、暖房運転機構すなわち暖房運転サイクルを有する。
暖房運転時には、室外熱交換器14に霜が付き熱交換能力が落ちる場合がある。そこで、室外制御部29が、室外熱交換器用の温度センサ21からの温度に基づいて、室外熱交換器14に霜が付いたか否かを判定する。室外制御部29は、霜が付いたと判断した場合に、四路切換弁13を切り換えて上述の冷房運転を行なうことによって除霜する(リバース除霜)。なお、室外制御部29は、室外熱交換器用の温度センサ21からの温度に基づいて、適切に室外熱交換器14の霜が除かれたか否かを判定する。
<空気調和機100の機能構成>
<空気調和機の制御部による除湿運転時の処理>
<第2の実施の形態>
<第3の実施の形態>
<第4の実施の形態>
<第5の実施の形態>
<第6の実施の形態>
<第7の実施の形態>
<まとめ>
2 :空気調和機構
10 :室外機
11 :筐体
12 :圧縮機
122 :圧縮機モータ
12a :吐出管
12b :吸入管
13 :四路切換弁
14 :室外熱交換器
15 :膨張弁
16 :室外ファン
161 :プロペラファン
162 :ファンモータ
17 :冷媒配管
18 :冷媒配管
19 :二方弁
20 :三方弁
21 :室外熱交換器温度センサ
22 :吐出温度センサ
23 :吸入温度センサ
24 :出口温度センサ
25 :外気温度センサ
29 :室外制御部
30 :室内機
31 :筐体
32 :室内熱交換器
32A :熱交換器
32B :熱交換器
32C :熱交換器
33 :室内ファン
331 :クロスフローファン
332 :ファンモータ
34 :室内熱交換器温度センサ
35 :室内制御部
36 :縦ルーバー
37 :室内湿度センサ
38 :室内温度センサ
39 :赤外線受光部
40 :通信インターフェイス
42 :人感センサ
43 :ディスプレイ
47 :スピーカ
50 :リモートコントローラ
100 :空気調和機
100B :家電
101 :制御部
110 :プロセッサ
120 :メモリ
130 :時計
200 :サーバ
210 :プロセッサ
220 :メモリ
221 :機器情報データ
240 :操作部
260 :通信インターフェイス
300 :通信端末
400 :ルータ
Claims (7)
- 圧縮機と、
室外熱交換器と、
室外ファンと、
膨張弁と、
室内熱交換器と、
室内ファンと、
制御部とを備え、
前記制御部は、除湿運転時に、室内温度と設定温度との差が所定値よりも小さく、湿度が所定値よりも高い場合に、前記室内熱交換器の温度が第1の温度以下となるように前記室内ファンの回転数を下げ、
前記制御部は、前記室内熱交換器の空気の比エンタルピーを計算し、当該比エンタルピーが所定値未満になると前記室内ファンの回転数を上げる、空気調和機。 - 前記制御部は、前記室内熱交換器の温度が前記第1の温度よりも低い第2の温度未満になると前記室内ファンの回転数を上げる、請求項1に記載の空気調和機。
- 前記室内熱交換器が氷結したことを検知するためのセンサをさらに備え、
前記制御部は、前記室内熱交換器が氷結すると前記室内ファンの回転数を上げる、請求項2に記載の空気調和機。 - 前記室内熱交換器が氷結したことを検知するためのセンサをさらに備え、
前記制御部は、前記室内熱交換器が氷結すると前記圧縮機を停止させる、請求項2に記載の空気調和機。 - 前記制御部は、前記膨張弁の開度が所定値以下になると前記圧縮機の回転数を上げる、請求項1から4のいずれか1項に記載の空気調和機。
- 空気調和機と通信するための通信インターフェイスと、
前記通信インターフェイスを利用することによって、前記空気調和機の除湿運転時に、室内温度と設定温度との差が所定値よりも小さく、湿度が所定値よりも高い場合に、室内熱交換器の温度が第1の温度以下となるように室内ファンの回転数を下げて、前記室内熱交換器の空気の比エンタルピーを計算し、当該比エンタルピーが所定値未満になると前記室内ファンの回転数を上げるプロセッサと、を備えるサーバ。 - 前記プロセッサは、前記通信インターフェイスを介して取得した前記空気調和機とは異なる装置からの室内温度または湿度に基づいて前記空気調和機を制御する、請求項6に記載のサーバ。
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