WO2004044498A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2004044498A1
WO2004044498A1 PCT/JP2003/013962 JP0313962W WO2004044498A1 WO 2004044498 A1 WO2004044498 A1 WO 2004044498A1 JP 0313962 W JP0313962 W JP 0313962W WO 2004044498 A1 WO2004044498 A1 WO 2004044498A1
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WO
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indoor unit
air
person
indoor
blowing
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Application number
PCT/JP2003/013962
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English (en)
French (fr)
Inventor
Toru Iwata
Masakazu Hirai
Original Assignee
Daikin Industries, Ltd.
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0047Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in the ceiling or at the ceiling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
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    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
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    • F24F11/77Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity by controlling the speed of ventilators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/79Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling the direction of the supplied air
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • F24F2120/10Occupancy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F2120/00Control inputs relating to users or occupants
    • F24F2120/10Occupancy
    • F24F2120/12Position of occupants

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner, and particularly to a measure for reducing a draft feeling of a user.
  • an air filter that is installed on the ceiling of a room and blows out conditioned air from the outlet to the room
  • a decorative panel is attached to the bottom of the casing of the air conditioner.
  • a square-shaped suction port is formed in the center of the decorative panel, and, for example, four air outlets are formed around the suction port.
  • the outlet is formed in an elongated rectangular shape extending along each side of the inlet, and is provided with flaps (oscillating blades) for adjusting an air blowing direction. The flap can swing up and down around the longitudinal axis of the outlet.
  • the flap is swung to appropriately change the air blowing direction at the air outlet, and the conditioned air is sent to the entire room to make the temperature distribution in the room uniform.
  • the air blowing direction is controlled so that the conditioned air is blown out at a predetermined area in the room where the user is not present. It is known to For example, the entire room is scanned by an infrared sensor, and the indoor region is divided into a floor region where a user or a desk does not exist and a user region where a user or a desk exists.
  • the air blowing direction is adjusted and the air is blown to the center of the floor area.
  • a motor must be connected to the infrared sensor and the driving of the motor must be controlled with high accuracy in order to accurately scan the whole room using the infrared sensor. Further, a calculation means for obtaining a blowable floor area based on the detection result of the infrared ray sensor obtained by driving the motor is required. As a result, the structure for controlling the air blowing direction at the air outlet becomes complicated, so that the cost cannot be avoided.
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to simplify a configuration for achieving both a reduction in draft and a uniform temperature distribution in a room, thereby reducing costs. The goal is to lower it. Disclosure of the invention
  • the indoor unit is controlled to blow horizontally, and the indoor unit is controlled to blow downward when the human detection means detects the absence of a person during the heating operation.
  • the first invention includes an indoor unit (1) installed on a ceiling in a room to blow air-conditioned air into the room, and the air blowing direction of the indoor unit (1) is at least horizontal.
  • the present invention is directed to an air conditioner that is variably configured to be blown downward and downward.
  • a person detecting means (43) for detecting whether or not a person is present in a predetermined area (C) of the indoor space including a position below the indoor unit (1), and blowing the indoor unit (1) horizontally.
  • a wind direction control means (51) for controlling the indoor unit (1) to blow downward when the human detection means (43) detects the absence of a person during the heating operation of the indoor unit (1). I have.
  • the conditioned air is basically supplied to the indoor unit installed on the indoor ceiling. It is blown out horizontally from the unit (1) and sent to the upper space in the room.
  • This provides indoor air conditioning.
  • the person detecting means (43) detects the absence of a person in the predetermined area (C) of the indoor space including the position below the indoor unit (1).
  • the indoor unit (1) is controlled to blow downward by the wind direction control means (51), and warm conditioned air is sent to the lower space in the room.
  • the draft is reduced because the conditioned air is blown into the empty space.
  • the air in the lower space of the room is warmed by appropriately blowing out the warm air-conditioning air during the heating operation, so that the room temperature is made uniform.
  • the indoor unit (1) when the indoor unit (1) detects the absence of a person during the air-blowing operation in which the cooling operation is stopped, the indoor unit (1) detects the absence of a person.
  • a blowing direction changing means (52) for changing the control of the wind direction control means (51) so as to control 1) downward blowing.
  • the cooling operation is stopped, and the air blowing operation for blowing air without cooling is performed.
  • the wind direction changing means (52) for blowing air is controlled by the wind direction control means.
  • a third invention in the first or the second invention, when the indoor unit (1) detects the presence of a person when the indoor unit (1) detects the presence of a person during a blowing operation in which the heating operation or the cooling operation is suspended.
  • An air volume control means (53) for blowing air for reducing the volume of air blown from the indoor unit (1) is provided.
  • the blowing air flow control means (53) reduces the blowing air volume of the indoor unit (1). That is, the air blown from the indoor unit (1) is controlled by the blowing air flow control means (53) to reduce the air flow, and is controlled by the wind direction control means (51) to move in the horizontal direction. Be blown out.
  • the amount of the blowing air is reduced, so that the energy for driving the blowing fan is reduced and the driving of the blowing fan is reduced. Noise is reduced.
  • the indoor unit (1) when the temperature difference between the indoor temperature and the indoor set temperature is greater than or equal to a predetermined value, the indoor unit (1) is controlled to perform horizontal blowing during the cooling operation, and the indoor unit (1) is controlled during the heating operation.
  • a uniform wind direction changing means (54) for changing the control of the wind direction control means (51) so as to control the unit (1) to blow downward is provided.
  • the uniform wind direction changing means (54) is controlled by the wind direction control means (51). ) Is changed to control the indoor unit (1) to blow horizontally.
  • the uniform wind direction changing means (54) is controlled by the wind direction control means (51). Change control to blow down. That is, the indoor unit (1) is controlled to blow downward regardless of the detection result of the human detection means (43), and even if the presence of a human is detected in the predetermined area (C) by the human detection means (43). Warm air conditioning air is blown downward from the indoor unit (1). Therefore, the room temperature rises quickly.
  • the airflow direction is controlled such that the indoor unit (1) is controlled to blow horizontally at the start of the cooling operation, and the indoor unit (1) is controlled to blow downward at the start of the heating operation.
  • An operation start wind direction changing means (55) for changing the control of the control means (51) is provided.
  • the operation start wind direction changing means (55) changes the control of the wind direction control means (51) at the start of the cooling operation and at the start of the heating operation. That is, regardless of the detection result of the human detection means (43), the indoor unit (1) It is controlled to blow horizontally, while it is controlled to blow downward at the start of the heating operation. Therefore, at the start of the heating operation, even if the presence of a person is detected in the predetermined area (C) by the person detection means (43), warm conditioned air is blown downward from the indoor unit (1). The indoor air heats up quickly.
  • a sixth invention is the indoor unit (1) according to the first invention, wherein a plurality of the indoor units (1) are installed in one room, and the presence of a person is detected by the person detecting means (43).
  • Air flow control means (56) for controlling and reducing the amount of air blown out of the indoor unit (1), and controlling and increasing the amount of air blown out of the indoor unit (1) where the absence of a person has been detected by the person detecting means (43). ing.
  • the balancing air volume control means (56) increases the blowing air volume of the indoor unit (1).
  • the amount of air blown out of the indoor unit (1) where the presence of a person has been detected by the person detection means (43) is reduced, so that the draft is further reduced, and the absence of the person is detected by the person detection means (43). Since the detected airflow in the indoor unit (1) increases, the room is sufficiently heated or cooled.
  • the balancing air volume control means (56) receives a detection result of the human detection means (43) of each indoor unit (1) by wireless communication. Is configured.
  • the detection result of the human detection means (43) of each indoor unit (1) is transmitted by radio communication and received by the balancing air volume control means (56).
  • the balancing air volume control means (56) compensates for, for example, the blowing air volume reduced in the indoor unit (1) in which the presence of a person is detected, based on the received detection results of the individual detecting means, for example. In this way, control is performed so as to increase the amount of air blown from the indoor unit (1) where the absence of a person has been detected.
  • the first invention includes a person detecting means (43) for detecting whether or not a person is present in a predetermined area (C) of the indoor space including a position below the indoor unit (1), and an indoor unit (1). ) Is controlled to horizontal blowing, and a wind direction control means (51) controls the indoor unit (1) to blow downward when the human detection means (43) detects the absence of a person during the heating operation of the indoor unit (1). ).
  • the indoor unit (1) is controlled by the wind direction control means (51), and the conditioned air is blown out to a space where no one is present, so that the draft can be reduced.
  • the human detection means (43) has a simple configuration in which the detection target is only the predetermined area (C) below the room unit (1), and the wind direction control means (51) includes the human detection means. This is a simple configuration that controls the indoor unit (1) to blow horizontally or downward based on the detection result of (43).
  • the indoor unit (1) when the person detecting means (43) detects the absence of a person during the blowing operation in which the indoor unit (1) suspends the cooling operation, the indoor unit (1) is controlled to blow downward.
  • An airflow direction changing means (52) for changing the control of the airflow direction control means (51) is provided.
  • the air direction changing means (52) for the air blowing uses the air direction changing means.
  • the control of the control means (51) is changed. Therefore, since relatively warm air is sent to the lower space of the room by the downward blowing of the indoor unit (1), the temperature of the air that is too cold in the lower space of the room can be appropriately raised.
  • the human detection means (43) detects the presence of a person during the air blowing operation in which the indoor unit (1) stops heating operation or cooling operation, the amount of air blown from the indoor unit (1) is reduced. It is provided with an air volume control means for blowing air.
  • the air flow rate of the indoor unit (1) is reduced by the air flow rate control means (53). Therefore, it is possible to reduce the energy required to drive the blower fan and reduce the noise caused by driving the blower fan.
  • the indoor unit (1) when the temperature difference between the indoor temperature and the indoor set temperature is greater than or equal to a predetermined value, the indoor unit (1) is controlled to blow horizontally during the cooling operation, and the indoor unit (1) is moved downward during the heating operation.
  • a uniform wind direction changing means (54) for changing the control of the wind direction control means (51) so as to control the blowing is provided.
  • the control of the wind direction control means (51) is changed by the uniform wind direction changing means (54). Therefore, regardless of the detection result of the human detecting means (43), the warm conditioned air is blown downward, so that the room temperature can be quickly raised.
  • the air direction control means (51) controls the indoor unit (1) to blow horizontally at the start of the cooling operation, and controls the indoor unit (1) to blow downward at the start of the heating operation.
  • Operation start wind direction changing means (55) for changing the wind direction.
  • the control of the wind direction control means (51) is changed by the operation start wind direction changing means (55). Therefore, regardless of the detection result of the human detection means (43), the warm conditioned air is blown downward, so that the room temperature can be quickly raised.
  • a plurality of indoor units (1) are installed in one room, and the amount of air blown from the indoor unit (1) in which the presence of a person is detected by the person detection means (43) is controlled to reduce the amount.
  • the air conditioner further includes balancing air volume control means (56) for controlling and increasing the amount of air blown from the indoor unit (1) in which the absence of a person is detected by the human detection means (43).
  • the amount of blown air in the indoor unit (1) in which the presence of a person has been detected by the person detection means (43) is reduced, so that the draft can be further reduced. Furthermore, the amount of air blown out in the indoor unit (1) in which the absence of a person has been detected by the person detection means (43) increases, so that the entire room can be sufficiently heated or cooled.
  • the balancing air volume control means (56) is configured to receive a detection result of the human detection means (43) of each indoor unit (1) by wireless communication.
  • wiring between the human detection means (43) of each indoor unit (1) and the air flow control means for balancing (56) can be omitted.
  • FIG. 1 is a front view illustrating an appearance of an indoor unit of the air-conditioning apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line ⁇ in FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view showing the oscillating blade and the air outlet in an enlarged manner.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of the controller according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a state in which the indoor unit is controlled to blow horizontally.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a state in which the indoor unit is controlled to blow downward.
  • FIG. 7 is a table showing the blowing direction of the conditioned air in each operation state.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of a controller according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration of a controller according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a controller according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing an indoor unit in which the blowing air volume is controlled by the balancing air volume control unit.
  • Embodiment 1 of an air conditioner according to the present invention The air conditioner includes a refrigerant circuit (not shown) for performing a vapor compression refrigeration cycle, and an outdoor unit (not shown) as an outdoor unit and an indoor unit as an indoor unit connected to the outdoor unit via a refrigerant pipe.
  • Machine (1) The outdoor unit has a compressor (not shown) installed outdoors.
  • the indoor unit (1) is installed on the ceiling (70) of the room and configured to blow out conditioned air into the room.
  • the indoor unit (1) is opened on the ceiling panel (ceiling surface) (70). It is configured as a ceiling-embedded indoor unit that is embedded and installed in the installation opening (71).
  • the indoor unit (1) contains a fan (20) and a heat exchanger (30) in a casing (10).
  • the casing (10) has a box-shaped main casing (10a) that opens downward, and a decorative panel that is a casing bottom that covers the bottom opening of the main casing (10a).
  • the main casing (10a) includes a top plate (12) and a side plate (13) extending downward from an outer edge of the top plate (12).
  • the decorative panel (14) is formed of a substantially square plate member, and four corners are formed in an arc shape.
  • the decorative panel (14) is attached to the lower end of the side plate (13) of the main body casing (10a), and extends along the ceiling plate (70) such that the peripheral edge thereof contacts the lower surface of the ceiling plate (70). Attached.
  • a square inlet (15) is opened.
  • the suction port (15) is provided with an air filter (17) for removing suspended matters such as dust contained in the room air over the entire surface.
  • the air filter (17) is fixedly supported by a grid-like filter cover (19).
  • a person exists in a predetermined area of the indoor space including a position below the indoor unit (1) (hereinafter, referred to as a human detection area (C)) substantially at the center of the suction port (15).
  • An infrared sensor (43) is provided as a human detecting means for detecting whether or not to perform the operation.
  • the human detection area (C) is an area that conically expands downward from the infrared sensor (43) at a predetermined angle.
  • the infrared sensor (43) outputs a detection result to a controller (45) described later.
  • the fan (20) is a so-called turbo fan in which a blade (23) is held between a shroud (21) and a hap (22).
  • the fan (20) is disposed at a substantially central position inside the casing (10), and is attached to the casing (10) via a fan motor (25).
  • a fan motor (25) is fastened and fixed to the center of the top plate (12) by bolts or the like.
  • the drive shaft (26) of the fan motor (25) extends downward and is connected to the hub (22) of the fan (20).
  • a bell mouth (27) for guiding the air flowing into the casing (10) from the suction port (15) to the lower part of the fan (20) is provided below the fan (20).
  • the fan (20) is driven to rotate by the driving force of a fan motor (25), and the air sucked in through the bell mouth (27) from the suction port (15) to the outside of the fan (20) in the radial direction. To be sent out.
  • a temperature sensor (44) for detecting the temperature of room air sucked into the casing (10) is provided inside the bell mouth (27).
  • the heat exchanger (30) is a so-called cross made up of a number of plate-like fins (31) provided in parallel with each other and a heat transfer tube (32) provided through the fins (31). Fin heat exchanger.
  • the heat exchanger (30) has a rectangular tubular shape in plan view, and is arranged so as to surround the fan (20).
  • the heat exchanger (30) is connected to an outdoor unit (not shown) via a refrigerant pipe (not shown).
  • the heat exchanger (30) operates as an evaporator during the cooling operation and as a condenser during the heating operation, and cools or heats the air sent from the fan (20) to generate conditioned air.
  • a drain pan (33) for receiving drain water is provided below the heat exchanger (30).
  • the decorative panel (14) has four outlets (16).
  • the outlet (16) is formed in an elongated rectangular shape outside the suction port (15) and extending along four sides of the suction port (15).
  • the decorative panel (14) has an air passage (18) for guiding the conditioned air generated by the heat exchanger (30) to the air outlet (16).
  • the air passage (18) has outer guide surfaces (16a, 16b) which are outer side walls of the decorative panel (14) and inner guide surfaces (16) which are inner side walls. 16c, 16d).
  • the outer guide surface (16a, 16b) includes a first outer guide surface (16a) extending substantially vertically downward, and a panel outer peripheral side from a lower end of the first outer guide surface (16a) to a lower surface of the decorative panel (14). And a second outer guide surface (16b) which is inclined obliquely downward toward.
  • the inner guide surface (16c, 16d) is a first inner guide surface (16c) extending substantially vertically downward. And a second inner guide surface (16d) gently inclined obliquely downward from the lower end of the first inner guide surface (16c) toward the outer peripheral side of the panel.
  • the blower outlet (16) is provided with a substantially rectangular plate-like moving blade (38) extending along the blower outlet (16). As shown in Fig. 3, the swinging blade (38) is slightly curved over its width, and connecting pins (41, 41) are formed at both ends in the length direction to protrude outward. ing. The swinging blade (38) is swingably supported by the decorative panel (14) by the connecting pins (41, 41).
  • each swinging blade (38) is connected via a connecting shaft (not shown), and one connecting shaft is connected to a drive shaft of a motor (not shown).
  • the air conditioner is configured such that the air blowing direction of the indoor unit (1) is variably set to at least horizontal blowing and downward blowing by swinging the swinging blade (38) up and down. ing.
  • the tip of the oscillating blade (38) is located at the lower position (see the two-dot chain line in FIG. 3), which has moved inside the decorative panel (14) around the axis of the connecting pin (41), and the connecting pin (41). ), It is configured to be able to swing between the horizontal position (see the solid line in Fig. 3) that has moved to the outside of the decorative panel (14) around the axis. That is, the indoor unit (1) moves the tip of the oscillating blade (38) to the horizontal position to blow air-conditioned air in a substantially horizontal direction, and moves the tip of the oscillating blade (38) to a lower position. By doing so, the air-conditioning air is blown downward.
  • a controller (45) is provided in the casing (10). As shown in FIG. 4, the controller (45) includes a wind direction control unit (51), a blowing direction changing unit (52), and a blowing amount control unit (53).
  • the wind direction control unit (51) controls the indoor unit (1) to blow horizontally, and the infrared sensor (43) detects a person (M) during the heating operation of the indoor unit (1).
  • the indoor unit (1) is controlled to blow downward. That is, the indoor unit (1) basically blows out the conditioned air from the outlet (16) in the horizontal direction and sends it to the upper space in the room (hereinafter referred to as the non-living area (A)).
  • the indoor unit (1) blows air-conditioned air downward when the person (M) is not in the person detection area (C) during the heating operation, and the indoor space (hereinafter referred to as the living area (B)) To).
  • the living area (B) is the area from the indoor floor to a height of about 1.8 m.
  • the non-living area (A) is an area above the living area (B) in the room.
  • the compressor (not shown) of the refrigerant circuit is controlled to be driven or stopped based on the indoor temperature detected by the temperature sensor (44), and the indoor temperature is controlled to a predetermined value including the indoor set temperature. It is configured to maintain an appropriate temperature range.
  • the air flow direction changing section (52) for the air blower detects that the infrared sensor (43) detects the absence of the person (M) during the air blow operation in which the compressor is stopped and the indoor unit (1) stops the cooling operation.
  • the control of the wind direction control unit (51) is changed so as to control the indoor unit (1) to blow downward.
  • the indoor unit (1) is controlled by the wind direction control unit (51) to be horizontally blown during the cooling operation, while the cooling operation is not performed.
  • the air is blown downward by the blowing direction change unit (52). In this way, air is blown to the space where the person (M) is not located in the living area (B).
  • the controller (45) is configured to control the air volume of the indoor unit (1) to a predetermined set air volume during the heating operation and the cooling operation.
  • the airflow control unit (53) when the indoor sensor (1) detects the presence of the person (M) when the indoor unit (1) detects the presence of the person (M) during the ventilation operation in which the indoor unit (1) stops the heating operation or the cooling operation, the airflow control unit (53).
  • the air volume of the indoor unit (1) is configured to be smaller than the predetermined air volume.
  • the controller (45) controls the air blowing direction and the blowing air volume of the indoor unit (1) based on the detection result of the infrared sensor (43) and the operation state of the indoor unit (1), respectively. Is configured.
  • FIG. 5 the operation of the air conditioner of the first embodiment will be described with reference to FIGS. 5, 6, and 7.
  • This air conditioner blows air sucked through the suction port (15) and bell mouth (27) through the heat exchanger (30) by driving the fan motor (25). Blow out from the exit (16) into the room.
  • the cooling operation is performed by using the heat exchanger (30) as an evaporator, and the heating operation is performed by using the heat exchanger (30) as a condenser.
  • the compressor When the room temperature detected by the temperature sensor (44) is outside the predetermined temperature range including the indoor set temperature, the compressor is driven to cool the air with the heat exchanger (30). Is performed. As shown in FIG. 7, during the cooling operation, both when the person (M) exists in the person detection area (C) and when the person (M) does not exist in the person detection area (C), The indoor unit (1) is controlled to be horizontally blown by the wind direction control unit (51).
  • the wind direction controller (51) drives and controls the motor so as to swing the swinging blade (38) to the horizontal position as shown by the solid line in FIG.
  • the air-conditioned air cooled by the heat exchanger (30) is blown out from the outlet (16) into a substantially horizontal non-residential area (A) as shown in Fig. 5, for example, to cool the room.
  • the compressor is stopped and the air blowing operation is performed.
  • the indoor unit (1) is controlled to be horizontally blown by the wind direction control unit (51), and is also controlled by the blowing air volume control unit ( 53) is controlled so that the amount of blown air is reduced.
  • the blower air volume control unit (53) controls the rotation speed of the fan (20) to reduce the blown air volume from the set air volume.
  • the control of the wind direction control unit (51) is changed by the blowing direction control unit (52). That is, as shown by the two-dot chain line in FIG. 3, the swing blade (38) swings to the lower position, and the indoor unit (1) is controlled to blow downward. As a result, as shown in Fig. 6, the air is blown out from the outlet (16) to the living area (B) below, and the relatively low-temperature air accumulated in the living area (B) is stirred.
  • a heating operation in which the compressor is driven to heat the air with the heat exchanger (30) is performed.
  • the indoor unit (1) is controlled to be horizontally blown by the wind direction control unit (51).
  • the conditioned air heated by the heat exchanger (30) is blown out from the outlet (16) in a substantially horizontal direction to heat the room.
  • the indoor unit (1) is controlled to blow downward by the wind direction control unit (51).
  • the air heated by the heat exchanger (30) is blown downward from the outlet (16), and the relatively low-temperature air in the living area (B) is preferentially warmed. It is possible.
  • the compressor is stopped and the air blowing operation is performed.
  • the indoor unit (1) is controlled to be horizontally blown by the wind direction control unit (51) as in the cooling operation.
  • the blowing air volume control unit (53) controls the blowing air volume to be reduced.
  • the indoor unit (1) is operated in the same manner as when the person (M) exists in the person detection area (C).
  • the air is controlled to blow downward by the wind direction controller (51).
  • the blowing direction and the blowing air volume of the indoor unit (1) are controlled by the controller (45), and the cooling operation, the heating operation, and the respective blowing operations are performed.
  • the indoor unit (1) is basically controlled to be horizontally blown by the wind direction control section (51), and the person (M) is placed in the person detection area (C) during the heating operation.
  • the air does not exist, the air is blown downward, so that the conditioned air is blown out to the space where no person (M) is present, so that the draft can be reduced.
  • the infrared sensor (43) is used to detect a person under the indoor unit (1).
  • the wind direction control unit (51) controls the indoor unit (1) horizontally or downward based on the detection result of the infrared sensor (43). Configuration. As a result, it is possible to reduce the cost by adopting a simple configuration including the infrared sensor (43) and the wind direction control unit (51) to achieve both the reduction of the draft and the uniformization of the temperature distribution in the room.
  • control of the wind direction control unit (51) is changed by the blow air direction change unit (52) when there is no person (M) in the human detection area (C) during the blow operation in which the cooling operation is stopped. Since the relatively warm air is sent to the living area (B) by the downward blowing of the indoor unit (1), the air that is too cold in the living area (B) can be heated appropriately.
  • the blower air volume control unit (53) reduces the amount of air blown from the indoor unit (1) when there is a person (M) in the human detection area (C) during the blower operation in which the heating operation and the cooling operation are suspended. As a result, the energy required to drive the fan (20) can be reduced, and the noise associated with driving the fan (20) can be reduced.
  • FIG. 8 shows Embodiment 2 of the present invention.
  • the controller (45) includes a wind direction control unit (51) and a uniform wind direction changing unit (54).
  • the uniform air direction changing unit (54) blows the indoor unit (1) horizontally during cooling operation if the difference between the indoor temperature and the indoor set temperature is greater than a predetermined value and the indoor air conditioning load is relatively large. And the control of the wind direction control unit (51) is changed so that the indoor unit (1) is controlled to blow downward during the heating operation.
  • the indoor unit (1 ) Is controlled by the wind direction controller (51).
  • the conditioned air is basically blown out from the outlet (16) in a substantially horizontal direction, while When there is no person (M) in the person detection area (C) during operation, the air is blown downward from the air outlet (16).
  • the control of the wind direction control unit (51) is performed by the uniform wind direction changing unit (54). ), The cold conditioned air is blown out horizontally from the outlet (16). Also, during the heating operation, when the difference between the indoor temperature and the indoor set temperature is larger than a predetermined value and the indoor temperature is relatively low, the control of the wind direction control unit (51) changes the uniform wind direction changing unit (54). Therefore, warm conditioned air is blown downward from the outlet (16).
  • the indoor unit (1) can be controlled to blow downward regardless of the detection result of the infrared sensor (43).
  • the indoor unit (1) can be controlled to blow downward regardless of the detection result of the infrared sensor (43).
  • FIG. 9 shows a third embodiment of the present invention.
  • the controller (45) includes a wind direction control unit (45) and an operation start wind direction change unit (55).
  • the operation start wind direction change unit (55) controls the indoor unit (1) to blow horizontally at the start of the cooling operation, and controls the indoor unit (1) to blow downward at the start of the heating operation. It is configured to change the control of (51).
  • the control of the wind direction control unit (51) is changed by the operation start wind direction change unit (55).
  • the operation start wind direction change unit (55) As a result, at the start of the cooling operation, the cold air-conditioned air is blown out horizontally from the outlet, while at the start of the heating operation, the warm air becomes warm. The conditioned air is blown downward from the outlet (16).
  • the indoor unit (1) is controlled by the wind direction control unit (51), as in the first embodiment.
  • the indoor unit (1) is detected by the infrared sensor (43) at the start of the heating operation, as in the second embodiment. It is possible to control downward blowing regardless of the result. As a result, at the start of the heating operation, the temperature of the entire room can be raised quickly by prioritizing the heating of air in the lower living area (B) of the room over reducing the draft.
  • FIG. 10 and FIG. 11 show Embodiment 4 of the present invention.
  • a plurality of indoor units (1) are installed in one room, and the controller (45) of each indoor unit (1) includes a wind direction control unit (51) and a balancing unit as shown in FIG. And an air volume control unit (56).
  • the indoor unit (1) is basically controlled to be horizontally blown by the wind direction control unit (51), while the person (M) is in the person detection area (C) during the heating operation. Is controlled to blow downward when there is no.
  • the balancing air volume control unit (56) controls and reduces the air volume of the indoor unit (1) whose presence of the person (M) is detected by the infrared sensor (43) and reduces the air volume by the infrared sensor (43). It is configured to control and increase the amount of air blown from the indoor unit (1) where the absence of (M) is detected.
  • the infrared sensor (43) is configured to transmit the detection result by wireless communication.
  • the balancing air volume control unit (56) is configured to receive the detection result of the infrared sensor (43) of each indoor unit (1) by wireless communication. Then, the balancing air volume control unit (56) controls the air volume of the indoor unit (1) based on the detection results of the received infrared sensors (43), and detects the presence of a human in the indoor unit (5). In order to compensate for the blown air volume reduced in 1), the airflow of the indoor unit (1) where The amount of air flow is increased.
  • Fig. 11 shows the blowing direction and the blowing air volume of each indoor unit (1a, 1b) during the cooling operation.
  • two indoor units (1a, 1b) are installed in the room.
  • the infrared sensor (43) of one indoor unit (1a) detects the presence of a person (M)
  • the infrared sensor (43) of the other indoor unit (1b) detects the presence of a person (M).
  • the airflow from each indoor unit (1a, 1b) is controlled by the balancing airflow controller (56) as follows.
  • the balancing air volume control unit (56) of the controller (45) of the indoor unit (1b) receives the detection results of the infrared sensors (43, 43) of the indoor units (1a, 1b), respectively, and Reduce the air flow of the machine (1b) by a predetermined amount from the normal air flow.
  • the balancing air volume control unit (56) of the controller (45) of the indoor unit (1a) receives the detection results of the infrared sensors (43, 43) of the indoor units (1a, 1b), respectively.
  • the airflow from the indoor unit (1a) is increased by the decrease in the airflow from the indoor unit (1b). In other words, regardless of the increase or decrease in the airflow from each indoor unit (1a, 1b), the total airflow from the indoor units (1a, 1b) to the entire room is maintained.
  • each indoor unit (1a, 1b) is maintained at the normal set air volume by the air volume controller for balance (56).
  • the indoor unit (1a) is controlled to blow downward by the wind direction control unit (51).
  • the air flow rate in the indoor unit (1b) in which the presence of the person (M) is detected by the infrared sensor (43) by the balancing air flow rate control unit (56) is reduced.
  • the heating or cooling of the room can be sufficiently performed while maintaining the load.
  • the indoor unit (1) of the air conditioner is configured as an indoor unit of a ceiling embedded type.
  • an indoor unit of a suspended ceiling type or the like is configured.
  • the air-conditioning apparatus is useful for controlling the wind direction of conditioned air, and is particularly suitable for controlling the wind direction according to various operation states.

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Abstract

  室内機(1)の下方位置を含む人検知領域(C)に人(M)が存在するか否かを検知する赤外線センサ(43)を室内機(1)に設ける。さらに、室内機(1)を水平吹きに制御すると共に、室内機(1)の暖房運転時に赤外線センサ(43)が人(M)の不存在を検知すると室内機(1)を下方吹きに制御する風向制御部をコントローラに設ける。

Description

技術分野
本発明は、 空気調和装置に関し、 特にユーザのドラフト感を低減させるため の対策に係るものである。
背景技術
一般に、 室内の天井に設置され、 空調空気を吹出口から室内へ吹き出す空気 書
調和装置は知られている。 空気調和装置のケーシング底部には、 化粧パネルが取 り付けられている。 この化粧パネルの中央には、 正方形状の吸込口が形成されて おり、 この吸込口の周りには、例えば 4つの吹出口が形成されている。吹出口は、 吸込口の各辺に沿って延びる細長い長方形状に形成され、 空気の吹出方向を調整 するためのフラップ (揺動羽根) が設けられている。 フラップは、 吹出口の長さ 方向の軸心周りに上下に揺動可能になっている。
そして、 フラップを揺動して吹出口における空気の吹出方向を適宜変更し、 空調空気を室内全体に送ることにより、 該室内の温度分布を均一化するようにし ている。
ところが、 単に、 フラップを上下に揺動させて空気を室内の全体に亘つて吹 き出すようにすると、 室内のユーザに直接風が当たって不快なドラフト感を与え てしまうという問題が生じる。
そこで、 従来より、 特開平 6— 8 2 0 8 4号公報に開示されているように、 空調空気を、 ユーザが居ない室内の所定の領域を狙って吹き出すように、 空気の 吹出方向を制御することが知られている。 例えば、 赤外線センサにより室内全体 を走査し、 室内の領域を、 ユーザや机が存在しないと考えられる床領域と、 ユー ザや机が存在すると考えられるユーザ領域との各領域に区画する。
そして、 上記床領域で検出される赤外線量が設定値以下であるときには、 床 領域にユーザが居ないと判断する。 加えて、 床領域の面積が所定値以上であると きには、 該床領域に隣接するユーザ領域のユーザに影響を与えることなく床領域 に送風できると判断する。 以上の判断に基づいて、 空気の吹出方向を調整し、 上 記床領域の中心部に送風する。 このようにすることで、 ドラフト感の低減と、 室 内の温度分布の均一化との両立を図るようにしている。 一解決課題一
しかしながら、 上記従来の空気調和装置では、 赤外線センサにより室内の全 体を正確に走査するために、 赤外線センサにモータを接続し、 該モータの駆動を 高精度に制御する必要がある。 さらに、 該モータを駆動することで得られる赤外 線センサの検知結果に基づいて、 吹出可能な床領域を求めるための演算手段が必 要となる。 その結果、 吹出口における空気の吹出方向を制御するための構成が複 雑となるため、 コストが嵩むことが避けられない。
本発明は斯かる点に鑑みてなされたものであり、 その目的とするところは、 ドラフトの低減と、 室内の温度分布の均一化との両立を図るための構成を簡単に して、 コストの低下を図ることにある。 発明の開示
上記の目的を達成するために、 この発明では、 室内ユニットを水平吹きに制 御すると共に、 暖房運転時に人検知手段が人の不存在を検知すると室内ュニット を下方吹きに制御するようにした。
具体的に、 第 1の発明は、 室内の天井に設置されて室内に空調空気を吹き出 す室内ユニッ ト (1 ) を備え、 該室内ユニッ ト (1 ) の空気吹出方向が少なく と も水平吹きと下方吹きとに可変に構成された空気調和装置が対象である。そして、 上記室内ユニット (1 ) の下方位置を含む室内空間の所定領域 (C) に人が存在 するか否かを検知する人検知手段 (43) と、 上記室内ユニット (1 ) を水平吹き に制御すると共に、 上記室内ユニット (1 ) の暖房運転時に人検知手段 (43) が 人の不存在を検知すると上記室内ユニット (1 ) を下方吹きに制御する風向制御 手段 (51 ) とを備えている。
上記の発明では、 空調空気が、 基本的に、 室内の天井に設置された室内ュニ ット (1 ) から水平方向に吹き出されて室内の上側空間へ送られる。 このことで、 室内の空気調和が行われる。 ところで、 室内ユニット (1 ) の暖房運転時におい て、 人検知手段 (43) により室内ユニット (1 ) の下方位置を含む室内空間の所 定領域 (C) に人の不存在が検知されたときには、 室内ユニット (1 ) が風向制 御手段 (51 ) により下方吹きに制御され、 温かい空調空気が室内の下側空間へ 送られる。 その結果、 空調空気が人の居ない空間へ吹き出されるため、 ドラフト が低減される。 さらに、 暖房運転時に温かい空調空気を適宜下方へ吹き出すこと によって、 室内の下側空間の空気が温められるため、 室内の温度の均一化が図ら れる。
すなわち、 検知対象が室内ユニット (1 ) の下方の所定領域 (C) のみであ る人検知手段 (43)、 及びその人検知手段 (43) の検知結果に基づいて室内ュニ ット (1 ) を水平吹き又は下方吹きに制御する風向制御手段 (51 ) という簡単な 構成により、 ドラフトの低減と室内の温度の均一化との両立が図られる。
第 2の発明は、 上記第 1の発明において、 上記室内ユニット (1 ) が冷房運 転を休止した送風運転時に、 人検知手段 (43) が人の不存在を検知すると、 上 記室内ユニット (1 ) を下方吹きに制御するように風向制御手段 (51 ) の制御を 変更する送風用風向変更手段 (52) を備えている。
上記の発明では、 冷房運転中に室内の温度が所定の下限温度よりも低くなつ たときには、 冷房運転が休止し、 空気を冷却しないで送風する送風運転が行われ る。 このとき、 人検知手段 (43) により室内ュニット (1 ) の下方の所定領域 (C) で人の不存在を検知したときには、 送風用風向変更手段 (52) は風向制御手段
(51 ) の制御を変更する。 すなわち、 室内ユニット (1 ) は下吹きに制御され、 比較的温かい空気が室内の下側空間へ送られる。 したがって、 室内の下側空間で 冷えすぎている空気は、 適切に昇温される。
第 3の発明は、 上記第 1又は第 2の発明において、 上記室内ユニット (1 ) が暖房運転又は冷房運転を休止した送風運転時に、 人検知手段 (43) が人の存 在を検知すると、 室内ユニット (1 ) の吹出風量を低減する送風用風量制御手段 (53) を備えている。
上記の発明では、 暖房運転及び冷房運転が休止した送風運転時において、 人 検知手段 (43) により上記所定領域 (C) に人が存在すると検知されたときには、 送風用風量制御手段 (53) が室内ユニット (1 ) の吹出風量を低減する。 すなわ ち、 室内ユニット (1 ) から送風される空気は、 送風用風量制御手段 (53) によ り制御されて風量が減少すると共に、 風向制御手段 (51 ) により制御されて水 平方向に吹き出される。 その結果、 送風運転時であり且つ上記所定領域 (C) に 人が存在するときには、 送風量が低減されるため、 送風ファンを駆動するための エネルギーが低減されると共に、 送風ファンの駆動に伴う騒音が低下する。
第 4の発明は、 上記第 1の発明において、 室内温度と室内設定温度との差温 が所定値以上に大きいと、 冷房運転時に室内ユニット (1 ) を水平吹きに制御し、 暖房運転時に室内ユニット (1 ) を下方吹きに制御するように風向制御手段 (51 ) の制御を変更する均一用風向変更手段 (54) を備えている。
上記の発明では、 冷房運転時において、 室内温度と室内設定温度との差が所 定値以上に大きく、 室内温度が比較的高温であるときには、 均一用風向変更手段 (54) が風向制御手段 (51 ) の制御を変更して室内ユニット (1 ) を水平吹きに 制御する。
また、 暖房運転時において、 室内温度と室内設定温度との差が所定値以上に 大きく、 室内温度が比較的低温であるときには、 均一用風向変更手段 (54) は、 風向制御手段 (51 ) の制御を下方吹きに変更する。 すなわち、 室内ュニット (1 ) は、 人検知手段 (43) の検知結果に拘わらず下方吹きに制御され、 人検知手段 (43) により上記所定領域 (C) で人の存在が検知されたとしても、 温かい空調 空気が室内ユニット (1 ) から下方へ吹き出される。 したがって、 室内温度は素 早く上昇する。
第 5の発明は、 上記第 1の発明において、 冷房運転の開始時に室内ユニット (1 ) を水平吹きに制御し、 暖房運転の開始時に室内ユニッ ト (1 ) を下方吹き に制御するように風向制御手段 (51 ) の制御を変更する運転開始用風向変更手 段 (55) を備えている。
上記の発明では、 冷房運転の開始時及び暖房運転の開始時に、 運転開始用風 向変更手段 (55) が風向制御手段 (51 ) の制御を変更する。 すなわち、 室内ュ ニット (1 ) は、 人検知手段 (43) の検知結果に拘わらず、 冷房運転の開始時に 水平吹きに制御される一方、 暖房運転の開始時に下方吹きに制御される。 したが つて、 暖房運転の開始時には、 人検知手段 (43) により上記所定領域 (C) で人 の存在が検知されたとしても、 温かい空調空気が室内ユニット (1 ) から下方へ 吹き出されるため、 室内の空気は素早く昇温する。
第 6の発明は、 上記第 1の発明において、 上記室内ユニット (1 ) が 1つの 室内に複数設置され、 人検知手段 (43) により人の存在が検知された室内ュニ ット (1 ) の吹出風量を制御して低減すると共に、 人検知手段 (43) により人の 不存在が検知された室内ユニット (1 ) の吹出風量を制御して増大させる均衡用 風量制御手段 (56) を備えている。
上記の発明では、 1つの室内に設置された複数の室内ユニット (1 ) のうち、 人検知手段 (43) が人の存在を検知した所定の室内ユニット (1 ) において、 均 衡用風量制御手段 (56) が該室内ユニット (1 ) の吹出風量を低減させる。 一方、 人検知手段 (43) が人の不存在を検知した室内ユニット (1 ) では、 均衡用風量 制御手段 (56) が該室内ユニット (1 ) の吹出風量を増大させる。
その結果、 人検知手段 (43) により人の存在が検知された室内ュニット (1 ) における吹出風量が減少するため、 ドラフトがさらに低減されると共に、 人検知 手段 (43) により人の不存在が検知された室内ユエット (1 ) における吹出風量 が増大するため、 室内の暖房又は冷房が充分に行われる。
第 7の発明は、 上記第 6の発明において、 上記均衡用風量制御手段 (56) は、 各室内ュ -ット (1 ) の人検知手段 (43) の検知結果を無線通信により受信 するように構成されている。
上記の発明では、 各室内ユニット (1 ) の人検知手段 (43) の検知結果が無 線通信により発信され、 均衡用風量制御手段 (56) に受信される。 そして、 均 衡用風量制御手段 (56) は、 受信した各人検知手段の検知結果に基づいて、 例 えば、 人の存在が検知された室内ユニット (1 ) で低罈された吹出風量を補うよ うに、 人の不存在が検知された室内ユニット (1 ) の吹出風量を増大させるよう に制御する。 一発明の効果一 第 1の発明は、室内ュ-ット (1 ) の下方位置を含む室内空間の所定領域(C) に人が存在するか否かを検知する人検知手段 (43) と、 室内ユニット (1 ) を水 平吹きに制御すると共に、 室内ユニット (1 ) の暖房運転時に人検知手段 (43) が人の不存在を検知すると室内ユニット (1 ) を下方吹きに制御する風向制御手 段 (51 ) とを備えている。
この第 1の発明によれば、 室内ユニット (1 ) が風向制御手段 (51 ) により 制御され、 空調空気が人の居ない空間へ吹き出されるため、 ドラフトを低減する ことが可能となる。
さらに、 暖房運転時に温かい空調空気が適宜下方へ吹き出されるため、 室内 の温度の均一化を図ることが可能となる。 すなわち、 人検知手段 (43) は、 検 知対象が室內ユニッ ト (1 ) の下方の所定領域 (C) のみである簡単な構成であ ると共に、 風向制御手段 (51 ) は、 人検知手段 (43) の検知結果に基づいて室 内ユニット (1 ) を水平吹き又は下方吹きに制御する簡単な構成である。
その結果、 ドラフトの低減と室内の温度分布の均一化との両立を図るための 構成を、 人検知手段 (43) 及び風向制御手段 (51 ) という簡単な構成としてコ ストの低下を図ることができる。
第 2の発明は、 室内ユニット (1 ) が冷房運転を休止した送風運転時に、 人 検知手段 (43) が人の不存在を検知すると、 室内ユニット (1 ) を下方吹きに制 御するように風向制御手段 (51 ) の制御を変更する送風用風向変更手段 (52) を備えている。
この第 2の発明によれば、 冷房運転が休止された送風運転時において、 室内 ユニット (1 ) の下方の所定領域 (C) に人が存在しないときには、 送風用風向 変更手段 (52) により風向制御手段 (51 ) の制御が変更される。 したがって、 室内ユニット (1 ) の下吹きにより比較的温かい空気が室内の下側空間へ送られ るため、 室内の下側空間で冷えすぎている空気を適切に昇温することができる。
第 3の発明は、 室内ユニット (1 ) が暖房運転又は冷房運転を休止した送風 運転時に、 人検知手段 (43) が人の存在を検知すると、 室内ユニット (1 ) の吹 出風量を低減する送風用風量制御手段を備えている。
この第 3の発明によれば、 暖房運転及び冷房運転が休止した送風運転時にお いて、 室内ユニット (1 ) の下方の所定領域 (C) に人が存在するときには、 送 風用風量制御手段 (53) により室内ユニット (1 ) の吹出風量が低減される。 し たがって、 送風ファンを駆動するためのエネルギーを低減すると共に、 送風ファ ンの駆動に伴う騒音を低下させることができる。
第 4の発明は、 室内温度と室内設定温度との差温が所定値以上に大きいと、 冷房運転時に室内ユニット (1 ) を水平吹きに制御し、 暖房運転時に室内ュニッ ト (1 ) を下方吹きに制御するように風向制御手段 (51 ) の制御を変更する均一 用風向変更手段 (54) を備えている。
この第 4の発明によれば、 暖房運転時において、 室内温度が比較的低温であ るときには、 均一用風向変更手段 (54) により風向制御手段 (51 ) の制御が変 更される。 したがって、 人検知手段 (43) の検知結果に拘わらず、 温かい空調 空気を下方へ吹き出されるため、 室内温度を素早く上昇させることができる。
第 5の発明は、 冷房運転の開始時に室内ユニット (1 ) を水平吹きに制御し、 暖房運転の開始時に室内ユニット (1 ) を下方吹きに制御するように風向制御手 段 (51 ) の制御を変更する運転開始用風向変更手段 (55) を備えている。
この第 5の発明によれば、 暖房運転の開始時には、 運転開始用風向変更手段 (55) により風向制御手段 (51 ) の制御が変更される。 したがって、 人検知手 段 (43) の検知結果に拘わらず、 温かい空調空気を下方へ吹き出されるため、 室内温度を素早く上昇させることが可能となる。
第 6の発明は、 室内ュュット (1 ) が 1つの室内に複数設置され、 人検知手 段 (43) により人の存在が検知された室内ユニット (1 ) の吹出風量を制御して 低減すると共に、 人検知手段 (43) により人の不存在が検知された室内ュニッ ト (1 ) の吹出風量を制御して増大させる均衡用風量制御手段 (56) を備えてい る。
この第 6の発明によれば、 人検知手段 (43) により人の存在が検知された 室内ユニット (1 ) における吹出風量が減少するため、 ドラフトをさらに低減す ることができる。 さらに、 人検知手段 (43) により人の不存在が検知された室 内ユニット (1 ) における吹出風量が増大するため、 室内全体の暖房又は冷房を 充分に行うことができる。 第 7の発明は、 均衡用風量制御手段 (56) を、 各室内ユニット (1 ) の人検 知手段 (43) の検知結果を無線通信により受信するように構成する。
この第 7の発明によれば、 各室内ユニット (1 ) の人検知手段 (43) と、 均 衡用風量制御手段 (56) との間の配線を省略することができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 実施形態 1の空気調和装置の室内機の外観を示す正面図である。 図 2は、 図 1における Π— Π線断面図である。
図 3は、 揺動羽根及び吹出口を拡大して示す拡大断面図である。
図 4は、 実施形態 1のコントローラの構成を示すプロック図である。
図 5は、 室内機が水平吹きに制御されている状態を示す説明図である。 図 6は、 室内機が下方吹きに制御されている状態を示す説明図である。 図 7は、 各運転状態における空調空気の吹出方向を示す表である。
図 8は、 実施形態 2のコントローラの構成を示すプロック図である。
図 9は、 実施形態 3のコントローラの構成を示すブロック図である。
図 1 0は、 実施形態 4のコントローラの構成を示すプロック図である。 図 1 1は、 均衡用風量制御部により吹出風量が制御された室内機を示す説明 図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
〈実施形態 1〉
図 1〜図 4は、 本発明に係る空気調和装置の実施形態 1を示している。 空気 調和装置は、 蒸気圧縮式冷凍サイクルを行う冷媒回路 (図示省略) を備え、 室外 ユニットである室外機 (図示省略) と、 該室外機に冷媒配管を介して接続された 室内ユニットである室内機 (1 ) とを備えている。 上記室外機は、 室外に設置さ れて圧縮機 (図示省略) を備えている。 一方、 室内機 (1 ) は、 室内の天井 (70) に設置されて室内に空調空気を吹き出すように構成されている。
図 1及び図 2に示すように、 室内機 (1 ) は、 天井板 (天井面) (70) に開 口する設置用開口 (71 ) に埋め込んで据え付けられる天井埋め込み型の室内機 に構成されている。 室内機 (1) は、 ケーシング (10) 内に、 ファン (20) と熱 交換器 (30) とを収納している。
上記ケーシング (10) は、 図 2に示すように、 下方に向かって開口する箱 形の本体ケーシンク、' ( 10a) と、 該本体ケーシング (10a) の底面開口部を覆う ケーシング底部である化粧パネル (14) とによって構成されている。 上記本体 ケーシング (10a) は、 天板 (12) と、 該天板 (12) の外縁部から下方へ延びる 側板 (13) とから構成されている。 上記化粧パネル (14) は、 図 1に示すよう に、 略正方形状の板部材により構成されており、 4つの隅部が円弧状に形成され ている。 上記化粧パネル (14) は、 本体ケーシング (10a) の側板 (13) の下端 部に取付けられ、 その周縁部が天井板 (70) の下面に当接するように、 該天井 板 (70) に沿って取り付けられている。
上記化粧パネル (14) の略中央部には、 正方形状の吸込口 (15) が開口し ている。 吸込口 (15) には、 その全面に亘つて、 室内空気に含まれる塵埃等の 浮遊物を除去するためのエアフィルタ (17) が設けられている。 該エアフィル タ (17) は、 格子状のフィルタカバー (19) によって固定支持されている。
上記フィルタカバー (19) には、 吸込口 (15) の略中央において、 室内機 (1 ) の下方位置を含む室内空間の所定領域 (以降、 人検知領域 (C) と称する) に人が存在するか否かを検知する人検知手段である赤外線センサ (43) が設け られている。人検知領域(C) は、図 5及び図 6に示すように、赤外線センサ (43) から下方へ所定の角度で円錐状に拡がる領域である。 該赤外線センサ (43) は、 検知結果を後述のコントローラ (45) へ出力するようになっている。
上記ファン (20) は、 図 2に示すように、 シュラウド (21 ) とハプ (22) との間にブレード (23) が保持されたいわゆるターボファンである。 該ファン (20) は、 ケーシング (10) の内部の略中央位置に配設され、 ファンモータ (25) を介してケーシング (10) に取り付けられている。
すなわち、 天板 (12) の中央部には、 ファンモータ (25) がボルト等によ り締結固定されている。 ファンモータ (25) の駆動軸 (26) は、 下方に延びて おり、 ファン (20) のハブ (22) が連結されている。 上記ファン (20) の下方には、 吸込口 (15) からケーシング (10) 内に流 入した空気をファン (20) の下部へ案内するベルマウス (27) が設けられてい る。
上記ファン (20) は、 ファンモータ (25) の駆動力により回転駆動し、 上 記吸込口 (15) からベルマウス (27) を介して吸い込んだ空気を、該ファン (20) の径方向外側へ送り出すようになつている。 上記ベルマウス (27) の内側には、 ケーシング (10) 内へ吸入される室内空気の温度を検出する温度センサ (44) が設けられている。
上記熱交換器 (30) は、 互いに平行に設けられた多数のプレート状のフィ ン (31 ) と、 該フィン (31 ) を貫通して設けられる伝熱管 (32) とから構成さ れるいわゆるクロスフィン熱交換器である。 この熱交換器 (30) は、 平面視が 矩形の筒状に構成され、 上記ファン (20) の周りを囲うように配設されている。
上記熱交換器 (30) は、 冷媒配管 (図示省略) を介して室外機 (図示省略) に接続されている。 該熱交換器 (30) は、 冷房運転時には蒸発器として、 また 暖房運転時には凝縮器として作動し、 上記ファン (20) から送り出される空気 を冷却又は加熱して空調空気を生成する。 また、 熱交換器 (30) の下方にはド レン水を受けるドレンパン (33) が設けられている。
図 1に示すように、 上記化粧パネル (14) には、 4つの吹出口 (16) が形 成されている。 吹出口 (16) は、 吸込口 (15) の外側で、 該吸込口 (15) の 4 つの辺に沿って延びるように、 細長い長方形状に形成されている。
上記化粧パネル (14) には、 上記熱交換器 (30) で生成された空調空気を 吹出口 (16) へ案内するための空気通路 (18) が形成されている。 空気通路 (18) は、 図 3に拡大して示すように、 化粧パネル (14) の外周側の側壁である外側 案内面 (16a, 16b) と、 内周側の側壁である内側案内面 (16c, 16d) とにより 構成されている。
上記外側案内面 (16a, 16b) は、 略鉛直下方に延びる第 1外側案内面 (16a) と、 該第 1外側案内面 (16a) の下端から化粧パネル (14) の下面までパネル外 周側に向かって斜め下方へ傾斜する第 2外側案内面 (16b) とから構成されてい る。 一方、 内側案内面(16c, 16d) は、略鉛直下方に延びる第 1内側案内面 (16c) と、 該第 1内側案内面 (16c) の下端からパネル外周側に向かって緩やかに斜め 下方へ傾斜する第 2内側案内面 (16d) とから構成されている。
上記吹出口 (16) には、 該吹出口 (16) に沿って延びる略長方形板状の摇 動羽根 (38) が設けられている。 揺動羽根 (38) は、 図 3に示すように、 その 幅方向に亘つて僅かに湾曲し、 その長さ方向の両端には、 外側へ突出する連結ピ ン (41, 41 ) が形成されている。 揺動羽根 (38) は、 連結ピン (41, 41 ) にお いて化粧パネル (14) に揺動可能に支持されている。
各揺動羽根 (38) の連結ピン (41 ) は、 連結軸 (図示省略) を介して連結 され、 その 1つの連結軸は、 モータ (図示省略) の駆動軸に接続されている。 上 記モータが駆動すると、 各連結軸及び連結ピン (41 ) を介して 4つの揺動羽根 (38) が同期して上下に摇動する。
こう して、 空気調和装置は、 揺動羽根 (38) が上下に揺動することによつ て、 室内機 (1 ) の空気吹出方向が少なくとも水平吹きと下方吹きとに可変に構 成されている。
上記揺動羽根 (38) の先端は、連結ピン (41 ) の軸心周りに化粧パネル (14) の内側へ移動した下方位置 (図 3で二点鎖線参照) と、 先端が連結ピン (41 ) の軸心周りに化粧パネル (14) の外側へ移動した水平位置 (図 3で実線参照) との間で揺動可能に構成されている。 すなわち、 室内機 (1 ) は、 揺動羽根 (38) の先端を水平位置へ移動させることにより空調空気を略水平方向へ吹き出す水平 吹きと、 揺動羽根 (38) の先端を下方位置へ移動させることにより空調空気を 下方へ吹き出す下方吹きとの何れかを行う。
上記ケーシング (10) 内には、 コントローラ (45) が設けられている。 コ ントローラ (45) は、 図 4に示すように、 風向制御部 (51 ) と、 送風用風向変 更部 (52) と、 送風用風量制御部 (53) とを備えている。
上記風向制御部 (51 ) は、 図 5及び図 6に示すように、 室内機 (1 ) を水平 吹きに制御すると共に、室内機(1 ) の暖房運転時に赤外線センサ (43) が人(M) の不存在を検知すると室内機(1 ) を下方吹きに制御するように構成されている。 つまり、 上記室内機 (1 ) は、 基本的に、 空調空気を吹出口 (16) から水平方向 に吹き出して室内の上側空間 (以降、 非居住領域 (A) と称する) へ送る。 一方、 上記室内機 (1 ) は、 暖房運転時に人検知領域 (C) に人 (M) が居ないときに は、 空調空気を下方に吹き出して室内の下側空間 (以降、 居住領域 (B) と称す る) へ送る。 尚、 居住領域 (B) は、 室内の床面から約 1 . 8 mの高さまでの領 域である。 一方、 非居住領域 (A) は、 室内における上記居住領域 (B) よりも 上側の領域である。
ところで、 上記冷媒回路の圧縮機 (図示省略) は、 温度センサ (44) によ り検出される室内温度に基づいて駆動又は停止するように制御され、室内温度を、 室内設定温度を含む所定の適正温度範囲に維持するように構成されている。 上記 送風用風向変更部 (52) は、 圧縮機が停止されて室内機 (1 ) が冷房運転を休止 した送風運転時に、 赤外線センサ (43) が人 (M) の不存在を検知すると、 上記 室内機 (1 ) を下方吹きに制御するように風向制御部 (51 ) の制御を変更するよ うに構成されている。 すなわち、 人検知領域 (C) に人 (M) が居ない場合にお いて、 室内機 (1 ) は、 冷房運転時に風向制御部 (51 ) により水平吹きに制御さ れる一方、 その冷房運転が休止された送風運転時に、 送風用風向変更部 (52) により下方吹きに制御される。 こうして、 居住領域 (B) において人 (M) が居 ない空間に送風する。
コントローラ (45) は、 暖房運転時及び冷房運転時に、 室内機 (1 ) の吹出 . . 風量を所定の設定風量に制御するように構成されている。 これに対し、 上記送風 用風量制御部 (53) は、 室内機 (1 ) が暖房運転又は冷房運転を休止した送風運 転時に、 赤外線センサ (43) が人 (M) の存在を検知すると、 室内機 (1 ) の吹 出風量を上記所定の設定風量よりも低減するように構成されている。
このようにして、 コントローラ (45) は、 赤外線センサ (43) の検知結果 や、 室内機 (1 ) の運転状態に基づいて室内機 (1 ) の空気吹出方向と吹出風量 とをそれぞれ制御するように構成されている。
一空気調和装置の作動一
次に、 この実施形態 1の空気調和装置の作動について、 図 5 , 図 6及び図 7 を参照して説明する。
この空気調和装置は、 ファンモータ (25) の駆動によって、 吸込口 (15) 及びベルマウス (27) を介して吸い込んだ空気を、 熱交換器 (30) を通して吹 出口 (16) から室内へ吹き出す。 そして、 熱交換器 (30) を蒸発器として作用 させることにより冷房運転を行う一方、 上記熱交換器 (30) を凝縮器として作 用させることにより暖房運転を行う。
( I ) 冷房運転
温度センサ (44) により検知された室内温度が、 室内設定温度を含む所定 の温度範囲以外の温度であるときには、 圧縮機を駆動することにより、 熱交換器 (30) で空気を冷却する冷房運転が行われる。 図 7に示すように、 冷房運転時 には、 人検知領域 (C) に人 (M) が存在する場合と、 人検知領域 (C) に人 (M) が存在しない場合との双方において、 室内機 (1 ) は、 風向制御部 (51 ) によつ て水平吹きに制御される。
すなわち、 風向制御部 (51 ) は、 図 3に実線で示すように、 揺動羽根 (38) を水平位置へ揺動するようにモータを駆動制御する。 その結果、 熱交換器 (30) で冷却された空調空気は、 例えば図 5に示すように、 吹出口 (16) から略水平 方向の非居住領域 (A) に吹き出され、 室内の冷房が行われる。
また、 室内温度が上記所定の温度範囲内の温度であるときには、 圧縮機が停 止して送風運転が行われる。 送風運転時において人検知領域 (C) に人 (M) が 存在する場合には、 室内機 (1 ) は、 風向制御部 (51 ) により水平吹きに制御さ れると共に、 送風用風量制御部 (53) により吹出風量が低減するように制御さ れる。 送風用風量制御部 (53) は、 ファン (20) の回転数を制御することで吹 出風量を上記設定風量よりも低減させる。
一方、 送風運転時において人検知領域 (C) に人 (M) が存在しない場合に は、 風向制御部 (51 ) の制御が送風用風向制御部 (52) により変更される。 す なわち、 図 3で二点鎖線で示すように、 揺動羽根 (38) が下方位置へ揺動し、 室内機 (1 ) は下方吹きに制御される。 その結果、 図 6に示すように、 空気は、 吹出口 (16) から下方の居住領域 (B) へ吹き出され、 居住領域 (B) に溜まつ ている比較的低温の空気が攪拌される。
( Π ) 暖房運転
室内温度が、室内設定温度を含む所定の温度範囲以外の温度であるときには、 圧縮機を駆動することにより、 熱交換器 (30) で空気を加熱する暖房運転が行 われる。 図 7に示すように、 暖房運転時に人検知領域 (C) に人 (M) が存在す る場合には、 室内機 (1 ) は、 風向制御部 (51 ) によって水平吹きに制御される。 その結果、 図 5に示すように、 熱交換器 (30) で加熱された空調空気は、 吹出 口 (16) から略水平方向に吹き出され、 室内の暖房が行われる。
ところが、 暖房運転時において人検知領域 (C) に人 (M) が存在しない場 合には、 室内機 (1 ) は、 風向制御部 (51 ) により下方吹きに制御される。 その 結果、 図 6に示すように、 熱交換器 (30) で加熱された空気は、 吹出口 (16) から下方へ吹き出され、 居住領域 (B) の比較的低温の空気が優先して暖められ る。
また、 室内温度が上記所定の温度範囲内の温度であるときには、 圧縮機が停 止して送風運転が行われる。 送風運転時において人検知領域 (C) に人 (M) が 存在する場合には、 上記冷房運転時と同様に、 室内機 (1 ) は、 風向制御部 (51 ) により水平吹きに制御されると共に、 送風用風量制御部 (53) により吹出風量 が低減するように制御される。
一方、 送風運転時において人検知領域 (C) に人 (M) が存在しない場合に は、 上記人検知領域 (C) に人 (M) が存在する場合と同様に、 室内機 (1 ) は、 風向制御部 (51 ) により下方吹きに制御される。 このようにして、 室内機 (1 ) の吹出方向及び吹出風量は、 コントローラ (45) により制御され、 冷房運転、 暖房運転、 及び各送風運転が行われる。
一実施形態 1の効果一
したがって、 この実施形態 1によると、 風向制御部 (51 ) によって、 室内 機 (1 ) を、 基本的に水平吹きに制御すると共に、 暖房運転時において人検知領 域 (C) に人 (M) が存在していないときには、 下方吹きに制御するようにした ので、 空調空気が人 (M) の居ない空間へ吹き出されるため、 ドラフトを低減す ることができる。
加えて、 室内の温度分布が不均一になり易い暖房運転時において、 人検知領 域 (C) に人 (M) が居ないときに、 温かい空調空気を下方へ吹き出すようにし たので、 室内の温度の均一化を図ることができる。
すなわち、 赤外線センサ (43) を、 検知対象が室内機 (1 ) の下方の人検知 領域 (C) のみである簡単な構成とすると共に、 風向制御部 (51 ) を、 赤外線セ ンサ (43) の検知結果に基づいて室内機 (1 ) を水平吹き又は下方吹きに制御す る簡単な構成とすることができる。 その結果、 ドラフトの低減と室内の温度分布 の均一化との両立を図るための構成を、赤外線センサ(43)及び風向制御部(51 ) という簡単な構成としてコストの低下を図ることができる。
さらに、 送風用風向変更部 (52) によって、 冷房運転が休止された送風運 転時において人検知領域(C) に人(M) が存在しないときには、風向制御部(51 ) の制御を変更し、 室内機 (1 ) の下吹きにより比較的温かい空気を居住領域 (B) へ送るようにしたので、 該居住領域 (B) で冷えすぎている空気を適切に昇温す ることができる。
さらに、 送風用風量制御部 (53) によって、 暖房運転及び冷房運転が休止 した送風運転時において人検知領域 (C) に人 (M) が存在するときには、 室内 機 (1 ) の吹出風量を低減するようにしたので、 ファン (20) を駆動するための エネルギーを低減すると共に、 ファン (20) の駆動に伴う騒音を低下させるこ とができる。
〈実施形態 2 >
図 8は、本発明の実施形態 2を示している。 尚、以下の各実施形態において、 図 1〜図 6と同じ部分については、同じ符号を付してその詳細な説明は省略する。 この実施形態 2では、 コントローラ (45) は、 風向制御部 (51 ) と、 均一用風 向変更部 (54) とを備えている。
均一用風向変更部 (54) は、 室内温度と室内設定温度との差温が所定値以 上に大きく、 室内の空調負荷が比較的大きいと、 冷房運転時に室内機 (1 ) を水 平吹きに制御し、 暖房運転時に室内機 (1 ) を下方吹きに制御するように風向制 御部 (51 ) の制御を変更するように構成されている。
すなわち、 冷房運転時及び暖房運転時において、 室内温度と室内設定温度と の差温が所定値未満であって室内の空調負荷が比較的小さいときには、 上記実施 形態 1と同様に、 室内機 (1 ) は、 風向制御部 (51 ) により制御される。 つまり、 空調空気は、 基本的に吹出口 (16) から略水平方向に吹き出される一方、 暖房 運転時に人検知領域 (C) に人 (M) が居ないときには、 吹出口 (16) から下方 に吹き出される。
一方、 冷房運転時において、 室内温度と室内設定温度との差が所定値以上に 大きく、 室内温度が比較的高温であるときには、 風向制御部 (51 ) の制御が均 一用風向変更部 (54) により変更されるため、 冷たい空調空気は、 吹出口 (16) から水平方向に吹き出される。 また、 暖房運転時において、 室内温度と室内設定 温度との差が所定値以上に大きく、 室内温度が比較的低温であるときには、 風向 制御部 (51 ) の制御が均一用風向変更部 (54) により変更されるため、 温かい 空調空気は、 吹出口 (16) から下方に吹き出される。
一実施形態 2の効果一
したがって、 この実施形態 2によると、 均一用風向変更部 (54) により、 暖房運転時に、 室内温度が比較的低温であって室内の空調負荷が比較的大きいと きには、 室内機 (1 ) を赤外線センサ (43) の検知結果に拘わらず下方吹きに制 御することが可能となる。 その結果、 赤外線センサ (43) により人検知領域 (C) で人 (M) の存在が検知されたとしても、 温かい空調空気が室内の下方の居住領 域 (B) へ吹き出されるため、 該居住領域 (B) の空気の加熱をドラフトの低減 よ! も優先して、 室内全体の温度を素早く上昇させることができる。
〈実施形態 3〉
図 9は、 本発明の実施形態 3を示している。 この実施形態では、 コントロー ラ (45) は、 風向制御部 (45) と、 運転開始用風向変更部 (55) とを備えてい る。
運転開始用風向変更部 (55) は、 冷房運転の開始時に室内機 (1 ) を水平吹 きに制御し、 暖房運転の開始時に室内機 (1 ) を下方吹きに制御するように風向 制御部 (51 ) の制御を変更するように構成されている。
すなわち、 冷房運転時及び暖房運転時において、 運転開始から所定時間が経 過するまでの運転開始時には、 風向制御部 (51 ) の制御が運転開始用風向変更 部 (55) により変更される。 その結果、 冷房運転の開始時には、 冷たい空調空 気は、 吹出口から水平方向に吹き出される一方、 暖房運転の開始時には、 温かい 空調空気は、 吹出口 (16) から下方へ吹き出される。
そして、 冷房運転時及び暖房運転時において、 運転開始から所定時間が経過 した通常の運転時には、 上記実施形態 1と同様に、 室内機 (1 ) は、 風向制御部 (51 ) により制御される。
一実施形態 3の効果一
したがって、 この実施形態 3によると、 運転開始用風向変更部 (55) によ り、 暖房運転の開始時には、 上記実施形態 2と同様に、 室内機 (1 ) を赤外線セ ンサ (43) の検知結果に拘わらず下方吹きに制御することが可能となる。 その 結果、 暖房運転の開始時に、 室内の下方の居住領域 (B) における空気の加熱を ドラフトの低減よりも優先することで、 室内全体の温度を素早く高めることがで きる。
〈実施形態 4 >
図 1 0及び図 1 1は、本発明の実施形態 4を示している。 この実施形態では、 室内機 (1 ) が 1つの室内に複数設置され、 各室内機 (1 ) のコントローラ (45) は、 図 1 0に示すように、 風向制御部 (51 ) と、 均衡用風量制御部 (56) とを それぞれ備えている。 そして、 上記各実施形態と同様に、 室内機 (1 ) は、 風向 制御部 (51 ) によって、 基本的に水平吹きに制御される一方、 暖房運転時に人 検知領域 (C) に人 (M) が存在しないときに下方吹きに制御される。
均衡用風量制御部 (56) は、 赤外線センサ (43) により人 (M) の存在が検 知された室内機 (1 ) の吹出風量を制御して低減すると共に、 赤外線センサ (43) により人 (M) の不存在が検知された室内機 (1 ) の吹出風量を制御して増大さ せるように構成されている。
また、 赤外線センサ (43) には、 検知結果を無線通信により発信するよう に構成されている。 一方、 均衡用風量制御部 (56) は、 各室内機 (1 ) の赤外線 センサ (43) の検知結果を無線通信により受信するように構成されている。 そ して、 均衡用風量制御部 (56) は、 受信した各赤外線センサ (43) の検知結果 に基づいて室内機 (1 ) の吹出風量を制御し、 人の存在が検知された室内機 (1 ) で低減された吹出風量を補うように、 人の不存在が検知された室内機 (1 ) の吹 出風量を増大させるようにしている。
図 1 1は、 冷房運転時における各室内機 (1a, 1b) の吹出方向及び吹出風 量を示している。 同図に示すように、 室内には、 例えば 2つの室内機 (1a, 1b) が設置されている。 一方の室内機 (1a) の赤外線センサ (43) が人 (M) の不存 在を検知すると共に、 他方の室内機 (1b) の赤外線センサ (43) が人 (M) の存 在を検知した場合には、 各室内機 (1a, 1b) の吹出風量は、 均衡用風量制御部 (56) によって次のように制御される。
まず、 上記室内機 (1b) のコントローラ (45) の均衡用風量制御部 (56) は、 各室内機 (1a, 1b) の赤外線センサ (43, 43) の検知結果をそれぞれ受信 し、 該室内機 (1b) の吹出風量を、 通常時の設定風量よりも所定量だけ低減さ せる。 次に、 上記室内機 (1a) のコントローラ (45) の均衡用風量制御部 (56) は、 各室内機 (1a, 1b) の赤外線センサ (43, 43) の検知結果をそれぞれ受信 し、 該室内機 (1a) の吹出風量を、 上記室内機 (1b) による吹出風量の減少分 だけ増大させる。 つまり、 各室内機 (1a, 1b) の吹出風量の増減に拘わらず、 各室内機 (1a, 1b) の室内全体への吹出風量の合計は維持されている。
そして、 各赤外線センサ (43, 43) によって、 各人検知領域 (C) の双方に 人 (M) の存在が検知された場合、 及び各人検知領域 (C) の双方に人 (M) の 存在が検知されない場合には、 各室内機 (1a, 1b) の吹出風量は、 均衡用風量 制御部 (56) により通常の設定風量に維持される。 尚、 図 1 1に示す人 (M) の 配置状態において、 暖房運転時には、 風向制御部 (51) によって室内機 (1a) は下方吹きに制御される。
一実施形態 4の効果一
したがって、 この実施形態 4によると、 均衡用風量制御部 (56) によって、 赤外線センサ (43) により人 (M) の存在が検知された室内機 (1b) における吹 出風量を減少させるため、 ドラフトがさらに低減されると共に、 赤外線センサ (43) により人 (M) の不存在が検知された室内機 (1) における吹出風量を增 大させて室内全体への吹出量を補うため、 室内の空調負荷を維持して室内の暖房 又は冷房を充分に行うことができる。
さらに、 均衡用風量制御手段 (56) 、 赤外線センサ (43) の検知結果を 無線通信により受信するようにしたので、 各室内機 (1a, 1 b) の赤外線センサ (43, 43) と、 均衡用風量制御部 (56) との間の配線を省略することができる。 尚、 上記各実施形態は、 空気調和装置の室内機 (1 ) を、 天井埋め込み型の 室内機に構成したが、 本発明の他の実施形態としては、 天井吊り下げ型の室内機 等に構成 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明による空気調和装置は、 調和空気の風向を制御する 場合に有用であり、 特に、 各種の運転状態に対応して風向を制御する場合に適し ている。

Claims

請 求 の 範 囲
1. 室内の天井に設置されて室内に空調空気を吹き出す室内ユニット (1) を備 え、 該室内ユニット (1) の空気吹出方向が少なくとも水平吹きと下方吹きとに 可変に構成された空気調和装置であって、
上記室内ユニット (1) の下方位置を含む室内空間の所定領域 (C) に人が 存在するか否かを検知する人検知手段 (43) と、
上記室内ュニット (1) を水平吹きに制御すると共に、上記室内ュニット (1) の暖房運転時に人検知手段 (43) が人の不存在を検知すると上記室内ユニット (1) を下方吹きに制御する風向制御手段 (51) とを備えている
ことを特徴とする空気調和装置。
2. 請求項 1において、
上記室内ュニット (1)が冷房運転を休止した送風運転時に、人検知手段(43) が人の不存在を検知すると、 上記室内ユニット (1) を下方吹きに制御するよう に風向制御手段 (51) の制御を変更する送風用風向変更手段 (52) を備えてい る
ことを特徴とする空気調和装置。
3. 請求項 1又は 2において、
上記室内ユニット (1) が暖房運転又は冷房運転を休止した送風運転時に、 人検知手段 (43) が人の存在を検知すると、 室内ユニット (1) の吹出風量を低 減する送風用風量制御手段 (53) を備えている
ことを特徴とする空気調和装置。
4. 請求項 1において、
室内温度と室内設定温度との差温が所定値以上に大きいと、 冷房運転時に室 内ユニッ ト (1) を水平吹きに制御し、 暖房運転時に室内ユニット (1) を下方 吹きに制御するように風向制御手段 (51) の制御を変更する均一用風向変更手 段 (54) を備えている
ことを特徴とする空気調和装置。
5 . 請求項 1において、
冷房運転の開始時に室内ユニット (1 ) を水平吹きに制御し、 暖房運転の開 始時に室内ユニット (1 ) を下方吹きに制御するように風向制御手段 (51 ) の制 御を変更する運転開始用風向変更手段 (55) を備えている
ことを特徴とする空気調和装置。
6 . 請求項 1において、
上記室内ユニット (1 ) が 1つの室内に複数設置され、
人検知手段 (43) により人の存在が検知された室内ユニット (1 ) の吹出風 量を制御して低減すると共に、 人検知手段 (43) により人の不存在が検知され た室内ュニット (1 ) の吹出風量を制御して増大させる均衡用風量制御手段 (56) を備えている
ことを特徴とする空気調和装置。
7 . 請求項 6において、
上記均衡用風量制御手段 (56) は、 各室内ュニット (1 ) の人検知手段 (43) の検知結果を無線通信により受信するように構成されている
ことを特徴とする空気調和装置。
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