WO2009099102A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2009099102A1
WO2009099102A1 PCT/JP2009/051888 JP2009051888W WO2009099102A1 WO 2009099102 A1 WO2009099102 A1 WO 2009099102A1 JP 2009051888 W JP2009051888 W JP 2009051888W WO 2009099102 A1 WO2009099102 A1 WO 2009099102A1
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WO
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wind direction
air
room
state
temperature
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/051888
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English (en)
French (fr)
Inventor
Akira Kinoshita
Original Assignee
Daikin Industries, Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Daikin Industries, Ltd. filed Critical Daikin Industries, Ltd.
Priority to CN2009801034924A priority Critical patent/CN101932885B/zh
Publication of WO2009099102A1 publication Critical patent/WO2009099102A1/ja

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    • 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
    • F24F1/0011Indoor 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
    • 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
    • F24F1/0018Indoor units, e.g. fan coil units characterised by fans
    • F24F1/0025Cross-flow or tangential fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/02Ducting arrangements
    • F24F13/06Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
    • F24F2013/0616Outlets that have intake openings

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner having a function of forming an air barrier.
  • interior zone In the room space, there is a central space (hereinafter referred to as interior zone) that is less susceptible to outdoor temperature throughout the year, and a space near windows and wall surfaces (hereinafter referred to as perimeter zone) that is susceptible to outdoor temperature.
  • perimeter zone a space near windows and wall surfaces
  • perimeter zone When the perimeter zone is affected by the outdoor temperature, the air affected by the outdoor temperature advances from the perimeter zone to the interior zone, so that the air in each space is diffused. For this reason, for example, when there is a person to be air-conditioned in the interior zone, even if air conditioning is performed in the room, the air affected by the outdoor temperature will enter the interior zone and contact the person to be air-conditioned. This may impair comfort.
  • some recent air conditioners have a function of forming an air barrier in the vicinity of a window or a wall surface in order to prevent air affected by outdoor temperature from entering the interior zone.
  • an air conditioner disclosed in Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-337651 blows conditioned air from a dedicated outlet for forming an air barrier toward a window or the vicinity of a wall surface. An air barrier is formed in the zone. In this air conditioner, the risk of air in the vicinity of windows and wall surfaces entering the interior zone is reduced. This maintains the comfort in the room.
  • the air conditioner according to the first invention includes a casing, a wind direction adjusting unit, and a control unit.
  • a blowout opening is formed in the casing.
  • the wind direction adjusting unit can switch between the first wind direction and the second wind direction.
  • the first wind direction is the blowing direction of air blown out from the blowing opening into a predetermined wind direction range.
  • the second wind direction is the direction in which the air blows out from the blowout opening to the wall surface side of the room beyond the predetermined wind direction range.
  • the control unit determines whether or not the temperature in the room is stable. Further, the control unit controls the switching operation of the wind direction adjusting unit so as to be the first wind direction in the first state where the temperature in the room is not stable. Further, the control unit controls the switching operation of the wind direction adjusting unit so that the second wind direction is obtained in the predetermined second state that is different from the first state.
  • the wind direction is set so as to be the second wind direction that is the blowing direction of the air blown out to the wall surface side of the room from the predetermined wind direction range. Controls the switching operation of the adjustment unit. For this reason, by changing the blowing direction of the air blown out from the blowing opening, the air can be blown out to the wall surface side of the room from the predetermined wind direction range, and an air barrier can be formed in the perimeter zone. Therefore, it is possible to reduce the risk that air in the vicinity of the wall surface enters the interior zone.
  • the control unit controls the switching operation of the wind direction adjusting unit to switch the air blowing direction to the first wind direction. Therefore, when the temperature in the room is not stable, the air blowing direction cannot be switched from the first wind direction to the second wind direction, so that more air is blown into the interior zone than the perimeter zone. become. Thereby, the comfort in the room can be maintained without providing a dedicated blowing opening.
  • the air conditioner according to the third aspect of the present invention is the air conditioner of the first aspect, wherein the casing is attached to the wall surface of the room. For this reason, in this air conditioner, conditioned air can be blown out from the vicinity of the wall surface of the room to the interior zone.
  • An air conditioner according to a fourth aspect of the present invention is the air conditioner according to any one of the first to third aspects, further comprising an acquisition unit.
  • the acquisition unit has a function of acquiring temperature information in the room.
  • the control unit can put the acquisition unit into a function stop state in which the function is stopped when the air blowing direction from the blowout opening is the second wind direction during the heating operation. .
  • a phenomenon hereinafter referred to as a short circuit phenomenon
  • An air conditioner according to a fifth aspect of the present invention is the air conditioner according to the fourth aspect of the present invention, wherein the control unit performs the first predetermined operation when the air blowing direction from the blowing opening is switched from the second wind direction to the first wind direction. Until the time has passed, the acquisition unit can be deactivated. There is a possibility that a short circuit phenomenon may occur for a while from when the blowing direction of the conditioned air is switched from the second wind direction to the first wind direction. However, in the air conditioner according to the fourth aspect of the present invention, the acquisition unit can be deactivated until the first predetermined time elapses from when the air blowing direction is switched from the second wind direction to the first wind direction. For this reason, the possibility of acquiring inaccurate temperature information can be further reduced.
  • the air conditioner according to a sixth aspect of the present invention is the air conditioner of the fourth or fifth aspect, wherein the control unit has a determination unit that determines whether or not the temperature in the room is stable.
  • the determination unit determines that the temperature in the room is stable when at least one of the first condition, the second condition, the third condition, and the fourth condition is satisfied.
  • the first condition is a condition that the difference between the temperature in the room calculated using the temperature information in the room and a preset temperature set in advance is within a predetermined range.
  • the second condition is a condition that a second predetermined time or more has elapsed since the start of the operation of the air conditioner including the heating operation.
  • the third condition is a condition that a third predetermined time or more has elapsed since the acquisition unit entered the function stop state.
  • the fourth condition is a condition that a state where the blowing direction of the air from the blowing opening is the first wind direction has passed for a fifth predetermined time or more. For this reason, in this air conditioner, it can be determined whether the temperature in the room is stable.
  • the air conditioner pertaining to the seventh invention is the air conditioner of the sixth invention, further comprising a heat exchanger.
  • the heat exchanger exchanges heat with the air in the room taken in the casing.
  • the control unit adjusts the wind direction from the second wind direction to the first wind direction when at least one of the first switching condition, the second switching condition, the third switching condition, and the fourth switching condition is satisfied. Controls the switching operation of parts.
  • the first switching condition is a condition in which the wind direction adjusting unit has passed for a fourth predetermined time or more after switching from the first wind direction to the second wind direction.
  • the second switching condition is a condition that the temperature of the heat exchanger is equal to or higher than a predetermined temperature.
  • the third switching condition is a condition that the difference between the temperature in the room calculated using the temperature information and the preset set temperature is outside a predetermined range.
  • the fourth switching condition is a condition that the defrosting operation is performed. For this reason, in this air conditioner, the wind direction adjusting unit can be switched from the second wind direction to the first wind direction.
  • the air conditioner according to an eighth aspect of the present invention is the air conditioner of the first aspect, wherein the control unit has a determination unit that determines whether or not the temperature in the room is stable.
  • the determination unit determines that the temperature in the room is stable when at least one of the first condition, the second condition, the third condition, and the fourth condition is satisfied.
  • the first condition is a condition that the difference between the temperature in the room calculated using the temperature information in the room and a preset temperature set in advance is within a predetermined range.
  • the second condition is a condition that the sixth predetermined time or more has elapsed since the start of the operation of the air conditioner.
  • the third condition is a condition that the seventh predetermined time or more has passed since the function stop state in which the function of the acquisition unit having the function of acquiring the temperature information in the room is stopped.
  • the fourth condition is a condition that a state where the blowing direction of the air from the blowing opening is the first wind direction has passed for the eighth predetermined time or more. For this reason, in this air conditioner, it can be determined whether the temperature in the room is stable.
  • the air conditioner pertaining to the ninth aspect of the invention is the air conditioner of the eighth aspect of the invention, further comprising a heat exchanger.
  • the heat exchanger exchanges heat with the air in the room taken in the casing.
  • the control unit adjusts the wind direction from the second wind direction to the first wind direction when at least one of the first switching condition, the second switching condition, the third switching condition, and the fourth switching condition is satisfied. Controls the switching operation of parts.
  • the first switching condition is a condition in which the wind direction adjusting unit has passed for a ninth predetermined time or more after switching from the first wind direction to the second wind direction.
  • the second switching condition is a condition that the temperature of the heat exchanger is equal to or higher than a predetermined temperature.
  • the third switching condition is a condition that the difference between the temperature in the room calculated using the temperature information and the preset set temperature is outside a predetermined range.
  • the fourth switching condition is a condition that the defrosting operation is performed. For this reason, in this air conditioner, the wind direction adjusting unit can be switched from the second wind direction to the first wind direction.
  • An air conditioner according to a tenth aspect of the present invention is the air conditioner according to any one of the first to ninth aspects of the present invention, further comprising a fan capable of generating an air flow blown from the blowing opening.
  • the fan is accommodated in the casing.
  • the control unit controls the rotation of the fan so that the fan has a predetermined air volume at the time of the second wind direction. For this reason, for example, when the predetermined air volume is set to the minimum air volume required for forming the air barrier, the energy saving effect can be enhanced as compared with the case where the fan is rotated with an air volume more than necessary.
  • An air conditioner according to an eleventh aspect of the present invention is the air conditioner according to the tenth aspect of the present invention, wherein the controller is configured so that the fan has a predetermined air volume by changing the rotation speed of the fan in a plurality of times. Control the rotation of For this reason, for example, compared with the case where the number of rotations of the fan is not changed in a plurality of times, an abrupt change in the rotation sound of the fan can be suppressed. As a result, user discomfort due to a sudden change in the rotational sound of the fan can be suppressed.
  • An air conditioner according to a twelfth aspect of the invention is the air conditioner of the tenth aspect of the invention or the eleventh aspect of the invention, wherein the control unit controls the wind direction adjustment operation from the first wind direction to the second wind direction.
  • the rotation of the fan is controlled so that the fan has a predetermined air volume. For example, when the wind direction is switched from the first wind direction to the second wind direction, or when the wind direction is switched to the second wind direction, the wind direction adjustment unit blows out the wind direction when the wind direction is the first wind direction.
  • the opening area of the opening is small, the surging noise may increase due to the fan air volume becoming a predetermined air volume after the air direction is switched to the second air direction. For this reason, after controlling the rotation of the fan so that the fan has a predetermined air volume, the surging noise can be reduced by switching the wind direction adjusting unit so that the wind direction becomes the second wind direction.
  • the control unit controls the switching operation of the wind direction adjusting unit so as to be in the second wind direction state in a predetermined second state that is a state different from the first state.
  • the second outermost wall side wind direction is a wind direction toward the wall surface rather than the first outermost wall side wind direction.
  • the second outermost wall side wind direction is the wind direction blown out most toward the wall surface side of the room among the second wind directions that are the blowing direction of the air blown into the second wind direction range.
  • the first outermost wall direction wind direction is a wind direction blown out to the most wall surface side among the first wind directions that are the blowing direction of air blown into the first wind direction range.
  • the second room-side wind direction is a wind direction toward the wall surface rather than the first room-side wind direction.
  • the second room side wind direction is a wind direction blown out farthest from the wall surface side among the second wind directions.
  • the first room side wind direction is a wind direction blown out farthest from the wall surface side among the first wind directions
  • the control unit controls the switching operation of the wind direction adjusting unit so that the state of the wind direction adjusting unit becomes the second wind direction state in the predetermined second state.
  • the second outermost wall side wind direction is a wind direction toward the wall surface side rather than the first outermost wall side wind direction
  • the second room side wind direction is a wind direction toward the wall surface side rather than the first room side wind direction.
  • the control unit controls the switching operation of the wind direction adjusting unit so that the wind direction adjusting unit is in the first wind direction state. Therefore, when the temperature in the room is not stable, the state of the wind direction adjusting unit cannot be switched from the first wind direction state to the second wind direction state, so that more air blows into the interior zone than the perimeter zone. Will be.
  • the comfort in the room can be maintained without providing a dedicated blowing opening.
  • the comfort in the room can be improved.
  • conditioned air can be blown out from the vicinity of the wall surface in the room to the interior zone.
  • the wind direction adjusting unit can be switched from the second wind direction to the first wind direction.
  • the air conditioner according to the eighth aspect of the invention it can be determined whether or not the temperature in the room is stable.
  • the wind direction adjusting unit can be switched from the second wind direction to the first wind direction.
  • the energy saving effect can be enhanced.
  • the user's discomfort can be suppressed.
  • surging noise can be reduced.
  • the comfort in the room can be maintained without providing a dedicated blowout opening.
  • FIG. 1 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioner according to an embodiment of the present invention. External perspective view of an indoor unit (ceiling is omitted). It is a longitudinal cross-sectional view of an indoor unit, and is a diagram showing an operation stop state of the air conditioner (corresponding to the III-III cross section of FIG. 2). The schematic plan view which looked at the indoor unit from the decorative panel side. It is a longitudinal cross-sectional view of an indoor unit, and shows the operating state of the air conditioner (corresponding to the VV cross section of FIG. 2). The figure which shows the (a) closed state of a flap, (b) swing state, and (c) perimeter angle state. The enlarged view of the 2nd opening of a decorative panel.
  • the control block diagram of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention The figure which is the determination conditions of a determination part, Comprising: The figure which shows the predetermined range at the time of heating operation.
  • the figure which is the determination conditions of a determination part Comprising: The figure which shows the predetermined range at the time of cooling operation.
  • the flowchart which shows the state of the flap after the operation start of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention.
  • the flowchart which shows the flow of the determination by the determination part in the temperature stability conditions of an interior zone.
  • a modification (B) the schematic perspective view of an indoor unit when the state of a flap is a closed state.
  • the side view of the indoor unit which shows an example when the state of a flap is a swing state in a modification (B).
  • the longitudinal cross-sectional view of the indoor unit which shows an example when the state of a flap is a swing state in a modification (B).
  • the side view of the indoor unit which shows the case where the state of a flap is a perimeter angle state in a modification (B).
  • the longitudinal cross-sectional view of an indoor unit which shows the case where the state of a flap is a perimeter angle state in a modification (B).
  • the schematic which shows the wind direction range when a flap state is a swing state, and the wind direction range when a flap state is a perimeter angle state.
  • An air conditioner 100 includes a ceiling-embedded indoor unit 1 that is installed in a state of being embedded in a ceiling, and an outdoor unit 3 that is installed outdoors, and performs a cooling operation. Heating operation, defrosting operation, and the like can be performed.
  • the indoor unit 1 houses an indoor heat exchanger 4, and the outdoor unit 3 houses an outdoor heat exchanger 6, and each heat exchanger 4, 6 is connected by a refrigerant pipe.
  • the refrigerant circuit is constituted by being connected.
  • the refrigerant circuit mainly includes an indoor heat exchanger 4, an accumulator 14, a compressor 9, a four-way switching valve 8, an outdoor heat exchanger 6, and an electric expansion valve 12.
  • an indoor fan 5 and the like are accommodated. The detailed configuration of the indoor unit 1 will be described later.
  • the outdoor unit 3 includes a four-way switching valve 8 connected to the discharge side of the compressor 9, an accumulator 14 connected to the suction side of the compressor 9, and an outdoor heat exchanger connected to the four-way switching valve 8. 6 and an electric expansion valve 12 connected to the outdoor heat exchanger 6 are accommodated.
  • the electric expansion valve 12 is connected to the liquid communication pipe via the liquid closing valve 10, and is connected to one end of the indoor heat exchanger 4 via this liquid communication pipe.
  • the four-way switching valve 8 is connected to a gas communication pipe via a gas closing valve 11 and is connected to the other end of the indoor heat exchanger 4 via this gas communication pipe.
  • the outdoor unit 3 accommodates a propeller fan 7 for discharging the air after heat exchange in the outdoor heat exchanger 6 to the outside.
  • the indoor unit 1 includes an indoor unit body 2 and a decorative panel 20.
  • the indoor unit body 2 is arranged in the ceiling back space so as to face the opening O of the ceiling U.
  • the decorative panel 20 is attached to the indoor unit main body 2 so as to face a suction side channel 19a and a blowout side channel 19b of the indoor unit main body 2 to be described later with the opening O interposed therebetween.
  • the indoor unit body 2 and the decorative panel 20 will be described.
  • the indoor unit main body 2 includes an indoor unit casing 13, an indoor fan 5, an indoor heat exchanger 4, and the like, as shown in FIGS.
  • the indoor unit casing 13 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and has a box shape with an open bottom surface.
  • the indoor unit casing 13 accommodates the indoor fan 5, the indoor heat exchanger 4, and the like.
  • the indoor fan 5 is a cross-flow fan configured in a long and thin cylindrical shape, and is housed inside the indoor unit casing 13 such that the rotation shaft extends along the longitudinal direction of the indoor unit casing 13.
  • the indoor fan 5 is driven to rotate by an indoor fan motor 5a (see FIG. 8), thereby generating an air flow in a direction intersecting with the rotation shaft. Further, the indoor fan 5 sucks air in the room into the indoor unit main body 2 and blows out air after heat exchange with the indoor heat exchanger 4 into the room.
  • the indoor heat exchanger 4 includes a heat transfer tube that is bent back and forth at both ends in the longitudinal direction and a plurality of fins that are inserted through the heat transfer tube, and performs heat exchange between the air that contacts the heat transfer tube.
  • the indoor heat exchanger 4 is disposed in the indoor unit casing 13 so as to extend obliquely upward as it moves away from the indoor fan 5 from a position below the indoor fan 5. As described above, an air flow path is formed in the indoor unit casing 13 until the sucked air in the room exchanges heat with the indoor heat exchanger 4 and is blown out into the room again. ing.
  • the air flow path is again connected to the suction side flow path 19a which is a flow path portion from the room where the air sucked from the room reaches the indoor heat exchanger 4 and the indoor heat exchanger 4 via the indoor fan 5. It is comprised from the blowing side flow path 19b which is a flow-path part until it blows in the room.
  • the decorative panel 20 is a substantially rectangular member that is larger than the top surface of the indoor unit casing 13 in plan view, as shown in FIGS. 2, 3, and 4.
  • the decorative panel 20 is provided with a first opening 23 (corresponding to a suction opening) and a second opening 30. In the present embodiment, the first opening 23 is provided closer to the wall surface W in the room than the second opening 30.
  • the first opening 23 is a substantially rectangular opening disposed at a position that coincides with the suction side flow path 19 a of the indoor unit body 2. Further, the first opening 23 is provided so as to communicate with the interior of the indoor unit casing 13 through the suction side flow path 19a.
  • the second opening 30 is a substantially rectangular opening disposed at a position that coincides with the blow-out side flow path 19b of the indoor unit body 2. Further, the second opening 30 is provided so as to communicate with the interior of the indoor unit casing 13 through the blowout side channel 19b.
  • the first opening 23 is provided with a panel 21 that can cover 90% of the first opening 23.
  • the panel 21 is a plate-like member having a shape that is long in the longitudinal direction of the indoor unit body 2, and includes a rotation shaft that is parallel to the longitudinal direction of the indoor unit body 2 and a panel drive motor 21 a (see FIG. 8). ing. Further, as shown in FIGS. 3 and 5, the panel 21 can be shielded or opened by being rotated about the rotation axis by the panel drive motor 21a.
  • the rotating shaft is provided in the vicinity of the edge of the first opening 23 located on the center side of the decorative panel 20 in the decorative panel 20.
  • the panel 21 is in a state in which the first opening 23 is opened when flaps 22a and 22b described later are in a swing state or a perimeter angle state. Moreover, the panel 21 is the state which has shielded the 1st opening 23, when the state of flap 22a, 22b is the closed state mentioned later.
  • a state in which the panel 21 opens the first opening 23 is referred to as an open state
  • a state in which the first opening 23 is shielded is referred to as a closed state.
  • the second opening 30 includes blowout openings 24 a and 24 b and a gap opening 25.
  • the blowing openings 24a and 24b and the gap opening 25 are substantially rectangular openings provided continuously, and the lengths of the long sides of the blowing openings 24a and 24b and the gap opening 25 are the same.
  • the length of the short side of the gap opening 25 is 10 mm in a state in which flaps 22a and 22b described later close the blowing openings 24a and 24b.
  • the blowing openings 24a and 24b and the gap opening 25 are provided continuously, but the blowing openings 24a and 24b and the gap opening 25 may be provided independently.
  • flaps 22a and 22b capable of covering 90% of the blowing openings 24a and 24b are provided in the vicinity of the blowing openings 24a and 24b.
  • the flaps 22a and 22b are plate-like members having a shape that is long in the longitudinal direction of the indoor unit body 2.
  • the flaps 22a and 22b include rotary shafts 28a and 28b that are parallel to the longitudinal direction of the indoor unit body 2 and a flap drive motor 22c. (See FIGS. 7 and 8). Further, as shown in FIGS. 3, 5, and 7, the flaps 22 a and 22 b are rotated around the rotary shafts 28 a and 28 b by the flap drive motor 22 c to shield or open the blowing openings 24 a and 24 b. .
  • the flaps 22a and 22b can change the air direction of the air blown into the room from the blowing openings 24a and 24b.
  • the inside of the room where the air is blown out from the air conditioner 100 includes an interior zone IZ that is a living space of the person to be air-conditioned and a perimeter zone PZ that is a space near the window and the wall surface W than the interior zone IZ. It is an indoor space.
  • the flaps 22a and 22b can be in three states (a closed state, a swing state, and a perimeter angle state) according to the operation of the air conditioner 100 or the like.
  • the states of the flaps 22a and 22b will be described with reference to FIG.
  • the flap 22b since the inclination angle of the flap 22a with respect to the horizontal plane and the inclination angle of the flap 22b with respect to the horizontal plane in each state of the flaps 22a and 22b are equal to each other, the flap 22b will be described as an example here. Description is omitted.
  • the flap 22b is in a state in which the blowout opening 24b is substantially closed, that is, the gap between the blowout opening 24b and the flap 22b is the smallest.
  • the inclination angle ⁇ of the flap 22b with respect to the horizontal plane is 0 degree.
  • the swing state as shown in FIG.
  • the flap 22b is within an angle range in which the blowing direction of the air blown from the blowing opening 24b faces the interior zone IZ (for example, the inclination angle ⁇ of the flap 22b with respect to the horizontal plane
  • both the cooling operation and the heating operation are within a range of 38 to 70 degrees
  • the rotation shafts 28a and 28b are varied.
  • an arrow A1 shows an example of the wind direction (corresponding to the first wind direction) of the air blown out from the blowing openings 24a and 24b in the swing state.
  • the flap 22b has an angle at which the blowing direction of the air blown from the blowing opening 24b faces the perimeter zone PZ (for example, the inclination angle ⁇ of the flap 22b with respect to the horizontal plane is 100). Degree). For this reason, in the perimeter angle state, more air is blown out from the blowing openings 24a and 24b to the perimeter zone PZ than to the interior zone IZ.
  • the air direction (corresponding to the second air direction) of the air blown out from the blowing openings 24a and 24b in the perimeter angle state is indicated by an arrow A2. Further, in the present embodiment, as shown in FIG.
  • the length of the short side of the gap opening 25 changes as the flaps 22a and 22b rotate.
  • the length L2 of the short side of the gap opening 25 when the blowing openings 24a and 24b are opened by the flaps 22a and 22b is the case where the blowing openings 24a and 24b are shielded by the flaps 22a and 22b. It becomes shorter than the length L1 of the short side of the gap opening 25.
  • the rotating shafts 28 a and 28 b are provided in the vicinity of the edges of the blowing openings 24 a and 24 b located on the center side of the decorative panel 20 in the decorative panel 20.
  • the air in the room is first as shown in FIG.
  • the air is sucked from the opening 23 and sent to the indoor heat exchanger 4 through the filter 40 and the suction-side flow path 19a.
  • the temperature is adjusted to become conditioned air.
  • the conditioned air that has passed through the indoor heat exchanger 4 is supplied to the interior zone IZ in the room mainly from the blowout openings 24a and 24b of the second opening 30 of the decorative panel 20 through the blowout side channel 19b.
  • the control unit 60 includes various devices such as an indoor fan motor 5 a, an indoor heat exchanger 4, and an indoor heat exchanger thermistor housed in the indoor unit 1, and a compressor housed in the outdoor unit 3. 9, connected to various devices such as the four-way switching valve 8, the electric expansion valve 12, the outdoor heat exchanger 6 and the outdoor heat exchanger thermistor, and based on the operation command from the air conditioning subject via the remote controller 50 or the like Thus, operation control of various devices is performed according to each operation such as cooling operation and heating operation.
  • the remote controller 50 is provided with a “powerful operation setting” button. When the “powerful operation setting” button is pressed by a person to be air-conditioned, the control unit 60 sets the cooling operation or heating operation to the powerful operation mode. Switch.
  • the powerful operation mode here refers to temporarily improving the air conditioning processing capability of the air conditioner 100 by temporarily increasing the rotational speed of the indoor fan 5, the operating frequency of the compressor 9, and the like. It is a mode that can be.
  • the control unit 60 is connected to the panel drive motor 21a and the flap drive motor 22c, and switches the state of the panel 21 and the flaps 22a and 22b by controlling the rotation of the panel 21 and the flaps 22a and 22b. Can do. Further, when the operation of the air conditioner 100 is stopped, the control unit 60 switches both the panel 21 and the flaps 22a and 22b to the closed state. Further, when the air conditioner 100 is in operation, the panel 21 is opened, and the states of the flaps 22a and 22b are switched to the swing state or the perimeter angle state. Furthermore, when there is an angle setting command from the air conditioning subject via the remote controller 50 or the like during the operation of the air conditioner 100, the control unit 60, based on the angle setting command, the panel 21 and the flap 22a. , 22b can be controlled to adjust the inclination angle of the panel 21 and the flaps 22a, 22b with respect to the horizontal plane.
  • the control unit 60 includes an acquisition unit 61 having a function of acquiring temperature information of the interior zone IZ in the room detected by the room temperature thermistor 33.
  • the control unit 60 stops the function of the acquisition unit 61 when the heating operation is being performed and the flaps 22a and 22b are in the perimeter angle state.
  • the control unit 60 determines whether the flaps 22a and 22b are switched from the perimeter angle state to the swing state until a predetermined time (corresponding to the first predetermined time, for example, 150 seconds) elapses. Stop function.
  • the room temperature thermistor 33 is disposed in the vicinity of the first opening 23 inside the indoor unit 1.
  • the control unit 60 functions as the determination unit 62.
  • the determination unit 62 determines whether or not the following conditions are satisfied.
  • the difference between the temperature of the interior zone IZ in the room and the set temperature is within a predetermined range.
  • a predetermined time (corresponding to the second predetermined time and the sixth predetermined time) has passed since the start of operation. 3) A predetermined time or more has elapsed since the start of thermo-on (4) Not in defrosting operation (5) Not in powerful operation (6) State in which acquisition unit 61 is functioning from a stopped state (7) More than a predetermined time has passed since the operation content was changed from the defrosting operation to the heating operation. What is the determination as to whether the above condition is satisfied?
  • the determination unit 62 is set in advance by the temperature of the interior zone IZ in the room calculated by using the temperature information acquired by the acquisition unit 61 and the person to be air-conditioned in advance. Difference from set temperature Is calculated. Specifically, the determination unit 62 calculates a value obtained by subtracting the temperature of the interior zone IZ from the set temperature during the heating operation, and calculates a value obtained by subtracting the set temperature from the temperature of the interior zone IZ during the cooling operation. And the determination part 62 determines whether the value is in the range of A to E shown in FIG. 9 at the time of heating operation, and whether it is in the range of A to E shown in FIG. 10 at the time of cooling operation. Determine whether.
  • the determination unit 62 determines that the condition (1) is satisfied. For example, at the start of the heating operation, if the value obtained by subtracting the temperature of the interior zone IZ from the set temperature is within the range from A to E shown in FIG. 9, the determination unit 62 satisfies the condition (1). judge.
  • the determination unit 62 determines (2 ) Is satisfied.
  • the determination unit 62 determines that the condition of (3) is satisfied.
  • the determination unit 62 determines that the condition (4) is satisfied.
  • the defrosting operation is an operation that is performed during the heating operation, and is an operation that is automatically performed to melt the frost on the outdoor heat exchanger.
  • the determination unit 62 determines that the condition of (5) is satisfied.
  • a predetermined time for example, 150 seconds
  • the determination unit 62 satisfies the condition (6). It is determined that In other words, when a predetermined time (corresponding to the third predetermined time and the seventh predetermined time) has elapsed since the acquisition unit 61 is in a function stop state, the determination unit determines that the condition (6) is satisfied. judge.
  • a predetermined time for example, 5 minutes
  • the determination unit 62 satisfies the condition (7). It is determined that
  • the control unit 60 determines whether or not the temperature of the interior zone IZ in the room is stable. In the determination first performed by the control unit 60 from the start of the operation of the air conditioner 100, the control unit 60 determines that the conditions (1) to (5) are satisfied by the determination unit 62. It is determined that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable. When the controller 60 determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable at least once from the start of the operation of the air conditioner 100, the controller 60 determines that the above condition is satisfied by the determiner 62. When it is determined that the conditions (1) to (6) are satisfied, it is determined that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable.
  • the condition (7) is a condition that is included only when the defrosting operation is performed. For example, when the defrosting operation is performed during the heating operation, the control unit 60 determines that the interior zone IZ in the room is determined when the determination unit 62 determines that all the above conditions are satisfied. It is judged that the temperature of is stable.
  • the determination unit 62 satisfies the above conditions (1) to (5), (1) to (6), or (1) to (7).
  • the control unit 60 determines that the temperature is stable.
  • the present invention is not limited to this.
  • the control unit 60 stops the function of the acquisition unit 61 until a predetermined time elapses after the flaps 22a and 22b are switched from the perimeter angle state to the swing state.
  • the control unit acquires until a predetermined time elapses after the flap state is switched.
  • the function of the part may be stopped. That is, the control unit may stop the function of the acquisition unit only during the heating operation in which a short circuit phenomenon is likely to occur, and may not stop the function of the acquisition unit during the cooling operation.
  • the condition (6) is a condition determined only during the heating operation.
  • the controller 60 determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable, the controller 60 switches the state of the flaps 22a and 22b from the swing state to the perimeter angle state.
  • the control unit 60 determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is not stable, the control unit 60 maintains the states of the flaps 22a and 22b in the swing state. Further, when it is determined that at least one of the following switching conditions is satisfied, the control unit 60 switches the state of the flaps 22a and 22b from the perimeter angle state to the swing state. (1) A predetermined time (corresponding to the fourth predetermined time and the ninth predetermined time) has elapsed since the state of the flaps 22a, 22b has changed to the perimeter angle state.
  • the indoor heat exchanger 4 The temperature is equal to or higher than the predetermined temperature.
  • the defrosting operation is performed.
  • the difference between the temperature of the interior zone IZ in the room and the set temperature is outside the predetermined range.
  • the powerful operation is performed. For example, in the switching condition of (1), when a predetermined time (for example, 2 minutes) or more has elapsed since the state of the flaps 22a and 22b has changed to the perimeter angle state, the control unit 60 determines that (1) It is determined that the switching condition is satisfied.
  • the control unit 60 determines that the switching condition (2) is satisfied.
  • the switching condition of (2) is a switching condition only at the time of heating operation.
  • the control unit 60 determines that the switching condition (3) is satisfied.
  • the switching condition (4) when it is determined that the value obtained by subtracting the temperature of the interior zone IZ from the set temperature calculated by the determination unit 62 is within the range of F to L shown in FIG.
  • the control unit 60 determines that the condition (4) is satisfied. In the cooling operation, when it is determined that the value obtained by subtracting the set temperature from the temperature of the interior zone IZ calculated by the determination unit 62 is within the range of F to L shown in FIG. It is determined that the condition of 4) is satisfied.
  • the control unit determines that the switching condition of (5) is satisfied when the powerful operation mode is set by the operation instruction of the air conditioning subject or the like.
  • ⁇ Flap state switching operation> Next, the flap state switching operation by the control unit 60 during the cooling operation or the heating operation will be described with reference to FIGS. 11, 12, and 13.
  • the cooling operation or the heating operation is started, and the control unit 60 switches the state of the panel 21 from the closed state to the open state, and the states of the flaps 22a and 22b from the closed state to the swing state.
  • the determination unit 62 determines the temperature stability condition of the interior zone IZ (step S1).
  • control unit 60 first determines whether or not the state of the flaps 22a and 22b has been switched to the perimeter angle state from the start of operation of the air conditioner 100 to the present time (step S2). If the control unit 60 determines that the state of the flaps 22a and 22b has not been switched to the perimeter angle state from the start of operation of the air conditioner 100 to the present time, then the controller 60 defrosts from the start of operation of the air conditioner 100. It is determined whether or not driving has been performed (step S3).
  • the control unit 60 determines that the state of the flaps 22a and 22b has not been switched to the perimeter angle state from the start of operation of the air conditioner 100 to the present time, and the defrosting operation is started from the start of operation of the air conditioner 100. If it is determined that it has not been performed, the determination unit 62 determines whether or not the conditions (1) to (5) are satisfied (steps S4 to S8). If the determination unit 62 determines that all the conditions (1) to (5) are satisfied, the control unit 60 determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable. Then, the states of the flaps 22a and 22b are switched from the swing state to the perimeter angle state (steps S11 and S12).
  • the control unit 60 indicates that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable.
  • the flaps 22a and 22b are maintained in the swing state.
  • the determination unit 62 again determines whether or not the conditions (1) to (5) are satisfied. The determination of whether or not the conditions (1) to (5) are satisfied is repeated until all the conditions (1) to (5) are satisfied.
  • step S2 when the control unit 60 determines in step S2 that the state of the flaps 22a and 22b has been switched to the perimeter angle state at least once since the start of the operation of the air conditioner 100, the determination unit 62 satisfies the condition (6). It is determined whether it is satisfied (step S9).
  • the determination unit 62 determines that the condition (6) is satisfied, the control unit 60 determines whether or not the defrosting operation has been performed from the start of the operation of the air conditioner 100 (step S3). ). At this time, when the control unit 60 determines that the defrosting operation has not been performed since the start of the operation of the air conditioner 100, it is determined whether or not the conditions (1) to (5) are satisfied by the determination unit 62.
  • Determination is made (steps S4 to S8). If the determination unit 62 determines that all the conditions (1) to (5) are satisfied, the control unit 60 determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable. Then, the states of the flaps 22a and 22b are switched from the swing state to the perimeter angle state (steps S11 and S12). If the determination unit 62 determines that at least one of the conditions (1) to (5) is not satisfied, the control unit 60 indicates that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable. The flaps 22a and 22b are maintained in the swing state.
  • step S9 the control unit 60 determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is not stable, and the flap 22a. , 22b is maintained in the swing state. Then, after the predetermined time has elapsed, the determination unit 62 again determines whether or not the condition (6) is satisfied. The determination of whether or not the condition (6) is satisfied is repeated until the condition (6) is satisfied.
  • step S3 when the control unit 60 determines that the defrosting operation has been performed from the start of the operation of the air conditioner 100, the determination unit 62 determines whether or not the condition (7) is satisfied. (Step S10). When the determination unit 62 determines that the condition (7) is satisfied, the determination unit 62 further determines whether the conditions (1) to (5) are satisfied (step S4). To Step S8). At this time, if the determination unit 62 determines that all the conditions (1) to (5) are satisfied, the control unit 60 determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable. Judgment is made, and the states of the flaps 22a and 22b are switched from the swing state to the perimeter angle state (steps S11 and S12).
  • the control unit 60 indicates that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable.
  • the flaps 22a and 22b are maintained in the swing state.
  • the control unit 60 determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is not stable, and the flap 22a. , 22b is maintained in the swing state. Then, after the predetermined time has elapsed, the determination unit 62 again determines whether or not the condition (7) is satisfied. The determination of whether or not the condition (7) is satisfied is repeated until the condition (7) is satisfied.
  • the control unit 60 next determines whether or not a switching condition that is a condition for switching the state of the flaps 22a and 22b from the perimeter angle state to the swing state is satisfied. Is determined (step S13). When it is determined that at least one of the switching conditions (1) to (5) is satisfied, the control unit 60 switches the state of the flaps 22a and 22b from the perimeter angle state to the swing state (step S14 to step S19). In step S13, the control unit 60 sets the flaps 22a and 22b to the perimeter angle state until it is determined that at least one of the switching conditions (1) to (5) is satisfied. Maintain with. Further, when the state of the flaps 22a and 22b is switched from the perimeter angle state to the swing state, the control unit 60 repeats the above steps S1 to S19.
  • the interior zones of the flaps 22a and 22b are switched from the swing state to the perimeter angle state and from the perimeter angle state to the swing state during the cooling operation or the heating operation.
  • Conditioned air can be supplied to the IZ and the perimeter zone PZ.
  • the control unit 60 controls the various devices in the indoor unit 1 and the outdoor unit 3 to operate the air conditioner 100.
  • the panel 21 and the flaps 22a and 22b are both switched to the closed state.
  • an air barrier is formed in the perimeter zone by blowing conditioned air from a dedicated outlet for forming an air barrier toward a window or near the wall surface. is doing.
  • this air conditioner the risk of air in the vicinity of windows and wall surfaces entering the interior zone is reduced. This maintains the comfort in the room.
  • a dedicated outlet for forming the air barrier is provided.
  • the control unit 60 determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable based on the determination of the determination unit 62, the state of the flaps 22a and 22b is changed from the swing state to the perimeter. Switch to the angle state. Further, when it is determined that at least one of the switching conditions is satisfied, the control unit 60 switches the state of the flaps 22a and 22b from the perimeter angle state to the swing state. Therefore, by changing the blowing direction of the air blown from the blowing openings 24a and 24b, the air is blown at an angle that faces the perimeter zone PZ rather than within the wind direction range in the swing state, and the air is blown to the wall, that is, at the perimeter zone PZ. Thus, an air barrier can be formed in the perimeter zone PZ. Therefore, it is possible to reduce the risk that air in the vicinity of the wall surface W will advance into the interior zone.
  • control unit 60 determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is not stable based on the determination of the determination unit 62, the state of the flaps 22a and 22b is maintained in the swing state. For this reason, when the temperature of the interior zone IZ in the room is not stable, the conditioned air is blown out to the interior zone IZ rather than the perimeter zone PZ. As a result, the comfort in the room can be maintained without providing a dedicated blowing opening.
  • the control unit 60 includes the acquisition unit 61 having a function of acquiring temperature information of the interior zone IZ in the room detected by the room temperature thermistor 33.
  • the control unit 60 stops the function of the acquisition unit 61 when the heating operation is being performed and the flaps 22a and 22b are in the perimeter angle state.
  • the control part 60 stops the function of the acquisition part 61 until predetermined time (for example, 150 seconds) passes since the state of flap 22a, 22b switched from the perimeter angle state to the swing state.
  • the room temperature thermistor 33 is disposed in the vicinity of the first opening 23 inside the indoor unit 1. For this reason, even if a short circuit phenomenon occurs when the state of the flaps 22a and 22b is in the perimeter angle state or immediately after switching from the perimeter angle state to the swing state, there is a risk of obtaining inaccurate temperature information. It can be reduced.
  • the control part 60 stops the function of the acquisition part 61 when it is at the time of heating operation, and the state of flaps 22a and 22b is a perimeter angle state. For this reason, the possibility of acquiring inaccurate temperature information can be reduced.
  • the first opening 23 provided so as to communicate with the interior of the indoor unit casing 13 via the suction side flow path 19a is disposed at a position that coincides with the blowout side flow path 19b of the indoor unit body 2.
  • the second opening 30 is provided on the wall surface W side in the room. For this reason, compared with the case where the 2nd opening is provided in the wall side in the room rather than the 1st opening, it can make it easy to form an air barrier in perimeter zone PZ.
  • the air volume in case the state of flaps 22a and 22b is a perimeter angle state is an air volume equal to the air volume at the time of the operation of the air conditioner 100 currently implemented.
  • the rotational speed of the indoor fan can be reduced by setting the minimum air volume that can form an air barrier in the perimeter zone PZ (for example, the air volume equal to the air volume at the time of thermo-off) to the air volume in the perimeter angle state. .
  • the control unit changes the rotation speed of the indoor fan in a plurality of times to change the air volume of the indoor fan to the predetermined air volume.
  • the rotation of the indoor fan may be controlled. Specifically, when the air volume of the indoor fan when the flap state is the swing state is changed to a predetermined air volume, the control unit changes the rotation speed of the indoor fan by a predetermined speed every predetermined time. The rotation of the indoor fan is controlled so that a predetermined air volume is obtained. In this way, by gradually changing the rotation speed of the indoor fan, it is possible to reduce the possibility that the rotation sound of the indoor fan changes suddenly.
  • the control unit may control the rotation of the indoor fan so that the indoor fan has a predetermined air volume before switching the flap state to the perimeter angle state.
  • the surging sound can be reduced by switching the flap state to the perimeter angle state.
  • the air conditioner 100 is provided with the ceiling-embedded indoor unit 1 installed in the state embedded in the ceiling.
  • the air conditioner may include a wall-mounted indoor unit 101 installed on the wall surface W1 in the room.
  • the wall-mounted indoor unit 101 installed on the wall surface W1 in the room will be described.
  • the indoor unit 101 has an indoor unit casing 113.
  • the indoor unit casing 113 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and its back surface is attached to the wall surface W1 of the room.
  • an indoor heat exchanger 104, an indoor fan 105, and the like are accommodated.
  • the indoor heat exchanger 104 exchanges heat with the air in the room in contact.
  • the indoor fan 105 is a cross flow fan for sucking air in the room, passing it through the indoor heat exchanger 104, and discharging the air after heat exchange into the room.
  • the indoor fan 105 has a long and thin cylindrical shape, and is arranged so that the central axis is parallel to the horizontal direction. Furthermore, the indoor fan 105 is rotationally driven by an indoor fan motor (not shown).
  • a suction opening 123 for taking in the air in the room into the indoor unit casing 113 is formed on the upper surface of the indoor unit casing 113.
  • a blowing opening 130 is formed in the lower front portion of the indoor unit casing 113.
  • a flap 122 is provided in the vicinity of the blowing opening 130.
  • the flap 122 is a plate-like member having a shape that is long in the longitudinal direction of the indoor unit casing 113, and includes a rotary shaft 128 that is parallel to the longitudinal direction of the indoor unit casing 113 and a flap drive motor (not shown). ing.
  • the flap 122 shields or opens the blowing opening 130 by being rotated about the rotation shaft 128 by the flap drive motor.
  • the flap 122 can change the air direction of the air blown into the room from the blowing opening 130.
  • the inside of the room where air is blown from the air conditioner includes an interior zone IZ that is a living space of the air-conditioning subject and a perimeter zone PZ that is a space near the window W2 and the wall surface W1 rather than the interior zone IZ. It is an indoor space.
  • the flap 122 can be in three states (a closed state, a swing state, and a perimeter angle state) according to the operation of the air conditioner. Next, each state of the flap 122 will be described.
  • the flap 122 In the closed state, as shown in FIG. 14, the flap 122 is in a state where the blowing opening 130 is substantially closed.
  • the flap 122 In the swing state, as shown in FIGS. 15 and 16, the flap 122 varies around the rotation axis 128 within an angular range in which the blowing direction of the air blown from the blowing opening 130 faces the interior zone IZ. Therefore, in the swing state, air is blown out from the blowout opening 130 to the interior zone IZ within a predetermined wind direction range.
  • FIG. 15 an example of a wind direction (corresponding to the first wind direction) of the air blown from the blowing opening 130 in the swing state is indicated by an arrow A3.
  • the perimeter angle state as shown in FIGS.
  • the flap 122 has an angle at which the blowing direction of the air blown from the blowing opening 130 faces the perimeter zone PZ. For this reason, in the perimeter angle state, more air is blown out from the blowout opening 130 to the perimeter zone PZ than to the interior zone IZ.
  • the air direction (corresponding to the second air direction) of the air blown out from the blowing opening 130 is indicated by an arrow A4.
  • the indoor unit 101 having the above configuration, for example, when the indoor fan 105 is rotated when the flap 122 is in a swing state, air in the room is drawn from the suction opening 123 as shown in FIG. The air is sucked and sent to the indoor heat exchanger 104.
  • the temperature is adjusted to become conditioned air.
  • the conditioned air that has passed through the indoor heat exchanger 104 is supplied from the blowout opening 130 to the interior zone IZ in the room.
  • the indoor fan 105 is rotated when the flap 122 is in the perimeter angle state, the air in the room is sucked from the suction opening 123 and sent to the indoor heat exchanger 104 as shown in FIG. It is done.
  • the temperature is adjusted to become conditioned air.
  • the conditioned air that has passed through the indoor heat exchanger 104 is supplied from the blowout opening 130 to the perimeter zone PZ in the room.
  • the flap 122 is used when the controller determines that the temperature of the interior zone IZ in the room is stable, as in the above embodiment. Is switched from the swing state to the perimeter angle state, or when at least one of the switching conditions is satisfied, the flap 122 is switched from the perimeter angle state to the swing state.
  • an air barrier can be formed in the perimeter zone PZ. Therefore, the possibility that the air in the window W2 and the wall surface W1 will advance into the interior zone IZ can be reduced.
  • the heating operation is performed in winter, it is possible to suppress the cold radiation and the cold air intrusion from the window W2 and the wall surface W1, and when the cooling operation is performed in the summer, the window W2 and the wall surface W1. Can reduce the effects of solar radiation.
  • reference numeral 133 indicates a room temperature thermistor for detecting temperature information of the interior zone IZ in the room.
  • the determination unit 62 determines whether or not the conditions (1) to (7) are satisfied. Further, the control unit 60 determines whether the temperature of the interior zone IZ in the room is stable based on the determination by the determination unit 62. Instead of this, in addition to the conditions (1) to (7), the following conditions can be determined by the determination unit to determine whether or not the temperature of the interior zone in the room is stable: It may be included. (8) More than a predetermined time (corresponding to the fifth predetermined time and the eighth predetermined time) has elapsed since the flap state became the swing state.
  • the operating frequency (Hz) of the compressor is within the predetermined range.
  • the heating operation or the cooling operation in the state is performed for a predetermined time or more.
  • the heating operation or the cooling operation in a state where the temperature of the indoor heat exchanger is within the predetermined range is performed for the predetermined time or more.
  • a state where the opening degree of the electric expansion valve is within a predetermined range has passed for a predetermined time or more.
  • a state where the temperature of the interior zone in the room is within the predetermined range has passed for a predetermined time.
  • Predetermined The deviation between the temperature of the interior zone in the room and the set temperature within the time is within a predetermined range.
  • control unit determines that the conditions (1) to (8) are satisfied by the determination unit, and From (9) If one of the conditions of 13) has been determined to have been met, the temperature of the interior zones in the room is determined to be stable. Further, the above conditions (9) to (13) are conditions that are determined during capability supply, that is, during operation of the compressor.
  • the flap 22b in the perimeter angle state, is fixed at an angle at which the blowing direction of the air blown from the blowing opening 24b faces the perimeter zone PZ.
  • the flap angle may not be fixed in the perimeter angle state.
  • a part of the range in which air is blown in the swing state and the range in which air is blown in the perimeter angle state may overlap.
  • the flaps 222a and 222b are angles at which the blowing direction of the air blown from the blowing openings 224a and 224b mainly faces the interior zone IZ.
  • the range is varied around the rotation axis.
  • the predetermined wind direction range B1 in the swing state is a range from the wind direction A5 to the wind direction A6.
  • the flaps 222a and 222b are angles at which the blowing direction of the air blown from the blowing openings 224a and 224b mainly faces the perimeter zone PZ.
  • the range is varied around the rotation axis. For this reason, in the perimeter angle state, air is blown out from the blowing openings 224a and 224b mainly into the perimeter zone PZ within a predetermined wind direction range B2. In the perimeter angle state, more air is blown out to the perimeter zone PZ than in the interior zone IZ by blowing out air in the predetermined wind direction range B2. Further, in FIG.
  • the air direction blown out most toward the wall surface W1 and the window W2 of the room among the air directions blown out from the blowout openings 224a and 224b is denoted by reference numeral A8, and the blowout openings 224a, 224a, Of the wind directions of the air blown from 224b, the wind direction blown to the side farthest from the wall surface W1 and the window W2 side of the room is indicated by reference numeral A7.
  • the predetermined wind direction range B2 in the perimeter angle state is a range from the wind direction A7 to the wind direction A8.
  • the wind direction A7 in the perimeter angle state is a wind direction toward the wall surface W1 and the window W2 of the room, compared to the wind direction A5 in the swing state.
  • the wind direction A8 in the perimeter angle state is a wind direction toward the wall surface W1 and the window W2 of the room rather than the wind direction A6 in the swing state.
  • the air direction range B2 in the perimeter angle state is arranged closer to the perimeter zone PZ than the wind direction range B1 in the swing state, so that an air barrier can be formed in the perimeter zone PZ. Therefore, it is possible to reduce the risk that the air in the vicinity of the wall surface W1 and the window W2 advances into the interior zone. As a result, when heating operation is performed in winter, cooling radiation and cold air intrusion from the window and wall surface can be suppressed, and when cooling operation is performed in summer, it is caused by solar radiation from the window and wall surface. The influence can be suppressed.
  • reference numeral 221 indicates a panel
  • reference numeral 223 indicates a first opening.
  • Decorative panel (casing) 23 1st opening (suction opening) 60 control unit 61 acquisition unit 62 determination unit 100 air conditioner 113 indoor unit casing (casing) 4,104 Indoor heat exchanger (heat exchanger) 5,105 Indoor fan (fan) 22a, 22b, 122, 222a, 222b Flap (wind direction adjustment part) 24a, 24b, 124, 224a, 224b Outlet opening JP 2000-337651 A

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Abstract

専用の吹き出し口を設けなくても、部屋内の快適性を維持することができる空気調和機の提供。空気調和機(100)は、化粧パネル(20)と、フラップ(22a,22b)と、制御部(60)とを備えている。化粧パネル(20)には、吹き出し開口(24a,24b)が形成されている。フラップ(22a,22b)は、吹き出し開口(24a,24b)から所定の風向範囲内に吹き出す空気の吹き出し方向である第1風向と、吹き出し開口(24a,24b)から所定の風向範囲よりも部屋の壁面側に吹き出す空気の吹き出し方向である第2風向とを切り換え可能である。制御部(60)は、部屋内の温度が安定しているか否かを判定し、部屋内の温度が安定していない状態である第1状態の場合には、第1風向となるように、フラップ(22a,22b)の切り換え動作を制御する。さらに、制御部(60)は、第1状態とは別の状態である所定の第2状態である場合には、第2風向となるように、フラップ(22a,22b)の切り換え動作を制御する。

Description

空気調和機
 本発明は、エアバリアを形成する機能を有する空気調和機に関する。
 部屋内の空間には、年間を通じて屋外の温度の影響を受けにくい中央空間(以下、インテリアゾーンという)と、屋外の温度の影響を受けやすい窓や壁面近傍の空間(以下、ペリメータゾーンという)とが存在する。ペリメータゾーンが屋外の温度の影響を受けている場合、屋外の温度の影響を受けた空気がペリメータゾーンからインテリアゾーンに進出したりすることで、それぞれの空間の空気が拡散される。このため、例えば、インテリアゾーンに空調対象者が存在する場合、部屋内の空気調和が行われていても、屋外の温度の影響を受けた空気がインテリアゾーンに進出し空調対象者に接触することで、快適性を損なうおそれがある。
 そこで、近年の空気調和機には、屋外の温度の影響を受けた空気がインテリアゾーンに進出することを防ぐために、窓や壁面近傍にエアバリアを形成する機能を有するものがある。例えば、特許文献1(特開2000-337651号公報)に開示されている空気調和機は、エアバリアを形成するための専用の吹き出し口から窓や壁面近傍に向けて調和空気を吹き出すことで、ペリメータゾーンにエアバリアを形成する。この空気調和機では、窓や壁面近傍の空気がインテリアゾーンへ進出するおそれを減らしている。これによって、部屋内の快適性を維持している。
 ところで、特許文献1に開示されている空気調和機では、ペリメータゾーンにエアバリアを形成するために、エアバリアを形成するための専用の吹き出し口が設けられている。
 そこで、本発明の課題は、専用の吹き出し口を設けなくても、部屋内の快適性を維持することができる空気調和機を提供することにある。
 第1発明に係る空気調和機は、ケーシングと、風向調整部と、制御部とを備えている。ケーシングには、吹き出し開口が形成されている。風向調整部は、第1風向と、第2風向とを切り換え可能である。第1風向とは、吹き出し開口から所定の風向範囲内に吹き出す空気の吹き出し方向である。また、第2風向とは、吹き出し開口から所定の風向範囲よりも部屋の壁面側に吹き出す空気の吹き出し方向である。制御部は、部屋内の温度が安定しているか否かを判定する。また、制御部は、部屋内の温度が安定していない状態である第1状態の場合には、第1風向となるように、風向調整部の切り換え動作を制御する。さらに、制御部は、第1状態とは別の状態である所定の第2状態である場合には、第2風向となるように、風向調整部の切り換え動作を制御する。
 第1発明に係る空気調和機では、制御部は、所定の第2状態である場合、所定の風向範囲よりも部屋の壁面側に吹き出す空気の吹き出し方向である第2風向となるように、風向調整部の切り換え動作を制御する。このため、吹き出し開口から吹き出される空気の吹き出し方向を変更することによって所定の風向範囲よりも部屋の壁面側に空気を吹き出し、ペリメータゾーンにエアバリアを形成することができる。したがって、壁面近傍の空気がインテリアゾーンへ進出するおそれを減らすことができる。また、制御部は、部屋内の温度が安定していない状態である第1状態の場合、風向調整部の切り換え動作を制御して、空気の吹き出し方向を第1風向に切り換える。したがって、部屋内の温度が安定していない状態の場合には、空気の吹き出し方向が第1風向から第2風向に切り換えられないため、ペリメータゾーンよりもインテリアゾーンに多くの空気が吹き出されることになる。
 これによって、専用の吹き出し開口を設けなくても、部屋内の快適性を維持することができる。
 第2発明に係る空気調和機は、第1発明の空気調和機であって、ケーシングには、吹き出し開口とは別に、吸い込み開口が形成されている。吸い込み開口とは、部屋内の空気を取り込むための開口である。また、吸い込み開口は、吹き出し開口よりも壁面側に設けられている。このため、吹き出し開口が吸い込み開口よりも部屋の壁面側に設けられている空気調和機と比較して、インテリアゾーンに効率よく調和空気を吹き出すことができる。
 これによって、部屋内の快適性を向上することができる。
 第3発明に係る空気調和機は、第1発明の空気調和機であって、ケーシングは、部屋の壁面に取り付けられている。このため、この空気調和機では、部屋の壁面近傍からインテリアゾーンに調和空気を吹き出すことができる。
 第4発明に係る空気調和機は、第1発明から第3発明のいずれかの空気調和機であって、取得部を更に備えている。取得部は、部屋内の温度情報を取得する機能を有している。また、制御部は、暖房運転時において、吹き出し開口からの空気の吹き出し方向が第2風向である場合に、取得部を機能が停止している状態である機能停止状態にすることが可能である。
 例えば、吸い込み開口が吹き出し開口よりも部屋内の壁面側に設けられている空気調和機では、部屋内の壁面側に空気が吹き出される第2風向時には、調和空気が吹き出し開口から吹き出された直後に吸い込み開口から取り込まれる現象(以下、ショートサーキット現象という)が発生するおそれがある。また、暖房運転時であって吹き出し開口からの空気の吹き出し方向が第2風向である場合、吹き出し開口下側に吹き出された調和空気によってケーシング周辺が暖められるおそれがある。このため、取得部が常に機能している状態である場合、ショートサーキット現象が発生することで、または、ケーシング周辺が暖められることで、部屋内の温度情報を正確に取得できないおそれがある。しかし、この空気調和機では、暖房運転時であって空気の吹き出し方向が第2風向である場合、取得部を機能停止状態とすることができる。このため、不正確な温度情報を取得するおそれを減らすことができる。
 第5発明に係る空気調和機は、第4発明の空気調和機であって、制御部は、吹き出し開口からの空気の吹き出し方向が第2風向から第1風向に切り換わった時から第1所定時間が経過するまで、取得部を機能停止状態にすることが可能である。
 調和空気の吹き出し方向が第2風向から第1風向に切り換わった時からしばらくの間は、ショートサーキット現象が発生するおそれがある。しかしながら、第4発明の空気調和機では、空気の吹き出し方向が第2風向から第1風向に切り換わった時から第1所定時間が経過するまで取得部を機能停止状態とすることができる。このため、不正確な温度情報を取得するおそれを更に減らすことができる。
 第6発明に係る空気調和機は、第4発明または第5発明の空気調和機であって、制御部は、部屋内の温度が安定しているか否かを判定する判定部を有する。判定部は、第1条件、第2条件、第3条件および第4条件のうちの少なくとも1つの条件を満たしている場合に、部屋内の温度が安定していると判定する。第1条件とは、部屋内の温度情報を利用して算出される部屋内の温度と、予め設定されている設定温度との差が所定範囲内であるという条件である。また、第2条件とは、暖房運転を含む空気調和機の運転開始時から第2所定時間以上経過しているという条件である。さらに、第3条件とは、取得部が機能停止状態になった時から第3所定時間以上経過しているという条件である。第4条件とは、吹き出し開口からの空気の吹き出し方向が第1風向である状態が第5所定時間以上経過しているという条件である。このため、この空気調和機では、部屋内の温度が安定しているか否かを判定することができる。
 第7発明に係る空気調和機は、第6発明の空気調和機であって、熱交換機を更に備えている。熱交換器は、ケーシング内に取り込まれた部屋内の空気との間で熱交換を行う。また、制御部は、第1切り換え条件、第2切り換え条件、第3切り換え条件、および、第4切り換え条件のうちの少なくとも1つの切り換え条件を満たす場合に、第2風向から第1風向に風向調整部の切り換え動作を制御する。第1切り換え条件とは、風向調整部が、第1風向から第2風向に切り換えられてから第4所定時間以上経過しているという条件である。また、第2切り換え条件とは、熱交換器の温度が所定温度以上であるという条件である。さらに、第3切り換え条件とは、温度情報を利用して算出される部屋内の温度と予め設定されている設定温度との差が所定範囲外であるという条件である。第4切り換え条件とは、除霜運転が行われているという条件である。このため、この空気調和機では、風向調整部を第2風向から第1風向に切り換えることができる。
 第8発明に係る空気調和機は、第1発明の空気調和機であって、制御部は、部屋内の温度が安定しているか否かを判定する判定部を有する。判定部は、第1条件、第2条件、第3条件および第4条件のうちの少なくとも1つの条件を満たしている場合に、部屋内の温度が安定していると判定する。第1条件とは、部屋内の温度情報を利用して算出される部屋内の温度と、予め設定されている設定温度との差が所定範囲内であるという条件である。また、第2条件とは、空気調和機の運転開始時から第6所定時間以上経過しているという条件である。さらに、第3条件とは、部屋内の温度情報を取得する機能を有する取得部の機能が停止している状態である機能停止状態から第7所定時間以上経過しているという条件である。第4条件とは、吹き出し開口からの空気の吹き出し方向が第1風向である状態が第8所定時間以上経過しているという条件である。このため、この空気調和機では、部屋内の温度が安定しているか否かを判定することができる。
 第9発明に係る空気調和機は、第8発明の空気調和機であって、熱交換機を更に備えている。熱交換器は、ケーシング内に取り込まれた部屋内の空気との間で熱交換を行う。また、制御部は、第1切り換え条件、第2切り換え条件、第3切り換え条件、および、第4切り換え条件のうちの少なくとも1つの切り換え条件を満たす場合に、第2風向から第1風向に風向調整部の切り換え動作を制御する。第1切り換え条件とは、風向調整部が、第1風向から第2風向に切り換えられてから第9所定時間以上経過しているという条件である。また、第2切り換え条件とは、熱交換器の温度が所定温度以上であるという条件である。さらに、第3切り換え条件とは、温度情報を利用して算出される部屋内の温度と予め設定されている設定温度との差が所定範囲外であるという条件である。第4切り換え条件とは、除霜運転が行われているという条件である。このため、この空気調和機では、風向調整部を第2風向から第1風向に切り換えることができる。
 第10発明に係る空気調和機は、第1発明から第9発明のいずれかの空気調和機であって、吹き出し開口から吹き出される空気流を生成可能なファンを更に備えている。ファンは、ケーシング内に収容されている。また、制御部は、第2風向時に、ファンが所定の風量となるように、ファンの回転を制御する。このため、例えば、所定の風量をエアバリアの形成に必要となる最小限の風量に設定した場合、必要以上の風量でファンが回転される場合と比較して、省エネルギー効果を高めることができる。
 第11発明に係る空気調和機は、第10発明の空気調和機であって、制御部は、複数回に分けてファンの回転数を変化させることでファンが所定の風量となるように、ファンの回転を制御する。このため、例えば、複数回に分けてファンの回転数を変化させない場合と比較して、急激なファンの回転音の変化を抑えることができる。
 これによって、ファンの回転音が急に変化することによるユーザの不快感を抑えることができる。
 第12発明に係る空気調和機は、第10発明または第11発明の空気調和機であって、制御部は、第1風向から第2風向に風向調整部の切り換え動作を制御する場合に、風向調整部の切り換え動作を制御する前にファンが所定の風量となるようにファンの回転を制御する。例えば、風向が第1風向から第2風向に切り換えられている間、または、風向が第2風向に切り換えられた時の方が、風向が第1風向である時よりも、風向調整部によって吹き出し開口の開口面積が小さくなる場合には、風向が第2風向に切り換わってからファンの風量が所定の風量になることでサージング音が大きくなるおそれがある。このため、ファンが所定の風量となるようにファンの回転を制御した後に、風向が第2風向となるように風向調整部が切り換えられることで、サージング音を軽減することができる。
 第13発明に係る空気調和機は、ケーシングと、風向調整部と、制御部とを備えている。ケーシングには、吹き出し開口が形成されている。風向調整部は、第1風向状態と、第2風向状態とを切り換え可能である。第1風向状態では、吹き出し開口から第1風向範囲内に空気が吹き出される。第2風向状態では、吹き出し開口から第2風向範囲内に空気が吹き出される。制御部は、部屋内の温度が安定しているか否かを判定する。また、制御部は、温度が安定していない状態である第1状態の場合には、第1風向状態となるように、風向調整部の切り換え動作を制御する。さらに、制御部は、第1状態とは別の状態である所定の第2状態の場合には、第2風向状態となるように、風向調整部の切り換え動作を制御する。また、第2最壁面側風向は、第1最壁面側風向よりも、壁面側に向かう風向である。第2最壁面側風向とは、第2風向範囲内に吹き出す空気の吹き出し方向である第2風向のうち、最も部屋の壁面側に吹き出される風向のことである。第1最壁面側風向とは、第1風向範囲内に吹き出す空気の吹き出し方向である第1風向のうち、最も壁面側に吹き出される風向のことである。さらに、第2部屋側風向は、第1部屋側風向よりも、壁面側に向かう風向である。第2部屋側風向とは、第2風向のうち、最も壁面側から遠くに吹き出される風向のことである。第1部屋側風向とは、第1風向のうち、最も壁面側から遠くに吹き出される風向のことである。
 第13発明の係る空気調和機では、制御部は、所定の第2状態である場合、風向調整部の状態が第2風向状態となるように、風向調整部の切り換え動作を制御する。また、第2最壁面側風向が第1最壁面側風向よりも壁面側に向かう風向であり、第2部屋側風向が第1部屋側風向よりも壁面側に向かう風向である。このため、風向調整部の状態が、第2風向状態である場合には、第1風向状態である場合よりも、部屋の壁面側に空気が吹き出される。したがって、吹き出し開口から吹き出される空気の吹き出し方向を変更することによって、第1風向範囲よりも部屋の壁面側に空気を吹き出し、ペリメータゾーンにエアバリアを形成することができる。このため、壁面近傍の空気がインテリアゾーンへ進出するおそれを減らすことができる。また、制御部は、部屋内の温度が安定していない状態である第1状態の場合、風向調整部が第1風向状態となるように、風向調整部の切り換え動作を制御する。したがって、部屋内の温度が安定していない状態の場合には、風向調整部の状態が第1風向状態から第2風向状態に切り換えられないため、ペリメータゾーンよりもインテリアゾーンに多くの空気が吹き出されることになる。
 これによって、専用の吹き出し開口を設けなくても、部屋内の快適性を維持することができる。
 第1発明に係る空気調和機では、専用の吹き出し開口を設けなくても、部屋内の快適性を維持することができる。
 第2発明に係る空気調和機では、部屋内の快適性を向上することができる。
 第3発明に係る空気調和機では、部屋内の壁面近傍からインテリアゾーンに調和空気を吹き出すことができる。
 第4発明に係る空気調和機では、不正確な温度情報の取得を抑制することができる。
 第5発明に係る空気調和機では、不正確な温度情報の取得を抑制することができる。
 第6発明に係る空気調和機では、部屋内の温度が安定しているか否かを判定することができる。
 第7発明に係る空気調和機では、風向調整部を第2風向から第1風向に切り換えることができる。
 第8発明に係る空気調和機では、部屋内の温度が安定しているか否かを判定することができる。
 第9発明に係る空気調和機では、風向調整部を第2風向から第1風向に切り換えることができる。
 第10発明に係る空気調和機では、省エネルギー効果を高めることができる。
 第11発明に係る空気調和機では、ユーザの不快感を抑えることができる。
 第12発明に係る空気調和機では、サージング音を軽減することができる。
 第13発明に係る空気調和機では、専用の吹き出し開口を設けなくても、部屋内の快適性を維持することができる。
本発明の実施形態に係る空気調和機の概略冷媒回路図。 室内機の外観斜視図(天井は省略)。 室内機の縦断面図であって、空気調和機の運転停止状態を示す図(図2のIII-III断面に相当)。 室内機を化粧パネル側から見た概略平面図。 室内機の縦断面図であって、空気調和機の運転状態を示す図(図2のV-V断面に相当)。 フラップの(a)閉状態、(b)スイング状態、および、(c)ペリメータ角度状態を示す図。 化粧パネルの第2開口の拡大図。 本発明の実施形態に係る空気調和機の制御ブロック図。 判定部の判定条件であって、暖房運転時の所定範囲を示す図。 判定部の判定条件であって、冷房運転時の所定範囲を示す図。 本発明の実施形態に係る空気調和機の運転開始後からのフラップの状態を示すフローチャート。 インテリアゾーンの温度安定条件における判定部による判定の流れを示すフローチャート。 切り換え条件における制御部による判断の流れを示すフローチャート。 変形例(B)において、フラップの状態が閉状態であるときの室内機の概略斜視図。 変形例(B)において、フラップの状態がスイング状態であるときの一例を示す室内機の側面図。 変形例(B)において、フラップの状態がスイング状態であるときの一例を示す室内機の縦断面図。 変形例(B)において、フラップの状態がペリメータ角度状態である場合を示す室内機の側面図。 変形例(B)において、フラップの状態がペリメータ角度状態である場合を示す室内機の縦断面図。 変形例(E)において、フラップの状態がスイング状態である場合の風向範囲とフラップの状態がペリメータ角度状態である場合の風向範囲とを示す概略図。
発明を実施するための形態
 <空気調和機の構成概略>
 本発明の一実施形態に係る空気調和機100は、天井に埋め込まれた状態で設置される天井埋込型の室内機1と、室外に設置される室外機3とを備えており、冷房運転、暖房運転、および除霜運転等を行うことができる。室内機1には、図1に示すように、室内熱交換器4が収容され、室外機3内には室外熱交換器6が収容されており、各熱交換器4,6が冷媒配管によって接続されることにより冷媒回路を構成している。この冷媒回路は、主として、室内熱交換器4、アキュムレータ14、圧縮機9、四路切換弁8、室外熱交換器6および電動膨張弁12で構成されている。
 室内機1内には、室内熱交換器4の他に室内ファン5等が収容されている。なお、室内機1の詳細な構成については後に説明する。
 室外機3には、圧縮機9の吐出側に接続される四路切換弁8と、圧縮機9の吸入側に接続されるアキュムレータ14と、四路切換弁8に接続される室外熱交換器6と、室外熱交換器6に接続される電動膨張弁12とが収容されている。電動膨張弁12は、液閉鎖弁10を介して液連絡配管に接続されており、この液連絡配管を介して室内熱交換器4の一端と接続されている。また、四路切換弁8は、ガス閉鎖弁11を介してガス連絡配管に接続されており、このガス連絡配管を介して室内熱交換器4の他端と接続されている。さらに、室外機3には、室外熱交換器6での熱交換後の空気を外部に排出するためのプロペラファン7が収容されている。このプロペラファン7は、室外ファンモータによって回転駆動される。
 <室内機の構成>
 室内機1は、図2および図3に示すように、室内機本体2と、化粧パネル20とを備えている。室内機本体2は、天井Uの開口Oを臨むように天井裏空間に配置される。また、化粧パネル20は、開口Oを挟んで後述する室内機本体2の吸い込み側流路19aおよび吹き出し側流路19bに対向するように室内機本体2に装着される。以下、室内機本体2および化粧パネル20について説明する。
 (1)室内機本体
 室内機本体2は、図2および図3に示すように、室内機ケーシング13、室内ファン5および室内熱交換器4等を有している。室内機ケーシング13は、略直方体形状であり、下面が開口した箱状の形態を有している。また、室内機ケーシング13には、室内ファン5および室内熱交換器4等が収容される。
 室内ファン5は、長細い円筒形状に構成されるクロスフローファンであり、回転軸が室内機ケーシング13の長手方向にそって延びるように、室内機ケーシング13内部に収容されている。また、室内ファン5は、室内ファンモータ5a(図8参照)によって回転駆動されることで、回転軸と交わる方向に空気流を生成する。さらに、室内ファン5は、部屋内の空気を室内機本体2内に吸い込ませるとともに、室内熱交換器4との間で熱交換を行った後の空気を部屋内に吹き出させる。
 室内熱交換器4は、長手方向両端で複数回折り返されてなる伝熱管と、伝熱管から挿通される複数のフィンとからなり、接触する空気との間で熱交換を行う。また、室内熱交換器4は、室内ファン5の下側の位置から室内ファン5から遠ざかるにつれて斜め上方に延びるように室内機ケーシング13内に配置されている。
 このように、室内機ケーシング13内には、吸い込まれた部屋内の空気が、室内熱交換器4との間で熱交換を行い、再び部屋内に吹き出されるまでの空気流路が形成されている。また、この空気流路は、部屋内から吸い込まれた空気が室内熱交換器4に至るまでの流路部分である吸い込み側流路19aと、室内熱交換器4から室内ファン5を介して再び部屋内に吹き出されるまでの流路部分である吹き出し側流路19bとから構成されている。
 (2)化粧パネル
 化粧パネル20は、図2、図3および図4に示すように、平面視において、室内機ケーシング13の天面よりも大きな略長方形状の部材である。また、化粧パネル20には、第1開口23(吸い込み開口に相当)および第2開口30が設けられている。なお、本実施形態では、第1開口23が第2開口30よりも部屋内の壁面W側に設けられている。第1開口23は、室内機本体2の吸い込み側流路19aに一致する位置に配置される略長方形状の開口である。また、第1開口23は、吸い込み側流路19aを介して室内機ケーシング13内部に連通するように設けられている。第2開口30は、室内機本体2の吹き出し側流路19bに一致する位置に配置される略長方形状の開口である。また、第2開口30は、吹き出し側流路19bを介して室内機ケーシング13内部に連通するように設けられている。
 さらに、第1開口23には、第1開口23の90%を覆うことが可能なパネル21が設けられている。パネル21は、室内機本体2の長手方向に長い形状を有する板状の部材であり、室内機本体2の長手方向に平行な回転軸と、パネル駆動モータ21a(図8参照)とを有している。また、パネル21は、図3および図5に示すように、パネル駆動モータ21aによって回転軸を中心に回転されることで、第1開口23を遮蔽または開放することができる。なお、回転軸は、化粧パネル20において、化粧パネル20の中央側に位置する第1開口23の縁近傍に設けられている。また、本実施形態では、パネル21は、後述するフラップ22a,22bの状態がスイング状態またはペリメータ角度状態であるときは、第1開口23を開放している状態となっている。また、パネル21は、フラップ22a,22bの状態が後述する閉状態であるときは、第1開口23を遮蔽している状態となっている。なお、以下、パネル21が、第1開口23を開放している状態を開状態といい、第1開口23を遮蔽している状態を閉状態という。
 第2開口30は、吹き出し開口24a,24bと隙間開口25とから構成されている。吹き出し開口24a,24bおよび隙間開口25は、連続して設けられている略長方形状の開口であり、吹き出し開口24a,24bと隙間開口25との長辺の長さは同一である。また、隙間開口25の短辺の長さは、後述するフラップ22a,22bが吹き出し開口24a,24bを閉じている状態で、10mmである。なお、本実施形態では、吹き出し開口24a,24bと隙間開口25とが連続して設けられているが、吹き出し開口24a,24bと隙間開口25とが独立して設けられていてもよい。
 また、吹き出し開口24a,24b近傍には、吹き出し開口24a,24bの90%を覆うことが可能なフラップ22a,22bが設けられている。フラップ22a,22bは、室内機本体2の長手方向に長い形状を有する板状の部材であり、室内機本体2の長手方向に平行な回転軸28a,28bとフラップ駆動モータ22cとを有している(図7および図8参照)。また、フラップ22a,22bは、図3、図5および図7に示すように、フラップ駆動モータ22cによって回転軸28a,28bを中心に回転されることで、吹き出し開口24a,24bを遮蔽または開放する。また、フラップ22a,22bの水平面に対する傾斜角度を調整することで、フラップ22a,22bは、吹き出し開口24a,24bから部屋内に吹き出される空気の風向を変更することができる。なお、空気調和機100から空気が吹き出される部屋内とは、空調対象者の居住空間であるインテリアゾーンIZと、インテリアゾーンIZよりも窓や壁面W近傍の空間であるペリメータゾーンPZとを有する室内空間である。また、本実施形態では、フラップ22a,22bは、空気調和機100の運転動作等に応じて、3つの状態(閉状態、スイング状態およびペリメータ角度状態)になることが可能である。次に、図6を用いて、フラップ22a,22bの各状態について説明する。なお、本実施形態では、フラップ22a,22bの各状態におけるフラップ22aの水平面に対する傾斜角度とフラップ22bの水平面に対する傾斜角度とは等しいため、ここでは、フラップ22bを例にして説明し、フラップ22aの説明は省略する。
 まず、閉状態においては、図6(a)に示すように、フラップ22bは、吹き出し開口24bを概ね閉じた状態、すなわち、吹き出し開口24bとフラップ22bとの隙間が最も小さくなった状態になっており、本実施形態において、フラップ22bの水平面に対する傾斜角度α(図6(a)では省略)は、0度となる。
 スイング状態においては、図6(b)に示すように、フラップ22bは、吹き出し開口24bから吹き出される空気の吹き出し方向がインテリアゾーンIZを向く角度範囲内(例えば、フラップ22bの水平面に対する傾斜角度αが、冷房運転時および暖房運転時ともに38度から70度の範囲内)を回転軸28a,28bを中心に可変する。このため、スイング状態では、吹き出し開口24a,24bからインテリアゾーンIZに対して所定の風向範囲内で空気が吹き出される。なお、図6(b)には、スイング状態において、吹き出し開口24a,24bから吹き出される空気の風向(第1風向に相当)の一例を矢印A1で示している。
 ペリメータ角度状態では、図6(c)に示すように、フラップ22bは、吹き出し開口24bから吹き出される空気の吹き出し方向がペリメータゾーンPZを向く角度(例えば、フラップ22bの水平面に対する傾斜角度αが100度)となる。このため、ペリメータ角度状態では、吹き出し開口24a,24bからインテリアゾーンIZよりもペリメータゾーンPZにより多くの空気が吹き出される。なお、図6(c)には、ペリメータ角度状態において、吹き出し開口24a,24bから吹き出される空気の風向(第2風向に相当)を矢印A2で示している。
 また、本実施形態では、図7に示すように、フラップ22a,22bが回動することによって、隙間開口25の短辺の長さが変化する。例えば、吹き出し開口24a,24bがフラップ22a,22bによって開放されている場合の隙間開口25の短辺の長さL2は、吹き出し開口24a,24bがフラップ22a,22bによって遮蔽されている状態の場合の隙間開口25の短辺の長さL1と比較して、短くなる。なお、回転軸28a,28bは、化粧パネル20において、化粧パネル20の中央側に位置する吹き出し開口24a,24bの縁近傍に設けられている。
 以上のような構成を有する室内機1において、例えば、フラップ22a,22bの状態がスイング状態である場合に、室内ファン5を回転させると、図5に示すように、部屋内の空気が第1開口23から吸い込まれフィルタ40および吸い込み側流路19aを介して室内熱交換器4へと送られる。室内熱交換器4に送られた空気は、室内熱交換器4を通過する際に温度調節され調和空気となる。そして、室内熱交換器4を通過した調和空気は、吹き出し側流路19bを介して化粧パネル20の第2開口30の主に吹き出し開口24a,24bから部屋内のインテリアゾーンIZへ供給される。
 <制御部>
 制御部60は、図8に示すように、室内機1に収容される室内ファンモータ5a、室内熱交換器4および室内熱交換器サーミスタ等の各種機器や、室外機3に収容される圧縮機9、四路切換弁8、電動膨張弁12、室外熱交換器6および室外熱交換器サーミスタ等の各種機器と接続されており、リモートコントローラ50等を介した空調対象者からの運転指令に基づいて、冷房運転および暖房運転等の各運転に応じて各種機器の運転制御を行う。また、リモートコントローラ50には「パワフル運転設定」ボタンが設けられており、この「パワフル運転設定」ボタンが空調対象者によって押されると、制御部60は、冷房運転または暖房運転をパワフル運転モードに切り換える。なお、ここでいうパワフル運転モードとは、一時的に室内ファン5の回転数や圧縮機9の運転周波数等を上げることで、一時的に空気調和機100の空気調和処理能力を向上させることができるモードのことである。
 また、制御部60は、パネル駆動モータ21aおよびフラップ駆動モータ22cと接続されており、パネル21およびフラップ22a,22bの回動を制御することで、パネル21およびフラップ22a,22bの状態を切り換えることができる。また、制御部60は、空気調和機100の運転停止時には、パネル21およびフラップ22a,22bをともに閉状態に切り換える。また、空気調和機100の運転時には、パネル21を開状態にし、フラップ22a,22bの状態をスイング状態またはペリメータ角度状態に切り換える。さらに、空気調和機100の運転時に、リモートコントローラ50等を介した空調対象者からの角度設定指令があった場合には、制御部60は、この角度設定指令に基づいて、パネル21およびフラップ22a,22bの回動を制御することで、パネル21およびフラップ22a,22bの水平面に対する傾斜角度を調整することができる。
 また、制御部60には、室温サーミスタ33によって検知される部屋内のインテリアゾーンIZの温度情報を取得する機能を有する取得部61が含まれる。制御部60は、暖房運転時であり、かつ、フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態である場合には、取得部61の機能を停止させる。また、制御部60は、フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態からスイング状態に切り換わった時から所定時間(第1所定時間に相当、例えば、150秒)が経過するまで、取得部61の機能を停止させる。なお、本実施形態では、室温サーミスタ33は、室内機1内部の第1開口23近傍に配置されている。
 さらに、制御部60は、判定部62として機能する。判定部62では、以下の条件が満たされているか否かが判定される。
 (1)部屋内のインテリアゾーンIZの温度と設定温度との差が所定範囲内である
 (2)運転開始から所定時間(第2所定時間および第6所定時間に相当)以上経過している
 (3)サーモオン開始後から所定時間以上経過している
 (4)除霜運転中ではない
 (5)パワフル運転中ではない
 (6)取得部61が、機能を停止された状態から機能している状態になってから所定時間以上経過している
 (7)除霜運転から暖房運転に運転内容が変更されてから所定時間以上経過している
 また、上記の条件を満たしているか否かの判定とは、(1)については、判定部62は、まず、取得部61によって取得された温度情報を利用して算出される部屋内のインテリアゾーンIZの温度と、予め空調対象者等によって設定されている設定温度との差の値を算出する。具体的には、判定部62は、暖房運転時には設定温度からインテリアゾーンIZの温度を引いた値を算出し、冷房運転時にはインテリアゾーンIZの温度から設定温度を引いた値を算出する。そして、判定部62は、その値が、暖房運転時には図9に示すAからEの範囲内であるか否かを判定し、冷房運転時には図10に示すAからEの範囲内であるか否かを判定する。なお、図9および図10中の「上昇時」とはインテリアゾーンIZの温度上昇時を意味し、「下降時」とはインテリアゾーンIZの温度下降時を意味する。このため、暖房運転の運転開始時は「上昇時」から開始され、冷房運転の運転開始時は「下降時」から開始されることになる。そして、その差が上記範囲内である場合、判定部62は、(1)の条件を満たしていると判定する。例えば、暖房運転開始時では、設定温度からインテリアゾーンIZの温度を引いた値が図9に示すAからEの範囲内である場合、判定部62は、(1)の条件を満たしていると判定する。
 (2)については、空気調和機100において、冷房運転および暖房運転等の各運転が開始されてから所定時間(例えば、5分)以上経過している場合には、判定部62は、(2)の条件を満たしていると判定する。
 (3)については、空気調和機100においてサーモオンが開始されてから所定時間(例えば、5分)以上経過している場合には、判定部62は、(3)の条件を満たしていると判定する。
 (4)については、空気調和機100の各運転において、除霜運転以外の運転が行われている場合には、判定部62は、(4)の条件を満たしていると判定する。なお、除霜運転とは、暖房運転中に行われる運転であって、室外熱交換器についた霜を溶かすために自動的に行われる運転である。
 (5)については、空調対象者等の運転指示によってパワフル運転モードに設定されていない場合には、判定部62は、(5)の条件を満たしていると判定する。
 (6)については、取得部61が機能停止状態から機能状態になってから所定時間(例えば、150秒)以上経過している場合には、判定部62は、(6)の条件を満たしていると判定する。すなわち、取得部61が機能停止状態となってから所定時間(第3所定時間および第7所定時間に相当)が経過している場合に、判定部は、(6)の条件を満たしていると判定する。
 (7)については、除霜運転から暖房運転に運転内容が変更された時から所定時間(例えば、5分)以上経過している場合には、判定部62は、(7)の条件を満たしていると判定する。
 判定部62による上記判定に基づいて、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定しているか否かを判断する。なお、空気調和機100の運転開始から制御部60によって最初に行われる判断では、制御部60は、判定部62によって(1)から(5)の条件が満たされていると判定された場合に、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断する。また、空気調和機100の運転開始から制御部60によって部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると1回以上判断されている場合では、制御部60は、判定部62によって上記条件のうちの(1)から(6)までの条件が満たされていると判定された場合に、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断する。なお、(7)の条件については、除霜運転が行われた場合にのみ含まれる条件である。例えば、暖房運転中に除霜運転が行われた場合、制御部60は、判定部62によって上記条件のうちの全ての条件が満たされていると判定された場合に、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断する。
 なお、本実施形態では、判定部62によって上記条件のうちの(1)から(5)まで、(1)から(6)まで、あるいは、(1)から(7)までの条件が満たされていると判定された場合に、制御部60によって、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断されている。しかし、これに限定されず、例えば、(1)から(7)までの条件のうち少なくともいずれか1つの条件が満たされた場合に、制御部によって部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断されてもよい。
 また、本実施形態では、制御部60は、フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態からスイング状態に切り換わった時から所定時間が経過するまで、取得部61の機能を停止させている。しかし、これに代えて、制御部は、暖房運転時であってフラップの状態がペリメータ角度状態からスイング状態に切り換わった場合に、フラップの状態が切り換わった時から所定時間が経過するまで取得部の機能を停止させてもよい。すなわち、制御部が、ショートサーキット現象の起こりやすい暖房運転時にのみ取得部の機能を停止させ、冷房運転時には取得部の機能を停止させないようにしてもよい。なお、この場合には、判定部によって判定される上記条件のうち(6)の条件は、暖房運転時にのみ判定される条件となる。
 さらに、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断した場合、フラップ22a,22bの状態をスイング状態からペリメータ角度状態に切り換える。なお、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していないと判断した場合、フラップ22a,22bの状態をスイング状態で維持する。
 また、制御部60は、以下の切り換え条件のうちの少なくとも1つの条件が満たされていると判断した場合に、フラップ22a,22bの状態をペリメータ角度状態からスイング状態に切り換える。
 (1)フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態になってから所定時間(第4所定時間および第9所定時間に相当)以上経過している
 (2)暖房運転時において室内熱交換器4の温度が所定温度以上である
 (3)除霜運転が行われている
 (4)部屋内のインテリアゾーンIZの温度と設定温度との差が所定範囲外である
 (5)パワフル運転が行われている
 例えば、(1)の切り換え条件では、フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態になってから所定時間(例えば、2分)以上経過している場合には、制御部60は、(1)の切り換え条件が満たされていると判断する。
 (2)の切り換え条件では、室内熱交換器4内を流れる冷媒の温度を検知する熱交換器サーミスタから取得される温度情報を利用して、室内熱交換器4の温度が所定温度以上(例えば、54度)である場合には、制御部60は、(2)の切り換え条件が満たされていると判断する。なお、(2)の切り換え条件は、暖房運転時のみの切り換え条件である。
 (3)の切り換え条件では、除霜運転が行われている場合には、制御部60は、(3)の切り換え条件を満たしていると判断する。
 (4)の切り換え条件では、暖房運転時には、判定部62によって算出された設定温度からインテリアゾーンIZの温度を引いた値が図9に示すF~Lの範囲内であると判定された場合、制御部60は、(4)の条件を満たしていると判断する。また、冷房運転時には、判定部62によって算出されたインテリアゾーンIZの温度から設定温度を引いた値が図10に示すF~Lの範囲内であると判定された場合、制御部60は、(4)の条件を満たしていると判断する。
 (5)の切り換え条件では、空調対象者等の運転指示によって、パワフル運転モードに設定されている場合、制御部は、(5)の切り換え条件を満たしていると判断する。
 <フラップの状態の切り換え動作>
 次に、図11、図12および図13を用いて、冷房運転または暖房運転の運転時における制御部60によるフラップの状態の切り換え動作について説明する。なお、ここでは、冷房運転または暖房運転が開始されており、制御部60によって、パネル21の状態が閉状態から開状態に、フラップ22a,22bの状態が閉状態からスイング状態に切り換えられている。
 判定部62は、インテリアゾーンIZの温度の安定条件を判定する(ステップS1)。このとき、制御部60は、まず、空気調和機100の運転開始から現時点までにフラップ22a,22bの状態をペリメータ角度状態に切り換えているか否かを判断する(ステップS2)。そして、制御部60は、空気調和機100の運転開始から現時点までにフラップ22a,22bの状態をペリメータ角度状態に切り換えていないと判断した場合、次に、空気調和機100の運転開始から除霜運転が行われたか否かについて判断する(ステップS3)。そして、制御部60が、空気調和機100の運転開始から現時点までにフラップ22a,22bの状態をペリメータ角度状態に切り換えていないと判断し、かつ、空気調和機100の運転開始から除霜運転が行われていないと判断した場合、判定部62によって(1)から(5)の条件が満たされているか否かが判定される(ステップS4~ステップS8)。そして、判定部62によって(1)から(5)のうちのすべての条件が満たされていると判定された場合、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断し、フラップ22a,22bの状態をスイング状態からペリメータ角度状態に切り換える(ステップS11、ステップS12)。また、判定部62によって(1)から(5)の条件のうちの少なくとも1つの条件が満たされていないと判定された場合、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していないと判断し、フラップ22a,22bの状態をスイング状態で維持する。そして、所定時間経過後、再び、判定部62によって(1)から(5)の条件が満たされているか否かが判定される。なお、(1)から(5)の条件が満たされているか否かの判定は、(1)から(5)のうちのすべての条件が満たされるまで繰り返される。
 さらに、ステップS2において、制御部60が空気調和機100の運転開始から1回以上フラップ22a,22bの状態をペリメータ角度状態に切り換えていると判断した場合、判定部62によって(6)の条件が満たされているか否かが判定される(ステップS9)。そして、判定部62によって(6)の条件が満たされていると判定された場合、制御部60は、空気調和機100の運転開始から除霜運転が行われたか否かについて判断する(ステップS3)。このとき、制御部60が、空気調和機100の運転開始から除霜運転が行われていないと判断した場合、判定部62によって(1)から(5)の条件が満たされているか否かが判定される(ステップS4~ステップS8)。そして、判定部62によって(1)から(5)のうちのすべての条件が満たされていると判定された場合、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断し、フラップ22a,22bの状態をスイング状態からペリメータ角度状態に切り換える(ステップS11、ステップS12)。また、判定部62によって(1)から(5)の条件のうちの少なくとも1つの条件が満たされていないと判定された場合、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していないと判断し、フラップ22a,22bの状態をスイング状態で維持する。さらに、ステップS9において、判定部62によって(6)の条件が満たされていないと判定された場合、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していないと判断し、フラップ22a,22bの状態をスイング状態で維持する。そして、所定時間経過後、再び、判定部62によって(6)の条件が満たされているか否かが判定される。なお、(6)の条件が満たされているか否かの判定は、(6)の条件が満たされるまで繰り返される。
 また、ステップS3において、制御部60が、空気調和機100の運転開始から除霜運転が行われたと判断した場合、判定部62によって(7)の条件が満たされているか否かが判定される(ステップS10)。そして、判定部62によって(7)の条件が満たされていると判定された場合、判定部62は、(1)から(5)の条件が満たされているか否かを更に判定する(ステップS4~ステップS8)。このとき、判定部62によって(1)から(5)のうちのすべての条件が満たされていると判定された場合、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断し、フラップ22a,22bの状態をスイング状態からペリメータ角度状態に切り換える(ステップS11、ステップS12)。また、判定部62によって(1)から(5)の条件のうちの少なくとも1つの条件が満たされていないと判定された場合、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していないと判断し、フラップ22a,22bの状態をスイング状態で維持する。さらに、ステップ10において、判定部62によって(7)の条件が満たされていないと判定された場合、制御部60は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していないと判断し、フラップ22a,22bの状態をスイング状態で維持する。そして、所定時間経過後、再び、判定部62によって(7)の条件が満たされているか否かが判定される。なお、(7)の条件が満たされているか否かの判定は、(7)の条件が満たされるまで繰り返される。
 フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態に切り換えられると、次に、制御部60は、フラップ22a,22bの状態をペリメータ角度状態からスイング状態に切り換える条件である切り換え条件が満たされているか否かを判断する(ステップS13)。制御部60は、(1)から(5)の切り換え条件のうちの少なくとも1つの切り換え条件が満たされていると判断した場合、フラップ22a,22bの状態をペリメータ角度状態からスイング状態に切り換える(ステップS14~ステップS19)。また、ステップS13において、(1)から(5)の切り換え条件のうちの少なくとも1つの切り換え条件が満たされていると判断されるまで、制御部60は、フラップ22a,22bの状態をペリメータ角度状態で維持する。
 また、フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態からスイング状態に切り換えられると、制御部60は、上記ステップS1~ステップS19を繰り返す。
 このようにして、この空気調和機100では、冷房運転または暖房運転時においてフラップ22a,22bの状態がスイング状態からペリメータ角度状態に、また、ペリメータ角度状態からスイング状態に切り換わることによって、インテリアゾーンIZおよびペリメータゾーンPZに調和空気を供給することができる。
 なお、空調対象者から、空気調和機100の運転停止の指示があった場合、制御部60は、室内機1内および室外機3内の各種機器を制御することによって空気調和機100の運転を停止させ、パネル21およびフラップ22a,22bをともに閉状態に切り換える。
 <特徴>
 (1)
 近年の空気調和機には、屋外の温度の影響を受けた空気がインテリアゾーンに進出することを防ぐために、窓や壁面近傍にエアバリアを形成する機能を有するものがある。例えば、特開2000-337651号公報に開示されている空気調和機では、エアバリアを形成するための専用の吹き出し口から窓や壁面近傍に向けて調和空気を吹き出すことで、ペリメータゾーンにエアバリアを形成している。この空気調和機では、窓や壁面近傍の空気がインテリアゾーンへ進出するおそれを減らしている。これによって、部屋内の快適性を維持している。ところで、この空気調和機では、ペリメータゾーンにエアバリアを形成するために、エアバリアを形成するための専用の吹き出し口が設けられている。
 そこで、上記実施形態では、制御部60は、判定部62の判定に基づいて、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断した場合、フラップ22a,22bの状態をスイング状態からペリメータ角度状態に切り換える。また、制御部60は、切り換え条件のうちの少なくとも1つの条件が満たされていると判断した場合に、フラップ22a,22bの状態をペリメータ角度状態からスイング状態に切り換える。このため、吹き出し開口24a,24bから吹き出される空気の吹き出し方向を変更することによって、スイング状態における風向範囲内よりもペリメータゾーンPZを向く角度に空気を吹き出し、壁際、すなわち、ペリメータゾーンPZで空気の循環サイクルを形成し、ペリメータゾーンPZにエアバリアを形成することができる。したがって、壁面W近傍の空気がインテリアゾーンへ進出するおそれを減らすことができる。
 これによって、冬季において暖房運転が行われている場合には窓や壁面からの冷輻射および冷気侵入を抑えることができ、夏季において冷房運転が行われている場合には窓や壁面からの日射による影響を抑えることができている。
 また、制御部60は、判定部62の判定に基づいて、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していないと判断した場合、フラップ22a,22bの状態をスイング状態で維持している。このため、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していない場合には、ペリメータゾーンPZよりもインテリアゾーンIZに調和空気が吹き出されることになる。
 これによって、専用の吹き出し開口を設けなくても、部屋内の快適性を維持することができている。
 (2)
 上記実施形態では、制御部60は、室温サーミスタ33によって検知される部屋内のインテリアゾーンIZの温度情報を取得する機能を有する取得部61を含む。制御部60は、暖房運転時であり、かつ、フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態である場合には、取得部61の機能を停止させる。また、制御部60は、フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態からスイング状態に切り換わった時から所定時間(例えば、150秒)が経過するまで、取得部61の機能を停止させる。さらに、室温サーミスタ33は、室内機1内部の第1開口23近傍に配置されている。このため、フラップ22a,22bの状態が、ペリメータ角度状態時、または、ペリメータ角度状態からスイング状態に切り換わった直後に、ショートサーキット現象が発生した場合でも、不正確な温度情報を取得するおそれを減らすことができている。
 また、暖房運転時であって、フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態である場合、調和空気として、主に、暖かい空気が室内機本体2の下側に吹き出される。このように、暖かい空気が室内機本体2の下側に吹き出されることで、または、吹き出し開口24a,24bから吹き出された暖かい空気が部屋内の上部に溜まることで、室内機1周辺が暖められる可能性がある。このとき、室温サーミスタが室内機近傍に配置されている場合には、不正確な温度情報を取得するおそれがある。
 そこで、上記実施形態では、制御部60は、暖房運転時であり、かつ、フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態である場合には、取得部61の機能を停止させる。このため、不正確な温度情報を取得するおそれを減らすことができている。
 (3)
 上記実施形態では、吸い込み側流路19aを介して室内機ケーシング13内部に連通するように設けられている第1開口23が、室内機本体2の吹き出し側流路19bに一致する位置に配置される第2開口30よりも部屋内の壁面W側に設けられている。このため、第2開口が第1開口よりも部屋内の壁面側に設けられている場合と比較して、ペリメータゾーンPZにエアバリアを形成しやすくすることができている。
 <変形例>
 (A)
 上記実施形態では、フラップ22a,22bの状態がペリメータ角度状態である場合の風量は、実施されている空気調和機100の運転時の風量と等しい風量である。しかし、ペリメータゾーンPZにエアバリアを形成することができる最小限の風量(例えば、サーモオフ時の風量と等しい風量)をペリメータ角度状態の風量に設定することによって、室内ファンの回転数を減らすことができる。
 これによって、省エネルギーを実現させることができる。
 また、フラップの状態がペリメータ角度状態である場合の風量を所定の風量とした場合に、制御部が、複数回に分けて室内ファンの回転数を変化させることで室内ファンの風量が所定の風量となるように、室内ファンの回転を制御してもよい。具体的には、フラップの状態がスイング状態である時の室内ファンの風量から所定の風量に変更する場合に、制御部は、所定時間毎に所定回転数ずつ室内ファンの回転数を変化させることで所定の風量となるように、室内ファンの回転を制御する。このように、室内ファンの回転数を除々に変化させることで、室内ファンの回転音が急に変化するおそれを減らすことができる。
 これによって、ユーザに不快感を与えるおそれを減らすことができる。
 さらに、フラップの状態がスイング状態からペリメータ角度状態に切り換わっている途中、または、フラップの状態がペリメータ角度状態に切り換わったときの方が、フラップの状態がスイング状態である場合と比較して、吹き出し開口の面積が小さくなるように構成されている場合には、サージング音が発生するおそれがある。このため、制御部は、フラップの状態をペリメータ角度状態に切り換える前に、室内ファンが所定の風量となるように室内ファンの回転を制御してもよい。
 このように、室内ファンが所定の風量となった後に、フラップの状態がペリメータ角度状態に切り換えられることで、サージング音を軽減することができる。
 また、パネルが第1開口の100%を覆い、フラップが吹き出し開口の100%を覆うような空気調和機では、上記実施形態の空気調和機100と比較して、サージングが起こりやすい構造となる。このようなサージングの起こりやすい構造の空気調和機の場合には、室内ファンによって吹き出される空気の風量に上限を設けることによって、振動音等の騒音を防止することができる。
 (B)
 上記実施形態では、空気調和機100は、天井に埋め込まれた状態で設置される天井埋込型の室内機1を備えている。
 これに代えて、空気調和機が、部屋内の壁面W1に設置される壁掛型の室内機101を備えていてもよい。以下に、部屋内の壁面W1に設置される壁掛型の室内機101について説明する。
 室内機101は、図14、図15、図16図17および図18に示すように、室内機ケーシング113を有している。室内機ケーシング113は、略直方体形状であり、その背面が部屋の壁面W1に取り付けられている。また、室内機ケーシング113内には、室内熱交換器104および室内ファン105等が収容されている。
 室内熱交換器104は、接触する部屋内の空気との間で熱交換を行う。また、室内ファン105は、部屋内の空気を吸い込んで室内熱交換器104に通し、熱交換が行われた後の空気を部屋内に排出するためのクロスフローファンである。室内ファン105は、長細い円筒形状に構成されており、中心軸が水平方向に平行になるように配置されている。さらに、室内ファン105は、室内ファンモータ(図示せず)によって回転駆動される。
 また、室内機ケーシング113の上面には、部屋内の空気を室内機ケーシング113の内部に取り込むための吸い込み開口123が形成されている。このため、吸い込み開口123から取り込まれた部屋内の空気は、室内機ケーシング113内部の室内熱交換器104等によって調和される。
 さらに、室内機ケーシング113の前面下部には、吹き出し開口130が形成されている。また、吹き出し開口130の近傍には、フラップ122が設けられている。フラップ122は、室内機ケーシング113の長手方向に長い形状を有する板状の部材であり、室内機ケーシング113の長手方向に平行な回転軸128と、フラップ駆動モータ(図示せず)とを有している。フラップ122は、フラップ駆動モータによって回転軸128を中心に回転されることで、吹き出し開口130を遮蔽または開放する。また、フラップ122の水平面に対する傾斜角度を調整することで、フラップ122は、吹き出し開口130から部屋内に吹き出される空気の風向を変更することができる。なお、空気調和機から空気が吹き出される部屋内とは、空調対象者の居住空間であるインテリアゾーンIZと、インテリアゾーンIZよりも窓W2や壁面W1近傍の空間であるペリメータゾーンPZとを有する室内空間である。また、フラップ122は、空気調和機の運転動作等に応じて、3つの状態(閉状態、スイング状態およびペリメータ角度状態)になることが可能である。次に、フラップ122の各状態について説明する。
 閉状態においては、図14に示すように、フラップ122は、吹き出し開口130を概ね閉じた状態となる。
 スイング状態においては、図15および図16に示すように、フラップ122は、吹き出し開口130から吹き出される空気の吹き出し方向がインテリアゾーンIZを向く角度範囲内を、回転軸128を中心に可変する。このため、スイング状態では、吹き出し開口130からインテリアゾーンIZに対して所定の風向範囲内で空気が吹き出される。なお、図15には、スイング状態において、吹き出し開口130から吹き出される空気の風向(第1風向に相当)の一例を矢印A3で示している。
 ペリメータ角度状態では、図17および図18に示すように、フラップ122は、吹き出し開口130から吹き出される空気の吹き出し方向がペリメータゾーンPZを向く角度となる。このため、ペリメータ角度状態では、吹き出し開口130からインテリアゾーンIZよりもペリメータゾーンPZにより多くの空気が吹き出される。なお、図17には、ペリメータ角度状態において、吹き出し開口130から吹き出される空気の風向(第2風向に相当)を矢印A4で示している。
 以上のような構成を有する室内機101において、例えば、フラップ122の状態がスイング状態である場合に、室内ファン105を回転させると、図16に示すように、部屋内の空気が吸い込み開口123から吸い込まれて室内熱交換器104へと送られる。室内熱交換器104に送られた空気は、室内熱交換器104を通過する際に温度調節され調和空気となる。そして、室内熱交換器104を通過した調和空気は、吹き出し開口130から部屋内のインテリアゾーンIZへ供給される。
 また、フラップ122の状態がペリメータ角度状態である場合に、室内ファン105を回転させると、図18に示すように、部屋内の空気が吸い込み開口123から吸い込まれて室内熱交換器104へと送られる。室内熱交換器104に送られた空気は、室内熱交換器104を通過する際に温度調節され調和空気となる。そして、室内熱交換器104を通過した調和空気は、吹き出し開口130から部屋内のペリメータゾーンPZに供給される。
 このような壁掛型の室内機101を備える空気調和機においても、上記実施形態と同様に、制御部によって、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定していると判断された場合にはフラップ122の状態がスイング状態からペリメータ角度状態に切り換えられたり、切り換え条件のうちの少なくとも1つの条件が満たされている場合にはフラップ122の状態をペリメータ角度状態からスイング状態に切り換えられたりする制御が行われることで、ペリメータゾーンPZにエアバリアを形成することができる。したがって、窓W2や壁面W1の空気がインテリアゾーンIZへ進出するおそれを減らすことができる。
 これによって、冬季において暖房運転が行われている場合には窓W2や壁面W1からの冷輻射および冷気侵入を抑えることができ、夏季において冷房運転が行われている場合には窓W2や壁面W1からの日射による影響を抑えることができる。
 なお、図15および図17において、符号133は、部屋内のインテリアゾーンIZの温度情報を検知するための室温サーミスタを示している。
 (C)
 上記実施形態では、判定部62によって、(1)から(7)の条件が満たされているか否かが判定されている。また、制御部60は、判定部62による判定に基づいて、部屋内のインテリアゾーンIZの温度が安定しているか否かを判断している。
 これに代えて、部屋内のインテリアゾーンの温度が安定しているか否かを判断するために判定部によって判定される条件として、(1)から(7)の条件の他に、以下の条件が含まれていてもよい。
 (8)フラップの状態がスイング状態となってから所定時間(第5所定時間および第8所定時間に相当)以上経過している
 (9)圧縮機の運転周波数(Hz)が所定範囲内にある状態での暖房運転または冷房運転が所定時間以上行われている
 (10)室内熱交換器の温度が所定範囲内にある状態での暖房運転または冷房運転が所定時間以上行われている
 (11)電動膨張弁の開度が所定範囲内である状態が所定時間以上経過している
 (12)部屋内のインテリアゾーンの温度が所定範囲内である状態が所定時間以上経過している
 (13)所定時間内における部屋内のインテリアゾーンの温度と設定温度の偏差が所定範囲内である
 なお、制御部は、判定部によって、(1)から(8)の条件が満たされていると判定され、かつ、(9)から(13)の条件のうちのいずれか1つが満たされたと判定された場合に、部屋内のインテリアゾーンの温度が安定していると判断する。また、上述の(9)から(13)の条件は、能力供給中、すなわち、圧縮機の作動中において判定される条件である。
 (D)
 上記実施形態では、制御部60は、(1)から(5)の切り換え条件のうちの少なくとも1つの条件が満たされていると判断した場合に、フラップ22a,22bの状態をペリメータ角度状態からスイング状態に切り換える。
 これに加えて、切り換え条件として、(1)から(5)の条件の他に条件が含まれていてもよい。
 (6)空気調和機において運転が停止された
 (7)運転モードが変更された
 (8)フラップの状態がペリメータ角度状態となった時の室内熱交換器の温度から所定温度以上室内熱交換器の温度が上昇している
 制御部は、(1)から(8)の切り換え条件のうち、少なくとも1つの条件が満たされていると判断した場合に、フラップの状態をペリメータ角度状態からスイング状態に切り換える。例えば、(8)の条件が満たされた場合には、過剰なショートサーキットを防止することができる。
 (E)
 上記実施形態では、ペリメータ角度状態において、フラップ22bは、吹き出し開口24bから吹き出される空気の吹き出し方向がペリメータゾーンPZを向く角度に固定されている。
 これに代えて、ペリメータ角度状態においてフラップの角度が固定されていなくてもよい。また、スイング状態において空気が吹き出される範囲とペリメータ角度状態において空気が吹き出される範囲との一部が重なっていてもよい。
 例えば、スイング状態(第1風向状態に相当)においては、図19に示すように、フラップ222a,222bは、吹き出し開口224a,224bから吹き出される空気の吹き出し方向が主にインテリアゾーンIZを向く角度範囲内を、回転軸を中心に可変する。このため、スイング状態では、吹き出し開口224a,224bから主にインテリアゾーンIZに対して所定の風向範囲B1内に空気が吹き出される。なお、図19には、スイング状態において、吹き出し開口224a,224bから吹き出される空気の風向のうち最も部屋の壁面W1および窓W2側に吹き出される風向を符号A6で示し、吹き出し開口224a,224bから吹き出される空気の風向のうち最も部屋の壁面W1および窓W2側から遠い側、すなわち、部屋内の中央空間側に吹き出される風向を符号A5で示している。言い換えると、スイング状態における所定の風向範囲B1とは、風向A5から風向A6までの範囲のことである。
 また、ペリメータ角度状態(第2風向状態に相当)では、図19に示すように、フラップ222a,222bは、吹き出し開口224a,224bから吹き出される空気の吹き出し方向が主にペリメータゾーンPZを向く角度範囲内を、回転軸を中心に可変する。このため、ペリメータ角度状態では、吹き出し開口224a,224bから主にペリメータゾーンPZに対して所定の風向範囲B2内に空気が吹き出される。なお、ペリメータ角度状態では、所定の風向範囲B2内に空気が吹き出されることで、インテリアゾーンIZよりもペリメータゾーンPZに対してより多くの空気が吹き出される。また、図19には、ペリメータ角度状態において、吹き出し開口224a,224bから吹き出される空気の風向のうち最も部屋の壁面W1および窓W2側に吹き出される風向を符号A8で示し、吹き出し開口224a,224bから吹き出される空気の風向のうち最も部屋の壁面W1および窓W2側から遠い側に吹き出される風向を符号A7で示している。言い換えると、ペリメータ角度状態における所定の風向範囲B2とは、風向A7から風向A8までの範囲のことである。また、本変形例では、ペリメータ角度状態における風向A7は、スイング状態における風向A5よりも、部屋の壁面W1および窓W2側に向かう風向である。また、ペリメータ角度状態における風向A8は、スイング状態における風向A6よりも、部屋の壁面W1および窓W2側に向かう風向である。
 このように、ペリメータ角度状態における風向範囲B2がスイング状態における風向範囲B1よりもペリメータゾーンPZ側に配されることによって、ペリメータゾーンPZにエアバリアを形成することができる。したがって、壁面W1および窓W2近傍の空気がインテリアゾーンへ進出するおそれを減らすことができる。
 これによって、冬季において暖房運転が行われている場合には窓や壁面からの冷輻射および冷気侵入を抑えることができ、夏季において冷房運転が行われている場合には窓や壁面からの日射による影響を抑えることができる。
 なお、図19において、符号221はパネルを示し、符号223は第1開口を示している。
 本発明は、専用の吹き出し口を設けなくても、部屋内の快適性を維持することができるため、空気調和機への適用が有効である。
符号の説明
 20   化粧パネル(ケーシング)
 23   第1開口(吸い込み開口)
 60   制御部
 61   取得部
 62   判定部
100   空気調和機
113   室内機ケーシング(ケーシング)
 4,104 室内熱交換器(熱交換器)
 5,105 室内ファン(ファン)
 22a,22b,122,222a,222b フラップ(風向調整部)
 24a,24b,124,224a,224b 吹き出し開口
特開2000-337651号公報

Claims (13)

  1.  吹き出し開口が形成されているケーシング(20,113)と、
     前記吹き出し開口(24a,24b,124)から所定の風向範囲内に吹き出す空気の吹き出し方向である第1風向(A1,A3)と、前記吹き出し開口から前記所定の風向範囲よりも部屋の壁面(W,W1)側に吹き出す空気の吹き出し方向である第2風向(A2,A4)とを切り換え可能な風向調整部(22a,22b,122)と、
     前記部屋内の温度が安定しているか否かを判定し、前記温度が安定していない状態である第1状態の場合は前記第1風向となるように前記風向調整部の切り換え動作を制御し、前記第1状態とは別の状態である所定の第2状態の場合は前記第2風向となるように前記風向調整部の切り換え動作を制御する制御部(60)と、
    を備える空気調和機(100)。
  2.  前記ケーシング(20)には、前記吹き出し開口とは別に、前記部屋内の空気を取り込むための吸い込み開口(23)が形成されており、
     前記吸い込み開口は、前記吹き出し開口よりも前記壁面側に設けられている、
    請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記ケーシング(113)は、前記部屋の壁面に取り付けられている、
    請求項1に記載の空気調和機。
  4.  前記部屋内の温度情報を取得する機能を有する取得部(61)を更に備え、
     前記制御部は、暖房運転時において、前記吹き出し開口からの空気の吹き出し方向が前記第2風向である場合に、前記取得部を前記機能が停止している状態である機能停止状態にすることが可能である、
    請求項1から3のいずれかに記載の空気調和機。
  5.  前記制御部は、前記吹き出し開口からの空気の吹き出し方向が前記第2風向から前記第1風向に切り換わった時から第1所定時間が経過するまで、前記取得部を前記機能停止状態にすることが可能である、
    請求項4に記載の空気調和機。
  6.  前記制御部は、前記部屋内の温度が安定しているか否かを判定する判定部(62)を有し、
     前記判定部は、前記部屋内の温度情報を利用して算出される前記部屋内の温度と予め設定されている設定温度との差が所定範囲内であるという第1条件、前記暖房運転を含む空気調和運転の運転開始時から第2所定時間以上経過しているという第2条件、前記取得部が前記機能停止状態になった時から第3所定時間以上経過している第3条件、および、前記吹き出し開口からの空気の吹き出し方向が前記第1風向である状態が第5所定時間以上経過しているという第4条件のうちの少なくとも1つの条件を満たしている場合に、前記部屋内の温度が安定していると判定する、
    請求項4または5に記載の空気調和機。
  7.  前記ケーシング内に取り込まれた前記部屋内の空気との間で熱交換を行う熱交換器(4,104)を更に備え、
     前記制御部は、前記風向調整部が前記第1風向から前記第2風向に切り換えられてから第4所定時間以上経過しているという第1切り換え条件、前記熱交換器の温度が所定温度以上であるという第2切り換え条件、前記温度情報を利用して算出される前記部屋内の温度と予め設定されている設定温度との差が前記所定範囲外であるという第3切り換え条件、および、除霜運転が行われているという第4切り換え条件のうちの少なくとも1つの切り換え条件を満たす場合に、前記第2風向から前記第1風向に前記風向調整部の切り換え動作を制御する、
    請求項6に記載の空気調和機。
  8.  前記制御部は、前記部屋内の温度が安定しているか否かを判定する判定部(62)を有し、
     前記判定部は、前記部屋内の温度情報を利用して算出される前記部屋内の温度と予め設定されている設定温度との差が所定範囲内であるという第1条件、空気調和運転の運転開始時から第6所定時間以上経過しているという第2条件、前記部屋内の温度情報を取得する機能を有する取得部の前記機能が停止している状態である機能停止状態から第7所定時間以上経過している第3条件、および、前記吹き出し開口からの空気の吹き出し方向が前記第1風向である状態が第8所定時間以上経過しているという第4条件のうちの少なくとも1つの条件を満たしている場合に、前記部屋内の温度が安定していると判定する、
    請求項1に記載の空気調和機。
  9.  前記ケーシング内に取り込まれた前記部屋内の空気との間で熱交換を行う熱交換器(4,104)を更に備え、
     前記制御部は、前記風向調整部が前記第1風向から前記第2風向に切り換えられてから第9所定時間以上経過しているという第1切り換え条件、前記熱交換器の温度が所定温度以上であるという第2切り換え条件、前記温度情報を利用して算出される前記部屋内の温度と予め設定されている設定温度との差が前記所定範囲外であるという第3切り換え条件、および、除霜運転が行われているという第4切り換え条件のうちの少なくとも1つの切り換え条件を満たす場合に、前記第2風向から前記第1風向に前記風向調整部の切り換え動作を制御する、
    請求項8に記載の空気調和機。
  10.  前記ケーシング内に収容されており、前記吹き出し開口から吹き出される空気流を生成可能なファン(5,105)を更に備え、
     前記制御部は、前記第2風向時に前記ファンが所定の風量となるように、前記ファンの回転を制御する、
    請求項1から9のいずれかに記載の空気調和機。
  11.  前記制御部は、複数回に分けて前記ファンの回転数を変化させることで前記ファンが前記所定の風量となるように、前記ファンの回転を制御する、
    請求項10に記載の空気調和機。
  12.  前記制御部は、前記第1風向から前記第2風向に前記風向調整部の切り換え動作を制御する場合に、前記風向調整部の切り換え動作を制御する前に前記ファンが前記所定の風量となるように前記ファンの回転を制御する、
    請求項10または請求項11に記載の空気調和機。
  13.  吹き出し開口(224a,224b)が形成されているケーシングと、
     前記吹き出し開口から第1風向範囲(B1)内に空気が吹き出される第1風向状態と、前記吹き出し開口から第2風向範囲(B2)内に空気が吹き出される第2風向状態とを切り換え可能な風向調整部(222a,222b)と、
     前記部屋内の温度が安定しているか否かを判定し、前記温度が安定していない状態である第1状態の場合は前記第1風向状態となるように前記風向調整部の切り換え動作を制御し、前記第1状態とは別の状態である所定の第2状態の場合は前記第2風向状態となるように前記風向調整部の切り換え動作を制御する制御部と、を備え、
     前記第2風向範囲内に吹き出す空気の吹き出し方向である第2風向のうち最も部屋の壁面(W1)側に吹き出される第2最壁面側風向(A8)は、前記第1風向範囲内に吹き出す空気の吹き出し方向である第1風向のうち最も前記壁面側に吹き出される第1最壁面側風向(A6)よりも、前記壁面側に向かう風向であり、
     前記第2風向のうち最も前記壁面側から遠くに吹き出される第2部屋側風向(A7)は、前記第1風向のうち最も前記壁面側から遠くに吹き出される第1部屋側風向(A5)よりも、前記壁面側に向かう風向である、
    空気調和機。
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