WO2009107452A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2009107452A1
WO2009107452A1 PCT/JP2009/051640 JP2009051640W WO2009107452A1 WO 2009107452 A1 WO2009107452 A1 WO 2009107452A1 JP 2009051640 W JP2009051640 W JP 2009051640W WO 2009107452 A1 WO2009107452 A1 WO 2009107452A1
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WO
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air
opening
unit
valve body
pipe
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/051640
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English (en)
French (fr)
Inventor
勝則 村田
幸子 松本
秀紀 三軒家
健郎 濱
幸治 木本
哲二 井上
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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 ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
Priority to EP09714381.2A priority Critical patent/EP2267374A4/en
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/044Systems in which all treatment is given in the central station, i.e. all-air systems
    • F24F3/0442Systems in which all treatment is given in the central station, i.e. all-air systems with volume control at a constant temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F3/1411Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant
    • F24F3/1423Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant with a moving bed of solid desiccants, e.g. a rotary wheel supporting solid desiccants
    • 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
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F13/222Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate
    • F24F2013/225Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate by evaporating the condensate in the cooling medium, e.g. in air flow from the condenser

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner having a function of supplying outdoor air into the room.
  • an air conditioner equipped with an air supply unit that supplies outdoor air into the room.
  • an air conditioner disclosed in Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2006-10307 includes an air supply unit having a humidifying function. This air supply unit can humidify outdoor air and supply the humidified outdoor air into the room. Thereby, in this air conditioner, the inside of a room can be humidified.
  • the air conditioner disclosed in Patent Document 1 is configured such that one air supply unit is provided for one room. For this reason, when supplying outdoor air into a plurality of rooms, a plurality of air supply units must be provided. Then, the subject of this invention is providing the air conditioner which can implement
  • the air conditioner according to the first aspect of the present invention includes a first indoor unit, a second indoor unit, and an air supply unit.
  • the first indoor unit is disposed in the first room.
  • the second indoor unit is disposed in the second room.
  • the air supply unit includes a first pipe, a second pipe, and an air supply unit main body.
  • the first pipe is connected to the first indoor unit.
  • the second pipe is connected to the second indoor unit.
  • the air supply unit main body can supply outdoor air to the first indoor unit via the first pipe.
  • the air supply unit main body can supply outdoor air to the second indoor unit through the second pipe.
  • the air conditioner according to the first invention includes an air supply unit having a first pipe, a second pipe, and an air supply unit main body.
  • outdoor air can be supplied to the 1st indoor unit via the 1st piping, and outdoor air can be supplied to the 2nd indoor unit via the 2nd piping.
  • the air supply to the plurality of rooms can be realized by one air supply unit.
  • the air conditioner according to the second invention is the air conditioner according to the first invention, and the air supply unit further includes a switching unit.
  • the switching unit switches the connection state between the first pipe and the second pipe so that outdoor air is supplied to the first indoor unit and the second indoor unit. For this reason, outdoor air can be supplied to the first indoor unit and the second indoor unit.
  • An air conditioner according to a third aspect of the present invention is the air conditioner of the second aspect, wherein the air supply unit further includes a third pipe.
  • An opening for taking in outdoor air is formed in the third pipe.
  • the switching unit has a partition member.
  • the partition member communicates with the first space and the first space so that the third space in the third pipe communicates with at least one of the first space in the first pipe and the second space in the second pipe. It is possible to partition the two spaces. For this reason, for example, when the first space is partitioned by the partition member, the third space and the second space are in communication with each other. Further, when the second space is partitioned by the partition member, the third space and the first space are in communication with each other. Thereby, the connection state between the third pipe and at least one of the first pipe and the second pipe can be switched.
  • the air conditioner according to the fourth aspect of the present invention is the air conditioner of the third aspect, wherein the first pipe and the second pipe use pipes having a diameter smaller than that of the third pipe. For this reason, for example, the pressure loss in the third pipe can be reduced as compared with the case where a pipe having a diameter larger than the diameter of the third pipe is used for the first pipe and the second pipe.
  • An air conditioner according to a fifth aspect of the present invention is the air conditioner of the third or fourth aspect, further comprising a control unit.
  • the control unit performs control to slide the partition member so that at least one of the first space and the second space communicates with the third space. For this reason, in this air conditioner, the switching unit can be switched by sliding the partition member.
  • the air conditioner pertaining to a sixth aspect of the invention is the air conditioner of the third aspect or the fourth aspect of the invention, further comprising a control unit.
  • the control unit performs control to rotate the partition member so that at least one of the first space and the second space communicates with the third space. For this reason, in this air conditioner, the switching unit can be switched by rotating the partition member.
  • An air conditioner according to a seventh aspect of the present invention is the air conditioner of the fifth aspect or the sixth aspect, wherein the control unit performs the control so that the first space, the second space, and the third space are simultaneously performed. It is possible to communicate. For this reason, outdoor air can be simultaneously supplied to the first indoor unit and the second indoor unit. Thus, it is possible to supply air into a plurality of rooms at the same time.
  • An air conditioner according to an eighth aspect of the present invention is the air conditioner according to any one of the third to seventh aspects, wherein the air supply unit includes the first pipe, the second pipe, and the third pipe.
  • the air in the room and the second room can be exhausted to the outside. For this reason, in this air conditioner, the air in the room can be exhausted to the outside.
  • An air conditioner according to a ninth aspect of the present invention is the air conditioner according to any of the fifth to eighth aspects of the present invention, wherein the control unit performs the above-described control so that the inside of the first pipe and the inside of the second pipe The flow rate of the air flowing through can be adjusted. For this reason, the amount of air supplied to each indoor unit can be adjusted.
  • An air conditioner is the air conditioner of the second aspect, wherein the air supply unit further includes a duct.
  • the duct is formed with an air intake port for taking in outdoor air.
  • the switching unit has a shielding mechanism.
  • the shielding mechanism can block at least one of circulation of air flowing inside the duct and the inside of the first pipe and circulation of air flowing inside the duct and the inside of the second pipe.
  • the shielding mechanism includes a flow path forming member, a first valve body, a second valve body, a first urging member, and a second urging member.
  • a first opening and a second opening are formed in the flow path forming member.
  • the first opening is an opening through which air flowing inside the first pipe passes.
  • the second opening is an opening through which air flowing through the second pipe passes.
  • the first valve body moves in a direction intersecting the surface of the flow path forming member, thereby approaching or leaving the first opening.
  • the second valve body moves in a direction intersecting the surface of the flow path forming member, thereby approaching or leaving the second opening.
  • the first urging member is an elastically deformable member, and urges the first valve body to close the first opening when the first valve body moves so as to be close to the first opening.
  • the second urging member is an elastically deformable member, and urges the second valve body to close the second opening when the second valve body moves so as to approach the second opening.
  • the first valve body is urged by the first urging member when the first valve body moves so as to approach the first opening.
  • the second valve body is urged by the second urging member. Therefore, for example, the first valve body and the second valve body can be pressed against the first opening and the second opening as compared with the case where the opening is closed only by the movement of the valve body. This can reduce the risk of air leaking from the gap of the shielding mechanism.
  • the first urging member and the second urging member include a resin member or a rubber member, the first urging member and the second urging member cause the first valve body and The second valve body can be biased.
  • the first biasing member including the resin member or the rubber member is the end portion closer to the first opening among the end portions of the first valve body. If the air gap is provided between the first biasing member and the opening vicinity side end portion of the first valve body, one valve body is close to the first opening. After the first urging member is brought into contact with the first opening and further moved so that the first valve body is close to the first opening, the shape of the first urging member is deformed. Therefore, for example, compared with the case where the opening is closed only by the valve body, it is possible to reduce the possibility that a gap is generated between the first opening and the first valve body.
  • the second biasing member including a resin member or a rubber member is at least a part of the end portion near the opening which is an end portion closer to the second opening among the end portions of the second valve body.
  • the second valve body is close to the second opening. Then, after the second urging member comes into contact with the second opening, the shape of the second urging member is deformed by moving the second valve body closer to the second opening. Therefore, for example, compared with the case where the opening is closed only by the valve body, it is possible to reduce the possibility that a gap is generated between the second opening and the second valve body.
  • the shielding mechanism has a moving mechanism capable of moving the first valve body and the second valve body in a direction intersecting the surface of the flow path forming member
  • the first biasing force is provided by the moving mechanism.
  • the member and the second urging member can be elastically deformed.
  • the first biasing member and the second biasing member include spring members
  • the first valve body and the second valve body can be biased by the spring members.
  • a spring member included in the first urging member and the second urging member urges the first valve body and the second valve body so that the first opening and the second opening are closed. When the most contracted state is sometimes obtained, the first valve body and the second valve body can be biased by the most contracted spring member.
  • the air conditioner according to the eleventh aspect of the present invention is the air conditioner of the second aspect, wherein the air supply unit further includes a duct.
  • the duct is formed with an air intake port for taking in outdoor air.
  • the switching unit has a shielding mechanism.
  • the shielding mechanism can shield at least one of circulation of air flowing inside the duct and the inside of the first pipe and circulation of air flowing inside the duct and the inside of the second pipe.
  • the shielding mechanism includes a flow path forming member, a first valve body, and a second valve body.
  • a first opening and a second opening are formed in the flow path forming member.
  • the first opening is an opening through which air flowing inside the first pipe passes.
  • the second opening is an opening through which air flowing through the second pipe passes.
  • the first valve body can open and close the first opening by linearly moving in a direction intersecting the surface of the flow path forming member.
  • the second valve body can open and close the second opening by moving linearly in a direction intersecting the surface of the flow
  • the first valve body and the second valve body open and close the first opening and the second opening by moving linearly. For this reason, for example, when the first opening and the second opening are closed by the first valve body and the second valve body, the flow path is compared with the shielding mechanism in which the opening is closed by sliding the valve body. It is possible to reduce a possibility that a gap is generated between the forming member and the first valve body and the second valve body. This can reduce the risk of air leaking from the gap of the shielding mechanism.
  • An air conditioner according to a twelfth aspect of the present invention is the air conditioner of the eleventh aspect, wherein the shielding mechanism further includes a drive unit and a conversion mechanism.
  • the conversion mechanism converts the rotational force transmitted from the drive unit into a linear moving force and transmits the converted force to the first valve body and the second valve body. For this reason, a rotational motion can be converted into a linear motion and transmitted to the first valve body and the second valve body.
  • the conversion mechanism is a cam mechanism and has a cylindrical cam whose center line is the movement center axis of the valve body
  • the one valve body and the second valve body are linearly moved by the cylindrical cam. Can be moved to.
  • the cam mechanism has an inclined cam surface, the first valve body and the second valve body can be moved smoothly.
  • An air conditioner according to a thirteenth aspect of the present invention is the air conditioner of the second aspect, wherein the air supply unit further includes a duct.
  • the duct is formed with an air intake port for taking in outdoor air.
  • the switching unit has a shielding mechanism.
  • the shielding mechanism can shield at least one of circulation of air flowing inside the duct and the inside of the first pipe and circulation of air flowing inside the duct and the inside of the second pipe.
  • the shielding mechanism includes a flow path forming member, a first valve body, a second valve body, and a valve body driving unit.
  • a first opening and a second opening are formed in the flow path forming member.
  • the first opening is an opening through which air flowing inside the first pipe passes.
  • the second opening is an opening through which air flowing through the second pipe passes.
  • the first valve body can close the first opening.
  • the second valve body can close the second opening.
  • a valve body drive part drives a 1st valve body and a 2nd valve body synchronously using the rotational
  • the first valve body and the second valve body can be driven in synchronization using the rotational force transmitted from one motor. For this reason, the first opening and the second opening can be closed by one motor. Therefore, the flow of air flowing through the inside of the duct and the inside of the first pipe and the flow of air flowing through the inside of the duct and the inside of the second pipe can be shielded by one motor. As a result, it is possible to shield a plurality of air flow paths without increasing the number of parts as compared with the case where one motor is used to drive one valve element.
  • An air conditioner according to a fourteenth aspect of the present invention is the air conditioner of the thirteenth aspect, wherein the valve body drive unit includes a conversion mechanism.
  • the conversion mechanism converts the rotational force transmitted from the motor into a linear moving force and transmits it to the first valve body and the second valve body. For this reason, the valve body drive part can drive the 1st valve body and the 2nd valve body linearly.
  • An air conditioner according to a fifteenth aspect of the present invention is the air conditioner according to any one of the thirteenth aspect and the fourteenth aspect of the present invention, further comprising a control unit that controls driving of the motor.
  • the controller switches between the first state and the second state by controlling the driving of the motor.
  • the first state is a state where the first opening is open and the second opening is closed.
  • the second state is a state where the first opening is closed and the second opening is opened. For this reason, any one opening of a 1st opening or a 2nd opening can be made into the open state.
  • the control unit controls the driving of the motor to further switch to the third state in which the first opening and the second opening are closed, the first opening and the first opening are simultaneously performed. Can be closed. Therefore, the flow of air flowing through the duct and the first pipe and the flow of air flowing through the duct and the second pipe can be shielded.
  • the shielding mechanism has a detection unit that can detect whether the first opening or the second opening is opened, it is detected that the first opening or the second opening is opened. be able to. Further, for example, when the control unit can determine whether the first state or the second state is based on the rotation direction of the motor and the detection result by the detection unit. It is possible to determine which of the first pipe and the second pipe has air flowing therein.
  • the air conditioner according to the sixteenth aspect of the present invention is the air conditioner of the second aspect, wherein the air supply unit further includes a duct.
  • the duct is formed with an air intake port for taking in outdoor air.
  • the switching unit has a shielding mechanism.
  • the shielding mechanism can shield at least one of circulation of air flowing inside the duct and the inside of the first pipe and circulation of air flowing inside the duct and the inside of the second pipe.
  • the shielding mechanism includes a flow path forming member, a valve body, and a valve body moving mechanism.
  • a first opening and a second opening are formed in the flow path forming member.
  • the first opening is an opening through which air flowing inside the first pipe passes.
  • the second opening is an opening through which air flowing through the second pipe passes.
  • the valve body can open and close the first opening and the second opening by linearly moving in a direction intersecting the surface of the flow path forming member.
  • the valve body moving mechanism has a rotating member that is rotated by a driving source.
  • the valve body moving mechanism can move the valve body by converting the rotation of the rotating member into a linear motion so that the first opening and the second opening are opened and closed.
  • the valve body moving mechanism is configured so that the first opening and the second opening are closed by the valve body when the rotation reference position is within a predetermined area that occupies a predetermined angle range of the rotation member as the rotation member rotates. It is configured.
  • the first opening and the second opening are shielded by the valve element.
  • the first opening and the second opening are shielded by the valve element.
  • the first opening and the possibility that the second opening is not shielded can be reduced. This can reduce the risk of air leaking from the gap of the shielding mechanism.
  • the rotation reference position is a position that does not vary due to the rotation of the rotating member.
  • An air conditioner according to a seventeenth aspect of the present invention is the air conditioner according to the sixteenth aspect of the present invention, further comprising detection means for detecting that the valve body is in a predetermined first position.
  • the drive source is a stepping motor. Further, the drive source rotationally drives the rotation member so that the rotation reference position falls within a predetermined region of the rotation member in accordance with the number of pulses supplied from the predetermined first position or the predetermined second position.
  • the predetermined second position is a position that is in the vicinity of the predetermined first position and is determined based on the predetermined first position.
  • the valve body moving mechanism moves the valve body from the predetermined first position or the predetermined second position to the shield position by rotationally driving the rotating member according to the number of pulses supplied by the stepping motor.
  • the shielding position is a position where the first opening and the second opening are closed by the valve body.
  • the valve element moves from the predetermined first position or the predetermined second position to the shielding position by rotating the rotating member according to the number of pulses supplied by the stepping motor. For this reason, even if the driving source is a stepping motor that rotates according to the number of supplied pulses, the valve element can be moved to the shielding position when the rotation reference position is within a predetermined region of the rotating member. . Thereby, the possibility that the first opening and the second opening are not shielded can be reduced.
  • the number of supplied pulses is the number of pulses supplied to the motor.
  • An air conditioner is the air conditioner of the second aspect, wherein the air supply unit further includes a duct.
  • the duct is formed with an air intake port for taking in outdoor air.
  • the switching unit has a shielding mechanism.
  • the shielding mechanism can shield at least one of circulation of air flowing inside the duct and the inside of the first pipe and circulation of air flowing inside the duct and the inside of the second pipe.
  • the shielding mechanism includes a flow path forming member, a first valve body, a second valve body, and a valve body moving mechanism.
  • a first opening and a second opening are formed in the flow path forming member.
  • the first opening is an opening through which air flowing inside the first pipe passes.
  • the second opening is an opening through which air flowing through the second pipe passes.
  • the first valve body can close the first opening.
  • the second valve body can close the second opening.
  • the valve body moving mechanism has a rotating member that is rotationally driven by one motor that can rotate forward and backward. Further, the valve body moving mechanism can move the first valve body and the second valve body by converting the rotation of the rotating member into a linear motion so that the first opening and the second opening are opened and closed. . Furthermore, the valve body moving mechanism can move the first valve body and the second valve body so as to be in the first state, the second state, or the third state.
  • the first state is a state where the first opening is open and the second opening is closed.
  • the second state is a state where the first opening is closed and the second opening is opened.
  • the third state is a state where the first opening and the second opening are closed. Further, the valve body moving mechanism is configured to be in the third state when the rotation member is rotated and the rotation reference position is within a predetermined region occupying a predetermined angle range of the rotation member.
  • the valve body can be moved so that the first opening and the second opening are closed. Therefore, for example, even in a motor that rotates forward and backward according to the number of pulses supplied by the motor, by rotating the rotating member so that the rotation reference position falls within a predetermined region, the first opening and The second opening can be closed. This can reduce the risk of air leaking from the gap of the shielding mechanism.
  • An air conditioner according to a nineteenth aspect of the present invention is the air conditioner according to any one of the second to eighteenth aspects, wherein the switching unit is built in the air supply unit body. For this reason, the operation
  • An air conditioner according to a twentieth aspect of the present invention is the air conditioner according to any one of the second to nineteenth aspects, wherein the switching unit is disposed outside the air supply unit body. For this reason, compared with the case where a switching part is arrange
  • An air conditioner pertaining to a twenty-first invention is the air conditioner of any of the first to twentieth inventions, wherein the air supply unit further comprises a humidifying part.
  • the humidifying unit can humidify the air taken from outside the room. Thereby, humid air can be supplied into the room.
  • the air supply to the plurality of rooms can be realized by one air supply unit.
  • outdoor air can be supplied to the first indoor unit and the second indoor unit.
  • the connection state between the third pipe and at least one of the first pipe and the second pipe can be switched.
  • the pressure loss in the third pipe can be reduced.
  • the switching unit can be switched by sliding the partition member.
  • the switching unit can be switched by rotating the partition member.
  • air can be supplied simultaneously into a plurality of rooms.
  • the air conditioner can exhaust the air in the room to the outside.
  • the amount of air supplied to each indoor unit can be adjusted.
  • the risk of air leaking from the gaps in the shielding mechanism can be reduced.
  • the risk of air leaking from the gap of the shielding mechanism can be reduced.
  • the rotational motion can be converted into a linear motion and transmitted to the first valve body and the second valve body.
  • the plurality of air flow paths can be shielded without increasing the number of parts.
  • the first valve body and the second valve body can be driven linearly.
  • any one of the first opening and the second opening can be opened.
  • the risk of air leaking from the gap of the shielding mechanism can be reduced.
  • the risk that the first opening and the second opening are not shielded can be reduced.
  • the risk of air leaking from the gaps in the shielding mechanism can be reduced.
  • the work of installing the switching unit separately from the air supply unit main body can be eliminated.
  • the size of the air supply unit can be reduced.
  • humidified air can be supplied into the room.
  • FIG. 1 is a schematic refrigerant circuit diagram of an air conditioner according to a first embodiment of the present invention.
  • the reactor fixed to the partition plate is shown in (a) front view, (b) left side view, and (c) right side view.
  • the (a) front view and the (b) left view which show the modification of a 3rd raising part.
  • FIG. 7A A plan view of the air flow path switching portion in the first state, (b) a cross-sectional view showing the flow of air at the time of air supply (corresponding to the cross-section VII-VII in FIG. 7A), and (c) Sectional drawing which shows the flow of the air at the time of exhaust (equivalent to the VII-VII VII cross section of Fig.7 (a)).
  • FIG. 13 The conceptual diagram of the air conditioner which concerns on 2nd Embodiment of this invention.
  • A a plan view of the air flow path switching portion in the first state
  • A a plan view of the air flow path switching portion in the 21st state
  • (b) a cross-sectional view showing the flow of air during supply corresponding to the XIV-XIV cross section of FIG.
  • the disassembled perspective view of a shielding part. (A) The top view of a gear in a cylindrical cam part, (b) The side view which looked at the gear from the arrow K1 direction of Fig.22 (a).
  • In the cylindrical cam portion (a) a plan development view showing a driving cam deployed on a plane, (b) a plan development view showing a gear side cam portion deployed on a plane.
  • the air conditioner 1 which concerns on 1st Embodiment of this invention is demonstrated.
  • the air conditioner 1 is a multi-type air conditioner in which one outdoor unit 3 and two indoor units 2a and 2b are connected in parallel by a refrigerant pipe.
  • the air conditioner 1 can perform operations such as normal operation including cooling operation and heating operation, humidification operation, air supply operation, and exhaust operation.
  • the outdoor unit 3 includes an outdoor air conditioning unit 5 that houses an outdoor heat exchanger 24, an outdoor fan 29, and the like, and a humidification unit 4. Indoor heat exchangers 11a and 11b are accommodated in the indoor units 2a and 2b.
  • the intake / exhaust hose 6a, 6b which can be connected with the internal space of the humidification unit 4 and the internal space of indoor unit 2a, 2b is provided.
  • the intake / exhaust hoses 6a and 6b are composed of outdoor ducts 8a and 8b arranged outside and indoor ducts 9a and 9b arranged indoors.
  • the first indoor unit 2a is a wall-mounted indoor unit that is disposed in the first room 1a and is installed on the wall surface of the first room 1a.
  • the second indoor unit 2b is a wall-mounted indoor unit that is disposed in the second room 1b and is installed on a wall surface or the like in the second room 1b in the same manner as the first indoor unit 2a.
  • the 1st indoor unit 2a and the 2nd indoor unit 2b are connected to the outdoor unit 3 via refrigerant
  • the 1st indoor unit 2a and the 2nd indoor unit 2b are the same structures, only the structure of the 1st indoor unit 2a is demonstrated here.
  • a first indoor fan 12a, the above-described first indoor heat exchanger 11a, and the like are accommodated in the first indoor unit 2a.
  • the first indoor heat exchanger 11a 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 from the heat transfer tube, and performs heat exchange between the air that contacts the heat transfer tube.
  • the 1st indoor fan 12a is comprised by the cylindrical shape, and the blade
  • the first indoor fan 12a is driven to generate an air flow in a direction crossing the rotation axis.
  • the first indoor fan 12a causes the air in the first room 1a to be sucked into the first indoor unit 2a, and the air after the heat exchange with the first indoor heat exchanger 11a is performed in the first room 1a. Blow in.
  • a first indoor duct 9a which is a part of the first intake / exhaust hose 6a, is disposed in the first indoor unit 2a.
  • the first indoor duct 9a is provided with an opening, and this opening is disposed at a position facing the surface of the first indoor heat exchanger 11a.
  • the specific position of the opening is the downstream side of the air intake port provided in the upper part of the first indoor unit 2a in a state where the first indoor fan 12a rotates and an air flow is generated, and , Upstream of the first indoor heat exchanger 11a.
  • the outdoor unit 3 includes a lower outdoor air conditioning unit 5 and an upper humidification unit 4. For this reason, in this outdoor unit 3, the power supply of the outdoor air conditioning unit 5 and the humidification unit 4 can be unified.
  • the outdoor air conditioning unit 5 has an outdoor unit casing 43 as shown in FIG. Further, in the outdoor unit casing 43, as shown in FIG. 1, the compressor 21, the four-way switching valve 22 connected to the discharge side of the compressor 21, and the accumulator connected to the suction side of the compressor 21 23, an outdoor heat exchanger 24 connected to the four-way switching valve 22, and outdoor expansion valves 25a and 25b connected to the outdoor heat exchanger 24 are accommodated.
  • the outdoor expansion valves 25a and 25b are connected to the liquid refrigerant pipe via the filters 26a and 26b and the liquid closing valves 27a and 27b, and are connected to one end of the indoor heat exchangers 11a and 11b via the liquid refrigerant pipe. ing.
  • the four-way switching valve 22 is connected to a gas refrigerant pipe via gas closing valves 28a and 28b, and is connected to the other ends of the indoor heat exchangers 11a and 11b via the gas refrigerant pipe.
  • the outdoor air conditioning unit 5 is partitioned by a partition plate 44 into a blower chamber in which the outdoor fan 29 is disposed and a machine chamber in which the compressor 21 is disposed. Yes. Further, a reactor 50 is accommodated in the outdoor air conditioning unit 5, and the reactor 50 is fixed above the partition plate 44. Further, as shown in FIGS. 4 and 5, the partition plate 44 is provided with cut-and-raised portions 44a, 44b, 44c, dowels 44d, and screw holes 44e for fixing the reactor fixing plate 45.
  • the cut and raised parts 44a, 44b and 44c are provided on the partition plate 44 so as to protrude from the blower chamber side to the machine room side (first cut and raised parts 44a, second cut and raised parts 44b and third cut and raised parts 44c). .
  • the first cut-and-raised 44a and the second cut-and-raised 44b are substantially triangular cut-and-raised, and are provided in a bag shape. Further, the first cut-and-raised 44a and the second cut-and-raised 44b are respectively provided so as to coincide with the upper right and lower ends of the reactor fixing plate 45 when the partition plate 44 is viewed from the machine room side.
  • the third cut-and-raised 44 c is a cut-and-raised formed along the short direction of the partition plate 44 and is provided so as to coincide with the lower left end of the reactor fixing plate 45.
  • the screw hole 44e is a hole provided so that it may correspond with the upper left part of the reactor fixing plate 45, as shown in FIG.
  • the dowel 44d is provided in the vicinity of the screw hole 44e.
  • the reactor fixing plate 45 is provided with a hole 45a at a position that coincides with the screw hole 44e, and a recess 45b at a position that coincides with the dowel 44d.
  • the fixing work of the reactor 50 is performed by the installation operator inserting the reactor fixing plate 45 into the cut and raised portions 44a, 44b and 44c of the partition plate 44 in the direction of arrow A3 in FIG. This is performed by screwing with a screw 46 so as to pass through the hole 45a provided and the screw hole 44e provided in the partition plate 44.
  • the right upper and lower ends of the reactor 50 are raised and supported by the upper and lower ends 44 a, 44 b, 44 c, and the right upper end is fixed by the screw 46.
  • the upper right and lower ends of the right side of the reactor 50 are supported by bag-shaped cuts 44a, 44b and 44c.
  • the third cut-and-raised 144 c may have a shape such that its tip extends along the longitudinal direction of the partition plate 144. Further, by providing a gap necessary for inserting the reactor fixing plate 45 into the third cut and raised 144c so as not to reduce the efficiency of the fixing work, the work to the fixing work is not deteriorated and the partition plate 44 is not deteriorated.
  • the reactor 50 can be fixed more reliably.
  • the humidification unit 4 is arrange
  • the humidification unit 4 can exhaust the air taken in from the rooms 1a and 1b to the outside of the room, and supply the air taken from outside the rooms to the rooms 1a and 1b. Moreover, the air taken in from the outside can be humidified and supplied into the rooms 1a and 1b.
  • the humidification unit casing 7 includes a humidification rotor 51, a heating device 52, a humidification fan 54, an intake / exhaust switching damper 53, a suction blower 55, an air flow path switching unit 30, and the like. Is housed. As shown in FIGS. 1 and 3, an adsorption air blowing port 7 a made up of a plurality of slit-shaped openings is provided on the front surface of the humidifying unit casing 7. Further, an adsorption air intake port 7 b and an intake / exhaust port 7 c are provided on the back surface of the humidifying unit casing 7.
  • the air intake port 7b for adsorption is an opening through which air taken in from the outdoor in order to cause the humidifying rotor 51 to adsorb moisture.
  • the intake / exhaust port 7c is an opening through which air taken into the humidification unit 4 from the outside and sent to the indoor units 2a and 2b passes during the intake operation and the humidification operation.
  • the intake / exhaust port 7c is an opening through which air taken in from the indoor units 2a and 2b and exhausted from the inside of the humidifying unit 4 to the outside during exhaust operation passes.
  • the humidification unit body 6 includes a humidification rotor 51, a heating device 52, an intake / exhaust switching damper 53, a humidification fan 54, an adsorption blower 55, and the like.
  • the humidification rotor 51 is a ceramic rotor having a honeycomb structure, and has a generally disk-shaped outer shape.
  • the humidification rotor 51 is rotatably provided and is driven to rotate by a rotor driving motor. Further, the main part of the humidification rotor 51 is fired from an adsorbent such as zeolite.
  • Adsorbents such as zeolite have the property of adsorbing moisture in the contacting air and desorbing the adsorbed moisture when heated.
  • zeolite is used as the adsorbent, but silica gel, alumina, or the like can also be used as the adsorbent.
  • the heating device 52 is located above the humidification rotor 51 and is disposed to face the humidification rotor 51.
  • the heating device 52 can heat the humidification rotor 51 by heating the air sent to the humidification rotor 51.
  • the humidifying fan 54 is a radical fan assembly that is disposed on the side of the humidifying rotor 51 and generates a flow of air that is taken from the outside and sent to the indoor units 2a and 2b.
  • the humidifying fan 54 generates a flow of air from the intake / exhaust port 7c through the humidifying rotor 51 and the intake / exhaust switching damper 53 into the rooms 1a, 1b, and the air taken from outside is sent to the indoor units 2a, 2b. And send.
  • the humidifying fan 54 can also discharge the air in the rooms 1a and 1b taken from the indoor units 2a and 2b to the outside.
  • the humidifying fan 54 switches between these operations when the intake / exhaust switching damper 53 is switched.
  • the humidifying fan 54 absorbs air that has passed through a portion of the humidifying rotor 51 that faces the heating device 52 when sending air taken from the outside to the indoor units 2 a and 2 b.
  • the exhaust gas is sent to the intake / exhaust duct 58 through the exhaust switch damper 53.
  • the intake / exhaust duct 58 is connected to the intake / exhaust hoses 6a and 6b via an air flow path switching unit 30 described later, and the humidifying fan 54 includes an intake / exhaust duct 58, an air Outdoor air is supplied to the indoor units 2a and 2b via the flow path switching unit 30 and the intake / exhaust hoses 6a and 6b.
  • the air sent to the indoor units 2a and 2b through the intake and exhaust hoses 6a and 6b is blown out to the surfaces of the indoor heat exchangers 11a and 11b in the indoor units 2a and 2b as described above.
  • the suction blower 55 includes a suction fan motor 59 and a suction fan 61 that is rotationally driven by the suction fan motor 59, and air that passes through a portion of the humidification rotor 51 that does not face the heating device 52. Generate a flow.
  • the suction blower 55 is sucked from the suction air intake 7b, passes through a portion of the humidification rotor 51 that does not face the heating device 52, passes through the opening of the bell mouth 62, and passes through the opening of the bell mouth 62.
  • emitted from 7a outdoors is produced
  • the intake / exhaust switching damper 53 is a rotary air flow path switching mechanism including an intake / exhaust damper and an intake / exhaust damper drive motor 53a (see FIG. 10) for rotating the intake / exhaust damper.
  • the intake / exhaust switching damper 53 is disposed below the humidifying fan 54. Further, in the intake / exhaust switching damper 53, the intake / exhaust damper driving motor 53a rotates the intake / exhaust damper to switch between the air supply state and the exhaust state. In the air supply state, the humidifying fan 54 generates an air flow from the humidifying unit 4 side toward the indoor units 2a and 2b.
  • the intake / exhaust switching damper 53 when the intake / exhaust switching damper 53 is in an air supply state and an air flow path switching unit 30 to be described later is in a first state, the air blown from the humidifying fan 54 flows into the intake / exhaust duct 58 and the air flow path switching unit 30. Then, the air is supplied to the indoor units 2a and 2b through the intake and exhaust hoses 6a and 6b. Thereby, in the air supply state, air flows in the A1 direction shown in FIG. 1, and the outdoor air is humidified or supplied to the indoor units 2a and 2b through the intake and exhaust hoses 6a and 6b without being humidified. .
  • the humidifying fan 54 In the exhaust state, the humidifying fan 54 generates an air flow from the indoor units 2a and 2b to the humidifying unit 4 side.
  • the intake / exhaust switching damper 53 when the intake / exhaust switching damper 53 is in the exhaust state and the air flow path switching unit 30 to be described later is in the first state, the air in the rooms 1a and 1b taken in from the indoor units 2a and 2b flows into the intake and exhaust hose 6a. , 6b, the air flows through the air flow switching unit 30 and the intake / exhaust duct 58 and is exhausted to the outside.
  • the humidifying unit 4 includes an air flow path switching unit 30.
  • the air flow path switching unit 30 is a slide type air flow path switching means connected to the intake / exhaust duct 58 and the intake / exhaust hoses 6a and 6b, as shown in FIGS. Further, the air flow path switching unit 30 is accommodated in the humidification unit casing 7. As shown in FIGS. 7A, 8A, and 9A, the air flow path switching unit 30 includes a switching unit casing 31 and a partition portion 32.
  • the switching unit casing 31 includes a first switching unit casing 33 and a second switching unit casing 34.
  • the first switching portion casing 33 includes a first upper portion 33a that means the upper side in FIGS. 7, 8, and 9, a first side portion 33b that stands from the edge of the first upper portion 33a, and a first upper portion 33a. It is a substantially rectangular parallelepiped member formed from the first lower portion 33c having substantially the same shape. Further, a partition portion 32 is accommodated in the first switching portion casing 33. Further, the first upper portion 33a of the first switching portion casing 33 is provided with a first opening 35a at a substantially central portion and a second opening 35b at one end portion.
  • the first lower portion 33c of the first switching portion casing 33 is provided with a third opening 35c and a fourth opening 35d adjacent to each other at a substantially central portion.
  • the first intake / exhaust hose 6a is connected to the third opening 35c, and the second intake / exhaust hose 6b is connected to the fourth opening 35d.
  • the first side portion 33b is provided with a connection port 35e, and the first switching portion casing 33 is connected to the intake / exhaust duct 58 via the connection port 35e.
  • the second switching portion casing 34 has a substantially elliptical columnar shape composed of an elliptical second upper portion 34a and a second side portion 34b erected from the edge of the second upper portion 34a, and is a box opened at the lower side. It has a shape. Further, as shown in FIGS. 7, 8, and 9, the second upper portion 34a has an area smaller than the area of the first upper portion 33a.
  • the second switching part casing 34 is disposed above the first upper part 33 a so as to cover the first opening 35 a and the second opening 35 b of the first switching part casing 33.
  • the first switching unit casing 33 and the second switching unit casing 34 communicate with each other via the first opening 35a and the second opening 35b.
  • the partition part 32 is comprised from the 3rd upper part 32a, the 3rd side part 32b, the 3rd lower part 32c, and the inner wall part 36, and has a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the third upper portion 32a is a rectangular plate-like member, and a fifth opening 36a is provided in a substantially central portion.
  • the area of the fifth opening 36 a is larger than the area of a sixth opening 36 b described later and the area of the first opening 35 a provided in the switching unit casing 31.
  • the third side portion 32b extends upward from the edge of the third lower portion 32c to the edge of the third upper portion 32a.
  • the third lower portion 32c is a rectangular plate-like member having an area larger than the area of the third upper portion 32a, and a sixth opening 36b is provided at a substantially central portion. Further, the area of the sixth opening 36b is about the same size as the total area of the third opening 35c and the area of the fourth opening 35d provided in the first switching section casing 33.
  • the inner wall portion 36 is a substantially elliptical columnar member that extends upward from the periphery of the sixth opening 36b of the third lower portion 32c to the periphery of the fifth opening 36a of the third upper portion 32a.
  • the partition portion 32 has the first switching so that the fifth opening 36a faces the first opening 35a and the sixth opening 36b faces at least one of the third opening 35c and the fourth opening 35d. Is accommodated in the inner casing 33.
  • the fifth opening 36a is formed so as to always face the first opening 35a.
  • the air flow path switching unit 30 can be switched to three states (first state, second state, and third state) as the partition portion 32 slides in the first switching unit casing 33. It is.
  • the sliding movement of the partition part 32 is performed when the partition part drive motor 42 (refer FIG. 10) drives.
  • the first state, the second state, and the third state will be described with reference to FIGS. 7, 8, and 9.
  • the first state as shown in FIG. 7, the sixth opening 36 b of the partition part 32 is arranged at a position facing the third opening 35 c and the fourth opening 35 d provided in the first switching part casing 33. It is in a state.
  • the inner wall 36 communicates with the first opening 35a on the upper side and communicates with the third opening 35c and the fourth opening 35d on the lower side, whereby the second switching unit casing 34 and the first intake / exhaust hose 6a.
  • the second intake / exhaust hose 6b is in communication with the first intake / exhaust hose 6a and the second intake / exhaust hose 6b.
  • the air flows from the third opening 35c to the first intake / exhaust hose 6a and from the fourth opening 35d to the second intake / exhaust hose 6b.
  • the air that has passed through the first intake / exhaust hose 6a passes through the second opening / exhaust hose 6b via the third opening 35c.
  • the second state is a state in which the sixth opening 36 b of the partition portion 32 is disposed at a position facing the third opening 35 c provided in the first switching portion casing 33. .
  • the fourth opening 35d is shielded by the third lower portion 32c of the partition portion 32. Therefore, the inner wall portion 36 communicates with the first opening 35a on the upper side and communicates with the third opening 35c on the lower side, thereby connecting the inside of the second switching portion casing 34 and the first intake / exhaust hose 6a. Therefore, the intake / exhaust duct 58 and the first intake / exhaust hose 6a communicate with each other.
  • the air supply state as shown in FIG.
  • the air that has passed through the intake / exhaust duct 58 passes through the inside of the first switching portion casing 33 and the inside of the second switching portion casing 34.
  • the first intake / exhaust hose 6a is supplied from the third opening 35c.
  • the air that has passed through the first intake / exhaust hose 6a passes through the third opening 35c and the first switching portion casing 34 and the first switching portion. Flows into the intake / exhaust duct 58 through the inside of the inner casing 33.
  • the third state is a state in which the sixth opening 36 b of the partition portion 32 is disposed at a position facing the fourth opening 35 d provided in the first switching portion casing 33. .
  • the third opening 35 c is shielded by the third lower portion 32 c of the partition portion 32. Therefore, the inner wall portion 36 communicates with the first opening 35a on the upper side and communicates with the fourth opening 35d on the lower side, thereby connecting the inside of the second switching portion casing 34 and the second intake / exhaust hose 6b. Therefore, the intake / exhaust duct 58 and the second intake / exhaust hose 6b communicate with each other.
  • the air supply state as shown in FIG.
  • the air from the intake / exhaust duct 58 passes through the first switching unit casing 33 and the second switching unit casing 34 through the first switching unit casing 33 and the second switching unit casing 34. Air is supplied to the second intake / exhaust hose 6b from the four openings 35d. Further, in the exhaust state, as shown in FIG. 9C, the air that has passed through the second intake / exhaust hose 6b passes through the fourth opening 35d and the second switching unit casing 34 and the first It flows into the intake / exhaust duct 58 through the inside of the switching portion casing 33.
  • the opening state of the opening can be adjusted by adjusting the driving of the partition 32 by the partition drive motor 42 (see FIG. 10). For this reason, for example, in the case of an air supply state, the amount of air flowing through the intake / exhaust hoses 6a and 6b can be adjusted.
  • the control unit 60 is connected to various devices such as the indoor units 2a and 2b, the outdoor air conditioning unit 5 and the humidifying unit 4, and receives an operation command from a person to be air-conditioned via the remote controller 80 or the like. Based on this, operation control of various devices can be performed according to each operation mode such as normal operation, humidification operation, air supply operation, and exhaust operation.
  • the operation of the air conditioner 1 during each air conditioning operation will be described.
  • the compressor 21 is driven and the outdoor expansion valves 25a and 25b are throttled to a predetermined opening, so that the refrigerant circulates in the refrigerant circuit and the indoor heat exchangers 11a and 11b are evaporators or condensers. It functions as a vessel. Further, when the indoor fans 12a and 12b are driven, the indoor fans 12a and 12b are sucked into the indoor units 2a and 2b from the air intake port, and then blown into the room through the indoor heat exchangers 11a and 11b. An air flow is generated. Thereby, cooling or heating in the rooms 1a and 1b can be performed.
  • the control unit 60 controls the operation of the air conditioner 1 so that the humidification operation is performed. In addition, this humidification operation is often performed together with the heating operation.
  • the control unit 60 drives the partition unit driving motor 42 so that the air flow path switching unit 30 is in the first state. Let When the humidifying operation is performed only with the first indoor unit 2a, the control unit 60 drives the partition unit driving motor 42 so that the air flow path switching unit 30 is in the second state. Further, when the humidifying operation is performed only by the second indoor unit 2b, the control unit 60 drives the partition unit driving motor 42 so that the air flow path switching unit 30 is in the third state.
  • the control unit 60 controls the intake / exhaust switching damper 53 to be switched to the air supply state and the air flow path switching unit 30 to the first state, and drives the motor for rotating the humidifying fan 54 and the suction fan motor 59. .
  • the control unit 60 controls the heating device 52 to be energized.
  • the air that has entered the humidifying unit casing 7 passes through a portion of the humidifying rotor 51 that does not face the heating device 52. At this time, the humidification rotor 51 adsorbs moisture from the air passing through the adsorption position of the humidification rotor 51. The air that has passed through the humidification rotor 51 is folded downward and discharged from the adsorption air outlet 7a to the outside of the outdoor unit.
  • the air that has passed through the humidification rotor 51 passes through the humidification fan 54, the intake / exhaust switching damper 53, and the air flow path switching unit 30, and is sent to the intake / exhaust hoses 6a and 6b.
  • the air sent to the intake / exhaust hoses 6a and 6b passes through the indoor heat exchangers 11a and 11b and is blown out into the rooms 1a and 1b from the air outlet.
  • the air sent to the indoor units 2a and 2b contains the moisture adsorbed by the humidification rotor 51, thereby enabling humidification of the room without water supply.
  • the moisture contained in the air introduced into the humidification unit 4 from the outside by the rotation of the adsorption fan 61 is adsorbed to the humidification rotor 51 and the air heated by the heating device 52 is rotated by the rotation of the humidification fan 54.
  • the air containing moisture separated from the humidification rotor 51 is supplied to the indoor units 2a and 2b via the intake / exhaust duct 58, the air flow path switching unit 30, and the intake / exhaust hoses 6a and 6b. is doing.
  • (3) Air Supply Operation When the control unit 60 receives an instruction for the air supply operation from the remote controller 80, the control unit 60 controls the operation of the air conditioner 1 so that the air supply operation is performed.
  • the suction fan motor 59 When the air supply operation is performed, the suction fan motor 59 is not operated, and the heating device 52 is not energized, and the same operation as the humidification operation described above is performed. Thereby, the air taken in from the outside is sent to the indoor units 2a and 2b through the same path as described above without being humidified.
  • the control unit 60 controls the operation of the air conditioner 1 so that the exhaust operation is performed.
  • the control unit 60 drives the partition unit drive motor 42 so that the air flow path switching unit 30 is in the first state.
  • the control unit 60 drives the partition unit drive motor 42 so that the air flow path switching unit 30 is in the second state.
  • the control unit 60 drives the partition unit drive motor 42 so that the air flow path switching unit 30 is in the third state.
  • the control unit 60 controls the intake / exhaust switching damper 53 to switch to the exhaust state and the air flow path switching unit 30 to switch to the first state, and drives the motor that rotates the humidifying fan 54.
  • the suction fan motor 59 is not driven and the heating device 52 is not energized.
  • the humidifying fan 54 is driven, the air in the rooms 1a and 1b taken in from the indoor units 2a and 2b is taken into the humidifying unit 4 through the intake and exhaust hoses 6a and 6b, and during the humidification operation described above. Is discharged outside by flowing in the opposite direction.
  • the air taken into the humidifying unit main body 6 from the intake / exhaust duct 58 passes through the air flow switching unit 30, the intake / exhaust switching damper 53, the humidifying fan 54, and passes through the humidifying rotor 51 from below to above.
  • the air is discharged from the intake / exhaust port 7c to the outside of the room.
  • the air supply operation or the exhaust operation is performed for two rooms, but the air flow path is performed so that the air supply operation and the exhaust operation are performed in two or more rooms.
  • a switching unit may be configured.
  • an air conditioner including an air supply unit that supplies outdoor air into the room.
  • an air conditioner disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2006-10307 includes an air supply unit having a humidifying function.
  • the air supply unit provided in the air conditioner can humidify outdoor air and supply the humidified outdoor air into the room.
  • the air conditioner can humidify the room.
  • this air conditioner is configured such that one air supply unit is provided for one room. For this reason, when supplying outdoor air into a plurality of rooms, a plurality of air supply units must be provided. Therefore, in the above embodiment, one outdoor unit 3 having the humidifying unit 4 is provided.
  • the humidification unit 4 can supply the air taken in from the outdoor to the indoor units 2a and 2b via the intake and exhaust hoses 6a and 6b. Thereby, the supply of air into the rooms 1a and 1b can be realized by the single outdoor unit 3.
  • the number of humidification units corresponding to the indoor units is unnecessary, manufacturing costs and installation space can be reduced.
  • the air flow path switching unit 30 is provided.
  • the air flow path switching unit 30 can be in the first state, the second state, and the third state as the partition unit 32 slides in the first switching unit casing 33.
  • the sixth opening 36b is disposed at a position facing the third opening 35c and the fourth opening 35d.
  • the sixth opening 36 b is disposed at a position facing the third opening 35 c, and the fourth opening 35 d is shielded by the third lower part 32 c of the partition part 32.
  • the sixth opening 36 b is disposed at a position facing the fourth opening 35 d, and the third opening 35 c is shielded by the third lower part 32 c of the partition part 32.
  • the intake / exhaust duct 58 is in communication with the first intake / exhaust hose 6a and the second intake / exhaust hose 6b.
  • the intake / exhaust duct 58 and the first intake / exhaust hose 6a communicate with each other.
  • the intake / exhaust duct 58 and the second intake / exhaust hose 6b communicate with each other.
  • the communication state between the intake / exhaust duct 58 and at least one of the first intake / exhaust hose 6a or the second intake / exhaust hose 6b can be switched.
  • the first state since the intake / exhaust duct 58 is in communication with the first intake / exhaust hose 6a and the second intake / exhaust hose 6b, air can be supplied into the rooms 1a, 1b at the same time.
  • a first indoor heat exchanger 11a is accommodated in the first indoor unit 2a, and a second indoor heat exchanger 11b is accommodated in the second indoor unit 2b.
  • the outdoor air that has passed through the first intake / exhaust hose 6a or the second intake / exhaust hose 6b is heat-exchanged by the respective heat exchangers 11a, 11b and is supplied into the respective rooms 1a, 1b. . Therefore, for example, even when the set temperature of the first indoor unit 2a is different from the set temperature of the second indoor unit 2b, each room is based on the set temperature set in each indoor unit 2a, 2b.
  • the conditioned air can be generated from the air taken in from the insides 1a and 1b and the outdoor air and supplied into the respective rooms 1a and 1b.
  • the humidification unit 4 can exhaust the air taken in from the indoor units 2a and 2b via the intake / exhaust hoses 6a and 6b outside. For this reason, the air in the rooms 1a and 1b can be exhausted to the outside.
  • the partition part drive motor 42 can adjust the open state of opening by adjusting the drive of the partition part 32. FIG. For this reason, for example, in the case of an air supply state, the amount of air flowing through the intake / exhaust hoses 6a and 6b can be adjusted.
  • the amount of air supplied into the rooms 1a and 1b can be adjusted.
  • the air flow path switching unit 30 is accommodated in the humidification unit casing 7. As a result, the work of installing the air flow path switching unit 30 separately from the humidification unit 4 can be eliminated.
  • the humidification unit 4 can humidify the air taken in from the outdoor via the intake / exhaust hoses 6a and 6b, and can supply it to the indoor units 2a and 2b. Thus, humidified air can be supplied into the rooms 1a and 1b.
  • the power supply of the outdoor air conditioning unit 5 and the humidification unit 4 is unified.
  • control unit is provided with a current detection circuit so that the amount of current supplied to the outdoor air conditioning unit and the humidification unit can be monitored. And adjusting the amount of current supplied to the outdoor air conditioning unit and the humidifying unit by setting the maximum amount of current supplied to the outdoor air conditioning unit and the humidifying unit, for example, to be less than the breaker capacity for home use. Can do.
  • the air conditioner 100 is a multi-type air conditioner in which one outdoor unit 103 and two indoor units 102a and 102b are connected in parallel by a refrigerant pipe.
  • intake / exhaust hoses 106a and 106b capable of communicating with the internal space of the humidification unit 104 and the internal space of the indoor units 102a and 102b are provided.
  • the intake / exhaust hoses 106a and 106b are composed of outdoor ducts 108a and 108b arranged outside and indoor ducts 109a and 109b arranged indoors.
  • the humidifying unit casing 107 houses a humidifying rotor 151, a heating device 152, a humidifying fan 154, an intake / exhaust switching damper 153, an adsorption blower 155, and the like.
  • an adsorption air outlet 107a including a plurality of slit-shaped openings is provided on the front surface of the humidifying unit casing 107.
  • an adsorption air intake port 107b and an intake / exhaust port 107c are provided on the back surface of the humidifying unit casing 107.
  • the air intake port 107b for adsorption is an opening through which air taken in from the outdoor in order to cause the humidifying rotor 151 to adsorb moisture.
  • the intake / exhaust port 107c is an opening through which air that is taken into the humidification unit 104 from the outside and sent to the indoor units 102a and 102b during the intake operation and the humidification operation passes.
  • the intake / exhaust port 107c is an opening through which air that is taken in from the indoor units 102a and 102b and exhausted from the humidifying unit 104 to the outside during exhaust operation passes.
  • the humidifying unit casing 107 is provided with a duct connection port, and the intake / exhaust duct 158 extends from the inside of the humidifying unit casing 107 to the outside of the humidifying unit casing 107 via the duct connecting port.
  • the pipe diameter applied to the intake / exhaust duct 158 is larger than the pipe diameter applied to the intake / exhaust hoses 106a and 106b.
  • the air flow path switching unit 130 is a rotary air flow path switching unit connected to the intake / exhaust duct 158 and the intake / exhaust hoses 106a and 106b, as shown in FIGS. Moreover, the air flow path switching unit 130 is disposed outside the humidifying unit casing 107 as shown in FIGS. 11 and 12. As shown in FIGS. 13, 14, and 15, the air flow path switching unit 130 includes a switching unit casing 131, a damper 132, and a damper drive motor 142 (see FIG. 16).
  • the switching unit casing 131 includes a first switching unit casing 133 and a second switching unit casing 134.
  • the first switching portion casing 133 has a substantially cylindrical shape as shown in FIGS.
  • the second switching part casing 134 is a substantially circular member, and the area thereof is substantially the same as the area of the lower opening of the first switching part casing 133. Further, the second switching portion casing 134 is provided with a first opening 135a and a second opening 135b. The area of the first opening 135a and the area of the second opening 135b are the same.
  • the areas of the first opening 135a and the second opening 135b are smaller than the area of the upper opening of the first switching portion casing 133.
  • the first connection portion extends downward from the peripheral portion of the first opening 135a
  • the second connection portion extends downward from the peripheral portion of the second opening 135b.
  • the switching portion casing 131 is connected to the intake / exhaust duct 158 via the upper opening, is connected to the first intake / exhaust hose 106a via the lower first opening 135a, and the second opening 135b. Is connected to the second intake / exhaust hose 106b.
  • the damper 132 is a substantially semicircular plate-like member, and is rotatably attached to the second switching portion casing 134.
  • the damper 132 is rotated by driving a damper drive motor 142 (see FIG. 16).
  • the air flow path switching unit 130 can be switched to three states (first state, second state, and third state) as the damper 132 rotates.
  • first state, the second state, and the third state will be described with reference to FIGS. 13, 14, and 15.
  • the damper 132 In the first state, as shown in FIG. 13A, the damper 132 is disposed so as to open the first opening 135a and the second opening 135b provided in the second switching portion casing 134. It is.
  • the switching unit casing 131 is connected to the intake / exhaust duct 158 on the upper side, and communicates with the first opening 135a and the second opening 135b on the lower side, so that the second switching unit casing 134 and the first intake / exhaust hose are connected. 106a and the second intake / exhaust hose 106b are connected. Therefore, the intake / exhaust duct 158 is in communication with the first intake / exhaust hose 106a and the second intake / exhaust hose 106b. As a result, in the air supply state, as shown in FIG. 13B, the air that has passed through the intake / exhaust duct 158 passes through the switching portion casing 131 to the first intake / exhaust from the first opening 135a.
  • the hose 106a flows from the second opening 135b to the second intake / exhaust hose 106b.
  • the air that has passed through the first intake / exhaust hose 106a passes through the first opening 135a and the air that has passed through the second intake / exhaust hose 106b.
  • the second state is a state in which the damper 132 is disposed so as to cover the second opening 135b provided in the second switching portion casing 134, as shown in FIG. 14 (a). Further, the first opening 135a is in an open state. Therefore, the switching unit casing 131 is connected to the intake / exhaust duct 158 on the upper side, and the second switching unit casing 134 and the first intake / exhaust hose 106a are connected to each other by communicating with the first opening 135a on the lower side. ing. Therefore, the intake / exhaust duct 158 and the first intake / exhaust hose 106a communicate with each other. Thus, in the air supply state, as shown in FIG.
  • the air that has passed through the intake / exhaust duct 158 passes through the switching portion casing 131 and passes through the first opening 135a to the first intake / exhaust air. It flows to the hose 106a.
  • the air that has passed through the first intake / exhaust hose 106a passes through the inside of the switching portion casing 131 through the first opening 135a, and is then taken in and out of the air. It flows to the duct 158.
  • the 3rd state is a state where damper 132 is arranged so that the 1st opening 135a provided in the 2nd change part casing 134 may be covered as shown in Drawing 15 (a). Further, the second opening 135b is in an open state. Therefore, the switching portion casing 131 is connected to the intake / exhaust duct 158 on the upper side, and the second switching portion casing 134 and the second intake / exhaust hose 106b are connected to each other by communicating with the second opening 135b on the lower side. ing. Therefore, the intake / exhaust duct 158 communicates with the second intake / exhaust hose 106b. As a result, in the air supply state, as shown in FIG.
  • the air that has passed through the intake / exhaust duct 158 passes through the switching portion casing 131 to the second intake / exhaust from the second opening 135 b. It flows to the hose 106b.
  • the air that has passed through the second intake / exhaust hose 106b passes through the inside of the switching portion casing 131 through the second opening 135b, and is taken in and out of the air. It flows to the duct 158.
  • the damper drive motor 142 adjusts the drive of the damper 132, whereby the open state of the openings 135a and 135b can be adjusted. For this reason, for example, in the supply state, the amount of air flowing through the intake / exhaust hoses 106a and 106b can be adjusted.
  • the control unit 160 is connected to various devices such as the indoor units 102a and 102b, the outdoor air conditioning unit 105, and the humidifying unit 104, and receives an operation command from a person to be air-conditioned via the remote controller 180 or the like. Based on this, operation control of various devices can be performed according to each operation mode such as normal operation, humidification operation, air supply operation, and exhaust operation.
  • the operation of the air conditioner 100 during each air conditioning operation will be described.
  • the indoor fans 112a and 112b are driven, the indoor fans 112a and 112b are sucked into the indoor units 102a and 102b from the air intake port, and then blown out into the room through the indoor heat exchangers 111a and 111b. An air flow is generated. Thereby, cooling or heating in the rooms 101a and 101b can be performed.
  • the control unit 160 controls the operation of the air conditioner 100 so that the humidification operation is performed. In addition, this humidification operation is often performed together with the heating operation.
  • the control unit 160 drives the damper drive motor 142 so that the air flow path switching unit 130 is in the first state.
  • the control unit 160 drives the damper drive motor 142 so that the air flow path switching unit 130 is in the second state.
  • the control unit 160 drives the damper drive motor 142 so that the air flow path switching unit 130 is in the third state.
  • the control unit 160 controls the intake / exhaust switching damper 153 to switch to the air supply state and the air flow path switching unit 130 to switch to the first state, and drives the motor for rotating the humidifying fan 154 and the suction fan motor 159 .
  • the control unit 160 controls the heating device 152 to be energized.
  • the air that has entered the humidifying unit casing 107 passes through a portion of the humidifying rotor 151 that does not face the heating device 152. At this time, the humidification rotor 151 adsorbs moisture from the air passing through the adsorption position of the humidification rotor 151. The air that has passed through the humidification rotor 151 is folded downward and discharged from the adsorption air outlet 107a to the outside of the outdoor unit.
  • outdoor air is taken into the humidifying unit 104 and supplied into the rooms 101a and 101b through the intake and exhaust hoses 106a and 106b and the indoor units 102a and 102b. That is, outdoor air is taken into the humidifying unit casing 107 from the intake / exhaust port 107c, passes through the humidifying rotor 151 from below to above and heated by the heating device 152, and then passes through the humidifying rotor 151 from above. To pass through. At this time, the moisture adsorbed on the humidification rotor 151 is excited and desorbs from the humidification rotor 151 into the air.
  • the air that has passed through the humidifying rotor 151 passes through the humidifying fan 154, the intake / exhaust switching damper 153, and the air flow path switching unit 130, and is sent to the intake / exhaust hoses 106a and 106b.
  • the air sent to the intake / exhaust hoses 106a, 106b passes through the indoor heat exchangers 111a, 111b and is blown out into the rooms 101a, 101b from the air outlets.
  • the air sent to the indoor units 102a and 102b includes the moisture adsorbed by the humidification rotor 151, thereby enabling humidification in the room without supplying water.
  • the controller 160 controls the operation of the air conditioner 100 so that the air supply operation is performed.
  • the suction fan motor 159 is not operated, and the heating device 152 is not energized, and the same operation as the humidification operation described above is performed.
  • the air taken in from the outside is sent to the indoor units 102a and 102b through the same path as described above without being humidified.
  • the control unit 160 controls the operation of the air conditioner 100 so that the exhaust operation is performed.
  • the control unit 160 drives the damper drive motor 142 so that the air flow path switching unit 130 is in the first state.
  • the control unit 160 drives the damper drive motor 142 so that the air flow path switching unit 130 is in the second state.
  • the control unit 160 drives the damper drive motor 142 so that the air flow path switching unit 130 is in the third state.
  • the control unit 160 controls the intake / exhaust switching damper 153 to switch to the exhaust state and the air flow path switching unit 130 to switch to the first state, and drives the motor that rotates the humidifying fan 154.
  • the suction fan motor 159 is not driven and the heating device 152 is not energized.
  • the humidifying fan 154 is driven, the air in the rooms 101a and 101b taken in from the indoor units 102a and 102b is taken into the humidifying unit 104 via the intake and exhaust hoses 106a and 106b, and during the humidifying operation described above. Is discharged outside by flowing in the opposite direction.
  • the air taken into the humidifying unit main body 106 from the intake / exhaust duct 158 passes through the air flow switching unit 130, the intake / exhaust switching damper 153, the humidifying fan 154, and passes through the humidifying rotor 151 from below to above. It is discharged from the intake / exhaust port 107c to the outside of the room.
  • the air supply operation or the exhaust operation is performed on the two rooms 101a and 101b, but the air supply operation and the exhaust operation are performed on two or more rooms.
  • An air flow path switching unit may be configured.
  • the air flow path switching unit 130 is disposed outside the humidification unit casing 107. For this reason, compared with the case where the air flow path switching part 130 is arrange
  • this air conditioner 201 is a multi-type air conditioner in which one outdoor unit 203 and two indoor units 202a and 202b are connected in parallel by refrigerant piping.
  • the air conditioner 201 can perform operations such as a cooling operation, a heating operation, a dehumidifying operation, a humidifying operation, an air supply operation, and an exhaust operation.
  • the outdoor unit 203 includes an outdoor air conditioning unit 204 that houses an outdoor heat exchanger 224, an outdoor fan 229, and the like, and a humidification unit 205.
  • Indoor heat exchangers 211a and 211b and indoor fans 212a and 212b are accommodated inside the indoor units 202a and 202b.
  • an intake / exhaust duct 206 is provided between the humidification unit 205 and the indoor units 202a and 202b, which can communicate with the internal space of the humidification unit 205 and the internal spaces of the indoor units 202a and 202b.
  • the intake / exhaust duct 206 mainly includes indoor ducts 209a and 209b disposed indoors, a humidifying duct 258 disposed in the humidifying unit 205, and the outdoor connecting the indoor ducts 209a and 209b and the humidifying duct 258. It is composed of ducts 208a and 208b.
  • the humidification unit 205 with which the air conditioner 201 is provided is demonstrated.
  • the humidification unit 205 is arrange
  • the humidification unit 205 is provided with the humidification unit casing 207 and the humidification unit main body 205a, as shown in FIG.17 and FIG.19.
  • the humidifying unit main body 205a includes a humidifying rotor 251, a heating device 252, an intake / exhaust switching damper 253, an intake / exhaust fan 254, an adsorption blower 255, an air flow path switching unit 230, and the like.
  • the humidifying unit casing 207 houses a humidifying rotor 251, a heating device 252, an intake / exhaust fan 254, an intake / exhaust switching damper 253, an adsorption blower 255, an air flow path switching unit 230, and the like.
  • the front surface of the humidifying unit casing 207 is provided with an adsorption air outlet 207 a composed of a plurality of slit-shaped openings.
  • an adsorption air intake port 207b and an intake / exhaust port 207c are provided on the back surface of the humidifying unit casing 207.
  • the adsorption air intake port 207b is an opening through which air taken in from the outside passes in order to cause the humidification rotor 251 to adsorb moisture.
  • the intake / exhaust port 207c is an opening through which air taken into the humidification unit 205 from the outside and sent to the indoor units 202a and 202b passes during the air supply operation and the humidification operation.
  • the intake / exhaust port 207c is an opening through which air taken in from the indoor units 202a and 202b and exhausted from the humidification unit 205 to the outside during exhaust operation passes.
  • the humidification rotor 251 is a ceramic rotor having a honeycomb structure and has a generally disk-shaped outer shape.
  • the humidification rotor 251 is rotatably provided and is driven to rotate by a rotor driving motor. Furthermore, the main part of the humidification rotor 251 is fired from an adsorbent such as zeolite.
  • the heating device 252 is located above the humidification rotor 251 and is disposed to face the humidification rotor 251. Further, the heating device 252 can heat the humidification rotor 251 by heating the air sent to the humidification rotor 251.
  • the intake / exhaust fan 254 is a radical fan assembly that is disposed on the side of the humidification rotor 251 and generates a flow of air that is taken in from outside and sent to the indoor units 202a and 202b.
  • the intake / exhaust fan 254 generates an air flow from the intake / exhaust port 207c through the humidification rotor 251 and the intake / exhaust switching damper 253 into the rooms 201a and 201b, and the air taken from outside the indoor units 202a and 202b. Can be sent to.
  • the intake / exhaust fan 254 can also discharge the air in the rooms 201a and 201b taken from the indoor units 202a and 202b to the outside.
  • the intake / exhaust fan 254 conveys air taken from outside through the intake / exhaust port 207c to the indoor units 202a and 202b, and air inside the rooms 201a and 201b taken from the indoor units 202a and 202b. It can be transported outside.
  • the intake / exhaust fan 254 switches these operations when the intake / exhaust switching damper 253 is switched.
  • the intake / exhaust fan 254 sends air taken from outside to the first indoor unit 202a or the second indoor unit 202b, as shown in FIG. 17, a portion of the humidifying rotor 251 that faces the heating device 252 The air that has passed through is sent to the first outdoor duct 208a or the second outdoor duct 208b via the intake / exhaust switching damper 253 and the air flow path switching unit 230.
  • the humidification duct 258 communicates with the external space of the humidification unit casing 207 through the intake / exhaust port 207c. Further, the humidification duct 258 is connected to the outdoor ducts 208a and 208b as described above.
  • outdoor air flowing in the internal space of the humidification duct 258 can be supplied to the indoor units 202a and 202b via the outdoor ducts 208a and 208b.
  • the air sent to the indoor units 202a and 202b through the outdoor ducts 208a and 208b is blown out to the surfaces of the indoor heat exchangers 211a and 211b inside the indoor units 202a and 202b.
  • the intake / exhaust fan 254 when exhausting the air in the rooms 201a and 201b taken from the indoor units 202a and 202b to the outside, the rooms 201a and 201b that have passed through the outdoor ducts 208a and 208b and the humidifying duct 258.
  • the inside air is discharged from the intake / exhaust port 207c to the outside of the room.
  • the suction blower 255 has a suction fan motor 259b and a suction fan 259a that is rotationally driven by the suction fan motor 259b, and the air that passes through a portion of the humidification rotor 251 that does not face the heating device 252. Generate a flow.
  • the suction blower 255 is sucked from the suction air intake 207b, passes through a portion of the humidification rotor 251 that does not face the heating device 252, passes through the opening of the bell mouth 259c, and passes through the opening of the bell mouth 259c. A flow of air discharged from 207a to the outside of the room is generated.
  • the intake / exhaust switching damper 253 is a rotary air flow path switching means including an intake / exhaust damper and a damper drive motor 253a (see FIG. 37) for rotating the intake / exhaust damper.
  • the intake / exhaust switching damper 253 is disposed below the intake / exhaust fan 254. Further, in the intake / exhaust switching damper 253, the intake / exhaust damper driving motor 253a rotates the intake / exhaust damper to switch between the air supply state and the exhaust state. In the air supply state, the intake / exhaust fan 254 generates an air flow from the humidifying unit 205 side toward the indoor units 202a and 202b.
  • the intake / exhaust switching damper 253 when the intake / exhaust switching damper 253 is in an air supply state and the air flow path switching unit 230 is in the first state, the air blown from the intake / exhaust fan 254 passes through the humidifying duct 258 and passes through the first outdoor duct 208a. Thus, the first indoor unit 202a is supplied. Therefore, when the intake / exhaust switching damper 253 is in the air supply state and the air flow path switching unit 230 is in the first state, air flows in the A3 direction shown in FIG. 17 and the outdoor air is humidified, or It is supplied to the first indoor unit 202a through the first outdoor duct 208a without being humidified.
  • the intake / exhaust switching damper 253 when the intake / exhaust switching damper 253 is in the supply state and the air flow path switching unit 230 is in the second state, the air blown from the intake / exhaust fan 254 passes through the humidification duct 258 and the second outdoor duct 208b. Then, it is supplied to the second indoor unit 202b. For this reason, when the intake / exhaust switching damper 253 is in the supply state and the air flow path switching unit 230 is in the second state, air flows in the A4 direction shown in FIG. 17 and the outdoor air is humidified, or It is supplied to the second indoor unit 202b through the second outdoor duct 208b without being humidified.
  • the intake / exhaust fan 254 In the exhaust state, the intake / exhaust fan 254 generates an air flow from the indoor units 202a and 202b to the humidifying unit 205.
  • the intake / exhaust switching damper 253 when the intake / exhaust switching damper 253 is in the exhaust state and the air flow path switching unit 230 is in the first state, the intake / exhaust fan 254 rotates to move into the first room 201a taken in from the first indoor unit 202a. The air is exhausted to the outside through the humidifying duct 258 via the first outdoor duct 208a.
  • the intake / exhaust switching damper 253 when the intake / exhaust switching damper 253 is in the exhaust state and the air flow path switching unit 230 is in the first state, air flows in the A5 direction shown in FIG. The air that has passed through the duct 208a and the humidifying duct 258 is exhausted to the outside through the intake / exhaust port 207c.
  • the air flow path switching unit 230 is an air flow path switching means housed in the humidification unit 205.
  • the configuration of the air flow path switching unit 230 will be described.
  • the air flow path switching unit 230 opens and closes openings 236 and 237 formed in the lower casing 232 described later, thereby forming an air flow path formed between the humidification unit 205 and the first indoor unit 202a, that is, The flow of air flowing through the humidifying duct 258, the first outdoor duct 208a and the first indoor duct 209a, and the air flow path formed between the humidifying unit 205 and the second indoor unit 202b, that is, the humidifying duct 258, the first The flow of the air flowing through the two outdoor ducts 208b and the second indoor duct 209b is shielded or opened.
  • the air flow path switching unit 230 includes a switching unit casing 233 that is a part of the humidification duct 258 and a shielding unit 240.
  • the switching unit casing 233 houses the intake / exhaust fan 254 therein. Further, as shown in FIGS. 19 and 20, the switching unit casing 233 mainly includes an upper casing 231 and a lower casing 232.
  • the upper casing 231 is formed with openings 231a and 231b through which shafts 247 and 297 of a shield 240 described later can be inserted. Further, when the switching unit casing 233 and the shielding unit 240 are combined, the mounting plate 282 is mounted on the upper side of the upper casing 231 so as to cover the openings 231a and 231b.
  • the lower casing 232 is formed with an opening 234 through which the intake / exhaust fan 254 sucks air and two openings 236 and 237 connected to the outdoor ducts 208a and 208b.
  • the openings 236 and 237 of the lower casing 232 are provided at positions facing the openings 231a and 231b of the upper casing 231 when the lower casing 232 and the upper casing 231 are combined.
  • the internal space of the switching unit casing 233 and the internal space of the first outdoor duct 208a communicate with each other via the opening 236, and the internal space of the switching unit casing 233 and the second space
  • the interior space of the outdoor duct 208 b communicates with the opening 237.
  • the upper casing 231 and the lower casing 232 are combined and joined, so that the air flowing from the intake / exhaust fan 254 flows from the inside of the switching unit casing 233 through the openings 236 and 237 to the respective outdoor ducts. It flows to 208a and 208b.
  • the switching unit casing 233 is a part of the humidification duct 258 through which air flowing from the outside to the inside of the rooms 201a and 201b or from the inside of the rooms 201a and 201b passes. Therefore, the air flowing inside the switching unit casing 233 is conveyed by the intake / exhaust fan 254 from the outside to the rooms 201a and 201b or from the rooms 201a and 201b to the outside.
  • the shielding unit 240 mainly includes a drive unit 271 having one motor 271a, two cylindrical cams 242 and 292 that are rotationally driven by the drive unit 271, and two valve bodies 243. 293.
  • the drive unit 271 includes a motor 271a and a gear group 270 for transmitting the rotational force of the motor 271a to the driven gears 246a and 296a of the cylindrical cams 242 and 292.
  • the cylindrical cams 242 and 292 have cylindrical cam portions 241 and 291 and guide plates 245 and 295.
  • the valve bodies 243 and 293 have shafts 247 and 297, presser plates 248 and 298, and packings 249 and 299, respectively.
  • each component with which the shielding part 240 is provided is demonstrated.
  • the shielding unit 240 includes the two cylindrical cams 242 and 292.
  • the cylindrical cams 242 and 292 convert the rotational force transmitted from the motor 271a into a linear moving force. By transmitting to the valve bodies 243 and 293, the valve bodies 243 and 293 can be moved linearly. Further, the cylindrical cams 242 and 292 have cylindrical cam portions 241 and 291 and guide plates 245 and 295, respectively.
  • the configurations of the two cylindrical cams 242 and 292 are the same, only the configuration of the cylindrical cam 242 will be described here, and the cylindrical cam 292 is the same as that of the cylindrical cam 242. The explanation is omitted by replacing the reference numerals in the 240s attached to the components with the 290s.
  • the guide plate 245 is a substantially cylindrical member having a hole 245a formed at the center thereof.
  • One end of a shaft 247 described later is inserted through the hole 245a, and the guide plate 245 is attached to the shaft 247 by E-rings 241b and 241i.
  • the guide plate 245 is restricted from moving in the axial direction of the shaft 247, that is, up and down.
  • the guide plate 245 is provided with a protruding portion 245b that protrudes outward from the outer peripheral surface thereof.
  • the guide plate 245 is disposed inside the cylindrical cam portion 241 so that the protruding portion 245b is sandwiched between a gear-side cam surface 246d and a drive cam-side cam surface 244d described later.
  • the cylindrical cam portion 241 is configured by combining a substantially cylindrical drive cam 244 having openings at both ends and a gear 246 fitted inside the drive cam 244.
  • the gear 246 includes a disk portion 246b that is a disk-shaped plate member, and a gear side cam portion 246c that is erected from the edge of the disk portion 246b.
  • the gear side cam portion 246c has a gear side cam surface 246d at its upper end.
  • the gear-side cam surface 246d includes a horizontally extending bottom surface portion 246e and a horizontally extending upper surface portion 246h, as shown in FIG. 23B, which is a developed plan view showing the gear-side cam portion 246c expanded on a plane.
  • slope portions 246f and 246g that are inclined at a predetermined angle to connect the bottom surface portion 246e and the top surface portion 246h.
  • the slope portions 246f and 246g are composed of a first slope portion 246g formed continuously from the upper surface portion 246h and a second slope portion 246f formed continuously from the bottom surface portion 246e. Further, as shown in FIG. 23B, the second slope portion 246f has a gentler slope than the slope of the first slope portion 246g.
  • the gear side cam portion 246c has an engaged portion 246i. Further, a driven gear 246a that rotates when the rotational force from the motor 271a is transmitted is formed below the disc portion 246b. In addition, a hole 246j into which the shaft 247 can be inserted is formed in the center of the disc portion 246b and the driven gear 246a.
  • the drive cam 244 is a substantially cylindrical member having openings at both ends thereof. The drive cam 244 is outward from the edge of the first portion 244a and the first portion 244a, that is, the outer periphery.
  • a second portion 244b formed to extend in the direction, and a second portion 244b formed to extend in a direction opposite to the extending direction of the first portion 244a from the edge of the second portion 244b.
  • the second portion 244b includes a drive cam side cam surface 244d that is disposed so as to face the gear side cam surface 246d with a predetermined gap in a state where the gear 246 and the drive cam 244 are combined.
  • the predetermined interval that is, the distance between the gear side cam surface 246d and the drive cam side cam surface 244d is longer than the length of the diameter of the end surface of the protruding portion 245b of the guide plate 245.
  • the driving cam side cam surface 244d includes an upper surface portion 244h facing the upper surface portion 246h of the gear side cam surface 246d and a bottom surface portion 244e facing the bottom surface portion 246e of the gear side cam surface 246d. And slope portions 244f and 244g facing the slope portions 246f and 246g of the gear-side cam surface 246d.
  • the slope portions 244f and 244g of the drive cam side cam surface 244d are similar to the slope portions 246f and 246g of the gear side cam surface 246d and the first slope portion 244g formed continuously from the top surface portion 244h and the bottom surface, respectively.
  • the second inclined surface portion 244f is formed continuously from the portion 244e. As shown in FIG.
  • the second slope portion 244f has a gentler slope than the slope of the first slope portion 244g.
  • the second portion 244b has an engaging portion 244i that can be engaged with the engaged portion 246i of the gear-side cam portion 246c.
  • the gear-side cam surface 246d and the drive cam-side cam surface 244d are arranged to face each other with a predetermined interval.
  • FIG. 25 is a plan development view showing the cylindrical cam portions 241 and 291 developed on a plane.
  • FIG. 26 is a diagram schematically showing the relationship between the cylindrical cam portions 241 and 291 and the cam grooves 241a and 291a. As shown in FIG.
  • the cam groove 241a includes an upper groove portion 241h including the upper surface portions 244h and 246h on the wall surface, a lower groove portion 241e including the bottom surface portions 244e and 246e on the wall surface, and inclined surfaces 244f, 244g, 246f, Middle groove portions 241f and 241g including 246g are included.
  • the middle groove portions 241f and 241g include a first middle groove portion 241g including first slope portions 244g and 246g on the wall surface, and a second middle groove portion 241f including second slope portions 244f and 246f on the wall surface. For this reason, the second middle groove portion 241f has a gentler slope than the slope of the first middle groove portion 241g.
  • the cylindrical cam portion 241 can be rotated by a predetermined angle (342.6 ° in the present embodiment) in the forward direction or the reverse direction when the drive portion 271 is driven (see FIG. 26). For this reason, the protruding portion 245b of the guide plate 245 is guided in the cam groove 241a that changes according to the rotation angle of the cylindrical cam portion 241. Accordingly, the position of the protruding portion 245b in the cam groove 241a changes according to the rotation angle of the cylindrical cam portion 241.
  • the range (angle range) in which the upper groove portion 241h is formed is indicated by W1
  • the range in which the first middle groove portion 241g is formed is indicated by W2
  • the second middle groove portion is indicated by the second middle groove portion.
  • a range in which 241f is formed is indicated by W3, and a range in which the lower groove portion 241e is formed is indicated by W4 and W5.
  • the range W4 is a range in which the protruding portions 245b and 295b of the guide plates 245 and 295 are both located in the lower groove portions 241e and 291e.
  • valve body 243 includes a shaft 247, a presser plate 248, and a packing 249.
  • the holding plate 248 is a substantially truncated cone-shaped member in which a hole 248a through which the shaft 247 is inserted is formed at the center thereof. Further, as shown in FIG. 27A, a groove portion 248 b into which the end portion of the packing 249 can be fitted is formed on the upper side surface of the holding plate 248. Further, a recess 248 c is formed in the lower part of the side surface of the pressing plate 248.
  • the shaft 247 is inserted into the hole 245a of the guide plate 245, and the guide plate 245 is attached to one end thereof.
  • the guide plate 245 is attached to the shaft 247 by E-rings 241b and 241i so as to be movable by a predetermined distance in the axial direction of the shaft 247 (see FIG. 36).
  • the other end portion of the shaft 247 (corresponding to the end portion near the opening) is inserted through a hole 248 a formed in the presser plate 248.
  • the presser plate 248 is fixed to the shaft 247 by E-rings 241c and 241d.
  • the packing 249 is a bottomed cylindrical member made of an elastically deformable material made of rubber or resin, and is fitted into the presser plate 248 from the lower side of the presser plate 248. Further, the side surface portion of the packing 249 is formed so as not to coincide with the side surface portion of the pressing plate 248. For this reason, as shown in FIG. 27, in a state where the packing 249 is mounted on the holding plate 248, a space S1 in which the opening of the recessed portion 248c is covered with the packing 249 is formed inside the recessed portion 248c of the holding plate 248.
  • the drive unit 271 transmits one motor 271a as a drive source and the driven gears 246a and 296a of the cylindrical cams 242 and 292 to the rotational force of the motor 271a.
  • a gear group 270 is a stepping motor capable of forward and reverse rotation controlled by a drive instruction from the control unit 260 described later, that is, the number of pulses supplied from the control unit 260.
  • a drive gear 271b is fixed to the drive shaft of the motor 271a. As shown in FIG. 28, the drive gear 271b is arranged to mesh with the first gear 270a included in the gear group 270.
  • the first gear 270a is arranged so as to mesh with the driven gear 246a of the cylindrical cam 242.
  • FIG. 28 is a plan view of the shielding portion 240, and shows the positions when the cylindrical cams 242 and 292 are attached to the mounting plate 282, that is, the positions of the cam grooves 241a and 291a at the assembly position of the shielding portion 240.
  • FIG. 28 is a plan view of the shielding portion 240, and shows the positions when the cylindrical cams 242 and 292 are attached to the mounting plate 282, that is, the positions of the cam grooves 241a and 291a at the assembly position of the shielding portion 240.
  • the gear group 270 is arranged so as to mesh with a driven gear 246a of a cylindrical cam portion 241 (hereinafter referred to as the first cylindrical cam portion 241) arranged on the right side in FIG.
  • the second gear 270b, and a cylindrical cam portion 291 (a cylindrical cam portion arranged on the left side in FIG.
  • a third gear 270c disposed to mesh with the driven gear 296a of the portion 291) and the second gear 270b. Therefore, when the motor 271a is driven, the driving gear 271b is rotated, and the driven gear 246a of the first cylindrical cam portion 241 is rotated via the first gear 270a.
  • the driven gear 246a rotates
  • the driven gear 296a of the second cylindrical cam portion 291 rotates via the second gear 270b and the third gear 270c.
  • the two cylindrical cam portions 241 and 291 can be driven synchronously by one motor 271a.
  • the shielding part 240 includes a cover 272.
  • the cover 272 includes a plate-like upper surface portion 273 having a shape in which two circles overlap so that the outer circumferences of the two cylindrical cam portions 241 and 291 can be covered, and an upper surface And a side portion 274 erected from the end of the portion 273.
  • the cover 272 has an inner surface part 275.
  • the inner surface portion 275 is disposed inside the cover 272 so that a part thereof faces the side surface portion 274.
  • the inner surface portion 275 has a cylindrical shape having openings at both ends, and the opening at one end thereof is covered with the upper surface portion 273.
  • the inner surface portion 275 has an opening diameter larger than the diameter of the disk-shaped portion of the guide plates 245 and 295 so that the disk-shaped portion of the guide plates 245 and 295 can be accommodated therein. It is formed to become. Further, as shown in FIGS. 29 and 30, the inner surface portion 275 is formed with a slit-like cutout portion 275 a extending in the vertical direction. In the slit-shaped notch 275a, the protruding portions 245b and 295b of the guide plates 245 and 295 are accommodated in a state where the cylindrical cams 242 and 292 and the cover 272 are combined.
  • the protruding portions 245b and 295b are accommodated in the slit-shaped cutout portion 275a, it is possible to prevent the guide plates 245 and 295, the drive cams 244 and 294, and the gears 246 and 296 from rotating together. That is, the rotation of the guide plates 245 and 295 can be restricted.
  • the valve bodies 243 and 293 having the guide plates 245 and 295 and the shafts 247 and 297 to which the guide plates 245 and 295 are attached do not rotate. Move to.
  • the notch part 275a of the inner surface part 275 is formed at a position where the end surfaces of the projecting parts 245b and 295b of the two guide plates 245 and 295 are opposed to each other.
  • an opening 274 a into which the switch shaft 276 can be inserted is formed in the lower portion of the side surface portion 274 of the cover 272.
  • the switch shaft 276 pushes the lever 281 of the limit switch 280 by contacting a convex portion 294ca provided on the third portion 294c of the drive cam 294.
  • the convex portion 294ca of the drive cam 294 can push the lever 281 via the switch shaft 276 of the cover 272.
  • the two cylindrical cams 242 and 292, the two valve bodies 243 and 293, and the drive unit 271 are attached to the attachment plate 282 as shown in FIGS.
  • the cylindrical cam portions 241 and 291 included in the cylindrical cams 242 and 292 are disposed at positions that are point-symmetric with respect to the point O shown in FIG. Further, a point O in FIG. 28 is a point on the line connecting the centers of the two cylindrical cams 242, 292, that is, the distance from the center of the two cylindrical cam portions 241, 291 is equal, that is, a symmetrical center. This is the point. Therefore, the cylindrical cam portion 291 is disposed at a position where the cylindrical cam portion 241 is rotated 180 degrees around the point O shown in FIG.
  • the shielding unit 240 includes a limit switch 280.
  • the limit switch 280 is a micro switch having a lever 281 and outputs an ON signal when the lever 281 is pressed.
  • the lever 281 is always in contact with the switch shaft 276 of the cover 272, and is pushed by the switch shaft 276 facing the convex portion 294ca of the drive cam 294.
  • the limit switch 280 emits an ON signal when the lever 281 is pushed by the convex portion 294ca via the switch shaft 276 (FIGS. 33A and 35A). reference).
  • the limit switch 280 issues an OFF signal because the lever 281 is not pushed by the convex portion 294ca (see FIGS. 28 and 34A).
  • the ON signal or OFF signal output from the limit switch 280 is taken into the control unit 260 described later.
  • the driving gear 271b rotates when the motor 271a is driven, and the driven gear of the first cylindrical cam part 241 via the first gear 270a when the driving gear 271b rotates.
  • 246a rotates.
  • the driven gear 246a of the first cylindrical cam portion 241 rotates
  • the driven gear 296a of the second cylindrical cam portion 291 rotates via the second gear 270b and the third gear 270c.
  • the driven gear 296a of the second cylindrical cam portion 291 rotates.
  • the cylindrical cam portions 241 and 291 rotate.
  • the guide plates 245 and 295 can be moved to predetermined positions (the first position P1 and the second position P2 shown in FIGS. 20 and 25) in the axial direction of the shafts 247 and 297, that is, the vertical direction.
  • the shafts 247 and 297 to which the guide plates 245 and 295 are attached are straight in the vertical direction, that is, in the direction intersecting the surface of the lower casing 232. Move on. Therefore, the guide plates 245 and 295 are guided downward from the upper groove portions 241h and 291h toward the lower groove portions 241e and 291e, so that the guide plates 245 and 295 are moved downward (FIG. 25). reference). Further, by moving the guide plates 245 and 295 downward, the holding plates 248 and 298 and the packings 249 and 299 of the valve bodies 243 and 293 are moved to the third position P3b (corresponding to a predetermined second position) shown in FIG.
  • the cylindrical cam portions 241 and 291 rotate about the movement center axis of the valve bodies 243 and 293 as a rotation center.
  • the rotation center axis (corresponding to the center line) of the cylindrical cam portions 241 and 291 is on the same line as the movement center axis of the valve bodies 243 and 293.
  • the guide plates 245 and 295 are guided upward from the lower groove portions 241e and 291e toward the upper groove portions 241h and 291h, so that the guide plates 245 and 295 are moved upward (see FIG. 25). ).
  • the holding plates 248 and 298 and the packings 249 and 299 of the valve bodies 243 and 293 are also moved upward.
  • the openings 236 and 237 closed by the presser plates 248 and 298 and the packings 249 and 299 are opened.
  • the air flow path switching unit 230 drives the motor 271a to rotate the cylindrical cam portions 241 and 291 to move the valve bodies 243 and 293 in the vertical direction, thereby opening the opening 236 (hereinafter referred to as the first opening).
  • a first state in which the opening 237 (hereinafter referred to as a second opening) is closed, and a second state in which the first opening 236 is closed and the second opening 237 is open (see FIG. 31). It is possible to switch to the third state (see FIG. 32) in which the first opening 236 and the second opening 237 are closed.
  • the first state, the second state, and the third state will be described with reference to FIGS. 20, 25, 31, and 32.
  • the first projecting portion 245b that is the projecting portion of the guide plate 245 guided by the first cylindrical cam portion 241 is located in the upper groove portion 241h formed inside the first cylindrical cam portion 241.
  • the second projecting portion 295b, which is the projecting portion of the guide plate 295 guided by the second cylindrical cam portion 291 is located in the lower groove portion 291e formed inside the second cylindrical cam portion 291. It is.
  • the presser plate 248 and the packing 249 of the first valve body 243 are disposed at the third position P3b where the first opening 236 is opened, and the presser plate 298 of the second valve body 293 is disposed.
  • the packing 299 is arrange
  • FIG. Therefore, the internal space of the humidification duct 258 and the internal space of the first outdoor duct 208a communicate with each other through the first opening 236. Thereby, in the air supply state, the air that has passed through the humidification duct 258 is supplied to the first indoor unit 202a.
  • the second state is a state in which the first protrusion 245b is located in the lower groove 241e and the second protrusion 295b is located in the upper groove 291h.
  • the presser plate 248 and the packing 249 of the first valve body 243 are disposed at the fourth position P4 where the first opening 236 is blocked, and the presser plate 298 of the second valve body 293 and The packing 299 is disposed at a third position P3b that is a position where the second opening 237 is opened. Therefore, the internal space of the humidification duct 258 and the internal space of the second outdoor duct 208b communicate with each other through the second opening 237.
  • the third state is a state in which the first projecting portion 245b is located in the lower groove portion 241e and the second projecting portion 295b is located in the lower groove portion 291e.
  • the presser plate 248 and the packing 249 of the first valve body 243 are disposed at the fourth position P4 where the first opening 236 is blocked, and the presser plate 298 of the second valve body 293 and The packing 299 is disposed at a fourth position P4, which is a position where the second opening 237 is blocked.
  • the internal space of the humidifying duct 258 and the internal spaces of the outdoor ducts 208a and 208b are not in communication with each other, so that the air flow from the outdoor to the indoor is blocked. As a result, air is not supplied from the humidifying unit 205 to the indoor units 202a and 202b.
  • FIG. 33 (a), 34 (a) and 35 (a) show the positions of the cam grooves 241a and 291a and the projections 244ca and 294ca in the cylindrical cam portions 241 and 291 in the plan view of the shielding portion 240. It is the schematic which shows a position. 33 (a) and 35 (a), the cylindrical cam portion when the convex portion 294ca faces the lever 281, that is, when the signal output from the limit switch 280 switches from the OFF signal to the ON signal.
  • the rotational positions (states) of 241 and 291 are schematically shown.
  • FIG. 33 (b) shows the rotational positions of the cylindrical cam portions 241, 291, that is, the protrusions 245b, 295b located at the rotation reference position and the cam grooves 241a, 291a in the cylindrical cam portions 241, 291. It is the schematic which shows the distance from the opening 236,237 of the valve bodies 243,293 in the position shown to a), ie, the position of the valve bodies 243,293.
  • FIG. 34B is a schematic diagram showing the positions of the valve bodies 243 and 293 when the rotational positions of the cylindrical cam portions 241 and 291 are at the positions shown in FIG. FIG.
  • 35B is a schematic diagram showing the positions of the valve bodies 243 and 293 when the rotational positions of the cylindrical cam portions 241 and 291 are at the positions shown in FIG. 33 (b) indicates a detection position (corresponding to a predetermined first position) that is the position of the valve bodies 243 and 293 at the time when the signal output from the limit switch 280 switches from the OFF signal to the ON signal.
  • P3b indicates the position of the valve bodies 243 and 293 in a state where the openings 236 and 237 are completely opened (corresponding to the fully opened state), that is, the protruding portions 245b and 295b are positioned in the upper grooves 241h and 291h.
  • the third position which is the position of the valve bodies 243, 293, is indicated, and the symbol P4 indicates the fourth position, which is the position of the valve bodies 243, 293 in the state where the openings 236, 237 are closed.
  • the motor 271a is a motor that can rotate forward and backward
  • the driven gear 246a of the first cylindrical cam portion 241 rotates in the forward direction.
  • the driven gear 296a of the second cylindrical cam portion 291 rotates in the reverse direction, which is the direction opposite to the normal direction.
  • the motor 271a rotates in the reverse direction (the direction of arrow Y2 in FIG. 35)
  • the driven gear 246a of the first cylindrical cam portion 241 rotates in the reverse direction
  • the driven gear of the second cylindrical cam portion 291. 296a rotates in the forward direction, which is the opposite direction to the reverse direction.
  • the air flow path switching portion 230 when the air flow path switching portion 230 is in the third state, that is, in the lower groove portion 241e in which the first protruding portion 245b is formed inside the first cylindrical cam portion 241, the range shown in FIG. 25 and FIG.
  • the motor When 271a rotates in the forward direction, the first projecting portion 245b is guided from the lower groove portion 241e formed inside the first cylindrical cam portion 241 to the upper groove portion 241h through the middle groove portions 241f and 241g. (See FIGS. 25, 26, 33, and 34).
  • the first protrusion 245b is moved from the position of the range W4 shown in FIGS. 25 and 26 in the lower groove portion 241e through the range W3 shown in FIGS. 25 and 26 and the range W2 shown in FIGS. 25 and the position of the range W1 shown in FIG.
  • the first guide plate 245 that is the guide plate 245 having the first projecting portion 245b is moved upward, the first valve body 243 that is the valve body 243 fixed to the first guide plate 245 is also used. Moved upward. Accordingly, the first opening 236 that is closed by the presser plate 248 and the packing 249 of the first valve body 243 is opened (see FIG. 33B).
  • first cylindrical cam portion 241 and the second cylindrical cam portion 291 are disposed at positions that are point-symmetric with respect to the point O in FIG. 295b is guided in the range W5 shown in FIGS. 25 and 26 by the lower groove portion 291e formed inside the second cylindrical cam portion 291.
  • the second guide plate 295 that is the guide plate 295 having the second projecting portion 295b is not moved in the vertical direction, the second valve body 293 that is the valve body 293 fixed to the second guide plate 295 is also moved. Instead, the state where the second opening 237 is closed is maintained (see FIG. 33B).
  • the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the third state to the first state.
  • the air flow path switching portion 230 is in the first state, that is, in the upper groove portion 241h in which the first protruding portion 245b is formed inside the first cylindrical cam portion 241, the range W1 shown in FIG. 25 and FIG.
  • the second projecting portion 295b is located in the range W5 shown in FIGS. 25 and 26 in the lower groove portion 291e formed inside the second cylindrical cam portion 291. Is rotated in the reverse direction, the first projecting portion 245b is guided from the upper groove portion 241h formed inside the first cylindrical cam portion 241 to the lower groove portion 241e through the middle groove portions 241f and 241g ( 25, FIG. 26, FIG.
  • the first protrusion 245b is moved from the position of the range W1 shown in FIGS. 25 and 26 in the upper groove portion 241h through the range W2 shown in FIGS. 25 and 26 and the range W3 shown in FIGS. 25 and the position of the range W4 shown in FIG.
  • the first guide plate 245 since the first guide plate 245 is moved downward, the first valve body 243 is also moved downward. Accordingly, the opened first opening 236 is closed by the presser plate 248 and the packing 249 of the first valve body 243 (see FIG. 34B). Further, the second projecting portion 295b is guided to the range W4 shown in FIGS. 25 and 26 in the lower groove portion 291e formed inside the second cylindrical cam portion 291.
  • the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the first state to the third state. Further, when the air flow path switching portion 230 is in the third state, that is, in the lower groove portion 241e in which the first projecting portion 245b is formed inside the first cylindrical cam portion 241, the range W4 shown in FIGS. And the second projecting portion 295b is located in the range W4 shown in FIGS. 25 and 26 in the lower groove portion 291e formed inside the second cylindrical cam portion 291. Is rotated in the opposite direction, the first projecting portion 245b is guided in the range W5 shown in FIGS. 25 and 26 by the lower groove portion 241e formed inside the first cylindrical cam portion 241. (See FIGS. 25, 26, 34, and 35).
  • the first guide plate 245 since the first guide plate 245 is not moved in the vertical direction, the first valve body 243 does not move, and the state where the first opening 236 is closed by the presser plate 248 and the packing 249 of the first valve body 243 is maintained. (See FIG. 35B). Further, the second projecting portion 295b is guided from the lower groove portion 291e formed inside the second cylindrical cam portion 291 to the upper groove portion 291h via the middle groove portions 291f and 291g (FIGS. 25, 26, and 34). And FIG. 35). In other words. The second projecting portion 295b extends from the position of the range W4 shown in FIGS. 25 and 26 in the lower groove portion 291e, through the range W3 shown in FIGS.
  • the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the third state to the second state. Further, when the air flow path switching unit 230 is in the second state, that is, the first projecting portion 245b is located in the range W5 where the lower groove portion 241e is formed in the first cylindrical cam portion 241, and the first When the motor 271a rotates in the forward direction in a state where the second projecting portion 295b is located in the range W1 where the upper groove portion 291h is formed in the second cylindrical cam portion 291, the first projecting portion 245b The lower groove portion 241e formed inside the one cylindrical cam portion 241 is guided to the range W4 shown in FIGS.
  • the first guide plate 245 since the first guide plate 245 is not moved in the vertical direction, the first valve body 243 does not move, and the first opening 236 is kept closed by the presser plate 248 and the packing 249 of the first valve body 243. Is done.
  • the second projecting portion 295b is guided from the upper groove portion 291h formed inside the second cylindrical cam portion 291 to the lower groove portion 291e through the middle groove portions 291f and 291g (FIGS. 25, 26, and 34). And FIG. 35). In other words, the second protruding portion 295b is moved from the position of the range W1 shown in FIGS. 25 and 26 in the upper groove portion 291h through the range W2 shown in FIGS. 25 and 26 and the range W3 shown in FIGS.
  • the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the second state to the third state.
  • the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the first state to the third state and the motor 271a is further rotated in the reverse direction
  • the first projecting portion 245b is moved to the first cylindrical cam portion 241.
  • the lower groove portion 241e formed on the inner side is guided to the range W5 shown in FIG. 25 and FIG.
  • the first valve body 243 since the first guide plate 245 is not moved in the vertical direction, the first valve body 243 also does not move, and the state where the first opening 236 is closed by the presser plate 248 and the packing 249 of the first valve body 243 is maintained. Is done.
  • the second projecting portion 295b is guided from the lower groove portion 291e formed inside the second cylindrical cam portion 291 to the upper groove portion 291h via the middle groove portions 291f and 291g (FIGS. 25, 26, and 33). , FIG. 34 and FIG. 35).
  • the second guide plate 295 is moved upward, the second valve body 293 is also moved upward. Accordingly, the second opening 237 that is closed by the presser plate 298 and the packing 299 of the second valve body 293 is opened.
  • the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the first state to the second state. Further, when the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the second state to the third state and the motor 271a is further rotated in the forward direction, the first projecting portion 245b is moved to the first cylindrical cam. The lower groove portion 241e formed inside the portion 241 is guided to the upper groove portion 241h through the middle groove portions 241f and 241g (see FIGS. 25, 26, 33, 34, and 35). At this time, since the first guide plate 245 is moved upward, the first valve body 243 is also moved upward. Accordingly, the first opening 236 that is closed by the presser plate 248 and the packing 249 of the first valve body 243 is opened.
  • the second projecting portion 295b is guided to the range W5 shown in FIGS. 25 and 26 in the lower groove portion 291e formed inside the second cylindrical cam portion 291. For this reason, the second opening 237 is maintained in a state where it is closed by the presser plate 298 and the packing 299 of the second valve body 293.
  • the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the second state to the first state.
  • the shafts 247 and 297 pass through the guide plates 245 and 295, and the vertical movement of the guide plates 245 and 295, as shown in FIG. It is regulated by the E-rings 241b, 241i, 291b, 291i arranged at the position P6.
  • the guide plates 245 and 295 can move in a vertical direction within a range W6 shown in FIG.
  • the shielding part 240 has spring members 247a and 297a that can be elastically changed, and spring receivers 247b and 297b.
  • the spring members 247a and 297a and the spring receivers 247b and 297b are disposed between the guide plates 245 and 295 and the E rings 241b and 291b.
  • the spring receivers 247b and 297b are fixed by E-rings 241b and 291b, and the vertical movement of the spring members 247a and 297a is restricted by the guide plates 245 and 295 and the spring receivers 247b and 297b.
  • the spring members 247a and 297a are compressed by the guide plates 245 and 295 and the spring receivers 247b and 297b, thereby pressing the spring receivers 247b and 297b downward. Therefore, the spring members 247a and 297a can be urged so that the valve bodies 243 and 293 close the openings 236 and 237.
  • the guide plates 245 and 295 are moved upward by the protrusions 245b and 295b of the guide plates 245 and 295 being guided from the lower grooves 241e and 291e to the upper grooves 241h and 291h, the second middle In the groove portions 241f and 291f, the guide plates 245 and 295 are pressed upward by the reaction force of the spring members 247a and 297a. Therefore, the spring members 247a and 297a can be urged so that the valve bodies 243 and 293 open the openings 236 and 237.
  • the second middle groove portions 241f and 291f are inclined more gently than the first middle groove portions 241g and 291g, so that the second middle groove portions 241f and 291f have the same inclination as the first middle groove portions 241g and 291g.
  • the driving torque of the motor 271a for compressing the spring members 247a and 297a can be reduced.
  • control unit 260 for driving the drive unit 271 will be described.
  • control unit 260 is connected to various devices such as the indoor units 202a and 202b, the outdoor air conditioning unit 204, and the humidifying unit 205, and is based on a command from the user via the remote controller 290.
  • the operation control of various devices is performed according to each operation mode such as heating operation, dehumidifying operation, humidifying operation, air supply operation, and exhaust operation.
  • the control unit 260 includes a shielding mechanism control unit 261.
  • the shielding mechanism control unit 261 switches the state of the air flow path switching unit 230 based on a control instruction from the control unit 260.
  • the shielding mechanism control unit 261 includes a storage unit 262, a motor drive control unit 264, a determination unit 265, and a detection unit 263.
  • the storage unit 262 stores the switched state of the air flow path switching unit 230 as the current state of the air flow path switching unit 230. In addition, when the current state of the air flow path switching unit 230 is stored, the storage unit 262 deletes the previously stored information about the state of the air flow path switching unit 230.
  • the case where the state of the air flow path switching unit 230 is switched refers to the case where the shielding mechanism control unit 261 determines that the state of the air flow path switching unit 230 has been switched. For this reason, the current state of the air flow path switching unit 230 stored in the storage unit 262 is the same as the state of the air flow path switching unit 230 determined by the shielding mechanism control unit 261.
  • the motor drive control unit 264 controls the amount and direction of rotation of the motor 271a. Specifically, the motor drive control unit 264 supplies a predetermined number of pulses to the motor 271a so that the motor 271a rotates by a predetermined amount. Further, the motor drive control unit 264 supplies a rotation direction control signal for controlling the rotation direction of the motor 271a to the motor 271a so that the motor 271a rotates in the forward direction or the reverse direction. For this reason, the motor 271a rotates by a predetermined amount in the forward direction or the reverse direction according to the rotation direction control signal and the number of pulses supplied from the motor drive control unit 264. Therefore, by controlling the rotation direction and rotation amount of the motor 271a, the driven gears 246a and 296a of the cylindrical cam portions 241 and 291 can be rotated by a predetermined amount in a predetermined direction. It can be moved up and down.
  • the number of pulses and the rotation direction control signal supplied to the motor 271a by the motor drive control unit 264 are determined based on a signal output from the determination unit 265 or the detection unit 263.
  • the motor drive control unit 264 gives priority to the signal from the detection unit 263 over the signal from the determination unit 265.
  • the determination unit 265 determines the rotation direction and the number of pulses of the motor 271a supplied to the motor 271a by the motor drive control unit 264.
  • a signal relating to the determined rotation direction and the number of pulses is output to the motor drive control unit 264.
  • the determination unit 265 stores the state of the air flow path switching unit 230 in the third state and stores the current state of the air flow path switching unit 230 in the storage unit 262 as the first state.
  • the rotation direction control signal is “reverse direction” and the number of pulses supplied to the motor drive control unit 264 is a predetermined first pulse number (eg, 3000 pl). And a signal relating to the number of pulses.
  • the determination unit 265 stores the state of the air flow path switching unit 230 in the third state and the storage unit 262 stores the current state of the air flow path switching unit 230 as the second state.
  • a signal related to the rotation direction and the number of pulses is output to the motor drive control unit 264 so that the rotation direction control signal is “positive direction” and the number of supplied pulses is equal to the predetermined first pulse number.
  • the determination unit 265 stores the state of the air flow path switching unit 230 in the third state and the storage unit 262 stores the current state of the air flow path switching unit 230 as the third state. In this case, no signal is output to the motor drive control unit 264.
  • the motor 271a rotates the cylindrical cam portions 241 and 291 about 155 degrees when the number of pulses supplied from the motor drive control unit 264 is a predetermined first pulse number. For this reason, when the state of the air flow path switching unit 230 is the first state, if the motor 271a rotates in the reverse direction by a predetermined first number of pulses, the first cylindrical cam portion 241 rotates in the reverse direction. Thus, the one projecting portion 245b is guided in the range W4 from the upper groove portion 241h formed inside the first cylindrical cam portion 241 to the lower groove portion 241e.
  • the state of the air flow path switching unit 230 becomes the third state. That is, the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the first state to the third state.
  • the state of the air flow path switching unit 230 is the second state
  • the motor 271a rotates in the forward direction by a predetermined first number of pulses
  • the first cylindrical cam portion 241 rotates in the forward direction.
  • the one projecting portion 245b is guided from the range W5 to the range W4 of the lower groove portion 241e formed inside the first cylindrical cam portion 241.
  • the second cylindrical cam portion 291 rotates in the reverse direction, and the second projecting portion 295b is formed inside the second cylindrical cam portion 291. Guided within a range W4 from the upper groove portion 291h to the lower groove portion 291e.
  • the first valve body 243 does not move and continues to be positioned at the fourth position P4, and the second valve body 293 moves from the third position P3b to the fourth position P4.
  • the state of the air flow path switching unit 230 becomes the third state. That is, the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the second state to the third state.
  • the determination unit 265 stores the state of the air flow path switching unit 230 in the first state and the storage unit 262 stores the current state of the air flow path switching unit 230 as the second state.
  • the rotation direction and the number of pulses so that the rotation direction control signal is “positive direction” and the number of pulses supplied to the motor drive control unit 264 is a predetermined second number of pulses (for example, 6000 pl).
  • the signal for is output.
  • the determination unit 265 stores the state of the air flow path switching unit 230 in the first state and the storage unit 262 stores the current state of the air flow path switching unit 230 as the third state.
  • a signal related to the rotation direction and the number of pulses is output to the motor drive control unit 264 so that the rotation direction control signal is “positive direction” and the number of supplied pulses is equal to the predetermined first pulse number.
  • the determination unit 265 stores the state of the air flow path switching unit 230 in the first state and the storage unit 262 stores that the current state of the air flow path switching unit 230 is the first state. In this case, no signal is output to the motor drive control unit 264.
  • the motor 271a rotates the cylindrical cam portions 241 and 291 about 310 degrees when the number of pulses supplied from the motor drive control unit 264 is a predetermined second number of pulses. For this reason, when the state of the air flow path switching unit 230 is the second state, the motor 271a rotates in the forward direction by a predetermined second number of pulses, thereby rotating the second cylindrical cam portion 291 in the reverse direction. An ON signal can be output from the limit switch 280. Further, as described above, when the number of pulses supplied from the motor drive control unit 264 is the predetermined first pulse number, the motor 271a rotates the cylindrical cam portions 241 and 291 by about 155 degrees.
  • the motor 271a rotates in the forward direction by a predetermined first number of pulses, thereby rotating the second cylindrical cam portion 291 in the reverse direction.
  • An ON signal can be output from the limit switch 280.
  • the determination unit 265 stores the state of the air flow path switching unit 230 in the second state and the storage unit 262 stores the current state of the air flow path switching unit 230 as the first state.
  • a signal related to the rotation direction and the number of pulses is output to the motor drive control unit 264 so that the rotation direction control signal is “reverse direction” and the supplied number of pulses is equal to the predetermined second number of pulses.
  • the determination unit 265 stores the state of the air flow path switching unit 230 in the second state and the storage unit 262 stores the current state of the air flow path switching unit 230 as the third state.
  • a signal related to the rotation direction and the number of pulses is output to the motor drive control unit 264 so that the rotation direction control signal is “reverse direction” and the supplied number of pulses is equal to the predetermined first pulse number.
  • the determination unit 265 stores the state of the air flow path switching unit 230 in the second state and the storage unit 262 stores the current state of the air flow path switching unit 230 as the second state. In this case, no signal is output to the motor drive control unit 264.
  • the motor 271a rotates the cylindrical cam units 241 and 291 by about 310 degrees. For this reason, when the state of the air flow path switching unit 230 is the first state, the motor 271a rotates in the reverse direction by a predetermined second number of pulses to rotate the second cylindrical cam portion 291 in the forward direction. An ON signal can be output from the limit switch 280. Further, as described above, when the number of pulses supplied from the motor drive control unit 264 is the predetermined first pulse number, the motor 271a rotates the cylindrical cam portions 241 and 291 by about 155 degrees.
  • the motor 271a rotates in the reverse direction by a predetermined first number of pulses, thereby rotating the second cylindrical cam unit 291 in the forward direction.
  • An ON signal can be output from the limit switch 280.
  • the detection unit 263 detects that the first valve body 243 or the second valve body 293 is at the detection position P3a based on a signal output from the limit switch 280. That is, the detection unit 263 can detect whether or not the openings 236 and 237 are opened. Specifically, the detection unit 263 indicates that the first valve body 243 or the second valve body 293 is at the detection position P3a when the signal output from the limit switch 280 is switched from the OFF signal to the ON signal. That is, it is detected that the openings 236 and 237 are opened.
  • the detection unit 263 controls the motor drive control unit 264.
  • the rotation direction control signal is the current rotation direction, and a signal relating to the rotation direction and the pulse number is output so that the supplied pulse number becomes a predetermined third pulse number (for example, 500 pl) (see FIG. 38). .
  • the detection position P3a is when the projecting portions 245b and 295b are located in the first middle groove portions 241g and 291g formed inside the cylindrical cam portions 241 and 291. This is the position of the valve bodies 243 and 293 when the protrusions 245b and 295b are located within the range W2.
  • the motor drive control unit 264 prioritizes the signal output from the detection unit 263 over the signal output from the determination unit 265.
  • the motor 271a when the motor 271a outputs a signal regarding the number of pulses from the detection unit 263 even if the motor 271a does not rotate by the number of pulses determined by the determination unit 265, the motor 271a The number of pulses is supplied to the motor 271a so as to rotate by the number of third pulses. For this reason, when the signal output from the limit switch 280 is switched from the OFF signal to the ON signal, the motor 271a rotates by the predetermined third number of pulses supplied from the time when the signal is switched and stops. . Accordingly, the cylindrical cam portions 241 and 291 are further rotated by the predetermined number of third pulses by the motor 271a from the rotation position at the time when the signal output from the limit switch 280 is switched from the OFF signal to the ON signal. Stop.
  • the motor 271a rotates the cylindrical cam portions 241 and 291 about 20 degrees when the number of pulses supplied from the motor drive control unit 264 is a predetermined third number of pulses. Therefore, when the detection unit 263 detects that the first valve body 243 or the second valve body 293 is at the detection position P3a when the motor 271a rotates in the forward direction, that is, the first opening 236 or When it is detected that the second opening 237 is opened, the motor 271a further rotates in the forward direction by a predetermined third number of pulses, whereby the first cylindrical cam portion 241 further rotates in the forward direction, and 1
  • the protruding portion 245b is guided by an upper groove portion 241h formed inside the first cylindrical cam portion 241.
  • the second cylindrical cam portion 291 further rotates in the reverse direction, and the second projecting portion 295b is formed inside the second cylindrical cam portion 291.
  • the lower groove portion 291e is moved. Accordingly, the first valve body 243 moves to the third position P3b. Thereby, the state of the air flow path switching unit 230 becomes the first state.
  • the second valve body 293 is located at the fourth position P4.
  • the detection unit 263 detects that the first valve body 243 or the second valve body 293 is at the detection position P3a when the motor 271a rotates in the reverse direction, that is, the first opening 236 or the first When it is detected that the two openings 237 are opened, the motor 271a further rotates in the reverse direction by a predetermined third number of pulses, so that the first cylindrical cam portion 241 further rotates in the reverse direction, and the first The protruding portion 245b moves in the lower groove portion 241e formed inside the first cylindrical cam portion 241. Further, when the first cylindrical cam portion 241 further rotates in the reverse direction, the second cylindrical cam portion 291 further rotates in the forward direction, and the second projecting portion 295b is formed inside the second cylindrical cam portion 291.
  • the upper groove 291h is guided. Accordingly, the second valve body 293 moves to the third position P3b. Thereby, the state of the air flow path switching unit 230 becomes the second state. At this time, the first valve body 243 is located at the fourth position P4.
  • the shielding mechanism control unit 261 determines whether the state of the air flow path switching unit 230 is the first state or the second state based on the rotation direction of the motor 271a and the detection result of the detection unit 263. Determine whether or not. Specifically, in the shielding mechanism control unit 261, the signal related to the rotation direction output from the detection unit 263 is “positive direction”, that is, the signal related to the rotation direction output from the determination unit 265 is “positive direction”. When the detection unit 263 detects that the openings 236 and 237 are opened, it is estimated that the first opening 236 is opened. Then, when it is estimated that the first opening 236 is opened, the shielding mechanism control unit 261 determines that the state of the air flow path switching unit 230 has been switched to the first state.
  • the shielding mechanism control unit 261 determines that the state of the air flow path switching unit 230 is the first state. Further, the shielding mechanism control unit 261 has a signal related to the rotation direction output from the detection unit 263 as “reverse direction”, that is, a signal related to the rotation direction output from the determination unit 265 is “reverse direction”, and When the detection unit 263 detects that the openings 236 and 237 are opened, it is estimated that the second opening 237 is opened. Then, when it is estimated that the second opening 237 is opened, the shielding mechanism control unit 261 determines that the state of the air flow path switching unit 230 has been switched to the second state. Then, the shielding mechanism control unit 261 determines that the state of the air flow path switching unit 230 is the second state.
  • the signal related to the rotation direction output from the determination unit 265 is “positive direction”, and the signal related to the number of pulses output from the determination unit 265 is a predetermined first pulse number,
  • the signal output from the limit switch 280 is switched from the ON signal to the OFF signal, it is estimated that the first opening 236 and the second opening 237 are closed.
  • the shielding mechanism control unit 261 estimates that the first opening 236 and the second opening 237 are closed under the above-described conditions, the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the second state to the third state. Judge that Then, the shielding mechanism control unit 261 determines that the state of the air flow path switching unit 230 is the third state.
  • the signal related to the rotation direction output from the determination unit 265 is “reverse direction”, and the signal related to the number of pulses output from the determination unit 265 is a predetermined first pulse number,
  • the signal output from the limit switch 280 is switched from the ON signal to the OFF signal, it is estimated that the first opening 236 and the second opening 237 are closed.
  • the shielding mechanism control unit 261 estimates that the first opening 236 and the second opening 237 are closed under the above-described conditions, the state of the air flow path switching unit 230 is switched from the first state to the third state. to decide. Then, the shielding mechanism control unit 261 determines that the state of the air flow path switching unit 230 is the third state.
  • the motor drive control unit 264 does not supply the rotation direction and the number of pulses to the motor 271a.
  • the shielding mechanism control unit 261 determines that it is not necessary to switch the state of the air flow path switching unit 230.
  • the storage unit 262 displays the currently stored state of the air flow path switching unit 230 as the current air. This is stored as the state of the flow path switching unit 230.
  • the control unit 260 controls the first indoor unit 202a. To determine whether or not humidified air is being supplied into the first room 201a. When the controller 260 determines that the humidified air is not supplied from the first indoor unit 202a into the first room 201a, the controller 260 includes the humidifying unit 205 so that the humidified air is generated from the outdoor air. Control various devices. In addition, the control unit 260 outputs a control instruction to the shielding mechanism control unit 261 so that the state of the air flow path switching unit 230 becomes the second state.
  • the shielding mechanism control unit 261 starts control for switching the state of the air flow path switching unit 230 to the second state based on a control instruction from the control unit 260. Specifically, the shielding mechanism control unit 261 determines the number of pulses and the rotation direction based on the current state of the air flow path switching unit 230 stored in the storage unit 262, and determines the determined rotation direction and number of pulses. Supply to the motor 271a. Then, the motor 271a rotates by the number of pulses supplied in the rotation direction supplied from the motor drive control unit 264, whereby the state of the air flow path switching unit 230 is switched to the second state.
  • the control unit 260 switches the intake / exhaust switching damper 253 to the air supply state and rotationally drives the intake / exhaust fan 254. Accordingly, humidified air is supplied from the humidifying unit 205 into the second chamber 201b.
  • control unit 260 determines that the humidified air is being supplied from the first indoor unit 202a into the first room 201a
  • the control unit 260 determines that the state of the air flow path switching unit 230 is the second state.
  • a control instruction is not output to the shielding mechanism control unit 261 so as to be in a state.
  • humidified air is not supplied from the humidifying unit 205 into the second chamber 201b.
  • a notification that the humidifying operation is being performed in the first indoor unit 202a may be notified from the notification unit of the second indoor unit 202b.
  • the spring members 247a and 297a are compressed by the guide plates 245 and 295 and the spring receivers 247b and 297b, thereby pressing the spring receivers 247b and 297b downward. Therefore, the spring members 247a and 297a can bias the valve bodies 243 and 293 so that the openings 236 and 237 are closed.
  • the air flow path switching unit 230 it is possible to reduce the risk of air leaking from the gaps between the valve bodies 243 and 293 and the openings 236 and 237. Further, since the possibility that the air in the humidification duct 258 leaks into the outdoor ducts 208a and 208b can be reduced, the possibility that condensation occurs in the outdoor ducts 208a and 208b after the humidification operation is stopped in the air conditioner 201 is reduced. be able to. For this reason, when the humidification operation is started again after the humidification operation is stopped, it is possible to reduce a possibility that abnormal noise is generated by the dew condensation water in the outdoor ducts 208a and 208b.
  • the spring members 247a and 297a urge the valve bodies 243 and 293 to reduce the possibility that the openings 236 and 237 are not blocked even when the mounting dimensions between the parts in the vertical direction vary. it can.
  • humidified air is contained in the air which flows through the switching part casing 233 inside. For this reason, in this air conditioner 201, the air flow switching unit 230 can block the circulation of the humidified air.
  • the switching unit casing 233 is a part of the humidification duct 258 through which the air flowing from the outside to the inside of the rooms 201a and 201b or from the inside of the rooms 201a and 201b passes. For this reason, the air flowing through the switching unit casing 233 can be conveyed from the outside into the rooms 201a and 201b or from the inside of the rooms 201a and 201b to the outside by the intake / exhaust fan 54. Therefore, in this air conditioner 201, the air flow switching unit 230 can block the flow of air conveyed from the outside into the rooms 201a and 201b.
  • the packings 249 and 299 are elastically deformable materials made of rubber or resin, and are fitted to the presser plates 248 and 298 from below the presser plates 248 and 298. Further, in the state where the packings 249 and 299 are mounted on the holding plates 248 and 298, the openings of the recessed portions 248c and 298c are covered with the packings 249 and 299 inside the recessed portions 248c and 298c of the holding plates 248 and 298. S1 is formed.
  • the holding plates 248 and 298 of the valve bodies 243 and 293 and the packings 249 and 299 are further moved downward, so that the packing 249 , 299 bends inward.
  • the volume of the space S1 formed between the presser plates 248, 298 and the packings 249, 299 is reduced. Therefore, the packings 249 and 299 can bias the valve bodies 243 and 293 so that the openings 236 and 237 are closed by the own weight and the spring pressure by the spring members 247a and 297a. Therefore, a possibility that a gap may be generated between the valve bodies 243 and 293 and the openings 236 and 237 can be reduced.
  • valve bodies 243 and 293 are linearly moved in the vertical direction by the cylindrical cams 242 and 292. Further, the spring members 247a and 297a and the packings 249 and 299 are elastically deformed by the cylindrical cams 242 and 292. Therefore, in the air conditioner 201, the valve bodies 243 and 293 can be moved by the cylindrical cams 242 and 292 so that the openings 236 and 237 are shielded or opened.
  • the spring members 247a and 297a are most compressed.
  • the spring members 247a and 297a are compressed by the guide plates 245 and 295 and the spring receivers 247b and 297b, thereby pressing the spring receivers 247b and 297b downward. Therefore, the spring members 247a and 297a allow the valve bodies 243 and 293 to be closed so that the openings 236 and 237 are closed when the protruding portions 245b and 295b of the guide plates 245 and 295 are guided by the lower grooves 241e and 291e. Can be energized.
  • the second opening 237 is closed when the first opening 236 is opened, and the first opening 236 is closed when the second opening 237 is opened.
  • the first opening 236 is closed when the second opening 237 is opened.
  • the shielding of the closed side opening is incomplete, air passes through the open side opening.
  • air may leak into the opening on the closed side.
  • the flow velocity of the air that has passed through the opening on the closed side is slower than the flow velocity of the air that has passed through the opening on the opened side. For this reason, there exists a possibility that dew condensation may occur in the outdoor duct connected to the humidification duct through the opening on the closed side.
  • the openings 236 and 237 are urged by the spring members 247a and 297a and the packings 249 and 299.
  • biasing members such as a spring member or packing
  • a possibility that a clearance gap may arise between valve body 243,293 and opening 236,237 can be reduced. Therefore, the risk of air leaking from the closed side opening to the outdoor duct can be reduced, so that the possibility of condensation in the outdoor duct can be reduced.
  • the shafts 247 and 297 move linearly in the vertical direction, that is, in the direction intersecting the surface of the lower casing 232. Further, as the shafts 247 and 297 move, the pressing plates 248 and 298 and the packings 249 and 299 move linearly in a direction intersecting the surface of the lower casing 232. That is, the valve bodies 243 and 293 linearly move in a direction intersecting the surface of the lower casing 232, so that the openings 236 and 237 are closed. Therefore, for example, the lower casing 232 and the valve body when the openings 236 and 237 are closed by the valve bodies 243 and 293 as compared with an air flow path switching unit that closes the opening by sliding the valve body. It is possible to reduce the possibility that a gap will be formed between 243 and 293. Therefore, the possibility that air leaks from the gap between the lower casing 232 and the valve bodies 243 and 293 can be reduced.
  • the cylindrical cams 242 and 292 linearly move the valve bodies 243 and 293 by converting the rotational force transmitted from the motor 271a into the linear movement force and transmitting it to the valve bodies 243 and 293. For this reason, the valve bodies 243 and 293 can be linearly moved by the cylindrical cams 242 and 292.
  • cam grooves 241a and 291a for guiding the protruding portions 245b and 295b of the guide plates 245 and 295 are formed inside the cylindrical cam portions 241 and 291, respectively.
  • the cam grooves 241a and 291a include middle groove portions 241f, 241g, 291f, and 291g formed to have a predetermined inclination. For this reason, when guiding the protruding portions 245b and 295b of the guide plates 245 and 295 from the upper groove portions 241h and 291h to the lower groove portions 241e and 291e, or from the lower groove portions 241e and 291e to the upper groove portions 241h and 291h, it is smoothly performed. Can be moved.
  • the valve bodies 243 and 293 can be smoothly moved in the vertical direction.
  • the second middle groove portions 241f and 291f have a gentler slope than the first middle groove portions 241g and 291g.
  • the driving torque of the motor 271a for compressing the spring members 247a and 297a can be reduced as compared with the case where the second middle groove portion has the same inclination as the first middle groove portion.
  • the shielding unit 240 includes a driving unit 271 having one motor 271a, two cylindrical cams 242 and 292 that are rotationally driven by the driving unit 271, and two valve bodies 243 and 293. Yes.
  • the valve bodies 243 and 293 can open and close the openings 236 and 237 by moving in the vertical direction. For this reason, the air flow path switching unit 230 can block the two openings 236 and 237.
  • the flow of air flowing through the air flow path (humidification duct 258, first outdoor duct 208a, and first indoor duct 209a) formed between the humidification unit 205 and the first indoor unit 202a, and the humidification unit 205 And air flow (humidification duct 258, second outdoor duct 208b, and second indoor duct 209b) formed between the second indoor unit 202b and the second indoor unit 202b can be blocked.
  • the two cylindrical cam portions 241 and 291 are driven in synchronization by one motor 271a. Further, the guide plates 245 and 295 can be moved by rotating the cylindrical cam portions 241 and 291.
  • the guide plates 245 and 295 are moved, so that the press plates 248 and 298 and the packings 249 and 299 of the valve bodies 243 and 293 are moved.
  • the holding plates 248 and 298 and the packings 249 and 299 are moved, so that the openings 236 and 237 are closed. Therefore, the openings 236 and 237 can be closed by one motor 271a. Therefore, air flow formed between the humidification unit 205 and the first indoor unit 202a by one motor 271a, that is, the flow of air flowing through the humidification duct 258, the first outdoor duct 208a, and the first indoor duct 209a. And the air flow path formed between the humidification unit 205 and the second indoor unit 202b, that is, the circulation of air flowing through the humidification duct 258, the second outdoor duct 208b, and the second indoor duct 209b. it can.
  • the motor 271a is a stepping motor that can rotate forward and backward.
  • the cylindrical cam portions 241 and 291 can be rotated in the forward direction or the reverse direction by the motor 271a rotating in the forward direction or the reverse direction.
  • the valve bodies 243 and 293 can be moved by the cylindrical cam portions 241 and 291 rotating in the forward direction or the reverse direction. For this reason, the valve bodies 243 and 293 can be moved by the motor 271a rotating in the forward direction or the reverse direction.
  • the state of the air flow path switching unit 230 is switched by the motor drive control unit 264 controlling the rotation amount and rotation direction of the motor 271a. Further, the state of the air flow path switching unit 230 includes a first state in which the internal space of the humidification duct 258 and the internal space of the first outdoor duct 208a communicate with each other via the first opening 236, and the humidification duct 258. The second state in which the internal space communicates with the internal space of the second outdoor duct 208b through the second opening 237 and the communication between the internal space of the humidifying duct 258 and the internal spaces of the outdoor ducts 208a and 208b are shielded. The third state is included.
  • the shielding unit 240 includes the limit switch 280 that emits an ON signal when the switch shaft 276 faces the convex portion 294ca and emits an OFF signal when the switch shaft 276 does not face the convex portion 294ca. ing. Further, the detection unit 263 detects whether or not the openings 236 and 237 are opened based on a signal output from the limit switch 280. For this reason, it can be detected whether the 1st opening 236 or the 2nd opening 237 was open
  • the rotational positions of the cylindrical cam portions 241 and 291 are the positions shown in FIG. 34A, that is, the lower groove portion 241 e in which the first protruding portion 245 b is formed inside the first cylindrical cam portion 241. 25 and the range W4 shown in FIG. 26, and the second projecting portion 295b is located in the range W4 shown in FIGS. 25 and 26 in the lower groove portion 291e formed inside the second cylindrical cam portion 291.
  • the first opening 236 and the second opening 237 are closed by the valve bodies 243 and 293.
  • the protrusions 245b and 295b are located in the range W4 in the lower groove portions 241e and 291e.
  • the first opening 236 and the second opening 237 can be closed.
  • the motor 271a rotates in the reverse direction by a predetermined amount, whereby the first valve body 243 closes the first opening 236, and the motor 271a rotates in the forward direction by a predetermined amount.
  • the first opening 236 is opened.
  • the second opening 237 is opened when the motor 271a rotates in a reverse direction by a predetermined amount, and the second valve body 293 causes the second opening 237 to be opened by rotating the motor 271a by a predetermined amount in the forward direction. Closed state.
  • the openings 236 and 237 are closed or opened.
  • the first opening 236 is closed by the first valve body 243
  • the first opening 236 is opened and the first opening 236 is opened by rotating the motor 271a by a predetermined amount in the first direction (forward direction).
  • the first opening 236 is closed by the first valve body 243 by rotating the motor 271a by a predetermined amount in the second direction (reverse direction).
  • the second opening 237 is closed by the second valve body 293
  • the second opening 237 is opened and the second opening 237 is opened by rotating the motor 271a by a predetermined amount in the second direction (reverse direction).
  • the second opening 237 is closed by the second valve body 293 by rotating the motor 271a by a predetermined amount in the first direction (forward direction). For this reason, the state of the air flow path switching unit 230 can be switched by controlling the rotation direction and the rotation amount of the motor 271a.
  • the cylindrical cam portions 241 and 291 are rotated about 155 degrees by the motor 271a rotating by a predetermined first number of pulses. Therefore, when the state of the air flow path switching unit 230 is the first state and the motor 271a rotates in the reverse direction by a predetermined first number of pulses, the first cylindrical cam portion 241 rotates in the reverse direction and 2 The cylindrical cam portion 291 rotates in the forward direction, and the protruding portions 245b and 295b of the guide plates 245 and 295 move in the vertical direction along the cam grooves 241a and 291a, so that the position of the first valve body 243 is changed.
  • the state of the air flow path switching unit 230 is the second state
  • the motor 271a rotates in the forward direction by a predetermined first number of pulses
  • the first cylindrical cam portion 241 rotates in the forward direction
  • the cylindrical cam portion 291 rotates in the opposite direction
  • the protrusions 245b and 295b of the guide plates 245 and 295 move in the vertical direction along the cam grooves 241a and 291a, so that the position of the first valve body 243 is
  • the second valve body 293 moves from the third position P3b to the fourth position P4 without moving and continuing to be positioned at the fourth position P4.
  • the state where the first opening 236 and the second opening 237 are closed that is, the state of the air flow path switching unit 230 becomes the third state.
  • the projecting portions 245b and 295b are located in the range W4 of the lower groove portions 241e and 291e, the first valve body 243 and the second valve body 293 can be disposed at the fourth position P4. Therefore, the possibility that the first opening 236 and the second opening 237 are not blocked can be reduced.
  • outdoor air can be supplied into the two rooms 201a and 201b from the outside by operating the humidification unit 205.
  • outdoor air may be supplied to three or more rooms, that is, a plurality of rooms.
  • outdoor air is supplied from outside to three rooms by installing one indoor unit in one room. Supply is possible.
  • Each indoor unit is connected with an indoor duct and an outdoor duct with respect to each indoor unit.
  • each outdoor duct and the humidifying duct are formed in the lower casing of the air flow path switching unit, and each outdoor duct is connected to the humidifying duct via each opening.
  • the shielding part of the air flow path switching part includes, in addition to the driving part, three cylindrical cams and three valve bodies for opening and closing each opening.
  • an air flow path switching unit including an air flow path switching mechanism capable of shielding a plurality of openings with a plurality of valve bodies
  • humid air is supplied from one outdoor unit to a plurality of indoor units. Can be supplied. Thereby, the inside of a plurality of rooms can be humidified by one outdoor unit.
  • the motor drive control unit 264 supplies the predetermined first pulse number to the motor 271a so that the valve body moves from the third position P3b to the fourth position P4. Instead, a predetermined number of pulses may be supplied to the motor so that the valve body moves from the detection position P3a to the fourth position P4.
  • the openings 236 and 237 are opened and closed by the valve bodies 243 and 293.
  • a lid member attached in the vicinity of the opening may be opened and closed by a link rod.
  • One opening may be opened and closed by a shielding part having a structure of a ball valve type three-way valve (for example, a three-way valve for water).
  • the air flow path switching unit 230 is disposed in the humidification unit 205, but the present invention is not limited to this, and the air flow path switching unit may be disposed outside the humidification unit.
  • the present invention can realize air supply into a plurality of rooms by one air supply unit, it is effective to apply to an air conditioner.

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Abstract

複数の部屋内への給気を1台の給気ユニットによって実現することができる空気調和機の提供。空気調和機(1)は、第1室内機(2a)と、第2室内機(2b)と、加湿ユニット(4)とを備えている。第1室内機(2a)は、第1部屋(1a)内に配置されている。第2室内機(2b)は、第2部屋(1b)内に配置されている。加湿ユニット(4)は、第1吸排気ホース(6a)と、第2吸排気ホース(6b)と、加湿ユニット本体(6)とを有している。第1吸排気ホース(6a)は、第1室内機(2a)に接続されている。第2吸排気ホース(6b)は、第2室内機(2b)に接続されている。加湿ユニット本体(6)は、第1吸排気ホース(6a)を介して第1室内機(2a)に室外の空気を供給可能である。また、加湿ユニット本体(6)は、第2吸排気ホース(6b)を介して第2室内機(2b)に室外の空気を供給可能である。

Description

空気調和機
 本発明は、室外の空気を部屋内に供給する機能を有する空気調和機に関する。
 従来より、室外の空気を部屋内に供給する給気ユニットを備える空気調和機がある。例えば、特許文献1(特開2006-10307号公報)に開示されている空気調和機は、加湿機能を有する給気ユニットを備える。この給気ユニットは、室外の空気を加湿し、加湿した室外の空気を部屋内に供給することができる。これによって、この空気調和機では、部屋内を加湿することができる。
 しかしながら、特許文献1に開示されている空気調和機は、1つの部屋に対して1台の給気ユニットが配備されるように構成されている。このため、複数の部屋内へ室外の空気を供給する場合、複数台の給気ユニットを配備しなければならないことになる。
 そこで、本発明の課題は、複数の部屋内への給気を1台の給気ユニットによって実現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、第1室内ユニットと、第2室内ユニットと、給気ユニットとを備えている。第1室内ユニットは、第1部屋内に配置されている。第2室内ユニットは、第2部屋内に配置されている。給気ユニットは、第1配管と、第2配管と、給気ユニット本体とを有している。第1配管は、第1室内ユニットに接続されている。第2配管は、第2室内ユニットに接続されている。給気ユニット本体は、第1配管を介して第1室内ユニットに室外の空気を供給可能である。また、給気ユニット本体は、第2配管を介して第2室内ユニットに室外の空気を供給可能である。
 第1発明に係る空気調和機では、第1配管、第2配管および給気ユニット本体を有する給気ユニットを備えている。このため、第1配管を介して第1室内ユニットに室外の空気を供給し、第2配管を介して第2室内ユニットに室外の空気を供給することができる。
 これによって、複数の部屋内への給気を1台の給気ユニットによって実現することができる。
 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、給気ユニットは、切り換え部を更に有している。切り換え部は、第1室内ユニットおよび第2室内ユニットに室外の空気が供給されるように、第1配管と第2配管との連結状態を切り換える。このため、第1室内ユニットおよび第2室内ユニットに室外の空気を供給することができる。
 第3発明に係る空気調和機は、第2発明の空気調和機であって、給気ユニットは、第3配管を更に有している。第3配管には、室外の空気を取り込むための開口が形成されている。また、切り換え部は、仕切部材を有する。仕切部材は、第3配管内部の第3空間と、第1配管内の第1空間または第2配管内の第2空間の少なくともいずれか一方の空間とが連通するように、第1空間および第2空間を仕切ることが可能である。このため、例えば、仕切部材によって第1空間が仕切られた場合、第3空間と第2空間とが連通している状態となる。また、仕切部材によって第2空間が仕切られた場合、第3空間と第1空間とが連通している状態となる。
 これによって、第3配管と、第1配管または第2配管の少なくともいずれか一方との連結状態を切り換えることができる。
 第4発明に係る空気調和機は、第3発明の空気調和機であって、第1配管および第2配管には、第3配管の径よりも小さい径の配管が用いられる。このため、例えば、第1配管および第2配管に第3配管の径よりも大きい径の配管が用いられる場合と比較して、第3配管内部における圧力損失を減らすことができる。
 第5発明に係る空気調和機は、第3発明または第4発明の空気調和機であって、制御部を更に備えている。制御部は、第1空間または第2空間の少なくともいずれか一方の空間と第3空間とが連通するように、仕切部材をスライド移動させる制御を行う。このため、この空気調和機では、仕切部材をスライドさせることによって、切り換え部の切り換えを行うことができる。
 第6発明に係る空気調和機は、第3発明または第4発明の空気調和機であって、制御部を更に備えている。制御部は、第1空間または第2空間の少なくともいずれか一方の空間と第3空間とが連通するように、仕切部材を回転させる制御を行う。このため、この空気調和機では、仕切部材を回転させることによって、切り換え部の切り換えを行うことができる。
 第7発明に係る空気調和機は、第5発明または第6発明の空気調和機であって、制御部は、前記制御を行うことで、第1空間および第2空間と第3空間とを同時に連通させることが可能である。このため、第1室内ユニットおよび第2室内ユニットに対して室外の空気を同時に供給することができる。
 これによって、複数の部屋内へ同時に給気することができる。
 第8発明に係る空気調和機は、第3発明から第7発明のいずれかの空気調和機であって、給気ユニットは、第1配管、第2配管および第3配管を介して、第1部屋内および第2部屋内の空気を室外に排気することができる。このため、この空気調和機では、部屋内の空気を室外に排気することができる。
 第9発明に係る空気調和機は、第5発明から第8発明のいずれかの空気調和機であって、制御部は、前記制御を行うことで、第1配管の内側および第2配管の内側を流れる空気の流量を調節可能である。このため、各室内ユニットに供給される空気の量を調節することができる。
 第10発明に係る空気調和機は、第2発明の空気調和機であって、給気ユニットは、ダクトを更に有している。ダクトには、室外の空気を取り込むための空気取込口が形成されている。切り換え部は、遮蔽機構を有している。遮蔽機構は、ダクト内部と第1配管内部とを流れる空気の流通、および、ダクト内部と第2配管内部とを流れる空気の流通の少なくともいずれか一方を遮断することが可能である。また、遮蔽機構は、流路形成部材と、第1弁体と、第2弁体と、第1付勢部材と、第2付勢部材とを含む。流路形成部材には、第1開口と第2開口とが形成されている。第1開口とは、第1配管内部を流れる空気が通過する開口である。第2開口とは、第2配管内部を流れる空気が通過する開口である。第1弁体は、流路形成部材の表面に対して交差する方向に移動することで、第1開口に近接または離反する。第2弁体は、流路形成部材の表面に対して交差する方向に移動することで、第2開口に近接または離反する。第1付勢部材は、弾性変形可能な部材であって、第1弁体が第1開口に近接するように移動した時に第1弁体が第1開口を塞ぐように付勢する。第2付勢部材は、弾性変形可能な部材であって、第2弁体が第2開口に近接するように移動した時に第2弁体が第2開口を塞ぐように付勢する。
 第10発明に係る空気調和機では、第1弁体が第1開口に近接するように移動した時に、第1付勢部材によって第1弁体が付勢される。また、第2弁体が第2開口に近接するように移動した時に、第2付勢部材によって第2弁体が付勢される。このため、例えば、弁体の移動のみで開口が塞がれる場合と比較して、第1弁体および第2弁体を第1開口および第2開口に押し付けることができる。
 これによって、遮蔽機構の隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができる。
 また、例えば、第1付勢部材および第2付勢部材が、樹脂製の部材またはゴム製の部材を含む場合には、第1付勢部材および第2付勢部材によって、第1弁体および第2弁体を付勢することができる。さらに、例えば、樹脂製の部材またはゴム製の部材を含む第1付勢部材が第1弁体の端部のうち第1開口から近い側の端部である開口近傍側端部の少なくとも一部を覆うように配置されており、第1付勢部材と第1弁体の開口近傍側端部との間に空隙が設けられている場合には、1弁体が第1開口に近接するように移動して第1付勢部材が第1開口に接触した後に、さらに、第1弁体が第1開口に近接するように移動することで、第1付勢部材の形状が変形する。したがって、例えば、弁体のみによって開口が塞がれる場合と比較して、第1開口と第1弁体との間に隙間が生じるおそれを減らすことができる。また、例えば、樹脂製の部材またはゴム製の部材を含む第2付勢部材が第2弁体の端部のうち第2開口から近い側の端部である開口近傍側端部の少なくとも一部を覆うように配置されており、第2付勢部材と第2弁体の開口近傍側端部との間に空隙が設けられている場合には、第2弁体が第2開口に近接するように移動して第2付勢部材が第2開口に接触した後に、さらに、第2弁体が第2開口に近接するように移動することで、第2付勢部材の形状が変形する。したがって、例えば、弁体のみによって開口が塞がれる場合と比較して、第2開口と第2弁体との間に隙間が生じるおそれを減らすことができる。
 また、遮蔽機構が、第1弁体および第2弁体を流路形成部材の表面に対して交差する方向に移動させることが可能な移動機構を有する場合には、移動機構によって第1付勢部材および第2付勢部材を弾性変形させることができる。さらに、第1付勢部材および第2付勢部材がバネ部材を含む場合には、バネ部材によって、第1弁体および第2弁体を付勢することができる。また、例えば、第1付勢部材および第2付勢部材に含まれるバネ部材が、第1開口および第2開口が塞がれるように第1弁体および第2弁体を付勢している時に最も収縮した状態となる場合には、最も収縮した状態のバネ部材によって第1弁体および第2弁体を付勢することができる。
 第11発明に係る空気調和機は、第2発明の空気調和機であって、給気ユニットは、ダクトを更に有している。ダクトには、室外の空気を取り込むための空気取込口が形成されている。切り換え部は、遮蔽機構を有している。遮蔽機構は、ダクト内部と第1配管内部とを流れる空気の流通、および、ダクト内部と第2配管内部とを流れる空気の流通の少なくともいずれか一方を遮蔽することが可能である。また、遮蔽機構は、流路形成部材と、第1弁体と、第2弁体とを含む。流路形成部材には、第1開口と第2開口とが形成されている。第1開口とは、第1配管内部を流れる空気が通過する開口である。第2開口とは、第2配管内部を流れる空気が通過する開口である。第1弁体は、流路形成部材の表面に対して交差する方向に直線的に移動することで、第1開口を開閉可能である。第2弁体は、流路形成部材の表面に対して交差する方向に直線的に移動することで、第2開口を開閉可能である。
 第11発明に係る空気調和機では、第1弁体および第2弁体は、直線的に移動することによって、第1開口および第2開口を開閉する。このため、例えば、弁体がスライド移動することによって開口を閉じるような遮蔽機構と比較して、第1弁体および第2弁体によって第1開口および第2開口が閉じられた時に、流路形成部材と第1弁体および第2弁体との間に隙間が生じるおそれを減らすことができる。
 これによって、遮蔽機構の隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができる。
 第12発明に係る空気調和機は、第11発明の空気調和機であって、遮蔽機構は、駆動部と、変換機構とを更に含む。変換機構は、駆動部から伝わる回転力を直線移動力に変換して、第1弁体および第2弁体に伝達する。このため、回転運動を直線運動に変換して、第1弁体および第2弁体に伝達することができる。また、例えば、変換機構が、カム機構であって、弁体の移動中心軸を中心線とする円筒状カムを有する場合には、円筒状カムによって、1弁体および第2弁体を直線的に移動させることができる。さらに、例えば、カム機構が、傾斜するカム面を有する場合には、第1弁体および第2弁体を円滑に移動させることができる。
 第13発明に係る空気調和機は、第2発明の空気調和機であって、給気ユニットは、ダクトを更に有する。ダクトには、室外の空気を取り込むための空気取込口が形成されている。切り換え部は、遮蔽機構を有している。遮蔽機構は、ダクト内部と第1配管内部とを流れる空気の流通、および、ダクト内部と第2配管内部とを流れる空気の流通の少なくともいずれか一方を遮蔽することが可能である。また、遮蔽機構は、流路形成部材と、第1弁体と、第2弁体と、弁体駆動部とを含む。流路形成部材には、第1開口と第2開口とが形成されている。第1開口とは、第1配管内部を流れる空気が通過する開口である。第2開口とは、第2配管内部を流れる空気が通過する開口である。第1弁体は、第1開口を閉じることが可能である。第2弁体は、第2開口を閉じることが可能である。弁体駆動部は、1つのモータから伝わる回転力を利用して、第1弁体および第2弁体を同期して駆動させる。
 第13発明に係る空気調和機では、1つのモータから伝わる回転力を利用して、第1弁体および第2弁体を同期して駆動させることができる。このため、1つのモータによって、第1開口および第2開口を閉じることができる。したがって、1つのモータによって、ダクト内部と第1配管内部とを流れる空気の流通、および、ダクト内部と第2配管内部とを流れる空気の流通を遮蔽することができる。
 これによって、1つの弁体を駆動させるために1つのモータが使用される場合と比較して、部品点数を増加させることなく、複数の空気流路を遮蔽することができる。
 第14発明に係る空気調和機は、第13発明の空気調和機であって、弁体駆動部は、変換機構を含む。変換機構は、モータから伝わる回転力を直線移動力に変換して第1弁体および第2弁体に伝達する。このため、弁体駆動部は、第1弁体および第2弁体を直線的に駆動することができる。
 第15発明に係る空気調和機は、第13発明または第14発明のいずれかの空気調和機であって、モータの駆動を制御する制御部を更に備える。また、制御部は、モータの駆動を制御することで、第1状態と、第2状態とを切り換える。第1状態とは、第1開口が開放されており、第2開口が閉じられている状態である。第2状態とは、第1開口が閉じられており第2開口が開放されている状態である。このため、第1開口または第2開口のいずれか1つの開口を開放された状態にすることができる。また、例えば、制御部がモータの駆動を制御することで、第1開口および第2開口が閉じられている第3状態に更に切り換えることができる場合には、第1開口および第1開口を同時に閉じることができる。したがって、ダクト内部と第1配管とを流れる空気の流通およびダクト内部と第2配管とを流れる空気の流通を遮蔽することができる。
 また、例えば、遮蔽機構が、第1開口または第2開口が開放されているか否かを検知可能な検知部を有する場合には、第1開口または第2開口が開放されていることを検知することができる。さらに、例えば、制御部が、モータの回転方向および検知部による検知結果に基づいて、第1状態であるか否か、または、第2状態であるか否かを判断することができる場合には、第1配管および第2配管のうちのいずれの配管内部に空気が流通しているかを判断することができる。
 第16発明に係る空気調和機は、第2発明の空気調和機であって、給気ユニットは、ダクトを更に有する。ダクトには、室外の空気を取り込むための空気取込口が形成されている。切り換え部は、遮蔽機構を有している。遮蔽機構は、ダクト内部と第1配管内部とを流れる空気が流通、および、ダクト内部と第2配管内部とを流れる空気の流通の少なくともいずれか一方を遮蔽することが可能である。また、遮蔽機構は、流路形成部材と、弁体と、弁体移動機構とを含む。流路形成部材には、第1開口と第2開口とが形成されている。第1開口とは、第1配管内部を流れる空気が通過する開口である。第2開口とは、第2配管内部を流れる空気が通過する開口である。弁体は、流路形成部材の表面に対して交差する方向に直線的に移動することで、第1開口および第2開口を開閉可能である。弁体移動機構は、駆動源によって回転駆動される回転部材を有している。また、弁体移動機構は、第1開口および第2開口が開閉されるように、回転部材の回転を直線運動に変換して、弁体を移動させることが可能である。さらに、弁体移動機構は、回転部材が回転することによって回転基準位置が回転部材の所定の角度範囲を占める所定領域内にある場合、第1開口および第2開口が弁体によって閉じられるように構成されている。
 第16発明に係る空気調和機では、回転基準位置が回転部材の所定領域内にある場合には、弁体によって第1開口および第2開口が遮蔽される。このため、例えば、弁体移動機構が回転基準位置と回転部材の所定位置とが一致した場合にのみ弁体によって開口が遮蔽されるように構成されている場合と比較して、第1開口および第2開口が遮蔽されないおそれを減らすことができる。
 これによって、遮蔽機構の隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができる。
 なお、回転基準位置は、回転部材の回転によって変動しない位置である。
 第17発明に係る空気調和機は、第16発明の空気調和機であって、弁体が所定の第1位置にあることを検出する検出手段を更に備える。また、駆動源は、ステッピングモータである。さらに、駆動源は、所定の第1位置または所定の第2位置からの供与パルス数に応じて、回転基準位置が回転部材の所定領域内に入るように、回転部材を回転駆動する。所定の第2位置とは、所定の第1位置の近傍であって、所定の第1位置に基づいて決定される位置のことである。弁体移動機構は、ステッピングモータによって供与パルス数に応じて回転部材が回転駆動されることで、所定の第1位置または所定の第2位置から遮蔽位置に弁体を移動させる。遮蔽位置とは、弁体によって第1開口および第2開口が閉じられる位置である。
 第17発明に係る空気調和機では、ステッピングモータが供与パルス数に応じて回転部材を回転することで、弁体が、所定の第1位置または所定の第2位置から遮蔽位置まで移動する。このため、駆動源が供与パルス数に応じて回転するようなステッピングモータであっても、回転基準位置が回転部材の所定領域内にある場合には、弁体を遮蔽位置に移動させることができる。
 これによって、第1開口および第2開口が遮蔽されないおそれを減らすことができる。
 なお、供与パルス数とは、モータに供給されるパルス数のことである。
 第18発明に係る空気調和機は、第2発明の空気調和機であって、給気ユニットは、ダクトを更に有する。ダクトには、室外の空気を取り込むための空気取込口が形成されている。切り換え部は、遮蔽機構を有する。遮蔽機構は、ダクト内部と第1配管内部とを流れる空気の流通、および、ダクト内部と第2配管内部とを流れる空気の流通の少なくともいずれか一方を遮蔽することが可能である。また、遮蔽機構は、流路形成部材と、第1弁体と、第2弁体と、弁体移動機構とを含む。流路形成部材には、第1開口と第2開口とが形成されている。第1開口とは、第1配管内部を流れる空気が通過する開口である。第2開口とは、第2配管内部を流れる空気が通過する開口である。第1弁体は、第1開口を閉じることが可能である。第2弁体は、第2開口を閉じることが可能である。弁体移動機構は、1つの正逆回転可能なモータによって回転駆動される回転部材を有する。また、弁体移動機構は、第1開口および第2開口が開閉されるように、回転部材の回転を直線運動に変換して第1弁体および第2弁体を移動させることが可能である。さらに、弁体移動機構は、第1状態、第2状態、または、第3状態となるように、第1弁体および第2弁体を移動させることが可能である。第1状態とは、第1開口が開放されており、第2開口が閉じられている状態である。第2状態とは、第1開口が閉じられており、第2開口が開放されている状態のことである。第3状態とは、第1開口および第2開口が閉じられている状態のことである。また、弁体移動機構は、回転部材が回転することによって、回転基準位置が回転部材の所定の角度範囲を占める所定領域内にある場合には、第3状態となるように構成されている。
 第18発明に係る空気調和機では、回転基準位置が回転部材の所定領域内にある場合には、第3状態となる。このため、回転基準位置が回転部材の所定領域内にある場合には、第1開口および第2開口が閉じられるように弁体を移動させることができる。このため、例えば、モータが供給されるパルス数に応じて正逆回転するようなモータであっても、回転基準位置が所定領域内に入るように回転部材を回転することで、第1開口および第2開口を閉じることができる。
 これによって、遮蔽機構の隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができる。
 第19発明に係る空気調和機は、第2発明から第18発明のいずれかの空気調和機であって、切り換え部は、給気ユニット本体に内蔵されている。このため、切り換え部を給気ユニット本体と別に設置する作業をなくすことができる。
 第20発明に係る空気調和機は、第2発明から第19発明のいずれかの空気調和機であって、切り換え部は、給気ユニット本体の外部に配置されている。このため、切り換え部が給気ユニット本体の内部に配置される場合と比較して、給気ユニットのサイズを小さくすることができる。
 第21発明に係る空気調和機は、第1発明から第20発明のいずれかの空気調和機であって、給気ユニットは、加湿部を更に有する。加湿部は、室外から取り込まれた空気を加湿することが可能である。
 これによって、部屋内に加湿空気を供給することができる。
 第1発明に係る空気調和機では、複数の部屋内への給気を1台の給気ユニットによって実現することができる。
 第2発明に係る空気調和機では、第1室内ユニットおよび第2室内ユニットに室外の空気を供給することができる。
 第3発明に係る空気調和機では、第3配管と、第1配管または第2配管の少なくともいずれか一方との連結状態を切り換えることができる。
 第4発明に係る空気調和機では、第3配管における圧力損失を減らすことができる。
 第5発明に係る空気調和機では、仕切部材をスライドさせることによって、切り換え部の切り換えを行うことができる。
 第6発明に係る空気調和機では、仕切部材を回転させることによって、切り換え部の切り換えを行うことができる。
 第7発明に係る空気調和機では、複数の部屋内へ同時に給気することができる。
 第8発明に係る空気調和機では、この空気調和機では、部屋内の空気を室外に排気することができる。
 第9発明に係る空気調和機では、各室内ユニットに供給される空気の量を調節することができる。
 第10発明に係る空気調和機では、遮蔽機構の隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができる。
 第11発明に係る空気調和機では、遮蔽機構の隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができる。
 第12発明に係る空気調和機では、回転運動を直線運動に変換して、第1弁体および第2弁体に伝達することができる。
 第13発明に係る空気調和機では、部品点数を増加させることなく、複数の空気流路を遮蔽することができる。
 第14発明に係る空気調和機では、第1弁体および第2弁体を直線的に駆動することができる。
 第15発明に係る空気調和機では、第1開口または第2開口のいずれか1つの開口が開放された状態にすることができる。
 第16発明に係る空気調和機では、遮蔽機構の隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができる。
 第17発明に係る空気調和機では、第1開口および第2開口が遮蔽されないおそれを減らすことができる。
 第18発明に係る空気調和機では、遮蔽機構の隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができる。
 第19発明に係る空気調和機では、切り換え部を給気ユニット本体と別に設置する作業をなくすことができる。
 第20発明に係る空気調和機では、給気ユニットのサイズを小さくすることができる。
 第21発明に係る空気調和機では、部屋内に加湿空気を供給することができる。
本発明の第1実施形態に係る空気調和機の概略冷媒回路図。 本発明の第1実施形態に係る空気調和機の概念図。 室外機の分解斜視図。 仕切板に固定されているリアクタを示す(a)正面図、(b)左側面図、および(c)右側面図。 リアクタ固定板を仕切板の切り起こしに差し込む様子を示す図。 第3切り起こしの変形例を示す(a)正面図、および、(b)左側面図。 第1状態における空気流路切り換え部の(a)平面図、(b)給気時の空気の流れを示す断面図(図7(a)の VII-VII 断面に相当)、および、(c)排気時の空気の流れを示す断面図(図7(a)の VII-VII 断面に相当)。 第2状態における空気流路切り換え部の(a)平面図、(b)給気時の空気の流れを示す断面図(図8(a)の VIII-VIII 断面に相当)、および、(c)排気時の空気の流れを示す断面図(図8(a)の VIII-VIII 断面に相当)。 第3状態における空気流路切り換え部の(a)平面図、(b)給気時の空気の流れを示す断面図(図9(a)の IX-IX 断面に相当)、および、(c)排気時の空気の流れを示す断面図(図9(a)の IX-IX 断面に相当)。 本発明の第1実施形態に係る空気調和機の備える制御部の制御ブロック図。 本発明の第2実施形態に係る空気調和機の概略冷媒回路図。 本発明の第2実施形態に係る空気調和機の概念図。 第1状態における空気流路切り換え部の(a)平面図、(b)給気時の空気の流れを示す断面図(図13(a)の XIII-XIII 断面に相当)、および、(c)排気時の空気の流れを示す断面図(図13(a)の XIII-XIII 断面に相当)。 第21状態における空気流路切り換え部の(a)平面図、(b)給気時の空気の流れを示す断面図(図14(a)の XIV-XIV 断面に相当)、および、(c)排気時の空気の流れを示す断面図(図14(a)の XIV-XIV 断面に相当)。 第3状態における空気流路切り換え部の(a)平面図、(b)給気時の空気の流れを示す断面図(図15(a)の XV-XV 断面に相当)、および、(c)排気時の空気の流れを示す断面図(図15(a)の XV-XV 断面に相当)。 本発明の第2実施形態に係る空気調和機の備える制御部の制御ブロック図。 本発明の第3実施形態に係る空気調和機の概略冷媒回路図。 本発明の第3実施形態に係る空気調和機の概念図。 加湿ユニットの分解斜視図。 空気流路切り換え部が第2状態である場合の空気流路切り換え部の断面図。 遮蔽部の分解斜視図。 円筒カム部における(a)ギアの平面図、(b)ギアを図22(a)の矢印K1方向から視た側面図。 円筒カム部において(a)駆動カムを平面上に展開した状態で示す平面展開図、(b)ギア側カム部を平面上に展開した状態で示す平面展開図。 円筒カム部における(a)駆動カムの平面図、(b)駆動カムを図24(a)の矢印K2方向から視た側面図。 円筒カム部を平面上に展開した状態で示す平面展開図。 円筒カム部とカム溝との関係を示す概略図。 弁体が(a)開口を開放している状態を示す図、(b)開口に接触している状態を示す図、(c)開口によって変形されている状態を示す図。 遮蔽部の平面図(カバーは省略)。 カバーの平面図。 (a)カバーの断面図(図29のXXX(a)-XXX(a)断面に相当)、(b)カバーを図29のXXX(b)-XXX(b)で切断し図29の矢印K3方向から視たカバーの側面図。 空気流路切り換え部が第1状態である場合の空気流路切り換え部の断面図。 空気流路切り換え部が第3状態である場合の空気流路切り換え部の断面図。 (a)遮蔽部を平面視した場合の円筒カム部におけるカム溝の位置および凸部の位置を示す概略図、(b)円筒カム部の回転位置が図33(a)に示す位置にある場合の弁体の位置を示す概略図。 (a)遮蔽部を平面視した場合の円筒カム部におけるカム溝の位置および凸部の位置を示す概略図、(b)円筒カム部の回転位置が図34(a)に示す位置にある場合の弁体の位置を示す概略図。 (a)遮蔽部を平面視した場合の円筒カム部におけるカム溝の位置および凸部の位置を示す概略図、(b)円筒カム部の回転位置が図35(a)に示す位置にある場合の弁体の位置を示す概略図。 シャフトに取り付けられた状態のガイド板の拡大図。 制御部の制御ブロック図。 空気流路切り換え部の状態と弁体およびカム溝との関係を示す図。
発明を実施するための形態
 -第1実施形態-
 <空気調和機の構成>
 本発明の第1実施形態に係る空気調和機1について説明する。この空気調和機1は、図1に示すように、1台の室外機3と、2台の室内機2a,2bとが冷媒配管によって並列に接続されているマルチタイプの空気調和機である。また、この空気調和機1は、冷房運転および暖房運転を含む通常運転、加湿運転、給気運転および排気運転等の運転を行うことができる。室外機3は、室外熱交換器24や室外ファン29などを内部に収容する室外空調ユニット5と、加湿ユニット4とを備えている。室内機2a,2bの内部には室内熱交換器11a,11bが収容されている。また、加湿ユニット4と室内機2a,2bとの間には、加湿ユニット4の内部空間と室内機2a,2bの内部空間と連通させることが可能な吸排気ホース6a,6bが設けられている。なお、吸排気ホース6a,6bは、室外に配置される室外ダクト8a,8bと、屋内に配置される室内ダクト9a,9bとから構成されている。
 <室内機の構成>
 第1室内機2aは、図2に示すように、第1部屋1a内に配置されており、第1部屋1aの壁面等に設置される壁掛け型の室内機である。また、第2室内機2bは、第2部屋1b内に配置されており、第1室内機2aと同様に第2部屋1b内の壁面等に設置される壁掛け型の室内機である。また、第1室内機2aおよび第2室内機2bは、図1に示すように、冷媒配管を介して室外機3に接続されている。
 次に、第1室内機2aの構成について説明する。なお、第1室内機2aと第2室内機2bとは、同様の構成であるため、ここでは、第1室内機2aの構成のみを説明する。
 第1室内機2a内には、図1に示すように、第1室内ファン12aおよび上述の第1室内熱交換器11a等が収容されている。
 第1室内熱交換器11a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。
 第1室内ファン12aは、円筒形状に構成され、周面には回転軸方向に羽根が設けられている。第1室内ファン12aは、回転駆動することによって、回転軸と交わる方向に空気流を生成する。第1室内ファン12aは、第1部屋1a内の空気を第1室内機2a内に吸い込ませるとともに、第1室内熱交換器11aとの間で熱交換を行った後の空気を第1部屋1a内に吹き出させる。
 また、第1室内機2a内には、第1吸排気ホース6aの一部である第1室内ダクト9aが配置されている。第1室内ダクト9aには開口が設けられており、この開口は第1室内熱交換器11aの表面と対向する位置に配置されている。具体的な開口の位置とは、第1室内ファン12aが回転し空気流が生成されている状態で、第1室内機2aの上部に設けられている空気取込口の下流側であり、かつ、第1室内熱交換器11aの上流側である。
 <室外機の構成>
 室外機3は、図1および図2に示すように、下部の室外空調ユニット5と、上部の加湿ユニット4とから構成されている。このため、この室外機3では、室外空調ユニット5と加湿ユニット4との電源を一元化することができる。
 室外空調ユニット5は、図3に示すように、室外機ケーシング43を有している。また、室外機ケーシング43内には、図1に示すように、圧縮機21と、圧縮機21の吐出側に接続される四路切換弁22と、圧縮機21の吸入側に接続されるアキュムレータ23と、四路切換弁22に接続された室外熱交換器24と、室外熱交換器24に接続された室外膨張弁25a,25bとが収容されている。室外膨張弁25a,25bは、フィルタ26a,26bおよび液閉鎖弁27a,27bを介して液冷媒配管に接続されており、この液冷媒配管を介して室内熱交換器11a,11bの一端と接続されている。また、四路切換弁22は、ガス閉鎖弁28a,28bを介してガス冷媒配管に接続されており、このガス冷媒配管を介して室内熱交換器11a,11bの他端と接続されている。
 また、室外空調ユニット5内は、図3に示すように、仕切板44によって、室外ファン29の配設されている送風機室と、圧縮機21が配設されている機械室とに区画されている。さらに、室外空調ユニット5内には、リアクタ50が収容されており、リアクタ50は仕切板44の上方に固定されている。また、仕切板44には、図4および図5に示すように、リアクタ固定板45を固定するための、切り起こし44a,44b,44cと、ダボ44dと、ネジ穴44eが設けられている。切り起こし44a,44b,44cは、送風機室側から機械室側に突出するように仕切板44に3つ(第1切り起こし44a、第2切り起こし44bおよび第3切り起こし44c)設けられている。第1切り起こし44aおよび第2切り起こし44bは、略三角形状の切り起こしであり、袋状に設けられている。また、第1切り起こし44aおよび第2切り起こし44bは、仕切板44を機械室側から正面視した場合、リアクタ固定板45の右側上下端部と一致するようにそれぞれ設けられている。第3切り起こし44cは、仕切板44の短手方向に沿って形成された切り起こしであり、リアクタ固定板45の左側下端部にと一致するように設けられている。また、ネジ穴44eは、図5に示すように、リアクタ固定板45の左側上端部と一致するように設けられた孔である。さらに、ダボ44dは、ネジ穴44e近傍に凸設されている。また、リアクタ固定板45には、ネジ穴44eと一致する位置に孔45aが設けられており、ダボ44dと一致する位置に凹部45bが設けられている。
 このような構成によって、リアクタ50の固定作業は、取り付け作業者が、リアクタ固定板45を、仕切板44の切り起こし44a,44b,44cに図5の矢印A3方向に差し込み、リアクタ固定板45に設けられている孔45aと仕切板44に設けられているネジ穴44eとを貫通するようにネジ46によってネジ止めすることによって行われる。このため、リアクタ50は、右側上下端部および左側下端部が切り起こし44a,44b,44cによって支持され、右側上端部がネジ46によって固定される。さらに、リアクタ50の右側上下端部は、袋状の切り起こし44a,44b,44cによって支持されている。このため、例えば、袋状に設けられていない切り起こしによって支持されている場合と比較して、仕切板44により強く固定されていることになる。これによって、リアクタ50が仕切板44から落下しにくくすることができる。また、ダボ44dが設けられていることによって、切り起こし44a,44b,44cにリアクタ固定板45を差し込む作業を行う際に必要である隙間によって起こる騒音を発生しにくくすることができる。
 なお、図6に示すように、第3切り起こし144cは、その先端が仕切板144の長手方向に沿って延びるような形状をしていてもよい。さらに、リアクタ固定板45を第3切り起こし144cに差し込む際に必要となる隙間を、固定作業の効率が低下しない程度に設けることで、固定作業の作業性を悪化させることなく、仕切板44へのリアクタ50の固定をより確実に行うことができる。
 また、加湿ユニット4は、図3に示すように、室外機3の上部に配置されており、加湿ユニットケーシング7と、加湿ユニット本体6とを備えている。加湿ユニット4は、部屋1a,1b内から取り込まれた空気を室外へと排気したり、室外から取り込まれた空気を部屋1a,1b内へと供給したりすることができる。また、室外から取り込まれた空気を加湿して部屋1a,1b内へと供給することもできる。
 以下、加湿ユニット4の構成について説明する。
 <加湿ユニットの構成>
 (1)加湿ユニットケーシング
 加湿ユニットケーシング7は、図1に示すように、加湿ロータ51、加熱装置52、加湿ファン54、吸排気切り換えダンパ53、吸着用送風装置55および空気流路切り換え部30等を収納している。
 加湿ユニットケーシング7の前面には、図1および図3に示すように、複数のスリット状の開口からなる吸着用空気吹き出し口7aが設けられている。また、加湿ユニットケーシング7の背面には、吸着用空気取込口7bおよび吸排気口7cが設けられている。吸着用空気取込口7bは、加湿ロータ51に水分を吸着させるために室外から取り込まれる空気が通る開口である。吸排気口7cは、吸気運転および加湿運転時に、室外から加湿ユニット4内に取り込まれ室内機2a,2bに送られる空気が通る開口である。また、吸排気口7cは、排気運転時に、室内機2a,2bから取り込まれ加湿ユニット4内から室外へと排気される空気が通る開口である。
 (2)加湿ユニット本体
 加湿ユニット本体6は、図1および図3に示すように、加湿ロータ51、加熱装置52、吸排気切り換えダンパ53、加湿ファン54、吸着用送風装置55等を備えている。
 加湿ロータ51は、ハニカム構造のセラミックロータであり、概ね円盤形状の外形を有している。また、加湿ロータ51は、回転可能に設けられており、ロータ駆動用モータによって回転駆動される。さらに、加湿ロータ51の主たる部分は、ゼオライト等の吸着剤から焼成されている。ゼオライト等の吸着剤は、接触する空気中の水分を吸着するとともに、吸着した水分を加熱されることによって脱着するという性質を有している。なお、本実施形態では、吸着剤としてゼオライトを用いているが、シリカゲルやアルミナ等を吸着剤として用いることも可能である。
 加熱装置52は、加湿ロータ51の上方に位置しており、加湿ロータ51に対向して配置されている。また、加熱装置52は、加湿ロータ51へ送られる空気を加熱することにより、加湿ロータ51を加熱することができる。
 加湿ファン54は、加湿ロータ51の側方に配置されており、室外から取り込まれ室内機2a,2bへと送られる空気の流れを生成するラジカルファン組立体である。加湿ファン54は、吸排気口7cから加湿ロータ51および吸排気切り換えダンパ53を経て部屋1a,1b内へと到る空気の流れを生成して、室外から取り入れた空気を室内機2a,2bへと送る。また、加湿ファン54は、室内機2a,2bから取り入れた部屋1a,1b内の空気を室外へと排出することもできる。なお、加湿ファン54は、吸排気切り換えダンパ53が切り換わることによって、これらの動作を切り換える。加湿ファン54は、図1に示すように、室外から取り入れた空気を室内機2a,2bへと送る場合には、加湿ロータ51のうちの加熱装置52と対向する部分を通過した空気を、吸排気切り換えダンパ53を経て吸排気ダクト58へと送り出す。
 吸排気ダクト58は、図1および図2に示すように、後述する空気流路切り換え部30を介して吸排気ホース6a,6bに接続されており、加湿ファン54は、吸排気ダクト58、空気流路切り換え部30および吸排気ホース6a,6bを介して室外の空気を室内機2a,2bへと供給する。なお、吸排気ホース6a,6bを通って室内機2a,2bへ送られる空気は、上述のように室内機2a,2b内部において室内熱交換器11a,11bの表面に吹き出される。
 また、加湿ファン54は、室内機2a,2bから取り入れた部屋1a,1b内の空気を室外へと排出する場合には、吸排気ホース6a,6bおよび吸排気ダクト58を通ってきた部屋1a,1b内の空気を吸排気口7cから室外へと排出する。
 吸着用送風装置55は、吸着用ファンモータ59と、吸着用ファンモータ59によって回転駆動される吸着ファン61とを有し、加湿ロータ51のうちの加熱装置52と対向しない部分を通過する空気の流れを生成する。すなわち、吸着用送風装置55は、吸着用空気取込口7bから吸い込まれ、加湿ロータ51のうちの加熱装置52と対向しない部分を通過し、ベルマウス62の開口を通り、吸着用空気吹き出し口7aから室外へ排出される空気の流れを生成する。
 吸排気切り換えダンパ53は、吸排気ダンパと、吸排気ダンパを回転させるための吸排気ダンパ駆動用モータ53a(図10参照)とを含む、回転式の空気流路切換機構である。また、吸排気切り換えダンパ53は、加湿ファン54の下方に配置される。さらに、吸排気切り換えダンパ53では、吸排気ダンパ駆動用モータ53aが吸排気ダンパを回転させることで、給気状態と排気状態とが切り換えられる。
 給気状態では、加湿ファン54によって、加湿ユニット4側から室内機2a,2b側に向かう空気流が生成される。例えば、吸排気切り換えダンパ53が給気状態であり後述する空気流路切り換え部30が第1状態である場合、加湿ファン54から吹き出された空気は、吸排気ダクト58および空気流路切り換え部30を経て吸排気ホース6a,6bを通って室内機2a,2bへと供給されるようになる。これにより、給気状態では、図1に示すA1方向に空気が流れ、室外空気が加湿され、または、加湿されずに吸排気ホース6a,6bを通って室内機2a,2bへと供給される。
 排気状態では、加湿ファン54によって、室内機2a,2b側から加湿ユニット4側に向かう空気流が生成される。例えば、吸排気切り換えダンパ53が排気状態であり後述する空気流路切り換え部30が第1状態である場合、室内機2a,2bから取り込まれた部屋1a,1b内の空気は、吸排気ホース6a,6bを経て空気流路切り換え部30および吸排気ダクト58を通って室外へと排気されるようになる。これにより、排気状態では、図1に示すA2方向に空気が流れ、室内機2a,2bから吸排気ホース6a,6b、空気流路切り換え部30および吸排気ダクト58を通ってきた空気が、吸排気口7cを経て室外へと排気される。
 また、加湿ユニット4は、空気流路切り換え部30を備えている。空気流路切り換え部30は、図1、図2および図7に示すように、吸排気ダクト58および吸排気ホース6a,6bに接続されるスライド式の空気流路切り換え手段である。また、空気流路切り換え部30は、加湿ユニットケーシング7内に収容されている。空気流路切り換え部30は、図7(a)、図8(a)および図9(a)に示すように、切り換え部ケーシング31と、仕切部32とを有している。切り換え部ケーシング31は、図7、図8および図9に示すように、第1切り換え部ケーシング33と第2切り換え部ケーシング34とから構成されている。第1切り換え部ケーシング33は、図7、図8および図9における上側を意味する第1上部33aと、第1上部33aの縁から立設される第1側部33bと、第1上部33aと略同一形状の第1下部33cとから形成される略直方体形状の部材である。また、第1切り換え部ケーシング33内には、仕切部32が収容されている。さらに、第1切り換え部ケーシング33の第1上部33aには、略中央部に第1開口35aが設けられており、一端部に第2開口35bが設けられている。また、第1切り換え部ケーシング33の第1下部33cには、略中央部に第3開口35cと第4開口35dとが隣接して設けられている。なお、第3開口35cには第1吸排気ホース6aが接続されており、第4開口35dには第2吸排気ホース6bが接続されている。また、第1側部33bには接続口35eが設けられており、第1切り換え部ケーシング33は、接続口35eを介して吸排気ダクト58と接続されている。
 第2切り換え部ケーシング34は、楕円形の第2上部34aと、第2上部34aの縁から立設される第2側部34bとから構成される略楕円柱形状であり、下側が開口した箱状の形態を有している。また、図7、図8および図9に示すように、第2上部34aは、第1上部33aの面積よりも小さい面積を有する。また、第2切り換え部ケーシング34は、第1切り換え部ケーシング33の第1開口35aおよび第2開口35bを覆うように、第1上部33aの上側に配置される。このような構成によって、切り換え部ケーシング31では、第1切り換え部ケーシング33内部と第2切り換え部ケーシング34内部とが、第1開口35aおよび第2開口35bを介して連通している。
 仕切部32は、第3上部32aと、第3側部32bと、第3下部32cと、内壁部36とから構成されており、略直方体形状を有している。第3上部32aは、長方形状の板状部材であり、略中央部に第5開口36aが設けられている。なお、第5開口36aの面積は、後述する第6開口36bの面積および切り換え部ケーシング31に設けられている第1開口35aの面積よりも大きい。また、第3側部32bは、第3下部32cの縁から第3上部32aの縁まで上方に延びている。さらに、第3下部32cは、第3上部32aの面積よりも大きな面積を有する長方形状の板状部材であり、略中央部に第6開口36bが設けられている。また、第6開口36bの面積は、第1切り換え部ケーシング33に設けられている第3開口35cの面積と第4開口35dの面積とを合わせた面積と同等程度の大きさである。内壁部36は、第3下部32cの第6開口36bの周辺部から第3上部32aの第5開口36aの周辺部まで上方に延びる略楕円柱状の部材である。なお、仕切部32は、第5開口36aが第1開口35aと対向し、第6開口36bが少なくとも第3開口35cまたは第4開口35dのいずれか一方の開口と対向するように、第1切り換え部ケーシング33内に収容される。また、本実施形態では、第5開口36aは、第1開口35aと常に対向するように形成されている。
 また、空気流路切り換え部30は、仕切部32が第1切り換え部ケーシング33内をスライド移動することによって、3つの状態(第1状態、第2状態および第3状態)に切り換わることが可能である。なお、仕切部32のスライド移動は、仕切部駆動モータ42(図10参照)が駆動することによって行われる。以下、第1状態、第2状態および第3状態について図7、図8および図9を用いて説明する。
 第1状態とは、図7に示すように、第1切り換え部ケーシング33に設けられている第3開口35cおよび第4開口35dと対向する位置に、仕切部32の第6開口36bが配置されている状態である。このため、内壁部36が、上側で第1開口35aと連通し、下側で第3開口35cおよび第4開口35dと連通することとで、第2切り換え部ケーシング34と第1吸排気ホース6aおよび第2吸排気ホース6bとを結ぶ。したがって、吸排気ダクト58と、第1吸排気ホース6aおよび第2吸排気ホース6bとが連通している状態になる。これによって、給気状態の場合には、図7(b)に示すように、吸排気ダクト58を通ってきた空気が、第1切り換え部ケーシング33内部および第2切り換え部ケーシング34内部を介して、第3開口35cから第1吸排気ホース6aに、第4開口35dから第2吸排気ホース6bに流れる。また、排気状態の場合には、図7(c)に示すように、第1吸排気ホース6aを通ってきた空気は第3開口35cを介して、第2吸排気ホース6bを通ってきた空気は第4開口35dを介して、第2切り換え部ケーシング34内部および第1切り換え部ケーシング33内部を介して、吸排気ダクト58へと流れる。
 第2状態とは、図8に示すように、第1切り換え部ケーシング33に設けられている第3開口35cと対向する位置に、仕切部32の第6開口36bが配置されている状態となる。また、第4開口35dは、仕切部32の第3下部32cによって遮蔽された状態となる。このため、内壁部36が、上側で第1開口35aと連通し、下側で第3開口35cと連通することで、第2切り換え部ケーシング34内部と第1吸排気ホース6aとを結ぶ。したがって、吸排気ダクト58と、第1吸排気ホース6aとが連通している状態となる。これによって、給気状態の場合には、図8(b)に示すように、吸排気ダクト58を通ってきた空気が、第1切り換え部ケーシング33内部および第2切り換え部ケーシング34内部を介して、第3開口35cから第1吸排気ホース6aに供給される。また、排気状態の場合には、図8(c)に示すように、第1吸排気ホース6aを通ってきた空気は、第3開口35cを介して第2切り換え部ケーシング34内部および第1切り換え部ケーシング33内部を通って、吸排気ダクト58へと流れる。
 第3状態とは、図9に示すように、第1切り換え部ケーシング33に設けられている第4開口35dと対向する位置に、仕切部32の第6開口36bが配置されている状態である。また、第3開口35cは、仕切部32の第3下部32cによって遮蔽された状態となる。このため、内壁部36が、上側で第1開口35aと連通し、下側で第4開口35dと連通することで、第2切り換え部ケーシング34内部と第2吸排気ホース6bとを結ぶ。したがって、吸排気ダクト58と、第2吸排気ホース6bとが連通している状態になる。これによって、給気状態の場合には、図9(b)に示すように、吸排気ダクト58からの空気が、第1切り換え部ケーシング33内部および第2切り換え部ケーシング34内部を介して、第4開口35dから第2吸排気ホース6bに空気が供給される。また、排気状態の場合には、図9(c)に示すように、第2吸排気ホース6bを通ってきた空気は、第4開口35dを介して、第2切り換え部ケーシング34内部および第1切り換え部ケーシング33内部を通って、吸排気ダクト58へと流れる。
 また、仕切部駆動モータ42(図10参照)が仕切部32の駆動を調整することによって、開口の開放状態を調節することができる。このため、例えば、給気状態の場合には、吸排気ホース6a,6bを流れる空気量を調整することができる。
 <制御部>
 この制御部60は、図10に示すように、室内機2a,2b、室外空調ユニット5および加湿ユニット4の各種機器と接続されており、リモコン80等を介した空調対象者からの運転指令に基づいて通常運転、加湿運転、給気運転および排気運転等の各運転モードに応じて各種機器の運転制御を行うことができる。
 以下、各空調運転時の空気調和機1の運転動作について説明する。
 <空気調和機の運転動作>
 (1)通常運転
 制御部60は、リモートコントローラ(以下、リモコンという)80から通常運転の指示を受けた場合、通常運転が行われるように、空気調和機1の運転制御を行う。
 通常運転時には、圧縮機21が駆動されるとともに、室外膨張弁25a,25bが所定の開度に絞られることによって、冷媒が冷媒回路を循環して室内熱交換器11a,11bが蒸発器または凝縮器として機能する。また、室内ファン12a,12bが駆動されることによって、空気取込口から室内機2a,2b内に吸い込まれ、室内熱交換器11a,11bを通って、空気吹き出し口から部屋内に吹き出される空気の流れが生成される。これによって、部屋1a,1b内の冷房または暖房を行うことができる。
 (2)加湿運転
 制御部60は、リモコン80からの加湿指令を受けた場合に、加湿運転が行われるように空気調和機1の運転制御を行う。なお、この加湿運転は、暖房運転とともに行われることも多い。また、第1室内機2aおよび第2室内機2bの両方で加湿運転が行われる場合、制御部60は、空気流路切り換え部30が第1状態となるように、仕切部駆動モータ42を駆動させる。また、第1室内機2aのみで加湿運転が行われる場合、制御部60は、空気流路切り換え部30が第2状態となるように、仕切部駆動モータ42を駆動させる。さらに、第2室内機2bのみで加湿運転が行われる場合、制御部60は、空気流路切り換え部30が第3状態となるように、仕切部駆動モータ42を駆動させる。
 以下、第1室内機2aおよび第2室内機2bの両方で加湿運転が行われる場合を例として説明する。
 制御部60は、吸排気切り換えダンパ53が給気状態に、空気流路切り換え部30が第1状態に切り換わるように制御し、加湿ファン54を回転させるモータおよび吸着用ファンモータ59を駆動させる。また、制御部60は、加熱装置52が通電されるように制御する。
 吸着用ファンモータ59が駆動されると、室外の空気が加湿ユニット4内に取り入れられ、室外へ排出される。すなわち、室外からの空気は、吸着用空気取込口7bから加湿ユニットケーシング7内に取り入れられる。加湿ユニットケーシング7内に入ってきた空気は、加湿ロータ51のうちの加熱装置52に対向しない部分を通過する。このとき、加湿ロータ51は、加湿ロータ51の吸着位置を通る空気から水分を吸着する。加湿ロータ51を通過した空気は、下方に折り返され、吸着用空気吹き出し口7aから室外機の外側へと排出される。
 一方、加湿ファン54が駆動されると、室外の空気が加湿ユニット4内に取り込まれ、吸排気ホース6a,6b、室内機2a,2bを通って、部屋1a,1b内へ供給される。すなわち、室外の空気は、吸排気口7cから加湿ユニットケーシング7内に取り込まれ、加湿ロータ51を下方から上方に向けて通過し、加熱装置52において加熱された後に、加湿ロータ51を上方から下方に通過する。このとき、加湿ロータ51に吸着されていた水分が励起され、加湿ロータ51から空気中に離脱していく。加湿ロータ51を通過した空気は、加湿ファン54、吸排気切り換えダンパ53および空気流路切り換え部30を通り、吸排気ホース6a,6bに送られる。吸排気ホース6a,6bに送られた空気は、室内熱交換器11a,11bを通過して、空気吹き出し口から部屋1a,1b内へと吹き出される。この室内機2a,2bへと送られた空気は、加湿ロータ51に吸着されていた水分を含むようになっており、これにより、無給水での部屋内の加湿が可能になっている。
 この加湿運転では、吸着ファン61の回転によって外部から加湿ユニット4内に導入された空気中に含まれる水分を加湿ロータ51に吸着させるとともに、加熱装置52により加熱された空気を加湿ファン54の回転によって加湿ロータ51に通すことで、加湿ロータ51から離脱した水分を含む空気を、吸排気ダクト58、空気流路切り換え部30および吸排気ホース6a,6bを介して室内機2a,2bへと供給している。
 (3)給気運転
 制御部60は、リモコン80から給気運転の指示を受けた場合、給気運転が行われるように空気調和機1の運転制御を行う。
 給気運転が行われる場合には、吸着用ファンモータ59が作動されず、また、加熱装置52が通電されずに、上述の加湿運転と同様の動作が行われる。これにより、室外から取り入れられた空気が、加湿されずに上述と同様の経路を通って室内機2a,2bへと送られる。
 (4)排気運転
 制御部60は、リモコン80からの排気運転の指示を受けた場合に、排気運転が行われるように空気調和機1の運転制御を行う。なお、第1室内機2aよび第2室内機2bの両方で排気運転が行われる場合、制御部60は、空気流路切り換え部30が第1状態となるように、仕切部駆動モータ42を駆動させる。また、第1室内機2aのみで排気運転が行われる場合、制御部60は、空気流路切り換え部30が第2状態となるように、仕切部駆動モータ42を駆動させる。さらに、第2室内機2bのみで排気運転が行われる場合、制御部60は、空気流路切り換え部30が第3状態となるように、仕切部駆動モータ42を駆動させる。
 以下、第1室内機2aおよび第2室内機2bの両方で排気運転が行われる場合を例として説明する。
 制御部60は、吸排気切り換えダンパ53が排気状態に、空気流路切り換え部30が第1状態に切り換わるように制御し、加湿ファン54を回転させるモータを駆動させる。なお、排気運転時には、吸着用ファンモータ59は駆動されず、加熱装置52は通電されない。
 加湿ファン54が駆動されると、室内機2a,2bから取り込まれた部屋1a,1b内の空気は、吸排気ホース6a,6bを経て加湿ユニット4の内部に取り込まれ、上述の加湿運転時とは逆方向に流れることにより室外へ排出される。すなわち、吸排気ダクト58から加湿ユニット本体6の内部に取り込まれた空気は、空気流路切り換え部30、吸排気切り換えダンパ53、加湿ファン54を通り、加湿ロータ51を下方から上方に通過し、吸排気口7cから室外へと排出される。
 なお、本実施形態では、2つの部屋に対して、給気運転または排気運転が行われているが、2つ以上の複数の部屋に給気運転および排気運転が行われるように、空気流路切り換え部を構成してもよい。
 <特徴>
 (1)
 従来より、室外の空気を部屋内に供給する給気ユニットを備える空気調和機がある。例えば、特開2006-10307号公報に開示されている空気調和機では、加湿機能を有する給気ユニットを備えている。この空気調和機の備える給気ユニットは、室外の空気を加湿し、加湿した室外の空気を部屋内に供給することができる。これによって、この空気調和機では、部屋内を加湿することができる。
 しかしながら、この空気調和機は、1つの部屋に対して1台の給気ユニットが配備されるように構成されている。このため、複数の部屋内へ室外の空気を供給する場合、複数台の給気ユニットを配備しなければならないことになる。
 そこで、上記実施形態では、加湿ユニット4を有する1台の室外機3を備えている。加湿ユニット4は、吸排気ホース6a,6bを介して、室外から取り込まれた空気を室内機2a,2bに供給することができる。
 これによって、部屋1a,1b内への給気を1台の室外機3によって実現することができている。
 また、室内機に対応する個数の加湿ユニットが不要であるため、製造コストや設置スペースを抑えることができている。
 (2)
 上記実施形態では、空気流路切り換え部30を備えている。空気流路切り換え部30は、仕切部32が第1切り換え部ケーシング33内をスライド移動することによって、第1状態、第2状態および第3状態になることが可能である。第1状態では、第3開口35cおよび第4開口35dと対向する位置に第6開口36bが配置されている。また、第2状態では、第3開口35cと対向する位置に第6開口36bが配置され、第4開口35dが仕切部32の第3下部32cによって遮蔽されている。さらに、第3状態では、第4開口35dと対向する位置に第6開口36bが配置され、第3開口35cは、仕切部32の第3下部32cによって遮蔽されている。このため、第1状態では、吸排気ダクト58と、第1吸排気ホース6aおよび第2吸排気ホース6bとが連通している状態になる。また、第2状態では、吸排気ダクト58と、第1吸排気ホース6aとが連通している状態となる。さらに、第3状態では、吸排気ダクト58と、第2吸排気ホース6bとが連通している状態になる。
 これによって、吸排気ダクト58と、第1吸排気ホース6aまたは第2吸排気ホース6bの少なくともいずれか一方との連通状態を切り換えることができている。
 また、第1状態では、吸排気ダクト58と、第1吸排気ホース6aおよび第2吸排気ホース6bとが連通している状態になるため、部屋1a,1b内へ同時に給気することができている。
 さらに、第1室内機2a内には第1室内熱交換器11aが収容されており、第2室内機2b内には第2室内熱交換器11bが収容されている。このため、第1吸排気ホース6aまたは第2吸排気ホース6bを介してきた室外の空気が、それぞれの熱交換器11a,11bによって熱交換され、それぞれの部屋1a,1b内へ給気される。したがって、例えば、第1室内機2aの設定温度と第2室内機2bの設定温度とが異なっている場合でも、それぞれの室内機2a,2bにおいて設定されている設定温度に基づいて、それぞれの部屋内1a,1bから取り込まれた空気と室外の空気とから調和空気を生成し、それぞれの部屋1a,1b内へ供給することができる。
 これによって、室外の空気を給気しつつ、それぞれの室内機2a,2bの設定条件に基づいた空気調和を行うことができる。
 (3)
 上記実施形態では、加湿ユニット4は、吸排気ホース6a,6bを介して、室内機2a,2bから取り込まれた空気を室外へと排気することができる。このため、部屋1a,1b内の空気を室外へと排気することができる。
 (4)
 上記実施形態では、仕切部駆動モータ42が仕切部32の駆動を調整することによって、開口の開放状態を調節することができる。このため、例えば、給気状態の場合には、吸排気ホース6a,6bを流れる空気量を調整することができる。
 これによって、部屋1a,1b内に供給される空気量を調整することができる。
 (5)
 上記実施形態では、空気流路切り換え部30は、加湿ユニットケーシング7内に収容されている。これによって、空気流路切り換え部30を加湿ユニット4とは別に設置する作業をなくすことができている。
 (6)
 上記実施形態では、加湿ユニット4は、吸排気ホース6a,6bを介して、室外から取り込まれた空気を加湿して室内機2a,2bへと供給することができる。
 これによって、部屋1a,1b内に加湿空気を供給することができている。
 <変形例>
 上記実施形態では、室外空調ユニット5および加湿ユニット4の電源を一元化している。そこで、上記実施形態に係る空気調和機において、室外空調ユニットおよび加湿ユニットに供給される電流量を監視できるように、制御部に電流検出回路を備えさせる。そして、室外空調ユニットおよび加湿ユニットに供給される最大電流量を、例えば、家庭用のブレーカー容量未満となるように設定することによって、室外空調ユニットおよび加湿ユニットに供給される電流量を調整することができる。
 これによって、家庭用のブレーカー容量以下に電流量を抑えることができる。
 -第2実施形態-
 <空気調和機の構成>
 本発明の第2実施形態に係る空気調和機100について説明する。なお、この空気調和機100において、室内機の構成、室外空調ユニットの構成、加湿ユニット本体の構成は、第1実施形態と同様の構成であるため、説明を省略する。
 この空気調和機100は、図11に示すように、1台の室外機103と、2台の室内機102a,102bとが冷媒配管によって並列に接続されているマルチタイプの空気調和機である。また、加湿ユニット104と室内機102a,102bとの間には、加湿ユニット104の内部空間と室内機102a,102bの内部空間と連通させることが可能な吸排気ホース106a,106bが設けられている。なお、吸排気ホース106a,106bは、室外に配置される室外ダクト108a,108bと、屋内に配置される室内ダクト109a,109bとから構成されている。
 <加湿ユニットケーシング>
 加湿ユニットケーシング107は、図11に示すように、加湿ロータ151、加熱装置152、加湿ファン154、吸排気切り換えダンパ153および吸着用送風装置155等を収納している。
 加湿ユニットケーシング107の前面には、複数のスリット状の開口からなる吸着用空気吹き出し口107aが設けられている。また、加湿ユニットケーシング107の背面には、吸着用空気取込口107bおよび吸排気口107cが設けられている。吸着用空気取込口107bは、加湿ロータ151に水分を吸着させるために室外から取り込まれる空気が通る開口である。吸排気口107cは、吸気運転および加湿運転時に、室外から加湿ユニット104内に取り込まれ室内機102a,102bに送られる空気が通る開口である。また、吸排気口107cは、排気運転時に、室内機102a,102bから取り込まれ加湿ユニット104内から室外へと排気される空気が通る開口である。また、加湿ユニットケーシング107には、ダクト接続口が設けられており、吸排気ダクト158は、ダクト接続口を介して加湿ユニットケーシング107の内側から加湿ユニットケーシング107の外側に延びる。なお、吸排気ダクト158に適用されている配管の管径は、吸排気ホース106a,106bに適用されている配管の管径よりも大きい。
 <空気流路切り換え部の構成>
 空気流路切り換え部130は、図11、図12および図13に示すように、吸排気ダクト158および吸排気ホース106a,106bに接続される回転式の空気流路切り換え手段である。また、空気流路切り換え部130は、図11および図12に示すように、加湿ユニットケーシング107の外側に配置されている。
 空気流路切り換え部130は、図13、図14および図15に示すように、切り換え部ケーシング131と、ダンパ132と、ダンパ駆動モータ142(図16参照)とを有している。切り換え部ケーシング131は、第1切り換え部ケーシング133と第2切り換え部ケーシング134とから構成されている。第1切り換え部ケーシング133は、図13(b),(c)、図14(b),(c)および図15(b),(c)に示すように、略円筒形状を有しており、上側および下側が開口している。なお、本実施形態における「上下」は、図13(b),(c)、図14(b),(c)および図15(b),(c)における上下を意味している。また、第2切り換え部ケーシング134は、略円形状の部材であり、その面積は第1切り換え部ケーシング133の下側の開口の面積と略同一である。また、第2切り換え部ケーシング134には、第1開口135aと第2開口135bとが設けられている。なお、第1開口135aの面積と第2開口135bの面積とは同一である。また、第1開口135aおよび第2開口135bの面積は、第1切り換え部ケーシング133の上側の開口の面積よりも小さい。さらに、第1開口135aの周辺部から下方に第1接続部が延びており、第2開口135bの周辺部から下方に第2接続部が延びている。また、切り換え部ケーシング131は、上側の開口を介して吸排気ダクト158と接続されており、下側の第1開口135aを介して第1吸排気ホース106aと接続されており、第2開口135bを介して第2吸排気ホース106bと接続されている。
 ダンパ132は、略半円形状の板状部材であり、第2切り換え部ケーシング134に回転可能に取り付けられている。なお、ダンパ132の回転は、ダンパ駆動モータ142(図16参照)が駆動することによって行われる。
 また、空気流路切り換え部130は、ダンパ132が回転することによって、3つの状態(第1状態、第2状態および第3状態)に切り換わることが可能である。以下、第1状態、第2状態および第3状態について図13、図14および図15を用いて説明する。
 第1状態とは、図13(a)に示すように、第2切り換え部ケーシング134に設けられている第1開口135aおよび第2開口135bを開放するように、ダンパ132が配置されている状態である。このため、切り換え部ケーシング131は、上側で吸排気ダクト158と結ばれており、下側で第1開口135aおよび第2開口135bと連通することで第2切り換え部ケーシング134と第1吸排気ホース106aおよび第2吸排気ホース106bとが結ばれている。したがって、吸排気ダクト158と、第1吸排気ホース106aおよび第2吸排気ホース106bとが連通している状態になる。これによって、給気状態の場合には、図13(b)に示すように、吸排気ダクト158を通ってきた空気が、切り換え部ケーシング131内部を介して、第1開口135aから第1吸排気ホース106aに、第2開口135bから第2吸排気ホース106bに流れる。また、排気状態の場合には、図13(c)に示すように、第1吸排気ホース106aを通ってきた空気は第1開口135aを介して、第2吸排気ホース106bを通ってきた空気は第2開口135bを介して、切り換え部ケーシング131内部を通って、吸排気ダクト158へと流れる。
 第2状態とは、図14(a)に示すように、第2切り換え部ケーシング134に設けられている第2開口135bを覆うように、ダンパ132が配置されている状態である。また、第1開口135aは、開放された状態となる。このため、切り換え部ケーシング131は、上側で吸排気ダクト158と結ばれており、下側で第1開口135aと連通することで第2切り換え部ケーシング134と第1吸排気ホース106aとが結ばれている。したがって、吸排気ダクト158と、第1吸排気ホース106aとが連通している状態になる。これによって、給気状態の場合には、図14(b)に示すように、吸排気ダクト158を通ってきた空気が、切り換え部ケーシング131内部を介して、第1開口135aから第1吸排気ホース106aに流れる。また、排気状態の場合には、図14(c)に示すように、第1吸排気ホース106aを通ってきた空気は第1開口135aを介して、切り換え部ケーシング131内部を通って、吸排気ダクト158へと流れる。
 第3状態とは、図15(a)に示すように、第2切り換え部ケーシング134に設けられている第1開口135aを覆うように、ダンパ132が配置されている状態である。また、第2開口135bは、開放された状態となる。このため、切り換え部ケーシング131は、上側で吸排気ダクト158と結ばれており、下側で第2開口135bと連通することで第2切り換え部ケーシング134と第2吸排気ホース106bとが結ばれている。したがって、吸排気ダクト158と、第2吸排気ホース106bとが連通している状態になる。これによって、給気状態の場合には、図15(b)に示すように、吸排気ダクト158を通ってきた空気が、切り換え部ケーシング131内部を介して、第2開口135bから第2吸排気ホース106bに流れる。また、排気状態の場合には、図15(c)に示すように、第2吸排気ホース106bを通ってきた空気は第2開口135bを介して、切り換え部ケーシング131内部を通って、吸排気ダクト158へと流れる。
 また、ダンパ駆動モータ142(図16参照)がダンパ132の駆動を調整することによって、開口135a,135bの開放状態を調節することができる。このため、例えば、給気状態の場合には、吸排気ホース106a,106bを流れる空気量を調整することができる。
 <制御部>
 この制御部160は、図16に示すように、室内機102a,102b、室外空調ユニット105および加湿ユニット104の各種機器と接続されており、リモコン180等を介した空調対象者からの運転指令に基づいて通常運転、加湿運転、給気運転および排気運転等の各運転モードに応じて各種機器の運転制御を行うことができる。
 以下、各空調運転時の空気調和機100の運転動作について説明する。
 <空気調和機の運転動作>
 (1)通常運転
 制御部160は、リモコン180から通常運転の指示を受けた場合、通常運転が行われるように、空気調和機100の運転制御を行う。
 通常運転時には、圧縮機121が駆動されるとともに、室外膨張弁125a,125bが所定の開度に絞られることによって、冷媒が冷媒回路を循環して室内熱交換器111a,111bが蒸発器または凝縮器として機能する。また、室内ファン112a,112bが駆動されることによって、空気取込口から室内機102a,102b内に吸い込まれ、室内熱交換器111a,111bを通って、空気吹き出し口から部屋内に吹き出される空気の流れが生成される。これによって、部屋101a,101b内の冷房または暖房を行うことができる。
 (2)加湿運転
 制御部160は、リモコン180からの加湿指令を受けた場合に、加湿運転が行われるように空気調和機100の運転制御を行う。なお、この加湿運転は、暖房運転とともに行われることも多い。また、第1室内機102aおよび第2室内機102bの両方で加湿運転が行われる場合、制御部160は、空気流路切り換え部130が第1状態となるように、ダンパ駆動モータ142を駆動させる。また、第1室内機102aのみで加湿運転が行われる場合、制御部160は、空気流路切り換え部130が第2状態となるように、ダンパ駆動モータ142を駆動させる。さらに、第2室内機102bのみで加湿運転が行われる場合、制御部160は、空気流路切り換え部130が第3状態となるように、ダンパ駆動モータ142を駆動させる。
 以下、第1室内機102aおよび第2室内機102bの両方で加湿運転が行われる場合を例として説明する。
 制御部160は、吸排気切り換えダンパ153が給気状態に、空気流路切り換え部130が第1状態に切り換わるように制御し、加湿ファン154を回転させるモータおよび吸着用ファンモータ159を駆動させる。また、制御部160は、加熱装置152が通電されるように制御する。
 吸着用ファンモータ159が駆動されると、室外の空気が加湿ユニット104内に取り入れられ、室外へ排出される。すなわち、室外からの空気は、吸着用空気取込口107bから加湿ユニットケーシング107内に取り入れられる。加湿ユニットケーシング107内に入ってきた空気は、加湿ロータ151のうちの加熱装置152に対向しない部分を通過する。このとき、加湿ロータ151は、加湿ロータ151の吸着位置を通る空気から水分を吸着する。加湿ロータ151を通過した空気は、下方に折り返され、吸着用空気吹き出し口107aから室外機の外側へと排出される。
 一方、加湿ファン154が駆動されると、室外の空気が加湿ユニット104内に取り込まれ、吸排気ホース106a,106b、室内機102a,102bを通って、部屋101a,101b内へ供給される。すなわち、室外の空気は、吸排気口107cから加湿ユニットケーシング107内に取り込まれ、加湿ロータ151を下方から上方に向けて通過し、加熱装置152において加熱された後に、加湿ロータ151を上方から下方に通過する。このとき、加湿ロータ151に吸着されていた水分が励起され、加湿ロータ151から空気中に離脱していく。加湿ロータ151を通過した空気は、加湿ファン154、吸排気切り換えダンパ153および空気流路切り換え部130を通り、吸排気ホース106a,106bに送られる。吸排気ホース106a,106bに送られた空気は、室内熱交換器111a,111bを通過して、空気吹き出し口から部屋101a,101b内へと吹き出される。この室内機102a,102bへと送られた空気は、加湿ロータ151に吸着されていた水分を含むようになっており、これにより、無給水での部屋内の加湿が可能になっている。
 この加湿運転では、吸着ファン161の回転によって外部から加湿ユニット104内に導入された空気中に含まれる水分を加湿ロータ151に吸着させるとともに、加熱装置152により加熱された空気を加湿ファン154の回転によって加湿ロータ151に通すことで、加湿ロータ151から離脱した水分を含む空気を、吸排気ダクト158、空気流路切り換え部130および吸排気ホース106a,106bを介して室内機102a,102bへと供給している。
 (3)給気運転
 制御部160は、リモコン180から給気運転の指示を受けた場合、給気運転が行われるように空気調和機100の運転制御を行う。
 給気運転が行われる場合には、吸着用ファンモータ159が作動されず、また、加熱装置152が通電されずに、上述の加湿運転と同様の動作が行われる。これにより、室外から取り入れられた空気が、加湿されずに上述と同様の経路を通って室内機102a,102bへと送られる。
 (4)排気運転
 制御部160は、リモコン180からの排気運転の指示を受けた場合に、排気運転が行われるように空気調和機100の運転制御を行う。なお、第1室内機102aよび第2室内機102bの両方で排気運転が行われる場合、制御部160は、空気流路切り換え部130が第1状態となるように、ダンパ駆動モータ142を駆動させる。また、第1室内機102aのみで排気運転が行われる場合、制御部160は、空気流路切り換え部130が第2状態となるように、ダンパ駆動モータ142を駆動させる。さらに、第2室内機102bのみで排気運転が行われる場合、制御部160は、空気流路切り換え部130が第3状態となるように、ダンパ駆動モータ142を駆動させる。
 以下、第1室内機102aおよび第2室内機2bの両方で排気運転が行われる場合を例として説明する。
 制御部160は、吸排気切り換えダンパ153が排気状態に、空気流路切り換え部130が第1状態に切り換わるように制御し、加湿ファン154を回転させるモータを駆動させる。なお、排気運転時には、吸着用ファンモータ159は駆動されず、加熱装置152は通電されない。
 加湿ファン154が駆動されると、室内機102a,102bから取り込まれた部屋101a,101b内の空気は、吸排気ホース106a,106bを経て加湿ユニット104の内部に取り込まれ、上述の加湿運転時とは逆方向に流れることにより室外へ排出される。すなわち、吸排気ダクト158から加湿ユニット本体106の内部に取り込まれた空気は、空気流路切り換え部130、吸排気切り換えダンパ153、加湿ファン154を通り、加湿ロータ151を下方から上方に通過し、吸排気口107cから室外へと排出される。
 なお、本実施形態では、2つの部屋101a,101bに対して、給気運転または排気運転が行われているが、2つ以上の複数の部屋に給気運転および排気運転が行われるように、空気流路切り換え部を構成してもよい。
 <特徴>
 (1)
 上記実施形態では、空気流路切り換え部130は、加湿ユニットケーシング107の外側に配置されている。このため、空気流路切り換え部130が加湿ユニットケーシング107内に配置される場合と比較して、加湿ユニット104のサイズを小さくすることができる。
 これによって、室外機103のサイズを小さくすることができている。
 (2)
 上記実施形態では、吸排気ダクト158には、吸排気ホース106a,106bに適用されている配管の管径よりも大きい管径の配管が適用されている。このため、吸排気ダクト158における圧力損失を抑えることができる。
 また、加湿運転時には、吸排気ダクト158内を加湿空気が通ることになる。この空気調和機100では、吸排気ダクト158における圧力損失が低減されているため、加湿空気が吸排気ダクト158内で結露し難くすることができている。
 -第3実施形態-
<空気調和機の構成>
 本発明の第3実施形態に係る空気調和機201について説明する。なお、この空気調和機201において、室内機の構成、および、室外空調ユニットの構成は、第1実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 この空気調和機201は、図17に示すように、1台の室外機203と、2台の室内機202a,202bとが冷媒配管によって並列に接続されているマルチタイプの空気調和機である。この空気調和機201は、冷房運転、暖房運転、除湿運転、加湿運転、給気運転および排気運転等の運転を行うことができる。室外機203は、室外熱交換器224や室外ファン229などを内部に収容する室外空調ユニット204と、加湿ユニット205とを備えている。室内機202a,202bの内部には室内熱交換器211a,211bおよび室内ファン212a,212b等が収容されている。また、加湿ユニット205と室内機202a,202bとの間には、加湿ユニット205の内部空間と室内機202a,202bの内部空間と連通させることが可能な吸排気ダクト206が設けられている。吸排気ダクト206は、主に、屋内に配置される室内ダクト209a,209bと、加湿ユニット205内に配置される加湿ダクト258と、室内ダクト209a,209bと加湿ダクト258とを接続している室外ダクト208a,208bとから構成されている。
 以下、空気調和機201の備える加湿ユニット205について説明する。
 加湿ユニット205は、図17および図18に示すように、室外空調ユニット204の上側、すなわち、室外機203の上部に配置されている。また、加湿ユニット205は、部屋201a,201b内から取り込まれた空気を室外へと排気したり、室外から取り込まれた空気を部屋201a,201b内へと供給したりすることができる。また、室外から取り込まれた空気を加湿して部屋201a,201b内へと供給することもできる。
 また、加湿ユニット205は、図17および図19に示すように、加湿ユニットケーシング207と、加湿ユニット本体205aとを備えている。また、加湿ユニット本体205aは、加湿ロータ251、加熱装置252、吸排気切り換えダンパ253、吸排気ファン254、吸着用送風装置255および空気流路切り換え部230等を備えている。
 加湿ユニットケーシング207は、図19に示すように、加湿ロータ251、加熱装置252、吸排気ファン254、吸排気切り換えダンパ253、吸着用送風装置255および空気流路切り換え部230等を収納している。
 加湿ユニットケーシング207の前面には、図17および図19に示すように、複数のスリット状の開口からなる吸着用空気吹き出し口207aが設けられている。また、加湿ユニットケーシング207の背面には、吸着用空気取込口207bおよび吸排気口207cが設けられている。吸着用空気取込口207bは、加湿ロータ251に水分を吸着させるために室外から取り込まれる空気が通る開口である。吸排気口207cは、給気運転および加湿運転時に、室外から加湿ユニット205内に取り込まれ室内機202a,202bに送られる空気が通る開口である。また、吸排気口207cは、排気運転時に、室内機202a,202bから取り込まれ加湿ユニット205内から室外へと排気される空気が通る開口である。
 加湿ロータ251は、ハニカム構造のセラミックロータであり、概ね円盤形状の外形を有している。また、加湿ロータ251は、回転可能に設けられており、ロータ駆動用モータによって回転駆動される。さらに、加湿ロータ251の主たる部分は、ゼオライト等の吸着剤から焼成されている。
 加熱装置252は、加湿ロータ251の上方に位置しており、加湿ロータ251に対向して配置されている。また、加熱装置252は、加湿ロータ251へ送られる空気を加熱することにより、加湿ロータ251を加熱することができる。
 吸排気ファン254は、加湿ロータ251の側方に配置されており、室外から取り込まれ室内機202a,202bへと送られる空気の流れを生成するラジカルファン組立体である。吸排気ファン254は、吸排気口207cから加湿ロータ251および吸排気切り換えダンパ253を経て部屋201a,201b内へと到る空気の流れを生成して、室外から取り入れた空気を室内機202a,202bへと送ることができる。また、吸排気ファン254は、室内機202a,202bから取り入れた部屋201a,201b内の空気を室外へと排出することもできる。このように、吸排気ファン254は、吸排気口207cを介して室外から取り入れた空気を室内機202a,202bへと搬送したり、室内機202a,202bから取り入れた部屋201a,201b内の空気を室外へと搬送したりすることができる。なお、吸排気ファン254は、吸排気切り換えダンパ253が切り換わることによって、これらの動作を切り換える。
 例えば、吸排気ファン254は、室外から取り入れた空気を第1室内機202aまたは第2室内機202bへと送る場合、図17に示すように、加湿ロータ251のうちの加熱装置252と対向する部分を通過した空気を、吸排気切り換えダンパ253、および、空気流路切り換え部230を経て第1室外ダクト208aまたは第2室外ダクト208bへと送り出す。
 加湿ダクト258は、図17に示すように、その内部空間が吸排気口207cを介して加湿ユニットケーシング207の外部空間と連通している。また、加湿ダクト258は、上述のように、室外ダクト208a,208bに接続されている。このため、吸排気ファン254が回転することで、加湿ダクト258の内部空間を流れる室外空気を、室外ダクト208a,208bを介して室内機202a,202bへと供給ことができる。また、室外ダクト208a,208bを通って室内機202a,202bへ送られる空気は、室内機202a,202b内部において室内熱交換器211a,211bの表面に吹き出される。
 また、吸排気ファン254は、室内機202a,202bから取り入れた部屋201a,201b内の空気を室外へと排出する場合には、室外ダクト208a,208bおよび加湿ダクト258を通ってきた部屋201a,201b内の空気を吸排気口207cから室外へと排出する。
 吸着用送風装置255は、吸着用ファンモータ259bと、吸着用ファンモータ259bによって回転駆動される吸着ファン259aとを有し、加湿ロータ251のうちの加熱装置252と対向しない部分を通過する空気の流れを生成する。すなわち、吸着用送風装置255は、吸着用空気取込口207bから吸い込まれ、加湿ロータ251のうちの加熱装置252と対向しない部分を通過し、ベルマウス259cの開口を通り、吸着用空気吹き出し口207aから室外へ排出される空気の流れを生成する。
 吸排気切り換えダンパ253は、吸排気ダンパと、吸排気ダンパを回転させるためのダンパ駆動用モータ253a(図37参照)とを含む、回転式の空気流路切り換え手段である。また、吸排気切り換えダンパ253は、吸排気ファン254の下方に配置される。さらに、吸排気切り換えダンパ253では、吸排気ダンパ駆動用モータ253aが吸排気ダンパを回転させることで、給気状態と排気状態とが切り換えられる。
 給気状態では、吸排気ファン254によって、加湿ユニット205側から室内機202a,202b側に向かう空気流が生成される。例えば、吸排気切り換えダンパ253が給気状態であり空気流路切り換え部230が第1状態である場合、吸排気ファン254から吹き出された空気は、加湿ダクト258を経て第1室外ダクト208aを通って第1室内機202aへと供給されるようになる。このため、吸排気切り換えダンパ253が給気状態であり、かつ、空気流路切り換え部230が第1状態である場合、図17に示すA3方向に空気が流れ、室外空気が加湿され、または、加湿されずに第1室外ダクト208aを通って第1室内機202aへと供給される。
 また、例えば、吸排気切り換えダンパ253が給気状態であり空気流路切り換え部230が第2状態である場合、吸排気ファン254から吹き出された空気は、加湿ダクト258を経て第2室外ダクト208bを通って第2室内機202bへと供給されるようになる。このため、吸排気切り換えダンパ253が給気状態であり、かつ、空気流路切り換え部230が第2状態である場合、図17に示すA4方向に空気が流れ、室外空気が加湿され、または、加湿されずに第2室外ダクト208bを通って第2室内機202bへと供給される。
 排気状態では、吸排気ファン254によって、室内機202a,202b側から加湿ユニット205側に向かう空気流が生成される。例えば、吸排気切り換えダンパ253が排気状態であり空気流路切り換え部230が第1状態である場合、吸排気ファン254が回転することによって、第1室内機202aから取り込まれた第1部屋201a内の空気は、第1室外ダクト208aを経て加湿ダクト258を通って室外へと排気されるようになる。このため、吸排気切り換えダンパ253が排気状態であり、かつ、空気流路切り換え部230が第1状態である場合、図17に示すA5方向に空気が流れ、第1室内機202aから第1室外ダクト208aおよび加湿ダクト258を通ってきた空気が、吸排気口207cを介して室外へと排気される。
 また、例えば、吸排気切り換えダンパ253が排気状態であり空気流路切り換え部230が第2状態である場合、第2室内機202bから取り込まれた第2部屋201b内の空気は、第2室外ダクト208bを経て加湿ダクト258を通って室外へと排気されるようになる。このため、吸排気切り換えダンパ253が排気状態であり、かつ、空気流路切り換え部230が第2状態である場合、図17に示すA6方向に空気が流れ、第2室内機202bから第2室外ダクト208bおよび加湿ダクト258を通ってきた空気が、吸排気口207cを介して室外へと排気される。
 空気流路切り換え部230は、図17、図18および図19に示すように、加湿ユニット205内に収納されている空気流路切り換え手段である。以下、空気流路切り換え部230の構成について説明する。
 <空気流路切り換え部の構成>
 空気流路切り換え部230は、後述する下部ケーシング232に形成されている開口236,237を開閉することで、加湿ユニット205と第1室内機202aとの間に形成される空気流路、すなわち、加湿ダクト258、第1室外ダクト208aおよび第1室内ダクト209aを流れる空気の流通、および、加湿ユニット205と第2室内機202bとの間に形成される空気流路、すなわち、加湿ダクト258、第2室外ダクト208bおよび第2室内ダクト209bを流れる空気の流通を遮蔽したり開放したりする。また、空気流路切り換え部230は、加湿ダクト258の一部である切換部ケーシング233と、遮蔽部240を備えている。
 切換部ケーシング233は、吸排気ファン254を内部に収納している。また、切換部ケーシング233は、図19および図20に示すように、主に、上部ケーシング231と下部ケーシング232とから構成されている。
 上部ケーシング231には、後述する遮蔽部240のシャフト247,297が挿通可能な開口231a,231bが形成されている。また、切換部ケーシング233と遮蔽部240とが組み合わされた場合、上部ケーシング231の上側には、開口231a,231bを覆うように取付板282が取り付けられる。
 下部ケーシング232には、吸排気ファン254が空気を吸い込むための開口234と、室外ダクト208a,208bに接続される2つの開口236,237とが形成されている。なお、下部ケーシング232の開口236,237は、下部ケーシング232と上部ケーシング231とが組み合わせられたときに、上部ケーシング231の開口231a,231bと対向する位置に設けられている。
 このような構成によって、図20に示すように、切換部ケーシング233の内部空間と第1室外ダクト208aの内部空間とは開口236を介して連通しており、切換部ケーシング233内部空間と第2室外ダクト208bの内部空間とは開口237を介して連通している。このため、上部ケーシング231と下部ケーシング232とが組み合わされて接合されることで、吸排気ファン254から流れてきた空気が、切換部ケーシング233の内部から開口236,237を介してそれぞれの室外ダクト208a,208bに流れる。なお、切換部ケーシング233は、室外から部屋201a,201b内または部屋201a,201b内から室外に流れる空気が通る加湿ダクト258の一部である。したがって、切換部ケーシング233内部を流れる空気は、吸排気ファン254によって、室外から部屋201a,201b内に、または、部屋201a,201b内から室外に搬送される。
 遮蔽部240は、図21に示すように、主に、1つのモータ271aを有する駆動部271と、駆動部271によって回転駆動される2つの円筒状カム242,292と、2つの弁体243,293とを備えている。駆動部271は、モータ271aと、モータ271aの回転力を円筒状カム242,292の有する被駆動歯車246a,296aに伝達するためのギア群270とを有している。円筒状カム242,292は、円筒カム部241,291と、ガイド板245,295とを有している。弁体243,293は、シャフト247,297と、押え板248,298と、パッキン249,299とを有している。以下、遮蔽部240の備える各構成部品について説明する。
 (1)円筒状カム
 遮蔽部240は、上述のように、2つの円筒状カム242,292を備えており、円筒状カム242,292は、モータ271aから伝わる回転力を直線移動力に変換して弁体243,293に伝達することで、弁体243,293を直線的に移動させることができる。また、円筒状カム242,292は、円筒カム部241,291と、ガイド板245,295とを有している。なお、本実施形態では、2つの円筒状カム242,292の構成は同様であるため、ここでは、円筒状カム242の構成についてのみ説明を行い、円筒状カム292については、円筒状カム242の構成部品に付される240番台の符号を290番台に読み替えることによって、説明を省略する。
 ガイド板245は、図21に示すように、その中心に孔245aが形成されている略円筒形状の部材である。また、孔245aには後述するシャフト247の一端部が挿通されており、ガイド板245は、Eリング241b,241iによってシャフト247に取り付けられている。このため、ガイド板245は、シャフト247の軸方向への移動、すなわち、上下方向への移動が規制されている。また、ガイド板245には、その外周面から外側方向に向かって突出する突出部245bが設けられている。さらに、ガイド板245は、突出部245bが後述するギア側カム面246dと駆動カム側カム面244dとの間に挟まれるように、円筒カム部241の内側に配置される。
 円筒カム部241は、両端に開口を有する略円筒形状の駆動カム244と、駆動カム244の内側に嵌め込まれるギア246とが組み合わされて構成されている。
 ギア246は、図21および図22に示すように、円盤形状の板状部材である円板部246bと、円板部246bの縁部から立設されるギア側カム部246cとを含む。ギア側カム部246cは、その上端部にギア側カム面246dを有している。ギア側カム面246dは、ギア側カム部246cを平面上に展開した状態で示す平面展開図である図23(b)に示すように、水平に延びる底面部246eと、水平に延びる上面部246hと、底面部246eと上面部246hとを連結するために所定の角度で傾斜している斜面部246f,246gとを含む。また、斜面部246f,246gは、上面部246hから連続して形成されている第1斜面部246gと、底面部246eから連続して形成されている第2斜面部246fとから構成されている。また、図23(b)に示すように、第2斜面部246fは、第1斜面部246gの傾きよりも緩やかな傾きを有している。
 また、ギア側カム部246cは、被係合部246iを有している。さらに、円板部246bの下側には、モータ271aからの回転力が伝達されることで回転する被駆動歯車246aが形成されている。また、円板部246bおよび被駆動歯車246aには、その中心にシャフト247が挿通可能な孔246jが形成されている。
 駆動カム244は、図21および図24に示すように、その両端に開口を有する略円筒形状の部材であって、第1部分244aと、第1部分244aの縁部から外側方向、すなわち、外周方向に向かってに延びるように形成されている第2部分244bと、第2部分244bの縁部から第1部分244aの延びている方向とは反対側の方向に延びるように形成されている第3部分244cとを含む。また、第2部分244bは、ギア246と駆動カム244とが組み合わされた状態で、ギア側カム面246dと所定の間隔を空けて対向するように配置される駆動カム側カム面244dを含む。なお、ここでいう所定の間隔、すなわち、ギア側カム面246dと駆動カム側カム面244dとの距離は、ガイド板245の突出部245bの端面の直径の長さよりも長い。
 駆動カム側カム面244dは、図23(a)に示すように、ギア側カム面246dの上面部246hに対向する上面部244hと、ギア側カム面246dの底面部246eに対向する底面部244eと、ギア側カム面246dの斜面部246f,246gと対向する斜面部244f,244gとを有する。また、駆動カム側カム面244dの斜面部244f,244gは、ギア側カム面246dの斜面部246f,246gと同様に、上面部244hから連続して形成されている第1斜面部244gと、底面部244eから連続して形成されている第2斜面部244fとから構成されている。また、図23(a)に示すように、第2斜面部244fは、第1斜面部244gの傾きよりも緩やかな傾きを有している。
 また、第2部分244bは、ギア側カム部246cの被係合部246iと係合可能な係合部244iを有している。係合部244iが被係合部246iと係合することで、ギア側カム面246dと駆動カム側カム面244dとが所定の間隔を空けて互いに対向するように配置される。
 このような構成によって、駆動カム244とギア246とが組み合わされて、駆動カム側カム面244dとギア側カム面246dとが所定の間隔を空けて互いに対向するように配置されることで、円筒カム部241の内側には、ガイド板245の突出部245bを案内するためのカム溝241aが形成される。以下、円筒カム部241の内側に形成されているカム溝241aについて説明する。
 図25は、円筒カム部241,291を平面上に展開した状態で示す平面展開図である。また、図26は、円筒カム部241,291とカム溝241a,291aとの関係を概略的に示す図である。カム溝241aは、図25に示すように、壁面に上面部244h,246hを含む上溝部241hと、壁面に底面部244e,246eを含む下溝部241eと、壁面に斜面部244f,244g,246f,246gを含む中溝部241f,241gと有する。また、中溝部241f,241gは、壁面に第1斜面部244g,246gを含む第1中溝部241gと、壁面に第2斜面部244f,246fを含む第2中溝部241fとから構成されている。このため、第2中溝部241fは、第1中溝部241gの傾きよりも緩やかな傾きを有している。
 また、円筒カム部241は、駆動部271が駆動することによって、正方向または逆方向に所定角度(本実施形態では、342.6°)だけ回転可能である(図26参照)。このため、ガイド板245の突出部245bは、円筒カム部241の回転角度に応じて変化するカム溝241aを案内される。したがって、円筒カム部241の回転角度に応じて、カム溝241aにおける突出部245bの位置が変化する。なお、図26では、円筒カム部241において、上溝部241hが形成されている範囲(角度範囲)をW1で示し、第1中溝部241gが形成されている範囲をW2で示し、第2中溝部241fが形成されている範囲をW3で示し、下溝部241eが形成されている範囲をW4およびW5で示している。また、範囲W4とは、ガイド板245,295の突出部245b,295bが共に下溝部241e,291eに位置する範囲のことである。
 さらに、駆動カム244の第3部分244cの下部には、図24に示すように、その外周面の一部から外側方向に突出する凸部244caが設けられている。
 (2)弁体
 遮蔽部240は、上述のように、2つの弁体243,293を備えている。また、本実施形態では、弁体243,293は同様の構成であるため、ここでは、弁体243の構成についてのみ説明を行い、弁体293については、弁体243の構成部品に付される240番台の符号を290番台に読み替えることによって、説明を省略する。
 弁体243は、図21に示すように、シャフト247と、押え板248と、パッキン249とを有している。
 押え板248は、その中心にシャフト247が挿通する孔248aが形成されている略円錐台形状の部材である。また、押え板248の側面上部には、図27(a)に示すように、パッキン249の端部が嵌合可能な溝部248bが形成されている。さらに、押え板248の側面下部には、凹部248cが形成されている。
 シャフト247は、上述のように、ガイド板245の孔245aに挿通しており、その一端部にガイド板245が取り付けられている。具体的には、ガイド板245は、シャフト247の軸方向に所定距離だけ移動可能なように、Eリング241b,241iによってシャフト247に取り付けられている(図36参照)。また、シャフト247の他端部(開口近傍側端部に相当)は、押え板248に形成されている孔248aを挿通している。さらに、押え板248は、Eリング241c,241dによってシャフト247に固定されている。
 パッキン249は、ゴム製または樹脂製の弾性変形可能な材料からなる有底円筒状の部材であって、押え板248の下側から押え板248に嵌装される。また、パッキン249の側面部は、押え板248の側面部とは合致しないように形成されている。このため、図27に示すように、パッキン249が押え板248に装着された状態では、押え板248の凹部248c内部には、凹部248cの開口部をパッキン249に覆われた空間S1が形成される。
 (3)駆動部
 駆動部271は、上述のように、駆動源としての1つのモータ271aと、モータ271aの回転力を円筒状カム242,292の有する被駆動歯車246a,296aに伝達するためのギア群270とを有している。
 モータ271aは、後述する制御部260からの駆動指示、すなわち、制御部260から供給されるパルス数によって制御される正逆回転可能なステッピングモータである。また、モータ271aの駆動軸には、駆動歯車271bが固定されている。この駆動歯車271bは、図28に示すように、ギア群270に含まれる第1ギア270aと噛み合うように配置されている。また、第1ギア270aは、円筒状カム242の有する被駆動歯車246aと噛み合うように配置されている。このため、駆動歯車271bが回転することで、第1ギア270aを介して被駆動歯車246aが回転する。したがって、駆動歯車271bが回転すると、その駆動力を受けて円筒カム部241が回転する。なお、図28は、遮蔽部240の平面図であって、取付板282に円筒状カム242,292が取り付けられる時の位置、すなわち、遮蔽部240の組み立て位置におけるカム溝241a,291aの位置を示す概略図である。
 また、ギア群270は、上述の第1ギア270aの他に、図28において右側に配置される円筒カム部241(以下、第1円筒カム部241という)の被駆動歯車246aと噛み合うように配置されている第2ギア270b、および、2つの円筒カムのうち第1円筒カム部241とは別の円筒カム部291(図28において左側に配置されている円筒カム部、以下、第2円筒カム部291という)の被駆動歯車296aおよび第2ギア270bと噛み合うように配置されている第3ギア270cを含む。
 このため、モータ271aが駆動することによって駆動歯車271bが回転し、第1ギア270aを介して第1円筒カム部241の被駆動歯車246aが回転する。また、被駆動歯車246aが回転することで第2ギア270bおよび第3ギア270cを介して第2円筒カム部291の被駆動歯車296aが回転する。このような構成によって、1つのモータ271aによって、2つの円筒カム部241,291を同期して駆動させることができる。
 また、遮蔽部240は、カバー272を備えている。カバー272は、図21および図29に示すように、2つの円筒カム部241,291の外周を覆うことができるように2つの円が重なったような形状の板状の上面部273と、上面部273端部から立設される側面部274とを有する。また、カバー272は、内面部275を有している。内面部275は、その一部が側面部274と対向するように、カバー272の内側に配置されている。
 内面部275は、両端に開口を有する円筒形状を呈しており、その一端の開口が上面部273によって覆われている。また、内面部275は、その内側にガイド板245,295の円板形状部分が収納可能なように、内面部275の開口の直径がガイド板245,295の円板形状部分の直径よりも大きくなるように形成されている。さらに、内面部275には、図29および図30に示すように、上下方向に延びるスリット状の切り欠き部275aが形成されている。このスリット状の切り欠き部275aには、円筒状カム242,292とカバー272とが組み合わされた状態で、ガイド板245,295の突出部245b,295bが収納される。このように、スリット状の切り欠き部275aに突出部245b,295bが収納されるため、ガイド板245,295と駆動カム244,294およびギア246,296との共回りを防止することができる。すなわち、ガイド板245,295の回転を規制することができる。これによって、円筒カム部241,291を回転させても、ガイド板245,295およびガイド板245,295が取り付けられているシャフト247,297を有する弁体243,293は、回転することなく上下方向に移動する。また、図29に示すように、内面部275の切り欠き部275aは、2つのガイド板245,295の突出部245b,295bの端面が対向して配置されるような位置に形成されている。
 また、カバー272の側面部274の下部には、図21に示すように、スイッチ軸276が挿通可能な開口274aが形成されている。スイッチ軸276は、駆動カム294の第3部分294cに設けられている凸部294caに接触することによってリミットスイッチ280の有するレバー281を押す。言い換えると、駆動カム294の凸部294caは、カバー272の有するスイッチ軸276を介してレバー281を押すことができる。
 さらに、2つの円筒状カム242,292、2つの弁体243,293、および、駆動部271は、図21および図28に示すように、取付板282に取り付けられている。なお、円筒状カム242,292の有する円筒カム部241,291は、図28に示す点Oに対して点対称となる位置に配置されている。また、図28中の点Oは、2つの円筒カム部241,291の中心からの距離が等しく、かつ、2つの円筒状カム242,292の中心を結んだ線上の点、すなわち、対称の中心となる点である。このため、円筒カム部241を、図28に示す点Oを中心に180度回転させた位置に、円筒カム部291が配置されている。
 また、遮蔽部240は、リミットスイッチ280を備えている。
 リミットスイッチ280は、図21および図28に示すように、レバー281を有するマイクロスイッチであり、レバー281が押されることによってON信号を出力する。レバー281は、常にカバー272の有するスイッチ軸276と接触しており、スイッチ軸276が駆動カム294の凸部294caと対峙することで押される。
 リミットスイッチ280は、スイッチ軸276が凸部294caと対峙したときには、レバー281がスイッチ軸276を介して凸部294caに押されることでON信号を発する(図33(a)および図35(a)参照)。また、リミットスイッチ280は、スイッチ軸276が凸部294caと対峙していないときには、レバー281が凸部294caに押されないため、OFF信号を発する(図28および図34(a)参照)。なお、リミットスイッチ280から出力されたON信号またはOFF信号は、後述する制御部260に取り込まれる。
 このような構成によって、遮蔽部240では、モータ271aが駆動することで駆動歯車271bが回転し、駆動歯車271bが回転することで第1ギア270aを介して第1円筒カム部241の被駆動歯車246aが回転する。第1円筒カム部241の被駆動歯車246aが回転することで、第1円筒カム部241が回転する。また、第1円筒カム部241の被駆動歯車246aが回転することで、第2ギア270bおよび第3ギア270cを介して第2円筒カム部291の被駆動歯車296aが回転する。第2円筒カム部291の被駆動歯車296aが回転することで、第2円筒カム部291が回転する。また、円筒カム部241,291の内側には、ガイド板245,295の突出部245b,295bを案内するためのカム溝241a,291aが形成されているため、円筒カム部241,291が回転することによって、ガイド板245,295を、シャフト247,297の軸方向、すなわち、上下方向に所定位置(図20および図25に示す第1位置P1および第2位置P2)まで移動させることができる。
 また、ガイド板245,295が上下方向に移動することによって、ガイド板245,295が取り付けられているシャフト247,297は、上下方向、すなわち、下部ケーシング232の表面に対して交差する方向に直線的に移動する。このため、ガイド板245,295の突出部245b,295bが上溝部241h,291hから下溝部241e,291eに向かって案内されることで、ガイド板245,295が下方向に移動される(図25参照)。また、ガイド板245,295が下方向に移動されることで、弁体243,293の押え板248,298およびパッキン249,299が図20に示す第3位置P3b(所定の第2位置に相当)から下方向に移動される。そして、ガイド板245,295の突出部245b,295bが下溝部241e,291eまで案内されることで、押え板248,298およびパッキン249,299が、図20に示す第4位置P4(遮蔽位置に相当)まで移動される。押え板248,298およびパッキン249,299が図20に示す第4位置P4まで移動されることで、開口236,237が塞がれる。また、このとき、図27に示すように、パッキン249,299が開口236,237の端部に接触した後に、さらに、弁体243,293の押え板248,298およびパッキン249,299が下方向に移動されることで、パッキン249,299が内側に折れ曲がる。このため、押え板248,298とパッキン249,299との間に形成されている空間S1が小さくなる(図27(c)参照)。
 このようにして、加湿ダクト258の内部空間と室外ダクト208a,208bの内部空間との連通が遮蔽される。すなわち、加湿ユニット205から室内機202a,202bに向かう空気の流通が遮蔽されることになる。なお、円筒カム部241,291は、弁体243,293の移動中心軸を回転中心として回転する。言い換えると、円筒カム部241,291の回転中心軸(中心線に相当)は、弁体243,293の移動中心軸と同一線上にある。
 また、ガイド板245,295の突出部245b,295bが下溝部241e,291eから上溝部241h,291hに向かって案内されることで、ガイド板245,295が上方向に移動される(図25参照)。また、ガイド板245,295が上方向に移動されることで、弁体243,293の押え板248,298およびパッキン249,299も上方向に移動される。これによって、押え板248,298およびパッキン249,299によって塞がれていた開口236,237が、開放される。
 さらに、空気流路切り換え部230は、モータ271aを駆動させ円筒カム部241,291を回転させて弁体243,293を上下方向に移動させることで、開口236(以下、第1開口という)が開放されており開口237(以下、第2開口という)が閉じられている第1状態(図31参照)、第1開口236が閉じられており第2開口237が開放されている第2状態(図20参照)、および、第1開口236および第2開口237が閉じられている第3状態(図32参照)に切り換わることが可能である。以下に、第1状態、第2状態、および、第3状態について、図20、図25、図31および図32を用いて説明する。
 第1状態とは、第1円筒カム部241によって案内されるガイド板245の突出部である第1突出部245bが第1円筒カム部241の内側に形成されている上溝部241hに位置しており、かつ、第2円筒カム部291によって案内されるガイド板295の突出部である第2突出部295bが第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eに位置している状態である。このため、図31に示すように、第1弁体243の押え板248およびパッキン249が第1開口236を開放する位置である第3位置P3bに配置され、第2弁体293の押え板298およびパッキン299が第2開口237を塞ぐ位置である第4位置P4に配置される。したがって、加湿ダクト258の内部空間と第1室外ダクト208aの内部空間とが第1開口236を介して連通することになる。これによって、給気状態の場合には、加湿ダクト258を通ってきた空気が、第1室内機202aへと供給されるようになる。
 第2状態とは、第1突出部245bが下溝部241eに位置しており、かつ、第2突出部295bが上溝部291hに位置している状態である。このため、図20に示すように、第1弁体243の押え板248およびパッキン249が第1開口236を塞ぐ位置である第4位置P4に配置され、第2弁体293の押え板298およびパッキン299が第2開口237を開放する位置である第3位置P3bに配置される。したがって、加湿ダクト258の内部空間と第2室外ダクト208bの内部空間とが第2開口237を介して連通することになる。これによって、給気状態の場合には、加湿ダクト258を通ってきた空気が、第2室内機202bへと供給されるようになる。
 第3状態とは、第1突出部245bが下溝部241eに位置しており、かつ、第2突出部295bが下溝部291eに位置している状態である。このため、図32に示すように、第1弁体243の押え板248およびパッキン249が第1開口236を塞ぐ位置である第4位置P4に配置され、第2弁体293の押え板298およびパッキン299が第2開口237を塞ぐ位置である第4位置P4に配置される。したがって、加湿ダクト258の内部空間と室外ダクト208a,208bの内部空間とは連通していないため、室外から室内に向かう空気の流通が遮蔽された状態となる。これによって、加湿ユニット205から室内機202a,202bには、空気が供給されないことになる。
 次に、空気流路切り換え部230における状態の切り換えとモータ271aの駆動との関係について図33、図34および図35を用いて説明する。
 なお、図33(a)、図34(a)および図35(a)は、遮蔽部240の平面視において、円筒カム部241,291におけるカム溝241a,291aの位置および凸部244ca,294caの位置を示す概略図である。なお、図33(a)および図35(a)では、凸部294caがレバー281と対峙した時点、すなわち、リミットスイッチ280から出力される信号がOFF信号からON信号に切り換わる時点における円筒カム部241,291の回転位置(状態)を概略的に示している。また、図33(b)は、円筒カム部241,291の回転位置、すなわち、回転基準位置に位置する突出部245b,295bと円筒カム部241,291におけるカム溝241a,291aとが図33(a)に示す位置にある場合の弁体243,293の開口236,237からの距離、すなわち、弁体243,293の位置を示す概略図である。図34(b)は、円筒カム部241,291の回転位置が図34(a)に示す位置にある場合の弁体243,293の位置を示す概略図である。図35(b)は、円筒カム部241,291の回転位置が図35(a)に示す位置にある場合の弁体243,293の位置を示す概略図である。なお、図33(b)に示す符号P3aはリミットスイッチ280から出力される信号がOFF信号からON信号に切り換わる時点の弁体243,293の位置である検知位置(所定の第1位置に相当)を示し、符号P3bは開口236,237が完全に開放された状態(全開状態に相当)の弁体243,293の位置、すなわち、突出部245b,295bが上溝部241h,291hに位置しているときの弁体243,293の位置である第3位置を示し、符号P4は開口236,237が閉じられている状態の弁体243,293の位置である第4位置を示している。
 モータ271aは、正逆回転可能なモータであるため、モータ271aが正方向(図33の矢印Y1方向)に回転した場合には、第1円筒カム部241の被駆動歯車246aは正方向に回転し、第2円筒カム部291の被駆動歯車296aは正方向とは逆の方向である逆方向に回転する。また、モータ271aが逆方向(図35の矢印Y2方向)に回転した場合には、第1円筒カム部241の被駆動歯車246aは逆方向に回転し、第2円筒カム部291の被駆動歯車296aは逆方向とは逆の方向である正方向に回転する。
 このため、空気流路切り換え部230が第3状態である場合、すなわち、第1突出部245bが第1円筒カム部241の内側に形成されている下溝部241eにおいて図25および図26に示す範囲W4に位置しており、かつ、第2突出部295bが第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eにおいて図25および図26に示す範囲W4に位置している状態で、モータ271aが正方向に回転した場合には、第1突出部245bは、第1円筒カム部241の内側に形成されている下溝部241eから中溝部241f,241gを通って上溝部241hに案内される(図25、図26、図33および図34参照)。言い換えると、第1突出部245bは、下溝部241eにおいて図25および図26に示す範囲W4の位置から、図25および図26に示す範囲W3および図25および図26に示す範囲W2を経て、図25および図26に示す範囲W1の位置まで移動する。このとき、第1突出部245bを有するガイド板245である第1ガイド板245が上方向に移動されるため、第1ガイド板245に固定されている弁体243である第1弁体243も上方向に移動される。したがって、第1弁体243の押え板248およびパッキン249によって塞がれていた第1開口236が開放される(図33(b)参照)。また、第1円筒カム部241と第2円筒カム部291とは、図28中の点Oに対して点対称となる位置に配置されて取付板282に取り付けられているため、第2突出部295bは第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eにおいて図25および図26に示す範囲W5の範囲を案内されることになる。このとき、第2突出部295bを有するガイド板295である第2ガイド板295は上下方向に移動されないため、第2ガイド板295に固定されている弁体293である第2弁体293も移動せず、第2開口237が塞がれた状態が維持される(図33(b)参照)。
 このようにして、空気流路切り換え部230の状態が、第3状態から第1状態に切り換わる。
 また、空気流路切り換え部230が第1状態である場合、すなわち、第1突出部245bが第1円筒カム部241の内側に形成されている上溝部241hにおいて図25および図26に示す範囲W1に位置しており、かつ、第2突出部295bが第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eにおいて図25および図26に示す範囲W5に位置している状態で、モータ271aが逆方向に回転した場合には、第1突出部245bは、第1円筒カム部241の内側に形成されている上溝部241hから中溝部241f,241gを通って下溝部241eに案内される(図25、図26、図33および図34参照)。言い換えると、第1突出部245bは、上溝部241hにおいて図25および図26に示す範囲W1の位置から、図25および図26に示す範囲W2および図25および図26に示す範囲W3を経て、図25および図26に示す範囲W4の位置まで移動する。このとき、第1ガイド板245が下方向に移動されるため、第1弁体243も下方向に移動される。したがって、開放されていた第1開口236が、第1弁体243の押え板248およびパッキン249によって塞がれる(図34(b)参照)。また、第2突出部295bは、第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eにおいて図25および図26に示す範囲W4の範囲に案内されることになる。このとき、第2ガイド板295は上下方向に移動されないため第2弁体293も移動せず、第2弁体293の押え板298およびパッキン299によって第2開口237が塞がれた状態が維持される(図34(b)参照)。
 このようにして、空気流路切り換え部230の状態が、第1状態から第3状態に切り換わる。
 また、空気流路切り換え部230が第3状態である場合、すなわち、第1突出部245bが第1円筒カム部241の内側に形成されている下溝部241eにおいて図25および図26に示す範囲W4に位置しており、かつ、第2突出部295bが第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eにおいて図25および図26に示す範囲W4に位置している状態で、モータ271aが逆方向に回転されると、第1突出部245bは第1円筒カム部241の内側に形成されている下溝部241eにおいて図25および図26に示す範囲W5の範囲を案内されることになる(図25、図26、図34および図35参照)。このとき、第1ガイド板245は上下方向に移動されないため第1弁体243も移動せず、第1弁体243の押え板248およびパッキン249によって第1開口236が塞がれた状態が維持される(図35(b)参照)。また、第2突出部295bは、第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eから中溝部291f,291gを介して上溝部291hに案内される(図25、図26、図34および図35参照)。言い換えると。第2突出部295bは、下溝部291eにおいて図25および図26に示す範囲W4の位置から、図25および図26に示す範囲W3および図25および図26に示す範囲W2を経て、図25および図26に示す範囲W1の位置まで移動する。このとき、第2ガイド板295が上方向に移動されるため、第2弁体293も上方向に移動される。したがって、第2弁体293の押え板298およびパッキン299によって塞がれていた第2開口237が開放される(図35(b)参照)。
 このようにして、空気流路切り換え部230の状態が、第3状態から第2状態に切り換わる。
 また、空気流路切り換え部230が第2状態である場合、すなわち、第1突出部245bが第1円筒カム部241において下溝部241eが形成されている範囲W5に位置しており、かつ、第2突出部295bが第2円筒カム部291において上溝部291hが形成されている範囲W1に位置している状態で、モータ271aが正方向に回転した場合には、第1突出部245bは、第1円筒カム部241の内側に形成されている下溝部241eにおいて図25および図26に示す範囲W4の範囲に案内されることになる。このとき、第1ガイド板245は上下方向に移動されないため第1弁体243も移動せず、第1開口236は第1弁体243の押え板248およびパッキン249によって塞がれた状態が維持される。また、第2突出部295bは、第2円筒カム部291の内側に形成されている上溝部291hから中溝部291f,291gを通って下溝部291eに案内される(図25、図26、図34および図35参照)。言い換えると、第2突出部295bは、上溝部291hにおいて図25および図26に示す範囲W1の位置から、図25および図26に示す範囲W2および図25および図26に示す範囲W3を経て、図25および図26に示す範囲W4の位置まで移動する。このとき、第2ガイド板295が下方向に移動されるため、第2弁体293も下方向に移動される。したがって、開放されていた第2開口237が第2弁体293の押え板298およびパッキン299によって塞がれる。
 このようにして、空気流路切り換え部230の状態が、第2状態から第3状態に切り換わる。
 なお、空気流路切り換え部230の状態が、第1状態から第3状態に切り換わった状態で、更にモータ271aが逆方向に回転されると、第1突出部245bが第1円筒カム部241の内側に形成されている下溝部241eにおいて図25および図26に示す範囲W5の範囲に案内されることになる。このとき、第1ガイド板245は上下方向に移動されないため第1弁体243も移動せず、第1弁体243の押え板248およびパッキン249によって第1開口236が塞がれた状態が維持される。また、第2突出部295bは、第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eから中溝部291f,291gを介して上溝部291hに案内される(図25、図26、図33、図34および図35参照)。このとき、第2ガイド板295が上方向に移動されるため、第2弁体293も上方向に移動される。したがって、第2弁体293の押え板298およびパッキン299によって塞がれていた第2開口237が開放される。
 このようにして、空気流路切り換え部230の状態が、第1状態から第2状態に切り換わる。
 また、空気流路切り換え部230の状態が、第2状態から第3状態に切り換わった状態で、更に、モータ271aが正方向に回転されると、第1突出部245bは、第1円筒カム部241の内側に形成されている下溝部241eから中溝部241f,241gを介して上溝部241hに案内される(図25、図26、図33、図34および図35参照)。このとき、第1ガイド板245が上方向に移動されるため、第1弁体243も上方向に移動される。したがって、第1弁体243の押え板248およびパッキン249によって塞がれていた第1開口236が開放される。また、第2突出部295bは、第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eにおいて図25および図26に示す範囲W5の範囲に案内されることになる。このため、第2開口237は第2弁体293の押え板298およびパッキン299によって塞がれている状態が維持される。
 このようにして、空気流路切り換え部230の状態が、第2状態から第1状態に切り換わる。
 また、シャフト247,297はガイド板245,295を貫通しており、ガイド板245,295の上下方向への移動は、図36に示すように、シャフト247,297の第5位置P5および第6位置P6に配置されるEリング241b,241i,291b,291iによって規制されている。このため、ガイド板245,295は、図36に示す範囲W6を上下方向に移動可能である。また、遮蔽部240は、弾性変機可能なバネ部材247a,297aと、バネ受け247b,297bと、を有している。また、バネ部材247a,297aおよびバネ受け247b,297bは、ガイド板245,295とEリング241b,291bとの間に配置されている。バネ受け247b,297bは、Eリング241b,291bによって固定されており、バネ部材247a,297aの上下方向の移動は、ガイド板245,295とバネ受け247b,297bとによって規制されている。このため、ガイド板245,295の突出部245b,295bが上溝部241h,291hから下溝部241e,291eに案内されることでガイド板245,295が下方向に移動される場合には、第2中溝部241f,291fにおいてバネ部材247a,297aが圧縮される。そして、ガイド板245,295の突出部245b,295bが下溝部241e,291eに案内されたときに、バネ部材247a,297aは最も圧縮された状態となる。また、バネ部材247a,297aは、ガイド板245,295とバネ受け247b,297bとによって圧縮されることで、バネ受け247b,297bを下方向に押圧する。このため、バネ部材247a,297aは、弁体243,293が開口236,237を塞ぐように付勢することができる。
 また、ガイド板245,295の突出部245b,295bが下溝部241e,291eから上溝部241h,291hに案内されることでガイド板245,295が上方向に移動される場合には、第2中溝部241f,291fにおいてバネ部材247a,297aの反力によってガイド板245,295を上方向に押圧する。このため、バネ部材247a,297aは、弁体243,293が開口236,237を開放するように付勢することができる。
 また、第2中溝部241f,291fを第1中溝部241g,291gよりも緩やかな傾斜にすることで、第2中溝部241f,291fが第1中溝部241g,291gと同様の傾斜を有する場合と比較して、バネ部材247a,297aを圧縮するためのモータ271aの駆動トルクを小さくすることができる。
 次に、駆動部271を駆動させるための制御部260について説明する。
 <制御部>
 制御部260は、図37に示すように、室内機202a,202b、室外空調ユニット204および加湿ユニット205の各種機器と接続されており、リモコン290を介したユーザからの指令に基づいて、冷房運転、暖房運転、除湿運転、加湿運転、給気運転、および、排気運転等の各運転モードに応じて各種機器の動作制御を行う。
 また、制御部260は、遮蔽機構制御部261を備えている。遮蔽機構制御部261は、制御部260からの制御指示に基づいて、空気流路切り換え部230の状態を切り換える。
 遮蔽機構制御部261は、記憶部262と、モータ駆動制御部264と、決定部265と、検知部263とを有している。
 記憶部262は、空気流路切り換え部230の状態が切り換えられた場合、切り換えられた空気流路切り換え部230の状態を、現在の空気流路切り換え部230の状態として記憶する。また、記憶部262は、現在の空気流路切り換え部230の状態を記憶した場合、以前記憶された空気流路切り換え部230の状態についての情報を消去する。なお、空気流路切り換え部230の状態が切り換えられた場合とは、遮蔽機構制御部261によって、空気流路切り換え部230の状態が切り換わったことが判断された場合のことである。このため、記憶部262に記憶される現在の空気流路切り換え部230の状態は、遮蔽機構制御部261によって判断された空気流路切り換え部230の状態と同一の状態となる。
 モータ駆動制御部264は、モータ271aの回転量および回転方向を制御する。具体的には、モータ駆動制御部264は、モータ271aが所定量回転するように、モータ271aに対して所定のパルス数を供給する。また、モータ駆動制御部264は、モータ271aが正方向または逆方向に回転するように、モータ271aの回転方向を制御する回転方向制御信号をモータ271aに対して供給する。このため、モータ271aは、モータ駆動制御部264から供給される回転方向制御信号およびパルス数に応じて、正方向または逆方向に所定量回転する。したがって、モータ271aの回転方向および回転量を制御することによって、円筒カム部241,291の有する被駆動歯車246a,296aを所定方向に所定量だけ回転させることができるため、弁体243,293を上下方向に移動させることができる。
 また、モータ駆動制御部264によってモータ271aに対して供給されるパルス数および回転方向制御信号は、決定部265または検知部263から出力される信号に基づいて決定される。なお、モータ駆動制御部264は、決定部265からの信号よりも検知部263からの信号を優先する。
 決定部265は、記憶部262に記憶されている現在の空気流路切り換え部230の状態に基づいて、モータ駆動制御部264によってモータ271aに対して供給されるモータ271aの回転方向およびパルス数を決定し、決定した回転方向およびパルス数に関する信号をモータ駆動制御部264に出力する。
 具体的には、決定部265は、空気流路切り換え部230の状態を第3状態にする場合であって記憶部262に現在の空気流路切り換え部230の状態が第1状態であると記憶されている場合、モータ駆動制御部264に対して、回転方向制御信号が「逆方向」であって供給されるパルス数が所定の第1パルス数(例えば、3000pl)となるように、回転方向およびパルス数に関する信号を出力する。また、決定部265は、空気流路切り換え部230の状態を第3状態にする場合であって記憶部262に現在の空気流路切り換え部230の状態が第2状態であると記憶されている場合、モータ駆動制御部264に対して、回転方向制御信号が「正方向」であって供給されるパルス数が所定の第1パルス数となるように、回転方向およびパルス数に関する信号を出力する。さらに、決定部265は、空気流路切り換え部230の状態を第3状態にする場合であって記憶部262に現在の空気流路切り換え部230の状態が第3状態であると記憶されている場合、モータ駆動制御部264に対して、信号を出力しない。
 なお、モータ271aは、モータ駆動制御部264から供給されるパルス数が所定の第1パルス数である場合には、円筒カム部241,291を約155度回転させる。このため、空気流路切り換え部230の状態が第1状態である場合に、モータ271aが逆方向に所定の第1パルス数分回転した場合、第1円筒カム部241が逆方向に回転することで、1突出部245bが第1円筒カム部241の内側に形成されている上溝部241hから下溝部241eの範囲W4内に案内される。また、第1円筒カム部241が逆方向に回転することで、第2円筒カム部291が正方向に回転して、第2突出部295bが第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eの範囲W5内から範囲W4内に案内される。したがって、第1弁体243は第3位置P3bから第4位置P4に移動し、第2弁体293は移動せず第4位置P4に位置し続ける。これによって、空気流路切り換え部230の状態が第3状態となる。すなわち、空気流路切り換え部230の状態が第1状態から第3状態に切り換わる。
 また、空気流路切り換え部230の状態が第2状態である場合に、モータ271aが正方向に所定の第1パルス数分回転した場合、第1円筒カム部241が正方向に回転することで、1突出部245bが第1円筒カム部241の内側に形成されている下溝部241eの範囲W5内から範囲W4内に案内される。また、第1円筒カム部241が正方向に回転することで、第2円筒カム部291が逆方向に回転して、第2突出部295bが第2円筒カム部291の内側に形成されている上溝部291hから下溝部291eの範囲W4内に案内される。したがって、第1弁体243は移動せず第4位置P4に位置し続け、第2弁体293は第3位置P3bから第4位置P4に移動する。これによって、空気流路切り換え部230の状態が第3状態となる。すなわち、空気流路切り換え部230の状態が第2状態から第3状態に切り換わる。
 また、決定部265は、空気流路切り換え部230の状態を第1状態にする場合であって記憶部262に現在の空気流路切り換え部230の状態が第2状態であると記憶されている場合、モータ駆動制御部264に対して、回転方向制御信号が「正方向」であって供給されるパルス数が所定の第2パルス数(例えば、6000pl)となるように、回転方向およびパルス数に関する信号を出力する。また、決定部265は、空気流路切り換え部230の状態を第1状態にする場合であって記憶部262に現在の空気流路切り換え部230の状態が第3状態であると記憶されている場合、モータ駆動制御部264に対して、回転方向制御信号が「正方向」であって供給されるパルス数が所定の第1パルス数となるように、回転方向およびパルス数に関する信号を出力する。さらに、決定部265は、空気流路切り換え部230の状態を第1状態にする場合であって記憶部262に現在の空気流路切り換え部230の状態が第1状態であると記憶されている場合、モータ駆動制御部264に対して、信号を出力しない。
 なお、モータ271aは、モータ駆動制御部264から供給されるパルス数が所定の第2パルス数である場合には、円筒カム部241,291を約310度回転させる。このため、空気流路切り換え部230の状態が第2状態である場合にモータ271aが正方向に所定の第2パルス数分回転することで、第2円筒カム部291を逆方向に回転させてリミットスイッチ280からON信号を出力させることができる。
 また、上述のように、モータ271aは、モータ駆動制御部264から供給されるパルス数が所定の第1パルス数である場合には、円筒カム部241,291を約155度回転させる。このため、空気流路切り換え部230の状態が第3状態である場合にモータ271aが正方向に所定の第1パルス数分回転することで、第2円筒カム部291を逆方向に回転させてリミットスイッチ280からON信号を出力させることができる。
 さらに、決定部265は、空気流路切り換え部230の状態を第2状態にする場合であって記憶部262に現在の空気流路切り換え部230の状態が第1状態であると記憶されている場合、モータ駆動制御部264に対して、回転方向制御信号が「逆方向」であって供給されるパルス数が所定の第2パルス数となるように、回転方向およびパルス数に関する信号を出力する。また、決定部265は、空気流路切り換え部230の状態を第2状態にする場合であって記憶部262に現在の空気流路切り換え部230の状態が第3状態であると記憶されている場合、モータ駆動制御部264に対して、回転方向制御信号が「逆方向」であって供給されるパルス数が所定の第1パルス数となるように、回転方向およびパルス数に関する信号を出力する。さらに、決定部265は、空気流路切り換え部230の状態を第2状態にする場合であって記憶部262に現在の空気流路切り換え部230の状態が第2状態であると記憶されている場合、モータ駆動制御部264に対して、信号を出力しない。
 なお、モータ271aは、上述のように、モータ駆動制御部264から供給されるパルス数が所定の第2パルス数である場合には、円筒カム部241,291を約310度回転させる。このため、空気流路切り換え部230の状態が第1状態である場合にモータ271aが逆方向に所定の第2パルス数分回転することで、第2円筒カム部291を正方向に回転させてリミットスイッチ280からON信号を出力させることができる。
 また、上述のように、モータ271aは、モータ駆動制御部264から供給されるパルス数が所定の第1パルス数である場合には、円筒カム部241,291を約155度回転させる。このため、空気流路切り換え部230の状態が第3状態である場合にモータ271aが逆方向に所定の第1パルス数分回転することで、第2円筒カム部291を正方向に回転させてリミットスイッチ280からON信号を出力させることができる。
 検知部263は、リミットスイッチ280から出力される信号に基づいて、第1弁体243または第2弁体293が検知位置P3aにあることを検知する。すなわち、検知部263は、開口236,237が開放されたか否かを検知することができる。具体的には、検知部263は、リミットスイッチ280から出力される信号がOFF信号からON信号に切り換わったときに、第1弁体243または第2弁体293が検知位置P3aにあること、すなわち、開口236,237が開放されたことを検知する。また、検知部263は、第1弁体243または第2弁体293が検知位置P3aにあること、すなわち、開口236,237が開放されたことを検知した場合、モータ駆動制御部264に対して、回転方向制御信号が現在の回転方向であって供給されるパルス数が所定の第3パルス数(例えば、500pl)となるように、回転方向およびパルス数に関する信号を出力する(図38参照)。
 なお、検知位置P3aとは、図38に示すように、突出部245b,295bが円筒カム部241,291の内側に形成されている第1中溝部241g,291gに位置している場合、すなわち、突出部245b,295bが範囲W2内に位置している場合の弁体243,293の位置のことである。
 なお、上述のように、モータ駆動制御部264は、決定部265から出力される信号よりも検知部263から出力される信号を優先する。このため、モータ駆動制御部264は、モータ271aが決定部265によって決定されたパルス数分回転していなくても検知部263からパスル数に関する信号が出力された場合には、モータ271aが所定の第3パルス数分だけ回転するように、モータ271aに対してパスル数を供給する。このため、モータ271aは、リミットスイッチ280から出力される信号がOFF信号からON信号に切り換わった場合、信号が切り換わった時点から供給された所定の第3パルス数分だけ回転して停止する。したがって、円筒カム部241,291は、リミットスイッチ280から出力される信号がOFF信号からON信号に切り換わった時点の回転位置から、更に、モータ271aによって所定の第3パルス数分だけ回転されて停止する。
 なお、モータ271aは、モータ駆動制御部264から供給されるパルス数が所定の第3パルス数である場合には、円筒カム部241,291を約20度回転させる。
 このため、モータ271aが正方向に回転しているときに検知部263によって第1弁体243または第2弁体293が検知位置P3aにあることが検知された場合、すなわち、第1開口236または第2開口237が開放されたことが検知された場合、モータ271aが更に正方向に所定の第3パルス数分回転することで、第1円筒カム部241が正方向に更に回転して、1突出部245bが第1円筒カム部241の内側に形成されている上溝部241hに案内される。また、第1円筒カム部241が正方向に更に回転することで、第2円筒カム部291が逆方向に更に回転して、第2突出部295bが第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eを移動する。したがって、第1弁体243が第3位置P3bに移動する。これによって、空気流路切り換え部230の状態が第1状態となる。なお、このとき、第2弁体293は、第4位置P4に位置している。
 また、モータ271aが逆方向に回転しているときに検知部263によって第1弁体243または第2弁体293が検知位置P3aにあることが検知された場合、すなわち、第1開口236または第2開口237が開放されたことが検知された場合、モータ271aが更に逆方向に所定の第3パルス数分回転することで、第1円筒カム部241が逆方向に更に回転して、第1突出部245bが第1円筒カム部241の内側に形成されている下溝部241eを移動する。また、第1円筒カム部241が逆方向に更に回転することで、第2円筒カム部291が正方向に更に回転して、第2突出部295bが第2円筒カム部291の内側に形成されている上溝部291hに案内される。したがって、第2弁体293が第3位置P3bに移動する。これによって、空気流路切り換え部230の状態が第2状態となる。なお、このとき、第1弁体243は、第4位置P4に位置している。
 また、遮蔽機構制御部261は、モータ271aの回転方向および検知部263の検知結果に基づいて、空気流路切り換え部230の状態が第1状態であるか否か、または、第2状態であるか否かを判断する。具体的には、遮蔽機構制御部261は、検知部263から出力される回転方向に関する信号が「正方向」、すなわち、決定部265から出力される回転方向に関する信号が「正方向」であって、かつ、検知部263によって開口236,237が開放されたことが検知された場合、第1開口236が開放されたことを推定する。そして、遮蔽機構制御部261は、第1開口236が開放されたことを推定した場合、空気流路切り換え部230の状態が第1状態に切り換わったと判断する。そして、遮蔽機構制御部261は、空気流路切り換え部230の状態が第1状態であると判断する。
 また、遮蔽機構制御部261は、検知部263から出力される回転方向に関する信号が「逆方向」、すなわち、決定部265から出力される回転方向に関する信号が「逆方向」であって、かつ、検知部263によって開口236,237が開放されたことが検知された場合、第2開口237が開放されたことを推定する。そして、遮蔽機構制御部261は、第2開口237が開放されたことを推定した場合、空気流路切り換え部230の状態が第2状態に切り換わったと判断する。そして、遮蔽機構制御部261は、空気流路切り換え部230の状態が第2状態であると判断する。
 さらに、遮蔽機構制御部261は、決定部265から出力される回転方向に関する信号が「正方向」であって、決定部265から出力されるパルス数に関する信号が所定の第1パルス数であり、かつ、リミットスイッチ280から出力される信号がON信号からOFF信号に切り換わった場合、第1開口236および第2開口237が閉じられたことを推定する。また、遮蔽機構制御部261は、上述の条件で第1開口236および第2開口237が閉じられたと推定した場合、空気流路切り換え部230の状態が、第2状態から第3状態に切り換わったと判断する。そして、遮蔽機構制御部261は、空気流路切り換え部230の状態が第3状態であると判断する。
 また、遮蔽機構制御部261は、決定部265から出力される回転方向に関する信号が「逆方向」であって、決定部265から出力されるパルス数に関する信号が所定の第1パルス数であり、かつ、リミットスイッチ280から出力される信号がON信号からOFF信号に切り換わった場合、第1開口236および第2開口237が閉じられたことを推定する。また、遮蔽機構制御部261は、上述の条件で第1開口236および第2開口237が閉じられたと推定した場合、空気流路切り換え部230の状態が第1状態から第3状態に切り換わったと判断する。そして、遮蔽機構制御部261は、空気流路切り換え部230の状態が第3状態であると判断する。
 また、モータ駆動制御部264は、決定部265から信号が出力されない場合には、モータ271aに対して回転方向およびパルス数の供給を行わない。また、遮蔽機構制御部261は、決定部265から信号が出力されない場合には、空気流路切り換え部230の状態を切り換える必要がないと判断する。なお、記憶部262は、遮蔽機構制御部261によって空気流路切り換え部230の状態を切り換える必要がないと判断された場合、現在記憶されている空気流路切り換え部230の状態を、現在の空気流路切り換え部230の状態として記憶する。
 <制御部による制御動作>
 次に、制御部260による空気流路切り換え部230の状態の切り換え動作について説明する。なお、以下には、ユーザから第2部屋201b内への加湿空気の供給指示が為された場合を例として説明する。
 リモコン290を介してユーザから第2部屋201b内への加湿空気の供給開始指示、すなわち、第2室内機202bに対する加湿運転の開始指示が為された場合、制御部260は、第1室内機202aから第1部屋201a内への加湿空気の供給が為されているか否かを判断する。そして、制御部260は、第1室内機202aから第1部屋201a内への加湿空気の供給が為されていないと判断した場合、室外空気から加湿空気が生成されるように加湿ユニット205の有する各種機器を制御する。また、制御部260は、空気流路切り換え部230の状態が第2状態となるように、遮蔽機構制御部261に対して制御指示を出力する。遮蔽機構制御部261は、制御部260からの制御指示に基づいて、空気流路切り換え部230の状態を第2状態に切り換える制御を開始する。具体的には、遮蔽機構制御部261は、記憶部262に記憶されている現在の空気流路切り換え部230の状態に基づいてパルス数および回転方向を決定し、決定した回転方向およびパルス数をモータ271aに対して供給する。そして、モータ271aがモータ駆動制御部264から供給された回転方向に供給されたパルス数分回転することで、空気流路切り換え部230の状態が第2状態に切り換わる。また、制御部260は、空気流路切り換え部230の状態が第2状態に切り換わった後に、吸排気切り換えダンパ253を給気状態に切り換え、かつ、吸排気ファン254を回転駆動させる。これによって、加湿ユニット205から第2部屋201b内に加湿空気が供給される。
 また、制御部260は、第1室内機202aから第1部屋201a内への加湿空気の供給が為されていると判断した場合、制御部260は、空気流路切り換え部230の状態が第2状態となるように、遮蔽機構制御部261に対して制御指示を出力しない。このため、加湿ユニット205から第2部屋201b内に対して加湿空気は供給されない。なお、このとき、第2室内機202bの有する報知部から第1室内機202aにおいて加湿運転が実行されている旨が報知されてもよい。
 <特徴>
 (1)
 上記実施形態では、バネ部材247a,297aが、ガイド板245,295とバネ受け247b,297bとによって圧縮されることで、バネ受け247b,297bを下方向に押圧する。このため、バネ部材247a,297aは、開口236,237が塞がれるように弁体243,293を付勢することができる。
 これによって、空気流路切り換え部230において、弁体243,293と開口236,237との隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができている。また、加湿ダクト258内の空気が室外ダクト208a,208b内に漏れるおそれを減らすことができるため、空気調和機201において加湿運転が停止された後に、室外ダクト208a,208bに結露が生じるおそれを減らすことができる。このため、加湿運転の停止後再び加湿運転を開始する際に、室外ダクト208a,208bの結露水によって異音が発生するおそれを減らすことができる。さらに、バネ部材247a,297aが弁体243,293を付勢することで、上下方向の部品間の取り付け寸法にバラツキがあった場合でも、開口236,237が塞がれないおそれを減らすことができる。
 (2)
 上記実施形態では、切換部ケーシング233内部を流れる空気には、加湿空気が含まれる。このため、この空気調和機201では、空気流路切り換え部230において、加湿空気の流通を遮蔽することができる。
 (3)
 上記実施形態では、切換部ケーシング233は、室外から部屋201a,201b内または部屋201a,201b内から室外に流れる空気が通る加湿ダクト258の一部である。このため、吸排気ファン54によって、切換部ケーシング233内部を流れる空気を、室外から部屋201a,201b内に、または、部屋201a,201b内から室外に搬送することができる。したがって、この空気調和機201では、空気流路切り換え部230において、室外から部屋201a,201b内に搬送される空気の流通を遮蔽することができる。
 (4)
 上記実施形態では、パッキン249,299は、ゴム製または樹脂製の弾性変形可能な材料であって、押え板248,298の下側から押え板248,298に嵌装される。また、押え板248,298にパッキン249,299が装着された状態で、押え板248,298の凹部248c,298c内部には、凹部248c,298cの開口部をパッキン249,299に覆われた空間S1が形成される。このため、パッキン249,299が開口236,237の端部に接触した後に、さらに、弁体243,293の押え板248,298およびパッキン249,299が下方向に移動されることで、パッキン249,299が内側に折れ曲がる。このため、押え板248,298とパッキン249,299との間に形成されている空間S1の体積が小さくなる。したがって、パッキン249,299は、自重およびバネ部材247a,297aによるバネ圧によって、開口236,237が塞がれるように弁体243,293を付勢することができる。したがって、弁体243,293と開口236,237との間に隙間が生じるおそれを減らすことができる。
 これによって、弁体243,293と開口236,237との隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができている。
 (5)
 上記実施形態では、円筒状カム242,292によって、弁体243,293が上下方向に直線的に移動される。また、円筒状カム242,292によって、バネ部材247a,297aおよびパッキン249,299が弾性変形される。このため、この空気調和機201では、円筒状カム242,292によって、開口236,237が遮蔽または開放されるように弁体243,293を移動することができている。
 (6)
 上記実施形態では、ガイド板245,295の突出部245b,295bが下溝部241e,291eに案内されたときには、バネ部材247a,297aは最も圧縮された状態となる。また、バネ部材247a,297aは、ガイド板245,295とバネ受け247b,297bとによって圧縮されることで、バネ受け247b,297bを下方向に押圧する。このため、バネ部材247a,297aは、ガイド板245,295の突出部245b,295bが下溝部241e,291eに案内されたときに、開口236,237が塞がれるように弁体243,293を付勢することができる。
 (7)
 上記実施形態では、第1開口236が開放されている場合には第2開口237が閉じられており、第2開口237が開放されている場合には第1開口236が閉じられている。例えば、一方の開口が閉じられており他方の開口が開放されている状態で、閉じられている側の開口の遮蔽が不完全な場合には、開放されている側の開口に空気が通過するだけでなく、閉じられている側の開口にも空気が漏れるおそれがある。また、閉じられている側の開口を通過した空気の流速は、開放されている側の開口を通過する空気の流速よりも遅くなることが考えられる。このため、閉じられている側の開口を介して加湿ダクトと接続されている室外ダクト内には結露が発生するおそれがある。そこで、上記実施形態では、バネ部材247a,297aおよびパッキン249,299によって、開口236,237が付勢されている。このため、バネ部材またはパッキン等の付勢部材によって弁体が付勢されない場合と比較して、弁体243,293と開口236,237との間に隙間が生じるおそれを減らすことができる。したがって、閉じられている側の開口から室外ダクトに空気が漏れるおそれを減らすことができるため、室外ダクト内に結露が発生するおそれを減らすことができる。
 (8)
 上記実施形態では、シャフト247,297が、上下方向、すなわち、下部ケーシング232の表面に対して交差する方向に直線的に移動する。また、シャフト247,297の移動に伴って押え板248,298およびパッキン249,299が、下部ケーシング232の表面に対して交差する方向に直線的に移動する。すなわち、弁体243,293が、下部ケーシング232の表面に対して交差する方向に直線的に移動することで、開口236,237が塞がれる。このため、例えば、弁体がスライド移動することによって開口を閉じるような空気流路切り換え部と比較して、弁体243,293によって開口236,237が閉じられたときに下部ケーシング232と弁体243,293との間に隙間が生じるおそれを減らすことができる。したがって、下部ケーシング232と弁体243,293との隙間から空気が漏れるおそれを減らすことができる。
 これによって、加湿ダクト258内の空気が室外ダクト208a,208b内に漏れるおそれを減らすことができている。
 (9)
 上記実施形態では、円筒状カム242,292は、モータ271aから伝わる回転力を直線移動力に変換して弁体243,293に伝達することで、弁体243,293を直線的に移動させる。このため、円筒状カム242,292によって、弁体243,293を直線的に移動させることができている。
 (10)
 上記実施形態では、円筒カム部241,291の内側には、ガイド板245,295の突出部245b,295bを案内するためのカム溝241a,291aが形成されている。また、カム溝241a,291aは、所定の傾きを有するように形成されている中溝部241f,241g,291f,291gを含む。このため、ガイド板245,295の突出部245b,295bを、上溝部241h,291hから下溝部241e,291eに、または、下溝部241e,291eから上溝部241h,291hに案内する場合に、円滑に移動させることができる。
 これによって、弁体243,293を上下方向に円滑に移動させることができている。
 また、上記実施形態では、第2中溝部241f,291fが第1中溝部241g,291gよりも緩やかな傾きを有している。このため、例えば、第2中溝部が第1中溝部と同様の傾きを有する場合と比較して、バネ部材247a,297aを圧縮するためのモータ271aの駆動トルクを小さくすることができる。
 (11)
 上記実施形態では、遮蔽部240は、1つのモータ271aを有する駆動部271と、駆動部271によって回転駆動される2つの円筒状カム242,292と、2つの弁体243,293とを備えている。また、弁体243,293は、上下方向に移動されることによって、開口236,237を開閉することができる。このため、空気流路切り換え部230は、2つの開口236,237を塞ぐことができる。
 これによって、加湿ユニット205と第1室内機202aとの間に形成される空気流路(加湿ダクト258、第1室外ダクト208aおよび第1室内ダクト209a)を流れる空気の流通、および、加湿ユニット205と第2室内機202bとの間に形成される空気流路(加湿ダクト258、第2室外ダクト208bおよび第2室内ダクト209b)を流れる空気の流通を遮蔽することができる。
 (12)
 上記実施形態では、1つのモータ271aによって、2つの円筒カム部241,291が同期して駆動されている。また、円筒カム部241,291が回転駆動することによって、ガイド板245,295を移動させることができる。また、ガイド板245,295が移動されることで、弁体243,293の押え板248,298およびパッキン249,299が移動される。そして、押え板248,298およびパッキン249,299が移動されることで、開口236,237が塞がれる。このため、1つのモータ271aによって、開口236,237を閉じることができる。したがって、1つのモータ271aによって、加湿ユニット205と第1室内機202aとの間に形成される空気流路、すなわち、加湿ダクト258、第1室外ダクト208aおよび第1室内ダクト209aを流れる空気の流通、および、加湿ユニット205と第2室内機202bとの間に形成される空気流路、すなわち、加湿ダクト258、第2室外ダクト208bおよび第2室内ダクト209bを流れる空気の流通を遮蔽することができる。
 これによって、1つの弁体を1つのモータが駆動させる場合と比較して、部品点数を増加させることなく、加湿ユニット205と第1室内機202aとの間に形成される空気流路、および、加湿ユニット205と第2室内機202bとの間に形成される空気流路を流れる空気の流通を遮蔽することができている。
 (13)
 上記実施形態では、モータ271aは、正逆回転可能なステッピングモータである。また、モータ271aが正方向、または、逆方向に回転することによって、円筒カム部241,291を正方向または逆方向に回転させることができる。また、円筒カム部241,291が正方向または逆方向に回転することで、弁体243,293を移動させることができる。このため、モータ271aが正方向、または、逆方向に回転することによって、弁体243,293を移動させることができている。
 (14)
 上記実施形態では、モータ駆動制御部264がモータ271aの回転量および回転方向を制御することで、空気流路切り換え部230の状態が切り換えられる。また、空気流路切り換え部230の状態には、加湿ダクト258の内部空間と第1室外ダクト208aの内部空間とが第1開口236を介して連通している第1状態と、加湿ダクト258の内部空間と第2室外ダクト208bの内部空間とが第2開口237を介して連通している第2状態と、加湿ダクト258の内部空間と室外ダクト208a,208bの内部空間との連通が遮蔽されている第3状態とが含まれる。このため、加湿ダクト258と第1室内機202aとの間を流れる空気の流通のみを遮蔽したり、加湿ダクト258と第2内機202bとの間を流れる空気の流通のみを遮蔽したり、加湿ユニット205と室内機202a,202bとの間を流れる空気の流通を遮蔽したりすることができる。
 (15)
 上記実施形態では、遮蔽部240は、スイッチ軸276が凸部294caと対峙したときにON信号を発し、スイッチ軸276が凸部294caと対峙していないときにOFF信号を発するリミットスイッチ280を備えている。また、検知部263は、リミットスイッチ280から出力される信号に基づいて、開口236,237が開放されたか否かを検知する。このため、第1開口236、または、第2開口237が開放されたか否かを検知することができる。
 (16)
 上記実施形態では、遮蔽機構制御部261は、モータ271aの回転方向および検知部263の検知結果に基づいて、空気流路切り換え部230の状態が第1状態であるか、または、第2状態であるかを判断する。このため、加湿ダクト258と第1室内機202aとの間の空気の流通、または、加湿ダクト258と第2内機202bとの間の空気の流通が行われないおそれを減らすことができる。
 (17)
 上記実施形態では、円筒カム部241,291の回転位置が図34(a)に示す位置、すなわち、第1突出部245bが第1円筒カム部241の内側に形成されている下溝部241eにおいて図25および図26に示す範囲W4に位置しており、かつ、第2突出部295bが第2円筒カム部291の内側に形成されている下溝部291eにおいて図25および図26に示す範囲W4に位置している場合には、弁体243,293によって第1開口236および第2開口237が閉じられる。このため、供給されるパスル数に応じて回転するモータ271aによって円筒カム部241,291が回転されても、突出部245b,295bが下溝部241e,291eにおける範囲W4に位置している場合には、第1開口236および第2開口237を閉じることができる。
 これによって、加湿ダクト258内の空気が室外ダクト208a,208b内に漏れるおそれを減らすことができている。
 また、上記実施形態では、モータ271aが逆方向に所定量だけ回転することで第1弁体243によって第1開口236が閉じられた状態となり、モータ271aが正方向に所定量だけ回転することで第1開口236が開放された状態となる。また、モータ271aが逆方向に所定量だけ回転することで第2開口237が開放された状態となり、モータ271aが正方向に所定量だけ回転することで第2弁体293によって第2開口237が閉じられた状態となる。すなわち、モータ271aが所定方向に所定量だけ回転することで、開口236,237が閉じられたり開放されたりする。言い換えると、第1弁体243によって第1開口236が閉じているときにモータ271aを第1方向(正方向)に所定量回転させることで第1開口236は開放され、第1開口236が開放されているときにモータ271aを第2方向(逆方向)に所定量回転させることで第1弁体243によって第1開口236が閉じられる。また、第2弁体293によって第2開口237が閉じられているときモータ271aを第2方向(逆方向)に所定量回転させることで第2開口237は開放され、第2開口237が開放されているときにモータ271aを第1方向(正方向)に所定量回転させることで第2弁体293によって第2開口237が閉じられる。このため、モータ271aの回転方向および回転量を制御することによって、空気流路切り換え部230の状態を切り換えることができる。
 (18)
 上記実施形態では、モータ271aが所定の第1パルス数分回転することで、円筒カム部241,291を約155度回転させる。このため、空気流路切り換え部230の状態が第1状態である場合に、モータ271aが逆方向に所定の第1パルス数分回転した場合、第1円筒カム部241が逆方向に回転し第2円筒カム部291が正方向に回転して、各ガイド板245,295の突出部245b,295bがカム溝241a,291aに沿って上下方向に移動することで、第1弁体243の位置が第3位置P3bから第4位置P4に移動し、第2弁体293の位置は移動せず第4位置P4に位置し続ける。これによって、第1開口236および第2開口237が塞がれた状態、すなわち、空気流路切り換え部230の状態が第3状態となる。また、空気流路切り換え部230の状態が第2状態である場合に、モータ271aが正方向に所定の第1パルス数分回転した場合、第1円筒カム部241が正方向に回転し、第2円筒カム部291が逆方向に回転して、各ガイド板245,295の突出部245b,295bがカム溝241a,291aに沿って上下方向に移動することで、第1弁体243の位置は移動せず第4位置P4に位置し続け、第2弁体293の位置は第3位置P3bから第4位置P4に移動する。これによって、第1開口236および第2開口237が塞がれた状態、すなわち、空気流路切り換え部230の状態が第3状態となる。このため、突出部245b,295bが下溝部241e,291eの範囲W4に位置している場合には、第1弁体243および第2弁体293を第4位置P4に配置することができる。したがって、第1開口236および第2開口237が塞がれた状態とならないおそれを減らすことができている。
 これによって、室外から部屋201a,201b内に搬送される空気の流通が遮蔽されないおそれを減らすことができている。
 <変形例>
 (A)
 上記実施形態では、加湿ユニット205を稼働することによって、室外から2つの部屋201a,201b内に室外空気を供給可能である。
 これに代えて、3つ以上の部屋、すなわち、複数の部屋内に室外空気が供給されてもよい。
 例えば、1台の室外機と3台の室内機とが接続されている空気調和機では、1台の室内機を1つの部屋内に設置することで、室外から3つの部屋内に室外空気を供給可能となる。なお、各室内機には、各室内機に対してそれぞれ室内ダクトおよび室外ダクトが接続される。また、空気流路切り換え部の下部ケーシングには、各室外ダクトと加湿ダクトとを接続するための開口が3つ形成されており、各室外ダクトは各開口を介して加湿ダクトに接続される。さらに、空気流路切り換え部の遮蔽部は、駆動部の他に、各開口を開閉するための、3つの円筒状カムと、3つの弁体とを備えている。
 このように、複数の弁体によって複数の開口を遮蔽することが可能な空気流路切り換え機構を備える空気流路切り換え部を設けることで、1台の室外機から複数の室内機に加湿空気を供給することができる。
 これによって、1台の室外機によって複数の部屋内を加湿することができる。
 (B)
 上記実施形態では、モータ駆動制御部264は、弁体が第3位置P3bから第4位置P4に移動するようにモータ271aに対して所定の第1パルス数を供給しているが、これに限定されず、弁体が検知位置P3aから第4位置P4に移動するようにモータに対して所定のパルス数を供給してもよい。
 (C)
 上記実施形態では、開口236,237が弁体243,293によって開閉されているが、これに限定されず、例えば、開口近傍に取り付けられた蓋部材がリンク棒によって開閉されてもよい。また、1つの開口がボールバルブ式三方弁(例えば、水用三方弁等)の構造を有する遮蔽部によって開閉されてもよい。
 (D)
 上記実施形態では、空気流路切り換え部230が加湿ユニット205内に配置されているが、これに限定されず、空気流路切り換え部が加湿ユニット外に配置されていてもよい。
 本発明は、複数の部屋内への給気を1台の給気ユニットによって実現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
  32   仕切部(仕切部材)
 132       ダンパ(仕切部材)
 207c   空気取込口
 208a   第1室外ダクト(第1配管)
 208b   第2室外ダクト(第2配管)
 209a   第1室内ダクト(第1配管)
 209b   第2室内ダクト(第2配管)
 232   下部ケーシング(流路形成部材)
 233   切換部ケーシング(遮蔽機構)
 236   第1開口
 237   第2開口
 240   遮蔽部(遮蔽機構)
 243   第1弁体(弁体)
 247   シャフト(第1弁体)
 247a バネ部材(第1付勢部材)
 248   押え板(第1弁体)
 249  パッキン(第1付勢部材)
 258   加湿ダクト(ダクト)
 263  検知部(検知手段)
 271  駆動部(弁体駆動部)
 271a  モータ(駆動源)
 293   第2弁体(弁体)
 297  シャフト(第1弁体)
 297a バネ部材(第2付勢部材)
 298  押え板(第2弁体)
 299  パッキン(第2付勢部材)
   1,100,201 空気調和機
   1a,101a,201a 第1部屋
   1b,101b,201b 第2部屋
   2a,102a,202a 第1室内機(第1室内ユニット)
   2b,102b,202b 第2室内機(第2室内ユニット)
   4,104,205 加湿ユニット(給気ユニット)
   6,106,205a 加湿ユニット本体(給気ユニット本体)
   6a,106a 第1吸排気ホース(第1配管)
   6b,106b 第2吸排気ホース(第2配管)
   7c,107c 吸排気口(開口)
  30,130,230   空気流路切り換え部(切り換え部)
  51,151,251   加湿ロータ(加湿部)
  58,158   吸排気ダクト(第3配管)
  60,160,260   制御部
 241,291 円筒カム部(回転部材)
 242,292 円筒状カム(変換機構,弁体駆動部,弁体移動機構)
特開2006-10307号公報

Claims (21)

  1.  第1部屋(1a,101a,201a)内に配置される第1室内ユニット(2a,102a,201a)と、
     第2部屋(1b,101b,202b)内に配置される第2室内ユニット(2b,102b,202b)と、
     前記第1室内ユニットに接続される第1配管(6a,106a)と、前記第2室内ユニットに接続される第2配管(6b,106b)と、前記第1配管を介して前記第1室内ユニットに室外の空気を供給し前記第2配管を介して前記第2室内ユニットに室外の空気を供給可能な給気ユニット本体(6,106,205a)とを有する給気ユニット(4,104,205)と、
    を備える空気調和機(1,100,201)。
  2.  前記給気ユニットは、前記第1室内ユニットおよび前記第2室内ユニットに室外の空気が供給されるように、前記第1配管と前記第2配管との連結状態を切り換える切り換え部(30,130,230)を更に有する、
    請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記給気ユニットは、室外の空気を取り込むための開口(7c,107c)が形成されている第3配管(58,158)を更に有し、
     前記切り換え部は、前記第3配管内部の第3空間と前記第1配管内部の第1空間または前記第2配管内部の第2空間の少なくともいずれか一方の空間とが連通するように、前記第1空間および前記第2空間を仕切ることが可能な仕切部材(32,132)を有する、
    請求項2に記載の空気調和機。
  4.  前記第1配管および前記第2配管には、前記第3配管の径よりも小さい径の配管が用いられる、
    請求項3に記載の空気調和機。
  5.  前記第1空間または前記第2空間の少なくともいずれか一方の空間と前記第3空間とが連通するように、前記仕切部材をスライド移動させる制御を行う制御部(60)を更に備える、
    請求項3または4に記載の空気調和機。
  6.  前記第1空間または前記第2空間の少なくともいずれか一方の空間と前記第3空間とが連通するように、前記仕切部材を回転させる制御を行う制御部(160)を更に備える、
    請求項3または4に記載の空気調和機。
  7.  前記制御部は、前記制御を行うことで、前記第1空間および前記第2空間と前記第3空間とを同時に連通させることが可能である、
    請求項5または6に記載の空気調和機。
  8.  前記給気ユニットは、前記第1配管、前記第2配管および前記第3配管を介して前記第1部屋内および前記第2部屋内の空気を室外に排気することができる、
    請求項3から7のいずれかに記載の空気調和機。
  9.  前記制御部は、前記制御を行うことで、前記第1配管の内側および前記第2配管の内側を流れる空気の流量を調節可能である、
    請求項5から8のいずれかに記載の空気調和機。
  10.  前記給気ユニットは、室外の空気を取り込むための空気取込口(207c)が形成されているダクト(258)を更に有し、
     前記切り換え部は、前記ダクト内部と前記第1配管内部とを流れる空気の流通、および、前記ダクト内部と前記第2配管内部とを流れる空気の流通の少なくともいずれか一方を遮蔽することが可能な遮蔽機構(240,233)を有し、
     前記遮蔽機構は、前記第1配管内部を流れる空気が通過する第1開口(236)と前記第2配管内部を流れる空気が通過する第2開口(237)とが形成されている流路形成部材(232)と、前記流路形成部材の表面に対して交差する方向に移動することで前記第1開口に近接または離反する第1弁体(247,248)と、前記流路形成部材の表面に対して交差する方向に移動することで前記第2開口に近接または離反する第2弁体(297,298)と、前記第1弁体が前記第1開口に近接するように移動した時に前記第1弁体が前記第1開口を塞ぐように付勢する弾性変形可能な第1付勢部材(247a,249)と、前記第2弁体が前記第2開口に近接するように移動した時に前記第2弁体が前記第2開口を塞ぐように付勢する弾性変形可能な第2付勢部材(297a,299)と、を含む、
    請求項2に記載の空気調和機。
  11.  前記給気ユニットは、室外の空気を取り込むための空気取込口(207c)が形成されているダクト(258)を更に有し、
     前記切り換え部は、前記ダクト内部と前記第1配管内部とを流れる空気の流通、および、前記ダクト内部と前記第2配管内部とを流れる空気の流通の少なくともいずれか一方を遮蔽することが可能な遮蔽機構(240,233)を有し、
     前記遮蔽機構は、前記第1配管内部を流れる空気が通過する第1開口(236)と前記第2配管内部を流れる空気が通過する第2開口(237)とが形成されている流路形成部材(232)と、前記流路形成部材の表面に対して交差する方向に直線的に移動することで前記第1開口を開閉可能な第1弁体(243)と、前記流路形成部材の表面に対して交差する方向に直線的に移動することで前記第2開口を開閉可能な第2弁体(293)とを含む、
    請求項2に記載の空気調和機。
  12.  前記遮蔽機構は、駆動部(271)と、前記駆動部から伝わる回転力を直線移動力に変換して前記第1弁体および前記第2弁体に伝達する変換機構(242,292)を更に含む、
    請求項11に記載の空気調和機。
  13.  前記給気ユニットは、室外の空気を取り込むための空気取込口(207c)が形成されているダクト(258)を更に有し、
     前記切り換え部は、前記ダクト内部と前記第1配管内部とを流れる空気の流通、および、前記ダクト内部と前記第2配管内部とを流れる空気の流通の少なくともいずれか一方を遮蔽することが可能な遮蔽機構(240,233)を有し、
     前記遮蔽機構は、前記第1配管内部を流れる空気が通過する第1開口(236)と前記第2配管内部を流れる空気が通過する第2開口(237)とが形成されている流路形成部材(232)と、前記第1開口を閉じることが可能な第1弁体(243)と、前記第2開口を閉じることが可能な第2弁体(293)と、1つのモータ(271a)から伝わる回転力を利用して前記第1弁体および前記第2弁体を同期して駆動させる弁体駆動部(242,271,292)とを含む、
    請求項2に記載の空気調和機。
  14.  前記弁体駆動部は、前記モータから伝わる回転力を直線移動力に変換して前記第1弁体および前記第2弁体に伝達する変換機構(242,292)を含む、
    請求項13に記載の空気調和機。
  15.  前記モータの駆動を制御する制御部(260)を更に備え、
     前記制御部は、前記モータの駆動を制御することで、前記第1開口が開放されており前記第2開口が閉じられている第1状態と、前記第1開口が閉じられており前記第2開口が開放されている第2状態とを切り換える、
    請求項13または14に記載の空気調和機。
  16.  前記給気ユニットは、室外の空気を取り込むための空気取込口(207c)が形成されているダクト(258)を更に有し、
     前記切り換え部は、前記ダクト内部と前記第1配管内部とを流れる空気の流通、および、前記ダクト内部と前記第2配管内部とを流れる空気の流通の少なくともいずれか一方を遮蔽することが可能な遮蔽機構(240,233)を有し、
     前記遮蔽機構は、前記第1配管内部を流れる空気が通過する第1開口(236)と前記第2配管内部を流れる空気が通過する第2開口(237)とが形成されている流路形成部材(232)と、前記流路形成部材の表面に対して交差する方向に直線的に移動することで前記第1開口および前記第2開口を開閉可能な弁体(243,293)と、駆動源(271a)によって回転駆動される回転部材(241,291)を有し前記第1開口および前記第2開口が開閉されるように前記回転部材の回転を直線運動に変換して前記弁体を移動させることが可能な弁体移動機構(242,292)と、を含み、
     前記弁体移動機構は、前記回転部材が回転することによって回転基準位置が前記回転部材の所定の角度範囲(W4)を占める所定領域内にある場合、前記第1開口および前記第2開口が前記弁体によって閉じられるように構成されている、
    請求項2に記載の空気調和機。
  17.  前記弁体が所定の第1位置にあることを検出する検出手段(263)を更に備え、
     前記駆動源は、ステッピングモータであり、前記所定の第1位置または前記所定の第1位置の近傍であって前記所定の第1位置に基づいて決定される所定の第2位置からの供与パルス数に応じて前記回転基準位置が前記回転部材の前記所定領域内に入るように前記回転部材を回転駆動し、
     前記弁体移動機構は、前記ステッピングモータによって前記供与パルス数に応じて前記回転部材が回転駆動されることで、前記所定の第1位置または前記所定の第2位置から前記弁体によって前記第1開口および前記第2開口が閉じられる位置である遮蔽位置に前記弁体を移動させる、
    請求項16に記載の空気調和機。
  18.  前記給気ユニットは、室外の空気を取り込むための空気取込口(207c)が形成されているダクト(258)を更に有し、
     前記切り換え部は、前記ダクト内部と前記第1配管内部とを流れる空気の流通、および、前記ダクト内部と前記第2配管内部とを流れる空気の流通の少なくともいずれか一方を遮蔽することが可能な遮蔽機構(240,233)を有し、
     前記遮蔽機構は、前記第1配管内部を流れる空気が通過する第1開口(236)と前記第2配管内部を流れる空気が通過する第2開口(237)とが形成されている流路形成部材(232)と、前記第1開口を閉じることが可能な第1弁体(243)と、前記第2開口を閉じることが可能な第2弁体(293)と、1つの正逆回転可能なモータ(271a)によって回転駆動される回転部材(241,291)を有し前記第1開口および前記第2開口が開閉されるように前記回転部材の回転を直線運動に変換して前記第1弁体および前記第2弁体を移動させることが可能な弁体移動機構(242,292)と、を含み、
     前記弁体移動機構は、前記第1開口が開放されており前記第2開口が閉じられている第1状態、前記第1開口が閉じられており前記第2開口が開放されている第2状態、または、前記第1開口および前記第2開口が閉じられている第3状態となるように前記第1弁体および前記第2弁体を移動させることが可能であり、前記回転部材が回転することによって回転基準位置が前記回転部材の所定の角度範囲(W4)を占める所定領域内にある場合には前記第3状態となるように構成されている、
    請求項2に記載の空気調和機。
  19.  前記切り換え部は、前記給気ユニット本体に内蔵される、
    請求項2から18のいずれかに記載の空気調和機。
  20.  前記切り換え部は、前記給気ユニット本体の外部に配置される、
    請求項2から19のいずれかに記載の空気調和機。
  21.  前記給気ユニットは、室外から取り込まれた空気を加湿することが可能な加湿部(51,151,251)を更に有する、
    請求項1から20のいずれかに記載の空気調和機。
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