WO2011030602A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2011030602A1
WO2011030602A1 PCT/JP2010/060950 JP2010060950W WO2011030602A1 WO 2011030602 A1 WO2011030602 A1 WO 2011030602A1 JP 2010060950 W JP2010060950 W JP 2010060950W WO 2011030602 A1 WO2011030602 A1 WO 2011030602A1
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WO
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air
fan
ion generator
air conditioner
air blowing
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/060950
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English (en)
French (fr)
Inventor
藤本 知
岸本 和之
Original Assignee
シャープ株式会社
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 シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
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Priority to CN201080039998.6A priority patent/CN102483248B/zh
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0071Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
    • F24F1/0076Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air by electric means, e.g. ionisers or electrostatic separators
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    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0057Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in or on a wall
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0059Indoor units, e.g. fan coil units characterised by heat exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0083Indoor units, e.g. fan coil units with dehumidification means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/30Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by ionisation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/90Cleaning of purification apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0018Indoor units, e.g. fan coil units characterised by fans
    • F24F1/0025Cross-flow or tangential fans

Definitions

  • This invention relates to an air conditioner.
  • Patent Document 1 positive ions and negative ions are generated in the vicinity of a discharge port that discharges air sucked into the air conditioner from the suction port by rotation of a blower.
  • An air conditioner provided with an ion generator is described. In this air conditioner, all the operations such as the heat exchanger and the compressor are stopped, and only the blower and the ion generator are operated to clean the mold or bacteria inside the air conditioner. At this time, by controlling the angle of the louver and guiding the air discharged from the discharge port toward the suction port, the ions generated from the ion generator are discharged to the outside by the blower, and are again conditioned from the suction port by the blower. Sucked into the machine.
  • Patent Document 2 Japanese Patent No. 4277166 (Patent Document 2) is provided with an auxiliary opening / closing panel that can form a short circuit of air at a position between the air inlet and the air outlet, and the auxiliary opening / closing panel is opened.
  • the first clean mode in which the indoor air blower fan is operated for a predetermined time while the ozone is generated by the electrostatic precipitator as a state where a short circuit of air is formed between the auxiliary open / close panel and the air outlet is used for the auxiliary
  • An air conditioner is described in which a second clean mode is executed for a predetermined time in which the indoor blower fan is rotated in a reverse direction while the open / close panel is closed and ozone is generated by a negative ion generator.
  • Patent Document 1 the ion generator is disposed in the vicinity of the discharge port, and the blower is disposed on the upstream side of the airflow from the ion generator. . Therefore, in the indoor unit, the upstream side of the air flow, for example, the blower cannot be effectively cleaned from the ion generator.
  • Patent Document 2 the air that does not pass through the filter installed at the air suction port by rotating the indoor fan in the second clean mode reversely. Flows into the indoor unit. For this reason, even if the inside of the air conditioner is cleaned in the first clean mode, dust outside the indoor unit may flow into the air conditioner as it is when the second clean mode is executed.
  • an object of the present invention is to provide an air conditioner that can effectively clean the inside of the air conditioner.
  • An air conditioner includes a fan, a casing, a wind direction changing unit, an ion generator, and a control unit.
  • the housing contains a fan and has a suction port for sucking air and a blower outlet for blowing out air sent out by the fan.
  • a wind direction change part opens and closes a blower outlet, and changes the direction of the air sent out by a fan.
  • the ion generator generates ions inside the housing.
  • the control unit controls the fan, the wind direction changing unit, and the ion generator.
  • the controller When cleaning the inside of the housing, the controller generates ions in the ion generator, and the air sent out by the fan passes through the vicinity of the surface of the housing from the air outlet and sucks in from the air inlet.
  • the fan, the wind direction changing unit, and the ion generator are controlled so as to be performed in order.
  • the control unit cleans the inside of the housing, for example, by the user operating the remote controller. Further, for example, the interior of the housing may be set to be cleaned after a predetermined operation such as a cooling operation, a heating operation, or a dehumidifying operation.
  • ions are generated in the ion generator while the air outlet is closed by the air direction changing unit, and the fan is driven to perform the air blowing operation. In this way, at least in the vicinity of the blower or the air outlet is cleaned by the ions generated by the ion generator in the closed air blowing process.
  • An air conditioner includes a selection unit for a user to select cleaning of the interior of the housing, and the control unit selects that the interior of the housing is cleaned by the selection unit.
  • the fan In the case where the fan is driven, the fan, the wind direction changing unit, and the ions are sequentially performed in a drying process in which the air conditioner performs a blowing operation or a heating operation, an open blowing process, and a closed blowing process. It is preferable to control the generator.
  • control unit When the selection unit selects to clean the inside of the housing, the control unit performs the drying process, the open air blowing process, and the closed air blowing process in order, the fan and the air direction changing unit. Control the ion generator.
  • the fan is driven so that the air conditioner performs the blowing operation or the heating operation, and the inside of the housing is dried. Thereafter, an open air blowing process and a closed air blowing process are sequentially performed.
  • the interior of the housing can be dried by performing the drying process before the open air blowing process and the closed air blowing process, so that the interior of the housing can be kept clean.
  • the inside of the housing can be more reliably dried to keep the inside of the housing clean.
  • the air conditioner has a plurality of operation modes, and it is possible to set in advance that the interior of the housing is cleaned at a predetermined time.
  • the plurality of operation modes include a cooling operation, a heating operation, a dehumidifying operation, a normal air blowing operation, and a room cleaning operation.
  • the control unit drives the fan so that the air conditioner performs the blowing operation or the heating operation.
  • the drying process, the open air process, and the closed air process are performed in order, and the interior of the housing is cleaned after the heating operation, the normal air operation, or the room cleaning operation
  • the inside of the housing can be efficiently cleaned according to the operation mode.
  • an air conditioner that can effectively clean the inside of an air conditioner can be provided.
  • an air conditioner 1 that is an indoor unit according to an embodiment of the present invention is entirely covered with a cabinet 100 as a casing. Inside the cabinet 100, a heat exchanger and a fan are accommodated. A blower outlet is formed in the front of the cabinet 100, and when the operation of the air conditioner 1 is stopped, the blower outlet is covered with the louver 110 as a wind direction changing unit.
  • the cabinet 100 of the air conditioner 1 has a suction port 101 and a blower port 102 formed therein.
  • the suction port 101 is formed at the top of the cabinet 100.
  • the air outlet 102 is formed on the front side in the lower part of the cabinet 100.
  • a filter 103 is disposed inside the suction port 101.
  • a louver 110 is disposed at the air outlet 102. 1 and 2, the louver 110 is in a closed state.
  • a cross flow fan 120 Inside the cabinet 100, a cross flow fan 120, a heat exchanger 130, a filter cleaning device 140, and an ion generator 150 are mainly accommodated as fans.
  • the cross flow fan 120 is disposed in the center of the vertical direction in the cabinet 100.
  • the heat exchanger 130 is disposed above and on the front side of the cross flow fan 120 with a space between the heat exchanger 130 and the cross flow fan 120.
  • the filter cleaning device 140 is disposed between the heat exchanger 130 and the cabinet 100.
  • the filter cleaning device 140 includes a filter guide 141, a duct 142, a brush 143 disposed inside the duct 142, and a filter driving device 144 that moves the filter 103.
  • An ion generator 150 is disposed between the cross flow fan 120 and the outlet 102.
  • the brush 143 of the filter cleaning device 140 is disposed in the duct 142 so as to be able to contact the filter 103.
  • the duct 142 is connected to exhaust means (not shown) of the air conditioner 1.
  • the filter driving device 144 moves the filter 103 along the filter guide 141.
  • the ion generator 150 generates positive and negative ions.
  • the ion generator 150 preferably generates ions having a sterilizing effect as positive and negative ions.
  • ions having a sterilizing effect For example, H + (H 2 O) m (m is an arbitrary integer) as positive ions and O 2 ⁇ as negative ions. It is preferable to generate (H 2 O) n (n is an arbitrary integer). By generating such positive ions and negative ions, the effect of sterilization by ions can be enhanced.
  • the remote controller 200 of the air conditioner 1 has at least an internal cleaning button as a selection unit for the user to select cleaning of the interior of the cabinet 100.
  • 210 and a filter cleaning button 220 are arranged as a selection unit for the user to select cleaning of the filter 103.
  • the user can select to clean the inside of the cabinet 100 by pressing the internal cleaning button 210.
  • the user can select to clean the filter 103 by pressing the filter cleaning button 220.
  • the air conditioner 1 includes, as a control-related configuration, a remote controller 200 including an internal cleaning button 210 and a filter cleaning button 220, a control unit 160, a louver motor 111, a fan motor 121, A refrigeration cycle 131, a filter driving device 144 of the filter cleaning device 140, a brush motor 145, and an ion generator 150 are provided.
  • Louver motor 111 drives louver 110 (FIG. 2).
  • the fan motor 121 drives the cross flow fan 120 (FIG. 2).
  • the refrigeration cycle 131 adjusts the temperature of the heat exchanger 130 (FIG. 2).
  • a signal is transmitted to the control unit 160.
  • the controller 160 that has received the signal transmitted from the remote controller 200, based on the content of the signal transmitted from the remote controller 200, the louver motor 111, the fan motor 121, the refrigeration cycle 131, the filter driving device 144, Control signals are sent to the brush motor 145 and the ion generator 150 to control these members as described below.
  • the operation of the air conditioner 1 configured as described above will be described.
  • the air conditioner 1 has a plurality of operation modes of heating operation, cooling operation, normal air blowing operation, dehumidifying operation, and room cleaning operation. Moreover, short circuit operation can be performed.
  • the control unit 160 transmits a control signal to the refrigeration cycle 131 to drive the refrigeration cycle 131 and perform heat exchange.
  • the temperature of the vessel 130 is controlled to increase.
  • the control unit 160 transmits a control signal to the louver motor 111 to control the air outlet 102 to be opened between the lower end of the louver 110 and the cabinet 100.
  • the control unit 160 transmits a control signal to the fan motor 121 so that air is sent out by the rotation of the cross flow fan 120.
  • the louver motor 111 and the fan motor 121 are driven as in the heating operation.
  • the refrigeration cycle 131 is not driven, and the air sucked into the cabinet 100 from the suction port 101 is sent out from the outlet 102 without being heated as it is. Note that, during the normal air blowing operation, the refrigeration cycle 131 is not driven, so no condensation occurs on the heat exchanger 130.
  • the above-described normal air blowing operation is performed.
  • the ion generator 150 is driven while the normal air blowing operation is performed, and ions are included in the air delivered from the outlet 102. Note that, during the room cleaning operation, the refrigeration cycle 131 is not driven, so no condensation occurs on the heat exchanger 130.
  • the cooling operation and the dehumidifying operation will be described with reference to FIGS. 1 to 4 and FIG. Since the cooling operation and the dehumidifying operation are substantially similar operations, the cooling operation will be described.
  • the control unit 160 transmits a control signal to the refrigeration cycle 131 to drive the refrigeration cycle 131 and perform heat exchange.
  • the temperature of the vessel 130 is controlled to be lowered.
  • the control unit 160 transmits a control signal to the louver motor 111 to control the air outlet 102 to be opened between the upper end of the louver 110 and the cabinet 100.
  • control unit 160 transmits a control signal to the fan motor 121 so that air is sent out by the rotation of the cross flow fan 120. In addition, the control unit 160 transmits a control signal to the fan motor 121 so that air is sent out by the rotation of the cross flow fan 120.
  • the cold air cooled by the heat exchanger 130 is blown out from the outlet 102 by the cross flow fan 120. Since the louver 110 opens the air outlet 102 at the upper end, the cold air is sent upward and toward the ceiling of the air conditioning target room. Note that during the cooling operation and the dehumidifying operation, the temperature of the heat exchanger 130 is low, so that condensation occurs in the heat exchanger 130.
  • the control unit 160 transmits a control signal to the louver motor 111 to control the outlet 102 to be opened at the upper end of the louver 110. At this time, the air outlet 102 is more narrowly opened than in the cooling operation. In addition, the control unit 160 transmits a control signal to the fan motor 121 so that air is sent out by the rotation of the cross flow fan 120.
  • the air sent out from the blower outlet 102 passes through the vicinity of the surface of the cabinet 100 from the blower outlet 102 to form a so-called short circuit.
  • a drying process is performed.
  • the controller 160 transmits a control signal to the ion generator 150 to generate ions, and at the same time, the heating operation or the normal air blowing operation is performed. In the drying process, heating operation or normal air blowing operation is performed for 30 minutes while generating ions.
  • the control unit 160 controls to display the remaining time on the display unit. .
  • the drying process may be performed without driving the ion generator 150.
  • the heating operation is performed when the temperature of the outside air is 24 ° C. or lower, and the normal air blowing operation is performed when the temperature of the outside air is higher than 24 ° C.
  • the control unit 160 transmits a control signal to the refrigeration cycle 131 to stop the driving of the refrigeration cycle 131 and stop the heating of the heat exchanger 130.
  • an open air blowing process is performed.
  • the above-mentioned short circuit operation is performed for 5 minutes while the ion generator 150 is driven.
  • a closed air blowing process is performed.
  • the control unit 160 transmits a control signal to the louver motor 111 so as to close the louver 110 while the ion generator 150 and the cross flow fan 120 are driven.
  • the closed air blowing process is performed for 5 minutes.
  • control unit 160 transmits a control signal to the fan motor 121 and the ion generator 150 to stop the driving of the cross flow fan 120 and the ion generator 150.
  • the control unit 160 sets the displayed remaining time to 0 hours.
  • the interior of the cabinet 100 is cleaned in a total of 40 minutes.
  • By performing the closed air blowing process it is possible to more reliably perform sterilization, mold prevention, or deodorization around the outlet 102 or the back surface of the louver 110 as compared with the case where only the conventional short circuit operation is performed.
  • the heating operation, the normal blowing operation, and the room cleaning operation are stopped.
  • a heating operation, a normal air blowing operation, a room cleaning operation, etc. performed immediately before the stop are substituted for the drying process. This is because there is no condensation on the heat exchanger 130 in the heating operation, and the refrigeration cycle 131 is not driven in the normal blowing operation and the room cleaning operation. Therefore, the heat exchanger is used in the heating operation, the normal blowing operation, and the room cleaning operation. This is because 130 or the inside of the cabinet 100 is sufficiently dried.
  • the open air blowing process is performed for 30 minutes without performing the drying process again after these operations are stopped. Is called. Subsequently, after the closed air blowing process is performed for 5 minutes, the operation of the air conditioner 1 is stopped. In this manner, the interior of the cabinet 100 is cleaned in a total of 35 minutes after the heating operation or the normal air blowing operation is stopped.
  • the open air blowing process is performed for 10 minutes without performing the drying process again after the room cleaning operation is stopped. Subsequently, after the closed air blowing process is performed for 5 minutes, the operation of the air conditioner 1 is stopped. In this manner, the interior of the cabinet 100 is cleaned in a total of 15 minutes after the room cleaning operation is stopped.
  • the drying process is performed when the cooling operation and the dehumidifying operation are stopped. This is because in the cooling operation and the dehumidifying operation, condensation is generated in the heat exchanger 130 and the inside of the cabinet 100 may be moistened, so that the inside of the cabinet 100 needs to be sufficiently dried.
  • the drying process is first performed for 30 minutes after the operation is stopped. Thereafter, an open air blowing process is performed for 5 minutes. Subsequently, after the closed air blowing process is performed for 5 minutes, the operation of the air conditioner 1 is stopped. In this way, after the cooling operation or the dehumidifying operation is stopped, the interior of the cabinet 100 is cleaned in a total of 40 minutes.
  • the filter cleaning operation described later is performed.
  • the filter cleaning operation may be performed before the internal cleaning operation or may be performed after the internal cleaning operation. However, the filter cleaning operation is performed before the internal cleaning operation, and the filter 103 is cleaned before the internal cleaning operation, so that dust attached to the filter 103 is prevented from falling into the cleaned cabinet 100. be able to.
  • the air conditioner 1 includes the cross flow fan 120, the cabinet 100, the louver 110, the ion generator 150, the internal cleaning button 210, and the control unit 160.
  • the cabinet 100 accommodates the cross flow fan 120 and has a suction port 101 for sucking air and a blower outlet 102 for blowing out the air sent out by the cross flow fan 120.
  • the louver 110 opens and closes the air outlet 102 and changes the direction of the air sent out by the cross flow fan 120.
  • the ion generator 150 generates ions inside the cabinet 100.
  • the internal cleaning button 210 is for the user to select cleaning of the inside of the cabinet 100.
  • the control unit 160 controls the cross flow fan 120, the louver 110, and the ion generator 150.
  • the controller 160 drives the cross flow fan 120 so that the air conditioner 1 generates ions in the ion generator 150 and the air sent out by the cross flow fan 120.
  • the louver 110 is controlled so that the louver 110 passes through the vicinity of the surface of the cabinet 100 from the air outlet 102 and is sucked from the air inlet 101, and the ion generator 150 is ionized while the air outlet 102 is closed by the louver 110.
  • the crossflow fan 120, the louver 110, and the ion generator 150 are controlled so as to sequentially perform the closed air blowing process in which the crossflow fan 120 is driven to perform the air blowing operation.
  • the control unit 160 drives the cross flow fan 120 so that the air conditioner 1 performs a normal blowing operation or a heating operation.
  • the louver 110 so that the ion is generated in the ion generator 150 and the air sent out by the cross flow fan 120 passes through the vicinity of the surface of the cabinet 100 from the air outlet 102 and is sucked from the air inlet 101.
  • An open air blowing process in which the air flow is controlled, and a closed air blowing process in which ions are generated in the ion generator 150 in a state where the air outlet 102 is closed by the louver 110, and the air flow operation is performed by driving the cross flow fan 120.
  • Cross flow fan 120, louver 110, and ion generation To control the 150.
  • the air conditioner 1 has a plurality of operation modes of cooling operation, heating operation, dehumidifying operation, normal air blowing operation, and room cleaning operation.
  • the controller 160 drives the cross flow fan 120 so that the air conditioner 1 performs the blowing operation or heating.
  • the drying process in which the operation is performed ions are generated in the ion generator 150, and the air sent out by the cross flow fan 120 passes through the vicinity of the surface of the cabinet 100 from the blower outlet 102 and is sucked from the suction inlet 101.
  • the interior of the cabinet 100 is set to be cleaned after the heating operation, the normal air blowing operation, or the room cleaning operation, the open air blowing process and the closed air blowing process are performed in order,
  • the cross flow fan 120, the louver 110, and the ion generator 150 are controlled.
  • the heating operation, the normal air blowing operation, and the room cleaning operation are stopped, the heating operation, the normal air blowing operation, and the room cleaning operation that are performed immediately before the operation stop are substituted for the drying process.
  • the interior of the cabinet 100 can be dried by performing the drying process before the open air blowing process and the closed air blowing process, so that the inside of the cabinet 100 can be kept clean.
  • the inside of the cabinet 100 can be more reliably dried to keep the inside of the cabinet 100 clean.
  • condensation occurs at least in the heat exchanger 130. Therefore, if the interior of the cabinet 100 is set to be cleaned after the cooling operation or the dehumidifying operation is performed, the drying process is first performed to dry the interior of the cabinet 100, and then the open air blow is performed. A stroke and a closed air blowing stroke are performed. By doing in this way, the inside of the cabinet 100 can be kept more clean.
  • control unit 160 When it is selected that the interior of the cabinet 100 is to be cleaned by the internal cleaning button 210, the control unit 160 performs the cross flow fan 120 and the louver so as to sequentially perform the drying process, the open air blowing process, and the closed air blowing process. 110 and the ion generator 150 are controlled.
  • the cross flow fan 120 is driven so that the air conditioner 1 performs the normal air blowing operation or the heating operation, and the inside of the cabinet 100 is dried.
  • ions are generated in the ion generator 150 and the air sent out by the cross flow fan 120 passes through the vicinity of the surface of the cabinet 100 from the blower outlet 102 and is sucked from the inlet 101.
  • the louver 110 is controlled so that a so-called air short circuit is generated.
  • the open air blowing process at least the vicinity of the suction port 101 or the heat exchanger 130 is cleaned by the ions generated by the ion generator 150.
  • ions are generated in the ion generator 150 while the air outlet 102 is closed by the louver 110, and the cross flow fan 120 is driven to perform the air blowing operation. In this way, at least in the vicinity of the blower or the air outlet 102 is cleaned by the ions generated by the ion generator 150 in the closed air blowing process.
  • the closed air blowing process by performing the closed air blowing process, it is possible to more surely perform sterilization, mold prevention, or deodorization around the outlet 102 or the back surface of the louver 110 than in the case of only the conventional short circuit operation.
  • the air conditioner 1 that can effectively clean the inside of the air conditioner 1 can be provided.
  • the control unit 160 controls the ion generator 150. A signal is transmitted, and the above-mentioned short circuit operation is performed for 5 minutes while generating ions. By doing so, the filter 103 or the heat exchanger 130 in the vicinity of the suction port 101 is cleaned by ions. At the same time, the dust adhering to the filter 103 is neutralized.
  • the control unit 160 transmits a control signal to the ion generator 150.
  • the above-mentioned short circuit operation is performed for 5 minutes while generating ions.
  • the filter 103 or the heat exchanger 130 in the vicinity of the suction port 101 is cleaned by ions.
  • the dust adhering to the filter 103 is neutralized.
  • control unit 160 transmits a control signal to the louver motor 111 to close the louver 110, and transmits a control signal to the fan motor 121 to stop the driving of the cross flow fan 120.
  • control unit 160 transmits a control signal to the filter driving device 144, moves the filter 103, and transmits a control signal to the brush motor 145 so as to rotate the brush 143.
  • the filter 103 When the filter 103 is moved along the filter guide 141 by the filter driving device 144 and the brush 143 is rotated, the brush 143 rubs the surface of the filter 103 and dust is removed from the filter 103.
  • the dust removed from the filter 103 is collected in the duct 142.
  • the duct 142 is connected to an exhaust fan (not shown), and is discharged out of the air-conditioning target chamber by an air flow generated by the exhaust fan.
  • the filter driving device 144 is reversed to return the filter 103 to the original position.
  • the air conditioner 1 includes the cross flow fan 120, the cabinet 100, the filter 103, the filter cleaning device 140, the louver 110, the ion generator 150, the filter cleaning button 220, and the control unit 160.
  • the cabinet 100 accommodates the cross flow fan 120 and has a suction port 101 for sucking air and a blower outlet 102 for blowing out the air sent out by the cross flow fan 120.
  • the filter 103 is disposed inside the cabinet 100.
  • the filter cleaning device 140 is for cleaning the filter 103.
  • the louver 110 opens and closes the air outlet 102 and changes the direction of the air sent out by the cross flow fan 120.
  • the ion generator 150 generates ions inside the cabinet 100.
  • the filter cleaning button 220 is for a user to select cleaning of the filter 103.
  • the control unit 160 controls the cross flow fan 120, the filter cleaning device 140, the louver 110, and the ion generator 150.
  • the control unit 160 is set in advance to perform the filter cleaning operation after the cooling operation, the heating operation, or the dehumidifying operation.
  • the filter 103 of the air conditioner 1 is cleaned or the filter cleaning button 220 is used to If cleaning is selected, ions are generated in the ion generator 150, and the air sent out by the cross flow fan 120 passes from the blower outlet 102 near the surface of the cabinet 100 to the suction inlet 101.
  • the cross-flow fan 120 and the filter cleaning are sequentially performed in an ion blowing process in which the louver 110 is controlled so as to be sucked in and passed through the filter 103 and a filter cleaning process in which the filter cleaning device 140 cleans the filter 103.
  • the device 140, the louver 110, and the ion generator 150 are controlled. To.
  • the filter cleaning operation is performed after the cooling operation, the heating operation, or the dehumidifying operation, and the filter 103 may be cleaned by the filter cleaning button 220 when the filter 103 of the air conditioner 1 is cleaned.
  • the control unit 160 controls the cross flow fan 120, the filter cleaning device 140, the louver 110, and the ion generator 150 so as to sequentially perform the ion blowing process and the filter cleaning process.
  • ions are generated in the ion generator 150 and air sent out by the crossflow fan 120 passes through the vicinity of the surface of the cabinet 100 from the blowout port 102 and is sucked from the suction port 101.
  • the louver 110 is controlled so that a so-called air short circuit is generated. In this way, in the ion blowing process, at least the filter 103 and the dust adhering to the filter 103 are neutralized by the ions generated by the ion generator 150.
  • the filter cleaning device 140 is driven to clean the filter 103.
  • the filter 103 and the dust adhering to the filter 103 are neutralized. Therefore, the filter cleaning device 140 can easily remove the dust adhering to the filter 103 from the filter 103 in the filter cleaning process.
  • the air conditioner 1 which can effectively clean the filter 103 of the air conditioner 1 can be provided.
  • a short circuit operation is performed through the vicinity of the surface of the cabinet 100 and sucked from the suction port 101 as an open air blowing process, but a short circuit air passage is provided in the cabinet 100.
  • a short circuit may be performed inside the cabinet 100. That is, a short circuit air passage extending from the air outlet 102 to the air inlet 101 is provided along the inner surface of the front panel of the cabinet 100. This air passage is closed by a damper when performing air conditioning operation or the like, and the damper is opened only when performing a short circuit, and air containing ions passes from the air outlet 102 through the air passage to the inside of the inlet 101. Is blown out.
  • the control unit 160 may reversely rotate the cross flow fan 120 in the ion blowing process.
  • the cross flow fan 120 is rotated in the reverse direction, air flows in the direction of the suction port 101 inside the cabinet 100, passes through the filter 103, and flows out of the cabinet 100 from the suction port 101.
  • the air that has flowed out of the suction port 101 passes through the vicinity of the surface of the cabinet 100 and is sucked from the air outlet 102. It is good also as an open ventilation process with this.
  • the filter cleaning device 140 is fixed to the cabinet 100 and the filter 103 is moved to perform the filter cleaning.
  • the filter cleaning device 140 is moved without moving the filter 103.
  • the present invention can also be applied to a configured air conditioner.
  • Air conditioner Air conditioner
  • 100 Cabinet
  • 101 Suction port
  • 102 Air outlet
  • 110 Louver
  • 120 Cross flow fan
  • 150 Ion generator
  • 160 Control unit
  • 210 Internal cleaning button.

Abstract

 空気調和機の内部を効果的に清浄にすることが可能な空気調和機を提供する。空気調和機(1)はクロスフローファン(120)とキャビネット(100)とルーバ(110)とイオン発生器(150)と制御部(160)とを備える。制御部(160)は、キャビネット(100)の内部の清掃を行なう場合には、イオン発生器(150)にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン(120)によって送出された空気が吹出口(102)からキャビネット(100)の表面付近を通過して吸込口(101)から吸い込まれるようにルーバ(110)が制御される開放送風行程と、ルーバ(110)によって吹出口(102)を閉塞した状態でイオン発生器(150)にイオンを発生させ、かつ、送風運転を行なう閉塞送風行程と、を順に行なうように、クロスフローファン(120)とルーバ(110)とイオン発生器(150)とを制御する。

Description

空気調和機
 この発明は空気調和機に関する。
 従来、空気調和機の内部のカビまたは細菌等を殺菌して清浄にする空気調和機が提案されている。
 例えば、特許第4225773号公報(特許文献1)には、送風機の回転動作によって吸入口から空気調和機の内部に吸入された空気を排出する排出口の近傍に、プラスイオンとマイナスイオンを発生させるイオン発生装置が設けられている空気調和機が記載されている。この空気調和機では、熱交換器および圧縮機等すべての運転を停止し、送風機およびイオン発生器のみを運転させて空気調和機の内部のカビまたは細菌を殺菌すべく、内部清浄を行う。このとき、ルーバの角度を制御して、排出口から排出される空気を吸入口方向へ導くことによって、イオン発生装置から発生したイオンが送風機によって外部に排出され、再度送風機により吸入口から空気調和機の内部に吸引される。
 また、特許第4277166号公報(特許文献2)には、空気吸入口と空気吹出し口との間の位置に空気のショートサーキットを形成し得る補助開閉パネルが設けられており、補助開閉パネルを開いて補助開閉パネルと空気吹出し口との間に空気のショートサーキットが形成される状態として電気集塵器によりオゾンを発生させながら室内送風ファンを動作させる第1クリーンモードを所定時間実行した後、補助開閉パネルを閉じてマイナスイオン発生器によりオゾンを発生させながら室内送風ファンを逆回転させる第2クリーンモードを所定時間実行する空気調和機が記載されている。
特許第4225773号公報 特許第4277166号公報
 しかしながら、特許第4225773号公報(特許文献1)に記載の空気調和機では、イオン発生器が排出口の近傍に配置されており、イオン発生器よりも気流の上流側に送風機が配置されている。そのため、室内機の内部において、イオン発生器よりも気流の上流側、例えば、送風機などを効果的に清浄にすることができない。
 また、特許第4277166号公報(特許文献2)に記載の空気調和機では、第2クリーンモードにおいて室内送風ファンを逆回転させることによって、空気吸込み口に設置されているようなフィルタを通過しない空気が室内機の内部に流入する。そのため、第1クリーンモードで空気調和機の内部を清浄にしても、第2クリーンモードを実行するときに、室内機の外部の塵埃がそのまま空気調和機の内部に流入することがある。
 そこで、この発明の目的は、空気調和機の内部を効果的に清浄にすることが可能な空気調和機を提供することである。
 この発明に従った空気調和機は、ファンと、筐体と、風向変更部と、イオン発生器と、制御部とを備える。
 筐体は、ファンを収容し、空気を吸い込むための吸込口とファンによって送出される空気を吹き出すための吹出口とを有するものである。風向変更部は、吹出口を開閉し、かつ、ファンによって送出される空気の向きを変更するものである。イオン発生器は、筐体の内部にイオンを発生させるものである。制御部は、ファンと風向変更部とイオン発生器とを制御するものである。
 制御部は、筐体の内部の清掃を行なう場合には、イオン発生器にイオンを発生させ、かつ、ファンによって送出された空気が吹出口から筐体の表面付近を通過して吸込口から吸い込まれるように風向変更部が制御される開放送風行程と、風向変更部によって吹出口を閉塞した状態でイオン発生器にイオンを発生させ、かつ、ファンを駆動させて送風運転を行なう閉塞送風行程と、を順に行なうように、ファンと風向変更部とイオン発生器とを制御する。
 制御部は、例えば、使用者がリモートコントローラを操作することによって、筐体の内部の清掃を行なう。また例えば、冷房運転、暖房運転、除湿運転等の所定の運転の後に筐体の内部を清掃するように設定されていてもよい。
 筐体の内部の清掃を行なう場合には、まず、開放送風行程では、イオン発生器にイオンを発生させ、かつ、ファンによって送出された空気が吹出口から筐体の表面付近を通過して吸込口から吸い込まれるように、いわゆる空気のショートサーキットが生じるように、風向変更部が制御される。このようにして、開放送風行程では、イオン発生器によって発生させられるイオンによって、少なくとも吸込口の近傍または熱交換器等が清浄にされる。
 次に、閉塞送風行程では、風向変更部によって吹出口を閉塞した状態でイオン発生器にイオンを発生させ、かつ、ファンを駆動させて送風運転を行なう。このようにして、閉塞送風行程では、イオン発生器によって発生させられるイオンによって、少なくとも、送風機または吹出口の近傍が清浄にされる。
 このようにすることにより、空気調和機の内部を効果的に清浄にすることが可能な空気調和機を提供することができる。
 この発明に従った空気調和機は、使用者が筐体の内部の清掃を行なうことを選択するための選択部を備え、制御部は、選択部によって筐体の内部の清掃を行なうことが選択された場合には、ファンを駆動させて当該空気調和機が送風運転または暖房運転を行なう乾燥行程と、開放送風行程と、閉塞送風行程と、を順に行なうように、ファンと風向変更部とイオン発生器とを制御することが好ましい。
 選択部によって筐体の内部の清掃を行うことが選択された場合には、制御部は、乾燥行程と、開放送風行程と、閉塞送風行程と、を順に行うように、ファンと風向変更部とイオン発生器とを制御する。
 まず、乾燥行程では、空気調和機が送風運転または暖房運転を行うように、ファンが駆動され、筐体の内部が乾燥される。その後、開放送風行程と、閉塞送風行程とが順に行われる。
 このように、開放送風行程と閉塞送風行程とを行なう前に乾燥行程を行なうことによって、筐体の内部を乾燥させることができるので、筐体の内部をより清潔に保つことができる。乾燥行程において暖房運転を行なう場合には、より確実に筐体の内部を乾燥させて、筐体の内部を清潔に保つことができる。
 この発明に従った空気調和機は、当該空気調和機は複数の運転モードを有し、筐体の内部の清掃を行なうことを所定の時期に行なうことを予め設定することが可能であるように構成され、複数の運転モードは、冷房運転と、暖房運転と、除湿運転と、通常送風運転と、部屋清浄運転とを含むことが好ましい。制御部は、冷房運転または除湿運転が行なわれた後に、筐体の内部の清掃を行なうように設定されている場合には、ファンを駆動させて当該空気調和機が送風運転または暖房運転を行なう乾燥行程と、開放送風行程と、閉塞送風行程と、を順に行い、暖房運転、通常送風運転、または部屋清浄運転が行なわれた後に、筐体の内部の清掃を行なうように設定されている場合には、開放送風行程と、閉塞送風行程と、を順に行なうように、ファンと風向変更部とイオン発生器とを制御することが好ましい。
 冷房運転後または除湿運転後には、少なくとも熱交換器には結露が生じる。そこで、冷房運転または除湿運転が行なわれた後に、筐体の内部の清掃を行なうように設定されている場合には、最初に乾燥行程を行なって筐体の内部を乾燥させてから、開放送風行程と閉塞送風行程とを行なう。このようにすることにより、筐体の内部をより清潔に保つことができる。
 一方、暖房運転、通常送風運転、または部屋清浄運転が行なわれた後に、筐体の内部の清掃を行なうように設定されている場合には、熱交換器または筐体の内部に結露が生じないので、乾燥行程を行なわなくてもよい。
 このようにすることにより、運転モードに応じて、効率よく筐体の内部を清浄にすることができる。
 以上のように、この発明によれば、空気調和機の内部を効果的に清浄にすることが可能な空気調和機を提供することができる。
本発明の一つの実施の形態に係る空気調和機の全体を示す斜視図である。 本発明の一つの実施の形態に係る空気調和機の内部を模式的に示す図である。 本発明の一つの実施の形態に係る空気調和機のリモートコントローラの全体を示す図である。 本発明の一つの実施の形態に係る空気調和機の制御関連の構成を示すブロック図である。 本発明の一つの実施の形態に係る空気調和機が暖房運転または送風運転されているときの状態を示す図である。 本発明の一つの実施の形態に係る空気調和機が冷房運転されているときの状態を示す図である。 本発明の一つの実施の形態に係る空気調和機がショートサーキット運転されているときの状態を示す図である。 本発明の一つの実施の形態に係る空気調和機がフィルタ清掃運転されているときの状態を示す図である。
 以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
 図1に示すように、この発明の一つの実施の形態の室内機である空気調和機1は、全体が筐体としてキャビネット100で覆われている。キャビネット100の内部には熱交換器とファンとが収容されている。キャビネット100の正面には吹出口が形成され、空気調和機1の運転が停止されているときには、吹出口は風向変更部としてルーバ110で覆われる。
 図2に示すように、空気調和機1のキャビネット100には、吸込口101と吹出口102とが形成されている。吸込口101は、キャビネット100の最上部に形成されている。吹出口102は、キャビネット100の下部において正面側に形成されている。
 吸込口101の内側には、フィルタ103が配置されている。吹出口102には、ルーバ110が配置されている。図1と図2とにおいては、ルーバ110は閉状態にされている。
 キャビネット100の内部には、主に、ファンとしてクロスフローファン120と、熱交換器130と、フィルタ清掃装置140と、イオン発生器150と、が収容されている。クロスフローファン120は、キャビネット100の内部において、上下方向のほぼ中央に配置されている。熱交換器130は、クロスフローファン120の上方と正面側とに、クロスフローファン120との間に間隔を開けて、配置されている。フィルタ清掃装置140は、熱交換器130とキャビネット100との間に配置されている。フィルタ清掃装置140は、フィルタガイド141と、ダクト142と、ダクト142の内部に配置されるブラシ143と、フィルタ103を移動させるフィルタ駆動装置144と、から構成されている。クロスフローファン120と吹出口102との間には、イオン発生器150が配置されている。
 フィルタ清掃装置140のブラシ143は、フィルタ103に接触することが可能であるように、ダクト142内に配置されている。ダクト142は、空気調和機1の排気手段(図示しない)に接続されている。フィルタ駆動装置144は、フィルタ103をフィルタガイド141に沿って移動させる。
 イオン発生器150は正負のイオンを発生させる。イオン発生器150は、正負のイオンとして除菌効果を有するイオンを発生させることが好ましく、例えば、正イオンとしてH+(H2O)m(mは任意の整数)と負イオンとしてO2 -(H2O)n(nは任意の整数)とを発生させることが好ましい。このような正イオンと負イオンとを発生させることにより、イオンによる除菌の効果を高めることができる。
 図3に示すように、空気調和機1(図1、図2)のリモートコントローラ200には、少なくとも、使用者がキャビネット100の内部の清掃を行なうことを選択するための選択部として内部清掃ボタン210と、使用者がフィルタ103の清掃を行なうことを選択するための選択部としてフィルタ清掃ボタン220とが配置されている。使用者は、内部清掃ボタン210を押して、キャビネット100の内部の清掃を行なうことを選択することができる。また使用者は、フィルタ清掃ボタン220を押して、フィルタ103の清掃を行うことを選択することができる。
 図4に示すように、空気調和機1は、制御関連の構成として、内部清掃ボタン210とフィルタ清掃ボタン220とを含むリモートコントローラ200と、制御部160と、ルーバモータ111と、ファンモータ121と、冷凍サイクル131と、フィルタ清掃装置140のフィルタ駆動装置144と、ブラシモータ145と、イオン発生器150とを備える。ルーバモータ111は、ルーバ110(図2)を駆動させる。ファンモータ121は、クロスフローファン120(図2)を駆動させる。冷凍サイクル131は、熱交換器130(図2)の温度を調節する。
 使用者がリモートコントローラ200を操作すると、制御部160に信号が送信される。リモートコントローラ200から送信された信号を受信した制御部160は、リモートコントローラ200から送信された信号の内容に基づいて、ルーバモータ111と、ファンモータ121と、冷凍サイクル131と、フィルタ駆動装置144と、ブラシモータ145と、イオン発生器150とに制御信号を送信し、以下に説明するように、これらの部材を制御する。
 以上のように構成された空気調和機1の動作について説明する。空気調和機1は、暖房運転、冷房運転、通常送風運転、除湿運転、部屋清浄運転の複数の運転モードを有する。また、ショートサーキット運転を行なうことができる。
 まず、図1から図5を用いて、暖房運転について説明する。空気調和機1の暖房運転を行うように、使用者がリモートコントローラ200を操作した場合には、制御部160は、冷凍サイクル131に制御信号を送信して、冷凍サイクル131を駆動し、熱交換器130の温度を上昇させるように制御する。制御部160は同時に、ルーバモータ111に制御信号を送信して、ルーバ110の下端とキャビネット100との間において吹出口102が開放されるように制御する。また、制御部160は、ファンモータ121に制御信号を送信して、クロスフローファン120の回転によって空気が送出されるように制御する。
 このようにすることにより、熱交換器130で加熱された暖かい空気がクロスフローファン120によって吹出口102から吹き出される。ルーバ110は、下端において吹出口102を開放しているので、暖かい空気は下方向に送出される。なお、暖房運転時には、熱交換器130には結露はしない。
 空気調和機1の通常送風運転を行うように、使用者がリモートコントローラ200を操作した場合にも、暖房運転と同様に、ルーバモータ111とファンモータ121とが駆動される。しかし、通常送風運転においては、冷凍サイクル131は駆動されず、吸込口101からキャビネット100内に吸い込まれた空気は、そのまま加熱されずに吹出口102から送出される。なお、通常送風運転時においては、冷凍サイクル131は駆動されないため、熱交換器130に結露はしない。
 部屋清浄運転においても、上述の通常送風運転が行なわれる。部屋清浄運転においては、通常送風運転が行なわれながら、イオン発生器150が駆動されて、吹出口102から送出される空気にイオンが含まれる。なお、部屋清浄運転時においては、冷凍サイクル131は駆動されないため、熱交換器130に結露はしない。
 次に、図1から図4と図6とを用いて、冷房運転と除湿運転とについて説明する。冷房運転と除湿運転とは、略同様の運転であるので、冷房運転について説明する。空気調和機1の冷房運転を行うように、使用者がリモートコントローラ200を操作した場合には、制御部160は、冷凍サイクル131に制御信号を送信して、冷凍サイクル131を駆動し、熱交換器130の温度を低下させるように制御する。制御部160は同時に、ルーバモータ111に制御信号を送信して、ルーバ110の上端とキャビネット100との間において吹出口102が開放されるように制御する。また、制御部160は、ファンモータ121に制御信号を送信して、クロスフローファン120の回転によって空気が送出されるように制御する。また制御部160はファンモータ121に制御信号を送信して、クロスフローファン120の回転によって空気が送出されるように制御する。
 このようにすることにより、熱交換器130で冷却された冷たい空気がクロスフローファン120によって吹出口102から吹き出される。ルーバ110は、上端において吹出口102を開放しているので、冷たい空気は上方向に、空気調和対象室の天井に向かって送出される。なお、冷房運転時、除湿運転時には、熱交換器130の温度が低いために熱交換器130に結露が発生する。
 次に、図1から図4と図7とを用いて、ショートサーキット運転について説明する。ショートサーキット運転を行うときには、制御部160は、ルーバモータ111に制御信号を送信して、ルーバ110の上端において吹出口102が開放されるように制御する。このとき、冷房運転時よりも吹出口102は狭く開放される。また制御部160はファンモータ121に制御信号を送信して、クロスフローファン120の回転によって空気が送出されるように制御する。
 このようにすることにより、吹出口102から送出された空気は、吹出口102からキャビネット100の表面付近を通過して吸込口101から吸い込まれる、いわゆるショートサーキットを形成する。
 次に、使用者がリモートコントローラ200の内部清掃ボタン210を操作して、空気調和機1のキャビネット100の内部を清掃することを選択した場合の空気調和機1の内部清掃運転について、図1から図7を用いて説明する。
 空気調和機1の運転が停止されている場合に、使用者が内部清掃ボタン210を押したときには、まず、乾燥行程が行われる。乾燥行程としては、制御部160はイオン発生器150に制御信号を送信してイオンを発生させ、同時に、上述の暖房運転または通常送風運転が行われる。乾燥行程では、イオンを発生させながら、暖房運転または通常送風運転が30分間行われる。キャビネット100の外周面上に配置される表示部またはリモートコントローラ200上の表示部に内部清掃運転の残時間を表示する場合には、制御部160が表示部に残時間を表示するように制御する。なお、乾燥行程は、イオン発生器150を駆動させずに行ってもよい。
 乾燥行程においては、例えば外気の温度が24℃以下の場合には暖房運転を行い、外気の温度が24℃よりも高い場合には通常送風運転を行う。乾燥行程において暖房運転を行う場合には、30分経過後、制御部160が冷凍サイクル131に制御信号を送信して、冷凍サイクル131の駆動を停止させ、熱交換器130の加熱を停止させる。
 次に、開放送風行程が行われる。開放送風行程としては、イオン発生器150が駆動されたまま、上述のショートサーキット運転が5分間行われる。
 最後に、閉塞送風行程が行われる。閉塞送風行程としては、イオン発生器150とクロスフローファン120とが駆動されたまま、ルーバ110を閉じるように、制御部160がルーバモータ111に制御信号を送信する。閉塞送風行程は、5分間行われる。
 その後、制御部160は、ファンモータ121とイオン発生器150とに制御信号を送信し、クロスフローファン120とイオン発生器150との駆動を停止させる。制御部160は、キャビネット100の外周面上に配置される表示部またはリモートコントローラ200上の表示部に内部清掃運転の残時間を表示する場合には、表示される残時間を0時間にする。
 このようにして、合計40分間でキャビネット100の内部の清掃が行われる。閉塞送風行程を行なうことにより、従来のショートサーキット運転のみを行なう場合と比較して、吹出口102の周辺またはルーバ110の裏面の除菌、防カビ、または脱臭をより確実に行なうことができる。
 また、暖房運転、通常送風運転、部屋清浄運転の停止後にキャビネット100の内部の清掃を行うことが予め設定されている場合に、暖房運転、通常送風運転、部屋清浄運転が停止されたときには、運転停止の直前に行われていた暖房運転、通常送風運転、部屋清浄運転などが乾燥行程の代わりになる。これは、暖房運転においては熱交換器130に結露することがなく、通常送風運転と部屋清浄運転とにおいては冷凍サイクル131を駆動させないので、暖房運転、通常送風運転、部屋清浄運転において熱交換器130またはキャビネット100内が十分に乾燥するためである。そこで、内部清掃運転を行なう直前まで暖房運転、冷房運転、または除湿運転が行なわれていた場合には、これらの運転の停止後、改めて乾燥行程が行われることなく、開放送風行程が30分間行われる。続けて、閉塞送風行程が5分間行われた後、空気調和機1の運転が停止される。このようにして、暖房運転または通常送風運転の運転停止後、合計35分間でキャビネット100の内部の清掃が行われる。
 また、内部清浄運転を行なう直前まで部屋清浄運転が行なわれていた場合には、部屋清浄運転の停止後、改めて乾燥行程が行われることなく、開放送風行程が10分間行われる。続けて、閉塞送風行程が5分間行われた後、空気調和機1の運転が停止される。このようにして、部屋清浄運転の運転停止後、合計15分間でキャビネット100の内部の清掃が行なわれる。
 一方、冷房運転、除湿運転の停止後にキャビネット100の内部の清掃を行なうことが予め設定されている場合に、冷房運転、除湿運転が停止されたときには、乾燥行程が行なわれる。これは、冷房運転と除湿運転とでは熱交換器130に結露が発生しており、キャビネット100内も湿っている可能性があるので、キャビネット100内を十分に乾燥させる必要があるためである。
 そこで、内部清浄運転を行なう直前まで冷房運転または除湿運転が行なわれていた場合には、これらの運転の停止後、まず乾燥行程を30分間行なう。その後、開放送風行程が5分間行なわれる。続けて、閉塞送風行程が5分間行なわれた後、空気調和機1の運転が停止される。このようにして、冷房運転または除湿運転の運転停止後、合計40分間でキャビネット100の内部の清掃が行なわれる。
 内部清掃運転に加えてフィルタ清掃装置140によるフィルタ清掃運転を行う場合には、後述するフィルタ清掃運転が行われる。フィルタ清掃運転は、内部清掃運転の前に行われてもよく、内部清掃運転の後に行われてもよい。ただし、内部清掃運転の前にフィルタ清掃運転を行い、内部清掃運転の前にフィルタ103を清掃することによって、清掃されたキャビネット100の内部にフィルタ103に付着している塵埃が落下することを防ぐことができる。
 以上のように、空気調和機1は、クロスフローファン120と、キャビネット100と、ルーバ110と、イオン発生器150と、内部清掃ボタン210と、制御部160とを備える。
 キャビネット100は、クロスフローファン120を収容し、空気を吸い込むための吸込口101とクロスフローファン120によって送出される空気を吹き出すための吹出口102とを有するものである。ルーバ110は、吹出口102を開閉し、かつ、クロスフローファン120によって送出される空気の向きを変更するものである。イオン発生器150は、キャビネット100の内部にイオンを発生させるものである。内部清掃ボタン210は、使用者がキャビネット100の内部の清掃を行なうことを選択するためのものである。制御部160は、クロスフローファン120とルーバ110とイオン発生器150とを制御するものである。
 制御部160は、内部の清掃を行なう場合には、クロスフローファン120を駆動させて、空気調和機1が、イオン発生器150にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン120によって送出された空気が吹出口102からキャビネット100の表面付近を通過して吸込口101から吸い込まれるようにルーバ110が制御される開放送風行程と、ルーバ110によって吹出口102を閉塞した状態でイオン発生器150にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン120を駆動させて送風運転を行なう閉塞送風行程と、を順に行なうように、クロスフローファン120とルーバ110とイオン発生器150とを制御する。
 また、制御部160は、内部清掃ボタン210によってキャビネット100の内部の清掃を行なうことが選択された場合には、クロスフローファン120を駆動させて当該空気調和機1が通常送風運転または暖房運転を行なう乾燥行程と、イオン発生器150にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン120によって送出された空気が吹出口102からキャビネット100の表面付近を通過して吸込口101から吸い込まれるようにルーバ110が制御される開放送風行程と、ルーバ110によって吹出口102を閉塞した状態でイオン発生器150にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン120を駆動させて送風運転を行なう閉塞送風行程と、を順に行なうように、クロスフローファン120とルーバ110とイオン発生器150とを制御する。
 このように、空気調和機1は、冷房運転、暖房運転、除湿運転、通常送風運転、部屋清浄運転の複数の運転モードを有する。制御部160は、冷房運転または除湿運転が行われた後に、キャビネット100の内部の清掃を行なうように設定されている場合は、クロスフローファン120を駆動させて空気調和機1が送風運転または暖房運転を行なう乾燥行程と、イオン発生器150にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン120によって送出された空気が吹出口102からキャビネット100の表面付近を通過して吸込口101から吸い込まれるようにルーバ110が制御される開放送風行程と、ルーバ110によって吹出口102を閉塞した状態でイオン発生器150にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン120を駆動させて送風運転を行なう閉塞送風行程と、を順に行なう。
 一方、暖房運転、通常送風運転、または部屋清浄運転が行われた後に、キャビネット100の内部の清掃を行なうように設定されている場合は、開放送風行程と閉塞送風行程とを順に行なうように、クロスフローファン120とルーバ110とイオン発生器150とを制御する。暖房運転、通常送風運転、部屋清浄運転が停止された場合には、運転停止の直前に行われていた暖房運転、通常送風運転、部屋清浄運転が乾燥行程の代わりになる。
 このように、開放送風行程と閉塞送風行程とを行なう前に乾燥行程を行なうことによって、キャビネット100の内部を乾燥させることができるので、キャビネット100の内部をより清潔に保つことができる。乾燥行程において暖房運転を行なう場合には、より確実にキャビネット100の内部を乾燥させて、キャビネット100の内部を清潔に保つことができる。
 特に、冷房運転後または除湿運転後には、少なくとも熱交換器130には結露が生じる。そこで、冷房運転または除湿運転が行なわれた後に、キャビネット100の内部の清掃を行なうように設定されている場合には、最初に乾燥行程を行なってキャビネット100の内部を乾燥させてから、開放送風行程と閉塞送風行程とを行なう。このようにすることにより、キャビネット100の内部をより清潔に保つことができる。
 一方、暖房運転、通常送風運転、または部屋清浄運転が行なわれた後に、キャビネット100の内部の清掃を行なうように設定されている場合には、熱交換器130またはキャビネット100の内部に結露が生じないので、乾燥行程を行なわなくてもよい。
 このようにすることにより、運転モードに応じて、効率よくキャビネット100の内部を清浄にすることができる。
 内部清掃ボタン210によってキャビネット100の内部の清掃を行うことが選択された場合には、制御部160は、乾燥行程と開放送風行程と閉塞送風行程とを順に行うように、クロスフローファン120とルーバ110とイオン発生器150とを制御する。
 まず、乾燥行程では、空気調和機1が通常送風運転または暖房運転を行うように、クロスフローファン120が駆動され、キャビネット100の内部が乾燥される。
 次に、開放送風行程では、イオン発生器150にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン120によって送出された空気が吹出口102からキャビネット100の表面付近を通過して吸込口101から吸い込まれるように、いわゆる空気のショートサーキットが生じるように、ルーバ110が制御される。このようにして、開放送風行程では、イオン発生器150によって発生させられるイオンによって、少なくとも吸込口101の近傍または熱交換器130等が清浄にされる。
 最後に、閉塞送風行程では、ルーバ110によって吹出口102を閉塞した状態でイオン発生器150にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン120を駆動させて送風運転を行なう。このようにして、閉塞送風行程では、イオン発生器150によって発生させられるイオンによって、少なくとも送風機または吹出口102の近傍が清浄にされる。
 このように、閉塞送風行程を行うことにより、従来のショートサーキット運転だけの場合よりも、吹出口102の周辺またはルーバ110の裏面の除菌、防カビ、または脱臭をより確実に行うことができ、空気調和機1の内部を効果的に清浄にすることが可能な空気調和機1を提供することができる。
 次に、図1から図4と図8とを用いて、フィルタ清掃装置140によるフィルタ清掃運転について説明する。
 冷房運転、暖房運転、または除湿運転の後にフィルタ清掃運転を行うように予め設定されており、空気調和機1のフィルタ103の清掃を行う場合には、制御部160は、イオン発生器150に制御信号を送信して、イオンを発生させながら上述のショートサーキット運転を5分間行わせる。このようにすることにより、吸込口101の近傍のフィルタ103または熱交換器130がイオンによって清浄にされる。同時に、フィルタ103に付着している塵埃が除電される。
 また、空気調和機1のフィルタ103の清掃を行うように、使用者がリモートコントローラ200のフィルタ清掃ボタン220を操作した場合にも、制御部160は、イオン発生器150に制御信号を送信して、イオンを発生させながら上述のショートサーキット運転を5分間行わせる。このようにすることにより、吸込口101の近傍のフィルタ103または熱交換器130がイオンによって清浄にされる。同時に、フィルタ103に付着している塵埃が除電される。
 次に、制御部160は、ルーバモータ111に制御信号を送信してルーバ110を閉じ、ファンモータ121に制御信号を送信してクロスフローファン120の駆動を停止させる。次に、制御部160は、フィルタ駆動装置144に制御信号を送信して、フィルタ103を移動させ、ブラシモータ145に制御信号を送信してブラシ143を回転させるように制御する。
 フィルタ駆動装置144によってフィルタ103がフィルタガイド141に沿って移動され、ブラシ143が回転されると、ブラシ143がフィルタ103の表面をこすり、フィルタ103から塵埃が取り除かれる。フィルタ103から取り除かれた塵埃は、ダクト142内に集められる。ダクト142は排気ファン(図示しない)に接続されており、排気ファンによって発生する空気流によって空気調和対象室の外に排出される。
 フィルタ103の前端部から後端部まで清掃されたら、フィルタ駆動装置144を逆転させて、元の位置にフィルタ103を戻す。
 以上のように、空気調和機1は、クロスフローファン120と、キャビネット100と、フィルタ103と、フィルタ清掃装置140と、ルーバ110と、イオン発生器150と、フィルタ清掃ボタン220と、制御部160とを備える。
 キャビネット100は、クロスフローファン120を収容し、空気を吸い込むための吸込口101とクロスフローファン120によって送出される空気を吹き出すための吹出口102とを有するものである。フィルタ103は、キャビネット100の内部に配置される。フィルタ清掃装置140は、フィルタ103を清掃するものである。ルーバ110は、吹出口102を開閉し、かつ、クロスフローファン120によって送出される空気の向きを変更するものである。イオン発生器150は、キャビネット100の内部にイオンを発生させるものである。フィルタ清掃ボタン220は、使用者がフィルタ103の清掃を行なうことを選択するためのものである。制御部160は、クロスフローファン120とフィルタ清掃装置140とルーバ110とイオン発生器150とを制御する。
 制御部160は、冷房運転、暖房運転、または除湿運転の後にフィルタ清掃運転を行うように予め設定されており、空気調和機1のフィルタ103の清掃を行なう場合またはフィルタ清掃ボタン220によってフィルタ103の清掃を行なうことが選択された場合には、イオン発生器150にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン120によって送出された空気が吹出口102からキャビネット100の表面付近を通過して吸込口101から吸い込まれてフィルタ103を通過するようにルーバ110が制御されるイオン送風行程と、フィルタ清掃装置140がフィルタ103を清掃するフィルタ清掃行程と、を順に行なうように、クロスフローファン120とフィルタ清掃装置140とルーバ110とイオン発生器150とを制御する。
 冷房運転、暖房運転、または除湿運転の後にフィルタ清掃運転を行うように予め設定されており、空気調和機1のフィルタ103の清掃を行う場合またはフィルタ清掃ボタン220によってフィルタ103の清掃を行うことが選択された場合には、制御部160は、イオン送風行程とフィルタ清掃行程とを順に行うように、クロスフローファン120とフィルタ清掃装置140とルーバ110とイオン発生器150とを制御する。
 まず、イオン送風行程では、イオン発生器150にイオンを発生させ、かつ、クロスフローファン120によって送出された空気が吹出口102からキャビネット100の表面付近を通過して吸込口101から吸い込まれるように、いわゆる空気のショートサーキットが生じるように、ルーバ110が制御される。このようにして、イオン送風行程では、イオン発生器150によって発生させられるイオンによって、少なくともフィルタ103とフィルタ103に付着している塵埃とが除電される。
 次に、フィルタ清掃行程では、フィルタ清掃装置140を駆動させて、フィルタ103を清掃する。フィルタ清掃行程の前にイオン送風行程が行われることによって、フィルタ103とフィルタ103に付着している塵埃とが除電されている。そのため、フィルタ清掃行程において、フィルタ清掃装置140は、フィルタ103に付着している塵埃をフィルタ103から除去しやすい。
 このようにすることにより、空気調和機1のフィルタ103を効果的に清浄にすることが可能な空気調和機1を提供することができる。
 なお、この実施の形態においては、開放送風行程としてキャビネット100の表面付近を通過して吸込口101から吸い込まれるショートサーキット運転を行っているが、キャビネット100内にショートサーキット用の風路を設けておき、キャビネット100の内部でショートサーキットを行う構成であってもよい。すなわち、キャビネット100の前面パネルの内面側に沿って、吹出口102から吸込口101に至るショートサーキット用の風路が設けられる。この風路は、冷暖房運転などを行う際には、ダンパにより閉じられており、ショートサーキットを行うときだけダンパが開き、イオンを含む空気が吹出口102から風路を通って吸込口101の内側に吹出される。そして、フィルタ103を通って再び吹出口102に達する空気の流れが形成される。このように、ルーバ110を開放せずにショートサーキット運転を行うことができ、これをもって、開放送風行程としてもよい。あるいは、キャビネット100の内部で空気のショートサーキットを生じさせる場合には、イオン送風行程において、制御部160がクロスフローファン120を逆回転させるようにしてもよい。クロスフローファン120を逆回転させると、キャビネット100の内部において空気が吸込口101の方向に流れてフィルタ103を通過し、吸込口101からキャビネット100の外部に流出する。吸込口101から流出した空気は、キャビネット100の表面付近を通過して吹出口102から吸い込まれる。これをもって、開放送風行程としてもよい。
 また、この実施の形態においては、フィルタ清掃装置140がキャビネット100に固定され、フィルタ103を移動させてフィルタ清掃を行っているが、フィルタ103を移動させずにフィルタ清掃装置140を移動させるように構成されている空気調和機にも適用することができる。
 以上に開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考慮されるべきである。本発明の範囲は、以上の実施の形態ではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての修正と変形を含むものである。
 1:空気調和機、100:キャビネット、101:吸込口、102:吹出口、110:ルーバ、120:クロスフローファン、150:イオン発生器、160:制御部、210:内部清掃ボタン。

Claims (3)

  1.  ファン(120)と、
     前記ファン(120)を収容し、空気を吸い込むための吸込口(101)と前記ファン(120)によって送出される空気を吹き出すための吹出口(102)とを有する筐体(100)と、
     前記吹出口(102)を開閉し、かつ、前記ファン(120)によって送出される空気の向きを変更する風向変更部(110)と、
     前記筐体(100)の内部でイオンを発生させるイオン発生器(150)と、
     前記ファン(120)と前記風向変更部(110)と前記イオン発生器(150)とを制御する制御部(160)と、を備え、
     前記制御部(160)は、
     前記筐体(100)の内部の清掃を行なう場合には、前記イオン発生器(150)にイオンを発生させ、かつ、前記ファン(120)によって送出された空気が前記吹出口(102)から前記筐体(100)の表面付近を通過して前記吸込口(101)から吸い込まれるように前記風向変更部(110)が制御される開放送風行程と、前記風向変更部(110)によって前記吹出口(102)を閉塞した状態で前記イオン発生器(150)にイオンを発生させ、かつ、前記ファン(120)を駆動させて送風運転を行なう閉塞送風行程と、を順に行なうように、前記ファン(120)と前記風向変更部(110)と前記イオン発生器(150)とを制御する、空気調和機(1)。
  2.  使用者が前記筐体(100)の内部の清掃を行なうことを選択するための選択部(210)を備え、
     前記制御部(160)は、
     前記選択部(210)によって前記筐体(100)の内部の清掃を行なうことが選択された場合には、前記ファン(120)を駆動させて当該空気調和機(1)が送風運転または暖房運転を行なう乾燥行程と、前記開放送風行程と、前記閉塞送風行程と、を順に行なうように、前記ファン(120)と前記風向変更部(110)と前記イオン発生器(150)とを制御する、
    請求項1に記載の空気調和機(1)。
  3.  当該空気調和機(1)は複数の運転モードを有し、前記筐体(100)の内部の清掃を行なうことを所定の時期に行なうことを予め設定することが可能であるように構成され、
     前記複数の運転モードは、冷房運転と、暖房運転と、除湿運転と、通常送風運転と、部屋清浄運転とを含み、
     前記制御部(160)は、冷房運転または除湿運転が行なわれた後に、前記筐体(100)の内部の清掃を行なうように設定されている場合には、前記ファン(120)を駆動させて当該空気調和機(1)が送風運転または暖房運転を行なう乾燥行程と、前記開放送風行程と、前記閉塞送風行程と、を順に行い、
     暖房運転、通常送風運転、または、部屋清浄運転が行なわれた後に、前記筐体(100)の内部の清掃を行なうように設定されている場合には、前記開放送風行程と前記閉塞送風行程とを順に行なうように、前記ファン(120)と前記風向変更部(110)と前記イオン発生器(150)とを制御する、
    請求項1に記載の空気調和機(1)。
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