WO2015075782A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2015075782A1
WO2015075782A1 PCT/JP2013/081212 JP2013081212W WO2015075782A1 WO 2015075782 A1 WO2015075782 A1 WO 2015075782A1 JP 2013081212 W JP2013081212 W JP 2013081212W WO 2015075782 A1 WO2015075782 A1 WO 2015075782A1
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temperature
damper
suction port
external space
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PCT/JP2013/081212
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English (en)
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Inventor
啓司 野浪
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • 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
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
    • F24F13/14Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0035Indoor units, e.g. fan coil units characterised by introduction of outside air to the room
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    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/81Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the air supply to heat-exchangers or bypass channels

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner.
  • an air conditioner that performs blown air temperature control has a temperature sensor that detects the blown air temperature in the blowout port portion or the secondary air passage of the indoor heat exchanger.
  • a preset temperature during air conditioning operation for example, during cooling operation
  • the compressor is stopped and the thermo-off is switched from the air conditioning operation to the air blowing operation.
  • the blown air temperature inevitably rises.
  • the thermo-on condition for example, the blown air temperature is equal to or higher than the set temperature + 1 ° C.
  • some conventional air conditioners that control the temperature of blown air are equipped with an inverter compressor.
  • the amount of refrigerant flowing through the indoor heat exchanger can be made variable by controlling the frequency of the compressor. For this reason, the cooling capacity of the air conditioner can be adjusted according to the indoor air conditioning load.
  • the thermostat since it cannot be controlled to a cooling capacity smaller than the minimum cooling capacity that can be adjusted as an air conditioner, if the indoor air conditioning load is smaller than the minimum cooling capacity, the thermostat is turned off and compression is performed. The machine may start and stop frequently.
  • Patent Document 1 discloses a control device for an air conditioner that can solve the above problems.
  • the control device for the air conditioner includes a stop command means for stopping the compressor when the temperature of the blown air becomes lower than a predetermined value, and a temperature of the intake air when the stop command means stops the compressor.
  • the above control device can minimize the number of times the compressor starts and stops without being confused by the temperature of the blown air and without sacrificing the necessary temperature controllability for the load. .
  • Patent Document 2 the air that has been cooled and dehumidified after passing through the heat exchanger is blown out from the blow nozzle, thereby attracting the room air, and the air that has been cooled and dehumidified is mixed with the room air to enter the room from the blow outlet.
  • a lower outlet air conditioner adapted to be supplied is disclosed.
  • the lower blowing air conditioner of Patent Document 2 has a problem in that the variation in the temperature of the blown air becomes large because the mixing ratio between the cooled and dehumidified air and the room air is abrupt.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an air conditioner that can suppress fluctuations in the temperature of blown air while reducing the frequency of starting and stopping the compressor. With the goal.
  • An air conditioner according to the present invention is provided with an air passage formed in the outer shell of a main body, a blower that generates an air flow in the air passage, and an upstream side of the blower, and sucks air in an air-conditioning target room.
  • the compressor and the A control unit for controlling the damper is characterized in that it has a.
  • the air that has passed through the heat exchanger and the air in the external space that does not pass through the heat exchanger even if the air conditioning load in the air-conditioned room is below the minimum capacity that can be adjusted by the refrigeration cycle.
  • the temperature of the blown air can be controlled. This control can be performed while the compressor is operating at least when the temperature of the air in the external space is higher than the set temperature. Further, this control can be performed while the compressor is stopped when the temperature of the air in the external space is lower than the set temperature. Therefore, the fluctuation
  • FIG. It is a figure which shows an example of the relationship between the temperature of the air of the external space 300 in the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention, the temperature of blowing air, and the control operation of the compressor 31 and the damper 80.
  • FIG. It is side surface sectional drawing which shows typically schematic structure of the air conditioning apparatus 2 which concerns on the 1st modification of Embodiment 1 of this invention. It is side surface sectional drawing which shows typically schematic structure of the air conditioning apparatus 3 which concerns on the 2nd modification of Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 is a side sectional view schematically showing a schematic configuration of the air-conditioning apparatus according to the present embodiment.
  • the air conditioner according to the present embodiment is an air conditioner for an objective use in which a computer room or the like is an air-conditioning target room, for example.
  • the air conditioning apparatus which concerns on this Embodiment is a floor-standing type air conditioning apparatus with which an indoor unit is installed on the floor surface of an air-conditioning object room, for example.
  • an air conditioner 1 according to the present embodiment includes an indoor unit 10 installed in an air-conditioning target room 200 and an outdoor unit installed outdoors (in this example, an external space 300 described later). 15.
  • the indoor unit 10 has a main body outer shell 11 and an air passage 12 formed in the main body outer shell 11.
  • a blower 50 that generates an air flow in the air passage 12 is disposed in the air passage 12.
  • a suction port 20 (first suction port) for sucking air in the air-conditioning target room 200 is provided on the upstream side of the blower 50 in the air passage 12 (upstream end of the air passage 12).
  • the flow of air in the air-conditioning target chamber 200 sucked from the suction port 20 is represented by a white thick arrow A.
  • an indoor air temperature sensor 21 that detects the temperature of air in the air-conditioning target chamber 200 sucked from the suction port 20 and outputs a detection signal to the control unit 100 described later is provided.
  • the indoor air temperature sensor 21 the outdoor air temperature sensor 71 and the blown air temperature sensor 61, which will be described later, a thermistor whose electric resistance varies with temperature is used.
  • an indoor heat exchanger 34 that performs heat exchange between the air sucked from the suction port 20 and the refrigerant is provided on the downstream side of the suction port 20 and on the upstream side of the blower 50.
  • the indoor heat exchanger 34 constitutes a part of the refrigeration cycle 30. Since the air conditioner 1 of this example is a cooling only machine, the indoor heat exchanger 34 functions as an evaporator that evaporates the refrigerant and absorbs latent heat of evaporation from the air. In FIG. 1, the flow of air that has passed through the indoor heat exchanger 34 is represented by a white thick arrow B.
  • the upstream side of the indoor heat exchanger 34 in the air passage 12 may be referred to as a primary side of the indoor heat exchanger 34, and the downstream side of the indoor heat exchanger 34 in the air passage 12 is secondary of the indoor heat exchanger 34. Sometimes called side.
  • the refrigeration cycle 30 compresses and discharges a refrigerant, an outdoor heat exchanger 32 (condenser) that condenses the compressed refrigerant and dissipates latent heat of condensation to outdoor air, and expands the condensed refrigerant. It has an expansion valve 33, an indoor heat exchanger 34 for evaporating the expanded refrigerant, and a refrigerant pipe for sequentially circulating the refrigerant by connecting them.
  • the compressor 31 and the outdoor heat exchanger 32 are provided in the outdoor unit 15, and the expansion valve 33 and the indoor heat exchanger 34 are provided in the indoor unit 10.
  • the outdoor unit 15 and the indoor unit 10 are connected by two refrigerant pipes (liquid pipe and gas pipe).
  • the compressor 31 is controlled by the control unit 100.
  • an electronic expansion valve whose opening degree is controlled by the control unit 100 is used as the expansion valve 33.
  • the frequency (capacity) of the compressor 31 and the opening degree of the expansion valve 33 are controlled by the control unit 100 based on the blown air temperature and the like. Thereby, the evaporation temperature of the indoor heat exchanger 34 is adjusted, and the temperature of the blown air is controlled to be kept constant.
  • the main body shell 11 is provided with a suction port 70 (second suction port) for sucking air in the external space 300 that is outside the air-conditioning target chamber 200.
  • the suction port 70 is provided on the downstream side of the indoor heat exchanger 34 (secondary side of the indoor heat exchanger 34) and on the upstream side of the blower 50.
  • the flow of air in the external space 300 sucked from the suction port 70 is represented by white thick arrows C1 and C2.
  • the external space 300 is outdoor in the present embodiment, the external space 300 may be indoor as long as it is a room other than the air-conditioning target room 200.
  • the suction port 70 is provided with a damper 80 (motor damper) provided with a motor 81.
  • the damper 80 can adjust the opening degree of the damper 80 to an arbitrary opening degree (0% to 100%) including a fully closed state (zero opening degree) by driving the motor 81.
  • By adjusting the opening degree of the damper 80 the air volume of the external space 300 sucked from the suction port 70 can be adjusted.
  • the opening degree of the damper 80 (operation of the motor 81) is controlled by the control unit 100. Further, the motor 81 outputs an opening degree signal of the damper 80 to the control unit 100.
  • the suction port 70 has a structure capable of connecting a duct 90 that introduces air in the external space 300 into the suction port 70.
  • FIG. 1 shows a state in which a duct 90 is connected to the suction port 70. In this state, the suction port 70 and the external space 300 are connected via the duct 90.
  • the damper 80 may be provided in the duct 90.
  • an outdoor air temperature sensor 71 that detects the temperature of the air in the external space 300 sucked from the suction port 70 and outputs a detection signal to the control unit 100 is provided.
  • the outdoor air temperature sensor 71 may be provided not in the duct 90 but in the vicinity of the suction port 70 in the main body outline 11.
  • the air sucked from the suction port 20 and passed through the indoor heat exchanger 34 (open white arrow B) and the air sucked from the suction port 70 (white thick arrow C2) are mixed in the air mixing region 40.
  • the air mixing region 40 is formed in the air passage 12 on the downstream side of the indoor heat exchanger 34 and on the upstream side of the blower 50.
  • the blower outlet 60 which blows off air to the air-conditioning target chamber 200 is provided on the downstream side of the blower 50 (downstream end of the air passage 12).
  • the flow of blown air blown from the blowout port 60 is represented by a white thick arrow D.
  • a blown air temperature sensor 61 that detects the temperature of blown air blown from the blower outlet 60 and outputs a detection signal to the control unit 100 is provided in the vicinity of the blower outlet 60.
  • the air passage 12 in the main body outer shell 11 is provided with a suction port 20, an indoor heat exchanger 34, an air mixing region 40 (suction port 70), a blower 50, and a blowout port 60 in this order.
  • a control unit 100 is provided in the main body outline 11.
  • the control unit 100 is a microcomputer including a CPU, a ROM, a RAM, an input / output port, and the like, and controls the indoor unit 10 or the entire air conditioner 1. Based on the detection signals input from the indoor air temperature sensor 21, the outdoor air temperature sensor 71, and the blown air temperature sensor 61, the control unit 100 acquires information on the indoor air temperature, the outdoor air temperature, and the blown air temperature. Further, the control unit 100 acquires information on the opening degree of the damper 80 based on the opening degree signal input from the motor 81.
  • control part 100 has memorize
  • the control unit 100 includes the compressor 31, the damper 80 (motor 81), the expansion valve 33, The operation of the blower 50 and the like is controlled.
  • the air sucked from the suction port is cooled by heat exchange with the refrigerant in the indoor heat exchanger, and blown out as blown air from the blower outlet by the blower.
  • the blown air temperature is lowered by increasing the cooling frequency by increasing the frequency of the compressor.
  • the blown air temperature is raised by reducing the frequency of the compressor to lower the cooling capacity.
  • the indoor air conditioning load is small and the compressor is operated at the minimum capacity, the blown air temperature may be lower than the set temperature.
  • thermo-off control for stopping the compressor is performed, and the cooling operation is switched to the blowing operation. If the condition of the thermo-on is satisfied after switching to the air blowing operation, the operation is switched again to the cooling operation.
  • the air blowing operation the air sucked from the suction port is not cooled by the indoor heat exchanger and is directly blown out from the blowout port, so that the temperature of the blown air rises temporarily, and the temperature cannot be controlled.
  • the suction port 70 that sucks air in the external space 300 through the duct 90 has an indoor heat exchange. It is provided on the secondary side of the vessel 34.
  • a damper 80 capable of adjusting the opening degree is provided inside the suction port 70 or the duct 90.
  • the control unit 100 detects the temperature of the blown air detected by the blown air temperature sensor 61, the temperature of the air in the air-conditioning target room 200 detected by the indoor air temperature sensor 21, and the external space 300 detected by the outdoor air temperature sensor 71.
  • the opening degree of the damper 80 is controlled based on the temperature of the air, for example, the damper 80 is fully closed during normal cooling operation.
  • the control unit 100 adjusts the opening degree of the damper 80 so that the air in the external space 300 is blown into the air path. 12 is introduced.
  • the air in the introduced external space 300 (open white arrow C2) and the air that has passed through the indoor heat exchanger 34 (open white arrow B) are mixed in the air mixing region 40, and blown air (outlined thick arrow B). Blow out as arrow D).
  • the control unit 100 controls the opening degree of the damper 80 to adjust the air volume of the introduced external space 300 (and the air volume passing through the indoor heat exchanger 34), and the temperature of the blown air is set. Approach the temperature.
  • the control method of the air conditioner 1 according to the present embodiment will be described.
  • the temperature difference between the air before and after passing through the indoor heat exchanger 34 is assumed to be 5 deg.
  • the set temperature of the blown air temperature is assumed to be 15 ° C.
  • FIG.2 and FIG.3 is explanatory drawing for demonstrating an example of the control method of the air conditioning apparatus 1 which concerns on this Embodiment.
  • the temperature of the air in the air conditioning target room 200 is 18 ° C.
  • the temperature of the air that has passed through the indoor heat exchanger 34 and the temperature of the blown air are both 13 ° C.
  • the air in the external space 300 The temperature is assumed to be 25 ° C.
  • the compressor 31 is operating at a minimum capacity (in FIG. 2, the refrigerant flow of the refrigeration cycle 30 is indicated by an arrow), and the damper 80 is fully closed. In this state, although the compressor 31 is operating at the minimum capacity, the temperature (13 ° C.) of the blown air is lower than the set temperature (15 ° C.).
  • a general air conditioner performs thermo-off control for stopping the compressor.
  • the control unit 100 sets the compressor 31 to, for example, the minimum capacity.
  • the damper 80 is controlled so that the opening degree of the damper 80 becomes a predetermined opening degree equal to or greater than zero.
  • the air in the external space 300 is sucked from the suction port 70 and introduced into the air path 12.
  • the air sucked from the suction port 70 (temperature 25 ° C.) and the air passed through the indoor heat exchanger 34 (temperature 13 ° C.) are mixed in the air mixing region 40.
  • the air volume of the air sucked from the suction ports 20 and 70 varies depending on the opening degree of the damper 80.
  • the control unit 100 stores in advance information about the relationship between the opening degree of the damper 80 and the air volume of air sucked from the suction ports 20 and 70, respectively. In addition, the control unit 100 stores in advance information about the relationship between the output (capacity) of the compressor 31 and the temperature difference between the air before and after passing through the indoor heat exchanger 34. Based on the information stored in advance and the temperature of the air sucked from the suction ports 20 and 70, the control unit 100 sets the temperature of the blown air (air mixed in the air mixing region 40) to the set temperature (15 ° C.). ) To control the opening degree of the damper 80. Thereby, the temperature of the blown air can be controlled to be constant while the compressor 31 is operated.
  • FIG. 4 and 5 are explanatory diagrams for explaining another example of the control method of the air-conditioning apparatus 1 according to the present embodiment.
  • the temperature of the air in the air-conditioning target room 200 is 18 ° C.
  • the temperature of the air that has passed through the indoor heat exchanger 34 and the temperature of the blown air are both 13 ° C.
  • the air in the external space 300 The temperature of is assumed to be 5 ° C.
  • the compressor 31 is operating at a minimum capacity and the damper 80 is fully closed. In this state, although the compressor 31 is operating at the minimum capacity, the temperature (13 ° C.) of the blown air is lower than the set temperature (15 ° C.).
  • the control unit 100 controls the damper 80 so that the opening degree of the damper 80 becomes a predetermined opening degree of zero or more, and stops the compressor 31.
  • the air in the external space 300 is sucked from the suction port 70 with an air volume corresponding to the opening degree of the damper 80 and introduced into the air passage 12.
  • the air in the air-conditioning target room 200 sucked from the suction port 20 passes through the indoor heat exchanger 34 without being cooled by the indoor heat exchanger 34.
  • the air sucked from the suction port 70 temperature 5 ° C.
  • the air passed through the indoor heat exchanger 34 temperature 18 ° C.
  • the control unit 100 Based on the information stored in advance and the temperature of the air sucked from the suction ports 20 and 70, the control unit 100 sets the temperature of the blown air (air mixed in the air mixing region 40) to the set temperature (15 ° C.). ) To control the opening degree of the damper 80. Thus, the temperature of the blown air can be controlled to be constant while the compressor 31 is stopped.
  • FIG. 6 shows an example of the relationship between the temperature of the air in the external space 300 and the temperature of the blown air, and the control operation of the compressor 31 and the damper 80.
  • the preset temperature of the blown air temperature is assumed to be 15 ° C.
  • the control unit 100 operates the compressor 31 (ON), and the damper 80 Is closed.
  • the compressor 31 is controlled to a predetermined capacity according to the load. Further, when the temperature of the blown air is lower than 15 ° C. and the temperature of the air in the external space 300 is higher than 15 ° C.
  • the control unit 100 sets the compressor 31 is operated and the damper 80 is opened.
  • the compressor 31 is controlled to a predetermined capacity according to the load, and the opening degree of the damper 80 is controlled as described above.
  • the control unit 100 stops the compressor 31 (OFF) and opens the damper 80. To do.
  • the opening degree of the damper 80 is controlled as described above.
  • a differential for example, about ⁇ 1 deg may be set as shown in FIG.
  • the air-conditioning apparatus 1 includes the air passage 12 formed in the main body outer shell 11, the blower 50 that generates an air flow in the air passage 12, and the upstream side of the blower 50. And an indoor heat exchanger 34 (heat exchanger) provided on the downstream side of the suction port 20 and on the upstream side of the blower 50.
  • an indoor heat exchanger 34 heat exchanger
  • the air that has passed through the indoor heat exchanger 34 and the indoor heat exchanger 34 pass.
  • the temperature of the blown air can be controlled by mixing the air in the external space 300 that is not. This control can be performed while the compressor 31 is operating at least when the temperature of the air in the external space 300 is higher than the set temperature. Further, this control can be performed while the compressor 31 is stopped when the temperature of the air in the external space 300 is lower than the set temperature. Therefore, it is possible to suppress fluctuations in the temperature of the air blown from the air conditioner 1 while reducing the frequency of starting and stopping the compressor 31.
  • FIG. 7 is a side cross-sectional view schematically showing a schematic configuration of the air-conditioning apparatus 2 according to the first modification of the present embodiment.
  • the outdoor air temperature sensor 71 is provided in the duct 90 (or in the vicinity of the suction port 70 in the main body outer shell 11). Since air does not flow into the duct 90 when the damper 80 is in the closed state, the temperature of the external space 300 may not be correctly detected by the outdoor air temperature sensor 71 in the configuration of the air conditioning apparatus 1.
  • the control unit 100 sets the opening degree of the damper 80 to zero instead of zero (fully closed) at normal times (for example, when the temperature of the blown air is equal to or higher than the set temperature).
  • the opening is controlled to a larger minute opening (FIG. 7 shows a state where the opening of the damper 80 is a minute opening).
  • the minute opening is an opening at which an air flow from the external space 300 toward the suction port 70 is generated in the duct 90 and is as small as possible.
  • the opening degree of the damper 80 is controlled to be a minute opening degree or more.
  • the control unit 100 controls the minimum opening of the damper 80 to be a minute opening. According to this modification, since the air flow (the white thick arrow C1 in FIG. 7) is always generated in the duct 90, the temperature of the external space 300 can be correctly detected by the outdoor air temperature sensor 71.
  • the control based on the temperature of the external space 300 is performed only when the blown air temperature is lower than the set temperature (see FIG. 6). Therefore, when the temperature of the blown air is equal to or higher than the set temperature, the damper 80 may be fully closed because it is not necessary to detect the temperature of the external space 300. That is, the control unit 100 fully closes the damper 80 when the temperature of the blown air is equal to or higher than the set temperature, and sets the minimum opening of the damper 80 to a minute opening when the temperature of the blown air is lower than the set temperature. May be. As a result, when the temperature of the external space 300 needs to be detected, the outdoor air temperature sensor 71 can correctly detect the temperature, and the damper 80 is fully closed at normal times, thereby affecting the performance of the air conditioner 2. Can be suppressed.
  • FIG. 8 is a side cross-sectional view schematically showing a schematic configuration of the air-conditioning apparatus 3 according to the second modification of the present embodiment.
  • an outdoor air temperature sensor 71 is provided at the entrance of the duct 90 on the external space 300 side. Accordingly, the outdoor air temperature sensor 71 can detect the temperature of the air in the external space 300 regardless of the air flow in the duct 90.
  • the outdoor air temperature sensor 71 and the control unit 100 are connected using an extension wiring 72. According to this modification, the outdoor air temperature sensor 71 can correctly detect the temperature of the air in the external space 300 even when the damper 80 is fully closed.
  • the blower 50 is configured to be variably controlled by inverter drive or the like, and the control unit 100 controls the output (rotation speed) of the blower 50 based on the opening degree of the damper 80 (change in the air path resistance). Also good. Thereby, the blowing air volume can be kept constant.
  • the floor-type air conditioner is taken as an example, but other air conditioners such as a ceiling-mounted type and a ceiling-embedded type may be used.
  • Air conditioner 10 Indoor unit, 11 Main body outline, 12 Air channel, 15 Outdoor unit, 20 Air inlet (first air inlet), 21 Indoor air temperature sensor, 30 Refrigeration cycle, 31 Compressor, 32 outdoor heat exchanger, 33 expansion valve, 34 indoor heat exchanger (heat exchanger), 40 air mixing area, 50 blower, 60 outlet, 61 outlet air temperature sensor, 70 inlet (second inlet), 71 outdoor air temperature sensor, 72 extension wiring, 80 damper, 81 motor, 90 duct, 100 control unit, 200 air conditioning target room, 300 external space.

Abstract

 空気調和装置1は、風路12に空気の流れを生成する送風機50と、送風機50の上流側に設けられ、空調対象室200の空気を吸い込む吸込み口20と、吸込み口20の下流側でかつ送風機50の上流側に設けられた室内熱交換器34と、室内熱交換器34を含む冷凍サイクルの一部を構成する圧縮機31と、室内熱交換器34の下流側でかつ送風機50の上流側に設けられ、外部空間300の空気を吸い込む吸込み口70と、吸込み口70から吸い込まれる空気の風量を調節するダンパ80と、送風機50の下流側に設けられ、空調対象室200に空気を吹き出す吹出し口60と、吹出し空気の温度、空調対象室200の空気の温度及び外部空間300の空気の温度に基づいて、圧縮機31及びダンパ80を制御する制御部100と、を有する。

Description

空気調和装置
 本発明は、空気調和装置に関するものである。
 従来、吹出し空気温度制御を行う空気調和装置は、吹出し口部分又は室内熱交換器の2次側風路内に、吹出し空気温度を検出する温度センサを有している。この空気調和装置では、空調運転時(例えば、冷房運転時)において、吹出し空気温度があらかじめ設定された設定温度以下となった場合には、圧縮機を停止させて空調運転から送風運転に切り替えるサーモオフ制御を行う。送風運転に切り替えられると、吹出し空気温度が必然的に上昇する。このため、サーモオフ後すぐにサーモオンの条件(例えば、吹出し空気温度が設定温度+1℃以上)を満足し、空調運転がすぐに再開されてしまう。したがって、圧縮機の起動及び停止が頻繁に繰り返されてしまうという問題点があった。
 また、従来、吹出し空気温度制御を行う空気調和装置において、インバータ圧縮機を搭載したものがある。この空気調和装置では、圧縮機の周波数を制御することにより室内熱交換器に流れる冷媒量を可変とすることができる。このため、室内の空調負荷に応じて空気調和装置の冷房能力を調整することができる。しかしながら、空気調和装置として調整可能な最小の冷房能力よりも小さい冷房能力に制御することはできないため、室内の空調負荷が上記最小の冷房能力よりも小さい場合にはやはりサーモオフとなってしまい、圧縮機の起動及び停止が頻繁に繰り返されてしまう場合がある。
 特許文献1には、上記のような問題点を解消し得る空気調和機の制御装置が開示されている。この空気調和機の制御装置は、吹出し空気の温度が所定値よりも低くなったときに圧縮機を停止させる停止指令手段と、停止指令手段が圧縮機を停止させたときの吸込み空気の温度を記憶する記憶手段と、吸込み空気の温度が記憶した温度よりも所定値だけ上昇したときに圧縮機を起動させる起動指令手段とを備えている。同文献によれば、上記の制御装置により、吹出し空気の温度に惑わされることなく、負荷に対する必要な温度制御性を犠牲にすることなく、圧縮機の発停回数を最低限度に抑えることができる。
 また、特許文献2には、熱交換器通過後の冷却除湿された空気を吹出しノズルから吹き出すことによって、室内空気を誘引し、冷却除湿された空気と室内空気を混合して吹出し口から室内に供給するようにした下部吹出空調機が開示されている。
特許第3389015号公報 特開平8-303812号公報
 しかしながら、特許文献1の空気調和機の制御装置では、送風運転時において圧縮機を起動させるタイミングが吸込み空気の温度に基づいて判断されるため、送風運転時に吹出し空気の温度を制御することができない。したがって、吹出し空気の温度の変動が大きくなってしまうという問題点があった。
 また、特許文献2の下部吹出空調機では、冷却除湿された空気と室内空気との混合比が成り行きとなるため、吹出し空気の温度の変動が大きくなってしまうという問題点があった。
 本発明は、上述のような問題点を解決するためになされたものであり、圧縮機の起動及び停止の頻度を減少させつつ、吹出し空気の温度の変動を抑制できる空気調和装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る空気調和装置は、本体外郭内に形成される風路と、前記風路に空気の流れを生成する送風機と、前記送風機の上流側に設けられ、空調対象室の空気を吸い込む第1の吸込み口と、前記第1の吸込み口の下流側でかつ前記送風機の上流側に設けられた熱交換器と、前記熱交換器を含む冷凍サイクルの一部を構成する圧縮機と、前記熱交換器の下流側でかつ前記送風機の上流側に設けられ、前記空調対象室の外部である外部空間の空気を吸い込む第2の吸込み口と、前記第2の吸込み口から吸い込まれる空気の風量を調節するダンパと、前記送風機の下流側に設けられ、前記空調対象室に空気を吹き出す吹出し口と、吹出し空気の温度、前記空調対象室の空気の温度及び前記外部空間の空気の温度に基づいて、前記圧縮機及び前記ダンパを制御する制御部と、を有することを特徴とするものである。
 本発明によれば、空調対象室内の空調負荷が冷凍サイクルで調節可能な最小の能力を下回る場合であっても、熱交換器を通過した空気と熱交換器を通過しない外部空間の空気とを混合することによって吹出し空気の温度を制御することができる。この制御は、少なくとも外部空間の空気の温度が設定温度よりも高い場合には、圧縮機を運転させたまま行うことができる。また、この制御は、外部空間の空気の温度が設定温度よりも低い場合には、圧縮機を停止させたまま行うことができる。したがって、圧縮機の起動及び停止の頻度を減少させつつ、空気調和装置の吹出し空気の温度の変動を抑制することができる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和装置1の概略構成を模式的に示す側面断面図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置1の制御方法の一例を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置1の制御方法の一例を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置1の制御方法の別の例を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置1の制御方法の別の例を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置1における外部空間300の空気の温度及び吹出し空気の温度と、圧縮機31及びダンパ80の制御動作との関係の一例を示す図である。 本発明の実施の形態1の第1変形例に係る空気調和装置2の概略構成を模式的に示す側面断面図である。 本発明の実施の形態1の第2変形例に係る空気調和装置3の概略構成を模式的に示す側面断面図である。
実施の形態1.
 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置について説明する。図1は、本実施の形態に係る空気調和装置の概略構成を模式的に示す側面断面図である。本実施の形態に係る空気調和装置は、例えば、電算室などを空調対象室とする対物用途の空気調和装置である。また、本実施の形態に係る空気調和装置は、例えば、空調対象室の床面上に室内機が設置される床置型の空気調和装置である。図1に示すように、本実施の形態に係る空気調和装置1は、空調対象室200に設置される室内機10と、屋外(本例では、後述する外部空間300)に設置される室外機15とを有している。
 室内機10は、本体外郭11と、本体外郭11内に形成される風路12とを有している。風路12には、当該風路12内に空気の流れを生成させる送風機50が配置されている。風路12において送風機50の上流側(風路12の上流端)には、空調対象室200の空気を吸い込む吸込み口20(第1の吸込み口)が設けられている。図1では、吸込み口20から吸い込まれる空調対象室200の空気の流れを白抜きの太矢印Aで表している。吸込み口20の近傍には、吸込み口20から吸い込まれる空調対象室200の空気の温度を検出し、後述する制御部100に検出信号を出力する室内空気温度センサ21が設けられている。室内空気温度センサ21及び後述する室外空気温度センサ71、吹出し空気温度センサ61としては、温度によって電気抵抗が変化するサーミスタ等が用いられる。
 風路12において吸込み口20の下流側でかつ送風機50の上流側には、吸込み口20から吸い込まれた空気と冷媒との熱交換を行う室内熱交換器34が設けられている。室内熱交換器34は、冷凍サイクル30の一部を構成するものである。本例の空気調和装置1は冷房専用機であるため、室内熱交換器34は、冷媒を蒸発させるとともに蒸発潜熱を空気から吸熱する蒸発器として機能する。図1では、室内熱交換器34を通過した空気の流れを白抜きの太矢印Bで表している。以下、風路12における室内熱交換器34の上流側を室内熱交換器34の1次側という場合があり、風路12における室内熱交換器34の下流側を室内熱交換器34の2次側という場合がある。
 冷凍サイクル30は、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機31と、圧縮された冷媒を凝縮させるとともに凝縮潜熱を室外空気に放熱する室外熱交換器32(凝縮器)と、凝縮した冷媒を膨張させる膨張弁33と、膨張した冷媒を蒸発させる室内熱交換器34と、これらを順次接続して冷媒を循環させる冷媒配管と、を有している。圧縮機31及び室外熱交換器32は室外機15に設けられており、膨張弁33及び室内熱交換器34は室内機10に設けられている。室外機15と室内機10との間は2本の冷媒配管(液配管及びガス配管)で接続されている。圧縮機31は、制御部100により制御される。また、本例では、膨張弁33として、制御部100により開度が制御される電子膨張弁が用いられている。圧縮機31の周波数(容量)及び膨張弁33の開度は、吹出し空気温度等に基づいて制御部100により制御される。これにより、室内熱交換器34の蒸発温度が調節され、吹出し空気の温度が一定に保たれるように制御される。
 本体外郭11には、空調対象室200の外部である外部空間300の空気を吸い込む吸込み口70(第2の吸込み口)が設けられている。吸込み口70は、室内熱交換器34の下流側(室内熱交換器34の二次側)でかつ送風機50の上流側に設けられている。図1では、吸込み口70から吸い込まれる外部空間300の空気の流れを白抜きの太矢印C1、C2で表している。本実施の形態では外部空間300を屋外としているが、外部空間300は、空調対象室200以外の部屋であれば屋内であってもよい。
 吸込み口70には、モータ81を備えたダンパ80(モータダンパ)が設けられている。ダンパ80は、モータ81の駆動によって自身の開度を全閉(開度ゼロ)を含む任意の開度(0%~100%)に調節できるようになっている。ダンパ80の開度を調節することにより、吸込み口70から吸い込まれる外部空間300の空気の風量を調節できるようになっている。ダンパ80が全閉になると、吸込み口70から吸い込まれる空気の風量はほぼゼロになる。ダンパ80の開度(モータ81の動作)は、制御部100により制御される。また、モータ81は、ダンパ80の開度信号を制御部100に出力する。
 吸込み口70は、外部空間300の空気を吸込み口70に導入するダクト90を接続可能な構造を有している。図1では、吸込み口70にダクト90が接続された状態を示している。この状態では、吸込み口70と外部空間300との間がダクト90を介して接続されている。上記のダンパ80は、ダクト90に設けられていてもよい。
 ダクト90の内部には、吸込み口70から吸い込まれる外部空間300の空気の温度を検出し、制御部100に検出信号を出力する室外空気温度センサ71が設けられる。室外空気温度センサ71は、ダクト90内ではなく本体外郭11内の吸込み口70の近傍に設けられていてもよい。
 吸込み口20から吸い込まれて室内熱交換器34を通過した空気(白抜き太矢印B)と、吸込み口70から吸い込まれた空気(白抜き太矢印C2)とは、空気混合領域40で混合される。空気混合領域40は、風路12において室内熱交換器34の下流側でかつ送風機50の上流側に形成される。
 送風機50の下流側(風路12の下流端)には、空調対象室200に空気を吹き出す吹出し口60が設けられている。図1では、吹出し口60から吹き出される吹出し空気の流れを白抜きの太矢印Dで表している。吹出し口60の近傍には、吹出し口60から吹き出される吹出し空気の温度を検出し、制御部100に検出信号を出力する吹出し空気温度センサ61が設けられている。
 本体外郭11内の風路12には、吸込み口20、室内熱交換器34、空気混合領域40(吸込み口70)、送風機50、及び吹出し口60がこの順に設けられている。
 本体外郭11内には、制御部100が設けられている。制御部100は、CPU、ROM、RAM、入出力ポート等を備えたマイコンであり、室内機10又は空気調和装置1の全体を制御するものである。制御部100は、室内空気温度センサ21、室外空気温度センサ71、吹出し空気温度センサ61からそれぞれ入力した検出信号に基づいて、室内空気温度、室外空気温度、吹出し空気温度の各情報を取得する。また、制御部100は、モータ81から入力した開度信号に基づいて、ダンパ80の開度の情報を取得する。また、制御部100は、ダンパ80の開度と、吸込み口20、70からそれぞれ吸い込まれる空気の風量と、の関係についての情報をあらかじめ記憶している。この関係は、事前試験等により得られるものである。制御部100は、取得した各情報、あらかじめ設定された吹出し空気温度の設定温度の情報、及びあらかじめ記憶している情報等に基づいて、圧縮機31、ダンパ80(モータ81)、膨張弁33、送風機50等の動作を制御する。
 次に、空気調和装置1の動作について説明する。
 一般的な空気調和装置の場合、例えば冷房運転時には、吸込み口から吸い込まれた空気が室内熱交換器での冷媒との熱交換により冷却され、送風機によって吹出し口から吹出し空気として吹き出される。吹出し空気温度制御を行う場合、吹出し空気温度が設定温度よりも高いときには、圧縮機の周波数を増加させて冷房能力を上昇させることにより吹出し空気温度を低下させる。一方、吹出し空気温度が設定温度よりも低いときには、圧縮機の周波数を減少させて冷房能力を低下させることにより吹出し空気温度を上昇させる。ここで、室内空調負荷が小さく、圧縮機が最小容量で運転しても吹出し空気温度が設定温度よりも低くなる場合がある。吹出し空気温度が設定温度よりも低いという条件が数分間(例えば、3分間)に亘って連続して満たされた場合、圧縮機を停止させるサーモオフ制御を行い、冷房運転から送風運転に切り替える。送風運転に切り替えられた後にサーモオンの条件を満足した場合、再度冷房運転に切り替える。送風運転時には、吸込み口から吸い込まれた空気が室内熱交換器で冷却されずにそのまま吹出し口から吹き出されるため、一時的に吹出し空気温度が上昇し、温度制御ができない状態となる。
 これに対し、本実施の形態に係る空気調和装置1では、空調対象室200の空気を吸い込む吸込み口20とは別に、ダクト90を介して外部空間300の空気を吸い込む吸込み口70が室内熱交換器34の2次側に設けられている。吸込み口70又はダクト90の内部には、開度調節が可能なダンパ80が設けられている。制御部100は、吹出し空気温度センサ61で検出された吹出し空気の温度、室内空気温度センサ21で検出された空調対象室200の空気の温度、及び室外空気温度センサ71で検出された外部空間300の空気の温度に基づいてダンパ80の開度を制御し、例えば通常の冷房運転時にはダンパ80を全閉とするようになっている。制御部100は、圧縮機31が最小容量で運転しているにも関わらず、吹出し空気の温度が設定温度よりも低い場合、ダンパ80の開度を調節して外部空間300の空気を風路12内に導入する。導入された外部空間300の空気(白抜き太矢印C2)と、室内熱交換器34を通過した空気(白抜き太矢印B)とは、空気混合領域40で混合され、吹出し空気(白抜き太矢印D)として吹き出される。制御部100は、ダンパ80の開度を制御することによって、導入される外部空間300の空気の風量(及び室内熱交換器34を通過する空気の風量)を調節し、吹出し空気の温度が設定温度に近づくようにする。
 本実施の形態に係る空気調和装置1の制御方法について説明する。ここで、圧縮機31が最小容量で運転している場合において、室内熱交換器34を通過する前後の空気の温度差を5degと仮定する。また、吹出し空気温度の設定温度は15℃であるものとする。
 図2及び図3は、本実施の形態に係る空気調和装置1の制御方法の一例を説明するための説明図である。図2に示すように、空調対象室200の空気の温度は18℃であり、室内熱交換器34を通過した空気の温度及び吹出し空気の温度はいずれも13℃であり、外部空間300の空気の温度は25℃であるものとする。また、圧縮機31は最小容量で運転しており(図2では、冷凍サイクル30の冷媒の流れを矢印で示している)、ダンパ80は全閉であるものとする。この状態では、圧縮機31が最小容量で運転しているにも関わらず、吹出し空気の温度(13℃)が設定温度(15℃)よりも低くなっている。
 このような場合、一般的な空気調和装置では圧縮機を停止させるサーモオフ制御を行うのに対し、本実施の形態では、図3に示すように、制御部100は、圧縮機31を例えば最小容量で運転させたまま、ダンパ80の開度が開度ゼロ以上の所定の開度となるように制御する。これにより、外部空間300の空気が吸込み口70から吸い込まれ、風路12に導入される。吸込み口70から吸い込まれた空気(温度25℃)と、室内熱交換器34を通過した空気(温度13℃)とは、空気混合領域40で混合される。ここで、吸込み口20、70からそれぞれ吸い込まれる空気の風量は、ダンパ80の開度に応じて変化する。制御部100は、ダンパ80の開度と、吸込み口20、70からそれぞれ吸い込まれる空気の風量と、の関係についての情報をあらかじめ記憶している。また、制御部100は、圧縮機31の出力(容量)と、室内熱交換器34を通過する前後の空気の温度差と、の関係についての情報をあらかじめ記憶している。制御部100は、あらかじめ記憶している情報と、吸込み口20、70からそれぞれ吸い込まれる空気の温度とに基づき、吹出し空気(空気混合領域40で混合された空気)の温度が設定温度(15℃)となるようにダンパ80の開度を制御する。これにより、圧縮機31を運転させたまま、吹出空気の温度を一定に制御することができる。
 図4及び図5は、本実施の形態に係る空気調和装置1の制御方法の別の例を説明するための説明図である。図4に示すように、空調対象室200の空気の温度は18℃であり、室内熱交換器34を通過した空気の温度及び吹出し空気の温度はいずれも13℃であり、外部空間300の空気の温度は5℃であるものとする。また、圧縮機31は最小容量で運転しており、ダンパ80は全閉であるものとする。この状態では、圧縮機31が最小容量で運転しているにも関わらず、吹出し空気の温度(13℃)が設定温度(15℃)よりも低くなっている。
 このような場合、制御部100は、図5に示すように、ダンパ80の開度が開度ゼロ以上の所定の開度となるように制御するとともに、圧縮機31を停止させる。これにより、外部空間300の空気が吸込み口70からダンパ80の開度に応じた風量で吸い込まれ、風路12に導入される。また、吸込み口20から吸い込まれた空調対象室200の空気は、室内熱交換器34で冷却されずに室内熱交換器34を通過する。吸込み口70から吸い込まれた空気(温度5℃)と、室内熱交換器34を通過した空気(温度18℃)とは、空気混合領域40で混合される。制御部100は、あらかじめ記憶している情報と、吸込み口20、70からそれぞれ吸い込まれる空気の温度とに基づき、吹出し空気(空気混合領域40で混合された空気)の温度が設定温度(15℃)となるようにダンパ80の開度を制御する。これにより、圧縮機31を停止させたまま、吹出空気の温度を一定に制御することができる。
 図6は、外部空間300の空気の温度及び吹出し空気の温度と、圧縮機31及びダンパ80の制御動作との関係の一例を示している。ここで、吹出し空気温度の設定温度は15℃であるものとする。図6に示すように、吹出し空気の温度が15℃(例えば、吹出し空気温度の設定温度に等しい)よりも高い場合には、制御部100は、圧縮機31を運転させ(ON)、ダンパ80を閉状態にする。圧縮機31は、負荷に応じて所定容量に制御される。また、吹出し空気の温度が15℃よりも低く、かつ外部空間300の空気の温度が15℃(例えば、吹出し空気温度の設定温度に等しい)よりも高い場合には、制御部100は、圧縮機31を運転させ、ダンパ80を開状態にする。圧縮機31は負荷に応じて所定容量に制御され、ダンパ80の開度は上述のように制御される。吹出し空気の温度が15℃よりも低く、かつ外部空間300の空気の温度が15℃よりも低い場合には、制御部100は、圧縮機31を停止させ(OFF)、ダンパ80を開状態にする。ダンパ80の開度は、上述のように制御される。なお、圧縮機31及びダンパ80のハンチングを防止するため、図6に示すようにディファレンシャル(例えば、±1deg程度)を設定してもよい。
 以上説明したように、本実施の形態に係る空気調和装置1は、本体外郭11内に形成される風路12と、風路12に空気の流れを生成する送風機50と、送風機50の上流側に設けられ、空調対象室200の空気を吸い込む吸込み口20(第1の吸込み口)と、吸込み口20の下流側でかつ送風機50の上流側に設けられた室内熱交換器34(熱交換器)と、室内熱交換器34を含む冷凍サイクル30の一部を構成する圧縮機31と、室内熱交換器34の下流側でかつ送風機50の上流側に設けられ、空調対象室200の外部である外部空間300の空気を吸い込む吸込み口70(第2の吸込み口)と、吸込み口70から吸い込まれる空気の風量を調節するダンパ80と、送風機50の下流側に設けられ、空調対象室200に空気を吹き出す吹出し口60と、吹出し口60から吹き出される吹出し空気の温度を検出する吹出し空気温度センサ61と、吸込み口20から吸い込まれる空調対象室200の空気の温度を検出する室内空気温度センサ21と、吸込み口70から吸い込まれる外部空間300の空気の温度を検出する室外空気温度センサ71と、吹出し空気の温度、空調対象室200の空気の温度及び外部空間300の空気の温度に基づいて、圧縮機31及びダンパ80を制御する制御部100と、を有するものである。
 この構成によれば、空調対象室200内の空調負荷が冷凍サイクル30で調節可能な最小の能力を下回る場合であっても、室内熱交換器34を通過した空気と室内熱交換器34を通過しない外部空間300の空気とを混合することによって、吹出し空気の温度を制御することができる。この制御は、少なくとも外部空間300の空気の温度が設定温度よりも高い場合には、圧縮機31を運転させたまま行うことができる。また、この制御は、外部空間300の空気の温度が設定温度よりも低い場合には、圧縮機31を停止させたまま行うことができる。したがって、圧縮機31の起動及び停止の頻度を減少させつつ、空気調和装置1の吹出し空気の温度の変動を抑制することができる。
 図7は、本実施の形態の第1変形例に係る空気調和装置2の概略構成を模式的に示す側面断面図である。図1に示した空気調和装置1の構成では、室外空気温度センサ71がダクト90内(又は、本体外郭11内の吸込み口70近傍)に設けられている。ダンパ80が閉状態のときにはダクト90内に空気が流れないため、空気調和装置1の構成では、外部空間300の温度を室外空気温度センサ71によって正しく検出できない場合がある。そこで、本変形例に係る空気調和装置2では、制御部100は、通常時(例えば、吹出し空気の温度が設定温度以上である場合)におけるダンパ80の開度をゼロ(全閉)ではなくゼロより大きい微小開度に制御する(図7では、ダンパ80の開度が微小開度である状態を示している)。ここで、微小開度は、外部空間300から吸込み口70に向かう空気の流れがダクト90内に生成される開度であり、できるだけ小さい開度である。吹出し空気の温度が設定温度よりも低い場合には、ダンパ80の開度は、微小開度以上に制御される。すなわち、本変形例では、制御部100は、ダンパ80の最小開度が微小開度となるように制御する。本変形例によれば、ダクト90内に常時空気の流れ(図7の白抜き太矢印C1)が生成されるため、外部空間300の温度を室外空気温度センサ71によって正しく検出することができる。
 また、本例では、外部空間300の温度に基づく制御が行われるのは、吹出し空気温度が設定温度よりも低い場合に限られる(図6参照)。したがって、吹出し空気の温度が設定温度以上であるときには、外部空間300の温度を検出する必要がないため、ダンパ80を全閉としてもよい。すなわち、制御部100は、吹出し空気の温度が設定温度以上であるときにはダンパ80を全閉とし、吹出し空気の温度が設定温度よりも低いときにはダンパ80の最小開度を微小開度とするようにしてもよい。これにより、外部空間300の温度の検出が必要な場合には当該温度を室外空気温度センサ71によって正しく検出できるとともに、通常時にはダンパ80を全閉とすることにより空気調和装置2の能力への影響を抑えることができる。
 図8は、本実施の形態の第2変形例に係る空気調和装置3の概略構成を模式的に示す側面断面図である。図8に示すように、本変形例では、室外空気温度センサ71がダクト90のうちの外部空間300側の入口部に設けられる。これにより、室外空気温度センサ71は、ダクト90内の空気の流れに関わらず、外部空間300の空気の温度を検出できるようになっている。室外空気温度センサ71と制御部100との間は、延長配線72を用いて接続されている。本変形例によれば、ダンパ80を全閉とした状態においても、外部空間300の空気の温度を室外空気温度センサ71によって正しく検出することができる。
 第1変形例及び第2変形例を含む本実施の形態において、ダンパ80の開度を変更すると空気調和装置1の風路抵抗が変化するため、吹出し風量が変化してしまう。したがって、送風機50をインバータ駆動などで可変制御できるように構成し、制御部100がダンパ80の開度(風路抵抗の変化)に基づいて送風機50の出力(回転数)を制御するようにしてもよい。これにより、吹出し風量を一定に保つことができる。
その他の実施の形態.
 本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態では、年間を通じて冷房負荷が発生する電算室を空調対象室とする冷房専用の空気調和装置を例に挙げたが、冷房暖房切替型の空気調和装置であってもよい。
 また、上記実施の形態では、床置型の空気調和装置を例に挙げたが、天吊型、天井埋込型等の他の空気調和装置であってもよい。
 また、上記の各実施の形態や変形例は、互いに組み合わせて実施することが可能である。
 1、2、3 空気調和装置、10 室内機、11 本体外郭、12 風路、15 室外機、20 吸込み口(第1の吸込み口)、21 室内空気温度センサ、30 冷凍サイクル、31 圧縮機、32 室外熱交換器、33 膨張弁、34 室内熱交換器(熱交換器)、40 空気混合領域、50 送風機、60 吹出し口、61 吹出し空気温度センサ、70 吸込み口(第2の吸込み口)、71 室外空気温度センサ、72 延長配線、80 ダンパ、81 モータ、90 ダクト、100 制御部、200 空調対象室、300 外部空間。

Claims (6)

  1.  本体外郭内に形成される風路と、
     前記風路に空気の流れを生成する送風機と、
     前記送風機の上流側に設けられ、空調対象室の空気を吸い込む第1の吸込み口と、
     前記第1の吸込み口の下流側でかつ前記送風機の上流側に設けられた熱交換器と、
     前記熱交換器を含む冷凍サイクルの一部を構成する圧縮機と、
     前記熱交換器の下流側でかつ前記送風機の上流側に設けられ、前記空調対象室の外部である外部空間の空気を吸い込む第2の吸込み口と、
     前記第2の吸込み口から吸い込まれる空気の風量を調節するダンパと、
     前記送風機の下流側に設けられ、前記空調対象室に空気を吹き出す吹出し口と、
     吹出し空気の温度、前記空調対象室の空気の温度及び前記外部空間の空気の温度に基づいて、前記圧縮機及び前記ダンパを制御する制御部と、
     を有することを特徴とする空気調和装置。
  2.  前記第2の吸込み口は、前記外部空間の空気を導入するダクトを接続可能な構造を有することを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記外部空間の空気の温度を検出する室外空気温度センサをさらに有し、
     前記室外空気温度センサは、前記ダクト内に設けられるものであり、
     前記制御部は、前記ダンパの最小開度を微小開度とするものであり、
     前記微小開度は、前記外部空間から前記第2の吸込み口に向かう空気の流れが前記ダクト内に生成される開度であることを特徴とする請求項2に記載の空気調和装置。
  4.  前記外部空間の空気の温度を検出する室外空気温度センサをさらに有し、
     前記室外空気温度センサは、前記ダクト内に設けられるものであり、
     前記制御部は、前記吹出し空気の温度があらかじめ設定された設定温度以上であるときには前記ダンパを全閉とし、前記吹出し空気の温度が前記設定温度よりも低いときには前記ダンパの最小開度を微小開度とするものであり、
     前記微小開度は、前記外部空間から前記第2の吸込み口に向かう空気の流れが前記ダクト内に生成される開度であることを特徴とする請求項2に記載の空気調和装置。
  5.  前記外部空間の空気の温度を検出する室外空気温度センサをさらに有し、
     前記室外空気温度センサは、前記ダクトのうちの前記外部空間側の入口部に設けられることを特徴とする請求項2に記載の空気調和装置。
  6.  前記制御部は、前記ダンパの開度に基づいて前記送風機の回転数を制御することを特徴とする請求項1~請求項5のいずれか一項に記載の空気調和装置。
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