WO2016199218A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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Inventor
貴宏 山谷
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三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner such as a multi air conditioner for buildings.
  • This invention was made in order to solve the above-mentioned problem, and it aims at providing the air conditioning apparatus which can reduce the power consumption in a drain pump.
  • the air conditioner according to the present invention is driven by a DC motor that drains drain heat stored in the drain pan, a heat exchanger that functions as an evaporator, a drain pan that stores drain water generated in the heat exchanger.
  • the air conditioning apparatus which can reduce power consumption can be provided.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of the air-conditioning apparatus 1 according to Embodiment 1. As shown in FIG. In FIG. 1, the dimensional relationship and shape of each component may be different from the actual one.
  • the air conditioner 1 according to Embodiment 1 includes a heat exchanger 2 that functions as an evaporator, a drain pan 3 that stores drain water 10 generated in the heat exchanger 2, and a drain water 10 that is stored in the drain pan 3.
  • a drain pump 4 that is drained and driven by a DC motor, and a controller 5 that controls the amount of current to the drain pump 4 are provided.
  • the air conditioner 1 according to the first embodiment includes a drain pipe 6 that is connected to the discharge port side of the drain pump 4 and drains the drain water 10 sent from the drain pump 4 to the outside.
  • the air conditioner 1 according to Embodiment 1 can be configured as a ceiling cassette type air conditioner or a ceiling embedded type air conditioner, which is an indoor unit (load side unit) of the air conditioner 1, for example.
  • the heat exchanger 2 When the heat exchanger 2 functions as an evaporator, the heat exchanger 2 is configured to exchange heat between outside air (for example, indoor air) and a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing inside the heat exchanger 2. .
  • the heat exchanger 2 may be configured to function as a condenser (heat radiator) by a refrigerant flow switching device such as a four-way valve provided on the refrigerant circuit.
  • the heat exchanger 2 functions as a condenser, the heat exchanger 2 is configured to perform heat exchange between outside air (for example, indoor air) and a high-temperature and high-pressure gas refrigerant flowing inside the heat exchanger 2.
  • the heat exchanger 2 can function as an evaporator at the time of cooling operation or dehumidification operation, and can function as a condenser at the time of heating operation.
  • the heat exchanger 2 can be configured as, for example, a cross fin type fin-and-tube heat exchanger configured by a heat transfer tube and a plurality of fins.
  • the drain pan 3 is a container that is disposed below the heat exchanger 2 and stores drain water 10 generated in the heat exchanger 2.
  • the drain pump 4 is a fluid machine that sucks the drain water 10 stored in the drain pan 3 and discharges it to the drain pipe 6 by driving (rotating) a propeller (not shown).
  • the propeller of the drain pump 4 is driven by a DC motor (not shown). Therefore, the rotation speed of the propeller of the drain pump 4 has a characteristic that it increases as the amount of current supplied to the DC motor increases.
  • the drain pump 4 includes a rotation sensor, and is configured to detect the rotation speed of the propeller of the drain pump 4.
  • the control unit 5 has a microcomputer including a CPU, a memory (for example, ROM, RAM, etc.), an I / O port, and the like.
  • the controller 5 is configured to adjust the amount of current to the drain pump 4.
  • the control unit 5 is configured to control the amount of current to start (ON) and stop (OFF) the drain pump 4 and adjust the rotation speed of the propeller of the drain pump 4.
  • the control unit 5 is configured to receive an electric signal of the rotation speed of the propeller detected by the magnetic sensor of the drain pump 4 and to measure the amount of current to the drain pump 4.
  • control unit 5 forcibly stops the air conditioner 1, that is, forcibly activates the drain pump 4 when the amount of current to the drain pump 4 exceeds the upper limit current value Im in order to protect the control unit 5 from overcurrent. It is configured so that it can be stopped.
  • the control unit 5 is integrated with another control device (not shown) that performs overall control of the air conditioner 1 such as start and stop of the operation of the air conditioner 1 or adjustment of the operating frequency of the compressor. You may comprise, and you may comprise so that bidirectional communication may be performed between the said another control apparatus.
  • the control unit 5 is configured to have a storage unit (not shown) that can store various data such as control parameters for adjusting the amount of current to the drain pump 4.
  • the drain pipe 6 is a conduit that is connected to the discharge port side of the drain pump 4 and drains the drain water 10 sent from the drain pump 4 to the outside.
  • FIG. 1 the flow of water droplets (drain water 10) generated during the cooling operation or the dehumidifying operation of the air conditioner 1 is indicated by white block arrows.
  • the heat exchanger 2 When a cooling operation or a dehumidifying operation is performed in the air conditioner 1, the heat exchanger 2 generates heat between the outside air (for example, indoor air) and a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flowing inside the heat exchanger 2. Exchange is performed. At this time, moisture in the air condenses on the outer surface of the heat exchanger 2 to generate water droplets. Water droplets generated on the outer surface of the heat exchanger 2 are dropped by gravity and stored as drain water 10 in the drain pan 3 disposed below the heat exchanger 2. The drain water 10 stored in the drain pan 3 is sucked into the drain pump 4 and discharged from the drain pump 4 to the drain pipe 6 by supplying current from the control unit 5. The drain water 10 discharged to the drain pipe 6 is drained to the outside. As described above, the air conditioner 1 is configured such that drain water 10 generated in the heat exchanger 2 during cooling operation or dehumidifying operation can be drained to the outside.
  • the air conditioner 1 is configured such that drain water 10 generated in
  • the control unit 5 of the air conditioner 1 according to Embodiment 1 the control unit 5 of the air conditioner 1 according to Embodiment 1 The amount of current is increased to maintain the rotational speed.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of a control process in the control unit 5 of the air-conditioning apparatus 1 according to Embodiment 1.
  • the control process of FIG. 2 may be performed at regular intervals during the operation of the air conditioner 1, or may be performed at any time when the rotation speed N of the propeller of the drain pump 4 is increased, for example.
  • the standard current amount I0 of the drain pump 4 and the standard rotation speed N0 of the propeller of the drain pump 4 are Is stored.
  • the standard current amount I0 and the standard rotational speed N0 are determined in consideration of the amount of drain water 10 generated in the drain pan 3, the amount of drain water 10 drained in the drain pump 4, and the amount of drain water 10 stored in the drain pan 3.
  • the standard current amount I0 and the standard rotation speed N0 are determined as numerical values when the amount of drain water 10 generated in the drain pan 3 and the amount of drain water 10 discharged from the drain pump 4 are in an equilibrium state.
  • the control unit 5 is configured such that the current amount I supplied to the drain pump 4 at the start of operation of the air conditioner 1 becomes the standard current amount I0.
  • step S11 the controller 5 determines whether or not the current rotational speed N of the propeller of the drain pump 4 is less than the standard rotational speed N0.
  • the control process according to the first embodiment ends.
  • step S12 the control unit 5 increases the current amount I supplied to the drain pump 4 by the current adjustment value ⁇ I from the standard current amount I0.
  • the current adjustment value ⁇ I can be adjusted according to the specifications of the drain pump 4.
  • step S13 the control unit 5 determines whether or not the current amount I is equal to or greater than the upper limit current value Im.
  • the control process of step S11 to step S13 is repeated until it is determined that the rotation speed N is equal to or greater than the standard rotation speed N0.
  • step S14 the control unit 5 forcibly stops the operation of the air conditioner 1, and the control processing according to the first embodiment is performed. finish.
  • the air conditioner 1 of Embodiment 1 drains the heat exchanger 2 that functions as an evaporator, the drain pan 3 that stores drain water 10 generated in the heat exchanger 2, and the drain water 10 that is stored in the drain pan 3.
  • a drain pump 4 driven by a DC motor, and a control unit 5 that controls the amount of current to the drain pump 4.
  • the control unit 5 increases the viscosity of the drain water 10, and the propeller of the drain pump 4 When the rotational speed decreases, the amount of current to the drain pump 4 is increased and the rotational speed is maintained.
  • the air conditioning apparatus 1 which can reduce power consumption can be provided.
  • the air conditioner 1 when the amount of current exceeds the upper limit current value, the air conditioner 1 can be forcibly stopped (abnormally stopped). Can be avoided, and the durability of the air conditioner 1 can be improved.
  • a conventional air conditioner such as a multi air conditioner for a building
  • slime is generated in the drain water staying in the drain pan, and the viscous material or solid matter due to the slime may clog the flow path in the drain pump, thereby obstructing drainage.
  • an AC power source drain pump driven by an AC motor may be used.
  • a drain pump with an AC power source when slime or the like is generated and the drain water becomes a viscous fluid, the load on the drain pump propeller becomes high, and the drainage performance decreases due to a decrease in the rotation speed of the propeller. There was a point.
  • a DC power source drain pump driven by a DC motor may be used.
  • the rotation speed of the drain pump propeller is reduced and the drainage performance is reduced. There was a problem that the proof stress was low.
  • the rotational speed of the drain pump 4 can be maintained at a constant value even when the rotational speed of the propeller of the drain pump 4 is reduced.
  • the rotation speed of the drain pump 4 can be maintained at a constant value, even when slime is generated in the drain pan 3 and the viscosity of the drain water 10 is increased, the drainage performance is prevented from being lowered, The drainage function of the drain water 10 can be maintained. Therefore, in the air conditioner 1 of the first embodiment, by maintaining the rotation speed of the drain pump 4 at a constant value, the proof stress of the air conditioner 1 against foreign matters such as slime can be improved.
  • FIG. 2 a control process in the control unit 5 of the air-conditioning apparatus 1 according to the above-described first embodiment in a cooling operation at a low load will be described.
  • cooling operation at low load refers to, for example, normal cooling operation in a low-humidity area, or normal cooling operation in a season (intermediate period) where there is little generation of drain water.
  • control unit 5 operates at the standard rotation speed N0 for a predetermined period (for example, 1 minute) at a constant period (for example, 5 to 10 minutes).
  • the drain pump 4 is configured to operate.
  • the drain pump 4 can be operated at a standard rotation speed N0 for a predetermined period in a constant cycle, power consumption during cooling operation at low load is suppressed. can do.
  • the rotation speed N of the propeller may be larger than the standard rotation speed N0 due to a decrease in the storage amount of the drain water 10 in the drain pan 3.
  • the control unit 5 of the air conditioner 1 according to Embodiment 2 reduces the amount of current to the drain pump 4 when the rotation speed N of the propeller is equal to or higher than the standard rotation speed N0, and the propeller of the drain pump 4
  • the rotation speed N can be made less than the standard rotation speed N0.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of a control process in the control unit 5 of the air-conditioning apparatus 1 according to Embodiment 2.
  • step S21 the controller 5 determines whether or not the current rotational speed N of the propeller of the drain pump 4 is equal to or higher than the standard rotational speed N0. When the rotation speed N is less than the standard rotation speed N0, the control process according to the second embodiment ends.
  • step S12 the control unit 5 decreases the current amount I supplied to the drain pump 4 by the current adjustment value ⁇ I from the standard current amount I0.
  • the current adjustment value ⁇ I can be adjusted according to the specifications of the drain pump 4. Thereafter, the control process of step S21 and step S22 is repeated until it is determined that the rotation speed N is less than the standard rotation speed N0.
  • control unit 5 reduces the amount of current to the drain pump 4 and the propeller of the drain pump 4 when the rotation speed of the propeller is equal to or higher than the standard rotation speed.
  • the number of rotations is configured to be equal to or less than the standard number of rotations.
  • the noise of the air conditioner 1 can be reduced by making the rotation speed of the propeller of the drain pump 4 less than the standard rotation speed N0. Moreover, since the power consumption of the drain pump 4 can be reduced, according to this Embodiment 2, the air conditioning apparatus 1 which can reduce energy consumption (energy saving) can be provided.
  • thermo-OFF no-load operation means that during the cooling operation of the air conditioner 1, the heat exchange between the refrigerant and the room air in the heat exchanger 2 is stopped according to the temperature of the room air, and only air is blown. It is the driving that performs.
  • thermo-OFF no-load operation of the third embodiment since the drain water 10 is not generated, the control unit 5 operates the drain pump 4 without causing the drain pump 4 to perform no-load operation (idle operation). Configured to stop.
  • the power consumption of the entire air conditioner 1 can be suppressed.
  • the seasonal energy consumption efficiency (SEER) or the year-round can be reduced by reducing the power consumption of the entire air conditioner 1.
  • Periodic consumption efficiency such as energy consumption efficiency (APF) can be further improved.
  • control process in the control unit 5 of the first embodiment described above is similarly applied because the number of revolutions of the propeller of the drain pump 4 is reduced even when the amount of the drain water 10 stored in the drain pan 3 is increased. Is possible.

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Abstract

 空気調和装置1は、蒸発器として機能する熱交換器2と、熱交換器2に発生するドレン水10を貯留するドレンパン3と、ドレンパン3に貯留したドレン水10を排水する、DCモータで駆動されるドレンポンプ4と、ドレンポンプ4への電流量を制御する制御部5とを備え、制御部5は、ドレン水10の粘性が増加し、ドレンポンプ4のプロペラの回転数が低下した場合において、ドレンポンプ4への電流量を上昇させ、回転数を維持するものである。

Description

空気調和装置
 本発明は、ビル用マルチエアコン等の空気調和装置に関する。
 従来のビル用マルチエアコン等の空気調和装置としては、熱交換器から発生する凝縮水(ドレン水)をドレンパンに受け、DCモータで駆動されるドレンポンプで排出するものがある(例えば、特許文献1)。
特開2007-240112号公報
 しかしながら、特許文献1の空気調和装置におけるドレンポンプは、ドレン配管の詰まりにより回転トルクが高くなった場合に、回転数を所定値増加させる制御を行うため、ドレンポンプにおける電力消費量が大きくなるという問題点があった。
 本発明は、上述の問題を解決するためになされたものであり、ドレンポンプにおける電力消費量を低減可能な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、蒸発器として機能する熱交換器と、前記熱交換器に発生するドレン水を貯留するドレンパンと、前記ドレンパンに貯留したドレン水を排水する、DCモータで駆動されるドレンポンプと、前記ドレンポンプへの電流量を制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記ドレン水の粘性が増加し、前記ドレンポンプのプロペラの回転数が低下した場合において、前記ドレンポンプへの電流量を上昇させ、前記回転数を維持するものである。
 本発明に係る空気調和装置においては、ドレン水の粘性が増加した場合であっても、ドレンポンプの回転数を一定値に維持し、過剰に回転数を増加させないように制御されるため、電力の消費量を必要最低限に抑制することができる。したがって、本発明によれば、電力消費量を低減可能な空気調和装置を提供することができる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和装置1の構成を示す概略図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置1の制御部5における制御処理の一例を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態2に係る空気調和装置1の制御部5における制御処理の一例を示すフローチャートである。
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1について図1を用いて説明する。図1は、本実施の形態1に係る空気調和装置1の構成を示す概略図である。なお、図1では各構成部材の寸法の関係及び形状が、実際のものとは異なる場合がある。
 本実施の形態1に係る空気調和装置1は、蒸発器として機能する熱交換器2と、熱交換器2に発生するドレン水10を貯留するドレンパン3と、ドレンパン3に貯留したドレン水10を排水する、DCモータで駆動されるドレンポンプ4と、ドレンポンプ4への電流量を制御する制御部5とを備えている。また、本実施の形態1に係る空気調和装置1は、ドレンポンプ4の吐出口側に連結され、ドレンポンプ4から送られたドレン水10を外部に排水するドレン配管6を備えている。本実施の形態1に係る空気調和装置1は、例えば空気調和装置1の室内ユニット(負荷側ユニット)である、天井カセット型空気調和機又は天井埋込型空気調和機として構成できる。
 熱交換器2は、蒸発器として機能する場合、外気(例えば、室内空気)と、熱交換器2の内部を流動する低温低圧の二相冷媒との間で熱交換を行うように構成される。
 なお、図示しないが、熱交換器2は、冷媒回路上に設けられた四方弁等の冷媒流路切替装置によって、凝縮器(放熱器)として機能するように構成してもよい。熱交換器2は、凝縮器として機能する場合、外気(例えば、室内空気)と、熱交換器2の内部を流動する高温高圧のガス冷媒との間で熱交換を行うように構成される。また、本実施の形態1に係る空気調和装置1を室内ユニットとして構成した場合、熱交換器2は、冷房運転又は除湿運転時に蒸発器として機能し、暖房運転時に凝縮器として機能させることができる。熱交換器2は、例えば、伝熱管と複数のフィンとにより構成されたクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器として構成できる。
 ドレンパン3は、熱交換器2の下方に配置され、熱交換器2で発生するドレン水10を貯留する容器である。
 ドレンポンプ4は、プロペラ(図示せず)の駆動(回転)により、ドレンパン3に貯留されたドレン水10を吸入し、ドレン配管6へ吐出する流体機械である。本実施の形態1に係る空気調和装置1においては、ドレンポンプ4のプロペラはDCモータ(図示せず)で駆動される。したがって、ドレンポンプ4のプロペラの回転数は、DCモータに供給される電流量が大きくなるに従い増加するという特性を有する。また、ドレンポンプ4は、図示しないが、回転センサを備えており、ドレンポンプ4のプロペラの回転数を検知するように構成されている。
 制御部5は、CPU、メモリ(例えば、ROM、RAM等)、I/Oポート等を備えたマイクロコンピュータを有している。制御部5は、ドレンポンプ4への電流量を調整するように構成される。例えば、制御部5は、電流量を制御することにより、ドレンポンプ4の運転開始(ON)及び停止(OFF)、並びにドレンポンプ4のプロペラの回転数を調整するように構成される。また、制御部5は、ドレンポンプ4の磁気センサで検知したプロペラの回転数の電気信号を受信し、ドレンポンプ4への電流量を計測できるように構成される。また、制御部5は、過電流から制御部5を保護するため、ドレンポンプ4への電流量が上限電流値Im以上となった場合に空気調和装置1の強制停止、すなわちドレンポンプ4の強制停止ができるように構成される。
 なお、制御部5は、空気調和装置1の運転の開始及び停止、又は圧縮機の運転周波数の調整等、空気調和装置1の全体の制御を行う別の制御装置(図示せず)と一体に構成してもよいし、当該別の制御装置との間で双方向通信を行うように構成してもよい。また、制御部5は、ドレンポンプ4への電流量を調整するための制御パラメータ等の各種データを記憶できる記憶部(図示せず)を有するように構成されている。
 ドレン配管6は、ドレンポンプ4の吐出口側に連結され、ドレンポンプ4から送られたドレン水10を外部に排水する導管である。
 次に、本実施の形態1に係る空気調和装置1の冷房運転時又は除湿運転時の動作について図1を用いて説明する。図1では、空気調和装置1の冷房運転時又は除湿運転時に発生する水滴(ドレン水10)の流れを白色のブロック矢印で示している。
 空気調和装置1で冷房運転又は除湿運転が行われる場合、熱交換器2では、外気(例えば、室内空気)と、熱交換器2の内部を流動する低温低圧の二相冷媒との間で熱交換が行われる。このとき、熱交換器2の外表面では、空気中の水分が凝縮して水滴が生じる。熱交換器2の外表面に生じた水滴は、重力により滴下して、熱交換器2の下方に配置されたドレンパン3にドレン水10として貯留される。ドレンパン3に貯留されたドレン水10は、制御部5からの電流供給により、ドレンポンプ4に吸入され、ドレンポンプ4からドレン配管6に吐出される。ドレン配管6に吐出されたドレン水10は、外部に排水される。以上のように、空気調和装置1では、冷房運転時又は除湿運転時に熱交換器2に発生するドレン水10を、外部に排水できるように構成される。
 次に、本実施の形態1に係る空気調和装置1の制御部5における制御処理を説明する。
 本実施の形態1に係る空気調和装置1の制御部5は、例えば、スライム等の発生によりドレン水10の粘性が増加し、ドレンポンプ4のプロペラの回転数が低下した場合において、ドレンポンプ4への電流量を上昇させ、回転数を維持するものである。
 図2は、本実施の形態1に係る空気調和装置1の制御部5における制御処理の一例を示すフローチャートである。図2の制御処理は、空気調和装置1の運転中に一定時間おきに行うようにしてもよいし、例えば、ドレンポンプ4のプロペラの回転数Nが増加した時に随時行うようにしてもよい。
 また、制御部5の記憶部においては、スライム等の発生によりドレン水10の粘性が増加していない場合の、ドレンポンプ4の標準電流量I0と、ドレンポンプ4のプロペラの標準回転数N0とが記憶されているものとする。標準電流量I0及び標準回転数N0は、ドレンパン3におけるドレン水10の発生量、ドレンポンプ4におけるドレン水10の排水量、及びドレンパン3におけるドレン水10の貯留量を考慮して決定される。例えば、標準電流量I0及び標準回転数N0は、ドレンパン3におけるドレン水10の発生量とドレンポンプ4におけるドレン水10の排水量とが平衡状態となる場合の数値として定められる。本実施の形態1においては、制御部5は、空気調和装置1の運転開始時にドレンポンプ4に供給される電流量Iが標準電流量I0となるように構成される。
 ステップS11において、制御部5では、現時点でのドレンポンプ4のプロペラの回転数Nが、標準回転数N0未満となっているか否かが判定される。回転数Nが標準回転数N0以上である場合、本実施の形態1に係る制御処理は終了する。
 回転数Nが標準回転数N0未満である場合、ステップS12において、制御部5は、ドレンポンプ4に供給される電流量Iを、標準電流量I0から電流調整値ΔIだけ増加させる。電流調整値ΔIはドレンポンプ4の仕様により調整可能である。
 次いで、ステップS13において、制御部5では、電流量Iが上限電流値Im以上か否かが判定される。電流量Iが上限電流値Im(ロック電流値)未満である場合は、回転数Nが標準回転数N0以上であると判定されるまで、ステップS11~ステップS13の制御処理が繰り返される。
 ステップS13において、電流量Iが上限電流値Im以上であると判定された場合、ステップS14において、制御部5は空気調和装置1の運転を強制停止し、本実施の形態1に係る制御処理は終了する。
 次に、本実施の形態1による本発明の効果を説明する。
 本実施の形態1の空気調和装置1は、蒸発器として機能する熱交換器2と、熱交換器2に発生するドレン水10を貯留するドレンパン3と、ドレンパン3に貯留したドレン水10を排水する、DCモータで駆動されるドレンポンプ4と、ドレンポンプ4への電流量を制御する制御部5とを備え、制御部5は、ドレン水10の粘性が増加し、ドレンポンプ4のプロペラの回転数が低下した場合において、ドレンポンプ4への電流量を上昇させ、回転数を維持するものである。
 本実施の形態1の構成によれば、ドレン水の粘性が増加し、ドレンポンプ4のプロペラの回転数が低減した場合であっても、ドレンポンプの回転数を一定値に維持し、過剰に回転数を増加させないように制御されるため、電力の消費量を必要最低限に抑制することができる。したがって、本発明によれば、電力消費量を低減可能な空気調和装置1を提供することができる。
 また、本実施の形態1の構成によれば、電流量が上限電流値以上となった場合においては、空気調和装置1を強制停止(異常停止)できるため、制御部5に過電流が流れるのを回避でき、空気調和装置1の耐久性を向上させることができる。
 従来のビル用マルチエアコン等の空気調和装置では、ドレンパンに滞留したドレン水にスライムが発生し、スライムによる粘性物又は固形物がドレンポンプ内の流路に詰まり、排水を阻害することがあった。
 従来の空気調和装置では、ACモータで駆動されるAC電源のドレンポンプが使用されることがある。しかしながら、AC電源のドレンポンプでは、スライム等が発生し、ドレン水が粘性流体となった場合に、ドレンポンプのプロペラの負荷が高くなり、プロペラの回転数の低下により排水性能が低下するという問題点があった。
 また、従来の空気調和装置では、DCモータで駆動されるDC電源のドレンポンプが使用されることがある。しかしながら、スライム等の粘性物によりドレン水の負荷が高くなった場合には、ドレンポンプのプロペラの回転数が下がり、排水性能が低下するため、AC電源のドレンポンプと同様に、スライム等の異物に対する耐力が低いという問題点があった。
 これに対し、本実施の形態1の構成によれば、ドレンポンプ4のプロペラの回転数が低減した場合であっても、ドレンポンプ4の回転数を一定値に維持できる。本実施の形態1ではドレンポンプ4の回転数を一定値に維持できるため、ドレンパン3にスライムが発生し、ドレン水10の粘性が増加した場合においても、排水性能が低下するのを抑制し、ドレン水10の排水機能を維持することができる。したがって、本実施の形態1の空気調和装置1では、ドレンポンプ4の回転数を一定値に維持することにより、スライム等の異物に対する空気調和装置1の耐力を向上させることができる。
実施の形態2.
 本発明の実施の形態2では、低負荷時の冷房運転における、上述の実施の形態1に係る空気調和装置1の制御部5における制御処理を説明する。ここで、「低負荷時の冷房運転」とは、例えば、低湿度地域での通常冷房運転、又はドレン水の発生の少ない季節(中間期)の通常冷房運転をいう。
 本実施の形態2の低負荷時の冷房運転においては、制御部5は、一定の周期(例えば、5分~10分)に所定の期間(例えば、1分間)だけ、標準回転数N0にてドレンポンプ4を運転させるように構成される。
 従来のドレンポンプを用いた空気調和装置では、ドレンポンプを連続で運転させるために、低負荷時の冷房運転においては無駄な電力を消費するという問題点があった。
 これに対し、本実施の形態2によれば、一定の周期に所定の期間だけ、標準回転数N0にてドレンポンプ4を運転させることができるため、低負荷時の冷房運転における消費電力を抑制することができる。
 また、本実施の形態2の低負荷時の冷房運転においては、ドレンパン3内のドレン水10の貯留量の減少により、プロペラの回転数Nが標準回転数N0より大きくなる場合がある。本実施の形態2に係る空気調和装置1の制御部5は、プロペラの回転数Nが標準回転数N0以上となる場合において、ドレンポンプ4への電流量を低減させ、ドレンポンプ4のプロペラの回転数Nを標準回転数N0未満にすることができる。
 本実施の形態2の空気調和装置1の制御部5における、ドレンポンプ4のプロペラの回転数を所定値以下にする制御処理を図3を用いて説明する。図3は、本実施の形態2に係る空気調和装置1の制御部5における制御処理の一例を示すフローチャートである。
 ステップS21において、制御部5では、現時点でのドレンポンプ4のプロペラの回転数Nが、標準回転数N0以上となっているか否かが判定される。回転数Nが標準回転数N0未満である場合、本実施の形態2に係る制御処理は終了する。
 回転数Nが標準回転数N0以上である場合、ステップS12において、制御部5は、ドレンポンプ4に供給される電流量Iを、標準電流量I0から電流調整値ΔIだけ減少させる。電流調整値ΔIはドレンポンプ4の仕様により調整可能である。以降、回転数Nが標準回転数N0未満であると判定されるまで、ステップS21及びステップS22の制御処理が繰り返される。
 本実施の形態2では、低負荷時の冷房運転において、制御部5は、プロペラの回転数が標準回転数以上となる場合に、ドレンポンプ4への電流量を低減させ、ドレンポンプ4のプロペラの回転数を標準回転数以下にするように構成される。
 本実施の形態2によれば、ドレンポンプ4のプロペラの回転数を標準回転数N0未満にすることにより、空気調和装置1の低騒音化を図ることができる。また、ドレンポンプ4の消費電力を減らすことができるため、本実施の形態2によれば、エネルギー消費量の削減(省エネルギー化)が可能な空気調和装置1を提供できる。
 また、年間の空気調和装置1の運転時間において、低負荷時の冷房運転を行う期間が占める割合が高いため、ドレンポンプ4の消費電力を減らすことにより、季節エネルギー消費効率(SEER)又は通年エネルギー消費効率(APF)等の期間消費効率を向上させることができる。
実施の形態3.
 本発明の実施の形態3では、サーモOFF無負荷運転時における、上述の実施の形態1に係る空気調和装置1の制御部5における制御処理を説明する。ここで、「サーモOFF無負荷運転」とは、空気調和装置1の冷房運転時において、室内空気の温度に応じて、熱交換器2における冷媒と室内空気との熱交換を停止し、送風のみを行う運転のことである。
 本実施の形態3のサーモOFF無負荷運転時においては、制御部5は、ドレン水10が発生しないため、ドレンポンプ4の無負荷運転(空回り運転)をさせずに、ドレンポンプ4の運転を停止させるように構成される。
 本実施の形態3によれば、空気調和装置1全体の消費電力を抑制することができる。また、年間の空気調和装置1の運転時間において、サーモOFF無負荷運転を行う期間が占める割合が高いため、空気調和装置1全体の消費電力を減らすことにより、季節エネルギー消費効率(SEER)又は通年エネルギー消費効率(APF)等の期間消費効率を更に向上させることができる。
その他の実施の形態.
 また、上述の実施の形態に限らず種々の変形が可能である。例えば、上述の実施の形態1の制御部5における制御処理は、ドレンパン3内のドレン水10の貯留量が増加した場合においても、ドレンポンプ4のプロペラの回転数が低減するため、同様に適用可能である。
 また、上述の実施の形態は、互いに組み合わせて使用可能である。
 1 空気調和装置、2 熱交換器、3 ドレンパン、4 ドレンポンプ、5 制御部、6 ドレン配管、10 ドレン水。

Claims (2)

  1.  蒸発器として機能する熱交換器と、
     前記熱交換器に発生するドレン水を貯留するドレンパンと、
     前記ドレンパンに貯留したドレン水を排水する、DCモータで駆動されるドレンポンプと、
     前記ドレンポンプへの電流量を制御する制御部と
    を備え、
     前記制御部は、
     前記ドレン水の粘性が増加し、前記ドレンポンプのプロペラの回転数が低下した場合において、前記ドレンポンプへの電流量を上昇させ、前記回転数を維持するものである
    空気調和装置。
  2.  前記制御部は、
     前記ドレンポンプへの電流量が上限値に達した場合に、装置の運転を強制停止させるものである
    請求項1に記載の空気調和装置。
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