WO2017072892A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2017072892A1
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antibacterial agent
condensed water
heat exchanger
drain pan
air conditioner
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Inventor
一也 道上
Original Assignee
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 having an antibacterial treatment function.
  • a drain pan is provided below the heat exchanger in order to store condensed water adhering to the heat exchanger.
  • Condensed water is obtained by condensing and liquefying water vapor in the air by heat exchange between the refrigerant in the heat exchanger and the air. If the condensed water stored in the drain pan is left for a long period of time, various germs grow and cause a bad odor. Furthermore, when an adhesive substance is generated by microorganisms or the like, it may cause clogging of a drain pipe for draining condensed water.
  • Patent Document 1 discloses a technique for providing a drain pan with an antibacterial agent such as an antibacterial and antifungal resin molded article.
  • Patent Document 2 discloses a technique for attaching an antibacterial cartridge containing an antibacterial agent to the entrance of a drain pipe. As described above, it has been proposed that an antibacterial agent is provided in the drain pan or drain pipe communicating with the drain pan, and the generation of microorganisms is suppressed by the antibacterial agent dissolved in the condensed water.
  • antibacterial / antifungal resin molded products antibacterial agents such as antibacterial cartridges are in contact with condensed water as long as the condensed water is stored in the drain pan. For this reason, even when the air conditioner is not operating, the components of the antibacterial agent are constantly dissolved. In this case, the antibacterial agent is excessively added to the stored condensed water, and the antibacterial agent is consumed quickly, so that the antibacterial agent needs to be replenished and replaced frequently.
  • the frequency of replenishment and replacement can be reduced even if the antibacterial agent is consumed quickly.
  • the state in which the antibacterial agent is immersed in condensed water becomes longer.
  • the surface is covered with impurities in the water, and the amount of the antibacterial agent eluted in the condensed water is reduced, so that the antibacterial effect is reduced.
  • antibacterial agents need to be replaced and replenished regularly, and if impurities accumulate, the antibacterial effect will be reduced, thus reducing the cost of purchasing and maintaining antibacterial agents for replacement. difficult.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an air conditioner that supplies an antibacterial agent in an amount corresponding to the amount of condensed water and can maintain an antibacterial effect for a long period of time. For the purpose.
  • An air conditioner according to the present invention is located below a heat exchanger, a drain pan that is installed below the heat exchanger and stores condensed water generated in the heat exchanger, and an upper end of the heat exchanger. And an antibacterial agent addition device provided above the drain pan and provided with an antibacterial agent.
  • an antibacterial agent addition device is provided at a location where condensed water is generated, and reaches the antibacterial agent addition device before a part of the generated condensed water reaches the drain pan. After the antibacterial agent is eluted, it is stored in the drain pan together with other condensed water. Thereby, the antibacterial agent according to the generation amount of condensed water is added, and the antibacterial effect of the antibacterial agent can be maintained for a long time.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of an air conditioner according to Embodiment 2.
  • FIG. It is a perspective view of the antibacterial agent addition apparatus which concerns on a modification.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an air conditioner 100 according to the present embodiment.
  • an air conditioner 100 according to the present embodiment includes an indoor unit that houses a heat exchanger 1, a blower 2, a drain pan 3, a distributor 4, an expansion valve 7, and an antibacterial agent addition device 10.
  • 20 and an outdoor unit 30 that houses a heat source side heat exchanger and a compressor (not shown).
  • the heat exchanger 1, the distributor 4, and the expansion valve 7 accommodated in the indoor unit 20 and the heat source side heat exchanger and the compressor accommodated in the outdoor unit 30 are a gas pipe 5 and a liquid pipe 6 through which refrigerant flows.
  • the refrigeration cycle may include a four-way valve (not shown) that switches the flow direction of the refrigerant.
  • the heat exchanger 1 is disposed at the upper part of the housing 20a of the indoor unit 20 and functions as an evaporator or a condenser.
  • the heat exchanger 1 generates conditioned air by heat exchange between the refrigerant circulating inside and the surrounding air.
  • the blower 2 is disposed adjacent to the heat exchanger 1 and supplies conditioned air generated in the heat exchanger 1 to the room.
  • the expansion valve 7 decompresses the refrigerant discharged from the compressor, turns it into a low-temperature refrigerant, and causes it to flow out through the piping.
  • the distributor 4 is arrange
  • the distributor 4 distributes the refrigerant discharged from the expansion valve 7 and supplies it to each region of the heat exchanger 1.
  • the antibacterial agent addition device 10 is disposed on the surface of a pipe connecting the expansion valve 7 and the distributor 4, and makes condensed water contact the antibacterial agent to elute the antibacterial agent.
  • the drain pan 3 is disposed at the bottom of the housing 20a of the indoor unit 20 so as to be positioned below the heat exchanger 1, the distributor 4, and the expansion valve 7, and collects condensed water generated by heat exchange. And store.
  • the drain port 9 provided at the corner of the drain pan 3 drains the condensed water collected by the drain pan 3 to the outside.
  • the antibacterial agent addition apparatus 10 is composed of a thickly applied antibacterial agent, and elutes the antibacterial agent in condensed water that has contacted the surface of the antibacterial agent.
  • the antibacterial agent addition apparatus 10 is disposed above the maximum water level of the condensed water stored in the drain pan 3 so as not to contact the condensed water stored in the drain pan 3.
  • the antibacterial agent is a substance having an electrolyte property that dissolves water as a solvent and becomes an electrolytic solution to exhibit an antibacterial action.
  • the heat exchanger 1 acts as an evaporator.
  • the low-temperature refrigerant discharged from the expansion valve 7 flows into the heat exchanger 1, and conditioned air is generated by the low-temperature refrigerant exchanging heat with the surrounding air.
  • the low-temperature refrigerant flows through the expansion valve 7, the distributor 4, the heat exchanger 1, and the piping connecting them, and is a region where the temperature becomes low.
  • this region is referred to as a condensed water generation region.
  • the condensed water generated in the condensed water generation region flows downward along the surface of the condensed water generation region, reaches the drain pan 3 and is stored.
  • a part of the condensed water is condensed water that flows along the surface of the antibacterial agent addition device 10 or condensed water that is generated on the surface of the antibacterial agent addition device 10 that has become low temperature due to heat exchange with the piping. .
  • the part of the condensed water comes into contact with the antibacterial agent and elutes the antibacterial agent to become condensed water containing the antibacterial agent.
  • the condensed water containing the antibacterial agent flows downward and is stored in the drain pan 3 together with the entire condensed water. Thereby, the condensed water from which the antibacterial agent is eluted and the condensed water not containing the antibacterial agent are mixed, and the antibacterial agent is added to the entire condensed water stored in the drain pan 3.
  • the antibacterial agent elutes in the condensed water according to the amount of condensed water generated. Therefore, the amount of condensed water stored in the drain pan 3 is automatically adjusted according to the operating conditions. Antibacterial agent is added. In addition, a part of the condensed water flows on the surface of the antibacterial agent, so that the surface of the antibacterial agent is washed and dust or the like is prevented from being deposited on the antibacterial agent. For this reason, an appropriate amount of antibacterial agent that exhibits antibacterial action can be added to the condensed water, and the concentration of the antibacterial agent of the condensed water stored in the drain pan 3 can be kept appropriate.
  • the heat exchanger 1 acts as a condenser, in which high-temperature refrigerant compressed by the compressor flows in and flows out while dissipating heat to the surrounding air. Is generated. At this time, the air around the heat exchanger 1 does not reach a temperature below the dew point, and no condensed water is generated. Further, since the condensed water is not generated when the operation of the air conditioner 100 is stopped, the condensed water stored in the drain pan 3 is the condensed water generated during the cooling operation. In this case, since the condensed water does not come into contact with the antibacterial agent addition apparatus 10, the antibacterial agent does not elute. The condensed water already stored in the drain pan 3 is maintained in a state where the antibacterial agent is added.
  • the antibacterial agent does not elute unnecessarily, and even if it is left for a long time, it is covered with impurities in the water.
  • the condensed water stored in the drain pan 3 is stored in a state where the antibacterial agent is added, the antibacterial action can be maintained even when left at the time of heating operation or when the operation is stopped. For this reason, it is prevented that an antibacterial agent is excessively added to condensed water, and the concentration of the antibacterial agent of condensed water stored in the drain pan 3 can be maintained appropriately.
  • the antibacterial agent addition apparatus 10 is disposed in the indoor unit 20 is described as an example, but may be disposed in the outdoor unit 30. Moreover, the antibacterial agent addition apparatus 10 should just be arrange
  • the arrangement position of the antibacterial agent addition device 10 is a condensed water generation region where condensed water adheres or becomes a conduit for condensed water, in addition to the surface of the pipe connecting the expansion valve 7 and the distributor 4. And what is necessary is just to be above the maximum water level of the condensed water stored in the drain pan 3. For example, it can arrange
  • FIG. FIG. 2 is a schematic diagram of the air conditioner 200 according to the present embodiment.
  • the indoor unit 20 of the air conditioner 200 according to the present embodiment includes a heat exchanger 1, a distributor 4, an expansion valve 7, an antibacterial agent addition device 21, and a drain pan 3. These are housed in the housing 20a.
  • the antibacterial agent addition device 21 is arranged so that the additive is located in a space below the heat exchanger 1 and above the water level of the condensed water stored in the drain pan 3.
  • the antibacterial agent adding device 21 is constituted by, for example, a rod provided so as to protrude from the side surface of the housing 20a and an antibacterial agent thickly applied to the tip thereof.
  • the condenser acts as an evaporator, and the air in the condensed water generation region, which is the region around the expansion valve 7, the distributor 4, the heat exchanger 1, and the piping connecting them, Cooled and condensed water is generated.
  • the generated condensed water flows downward and drops onto the drain pan 3 as droplets.
  • a part of the condensed water is dropped on the antibacterial agent addition device 21 in the middle of dropping onto the drain pan 3, and after flowing into contact with the antibacterial agent of the antibacterial agent addition device 21, flows downward to the drain pan 3. And is stored together with some other condensed water. For this reason, in the drain pan 3, the condensed water from which the antibacterial agent is eluted is mixed with the condensed water not including the other antibacterial agent, and the antibacterial agent is added to the entire condensed water.
  • the antibacterial agent addition apparatus 21 is not provided in the condensed water generation
  • the structure of the antibacterial agent addition apparatus 21 will not be limited if the dripped condensed water can contact and it is above the surface of the condensed water which the drain pan 3 stores.
  • the projection may be formed by bending the housing 20a, or a plate-like member suspended from the top.
  • the antimicrobial agent addition device 21 may be disposed at least in a path where the condensed water falls. However, the antibacterial agent addition apparatus 21 is more reliably disposed by being directly under the expansion valve 7 where the condensed water is likely to contact. Condensed water can be added to the antimicrobial agent.
  • FIG. 3 is a perspective view of an antibacterial agent addition apparatus 21 according to a modification.
  • the arrow represents condensed water.
  • the antibacterial agent addition apparatus 21 according to the modification includes a box body 21a in which a plurality of slits 22a are formed on an upper surface and a lower surface, an antibacterial agent 21c accommodated therein, and a box body 21a.
  • a plurality of slits 22b coinciding with the slits 22a are formed, and the plate 21b is disposed on the upper surface of the box body 21a.
  • illustration of the slit formed in the lower surface of the box 21a is abbreviate
  • the antibacterial agent addition device 21 is disposed below the heat exchanger 1 and in a space above the surface of the condensed water stored in the drain pan 3.
  • the plate 21b is attached so that the upper surface of the box 21a can be slid, and a portion where the slit 22a of the box 21a and the slit 22b of the plate 21b coincide with each other serves as an inflow path of the condensed water. .
  • the amount of condensed water contacting the antibacterial agent 21c is adjusted.
  • part of the condensed water generated in the condensed water generation region flows in from the inflow path formed on the upper surface of the box body 21a of the antibacterial agent addition device 21, and flows out from the slit on the lower surface. Then, it falls on the drain pan 3 and is stored. At this time, the condensed water comes into contact with the antibacterial agent 21c accommodated in the box 21a in the process of passing through the box 21a, and the antibacterial agent 21c is eluted into the condensed water. For this reason, the antibacterial agent 21c is added to the entire condensed water stored in the drain pan 3.
  • the antibacterial agent 21c of the antibacterial agent addition apparatus 21 is accommodated in the box 21a in which the plurality of slits 22a are formed, and the antibacterial agent 21c is provided with the slidable plate 21b on the upper surface of the box 21a.
  • the amount of condensed water in contact can be adjusted depending on the situation. According to such a configuration, it is possible to adjust not only the amount of condensed water generated but also the amount of antibacterial agent 21c added according to the elution ability of the antibacterial agent 21c.
  • the antibacterial agent addition device 10 is installed between the heat exchanger 1 and the drain pan 3. For this reason, during cooling operation, the condensed water before being stored in the drain pan 3 comes into contact with the antibacterial agent, the antibacterial agent is added to the condensed water, and the condensed water containing the antibacterial agent is stored in the drain pan 3. Further, in a situation where condensed water is not generated, such as during heating operation or when the operation is stopped, the antibacterial agent does not come into contact with the condensed water and thus does not elute. For this reason, a sufficient amount of antibacterial agent is added to the condensed water stored in the drain pan 3 to exhibit antibacterial action, and excessive addition of the antibacterial agent is prevented, so that the antibacterial effect is maintained for a long time. it can.
  • the antibacterial agent addition apparatus 10 is disposed in a condensed water generation region where condensed water is generated, the generated condensed water can be brought into contact with the antibacterial agent.
  • the antibacterial agent is generated in the heat exchanger 1 and eluted into the condensed water using the condensed water dripped on the surface of the antibacterial agent as a solvent.
  • the concentration of the antibacterial agent is kept constant, the antibacterial agent is insufficient or excessive It is not added.
  • the antibacterial agent addition device 10 By disposing the antibacterial agent addition device 10 in the indoor unit 20, it is possible to prevent a bad odor from being filled in the room and leakage of condensed water due to clogging of the drain port.

Abstract

 凝縮水の量に応じた量の抗菌剤を供給し、且つ、抗菌効果を長期間持続できる空気調和機。空気調和機は、熱交換器と、前記熱交換器の下方に設置され、前記熱交換器で発生する凝縮水を貯留するドレンパンと、前記熱交換器の上端よりも下方であり、且つ、前記ドレンパンの上方に設置され、抗菌剤が設けられた抗菌剤添加装置と、を備える。

Description

空気調和機
 本発明は、抗菌処理機能を有する空気調和機に関するものである。
 空気調和機においては、熱交換器に付着した凝縮水を貯留するため、熱交換器の下方にドレンパンが設けられている。凝縮水は、熱交換器の冷媒と空気との熱交換により空気中の水蒸気が凝縮し、液化したものである。ドレンパンに貯留された凝縮水が長期間放置されると、雑菌が増殖し、悪臭の原因となる。更に、微生物などにより粘着質の物質が発生すると、凝縮水を排水するドレン配管などが詰まる原因となってしまう。
 そのため、例えば、特許文献1には、ドレンパンに防菌防黴性樹脂成形体などの抗菌剤を設ける技術が開示されている。また、特許文献2には、ドレン配管の入り口に、抗菌剤が収容された抗菌カートリッジを取り付ける技術が開示されている。このように、ドレンパン、又は、ドレンパンに連通するドレン配管に抗菌剤を設け、凝縮水に溶けた抗菌剤により微生物の発生を抑制することが提案されている。
特開2006-57860号公報 特開2011-242031号公報
 特許文献1及び特許文献2において、防菌防黴性樹脂成形品、抗菌カートリッジなどの抗菌剤は、ドレンパンに凝縮水が貯留されている限り凝縮水に接した状態である。このため、空気調和機が稼働していない時であっても絶えず抗菌剤の成分が溶け出していることになる。これでは、貯留された凝縮水に抗菌剤が過剰に添加される上に、抗菌剤の消耗が早くなり、抗菌剤の補充、交換を頻繁に行わなければならない。
 一度に配置される抗菌剤の量を増加させれば、抗菌剤の消耗が早くても補充、交換の頻度を少なくすることができる。しかし、それでは抗菌剤が凝縮水に浸った状態が長くなることになる。抗菌剤が凝縮水に浸った状態であると、表面が水中の不純物に覆われ、凝縮水に溶出する抗菌剤の量が減少するため、抗菌効果が低減してしまう。
 このように、抗菌剤は、定期的な交換、補充が必要である上に、不純物が堆積すると抗菌効果が低減してしまうため、交換用の抗菌剤の購入やメンテナンスに要する費用を抑えることが難しい。
 本発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、凝縮水の量に応じた量の抗菌剤を供給し、且つ、抗菌効果を長期間持続できる空気調和機を提供することを目的とする。
 本発明に係る空気調和機は、熱交換器と、前記熱交換器の下方に設置され、前記熱交換器で発生する凝縮水を貯留するドレンパンと、前記熱交換器の上端よりも下方であり、且つ、前記ドレンパンの上方に設置され、抗菌剤が設けられた抗菌剤添加装置と、を備える。
 本発明に係る空気調和機によれば、凝縮水が発生する箇所に抗菌剤添加装置が設けられており、発生した凝縮水の一部がドレンパンに到達する前に抗菌剤添加装置に到達し、抗菌剤を溶出させた後に他の凝縮水とともにドレンパンに貯留される。これにより、凝縮水の発生量に応じた抗菌剤が添加され、且つ、抗菌剤の抗菌効果を長期間維持できる。
実施の形態1に係る空気調和機の概略模式図である。 実施の形態2に係る空気調和機の概略模式図である。 変形例に係る抗菌剤添加装置の斜視図である。
 実施の形態1.
 本実施の形態に係る抗菌剤添加装置は、空気調和機が熱交換を行うことで凝縮水が発生する領域に設けられ、凝縮水に抗菌剤を添加するものである。図1は、本実施の形態に係る空気調和機100の概略模式図である。図1に示すように、本実施の形態に係る空気調和機100は、熱交換器1、送風機2、ドレンパン3、分配器4、膨張弁7、及び、抗菌剤添加装置10を収容する室内機20と、不図示の熱源側熱交換器及び圧縮機を収容する室外機30とを備える。室内機20が収容する熱交換器1、分配器4、及び、膨張弁7と、室外機30が収容する熱源側熱交換器及び圧縮機とは、冷媒が流通するガス管5及び液管6により接続され、冷凍サイクルを構成している。冷凍サイクルは、冷媒の流れ方向を切り替える不図示の四方弁を含んでいてもよい。
 熱交換器1は、室内機20の筐体20aの上部に配置され、蒸発器又は凝縮器として作用するものであり、内部を流通する冷媒と周囲の空気との熱交換により調和空気を生成する。送風機2は、熱交換器1に隣接して配置され、熱交換器1において生成された調和空気を室内に供給する。膨張弁7は、圧縮機から吐出された冷媒を減圧し、低温冷媒にして配管を通して流出させる。分配器4は、熱交換器1と膨張弁7との間に配置され、配管により接続されている。分配器4は、膨張弁7から吐出された冷媒を分配し、熱交換器1の各領域に供給する。抗菌剤添加装置10は、膨張弁7と、分配器4とを接続する配管の表面に配置され、凝縮水を抗菌剤に接触させ抗菌剤を溶出させる。ドレンパン3は、熱交換器1、分配器4、及び、膨張弁7の下部に位置するように、室内機20の筐体20aの底部に配置され、熱交換により発生した凝縮水を捕集、及び、貯留する。ドレンパン3の角部に設けられた排水口9は、ドレンパン3で捕集された凝縮水を外部に排水する。
 続いて、抗菌剤添加装置10の構成について説明する。抗菌剤添加装置10は、厚く塗布された抗菌剤により構成されたものであり、抗菌剤の表面に接触した凝縮水に抗菌剤を溶出させる。抗菌剤添加装置10は、ドレンパン3に貯留された凝縮水に接触しないよう、ドレンパン3が貯留する凝縮水の最大水位よりも上方に配置される。抗菌剤は、水分を溶媒として溶解し、電解液となって抗菌作用を発揮する電解質の性質を有する物質である。
 続いて、凝縮水に抗菌剤が添加される過程について説明する。
 空気調和機100が冷房運転を行う際には、熱交換器1が蒸発器として作用する。膨張弁7から吐出された低温冷媒は、熱交換器1に流入し、低温冷媒が周囲の空気と熱交換を行うことで、調和空気が生成される。このとき、膨張弁7、分配器4、熱交換器1、及び、それらを繋ぐ配管には、低温冷媒が流通し低温となる領域である。この領域の周囲の空気が露点以下の温度に冷却されると凝縮水が発生する。以下、この領域を凝縮水発生領域と称する。凝縮水発生領域で発生した凝縮水は、凝縮水発生領域の表面を伝って下方に流れ、ドレンパン3に到達して貯留される。このうち、一部の凝縮水は、抗菌剤添加装置10の表面を伝って流れる凝縮水、又は、配管との熱交換により低温となった抗菌剤添加装置10の表面で発生する凝縮水である。当該一部の凝縮水は、抗菌剤に接触し、抗菌剤を溶出させて抗菌剤を含んだ凝縮水となる。そして、抗菌剤を含んだ凝縮水は、下方に流れて凝縮水全体とともにドレンパン3に貯留される。これにより、抗菌剤が溶出した凝縮水と抗菌剤を含まない凝縮水とが混和し、ドレンパン3に貯留される凝縮水全体に抗菌剤が添加される。
 冷房運転時に空気調和機100の負荷が大きくなると、負荷に応じて凝縮水の発生量が増加するため、抗菌剤添加装置10に接触する凝縮水の量も増加してドレンパン3に貯留される。このとき、抗菌剤に接触し、凝縮水に溶出した抗菌剤の量も増加することになる。このため、ドレンパン3において混和する凝縮水全体には、凝縮水の発生量に応じた量の抗菌剤が添加される。
 このように、冷房運転時には、凝縮水の発生量に応じて凝縮水に抗菌剤が溶出するため、ドレンパン3に貯留される凝縮水には、運転状況に応じて自動的に調整された量の抗菌剤が添加される。また、凝縮水の一部が抗菌剤の表面を流れることで抗菌剤の表面が洗われ、抗菌剤に埃などが堆積することが防止される。このため、凝縮水に抗菌作用を発揮する適量の抗菌剤を添加し、ドレンパン3に貯留された凝縮水の抗菌剤の濃度を適正に保つことができる。
 一方、空気調和機100が暖房運転を行う際には、熱交換器1が凝縮器として作用し、圧縮機で圧縮された高温冷媒を流入させ、周囲の空気に放熱させながら流出させて調和空気を生成する。このとき、熱交換器1の周囲の空気は、露点以下の温度にならず、凝縮水が発生しない。また、空気調和機100が運転停止時には、凝縮水は発生しないため、ドレンパン3に貯留される凝縮水は、冷房運転時に発生した凝縮水である。この場合には、凝縮水が抗菌剤添加装置10に接触することがないため、抗菌剤が溶出することがない。すでにドレンパン3に貯留されている凝縮水は、抗菌剤が添加された状態が維持される。
 このように、暖房運転時、又は、運転停止時など、凝縮水が発生しないときには、抗菌剤が不要に溶出してしまうことがなく、長期間放置されても水中の不純物により覆われてしまうこともない。また、ドレンパン3に貯留された凝縮水は、抗菌剤が添加された状態で貯留されるため、暖房運転時、又は、運転停止時などに放置されても抗菌作用を維持できる。このため、凝縮水に過剰に抗菌剤が添加されることが防止され、ドレンパン3に貯留された凝縮水の抗菌剤の濃度を適正に保つことができる。
 なお、上記の説明において、抗菌剤添加装置10を室内機20に配置した場合を例にとり説明しているが、室外機30に配置してもよい。また、抗菌剤添加装置10は、少なくとも、蒸発器として機能する熱交換器1の上端よりも下方に配置されていればよい。抗菌剤添加装置10の配置位置は、膨張弁7と、分配器4とを接続する配管の表面以外にも、凝縮水が付着し、又は、凝縮水の導水経路となる凝縮水発生領域であり、且つ、ドレンパン3に貯留される凝縮水の最大水位よりも上方であればよい。例えば、膨張弁7の表面、熱交換器1の表面、又は、分配器4の表面、及び、それらを繋ぐ配管の表面などに配置することができる。
 実施の形態2.
 図2は、本実施の形態に係る空気調和機200の概略模式図である。図2に示すように、本実施の形態に係る空気調和機200の室内機20は、熱交換器1と、分配器4と、膨張弁7と、抗菌剤添加装置21と、ドレンパン3とを備え、それらを筐体20aに収容している。そのうち、抗菌剤添加装置21は、熱交換器1の下方で、且つ、ドレンパン3に貯留された凝縮水の水面よりも上の空間に添加剤が位置するように配置されている。抗菌剤添加装置21は、例えば、筐体20aの側面から張り出すように設けられた棒と、その先端に厚く塗布された抗菌剤と、により構成されている。
 空気調和機200が冷房運転時には、凝縮器が蒸発器として作用し、膨張弁7、分配器4、熱交換器1、及び、それらを繋ぐ配管の周囲の領域である凝縮水発生領域の空気が冷却され、凝縮水が発生する。発生した凝縮水は、下方に向かって流れ、滴となってドレンパン3の上に落下する。このとき、凝縮水のうちの一部は、ドレンパン3に落下する途中で、抗菌剤添加装置21の上に滴下し、抗菌剤添加装置21の抗菌剤に接触した後、下方に流れてドレンパン3に落下し、他の一部の凝縮水とともに貯留される。このため、ドレンパン3において、抗菌剤が溶出した凝縮水と他の抗菌剤を含まない凝縮水とが混和し、凝縮水全体に抗菌剤が添加されることになる。
 このように、抗菌剤添加装置21は、凝縮水が発生する凝縮水発生領域に設けられてはいないが、凝縮水発生領域の上端よりも下方で、且つ、ドレンパン3が貯留する凝縮水の水面よりも上方に配置されている。これにより、発生した凝縮水の一部は、抗菌剤添加装置21の抗菌剤に接触しながら落下するため、ドレンパン3に貯留された凝縮水全体に抗菌剤を添加することができる。また、抗菌剤添加装置21は、ドレンパン3に貯留された凝縮水の水面よりも上方に配置されるため、添加剤が不要に凝縮水に溶出することもない。
 なお、抗菌剤添加装置21の構成は、滴下した凝縮水が接触でき、且つ、ドレンパン3が貯留する凝縮水の水面よりも上方であれば限定されない。筐体20aの側壁から張り出す棒以外にも、例えば、筐体20aを折り曲げた突出部、又は、上部からつり下げた板状部材などにより構成されていてもよい。また、抗菌剤添加装置21の配置場所は、少なくとも凝縮水が落下する経路に設ければよいが、凝縮水が接触する確率の高い、膨張弁7の直下などに配置することで、より確実に凝縮水を抗菌剤に添加することができる。
 変形例.
 図3は、変形例に係る抗菌剤添加装置21の斜視図である。矢印は、凝縮水を表している。図3に示すように、変形例に係る抗菌剤添加装置21は、上面及び下面に複数のスリット22aが形成された箱体21aと、その内部に収容された抗菌剤21cと、箱体21aのスリット22aと一致する複数のスリット22bが形成され箱体21aの上面に配置された板21bと、から構成されている。なお、図3において、箱体21aの下面に形成されたスリットの図示は、省略している。抗菌剤添加装置21は、室内機20において、熱交換器1の下方で、且つ、ドレンパン3に貯留された凝縮水の水面よりも上の空間に配置される。板21bは、箱体21aの上面をスライド移動が可能なように取り付けられており、箱体21aのスリット22aと、板21bのスリット22bとを一致させた部分が、凝縮水の流入経路となる。流入経路の面積を調節し、箱体21aに流入する凝縮水の量を調整することで、抗菌剤21cに接触する凝縮水の量が調整される。
 空気調和機200が冷房運転時、凝縮水発生領域で発生した凝縮水の一部は、抗菌剤添加装置21の箱体21aの上面に形成された流入経路から流入し、下面のスリットから流出してドレンパン3の上に落下して貯留される。このとき、凝縮水は、箱体21aを通過する過程で箱体21a内部に収容された抗菌剤21cに接触し、凝縮水に抗菌剤21cが溶出する。このため、ドレンパン3が貯留する凝縮水全体に抗菌剤21cが添加されることになる。
 このように、抗菌剤添加装置21の抗菌剤21cを、複数のスリット22aが形成された箱体21aに収容し、箱体21aの上面にスライド可能な板21bを設けることで、抗菌剤21cに接触する凝縮水の量を状況により調整することができる。このような構成によれば、凝縮水の発生量のみではなく、抗菌剤21cの溶出能力に応じて抗菌剤21cが添加される量を調節することも可能になる。
 以上説明した、本実施の形態に係る空気調和機100によれば、熱交換器1とドレンパン3との間に抗菌剤添加装置10が設置されている。このため、冷房運転時には、ドレンパン3に貯留される前の凝縮水が抗菌剤に接触し、凝縮水に抗菌剤が添加され、抗菌剤を含んだ凝縮水がドレンパン3に貯留される。また、暖房運転時、又は、運転停止時など、凝縮水が発生しない状況では、抗菌剤が凝縮水に接触しないため溶出することがない。このため、ドレンパン3が貯留する凝縮水には、抗菌作用を発揮するために十分な量の抗菌剤が添加され、且つ、抗菌剤の過剰な添加が防止されるため、抗菌効果を長期間持続できる。
 抗菌剤添加装置10は、凝縮水が発生する凝縮水発生領域に配置されるため、発生した凝縮水を抗菌剤に接触させることができる。
 抗菌剤添加装置10から熱交換器1に伝熱することで抗菌剤添加装置10の表面に凝縮水が発生し、抗菌剤に付着することで、抗菌剤を凝縮水に溶出させることができる。
 抗菌剤は、熱交換器1で発生し、抗菌剤の表面に滴下した凝縮水を溶媒として利用して凝縮水に溶出する。
 凝縮水に添加される抗菌剤の量は、熱交換器1で発生する凝縮水の量に応じて添加されるため、抗菌剤の濃度が一定に保たれ、抗菌剤が不足したり、過剰に添加されたりすることがない。
 抗菌剤添加装置10を室内機20に配置することで、室内に悪臭が充満することや、排水口のつまりにより凝縮水の漏出などが生じることを防止できる。
 1 熱交換器、2 送風機、3 ドレンパン、4 分配器、5 ガス管、6 液管、7 膨張弁、9 排水口、10、21 抗菌剤添加装置、20 室内機、20a 筐体、21a 箱体、21b 板、21c 抗菌剤、22a、22b スリット、30 室外機、100、200 空気調和機。

Claims (6)

  1.  熱交換器と、
     前記熱交換器の下方に設置され、前記熱交換器で発生する凝縮水を貯留するドレンパンと、
     前記熱交換器の上端よりも下方であり、且つ、前記ドレンパンの上方に設置され、抗菌剤が設けられた抗菌剤添加装置と、
     を備えた空気調和機。
  2.  前記抗菌剤添加装置は、
     前記熱交換器、及び、前記熱交換器に接続する配管の表面の、凝縮水が発生する凝縮水発生領域に配置された、
     請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記抗菌剤添加装置は、
     前記熱交換器への伝熱により発生し前記抗菌剤の表面に付着した凝縮水を、前記抗菌剤の溶媒として利用する、
     請求項1又は2に記載の空気調和機。
  4.  前記抗菌剤添加装置は、
     前記抗菌剤の表面に滴下した凝縮水を、前記抗菌剤の溶媒として利用する、
     請求項1に記載の空気調和機。
  5.  前記抗菌剤添加装置は、
     前記抗菌剤を凝縮水の量に応じて溶出させる、
     請求項1~4のいずれか一項に記載の空気調和機。
  6.  前記抗菌剤添加装置は、
     室内機に配置されている、
     請求項1~5のいずれか一項に記載の空気調和機。
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