WO2019146377A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2019146377A1
WO2019146377A1 PCT/JP2018/048331 JP2018048331W WO2019146377A1 WO 2019146377 A1 WO2019146377 A1 WO 2019146377A1 JP 2018048331 W JP2018048331 W JP 2018048331W WO 2019146377 A1 WO2019146377 A1 WO 2019146377A1
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WO
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thermo
temperature
condition
indoor
satisfied
Prior art date
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PCT/JP2018/048331
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English (en)
French (fr)
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脩 三浦
直紀 師井
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
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    • F24F11/86Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits

Definitions

  • Air conditioner performing dehumidifying operation
  • an air conditioner having a refrigerant circuit configured by connecting a compressor, an outdoor heat exchanger, an expansion mechanism, and an indoor heat exchanger. Then, in this air conditioning apparatus, a dehumidifying operation may be performed in which the refrigerant sealed in the refrigerant circuit is circulated in the order of the compressor, the outdoor heat exchanger, the expansion mechanism, and the indoor heat exchanger.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2004-76973
  • the thermo-off is performed to stop the compressor.
  • thermo-off condition when the room temperature reaches the target room temperature during the dehumidifying operation, it is determined that the thermo-off condition is satisfied, and the thermo-off is performed.
  • the room temperature may reach the target room temperature without sufficient room dehumidification, and the thermo-off may be performed. There is a risk of
  • An air conditioner includes a refrigerant circuit and a control unit.
  • the refrigerant circuit is configured by connecting a compressor, an outdoor heat exchanger, an expansion mechanism, and an indoor heat exchanger.
  • the control unit performs the dehumidifying operation in which the refrigerant sealed in the refrigerant circuit is circulated in the order of the compressor, the outdoor heat exchanger, the expansion mechanism, and the indoor heat exchanger.
  • the control unit performs the thermo-off for stopping the compressor when the predetermined thermo-off condition is satisfied in the dehumidifying operation.
  • thermo-off temperature condition based on the indoor temperature
  • thermo-off humidity condition based on the indoor humidity
  • thermo-off humidity condition is not satisfied when the first thermo-off temperature condition is satisfied. In the case, it is determined that the thermo-off condition is not satisfied, and if the second thermo-off temperature condition is satisfied even if the thermo-off humidity condition is not satisfied, it is determined that the thermo-off condition is satisfied.
  • thermo-off temperature condition if the first thermo-off temperature condition is satisfied, if the thermo-off humidity condition is not satisfied, the room dehumidification is continued without performing the thermo-off until the second thermo-off temperature condition on the low temperature side is satisfied. For this reason, when the first thermo-off temperature condition is satisfied, the amount of dehumidification can be increased compared to the case where the thermo-off is performed, and the possibility of discomfort for the occupant due to insufficient dehumidification in the room can be reduced.
  • the air conditioning apparatus is the air conditioning apparatus according to the first aspect, wherein the control unit is configured to continue the first condition when the indoor temperature reaches the first thermo-off temperature continuously for a predetermined time. It is determined that the thermo-off temperature condition is satisfied.
  • the dehumidifying amount is increased even until the first thermo-off temperature condition is satisfied.
  • the air conditioning apparatus is the air conditioning apparatus according to the second aspect, wherein the control unit sets the second thermo-off temperature when the indoor temperature reaches a second thermo-off temperature lower than the first thermo-off temperature. It is determined that the condition is satisfied.
  • thermo-off is performed when the room temperature reaches the second thermo-off temperature, the possibility of the room temperature becoming too low can be reduced.
  • control unit in the air conditioning apparatus according to any of the first to third aspects, is configured to be able to select a plurality of dehumidifying operation modes having different dehumidifying levels as the dehumidifying operation. It is done.
  • the dehumidifying operation suitable for the dehumidifying level needs of the occupant can be performed.
  • the air conditioning apparatus is the air conditioning apparatus according to the fourth aspect, wherein the control unit changes the first thermo-off temperature condition to a lower temperature side as the dehumidifying level in the selected dehumidifying operation mode is higher. .
  • the air conditioning apparatus is the air conditioning apparatus according to the fourth or fifth aspect, wherein the control unit sets the second thermo-off temperature condition to a lower temperature side as the dehumidifying level in the selected dehumidifying operation mode increases. Change to
  • FIG. 3 is a schematic side cross-sectional view of the indoor unit, and is a cross-sectional view of FIG.
  • It is a control block diagram of an air conditioning apparatus. It is a control flowchart at the time of air conditioning operation. It is a control flowchart (mode selection) at the time of dehumidification operation. It is a control flowchart (dehumidification operation mode L, M, H) at the time of dehumidification operation. It is a flow chart which shows dehumidification continuation control in modification A. It is a flowchart which shows the dehumidification continuation control in the modification B.
  • FIG. 1 shows dehumidification continuation control in modification A.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the air conditioning apparatus 1 is an apparatus that performs air conditioning in a room such as a building by a vapor compression refrigeration cycle.
  • the air conditioner 1 mainly includes an outdoor unit 2, an indoor unit 3, and a liquid refrigerant communication pipe 4 and a gas refrigerant communication pipe 5 that connect the outdoor unit 2 and the indoor unit 3.
  • the vapor compression type refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is configured by connecting the outdoor unit 2 and the indoor unit 3 via the liquid refrigerant communication pipe 4 and the gas refrigerant communication pipe 5.
  • the outdoor unit 2 is installed outdoors (in the vicinity of the roof of a building, the outer wall of a building, etc.).
  • the outdoor unit 2 is connected to the indoor unit 3 via the liquid refrigerant communication pipe 4 and the gas refrigerant communication pipe 5 as described above, and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the outdoor unit 2 mainly includes a compressor 21, a four-way switching valve 23, an outdoor heat exchanger 24, and an expansion valve 25.
  • the compressor 21 is a mechanism that compresses low-pressure refrigerant in the refrigeration cycle to high pressure.
  • a compressor of a closed type in which a rotary or scroll type positive displacement type compression element (not shown) is rotationally driven by the compressor motor 22 is used as the compressor 21 .
  • the compressor motor 22 can be controlled in rotation speed (frequency) by an inverter or the like, whereby the capacity of the compressor 21 can be controlled.
  • the four-way switching valve 23 is a valve for switching the flow direction of the refrigerant when switching between the cooling operation or the dehumidifying operation and the heating operation.
  • the four-way switching valve 23 connects the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 24 during the cooling operation or the dehumidifying operation, and also connects the indoor heat exchanger 31 (described later) via the gas refrigerant communication pipe 5. Can be connected to the suction side of the compressor 21 (see the solid line of the four-way switching valve 23 in FIG. 1).
  • the four-way switching valve 23 connects the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the indoor heat exchanger 31 via the gas refrigerant communication pipe 5 during the heating operation, and the gas side of the outdoor heat exchanger 24 And the suction side of the compressor 21 (see the broken line of the four-way switching valve 23 in FIG. 1).
  • the outdoor heat exchanger 24 is a heat exchanger that functions as a radiator of the refrigerant during the cooling operation or the dehumidifying operation, and functions as an evaporator of the refrigerant during the heating operation.
  • the liquid side of the outdoor heat exchanger 24 is connected to the expansion valve 25, and the gas side is connected to the four-way switching valve 23.
  • the expansion valve 25 reduces the pressure of the high pressure liquid refrigerant released in the outdoor heat exchanger 24 during the cooling operation or the dehumidifying operation before sending it to the indoor heat exchanger 31, and the high pressure liquid released in the indoor heat exchanger 31 during the heating operation.
  • This is an expansion mechanism capable of reducing the pressure before sending the refrigerant to the outdoor heat exchanger 24.
  • an electric expansion valve capable of controlling the degree of opening is used as the expansion valve 25.
  • the outdoor unit 2 is provided with an outdoor fan 26 for drawing outdoor air into the unit and supplying the outdoor air to the outdoor heat exchanger 24 and discharging the outdoor air to the outside of the unit.
  • the outdoor heat exchanger 24 is a heat exchanger that radiates or evaporates the refrigerant using the outdoor air as a cooling source or a heating source.
  • the outdoor fan 26 is rotationally driven by the outdoor fan motor 27.
  • the outdoor unit 2 is provided with various sensors. Specifically, the outdoor unit 2 is provided with a suction pressure sensor 28 that detects the suction pressure Ps of the compressor 21.
  • the refrigerant communication pipes 4 and 5 are refrigerant pipes that are constructed on site when the air conditioning apparatus 1 is installed at an installation place such as a building.
  • One end of the liquid refrigerant communication pipe 4 is connected to the expansion valve 25 side of the indoor unit 2, and the other end of the liquid refrigerant communication pipe 4 is connected to the liquid side of the indoor heat exchanger 31 of the indoor unit 3.
  • One end of the gas refrigerant communication pipe 5 is connected to the four-way switching valve 23 side of the indoor unit 2, and the other end of the gas refrigerant communication pipe 5 is connected to the gas side of the indoor heat exchanger 31 of the indoor unit 3. .
  • the indoor unit 3 is installed indoors (within a building). As described above, the indoor unit 3 is connected to the outdoor unit 2 via the liquid refrigerant communication pipe 4 and the gas refrigerant communication pipe 5, and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the indoor unit 3 mainly includes an indoor heat exchanger 31 and an indoor fan 32.
  • the indoor unit 3 an indoor unit of a type called a ceiling-embedded type is adopted.
  • the indoor unit 3 has a casing 41 for housing the components therein.
  • the casing 41 is composed of a casing body 41 a and a decorative panel 42 disposed below the casing body 41 a.
  • the casing main body 41a is inserted into an opening formed in the ceiling U and disposed as shown in FIG.
  • the decorative panel 42 is arranged to be fitted into the opening of the ceiling U.
  • FIG. 2 is an external perspective view of the indoor unit 3.
  • FIG. 3 is a schematic side cross-sectional view of the indoor unit 3 and is a cross-sectional view taken along line I-O-I of FIG.
  • the casing main body 41a is a substantially octagonal box-like body in which long sides and short sides are alternately formed in a plan view, and the lower surface is open.
  • the casing main body 41 a has a substantially octagonal top plate 43 in which long sides and short sides are alternately and continuously formed, and a side plate 44 extending downward from the peripheral portion of the top plate 43.
  • the decorative panel 42 is a plate-like body having a substantially polygonal shape (here, a substantially quadrilateral shape) in a plan view constituting the lower surface of the casing 41, and is mainly a panel main body fixed to the lower end portion of the casing main body 41a. 42a.
  • the panel main body 42a has a suction port 45 for sucking air in the room and a blowoff port 46 for blowing air into the room formed so as to surround the circumference of the suction port 45 in plan view.
  • the suction port 45 is a substantially rectangular opening.
  • the suction port 45 is provided with a suction grill 47 and a suction filter 48 for removing dust in the air sucked from the suction port 45.
  • the outlets 46 are a plurality of (here, four) side outlets 46a formed along each side of the square of the panel body 42a, and a plurality (here, formed at corners of the panel body 42a). In the above, four (4) corner air outlets 46b are provided. And in each side part outlet 46a, there are a plurality of (here, four) wind direction changing blades 49 capable of changing the wind direction angle of the air blown out into the room from each side part outlet. It is provided.
  • the wind direction changing blade 49 is a plate-like member elongated in the longitudinal direction of the side air outlet 46a. The wind direction changing blade 49 can be turned around the longitudinal axis to change the wind direction angle in the vertical direction.
  • the indoor heat exchanger 31 and the indoor fan 32 are mainly disposed inside the casing main body 41a.
  • the indoor heat exchanger 31 is a heat exchanger that functions as an evaporator of the refrigerant during the cooling operation or the dehumidifying operation, and functions as a radiator of the refrigerant during the heating operation.
  • the liquid side of the outdoor heat exchanger 31 is connected to the liquid refrigerant communication pipe 4, and the gas side is connected to the gas refrigerant communication pipe 5.
  • the indoor heat exchanger 31 is a heat exchanger that is bent and disposed so as to surround the indoor fan 32 in plan view.
  • the indoor heat exchanger 31 exchanges heat between the indoor air and the refrigerant drawn into the casing main body 41 a by the indoor fan 32.
  • a drain pan 31a for receiving drain water generated by condensing moisture in indoor air by the indoor heat exchanger 31 is disposed below the indoor heat exchanger 31, a drain pan 31a for receiving drain water generated by condensing moisture in indoor air by the indoor heat exchanger 31 is disposed.
  • the drain pan 31a is attached to the lower part of the casing main body
  • the indoor fan 32 is a fan that sucks indoor air into the casing main body 41 a through the suction port 45 of the decorative panel 42 and blows the room air from the inside of the casing main body 41 a through the outlet 46 of the decorative panel 42.
  • the indoor heat exchanger 31 is a heat exchanger that radiates or evaporates the refrigerant by using indoor air as a cooling source or a heating source.
  • a centrifugal fan is used which sucks indoor air from below and blows it toward the outer peripheral side in a plan view.
  • the indoor fan 32 is rotationally driven by an indoor fan motor 33 provided at the center of the top plate 43 of the casing main body 41a.
  • the indoor fan motor 33 can be controlled in rotational speed (frequency) by an inverter or the like, whereby the air volume of the indoor fan 32 can be controlled.
  • the air volume H of the maximum air volume, the medium air volume M of the medium air volume smaller than the air volume H, the air volume L of the small air volume smaller than the air volume M, and the minimum of the air volume L Four of the air volume LL, of the air volume are prepared.
  • the air volume LL is an air volume that can not be set by the occupant by the remote control 60 (described later).
  • the indoor unit 3 is provided with various sensors. Specifically, the indoor unit 3 is provided with an indoor temperature sensor 34 and an indoor humidity sensor 35 for detecting the temperature (indoor temperature Tr) and the humidity (indoor humidity Hr) of the indoor air sucked into the indoor unit 3. ing.
  • FIG. 4 is a control block diagram of the air conditioner 1.
  • the air conditioner 1 as the refrigeration system has a control unit 6 in which the outdoor control unit 20, the indoor control unit 30, and the remote control 60 are connected via a transmission line or a communication line in order to perform operation control of the component devices. have.
  • the outdoor control unit 20 is provided in the indoor unit 2.
  • the indoor control unit 30 is provided in the indoor unit 3.
  • the remote control 60 is provided indoors.
  • the control units 20 and 30 and the remote control 60 are connected by wire via a transmission line or a communication line, they may be connected wirelessly.
  • the outdoor control unit 20 is provided in the outdoor unit 2 and mainly includes the outdoor CPU 20a, the outdoor transmission unit 20b, and the outdoor storage unit 20c.
  • the indoor control unit 20 can receive a detection signal of the suction pressure sensor 28.
  • the outdoor CPU 20a is connected to the outdoor transmission unit 20b and the outdoor storage unit 20c.
  • the heat source side transmission unit 20b transmits control data and the like with the indoor control unit 30a.
  • the outdoor storage unit 20c stores control data and the like. Then, the outdoor CPU 20a transmits and reads control data and the like via the outdoor transmission unit 20b and the outdoor storage unit 20c, and the component devices 21, 23, 25, 26 and the like provided in the outdoor unit 2 Control the operation of
  • the indoor control unit 30 is provided in the indoor unit 3 and mainly includes the indoor CPU 30a, the indoor transmission unit 30b, the indoor storage unit 30c, and the indoor communication unit 30d. Have.
  • the indoor control unit 30 can receive detection signals from the indoor temperature sensor 34 and the indoor humidity sensor 35.
  • the indoor CPU 30a is connected to the indoor transmission unit 30b, the indoor storage unit 30c, and the indoor storage unit 30d.
  • the indoor transmission unit 30 b transmits control data and the like to and from the outdoor control unit 20.
  • the indoor storage unit 30 b stores control data and the like.
  • the indoor communication unit 30 c transmits and receives control data and the like to and from the remote control 60.
  • the indoor CPU 30a transmits and reads and writes control data, etc. via the indoor transmission unit 30b, the indoor storage unit 30c, and the indoor communication unit 30d, and the component devices provided in the indoor unit 3 Perform operation control such as 32, 49.
  • the remote control 60 is provided indoors and mainly includes the remote control CPU 61, the remote control storage unit 62, the remote control communication unit 63, the remote control operation unit 64, and the remote control display unit 65. There is.
  • the remote control CPU 61 is connected to the remote control communication unit 62, the remote control storage unit 63, the remote control operation unit 64, and the remote control display unit 65.
  • the remote control communication unit 62 transmits and receives control data and the like to and from the indoor communication unit 30c.
  • the remote control storage unit 63 stores control data and the like.
  • the remote control operation unit 64 receives an input such as a control command from the user.
  • the remote control display unit 65 performs operation display and the like.
  • the remote control CPU 61 receives inputs of operation commands and control commands via the remote control operation unit 64, reads and writes control data and the like from the remote control storage unit 63, and displays the operation status and control status on the remote control display unit 65.
  • the control command and the like are issued to the indoor control unit 30 via the remote control communication unit 62 while performing the and the like.
  • the air conditioner 1 as the refrigeration system includes the control unit 6 that performs operation control of the component devices. Then, the control unit 6 controls the component devices 21, 23, 25, 26, 32, 49, etc. based on the detection signals of the suction pressure sensor 28, the indoor temperature sensor 34, the indoor humidity sensor 35, etc. It is possible to perform air conditioning operation such as dehumidifying operation and heating operation and various controls.
  • the air conditioner 1 can perform a heating operation as an air conditioning operation.
  • the control unit 6 that has received the heating operation instruction via the remote control operation unit 64 controls operation of the component devices 21, 23, 25, 26, 32, 49, etc. of the outdoor unit 2 and the outdoor unit 3. Done by
  • the outdoor heat exchanger 24 functions as an evaporator of the refrigerant
  • the indoor heat exchanger 31 functions as a radiator of the refrigerant (ie, indicated by the broken line of the four-way switching valve 23 in FIG. 1). Is switched, the four-way switching valve 23 is switched.
  • the low-pressure refrigerant in the refrigeration cycle is drawn into the compressor 21 and compressed to a high pressure in the refrigeration cycle and then discharged.
  • the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the indoor heat exchanger 31 through the four-way switching valve 23 and the gas refrigerant communication pipe 5.
  • the high-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 31 exchanges heat with the indoor air supplied by the indoor fan 32 in the indoor heat exchanger 31 and radiates heat. As a result, the room air is heated and blown out into the room.
  • the high-pressure refrigerant that has dissipated heat in the indoor heat exchanger 31 is sent to the expansion valve 25 through the liquid refrigerant communication pipe 4 and decompressed to a low pressure in the refrigeration cycle.
  • the low-pressure refrigerant reduced in pressure by the expansion valve 25 is sent to the outdoor heat exchanger 24.
  • the low-pressure refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 24 exchanges heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 26 in the outdoor heat exchanger 24 and evaporates.
  • the low-pressure refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger 24 is again sucked into the compressor 21 through the four-way switching valve 23.
  • the control unit 6 causes the refrigerant enclosed in the refrigerant circuit 10 to circulate in the order of the compressor 21, the indoor heat exchanger 31, the expansion valve 25, and the outdoor heat exchanger 24. It is supposed to be.
  • the air conditioner 1 can perform the cooling operation as the air conditioning operation.
  • the control unit 6 that has received the cooling operation command via the remote control operation unit 64 controls operation of the components 21, 23, 25, 26, 32, 49, etc. of the outdoor unit 2 and the outdoor unit 3. Done by
  • the outdoor heat exchanger 24 functions as a radiator of the refrigerant
  • the indoor heat exchanger 31 functions as an evaporator of the refrigerant (ie, indicated by the solid line of the four-way switching valve 23 in FIG. 1). Is switched, the four-way switching valve 23 is switched.
  • the low-pressure refrigerant in the refrigeration cycle is drawn into the compressor 21 and compressed to a high pressure in the refrigeration cycle and then discharged.
  • the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the outdoor heat exchanger 24 through the four-way switching valve 23.
  • the high-pressure refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 24 exchanges heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 26 in the outdoor heat exchanger 24 and radiates heat.
  • the high-pressure refrigerant that has dissipated heat in the outdoor heat exchanger 24 is sent to the expansion valve 25 and decompressed to a low pressure in the refrigeration cycle.
  • the low pressure refrigerant decompressed in the expansion valve 25 is sent to the indoor heat exchanger 31 through the liquid refrigerant communication pipe 4.
  • the low-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 31 exchanges heat with the indoor air supplied by the indoor fan 32 in the indoor heat exchanger 31 to evaporate.
  • the low pressure refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger 31 is again sucked into the compressor 21 through the gas refrigerant communication pipe 5 and the four-way switching valve 23.
  • the control unit 6 causes the refrigerant enclosed in the refrigerant circuit 10 to circulate in the order of the compressor 21, the outdoor heat exchanger 24, the expansion valve 25, and the indoor heat exchanger 31. It is supposed to be.
  • the air conditioning apparatus 1 can perform the dehumidifying operation as the air conditioning operation.
  • the control unit 6 that has received the dehumidifying operation command via the remote control operation unit 64 controls the operation of the outdoor unit 2 and the components 21, 23, 26, 32, 49, etc. of the outdoor unit 3 Done by
  • the outdoor heat exchanger 24 functions as a radiator of the refrigerant and the indoor heat exchanger 31 functions as an evaporator of the refrigerant (that is, the four-way switching in FIG. 1)
  • the four-way switching valve 23 is switched so as to be in the state shown by the solid line of the valve 23).
  • the low-pressure refrigerant in the refrigeration cycle is drawn into the compressor 21 and compressed to a high pressure in the refrigeration cycle and then discharged.
  • the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the outdoor heat exchanger 24 through the four-way switching valve 23.
  • the high-pressure refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 24 exchanges heat with the outdoor air supplied by the outdoor fan 26 in the outdoor heat exchanger 24 and radiates heat.
  • the high-pressure refrigerant that has dissipated heat in the outdoor heat exchanger 24 is sent to the expansion valve 25 and decompressed to a low pressure in the refrigeration cycle.
  • the low pressure refrigerant decompressed in the expansion valve 25 is sent to the indoor heat exchanger 31 through the liquid refrigerant communication pipe 4.
  • the low-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 31 exchanges heat with the indoor air supplied by the indoor fan 32 in the indoor heat exchanger 31 to evaporate.
  • the room air is dehumidified and blown out into the room.
  • the low pressure refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger 31 is again sucked into the compressor 21 through the gas refrigerant communication pipe 5 and the four-way switching valve 23.
  • control unit 6 causes the refrigerant sealed in the refrigerant circuit 10 to circulate in the order of the compressor 21, the outdoor heat exchanger 24, the expansion valve 25, and the indoor heat exchanger 31. It is supposed to be.
  • FIG. 5 is a flowchart of the cooling operation.
  • Step ST1 (Thermo-on)>
  • the control unit 6 performs the target evaporation temperature of the evaporation temperature Te of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 at step ST1, that is, at the time of the cooling operation (at the time of the operation of circulating the refrigerant by operating the compressor 21).
  • the capacity control is performed to control the capacity of the compressor 21 so as to be Tecs.
  • the control unit 6 sets the selected air volume (here, the air volume L, the air volume selected by the room occupant by inputting the air volume of the indoor fan 32 from the remote control operation unit 64 of the remote controller 60). Control to any of M and air volume H).
  • the capacity control of the compressor 21 increases the capacity of the compressor 21 by increasing the rotational speed (frequency) of the compressor 21 when the evaporation temperature Te of the refrigerant is higher than the target evaporation temperature Tecs.
  • the control is performed to reduce the capacity of the compressor 21 by reducing the number of revolutions (frequency) of the compressor 21.
  • the control unit 6 determines the target evaporation temperature Tecs based on a temperature difference ⁇ Tr obtained by subtracting the target indoor temperature Trs from the indoor temperature Tr. Specifically, the control unit 6 determines the target evaporation temperature Tecs to be lower as the temperature difference ⁇ Tr is larger.
  • the target indoor temperature Trs is set by the occupant inputting from the remote control operation unit 64 of the remote control 60. Further, the evaporation temperature Te of the refrigerant can be obtained by converting the suction pressure Ps into the saturation temperature of the refrigerant.
  • the evaporation temperature Te of the refrigerant represents the low-pressure refrigerant in the refrigeration cycle flowing from the outlet of the expansion valve 25 to the suction side of the compressor 21 via the indoor heat exchanger 31 during the cooling operation. It means the temperature obtained by converting the pressure (the evaporation pressure Pe of the refrigerant in the refrigerant circuit 10) into the saturation temperature of the refrigerant, or the saturation temperature of the refrigerant in the indoor heat exchanger 31 functioning as an evaporator of the refrigerant. Therefore, when the indoor heat exchanger 31 is provided with a temperature sensor, the temperature of the refrigerant detected by the temperature sensor may be used as the evaporation temperature Te of the refrigerant.
  • evaporation pressure Pe a target evaporation pressure Pecs corresponding to the target evaporation temperature Tecs may be used as a control target value.
  • Using the evaporation pressure Pe and the target evaporation pressure Pecs in this volume control is also the same as using the evaporation temperature Te and the target evaporation temperature Tecs.
  • Step ST2 (Determination of Whether the Thermo-off Condition is Met)> The control unit 6 determines whether the thermo-off condition is satisfied in step ST2 during the thermo-on in step ST1.
  • the control unit 6 has a thermo-off temperature condition based on the indoor temperature Tr, as a determination factor for determining whether the thermo-off condition is satisfied. Then, the control unit 6 determines that the thermo-off condition is satisfied when the thermo-off temperature condition is satisfied, and determines that the thermo-off condition is not satisfied when the thermo-off temperature condition is not satisfied. Specifically, the control unit 6 determines that the indoor temperature Tr satisfies the thermal off temperature condition when the indoor temperature Tr becomes lower than the thermal off temperature Trcf during the thermal on, and the indoor temperature Tr is the thermal off temperature If it is higher than Trcf, it is determined that the thermo-off temperature condition is not satisfied.
  • thermo-off temperature Trcf is a value obtained by adding the thermo-off temperature difference ⁇ Trcf to the target indoor temperature Trs.
  • the thermo-off temperature difference ⁇ Trcf is set to a value of about -1 degree to +1 degree.
  • thermo-off condition is determined by whether or not the room temperature Tr has reached the thermo-off temperature Trcf, but it is not limited to this. For example, it may be determined based on whether the temperature difference ⁇ Tr obtained by subtracting the target indoor temperature Trs from the room temperature Tr has reached the thermo-off temperature difference ⁇ Trcf, and the room temperature Tr reaches the thermo-off temperature Trcf as well. It is the same as judging whether you
  • Step ST3 (thermo off)>
  • the controller 6 stops the compressor 21 in step ST3 to stop the circulation of the refrigerant. Stop the cooling operation (thermo-off).
  • Step ST4 (Determining Whether the Thermo-On Condition is Met)> During the thermo-off of step ST3, the control unit 6 determines whether the thermo-on condition is satisfied in step ST4.
  • the control unit 6 has a thermo-on temperature condition based on the indoor temperature Tr as a determination factor for determining whether the thermo-on condition is satisfied. Then, the control unit 6 determines that the thermo-on condition is satisfied when the thermo-on temperature condition is satisfied, and determines that the thermo-on condition is not satisfied when the thermo-on temperature condition is not satisfied. Specifically, the control unit 6 determines that the indoor temperature Tr satisfies the thermal on temperature condition when the indoor temperature Tr becomes higher than the thermal on temperature Trcn during the thermal off, and the indoor temperature Tr is the thermal on temperature If the temperature is lower than Trcn, it is determined that the thermo-on temperature condition is not satisfied.
  • thermo-on temperature Trcn is a value obtained by adding the thermo-on temperature difference ⁇ Trcn to the target indoor temperature Trs.
  • the thermo-on temperature difference ⁇ Trcn is set to a value of about 0 degrees to +2 degrees.
  • thermo-on condition is determined based on whether or not the room temperature Tr has reached the thermo-on temperature Trcn, but it is not limited to this. For example, it may be determined based on whether the temperature difference ⁇ Tr obtained by subtracting the target indoor temperature Trs from the indoor temperature Tr has reached the thermo-on temperature difference ⁇ Trcn, and the indoor temperature Tr has reached the thermo-on temperature Trcn as well. It is the same as judging whether you
  • step ST4 if it is determined in step ST4 that the thermo-on condition is satisfied in step ST4, the control unit 6 returns to step ST1, starts the compressor 21, and performs the operation of the cooling operation (thermo-on).
  • FIG. 6 is a flowchart (mode selection) of the dehumidifying operation
  • FIG. 7 is a flowchart (dehumidifying operation mode L, M, H) of the dehumidifying operation.
  • Step ST11 mode selection
  • a plurality of dehumidifying operation modes having different dehumidifying levels are prepared as the dehumidifying operation in order to meet the dehumidifying level needs of the occupants.
  • the dehumidification level means the degree of the indoor humidity Hr to be obtained by the dehumidifying operation, and the lower the room humidity Hr to be obtained by the dehumidifying operation, the higher the dehumidifying level.
  • the dehumidifying operation mode L having the lowest dehumidifying level the dehumidifying operation mode L having the lowest dehumidifying level
  • the dehumidifying operation mode M Three of the dehumidifying operation mode H, which has a high level, are prepared in the control unit 6.
  • the selection of the dehumidifying operation mode is selected by the room occupant from the remote control operation unit 64 of the remote control 60 in step ST11.
  • Step ST12 (Dehumidifying Operation Mode L)>
  • the control unit 6 controls step ST12 (that is, steps ST21 to ST27).
  • Step ST21 (Thermo-on)-
  • the control unit 6 performs the evaporation temperature Te of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 at the target evaporation temperature at step ST21, that is, at the time of the operation of the dehumidifying operation (at the time of the operation of circulating the refrigerant by operating the compressor 21). Capacity control is performed to control the capacity of the compressor 21 so as to be Teds. Further, the control unit 6 performs air volume control for limiting the air volume of the indoor fan 32 to the air volume L or the air volume LL, unlike the step ST1 during the cooling operation, during the thermo-on of the step ST21.
  • the displacement control of the compressor 21 is the same as step ST1 in the cooling operation except that the target evaporation temperature Tecs is set to the target evaporation temperature Teds. Therefore, the description of the control of the displacement of the compressor 21 is omitted here.
  • the target evaporation temperature Teds is set to a value equal to or less than the target evaporation temperature Tecs.
  • Step ST22 (Determination 1 of Thermo OFF Condition)- The control unit 6 determines whether or not the thermo-off condition is satisfied in step ST22 during the thermo-on in step ST21.
  • the control unit 6 has a first thermo-off temperature condition based on the indoor temperature Tr and a thermo-off humidity condition based on the indoor humidity Hr as determination elements for determining whether the thermo-off condition is satisfied. Then, when both the first thermo-off temperature condition and the thermo-off humidity condition are satisfied, the control unit 6 determines that the thermo-off condition is satisfied, and one or both of the first thermo-off temperature condition and the thermo-off humidity condition are satisfied. If not, it is determined that the thermo-off condition is not satisfied. That is, in the dehumidifying operation mode L, unlike step ST2 at the time of the cooling operation, it is determined whether or not the thermo-off condition is satisfied in consideration of the thermo-off temperature condition as well as the thermo-off temperature condition.
  • the control unit 6 lowers the room temperature Tr and continues the state in which the room temperature Tr has reached the first thermo-off temperature TrdfL1 or less for a predetermined time tL. Is determined to satisfy the condition, and the first thermo-off is performed when the indoor temperature Tr is higher than the first thermo-off temperature TrdfL1 or when the state where the indoor temperature Tr reaches the first thermo-off temperature TrdfL1 does not continue for a predetermined time tL. It is determined that the temperature condition is not satisfied.
  • the first thermo-off temperature TrdfL1 is a value obtained by adding the first thermo-off temperature difference ⁇ TrdfL1 to the target indoor temperature Trs.
  • control unit 6 determines that the room humidity Hr becomes low during the thermo-on and the room temperature Hr reaches the target room humidity HrsL, and thus determines that the room temperature Hr satisfies the room temperature Hr. If the temperature is too high, it is determined that the thermo-off humidity condition is not satisfied.
  • the target indoor humidity HrsL is set to a value at which the dehumidifying level of about 60% to 70% is low (that is, a high relative humidity value).
  • the room temperature Tr has reached the first room temperature TrdfL1 and whether the room humidity Hr has reached the target room humidity HrsL. It is not limited to this. For example, whether the temperature difference ⁇ Tr obtained by subtracting the target indoor temperature Trs from the indoor temperature Tr has reached the first thermo-off temperature difference ⁇ TrdfL1 and the humidity difference ⁇ Hr obtained by subtracting the target indoor humidity Hrs from the indoor humidity Hr is 0 (zero). It may be judged by whether it reached.
  • the determination based on the temperature difference ⁇ Tr and the humidity difference ⁇ Hr is also the same as determining whether the room temperature Tr has reached the first thermo-off temperature TrdfL1 and whether the room humidity Hr has reached the target room humidity HrsL. It is.
  • the control unit 6 is configured to satisfy the thermo-off condition by the indoor humidity Hr reaching the target indoor humidity HrsL when the indoor temperature Tr reaches the first thermo-off temperature TrdfL1 or less continuously for a predetermined time tL in step ST22.
  • the compressor 21 is stopped to stop the circulation of the refrigerant and to stop the operation of the dehumidifying operation (thermo-off).
  • the control unit 6 performs the thermo-off also when it is determined in step ST27 (described later) that the room temperature Tr reaches the second thermo-off temperature TrdfL2 or less and the thermo-off condition is satisfied.
  • Step ST24 determination of whether the thermo-on condition is satisfied.
  • the control unit 6 determines whether or not the thermo-on condition is satisfied in step ST24.
  • the control unit 6 has a thermo-on temperature condition based on the indoor temperature Tr as a determination element for determining whether the thermo-on condition is satisfied, as in step ST4 during the cooling operation. Then, the control unit 6 determines that the thermo-on condition is satisfied when the thermo-on temperature condition is satisfied, and determines that the thermo-on condition is not satisfied when the thermo-on temperature condition is not satisfied. Specifically, the control unit 6 determines that the indoor temperature Tr satisfies the thermal on temperature condition when the indoor temperature Tr becomes higher than the thermal on temperature TrdnL during the thermal off, and the indoor temperature Tr is the thermal on temperature When the temperature is lower than TrdnL, it is determined that the thermo-on temperature condition is not satisfied.
  • the thermo-on temperature TrdnL is a value obtained by adding the thermo-on temperature difference ⁇ TrdnL to the target indoor temperature Trs.
  • thermo-on condition is determined based on whether or not the room temperature Tr has reached the thermo-on temperature TrdnL, but it is not limited to this. For example, it may be determined based on whether the temperature difference ⁇ Tr obtained by subtracting the target indoor temperature Trs from the indoor temperature Tr has reached the thermo-on temperature difference ⁇ TrdnL, and the indoor temperature Tr has reached the thermo-on temperature TrdnL. It is the same as judging whether you
  • thermo-on condition when it is determined that the thermo-on condition is satisfied in step ST24, the control unit 6 returns to step ST21, starts the compressor 21, and performs the dehumidifying operation (thermo-on).
  • thermo-off condition both the first thermo-off temperature condition and the thermo-off humidity condition
  • the control unit 6 satisfies the first thermo-off temperature condition in step ST25. It is determined whether the humidity condition is not satisfied. That is, when the first thermo-off temperature condition is satisfied, the control unit 6 determines whether the thermo-off humidity condition is not satisfied. Then, when the first thermo-off temperature condition is satisfied and the thermo-off humidity condition is not satisfied, the control unit 6 performs the dehumidification continuation control of step ST26 without performing the thermo-off.
  • step ST26 the control unit 6 continues the capacity control for controlling the capacity of the compressor 21 and the air volume control of the indoor fan 32 so that the evaporation temperature Te of the refrigerant in the refrigerant circuit 10 becomes the target evaporation temperature Teds.
  • the controller 6 sets the capacity of the compressor 21 such that the evaporation temperature Te of the refrigerant in the indoor heat exchanger 31 falls below the dew point temperature Trw of the room air.
  • control the air volume of the indoor fan 32 is controlled to the minimum air volume LL, and control is performed to reduce the capacity of the compressor 21 in the range where the evaporation temperature Te falls below the dew point temperature Trw.
  • the control unit 6 determines the target evaporation temperature Teds based on the dew point temperature Trw. Specifically, the control unit 6 calculates the dew point temperature Trw from the indoor temperature Tr and the indoor humidity Hr. Then, the control unit 6 subtracts the predetermined temperature difference ⁇ Trw from the calculated dew point temperature Trw to determine the target evaporation temperature Teds. That is, the control unit 6 determines the target evaporation temperature Teds to be lower than the dew point temperature Trw.
  • the room dehumidification is continued by such dehumidification continuation control, and when the room humidity Hr reaches the target room humidity HrsL, the control unit 6 performs both the first thermo-off temperature condition and the thermo-off humidity condition in step ST22. It is determined that the thermo-off condition is satisfied by satisfying the above, and the thermo-off is performed in step ST23.
  • thermo-off condition both the first thermo-off temperature condition and the thermo-off humidity condition
  • the control unit 6 does not satisfy the thermo-off humidity condition in step ST27. It is determined whether the thermo-off condition is satisfied by satisfying the second thermo-off temperature condition.
  • the control unit 6 further includes a second thermo-off temperature condition on the lower temperature side than the first thermo-off temperature condition as a determination element that determines whether the thermo-off condition is satisfied. Then, the control unit 6 determines that the thermo-off condition is satisfied when the second thermo-off temperature condition is satisfied even if the thermo-off humidity condition is not satisfied, and the thermo-off humidity condition and the second thermo-off temperature condition are not satisfied. It is determined that the thermo-off condition is not satisfied. That is, during the dehumidification continuation control of step ST26, in step ST22, not only it is determined whether both the first thermo-off temperature condition and the thermo-off humidity condition are satisfied, it is also determined whether the second thermo-off temperature condition is satisfied. ing.
  • the control unit 6 determines that the second thermo-off temperature condition is satisfied when the room temperature Tr is further lowered during the dehumidification continuation control and the room temperature Tr reaches the second thermo-off temperature TrdfL2 or less.
  • the second thermo-off temperature TrdfL2 is a value obtained by adding the second thermo-off temperature difference ⁇ TrdfL2 to the target indoor temperature Trs. Then, the second thermo-off temperature difference ⁇ TrdfL2 is set to a value (for example, a value of about -3 degrees to -2 degrees) lower than the first thermo-off temperature TrdfL1.
  • thermo-off condition is determined based on whether or not the room temperature Tr has reached the second thermo-off temperature TrdfL2, but it is not limited to this. For example, it may be determined based on whether the temperature difference ⁇ Tr obtained by subtracting the target indoor temperature Trs from the indoor temperature Tr has reached the second thermo-off temperature difference ⁇ TrdfL2. The determination based on the temperature difference ⁇ Tr is also the same as the determination based on whether the room temperature Tr has reached the second thermo-off temperature TrdfL2.
  • Step ST13 (Dehumidifying Operation Mode M)>
  • the control unit 6 controls step ST13 (that is, steps ST31 to ST37).
  • steps ST31 to ST37 of the dehumidifying operation mode M is the same as the process of steps ST21 to ST27 of the dehumidifying operation mode L. Therefore, by replacing the letter "L” in the description of steps ST21 to ST27 in the dehumidifying operation mode L with "M” and replacing steps ST21 to ST27 with ST31 to ST37, the description of steps ST31 to ST37 will be described. I omit it.
  • a value (for example, a moderate relative humidity of about 50% to 60%) lower than the target indoor humidity HrsL of the dehumidifying operating mode L Value) is set.
  • the first thermo-off temperature TrdfM1 (first thermo-off temperature difference ⁇ TrdfM1) may be set to the same value as the first thermo-off temperature TrdfL1 (first thermo-off temperature difference ⁇ TrdfL1) in the dehumidifying operation mode L (Eg, the first thermo-off temperature difference ⁇ TrdfM1 may have a value of about -1.5 ° to + 0.5 °).
  • the predetermined time tM may be the same value as the predetermined time tL in the dehumidifying operation mode L, but may be a long value.
  • Step ST14 (Dehumidifying Operation Mode H)>
  • the control unit 6 controls step ST14 (that is, steps ST41 to ST47).
  • steps ST41 to ST47 of the dehumidifying operation mode H is the same as the process of steps ST21 to ST27 of the dehumidifying operation mode L. Therefore, in this case, the letter “L” in the description of steps ST21 to ST27 in the dehumidifying operation mode L is read as "H”, and the steps ST21 to ST27 are read as ST41 to ST47, thereby explaining the steps ST41 to ST47. I omit it.
  • the target indoor humidity HrsH when the dehumidifying operation mode H is selected in step ST11, a value lower than the target indoor humidity HrsL, HrsM of the dehumidifying operating mode L, M (for example, about 40% to 50% lower) The relative humidity value of) is set.
  • the first thermo-off temperature TrdfH1 (first thermo-off temperature difference ⁇ TrdfH1) is the same as the first thermo-off temperature TrdfL1, TrdfM1 (first thermo-off temperature difference ⁇ TrdfL1, ⁇ TrdfM1) in the dehumidifying operation mode L, M. It may be a value, but may be a low value (for example, the first thermo-off temperature difference ⁇ TrdfH1 is a value of about ⁇ 2 degrees to 0 degrees).
  • the predetermined time tH may be the same value as the predetermined time tL, tM in the dehumidifying operation modes L, M, but may be a long value.
  • the same value may be used, but a low value (for example, the second thermo-off temperature difference ⁇ TrdfH2 may have a value of about -4 degrees to -3 degrees).
  • thermo-off temperature As in the cooling operation (processing of steps ST1 to ST4). If thermo-off is performed at the time it reaches, the room is not sufficiently dehumidified, and there is a risk that the occupants may feel uncomfortable due to the lack of room dehumidification.
  • the thermo-off is performed immediately after the start of the dehumidifying operation, and the dehumidifying deficiency in the room occurs. It tends to be easy.
  • the temperature in the indoor heat exchanger 31 rises during the thermo-off, the condensed water may be re-evaporated, and the indoor humidity Hr may be increased.
  • the control unit 6 has the first thermo-off temperature condition by the indoor temperature Tr and the thermo-off humidity condition by the indoor humidity Hr as a determination factor to determine whether the thermo-off condition is satisfied. It is assumed. Then, if the thermo-off humidity condition is satisfied when the first thermo-off temperature condition is satisfied, the control unit 6 determines that the thermo-off condition is satisfied and performs the thermo-off (see steps ST22, ST32, and ST42). When the first thermo-off temperature condition is satisfied and the thermo-off humidity condition is not satisfied, it is determined that the thermo-off condition is not satisfied, and the thermo-off is not performed (see steps ST25, ST35, and ST45).
  • thermo-off temperature condition if the first thermo-off temperature condition is satisfied, if the thermo-off humidity condition is not satisfied, room dehumidification can be continued (see steps ST26, ST36, and ST46). For this reason, when the first thermo-off temperature condition is satisfied, the amount of dehumidification can be increased compared to the case where the thermo-off is performed, and the possibility of discomfort for the occupant due to insufficient dehumidification in the room can be reduced. Further, even in the transient operation state where the target indoor temperature Trs is set high and the dehumidifying operation is started, the thermo-off is less likely to be performed immediately after the start of the dehumidifying operation.
  • room temperature Tr may become low too much by continuation of dehumidification after meeting the above 1st thermo-off temperature conditions.
  • the thermo-off humidity condition is not satisfied even by continuing the dehumidification after satisfying the first thermo-off temperature condition.
  • the room temperature Tr may be too low and the occupant may feel uncomfortable.
  • control unit 6 further includes the second thermo-off temperature condition on the lower temperature side than the first thermo-off temperature condition as a determination factor that determines whether the thermo-off condition is satisfied. Then, even if the thermo-off humidity condition is not satisfied, the control unit 6 determines that the thermo-off condition is satisfied if the second thermo-off temperature condition on the low temperature side is satisfied (see steps ST27, ST37, and ST47). .
  • thermo-off can be performed before the indoor temperature Tr becomes too low (see steps ST23, ST33, and ST43).
  • the amount of dehumidification is increased by continuing dehumidification after satisfying the first thermo-off temperature condition, thereby reducing the possibility that the occupant feels uncomfortable due to insufficient dehumidification in the room and satisfying the first thermo-off temperature condition.
  • Excessive continuation of dehumidification afterward can be suppressed, and the possibility that the occupant feels uncomfortable can be reduced because the room temperature Tr becomes too low.
  • thermo-off is performed when the room temperature Tr reaches the second thermo-off temperatures TrdfL2, TrdfM2, TrdfH2, so that the possibility of the room temperature Tr becoming too low can be reduced.
  • control unit 6 is configured to be able to select a plurality of dehumidifying operation modes with different dehumidifying levels as the dehumidifying operation (see steps ST11 to ST14).
  • operation suitable for the needs of a person's room with a dehumidification level can be performed here.
  • the control unit 6 changes the first thermo-off temperature condition to a lower temperature side (steps ST22, ST32, ST42, and ST25). , ST35, ST45). Specifically, the first thermo-off temperature difference is reduced in the order of the dehumidifying operation modes L, M and H (that is, ⁇ TrdfL1> ⁇ TrdfM1> ⁇ TrdfH1), whereby the dehumidifying operation modes L, M and H are in the order of The first thermo-off temperature is set to a low value (that is, TrdfL1>TrdfM1> TrdfH1).
  • control unit 6 may change the first thermo-off temperature condition during the dehumidifying operation to a temperature lower than the thermo-off temperature condition during the cooling operation.
  • first thermo-off temperature differences ⁇ TrdfL1, ⁇ TrdfM1, and ⁇ TrdfH1 during the dehumidifying operation are set to values lower than the thermo-off temperature difference ⁇ Trcf during the cooling operation. Thereby, the room can be dehumidified more than in the cooling operation.
  • the control unit 6 changes the second thermo-off temperature condition to a lower temperature side (see steps ST27, ST37, and ST47). .
  • the second thermo-off temperature difference is reduced in the order of the dehumidifying operation modes L, M and H (that is, ⁇ TrdfL2> ⁇ TrdfM2> ⁇ TrdfH2), whereby the dehumidifying operating modes L, M and H are in the order of The second thermo-off temperature is set to a low value (ie, TrdfL2>TrdfM2> TrdfH2).
  • thermo-off temperature condition is satisfied (see steps ST22, ST32, ST42, ST25, ST35, and ST45).
  • thermo-off temperature condition As compared to the case where it is determined that the first thermo-off temperature condition is satisfied when the indoor temperature Tr reaches the first thermo-off temperature TrdfL1, TrdfM1, TrdfH1, even while the first thermo-off temperature condition is satisfied, The amount of dehumidification can be increased. In addition, it is possible to prevent an erroneous determination as to whether or not the first thermo-off temperature condition is satisfied.
  • the control unit 6 may lengthen the predetermined time (see steps ST22, ST32, ST42, ST25, ST35, and ST45). Specifically, the predetermined time is set to a long value in the order of the dehumidifying operation modes L, M and H (set tL ⁇ tM ⁇ tH).
  • the evaporation temperature Te of the refrigerant in the indoor heat exchanger 31 is indoor air
  • the capacity of the compressor 21 and the air volume of the indoor fan 32 are controlled so as to fall below the dew point temperature Trw of (see steps ST26, ST36 and ST46).
  • the room dehumidification can be continued in the state where condensation of indoor air occurs surely in the indoor heat exchanger 31.
  • control unit 6 controls the air volume of the indoor fan 32 to the minimum air volume LL and reduces the capacity of the compressor 21 to a range where the evaporation temperature Te falls below the dew point temperature Trw. Is going.
  • the heat exchange between the refrigerant and the indoor air can be suppressed by reducing the flow rate of the refrigerant performing heat exchange in the indoor heat exchanger 31 and the air volume of the indoor air. For this reason, it is possible to suppress a decrease in the room temperature Tr, and to reduce the possibility that the room temperature Tr may be too low and the occupant may feel uncomfortable.
  • the control unit 6 performs control to reduce the capacity of the compressor 21 in the range where the evaporation temperature Te falls below the dew point temperature Trw. Specifically, the control unit 6 determines the target evaporation temperature Teds by subtracting the predetermined temperature difference ⁇ Trw from the dew point temperature Trw, and the capacity of the compressor 21 is set such that the evaporation temperature Te becomes the target evaporation temperature Teds. I have control.
  • the target evaporation temperature Teds is set to a lower value in the capacity control of the compressor 21, the capacity of the compressor 21 is controlled to be larger, and not only dehumidification of the room is promoted, but also the room The temperature Tr also tends to decrease.
  • control is performed to reduce the capacity of the compressor 21 until it is determined that the room temperature Tr is rising.
  • the control unit 6 changes the predetermined temperature difference ⁇ Trw to be smaller in step ST52 until it is determined in step ST51 that the room temperature Tr is rising.
  • the capacity control of the compressor 21 is performed such that the target evaporation temperature Teds becomes higher in the range below the dew point temperature Trw.
  • the flow rate of the refrigerant performing heat exchange in the indoor heat exchanger 31 can be reduced to the flow rate at which dehumidification can be performed without lowering the room temperature Tr, and the occupant may feel uncomfortable. It can be further reduced. Also, the frequency of thermo-off can be reduced.
  • the control unit 6 performs control to reduce the capacity of the compressor 21 in the range where the evaporation temperature Te falls below the dew point temperature Trw. ing. Specifically, the control unit 6 determines the target evaporation temperature Teds by subtracting the predetermined temperature difference ⁇ Trw from the dew point temperature Trw, and the capacity of the compressor 21 is set such that the evaporation temperature Te becomes the target evaporation temperature Teds. I have control.
  • control unit 6 performs control to reduce the capacity of the compressor 21 within the range of the lower limit value Tem of the evaporation temperature Te.
  • the control unit 6 determines the lower limit value Tem from the room temperature Tr and the room humidity Hr.
  • the lower limit value Tem is determined in view of whether condensation does not occur in the vicinity of the outlet 46 of the indoor unit 3 regardless of how low the evaporation temperature Te is viewed from the indoor temperature Tr and the indoor humidity Hr. Ru.
  • the lower limit Tem is determined to be low, and the room temperature Tr is high, Further, when the indoor humidity Hr is high, dew condensation is likely to occur, so the lower limit value Tem is determined to be high.
  • step ST54 the control unit 6 determines whether the target evaporation temperature Teds is equal to or higher than the lower limit value Tem. Then, when it is determined in step ST54 that the target evaporation temperature Teds is not the lower limit value Tem or more, the control unit 6 performs the change to reduce the predetermined temperature difference ⁇ Trw in step ST55, whereby the target evaporation temperature Teds is smaller.
  • the displacement control of the compressor 21 is performed so as to increase in a range below the dew point temperature Trw.
  • the room dehumidification proceeds and the room humidity Hr gradually decreases, so that the possibility of the occurrence of condensation in the vicinity of the outlet 46 of the indoor unit 3 tends to be gradually alleviated.
  • the control unit 6 determines the lower limit value Tem from the room temperature Tr and the room humidity Hr in step ST53, the lower limit value Tem becomes low during the dehumidification continuation control. That is, here, the control unit 6 lowers the lower limit value Tem of the evaporation temperature Te during the dehumidifying operation.
  • the range in which the evaporation temperature Te is lowered can be expanded, and the evaporation temperature Te can be made to surely fall below the dew point temperature Trw.
  • the range in which the evaporation temperature Te is reduced can be expanded in consideration of the indoor temperature Tr and the indoor humidity Hr, so that the occurrence of condensation can be suppressed as much as possible.
  • three of the dehumidifying operation modes L, M and H can be selected as a plurality of dehumidifying operation modes having different dehumidifying levels, but the present invention is not limited thereto. Alternatively, two dehumidification operating modes may be used, or four or more dehumidifying operating modes may be used.
  • the present disclosure is widely applicable to an air conditioner performing a dehumidifying operation.

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Abstract

空気調和装置(1)の制御部(6)は、除湿運転において、サーモオフ条件を満たすかどうかを判定する判定要素として、室内温度による第1サーモオフ温度条件と、室内湿度によるサーモオフ湿度条件と、第1サーモオフ温度条件よりも低温側の第2サーモオフ温度条件と、を有する。そして、制御部(6)は、第1サーモオフ温度条件を満たした時にサーモオフ湿度条件を満たしている場合には、サーモオフ条件を満たすものと判定し、第1サーモオフ温度条件を満たした時にサーモオフ湿度条件を満たさない場合には、サーモオフ条件を満たさないものと判定し、サーモオフ湿度条件を満たさなくても第2サーモオフ温度条件を満たした場合には、サーモオフ条件を満たすものと判定する。

Description

空気調和装置
 除湿運転を行う空気調和装置
 従来より、圧縮機と、室外熱交換器と、膨張機構と、室内熱交換器と、が接続されて構成された冷媒回路を有する空気調和装置がある。そして、この空気調和装置において、冷媒回路に封入された冷媒を圧縮機、室外熱交換器、膨張機構、室内熱交換器の順に循環させる除湿運転を行うことがある。この除湿運転時においては、特許文献1(特開2004-76973号公報)に示すように、室内温度が目標室内温度に達すると、圧縮機を停止させるサーモオフが行われる。
 特許文献1の空気調和装置では、上記のように、除湿運転時に、室内温度が目標室内温度に達すると、サーモオフ条件を満たしているものと判定して、サーモオフが行われる。
 しかし、このような除湿運転では、室内の除湿が十分になされないままで、室内温度が目標室内温度に達して、サーモオフが行われてしまう場合があり、室内の除湿不足によって在室者が不快に感じるおそれがある。
 第1の観点にかかる空気調和装置は、冷媒回路と、制御部と、を有している。冷媒回路は、圧縮機と、室外熱交換器と、膨張機構と、室内熱交換器と、が接続されて構成されている。制御部は、冷媒回路に封入された冷媒を圧縮機、室外熱交換器、膨張機構、室内熱交換器の順に循環させる除湿運転を行う。制御部は、除湿運転時に、所定のサーモオフ条件を満たした場合に、圧縮機を停止させるサーモオフを行う。ここでは、制御部が、サーモオフ条件を満たすかどうかを判定する判定要素として、室内温度による第1サーモオフ温度条件と、室内湿度によるサーモオフ湿度条件と、第1サーモオフ温度条件よりも低温側の第2サーモオフ温度条件と、を有している。そして、制御部は、第1サーモオフ温度条件を満たした時にサーモオフ湿度条件を満たしている場合には、サーモオフ条件を満たすものと判定し、第1サーモオフ温度条件を満たした時にサーモオフ湿度条件を満たさない場合には、サーモオフ条件を満たさないものと判定し、サーモオフ湿度条件を満たさなくても第2サーモオフ温度条件を満たした場合には、サーモオフ条件を満たすものと判定する。
 ここでは、第1サーモオフ温度条件を満たしても、サーモオフ湿度条件を満たさない場合には、低温側の第2サーモオフ温度条件を満たすまで、サーモオフが行われずに、室内の除湿が継続される。このため、第1サーモオフ温度条件を満たすとサーモオフが行われる場合に比べて、除湿量を増大させることができ、室内の除湿不足によって在室者が不快に感じるおそれを少なくすることができる。
 第2の観点にかかる空気調和装置は、第1の観点にかかる空気調和装置において、制御部が、室内温度が第1サーモオフ温度に達した状態が所定時間連続して継続した時点で、第1サーモオフ温度条件を満たすものと判定する。
 ここでは、室内温度が第1サーモオフ温度に達した時点で第1サーモオフ温度条件を満たすものと判定する場合に比べて、第1サーモオフ温度条件を満たすまでの間においても、除湿量を増大させることができる。
 第3の観点にかかる空気調和装置は、第2の観点にかかる空気調和装置において、制御部が、室内温度が第1サーモオフ温度よりも低い第2サーモオフ温度に達した時点で、第2サーモオフ温度条件を満たすものと判定する。
 ここでは、室内温度が第2サーモオフ温度に達した時点でサーモオフが行われるため、室内温度が低くなり過ぎるおそれを少なくすることができる。
 第4の観点にかかる空気調和装置は、第1~第3の観点のいずれかにかかる空気調和装置において、制御部が、除湿運転として、除湿レベルの異なる複数の除湿運転モードが選択可能に構成されている。
 ここでは、在室者の除湿レベルのニーズに適した除湿運転を行うことができる。
 第5の観点にかかる空気調和装置は、第4の観点にかかる空気調和装置において、制御部が、選択された除湿運転モードの除湿レベルが高いほど、第1サーモオフ温度条件を低温側に変更する。
 ここでは、除湿レベルが高くなるほど、第1サーモオフ温度条件を満たしにくくなるため、第1サーモオフ温度条件を満たすまでの間における除湿量を増大させることができる。
 第6の観点にかかる空気調和装置は、第4又は第5の観点にかかる空気調和装置において、制御部が、選択された除湿運転モードの除湿レベルが高いほど、第2サーモオフ温度条件を低温側に変更する。
 ここでは、除湿レベルが高くなるほど、第2サーモオフ温度条件を満たしにくくなるため、第2サーモオフ温度条件を満たすまでの間における除湿量を増大させることができる。
本開示の一実施形態にかかる空気調和装置の概略構成図である。 空気調和装置を構成する室内ユニットの外観斜視図である。 室内ユニットの概略側面断面図であって、図2のI-O-I断面図である。 空気調和装置の制御ブロック図である。 冷房運転時の制御フローチャートである。 除湿運転時の制御フローチャート(モード選択)である。 除湿運転時の制御フローチャート(除湿運転モードL、M、H)である。 変形例Aにおける除湿継続制御を示すフローチャートである。 変形例Bにおける除湿継続制御を示すフローチャートである。
 以下、空気調和装置の実施形態について、図面に基づいて説明する。
 (1)機器構成
 図1は、本開示の一実施形態にかかる空気調和装置1の概略構成図である。
 <全体>
 空気調和装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって、建物等の室内の空調を行う装置である。空気調和装置1は、主として、室外ユニット2と、室内ユニット3と、室外ユニット2と室内ユニット3とを接続する液冷媒連絡管4及びガス冷媒連絡管5と、を有している。そして、空気調和装置1の蒸気圧縮式の冷媒回路10は、室外ユニット2と室内ユニット3とが液冷媒連絡管4及びガス冷媒連絡管5を介して接続されることによって構成されている。
 <室外ユニット>
 室外ユニット2は、室外(建物の屋上や建物の外壁面近傍等)に設置されている。室外ユニット2は、上記のように、液冷媒連絡管4及びガス冷媒連絡管5を介して室内ユニット3に接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。室外ユニット2は、主として、圧縮機21と、四路切換弁23と、室外熱交換器24と、膨張弁25と、を有している。
 圧縮機21は、冷凍サイクルにおける低圧の冷媒を高圧になるまで圧縮する機構である。ここでは、圧縮機21として、ロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素(図示せず)が圧縮機モータ22によって回転駆動される密閉式構造の圧縮機が使用されている。また、ここでは、圧縮機モータ22は、インバータ等により回転数(周波数)制御が可能になっており、これにより、圧縮機21の容量を制御できるようになっている。
 四路切換弁23は、冷房運転又は除湿運転と暖房運転との切換時に、冷媒の流れの方向を切り換えるための弁である。四路切換弁23は、冷房運転又は除湿運転時には、圧縮機21の吐出側と室外熱交換器24のガス側とを接続するとともに、ガス冷媒連絡管5を介して室内熱交換器31(後述)のガス側と圧縮機21の吸入側とを接続することが可能である(図1における四路切換弁23の実線を参照)。また、四路切換弁23は、暖房運転時には、ガス冷媒連絡管5を介して圧縮機21の吐出側と室内熱交換器31のガス側とを接続するとともに、室外熱交換器24のガス側と圧縮機21の吸入側とを接続することが可能である(図1における四路切換弁23の破線を参照)。
 室外熱交換器24は、冷房運転又は除湿運転時には冷媒の放熱器として機能し、暖房運転時には冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。室外熱交換器24は、その液側が膨張弁25に接続されており、ガス側が四路切換弁23に接続されている。
 膨張弁25は、冷房運転又は除湿運転時には室外熱交換器24において放熱した高圧の液冷媒を室内熱交換器31に送る前に減圧し、暖房運転時には室内熱交換器31において放熱した高圧の液冷媒を室外熱交換器24に送る前に減圧することが可能な膨張機構である。ここでは、膨張弁25として、開度制御が可能な電動膨張弁が使用されている。
 また、室外ユニット2には、ユニット内に室外空気を吸入して、室外熱交換器24に室外空気を供給した後に、ユニット外に排出するための室外ファン26が設けられている。すなわち、室外熱交換器24は、室外空気を冷却源又は加熱源として冷媒を放熱や蒸発させる熱交換器となっている。室外ファン26は、室外ファンモータ27によって回転駆動されるようになっている。
 また、室外ユニット2には、各種のセンサが設けられている。具体的には、室外ユニット2には、圧縮機21の吸入圧力Psを検出する吸入圧力センサ28が設けられている。
 <冷媒連絡管>
 冷媒連絡管4、5は、空気調和装置1を建物等の設置場所に設置する際に、現地にて施工される冷媒管である。液冷媒連絡管4の一端は、室内ユニット2の膨張弁25側に接続され、液冷媒連絡管4の他端は、室内ユニット3の室内熱交換器31の液側に接続されている。ガス冷媒連絡管5の一端は、室内ユニット2の四路切換弁23側に接続され、ガス冷媒連絡管5の他端は、室内ユニット3の室内熱交換器31のガス側に接続されている。
 <室内ユニット>
 室内ユニット3は、室内(建物内)に設置されている。室内ユニット3は、上記のように、液冷媒連絡管4及びガス冷媒連絡管5を介して室外ユニット2に接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。室内ユニット3は、主として、室内熱交換器31と、室内ファン32と、を有している。
 ここでは、室内ユニット3として、天井埋込型と呼ばれる型式の室内ユニットが採用されている。室内ユニット3は、図2及び図3に示すように、内部に構成機器を収納するケーシング41を有している。ケーシング41は、ケーシング本体41aと、ケーシング本体41aの下側に配置された化粧パネル42とから構成されている。ケーシング本体41aは、図2に示すように、天井Uに形成された開口に挿入されて配置されている。そして、化粧パネル42は、天井Uの開口に嵌め込まれるように配置されている。ここで、図2は、室内ユニット3の外観斜視図である。図3は、室内ユニット3の概略側面断面図であって、図2のI-O-I断面図である。
 ケーシング本体41aは、平面視が長辺と短辺とが交互に形成された略8角形状の箱状体であり、その下面が開口している。ケーシング本体41aは、長辺と短辺とが交互に連続して形成された略8角形状の天板43と、天板43の周縁部から下方に延びる側板44とを有している。
 化粧パネル42は、ケーシング41の下面を構成している平面視が略多角形状(ここでは、略4角形状)の板状体であり、主として、ケーシング本体41aの下端部に固定されたパネル本体42aから構成されている。パネル本体42aは、その略中央に室内の空気を吸入する吸入口45と、平面視における吸入口45の周囲を囲むように形成された室内に空気を吹き出す吹出口46とを有している。吸入口45は、略4角形状の開口である。吸入口45には、吸入グリル47と、吸入口45から吸入される空気中の塵埃を除去するための吸入フィルタ48とが設けられている。吹出口46は、パネル本体42aの4角形の各辺に沿うように形成された複数(ここでは、4つ)の辺部吹出口46aと、パネル本体42aの角部に形成された複数(ここでは、4つ)の角部吹出口46bと、を有している。そして、各辺部吹出口46aには、各辺部吹出口から室内に吹き出される空気の上下方向の風向角度を変更することが可能な複数(ここでは、4つ)の風向変更羽根49が設けられている。風向変更羽根49は、辺部吹出口46aの長手方向に沿って細長く延びる板状の部材である。風向変更羽根49は、長手方向の軸周りに回動されて上下方向の風向角度を可変できるようになっている。
 ケーシング本体41aの内部には、主として、室内熱交換器31と、室内ファン32とが配置されている。
 室内熱交換器31は、冷房運転又は除湿運転時には冷媒の蒸発器として機能し、暖房運転時には冷媒の放熱器として機能する熱交換器である。室外熱交換器31は、その液側が液冷媒連絡管4に接続されており、ガス側がガス冷媒連絡管5に接続されている。室内熱交換器31は、平面視における室内ファン32の周囲を囲むように曲げられて配置された熱交換器である。室内熱交換器31は、室内ファン32によってケーシング本体41a内に吸入される室内空気と冷媒との熱交換を行うようになっている。また、室内熱交換器31の下側には、室内熱交換器31によって室内空気中の水分が凝縮されて生じるドレン水を受けるためのドレンパン31aが配置されている。ドレンパン31aは、ケーシング本体41aの下部に装着されている。
 室内ファン32は、化粧パネル42の吸入口45を通じてケーシング本体41a内に室内空気を吸入して化粧パネル42の吹出口46を通じてケーシング本体41a内から室内に吹き出すファンである。すなわち、室内熱交換器31は、室内空気を冷却源又は加熱源として冷媒を放熱や蒸発させる熱交換器となっている。ここでは、室内ファン32として、下方から室内空気を吸入し、平面視における外周側に向かって吹き出す遠心ファンが使用されている。室内ファン32は、ケーシング本体41aの天板43の中央に設けられた室内ファンモータ33によって回転駆動されるようになっている。また、ここでは、室内ファンモータ33は、インバータ等により回転数(周波数)制御が可能になっており、これにより、室内ファン32の風量を制御できるようになっている。具体的には、室内ファン32の風量として、最大風量の風量H、風量Hよりも小さい中程度の風量の風量M、風量Mよりも小さく小風量の風量L、及び、風量Lよりも小さい最小風量の風量LL、の4つが準備されている。ここで、風量LLは、在室者がリモコン60(後述)によって設定することができない風量である。
 また、室内ユニット3には、各種のセンサが設けられている。具体的には、室内ユニット3には、室内ユニット3内に吸入される室内空気の温度(室内温度Tr)及び湿度(室内湿度Hr)を検出する室内温度センサ34及び室内湿度センサ35が設けられている。
 (2)制御構成
 図4は、空気調和装置1の制御ブロック図である。
 <全体>
 冷凍装置としての空気調和装置1は、構成機器の運転制御を行うために、室外側制御部20と室内側制御部30とリモコン60とが伝送線や通信線を介して接続された制御部6を有している。室外側制御部20は、室内ユニット2に設けられている。室内側制御部30は、室内ユニット3に設けられている。リモコン60は、室内に設けられている。尚、ここでは、制御部20、30及びリモコン60が伝送線や通信線を介して有線接続されているが、無線接続されていてもよい。
 <室外側制御部>
 室外側制御部20は、上記のように、室外ユニット2に設けられており、主として、室外側CPU20aと、室外側伝送部20bと、室外側記憶部20cと、を有している。室内側制御部20は、吸入圧力センサ28の検出信号を受けることができるようになっている。
 室外側CPU20aは、室外側伝送部20b及び室外側記憶部20cに接続されている。熱源側伝送部20bは、室内側制御部30aとの間で制御データ等の伝送を行う。室外側記憶部20cは、制御データ等を記憶する。そして、室外側CPU20aは、室外側伝送部20bや室外側記憶部20cを介して、制御データ等の伝送や読み書きを行いつつ、室外ユニット2に設けられた構成機器21、23、25、26等の運転制御を行う。
 <室内側制御部>
 室内側制御部30は、上記のように、室内ユニット3に設けられており、主として、室内側CPU30aと、室内側伝送部30bと、室内側記憶部30cと、室内側通信部30dと、を有している。室内側制御部30は、室内温度センサ34及び室内湿度センサ35の検出信号を受けることができるようになっている。
 室内側CPU30aは、室内側伝送部30b、室内側記憶部30c及び室内側記憶部30dに接続されている。室内側伝送部30bは、室外側制御部20との間で制御データ等の伝送を行う。室内側記憶部30bは、制御データ等を記憶する。室内側通信部30cは、リモコン60との間で制御データ等の送受信を行う。そして、室内側CPU30aは、室内側伝送部30bや室内側記憶部30c、室内側通信部30dを介して、制御データ等の伝送や読み書き、送受信を行いつつ、室内ユニット3に設けられた構成機器32、49等の運転制御を行う。
 <リモコン>
 リモコン60は、上記のように、室内に設けられており、主として、リモコンCPU61と、リモコン記憶部62と、リモコン通信部63と、リモコン操作部64と、リモコン表示部65と、を有している。
 リモコンCPU61は、リモコン通信部62、リモコン記憶部63、リモコン操作部64及びリモコン表示部65に接続されている。リモコン通信部62は、室内側通信部30cとの間で制御データ等の送受信を行う。リモコン記憶部63は、制御データ等を記憶する。リモコン操作部64は、ユーザーからの制御指令等の入力を受け付ける。リモコン表示部65は、運転表示等を行う。そして、リモコンCPU61は、リモコン操作部64を介して運転指令や制御指令等の入力を受け付けて、リモコン記憶部63に制御データ等の読み書きを行い、リモコン表示部65に運転状態や制御状態の表示等を行いつつ、リモコン通信部62を介して、室内側制御部30に制御指令等を行う。
 このように、冷凍装置としての空気調和装置1は、構成機器の運転制御を行う制御部6を有している。そして、制御部6は、吸入圧力センサ28、室内温度センサ34及び室内湿度センサ35の検出信号等に基づいて構成機器21、23、25、26、32、49等の制御を行い、冷房運転や除湿運転、暖房運転等の空調運転及び各種制御を行うことができるようになっている。
 (3)基本動作
 次に、空気調和装置1の基本動作(暖房運転、冷房運転、及び、除湿運転)について説明する。
 <暖房運転>
 空気調和装置1では、空調運転としての暖房運転を行うことができる。暖房運転は、リモコン操作部64を介して暖房運転の指令を受け付けた制御部6が、室外ユニット2及び室外ユニット3の構成機器21、23、25、26、32、49等を運転制御することによって行われる。
 暖房運転においては、室外熱交換器24が冷媒の蒸発器として機能し、かつ、室内熱交換器31が冷媒の放熱器として機能する状態(すなわち、図1の四路切換弁23の破線で示される状態)になるように、四路切換弁23が切り換えられる。
 このような状態の冷媒回路10において、冷凍サイクルにおける低圧の冷媒は、圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に吐出される。圧縮機21から吐出された高圧の冷媒は、四路切換弁23及びガス冷媒連絡管5を通じて、室内熱交換器31に送られる。室内熱交換器31に送られた高圧の冷媒は、室内熱交換器31において、室内ファン32によって供給される室内空気と熱交換を行って放熱する。これにより、室内空気は加熱されて室内に吹き出される。室内熱交換器31において放熱した高圧の冷媒は、液冷媒連絡管4を通じて、膨張弁25に送られて、冷凍サイクルにおける低圧まで減圧される。膨張弁25において減圧された低圧の冷媒は、室外熱交換器24に送られる。室外熱交換器24に送られた低圧の冷媒は、室外熱交換器24において、室外ファン26によって供給される室外空気と熱交換を行って蒸発する。室外熱交換器24において蒸発した低圧の冷媒は、四路切換弁23を通じて、再び、圧縮機21に吸入される。このように、暖房運転においては、制御部6によって、冷媒回路10に封入された冷媒が圧縮機21、室内熱交換器31、膨張弁25、室外熱交換器24の順に循環する動作がなされるようになっている。
 <冷房運転>
 空気調和装置1では、空調運転としての冷房運転を行うことができる。冷房運転は、リモコン操作部64を介して冷房運転の指令を受け付けた制御部6が、室外ユニット2及び室外ユニット3の構成機器21、23、25、26、32、49等を運転制御することによって行われる。
 冷房運転においては、室外熱交換器24が冷媒の放熱器として機能し、かつ、室内熱交換器31が冷媒の蒸発器として機能する状態(すなわち、図1の四路切換弁23の実線で示される状態)になるように、四路切換弁23が切り換えられる。
 このような状態の冷媒回路10において、冷凍サイクルにおける低圧の冷媒は、圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に吐出される。圧縮機21から吐出された高圧の冷媒は、四路切換弁23を通じて、室外熱交換器24に送られる。室外熱交換器24に送られた高圧の冷媒は、室外熱交換器24において、室外ファン26によって供給される室外空気と熱交換を行って放熱する。室外熱交換器24において放熱した高圧の冷媒は、膨張弁25に送られて、冷凍サイクルにおける低圧まで減圧される。膨張弁25において減圧された低圧の冷媒は、液冷媒連絡管4を通じて、室内熱交換器31に送られる。室内熱交換器31に送られた低圧の冷媒は、室内熱交換器31において、室内ファン32によって供給される室内空気と熱交換を行って蒸発する。これにより、室内空気は冷却されて室内に吹き出される。室内熱交換器31において蒸発した低圧の冷媒は、ガス冷媒連絡管5及び四路切換弁23を通じて、再び、圧縮機21に吸入される。このように、冷房運転においては、制御部6によって、冷媒回路10に封入された冷媒が圧縮機21、室外熱交換器24、膨張弁25、室内熱交換器31の順に循環する動作がなされるようになっている。
 <除湿運転>
 空気調和装置1では、空調運転としての除湿運転を行うことができる。除湿運転は、リモコン操作部64を介して除湿運転の指令を受け付けた制御部6が、室外ユニット2及び室外ユニット3の構成機器21、23、25、26、32、49等を運転制御することによって行われる。
 除湿運転においては、冷房運転と同様に、室外熱交換器24が冷媒の放熱器として機能し、かつ、室内熱交換器31が冷媒の蒸発器として機能する状態(すなわち、図1の四路切換弁23の実線で示される状態)になるように、四路切換弁23が切り換えられる。
 このような状態の冷媒回路10において、冷凍サイクルにおける低圧の冷媒は、圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルにおける高圧まで圧縮された後に吐出される。圧縮機21から吐出された高圧の冷媒は、四路切換弁23を通じて、室外熱交換器24に送られる。室外熱交換器24に送られた高圧の冷媒は、室外熱交換器24において、室外ファン26によって供給される室外空気と熱交換を行って放熱する。室外熱交換器24において放熱した高圧の冷媒は、膨張弁25に送られて、冷凍サイクルにおける低圧まで減圧される。膨張弁25において減圧された低圧の冷媒は、液冷媒連絡管4を通じて、室内熱交換器31に送られる。室内熱交換器31に送られた低圧の冷媒は、室内熱交換器31において、室内ファン32によって供給される室内空気と熱交換を行って蒸発する。これにより、室内空気は除湿されて室内に吹き出される。室内熱交換器31において蒸発した低圧の冷媒は、ガス冷媒連絡管5及び四路切換弁23を通じて、再び、圧縮機21に吸入される。このように、除湿運転においては、制御部6によって、冷媒回路10に封入された冷媒が圧縮機21、室外熱交換器24、膨張弁25、室内熱交換器31の順に循環する動作がなされるようになっている。
 (4)冷房運転時の制御
 上記の冷房運転においては、以下のような制御が行われる。図5は、冷房運転のフローチャートである。
 <ステップST1(サーモオン)>
 制御部6は、ステップST1、すなわち、冷房運転の動作時(圧縮機21を運転させて冷媒の循環を行わせる動作時、サーモオン中)において、冷媒回路10における冷媒の蒸発温度Teが目標蒸発温度Tecsになるように圧縮機21の容量を制御する容量制御を行う。また、制御部6は、ステップST1のサーモオン中において、室内ファン32の風量を、在室者がリモコン60のリモコン操作部64から入力することによって選択された設定風量(ここでは、風量L、風量M、及び、風量Hのいずれか)に制御する。
 圧縮機21の容量制御は、冷媒の蒸発温度Teが目標蒸発温度Tecsよりも高い場合には、圧縮機21の回転数(周波数)を大きくすることによって圧縮機21の容量を大きくし、冷媒の蒸発温度Teが目標蒸発温度Tecsよりも低い場合には、圧縮機21の回転数(周波数)を小さくすることによって圧縮機21の容量を小さくする制御である。
 ここで、制御部6は、目標蒸発温度Tecsを室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた温度差ΔTrに基づいて決定する。具体的には、制御部6は、温度差ΔTrが大きいほど目標蒸発温度Tecsが低くなるように決定する。目標室内温度Trsは、在室者がリモコン60のリモコン操作部64から入力することによって設定されている。また、冷媒の蒸発温度Teは、吸入圧力Psを冷媒の飽和温度に換算することによって得られる。冷媒の蒸発温度Teとは、冷房運転時において、膨張弁25の出口から室内熱交換器31を経由して圧縮機21の吸入側に至るまでの間を流れる冷凍サイクルにおける低圧の冷媒を代表する圧力(冷媒回路10における冷媒の蒸発圧力Pe)を冷媒の飽和温度に換算することによって得られる温度、又は、冷媒の蒸発器として機能する室内熱交換器31における冷媒の飽和温度を意味する。このため、室内熱交換器31に温度センサを設ける場合には、この温度センサによって検出される冷媒の温度を冷媒の蒸発温度Teとしてもよい。
 尚、ここでは、容量制御における制御対象の状態量を蒸発温度Teとしているが、蒸発圧力Peであってもよい。この場合には、制御目標値として、目標蒸発温度Tecsに相当する目標蒸発圧力Pecsを使用すればよい。この容量制御において蒸発圧力Pe及び目標蒸発圧力Pecsを使用することも、蒸発温度Te及び目標蒸発温度Tecsを使用することと同じである。
 <ステップST2(サーモオフ条件を満たすかどうかの判定)>
 制御部6は、ステップST1のサーモオン中に、ステップST2において、サーモオフ条件を満たすかどうかの判定を行う。
 制御部6は、サーモオフ条件を満たすかどうかを判定する判定要素として、室内温度Trによるサーモオフ温度条件を有している。そして、制御部6は、サーモオフ温度条件を満たした場合には、サーモオフ条件を満たすものと判定し、サーモオフ温度条件を満たさない場合には、サーモオフ条件を満たさないものと判定する。具体的には、制御部6は、サーモオン中に、室内温度Trが低くなり、室内温度Trがサーモオフ温度Trcf以下に達した場合にサーモオフ温度条件を満たすものと判定し、室内温度Trがサーモオフ温度Trcfよりも高い場合にサーモオフ温度条件を満たさないものと判定する。ここで、サーモオフ温度Trcfは、目標室内温度Trsにサーモオフ温度差ΔTrcfを加えた値である。サーモオフ温度差ΔTrcfは、-1度から+1度程度の値に設定される。
 尚、ここでは、サーモオフ条件を満たすかどうかを、室内温度Trがサーモオフ温度Trcfに達したかどうかによって判定しているが、これに限定されるものではない。例えば、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた温度差ΔTrがサーモオフ温度差ΔTrcfに達したかどうかによって判定してもよく、この温度差ΔTrによる判定も、室内温度Trがサーモオフ温度Trcfに達したかどうかによって判定することと同じである。
 <ステップST3(サーモオフ)>
 制御部6は、ステップST2において、室内温度Trがサーモオフ温度Trcf以下に達することでサーモオフ条件を満たすものと判定した場合には、ステップST3において、圧縮機21を停止させて冷媒の循環を止めて冷房運転の動作を休止させる(サーモオフ)。
 <ステップST4(サーモオン条件を満たすかどうかの判定)>
 制御部6は、ステップST3のサーモオフ中に、ステップST4において、サーモオン条件を満たすかどうかの判定を行う。
 制御部6は、サーモオン条件を満たすかどうかを判定する判定要素として、室内温度Trによるサーモオン温度条件を有している。そして、制御部6は、サーモオン温度条件を満たした場合には、サーモオン条件を満たすものと判定し、サーモオン温度条件を満たさない場合には、サーモオン条件を満たさないものと判定する。具体的には、制御部6は、サーモオフ中に、室内温度Trが高くなり、室内温度Trがサーモオン温度Trcn以上に達した場合にサーモオン温度条件を満たすものと判定し、室内温度Trがサーモオン温度Trcnよりも低い場合にサーモオン温度条件を満たさないものと判定する。ここで、サーモオン温度Trcnは、目標室内温度Trsにサーモオン温度差ΔTrcnを加えた値である。サーモオン温度差ΔTrcnは、0度から+2度程度の値に設定される。
 尚、ここでは、サーモオン条件を満たすかどうかを、室内温度Trがサーモオン温度Trcnに達したかどうかによって判定しているが、これに限定されるものではない。例えば、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた温度差ΔTrがサーモオン温度差ΔTrcnに達したかどうかによって判定してもよく、この温度差ΔTrによる判定も、室内温度Trがサーモオン温度Trcnに達したかどうかによって判定することと同じである。
 そして、制御部6は、ステップST4において、サーモオン条件を満たすものと判定した場合には、ステップST1に戻り、圧縮機21を起動して、冷房運転の動作(サーモオン)を行う。
 (5)除湿運転時の制御
 上記の除湿運転においては、以下のような制御が行われる。図6は、除湿運転のフローチャート(モード選択)であり、図7は、除湿運転のフローチャート(除湿運転モードL、M、H)である。
 <ステップST11(モード選択)>
 ここでは、在室者の除湿レベルのニーズに応じるために、除湿運転として、除湿レベルの異なる複数の除湿運転モードが準備されている。ここで、除湿レベルとは、除湿運転によって得ようとする室内湿度Hrの程度を意味しており、除湿運転によって得ようとする室内湿度Hrが低いほど、除湿レベルが高いということになる。具体的には、除湿運転モードとして、最も除湿レベルが低い除湿運転モードL、除湿運転モードLよりも除湿レベルが高い中程度の除湿レベルの除湿運転モードM、及び、除湿運転モードMよりも除湿レベルが高い除湿運転モードH、の3つが制御部6に準備されている。ここで、除湿運転モードの選択は、ステップST11において、在室者がリモコン60のリモコン操作部64から入力することによって選択される。
 <ステップST12(除湿運転モードL)>
 制御部6は、ステップST11において、除湿運転モードLが選択されると、ステップST12(すなわち、ステップST21~ST27)の制御を行う。
 -ステップST21(サーモオン)-
 制御部6は、ステップST21、すなわち、除湿運転の動作時(圧縮機21を運転させて冷媒の循環を行わせる動作時、サーモオン中)において、冷媒回路10における冷媒の蒸発温度Teが目標蒸発温度Tedsになるように圧縮機21の容量を制御する容量制御を行う。また、制御部6は、ステップST21のサーモオン中において、冷房運転時のステップST1とは異なり、室内ファン32の風量を風量L又は風量LLに制限する風量制御を行う。
 圧縮機21の容量制御は、目標蒸発温度Tecsを目標蒸発温度Tedsとしている点を除いては、冷房運転時のステップST1と同じである。このため、ここでは、圧縮機21の容量制御の説明を省略する。ここで、目標蒸発温度Tedsは、目標蒸発温度Tecs以下の値に設定される。
 -ステップST22(サーモオフ条件を満たすかどうかの判定1)-
 制御部6は、ステップST21のサーモオン中に、ステップST22において、サーモオフ条件を満たすかどうかの判定を行う。
 制御部6は、サーモオフ条件を満たすかどうかを判定する判定要素として、室内温度Trによる第1サーモオフ温度条件と、室内湿度Hrによるサーモオフ湿度条件と、を有している。そして、制御部6は、第1サーモオフ温度条件及びサーモオフ湿度条件の両方を満たしている場合には、サーモオフ条件を満たすものと判定し、第1サーモオフ温度条件及びサーモオフ湿度条件の一方又は両方を満たしていない場合には、サーモオフ条件を満たさないものと判定する。すなわち、除湿運転モードLにおいては、冷房運転時のステップST2とは異なり、サーモオフ温度条件だけでなく、サーモオフ湿度条件も考慮してサーモオフ条件を満たすかどうかを判定している。
 具体的には、制御部6は、サーモオン中に、室内温度Trが低くなり、室内温度Trが第1サーモオフ温度TrdfL1以下に達した状態が所定時間tL連続して継続した時点で第1サーモオフ温度条件を満たすものと判定し、室内温度Trが第1サーモオフ温度TrdfL1よりも高い場合や室内温度Trが第1サーモオフ温度TrdfL1以下に達した状態が所定時間tL連続して継続しない場合に第1サーモオフ温度条件を満たさないものと判定する。ここで、第1サーモオフ温度TrdfL1は、目標室内温度Trsに第1サーモオフ温度差ΔTrdfL1を加えた値である。第1サーモオフ温度差ΔTrdfL1は、-1度から+1度程度の値に設定され、所定時間tLは、数十秒から数分程度の値に設定される。また、第1サーモオフ温度TrdfL1(=目標室内温度Trs+第1サーモオフ温度差ΔTrdfL1)は、冷房運転時のサーモオフ温度Trcf(=目標室内温度Trs+サーモオフ温度差ΔTrcf)と同じ値であってもよいし、低い値であってもよい。
 また、制御部6は、サーモオン中に、室内湿度Hrが低くなり、室内湿度Hrが目標室内湿度HrsLに達した場合にサーモオフ湿度条件を満たすものと判定し、室内湿度Hrが目標室内湿度HrsLよりも高い場合にサーモオフ湿度条件を満たさないものと判定する。ここで、目標室内湿度HrsLは、ステップST11において除湿運転モードLが選択された時に、60%から70%程度の除湿レベルが低い値(すなわち、高めの相対湿度値)に設定される。
 尚、ここでは、サーモオフ条件を満たすかどうかを、室内温度Trが第1サーモオフ温度TrdfL1に達したかどうか、及び、室内湿度Hrが目標室内湿度HrsLに達したかどうかによって判定しているが、これに限定されるものではない。例えば、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた温度差ΔTrが第1サーモオフ温度差ΔTrdfL1に達したかどうか、及び、室内湿度Hrから目標室内湿度Hrsを差し引いた湿度差ΔHrが0(ゼロ)に達したかどうか、によって判定してもよい。これらの温度差ΔTr及び湿度差ΔHrによる判定も、室内温度Trが第1サーモオフ温度TrdfL1に達したかどうか、及び、室内湿度Hrが目標室内湿度HrsLに達したかどうか、によって判定することと同じである。
 -ステップST23(サーモオフ)-
 制御部6は、ステップST22において、室内温度Trが第1サーモオフ温度TrdfL1以下に達した状態が所定時間tL連続して継続した時に室内湿度Hrが目標室内湿度HrsLに達することでサーモオフ条件を満たすものと判定した場合には、ステップST23において、圧縮機21を停止させて冷媒の循環を止めて除湿運転の動作を休止させる(サーモオフ)。また、制御部6は、ステップST27(後述)において、室内温度Trが第2サーモオフ温度TrdfL2以下に達することでサーモオフ条件を満たすものと判定した場合にも、サーモオフを行う。
 -ステップST24(サーモオン条件を満たすかどうかの判定)-
 制御部6は、ステップST23のサーモオフ中に、ステップST24において、サーモオン条件を満たすかどうかの判定を行う。
 制御部6は、サーモオン条件を満たすかどうかを判定する判定要素として、冷房運転時のステップST4と同様に、室内温度Trによるサーモオン温度条件を有している。そして、制御部6は、サーモオン温度条件を満たした場合には、サーモオン条件を満たすものと判定し、サーモオン温度条件を満たさない場合には、サーモオン条件を満たさないものと判定する。具体的には、制御部6は、サーモオフ中に、室内温度Trが高くなり、室内温度Trがサーモオン温度TrdnL以上に達した場合にサーモオン温度条件を満たすものと判定し、室内温度Trがサーモオン温度TrdnLよりも低い場合にサーモオン温度条件を満たさないものと判定する。そして、サーモオン温度TrdnLは、目標室内温度Trsにサーモオン温度差ΔTrdnLを加えた値である。サーモオン温度差ΔTrdnLは、冷房運転時のサーモオン温度Trcn(=目標室内温度Trs+サーモオン温度差ΔTrcn)と同じ値であってもよいし、低い値であってもよい。
 尚、ここでは、サーモオン条件を満たすかどうかを、室内温度Trがサーモオン温度TrdnLに達したかどうかによって判定しているが、これに限定されるものではない。例えば、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた温度差ΔTrがサーモオン温度差ΔTrdnLに達したかどうかによって判定してもよく、この温度差ΔTrによる判定も、室内温度Trがサーモオン温度TrdnLに達したかどうかによって判定することと同じである。
 そして、制御部6は、ステップST24において、サーモオン条件を満たすものと判定した場合には、ステップST21に戻り、圧縮機21を起動して、除湿運転の動作(サーモオン)を行う。
 -ステップST25(サーモオフ条件を満たすかどうかの判定2)-
 制御部6は、ステップST21のサーモオン中に、ステップST22のサーモオフ条件(第1サーモオフ温度条件及びサーモオフ湿度条件の両方)を満たさない場合に、ステップST25において、第1サーモオフ温度条件を満たすが、サーモオフ湿度条件を満たしていない場合であるかどうかの判定を行う。すなわち、制御部6は、第1サーモオフ温度条件を満たした時にサーモオフ湿度条件を満たさないかどうかの判定を行う。そして、制御部6は、第1サーモオフ温度条件を満たした時にサーモオフ湿度条件を満たさない場合には、サーモオフを行わずに、ステップST26の除湿継続制御を行う。
 -ステップST26(サーモオン、除湿継続制御)-
 制御部6は、ステップST26において、冷媒回路10における冷媒の蒸発温度Teが目標蒸発温度Tedsになるように圧縮機21の容量を制御する容量制御及び室内ファン32の風量制御を継続して行う。但し、ここでは、ステップST21の容量制御及び風量制御とは異なり、制御部6は、室内熱交換器31における冷媒の蒸発温度Teが室内空気の露点温度Trwを下回るように、圧縮機21の容量及び室内ファン32の風量を制御する。ここでは、室内ファン32の風量を最小風量LLに制御するとともに、圧縮機21の容量を蒸発温度Teが露点温度Trwを下回る範囲で小さくする制御を行う。
 ここで、制御部6は、目標蒸発温度Tedsを露点温度Trwに基づいて決定する。具体的には、制御部6は、露点温度Trwを室内温度Tr及び室内湿度Hrから算出する。そして、制御部6は、算出された露点温度Trwから所定温度差ΔTrwを差し引くことによって目標蒸発温度Tedsを決定する。すなわち、制御部6は、目標蒸発温度Tedsを露点温度Trwよりも低くなるように決定するのである。
 そして、このような除湿継続制御によって、室内の除湿が継続されて、室内湿度Hrが目標室内湿度HrsLに達すると、制御部6は、ステップST22において、第1サーモオフ温度条件及びサーモオフ湿度条件の両方を満たすことでサーモオフ条件を満たすものと判定して、ステップST23において、サーモオフを行う。
 -ステップST27(サーモオフ条件を満たすかどうかの判定3)-
 制御部6は、ステップST26の除湿継続制御中に、ステップST22のサーモオフ条件(第1サーモオフ温度条件及びサーモオフ湿度条件の両方)を満たさない場合に、ステップST27において、サーモオフ湿度条件を満たさなくても第2サーモオフ温度条件を満たすことでサーモオフ条件を満たすかどうかの判定を行う。
 制御部6は、サーモオフ条件を満たすかどうかを判定する判定要素として、第1サーモオフ温度条件よりも低温側の第2サーモオフ温度条件をさらに有している。そして、制御部6は、サーモオフ湿度条件を満たさなくても第2サーモオフ温度条件を満たしている場合には、サーモオフ条件を満たすものと判定し、サーモオフ湿度条件及び第2サーモオフ温度条件を満たさない場合には、サーモオフ条件を満たさないものと判定する。すなわち、ステップST26の除湿継続制御中には、ステップST22において、第1サーモオフ温度条件及びサーモオフ湿度条件の両方を満たすかどうかを判定するだけでなく、第2サーモオフ温度条件を満たすかどうかも判定している。
 具体的には、制御部6は、除湿継続制御中に、室内温度Trがさらに低くなり、室内温度Trが第2サーモオフ温度TrdfL2以下に達した時点で第2サーモオフ温度条件を満たすものと判定し、室内温度Trが第2サーモオフ温度TrdfL2よりも高い場合に第2サーモオフ温度条件を満たさないものと判定する。ここで、第2サーモオフ温度TrdfL2は、目標室内温度Trsに第2サーモオフ温度差ΔTrdfL2を加えた値である。そして、第2サーモオフ温度差ΔTrdfL2は、第1サーモオフ温度TrdfL1よりも低い値(例えば、-3度から-2度程度の値)に設定される。
 尚、ここでは、サーモオフ条件を満たすかどうかを、室内温度Trが第2サーモオフ温度TrdfL2に達したかどうかによって判定しているが、これに限定されるものではない。例えば、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた温度差ΔTrが第2サーモオフ温度差ΔTrdfL2に達したかどうかによって判定してもよい。この温度差ΔTrによる判定も、室内温度Trが第2サーモオフ温度TrdfL2に達したかどうかによって判定することと同じである。
 <ステップST13(除湿運転モードM)>
 制御部6は、ステップST11において、除湿運転モードMが選択されると、ステップST13(すなわち、ステップST31~ST37)の制御を行う。
 ここで、除湿運転モードMのステップST31~ST37の処理は、除湿運転モードLのステップST21~ST27の処理と同じである。このため、ここでは、除湿運転モードLのステップST21~ST27の説明における文字「L」を「M」に読み替えるとともに、ステップST21~ST27をST31~ST37に読み替えることで、ステップST31~ST37の説明を省略する。
 但し、目標室内湿度HrsMについては、ステップST11において除湿運転モードMが選択された時に、除湿運転モードLの目標室内湿度HrsLよりも低い値(例えば、50%から60%程度の中程度の相対湿度値)に設定される。
 また、除湿運転モードMにおいては、第1サーモオフ温度TrdfM1(第1サーモオフ温度差ΔTrdfM1)を、除湿運転モードLにおける第1サーモオフ温度TrdfL1(第1サーモオフ温度差ΔTrdfL1)と同じ値にしてもよいが、低い値(例えば、第1サーモオフ温度差ΔTrdfM1が-1.5度から+0.5度程度の値)にしてもよい。所定時間tMを、除湿運転モードLにおける所定時間tLと同じ値にしてもよいが、長い値にしてもよい。サーモオン温度TrdnM(=目標室内温度Trs+サーモオン温度差ΔTrdnM)を、除湿運転モードLにおけるサーモオン温度TrdnL(=目標室内温度Trs+サーモオン温度差ΔTrdnL)と同じ値にしてもよいが、低い値にしてもよい。第2サーモオフ温度TrdfM2(=目標室内温度Trs+第2サーモオフ温度差ΔTrdfM2)を、除湿運転モードLにおける第2サーモオフ温度TrdfL2(=目標室内温度Trs+第2サーモオフ温度差ΔTrdfL2)と同じ値にしてもよいが、低い値(例えば、第2サーモオフ温度差ΔTrdfM2が-3.5度から-2.5度程度の値)にしてもよい。
 <ステップST14(除湿運転モードH)>
 制御部6は、ステップST11において、除湿運転モードHが選択されると、ステップST14(すなわち、ステップST41~ST47)の制御を行う。
 ここで、除湿運転モードHのステップST41~ST47の処理は、除湿運転モードLのステップST21~ST27の処理と同じである。このため、ここでは、除湿運転モードLのステップST21~ST27の説明における文字「L」を「H」に読み替えるとともに、ステップST21~ST27をST41~ST47に読み替えることで、ステップST41~ST47の説明を省略する。
 但し、目標室内湿度HrsHについては、ステップST11において除湿運転モードHが選択された時に、除湿運転モードL、Mの目標室内湿度HrsL、HrsMよりも低い値(例えば、40%から50%程度の低めの相対湿度値)に設定される。
 また、除湿運転モードHにおいては、第1サーモオフ温度TrdfH1(第1サーモオフ温度差ΔTrdfH1)を、除湿運転モードL、Mにおける第1サーモオフ温度TrdfL1、TrdfM1(第1サーモオフ温度差ΔTrdfL1、ΔTrdfM1)と同じ値にしてもよいが、低い値(例えば、第1サーモオフ温度差ΔTrdfH1が-2度から0度程度の値)にしてもよい。所定時間tHを、除湿運転モードL、Mにおける所定時間tL、tMと同じ値にしてもよいが、長い値にしてもよい。サーモオン温度TrdnH(=目標室内温度Trs+サーモオン温度差ΔTrdnH)を、除湿運転モードL、Mにおけるサーモオン温度TrdnL、TrdnM(=目標室内温度Trs+サーモオン温度差ΔTrdnL、ΔTrdnM)と同じ値にしてもよいが、低い値にしてもよい。第2サーモオフ温度TrdfH2(=目標室内温度Trs+第2サーモオフ温度差ΔTrdfH2)を、除湿運転モードL、Mにおける第2サーモオフ温度TrdfL2、TrdfM2(=目標室内温度Trs+第2サーモオフ温度差ΔTrdfL2、ΔTrdfM2)と同じ値にしてもよいが、低い値(例えば、第2サーモオフ温度差ΔTrdfH2が-4度から-3度程度の値)にしてもよい。
 (6)特徴
 次に、空気調和装置1の特徴について説明する。
 <A>
 除湿運転を行う空気調和装置1において、除湿運転時においても、上記の冷房運転時(ステップST1~ST4の処理)と同様に、室内温度Trが目標室内温度Trsに近づいて室内温度Trがサーモオフ温度に達した時点で、サーモオフを行うものとすると、室内の除湿が十分になされず、室内の除湿不足によって在室者が不快に感じるおそれがある。特に、目標室内温度Trsを高めに設定して除湿運転を開始する場合のような過渡的な運転状態においては、除湿運転の開始後すぐにサーモオフが行われてしまい、室内の除湿不足が発生しやすい傾向にある。また、サーモオフ中に室内熱交換器31における温度が上昇するため、結露水が再蒸発してしまい、室内湿度Hrが高くなるおそれもある。
 そこで、ここでは、上記のように、制御部6が、サーモオフ条件を満たすかどうかを判定する判定要素として、室内温度Trによる第1サーモオフ温度条件と、室内湿度Hrによるサーモオフ湿度条件と、を有するものとしている。そして、制御部6は、第1サーモオフ温度条件を満たした時にサーモオフ湿度条件を満たしている場合には、サーモオフ条件を満たすものと判定して、サーモオフを行い(ステップST22、ST32、ST42参照)、第1サーモオフ温度条件を満たした時にサーモオフ湿度条件を満たさない場合には、サーモオフ条件を満たさないものと判定して、サーモオフを行わないようにしている(ステップST25、ST35、ST45参照)。
 これにより、ここでは、第1サーモオフ温度条件を満たしても、サーモオフ湿度条件を満たさない場合には、室内の除湿を継続することができる(ステップST26、ST36、ST46参照)。このため、第1サーモオフ温度条件を満たすとサーモオフが行われる場合に比べて、除湿量を増大させることができ、室内の除湿不足によって在室者が不快に感じるおそれを少なくすることができる。また、目標室内温度Trsを高めに設定して除湿運転を開始する場合のような過渡的な運転状態においても、除湿運転の開始後すぐにサーモオフが行われてしまうことが少なくなる。
 但し、上記のような第1サーモオフ温度条件を満たした後の除湿の継続によって、室内温度Trが低くなり過ぎるおそれがある。例えば、第1サーモオフ温度条件を満たした後の除湿の継続によってもサーモオフ湿度条件を満たさない場合である。このような場合には、室内温度Trが低くなり過ぎることで在室者が不快に感じるおそれがある。
 そこで、ここでは、上記のように、制御部6が、サーモオフ条件を満たすかどうかを判定する判定要素として、第1サーモオフ温度条件よりも低温側の第2サーモオフ温度条件をさらに有している。そして、制御部6は、サーモオフ湿度条件を満たさなくても、低温側の第2サーモオフ温度条件を満たした場合には、サーモオフ条件を満たすものと判定している(ステップST27、ST37、ST47参照)。
 これにより、ここでは、第1サーモオフ温度条件を満たした後の除湿の継続によって、室内温度Trが低くなり過ぎる前に、サーモオフを行うことができる(ステップST23、ST33、ST43参照)。このため、第1サーモオフ温度条件を満たした後の除湿の継続によって除湿量を増大させて、室内の除湿不足によって在室者が不快に感じるおそれを少なくするとともに、第1サーモオフ温度条件を満たした後の除湿の過度な継続を抑えて、室内温度Trが低くなり過ぎることで在室者が不快に感じるおそれを少なくすることができる。
 <B>
 また、ここでは、上記のように、制御部6が、室内温度Trが第1サーモオフ温度TrdfL1、TrdfM1、TrdfH1よりも低い第2サーモオフ温度TrdfL2、TrdfM2、TrdfH2に達した時点で、第2サーモオフ温度条件を満たすものと判定している(ステップST27、ST37、ST47参照)。
 これにより、ここでは、室内温度Trが第2サーモオフ温度TrdfL2、TrdfM2、TrdfH2に達した時点でサーモオフが行われるため、室内温度Trが低くなり過ぎるおそれを少なくすることができる。
 <C>
 また、ここでは、上記のように、制御部6が、除湿運転として、除湿レベルの異なる複数の除湿運転モードが選択可能に構成されている(ステップST11~ST14参照)。
 これにより、ここでは、在室者の除湿レベルのニーズに適した除湿運転を行うことができる。
 <D>
 また、ここでは、上記のように、制御部6が、選択された除湿運転モードの除湿レベルが高いほど、第1サーモオフ温度条件を低温側に変更している(ステップST22、ST32、ST42、ST25、ST35、ST45参照)。具体的には、除湿運転モードL、M、Hの順に、第1サーモオフ温度差を低い値にし(すなわち、ΔTrdfL1>ΔTrdfM1>ΔTrdfH1にし)、これにより、除湿運転モードL、M、Hの順に、第1サーモオフ温度を低い値にする(すなわち、TrdfL1>TrdfM1>TrdfH1にする)。
 これにより、ここでは、除湿レベルが高くなるほど、第1サーモオフ温度条件を満たしにくくなるため、第1サーモオフ温度条件を満たすまでの間における除湿量を増大させることができる。
 また、ここでは、制御部6が、除湿運転時の第1サーモオフ温度条件を冷房運転時のサーモオフ温度条件よりも低温側に変更してもよい。具体的には、除湿運転時の第1サーモオフ温度差ΔTrdfL1、ΔTrdfM1、ΔTrdfH1を、冷房運転時のサーモオフ温度差ΔTrcfよりも低い値にする。これにより、冷房運転時に比べて室内の除湿を促進することができる。
 <E>
 また、ここでは、上記のように、制御部6が、選択された除湿運転モードの除湿レベルが高いほど、第2サーモオフ温度条件を低温側に変更している(ステップST27、ST37、ST47参照)。具体的には、除湿運転モードL、M、Hの順に、第2サーモオフ温度差を低い値にし(すなわち、ΔTrdfL2>ΔTrdfM2>ΔTrdfH2にし)、これにより、除湿運転モードL、M、Hの順に、第2サーモオフ温度を低い値にする(すなわち、TrdfL2>TrdfM2>TrdfH2にする)。
 これにより、ここでは、除湿レベルが高くなるほど、第2サーモオフ温度条件を満たしにくくなるため、第2サーモオフ温度条件を満たすまでの間における除湿量を増大させることができる。
 <F>
 また、ここでは、上記のように、制御部6が、室内温度Trが第1サーモオフ温度TrdfL1、TrdfM1、TrdfH1に達した状態が所定時間tL、tM、tH連続して継続した時点で、第1サーモオフ温度条件を満たすものと判定している(ステップST22、ST32、ST42、ST25、ST35、ST45参照)。
 ここでは、室内温度Trが第1サーモオフ温度TrdfL1、TrdfM1、TrdfH1に達した時点で第1サーモオフ温度条件を満たすものと判定する場合に比べて、第1サーモオフ温度条件を満たすまでの間においても、除湿量を増大させることができる。また、第1サーモオフ温度条件を満たしているかどうかの誤判定を防ぐこともできる。
 また、ここでは、制御部6が、選択された除湿運転モードの除湿レベルが高いほど、所定時間を長くしてもよい(ステップST22、ST32、ST42、ST25、ST35、ST45参照)。具体的には、除湿運転モードL、M、Hの順に、所定時間を長い値にする(tL<tM<tHにする)。
 これにより、ここでは、除湿レベルが高くなるほど、第1サーモオフ温度条件を満たしにくくなるため、第1サーモオフ温度条件を満たすまでの間における除湿量を増大させることができる。
 <G>
 また、ここでは、上記のように、制御部6が、第1サーモオフ温度条件を満たした後の除湿の継続時(除湿継続制御)において、室内熱交換器31における冷媒の蒸発温度Teが室内空気の露点温度Trwを下回るように、圧縮機21の容量及び室内ファン32の風量を制御している(ステップST26、ST36、ST46参照)。
 これにより、ここでは、室内熱交換器31において室内空気の結露が確実に発生する状態において、室内の除湿を継続することができる。
 特に、ここでは、上記のように、制御部6が、室内ファン32の風量を最小風量LLに制御するとともに、圧縮機21の容量を蒸発温度Teが露点温度Trwを下回る範囲で小さくする制御を行っている。
 これにより、ここでは、室内熱交換器31において熱交換を行う冷媒の流量及び室内空気の風量が減少することで、冷媒と室内空気との熱交換を抑えることができる。このため、室内温度Trの低下が抑えられて、室内温度Trが低くなり過ぎて在室者が不快に感じるおそれを少なくすることができる。
 (7)変形例
 <A>
 上記実施形態では、ステップST26、ST36、ST46の除湿継続制御において、制御部6が、圧縮機21の容量を蒸発温度Teが露点温度Trwを下回る範囲で小さくする制御を行うようにしている。具体的には、制御部6が、露点温度Trwから所定温度差ΔTrwを差し引くことによって目標蒸発温度Tedsを決定して、蒸発温度Teがこの目標蒸発温度Tedsになるように圧縮機21の容量を制御している。
 しかし、この圧縮機21の容量制御において、目標蒸発温度Tedsが低めに設定されると、圧縮機21の容量が大きめに制御されることになり、室内の除湿が促進されるだけでなく、室内温度Trも低下しやすくなる。
 そこで、ここでは、ステップST26、ST36、ST46の除湿継続制御において、室内温度Trが上昇していると判定されるまで、圧縮機21の容量を小さくする制御を行うようにしている。
 具体的には、図8に示すように、制御部6は、ステップST51において、室内温度Trが上昇していると判定されるまで、ステップST52において、所定温度差ΔTrwを小さくする変更を行うことで、目標蒸発温度Tedsが露点温度Trwを下回る範囲で高くなるようにして、圧縮機21の容量制御を行うようにしている。
 これにより、ここでは、室内熱交換器31において熱交換を行う冷媒の流量を、室内温度Trを低くせずに除湿がなされる流量まで小さくすることができ、在室者が不快に感じるおそれをさらに少なくすることができる。また、サーモオフの頻度も減らすことができる。
 <B>
 上記実施形態及び変形例Aでは、ステップST26、ST36、ST46の除湿継続制御において、制御部6が、圧縮機21の容量を蒸発温度Teが露点温度Trwを下回る範囲で小さくする制御を行うようにしている。具体的には、制御部6が、露点温度Trwから所定温度差ΔTrwを差し引くことによって目標蒸発温度Tedsを決定して、蒸発温度Teがこの目標蒸発温度Tedsになるように圧縮機21の容量を制御している。
 しかし、目標蒸発温度Tedsが低めに設定されると、室内熱交換器31において室内空気が過度に冷却されるおそれがあり、室内熱交換器31を収容する室内ユニット3の吹出口46付近において、結露が発生するおそれがある。
 そこで、ここでは、ステップST26、ST36、ST46の除湿継続制御において、制御部6が、蒸発温度Teの下限値Tem以上の範囲内で圧縮機21の容量を小さくする制御を行うようにしている。
 具体的には、図9に示すように、制御部6は、まず、ステップST53において、下限値Temを室内温度Tr及び室内湿度Hrから決定する。ここで、下限値Temは、室内温度Tr及び室内湿度Hrから見て、蒸発温度Teをどの程度まで低くしても、室内ユニット3の吹出口46付近において結露が発生しないかという観点で決定される。このため、室内温度Trが低めであったり、また、室内湿度Hrが低めである場合には、結露が発生しにくいため、下限値Temが低めに決定され、室内温度Trが高めであったり、また、室内湿度Hrが高めである場合には、結露が発生しやすいため、下限値Temが高めに決定されることになる。次に、制御部6は、ステップST54において、目標蒸発温度Tedsが下限値Tem以上であるかどうかを判定する。そして、制御部6は、ステップST54において、目標蒸発温度Tedsが下限値Tem以上でないと判定した場合には、ステップST55において、所定温度差ΔTrwを小さくする変更を行うことで、目標蒸発温度Tedsが露点温度Trwを下回る範囲で高くなるようにして、圧縮機21の容量制御を行うようにしている。
 これにより、ここでは、蒸発温度Teの下限値Tem以上の範囲内で圧縮機21の容量を小さくする制御を行うことによって、室内熱交換器31において室内空気が過度に冷却されることで、室内ユニット3の吹出口46付近において、結露が発生するおそれを少なくすることができる。
 また、除湿運転を行うと、室内の除湿が進んで室内湿度Hrが徐々に低くなるため、室内ユニット3の吹出口46付近において結露が発生するおそれが徐々に緩和される傾向にある。ここで、制御部6は、ステップST53において、下限値Temを室内温度Tr及び室内湿度Hrから決定しているため、除湿継続制御中は、下限値Temが低くなる。すなわち、ここでは、制御部6が、除湿運転時に、蒸発温度Teの下限値Temを低くしている。
 これにより、ここでは、蒸発温度Teを低下させる範囲を拡大することができ、蒸発温度Teが露点温度Trwを確実に下回るようにすることができる。特に、ここでは、室内温度Tr及び室内湿度Hrを考慮して蒸発温度Teを低下させる範囲を拡大することができるため、結露の発生を極力抑えることができる。
 <C>
 上記実施形態及び変形例A、Bでは、除湿レベルの異なる複数の除湿運転モードとして、除湿運転モードL、M、Hの3つを選択できるようになっているが、これに限定されるものではなく、2つの除湿運転モードであってもよいし、4つ以上の除湿運転モードであってもよい。
 <D>
 上記実施形態及び変形例A~Cでは、室内熱交換器31を収容する室内ユニット3として、天井埋込型のものを採用した例を説明しているが、これに限定されるものではなく、壁掛型等の他の型式の室内ユニットであってもよい。
 以上、本開示の実施形態を説明したが、請求の範囲に記載された本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能であることが理解されるであろう。
 本開示は、除湿運転を行う空気調和装置に対して、広く適用可能である。
 1  空気調和装置
 6  制御部
 10 冷媒回路
 21 圧縮機
 24 室外熱交換器
 25 膨張弁(膨張機構)
 31 室内熱交換器
特開2004-76973号公報

Claims (6)

  1.  圧縮機(21)と、室外熱交換器(24)と、膨張機構(25)と、室内熱交換器(31)と、が接続されて構成される冷媒回路(10)と、
     前記冷媒回路に封入された冷媒を前記圧縮機、前記室外熱交換器、前記膨張機構、前記室内熱交換器の順に循環させる除湿運転を行う制御部(6)と、
    を備えており、
     前記制御部は、前記除湿運転時に、所定のサーモオフ条件を満たした場合に、前記圧縮機を停止させるサーモオフを行い、
     前記制御部は、前記サーモオフ条件を満たすかどうかを判定する判定要素として、室内温度による第1サーモオフ温度条件と、室内湿度によるサーモオフ湿度条件と、前記第1サーモオフ温度条件よりも低温側の第2サーモオフ温度条件と、を有しており、
     前記制御部は、
     前記第1サーモオフ温度条件を満たした時に前記サーモオフ湿度条件を満たしている場合には、前記サーモオフ条件を満たすものと判定し、
     前記第1サーモオフ温度条件を満たした時に前記サーモオフ湿度条件を満たさない場合には、前記サーモオフ条件を満たさないものと判定し、
     前記サーモオフ湿度条件を満たさなくても前記第2サーモオフ温度条件を満たした場合には、前記サーモオフ条件を満たすものと判定する、
    空気調和装置。
  2.  前記制御部は、前記室内温度が第1サーモオフ温度に達した状態が所定時間連続して継続した時点で、前記第1サーモオフ温度条件を満たすものと判定する、
    請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記制御部は、前記室内温度が前記第1サーモオフ温度よりも低い第2サーモオフ温度に達した時点で、前記第2サーモオフ温度条件を満たすものと判定する、
    請求項2に記載の空気調和装置。
  4.  前記制御部は、前記除湿運転として、除湿レベルの異なる複数の除湿運転モードが選択可能に構成されている、
    請求項1~3のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  5.  前記制御部は、選択された前記除湿運転モードの除湿レベルが高いほど、前記第1サーモオフ温度条件を低温側に変更する、
    請求項4に記載の空気調和装置。
  6.  前記制御部は、選択された前記除湿運転モードの除湿レベルが高いほど、前記第2サーモオフ温度条件を低温側に変更する、
    請求項4又は5に記載の空気調和装置。
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