WO2019207854A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2019207854A1
WO2019207854A1 PCT/JP2019/001365 JP2019001365W WO2019207854A1 WO 2019207854 A1 WO2019207854 A1 WO 2019207854A1 JP 2019001365 W JP2019001365 W JP 2019001365W WO 2019207854 A1 WO2019207854 A1 WO 2019207854A1
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blower
mode
rotational speed
damper
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PCT/JP2019/001365
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French (fr)
Inventor
光徳 西田
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0071Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
    • F24F1/0073Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air characterised by the mounting or arrangement of filters
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
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    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • 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
    • 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
    • F24F13/28Arrangement or mounting of filters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner having an air cleaning function.
  • Conventional air conditioners are known that are provided with a dust collection filter such as a HEPA filter (High Efficiency Particulate Air Filter) at the air inlet in order to obtain an air cleaning function. Since the HEPA filter has a high dust collection function, the ventilation resistance is larger than that of the prefilter. For this reason, if an air conditioner raises a dust collection function, the amount of ventilation will decrease.
  • a dust collection filter such as a HEPA filter (High Efficiency Particulate Air Filter)
  • the air conditioner disclosed in Patent Document 1 proposes a configuration that can achieve both a dust collection function and a ventilation rate.
  • the dust collection filter disposed in the suction port has a suction port length L of 5 near the outlet of the suction port (lower portion of the suction port). % Or more, and the length of the dust collecting filter is about 40 to 80% of the suction port length L.
  • air conditioning functions have priority over air purification functions. For example, you want to cool a room that has become hot in the summer, or cool it immediately in the winter, or just return to a room that has become cold in the winter. There is a demand to warm up. The conventional air conditioner cannot respond to such a request.
  • an object of one embodiment of the present invention is to provide an air conditioner that can be operated with priority given to one of the air cleaning function and the air conditioning function.
  • an air conditioner includes an air conditioner that performs an operation in an air conditioning mode in which an air temperature is set to a set temperature and an air purifying mode in which air is purified as an operation mode.
  • a first filter provided, a second filter provided in a flow path of air sucked from the second suction port, and having a larger ventilation resistance than the first filter, and an opening / closing member that opens and closes the first suction port.
  • the opening / closing member In the air conditioning mode, the opening / closing member is opened, in the air cleaning mode, the opening / closing member is closed, and the air purification mode is switched to the air conditioning mode.
  • the opening and closing member opens, and then the blower resumes rotation or the rotation speed of the blower increases.
  • a control unit for controlling the blower and the driving unit.
  • operation can be performed with priority given to one of the air purification function and the air conditioning function, and is small when switching the operation mode from the air purification mode to the air conditioning mode.
  • the opening and closing member can be opened by force.
  • FIG. 3A It is a longitudinal cross-sectional view of the indoor unit shown in FIG. 3A is a schematic cross-sectional view for explaining the state of the air conditioning mode of the indoor unit shown in FIG. 1, and FIG. 3B is the air cleaning mode of the indoor unit shown in FIG. It is a schematic sectional drawing explaining a state.
  • FIG. 3B It is a schematic sectional drawing explaining a state.
  • FIG. 3A It is a block diagram which shows the structure of the control apparatus of the air conditioner shown in FIG. It is a flowchart which shows the basic operation
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of the indoor unit 1 of the air conditioner according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the indoor unit 1.
  • 3A is a schematic cross-sectional view illustrating the state of the air conditioning mode of the indoor unit 1
  • FIG. 3B is a schematic cross-sectional view illustrating the state of the indoor unit 1 in the air cleaning mode.
  • the upper part of the indoor unit 1 shows a longitudinal section at the position of the first suction port 11
  • the lower part of the indoor unit 1 shows a longitudinal section at the position of the second suction port 12.
  • the heat exchanger 14 is indicated by a two-dot chain line.
  • an indoor unit 1 of an air conditioner includes an air guide plate 3 on the front surface of an indoor unit body 2.
  • the indoor unit main body 2 has a first suction port 11 and a second suction port 12 in an upper part and a lower part, respectively, and a blower fan (blower) 13 and a heat exchanger 14 inside. And has a blowout port 17 at the front.
  • the first suction port 11 is provided at the upper center position and the lower center position of the indoor unit main body 2, and the second suction port 12 is provided at the upper left and right positions and the lower left and right positions. That is, the indoor unit 1 has the first suction ports 11 at a total of two locations, the upper portion and the lower portion, and has the second suction ports 12 at a total of four locations, the upper two locations and the lower two locations.
  • the indoor unit 1 has the 1st inlet 11 and the 2nd inlet 12 in the upper part and the lower part in the example of FIG.
  • the indoor unit 1 may have the 1st inlet 11 only in the upper part, for example, and may have the 2nd inlet 12 only in the lower part.
  • the positions of the first suction port 11 and the second suction port 12 are not particularly limited.
  • the indoor unit 1 has a first filter 15 inside each first suction port 11, a second filter 16 inside each second suction port 12, and a damper (opening / closing member) in each first suction port 11. ) 18 is provided.
  • the first filter 15 is a filter having a function corresponding to, for example, a pre-filter, and is a mesh filter that is usually used as a filter for an air conditioner.
  • the first filter is a filter having a smaller ventilation resistance than the second filter 16.
  • the second filter 16 is, for example, a HEPA filter (High Efficiency Particulate Air Filter), is a filter that has higher performance than the first filter 15, and has a larger ventilation resistance than the first filter 15.
  • the indoor unit 1 shown in FIGS. 3A and 3B has a configuration in which a set of two blower fans 13 and one heat exchanger 14 is arranged on the left and right, and has four blower fans 13 and two.
  • the heat exchanger 14 is provided.
  • blower motor 35 (see FIG. 4) is arranged between the left two blower fans 13 and the right two blower fans 13.
  • the blower motor 35 in this case is a double-axis motor having rotating shafts on the left and right sides, and the four blower fans 13 are rotated by one blower motor 35.
  • the air sucked from the first suction port 11 is blown out from the blowout port 17 through the first filter 15, the blower fan 13, and the heat exchanger 14.
  • the air sucked from the second suction port 12 is blown out from the blowout port 17 through the second filter 16, the blower fan 13 and the heat exchanger 14.
  • the damper 18 is driven by a damper drive motor 33 (see FIG. 4) to open and close the first suction port 11.
  • the seal surface of the damper 18 is inside the damper 18, and the seal surface of the first suction port 11 is outside the first suction port 11.
  • the air conditioner of this embodiment can select an air-conditioning mode or an air purifying mode as an operation mode.
  • the air conditioning mode is a mode in which the air conditioning operation (cooling or heating) is prioritized over the air cleaning operation.
  • the air cleaning mode is a mode in which the air cleaning operation is prioritized over the air conditioning operation.
  • the indoor unit 1 is configured such that, in the air conditioning mode, the damper 18 of the first suction port 11 provided with the first filter 15 having low ventilation resistance is opened, and in the air cleaning mode, the damper 18 is closed.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the control device for the air conditioner of the present embodiment.
  • the control device for the air conditioner includes a control unit 31 and a storage unit 38 each including a microcomputer, for example.
  • a receiving unit 36 is connected to the control unit 31, and the receiving unit 36 receives a command from a remote controller (hereinafter simply referred to as a remote control) 37 operated by a user.
  • the remote control 37 can set the air conditioning mode or the air cleaning mode for the air conditioner.
  • the control unit 31 controls operations of the air conditioning unit 32, the damper drive motor (drive unit) 33, the air guide plate drive motor 34, and the blower motor 35 in accordance with a command from the remote controller 37.
  • the air conditioning unit 32 is a part that executes a refrigeration cycle, and has a configuration for executing the refrigeration cycle, such as an evaporator (not shown), a condenser (not shown), and a compressor 41.
  • the air conditioning unit 32 is configured across the indoor unit 1 and the outdoor unit 4.
  • the damper drive motor 33 drives the damper 18 to open and close the first suction port 11.
  • the air guide plate drive motor 34 drives the air guide plate 3 so as to be disposed at each position, for example, according to the setting of heating or cooling.
  • the blower motor 35 rotates the blower fan 13.
  • the storage unit 38 stores the operation mode (air conditioning mode or air cleaning mode) and temperature setting immediately before the operation stop, the temperature setting, or the operation mode and set temperature set by the remote control 37 under the control of the control unit 31.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the basic operation of the air conditioner including the indoor unit 1.
  • the air conditioner when the air conditioner is instructed to start operation from the remote controller 37, the air conditioner starts operation under the control of the control unit 31.
  • the control unit 31 confirms the operation mode and the set temperature (S11), and controls the operation of each unit.
  • control unit 31 stores in the storage unit 38 the operation mode (air conditioning mode or air clean mode) and temperature setting immediately before the operation stop. Therefore, the control unit 31 starts the operation based on the operation mode and the temperature setting stored in the storage unit 38 unless the change of the operation mode or the temperature setting is instructed from the remote controller 37. On the other hand, when an operation mode change or a temperature setting change is instructed from the remote controller 37, the operation is started according to the changed contents.
  • the operation mode and temperature setting set by the remote controller 37 are stored in the storage unit 38.
  • the control unit 31 controls the damper drive motor 33 to open the damper 18. Further, the control unit 31 controls the air guide plate drive motor 34 to place the air guide plate 3 in a predetermined state according to the operation setting (cooling setting or heating setting). Moreover, the control part 31 controls the air blower motor 35, rotates the ventilation fan 13, and operates the air conditioning part 32 (S13).
  • the room temperature can be quickly set to the set temperature.
  • the control unit 31 controls the damper drive motor 33 to close the damper 18. Further, the control unit 31 controls the air guide plate drive motor 34 to place the air guide plate 3 in a predetermined state according to the operation setting (cooling setting or heating setting). Moreover, the control part 31 controls the air blower motor 35, rotates the ventilation fan 13, and operates the air conditioning part 32 (S14).
  • sufficiently purified air is sucked into the indoor unit 1 through the second filter 16 (for example, a high-performance HEPA filter).
  • the sucked air is blown to the heat exchanger 14 by the blower fan 13, cooled or warmed by the heat exchanger 14, and then blown out from the outlet 17.
  • the control unit 31 places the damper 18 in a closed state and places the air guide plate 3 in a closed state (a state in which the outlet 17 is closed). Then, the blower fan 13 and the air conditioning unit 32 are stopped (S16), and the operation ends.
  • the air conditioning unit 32 operates regardless of whether the operation mode is the air conditioning mode or the air cleaning mode.
  • the air conditioning unit 32 may be configured to operate only when the operation mode is the air conditioning mode.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the switching operation from the air cleaning mode to the air conditioning mode of the air conditioner including the indoor unit 1.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the switching operation from the air cleaning mode to the air conditioning mode of the air conditioner including the indoor unit 1.
  • an explanation will be given focusing on the operation accompanying the opening and closing of the damper 18.
  • Such an operation description is the same for the description of the switching operation of other operation modes described below.
  • control unit 31 opens the damper 18 by the following control.
  • the control unit 31 controls the blower motor 35 to stop the blower fan 13 (S21).
  • the control unit 31 controls the damper drive motor 33 to open the damper 18 (S22).
  • the control unit 31 stops the damper drive motor 33, controls the blower motor 35, and restarts the rotation of the blower motor 35. Further, the air conditioning unit 32 is operated (S24).
  • the control unit 31 can detect the fully open state of the damper 18 based on the number of steps of the damper drive motor 33.
  • the control unit 31 may detect the fully open state of the damper 18 by a sensor that detects opening and closing of the damper 18. This also applies to the detection of opening / closing of the damper 18 in the following other operation mode switching operations.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the switching operation from the air conditioning mode of the air conditioner including the indoor unit 1 to the air cleaning mode.
  • control unit 31 When switching from the air conditioning mode to the air cleaning mode, the control unit 31 closes the damper 18 by the following control.
  • control unit 31 controls the blower motor 35 to stop the blower fan 13 (S31).
  • damper drive motor 33 is controlled to close the damper 18 (S32).
  • the control unit 31 stops the damper drive motor 33, controls the blower motor 35, and restarts the rotation of the blower motor 35 (S34).
  • the air conditioning unit 32 If the air conditioning unit 32 is not operated in the air cleaning mode, the air conditioning unit 32 is stopped in S31. (Advantages of air conditioner) Since the air conditioner of this embodiment can select an air-conditioning mode and an air purification mode as an operation mode, it can operate by giving priority to either the air purification function or the air conditioning function. .
  • a high air cleaning function can be exhibited by selecting the air cleaning mode.
  • the air conditioner of the present embodiment starts the opening operation of the damper 18 after stopping the rotation of the blower fan 13 when switching from the air cleaning mode to the air conditioning mode. After completion, the rotation of the blower fan 13 is resumed.
  • the damper 18 can be opened with a small force, and a situation in which the damper drive motor 33 having a large torque is not required does not occur.
  • the situation where it is difficult to open the damper 18 can be prevented.
  • a sudden pressure change inside the indoor unit 1 does not occur, and a situation where noise increases can be prevented.
  • the air conditioner of the present embodiment similarly starts the closing operation of the damper 18 after stopping the rotation of the blower fan 13 when switching from the air conditioning mode to the air cleaning mode.
  • the rotation of the blower fan 13 is resumed after the closing operation is completed.
  • the damper 18 can be closed slowly with a small force, and a situation in which the damper drive motor 33 having a large torque is not required does not occur.
  • a sudden pressure change inside the indoor unit 1 does not occur.
  • control part 31 may perform control shown in FIG. 9 mentioned later in the case of switching from an air conditioning mode to an air purifying mode.
  • the indoor unit 51 has the configuration shown in FIGS. 1 to 4 and performs the basic operation shown in FIG.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of switching the air conditioner including the indoor unit 51 from the air cleaning mode to the air conditioning mode.
  • control unit 31 opens the damper 18 by the following control.
  • the control unit 31 controls the blower motor 35 to reduce the rotational speed of the blower fan 13 (S41).
  • the control unit 31 controls the damper drive motor 33 to open the damper 18 (S43).
  • the control unit 31 stops the damper drive motor 33 and controls the blower motor 35 so that the rotational speed of the blower fan 13 reaches a specified value (second specified value). Raise. Further, the air conditioning unit 32 is operated (S45).
  • FIG. 9 is a flowchart showing an operation of switching the air conditioner including the indoor unit 51 from the air conditioning mode to the air cleaning mode.
  • control unit 31 When switching from the air conditioning mode to the air cleaning mode, the control unit 31 closes the damper 18 by the following control.
  • the control unit 31 controls the blower motor 35 to reduce the rotational speed of the blower fan 13 (S51).
  • the control unit 31 controls the damper drive motor 33 to close the damper 18 (S53).
  • the specified value (first specified value) may be the same as or different from the previous specified value (first specified value). This is the same in the description of other flowcharts below.
  • the control unit 31 stops the damper drive motor 33, controls the blower motor 35, and sets the rotational speed of the blower fan 13 to a specified value (second specified value). Increase (S55).
  • the specified value (second specified value) may be the same as or different from the previous specified value (second specified value). This is the same in the description of other flowcharts below.
  • the air conditioning unit 32 is stopped in S51.
  • the air conditioner of this embodiment when switching from the air cleaning mode to the air conditioning mode, the rotational speed of the blower fan 13 is decreased, and then the damper 18 is opened, and the blower is blown after the damper 18 is opened. The rotational speed of the fan 13 is increased. Thereby, the damper 18 can be opened with a small force, and a situation in which the damper drive motor 33 having a large torque is not required does not occur. Moreover, the situation where it is difficult to open the damper 18 can be prevented. Furthermore, when the damper 18 is opened, a sudden pressure change inside the indoor unit 51 does not occur, and the situation where the rotation of the blower fan 13 becomes unstable and the noise increases can be prevented.
  • the damper 18 when the damper 18 is opened in a state where the rotational speed of the blower fan 13 is not reduced (for example, in a state where it is rotated at a high speed), the damper 18 is opened with the pressure inside the indoor unit 51 being low. Will work. In this case, it is difficult to open the damper 18, and a damper driving motor 33 having a large force, that is, a large torque is required to open the damper 18. Further, when the damper 18 is opened, a sudden pressure change inside the indoor unit 51 occurs, causing a situation where the rotation of the blower fan 13 becomes unstable and a situation where noise increases.
  • the damper 18 when switching from the air conditioning mode to the air cleaning mode, similarly, after the rotational speed of the blower fan 13 is decreased, the damper 18 is closed to close the damper 18. After the operation is completed, the rotational speed of the blower fan 13 is increased. Thereby, the damper 18 can be closed slowly with a small force, and a situation in which the damper drive motor 33 having a large torque is not required does not occur. Moreover, when closing the damper 18, the sudden pressure change inside the indoor unit 51 does not occur, and the situation where the rotation of the blower fan 13 becomes unstable can be prevented.
  • the air conditioner of the present embodiment does not stop the blower fan 13 when the operation mode is switched (switching from the air cleaning mode to the air conditioning mode and switching from the air conditioning mode to the air cleaning mode). Thereby, the time required for switching the operation mode can be shortened. In addition, when the operation mode is switched, the startup sound of the blower fan 13 is not generated, and noise can be reduced.
  • the control unit 31 may perform the control shown in FIG. 7 when switching from the air conditioning mode to the air purification mode.
  • the indoor unit 52 has the configuration shown in FIGS. 1 to 4 and performs the basic operation shown in FIG.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an operation of switching the air conditioner including the indoor unit 52 from the air cleaning mode to the air conditioning mode.
  • control unit 31 opens the damper 18 by the following control.
  • the control unit 31 controls the blower motor 35 to reduce the rotational speed of the blower fan 13 (S61).
  • the control unit 31 controls the damper drive motor 33 to start the opening operation of the damper 18 (S63).
  • control unit 31 controls the blower motor 35 to increase the rotational speed of the blower fan 13 to a specified value (second specified value) (S65).
  • the rotational speed of the blower fan 13 is increased for the following reason. That is, if the increase in the rotational speed of the blower fan 13 is started simultaneously with the start of the opening operation of the damper 18, the same problem as when the damper 18 is opened while the blower fan 13 rotates at high speed may occur. Therefore, the increase in the rotational speed of the blower fan 13 is started after some time after the opening operation of the damper 18 is started. Therefore, waiting for a few seconds is merely an example, and the increase in the rotational speed of the blower fan 13 is, for example, when the damper 18 is fully opened as shown by a two-dot chain line in FIG. You may start, after opening only the half angle with respect to the angle (state shown as a continuous line).
  • the controller 31 can know the opening angle of the damper 18 in this case by the number of steps when the damper drive motor 33 is a stepping motor as described above.
  • the control unit 31 may perform the control of FIG. 7 or FIG. That is, in switching from the air conditioning mode to the air cleaning mode, the rotation of the blower fan 13 is restarted from the middle of the closing operation of the damper 18 (in the case of FIG. 7) or the rotation speed of the blower fan 13 is increased (in the case of FIG. 9). If this is performed, the damper 18 is closed with a drop due to a decrease in pressure inside the indoor unit 52, which is not preferable. Therefore, it is preferable to restart the rotation of the blower fan 13 (in the case of FIG. 7) or increase the rotation speed of the blower fan 13 (in the case of FIG.
  • the air conditioner of the present embodiment starts the opening operation of the damper 18 after the rotational speed of the blower fan 13 is lowered in the case of switching from the air cleaning mode to the air conditioning mode until the damper 18 is completely opened. Further, the rotational speed of the blower fan 13 is increased. Thereby, like the air conditioner of Embodiment 2, the damper 18 can be opened with a small force, and a situation in which the damper drive motor 33 having a large torque is not required does not occur. Moreover, the situation where it is difficult to open the damper 18 can be prevented. Furthermore, when the damper 18 is opened, a sudden pressure change inside the indoor unit 52 does not occur, and the situation where the rotation of the blower fan 13 becomes unstable and the noise increases can be prevented.
  • the air conditioner of this embodiment does not stop the blower fan 13 at the time of switching of the operation mode (switching from the air cleaning mode to the air conditioning mode), and the rotation speed of the blower fan 13 that has been lowered is reduced.
  • the damper 18 is raised until it fully opens. Thereby, the time required for switching the operation mode can be further shortened as compared with the air conditioner of the second embodiment.
  • the start-up sound of the blower fan 13 is not generated, and the noise can be reduced.
  • the time zone of noise generated by opening the damper 18 and the time zone of noise generated by increasing the rotation speed of the blower fan 13 overlap, the time during which noise is generated when switching the operation mode is shortened. be able to.
  • the indoor unit 53 has the configuration shown in FIGS. 1 to 4 and performs the basic operation shown in FIG.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation of switching the air conditioner including the indoor unit 53 from the air cleaning mode to the air conditioning mode.
  • control unit 31 opens the damper 18 by the following control.
  • the control unit 31 reduces the rotation speed of the compressor 41 to a specified value (third specified value) or less (S81, S82).
  • the control unit 31 controls the blower motor 35 to reduce the rotational speed of the blower fan 13 to a specified value (first specified value) or less (S83, S84).
  • control unit 31 controls the damper drive motor 33 to start the opening operation of the damper 18 (S85).
  • control unit 31 waits for a few seconds (S86), and then controls the blower motor 35 to increase the rotational speed of the blower fan 13 (S87).
  • the control unit 31 stops the damper drive motor 33, and when the rotational speed of the blower fan 13 rises to a specified value (second specified value) (S89), air conditioning.
  • the unit 32 is operated to increase the rotational speed of the compressor 41 to a specified value (fourth specified value) (S90).
  • FIG. 12 is a flowchart showing the switching operation from the air conditioning mode to the air cleaning mode of the air conditioner including the indoor unit 53.
  • control unit 31 closes the damper 18 by the following control.
  • the control unit 31 reduces the rotational speed of the compressor 41 to a specified value (third specified value) or less (S101, S102).
  • the control unit 31 controls the blower motor 35 to reduce the rotational speed of the blower fan 13 to a specified value (first specified value) or less (S103, S104).
  • control unit 31 controls the damper drive motor 33 to completely close the damper 18 (S105, S106), and then stops the damper drive motor 33.
  • control unit 31 increases the rotational speed of the blower fan 13 to a specified value (second specified value) (S107, S108).
  • the control unit 31 increases the rotational speed of the compressor 41 to a specified value (fourth specified value) (S109).
  • the air conditioner according to the present embodiment reduces the rotational speed of the blower fan 13 after reducing the rotational speed of the compressor 41 when switching from the air cleaning mode to the air conditioning mode.
  • the number of rotations of the compressor 41 is increased after the number is increased. Thereby, the significant temperature change inside the indoor unit 53 by reducing the rotation speed of the ventilation fan 13 can be suppressed, the reliability of an air conditioner can be improved, and an energy saving function can be improved.
  • the opening operation of the damper 18 is started after the rotation speed of the blower fan 13 is decreased, and the rotation speed of the blower fan 13 is increased until the damper 18 is completely opened.
  • the damper 18 can be opened with a small force, and a situation in which the damper drive motor 33 having a large torque is not required does not occur.
  • the situation where it is difficult to open the damper 18 can be prevented.
  • the damper 18 is opened, a sudden pressure change inside the indoor unit 53 does not occur, and the situation where the rotation of the blower fan 13 becomes unstable and the noise increases can be prevented.
  • the blower fan 13 when switching the operation mode (switching from the air cleaning mode to the air conditioning mode), the blower fan 13 is not stopped and the reduced rotational speed of the blower fan 13 is increased until the damper 18 is completely opened. I am letting. Thereby, the time required for switching the operation mode can be further shortened as compared with the air conditioner of the second embodiment.
  • the start-up sound of the blower fan 13 is not generated, and the noise can be reduced.
  • the time zone of noise generated by opening the damper 18 and the time zone of noise generated by increasing the rotation speed of the blower fan 13 overlap, the time during which noise is generated when switching the operation mode is shortened. be able to.
  • the air conditioner of the present embodiment similarly reduces the rotational speed of the blower fan 13 after reducing the rotational speed of the compressor 41 in the case of switching from the air conditioning mode to the air cleaning mode.
  • the rotational speed of the compressor 41 is increased after the rotational speed of the blower fan 13 is increased.
  • the damper 18 is closed after the rotational speed of the blower fan 13 is decreased, and the rotational speed of the blower fan 13 is increased after the damper 18 is closed.
  • the damper 18 can be slowly closed with a small force, and a situation in which the damper drive motor 33 having a large torque is not required does not occur.
  • the sudden pressure change inside the indoor unit 51 does not occur, and the situation where the rotation of the blower fan 13 becomes unstable can be prevented.
  • the compressor 41 may be stopped instead of reducing the rotation speed. However, in this case, it takes time to restart the compressor 41.
  • the control unit 31 of the air conditioner may be realized by a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC chip) or the like, or may be realized by software.
  • the air conditioner includes a computer that executes instructions of a program that is software that realizes each function.
  • the computer includes, for example, at least one processor (control device) and at least one computer-readable recording medium storing the program.
  • the processor reads the program from the recording medium and executes the program, thereby achieving the object of the present invention.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the above recording medium “non-temporary tangible medium”, For example, in addition to ROM (Read Only Memory), a tape, a disk, a card, a semiconductor memory, a programmable logic circuit, and the like can be used. Further, a RAM (Random Access Memory) for expanding the program may be further provided.
  • the program may be supplied to the computer via an arbitrary transmission medium (such as a communication network or a broadcast wave) that can transmit the program.
  • an arbitrary transmission medium such as a communication network or a broadcast wave
  • one embodiment of the present invention can also be realized in the form of a data signal embedded in a carrier wave, in which the program is embodied by electronic transmission.
  • An air conditioner according to aspect 1 of the present invention is an air conditioner that performs an operation in an air conditioning mode in which the temperature of air is set to a set temperature and an air cleaning mode in which air is purified as an operation mode.
  • 51 to 53 include first and second air suctions 11 and 12, an air blowing port 17, a blower for blowing air from the blowing port 17 (the blower fan 13 and the blower motor 35), and the first suction port.
  • the first filter 15 provided in the flow path of the air sucked from 11 and the second filter provided in the flow path of the air sucked from the second suction port 12 and having a larger ventilation resistance than the first filter 15.
  • the filter 16 an opening / closing member (damper 18) that opens and closes the first suction port 11, a drive unit (damper drive motor 33) of the opening / closing member, and the opening / closing member is opened in the air conditioning mode.
  • the opening / closing member In the air cleaning mode, the opening / closing member is closed, and in switching from the air cleaning mode to the air conditioning mode, the opening / closing member after the blower stops or the rotation speed of the blower decreases. Is opened, and then the control unit 31 controls the blower and the drive unit so that the blower resumes rotation or the rotational speed of the blower increases.
  • the air conditioner according to aspect 2 of the present invention is the air conditioner according to aspect 1, wherein the control unit 31 rotates the blower (the blower fan 13 and the blower motor 35) by switching from the air cleaning mode to the air conditioning mode.
  • the opening / closing member (damper 18) starts to open after the number decreases, and then the rotation speed of the blower increases, before the opening operation of the opening / closing member is completed, the rotation speed of the blower It is good also as a structure which controls the said air blower and the said drive part (damper drive motor 33) so that a raise may be completed.
  • the air conditioner according to aspect 3 of the present invention includes the compressor 41 that is incorporated in the refrigeration cycle and operates in the air cleaning mode and the air conditioning mode in the above aspect 1 or 2, and the control unit 31 includes the By switching from the air cleaning mode to the air conditioning mode, the opening / closing member (damper 18) is opened after the rotational speed of the blower (the blower fan 13 and the blower motor 35) is lowered, and then the rotational speed of the blower The rotational speed of the compressor 41 decreases before the rotational speed of the blower decreases, and the rotational speed of the compressor 41 increases after the rotational speed of the blower increases. It is good also as a structure which controls the said compressor 41 in addition to an air blower and the said drive part (damper drive motor 33).
  • the control unit 31 stops the blower (the blower fan 13 and the blower motor 35) when switching from the air conditioning mode to the air cleaning mode.
  • the blower and the drive are operated so that the opening / closing member (damper 18) is closed after the rotational speed of the blower is reduced or after that, and then the rotation of the blower is resumed or the rotational speed of the blower is increased. It is good also as a structure which controls a part (damper drive motor 33).
  • the control unit 31 rotates the blower (the blower fan 13 and the blower motor 35) by switching from the air conditioning mode to the air cleaning mode.
  • the opening / closing member damper 18
  • the rotation speed of the compressor 41 decreases before the rotation speed of the blower decreases.
  • the compressor 41 may be controlled so that the rotational speed of the compressor 41 increases after the rotational speed of the blower increases.
  • the control part 31 which concerns on each aspect of this invention may be implement
  • the air conditioner program to be realized in this way and a computer-readable recording medium on which the program is recorded also fall within the scope of the present invention.

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Abstract

空気の清浄と調和のどちらかを優先して運転できるようにする。第1吸込み口(11)に第1フィルタ(15)、第2吸込み口(12)に通 風抵抗が大きい第2フィルタ(16)が設けられ、制御部は、空気清浄モードから空調モードへの切り替えでは、送風ファン(13)の停止または回転数低下後にダンパー(18)が開動作し、その後に送風ファン(13)の回転再開または回転数上昇となるように制御する。

Description

空気調和機
 本発明は、空気清浄機能を備えた空気調和機に関する。
 従来の空気調和機には、空気清浄機能を得るため、空気の吸込み口に、HEPAフィルタ(High Efficiency Particulate Air Filter)等の集塵フィルタを備えたものが知られている。HEPAフィルタは、集塵機能が高い分、プレフィルタよりも通風抵抗が大きくなる。このため、空気調和機は、集塵機能を高めると、通風量が少なくなる。
 そこで、例えば特許文献1に開示されている空気調和機では、集塵機能と通風量とを両立できるようにした構成を提案している。具体的には、上記空気調和機では、吸込み口の長さをLとすると、吸込み口に配置した集塵フィルタは、吸込み口の吹出し口寄り(吸込み口下部)を吸込み口長さLの5%以上開け、集塵フィルタの長さを吸込み口長さLの4割から8割程度の長さとしている。
日本国公開特許公報「特開2000-205643号公報」
 しかしながら、空気調和機に対して、空気清浄機能よりも空気調和機能を優先し、例えば夏場では高温になった部屋を帰宅して直ぐに冷やしたい、あるいは冬場では低温になった部屋を帰宅して直ぐ温めたいという要求がある。このような要求に対し、上記従来の空気調和機は対応することができない。
 また、これとは逆に、部屋が埃っぽい場合など、空気調和機に対して、空気調和機能よりも空気清浄機能を優先して運転したいという要求がある。このような要求に対しても、上記従来の空気調和機は対応することができない。
 したがって、本発明の一態様は、空気清浄機能と空気調和機能とのいずれか一方を優先して運転することができる空気調和機の提供を目的としている。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る空気調和機は、運転モードとして、空気の温度を設定温度にする空調モード、および空気を浄化する空気清浄モードによる動作を行う空気調和機であって、室内機に、空気の第1および第2吸込み口と、空気の吹出し口と、前記吹出し口から空気を吹き出す送風機と、前記第1吸込み口から吸い込まれた空気の流路に設けられた第1フィルタと、前記第2吸込み口から吸い込まれた空気の流路に設けられ、通風抵抗が前記第1フィルタよりも大きい第2フィルタと、前記第1吸込み口を開閉する開閉部材と、前記開閉部材の駆動部と、前記空調モードでは前記開閉部材を開状態とし、前記空気清浄モードでは前記開閉部材を閉状態とし、前記空気清浄モードから前記空調モードへの切り替えでは、前記送風機が停止してからまたは前記送風機の回転数が低下してから前記開閉部材が開動作し、その後前記送風機が回転を再開しまたは前記送風機の回転数が上昇するように、前記送風機および前記駆動部を制御する制御部とを備えている。
 本発明の一態様によれば、空気清浄機能と空気調和機能とのいずれか一方を優先して運転することができ、また、空気清浄モードから空調モードへの運転モードの切り替えの場合に、小さい力にて開閉部材を開くことができる。
本発明の実施形態の空気調和機の室内機の外観を示す斜視図である。 図1に示した室内機の縦断面図である。 図3の(a)は図1に示した室内機の空調モードの状態を説明する概略の断面図、図3の(b)は図3の(a)に示した室内機の空気清浄モードの状態を説明する概略の断面図である。 図1に示した空気調和機の制御装置の構成を示すブロック図である。 図1に示した室内機を備えた空気調和機の基本動作を示すフローチャートである。 図1に示した室内機を備えた空気調和機の空気清浄モードから空調モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。 図6に示した動作を行う空気調和機の空調モードから空気清浄モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。 本発明の他の実施形態の空気調和機の空気清浄モードから空調モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。 図8に示した動作を行う空気調和機の空調モードから空気清浄モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。 本発明のさらに他の実施形態の空気調和機の空調モードから空気清浄モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。 本発明のさらに他の実施形態の空気清浄モードから空調モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。 図11に示した動作を行う空気調和機の空調モードから空気清浄モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。
 〔実施形態1〕
 本発明の実施の形態を図面に基づいて以下に説明する。図1は、本実施形態の空気調和機の室内機1の外観を示す斜視図である。図2は、室内機1の縦断面図である。図3の(a)は室内機1の空調モードの状態を説明する概略の断面図、図3の(b)は室内機1の空気清浄モードの状態を説明する概略の断面図である。なお、図2では、室内機1の上部は、第1吸込み口11の位置の縦断面を示し、室内機1の下部は、第2吸込み口12の位置の縦断面を示している。また、図3の(a)(b)では、熱交換器14を二点鎖線にて示している。
 (室内機1の概要)
 図1に示すように、空気調和機の室内機1は、室内機本体部2の前面に導風板3を備えている。室内機本体部2は、図2および図3に示すように、上部および下部にそれぞれ第1吸込み口11および第2吸込み口12を有し、内部に送風ファン(送風機)13および熱交換器14を有し、前部に吹出し口17を有している。
 第1吸込み口11は、室内機本体部2の上部の中央位置および下部の中央位置に設けられ、第2吸込み口12は、上部の左右位置および下部の左右位置に設けられている。すなわち、室内機1は、上部および下部の合計2個所に第1吸込み口11を有し、上部の2個所および下部の2個所の合計4個所に第2吸込み口12を有している。
 なお、室内機1は、図3の例では、上部および下部に第1吸込み口11および第2吸込み口12を有している。しかしながら、室内機1は、例えば上部のみに第1吸込み口11を有し、下部のみに第2吸込み口12を有していてもよい。また、第1吸込み口11および第2吸込み口12の位置は特に限定されない。
 室内機1は、各第1吸込み口11の内側に第1フィルタ15を有し、各第2吸込み口12の内側に第2フィルタ16を有し、各第1吸込み口11にダンパー(開閉部材)18が設けられている。
 第1フィルタ15は、例えばプレフィルタに相当する機能を有するフィルタであり、空気調和機のフィルタとして通常よく使われているメッシュフィルタである。第1フィルタは、第2フィルタ16よりも通風抵抗が小さいフィルタである。第2フィルタ16は、例えばHEPAフィルタ(High Efficiency Particulate Air Filter)であり、第1フィルタ15よりも高性能であり、第1フィルタ15よりも通風抵抗が大きいフィルタである。
 図3の(a)(b)に示す室内機1は、2台の送風ファン13および1台の熱交換器14の組を左右に配置した構成であり、4台の送風ファン13および2台の熱交換器14を備えている。
 例えば、左2台の送風ファン13と右2台の送風ファン13との間には送風機モータ(送風機)35(図4参照)が配置される。この場合の送風機モータ35は左右に回転軸を有する両軸モータであり、1個の送風機モータ35にて4個の送風ファン13を回転させる。
 室内機1では、第1吸込み口11から吸い込まれた空気は、第1フィルタ15、送風ファン13および熱交換器14を経て吹出し口17から吹き出される。また、第2吸込み口12から吸い込まれた空気は、第2フィルタ16、送風ファン13および熱交換器14を経て吹出し口17から吹き出される。
 ダンパー18は、ダンパー駆動モータ33(図4参照)に駆動されて第1吸込み口11を開閉する。ダンパー18のシール面は、ダンパー18の内側にあり、第1吸込み口11のシール面は第1吸込み口11の外側にある。
 (空調モード、空気清浄モード)
 本実施形態の空気調和機は、運転モードとして、空調モードまたは空気清浄モードを選択することができる。空調モードは、空気清浄動作よりも空調動作(冷房や暖房)を優先するモードである。空気清浄モードは、空調動作よりも空気清浄動作を優先するモードである。
 室内機1は、空調モードでは、通風抵抗小の第1フィルタ15が設けられている第1吸込み口11のダンパー18が開き、空気清浄モードでは、ダンパー18が閉じるようになっている。
 (空気調和機の制御装置)
 図4は、本実施形態の空気調和機の制御装置の構成を示すブロック図である。図4に示すように、空気調和機の制御装置は、例えばマイクロコンピュータからなる制御部31および記憶部38を備えている。制御部31には受信部36が接続され、受信部36は、ユーザが操作するリモートコントローラ(以下、単にリモコンと称する)37からの指令を受信する。リモコン37では、空気調和機に対して空調モードまたは空気清浄モードの設定が可能である。
 制御部31は、リモコン37からの指令に応じて、空調部32、ダンパー駆動モータ(駆動部)33、導風板駆動モータ34および送風機モータ35の動作を制御する。
 空調部32は、冷凍サイクルを実行する部分であり、蒸発器(図示せず)、凝縮機(図示せず)および圧縮機41等、冷凍サイクルを実行するための構成を有する。空調部32は、室内機1および室外機4に亘って構成されている。
 ダンパー駆動モータ33は、ダンパー18を駆動して第1吸込み口11に対する開閉動作を行わせる。導風板駆動モータ34は、例えば暖房や冷房の設定に応じて、導風板3をそれぞれの位置に配置されるように駆動する。送風機モータ35は、送風ファン13を回転させる。
 記憶部38は、制御部31の制御により、運転停止直前の運転モード(空調モードまたは空気清浄モード)や温度設定、あるいはリモコン37によって設定された運転モードや設定温度を記憶する。
 (空気調和機の基本動作)
 上記の構成において、本実施形態の空気調和機の動作について以下に説明する。図5は、室内機1を備えた空気調和機の基本動作を示すフローチャートである。
 図5に示すように、空気調和機は、リモコン37から運転の開始を指令されると、制御部31の制御により運転を開始する。制御部31は、運転モードおよび設定温度を確認し(S11)、各部の動作を制御する。
 具体的には、制御部31は、運転停止直前の運転モード(空調モードまたは空気清浄モード)や温度設定を記憶部38に記憶させている。したがって、制御部31は、リモコン37から運転モードの変更や温度設定の変更が指令されなければ、記憶部38が記憶している運転モードや温度設定に基づいて運転を開始する。一方、リモコン37から運転モードの変更や温度設定の変更が指令されると、その変更内容に従って運転を開始する。リモコン37により設定された運転モードや温度設定は記憶部38に記憶される。
 ここで、運転モードが空調モードであれば(S12)、制御部31は、ダンパー駆動モータ33を制御してダンパー18を開状態とする。また、制御部31は、導風板駆動モータ34を制御して導風板3を運転設定(冷房設定または暖房設定)に応じて所定の状態に配置する。また、制御部31は、送風機モータ35を制御して送風ファン13を回転させ、空調部32を作動させる(S13)。
 空調モードでは、ダンパー18が開状態となることにより、図3の(a)に示すように、空気は、主として第1吸込み口11から室内機1の内部に吸い込まれる。これは、第1吸込み口11に配置されている第1フィルタ15(低性能フィルタ)の通風抵抗が小であり、第2吸込み口12に配置されている第2フィルタ16(高性能フィルタ)の通風抵抗が大であることによる。
 したがって、室内機1の内部には、第1吸込み口11から小さい通風抵抗にて十分な量の空気が吸い込まれる。吸い込まれた空気は、送風ファン13によって熱交換器14に吹き付けられ、熱交換器14にて冷やされた後(冷房設定の場合)、あるいは熱交換器14にて暖められた後(暖房設定の場合)、吹出し口17から吹き出される。これにより、素早く、室内温度を設定温度にすることが可能となる。
 一方、S12において、運転モードが空気清浄モードであれば、制御部31は、ダンパー駆動モータ33を制御してダンパー18を閉状態とする。また、制御部31は、導風板駆動モータ34を制御して導風板3を運転設定(冷房設定または暖房設定)に応じて所定の状態に配置する。また、制御部31は、送風機モータ35を制御して送風ファン13を回転させ、空調部32を作動させる(S14)。
 空気清浄モードでは、ダンパー18が閉状態となることにより、図3の(b)に示すように、空気は、第2吸込み口12のみから室内機1の内部に吸い込まれる。
 したがって、室内機1の内部には、第2フィルタ16(高性能の例えばHEPAフィルタ)を経て十分に浄化された空気が吸い込まれる。吸い込まれた空気は、送風ファン13によって熱交換器14に吹き付けられ、熱交換器14にて冷やされあるいは暖められた後、吹出し口17から吹き出される。
 その後、リモコン37から空気調和機の運転停止が指令されると(S15)、制御部31は、ダンパー18を閉状態とし、導風板3を閉状態(吹出し口17を閉じる状態)に配置させ、送風ファン13および空調部32を停止させ(S16)、動作を終了する。
 なお、本実施形態では、運転モードが空調モードか空気清浄モードかに関わらず空調部32が動作する構成としている。しかしながら、空調部32は、運転モードが空調モードの場合のみ動作する構成であってもよい。
 (空気清浄モードから空調モードへの切り替え:切り替え時に送風ファン停止)
 次に、空気清浄モードから空調モードへの切り替えの場合の空気調和機の動作について説明する。図6は、室内機1を備えた空気調和機の空気清浄モードから空調モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。ただし、ここでは、ダンパー18の開閉に伴う動作に注目した説明を行う。このような動作説明は、以下に示す他の運転モードの切り替え動作の説明についても同様である。
 例えばユーザが操作するリモコン37からの指示により、空気清浄モードから空調モードへ切り替える場合、制御部31は、次のような制御によりダンパー18を開状態とする。
 図6に示すように、まず、制御部31は、送風機モータ35を制御して送風ファン13を停止させる(S21)。次に、制御部31は、ダンパー駆動モータ33を制御してダンパー18を開動作させる(S22)。
 その後、制御部31は、ダンパー18が完全に開くと(S23)、ダンパー駆動モータ33を停止させ、送風機モータ35を制御して送風機モータ35の回転を再開させる。さらに、空調部32を作動させる(S24)。
 なお、空気清浄モードにおいても空調部32が作動している場合には、S24において空調部32を作動させる制御は不要である。
 また、制御部31は、ダンパー駆動モータ33がステッピングモータである場合、ダンパー駆動モータ33のステップ数によってダンパー18の全開状態を検知することができる。また、制御部31は、ダンパー18の全開状態をダンパー18の開閉を検知するセンサによって検知してもよい。この点は、以下の他の運転モードの切り替え動作のダンパー18の開閉検知においても同様である。
 (空調モードから空気清浄モードへの切り替え:切り替え時に送風ファン停止)
 次に、空調モードから空気清浄モードへの切り替えの場合の空気調和機の動作について説明する。図7は、室内機1を備えた空気調和機の空調モードから空気清浄モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。
 空調モードから空気清浄モードへ切り替える場合、制御部31は、次のような制御によりダンパー18を閉状態とする。
 図7に示すように、まず、制御部31は、送風機モータ35を制御して送風ファン13を停止させる(S31)。次に、ダンパー駆動モータ33を制御してダンパー18を閉動作させる(S32)。
 その後、制御部31は、ダンパー18が完全に閉じると(S33)、ダンパー駆動モータ33を停止させ、送風機モータ35を制御して送風機モータ35の回転を再開させる(S34)。
 なお、空気清浄モードにおいて空調部32を作動させない場合には、S31において空調部32を停止させる。
(空気調和機の利点)
 本実施形態の空気調和機は、運転モードとして空調モードと空気清浄モードとを選択できるようになっているので、空気清浄機能と空気調和機能とのいずれか一方を優先して運転することができる。
 したがって、例えば、夏場に高温になった部屋を帰宅して直ぐに冷やしたい、あるいは冬場に低温になった部屋を帰宅して直ぐ温めたいという場合、空調モードを選択すれば、十分な風量によって部屋を迅速に暖めたり、冷やしたりすることができる。
 また、部屋が埃っぽい場合など、空気調和機能よりも空気清浄機能を優先したい場合には、空気清浄モードを選択することにより、高い空気清浄機能を発揮することができる。
 また、本実施形態の空気調和機は、空気清浄モードから空調モードへの切り替えの場合に、送風ファン13の回転を停止させてから、ダンパー18の開動作を開始し、ダンパー18の開動作の完了後に送風ファン13の回転を再開させている。これにより、小さい力にてダンパー18を開くことができ、大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる事態が生じない。また、ダンパー18を開き難くなる事態を防止することができる。さらに、ダンパー18を開く際に、室内機1の内部の急激な圧力変化が起こらず、騒音が増加する事態を防止することができる。
 これに対し、送風ファン13を回転させた状態にてダンパー18を開動作させる場合には、室内機1の内部の圧力が低い状態にてダンパー18を開動作させることになる。この場合には、ダンパー18を開き難くなり、ダンパー18を開くのに大きな力、すなわち大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる。また、ダンパー18を開く際に、室内機1の内部の急激な圧力変化が起こり、送風ファン13の回転が不安定になる事態および騒音が増加する事態が生じる。
 また、本実施形態の空気調和機は、空調モードから空気清浄モードへの切り替えの場合に、同様に、送風ファン13の回転を停止させてから、ダンパー18の閉動作を開始し、ダンパー18の閉動作の完了後に送風ファン13の回転を再開させている。これにより、小さい力にてダンパー18をゆっくりと閉じることができ、大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる事態が生じない。また、ダンパー18を閉じる際に、室内機1の内部の急激な圧力の変化が起こらない。
 これに対し、送風ファン13を回転させた状態にてダンパー18を閉動作させる場合には、ダンパー18は、閉動作開始後に、室内機1の内部での圧力の低下により、急速に閉状態となる恐れがある。この場合には、ダンパー18の閉動作に伴い、騒音(例えばバタンというダンパー18の閉じ音)が発生する。一方、ダンパー18をゆっくりと閉動作させようとすれば、大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる。また、ダンパー18を閉じる際に、室内機1の内部の急激な圧力の変化によって送風ファン13の回転が不安定になる事態を生じる。
 なお、制御部31は、空調モードから空気清浄モードへの切り替えの場合に、後述する図9に示した制御を行なってもよい。
 〔実施形態2〕
 本発明の他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 本実施形態の空気調和機は、室内機51が前記室内機1と同様、図1から図4の構成を有し、図5に示した基本動作を行う。
 (空気清浄モードから空調モードへの切り替え:切り替え時に送風ファン回転数低下)
 次に、空気清浄モードから空調モードへの切り替えの場合の空気調和機の動作について説明する。図8は、室内機51を備えた空気調和機の空気清浄モードから空調モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。
 例えばユーザが操作するリモコン37からの指示により、空気清浄モードから空調モードへ切り替える場合、制御部31は、次のような制御によりダンパー18を開状態とする。
 図8に示すように、まず、制御部31は、送風機モータ35を制御して送風ファン13の回転数を低下させる(S41)。次に、制御部31は、送風ファン13の回転数が規定値(第1の規定値)以下に低下すると(S42)、ダンパー駆動モータ33を制御してダンパー18を開動作させる(S43)。
 その後、制御部31は、ダンパー18が完全に開くと(S44)、ダンパー駆動モータ33を停止させ、送風機モータ35を制御して送風ファン13の回転数を規定値(第2の規定値)まで上昇させる。さらに、空調部32を作動させる(S45)。
 なお、空気清浄モードにおいても空調部32が作動している場合には、S45において空調部32を作動させる制御は不要である。
 (空調モードから空気清浄モードへの切り替え:切り替え時に送風ファン回転数低下)
 次に、空調モードから空気清浄モードへの切り替えの場合の空気調和機の動作について説明する。図9は、室内機51を備えた空気調和機の空調モードから空気清浄モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。
 空調モードから空気清浄モードへ切り替える場合、制御部31は、次のような制御によりダンパー18を閉状態とする。
 図9に示すように、まず、制御部31は、送風機モータ35を制御して送風ファン13の回転数を低下させる(S51)。次に、制御部31は、送風ファン13の回転数が規定値(第1の規定値)以下に低下すると(S52)、ダンパー駆動モータ33を制御してダンパー18を閉動作させる(S53)。なお、この場合の規定値(第1の規定値)は、先の規定値(第1の規定値)と同じであっても異なっていてもよい。この点は、以下の他のフローチャートについての説明においても同様である。
 その後、制御部31は、ダンパー18が完全に閉じると(S54)、ダンパー駆動モータ33を停止させ、送風機モータ35を制御して送風ファン13の回転数を規定値(第2の規定値)まで上昇させる(S55)。なお、この場合の規定値(第2の規定値)は、先の規定値(第2の規定値)と同じであっても異なっていてもよい。この点は、以下の他のフローチャートについての説明においても同様である。
 なお、空気清浄モードにおいて空調部32を作動させない場合には、S51において空調部32を停止させる。
(空気調和機の利点)
 本実施形態の空気調和機は、空気清浄モードから空調モードへの切り替えの場合に、送風ファン13の回転数を低下させてから、ダンパー18を開動作させ、ダンパー18の開動作の完了後に送風ファン13の回転数を上昇させている。これにより、小さい力にてダンパー18を開くことができ、大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる事態が生じない。また、ダンパー18を開き難くなる事態を防止することができる。さらに、ダンパー18を開く際に、室内機51の内部の急激な圧力変化が起こらず、送風ファン13の回転が不安定になる事態および騒音が増加する事態を防止することができる。
 これに対し、送風ファン13の回転数を低下させない状態(例えば高速回転させた状態)にてダンパー18を開動作させる場合には、室内機51の内部の圧力が低い状態にてダンパー18を開動作させることになる。この場合には、ダンパー18を開き難くなり、ダンパー18を開くのに大きな力、すなわち大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる。また、ダンパー18を開く際に、室内機51の内部の急激な圧力変化が起こり、送風ファン13の回転が不安定になる事態および騒音が増加する事態が生じる。
 また、本実施形態の空気調和機は、空調モードから空気清浄モードへの切り替えの場合に、同様に、送風ファン13の回転数を低下させてから、ダンパー18を閉動作させ、ダンパー18の閉動作の完了後に送風ファン13の回転数を上昇させている。これにより、小さい力にてダンパー18をゆっくりと閉じることができ、大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる事態が生じない。また、ダンパー18を閉じる際に、室内機51の内部の急激な圧力の変化が起こらず、送風ファン13の回転が不安定になる事態を防止することができる。
 これに対し、送風ファン13の回転数を低下させない状態(例えば高速回転させた状態)にてダンパー18を閉動作させる場合には、ダンパー18は、閉動作開始後に、室内機51の内部での圧力が低下していることにより、急速に閉状態となる恐れがある。この場合には、ダンパー18の閉動作に伴い、騒音(ダンパー18の閉じ音)が発生する。一方、ダンパー18をゆっくりと閉動作させようとすれば、大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる。また、ダンパー18を閉じる際に、室内機51の内部の急激な圧力の変化によって送風ファン13の回転が不安定になる事態を生じる。
 また、本実施形態の空気調和機は、運転モードの切り替え(空気清浄モードから空調モードへの切り替えおよび空調モードから空気清浄モードへの切り替え)の際に、送風ファン13を停止させない。これにより、運転モードの切り替えに要する時間を短縮することができる。また、運転モードの切り替えの際に、送風ファン13の起動音が生じず、騒音を低減することができる。
 本実施形態の空気調和機の空気清浄機能と空気調和機能とのいずれか一方を優先して運転できることによる利点等の他の利点は、実施形態1の空気調和機と同様である。
 なお、制御部31は、空調モードから空気清浄モードへの切り替えの場合に、図7に示した制御を行なってもよい。
 〔実施形態3〕
 本発明のさらに他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 本実施形態の空気調和機は、室内機52が前記室内機1と同様、図1から図4の構成を有し、図5に示した基本動作を行う。
 (空気清浄モードから空調モードへの切り替え:切り替え時に送風ファン回転数低下後、ダンパーが完全に開く前に送風ファン回転数回転数上昇)
 次に、空気清浄モードから空調モードへの切り替えの場合の空気調和機の動作について説明する。図10は、室内機52を備えた空気調和機の空気清浄モードから空調モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。
 例えばユーザが操作するリモコン37からの指示により、空気清浄モードから空調モードへ切り替える場合、制御部31は、次のような制御によりダンパー18を開状態とする。
 図10に示すように、まず、制御部31は、送風機モータ35を制御して送風ファン13の回転数を低下させる(S61)。次に、制御部31は、送風ファン13の回転数が規定値(第1の規定値)以下に低下すると(S62)、ダンパー駆動モータ33を制御してダンパー18の開動作を開始させる(S63)。
 次に、制御部31は、数秒間待機した後(S64)、送風機モータ35を制御して送風ファン13の回転数を規定値(第2の規定値)まで上昇させる(S65)。
 その後、制御部31は、ダンパー18が完全に開くと(S66)、ダンパー駆動モータ33を停止させ、空調部32を作動させる(S67)。
 なお、空気清浄モードにおいても空調部32が作動している場合には、S67において空調部32を作動させる制御は不要である。
 また、S64およびS65において、ダンパー18の開動作を開始してから数秒間待機した後に、送風ファン13の回転数を上昇させるようにしたのは次の理由による。すなわち、送風ファン13の回転数の上昇をダンパー18の開動作の開始と同時に開始したのでは、送風ファン13を高速回転しながらダンパー18を開動作させる場合と同様の問題を生じる虞がある。そこで、送風ファン13の回転数の上昇は、ダンパー18の開動作を開始した後、若干の時間をおいてから、開始するようにしている。したがって、数秒間の待機は単なる一例であり、送風ファン13の回転数の上昇は、例えばダンパー18が所定角度だけ、例えば図3の(a)に二点鎖線にて示すようにダンパー18が全開(実線にて示す状態)の角度に対する半分の角度だけ開いた後に開始してもよい。制御部31は、この場合のダンパー18の開放角度を、前述したように、ダンパー駆動モータ33がステッピングモータである場合、ステップ数によって知ることができる。
 (空調モードから空気清浄モードへの切り替え)
 空調モードから空気清浄モードへの切り替えの場合、制御部31は、図7または図9の制御を行ってもよい。すなわち、空調モードから空気清浄モードへの切り替えでは、ダンパー18の閉動作の途中から送風ファン13の回転の再開(図7の場合)、あるいは送風ファン13の回転数の上昇(図9の場合)を行うと、室内機52の内部での圧力の低下により、ダンパー18がバタンと閉まってしまうので好ましくない。そこで、ダンパー18の閉動作が完了してから、送風ファン13の回転の再開(図7の場合)、あるいは送風ファン13の回転数の上昇(図9の場合)を行うことが好ましい。
(空気調和機の利点)
 本実施形態の空気調和機は、空気清浄モードから空調モードへの切り替えの場合に、送風ファン13の回転数を低下させてから、ダンパー18の開動作を開始し、ダンパー18が完全に開くまでに、送風ファン13の回転数を上昇させている。これにより、実施形態2の空気調和機と同様、小さい力にてダンパー18を開くことができ、大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる事態が生じない。また、ダンパー18を開き難くなる事態を防止することができる。さらに、ダンパー18を開く際に、室内機52の内部の急激な圧力変化が起こらず、送風ファン13の回転が不安定になる事態および騒音が増加する事態を防止することができる。
 また、本実施形態の空気調和機は、運転モードの切り替え(空気清浄モードから空調モードへの切り替え)の際に、送風ファン13を停止させず、かつ低下させた送風ファン13の回転数を、ダンパー18が完全に開くまでに上昇させている。これにより、運転モードの切り替えに要する時間を実施形態2の空気調和機よりもさらに短縮することができる。
 また、運転モードの切り替えの際に、送風ファン13の起動音が生じず、騒音を低減することができる。この場合、ダンパー18を開くことにより生じる騒音の時間帯と送風ファン13の回転数を上昇させることにより生じる騒音の時間帯とが重なるので、運転モードの切り替えの際の騒音が生じる時間を短くすることができる。
 なお、本実施形態の空気調和機の空気清浄機能と空気調和機能とのいずれか一方を優先して運転できることによる利点等の他の利点は、実施形態1の空気調和機と同様である。
 〔実施形態4〕
 本発明のさらに他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 本実施形態の空気調和機は、室内機53が前記室内機1と同様、図1から図4の構成を有し、図5に示した基本動作を行う。
 (空気清浄モードから空調モードへの切り替え:切り替え時に圧縮機および送風ファンの回転数低下)
 次に、空気清浄モードから空調モードへの切り替えの場合の空気調和機の動作について説明する。図11は、室内機53を備えた空気調和機の空気清浄モードから空調モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。
 例えばユーザが操作するリモコン37からの指示により、空気清浄モードから空調モードへ切り替える場合、制御部31は、次のような制御によりダンパー18を開状態とする。
 図11に示すように、まず、制御部31は、圧縮機41の回転数を規定値(第3の規定値)以下まで低下させる(S81、S82)。次に、制御部31は、送風機モータ35を制御して送風ファン13の回転数を規定値(第1の規定値)以下まで低下させる(S83、S84)。
 次に、制御部31は、ダンパー駆動モータ33を制御してダンパー18の開動作を開始させる(S85)。
 次に、制御部31は、前述のS64の場合と同様、数秒間待機した後(S86)、送風機モータ35を制御して送風ファン13の回転数を上昇させる(S87)。
 その後、制御部31は、ダンパー18が完全に開くと(S88)、ダンパー駆動モータ33を停止させ、送風ファン13の回転数が規定値(第2の規定値)まで上昇すると(S89)、空調部32を作動させ、圧縮機41の回転数を規定値(第4の規定値)まで上昇させる(S90)。
 なお、空気清浄モードにおいても空調部32が作動している場合には、S90において空調部32を作動させる制御は不要である。
 (空調モードから空気清浄モードへの切り替え:切り替え時に圧縮機および送風ファン回転数低下)
 次に、空調モードから空気清浄モードへの切り替えの場合の空気調和機の動作について説明する。図12は、室内機53を備えた空気調和機の空調モードから空気清浄モードへの切り替え動作を示すフローチャートである。
 例えばユーザが操作するリモコン37からの指示により、空調モードから空気清浄モードへ切り替える場合、制御部31は、次のような制御によりダンパー18を閉状態とする。
 図12に示すように、まず、制御部31は、圧縮機41の回転数を規定値(第3の規定値)以下まで低下させる(S101、S102)。次に、制御部31は、送風機モータ35を制御して送風ファン13の回転数を規定値(第1の規定値)以下まで低下させる(S103、S104)。
 次に、制御部31は、ダンパー駆動モータ33を制御してダンパー18を完全に閉動作させた後(S105、S106)、ダンパー駆動モータ33を停止させる。
 次に、制御部31は、送風ファン13の回転数を規定値(第2の規定値)まで上昇させる(S107、S108)。
 その後、制御部31は、圧縮機41の回転数を規定値(第4の規定値)まで上昇させる(S109)。
(空気調和機の利点)
 本実施形態の空気調和機は、空気清浄モードから空調モードへの切り替えの場合に、圧縮機41の回転数を低下させてから送風ファン13の回転数を低下させ、また、送風ファン13の回転数を上昇させてから圧縮機41の回転数を上昇させている。これにより、送風ファン13の回転数を低下させることによる室内機53の内部での大幅な温度変化を抑制して空気調和機の信頼性を高め、かつ省エネルギー機能の高めることができる。
 すなわち、圧縮機41の回転数を低下させずに送風ファン13の回転数を低下させた場合、室内機53の熱交換器14に吹き付けられる風量が低下するので、熱交換器14の温度は暖房の場合には高くなり、冷房の場合は低くなる。このため、室内機53の内部での大幅な温度変化が生じる。また、圧縮機41の回転数を低下させなければ、暖房の場合、圧縮機41への負荷が高くなり好ましくない。そこで、圧縮機41の回転数を低下させてから送風ファン13の回転数を低下させれば、このような問題を解消することができる。
 また、送風ファン13の回転数を低下させてからダンパー18の開動作を開始し、ダンパー18が完全に開くまでに、送風ファン13の回転数を上昇させている。これにより、実施形態2の空気調和機と同様、小さい力にてダンパー18を開くことができ、大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる事態が生じない。また、ダンパー18を開き難くなる事態を防止することができる。さらに、ダンパー18を開く際に、室内機53の内部の急激な圧力変化が起こらず、送風ファン13の回転が不安定になる事態および騒音が増加する事態を防止することができる。
 また、運転モードの切り替え(空気清浄モードから空調モードへの切り替え)の際に、送風ファン13を停止させず、かつ低下させた送風ファン13の回転数を、ダンパー18が完全に開くまでに上昇させている。これにより、運転モードの切り替えに要する時間を実施形態2の空気調和機よりもさらに短縮することができる。
 また、運転モードの切り替えの際に、送風ファン13の起動音が生じず、騒音を低減することができる。この場合、ダンパー18を開くことにより生じる騒音の時間帯と送風ファン13の回転数を上昇させることにより生じる騒音の時間帯とが重なるので、運転モードの切り替えの際の騒音が生じる時間を短くすることができる。
 また、本実施形態の空気調和機は、空調モードから空気清浄モードへの切り替えの場合に、同様に、圧縮機41の回転数を低下させてから送風ファン13の回転数を低下させ、また、送風ファン13の回転数を上昇させてから圧縮機41の回転数を上昇させている。これにより、送風ファン13の回転数を低下させることによる室内機53の内部での大幅な温度変化を抑制して空気調和機の信頼性を高めることができる。
 また、送風ファン13の回転数を低下させてから、ダンパー18を閉動作させ、ダンパー18の閉動作の完了後に送風ファン13の回転数を上昇させている。これにより、実施形態2の場合と同様、小さい力にてダンパー18をゆっくりと閉じることができ、大きなトルクを有するダンパー駆動モータ33が必要となる事態が生じない。また、ダンパー18を閉じる際に、室内機51の内部の急激な圧力の変化が起こらず、送風ファン13の回転が不安定になる事態を防止することができる。
 なお、本実施形態の空気調和機の空気清浄機能と空気調和機能とのいずれか一方を優先して運転できることによる利点等の他の利点は、実施形態1の空気調和機と同様である。
 また、圧縮機41に対する制御部31の上記の制御において、圧縮機41は、回転数を低下させる代わりに停止させてもよい。ただし、この場合には、圧縮機41の再起動に時間を要する。
 〔ソフトウェアによる実現例〕
 空気調和機の制御部31は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、ソフトウェアによって実現してもよい。
 後者の場合、空気調和機は、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するコンピュータを備えている。このコンピュータは、例えば少なくとも1つのプロセッサ(制御装置)を備えていると共に、上記プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な少なくとも1つの記録媒体を備えている。そして、上記コンピュータにおいて、上記プロセッサが上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記プロセッサとしては、例えばCPU(Central ProcessingUnit)を用いることができる。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、
例えば、ROM(Read Only Memory)等の他、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)などをさらに備えていてもよい。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体(通信ネットワークや放送波等)を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明の一態様は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る空気調和機は、運転モードとして、空気の温度を設定温度にする空調モード、および空気を浄化する空気清浄モードによる動作を行う空気調和機であって、室内機1,51~53に、空気の第1および第2吸込み11,12と、空気の吹出し口17と、前記吹出し口17から空気を吹き出す送風機(送風ファン13、送風機モータ35)と、前記第1吸込み口11から吸い込まれた空気の流路に設けられた第1フィルタ15と、前記第2吸込み口12から吸い込まれた空気の流路に設けられ、通風抵抗が前記第1フィルタ15よりも大きい第2フィルタ16と、前記第1吸込み口11を開閉する開閉部材(ダンパー18)と、前記開閉部材の駆動部(ダンパー駆動モータ33)と、前記空調モードでは前記開閉部材を開状態とし、前記空気清浄モードでは前記開閉部材を閉状態とし、前記空気清浄モードから前記空調モードへの切り替えでは、前記送風機が停止してからまたは前記送風機の回転数が低下してから前記開閉部材が開動作し、その後前記送風機が回転を再開しまたは前記送風機の回転数が上昇するように、前記送風機および前記駆動部を制御する制御部31とを備えている。
 本発明の態様2に係る空気調和機は、上記態様1において、前記制御部31は、前記空気清浄モードから前記空調モードへの切り替えにて、前記送風機(送風ファン13、送風機モータ35)の回転数が低下してから前記開閉部材(ダンパー18)が開動作を開始し、その後前記送風機の回転数が上昇する場合に、前記開閉部材の開動作が完了する前に、前記送風機の回転数の上昇が完了するように、前記送風機および前記駆動部(ダンパー駆動モータ33)を制御する構成としてもよい。
 本発明の態様3に係る空気調和機は、上記態様1または2において、冷凍サイクルに組み込まれ、前記空気清浄モードおよび前記空調モードにて動作する圧縮機41を備え、前記制御部31は、前記空気清浄モードから前記空調モードへの切り替えにて、前記送風機(送風ファン13、送風機モータ35)の回転数が低下してから前記開閉部材(ダンパー18)が開動作し、その後前記送風機の回転数が上昇する場合に、前記送風機の回転数が低下する前に前記圧縮機41の回転数が低下し、前記送風機の回転数が上昇した後に前記圧縮機41の回転数が上昇するように、前記送風機および前記駆動部(ダンパー駆動モータ33)に加えて前記圧縮機41を制御する構成としてもよい。
 本発明の態様4に係る空気調和機は、上記態様1において、前記制御部31は、前記空調モードから前記空気清浄モードへの切り替えでは、前記送風機(送風ファン13、送風機モータ35)が停止してからまたは前記送風機の回転数が低下してから前記開閉部材(ダンパー18)が閉動作し、その後前記送風機が回転を再開しまたは前記送風機の回転数が上昇するように、前記送風機および前記駆動部(ダンパー駆動モータ33)を制御する構成としてもよい。
 本発明の態様5に係る空気調和機は、上記態様3において、前記制御部31は、前記空調モードから前記空気清浄モードへの切り替えにて、前記送風機(送風ファン13、送風機モータ35)の回転数が低下してから前記開閉部材(ダンパー18)が閉動作し、その後前記送風機の回転数が上昇する場合に、前記送風機の回転数が低下する前に前記圧縮機41の回転数が低下し、前記送風機の回転数が上昇した後に前記圧縮機41の回転数が上昇するように、前記送風機および前記駆動部に加えて前記圧縮機41を制御する構成としてもよい。
 本発明の各態様に係る制御部31は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記空気調和機が備える各部(ソフトウェア要素)として動作させることにより上記空気調和機をコンピュータにて実現させる空気調和機のプログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
1,51,52,53  室内機
  2  室内機本体部
  3  導風板
  4  室外機
 11  第1吸込み口
 12  第2吸込み口
 13  送風ファン(送風機)
 14  熱交換器
 15  第1フィルタ
 16  第2フィルタ
 17  吹出し口
 18  ダンパー(開閉部材)
 31  制御部
 32  空調部
 33  ダンパー駆動モータ(駆動部)
 34  導風板駆動モータ
 35  送風機モータ(送風機)
 36  受信部
 37  リモートコントローラ
 38  記憶部

Claims (5)

  1.  運転モードとして、空気の温度を設定温度にする空調モード、および空気を浄化する空気清浄モードによる動作を行う空気調和機であって、
     室内機に、
     空気の第1および第2吸込み口と、
     空気の吹出し口と、
     前記吹出し口から空気を吹き出す送風機と、
     前記第1吸込み口から吸い込まれた空気の流路に設けられた第1フィルタと、
     前記第2吸込み口から吸い込まれた空気の流路に設けられ、通風抵抗が前記第1フィルタよりも大きい第2フィルタと、
     前記第1吸込み口を開閉する開閉部材と、
     前記開閉部材の駆動部と、
     前記空調モードでは前記開閉部材を開状態とし、前記空気清浄モードでは前記開閉部材を閉状態とし、前記空気清浄モードから前記空調モードへの切り替えでは、前記送風機が停止してからまたは前記送風機の回転数が低下してから前記開閉部材が開動作し、その後前記送風機が回転を再開しまたは前記送風機の回転数が上昇するように、前記送風機および前記駆動部を制御する制御部とを備えていることを特徴とする空気調和機。
  2.  前記制御部は、前記空気清浄モードから前記空調モードへの切り替えにて、前記送風機の回転数が低下してから前記開閉部材が開動作を開始し、その後前記送風機の回転数が上昇する場合に、前記開閉部材の開動作が完了する前に、前記送風機の回転数の上昇が完了するように、前記送風機および前記駆動部を制御することを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  3.  冷凍サイクルに組み込まれ、前記空気清浄モードおよび前記空調モードにて動作する圧縮機を備え、
     前記制御部は、前記空気清浄モードから前記空調モードへの切り替えにて、前記送風機の回転数が低下してから前記開閉部材が開動作し、その後前記送風機の回転数が上昇する場合に、前記送風機の回転数が低下する前に前記圧縮機の回転数が低下し、前記送風機の回転数が上昇した後に前記圧縮機の回転数が上昇するように、前記送風機および前記駆動部に加えて前記圧縮機を制御することを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
  4.  前記制御部は、前記空調モードから前記空気清浄モードへの切り替えでは、前記送風機が停止してからまたは前記送風機の回転数が低下してから前記開閉部材が閉動作し、その後前記送風機が回転を再開しまたは前記送風機の回転数が上昇するように、前記送風機および前記駆動部を制御することを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  5.  前記制御部は、前記空調モードから前記空気清浄モードへの切り替えにて、前記送風機の回転数が低下してから前記開閉部材が閉動作し、その後前記送風機の回転数が上昇する場合に、前記送風機の回転数が低下する前に前記圧縮機の回転数が低下し、前記送風機の回転数が上昇した後に前記圧縮機の回転数が上昇するように、前記送風機および前記駆動部に加えて前記圧縮機を制御することを特徴とする請求項3に記載の空気調和機。
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