WO2019234807A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2019234807A1
WO2019234807A1 PCT/JP2018/021474 JP2018021474W WO2019234807A1 WO 2019234807 A1 WO2019234807 A1 WO 2019234807A1 JP 2018021474 W JP2018021474 W JP 2018021474W WO 2019234807 A1 WO2019234807 A1 WO 2019234807A1
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WO
WIPO (PCT)
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cleaning
fan
filter
heat exchanger
indoor
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/021474
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
中村 聡
能登谷 義明
啓輔 福原
智大 加藤
Original Assignee
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 filed Critical 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
Priority to PCT/JP2018/021474 priority Critical patent/WO2019234807A1/ja
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • 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
    • 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
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/48Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring prior to normal operation, e.g. pre-heating or pre-cooling
    • 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
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/61Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner.
  • Patent Document 1 describes a device including a “fan cleaning device for removing dust from a fan”.
  • Patent Document 1 describes a technique for cleaning a fan as described above, but does not describe a technique for improving the comfort of a user by suppressing noise accompanying the cleaning of the fan.
  • an object of the present invention is to provide an air conditioner that keeps the fan in a clean state and further improves the comfort of the user.
  • the air conditioner according to the present invention is configured such that the fan cleaning frequency of the fan cleaning unit is lower than the filter cleaning frequency of the filter cleaning unit, or the fan cleaning unit of the fan cleaning unit The cleaning time is shorter than the cleaning time of the filter by the filter cleaning unit.
  • the cleaning frequency of the fan by the fan cleaning unit is lower than the cleaning frequency of the heat exchanger by the heat exchanger cleaning means, or the cleaning time of the fan by the fan cleaning unit However, it is shorter than the cleaning time of the heat exchanger by the heat exchanger cleaning means.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an air conditioner 100 according to the first embodiment.
  • the solid line arrow of FIG. 1 has shown the flow of the refrigerant
  • broken line arrows in FIG. 1 indicate the flow of the refrigerant during the cooling operation.
  • illustration of a fan cleaning unit 24 see FIG. 2 and the like which will be described later is omitted.
  • the air conditioner 100 is a device that performs air conditioning such as heating operation and cooling operation. As shown in FIG. 1, the air conditioner 100 includes a compressor 11, an outdoor heat exchanger 12, an outdoor fan 13, and an expansion valve 14. The air conditioner 100 includes an indoor heat exchanger 15 (heat exchanger), an indoor fan 16 (fan), and a four-way valve 17 in addition to the above-described configuration.
  • the compressor 11 is a device that compresses a low-temperature and low-pressure gas refrigerant and discharges it as a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and includes a compressor motor 11a as a drive source.
  • the outdoor heat exchanger 12 is a heat exchanger in which heat exchange is performed between the refrigerant flowing through the heat transfer tube (not shown) and the outside air sent from the outdoor fan 13.
  • the outdoor fan 13 is a fan that sends outside air to the outdoor heat exchanger 12.
  • the outdoor fan 13 includes an outdoor fan motor 13a that is a drive source, and is disposed in the vicinity of the outdoor heat exchanger 12.
  • the expansion valve 14 is a valve that decompresses the refrigerant condensed in the “condenser” (one of the outdoor heat exchanger 12 and the indoor heat exchanger 15). The refrigerant decompressed by the expansion valve 14 is guided to an “evaporator” (the other of the outdoor heat exchanger 12 and the indoor heat exchanger 15).
  • the indoor heat exchanger 15 performs heat exchange between the refrigerant flowing through the heat transfer tube g (see FIG. 2) and the indoor air sent from the indoor fan 16 (air in the air-conditioning target space). It is a vessel.
  • the indoor fan 16 is a fan that sends room air into the indoor heat exchanger 15.
  • the indoor fan 16 has an indoor fan motor 16c (see FIG. 5) that is a drive source, and is disposed in the vicinity of the indoor heat exchanger 15.
  • the four-way valve 17 is a valve that switches the flow path of the refrigerant according to the operation mode of the air conditioner 100. For example, during the cooling operation (see the broken line arrow in FIG. 1), in the refrigerant circuit Q, the compressor 11, the outdoor heat exchanger 12 (condenser), the expansion valve 14, and the indoor heat exchanger 15 (evaporator). The refrigerant circulates in the refrigeration cycle through the above.
  • the compressor 11 the indoor heat exchanger 15 (condenser), the expansion valve 14, and the outdoor heat exchanger 12 (evaporator).
  • the refrigerant circulates in the refrigeration cycle through the above.
  • one of the “condenser” and the “evaporator” is the outdoor heat.
  • the exchanger 12 and the other is the indoor heat exchanger 15.
  • the compressor 11, the outdoor heat exchanger 12, the outdoor fan 13, the expansion valve 14, and the four-way valve 17 are installed in the outdoor unit Uo.
  • the indoor heat exchanger 15 and the indoor fan 16 are installed in the indoor unit Ui.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the indoor unit Ui.
  • the fan cleaning unit 24 is shown retracted from the indoor fan 16.
  • the indoor unit Ui in addition to the indoor heat exchanger 15 and the indoor fan 16, the indoor unit Ui includes a dew pan 18, a housing base 19, filters 20a and 20b, a front panel 21, and left and right The wind direction board 22, the up-and-down wind direction board 23, and the fan cleaning part 24 are provided.
  • the indoor heat exchanger 15 includes a plurality of fins f and a plurality of heat transfer tubes g penetrating the fins f.
  • the indoor heat exchanger 15 includes a front indoor heat exchanger 15a disposed on the front side of the indoor fan 16 and a rear indoor heat exchanger 15b disposed on the rear side of the indoor fan 16. And. As shown in FIG. 2, the upper end portion of the front indoor heat exchanger 15a and the upper end portion of the rear indoor heat exchanger 15b are connected in an inverted V shape.
  • the indoor fan 16 is, for example, a cylindrical cross flow fan, and is disposed in the vicinity of the indoor heat exchanger 15.
  • the indoor fan 16 includes a plurality of fan blades 16a, a partition plate 16b (see also FIG. 3) on which these fan blades 16a are installed, and an indoor fan motor 16c (see FIG. 5) as a drive source. Yes.
  • the dew receiving tray 18 receives the condensed water of the indoor heat exchanger 15 and is disposed below the indoor heat exchanger 15.
  • the housing base 19 is a housing in which devices such as the indoor heat exchanger 15 and the indoor fan 16 are installed.
  • Filters 20a and 20b collect dust from the air toward the indoor heat exchanger 15 as the indoor fan 16 is driven. These filters 20a and 20b are arranged near the indoor heat exchanger 15 (upstream side of the air flow). That is, one filter 20 a is disposed on the front side of the indoor heat exchanger 15, and the other filter 20 b is disposed on the upper side of the indoor heat exchanger 15.
  • the front panel 21 is a panel that is installed so as to cover the front filter 20a, and is rotatable forward with the lower end as an axis.
  • the front panel 21 may be configured not to rotate.
  • the left / right airflow direction plate 22 is a plate-like member that adjusts the airflow direction in the left / right direction of the air blown into the room.
  • the left and right wind direction plates 22 are disposed in the blowing air path h3 and are rotated in the left and right directions by a left and right wind direction plate motor 25 (see FIG. 5).
  • the vertical wind direction plate 23 is a plate-like member that adjusts the vertical wind direction of the air blown into the room.
  • the vertical wind direction plate 23 is disposed in the vicinity of the air outlet h4, and is rotated in the vertical direction by the vertical wind direction plate motor 26 (see FIG. 5).
  • the fan cleaning unit 24 shown in FIG. 2 cleans the indoor fan 16 and is disposed between the indoor heat exchanger 15 and the indoor fan 16. More specifically, in the example shown in FIG. 2, the fan cleaning unit 24 is disposed in the vicinity of the concave portion r of the front indoor heat exchanger 15a that is ⁇ shaped in a longitudinal sectional view.
  • FIG. 3 is a perspective view in which a part of the indoor unit Ui is cut away.
  • the fan cleaning unit 24 includes a fan cleaning motor 24c (see FIG. 5) in addition to the shaft portion 24a and the fan cleaning brush 24b shown in FIG.
  • the shaft portion 24a is a rod-like member parallel to the axial direction of the indoor fan 16, and its both ends are pivotally supported.
  • the fan cleaning brush 24b removes dust adhering to the fan blade 16a and is installed on the shaft portion 24a.
  • the fan cleaning motor 24c (see FIG. 5) is, for example, a stepping motor, and is a drive source that rotates the shaft portion 24a by a predetermined angle (that is, moves the fan cleaning brush 24b).
  • the fan cleaning brush 24b is brought into contact with the indoor fan 16 by the fan cleaning motor 24c while the indoor fan 16 is driven (see FIG. 6). . Details of cleaning the indoor fan 16 will be described later.
  • FIG. 4 is a perspective view of the filters 20a and 20b and the filter cleaning unit 28 provided in the indoor unit Ui.
  • the indoor unit Ui includes a movable filter cleaning unit 28 that cleans the filters 20a and 20b.
  • the filter cleaning unit 28 includes a frame body 28a, a filter cleaning brush 28b, and a filter cleaning motor 28c (see FIG. 5).
  • the frame body 28a has an inverted L shape and is disposed outside the filters 20a and 20b.
  • the filter cleaning brush 28b is a brush for scraping off dust adhering to the filters 20a and 20b, and is installed inside the frame body 28a.
  • the filter cleaning motor 28c (see FIG. 5) is a drive source that moves the frame 28a in the left-right direction (that is, moves the filter cleaning brush 28b).
  • the length of the fan cleaning brush 24b (see FIG. 3) in the axial direction (left-right direction) of the indoor fan 16 is longer than the length of the filter cleaning brush 28b (see FIG. 4) in the axial direction of the indoor fan 16. It is preferable. According to such a configuration, when cleaning the indoor fan 16, the distance for moving the fan cleaning brush 24b in the axial direction of the indoor fan 16 (this distance is zero in this embodiment) is the cleaning of the filters 20a and 20b. At this time, the distance may be shorter than the distance for moving the filter cleaning brush 28b. Therefore, the cleaning of the indoor fan 16 by the fan cleaning unit 24 is easier to finish in a shorter time than the cleaning of the filters 20a and 20b by the filter cleaning unit 28. As a result, the noise generation time associated with the cleaning of the indoor fan 16 is shortened, so that the user's comfort can be enhanced.
  • the length of the axial part 24a of the fan cleaning part 24 demonstrated the structure substantially the same as the length of the axial direction of the indoor fan 16, it is not restricted to this. That is, the length of the shaft portion 24a may be shorter than the length of the indoor fan 16 in the axial direction, and the shaft portion 24a may be moved in the left-right direction when cleaning the indoor fan 16.
  • the ratio of the contact area between the fan cleaning brush 24b and the indoor fan 16 to the surface area of the portion to be cleaned of the indoor fan 16 is relative to the surface area (total value) of the filters 20a and 20b. It is preferable that the contact area of the brush 28b for the filter and the filter 20a, 20b is larger than the ratio. According to such a configuration, the cleaning of the indoor fan 16 by the fan cleaning unit 24 is easier to finish in a shorter time than the cleaning of the filters 20a and 20b by the filter cleaning unit 28. The noise generation time can be reduced.
  • the “surface area of the portion to be cleaned of the indoor fan 16” means the surface area near the tip (portion to be cleaned) of the fan blade 16a (see FIG. 3) cleaned by the fan cleaning brush 24b. It is the total value for.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the air conditioner 100.
  • the indoor unit Ui illustrated in FIG. 5 includes a remote control transmission / reception unit 27 and an indoor control circuit 31 in addition to the above-described components.
  • the remote control transmission / reception unit 27 exchanges predetermined information with the remote control 40 by infrared communication or the like.
  • the indoor control circuit 31 includes electronic circuits such as a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and various interfaces. Then, the program stored in the ROM is read out and expanded in the RAM, and the CPU executes various processes.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the indoor control circuit 31 includes a storage unit 31a and an indoor control unit 31b.
  • the storage unit 31a stores data received via the remote control transmission / reception unit 27, detection values of various sensors (not shown), and the like.
  • the indoor control unit 31b based on the data stored in the storage unit 31a, in addition to the fan cleaning motor 24c and the filter cleaning motor 28c, the indoor fan motor 16c, the left and right air direction plate motor 25, and the up and down air direction plate motor 26 Control etc.
  • the outdoor unit Uo includes an outdoor control circuit 32 in addition to the configuration described above.
  • the outdoor control circuit 32 includes electronic circuits such as a CPU, a ROM, a RAM, and various interfaces, and is connected to the indoor control circuit 31 via a communication line.
  • the outdoor control circuit 32 includes a storage unit 32a and an outdoor control unit 32b.
  • the storage unit 32a stores data received from the indoor control circuit 31 in addition to a predetermined program.
  • the outdoor control unit 32b controls the compressor motor 11a, the outdoor fan motor 13a, the expansion valve 14, and the like based on the data stored in the storage unit 32a.
  • the indoor control circuit 31 and the outdoor control circuit 32 are collectively referred to as a “control unit 30”. Next, the cleaning of the indoor fan 16, the cleaning of the filters 20a and 20b, and the internal clean operation (cleaning of the indoor heat exchanger 15) will be described in order.
  • FIG. 6 is an explanatory view showing a state during cleaning of the indoor fan 16 (see FIG. 5 as appropriate).
  • the indoor heat exchanger 15, the indoor fan 16, the dew receiving tray 18, and the fan cleaning part 24 are illustrated, and illustration is abbreviate
  • the “fan cleaning start condition” is, for example, a condition that the integrated time of the air conditioning operation from the previous cleaning of the indoor fan 16 has reached a predetermined value.
  • the control unit 30 When cleaning the indoor fan 16, the control unit 30 rotates the indoor fan 16 in the opposite direction to that during normal air conditioning operation. Then, from the state shown in FIG. 2, the control unit 30 rotates the fan cleaning brush 24 b around the shaft portion 24 a to bring the fan cleaning brush 24 b into contact with the indoor fan 16. That is, when the indoor fan 16 is cleaned by the fan cleaning unit 24, the fan cleaning brush 24b is moved by the fan cleaning motor 24c (see FIG. 5) while the indoor fan 16 is driven.
  • the moving speed (rotation speed) of the fan cleaning brush 24b is preferably larger than the moving speed of the filter cleaning brush 28b (see FIG. 4). According to such a configuration, the cleaning of the indoor fan 16 is easier to finish in a shorter time than the cleaning of the filters 20a and 20b, so that the time required for cleaning the indoor fan 16 can be shortened.
  • the fan cleaning brush 24b bends so as to stroke the back surface of the fan blade 16a with the contact with the fan blade 16a.
  • the dust j adhering to the fan blade 16a is scraped off by the fan cleaning brush 24b.
  • the dust j scraped off from the indoor fan 16 falls to the dew receiving tray 18 through a gap between the indoor heat exchanger 15 and the indoor fan 16, as shown in FIG. Thereby, the indoor fan 16 can be made into a clean state. Further, it is possible to prevent the dust j from being blown into the room during the next air conditioning operation.
  • the control unit 30 drives the fan cleaning motor 24c (see FIG. 5) to retract the fan cleaning unit 24 from the indoor fan 16.
  • the vicinity of the tip of the fan cleaning brush 24b enters a gap between the fins f of the indoor heat exchanger 15 (see FIG. 2).
  • the lower limit value of the rotational speed of the indoor fan 16 when the indoor fan 16 is cleaned by the fan cleaning unit 24 is set in advance. This is because if the rotational speed of the indoor fan 16 being cleaned is too low, the dust scraped off from the indoor fan 16 is likely to fly inside the indoor unit Ui.
  • the control unit 30 starts cleaning the filters 20a and 20b when a predetermined “filter cleaning start condition” is satisfied.
  • the “filter cleaning start condition” is, for example, a condition that the integrated time of the air conditioning operation from the previous cleaning of the filters 20a and 20b has reached a predetermined value.
  • the filter cleaning brush 28b contacts the filters 20a and 20b while the indoor fan 16 is stopped during the cleaning of the filters 20a and 20b by the filter cleaning unit 28. In this way, by setting the indoor fan 16 to the stopped state, dust is less likely to rise during cleaning of the filters 20a and 20b, and noise is reduced compared to normal air-conditioning operation.
  • the indoor fan 16 is driven as described above. That is, with the rotation of the indoor fan 16 to be cleaned, the fan cleaning brush 24b contacts the fan blade 16a one after another, and an intermittent sound that is annoying to the user is generated. Therefore, in the present embodiment, the cleaning frequency and cleaning time of the indoor fan 16 are made smaller than when cleaning the filters 20a and 20b. The cleaning frequency and cleaning time of the indoor fan 16 will be described later.
  • ⁇ Internal clean operation> When a predetermined “internal clean operation start condition” is satisfied, the control unit 30 (see FIG. 5) performs an internal clean operation (cleaning of the indoor heat exchanger 15) in the indoor unit Ui (see FIG. 2).
  • the “internal clean operation start condition” is, for example, a condition that the air conditioning operation (cooling operation or the like) that has been performed is completed. That is, in this embodiment, every time the air conditioning operation is performed, the control unit 30 performs the internal clean operation after the completion of the air conditioning operation.
  • the control unit 30 sequentially performs the heating operation and the air blowing operation as the internal clean operation. For example, when the cooling operation is performed, the low-temperature refrigerant flows through the heat transfer tube g (see FIG. 2) of the indoor heat exchanger 15, and thus the indoor heat exchanger 15 may be condensed. Therefore, by performing the internal clean operation after the cooling operation (air conditioning operation), the moisture in the indoor heat exchanger 15 evaporates, and the interior of the indoor unit Ui is in a dry state. This can suppress the growth of bacteria in the indoor heat exchanger 15 in particular.
  • the “heat exchanger cleaning means” for cleaning the indoor heat exchanger 15 includes the control unit 30 and the refrigerant circuit Q (see FIG. 1). Next, the frequency and duration of the cleaning of the indoor fan 16, the cleaning of the filters 20a and 20b, and the internal clean operation will be described.
  • FIG. 7 is a time chart regarding each operation of the air conditioner (see FIG. 5 as appropriate).
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents ON / OFF of a predetermined operation (for example, “fan cleaning”).
  • Fan cleaning shown in FIG. 7 is cleaning of the indoor fan 16 by the fan cleaning unit 24 (see FIG. 2).
  • the “filter cleaning” is cleaning of the filters 20a and 20b by the filter cleaning unit 28 (see FIG. 4).
  • the “internal clean operation” is a heating operation / blower operation for drying the indoor heat exchanger 15 and the like.
  • the cleaning frequency of the indoor fan 16 by the fan cleaning unit 24 is preferably lower than the cleaning frequency of the filters 20a and 20b by the filter cleaning unit 28. As a result, the frequency of occurrence of an intermittent intermittent sound accompanying the cleaning of the indoor fan 16 can be reduced, and the user's discomfort can be reduced.
  • the reference period when comparing the cleaning frequency of the indoor fan 16 and the cleaning frequency of the filters 20a and 20b (the period from time ta to tb in FIG. 7) is, for example, several weeks. It may also be several months.
  • the cleaning time ⁇ t1 for one time of the indoor fan 16 by the fan cleaning unit 24 is shorter than the cleaning time ⁇ t2 for one time of the filters 20a and 20b by the filter cleaning unit 28. According to such a structure, the generation
  • the cleaning time ⁇ t1 of the indoor fan 16 by the fan cleaning unit 24 is shorter than the duration “t3” of the “internal clean operation” (cleaning time of the indoor heat exchanger 15). Thereby, it is possible to relatively shorten the generation time of the touching intermittent sound that accompanies the cleaning of the indoor fan 16.
  • the frequency and time of “fan cleaning”, “filter cleaning”, and “internal clean operation” are set in advance. In addition, either the frequency of “filter cleaning” or “internal clean operation” or the magnitude relationship between durations may be large.
  • the cleaning frequency of the indoor fan 16 is set to be lower than the cleaning frequency of the filters 20a and 20b and the indoor heat exchanger 15.
  • the cleaning time of the indoor fan 16 is set to be shorter than the cleaning time of the filters 20a and 20b and the indoor heat exchanger 15. In this way, by reducing the cleaning frequency and cleaning time of the indoor fan 16, noise associated with the cleaning of the indoor fan 16 can be suppressed. As a result, it is possible to provide the air conditioner 100 that cleans the indoor fan 16 and further improves the comfort of the user.
  • the second embodiment is that the indoor unit Ui is provided with an imaging unit 51 (see FIG. 8) that images the room and an illuminance sensor 52 (see FIG. 8) that detects the illuminance in the room. This is different from the embodiment. Further, the processing content of the control unit 30 is different from that of the first embodiment. Other configurations are the same as those in the first embodiment. Therefore, a different part from 1st Embodiment is demonstrated and description is abbreviate
  • FIG. 8 is a functional block diagram of an air conditioner 100A according to the second embodiment.
  • the indoor unit UAi of the air conditioner 100A includes an imaging unit 51 (person detection unit) and an illuminance sensor 52 in addition to the components described in the first embodiment.
  • the imaging unit 51 images the room and is installed on the housing base 19 (see FIG. 2).
  • a CCD sensor Charge Coupled Device
  • CMOS sensor Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • the illuminance sensor 52 is a sensor that detects the illuminance in the room and is installed in the indoor unit Ui. Signals from the illuminance sensor 52 and the imaging unit 51 are output to the indoor control unit 31b (control unit 30).
  • the illuminance sensor 52 includes a solar radiation sensor that detects the amount of solar radiation.
  • the control unit 30 has a function of detecting a person existing in the room based on a signal input from the imaging unit 51.
  • the control unit 30 also has a function of appropriately changing the air conditioning control based on the detection value of the illuminance sensor 52.
  • FIG. 9 is a flowchart of processing executed by the control unit 30 (see FIG. 8 as appropriate).
  • the air conditioning operation may be performed, or the air conditioning operation may be stopped.
  • step S ⁇ b> 101 the control unit 30 determines whether a person in the room (a person existing in the air-conditioning target space) has been detected. When the occupant is detected (S101: Yes), the process of the control unit 30 proceeds to step S102. On the other hand, when the occupant is not detected (S101: No), the process of the control unit 30 returns to “START” (RETURN).
  • step S102 the control unit 30 reduces the frequency of cleaning the indoor fan 16. For example, in the process of starting the cleaning of the indoor fan 16 when the accumulated time of the air-conditioning operation from the previous cleaning reaches a predetermined value, the control unit 30 described above while the occupant is detected. Make the accumulated time longer (that is, reduce the frequency of cleaning). As a result, when the occupant is present, the frequency of occurrence of an intermittent sound that accompanies the cleaning of the indoor fan 16 is reduced, so that the discomfort of the user (resident) can be reduced.
  • control unit 30 may prohibit the cleaning of the indoor fan 16. Such processing is also included in the matter of “reducing the cleaning frequency of the indoor fan 16” (S102).
  • step S103 the control unit 30 determines whether or not the occupant is no longer detected. When the occupant is no longer detected (S103: Yes), the control unit 30 returns the cleaning frequency of the indoor fan 16 to the original in step S104. After performing the process of step S104, the process of the control unit 30 returns to “START” (RETURN).
  • step S103 the control unit 30 keeps the cleaning frequency of the indoor fan 16 at a low value (S102). Although omitted in FIG. 9, the control unit 30 appropriately cleans the indoor fan 16 based on the set cleaning frequency.
  • the control unit 30 decreases the cleaning frequency of the indoor fan 16 (S102). As a result, the frequency of occurrence of an intermittent intermittent sound accompanying the cleaning of the indoor fan 16 can be reduced, and the user's discomfort can be reduced.
  • the third embodiment is different from the second embodiment in that the control unit 30 changes the cleaning frequency of the indoor fan 16 based on the detection result of the illuminance sensor 52 (see FIG. 8).
  • Others the configuration of the air conditioner 100A, etc .: see FIG. 8) are the same as in the second embodiment. Therefore, a different part from 2nd Embodiment is demonstrated and description is abbreviate
  • FIG. 10 is a flowchart of processing executed by the control unit 30 (see FIG. 8 as appropriate).
  • the air conditioning operation may be performed, or the air conditioning operation may be stopped.
  • the control unit 30 reads the detection value ⁇ of the illuminance sensor 52.
  • the control unit 30 determines whether or not the detection value ⁇ of the illuminance sensor 52 is equal to or less than a predetermined value ⁇ 1.
  • the predetermined value ⁇ 1 is a threshold value that serves as a criterion for determining whether or not to reduce the cleaning frequency of the indoor fan 16 (S203), and is set in advance.
  • step S202 when the detection value ⁇ of the illuminance sensor 52 is equal to or less than the predetermined value ⁇ 1 (S202: Yes), the process of the control unit 30 proceeds to step S203. On the other hand, when the detection value ⁇ of the illuminance sensor 52 is larger than the predetermined value ⁇ 1 (S202: No), the process of the control unit 30 returns to “START” (RETURN).
  • step S203 the control unit 30 reduces the cleaning frequency of the indoor fan 16. That is, the control unit 30 makes the frequency of cleaning the indoor fan 16 lower when the room is dark than when the room is bright. Thereby, for example, after the indoor lighting is turned off at bedtime, it becomes difficult to clean the indoor fan 16, so that the comfort of the user who is sleeping can be improved.
  • control unit 30 may prohibit the cleaning of the indoor fan 16. Such control is also included in the matter of “reducing the cleaning frequency of the indoor fan 16” (S203).
  • step S204 the control unit 30 determines whether or not the detection value ⁇ of the illuminance sensor 52 is higher than the predetermined value ⁇ 1.
  • the control unit 30 returns the cleaning frequency of the indoor fan 16 to the original in step S205.
  • the process of the control unit 30 returns to “START” (RETURN).
  • step S204 while the detection value ⁇ of the illuminance sensor 52 is equal to or less than the predetermined value ⁇ 1 (S204: No), the control unit 30 keeps the cleaning frequency of the indoor fan 16 at a low value (S203). Then, although omitted in FIG. 10, the control unit 30 appropriately cleans the indoor fan 16 based on the set cleaning frequency.
  • the control unit 30 decreases the cleaning frequency of the indoor fan 16 (S203). Thereby, for example, the indoor fan 16 is difficult to be cleaned when the room is dark, so that the user's discomfort associated with the generation of noise can be reduced.
  • the fourth embodiment is different from the second embodiment in that the control unit 30 reduces the cleaning frequency of the indoor fan 16 while a predetermined “sleep timer” is set.
  • Others the configuration of the air conditioner 100A, etc .: see FIG. 8) are the same as in the second embodiment. Therefore, a different part from 2nd Embodiment is demonstrated and description is abbreviate
  • FIG. 11 is a flowchart of processing executed by the control unit 30 (see FIG. 8 as appropriate).
  • the air conditioning operation may be performed, or the air conditioning operation may be stopped.
  • the control unit 30 determines whether or not a “sleep timer” is set.
  • the above-mentioned “sleep timer” is a predetermined air conditioning control for enhancing the comfort of the user at bedtime or the like, and is set by operating the remote controller 40.
  • the control unit 30 reduces the rotational speed of the indoor fan 16 when performing the air conditioning operation, compared with the normal time.
  • the control for keeping the temperature and humidity in the room within a predetermined range and the control for preventing the air accompanying the air conditioning from directly hitting the occupant may be executed together.
  • step S301 If “good night timer” is set in step S301 (S301: Yes), the process of the control unit 30 proceeds to step S302. On the other hand, when the “sleep timer” is not set (S301: No), the process of the control unit 30 returns to “START” (RETURN).
  • step S302 the control unit 30 reduces the cleaning frequency of the indoor fan 16. This makes it difficult for the indoor fan 16 to be cleaned while the “sleep timer” is set, so that the comfort of the sleeping user can be improved.
  • control unit 30 may prohibit the cleaning of the indoor fan 16 while the “sleep timer” is set. Such control is also included in the matter of “reducing the cleaning frequency of the indoor fan 16” (S302).
  • step S303 After reducing the cleaning frequency of the indoor fan 16 in step S302, the control unit 30 determines in step S303 whether or not the “sleep timer” has been canceled. When the “sleep timer” is canceled (S303: Yes), the control unit 30 returns the cleaning frequency of the indoor fan 16 to the original in step S304. After performing the process of step S304, the process of the control unit 30 returns to “START” (RETURN).
  • step S303 the control unit 30 keeps the cleaning frequency of the indoor fan 16 at a low value (S302). Then, although omitted in FIG. 11, the controller 30 appropriately cleans the indoor fan 16 based on the set cleaning frequency.
  • the control unit 30 decreases the cleaning frequency of the indoor fan 16 (S302). Accordingly, for example, when the user goes to bed, the indoor fan 16 is difficult to be cleaned, so that user discomfort associated with the generation of noise can be reduced.
  • the control unit 30 causes the indoor heat exchanger 15 to function as an evaporator and freezes the indoor heat exchanger 15.
  • the control unit 30 causes the refrigerant having a low pressure and a low evaporation temperature to flow into the indoor heat exchanger 15 by making the opening degree of the expansion valve 14 (see FIG. 1) smaller than that during the cooling operation.
  • the opening degree of the expansion valve 14 see FIG. 1
  • FIG. 12 is an explanatory view showing a state in which the indoor heat exchanger 15 is being thawed.
  • the control unit 30 puts the devices including the indoor fan 16 (the compressor 11 and the like: see FIG. 1) into a stopped state.
  • frost and ice symbol i in FIG. 12
  • frost and ice symbol i in FIG. 12
  • the indoor heat exchanger 15 are naturally thawed at room temperature, and a large amount of water w flows down to the dew tray 18 through the fins f.
  • the dust j adhering to the indoor heat exchanger 15 during the air conditioning operation can be washed away.
  • the fan cleaning brush 24b in contact with the indoor heat exchanger 15 is also cleaned together.
  • the controller 30 may dry the interior of the indoor unit Ui by performing a heating operation or a blowing operation. Thereby, propagation of bacteria in the indoor heat exchanger 15 or the like can be suppressed.
  • the control unit 30 may cause the indoor heat exchanger 15 to function as an evaporator and cause the indoor heat exchanger 15 to condense.
  • the control unit 30 causes the temperature of the indoor heat exchanger 15 to be equal to or lower than the dew point of the indoor air and higher than a predetermined freezing temperature (a temperature at which the indoor heat exchanger 15 starts to freeze).
  • a predetermined freezing temperature a temperature at which the indoor heat exchanger 15 starts to freeze.
  • the opening degree of the expansion valve 14 is adjusted. As a result, the indoor heat exchanger 15 is washed away with the dew condensation water of the indoor heat exchanger 15.
  • the “heat exchanger cleaning means” may cause the indoor heat exchanger 15 to function as an evaporator and clean or dew the indoor heat exchanger 15 as cleaning of the indoor heat exchanger 15.
  • the “heat exchanger cleaning means” described above includes the control unit 30 and the refrigerant circuit Q, as in the case of performing the internal clean operation.
  • the control unit 30 sets the cleaning frequency of the indoor fan 16 lower than usual or sets the cleaning time of the indoor fan 16 to normal. It may be shorter than the time. Whether or not the present time is winter is specified based on at least one of the detected values of outdoor temperature, indoor temperature, and indoor humidity. In addition, in winter, the control unit 30 may make the rotation speed of the indoor fan 16 when cleaning the indoor fan 16 smaller than the normal time.
  • the cleaning frequency and cleaning time of the indoor fan 16 can be adjusted by the remote controller 40 (see FIG. 5). This is because it depends on the environment of the room in which the indoor unit Ui is installed and the user's preference whether to prioritize the reduction of the cleaning frequency / cleaning time of the indoor fan 16 or the suppression of noise accompanying the cleaning. .
  • the rotational speed of the indoor fan 16 when the indoor fan 16 is cleaned can be adjusted by the remote controller 40.
  • the operation speed of the remote controller 40 is set to increase the rotational speed when the indoor fan 16 is cleaned. Then, since the intermittent sound accompanying the cleaning of the indoor fan 16 approaches a continuous sound, the user's discomfort can be reduced.
  • control unit 30 may store the rotation speed of the indoor fan 16 set by the remote controller 40, and the indoor fan 16 may be driven at the set rotation speed when the indoor fan 16 is cleaned next time.
  • the indoor fan 16 can be driven at a rotational speed that suits the user's preference at the next and subsequent cleanings.
  • at least one of the cleaning frequency and cleaning time of the indoor fan 16 and the rotational speed of the indoor fan 16 when the indoor fan 16 is cleaned may be adjustable by the remote controller 40.
  • the rotational speed and direction (forward / reverse rotation) of the indoor fan 16 when the indoor fan 16 is cleaned may be changed according to the operation of the remote controller 40.
  • the noise accompanying the cleaning of the indoor fan 16 can be appropriately suppressed according to the installation environment of the indoor unit Ui and the user's preference.
  • the cleaning frequency can be changed according to a signal from the remote controller 40. May be.
  • the control unit 30 may change the cleaning frequency / cleaning time of the indoor fan 16 as follows. . That is, the control unit 30 decreases the cleaning frequency of the indoor fan 16 or shortens the cleaning time of the indoor fan 16 as the rotational speed of the indoor fan 16 increases. Accordingly, it is possible to prevent the indoor fan 16 from being cleaned unnecessarily frequently or for a long time.
  • control unit 30 sequentially performs the heating operation and the air blowing operation as “internal clean operation” has been described, but the present invention is not limited thereto. That is, as the “internal clean operation”, the control unit 30 may perform only one of the heating operation and the air blowing operation, or may perform the heating operation after the air blowing operation. That is, the “heat exchanger cleaning means” performs the heating operation or the air blowing operation as the cleaning of the indoor heat exchanger 15, or may perform the other after performing one of the heating operation and the air blowing operation. Good.
  • thermopile a thermopile, a pyroelectric infrared sensor, or the like may be used as a “person detection unit” that detects a person existing in the air-conditioning target space.
  • the control part 30 demonstrated the process (S102) which makes the cleaning frequency of the indoor fan 16 low, but to this, Not exclusively. That is, when the occupant is detected, the control unit 30 may shorten the cleaning time of the indoor fan 16. As a result, it is possible to shorten the generation time of an unpleasant intermittent sound that accompanies the cleaning of the indoor fan 16 and enhance the user's comfort.
  • the control unit 30 reduces the cleaning frequency of the indoor fan 16 (third embodiment). Alternatively, the cleaning time of the indoor fan 16 may be shortened. Further, until the setting of the “sleep timer” is canceled (S301: Yes in FIG. 11), the control unit 30 makes the cleaning frequency of the indoor fan 16 lower than before the sleep timer is set (fourth embodiment). ) Or the cleaning time of the indoor fan 16 may be shortened.
  • the control unit 30 may set the cleaning frequency of the indoor fan 16 as follows. That is, when the occupant is detected when the preset cleaning frequency of the indoor fan 16 is lower than the cleaning frequency of the filters 20a and 20b (S101: Yes in FIG. 9), the control unit 30 The cleaning frequency of the fan 16 may be further reduced (S102). Further, for example, when the occupant is detected when the cleaning time of the indoor fan 16 set in advance is shorter than the cleaning time of the filters 20a and 20b (S101: Yes in FIG. 9), the control unit 30 The cleaning frequency of the indoor fan 16 may be lowered (S102). The same applies to the third embodiment and the fourth embodiment.
  • the angle of the fan cleaning brush 24b (see FIG. 2) (the rotation angle of the fan cleaning motor 24c) when cleaning the indoor fan 16 can be changed according to the operation of the remote controller 40 (see FIG. 5) by the user. You may do it. That is, the angle at which the fan cleaning brush 24b contacts the fan blade 16a (see FIG. 2) may be variable.
  • control unit 30 reversely rotates the indoor fan 16 during the cleaning of the indoor fan 16 by the fan cleaning unit 24 .
  • the indoor fan 16 is oriented in the same direction as during normal air conditioning operation. You may make it rotate forward.
  • the configuration in which the fan cleaning unit 24 includes the fan cleaning brush 24b has been described, but the configuration is not limited thereto. That is, as long as the indoor fan 16 can be cleaned, a sponge or the like may be used.
  • each embodiment demonstrated the structure in which the indoor unit Ui (refer FIG. 1) and the outdoor unit Uo (refer the same figure) were provided one each, it is not restricted to this. That is, a plurality of indoor units connected in parallel may be provided, or a plurality of outdoor units connected in parallel may be provided.
  • each embodiment demonstrated the wall-hanging type air conditioner 100, it is applicable also to another kind of air conditioner.

Abstract

ファンを清潔な状態にし、さらに、ユーザの快適性の向上を図った空気調和機を提供する。空気調和機は、室内熱交換器と、室内ファンと、室内熱交換器の付近に配置されるフィルタと、フィルタを清掃するフィルタ清掃部と、室内ファンを清掃するファン清掃部と、を備える。そして、ファン清掃部による室内ファンの清掃頻度が、フィルタ清掃部によるフィルタの清掃頻度よりも低いか、又は、ファン清掃部による室内ファンの清掃時間が、フィルタ清掃部によるフィルタの清掃時間よりも短い。

Description

空気調和機
 本発明は、空気調和機に関する。
 空気調和機の室内ファンを清掃する技術として、例えば、特許文献1には、「ファンの塵埃を除去するためのファン清掃装置」を備えるものが記載されている。
特許第4046755号公報
 特許文献1には、前記したように、ファンを清掃する技術ついては記載されているが、ファンの清掃に伴う騒音を抑制して、ユーザの快適性の向上を図る技術については記載されていない。
 そこで、本発明は、ファンを清潔な状態にし、さらに、ユーザの快適性の向上を図った空気調和機を提供することを課題とする。
 前記課題を解決するために、本発明に係る空気調和機は、ファン清掃部によるファンの清掃頻度が、フィルタ清掃部によるフィルタの清掃頻度よりも低いか、又は、前記ファン清掃部による前記ファンの清掃時間が、前記フィルタ清掃部による前記フィルタの清掃時間よりも短いことを特徴とする。
 また、本発明に係る空気調和機は、ファン清掃部によるファンの清掃頻度が、熱交換器清掃手段による熱交換器の清掃頻度よりも低いか、又は、前記ファン清掃部による前記ファンの清掃時間が、前記熱交換器清掃手段による前記熱交換器の清掃時間よりも短いことを特徴とする。
 本発明によれば、ファンを清潔な状態にし、さらに、ユーザの快適性の向上を図った空気調和機を提供できる。
本発明の第1実施形態に係る空気調和機の構成図である。 本発明の第1実施形態に係る空気調和機の室内機の縦断面図である。 本発明の第1実施形態に係る空気調和機の室内機の一部を切り欠いた斜視図である。 本発明の第1実施形態に係る空気調和機の室内機が備えるフィルタ及びフィルタ清掃部の斜視図である。 本発明の第1実施形態に係る空気調和機の機能ブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る空気調和機における室内ファンの清掃中の状態を示す説明図である。 本発明の第1実施形態に係る空気調和機の各運転に関するタイムチャートである。 本発明の第2実施形態に係る空気調和機の機能ブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る空気調和機の制御部が実行する処理のフローチャートである。 本発明の第3実施形態に係る空気調和機の制御部が実行する処理のフローチャートである。 本発明の第4実施形態に係る空気調和機の制御部が実行する処理のフローチャートである。 本発明の変形例に係る空気調和機において、室内熱交換器の解凍中の状態を示す説明図である。
≪第1実施形態≫
<空気調和機の構成>
 図1は、第1実施形態に係る空気調和機100の構成図である。
 なお、図1の実線矢印は、暖房運転時の冷媒の流れを示している。
 一方、図1の破線矢印は、冷房運転時の冷媒の流れを示している。
 また、図1では、後記するファン清掃部24(図2参照)等の図示を省略している。
 空気調和機100は、暖房運転や冷房運転等の空調を行う機器である。図1に示すように、空気調和機100は、圧縮機11と、室外熱交換器12と、室外ファン13と、膨張弁14と、を備えている。また、空気調和機100は、前記した構成の他に、室内熱交換器15(熱交換器)と、室内ファン16(ファン)と、四方弁17と、を備えている。
 圧縮機11は、低温低圧のガス冷媒を圧縮し、高温高圧のガス冷媒として吐出する機器であり、駆動源である圧縮機モータ11aを備えている。
 室外熱交換器12は、その伝熱管(図示せず)を通流する冷媒と、室外ファン13から送り込まれる外気と、の間で熱交換が行われる熱交換器である。
 室外ファン13は、室外熱交換器12に外気を送り込むファンである。室外ファン13は、駆動源である室外ファンモータ13aを備え、室外熱交換器12の付近に配置されている。
 膨張弁14は、「凝縮器」(室外熱交換器12及び室内熱交換器15の一方)で凝縮した冷媒を減圧する弁である。なお、膨張弁14で減圧された冷媒は、「蒸発器」(室外熱交換器12及び室内熱交換器15の他方)に導かれる。
 室内熱交換器15は、その伝熱管g(図2参照)を通流する冷媒と、室内ファン16から送り込まれる室内空気(空調対象空間の空気)と、の間で熱交換が行われる熱交換器である。
 室内ファン16は、室内熱交換器15に室内空気を送り込むファンである。室内ファン16は、駆動源である室内ファンモータ16c(図5参照)を有し、室内熱交換器15の付近に配置されている。
 四方弁17は、空気調和機100の運転モードに応じて、冷媒の流路を切り替える弁である。例えば、冷房運転時(図1の破線矢印を参照)には、冷媒回路Qにおいて、圧縮機11、室外熱交換器12(凝縮器)、膨張弁14、及び室内熱交換器15(蒸発器)を順次に介して、冷凍サイクルで冷媒が循環する。
 一方、暖房運転時(図1の実線矢印を参照)には、冷媒回路Qにおいて、圧縮機11、室内熱交換器15(凝縮器)、膨張弁14、及び室外熱交換器12(蒸発器)を順次に介して、冷凍サイクルで冷媒が循環する。
 すなわち、圧縮機11、「凝縮器」、膨張弁14、及び「蒸発器」を順次に介して冷媒が循環する冷媒回路Qにおいて、前記した「凝縮器」及び「蒸発器」の一方は室外熱交換器12であり、他方は室内熱交換器15である。
 なお、図1に示す例では、圧縮機11、室外熱交換器12、室外ファン13、膨張弁14、及び四方弁17が、室外機Uoに設置されている。一方、室内熱交換器15や室内ファン16は、室内機Uiに設置されている。
 図2は、室内機Uiの縦断面図である。
 なお、図2では、ファン清掃部24が室内ファン16から退避した状態を図示している。図2に示すように、室内機Uiは、前記した室内熱交換器15や室内ファン16の他に、露受皿18と、筐体ベース19と、フィルタ20a,20bと、前面パネル21と、左右風向板22と、上下風向板23と、ファン清掃部24と、を備えている。
 室内熱交換器15は、複数のフィンfと、それらのフィンfを貫通する複数の伝熱管gと、を備えている。また、別の観点から説明すると、室内熱交換器15は、室内ファン16の前側に配置された前側室内熱交換器15aと、室内ファン16の後側に配置された後側室内熱交換器15bと、を備えている。図2に示すように、前側室内熱交換器15aの上端部と、後側室内熱交換器15bの上端部と、は逆V状に接続されている。
 室内ファン16は、例えば、円筒状のクロスフローファンであり、室内熱交換器15の付近に配置されている。室内ファン16は、複数のファンブレード16aと、これらのファンブレード16aが設置される仕切板16b(図3も参照)と、駆動源である室内ファンモータ16c(図5参照)と、を備えている。
 露受皿18は、室内熱交換器15の凝縮水を受けるものであり、室内熱交換器15の下側に配置されている。
 筐体ベース19は、室内熱交換器15や室内ファン16等の機器が設置される筐体である。
 フィルタ20a,20bは、室内ファン16の駆動に伴って室内熱交換器15に向かう空気から塵埃を捕集するものである。これらのフィルタ20a,20bは、室内熱交換器15の付近(空気の流れの上流側)に配置されている。すなわち、一方のフィルタ20aは室内熱交換器15の前側に配置され、他方のフィルタ20bは室内熱交換器15の上側に配置されている。
 前面パネル21は、前側のフィルタ20aを覆うように設置されるパネルであり、下端を軸として前側に回動可能になっている。なお、前面パネル21が回動しない構成であってもよい。
 左右風向板22は、室内に吹き出される空気の左右方向の風向きを調整する板状部材である。左右風向板22は、吹出風路h3に配置され、左右風向板用モータ25(図5参照)によって左右方向に回動するようになっている。
 上下風向板23は、室内に吹き出される空気の上下方向の風向きを調整する板状部材である。上下風向板23は、空気吹出口h4の付近に配置され、上下風向板用モータ26(図5参照)によって上下方向に回動するようになっている。
 空気吸込口h1,h2を介して吸い込まれた空気は、室内熱交換器15の伝熱管gを通流する冷媒と熱交換し、熱交換した空気が吹出風路h3に導かれる。そして、吹出風路h3を通流する空気は、左右風向板22及び上下風向板23によって所定方向に導かれ、さらに、空気吹出口h4を介して室内に吹き出される。
 なお、空気の流れに伴って空気吸込口h1,h2に向かう塵埃の多くは、フィルタ20a,20bで捕集される。しかしながら、細かい塵埃がフィルタ20a,20bを通り抜けて、室内熱交換器15や室内ファン16に付着することがある。したがって、本実施形態では、フィルタ20a,20bの他、室内熱交換器15や室内ファン16の清掃も行うようにしている。
 図2に示すファン清掃部24は、室内ファン16を清掃するものであり、室内熱交換器15と室内ファン16との間に配置されている。より詳しく説明すると、図2に示す例では、縦断面視で<字状を呈する前側室内熱交換器15aの凹部rの付近にファン清掃部24が配置されている。
 図3は、室内機Uiの一部を切り欠いた斜視図である。
 ファン清掃部24は、図3に示す軸部24a及びファン清掃用ブラシ24bの他に、ファン清掃用モータ24c(図5参照)を備えている。軸部24aは、室内ファン16の軸方向に平行な棒状の部材であり、その両端付近が軸支されている。
 ファン清掃用ブラシ24bは、ファンブレード16aに付着した塵埃を除去するものであり、軸部24aに設置されている。
 ファン清掃用モータ24c(図5参照)は、例えば、ステッピングモータであり、軸部24aを所定角度だけ回転させる(つまり、ファン清掃用ブラシ24bを移動させる)駆動源である。
 そして、ファン清掃部24による室内ファン16の清掃中、室内ファン16が駆動しつつ、ファン清掃用モータ24cによってファン清掃用ブラシ24bが室内ファン16に接触するようになっている(図6参照)。なお、室内ファン16の清掃の詳細については、後記する。
 図4は、室内機Uiが備えるフィルタ20a,20b及びフィルタ清掃部28の斜視図である。
 室内機Uiは、フィルタ20a,20bを清掃する可動式のフィルタ清掃部28を備えている。フィルタ清掃部28は、枠体28aと、フィルタ清掃用ブラシ28bと、フィルタ清掃用モータ28c(図5参照)と、を備えている。
 枠体28aは、逆L字状を呈し、フィルタ20a,20bの外側に配置されている。
 フィルタ清掃用ブラシ28bは、フィルタ20a,20bに付着した塵埃を掻き取るためのブラシであり、枠体28aの内側に設置されている。
 フィルタ清掃用モータ28c(図5参照)は、枠体28aを左右方向に移動させる(つまり、フィルタ清掃用ブラシ28bを移動させる)駆動源である。
 そして、フィルタ清掃用モータ28c(図5参照)が駆動すると、枠体28aが左右方向に移動し、フィルタ20a,20bの外側の塵埃がフィルタ清掃用ブラシ28bによって掻き取られるようになっている。
 なお、室内ファン16の軸方向(左右方向)におけるファン清掃用ブラシ24b(図3参照)の長さは、室内ファン16の軸方向におけるフィルタ清掃用ブラシ28b(図4参照)の長さよりも長いことが好ましい。このような構成によれば、室内ファン16の清掃に際して、ファン清掃用ブラシ24bを室内ファン16の軸方向に移動させる距離(本実施形態では、この距離がゼロ)が、フィルタ20a,20bの清掃に際して、フィルタ清掃用ブラシ28bを移動させる距離よりも短くて済む。したがって、フィルタ清掃部28によるフィルタ20a,20bの清掃に比べて、ファン清掃部24による室内ファン16の清掃の方が短時間で終わりやすくなる。その結果、室内ファン16の清掃に伴う騒音の発生時間が短縮されるため、ユーザの快適性を高めることができる。
 なお、図3では、ファン清掃部24の軸部24aの長さが、室内ファン16の軸方向の長さと略同一である構成について説明したが、これに限らない。すなわち、軸部24aの長さを、室内ファン16の軸方向の長さよりも短くし、室内ファン16を清掃する際、軸部24aを左右方向に移動させてもよい。
 また、室内ファン16の被清掃部分の表面積に対して、ファン清掃用ブラシ24bと室内ファン16との接触面積が占める割合は、フィルタ20a,20bの表面積(の合計値)に対して、フィルタ清掃用ブラシ28bとフィルタ20a,20bとの接触面積が占める割合よりも大きいことが好ましい。このような構成によれば、フィルタ清掃部28によるフィルタ20a,20bの清掃に比べて、ファン清掃部24による室内ファン16の清掃の方が短時間で終わりやすくなるため、室内ファン16の清掃に伴う騒音の発生時間を短縮できる。
 なお、「室内ファン16の被清掃部分の表面積」とは、ファン清掃用ブラシ24bによって清掃されるファンブレード16a(図3参照)の先端付近(被清掃部分)の表面積を、全てのファンブレード16aについて合計した値である。
 図5は、空気調和機100の機能ブロック図である。
 図5に示す室内機Uiは、前記した各構成の他に、リモコン送受信部27と、室内制御回路31と、を備えている。
 リモコン送受信部27は、赤外線通信等によって、リモコン40との間で所定の情報をやり取りする。
 室内制御回路31は、図示はしないが、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、各種インタフェース等の電子回路を含んで構成されている。そして、ROMに記憶されたプログラムを読み出してRAMに展開し、CPUが各種処理を実行するようになっている。
 図5に示すように、室内制御回路31は、記憶部31aと、室内制御部31bと、を備えている。
 記憶部31aには、所定のプログラムの他、リモコン送受信部27を介して受信したデータや、各種センサ(図示せず)の検出値等が記憶される。
 室内制御部31bは、記憶部31aに記憶されたデータに基づいて、ファン清掃用モータ24cやフィルタ清掃用モータ28cの他、室内ファンモータ16c、左右風向板用モータ25、上下風向板用モータ26等を制御する。
 室外機Uoは、前記した構成の他に、室外制御回路32を備えている。室外制御回路32は、図示はしないが、CPU、ROM、RAM、各種インタフェース等の電子回路を含んで構成され、通信線を介して室内制御回路31に接続されている。図5に示すように、室外制御回路32は、記憶部32aと、室外制御部32bと、を備えている。
 記憶部32aには、所定のプログラムの他、室内制御回路31から受信したデータ等が記憶される。室外制御部32bは、記憶部32aに記憶されたデータに基づいて、圧縮機モータ11a、室外ファンモータ13a、膨張弁14等を制御する。以下では、室内制御回路31及び室外制御回路32を一括して「制御部30」という。
 次に、室内ファン16の清掃、フィルタ20a,20bの清掃、及び内部クリーン運転(室内熱交換器15の清掃)について、順に説明する。
<室内ファンの清掃>
 図6は、室内ファン16の清掃中の状態を示す説明図である(適宜、図5を参照)。
 なお、図6では、室内熱交換器15、室内ファン16、露受皿18、及びファン清掃部24を図示し、他の構成については図示を省略している。
 前記した制御部30は、所定の「ファン清掃開始条件」が成立した場合、室内ファン16の清掃を開始する。なお、「ファン清掃開始条件」とは、例えば、室内ファン16の前回清掃時からの空調運転の積算時間が所定値に達したという条件である。
 室内ファン16の清掃を行うに際して、制御部30は、通常の空調運転時とは逆向きに室内ファン16を回転させる。そして、制御部30は、図2に示す状態から、軸部24aを中心にファン清掃用ブラシ24bを回動させ、ファン清掃用ブラシ24bを室内ファン16に接触させる。つまり、ファン清掃部24による室内ファン16の清掃に際して、室内ファン16が駆動しつつ、ファン清掃用ブラシ24bが、ファン清掃用モータ24c(図5参照)によって移動される。
 なお、ファン清掃用ブラシ24bの移動速度(回動速度)は、前記したフィルタ清掃用ブラシ28b(図4参照)の移動速度よりも大きいことが好ましい。このような構成によれば、フィルタ20a,20bの清掃に比べて、室内ファン16の清掃の方が短時間で終わりやすくなるため、室内ファン16の清掃に要する時間を短縮できる。
 室内ファン16の清掃において、前記したように室内ファン16が逆回転すると、ファンブレード16aへの接触に伴って、ファンブレード16aの背面をなでるようにファン清掃用ブラシ24bがたわむ。そして、ファンブレード16aに付着していた塵埃jがファン清掃用ブラシ24bによって掻き落とされる。
 室内ファン16から掻き落とされた塵埃jは、図6に示すように、室内熱交換器15と室内ファン16との間の隙間を介して、露受皿18に落下する。これによって、室内ファン16を清潔な状態にすることができる。また、次回の空調運転中に塵埃jが室内に吹き出されることを防止できる。
 室内ファン16の清掃が終了すると、制御部30(図5参照)は、ファン清掃用モータ24c(図5参照)を駆動し、ファン清掃部24を室内ファン16から退避させる。ファン清掃部24の退避状態では、例えば、ファン清掃用ブラシ24bの先端付近が、室内熱交換器15のフィンfの隙間に入り込んだ状態になる(図2参照)。
 なお、ファン清掃部24によって室内ファン16が清掃される際の室内ファン16の回転速度の下限値が、予め設定されていることが好ましい。清掃中の室内ファン16の回転速度が小さすぎると、室内ファン16から掻き落とされた塵埃が室内機Uiの内部で舞いやすくなるからである。
<フィルタの清掃>
 再び、図4に戻り、フィルタ20a,20bの清掃について説明する。
 制御部30(図5参照)は、所定の「フィルタ清掃開始条件」が成立した場合、フィルタ20a、20bの清掃を開始する。なお、「フィルタ清掃開始条件」とは、例えば、フィルタ20a、20bの前回清掃時からの空調運転の積算時間が所定値に達したという条件である。
 前記したように、逆L字状の枠体28aが左右方向に移動することで、フィルタ20a,20bの塵埃がフィルタ清掃用ブラシ28bによって掻き取られる。ここで、フィルタ清掃部28によるフィルタ20a,20bの清掃中、室内ファン16が停止した状態で、フィルタ清掃用ブラシ28bがフィルタ20a,20bに接触することが好ましい。このように、室内ファン16を停止状態にすることで、フィルタ20a,20bの清掃中、塵埃が舞い上がりにくくなり、通常の空調運転時よりも騒音が小さくなる。
 一方、室内ファン16の清掃中は、前記したように、室内ファン16が駆動している。つまり、清掃対象である室内ファン16の回転に伴い、ファン清掃用ブラシ24bがファンブレード16aに次々と接触し、ユーザにとって耳障りな断続音が発生する。そこで、本実施形態では、室内ファン16の清掃頻度や清掃時間を、フィルタ20a,20bの清掃時よりも小さくするようにしている。なお、室内ファン16等の清掃頻度や清掃時間については後記する。
<内部クリーン運転>
 制御部30(図5参照)は、所定の「内部クリーン運転開始条件」が成立した場合、室内機Ui(図2参照)において、内部クリーン運転(室内熱交換器15の清掃)を実行する。なお、「内部クリーン運転開始条件」とは、例えば、それまで行われていた空調運転(冷房運転等)が終了したという条件である。すなわち、本実施形態では、空調運転が行われるたびに、その終了後に制御部30が内部クリーン運転を行うようにしている。
 制御部30は、内部クリーン運転として、暖房運転及び送風運転を順次に実行する。例えば、冷房運転が行われると、室内熱交換器15の伝熱管g(図2参照)に低温の冷媒が流れるため、室内熱交換器15が結露することがある。そこで、冷房運転(空調運転)の後に内部クリーン運転が行われることで、室内熱交換器15の水分が蒸発し、さらに、室内機Uiの内部が乾燥した状態になる。これによって、特に室内熱交換器15での菌の繁殖を抑制できる。
 なお、室内熱交換器15を清掃する「熱交換器清掃手段」は、制御部30と、冷媒回路Q(図1参照)と、を含んで構成される。
 次に、室内ファン16の清掃、フィルタ20a,20bの清掃、及び内部クリーン運転の頻度や継続時間について説明する。
 図7は、空気調和機の各運転に関するタイムチャートである(適宜、図5を参照)。
 なお、図7の横軸は時間であり、縦軸は、所定の運転(例えば、「ファン清掃」)のON/OFFを示している。
 図7に示す「ファン清掃」とは、ファン清掃部24(図2参照)による室内ファン16の清掃である。また、「フィルタ清掃」とは、フィルタ清掃部28(図4参照)によるフィルタ20a,20bの清掃である。また、「内部クリーン運転」とは、前記したように、室内熱交換器15等を乾燥させるための暖房運転・送風運転である。
 図7に示す例では、所定の時刻ta~tbの間に「ファン清掃」が2回実行され、その一方で「フィルタ清掃」が3回実行されている。このように、ファン清掃部24による室内ファン16の清掃頻度が、フィルタ清掃部28によるフィルタ20a,20bの清掃頻度よりも低いことが好ましい。これによって、室内ファン16の清掃に伴う耳触りな断続音の発生頻度を低くし、ひいては、ユーザの不快感を低減できる。
 なお、室内ファン16の清掃頻度と、フィルタ20a,20bの清掃頻度と、の大小を比較する際の基準となる期間(図7では、時刻ta~tbの期間)は、例えば、数週間であってもよいし、また、数カ月間であってもよい。
 また、図7に示すように、ファン清掃部24による室内ファン16の1回分の清掃時間Δt1が、フィルタ清掃部28によるフィルタ20a,20bの1回分の清掃時間Δt2よりも短いことが好ましい。このような構成によれば、室内ファン16の清掃に伴う耳触りな断続音の発生時間を短くし、ひいては、ユーザの不快感を低減できる。
 また、図7に示す例では、所定の時刻ta~tbの間に「ファン清掃」が2回実行され、その一方で「内部クリーン運転」が6回実行されている。このように、ファン清掃部24による室内ファン16の清掃頻度が、「内部クリーン運転」の頻度(室内熱交換器15の清掃頻度)よりも低いことが好ましい。これによって、室内ファン16の清掃に伴う耳触りな断続音の発生頻度を相対的に低くすることができる。
 また、図7に示すように、ファン清掃部24による室内ファン16の清掃時間Δt1が、「内部クリーン運転」の継続時間Δt3(室内熱交換器15の清掃時間)よりも短いことが好ましい。これによって、室内ファン16の清掃に伴う耳触りな断続音の発生時間を相対的に短くすることができる。
 なお、「ファン清掃」、「フィルタ清掃」、及び「内部クリーン運転」の頻度・時間は予め設定されている。また、「フィルタ清掃」及び「内部クリーン運転」の頻度や継続時間の大小関係については、いずれが大きくてもよい。
<効果>
 第1実施形態によれば、室内ファン16の清掃頻度が、フィルタ20a,20bや室内熱交換器15の清掃頻度よりも低くなるように設定されている。また、室内ファン16の清掃時間が、フィルタ20a,20bや室内熱交換器15の清掃時間よりも短くなるように設定されている。このように、室内ファン16の清掃頻度や清掃時間を少なくすることで、室内ファン16の清掃に伴う騒音を抑制できる。その結果、室内ファン16を清潔な状態にし、さらに、ユーザの快適性の向上を図った空気調和機100を提供できる。
≪第2実施形態≫
 第2実施形態は、室内を撮像する撮像部51(図8参照)と、室内の照度を検出する照度センサ52(図8参照)と、が室内機Uiに設けられている点が、第1実施形態とは異なっている。また、制御部30の処理内容が、第1実施形態とは異なっている。なお、その他の構成については、第1実施形態と同様である。したがって、第1実施形態とは異なる部分について説明し、重複する部分については説明を省略する。
 図8は、第2実施形態に係る空気調和機100Aの機能ブロック図である。
 図8に示すように、空気調和機100Aの室内機UAiは、第1実施形態で説明した各構成に加えて、撮像部51(人検出部)と、照度センサ52と、を備えている。
 撮像部51は、室内を撮像するものであり、筐体ベース19(図2参照)に設置されている。このような撮像部51の撮像素子として、例えば、CCDセンサ(Charge Coupled Device)やCMOSセンサ(Complementary Metal Oxide Semiconductor)を用いることができる。
 照度センサ52は、室内の照度を検出するセンサであり、室内機Uiに設置されている。照度センサ52や撮像部51からの信号は、室内制御部31b(制御部30)に出力される。なお、照度センサ52には、日射量を検出する日射センサも含まれる。
 制御部30は、撮像部51から入力される信号に基づいて、室内に存在する人を検出する機能を有している。また、制御部30は、照度センサ52の検出値に基づいて、空調制御を適宜に変更する機能も有している。
<制御部の処理>
 図9は、制御部30が実行する処理のフローチャートである(適宜、図8を参照)。
 なお、図9の「START」時において、空調運転が実行されていてもよいし、また、空調運転が停止されていてもよい。
 ステップS101において制御部30は、在室者(空調対象空間に存在する人)を検出したか否かを判定する。在室者を検出した場合(S101:Yes)、制御部30の処理はステップS102に進む。一方、在室者が検出されない場合(S101:No)、制御部30の処理は「START」に戻る(RETURN)。
 ステップS102において制御部30は、室内ファン16の清掃頻度を低くする。例えば、前回清掃時からの空調運転の積算時間が所定値に達したときに室内ファン16の清掃を開始するという処理において、制御部30は、在室者が検出されている間は、前記した積算時間をそれまでよりも長くする(つまり、清掃頻度を低くする)。これによって、在室者がいるときには、室内ファン16の清掃に伴う耳触りな断続音の発生頻度が低くなるため、ユーザ(在室者)の不快感を低減できる。
 なお、在室者が検出されている間は、制御部30が、室内ファン16の清掃を禁止するようにしてもよい。このような処理も、「室内ファン16の清掃頻度を低くする」(S102)という事項に含まれる。
 ステップS102において室内ファン16の清掃頻度を低くした後、ステップS103において制御部30は、在室者が検出されなくなったか否かを判定する。在室者が検出されなくなった場合(S103:Yes)、ステップS104において制御部30は、室内ファン16の清掃頻度を元に戻す。ステップS104の処理を行った後、制御部30の処理は「START」に戻る(RETURN)。
 また、ステップS103において在室者が検出されている間は(S103:No)、制御部30は、室内ファン16の清掃頻度を低い値に保つ(S102)。そして、図9では省略したが、制御部30は、設定した清掃頻度に基づいて、室内ファン16の清掃を適宜に行う。
<効果>
 第2実施形態によれば、在室者を検出した場合(S101:Yes)、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度を低くする(S102)。これによって、室内ファン16の清掃に伴う耳触りな断続音の発生頻度を低くし、ひいては、ユーザの不快感を低減できる。
≪第3実施形態≫
 第3実施形態は、照度センサ52(図8参照)の検出結果に基づいて、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度を変更する点が、第2実施形態とは異なっている。なお、その他(空気調和機100Aの構成等:図8参照)については、第2実施形態と同様である。したがって、第2実施形態とは異なる部分について説明し、重複する部分については説明を省略する。
<制御部の処理>
 図10は、制御部30が実行する処理のフローチャートである(適宜、図8を参照)。
 なお、図10の「START」時において、空調運転が実行されていてもよいし、また、空調運転が停止されていてもよい。
 ステップS201において制御部30は、照度センサ52の検出値αを読み込む。
 ステップS202において制御部30は、照度センサ52の検出値αが所定値α1以下であるか否かを判定する。この所定値α1は、室内ファン16の清掃頻度を低くする(S203)か否かの判定基準となる閾値であり、予め設定されている。
 ステップS202において照度センサ52の検出値αが所定値α1以下である場合(S202:Yes)、制御部30の処理はステップS203に進む。一方、照度センサ52の検出値αが所定値α1よりも大きい場合(S202:No)、制御部30の処理は「START」に戻る(RETURN)。
 ステップS203において制御部30は、室内ファン16の清掃頻度を低くする。つまり、制御部30は、室内が暗い場合には、室内が明るい場合よりも室内ファン16の清掃頻度を低くする。これによって、例えば、就寝時に室内の照明が消された後は、室内ファン16の清掃が行われにくくなるため、就寝しているユーザの快適性を高めることができる。
 なお、照度センサ52の検出値αが所定値α1以下である間は、制御部30が、室内ファン16の清掃を禁止するようにしてもよい。このような制御も、「室内ファン16の清掃頻度を低くする」(S203)という事項に含まれる。
 ステップS203において室内ファン16の清掃頻度を低くした後、ステップS204において制御部30は、照度センサ52の検出値αが所定値α1よりも高くなったか否かを判定する。日差し等に伴って、照度センサ52の検出値αが所定値α1よりも高くなった場合(S204:Yes)、ステップS205において制御部30は、室内ファン16の清掃頻度を元に戻す。ステップS205の処理を行った後、制御部30の処理は「START」に戻る(RETURN)。
 また、ステップS204において、照度センサ52の検出値αが所定値α1以下である間は(S204:No)、制御部30は、室内ファン16の清掃頻度を低い値に保つ(S203)。そして、図10では省略したが、制御部30は、設定した清掃頻度に基づいて、室内ファン16の清掃を適宜に行う。
<効果>
 第3実施形態によれば、照度センサ52の検出値αが所定値α1以下である場合(S202:Yes)、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度を低くする(S203)。これによって、例えば、室内が暗い就寝時には室内ファン16が清掃されにくくなるため、騒音の発生に伴うユーザの不快感を低減できる。
≪第4実施形態≫
 第4実施形態は、所定の「おやすみタイマ」が設定されている間は、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度を低くする点が、第2実施形態とは異なっている。なお、その他(空気調和機100Aの構成等:図8参照)については、第2実施形態と同様である。したがって、第2実施形態とは異なる部分について説明し、重複する部分については説明を省略する。
<制御部の処理>
 図11は、制御部30が実行する処理のフローチャートである(適宜、図8を参照)。
 なお、図11の「START」時において、空調運転が実行されていてもよいし、また、空調運転が停止されていてもよい。
 ステップS301において制御部30は、「おやすみタイマ」が設定されているか否かを判定する。前記した「おやすみタイマ」とは、就寝時等のユーザの快適性を高めるための所定の空調制御であり、リモコン40の操作によって設定される。
 おやすみタイマの設定中、制御部30は、空調運転を行う際の室内ファン16の回転速度を通常時よりも小さくする。その他、室内の温湿度を所定範囲内に保つ制御や、空調に伴う風が在室者に直接当たらないようにする制御が併せて実行されてもよい。
 ステップS301において「おやすみタイマ」が設定されている場合(S301:Yes)、制御部30の処理はステップS302に進む。一方、「おやすみタイマ」が設定されていない場合(S301:No)、制御部30の処理は「START」に戻る(RETURN)。
 ステップS302において制御部30は、室内ファン16の清掃頻度を低くする。これによって、「おやすみタイマ」が設定されている間は、室内ファン16の清掃が行われにくくなるため、就寝しているユーザの快適性を高めることができる。
 なお、「おやすみタイマ」が設定されている間は、制御部30が、室内ファン16の清掃を禁止するようにしてもよい。このような制御も、「室内ファン16の清掃頻度を低くする」(S302)という事項に含まれる。
 ステップS302において室内ファン16の清掃頻度を低くした後、ステップS303において制御部30は、「おやすみタイマ」が解除されたか否かを判定する。「おやすみタイマ」が解除された場合(S303:Yes)、ステップS304において制御部30は、室内ファン16の清掃頻度を元に戻す。ステップS304の処理を行った後、制御部30の処理は「START」に戻る(RETURN)。
 また、ステップS303において「おやすみタイマ」が設定されている間は(S303:No)、制御部30は、室内ファン16の清掃頻度を低い値に保つ(S302)。そして、図11では省略したが、制御部30は、設定した清掃頻度に基づいて、室内ファン16の清掃を適宜に行う。
<効果>
 第4実施形態によれば、おやすみタイマが設定されている場合(S301:Yes)、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度を低くする(S302)。これによって、例えば、ユーザの就寝時には、室内ファン16が清掃されにくくなるため、騒音の発生に伴うユーザの不快感を低減できる。
≪変形例≫
 以上、本発明に係る空気調和機100,100A等について各実施形態で説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変更を行うことができる。
 例えば、第1実施形態では、暖房運転及び送風運転を順次に行う「内部クリーン運転」によって、室内熱交換器15が清掃される場合について説明したが、これに限らない。すなわち、次に説明するように、「室内熱交換器15の清掃」として、制御部30が、室内熱交換器15を凍結させるようにしてもよい。
 室内熱交換器15の凍結等について説明すると、制御部30は、まず、室内熱交換器15を蒸発器として機能させ、室内熱交換器15を凍結させる。例えば、制御部30は、膨張弁14(図1参照)の開度を冷房運転時よりも小さくすることによって、低圧で蒸発温度の低い冷媒を室内熱交換器15に流入させる。これによって、空気中の水分が室内熱交換器15で着霜しやすくなり、さらに、霜や氷(図12に示す符号i)が成長しやすくなる。したがって、その後の解凍中、室内熱交換器15を多量の水で洗い流すことができる。
 図12は、室内熱交換器15の解凍中の状態を示す説明図である。
 制御部30は、室内熱交換器15の凍結後、例えば、室内ファン16を含む機器(圧縮機11等:図1参照)を停止状態にする。これによって、室内熱交換器15の霜や氷(図12の符号i)が室温で自然解凍され、フィンfを伝って露受皿18に多量の水wが流れ落ちる。これによって、空調運転中に室内熱交換器15に付着した塵埃jを洗い流すことができる。また、室内熱交換器15に接触しているファン清掃用ブラシ24bも一緒に洗浄される。
 さらに、室内熱交換器15の凍結・解凍の後、制御部30が暖房運転又は送風運転を行うことで、室内機Uiの内部を乾燥させてもよい。これによって、室内熱交換器15等における菌の繁殖を抑制できる。
 また、室内熱交換器15の凍結・解凍に代えて、制御部30が、室内熱交換器15を蒸発器として機能させ、室内熱交換器15を結露させてもよい。例えば、制御部30は、室内熱交換器15の温度が、室内空気の露点以下であり、かつ、所定の凍結温度(室内熱交換器15が凍結し始めるときの温度)よりも高くなるように、膨張弁14の開度を調整する。これによって室内熱交換器15の結露水で、室内熱交換器15が洗い流される。
 このように、「熱交換器清掃手段」が、室内熱交換器15の清掃として、室内熱交換器15を蒸発器として機能させ、室内熱交換器15を凍結又は結露させてもよい。なお、前記した「熱交換器清掃手段」は、内部クリーン運転を行う場合と同様に、制御部30と、冷媒回路Qと、を含んで構成される。
 また、例えば、空気が乾燥して、室内ファン16に塵埃がつきにくい冬季には、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度を通常時よりも低くしたり、室内ファン16の清掃時間を通常時よりも短くしたりしてもよい。なお、現在が冬季であるか否かは、室外温度、室内温度、及び室内湿度の検出値のうち少なくとも一つに基づいて特定される。その他、冬季には、制御部30が、室内ファン16を清掃する際の室内ファン16の回転速度を通常時より小さくしてもよい。
 また、室内ファン16の清掃頻度・清掃時間が、リモコン40(図5参照)によって調整可能であることが好ましい。室内ファン16の清掃頻度・清掃時間の低減と、その清掃に伴う騒音の抑制と、のどちらを優先したいかは、室内機Uiが設置されている部屋の環境やユーザの好みによって様々だからである。
 また、室内ファン16が清掃される際の室内ファン16の回転速度が、リモコン40によって調整可能であることが好ましい。例えば、室内ファン16の清掃中(又は清掃前)、リモコン40の操作によって、室内ファン16が清掃される際の回転速度が大きくなるように設定されたとする。そうすると、室内ファン16の清掃に伴う断続音が連続音に近づくため、ユーザの不快感を低減できる。
 なお、リモコン40で設定された室内ファン16の回転速度を制御部30が記憶し、室内ファン16の次回以後の清掃時においても、設定された回転速度で室内ファン16を駆動させてもよい。これによって、次回以後の清掃時にも、ユーザの好みに合わせた回転速度で室内ファン16を駆動させることができる。このように、室内ファン16の清掃頻度及び清掃時間、並びに室内ファン16が清掃される際の室内ファン16の回転速度のうち少なくとも一つが、リモコン40によって調整可能であってもよい。
 その他、室内ファン16を清掃する際の室内ファン16の回転速度や回転の向き(正回転/逆回転)を、リモコン40の操作に応じて、変更できるようにしてもよい。これによって、室内ファン16の清掃に伴う騒音を、室内機Uiの設置環境やユーザの好みに合わせて適宜に抑制できる。
 また、凍結又は結露した室内熱交換器15にファン清掃用ブラシ24bを接触させて、このファン清掃用ブラシ24bを洗浄する場合において、その洗浄頻度をリモコン40からの信号に応じて変更できるようにしてもよい。
 また、清掃時における室内ファン16の回転速度が、例えば、リモコン40の操作によって変更可能な場合において、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度・清掃時間を次のように変更してもよい。すなわち、制御部30は、室内ファン16の回転速度が大きいほど、室内ファン16の清掃頻度を低くするか、又は、室内ファン16の清掃時間を短くする。これによって、室内ファン16の清掃が無駄に高頻度で行われたり、また、無駄に長く行われたりすることを防止できる。
 また、第1実施形態では、「内部クリーン運転」として、制御部30が、暖房運転及び送風運転を順次に行う場合について説明したが、これに限らない。すなわち、「内部クリーン運転」として、制御部30が、暖房運転及び送風運転のうち一方のみを行うようにしてもよいし、また、送風運転後に暖房運転を行うようにしてもよい。すなわち、「熱交換器清掃手段」が、室内熱交換器15の清掃として、暖房運転若しくは送風運転を行うか、又は、暖房運転及び送風運転の一方を行った後、他方を行うようにしてもよい。
 また、第2実施形態では、撮像部51(人検出部:図8参照)の撮像結果に基づいて、制御部30が人を検出する構成について説明したが、これに限らない。すなわち、空調対象空間に存在する人を検出する「人検出部」として、サーモパイルや焦電型赤外線センサ等が用いられてもよい。
 また、第2実施形態では、在室者を検出した場合に(図9のS101:Yes)、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度を低くする処理(S102)について説明したが、これに限らない。すなわち、在室者を検出した場合、制御部30が、室内ファン16の清掃時間を短くするようにしてもよい。これによって、室内ファン16の清掃に伴う耳障りな断続音の発生時間を短くし、ユーザの快適性を高めることができる。
 なお、第3実施形態や第4実施形態についても、前記した事項と同様のことがいえる。すなわち、照度センサ52(図8参照)の検出値が所定値以下である場合(図10のS202:Yes)、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度を低くするか(第3実施形態)、又は、室内ファン16の清掃時間を短くしてもよい。
 また、「おやすみタイマ」の設定が解除されるまでは(図11のS301:Yes)、制御部30が、おやすみタイマの設定前よりも室内ファン16の清掃頻度を低くするか(第4実施形態)、又は、室内ファン16の清掃時間を短くしてもよい。
 また、第2実施形態に関して、制御部30が室内ファン16の清掃頻度等を次のように設定してもよい。すなわち、予め設定された室内ファン16の清掃頻度が、フィルタ20a,20bの清掃頻度よりも低い場合において、在室者が検出された場合(図9のS101:Yes)、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度をさらに低くしてもよい(S102)。
 また、例えば、予め設定された室内ファン16の清掃時間がフィルタ20a,20bの清掃時間よりも短い場合において、在室者が検出された場合(図9のS101:Yes)、制御部30が、室内ファン16の清掃頻度を低くするようにしてもよい(S102)。
 なお、第3実施形態や第4実施形態についても同様のことがいえる。
 また、ユーザによるリモコン40(図5参照)の操作に応じて、室内ファン16を清掃する際のファン清掃用ブラシ24b(図2参照)の角度(ファン清掃用モータ24cの回転角)を変更できるようにしてもよい。つまり、ファン清掃用ブラシ24bがファンブレード16a(図2参照)に接触する際の角度が可変であってもよい。
 また、各実施形態では、ファン清掃部24による室内ファン16の清掃中、制御部30が室内ファン16を逆回転させる例について説明したが、室内ファン16を通常の空調運転時と同一の向きに正回転させてもよい。
 また、各実施形態では、ファン清掃部24がファン清掃用ブラシ24bを備える構成について説明したが、これに限らない。すなわち、室内ファン16を清掃可能な部材であれば、スポンジ等を用いてもよい。
 また、各実施形態では、室内機Ui(図1参照)及び室外機Uo(同図参照)が一台ずつ設けられる構成について説明したが、これに限らない。すなわち、並列接続された複数台の室内機を設けてもよいし、また、並列接続された複数台の室外機を設けてもよい。
 また、各実施形態では、壁掛型の空気調和機100について説明したが、他の種類の空気調和機にも適用可能である。
 また、各実施形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に記載したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されない。また、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
 また、前記した機構や構成は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての機構や構成を示しているとは限らない。
 100,100A 空気調和機
 11  圧縮機
 12  室外熱交換器
 13  室外ファン
 14  膨張弁
 15  室内熱交換器(熱交換器)
 16  室内ファン(ファン)
 20a,20b フィルタ
 24  ファン清掃部
 24a 軸部
 24b ファン清掃用ブラシ
 24c ファン清掃用モータ
 28  フィルタ清掃部
 28a 枠体
 28b フィルタ清掃用ブラシ
 28c フィルタ清掃用モータ
 30  制御部(熱交換器清掃手段)
 40  リモコン
 51  撮像部(人検出部)
 52  照度センサ
 Q   冷媒回路(熱交換器清掃手段)

Claims (16)

  1.  熱交換器と、
     ファンと、
     前記熱交換器の付近に配置されるフィルタと、
     前記フィルタを清掃するフィルタ清掃部と、
     前記ファンを清掃するファン清掃部と、を備え、
     前記ファン清掃部による前記ファンの清掃頻度が、前記フィルタ清掃部による前記フィルタの清掃頻度よりも低いか、
     又は、
     前記ファン清掃部による前記ファンの清掃時間が、前記フィルタ清掃部による前記フィルタの清掃時間よりも短い空気調和機。
  2.  熱交換器と、
     ファンと、
     前記ファンを清掃するファン清掃部と、
     前記熱交換器を清掃する熱交換器清掃手段と、を備え、
     前記ファン清掃部による前記ファンの清掃頻度が、前記熱交換器清掃手段による前記熱交換器の清掃頻度よりも低いか、
     又は、
     前記ファン清掃部による前記ファンの清掃時間が、前記熱交換器清掃手段による前記熱交換器の清掃時間よりも短い空気調和機。
  3.  前記フィルタの清掃中、前記ファンは停止しており、
     前記ファンの清掃中、前記ファンは駆動していること
     を特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  4.  前記フィルタ清掃部は、フィルタ清掃用ブラシを有し、
     前記ファン清掃部は、ファン清掃用ブラシを有し、
     前記フィルタ清掃部による前記フィルタの清掃中、前記ファンが停止した状態で、前記フィルタ清掃用ブラシが前記フィルタに接触し、
     前記ファン清掃部による前記ファンの清掃中、前記ファンが駆動しつつ、前記ファン清掃用ブラシが前記ファンに接触すること
     を特徴とする請求項3に記載の空気調和機。
  5.  前記フィルタ清掃部は、フィルタ清掃用ブラシと、前記フィルタ清掃用ブラシを移動させるフィルタ清掃用モータと、を有し、
     前記ファン清掃部は、ファン清掃用ブラシと、前記ファン清掃用ブラシを移動させるファン清掃用モータと、を有し、
     前記フィルタ清掃部による前記フィルタの清掃に際して、前記ファンが停止した状態で、前記フィルタ清掃用ブラシが、前記フィルタ清掃用モータによって移動され、
     前記ファン清掃部による前記ファンの清掃に際して、前記ファンが駆動しつつ、前記ファン清掃用ブラシが、前記ファン清掃用モータによって移動されること
     を特徴とする請求項3に記載の空気調和機。
  6.  前記ファン清掃用ブラシの移動速度は、前記フィルタ清掃用ブラシの移動速度よりも大きいこと
     を特徴とする請求項5に記載の空気調和機。
  7.  前記ファンの軸方向における前記ファン清掃用ブラシの長さは、前記ファンの軸方向における前記フィルタ清掃用ブラシの長さよりも長いこと
     を特徴とする請求項4又は請求項5に記載の空気調和機。
  8.  前記ファンの被清掃部分の表面積に対して、前記ファン清掃用ブラシと前記ファンとの接触面積が占める割合は、
     前記フィルタの表面積に対して、前記フィルタ清掃用ブラシと前記フィルタとの接触面積が占める割合よりも大きいこと
     を特徴とする請求項4又は請求項5に記載の空気調和機。
  9.  前記熱交換器清掃手段は、前記熱交換器の清掃として、
     暖房運転若しくは送風運転を行うか、
     又は、
     暖房運転及び送風運転の一方を行った後、他方を行うこと
     を特徴とする請求項2に記載の空気調和機。
  10.  前記熱交換器清掃手段は、前記熱交換器の清掃として、
     前記熱交換器を蒸発器として機能させ、前記熱交換器を凍結又は結露させること
     を特徴とする請求項2に記載の空気調和機。
  11.  前記ファンの清掃頻度及び清掃時間、並びに前記ファンが清掃される際の当該ファンの回転速度のうち少なくとも一つが、リモコンによって調整可能であること
     を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の空気調和機。
  12.  前記ファンが清掃される際の当該ファンの回転速度の下限値が、予め設定されていること
     を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の空気調和機。
  13.  前記ファン清掃部による前記ファンの清掃中、通常の空調運転時とは逆向きに前記ファンが回転すること
     を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の空気調和機。
  14.  空調対象空間に存在する人を検出する人検出部と、
     空調制御を行う制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記人検出部によって人を検出した場合、前記ファンの清掃頻度を低くするか、又は、前記ファンの清掃時間を短くすること
     を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の空気調和機。
  15.  空調対象空間の照度を検出する照度センサと、
     空調制御を行う制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記照度センサの検出値が所定値以下である場合、前記ファンの清掃頻度を低くするか、又は、前記ファンの清掃時間を短くすること
     を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の空気調和機。
  16.  空調制御を行う制御部を備え、
     前記制御部は、
     所定のおやすみタイマの設定中、空調運転を行う際の前記ファンの回転速度を通常時よりも小さくし、
     前記おやすみタイマの設定が解除されるまでは、前記おやすみタイマの設定前よりも前記ファンの清掃頻度を低くするか、又は、前記ファンの清掃時間を短くすること
     を特徴とする請求項1又は請求項2に記載の空気調和機。
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Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007205616A (ja) * 2006-01-31 2007-08-16 Toshiba Kyaria Kk 空気調和機の室内機
JP2008002767A (ja) * 2006-06-23 2008-01-10 Toshiba Kyaria Kk 空気調和機の室内機
JP2008039324A (ja) * 2006-08-08 2008-02-21 Toshiba Kyaria Kk 空気調和機の室内機
JP2008134004A (ja) * 2006-11-28 2008-06-12 Toshiba Kyaria Kk 空気調和機の室内機
JP2008224133A (ja) * 2007-03-13 2008-09-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2010014288A (ja) * 2008-07-01 2010-01-21 Toshiba Carrier Corp 空気調和機
JP2011237088A (ja) * 2010-05-10 2011-11-24 Hitachi Appliances Inc 空気調和機

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007205616A (ja) * 2006-01-31 2007-08-16 Toshiba Kyaria Kk 空気調和機の室内機
JP2008002767A (ja) * 2006-06-23 2008-01-10 Toshiba Kyaria Kk 空気調和機の室内機
JP2008039324A (ja) * 2006-08-08 2008-02-21 Toshiba Kyaria Kk 空気調和機の室内機
JP2008134004A (ja) * 2006-11-28 2008-06-12 Toshiba Kyaria Kk 空気調和機の室内機
JP2008224133A (ja) * 2007-03-13 2008-09-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2010014288A (ja) * 2008-07-01 2010-01-21 Toshiba Carrier Corp 空気調和機
JP2011237088A (ja) * 2010-05-10 2011-11-24 Hitachi Appliances Inc 空気調和機

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