WO2019239728A1 - 空調システム - Google Patents

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WO2019239728A1
WO2019239728A1 PCT/JP2019/017498 JP2019017498W WO2019239728A1 WO 2019239728 A1 WO2019239728 A1 WO 2019239728A1 JP 2019017498 W JP2019017498 W JP 2019017498W WO 2019239728 A1 WO2019239728 A1 WO 2019239728A1
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WO
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heat treatment
treatment machine
air
latent heat
sensible heat
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/017498
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English (en)
French (fr)
Inventor
尚吾 太田
浩介 平井
昂之 砂山
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Publication date
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    • 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
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • 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
    • F24F11/54Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using one central controller connected to several sub-controllers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system.
  • the device described in Patent Document 1 includes a plurality of air conditioners.
  • Paragraphs 0055 and 0056 of the document describe performing an operation of lowering the sensible heat ratio (sensible heat capacity / total capacity) by lowering the evaporation temperature of a certain indoor unit among a plurality of indoor units.
  • Patent Document 1 does not disclose any operation in consideration of the latent heat load and sensible heat load in the indoor space.
  • the purpose of the present disclosure is to propose an air conditioning system that can sufficiently handle the latent heat load and sensible heat load of the indoor space.
  • At least one of a plurality of air conditioners (10) each individually performing a refrigeration cycle and targeting the same indoor space (5), and the plurality of air conditioners (10) Is a latent heat treatment machine (10-L), and includes a control device (40) for performing an operation including a state in which at least one of the heat treatment machines is a sensible heat treatment machine (10-S).
  • the latent heat load and the sensible heat load of the indoor space (5) are obtained, and based on the latent heat load and the sensible heat load, the latent heat treatment machine (10-L)
  • the “latent heat treatment machine” means an air conditioner that dehumidifies the air by cooling the room air to below the dew point temperature.
  • “Sensible heat treatment machine” means an air conditioner that cools indoor air without dehumidifying it by cooling the room air at a temperature higher than the dew point temperature.
  • the control device (40) obtains the latent heat load and sensible heat load of the indoor space (5), and determines which of the plurality of air conditioners (10) based on the latent heat load and sensible heat load.
  • the air conditioner (10) is a latent heat treatment machine (10-L), and a determination process is performed to determine which air conditioner (10) is a sensible heat treatment machine (10-S).
  • the latent heat load and sensible heat load of the indoor space (5) can be sufficiently processed.
  • the control device (40) includes at least one latent heat treatment machine (10-L) for processing a latent heat load of the indoor space (5) in the determination process. ) And the sensible heat load of the latent heat treatment machine (10-L) determined in the first process are subtracted from the sensible heat load of the indoor space (5) to determine the remaining sensible heat load.
  • An air conditioning system characterized by performing a second process and a third process for determining a sensible heat treatment machine (10-S) for processing the remaining sensible heat load.
  • the 2nd process here calculates
  • the latent heat treatment machine (10-L) for processing the latent heat load of the indoor space (5) is determined.
  • a latent heat treatment machine (10-L) is always required to handle the latent heat load in the indoor space (5).
  • the latent heat treatment machine (10-L) for treating the latent heat load is preferentially determined. Since the latent heat treatment machine (10-L) processes both the latent heat load and the sensible heat load, it is necessary to consider the sensible heat treatment capability of the latent heat treatment machine (10-L). Therefore, in the second treatment, the sensible heat capacity of the latent heat treatment machine (10-L) is subtracted from the sensible heat load of the indoor space (5), and the remaining sensible heat load is obtained.
  • a sensible heat treatment machine (10-S) for processing the remaining sensible heat load is determined.
  • the air conditioner (10) By controlling the air conditioner (10) based on this result, the latent heat load and sensible heat load of the indoor space (5) can be processed without excess or deficiency.
  • the control device (40) includes the latent heat treatment machine (10-L) and the An air conditioning system characterized in that an air conditioner (10) not determined as a sensible heat treatment machine (10-S) is determined as a blower (10-F).
  • air conditioner means an air conditioner intended to actively circulate room air in the room space (5) by blowing room air without cooling / dehumidifying room air.
  • the air conditioner (10) that has not been determined as the latent heat treatment machine (10-L) and the sensible heat treatment machine (10-S) is determined as the blower (10-F) by the determination process.
  • the latent heat treatment machine (10-L) and the sensible heat treatment machine (10-S) are operated at the same time, the temperature and humidity of the indoor space (5) are likely to be uneven.
  • the blower (10-F) circulation of air in the indoor space (5) is promoted, and such unevenness in temperature and humidity can be suppressed. Since the blower (10-F) does not process the latent heat load or sensible heat load, it can be avoided that the latent heat treatment capacity or sensible heat treatment capacity of the air conditioning system is excessive.
  • a fourth aspect is any one of the first to third aspects, wherein the control device (40) indicates an air volume of room air in the plurality of air conditioners (10) in the determination process. It is an air conditioning system characterized by preferentially selecting an air conditioner (10) having a small size as the latent heat treatment machine (10-L).
  • the air conditioner (10) to be the latent heat treatment machine (10-L) is determined based on the latent heat load
  • the air conditioner (10) with a small air flow index is prioritized. This is because the air conditioner (10) having a small index indicating the air volume takes into consideration that the SHF (sensible heat ratio) is small and the latent heat treatment capability is high.
  • control device (40) is configured such that, in the determination process, the air having a high intake air temperature in the plurality of air conditioners (10). It is an air conditioning system characterized by preferentially selecting the harmony machine (10).
  • the air conditioner (10) when determining the air conditioner (10) to be the latent heat treatment machine (10-L) based on the latent heat load, priority is given to the air conditioner (10) having a high intake air temperature. If the air conditioner (10) with a low suction temperature is used as a latent heat treatment machine (10-L), the suction temperature will be excessively lowered, and indoor comfort will be impaired, or the latent heat treatment machine (10-L) will This is because the thermo-off is taken into consideration.
  • FIG. 1 is a schematic structure figure of an air-conditioning system concerning an embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a refrigerant circuit of the air conditioner.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram illustrating communication relationships of the air conditioning system.
  • FIG. 4 is an air line diagram conceptually showing changes in the air state up to the preliminary operation, the determination process, and the latent microscope separation operation.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart from the preliminary operation to the latent-visible separation operation.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram conceptually showing how the latent heat load and the sensible heat load are distributed to each air conditioner in the preliminary operation.
  • FIG. 7 is an air line diagram for explaining a bypass factor.
  • FIG. 1 is a schematic structure figure of an air-conditioning system concerning an embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a refrigerant circuit of the air conditioner.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram illustrating communication relationships of the air conditioning system.
  • FIG. 4 is an air
  • FIG. 8 is a flowchart showing processing for determining the number of latent heat treatment machines, the target evaporation temperature, and the air volume in the preliminary operation.
  • FIG. 9 is a flowchart showing processing for determining the number of sensible heat treatment machines, target evaporation temperature, and air volume in the preliminary operation.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the air volume control of the latent heat treatment machine in the latent microscope separation operation.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram schematically showing changes in the latent heat treatment ability and the sensible heat treatment ability when the air volume is decreased in the air quantity control of the latent heat treatment machine.
  • FIG. 12 is an explanatory view schematically showing changes in the latent heat treatment ability and the sensible heat treatment ability when the air volume is increased in the air volume control of the latent heat treatment machine.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the evaporation temperature control of the latent heat treatment machine in the latent microscope separation operation.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the air volume control of the sensible heat treatment machine in the latent sensible separation operation.
  • FIG. 15 is a flowchart showing the evaporation temperature control of the sensible heat treatment machine in the latent sensible separation operation.
  • FIG. 16 is a flowchart showing the number change control in the latent-scientific separation operation.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram of the latent heat treatment machine selection process (horsepower priority).
  • FIG. 18 is an explanatory diagram of a latent heat treatment machine selection process (preferred suction temperature) according to a modification.
  • the air conditioning system (1) of the present embodiment targets the same indoor space (5) for air conditioning.
  • the air conditioning system (1) switches between cooling operation, heating operation, and latent microscope separation operation.
  • the air conditioning system (1) includes a plurality of air conditioners (10). In FIG. 1, the air conditioning system (1) illustrates four air conditioners (10), but other numbers may be used as long as the number is two or more.
  • the basic configuration of these air conditioners (10) is the same.
  • the air conditioning system (1) in this example is configured by adding an additional unit to the existing equipment (existing unit).
  • Each air conditioner (10) of the existing unit is configured to be capable of performing a cooling operation, a heating operation, and an air blowing operation.
  • the latent microscope separation operation can be further executed.
  • the existing unit includes a plurality of air conditioners (10) and a local controller (41) corresponding to each air conditioner (10).
  • Each air conditioner (10) in the example of FIG. 1 is a so-called pair type air conditioner. That is, the air conditioner (10) of this example has one outdoor unit (11), one indoor unit (12), and two outdoor units (11) and an indoor unit (12) connected to each other. And connecting pipes (13, 14).
  • the outdoor unit (11) is installed outdoors.
  • the indoor unit (12) of this example is installed so as to face the indoor space (5).
  • the indoor unit (12) is a ceiling installation type (strictly speaking, a ceiling hanging type or a ceiling embedded type).
  • Each air conditioner (10) is provided with a remote controller (15). The user can switch the indoor set temperature and the operation mode by operating the remote controller (15).
  • each air conditioner (10) includes a refrigerant circuit (20).
  • a vapor compression refrigeration cycle is performed by circulating the filled refrigerant.
  • Connected to the refrigerant circuit (20) are a compressor (21), an outdoor heat exchanger (22), an expansion valve (23), a four-way switching valve (24), and an indoor heat exchanger (25).
  • the compressor (21), the outdoor heat exchanger (22), the expansion valve (23), and the four-way switching valve (24) are provided in the outdoor unit (11).
  • the indoor heat exchanger (25) is provided in the indoor unit (12).
  • Compressor (21) is composed of an inverter type compressor with variable capacity. That is, the compressor (21) is configured to be able to adjust the rotation speed (operation frequency) of the electric motor by controlling the output of the inverter device.
  • the outdoor heat exchanger (22) is, for example, a fin-and-tube heat exchanger.
  • An outdoor fan (26) is installed in the vicinity of the outdoor heat exchanger (22). In the outdoor heat exchanger (22), the outdoor air blown by the outdoor fan (26) and the refrigerant exchange heat.
  • the expansion valve (23) is an electronic expansion valve with a variable opening. The expansion valve (23) may be provided in the indoor unit (12).
  • the four-way switching valve (24) has first to fourth ports (P1, P2, P3, P4).
  • the first port (P1) communicates with the discharge side of the compressor (21)
  • the second port (P2) communicates with the suction side of the compressor (21)
  • the third port (P3) communicates with the outdoor heat exchanger ( 22) communicates with the gas side end
  • the fourth port (P4) communicates with the gas side end of the indoor heat exchanger (25).
  • the four-way selector valve (24) is in a first state (FIG. 2) in which the first port (P1) and the third port (P3) communicate with each other and the second port (P2) and the fourth port (P4) communicate with each other.
  • a state shown by a solid line) and a second state (dashed line in FIG. 2) in which the first port (P1) and the fourth port (P4) communicate with each other and the second port (P2) and the third port (P3) communicate with each other.
  • the indoor heat exchanger (25) is arranged in the internal passage of the indoor unit (12).
  • An indoor fan (27) is provided in the vicinity of the indoor heat exchanger (25). When the indoor fan (27) is operated, the indoor air in the indoor space (5) flows into the internal passage of the indoor unit (12) as intake air. In the indoor heat exchanger (25), the air flowing through the internal passage and the refrigerant exchange heat. The air that has passed through the indoor heat exchanger (25) is supplied to the indoor space (5) as blown air.
  • the indoor fan (27) has a variable air volume (motor speed).
  • the air volume of the indoor fan (27) of the present embodiment is configured to be switchable in three stages. Specifically, a so-called fan tap of the indoor fan (27) is switched among an LL tap (slight air volume), an L tap (small air volume), an M tap (medium air volume), and an H tap (large air volume).
  • a suction temperature sensor (28) is provided near the indoor unit (12).
  • the suction temperature sensor (28) detects the temperature of the suction air of the corresponding indoor unit (12) as the suction temperature (Th1).
  • the suction temperature sensor (28) may be provided, for example, in the suction port of the indoor unit (12) or in the indoor space (5).
  • a suction humidity sensor (29) is provided near the indoor unit (12).
  • the suction humidity sensor (29) detects the humidity (strictly, relative humidity) of the suction air of the corresponding indoor unit (12) as the suction humidity (Rh1).
  • the suction humidity sensor (29) may be provided, for example, in the suction port of the indoor unit (12) or in the indoor space (5).
  • the indoor heat exchanger (25) described above is provided with a refrigerant temperature sensor (30).
  • the refrigerant temperature sensor (30) detects the evaporation temperature (Te) of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger (25) in the cooling cycle.
  • the refrigerant temperature sensor (30) detects the condensation temperature (Tc) of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger (25) in the heating cycle.
  • the air conditioning system (1) includes a control device (40) for controlling each air conditioner (10).
  • the control device (40) includes a plurality of local controllers (41), a plurality of wireless LAN adapters (42), a router (43), a communication terminal (44), and a main control unit (45).
  • the local controller (41) is included in the existing unit.
  • the wireless LAN adapter (42), the router (43), and the main control unit (45) are included in the additional unit.
  • a plurality of local controllers (41) are provided so as to correspond to each air conditioner (10).
  • the local controller (41) includes a processor (for example, a microcontroller) and a memory device (for example, a semiconductor memory) that stores software for operating the processor.
  • the local controller (41) of this example is provided in the corresponding indoor unit (12).
  • the local controller (41) is configured to be able to transmit to the outdoor unit (11) via wireless or wired.
  • the local controller (41) controls components such as the compressor (21), the four-way switching valve (24), the expansion valve (23), the outdoor fan (26), and the indoor fan (27).
  • the plurality of wireless LAN adapters (42) are provided so as to correspond to each local controller (41) one by one.
  • Each wireless LAN adapter (42) is connected to the Internet (I) via a router (43).
  • the communication terminal (44) is a communication device for a user or the like to send a command related to the latent microscope separation operation.
  • the communication terminal (44) is configured by, for example, a smartphone or a tablet PC.
  • the communication terminal (44) has, for example, a touch panel that also serves as a display unit and an operation unit, and a communication interface for communicating with the main control unit via the Internet (I).
  • the communication terminal (44) includes a processor (for example, a microcontroller) and a memory device (for example, a semiconductor memory) that stores software for operating the processor.
  • the communication terminal (44) stores an application for executing the latent-visible separation operation.
  • the user can switch ON / OFF of the latent microscope separation operation or set the set temperature (RTh) and the set humidity (Rh) during the latent microscope separation operation.
  • the main control unit (45) is provided, for example, in the cloud server (C) on the Internet (I).
  • the main control unit (45) is connected to the communication terminal (44) via the Internet (I).
  • Command values target temperature (RTh), target humidity (Rh), etc.
  • the main control unit (45) is connected to each local controller (41) via the Internet (I).
  • the main controller (45) contains operating information for each air conditioner (10) (suction temperature (Th1), suction humidity (Rh1), evaporation temperature (Te), condensation temperature (Tc), indoor fan (27) An air volume (Q) (fan tap), etc.
  • the main controller (45) calculates parameters for controlling each air conditioner (10) based on these signals.
  • (45) transmits the parameters (update parameters) thus obtained to each local controller (41) at predetermined update intervals (communication intervals) ⁇ t (for example, several tens of seconds). ) Is independently rewritten to update parameters at each update interval ⁇ T.
  • Each air conditioner (10) is configured to be capable of performing a cooling operation, a heating operation, and a blowing operation. These operations can be performed only with existing units.
  • ⁇ Cooling operation> the indoor air in the indoor space (5) is cooled.
  • the four-way switching valve (24) of the air conditioner (10) is in the first state, and the compressor (21), the indoor fan (27), and the outdoor fan (26) are operated.
  • a first refrigeration cycle (cooling cycle) is performed in which the outdoor heat exchanger (22) serves as a condenser or a radiator and the indoor heat exchanger (25) serves as an evaporator. That is, the refrigerant compressed by the compressor (21) radiates and condenses in the outdoor heat exchanger (22) and is decompressed by the expansion valve (23). The decompressed refrigerant evaporates in the indoor heat exchanger (25) and cools the indoor air.
  • the evaporated refrigerant is sucked into the compressor (21) and compressed again.
  • the evaporation temperature (Te) of the indoor heat exchanger (25) is controlled so that the suction temperature (Th1) approaches the target temperature (RTh).
  • the control target value (target evaporation temperature (TeS)) of the evaporation temperature (Te) is adjusted based on the suction temperature (Th1) and the target temperature (RTh).
  • thermo-off control / thermo-on control during cooling operation control for thermo-off the air conditioner (10) and control for thermo-on are appropriately performed. These controls are performed based on the suction temperature (Th1) and the target temperature (RTh).
  • thermo-off temperature (Thoff) is set to a value lower than the target temperature (RTh) by a predetermined temperature (for example, 1 ° C.).
  • RTh target temperature
  • predetermined temperature for example, 1 ° C.
  • the air volume of the indoor fan (27) is smaller than the air volume of the indoor fan (27) during the cooling operation (thermo-on state).
  • the air volume of the indoor fan (27) is, for example, LL tap (fine air volume) or L tap (small air volume).
  • the indoor fan (27) may be stopped.
  • thermo-on temperature (Thon) is set to a value higher than the target temperature (RTh) by a predetermined temperature (for example, 1 ° C.).
  • Heating operation In the heating operation, the indoor air in the indoor space (5) is heated.
  • the four-way switching valve (24) of the air conditioner (10) is in the second state, and the compressor (21), the indoor fan (27), and the outdoor fan (26) are operated.
  • a second refrigeration cycle (heating cycle) is performed in which the indoor heat exchanger (25) serves as a condenser or a radiator and the outdoor heat exchanger (22) serves as an evaporator. That is, the refrigerant compressed by the compressor (21) radiates and condenses in the indoor heat exchanger (25) and heats indoor air. The radiated refrigerant is decompressed by the expansion valve (23).
  • the decompressed refrigerant evaporates in the outdoor heat exchanger (22), and is then sucked into the compressor (21) and compressed again.
  • the condensation temperature (Tc) of the indoor heat exchanger (25) is controlled so that the suction temperature (Th1) approaches the target temperature (RTh).
  • the control target value (target condensation temperature (TcS)) of the condensation temperature (Tc) is adjusted based on the suction temperature (Th1) and the target temperature (RTh).
  • thermo-off control / thermo-on control during heating operation control for thermo-off the air conditioner (10) and control for thermo-on are appropriately performed. These controls are performed based on the suction temperature (Th1) and the target temperature (RTh).
  • the suction temperature (Th1) of the air conditioner (10) during the heating operation is equal to or higher than the predetermined thermo-off temperature (Thoff)
  • the air conditioner (10) is in a resting state (thermo-off state), similar to the cooling operation described above.
  • thermo-off state similar to the cooling operation described above.
  • the air conditioner (10) is in the thermo-off state
  • the heating operation of the air conditioner (10) is resumed when the suction temperature (Th1) becomes equal to or lower than the predetermined thermo-off temperature (Thoff).
  • ⁇ Blower operation> In the air blowing operation, the indoor air in the indoor space (5) is not cooled and heated, and the indoor air is circulated. In the air blowing operation, the compressor (21) is stopped, and the refrigeration cycle is not performed in the refrigerant circuit (20). On the other hand, the indoor fan (27) is operated. The indoor air flows through the internal passage of the indoor unit (12) and is supplied to the indoor space (5) again. That is, air that is neither cooled nor heated is blown from the indoor unit (12).
  • the fan tap of the indoor fan (27) is set to H tap (large air volume) or M tap (medium air volume), for example.
  • the air volume of the indoor fan (27) of the air conditioner (10) during the air blowing operation is larger than the air volume of the indoor fan (27) of the air conditioner (10) in the thermo-off state.
  • the air conditioning system (1) is configured to be capable of performing a latent sensible separation operation for simultaneously processing a latent heat load and a sensible heat load of the indoor space (5).
  • the latent microscope separation operation includes a state where at least one of the plurality of air conditioners (10) becomes a latent heat treatment machine (10-L) and at least one becomes a sensible heat treatment machine (10-S). Driving.
  • the air conditioner (10) may be a blower (10-F) (an air conditioner that performs the above-described blowing operation).
  • the latent heat treatment machine (10-L) the evaporation temperature (Te) of the indoor heat exchanger (25) is controlled so as to cool the air below the dew point temperature. Therefore, the latent heat processor (10-L) dehumidifies the indoor air and processes the latent heat load of the indoor space (5).
  • the evaporation temperature (Te) of the sensible heat treatment machine (10-S) is controlled so as to cool the air at a temperature higher than the dew point temperature. Therefore, the sensible heat treatment machine (10-S) cools the indoor air without dehumidifying it and processes the sensible heat load of the indoor space (5).
  • the blower (10-F) performs the blowing operation described above.
  • the blower (10-F) blows / circulates the room air without processing the latent heat load or sensible heat load of the room air.
  • the air volume of the indoor fan (27) of the blower (10-F) is larger than the air volume of the indoor fan (27) of the air conditioner (10) in the thermo-off state described above.
  • the preliminary operation is performed before the latent microscope separation operation is performed.
  • the latent heat treatment machine (10-L), the sensible heat treatment machine (10-S), and the blower (10-F) are used at the start of the latent microscope separation operation (the first operation) performed thereafter.
  • a determination process for determining the air conditioner (10) is performed.
  • step ST1 When the user performs an operation to turn on the latent microscope separation operation using the communication terminal (44), an operation command for causing the local controller (41) to execute the latent microscope separation operation is input. Then, preliminary operation is started (step ST1).
  • all the air conditioners (10) are the air conditioners (the air conditioners that perform the air cooling operation described above). That is, in each air conditioner (10), a cooling cycle is performed, and the indoor fan (27) operates with M taps or H taps. For this reason, the indoor air in the indoor space (5) is quickly cooled.
  • step ST2 a predetermined time A has elapsed after the operation command is input, and the difference (Th1-RTh) between the suction temperature (Th1) and the target temperature (RTh) of at least one air conditioner (10) is When it becomes a predetermined value (for example, 2 ° C.) or less, the process proceeds to step ST4.
  • step ST3 when a predetermined time B (B> A) has elapsed after the operation command is input, the process proceeds to step ST4.
  • a predetermined time B B> A
  • step ST4 a process of calculating the latent heat load (HL-L) and sensible heat load (HL-S) of the indoor space (5) is performed.
  • step ST5 the number of latent heat treatment machines (10-L) and sensible heat treatment machines (10-S) for processing the calculated latent heat load (HL-L) and sensible heat load (HL-S) is determined.
  • the target evaporation temperature (TeS), and the number of blowers (10-F) are also determined.
  • step ST5 The outline of step ST5 will be described with reference to FIG.
  • step ST5 first, the number of latent heat treatment machines (10-L) capable of processing the calculated latent heat load (HL-L), the air volume, and the target evaporation temperature (TeS) are determined. Then, from the calculated sensible heat load (HL-S), the total sensible heat treatment capacity of the determined latent heat treatment machine (10-L) is subtracted to calculate the remaining sensible heat load (HL-S). Next, the number of sensible heat treatment machines (10-S), air volume (Q), and target evaporation temperature (TeS) necessary for processing the remaining sensible heat load are determined. In step ST5, the air conditioner (10) that is not selected as either the latent heat treatment machine (10-L) or the sensible heat treatment machine (10-S) among the plurality of air conditioners (10) is replaced with the blower (10 -F).
  • the latent heat load (HL-L) is currently insufficient for the latent heat treatment capacity (CL), the target temperature (RTh), and the target humidity (Rh) that the air conditioner (10) that serves as a cooling unit in preliminary operation. It is calculated by the sum of the latent heat treatment capability (insufficient latent heat treatment capability ( ⁇ CL)). In the preliminary operation of this example, all the air conditioners (10) are in an operating state. For this reason, the latent heat treatment capacity (CL) is the total of the latent heat treatment capacity of all the air conditioners (10).
  • the latent heat treatment capacity (CL) of each air conditioner (10) can be obtained by the following equation (1).
  • Latent heat treatment capacity (CL) air conditioner air volume [m3 / min] x (1/60) x air density [kg / m3] x latent heat of vaporization [kJ / kg] x (indoor air absolute humidity Rz1 [kg / kg]-Absolute humidity of the blown air Rz2 [kg / kg]) (1) formula
  • the air volume is the air volume (Q) of the indoor fan (27) of the air conditioner (10) during preliminary operation.
  • the absolute humidity Rz1 of the indoor air is obtained from the suction temperature (Th1) and the suction humidity (Rh1) of the air conditioner (10).
  • the absolute humidity Rz2 of the blown air can be obtained by the following equation (2).
  • Rze is the absolute humidity of the air when it is assumed that the blown air is cooled to the same temperature as the evaporation temperature (Te) of the indoor heat exchanger (25) and the relative humidity becomes 100%.
  • the air at point P1 is actually cooled only to the state of point P2 (blowing temperature Th2 and blowing humidity Rh2) due to the influence of the performance of the indoor heat exchanger (25).
  • Such performance of the indoor heat exchanger (25) can be obtained in advance as a bypass factor BF.
  • the absolute humidity Rz1 can be obtained.
  • a bypass factor BF corresponding to the air volume of the indoor fan (27) is stored in advance in a memory or the like.
  • the insufficient latent heat treatment capacity ( ⁇ CL) can be obtained by the following equation (3).
  • Insufficient latent heat treatment capacity indoor space volume V [m3] x air density [kg / m3] x latent heat of vaporization [kJ / kg] x (target absolute humidity Rzt [kg / kg]-suction absolute humidity Rz1 [kg / kg]) x [1 / sec] (3)
  • the volume V [m3] may be set in advance according to the indoor space (5) that is the target of the air conditioning system (1). Further, the volume V may be easily obtained from the rated capacity (horsepower) of the air conditioner (10) of the air conditioning system (1), the rated air volume of the indoor fan (27), and the like. Moreover, in the example of (3) Formula, [1 / sec] is multiplied as what processes the latent heat load of the remaining indoor space (5) in 1 second.
  • step ST4 of FIG. 5 the latent heat load (HL-L) of the indoor space (5) is calculated as described above. Note that this latent heat load (HL-L) calculation method does not take into account changes in temperature and humidity of the indoor space (5). This is because, at the start of the determination process, the temperature and humidity of the indoor space (5) changes gradually because the temperature and humidity of the indoor air are close to the target values due to the preliminary operation described above.
  • the sensible heat load (HL-S) is currently in relation to the sensible heat treatment capacity (CS), the target temperature (RTh), and the target humidity (Rh) provided by the air conditioner (10), which is a cooling unit in preliminary operation. It is obtained by the sum of insufficient sensible heat treatment capacity (insufficient sensible heat treatment capacity ( ⁇ CS)).
  • CS insufficient sensible heat treatment capability
  • the sensible heat treatment capacity (CS) of each air conditioner (10) can be obtained by the following equation (4).
  • Sensible heat treatment capacity air conditioner air volume [m3 / min] x (1/60) x air density [kg / m3] x constant pressure specific heat [kJ / kg ⁇ K] x (intake air temperature Th1 [° C ]-Blowing air temperature Th2 [° C]) (4)
  • the air volume is the air volume (Q) of the indoor fan (27) of the air conditioner (10) during preliminary operation.
  • the temperature Th2 of the blown air can be obtained by the following equation (5) using the above-described bypass factor BF.
  • the bypass factor BF corresponds to a / b in FIG.
  • the insufficient sensible heat treatment capacity ( ⁇ CS) can be obtained by the following equation (6).
  • Insufficient sensible heat treatment capacity indoor space volume V [m3] x air density [kg / m3] x constant pressure specific heat [kJ / kg ⁇ K] x (target temperature (RTh)-suction temperature (Th1)) x [ 1 / sec] ... (6) formula
  • the volume V [m3] of the indoor space (5) may be set in advance according to the target space of the air conditioning system (1). Further, the volume V may be easily obtained from the rated capacity (horsepower) of the air conditioning system (1), the rated air volume of the indoor fan (27), and the like. Moreover, in the example of (6) Formula, [1 / sec] is multiplied as what processes the sensible heat load of the remaining indoor space (5) in 1 second.
  • step ST4 of FIG. 5 the sensible heat load (HL-S) of the indoor space (5) is calculated as described above.
  • the temperature change of the room air is not taken into consideration. This is because, at the start of the determination process, the temperature of the room air is moderated because the temperature of the room air is approaching the target value due to the above-described preliminary operation.
  • step ST4 when the latent heat load (HL-L) and sensible heat load (HL-S) of the indoor space (5) are calculated, as shown in FIG. 8, the number of latent heat treatment machines (10-L), Processing for determining the target evaporation temperature and the air volume is performed. This process is performed immediately before the actual latent-visible separation operation is started.
  • step ST11 a process of determining the priority order of which air conditioner (10) among the plurality of air conditioners (10) is preferentially used as the latent heat treatment machine (10-L) is performed.
  • the one having a small horsepower (rated capacity) is preferentially selected as the latent heat treatment machine (10-L). Details of the determination of the priority order will be described later.
  • step ST12 it is provisionally determined which air conditioner (10) is to be used as a latent heat treatment machine (10-L) and a sensible heat treatment machine (10-S).
  • the number of latent heat treatment machines (10-L) and sensible heat treatment machines (10-S) are set to the same number (N / 2).
  • the number of latent heat processors (10-L) is increased by one. That is, the number of latent heat treatment machines (10-L) is (N-1) / 2 + 1, and the number of sensible heat treatment machines (10-S) is (N-1) / 2.
  • step ST11 When determining the latent heat treatment machine (10-L) from among the plurality of air conditioners (10), follow the priority order determined in step ST11. Therefore, for example, when tentatively determining two latent heat processors (10-L) from four air conditioners (10), two of these air conditioners (10) having a small horsepower are selected.
  • the calculated latent heat load (HL-L) is distributed to the determined latent heat treatment machine (10-L).
  • the calculated latent heat load (HL-L) is proportionally distributed according to the horsepower (rated stress) of the air conditioner (10) serving as the latent heat treatment machine.
  • the latent heat load is equivalent to 6 kW
  • the first latent heat treatment machine (10-L) is 2 horsepower
  • the second latent heat treatment machine (10-L) is 1 horsepower. It is assumed that 4 kW of the latent heat load 6 kW is processed by the first latent heat treatment machine (10-L) and the remaining 2 kW is processed by the second latent heat treatment machine (10-L).
  • the target evaporation temperature (TeS) and the air volume (Q) are provisionally determined for the temporarily determined latent heat treatment machine (10-L).
  • the capacity for processing the distributed latent heat load (latent heat treatment capacity (CL)) is expressed by the air flow rate (Q) of the indoor fan (27) as expressed in the above-described equations (1) and (2).
  • the air flow rate (Q) of the indoor fan (27) is set to, for example, M tap or H tap, and the current absolute humidity (Rz1) of the intake air is used, so that the evaporation temperature (Te ).
  • the air volume (Q) fan tap
  • step ST15 the sensible heat treatment capability of the temporarily determined latent heat treatment machine (10-L) is calculated.
  • This sensible heat treatment capability is the sum of these sensible heat treatment capabilities (CS) when there are two or more tentatively determined latent heat treatment machines (10-L).
  • step ST16 the sensible heat treatment capacity calculated in step ST15 is compared with the sensible heat load (HL-S) of the indoor space (5) calculated in step ST4. If the sensible heat treatment capacity of the latent heat treatment machine (10-L) is smaller than the sensible heat load (HL-S), the process proceeds to step ST19 and proceeds to the decision flow of the sensible heat treatment machine (10-S) (details will be described later) To do).
  • step ST17 If the number of latent heat treatment machines (10-L) is one in step ST17, the process proceeds to step ST19. That is, in the determination flow of the latent heat treatment machine (10-L), at least one unit is always determined as the latent heat treatment machine (10-L).
  • Step ST17 if there are two or more latent heat treatment machines (10-L), the process proceeds to Step ST18.
  • one of the latent heat treatment machines (10-L) temporarily determined so far is changed to a blower (10-F).
  • the air conditioner (10) having the lowest priority (highest horsepower) determined in step ST11 is the blower (10-F).
  • step ST18 when one tentatively determined latent heat treatment machine (10-L) is reduced, the processing in steps ST13 to ST16 is performed again in this state. In other words, with the number of latent heat treatment machines (10-L) reduced, the target evaporation temperature (TeS), air volume (Q), and sensible heat treatment capacity (CS) of the remaining latent heat treatment machines (10-L) Asked again.
  • TeS target evaporation temperature
  • Q air volume
  • CS sensible heat treatment capacity
  • the number / type of air conditioners (10) to be used as the latent heat treatment machine (10-L), the latent heat treatment machine (10 -L) target evaporation temperature (TeS) and latent heat treatment machine (10-L) air volume (Q) are determined (confirmed).
  • step ST21 the remaining sensible heat is obtained by subtracting the sensible heat treatment capability of the latent heat treatment machine (10-L) obtained in step ST15 from the sensible heat load (HL-S) in the indoor space (5) calculated in step ST4.
  • Thermal load (HL-S ') is required.
  • the sensible heat load (HL-S) is equivalent to 8 kW
  • the sensible heat treatment capacity of the first latent heat treatment machine (10-L) and the second latent heat treatment machine (10-L) Assume that the total is 5 kW.
  • step ST22 the remaining sensible heat load (HL-S) is supplied to the remaining air conditioner (10) other than the latent heat treatment machine (10-L) and the blower (10-F) (ie, the sensible heat treatment machine ( 10-S)).
  • the remaining sensible heat load (HL-S ') is proportionally distributed according to the horsepower (rated capacity) of the air conditioner (10) that is the sensible heat treatment machine.
  • the target evaporation temperature (TeS) and the air volume (Q) are provisionally determined for the provisionally determined sensible heat treatment machine (10-S).
  • the capacity for treating the distributed sensible heat load is expressed by the above-mentioned equations (4) and (5), the air volume (Q) of the indoor fan (27), It is a function of the bypass factor BF, the suction temperature (Th1), and the evaporation temperature (Te). Therefore, by setting the air flow rate (Q) of the indoor fan (27) to M tap or H tap, for example, and using the current suction temperature (Th1), the evaporation temperature (Te) for processing the distributed sensible heat load is set. Can be sought.
  • the air volume (Q) is appropriately changed so that the evaporation temperature (Te) is within the control range. And recalculate.
  • step ST24 if the target evaporation temperature (TeS) of all the sensible heat treatment machines (10-S) is not lower than the upper limit value of the control range of the evaporation temperature, the process proceeds to step ST25 and one sensible heat treatment machine Change (10-S) to blower (10-F).
  • step ST26 when the number of sensible heat treatment machines (10-S) is 0, the process proceeds to step ST27, and otherwise, the process proceeds to step ST22.
  • step ST26 when the number of sensible heat treatment machines (10-S) temporarily determined is decreased by 1, the processes of steps ST22 to ST24 are performed again in this state. That is, with the number of sensible heat treatment machines (10-S) reduced by one, the target evaporation temperature (TeS) and air volume (Q) of the remaining sensible heat treatment machines (10-S) are obtained again.
  • step ST27 the number / type of air conditioners (10) to be used as the sensible heat treatment machine (10-S), the sensible heat treatment machine (10 -S) target evaporation temperature (TeS) and air flow rate (Q) of sensible heat treatment machine (10-S) are determined (confirmed).
  • each air conditioner (10) is operated with the type determined in the preliminary operation (any of latent heat treatment machine (10-L), sensible heat treatment machine (10-S), and blower (10-F)). Is done.
  • the latent heat treatment machine (10-L) is controlled with the air volume (Q) and the target evaporation temperature (TeS) determined in the preliminary operation as target values.
  • the sensible heat treatment machine (10-S) is controlled with the air volume (Q) and the target evaporation temperature (TeS) determined in the preliminary operation as target values. That is, at the start of the latent and sensible separation operation, each air conditioner (10) is operated with the capacity corresponding to the current latent heat load and the sensible heat load, so that the latent heat load and the sensible heat load can be processed without excess or deficiency.
  • the target evaporation temperature (TeS) corresponding to the latent heat treatment machine (10-L) is updated within a predetermined control range so that the latent heat treatment machine (10-L) can cool the air below the dew point temperature.
  • the target evaporation temperature (TeS) corresponding to the sensible heat treatment machine (10-S) is updated in a predetermined control range so that the sensible heat treatment machine (10-S) can cool the air at a temperature higher than the dew point temperature.
  • the control range of the target evaporation temperature (TeS) of the latent heat treatment machine (10-L) is smaller than the control range of the target evaporation temperature (TeS) of the sensible heat treatment machine (10-S).
  • the latent heat treatment machine (10-L) and sensible heat treatment machine (10-S), which are air conditioners their target evaporation temperature (TeS) is forcibly rewritten by a signal from the main control unit (45).
  • TeS target evaporation temperature
  • the main controller (45) of the additional unit also updates the air volume (Q) of the latent heat treatment machine (10-L) and the sensible heat treatment machine (10-S) in the arithmetic processing of the local controller (41).
  • the latent heat treatment machine (10-L) and the sensible heat treatment machine (10-S) are basically controlled in the same manner as the air conditioner, so the latent heat treatment machine (10-L) and the sensible heat treatment machine (10 In -S), the thermo-off / thermo-on control is performed in the same manner as the cooling operation described above.
  • control is performed to change the air volume (Q), target evaporation temperature (TeS), and number of each air conditioner (10) at predetermined update intervals ⁇ T (for example, 20 seconds). Do.
  • control includes the air flow control of the latent heat treatment machine (10-L), the evaporation temperature control of the latent heat treatment machine (10-L), the air flow control of the sensible heat treatment machine (10-S), and the sensible heat treatment machine (10-S). ) Evaporation temperature control and number change control.
  • Air volume control of submerged heat treatment machine In the latent heat treatment machine (10-L) during the latent microscope separation operation, the air volume control shown in FIG. 10 is first performed with priority. In the air volume control, the air volume (Q) and the target evaporation temperature (TeS) of the indoor air of the air conditioner (10) are changed while maintaining the latent heat treatment capacity of the latent heat processor (10-L).
  • step ST31 the suction temperature (Th1) of the latent heat treatment machine (10-L) is lower than a predetermined value (for example, the target temperature (RTh)) and the interior of the latent heat treatment machine (10-L)
  • a predetermined value for example, the target temperature (RTh)
  • the suction temperature (Th1) may be equal to or lower than the thermo-off temperature (Thoff), and the latent heat treatment machine (10-L) may be thermo-off. Therefore, when the condition of step ST31 is satisfied, the process proceeds to steps ST32 to ST35, and control is performed to reduce the air volume of the latent heat treatment machine (10-L).
  • step ST32 the latent heat treatment capability (CL) of the target latent heat treatment machine (10-L) is calculated.
  • This latent heat treatment capability (CL) is determined by the above equations (1) and (2).
  • step ST33 the evaporation temperature (target evaporation) that can maintain the calculated latent heat treatment capacity (CL) even if the current air flow (Q) of the latent heat treatment machine (10-L) is reduced to the predetermined air flow (Q ').
  • Temperature (TeS)) is calculated.
  • this target evaporation temperature (TeS) is the latent heat treatment capacity (CL), suction temperature (Th1), suction humidity (Rh1) of the latent heat treatment machine (10-L) in the above formulas (1) and (2). ),
  • the target evaporation temperature (TeS) calculated here is lower than the current target evaporation temperature (TeS).
  • step ST34 the air volume of the latent heat treatment machine (10-L) is reduced to the air volume (Q '). Specifically, the fan tap of the indoor fan (27) is reduced by one tap.
  • step ST35 the target evaporation temperature (TeS) of the latent heat treatment machine (10-L) is changed to the value calculated in step ST33. That is, in step ST35, the target evaporation temperature (TeS) of the latent heat treatment machine (10-L) is reduced.
  • the latent heat treatment capacity (10-L) of the latent heat treatment machine (10-L) ( CL) can be maintained, and the sensible heat treatment capacity (CS) of this latent heat treatment machine (10-L) can be suppressed.
  • the air volume of the latent heat processor (10-L) is reduced, the proportion of air that bypasses the indoor heat exchanger (25) decreases, and the contact time between the air and the indoor heat exchanger (25) becomes longer.
  • the latent heat load can be sufficiently treated while avoiding the latent heat treatment machine (10-L) from reaching the thermo-off state.
  • step ST36 the suction temperature (Th1) of the latent heat treatment machine (10-L) is higher than a predetermined value (a value obtained by adding ⁇ t1 (eg, 1 ° C.) to the target temperature (RTh)) and the latent heat treatment machine (10
  • a predetermined value a value obtained by adding ⁇ t1 (eg, 1 ° C.) to the target temperature (RTh)
  • the process proceeds to steps ST37 to ST40. That is, when the condition of step ST36 is satisfied, the indoor temperature may be too high and comfort may be impaired. Therefore, when this condition is satisfied, the process proceeds to steps ST37 to ST40, and control is performed to increase the air volume of the latent heat treatment machine (10-L).
  • step ST37 the latent heat treatment capacity (CL) of the target latent heat treatment machine (10-L) is obtained by the above equations (1) and (2).
  • step ST38 the evaporation temperature (target evaporation) that can maintain the calculated latent heat treatment capacity (CL) even if the air volume (Q) of the current latent heat treatment machine (10-L) is increased to a predetermined air volume (Q '). Temperature (TeS)) is calculated.
  • the target evaporation temperature (TeS) is the latent heat treatment capacity (CL), suction temperature (Th1), and suction humidity (Rh1) of the latent heat treatment machine (10-L) in the above formulas (1) and (2).
  • the target evaporation temperature (TeS) calculated here is higher than the current target evaporation temperature (TeS).
  • step ST39 the air volume (Q) of the latent heat treatment machine (10-L) is increased to the air volume (Q '). Specifically, the fan tap of the indoor fan (27) is increased by one tap.
  • step ST40 the target evaporation temperature (TeS) of the latent heat treatment machine (10-L) is changed to the value calculated in step ST38. That is, in step ST38, the target evaporation temperature (TeS) of the latent heat treatment machine (10-L) is increased.
  • the latent heat of the latent heat treatment machine (10-L) is increased as shown in FIG.
  • the sensible heat treatment capacity (CS) can be increased while maintaining the processing capacity (CL).
  • the SHF sinsible heat ratio
  • the indoor temperature can be quickly brought close to the target temperature (RTh), and dehumidification can be continued to improve indoor comfort.
  • the target evaporation temperature (TeS) of the latent heat treatment machine (10-L) is increased, the power consumption of the air conditioner (10) (strictly, the compressor (21)) can be suppressed.
  • the latent heat treatment capacity of the latent heat treatment machine (10-L) is maintained, so that the latent heat load to be processed by other air conditioners (10) is reduced. There is no effect. For this reason, other air conditioners (10) may be thermo-offed or the type of other air conditioners (10) may be switched due to changes in the latent heat treatment capacity of the latent heat treatment machine (10-L). Can be suppressed.
  • ⁇ Evaporation temperature control of latent heat treatment machine> After the air volume control of the latent heat treatment machine (10-L) is performed, the evaporation temperature control shown in FIG. 13 is performed.
  • the target evaporation is basically performed so that the absolute humidity of the suction air (suction absolute humidity (Rz1)) of the latent heat treatment machine (10-L) approaches the target value (target absolute humidity (Rzt)).
  • Temperature (TeS) is controlled, where suction absolute humidity (Rz1) is obtained from suction temperature (Th1) and suction humidity (Rh1) .Target absolute humidity (Rzt) is the target suction temperature (Th1) And the target suction humidity (Rh1).
  • FIG. 13 is an example of the evaporation temperature control of the latent heat treatment machine (10-L).
  • step ST41 when the condition indicating that the evaporation temperature (Te) of the latent heat treatment machine (10-L) has not converged, the process proceeds to step ST45, and the target evaporation temperature (TeS) is maintained. .
  • step ST46 Migrate to That is, when the condition where the suction temperature (Th1) is close to the thermo-off temperature (Thoff) is satisfied, the process proceeds to step ST46, and the target evaporation temperature (TeS) is increased.
  • step ST43 when the suction absolute humidity (Rz1) of the latent heat processor (10-L) has converged to the target value, the target evaporation temperature (TeS) is maintained.
  • the process proceeds to step ST44, and the target evaporation temperature (TeS) is adjusted so that the suction absolute humidity (Rz1) approaches the target value.
  • Air flow control of sensible heat treatment machine In the sensible heat treatment machine (10-S) during the latent sensible separation operation, the air volume control shown in FIG. 14 is first performed with priority. In the air volume control, control is performed to change the air volume (Q) and target evaporation temperature (TeS) of the indoor air of the air conditioner (10) while maintaining the sensible heat treatment capability of the sensible heat treatment machine (10-S).
  • step ST51 the suction temperature (Th1) of the sensible heat treatment machine (10-S) is lower than a predetermined value (for example, the target temperature (RTh)), and the fan tap of the sensible heat treatment machine (10-S) If is a H tap, the process proceeds to steps ST52 to ST55, that is, if the condition of step ST51 is satisfied, the suction temperature (Th1) reaches the thermo-off temperature (Thoff) or less and the sensible heat treatment machine (10-S) is thermo-off. Therefore, when this condition is satisfied, the process proceeds to steps ST52 to ST55, and control is performed to reduce the air volume of the sensible heat treatment machine (10-S).
  • a predetermined value for example, the target temperature (RTh)
  • step ST52 the sensible heat treatment capability (CS) of the sensible heat treatment machine (10-S) is calculated.
  • This sensible heat treatment ability (CS) is obtained by the above equations (4) and (5).
  • step ST53 an evaporation temperature (target evaporation temperature (TeS) that can maintain the calculated sensible heat treatment capacity (CS) even if the current sensible heat treatment machine (10-S) air volume is reduced to a predetermined air volume (Q '). )) Is calculated.
  • the target evaporation temperature (TeS) is the sensible heat treatment capacity (CS), suction temperature (Th1), suction humidity (Rh1) of the sensible heat treatment machine (10-S) in the above equations (4) and (5).
  • the target evaporation temperature (TeS) calculated here is lower than the current target evaporation temperature (TeS).
  • step ST54 the air volume (Q) of the sensible heat treatment machine (10-S) is reduced to the air volume (Q '). Specifically, the fan tap of the indoor fan (27) is reduced by one tap.
  • step ST55 the target evaporation temperature (TeS) of the sensible heat treatment machine (10-S) is changed to the value calculated in step ST53. That is, in step ST55, the target evaporation temperature (TeS) of the sensible heat treatment machine (10-S) is lowered.
  • the suction temperature (Th1) of the sensible heat treatment machine (10-S) is reduced as the air volume decreases. There is a possibility that it will rise rapidly. In this case, there is a possibility that the target evaporation temperature (TeS) is controlled so as to rapidly decrease by the evaporation temperature control described later in detail. In this case, the suction temperature (Th1) may reach the thermo-off temperature (Thoff) due to so-called undershoot.
  • the suction temperature (Th1) of the sensible heat treatment machine (10-S) rapidly increases. It can suppress rising. Therefore, it can be avoided that the sensible heat treatment machine (10-S) reaches the thermo-off state due to the undershoot as described above.
  • the suction temperature (Th1) tends to be lowered. Further, a sufficient control margin is ensured between the actual evaporation temperature (Te) and the upper limit value of the control range of the target evaporation temperature (TeS). Accordingly, in the subsequent evaporation temperature control, the target evaporation temperature (TeS) gradually increases.
  • step ST56 the suction temperature (Th1) of the sensible heat treatment machine (10-S) is higher than a predetermined value (a value obtained by adding a predetermined value ⁇ t3 (for example, 1 ° C.) to the target temperature (RTh)) and the sensible heat treatment machine
  • a predetermined value a value obtained by adding a predetermined value ⁇ t3 (for example, 1 ° C.) to the target temperature (RTh)
  • the process proceeds to steps ST57 to ST60. That is, when the condition of step ST56 is satisfied, the indoor temperature may be too high and comfort may be impaired. Therefore, when this condition is satisfied, the process proceeds to steps ST57 to ST60, and control is performed to increase the air volume of the sensible heat treatment machine (10-S).
  • step ST57 the sensible heat treatment capability (CS) of the sensible heat treatment machine (10-S) is obtained by the above equations (4) and (5).
  • step ST58 the calculated sensible heat treatment is performed even if the current air flow rate (Q) of the sensible heat treatment machine (10-S) is increased to a predetermined air flow rate (Q ') based on the above equations (4) and (5).
  • the evaporation temperature (Te) target evaporation temperature (TeS)) that can maintain the capacity (CS) is calculated.
  • the target evaporation temperature (TeS) is the sensible heat treatment capacity (CS), suction temperature (Th1), suction humidity (Rh1) of the sensible heat treatment machine (10-S) in the above equations (4) and (5). It is calculated by substituting a bypass factor BF corresponding to the changed air volume (Q ′) and the changed air volume (Q ′).
  • the target evaporation temperature (TeS) calculated here is higher than the current target evaporation temperature (TeS).
  • step ST59 the air volume (Q) of the sensible heat treatment machine (10-S) is increased to the air volume (Q '). Specifically, the fan tap of the indoor fan (27) is increased by one tap.
  • step ST60 the target evaporation temperature (TeS) of the sensible heat treatment machine (10-S) is changed to the value calculated in step ST58. That is, in step ST60, the target evaporation temperature (TeS) of the sensible heat treatment machine (10-S) is increased.
  • TeS target evaporation temperature
  • CS sensible heat treatment capacity
  • the suction temperature (Th1) of the sensible heat treatment machine (10-S) increases with the increase of the air volume. May greatly decrease and the suction temperature (Th1) may reach the thermo-off temperature (Thoff).
  • the suction temperature (Th1) of the sensible heat treatment machine (10-S) is greatly reduced. Can be suppressed. As a result, the sensible heat treatment machine (10-S) can be prevented from reaching the thermo-off state.
  • the power consumption of an air conditioner (10) can be suppressed because the target evaporation temperature (TeS) of a sensible heat treatment machine (10-S) becomes high.
  • the suction temperature (Th1) tends to increase.
  • a sufficient control allowance is ensured between the actual evaporation temperature (Te) and the lower limit value of the control range of the target evaporation temperature (TeS). Accordingly, in the subsequent evaporation temperature control, the target evaporation temperature (TeS) gradually decreases.
  • the sensible heat treatment capacity (CS) of the sensible heat treatment machine (10-S) is maintained. There is no effect on the sensible heat load. For this reason, the other air conditioner (10) is thermo-offed due to the change in the sensible heat treatment capacity (CS) of the sensible heat treatment machine (10-S), or the type of the other air conditioner (10) is switched. Can be suppressed.
  • ⁇ Evaporation temperature control of sensible heat treatment machine> After the air volume control of the sensible heat treatment machine (10-S) is performed, the evaporation temperature control of the sensible heat treatment machine (10-S) shown in FIG. 15 is performed.
  • the target evaporation temperature (TeS) is basically controlled so that the suction temperature (Th1) of the sensible heat treatment machine (10-S) approaches the target temperature (RTh).
  • FIG. 15 is an example of evaporation temperature control of the sensible heat treatment machine (10-S).
  • step ST61 when the condition that the evaporation temperature (Te) of the latent heat treatment machine (10-L) has not converged, or the condition that the suction temperature (Th1) has converged, the process proceeds to step ST63.
  • the target evaporation temperature (TeS) is maintained.
  • step ST62 When the condition of step ST61 is not satisfied, the process proceeds to step ST62, and the target evaporation temperature (TeS) is adjusted so that the suction temperature (Th1) approaches the target temperature (RTh).
  • step ST82 the control of changing the sensible heat treatment machine (10-S) to the latent heat treatment machine (10-L) (step ST82) and the sensible heat treatment machine (10-S) to the blower (10 -F) control (step ST83), control to change the blower (10-F) to latent heat treatment machine (10-L) (step ST84), latent heat treatment machine (10-L) to sensible heat treatment machine (10 -S) is controlled (step ST85), and the blower (10-F) is changed to the sensible heat treatment machine (10-S) (step ST86).
  • the control to change the latent heat treatment machine (10-L) to the blower (10-F) is not performed. Condensed water tends to adhere to the surface of the indoor heat exchanger (25) of the latent heat treatment machine (10-L). For this reason, when the latent heat treatment machine (10-L) is changed to the blower (10-F), the water adhering to the surface of the indoor heat exchanger (25) of the blower (10-F) evaporates, and the indoor space This is because (5) may be released.
  • the number of each air conditioner (10) is changed one by one, and the types of two or more air conditioners (10) are not changed at the same time. Thereby, it can suppress that the temperature / humidity in a room changes rapidly.
  • step ST11 in FIG. 8 When changing any one of multiple sensible heat treatment machines (10-S) to latent heat treatment machine (10-L), or changing multiple blowers (10-F) to latent heat treatment machine (10-L)
  • the priority order described above step ST11 in FIG. 8 is followed.
  • the one having a small horsepower (rated capacity) is preferentially selected as the latent heat treatment machine (10-L). Details of the determination of the priority order will be described later.
  • step ST72 shown in FIG. 16 The determination in step ST72 shown in FIG. 16 is that a condition a1 indicating that the indoor humidity is higher than a predetermined value, and the evaporation temperature (Te) of the latent heat treatment machine (10-L) is equal to or lower than a predetermined value (lower limit value) of the control range.
  • Condition a2 indicating that there is one
  • Condition a3 indicating that the suction temperature (Th1) is lower than a predetermined value (close to the thermo-off temperature (Thoff)
  • Condition a4 indicating that there is one or more sensible heat treatment machines (10-S) Based on.
  • condition a1 is that the difference ⁇ Rz (Rh1 ⁇ Rh) between the suction humidity (Rh1) and the target humidity (Rh) of the latent heat treatment machine (10-L) is larger than a predetermined value.
  • condition a2 is that the target evaporation temperature (TeS) of the latent heat treatment machine (10-L) is equal to or lower than a predetermined value (lower limit value).
  • condition a3 is that a difference ⁇ Th1 (Th1-RTh) between the suction temperature (Th1) of the latent heat treatment machine (10-L) and the target temperature (RTh) is smaller than a predetermined value ⁇ t3.
  • ⁇ Rz of the condition a1 may be a difference between the suction humidity (Rh1) of the operating air conditioner (10) and the target humidity (Rh), and is not necessarily the suction humidity of the latent heat treatment machine (10-L). It may not be the difference between (Rh1) and target humidity (Rh). Specifically, for example, the difference ⁇ Rz between the suction humidity (Rh1) of the sensible heat treatment machine (10-S) and the target humidity (Rh) may be used, and the suction humidity (Rh1) of the blower (10-F) You may use difference (DELTA) Rz with target humidity (Rh).
  • the largest or specific one of ⁇ Rz of these latent heat treatment machines (10-L) can be used for the determination of the condition a1.
  • the largest or specific one of ⁇ Rz of these air conditioners (10) may be used for the determination of the condition a1.
  • the predetermined value of the condition a2 is not necessarily the lower limit value of the control range of the evaporation temperature (Te).
  • ⁇ t3 of condition a3 is set to -0.5 °C, for example.
  • step ST82 when the condition a1 is satisfied, and at least one of the conditions a2 and a3 is satisfied and the condition a4 is satisfied, the process proceeds to step ST82, where one sensible heat treatment machine (10-S) has latent heat. Changed to processor (10-L).
  • Step ST72 the conditions a1 and a2 are satisfied at least when the indoor latent heat load is high, but the evaporation temperature (Te) of the latent heat treatment machine (10-L) cannot be lowered any more. Therefore, in such a situation, one sensible heat treatment machine (10-S) is switched to the latent heat treatment machine (10-L). Thereby, the latent heat treatment capability of the entire air conditioning system (1) can be increased, and the suction absolute humidity (Rz1) can be quickly converged to the target absolute humidity (Rzt).
  • step ST72 for example, the above a1 and a3 are satisfied at least because the latent heat load in the room is high, but if the evaporation temperature (Te) of the latent heat treatment machine (10-L) is lowered too much, the latent heat treatment machine (10-L ) Is at risk of thermo-off. Therefore, in such a situation, one sensible heat treatment machine (10-S) is switched to the latent heat treatment machine (10-L). As a result, it is possible to increase the latent heat treatment capacity of the air conditioning system (1) as a whole while avoiding the thermo-off of the latent heat treatment machine (10-L).
  • Te evaporation temperature
  • the condition a3 is also satisfied when the suction temperature (Th1) of the latent heat treatment machine (10-L) is equal to or lower than the thermo-off temperature (Thoff).
  • the latent heat treatment machine (10-L) is thermo-off, but also in this case, for example, when the conditions a1 and a4 are satisfied, the process proceeds to step ST82 and the sensible heat treatment machine (10-S) is moved to the latent heat treatment machine. Changed to (10-L).
  • step ST73 The determination in step ST73 is performed based on condition b1 indicating that the suction temperature (Th1) of the sensible heat treatment machine (10-S) is lower than a predetermined value (close to the thermo-off temperature (Thoff)).
  • condition b1 is that the difference ⁇ Th1 (Th1-RTh) between the suction temperature (Th1) of the sensible heat treatment machine (10-S) and the target temperature (RTh) is smaller than a predetermined value ⁇ t4.
  • ⁇ t4 of condition b1 is set to -0.5 °C, for example.
  • step ST83 when the condition b1 is satisfied, the process proceeds to step ST83, and one sensible heat treatment machine (10-S) is changed to a blower (10-F).
  • Step ST73 the condition b1 is satisfied when there is a risk that the sensible heat treatment machine (10-S) is thermo-off. Therefore, in such a situation, one sensible heat treatment machine (10-S) is switched to the blower (10-F).
  • the air volume (Q) of the blower (10-F) is larger than the air volume of the cooler in the thermo-off state. For this reason, the air of indoor space (5) can fully be stirred, and the nonuniformity of the temperature and humidity of indoor space (5) can be suppressed.
  • the condition b1 is also satisfied when the suction temperature (Th1) of the sensible heat treatment machine (10-S) is equal to or lower than the thermo-off temperature (Thoff).
  • the sensible heat treatment machine (10-S) is thermo-off, but also in this case, the process proceeds to step T83 and is changed to the blower (10-F).
  • step ST73 the determination of condition b2 that the number of sensible heat treatment machines (10-S) is one or more may be added.
  • step ST74 indicates that the indoor humidity is higher than a predetermined value condition c1, and that the evaporation temperature (Te) of the latent heat treatment machine (10-L) is equal to or lower than a predetermined value (lower limit) of the control range. This is performed based on the condition c2 and the condition c3 indicating that the suction temperature (Th1) of the blower (10-F) is higher than a predetermined value.
  • condition c1 is that the difference ⁇ Rz (Rh1 ⁇ Rh) between the suction humidity (Rh1) and the target humidity (Rh) of the latent heat treatment machine (10-L) is larger than a predetermined value.
  • Condition c2 is that the target evaporation temperature (TeS) of the latent heat treatment machine (10-L) is equal to or lower than a predetermined value (lower limit value).
  • Condition c3 is that a difference ⁇ Th1 (Th1-RTh) between the suction temperature (Th1) of the blower (10-F) and the target temperature (RTh) is larger than a predetermined value ⁇ t5.
  • ⁇ Rz of the condition c1 may be a difference between the suction humidity (Rh1) of the operating air conditioner (10) and the target humidity (Rh), and is not necessarily the suction humidity of the latent heat treatment machine (10-L). It may not be the difference between (Rh1) and target humidity (Rh). Specifically, for example, the difference ⁇ Rz between the suction humidity (Rh1) of the sensible heat treatment machine (10-S) and the target humidity (Rh) may be used, and the suction humidity (Rh1) of the blower (10-F) You may use difference (DELTA) Rz with target humidity (Rh).
  • the largest or specific one of ⁇ Rz of these latent heat treatment machines (10-L) can be used for the determination of the condition c1.
  • the largest or specific one of ⁇ Rz of these air conditioners (10) can be used for the determination of the condition c1.
  • the predetermined value of the condition c2 is not necessarily the lower limit value of the control range of the evaporation temperature (Te).
  • ⁇ t5 of condition c3 is set to -0.5 °C, for example.
  • step ST84 when all of the conditions c1, c2, and c3 are satisfied, the process proceeds to step ST84, and one blower (10-F) is changed to a latent heat treatment machine (10-L).
  • step ST74 all of the conditions c1, c2, and c3 are satisfied because the indoor latent heat load is high, but the evaporation temperature (Te) of the latent heat treatment machine (10-L) cannot be lowered any more, In addition, the suction temperature (Th1) of the blower (10-F) is high. Therefore, under such circumstances, one blower (10-F) is changed to a latent heat treatment machine (10-L). Thereby, the latent heat treatment capacity of the entire air conditioning system (1) can be increased, and the suction absolute humidity (Rz1) can be quickly converged to the target absolute humidity (Rzt).
  • step ST74 the determination of condition c4 that the number of blowers (10-F) is one or more may be added.
  • the determination in step ST75 is a condition d1 indicating that the indoor humidity is lower than a predetermined value, a condition d2 indicating that the suction temperature (Th1) of the latent heat treatment machine (10-L) is higher than a predetermined value, a latent heat treatment machine ( Condition d3 indicating that the evaporation temperature (Te) of 10-L) is equal to or higher than a predetermined value (upper limit) of the control range, and condition d4 indicating that there are two or more latent heat treatment machines (10-L). Based on.
  • condition d1 is that the difference ⁇ Rz (Rh1 ⁇ Rh) between the suction humidity (Rh1) and the target humidity (Rh) of the latent heat treatment machine (10-L) is smaller than a predetermined value.
  • condition d2 is that the difference ⁇ Th1 (Th1-RTh) between the suction temperature (Th1) of the latent heat treatment machine (10-L) and the target temperature (RTh) is larger than a predetermined value ⁇ t6.
  • Condition d3 is that the target evaporation temperature (TeS) is equal to or higher than a predetermined value (upper limit value).
  • ⁇ Rz of condition d1 may be a difference between the suction humidity (Rh1) of the air conditioner (10) in operation and the target humidity (Rh), and is not necessarily limited to the suction humidity (Rh1) of the latent heat treatment machine (10-L). And the difference between the target humidity (Rh). Specifically, for example, the difference ⁇ Rz between the suction humidity (Rh1) of the sensible heat treatment machine (10-S) and the target humidity (Rh) may be used, and the suction humidity (Rh1) of the blower (10-F) You may use difference (DELTA) Rz with target humidity (Rh).
  • the largest or specific one of ⁇ Rz of these latent heat treatment machines (10-L) can be used for the determination of the condition d1.
  • the largest or specific one of ⁇ Rz of these air conditioners (10) can be used for the determination of the condition d1.
  • ⁇ t6 of condition d2 is set to -0.5 °C, for example.
  • the predetermined value of the condition d3 is not necessarily the upper limit value of the control range of the evaporation temperature (Te).
  • step ST85 where one latent heat treatment machine (10-L) is a sensible heat treatment machine (10-S). Changed to
  • step ST75 conditions d1, d2, and d3 are satisfied at least because the latent heat load in the room is low, the suction temperature (Th1) of the latent heat treatment machine (10-L) is slightly higher, and the latent heat treatment machine (10-L) The evaporation temperature (Te) cannot be increased any further. Therefore, in such a situation, one latent heat treatment machine (10-L) is changed to a sensible heat treatment machine (10-S). Thereby, SHF of the whole air conditioning system (1) increases, and a sensible heat load can be processed preferentially.
  • step ST76 is made based on a condition e1 indicating that the suction temperature (Th1) of the blower (10-F) is higher than a predetermined value.
  • the condition e1 is that the difference ⁇ Th1 (Th1-RTh) between the suction temperature (Th1) of the blower (10-F) and the target temperature (RTh) is larger than a predetermined value ⁇ t7.
  • ⁇ t7 of condition e1 is set to + 0.5 ° C, for example. ⁇ t7 is a value greater than zero.
  • the process proceeds to step ST86, and one blower (10-F) is changed to a sensible heat treatment machine (10-S).
  • step ST76 the condition e1 is satisfied when the suction temperature (Th1) of the blower (10-F) is high. Therefore, under such circumstances, one blower (10-F) is changed to a sensible heat treatment machine (10-S). As a result, the sensible heat treatment capacity of the entire air conditioning system (1) can be increased.
  • step ST76 the determination of the condition e2 that the number of blowers (10-F) is one or more may be added.
  • the change of the next number (type) is prohibited until the predetermined time C has elapsed (steps). ST71).
  • the predetermined time C is set to the above-described update interval ⁇ T ⁇ n (n is the number of updates, for example, n ⁇ 2). That is, after the number of air conditioners (10) is changed, when the number of communication / control for updating the control parameter is less than n, the process proceeds to step ST81. In this case, changing the number of air conditioners (10) is prohibited.
  • the latent heat treatment machine (10-L) is selected in accordance with the determined priority order. This priority determination method (selection process) will be described in detail with reference to FIG.
  • the air conditioner (10) having a small index indicating the air volume of the room air among the plurality of air conditioners (10) is selected as the latent heat treatment machine (10-L).
  • the horsepower (rated capacity) of the air conditioner (10) is used as an index indicating the air volume of room air.
  • the horsepower of the air conditioner (10) is an index indicating the air volume of the room air.
  • the rated air volume, minimum air volume, maximum air volume, etc. of the indoor fan (27) may be used as an index indicating the air volume of indoor air.
  • the air conditioning system (1) of the example shown in FIG. 17 there are five air conditioners (10) from NO.1 to NO.5.
  • the horsepower of NO.1 air conditioner (10) is 2.0
  • the horsepower of NO.2 and NO.3 air conditioner (10) is 2.5
  • the horsepower of NO4 and NO.5 is 3.0.
  • the priority of the air conditioner (10) having the smallest horsepower (index indicating air volume) with the smallest horsepower (10) is the highest (1st place). ).
  • the No. 2 and No. 3 air conditioners (10) have the second highest horsepower after the No. 1 air conditioner (10).
  • the horsepower of the air conditioners (10) of NO.2 and NO.3 is 2.5 and equal to each other.
  • the temperature of the intake air (suction temperature (Th1)) of these air conditioners (10) ) Select air conditioners (10) that have a high priority.
  • the suction temperature (Th1) of the NO.2 air conditioner (10) is 28 ° C.
  • the suction temperature (Th1) of the NO.3 air conditioner (10) is 27.5 ° C. Therefore, in this example, the priority order of the air conditioner (10) of No. 2 having a high suction temperature is higher and is ranked second.
  • No. 3 air conditioner (10) has the third priority.
  • the horsepower (index indicating air volume) of the remaining NO.4 and NO.5 air conditioners (10) is equal to each other, and their suction temperatures (Th1) are also equal to each other.
  • these priorities are determined based on, for example, a preset identification number of the air conditioner (10).
  • the latent heat treatment machine (10-L) is preferentially given to the one having a small air flow index.
  • the flow rate bypassing the indoor heat exchanger (25) becomes small, and the contact time between the indoor air and the indoor heat exchanger (25) becomes long.
  • the amount of moisture condensed on the surface of the indoor heat exchanger (25) increases, and the SHF (sensible heat ratio) of the latent heat treatment machine (10-L) decreases. Therefore, the latent heat treatment capacity of the air conditioning system (1) can be sufficiently exhibited by giving priority to the latent heat treatment machine (10-L) with a small index indicating the air volume.
  • the one with higher suction temperature (Th1) is given priority as the latent heat treatment machine (10-L).
  • the air conditioner (10) with a relatively low suction temperature (Th1) is a latent heat treatment machine (10-L)
  • the suction temperature (Th1) of the latent heat treatment machine (10-L) becomes excessively low, and the thermo-off temperature ( May be less than (Thoff).
  • thermo-off of the latent heat treatment machine (10-L) can be suppressed by preferentially using the air conditioner (10) having a high suction temperature (Th1) as the latent heat treatment machine (10-L).
  • the air conditioner (10) with a small horsepower (index indicating the air volume) is selected from these air conditioners (10).
  • a latent heat treatment machine (10-L) with high latent heat treatment capability can be selected from a plurality of air conditioners (10) having the same suction temperature (Th1).
  • the control device (40) obtains the latent heat load and the sensible heat load of the indoor space (5) in step ST4 of FIG. 5, and based on the latent heat load and the sensible heat load in step ST5, A determination process for determining an air conditioner (10) to be a latent heat treatment machine (10-L) and a sensible heat treatment machine (10-S) from the plurality of air conditioners (10) is performed.
  • a first process for example, the process shown in FIG. 8 for determining at least one latent heat treatment machine (10-L) for processing the latent heat load in the indoor space (5), Subtracting the sensible heat treatment capability of the latent heat treatment machine (10-L) determined in the first process from the sensible heat load in the space (5), and a second process (for example, step ST21 in FIG. 9) for obtaining the remaining sensible heat load Then, a third process (for example, steps ST22 to ST26 in FIG. 9) for determining a sensible heat treatment machine (10-S) for processing the remaining sensible heat load is performed.
  • one or more latent heat treatment machines (10-L) for performing the latent heat treatment separation operation can be selected with certainty, and the sensible heat treatment machine while taking into account the sensible heat treatment capability of the latent heat treatment machine (10-L).
  • the number of (10-S) can be determined. Therefore, at the start of the latent sensible separation operation, the latent heat load and the sensible heat load can be processed without excess or deficiency.
  • the total (total load) of the sensible heat load of the indoor space (5) and the latent heat load of the indoor space (5) is obtained, and the latent heat treatment determined in the first process is determined from this total load.
  • the remaining sensible heat load may be obtained by subtracting the total of the sensible heat treatment capacity of the machine (10-L) and the latent heat treatment capacity of the latent heat machine (10-L).
  • the air conditioner (10) that has not been determined as the latent heat treatment machine (10-L) and the sensible heat treatment machine (10-S) among all the air conditioners (10) is blower ( 10-F).
  • the room air in the indoor space (5) can be actively circulated by the surplus air conditioner (10).
  • the temperature and humidity unevenness of the indoor space (5) can be suppressed.
  • the latent heat treatment machine (10-L) and the sensible heat treatment machine (10-S) are operated simultaneously in the latent microscope separation operation, the temperature and humidity of the blown air from the latent heat treatment machine (10-L) Difference in temperature and humidity of heat treatment machine (10-S).
  • the latent heat treatment machine (10-L) L) and sensible heat treatment machine (10-S) may be easily thermo-off.
  • the surplus air conditioner (10) is not thermo-offed, but is used as a blower (10-F). Unevenness in temperature and humidity of room air in the space (5) can be effectively suppressed.
  • the index (specifically, the horsepower) indicating the air volume of the room air in the plurality of air conditioners (10) is small.
  • the harmonic machine (10) is preferentially selected as the latent heat treatment machine (10-L).
  • the air conditioner (10) having a small horsepower is given the highest priority as the latent heat treatment machine (10-L).
  • the air conditioner (10) having a small horsepower is preferentially used as the latent heat treatment machine (10-L).
  • the air conditioner (10) with a small index indicating the air volume has high SHF and high latent heat treatment capacity compared to the sensible heat treatment ability. If the air conditioner (10) with a low latent heat treatment capacity is a latent heat treatment machine (10-L), its target evaporation temperature (TeS) becomes excessively low and the target evaporation temperature (TeS) reaches the lower limit. There is a possibility to turn off the thermo. On the other hand, by selecting an air conditioner (10) with high latent heat treatment capacity as the latent heat treatment machine (10-L), it is possible to prevent the target evaporation temperature (TeS) from becoming excessively low. Can be avoided.
  • the air conditioner (10) having a high intake air temperature is preferentially selected from among the plurality of air conditioners (10). .
  • the air conditioner (10) having a high suction temperature (Th1) is given priority to the latent heat treatment machine (10 ⁇ L).
  • the air conditioner (10) having a high suction temperature (Th1) is given the highest priority as the latent heat treatment machine (10-L).
  • the air conditioner (10) having a high suction temperature (Th1) is less likely to be thermo-off than the air conditioner (10) having a low suction temperature (Th1). For this reason, it can suppress that this latent heat processor (10-L) thermo-offs after that by making an air conditioner (10) with high suction temperature (Th1) into a latent heat processor (10-L). .
  • the air conditioner (10) may not be a pair type.
  • a so-called multi-type in which two or more indoor units (12) are connected to one outdoor unit (11) may be used.
  • control device (40) is configured by connecting the additional unit to the existing unit, but the control device (40) may be configured without the additional unit.
  • the control device (40) can be configured without using a communication line such as the Internet (I).
  • the present invention is useful for an air conditioning system.
  • Air conditioning system 5 Indoor space 10 Air conditioner 10-L latent heat treatment machine 10-S sensible heat treatment machine 10-F blower 40 Control unit

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Abstract

制御装置(40)は、室内空間(5)の潜熱負荷及び顕熱負荷を求めるとともに、これらの潜熱負荷及び顕熱負荷に基づいて、複数の空気調和機(10)の中から潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)とする空気調和機(10)を決定する判定処理を行う。

Description

空調システム
 本発明は、空調システムに関する。
 特許文献1に記載の装置は、複数台の空気調和機を備える。同文献の段落0055、0056には、複数の室内機のうち、ある室内機の蒸発温度を下げて顕熱比(顕熱能力/全能力)を下げる運転を行うことが記載されている。
特開2010-121798公報
 特許文献1では、室内空間の潜熱負荷及び顕熱負荷を考慮した運転について何ら開示されていない。
 本開示の目的は、室内空間の潜熱負荷及び顕熱負荷を十分処理できる空調システムを提案することである。
 第1の態様は、各々が個別に冷凍サイクルを行うとともに互いに同一の室内空間(5)を対象とする複数の空気調和機(10)と、前記複数の空気調和機(10)の少なくとも1台が潜熱処理機(10-L)となり、少なくとも1台が顕熱処理機(10-S)となる状態を含む運転を実行させる制御装置(40)とを備え、前記制御装置(40)は、前記室内空間(5)の潜熱負荷及び顕熱負荷を求めるとともに、前記潜熱負荷及び該顕熱負荷に基づいて、前記複数の空気調和機(10)の中から前記潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)とする空気調和機(10)を決定する判定処理を行うことを特徴とする空調システムである。
 ここで、「潜熱処理機」は、室内空気を露点温度以下にまで冷却することで、空気を除湿する空気調和機を意味する。「顕熱処理機」は、室内空気を露点温度より高い温度で冷却することで、空気を除湿せず冷却する空気調和機を意味する。
 第1の態様の制御装置(40)は、室内空間(5)の潜熱負荷及び顕熱負荷を求めるとともに、これらの潜熱負荷及び顕熱負荷に基づいて、複数の空気調和機(10)のどの空気調和機(10)を潜熱処理機(10-L)とし、どの空気調和機(10)を顕熱処理機(10-S)とするかを決定する判定処理を行う。この結果に基づき空気調和機(10)を制御することで、室内空間(5)の潜熱負荷及び顕熱負荷を十分処理できる。
 第2の態様は、第1の態様において、前記制御装置(40)は、前記判定処理において、前記室内空間(5)の潜熱負荷を処理するための少なくとも1台の潜熱処理機(10-L)を決定する第1処理と、前記室内空間(5)の顕熱負荷から、前記第1処理で決定した潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力を引き、残りの顕熱負荷を求める第2処理と、前記残りの顕熱負荷を処理するための顕熱処理機(10-S)を決定する第3処理とを行うことを特徴とする空調システムである。
 なお、ここでいう、第2処理は、例えば室内空間(5)の顕熱負荷と、室内空間(5)の潜熱負荷との合計を求め、この合計から、第1処理で決定した潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力と、該潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力との合計を引き、残りの顕熱負荷を求める場合も含む。この場合も、実質的には、室内空間(5)の顕熱負荷から、第1処理で決定した潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力を引き、残りの顕熱負荷を求めているからである。
 第2の態様では、第1処理において、室内空間(5)の潜熱負荷を処理するための潜熱処理機(10-L)が決定される。室内空間(5)の潜熱負荷を処理するためには、必ず潜熱処理機(10-L)が必要となる。このため、まず、潜熱負荷を処理するための潜熱処理機(10-L)を優先して決定する。潜熱処理機(10-L)は、潜熱負荷と顕熱負荷との双方を処理するため、潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力を考慮する必要がある。そこで、第2処理では、室内空間(5)の顕熱負荷から、潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力を引き、残りの顕熱負荷を求める。第3処理では、残りの顕熱負荷を処理するための顕熱処理機(10-S)を決定する。この結果に基づき空気調和機(10)を制御することで、室内空間(5)の潜熱負荷及び顕熱負荷を過不足なく処理できる。
 第3の態様は、第1又は第2の態様において、前記制御装置(40)は、前記判定処理において、全ての空気調和機(10)の中から前記潜熱処理機(10-L)及び前記顕熱処理機(10-S)として決定されなかった空気調和機(10)を送風機(10-F)として決定することを特徴とする空調システムである。ここで、「送風機」は、室内空気を冷却/除湿せず、室内空気を送風することで室内空間(5)の室内空気を積極的に循環させることを目的とした空気調和機を意味する。
 第3の態様では、判定処理によって、潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)として決定されなかった空気調和機(10)を送風機(10-F)として決定する。潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)が同時に運転される状態では、室内空間(5)の温度や湿度にムラが生じやすい。この際、送風機(10-F)を運転することで、室内空間(5)の空気の循環が促され、このような温度や湿度のムラを抑制できる。送風機(10-F)は、潜熱負荷や顕熱負荷を処理しないため、空調システムの潜熱処理能力や顕熱処理能力が過剰になることも回避できる。
 第4の態様は、第1乃至3の態様のいずれか1つにおいて、前記制御装置(40)は、前記判定処理において、複数の空気調和機(10)の中で室内空気の風量を示す指標が小さい空気調和機(10)を前記潜熱処理機(10-L)として優先的に選定することを特徴とする空調システムである。
 第4の態様では、潜熱負荷に基づいて潜熱処理機(10-L)とする空気調和機(10)を決定する際、風量を示す指標が小さい空気調和機(10)を優先する。風量を示す指標が小さい空気調和機(10)は、SHF(顕熱比)が小さく潜熱処理能力が高いことを考慮したためである。
 第5の態様は、第1乃至4の態様のいずれか1つにおいて、前記制御装置(40)は、前記判定処理において、複数の空気調和機(10)の中で吸込空気の温度が高い空気調和機(10)を優先的に選定することを特徴とする空調システムである。
 第5の態様では、潜熱負荷に基づいて潜熱処理機(10-L)とする空気調和機(10)を決定する際、吸込空気の温度が高い空気調和機(10)を優先する。吸込温度が低い空気調和機(10)を潜熱処理機(10-L)とすると、吸込温度が過剰に低くなってしまい、室内の快適性が損なわれる、あるいは潜熱処理機(10-L)がサーモオフしてしまうことを考慮したためである。
図1は、実施形態に係る空調システムの概略構成図である。 図2は、空気調和機の冷媒回路の概略構成図である。 図3は、空調システムの通信関係を表した概略構成図である。 図4は、予備運転、判定処理、潜顕分離運転までの空気状態の変化を概念的に示した空気線図である。 図5は、予備運転から潜顕分離運転へ移行するまでの概略のフローチャートである。 図6は、予備運転において潜熱負荷及び顕熱負荷を各空気調和機にどのように分配するかを概念的に表した説明図である。 図7は、バイパスファクターを説明するための空気線図である。 図8は、予備運転における、潜熱処理機の台数・目標蒸発温度・風量を決定する処理を表したフローチャートである。 図9は、予備運転における、顕熱処理機の台数・目標蒸発温度・風量を決定する処理を表したフローチャートである。 図10は、潜顕分離運転における、潜熱処理機の風量制御を表したフローチャートである。 図11は、潜熱処理機の風量制御において、風量を減少させた際の潜熱処理能力及び顕熱処理能力の変化を模式的に表した説明図である。 図12は、潜熱処理機の風量制御において、風量を増大させた際の潜熱処理能力及び顕熱処理能力の変化を模式的に表した説明図である。 図13は、潜顕分離運転における、潜熱処理機の蒸発温度制御を表したフローチャートである。 図14は、潜顕分離運転における、顕熱処理機の風量制御を表したフローチャートである。 図15は、潜顕分離運転における、顕熱処理機の蒸発温度制御を表したフローチャートである。 図16は、潜顕分離運転における、台数変更制御を表したフローチャートである。 図17は、潜熱処理機の選定処理(馬力優先)の説明図である。 図18は、変形例に係る潜熱処理機の選定処理(吸込温度優先)の説明図である。
 以下、本実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
 〈空調システムの全体構成〉
 本実施形態の空調システム(1)は、同一の室内空間(5)を空調の対象としている。空調システム(1)は、冷房運転、暖房運転、及び潜顕分離運転を切り換えて行う。空調システム(1)は、複数の空気調和機(10)を備えている。図1では、空調システム(1)が4台の空気調和機(10)を図示しているが、2台以上であれば他の台数であってもよい。これらの空気調和機(10)の基本的な構成は同じである。
 本例の空調システム(1)は、既存の設備(既設ユニット)に、追加ユニットが付加されることで構成される。既設ユニットの各空気調和機(10)は、冷房運転、暖房運転、及び送風運転が実行可能に構成される。既設ユニットに追加ユニットが付加されることで、潜顕分離運転がさらに実行可能となる。既設ユニットは、複数の空気調和機(10)と、各空気調和機(10)にそれぞれ対応するローカルコントローラ(41)とを含む。
 〈空気調和機の基本的な構成〉
 図1の例の各空気調和機(10)は、いわゆるペア式の空気調和機である。つまり、本例の空気調和機(10)は、1台の室外ユニット(11)と、1台の室内ユニット(12)と、室外ユニット(11)及び室内ユニット(12)を接続する2本の連絡配管(13,14)とを有する。室外ユニット(11)は、室外に設置される。本例の室内ユニット(12)は、室内空間(5)に面するように設置される。室内ユニット(12)は、天井設置式(厳密には、天井吊り式や天井埋め込み式)で構成される。各空気調和機(10)には、それぞれリモコン(15)が設けられる。ユーザが、リモコン(15)を操作することで、室内の設定温度、及び運転モードを切り換えることができる。
 〈冷媒回路及び各機器の構成〉
 図2に示すように、各空気調和機(10)は、それぞれ冷媒回路(20)を備える。冷媒回路(20)では、充填された冷媒が循環することで蒸気圧縮式の冷凍サイクルが行われる。冷媒回路(20)には、圧縮機(21)、室外熱交換器(22)、膨張弁(23)、四方切換弁(24)、及び室内熱交換器(25)が接続される。圧縮機(21)、室外熱交換器(22)、膨張弁(23)、及び四方切換弁(24)は、室外ユニット(11)に設けられる。室内熱交換器(25)は、室内ユニット(12)に設けられる。
 圧縮機(21)は、容量が可変なインバータ式の圧縮機で構成される。つまり、圧縮機(21)では、インバータ装置の出力が制御されることで、電動機の回転数(運転周波数)が調節可能に構成される。室外熱交換器(22)は、例えばフィンアンドチューブ式の熱交換器である。室外熱交換器(22)の近傍には、室外ファン(26)が設置される。室外熱交換器(22)では、室外ファン(26)が送風する室外空気と冷媒とが熱交換する。膨張弁(23)は、開度が可変な電子膨張弁で構成される。膨張弁(23)を室内ユニット(12)に設けてもよい。
 四方切換弁(24)は、第1~第4のポート(P1,P2,P3,P4)を有する。第1ポート(P1)は圧縮機(21)の吐出側に連通し、第2ポート(P2)は圧縮機(21)の吸入側に連通し、第3ポート(P3)は室外熱交換器(22)のガス側端に連通し、第4ポート(P4)は室内熱交換器(25)のガス側端に連通する。四方切換弁(24)は、第1ポート(P1)と第3ポート(P3)とが連通し且つ第2ポート(P2)と第4ポート(P4)とが連通する第1状態(図2の実線で示す状態)と、第1ポート(P1)と第4ポート(P4)とが連通し且つ第2ポート(P2)と第3ポート(P3)とが連通する第2状態(図2の破線で示す状態)とに切り換えられる。
 室内熱交換器(25)は、室内ユニット(12)の内部通路に配置される。室内熱交換器(25)の近傍には、室内ファン(27)が設けられる。室内ファン(27)が運転されると、室内空間(5)の室内空気は、吸込空気として室内ユニット(12)の内部通路に流入する。室内熱交換器(25)では、内部通路を流れる空気と冷媒とが熱交換する。室内熱交換器(25)を通過した空気は、吹出空気として室内空間(5)へ供給される。
 室内ファン(27)は、風量(モータの回転数)が可変に構成される。本実施形態の室内ファン(27)の風量は、3段階に切換可能に構成される。具体的には、室内ファン(27)のいわゆるファンタップは、LLタップ(微風量)、Lタップ(小風量)、Mタップ(中風量)、及びHタップ(大風量)の間で切り換えられる。
 室内ユニット(12)の近傍には、吸込温度センサ(28)が設けられる。吸込温度センサ(28)は、対応する室内ユニット(12)の吸込空気の温度を吸込温度(Th1)として検出する。吸込温度センサ(28)は、例えば室内ユニット(12)の吸込口に設けられてもよいし、室内空間(5)に設けられてもよい。
 室内ユニット(12)の近傍には、吸込湿度センサ(29)が設けられる。吸込湿度センサ(29)は、対応する室内ユニット(12)の吸込空気の湿度(厳密には、相対湿度)を吸込湿度(Rh1)として検出する。吸込湿度センサ(29)は、例えば室内ユニット(12)の吸込口に設けられてもよいし、室内空間(5)に設けられてもよい。
 上述した室内熱交換器(25)には、冷媒温度センサ(30)が設けられる。冷媒温度センサ(30)は、冷房サイクルにおいて室内熱交換器(25)を流れる冷媒の蒸発温度(Te)を検出する。冷媒温度センサ(30)は、暖房サイクルにおいて室内熱交換器(25)を流れる冷媒の凝縮温度(Tc)を検出する。
 〈制御装置〉
 図3に示すように、空調システム(1)は、各空気調和機(10)を制御するための制御装置(40)を備えている。制御装置(40)は、複数のローカルコントローラ(41)と、複数の無線LANアダプタ(42)と、ルータ(43)と、通信端末(44)と、主制御部(45)とを備える。ローカルコントローラ(41)は、既設ユニットに含まれる。無線LANアダプタ(42)、ルータ(43)、及び主制御部(45)は、追加ユニットに含まれる。
 複数のローカルコントローラ(41)は、各空気調和機(10)に1つずつ対応するように設けられる。ローカルコントローラ(41)は、プロセッサ(例えばマイクロコントローラ)と、該プロセッサを動作させるためのソフトウェアを格納するメモリディバイス(例えば半導体メモリ)とを有する。本例のローカルコントローラ(41)は、対応する室内ユニット(12)に設けられる。ローカルコントローラ(41)は、無線又は有線を介して室外ユニット(11)と伝送可能に構成される。ローカルコントローラ(41)は、圧縮機(21)、四方切換弁(24)、膨張弁(23)、室外ファン(26)、室内ファン(27)などの構成機器を制御する。
 複数の無線LANアダプタ(42)は、各ローカルコントローラ(41)に1つずつ対応するように設けられる。各無線LANアダプタ(42)は、ルータ(43)を介してインターネット(I)に接続される。
 通信端末(44)は、ユーザなどが潜顕分離運転に関する指令を送るための通信機器である。通信端末(44)は、例えばスマートフォンやタブレットPCなどで構成される。通信端末(44)は、例えば表示部及び操作部を兼用するタッチパネルと、インターネット(I)を経由して主制御部と通信するための通信インターフェースとを有する。
 通信端末(44)は、プロセッサ(例えばマイクロコントローラ)と、該プロセッサを動作させるためのソフトウェアを格納するメモリディバイス(例えば半導体メモリ)とを有する。通信端末(44)には、潜顕分離運転を実行するためのアプリケーションが記憶される。ユーザは、通信端末(44)を操作することで、潜顕分離運転のON/OFFを切り換えたり、潜顕分離運転中の設定温度(RTh)及び設定湿度(Rh)を設定したりできる。
 主制御部(45)は、例えばインターネット(I)上のクラウドサーバ(C)に設けられる。主制御部(45)は、インターネット(I)を介して、通信端末(44)と接続される。主制御部(45)には、通信端末(44)から出力される指令値(目標温度(RTh)、目標湿度(Rh)など)が適宜入力される。主制御部(45)は、インターネット(I)を介して、各ローカルコントローラ(41)と接続される。主制御部(45)には、各空気調和機(10)の運転情報(吸込温度(Th1)、吸込湿度(Rh1)、蒸発温度(Te)、凝縮温度(Tc)、室内ファン(27)の風量(Q)(ファンタップ)などが適宜入力される。主制御部(45)は、これらの信号に基づいて、各空気調和機(10)を制御するためのパラメータを演算する。主制御部(45)は、このようして得たパラメータ(更新用パラメータ)を、各ローカルコントローラ(41)に所定の更新間隔(通信間隔)Δt(例えば数十秒)置きに送信する。ローカルコントローラ(41)が独自に演算する制御パラメータは、更新間隔ΔTごとに更新用パラメータに書き換えられる。
 -基本的な運転動作-
 空調システム(1)の基本的な運転動作について説明する。各空気調和機(10)は、それぞれ冷房運転、暖房運転、及び送風運転を実行可能に構成される。これらの運転は、既設ユニットのみでも実行可能である。
 〈冷房運転〉
 冷房運転では、室内空間(5)の室内空気が冷却される。冷房運転では、空気調和機(10)の四方切換弁(24)が第1状態となり、圧縮機(21)、室内ファン(27)、室外ファン(26)が運転される。冷房運転では、室外熱交換器(22)が凝縮器ないし放熱器となり、室内熱交換器(25)が蒸発器となる第1冷凍サイクル(冷房サイクル)が行われる。つまり、圧縮機(21)で圧縮された冷媒は、室外熱交換器(22)で放熱・凝縮し、膨張弁(23)で減圧される。減圧された冷媒は、室内熱交換器(25)で蒸発し、室内空気を冷却する。蒸発した冷媒は、圧縮機(21)に吸入されて再び圧縮される。冷房運転では、吸込温度(Th1)が目標温度(RTh)に近づくように室内熱交換器(25)の蒸発温度(Te)が制御される。具体的には、吸込温度(Th1)及び目標温度(RTh)に基づいて、蒸発温度(Te)の制御目標値(目標蒸発温度(TeS))が調整される。
 〈冷房運転中のサーモオフ制御/サーモオン制御〉
 冷房運転中には、空気調和機(10)をサーモオフする制御と、サーモオンする制御とが適宜行われる。これらの制御は、吸込温度(Th1)と目標温度(RTh)に基づいて行われる。
 具体的には、冷房運転中の空気調和機(10)の吸込温度(Th1)が所定のサーモオフ温度(Thoff))以下になると、空気調和機(10)が休止状態となる(サーモオフ制御)。ここで、サーモオフ温度(Thoff)は、目標温度(RTh)よりも所定温度(例えば1℃)低い値に設定される。空気調和機(10)が休止状態(サーモオフ状態)になると、室内熱交換器(25)を冷媒が流れず、空気が冷却されない。具体的には、サーモオフ状態の空気調和機(10)では、圧縮機(21)が停止し、冷凍サイクルが行われない。サーモオフ状態の空気調和機(10)では、室内ファン(27)の風量が、冷房運転中(サーモオン状態)の室内ファン(27)の風量よりも小さくなる。具体的に、室内ファン(27)の風量は、例えばLLタップ(微風量)、あるいはLタップ(小風量)になる。サーモオフ状態の空気調和機(10)において、室内ファン(27)を停止させてもよい。
 空気調和機(10)がサーモオフ状態であるときに、吸込温度(Th1)が所定のサーモオン温度(Thon)以上になると、空気調和機(10)が再び運転状態となる(サーモオン制御)。ここで、サーモオン温度(Thon)は、目標温度(RTh)よりも所定温度(例えば1℃)高い値に設定される。空気調和機(10)が運転状態(サーモオン状態)になると、上述した冷房運転が再開される。
 〈暖房運転〉
 暖房運転では、室内空間(5)の室内空気が加熱される。暖房運転では、空気調和機(10)の四方切換弁(24)が第2状態となり、圧縮機(21)、室内ファン(27)、室外ファン(26)が運転される。暖房運転では、室内熱交換器(25)が凝縮器ないし放熱器となり、室外熱交換器(22)が蒸発器となる第2冷凍サイクル(暖房サイクル)が行われる。つまり、圧縮機(21)で圧縮された冷媒は、室内熱交換器(25)で放熱・凝縮し、室内空気を加熱する。放熱した冷媒は、膨張弁(23)で減圧される。減圧された冷媒は、室外熱交換器(22)で蒸発した後、圧縮機(21)に吸入されて再び圧縮される。暖房運転では、吸込温度(Th1)が目標温度(RTh)に近づくように室内熱交換器(25)の凝縮温度(Tc)が制御される。具体的には、吸込温度(Th1)及び目標温度(RTh)に基づいて、凝縮温度(Tc)の制御目標値(目標凝縮温度(TcS))が調整される。
 〈暖房運転中のサーモオフ制御/サーモオン制御〉
 暖房運転中には、空気調和機(10)をサーモオフする制御と、サーモオンする制御とが適宜行われる。これらの制御は、吸込温度(Th1)と目標温度(RTh)に基づいて行われる。暖房運転中の空気調和機(10)の吸込温度(Th1)が所定のサーモオフ温度(Thoff)以上になると、上述した冷房運転と同様に、空気調和機(10)が休止状態(サーモオフ状態)となる。また、空気調和機(10)がサーモオフ状態であるときに、吸込温度(Th1)が所定のサーモオフ温度(Thoff)以下になると、空気調和機(10)の暖房運転が再開される。
 〈送風運転〉
 送風運転では、室内空間(5)の室内空気の冷却・加熱が行われず、室内空気を循環させる。送風運転では、圧縮機(21)が停止状態となり、冷媒回路(20)で冷凍サイクルが行われない。一方、室内ファン(27)は運転される。室内空気は、室内ユニット(12)の内部通路を流れ、再び室内空間(5)へ供給される。つまり、室内ユニット(12)からは、冷却も加熱もされない空気が送風される。室内ファン(27)のファンタップは、例えばHタップ(大風量)、あるいはMタップ(中風量)に設定される。送風運転中の空気調和機(10)の室内ファン(27)の風量は、サーモオフ状態の空気調和機(10)の室内ファン(27)の風量よりも大きい。
 〈潜顕分離運転の概要〉
 空調システム(1)は、室内空間(5)の潜熱負荷と顕熱負荷とを同時に処理するための潜顕分離運転が実行可能に構成される。潜顕分離運転は、複数の空気調和機(10)のうちの少なくとも1台が潜熱処理機(10-L)になると同時に、少なくとも1台が顕熱処理機(10-S)になる状態を含む運転である。また、本実施形態の潜顕分離運転では、空気調和機(10)が送風機(10-F)(上述した送風運転を行う空気調和機)になることもある。
 潜熱処理機(10-L)では、空気を露点温度以下にまで冷却するように、室内熱交換器(25)の蒸発温度(Te)が制御される。従って、潜熱処理機(10-L)は、室内空気を除湿し、室内空間(5)の潜熱負荷を処理する。顕熱処理機(10-S)は、原則、空気を露点温度より高い温度で冷却するように、蒸発温度(Te)が制御される。従って、顕熱処理機(10-S)は、室内空気を除湿せずに冷却し、室内空間(5)の顕熱負荷を処理する。送風機(10-F)は、上述した送風運転を行う。つまり、送風機(10-F)は、室内空気の潜熱負荷や顕熱負荷を処理せず、室内空気を送風/循環させる。送風機(10-F)の室内ファン(27)の風量は、上述したサーモオフ状態の空気調和機(10)の室内ファン(27)の風量よりも大きい。
 〈予備運転〉
 図4及び図5に示すように、潜顕分離運転が実行される前には、予備運転が行われる。予備運転では、その後に実行される潜顕分離運転の開始時(初回の動作)において、潜熱処理機(10-L)、顕熱処理機(10-S)、及び送風機(10-F)とする空気調和機(10)を決定する判定処理が行われる。
 ユーザが通信端末(44)により潜顕分離運転をONさせる操作を行うと、ローカルコントローラ(41)に潜顕分離運転を実行させるための運転指令が入力される。すると、予備運転が開始される(ステップST1)。予備運転では、全ての空気調和機(10)が、冷房機(上述した冷房運転を行う空気調和機)となる。つまり、各空気調和機(10)では、冷房サイクルが行われるとともに、室内ファン(27)がMタップ、あるいはHタップで動作する。このため、室内空間(5)の室内空気が速やかに冷却されていく。
 ステップST2において、上記運転指令の入力後、所定時間Aが経過し、且つ少なくとも1台の空気調和機(10)の吸込温度(Th1)と目標温度(RTh)との差(Th1-RTh)が所定値(例えば2℃)以下になると、ステップST4へ移行する。また、ステップST3において、上記運転指令の入力後、所定時間B(B>A)が経過すると、ステップST4へ移行する。つまり、予備運転を行うことで、室内空間(5)の室内空気が目標温度(RTh)に近づく条件が成立すると、ステップST4及びステップST5の判定処理へ移行する。
 ステップST4では、室内空間(5)の潜熱負荷(HL-L)及び顕熱負荷(HL-S)を算出する処理が行われる。ステップST5では、算出した潜熱負荷(HL-L)及び顕熱負荷(HL-S)を処理するための潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)の台数が決定される。この際、潜熱処理機(10-L)の室内ファン(27)の風量(Q)、及び目標蒸発温度(TeS)と、顕熱処理機(10-S)の室内ファン(27)の風量(Q)、及び目標蒸発温度(TeS)と、送風機(10-F)の台数も決定される。
 ステップST5の概要について図6を参照しながら説明する。ステップST5では、まず、算出した潜熱負荷(HL-L)を処理可能な潜熱処理機(10-L)の台数、風量、及び目標蒸発温度(TeS)を決定する。そして、算出した顕熱負荷(HL-S)から、決定した潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力の合計を引き、残りの顕熱負荷(HL-S)を算出する。次いで、残りの顕熱負荷を処理するために必要な顕熱処理機(10-S)の台数、風量(Q)、及び目標蒸発温度(TeS)を決定する。ステップST5では、複数の空気調和機(10)のうち、潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)のいずれにも選定されなかった空気調和機(10)が送風機(10-F)となる。
 〈潜熱負荷の算出方法〉
 ステップST4における潜熱負荷(HL-L)の算出方法について詳細に説明する。
 潜熱負荷(HL-L)は、予備運転で冷房機となる空気調和機(10)が出している潜熱処理能力(CL)と、目標温度(RTh)及び目標湿度(Rh)に対して現在不足している潜熱処理能力(不足潜熱処理能力(ΔCL))との和によって求められる。本例の予備運転では、全ての空気調和機(10)が運転状態となる。このため、潜熱処理能力(CL)は、全ての空気調和機(10)の潜熱処理能力の合計となる。
 各空気調和機(10)の潜熱処理能力(CL)は、以下の(1)式で求めることができる。
 潜熱処理能力(CL)=空気調和機の風量[m3/min]×(1/60)×空気密度[kg/m3]×蒸発潜熱[kJ/kg]×(室内空気の絶対湿度Rz1[kg/kg]-吹出空気の絶対湿度Rz2[kg/kg])・・・(1)式
 ここで、風量は予備運転中の空気調和機(10)の室内ファン(27)の風量(Q)である。室内空気の絶対湿度Rz1は、空気調和機(10)の吸込温度(Th1)及び吸込湿度(Rh1)から求められる。吹出空気の絶対湿度Rz2は、以下の(2)式で求めることができる。
 吹出空気の絶対湿度Rz2=Rze[kg/kg]+バイパスファクターBF×(Rz1[kg/kg]-Rze[kg/kg])・・・(2)式
 ここで、Rzeは、吹出空気が室内熱交換器(25)の蒸発温度(Te)と同じ温度まで冷却され、相対湿度が100%になったと仮定した場合の、この空気の絶対湿度である。バイパスファクターBFは、図7に示す空気線図における、線分bの長さに対する線分aの長さの比(=a/b)である。つまり、室内熱交換器(25)において、蒸発温度(Te)で空気を冷却した場合、点P1の状態(吸込温度Th1、吸込湿度Rh1の状態)の空気は、理想的には点P3の状態(蒸発温度(Te)と同じ空気温度、相対湿度=100%の状態)まで冷却されることになる。これに対し、実際には、室内熱交換器(25)の性能などの影響で、点P1の空気は点P2(吹出温度Th2、吹出湿度Rh2)の状態にまでしか冷却されない。このような室内熱交換器(25)の性能をバイパスファクターBFとして予め求めることができる。逆に、このバイパスファクターBFを利用することで、室内熱交換器(25)の蒸発温度(Te)、吸込温度(Th1)、及び吸込湿度(Rh1)から、上記(2)式により、吹出空気の絶対湿度Rz1を求めることができる。制御装置(40)には、室内ファン(27)の風量に応じたバイパスファクターBFがメモリ等に予め記憶される。
 不足潜熱処理能力(ΔCL)は、以下の(3)式で求めることができる。
 不足潜熱処理能力(ΔCL)=室内空間の容積V[m3]×空気密度[kg/m3]×蒸発潜熱[kJ/kg]×(目標絶対湿度Rzt[kg/kg]-吸込絶対湿度Rz1[kg/kg])×[1/sec]・・・(3)式
 ここで、容積V[m3]は、空調システム(1)の対象となる室内空間(5)に応じて予め設定されるものであってもよい。また、容積Vは、例えば空調システム(1)の空気調和機(10)の定格能力(馬力)や、室内ファン(27)の定格風量などから簡易的に求めてもよい。また、(3)式の例では、残った室内空間(5)の潜熱負荷を1秒で処理するものとして[1/sec」を乗算している。
  図5のステップST4では、以上のようにして、室内空間(5)の潜熱負荷(HL-L)が算出される。なお、この潜熱負荷(HL-L)の算出方法では、室内空間(5)の温湿度の変化は考慮していない。判定処理の開始時には、上述した予備運転により、室内空気の温湿度が目標値に近づいているため、室内空間(5)の温湿度の変化は緩やかになるためである。
 〈予備運転の判定処理における顕熱負荷の算出方法〉
 予備運転の判定処理における室内空間(5)の顕熱負荷(HL-S)の算出方法について詳細に説明する。
 顕熱負荷(HL-S)は、予備運転で冷房機となる空気調和機(10)が出している顕熱処理能力(CS)と、目標温度(RTh)及び目標湿度(Rh)に対して現在不足している顕熱処理能力(不足顕熱処理能力(ΔCS))との和によって求められる。本例の予備運転では、全ての空気調和機(10)が運転状態となる。このため、顕熱処理能力(CS)は、全ての空気調和機(10)の顕熱処理能力の合計となる。
 各空気調和機(10)の顕熱処理能力(CS)は、以下の(4)式で求めることができる。
 顕熱処理能力(CS)=空気調和機の風量[m3/min]×(1/60)×空気密度[kg/m3]×定圧比熱[kJ/kg・K]×(吸込空気の温度Th1[℃]-吹出空気の温度Th2[℃])・・・(4)式
 ここで、風量は予備運転中の空気調和機(10)の室内ファン(27)の風量(Q)である。吹出空気の温度Th2は、上述したバイパスファクターBFを用いて以下の(5)式により求めることができる。ここで、バイパスファクターBFは、図7のa/bに相当する。
 吹出温度Th2=蒸発温度(Te)+バイパスファクターBF×(Th1-Te)・・・(5)式
 不足顕熱処理能力(ΔCS)は、以下の(6)式で求めることができる。
 不足顕熱処理能力(ΔCS)=室内空間の容積V[m3]×空気密度[kg/m3]×定圧比熱[kJ/kg・K]×(目標温度(RTh)-吸込温度(Th1))×[1/sec]・・・(6)式
 ここで、室内空間(5)の容積V[m3]は、空調システム(1)の対象空間に応じて予め設定されるものであってもよい。また、容積Vは、例えば空調システム(1)の定格能力(馬力)や、室内ファン(27)の定格風量などから簡易的に求めてもよい。また、(6)式の例では、残った室内空間(5)の顕熱負荷を1秒で処理するものとして[1/sec」を乗算している。
  図5のステップST4では、以上のようにして、室内空間(5)の顕熱負荷(HL-S)が算出される。なお、下記の顕熱負荷(HL-S)の算出において、室内空気の温度変化は考慮しない。判定処理の開始時には、上述した予備運転により、室内空気の温度が目標値に近づいているため、室内空気の温度変化は緩やかになるためである。
 〈予備運転の判定処理における潜熱処理機の決定フロー〉
 ステップST4において、室内空間(5)の潜熱負荷(HL-L)及び顕熱負荷(HL-S)が算出されると、図8に示すように、潜熱処理機(10-L)の台数、目標蒸発温度、及び風量を決定する処理が行われる。この処理は、実際の潜顕分離運転が開始される直前に行われる。
 ステップST11では、複数の空気調和機(10)のうち、どの空気調和機(10)を優先的に潜熱処理機(10-L)とするかの優先順位を決定する処理が行われる。本実施形態では、複数の空気調和機(10)のうち馬力(定格能力)の小さいものを潜熱処理機(10-L)として優先的に選定する。この優先順位の決定についての詳細は後述する。
 次いで、ステップST12では、どの空気調和機(10)を、何台、潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)とするか仮決定する。まず、空気調和機(10)の総数Nが偶数である場合、潜熱処理機(10-L)と顕熱処理機(10-S)とを同じ台数(N/2台)とする。空気調和機(10)の総数Nが奇数である場合、潜熱処理機(10-L)の台数を1台多くする。つまり、潜熱処理機(10-L)の台数を(N-1)/2+1台とし、顕熱処理機(10-S)の台数を(N-1)/2台とする。
 複数の空気調和機(10)の中から潜熱処理機(10-L)を決定するに際しては、ステップST11で決定した優先順位に従う。よって、例えば4台の空気調和機(10)から2台の潜熱処理機(10-L)を仮決定するに際しては、これらの空気調和機(10)のうち馬力が小さい2台が選ばれる。
 次いで、ステップST13では、算出された潜熱負荷(HL-L)を、決定した潜熱処理機(10-L)に分配する。この際、算出された潜熱負荷(HL-L)を、潜熱処理機となる空気調和機(10)の馬力(定格応力)に応じて比例配分する。例えば図6に示すように、潜熱負荷が6kW相当であり、第1の潜熱処理機(10-L)が2馬力であり、第2の潜熱処理機(10-L)が1馬力である場合、潜熱負荷6kWのうちの4kWを第1潜熱処理機(10-L)が処理し、残りの2kWを第2潜熱処理機(10-L)が処理するものとする。
 次いで、ステップST14では、仮決定された潜熱処理機(10-L)について、目標蒸発温度(TeS)及び風量(Q)をそれぞれ仮決定する。ここで、分配された潜熱負荷を処理するための能力(潜熱処理能力(CL))は、上述した(1)、(2)式において表されるように、室内ファン(27)の風量(Q)、バイパスファクターBF、吸込空気の絶対湿度(Rz1)、及び蒸発温度(Te)の関数となる。従って、室内ファン(27)の風量(Q)を例えばMタップ又はHタップとし、現在の吸込空気の絶対湿度(Rz1)を用いることで、分配された潜熱負荷を処理するための蒸発温度(Te)を求めることができる。この際、算出した蒸発温度(Te)が、その制御範囲の上限値以上、あるいは下限値以下になってしまう場合、蒸発温度(Te)が制御範囲に収まるように風量(Q)(ファンタップ)を適宜変更して再計算する。
 次いで、ステップST15では、仮決定された潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力が算出される。この顕熱処理能力は、仮決定された潜熱処理機(10-L)が2台以上ある場合、これらの顕熱処理能力(CS)の合計となる。
 ステップST16では、ステップST15で算出された顕熱処理能力と、ステップST4で算出された室内空間(5)の顕熱負荷(HL-S)との大小比較が行われる。潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力が、顕熱負荷(HL-S)よりも小さい場合、ステップST19へ移行し、顕熱処理機(10-S)の決定フローへ進む(詳細は後述する)。
 一方、潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力が顕熱負荷(HL-S)よりも大きい場合、ステップST17へ移行する。ステップST17において、潜熱処理機(10-L)の台数が1台である場合には、ステップST19へ進む。つまり、潜熱処理機(10-L)の決定フローにおいては、少なくとも1台が必ず潜熱処理機(10-L)として決定される。
 ステップST17において、潜熱処理機(10-L)が2台以上ある場合、ステップST18へ移行する。この場合、これまで仮決定された潜熱処理機(10-L)の1台が送風機(10-F)に変更される。ステップST18では、複数の空気調和機(10)のうち、ステップST11で決定した優先順位が最も低い(馬力が最も大きい)空気調和機(10)が送風機(10-F)となる。ステップST18において、仮決定された潜熱処理機(10-L)が1台減ると、この状態で、ステップST13~ST16の処理が再び行われる。つまり、潜熱処理機(10-L)を1台減らした状態で、残りの潜熱処理機(10-L)の目標蒸発温度(TeS)、風量(Q)、顕熱処理能力(CS)の合計が再び求められる。
 以上のようにして、最終的にステップST19に移行すると、潜顕分離運転の開始時において、潜熱処理機(10-L)とする空気調和機(10)の台数/種類、潜熱処理機(10-L)の目標蒸発温度(TeS)、潜熱処理機(10-L)の風量(Q)が決定(確定)される。
 〈予備運転の判定処理における顕熱処理機の決定フロー〉
 潜熱処理機(10-L)の台数、目標蒸発温度、及び風量が決定された後には、図9に示す顕熱処理機(10-S)の決定フローに移行する。このフローでは、顕熱処理機(10-S)の台数、目標蒸発温度、及び風量を決定する処理が行われる。この処理は、実際の潜顕分離運転が開始される直前に行われる。
 ステップST21では、ステップST4で算出された室内空間(5)の顕熱負荷(HL-S)から、ステップST15で求められた潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力を引いた残りの顕熱負荷(HL-S’)が求められる。図6に例示するように、顕熱負荷(HL-S)が8kW相当であり、第1の潜熱処理機(10-L)及び第2の潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力の合計が5kWであったとする。この場合、これらの潜熱処理機(10-L)で処理できない、残りの顕熱負荷(HL-S’)は3kW(=8kW-5kW)となる。
 次いで、ステップST22では、残りの顕熱負荷(HL-S)を、潜熱処理機(10-L)及び送風機(10-F)以外の残りの空気調和機(10)(即ち、顕熱処理機(10-S))に分配する。この際、残りの顕熱負荷(HL-S')を、顕熱処理機となる空気調和機(10)の馬力(定格能力)に応じて比例配分する。
 次いで、ステップST23では、仮決定された顕熱処理機(10-S)について、目標蒸発温度(TeS)及び風量(Q)をそれぞれ仮決定する。ここで、分配された顕熱負荷を処理するための能力(顕熱処理能力)は、上述した(4)、(5)式において表されるように、室内ファン(27)の風量(Q)、バイパスファクターBF、吸込温度(Th1)、及び蒸発温度(Te)の関数となる。従って、室内ファン(27)の風量(Q)を例えばMタップ又はHタップとし、現在の吸込温度(Th1)を用いることで、分配された顕熱負荷を処理するための蒸発温度(Te)を求めることができる。この際、蒸発温度(Te)が、その制御範囲の上限値以上、あるいは下限値以下になってしまう場合には、蒸発温度(Te)が制御範囲に収まるように風量(Q)を適宜変更して再計算する。
 次いで、ステップST24において、全ての顕熱処理機(10-S)の目標蒸発温度(TeS)が、蒸発温度の制御範囲の上限値以下にならない場合、ステップST25へ移行し、1台の顕熱処理機(10-S)を送風機(10-F)に変更する。次いで、ステップST26において、顕熱処理機(10-S)の台数が0台である場合、ステップST27へ移行し、そうでない場合、ステップST22へ移行する。ステップST26において、仮決定された顕熱処理機(10-S)の台数が1台減ると、この状態で、ステップST22~ST24の処理が再び行われる。つまり、顕熱処理機(10-S)の台数を1台減らした状態で、残りの顕熱処理機(10-S)の目標蒸発温度(TeS)及び風量(Q)が再び求められる。
 以上のようにして、最終的にステップST27へ移行すると、潜顕分離運転の開始時において、顕熱処理機(10-S)とする空気調和機(10)の台数/種類、顕熱処理機(10-S)の目標蒸発温度(TeS)、顕熱処理機(10-S)の風量(Q)が決定(確定)される。
 〈潜顕分離運転の開始時の制御〉
 潜顕分離運転が開始されると、複数の空気調和機(10)が、予備運転で決定した内容を反映するように制御される。つまり、各空気調和機(10)は、予備運転で決定された種別(潜熱処理機(10-L)、顕熱処理機(10-S)、及び送風機(10-F)のいずれか)で運転される。潜熱処理機(10-L)は、予備運転で決定された風量(Q)及び目標蒸発温度(TeS)を目標値として制御される。顕熱処理機(10-S)は、予備運転で決定された風量(Q)及び目標蒸発温度(TeS)を目標値として制御される。つまり、潜顕分離運転の開始時には、各空気調和機(10)が、現在の潜熱負荷及び顕熱負荷に見合った能力で運転されるため、潜熱負荷及び顕熱負荷を過不足なく処理できる。
 〈潜顕分離運転時の運転パラメータの更新について〉
 潜顕分離運転中の潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)は、既設ユニットのローカルコントローラ(41)により、厳密には冷房機(冷房運転を行う空気調和機(10))として制御される。つまり、潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)は、基本的には、上記冷房運転と同じ冷房サイクルを行おうとする。一方、上述したように、主制御部(45)は、ローカルコントローラ(41)の制御パラメータを更新時間ΔT毎に置き換える。具体的には、潜熱処理機(10-L)が空気を露点温度以下で冷却できるように、潜熱処理機(10-L)に対応する目標蒸発温度(TeS)が所定の制御範囲において更新される。顕熱処理機(10-S)が空気を露点温度より高い温度で冷却できるように、顕熱処理機(10-S)に対応する目標蒸発温度(TeS)が所定の制御範囲において更新される。潜熱処理機(10-L)の目標蒸発温度(TeS)の制御範囲は、顕熱処理機(10-S)の目標蒸発温度(TeS)の制御範囲よりも小さい。
 このように、冷房機となる潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)について、それらの目標蒸発温度(TeS)を主制御部(45)からの信号により強制的に書き換えることで、空調システム(1)に潜顕分離運転の機能を付与することができる。追加ユニットの主制御部(45)は、ローカルコントローラ(41)の演算処理上において、潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)の風量(Q)も更新する。
 なお、潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)は、基本的には冷房機と同じように制御されるので、潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)では、上述した冷房運転と同様してサーモオフ/サーモオン制御が行われる。
 〈潜顕分離運転中の制御の概要〉
 潜顕分離運転が開始された後には、所定の更新間隔ΔT(例えば20秒)置きに、各空気調和機(10)の風量(Q)、目標蒸発温度(TeS)、台数を変更する制御を行う。このような制御は、潜熱処理機(10-L)の風量制御、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度制御、顕熱処理機(10-S)の風量制御、顕熱処理機(10-S)の蒸発温度制御、及び台数変更制御に大別できる。
 〈潜熱処理機の風量制御〉
 潜顕分離運転中の潜熱処理機(10-L)では、まず図10に示す風量制御が優先して行われる。風量制御では、潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力を維持しつつ、空気調和機(10)の室内空気の風量(Q)及び目標蒸発温度(TeS)を変更する制御が行われる。
 具体的には、ステップST31において、潜熱処理機(10-L)の吸込温度(Th1)が、所定値(例えば目標温度(RTh))よりも低く、且つ潜熱処理機(10-L)の室内ファン(27)のファンタップがM又はHタップである場合、ステップST32~ST35に移行する。つまり、ステップST31の条件が成立する場合、吸込温度(Th1)がサーモオフ温度(Thoff)以下に至って潜熱処理機(10-L)がサーモオフしてしまう可能性がある。そこで、ステップST31の条件が成立する場合、ステップST32~ST35へ移行し、潜熱処理機(10-L)の風量を減少させる制御が行われる。
 ステップST32では、対象となる潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力(CL)が算出される。この潜熱処理能力(CL)は、上記(1)及び(2)式によって求められる。次いで、ステップST33では、現在の潜熱処理機(10-L)の風量(Q)を所定風量(Q’)まで減少させても、算出した潜熱処理能力(CL)を維持できる蒸発温度(目標蒸発温度(TeS))が算出される。具体的に、この目標蒸発温度(TeS)は、上記(1)及び(2)式において、潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力(CL)、吸込温度(Th1)、吸込湿度(Rh1)、変更後の風量(Q')、変更後の風量(Q')に応じたバイパスファクターBFを代入することで算出される。ここで算出される目標蒸発温度(TeS)は、現在の目標蒸発温度(TeS)よりも低くなる。
 次いで、ステップST34では、潜熱処理機(10-L)の風量を風量(Q')まで減少させる。具体的には、室内ファン(27)のファンタップを1タップ減少させる。次いで、ステップST35では、潜熱処理機(10-L)の目標蒸発温度(TeS)を、ステップST33で算出した値に変更する。つまり、ステップST35では、潜熱処理機(10-L)の目標蒸発温度(TeS)を低下させる。
 以上のようにして潜熱処理機(10-L)の風量を減少させ且つ目標蒸発温度(TeS)を低下させると、図11に示すように、潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力(CL)を維持しつつ、この潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力(CS)を抑えることができる。潜熱処理機(10-L)の風量を減少させると、室内熱交換器(25)をバイパスする空気の割合が減少し、空気と室内熱交換器(25)の接触時間が長くなる。このため、室内熱交換器(25)の表面で結露する水分量が多くなり、潜熱処理機(10-L)のSHF(顕熱比)が低下する。従って、潜熱処理機(10-L)がサーモオフ状態に至ることを回避しながら、潜熱負荷を十分に処理できる。
 ステップST31の条件が成立しない場合、ステップST36に移行する。ステップST36において、潜熱処理機(10-L)の吸込温度(Th1)が、所定値(目標温度(RTh)にΔt1(例えば1℃)を加えた値)よりも高く、且つ潜熱処理機(10-L)のファンタップがLタップ以下であり、且つ目標蒸発温度(TeS)が制御範囲の下限値以下である場合、ステップST37~ST40へ移行する。つまり、ステップST36の条件が成立する場合、室内の温度が高すぎて快適性が損なわれてしまう可能性がある。そこで、この条件が成立する場合、ステップST37~ST40へ移行し、潜熱処理機(10-L)の風量を増大させる制御が行われる。
 ステップST37では、対象となる潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力(CL)が、上記(1)及び(2)式によって求められる。次いで、ステップST38では、現在の潜熱処理機(10-L)の風量(Q)を所定風量(Q')まで増大させても、算出した潜熱処理能力(CL)を維持できる蒸発温度(目標蒸発温度(TeS))が算出される。具体的に、目標蒸発温度(TeS)は、上記(1)及び(2)式において、潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力(CL)、吸込温度(Th1)、吸込湿度(Rh1)、変更後の風量(Q')、変更後の風量(Q')に応じたバイパスファクターBFを代入することで算出される。ここで算出される目標蒸発温度(TeS)は、現在の目標蒸発温度(TeS)よりも高くなる。
 次いで、ステップST39では、潜熱処理機(10-L)の風量(Q)を風量(Q')まで増大させる。具体的には、室内ファン(27)のファンタップを1タップ増大させる。次いで、ステップST40では、潜熱処理機(10-L)の目標蒸発温度(TeS)を、ステップST38で算出した値に変更する。つまり、ステップST38では、潜熱処理機(10-L)の目標蒸発温度(TeS)を上昇させる。
 以上のようにして潜熱処理機(10-L)の風量(Q)を増大させ且つ目標蒸発温度(TeS)を上昇させると、図12に示すように、潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力(CL)を維持しつつ、顕熱処理能力(CS)を増大できる。潜熱処理機(10-L)の風量(Q)を増大させると、潜熱処理機(10-L)のSHF(顕熱比)が増大する。このため、室内の温度を速やかに目標温度(RTh)に近づけることができるとともに、除湿を継続して室内の快適性を向上できる。また、潜熱処理機(10-L)の目標蒸発温度(TeS)が高くなることで、空気調和機(10)(厳密には、圧縮機(21))の電力消費量を抑えることができる。
 このように、潜熱処理機(10-L)の風量制御では、潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力が維持されるため、他の空気調和機(10)で処理すべき潜熱負荷に影響がない。このため、潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力の変化に起因して他の空気調和機(10)がサーモオフしたり、他の空気調和機(10)の種別が切り換わったりすることを抑制できる。
 〈潜熱処理機の蒸発温度制御〉
 潜熱処理機(10-L)の風量制御が行われた後には、図13に示す蒸発温度制御が行われる。この蒸発温度制御では、基本的には、潜熱処理機(10-L)の吸込空気の絶対湿度(吸込絶対湿度(Rz1)が目標値(目標絶対湿度(Rzt))に近づくように、目標蒸発温度(TeS)が制御される。ここで、吸込絶対湿度(Rz1)は、吸込温度(Th1)と吸込湿度(Rh1)とから求められる。目標絶対湿度(Rzt)は、目標吸込温度(Th1)と目標吸込湿度(Rh1)とから求められる。
 図13は、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度制御の一例である。ステップST41において、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度(Te)が収束していないことを示す条件が成立する場合には、ステップST45に移行し、目標蒸発温度(TeS)が維持される。ステップST42において、潜熱処理機(10-L)の吸込温度(Th1)が、所定値(目標温度(RTh)から所定温度Δt2(例えば0.5℃)を引いた値)より低い場合、ステップST46へ移行する。つまり、吸込温度(Th1)がサーモオフ温度(Thoff)に近い条件が成立する場合、ステップST46へ移行し、目標蒸発温度(TeS)を増大させる。ステップST43において、潜熱処理機(10-L)の吸込絶対湿度(Rz1)が目標値に収束している場合には、目標蒸発温度(TeS)が維持される。ステップST41~ST43のいずれの条件も成立しない場合、ステップST44に移行し、吸込絶対湿度(Rz1)が目標値に近づくように目標蒸発温度(TeS)が調整される。
 〈顕熱処理機の風量制御〉
 潜顕分離運転中の顕熱処理機(10-S)では、まず図14に示す風量制御が優先して行われる。風量制御では、顕熱処理機(10-S)の顕熱処理能力を維持しつつ、空気調和機(10)の室内空気の風量(Q)及び目標蒸発温度(TeS)を変更する制御が行われる。
 具体的には、ステップST51において、顕熱処理機(10-S)の吸込温度(Th1)が、所定値(例えば目標温度(RTh)よりも低く、且つ顕熱処理機(10-S)のファンタップがHタップである場合、ステップST52~ST55に移行する。つまり、ステップST51の条件が成立する場合、吸込温度(Th1)がサーモオフ温度(Thoff)以下に至って顕熱処理機(10-S)がサーモオフしてしまう可能性がある。そこで、この条件が成立する場合、ステップST52~ST55へ移行し、顕熱処理機(10-S)の風量を減少させる制御が行われる。
 具体的には、ステップST52では、対象となる顕熱処理機(10-S)の顕熱処理能力(CS)が算出される。この顕熱処理能力(CS)は、上記(4)及び(5)式によって求められる。次いで、ステップST53では、現在の顕熱処理機(10-S)の風量を所定風量(Q')まで減少させても、算出した顕熱処理能力(CS)を維持できる蒸発温度(目標蒸発温度(TeS))が算出される。具体的に、目標蒸発温度(TeS)は、上記(4)及び(5)式において、顕熱処理機(10-S)の顕熱処理能力(CS)、吸込温度(Th1)、吸込湿度(Rh1)、変更後の風量(Q')、変更後の風量(Q')に応じたバイパスファクターBFを代入することで算出される。ここで算出される目標蒸発温度(TeS)は、現在の目標蒸発温度(TeS)よりも低くなる。
 次いで、ステップST54では、顕熱処理機(10-S)の風量(Q)を風量(Q')まで減少させる。具体的には、室内ファン(27)のファンタップを1タップ減少させる。次いで、ステップST55では、顕熱処理機(10-S)の目標蒸発温度(TeS)を、ステップST53で算出した値に変更する。つまり、ステップST55では、顕熱処理機(10-S)の目標蒸発温度(TeS)を低下させる。
 ここで、単に顕熱処理機(10-S)の風量を減少させ、且つ目標蒸発温度(TeS)を維持した場合、風量の減少に伴い顕熱処理機(10-S)の吸込温度(Th1)が急激に上昇してしまう可能性がある。この場合、詳細は後述する蒸発温度制御により、目標蒸発温度(TeS)が急激に低下するように制御される可能性がある。この場合、いわゆるアンダーシュートにより、吸込温度(Th1)がサーモオフ温度(Thoff)に至ってしまう可能性がある。これに対し、上記のように顕熱処理機(10-S)の風量を減少させ且つ目標蒸発温度(TeS)を低下させると、顕熱処理機(10-S)の吸込温度(Th1)が急激に上昇してしまうことを抑制できる。よって、上記のようなアンダーシュートにより、顕熱処理機(10-S)がサーモオフ状態に至ってしまうことを回避できる。
 この制御により、目標蒸発温度(TeS)を低下させると、吸込温度(Th1)が低くなり易い。また、実際の蒸発温度(Te)と、目標蒸発温度(TeS)の制御範囲の上限値との間に十分な制御代が確保される。従って、その後の蒸発温度制御では、目標蒸発温度(TeS)が緩やかに上昇していく。
 ステップST51の条件が成立しない場合、ステップST56に移行する。ステップST56において、顕熱処理機(10-S)の吸込温度(Th1)が、所定値(目標温度(RTh)に所定値Δt3(例えば1℃)を加えた値)よりも高く、且つ顕熱処理機(10-S)のファンタップがMタップ以下であり、且つ目標蒸発温度(TeS)が制御範囲の下限値以下である場合、ステップST57~ST60へ移行する。つまり、ステップST56の条件が成立する場合、室内の温度が高すぎて快適性が損なわれてしまう可能性がある。そこで、この条件が成立する場合、ステップST57~ST60へ移行し、顕熱処理機(10-S)の風量を増大させる制御が行われる。
 具体的には、ステップST57では、対象となる顕熱処理機(10-S)の顕熱処理能力(CS)が、上記(4)及び(5)式によって求められる。次いで、ステップST58では、上記(4)及び(5)式に基づき、現在の顕熱処理機(10-S)の風量(Q)を所定風量(Q')まで増大させても、算出した顕熱処理能力(CS)を維持できる蒸発温度(Te)(目標蒸発温度(TeS))が算出される。具体的に、目標蒸発温度(TeS)は、上記(4)及び(5)式において、顕熱処理機(10-S)の顕熱処理能力(CS)、吸込温度(Th1)、吸込湿度(Rh1)、変更後の風量(Q')、変更後の風量(Q')に応じたバイパスファクターBFを代入することで算出される。ここで算出される目標蒸発温度(TeS)は、現在の目標蒸発温度(TeS)よりも高くなる。
 次いで、ステップST59では、顕熱処理機(10-S)の風量(Q)を風量(Q')まで増大させる。具体的には、室内ファン(27)のファンタップを1タップ増大させる。次いで、ステップST60では、顕熱処理機(10-S)の目標蒸発温度(TeS)を、ステップST58で算出した値に変更する。つまり、ステップST60では、顕熱処理機(10-S)の目標蒸発温度(TeS)を上昇させる。
 以上のようにして顕熱処理機(10-S)の風量を増大させ且つ目標蒸発温度(TeS)を上昇させると、顕熱処理機(10-S)の顕熱処理能力(CS)を維持しつつ、目標蒸発温度(TeS)を上昇させることができる。
 ここで、単純に顕熱処理機(10-S)の風量を増大させ、且つ目標蒸発温度(TeS)を維持した場合、風量の増大に伴い顕熱処理機(10-S)の吸込温度(Th1)が大きく低下し、吸込温度(Th1)がサーモオフ温度(Thoff)に至ってしまう可能性がある。これに対し、上記のように顕熱処理機(10-S)の風量を増大させ且つ目標蒸発温度(TeS)を増大させると、顕熱処理機(10-S)の吸込温度(Th1)が大きく低下してしまうことを抑制できる。これにより、顕熱処理機(10-S)がサーモオフ状態に至ってしまうことを回避できる。また、顕熱処理機(10-S)の目標蒸発温度(TeS)が高くなることで、空気調和機(10)の電力消費量を抑えることができる。
 この制御により、目標蒸発温度(TeS)を上昇させると、吸込温度(Th1)が高くなり易い。また、実際の蒸発温度(Te)と、目標蒸発温度(TeS)の制御範囲の下限値との間に十分な制御代が確保される。従って、その後の蒸発温度制御では、目標蒸発温度(TeS)が緩やかに低下していく。
 以上のように、顕熱処理機(10-S)の風量制御では、顕熱処理機(10-S)の顕熱処理能力(CS)が維持されるため、他の空気調和機(10)で処理すべき顕熱負荷に影響がない。このため、顕熱処理機(10-S)の顕熱処理能力(CS)の変化に起因して他の空気調和機(10)がサーモオフしたり、他の空気調和機(10)の種別が切り換わったりすることを抑制できる。
 〈顕熱処理機の蒸発温度制御〉
 顕熱処理機(10-S)の風量制御が行われた後には、図15に示す顕熱処理機(10-S)の蒸発温度制御が行われる。この蒸発温度制御では、基本的には、顕熱処理機(10-S)の吸込温度(Th1)が目標温度(RTh)に近づくように、目標蒸発温度(TeS)が制御される。
 図15は、顕熱処理機(10-S)の蒸発温度制御の一例である。ステップST61において、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度(Te)が収束していない条件、あるいは吸込温度(Th1)が収束している条件が成立する場合には、ステップST63に移行し、目標蒸発温度(TeS)が維持される。ステップST61の条件が成立しない場合、ステップST62に移行し、吸込温度(Th1)が目標温度(RTh)に近づくように、目標蒸発温度(TeS)が調整される。
 〈台数変更制御〉
 潜熱処理機(10-L)における風量制御及び蒸発温度制御と、顕熱処理機(10-S)における風量制御及び蒸発温度制御とが終了した後には、各空気調和機(10)の種別・台数を変更するための台数変更制御が行われる。
 つまり、潜顕分離運転では、潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)の蒸発温度や風量の制御が優先して行われ、これらの制御を行っても状況が改善されない場合に、台数変更制御が行われる。
 図16に示すように、台数変更制御では、顕熱処理機(10-S)を潜熱処理機(10-L)に変更する制御(ステップST82)、顕熱処理機(10-S)を送風機(10-F)に変更する制御(ステップST83)、送風機(10-F)を潜熱処理機(10-L)に変更する制御(ステップST84)、潜熱処理機(10-L)を顕熱処理機(10-S)に変更する制御(ステップST85)、送風機(10-F)を顕熱処理機(10-S)に変更する制御(ステップST86)が行われる。
 台数変更制御では、潜熱処理機(10-L)を送風機(10-F)に変更する制御は行われない。潜熱処理機(10-L)の室内熱交換器(25)の表面には、結露した水分が付着し易い。このため、潜熱処理機(10-L)を送風機(10-F)に変更すると、送風機(10-F)の室内熱交換器(25)の表面に付着していた水分が蒸発し、室内空間(5)へ放出されてしまうおそれがあるからである。
 図16に示すように、各空気調和機(10)の台数の変更は1台ずつ行われ、2台以上の空気調和機(10)の種別を同時に変更することはない。これにより、室内の温湿度が急激に変化することを抑制できる。
 複数の顕熱処理機(10-S)のいずれか1台を潜熱処理機(10-L)に変更する場合や、複数の送風機(10-F)を潜熱処理機(10-L)に変更する場合には、上述した優先順位(図8のステップST11)に従う。つまり、本実施形態では、複数の空気調和機(10)のうち馬力(定格能力)の小さいものを潜熱処理機(10-L)として優先的に選定する。この優先順位の決定についての詳細は後述する。
 図16に示すステップST72の判定は、室内の湿度が所定値より高いことを示す条件a1、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度(Te)が制御範囲の所定値(下限値)以下であることを示す条件a2、吸込温度(Th1)が所定値より低い(サーモオフ温度(Thoff)に近い)ことを示す条件a3、顕熱処理機(10-S)が1台以上あることを示す条件a4に基づいて行われる。
 より厳密には、条件a1は、潜熱処理機(10-L)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差ΔRz(Rh1-Rh)が所定値より大きいことである。条件a2は、潜熱処理機(10-L)の目標蒸発温度(TeS)が所定値(下限値)以下であることである。条件a3は、潜熱処理機(10-L)の吸込温度(Th1)と目標温度(RTh)との差ΔTh1(Th1-RTh)が所定値Δt3より小さいことである。
 ここで、条件a1のΔRzは、運転状態の空気調和機(10)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差であればよく、必ずしも潜熱処理機(10-L)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差でなくてもよい。具体的には、例えば顕熱処理機(10-S)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差ΔRzを用いてもよいし、送風機(10-F)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差ΔRzを用いてもよい。潜熱処理機(10-L)が2台以上ある場合、これらの潜熱処理機(10-L)のΔRzのうち、最も大きいもの、あるいは特定のものを条件a1の判定に用いることができる。運転状態の空気調和機(10)が2台以上である場合、これらの空気調和機(10)のΔRzのうち最も大きいもの、あるいは特定のものを条件a1の判定に用いてもよい。
 条件a2の所定値は、必ずしも蒸発温度(Te)の制御範囲の下限値でなくてもよい。
 条件a3のΔt3は例えば-0.5℃に設定される。Δt3は、0より小さく、且つサーモオフ温度(Thoff)と目標温度(RTh)との差(Thoff-RTh=-1.0℃)よりも大きい値である。
 本例では、条件a1が成立し、且つ条件a2とa3の少なくとも一方が成立し、且つ条件a4が成立する場合に、ステップST82に移行し、1台の顕熱処理機(10-S)が潜熱処理機(10-L)に変更される。
 ステップST72において、条件a1及びa2が少なくとも成立するのは、室内の潜熱負荷が高いが、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度(Te)をこれ以上下げることができない状況である。従って、このような状況下においては、1台の顕熱処理機(10-S)を潜熱処理機(10-L)に切り換える。これにより、空調システム(1)全体としての潜熱処理能力を増大でき、吸込絶対湿度(Rz1)を目標絶対湿度(Rzt)に速やかに収束できる。
 ステップST72において、例えば上記a1及びa3が少なくとも成立するのは、室内の潜熱負荷が高いが、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度(Te)を下げ過ぎると、潜熱処理機(10-L)がサーモオフするリスクがある状況といえる。従って、このような状況下において、1台の顕熱処理機(10-S)を潜熱処理機(10-L)に切り換える。これにより、潜熱処理機(10-L)がサーモオフするのを回避しつつ、空調システム(1)全体としての潜熱処理能力を増大できる。
 なお、潜熱処理機(10-L)の吸込温度(Th1)がサーモオフ温度(Thoff)以下になる場合にも条件a3が成立する。この場合、潜熱処理機(10-L)はサーモオフしてしまうが、この場合にも、例えば条件a1及びa4が成立すると、ステップST82に移行し、顕熱処理機(10-S)が潜熱処理機(10-L)に変更される。
 ステップST73の判定は、顕熱処理機(10-S)の吸込温度(Th1)が所定値より低い(サーモオフ温度(Thoff)に近い)ことを示す条件b1に基づいて行われる。
 より厳密には、条件b1は、顕熱処理機(10-S)の吸込温度(Th1)と目標温度(RTh)との差ΔTh1(Th1-RTh)が所定値Δt4より小さいことである。
 条件b1のΔt4は例えば-0.5℃に設定される。Δt4は、0より小さく、且つサーモオフ温度(Thoff)と目標温度(RTh)との差(Thoff-RTh=-1.0℃)よりも大きい値である。
 本例では、条件b1が成立する場合に、ステップST83に移行し、1台の顕熱処理機(10-S)が送風機(10-F)に変更される。
 ステップST73において、条件b1が成立するのは、顕熱処理機(10-S)がサーモオフするリスクがある状況である。従って、このような状況下においては、1台の顕熱処理機(10-S)を送風機(10-F)に切り換える。送風機(10-F)の風量(Q)は、サーモオフ状態の冷房機の風量よりも大きい。このため、室内空間(5)の空気を十分に攪拌でき、室内空間(5)の温湿度のムラを抑制できる。
 なお、顕熱処理機(10-S)の吸込温度(Th1)がサーモオフ温度(Thoff)以下になる場合にも条件b1が成立する。この場合には、顕熱処理機(10-S)は、サーモオフしてしまうが、この場合にもステップT83に移行し、送風機(10-F)に変更される。
 ステップST73において、顕熱処理機(10-S)の台数が1台以上であるという条件b2の判定を加えてもよい。
 ステップST74の判定は、室内の湿度が所定値より高いことを示す条件c1、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度(Te)が制御範囲の所定値(下限値)以下であることを示す条件c2、及び送風機(10-F)の吸込温度(Th1)が所定値より高いことを示す条件c3に基づいて行われる。
 より厳密には、条件c1は、潜熱処理機(10-L)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差ΔRz(Rh1-Rh)が所定値より大きいことである。条件c2は、潜熱処理機(10-L)の目標蒸発温度(TeS)が所定値(下限値)以下であることである。条件c3は、送風機(10-F)の吸込温度(Th1)と目標温度(RTh)との差ΔTh1(Th1-RTh)が所定値Δt5より大きいことである。
 ここで、条件c1のΔRzは、運転状態の空気調和機(10)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差であればよく、必ずしも潜熱処理機(10-L)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差でなくてもよい。具体的には、例えば顕熱処理機(10-S)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差ΔRzを用いてもよいし、送風機(10-F)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差ΔRzを用いてもよい。潜熱処理機(10-L)が2台以上ある場合、これらの潜熱処理機(10-L)のΔRzのうち、最も大きいもの、あるいは特定のものを条件c1の判定に用いることができる。運転状態の空気調和機(10)が2台以上である場合、これらの空気調和機(10)のΔRzのうち最も大きいもの、あるいは特定のものを条件c1の判定に用いることができる。
 条件c2の所定値は、必ずしも蒸発温度(Te)の制御範囲の下限値でなくてもよい。
 条件c3のΔt5は例えば-0.5℃に設定される。Δt5は、0より小さく、且つサーモオフ温度(Thoff)と目標温度(RTh)との差(Thoff-RTh=-1.0℃)よりも大きい値である。
 本例では、条件c1、条件c2、及び条件c3の全てが成立する場合に、ステップST84に移行し、1台の送風機(10-F)が潜熱処理機(10-L)に変更される。
 ステップST74において、条件c1、c2、c3の全てが成立するのは、室内の潜熱負荷が高いが、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度(Te)をこれ以上低下させることができず、且つ送風機(10-F)の吸込温度(Th1)が高い状況である。従って、このような状況下においては、1台の送風機(10-F)を潜熱処理機(10-L)に変更する。これにより、空調システム(1)全体の潜熱処理能力を増大でき、吸込絶対湿度(Rz1)を目標絶対湿度(Rzt)に速やかに収束できる。
 ステップST74において、送風機(10-F)の台数が1台以上であるという条件c4の判定を加えてもよい。
 ステップST75の判定は、室内の湿度が所定値より低いことを示す条件d1、潜熱処理機(10-L)の吸込温度(Th1)が所定値よりも高いことを示す条件d2、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度(Te)が制御範囲の所定値(上限値)以上であることを示す条件d3、及び潜熱処理機(10-L)の台数が2台以上あることを示す条件d4に基づいて行われる。
 より厳密には、条件d1は、潜熱処理機(10-L)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差ΔRz(Rh1-Rh)が所定値より小さいことである。条件d2は、潜熱処理機(10-L)の吸込温度(Th1)と目標温度(RTh)との差ΔTh1(Th1-RTh)が所定値Δt6より大きいことである。条件d3は、目標蒸発温度(TeS)が所定値(上限値)以上であることである。
 条件d1のΔRzは、運転状態の空気調和機(10)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差であればよく、必ずしも潜熱処理機(10-L)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差でなくてもよい。具体的には、例えば顕熱処理機(10-S)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差ΔRzを用いてもよいし、送風機(10-F)の吸込湿度(Rh1)と目標湿度(Rh)との差ΔRzを用いてもよい。潜熱処理機(10-L)が2台以上ある場合、これらの潜熱処理機(10-L)のΔRzのうち、最も大きいもの、あるいは特定のものを条件d1の判定に用いることができる。運転状態の空気調和機(10)が2台以上である場合、これらの空気調和機(10)のΔRzのうち最も大きいもの、あるいは特定のものを条件d1の判定に用いることができる。
 条件d2のΔt6は例えば-0.5℃に設定される。Δt6は、0より小さく、且つサーモオフ温度(Thoff)と目標温度(RTh)との差W(Thoff-RTh=-1.0℃)よりも大きい値である。
 条件d3の所定値は、必ずしも蒸発温度(Te)の制御範囲の上限値でなくてもよい。
 本例では、条件d1、条件d2、条件d3、及び条件d4の全てが成立する場合に、ステップST85に移行し、1台の潜熱処理機(10-L)が顕熱処理機(10-S)に変更される。
 ステップST75において、条件d1、d2、d3が少なくとも成立するのは、室内の潜熱負荷が低く、潜熱処理機(10-L)の吸込温度(Th1)がやや高く、潜熱処理機(10-L)の蒸発温度(Te)をこれ以上上昇させることができない状況である。従って、このような状況下においては、1台の潜熱処理機(10-L)を顕熱処理機(10-S)に変更する。これにより、空調システム(1)全体のSHFが増大し、顕熱負荷を優先的に処理できる。
 ステップST76の判定は、送風機(10-F)の吸込温度(Th1)が所定値より高いことを示す条件e1に基づいて行われる。
 より厳密には、条件e1は、送風機(10-F)の吸込温度(Th1)と目標温度(RTh)との差ΔTh1(Th1-RTh)が所定値Δt7より大きいことである。
 条件e1のΔt7は、例えば+0.5℃に設定される。Δt7は、0より大きい値である。本例では、条件e1が成立する場合に、ステップST86に移行し、1台の送風機(10-F)が顕熱処理機(10-S)に変更される。
 ステップST76において、条件e1が成立するのは、送風機(10-F)の吸込温度(Th1)が高い状況である。従って、このような状況下においては、1台の送風機(10-F)を顕熱処理機(10-S)に変更する。これにより、空調システム(1)全体の顕熱処理能力を増大できる。
 ステップST76において、送風機(10-F)の台数が1台以上であるという条件e2の判定を加えてもよい。
 台数変更制御では、ステップST81~86により、いずれかの空気調和機(10)の台数が変更された後には、所定時間Cが経過するまで次の台数(種別)の変更が禁止される(ステップST71)。この所定時間Cは、上述した更新間隔ΔT×n(nは更新回数、例えばn≧2)に設定される。つまり、空気調和機(10)の台数が変更された後、制御パラメータを更新するための通信・制御の回数がn回に満たない場合、ステップST81に移行する。この場合、各空気調和機(10)の台数の変更が禁止される。一方、空気調和機(10)の台数が変更された後、制御パラメータを更新するための通信・制御の回数がn回に達すると、ステップST72~76へ移行する。この場合、各空気調和機(10)の台数の変更が再び許容される。このように、空気調和機(10)の台数・種別の変更を制限することで、室内の温湿度が急激に変化することを抑制できる。
 〈潜熱処理機の優先順位の決定〉
 上述した予備運転の判定処理や台数変更制御では、決定された優先順位に即して潜熱処理機(10-L)が選定される。この優先順位の決定方法(選定処理)について、図17を参照しながら詳細に説明する。
 選定処理では、複数の空気調和機(10)のうち室内空気の風量を示す指標が小さい空気調和機(10)を潜熱処理機(10-L)に選定する。本例では、室内空気の風量を示す指標として、空気調和機(10)の馬力(定格能力)が用いられる。一般に、室内ファン(27)の風量と空気調和機(10)の馬力とは相関関係があり、風量が大きくなると馬力も大きくなる。このため、空気調和機(10)の馬力は、室内空気の風量を示す指標となる。室内空気の風量を示す指標として、室内ファン(27)の定格風量、最小風量、最大風量などを用いてもよい。
 図17に示す例の空調システム(1)では、NO.1~NO.5までの5台の空気調和機(10)がある。NO.1の空気調和機(10)の馬力は2.0であり、NO.2及びNO.3の空気調和機(10)の馬力が2.5であり、NO4及びNO.5の馬力が3.0である。本例の選定処理では、これらの空気調和機(10)のうち、最も馬力(風量を示す指標)が小さいNO.1の空気調和機(10)の優先順位が最も高くなる(1位となる)。
 図17の例において、NO.1の空気調和機(10)の次に馬力が高いのは、NO.2及びNO.3の空気調和機(10)である。NO.2及びNO.3の空気調和機(10)の馬力は、2.5であり、互いに等しい。優先順位の選定処理において、少なくとも2台の空気調和機(10)の馬力(風量を示す指標)が等しい場合、これらの空気調和機(10)のうち、吸込空気の温度(吸込温度(Th1))が高い空気調和機(10)を優先的に選定する。本例では、NO.2の空気調和機(10)の吸込温度(Th1)が28℃であり、NO.3の空気調和機(10)の吸込温度(Th1)が27.5℃である。従って、この例では、吸込温度が高いNO.2の空気調和機(10)の優先順位が高くなり、2位となる。NO.3の空気調和機(10)の優先順位は3位となる。
 本例では、残りのNO.4及びNO.5の空気調和機(10)の馬力(風量を示す指標)が互いに等しく、且つこれらの吸込温度(Th1)も互いに等しい。この場合、例えば予め設定された空気調和機(10)の識別番号などに基づいてこれらの優先順位が決定される。
 以上のように、本実施形態の選定処理では、風量を示す指標が小さいものを優先して潜熱処理機(10-L)とする。風量が小さい潜熱処理機(10-L)は、室内熱交換器(25)をバイパスする流量が小さくなり、且つ室内空気と室内熱交換器(25)の接触時間も長くなる。このため、室内熱交換器(25)の表面で結露する水分量が多くなり、潜熱処理機(10-L)のSHF(顕熱比)が小さくなる。従って、風量を示す指標が小さいものを優先して潜熱処理機(10-L)とすることで、空調システム(1)の潜熱処理能力を十分に発揮できる。
 本例では、複数の空気調和機(10)の馬力が等しい場合に、吸込温度(Th1)が高いものを優先して潜熱処理機(10-L)とする。吸込温度(Th1)が比較的低い空気調和機(10)を潜熱処理機(10-L)とすると、潜熱処理機(10-L)の吸込温度(Th1)が過剰に低くなり、サーモオフ温度(Thoff)を下回る可能性がある。これに対し、吸込温度(Th1)が高い空気調和機(10)を優先的に潜熱処理機(10-L)とすることで、潜熱処理機(10-L)のサーモオフを抑制できる。
 〈潜熱処理機の優先順位の決定の変形例〉
 潜熱処理機(10-L)の優先順位の決定については、図18の変形例に示すように、吸込温度(Th1)に基づく選定を、室内空気の風量に基づく選定よりも優先して行ってもよい。つまり、この変形例では、まず、複数の空気調和機(10)のうち吸込温度(Th1)が高い空気調和機(10)を潜熱処理機(10-L)として優先的に選定する。これにより、潜熱処理機(10-L)のサーモオフを優先して抑制できる。
 少なくとも2つ以上の空気調和機(10)の吸込温度(Th1)が等しい場合には、これらの空気調和機(10)の中で馬力(風量を示す指標)が小さい空気調和機(10)を潜熱処理機(10-L)として選定する。これにより、吸込温度(Th1)が等しい複数の空気調和機(10)の中から、潜熱処理能力の高い潜熱処理機(10-L)を選定できる。
 -実施形態の効果-
 上記実施形態では、制御装置(40)が、図5のステップST4において、室内空間(5)の潜熱負荷及び顕熱負荷を求めるとともに、ステップST5において、潜熱負荷及び該顕熱負荷に基づいて、前記複数の空気調和機(10)の中から潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)とする空気調和機(10)を決定する判定処理を行う。
 これにより、潜顕分離運転の開始時には、室内空間(5)の潜熱負荷及び顕熱負荷を処理できるように、空調システム(1)全体の潜熱処理能力、顕熱処理能力を調整できる。従って、潜熱処理能力や顕熱処理能力が不足することを抑制でき、室内空間(5)の快適性を確保できる。潜熱処理能力や顕熱処理能力が過剰となることを抑制でき、室内空間(5)の快適性が損なわれたり、空気調和機(10)のサーモオフ/サーモオンの頻度が多くなったりすることを抑制できる。
 上記実施形態の判定処理では、室内空間(5)の潜熱負荷を処理するための少なくとも1台の潜熱処理機(10-L)を決定する第1処理(例えば図8に示す処理)と、室内空間(5)の顕熱負荷から、第1処理で決定した潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力を引き、残りの顕熱負荷を求める第2処理(例えば図9のステップST21)と、残りの顕熱負荷を処理するための顕熱処理機(10-S)を決定する第3処理(例えば図9のステップST22~ST26)とが行われる。
 これにより、潜顕分離運転を行うための潜熱処理機(10-L)を確実に1台以上選定できるとともに、この潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力も考慮しながら、顕熱処理機(10-S)の台数を決定できる。従って、潜顕分離運転の開始時には、潜熱負荷と顕熱負荷とを過不足なく処理できる。
 なお、第2処理は、例えば室内空間(5)の顕熱負荷と、室内空間(5)の潜熱負荷との合計(全負荷)を求め、この全負荷から、第1処理で決定した潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力と、該潜熱処理機(10-L)の潜熱処理能力との合計を引き、残りの顕熱負荷を求めてもよい。
 上記実施形態の判定処理では、全ての空気調和機(10)の中から潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)として決定されなかった空気調和機(10)を送風機(10-F)として決定する。
 これにより、潜顕分離運転の開始時には、余った空気調和機(10)により、室内空間(5)の室内空気を積極的に循環させることができる。この結果、室内空間(5)の温度や湿度のムラを抑制できる。特に、潜顕分離運転において、潜熱処理機(10-L)と顕熱処理機(10-S)とが同時に運転される場合、潜熱処理機(10-L)の吹出空気の温湿度と、顕熱処理機(10-S)の温湿度に差が生じる。このため、潜熱処理機(10-L)や顕熱処理機(10-S)の吸込空気の温度や湿度が、このような温湿度差に起因して不安定になると、潜熱処理機(10-L)や顕熱処理機(10-S)がサーモオフし易くなる可能性がある。これに対し、潜顕分離運転では、余った空気調和機(10)をサーモオフさせずに送風機(10-F)とし、サーモオフ状態の空気調和機(10)よりも大きな風量で運転するため、室内空間(5)の室内空気の温度や湿度のムラを効果的に抑制できる。
 上記実施形態の判定処理では、第1処理(例えば図8に示す処理)において、複数の空気調和機(10)の中で室内空気の風量を示す指標(具体的には、馬力)が小さい空気調和機(10)を潜熱処理機(10-L)として優先的に選定する。具体的には、図17の例では、馬力が小さい空気調和機(10)を最も優先して潜熱処理機(10-L)とする。図18の例では、吸込空気の温度が等しい複数の空気調和機(10)の中において、馬力が小さい空気調和機(10)を優先して潜熱処理機(10-L)とする。
 風量を示す指標が小さい空気調和機(10)は、SHFが高く、顕熱処理能力と比して潜熱処理能力が高い。仮に潜熱処理能力が低い空気調和機(10)を潜熱処理機(10-L)とすると、その目標蒸発温度(TeS)が過剰に低くなり、目標蒸発温度(TeS)が下限値に到達したり、サーモオフしたりする可能性がある。これに対し、潜熱処理能力が高い空気調和機(10)を潜熱処理機(10-L)として選ぶことで、目標蒸発温度(TeS)が過剰に低くなることを抑制でき、このような不具合を回避できる。
 上記実施形態の判定処理では、第1処理(例えば図8に示す処理)において、複数の空気調和機(10)の中で吸込空気の温度が高い空気調和機(10)を優先的に選定する。具体的には、図17の例では、風量を示す指標が等しい空気調和機(10)の中において、吸込温度(Th1)が高い空気調和機(10)を優先して潜熱処理機(10-L)とする。図18の例では、吸込温度(Th1)が高い空気調和機(10)を最優先して潜熱処理機(10-L)とする。
 吸込温度(Th1)が高い空気調和機(10)は、吸込温度(Th1)が低い空気調和機(10)と比べてサーモオフになる可能性が低い。このため、吸込温度(Th1)が高い空気調和機(10)を潜熱処理機(10-L)とすることで、その後、この潜熱処理機(10-L)がサーモオフしてしまうことを抑制できる。
 〈判定処理の変形例〉
 本実施形態では、潜顕分離運転の開始時における、潜熱処理機(10-L)、顕熱処理機(10-S)、及び送風機(10-F)の台数を決定するために、本開示に係る判定処理を行うようにしている。しかしながら、この判定処理を、潜顕分離運転中に適宜行うようにしてもよい。上述した台数変更制御に替えて、本開示に係る判定処理を行い、潜熱処理機(10-L)、顕熱処理機(10-S)、及び送風機(10-F)の台数を変更してもよい。
 《その他の実施形態》
 上述した実施形態(その他の変形例等も含む)においては、以下のような構成としてもよい。
 空気調和機(10)は、ペア式でなくてもよい。例えば1つの室外ユニット(11)に、2つ以上の室内ユニット(12)が接続される、いわゆるマルチ式であってもよい。
 上記実施形態では、既設ユニットに追加ユニットが接続されることで、制御装置(40)が構成されているが、追加ユニットなしに制御装置(40)を構成するようにしてもよい。例えばローカルコントローラ(41)に主制御部(45)を設けることで、インターネット(I)などの通信回線を介さずに、制御装置(40)を構成することもできる。
 以上、実施形態を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態や変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。以上に述べた「第1」、「第2」、「第3」…という記載は、これらの記載が付与された語句を区別するために用いられており、その語句の数量や順序までも限定するものではない。
 以上説明したように、本発明は、空調システムについて有用である。
1    空調システム
5    室内空間
10   空気調和機
10-L    潜熱処理機
10-S    顕熱処理機
10-F    送風機
40      制御装置

Claims (5)

  1.  各々が個別に冷凍サイクルを行うとともに互いに同一の室内空間(5)を対象とする複数の空気調和機(10)と、
     前記複数の空気調和機(10)の少なくとも1台が潜熱処理機(10-L)となり、少なくとも1台が顕熱処理機(10-S)となる状態を含む運転を実行させる制御装置(40)とを備え、
     前記制御装置(40)は、
      前記室内空間(5)の潜熱負荷及び顕熱負荷を求めるとともに、
      前記潜熱負荷及び該顕熱負荷に基づいて、前記複数の空気調和機(10)の中から前記潜熱処理機(10-L)及び顕熱処理機(10-S)とする空気調和機(10)を決定する判定処理を行うことを特徴とする空調システム。
  2.  請求項1において、
     前記制御装置(40)は、前記判定処理において、
      前記室内空間(5)の潜熱負荷を処理するための少なくとも1台の潜熱処理機(10-L)を決定する第1処理と、
      前記室内空間(5)の顕熱負荷から、前記第1処理で決定した潜熱処理機(10-L)の顕熱処理能力を引き、残りの顕熱負荷を求める第2処理と、
      前記残りの顕熱負荷を処理するための顕熱処理機(10-S)を決定する第3処理と
     を行うことを特徴とする空調システム。
  3.  請求項1又は2において、
     前記制御装置(40)は、前記判定処理において、全ての空気調和機(10)の中から前記潜熱処理機(10-L)及び前記顕熱処理機(10-S)として決定されなかった空気調和機(10)を送風機(10-F)として決定することを特徴とする空調システム。
  4.  請求項1乃至3のいずれか1つにおいて、
     前記制御装置(40)は、前記判定処理において、複数の空気調和機(10)の中で室内空気の風量を示す指標が小さい空気調和機(10)を前記潜熱処理機(10-L)として優先的に選定することを特徴とする空調システム。
  5.  請求項1乃至4のいずれか1つにおいて、
     前記制御装置(40)は、前記判定処理において、複数の空気調和機(10)の中で吸込空気の温度が高い空気調和機(10)を前記潜熱処理機(10-L)として優先的に選定することを特徴とする空調システム。
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