WO2020032066A1 - 空気通路構造、空気処理装置、および空気処理システム - Google Patents
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- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/044—Systems in which all treatment is given in the central station, i.e. all-air systems
Definitions
- the present disclosure relates to an air passage structure, an air treatment device, and an air treatment system.
- an air processing device that includes a wind direction changing unit that changes a wind direction of blown air, and a light source that is turned on or blinks in conjunction with the wind direction changing unit, and that can visualize a direction of an airflow (for example, see Patents). Reference 1).
- the light source is provided at a lower portion of the main body of the indoor unit or the like so that the occupants can visually recognize the light source.
- An object of the present disclosure is to make it difficult for a occupant to feel discomfort caused by directly looking at a light source.
- the first embodiment of the present disclosure is directed to an air passage structure provided in an air processing device (10, 110, 210, 310, 410, 440) that blows air into a room.
- the air passage structure includes a passage member (11, 18, 21, 22, 111, 121, 131, 211, 230, 231, 311) forming an air passage (12, 112, 212, 360), and a light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) that emits light in accordance with the operation state of the air processing device (10, 110, 210, 310, 410, 440). ).
- the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) is located at a position in the passage member (11, 18, 21, 22, 11, 111, 121, 131, 211, 230, 231, 311) that is invisible to the occupant while illuminating the air passage (12, 112, 212, 360) and the light source (31, 32, 141, 142, 241, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) are disposed at positions where the occupants can visually recognize the light.
- the occupants do not substantially see the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) directly, the occupants are less likely to feel uncomfortable, such as being too dazzling.
- the lights of the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) that emit light in accordance with the operation state of the air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440) are visible to the occupants.
- the term "occupant” includes a person who intentionally looks inside the air passage (12, 112, 212, 360) (for example, a person who performs maintenance / inspection of the air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440)). Absent.
- the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) are arranged at positions facing the air passages (12, 112, 212, 360) on the blowout side through which the air blown into the room flows. It is characterized by being.
- the air (hereinafter, also referred to as blown air) blown into the room is illuminated by the light of the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) arranged in the air passages (12, 112, 212, 360) on the blowout side.
- the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) may be illuminated with a cool hue
- the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) may be illuminated with a warm hue.
- a cool impression can be given to the occupant in the cooling operation
- a warm impression can be given to the occupant in the heating operation.
- the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) is located at a position facing a suction-side air passage (12, 112, 212, 360) through which air sucked from a room flows. It is characterized by being arranged.
- the occupants can easily recognize the operation state of the air processing device (10, 110, 210, 310, 410, 440) by the light of the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) arranged in the air passages (12, 112, 212, 360) on the suction side.
- the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) may be illuminated with a cool hue
- the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) may be illuminated with a warm hue.
- the occupants recognize that the cooling operation is being performed by seeing the light of the cool hue, and that the heating operation is being performed by seeing the light of the warm hue. can do.
- the light which covers the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) and emits light emitted by the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424).
- a diffusing member (43) for diffusing is provided.
- the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) are not directly visible to the occupants because they are covered by the diffusion member (43).
- the light of the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) diffused by the diffusion member (43) is visible to the occupants.
- a reflector (41, 42, 151, 152, 251, 252, 341, 342) that reflects light emitted by the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) is provided. It is characterized by having.
- the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) are arranged at positions that are more difficult for the occupants to see, the light can be reflected by the reflectors (41, 42, 151, 152, 251, 252, 341, 342) and shown to the occupants. it can.
- the passage member (11, 18, 21, 22, 111, 121, 131, 211, 230, 231, 311) has a wind direction adjusting blade (41, 42) for adjusting the wind direction of the blown air.
- the reflection plates (41, 42, 151, 152, 251, 252, 341, 342) are provided on the wind direction adjusting blades (41, 42).
- the light of the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) reflected by the reflector (41, 42, 151, 152, 251, 252, 341, 342) provided on the wind direction adjusting blade (41, 42) is visible to the occupant.
- the passage member (11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311) includes a wind direction adjusting blade for adjusting the wind direction of the blown air. (41, 42), and the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) are provided at the windward end of the wind direction adjusting blades (41, 42).
- the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) provided at the windward end of the wind direction adjusting blades (41, 42) are not directly visible to the occupants.
- the light of the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) is visible to the occupants.
- the eighth aspect of the present disclosure is directed to an air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440).
- the air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440) includes the air passage structure according to any one of the first to seventh aspects.
- the air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440) includes the air passage structure according to the sixth or seventh aspect, and a control unit (50, 160, 260, 350) that swings the wind direction adjusting blade (41, 42).
- the light of the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) appears to be scattered to the occupants due to the swing operation of the wind direction adjusting blades (41, 42).
- a heat exchanger (16) for exchanging air flowing through the air passages (12, 112, 212, 360) with a heat medium, and further comprising the heat exchanger (16). ), The temperature-controlled air is blown into the room.
- the room temperature is adjusted by the air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440).
- a purifier (321 to 323) for purifying air flowing through the air passage (12, 112, 212, 360) is provided. It is characterized in that the purified air is blown into the room.
- the indoor air is purified by the air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440).
- a twelfth aspect of the present disclosure is directed to an air treatment system (401).
- the air processing system (401) includes an air passage structure according to any one of the first to seventh aspects, and a heat exchanger (12) for exchanging air flowing through the air passages (12, 112, 212, 360) with a heat medium. 16), wherein the first air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440) for blowing out the air whose temperature has been adjusted in the heat exchanger (16) into the room, and any one of the first to seventh aspects described above.
- the hue of light of the air treatment device (10,110,210,310,410,440) and the light source (31,32,141,142,241,242,331,332,421-424) of the first air treatment device (10,110,210,310,410,440), and the light source (10,110,210,310,410,440) of the second air treatment device (10,110,210,310,410,440) 31,32,1 41, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) are provided with control units (50, 160, 260, 350) for controlling both of the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) so that the hues of the light are the same.
- the room temperature is adjusted by the first air processing device (10, 110, 210, 310, 410, 440), and the indoor air is purified by the second air processing device (10, 110, 210, 310, 410, 440).
- the two air treatment devices (10, 110, 210, 310, 410, 440) can have a unified beauty.
- the air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440) includes a device main body (111, 211) for processing air, a suction unit (121, 230) for sucking room air and sending it to the device main body (111, 211), and a device main body (111, 211).
- an air passage structure according to the present invention is one of the first to seventh aspects.
- room air is sucked into the suction units (121, 230). Then, the room air sucked into the suction units (121, 230) is sent to the device body (111, 211).
- supply air is sent from the apparatus main body (111, 211) to the blow-off units (131, 231). Then, the supply air sent to the blowing units (131, 231) is blown into the room.
- the device body (111, 211) discharges indoor air sent from the suction unit (121, 230) to the outside, and removes outdoor air sucked from the outside.
- the blowout unit (131, 231) is configured to be sent to the blowout unit (131, 231).
- the indoor space is ventilated by the air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440).
- a fan (17) for generating an air flow in the air passage (12, 112, 212, 360) is provided, and the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) is provided.
- the passage member (11, 18, 21, 22, 111, 121, 131, 211, 230, 231, 311) is provided at a position facing the fan (17), and at least the light of the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) is reflected by the fan (17). It is configured to be visually recognized by a room person.
- light from the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) is reflected by at least the fan (17) and is visually recognized by the occupants.
- At least a part of the surface of the fan (17) is provided with a photocatalyst that receives light and exhibits a fungicidal and fungicidal effect. I do.
- the light of the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) shines on the photocatalyst, so that the growth of mold and bacteria on at least a part of the surface of the fan (17) is suppressed.
- the light source (31,32,141,142,241,242,331,332,421 to 424) and the light source (31,32,141,142,241,242,331,332,421,424) are integrated with the light source (31,32,141,142,241,242,331,332,421 to 424). 424), and a light source unit (30) having a guide member (33) for guiding light, wherein the light source unit (30) is attached to the passage member (11, 18, 21, 22, 22, 111, 121, 131, 211, 230, 231, 311).
- the light source unit (30) is attached to the passage member (11, 18, 21, 22, 22, 111, 121, 131, 211, 230, 231, 311).
- the light source unit (30) by attaching the light source unit (30) to the passage member (11, 18, 21, 22, 111, 121, 131, 211, 230, 231, 311), the light source (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) can be attached to the air treatment device (10, 110, 210, 310, 410, 440).
- the light from the light sources (31, 32, 141, 142, 241, 242, 331, 332, 421 to 424) is guided by the guide member (33) and visually recognized by the occupants.
- the light source unit (30) has a shape along a wall surface of the passage member (11, 18, 21, 22, 111, 121, 131, 211, 230, 231, 311). I do.
- the air processing device (510, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1130) according to at least one impact index indicating a magnitude of an impact on an indoor environment. It is characterized by including a dimming unit (534, 650, 750, 860, 970, 1050, 1120, 1150) for changing the appearance of light emitted from the light source (541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143).
- a dimming unit (534, 650, 750, 860, 970, 1050, 1120, 1150) for changing the appearance of light emitted from the light source (541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143).
- the dimming unit (534, 650, 750, 860, 970, 1050, 1120, 1150) controls the light source according to the influence index indicating the magnitude of the effect of the air processing device (510, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1130) on the indoor environment. (541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143).
- the way of seeing light is also the way of showing light to occupants.
- the air treatment device (510,610,710,810,910,1010, 1110, 1130) can have an impact on the indoor environment.
- the dimmer (534, 650, 750, 860, 970, 1050, 1120, 1150) includes the light source (541, 542, 631, 632, 731, 841, 842, 951, 952, 1031, 1032, 1141, 1142) according to the influence index. , 1143) is changed at least one of the color and brightness of the light.
- the magnitude of the effect of the air treatment device (510, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1130) on the indoor environment can be notified.
- changing the color of light means changing at least one of the hue, saturation, and brightness of light.
- Changing the brightness of light means changing at least one of the luminous flux and the luminance of the light source (541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143).
- the dimmer in the twentieth aspect, includes the light source (541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141) according to the first influence index. , 1142, 1143), and the brightness of the light of the light source (541, 542, 631, 632, 731, 841, 842, 951, 952, 1031, 1032, 1141, 1142, 1143) according to the second influence index different from the first influence index. Characterized in that the length is changed.
- the processing device for the occupants who see the light emitted by the light source (541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143), by changing both the color and brightness of the light, The magnitude of the effect of the processing device (510, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1130) on the indoor environment can be notified.
- a casing (531,621,721,811,911,1011) into which air is sucked and a casing (531,621,721,811,911,1011) are provided.
- a fan (533, 622, 723, 1024) for blowing air processed in the casing (531,621,721,811,911,1011) into a room is provided.
- the air sucked into the casing (531,621,721,811,911,1011) is processed in the casing (531,621,721,811,911,1011).
- the air after the treatment is blown into the room by the fans (533, 622, 723, 1024).
- the dimming unit determines at least the air flow (AF) of the fan (533, 622, 723, 1024) as the influence index. It is characterized by doing.
- the appearance of light emitted from the light sources (541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143) changes according to the air flow rate (AF) of the fans (533,622,723,1024).
- a temperature control unit (531,621,721,811,911,1011) provided in the casing (531,621,721,811,911,1011) for controlling the temperature of air flowing through the casing (531,621,721,811,911,1011). 532, 623, 722), and the fan (533, 622, 723) blows out the air temperature-controlled by the temperature control section (532, 623, 722) into the room.
- the temperature of the air sucked into the casing (531,621,721,811,911,1011) is controlled by the temperature control unit (532,623,722) in the casing (531,621,721,811,911,1011).
- the temperature-controlled air is blown into the room by a fan (533, 622, 723).
- the temperature control unit (532, 623, 722) includes a heat exchanger (532, 623, 722) that exchanges air flowing through the casing (531, 621, 721, 811, 911, 1011) with a heat medium.
- a heat exchanger 532, 623, 722 that exchanges air flowing through the casing (531, 621, 721, 811, 911, 1011) with a heat medium.
- the temperature of the air sucked into the casing (531,621,721,811,911,1011) is adjusted through heat exchange with the heat medium in the heat exchangers (532,623,722).
- the temperature-controlled air is blown into the room by a fan (533, 622, 723).
- a refrigerant circuit (511, 611, 711) having a compressor (521) for compressing refrigerant and the heat exchanger (532, 623, 722) and performing a refrigeration cycle. It is characterized by.
- the refrigeration cycle is performed in the refrigerant circuit (511, 611, 711) having the compressor (521) and the heat exchangers (532, 623, 722).
- the heat exchanger 532, 623, 722
- the air sucked into the casing (531, 621, 721, 811, 911, 1011) exchanges heat with the refrigerant.
- the air thus heated or cooled is blown into the room by the fans (533, 622, 723, 1024).
- the dimmer uses at least a rotation speed (RS) of the compressor (521) as the influence index. I do.
- the appearance of light emitted from the light sources (541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143) changes according to the rotation speed (RS) of the compressor (521).
- the dimmer in any one of the twenty-fourth to twenty-seventh aspects, includes at least a temperature (T2 ) Is used as the influence index.
- the light source (541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143) is set according to the temperature (T2) of the air (hereinafter, also referred to as blown air) blown into the room from the casing (531,621,721,811,911,1011).
- T2 the temperature of the air
- blown air blown into the room from the casing
- the dimmer in any one of the twenty-fourth to twenty-eighth aspects, is sucked at least into the casing (531,621,721,811,911,1011).
- the difference ( ⁇ T) between the temperature of the air to be blown (T1) and the temperature of the air to be blown into the room (T2) is used as the influence index.
- the light source ( ⁇ T) is determined according to the difference ( ⁇ T) between the temperature (T1) of the air sucked into the casing (531,621,721,811,911,1011) (hereinafter, also referred to as suction air) and the temperature (T2) of the blown air. 541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143) change the appearance of light.
- the light source device further comprises a first light source (631,841,951,1031) and a second light source (632,842,952,1032).
- the light unit (534,650,750,860,970,1050,1120,1150) is for controlling the color and brightness of the light of the first light source (631,841,951,1031) according to the temperature (T1) of the air sucked into the casing (531,621,721,811,911,1011). At least one of them is changed, and at least one of the color and brightness of the light of the second light source (632, 842, 952, 1032) is changed according to the temperature (T2) of the air blown into the room.
- At least one of the color and brightness of the light of the first light source (631, 841, 951, 1031) changes according to the temperature (T1) of the intake air, and at the same time, the light intensity changes according to the temperature (T2) of the blown air.
- At least one of the color and brightness of the light from the two light sources (632,842,952,1032) changes.
- both the temperature of the intake air (T1) and the temperature of the blown air (T2) are controlled.
- the magnitude of the effect of the air treatment device (510, 610, 710, 810, 910, 1110) on the indoor environment can be notified more minutely.
- a purifying unit (1021, 1022, 1023) provided in the casing (1011), for purifying air flowing through the casing (1011).
- the fan (1024) blows the air purified in the purifying section (1021, 1022, 1023) into the room.
- the air sucked into the casing (1011) is purified by the purifying units (1021, 1022, 1023) in the casing (1011).
- the purified air is blown into the room by the fan (1024).
- a first light source (1031, 1142) and a second light source (1032, 1143) are provided, and the dimming unit (1050, 1150) At least one of the color and brightness of the light of the first light source (1031, 1142) is changed according to the cleanliness (C1) of the air sucked into the casing (1011), and the air is blown into the room at the same time. It is characterized in that at least one of the color and brightness of the light of the second light source (1032, 1143) is changed according to the cleanliness (C2) of the air.
- At least one of the color and brightness of the light of the first light source (1031, 1142) changes in accordance with the cleanliness (C1) of the intake air, and at the same time, in accordance with the cleanliness (C2) of the blown air.
- at least one of the color and brightness of the light of the second light source (1032, 1143) changes.
- a thirty-third aspect of the present disclosure is the suction unit (821, 930) according to any one of the twenty-second to thirty-second aspects, wherein the suction unit is installed indoors and connected to the suction ports (811a, 911a) of the casing (811,911). ), And a blowout unit (831,940) installed indoors and connected to a blowout port (811b, 911c) of the casing (811,911).
- the light source (841,842,951,952) includes the suction unit (821,930) and the blowout It is provided in at least one of the units (831,940).
- FIG. 1 is a schematic sectional view of the air processing apparatus (air conditioner) of the first embodiment.
- FIG. 2 is a graph showing a luminance distribution of light emitted from the first light source at the main outlet.
- FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of an air processing device (air conditioner) according to a first modification of the first embodiment.
- FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of an air processing device (air conditioner) according to a second modification of the first embodiment.
- FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of an air processing device (air conditioner) according to a third modification of the first embodiment.
- FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of the air processing device (air conditioner) of the second embodiment.
- FIG. 1 is a schematic sectional view of the air processing apparatus (air conditioner) of the first embodiment.
- FIG. 2 is a graph showing a luminance distribution of light emitted from the first light source at the main outlet.
- FIG. 3 is a schematic cross-sectional view
- FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of the air processing device (air conditioner) of the third embodiment.
- FIG. 8 is a schematic configuration diagram of an air processing device (air conditioner) of the fourth embodiment.
- FIG. 9 is a cross-sectional view of the suction unit of the fourth embodiment.
- FIG. 10 is a cross-sectional view of the blowing unit according to the fourth embodiment.
- FIG. 11 is a schematic configuration diagram of an air processing device (ventilation device) according to the fifth embodiment.
- FIG. 12 is a schematic cross-sectional view of the air processing apparatus (air purifier) of Embodiment 6 as viewed from the side.
- FIG. 13 is a schematic cross-sectional view of the air processing apparatus (air purifier) according to Embodiment 6 as viewed from above.
- FIG. 14 is a schematic configuration diagram of the air treatment system of the seventh embodiment.
- FIG. 15 is a table illustrating a relationship between the operation mode of the air conditioner and the hue of light emitted from each light source of the air conditioner and the air purifier in the seventh embodiment.
- FIG. 16 is a schematic cross-sectional view of an air processing device (air conditioner) according to the eighth embodiment.
- FIG. 17 is a schematic sectional view of an air processing apparatus (air conditioner) according to Embodiment 9.
- FIG. 18 is a schematic cross-sectional view of an air processing device (air conditioner) according to a modification of the ninth embodiment.
- FIG. 19 is a refrigerant circuit diagram of the air processing device (air conditioner) of the tenth embodiment.
- FIG. 20 is a perspective view of the indoor unit of the tenth embodiment.
- FIG. 21 is a table illustrating a relationship between a difference between a temperature of the intake air and a temperature of the blown air and a color of light emitted from the light emitting unit according to the tenth embodiment.
- FIG. 22 is a table illustrating the relationship between the amount of air blown by a fan and the brightness of light emitted from a light emitting unit according to the first modification of the tenth embodiment.
- FIG. 23 is a table illustrating a relationship between the rotation speed of the compressor and the color and brightness of light emitted from the light emitting unit according to the second modification of the tenth embodiment.
- FIG. 21 is a table illustrating a relationship between a difference between a temperature of the intake air and a temperature of the blown air and a color of light emitted from the light emitting unit according to the tenth embodiment.
- FIG. 22 is a table illustrating the relationship between the amount of air
- FIG. 24 is a perspective view of an indoor unit according to a third modification of the tenth embodiment.
- FIG. 25 is a table illustrating a relationship between the temperature of the intake air and the temperature of the blown air and the color of the light emitted from the light emitting unit in the third modification of the tenth embodiment.
- FIG. 26 is a sectional view of the indoor unit of the eleventh embodiment.
- FIG. 27 is a cross-sectional view of the indoor unit of the twelfth embodiment.
- FIG. 28 is a schematic configuration diagram of an air processing device (air conditioner) according to Embodiment 13.
- FIG. 29 is a cross-sectional view of the suction unit of the thirteenth embodiment.
- FIG. 30 is a cross-sectional view of the blowing unit according to the thirteenth embodiment.
- FIG. 31 is a schematic configuration diagram of an air processing device (ventilation device) according to Embodiment 14.
- FIG. 32 is a schematic cross-sectional view of the air processing apparatus (air purifier) of Embodiment 15 viewed from the side.
- FIG. 33 is a schematic cross-sectional view of the air processing apparatus (air purifier) according to Embodiment 15 as viewed from above.
- FIG. 34 is a table illustrating a relationship between the cleanliness of the intake air and the blown air and the color of light emitted from the light emitting unit according to the fifteenth embodiment.
- FIG. 35 is a schematic configuration diagram of the air processing system of the sixteenth embodiment.
- 36 is a diagram illustrating an operation mode of an air conditioner, a difference between a temperature of intake air and a temperature of blown air in the air conditioner, and cleanliness of intake air and blown air in an air purifier according to the sixteenth embodiment.
- 4 is a table showing the relationship between the color of light emitted from each light emitting unit of the air conditioner and the air purifier.
- Embodiment 1 ⁇ Embodiment 1
- Embodiment 1 will be described.
- the air processing device (10) of the present embodiment is configured as an indoor unit (10) of an air conditioner that blows cooled or heated air into a room.
- FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the indoor unit (10) of the air conditioner of the present embodiment.
- the indoor unit (10) forms a refrigerant circuit that performs a refrigeration cycle together with an outdoor unit (not shown).
- the indoor unit (10) is a wall-mounted indoor unit, and includes a casing (11), a heat exchanger (16), a fan (17), a drain pan (18), and a filter. (19), first and second wind direction adjusting blades (21, 22), first and second light sources (31, 32), a reflector (41), and a controller (50).
- the casing (11), the drain pan (18), and the first and second wind direction adjusting blades (21, 22) constitute a passage member that forms an air passage (12).
- the casing (11) is formed in a substantially elongated hollow rectangular parallelepiped shape extending in the direction perpendicular to the paper surface of FIG.
- An air passage (12) through which air flows is formed inside the casing (11).
- the air passage (12) includes a suction passage (13) for sucking air (that is, an air passage (12) on the suction side through which air sucked from the room flows) and a blowing passage (14) ( That is, the air passage (12) on the blow-out side through which the air blown into the room flows is included.
- the suction passage (13) is a portion of the air passage (12) upstream of the heat exchanger (16).
- the outlet passage (14) is a portion of the air passage (12) downstream of the heat exchanger (16), and the lower end of the outlet is a main outlet (14a) and a sub outlet (14b). It has become.
- the main outlet (14a) has a larger opening area than the sub outlet (14b), so that more than half of the air blown from the indoor unit (10) blows into the room through the main outlet (14a). Is done.
- the heat exchanger (16) is arranged in the air passage (12).
- the heat exchanger (16) is configured to exchange heat between the refrigerant flowing through the refrigerant circuit and the air flowing through the air passage (12). Although three heat exchangers (16) are provided in this example, the number is not limited to this.
- the fan (17) is, for example, a cross flow fan.
- the fan (17) is arranged in the outlet passage (14).
- the fan (17) is configured to generate an air flow in the air passage (12) by rotating.
- the fan (17) creates an airflow generally downward from above.
- the drain pan (18) is arranged below the heat exchanger (16).
- the drain pan (18) is configured to receive drain water generated by condensation of moisture in the air in the heat exchanger (16).
- the filter (19) is arranged in the suction passage (13).
- the filter (19) is configured to remove dust and the like in the air sucked into the casing (11).
- the first wind direction adjusting blades (21) are arranged in the outlet passage (14).
- the first wind direction adjusting blade (21) is composed of a plurality of plate-like members extending in a vertical direction.
- the first wind direction adjusting blade (21) is configured to adjust the wind direction of the blown air in the horizontal direction.
- the second wind direction adjusting blade (22) is arranged downstream of the first wind direction adjusting blade (21) in the air outlet passage (14).
- the second wind direction adjusting blade (22) is formed of a plate-like member extending in a horizontal direction (a direction perpendicular to the plane of FIG. 1).
- the second wind direction adjusting blade (22) is configured to adjust the wind direction of the blown air in the vertical direction.
- The? Rst light source (31) is composed of, for example, an LED (Light Emitting Diode).
- the first light source (31) is a position in the air passage (12) that is invisible to the occupant while illuminating the air passage (12), and allows the occupant to visually recognize the light of the first light source (31). Is located in the position.
- the position of the first light source (31) in the casing (11) is a position invisible to the occupants, the position where the first light source (31) illuminates the air passage (12), and further, the first light source. This is the position where the light of (31) can be visually recognized by the occupants.
- the first light source (31) is disposed above the wall-side end (the right end in FIG.
- a plurality of first light sources (31) are arranged side by side over the entire area where the main outlet (14a) exists in the longitudinal direction of the casing (11) (perpendicular to the plane of FIG. 1).
- the first light source (31) is configured to emit light according to the operation state of the indoor unit (10). For example, the first light source (31) emits light in a warm color when the indoor unit (10) performs a heating operation, and emits light in a cool color when the indoor unit (10) performs a cooling operation. It may emit light.
- the light of the first light source (31) leaks from the main outlet (14a) or is reflected by the reflector (41) and is visually recognized by the occupants.
- the light of the first light source (31) is visually recognized by the occupants through the main outlet (14a), but is not visually recognized by the occupants through the sub outlet (14b).
- the second light source (32) is composed of, for example, an LED.
- the second light source (32) is at a position in the air passage (12) that is invisible to the occupant while illuminating the air passage (12), and allows the occupant to visually recognize the light of the second light source (32). Is located in the position.
- the position of the second light source (32) in the casing (11) is a position invisible to the occupants, the position where the second light source (32) illuminates the air passage (12), and further, the second light source. This is the position where the light of (32) can be visually recognized by the occupants.
- the second light source (32) is disposed above the filter (19) in the suction passage (13).
- the plurality of second light sources (32) are arranged side by side in the longitudinal direction of the casing (11) over the entire area where the suction port (not shown) exists.
- the second light source (32) is configured to emit light according to the operation state of the indoor unit (10). For example, the second light source (32) emits light in a warm color when the indoor unit (10) performs a heating operation, and emits light in a cool color when the indoor unit (10) performs a cooling operation. It may emit light.
- the light of the second light source (32) leaks from the inlet and is visually recognized by the occupants.
- the reflection plate (41) is a plate-shaped member arranged along the inner surface of the casing (11) on the wall side in the outlet passage (14). In this example, the reflector (41) is arranged at a position where the occupant can visually recognize the occupant.
- the reflection plate (41) extends over substantially the entire length of the casing (11) in the longitudinal direction (the direction perpendicular to the plane of FIG. 1).
- the reflector (41) is configured to reflect the light of the first light source (31) and guide the light to the indoor space.
- the control unit (50) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) in which a computer program is recorded.
- the control unit (50) controls the operation of each component of the indoor unit (10) (for example, the fan (17) and the first and second wind direction adjusting blades (21, 22)).
- the control unit (50) is configured to swing at least one of the first and second wind direction adjusting blades (21, 22) as necessary.
- FIG. 2 is a graph showing the luminance distribution of the light emitted from the first light source (31) at the main outlet (14a).
- the vertical axis indicates the luminance
- the horizontal axis indicates the longitudinal position (at the main outlet (14a)). 0 to l).
- the value of the luminance is an average value of the luminance in the width direction of the main outlet (14a) (that is, the direction orthogonal to the longitudinal direction).
- the luminance is measured from a direction at an angle of 45 ° with the horizontal plane at a position 1 m away from the main outlet (14a).
- the luminance is high at the central part in the longitudinal direction, and gradually decreases toward the both ends in the longitudinal direction.
- the main outlet (14a) is configured to emit light at a substantially constant brightness by the first light source (31) over the entire length thereof.
- the main outlet (14a) has an area of 70% of its central portion in the longitudinal direction (in the horizontal axis of the graph of FIG. 2, the main outlet (14a) extends 35% to the left and right from the longitudinal center of the main outlet (14a).
- the luminous intensity luminance is obtained by dividing the luminance by the area and is indicated by oblique lines in FIG. 2) is 75% or more, preferably 80% or more, more preferably 85% of the entire luminous intensity of the main outlet (14a). Account for more than%. According to such a luminance distribution, the entire main outlet (14a) appears to shine at a substantially constant brightness to the occupants. Thereby, it is possible to more clearly notify the occupants of the operation state of the indoor unit (10) of the air conditioner.
- the air passage structure provided in the indoor unit (10) of the present embodiment includes a casing (11) that forms an air passage (12), a drain pan (18), and a first wind direction adjusting blade (21). And a first light source (31, 32) that emits light in accordance with the operation state of (1).
- the first and second light sources (31, 32) are invisible to a occupant of the casing (11), the drain pan (18), and the first wind direction adjusting blade (21), while the air passage ( 12) and is arranged at a position where the occupants can visually recognize the light emitted from the first and second light sources (31, 32).
- the occupant since the occupant does not substantially directly look at the first and second light sources (31, 32), it is difficult for the occupant to feel uncomfortable, such as being too dazzling.
- the lights of the first and second light sources (31, 32) that emit light according to the operation state of the indoor unit (10) are visible to the occupants.
- the first light source (31) is disposed at a position facing the blow passage (14) through which the air blown into the room flows. Therefore, the air blown into the room is illuminated by the light of the first light source (31) arranged in the blow passage (14).
- the first light source (31) when performing the cooling operation, the first light source (31) may be illuminated with a cool hue, while when performing the heating operation, the first light source (31) may be illuminated with a warm hue. In this case, a cool impression can be given to the occupant in the cooling operation, and a warm impression can be given to the occupant in the heating operation.
- the second light source (32) is disposed at a position facing the suction passage (13) through which the air sucked from the room flows. Therefore, the light of the second light source (32) arranged in the suction passage (13) makes it easier for the occupants to recognize the operation state of the indoor unit (10). For example, when performing a cooling operation, the second light source (32) may be illuminated with a cool hue, while when performing a heating operation, the second light source (32) may be illuminated with a warm hue. In this case, the occupants recognize that the cooling operation is being performed by seeing the light of the cool hue, and that the heating operation is being performed by seeing the light of the warm hue. can do.
- the air passage structure provided in the indoor unit (10) of the present embodiment includes a reflector (41) that reflects the light of the first light source (31). Therefore, even if the first light source (31) is disposed at a position on the back side of the drain pan (18) that is particularly difficult to see from the occupants, the light can be reflected by the reflector (41) and shown to the occupants. .
- the indoor unit (10) of the present embodiment includes a control unit (50) that swings at least one of the first and second wind direction adjusting blades (21, 22). Therefore, the light of the first light source (31) appears to the occupant as fluctuating due to the swing operation of at least one of the first and second wind direction adjusting blades (21, 22), thereby giving the occupant a sense of relaxation. be able to.
- the indoor unit (10) of the present embodiment includes a heat exchanger (16) for exchanging the air flowing through the air passage (12) with the refrigerant, and the temperature of the heat exchanger (16) is adjusted. It is configured to blow air into the room. Therefore, the room temperature is adjusted by the indoor unit (10).
- the first and second light sources (31, 32) are arranged such that the first and second light sources (31, 32) are formed over the entire area where the main outlet (14a) and the inlet are present in the longitudinal direction of the casing (11). Are arranged side by side. Therefore, the light of the first and second light sources (31, 32) can be seen over the entire main outlet (14a) and the inlet, and the operating state of the air conditioner can be effectively emphasized to the occupants. it can.
- FIG. 3 is a sectional view schematically showing the configuration of the indoor unit (10) of the air conditioner of the present modification.
- the first light source (31) is provided at the windward end of the first wind direction adjusting blade (21). That is, the first light source (31) is provided on the back surface (back surface) of the first wind direction adjusting blade (21) as viewed from the occupant. Therefore, the first light source (31) is hidden behind the front side of the first wind direction adjusting blade (21) and cannot be directly seen by the occupants, but the light of the first light source (31) is It leaks out of 14a) or is reflected by the reflector (41) and is visually recognized by the occupants.
- the first light source (31) may be provided at the windward end of all the first wind direction adjusting blades (21), or may be provided at the windward end of some of the first wind direction adjusting blades (21). May be provided.
- the passage member (11, 18, 21, 22) includes a first wind direction adjusting blade (21) for adjusting the wind direction of the blown air.
- the first light source (31) is provided at a windward end of the first wind direction adjusting blade (21). Therefore, the first light source (31) provided at the windward end of the first wind direction adjusting blade (21) is not directly visible to the occupants. On the other hand, the light of the first light source (31) is visible to the occupants.
- FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the indoor unit (10) of the air conditioner of the present modified example.
- a concave groove (15) extending in the longitudinal direction of the casing (11) is formed on the inner surface of the casing (11) on the wall side.
- the plurality of first light sources (31) are arranged side by side over the entire inside of the concave groove (15).
- the indoor unit (10) includes a diffusion plate (43) that covers the opening of the concave groove (15), covers the first light source (31), and diffuses the light of the first light source (31).
- the diffusion plate (43) forms a diffusion member.
- the first light source (31) is covered with the diffusion plate (43), the first light source (31) is not directly visible to the occupants.
- the light of the first light source (31) diffused by the diffusion plate (43) is visible to the occupants.
- the air passage structure provided in the indoor unit (10) of the present modified example is provided with a diffusion plate (43) that covers the first light source (31) and diffuses the light emitted by the first light source (31). ing. Therefore, since the first light source (31) is covered with the diffusion plate (43), the first light source (31) is not directly visible to the occupants. On the other hand, the light of the first light source (31) diffused by the diffusion plate (43) is visible to the occupants.
- FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the indoor unit (10) of the air conditioner of the present modification.
- a reflector (41) is provided on the upper surface of the second wind direction adjusting blade (22). Therefore, the light of the first light source (31) reflected by the reflector (41) provided on the second wind direction adjusting blade (22) can be seen by the occupants.
- the passage member (11, 18, 21, 22) includes a second wind direction adjusting blade (22) for adjusting the wind direction of the blown air.
- the reflection plate (41) is provided on the second wind direction adjusting blade (22). Therefore, the light of the first light source (31) reflected by the reflector (41) provided on the second wind direction adjusting blade (22) can be seen by the occupants.
- Embodiment 2 ⁇ Embodiment 2 >> Embodiment 2 will be described.
- the air processing device (10) of the present embodiment is configured as an indoor unit (10) of an air conditioner that blows cooled or heated air into a room.
- FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing a configuration of the indoor unit (10) of the air-conditioning apparatus of the present embodiment.
- the indoor unit (10) forms a refrigerant circuit that performs a refrigeration cycle together with an outdoor unit (not shown).
- the indoor unit (10) is a ceiling-mounted (more specifically, a ceiling-mounted) indoor unit, and includes a casing (11), a heat exchanger (16), A fan (17), a drain pan (18), a filter (19), a wind direction adjusting blade (21), first and second light sources (31, 32), and first and second reflectors (41, 42). ) And a control unit (50).
- the casing (11) and the wind direction adjusting blade (21) constitute a passage member that forms an air passage (12).
- the casing (11) is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape.
- the casing (11) is embedded in the ceiling (60).
- An air passage (12) through which air flows is formed inside the casing (11).
- the air passage (12) includes a suction passage (13) for sucking air, and a blowing passage (14) for blowing air.
- the suction passage (13) is a portion of the air passage (12) upstream of the heat exchanger (16), and the upper end of the wind is a suction port (13a).
- the outlet passage (14) is a portion of the air passage (12) downstream of the heat exchanger (16), and the lower end of the wind is an outlet (14a).
- the heat exchanger (16) is arranged in the air passage (12).
- the heat exchanger (16) is configured to exchange heat between the refrigerant flowing through the refrigerant circuit and the air flowing through the air passage (12). Although one heat exchanger (16) is provided in this example, the number is not limited to this.
- the fan (17) is arranged in the suction passage (13).
- the fan (17) is, for example, a turbo fan.
- the fan (17) is configured to generate an air flow in the air passage (12) by rotating.
- the fan (17) generates an airflow generally from the central portion of the casing (11) to the outer peripheral portion.
- the drain pan (18) is arranged below the heat exchanger (16).
- the drain pan (18) is configured to receive drain water generated by condensation of moisture in the air in the heat exchanger (16).
- the filter (19) is arranged in the suction passage (13).
- the filter (19) is configured to remove dust and the like in the air sucked into the casing (11).
- the wind direction adjusting blades (21) are arranged in the outlet passage (14).
- the wind direction adjusting blade (21) is configured by a plate-like member extending in the horizontal direction.
- the wind direction adjusting blade (21) is configured to adjust the wind direction of the blown air in the vertical direction.
- the first light source (31) is composed of, for example, an LED.
- the first light source (31) is a position in the air passage (12) that is invisible to the occupant while illuminating the air passage (12), and allows the occupant to visually recognize the light of the first light source (31). Is located in the position.
- the position of the first light source (31) in the casing (11) is a position invisible to the occupants, the position where the first light source (31) illuminates the air passage (12), and further, the first light source. This is the position where the light of (31) can be visually recognized by the occupants.
- the first light source (31) is disposed on the inner surface of the casing (11) near the outlet (14a) in the outlet passage (14).
- the plurality of first light sources (31) are arranged side by side in the circumferential direction of the casing (11) over the entire area where the outlet (14a) exists.
- the first light source (31) is configured to emit light according to the operation state of the indoor unit (10). For example, the first light source (31) emits light in a warm color when the indoor unit (10) performs a heating operation, and emits light in a cool color when the indoor unit (10) performs a cooling operation. It may emit light.
- the light of the first light source (31) leaks from the outlet (14a) or is reflected by the first reflector (41) and is visually recognized by the occupants.
- the second light source (32) is composed of, for example, an LED.
- the second light source (32) is at a position in the air passage (12) that is invisible to the occupant while illuminating the air passage (12), and allows the occupant to visually recognize the light of the second light source (32). Is located in the position.
- the position of the second light source (32) in the casing (11) is a position invisible to the occupants, the position where the second light source (32) illuminates the air passage (12), and further, the second light source. This is the position where the light of (32) can be visually recognized by the occupants.
- the second light source (32) is disposed in the suction passage (13) on the inner surface of the casing (11) near the suction port (13a).
- the plurality of second light sources (32) are arranged side by side over the entire area where the suction port (13a) exists in the circumferential direction of the casing (11).
- the second light source (32) is configured to emit light according to the operation state of the air conditioner. For example, the second light source (32) emits light in a warm color when the indoor unit (10) performs a heating operation, and emits light in a cool color when the air conditioner performs a cooling operation. You may.
- the light of the second light source (32) leaks from the suction port (13a) or is reflected by the second reflector (42) and is visually recognized by the occupants.
- the first reflector (41) is a plate-shaped member arranged along the wall surface on the center side of the casing (11) in the outlet passage (14). In this example, the first reflector (41) is arranged at a position where the occupant can visually recognize the first reflector.
- the first reflector (41) extends in the circumferential direction of the casing (11).
- the first reflector (41) is configured to reflect light from the first light source (31) and guide the light to the indoor space.
- the second reflector (42) is a plate-like member arranged along the outer peripheral wall surface of the casing (11) in the suction passage (13).
- the second reflection plate (42) is disposed at a position where the occupant can visually recognize the second reflection plate (42).
- the second reflector (42) extends in the circumferential direction of the casing (11).
- the second reflector (42) is configured to reflect light from the second light source (32) and guide the light to the indoor space.
- the control unit (50) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) in which a computer program is recorded.
- the control unit (50) controls the operation of each component of the indoor unit (10) (for example, the fan (17) and the wind direction adjusting blade (21)).
- the control unit (50) is configured to swing the wind direction adjusting blade (21) as required.
- Embodiment 2- The same effect as in the first embodiment can be obtained by the indoor unit (10) of the present embodiment.
- Embodiment 3 will be described.
- the air processing device (10) of the present embodiment is configured as an indoor unit (10) of an air conditioner that blows cooled or heated air into a room.
- FIG. 7 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the indoor unit (10) of the air conditioner of the present embodiment.
- the indoor unit (10) forms a refrigerant circuit that performs a refrigeration cycle together with an outdoor unit (not shown).
- the indoor unit (10) is a ceiling-mounted (more specifically, ceiling-hanging) indoor unit, and includes a casing (11), a heat exchanger (16),
- the air conditioner includes a fan (17), first and second wind direction adjusting blades (21, 22), a light source (31), a reflector (41), and a controller (50).
- the casing (11) and the first and second wind direction adjusting blades (21, 22) constitute a passage member forming an air passage (12).
- the casing (11) is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape as shown in FIG.
- the casing (11) is suspended from the ceiling (60).
- An air passage (12) through which air flows is formed inside the casing (11).
- the air passage (12) includes a suction passage (13) for sucking air, and a blowing passage (14) for blowing air.
- the suction passage (13) is a portion of the air passage (12) upstream of the heat exchanger (16), and the upper end of the wind is a suction port (13a).
- the outlet passage (14) is a portion of the air passage (12) downstream of the heat exchanger (16), and the lower end of the wind is an outlet (14a).
- the heat exchanger (16) is arranged in the air passage (12).
- the heat exchanger (16) is configured to exchange heat between the refrigerant flowing through the refrigerant circuit and the air flowing through the air passage (12). Although one heat exchanger (16) is provided in this example, the number is not limited to this.
- the fan (17) is arranged in the suction passage (13).
- the fan (17) is, for example, a sirocco fan.
- the fan (17) is configured to generate an air flow in the air passage (12) by rotating. In this example, the fan (17) creates an airflow generally going from right to left in FIG.
- the first wind direction adjusting blades (21) are arranged in the outlet passage (14).
- the first wind direction adjusting blade (21) is composed of a plurality of plate-like members extending in a vertical direction.
- the first wind direction adjusting blade (21) is configured to adjust the wind direction of the blown air in the horizontal direction.
- the first wind direction adjusting blade (21) may be one that can be manually adjusted by a user, for example.
- the second wind direction adjusting blade (22) is arranged in the air outlet passage (14).
- the second wind direction adjusting blade (22) is configured by a plate-like member extending in the horizontal direction.
- the second wind direction adjusting blade (22) is configured to adjust the wind direction of the blown air in the vertical direction.
- the light source (31) is composed of, for example, an LED.
- the light source (31) is located at a position in the air passage (12) that is invisible to the occupant while illuminating the air passage (12) and that allows the occupant to visually recognize the light of the light source (31). ing.
- the position of the light source (31) in the casing (11) is a position that is invisible to the occupants, the position where the light source (31) illuminates the air passage (12), and further the light of the light source (31). This is a position where the occupants can view.
- the light source (31) is arranged below the first airflow direction adjusting blade (21) in the outlet passage (14).
- a plurality of light sources (31) are arranged side by side in the width direction of the casing (11) (perpendicular to the plane of FIG. 7) over the entire area where the outlet (14a) exists.
- the light source (31) is configured to emit light according to the operation state of the indoor unit (10). For example, the light source (31) emits light in a warm color when the indoor unit (10) performs a heating operation, and emits light in a cool color when the indoor unit (10) performs a cooling operation. You may.
- the light of the light source (31) leaks from the outlet (14a) or is reflected by the reflector (41) and is visually recognized by the occupants.
- the reflector (41) is a plate-shaped member provided on one surface of the second wind direction adjusting blade (22). In this example, the reflector (41) is arranged at a position where the occupant can visually recognize the occupant.
- the reflection plate (41) extends in the width direction of the casing (11).
- the reflector (41) is configured to reflect the light of the light source (31) and guide the light to the indoor space.
- the control unit (50) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) in which a computer program is recorded.
- the control unit (50) controls the operation of each component of the indoor unit (10) (for example, the fan (17) and the second wind direction adjusting blade (22)).
- the control unit (50) is configured to swing the second wind direction adjusting blade (22) as required.
- Embodiment 4 will be described.
- the air processing device (110) of the present embodiment is configured as an air conditioner (110) that blows cooled or heated air into a room.
- FIG. 8 is a schematic configuration diagram of the air conditioner (110) of the fourth embodiment.
- the air conditioner (110) is configured as a duct-type air conditioner that performs air conditioning on a plurality of indoor spaces (180).
- the air conditioner (110) includes a casing (111), at least one suction unit (121), at least one blowout unit (131), a first light source (141) and a second light source (142), It includes a first reflector (151), a second reflector (152), and a controller (160).
- the casing (111) constitutes the main body of the apparatus, and the casing (111), the suction unit (121), and the blowout unit (131) constitute a passage member forming an air passage (112).
- the air passage (112) includes a suction passage (113) for sucking air (that is, a suction-side air passage (112) through which air sucked from the room flows), and a blowing passage (114) ( That is, the air passage (112) on the blow-out side through which the air blown into the room flows is included.
- the suction passage (113) is a portion of the air passage (112) upstream of the heat exchanger.
- the outlet passage (114) is a portion of the air passage (112) downstream of the heat exchanger.
- the casing (111) is a substantially rectangular box disposed in the space above the ceiling.
- the casing (111) has an inlet (111a) and an outlet (111b).
- the heat exchanger forms a refrigerant circuit together with a compressor, a four-way switching valve, an outdoor heat exchanger, and an expansion valve, which are not shown.
- the suction unit (121) is provided on the ceiling (170) and faces the indoor space (180). As shown in FIG. 9, a unit suction port (121a) for sucking room air is formed on a lower surface of the suction unit (121).
- the suction unit (121) is connected to a suction port (111a) of the casing (111) via a suction duct (120). When the fan is driven, room air is sucked into the casing (111) via the suction unit (121) and the suction duct (120).
- the blowout unit (131) is provided on the ceiling (170) and faces the indoor space (180). As shown in FIG. 10, the blowout unit (131) has a unit blowout port (131a) for blowing out conditioned air into a room.
- the unit outlet (131a) is provided with an umbrella-shaped outlet grill (131b) overlapping a plurality of layers.
- the outlet unit (131) is connected to an outlet (111b) of the casing (111) via an outlet duct (130). When the fan is driven, air is blown from the casing (111) to the indoor space (180) through the blow duct (130) and the blow unit (131).
- the first light source (141) is constituted by, for example, an LED.
- the first light source (141) is at a position in the air passage (112) that is invisible to the occupant while illuminating the air passage (112), and allows the occupant to visually recognize the light of the first light source (141). Is located in the position.
- the position of the first light source (141) in the casing (111) is a position invisible to the occupants, the position where the first light source (141) illuminates the air passage (112), and further, the first light source. This is the position where the light of (141) can be visually recognized by the occupants.
- the first light source (141) is disposed inside the suction unit (121) in the suction passage (113). The light of the first light source (141) leaks out of the unit suction port (121a) or is reflected by the first reflector (151) and is visually recognized by the occupants.
- the second light source (142) is composed of, for example, an LED.
- the second light source (142) is a position in the air passage (112) that is invisible to the occupant while illuminating the air passage (112), and allows the occupant to visually recognize the light of the second light source (142). Is located in the position.
- the position of the second light source (142) in the casing (111) is a position that is invisible to the occupants, a position where the second light source (142) illuminates the air passage (112), and a second light source. This is the position where the light of (142) can be visually recognized by the occupants.
- the second light source (142) is provided on the outlet grill (131b) of the outlet unit (131) in the outlet passage (114).
- a plurality of second light sources (142) are arranged side by side over the entire circumference of the outlet grill (131b).
- the light of the second light source (142) leaks from the outlet grill (131b) or is reflected by the second reflector (152) and is visually recognized by the occupants.
- the first reflecting plate (151) is a plate-like member arranged inside the suction unit (121).
- the first reflector (151) is configured to reflect light from the first light source (141) and guide the light to the indoor space (180).
- the second reflector (152) is an annular and plate-shaped member arranged along the inner peripheral surface of the blowout grill (131b) in the blowout unit (131).
- the second reflector (152) is configured to reflect light from the second light source (142) and guide the light to the indoor space (180).
- the control unit (160) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) in which a computer program is recorded.
- the control unit (160) controls the operation of each component (for example, a fan or the like) of the air conditioner (110).
- the air conditioner (110) includes a casing (111) for processing air, a suction unit (121) for sucking room air and sending it to the casing (111), and the casing (111). And a blowout unit (131) for blowing out supply air sent from the room into the room, and at least one of the suction unit (121) and the blowout unit (131) includes an air passage structure according to the present disclosure. Therefore, room air is sucked into the suction unit (121). Then, the room air sucked into the suction unit (121) is sent to the casing (111). On the other hand, supply air is sent from the casing (111) to the blowing unit (131). Then, the supply air sent to the blowing unit (131) is blown into the room.
- Embodiment 5 ⁇ Embodiment 5 will be described.
- the air treatment device (210) of the present embodiment is configured as a ventilator (210) that blows outside air, whose temperature and humidity are adjusted, into a room.
- FIG. 11 is a schematic configuration diagram of the ventilation device (210) of the fifth embodiment.
- the ventilator (210) is configured as a duct-type ventilator that ventilates a plurality of indoor spaces (280).
- the ventilation device (210) includes a casing (211), at least one suction unit (230), at least one blowing unit (231), a first light source (241) and a second light source (242), It includes a reflector (251), a second reflector (252), and a controller (260).
- the casing (211) forms an apparatus main body, and the casing (211), the suction unit (230), and the blow-out unit (231) form a passage member that forms an air passage (212).
- the air passage (212) includes first and second suction passages (213, 214) for sucking air (that is, a suction-side air passage (212) through which air sucked from the room flows) and a second air passage for blowing air.
- the first and second outlet passages (215, 216) that is, the outlet-side air passage (212) through which the air blown into the room flows) are included.
- the first suction passage (213) is a portion of the air passage (212) constituted by the suction unit (230) and the first suction duct (221).
- the second suction passage (213) is a portion of the air passage (212) constituted by the second suction duct (222).
- the first outlet passage (215) is a portion of the air passage (212) that is configured by the first outlet duct (223) and the outlet unit (231).
- the second outlet passage (216) is a portion of the air passage (212) that is configured by the second outlet duct (224).
- the casing (211) is a substantially rectangular parallelepiped box disposed in the space above the ceiling.
- the casing (211) has a first suction port (211a) and a second suction port (211b), and a first blowout port (211c) and a second blowout port (211d).
- a heat exchanger, a fan, a compressor, a flow path switching mechanism, and the like, which are not shown, are housed.
- the heat exchanger constitutes a temperature control unit.
- the first suction port (211a) is for guiding room air from the indoor space (280) into the casing (211), and is connected to the suction unit (230) via the first suction duct (221). ing.
- the second suction port (211b) guides outdoor air from the outdoor space into the casing (211), and communicates with the outdoor space via the second suction duct (222).
- the first outlet (211c) is for guiding air from inside the casing (211) to the indoor space (280), and is connected to the outlet unit (231) via the first outlet duct (223). I have.
- the second outlet (211d) is for guiding air from inside the casing (211) to the outdoor space, and communicates with the outdoor space via the second outlet duct (224).
- suction unit (230), the blowing unit (231), the first light source (241), the second light source (242), the first reflector (351), and the second reflector (252) is the same as that of the fourth embodiment. Therefore, detailed description and illustration are omitted here.
- the control unit (260) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) in which a computer program is recorded.
- the control unit (260) controls the operation of each component (for example, a fan or the like) of the ventilation device (210).
- the ventilator (210) drives the fan and the compressor and switches the flow path in the casing (211) by the flow path switching mechanism, thereby controlling the temperature and humidity of the outdoor air sucked from the second suction port (211b).
- the adjusted air is supplied from the first air outlet (211c) to the indoor space (280), while the room air sucked from the first air inlet (211a) is discharged from the second air outlet (211d) to the outdoor space. It is configured.
- the casing (211) discharges the indoor air sent from the suction unit (230) to the outside, and outputs the outdoor air sucked from the outside to the blowout unit (210). 231). Therefore, the indoor space is ventilated by the ventilation device (211).
- Embodiment 6 will be described.
- the air processing device (310) of the present embodiment is configured as an air purifier (310) that purifies the drawn indoor air and blows the indoor air.
- the air cleaner (310) of the present embodiment includes a casing (311), a pre-filter (321) housed in the casing (311), and a dust collecting filter (322). , A deodorizing filter (323), a fan (324), a first light source (331) and a second light source (332), a first reflector (341) and a second reflector (342), and a controller ( 350).
- the casing (311) forms a passage member that forms the air passage (360).
- the pre-filter (321), the dust collecting filter (322), and the deodorizing filter (323) constitute a purifier.
- the casing (311) includes a casing body (312), a front panel (315) arranged on the front side of the casing body (312) (that is, the left side in FIG. 12), and an upper rear part of the casing body (312). And an outlet cover (316) rotatably supported by the air outlet.
- the air passage (360) includes a suction passage (361) for sucking air (that is, an air passage (360) on the suction side through which air sucked from the room flows), and a blowing passage (362) ( That is, it includes an air passage (1360) on the blowout side through which the air blown into the room flows.
- the suction passage (361) is a portion of the air passage (360) upstream of the pre-filter (321).
- the outlet passage (362) is a portion of the air passage (360) downstream of the deodorizing filter (323).
- a suction port (313) for sucking room air is formed between the casing body (312) and the front panel (315) at the left, right, and lower portions thereof.
- Each suction port (313) is an inlet of a suction passage (361).
- An outlet (314) for blowing purified air into the room is formed on the upper surface on the rear side of the casing body (312).
- the outlet (314) is an outlet of the outlet passage (362).
- the outlet (314) can be opened and closed by an outlet cover (316).
- the first light source (331) is composed of, for example, an LED.
- the first light source (331) is a position in the air passage (360) that is invisible to the occupant while illuminating the air passage (360), and allows the occupant to visually recognize the light of the first light source (331). Is located in the position.
- the position of the first light source (331) in the casing (311) is a position invisible to the occupants, the position where the first light source (331) illuminates the air passage (360), and further, the first light source (331). This is the position where the occupants can visually recognize the light of (331).
- the first light source (331) is arranged on the back surface of the front panel (315).
- the first light source (331) is arranged near the suction port (313).
- the plurality of first light sources (331) are arranged side by side over the entire area where the suction port (313) extends.
- the light of the first light source (331) leaks from the suction port (313) or is reflected by the first reflector (341) and is visually recognized by the occupants.
- the second light source (332) is composed of, for example, an LED.
- the second light source (332) is a position in the air passage (360) that is invisible to the occupant while illuminating the air passage (360), and allows the occupant to visually recognize the light of the second light source (332). Is located in the position.
- the position of the second light source (332) in the casing (311) is a position invisible to the occupants, the position where the second light source (332) illuminates the air passage (360), and further, the second light source. This is the position where the light of (332) can be visually recognized by the occupants. Specifically, as shown in FIG.
- the second light source (232) is disposed inside the casing main body (312) near the outlet (314) of the casing main body (312).
- the plurality of second light sources (332) are arranged side by side over the entire area where the outlet (314) exists in the width direction of the casing body (312) (that is, the direction perpendicular to the plane of FIG. 12).
- the light of the second light source (332) leaks out of the outlet (314) or is reflected by the second reflector (342) and is visually recognized by the occupants.
- the first reflector (341) is a plate-like member arranged along the wall surface of the casing body (312) in the vicinity of the suction port (313).
- the first reflector (341) arranged near the left and right suction ports (313) extends in the vertical direction, and the first reflector (341) arranged near the lower suction port (313) is , Extending in the left-right direction.
- the first reflector (341) is configured to reflect light from the first light source (331) and guide the light to the indoor space.
- the second reflecting plate (342) is a plate-shaped member arranged inside the casing body (312) in the vicinity of the outlet (314).
- the second reflector (342) extends in the width direction of the casing body (312).
- the second reflector (342) is configured to reflect the light of the second light source (332) and guide the light to the indoor space.
- the control unit (350) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) in which a computer program is recorded.
- the control unit (350) controls the operation of each component (for example, a fan) of the air purifier (310).
- the operation of the air purifier (310) will be described.
- the fan (324) is driven. Thereby, the room air is sucked into the casing (311) through the suction port (313), and the air purified by the pre-filter (321), the dust collection filter (322), and the deodorizing filter (323) is blown. The air is blown into the room through the outlet (314).
- the air purifier (310) of the present embodiment includes a pre-filter (321) for purifying air flowing through the air passage (360), a dust collecting filter (322), and a deodorizing filter (323).
- the air purified by the pre-filter (321), the dust collecting filter (322), and the deodorizing filter (323) is blown into the room. Therefore, indoor air is purified by the air purifier (310).
- the air processing system (401) includes the indoor unit (410) (first air processing apparatus) of the air conditioner according to the first embodiment and the sixth embodiment.
- An air purifier (440) (second air processing device).
- the light sources (423, 424) of the air purifier (440) are the third light source (423) and the fourth light source (424).
- the control unit (430) of the indoor unit (410) and the control unit (450) of the air purifier (440) can communicate with each other by wire or wirelessly.
- the hues of the light emitted from the first to fourth light sources (421 to 424) are unified.
- the former uses the first to fourth light sources (421 to 424).
- a warm hue for example, orange
- the hue of the light emitted from the first to fourth light sources (421 to 424) is unified to a cool hue (for example, blue).
- the air processing system (401) of the present embodiment includes an air passage structure according to the present disclosure and a heat exchanger that exchanges air flowing through the air passage with a refrigerant.
- Air purifier (440) that blows air to the indoor unit (410), the hue of light of the first and second light sources (421, 422) included in the indoor unit (410), and the third and fourth light sources included in the air purifier (440)
- Embodiment 8 will be described.
- the indoor unit (10) of the present embodiment differs from the first embodiment in the arrangement of the first light source (31) and the like. Hereinafter, points different from the first embodiment will be mainly described.
- FIG. 16 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the indoor unit (10) of the air-conditioning apparatus of the present embodiment.
- the first light source (31) is provided at a position of the casing (11) facing the fan (17).
- the first light source (31) is provided on the wall surface (scroll surface) of the casing (11) behind the fan (17) as seen by the occupant. Therefore, the first light source (31) is hidden by the fan (17) and cannot be seen directly by the occupants, but the light of the first light source (31) is transmitted to the fan (17) and the reflector (41). It is reflected and visually recognized by the occupants.
- the entire surface of the fan (17) is subjected to a surface treatment having a high reflectance (for example, a plating process).
- a surface treatment having a high reflectance for example, a plating process.
- the fan (17) itself may be made of a material having high reflectivity.
- a photocatalyst (not shown) is provided on the entire surface of the fan (17) to receive light and exhibit a fungicidal and fungicidal effect.
- a photocatalyst may be provided only on a part of the surface of the fan (17).
- Embodiment 8- The same effect as in the first embodiment can be obtained by the indoor unit (10) of the present embodiment.
- the indoor unit (10) of the present embodiment includes a fan (17) for generating an air flow in the air passage (12), and the first light source (31) is provided in the casing (11). It is provided at a position opposed to (17), and is configured such that light of the first light source (31) is reflected by at least the fan (17) and visually recognized by the occupants. Therefore, the light of the first light source (31) is reflected by at least the fan (17) and visually recognized by the occupants.
- the entire surface of the fan (17) is provided with a photocatalyst which receives light and exhibits a fungicidal and fungicidal effect. Therefore, when the light of the first and second light sources (31, 32) irradiates the photocatalyst, the propagation of mold and fungi on the entire surface of the fan (17) is suppressed.
- Embodiment 9 ⁇ Embodiment 9
- the indoor unit (10) of the present embodiment differs from the first embodiment in that the indoor unit (10) includes a light source unit (30).
- the indoor unit (10) includes a light source unit (30).
- FIG. 17 is a sectional view schematically showing the configuration of the indoor unit (10) of the air conditioner of the present embodiment.
- the indoor unit (10) of the present embodiment includes a light source unit (30) having a first light source (31), a light guide plate (33), a reflection sheet (34), and a diffusion sheet (35). Is provided.
- the light guide plate (33) forms a guide member.
- the light source unit (30) is detachably attached to the wall surface (scroll surface) of the casing (11), for example, by screwing.
- the light source unit (30) is formed as a whole in a curved plate shape extending in a direction perpendicular to the paper surface of FIG.
- the light source unit (30) has a shape along the wall surface of the casing (11). Wiring (not shown) for receiving power from the indoor unit (10) is connected to the light source unit (30).
- the first light source (31) is integrated with the light guide plate (33) at one end of the light guide plate (33).
- the light guide plate (33) is made of, for example, a transparent or translucent resin material, and guides the light of the first light source (31) to the other end.
- the reflection sheet (34) is provided on one surface of the light guide plate (33) (the surface on the wall surface side of the casing (11)).
- the reflection sheet (34) reflects the light of the first light source (31).
- the diffusion sheet (35) is provided on the other surface of the light guide plate (33).
- the diffusion sheet (35) transmits and diffuses the light of the first light source (31).
- the reflection sheet (34) and the diffusion sheet (35) may not be provided.
- a rectifying plate (44) is provided on the light source unit (30).
- the current plate (44) is formed in a curved plate shape extending in a direction perpendicular to the paper surface of FIG.
- the upper end of the current plate (44) is along the wall surface of the casing (11).
- the lower end of the current plate (44) is along the other surface of the light source unit (30) (the surface on which the diffusion sheet (35) is provided).
- a step between the wall surface of the casing (11) and the other surface of the light source unit (30) is covered with the rectifying plate (44). According to such a current plate (44), when the light source unit (30) is provided, it is possible to prevent the air flow from being disturbed in the air passage (12) (more specifically, the blow-out passage (14)).
- the first light source (31) provided in the light source unit (30) is arranged at a position in the casing (11) facing the fan (17). Specifically, the first light source (31) is arranged on the wall surface (scroll surface) of the casing (11) behind the fan (17) as seen by the occupant. Therefore, the first light source (31) is hidden by the fan (17) and cannot be seen directly by the occupants. However, the light of the first light source (31) is guided by the light guide plate (33) to occupy the room. Is visually recognized.
- Embodiment 9- The same effect as in the first embodiment can be obtained by the indoor unit (10) of the present embodiment.
- the indoor unit (10) of the present embodiment includes the first light source (31) and a light guide plate (33) integrated with the first light source (31) to guide the light of the first light source (31). ), And the light source unit (30) is attached to the casing (11). Therefore, by attaching the light source unit (30) to the casing (11), the first light source (31) can be attached to the indoor unit (10). The light of the first light source (31) is guided by the light guide plate (33) and visually recognized by the occupants.
- the light source unit (30) has a shape along the wall surface of the casing (11). Therefore, it is possible to prevent the air flow in the air passage (12) (more specifically, the air outlet passage (14)) from being hindered by the light source unit (30).
- FIG. 18 is a cross-sectional view schematically showing the configuration of the indoor unit (10) of the air conditioner of the present modification.
- a recess (11a) is formed in a wall surface (scroll surface) of a casing (11).
- the light source unit (30) is housed in the recess (11a).
- the other surface (the surface on which the diffusion sheet (35) is provided) of the light source unit (30) housed in the recess (11a) forms a smooth curved surface together with the wall around the recess (11a).
- a dummy part (not shown) having substantially the same shape as the light source unit (30) may be fitted into the recess (11a).
- a recess (11a) for housing the light source unit (30) is formed on the wall surface of the casing (11), and the recess (11a) housed in the recess (11a) is formed.
- the other surface (exposed surface) of the light source unit (30) forms a smooth surface together with the wall surface of the casing (11) around the concave portion (11a). Therefore, no step is formed at the periphery of the light source unit (30) in a state where the light source unit (30) is housed in the concave portion (11a). For this reason, air flows smoothly in the air passage (12) (more specifically, the blow-out passage (14)).
- Embodiment 10 ⁇ Embodiment 10 >> Embodiment 10 will be described.
- the air processing device (510) of the present embodiment is configured as an air conditioner (510) that blows cooled or heated air into a room.
- the air conditioner (510) of the present embodiment includes an outdoor unit (520) and an indoor unit (530).
- the outdoor unit (520) and the indoor unit (530) are connected to each other by piping, and constitute a refrigerant circuit (511) that performs a vapor compression refrigeration cycle.
- the outdoor unit (520) includes a compressor (521), a four-way switching valve (522), an outdoor heat exchanger (523), an outdoor fan (524), an expansion valve (525), and an outdoor controller (526). ).
- the outdoor unit (520) is arranged outdoors.
- the outdoor controller (526) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) storing a computer program.
- the outdoor controller (526) controls the rotation speed of the compressor (521), the switching of the four-way switching valve (522), the rotation speed of the outdoor fan (524), and the degree of restriction of the expansion valve (525).
- the air conditioner (510) is configured to switch the direction of flow of the refrigerant in the refrigerant circuit (511) reversibly by switching the four-way switching valve (522).
- the indoor unit (530) includes a casing (531), an indoor heat exchanger (532) and an indoor fan (533) housed in the casing (531), (534).
- the indoor unit (530) is attached to an indoor wall surface. That is, the indoor unit (530) of the present embodiment is configured as a so-called wall hanging type.
- the indoor heat exchanger (532) constitutes a temperature control unit
- the indoor fan (533) constitutes a fan
- the indoor controller (534) constitutes a dimming unit.
- a suction port (not shown) for sucking room air is formed on an upper surface of the casing (531), and an outlet (531a) for blowing conditioned air into the room is formed on a lower surface of the casing (531).
- a light-emitting unit (541) that emits light that can be seen by the occupants is provided.
- the light emitting portion (541) is formed in an elongated shape extending in the longitudinal direction of the casing (531) (ie, the left-right direction in FIG. 20).
- the light emitting section (541) constitutes a light source.
- the shape of the light emitting unit (541) is not limited to this.
- a suction temperature sensor (551) that measures the temperature (T1) of the air sucked into the casing (531) (that is, the suction air) is provided on the windward side of the indoor heat exchanger (532). Downstream of the indoor heat exchanger (532), a blowout temperature sensor (552) for measuring the temperature (T2) of air (ie, blown air) blown into the room from the casing (531) is provided.
- the temperature of the suction air (T1) measured by the suction temperature sensor (551) and the temperature of the blown air (T2) measured by the blowout temperature sensor (552) are sent to the indoor controller (534) by wireless or wired communication. .
- the indoor controller (534) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) storing a computer program.
- the indoor controller (534) controls the rotation speed of the indoor fan (533) and the like according to the temperature of the intake air (T1) and the temperature of the blown air (T2).
- the indoor controller (534) is an influence index indicating the magnitude of the effect of the air conditioner (510) on the indoor environment, in this case, the difference between the temperature of the intake air (T1) and the temperature of the blown air (T2).
- ⁇ T the appearance of light emitted from the light emitting unit (541), here, the color is changed.
- FIG. 21 is a table showing the relationship between the difference ( ⁇ T) between the temperature of the intake air (T1) and the temperature of the blown air (T2), and the color of the light emitted by the light emitting section (541).
- the indoor controller (534) increases the light emitted from the light emitting section (541).
- the light emitting unit (541) is controlled so that the color becomes darker.
- the indoor controller (534) sets the color of the light emitted from the light emitting unit (541) to a warm color (for example, orange) during the heating operation, while setting the color of the light emitted from the light emitting unit (541) during the cooling operation. Is preferably set to a cool color (for example, blue).
- the operation of the air conditioner (510) will be described.
- the compressor (521), the outdoor fan (524), and the indoor fan (533) are driven.
- the refrigerant circulates in the refrigerant circuit (511), a vapor compression refrigeration cycle is performed, and a heating operation, a cooling operation, and the like are performed.
- the indoor heat exchanger (532) functions as a radiator (condenser)
- the outdoor heat exchanger (523) functions as an evaporator by switching the four-way switching valve (522).
- the outdoor heat exchanger (523) functions as a radiator (condenser)
- the indoor heat exchanger (532) functions as an evaporator by switching the four-way switching valve (522).
- the indoor fan (533) rotates to allow room air to flow into the casing (531) through the suction port.
- the temperature (T1) of the room air is measured by the suction temperature sensor (551).
- the air that has flowed into the casing (531) is heated or cooled while passing through the indoor heat exchanger (532), and is then blown into the room through the outlet (531a).
- the indoor unit (530) blows conditioned air into the room such that the temperature (T1) of the indoor air (that is, the temperature (T1) of the intake air) becomes a predetermined target temperature.
- the indoor controller (534) controls the rotation speed of the indoor fan (533) based on, for example, the difference between the temperature (T1) of the intake air and the target temperature.
- the outdoor controller (526) lowers the rotation speed of the compressor (521). In this case, the flow rate of the refrigerant in the indoor heat exchanger (532) per unit time decreases, and the degree to which the indoor air reaching the indoor heat exchanger (532) is heated or cooled decreases. Therefore, the color of the light emitted from the light emitting unit (541) is gradually reduced by the indoor controller (534).
- the color of the light emitted from the light emitting unit (541) is set to light blue, while if sufficient time has elapsed since the start of the heating operation, the light emission is performed. It is conceivable that the color of the light emitted by the part (541) is set to light orange.
- the air conditioner (510) includes a light emitting unit (541) that emits light that can be seen by a occupant, and at least one influence index indicating the magnitude of the effect of the air conditioner (510) on the indoor environment. And an indoor controller (534) for changing the appearance of the light emitted by the light emitting unit (541) according to the condition. Therefore, the indoor controller (534) changes the appearance of the light emitted from the light emitting unit (541) according to the influence index indicating the magnitude of the effect of the air conditioner (510) on the indoor environment. For this reason, the degree of influence of the air conditioner (510) on the indoor environment is notified to the occupants who see the light emitted by the light emitting unit (541) by changing the appearance of the light in this manner. be able to.
- the indoor controller (534) changes the color of light of the light emitting unit (541) according to the influence index. Therefore, it is possible to notify the occupants watching the light emitted from the light emitting unit (541) of the influence of the air conditioner (510) on the indoor environment by changing the color of the light in this manner. it can.
- the air conditioner (510) of the present embodiment is provided in the casing (531) into which air is sucked and the casing (531), and transfers the air processed in the casing (531) to the room.
- An indoor fan (533) that blows air is provided. Therefore, the air sucked into the casing (531) is processed in the casing (531). The processed air is blown into the room by the indoor fan (533).
- the air conditioner (510) of the present embodiment includes an indoor heat exchanger (532) provided in the casing (531) for adjusting the temperature of the air flowing through the casing (531), and (533) blows out the air temperature-controlled in the indoor heat exchanger (532) into the room. Therefore, the temperature of the air sucked into the casing (531) is adjusted by the indoor heat exchanger (532) in the casing (531). The temperature-controlled air is blown into the room by the indoor fan (533).
- the air conditioner (510) of the present embodiment includes a refrigerant circuit (511) having a compressor (521) for compressing refrigerant and the indoor heat exchanger (532) to perform a refrigeration cycle. Therefore, a refrigeration cycle is performed in the refrigerant circuit (511) having the compressor (521) and the indoor heat exchanger (532). In the indoor heat exchanger (532), the air sucked into the casing (531) exchanges heat with the refrigerant. The air thus heated or cooled is blown into the room by the indoor fan (533).
- the indoor controller (534) controls the temperature (T1) of the air sucked into the casing (531) and the temperature (T2) of the air blown into the room.
- the difference ( ⁇ T) is used as the influence index. Therefore, the appearance of light emitted from the light emitting unit (541) changes according to the difference ( ⁇ T) between the temperature (T1) of the intake air and the temperature (T2) of the blown air in the casing (531).
- Embodiment 10- A first modification of the tenth embodiment will be described. This modification is different from Embodiment 10 in the influence index and the like. Hereinafter, points different from the tenth embodiment will be mainly described.
- FIG. 22 is a table showing the relationship between the air flow rate (AF) of the indoor fan (533) and the brightness of light emitted from the light emitting unit (541).
- the influence index in the air conditioner (510) of the present modification is the air flow rate (AF) of the indoor fan (533) (specifically, the rotation speed of the indoor fan (533)).
- the indoor controller (534) sets the brightness of the light emitted from the light emitting section (541) to be higher as the air flow (AF) of the indoor fan (533) increases.
- the indoor controller (534) uses the air flow (AF) of the indoor fan (533) as the influence index. Therefore, the appearance of the light emitted from the light emitting unit (541) changes according to the air flow (AF) of the indoor fan (533).
- Embodiment 10- A second modification of the tenth embodiment will be described. This modification is different from Embodiment 10 in the influence index and the like. Hereinafter, points different from the tenth embodiment will be mainly described.
- FIG. 23 is a table showing the relationship between the rotation speed (RS) of the compressor (521) and the color and brightness of the light emitted from the light emitting unit (541).
- the influence index in the air conditioner (510) of the present modification is the rotation speed (RS) of the compressor (521).
- the indoor controller (534) sets the color of the light emitted from the light emitting unit (541) to be darker, and at the same time, sets the brightness to be higher. I do.
- the indoor controller (534) uses the rotation speed (RS) of the compressor (521) as the influence index. Therefore, the appearance of light emitted from the light emitting unit (541) changes according to the rotation speed (RS) of the compressor (521).
- the indoor controller (534) changes both the color and brightness of the light of the light emitting unit (541) according to the influence index. Therefore, by changing both the color and brightness of the light to the occupants who see the light emitted by the light emitting unit (541), the influence of the air conditioner (510) on the indoor environment is great. Can be notified more clearly.
- Embodiment 10 A third modification of the tenth embodiment will be described. This modification is different from Embodiment 10 in the number of light-emitting units (541), the influence index, and the like. Hereinafter, points different from the tenth embodiment will be mainly described.
- FIG. 24 is a perspective view of the indoor unit (530) of the present modification.
- the casing (531) of the indoor unit (530) is provided with two light emitting units (541), that is, a first light emitting unit (541) and a second light emitting unit (542).
- the first light emitting section (541) is provided near the suction port.
- the second light emitting unit (542) is provided near the outlet (531a).
- the first light emitting unit (541) and the second light emitting unit (542) are formed in an elongated shape extending in the longitudinal direction of the casing (531) (that is, the left-right direction in FIG. 24).
- the first light emitting section (541) and the second light emitting section (542) each constitute a light source. Note that the shapes of the first light emitting unit (541) and the second light emitting unit (542) are not limited to these.
- FIG. 25 is a table showing the relationship between the temperature of the intake air (T1) and the temperature of the blown air (T2), and the colors of the light emitted by the first light emitting unit (541) and the second light emitting unit (542).
- the influence indicators in the air conditioner (510) of the present modified example are the temperature of the intake air (T1) and the temperature of the blown air (T2).
- the indoor controller (534) sets the color of the light emitted from the first light emitting portion (541) to be darker as the temperature (T1) of the intake air increases, and at the same time, increases the temperature (T2) of the blown air.
- the color of the light emitted from the second light emitting unit (542) is set to be darker.
- the air conditioner (510) of the present modification includes a first light emitting unit (541) and a second light emitting unit (542), and the indoor controller (534) is sucked into the casing (531).
- the color of the light of the first light emitting unit (541) is changed according to the temperature (T1) of the air
- the temperature of the second light emitting unit (542) is changed according to the temperature (T2) of the air blown into the room. Changes the color of light. Therefore, the color of the light of the first light emitting unit (541) changes according to the temperature (T1) of the intake air, and at the same time, the color of the light of the second light emitting unit (542) changes according to the temperature (T2) of the blown air. Change.
- Embodiment 11 >> Embodiment 11 will be described.
- FIG. 26 is a cross-sectional view of the indoor unit (620) of the air conditioner (610) of the eleventh embodiment.
- the indoor unit (620) is a ceiling-mounted (more specifically, ceiling-mounted) indoor unit, and includes a casing (621), an indoor fan (622), and an indoor fan (622).
- the indoor heat exchanger (623) constitutes a temperature control unit.
- the indoor fan (622) constitutes a fan.
- the first light emitting section (631) and the second light emitting section (632) each constitute a light source.
- the indoor controller (650) forms a dimming unit.
- the casing (621) is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape.
- the casing (621) is embedded in the ceiling (600).
- a suction port (621a) for sucking room air and an outlet (621b) for blowing conditioned air into the room are formed on the lower surface of the casing (621).
- the suction port (621a) is formed in the center of the lower surface of the casing (621), and a plurality of outlets (621b) are formed so as to surround the suction port (621a).
- the indoor fan (622) is arranged substantially at the center of the casing (621).
- the indoor fan (622) rotates to draw indoor air into the casing (621) through the suction port (621a) and to blow conditioned air from the casing (621) into the room through the outlet (621b). It is configured as follows. In this example, the indoor fan (622) creates an airflow generally from the center to the outer periphery of the casing (621).
- the indoor heat exchanger (623) is provided so as to surround the indoor fan (622).
- the indoor heat exchanger (623) is configured to exchange heat between the air flowing through the inside thereof and the refrigerant flowing through the refrigerant circuit (611). Although one indoor heat exchanger (623) is provided in this example, the number is not limited to this.
- the drain pan (624) is arranged below the indoor heat exchanger (623).
- the drain pan (624) is configured to receive drain water generated by condensation of moisture in the air in the indoor heat exchanger (623).
- the filter (625) is provided between the suction port (621a) and the indoor fan (622).
- the filter (625) is configured to remove dust and the like in the air sucked into the casing (621).
- the wind direction adjusting blade (626) is arranged at the outlet (621b).
- the wind direction adjusting blade (626) is configured by a plate-like member extending in the horizontal direction.
- the wind direction adjusting blade (626) is configured to adjust the wind direction of the blown air in the vertical direction.
- the ⁇ ⁇ first light emitting unit (631) is configured by, for example, an LED (Light Emitting Diode).
- the first light emitting unit (631) is arranged near the outlet (621b) of the casing (621).
- the plurality of first light emitting units (631) are arranged side by side in the circumferential direction of the casing (621) over the entire area where the outlet (621b) exists.
- the first light emitting section (631) is configured to emit light that can be seen by the occupants.
- the light of the first light emitting portion (631) leaks from the outlet (621b) or is reflected by the first reflector (641) and is visually recognized by the occupants.
- the second light emitting section (632) is composed of, for example, an LED.
- the second light emitting unit (632) is arranged near the suction port (621a) of the casing (621).
- the plurality of second light emitting units (632) are arranged side by side in the circumferential direction of the casing (621) over the entire area where the suction port (621a) exists.
- the second light emitting unit (632) is configured to emit light that can be seen by the occupants.
- the light of the second light emitting portion (632) leaks out from the suction port (621a) or is reflected by the second reflector (642) and is visually recognized by the occupants.
- the first reflecting plate (641) is a plate-shaped member arranged along the center-side wall surface of the casing (621) in the vicinity of the outlet (621b).
- the first reflector (641) extends in the circumferential direction of the casing (621).
- the first reflector (641) is configured to reflect light from the first light emitting unit (631) and guide the light to the indoor space.
- the second reflector (642) is a plate-like member arranged along the outer peripheral wall surface of the casing (621) in the vicinity of the suction port (621a).
- the second reflector (642) extends in the circumferential direction of the casing (621).
- the second reflector (642) is configured to reflect the light of the second light emitting unit (632) and guide the light to the indoor space.
- the indoor controller (650) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) in which a computer program is stored.
- the indoor controller (650) controls the operation of each component of the indoor unit (620) (for example, the indoor fan (622) and the wind direction adjusting blade (626)).
- the indoor controller (650) is an influence index indicating the magnitude of the effect of the air conditioner (610) on the indoor environment.
- the appearance of the light emitted from the first light emitting portion (631) and the light emitted from the second light emitting portion (632), here, the color is changed.
- the indoor controller (650) increases the first light emitting unit (631) and the second light emitting unit.
- the first light emitting unit (631) and the second light emitting unit (632) are controlled so that the color of the light emitted by (632) becomes darker.
- the indoor controller (650) sets the color of the light emitted by the first light-emitting unit (631) and the second light-emitting unit (632) to a warm color (for example, orange) during the heating operation, and sets the color to light during the cooling operation. It is preferable to set the color of the light emitted from the first light emitting unit (631) and the second light emitting unit (632) to a cool color (for example, blue).
- Embodiment 12 ⁇ Embodiment 12 >> Embodiment 12 will be described.
- FIG. 27 is a sectional view of the indoor unit (720) of the air conditioner (710) of the twelfth embodiment.
- the indoor unit (720) is a ceiling-mounted type (more specifically, a ceiling suspended type) indoor unit, and includes a casing (721), an indoor heat exchanger (722), , An indoor fan (723), a first wind direction adjusting blade (724) and a second wind direction adjusting blade (725), a light emitting unit (731), a reflector (741), and an indoor controller (750).
- the indoor heat exchanger (722) forms a temperature control unit.
- the indoor fan (723) forms a fan.
- the light emitting section (731) constitutes a light source.
- the indoor controller (750) forms a dimming unit.
- the casing (721) is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape.
- the casing (721) is suspended from the ceiling (700).
- a suction port (721a) for sucking room air is formed on a lower surface of the casing (721).
- An outlet (721b) for blowing conditioned air into the room is formed on the front surface of the casing (721) (that is, the left side surface in FIG. 27).
- the indoor heat exchanger (722) is arranged at substantially the center in the casing (721).
- the indoor heat exchanger (722) is configured to exchange heat between the air flowing inside the indoor heat exchanger (722) and the refrigerant flowing through the refrigerant circuit (711).
- one indoor heat exchanger (722) is provided in this example, the number is not limited to this.
- the indoor fan (723) is arranged above the suction port (721a).
- the indoor fan (723) rotates to draw indoor air into the casing (721) via the suction port (721a) and to blow conditioned air from the casing (721) into the room via the air outlet (721b). It is configured as follows. In this example, the indoor fan (723) creates an airflow generally from right to left in FIG.
- the first wind direction adjusting blade (724) is arranged downstream of the indoor heat exchanger (722).
- the first wind direction adjusting blade (724) is configured by a plurality of plate members extending in the up-down direction.
- the first wind direction adjusting blade (724) is configured to adjust the wind direction of the blown air in the horizontal direction.
- the first wind direction adjusting blade (724) may be one that can be manually adjusted by a user, for example.
- the second wind direction adjusting blade (725) is arranged at the outlet (721b).
- the second wind direction adjusting blade (725) is configured by a plate-like member extending in the horizontal direction.
- the second wind direction adjusting blade (725) is configured to adjust the wind direction of the blown air in the vertical direction.
- the light emitting section (731) is formed of, for example, an LED.
- the light emitting section (731) is arranged below the first wind direction adjusting blade (724).
- a plurality of light emitting portions (731) are arranged side by side in the width direction of the casing (721) (perpendicular to the plane of FIG. 27) over the entire range where the outlet (721b) exists.
- the light emitting section (731) is configured to emit light that can be seen by the occupants.
- the light of the light emitting unit (731) leaks from the outlet (721b) or is reflected by the reflector (741) and is visually recognized by the occupants.
- the reflector (741) is a plate-shaped member provided on one surface of the second wind direction adjusting blade (725).
- the reflector (741) extends in the width direction of the casing (721).
- the reflecting plate (741) is configured to reflect light from the light emitting section (731) and guide the light to the indoor space.
- the indoor controller (750) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) in which a computer program is stored.
- the indoor controller (750) controls the operation of each component of the indoor unit (720) (for example, the indoor fan (723) and the second wind direction adjusting blade (725)).
- the indoor controller (750) is an influence index indicating the magnitude of the effect of the air conditioner (710) on the indoor environment.
- the way of seeing the light emitted from the light emitting unit (731), here the brightness is changed.
- the indoor controller (750) increases the brightness of the light emitted from the light emitting unit (731).
- the light emitting unit (731) is controlled to be higher.
- the indoor controller (750) sets the color of the light emitted from the light emitting unit (731) to a warm color system (for example, orange) during the heating operation, and sets the color of the light emitted from the light emitting unit (731) during the cooling operation. Is preferably set to a cool color (for example, blue).
- Embodiment 13 >> Embodiment 13 will be described.
- FIG. 28 is a schematic configuration diagram of the air conditioner (810) of the thirteenth embodiment.
- the air conditioner (810) is configured as a duct-type air conditioner that performs air conditioning on a plurality of indoor spaces (801).
- the air conditioner (810) includes a casing (811), at least one suction unit (821), at least one blowing unit (831), a first light emitting unit (841) and a second light emitting unit (842). , A first reflector (851) and a second reflector (852), and a controller (860).
- the first light emitting section (841) and the second light emitting section (842) each constitute a light source.
- the controller (860) forms a dimming unit.
- the casing (811) is a substantially rectangular box disposed in the space above the ceiling.
- the casing (811) has an inlet (811a) and an outlet (811b).
- the heat exchanger together with a compressor, a four-way switching valve, an outdoor heat exchanger, and an expansion valve, which are not shown, constitutes a refrigerant circuit similar to that of FIG.
- the heat exchanger constitutes a temperature control unit.
- a suction temperature sensor (871) for measuring the temperature (T1) of the suction air is provided near the suction port (811a) in the casing (811). In the vicinity of the outlet (811b) in the casing (811), an outlet temperature sensor (872) for measuring the temperature (T2) of the outlet air is provided.
- the temperature of the suction air (T1) measured by the suction temperature sensor (871) and the temperature of the blown air (T2) measured by the blowout temperature sensor (872) are sent to the controller (860) by wireless or wired communication.
- the suction unit (821) is provided on the ceiling (800) and faces the indoor space (801). As shown in FIG. 29, a unit suction port (821a) for sucking room air is formed on a lower surface of the suction unit (821).
- the suction unit (821) is connected to a suction port (811a) of the casing (811) via a suction duct (820). When the fan is driven, room air is sucked into the casing (811) via the suction unit (821) and the suction duct (820).
- the blowout unit (831) is provided on the ceiling (800) and faces the indoor space (801). As shown in FIG. 30, the blowing unit (831) has a unit blowing port (831a) for blowing conditioned air into a room.
- the unit outlet (831a) is provided with an umbrella-shaped outlet grill (831b) overlapping a plurality of layers.
- the outlet unit (831) is connected to an outlet (811b) of the casing (811) via an outlet duct (830). When the fan is driven, air is blown from the casing (811) to the indoor space (801) via the blow duct (830) and the blow unit (831).
- the first light emitting section (841) is constituted by, for example, an LED. As shown in FIG. 29, the first light emitting section (841) is arranged inside the suction unit (821). The first light emitting section (841) is configured to emit light that can be seen by the occupants. The light of the first light emitting portion (841) leaks from the unit suction port (821a) or is reflected by the first reflector (851) and is visually recognized by the occupants.
- the second light emitting section (842) is composed of, for example, an LED. As shown in FIG. 30, the second light-emitting unit (842) is provided on the outlet grill (831b) of the outlet unit (831). The plurality of second light-emitting units (842) are arranged side by side over the entire circumference of the outlet grill (831b). The second light emitting section (842) is configured to emit light that can be seen by a room occupant. The light of the second light emitting portion (842) leaks out of the outlet grill (831b) or is reflected by the second reflector (852) and is visually recognized by the occupants.
- the first reflector (851) is a plate-shaped member arranged inside the suction unit (821).
- the first reflector (851) is configured to reflect light from the first light emitting section (841) and guide the light to the indoor space (801).
- the second reflector (852) is an annular and plate-shaped member arranged along the inner peripheral surface of the outlet grill (831b) in the outlet unit (831).
- the second reflector (852) is configured to reflect the light of the second light emitting unit (842) and guide the light to the indoor space (801).
- the controller (860) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) storing a computer program.
- the controller (860) controls the rotation speed of the fan according to the temperature of the intake air (T1) and the temperature of the blown air (T2).
- the controller (860) controls the air conditioner (810) according to the influence index indicating the magnitude of the effect on the indoor environment, here, the temperature of the intake air (T1) and the temperature of the blown air (T2), The appearance of light emitted from the first light emitting unit (841) and the light emitted from the second light emitting unit (842), here, the color is changed.
- the controller (860) controls the light emitted by the first light emitting portion (841) and the second light emitting portion (842).
- the first light emitting unit (841) and the second light emitting unit (842) are controlled so that the color becomes darker.
- the air conditioner (810) of the present embodiment is provided indoors and connected to a suction port (811a) of the casing (811) with a suction unit (821). ), And a blowing unit (831) connected to the blowing port (811b), and the light emitting units (341, 342) are provided in both the suction unit (821) and the blowing unit (831). Therefore, room air is sucked into the casing (811) via the suction unit (821) and the suction port (811a). The air in the casing (811) is blown into the room via the outlet (811b) and the blowing unit (831) after the temperature is adjusted therein.
- the light emitting units (341, 342) provided in both the suction unit (821) and the blowing unit (831), that is, the occupants who see the light emitted by the first light emitting unit (841) and the second light emitting unit (842) are provided.
- the light emitting units (341, 342) provided in both the suction unit (821) and the blowing unit (831) that is, the occupants who see the light emitted by the first light emitting unit (841) and the second light emitting unit (842) are provided.
- the air conditioner (810) the magnitude of the effect of the air conditioner (810) on the indoor environment.
- Embodiment 14 will be described.
- the air treatment device (910) of the present embodiment is configured as a ventilator (910) that blows outside air of which temperature and humidity are adjusted into a room.
- FIG. 31 is a schematic configuration diagram of the ventilator (910) of the fourteenth embodiment.
- the ventilation device (910) is configured as a duct-type ventilation device that ventilates a plurality of indoor spaces (900).
- the ventilation device (910) includes a casing (911), at least one suction unit (930), at least one blowing unit (940), a first light emitting unit (951) and a second light emitting unit (952), A first reflector (961), a second reflector (962), and a controller (970) are provided.
- the first light emitting section (951) and the second light emitting section (952) each constitute a light source.
- the controller (970) forms a dimming unit.
- the casing (911) is a substantially rectangular box arranged in the space above the ceiling.
- the casing (911) has a first suction port (911a) and a second suction port (911b), and a first air outlet (911c) and a second air outlet (911d).
- a heat exchanger, a fan, a compressor, a flow path switching mechanism, and the like, which are not shown, are housed inside the casing (911.
- the heat exchanger constitutes a temperature control unit.
- the first suction port (911a) is for guiding room air from the indoor space (900) into the casing (911), and is connected to the suction unit (930) via the first suction duct (921). ing.
- the second suction port (911b) is for guiding outdoor air from the outdoor space into the casing (911), and communicates with the outdoor space via the second suction duct (922).
- the first outlet (911c) is for guiding air from inside the casing (911) to the indoor space (900), and is connected to the outlet unit (940) via the first outlet duct (923). I have.
- the second air outlet (911d) is for guiding air from inside the casing (911) to the outdoor space, and communicates with the outdoor space via the second air outlet duct (924).
- a suction temperature sensor (981) for measuring the temperature (T1) of the suction air is provided near the first suction port (911a) in the casing (911).
- An outlet temperature sensor (982) for measuring the temperature (T2) of the outlet air is provided near the first outlet (911c) in the casing (911).
- the temperature of the suction air (T1) measured by the suction temperature sensor (981) and the temperature of the blown air (T2) measured by the blowout temperature sensor (982) are sent to the controller (970) by wireless or wired communication.
- suction unit (930), the blowing unit (940), the first light emitting unit (951), the second light emitting unit (952), the first reflector (961), and the second reflector (962) is as described above. Since it is the same as that of the thirteenth embodiment, a detailed description and illustration thereof are omitted here.
- the controller (970) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) storing a computer program.
- the controller (970) controls the rotation speed of the fan according to the temperature of the intake air (T1) and the temperature of the blown air (T2).
- the controller (970) determines an index of the influence of the ventilation device (910) on the indoor environment, here, the temperature of the intake air (T1) and the temperature of the blown air (T2).
- the appearance of the light emitted from the first light emitting unit (951) and the second light emitting unit (952), here the color is changed.
- the controller (970) controls the light emitted by the first light emitting unit (951) and the second light emitting unit (952).
- the first light emitting unit (951) and the second light emitting unit (952) are controlled so that the color becomes darker.
- the ventilator (910) drives the fan and the compressor and switches the flow path in the casing (911) by the flow path switching mechanism, thereby controlling the temperature and humidity of the outdoor air sucked from the second suction port (911b).
- the adjusted air is supplied from the first air outlet (911c) to the indoor space (900), while the indoor air sucked from the first air inlet (911a) is discharged from the second air outlet (911d) to the outdoor space. It is configured.
- Embodiment 15 will be described.
- the air treatment device (1010) of the present embodiment is configured as an air purifier (1010) that purifies the sucked indoor air and blows the indoor air.
- the air cleaner (1010) of the present embodiment includes a casing (1011), a pre-filter (1021) housed in the casing (1011), and a dust filter (1022). , Deodorizing filter (1023), fan (1024), first light emitting unit (1031) and second light emitting unit (1032), first reflector (1041) and second reflector (1042), control (1050).
- the pre-filter (1021), the dust collecting filter (1022), and the deodorizing filter (1023) constitute a purification unit.
- the first light emitting unit (1031) and the second light emitting unit (1032) each constitute a light source.
- the controller (1050) forms a dimming unit.
- the casing (1011) includes a casing body (1012), a front panel (1015) arranged on the front side (that is, the left side in FIG. 32) of the casing body (1012), and an upper rear part of the casing body (1012). And an outlet cover (1016) rotatably supported on the air outlet.
- a suction port (1013) for sucking room air is formed between the casing body (1012) and the front panel (1015) on the left, right, and lower sides thereof.
- An outlet (1014) for blowing purified air into the room is formed on the upper surface on the rear side of the casing body (1012).
- the outlet (1014) can be opened and closed by an outlet cover (1016).
- a suction cleanliness sensor (1061) that measures the cleanliness (C1) of the air sucked into the casing (1011) (that is, the suction air) is provided on the windward side of the prefilter (1021). Downstream of the fan (1024) is provided an outlet cleanliness sensor (1062) for measuring the cleanliness (C2) of air (ie, blown air) blown into the room from the casing (1011).
- the cleanliness (C1) of the suction air measured by the suction cleanliness sensor (1061) and the cleanliness (C2) of the blown air measured by the blown cleanliness sensor (1062) are controlled by a wireless or wired communication controller (1050). Sent to
- the first light emitting section (1031) is constituted by, for example, an LED.
- the first light emitting unit (1031) is arranged on the back surface of the front panel (1015) as shown in FIG. Further, the first light emitting section (1031) is arranged near the suction port (1013).
- the plurality of first light emitting units (1031) are arranged side by side over the entire range in which the suction port (1013) extends.
- the first light emitting unit (1031) is configured to emit light that can be seen by the occupants. The light of the first light emitting unit (1031) leaks from the suction port (1013) or is reflected by the first reflector (1041) and is visually recognized by the occupants.
- the second light emitting unit (1032) is constituted by, for example, an LED. As shown in FIG. 32, the second light emitting section (1032) is arranged near the outlet (1014) of the casing body (1012). The plurality of second light emitting units (1032) are arranged side by side over the entire area where the outlet (1014) exists in the width direction of the casing body (1012) (that is, the direction perpendicular to the plane of FIG. 32). The second light emitting unit (1032) is configured to emit light that can be seen by a room occupant. The light of the second light emitting unit (1032) leaks out of the outlet (1014) or is reflected by the second reflector (1042) and is visually recognized by the occupants.
- the first reflector (1041) is a plate-like member arranged along the wall surface of the casing body (1012) near the suction port (1013).
- the first reflector (1041) arranged near the left and right suction ports (1013) extends in the vertical direction, and the first reflector (1041) arranged near the lower suction port (1013) is , Extending in the left-right direction.
- the first reflector (1041) is configured to reflect light from the first light emitting unit (1031) and guide the light to the indoor space.
- the second reflector (1042) is a plate-like member arranged inside the casing body (1012) near the outlet (1014).
- the second reflector (1042) extends in the width direction of the casing body (1012).
- the second reflector (1042) is configured to reflect light from the second light emitting unit (1032) and guide the light to the indoor space.
- the controller (1050) includes, for example, a microprocessor and a memory device (specifically, a semiconductor memory) storing a computer program.
- the controller (1050) controls the rotation speed of the fan (1024) according to the cleanliness of the intake air (C1) and the cleanliness of the blown air (C2).
- the controller (1050) controls the influence index indicating the magnitude of the effect of the air purifier (1010) on the indoor environment, in this case, according to the cleanliness of the intake air (C1) and the blown air (C2).
- the appearance of light emitted from the first light emitting unit (1031) and the second light emitting unit (1032), here, the color is changed.
- FIG. 34 is a table showing the relationship between the cleanliness of the intake air (C1) and the cleanliness of the blown air (C2), and the colors of the light emitted by the first light emitting unit (1031) and the second light emitting unit (1032). is there.
- the controller (1050) controls the first light emitting unit (1031) so that the color of light emitted by the first light emitting unit (1031) becomes lighter as the cleanliness (C1) of the intake air increases. ) Control.
- the controller (1050) controls the second light emitting unit (1032) so that the color of light emitted by the second light emitting unit (1032) becomes lighter as the cleanliness (C2) of the blown air increases.
- the controller (1050) may always set the color of the light emitted by the second light emitting unit (1032) to be light regardless of the cleanliness (C2) of the blown air.
- the controller (1050) sets the color of the light emitted by the first light emitting unit (1031) and the second light emitting unit (1032) to an earth color system (for example, green).
- the operation of the air purifier (1010) will be described.
- the fan (1024) is driven.
- room air is sucked into the casing (1011) through the suction port (1013), and the air purified by the pre-filter (1021), the dust collection filter (1022), and the deodorizing filter (1023) is blown. It is blown out to the indoor space through the exit (1014).
- the controller (1050) sets the color of the light emitted by the first light emitting unit (1031) to be dark. For example, at the start of the operation of the air purifier (1010), the color of the light emitted by the first light emitting unit (1031) is set to be dark green, while the color of the light emitted by the second light emitting unit (1032) is slightly pale. It may be set to green.
- the indoor air cleanliness (C1) will be higher than at the start. Therefore, the color of the light emitted by the first light emitting unit (1031) is gradually reduced by the controller (1050). For example, if sufficient time has elapsed since the operation of the air purifier (1010) was started, the color of light emitted from the first light emitting unit (1031) and the second light emitting unit (1032) is set to light green. Can be considered.
- the air purifier (1010) of the present embodiment is provided in the casing (1011) and purifies air flowing through the casing (1011) (1021), a dust filter (1022), and A deodorizing filter (1023) is provided, and the fan (1024) blows air purified by the pre-filter (1021), the dust collecting filter (1022), and the deodorizing filter (1023) into the room. Therefore, the air sucked into the casing (1011) is purified by the pre-filter (1021), the dust collecting filter (1022), and the deodorizing filter (1023) in the casing (1011). The purified air is blown into the room by the fan (1024).
- the air purifier (1010) of the present embodiment includes the first light emitting unit (1031) and the second light emitting unit (1032), and the controller (1050) is provided inside the casing (1011).
- the color of the light of the first light emitting unit (1031) is changed according to the cleanliness (C1) of the air sucked into the room, and the second light emission is performed according to the cleanliness (C2) of the air blown into the room.
- the color of the light of the part (1032) is changed. Therefore, the color of the light of the first light emitting unit (1031) changes according to the cleanliness (C1) of the intake air, and at the same time, the light of the second light emitting unit (1032) changes according to the cleanliness (C2) of the blown air. The color changes.
- both the cleanliness of the intake air (C1) and the cleanliness of the blown air (C2) are adjusted.
- the magnitude of the effect of the air purifier (1010) on the indoor environment can be notified more minutely.
- the air treatment system (1101) of the present embodiment includes the air conditioner (1110) according to the first embodiment and the air purifier (1130) according to the fifteenth embodiment.
- the light emitting unit (1141) of the air conditioner (1110) is defined as a first light emitting unit (1141)
- the light emitting units (1142, 1143) of the air purifier (1130) are defined as a second light emitting unit (1142) and a second light emitting unit (1142).
- the indoor controller (1120) of the air conditioner (1110) and the controller (1150) of the air purifier (1130) can communicate with each other by wire or wirelessly.
- the color system of the light emitted from the first to third light emitting units (1141 to 1143) is unified.
- the former includes the first to third light emitting units (1141).
- To 1143) are unified to a warm color system (for example, orange), while in the latter, a system for light colors emitted by the first to third light emitting units (1141 to 1143) is a cool color system (for example, orange). , Blue).
- the indoor controller (1120) of the air conditioner (1110) determines the temperature (T1) of the intake air and While adjusting the density of light of the first light emitting portion (1141) according to the difference ( ⁇ T) from the temperature (T2) of the blown air, the controller (1150) of the air purifier (1130) cleans the suction air.
- the light and shade of the second and third light emitting units (1142, 1143) are adjusted according to the degree (C1) and the cleanliness of the blown air (C2). The adjustment of the shading is performed in the same manner as in the first embodiment and the fifteenth embodiment.
- the air processing system (1101) of the present embodiment includes a system of the color of light emitted by the first light emitting unit (1141) provided in the air conditioner (1110), and second and third light emitting systems provided in the air purifier (1130).
- the unit (1142, 1143) emits light of the same color system. Therefore, the occupants of the air treatment system (1101) can have a unified aesthetic feeling as a whole.
- Embodiment 16- A modification of the sixteenth embodiment will be described. This modification differs from Embodiment 16 in the influence index of the air purifier (1130). Hereinafter, points different from the sixteenth embodiment will be mainly described.
- the controller (1150) of the air purifier (1130) of this modification does not use the cleanliness of the intake air (C1) and the cleanliness of the blown air (C2) as the influence index, and has the same effect as the air conditioner (1110).
- the color of the light emitted from the second and third light emitting units (1142, 1143) is changed based on the index. Specifically, the controller (1150) increases the difference ( ⁇ T) between the temperature (T1) of the intake air in the air conditioner (1110) and the temperature (T2) of the blown air in the air conditioner (1110).
- the indoor controller (1120) and the controller (1150) control the first to third light emitting units (1141 to 1141) so that the first to third light emitting units (1141 to 1143) emit light of the same color.
- To 1143) is preferably controlled.
- the above embodiment may have the following configuration.
- a main outlet and a sub outlet may be provided.
- the light of the light source provided in the outlet passage can be visually recognized by the occupant only through the main outlet.
- the light sources may be light sources other than LEDs, and their shapes and numbers can be arbitrarily selected.
- the light sources (31,32,141,142,241,242,331,332,421-424) are not visible to the occupants, they illuminate the air passages (12,112,212,360), and if the occupants can see the light of each light source (31,32,141,142,241,242,331,332,421-424).
- the reflection plates (41, 42, 151, 152, 251, 252, 341, 342) and the diffusion plate (43) are not necessarily provided.
- the diffusion member may be any member other than the diffusion plate (43) as long as it covers the first or second light source (31, 32) and diffuses the light from the first or second light source (31, 32). It may be formed in a shape.
- the indoor unit (10) of the air conditioner may be a floor-mounted indoor unit.
- the present disclosure is useful for an air passage structure, an air treatment device, and an air treatment system.
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Abstract
空気通路構造は、空気通路(12,112,212,360)を形成する通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)と、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)の運転状態に応じて発光する光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)とを備える。光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)のうち在室者から見えない一方で空気通路(12,112,212,360)を照らす位置でありかつ光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)が発した光を在室者が視認できる位置に配置されている。その結果、光源を直接的に見ることに起因する不快感を在室者に与えにくくすることができる。
Description
本開示は、空気通路構造、空気処理装置、および空気処理システムに関するものである。
従来より、吹出空気の風向を変更する風向変更手段と、この風向変更手段に連動して点灯または点滅する光源とを備え、気流の方向を可視化できる空気処理装置が知られている(例えば、特許文献1)。ここで、光源は、室内ユニットの本体下部などに設けられていて、在室者が視認できるようになっている。
しかしながら、特許文献1の空気処理装置では、在室者が視認できる位置に光源が設けられているため、点灯または点滅する光源を直接的に見る在室者に対して眩しすぎるなどの不快感を与えてしまうおそれがあった。
本開示の目的は、光源を直接的に見ることに起因する不快感を在室者に与えにくくすることにある。
本開示の第1の態様は、室内へ空気を吹き出す空気処理装置(10,110,210,310,410,440)に設けられる空気通路構造を対象とする。そして、空気通路構造は、空気通路(12,112,212,360)を形成する通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)と、上記空気処理装置(10,110,210,310,410,440)の運転状態に応じて発光する光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)とを備える。上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)のうち在室者から見えない一方で上記空気通路(12,112,212,360)を照らす位置でありかつ上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)が発した光を在室者が視認できる位置に配置されている。
第1の態様では、光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を在室者が直接的に見ることが実質的にないので、在室者に眩しすぎるなどの不快感を与えにくい。一方、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)の運転状態に応じて発光する光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光は在室者に見える。なお、本明細書において、「在室者」の語には、空気通路(12,112,212,360)の内部を意図的に覗く者(例えば、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)の整備・点検を行う者)は含まれない。
本開示の第2の態様は、上記第1の態様において、上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路(12,112,212,360)に臨む位置に配置されていることを特徴とする。
第2の態様では、吹出側の空気通路(12,112,212,360)に配置された光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光により、室内へ吹き出される空気(以下、吹出空気とも言う。)が照らされる。例えば、冷房運転を行う場合、光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を寒色系の色相で光らせる一方、暖房運転を行う場合、光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を暖色系の色相で光らせることが考えられる。この場合、冷房運転においては涼しい印象を、暖房運転においては暖かい印象を、それぞれ在室者に与えることができる。
本開示の第3の態様は、上記第1または第2の態様において、上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路(12,112,212,360)に臨む位置に配置されていることを特徴とする。
第3の態様では、吸込側の空気通路(12,112,212,360)に配置された光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光により、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)の運転状態を在室者が認識しやすくなる。例えば、冷房運転を行う場合、光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を寒色系の色相で光らせる一方、暖房運転を行う場合、光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を暖色系の色相で光らせることが考えられる。この場合、在室者は、寒色系の色相の光を見ることで冷房運転が行われていることを、暖色系の色相の光を見ることで暖房運転が行われていることを、それぞれ認識することができる。
本開示の第4の態様は、上記第1~第3の態様のいずれか1つにおいて、上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を覆いかつ上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)が発した光を拡散させる拡散部材(43)が設けられていることを特徴とする。
第4の態様では、光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、拡散部材(43)によって覆われているため在室者に直接的には見えない。一方、拡散部材(43)によって拡散された光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光は在室者に見える。
本開示の第5の態様は、上記第1~第4の態様のいずれか1つにおいて、上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)が発した光を反射する反射板(41,42,151,152,251,252,341,342)が設けられていることを特徴とする。
第5の態様では、光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を在室者からより見えにくい位置に配置したとしても、その光を反射板(41,42,151,152,251,252,341,342)で反射させて在室者に見せることができる。
本開示の第6の態様は、上記第5の態様において、上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)は、吹出空気の風向を調節するための風向調節羽根(41,42)を有し、上記反射板(41,42,151,152,251,252,341,342)は、上記風向調節羽根(41,42)に設けられていることを特徴とする。
第6の態様では、風向調節羽根(41,42)に設けられた反射板(41,42,151,152,251,252,341,342)で反射された光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光が在室者に見える。
本開示の第7の態様は、上記第1~第5の態様のいずれか1つにおいて、上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)は、吹出空気の風向を調節するための風向調節羽根(41,42)を有し、上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、上記風向調節羽根(41,42)の風上側端部に設けられていることを特徴とする。
第7の態様では、風向調節羽根(41,42)の風上側端部に設けられた光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は在室者に直接的には見えない。一方、光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光は在室者に見える。
本開示の第8の態様は、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)を対象とする。そして、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)は、上記第1~第7の態様のいずれか1つに係る空気通路構造を備える。
本開示の第9の態様は、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)を対象とする。そして、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)は、上記第6または第7の態様に係る空気通路構造と、上記風向調節羽根(41,42)をスイング動作させる制御部(50,160,260,350)とを備える。
第9の態様では、風向調節羽根(41,42)のスイング動作によって在室者には光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光がゆらいで見える。
本開示の第10の態様は、上記第8または第9の態様において、上記空気通路(12,112,212,360)を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器(16)を備え、上記熱交換器(16)において温度を調節された空気を室内へ吹き出すように構成されていることを特徴とする。
第10の態様では、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)によって室温が調節される。
本開示の第11の態様は、上記第8または第9の態様において、上記空気通路(12,112,212,360)を流れる空気を浄化する浄化器(321~323)を備え、上記浄化器(321~323)において浄化された空気を室内へ吹き出すように構成されていることを特徴とする。
第11の態様では、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)によって室内空気が浄化される。
本開示の第12の態様は、空気処理システム(401)を対象とする。そして、空気処理システム(401)は、上記第1~第7の態様のいずれか1つに係る空気通路構造と、上記空気通路(12,112,212,360)を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器(16)とを有し、上記熱交換器(16)において温度を調節された空気を室内へ吹き出す第1の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)と、上記第1~第7の態様のいずれか1つに係る空気通路構造と、上記空気通路(12,112,212,360)を流れる空気を浄化する浄化器(321~323)とを有し、上記浄化器(321~323)において浄化された空気を室内へ吹き出す第2の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)と、上記第1の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)が備える上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光の色相と、上記第2の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)が備える上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光の色相とが互いに同じになるように双方の上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を制御する制御部(50,160,260,350)とを備える。
第12の態様では、第1の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)によって室温が調節されると共に、第2の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)によって室内空気が浄化される。そして、第1の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)が備える光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光の色相と、第2の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)が備える光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光の色相とが互いに同じになるため、当該2つの空気処理装置(10,110,210,310,410,440)を見る在室者に対して統一感のある美感を起こさせることができる。
本開示の第13の態様は、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)を対象とする。そして、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)は、空気を処理する装置本体(111,211)と、室内空気を吸い込んで上記装置本体(111,211)に送るための吸込ユニット(121,230)と、上記装置本体(111,211)から送られた供給空気を室内に吹き出すための吹出ユニット(131,231)とを備え、上記吸込ユニット(121,230)および上記吹出ユニット(131,231)の少なくとも一方は、上記第1~第7の態様のいずれか1つに係る空気通路構造を備える。
第13の態様では、室内空気が吸込ユニット(121,230)に吸い込まれる。そして、吸込ユニット(121,230)に吸い込まれた室内空気は、装置本体(111,211)へ送られる。一方、装置本体(111,211)から吹出ユニット(131,231)へ供給空気が送られる。そして、吹出ユニット(131,231)に送られた供給空気は室内へ吹き出される。
本開示の第14の態様は、上記第13の態様において、上記装置本体(111,211)は、上記吸込ユニット(121,230)から送られた室内空気を室外へ排出し、かつ室外から吸い込んだ室外空気を上記吹出ユニット(131,231)へ送るように構成されていることを特徴とする。
第14の態様では、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)によって室内空間が換気される。
本開示の第15の態様は、上記第8または第9の態様において、上記空気通路(12,112,212,360)における空気流れを発生させるファン(17)を備え、上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)のうち上記ファン(17)と対向する位置に設けられ、上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光が、少なくとも上記ファン(17)に反射されて在室者に視認されるように構成されることを特徴とする。
第15の態様では、光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光が、少なくともファン(17)に反射されて在室者に視認される。
本開示の第16の態様は、上記第15の態様において、上記ファン(17)の表面の少なくとも一部は、光を受けて防かび・除菌効果を発揮する光触媒が設けられることを特徴とする。
第16の態様では、光触媒に光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光が当たることで、ファン(17)の表面の少なくとも一部において、かびや菌が繁殖することが抑止される。
本開示の第17の態様は、上記第8または第9の態様において、上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)と、該光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)に一体化されて上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光を案内する案内部材(33)とを有する光源ユニット(30)を備え、上記光源ユニット(30)は、上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)に取り付けられることを特徴とする。
第17の態様では、通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)に光源ユニット(30)を取り付けることで、空気処理装置(10,110,210,310,410,440)に光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を取り付けることができる。光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光は、案内部材(33)に案内されて在室者に視認される。
本開示の第18の態様は、上記第17の態様において、上記光源ユニット(30)は、上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)の壁面に沿った形状になっていることを特徴とする。
第18の態様では、光源ユニット(30)によって空気通路(12,112,212,360)における空気の流れが妨げられるのを抑止できる。
本開示の第19の態様は、上記第8の態様において、上記空気処理装置(510,610,710,810,910,1010,1110,1130)が室内環境に与える影響の大きさを示す少なくとも1つの影響指標に応じて、上記光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)が発する光の見え方を変化させる調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)を備えることを特徴とする。
第19の態様では、調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、空気処理装置(510,610,710,810,910,1010,1110,1130)が室内環境に与える影響の大きさを示す影響指標に応じて、光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)が発する光の見え方を変化させる。ここで、光の見え方とは、在室者に対する光の見せ方でもある。このため、光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)が発する光を見る在室者に対して、そのように光の見え方を変化させることにより、空気処理装置(510,610,710,810,910,1010,1110,1130)が室内環境に与える影響の大きさを知らせることができる。
本開示の第20の態様は、上記第19の態様において、上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、上記影響指標に応じて、上記光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)の光の色および明るさの少なくとも一方を変化させることを特徴とする。
第20の態様では、光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)が発する光を見る在室者に対して、そのように光の色および明るさの少なくとも一方を変化させることにより、空気処理装置(510,610,710,810,910,1010,1110,1130)が室内環境に与える影響の大きさを知らせることができる。なお、光の色を変化させるとは、光の色相、彩度、および明度のうち少なくとも1つを変化させることを言う。また、光の明るさを変化させるとは、光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)の光束および輝度の少なくとも一方を変化させることを言う。
本開示の第21の態様は、上記第20の態様において、上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、第1の上記影響指標に応じて上記光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)の光の色を変化させると同時に、上記第1影響指標と異なる第2の上記影響指標に応じて上記光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)の光の明るさを変化させることを特徴とする。
第21の態様では、光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)が発する光を見る在室者に対して、そのように光の色および明るさの両方を変化させることにより、空気処理装置(510,610,710,810,910,1010,1110,1130)が室内環境に与える影響の大きさを知らせることができる。
本開示の第22の態様は、上記第19~第21の態様のいずれか1つにおいて、内部へ空気が吸い込まれるケーシング(531,621,721,811,911,1011)と、上記ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に設けられ、該ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内で処理された空気を室内へ吹き出すファン(533,622,723,1024)とを備えることを特徴とする。
第22の態様では、ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に吸い込まれた空気は、当該ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内で処理される。処理後の空気は、ファン(533,622,723,1024)によって室内へ吹き出される。
本開示の第23の態様は、上記第22の態様において、上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、少なくとも上記ファン(533,622,723,1024)の送風量(AF)を上記影響指標とすることを特徴とする。
第23の態様では、ファン(533,622,723,1024)の送風量(AF)に応じて、光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)が発する光の見え方が変化する。
本開示の第24の態様は、上記第22または第23の態様において、上記ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に設けられ、該ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内を流れる空気を温度調節する温度調節部(532,623,722)を備え、上記ファン(533,622,723)は、上記温度調節部(532,623,722)において温度調節された空気を室内へ吹き出すことを特徴とする。
第24の態様では、ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に吸い込まれた空気は、当該ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内で温度調節部(532,623,722)によって温度調節される。温度調節された空気は、ファン(533,622,723)によって室内へ吹き出される。
本開示の第25の態様は、上記第24の態様において、上記温度調節部(532,623,722)は、上記ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器(532,623,722)であることを特徴とする。
第25の態様では、ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に吸い込まれた空気は、熱交換器(532,623,722)における熱媒体との熱交換を通じて温度調節される。温度調節された空気は、ファン(533,622,723)によって室内へ吹き出される。
本開示の第26の態様は、上記第25の態様において、冷媒を圧縮する圧縮機(521)と上記熱交換器(532,623,722)とを有して冷凍サイクルを行う冷媒回路(511,611,711)を備えることを特徴とする。
第26の態様では、圧縮機(521)および熱交換器(532,623,722)を有する冷媒回路(511,611,711)において冷凍サイクルが行われる。当該熱交換器(532,623,722)では、ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に吸い込まれた空気と冷媒とが熱交換する。そのようにして加熱または冷却された空気は、ファン(533,622,723,1024)によって室内へ吹き出される。
本開示の第27の態様は、上記第26の態様において、上記調光部(534,650,750,860,970,1120)は、少なくとも上記圧縮機(521)の回転速度(RS)を上記影響指標とすることを特徴とする。
第27の態様では、圧縮機(521)の回転速度(RS)に応じて、光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)が発する光の見え方が変化する。
本開示の第28の態様は、上記第24~第27の態様のいずれか1つにおいて、上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、少なくとも室内へ吹き出される空気の温度(T2)を上記影響指標とすることを特徴とする。
第28の態様では、ケーシング(531,621,721,811,911,1011)から室内へ吹き出される空気(以下、吹出空気とも言う)の温度(T2)に応じて、光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)が発する光の見え方が変化する。
本開示の第29の態様は、上記第24~第28の態様のいずれか1つにおいて、上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、少なくとも上記ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に吸い込まれる空気の温度(T1)と室内へ吹き出される空気の温度(T2)との差(ΔT)を上記影響指標とすることを特徴とする。
第29の態様では、ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に吸い込まれる空気(以下、吸込空気とも言う)の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)に応じて、光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)が発する光の見え方が変化する。
本開示の第30の態様は、上記第24~第29の態様のいずれか1つにおいて、第1の上記光源(631,841,951,1031)および第2の上記光源(632,842,952,1032)を備え、上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、上記ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に吸い込まれる空気の温度(T1)に応じて上記第1光源(631,841,951,1031)の光の色および明るさの少なくとも一方を変化させると同時に、室内へ吹き出される空気の温度(T2)に応じて上記第2光源(632,842,952,1032)の光の色および明るさの少なくとも一方を変化させることを特徴とする。
第30の態様では、吸込空気の温度(T1)に応じて第1光源(631,841,951,1031)の光の色および明るさの少なくとも一方が変化すると同時に、吹出空気の温度(T2)に応じて第2光源(632,842,952,1032)の光の色および明るさの少なくとも一方が変化する。これにより、第1光源(631,841,951,1031)および第2光源(632,842,952,1032)が発する光を見る在室者に対して、吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)の両方を見せることにより、空気処理装置(510,610,710,810,910,1110)が室内環境に与える影響の大きさをより細かく知らせることができる。
本開示の第31の態様は、上記第22または第23の態様において、上記ケーシング(1011)内に設けられ、該ケーシング(1011)内を流れる空気を浄化する浄化部(1021,1022,1023)を備え、上記ファン(1024)は、上記浄化部(1021,1022,1023)において浄化された空気を室内へ吹き出すことを特徴とする。
第31の態様では、ケーシング(1011)内に吸い込まれた空気は、当該ケーシング(1011)内で浄化部(1021,1022,1023)によって浄化される。浄化された空気は、ファン(1024)によって室内へ吹き出される。
本開示の第32の態様は、上記第31の態様において、第1の上記光源(1031,1142)および第2の上記光源(1032,1143)を備え、上記調光部(1050,1150)は、上記ケーシング(1011)内に吸い込まれる空気の清浄度(C1)に応じて上記第1光源(1031,1142)の光の色および明るさの少なくとも一方を変化させると同時に、室内へ吹き出される空気の清浄度(C2)に応じて上記第2光源(1032,1143)の光の色および明るさの少なくとも一方を変化させることを特徴とする。
第32の態様では、吸込空気の清浄度(C1)に応じて第1光源(1031,1142)の光の色および明るさの少なくとも一方が変化すると同時に、吹出空気の清浄度(C2)に応じて第2光源(1032,1143)の光の色および明るさの少なくとも一方が変化する。これにより、第1光源(1031,1142)および第2光源(1032,1143)が発する光を見る在室者に対して、吸込空気の清浄度(C1)および吹出空気の清浄度(C2)の両方を見せることにより、空気処理装置(1010,1130)が室内環境に与える影響の大きさをより細かく知らせることができる。
本開示の第33の態様は、上記第22~第32の態様のいずれか1つにおいて、室内に設置されて上記ケーシング(811,911)の吸込口(811a,911a)に接続される吸込ユニット(821,930)と、室内に設置されて上記ケーシング(811,911)の吹出口(811b,911c)に接続される吹出ユニット(831,940)とを備え、上記光源(841,842,951,952)は、上記吸込ユニット(821,930)および上記吹出ユニット(831,940)の少なくとも一方に設けられていることを特徴とする。
第33の態様では、室内の空気が、吸込ユニット(821,930)および吸込口(811a,911a)を介してケーシング(811,911)内に吸い込まれる。ケーシング(811,911)内の空気は、その中で処理された後に、吹出口(811b,911c)および吹出ユニット(831,940)を介して室内に吹き出される。そして、吸込ユニット(821,930)および吹出ユニット(831,940)の少なくとも一方に設けられた光源(841,842,951,952)が発する光を見る在室者に対して、そのように光の見え方を変化させることにより、空気処理装置(810,910)が室内環境に与える影響の大きさを知らせることができる。
《実施形態1》
実施形態1について説明する。本実施形態の空気処理装置(10)は、冷却または加熱した空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット(10)として構成されている。
実施形態1について説明する。本実施形態の空気処理装置(10)は、冷却または加熱した空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット(10)として構成されている。
図1は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット(10)の構成を概略的に示す断面図である。室内ユニット(10)は、室外ユニット(図示せず)と共に冷凍サイクルを行う冷媒回路を構成している。図1に示すように、室内ユニット(10)は、壁掛型の室内ユニットであって、ケーシング(11)と、熱交換器(16)と、ファン(17)と、ドレンパン(18)と、フィルタ(19)と、第1および第2風向調節羽根(21,22)と、第1および第2光源(31,32)と、反射板(41)と、制御部(50)とを備える。ケーシング(11)、ドレンパン(18)、ならびに第1および第2風向調節羽根(21,22)は、空気通路(12)を形成する通路部材を構成している。
ケーシング(11)は、図1において紙面直交方向に延びる概ね細長い中空直方体状に形成されている。ケーシング(11)の内部には、空気が流れる空気通路(12)が形成されている。空気通路(12)は、空気を吸い込むための吸込通路(13)(すなわち、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路(12))と、空気を吹き出すための吹出通路(14)(すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路(12))とを含む。ここで、吸込通路(13)は、空気通路(12)のうち熱交換器(16)よりも上流側の部分である。一方、吹出通路(14)は、空気通路(12)のうち熱交換器(16)よりも下流側の部分であり、その風下端部は、主吹出口(14a)および副吹出口(14b)になっている。主吹出口(14a)は、副吹出口(14b)よりも開口面積が大きく、そのため、室内ユニット(10)から吹き出される空気のうち半分以上が主吹出口(14a)を介して室内へ吹き出される。
熱交換器(16)は、空気通路(12)に配置されている。熱交換器(16)は、冷媒回路を流れる冷媒と空気通路(12)を流れる空気とを熱交換させるように構成されている。熱交換器(16)は、この例では3つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
ファン(17)は、例えばクロスフローファンである。ファン(17)は、吹出通路(14)に配置されている。ファン(17)は、回転することで空気通路(12)における空気流れを作り出すように構成されている。この例では、ファン(17)は、概ね上方から下方に向かう空気流れを作り出す。
ドレンパン(18)は、熱交換器(16)の下方に配置されている。ドレンパン(18)は、熱交換器(16)で空気中の水分が結露することで生じるドレン水を受けるように構成されている。
フィルタ(19)は、吸込通路(13)に配置されている。フィルタ(19)は、ケーシング(11)内に吸い込まれた空気中の塵埃などを除去するように構成されている。
第1風向調節羽根(21)は、吹出通路(14)に配置されている。第1風向調節羽根(21)は、上下方向に延びる複数の板状部材によって構成されている。第1風向調節羽根(21)は、吹出空気の風向を水平方向において調節するように構成されている。
第2風向調節羽根(22)は、吹出通路(14)のうち第1風向調節羽根(21)の下流に配置されている。第2風向調節羽根(22)は、水平方向(図1における紙面直交方向)に延びる板状部材によって構成されている。第2風向調節羽根(22)は、吹出空気の風向を上下方向において調節するように構成されている。
第1光源(31)は、例えばLED(Light Emitting Diode)で構成されている。第1光源(31)は、空気通路(12)のうち在室者から見えない一方で当該空気通路(12)を照らす位置でありかつ第1光源(31)の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング(11)内における第1光源(31)の位置は、在室者から見えない位置であり、第1光源(31)が空気通路(12)を照らす位置であり、さらには、第1光源(31)の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、第1光源(31)は、吹出通路(14)において、ドレンパン(18)の壁側端部(図1における右側端部)の上部に配置されている。第1光源(31)は、ケーシング(11)の長手方向(図1における紙面直交方向)において、主吹出口(14a)が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第1光源(31)は、室内ユニット(10)の運転状態に応じて発光するように構成されている。第1光源(31)は、例えば、室内ユニット(10)が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一方、室内ユニット(10)が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。第1光源(31)の光は、主吹出口(14a)から漏れ出してまたは反射板(41)に反射されて在室者に視認される。第1光源(31)の光は、主吹出口(14a)を介して在室者に視認される一方、副吹出口(14b)を介して在室者に視認されることはない。
第2光源(32)は、例えばLEDで構成されている。第2光源(32)は、空気通路(12)のうち在室者から見えない一方で当該空気通路(12)を照らす位置でありかつ第2光源(32)の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング(11)内における第2光源(32)の位置は、在室者から見えない位置であり、第2光源(32)が空気通路(12)を照らす位置であり、さらには、第2光源(32)の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、第2光源(32)は、吸込通路(13)において、フィルタ(19)の上方に配置されている。第2光源(32)は、ケーシング(11)の長手方向において、吸込口(図示せず)が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第2光源(32)は、室内ユニット(10)の運転状態に応じて発光するように構成されている。第2光源(32)は、例えば、室内ユニット(10)が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一方、室内ユニット(10)が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。第2光源(32)の光は、吸込口から漏れ出して在室者に視認される。
反射板(41)は、吹出通路(14)において、ケーシング(11)の壁側内面に沿って配置された板状の部材である。この例では、反射板(41)は、在室者が視認できる位置に配置されている。反射板(41)は、ケーシング(11)の長手方向(図1における紙面直交方向)のほぼ全長にわたって延びている。反射板(41)は、第1光源(31)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
制御部(50)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。制御部(50)は、室内ユニット(10)の各構成要素(例えば、ファン(17)、ならびに第1および第2風向調節羽根(21,22)など)の動作を制御する。制御部(50)は、第1および第2風向調節羽根(21,22)の少なくとも一方を必要に応じてスイング動作させるように構成されている。
-主吹出口における輝度分布-
図2は、主吹出口(14a)における第1光源(31)が発する光の輝度分布を示すグラフであり、縦軸が輝度を示し、横軸が主吹出口(14a)における長手方向位置(0~l)を示している。ここで、輝度の値は、主吹出口(14a)の幅方向(すなわち、長手方向と直交する方向)における輝度の平均値である。また、輝度は、主吹出口(14a)から1m離れた位置において、水平面と45°の角度をなす方向から測定するものとする。同図に示すように、主吹出口(14a)では、長手方向の中央部において輝度が高く、そこから長手方向の両端部に向かうにつれて徐々に輝度が低くなっている。
図2は、主吹出口(14a)における第1光源(31)が発する光の輝度分布を示すグラフであり、縦軸が輝度を示し、横軸が主吹出口(14a)における長手方向位置(0~l)を示している。ここで、輝度の値は、主吹出口(14a)の幅方向(すなわち、長手方向と直交する方向)における輝度の平均値である。また、輝度は、主吹出口(14a)から1m離れた位置において、水平面と45°の角度をなす方向から測定するものとする。同図に示すように、主吹出口(14a)では、長手方向の中央部において輝度が高く、そこから長手方向の両端部に向かうにつれて徐々に輝度が低くなっている。
本実施形態では、主吹出口(14a)は、その長手方向の全体にわたって、第1光源(31)により略一定の明るさで光るように構成されている。具体的に、主吹出口(14a)は、その長手方向の中央部の70%の面積(図2のグラフの横軸において、主吹出口(14a)の長手方向中心から左右に35%ずつ広がる範囲)における光度(輝度を面積分したものであり、図2に斜線を付して示す)が、主吹出口(14a)全体の光度の75%以上、好ましくは80%以上、より好ましくは85%以上を占める。このような輝度分布によると、在室者にとって、主吹出口(14a)の全体が略一定の明るさで光っているように見える。これにより、在室者に対して、空気調和装置の室内ユニット(10)の運転状態等をより明確に知らせることができる。
-実施形態1の効果-
本実施形態の室内ユニット(10)が備える空気通路構造は、空気通路(12)を形成するケーシング(11)、ドレンパン(18)、および第1風向調節羽根(21)と、上記室内ユニット(10)の運転状態に応じて発光する第1および第2光源(31,32)とを備える。上記第1および第2光源(31,32)は、上記ケーシング(11)、上記ドレンパン(18)、および上記第1風向調節羽根(21)のうち在室者から見えない一方で上記空気通路(12)を照らす位置でありかつ上記第1および第2光源(31,32)が発した光を在室者が視認できる位置に配置されている。したがって、第1および第2光源(31,32)を在室者が直接的に見ることが実質的にないので、在室者に眩しすぎるなどの不快感を与えにくい。一方、室内ユニット(10)の運転状態に応じて発光する第1および第2光源(31,32)の光は在室者に見える。
本実施形態の室内ユニット(10)が備える空気通路構造は、空気通路(12)を形成するケーシング(11)、ドレンパン(18)、および第1風向調節羽根(21)と、上記室内ユニット(10)の運転状態に応じて発光する第1および第2光源(31,32)とを備える。上記第1および第2光源(31,32)は、上記ケーシング(11)、上記ドレンパン(18)、および上記第1風向調節羽根(21)のうち在室者から見えない一方で上記空気通路(12)を照らす位置でありかつ上記第1および第2光源(31,32)が発した光を在室者が視認できる位置に配置されている。したがって、第1および第2光源(31,32)を在室者が直接的に見ることが実質的にないので、在室者に眩しすぎるなどの不快感を与えにくい。一方、室内ユニット(10)の運転状態に応じて発光する第1および第2光源(31,32)の光は在室者に見える。
また、本実施形態の室内ユニット(10)が備える空気通路構造は、上記第1光源(31)が、室内へ吹き出される空気が流れる吹出通路(14)に臨む位置に配置されている。したがって、吹出通路(14)に配置された第1光源(31)の光により、室内へ吹出空気が照らされる。例えば、冷房運転を行う場合、第1光源(31)を寒色系の色相で光らせる一方、暖房運転を行う場合、第1光源(31)を暖色系の色相で光らせることが考えられる。この場合、冷房運転においては涼しい印象を、暖房運転においては暖かい印象を、それぞれ在室者に与えることができる。
また、本実施形態の室内ユニット(10)が備える空気通路構造は、上記第2光源(32)が、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込通路(13)に臨む位置に配置されている。したがって、吸込通路(13)に配置された第2光源(32)の光により、室内ユニット(10)の運転状態を在室者が認識しやすくなる。例えば、冷房運転を行う場合、第2光源(32)を寒色系の色相で光らせる一方、暖房運転を行う場合、第2光源(32)を暖色系の色相で光らせることが考えられる。この場合、在室者は、寒色系の色相の光を見ることで冷房運転が行われていることを、暖色系の色相の光を見ることで暖房運転が行われていることを、それぞれ認識することができる。
また、本実施形態の室内ユニット(10)が備える空気通路構造は、上記第1光源(31)の光を反射する反射板(41)を備える。したがって、ドレンパン(18)の裏側という在室者から特に見えにくい位置に第1光源(31)を配置したとしても、その光を反射板(41)で反射させて在室者に見せることができる。
また、本実施形態の室内ユニット(10)は、第1および第2風向調節羽根(21,22)の少なくとも一方をスイング動作させる制御部(50)を備える。したがって、第1および第2風向調節羽根(21,22)の少なくとも一方のスイング動作によって在室者には第1光源(31)の光がゆらいで見え、これにより在室者にリラックス感を与えることができる。
また、本実施形態の室内ユニット(10)は、上記空気通路(12)を流れる空気を冷媒と熱交換させる熱交換器(16)を備え、上記熱交換器(16)において温度を調節された空気を室内へ吹き出すように構成されている。したがって、室内ユニット(10)によって室温が調節される。
また、本実施形態の室内ユニット(10)は、第1および第2光源(31,32)が、ケーシング(11)の長手方向において、主吹出口(14a)および吸込口が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。したがって、主吹出口(14a)および吸込口の全体にわたって第1および第2光源(31,32)の光が見え、空気調和装置の運転状態を在室者に対して効果的に強調することができる。
-実施形態1の変形例1-
実施形態1の変形例1について図3を参照して説明する。
実施形態1の変形例1について図3を参照して説明する。
図3は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット(10)の構成を概略的に示す断面図である。同図に示すように、本変形例の室内ユニット(10)は、第1光源(31)が、第1風向調節羽根(21)の風上側端部に設けられている。すなわち、第1光源(31)は、在室者から見て第1風向調節羽根(21)の裏側面(背面)に設けられている。したがって、第1光源(31)は、第1風向調節羽根(21)の前側部に隠れて在室者に直接的には見えないが、第1光源(31)の光は、主吹出口(14a)から漏れ出してまたは反射板(41)に反射されて在室者に視認される。なお、第1光源(31)は、全ての第1風向調節羽根(21)の風上側端部に設けられていてもよいし、一部の第1風向調節羽根(21)の風上側端部に設けられていてもよい。
その他の構成は、上記実施形態1と同様であり、したがって本変形例においても上記実施形態1と同様の効果が得られる。
また、本変形例の室内ユニット(10)が備える空気通路構造は、上記通路部材(11,18,21,22)が、吹出空気の風向を調節するための第1風向調節羽根(21)を有し、上記第1光源(31)は、上記第1風向調節羽根(21)の風上側端部に設けられている。したがって、第1風向調節羽根(21)の風上側端部に設けられた第1光源(31)は在室者に直接的には見えない。一方、第1光源(31)の光は在室者に見える。
-実施形態1の変形例2-
実施形態1の変形例2について図4を参照して説明する。
実施形態1の変形例2について図4を参照して説明する。
図4は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット(10)の構成を概略的に示す断面図である。同図に示すように、本変形例の室内ユニット(10)は、ケーシング(11)の壁側内面に、ケーシング(11)の長手方向に延びる凹溝(15)が形成されている。第1光源(31)は、凹溝(15)内の全体にわたって並んで複数配置されている。そして、室内ユニット(10)は、凹溝(15)の開口部を覆うと共に第1光源(31)を覆い、かつ第1光源(31)の光を拡散させる拡散板(43)を備える。拡散板(43)は、拡散部材を構成している。したがって、第1光源(31)は、拡散板(43)によって覆われているため在室者に直接的には見えない。一方、拡散板(43)によって拡散された第1光源(31)の光は在室者に見える。
その他の構成は、上記実施形態1と同様であり、したがって本変形例においても上記実施形態1と同様の効果が得られる。
また、本変形例の室内ユニット(10)が備える空気通路構造は、上記第1光源(31)を覆いかつ上記第1光源(31)が発した光を拡散させる拡散板(43)が設けられている。したがって、第1光源(31)は、拡散板(43)によって覆われているため在室者に直接的には見えない。一方、拡散板(43)によって拡散された第1光源(31)の光は在室者に見える。
-実施形態1の変形例3-
実施形態1の変形例3について図5を参照して説明する。
実施形態1の変形例3について図5を参照して説明する。
図5は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット(10)の構成を概略的に示す断面図である。同図に示すように、本変形例の室内ユニット(10)は、第2風向調節羽根(22)の上面に反射板(41)が設けられている。したがって、第2風向調節羽根(22)に設けられた反射板(41)で反射された第1光源(31)の光が在室者に見える。
その他の構成は、上記実施形態1と同様であり、したがって本変形例においても上記実施形態1と同様の効果が得られる。
また、本変形例の室内ユニット(10)が備える空気通路構造は、上記通路部材(11,18,21,22)が、吹出空気の風向を調節するための第2風向調節羽根(22)を有し、上記反射板(41)は、上記第2風向調節羽根(22)に設けられている。したがって、第2風向調節羽根(22)に設けられた反射板(41)で反射された第1光源(31)の光が在室者に見える。
《実施形態2》
実施形態2について説明する。本実施形態の空気処理装置(10)は、冷却または加熱した空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット(10)として構成されている。
実施形態2について説明する。本実施形態の空気処理装置(10)は、冷却または加熱した空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット(10)として構成されている。
図6は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット(10)の構成を概略的に示す断面図である。室内ユニット(10)は、室外ユニット(図示せず)と共に冷凍サイクルを行う冷媒回路を構成している。図6に示すように、室内ユニット(10)は、天井設置型(より具体的には、天井埋込型)の室内ユニットであって、ケーシング(11)と、熱交換器(16)と、ファン(17)と、ドレンパン(18)と、フィルタ(19)と、風向調節羽根(21)と、第1および第2光源(31,32)と、第1および第2反射板(41,42)と、制御部(50)とを備える。ケーシング(11)および風向調節羽根(21)は、空気通路(12)を形成する通路部材を構成している。
ケーシング(11)は、図6に示すように、概ね中空直方体状に形成されている。ケーシング(11)は、天井(60)に埋め込まれている。ケーシング(11)の内部には、空気が流れる空気通路(12)が形成されている。空気通路(12)は、空気を吸い込むための吸込通路(13)と、空気を吹き出すための吹出通路(14)とを含む。ここで、吸込通路(13)は、空気通路(12)のうち熱交換器(16)よりも上流側の部分であり、その風上端部は吸込口(13a)になっている。一方、吹出通路(14)は、空気通路(12)のうち熱交換器(16)よりも下流側の部分であり、その風下端部は吹出口(14a)になっている。
熱交換器(16)は、空気通路(12)に配置されている。熱交換器(16)は、冷媒回路を流れる冷媒と空気通路(12)を流れる空気とを熱交換させるように構成されている。熱交換器(16)は、この例では1つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
ファン(17)は、吸込通路(13)に配置されている。ファン(17)は、例えばターボファンである。ファン(17)は、回転することで空気通路(12)における空気流れを作り出すように構成されている。この例では、ファン(17)は、概ねケーシング(11)の中央部から外周部へ向かう空気流れを作り出す。
ドレンパン(18)は、熱交換器(16)の下方に配置されている。ドレンパン(18)は、熱交換器(16)で空気中の水分が結露することで生じるドレン水を受けるように構成されている。
フィルタ(19)は、吸込通路(13)に配置されている。フィルタ(19)は、ケーシング(11)内に吸い込まれた空気中の塵埃などを除去するように構成されている。
風向調節羽根(21)は、吹出通路(14)に配置されている。風向調節羽根(21)は、水平方向に延びる板状部材によって構成されている。風向調節羽根(21)は、吹出空気の風向を上下方向において調節するように構成されている。
第1光源(31)は、例えばLEDで構成されている。第1光源(31)は、空気通路(12)のうち在室者から見えない一方で当該空気通路(12)を照らす位置でありかつ第1光源(31)の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング(11)内における第1光源(31)の位置は、在室者から見えない位置であり、第1光源(31)が空気通路(12)を照らす位置であり、さらには、第1光源(31)の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、第1光源(31)は、吹出通路(14)において、ケーシング(11)の吹出口(14a)近傍の内面に配置されている。第1光源(31)は、ケーシング(11)の周方向において、吹出口(14a)が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第1光源(31)は、室内ユニット(10)の運転状態に応じて発光するように構成されている。第1光源(31)は、例えば、室内ユニット(10)が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一方、室内ユニット(10)が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。第1光源(31)の光は、吹出口(14a)から漏れ出してまたは第1反射板(41)に反射されて在室者に視認される。
第2光源(32)は、例えばLEDで構成されている。第2光源(32)は、空気通路(12)のうち在室者から見えない一方で当該空気通路(12)を照らす位置でありかつ第2光源(32)の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング(11)内における第2光源(32)の位置は、在室者から見えない位置であり、第2光源(32)が空気通路(12)を照らす位置であり、さらには、第2光源(32)の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、第2光源(32)は、吸込通路(13)において、ケーシング(11)の吸込口(13a)近傍の内面に配置されている。第2光源(32)は、ケーシング(11)の周方向において、吸込口(13a)が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第2光源(32)は、空気調和装置の運転状態に応じて発光するように構成されている。第2光源(32)は、例えば、室内ユニット(10)が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一方、空気調和装置が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。第2光源(32)の光は、吸込口(13a)から漏れ出してまたは第2反射板(42)に反射されて在室者に視認される。
第1反射板(41)は、吹出通路(14)において、ケーシング(11)の中心側の壁面に沿って配置された板状の部材である。この例では、第1反射板(41)は、在室者が視認できる位置に配置されている。第1反射板(41)は、ケーシング(11)の周方向に延びている。第1反射板(41)は、第1光源(31)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
第2反射板(42)は、吸込通路(13)において、ケーシング(11)の外周側の壁面に沿って配置された板状の部材である。この例では、第2反射板(42)は、在室者が視認できる位置に配置されている。第2反射板(42)は、ケーシング(11)の周方向に延びている。第2反射板(42)は、第2光源(32)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
制御部(50)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。制御部(50)は、室内ユニット(10)の各構成要素(例えば、ファン(17)、ならびに風向調節羽根(21)など)の動作を制御する。制御部(50)は、風向調節羽根(21)を必要に応じてスイング動作させるように構成されている。
-実施形態2の効果-
本実施形態の室内ユニット(10)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の室内ユニット(10)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
《実施形態3》
実施形態3について説明する。本実施形態の空気処理装置(10)は、冷却または加熱した空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット(10)として構成されている。
実施形態3について説明する。本実施形態の空気処理装置(10)は、冷却または加熱した空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット(10)として構成されている。
図7は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット(10)の構成を概略的に示す断面図である。室内ユニット(10)は、室外ユニット(図示せず)と共に冷凍サイクルを行う冷媒回路を構成している。図7に示すように、室内ユニット(10)は、天井設置型(より具体的には、天井吊下げ型)の室内ユニットであって、ケーシング(11)と、熱交換器(16)と、ファン(17)と、第1および第2風向調節羽根(21,22)と、光源(31)と、反射板(41)と、制御部(50)とを備える。ケーシング(11)ならびに第1および第2風向調節羽根(21,22)は、空気通路(12)を形成する通路部材を構成している。
ケーシング(11)は、図7に示すように、概ね中空直方体状に形成されている。ケーシング(11)は、天井(60)に吊り下げられている。ケーシング(11)の内部には、空気が流れる空気通路(12)が形成されている。空気通路(12)は、空気を吸い込むための吸込通路(13)と、空気を吹き出すための吹出通路(14)とを含む。ここで、吸込通路(13)は、空気通路(12)のうち熱交換器(16)よりも上流側の部分であり、その風上端部は吸込口(13a)になっている。一方、吹出通路(14)は、空気通路(12)のうち熱交換器(16)よりも下流側の部分であり、その風下端部は吹出口(14a)になっている。
熱交換器(16)は、空気通路(12)に配置されている。熱交換器(16)は、冷媒回路を流れる冷媒と空気通路(12)を流れる空気とを熱交換させるように構成されている。熱交換器(16)は、この例では1つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
ファン(17)は、吸込通路(13)に配置されている。ファン(17)は、例えばシロッコファンである。ファン(17)は、回転することで空気通路(12)における空気流れを作り出すように構成されている。この例では、ファン(17)は、図7において概ね右方から左方へ向かう空気流れを作り出す。
第1風向調節羽根(21)は、吹出通路(14)に配置されている。第1風向調節羽根(21)は、上下方向に延びる複数の板状部材によって構成されている。第1風向調節羽根(21)は、吹出空気の風向を水平方向において調節するように構成されている。第1風向調節羽根(21)は、例えばユーザが手動で向きを調節できるものであってもよい。
第2風向調節羽根(22)は、吹出通路(14)に配置されている。第2風向調節羽根(22)は、水平方向に延びる板状部材によって構成されている。第2風向調節羽根(22)は、吹出空気の風向を上下方向において調節するように構成されている。
光源(31)は、例えばLEDで構成されている。光源(31)は、空気通路(12)のうち在室者から見えない一方で当該空気通路(12)を照らす位置でありかつ光源(31)の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング(11)内における光源(31)の位置は、在室者から見えない位置であり、光源(31)が空気通路(12)を照らす位置であり、さらには、光源(31)の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、光源(31)は、吹出通路(14)において、第1風向調節羽根(21)の下方に配置されている。光源(31)は、ケーシング(11)の幅方向(図7における紙面直交方向)において、吹出口(14a)が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。光源(31)は、室内ユニット(10)の運転状態に応じて発光するように構成されている。光源(31)は、例えば、室内ユニット(10)が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一方、室内ユニット(10)が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。光源(31)の光は、吹出口(14a)から漏れ出してまたは反射板(41)に反射されて在室者に視認される。
反射板(41)は、第2風向調節羽根(22)の一方の面に設けられた板状の部材である。この例では、反射板(41)は、在室者が視認できる位置に配置されている。反射板(41)は、ケーシング(11)の幅方向に延びている。反射板(41)は、光源(31)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
制御部(50)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。制御部(50)は、室内ユニット(10)の各構成要素(例えば、ファン(17)および第2風向調節羽根(22)など)の動作を制御する。制御部(50)は、第2風向調節羽根(22)を必要に応じてスイング動作させるように構成されている。
-実施形態3の効果-
本実施形態の室内ユニット(10)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の室内ユニット(10)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
《実施形態4》
実施形態4について説明する。本実施形態の空気処理装置(110)は、冷却または加熱した空気を室内に吹き出す空気調和装置(110)として構成されている。
実施形態4について説明する。本実施形態の空気処理装置(110)は、冷却または加熱した空気を室内に吹き出す空気調和装置(110)として構成されている。
図8は、実施形態4の空気調和装置(110)の概略構成図である。同図に示すように、空気調和装置(110)は、複数の室内空間(180)に対する空気調和を行うダクト式の空気調和装置として構成されている。空気調和装置(110)は、ケーシング(111)と、少なくとも1つの吸込ユニット(121)と、少なくとも1つの吹出ユニット(131)と、第1光源(141)および第2光源(142)と、第1反射板(151)および第2反射板(152)と、制御部(160)とを備える。ケーシング(111)は、装置本体を構成しており、ケーシング(111)、吸込ユニット(121)、および吹出ユニット(131)は、空気通路(112)を形成する通路部材を構成している。
ケーシング(111)と、吸込ユニット(121)および吹出ユニット(131)と、後述する吸込ダクト(120)および吹出ダクト(130)との内部には、空気が流れる空気通路(112)が形成されている。空気通路(112)は、空気を吸い込むための吸込通路(113)(すなわち、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路(112))と、空気を吹き出すための吹出通路(114)(すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路(112))とを含む。ここで、吸込通路(113)は、空気通路(112)のうち熱交換器よりも上流側の部分である。一方、吹出通路(114)は、空気通路(112)のうち熱交換器よりも下流側の部分である。
ケーシング(111)は、天井裏の空間に配置された略直方体状の箱体である。ケーシング(111)には、吸込口(111a)および吹出口(111b)が形成されている。ケーシング(111)の内部には、それぞれ図示を省略する、熱交換器およびファン等が収容されている。熱交換器は、それぞれ図示を省略する、圧縮機、四方切換弁、室外熱交換器、および膨張弁と共に冷媒回路を構成している。
吸込ユニット(121)は、天井(170)に設けられていて、室内空間(180)に臨んでいる。図9に示すように、吸込ユニット(121)の下面には、室内空気を吸い込むためのユニット吸込口(121a)が形成されている。吸込ユニット(121)は、吸込ダクト(120)を介してケーシング(111)の吸込口(111a)に接続されている。ファンが駆動されると、吸込ユニット(121)および吸込ダクト(120)を介して、ケーシング(111)内に室内空気が吸い込まれる。
吹出ユニット(131)は、天井(170)に設けられていて、室内空間(180)に臨んでいる。図10に示すように、吹出ユニット(131)には、室内へ調和空気を吹き出すためのユニット吹出口(131a)が形成されている。このユニット吹出口(131a)には、複数層に重なった傘状の吹出グリル(131b)が設けられている。吹出ユニット(131)は、吹出ダクト(130)を介してケーシング(111)の吹出口(111b)に接続されている。ファンが駆動されると、吹出ダクト(130)および吹出ユニット(131)を介して、ケーシング(111)から室内空間(180)へ空気が吹き出される。
第1光源(141)は、例えばLEDで構成されている。第1光源(141)は、空気通路(112)のうち在室者から見えない一方で当該空気通路(112)を照らす位置でありかつ第1光源(141)の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング(111)内における第1光源(141)の位置は、在室者から見えない位置であり、第1光源(141)が空気通路(112)を照らす位置であり、さらには、第1光源(141)の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、第1光源(141)は、吸込通路(113)において、吸込ユニット(121)の内部に配置されている。第1光源(141)の光は、ユニット吸込口(121a)から漏れ出してまたは第1反射板(151)に反射されて在室者に視認される。
第2光源(142)は、例えばLEDで構成されている。第2光源(142)は、空気通路(112)のうち在室者から見えない一方で当該空気通路(112)を照らす位置でありかつ第2光源(142)の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング(111)内における第2光源(142)の位置は、在室者から見えない位置であり、第2光源(142)が空気通路(112)を照らす位置であり、さらには、第2光源(142)の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、第2光源(142)は、吹出通路(114)において、吹出ユニット(131)の吹出グリル(131b)に設けられている。第2光源(142)は、吹出グリル(131b)の全周にわたって並んで複数配置されている。第2光源(142)の光は、吹出グリル(131b)から漏れ出してまたは第2反射板(152)に反射されて在室者に視認される。
第1反射板(151)は、吸込ユニット(121)の内部に配置された板状の部材である。第1反射板(151)は、第1光源(141)の光を反射して室内空間(180)に導くように構成されている。
第2反射板(152)は、吹出ユニット(131)において、吹出グリル(131b)の内周面に沿って配置された環状かつ板状の部材である。第2反射板(152)は、第2光源(142)の光を反射して室内空間(180)に導くように構成されている。
制御部(160)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。制御部(160)は、空気調和装置(110)の各構成要素(例えば、ファンなど)の動作を制御する。
-実施形態4の効果-
本実施形態の空気調和装置(110)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の空気調和装置(110)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
また、本実施形態の空気調和装置(110)は、空気を処理するケーシング(111)と、室内空気を吸い込んで上記ケーシング(111)に送るための吸込ユニット(121)と、上記ケーシング(111)から送られた供給空気を室内に吹き出すための吹出ユニット(131)とを備え、上記吸込ユニット(121)および上記吹出ユニット(131)の少なくとも一方が、本開示に係る空気通路構造を備える。したがって、室内空気が吸込ユニット(121)に吸い込まれる。そして、吸込ユニット(121)に吸い込まれた室内空気は、ケーシング(111)へ送られる。一方、ケーシング(111)から吹出ユニット(131)へ供給空気が送られる。そして、吹出ユニット(131)に送られた供給空気は室内へ吹き出される。
《実施形態5》
実施形態5について説明する。本実施形態の空気処理装置(210)は、温度および湿度を調節した外気を室内に吹き出す換気装置(210)として構成されている。
実施形態5について説明する。本実施形態の空気処理装置(210)は、温度および湿度を調節した外気を室内に吹き出す換気装置(210)として構成されている。
図11は、実施形態5の換気装置(210)の概略構成図である。同図に示すように、換気装置(210)は、複数の室内空間(280)に対する換気を行うダクト式の換気装置として構成されている。換気装置(210)は、ケーシング(211)と、少なくとも1つの吸込ユニット(230)と、少なくとも1つの吹出ユニット(231)と、第1光源(241)および第2光源(242)と、第1反射板(251)および第2反射板(252)と、制御部(260)とを備える。ケーシング(211)は、装置本体を構成しており、ケーシング(211)、吸込ユニット(230)、および吹出ユニット(231)は、空気通路(212)を形成する通路部材を構成している。
ケーシング(211)と、吸込ユニット(230)および吹出ユニット(231)と、後述する第1および第2吸込ダクト(221,222)ならびに第1および第2吹出ダクト(223,224)との内部には、空気が流れる空気通路(212)が形成されている。空気通路(212)は、空気を吸い込むための第1および第2吸込通路(213,214)(すなわち、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路(212))と、空気を吹き出すための第1および第2吹出通路(215,216)(すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路(212))とを含む。
ここで、第1吸込通路(213)は、空気通路(212)のうち吸込ユニット(230)および第1吸込ダクト(221)によって構成される部分である。また、第2吸込通路(213)は、空気通路(212)のうち第2吸込ダクト(222)によって構成される部分である。一方、第1吹出通路(215)は、空気通路(212)のうち第1吹出ダクト(223)および吹出ユニット(231)によって構成される部分である。また、第2吹出通路(216)は、空気通路(212)のうち第2吹出ダクト(224)によって構成される部分である。
ケーシング(211)は、天井裏の空間に配置された略直方体状の箱体である。ケーシング(211)には、第1吸込口(211a)および第2吸込口(211b)と、第1吹出口(211c)および第2吹出口(211d)とが形成されている。ケーシング(211)の内部には、それぞれ図示を省略する、熱交換器、ファン、圧縮機、および流路切替機構等が収容されている。熱交換器は、温度調節部を構成している。
第1吸込口(211a)は、室内空間(280)からケーシング(211)内へ室内空気を導くためのものであって、第1吸込ダクト(221)を介して吸込ユニット(230)に接続されている。第2吸込口(211b)は、室外空間からケーシング(211)内へ室外空気を導くためのものであって、第2吸込ダクト(222)を介して室外空間へ連通している。第1吹出口(211c)は、ケーシング(211)内から室内空間(280)へ空気を導くためのものであって、第1吹出ダクト(223)を介して吹出ユニット(231)に接続されている。第2吹出口(211d)は、ケーシング(211)内から室外空間へ空気を導くためのものであって、第2吹出ダクト(224)を介して室外空間へ連通している。
吸込ユニット(230)、吹出ユニット(231)、第1光源(241)、第2光源(242)、第1反射板(351)、および第2反射板(252)の構成は、上記実施形態4のものと同様であるので、ここではその詳細な説明および図示を省略する。
制御部(260)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。制御部(260)は、換気装置(210)の各構成要素(例えば、ファンなど)の動作を制御する。
換気装置(210)は、ファンおよび圧縮機を駆動すると共に流路切替機構によってケーシング(211)内の流路を切り替えることにより、第2吸込口(211b)から吸い込んだ室外空気の温度や湿度を調節したものを第1吹出口(211c)から室内空間(280)へ供給する一方、第1吸込口(211a)から吸い込んだ室内空気を第2吹出口(211d)から室外空間へ排出するように構成されている。
-実施形態5の効果-
本実施形態の換気装置(210)によっても、上記実施形態4と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の換気装置(210)によっても、上記実施形態4と同様の効果を得ることができる。
また、本実施形態の換気装置(210)は、上記ケーシング(211)が、上記吸込ユニット(230)から送られた室内空気を室外へ排出し、かつ室外から吸い込んだ室外空気を上記吹出ユニット(231)へ送るように構成されている。したがって、換気装置(211)によって室内空間が換気される。
《実施形態6》
実施形態6について説明する。本実施形態の空気処理装置(310)は、吸い込んだ室内空気を浄化して室内に吹き出す空気清浄機(310)として構成されている。
実施形態6について説明する。本実施形態の空気処理装置(310)は、吸い込んだ室内空気を浄化して室内に吹き出す空気清浄機(310)として構成されている。
-空気清浄機の構成-
図12および図13に示すように、本実施形態の空気清浄機(310)は、ケーシング(311)と、このケーシング(311)内に収容されたプレフィルタ(321)、集塵フィルタ(322)、消臭フィルタ(323)、およびファン(324)と、第1光源(331)および第2光源(332)と、第1反射板(341)および第2反射板(342)と、制御部(350)とを有する。ケーシング(311)は、空気通路(360)を形成する通路部材を構成している。プレフィルタ(321)、集塵フィルタ(322)、および消臭フィルタ(323)は、浄化器を構成している。
図12および図13に示すように、本実施形態の空気清浄機(310)は、ケーシング(311)と、このケーシング(311)内に収容されたプレフィルタ(321)、集塵フィルタ(322)、消臭フィルタ(323)、およびファン(324)と、第1光源(331)および第2光源(332)と、第1反射板(341)および第2反射板(342)と、制御部(350)とを有する。ケーシング(311)は、空気通路(360)を形成する通路部材を構成している。プレフィルタ(321)、集塵フィルタ(322)、および消臭フィルタ(323)は、浄化器を構成している。
ケーシング(311)は、ケーシング本体(312)と、このケーシング本体(312)の前側(すなわち、図12における左側)に配置された前面パネル(315)と、ケーシング本体(312)の後側の上部に回動可能に支持された吹出口カバー(316)とを有する。
ケーシング(311)の内部には、空気が流れる空気通路(360)が形成されている。空気通路(360)は、空気を吸い込むための吸込通路(361)(すなわち、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路(360))と、空気を吹き出すための吹出通路(362)(すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路(1360))とを含む。ここで、吸込通路(361)は、空気通路(360)のうちプレフィルタ(321)よりも上流側の部分である。一方、吹出通路(362)は、空気通路(360)のうち消臭フィルタ(323)よりも下流側の部分である。
ケーシング本体(312)と前面パネル(315)との間には、その左右および下部に、室内空気を吸い込むための吸込口(313)が形成されている。各吸込口(313)は、吸込通路(361)の入口になっている。ケーシング本体(312)の後側の上面には、浄化空気を室内に吹き出すための吹出口(314)が形成されている。吹出口(314)は、吹出通路(362)の出口になっている。吹出口(314)は、吹出口カバー(316)によって開閉可能になっている。
第1光源(331)は、例えばLEDで構成されている。第1光源(331)は、空気通路(360)のうち在室者から見えない一方で当該空気通路(360)を照らす位置でありかつ第1光源(331)の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング(311)内における第1光源(331)の位置は、在室者から見えない位置であり、第1光源(331)が空気通路(360)を照らす位置であり、さらには、第1光源(331)の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、第1光源(331)は、図13に示すように、前面パネル(315)の裏面に配置されている。また、第1光源(331)は、吸込口(313)の近傍に配置されている。第1光源(331)は、当該吸込口(313)が延びる範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第1光源(331)の光は、吸込口(313)から漏れ出してまたは第1反射板(341)に反射されて在室者に視認される。
第2光源(332)は、例えばLEDで構成されている。第2光源(332)は、空気通路(360)のうち在室者から見えない一方で当該空気通路(360)を照らす位置でありかつ第2光源(332)の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング(311)内における第2光源(332)の位置は、在室者から見えない位置であり、第2光源(332)が空気通路(360)を照らす位置であり、さらには、第2光源(332)の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、第2光源(232)は、図12に示すように、ケーシング本体(312)の吹出口(314)の近傍においてケーシング本体(312)の内部に配置されている。第2光源(332)は、ケーシング本体(312)の幅方向(すなわち、図12における紙面直交方向)において、吹出口(314)が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第2光源(332)の光は、吹出口(314)から漏れ出してまたは第2反射板(342)に反射されて在室者に視認される。
第1反射板(341)は、吸込口(313)の近傍において、ケーシング本体(312)の壁面に沿って配置された板状の部材である。左右の吸込口(313)の近傍に配置された第1反射板(341)は、上下方向に延びており、下部の吸込口(313)の近傍に配置された第1反射板(341)は、左右方向に延びている。第1反射板(341)は、第1光源(331)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
第2反射板(342)は、吹出口(314)の近傍において、ケーシング本体(312)の内部に配置された板状の部材である。第2反射板(342)は、ケーシング本体(312)の幅方向に延びている。第2反射板(342)は、第2光源(332)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
制御部(350)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。制御部(350)は、空気清浄機(310)の各構成要素(例えば、ファンなど)の動作を制御する。
-運転動作-
次に、空気清浄機(310)の運転動作について説明する。空気清浄機(310)の運転時には、ファン(324)が駆動される。これにより、吸込口(313)を介して室内空気がケーシング(311)内に吸い込まれ、プレフィルタ(321)、集塵フィルタ(322)、および消臭フィルタ(323)で浄化された空気が吹出口(314)を介して室内空間へ吹き出される。
次に、空気清浄機(310)の運転動作について説明する。空気清浄機(310)の運転時には、ファン(324)が駆動される。これにより、吸込口(313)を介して室内空気がケーシング(311)内に吸い込まれ、プレフィルタ(321)、集塵フィルタ(322)、および消臭フィルタ(323)で浄化された空気が吹出口(314)を介して室内空間へ吹き出される。
-実施形態6の効果-
本実施形態の空気清浄機(310)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の空気清浄機(310)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
また、本実施形態の空気清浄機(310)は、上記空気通路(360)を流れる空気を浄化するプレフィルタ(321)、集塵フィルタ(322)、および消臭フィルタ(323)を備え、上記プレフィルタ(321)、上記集塵フィルタ(322)、および上記消臭フィルタ(323)において浄化された空気を室内へ吹き出すように構成されている。したがって、空気清浄機(310)によって室内空気が浄化される。
《実施形態7》
実施形態7について説明する。本実施形態の空気処理システム(401)は、図14に示すように、上記実施形態1に係る空気調和装置の室内ユニット(410)(第1の空気処理装置)と、上記実施形態6に係る空気清浄機(440)(第2の空気処理装置)とを備える。ただし、空気清浄機(440)が有する光源(423,424)を第3光源(423)および第4光源(424)とする。そして、室内ユニット(410)の制御部(430)と空気清浄機(440)の制御部(450)とは、有線または無線によって互いに通信可能に構成されている。
実施形態7について説明する。本実施形態の空気処理システム(401)は、図14に示すように、上記実施形態1に係る空気調和装置の室内ユニット(410)(第1の空気処理装置)と、上記実施形態6に係る空気清浄機(440)(第2の空気処理装置)とを備える。ただし、空気清浄機(440)が有する光源(423,424)を第3光源(423)および第4光源(424)とする。そして、室内ユニット(410)の制御部(430)と空気清浄機(440)の制御部(450)とは、有線または無線によって互いに通信可能に構成されている。
図15に示すように、空気処理システム(401)では、第1~第4光源(421~424)が発する光の色相が統一される。例えば、室内ユニット(410)の運転モードに応じて、すなわち室内ユニット(410)が暖房運転を行っているか冷房運転を行っているかに応じて、前者では第1~第4光源(421~424)が発する光の色相が暖色系(例えば、橙色)に統一される一方、後者では第1~第4光源(421~424)が発する光の色相が寒色系(例えば、青色)に統一される。
-実施形態7の効果-
本実施形態の空気処理システム(401)によっても、上記実施形態1および上記実施形態6と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の空気処理システム(401)によっても、上記実施形態1および上記実施形態6と同様の効果を得ることができる。
また、本実施形態の空気処理システム(401)は、本開示に係る空気通路構造と、上記空気通路を流れる空気を冷媒と熱交換させる熱交換器とを有し、上記熱交換器において温度を調節された空気を室内へ吹き出す室内ユニット(410)と、本開示に係る空気通路構造と、上記空気通路を流れる空気を浄化する浄化器とを有し、上記浄化器において浄化された空気を室内へ吹き出す空気清浄機(440)と、上記室内ユニット(410)が備える上記第1および第2光源(421,422)の光の色相と、上記空気清浄機(440)が備える上記第3および第4光源(423,424)の光の色相とが互いに同じになるように双方の上記光源(421~424)を制御する制御部(430,450)とを備える。したがって、室内ユニット(410)によって室温が調節されると共に、空気清浄機(440)によって室内空気が浄化される。そして、室内ユニット(410)が備える第1および第2光源(421,422)の光の色相と、空気清浄機(440)が備える第3および第4光源(423,424)の光の色相とが互いに同じになるため、室内ユニット(410)および空気清浄機(440)を見る在室者に対して統一感のある美感を起こさせることができる。
《実施形態8》
実施形態8について説明する。本実施形態の室内ユニット(10)は、第1光源(31)の配置などが上記実施形態1と異なる。以下、上記実施形態1と異なる点について主に説明する。
実施形態8について説明する。本実施形態の室内ユニット(10)は、第1光源(31)の配置などが上記実施形態1と異なる。以下、上記実施形態1と異なる点について主に説明する。
図16は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット(10)の構成を概略的に示す断面図である。同図に示すように、本実施形態の室内ユニット(10)は、第1光源(31)が、ケーシング(11)のうちファン(17)と対向する位置に設けられている。具体的に、第1光源(31)は、ケーシング(11)の壁面(スクロール面)における在室者から見てファン(17)の裏側に設けられている。したがって、第1光源(31)は、ファン(17)に隠れて在室者に直接的には見えないが、第1光源(31)の光は、ファン(17)および反射板(41)に反射されて在室者に視認される。
ファン(17)の表面の全体には、反射率の高い表面処理(例えば、めっき処理)が施されている。あるいは、ファン(17)そのものが、反射率の高い材料で作られていてもよい。
ファン(17)の表面の全体には、光を受けて防かび・除菌効果を発揮する光触媒(図示せず)が設けられる。なお、ファン(17)の表面は、一部のみにそのような光触媒が設けられてもよい。
-実施形態8の効果-
本実施形態の室内ユニット(10)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の室内ユニット(10)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
また、本実施形態の室内ユニット(10)は、上記空気通路(12)における空気流れを発生させるファン(17)を備え、上記第1光源(31)が、上記ケーシング(11)のうち上記ファン(17)と対向する位置に設けられ、上記第1光源(31)の光が、少なくとも上記ファン(17)に反射されて在室者に視認されるように構成される。したがって、第1光源(31)の光が、少なくともファン(17)に反射されて在室者に視認される。
また、本実施形態の室内ユニット(10)は、上記ファン(17)の表面の全体が、光を受けて防かび・除菌効果を発揮する光触媒が設けられる。したがって、光触媒に第1および第2光源(31,32)の光が当たることで、ファン(17)の表面の全体において、かびや菌が繁殖することが抑止される。
《実施形態9》
実施形態9について説明する。本実施形態の室内ユニット(10)は、光源ユニット(30)を備える点で上記実施形態1と異なる。以下、上記実施形態1と異なる点について主に説明する。
実施形態9について説明する。本実施形態の室内ユニット(10)は、光源ユニット(30)を備える点で上記実施形態1と異なる。以下、上記実施形態1と異なる点について主に説明する。
図17は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット(10)の構成を概略的に示す断面図である。同図に示すように、本実施形態の室内ユニット(10)は、第1光源(31)、導光板(33)、反射シート(34)、および拡散シート(35)を有する光源ユニット(30)を備える。導光板(33)は、案内部材を構成している。
光源ユニット(30)は、ケーシング(11)の壁面(スクロール面)に、例えばねじ止めによって着脱可能に取り付けられる。光源ユニット(30)は、全体として、図17における紙面直交方向に延びる湾曲板状に形成される。光源ユニット(30)は、ケーシング(11)の壁面に沿った形状になっている。光源ユニット(30)には、室内ユニット(10)から電力を受けるための配線(図示せず)が接続される。
光源ユニット(30)において、第1光源(31)は、導光板(33)の一端部において当該導光板(33)と一体化されている。導光板(33)は、例えば透明または半透明の樹脂材料でできていて、その他端部へ第1光源(31)の光を案内する。反射シート(34)は、導光板(33)の一方の面(ケーシング(11)の壁面側の面)に設けられる。反射シート(34)は、第1光源(31)の光を反射する。拡散シート(35)は、導光板(33)の他方の面に設けられる。拡散シート(35)は、第1光源(31)の光を透過および拡散させる。なお、反射シート(34)と拡散シート(35)は、設けられていなくてもよい。
光源ユニット(30)の上には、整流板(44)が設けられる。整流板(44)は、図17における紙面直交方向に延びる湾曲板状に形成される。整流板(44)の上端部は、ケーシング(11)の壁面に沿っている。整流板(44)の下端部は、光源ユニット(30)の他方の面(拡散シート(35)が設けられる面)に沿っている。これにより、ケーシング(11)の壁面と、光源ユニット(30)の他方の面との間の段差が整流板(44)で覆われる。このような整流板(44)によると、光源ユニット(30)を設ける場合に、空気通路(12)(より具体的には、吹出通路(14))で空気流れが乱れるのを抑止できる。
光源ユニット(30)が備える第1光源(31)は、ケーシング(11)のうちファン(17)と対向する位置に配置される。具体的に、第1光源(31)は、ケーシング(11)の壁面(スクロール面)における在室者から見てファン(17)の裏側に配置される。したがって、第1光源(31)は、ファン(17)に隠れて在室者に直接的には見えないが、第1光源(31)の光は、導光板(33)に案内されて在室者に視認される。
-実施形態9の効果-
本実施形態の室内ユニット(10)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の室内ユニット(10)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
また、本実施形態の室内ユニット(10)は、上記第1光源(31)と、該第1光源(31)に一体化されて上記第1光源(31)の光を案内する導光板(33)とを有する光源ユニット(30)を備え、上記光源ユニット(30)が、上記ケーシング(11)に取り付けられる。したがって、ケーシング(11)に光源ユニット(30)を取り付けることで、室内ユニット(10)に第1光源(31)を取り付けることができる。第1光源(31)の光は、導光板(33)に案内されて在室者に視認される。
また、本実施形態の室内ユニット(10)は、上記光源ユニット(30)が、上記ケーシング(11)の壁面に沿った形状になっている。したがって、光源ユニット(30)によって空気通路(12)(より具体的には、吹出通路(14))における空気の流れが妨げられるのを抑止できる。
-実施形態9の変形例-
実施形態9の変形例について図18を参照して説明する。
実施形態9の変形例について図18を参照して説明する。
図18は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット(10)の構成を概略的に示す断面図である。同図に示すように、本変形例の室内ユニット(10)は、ケーシング(11)の壁面(スクロール面)に凹部(11a)が形成されている。この凹部(11a)には、光源ユニット(30)が収容される。凹部(11a)に収容された光源ユニット(30)の他方の面(拡散シート(35)が設けられる面)は、凹部(11a)の周囲の壁面と共に滑らかな曲面を構成している。なお、光源ユニット(30)を設けない場合には、光源ユニット(30)と実質的に同じ形状のダミー部品(図示せず)が凹部(11a)に嵌められてもよい。
その他の構成は、上記実施形態9と同様であり、したがって本変形例においても上記実施形態9と同様の効果が得られる。
また、本変形例の室内ユニット(10)は、上記ケーシング(11)の壁面に上記光源ユニット(30)を収容する凹部(11a)が形成されており、上記凹部(11a)に収容された上記光源ユニット(30)の他方の面(露出面)が、上記凹部(11a)の周囲の上記ケーシング(11)の壁面と共に滑らかな面を構成している。したがって、光源ユニット(30)が凹部(11a)に収容された状態で、当該光源ユニット(30)の周縁部で段差が形成されない。このため、空気通路(12)(より具体的には、吹出通路(14))において空気がスムーズに流れる。
《実施形態10》
実施形態10について説明する。本実施形態の空気処理装置(510)は、冷却または加熱した空気を室内に吹き出す空気調和装置(510)として構成されている。
実施形態10について説明する。本実施形態の空気処理装置(510)は、冷却または加熱した空気を室内に吹き出す空気調和装置(510)として構成されている。
-空気調和装置の構成-
図19に示すように、本実施形態の空気調和装置(510)は、室外ユニット(520)と、室内ユニット(530)とを備える。室外ユニット(520)と室内ユニット(530)とは、互いに配管接続されていて、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路(511)を構成している。
図19に示すように、本実施形態の空気調和装置(510)は、室外ユニット(520)と、室内ユニット(530)とを備える。室外ユニット(520)と室内ユニット(530)とは、互いに配管接続されていて、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路(511)を構成している。
室外ユニット(520)は、圧縮機(521)と、四方切換弁(522)と、室外熱交換器(523)と、室外ファン(524)と、膨張弁(525)と、室外制御器(526)とを有する。室外ユニット(520)は、屋外に配置されている。室外制御器(526)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記憶されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。室外制御器(526)は、圧縮機(521)の回転速度、四方切換弁(522)の切替え、室外ファン(524)の回転速度、および膨張弁(525)の絞り度の制御等を行う。空気調和装置(510)は、四方切換弁(522)の切替えを行うことにより、冷媒回路(511)において冷媒が流れる方向を可逆に切り替えられるように構成されている。
図19および図20に示すように、室内ユニット(530)は、ケーシング(531)と、このケーシング(531)内に収容された室内熱交換器(532)および室内ファン(533)と、室内制御器(534)とを有する。室内ユニット(530)は、室内の壁面に取り付けられている。すなわち、本実施形態の室内ユニット(530)は、いわゆる壁掛型に構成されている。室内熱交換器(532)は、温度調節部を構成し、室内ファン(533)は、ファンを構成し、そして室内制御器(534)は、調光部を構成している。
ケーシング(531)の上面には室内空気を吸い込むための吸込口(図示せず)が形成され、ケーシング(531)の下面には調和空気を室内に吹き出すための吹出口(531a)が形成されている。ケーシング(531)の前面(すなわち、壁面と反対側の面)には、在室者に見える光を発する発光部(541)が設けられている。発光部(541)は、ケーシング(531)の長手方向(すなわち、図20における左右方向)に延びる細長い形状に形成されている。発光部(541)は、光源を構成している。なお、発光部(541)の形状は、これに限られるものではない。
室内熱交換器(532)の風上側には、ケーシング(531)内に吸い込まれる空気(すなわち、吸込空気)の温度(T1)を測定する吸込温度センサ(551)が設けられている。室内熱交換器(532)の風下側には、ケーシング(531)から室内へ吹き出される空気(すなわち、吹出空気)の温度(T2)を測定する吹出温度センサ(552)が設けられている。吸込温度センサ(551)が測定する吸込空気の温度(T1)および吹出温度センサ(552)が測定する吹出空気の温度(T2)は、無線通信または有線通信によって室内制御器(534)へ送られる。
室内制御器(534)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記憶されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。室内制御器(534)は、吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)に応じて、室内ファン(533)の回転速度の制御等を行う。また、室内制御器(534)は、空気調和装置(510)が室内環境に与える影響の大きさを示す影響指標、ここでは吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)に応じて、発光部(541)が発する光の見え方、ここでは色を変化させる。
-影響指標と光の色との関係-
図21は、吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)と、発光部(541)が発する光の色との関係を示す表である。同図に示すように、室内制御器(534)は、吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)が大きくなるにつれて、発光部(541)が発する光の色が濃くなるように発光部(541)を制御する。ここで、室内制御器(534)は、暖房運転時には発光部(541)が発する光の色を暖色系(例えば、橙色)に設定する一方、冷房運転時には発光部(541)が発する光の色を寒色系(例えば、青色)に設定することが好ましい。
図21は、吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)と、発光部(541)が発する光の色との関係を示す表である。同図に示すように、室内制御器(534)は、吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)が大きくなるにつれて、発光部(541)が発する光の色が濃くなるように発光部(541)を制御する。ここで、室内制御器(534)は、暖房運転時には発光部(541)が発する光の色を暖色系(例えば、橙色)に設定する一方、冷房運転時には発光部(541)が発する光の色を寒色系(例えば、青色)に設定することが好ましい。
-運転動作-
次に、空気調和装置(510)の運転動作について説明する。暖房運転や冷房運転を行う場合には、圧縮機(521)、室外ファン(524)、および室内ファン(533)が駆動される。これにより、冷媒回路(511)において冷媒が循環し、蒸気圧縮式の冷凍サイクルが行われ、暖房運転や冷房運転等が行われる。ここで、暖房運転時には、四方切換弁(522)の切替えにより、室内熱交換器(532)が放熱器(凝縮器)として機能し、室外熱交換器(523)が蒸発器として機能する。一方、冷房運転時には、四方切換弁(522)の切替えにより、室外熱交換器(523)が放熱器(凝縮器)として機能し、室内熱交換器(532)が蒸発器として機能する。
次に、空気調和装置(510)の運転動作について説明する。暖房運転や冷房運転を行う場合には、圧縮機(521)、室外ファン(524)、および室内ファン(533)が駆動される。これにより、冷媒回路(511)において冷媒が循環し、蒸気圧縮式の冷凍サイクルが行われ、暖房運転や冷房運転等が行われる。ここで、暖房運転時には、四方切換弁(522)の切替えにより、室内熱交換器(532)が放熱器(凝縮器)として機能し、室外熱交換器(523)が蒸発器として機能する。一方、冷房運転時には、四方切換弁(522)の切替えにより、室外熱交換器(523)が放熱器(凝縮器)として機能し、室内熱交換器(532)が蒸発器として機能する。
ここで、室内ユニット(530)の運転中には、室内ファン(533)の回転により、室内空気が吸込口を通ってケーシング(531)内へ流入する。ここで、室内空気の温度(T1)は、吸込温度センサ(551)によって測定される。ケーシング(531)内へ流入した空気は、室内熱交換器(532)を通過する間に加熱または冷却され、その後、吹出口(531a)を通って室内へ吹き出される。
室内ユニット(530)は、室内空気の温度(T1)(すなわち、吸込空気の温度(T1))が所定の目標温度となるように調和空気を室内へ吹き出す。ここで、室内制御器(534)は、例えば、吸込空気の温度(T1)と目標温度との差に基づいて室内ファン(533)の回転速度を制御する。
-発光部が発する光の見え方の変化-
次に、発光部(541)が発する光の見え方(ここでは、色)がどのように変化するかについて説明する。暖房運転または冷房運転の開始時には、室内空気の温度(T1)(すなわち、吸込空気の温度(T1))と所定の目標温度との差が大きく、このために室外制御器(526)によって圧縮機(521)の回転速度が比較的高く設定されることが多い。この場合、室内熱交換器(532)における冷媒の単位時間当たりの流量が大きくなり、室内熱交換器(532)に到達した室内空気が比較的大幅に加熱または冷却される。そうすると、吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)が比較的大きくなる。そのため、室内制御器(534)によって、発光部(541)が発する光の色が濃く設定される。例えば、冷房運転の開始時には、発光部(541)が発する光の色が濃い青色に設定される一方、暖房運転の開始時には、発光部(541)が発する光の色が濃い橙色に設定されることが考えられる。
次に、発光部(541)が発する光の見え方(ここでは、色)がどのように変化するかについて説明する。暖房運転または冷房運転の開始時には、室内空気の温度(T1)(すなわち、吸込空気の温度(T1))と所定の目標温度との差が大きく、このために室外制御器(526)によって圧縮機(521)の回転速度が比較的高く設定されることが多い。この場合、室内熱交換器(532)における冷媒の単位時間当たりの流量が大きくなり、室内熱交換器(532)に到達した室内空気が比較的大幅に加熱または冷却される。そうすると、吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)が比較的大きくなる。そのため、室内制御器(534)によって、発光部(541)が発する光の色が濃く設定される。例えば、冷房運転の開始時には、発光部(541)が発する光の色が濃い青色に設定される一方、暖房運転の開始時には、発光部(541)が発する光の色が濃い橙色に設定されることが考えられる。
そして、暖房運転または冷房運転を継続していると、当該運転の開始時に比べて、室内空気の温度(T1)(すなわち、吸込空気の温度(T1))と所定の目標温度との差が小さくなっていき、このために室外制御器(526)によって圧縮機(521)の回転速度が低められていく。この場合、室内熱交換器(532)における冷媒の単位時間当たりの流量が小さくなっていき、室内熱交換器(532)に到達した室内空気が加熱または冷却される程度も小さくなっていく。そのため、室内制御器(534)によって、発光部(541)が発する光の色が薄められていく。例えば、冷房運転を開始して十分に時間が経過した場合、発光部(541)が発する光の色が薄い青色に設定される一方、暖房運転を開始して十分に時間が経過した場合、発光部(541)が発する光の色が薄い橙色に設定されることが考えられる。
-実施形態10の効果-
本実施形態の空気調和装置(510)は、在室者に見える光を発する発光部(541)と、上記空気調和装置(510)が室内環境に与える影響の大きさを示す少なくとも1つの影響指標に応じて、上記発光部(541)が発する光の見え方を変化させる室内制御器(534)とを備える。したがって、室内制御器(534)は、空気調和装置(510)が室内環境に与える影響の大きさを示す影響指標に応じて、発光部(541)が発する光の見え方を変化させる。このため、発光部(541)が発する光を見る在室者に対して、そのように光の見え方を変化させることにより、空気調和装置(510)が室内環境に与える影響の大きさを知らせることができる。
本実施形態の空気調和装置(510)は、在室者に見える光を発する発光部(541)と、上記空気調和装置(510)が室内環境に与える影響の大きさを示す少なくとも1つの影響指標に応じて、上記発光部(541)が発する光の見え方を変化させる室内制御器(534)とを備える。したがって、室内制御器(534)は、空気調和装置(510)が室内環境に与える影響の大きさを示す影響指標に応じて、発光部(541)が発する光の見え方を変化させる。このため、発光部(541)が発する光を見る在室者に対して、そのように光の見え方を変化させることにより、空気調和装置(510)が室内環境に与える影響の大きさを知らせることができる。
また、本実施形態の空気調和装置(510)は、上記室内制御器(534)が、上記影響指標に応じて、上記発光部(541)の光の色を変化させる。したがって、発光部(541)が発する光を見る在室者に対して、そのように光の色を変化させることにより、空気調和装置(510)が室内環境に与える影響の大きさを知らせることができる。
また、本実施形態の空気調和装置(510)は、内部へ空気が吸い込まれるケーシング(531)と、上記ケーシング(531)内に設けられ、該ケーシング(531)内で処理された空気を室内へ吹き出す室内ファン(533)とを備える。したがって、ケーシング(531)内に吸い込まれた空気は、当該ケーシング(531)内で処理される。処理後の空気は、室内ファン(533)によって室内へ吹き出される。
また、本実施形態の空気調和装置(510)は、上記ケーシング(531)内に設けられ、該ケーシング(531)内を流れる空気を温度調節する室内熱交換器(532)を備え、上記室内ファン(533)は、上記室内熱交換器(532)において温度調節された空気を室内へ吹き出す。したがって、ケーシング(531)内に吸い込まれた空気は、当該ケーシング(531)内で室内熱交換器(532)によって温度調節される。温度調節された空気は、室内ファン(533)によって室内へ吹き出される。
また、本実施形態の空気調和装置(510)は、冷媒を圧縮する圧縮機(521)と上記室内熱交換器(532)とを有して冷凍サイクルを行う冷媒回路(511)を備える。したがって、圧縮機(521)および室内熱交換器(532)を有する冷媒回路(511)において冷凍サイクルが行われる。当該室内熱交換器(532)では、ケーシング(531)内に吸い込まれた空気と冷媒とが熱交換する。そのようにして加熱または冷却された空気は、室内ファン(533)によって室内へ吹き出される。
また、本実施形態の空気調和装置(510)は、上記室内制御器(534)が、上記ケーシング(531)内に吸い込まれる空気の温度(T1)と室内へ吹き出される空気の温度(T2)との差(ΔT)を上記影響指標とする。したがって、ケーシング(531)内に吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)に応じて、発光部(541)が発する光の見え方が変化する。
-実施形態10の変形例1-
実施形態10の変形例1について説明する。本変形例は、上記実施形態10と影響指標等が異なる。以下、実施形態10と異なる点について主に説明する。
実施形態10の変形例1について説明する。本変形例は、上記実施形態10と影響指標等が異なる。以下、実施形態10と異なる点について主に説明する。
図22は、室内ファン(533)の送風量(AF)と、発光部(541)が発する光の明るさとの関係を示す表である。このように、本変形例の空気調和装置(510)における影響指標は、室内ファン(533)の送風量(AF)(具体的には、室内ファン(533)の回転速度)である。そして、室内制御器(534)は、室内ファン(533)の送風量(AF)が大きくなるにつれて、発光部(541)が発する光の明るさをより高く設定する。
その他の構成および得られる効果は、上記実施形態10と同様である。
また、本変形例の空気調和装置(510)は、上記室内制御器(534)が、上記室内ファン(533)の送風量(AF)を上記影響指標とする。したがって、室内ファン(533)の送風量(AF)に応じて、発光部(541)が発する光の見え方が変化する。
-実施形態10の変形例2-
実施形態10の変形例2について説明する。本変形例は、上記実施形態10と影響指標等が異なる。以下、実施形態10と異なる点について主に説明する。
実施形態10の変形例2について説明する。本変形例は、上記実施形態10と影響指標等が異なる。以下、実施形態10と異なる点について主に説明する。
図23は、圧縮機(521)の回転速度(RS)と、発光部(541)が発する光の色および明るさとの関係を示す表である。このように、本変形例の空気調和装置(510)における影響指標は、圧縮機(521)の回転速度(RS)である。そして、室内制御器(534)は、圧縮機(521)の回転速度(RS)が高くなるにつれて、発光部(541)が発する光の色をより濃く設定すると同時に、その明るさをより高く設定する。
その他の構成および得られる効果は、上記実施形態10と同様である。
また、本変形例の空気調和装置(510)は、上記室内制御器(534)が、上記圧縮機(521)の回転速度(RS)を上記影響指標とする。したがって、圧縮機(521)の回転速度(RS)に応じて、発光部(541)が発する光の見え方が変化する。
また、本変形例の空気調和装置(510)は、上記室内制御器(534)が、上記影響指標に応じて、上記発光部(541)の光の色および明るさの両方を変化させる。したがって、発光部(541)が発する光を見る在室者に対して、そのように光の色および明るさの両方を変化させることにより、空気調和装置(510)が室内環境に与える影響の大きさをより明確に知らせることができる。
-実施形態10の変形例3-
実施形態10の変形例3について説明する。本変形例は、上記実施形態10と発光部(541)の数および影響指標等が異なる。以下、実施形態10と異なる点について主に説明する。
実施形態10の変形例3について説明する。本変形例は、上記実施形態10と発光部(541)の数および影響指標等が異なる。以下、実施形態10と異なる点について主に説明する。
図24は、本変形例の室内ユニット(530)の斜視図である。同図に示すように、室内ユニット(530)のケーシング(531)には、2つの発光部(541)、すなわち第1発光部(541)および第2発光部(542)が設けられている。第1発光部(541)は、吸込口の近傍に設けられている。第2発光部(542)は、吹出口(531a)の近傍に設けられている。第1発光部(541)および第2発光部(542)は、ケーシング(531)の長手方向(すなわち、図24における左右方向)に延びる細長い形状に形成されている。第1発光部(541)および第2発光部(542)は、それぞれ光源を構成している。なお、第1発光部(541)および第2発光部(542)の形状は、これに限られるものではない。
図25は、吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)と、第1発光部(541)および第2発光部(542)が発する光の色との関係を示す表である。このように、本変形例の空気調和装置(510)における影響指標は、吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)である。そして、室内制御器(534)は、吸込空気の温度(T1)が高くなるにつれて、第1発光部(541)が発する光の色をより濃く設定すると同時に、吹出空気の温度(T2)が高くなるにつれて、第2発光部(542)が発する光の色をより濃く設定する。
その他の構成および得られる効果は、上記実施形態10と同様である。
また、本変形例の空気調和装置(510)は、第1発光部(541)および第2発光部(542)を備え、上記室内制御器(534)は、上記ケーシング(531)内に吸い込まれる空気の温度(T1)に応じて上記第1発光部(541)の光の色を変化させると同時に、室内へ吹き出される空気の温度(T2)に応じて上記第2発光部(542)の光の色を変化させる。したがって、吸込空気の温度(T1)に応じて第1発光部(541)の光の色が変化すると同時に、吹出空気の温度(T2)に応じて第2発光部(542)の光の色が変化する。これにより、第1発光部(541)および第2発光部(542)が発する光を見る在室者に対して、吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)の両方を見せることにより、空気調和装置(510)が室内環境に与える影響の大きさをより細かく知らせることができる。
《実施形態11》
実施形態11について説明する。
実施形態11について説明する。
図26は、実施形態11の空気調和装置(610)の室内ユニット(620)の断面図である。同図に示すように、室内ユニット(620)は、天井設置型(より具体的には、天井埋込型)の室内ユニットであって、ケーシング(621)と、室内ファン(622)と、室内熱交換器(623)と、ドレンパン(624)と、フィルタ(625)と、風向調節羽根(626)と、第1発光部(631)および第2発光部(632)と、第1反射板(641)および第2反射板(642)と、室内制御器(650)とを備える。室内熱交換器(623)は、温度調節部を構成している。室内ファン(622)は、ファンを構成している。第1発光部(631)および第2発光部(632)は、それぞれ光源を構成している。室内制御器(650)は、調光部を構成している。
ケーシング(621)は、図26に示すように、概ね中空直方体状に形成されている。ケーシング(621)は、天井(600)に埋め込まれている。ケーシング(621)の下面には、室内空気を吸い込むための吸込口(621a)と、室内へ調和空気を吹き出すための吹出口(621b)とが形成されている。吸込口(621a)は、ケーシング(621)の下面中央に形成され、吹出口(621b)は、当該吸込口(621a)を取り囲むように複数形成されている。
室内ファン(622)は、ケーシング(621)内の略中央に配置されている。室内ファン(622)は、回転することで、吸込口(621a)を介してケーシング(621)内へ室内空気を吸い込むと共にケーシング(621)から吹出口(621b)を介して室内へ調和空気を吹き出すように構成されている。この例では、室内ファン(622)は、概ねケーシング(621)の中央部から外周部へ向かう空気流れを作り出す。
室内熱交換器(623)は、室内ファン(622)を取り囲むように設けられている。室内熱交換器(623)は、その内部を流れる空気と冷媒回路(611)を流れる冷媒とを熱交換させるように構成されている。室内熱交換器(623)は、この例では1つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
ドレンパン(624)は、室内熱交換器(623)の下方に配置されている。ドレンパン(624)は、室内熱交換器(623)で空気中の水分が結露することで生じるドレン水を受けるように構成されている。
フィルタ(625)は、吸込口(621a)と室内ファン(622)との間に設けられている。フィルタ(625)は、ケーシング(621)内に吸い込まれた空気中の塵埃などを除去するように構成されている。
風向調節羽根(626)は、吹出口(621b)に配置されている。風向調節羽根(626)は、水平方向に延びる板状部材によって構成されている。風向調節羽根(626)は、吹出空気の風向を上下方向において調節するように構成されている。
第1発光部(631)は、例えばLED(Light Emitting Diode)で構成されている。第1発光部(631)は、ケーシング(621)の吹出口(621b)の近傍に配置されている。第1発光部(631)は、ケーシング(621)の周方向において、吹出口(621b)が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第1発光部(631)は、在室者に見える光を発するように構成されている。第1発光部(631)の光は、吹出口(621b)から漏れ出してまたは第1反射板(641)に反射されて在室者に視認される。
第2発光部(632)は、例えばLEDで構成されている。第2発光部(632)は、ケーシング(621)の吸込口(621a)の近傍に配置されている。第2発光部(632)は、ケーシング(621)の周方向において、吸込口(621a)が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第2発光部(632)は、在室者に見える光を発するように構成されている。第2発光部(632)の光は、吸込口(621a)から漏れ出してまたは第2反射板(642)に反射されて在室者に視認される。
第1反射板(641)は、吹出口(621b)の近傍において、ケーシング(621)の中心側の壁面に沿って配置された板状の部材である。第1反射板(641)は、ケーシング(621)の周方向に延びている。第1反射板(641)は、第1発光部(631)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
第2反射板(642)は、吸込口(621a)の近傍において、ケーシング(621)の外周側の壁面に沿って配置された板状の部材である。第2反射板(642)は、ケーシング(621)の周方向に延びている。第2反射板(642)は、第2発光部(632)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
室内制御器(650)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記憶されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。室内制御器(650)は、室内ユニット(620)の各構成要素(例えば、室内ファン(622)、および風向調節羽根(626)等)の動作を制御する。
また、室内制御器(650)は、空気調和装置(610)が室内環境に与える影響の大きさを示す影響指標、ここでは吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)に応じて、第1発光部(631)および第2発光部(632)が発する光の見え方、ここでは色を変化させる。具体的に、室内制御器(650)は、吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)が大きくなるにつれて、第1発光部(631)および第2発光部(632)が発する光の色が濃くなるように第1発光部(631)および第2発光部(632)を制御する。ここで、室内制御器(650)は、暖房運転時には第1発光部(631)および第2発光部(632)が発する光の色を暖色系(例えば、橙色)に設定する一方、冷房運転時には第1発光部(631)および第2発光部(632)が発する光の色を寒色系(例えば、青色)に設定することが好ましい。
-実施形態11の効果-
本実施形態の空気調和装置(610)によっても、上記実施形態1と同様の効果が得られる。
本実施形態の空気調和装置(610)によっても、上記実施形態1と同様の効果が得られる。
《実施形態12》
実施形態12について説明する。
実施形態12について説明する。
図27は、実施形態12の空気調和装置(710)の室内ユニット(720)の断面図である。同図に示すように、室内ユニット(720)は、天井設置型(より具体的には、天井吊下げ型)の室内ユニットであって、ケーシング(721)と、室内熱交換器(722)と、室内ファン(723)と、第1風向調節羽根(724)および第2風向調節羽根(725)と、発光部(731)と、反射板(741)と、室内制御器(750)とを備える。室内熱交換器(722)は、温度調節部を構成している。室内ファン(723)は、ファンを構成している。発光部(731)は、光源を構成している。室内制御器(750)は、調光部を構成している。
ケーシング(721)は、図27に示すように、概ね中空直方体状に形成されている。ケーシング(721)は、天井(700)に吊り下げられている。ケーシング(721)の下面には、室内空気を吸い込むための吸込口(721a)が形成されている。ケーシング(721)の前面(すなわち、図27における左側面)には、室内へ調和空気を吹き出すための吹出口(721b)が形成されている。
室内熱交換器(722)は、ケーシング(721)内の略中央に配置されている。室内熱交換器(722)は、その内部を流れる空気と冷媒回路(711)を流れる冷媒とを熱交換させるように構成されている。室内熱交換器(722)は、この例では1つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
室内ファン(723)は、吸込口(721a)の上方に配置されている。室内ファン(723)は、回転することで、吸込口(721a)を介してケーシング(721)内へ室内空気を吸い込むと共にケーシング(721)から吹出口(721b)を介して室内へ調和空気を吹き出すように構成されている。この例では、室内ファン(723)は、図27において概ね右方から左方へ向かう空気流れを作り出す。
第1風向調節羽根(724)は、室内熱交換器(722)の下流側に配置されている。第1風向調節羽根(724)は、上下方向に延びる複数の板状部材によって構成されている。第1風向調節羽根(724)は、吹出空気の風向を水平方向において調節するように構成されている。第1風向調節羽根(724)は、例えばユーザが手動で向きを調節できるものであってもよい。
第2風向調節羽根(725)は、吹出口(721b)に配置されている。第2風向調節羽根(725)は、水平方向に延びる板状部材によって構成されている。第2風向調節羽根(725)は、吹出空気の風向を上下方向において調節するように構成されている。
発光部(731)は、例えばLEDで構成されている。発光部(731)は、第1風向調節羽根(724)の下方に配置されている。発光部(731)は、ケーシング(721)の幅方向(図27における紙面直交方向)において、吹出口(721b)が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。発光部(731)は、在室者に見える光を発するように構成されている。発光部(731)の光は、吹出口(721b)から漏れ出してまたは反射板(741)に反射されて在室者に視認される。
反射板(741)は、第2風向調節羽根(725)の一方の面に設けられた板状の部材である。反射板(741)は、ケーシング(721)の幅方向に延びている。反射板(741)は、発光部(731)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
室内制御器(750)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記憶されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。室内制御器(750)は、室内ユニット(720)の各構成要素(例えば、室内ファン(723)および第2風向調節羽根(725)など)の動作を制御する。
また、室内制御器(750)は、空気調和装置(710)が室内環境に与える影響の大きさを示す影響指標、ここでは吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)に応じて、発光部(731)が発する光の見え方、ここでは明るさを変化させる。具体的に、室内制御器(750)は、吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)が大きくなるにつれて、発光部(731)が発する光の明るさが高くなるように発光部(731)を制御する。ここで、室内制御器(750)は、暖房運転時には発光部(731)が発する光の色を暖色系(例えば、橙色)に設定する一方、冷房運転時には発光部(731)が発する光の色を寒色系(例えば、青色)に設定することが好ましい。
-実施形態12の効果-
本実施形態の空気調和装置(710)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の空気調和装置(710)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
《実施形態13》
実施形態13について説明する。
実施形態13について説明する。
図28は、実施形態13の空気調和装置(810)の概略構成図である。同図に示すように、空気調和装置(810)は、複数の室内空間(801)に対する空気調和を行うダクト式の空気調和装置として構成されている。空気調和装置(810)は、ケーシング(811)と、少なくとも1つの吸込ユニット(821)と、少なくとも1つの吹出ユニット(831)と、第1発光部(841)および第2発光部(842)と、第1反射板(851)および第2反射板(852)と、制御器(860)とを備える。第1発光部(841)および第2発光部(842)は、それぞれ光源を構成している。制御器(860)は、調光部を構成している。
ケーシング(811)は、天井裏の空間に配置された略直方体状の箱体である。ケーシング(811)には、吸込口(811a)および吹出口(811b)が形成されている。ケーシング(811)の内部には、それぞれ図示を省略する、熱交換器およびファン等が収容されている。熱交換器は、それぞれ図示を省略する、圧縮機、四方切換弁、室外熱交換器、および膨張弁と共に図19と同様の冷媒回路を構成している。熱交換器は、温度調節部を構成している。
ケーシング(811)における吸込口(811a)の近傍には、吸込空気の温度(T1)を測定する吸込温度センサ(871)が設けられている。また、ケーシング(811)における吹出口(811b)の近傍には、吹出空気の温度(T2)を測定する吹出温度センサ(872)が設けられている。吸込温度センサ(871)が測定する吸込空気の温度(T1)および吹出温度センサ(872)が測定する吹出空気の温度(T2)は、無線通信または有線通信によって制御器(860)へ送られる。
吸込ユニット(821)は、天井(800)に設けられていて、室内空間(801)に臨んでいる。図29に示すように、吸込ユニット(821)の下面には、室内空気を吸い込むためのユニット吸込口(821a)が形成されている。吸込ユニット(821)は、吸込ダクト(820)を介してケーシング(811)の吸込口(811a)に接続されている。ファンが駆動されると、吸込ユニット(821)および吸込ダクト(820)を介して、ケーシング(811)内に室内空気が吸い込まれる。
吹出ユニット(831)は、天井(800)に設けられていて、室内空間(801)に臨んでいる。図30に示すように、吹出ユニット(831)には、室内へ調和空気を吹き出すためのユニット吹出口(831a)が形成されている。このユニット吹出口(831a)には、複数層に重なった傘状の吹出グリル(831b)が設けられている。吹出ユニット(831)は、吹出ダクト(830)を介してケーシング(811)の吹出口(811b)に接続されている。ファンが駆動されると、吹出ダクト(830)および吹出ユニット(831)を介して、ケーシング(811)から室内空間(801)へ空気が吹き出される。
第1発光部(841)は、例えばLEDで構成されている。図29に示すように、第1発光部(841)は、吸込ユニット(821)の内部に配置されている。第1発光部(841)は、在室者に見える光を発するように構成されている。第1発光部(841)の光は、ユニット吸込口(821a)から漏れ出してまたは第1反射板(851)に反射されて在室者に視認される。
第2発光部(842)は、例えばLEDで構成されている。図30に示すように、第2発光部(842)は、吹出ユニット(831)の吹出グリル(831b)に設けられている。第2発光部(842)は、吹出グリル(831b)の全周にわたって並んで複数配置されている。第2発光部(842)は、在室者に見える光を発するように構成されている。第2発光部(842)の光は、吹出グリル(831b)から漏れ出してまたは第2反射板(852)に反射されて在室者に視認される。
第1反射板(851)は、吸込ユニット(821)の内部に配置された板状の部材である。第1反射板(851)は、第1発光部(841)の光を反射して室内空間(801)に導くように構成されている。
第2反射板(852)は、吹出ユニット(831)において、吹出グリル(831b)の内周面に沿って配置された環状かつ板状の部材である。第2反射板(852)は、第2発光部(842)の光を反射して室内空間(801)に導くように構成されている。
制御器(860)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記憶されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。制御器(860)は、吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)に応じて、ファンの回転速度の制御等を行う。また、制御器(860)は、空気調和装置(810)が室内環境に与える影響の大きさを示す影響指標、ここでは吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)に応じて、第1発光部(841)および第2発光部(842)が発する光の見え方、ここでは色を変化させる。具体的に、制御器(860)は、吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)が高くなるにつれて、第1発光部(841)および第2発光部(842)が発する光の色が濃くなるように第1発光部(841)および第2発光部(842)を制御する。
-実施形態13の効果-
本実施形態の空気調和装置(810)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の空気調和装置(810)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
また、本実施形態の空気調和装置(810)は、室内に設置されて上記ケーシング(811)の吸込口(811a)に接続される吸込ユニット(821)と、室内に設置されて上記ケーシング(811)の吹出口(811b)に接続される吹出ユニット(831)とを備え、上記発光部(341,342)は、上記吸込ユニット(821)および上記吹出ユニット(831)の両方に設けられている。したがって、室内の空気が、吸込ユニット(821)および吸込口(811a)を介してケーシング(811)内に吸い込まれる。ケーシング(811)内の空気は、その中で温度調節された後に、吹出口(811b)および吹出ユニット(831)を介して室内に吹き出される。そして、吸込ユニット(821)および吹出ユニット(831)の両方に設けられた発光部(341,342)、すなわち第1発光部(841)および第2発光部(842)が発する光を見る在室者に対して、そのように光の見え方を変化させることにより、空気調和装置(810)が室内環境に与える影響の大きさを知らせることができる。
《実施形態14》
実施形態14について説明する。本実施形態の空気処理装置(910)は、温度および湿度を調節した外気を室内に吹き出す換気装置(910)として構成されている。
実施形態14について説明する。本実施形態の空気処理装置(910)は、温度および湿度を調節した外気を室内に吹き出す換気装置(910)として構成されている。
図31は、実施形態14の換気装置(910)の概略構成図である。同図に示すように、換気装置(910)は、複数の室内空間(900)に対する換気を行うダクト式の換気装置として構成されている。換気装置(910)は、ケーシング(911)と、少なくとも1つの吸込ユニット(930)と、少なくとも1つの吹出ユニット(940)と、第1発光部(951)および第2発光部(952)と、第1反射板(961)および第2反射板(962)と、制御器(970)とを備える。第1発光部(951)および第2発光部(952)は、それぞれ光源を構成している。制御器(970)は、調光部を構成している。
ケーシング(911)は、天井裏の空間に配置された略直方体状の箱体である。ケーシング(911)には、第1吸込口(911a)および第2吸込口(911b)と、第1吹出口(911c)および第2吹出口(911d)とが形成されている。ケーシング(911)の内部には、それぞれ図示を省略する、熱交換器、ファン、圧縮機、および流路切替機構等が収容されている。熱交換器は、温度調節部を構成している。
第1吸込口(911a)は、室内空間(900)からケーシング(911)内へ室内空気を導くためのものであって、第1吸込ダクト(921)を介して吸込ユニット(930)に接続されている。第2吸込口(911b)は、室外空間からケーシング(911)内へ室外空気を導くためのものであって、第2吸込ダクト(922)を介して室外空間へ連通している。第1吹出口(911c)は、ケーシング(911)内から室内空間(900)へ空気を導くためのものであって、第1吹出ダクト(923)を介して吹出ユニット(940)に接続されている。第2吹出口(911d)は、ケーシング(911)内から室外空間へ空気を導くためのものであって、第2吹出ダクト(924)を介して室外空間へ連通している。
ケーシング(911)における第1吸込口(911a)の近傍には、吸込空気の温度(T1)を測定する吸込温度センサ(981)が設けられている。また、ケーシング(911)における第1吹出口(911c)の近傍には、吹出空気の温度(T2)を測定する吹出温度センサ(982)が設けられている。吸込温度センサ(981)が測定する吸込空気の温度(T1)および吹出温度センサ(982)が測定する吹出空気の温度(T2)は、無線通信または有線通信によって制御器(970)へ送られる。
吸込ユニット(930)、吹出ユニット(940)、第1発光部(951)、第2発光部(952)、第1反射板(961)、および第2反射板(962)の構成は、上記実施形態13のものと同様であるので、ここではその詳細な説明および図示を省略する。
制御器(970)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記憶されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。制御器(970)は、吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)に応じて、ファンの回転速度の制御等を行う。また、制御器(970)は、換気装置(910)が室内環境に与える影響の大きさを示す影響指標、ここでは吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)に応じて、第1発光部(951)および第2発光部(952)が発する光の見え方、ここでは色を変化させる。具体的に、制御器(970)は、吸込空気の温度(T1)および吹出空気の温度(T2)が高くなるにつれて、第1発光部(951)および第2発光部(952)が発する光の色が濃くなるように第1発光部(951)および第2発光部(952)を制御する。
換気装置(910)は、ファンおよび圧縮機を駆動すると共に流路切替機構によってケーシング(911)内の流路を切り替えることにより、第2吸込口(911b)から吸い込んだ室外空気の温度や湿度を調節したものを第1吹出口(911c)から室内空間(900)へ供給する一方、第1吸込口(911a)から吸い込んだ室内空気を第2吹出口(911d)から室外空間へ排出するように構成されている。
-実施形態14の効果-
本実施形態の換気装置(910)によっても、上記実施形態13と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の換気装置(910)によっても、上記実施形態13と同様の効果を得ることができる。
《実施形態15》
実施形態15について説明する。本実施形態の空気処理装置(1010)は、吸い込んだ室内空気を浄化して室内に吹き出す空気清浄機(1010)として構成されている。
実施形態15について説明する。本実施形態の空気処理装置(1010)は、吸い込んだ室内空気を浄化して室内に吹き出す空気清浄機(1010)として構成されている。
-空気清浄機の構成-
図32および図33に示すように、本実施形態の空気清浄機(1010)は、ケーシング(1011)と、このケーシング(1011)内に収容されたプレフィルタ(1021)、集塵フィルタ(1022)、消臭フィルタ(1023)、およびファン(1024)と、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)と、第1反射板(1041)および第2反射板(1042)と、制御器(1050)とを有する。プレフィルタ(1021)、集塵フィルタ(1022)、および消臭フィルタ(1023)は、浄化部を構成している。第1発光部(1031)および第2発光部(1032)は、それぞれ光源を構成している。制御器(1050)は、調光部を構成している。
図32および図33に示すように、本実施形態の空気清浄機(1010)は、ケーシング(1011)と、このケーシング(1011)内に収容されたプレフィルタ(1021)、集塵フィルタ(1022)、消臭フィルタ(1023)、およびファン(1024)と、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)と、第1反射板(1041)および第2反射板(1042)と、制御器(1050)とを有する。プレフィルタ(1021)、集塵フィルタ(1022)、および消臭フィルタ(1023)は、浄化部を構成している。第1発光部(1031)および第2発光部(1032)は、それぞれ光源を構成している。制御器(1050)は、調光部を構成している。
ケーシング(1011)は、ケーシング本体(1012)と、このケーシング本体(1012)の前側(すなわち、図32における左側)に配置された前面パネル(1015)と、ケーシング本体(1012)の後側の上部に回動可能に支持された吹出口カバー(1016)とを有する。ケーシング本体(1012)と前面パネル(1015)との間には、その左右および下部に、室内空気を吸い込むための吸込口(1013)が形成されている。ケーシング本体(1012)の後側の上面には、浄化空気を室内に吹き出すための吹出口(1014)が形成されている。吹出口(1014)は、吹出口カバー(1016)によって開閉可能になっている。
プレフィルタ(1021)の風上側には、ケーシング(1011)内に吸い込まれる空気(すなわち、吸込空気)の清浄度(C1)を測定する吸込清浄度センサ(1061)が設けられている。ファン(1024)の風下側には、ケーシング(1011)から室内へ吹き出される空気(すなわち、吹出空気)の清浄度(C2)を測定する吹出清浄度センサ(1062)が設けられている。吸込清浄度センサ(1061)が測定する吸込空気の清浄度(C1)および吹出清浄度センサ(1062)が測定する吹出空気の清浄度(C2)は、無線通信または有線通信によって制御器(1050)へ送られる。
第1発光部(1031)は、例えばLEDで構成されている。第1発光部(1031)は、図33に示すように、前面パネル(1015)の裏面に配置されている。また、第1発光部(1031)は、吸込口(1013)の近傍に配置されている。第1発光部(1031)は、当該吸込口(1013)が延びる範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第1発光部(1031)は、在室者に見える光を発するように構成されている。第1発光部(1031)の光は、吸込口(1013)から漏れ出してまたは第1反射板(1041)に反射されて在室者に視認される。
第2発光部(1032)は、例えばLEDで構成されている。第2発光部(1032)は、図32に示すように、ケーシング本体(1012)の吹出口(1014)の近傍に配置されている。第2発光部(1032)は、ケーシング本体(1012)の幅方向(すなわち、図32における紙面直交方向)において、吹出口(1014)が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第2発光部(1032)は、在室者に見える光を発するように構成されている。第2発光部(1032)の光は、吹出口(1014)から漏れ出してまたは第2反射板(1042)に反射されて在室者に視認される。
第1反射板(1041)は、吸込口(1013)の近傍において、ケーシング本体(1012)の壁面に沿って配置された板状の部材である。左右の吸込口(1013)の近傍に配置された第1反射板(1041)は、上下方向に延びており、下部の吸込口(1013)の近傍に配置された第1反射板(1041)は、左右方向に延びている。第1反射板(1041)は、第1発光部(1031)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
第2反射板(1042)は、吹出口(1014)の近傍において、ケーシング本体(1012)の内部に配置された板状の部材である。第2反射板(1042)は、ケーシング本体(1012)の幅方向に延びている。第2反射板(1042)は、第2発光部(1032)の光を反射して室内空間に導くように構成されている。
制御器(1050)は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記憶されたメモリデバイス(具体的には半導体メモリ)とで構成されている。制御器(1050)は、吸込空気の清浄度(C1)および吹出空気の清浄度(C2)に応じて、ファン(1024)の回転速度の制御等を行う。また、制御器(1050)は、空気清浄機(1010)が室内環境に与える影響の大きさを示す影響指標、ここでは吸込空気の清浄度(C1)および吹出空気の清浄度(C2)に応じて、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)が発する光の見え方、ここでは色を変化させる。
-影響指標と光の色との関係-
図34は、吸込空気の清浄度(C1)および吹出空気の清浄度(C2)と、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)が発する光の色との関係を示す表である。同図に示すように、制御器(1050)は、吸込空気の清浄度(C1)が高くなるにつれて、第1発光部(1031)が発する光の色が薄くなるように第1発光部(1031)を制御する。また、制御器(1050)は、吹出空気の清浄度(C2)が高くなるにつれて、第2発光部(1032)が発する光の色が薄くなるように第2発光部(1032)を制御する。なお、制御器(1050)は、第2発光部(1032)が発する光の色を、吹出空気の清浄度(C2)に関係なく常に薄く設定してもよい。ここで、制御器(1050)は、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)が発する光の色をアースカラー系(例えば、緑色)に設定することが好ましい。
図34は、吸込空気の清浄度(C1)および吹出空気の清浄度(C2)と、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)が発する光の色との関係を示す表である。同図に示すように、制御器(1050)は、吸込空気の清浄度(C1)が高くなるにつれて、第1発光部(1031)が発する光の色が薄くなるように第1発光部(1031)を制御する。また、制御器(1050)は、吹出空気の清浄度(C2)が高くなるにつれて、第2発光部(1032)が発する光の色が薄くなるように第2発光部(1032)を制御する。なお、制御器(1050)は、第2発光部(1032)が発する光の色を、吹出空気の清浄度(C2)に関係なく常に薄く設定してもよい。ここで、制御器(1050)は、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)が発する光の色をアースカラー系(例えば、緑色)に設定することが好ましい。
-運転動作-
次に、空気清浄機(1010)の運転動作について説明する。空気清浄機(1010)の運転時には、ファン(1024)が駆動される。これにより、吸込口(1013)を介して室内空気がケーシング(1011)内に吸い込まれ、プレフィルタ(1021)、集塵フィルタ(1022)、および消臭フィルタ(1023)で浄化された空気が吹出口(1014)を介して室内空間へ吹き出される。
次に、空気清浄機(1010)の運転動作について説明する。空気清浄機(1010)の運転時には、ファン(1024)が駆動される。これにより、吸込口(1013)を介して室内空気がケーシング(1011)内に吸い込まれ、プレフィルタ(1021)、集塵フィルタ(1022)、および消臭フィルタ(1023)で浄化された空気が吹出口(1014)を介して室内空間へ吹き出される。
-発光部が発する光の見え方の変化-
次に、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)が発する光の見え方(ここでは、色)がどのように変化するかについて説明する。空気清浄機(1010)の運転の開始時には、室内空気の清浄度(C1)が比較的低いことが考えられる。そのため、制御器(1050)によって、第1発光部(1031)が発する光の色が濃く設定される。例えば、空気清浄機(1010)の運転の開始時には、第1発光部(1031)が発する光の色が濃い緑色に設定される一方、第2発光部(1032)が発する光の色がやや薄い緑色に設定されることが考えられる。
次に、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)が発する光の見え方(ここでは、色)がどのように変化するかについて説明する。空気清浄機(1010)の運転の開始時には、室内空気の清浄度(C1)が比較的低いことが考えられる。そのため、制御器(1050)によって、第1発光部(1031)が発する光の色が濃く設定される。例えば、空気清浄機(1010)の運転の開始時には、第1発光部(1031)が発する光の色が濃い緑色に設定される一方、第2発光部(1032)が発する光の色がやや薄い緑色に設定されることが考えられる。
そして、空気清浄機(1010)の運転を継続していると、その開始時に比べて、室内空気の清浄度(C1)が高くなっていく。そのため、制御器(1050)によって、第1発光部(1031)が発する光の色が薄められていく。例えば、空気清浄機(1010)の運転を開始して十分に時間が経過した場合、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)が発する光の色が薄い緑色に設定されることが考えられる。
-実施形態15の効果-
本実施形態の空気清浄機(1010)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
本実施形態の空気清浄機(1010)によっても、上記実施形態1と同様の効果を得ることができる。
また、本実施形態の空気清浄機(1010)は、上記ケーシング(1011)内に設けられ、該ケーシング(1011)内を流れる空気を浄化するプレフィルタ(1021)、集塵フィルタ(1022)、および消臭フィルタ(1023)を備え、上記ファン(1024)は、上記プレフィルタ(1021)、集塵フィルタ(1022)、および消臭フィルタ(1023)において浄化された空気を室内へ吹き出す。したがって、ケーシング(1011)内に吸い込まれた空気は、当該ケーシング(1011)内でプレフィルタ(1021)、集塵フィルタ(1022)、および消臭フィルタ(1023)によって浄化される。浄化された空気は、ファン(1024)によって室内へ吹き出される。
また、本実施形態の空気清浄機(1010)は、第1の上記発光部(1031)および第2の上記発光部(1032)を備え、上記制御器(1050)は、上記ケーシング(1011)内に吸い込まれる空気の清浄度(C1)に応じて上記第1発光部(1031)の光の色を変化させると同時に、室内へ吹き出される空気の清浄度(C2)に応じて上記第2発光部(1032)の光の色を変化させる。したがって、吸込空気の清浄度(C1)に応じて第1発光部(1031)の光の色が変化すると同時に、吹出空気の清浄度(C2)に応じて第2発光部(1032)の光の色が変化する。これにより、第1発光部(1031)および第2発光部(1032)が発する光を見る在室者に対して、吸込空気の清浄度(C1)および吹出空気の清浄度(C2)の両方を見せることにより、空気清浄機(1010)が室内環境に与える影響の大きさをより細かく知らせることができる。
《実施形態16》
実施形態16について説明する。本実施形態の空気処理システム(1101)は、図35に示すように、上記実施形態1に係る空気調和装置(1110)と、上記実施形態15に係る空気清浄機(1130)とを備える。ただし、空気調和装置(1110)が有する発光部(1141)を第1発光部(1141)とし、空気清浄機(1130)が有する発光部(1142,1143)を第2発光部(1142)および第3発光部(1143)とする。そして、空気調和装置(1110)の室内制御器(1120)と空気清浄機(1130)の制御器(1150)とは、有線または無線によって互いに通信可能に構成されている。
実施形態16について説明する。本実施形態の空気処理システム(1101)は、図35に示すように、上記実施形態1に係る空気調和装置(1110)と、上記実施形態15に係る空気清浄機(1130)とを備える。ただし、空気調和装置(1110)が有する発光部(1141)を第1発光部(1141)とし、空気清浄機(1130)が有する発光部(1142,1143)を第2発光部(1142)および第3発光部(1143)とする。そして、空気調和装置(1110)の室内制御器(1120)と空気清浄機(1130)の制御器(1150)とは、有線または無線によって互いに通信可能に構成されている。
図36に示すように、空気処理システム(1101)では、第1~第3発光部(1141~1143)が発する光の色の系統が統一される。例えば、空気調和装置(1110)の運転モードに応じて、すなわち空気調和装置(1110)が暖房運転を行っているか冷房運転を行っているかに応じて、前者では第1~第3発光部(1141~1143)が発する光の色の系統が暖色系(例えば、橙色)に統一される一方、後者では第1~第3発光部(1141~1143)が発する光の色の系統が寒色系(例えば、青色)に統一される。
そして、第1~第3発光部(1141~1143)の光の色の系統が統一された状態で、空気調和装置(1110)の室内制御器(1120)は、吸込空気の温度(T1)と吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)に応じて第1発光部(1141)の光の濃淡を調節する一方、空気清浄機(1130)の制御器(1150)は、吸込空気の清浄度(C1)および吹出空気の清浄度(C2)に応じて、第2および第3発光部(1142,1143)の光の濃淡を調節する。これらの濃淡の調節については、上記実施形態1および上記実施形態15のものと同様に行われる。
-実施形態16の効果-
本実施形態の空気処理システム(1101)は、空気調和装置(1110)が備える第1発光部(1141)が発する光の色の系統と、空気清浄機(1130)が備える第2および第3発光部(1142,1143)が発する光の色の系統とが統一されている。したがって、空気処理システム(1101)全体として、統一感のある美感を在室者に起こさせることができる。
本実施形態の空気処理システム(1101)は、空気調和装置(1110)が備える第1発光部(1141)が発する光の色の系統と、空気清浄機(1130)が備える第2および第3発光部(1142,1143)が発する光の色の系統とが統一されている。したがって、空気処理システム(1101)全体として、統一感のある美感を在室者に起こさせることができる。
-実施形態16の変形例-
実施形態16の変形例について説明する。本変形例は、上記実施形態16とは、空気清浄機(1130)の影響指標が異なる。以下、実施形態16と異なる点について主に説明する。
実施形態16の変形例について説明する。本変形例は、上記実施形態16とは、空気清浄機(1130)の影響指標が異なる。以下、実施形態16と異なる点について主に説明する。
本変形例の空気清浄機(1130)の制御器(1150)は、吸込空気の清浄度(C1)および吹出空気の清浄度(C2)を影響指標とせず、空気調和装置(1110)と同じ影響指標に基づいて第2および第3発光部(1142,1143)が発する光の色を変化させる。具体的に、制御器(1150)は、空気調和装置(1110)における吸込空気の温度(T1)と、空気調和装置(1110)における吹出空気の温度(T2)との差(ΔT)が大きくなるほど、第2および第3発光部(1142,1143)が発する光の色を濃く設定する一方、当該差(ΔT)が小さくなるほど、第2および第3発光部(1142,1143)が発する光の色を薄く設定する。ここで、室内制御器(1120)および制御器(1150)は、第1~第3発光部(1141~1143)が発する光の色が互いに同じになるように第1~第3発光部(1141~1143)を制御することが好ましい。
《その他の実施形態》
上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
例えば、各種の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)において、主吹出口および副吹出口が設けられていてもよい。この場合において、吹出通路に設けられる光源の光は、主吹出口を介してのみ在室者が視認できるようになっていることが好ましい。
また、各光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、LED以外の光源であってもよいし、その形状および数は任意に選択可能である。
また、各光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)が在室者に見えない一方で空気通路(12,112,212,360)を照らし、かつ各光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光を在室者が視認できるのであれば、各反射板(41,42,151,152,251,252,341,342)や拡散板(43)は必ずしも設けられていなくてもよい。
また、拡散部材は、第1または第2光源(31,32)を覆いかつ第1または第2光源(31,32)の光を拡散させるものであれば、拡散板(43)以外の任意の形状に形成されていてもよい。
また、空気調和装置の室内ユニット(10)は、床置型の室内ユニットであってもよい。
以上、実施形態および変形例を説明したが、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、以上の実施形態および変形例は、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。
以上説明したように、本開示は、空気通路構造、空気処理装置、および空気処理システムについて有用である。
10 室内ユニット(空気処理装置)
11 ケーシング(通路部材)
12 空気通路
16 熱交換器
17 ファン
18 ドレンパン(通路部材)
21 第1風向調節羽根(通路部材、風向調節羽根)
22 第2風向調節羽根(通路部材、風向調節羽根)
30 光源ユニット
31 第1光源(光源)
32 第2光源(光源)
33 導光板(案内部材)
41 第1反射板(反射板)
42 第2反射板(反射板)
43 拡散板(拡散部材)
50 制御部
110 空気調和装置(空気処理装置)
111 ケーシング(通路部材、装置本体)
112 空気通路
121 吸込ユニット(通路部材)
131 吹出ユニット(通路部材)
141 第1光源(光源)
142 第2光源(光源)
151 第1反射板(反射板)
152 第2反射板(反射板)
160 制御部
210 換気装置(空気処理装置)
211 ケーシング(通路部材、装置本体)
212 空気通路
230 吸込ユニット(通路部材)
231 吹出ユニット(通路部材)
241 第1光源(光源)
242 第2光源(光源)
251 第1反射板(反射板)
252 第2反射板(反射板)
260 制御部
310 空気清浄機(空気処理装置)
311 ケーシング(通路部材)
321 プレフィルタ(清浄器)
322 集塵フィルタ(清浄器)
323 消臭フィルタ(清浄器)
331 第1光源(光源)
332 第2光源(光源)
341 第1反射板(反射板)
342 第2反射板(反射板)
350 制御部
360 空気通路
410 室内ユニット(第1の空気処理装置)
421 第1光源(光源)
422 第2光源(光源)
423 第3光源(光源)
424 第4光源(光源)
440 空気清浄機(第2の空気処理装置)
510 空気調和装置(空気処理装置)
511 冷媒回路
521 圧縮機
531 ケーシング
532 室内熱交換器(温度調節部)
533 室内ファン(ファン)
534 室内制御器(調光部)
541 (第1)発光部(光源)
542 第2発光部(光源)
610 空気調和装置(空気処理装置)
611 冷媒回路
621 ケーシング
623 室内熱交換器(温度調節部)
622 室内ファン(ファン)
631 第1発光部(光源)
632 第2発光部(光源)
650 室内制御器(調光部)
710 空気調和装置(空気処理装置)
711 冷媒回路
721 ケーシング
722 室内熱交換器(温度調節部)
723 室内ファン(ファン)
731 発光部(光源)
750 室内制御器(調光部)
810 空気調和装置(空気処理装置)
811 ケーシング
811a 吸込口
811b 吹出口
821 吸込ユニット
831 吹出ユニット
841 第1発光部(光源)
842 第2発光部(光源)
860 制御器(調光部)
910 換気装置(空気処理装置)
911 ケーシング
911a 吸込口
911c 吹出口
930 吸込ユニット
940 吹出ユニット
951 第1発光部(光源)
952 第2発光部(光源)
970 制御器(調光部)
1010 空気清浄機(空気処理装置)
1011 ケーシング
1021 プレフィルタ(浄化部)
1022 集塵フィルタ(浄化部)
1023 消臭フィルタ(浄化部)
1024 ファン
1031 第1発光部(光源)
1032 第2発光部(光源)
1050 制御器(調光部)
1110 空気調和装置(空気処理装置)
1120 室内制御器(調光部)
1130 空気清浄機(空気処理装置)
1141 第1発光部(光源)
1142 第2発光部(光源)
1143 第3発光部(光源)
1150 制御器(調光部)
AF (ファンの)送風量
C1 (吸込空気の)清浄度
C2 (吹出空気の)清浄度
RS (圧縮機の)回転速度
T1 (吸込空気の)温度
T2 (吹出空気の)温度
ΔT (T1とT2との)差
11 ケーシング(通路部材)
12 空気通路
16 熱交換器
17 ファン
18 ドレンパン(通路部材)
21 第1風向調節羽根(通路部材、風向調節羽根)
22 第2風向調節羽根(通路部材、風向調節羽根)
30 光源ユニット
31 第1光源(光源)
32 第2光源(光源)
33 導光板(案内部材)
41 第1反射板(反射板)
42 第2反射板(反射板)
43 拡散板(拡散部材)
50 制御部
110 空気調和装置(空気処理装置)
111 ケーシング(通路部材、装置本体)
112 空気通路
121 吸込ユニット(通路部材)
131 吹出ユニット(通路部材)
141 第1光源(光源)
142 第2光源(光源)
151 第1反射板(反射板)
152 第2反射板(反射板)
160 制御部
210 換気装置(空気処理装置)
211 ケーシング(通路部材、装置本体)
212 空気通路
230 吸込ユニット(通路部材)
231 吹出ユニット(通路部材)
241 第1光源(光源)
242 第2光源(光源)
251 第1反射板(反射板)
252 第2反射板(反射板)
260 制御部
310 空気清浄機(空気処理装置)
311 ケーシング(通路部材)
321 プレフィルタ(清浄器)
322 集塵フィルタ(清浄器)
323 消臭フィルタ(清浄器)
331 第1光源(光源)
332 第2光源(光源)
341 第1反射板(反射板)
342 第2反射板(反射板)
350 制御部
360 空気通路
410 室内ユニット(第1の空気処理装置)
421 第1光源(光源)
422 第2光源(光源)
423 第3光源(光源)
424 第4光源(光源)
440 空気清浄機(第2の空気処理装置)
510 空気調和装置(空気処理装置)
511 冷媒回路
521 圧縮機
531 ケーシング
532 室内熱交換器(温度調節部)
533 室内ファン(ファン)
534 室内制御器(調光部)
541 (第1)発光部(光源)
542 第2発光部(光源)
610 空気調和装置(空気処理装置)
611 冷媒回路
621 ケーシング
623 室内熱交換器(温度調節部)
622 室内ファン(ファン)
631 第1発光部(光源)
632 第2発光部(光源)
650 室内制御器(調光部)
710 空気調和装置(空気処理装置)
711 冷媒回路
721 ケーシング
722 室内熱交換器(温度調節部)
723 室内ファン(ファン)
731 発光部(光源)
750 室内制御器(調光部)
810 空気調和装置(空気処理装置)
811 ケーシング
811a 吸込口
811b 吹出口
821 吸込ユニット
831 吹出ユニット
841 第1発光部(光源)
842 第2発光部(光源)
860 制御器(調光部)
910 換気装置(空気処理装置)
911 ケーシング
911a 吸込口
911c 吹出口
930 吸込ユニット
940 吹出ユニット
951 第1発光部(光源)
952 第2発光部(光源)
970 制御器(調光部)
1010 空気清浄機(空気処理装置)
1011 ケーシング
1021 プレフィルタ(浄化部)
1022 集塵フィルタ(浄化部)
1023 消臭フィルタ(浄化部)
1024 ファン
1031 第1発光部(光源)
1032 第2発光部(光源)
1050 制御器(調光部)
1110 空気調和装置(空気処理装置)
1120 室内制御器(調光部)
1130 空気清浄機(空気処理装置)
1141 第1発光部(光源)
1142 第2発光部(光源)
1143 第3発光部(光源)
1150 制御器(調光部)
AF (ファンの)送風量
C1 (吸込空気の)清浄度
C2 (吹出空気の)清浄度
RS (圧縮機の)回転速度
T1 (吸込空気の)温度
T2 (吹出空気の)温度
ΔT (T1とT2との)差
Claims (33)
- 室内へ空気を吹き出す空気処理装置(10,110,210,310,410,440)に設けられる空気通路構造であって、
空気通路(12,112,212,360)を形成する通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)と、
上記空気処理装置(10,110,210,310,410,440)の運転状態に応じて発光する光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)とを備え、
上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)のうち在室者から見えない一方で上記空気通路(12,112,212,360)を照らす位置でありかつ上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)が発した光を在室者が視認できる位置に配置されている
ことを特徴とする空気通路構造。 - 請求項1において、
上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路(12,112,212,360)に臨む位置に配置されている
ことを特徴とする空気通路構造。 - 請求項1または2において、
上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路(12,112,212,360)に臨む位置に配置されている
ことを特徴とする空気通路構造。 - 請求項1~3のいずれか1項において、
上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を覆いかつ上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)が発した光を拡散させる拡散部材(43)が設けられている
ことを特徴とする空気通路構造。 - 請求項1~4のいずれか1項において、
上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)が発した光を反射する反射板(41,42,151,152,251,252,341,342)が設けられている
ことを特徴とする空気通路構造。 - 請求項5において、
上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)は、吹出空気の風向を調節するための風向調節羽根(41,42)を有し、
上記反射板(41,42,151,152,251,252,341,342)は、上記風向調節羽根(41,42)に設けられている
ことを特徴とする空気通路構造。 - 請求項1~5のいずれか1項において、
上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)は、吹出空気の風向を調節するための風向調節羽根(41,42)を有し、
上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、上記風向調節羽根(41,42)の風上側端部に設けられている
ことを特徴とする空気通路構造。 - 請求項1~7のいずれか1項に記載の空気通路構造を備えた空気処理装置。
- 請求項6または7に記載の空気通路構造と、
上記風向調節羽根(41,42)をスイング動作させる制御部(50,160,260,350)とを備える
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項8または9において、
上記空気通路(12,112,212,360)を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器(16)を備え、
上記熱交換器(16)において温度を調節された空気を室内へ吹き出すように構成されている
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項8または9において、
上記空気通路(12,112,212,360)を流れる空気を浄化する浄化器(321~323)を備え、
上記浄化器(321~323)において浄化された空気を室内へ吹き出すように構成されている
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項1~7のいずれか1項に記載の空気通路構造と、上記空気通路(12,112,212,360)を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器(16)とを有し、上記熱交換器(16)において温度を調節された空気を室内へ吹き出す第1の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)と、
請求項1~7のいずれか1項に記載の空気通路構造と、上記空気通路(12,112,212,360)を流れる空気を浄化する浄化器(321~323)とを有し、上記浄化器(321~323)において浄化された空気を室内へ吹き出す第2の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)と、
上記第1の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)が備える上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光の色相と、上記第2の空気処理装置(10,110,210,310,410,440)が備える上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光の色相とが互いに同じになるように双方の上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)を制御する制御部(50,160,260,350)とを備える
ことを特徴とする空気処理システム。 - 空気を処理する装置本体(111,211)と、
室内空気を吸い込んで上記装置本体(111,211)に送るための吸込ユニット(121,230)と、
上記装置本体(111,211)から送られた供給空気を室内に吹き出すための吹出ユニット(131,231)とを備え、
上記吸込ユニット(121,230)および上記吹出ユニット(131,231)の少なくとも一方は、請求項1~7のいずれか1項に記載の空気通路構造を備える
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項13において、
上記装置本体(111,211)は、上記吸込ユニット(121,230)から送られた室内空気を室外へ排出し、かつ室外から吸い込んだ室外空気を上記吹出ユニット(131,231)へ送るように構成されている
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項8または9において、
上記空気通路(12,112,212,360)における空気流れを発生させるファン(17)を備え、
上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)は、上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)のうち上記ファン(17)と対向する位置に設けられ、
上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光が、少なくとも上記ファン(17)に反射されて在室者に視認されるように構成される
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項15において、
上記ファン(17)の表面の少なくとも一部は、光を受けて防かび・除菌効果を発揮する光触媒が設けられる
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項8または9において、
上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)と、該光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)に一体化されて上記光源(31,32,141,142,241,242,331,332,421~424)の光を案内する案内部材(33)とを有する光源ユニット(30)を備え、
上記光源ユニット(30)は、上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)に取り付けられる
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項17において、
上記光源ユニット(30)は、上記通路部材(11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311)の壁面に沿った形状になっている
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項8において、
上記空気処理装置(510,610,710,810,910,1010,1110,1130)が室内環境に与える影響の大きさを示す少なくとも1つの影響指標に応じて、上記光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)が発する光の見え方を変化させる調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)を備える
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項19において、
上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、上記影響指標に応じて、上記光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)の光の色および明るさの少なくとも一方を変化させる
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項20において、
上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、第1の上記影響指標に応じて上記光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)の光の色を変化させると同時に、上記第1影響指標と異なる第2の上記影響指標に応じて上記光源(541,542,631,632,731,841,842,951,952,1031,1032,1141,1142,1143)の光の明るさを変化させる
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項19~21のいずれか1項において、
内部へ空気が吸い込まれるケーシング(531,621,721,811,911,1011)と、
上記ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に設けられ、該ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内で処理された空気を室内へ吹き出すファン(533,622,723,1024)とを備える
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項22において、
上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、少なくとも上記ファン(533,622,723,1024)の送風量(AF)を上記影響指標とする
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項22または23において、
上記ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に設けられ、該ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内を流れる空気を温度調節する温度調節部(532,623,722)を備え、
上記ファン(533,622,723)は、上記温度調節部(532,623,722)において温度調節された空気を室内へ吹き出す
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項24において、
上記温度調節部(532,623,722)は、上記ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器(532,623,722)である
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項25において、
冷媒を圧縮する圧縮機(521)と上記熱交換器(532,623,722)とを有して冷凍サイクルを行う冷媒回路(511,611,711)を備える
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項26において、
上記調光部(534,650,750,860,970,1120)は、少なくとも上記圧縮機(521)の回転速度(RS)を上記影響指標とする
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項24~27のいずれか1項において、
上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、少なくとも室内へ吹き出される空気の温度(T2)を上記影響指標とする
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項24~28のいずれか1項において、
上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、少なくとも上記ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に吸い込まれる空気の温度(T1)と室内へ吹き出される空気の温度(T2)との差(ΔT)を上記影響指標とする
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項24~29のいずれか1項において、
第1の上記光源(631,841,951,1031)および第2の上記光源(632,842,952,1032)を備え、
上記調光部(534,650,750,860,970,1050,1120,1150)は、上記ケーシング(531,621,721,811,911,1011)内に吸い込まれる空気の温度(T1)に応じて上記第1光源(631,841,951,1031)の光の色および明るさの少なくとも一方を変化させると同時に、室内へ吹き出される空気の温度(T2)に応じて上記第2光源(632,842,952,1032)の光の色および明るさの少なくとも一方を変化させる
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項22または23において、
上記ケーシング(1011)内に設けられ、該ケーシング(1011)内を流れる空気を浄化する浄化部(1021,1022,1023)を備え、
上記ファン(1024)は、上記浄化部(1021,1022,1023)において浄化された空気を室内へ吹き出す
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項31において、
第1の上記光源(1031,1142)および第2の上記光源(1032,1143)を備え、
上記調光部(1050,1150)は、上記ケーシング(1011)内に吸い込まれる空気の清浄度(C1)に応じて上記第1光源(1031,1142)の光の色および明るさの少なくとも一方を変化させると同時に、室内へ吹き出される空気の清浄度(C2)に応じて上記第2光源(1032,1143)の光の色および明るさの少なくとも一方を変化させる
ことを特徴とする空気処理装置。 - 請求項22~32のいずれか1項において、
室内に設置されて上記ケーシング(811,911)の吸込口(811a,911a)に接続される吸込ユニット(821,930)と、
室内に設置されて上記ケーシング(811,911)の吹出口(811b,911c)に接続される吹出ユニット(831,940)とを備え、
上記光源(841,842,951,952)は、上記吸込ユニット(821,930)および上記吹出ユニット(831,940)の少なくとも一方に設けられている
ことを特徴とする空気処理装置。
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