WO2021251301A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2021251301A1
WO2021251301A1 PCT/JP2021/021423 JP2021021423W WO2021251301A1 WO 2021251301 A1 WO2021251301 A1 WO 2021251301A1 JP 2021021423 W JP2021021423 W JP 2021021423W WO 2021251301 A1 WO2021251301 A1 WO 2021251301A1
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WO
WIPO (PCT)
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refrigerant
unit
indoor
space
air conditioner
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/021423
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English (en)
French (fr)
Inventor
明広 重田
正宣 広田
俊一 橋本
立慈 川端
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Filing date
Publication date
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Publication of WO2021251301A1 publication Critical patent/WO2021251301A1/ja

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/32Responding to malfunctions or emergencies
    • F24F11/36Responding to malfunctions or emergencies to leakage of heat-exchange fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/50Air quality properties
    • F24F2110/65Concentration of specific substances or contaminants

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner.
  • a refrigerating cycle device having a refrigerating cycle in which a refrigerant is circulated, such as an air conditioner.
  • a refrigerating cycle device includes a refrigerant detecting means for detecting the leakage of the refrigerant and a notifying means for notifying the user of information about the refrigerant, and when the refrigerant detecting means detects the refrigerant, the refrigerant leaks.
  • the notification means is notified of the fact.
  • Some such refrigeration cycle devices include a timer for measuring the time, and when the refrigerant detecting means detects the refrigerant, the timer measures the elapsed time after detecting the refrigerant. In this refrigeration cycle device, as information for the user to deal with the refrigerant leakage, the notification means is notified of the elapsed time (see, for example, Patent Document 1).
  • the response that the user should take in response to the refrigerant leakage in the refrigeration cycle changes depending on the volume of the space where the refrigerant is leaking and the situation. Therefore, in the conventional configuration, there is a possibility that the user cannot take appropriate measures against the refrigerant leakage when a predetermined time elapses depending on the volume of the space, the situation, and the like.
  • the present invention provides an air conditioner that can encourage the user to take appropriate measures when a refrigerant leak occurs.
  • the present invention is provided with a refrigerating cycle for circulating a refrigerant, an indoor unit provided with a heat exchanger connected to the refrigerating cycle, and a refrigerant for detecting the refrigerant.
  • a leakage sensor a notification unit that notifies the user of predetermined information, a space volume setting unit that sets the space volume of the indoor space, and a calculation that calculates the amount of change of the refrigerant detected by the refrigerant leakage sensor per unit time. It is characterized by including a unit, a determination unit for determining information to be notified to the notification unit based on the change amount of the refrigerant calculated by the calculation unit and the space volume set by the space volume setting unit. It is an air conditioner.
  • the air conditioner takes the user in the indoor space according to the space volume of the indoor space provided with the indoor unit and the amount of change in the concentration of the refrigerant. It is possible to notify the notification unit of the response to be taken. Therefore, the air conditioner can encourage the user to take appropriate measures when a refrigerant leak occurs.
  • this specification shall include all the contents of the Japanese patent application / Japanese Patent Application No. 2020-101669 filed on June 11, 2020.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a configuration of an indoor unit of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a vertical sectional view of the indoor unit.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a control configuration of the air conditioner.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a predetermined operation of the air conditioner.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a predetermined operation of the air conditioner.
  • the first invention is defined for a user as a refrigerating cycle for circulating a refrigerant, an indoor unit provided with a heat exchanger connected to the refrigerating cycle and installed in an indoor space, a refrigerant leakage sensor for detecting the refrigerant, and a refrigerant leakage sensor for detecting the refrigerant.
  • a notification unit that notifies the information of the above, a space volume setting unit that sets the space volume of the indoor space, a calculation unit that calculates the amount of change of the refrigerant detected by the refrigerant leakage sensor per unit time, and the calculation unit.
  • a determination unit for determining information to be notified to the notification unit is provided based on the calculated change amount of the refrigerant and the space volume set by the space volume setting unit.
  • the air conditioner takes the user in the indoor space according to the space volume of the indoor space provided with the indoor unit and the amount of change in the concentration of the refrigerant. It is possible to notify the notification unit of the response to be taken. Therefore, the air conditioner can encourage the user to take appropriate measures when a refrigerant leak occurs.
  • the second invention includes a heat sensor that detects a heat source of a predetermined temperature or higher in the indoor space, and the determination unit uses the change amount of the refrigerant calculated by the calculation unit and the space volume set by the space volume setting unit. And, based on the detection result of the heat sensor, the information to be notified to the notification unit is determined.
  • the air conditioner when a refrigerant leaks, the air conditioner becomes an ignition source of the refrigerant in the indoor space in addition to the space volume of the indoor space where the indoor unit is provided and the amount of change in the concentration of the refrigerant.
  • the notification unit can be notified of the measures to be taken by the user in the indoor space. Therefore, the air conditioner can encourage the user to take appropriate measures when a refrigerant leak occurs.
  • the third invention includes an image pickup unit that captures an image of the indoor space, and the determination unit includes a change amount of the refrigerant calculated by the calculation unit, a space volume set by the space volume setting unit, and the image pickup unit. Based on the captured image, the information to be notified to the notification unit is determined.
  • the air conditioner when a refrigerant leaks, the air conditioner has the space volume of the indoor space provided with the indoor unit, the amount of change in the concentration of the refrigerant, and the state of the indoor space. Therefore, it is possible to notify the notification unit of the response to be taken by the user in the indoor space. Therefore, the air conditioner can encourage the user to take appropriate measures when a refrigerant leak occurs.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of the indoor unit 10 of the air conditioner 1 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a vertical sectional view of the indoor unit 10.
  • the air conditioner 1 (FIG. 3) includes an indoor heat exchanger 30 housed in the indoor unit 10, a compressor, a decompression device, an outdoor heat exchanger, etc. housed in the outdoor unit 60, an expansion valve, a switching valve, and the like.
  • the refrigerating cycle formed by the above is provided, and the refrigerant is circulated in the refrigerating cycle to air-condition the indoor space provided with the indoor unit 10.
  • the indoor unit 10 included in the air conditioner 1 of the present embodiment is a so-called ceiling-embedded indoor unit capable of blowing air in four directions.
  • the indoor unit 10 is installed in the ceiling space 13 between the ceiling 11 of the building and the ceiling plate 12 installed below the ceiling 11.
  • the indoor unit 10 includes a box-shaped indoor unit main body 14 having an open lower surface, and a hanging metal fitting 18 is attached to an outer corner portion of the indoor unit main body 14.
  • the indoor unit main body 14 is installed in a state of being suspended from the ceiling 11 by a hanging bolt 15 connected to the hanging metal fitting 18.
  • a styrofoam heat insulating member 16 is arranged in contact with the inner surface of the side plate 17 of the indoor unit main body 14 to prevent dew condensation on the side plate 17.
  • a fan motor 21 is attached to the lower surface of the upper plate of the indoor unit main body 14, and the fan motor 21 is provided with a rotary shaft 22 that is rotationally driven by the drive of the fan motor 21 so as to extend downward. Has been done.
  • a turbofan 23 is attached to the lower end portion of the rotating shaft 22, and the fan motor 21 and the turbofan 23 constitute a blower 20.
  • the turbofan 23 includes a main plate 24 formed in an annular plate shape.
  • An inverted truncated cone-shaped motor accommodating portion 25 extending downward is formed in the central portion of the main plate 24.
  • the fan motor 21 is housed in the motor housing part 25, and the rotary shaft 22 of the fan motor 21 extends downward and is connected to the bottom surface of the motor housing part 25.
  • the air conditioner 1 is configured to rotate the turbofan 23 via the rotary shaft 22 by rotationally driving the fan motor 21.
  • a shroud 26 is provided below the main plate 24, and the shroud 26 is formed in an annular shape having an arc-shaped peripheral surface.
  • a plurality of blade members 27 arranged at predetermined intervals in the circumferential direction are integrally formed between the main plate 24 and the inner peripheral surface of the shroud 26.
  • An orifice 28 is arranged below the shroud 26, and the orifice 28 is formed in an annular shape having an arcuate peripheral surface.
  • an indoor heat exchanger 30 formed in a substantially square shape in a plan view is arranged so as to surround the side of the blower 20.
  • the indoor heat exchanger 30 is an indoor heat exchanger 30 that functions as a refrigerant evaporator during cooling operation and as a refrigerant condenser during heating operation.
  • the indoor heat exchanger 30 exchanges heat between the indoor air sucked into the indoor unit main body 14 and the refrigerant, cools the air in the air conditioning room during the cooling operation, and heats the indoor air during the heating operation. It is configured to be able to.
  • a drain pan 31 is arranged below the indoor heat exchanger 30 so as to correspond to the lower surface of the indoor heat exchanger 30.
  • the drain pan 31 is for receiving the drain water generated in the indoor heat exchanger 30.
  • a suction port 32 of the blower 20 is formed in the central portion of the drain pan 31.
  • a refrigerant leakage sensor 29 is arranged in the vicinity of the indoor heat exchanger 30.
  • the refrigerant leakage sensor 29 of the present embodiment is attached to the drain pan 31 and is arranged in the space between the indoor heat exchanger 30 and the orifice 28.
  • the refrigerant leakage sensor 29 is a gas sensor that detects the concentration of the refrigerant.
  • a substantially square decorative panel 33 is attached to the lower surface of the indoor unit main body 14 so as to cover the lower opening of the indoor unit main body 14.
  • a suction port 34 communicating with the suction port 32 of the drain pan 31 is formed in the central portion of the decorative panel 33, and a suction grill 35 covering the suction port 34 can be attached to and detached from the suction port 34 portion of the decorative panel 33. It is attached.
  • a filter 36 for removing dust and the like in the air is provided on the indoor unit main body 14 side of the suction grill 35.
  • outlets 37 for sending air after air conditioning into the room are formed at positions along each side of the decorative panel 33.
  • Each outlet 37 is provided with a flap 38 for opening and closing each outlet 37 and changing the wind direction from each outlet 37.
  • the air in the indoor space is sucked from the suction port 34 by driving the blower 20.
  • the sucked air passes through the filter 36 and then passes through the indoor heat exchanger 30 to exchange heat, and the air after air conditioning is sent as wind from the outlet 37 into the indoor space.
  • a display panel 44 is provided at a position on the outside of one outlet 37 of the decorative panel 33 and along one side of the decorative panel 33.
  • the display panel 44 is a so-called liquid crystal display.
  • various information such as information on the state of the air conditioner 1 and correspondence to the state is displayed as character information. That is, the display panel 44 functions as a notification unit for notifying a user who is a person in the indoor space of the air conditioner 1 of various information.
  • a camera 46 is attached to one corner of the decorative panel 33.
  • the camera 46 functions as an image pickup unit that images the surroundings of the indoor unit 10 including the ceiling 11.
  • the camera 46 of the present embodiment can take an image of the entire indoor space.
  • the position of the camera 46 is not limited to the positions shown in FIGS. 1 and 2, and is arbitrary as long as the camera 46 can take an image of the entire indoor space. Further, the number of cameras 46 is not limited to one, and may be a plurality of cameras.
  • a heat source sensing sensor 48 is provided at one corner of the decorative panel 33.
  • the heat source sensing sensor 48 is a heat sensor that detects a heat source that emits a temperature equal to or higher than a predetermined temperature in an indoor space, such as an infrared detector.
  • the heat source sensing sensor 48 of the present embodiment senses a heat source having a temperature higher than a temperature that can be an ignition source of the refrigerant used in the air conditioner 1.
  • a heat source is, for example, a lighter fire, an electric heater, or the like.
  • the indoor unit 10 is provided with a plurality of pipe connection portions 19 to which refrigerant pipes (not shown) are connected.
  • the indoor unit 10 is connected to the outdoor unit 60 by a refrigerant pipe connected to each of the pipe connection portions 19.
  • the refrigeration cycle of the air conditioner 1 is formed by connecting the indoor unit 10 and the outdoor unit 60 by a refrigerant pipe.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a control configuration of the air conditioner 1.
  • the air conditioner 1 includes a control device 50.
  • the control device 50 includes a computer having a processor such as a CPU or MPU and a memory device such as a ROM or RAM, and functions as a control unit that controls each part of the air conditioner 1.
  • the control device 50 may be realized by a plurality of processors or semiconductor chips.
  • the control device 50 includes a communication unit that transmits and receives signals to and from each unit of the air conditioner 1 by wire or wirelessly.
  • the control device 50 receives the signal transmitted from each part of the air conditioner 1 and transmits the signal to each part of the air conditioner 1 to form the refrigeration cycle of the air conditioner 1. Control the operation of each part. Specifically, the control device 50 controls the operation of the indoor unit 10 and the outdoor unit 60, the expansion valve (not shown) provided in each part, the opening degree of the switching valve, the opening / closing, and the like.
  • the control device 50 controls each part of the air conditioner 1. Specifically, the control device 50 is connected to the indoor unit 10 and the outdoor unit 60 by wire or wirelessly. The control device 50 controls the drive of the blower 20 of the indoor unit 10, the drive of the compressor of the outdoor unit 60, and the like. Thereby, the control device 50 controls the refrigeration cycle of the air conditioner 1.
  • the camera 46, the refrigerant leakage sensor 29, and the heat source sensing sensor 48 are connected to the control device 50 by wire or wirelessly, and various signals can be transmitted and received.
  • the control device 50 includes an image recognition unit 51.
  • the image recognition unit 51 acquires the image captured by the camera 46 and executes image recognition. Specifically, when the image recognition unit 51 acquires an image captured by the camera 46, the image recognition unit 51 detects a window in the indoor space based on the image.
  • the window is an example of a means for ventilating the indoor space, and the leaked refrigerant is discharged from the indoor space to the outside by ventilation. That is, the image recognition unit 51 detects a means capable of ventilating the indoor space from the image of the indoor space.
  • such means include, for example, doors and ventilation devices.
  • the control device 50 includes a space volume setting unit 52.
  • the space volume setting unit 52 of the present embodiment acquires an image captured by the camera 46 and calculates and sets the space volume of the indoor space from the image.
  • the space volume setting unit 52 is not limited to the calculation from the image, and may set the space volume based on the information input by the operator at the time of installing the air conditioner 1, for example. Further, for example, the space volume setting unit 52 may set the space volume of the indoor space in which the indoor unit 10 is provided by acquiring information such as the horsepower of the connected indoor unit 10 by automatic identification or the like. ..
  • the control device 50 includes a change amount calculation unit 54.
  • the change amount calculation unit 54 receives the detection signal transmitted from the refrigerant leakage sensor 29.
  • the detection signal is a signal for detecting the refrigerant and transmitting the refrigerant concentration
  • the change amount calculation unit 54 calculates the amount of change in the refrigerant concentration per unit time from the detection signal acquired within a predetermined time.
  • the calculated change amount is processed in the control device 50 as a change amount per unit time of the leaked refrigerant.
  • the control device 50 includes a permissible leakage time calculation unit 56.
  • the permissible leakage time calculation unit 56 calculates the time required for the leaked refrigerant to burn in the indoor space where the indoor unit 10 is installed, that is, the time during which the combustion of the leaked refrigerant can be suppressed.
  • T (s) is the permissible leakage time
  • Vr (m 3 ) is the space volume of the indoor space
  • Q is the refrigerant of the refrigerant.
  • the permissible leakage time calculation unit 56 acquires the space volume set by the space volume setting unit 52 from the space volume setting unit 52, and uses the amount of change per unit time calculated by the change amount calculation unit 54 as the leakage rate of the refrigerant. Obtained from the change amount calculation unit 54.
  • the allowable leakage concentration Q of the refrigerant is calculated by using the following equation (2).
  • Q C ⁇ LFL (2)
  • C is a predetermined safety factor that depends on the configuration and installation status of the air conditioner 1.
  • LFL vol%) is a lower flammability limit that represents the minimum concentration at which the refrigerant used in the air conditioner 1 causes combustion by ignition.
  • the control device 50 includes a correspondence determination unit 58.
  • the correspondence determination unit 58 receives the detection signal from the heat source sensing sensor 48, and determines whether or not there is a heat source having a temperature higher than the temperature that can be an ignition source of the refrigerant in the indoor space.
  • the correspondence determination unit 58 receives the detection signal transmitted from the refrigerant leak sensor 29, and determines whether or not the refrigerant concentration detected by the refrigerant leak sensor 29 is a concentration equal to or higher than a predetermined value.
  • the correspondence determination unit 58 of the present embodiment compares two preset values set in advance with the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29.
  • the first predetermined value which is the first predetermined value, is used when the correspondence determination unit 58 determines that there is a heat source having a temperature higher than the temperature that can be an ignition source of the refrigerant in the indoor space.
  • the second predetermined value which is the second predetermined value, is used when the corresponding determination unit 58 determines that there is no heat source in the indoor space having a temperature higher than the temperature that can be an ignition source of the refrigerant.
  • the first predetermined value is lower than the second predetermined value. That is, when there is a heat source having a temperature higher than the temperature that can be an ignition source, the correspondence determination unit 58 compares a lower predetermined value with the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29.
  • the correspondence determination unit 58 is connected to the display panel 44 by wire or wirelessly, and causes the display panel 44 to display predetermined information.
  • the display panel 44 displays that the refrigerant is leaking.
  • the correspondence determination unit 58 determines that the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29 is equal to or higher than the first predetermined value and that there is a heat source in the indoor space having a temperature higher than the temperature that can be an ignition source of the refrigerant.
  • the display panel 44 displays an instruction for removing the heat source.
  • the correspondence determination unit 58 acquires a determination result as to whether or not a window is provided in the indoor space determined (detected) by the image recognition unit 51. When the determination result that the window is provided is acquired, the correspondence determination unit 58 causes the display panel 44 to display an instruction to open the window.
  • the correspondence determination unit 58 causes the allowable leakage time calculation unit 56 to calculate the allowable leakage time T and acquires the allowable leakage time T. Then, the correspondence determination unit 58 compares the acquired allowable leakage time T with any of the predetermined values T1, T2, T3, and T4, and the acquired allowable leakage time T is each predetermined value T1. , T2, T3, T4 to determine if it is shorter.
  • the predetermined value T1 is such that a heat source having a temperature higher than the temperature that can be an ignition source of the refrigerant exists in the indoor space, the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29 is equal to or higher than the first predetermined value, and the image recognition unit 51 is in the indoor space. It is a numerical value used when the correspondence determination unit 58 determines that a window exists in the space.
  • the display panel 44 displays an instruction to evacuate from the indoor space. This makes it possible to evacuate the user from the indoor space where it is assumed that the time until the leaked refrigerant burns is short, that is, the leaked refrigerant is likely to burn.
  • the display panel 44 displays an instruction to notify the user in the indoor space to the administrator of the air conditioner 1.
  • the response determination unit 58 determines that the allowable leakage time T is longer than the predetermined value T1
  • the display panel 44 displays an instruction to notify the user in the indoor space to the administrator of the air conditioner 1.
  • the predetermined value T2 is such that a heat source having a temperature higher than the temperature that can be an ignition source of the refrigerant exists in the indoor space, the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29 is equal to or higher than the first predetermined value, and the image recognition unit 51 is in the indoor space. It is a numerical value used when the correspondence determination unit 58 determines that there is no window in.
  • the display panel 44 displays an instruction to evacuate from the indoor space. This makes it possible to evacuate the user from the indoor space where it is assumed that the time until the leaked refrigerant burns is short, that is, the leaked refrigerant is likely to burn.
  • the response determination unit 58 determines that the allowable leakage time T is longer than the predetermined value T2
  • the response determination unit 58 causes the user in the indoor space to display an instruction to contact the administrator of the air conditioner 1 on the display panel 44.
  • the predetermined value T3 is such that there is no heat source above a temperature that can be an ignition source of the refrigerant in the indoor space, the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29 is equal to or higher than the first predetermined value, and the image recognition unit 51 is indoors. It is a numerical value used when the correspondence determination unit 58 determines that a window exists in the space.
  • the display panel 44 displays an instruction to evacuate from the indoor space. This makes it possible to evacuate the user from the indoor space where it is assumed that the time until the leaked refrigerant burns is short, that is, the leaked refrigerant is likely to burn.
  • the response determination unit 58 determines that the allowable leakage time T is longer than the predetermined value T3
  • the response determination unit 58 causes the user in the indoor space to display an instruction to contact the administrator of the air conditioner 1 on the display panel 44.
  • the predetermined value T4 is such that there is no heat source above a temperature that can be an ignition source of the refrigerant in the indoor space, the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29 is equal to or higher than the first predetermined value, and the image recognition unit 51 is indoors. It is a numerical value used when the correspondence determination unit 58 determines that there is no window in the space.
  • the response determination unit 58 determines that the allowable leakage time T is shorter than the predetermined value T4
  • the response determination unit 58 displays an instruction for evacuation from the indoor space on the display panel 44. This makes it possible to evacuate the user from the indoor space where it is assumed that the time until the leaked refrigerant burns is short, that is, the leaked refrigerant is likely to burn.
  • the response determination unit 58 determines that the allowable leakage time T is longer than the predetermined value T4
  • the response determination unit 58 causes the user in the indoor space to display an instruction to contact the administrator of the air conditioner 1 on the display panel 44.
  • the predetermined value T1 is longer than the predetermined value T2, and the predetermined value T4 is longer than the predetermined value T1.
  • the predetermined value T3 is a longer value than the predetermined value T4.
  • the control device 50 stores various data related to the operation of the air conditioner 1, such as the operation mode of the air conditioner 1, the allowable leakage concentration Q of the refrigerant, and the predetermined values T1, T2, T3, and T4. It is equipped with.
  • the compressor of the outdoor unit 60 is driven, and the compressor is a refrigeration cycle composed of each decompression device, an outdoor heat exchanger, etc., an expansion valve, a switching valve, etc., and each refrigerant pipe, etc.
  • the refrigerant enclosed in the inside is compressed, and the refrigerant is sent to the indoor heat exchanger 30 via each refrigerant pipe.
  • the blower 20 is driven, and the air in the indoor space is introduced into the indoor unit 10 through the suction grill 35 and the filter 36.
  • the air introduced into the indoor unit 10 is heat-exchanged with the refrigerant flowing in by the indoor heat exchanger 30, the wind direction is adjusted by the flap 38, and the air is blown out into the indoor space through the outlet 37.
  • the air conditioning device 1 adjusts the air in the indoor space.
  • the refrigerant heat exchanged by the indoor heat exchanger 30 flows into the expansion valve through the pipe, and then further flows into the outdoor heat exchanger through the pipe.
  • 4 and 5 are flowcharts showing a predetermined operation of the air conditioner 1.
  • the response determination unit 58 determines whether or not there is a heat source having a temperature higher than the temperature that can be an ignition source of the refrigerant in the indoor space where the indoor unit 10 is installed at a predetermined opportunity. Determination (step SA1).
  • step SA2 When it is determined that the heat source exists (step SA1: YES), the response determination unit 58 acquires the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29 and determines whether or not the concentration is higher than the first predetermined value. (Step SA2).
  • step SA2 When it is determined that the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29 is higher than the first predetermined value (step SA2: YES), the response determination unit 58 indicates to the display panel 44 that the refrigerant is leaking. Display (step SA3). Further, the correspondence determination unit 58 causes the display panel 44 to display an instruction for removing a heat source that can be an ignition source of the refrigerant existing in the indoor space (step SA4).
  • the image recognition unit 51 acquires the image captured by the camera 46 and determines whether or not a window is provided in the indoor space (step SA5).
  • the correspondence determination unit 58 causes the display panel 44 to display an instruction to open the window (step SA6).
  • the correspondence determination unit 58 causes the allowable leakage time calculation unit 56 to calculate the allowable leakage time T (step SA7).
  • the response determination unit 58 acquires the calculated allowable leakage time T and determines whether or not the allowable leakage time T is shorter than the predetermined value T1 (step SA8).
  • step SA8 When it is determined that the allowable leakage time T is shorter than the predetermined value T1 (step SA8: YES), the response determination unit 58 causes the display panel 44 to display an instruction to evacuate from the indoor space (step SA9). When it is determined that the allowable leakage time T is longer than the predetermined value T1 (step SA8: NO), the response determination unit 58 instructs the user in the indoor space to contact the administrator of the air conditioner 1 with the display panel 44. Is displayed (step SA10).
  • step SA5 When it is determined in step SA5 that the window is not provided (step SA5: NO), the response determination unit 58 causes the allowable leakage time calculation unit 56 to calculate the allowable leakage time T (step SA11). The response determination unit 58 acquires the calculated allowable leakage time T and determines whether or not the allowable leakage time T is shorter than the predetermined value T2 (step SA12).
  • step SA12 When it is determined that the allowable leakage time T is shorter than the predetermined value T2 (step SA12: YES), the response determination unit 58 causes the display panel 44 to display an instruction to evacuate from the indoor space (step SA13). When it is determined that the allowable leakage time T is longer than the predetermined value T2 (step SA12: NO), the response determination unit 58 instructs the user in the indoor space to contact the administrator of the air conditioner 1 with the display panel 44. Is displayed (step SA14).
  • step SA1 When it is determined in step SA1 that there is no heat source that can be an ignition source of the refrigerant in the indoor space (step SA1: NO), the response determination unit 58 acquires the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29, and the first step is (Ii) It is determined whether or not the concentration is higher than the predetermined value (step SA15). In addition, the correspondence determination unit 58 repeats step SA1 and step SA2 at a predetermined frequency until it is determined that the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29 is higher than the first predetermined value or the second predetermined value. , Or step SA15 is repeated.
  • step SA15 When it is determined that the refrigerant concentration detected by the refrigerant leakage sensor 29 is higher than the second predetermined value (step SA15: YES), the response determination unit 58 indicates to the display panel 44 that the refrigerant is leaking. Display (step SA16).
  • the image recognition unit 51 acquires the image captured by the camera 46 and determines whether or not a window is provided in the indoor space (step SA17).
  • the correspondence determination unit 58 causes the display panel 44 to display an instruction to open the window (step SA18).
  • the correspondence determination unit 58 causes the allowable leakage time calculation unit 56 to calculate the allowable leakage time T (step SA19).
  • the response determination unit 58 acquires the calculated allowable leakage time T and determines whether or not the allowable leakage time T is shorter than the predetermined value T3 (step SA120).
  • step SA20 When it is determined that the permissible leakage time T is shorter than the predetermined value T3 (step SA20: YES), the response determination unit 58 causes the display panel 44 to display an instruction to evacuate from the indoor space (step SA21). When it is determined that the allowable leakage time T is longer than the predetermined value T3 (step SA20: NO), the response determination unit 58 instructs the user in the indoor space to contact the administrator of the air conditioner 1 with the display panel 44. Is displayed (step SA22).
  • step SA17 When it is determined in step SA17 that the window is not provided (step SA17: NO), the response determination unit 58 causes the allowable leakage time calculation unit 56 to calculate the allowable leakage time T (step SA23). The response determination unit 58 acquires the calculated allowable leakage time T and determines whether or not the allowable leakage time T is shorter than the predetermined value T4 (step SA24).
  • step SA24: YES When it is determined that the allowable leakage time T is shorter than the predetermined value T4 (step SA24: YES), the response determination unit 58 causes the display panel 44 to display an instruction to evacuate from the indoor space (step SA25). When it is determined that the allowable leakage time T is longer than the predetermined value T4 (step SA24: NO), the response determination unit 58 instructs the user in the indoor space to contact the administrator of the air conditioner 1 with the display panel 44. Is displayed (step SA26).
  • the air conditioner 1 when the refrigerant leaks, the air conditioner 1 is provided in the indoor space according to the space volume of the indoor space provided with the indoor unit 10, the condition of the indoor space, and the condition of the refrigerant leakage.
  • the response to be taken by the user can be displayed on the display panel 44. Therefore, in the air conditioner 1, the user can take appropriate measures when a refrigerant leak occurs.
  • the air conditioner 1 is an indoor unit provided with a refrigerating cycle for circulating a refrigerant and an indoor heat exchanger 30 connected to the refrigerating cycle, and is installed in an indoor space. It is equipped with 10.
  • the air conditioner 1 includes a refrigerant leak sensor 29 that detects a refrigerant, a display panel 44 that displays predetermined information to the user, a space volume setting unit 52 that sets the space volume of the indoor space, and a refrigerant leak sensor 29. It is provided with a change amount calculation unit 54 for calculating the change amount of the detected refrigerant per unit time.
  • the air conditioner 1 determines the corresponding determination unit that determines the information to be displayed on the display panel 44 based on the change amount of the refrigerant calculated by the change amount calculation unit 54 and the space volume set by the space volume setting unit 52.
  • the configuration is provided with 58.
  • the air conditioner 1 when a refrigerant leak occurs, the air conditioner 1 is a user in the indoor space according to the space volume of the indoor space provided with the indoor unit 10 and the amount of change in the concentration of the refrigerant.
  • the response to be taken can be displayed on the display panel 44. Therefore, the air conditioner 1 can encourage the user to take appropriate measures when a refrigerant leak occurs.
  • the air conditioner 1 includes a heat source sensing sensor 48 that detects a heat source having a temperature equal to or higher than a predetermined temperature in the indoor space. Then, the correspondence determination unit 58 displays on the display panel 44 based on the change amount of the refrigerant calculated by the change amount calculation unit 54, the space volume set by the space volume setting unit 52, and the detection result of the heat source sensing sensor 48.
  • the configuration is such that the information to be to be determined is determined. According to this, when the refrigerant leaks, the air conditioner 1 ignites the refrigerant in the indoor space in addition to the space volume of the indoor space provided with the indoor unit 10 and the amount of change in the concentration of the refrigerant.
  • the display panel 44 can display the measures to be taken by the user in the indoor space. Therefore, the air conditioner 1 can encourage the user to take appropriate measures when a refrigerant leak occurs.
  • the air conditioner 1 includes a camera 46 that captures an image of the indoor space. Then, the correspondence determination unit 58 notifies the notification unit based on the change amount of the refrigerant calculated by the change amount calculation unit 54, the space volume set by the space volume setting unit 52, and the image captured by the camera 46. Was configured to determine. According to this, when the refrigerant leaks, the air conditioner 1 responds to the space volume of the indoor space provided with the indoor unit 10, the amount of change in the concentration of the refrigerant, and the condition of the indoor space. The display panel 44 can display the measures to be taken by the user in the indoor space. Therefore, the air conditioner 1 can encourage the user to take appropriate measures when a refrigerant leak occurs.
  • the air conditioner 1 is provided with the camera 46 and the heat source sensing sensor 48, but the present invention is not limited to this, and the position of the motion sensor, the illuminance sensor, the wall, the furniture, or the like is detected.
  • Other sensors such as an objective sensor may be provided.
  • the control device 50 may acquire the space volume and the situation of the indoor space with another sensor instead of the camera 46 and the heat source sensing sensor 48.
  • a motion sensor or an illuminance sensor may be used to detect a heat source having a temperature higher than the temperature that can be an ignition source of the refrigerant.
  • an objective sensor may be used to calculate the space volume of the indoor space and determine the presence or absence of a window.
  • the air conditioner 1 may acquire the space volume and the situation of the indoor space by combining the camera 46, the heat source sensing sensor 48, and another sensor.
  • the air conditioner 1 includes a motion sensor, detects whether or not there is a person in the indoor space by the motion sensor, and the response determination unit 58 displays on the display panel 44 according to the detection result.
  • the display content to be displayed may be determined.
  • the user is a person in the indoor space where the indoor unit 10 is provided, but the user is not limited to this, and an administrator or an installation worker outside the indoor space may be used as a user.
  • the air conditioner 1 is not limited to the display panel 44, and may include other forms of a notification unit such as a lamp, a buzzer that notifies by voice, and a speaker.
  • the display panel 44 and such a notification unit are not limited to the indoor unit 10, but the remote controller of the air conditioner 1 installed in the indoor space, the wall surface of the indoor space, the room where the administrator and other users are located. It may be provided in a space or the like outside the space.
  • the refrigerant leakage sensor 29 is provided inside the indoor unit 10, but the present invention is not limited to this, and the refrigerant leakage sensor 29 may be provided on the wall surface of the indoor space or the like.
  • the indoor unit 10 is a ceiling-embedded indoor unit capable of blowing air in four directions, but is not limited to this, for example, a ceiling-embedded type capable of blowing air in two directions.
  • Ceiling-mounted type, wall-mounted type, floor-standing type, or other types of indoor units may be used.
  • each part shown in FIG. 3 is an example, and the specific mounting form is not particularly limited. That is, it is not always necessary to implement the hardware corresponding to each part individually, and it is of course possible to realize the function of each part by executing the program by one processor. Further, a part of the functions realized by the software in the above-described embodiment may be realized by the hardware, or a part of the functions realized by the hardware may be realized by the software. In addition, the specific detailed configurations of the control device 50, the outdoor unit 60, and the other parts of the indoor unit 10 can be arbitrarily changed without departing from the spirit of the present invention.
  • the step unit of the operation shown in FIGS. 4 to 5 is divided according to the main processing contents in order to facilitate understanding of the operation of each part of the control device 50, and the processing unit is divided.
  • the present invention is not limited by the method and the name of. It may be divided into more step units depending on the processing content. Further, one step unit may be divided so as to include more processes. Further, the order of the steps may be appropriately changed as long as it does not interfere with the gist of the present invention.
  • the air conditioner according to the present invention can be suitably used as an air conditioner that allows the user to take appropriate measures when a refrigerant leak occurs.
  • Air conditioner 10 Indoor unit 29 Refrigerant leak sensor 30 Indoor heat exchanger (heat exchanger) 44 Display panel (notification unit) 46 Camera (imaging unit) 48 Heat source sensor (heat sensor) 50 Control device 51 Image recognition unit 52 Spatial volume setting unit 54 Change amount calculation unit (calculation unit) 56 Allowable leakage time calculation unit 58 Correspondence judgment unit

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Abstract

冷媒漏洩が発生したときに、ユーザが適切な対応を取ることができる空気調和装置を提供する。 冷媒を循環させる冷凍サイクルと、冷凍サイクルに接続された熱交換器が設けられ、室内空間に設置される室内機10と、冷媒を検知する冷媒漏洩センサ29と、ユーザに所定の情報を報知する報知部と、室内空間の空間体積を設定する空間体積設定部52と、冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒の単位時間当たりの変化量を算出する算出部と、算出部が算出した冷媒の変化量と、空間体積設定部52が設定した空間体積とに基いて、報知部に報知させる情報を判定する判定部とを備えている。

Description

空気調和装置
 本発明は、空気調和装置に関する。
 従来、空気調和装置等といった、冷媒が流通される冷凍サイクルを備えた冷凍サイクル装置が知られている。このような冷凍サイクル装置には、冷媒の漏洩を検知する冷媒検知手段と、冷媒に関する情報をユーザに報知する報知手段とを備え、当該冷媒検知手段が冷媒を検知したときに、冷媒が漏洩していることを報知手段に報知させるものが知られている。このような冷凍サイクル装置には、時間を計測するタイマーを備え、冷媒検知手段が冷媒を検知すると、タイマーが冷媒を検知してからの経過時間を計測するものがある。この冷凍サイクル装置では、ユーザが冷媒漏洩に対処するための情報として、報知手段に当該経過時間を報知させる(例えば、特許文献1参照)。
WO2017/199342号公報
 しかしながら、冷凍サイクルの冷媒漏洩に対してユーザが取るべき対応は、冷媒が漏洩している空間の体積や、状況によっても変化する。このため、従来の構成では、空間の体積や、状況等によって、所定の時間が経過したときに、ユーザが冷媒漏洩に対して適切な対応を取ることができない虞があった。
 本発明は、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザに適切な対応を取ることを促すことができる空気調和装置を提供する。
 上述した目的を達成するために、本発明は、冷媒を循環させる冷凍サイクルと、前記冷凍サイクルに接続された熱交換器が設けられ、室内空間に設置される室内機と、冷媒を検知する冷媒漏洩センサと、ユーザに所定の情報を報知する報知部と、前記室内空間の空間体積を設定する空間体積設定部と、前記冷媒漏洩センサが検知した冷媒の単位時間当たりの変化量を算出する算出部と、前記算出部が算出した冷媒の変化量と、前記空間体積設定部が設定した空間体積とに基いて、前記報知部に報知させる情報を判定する判定部とを備えていることを特徴とする空気調和装置である。
 これによれば、空気調和装置は、冷媒漏洩が生じたときにおいて、室内機が設けられた室内空間の空間体積と、冷媒の濃度の変化量とに応じて、当該室内空間にいるユーザに取るべき対応を報知部に報知させることができる。このため、空気調和装置は、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザに適切な対応を取ることを促すことができる。
 なお、この明細書には、2020年6月11日に出願された日本国特許出願・特願2020-101669号の全ての内容が含まれるものとする。
 本発明によれば、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザに適切な対応を取ることを促すことができる。
図1は、本発明の実施形態に係る空気調和装置の室内機の構成を示す斜視図 図2は、室内機の縦断面図 図3は、空気調和装置の制御構成を示すブロック図 図4は、空気調和装置の所定の動作を示すフローチャート 図5は、空気調和装置の所定の動作を示すフローチャート
 第1の発明は、冷媒を循環させる冷凍サイクルと、前記冷凍サイクルに接続された熱交換器が設けられ、室内空間に設置される室内機と、冷媒を検知する冷媒漏洩センサと、ユーザに所定の情報を報知する報知部と、前記室内空間の空間体積を設定する空間体積設定部と、前記冷媒漏洩センサが検知した冷媒の単位時間当たりの変化量を算出する算出部と、前記算出部が算出した冷媒の変化量と、前記空間体積設定部が設定した空間体積とに基いて、前記報知部に報知させる情報を判定する判定部とを備えている。
 これによれば、空気調和装置は、冷媒漏洩が生じたときにおいて、室内機が設けられた室内空間の空間体積と、冷媒の濃度の変化量とに応じて、当該室内空間にいるユーザに取るべき対応を報知部に報知させることができる。このため、空気調和装置は、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザに適切な対応を取ることを促すことができる。
 第2の発明は、前記室内空間の所定温度以上の熱源を検知する熱センサを備え、前記判定部は、前記算出部が算出した冷媒の変化量と、前記空間体積設定部が設定した空間体積と、前記熱センサの検知結果に基づいて、前記報知部に報知させる情報を判定する。
 これによれば、空気調和装置は、冷媒漏洩が生じたときにおいて、室内機が設けられた室内空間の空間体積と、冷媒の濃度の変化量とに加え、室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在するか否かに応じて、当該室内空間にいるユーザに取るべき対応を報知部に報知させることができる。このため、空気調和装置は、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザに適切な対応を取ることを促すことができる。
 第3の発明は、前記室内空間を撮像する撮像部を備え、前記判定部は、前記算出部が算出した冷媒の変化量と、前記空間体積設定部が設定した空間体積と、前記撮像部が撮像した画像に基づいて、前記報知部に報知させる情報を判定する。
 これによれば、これによれば、空気調和装置は、冷媒漏洩が生じたときにおいて、室内機が設けられた室内空間の空間体積と、冷媒の濃度の変化量とに加え、室内空間の状況に応じて、当該室内空間にいるユーザに取るべき対応を報知部に報知させることができる。このため、空気調和装置は、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザに適切な対応を取ることを促すことができる。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る空気調和装置1の室内機10の構成を示す斜視図である。図2は、室内機10の縦断面図である。
 空気調和装置1(図3)は、室内機10に収められた室内熱交換器30と、室外機60に収められた圧縮機や減圧装置、室外熱交換器等と、膨張弁や切換え弁等とで形成された冷凍サイクルを備え、この冷凍サイクルに冷媒を流通させることで、室内機10が設けられた室内空間の空調を行うものである。
 図1に示すように、本実施形態の空気調和装置1が備える室内機10は、4方向に送風可能な所謂天井埋込型の室内ユニットである。この室内機10は、図2に示すように、建屋の天井11と、この天井11の下方に設置された天井板12との間の天井空間13に設置されるものである。
 室内機10は、下面が開放された箱型に形成された室内機本体14を備えており、室内機本体14の外側角部には、吊り用金具18が取り付けられている。室内機本体14は、吊り用金具18に連結された吊りボルト15で天井11から吊り下げられた状態で設置される。この室内機本体14の内側には、発泡スチロール製の断熱部材16が、室内機本体14の側板17の内面に接した状態で配置され、側板17における結露を防止している。
 室内機本体14の上板の下面には、ファンモータ21が取り付けられており、このファンモータ21には、ファンモータ21の駆動により回転駆動される回転シャフト22が下方に延在するように設けられている。この回転シャフト22の下端部分には、ターボファン23が取り付けられており、このファンモータ21とターボファン23とで送風機20を構成している。
 ターボファン23は、環状の板状に形成された主板24を備えている。主板24の中心部分には、下方に延出する逆円錐台形状のモータ収容部25が形成されている。
 モータ収容部25には、ファンモータ21が収容されており、ファンモータ21の回転シャフト22は、下方に延在しモータ収容部25の底面に連結されている。空気調和装置1では、ファンモータ21を回転駆動させることで、回転シャフト22を介してターボファン23を回転動作させるように構成されている。
 主板24の下方には、シュラウド26が設けられており、シュラウド26は、周面が弧状に形成された環状に形成されている。主板24とシュラウド26の内周面との間には、周方向に所定間隔をもって配置される複数の羽根部材27が一体に形成されている。
 シュラウド26の下方には、オリフィス28が配置されており、オリフィス28は、周面が弧状に形成された環状に形成されている。
 この送風機20と断熱部材16との間には、送風機20の側方を取り囲むように、平面視でほぼ四角形状に曲折形成された室内熱交換器30が配置されている。
 室内熱交換器30は、冷房運転時には、冷媒の蒸発器として機能し、暖房運転時、冷媒の凝縮器として機能する室内熱交換器30である。室内熱交換器30は、室内機本体14の内部に吸い込まれる室内の空気と冷媒との熱交換を行って、冷房運転時には、空調室内の空気を冷却し、暖房運転時には、室内の空気を加熱することができるように構成されている。
 室内熱交換器30の下側には、室内熱交換器30の下面に対応するようにドレンパン31が配置されている。このドレンパン31は、室内熱交換器30で発生するドレン水を受けるためのものである。また、ドレンパン31の中央部分には、送風機20の吸い込み口32が形成されている。
 室内機10において、室内熱交換器30の近傍には、冷媒漏洩センサ29が配置されている。本実施形態の冷媒漏洩センサ29は、ドレンパン31に取り付けられ、室内熱交換器30とオリフィス28との間の空間に配置されている。冷媒漏洩センサ29は、冷媒の濃度を検知するガスセンサである。
 室内機本体14の下面には、室内機本体14の下側開口を覆うように、ほぼ四角形状の化粧パネル33が取り付けられている。
 化粧パネル33の中央部分には、ドレンパン31の吸い込み口32に連通する吸い込み口34が形成されており、化粧パネル33の吸い込み口34部分には、吸い込み口34を覆う吸い込みグリル35が着脱可能に取り付けられている。吸い込みグリル35の室内機本体14側には、空気中の塵などを除去するためのフィルタ36が設けられている。
 化粧パネル33の吸い込み口34の外側であって、化粧パネル33の各辺に沿った位置には、空調後の空気を室内に送る吹き出し口37がそれぞれ形成されている。各吹き出し口37には、各吹き出し口37の開閉、及び各吹き出し口37からの風向を変更するフラップ38がそれぞれ設けられている。
 本実施形態の室内機10では、送風機20が駆動されることで、室内空間内の空気が吸い込み口34から吸い込まれる。吸い込まれた空気は、フィルタ36を通過した後に室内熱交換器30を通過して熱交換され、空調後の空気が風として吹き出し口37から室内空間内に送られる。
 化粧パネル33の1つの吹き出し口37の外側であって、化粧パネル33の1辺に沿った位置には、表示パネル44が設けられている。
 この表示パネル44は、所謂液晶ディスプレイである。表示パネル44には、空気調和装置1の状態に関する情報や、当該状態に対する対応等といった各種の情報が文字情報として表示される。すなわち、表示パネル44は、空気調和装置1の室内空間にいる人であるユーザに対して、各種の情報を報知する報知部として機能する。
 化粧パネル33の1つの角部には、カメラ46が取り付けられている。カメラ46は、天井11を含む室内機10の周囲を撮像する撮像部として機能する。本実施形態のカメラ46は、室内空間全体を撮像可能となっている。なお、カメラ46の位置は、図1、2に示した位置に限定されず、カメラ46が室内空間全体を撮像可能な位置であれば任意である。また、カメラ46の数は、1台に限らず複数台でもよい。
 化粧パネル33の1つの角部には、熱源感知センサ48が設けられている。熱源感知センサ48は、例えば赤外線検知器のような、室内空間で所定以上の温度を発する熱源を感知する熱センサである。本実施形態の熱源感知センサ48は、空気調和装置1に用いられる冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源を感知する。このような熱源は、例えばライターの火や、電気ヒータ等である。
 室内機10には、不図示の冷媒配管が接続される複数の配管接続部19が設けられている。室内機10は、この配管接続部19のそれぞれに接続された冷媒配管によって室外機60と連結されている。空気調和装置1の冷凍サイクルは、室内機10と、室外機60とが冷媒配管によって連結されることで形成されている。
 次に、本実施形態における制御構成について説明する。
 図3は、空気調和装置1の制御構成を示すブロック図である。
 図3に示すように、空気調和装置1は、制御装置50を備えている。制御装置50は、CPUやMPUなどのプロセッサと、ROMやRAMなどのメモリデバイスとを有したコンピュータを備え、空気調和装置1の各部を制御する制御部として機能する。なお、制御装置50は、複数のプロセッサ、または半導体チップにより実現してもよい。
 制御装置50は、有線または無線で、空気調和装置1の各部と信号の送受信を行う通信部を備えている。これによって、制御装置50は、空気調和装置1の各部から送信された信号を受信し、また、空気調和装置1の各部に信号を送信することで、当該空気調和装置1の冷凍サイクルを形成する各部の運転を制御する。
 具体的には、制御装置50は、室内機10や室外機60の運転制御、各部に設けられた不図示の膨張弁、切換え弁の開度、及び開閉等の制御を行う。
 制御装置50は、空気調和装置1の各部の制御を行う。
 具体的には、制御装置50は、室内機10と、室外機60とに有線、または無線で接続されている。
 制御装置50は、室内機10の送風機20の駆動や、室外機60の圧縮機の駆動等を制御する。これによって、制御装置50は、空気調和装置1の冷凍サイクルを制御する。
 制御装置50には、カメラ46と、冷媒漏洩センサ29と、熱源感知センサ48とが有線または無線で接続され、各種の信号の送受信が可能となっている。
 制御装置50は、画像認識部51を備えている。画像認識部51は、カメラ46が撮像した画像を取得し、画像認識を実行する。
 具体的には、画像認識部51は、カメラ46が撮像した画像を取得すると、当該画像に基づいて室内空間にある窓を検出する。窓は、室内空間を換気するための手段の一例であり、漏洩した冷媒が換気によって室内空間から外部に排出される。すなわち、画像認識部51は、室内空間を換気可能な手段を、当該室内空間を撮像した画像から検出する。かかる手段は、窓の他に、例えば、ドアや換気装置等がある。
 制御装置50は、空間体積設定部52を備えている。本実施形態の空間体積設定部52は、カメラ46が撮像した画像を取得し、当該画像から室内空間の空間体積を算出して設定する。
 なお、空間体積設定部52は、画像からの算出に限らず、例えば、空気調和装置1の設置作業時に、作業者によって入力された情報に基づいて空間体積を設定してもよい。
 また例えば、空間体積設定部52は、接続された室内機10の馬力等の情報を自動識別などによって取得することで、当該室内機10が設けられた室内空間の空間体積を設定してもよい。
 制御装置50は、変化量算出部54を備えている。変化量算出部54は、冷媒漏洩センサ29から送信された検知信号を受信する。当該検知信号は、冷媒の検知、及び冷媒濃度を伝達する信号であり、変化量算出部54は、所定の時間内に取得した検知信号から、冷媒濃度の単位時間当たりの変化量を算出する。この算出された変化量は、制御装置50において、漏洩した冷媒の単位時間当たりの変化量として処理される。
 制御装置50は、許容漏洩時間算出部56を備えている。許容漏洩時間算出部56は、室内機10が設置された室内空間において、漏洩した冷媒の燃焼するまでにかかる時間、すなわち、漏洩した冷媒の燃焼を抑制可能な時間を算出する。
 許容漏洩時間算出部56は、次式(1)を用いて許容漏洩時間を算出する。
               T=(Vr×Q)/M             (1) 式(1)において、T(s)は、許容漏洩時間であり、Vr(m)は、室内空間の空間体積であり、Qは、冷媒の漏れ許容濃度であり、M(kg/s)は、冷媒の漏洩速度である。
 許容漏洩時間算出部56は、空間体積設定部52が設定した空間体積を当該空間体積設定部52から取得し、変化量算出部54が算出した単位時間当たりの変化量を冷媒の漏洩速度として、当該変化量算出部54から取得する。
 また、冷媒の漏れ許容濃度Qは、次式(2)を用いて算出される。
                 Q=C×LFL              (2) 式(2)において、Cは、空気調和装置1の構成や設置状況に依存する所定の安全率である。LFL(vol%)は、空気調和装置1に用いられる冷媒が着火によって燃焼を起こす最低濃度を表す燃焼下限界(Lower Flammability Limit)である。
 制御装置50は、対応判定部58を備えている。対応判定部58は、熱源感知センサ48から検出信号を受信し、室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在するか否かを判定する。
 また、対応判定部58は、冷媒漏洩センサ29から送信された検知信号を受信し、冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度が所定値以上の濃度であるか否かを判定する。
 本実施形態の対応判定部58は、あらかじめ設定された2つの所定値と冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度とを比較する。1つ目の所定値である第一所定値は、室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在する、と対応判定部58が判定したときに用いられる。2つ目の所定値である第二所定値は、室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在しない、と対応判定部58が判定したときに用いられる。なお、第一所定値は、第二所定値よりも低い数値となっている。すなわち、対応判定部58は、着火源となりうる温度以上の熱源が存在する場合、より低い所定値と冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度とを比較する。
 対応判定部58は、表示パネル44に有線、または無線で接続され、当該表示パネル44に所定の情報を表示させる。本実施形態では、冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度が第一所定値、あるいは第二所定値以上であると判定したときに、冷媒が漏洩していることを表示パネル44に表示させる。
 また、対応判定部58は、冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度が第一所定値以上で、且つ室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在する、と判定したときに、熱源の除去の指示を表示パネル44に表示させる。
 対応判定部58は、画像認識部51が判定(検出)した室内空間に窓が設けられているか否かの判定結果を取得する。窓が設けられていという判定結果を取得した場合、対応判定部58は、窓の開放の指示を表示パネル44に表示させる。
 対応判定部58は、許容漏洩時間算出部56に許容漏洩時間Tを算出させると共に、当該許容漏洩時間Tを取得する。そして、対応判定部58は、取得した許容漏洩時間Tと、あらかじめ設定された数値である所定値T1、T2、T3、T4のいずれかとを比較し、取得した許容漏洩時間Tが各所定値T1、T2、T3、T4よりも短いか否かを判定する。
 所定値T1は、室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在し、且つ冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度が第一所定値以上であり、且つ画像認識部51が室内空間に窓が存在すると対応判定部58が判定したときに用いられる数値である。
 対応判定部58は、許容漏洩時間Tが所定値T1よりも短いと判定すると、室内空間からの退避の指示を表示パネル44に表示させる。これによって、漏洩した冷媒が燃焼するまでの時間が短いと想定される、すなわち漏洩した冷媒が燃焼する可能性が高い室内空間からユーザを退避させることが可能となる。
 一方、対応判定部58は、許容漏洩時間Tが所定値T1よりも長いと判定すると、室内空間にいるユーザに空気調和装置1の管理者へ連絡させる指示を表示パネル44に表示させる。これによって、漏洩した冷媒が燃焼するまでの時間が長いと想定される、すなわち漏洩した冷媒が燃焼する可能性が低い室内空間において、管理者へ連絡する、という冷媒漏洩の対応をユーザに取らせることが可能となる。
 所定値T2は、室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在し、且つ冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度が第一所定値以上であり、且つ画像認識部51が室内空間に窓が存在しない、と対応判定部58が判定したときに用いられる数値である。
 対応判定部58は、許容漏洩時間Tが所定値T2よりも短いと判定すると、室内空間からの退避の指示を表示パネル44に表示させる。これによって、漏洩した冷媒が燃焼するまでの時間が短いと想定される、すなわち漏洩した冷媒が燃焼する可能性が高い室内空間からユーザを退避させることが可能となる。
 一方、対応判定部58は、許容漏洩時間Tが所定値T2よりも長いと判定すると、室内空間にいるユーザに空気調和装置1の管理者へ連絡させる指示を表示パネル44に表示させる。これによって、漏洩した冷媒が燃焼するまでの時間が長いと想定される、すなわち漏洩した冷媒が燃焼する可能性が低い室内空間において、管理者へ連絡する、という冷媒漏洩の対応をユーザに取らせることが可能となる。
 所定値T3は、室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在せず、且つ冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度が第一所定値以上であり、且つ画像認識部51が室内空間に窓が存在すると対応判定部58が判定したときに用いられる数値である。
 対応判定部58は、許容漏洩時間Tが所定値T3よりも短いと判定すると、室内空間からの退避の指示を表示パネル44に表示させる。これによって、漏洩した冷媒が燃焼するまでの時間が短いと想定される、すなわち漏洩した冷媒が燃焼する可能性が高い室内空間からユーザを退避させることが可能となる。
 一方、対応判定部58は、許容漏洩時間Tが所定値T3よりも長いと判定すると、室内空間にいるユーザに空気調和装置1の管理者へ連絡させる指示を表示パネル44に表示させる。これによって、漏洩した冷媒が燃焼するまでの時間が長いと想定される、すなわち漏洩した冷媒が燃焼する可能性が低い室内空間において、管理者へ連絡する、という冷媒漏洩の対応をユーザに取らせることが可能となる。
 所定値T4は、室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在せず、且つ冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度が第一所定値以上であり、且つ画像認識部51が室内空間に窓が存在しない、と対応判定部58が判定したときに用いられる数値である。
 対応判定部58は、許容漏洩時間Tが所定値T4よりも短いと判定すると、室内空間からの退避の指示を表示パネル44に表示させる。これによって、漏洩した冷媒が燃焼するまでの時間が短いと想定される、すなわち漏洩した冷媒が燃焼する可能性が高い室内空間からユーザを退避させることが可能となる。
 一方、対応判定部58は、許容漏洩時間Tが所定値T4よりも長いと判定すると、室内空間にいるユーザに空気調和装置1の管理者へ連絡させる指示を表示パネル44に表示させる。これによって、漏洩した冷媒が燃焼するまでの時間が長いと想定される、すなわち漏洩した冷媒が燃焼する可能性が低い室内空間において、管理者へ連絡する、という冷媒漏洩の対応をユーザに取らせることが可能となる。
 なお、本実施形態では、所定値T1は、所定値T2よりも長い値となり、所定値T4は、所定値T1よりも長い値となっている。所定値T3は、所定値T4よりもさらに長い値となっている。
 制御装置50は、空気調和装置1の運転モードや、冷媒の漏れ許容濃度Q、所定値T1、T2、T3、T4、といった、空気調和装置1の運転に係る各種のデータを記憶する記憶部59を備えている。
 次に、本実施形態の作用について説明する。
 空気調和装置1の運転では、室外機60の圧縮機が駆動し、圧縮機は、各減圧装置、室外熱交換器等と、膨張弁や切換え弁等及び各冷媒配管等から構成される冷凍サイクルの内部に封入された冷媒を圧縮し、各冷媒配管を経由して冷媒を室内熱交換器30に送り出す。
 室内機10では、送風機20が駆動し、吸い込みグリル35、及びフィルタ36を通じて室内空間内の空気が室内機10の内部に導入される。
 室内機10の内部に導入された空気は、室内熱交換器30で流れ込んだ冷媒と熱交換された後に、フラップ38により風向が調整され、吹き出し口37を通じて室内空間に吹き出される。これによって、空気調和装置1は、室内空間の空気調を行う。
 室内熱交換器30で熱交換した冷媒は、配管を通って膨張弁に流入した後、さらに配管を通って室外熱交換器に流入する。
 次いで、図4、及び図5を参照しながら、空気調和装置1の制御装置50が室内空間にいるユーザに冷媒漏洩の発生とその対応とを報知するときの動作について説明する。
 図4、及び図5は、空気調和装置1の所定の動作を示すフローチャートである。
 空気調和装置1が運転しているときにおいて、対応判定部58は、所定の機会に室内機10が設置された室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在するか否かを判定する(ステップSA1)。当該熱源が存在すると判定された場合(ステップSA1:YES)、対応判定部58は、冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度を取得し、第一所定値よりも高い濃度であるか否かを判定する(ステップSA2)。
 冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度が第一所定値よりも高い濃度であると判定された場合(ステップSA2:YES)、対応判定部58は、冷媒が漏洩していることを表示パネル44に表示させる(ステップSA3)。さらに、対応判定部58は、室内空間存在する冷媒の着火源となりうる熱源の除去の指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA4)。
 次いで、画像認識部51は、カメラ46が撮像した画像を取得し、室内空間に窓が設けられているか否かを判定する(ステップSA5)。
 窓が設けられていると判定された場合(ステップSA5:YES)、対応判定部58は、窓の開放の指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA6)。
 次いで、対応判定部58は、許容漏洩時間算出部56に許容漏洩時間Tを算出させる(ステップSA7)。対応判定部58は、算出された許容漏洩時間Tを取得し、当該許容漏洩時間Tが所定値T1よりも短いか否かを判定する(ステップSA8)。
 許容漏洩時間Tが所定値T1よりも短いと判定された場合(ステップSA8:YES)、対応判定部58は、室内空間からの退避の指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA9)。
 許容漏洩時間Tが所定値T1よりも長いと判定された場合(ステップSA8:NO)、対応判定部58は、室内空間にいるユーザに空気調和装置1の管理者へ連絡させる指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA10)。
 ステップSA5において、窓が設けられていないと判定された場合(ステップSA5:NO)、対応判定部58は、許容漏洩時間算出部56に許容漏洩時間Tを算出させる(ステップSA11)。対応判定部58は、算出された許容漏洩時間Tを取得し、当該許容漏洩時間Tが所定値T2よりも短いか否かを判定する(ステップSA12)。
 許容漏洩時間Tが所定値T2よりも短いと判定された場合(ステップSA12:YES)、対応判定部58は、室内空間からの退避の指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA13)。
 許容漏洩時間Tが所定値T2よりも長いと判定された場合(ステップSA12:NO)、対応判定部58は、室内空間にいるユーザに空気調和装置1の管理者へ連絡させる指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA14)。
 ステップSA1において、室内空間に冷媒の着火源となりうる熱源が存在しないと判定された場合(ステップSA1:NO)、対応判定部58は、冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度を取得し、第二所定値よりも高い濃度であるか否かを判定する(ステップSA15)。
 なお、対応判定部58は、冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度が第一所定値、あるいは第二所定値よりも高い濃度であると判定されるまで、所定の頻度でステップSA1と、ステップSA2、またはステップSA15とを繰り返す。
 冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒濃度が第二所定値よりも高い濃度であると判定された場合(ステップSA15:YES)、対応判定部58は、冷媒が漏洩していることを表示パネル44に表示させる(ステップSA16)。
 次いで、画像認識部51は、カメラ46が撮像した画像を取得し、室内空間に窓が設けられているか否かを判定する(ステップSA17)。
 窓が設けられていると判定された場合(ステップSA17:YES)、対応判定部58は、窓の開放の指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA18)。
 次いで、対応判定部58は、許容漏洩時間算出部56に許容漏洩時間Tを算出させる(ステップSA19)。対応判定部58は、算出された許容漏洩時間Tを取得し、当該許容漏洩時間Tが所定値T3よりも短いか否かを判定する(ステップSA120)。
 許容漏洩時間Tが所定値T3よりも短いと判定された場合(ステップSA20:YES)、対応判定部58は、室内空間からの退避の指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA21)。
 許容漏洩時間Tが所定値T3よりも長いと判定された場合(ステップSA20:NO)、対応判定部58は、室内空間にいるユーザに空気調和装置1の管理者へ連絡させる指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA22)。
 ステップSA17において、窓が設けられていないと判定された場合(ステップSA17:NO)、対応判定部58は、許容漏洩時間算出部56に許容漏洩時間Tを算出させる(ステップSA23)。対応判定部58は、算出された許容漏洩時間Tを取得し、当該許容漏洩時間Tが所定値T4よりも短いか否かを判定する(ステップSA24)。
 許容漏洩時間Tが所定値T4よりも短いと判定された場合(ステップSA24:YES)、対応判定部58は、室内空間からの退避の指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA25)。
 許容漏洩時間Tが所定値T4よりも長いと判定された場合(ステップSA24:NO)、対応判定部58は、室内空間にいるユーザに空気調和装置1の管理者へ連絡させる指示を表示パネル44に表示させる(ステップSA26)。
 このように、空気調和装置1は、冷媒漏洩が生じたときにおいて、室内機10が設けられた室内空間の空間体積と、室内空間の状況と、冷媒漏洩の状況とに応じて、室内空間にいるユーザに取るべき対応を表示パネル44に表示させることができる。このため、空気調和装置1では、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザが適切な対応を取ることができる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、空気調和装置1は、冷媒を循環させる冷凍サイクルと、冷凍サイクルに接続された室内熱交換器30が設けられ、室内空間に設置される室内機10を備えている。この空気調和装置1は、冷媒を検知する冷媒漏洩センサ29と、ユーザに所定の情報を表示する表示パネル44と、室内空間の空間体積を設定する空間体積設定部52と、冷媒漏洩センサ29が検知した冷媒の単位時間当たりの変化量を算出する変化量算出部54とを備える。そして、空気調和装置1は、変化量算出部54が算出した冷媒の変化量と、空間体積設定部52が設定した空間体積とに基いて、表示パネル44に表示させる情報を判定する対応判定部58を備えている構成とした。
 これによれば、空気調和装置1は、冷媒漏洩が生じたときにおいて、室内機10が設けられた室内空間の空間体積と、冷媒の濃度の変化量とに応じて、当該室内空間にいるユーザに取るべき対応を表示パネル44に表示させることができる。このため、空気調和装置1は、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザに適切な対応を取ることを促すことができる。
 また、本実施形態によれば、空気調和装置1は、室内空間の所定温度以上の熱源を検知する熱源感知センサ48を備えている。そして、対応判定部58は、変化量算出部54が算出した冷媒の変化量と、空間体積設定部52が設定した空間体積と、熱源感知センサ48の検知結果に基づいて、表示パネル44に表示させる情報を判定する構成とした。
 これによれば、空気調和装置1は、冷媒漏洩が生じたときにおいて、室内機10が設けられた室内空間の空間体積と、冷媒の濃度の変化量とに加え、室内空間に冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源が存在するか否かに応じて、当該室内空間にいるユーザに取るべき対応を表示パネル44に表示させることができる。このため、空気調和装置1は、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザに適切な対応を取ることを促すことができる。
 また、本実施形態によれば、空気調和装置1は、室内空間を撮像するカメラ46を備えている。そして、対応判定部58は、変化量算出部54が算出した冷媒の変化量と、空間体積設定部52が設定した空間体積と、カメラ46が撮像した画像に基づいて、報知部に報知させる情報を判定する構成とした。
 これによれば、空気調和装置1は、冷媒漏洩が生じたときにおいて、室内機10が設けられた室内空間の空間体積と、冷媒の濃度の変化量とに加え、室内空間の状況に応じて、当該室内空間にいるユーザに取るべき対応を表示パネル44に表示させることができる。このため、空気調和装置1は、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザに適切な対応を取ることを促すことができる。
 上述した実施形態は、本発明の一態様を例示したものであって、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で任意に変形、及び応用が可能である。
 上述した実施形態では、空気調和装置1には、カメラ46、及び熱源感知センサ48が設けられているとしたが、これに限らず人感センサや照度センサ、壁や家具等との位置を検知する対物センサ等といった、他のセンサが設けられていてもよい。
 また例えば、制御装置50は、カメラ46、及び熱源感知センサ48に替えて、他のセンサで室内空間の空間体積や状況を取得してもよい。例えば、熱源感知センサ48に替えて、人感センサや照度センサを用いて冷媒の着火源となりうる温度以上の熱源を検知してもよい。また例えば、カメラ46に替えて、対物センサを用いて室内空間の空間体積の算出や、窓の有無を判定してもよい。
 また例えば、空気調和装置1には、カメラ46、及び熱源感知センサ48と他のセンサとを組み合わせることで室内空間の空間体積や状況を取得してもよい。
 また例えば、空気調和装置1は、人感センサを備え、当該人感センサで室内空間内に人がいるか否かを検知し、対応判定部58は、当該検知結果に応じて表示パネル44に表示する表示内容を決定してもよい。
 また、上述した実施形態では、室内機10が設けられた室内空間にいる人をユーザとしたが、これに限らず、当該室内空間外にいる管理者や、設置作業者をユーザとしてもよい。
 また、空気調和装置1は、表示パネル44に限らず、ランプや、音声によって報知するブザー、スピーカ等の他の形態の報知部を備えていてもよい。また、表示パネル44や、このような報知部は、室内機10に限らず、室内空間内に設置される空気調和装置1のリモートコントローラや、室内空間の壁面、管理者等のユーザがいる室内空間の外部の空間等に設けられていてもよい。
 また、上述した実施形態では、冷媒漏洩センサ29は、室内機10の内部に設けられているとしたが、これに限らず、室内空間の壁面等に設けられていてもよい。
 また、上述した実施形態では、室内機10は、4方向に送風可能な天井埋込型の室内ユニットであるとしたが、これに限らず、例えば、2方向に送風可能な天井埋込型や、天吊り型、壁掛け型、床置き型等、他の形態の室内ユニットであってもよい。
 また、図3に示した各部は一例であって、具体的な実装形態は特に限定されない。つまり、必ずしも各部に個別に対応するハードウェアが実装される必要はなく、一つのプロセッサがプログラムを実行することで各部の機能を実現する構成とすることも勿論可能である。また、上述した実施形態においてソフトウェアで実現される機能の一部をハードウェアとしてもよく、或いは、ハードウェアで実現される機能の一部をソフトウェアで実現してもよい。その他、制御装置50、室外機60、及び、室内機10の他の各部の具体的な細部構成についても、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で任意に変更可能である。
 また、例えば、図4―図5に示す動作のステップ単位は、制御装置50の各部の動作の理解を容易にするために、主な処理内容に応じて分割したものであり、処理単位の分割の仕方や名称によって、本発明が限定されることはない。処理内容に応じて、さらに多くのステップ単位に分割してもよい。また、1つのステップ単位がさらに多くの処理を含むように分割してもよい。また、そのステップの順番は、本発明の趣旨に支障のない範囲で適宜に入れ替えてもよい。
 以上のように、本発明に係る空気調和装置は、冷媒漏洩が発生したときに、ユーザが適切な対応を取ることができる空気調和装置として、好適に利用可能である。
 1 空気調和装置
 10 室内機
 29 冷媒漏洩センサ
 30 室内熱交換器(熱交換器)
 44 表示パネル(報知部)
 46 カメラ(撮像部)
 48 熱源感知センサ(熱センサ)
 50 制御装置
 51 画像認識部
 52 空間体積設定部
 54 変化量算出部(算出部)
 56 許容漏洩時間算出部
 58 対応判定部

Claims (3)

  1.  冷媒を循環させる冷凍サイクルと、
     前記冷凍サイクルに接続された熱交換器が設けられ、室内空間に設置される室内機と、
     冷媒を検知する冷媒漏洩センサと、
     ユーザに所定の情報を報知する報知部と、
     前記室内空間の空間体積を設定する空間体積設定部と、
     前記冷媒漏洩センサが検知した冷媒の単位時間当たりの変化量を算出する算出部と、
     前記算出部が算出した冷媒の変化量と、前記空間体積設定部が設定した空間体積とに基いて、前記報知部に報知させる情報を判定する判定部とを備えている
     ことを特徴とする空気調和装置。
  2.  前記室内空間の所定温度以上の熱源を検知する熱センサを備え、
     前記判定部は、前記算出部が算出した冷媒の変化量と、前記空間体積設定部が設定した空間体積と、前記熱センサの検知結果に基づいて、前記報知部に報知させる情報を判定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記室内空間を撮像する撮像部を備え、
     前記判定部は、前記算出部が算出した冷媒の変化量と、前記空間体積設定部が設定した空間体積と、前記撮像部が撮像した画像に基づいて、前記報知部に報知させる情報を判定する
     ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の空気調和装置。
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