WO2022075099A1 - 空気調和装置、及び空気清浄方法 - Google Patents

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WO2022075099A1
WO2022075099A1 PCT/JP2021/035240 JP2021035240W WO2022075099A1 WO 2022075099 A1 WO2022075099 A1 WO 2022075099A1 JP 2021035240 W JP2021035240 W JP 2021035240W WO 2022075099 A1 WO2022075099 A1 WO 2022075099A1
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WO
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air
function
control unit
air cleaning
detection result
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PCT/JP2021/035240
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French (fr)
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健輝 山崎
伸悟 中嶋
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0071Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
    • F24F1/0073Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air characterised by the mounting or arrangement of filters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
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    • F24F1/0076Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air by electric means, e.g. ionisers or electrostatic separators
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • This disclosure relates to an air conditioner that performs an air purifying function and an air purifying method.
  • Patent Document 1 discloses an air conditioner that realizes an air purifying function. This air conditioner is equipped with an air quality sensor, and an air purification filter is positioned at the suction port based on the detection result of the air quality sensor.
  • the present disclosure provides an air conditioner and an air cleaning method that increase the amount of air pollutants removed from the indoor air and suppress the reduction of user comfort.
  • the air conditioner in the present disclosure includes three or more predetermined number of air purifying functions and a control unit for controlling a predetermined number of air purifying functions.
  • the control unit acquires the detection result of the air quality sensor that detects air pollutants, determines whether or not to execute each of the predetermined number of air cleaning functions based on the detection result of the air quality sensor, and executes it. Perform the determined air cleaning function.
  • the air cleaning method in the present disclosure is an air cleaning method for an air conditioner having three or more predetermined number of air cleaning functions, and the detection result of an air quality sensor for detecting an air pollutant is acquired to obtain air. Based on the detection result of the quality sensor, it is determined whether or not to execute each of the predetermined number of air cleaning functions, and the air cleaning function determined to be executed is executed.
  • FIG. 1 is a diagram showing a vertical cross-sectional configuration showing an example of an indoor unit of an air conditioner according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a vertical cross-sectional configuration showing an example of an indoor unit of an air conditioner according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of the ion generator.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the control unit and the air control function.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an example of the processing of the control unit.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the processing of the control unit.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of the processing of the control unit.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the first plurality of operation processes of the control unit.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the second plurality of operation processes of the control unit.
  • an air purifying function for example, when performing a dehumidifying operation, it is necessary to increase the wind speed in order to increase the amount of air pollutants removed from the indoor air. Therefore, the comfort of the user may be reduced.
  • the present disclosure provides an air conditioner and an air cleaning method that increase the amount of air pollutants removed from the indoor air and suppress the reduction of user comfort.
  • FIGS. 1 and 2 are views showing a vertical cross-sectional configuration showing an example of the indoor unit 10 of the air conditioner 100 in the present embodiment. 1 and 2 show a case where the arrangement positions of the air purifying filter 80A, which will be described later, are in the standby position and the dust removal position, respectively.
  • the air conditioner 100 in the present embodiment includes an indoor unit 10 and an outdoor unit (not shown).
  • the indoor unit 10 and the outdoor unit are connected by a refrigerant pipe and a control wiring, and the indoor unit 10 and the outdoor unit form a heat pump.
  • a compressor is installed in the outdoor unit.
  • the indoor unit 10 is attached to the wall surface of the room.
  • the “indoor” refers to the interior of the room in which the indoor unit 10 is arranged.
  • the indoor unit 10 of the air conditioner 100 includes a housing 1 forming a suction port 11 and an air outlet 12, and a front panel 2 provided on the front surface of the housing 1.
  • the suction port 11 is formed on the upper surface of the housing 1, and the air outlet 12 is formed on the lower surface of the housing 1.
  • the rear surface 13 of the housing 1 is attached to the wall surface.
  • a fan 20 for sucking air into the housing 1 from the suction port 11 and a heat exchanger 30 for heat exchange with the air sucked from the suction port 11 are provided inside the housing 1, a fan 20 for sucking air into the housing 1 from the suction port 11 and a heat exchanger 30 for heat exchange with the air sucked from the suction port 11 are provided.
  • a once-through fan (cross-flow fan) is suitable for the fan 20.
  • a fan motor (not shown) is connected to the rotating shaft (not shown) of the fan 20.
  • the downstream air flow path 40 from the downstream of the fan 20 to the upstream of the outlet 12 includes a rear guider 41 arranged downstream of the fan 20 to guide the air flow, a stabilizer 42 arranged facing the rear guider 41, and the stabilizer 42. It is formed by both side walls of the illustration of the housing 1.
  • the outlet 12 is provided with a vertical wind direction changing blade 51 and a left and right wind direction changing blade 52.
  • the left and right wind direction changing blades 52 are arranged on the upstream side of the upper and lower wind direction changing blades 51.
  • the vertical wind direction changing blade 51 opens and closes the air outlet 12, and adjusts the air blowout in the vertical direction.
  • the left / right wind direction changing blade 52 adjusts the air blowout in the left / right direction.
  • a heat exchanger 30, an air filter 70, and an air cleaning filter 80A are arranged in the air flow path 60 on the upstream side of the fan 20.
  • the air purifying filter 80A is formed as a separate body from the air filter 70.
  • the air filter 70 is a filter for coarse dust intended to capture relatively large dust.
  • the air purifying filter 80A is a filter for the purpose of capturing fine particles that pass through the air filter 70, and a pleated type or a non-woven fabric type is preferable.
  • the moving device 90A moves the arrangement position of the air cleaning filter 80A with the same shape as the air cleaning filter 80A is arranged without deforming the shape of the air cleaning filter 80A.
  • the moving device 90A includes, for example, a motor 91 and a gear 92, and the gear 92 is meshed with a rack 81 formed on the outer frame of the air cleaning filter 80A, and the gear 92 is rotated by the motor 91 to arrange the air cleaning filter 80A. Move the position.
  • At least a part of the air purifying filter 80A has an arc shape. By making at least a part of the air purifying filter 80A arcuate, the air purifying filter 80A can be arranged in a limited space with good air cleaning efficiency, and the mobile device 90A is simply configured. be able to.
  • the air purifying filter 80A is arranged in the air flow path 60 on the upstream side of the air filter 70. Compared with the case where the air cleaning filter 80A is arranged in the air flow path 60 on the upstream side of the air filter 70, the air cleaning filter 80A is arranged in the air flow path 60 between the air filter 70 and the heat exchanger 30. Therefore, it is possible to suppress the deterioration of the performance of the air cleaning filter 80A due to dew condensation during the cooling operation.
  • the moving device 90A is preferably arranged in the air flow path 60 on the upstream side of the air filter 70.
  • the moving device 90A is preferably arranged in the air flow path 60 on the upstream side of the air filter 70.
  • the air conditioner 100 in the present embodiment is configured to be capable of performing cooling operation, heating operation, and air cleaning operation MT, and operates according to an instruction from the control unit 200.
  • the air cleaning operation MT includes a filter operation MT3.
  • the moving device 90A moves the arrangement position of the air cleaning filter 80A from the standby position shown in FIG. 1 to the dust removal position shown in FIG.
  • the air conditioner 100 in the present embodiment includes an air quality sensor S1 for detecting air pollutants in the air. Based on the amount of air pollutants detected by the air quality sensor S1, the control unit 200 controls three or more predetermined number of air cleaning function FNs.
  • the air purifying function FN is a function realized by each air purifying function unit such as the air purifying filter 80A described below.
  • Air pollutants include so-called PM2.5 and other fine particulate matter.
  • the moving device 90A shows the arrangement position of the air cleaning filter 80A from the standby position shown in FIG. 1 to FIG. Move to the dust removal position.
  • the air purifying filter 80A is arranged inside the housing 1, that is, outside the substantially air flow path 60.
  • the position shown in FIG. 1 of the air purifying filter 80A indicates the standby position of the air purifying filter 80A.
  • the air purifying filter 80A is arranged inside the front panel 2, and the gear 92 is located on the upper end side of the air purifying filter 80A. Therefore, the air purifying filter 80A does not cover the suction port 11 on the upstream side of the air filter 70, that is, the air flow path 60. In this state, the air purifying function by the air purifying filter 80A does not work.
  • the air purifying filter 80A covers a part of the suction port 11 on the upstream side of the air filter 70, that is, the air flow path 60.
  • the position shown in FIG. 2 of the air purifying filter 80A indicates the dust removing position of the air purifying filter 80A.
  • the air purifying function by the air purifying filter 80A that is, the third air purifying function FN3 shown in FIG. 4 operates.
  • the air purifying filter 80A moves from the standby position shown in FIG. 1 to the dust removal position shown in FIG. At that time, the arrangement position of the air purifying filter 80A moves in the same shape as it is arranged without deforming the shape. That is, the air purifying filter 80A moves in the direction in which the suction port 11, that is, the flow path area covering the air flow path 60 increases.
  • the air purifying filter 80A moves from the dust removal position shown in FIG. 2 to the standby position shown in FIG. At that time, the arrangement position of the air purifying filter 80A moves in the same shape as it is arranged without deforming the shape. That is, the air purifying filter 80A moves in the direction in which the suction port 11, that is, the flow path area covering the air flow path 60 becomes smaller.
  • the air purifying filter 80A is configured to be movable between the standby position and the dust removal position.
  • the air filter 70 may be configured to be movable between the standby position and the dust removal position.
  • the dust removal position is a position that covers the suction port 11, and the standby position is, for example, a position along the rear surface 13 of the housing 1.
  • the air filter 70 can function as an air purifying filter by being configured to be able to capture fine particles.
  • the air conditioner 100 further includes an ion generator 43, a motion sensor S2, a temperature sensor S3, and a control unit 200.
  • the control unit 200 controls the operation of the air conditioner 100.
  • the control unit 200 controls the air cleaning operation of the air conditioner 100.
  • the configuration of the control unit 200 will be described later with reference to FIG.
  • the ion generator 43 is arranged in the downstream air flow path 40 to generate ions and ozone.
  • the ion generator 43 is arranged, for example, in the rear guider 41.
  • the ion generator 43 operates according to the instruction from the air conditioner 100. The configuration of the ion generator 43 will be described with reference to FIG. The air cleaning operation by the ion generator 43 will be described later with reference to FIG.
  • the motion sensor S2 detects the presence or absence of a human body in the room.
  • the motion sensor S2 is composed of, for example, an infrared sensor or the like.
  • the detection signal of the motion sensor S2 is output to the control unit 200.
  • the control unit 200 controls the air cleaning operation based on the detection result of the motion sensor S2.
  • the temperature sensor S3 detects the temperature inside the room.
  • the temperature sensor S3 is composed of, for example, a thermistor or the like.
  • the detection signal of the temperature sensor S3 is output to the control unit 200.
  • the control unit 200 controls the air cleaning operation based on the detection result of the temperature sensor S3.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of the ion generator 43.
  • the ion generator 43 applies a negative high voltage between the discharge electrode 432 and the counter electrode 431 by the high voltage generator 434 to generate a corona discharge, and generate negative ions and ozone.
  • the counter electrode 431 is formed in an arc shape. Further, the discharge electrode 432 is arranged on the axis of the counter electrode 431 at a position where the needle tip of the discharge electrode 432 projects from the end surface of the counter electrode 431 (projects upward in the drawing). Since the counter electrode 431 is formed in an arc shape and the distance from the discharge electrode 432 is substantially the same, uniform discharge can be performed on the counter electrode 431, and efficient discharge becomes possible. ..
  • Examples of the material of the counter electrode 431 include stainless steel, nickel, aluminum, copper, and tungsten, but stainless steel is general-purpose and is preferable from the viewpoint of workability.
  • the plate thickness of the material of the counter electrode 431 may be 0.3 mm or more and 2 mm or less. If the plate thickness is less than 0.3 mm, the strength is weakened, and there is a problem that the shape is easily deformed in the manufacturing process or the like. Further, if the plate thickness is larger than 2 mm, it is difficult to process.
  • Examples of the material of the discharge electrode 432 include stainless steel, nickel, aluminum, copper, and tungsten, but stainless steel is general-purpose and is preferable from the viewpoint of workability.
  • the shape of the discharge electrode 432 has a sharply pointed tip, and the sharper the tip, the smaller the amount of ozone generated.
  • the discharge electrode 432 may have a diameter of 0.3 mm or more and 1 mm or less. If it is less than 0.3 mm, it is difficult to make a difference from the tip. Further, if the diameter is larger than 1 mm, processing becomes difficult.
  • the high voltage generator 434 applies a negative high voltage between the counter electrode 431 and the discharge electrode 432.
  • the current flowing between the counter electrode 431 and the discharge electrode 432 is direct current, and when a current of 1 ⁇ A or more flows, the amount of ozone generated becomes 25 ⁇ g / hr or more. It can be increased to about 30 ppb. When a current of 30 ⁇ A or less flows between the counter electrode 431 and the discharge electrode 432, the amount of ozone generated becomes about 400 ⁇ g / hr. For example, in the case of a 200 L closed container, the ozone concentration can be made about 100 ppb. ..
  • the current flowing between the counter electrode 431 and the discharge electrode 432 is preferably 1 ⁇ A or more and 30 ⁇ A or less.
  • the ion generator 43 may generate at least one of negative ions and ozone.
  • the ion generator 43 may be in a form in which negative ions are generated and ozone is not generated. Further, the ion generator 43 may discharge to water to generate mist containing charged fine particle water.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the control unit 200 and the air cleaning function FN.
  • the control unit 200 includes a processor 201 such as a CPU (Central Processing Unit) or MPU (Micro-Processing Unit), a memory device 202 such as a ROM (Read Only Memory) and a RAM (Random Access Memory), an air quality sensor S1 and the like. It is provided with an interface circuit (not shown) for connecting the above.
  • the memory device 202 stores the control program 203.
  • the control unit 200 controls the operation of the air conditioner 100 by the processor 201 executing the control program 203.
  • the control unit 200 controls the air cleaning function FN of the air conditioner 100 by the processor 201 executing the control program 203.
  • the air conditioner 100 has three or more predetermined number of air purifying functions.
  • Air purifying function FN shows the function of removing air pollutants in the indoor air.
  • the air purifying function FN includes three or more predetermined number of air purifying functions.
  • the air purifying function FN includes a first air purifying function FN1, a second air purifying function FN2, a third air purifying function FN3, and a fourth air purifying function FN4. That is, in this embodiment, the predetermined number is four.
  • the first air purifying function FN1 to the fourth air purifying function FN4 correspond to an example of "a predetermined number of air purifying functions".
  • the first air cleaning function FN1 shows a function of removing air pollutants in the indoor air by executing the dehumidifying operation MT1 by the air conditioner 100.
  • the first air purifying function FN1 corresponds to an example of the "dehumidifying function".
  • the second air cleaning function FN2 shows a function of removing air pollutants in the air in the room by executing the blower operation MT2 by the air conditioner 100.
  • the second air purifying function FN2 corresponds to an example of the "blower function".
  • the third air cleaning function FN3 shows a function of removing air pollutants in the indoor air by executing the filter operation MT3 by the air conditioner 100.
  • the filter operation MT3 shows an operation of arranging the air purifying filter 80A at the dust removal position shown in FIG.
  • the third air purifying function FN3 corresponds to an example of the "filter function”.
  • the fourth air cleaning function FN4 shows a function of removing air pollutants in the indoor air by executing the ion delivery operation MT4 by the air conditioner 100.
  • the ion delivery operation MT4 shows an operation in which the ion generator 43 described with reference to FIGS. 1 to 3 generates negative ions and ozone, and sends negative ions and ozone indoors from the outlet 12.
  • the air pollutants in the indoor air can be effectively removed as compared with the case where the dehumidification operation MT1 or the ventilation operation MT2 is executed alone. Can be removed.
  • the fourth air cleaning function FN4 corresponds to an example of the "ion delivery function".
  • the control unit 200 controls the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4. Specifically, the control unit 200 determines whether or not to execute each of the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4 based on the detection result of the air quality sensor S1. Then, the control unit 200 executes the air purifying function determined to be executed.
  • control unit 200 determines whether or not to execute each of the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4 based on the detection result of the air quality sensor S1 and the detection result of the motion sensor S2. decide.
  • the control unit 200 has the first air cleaning function FN1 to the fourth air.
  • the air cleaning function that is not executed in the cleaning function FN4 is sequentially executed based on the preset first priority.
  • the control unit 200 determines that the detection result of the air quality sensor S1 indicates insufficient air cleaning ability. do.
  • the detected value of the air quality sensor S1 indicates the amount of air pollutants in the indoor air.
  • the first priority is set so as to decrease in the order of the first air cleaning function FN1, the second air cleaning function FN2, the third air cleaning function FN3, and the fourth air cleaning function FN4.
  • the first priority will be specifically described below.
  • the first air purifying function FN1 has a higher first priority than the second air purifying function FN2.
  • the second air purifying function FN2 has a higher first priority than the third air purifying function FN3.
  • the third air purifying function FN3 has a higher first priority than the fourth air purifying function FN4.
  • control unit 200 has the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4.
  • the air purifying function that is not executed is sequentially executed based on the preset second priority.
  • the second priority is set so as to decrease in the order of the fourth air purifying function FN4, the third air purifying function FN3, the second air purifying function FN2, and the first air purifying function FN1.
  • the second priority will be specifically described below.
  • the fourth air purifying function FN4 has a higher second priority than the third air purifying function FN3.
  • the third air purifying function FN3 has a higher second priority than the second air purifying function FN2.
  • the second air purifying function FN2 has a higher second priority than the first air purifying function FN1.
  • the control unit 200 prohibits the execution of the first air cleaning function FN1 when the room temperature TP detected by the temperature sensor S3 is lower than the temperature threshold ST.
  • the temperature threshold ST is set, for example, based on the annual average temperature and the annual average humidity in the area where the air conditioner 100 is located. For example, when the annual average temperature is 27 ° C. and the annual average humidity is 70%, the temperature threshold ST is set to 21 ° C. 21 ° C. corresponds to the dew point temperature of the heat exchanger 30 when the room temperature TP is 27 ° C. and the humidity is 70%.
  • the temperature threshold ST corresponds to an example of "threshold".
  • control unit 200 executes the air cleaning function based on the detection result of the air quality sensor S1, but the control unit 200 is not limited to this.
  • the control unit 200 may display the detection result of the air quality sensor S1 on the display unit.
  • the display unit includes, for example, an LCD (Liquid Crystal Display) or the like, and displays an image on the LCD.
  • the air conditioner 100 may include a display unit, or a device configured to communicate with the air conditioner 100 may include a display unit.
  • the control unit 200 may display the detection result of the air quality sensor S1 on the display unit of the remote controller (not shown) that receives the user's instruction to the air conditioner 100, or display the smartphone carried by the user.
  • the detection result of the air quality sensor S1 may be displayed on the unit.
  • FIGS. 5 to 7 is a flowchart showing an example of the processing of the control unit 200.
  • step S101 the control unit 200 acquires the detected value of the air quality sensor S1.
  • step S103 the control unit 200 determines whether or not the detected value is equal to or higher than the activation threshold SS.
  • the activation threshold value SS indicates a threshold value for determining whether or not the control unit 200 executes the air cleaning function.
  • the starting threshold SS is, for example, 35 ⁇ g / m 3 .
  • step S103 determines that the detected value is not equal to or higher than the activation threshold SS (step S103; NO).
  • the process returns to step S101.
  • step S103; YES determines that the detected value is equal to or higher than the activation threshold SS (step S103; YES).
  • step S105 the control unit 200 acquires the room temperature TP detected by the temperature sensor S3 and determines whether or not the room temperature TP is equal to or higher than the temperature threshold ST.
  • step S105 the control unit 200 determines that the room temperature TP is equal to or higher than the temperature threshold ST (step S105; YES).
  • step S107 the control unit 200 starts the dehumidifying operation MT1, and then the process proceeds to step S111.
  • step S105 determines that the room temperature TP is not equal to or higher than the temperature threshold ST (step S105; NO). If the control unit 200 determines that the room temperature TP is not equal to or higher than the temperature threshold ST (step S105; NO), the process proceeds to step S109. In step S109, the control unit 200 starts the blower operation MT2, and then the process proceeds to step S111. In step S111, the control unit 200 determines whether or not a predetermined time has elapsed since the start of the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2. The predetermined time is, for example, 120 minutes.
  • step S111 When the control unit 200 determines that a predetermined time has elapsed since the dehumidification operation MT1 or the ventilation operation MT2 was started (step S111; YES), the process proceeds to step S125. In step S125, the control unit 200 stops all the air cleaning operation MTs that are being executed, and then the process ends.
  • step S111 If the control unit 200 determines that a predetermined time has not elapsed since the dehumidification operation MT1 or the ventilation operation MT2 was started (step S111; NO), the process proceeds to step S113.
  • step S113 the control unit 200 acquires the detected value of the motion sensor S2.
  • the detected value of the motion sensor S2 indicates the presence or absence of a human body in the room.
  • step S115 the control unit 200 determines whether or not the motion sensor S2 has detected the human body. If it is determined that the motion sensor S2 has not detected the human body (step S115; NO), the process proceeds to step S161 shown in FIG. If it is determined that the motion sensor S2 has detected the human body (step S115; YES), the process proceeds to step S117.
  • step S117 the control unit 200 changes or stops the operating capacity of the air cleaning operation MT being executed, that is, the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2, and starts the ion sending operation MT4.
  • step S119 the control unit 200 acquires the detected value of the air quality sensor S1.
  • step S121 the control unit 200 determines whether or not the detected value of the air quality sensor S1 is larger than the previous value. If the detected value is larger than the previous value, it means that the cleanliness of the air in the room has deteriorated. In other words, it indicates that the ability of the air purifying function performed by the air conditioner 100 is insufficient.
  • step S121 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is larger than the previous value (step S121; YES)
  • step S121 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is larger than the previous value (step S121; NO)
  • step S123 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is not larger than the previous value
  • step S123 the control unit 200 determines whether or not the detected value of the air quality sensor S1 is equal to or less than the lower limit value SL.
  • the lower limit value SL is a threshold value for determining whether or not the control unit 200 ends the air cleaning process.
  • the lower limit SL is, for example, 25 ⁇ g / m 3 .
  • step S123 When the control unit 200 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is equal to or less than the lower limit value SL (step S123; YES), the process proceeds to step S125. When the control unit 200 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is not equal to or less than the lower limit value SL (step S123; NO), the process returns to step S111.
  • step S127 the control unit 200 determines whether or not the detected value of the air quality sensor S1 is equal to or higher than the upper limit value SH.
  • the upper limit value SH is a threshold value for determining whether or not to execute the "multiple operation process” even when the human body is detected.
  • the "multiple operation process” indicates a process of executing a plurality of operations in parallel among the four air cleaning operations.
  • the upper limit SH is, for example, 45 ⁇ g / m 3 .
  • step S127 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is not equal to or higher than the upper limit value SH (step S127; NO)
  • step S127; YES the process returns to step S111 in FIG.
  • step S127; YES the process proceeds to step S129.
  • step S129 the control unit 200 determines whether or not to execute a plurality of operation processes. In this embodiment, whether or not to execute the plurality of operation processes is set in advance by the user.
  • step S129 determines that the plurality of operation processes are not executed (step S129; NO)
  • step S129 determines that the plurality of operation processes are to be executed (step S129; YES)
  • step S129 determines that the plurality of operation processes are to be executed (step S129; YES)
  • step S131 the control unit 200 acquires the detection value of the motion sensor S2.
  • step S133 the control unit 200 determines whether or not the motion sensor S2 has detected the human body.
  • step S133 determines that the motion sensor S2 has detected the human body (step S133; YES).
  • step S147 determines that the motion sensor S2 has not detected the human body (step S133; NO).
  • step S135 the control unit 200 executes the "first plurality of operation processes".
  • the "first plurality of operation processing” indicates a processing for sequentially executing the non-executed air cleaning function among the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4 based on the first priority.
  • the "first plurality of operation processes” will be described later with reference to FIG.
  • step S137 the control unit 200 acquires the detected value of the air quality sensor S1.
  • step S139 the control unit 200 determines whether or not the detected value of the air quality sensor S1 is equal to or less than the lower limit value SL.
  • step S139 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is equal to or less than the lower limit value SL (step S139; YES)
  • step S139 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is not equal to or less than the lower limit value SL (step S139; NO)
  • step S141 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is not equal to or less than the lower limit value SL (step S139; NO)
  • step S141 the control unit 200 acquires the detection value of the motion sensor S2.
  • step S143 the control unit 200 determines whether or not the motion sensor S2 has detected the human body.
  • step S143 determines that the motion sensor S2 has not detected the human body (step S143; NO)
  • step S143 determines that the motion sensor S2 has detected the human body (step S143; YES)
  • step S145 proceeds to step S145.
  • step S145 the control unit 200 stops all the air cleaning operations being executed and starts the ion delivery operation MT4. After that, the process proceeds to step S147.
  • step S147 the control unit 200 executes the "second plurality of operation processing" in step S147.
  • the "second plurality of operation processing” indicates a processing for sequentially executing the non-executed air cleaning function among the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4 based on the second priority.
  • the "second plurality of operation processing” will be described later with reference to FIG.
  • step S149 the control unit 200 acquires the detected value of the air quality sensor S1.
  • step S151 the control unit 200 determines whether or not the detected value of the air quality sensor S1 is equal to or less than the lower limit value SL.
  • step S151 When the control unit 200 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is equal to or less than the lower limit value SL (step S151; YES), the process proceeds to step S153.
  • step S153 the control unit 200 stops all the air cleaning operation MTs that are being executed, and then the process ends.
  • step S151 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is not equal to or less than the lower limit value SL (step S151; NO). the process proceeds to step S155.
  • step S155 the control unit 200 acquires the detection value of the motion sensor S2.
  • step S157 the control unit 200 determines whether or not the motion sensor S2 has detected the human body.
  • step S157 When the control unit 200 determines that the motion sensor S2 has detected the human body (step S157; YES), the process returns to step S147. If the control unit 200 determines that the motion sensor S2 has not detected the human body (step S157; NO), the process proceeds to step S159.
  • step S159 the control unit 200 stops all the air cleaning operation MTs that are being executed, and starts the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2.
  • the control unit 200 starts the dehumidifying operation MT1 when the indoor temperature TP detected by the temperature sensor S3 is equal to or higher than the temperature threshold ST, and when the indoor temperature TP detected by the temperature sensor S3 is equal to or higher than the temperature threshold ST1. If not, the blower operation MT2 is started. After that, the process returns to step S135.
  • the control unit 200 starts the "strongest air cleaning operation” in step S161.
  • the “strongest air cleaning operation” indicates the air cleaning operation having the highest cleaning ability that can be performed.
  • the strongest air cleaning operation is the dehumidifying operation MT1, the filter operation MT3, and the ion delivery operation MT4 in parallel.
  • the operation to be executed is shown.
  • the strongest air cleaning operation is an operation of executing the blower operation MT2, the filter operation MT3, and the ion delivery operation MT4 in parallel. Is shown.
  • step S163 the detection value of the motion sensor S2 is acquired.
  • step S165 the control unit 200 determines whether or not the motion sensor S2 has detected the human body.
  • step S165 determines that the motion sensor S2 has detected the human body (step S165; YES)
  • step S165 determines that the motion sensor S2 has detected the human body (step S165; NO)
  • step S165 determines that the motion sensor S2 has not detected the human body (step S165; NO)
  • step S167 proceeds to step S167.
  • step S167 the detected value of the air quality sensor S1 is acquired.
  • step S169 the control unit 200 determines whether or not the detected value of the air quality sensor S1 is larger than the previous value.
  • step S169; YES When the control unit 200 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is larger than the previous value (step S169; YES), the process returns to step S163. When the control unit 200 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is not larger than the previous value (step S169; NO), the process proceeds to step S171.
  • step S171 the control unit 200 determines whether or not the detected value of the air quality sensor S1 is equal to or less than the lower limit value SL.
  • step S171 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is not equal to or less than the lower limit value SL (step S171; NO)
  • the process returns to step S163.
  • step S171 determines that the detected value of the air quality sensor S1 is equal to or less than the lower limit value SL (step S171; YES)
  • the process proceeds to step S173.
  • step S173 the control unit 200 stops all the air cleaning operation MTs that are being executed, and then the process ends.
  • the control unit 200 starts the dehumidifying operation MT1 and the indoor temperature TP is not equal to or higher than the temperature threshold ST. In addition, the control unit 200 starts the blower operation MT2. Therefore, the occurrence of dew condensation in the heat exchanger 30 can be suppressed.
  • the control unit 200 stops the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2, and starts the ion sending operation MT4. Therefore, it is possible to suppress the reduction of user comfort.
  • the control unit 200 starts the "strongest air cleaning operation".
  • the “strongest air cleaning operation” indicates the air cleaning operation having the highest cleaning ability that can be performed. Therefore, the amount of air pollutants removed from the indoor air can be effectively increased.
  • the control unit 200 stops all the air cleaning operation MTs that are being executed, and then the process ends. Therefore, by appropriately setting the lower limit value SL, the air cleaning process can be completed at an appropriate timing.
  • the detected value of the air quality sensor S1 is equal to or higher than the upper limit value SH, a plurality of operation processes are executed even when a human body is detected. Therefore, by appropriately setting the upper limit value SH, the amount of air pollutants removed from the indoor air can be appropriately increased even when the human body is detected.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the first plurality of operation processes of the control unit 200.
  • the first plurality of operation processes are executed in step S135 of FIG.
  • step S201 the control unit 200 determines whether or not the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2 is being executed.
  • step S201 determines that the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2 is being executed (step S201; YES)
  • step S209 determines that the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2 is not being executed (step S201; NO)
  • step S203 proceeds to step S203.
  • step S203 the control unit 200 acquires the room temperature TP detected by the temperature sensor S3 and determines whether or not the room temperature TP is equal to or higher than the temperature threshold ST.
  • step S203 the control unit 200 determines that the room temperature TP is equal to or higher than the temperature threshold ST (step S203; YES).
  • step S205 the control unit 200 starts the dehumidifying operation MT1, and then the process returns to step S137 in FIG.
  • step S203 determines that the room temperature TP is not equal to or higher than the temperature threshold ST (step S203; NO). If the control unit 200 determines that the room temperature TP is not equal to or higher than the temperature threshold ST (step S203; NO), the process proceeds to step S207. In step S207, the control unit 200 starts the blower operation MT2, and then the process returns to step S137 of FIG.
  • step S209 the control unit 200 determines whether or not the filter operation MT3 is being executed.
  • step S209 If the control unit 200 determines that the filter operation MT3 is not being executed (step S209; NO), the process proceeds to step S211.
  • step S211 the control unit 200 starts executing the filter operation MT3, and then the process returns to step S137 in FIG.
  • step S209 If the control unit 200 determines that the filter operation MT3 is being executed (step S209; YES), the process proceeds to step S213.
  • step S213 the control unit 200 determines whether or not the ion delivery operation MT4 is being executed.
  • step S213 If the control unit 200 determines that the ion delivery operation MT4 is not being executed (step S213; NO), the process proceeds to step S215. In step S215, the control unit 200 starts executing the ion delivery operation MT4, and then the process returns to step S137 in FIG.
  • step S213 When the control unit 200 determines that the ion delivery operation MT4 is being executed (step S213; YES), the process returns to step S137 in FIG.
  • the control unit 200 determines that the motion sensor S2 has not detected the human body in step S133 of FIG. 6, the control unit 200 performs the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation. Execution of MT2, filter operation MT3, and ion delivery operation MT4 is sequentially started. In other words, the control unit 200 sequentially executes the non-executed air cleaning function among the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4 based on the first priority. Therefore, the amount of air pollutants removed from the indoor air can be appropriately increased.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the second plurality of operation processes of the control unit 200.
  • the second plurality of operation processes are executed in step S147 of FIG.
  • step S301 the control unit 200 determines whether or not the ion delivery operation MT4 is being executed.
  • step S301 If the control unit 200 determines that the ion delivery operation MT4 is not being executed (step S301; NO), the process proceeds to step S303. In step S303, the control unit 200 starts executing the ion delivery operation MT4, and then the process returns to step S149 of FIG.
  • step S301 If the control unit 200 determines that the ion delivery operation MT4 is being executed (step S301; YES), the process proceeds to step S305.
  • step S305 the control unit 200 determines whether or not the filter operation MT3 is being executed.
  • step S305 If the control unit 200 determines that the filter operation MT3 is not being executed (step S305; NO), the process proceeds to step S307. In step S307, the control unit 200 starts executing the filter operation MT3, and then the process returns to step S149 of FIG.
  • step S305 If the control unit 200 determines that the filter operation MT3 is being executed (step S305; YES), the process proceeds to step S309.
  • step S309 the control unit 200 determines whether or not the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2 is being executed.
  • step S309 When the control unit 200 determines that the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2 is being executed (step S309; YES), the process returns to step S149 in FIG. When the control unit 200 determines that the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2 is not being executed (step S309; NO), the process proceeds to step S311.
  • step S311 the control unit 200 acquires the room temperature TP detected by the temperature sensor S3 and determines whether or not the room temperature TP is equal to or higher than the temperature threshold ST.
  • step S311 When the control unit 200 determines that the room temperature TP is equal to or higher than the temperature threshold ST (step S311; YES), the process proceeds to step S313. In step S313, the control unit 200 starts the dehumidifying operation MT1, and then the process returns to step S149 of FIG.
  • step S311 When the control unit 200 determines that the room temperature TP is not equal to or higher than the temperature threshold ST (step S311; NO), the process proceeds to step S315. In step S315, the control unit 200 starts the blower operation MT2, and then the process returns to step S149 of FIG.
  • control unit 200 determines that the motion sensor S2 has detected the human body in step S133 of FIG. 6, the control unit 200 has the ion delivery operation MT4 and the filter operation MT3. , And the execution of the dehumidifying operation MT1 or the ventilation operation MT2 is sequentially started. In other words, the control unit 200 sequentially executes the non-executed air cleaning function among the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4 based on the second priority. Therefore, it is possible to increase the amount of air pollutants removed from the indoor air and suppress the reduction of user comfort.
  • control unit 200 of the air conditioner 100 determines whether or not to execute each of the three or more predetermined number of air cleaning functions based on the detection result of the air quality sensor S1 and executes the functions. Then, the determined air cleaning function is executed.
  • the air cleaning method of the air conditioner 100 determines whether or not to execute each of the three or more predetermined number of air cleaning functions based on the detection result of the air quality sensor S1, and the air cleaning function determined to be executed. To execute.
  • the air conditioner 100 and its air cleaning method by appropriately deciding whether or not to perform each of three or more predetermined number of air cleaning functions, air pollutants in the indoor air can be used. It is possible to increase the amount of removal and suppress the reduction of user comfort.
  • control unit 200 sets the unexecuted air cleaning function among the predetermined number of air cleaning functions to a predetermined priority set in advance. Based on this, it is executed sequentially.
  • the predetermined number of air cleaning functions include a fourth air cleaning function FN4 that sends out at least one of ions and ozone into the room, and a third air cleaning function that closes the air cleaning filter 80A that can open and close the suction port 11. It includes at least three functions of FN3, a second air purifying function FN2 for dehumidifying indoor air, and a first air purifying function FN1 for circulating indoor air.
  • the first air cleaning function FN1 and the second air cleaning function FN2 cannot be executed in parallel, but the first air cleaning function FN1, the third air cleaning function FN3, and the fourth air cleaning function FN4 , The second air purifying function FN2, the third air purifying function FN3, and the fourth air purifying function FN4 can be executed in parallel. Therefore, since at least three functions are included among the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4, by executing an appropriate function from the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4. , The amount of air pollutants removed from the indoor air can be increased, and the reduction of user comfort can be suppressed.
  • the predetermined priority is set so as to decrease in the order of the fourth air cleaning function FN4, the third air cleaning function FN3, the second air cleaning function FN2, and the first air cleaning function FN1.
  • the fourth air purifying function FN4 and the third air purifying function FN3 are executed in preference to the second air purifying function FN2 and the first air purifying function FN1. Therefore, it is possible to suppress the reduction of user comfort.
  • the control unit acquires the detection result of the temperature sensor S3 that detects the temperature in the room, and prohibits the execution of the second air cleaning function FN2 when the room temperature TP is lower than the temperature threshold ST.
  • the control unit 200 is configured to be able to communicate with the ventilation fan, and the predetermined number of air purifying functions include a function of discharging indoor air to the outside by operating the ventilation fan.
  • the indoor air can be discharged to the outside by operating the ventilation fan. Therefore, various air purifying functions can be realized.
  • the control unit 200 is configured to be able to communicate with the air purifier, and the predetermined number of air purifying functions include a function of purifying the air in the room by operating the air purifier.
  • the air in the room can be purified by operating the air purifier. Therefore, various air purifying functions can be realized.
  • the control unit 200 acquires the detection result of the motion sensor S2 that detects the presence or absence of the human body, and based on the detection result of the air quality sensor S1 and the detection result of the motion sensor S2, the first air cleaning function FN1 to the first. 4 It is decided whether or not to execute each of the air cleaning functions FN4.
  • the control unit 200 When the detection result of the air quality sensor S1 indicates that the air cleaning ability is insufficient and the human sensor S2 does not detect the human body, the control unit 200 has the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4. The air cleaning function that has not been executed is sequentially executed based on the preset first priority. Further, when the detection result of the air quality sensor S1 indicates that the air cleaning ability is insufficient and the human sensor S2 detects the human body, the control unit 200 has the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4. The air purifying function that is not executed is sequentially executed based on the preset second priority.
  • the predetermined number of air cleaning functions include a fourth air cleaning function FN4 that sends out at least one of ions and ozone into the room, and a third air cleaning function that closes the air cleaning filter 80A that can open and close the suction port 11. It includes at least three functions of FN3, a second air purifying function FN2 for dehumidifying indoor air, and a first air purifying function FN1 for circulating indoor air.
  • the first air cleaning function FN1 and the second air cleaning function FN2 cannot be executed in parallel, but the first air cleaning function FN1, the third air cleaning function FN3, and the fourth air cleaning function FN4 , The second air purifying function FN2, the third air purifying function FN3, and the fourth air purifying function FN4 can be executed in parallel. Therefore, since at least three functions are included among the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4, by executing an appropriate function from the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4. , The amount of air pollutants removed from the indoor air can be increased, and the reduction of user comfort can be suppressed.
  • the first priority is set to decrease in the order of the first air cleaning function FN1, the second air cleaning function FN2, the third air cleaning function FN3, and the fourth air cleaning function FN4, and the second priority is the second. 4
  • the air purifying function FN4, the third air purifying function FN3, the second air purifying function FN2, and the first air purifying function FN1 are set to descend in this order.
  • the motion sensor S2 when the motion sensor S2 detects a human body, it is possible to suppress a decrease in user comfort. Further, for example, when the motion sensor S2 does not detect the human body, the amount of air pollutants removed from the indoor air can be increased.
  • the control unit 200 acquires the detection result of the temperature sensor S3 that detects the temperature in the room, and prohibits the execution of the first air cleaning function FN1 when the room temperature TP is lower than the temperature threshold ST.
  • the control unit 200 is configured to be able to communicate with the ventilation fan, and the predetermined number of air purifying functions include a function of discharging indoor air to the outside by operating the ventilation fan.
  • the indoor air can be discharged to the outside by operating the ventilation fan. Therefore, various air purifying functions can be realized.
  • the control unit 200 is configured to be able to communicate with the air purifier, and the predetermined number of air purifying functions include a function of purifying the air in the room by operating the air purifier.
  • the air in the room can be purified by operating the air purifier. Therefore, various air purifying functions can be realized.
  • the control unit 200 is configured to be communicable with a display unit that displays an image, and displays the detection result of the air quality sensor on the display unit.
  • the detection result of the air quality sensor is displayed on the display unit. Therefore, the user can easily confirm the transition of air pollutants. Therefore, the convenience of the user can be improved.
  • the air conditioner 100 may have three or more air purifying functions.
  • the air conditioner 100 may have three air purifying functions, or the air conditioner 100 may have five or more air purifying functions.
  • the larger the number of air purifying functions (that is, a predetermined number) the more the air purifying effect can be improved.
  • the processing of the control unit 200 can be simplified.
  • the air cleaning function may be executed by a device other than the air conditioner 100.
  • the air purifying function may include a function of discharging indoor air to the outside by a ventilation fan.
  • the air purifying function may include a function of purifying the air by an air purifier.
  • control unit 200 when the detection result of the air quality sensor S1 indicates that the air cleaning ability is insufficient, the control unit 200 performs the air cleaning function that is not executed among the first air cleaning function FN1 to the fourth air cleaning function FN4. It is executed sequentially based on a predetermined priority set in advance.
  • the predetermined priority is set so as to decrease in the order of, for example, the fourth air cleaning function FN4, the third air cleaning function FN3, the second air cleaning function FN2, and the first air cleaning function FN1. That is, the predetermined priority coincides with the second priority.
  • the air quality sensor S1, the motion sensor S2, and the temperature sensor S3 are arranged in the air conditioner 100, but the control unit 200 has the air quality sensor S1, the motion sensor S2, and the temperature sensor.
  • the detection result of S3 may be acquired.
  • at least one of the air quality sensor S1, the motion sensor S2, and the temperature sensor S3 may be arranged in a device different from the air conditioner 100.
  • the air quality sensor S1, the motion sensor S2, and the temperature sensor S3 may be arranged in the air purifier.
  • step unit of the operation shown in each of FIGS. 5 to 9 is divided according to the main processing contents in order to facilitate the understanding of the processing of the control unit 200, and the processing unit is divided.
  • This disclosure is not limited by the method or 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 purpose of the present disclosure.
  • the air cleaning method of the air conditioner 100 can be realized by causing the processor 201 included in the control unit 200 to execute the control program 203 corresponding to the air cleaning method of the air conditioner 100.
  • the control program 203 can be recorded on a recording medium readable by a computer.
  • a recording medium a magnetic or optical recording medium or a semiconductor memory device can be used.
  • flexible disks HDDs (Hard Disk Drive), CD-ROMs (Compact Disk Read Only Memory), DVDs, Blu-ray (registered trademark) disks, magneto-optical disks, flash memories, card-type recording media, etc. Examples include portable or fixed recording media.
  • the recording medium may be a non-volatile storage device such as RAM or ROM, which is an internal storage device included in the control unit 200.
  • the control program 203 corresponding to the air cleaning method of the air conditioner 100 is stored in the server device or the like, and the control program 203 is downloaded from the server device to the control unit 200 to clean the air of the air conditioner 100. Can also be realized.
  • the air conditioner and the air cleaning method in the present disclosure determine whether or not to execute each of the three or more predetermined number of air cleaning functions based on the detection result of the air quality sensor.
  • the following effects are achieved. That is, by appropriately deciding whether or not to perform each of the three or more predetermined number of air cleaning functions, the amount of air pollutants removed from the indoor air is increased and the user's comfort is improved. The reduction can be suppressed.
  • the air conditioner and the air cleaning method according to the present disclosure can be used for removing air pollutants in the indoor air.
  • Air conditioner 10 Indoor unit 1 Housing 11 Suction port 12 Blowout 2 Front panel 20 Fan 30 Heat exchanger 40 Downstream air flow path 41 Rear guider 42 Stabilizer 43 Ion generator 431 Opposite electrode 432 Discharge electrode 434 High voltage generator 51 Vertical wind direction changing blade 52 Left and right wind direction changing blade 60 Air flow path 70 Air filter 80A Air cleaning filter 90A Mobile device 91 Motor 92 Gear 200 Control unit 201 Processor 202 Memory device 203 Control program FN Air cleaning function FN1 First air cleaning function (dehumidification) function) FN2 2nd air purifying function (blower function) FN3 3rd air purifying function (filter function) FN4 4th air purification function (ion delivery function) MT Air cleaning operation MT1 Dehumidifying operation MT2 Blower operation MT3 Filter operation MT4 Ion delivery operation S1 Air quality sensor S2 Motion sensor S3 Temperature sensor SH Upper limit SL Lower limit SS Start threshold ST Temperature threshold (threshold value)

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Abstract

空気調和装置(100)は、大気汚染物質を検出する空気質センサS1と、3つ以上の所定個数の空気清浄機能FNと、所定個数の空気清浄機能FNを制御する制御部(200)と、を備える。制御部(200)は、空気質センサS1の検出結果に基づき、3つ以上の所定個数の空気清浄機能FNの各々について、実行するか否かを決定し、実行すると決定した空気清浄機能FNを実行する。

Description

空気調和装置、及び空気清浄方法
 本開示は、空気清浄機能を実行する空気調和装置、及び空気清浄方法に関する。
 特許文献1は、空気清浄機能を実現する空気調和機を開示する。この空気調和機は、空気質センサを備え、空気質センサの検出結果に基づいて、吸込口に空気清浄フィルタを位置させる。
特開2018-151081号公報
 本開示は、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加すると共に、ユーザの快適性の低減を抑制する空気調和装置、及び空気清浄方法を提供する。
 本開示における空気調和装置は、3つ以上の所定個数の空気清浄機能と、所定個数の空気清浄機能を制御する制御部と、を備える。制御部は、大気汚染物質を検出する空気質センサの検出結果を取得し、空気質センサの検出結果に基づき、所定個数の空気清浄機能の各々について、実行するか否かを決定し、実行すると決定した空気清浄機能を実行する。
 また、本開示における空気清浄方法は、3つ以上の所定個数の空気清浄機能を備える空気調和装置の空気清浄方法であって、大気汚染物質を検出する空気質センサの検出結果を取得し、空気質センサの検出結果に基づき、所定個数の空気清浄機能の各々について、実行するか否かを決定し、実行すると決定した空気清浄機能を実行する。
図1は、本実施形態における空気調和装置の室内機の一例を示す縦断面構成を示す図である。 図2は、本実施形態における空気調和装置の室内機の一例を示す縦断面構成を示す図である。 図3は、イオン発生装置の構成の一例を示す図である。 図4は、制御部、及び空気制御機能の構成の一例を示す図である。 図5は、制御部の処理の一例を示すフローチャートである。 図6は、制御部の処理の一例を示すフローチャートである。 図7は、制御部の処理の一例を示すフローチャートである。 図8は、制御部の第1複数動作処理の一例を示すフローチャートである。 図9は、制御部の第2複数動作処理の一例を示すフローチャートである。
 (本開示の基礎となった知見等)
 空気調和装置における空気清浄動作として、単一の空気清浄機能を実行する場合には、単位時間当たりに除去できる大気汚染物質の量に限度がある。そのため、室内の空気中の大気汚染物質を所望するレベルまで削減することができない可能性がある。
 また、空気清浄機能として、例えば、除湿運転を行う場合には、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加するために、風速を増加する必要がある。そのため、ユーザの快適性が低減される可能性がある。
 そこで、本開示は、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加すると共に、ユーザの快適性の低減を抑制する空気調和装置、及び空気清浄方法を提供する。
 以下、図面を参照しながら実施形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明を省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明、または、実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。
 なお、添付図面および以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより請求の範囲に記載の主題を限定することを意図していない。
 [1.空気調和装置の構成]
 図1及び図2は、本実施形態における空気調和装置100の室内機10の一例を示す縦断面構成を示す図である。図1及び図2は、後述する空気清浄フィルタ80Aの配置位置が、それぞれ待機位置及び除塵位置にある場合を示す。
 本実施形態における空気調和装置100は、室内機10と、図略の室外機と、から構成される。室内機10と室外機とは、冷媒配管及び制御配線によって接続され、室内機10と室外機とによってヒートポンプが構成される。室外機にはコンプレッサが設けられる。室内機10は、室内の壁面に取り付けられる。本実施形態において、「室内」とは、室内機10が配置される部屋の室内を示す。
 空気調和装置100の室内機10は、吸込口11と吹出口12とを形成する筐体1と、筐体1の前面に設けられた前面パネル2と、を備える。吸込口11は筐体1の上面に形成され、吹出口12は筐体1の下面に形成される。筐体1の後面13は壁面に取り付けられる。筐体1の内部には、吸込口11から空気を筐体1の内部に吸い込ませるファン20と、吸込口11から吸い込まれた空気と熱交換する熱交換器30と、が設けられている。ファン20には、貫流ファン(クロスフローファン)が適している。ファン20には、図略の回転軸に、図略のファンモータが連結される。
 ファン20の下流から吹出口12の上流に至る下流空気流路40は、ファン20の下流に配置されて空気の流れを案内するリアガイダ41と、リアガイダ41に対向して配置されるスタビライザ42と、筐体1の図略の両側壁と、で形成される。
 吹出口12には、上下風向変更羽根51と左右風向変更羽根52とが設けられている。左右風向変更羽根52は上下風向変更羽根51よりも上流側に配置されている。上下風向変更羽根51は、吹出口12を開閉し、空気の吹き出しを上下方向に調整する。左右風向変更羽根52は、空気の吹き出しを左右方向に調整する。
 ファン20の上流側の空気流路60には、熱交換器30とエアフィルタ70と空気清浄フィルタ80Aとが配置される。空気清浄フィルタ80Aはエアフィルタ70とは別体として形成される。エアフィルタ70は、比較的大きな塵埃を捕捉することを目的とした粗塵用のフィルタである。一方、空気清浄フィルタ80Aは、エアフィルタ70を通過するような微粒子を捕捉することを目的としたフィルタであり、プリーツ式や不織布式が好ましい。
 移動装置90Aは、空気清浄フィルタ80Aの形状を変形させることなく、配置されているそのままの形状で、空気清浄フィルタ80Aの配置位置を移動させる。移動装置90Aは、例えばモータ91と歯車92とを備え、空気清浄フィルタ80Aの外枠に形成したラック81に歯車92を噛み合わせ、モータ91で歯車92を回転させることで空気清浄フィルタ80Aの配置位置を移動させる。
 空気清浄フィルタ80Aの形状を変形させずに空気清浄フィルタ80Aの配置位置を移動させることで、空気清浄フィルタ80Aの劣化を抑制できる。
 空気清浄フィルタ80Aの少なくとも一部は、円弧状である。空気清浄フィルタ80Aの少なくとも一部を円弧状とすることで、空気清浄フィルタ80Aを、限られた空間に、空気清浄の効率が良好に配置することができるとともに、移動装置90Aを簡素に構成することができる。
 空気清浄フィルタ80Aは、エアフィルタ70よりも上流側の空気流路60に配置される。空気清浄フィルタ80Aをエアフィルタ70よりも上流側の空気流路60に配置することで、空気清浄フィルタ80Aをエアフィルタ70と熱交換器30との間の空気流路60に配置する場合と比較して、冷房運転時における結露による空気清浄フィルタ80Aの性能低下を抑制できる。
 移動装置90Aは、エアフィルタ70よりも上流側の空気流路60に配置することが好ましい。移動装置90Aをエアフィルタ70よりも上流側の空気流路60に配置することで、移動装置90Aをエアフィルタ70と熱交換器30との間の空気流路60に配置する場合と比較して、冷房運転時における結露による移動装置90Aへの影響を抑制でき、更に移動装置90Aによる通風抵抗の増加を抑制できる。
 本実施形態における空気調和装置100は、冷房運転、暖房運転、及び空気清浄動作MTを実行可能に構成され、制御部200からの指示に従って動作する。空気清浄動作MTは、フィルタ動作MT3を含む。
 空気清浄動作MT、及びフィルタ動作MT3については、後で図4を参照して説明する。フィルタ動作MT3において、移動装置90Aは、空気清浄フィルタ80Aの配置位置を図1に示す待機位置から図2に示す除塵位置に移動させる。
 本実施形態における空気調和装置100は、空気中の大気汚染物質を検出する空気質センサS1を備える。空気質センサS1が検出する大気汚染物質の量に基づいて、制御部200は、3つ以上の所定個数の空気清浄機能FNを制御する。空気清浄機能FNは、以下で説明する空気清浄フィルタ80A等の各空気清浄機能部によって実現される機能である。
 大気汚染物質は、いわゆるPM2.5等の微小粒子状物質を含む。
 例えば、制御部200が、フィルタ動作MT3に対応する第3空気清浄機能FN3を実行する場合には、移動装置90Aは、空気清浄フィルタ80Aの配置位置を図1に示す待機位置から図2に示す除塵位置に移動させる。
 図1では、空気清浄フィルタ80Aは、筐体1内、すなわち略空気流路60外に配置される。空気清浄フィルタ80Aの図1に示す位置は、空気清浄フィルタ80Aの待機位置を示す。待機位置では、空気清浄フィルタ80Aは、前面パネル2の内側に配置され、空気清浄フィルタ80Aの上端側に歯車92が位置する。よって、空気清浄フィルタ80Aは、エアフィルタ70の上流側の吸込口11、すなわち空気流路60を覆わない。この状態では、空気清浄フィルタ80Aによる空気清浄機能は働かない。
 図2では、空気清浄フィルタ80Aが、エアフィルタ70の上流側の吸込口11、すなわち空気流路60の一部を覆う。空気清浄フィルタ80Aの図2に示す位置は、空気清浄フィルタ80Aの除塵位置を示す。この状態では、空気清浄フィルタ80Aによる空気清浄機能、すなわち、図4に示す第3空気清浄機能FN3が働く。
 モータ91を正回転させることで、空気清浄フィルタ80Aは、図1に示す待機位置から図2に示す除塵位置に移動する。その際、空気清浄フィルタ80Aは、形状が変形することなく、配置されているそのままの形状で配置位置が移動する。つまり、吸込口11、すなわち、空気流路60を覆う流路面積が大きくなる方向に、空気清浄フィルタ80Aは移動する。
 また、モータ91を逆回転させることで、空気清浄フィルタ80Aは、図2に示す除塵位置から図1に示す待機位置に移動する。その際、空気清浄フィルタ80Aは、形状が変形することなく、配置されているそのままの形状で配置位置が移動する。つまり、吸込口11、すなわち、空気流路60を覆う流路面積が小さくなる方向に、空気清浄フィルタ80Aは移動する。
 本実施形態では、空気清浄フィルタ80Aが、待機位置と除塵位置との間で移動可能に構成される場合について説明する。しかしながら、空気清浄フィルタ80Aに換えて(又は加えて)、エアフィルタ70が待機位置と除塵位置との間で移動可能に構成されてもよい。この場合には、除塵位置は、吸込口11を覆う位置であり、待機位置は、例えば、筐体1の後面13に沿った位置である。エアフィルタ70を、微粒子を捕捉可能に構成することによって、空気清浄フィルタとして機能させることができる。
 図1及び図2に示すように、空気調和装置100は、イオン発生装置43、人感センサS2、温度センサS3、及び制御部200を更に備える。
 制御部200は、空気調和装置100の動作を制御する。本実施形態では、制御部200は、空気調和装置100の空気清浄動作を制御する。制御部200の構成については、後で図4を参照して説明する。
 イオン発生装置43は、下流空気流路40に配置され、イオン及びオゾンを発生する。イオン発生装置43は、例えば、リアガイダ41に配置される。イオン発生装置43は、空気調和装置100からの指示に従って動作する。イオン発生装置43の構成については、図3を参照して説明する。イオン発生装置43による空気清浄動作については、後で図4を参照して説明する。
 人感センサS2は、室内における人体の有無を検出する。人感センサS2は、例えば、赤外線センサ等で構成される。人感センサS2の検出信号は、制御部200に出力される。制御部200は、人感センサS2の検出結果に基づいて、空気清浄動作を制御する。
 温度センサS3は、室内の温度を検出する。温度センサS3は、例えば、サーミスタ等で構成される。温度センサS3の検出信号は、制御部200に出力される。制御部200は、温度センサS3の検出結果に基づいて、空気清浄動作を制御する。
 [2.イオン発生装置の構成]
 図3は、イオン発生装置43の構成の一例を示す図である。イオン発生装置43は、放電電極432と対向電極431との間に、高電圧発生装置434によってマイナスの高電圧をかけ、コロナ放電を発生させて、マイナスイオンとオゾンとを発生させる。
 対向電極431は、円弧状の形状に形成される。また、放電電極432は、対向電極431の軸心上に放電電極432の針先が対向電極431の端面よりも突出(図面では上方に突出)する位置に配置される。対向電極431は円弧状の形状に形成されることで、放電電極432からの距離が略同一であるため、対向電極431上で均等な放電をすることができ、効率的な放電が可能となる。
 対向電極431の材料は、ステンレス、ニッケル、アルミ、銅、タングステンなどが挙げられるが、ステンレスが、汎用的であり、加工性の面からも好ましい。対向電極431の材料の板厚は、0.3mm以上、2mm以下であればよい。板厚が0.3mm未満では、強度が弱くなってしまい、製造過程などで形状が変形しやすいことが問題となる。また、板厚が2mmよりも大きいと、加工がし難い。
 放電電極432の材料は、ステンレス、ニッケル、アルミ、銅、タングステンなどが挙げられるが、ステンレスが、汎用的であり、加工性の面からも好ましい。放電電極432の形状は、先端が鋭く尖った形状をしており、鋭く尖っている程、オゾン発生量が減少する。放電電極432は、径が0.3mm以上、1mm以下であればよい。0.3mm未満では、先端との差が出にくい。また、径が1mmよりも大きいと、加工が難しくなる。
 高電圧発生装置434は、対向電極431と放電電極432との間に、マイナスの高電圧を印加する。対向電極431と放電電極432との電極間に流す電流は直流であり、1μA以上の電流が流れると、オゾン発生量が25μg/hr以上となり、例えば、40Lの密閉容器であれば、オゾン濃度を30ppb程度まで高めることができる。対向電極431と放電電極432との電極間に30μA以下の電流が流れると、オゾン発生量が400μg/hr程度となり、例えば、200Lの密閉容器であれば、オゾン濃度を100ppb程度にすることができる。対向電極431と放電電極432との電極間に流す電流は1μA以上、30μA以下が好ましい。
 なお、本実施形態では、イオン発生装置43が、マイナスイオンとオゾンとを発生させる場合について説明するが、イオン発生装置43が、マイナスイオン及びオゾンの少なくとも一方を発生すればよい。例えば、イオン発生装置43が、マイナスイオンを発生し、オゾンを発生しない形態でもよい。また、イオン発生装置43が、水分に放電して帯電微粒子水を含むミストを生成してもよい。
 [3.制御部及び空気清浄機能の構成]
 図4は、制御部200、及び空気清浄機能FNの構成の一例を示す図である。
 制御部200は、CPU(Central Processing Unit)又はMPU(Micro-Processing Unit)等のプロセッサ201と、ROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)等のメモリデバイス202と、空気質センサS1などを接続するためのインターフェース回路(図示略)と、を備える。メモリデバイス202は、制御プログラム203を記憶する。
 制御部200は、プロセッサ201が制御プログラム203を実行することによって、空気調和装置100の動作を制御する。本実施形態では、制御部200は、プロセッサ201が制御プログラム203を実行することによって、空気調和装置100の空気清浄機能FNを制御する。
 空気調和装置100は、3つ以上の所定個数の空気清浄機能を備える。空気清浄機能FNは、室内の空気中の大気汚染物質を除去する機能を示す。空気清浄機能FNは、3つ以上の所定個数の空気清浄機能を含む。
 本実施形態では、空気清浄機能FNは、第1空気清浄機能FN1、第2空気清浄機能FN2、第3空気清浄機能FN3、及び、第4空気清浄機能FN4を含む。すなわち、本実施形態では、所定個数は、4個である。第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4は、「所定個数の空気清浄機能」の一例に対応する。
 第1空気清浄機能FN1は、空気調和装置100が除湿運転MT1を実行することによって、室内の空気中の大気汚染物質を除去する機能を示す。第1空気清浄機能FN1は、「除湿機能」の一例に対応する。
 第2空気清浄機能FN2は、空気調和装置100が送風運転MT2を実行することによって、室内の空気中の大気汚染物質を除去する機能を示す。第2空気清浄機能FN2は、「送風機能」の一例に対応する。
 第3空気清浄機能FN3は、空気調和装置100がフィルタ動作MT3を実行することによって、室内の空気中の大気汚染物質を除去する機能を示す。フィルタ動作MT3は、図2に示す除塵位置に空気清浄フィルタ80Aを配置する動作を示す。フィルタ動作MT3を、除湿運転MT1又は送風運転MT2と同時に実行することによって、除湿運転MT1又は送風運転MT2を単独で実行する場合と比較して、室内の空気中の大気汚染物質を効果的に除去できる。第3空気清浄機能FN3は、「フィルタ機能」の一例に対応する。
 第4空気清浄機能FN4は、空気調和装置100がイオン送出動作MT4を実行することによって、室内の空気中の大気汚染物質を除去する機能を示す。イオン送出動作MT4は、図1~図3を参照して説明したイオン発生装置43に、マイナスイオンとオゾンとを発生させ、マイナスイオンとオゾンとを吹出口12から室内に送出させる動作を示す。イオン送出動作MT4を、除湿運転MT1又は送風運転MT2と同時に実行することによって、除湿運転MT1又は送風運転MT2を単独で実行する場合と比較して、室内の空気中の大気汚染物質を効果的に除去できる。第4空気清浄機能FN4は、「イオン送出機能」の一例に対応する。
 制御部200は、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4を制御する。具体的には、制御部200は、空気質センサS1の検出結果に基づき、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4の各々について、実行するか否かを決定する。そして、制御部200は、実行すると決定した空気清浄機能を実行する。
 また、制御部200は、空気質センサS1の検出結果、及び、人感センサS2の検出結果に基づき、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4の各々について、実行するか否かを決定する。
 具体的には、制御部200は、空気質センサS1の検出結果が空気清浄能力の不足を示し、且つ、人感センサS2が人体を検出しない場合に、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうちの実行していない空気清浄機能を、予め設定された第1優先順位に基づいて、順次、実行する。
 なお、本実施形態では、空気質センサS1の今回の検出値が、前回の検出値以上である場合に、制御部200は、空気質センサS1の検出結果が空気清浄能力の不足を示すと判定する。なお、空気質センサS1の検出値は、室内の空気中の大気汚染物質の量を示す。
 第1優先順位は、第1空気清浄機能FN1、第2空気清浄機能FN2、第3空気清浄機能FN3、第4空気清浄機能FN4の順に、下降するように設定される。第1優先順位について、以下に具体的に説明する。第1空気清浄機能FN1は、第2空気清浄機能FN2よりも第1優先順位が高い。第2空気清浄機能FN2は、第3空気清浄機能FN3よりも第1優先順位が高い。第3空気清浄機能FN3は、第4空気清浄機能FN4よりも第1優先順位が高い。
 また、制御部200は、空気質センサS1の検出結果が空気清浄能力の不足を示し、且つ、人感センサS2が人体を検出した場合に、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうちの実行していない空気清浄機能を、予め設定された第2優先順位に基づいて、順次、実行する。
 第2優先順位は、第4空気清浄機能FN4、第3空気清浄機能FN3、第2空気清浄機能FN2、第1空気清浄機能FN1の順に、下降するように設定される。第2優先順位について、以下に具体的に説明する。第4空気清浄機能FN4は、第3空気清浄機能FN3よりも第2優先順位が高い。第3空気清浄機能FN3は、第2空気清浄機能FN2よりも第2優先順位が高い。第2空気清浄機能FN2は、第1空気清浄機能FN1よりも第2優先順位が高い。
 また、制御部200は、温度センサS3によって検出された室内温度TPが温度閾値STよりも低い場合に、第1空気清浄機能FN1の実行を禁止する。温度閾値STは、例えば、空気調和装置100が配置される地域における年間平均温度、及び年間平均湿度に基づいて設定される。例えば、年間平均温度が27℃、年間平均湿度が70%である場合には、温度閾値STは、21℃に設定される。21℃は、室内温度TPが27℃で、湿度が70%であるときの熱交換器30の露点温度に対応する。すなわち、室内温度TPが温度閾値STよりも低い場合に、第1空気清浄機能FN1の実行を禁止することによって、図1に示す熱交換器30における結露の発生を抑制できる。温度閾値STは、「閾値」の一例に対応する。
 本実施形態では、制御部200は、空気質センサS1の検出結果に基づいて空気清浄機能を実行するが、これに限定されない。制御部200は、空気質センサS1の検出結果を表示部に表示させてもよい。表示部は、例えばLCD(Liquid Crystal Display)等を備え、LCDに画像を表示する。空気調和装置100が表示部を備えてもよいし、空気調和装置100と通信可能に構成された機器が表示部を備えてもよい。制御部200は、例えば、空気調和装置100に対するユーザの指示を受け付けるリモートコントローラー(図示略)の表示部に、空気質センサS1の検出結果を表示させてもよいし、ユーザが携帯するスマートフォンの表示部に、空気質センサS1の検出結果を表示させてもよい。
 [4.制御部の処理]
 次に、図5~図9を参照して、制御部200の処理について説明する。
 図5~図7の各々は、制御部200の処理の一例を示すフローチャートである。
 図5に示すように、ステップS101において、制御部200は、空気質センサS1の検出値を取得する。
 次に、ステップS103において、制御部200は、検出値が起動閾値SS以上であるか否かを判定する。起動閾値SSは、制御部200が空気清浄機能を実行するか否かを判定する閾値を示す。起動閾値SSは、例えば、35μg/mである。
 検出値が起動閾値SS以上ではないと制御部200が判定した場合(ステップS103;NO)には、処理がステップS101に戻る。検出値が起動閾値SS以上であると制御部200が判定した場合(ステップS103;YES)には、処理がステップS105へ進む。
 ステップS105において、制御部200は、温度センサS3によって検出された室内温度TPを取得し、室内温度TPが温度閾値ST以上であるか否かを判定する。
 室内温度TPが温度閾値ST以上であると制御部200が判定した場合(ステップS105;YES)には、処理がステップS107へ進む。ステップS107において、制御部200は、除湿運転MT1を開始し、その後、処理がステップS111へ進む。
 室内温度TPが温度閾値ST以上ではないと制御部200が判定した場合(ステップS105;NO)には、処理がステップS109へ進む。ステップS109において、制御部200は、送風運転MT2を開始し、その後、処理がステップS111へ進む。ステップS111において、制御部200は、除湿運転MT1又は送風運転MT2を開始してから所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間は、例えば120分間である。
 除湿運転MT1又は送風運転MT2を開始してから所定時間が経過したと制御部200が判定した場合(ステップS111;YES)には、処理がステップS125へ進む。ステップS125において、制御部200は、実行している全ての空気清浄動作MTを停止し、その後、処理が終了する。
 除湿運転MT1又は送風運転MT2を開始してから所定時間が経過していないと制御部200が判定した場合(ステップS111;NO)には、処理がステップS113へ進む。ステップS113において、制御部200は、人感センサS2の検出値を取得する。人感センサS2の検出値は、室内における人体の有無を示す。
 ステップS115において、制御部200は、人感センサS2が人体を検出したか否かを判定する。人感センサS2が人体を検出していないと判定した場合(ステップS115;NO)には、処理が図7に示すステップS161へ進む。人感センサS2が人体を検出したと判定した場合(ステップS115;YES)には、処理がステップS117へ進む。
 ステップS117において、制御部200は、実行中の空気清浄動作MT、すなわち、除湿運転MT1又は送風運転MT2の運転能力を変更又は停止し、イオン送出動作MT4を開始する。
 ステップS119において、制御部200は、空気質センサS1の検出値を取得する。
 ステップS121において、制御部200は、空気質センサS1の検出値が前回値よりも大きいか否かを判定する。検出値が前回値よりも大きいことは、室内の空気の清浄度が悪化していることを示す。換言すれば、空気調和装置100で実行している空気清浄機能の能力が不足していることを示す。
 空気質センサS1の検出値が前回値よりも大きいと制御部200が判定した場合(ステップS121;YES)には、処理が図6のステップS127へ進む。空気質センサS1の検出値が前回値よりも大きくはないと制御部200が判定した場合(ステップS121;NO)には、処理がステップS123へ進む。
 ステップS123において、制御部200は、空気質センサS1の検出値が下限値SL以下であるか否かを判定する。下限値SLは、制御部200が空気清浄処理を終了するか否かを判定する閾値である。下限値SLは、例えば25μg/mである。
 空気質センサS1の検出値が下限値SL以下であると制御部200が判定した場合(ステップS123;YES)には、処理がステップS125へ進む。空気質センサS1の検出値が下限値SL以下ではないと制御部200が判定した場合(ステップS123;NO)には、処理がステップS111に戻る。
 図5のステップS121でYESの場合には、図6に示すように、ステップS127において、制御部200は、空気質センサS1の検出値が上限値SH以上であるか否かを判定する。上限値SHは、人体を検出している場合にも、「複数動作処理」を実行するか否かを判定する閾値である。「複数動作処理」とは、4つの空気清浄動作のうち、複数の動作を並行して実行する処理を示す。上限値SHは、例えば45μg/mである。
 空気質センサS1の検出値が上限値SH以上ではないと制御部200が判定した場合(ステップS127;NO)には、処理が図5のステップS111に戻る。空気質センサS1の検出値が上限値SH以上であると制御部200が判定した場合(ステップS127;YES)には、処理がステップS129へ進む。
 ステップS129において、制御部200は、複数動作処理を実行するか否かを判定する。なお、本実施形態では、複数動作処理を実行するか否かは、ユーザによって予め設定される。
 複数動作処理を実行しないと制御部200が判定した場合(ステップS129;NO)には、処理が図5のステップS111に戻る。複数動作処理を実行すると制御部200が判定した場合(ステップS129;YES)には、処理がステップS131へ進む。
 ステップS131において、制御部200は、人感センサS2の検出値を取得する。
 ステップS133において、制御部200は、人感センサS2が人体を検出したか否かを判定する。
 人感センサS2が人体を検出したと制御部200が判定した場合(ステップS133;YES)には、処理がステップS147へ進む。人感センサS2が人体を検出していないと制御部200が判定した場合(ステップS133;NO)には、処理がステップS135へ進む。
 ステップS135において、制御部200は、「第1複数動作処理」を実行する。「第1複数動作処理」は、第1優先順位に基づいて、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうちの実行していない空気清浄機能を、順次、実行する処理を示す。「第1複数動作処理」については、後で図8を参照して説明する。
 ステップS137において、制御部200は、空気質センサS1の検出値を取得する。
 ステップS139において、制御部200は、空気質センサS1の検出値が下限値SL以下であるか否かを判定する。
 空気質センサS1の検出値が下限値SL以下であると制御部200が判定した場合(ステップS139;YES)には、処理がステップS153へ進む。空気質センサS1の検出値が下限値SL以下ではないと制御部200が判定した場合(ステップS139;NO)には、処理がステップS141へ進む。
 ステップS141において、制御部200は、人感センサS2の検出値を取得する。
 ステップS143において、制御部200は、人感センサS2が人体を検出したか否かを判定する。
 人感センサS2が人体を検出していないと制御部200が判定した場合(ステップS143;NO)には、処理がステップS135に戻る。人感センサS2が人体を検出したと制御部200が判定した場合(ステップS143;YES)には、処理がステップS145へ進む。
 ステップS145において、制御部200は、実行している全ての空気清浄動作を停止し、イオン送出動作MT4を開始する。その後、処理がステップS147へ進む。
 ステップS133でYESの場合、及び、ステップS145の処理が終了した場合には、ステップS147において、制御部200は、「第2複数動作処理」を実行する。「第2複数動作処理」は、第2優先順位に基づいて、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうちの実行していない空気清浄機能を、順次、実行する処理を示す。「第2複数動作処理」については、後で図9を参照して説明する。
 ステップS149において、制御部200は、空気質センサS1の検出値を取得する。
 ステップS151において、制御部200は、空気質センサS1の検出値が下限値SL以下であるか否かを判定する。
 空気質センサS1の検出値が下限値SL以下であると制御部200が判定した場合(ステップS151;YES)には、処理がステップS153へ進む。ステップS153において、制御部200は、実行している全ての空気清浄動作MTを停止し、その後、処理が終了する。
 空気質センサS1の検出値が下限値SL以下ではないと制御部200が判定した場合(ステップS151;NO)には、処理がステップS155へ進む。
 ステップS155において、制御部200は、人感センサS2の検出値を取得する。
 ステップS157において、制御部200は、人感センサS2が人体を検出したか否かを判定する。
 人感センサS2が人体を検出したと制御部200が判定した場合(ステップS157;YES)には、処理がステップS147に戻る。人感センサS2が人体を検出していないと制御部200が判定した場合(ステップS157;NO)には、処理がステップS159へ進む。
 ステップS159において、制御部200は、実行している全ての空気清浄動作MTを停止し、除湿運転MT1又は送風運転MT2を開始する。なお、制御部200は、温度センサS3によって検出された室内温度TPが温度閾値ST以上である場合に、除湿運転MT1を開始し、温度センサS3によって検出された室内温度TPが温度閾値ST以上ではない場合に、送風運転MT2を開始する。その後、処理がステップS135に戻る。
 図5のステップS115でNOの場合には、図7に示すように、ステップS161において、制御部200は、「最強の空気清浄動作」を開始する。「最強の空気清浄動作」とは、実行可能な最も清浄能力の高い空気清浄動作を示す。本実施形態では、温度センサS3によって検出された室内温度TPが温度閾値ST以上である場合には、最強の空気清浄動作は、除湿運転MT1と、フィルタ動作MT3と、イオン送出動作MT4とを並行して実行する動作を示す。温度センサS3によって検出された室内温度TPが温度閾値ST以上ではない場合には、最強の空気清浄動作は、送風運転MT2と、フィルタ動作MT3と、イオン送出動作MT4とを並行して実行する動作を示す。
 ステップS163において、人感センサS2の検出値を取得する。
 ステップS165において、制御部200は、人感センサS2が人体を検出したか否かを判定する。
 人感センサS2が人体を検出したと制御部200が判定した場合(ステップS165;YES)には、処理が図5のステップS105に戻る。人感センサS2が人体を検出していないと制御部200が判定した場合(ステップS165;NO)には、処理がステップS167へ進む。
 ステップS167において、空気質センサS1の検出値を取得する。
 ステップS169において、制御部200は、空気質センサS1の検出値が前回値よりも大きいか否かを判定する。
 空気質センサS1の検出値が前回値よりも大きいと制御部200が判定した場合(ステップS169;YES)には、処理がステップS163に戻る。空気質センサS1の検出値が前回値よりも大きくはないと制御部200が判定した場合(ステップS169;NO)には、処理がステップS171へ進む。
 ステップS171において、制御部200は、空気質センサS1の検出値が下限値SL以下であるか否かを判定する。
 空気質センサS1の検出値が下限値SL以下ではないと制御部200が判定した場合(ステップS171;NO)には、処理がステップS163に戻る。空気質センサS1の検出値が下限値SL以下であると制御部200が判定した場合(ステップS171;YES)には、処理がステップS173へ進む。
 ステップS173において、制御部200は、実行している全ての空気清浄動作MTを停止し、その後、処理が終了する。
 図5~図7を参照して説明したように、室内温度TPが温度閾値ST以上である場合に、制御部200は、除湿運転MT1を開始し、室内温度TPが温度閾値ST以上ではない場合に、制御部200は、送風運転MT2を開始する。したがって、熱交換器30における結露の発生を抑制できる。
 人感センサS2が人体を検出した場合に、制御部200は、除湿運転MT1又は送風運転MT2を停止し、イオン送出動作MT4を開始する。したがって、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。
 人感センサS2が人体を検出しない場合に、制御部200は、「最強の空気清浄動作」を開始する。「最強の空気清浄動作」とは、実行可能な最も清浄能力の高い空気清浄動作を示す。したがって、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を効果的に増加できる。
 空気質センサS1の検出値が下限値SL以下である場合に、制御部200は、実行している全ての空気清浄動作MTを停止し、その後、処理が終了する。したがって、下限値SLを適正に設定することによって、適正なタイミングで空気清浄処理を終了できる。
 空気質センサS1の検出値が上限値SH以上である場合には、人体を検出している場合であっても、複数動作処理を実行する。したがって、上限値SHを適正に設定することによって、人体を検出している場合であっても、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を適正に増加できる。
 図8は、制御部200の第1複数動作処理の一例を示すフローチャートである。なお、第1複数動作処理は、図6のステップS135で実行される。
 図8に示すように、ステップS201において、制御部200は、除湿運転MT1又は送風運転MT2を実行中であるか否かを判定する。
 除湿運転MT1又は送風運転MT2を実行中であると制御部200が判定した場合(ステップS201;YES)には、処理がステップS209へ進む。除湿運転MT1又は送風運転MT2を実行中ではないと制御部200が判定した場合(ステップS201;NO)には、処理がステップS203へ進む。
 ステップS203において、制御部200は、温度センサS3によって検出された室内温度TPを取得し、室内温度TPが温度閾値ST以上であるか否かを判定する。
 室内温度TPが温度閾値ST以上であると制御部200が判定した場合(ステップS203;YES)には、処理がステップS205へ進む。ステップS205において、制御部200は、除湿運転MT1を開始し、その後、処理が図6のステップS137へリターンする。
 室内温度TPが温度閾値ST以上ではないと制御部200が判定した場合(ステップS203;NO)には、処理がステップS207へ進む。ステップS207において、制御部200は、送風運転MT2を開始し、その後、処理が図6のステップS137へリターンする。
 ステップS201でYESの場合には、ステップS209において、制御部200は、フィルタ動作MT3を実行中であるか否かを判定する。
 フィルタ動作MT3を実行中ではないと制御部200が判定した場合(ステップS209;NO)には、処理がステップS211へ進む。
 ステップS211において、制御部200は、フィルタ動作MT3の実行を開始し、その後、処理が図6のステップS137へリターンする。
 フィルタ動作MT3を実行中であると制御部200が判定した場合(ステップS209;YES)には、処理がステップS213へ進む。
 ステップS213において、制御部200は、イオン送出動作MT4を実行中であるか否かを判定する。
 イオン送出動作MT4を実行中ではないと制御部200が判定した場合(ステップS213;NO)には、処理がステップS215へ進む。ステップS215において、制御部200は、イオン送出動作MT4の実行を開始し、その後、処理が図6のステップS137へリターンする。
 イオン送出動作MT4を実行中であると制御部200が判定した場合(ステップS213;YES)には、処理が図6のステップS137へリターンする。
 図8を参照して説明したように、図6のステップS133において人感センサS2が人体を検出していないと制御部200が判定した場合には、制御部200は、除湿運転MT1又は送風運転MT2、フィルタ動作MT3、及びイオン送出動作MT4の実行を、順次、開始する。換言すれば、制御部200は、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうちの実行していない空気清浄機能を、第1優先順位に基づいて、順次、実行する。したがって、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を適正に増加できる。
 図9は、制御部200の第2複数動作処理の一例を示すフローチャートである。第2複数動作処理は、図6のステップS147で実行される。
 図9に示すように、ステップS301において、制御部200は、イオン送出動作MT4を実行中であるか否かを判定する。
 イオン送出動作MT4を実行中ではないと制御部200が判定した場合(ステップS301;NO)には、処理がステップS303へ進む。ステップS303において、制御部200は、イオン送出動作MT4の実行を開始し、その後、処理が図6のステップS149へリターンする。
 イオン送出動作MT4を実行中であると制御部200が判定した場合(ステップS301;YES)には、処理がステップS305へ進む。
 ステップS305において、制御部200は、フィルタ動作MT3を実行中であるか否かを判定する。
 フィルタ動作MT3を実行中ではないと制御部200が判定した場合(ステップS305;NO)には、処理がステップS307へ進む。ステップS307において、制御部200は、フィルタ動作MT3の実行を開始し、その後、処理が図6のステップS149へリターンする。
 フィルタ動作MT3を実行中であると制御部200が判定した場合(ステップS305;YES)には、処理がステップS309へ進む。
 ステップS309において、制御部200は、除湿運転MT1又は送風運転MT2を実行中であるか否かを判定する。
 除湿運転MT1又は送風運転MT2を実行中であると制御部200が判定した場合(ステップS309;YES)には、処理が図6のステップS149へリターンする。除湿運転MT1又は送風運転MT2を実行中ではないと制御部200が判定した場合(ステップS309;NO)には、処理がステップS311へ進む。
 ステップS311において、制御部200は、温度センサS3によって検出された室内温度TPを取得し、室内温度TPが温度閾値ST以上であるか否かを判定する。
 室内温度TPが温度閾値ST以上であると制御部200が判定した場合(ステップS311;YES)には、処理がステップS313へ進む。ステップS313において、制御部200は、除湿運転MT1を開始し、その後、処理が図6のステップS149へリターンする。
 室内温度TPが温度閾値ST以上ではないと制御部200が判定した場合(ステップS311;NO)には、処理がステップS315へ進む。ステップS315において、制御部200は、送風運転MT2を開始し、その後、処理が図6のステップS149へリターンする。
 図9を参照して説明したように、図6のステップS133において人感センサS2が人体を検出したと制御部200が判定した場合には、制御部200は、イオン送出動作MT4、フィルタ動作MT3、及び、除湿運転MT1又は送風運転MT2、の実行を、順次、開始する。換言すれば、制御部200は、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうちの実行していない空気清浄機能を、第2優先順位に基づいて、順次、実行する。したがって、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加すると共に、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。
 [5.効果等]
 以上説明したように、空気調和装置100の制御部200は、空気質センサS1の検出結果に基づき、3つ以上の所定個数の空気清浄機能の各々について、実行するか否かを決定し、実行すると決定した空気清浄機能を実行する。
 空気調和装置100の空気清浄方法は、空気質センサS1の検出結果に基づき、3つ以上の所定個数の空気清浄機能の各々について、実行するか否かを決定し、実行すると決定した空気清浄機能を実行する。
 空気調和装置100、及びその空気清浄方法によれば、3つ以上の所定個数の空気清浄機能の各々について、実行するか否かを適正に決定することによって、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加すると共に、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。
 制御部200は、空気質センサS1の検出結果が空気清浄能力の不足を示す場合に、所定個数の空気清浄機能のうちの実行していない空気清浄機能を、予め設定された所定の優先順位に基づいて、順次、実行する。
 この構成によれば、所定の優先順位を適正に設定することによって、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加すると共に、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。
 所定個数の空気清浄機能は、イオン及びオゾンの少なくとも一方を室内に送出する第4空気清浄機能FN4、吸込口11を開閉自在に構成される空気清浄フィルタ80Aを閉状態とする第3空気清浄機能FN3、室内の空気を除湿する第2空気清浄機能FN2、及び、室内の空気を循環する第1空気清浄機能FN1、のうち、少なくとも3つの機能を含む。
 この構成によれば、第1空気清浄機能FN1と第2空気清浄機能FN2とは並行して実行できないが、第1空気清浄機能FN1、第3空気清浄機能FN3、及び第4空気清浄機能FN4は、並行して実行可能であり、第2空気清浄機能FN2、第3空気清浄機能FN3、及び第4空気清浄機能FN4は、並行して実行可能である。したがって、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうち、少なくとも3つの機能を含むため、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4の中から適正な機能を実行することによって、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加すると共に、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。
 所定の優先順位は、第4空気清浄機能FN4、第3空気清浄機能FN3、第2空気清浄機能FN2、第1空気清浄機能FN1の順に、下降するように設定される。
 この構成によれば、第4空気清浄機能FN4、及び第3空気清浄機能FN3が、第2空気清浄機能FN2、及び第1空気清浄機能FN1よりも優先して実行される。したがって、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。
 制御部は、室内の温度を検出する温度センサS3の検出結果を取得し、室内温度TPが温度閾値STよりも低い場合に、第2空気清浄機能FN2の実行を禁止する。
 この構成によれば、熱交換器30における結露の発生を抑制できる。
 制御部200は、換気扇と通信可能に構成され、所定個数の空気清浄機能は、換気扇の運転によって室内の空気を室外に排出する機能を含む。
 この構成によれば、換気扇の運転によって室内の空気を室外に排出できる。したがって、多様な空気清浄機能を実現できる。
 制御部200は、空気清浄機と通信可能に構成され、所定個数の空気清浄機能は、空気清浄機の運転によって室内の空気を清浄する機能を含む。
 この構成によれば、空気清浄機の運転によって室内の空気を清浄できる。したがって、多様な空気清浄機能を実現できる。
 制御部200は、人体の有無を検出する人感センサS2の検出結果を取得し、空気質センサS1の検出結果、及び、人感センサS2の検出結果に基づき、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4の各々について、実行するか否かを決定する。
 この構成によれば、空気質センサS1の検出結果、及び、人感センサS2の検出結果に基づき、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4の各々について、実行するか否かを決定する。したがって、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4の各々について、実行するか否かを適正に決定できる。
 制御部200は、空気質センサS1の検出結果が空気清浄能力の不足を示し、且つ、人感センサS2が人体を検出しない場合に、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうちの実行していない空気清浄機能を、予め設定された第1優先順位に基づいて、順次、実行する。また、制御部200は、空気質センサS1の検出結果が空気清浄能力の不足を示し、且つ、人感センサS2が人体を検出した場合に、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうちの実行していない空気清浄機能を、予め設定された第2優先順位に基づいて、順次、実行する。
 この構成によれば、第1優先順位、及び第2優先順位を適正に設定することによって、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加すると共に、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。
 所定個数の空気清浄機能は、イオン及びオゾンの少なくとも一方を室内に送出する第4空気清浄機能FN4、吸込口11を開閉自在に構成される空気清浄フィルタ80Aを閉状態とする第3空気清浄機能FN3、室内の空気を除湿する第2空気清浄機能FN2、及び、室内の空気を循環する第1空気清浄機能FN1、のうち、少なくとも3つの機能を含む。
 この構成によれば、第1空気清浄機能FN1と第2空気清浄機能FN2とは並行して実行できないが、第1空気清浄機能FN1、第3空気清浄機能FN3、及び第4空気清浄機能FN4は、並行して実行可能であり、第2空気清浄機能FN2、第3空気清浄機能FN3、及び第4空気清浄機能FN4は、並行して実行可能である。したがって、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうち、少なくとも3つの機能を含むため、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4の中から適正な機能を実行することによって、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加すると共に、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。
 第1優先順位は、第1空気清浄機能FN1、第2空気清浄機能FN2、第3空気清浄機能FN3、第4空気清浄機能FN4の順に、下降するように設定され、第2優先順位は、第4空気清浄機能FN4、第3空気清浄機能FN3、第2空気清浄機能FN2、第1空気清浄機能FN1の順に、下降するように設定される。
 この構成によれば、例えば、人感センサS2が人体を検出した場合には、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。また、例えば、人感センサS2が人体を検出しない場合には、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加できる。
 制御部200は、室内の温度を検出する温度センサS3の検出結果を取得し、室内温度TPが温度閾値STよりも低い場合に、第1空気清浄機能FN1の実行を禁止する。
 この構成によれば、熱交換器30における結露の発生を抑制できる。
 制御部200は、換気扇と通信可能に構成され、所定個数の空気清浄機能は、換気扇の運転によって室内の空気を室外に排出する機能を含む。
 この構成によれば、換気扇の運転によって室内の空気を室外に排出できる。したがって、多様な空気清浄機能を実現できる。
 制御部200は、空気清浄機と通信可能に構成され、所定個数の空気清浄機能は、空気清浄機の運転によって室内の空気を清浄する機能を含む。
 この構成によれば、空気清浄機の運転によって室内の空気を清浄できる。したがって、多様な空気清浄機能を実現できる。
 制御部200は、画像を表示する表示部と通信可能に構成され、空気質センサの検出結果を表示部に表示させる。
 この構成によれば、空気質センサの検出結果が表示部に表示される。よって、ユーザは、大気汚染物質の推移を容易に確認できる。したがって、ユーザの利便性を向上できる。
 [6.他の実施形態]
 以上のように、本出願において開示する例示として、上記実施形態を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施形態にも適用できる。また、上記実施形態で説明した構成要素を組み合わせて、新たな実施形態とすることも可能である。
 そこで、以下、他の実施形態を例示する。
 本実施形態では、空気調和装置100が、4つの空気清浄機能を備える場合について説明したが、空気調和装置100が、3つ以上の空気清浄機能を備えればよい。例えば、空気調和装置100が、3つの空気清浄機能を備えてもよいし、空気調和装置100が、5つ以上の空気清浄機能を備えてもよい。空気清浄機能の個数(すなわち、所定個数)が多い程、空気清浄効果を向上できる。空気清浄機能の個数(すなわち、所定個数)が少ない程、制御部200の処理を簡素化できる。
 また、空気清浄機能が、空気調和装置100とは別の装置によって実行される形態でもよい。例えば、空気清浄機能が、換気扇によって室内の空気を室外に排出する機能を含んでもよい。また、例えば、空気清浄機能が、空気清浄機によって空気を清浄する機能を含んでもよい。
 本実施形態では、制御部200は、空気質センサS1の検出結果、及び、人感センサS2の検出結果に基づき、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4の各々について、実行するか否かを決定するが、空気質センサS1の検出結果に基づき、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4の各々について、実行するか否かを決定すればよい。
 例えば、制御部200は、空気質センサS1の検出結果が空気清浄能力の不足を示す場合に、第1空気清浄機能FN1~第4空気清浄機能FN4のうちの実行していない空気清浄機能を、予め設定された所定の優先順位に基づいて、順次、実行する。
 所定の優先順位は、例えば、第4空気清浄機能FN4、第3空気清浄機能FN3、第2空気清浄機能FN2、第1空気清浄機能FN1の順に、下降するように設定される。すなわち、所定の優先順位は、第2優先順位と一致する。
 このように構成することによって、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加すると共に、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。
 また、本実施形態では、空気質センサS1、人感センサS2、及び温度センサS3が、空気調和装置100に配置されるが、制御部200が空気質センサS1、人感センサS2、及び温度センサS3の検出結果を取得すればよい。例えば、空気質センサS1、人感センサS2、及び温度センサS3の少なくともいずれか1つが、空気調和装置100とは別の装置に配置されていてもよい。例えば、空気質センサS1、人感センサS2、及び温度センサS3が、空気清浄機に配置されている形態でもよい。
 また、例えば、図5~図9の各々に示す動作のステップ単位は、制御部200の処理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、本開示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、本開示の趣旨に支障のない範囲で適宜に入れ替えてもよい。
 また、空気調和装置100の空気清浄方法は、制御部200が備えるプロセッサ201に、空気調和装置100の空気清浄方法に対応した制御プログラム203を実行させることで実現できる。また、この制御プログラム203は、コンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体に記録しておくことも可能である。記録媒体としては、磁気的、光学的記録媒体又は半導体メモリデバイスを用いることができる。具体的には、フレキシブルディスク、HDD(Hard Disk Drive)、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)、DVD、Blu-ray(登録商標)ディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリ、カード型記録媒体等の可搬型、或いは固定式の記録媒体が挙げられる。また、記録媒体は、制御部200が備える内部記憶装置であるRAM、ROM等の不揮発性記憶装置であってもよい。また、空気調和装置100の空気清浄方法に対応した制御プログラム203をサーバー装置等に記憶させておき、サーバー装置から制御部200に、制御プログラム203をダウンロードすることで空気調和装置100の空気清浄方法を実現することもできる。
 なお、上述の実施形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
 以上のように、本開示における空気調和装置、及び空気清浄方法は、空気質センサの検出結果に基づき、3つ以上の所定個数の空気清浄機能の各々について、実行するか否かを決定し、実行すると決定した空気清浄機能を実行するため、以下の効果を奏する。すなわち、3つ以上の所定個数の空気清浄機能の各々について、実行するか否かを適正に決定することによって、室内の空気中の大気汚染物質の除去量を増加すると共に、ユーザの快適性の低減を抑制することができる。
 本開示に係る空気調和装置、及び空気清浄方法は、室内の空気中の大気汚染物質の除去の用途に利用可能である。
 100 空気調和装置
 10 室内機
 1 筐体
 11 吸込口
 12 吹出口
 2 前面パネル
 20 ファン
 30 熱交換器
 40 下流空気流路
 41 リアガイダ
 42 スタビライザ
 43 イオン発生装置
 431 対向電極
 432 放電電極
 434 高電圧発生装置
 51 上下風向変更羽根
 52 左右風向変更羽根
 60 空気流路
 70 エアフィルタ
 80A 空気清浄フィルタ
 90A 移動装置
 91 モータ
 92 歯車
 200 制御部
 201 プロセッサ
 202 メモリデバイス
 203 制御プログラム
 FN 空気清浄機能
 FN1 第1空気清浄機能(除湿機能)
 FN2 第2空気清浄機能(送風機能)
 FN3 第3空気清浄機能(フィルタ機能)
 FN4 第4空気清浄機能(イオン送出機能)
 MT 空気清浄動作
 MT1 除湿運転
 MT2 送風運転
 MT3 フィルタ動作
 MT4 イオン送出動作
 S1 空気質センサ
 S2 人感センサ
 S3 温度センサ
 SH 上限値
 SL 下限値
 SS 起動閾値
 ST 温度閾値(閾値)

Claims (16)

  1.  大気汚染物質を検出する空気質センサと、
     3つ以上の所定個数の空気清浄機能と、
     前記所定個数の空気清浄機能を制御する制御部と、
     を備え、
     前記制御部は、
     前記空気質センサの検出結果を取得し、
     前記空気質センサの検出結果に基づき、前記所定個数の空気清浄機能の各々について、実行するか否かを決定し、
     実行すると決定した空気清浄機能を実行する、
     空気調和装置。
  2.  前記制御部は、
     前記空気質センサの検出結果が空気清浄能力の不足を示す場合に、前記所定個数の空気清浄機能のうちの実行していない空気清浄機能を、予め設定された所定の優先順位に基づいて、順次、実行する、
     請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記所定個数の空気清浄機能は、
     イオン及びオゾンの少なくとも一方を室内に送出するイオン送出機能、吸込口を開閉自在に構成されるフィルタを閉状態とするフィルタ機能、室内の空気を除湿する除湿機能、及び、室内の空気を循環する送風機能、のうち、少なくとも3つの機能を含む、
     請求項2に記載の空気調和装置。
  4.  前記所定の優先順位は、前記イオン送出機能、前記フィルタ機能、前記送風機能、前記除湿機能の順に、下降するように設定される、
     請求項3に記載の空気調和装置。
  5. 前記空気調和装置は、室内の温度を検出する温度センサをさらに備え、
     前記制御部は、前記温度センサの検出結果を取得し、
     前記室内の温度が閾値よりも低い場合に、前記除湿機能の実行を禁止する、
     請求項3または請求項4に記載の空気調和装置。
  6.  前記制御部は、換気扇と通信可能に構成され、
     前記所定個数の空気清浄機能は、前記換気扇の運転によって室内の空気を室外に排出する機能を含む、
     請求項2に記載の空気調和装置。
  7.  前記制御部は、空気清浄機と通信可能に構成され、
     前記所定個数の空気清浄機能は、前記空気清浄機の運転によって室内の空気を清浄する機能を含む、
     請求項2又は請求項6に記載の空気調和装置。
  8. 前記空気調和装置は、人体の有無を検出する人感センサをさらに備え、
     前記制御部は、
     前記人感センサの検出結果を取得し、
     前記空気質センサの検出結果、及び、前記人感センサの検出結果に基づき、前記所定個数の空気清浄機能の各々について、実行するか否かを決定する、
     請求項1に記載の空気調和装置。
  9.  前記制御部は、
     前記空気質センサの検出結果が空気清浄能力の不足を示し、且つ、前記人感センサが人体を検出しない場合に、前記所定個数の空気清浄機能のうちの実行していない空気清浄機能を、予め設定された第1優先順位に基づいて、順次、実行し、
     前記空気質センサの検出結果が空気清浄能力の不足を示し、且つ、前記人感センサが人体を検出した場合に、前記所定個数の空気清浄機能のうちの実行していない空気清浄機能を、予め設定された第2優先順位に基づいて、順次、実行する、
     請求項8に記載の空気調和装置。
  10.  前記所定個数の空気清浄機能は、
     イオン及びオゾンの少なくとも一方を室内に送出するイオン送出機能、吸込口を開閉自在に構成されるフィルタを閉状態とするフィルタ機能、室内の空気を除湿する除湿機能、及び、室内の空気を循環する送風機能、のうち、少なくとも3つの機能を含む、
     請求項9に記載の空気調和装置。
  11.  前記第1優先順位は、前記除湿機能、前記送風機能、前記フィルタ機能、前記イオン送出機能の順に、下降するように設定され、
     前記第2優先順位は、前記イオン送出機能、前記フィルタ機能、前記送風機能、前記除湿機能の順に、下降するように設定される、
     請求項10に記載の空気調和装置。
  12. 前記空気調和装置は、室内の温度を検出する温度センサをさらに備え、
     前記制御部は、
     前記温度センサの検出結果を取得し、
     前記室内の温度が閾値よりも低い場合に、前記除湿機能の実行を禁止する、
     請求項10または請求項11に記載の空気調和装置。
  13.  前記制御部は、換気扇と通信可能に構成され、
     前記所定個数の空気清浄機能は、前記換気扇の運転によって室内の空気を室外に排出する機能を含む、
     請求項8に記載の空気調和装置。
  14.  前記制御部は、空気清浄機と通信可能に構成され、
     前記所定個数の空気清浄機能は、前記空気清浄機の運転によって室内の空気を清浄する機能を含む、
     請求項8又は請求項13に記載の空気調和装置。
  15.  前記制御部は、
     画像を表示する表示部と通信可能に構成され、
     前記空気質センサの検出結果を前記表示部に表示させる、
     請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  16.  3つ以上の所定個数の空気清浄機能を備える空気調和装置の空気清浄方法であって、
     大気汚染物質を検出する空気質センサの検出結果を取得し、
     前記空気質センサの検出結果に基づき、前記所定個数の空気清浄機能の各々について、実行するか否かを決定し、
     実行すると決定した空気清浄機能を実行する、
     空気清浄方法。
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