WO2022168520A1 - 空気調和装置、空気調和装置の制御方法 - Google Patents

空気調和装置、空気調和装置の制御方法 Download PDF

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heat exchanger
air conditioner
condensed water
fan
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大介 近藤
祐紀 金光
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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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    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/003Ventilation in combination with air cleaning

Definitions

  • the present disclosure relates to air conditioners and air conditioner control methods.
  • Patent Document 1 Conventionally, techniques have been proposed for removing odorous components contained in condensed water adhering to heat exchangers of indoor units (see Patent Document 1, for example).
  • Patent Document 1 a heating operation for improving the drying effect of moisture and a blowing operation for improving the effect of removing stagnant odor are sequentially performed.
  • This disclosure discloses an air conditioner that collects and removes indoor airborne particulates, and a control method for the air conditioner.
  • An air conditioner includes an outdoor unit including a compressor and an outdoor heat exchanger, an indoor heat exchanger, an indoor fan, and a housing that accommodates the indoor heat exchanger and the indoor fan. and an indoor airborne particulate collection mode that collects indoor airborne particulates in the condensed water generated by lowering the temperature of the indoor heat exchanger to a temperature higher than the temperature at which water freezes and below the indoor dew point. It has a control unit for operation and a drainage channel for draining condensed water.
  • a method for controlling an air conditioner includes a compressor, an outdoor unit including an outdoor heat exchanger, an indoor heat exchanger, an indoor fan, and an indoor heat exchanger and an indoor fan.
  • a control method for an air conditioner comprising an indoor unit comprising a housing for cooling water, and lowering the temperature of the indoor heat exchanger to a temperature higher than the temperature at which water freezes and below the indoor dew point.
  • the condensed water is made to collect the indoor floating particles, and when the indoor floating particles are being collected, the rotation speed of the indoor fan is controlled to a predetermined rotation speed or less to keep the condensed water from drying out, and the indoor floating particles are collected. After collecting the fine particles, the condensed water is dropped into the drainage channel by controlling the rotation speed of the indoor fan to increase the air volume.
  • the air conditioner according to one aspect of the present disclosure is capable of recovering indoor suspended particulates in the condensed water condensed in the indoor heat exchanger. Therefore, it is possible to reduce airborne fine particles in the room.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an indoor unit according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a flow chart of a control method for an air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a graph showing experimental results showing the effect of collecting dust by an air conditioner.
  • the radicals generated by electrostatic atomizers are suitable for decomposing and neutralizing chemical substances, they are mere dust, such as microscopic particles floating in the air called PM2.5, which has become a problem in recent years. was difficult to remove.
  • the inventors discovered that suspended fine particles are collected in the condensed water of an air conditioner, and came to constitute the main subject of the present disclosure in order to solve the above problems.
  • the present disclosure provides an air conditioner that collects and removes indoor airborne particulates using temperature control of heat exchangers.
  • Embodiment 1 Embodiment 1 will be described below with reference to FIGS. 1 to 3.
  • FIG. 1 An illustration of Embodiment 1 will be described below with reference to FIGS. 1 to 3.
  • [1-1. Constitution] [1-1-1. Configuration of indoor unit] 1 is a cross-sectional view showing an indoor unit of an air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an indoor unit of an air conditioner according to Embodiment 1.
  • the air conditioner 1 includes an indoor unit 10.
  • the indoor unit 10 includes a housing 11 attached to an indoor wall surface.
  • the upper surface of the housing 11 is provided with an intake port 12 for sucking the indoor air.
  • the lower surface of the housing 11 is provided with an air outlet 13 for blowing air into the room. Both the air intake port 12 and the air outlet 13 are formed over the entire width of the housing 11 .
  • An indoor heat exchanger 14 is housed inside the housing 11 .
  • the indoor heat exchanger 14 is formed in a substantially inverted V shape when viewed from the side, and the indoor heat exchanger 14 is arranged so as to partition the space between the air intake port 12 and the air outlet 13 inside the housing 11. It is Thereby, the indoor air sucked from the intake port 12 always passes through the indoor heat exchanger 14 before reaching the blowout port 13 .
  • An indoor blower 15 is arranged inside the indoor heat exchanger 14 .
  • the indoor blower 15 is rotationally driven by a blower drive motor (not shown), so that the indoor air is sucked in through the air intake port 12, and the heat-exchanged air that passes through the indoor heat exchanger 14 is blown into the room through the air outlet 13. is configured to
  • a filter 16 is arranged in the intake port 12 .
  • the filter 16 is made of a flexible material and removes dust and the like from the air sucked from the air inlet 12 .
  • a cleaning drive roller 17 is rotatably provided in front of the filter 16. By rotating the cleaning drive roller 17 and winding the filter 16, dirt such as dust adhering to the filter 16 is removed. It is designed so that it can be cleaned.
  • a left-right wind direction plate 18 for adjusting the left-right wind direction of the blown air is provided in the vicinity of the blow-out port 13 so as to be swingable in the left-right direction.
  • the left and right wind direction plates 18 can adjust the wind direction manually or by a wind direction plate driving motor (not shown).
  • a vertical wind direction plate 19 for adjusting the vertical wind direction of the blown air is provided in a freely swingable manner below the left/right direction plate 18 .
  • the vertical wind direction plate 19 can automatically adjust the vertical wind direction by a wind direction plate drive motor (not shown).
  • an electrostatic atomizer 20 is arranged inside the housing 11 and near the outlet 13 .
  • the electrostatic atomizer 20 includes, for example, a discharge section that discharges supplied water to generate mist containing charged fine particle water, and a power supply circuit that generates a high voltage to be applied to the discharge section. The illustration of the discharge section and the power supply circuit is omitted.
  • the electrostatic atomization device 20 generates a mist containing charged fine water particles to suppress viruses, molds, substances causing allergies, bacteria, etc. in the air, and deodorize the air.
  • the charged fine particle water contains active ingredients such as electrostatic fog that exerts sterilizing action and deodorizing action.
  • the indoor heat exchanger 14 is equipped with a thermometer (not shown) that measures the surface temperature of the indoor heat exchanger 14.
  • the air conditioner 1 is also provided with a thermometer different from the thermometer described above for measuring the temperature of the air in the location where the indoor unit 10 is installed, specifically, for example, the temperature of the air in the room.
  • the indoor unit 10 is provided with a drainage channel called a drain pan (not shown) that receives water that is cooled and produced near the indoor heat exchanger 14 .
  • the air conditioner 1 includes an outdoor unit 40.
  • the outdoor unit 40 includes a compressor 41, an outdoor heat exchanger 50, an outdoor blower 43 for sending outside air to the outdoor heat exchanger 50, and an expansion mechanism 45 (see FIG. 2 for all).
  • the outdoor unit 40 and the indoor unit 10 are connected by refrigerant piping (not shown) to form a predetermined refrigeration cycle circuit.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the control configuration of this embodiment.
  • the indoor unit 10 includes a control section 30.
  • the control unit 30 controls each device of the air conditioner 1 .
  • the controller 30 comprises a processor, memory and timer.
  • the control of the control unit 30 is executed by the processor processing programs stored in the memory.
  • the control unit 30 includes a communication unit 35, and the communication unit 35 can communicate with a remote controller (not shown) operated by the user.
  • the controller 30 controls the compressor 41 of the outdoor unit 40, the outdoor fan 43, the expansion mechanism 45, the outdoor heat exchanger 50, the indoor heat exchanger 14 of the indoor unit 10, and the indoor Drive control of the air blower 15, the electrostatic atomizer 20, etc. is performed.
  • control unit 30 performs control in normal operation modes such as a cooling operation mode and a cooling dehumidification operation mode.
  • the control unit 30 may have a heating operation mode, a dehumidifying operation mode, an air blowing operation mode, a clothes drying operation mode, and the like.
  • control unit 30 performs control in the indoor airborne particle collection mode.
  • the indoor airborne particle collection mode is configured so that the user can select it by operating the remote control.
  • control unit 30 lowers the surface temperature of indoor heat exchanger 14 to a temperature below the indoor dew point.
  • the moisture in the room cooled by the indoor heat exchanger 14 condenses when the temperature drops below the dew point, producing condensed water. Indoor airborne fine particles floating in the room are collected in the condensed water and removed.
  • the control unit 30 keeps the condensed water from drying by controlling the rotational speed of the indoor fan 15 to be equal to or less than a predetermined rotational speed when operating in the indoor suspended fine particle collection mode. That is, the indoor heat exchanger 14 keeps condensed water on the surface of the indoor heat exchanger 14 .
  • the predetermined number of revolutions mentioned above is, for example, 1000 rpm.
  • the predetermined number of revolutions is, for example, 400 rpm.
  • control unit 30 After operating in the indoor suspended fine particle collection mode, the control unit 30 operates in the drainage mode in which condensed water is discharged into the drainage channel by controlling the rotation speed of the indoor fan 15 to increase the air volume.
  • the controller 30 may increase the rotation speed of the indoor fan 15 while maintaining it at or below the predetermined rotation speed. Alternatively, the controller 30 may increase the rotation speed of the indoor fan 15 beyond the predetermined rotation speed.
  • the indoor airborne fine particles are collected with the maximum air flow that does not exceed the amount of volatilization.
  • the condensed water adhering to the surface of the indoor heat exchanger 14 or the like is impacted, and the condensed water is dropped into the drainage channel and drained.
  • the indoor heat exchanger 14 and the drainage channel are coated with a metal-based catalyst that promotes component decomposition of the remaining indoor suspended fine particles.
  • the metal-based catalyst may be a catalyst containing platinum or titanium.
  • control unit 30 is configured to be able to communicate with a ventilation fan (not shown), and in the indoor suspended particle collection mode, the indoor suspended particles are discharged to the outside by the operation of the ventilation fan, or the air purified by the purification filter in the ventilation fan is returned to the room. It is desirable to include the function of supplying air.
  • control unit 30 in the present disclosure should be able to control the device in the present disclosure.
  • control means or control unit or similar terms may be used in addition to control unit 30 to control the apparatus of the present disclosure.
  • the controller 30 can be implemented in various ways.
  • a processor may be used as the controller 30 . If a processor is used as the control unit 30, various processes can be executed by causing the processor to read the program from a storage medium storing the program and executing the program by the processor. Therefore, by changing the program stored in the storage medium, the content of processing can be changed, so that the degree of freedom in changing the content of control can be increased.
  • Processors include, for example, CPUs (Central Processing Units) and MPUs (Micro-Processing Units).
  • Storage media include, for example, hard disks, flash memories, and optical disks.
  • Wired logic in which the program cannot be rewritten, may be used as the control unit 30 . Using wired logic as the control unit 30 is effective in improving the processing speed. Wired logic includes, for example, ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Also, the controller 30 may be implemented by combining a processor and wired logic. If the control unit 30 is realized by combining a processor and wired logic, the processing speed can be improved while increasing the degree of freedom in software design.
  • control unit 30 and a circuit having a function different from that of the control unit 30 may be configured by one semiconductor element. Circuits having other functions include, for example, A/D/D/A conversion circuits. Also, the control unit 30 may be composed of one semiconductor element, or may be composed of a plurality of semiconductor elements. When configured with a plurality of semiconductor elements, each control described in the claims may be realized by different semiconductor elements. Furthermore, the control section 30 may be configured with a configuration including a semiconductor element and a passive component such as a resistor or a capacitor.
  • FIG. 3 is a flowchart of a control method for the air conditioner 1.
  • step SA1 the temperature of the indoor heat exchanger 14 is lowered to a temperature higher than the temperature at which water freezes and a temperature lower than the dew point in the room. to collect indoor floating fine particles (step SA1).
  • the condensed water is kept in a non-drying state (step SA2).
  • the rotation speed of the indoor fan 15 is controlled to increase the air volume, thereby dropping the condensed water into the drainage channel (step SA3).
  • FIG. 4 shows experimental results showing the dust collection effect of the air conditioner 1 .
  • the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates the concentration of dust normalized to 100% of the concentration of dust at zero time.
  • the dotted line shows the time change of the dust concentration due to natural attenuation, and the broken line shows the time change of the dust concentration when the fan is operated in the normal operation mode.
  • the solid line is the time change of the dust concentration when the operation is performed in the indoor suspended fine particle collection mode. For example, after 90 minutes, 90% or more of the dust remains if left to natural decay, whereas the dust concentration drops to a little over 20% if the operation is performed in the indoor airborne particle recovery mode. It can be seen that a remarkable effect is exhibited.
  • the air conditioner 1 includes the compressor 41, the outdoor unit 40 including the outdoor heat exchanger 50, the indoor heat exchanger 14, the indoor fan 15, the indoor heat It is generated by lowering the temperature of the indoor heat exchanger 14 to a temperature higher than the temperature at which water freezes and below the indoor dew point.
  • the air conditioning apparatus 1 can collect and remove indoor airborne particles simply by controlling the temperature of the indoor heat exchanger without adding new members.
  • the indoor heat exchanger 14 maintains a temperature above the freezing point of water, the condensed water does not freeze and can be easily drained.
  • control unit 30 related to the air conditioner 1 controls the rotation speed of the indoor fan 15 to a predetermined rotation speed or less when operating in the indoor suspended fine particle collection mode, so that the condensed water is Keep dry.
  • control unit 30 related to the air conditioner 1 controls the rotation speed of the indoor fan 15 to increase the air volume after operating in the indoor suspended fine particle recovery mode, thereby draining the condensed water. Operate in the drainage mode that drops to
  • the air conditioner 1 can drain the condensed water containing the fine particles floating in the room, so the inside of the housing 11 is less likely to be contaminated, and the cleaning of the room can be continued.
  • the indoor heat exchanger 14 and the drainage channel of the air conditioner 1 are coated with a metal-based catalyst that promotes component decomposition of substances contained in the collected indoor suspended fine particles.
  • the air conditioner 1 further includes an electrostatic atomizer 20.
  • the air conditioning apparatus 1 removes suspended particles contained in the air in the location where the indoor unit 10 is placed, and at the same time, neutralizes or decomposes allergens and chemical substances contained in the air, thereby removing the air. can be cleaned.
  • control unit 30 is configured to be able to communicate with a ventilation fan (not shown), and the indoor suspended particle collection mode is to discharge indoor suspended particles to the outside or inside the ventilation fan by operating the ventilation fan. It includes the function of supplying the air purified by the purification filter to the room.
  • the control method of the air conditioner 1 includes a compressor 41, an outdoor unit 40 having an outdoor heat exchanger 50, an indoor heat exchanger 14, an indoor fan 15, an indoor heat exchanger 14 and a housing 11 that houses an indoor blower 15.
  • a control method for an air conditioner 1 comprising an indoor unit 10 having a temperature higher than the temperature at which water freezes. Collecting the indoor floating fine particles in the condensed water generated by lowering the temperature to the dew point or below, and controlling the rotation speed of the indoor fan 15 to a predetermined rotation speed or less while collecting the indoor floating fine particles. After the condensed water is kept in a non-dry state and indoor floating fine particles are collected, the rotational speed of the indoor blower 15 is controlled to increase the air volume, thereby dropping the condensed water into the drainage channel.
  • the air conditioning apparatus 1 can collect and remove indoor airborne particles simply by controlling the temperature of the indoor heat exchanger without adding new members.
  • the indoor heat exchanger 14 maintains a temperature above the freezing point of water, the condensed water does not freeze and can be easily drained.
  • the air conditioner 1 hardly dries the condensed water again, there is an effect that the suspended fine particles contained in the condensed water can be drained without being returned to the room.
  • the present disclosure is applicable to general devices for conditioning indoor air. Specifically, the present disclosure is applicable to air conditioners, air cleaners, and the like.
  • Reference Signs List 1 air conditioner 10 indoor unit 11 housing 12 intake port 13 outlet 14 indoor heat exchanger 15 indoor blower 16 filter 17 cleaning drive roller 18 left/right wind direction plate 19 up/down wind direction plate 20 electrostatic atomizer 30 control unit 35 communication unit 40 outdoor unit 41 compressor 43 outdoor fan 45 expansion mechanism 50 outdoor heat exchanger

Abstract

本開示における空気調和装置は、圧縮機と、室外熱交換器とを備えた室外機と、室内熱交換器(14)と、室内送風機(15)と、室内熱交換器(14)および室内送風機(15)を収容する筐体(11)とを備えた室内機(10)と、室内熱交換器(14)の温度を水が氷る温度より高い温度で室内の露点以下の温度に下げることで生成される凝縮水に室内浮遊微粒子を回収させる室内浮遊微粒子回収モードで運転を行う制御部と、凝縮水を排水する排水路とを備える。

Description

空気調和装置、空気調和装置の制御方法
 本開示は、空気調和装置および空気調和装置の制御方法に関する。
 従来、室内機の熱交換器に付着した結露水に含まれる臭気の成分を除去する技術が提案されている(例えば、特許文献1を参照)。
 特許文献1では、水分の乾燥効果を向上させる暖房運転と、滞留した臭気の離脱効果を向上させる送風運転とを、順次行っている。
特開2002-130773号公報
 本開示では、室内浮遊微粒子の回収、除去をおこなう空気調和装置、および、空気調和装置の制御方法を開示する。
 本開示の一態様における空気調和装置は、圧縮機と、室外熱交換器とを備えた室外機と、室内熱交換器と、室内送風機と、室内熱交換器および室内送風機を収容する筐体とを備えた室内機と、室内熱交換器の温度を水が氷る温度より高い温度で室内の露点以下の温度に下げることで生成される凝縮水に室内浮遊微粒子を回収させる室内浮遊微粒子回収モードで運転を行う制御部と、凝縮水を排水する排水路とを備える。
 また本開示の一態様における空気調和装置の制御方法は、圧縮機と、室外熱交換器とを備えた室外機と、室内熱交換器と、室内送風機と、室内熱交換器および室内送風機を収容する筐体とを備えた室内機とを備えた空気調和装置の制御方法であって、室内熱交換器の温度を水が氷る温度より高い温度で室内の露点以下の温度に下げることで生成される凝縮水に室内浮遊微粒子を回収させ、室内浮遊微粒子の回収を行っているときに、室内送風機の回転数を所定回転数以下に制御することで、凝縮水が乾燥しない状態に保ち、室内浮遊微粒子の回収を行った後、室内送風機の回転数を制御して風量を上げることで凝縮水を排水路へ落とす。
 本開示の一態様における空気調和装置は、室内熱交換器で凝縮された凝縮水に室内の浮遊微粒子を回収させることができる。そのため室内の浮遊微粒子を低減することができる。
図1は、実施の形態1における室内機の断面図である。 図2は、実施の形態1における空気調和装置の構成を示すブロック図である。 図3は、実施の形態1における空気調和装置の制御方法のフローチャートである。 図4は、空気調和装置による粉じん回収の効果を示す実験結果を示すグラフである。
 (本開示の基礎となった知見等)
 発明者らが本開示に想到するに至った当時、室内のにおいの除去や花粉等のアレル物質の無効化のために、空気調和装置に静電霧化装置を設ける技術があった。
 しかしながら静電霧化装置が発生するラジカルは化学物質の分解と無効化に適してはいるが、単なる粉じん、例えば近年問題になっているPM2.5と呼ばれるような空中を浮遊する極小の微粒子そのものを除去することは難しいという課題があった。
 発明者らは空気調和装置の凝縮水に浮遊微粒子が回収されることを発見し、上記課題を解決するために、本開示の主題を構成するに至った。
 そこで本開示は、熱交換器の温度制御等を用い、室内浮遊微粒子を回収、除去をする空気調和装置を提供する。
 以下、図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は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。これは、以下の説明が必要以上に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 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。
 (実施の形態1)
 以下、図1~図3を用いて、実施の形態1を説明する。
 [1-1.構成]
 [1-1-1.室内機の構成]
 図1は、実施の形態1に係る空気調和装置の室内機を示す断面図である。
 図1に示すように、空気調和装置1は、室内機10を備えている。室内機10は、室内の壁面に取付けられる筐体11を備えている。
 筐体11の上面には、室内の空気を吸い込む吸気口12が設けられている。筐体11の下面には、室内に向けて空気を吹出す吹出口13が設けられている。吸気口12および吹出口13は、いずれも筐体11の幅方向の全域に亘って形成されている。
 筐体11の内部には、室内熱交換器14が収容されている。室内熱交換器14は、側面視において略逆V字状に形成されており、室内熱交換器14は、筐体11内部における吸気口12と吹出口13との間の空間を仕切るように配置されている。これにより、吸気口12から吸い込まれた室内空気は、吹出口13に至る間に、必ず室内熱交換器14を通過するように構成されている。
 室内熱交換器14の内側には、室内送風機15が配置されている。室内送風機15は、図示しない送風機駆動モータにより回転駆動されることで、吸気口12から室内空気を吸い込み、室内熱交換器14を通過させて熱交換させた空気を吹出口13から室内に吹き出すように構成されている。
 また、吸気口12には、フィルタ16が配置されている。フィルタ16は、可撓性を有する材料で構成されており、吸気口12から吸い込まれる空気中の塵芥などを除去するものである。
 フィルタ16の前方部分には、クリーニング駆動ローラ17が回転駆動自在に設けられており、このクリーニング駆動ローラ17を回転駆動してフィルタ16を巻き取ることで、フィルタ16に付着した塵芥などの汚れをクリーニングすることができるように構成されている。
 吹出口13近傍には、吹き出す空気の左右方向の風向を調整する左右風向板18が左右方向に揺動自在に設けられている。左右風向板18は、手動または不図示の風向板駆動モータにより風向を調整可能とされている。
 左右風向板18の下方には、吹き出す空気の上下方向の風向を調整する上下風向板19が揺動自在に設けられている。
 上下風向板19は、不図示の風向板駆動モータにより自動的に上下の風向を調整可能とされている。
 さらに、筐体11の内部であって吹出口13の近傍には、静電霧化装置20が配置されている。静電霧化装置20は、例えば、供給される水分に放電して帯電微粒子水を含むミストを生成する放電部と、放電部に印加する高電圧を発生させる電源回路とを備える。放電部及び電源回路の図示は省略する。静電霧化装置20は、帯電微粒子水を含むミストを発生させることで、空気中のウイルス、カビ、アレルギーの原因となる物質、菌等を抑制したり、脱臭したりする。帯電微粒子水には、除菌作用や脱臭作用などを発揮する静電霧等の有効成分が含まれる。
 室内熱交換器14には、室内熱交換器14の表面温度を測定する不図示の温度計が備えられている。また空気調和装置1には、室内機10が設けられる場所の空気の温度、具体的には例えば室内の空気の温度を測定する、上記した温度計とは別の温度計も備えられている。
 室内機10は、室内熱交換器14近傍で冷やされて生成される水を受ける、不図示のドレンパンと呼ばれる排水路を備える。
 空気調和装置1は、室外機40を備えている。室外機40は、圧縮機41、室外熱交換器50、室外熱交換器50に外気を送る室外送風機43、膨張機構45(いずれも図2を参照)を備えている。
 室外機40と室内機10とは、不図示の冷媒配管で接続され、所定の冷凍サイクル回路を構成している。
 [1-1-2.制御構成]
 次に、実施の形態1の制御構成について説明する。
 図2は、本実施の形態の制御構成を示すブロック図である。
 室内機10は制御部30を備えている。
 制御部30は、空気調和装置1の各機器の制御を行う。制御部30はプロセッサ、メモリおよびタイマーを備える。制御部30の制御は、メモリに記憶されたプログラムをプロセッサが処理することにより、実行される。
 制御部30は、通信部35を備え、通信部35は、使用者が操作する不図示のリモコンと通信可能とされている。
 すなわち、制御部30は、使用者によるリモコンの操作により、室外機40の圧縮機41、室外送風機43、膨張機構45、室外熱交換器50、及び、室内機10の室内熱交換器14、室内送風機15、静電霧化装置20等の駆動制御を行う。
 また、制御部30は、冷房運転モード、冷房除湿運転モードといった、通常の運転モードによる制御を行う。もちろん、制御部30は、暖房運転モード、除湿運転モード、送風運転モード、衣類乾燥運転モード等を有していてもよい。
 さらに、本実施の形態においては、制御部30は、室内浮遊微粒子回収モードによる制御を行う。
 室内浮遊微粒子回収モードは、利用者がリモコンを操作することで選択することができるように構成されている。本実施の形態においては、室内浮遊微粒子回収モードが選択されると、制御部30は、室内熱交換器14の表面温度を、室内の露点以下の温度に下げる。
 室内熱交換器14で冷やされた室内の水分は、露点以下の温度になると凝縮し、凝縮水が生成される。室内を浮遊する室内浮遊微粒子は、凝縮水の中に回収されて除去される。
 制御部30は、室内浮遊微粒子回収モードで運転を行う場合に、室内送風機15の回転数を所定回転数以下に制御することで、凝縮水が乾燥しない状態に保つ。すなわち、室内熱交換器14は、室内熱交換器14の表面に凝縮水を保持し続ける。
 上記した所定回転数とは例えば1000rpmである。
 また上記した所定回転数は、例えば400rpmであることが望ましい。
 そして制御部30は、室内浮遊微粒子回収モードで運転をおこなった後に、室内送風機15の回転数を制御して風量を上げることで凝縮水を排水路に落とす排水モードで運転を行う。制御部30は、室内送風機15の回転数を、上記の所定回転数以下に保ちながら、上げてもよい。あるいは、制御部30は、室内送風機15の回転数を、上記の所定回転数を超えて、上げてもよい。
 具体的には結露した凝縮水の発生量と揮発量について、揮発量が発生量を上回らない最大の風量で室内浮遊微粒子を回収する。そして大きな風量で短時間運転することで、室内熱交換器14の表面等に付着した凝縮水に衝撃を与えて凝縮水を排水路へと落とし排水する。
 室内熱交換器14と排水路とに、残った室内浮遊微粒子の成分分解を促す金属系触媒が塗布されていることが望ましい。具体的には金属系触媒とは、プラチナやチタンを含む触媒であってよい。
 また制御部30は、不図示の換気扇と通信可能に構成され、室内浮遊微粒子回収モードは、換気扇の運転によって室内の室内浮遊微粒子を室外に排出若しくは換気扇内の浄化フィルタが浄化した空気を室内に給気する機能を含むことが望ましい。
 本開示における制御部30は、本開示における装置を制御できるものであればよい。発明の主題を表現する際に、本開示の装置を制御するものとして、制御部30の他にも制御手段または制御部またはそれらに類似する文言で表記する場合がある。制御部30は様々な態様で実現可能である。例えば、制御部30としてプロセッサを用いてもよい。制御部30としてプロセッサを用いれば、プログラムを格納している記憶媒体からプログラムをプロセッサに読み込ませ、プロセッサによりプログラムを実行することで、各種処理を実行することが可能となる。このため、記憶媒体に格納されたプログラムを変更することで処理内容を変更できるので、制御内容の変更の自由度を高めることができる。プロセッサとしては、例えば、CPU(Central Processing Unit)、及び、MPU(Micro-Processing Unit)などがある。記憶媒体としては、例えば、ハードディスク、フラッシュメモリ、及び、光ディスクなどがある。また、制御部30としてプログラムの書き換えが不可能なワイヤードロジックを用いてもよい。制御部30としてワイヤードロジックを用いれば、処理速度の向上に有効である。ワイヤードロジックとしては、例えば、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)などがある。また、制御部30として、プロセッサとワイヤードロジックとを組み合わせて実現してもよい。制御部30を、プロセッサとワイヤードロジックとを組み合わせて実現すれば、ソフトウェア設計の自由度を高めつつ、処理速度を向上することができる。また、制御部30と、制御部30と別の機能を有する回路とを、1つの半導体素子で構成してもよい。別の機能を有する回路としては、例えば、A/D・D/A変換回路などがある。また、制御部30は、1つの半導体素子で構成してもよいし、複数の半導体素子で構成してもよい。複数の半導体素子で構成する場合、請求の範囲に記載の各制御を、互いに異なる半導体素子で実現してもよい。さらに、半導体素子と抵抗またはコンデンサなどの受動部品とを含む構成によって制御部30を構成してもよい。
 [1-2.空気調和装置の制御方法]
 次に、前述の空気調和装置を用いた室内浮遊粒子回収モードによる空気調和装置の制御方法についてフローチャートを参照して説明する。
 図3は、空気調和装置1の制御方法のフローチャートである。
 空気調和装置1が室内浮遊微粒子回収モードでの運転を始める場合、まず、室内熱交換器14の温度を水が氷る温度より高い温度で室内の露点以下の温度に下げることで生成される凝縮水に室内浮遊微粒子を回収させる(ステップSA1)。室内浮遊微粒子の回収を行っているときに、室内送風機の回転数を所定回転数以下に制御することで、凝縮水が乾燥しない状態に保つ(ステップSA2)。
 次に室内浮遊微粒子の回収を行った後、室内送風機15の回転数を制御して風量を上げることで凝縮水を排水路に落とす(ステップSA3)。
 [1-3.実験結果]
 図4は、空気調和装置1による粉じん回収の効果を示す実験結果である。横軸が時間を示し、縦軸が、時間ゼロにおける粉じんの濃度を100%と規格化した粉じんの濃度である。点線で示したのが自然減衰による粉じん濃度の時間変化であり、破線が通常の運転モードにおける送風運転を行った時の粉じん濃度の時間変化である。そして実線が室内浮遊微粒子回収モードでの運転を行った時の粉じん濃度の時間変化である。例えば90分後では、自然減衰に任せると90%以上の粉じんが残留しているのに対して、室内浮遊微粒子回収モードでの運転を行った場合には20%強まで粉じん濃度が低下するという著しい効果が表れていることがわかる。
 [1-4.効果等]
 以上のように、本実施の形態において、空気調和装置1は、圧縮機41と、室外熱交換器50とを備えた室外機40と、室内熱交換器14と、室内送風機15と、室内熱交換器14および室内送風機15を収容する筐体11とを備えた室内機10と、室内熱交換器14の温度を水が氷る温度より高い温度で室内の露点以下の温度に下げることで生成される凝縮水に室内浮遊微粒子を回収させる室内浮遊微粒子回収モードで運転を行う制御部30と、凝縮水を排水する排水路とを備える。
 これにより、空気調和装置1は、新たな部材を付加することなく室内熱交換器の温度制御をおこなうだけで室内浮遊微粒子を回収し、除去することができる。また室内熱交換器14が水の凝固点以上の温度を保つので、凝縮水が氷結することなく排水がし易いため室内浮遊微粒子を凝縮水とともに排出することができる。
 また本実施の形態において、空気調和装置1に係る制御部30は、室内浮遊微粒子回収モードで運転を行う場合に、室内送風機15の回転数を所定回転数以下に制御することで、凝縮水が乾燥しない状態に保つ。
 これにより、空気調和装置1は凝縮水を再び乾燥させ難いので、凝縮水に含まれる浮遊微粒子を室内に戻すことなく排水することができるという効果を奏する。
 また本実施の形態において、空気調和装置1に係る制御部30は、室内浮遊微粒子回収モードで運転をおこなった後に、室内送風機15の回転数を制御して風量を上げることで凝縮水を排水路に落とす排水モードで運転を行う。
 これにより、空気調和装置1は室内浮遊微粒子を含む凝縮水を排水することができるので、筐体11内部を汚染し難く、室内の清浄化を継続することができる。
 本実施の形態において、空気調和装置1に係る室内熱交換器14と排水路とに、回収された室内浮遊微粒子に含まれる物質の成分分解を促す金属系触媒が塗布されている。
 これにより、室内浮遊微粒子に含まれるカビの胞子、菌、有害な有機成分、その他のアレル物質や化学物質を分解することができるので脱臭や疾病の原因を取り除き得る効果を奏する。
 本実施の形態において、空気調和装置1は静電霧化装置20をさらに備える。
 これにより、空気調和装置1は、室内機10が置かれた場所の空気に含まれる浮遊微粒子を除去すると同時に、空気中に含まれるアレル物質や化学物質を無効化、あるいは分解することで空気を清浄し得る。
 本実施の形態に係る空気調和装置において、制御部30は、不図示の換気扇と通信可能に構成され、室内浮遊微粒子回収モードは、換気扇の運転によって室内の室内浮遊微粒子を室外に排出若しくは換気扇内の浄化フィルタが浄化した空気を室内に給気する機能を含む。
 これにより室内浮遊微粒子を室外に排出可能になり、また室外から取り入れる空気についても浄化したものを給気することができるので、室内の空気を清浄にする効果を奏する。
 本実施の形態において、空気調和装置1の制御方法は、圧縮機41と、室外熱交換器50とを備えた室外機40と、室内熱交換器14と、室内送風機15と、室内熱交換器14および室内送風機15を収容する筐体11とを備えた室内機10とを備えた空気調和装置1の制御方法であって、室内熱交換器14の温度を水が氷る温度より高い温度で室内の露点以下の温度に下げることで生成される凝縮水に室内浮遊微粒子を回収させ、室内浮遊微粒子の回収を行っているときに、室内送風機15の回転数を所定回転数以下に制御することで、凝縮水が乾燥しない状態に保ち、室内浮遊微粒子の回収を行った後、室内送風機15の回転数を制御して風量を上げることで凝縮水を排水路に落とす。
 これにより、空気調和装置1は、新たな部材を付加することなく室内熱交換器の温度制御をおこなうだけで室内浮遊微粒子を回収し、除去することができる。また室内熱交換器14が水の凝固点以上の温度を保つので、凝縮水が氷結することなく排水がし易いため室内浮遊微粒子を凝縮水とともに排出することができる。また空気調和装置1は凝縮水を再び乾燥させ難いので、凝縮水に含まれる浮遊微粒子を室内に戻すことなく排水することができるという効果を奏する。
 なお、上述の実施の形態は、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。
 本開示は、室内の空気を整える装置一般に適用可能である。具体的には、空気調和装置や空気清浄機等に本開示は適用可能である。
 1 空気調和装置
 10 室内機
 11 筐体
 12 吸気口
 13 吹出口
 14 室内熱交換器
 15 室内送風機
 16 フィルタ
 17 クリーニング駆動ローラ
 18 左右風向板
 19 上下風向板
 20 静電霧化装置
 30 制御部
 35 通信部
 40 室外機
 41 圧縮機
 43 室外送風機
 45 膨張機構
 50 室外熱交換器

Claims (7)

  1.  圧縮機と、室外熱交換器とを備えた室外機と、
     室内熱交換器と、室内送風機と、前記室内熱交換器および前記室内送風機を収容する筐体とを備えた室内機と、
     前記室内熱交換器の温度を水が氷る温度より高い温度で室内の露点以下の温度に下げることで生成される凝縮水に室内浮遊微粒子を回収させる室内浮遊微粒子回収モードで運転を行う制御部と、
     前記凝縮水を排水する排水路と
     を備えることを特徴とする空気調和装置。
  2.  前記制御部は、前記室内浮遊微粒子回収モードで運転を行う場合に、前記室内送風機の回転数を所定回転数以下に制御することで、前記凝縮水が乾燥しない状態に保つことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記制御部は、前記室内浮遊微粒子回収モードで運転をおこなった後に、前記室内送風機の回転数を制御して風量を上げることで前記凝縮水を前記排水路に落とす排水モードで運転を行うことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の空気調和装置。
  4.  前記室内熱交換器と前記排水路とに、回収された室内浮遊微粒子に含まれる物質の成分分解を促す金属系触媒が塗布されていることを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれか一項に記載の空気調和装置。
  5.  静電霧化装置をさらに備えることを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか一項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、
     前記室内浮遊微粒子回収モードは、前記換気扇の運転によって室内の室内浮遊微粒子を室外に排出若しくは前記換気扇内の浄化フィルタが浄化した空気を室内に給気する機能を含む、
     請求項1から請求項5までのいずれか一項に記載の空気調和装置。
  7.  圧縮機と、室外熱交換器とを備えた室外機と、
     室内熱交換器と、室内送風機と、前記室内熱交換器および前記室内送風機を収容する筐体とを備えた室内機とを備えた空気調和装置の制御方法であって、
     前記室内熱交換器の温度を水が氷る温度より高い温度で室内の露点以下の温度に下げることで生成される凝縮水に室内浮遊微粒子を回収させ、
     前記室内浮遊微粒子の回収を行っているときに、前記室内送風機の回転数を所定回転数以下に制御することで、前記凝縮水が乾燥しない状態に保ち、
     室内浮遊微粒子の回収を行った後、前記室内送風機の回転数を制御して風量を上げることで前記凝縮水を排水路に落とす
     ことを特徴とする空気調和装置の制御方法。
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