WO2022269937A1 - 空気調和機または空気清浄機または除湿空清機 - Google Patents

空気調和機または空気清浄機または除湿空清機 Download PDF

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WO2022269937A1
WO2022269937A1 PCT/JP2021/037617 JP2021037617W WO2022269937A1 WO 2022269937 A1 WO2022269937 A1 WO 2022269937A1 JP 2021037617 W JP2021037617 W JP 2021037617W WO 2022269937 A1 WO2022269937 A1 WO 2022269937A1
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air
dehumidifying
filter
control means
purifier
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PCT/JP2021/037617
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French (fr)
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優太 ▲高▼橋
好孝 明里
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三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社
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    • F24F1/02Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
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    • F24F2110/50Air quality properties
    • F24F2110/64Airborne particle content

Definitions

  • the present disclosure relates to air conditioners, air cleaners, or dehumidifying air purifiers.
  • the air conditioner disclosed in Patent Document 1 below includes a housing having an air inlet and an air outlet, an air filter inside the housing, a heat exchanger, an indoor fan for blowing air, an air filter, and a heat exchanger.
  • An air conditioner having a ventilation passage in which a unit and an indoor fan for blowing air are arranged in order in the direction of air circulation, a shielding plate that moves to open or shield the suction port, and driving means and control means for driving the shielding plate.
  • the timer for accumulating the operating time of the indoor fan for blowing air is provided, and when a certain time is reached, the shielding plate is controlled. When the operation is stopped, the shielding plate blocks the suction port and stops, but if the integration timer reaches a predetermined value, the shielding plate is left open and the user is notified of the necessity of cleaning the air filter. let me know.
  • the present disclosure has been made to solve the above-described problems, and is advantageous in achieving both energy-saving operation and accurately notifying the user of the timing to replace or clean the air cleaning filter.
  • An air conditioner, air cleaner, or dehumidifying air purifier includes a housing having an inlet and an outlet, an air cleaning filter arranged inside the housing, and arranged inside the housing, Air blowing means for generating an airflow from the suction port to the blowout port, an evaporator and a condenser arranged inside the housing, and the air sucked from the suction port passes through an air cleaning filter and reaches the evaporator.
  • an air conditioner, air purifier, or dehumidifying air purifier that is advantageous in achieving both energy-saving operation and accurately notifying the user of the timing to replace or clean the air cleaning filter.
  • FIG. 1 is a rear view of the dehumidifying air purifier according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a cross-sectional side view of the dehumidifying air purifier according to Embodiment 1 taken along line AA in FIG. 1;
  • FIG. 2 is a cross-sectional plan view of the dehumidifying air purifier according to Embodiment 1, taken along line BB in FIG. 1;
  • 4 is a flowchart of a dehumidifying operation mode; It is a flowchart of an air cleaning operation mode. It is a flowchart of a dehumidification air cleaning operation mode.
  • 7 is a graph showing an example of the relationship between the cumulative operating time and the total amount of air flowing into the filter air passage; 7 is a graph showing an example of the relationship between the cumulative operating time, the total amount of air flowing into the filter air passage, and the clogging rate of the air purifying filter.
  • Embodiment 1. 1 is a rear view of a dehumidifying air purifier 1 according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a cross-sectional side view of the dehumidifying air purifier 1 according to Embodiment 1 taken along line AA in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional plan view of the dehumidifying air cleaner 1 according to Embodiment 1, taken along line BB in FIG.
  • the dehumidifying air purifier 1 will be described with reference to the state in which the dehumidifying air purifier 1 is placed on a horizontal surface.
  • the configuration of the dehumidifying air purifier 1, which is a dehumidifying air purifier having both a dehumidifying function and an air purifying function will be described as an example. It is also applicable to machines.
  • an air conditioner or air purifier according to the present disclosure may be capable of heating or cooling operation by heating or cooling air with a heat exchanger through which a refrigerant passes.
  • the air conditioner or air purifier according to the present disclosure may not perform the dehumidification operation, or may not have dehumidification means.
  • the dehumidifying air purifier 1 includes a case 10.
  • the case 10 is an example of a housing that forms the outer shell of the dehumidifying air purifier 1 .
  • the case 10 is formed, for example, in a self-supporting box shape. Wheels 20 for moving the dehumidifying air purifier 1 may be provided at the bottom of the case 10 .
  • the case 10 has a front case 10a and a rear case 10b.
  • the front case 10 a is a member that forms the front portion of the case 10 .
  • the rear case 10 b is a member that forms the rear portion of the case 10 .
  • the rear case 10b is fixed to the front case 10a by screws or the like.
  • a suction port 11 and a blowout port 12 are formed in the case 10 .
  • the suction port 11 is an opening for taking in air from the outside of the case 10 to the inside.
  • the air outlet 12 is an opening for blowing air from the inside of the case 10 to the outside.
  • suction port 11 is formed in the rear portion of case 10 .
  • the suction port 11 is formed in the rear case 10b.
  • the blowout port 12 is formed in the upper surface portion of the case 10 .
  • the dehumidifying air purifier 1 is provided with a suction port cover 11a that covers the suction port 11.
  • the suction port cover 11a is formed in a mesh shape, for example.
  • the suction port cover 11 a prevents foreign matter from entering the inside of the case 10 through the suction port 11 .
  • the suction port cover 11a is, for example, detachably formed with respect to the rear case 10b.
  • the dehumidifying air purifier 1 has control means for controlling its operation.
  • a board box 16 containing a control board (not shown) corresponding to control means and a power supply board (not shown) is arranged in the rear case 10b.
  • the dehumidifying air purifier 1 also includes a louver 13.
  • the louver 13 is configured by a plate-like member.
  • the louver 13 is for adjusting the direction in which the air is sent out from the blower outlet 12 .
  • a louver 13 is arranged near the outlet 12 .
  • the louver 13 is connected to a louver driving motor (not shown). When the louver drive motor operates, the posture of the louver 13 is changed.
  • the control means controls the louver drive motor to adjust the direction in which the air is blown out from the outlet 12 .
  • the dehumidifying air purifier 1 also has an operation display unit 15 .
  • the operation display unit 15 is for the user to operate the dehumidifying air purifier 1 . Further, the operation display unit 15 displays the state of the dehumidifying air purifier 1 and the like to the user.
  • the operation display board 15a includes an operation switch for starting/stopping the operation of the dehumidifying air purifier 1, an operation mode switching switch for switching the operation mode to any of the dehumidifying operation mode, the air cleaning operation mode, or the dehumidifying air cleaning operation mode, and a liquid crystal display.
  • a display unit and the like are arranged.
  • a user operates the dehumidifying air purifier 1 via the operation display unit 15 .
  • the operation display unit 15 displays the state of the dehumidifying air purifier 1 and the like.
  • the operation display board 15a is arranged in the rear case 10b
  • a user interface separate from the dehumidifying air purifier 1 may be used.
  • Such user interfaces are hereinafter referred to as "other user interfaces".
  • Other user interfaces may be, for example, smartphones, smart speakers, televisions, and the like.
  • the control means may communicate wirelessly with other user interfaces.
  • the control means may communicate with other user interfaces via the Internet or a local area network.
  • the means may notify the user of information from another user interface.
  • the user may operate the dehumidifying air purifier 1 using another user interface.
  • the dehumidifying air purifier 1 has a fan 21 as a blowing means for sending air.
  • the fan 21 is a device that draws air into the case 10 and sends the drawn air to the outside of the case 10 .
  • the fan 21 is housed inside the case 10 .
  • the fan 21 is a device that generates an airflow from the inlet 11 to the outlet 12 in the air path from the inlet 11 to the outlet 12 .
  • a motor 21a is housed inside the case 10.
  • the motor 21 a is a device that rotates the fan 21 .
  • the fan 21 and the motor 21a are arranged inside the front case 10a. That is, the fan 21 and the motor 21a are arranged on the front side of the dehumidifying air purifier 1 .
  • Motor 21a is connected to fan 21 via shaft 21b. Rotational operation of the motor 21a is controlled by the control means.
  • the dehumidifying air purifier 1 in this embodiment includes dehumidifying means.
  • the dehumidifying means has a dehumidifying section that removes moisture contained in the air. Any dehumidifying means may be used as long as it can remove moisture in the air.
  • the dehumidifying air purifier 1 in the present embodiment has a heat exchanger including an evaporator 31 that evaporates the refrigerant, a compressor (not shown) that compresses the refrigerant, and a decompression device (not shown) that decompresses the refrigerant.
  • a heat pump type dehumidifying means having a refrigerant circuit is provided.
  • the dehumidifying means is not limited to heat pump type dehumidifying means.
  • the dehumidifying means in the present disclosure may be, for example, a desiccant-type dehumidifying means for condensing moisture in the air removed by an adsorbent provided in the dehumidifying section in a heat exchanger.
  • the heat pump dehumidification means in the present embodiment further includes a condenser 32 as a heat exchanger that condenses the refrigerant.
  • the evaporator 31 and the condenser 32 which are heat exchangers, correspond to the dehumidification section.
  • the evaporator 31 , the condenser 32 , the compressor, and the decompression device are housed in the case 10 .
  • a compressor drive motor of the compressor is controlled by the control means.
  • the evaporator 31 and the condenser 32 are surrounded by the rear case 10b.
  • the evaporator 31, the compressor, the condenser 32, and the decompression device are connected in order via piping (not shown) or the like.
  • Refrigerant flows through a refrigerant circuit formed by the evaporator 31, the compressor, the condenser 32, and the decompression device.
  • the evaporator 31 and the condenser 32 are heat exchangers for exchanging heat between refrigerant and air.
  • the compressor is a device that compresses the low-pressure refrigerant evaporated in the evaporator 31 into a high-pressure refrigerant.
  • the decompression device is a device that decompresses the high-pressure refrigerant that has passed through the condenser 32 into a low-pressure refrigerant.
  • a pressure reducing device is, for example, an expansion valve or a capillary tube.
  • Heat is exchanged between the air passing through the evaporator 31 and the refrigerant flowing through the evaporator 31 .
  • a refrigerant decompressed by a decompression device flows through the evaporator 31 .
  • Refrigerant having a lower temperature than the air taken into the case 10 flows through the evaporator 31 .
  • the refrigerant flowing through the evaporator 31 absorbs heat from the air passing through the evaporator 31 .
  • the air passing through the evaporator 31 loses heat to the refrigerant flowing through the evaporator 31 . That is, air passing through the evaporator 31 is cooled by the refrigerant flowing through the evaporator 31 .
  • the air that has passed through the condenser 32 is in a drier state than the air outside the dehumidifying air purifier 1 .
  • This dry air passes through the fan 21 .
  • the air that has passed through the fan 21 is sent upward from the case 10 through the air outlet 12 .
  • the dehumidifying air purifier 1 dehumidifies the air.
  • the dehumidifying air purifier 1 also supplies dry air to the outside.
  • the rear case 10b has a lattice portion 10c.
  • a plurality of openings through which the air flowing into the evaporator 31 passes is formed in the lattice portion 10c.
  • the total open area of the grid portion 10 c is approximately the same as the area of the evaporator 31 .
  • the evaporator 31 and the grid portion 10c are arranged to face each other with a distance C therebetween with the first space 33 therebetween.
  • the dehumidifying air purifier 1 also includes an air purifying filter for purifying the air.
  • cleaning the air corresponds to, for example, removing at least one of dust, odor, particles, droplets, and aerosols in the air.
  • dust, particles, droplets, and aerosols in the air may be collectively referred to as "dust”.
  • a dehumidifying air purifier 1 according to the present embodiment includes a HEPA filter 41 and an activated carbon filter 42 as air cleaning filters.
  • the HEPA filter 41 and activated carbon filter 42 are housed in the case 10 . In this embodiment, the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42 are accommodated in the rear case 10b.
  • the HEPA filter 41 is a filter that collects fine dust in the air.
  • the activated carbon filter 42 is a filter that deodorizes odors in the air.
  • the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42 are provided detachably from the rear case 10b.
  • the activated carbon filter 42 is arranged to face the lattice portion 10c with the second space 34 therebetween and a distance D therebetween.
  • a grid portion 10 c is positioned between the evaporator 31 and the activated carbon filter 42 .
  • an air passage leading from the suction port 11 to the blowout port 12 is formed inside the case 10 .
  • the suction port cover 11a, the HEPA filter 41, the activated carbon filter 42, the evaporator 31, the condenser 32, and the fan 21 are arranged in this order.
  • the evaporator 31 and the condenser 32 constitute a heat exchanger.
  • the dehumidifying air purifier 1 of this embodiment includes a filter air passage 44 and a bypass air passage 43 .
  • the filter air passage 44 is an air passage through which the air sucked into the case 10 from the suction port 11 passes through the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42 corresponding to air cleaning filters and reaches the evaporator 31 .
  • the bypass air passage 43 the air sucked into the case 10 from the suction port 11 does not pass through the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42 corresponding to the air cleaning filter, and passes through the evaporator 31 corresponding to the heat exchanger and the condenser. It is an air passage leading to the vessel 32 .
  • the upstream side and the downstream side are defined by using the airflow flowing through the air path leading from the inlet 11 to the outlet 12 .
  • the side on which the suction port 11 is located with respect to the heat exchanger is defined as the upstream side.
  • the side of the heat exchanger where the outlet 12 is located is the downstream side.
  • the bypass air passage 43 is an air passage through which air flows downstream without passing through the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42 .
  • the bypass air passage 43 is adjacent to the filter air passage 44 in this embodiment.
  • the bypass air passage 43 and the filter air passage 44 may be partitioned by a partition plate, a partition wall, or the like.
  • the dehumidifying air purifier 1 includes a bypass air passage 43 adjacent to the left side of the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42, and a bypass air passage 43 adjacent to the right side of the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42.
  • the dehumidifying air purifier 1 can be downsized. , it is more advantageous to make the pressure loss of the bypass air passage 43 smaller.
  • the filter air passage 44 when the dehumidifying air purifier 1 is viewed from the back, that is, when viewed in a direction parallel to the shaft 21b of the fan 21, the filter air passage 44 has a rectangular shape.
  • One bypass air passage 43 is provided along the left side of the rectangle of the filter air passage 44
  • the other bypass air passage 43 is provided along the right side of the rectangle of the filter air passage 44 .
  • the length of the bypass air passage 43 in the vertical direction that is, the length of the bypass air passage 43 in the vertical direction
  • the length of the bypass air passage 43 in the vertical direction is equal to the length of the HEPA filter 41 in the vertical direction, that is, in the vertical direction. It is desirable to set the length to be approximately the same as the length of the HEPA filter 41 for .
  • the airflow flowing through the bypass airway 43 and the airflow flowing through the filter airway 44 join in the space downstream of the activated carbon filter 42 .
  • the airflow flowing through the bypass air passage 43 and the airflow flowing through the filter air passage 44 are divided into a first space 33 having a distance C from the lattice portion 10c and a second space 33 having a distance D from the lattice portion 10c. merges with the space 34 of . That is, the airflow flowing through the bypass airway 43 and the airflow flowing through the filter airway 44 join before the evaporator 31 arranged downstream of the activated carbon filter 42, and then flow through one airway.
  • the dehumidifying air purifier 1 has an air guide surface 43 a provided in the bypass air passage 43 .
  • the airflow guide surface 43a guides the airflow of the bypass airflow path 43 so that the airflow of the bypass airflow path 43 approaches the center of the windward side surface of the heat exchanger corresponding to the dehumidifying section.
  • the air guide surface 43a guides the airflow that has passed through the bypass air passage 43 toward the center of the windward surface of the heat exchanger.
  • the air guide surface 43a in the present embodiment changes the direction of the airflow passing through the bypass air passage 43 to the lateral direction (azimuth direction).
  • the provision of the air guide surface 43a allows the airflow passing through the bypass air passage 43 to flow into the heat exchanger corresponding to the dehumidifying section more efficiently. Therefore, dehumidification efficiency can be improved.
  • a wind guide surface 43a located on the left side of the grid portion 10c and a wind guide surface 43a located on the right side of the grid portion 10c are provided.
  • the air guide surface 43a may be configured as a plane. By adjusting the normal direction of the plane of the air guide surface 43a, the direction in which the airflow is guided can be adjusted.
  • the wind guide surface 43a may be configured by a curved surface. By adjusting the curvature of the curved surface of the air guide surface 43a, it is possible to adjust the spread of the airflow guided by the air guide surface 43a.
  • the dehumidifying air purifier 1 has opening/closing means for adjusting the degree of opening of the bypass air passage 43 .
  • the flap 51 corresponds to the opening/closing means.
  • the flap 51 corresponds to a shielding plate that can be opened and closed.
  • the flap 51 can be opened and closed so that the opening of the suction port of the bypass air passage 43 is open, closed, or intermediate between open and closed.
  • a suction port of the bypass air passage 43 is part of the suction port 11 .
  • the suction port of the bypass air passage 43 is located outside the left and right outer edges of the windward end face of the HEPA filter 41 .
  • the flap 51 is configured by a plate-like member.
  • the flap 51 is arranged downstream of the suction port cover 11a.
  • the flap 51 is, for example, rotatable around a rotating shaft provided at the end opposite to the HEPA filter 41 side, and is driven by an opening/closing means driving motor (not shown).
  • the flap 51 located on the left side of the HEPA filter 41 rotates around a rotation shaft provided at the left end of the plate-shaped member that constitutes the flap.
  • the flap 51 located on the right side of the HEPA filter 41 rotates around a rotation shaft provided at the right end of the plate-like member that constitutes the flap.
  • the control means can adjust the opening degree of the flap 51 by controlling the operation of the motor for driving the opening/closing means.
  • FIG. 3 shows the state when the flap 51 is in a position to close the suction port of the bypass air passage 43, that is, when the flap 51 is fully closed.
  • the flap 51 When the flap 51 is fully closed, air is prevented from flowing into the suction port of the bypass air passage 43, so air is prevented from passing through the bypass air passage 43.
  • the opening/closing means driving motor rotates the flap 51 in the downstream direction, the bypass air passage 43 is opened and air can flow into the suction port of the bypass air passage 43 .
  • the value of the degree of opening of the flap 51 may be referred to as an opening ratio [%].
  • the opening ratio when the flap 51 is fully closed is 0%, and the opening ratio when the flap 51 is fully open is 100%.
  • the dehumidifying air purifier 1 includes indoor humidity detection means for detecting the relative humidity of indoor air.
  • Relative humidity may be referred to simply as "humidity" in this disclosure.
  • the humidity sensor 61 corresponds to indoor humidity detection means.
  • Humidity sensor 61 is arranged inside case 10 .
  • An opening (not shown) communicating between the outside of the case 10 and the humidity sensor 61 is provided in a portion of the case 10 near the humidity sensor 61 .
  • the control means can measure the indoor humidity by acquiring humidity detection information from the humidity sensor 61 .
  • the humidity detection information acquired by the control means may be transmitted to the operation display board 15a, and the information about the measurement result by the humidity sensor 61 may be displayed on the operation display section 15. FIG. Alternatively, the information may be notified to the user from another user interface.
  • the dehumidifying air purifier 1 also includes indoor air pollution level detection means for detecting the air pollution level, which is the pollution level of indoor air.
  • the degree of air pollution corresponds to the amount or concentration of at least one of dust, odor, particles, droplets, and aerosols in indoor air.
  • the dust sensor 62 and the gas sensor 63 correspond to indoor air pollution level detection means.
  • the dehumidifying air purifier 1 according to the present disclosure may include, for example, only one of the dust sensor 62 and the gas sensor 63 as indoor air pollution level detection means.
  • the dehumidifying air purifier 1 includes at least one of the humidity sensor 61, the dust sensor 62, and the gas sensor 63.
  • the dust sensor 62 is arranged inside the case 10 .
  • An opening (not shown) communicating between the outside of the case 10 and the dust sensor 62 is provided in a portion of the case 10 near the dust sensor 62 .
  • the control means can measure the amount and concentration of dust in the room.
  • the dust sensor 62 has the ability to detect particles of 0.1 ⁇ m, for example.
  • the dust detection information acquired by the control means may be transmitted to the operation display board 15a, and the information about the measurement result by the dust sensor 62 may be displayed on the operation display section 15. FIG. Alternatively, the information may be notified to the user from another user interface.
  • the gas sensor 63 is arranged inside the case 10 .
  • An opening (not shown) communicating between the outside of the case 10 and the gas sensor 63 is provided in a portion of the case 10 near the gas sensor 63 .
  • the control means can measure the odor of the air in the room.
  • the gas detection information acquired by the control means may be transmitted to the operation display board 15a, and the information about the measurement result of the gas sensor 63 may be displayed on the operation display section 15. FIG. Alternatively, the information may be notified to the user from another user interface.
  • Embodiment 1 a plurality of preset operation modes are stored in the control means. Examples of operating modes include a dehumidifying operating mode, an air cleaning operating mode, and a dehumidifying air cleaning operating mode, and the control means includes at least one of these three operating modes.
  • FIG. 4 shows a flow chart of the dehumidifying operation mode.
  • FIG. 5 shows a flow chart of the air cleaning operation mode.
  • FIG. 6 shows a flow chart of the dehumidified air cleaning operation mode.
  • control means controls the compressor drive motor and the motor 21a to stop, and the louver drive motor controls the louver drive motor so that the louver 13 closes the outlet 12.
  • the opening/closing means driving motor is controlled so that the flap 51 closes the suction port of the bypass air passage 43 .
  • the dehumidifying operation mode is an operation mode for dehumidifying the room.
  • the dehumidifying air purifier 1 starts the dehumidifying operation.
  • the control means controls the louver driving motor so that the louver 13 opens the outlet 12 (step S001).
  • the control means controls the motor for driving the opening/closing means so that the flap 51 opens, and opens the suction port of the bypass air passage 43 (step S002). At this time, the control means may fully open the flap 51 .
  • the control means rotates the motor 21a, controls the fan 21 to rotate at a preset high rotation speed (step S003), and controls the compressor drive motor to drive the compressor.
  • the machine starts compressing the refrigerant (step S004).
  • the "rotational speed" in the present disclosure means the rotational speed per unit time. Therefore, the number of rotations of the fan 21 corresponds to the operating speed of the air blowing means.
  • the control means causes the humidity sensor 61 to start detecting the humidity of the air around the humidity sensor 61, and determines whether the humidity is 50% or higher (step S005). If the humidity is 50% or more, the control means continues the driving operation of the compressor driving motor to perform the dehumidifying operation (step S006), and returns to step S005 after a certain period of time. When the humidity is less than 50%, the control means controls to stop driving the compressor drive motor, and the refrigerant compression operation of the compressor stops (step S007). At this time, the control means controls to continue the rotation driving operation of the motor 21a, and returns to step S005 after a certain period of time. In step S005, the humidity threshold for stopping the compressor is set to 50%, but this is an example, and other values may be used as the humidity threshold.
  • the flap 51 is opened, so that the air sucked into the case 10 from the suction port 11 is mainly directed through the bypass air passage 43 with low pressure loss, not the filter air passage 44 with high pressure loss. pass through. Therefore, the driving load of the fan 21 can be reduced, the flow rate of air can be increased, and energy-saving and efficient operation can be achieved.
  • the air cleaning operation mode is an operation mode for cleaning indoor air.
  • the control means controls the louver driving motor so that the louver 13 opens the outlet 12 (step S101).
  • the flap 51 closes the suction port of the bypass air passage 43 .
  • the control means rotates the motor 21a and controls the fan 21 so that it rotates at a preset high rotation speed (step S102).
  • the control means controls the dust sensor 62 and the gas sensor 63 to start detecting dust and gas in the air around the sensors, respectively, and determines the degree of dirt in the air (step S103).
  • air pollution is the degree of pollution of the air and corresponds to the degree of air pollution.
  • the control means compares the particle concentration detected by the dust sensor 62 with a threshold value, and compares the gas concentration detected by the gas sensor 63 with the threshold value, thereby determining whether air pollution is "large” or "small”. Judge in two stages. For example, when the particle concentration detected by the dust sensor 62 exceeds the threshold value or the gas concentration detected by the gas sensor 63 exceeds the threshold value, the control means may determine that the air pollution is "high". .
  • the control means may determine that the air pollution is "low” when the particle concentration detected by the dust sensor 62 is below the threshold and the gas concentration detected by the gas sensor 63 is below the threshold. However, in the present disclosure, the control means may determine air pollution in three or more stages.
  • step S103 when the air pollution is small, the control means controls the motor 21a so that the fan 21 rotates at a preset weak rotation speed (step S104), and air cleaning operation (weak) is performed. (step S105), and after a certain period of time, the process returns to step S103.
  • step S104 the control means controls the motor 21a so that the fan 21 rotates at a preset weak rotation speed
  • step S105 air cleaning operation
  • step S105 after a certain period of time
  • the process returns to step S103.
  • step S102 Air cleaning operation (strong) is performed (step S106), and after a certain period of time, the process returns to step S103.
  • the dehumidifying air cleaning operation mode the indoor air is dehumidified and the indoor air is cleaned while the control means automatically switches the opening degree of the flap 51 according to the indoor humidity and air pollution degree.
  • the operating mode of the dehumidifying air cleaning operation mode when the user turns on the operation switch of the operation display unit 15 and selects the dehumidifying air cleaning operation mode with the operation mode switching switch, the dehumidifying air purifier 1 starts the dehumidifying air cleaning operation.
  • the control means controls the louver driving motor so that the louver 13 opens the outlet 12 (step S201).
  • control means controls the motor for driving the opening/closing means so that the flap 51 opens, and opens the suction port of the bypass air passage 43 (step S202).
  • the flap 51 may be fully opened, that is, the opening ratio of the flap 51 may be 100%.
  • the control means rotates the motor 21a, controls the fan 21 to rotate at a preset high rotation speed (step S203), and controls the compressor drive motor to drive the compressor.
  • the machine starts compressing the refrigerant (step S204).
  • the control means starts the operation of detecting the humidity of the air around the humidity sensor 61 by the humidity sensor 61, and determines whether the humidity is 50% or more (step S205).
  • step S205 if the humidity is 50% or more, the control means continues the driving operation of the compressor driving motor, and the dust sensor 62 and the gas sensor 63 detect dust and gas in the air surrounding each sensor. Control is performed to start the operation, and the degree of pollution of the air is determined (step S206).
  • the control means compares the particle concentration detected by the dust sensor 62 with a threshold value, and compares the gas concentration detected by the gas sensor 63 with a threshold value. , “low”, “rank E”, “rank F”, and “rank G”.
  • the control means may determine air pollution by dividing it into stages other than four stages.
  • step S206 determines whether the air pollution is rank E (step S208). When it is determined that the air pollution is not of rank E, the control means determines whether or not the air pollution is of rank F (step S211). When determining that the air pollution is not rank F, the control means determines that the air pollution is rank G (step S214). Rank G corresponds to the rank with the highest degree of air pollution, that is, the rank with the highest degree of air pollution.
  • step S206 If the air pollution is small in step S206, the control means continues the operations of steps S202, S203, and S204 to perform the dehumidifying operation (step S207), and returns to step 205 after a certain period of time.
  • the control means controls the motor for driving the opening/closing means so that the flap 51 is closed by 1/3, and the suction port of the bypass air passage 43 is closed by 1/3. (Step S209), the dehumidifying air cleaning operation E is performed (Step S210), and after a certain period of time, the process returns to Step S205.
  • closing the flap 51 by 1/3 corresponds to setting the degree of opening of the flap 51 to 2/3 or setting the opening ratio of the flap 51 to 66.7%.
  • step S211 if the air pollution is rank F, the control means controls the motor for driving the opening/closing means so that the flap 51 is closed by 2/3, and the suction port of the bypass air passage 43 is closed by 2/3.
  • Step S212 the dehumidifying air cleaning operation F is performed (Step S213), and after a certain period of time, the process returns to Step S205.
  • closing the flap 51 by 2/3 corresponds to setting the opening degree of the flap 51 to 1/3 or setting the opening ratio of the flap 51 to 33.3%.
  • step S214 the control means controls the motor for driving the opening/closing means so as to close the flap 51 until it is fully closed, and closes the suction port of the bypass air passage 43 (step S215).
  • step S216 the dehumidifying air cleaning operation G is performed (step S216), and after a certain period of time, the process returns to step S205.
  • step S205 if the humidity is less than 50%, the control means controls to stop driving the compressor drive motor, and the refrigerant compression operation of the compressor stops (step S217). In this state, the control means controls the dust sensor 62 and the gas sensor 63 to start detecting dust and gas in the surrounding air of each sensor, and determines the degree of dirt in the air (step S218). When the air pollution is small, the control means controls the motor 21a so that the fan 21 rotates at a preset weak rotation speed (step S219), and performs circulator operation in which only air is blown and no dehumidification is performed. (step S220), and after a certain period of time, the process returns to step S205.
  • step S218 the control means controls the motor for driving the opening/closing means so as to fully close the flap 51, and closes the suction port of the bypass air passage 43 (Ste S221), the air cleaning operation (strong) in step S203 in which the fan 21 rotates strongly is performed (step S222), and after a certain period of time, the process returns to step S005 in the dehumidifying operation mode of FIG.
  • the humidity threshold for stopping the compressor is set to 50%, but this is an example, and other values may be used as the humidity threshold.
  • FIG. 7 is a graph showing an example of the relationship between the cumulative operating time and the total amount of air flowing into the filter air passage 44.
  • the total inflow of air into the filter air passage 44 corresponds to the total mass or total volume of the air that has flowed into the filter air passage 44 . It can be considered that dirt on the air cleaning filter accumulates in proportion to the total amount of air flowing into the filter air passage 44 . For this reason, it is important to accurately calculate the total amount of air flowing into the filter air passage 44 in order to appropriately determine when to replace or clean the air purifying filter.
  • the air flow rate passing through the filter air passage 44 corresponds to the mass flow rate or volume flow rate of the air passing through the filter air passage 44 .
  • the flap 51 remains fully closed. pass through.
  • the flow rate of air passing through the filter air passage 44 is smaller when the fan 21 is controlled to rotate weakly than when the fan 21 is controlled to rotate strongly.
  • the motor for driving the opening/closing means is controlled so that the flap 51 is fully opened. It mainly passes through the bypass air passage 43 with little loss. Therefore, the flow rate of air passing through the filter air passage 44 is smaller than in the air cleaning operation mode.
  • the flow rate of air passing through the filter air passage 44 fluctuates according to the switching of the opening degree of the flap 51 and the rotation speed of the fan 21 .
  • the control means in this embodiment calculates the total amount of air flowing into the filter air passage 44 from the opening degree of the flap 51 and the operating time. This makes it possible to accurately calculate the total amount of air flowing into the filter air passage 44 . Then, the control means notifies the timing of replacing or cleaning the air purifying filter according to the calculated total amount of air flowing into the filter air passage 44 . As a result, it is possible to accurately notify the timing when replacement or cleaning of the air purifying filter is required.
  • the control means stores in advance the relationship between the operating state of the air blowing means, the opening degree of the flap 51, and the flow rate of the air passing through the filter air passage 44, and uses the relationship to control the filter airflow. A total amount of air flowing into the air passage 44 is calculated. This makes it possible to accurately calculate the total amount of air flowing into the filter air passage 44 even when the operating state of the air blowing means changes.
  • the control means stores in advance the relationship between the degree of opening of the flap 51 and the flow rate of air passing through the filter air passage 44. , the total inflow of air into the filter air passage 44 can be accurately calculated.
  • the opening degree of the flap 51 will be divided into four steps, as in the dehumidified air cleaning operation mode described above, but the number of divisions may be a value other than this.
  • the control means sets the value of the air flow rate passing through the filter air passage 44 when the fan 21 is controlled to rotate strongly to the air flow rate H when the flap 51 is fully closed and 2/3 when the flap 51 is fully closed.
  • the air flow rate I when the flap 51 is closed and the opening degree of the flap 51 is 1/3
  • the air flow rate J when the flap 51 is closed 1/3 and the opening degree of the flap 51 is 2/3
  • the flap 51 is stored in advance.
  • the air flow rates H, I, J, and K have a relationship of H>I>J>K.
  • the air flow rate H corresponds to when the fan 21 is controlled to rotate strongly in the air cleaning operation mode.
  • the air flow rate K corresponds to the dehumidifying operation mode.
  • control means sets the air flow rate L when the flap 51 is fully closed and The air flow rate M when is stored in advance. At this time, the air flow rates H, L, and M have a relationship of H>L>M.
  • the control means also includes an operation time accumulation timer (not shown) that accumulates the operation time of the fan 21 .
  • the operating time accumulating timer in the present embodiment individually integrates the operating time for each of a plurality of operating states in which one or both of the operating state of the air blowing means and the opening degree of the flap 51 are different. Then, the control means calculates the total inflow amount of air into the filter air passage 44 by totaling the air amount calculated from the operation time and the air flow rate for each of the plurality of operating states. Thereby, the total amount of air flowing into the filter air passage 44 can be calculated more accurately.
  • the operation time accumulation timer is set for an operation time TH in an operation state in which the value of the air flow rate passing through the filter air passage 44 is the air flow rate H, an operation time TI in the operation state in which the air flow rate I is obtained, and an air flow rate J
  • the operating time TJ in the operating state where the air flow rate is K, the operating time TK in the operating state where the air flow rate is K, the operating time TL in the operating state where the air flow rate is L, and the operating time TM in the operating state where the air flow rate is M Accumulate separately.
  • the horizontal axis in FIG. 7 does not indicate the passage of time.
  • the horizontal axis of FIG. 7 indicates the individually integrated operation times TH, TI, TJ, TK, TL, and TM, which are arranged in order from the left.
  • control means sums up the amount of air flowing into the filter air passage 44 in all operating states at predetermined time intervals, thereby obtaining an integrated value of the total amount of air flowing into the filter air passage 44. calculate. That is, the control means calculates the integrated value of the total amount of air flowing into the filter air passage 44 as (H ⁇ TH)+(I ⁇ TI)+(J ⁇ TJ)+(K ⁇ TK)+(L ⁇ TL). )+(M ⁇ TM). This calculated integrated value corresponds to the calculated value of the total amount of air flowing into the filter air passage 44 .
  • the dehumidifying air purifier 1 of Embodiment 1 has a notification lamp (not shown) on the operation display board 15a for notifying the timing of replacement or cleaning of the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42.
  • the integrated value of the total inflow of air into the filter air passage 44 calculated by the control means reaches the replacement notification inflow amount X corresponding to the preset reference value, and (H ⁇ TH) +(I ⁇ TI)+(J ⁇ TJ)+(K ⁇ TK)+(L ⁇ TL)+(M ⁇ TM)>X, the operation display board 15a to which the calculation result information is transmitted is prepared.
  • the notification lamp lights up and is displayed on the operation display unit 15 .
  • the notification lamp corresponds to display means for indicating that it is time to replace or clean the air purifying filter.
  • the control means may use another user interface to notify by display or sound that it is time to replace or clean the air purifying filter.
  • the lit notification lamp is extinguished by pressing the reset button (not shown) provided on the operation display board 15a.
  • the reset button corresponds to reset means for receiving a reset operation.
  • the control means turns off the display on the display means for displaying the timing of replacing or cleaning the air purifying filter, and returns the calculated value of the total amount of air flowing into the filter air passage 44. Reset.
  • the means for calculating the integrated value of the total inflow of air into the filter air passage 44 and the total inflow of air into the filter air passage 44 are exchange notification inflow X
  • each function of the control means of the dehumidifying air purifier 1 may be achieved by a processing circuit.
  • the processing circuitry of the control means may comprise at least one processor and at least one memory.
  • each function of the control means may be achieved by software, firmware or a combination of software and firmware.
  • At least one of software and firmware may be written as a program.
  • Software and/or firmware may be stored in the at least one memory.
  • At least one processor may accomplish each function of the control means by reading and executing a program stored in at least one memory.
  • the at least one memory may include non-volatile or volatile semiconductor memory, magnetic disks, or the like.
  • the processing circuit of the control means may comprise at least one piece of dedicated hardware. If the processing circuit comprises at least one piece of dedicated hardware, the processing circuit may be, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field- Programmable Gate Array), or a combination thereof.
  • the functions of each part of the control means may be accomplished respectively by processing circuitry. Also, the functions of each section of the control means may be collectively achieved by a processing circuit. For each function of the control means, a part may be achieved by dedicated hardware and another part may be achieved by software or firmware.
  • the processing circuitry may accomplish each function of the control means by means of hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • control means of the dehumidifying air purifier 1 may be on a cloud server connected via a network.
  • Embodiment 2 Next, the second embodiment will be described with reference to FIG. 8, focusing on differences from the first embodiment described above, and common descriptions will be simplified or omitted. Moreover, the same code
  • the dehumidifying air purifier 1 determines the clogging rate of the air purifying filter, which is the ratio of the reference value for exchanging or cleaning the air purifying filter and the calculated total amount of air flowing into the filter air passage 44.
  • a display means for displaying is provided.
  • FIG. 8 is a graph showing an example of the relationship between the cumulative operating time, the total amount of air flowing into the filter air passage 44, and the clogging rate of the air purifying filter.
  • the dehumidifying air purifier 1 according to Embodiment 2 has a clogging rate display section (not shown) corresponding to display means for displaying the clogging rate of the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42 on the operation display board 15a.
  • a clogging rate display section (not shown) corresponding to display means for displaying the clogging rate of the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42 on the operation display board 15a.
  • the clogging rate is calculated as [(H ⁇ TH) + (I ⁇ TI) + (J ⁇ TJ) + (K ⁇ TK) + (L ⁇ TL) + (M ⁇ TM)] / X [%] be done.
  • the clogging rate displayed in the clogging rate display section returns to 0% by pressing the reset button (not shown) provided on the operation display board 15a.
  • the reset button By pressing the reset button, the integrated value of the total amount of air flowing into the filter air passage 44 is reset, and from the next start of operation, the control means again integrates the total amount of air flowing into the filter air passage 44. value is calculated, and the clogging rate is calculated from the relationship with the replacement notification inflow amount X.
  • calculation is performed from the means for calculating the integrated value of the total inflow of air into the filter air passage 44, the total inflow of air into the filter air passage 44, and the replacement notification inflow X.
  • a clogging rate display section for displaying the clogging rate the user can know the degree of contamination of the HEPA filter 41 and the activated carbon filter 42 one by one. 41 and the activated carbon filter 42.

Abstract

空気調和機または空気清浄機または除湿空清機は、吸込口から吸い込まれた空気が、空気清浄フィルタを通過して蒸発器に至るフィルタ風路と、吸込口から吸い込まれた空気が、空気清浄フィルタを通過せずに蒸発器に至るバイパス風路と、バイパス風路の開度を調整可能な開閉手段と、送風手段の運転時間を積算するタイマと、開閉手段の開度と運転時間とに基づいて、空気清浄フィルタを交換または洗浄するタイミングを報知する制御手段とを備える。

Description

空気調和機または空気清浄機または除湿空清機
 本開示は、空気調和機または空気清浄機または除湿空清機に関する。
 下記特許文献1に開示された空気調和機は、空気の吸込口及び吹き出し口を有する筐体と、筐体内部にエアフィルタと、熱交換器と、送風用室内ファンと、エアフィルタ、熱交換器及び送風用室内ファンが空気流通方向に順次配列された通風路と、吸込口を開放若しくは遮蔽するように動く遮蔽板と、遮蔽板を駆動する駆動手段及び制御手段とを有する空気調和機において、送風用室内ファンの運転時間積算タイマを備え、一定時間に達した場合、遮蔽板を制御する。運転を停止した際、遮蔽板は吸込口を遮蔽して停止するが、積算タイマが所定の値に達している場合は遮蔽板を開放したまま停止し、エアフィルタの清掃の必要性を使用者に知らせる。
日本特開平10-78253号公報
 特許文献1の空気調和機では、熱交換器に流入する空気が、すべて、エアフィルタを常に通過する必要がある。このため、空気を浄化する必要性が低い場合でも、風路の圧力損失が大きく、ファンの消費電力が大きく、省エネルギーの運転ができないという課題がある。
 本開示は、上述のような課題を解決するためになされたもので、省エネルギーの運転をすることと、空気清浄フィルタを交換あるいは洗浄するタイミングを正確に使用者に知らせることを両立する上で有利になる空気調和機または空気清浄機または除湿空清機を提供することを目的とする。
 本開示に係る空気調和機または空気清浄機または除湿空清機は、吸込口と吹出口とを有する筐体と、筐体の内部に配置された空気清浄フィルタと、筐体の内部に配置され、吸込口から吹出口へ至る気流を発生させる送風手段と、筐体の内部に配置された蒸発器及び凝縮器と、吸込口から吸い込まれた空気が、空気清浄フィルタを通過して蒸発器に至るフィルタ風路と、吸込口から吸い込まれた空気が、空気清浄フィルタを通過せずに蒸発器に至るバイパス風路と、バイパス風路の開度を調整可能な開閉手段と、送風手段の運転時間を積算するタイマと、開閉手段の開度と運転時間とに基づいて、空気清浄フィルタを交換または洗浄するタイミングを報知する制御手段と、を備えるものである。
 本開示によれば、省エネルギーの運転をすることと、空気清浄フィルタを交換あるいは洗浄するタイミングを正確に使用者に知らせることを両立する上で有利になる空気調和機または空気清浄機または除湿空清機を提供することが可能となる。
実施の形態1による除湿空清機の背面図である。 実施の形態1による除湿空清機を図1中のA-A線で切断した断面側面図である。 実施の形態1による除湿空清機を図1中のB-B線で切断した断面平面図である。 除湿運転モードのフローチャートである。 空気清浄運転モードのフローチャートである。 除湿空気清浄運転モードのフローチャートである。 積算運転時間とフィルタ風路への空気の総流入量との関係の一例を示すグラフである。 積算運転時間とフィルタ風路への空気の総流入量と空気清浄フィルタの目詰まり率との関係の一例を示すグラフである。
 以下、図面を参照して実施の形態について説明する。各図において共通または対応する要素には、同一の符号を付して、説明を簡略化または省略する。なお、本開示で角度に言及した場合において、和が360°となる優角と劣角とがあるときには原則として劣角の角度を指すものとし、和が180°となる鋭角と鈍角とがある場合には原則として鋭角の角度を指すものとする。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1による除湿空清機1の背面図である。図2は、実施の形態1による除湿空清機1を図1中のA-A線で切断した断面側面図である。図3は、実施の形態1による除湿空清機1を図1中のB-B線で切断した断面平面図である。本開示では、原則として、除湿空清機1が水平面に置かれた状態を基準にして、当該除湿空清機1について説明する。
 なお、本実施の形態では、除湿機能と空気清浄機能を兼ね備えた除湿空気清浄機である除湿空清機1の構成を例として記載するが、本開示による技術的思想は、空気調和機または空気清浄機にも適用可能である。例えば、本開示による空気調和機または空気清浄機は、冷媒が通過する熱交換器により空気を加熱または冷却することで暖房運転または冷房運転を実施可能なものでもよい。また、本開示による空気調和機または空気清浄機は、除湿運転を実施しないものでもよいし、除湿手段を有しないものでもよい。
 除湿空清機1は、ケース10を備える。ケース10は、除湿空清機1の外殻を形成する筐体の一例である。ケース10は、例えば、自立可能な箱状に形成される。このケース10の底部には、除湿空清機1を移動させるための車輪20が設けられてもよい。
 実施の形態1において、ケース10は、前ケース10a及び後ケース10bを有する。前ケース10aは、ケース10の正面部分を形成する部材である。後ケース10bは、ケース10の背面部分を形成する部材である。後ケース10bは、例えばネジ等によって前ケース10aに固定されている。
 ケース10には、吸込口11及び吹出口12が形成される。吸込口11は、ケース10の外部から内部へ空気を取り込むための開口である。吹出口12は、ケース10の内部から外部へ空気を送り出すための開口である。実施の形態1において、吸込口11は、ケース10の背面部分に形成される。吸込口11は後ケース10bに形成されている。また、実施の形態1において、吹出口12は、ケース10の上面部分に形成される。
 除湿空清機1は、吸込口11を覆う吸込口カバー11aを備える。吸込口カバー11aは、例えば、メッシュ状に形成される。この吸込口カバー11aは、吸込口11を介してケース10の内部へ異物が侵入してしまうことを防止する。吸込口カバー11aは、例えば、後ケース10bに対して着脱自在に形成される。
 除湿空清機1は、その動作を制御する制御手段を備える。図示の例では、制御手段に相当する制御基板(図示省略)と、電源基板(図示省略)とを収納した基板ボックス16が後ケース10bに配置されている。
 また、除湿空清機1は、ルーバー13を備える。ルーバー13は、板状の部材によって構成される。ルーバー13は、吹出口12から空気が送り出される方向を調整するためのものである。ルーバー13は、吹出口12の近くに配置される。ルーバー13は、ルーバー駆動用モータ(図示省略)に連結されている。ルーバー駆動用モータが作動すると、ルーバー13の姿勢が変更される。制御手段がルーバー駆動用モータを制御することで、吹出口12から空気が送り出される方向を調整する。
 また、除湿空清機1は、操作表示部15を備える。操作表示部15は、使用者が除湿空清機1を操作するためのものである。また、操作表示部15は、除湿空清機1の状態等を使用者へ表示するものである。操作表示部15に面するケース10の内部には、操作表示部15を制御する操作表示基板15aが配置されている。操作表示基板15aには、除湿空清機1の運転を開始/停止する運転スイッチ、運転モードを、除湿運転モード、空気清浄運転モードまたは除湿空気清浄運転モードのいずれかに切り替える運転モード切替スイッチ、液晶表示部等が配置される。使用者は、操作表示部15を介して、除湿空清機1を操作する。操作表示部15には、除湿空清機1の状態等が表示される。操作表示基板15aは、後ケース10b内に配置される。
 本開示では、除湿空清機1とは別体となったユーザーインターフェース(図示省略)が用いられてもよい。そのようなユーザーインターフェースを以下「他のユーザーインターフェース」と称する。他のユーザーインターフェースは、例えば、スマートフォン、スマートスピーカ、テレビなどでもよい。制御手段が他のユーザーインターフェースと無線通信してもよい。制御手段が、インターネットあるいはローカルエリアネットワークを介して、他のユーザーインターフェースと通信してもよい。以下では、制御手段が操作表示部15を用いて使用者に情報を報知する例を中心に説明するが、本開示では、操作表示部15に代えて、または操作表示部15に加えて、制御手段が他のユーザーインターフェースから使用者に情報を報知するようにしてもよい。また、使用者が、他のユーザーインターフェースを用いて、除湿空清機1を操作してもよい。
 除湿空清機1は、空気を送る送風手段として、ファン21を備える。ファン21は、ケース10の内部に空気を取り込み、取り込んだ空気をケース10の外部へ送る装置である。ファン21は、ケース10の内部に収容される。ファン21は、吸込口11から吹出口12へ至る風路に、吸込口11から吹出口12へ至る気流を発生させる装置である。
 ケース10の内部には、モータ21aが収容される。モータ21aは、ファン21を回転させる装置である。実施の形態1において、ファン21とモータ21aは、前ケース10a内に配置される。つまり、除湿空清機1の正面側にファン21とモータ21aが配置される。モータ21aは、軸21bを介し、ファン21に接続される。モータ21aの回転動作は、制御手段により制御される。
 本実施の形態における除湿空清機1は、除湿手段を備える。除湿手段は、空気中に含まれる水分を除去する除湿部を有する。除湿手段は、空気中の水分を除去できるものであれば、いかなるものでも良い。本実施の形態における除湿空清機1は、冷媒を蒸発させる蒸発器31を含む熱交換器と、冷媒を圧縮する圧縮機(図示省略)と、冷媒を減圧させる減圧装置(図示省略)とを有する冷媒回路を備えたヒートポンプ式の除湿手段を備える。
 本開示において、除湿手段は、ヒートポンプ式の除湿手段に限定されない。本開示における除湿手段は、例えば、除湿部に設けられた吸着剤によって除去した空気中の水分を熱交換器において凝縮させるデシカント式の除湿手段でもよい。
 本実施の形態におけるヒートポンプ式除湿手段は、冷媒を凝縮させる熱交換器としての凝縮器32をさらに備える。この除湿手段においては、熱交換器である蒸発器31及び凝縮器32が、除湿部に相当する。蒸発器31、凝縮器32、圧縮機、減圧装置は、ケース10に収容される。圧縮機の圧縮機駆動用モータは、制御手段により制御される。本実施の形態において、蒸発器31と凝縮器32は、後ケース10bに囲われている。
 蒸発器31、圧縮機、凝縮器32、及び減圧装置は、配管(図示省略)等を介して順に接続される。蒸発器31、圧縮機、凝縮器32、及び減圧装置より形成された冷媒回路には、冷媒が流れる。蒸発器31及び凝縮器32は、冷媒と空気との間での熱交換を行うための熱交換器である。圧縮機は、蒸発器31で蒸発した低圧の冷媒を圧縮して高圧の冷媒にする装置である。減圧装置は、凝縮器32を通過した高圧冷媒を減圧して低圧冷媒にする装置である。減圧装置は、例えば、膨張弁またはキャピラリーチューブである。
 蒸発器31を通過する空気と、蒸発器31を流れる冷媒との間で、熱が交換される。蒸発器31には、減圧装置によって減圧した冷媒が流れる。蒸発器31には、ケース10の内部へ取り込まれた空気よりも低温の冷媒が流れる。蒸発器31を流れる冷媒は、蒸発器31を通過する空気から熱を吸収する。蒸発器31を通過する空気は、蒸発器31を流れる冷媒に熱を奪われる。すなわち、蒸発器31を通過する空気は、蒸発器31を流れる冷媒によって冷却される。これにより、蒸発器31を通過する空気に含まれる水分が凝縮する。すなわち、結露が発生する。凝縮した空気中の水分は、液体の水として空気から除去される。除去された水は、例えば、ケース10の内部に設けられたタンク14に貯められる。このタンク14は、ケース10から取り外し可能に構成される。蒸発器31を通過した空気は、凝縮器32へ送られる。凝縮器32を通過する空気と、凝縮器32を流れる冷媒との間で、熱が交換される。凝縮器32を流れる冷媒は、凝縮器32を通過する空気によって冷却される。凝縮器32を通過する空気は、凝縮器32を流れる冷媒によって加熱される。凝縮器32を通過した空気は、除湿空清機1の外部の空気に比べて乾燥した状態である。この乾燥した状態の空気は、ファン21を通過する。ファン21を通過した空気は、吹出口12から、ケース10の上方へ送り出される。このようにして、除湿空清機1は、空気を除湿する。また、除湿空清機1は、乾燥した状態の空気を外部へ供給する。
 後ケース10bは、格子部10cを有する。格子部10cには、蒸発器31に流入する空気が通過する開口が複数形成されている。ファン21の軸21bに平行な方向から見たときに、格子部10cの総開口面積は、蒸発器31の面積と同程度である。蒸発器31と格子部10cとは、第一の空間33を隔てて、距離Cの間隔を空けて、向かい合うように配置される。
 また、除湿空清機1は、空気を清浄化するための空気清浄フィルタを備える。本開示において、「空気を清浄化する」とは、例えば、空気中の塵埃、臭気、粒子、飛沫、エアロゾルのうちの少なくとも一つを除去することに相当する。以下の説明では、空気中の塵埃、粒子、飛沫、エアロゾルを総称して「塵埃」と呼ぶ場合がある。本実施の形態における除湿空清機1は、HEPAフィルタ41と活性炭フィルタ42とを空気清浄フィルタとして備える。HEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42は、ケース10に収納される。本実施の形態において、HEPAフィルタ41と活性炭フィルタ42は、後ケース10bに収納される。
 HEPAフィルタ41は、空気中の細かい塵埃を捕集するフィルタである。活性炭フィルタ42は、空気中の臭気を脱臭するフィルタである。HEPAフィルタ41と活性炭フィルタ42は、後ケース10bより、着脱自在に設けられる。活性炭フィルタ42は、格子部10cに対して、第二の空間34を隔てて、距離Dの間隔を空けて、向かい合うように配置される。蒸発器31と活性炭フィルタ42との間に、格子部10cが位置する。
 本実施の形態において、ケース10の内部には、吸込口11から吹出口12へと通じる風路が形成されている。該風路には、吸込口11から、吸込口カバー11a、HEPAフィルタ41、活性炭フィルタ42、蒸発器31、凝縮器32、ファン21の順に配置される。蒸発器31と、凝縮器32は、熱交換器を構成する。
 本実施の形態の除湿空清機1は、フィルタ風路44と、バイパス風路43とを備える。フィルタ風路44は、吸込口11からケース10内に吸い込まれた空気が、空気清浄フィルタに相当するHEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42を通過して、蒸発器31に至る風路である。バイパス風路43は、吸込口11からケース10内に吸い込まれた空気が、空気清浄フィルタに相当するHEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42を通過せずに、熱交換器に相当する蒸発器31及び凝縮器32に至る風路である。
 なお、本開示では、吸込口11から吹出口12へと通じる風路を流れる気流を用いて、上流側と下流側を定める。例えば、熱交換器に対し吸込口11がある側を上流側とする。また、熱交換器に対し吹出口12がある側を下流側とする。バイパス風路43は、HEPAフィルタ41と活性炭フィルタ42を通過せずに、空気が下流へとながれる風路である。
 図3に示すように、本実施の形態において、バイパス風路43は、フィルタ風路44に隣接する。バイパス風路43とフィルタ風路44とを仕切板あるいは仕切壁等で仕切るようにしてもよい。このように、バイパス風路43をフィルタ風路44に隣接して配置することにより、除湿空清機1の中の風路をコンパクトに構成でき、除湿空清機1を小型化することが可能となる。
 本実施の形態において、除湿空清機1は、HEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42の左側に隣接するバイパス風路43と、HEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42の右側に隣接するバイパス風路43とを備える。このように、フィルタ風路44の一側に隣接するバイパス風路43と、フィルタ風路44の他側に隣接するバイパス風路43とを設けることで、除湿空清機1を小型化することと、バイパス風路43の圧力損失をより小さくすることとを両立する上でより有利になる。
 本実施の形態では、除湿空清機1を背面から見たとき、すなわち、ファン21の軸21bに平行な方向から見たときに、フィルタ風路44は、矩形を呈する。そして、フィルタ風路44の矩形の左側の一辺に沿って一方のバイパス風路43が設けられ、フィルタ風路44の矩形の右側の一辺に沿って他方のバイパス風路43が設けられている。除湿空清機1を背面から見たときに、バイパス風路43の縦方向の長さ、すなわち上下方向についてのバイパス風路43の長さは、HEPAフィルタ41の縦方向の長さ、すなわち上下方向についてのHEPAフィルタ41の長さと同程度に設定されることが望ましい。
 バイパス風路43に流れる気流と、フィルタ風路44に流れる気流とは、活性炭フィルタ42の下流の空間で合流する。バイパス風路43に流れる気流と、フィルタ風路44に流れる気流とは、格子部10cから距離Cの間隔を有した第一の空間33と、格子部10cから距離Dの間隔を有した第二の空間34とで合流する。つまり、バイパス風路43に流れる気流と、フィルタ風路44に流れる気流とは、活性炭フィルタ42の下流に配置される蒸発器31の手前で合流し、その後は1つの風路の中を流れる。
 本実施の形態における除湿空清機1は、バイパス風路43に設けられた導風面43aを有する。導風面43aは、バイパス風路43の気流が、除湿部に相当する熱交換器の風上側の面の中心に近づくように、バイパス風路43の気流を導く。導風面43aは、バイパス風路43を通過してきた気流を、熱交換器の風上側の面の中心方向へ導く。本実施の形態における導風面43aは、バイパス風路43を通過してきた気流の方向を横方向(方位角方向)に変える。本実施の形態であれば、導風面43aを設けたことで、バイパス風路43を通過する気流を、除湿部に相当する熱交換器に、さらに効率良く流入させることができる。それゆえ、除湿効率を改善できる。
 本実施の形態では、格子部10cの左側に位置する導風面43aと、格子部10cの右側に位置する導風面43aとが設けられている。導風面43aは、平面で構成されていてもよい。導風面43aの平面の法線方向を調整することにより、気流が導かれる方向を調整できる。また、導風面43aは、曲面で構成されていてもよい。導風面43aの曲面の曲率を調整することにより、導風面43aにより導かれた気流の広がりを調整できる。
 除湿空清機1は、バイパス風路43の開度を調整する開閉手段を備える。本実施の形態では、図3に示すように、フラップ51が当該開閉手段に相当する。フラップ51は、開閉動作可能な遮蔽板に相当する。フラップ51は、バイパス風路43の吸込口の開度を、開放にしたり、遮蔽にしたり、開放と遮蔽の中間の状態にしたりするように、開閉動作可能である。バイパス風路43の吸込口は、吸込口11の一部である。バイパス風路43の吸込口は、HEPAフィルタ41の風上側の端面の左右の外縁の外側に位置する部分である。フラップ51は、板状の部材によって構成される。フラップ51は、吸込口カバー11aよりも下流側に配置される。フラップ51は、例えば、HEPAフィルタ41側とは反対側の端部に設けられた回転軸を中心に回動可能になっており、開閉手段駆動用モータ(図示省略)により駆動される。HEPAフィルタ41に対して左側に位置するフラップ51は、当該フラップを構成する板状部材の左端に設けられた回転軸を中心に回動する。HEPAフィルタ41に対して右側に位置するフラップ51は、当該フラップを構成する板状部材の右端に設けられた回転軸を中心に回動する。制御手段は、開閉手段駆動用モータの動作を制御することで、フラップ51の開度を調整可能である。
 図3は、フラップ51がバイパス風路43の吸込口を閉じる位置にあるとき、すなわちフラップ51が全閉であるときの状態を示す。フラップ51が全閉であるときには、空気がバイパス風路43の吸込口に流入することが阻止されるので、バイパス風路43を空気が通過することが阻止される。開閉手段駆動用モータが、フラップ51を下流側の方向に回動させると、バイパス風路43が開き、空気がバイパス風路43の吸込口に流入可能になる。以下では、フラップ51の開度の値を、開口率[%]と呼ぶ場合がある。フラップ51が全閉であるときの開口率を0%とし、フラップ51が全開であるときの開口率を100%とする。
 除湿空清機1は、室内空気の相対湿度を検出する室内湿度検出手段を備える。本開示では、相対湿度のことを単に「湿度」と呼ぶ場合がある。図3に示すように、本実施の形態では、湿度センサ61が室内湿度検出手段に相当する。湿度センサ61は、ケース10の内部に配置される。ケース10のうち、湿度センサ61の近傍の部分には、ケース10の外側と、湿度センサ61との間を連通する開口(図示省略)が設けられる。制御手段は、湿度センサ61により湿度検出情報を取得することで、室内の湿度を測定することができる。制御手段が取得した湿度検出情報を操作表示基板15aに送信し、湿度センサ61による測定結果に関する情報を操作表示部15に表示してもよい。あるいは、当該情報を他のユーザーインターフェースから使用者に報知してもよい。
 また、除湿空清機1は、室内空気の汚染度である空気汚染度を検出する室内空気汚染度検出手段を備える。空気汚染度は、室内の空気中の塵埃、臭気、粒子、飛沫、エアロゾルのうちの少なくとも一つの量あるいは濃度に相当する。図2に示すように、本実施の形態では、塵埃センサ62及びガスセンサ63が室内空気汚染度検出手段に相当する。この例に限らず、本開示における除湿空清機1は、例えば、塵埃センサ62及びガスセンサ63のいずれか一方のみを室内空気汚染度検出手段として備えたものでもよい。
 このように、除湿空清機1は、湿度センサ61、塵埃センサ62、ガスセンサ63のうちの少なくとも一つのセンサを備える。
 塵埃センサ62は、ケース10の内部に配置される。ケース10のうち、塵埃センサ62の近傍の部分には、ケース10の外側と、塵埃センサ62との間を連通する開口(図示省略)が設けられる。制御手段は、塵埃センサ62により塵埃検出情報を取得することで、室内の塵埃の量と濃度を測定することができる。塵埃センサ62は、例えば、0.1μmの粒子を検出する性能を持つ。制御手段が取得した塵埃検出情報を操作表示基板15aに送信し、塵埃センサ62による測定結果に関する情報を操作表示部15に表示してもよい。あるいは、当該情報を他のユーザーインターフェースから使用者に報知してもよい。
 ガスセンサ63は、ケース10の内部に配置される。ケース10のうち、ガスセンサ63の近傍の部分には、ケース10の外側と、ガスセンサ63との間を連通する開口(図示省略)が設けられる。制御手段は、ガスセンサ63によりガス検出情報を取得することで、室内の空気の臭気を測定することができる。制御手段が取得したガス検出情報を操作表示基板15aに送信し、ガスセンサ63の測定結果に関する情報を操作表示部15に表示してもよい。あるいは、当該情報を他のユーザーインターフェースから使用者に報知してもよい。
 以下、実施の形態1の除湿空清機1の運転についてさらに説明する。実施の形態1において、あらかじめ設定された複数の運転モードが制御手段に記憶されている。運転モードの一例として、除湿運転モードと、空気清浄運転モードと、除湿空気清浄運転モードとがあり、制御手段は、これら3つの運転モードのうちの少なくとも一つの運転モードを含む。図4は、除湿運転モードのフローチャートを示す。図5は、空気清浄運転モードのフローチャートを示す。図6は、除湿空気清浄運転モードのフローチャートを示す。
 ここで、除湿空清機1の運転停止中は、制御手段により、圧縮機駆動用モータとモータ21aが停止するよう制御され、ルーバー13が吹出口12を閉じる状態となるようルーバー駆動用モータが制御され、フラップ51がバイパス風路43の吸込口を閉じる状態となるよう開閉手段駆動用モータが制御される。
 以下、図4を用いて、除湿運転モードについて説明する。除湿運転モードは、室内を除湿するための運転モードである。例えば、使用者が操作表示部15の運転スイッチをONして、運転モード切替スイッチで除湿運転モードを選択すると、除湿空清機1は除湿運転を開始する。まず、制御手段は、ルーバー13が吹出口12を開放するようルーバー駆動用モータを制御する(ステップS001)。次に、制御手段は、フラップ51が開くように開閉手段駆動用モータを制御し、バイパス風路43の吸込口を開放する(ステップS002)。この際、制御手段は、フラップ51を全開にしてもよい。制御手段は、モータ21aを回転駆動し、ファン21があらかじめ設定された強回転の回転数で回転するように制御するとともに(ステップS003)、圧縮機駆動用モータを駆動するように制御し、圧縮機が冷媒の圧縮動作を開始する(ステップS004)。ここで、本開示における「回転数」とは、単位時間当たりの回転数、すなわち回転速度を意味する。したがって、ファン21の回転数は、送風手段の動作速度に相当する。
 続いて、制御手段は、湿度センサ61が湿度センサ61の周囲の空気の湿度を検出する動作を開始し、湿度が50%以上であるかを判定する(ステップS005)。湿度50%以上の場合は、制御手段は、圧縮機駆動用モータの駆動動作を継続し、除湿運転を行い(ステップS006)、一定時間後、ステップS005に戻る。湿度が50%未満の場合は、制御手段は、圧縮機駆動用モータの駆動を停止するよう制御し、圧縮機の冷媒圧縮動作が停止する(ステップS007)。このとき、制御手段は、モータ21aの回転駆動動作を継続するよう制御し、一定時間後、ステップS005に戻る。なお、ステップS005では、圧縮機を停止する湿度の閾値を50%としたが、これは一例であり、湿度の閾値は他の値でも良い。
 このように、除湿運転モードでは、フラップ51が開くので、吸込口11からケース10内に吸い込まれた空気は、圧力損失の高いフィルタ風路44ではなく、圧力損失の低いバイパス風路43を主に通過する。このため、ファン21の駆動負荷を軽減でき、空気の流量を高くでき、省エネルギーで効率良い運転が可能となる。
 次に、図5を用いて、空気清浄運転モードについて説明する。空気清浄運転モードは、室内空気を清浄化するための運転モードである。例えば、使用者が操作表示部15の運転スイッチをONし、運転モード切替スイッチで空気清浄運転モードを選択すると、除湿空清機1は空気清浄運転を開始する。まず、制御手段は、ルーバー13が吹出口12を開放するようにルーバー駆動用モータを制御する(ステップS101)。なお、フラップ51はバイパス風路43の吸込口を閉じている。次に、制御手段は、モータ21aを回転駆動し、ファン21があらかじめ設定された強回転の回転数で回転するように制御する(ステップS102)。制御手段は、塵埃センサ62とガスセンサ63がそれぞれセンサの周囲の空気の塵埃とガスの検出動作を開始するよう制御し、空気の汚れの大小を判定する(ステップS103)。本開示において、「空気の汚れ」とは空気の汚染度であり、空気汚染度に相当する。ここでは、一例として、制御手段は、塵埃センサ62が検出した粒子濃度を閾値と比較し、ガスセンサ63が検出したガス濃度を閾値と比較することにより、空気の汚れを「大」「小」の二段階に判定する。例えば、制御手段は、塵埃センサ62が検出した粒子濃度が閾値を超えているか、ガスセンサ63が検出したガス濃度が閾値を超えているときに、空気の汚れを「大」と判定してもよい。制御手段は、塵埃センサ62が検出した粒子濃度が閾値を下回り、かつ、ガスセンサ63が検出したガス濃度が閾値を下回っているときに、空気の汚れを「小」と判定してもよい。ただし、本開示において、制御手段は、空気の汚れを、三段階またはそれ以上の多段階に、判定してもよい。
 ステップS103で、空気の汚れが小の場合には、制御手段は、ファン21があらかじめ設定された弱回転の回転数で回転するようモータ21aを制御し(ステップS104)、空気清浄運転(弱)を行い(ステップS105)、一定時間後、ステップS103に戻る。これに対し、ステップS103で、空気の汚れが大の場合には、制御手段は、ステップS102の、ファン21が上記の強回転の回転数で回転するようにモータ21aを制御する動作を継続する空気清浄運転(強)を行い(ステップS106)、一定時間後、ステップS103に戻る。
 空気清浄運転モードでは、フラップ51が閉じているので、吸込口11からケース10内に吸い込まれた空気は、実質的に全量が、フィルタ風路44を通過する。それゆえ、室内の空気を効率良く浄化することが可能となる。
 次に、図6を用いて、除湿空気清浄運転モードについて説明する。除湿空気清浄運転モードは、室内の湿度と空気の汚染度である空気汚染度に応じて、フラップ51の開度を制御手段が自動で切り替えながら、室内を除湿し、室内空気を清浄化するための運転モードである。例えば、使用者が操作表示部15の運転スイッチをONし、運転モード切替スイッチで除湿空気清浄運転モードを選択すると、除湿空清機1は除湿空気清浄運転を開始する。まず、制御手段は、ルーバー13が吹出口12を開放するようにルーバー駆動用モータを制御する(ステップS201)。次に、制御手段は、フラップ51が開くように開閉手段駆動用モータを制御し、バイパス風路43の吸込口を開放する(ステップS202)。ここでは、フラップ51を全開、すなわちフラップ51の開口率を100%にしてもよい。
 制御手段は、モータ21aを回転駆動し、ファン21があらかじめ設定された強回転の回転数で回転するように制御するとともに(ステップS203)、圧縮機駆動用モータを駆動するように制御し、圧縮機が冷媒の圧縮動作を開始する(ステップS204)。制御手段は、湿度センサ61の周囲の空気の湿度を湿度センサ61により検出する動作を開始し、湿度が50%以上であるかどうかを判定する(ステップS205)。
 ステップS205で、湿度が50%以上の場合には、制御手段は、圧縮機駆動用モータの駆動動作を継続し、塵埃センサ62とガスセンサ63がそれぞれのセンサの周囲の空気の塵埃とガスの検出動作を開始するよう制御し、空気の汚れの度合いを判定する(ステップS206)。ここでは、制御手段は、塵埃センサ62が検出した粒子濃度を閾値と比較し、ガスセンサ63が検出したガス濃度を閾値と比較することにより、空気の汚れすなわち空気汚染度を、清浄な方から順に、「小」、「ランクE」、「ランクF」、「ランクG」の四段階に判定する。ただし、本開示では、この例に代えて、制御手段は、空気の汚れを、四段階以外の段数に分けて判定してもよい。
 ステップS206で空気の汚れが小ではないと判定した場合には、制御手段は、空気の汚れがランクEであるかどうかを判定する(ステップS208)。空気の汚れがランクEではないと判定した場合には、制御手段は、空気の汚れがランクFであるかどうかを判定する(ステップS211)。空気の汚れがランクFではないと判定した場合には、制御手段は、空気の汚れがランクGであると判定する(ステップS214)。ランクGは、空気の汚れが最も大きいランク、すなわち、空気汚染度が最も高いランクに相当する。
 ステップS206で空気の汚れが小の場合には、制御手段は、ステップS202、ステップS203、ステップS204の動作を継続し、除湿運転を行い(ステップS207)、一定時間後、ステップ205に戻る。
 ステップS208で空気の汚れがランクEの場合には、制御手段は、フラップ51を1/3閉じるように開閉手段駆動用モータを制御し、バイパス風路43の吸込口を1/3だけ閉じて(ステップS209)、除湿空気清浄運転Eを行い(ステップS210)、一定時間後、ステップS205に戻る。ここで、フラップ51を1/3閉じることは、フラップ51の開度を2/3にすること、あるいはフラップ51の開口率を66.7%にすることに相当する。
 ステップS211で空気の汚れがランクFの場合には、制御手段は、フラップ51を2/3閉じるように開閉手段駆動用モータを制御し、バイパス風路43の吸込口を2/3だけ閉じて(ステップS212)、除湿空気清浄運転Fを行い(ステップS213)、一定時間後、ステップS205に戻る。ここで、フラップ51を2/3閉じることは、フラップ51の開度を1/3にすること、あるいはフラップ51の開口率を33.3%にすることに相当する。
 ステップS214で空気の汚れがランクGの場合には、制御手段は、フラップ51を全閉まで閉じるように開閉手段駆動用モータを制御し、バイパス風路43の吸込口を閉鎖し(ステップS215)、除湿空気清浄運転Gを行い(ステップS216)、一定時間後、ステップS205に戻る。
 ステップS205において、湿度50%未満の場合は、制御手段は、圧縮機駆動用モータの駆動を停止するよう制御し、圧縮機の冷媒圧縮動作が停止する(ステップS217)。この状態で、制御手段は、塵埃センサ62とガスセンサ63がそれぞれのセンサの周囲の空気の塵埃とガスの検出動作を開始するよう制御し、空気の汚れの大小を判定する(ステップS218)。空気の汚れが小の場合には、制御手段は、ファン21があらかじめ設定された弱回転の回転数で回転するようモータ21aを制御し(ステップS219)、送風のみで除湿を行わないサーキュレート運転を行い(ステップS220)、一定時間後、ステップS205に戻る。これに対し、ステップS218で空気の汚れが大の場合には、制御手段は、フラップ51を全閉に閉じるように開閉手段駆動用モータを制御し、バイパス風路43の吸込口を閉鎖し(ステップS221)、ステップS203のファン21が強回転する動作が継続する空気清浄運転(強)を行い(ステップS222)、一定時間後、図4の除湿運転モードにおけるステップS005に戻る。ここでは、動作の一例として、圧縮機を停止する湿度の閾値を50%としたが、これは一例であり、湿度の閾値は他の値でも良い。
 次に、実施の形態1の除湿空清機1において、空気清浄フィルタであるHEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42を交換または洗浄するタイミングを報知する処理について説明する。図7は、積算運転時間とフィルタ風路44への空気の総流入量との関係の一例を示すグラフである。本開示において、フィルタ風路44への空気の総流入量とは、フィルタ風路44に流入した空気の総質量または総体積に相当する。空気清浄フィルタの汚れは、フィルタ風路44への空気の総流入量に比例して、蓄積していると考えることができる。このため、空気清浄フィルタの交換または洗浄が必要になるタイミングを適切に決定するには、フィルタ風路44への空気の総流入量を正確に算出することが重要となる。
 本開示において、フィルタ風路44を通過する空気流量とは、フィルタ風路44を通過する空気の、質量流量または体積流量に相当する。前述したように、運転モード切替スイッチで空気清浄運転モードを選択した場合は、フラップ51は、全閉のままであるため、吸込口11からケース10内に流入した空気は、すべてフィルタ風路44を通過する。さらに、ファン21が強回転で制御されている場合に比べて、ファン21が弱回転で制御されている場合の方が、フィルタ風路44を通過する空気流量は少なくなる。除湿運転モードを選択した場合には、フラップ51が全開に開くように開閉手段駆動用モータを制御するため、バイパス風路43が開放され、吸込口11からケース10内に流入した空気は、圧力損失の少ないバイパス風路43を主に通過する。このため、フィルタ風路44を通過する空気流量は、空気清浄運転モードと比べて少なくなる。除湿空気清浄運転モードを選択した場合には、フラップ51の開度と、ファン21の回転数とが切り替わることに応じて、フィルタ風路44を通過する空気流量が変動する。
 このように、除湿空清機1においては、ファン21の回転数が同じであっても、フラップ51の開度に応じて、フィルタ風路44を通過する空気流量が変化する。このため、運転時間だけからは、フィルタ風路44への空気の総流入量を正確に算出できない。これに対し、本実施の形態における制御手段は、フラップ51の開度と運転時間とから、フィルタ風路44への空気の総流入量を算出する。これにより、フィルタ風路44への空気の総流入量を正確に算出することが可能となる。そして、制御手段は、その算出されたフィルタ風路44への空気の総流入量に応じて、空気清浄フィルタを交換または洗浄するタイミングを報知する。これにより、空気清浄フィルタの交換または洗浄が必要になるタイミングを正確に報知することが可能となる。
 本実施の形態において、ファン21が強回転であるか弱回転であるかは、送風手段の動作状態に相当する。本実施の形態において、制御手段は、送風手段の動作状態と、フラップ51の開度と、フィルタ風路44を通過する空気流量との関係をあらかじめ記憶しており、当該関係を用いて、フィルタ風路44への空気の総流入量を算出する。これにより、送風手段の動作状態が変化する場合においても、フィルタ風路44への空気の総流入量を正確に算出することが可能となる。なお、本開示において、ファン21の回転数が常に一定である場合には、制御手段は、フラップ51の開度と、フィルタ風路44を通過する空気流量との関係をあらかじめ記憶していれば、フィルタ風路44への空気の総流入量を正確に算出可能である。
 以下の説明では、前述した除湿空気清浄運転モードと同様に、フラップ51の開度を4段階に分割して説明するが、分割する数はこれ以外の値でもよい。
 制御手段は、ファン21が強回転で制御されているときの、フィルタ風路44を通過する空気流量の値として、フラップ51が全閉であるときの空気流量Hと、フラップ51が2/3閉じておりフラップ51の開度が1/3であるときの空気流量Iと、フラップ51が1/3閉じておりフラップ51の開度が2/3であるときの空気流量Jと、フラップ51が全開であるときの空気流量Kとを、あらかじめ記憶している。このとき、空気流量H、I、J、Kには、H>I>J>Kの関係がある。空気流量Hは、空気清浄運転モードで、ファン21が強回転で制御されているときに相当する。空気流量Kは、除湿運転モードに相当する。
 また、制御手段は、ファン21が弱回転で制御されているときの、フィルタ風路44を通過する空気流量の値として、フラップ51が全閉であるときの空気流量Lと、フラップ51が全開であるときの空気流量Mとを、あらかじめ記憶している。このとき、空気流量H、L、Mには、H>L>Mの関係がある。
 また、制御手段は、ファン21の運転時間を積算する運転時間積算タイマ(図示省略)を備える。本実施の形態における運転時間積算タイマは、送風手段の動作状態とフラップ51の開度とのいずれか一方または両方が異なる複数の運転状態のそれぞれについて個別に運転時間を積算する。そして、制御手段は、複数の運転状態のそれぞれについて運転時間と空気流量とから計算した空気量を合計することによりフィルタ風路44への空気の総流入量を算出する。これにより、フィルタ風路44への空気の総流入量をより正確に算出できる。
 すなわち、運転時間積算タイマは、フィルタ風路44を通過する空気流量の値が、空気流量Hとなる運転状態の運転時間THと、空気流量Iとなる運転状態の運転時間TIと、空気流量Jとなる運転状態の運転時間TJと、空気流量Kとなる運転状態の運転時間TKと、空気流量Lとなる運転状態の運転時間TLと、空気流量Mとなる運転状態の運転時間TMとを、個別に積算する。なお、図7の横軸は、時間の経過を示すものではない。図7の横軸は、個別に積算された運転時間TH,TI,TJ,TK,TL,TMのそれぞれを、左から順番に並べたものである。
 そして、制御手段は、定められた時間ごとに、すべての運転状態でのフィルタ風路44への空気の流入量を合計することにより、フィルタ風路44への空気の総流入量の積算値を計算する。すなわち、制御手段は、フィルタ風路44への空気の総流入量の積算値を、(H×TH)+(I×TI)+(J×TJ)+(K×TK)+(L×TL)+(M×TM)により、計算される。この計算された積算値が、フィルタ風路44への空気の総流入量の算出値に相当する。
 実施の形態1の除湿空清機1は、HEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42を交換または洗浄するタイミングを報知する報知ランプ(図示省略)を操作表示基板15aに備える。図7に示すように、制御手段が計算したフィルタ風路44への空気の総流入量の積算値が、あらかじめ設定された基準値に相当する交換報知流入量Xに達し、(H×TH)+(I×TI)+(J×TJ)+(K×TK)+(L×TL)+(M×TM)>Xとなった場合、計算結果情報を送信された操作表示基板15aに備えられた報知ランプが点灯し、操作表示部15に表示される。このように、報知ランプは、空気清浄フィルタを交換または洗浄するタイミングであることを表示する表示手段に相当する。制御手段は、報知ランプに代えて、または報知ランプに加えて、他のユーザーインターフェースを用いて、空気清浄フィルタを交換または洗浄するタイミングであることを、表示あるいは音声により、報知してもよい。
 点灯した報知ランプは、操作表示基板15aに備えるリセットボタン(図示省略)を押すことにより、消灯する。リセットボタンを押すことにより、フィルタ風路44への空気の総流入量の積算値がリセットされ、制御手段は、次回の運転開始から、再度、フィルタ風路44への空気の総流入量の積算値を計算する。このように、リセットボタンは、リセット操作を受け付けるリセット手段に相当する。リセット手段がリセット操作を受け付けると、制御手段は、空気清浄フィルタを交換または洗浄するタイミングであることを表示する表示手段の表示を消し、フィルタ風路44への空気の総流入量の算出値をリセットする。
 以上説明したように、本実施の形態であれば、フィルタ風路44への空気の総流入量の積算値の計算手段と、フィルタ風路44への空気の総流入量が交換報知流入量Xに達した場合にHEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42を交換または洗浄するタイミングであることを報知する報知ランプを設けたことにより、HEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42の適切な交換及び洗浄のタイミングを使用者に報知することができる除湿空清機1が得られる。
 本開示において、除湿空清機1の制御手段の各機能は、処理回路により達成されてもよい。制御手段の処理回路は、少なくとも1つのプロセッサと少なくとも1つのメモリとを備えてもよい。処理回路が少なくとも1つのプロセッサと少なくとも1つのメモリとを備える場合、制御手段の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより達成されてもよい。ソフトウェア及びファームウェアの少なくとも一方は、プログラムとして記述されてもよい。ソフトウェア及びファームウェアの少なくとも一方は、少なくとも1つのメモリに格納されてもよい。少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つのメモリに記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、制御手段の各機能を達成してもよい。少なくとも1つのメモリは、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク等を含んでもよい。
 制御手段の処理回路は、少なくとも1つの専用のハードウェアを備えてもよい。処理回路が少なくとも1つの専用のハードウェアを備える場合、処理回路は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、またはこれらを組み合わせたものでもよい。制御手段の各部の機能がそれぞれ処理回路で達成されても良い。また、制御手段の各部の機能がまとめて処理回路で達成されても良い。制御手段の各機能について、一部を専用のハードウェアで達成し、他の一部をソフトウェアまたはファームウェアで達成してもよい。処理回路は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせによって、制御手段の各機能を達成しても良い。
 また、除湿空清機1の制御手段は、ネットワークを介して接続されるクラウドサーバ上にあってもよい。
実施の形態2.
 次に、図8を参照して、実施の形態2について説明するが、前述した実施の形態1との相違点を中心に説明し、共通する説明を簡略化または省略する。また、前述した要素と共通または対応する要素には、同一の符号を付す。
 実施の形態2による除湿空清機1は、空気清浄フィルタを交換または洗浄する基準値と、算出されたフィルタ風路44への空気の総流入量との比率である空気清浄フィルタの目詰まり率を表示する表示手段を備える。図8は、積算運転時間とフィルタ風路44への空気の総流入量と空気清浄フィルタの目詰まり率との関係の一例を示すグラフである。
 実施の形態2による除湿空清機1は、HEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42の目詰まり率を表示する表示手段に相当する目詰まり率表示部(図示省略)を操作表示基板15aに備える。制御手段が計算したフィルタ風路44への空気の総流入量の積算値(H×TH)+(I×TI)+(J×TJ)+(K×TK)+(L×TL)+(M×TM)と、あらかじめ設定された交換報知流入量Xとから、HEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42の目詰まり率を計算する。目詰まり率は、[(H×TH)+(I×TI)+(J×TJ)+(K×TK)+(L×TL)+(M×TM)]/X[%]として、計算される。
 図8に示すように、(H×TH)+(I×TI)+(J×TJ)+(K×TK)+(L×TL)+(M×TM)=Xとなった場合は、目詰まり率が100%となる。目詰まり率が100%に到達するまでは、適宜計算される(H×TH)+(I×TI)+(J×TJ)+(K×TK)+(L×TL)+(M×TM)と、交換報知流入量Xとの関係から、目詰まり率が計算される。計算結果は一定時間ごとに操作表示基板15aに送信され、目詰まり率表示部に表示される。目詰まり率が100%に到達した後は、目詰まり率100%を、目詰まり率表示部に表示し続ける。
 目詰まり率表示部に表示された目詰まり率は、操作表示基板15aに備えるリセットボタン(図示省略)を押すことにより、0%に戻る。リセットボタンを押すことにより、フィルタ風路44への空気の総流入量の積算値がリセットされ、次回の運転開始から、制御手段は、再度、フィルタ風路44への空気の総流入量の積算値を計算し、交換報知流入量Xとの関係から目詰まり率を計算する。
 このように、本実施の形態であれば、フィルタ風路44への空気の総流入量の積算値の計算手段と、フィルタ風路44への空気の総流入量と交換報知流入量Xから計算した目詰まり率を表示する目詰まり率表示部とを設けたことにより、使用者は、HEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42の汚れ具合が逐一わかるようになり、目詰まり率100%の表示によってHEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42の適切な交換及び洗浄のタイミングを知ることができることに加え、例えば目詰まり率80%などの任意の汚れ具合で、HEPAフィルタ41及び活性炭フィルタ42の交換及び洗浄に、余裕を持って取り掛かることができる。
1 除湿空清機、 10 ケース、 10a 前ケース、 10b 後ケース、 10c 格子部、 11 吸込口、 11a 吸込口カバー、 12 吹出口、 13 ルーバー、 14 タンク、 15 操作表示部、 15a 操作表示基板、 16 基板ボックス(制御手段に相当する制御基板を内部に収納)、 20 車輪、 21 ファン、 21a モータ、 21b 軸、 31 蒸発器、 32 凝縮器、 33 第一の空間、 34 第二の空間、 41 HEPAフィルタ、 42 活性炭フィルタ、 43 バイパス風路、 43a 導風面、 44 フィルタ風路、 51 フラップ、 61 湿度センサ、 62 塵埃センサ、 63 ガスセンサ

Claims (14)

  1.  吸込口と吹出口とを有する筐体と、
     前記筐体の内部に配置された空気清浄フィルタと、
     前記筐体の内部に配置され、前記吸込口から前記吹出口へ至る気流を発生させる送風手段と、
     前記筐体の内部に配置された蒸発器及び凝縮器と、
     前記吸込口から吸い込まれた空気が、前記空気清浄フィルタを通過して前記蒸発器に至るフィルタ風路と、
     前記吸込口から吸い込まれた空気が、前記空気清浄フィルタを通過せずに前記蒸発器に至るバイパス風路と、
     前記バイパス風路の開度を調整可能な開閉手段と、
     前記送風手段の運転時間を積算するタイマと、
     前記開閉手段の開度と前記運転時間とに基づいて、前記空気清浄フィルタを交換または洗浄するタイミングを報知する制御手段と、
     を備える空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  2.  前記蒸発器と、前記凝縮器と、圧縮機と、減圧装置とを有する冷媒回路の前記蒸発器により空気中の水分を除去する除湿手段を備える請求項1に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  3.  室内空気の湿度を検出する湿度センサと、室内空気に含まれる塵埃を検出する塵埃センサと、室内空気の臭気を検出するガスセンサとのうちの少なくとも一つのセンサを備え、
     前記制御手段は、前記少なくとも一つのセンサの検出結果に関する情報を報知する請求項1または請求項2に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  4.  前記制御手段は、除湿運転モードと、空気清浄運転モードと、除湿空気清浄運転モードとのうちの少なくとも一つを含む複数の運転モードを有する請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  5.  前記制御手段は、除湿運転モードを有し、
     前記除湿運転モードでは、前記開閉手段が開いて、前記吸込口から吸い込まれた空気が主に前記バイパス風路を通過する請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  6.  前記制御手段は、空気清浄運転モードを有し、
     前記空気清浄運転モードでは、前記開閉手段が閉じて、前記吸込口から吸い込まれた空気が前記フィルタ風路を通過する請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  7.  室内空気の湿度を検出する湿度センサと、
     室内空気の汚染度である空気汚染度を検出する室内空気汚染度検出手段と、
     を備え、
     前記制御手段は、除湿空気清浄運転モードを有し、
     前記除湿空気清浄運転モードでは、前記湿度と前記空気汚染度とに応じて前記開閉手段の開度を変更する請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  8.  前記制御手段は、前記送風手段の動作状態と、前記開閉手段の開度と、前記フィルタ風路を通過する空気流量との関係をあらかじめ記憶しており、前記関係を用いて、前記フィルタ風路への空気の総流入量を算出して前記空気清浄フィルタを交換または洗浄するタイミングを報知する請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  9.  前記タイマは、前記送風手段の動作状態と前記開閉手段の開度とのいずれか一方または両方が異なる複数の運転状態のそれぞれについて個別に運転時間を積算する請求項8に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  10.  前記制御手段は、前記複数の運転状態のそれぞれについて前記運転時間と前記空気流量とから計算した空気量を合計することにより前記フィルタ風路への空気の総流入量を算出する請求項9に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  11.  算出された前記フィルタ風路への空気の総流入量が基準値に達すると、前記空気清浄フィルタを交換または洗浄するタイミングであることを表示する表示手段を備える請求項8から請求項10のいずれか一項に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  12.  リセット操作を受け付けるリセット手段を備え、
     前記リセット手段が前記リセット操作を受け付けると、前記制御手段は、前記表示手段の前記表示を消し、前記フィルタ風路への空気の総流入量の算出値をリセットする請求項11に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  13.  前記空気清浄フィルタを交換または洗浄する基準値と、算出された前記フィルタ風路への空気の総流入量との比率である前記空気清浄フィルタの目詰まり率を表示する表示手段を備える請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
  14.  リセット操作を受け付けるリセット手段を備え、
     前記リセット手段が前記リセット操作を受け付けると、前記制御手段は、前記目詰まり率の表示をゼロに戻す請求項13に記載の空気調和機または空気清浄機または除湿空清機。
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