WO2023007696A1 - 換気空気調和システム - Google Patents

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WO2023007696A1
WO2023007696A1 PCT/JP2021/028289 JP2021028289W WO2023007696A1 WO 2023007696 A1 WO2023007696 A1 WO 2023007696A1 JP 2021028289 W JP2021028289 W JP 2021028289W WO 2023007696 A1 WO2023007696 A1 WO 2023007696A1
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WO
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air
indoor
unit
control unit
ventilation
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PCT/JP2021/028289
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English (en)
French (fr)
Inventor
清 渡邉
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/32Responding to malfunctions or emergencies
    • F24F11/36Responding to malfunctions or emergencies to leakage of heat-exchange fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • F24F11/77Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity by controlling the speed of ventilators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
    • F24F7/08Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with separate ducts for supplied and exhausted air with provisions for reversal of the input and output systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present disclosure relates to a ventilation and air conditioning system in which a ventilation device for ventilating indoor air and an air conditioner for conditioning indoor air are combined.
  • R410A a nonflammable refrigerant
  • R32 flammable refrigerants
  • the flammable refrigerant used in the air conditioner may leak into the indoor space.
  • Combustible concentration regions can form.
  • the combustible concentration region is a region where the concentration of the combustible refrigerant is ignitable.
  • flammable refrigerants such as R32 have the property of being heavier than air. Therefore, the flammable refrigerant gas leaking from the indoor unit tends to accumulate near the floor of the room.
  • Patent Document 1 a gas sensor that detects a flammable refrigerant gas is provided, and when the gas sensor detects the flammable refrigerant gas, the blower of the indoor unit is operated to remove the flammable refrigerant gas that has accumulated near the floor of the room.
  • An air conditioner is described in which the air is diffused to make the atmosphere near the floor in the room equal to or lower than the lower combustion limit concentration.
  • the present disclosure has been made in view of the above.
  • the object is to obtain an air conditioning system.
  • the ventilation and air conditioning system has an indoor heat exchanger and an indoor unit blower that blows air to the indoor heat exchanger, and is installed indoors.
  • an air conditioner having a refrigeration cycle in which an indoor unit having a compressor and an outdoor unit having a compressor are connected by a refrigerant pipe that circulates a flammable refrigerant; and a ventilation device that ventilates the room , and an operation control unit that controls the operation of the air conditioner and the ventilator.
  • the operation control unit performs control to operate the ventilation device when it is determined that the indoor blower has stopped or the occurrence of an abnormal state of the indoor blower has been detected.
  • the effect of obtaining a ventilation air conditioning system that can keep the concentration of the combustible refrigerant gas in the indoor space below the lower limit concentration of combustion. play.
  • FIG. 2 is a diagram showing the functional configuration of the ventilator according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a diagram showing the functional configuration of the operating device according to the first embodiment
  • FIG. 10 is a diagram showing a functional configuration related to control of indoor units of air conditioners of the ventilation air conditioning system according to the second embodiment; A diagram showing a functional configuration related to control of the ventilation device of the ventilation air conditioning system according to the second embodiment.
  • Flowchart showing the operation procedure of the ventilation and air conditioning system according to the second embodiment Schematic diagram showing the overall configuration of the ventilation and air conditioning system according to the third embodiment
  • the figure which shows the functional structure of the ventilation apparatus concerning Embodiment 3. Flowchart for explaining the operation procedure of the ventilation and air conditioning system according to the third embodiment FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration in which each function of a control unit according to Embodiments 1 to 3 is realized by hardware;
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration in which each function of a control unit according to Embodiments 1 to 3 is realized by software;
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of a ventilation and air conditioning system 100 according to Embodiment 1. As shown in FIG.
  • the ventilation and air conditioning system 100 is a system that ventilates the building 200 while air-conditioning the rooms 201 a and 201 b in the building 200 .
  • the ventilation and air conditioning system 100 includes an air conditioner 1 for air conditioning in a building 200, a ventilator 2 for ventilation in the building 200, and an indoor unit 11 of the air conditioner 1, which will be described later. and a ventilator 2 , an operation device 4 capable of operating the operation of the ventilation and air conditioning system 100 , and an operation control unit 5 for controlling the operation of the ventilation and air conditioning system 100 .
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the configuration of the refrigeration cycle 16 in the air conditioner 1 of the ventilation air conditioning system 100 according to the first embodiment.
  • An air conditioner 1 according to Embodiment 1 includes an indoor unit 11 having an indoor heat exchanger and a circulation fan for blowing indoor air to the indoor heat exchanger and circulating the indoor air, and an outdoor unit 13 having a compressor.
  • This air conditioner has a refrigeration cycle 16 connected by a refrigerant pipe 15 for circulating a refrigerant, sucks indoor air, exchanges heat with an indoor heat exchanger, and blows conditioned air indoors.
  • a refrigerant pipe 15 for circulating a refrigerant
  • the air conditioner 1 includes an indoor unit 11 installed indoors and an outdoor unit 13 installed outdoors.
  • the indoor unit 11 and the outdoor unit 13 are connected in a state in which two-way communication of information is possible with each other. Also, the indoor unit 11 and the outdoor unit 13 are connected by a refrigerant pipe 15 for circulating the refrigerant.
  • the indoor unit 11 includes an indoor heat exchanger 111 connected to the refrigerant pipe 151 and the refrigerant pipe 152, which is the refrigerant pipe 15, and an indoor heat exchanger 111, which is an indoor heat exchanger.
  • a blower 113 is installed.
  • the circulation fan 113 is an indoor unit fan provided in the indoor unit 11 and operates when the circulation fan 1131 is driven by the circulation motor 1132 .
  • the circulation motor 1132 can be said to be a drive motor that drives the circulation fan 113, which is the indoor fan.
  • the outdoor unit 13 includes a four-way valve 131 that switches the direction of flow of the refrigerant, a compressor 132 that compresses and sends out the refrigerant, and an outdoor heat exchanger that is an outdoor heat exchanger connected to the refrigerant pipes 151 and 152. 133 and an outdoor unit blower 134 that forms an airflow passing through the outdoor heat exchanger 133 .
  • the outdoor fan 134 operates when the outdoor fan 1341 is driven by the outdoor motor 1342 .
  • the indoor unit 11, the refrigerant pipe 152, the outdoor unit 13, and the refrigerant pipe 151 constitute a refrigerant circulation circuit.
  • the compressor 132, the four-way valve 131, the outdoor heat exchanger 133, and the indoor heat exchanger 111 are sequentially connected in an annular manner by refrigerant pipes 151 and 152 to form the refrigeration cycle 16.
  • the refrigerant pipe 151 and the refrigerant pipe 152 are pipes that connect the indoor heat exchanger 111 and the outdoor heat exchanger 133 to circulate the refrigerant.
  • the refrigerant circulates between the indoor heat exchanger 111 and the outdoor heat exchanger 133 through the refrigerant pipe 15 .
  • the compressor 132 incorporated in the refrigerant circulation circuit causes the discharged refrigerant to flow back from the outdoor heat exchanger 133 to the indoor heat exchanger 111 . That is, the air conditioner 1 uses the refrigerant that circulates between the indoor unit 11 and the outdoor unit 13 through the refrigerant pipes 151 and 152 to mix the indoor air of the building 200, which is the space to be air-conditioned. Heat is transferred to and from the outdoor air to achieve indoor air conditioning.
  • the indoor heat exchanger 111 heats the indoor air, which is the return air taken from the room of the building 200, and the supply air supplied from the ventilation device 2 through the communication pipe 3, with the refrigerant circulating in the refrigerant pipe 151. Exchange.
  • the indoor unit 11 blows indoor air heat-exchanged with the refrigerant and supply air supplied from the ventilation device 2 into the room of the building 200 .
  • the circulation fan 113 forms an airflow that passes through the indoor heat exchanger 111. That is, the circulation fan 113 forms an airflow that takes indoor air from the room into the indoor heat exchanger 111 , that is, an airflow that supplies the indoor air to the indoor heat exchanger 111 . In addition, the circulation fan 113 takes the air supplied from the ventilation device 2 to the inside of the indoor unit 11 through the communication pipe 3 into the indoor heat exchanger 111, that is, the air flow from the ventilation device 2 to the indoor heat. An airflow to be supplied to the exchanger 111 is formed.
  • the circulation fan 113 forms an airflow that blows the air heat-exchanged by the indoor heat exchanger 111 into the room.
  • the air heat-exchanged in the indoor heat exchanger 111 is composed of the indoor air heat-exchanged with the refrigerant circulating in the refrigerant pipe 151 and the supplied air supplied from the ventilation device 2 and the refrigerant circulating in the refrigerant pipe 151. is the air heat-exchanged between Therefore, by operating the circulation fan 113, the indoor air can be circulated, and the air supplied from the ventilation device 2 can be supplied indoors.
  • the circulation fan 113 operates under the control of the operation control unit 5. It receives instruction information transmitted from circulation fan 113 and operates according to the received instruction information. By operating the circulation blower 113, the indoor air, which is the return air taken into the indoor unit 11, and the supply air supplied from the ventilation device 2 are blown into the room through the indoor heat exchanger 111, and the indoor air of the building 200 is blown. air conditioning and ventilation are provided.
  • refrigerants circulating in the refrigeration cycle 16 include mildly flammable refrigerants such as R32, HFO-1234yf and HFO-1234ze, and highly flammable refrigerants such as R290 and R1270. These refrigerants may be used as a single refrigerant in which one kind of refrigerant is used alone, or may be used as a mixed refrigerant in which two or more kinds of refrigerants are mixed and used.
  • the above refrigerant has a density higher than that of air under an environment of atmospheric pressure and room temperature of 25°C. That is, the above refrigerant is heavier than air in an environment of atmospheric pressure and room temperature of 25°C.
  • FIG. 3 is a diagram showing a functional configuration related to control of the indoor unit 11 of the air conditioner 1 according to Embodiment 1. As shown in FIG. Information can be exchanged between the components of the indoor unit 11 shown in FIG.
  • the indoor unit 11 basically has the function of an indoor unit of a general air conditioner, and is a room different from the room 201a and the room 201b of the building 200, which is the space to be air-conditioned by the air conditioner 1, for example. It is placed in another room 202 .
  • the indoor unit 11 is, for example, a floor-standing indoor unit.
  • the indoor unit 11 includes a power supply unit 112, a circulation fan 113, a rotation speed detection sensor 114, a current detection sensor 115, a power supply detection sensor 116, a storage unit 117, and an indoor unit communication 118 and the operation control unit 5 .
  • the power supply unit 112 supplies electric power necessary for operating each component of the indoor unit 11 to each component.
  • the power supply unit 112 supplies power necessary for operating the circulation fan 113 to the circulation fan 113 .
  • the power supply unit 112 is connected to an external power supply (not shown) and supplied with power from the external power supply.
  • the rotation speed detection sensor 114 detects the rotation speed of the circulation fan 113, that is, the rotation speed of the circulation motor 1132 of the circulation fan 113, at a predetermined cycle, and transmits the detection result to the operation control unit 5.
  • the current detection sensor 115 detects the current value of the motor current flowing through the circulation fan 113 at a predetermined cycle, that is, the current value of the motor current flowing through the circulation motor 1132 of the circulation fan 113, and operates the detection result. Send to the control unit 5 .
  • the power supply detection sensor 116 detects whether power is supplied from the power supply unit 112 to each component of the indoor unit 11 and transmits the detection result to the operation control unit 5 .
  • the power supply detection sensor 116 detects whether power is supplied from the power supply unit 112 to the circulation fan 113 and transmits the detection result to the operation control unit 5 .
  • the indoor unit 11 even when the power supply unit 112 is stopped, there is a backup power supply (not shown) that supplies power to predetermined components such as the power detection sensor 116, the storage unit 117, and the operation control unit 5. is provided. Therefore, even when the power supply from the power supply unit 112 to each component of the indoor unit 11 is stopped, the power detection sensor 116 detects whether or not power is being supplied from the power supply unit 112 to each component of the indoor unit 11 . can be detected.
  • the storage unit 117 stores various types of information used to control the operation of the ventilation air conditioning system 100 as a whole, including the operation of the air conditioner 1 and the operation of the ventilator 2 .
  • the indoor unit communication unit 118 communicates with the outdoor unit 13 and the operation device 4.
  • a communication method between the outdoor unit 13 and the operation device 4 and the indoor unit communication unit 118 may be wireless communication or wired communication.
  • the operation control unit 5 can communicate with the outdoor unit 13 and the operating device 4, and controls the operation of the ventilation air conditioning system 100 as a whole.
  • the operation control unit 5 controls the operation of the air conditioner 1 by controlling the operations of the indoor unit 11 and the outdoor unit 13 .
  • the operation control unit 5 controls the operation of the air conditioner 1 according to operating conditions set from the operation device 4 .
  • the operation control unit 5 controls the operation of the ventilation device 2 by controlling the operation of the ventilation device 2 .
  • the operation control unit 5 controls the operation of the ventilator 2 according to operating conditions set from the operation device 4 .
  • the operation control unit 5 detects stoppage of the circulation fan 113 according to preset control conditions based on information such as detection results from various sensors provided in the indoor unit 11 .
  • the indoor unit 11 is provided with an indoor air suction port 11b for taking in indoor air, which is return air, on one surface of the housing 11a, and supplies conditioned air that has passed through the indoor heat exchanger 111 toward the room.
  • An air outlet 11c is provided on the other surface of the housing 11a.
  • the indoor unit 11 has an intake port 11d for sucking the supplied air supplied from the ventilation device 2 into the inside of the housing 11a on the other surface of the housing 11a.
  • An air supply port 203a is provided on the ceiling of the room 201a.
  • An air supply port 203b is provided in the ceiling of the room 201b.
  • the air supply/discharge port 11c of the indoor unit 11 is connected to a fan duct 204 that connects the air supply/discharge port 11c with the air supply/discharge port 203a of the room 201a and the air supply/discharge port 203b of the room 201b.
  • the conditioned air that has passed through the indoor heat exchanger 111 is supplied to the room 201a through the air duct 204 and the air supply port 203a.
  • the conditioned air that has passed through the indoor heat exchanger 111 is supplied to the room 201b through the air duct 204 and the air supply port 203b.
  • one refrigeration cycle 16 of the air conditioner 1 is formed by one indoor unit 11 and one outdoor unit 13.
  • the configuration of the refrigeration cycle of the air conditioner 1 is not limited to this.
  • the air conditioner 1 may include two outdoor units 13 in which the interior of the indoor heat exchanger 111 is divided into two independent heat exchanger units.
  • one of the two independent heat exchanger units and the one outdoor unit 13 constitute one independent refrigeration cycle.
  • the other of the two independent heat exchanger sections and the other outdoor unit 13 constitute the other independent refrigeration cycle. Then, the room air and the supply air from the ventilation device 2 are supplied to one heat exchanger section or the other refrigeration cycle.
  • the ventilation device 2 is a heat exchange type ventilation device that exchanges heat between the outdoor air, which is the air outside the building 200, and the indoor air of the building 200. It is a seed ventilator.
  • the ventilation device 2 supplies outside air, which is outdoor air, to the indoor heat exchanger 111 of the indoor unit 11 of the air conditioner 1 .
  • the ventilator 2 is arranged in another room 202 , for example a room different from the rooms 201 a and 201 b of the building 200 .
  • the ventilator 2 may be placed in a space other than the room, such as the attic or the ceiling of each floor.
  • the combustible refrigerant leaked from the indoor unit 11 becomes a gaseous state, that is, the combustible refrigerant gas.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the configuration of the ventilation device 2 according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing the functional configuration of the ventilator 2 according to the first embodiment.
  • the ventilator 2 is shown in a simplified manner.
  • the ventilator 2 includes a main body 21.
  • the main body 21 has a heat exchanger 22 inside a rectangular parallelepiped housing 21a made of sheet metal.
  • the main body 21 includes an exhaust discharge port 27 and an outside air intake port 24 provided side by side at one end surface 21b in the longitudinal direction of the housing 21a, and one end surface 21b in the longitudinal direction of the housing 21a.
  • An air supply outlet 25 and an indoor air suction port 26 are provided side by side on the other end surface 21c facing the .
  • the main body 21 has a supply air passage 28 that connects an outside air suction port 24 and a supply air discharge port 25 via the heat exchanger 22 , and a room air suction port 26 and an exhaust discharge port 27 that connects via the heat exchanger 22 .
  • An exhaust air passage 29 is provided. The supply air passage 28 and the exhaust air passage 29 intersect at the heat exchanger 22 .
  • the main body 21 includes an air supply blower 30 that generates a supply air flow from the inlet end to the outlet end of the supply air passage 28 , that is, from the outside air suction port 24 to the supply air discharge port 25 . Prepare for 28.
  • the air supply blower 30 By operating the air supply blower 30 , a flow of supply air is generated, and outside air can be taken into the room through the ventilation device 2 .
  • the air supply blower 30 is a blower for sucking outside air from the outside of the building 200 and blowing the outside air after heat exchange into the room for heat exchange supply.
  • the air supply fan 30 includes an air supply motor (not shown) for driving the air supply fan 30 .
  • the main body 21 includes an exhaust blower 31 that generates an exhaust flow from the inlet end to the outlet end of the exhaust air passage 29, that is, from the room air suction port 26 to the exhaust discharge port 27. Be prepared for Road 29.
  • an exhaust air flow is generated, and the indoor air can be discharged to the outside through the ventilation device 2 .
  • the exhaust air blower 31 is a blower for sucking indoor air from the room in the building 200 and sending out the indoor air after heat exchange to the outside of the building 200 for exhaust heat exchange.
  • the exhaust fan 31 internally includes an exhaust motor (not shown) for driving the exhaust fan 31 .
  • the rotational speeds of the air supply motor and the exhaust motor are changed under the control of the operation control unit 5.
  • the air supply fan 30 and the exhaust fan 31 operate according to control instruction information input by the operation control unit 5 via the ventilator communication unit 23, which will be described later.
  • the heat exchanger 22 is composed of outdoor air introduced into the building 200 from the outside of the building 200 through the ventilation device 2 and indoor air discharged from the inside of the building 200 to the outside of the building 200 through the ventilation device 2. is an air heat exchanger that exchanges heat and humidity with That is, the heat exchanger 22 exhausts and supplies air between the outside of the building 200 and the inside of the building 200 at the same time. heat and humidity are exchanged between
  • the heat exchanger 22 has the shape of a quadrangular prism-like rectangular parallelepiped, and when viewed from the front of the heat exchanger 22, is arranged substantially in the center of the housing 21a.
  • the two diagonal lines of the four corners of the square are arranged in the vertical direction and the horizontal direction.
  • the four ridges of the heat exchanger 22 are positioned in the vertical and horizontal directions when the heat exchanger 22 is viewed from the front.
  • the heat exchanger 22 has partition walls 34, 35, 36, and 37 that separate the supply air passage 28 and the exhaust air passage 29 from the ridges of the heat exchanger 22 when the heat exchanger 22 is viewed from the front. is built in contact with Thereby, the inside of the housing 21a is divided into an outside air chamber 24a, a return air chamber 26a, an air supply chamber 25a and an exhaust chamber 27a.
  • the outside air chamber 24 a is a region on the upstream side of the heat exchanger 22 in the supply air passage 28 .
  • the return air chamber 26 a is a region on the upstream side of the heat exchanger 22 in the exhaust air passage 29 .
  • the air supply chamber 25 a is a region on the downstream side of the heat exchanger 22 in the air supply passage 28 .
  • the exhaust chamber 27 a is a region downstream of the heat exchanger 22 in the exhaust air passage 29 .
  • the exhaust outlet 27 and the outside air inlet 24 pass through the outer wall of the building 200 and communicate with the outside of the building 200 .
  • Room air inlet 26 is exposed to another room 202 .
  • the air supply outlet 25 is connected to one end of the communication pipe 3 that connects the indoor unit 11 and the ventilation device 2 .
  • the other end of the communicating pipe 3 is connected to the inlet 11 d of the indoor unit 11 .
  • the air supply chamber 25a of the ventilation device 2 and the interior of the housing 11a of the indoor unit 11 are communicated through the communication pipe 3.
  • the indoor air taken in from the indoor air suction port 11b of the housing 11a and the outside air supplied from the ventilation device 2 are mixed inside the housing 11a of the indoor unit 11, It is supplied to the indoor heat exchanger 111 . Therefore, in the ventilation air conditioning system 100, the indoor air that is the return air and the fresh outside air pass through the indoor heat exchanger 111 and are supplied to the rooms 201a and 201b as conditioned air.
  • the air supply air passage 28 is provided with an air filter that cleans the outside air by removing dust from the outside air sucked into the heat exchanger 22.
  • a certain supply air cleaning filter 32 is detachably installed in the outside air chamber 24a. That is, the supply air cleaning filter 32 is installed upstream of the heat exchanger 22 in the supply air passage 28 . The outside air taken into the ventilator 2 passes through the supply air cleaning filter 32 to remove some of the contained suspended particles.
  • the exhaust air path 29 is provided with an exhaust air filter that removes dust from the return air sucked into the heat exchanger 22 .
  • An air cleaning filter 33 is detachably installed in the return air chamber 26a. That is, the exhaust air cleaning filter 33 is installed upstream of the heat exchanger 22 in the exhaust air passage 29 .
  • the main body 21 is provided with a ventilator communication unit 23 that communicates with the operation control unit 5.
  • the communication method between the operation control unit 5 and the ventilator communication unit 23 may be wireless communication or wired communication.
  • the ventilator 2 may have a configuration in which only the air supply fan 30 is accommodated inside the main body 21 and the exhaust fan 31 is separately provided outside the main body 21 .
  • the air conditioner 1 includes, for example, the indoor unit 11 with an air conditioning control unit that controls the operation of the air conditioner 1 .
  • the ventilator 2 also includes a ventilator control unit that controls the operation of the ventilator 2 .
  • the air conditioner controller and the ventilator controller are allowed to communicate with each other.
  • the air conditioning control unit and the ventilation device control unit can communicate with the operation device 4 with each other. Then, the air conditioning control section and the ventilator control section communicate with each other to realize the function of the operation control section 5 .
  • the operation device 4 is an operation device that can operate the operation of the ventilation and air conditioning system 100, that is, an operation device that allows the user to select the operation of the ventilation and air conditioning system 100.
  • the operation device 4 can perform a shutdown operation, which is a control instruction operation to stop the operation of the ventilator 2 .
  • FIG. 6 is a diagram showing the functional configuration of the operating device 4 according to the first embodiment.
  • the operation device 4 includes an operation section 41 , an operation communication section 42 and an operation control section 43 . Information can be exchanged between the components of the operating device 4 shown in FIG.
  • the operation unit 41 is an input unit that has operation buttons (not shown) operated by a user and receives a setting operation such as a control mode from the user.
  • the operation unit 41 receives information such as a control mode set and input by the user using the operation buttons, and transmits the information to the operation control unit 43 .
  • the operation control unit 43 is a control unit that controls the processing of the operation device 4 as a whole.
  • the operation control unit 43 transmits information such as the control mode received from the operation unit 41 to the operation control unit 5 via the operation communication unit 42 .
  • FIG. 7 is a flow chart for explaining the operation procedure of the ventilation and air conditioning system 100 according to the first embodiment.
  • step S10 stop detection information used to detect stoppage of the circulation fan 113 is obtained. Specifically, the operation control unit 5 acquires stop detection information at a predetermined cycle.
  • the stop detection information includes information on the number of revolutions of the circulation motor 1132 of the circulation fan 113 .
  • the rotation speed detection sensor 114 provided in the indoor unit 11 detects the rotation speed of the circulation motor 1132 at a predetermined cycle. The rotation speed is detected, and the detection result is transmitted to the operation control unit 5 as rotation speed information.
  • the operation control unit 5 detects stoppage of the circulation fan 113 based on the rotation speed information received from the rotation speed detection sensor 114 and a predetermined rotation speed threshold.
  • the rotational speed threshold is a reference value for the operation control unit 5 to detect stoppage of the circulation fan 113 by comparing it with the rotational speed information received from the rotational speed detection sensor 114 .
  • the rotational speed threshold is determined in advance and stored in the operation control unit 5 .
  • the rotation speed threshold is set to a rotation speed lower than the rotation speed of the circulation motor 1132 when the circulation fan 113 generates an airflow with a minimum air volume, for example.
  • the stop detection information is information about the motor current flowing through the circulation motor 1132 of the circulation fan 113
  • the current detection sensor 115 provided in the indoor unit 11 detects the current flowing through the circulation motor 1132 at a predetermined cycle. The current value of the flowing motor current is detected, and the detection result is transmitted to the operation control unit 5 as current value information.
  • the operation control unit 5 detects stoppage of the circulation fan 113 based on the current value information received from the current detection sensor 115 and a predetermined current threshold range.
  • the current threshold range is a reference value for the operation control unit 5 to detect stoppage of the circulation fan 113 by comparing with the current value information received from the current detection sensor 115 .
  • the current threshold range is determined in advance and stored in the operation control section 5 .
  • the current threshold range is determined, for example, from the current value of the motor current flowing through the circulation motor 1132 when the circulation fan 113 generates an airflow with a minimum air volume, and when the circulation fan 113 generates an airflow with a maximum air volume.
  • a current value range of the motor current flowing through the circulation motor 1132 of the circulation fan 113 is set up to the current value of the motor current flowing through the circulation motor 1132 .
  • the stop detection information is information indicating that the power supply unit 112 of the indoor unit 11 is stopped
  • the power supply detection sensor 116 provided in the indoor unit 11 detects the power supply from the power supply unit 112 to each of the indoor units 11 at a predetermined cycle. The presence or absence of power supply to the component is detected, and the detection result is transmitted to the operation control unit 5 as power supply information.
  • the power supply detection sensor 116 detects whether or not power is supplied from the power supply unit 112 to the circulation fan 113 at a predetermined cycle, and transmits the detection result to the operation control unit 5 as power supply information.
  • the operation control unit 5 detects stoppage of the circulation fan 113 based on the power supply information received from the power supply detection sensor 116 .
  • the stop detection information includes information on the stop operation of the indoor unit 11 on the operation device 4 .
  • the operation control unit 5 operates the circulation fan 113 based on the information on the stop operation of the indoor unit 11 received from the operation device 4. stop.
  • the operation control unit 5 receives the information about the stop operation of the indoor unit 11 from the operation device 4 , the operation control unit 5 performs control to stop each component of the indoor unit 11 .
  • step S20 it is determined whether or not the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped. Specifically, the operation control unit 5 determines whether or not the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped based on the stop detection information.
  • the operation control unit 5 receives the rotation speed information from the rotation speed detection sensor 114 and the predetermined rotation speed. Stoppage of circulation fan 113 is detected by comparing with a threshold value. The operation control unit 5 detects that the circulation fan 113 has stopped when the rotation speed of the circulation fan 113 indicated by the rotation speed information is equal to or lower than the rotation speed threshold value. judge. When the rotation speed of circulation fan 113 indicated by the rotation speed information is greater than the rotation speed threshold, operation control unit 5 does not detect that circulation fan 113 has stopped. determine that it is not.
  • the operation control unit 5 receives the current value information from the current detection sensor 115 and the predetermined current threshold value. Stopping of the circulation fan 113 is detected by comparing with the range. When the current value of the motor current flowing through the circulation motor 1132 indicated by the current value information is outside the current threshold range, the operation control unit 5 detects that the circulation fan 113 has stopped. is stopped. When the current value of the motor current flowing through the circulation motor 1132 indicated by the current value information is within the current threshold range, the operation control unit 5 does not detect that the circulation fan 113 has stopped. It is determined that the blower 113 has not stopped.
  • the operation control unit 5 detects that the circulation fan 113 has stopped based on the power supply information received from the power supply detection sensor 116. .
  • the operation control unit 5 detects the stoppage of the circulation fan 113 when the power supply information is information indicating that power is not supplied from the power supply unit 112 to each component of the indoor unit 11, that is, the circulation fan 113 is stopped.
  • the power supply information is information indicating that power is being supplied from the power supply unit 112 to each component of the indoor unit 11, the operation control unit 5 does not detect that the circulation fan 113 has stopped. It is determined that the air blower 113 has not stopped.
  • the operation control unit 5 detects that the circulation fan 113 has stopped. is stopped. Operation control unit 5 does not detect the stoppage of circulation fan 113 when the power supply information is information indicating that power is being supplied from power supply unit 112 to circulation fan 113 . is not stopped.
  • the operation control unit 5 receives the information of the stop operation of the indoor unit 11 from the operation device 4 while the indoor unit 11 is in operation. If so, it is determined that the circulation fan 113 has stopped, that is, the circulation fan 113 is stopped. The operation control unit 5 does not detect the stopping of the circulation fan 113 when it does not receive the information of the operation to stop the indoor unit 11 from the operation device 4 while the indoor unit 11 is in operation. is not stopped.
  • step S20 If it is determined that the circulation blower 113 of the indoor unit 11 has stopped, the answer is Yes in step S20, and the process proceeds to step S30. If it is determined that the circulation fan 113 of the indoor unit 11 has not stopped, the determination in step S20 is No, and the process proceeds to step S50.
  • the ventilator 2 is operated. Specifically, the operation control unit 5 transmits ventilation operation start information instructing the start of the ventilation operation to the ventilation device 2 via the indoor unit communication unit 118 to control the operation of the ventilation device 2 .
  • the ventilation device 2 starts the ventilation operation according to the ventilation operation start information.
  • the ventilator 2 continues the ventilation operation if the ventilation operation is already being performed when the ventilation operation start information is received. After that, the process proceeds to step S40.
  • step S40 the operation to stop the operation of the ventilation device 2 is prohibited while the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped. Specifically, the operation control unit 5 performs a setting to disable the operation to stop the operation of the ventilation device 2 . After that, the process returns to step S10.
  • the operation control unit 5 also sets the operation device 4 to disable the operation to stop the operation of the ventilation device 2 while the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped. In this case, the operation control unit 5 transmits stop operation invalidation information for invalidating the operation to stop the operation of the ventilation device 2 to the operation device 4 via the indoor unit communication unit 118 .
  • the operation control unit 43 of the operation device 4 receives the stop operation invalidation information via the operation communication unit 42 .
  • the operation control unit 43 performs setting to the operation unit 41 or the operation control unit 43 to invalidate the operation to stop the operation of the ventilation device 2 according to the stop operation invalidation information.
  • step S50 the operation of stopping the operation of the ventilation device 2 while the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is in operation is permitted. Specifically, the operation control unit 5 sets the operation control unit 5 to enable the operation to stop the operation of the ventilation device 2 . After that, the process returns to step S10.
  • the operation control unit 5 determines that the ventilation device
  • the operation device 4 is set to enable the operation to stop the operation of No. 2.
  • the operation control unit 5 transmits to the operation device 4 via the indoor unit communication unit 118 stop operation valid information that validates the operation to stop the operation of the ventilation device 2 .
  • the operation control unit 43 of the operation device 4 receives the stop operation valid information via the operation communication unit 42 .
  • the operation control unit 43 performs setting to the operation unit 41 or the operation control unit 43 to enable the operation to stop the operation of the ventilation device 2 according to the stop operation valid information.
  • the operation control unit 5 starts the operation of the ventilation device 2 when detecting that the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped. Control to be enforced. Therefore, in the ventilation air conditioning system 100, the ventilation operation of the ventilation device 2 can be performed when the circulation fan 113 is stopped including when the circulation fan 113 fails.
  • the combustible refrigerant used in the air conditioner 1 may enter the indoor space.
  • the ventilation operation of the ventilation device 2 can be performed even if the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped.
  • the ventilation device 2 Ventilation operation diffuses the flammable refrigerant gas that has leaked into the indoor space, or discharges the flammable refrigerant gas that has leaked into the indoor space to the outside, so that the concentration of the flammable refrigerant gas in the indoor space is less than the lower combustion limit concentration. be able to.
  • the combustible refrigerant in the indoor space can be made less than the lower combustion limit concentration.
  • the concentration of the refrigerant gas can be made less than the lower combustion limit concentration.
  • the operation control unit 5 controls the ventilation device 2 to operate when the stoppage of the circulation fan 113 is detected.
  • the operation control unit 5 can also perform control to operate the ventilation device 2 when an abnormal state of the circulation fan 113 is detected. That is, the operation control unit 5 can perform control to operate the ventilation device 2 when it is determined that the circulation fan 113, which is the indoor unit fan, has stopped or the occurrence of an abnormal state of the circulation fan 113 has been detected. .
  • the operation control unit 5 detects an abnormal state of the circulation fan 113 by comparing, for example, the stop detection information described above with a threshold value set for detecting an abnormal state of the circulation fan 113. be able to.
  • the threshold may be set based on the relationship between the type of stop detection information and the abnormal state of circulation fan 113 .
  • the operation control unit 5 compares information from various sensors provided in the air conditioner 1 that is different from the stop detection information with a threshold value set for detecting an abnormal state of the circulation fan 113. Thus, it may be detected that an abnormality has occurred in circulation fan 113 .
  • the operation control unit 5 can perform steps S20 to S50 in FIG. In this case, in step S20, it is determined whether or not an abnormality has occurred in circulation fan 113 .
  • the concentration of the combustible refrigerant gas in the indoor space of the building 200 can be kept below the lower combustion limit concentration. , the effect is obtained.
  • the concentration of the flammable refrigerant gas in the indoor space of the building 200 is reduced to the combustion lower limit. concentration can be less than Further, according to the ventilation and air conditioning system 100, even when an abnormal state of the circulation fan 113 is detected, the concentration of the flammable refrigerant gas in the indoor space of the building 200 can be kept below the lower combustion limit concentration.
  • the circulation fan 113 of the indoor unit 11 stops, and the user does not notice the leakage of the combustible refrigerant.
  • the concentration of the flammable refrigerant gas in the indoor space of the building 200 can be automatically made less than the lower combustion limit concentration. That is, according to the ventilation and air conditioning system 100, even if the user does not notice an abnormality such as refrigerant leakage from the indoor unit 11, the flammable refrigerant leaked indoors can be automatically diffused or automatically discharged outdoors. is possible.
  • FIG. 8 is a diagram showing a functional configuration related to control of the indoor unit 11 of the air conditioner 1 of the ventilation air conditioning system 100a according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing a functional configuration related to control of the ventilator 2 of the ventilation and air conditioning system 100a according to the second embodiment.
  • the ventilation air conditioning system 100a according to the second embodiment includes a refrigerant detection unit 51 for detecting combustible refrigerant gas in the indoor unit 11, and a cleaning time detection unit for detecting the cleaning time of the air filter of the ventilation device 2. 2 differs from the ventilation and air conditioning system 100 according to the first embodiment described above.
  • the ventilation and air conditioning system 100a has the same basic configuration and operation as the ventilation and air conditioning system 100 according to the first embodiment, except that the ventilation and air conditioning system 100a includes a refrigerant detector 51 and a cleaning time detector.
  • the refrigerant detection unit 51 can communicate with the operation control unit 5, detects the presence or absence of the refrigerant of the air conditioner 1 in the air around the refrigerant detection unit 51 at a predetermined cycle, and operates the detection result. Send to the control unit 5 .
  • a combustible refrigerant such as R32 has a property of being heavier than air. Therefore, it is preferable that the refrigerant detection unit 51 be arranged at a position as close to the floor as possible.
  • the number of refrigerant detection units 51 is not limited, and a plurality of refrigerant detection units 51 may be provided.
  • the arrangement position of the refrigerant detection unit 51 is not limited to the housing 11 a of the indoor unit 11 , and may be arranged at a position spaced apart from the indoor unit 11 .
  • the cleaning time detection unit can communicate with the operation control unit 5, detects the cleaning time of the air filter of the ventilation device 2, and transmits the detection result to the operation control unit 5.
  • the operating time accumulator 52 or the pressure sensor 53 is used as the cleaning timing detector.
  • the operating time accumulating unit 52 accumulates the operating time of the ventilation device 2 at a predetermined cycle, stores the accumulated operating time as the accumulated time, and transmits it to the operation control unit 5 .
  • the pressure sensor 53 detects the pressure difference between the positions before and after the air filter in the air passage of the ventilation device 2 at a predetermined cycle, and transmits the detected pressure difference to the operation control unit 5 as pressure difference information.
  • the air filters here are the supply air cleaning filter 32 and the exhaust air cleaning filter 33 .
  • step S110 stop detection information used to detect stoppage of the circulation fan 113 is acquired. Specifically, the operation control unit 5 acquires stop detection information at a predetermined cycle. The method of acquiring information for stop detection is the same as that of step S10 in Embodiment 1 described above.
  • step S120 it is determined whether or not the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped. Specifically, the operation control unit 5 determines whether or not the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped based on the stop detection information. The operation control unit 5 determines whether or not the circulation fan 113 is stopped in the same manner as in step S20 in the first embodiment described above.
  • step S120 If it is determined that the circulation blower 113 of the indoor unit 11 has stopped, the determination in step S120 is Yes, and the process proceeds to step S130. If it is determined that the circulation fan 113 of the indoor unit 11 has not stopped, the determination in step S120 is No, and the process proceeds to step S190.
  • step S130 detection of the flammable refrigerant in the air conditioner 1 in the room is performed.
  • the refrigerant detection unit 51 detects the presence or absence of refrigerant gas in the air around the refrigerant detection unit 51 at a predetermined cycle under the control of the operation control unit 5, and the detection result is used as refrigerant detection information. to the operation control unit 5.
  • step S140 it is determined whether or not there is leakage of the combustible refrigerant from the air conditioner 1. Specifically, based on the refrigerant detection information received from the refrigerant detection unit 51, the operation control unit 5 determines whether or not there is leakage of the flammable refrigerant.
  • the operation control unit 5 determines that there is a refrigerant leak of the combustible refrigerant.
  • the refrigerant detection information is information indicating that no combustible refrigerant has been detected in the air conditioner 1 indoors
  • the operation control unit 5 determines that there is no refrigerant leakage of the combustible refrigerant.
  • step S140 If it is determined that there is a refrigerant leak of the combustible refrigerant, the result is Yes in step S140, and the process proceeds to step S150. If it is determined that there is no refrigerant leakage of the combustible refrigerant, the determination in step S140 is No, and the process proceeds to step S190.
  • step S150 the information for detecting the elapse of the cleaning time, which is used for detecting the elapse of the filter cleaning time of the air filter of the ventilation device 2, is acquired. Specifically, the operation control unit 5 acquires information for detecting the progress of the cleaning time at a predetermined cycle. After that, the process proceeds to step S160.
  • the information for detecting the passage of cleaning time includes an example of the accumulated operating time of the ventilation device 2 accumulated by the operating time accumulating unit 52 .
  • the operating time accumulating unit 52 provided in the ventilation device 2 calculates and stores the accumulated operating time of the ventilation device 2. is transmitted to the operation control unit 5 as accumulated time information.
  • the operation control unit 5 determines whether the filter cleaning time for the air filter of the ventilation device 2 has passed based on the accumulated time information received from the operating time accumulating unit 52 and a predetermined accumulated time threshold. .
  • the integrated time threshold is a reference for the operation control unit 5 to determine whether or not the filter cleaning time for the air filter of the ventilation device 2 has passed by comparing with the integrated time information received from the operating time accumulating unit 52. value.
  • the cumulative time threshold is determined in advance and stored in the operation control unit 5 .
  • the information for detecting the progress of the cleaning time includes, as an example, the pressure difference detected by the pressure sensor 53 at positions in front of and behind the air filter in the air passage of the ventilation device 2 .
  • the pressure sensor 53 provided in the ventilation device 2 detects the air supply air cleaning filter. 32 and exhaust air purifying filter 33, the pressure difference between the positions before and after the air filter in the air passage of ventilation device 2 is detected, and the detected pressure difference is transmitted to operation control unit 5 as pressure difference information.
  • the pressure difference information is transmitted for each of the supply air cleaning filter 32 and the exhaust air cleaning filter 33 .
  • the operation control unit 5 determines whether or not the filter cleaning time for the air filter of the ventilation device 2 has passed.
  • the pressure difference threshold is a reference value for the operation control unit 5 to determine whether or not the filter cleaning time of the air filter of the ventilation device 2 has passed by comparing with the pressure difference information received from the pressure sensor 53. be.
  • the pressure difference threshold is determined in advance and stored in the operation control section 5 .
  • the information for detecting the progress of the cleaning time includes information of a specific user operation on the operation device 4, for example, information of a long press operation of the stop button.
  • the user's specific operation on the operation device 4 here is an operation by the user to input to the operation device 4 that the filter cleaning time for the air filter of the ventilation device 2 has passed.
  • the operation control unit 5 controls the ventilation device 2 based on the information on the user's specific operation received from the operation device 4. It is determined whether or not the filter cleaning time of the air filter has passed.
  • step S160 it is determined whether or not it is time to clean the air filter of the ventilation device 2 .
  • the operation control unit 5 determines whether or not it is time to clean the air filter of the ventilation device 2 based on the cleaning time progress detection information.
  • the operation control unit 5 When the information for detecting the passage of cleaning time is the accumulated operating time of the ventilation device 2, the operation control unit 5 combines the accumulated time information received from the operating time accumulating unit 52 with a predetermined accumulated time threshold. , to determine whether or not it is time to clean the air filter of the ventilator 2 . The operation control unit 5 determines that it is not time to clean the air filter of the ventilation device 2 when the accumulated time indicated by the accumulated time information is equal to or less than the accumulated time threshold. The operation control unit 5 determines that it is time to clean the air filter of the ventilation device 2 when the accumulated time indicated by the accumulated time information is greater than the accumulated time threshold.
  • the operation control unit 5 detects the pressure difference information received from the pressure sensor 53 and the pressure difference information received from the pressure sensor 53. It is determined whether or not it is time to clean the air filter of the ventilator 2 by comparing with the pressure difference threshold. The operation control unit 5 determines that it is not time to clean the air filter of the ventilator 2 when the pressure difference indicated by the pressure difference information is equal to or less than the pressure difference threshold. The operation control unit 5 determines that it is time to clean the air filter of the ventilator 2 when the pressure difference indicated by the pressure difference information is greater than the pressure difference threshold.
  • the operation control unit 5 receives the information of the specific user operation from the operation device 4. It is determined that it is time to clean the air filter No. 2. The operation control unit 5 determines that it is not time to clean the air filter of the ventilation device 2 when the information of the user's specific operation is not received from the operation device 4 .
  • step S160 If it is determined that it is not the time to clean the air filter of the ventilation device 2, the determination in step S160 is No, and the process proceeds to step S170. If it is determined that it is time to clean the air filter of the ventilator 2, the determination in step S160 is Yes, and the process proceeds to step S200.
  • step S200 it is determined whether or not an operation to stop ventilation, that is, an operation to stop operation, which is an operation to issue a control instruction to stop the operation of the ventilation device 2, has been performed.
  • the operation control unit 5 determines whether or not the operation to stop the operation has been performed.
  • the operation control unit 5 determines that the operation to stop the operation of the ventilation device 2 has been performed when the information of the user's operation to stop the operation is received from the operation device 4 .
  • the operation control unit 5 determines that the operation to stop the operation of the ventilation device 2 has not been performed when the information of the user's operation to stop the operation has not been received from the operation device 4 .
  • step S200 If it is determined that the shutdown operation has not been performed, the result is No in step S200, and the process proceeds to step S170. If it is determined that the shutdown operation has been performed, the determination in step S200 is Yes, and the process proceeds to step S210.
  • step S210 it is determined whether or not the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is operable. Specifically, the operation control unit 5 determines whether or not the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is operable. The operation control unit 5 determines that the circulation fan 113 is operable when the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped by the control of the air conditioner 1 by the operation control unit 5 .
  • the operation control unit 5 determines that the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is operable when the stop state of the circulation fan 113 is caused by the control of the operation control unit 5 .
  • the operation control unit 5 determines that the circulation fan 113 is not operable when the stop state of the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is not caused by the control of the operation control unit 5 .
  • the operation control unit 5 determines that the circulation fan 113 is stopped by the control of the air conditioner 1 by the operation control unit 5 when one of the following two conditions is satisfied, that is, the circulation fan 113 is stopped. It is determined that the state is a stopped state caused by the control of the operation control unit 5 .
  • the first condition is that the circulation fan 113 is stopped by the stop control of the air conditioner 1 by the operation control unit 5 .
  • the operation control unit 5 performs stop control to stop the air conditioner 1 based on the information of the operation stop operation, which is the operation of the control instruction to stop the air conditioner 1, received from the operation device 4. 113 is stopped. In this case, the circulation fan 113 is stopped by the stop control of the air conditioner 1 by the operation control unit 5 .
  • the operation control unit 5 stores a control history of the air conditioner 1 in the operation control unit 5 .
  • the operation control unit 5 can determine whether or not the first condition is satisfied based on the history of control of the air conditioner 1 in the most recent past.
  • the second condition is that the circulation fan 113 is stopped by the operation control of the air conditioner 1 by the operation control unit 5 .
  • the operation control unit 5 performs operation control for operating the air conditioner 1 based on the operation information received from the operation device 4, which is operation of a control instruction for operating the air conditioner 1, and controls the operation of the circulation fan 113. to drive.
  • the circulation fan 113 may be stopped under the control of the operation control section 5 .
  • the circulation fan 113 is stopped by the operation control of the air conditioner 1 by the operation control unit 5 .
  • "when the air conditioner 1 is in operation, the circulation fan 113 is stopped under the control of the operation control unit 5" means "abnormal stop of the circulation fan 113 under the control of the operation control unit 5. If ” is not included.
  • a state in which the circulation fan 113 is stopped under the control of the operation control unit 5 is exemplified by a state in which the indoor temperature of the room 201a or the room 201b has reached the set temperature set in the operation control unit 5.
  • an indoor temperature detection unit (not shown) capable of detecting the room temperature is installed in the room 201a or the room 201b.
  • the room temperature detection unit detects the room temperature of the room 201 a or the room 201 b at a predetermined cycle and transmits the detection result to the operation control unit 5 .
  • the operation control unit 5 determines the indoor temperature based on the detection result of the indoor temperature detection unit, and determines whether the indoor temperature has reached the set temperature. When the indoor temperature reaches the set temperature, the operation control unit 5 stops the circulation fan 113 to stop blowing the conditioned air to the room 201a or the room 201b. The operation control unit 5 can determine whether or not the second condition is satisfied based on information on the current control state of the air conditioner 1 in the operation control unit 5 .
  • step S210 If it is determined that the circulation blower 113 of the indoor unit 11 is not operable, the result in step S210 is No, and the process proceeds to step S170. If it is determined that the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is operable, the determination in step S210 is Yes, and the process proceeds to step S220.
  • step S220 the operation of the circulation fan 113 of the indoor unit 11 in the stopped state is performed. Specifically, the operation control unit 5 performs control to start the operation of the circulation fan 113 of the stopped indoor unit 11 . After that, the process proceeds to step S230.
  • step S230 the operation of stopping the operation of the ventilator 2 is permitted in the same manner as in step S50 in the first embodiment described above. After that, the process proceeds to step S240. If the operation to stop the operation of the ventilator 2 has already been permitted, the process proceeds directly to step S240.
  • step S240 operation stop control of the ventilation device 2 is performed while the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is in operation. Specifically, the operation control unit 5 stops the operation of the ventilator 2 . After that, the process returns to step S110.
  • the ventilation air conditioning system 100a determines that the circulation fan 113 of the indoor unit 11 has stopped and that there is a refrigerant leak of the flammable refrigerant, and that it is time to clean the air filter of the ventilation device 2.
  • the combustible refrigerant gas is diffused or discharged to the outside by starting the operation of the circulation fan 113 of the indoor unit 11 in the stopped state, and the concentration of the combustible refrigerant gas in the indoor space is reduced to the lower combustion limit concentration. can be less than
  • the air filter can be cleaned by stopping the operation of the ventilator 2 in step S240. That is, the ventilation and air-conditioning system 100a carries out steps S190 to S230 to diffuse the combustible refrigerant gas or discharge it to the outdoors, thereby making the concentration of the combustible refrigerant gas in the indoor space less than the lower combustion limit concentration, It is possible to allow the ventilation device 2 to be stopped so that cleaning of the air filter of the ventilation device 2 can be performed.
  • step S170 when it is determined that the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped, it is determined that there is leakage of the flammable refrigerant, and it is determined that it is not time to clean the air filter of the ventilation device 2.
  • the operation control of the ventilator 2 is performed in order to operate the ventilator 2 during the period.
  • the ventilator 2 is operated in the same manner as at step S30 in the first embodiment described above. After that, the process proceeds to step S180.
  • step S180 similarly to step S40 in Embodiment 1 described above, the operation of stopping the operation of the ventilation device 2 while the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped is prohibited. After that, the process returns to step S110.
  • step S190 if it is determined that the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is operating, or if it is determined that the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped and there is no refrigerant leakage of the flammable refrigerant. In either case, the operation to stop the operation of the ventilator 2 is permitted in the same manner as in step S50 in the first embodiment described above. After that, the process returns to step S110.
  • the ventilation and air conditioning system 100a according to the second embodiment described above has the same effects as the ventilation and air conditioning system 100 according to the first embodiment.
  • the ventilation air conditioning system 100a when the circulation fan 113 is stopped including when the circulation fan 113 fails, based on the detection result of the refrigerant leakage of the flammable refrigerant in the refrigerant detection unit 51 or the detection result in the cleaning time detection unit Thus, it is possible to control the operation of the ventilator 2 and to prohibit or permit the operation of stopping the operation of the ventilator 2 .
  • the ventilation air conditioning system 100a when the circulation fan 113 is stopped including when the circulation fan 113 fails, it is determined whether or not to operate the ventilation device 2 after determining the necessity of operating the ventilation device 2. Even if the flammable refrigerant leaks into the indoor space, the flammable refrigerant gas can be diffused or discharged to the outside to make the concentration of the flammable refrigerant gas in the indoor space less than the lower combustion limit concentration.
  • the operation control unit 5 controls the ventilation device 2 to operate when the stoppage of the circulation fan 113 is detected.
  • the operation control unit 5 can also perform control to operate the ventilation device 2 when an abnormal state of the circulation fan 113 is detected. That is, the operation control unit 5 can perform control to operate the ventilation device 2 when it is determined that the circulation fan 113, which is the indoor unit fan, has stopped or the occurrence of an abnormal state of the circulation fan 113 has been detected. .
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing the overall configuration of a ventilation and air conditioning system 100b according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing a functional configuration related to control of the indoor unit 11 of the air conditioner 1 according to Embodiment 3.
  • FIG. 13 is a diagram showing the functional configuration of the ventilator 2 according to the third embodiment.
  • the indoor unit 11 and the ventilation device 2 are installed independently, and the air supply of the ventilation device 2 is directly supplied to the other room 202 without passing through the indoor unit 11. and an air conditioning control unit 54 and a ventilator control unit 55 instead of the operation control unit 5.
  • the ventilation and air conditioning system 100b does not include the communicating pipe 3 described above. Therefore, the ventilator 2 supplies outdoor air from the air supply outlet 25 to the other room 202, sucks air from the other room 202 from the indoor air inlet 26, and discharges the air to the outdoor. Thereby, in the ventilation air conditioning system 100b, the air supplied from the ventilation device 2 is supplied to the other room 202, and is supplied to the inside of the building 200 via the other room 202. In the ventilation air conditioning system 100b, the indoor air inside the building 200 is discharged to the outside through the ventilation device 2.
  • the air conditioner 1 includes an air conditioning control unit 54 that controls the operation of the air conditioner 1, for example, in the indoor unit 11.
  • the ventilator 2 includes a ventilator controller 55 that controls the operation of the ventilator 2. As shown in FIG.
  • the air conditioning control unit 54 and the ventilation device control unit 55 can communicate with each other via the indoor unit communication unit 118 of the indoor unit 11 and the ventilation device communication unit 23 of the ventilation device 2 .
  • the air conditioning control unit 54 and the ventilation device control unit 55 can communicate with the operating device 4 .
  • the air conditioning control unit 54 and the ventilation device control unit 55 communicate with each other to realize the control function of the operation control unit 5 in the first embodiment. Therefore, in the ventilation air conditioning system 100b, it can be said that the air conditioning control section 54 and the ventilator control section 55 constitute the operation control section 5 in the first embodiment.
  • the air conditioning control unit 54 controls the operation of the air conditioner 1 as a whole.
  • the air conditioning control unit 54 outputs an abnormality notification, which is a signal to notify the abnormality of the circulation fan 113.
  • a signal is sent to the ventilator controller 55 of the ventilator 2 .
  • a signal to notify that circulation fan 113 has stopped and a signal to notify that circulation fan 113 is in an abnormal state are collectively referred to as an abnormality notification signal.
  • the air conditioning control unit 54 can detect the stoppage of the circulation fan 113 by the method described in the first embodiment. Also, the air conditioning control unit 54 can detect that an abnormality has occurred in the air conditioner 1 by the method described in the first embodiment.
  • the ventilator control unit 55 performs control to start the ventilation operation of the ventilator 2 when an abnormality notification signal is received from the air conditioning control unit 54 . If the ventilator control unit 55 is already performing the ventilation operation when the abnormality notification signal is received, the ventilation device control unit 55 continues the ventilation operation.
  • the method of transmitting the abnormality notification signal from the air conditioning control unit 54 to the ventilation device control unit 55 may be wired communication, wireless communication, or communication via the Internet.
  • FIG. 14 is a flow chart for explaining the operation procedure of the ventilation and air conditioning system 100b according to the third embodiment.
  • step S310 it is determined whether or not the circulation fan 113 has stopped or is in an abnormal state.
  • the air conditioning control unit 54 compares the stop detection information described above with a predetermined threshold to determine whether the circulation fan 113 is stopped or the circulation fan 113 is in an abnormal state. determine whether or not
  • step S310 If it is determined that the circulation fan 113 has stopped or is in an abnormal state, the determination in step S310 is Yes, and the process proceeds to step S320. If it is determined that circulation fan 113 has not stopped and that circulation fan 113 is not in an abnormal state, the determination in step S310 is No, and the process proceeds to step S350.
  • step S320 an abnormality notification signal is transmitted to the ventilation device control unit 55 of the ventilation device 2.
  • the air conditioning controller 54 transmits an abnormality notification signal to the ventilator controller 55 of the ventilator 2 .
  • step S330 the ventilator 2 is operated. Specifically, the air conditioning control unit 54 controls the operation of the ventilator 2 in the same manner as the operation control unit 5 in step S30 described above. After that, the process proceeds to step S340.
  • step S340 the operation of stopping the operation of the ventilation device 2 is prohibited while the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is stopped or while the circulation fan 113 is in an abnormal state.
  • the air conditioning control unit 54 performs setting to disable the operation of stopping the operation of the ventilation device 2 in the same manner as the operation control unit 5 in step S40 described above. After that, the process returns to step S310.
  • step S350 the operation of stopping the operation of the ventilation device 2 is permitted while the circulation fan 113 of the indoor unit 11 is in operation and when the circulation fan 113 is not in an abnormal state.
  • the air-conditioning control unit 54 performs setting to enable the operation to stop the operation of the ventilator 2 in the same manner as the operation control unit 5 in step S50 described above. After that, the process returns to step S310.
  • the ventilator 2 is a heat exchange type ventilator that simultaneously supplies and exhausts air, but the ventilator 2 may be an air supply type ventilator or an exhaust type ventilator. It may be a ventilator.
  • the ventilator 2 is an air supply type ventilator
  • the air in the building 200 is diffused by the operation of the ventilator 2
  • the air in the building 200 is ventilated by the second type ventilation.
  • the concentration of the combustible refrigerant gas in the indoor space of the building 200 can be kept below the lower limit concentration of combustion even if the combustible refrigerant leaks.
  • the ventilation device 2 is an exhaust type ventilation device
  • the air in the building 200 is diffused by the operation of the ventilation device 2, and the air in the building 200 is ventilated by the third type ventilation. Even if the combustible refrigerant leaks, the effect is obtained that the concentration of the combustible refrigerant gas in the indoor space of the building 200 can be kept below the lower combustion limit concentration.
  • a management control unit that manages the air conditioning control unit 54 and the ventilation device control unit 55 may be provided.
  • the management control unit performs control to start the ventilation operation of the ventilator 2 when the abnormality notification signal is received from the air conditioning control unit 54 .
  • the management control unit can be said to be a management system that manages the air conditioning control unit 54 and the ventilator control unit 55 .
  • a management control unit that controls and manages the operations of the air conditioner 1 and the ventilation device 2 may be provided.
  • the management control unit like the air conditioning control unit 54 , detects that the circulation fan 113 has stopped and that an abnormality has occurred in the air conditioner 1 . Then, when the circulation fan 113 stops due to a failure or the like or when an abnormal state occurs in the circulation fan 113, the management control unit performs control to start the ventilation operation of the ventilation device 2.
  • the management control unit can be said to be a management system that manages the air conditioning control unit 54 and the ventilator control unit 55 .
  • the ventilation and air conditioning system 100b according to the third embodiment described above has the same effects as the ventilation and air conditioning system 100 according to the first embodiment.
  • the ventilation air conditioning system 100b can be implemented even when the indoor unit 11 and the ventilation device 2 are installed independently, and the air conditioning control unit 54 and the ventilation device control unit 55 are provided instead of the operation control unit 5. Effects similar to those of the ventilation and air conditioning system 100 according to form 1 can be obtained.
  • the control unit 60 according to Embodiments 1 to 3 includes the operation control unit 5 of the indoor unit 11 according to Embodiments 1 and 2, and the operation device 4 according to Embodiments 1 to 3. , the air conditioning control unit 54 of the indoor unit 11 according to the third embodiment, and the ventilator control unit 55 of the ventilator 2 according to the third embodiment.
  • Each function of the control unit 60 according to the first to third embodiments is implemented by a processing circuit.
  • the processing circuit may be dedicated hardware, or may be a processing device that executes a program stored in a storage device.
  • the processing circuit 61 implements the functions of the control unit 60 by reading and executing the program 61b stored in the storage device 613 . It can also be said that the program 61 b causes a computer to execute procedures and methods for realizing the functions of the control unit 60 .
  • processing circuit 61 may implement part of the functions of the control unit 60 with dedicated hardware, and part of the functions of the control unit 60 with software or firmware.
  • the processing circuit 61 can realize each function described above by hardware, software, firmware, or a combination thereof.

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Abstract

換気空気調和システム(100)は、室内熱交換器と室内熱交換器に空気を送風する室内機送風機とを有して室内に配置される室内機(11)と、圧縮機を有して室外に配置される室外機(13)と、が可燃性冷媒を循環させる冷媒配管(15)により接続された冷凍サイクルを有する空気調和機(1)と、室内の換気を行う換気装置(2)と、空気調和機(1)および換気装置(2)の動作を制御する運転制御部(5)と、を備える。運転制御部(5)は、室内機送風機の停止あるいは室内機送風機の異常状態の発生を検知したと判定した場合に、換気装置(2)を運転させる制御を行う。換気空気調和システム(100)によれば、ユーザが室内機(11)からの冷媒の漏洩という異常に気づかなくても、室内に漏洩した冷媒を自動で拡散し、または自動で屋外に排出することが可能である。

Description

換気空気調和システム
 本開示は、室内の空気を換気する換気装置と室内の空気を空気調和する空気調和機とが組み合わされた換気空気調和システムに関する。
 従来、空気調和機の冷媒には、不燃性の冷媒であるR410Aが広く用いられていた。そして、近年、空気調和機の冷媒は、地球の温暖化防止の観点から、R410Aよりも地球温暖化係数(Global Warming Potential:GWP)が低いR32などの可燃性冷媒への変更が進められている。
 例えば意図しない物体が空気調和機にぶつかることなどによる不慮の衝撃に起因して、空気調和機に用いられている可燃性冷媒が室内空間に漏洩した場合には、可燃性冷媒ガスによって室内空間に可燃濃度領域が形成される可能性がある。可燃濃度領域は、可燃性冷媒の濃度が着火可能な濃度の領域である。また、R32などの可燃性冷媒は、空気より重いという性質を有している。このため、室内機から漏洩した可燃性冷媒ガスは、室内の床付近に溜まる傾向がある。
 特許文献1には、可燃性冷媒ガスを検知するガスセンサを備え、ガスセンサが可燃性冷媒ガスを検知したときに室内機の送風機を運転させることで、室内の床付近に溜まった可燃性冷媒ガスを拡散させ、室内の床付近の雰囲気を燃焼下限濃度以下とする空気調和機が記載されている。
特許第4599699号公報
 しかしながら、上記特許文献1の空気調和機は、室内機の送風機が故障などで停止した場合は、送風機が運転できないため、万が一、不慮の事故によって可燃性冷媒ガスが室内空間に漏洩すると、室内空間に可燃濃度領域が形成される可能性がある、という問題があった。
 本開示は、上記に鑑みてなされたものであって、万が一、不慮の事故によって可燃性冷媒が漏洩したとしても、室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる換気空気調和システムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示にかかる換気空気調和システムは、室内熱交換器と室内熱交換器に空気を送風する室内機送風機とを有して室内に配置される室内機と、圧縮機を有して室外に配置される室外機と、が可燃性冷媒を循環させる冷媒配管により接続された冷凍サイクルを有する空気調和機と、室内の換気を行う換気装置と、空気調和機および換気装置の動作を制御する運転制御部と、を備える。運転制御部は、室内機送風機の停止あるいは室内機送風機の異常状態の発生を検知したと判定した場合に、換気装置を運転させる制御を行う。
 本開示によれば、万が一、不慮の事故によって可燃性冷媒が漏洩したとしても、室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる換気空気調和システムが得られる、という効果を奏する。
実施の形態1にかかる換気空気調和システムの全体の構成を示す模式図 実施の形態1にかかる換気空気調和システムの空気調和機における冷凍サイクルの構成を示す模式図 実施の形態1にかかる空気調和機の室内機の制御に関わる機能構成を示す図 実施の形態1にかかる換気装置の構成を示す模式図 実施の形態1にかかる換気装置の機能構成を示す図 実施の形態1にかかる操作装置の機能構成を示す図 実施の形態1にかかる換気空気調和システムの動作の手順を説明するフローチャート 実施の形態2にかかる換気空気調和システムの空気調和機の室内機の制御に関わる機能構成を示す図 実施の形態2にかかる換気空気調和システムの換気装置の制御に関わる機能構成を示す図 実施の形態2にかかる換気空気調和システムの動作の手順を示すフローチャート 実施の形態3にかかる換気空気調和システムの全体の構成を示す模式図 実施の形態3にかかる空気調和機の室内機の制御に関わる機能構成を示す図 実施の形態3にかかる換気装置の機能構成を示す図 実施の形態3にかかる換気空気調和システムの動作の手順を説明するフローチャート 実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部のそれぞれの機能をハードウェアで実現した構成を示す図 実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部のそれぞれの機能をソフトウェアで実現した構成を示す図
 以下に、実施の形態にかかる換気空気調和システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下に示す図面においては、理解の容易化のため、各構成部の縮尺または形状が実際のものとは異なる場合がある。各図面間においても同様である。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1にかかる換気空気調和システム100の全体の構成を示す模式図である。換気空気調和システム100は、建物200内の部屋201aおよび部屋201bの空気調和を行いつつ、建物200内の換気を行うシステムである。
 先ず、換気空気調和システム100の全体の構成について説明する。図1に示すように、換気空気調和システム100は、建物200内の空気調和を行う空気調和機1と、建物200内の換気を行う換気装置2と、空気調和機1の後述する室内機11と換気装置2とを繋ぐ連通管3と、換気空気調和システム100の動作を操作可能な操作装置4と、換気空気調和システム100の動作を制御する運転制御部5と、を備える。
 図2は、実施の形態1にかかる換気空気調和システム100の空気調和機1における冷凍サイクル16の構成を示す模式図である。実施の形態1にかかる空気調和機1は、室内熱交換器および室内熱交換器に室内空気を送風するとともに室内空気を循環させる循環用送風機を有する室内機11と、圧縮機を有する室外機13とが冷媒を循環させる冷媒配管15により接続された冷凍サイクル16を有し、室内空気を吸い込んで室内熱交換器で熱交換した調和空気を室内へ送風する空気調和機である。まず、空気調和機1の構成について説明する。
 空気調和機1は、室内に設置された室内機11と、屋外に設置された室外機13と、を備える。室内機11と室外機13とは、互いに情報の双方向通信が可能な状態で接続されている。また、室内機11と室外機13とは、冷媒を循環させる冷媒配管15により接続されている。
 室内機11には、冷媒配管15である冷媒配管151および冷媒配管152に接続される室内側の熱交換器である室内熱交換器111と、室内熱交換器111を通過する気流を形成する循環用送風機113と、が設置されている。循環用送風機113は、室内機11に設けられた室内機送風機であり、循環用ファン1131が循環用モータ1132によって駆動されることで動作する。循環用モータ1132は、室内機送風機である循環用送風機113を駆動する駆動モータといえる。
 室外機13には、冷媒の流れる方向を切り替える四方弁131と、冷媒を圧縮し送り出す圧縮機132と、冷媒配管151および冷媒配管152に接続される室外側の熱交換器である室外熱交換器133と、室外熱交換器133を通過する気流を形成する室外機送風機134と、が設置されている。室外機送風機134は、室外ファン1341が室外モータ1342によって駆動されることで動作する。
 空気調和機1においては、室内機11と冷媒配管152と室外機13と冷媒配管151とによって、冷媒循環回路が構成されている。そして、空気調和機1においては、圧縮機132、四方弁131、室外熱交換器133および室内熱交換器111を順次冷媒配管151および冷媒配管152で環状に接続して冷凍サイクル16が構成されている。冷媒配管151および冷媒配管152は、室内熱交換器111と室外熱交換器133とを接続して冷媒を循環させる配管である。冷凍サイクル16において、冷媒は、冷媒配管15を通って室内熱交換器111と室外熱交換器133との間を循環する。冷媒循環回路に組み込まれた圧縮機132は、吐出冷媒を室外熱交換器133から室内熱交換器111へ返流させる。すなわち、空気調和機1は、冷媒配管151および冷媒配管152を通って室内機11と室外機13との間を循環する冷媒を使用して、空気調和対象空間である建物200の室内の空気と室外の空気との間で熱移動を行い、室内に対する空気調和を実現している。
 室内熱交換器111は、建物200の室内から取り込んだ還気である室内空気と、連通管3を通して換気装置2から供給される給気とを、冷媒配管151を循環する冷媒との間で熱交換する。室内機11は、冷媒との間で熱交換された、室内空気および換気装置2から供給された給気を、建物200の室内に送風する。
 循環用送風機113は、室内熱交換器111を通過する気流を形成する。すなわち、循環用送風機113は、室内空気を室内から室内熱交換器111に取り込む気流、すなわち室内空気を室内熱交換器111に供給する気流を形成する。また、循環用送風機113は、連通管3を介して換気装置2から室内機11の内部に供給された給気を室内熱交換器111に取り込む気流、すなわち換気装置2からの給気を室内熱交換器111に供給する気流を形成する。
 また、循環用送風機113は、室内熱交換器111で熱交換された空気を室内に送風する気流を形成する。室内熱交換器111で熱交換された空気は、冷媒配管151を循環する冷媒との間で熱交換された室内空気と、換気装置2から供給された給気が冷媒配管151を循環する冷媒との間で熱交換された空気である。したがって、循環用送風機113が動作することで、室内空気を循環させることができ、また換気装置2から供給された給気を室内に供給することができる。
 循環用送風機113は、運転制御部5の制御により動作する。循環用送風機113から送信される指示情報を受信し、受信した指示情報に従って動作する。循環用送風機113が動作することによって、室内機11に取り込まれた還気である室内空気と換気装置2から供給された給気とが室内熱交換器111を通して室内へ送風され、建物200の室内の空気調和と換気とが行われる。
 冷凍サイクル16を循環する冷媒としては、例えば、R32、HFO-1234yf、HFO-1234ze等の微燃性冷媒、およびR290、R1270等の強燃性冷媒が例示される。これらの冷媒は、1種類の冷媒が単独で用いられる単一冷媒として用いられてもよく、また2種以上の冷媒が混合されて用いられる混合冷媒として用いられてもよい。上記の冷媒は、大気圧および室温25℃の環境下において空気よりも大きい密度を有している。すなわち、上記の冷媒は、大気圧および室温25℃の環境下において空気よりも重い。
 図3は、実施の形態1にかかる空気調和機1の室内機11の制御に関わる機能構成を示す図である。図3に示す室内機11の各構成部間では、互いに情報の授受が可能である。
 室内機11は、基本的に一般的な空気調和機の室内機の機能を有し、例えば空気調和機1の空気調和対象空間である建物200の部屋201aおよび部屋201bとは異なる部屋である、他の部屋202に配置される。室内機11は、例えば床置型の室内機である。室内機11は、筐体11aの内部に、電源部112と、循環用送風機113と、回転数検知センサ114と、電流検知センサ115と、電源検知センサ116と、記憶部117と、室内機通信部118と、運転制御部5と、を有している。
 電源部112は、室内機11の各構成部が動作するために必要な電力を各構成部に供給する。電源部112は、循環用送風機113が動作するために必要な電力を循環用送風機113に供給する。電源部112は、不図示の外部電源に接続されて、外部電源から電力が供給される。
 回転数検知センサ114は、予め決められた周期で循環用送風機113の回転数、すなわち循環用送風機113の循環用モータ1132の回転数を検知して、検知結果を運転制御部5に送信する。
 電流検知センサ115は、予め決められた周期で循環用送風機113に流れるモータ電流の電流値、すなわち循環用送風機113の循環用モータ1132に流れるモータ電流の電流値を検知して、検知結果を運転制御部5に送信する。
 電源検知センサ116は、電源部112から室内機11の各構成部への電源の供給の有無を検知して、検知結果を運転制御部5に送信する。電源検知センサ116は、電源部112から循環用送風機113への電源の供給の有無を検知して、検知結果を運転制御部5に送信する。
 なお、室内機11は、電源部112が停止しているときも、電源検知センサ116、記憶部117および運転制御部5などの予め決められた構成部に電源を供給する不図示のバックアップ電源が設けられている。したがって、電源検知センサ116は、電源部112から室内機11の各構成部への電源の供給が停止している場合でも、電源部112から室内機11の各構成部への電源の供給の有無を検知できる。
 記憶部117は、空気調和機1の動作および換気装置2の動作を含む、換気空気調和システム100全体の動作を制御するために用いられる各種の情報を記憶する。
 室内機通信部118は、室外機13および操作装置4との間で通信を行う。室外機13および操作装置4と、室内機通信部118との間の通信方法は、無線通信であってもよく、有線通信であってもよい。
 運転制御部5は、室外機13および操作装置4と互いに通信可能であり、換気空気調和システム100全体の動作を制御する。運転制御部5は、室内機11および室外機13の動作を制御して空気調和機1の運転を制御する。運転制御部5は、操作装置4から設定される運転条件に従って、空気調和機1の運転を制御する。
 また、運転制御部5は、換気装置2の動作を制御して換気装置2の運転を制御する。運転制御部5は、操作装置4から設定される運転条件に従って、換気装置2の運転を制御する。また、運転制御部5は、室内機11が備える各種センサにおける検知結果などの情報に基づき、予め設定された制御条件に従って循環用送風機113の停止を検知する。
 また、室内機11は、還気である室内空気を取り込むための室内空気吸込口11bを筐体11aの一面に備え、室内熱交換器111を通過した調和空気を室内に向けて給気する給気吐出口11cを筐体11aの他の面に備える。また、室内機11は、換気装置2から供給される給気を筐体11aの内部に吸い込むための取込口11dを、筐体11aの他の面に備える。
 部屋201aの天井には、給気口203aが設けられている。部屋201bの天井には、給気口203bが設けられている。室内機11の給気吐出口11cには、部屋201aの給気口203aおよび部屋201bの給気口203bと、給気吐出口11cとを繋ぐ送風ダクト204が接続されている。これにより、室内熱交換器111を通過した調和空気は、送風ダクト204および給気口203aを通って、部屋201aに給気される。また、室内熱交換器111を通過した調和空気は、送風ダクト204および給気口203bを通って、部屋201bに給気される。
 なお、実施の形態1においては、図2に示すように1台の室内機11と1台の室外機13とによって、空気調和機1の1つの冷凍サイクル16が形成される場合について示しているが、空気調和機1の冷凍サイクルの構成はこれに限定されない。例えば、空気調和機1は、室内熱交換器111の内部が独立した2つの熱交換器部に分割され、2台の室外機13を備えてもよい。この場合、独立した2つの熱交換器部のうちの一方の熱交換器部と、一方の室外機13とによって、独立した一方の冷凍サイクルが構成される。また、独立した2つの熱交換器部のうちの他方の熱交換器部と、他方の室外機13とによって、独立した他方の冷凍サイクルが構成される。そして、室内空気および換気装置2からの給気が、一方の熱交換器部または他方の冷凍サイクルに供給される。
 換気装置2は、建物200の外部の空気である屋外空気と、建物200の室内空気とを熱交換する熱交換型換気装置であり、第1種換気方式で住宅の内部の換気を行う第1種換気装置である。換気装置2は、空気調和機1の室内機11の室内熱交換器111に屋外空気である外気を給気する。換気装置2は、例えば建物200の部屋201aおよび部屋201bとは異なる部屋である、他の部屋202に配置される。また、換気装置2は、屋根裏または各階の天井裏などの、室内以外のスペースに配置されてもよい。なお、室内機11から漏洩した可燃性冷媒は、ガス状態、すなわち可燃性冷媒ガスとなる。ガス状態の可燃性冷媒は空気より比重が大きいため、室内機11から漏洩した可燃性冷媒は床面近くに留まる。このため、換気装置2が設置される高さ位置は、床面に近いことが好ましい。
 図4は、実施の形態1にかかる換気装置2の構成を示す模式図である。図5は、実施の形態1にかかる換気装置2の機能構成を示す図である。なお、図1においては、換気装置2を簡略化して示している。
 図4に示すように、換気装置2は、本体21を備える。本体21は、板金によって構成された直方体状を有する筐体21aの内部に熱交換器22を有する。
 本体21は、前述の熱交換器22の他に、筐体21aの長手方向の一端面21bにおいて並べて設けられた排気吐出口27および外気吸込口24と、筐体21aの長手方向において一端面21bと対向する他端面21cにおいて並べて設けられた給気吐出口25および室内空気吸込口26と、を備える。本体21は、熱交換器22を介して外気吸込口24と給気吐出口25とを結ぶ給気風路28と、熱交換器22を介して室内空気吸込口26と排気吐出口27とを結ぶ排気風路29と、を備える。給気風路28と排気風路29とは、熱交換器22において交差している。
 本体21は、給気風路28の入口端から出口端へ向かう給気流の流れ、すなわち外気吸込口24から給気吐出口25へ向かう給気流の流れを生成する給気用送風機30を給気風路28に備える。給気用送風機30が運転することにより、給気流の流れが生成され、換気装置2を介して外気を室内に取り入れることができる。すなわち、給気用送風機30は、建物200の外部から外気を吸い込むとともに熱交換後の外気を室内へ送り出す熱交換給気のための送風を行う送風機である。給気用送風機30は、給気用送風機30を駆動するための不図示の給気用モータを内部に備えている。
 また、本体21は、排気風路29の入口端から出口端へ向かう排気流の流れ、すなわち室内空気吸込口26から排気吐出口27へ向かう排気流の流れを生成する排気用送風機31を排気風路29に備える。排気用送風機31が運転することにより、排気流の流れが生成され、換気装置2を介して室内空気を屋外に排出することができる。すなわち、排気用送風機31は、建物200内の室内から室内空気を吸い込むとともに熱交換後の室内空気を建物200の外側へ送り出して排出する熱交換排気のための送風を行う送風機である。排気用送風機31は、排気用送風機31を駆動するための不図示の排気用モータを内部に備えている。
 給気用モータと排気用モータとは、運転制御部5による制御によって回転速度が変化する。給気用送風機30と排気用送風機31とは、後述する換気装置通信部23を介して運転制御部5により入力される制御指示情報に従って、動作する。
 熱交換器22は、建物200の外部から換気装置2を介して建物200の内部に導入される屋外空気と、建物200の内部から換気装置2を介して建物200の外部に排出される室内空気との間で熱および湿度の交換を行う空気熱交換器である。すなわち、熱交換器22は、建物200の外部と建物200の内部との間で排気および給気を同時に行い、建物200の外部から吸い込んだ外気と建物200の内部の室内から吸い込んだ室内空気との間で熱および湿度の交換を行う。
 熱交換器22は、四角柱状の直方体の形状を有し、熱交換器22の正面視において、筐体21aの概ね中央に配置されている。そして、熱交換器22の正面視において、正方形の4つの稜角部における2本の対角線が鉛直方向および水平方向になるように配置されている。換言すると、熱交換器22の4つの稜角部が、熱交換器22の正面視における上下左右方向に位置している。
 熱交換器22は、熱交換器22の正面視において熱交換器22の稜角部が、給気風路28と排気風路29とを仕切る仕切壁34、仕切壁35、仕切壁36および仕切壁37に接するように組み込まれている。これにより、筐体21aの内部は、外気室24a、還気室26a、給気室25aおよび排気室27aに区分されている。外気室24aは、給気風路28における熱交換器22よりも上流側の領域である。還気室26aは、排気風路29における熱交換器22よりも上流側の領域である。給気室25aは、給気風路28における熱交換器22よりも下流側の領域である。排気室27aは、排気風路29における熱交換器22よりも下流側の領域である。
 排気吐出口27および外気吸込口24は、建物200の外壁を貫通して建物200の外部に連通している。室内空気吸込口26は、他の部屋202に露出している。
 また、給気吐出口25は、室内機11と換気装置2とを繋ぐ連通管3の一端に接続されている。連通管3の他端は、室内機11の取込口11dに接続されている。このような構成により、換気装置2の給気室25aと室内機11の筐体11aの内部とが、連通管3を介して連通されている。これにより、室内機11では、筐体11aの室内空気吸込口11bから取り込まれる室内空気と、換気装置2からの給気である外気とが室内機11の筐体11aの内部において混合されて、室内熱交換器111に供給される。このため、換気空気調和システム100では、還気である室内空気と新鮮な外気とが、室内熱交換器111を通過して、調和空気として部屋201aおよび部屋201bに供給される。
 給気風路28には、外気に含まれる塵埃の目詰まりによる熱交換器22の性能低下を防止するために、熱交換器22に吸い込まれる外気の塵埃を取り除いて外気を清浄化するエアフィルタである給気用空気清浄フィルタ32が、取り外し自在に外気室24aに設置されている。すなわち、給気用空気清浄フィルタ32は、給気風路28における熱交換器22よりも上流側に設置されている。換気装置2に取り込まれた外気は、給気用空気清浄フィルタ32を通過し、含まれる浮遊粒子の一部が除去される。
 また、排気風路29には、還気に含まれる塵埃の目詰まりによる熱交換器22の性能低下を防止するために、熱交換器22に吸い込まれる還気の塵埃を取り除くエアフィルタである排気用空気清浄フィルタ33が、取り外し自在に還気室26aに設置されている。すなわち、排気用空気清浄フィルタ33は、排気風路29における熱交換器22よりも上流側に設置されている。
 また、本体21には、運転制御部5との間で通信を行う換気装置通信部23を備える。運転制御部5と換気装置通信部23との間の通信方法は、無線通信であってもよく、有線通信であってもよい。
 なお、図4においては、給気用送風機30と排気用送風機31とを本体21の内部に有する換気装置2の構成について示しているが、給気用送風機30と排気用送風機31との配置はこれに限定されない。例えば、換気装置2は、給気用送風機30のみが本体21の内部に収容され、排気用送風機31は本体21の外部に別途設けられた構成とされてもよい。
 なお、実施の形態1においては、換気空気調和システム100を制御する運転制御部5が室内機11に設けられた場合について示しているが、空気調和機1と換気装置2とのそれぞれが、空気調和機1と換気装置2とのそれぞれの動作を制御する制御部を備えてもよい。この場合、空気調和機1は、空気調和機1の動作を制御する空気調和制御部を、例えば室内機11に備える。また、換気装置2は、換気装置2の動作を制御する換気装置制御部を備える。空気調和制御部と換気装置制御部とは、互いに通信可能とされる。また、空気調和制御部と換気装置制御部とは、操作装置4と互いに通信可能とされる。そして、空気調和制御部と換気装置制御部とが互いに通信を行って、運転制御部5の機能を実現する。
 操作装置4は、換気空気調和システム100の動作を操作可能な操作装置、すなわち換気空気調和システム100の動作をユーザが選択可能な操作装置である。操作装置4は、換気装置2の運転を停止させる制御指示の操作である運転停止操作を行うことが可能である。図6は、実施の形態1にかかる操作装置4の機能構成を示す図である。操作装置4は、操作部41と、操作通信部42と、操作制御部43と、を備える。図6に示す操作装置4の各構成部間では、互いに情報の授受が可能である。
 操作部41は、ユーザが操作する不図示の操作ボタンを有し、ユーザから制御モードなどの設定操作を受け付ける入力部である。操作部41は、操作ボタンを用いてユーザから設定入力される制御モードなどの情報を受け付けて、操作制御部43に送信する。
 操作通信部42は、空気調和機1の室内機11に設けられた運転制御部5との間で通信を行う。操作通信部42と運転制御部5との間の通信は、無線通信であってもよく、また有線通信であってもよい。
 操作制御部43は、操作装置4全体の処理を制御する制御部である。操作制御部43は、操作部41から受信した制御モードなどの情報を、操作通信部42を介して運転制御部5に送信する。
 つぎに、実施の形態1にかかる換気空気調和システム100の動作について説明する。図7は、実施の形態1にかかる換気空気調和システム100の動作の手順を説明するフローチャートである。
 ステップS10において、循環用送風機113の停止の検知に用いられる停止検知用情報が取得される。具体的に、運転制御部5が、停止検知用情報を予め決められた周期で取得する。
 停止検知用情報には、循環用送風機113の循環用モータ1132の回転数の情報が例示される。停止検知用情報が循環用送風機113の循環用モータ1132の回転数の情報である場合には、室内機11に設けられた回転数検知センサ114は、予め決められた周期で循環用モータ1132の回転数を検知して、検知結果を回転数情報として運転制御部5に送信する。運転制御部5は、回転数検知センサ114から受信した回転数情報と、予め決められた回転数閾値とに基づいて、循環用送風機113の停止を検知する。
 回転数閾値は、回転数検知センサ114から受信した回転数情報と比較することにより運転制御部5が循環用送風機113の停止を検知するための基準値である。回転数閾値は、予め決められて運転制御部5に記憶されている。回転数閾値は、例えば循環用送風機113が最小の風量の気流を発生させる場合の循環用モータ1132の回転数より低い回転数が設定される。
 また、停止検知用情報には、循環用送風機113の循環用モータ1132に流れるモータ電流の情報が例示される。停止検知用情報が循環用送風機113の循環用モータ1132に流れるモータ電流の情報である場合には、室内機11に設けられた電流検知センサ115は、予め決められた周期で循環用モータ1132に流れるモータ電流の電流値を検知して、検知結果を電流値情報として運転制御部5に送信する。運転制御部5は、電流検知センサ115から受信した電流値情報と、予め決められた電流閾値範囲とに基づいて、循環用送風機113の停止を検知する。
 電流閾値範囲は、電流検知センサ115から受信した電流値情報と比較することにより運転制御部5が循環用送風機113の停止を検知するための基準値である。電流閾値範囲は、予め決められて運転制御部5に記憶されている。電流閾値範囲は、例えば、循環用送風機113が最小の風量の気流を発生させる場合に循環用モータ1132に流れるモータ電流の電流値から、循環用送風機113が最大の風量の気流を発生させる場合に循環用モータ1132に流れるモータ電流の電流値までの、循環用送風機113の循環用モータ1132に流れるモータ電流の電流値の範囲が設定される。
 また、停止検知用情報には、室内機11の電源部112の停止の情報が例示される。停止検知用情報が室内機11の電源部112の停止の情報である場合には、室内機11に設けられた電源検知センサ116は、予め決められた周期で電源部112から室内機11の各構成部への電源の供給の有無を検知して、検知結果を電源情報として運転制御部5に送信する。電源検知センサ116は、予め決められた周期で電源部112から循環用送風機113への電源の供給の有無を検知して、検知結果を電源情報として運転制御部5に送信する。運転制御部5は、電源検知センサ116から受信した電源情報に基づいて循環用送風機113の停止を検知する。
 また、停止検知用情報には、操作装置4における室内機11の停止操作の情報が例示される。停止検知用情報が操作装置4における室内機11の停止操作の情報である場合には、運転制御部5は、操作装置4から受信した室内機11の停止操作の情報に基づいて循環用送風機113の停止を検知する。運転制御部5は、操作装置4から室内機11の停止操作の情報を受信すると、室内機11の各構成部を停止させる制御を行う。
 ステップS20において、室内機11の循環用送風機113が停止しているか否かが、判定される。具体的に、運転制御部5が、停止検知用情報に基づいて、室内機11の循環用送風機113が停止しているか否かを判定する。
 停止検知用情報が循環用送風機113の循環用モータ1132の回転数の情報である場合には、運転制御部5は、回転数検知センサ114から受信した回転数情報と、予め決められた回転数閾値とを比較することにより、循環用送風機113の停止を検知する。運転制御部5は、回転数情報に示される循環用送風機113の回転数が回転数閾値以下である場合に、循環用送風機113の停止を検知した、すなわち循環用送風機113が停止していると判定する。運転制御部5は、回転数情報に示される循環用送風機113の回転数が回転数閾値より大である場合に、循環用送風機113の停止を検知していない、すなわち循環用送風機113が停止していないと判定する。
 停止検知用情報が循環用送風機113の循環用モータ1132に流れるモータ電流の情報である場合には、運転制御部5は、電流検知センサ115から受信した電流値情報と、予め決められた電流閾値範囲とを比較することにより、循環用送風機113の停止を検知する。運転制御部5は、電流値情報に示される循環用モータ1132に流れるモータ電流の電流値が電流閾値範囲の範囲外である場合に、循環用送風機113の停止を検知した、すなわち循環用送風機113が停止していると判定する。運転制御部5は、電流値情報に示される循環用モータ1132に流れるモータ電流の電流値が電流閾値範囲の範囲内である場合に、循環用送風機113の停止を検知していない、すなわち循環用送風機113が停止していないと判定する。
 停止検知用情報が室内機11の電源部112の停止の情報である場合には、運転制御部5は、電源検知センサ116から受信した電源情報に基づいて、循環用送風機113の停止を検知する。運転制御部5は、電源情報が、電源部112から室内機11の各構成部への電源の供給が無い旨の情報である場合に、循環用送風機113の停止を検知した、すなわち循環用送風機113が停止していると判定する。運転制御部5は、電源情報が、電源部112から室内機11の各構成部への電源の供給が有る旨の情報である場合に、循環用送風機113の停止を検知していない、すなわち循環用送風機113が停止していないと判定する。とくに、運転制御部5は、電源情報が、電源部112から循環用送風機113への電源の供給が無い旨の情報である場合に、循環用送風機113の停止を検知した、すなわち循環用送風機113が停止していると判定する。運転制御部5は、電源情報が、電源部112から循環用送風機113への電源の供給が有る旨の情報である場合に、循環用送風機113の停止を検知していない、すなわち循環用送風機113が停止していないと判定する。
 停止検知用情報が操作装置4における室内機11の停止操作の情報である場合には、運転制御部5は、室内機11の運転中に操作装置4から室内機11の停止操作の情報を受信した場合に、循環用送風機113の停止を検知した、すなわち循環用送風機113が停止していると判定する。運転制御部5は、室内機11の運転中に操作装置4から室内機11の停止操作の情報を受信していない場合に、循環用送風機113の停止を検知していない、すなわち循環用送風機113が停止していないと判定する。
 室内機11の循環用送風機113が停止していると判定された場合は、ステップS20においてYesとなり、ステップS30に進む。室内機11の循環用送風機113が停止していないと判定された場合は、ステップS20においてNoとなり、ステップS50に進む。
 ステップS30では、換気装置2の運転が、行われる。具体的に、運転制御部5が、換気運転の開始を指示する換気運転開始情報を換気装置2に室内機通信部118を介して送信して、換気装置2の運転を制御する。換気装置2は、換気運転開始情報を受信すると、換気運転開始情報に従って換気運転を開始する。換気装置2は、換気運転開始情報を受信した際にすでに換気運転を行っている場合には、換気運転を継続する。その後、ステップS40に進む。
 ステップS40では、室内機11の循環用送風機113の停止中における、換気装置2の運転の停止操作が、禁止される。具体的に、運転制御部5が、換気装置2の運転の停止操作を無効とする設定を、運転制御部5に行う。その後、ステップS10に戻る。
 また、運転制御部5は、室内機11の循環用送風機113の停止中における、換気装置2の運転の停止操作を無効とする設定を、操作装置4に対して行う。この場合、運転制御部5は、換気装置2の運転の停止操作を無効とする停止操作無効情報を、室内機通信部118を介して操作装置4に送信する。操作装置4の操作制御部43は、操作通信部42を介して停止操作無効情報を受信する。操作制御部43は、停止操作無効情報に従って、換気装置2の運転の停止操作を無効とする設定を、操作部41または操作制御部43に行う。
 ステップS50では、室内機11の循環用送風機113の運転中における、換気装置2の運転の停止操作が、許可される。具体的に、運転制御部5が、換気装置2の運転の停止操作を有効とする設定を、運転制御部5に行う。その後、ステップS10に戻る。
 また、運転制御部5は、室内機11の循環用送風機113の停止中における換気装置2の運転の停止操作を無効とする設定が操作装置4に対して行われている場合には、換気装置2の運転の停止操作を有効とする設定を操作装置4に対して行う。この場合、運転制御部5は、換気装置2の運転の停止操作を有効とする停止操作有効情報を、室内機通信部118を介して操作装置4に送信する。操作装置4の操作制御部43は、操作通信部42を介して停止操作有効情報を受信する。操作制御部43は、停止操作有効情報に従って、換気装置2の運転の停止操作を有効とする設定を、操作部41または操作制御部43に行う。
 上述したように、実施の形態1にかかる換気空気調和システム100では、運転制御部5は、室内機11の循環用送風機113が停止していることを検知した場合に、換気装置2の運転を実施する制御を行う。このため、換気空気調和システム100では、循環用送風機113の故障時を含む循環用送風機113の停止時に、換気装置2の換気運転を実施させることができる。
 これにより、換気空気調和システム100では、例えば意図しない物体が空気調和機1にぶつかることなどによる不慮の衝撃に起因して、万が一、空気調和機1に用いられている可燃性冷媒が室内空間に漏洩した場合に、室内機11の循環用送風機113が停止していても、換気装置2の換気運転を実施させることができる。
 これにより、換気空気調和システム100では、万が一、空気調和機1に用いられている可燃性冷媒が室内空間に漏洩し、室内機11の循環用送風機113が停止していても、換気装置2の換気運転によって、室内空間に漏洩した可燃性冷媒ガスを拡散させ、または室内空間に漏洩した可燃性冷媒ガスを屋外に排出して、室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる。
 すなわち、換気空気調和システム100では、万が一、空気調和機1に用いられている可燃性冷媒が室内空間に漏洩し、且つ室内機11の循環用送風機113が運転できない場合でも、室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる。これにより、換気空気調和システム100では、万が一、空気調和機1に用いられている可燃性冷媒が室内空間に漏洩したときにおいても、室内空間に可燃濃度領域が形成されることを抑制または防止することができる。
 また、上述した実施の形態1においては、運転制御部5が、循環用送風機113の停止が検知された場合に換気装置2を運転させる制御について説明した。一方、運転制御部5は、循環用送風機113の異常状態が検知された場合に、換気装置2を運転させる制御を行うことも可能である。すなわち、運転制御部5は、室内機送風機である循環用送風機113の停止あるいは循環用送風機113の異常状態の発生を検知したと判定した場合に、換気装置2を運転させる制御を行うことができる。
 この場合、運転制御部5は、例えば上述した停止検知用情報と、循環用送風機113の異常状態の検知用に設定された閾値とを比較することにより、循環用送風機113の異常状態を検知することができる。閾値は、停止検知用情報の種類と循環用送風機113の異常状態との関係性に基づいて設定されればよい。また、運転制御部5は、空気調和機1に備える各種センサ等の情報であって停止検知用情報と異なる情報と、循環用送風機113の異常状態の検知用に設定された閾値とを比較することにより、循環用送風機113において異常が発生したことを検知してもよい。そして、運転制御部5は、循環用送風機113における異常状態の発生を検知した場合に、図7におけるステップS20からステップS50を実施することができる。この場合、ステップS20では、循環用送風機113において異常が発生したか否かが判定される。
 したがって、実施の形態1にかかる換気空気調和システム100によれば、万が一、可燃性冷媒が漏洩したとしても、建物200の室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる、という効果が得られる。そして、換気空気調和システム100によれば、空気調和機1が故障等で停止しており、循環用送風機113を運転できない場合においても、建物200の室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる。また、換気空気調和システム100によれば、循環用送風機113の異常状態が検知された場合においても、建物200の室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる。
 これにより、万が一、空気調和機1に用いられている可燃性冷媒が室内空間に漏洩し、室内機11の循環用送風機113が停止しており、ユーザが可燃性冷媒の漏洩に気づいていない場合でも、自動で建物200の室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる。すなわち、換気空気調和システム100によれば、ユーザが室内機11からの冷媒の漏洩という異常に気づかなくても、室内に漏洩した可燃性冷媒を自動で拡散し、または自動で屋外に排出することが可能である。
実施の形態2.
 図8は、実施の形態2にかかる換気空気調和システム100aの空気調和機1の室内機11の制御に関わる機能構成を示す図である。図9は、実施の形態2にかかる換気空気調和システム100aの換気装置2の制御に関わる機能構成を示す図である。実施の形態2にかかる換気空気調和システム100aは、可燃性冷媒ガスを検知する冷媒検知部51を室内機11に備え、換気装置2のエアフィルタの清掃時期を検知する清掃時期検知部を換気装置2に備えることが、上述した実施の形態1にかかる換気空気調和システム100と異なる。換気空気調和システム100aは、冷媒検知部51と清掃時期検知部とを備えること以外は、基本的な構成および動作は、実施の形態1にかかる換気空気調和システム100と同様である。
 冷媒検知部51は、運転制御部5と通信可能であり、予め決められた周期で当該冷媒検知部51の周囲の空気中における空気調和機1の冷媒の有無を検知して、検知結果を運転制御部5に送信する。R32などの可燃性冷媒は、空気より重いという性質を有しているため、室内機11から漏洩した可燃性冷媒は、建物200の室内の床付近に溜まる傾向がある。このため、冷媒検知部51は、できるだけ床に近い位置に配置されることが好ましい。また、冷媒検知部51の数量は限定されず、複数の冷媒検知部51が設けられてもよい。また、冷媒検知部51の配置位置は、室内機11の筐体11aに限定されず、室内機11から離間した位置に配置されてもよい。
 清掃時期検知部は、運転制御部5と通信可能であり、換気装置2のエアフィルタの清掃時期を検知して、検知結果を運転制御部5に送信する。清掃時期検知部には、運転時間積算部52または圧力センサ53が用いられる。
 運転時間積算部52は、換気装置2の運転時間を予め決められた周期で積算して、積算した運転時間を積算時間として記憶し、運転制御部5に送信する。
 圧力センサ53は、換気装置2の風路におけるエアフィルタの前後の位置での圧力差を予め決められた周期で検知して、検知した圧力差を圧力差情報として運転制御部5に送信する。ここでのエアフィルタは、給気用空気清浄フィルタ32および排気用空気清浄フィルタ33である。
 つぎに、実施の形態2にかかる換気空気調和システム100aの動作について説明する。図10は、実施の形態2にかかる換気空気調和システム100aの動作の手順を示すフローチャートである。
 ステップS110において、循環用送風機113の停止の検知に用いられる停止検知用情報が取得される。具体的に、運転制御部5が、停止検知用情報を予め決められた周期で取得する。停止検知用情報の取得方法は、上述した実施の形態1におけるステップS10と同様である。
 ステップS120において、室内機11の循環用送風機113が停止しているか否かが、判定される。具体的に、運転制御部5が、停止検知用情報に基づいて、室内機11の循環用送風機113が停止しているか否かを判定する。運転制御部5は、上述した実施の形態1におけるステップS20と同様にして、循環用送風機113が停止しているか否かを判定する。
 室内機11の循環用送風機113が停止していると判定された場合は、ステップS120においてYesとなり、ステップS130に進む。室内機11の循環用送風機113が停止していないと判定された場合は、ステップS120においてNoとなり、ステップS190に進む。
 ステップS130では、室内における空気調和機1の可燃性冷媒の検知が、行われる。具体的に、冷媒検知部51が、運転制御部5の制御に従って、予め決められた周期で当該冷媒検知部51の周囲の空気中における冷媒ガスの有無を検知して、検知結果を冷媒検知情報として運転制御部5に送信する。
 ステップS140では、空気調和機1の可燃性冷媒の冷媒漏れがあるか否かが、判定される。具体的に、運転制御部5が、冷媒検知部51から受信した冷媒検知情報に基づいて、可燃性冷媒の冷媒漏れがあるか否かを判定する。
 運転制御部5は、冷媒検知情報が、室内において空気調和機1の可燃性冷媒が検知された旨の情報である場合に、可燃性冷媒の冷媒漏れがあると判定する。運転制御部5は、冷媒検知情報が、室内において空気調和機1の可燃性冷媒が検知されていない旨の情報である場合に、可燃性冷媒の冷媒漏れがないと判定する。
 可燃性冷媒の冷媒漏れがあると判定された場合は、ステップS140においてYesとなり、ステップS150に進む。可燃性冷媒の冷媒漏れがないと判定された場合は、ステップS140においてNoとなり、ステップS190に進む。
 ステップS150では、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期の経過の検知に用いられる清掃時期の経過検知用情報が取得される。具体的に、運転制御部5が、清掃時期の経過検知用情報を予め決められた周期で取得する。その後、ステップS160に進む。
 清掃時期の経過検知用情報には、運転時間積算部52において積算されている換気装置2の運転時間の積算時間が例示される。清掃時期の経過検知用情報が換気装置2の運転時間の積算時間である場合には、換気装置2に設けられた運転時間積算部52が、積算して記憶している換気装置2の運転時間の積算時間を積算時間情報として運転制御部5に送信する。運転制御部5は、運転時間積算部52から受信した積算時間情報と、予め決められた積算時間閾値とに基づいて、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期が経過したか否かを判定する。
 積算時間閾値は、運転時間積算部52から受信した積算時間情報と比較することにより、運転制御部5が、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期が経過したか否かを判定するための基準値である。積算時間閾値は、予め決められて運転制御部5に記憶されている。
 また、清掃時期の経過検知用情報には、圧力センサ53において検知される、換気装置2の風路におけるエアフィルタの前後の位置での圧力差が例示される。清掃時期の経過検知用情報が、換気装置2の風路におけるエアフィルタの前後の位置での圧力差である場合には、換気装置2に設けられた圧力センサ53が、給気用空気清浄フィルタ32および排気用空気清浄フィルタ33について、換気装置2の風路におけるエアフィルタの前後の位置での圧力差を検知し、検知した圧力差を圧力差情報として運転制御部5に送信する。圧力差情報は、給気用空気清浄フィルタ32および排気用空気清浄フィルタ33のそれぞれについて送信される。運転制御部5は、圧力センサ53から受信した圧力差情報と、予め決められた圧力差閾値とに基づいて、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期が経過したか否かを判定する。
 圧力差閾値は、圧力センサ53から受信した圧力差情報と比較することにより、運転制御部5が、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期が経過したか否かを判定するための基準値である。圧力差閾値は、予め決められて運転制御部5に記憶されている。
 また、清掃時期の経過検知用情報には、操作装置4におけるユーザの特定の操作の情報、例えば停止ボタンの長押しの操作の情報が例示される。ここでの操作装置4におけるユーザの特定の操作は、ユーザが換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期が経過した旨を操作装置4に入力する操作である。清掃時期の経過検知用情報が操作装置4におけるユーザの特定の操作である場合には、運転制御部5は、操作装置4から受信したユーザの特定の操作の情報に基づいて、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期が経過したか否かを判定する。
 ステップS160において、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期であるか否かが、判定される。具体的に、運転制御部5が、清掃時期の経過検知用情報に基づいて、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期であるか否かを判定する。
 清掃時期の経過検知用情報が換気装置2の運転時間の積算時間である場合には、運転制御部5は、運転時間積算部52から受信した積算時間情報と、予め決められた積算時間閾値と、を比較することにより、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期であるか否かを判定する。運転制御部5は、積算時間情報に示される積算時間が積算時間閾値以下である場合に、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期でないと判定する。運転制御部5は、積算時間情報に示される積算時間が積算時間閾値より大である場合に、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期であると判定する。
 清掃時期の経過検知用情報が換気装置2の風路におけるエアフィルタの前後の位置での圧力差である場合には、運転制御部5は、圧力センサ53から受信した圧力差情報と、予め決められた圧力差閾値と、を比較することにより、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期であるか否かを判定する。運転制御部5は、圧力差情報に示される圧力差が圧力差閾値以下である場合に、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期でないと判定する。運転制御部5は、圧力差情報に示される圧力差が圧力差閾値より大である場合に、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期であると判定する。
 清掃時期の経過検知用情報が操作装置4におけるユーザの特定の操作の情報である場合には、運転制御部5は、操作装置4からユーザの特定の操作の情報を受信した場合に、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期であると判定する。運転制御部5は、操作装置4からユーザの特定の操作の情報を受信していない場合に、換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期でないと判定する。
 換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期でないと判定された場合は、ステップS160においてNoとなり、ステップS170に進む。換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期であると判定された場合は、ステップS160においてYesとなり、ステップS200に進む。
 ステップS200では、換気の停止操作、すなわち換気装置2の運転を停止させる制御指示の操作である運転停止操作が行われたか否かが判定される。具体的に、運転制御部5が、運転停止操作が行われたか否かを判定する。運転制御部5は、操作装置4からユーザの運転停止操作の情報を受信している場合に、換気装置2の運転停止操作が行われたと判定する。運転制御部5は、操作装置4からユーザの運転停止操作の情報を受信していない場合に、換気装置2の運転停止操作が行われていないと判定する。
 運転停止操作が行われていないと判定された場合は、ステップS200においてNoとなり、ステップS170に進む。運転停止操作が行われたと判定された場合は、ステップS200においてYesとなり、ステップS210に進む。
 ステップS210では、室内機11の循環用送風機113が運転可能であるか否かが、判定される。具体的に、運転制御部5が、室内機11の循環用送風機113が運転可能であるか否かを判定する。運転制御部5は、運転制御部5による空気調和機1の制御によって室内機11の循環用送風機113が停止している場合に、循環用送風機113が運転可能であると判定する。
 すなわち、運転制御部5は、室内機11の循環用送風機113の停止状態が運転制御部5の制御に起因した停止状態である場合に、循環用送風機113が運転可能であると判定する。運転制御部5は、室内機11の循環用送風機113の停止状態が運転制御部5の制御に起因していない停止状態である場合に、循環用送風機113が運転可能ではないと判定する。運転制御部5は、以下の2つの条件のいずれか一方が満たされる場合に、運転制御部5による空気調和機1の制御によって循環用送風機113が停止している、すなわち循環用送風機113の停止状態が運転制御部5の制御に起因した停止状態である、と判定する。
 第1の条件は、循環用送風機113が、運転制御部5による空気調和機1の停止制御によって停止していることである。運転制御部5は、操作装置4から受信した、空気調和機1を停止させる制御指示の操作である運転停止操作の情報に基づいて、空気調和機1を停止させる停止制御を行い、循環用送風機113を停止させる。この場合、循環用送風機113は、運転制御部5による空気調和機1の停止制御によって停止している。運転制御部5は、運転制御部5における空気調和機1の制御の履歴を記憶している。運転制御部5は、現在から一番近い過去の空気調和機1の制御の履歴に基づいて、第1の条件が満たされているか否かを判定することができる。
 第2の条件は、循環用送風機113が、運転制御部5による空気調和機1の運転制御によって停止していることである。運転制御部5は、操作装置4から受信した、空気調和機1を運転させる制御指示の操作である運転操作の情報に基づいて、空気調和機1を運転させる運転制御を行い、循環用送風機113を運転させる。空気調和機1の運転時において、循環用送風機113が、運転制御部5の制御によって停止する場合がある。この場合、循環用送風機113は、運転制御部5による空気調和機1の運転制御によって停止している。なお、ここでの「空気調和機1の運転時において、循環用送風機113が、運転制御部5の制御によって停止する場合」には、「運転制御部5の制御による循環用送風機113の異常停止の場合」は含まれない。
 循環用送風機113が運転制御部5の制御によって停止している状態は、部屋201aまたは部屋201bの室内温度が運転制御部5に設定された室内温度の設定温度に到達している状態が例示される。この場合、部屋201aまたは部屋201bに、室内温度を検知可能な不図示の室内温度検知部が設置されている。室内温度検知部は、予め決められた周期で部屋201aまたは部屋201bの室内温度を検知して、検知結果を運転制御部5に送信する。
 運転制御部5は、室内温度検知部の検知結果に基づいて室内温度を判定し、室内温度が設定温度に到達しているか否かを判定する。運転制御部5は、室内温度が設定温度に到達している場合には、循環用送風機113を停止させて、部屋201aまたは部屋201bへの調和空気の送風を停止させる。運転制御部5は、運転制御部5における現在の空気調和機1の制御の状態の情報に基づいて、第2の条件が満たされているか否かを判定することができる。
 室内機11の循環用送風機113が運転可能でないと判定された場合は、ステップS210においてNoとなり、ステップS170に進む。室内機11の循環用送風機113が運転可能であると判定された場合は、ステップS210においてYesとなり、ステップS220に進む。
 ステップS220では、停止状態の室内機11の循環用送風機113の運転が、行われる。具体的に、運転制御部5が、停止状態の室内機11の循環用送風機113の運転を開始させる制御を行う。その後、ステップS230に進む。
 ステップS230では、上述した実施の形態1におけるステップS50と同様にして、換気装置2の運転の停止操作が、許可される。その後、ステップS240に進む。すでに換気装置2の運転の停止操作が許可されている場合は、そのままステップS240に進む。
 ステップS240では、室内機11の循環用送風機113が運転している状態で、換気装置2の運転停止制御が行われる。具体的に、運転制御部5が、換気装置2の運転を停止させる。その後、ステップS110に戻る。これにより、換気空気調和システム100aは、室内機11の循環用送風機113が停止しており可燃性冷媒の冷媒漏れがあると判定されており換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期であると判定された場合に、停止状態の室内機11の循環用送風機113の運転を開始させることにより、可燃性冷媒ガスを拡散または屋外に排出して、室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる。
 そして、換気空気調和システム100aでは、ステップS240で換気装置2の運転を停止させることにより、エアフィルタのフィルタ清掃を行うことが可能とされる。すなわち、換気空気調和システム100aは、ステップS190からステップS230を実施することにより、可燃性冷媒ガスを拡散または屋外に排出して、室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満としつつ、換気装置2の停止を可能として換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃の実施を可能とすることができる。
 ステップS170では、室内機11の循環用送風機113が停止していると判定され、可燃性冷媒の冷媒漏れがあると判定され、且つ換気装置2のエアフィルタのフィルタ清掃時期でないと判定された場合に換気装置2を運転させるために、換気装置2の運転制御が行われる。ステップS170では、上述した実施の形態1におけるステップS30と同様にして、換気装置2の運転が、行われる。その後、ステップS180に進む。
 ステップS180では、上述した実施の形態1におけるステップS40と同様にして、室内機11の循環用送風機113の停止中における、換気装置2の運転の停止操作が、禁止される。その後、ステップS110に戻る。
 ステップS190では、室内機11の循環用送風機113が運転していると判定された場合、および室内機11の循環用送風機113が停止しており可燃性冷媒の冷媒漏れがないと判定された場合のうちいずれかの場合に、上述した実施の形態1におけるステップS50と同様にして、換気装置2の運転の停止操作が、許可される。その後、ステップS110に戻る。
 上述した実施の形態2にかかる換気空気調和システム100aは、実施の形態1にかかる換気空気調和システム100と同様の効果を有する。
 また、換気空気調和システム100aでは、循環用送風機113の故障時を含む循環用送風機113の停止時に、冷媒検知部51における可燃性冷媒の冷媒漏れの検知結果または清掃時期検知部における検知結果に基づいて、換気装置2の運転制御と、換気装置2の運転の停止操作の禁止もしくは許可を制御することができる。
 これにより、換気空気調和システム100aでは、循環用送風機113の故障時を含む循環用送風機113の停止時に、換気装置2の運転の必要性を判定したうえで換気装置2を運転させるか否かを判定することができ、可燃性冷媒が室内空間に漏洩した場合でも可燃性冷媒ガスを拡散または屋外に排出して、室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる。
 また、上述した実施の形態2においては、運転制御部5が、循環用送風機113の停止が検知された場合に換気装置2を運転させる制御について説明した。一方、運転制御部5は、実施の形態1と同様に、循環用送風機113の異常状態が検知された場合に、換気装置2を運転させる制御を行うことも可能である。すなわち、運転制御部5は、室内機送風機である循環用送風機113の停止あるいは循環用送風機113の異常状態の発生を検知したと判定した場合に、換気装置2を運転させる制御を行うことができる。
実施の形態3.
 図11は、実施の形態3にかかる換気空気調和システム100bの全体の構成を示す模式図である。図12は、実施の形態3にかかる空気調和機1の室内機11の制御に関わる機能構成を示す図である。図13は、実施の形態3にかかる換気装置2の機能構成を示す図である。実施の形態3にかかる換気空気調和システム100bは、室内機11と換気装置2とが独立して設置され、換気装置2の給気が室内機11を介さずに他の部屋202に直接供給される点、運転制御部5の代わりに空気調和制御部54および換気装置制御部55を備える点が実施の形態1と異なる。
 したがって、換気空気調和システム100bは、上述した連通管3は備えていない。このため、換気装置2は、室外の空気を給気吐出口25から他の部屋202に供給し、他の部屋202の空気を室内空気吸込口26から吸い込んで室外に排出している。これにより、換気空気調和システム100bでは、換気装置2からの給気が他の部屋202に供給され、また、他の部屋202を介して建物200の内部に供給される。換気空気調和システム100bでは、建物200の内部の室内空気が換気装置2を介して屋外に排出される。
 換気空気調和システム100bにおいて、空気調和機1は、空気調和機1の動作を制御する空気調和制御部54を、例えば室内機11に備える。また、換気空気調和システム100bにおいて、換気装置2は、換気装置2の動作を制御する換気装置制御部55を備える。
 空気調和制御部54と換気装置制御部55とは、室内機11の室内機通信部118および換気装置2の換気装置通信部23を介して、互いに通信可能とされる。また、空気調和制御部54と換気装置制御部55とは、操作装置4と互いに通信可能とされる。そして、空気調和制御部54と換気装置制御部55とが互いに通信を行って、実施の形態1における運転制御部5の制御機能を実現することができる。したがって、換気空気調和システム100bにおいては、空気調和制御部54と換気装置制御部55とによって、実施の形態1における運転制御部5が構成されているといえる。
 空気調和制御部54は、空気調和機1全体の動作を制御する。また、空気調和制御部54は、循環用送風機113が故障等で停止した場合あるいは循環用送風機113において異常状態が発生した場合には、循環用送風機113の異常を知らせる旨の信号である異常通知信号を、換気装置2の換気装置制御部55に送信する。なお、ここでは、循環用送風機113の停止を知らせる旨の信号と、循環用送風機113の異常状態の発生を知らせる旨の信号と、を含めて異常通知信号と呼ぶ。
 空気調和制御部54は、上述した実施の形態1において説明した方法によって、循環用送風機113の停止を検知することができる。また、空気調和制御部54は、上述した実施の形態1において説明した方法によって、空気調和機1において異常が発生したことを検知することができる。
 換気装置制御部55は、空気調和制御部54から異常通知信号を受信した場合に、換気装置2の換気運転を開始する制御を行う。換気装置制御部55は、異常通知信号を受信した際にすでに換気運転を行っている場合には、換気運転を継続させる。
 空気調和制御部54から換気装置制御部55への異常通知信号の伝達方法は、有線通信でもよく、無線通信でもよく、またインターネットを介した通信でもよい。
 つぎに、実施の形態3にかかる換気空気調和システム100bの動作について説明する。図14は、実施の形態3にかかる換気空気調和システム100bの動作の手順を説明するフローチャートである。
 ステップS310において、循環用送風機113の停止あるいは循環用送風機113の異常状態が発生しているか否かが、判定される。具体的に、空気調和制御部54が、上述した停止検知用情報と、予め決められた閾値とを比較することにより、循環用送風機113の停止あるいは循環用送風機113の異常状態が発生しているか否かを判定する。
 循環用送風機113の停止あるいは循環用送風機113の異常状態が発生していると判定された場合は、ステップS310においてYesとなり、ステップS320に進む。循環用送風機113の停止および循環用送風機113の異常状態が発生していないと判定された場合は、ステップS310においてNoとなり、ステップS350に進む。
 ステップS320では、換気装置2の換気装置制御部55への異常通知信号の送信が、行われる。具体的に、空気調和制御部54が、異常通知信号を換気装置2の換気装置制御部55に送信する。その後、ステップS330に進む。
 ステップS330では、換気装置2の運転が、行われる。具体的に、空気調和制御部54が、上述したステップS30における運転制御部5と同様に、換気装置2の運転を制御する。その後、ステップS340に進む。
 ステップS340では、室内機11の循環用送風機113の停止中あるいは循環用送風機113の異常状態の発生中における、換気装置2の運転の停止操作が、禁止される。具体的に、空気調和制御部54が、上述したステップS40における運転制御部5と同様にして、換気装置2の運転の停止操作を無効とする設定を行う。その後、ステップS310に戻る。
 ステップS350では、室内機11の循環用送風機113の運転中および循環用送風機113の異常状態が発生していないときにおける、換気装置2の運転の停止操作が、許可される。具体的に、空気調和制御部54が、上述したステップS50における運転制御部5と同様にして、換気装置2の運転の停止操作を有効とする設定を行う。その後、ステップS310に戻る。
 なお、上述した実施の形態3では、換気装置2が給気および排気を同時に行う熱交換型換気装置である場合について示したが、換気装置2は、給気型の換気装置、あるいは排気型の換気装置であってもよい。
 換気装置2が給気型の換気装置である場合も、換気装置2が動作することによって建物200内の空気が拡散され、また第2種換気によって建物200内の空気が換気されるため、万が一、可燃性冷媒が漏洩したとしても、建物200の室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる、という効果が得られる。
 また、換気装置2が排気型の換気装置である場合も、換気装置2が動作することによって建物200内の空気が拡散され、また第3種換気によって建物200内の空気が換気されるため、万が一、可燃性冷媒が漏洩したとしても、建物200の室内空間における可燃性冷媒ガスの濃度を燃焼下限濃度未満とすることができる、という効果が得られる。
 また、空気調和制御部54と換気装置制御部55とを管理する管理制御部を設けてもよい。この場合、管理制御部は、空気調和制御部54から異常通知信号を受信した場合に、換気装置2の換気運転を開始する制御を行う。この場合、管理制御部は、空気調和制御部54と換気装置制御部55とを管理する管理システムといえる。
 また、空気調和制御部54と換気装置制御部55との代わりに、空気調和機1と換気装置2との動作を制御して管理する管理制御部を設けてもよい。この場合、管理制御部は、空気調和制御部54と同様に、循環用送風機113の停止を検知し、また空気調和機1において異常が発生したことを検知する。そして、管理制御部が、循環用送風機113が故障等で停止した場合あるいは循環用送風機113において異常状態が発生した場合に、換気装置2の換気運転を開始する制御を行う。この場合、管理制御部は、空気調和制御部54と換気装置制御部55とを管理する管理システムといえる。
 上述した実施の形態3にかかる換気空気調和システム100bは、実施の形態1にかかる換気空気調和システム100と同様の効果を有する。
 そして、換気空気調和システム100bは、室内機11と換気装置2とが独立して設置され、運転制御部5の代わりに空気調和制御部54および換気装置制御部55を備える場合においても、実施の形態1にかかる換気空気調和システム100と同様の効果が得られる。
 続いて、実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部60のそれぞれのハードウェア構成について説明する。実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部60は、実施の形態1および実施の形態2にかかる室内機11の運転制御部5、実施の形態1から実施の形態3にかかる操作装置4の操作制御部43、実施の形態3にかかる室内機11の空気調和制御部54、および実施の形態3にかかる換気装置2の換気装置制御部55に対応する。実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部60のそれぞれの機能は、処理回路により実現される。処理回路は、専用のハードウェアであってもよく、記憶装置に格納されるプログラムを実行する処理装置であってもよい。
 処理回路が専用のハードウェアである場合、処理回路は、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、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらを組み合わせたものが該当する。図15は、実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部60のそれぞれの機能をハードウェアで実現した構成を示す図である。処理回路61には、制御部60の機能を実現する論理回路61aが組み込まれている。
 処理回路61が処理装置の場合、制御部60の機能は、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実現される。
 図16は、実施の形態1から実施の形態3にかかる制御部60のそれぞれの機能をソフトウェアで実現した構成を示す図である。処理回路61は、プログラム61bを実行するプロセッサ611と、プロセッサ611がワークエリアに用いるランダムアクセスメモリ612と、プログラム61bを記憶する記憶装置613とを有する。記憶装置613に記憶されているプログラム61bをプロセッサ611がランダムアクセスメモリ612上に展開し、実行することにより、制御部60の機能が実現される。ソフトウェアまたはファームウェアはプログラム言語で記述され、記憶装置613に格納される。プロセッサ611は、中央処理装置を例示できるがこれに限定はされない。記憶装置613は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、またはEEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)といった半導体メモリを適用できる。半導体メモリは、不揮発性メモリでもよいし揮発性メモリでもよい。また記憶装置613は、半導体メモリ以外にも、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスクまたはDVD(Digital Versatile Disc)を適用できる。なお、プロセッサ611は、演算結果といったデータを記憶装置613に出力して記憶させてもよいし、ランダムアクセスメモリ612を介して不図示の補助記憶装置に当該データを記憶させてもよい。プロセッサ611、ランダムアクセスメモリ612および記憶装置613を1チップに集積することにより、制御部60の機能をマイクロコンピュータにより実現することができる。
 処理回路61は、記憶装置613に記憶されたプログラム61bを読み出して実行することにより、制御部60の機能を実現する。プログラム61bは、制御部60の機能を実現する手順および方法をコンピュータに実行させるものであるとも言える。
 なお、処理回路61は、制御部60の機能の一部を専用のハードウェアで実現し、制御部60の機能の一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現するようにしてもよい。
 このように、処理回路61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、上述の各機能を実現することができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、実施の形態同士を組み合わせることも可能であるし、要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 空気調和機、2 換気装置、3 連通管、4 操作装置、5 運転制御部、11 室内機、11a,21a 筐体、11b 室内空気吸込口、11c 給気吐出口、11d 取込口、13 室外機、15,151,152 冷媒配管、16 冷凍サイクル、21 本体、21b 一端面、21c 他端面、22 熱交換器、23 換気装置通信部、24 外気吸込口、24a 外気室、25 給気吐出口、25a 給気室、26 室内空気吸込口、26a 還気室、27 排気吐出口、27a 排気室、28 給気風路、29 排気風路、30 給気用送風機、31 排気用送風機、32 給気用空気清浄フィルタ、33 排気用空気清浄フィルタ、34,35,36,37 仕切壁、41 操作部、42 操作通信部、43 操作制御部、51 冷媒検知部、52 運転時間積算部、53 圧力センサ、54 空気調和制御部、55 換気装置制御部、100,100a,100b 換気空気調和システム、111 室内熱交換器、112 電源部、113 循環用送風機、114 回転数検知センサ、115 電流検知センサ、116 電源検知センサ、117 記憶部、118 室内機通信部、131 四方弁、132 圧縮機、133 室外熱交換器、134 室外機送風機、200 建物、201a,201b 部屋、202 他の部屋、203a,203b 給気口、204 送風ダクト、1131 循環用ファン、1132 循環用モータ、1341 室外ファン、1342 室外モータ。

Claims (9)

  1.  室内熱交換器と前記室内熱交換器に空気を送風する室内機送風機とを有して室内に配置される室内機と、圧縮機を有して室外に配置される室外機と、が可燃性冷媒を循環させる冷媒配管により接続された冷凍サイクルを有する空気調和機と、
     前記室内の換気を行う換気装置と、
     前記空気調和機および前記換気装置の動作を制御する運転制御部と、
     を備え、
     前記運転制御部は、前記室内機送風機の停止あるいは前記室内機送風機の異常状態の発生を検知したと判定した場合に、前記換気装置を運転させる制御を行うこと、
     を特徴とする換気空気調和システム。
  2.  前記換気装置の運転を停止させる制御指示の操作である運転停止操作を行うことが可能可能な操作装置を備え、
     前記運転制御部は、前記室内機送風機の停止あるいは前記室内機送風機の異常状態の発生を検知したと判定した場合に、前記操作装置における前記運転停止操作を無効とする制御を行うこと、
     を特徴とする請求項1に記載の換気空気調和システム。
  3.  前記可燃性冷媒を検知する冷媒検知部を備え、
     前記運転制御部は、前記室内機送風機の停止あるいは前記室内機送風機の異常状態の発生を検知したと判定し、前記冷媒検知部において前記可燃性冷媒が検知されない場合に、前記換気装置を運転させる制御および前記操作装置における前記運転停止操作を無効とする制御を行わないこと、
     を特徴とする請求項2に記載の換気空気調和システム。
  4.  前記換気装置が、
     屋外空気と前記室内の空気との間で熱交換を行う熱交換器と、
     前記熱交換器に吸い込まれる空気を清浄化するエアフィルタと、
     前記エアフィルタの清掃時期を検知する清掃時期検知部と、
     を備え、
     前記運転制御部は、前記室内機送風機の停止あるいは前記室内機送風機の異常状態の発生を検知したと判定し、前記冷媒検知部において前記可燃性冷媒が検知された場合において、前記室内機送風機を運転させ前記操作装置における前記運転停止操作を有効とし前記換気装置を停止させる制御、および、前記換気装置を運転させ前記操作装置における前記運転停止操作を無効とする制御のうちいずれか一方の制御を行うこと、
     を特徴とする請求項3に記載の換気空気調和システム。
  5.  前記運転制御部は、前記操作装置から前記運転停止操作を受信した場合に、前記室内機送風機の停止を検知したと判定すること、
     を特徴とする請求項2から4のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
  6.  前記室内機送風機の回転数を検知する回転数検知センサを備え、
     前記運転制御部は、前記回転数検知センサで検知された回転数が予め決められた回転数閾値以下である場合に、前記室内機送風機の停止あるいは前記室内機送風機の異常状態の発生を検知したと判定すること、
     を特徴とする請求項1から5のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
  7.  前記室内機送風機は、ファンと、前記ファンを駆動する駆動モータとを備え、
     前記室内機は、前記駆動モータに流れるモータ電流の電流値を検知する電流検知センサを備え、
     前記運転制御部は、前記電流検知センサで検知された電流値が予め決められた電流閾値範囲の範囲外である場合に、前記室内機送風機の停止あるいは前記室内機送風機の異常状態の発生を検知したと判定すること、
     を特徴とする請求項1から6のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
  8.  前記室内機は、前記室内機送風機が動作するために必要な電力を前記室内機送風機に供給する電源部と、
     前記電源部から前記室内機送風機への電源の供給の有無を検知する電源検知センサと、
     を備え、
     前記運転制御部は、前記電源検知センサの検知結果に基づいて、前記電源部から前記室内機送風機への電源の供給が無い場合に、前記室内機送風機の停止あるいは前記室内機送風機の異常状態の発生を検知したと判定すること、
     を特徴とする請求項1から7のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
  9.  前記室内機と、前記換気装置とをつなぐ連通管を備え、
     前記連通管を通して前記換気装置から供給される室外の空気と、前記室内の空気とが混合されて前記室内熱交換器に供給されること、
     を特徴とする請求項1から8のいずれか1つに記載の換気空気調和システム。
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