WO2023074486A1 - 空気調和機の運転モードを決定するための決定方法、決定装置およびプログラム - Google Patents

空気調和機の運転モードを決定するための決定方法、決定装置およびプログラム Download PDF

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庸浩 金森
輝夫 藤社
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a determination method, determination device, and program for determining the operation mode of an air conditioner.
  • Patent Document 1 discloses an automatic operation mode selection control for an air conditioner that detects the outside air temperature and automatically selects the cooling operation mode or the heating operation mode according to the detected outside air temperature to operate the air conditioner.
  • An apparatus is disclosed.
  • the determined driving mode and determining conditions are for the sole purpose of temperature control, so there is room for improvement in terms of providing a more comfortable environment for the user.
  • the present disclosure provides a determination method, determination device, and program for determining the operation mode of an air conditioner that can provide a user with a comfortable environment.
  • a determination method for determining an operation mode of an air conditioner is the indoor temperature and the outdoor temperature of a control space targeted for air conditioning control of the air conditioner. obtaining a plurality of determined conditions, including a temperature sub-condition associated with at least one of; obtaining an indoor temperature and an outdoor temperature of the control space; selecting one determination condition based on the obtained indoor temperature and the obtained outdoor temperature; and determining the operation mode corresponding to the selected determination condition as the operation mode of the air conditioner.
  • the operation mode includes a first dehumidifying cooling mode and a second dehumidifying cooling mode. At least one dehumidification control is executed in the first dehumidification cooling mode, and a plurality of dehumidification controls are executed in the second dehumidification cooling mode.
  • a determination device for determining the operation mode of an air conditioner includes a determination device storage unit and a determination device control unit.
  • the decision device storage unit stores a plurality of decision conditions. Each of the plurality of decision conditions corresponds to one operating mode. Each determination condition includes temperature sub-conditions related to at least one of the indoor temperature and the outdoor temperature of the control space targeted for air conditioning control of the air conditioner.
  • the decision device control unit obtains a plurality of decision conditions, obtains the indoor temperature and the outdoor temperature of the control space, and determines from the obtained decision conditions the temperature sub-condition, the obtained indoor temperature, and the obtained outdoor temperature. is configured to select one determination condition by using the air conditioner, and to determine the operation mode corresponding to the selected determination condition as the operation mode of the air conditioner.
  • the operation mode includes a first dehumidifying cooling mode and a second dehumidifying cooling mode. At least one dehumidification control is executed in the first dehumidification cooling mode, and a plurality of dehumidification controls are executed in the second dehumidification cooling mode.
  • a program according to another aspect of the present disclosure causes a determination device to execute a determination method for determining an operation mode of an air conditioner.
  • the determination method for determining the operation mode of the air conditioner it is possible to automatically determine an appropriate operation mode in consideration of humidity control and provide a more comfortable environment to the user.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of an air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a schematic diagram of the air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a ventilator.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of the ventilator during humidification operation.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the ventilation system during dehumidification operation.
  • FIG. 6 is a side view of the indoor unit showing the internal structure.
  • FIG. FIG. 9 is a schematic diagram of decision criteria in Embodiment 1.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of determination conditions in Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 11 is a flow chart of an example of a determination method according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of decision criteria in the second embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of determination conditions in the second embodiment.
  • FIG. 14 is a flow chart of an example of a determination method according to Embodiment 3.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of decision criteria in the third embodiment.
  • FIG. 16 is a schematic diagram of determination conditions in the third embodiment.
  • the determination method for determining the operation mode of the air conditioner according to the first aspect of the present disclosure corresponds to one operation mode, and the air conditioner obtaining a plurality of decision conditions, including temperature sub-conditions related to at least one of the indoor temperature and outdoor temperature of the controlled space for air conditioning control; and obtaining the indoor temperature and the outdoor temperature of the controlled space. a step of selecting one decision condition from a plurality of obtained decision conditions based on the temperature sub-condition, the obtained indoor temperature, and the obtained outside air temperature; and an operation mode corresponding to the selected decision condition. and determining as the operating mode of.
  • the operation mode includes a first dehumidifying cooling mode and a second dehumidifying cooling mode. At least one dehumidification control is executed in the first dehumidification cooling mode, and a plurality of dehumidification controls are executed in the second dehumidification cooling mode.
  • a second aspect of the determination method is the first aspect, wherein the at least one determination condition is a temperature difference sub-condition related to the temperature difference between the room temperature of the control space and the set temperature for the air conditioner. It may contain further.
  • the determination method may further include obtaining a set temperature for the air conditioner.
  • one decision condition is selected from the plurality of obtained decision conditions based on the temperature sub-condition, the temperature difference sub-condition, the obtained indoor temperature, the obtained outdoor temperature, and the obtained set temperature. You may
  • the temperature difference sub-condition may include that the absolute value of the temperature difference between the room temperature and the set temperature is smaller than the temperature difference threshold.
  • the at least one determination condition may further include a humidity sub-condition related to the indoor humidity of the controlled space.
  • the determination method may further comprise obtaining the indoor humidity of the controlled space.
  • one decision condition is selected from the plurality of obtained decision conditions based on the temperature sub-condition, the humidity sub-condition, the obtained indoor temperature, the obtained outdoor temperature, and the obtained indoor humidity.
  • the operation mode may further include a humidification/heating mode.
  • the determination method of the sixth aspect according to the present disclosure is, in any one of the first to fifth aspects, in the first dehumidifying cooling mode and the second dehumidifying cooling mode, throttle dehumidification for throttling the expansion valve of the air conditioner. Dehumidification control may be performed.
  • dehumidification control of ventilation dehumidification that supplies outdoor air to the control space may be further performed in the second dehumidifying cooling mode.
  • a determination device for determining the operation mode of an air conditioner includes a determination device storage unit and a determination device control unit.
  • the decision device storage unit stores a plurality of decision conditions. Each of the plurality of decision conditions corresponds to one operating mode.
  • the determination condition includes a temperature sub-condition related to at least one of the indoor temperature and the outdoor temperature of the control space targeted for air conditioning control of the air conditioner.
  • the decision device control unit obtains a plurality of decision conditions, obtains the indoor temperature and the outdoor temperature of the control space, and determines from the obtained decision conditions the temperature sub-condition, the obtained indoor temperature, and the obtained outdoor temperature.
  • the operation mode includes a first dehumidifying cooling mode and a second dehumidifying cooling mode. At least one dehumidification control is executed in the first dehumidification cooling mode, and a plurality of dehumidification controls are executed in the second dehumidification cooling mode.
  • the at least one determination condition is a temperature difference sub-condition related to the temperature difference between the indoor temperature of the control space and the set temperature for the air conditioner. It may contain further.
  • the decision device control may be further configured to obtain a set temperature for the air conditioner. Then, when selecting the determination condition, the determination device control unit selects the temperature sub-condition, the temperature difference sub-condition, the acquired indoor temperature, the acquired outdoor temperature, and the acquired set temperature from the acquired multiple determination conditions. can be configured to select one decision condition for each.
  • the temperature difference sub-condition may include that the absolute value of the temperature difference between the room temperature and the set temperature is smaller than the temperature difference threshold.
  • the at least one determination condition may further include a humidity sub-condition related to the indoor humidity of the controlled space.
  • the determiner controller may be further configured to obtain the indoor humidity of the controlled space. Then, when selecting a decision condition, the decision device control unit selects the temperature sub-condition, the humidity sub-condition, the obtained indoor temperature, the obtained outdoor temperature, and the obtained indoor humidity from the obtained plurality of decision conditions. It can be configured to select one decision condition.
  • the operation mode may further include a humidification/heating mode.
  • the determination device of the thirteenth aspect according to the present disclosure is, in any one of the eighth to twelfth aspects, in the first dehumidifying cooling mode and the second dehumidifying cooling mode, throttle dehumidification for throttling the expansion valve of the air conditioner. Dehumidification control may be performed.
  • the determining device of the fourteenth aspect of the present disclosure can perform dehumidification control of ventilation dehumidification for supplying outdoor air to the control space in the second dehumidifying cooling mode.
  • a program of a fifteenth aspect according to the present disclosure causes a determination device to execute a determination method for determining an operation mode of an air conditioner in any one of the first to eighth aspects.
  • the determination method and determination device of the present disclosure can be used to determine the operation mode that should actually be operated in the automatic operation mode of the air conditioner.
  • the decision method and device automatically decides the appropriate operation mode considering the humidity control. Therefore, the user can easily enjoy a comfortable environment.
  • the operating modes that can be determined in the automatic operating mode of the air conditioner include at least the first dehumidifying cooling mode and the second dehumidifying cooling mode. At least one dehumidification control is executed in the first dehumidification cooling mode, and a plurality of dehumidification controls are executed in the second dehumidification cooling mode. For example, in the first dehumidifying cooling mode, dehumidification control for throttling dehumidification is performed to throttle the expansion valve of the air conditioner. On the other hand, in the second dehumidifying and cooling mode, in addition to dehumidification control of throttling dehumidification, dehumidification control of ventilation dehumidification for supplying outdoor air to the control space is also executed.
  • a plurality of determination conditions for determining the operation mode of the air conditioner are defined in advance, and each of the plurality of determination conditions corresponds to one operation mode.
  • Each decision condition includes at least one sub-condition.
  • the determination conditions include temperature sub-conditions relating to at least one of the indoor temperature and the outdoor temperature of the controlled space.
  • the decision device obtains a plurality of decision conditions, the indoor temperature of the controlled space, and the outdoor temperature of the controlled space, and selects one decision condition based on these factors.
  • the determination device determines the operation mode corresponding to the selected determination condition as the operation mode of the air conditioner.
  • first, second, etc. are used for descriptive purposes only and are intended to indicate or imply relative importance or order of technical features. should not be understood.
  • a feature that is qualified as “first” and “second” expressly or implicitly includes one or more of such features.
  • Embodiment 1 of the determination method for determining the operation mode of the air conditioner which concerns on this disclosure, a determination apparatus, and a program is described in detail, referring drawings suitably.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of an air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of an air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a schematic diagram created from the perspective of the determination method and its program being executed by the determination device, and from the perspective of the relationship between the air conditioner and other external devices.
  • the air conditioner 10 is implemented as a determining device, and performs the method for determining the operating mode of the air conditioner to determine its own operating mode.
  • the air conditioner 10 includes an air conditioning storage unit 11, an air conditioning control unit 12, and an air conditioning communication unit 13.
  • the air conditioner 10 may also include at least one of various sensors 14 for functional purposes.
  • the air conditioner 10 may include a display for displaying visual information to the user.
  • the air conditioner 10 can be connected to at least one of the terminal device 70 and the server 80 via the air conditioning communication unit 13 .
  • the air conditioner 10 may be connected to a server 80 that manages the air conditioner 10 via the Internet.
  • the air conditioner 10 may be connected to the terminal device 70, which is the smartphone of the user of the air conditioner 10, via the Internet.
  • the air conditioner 10 may be connected to a terminal device 70, which is a remote controller of the air conditioner 10, via infrared rays.
  • Air conditioner 10 may be connected to both terminal device 70 and server 80 via any communication means.
  • the air conditioner 10 may be directly or indirectly connected to the external information source 90 to obtain part of the information necessary for ventilation control from the external information source 90 .
  • the determining device may be the air conditioning control unit 12 of the air conditioner 10, the server 80, the terminal device 70, or any other device capable of controlling the ventilation device 50 of the air conditioner 10.
  • the air conditioner 10 is used as the determining device, but the present invention is not limited to this case.
  • the air conditioning storage unit 11 is implemented as the determining device storage unit of the determining device
  • the air conditioning control unit 12 is implemented as the determining device control unit of the determining device.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the air conditioner 10 according to Embodiment 1.
  • the air conditioner 10 is, for example, a control space in which the internal space of a room in a home or office is the object of air conditioning control, and an indoor unit 20 provided on the wall surface or ceiling of the control space, and the outdoor or the center other than the control space. and an outdoor unit 30 provided in an air-conditioned room or the like.
  • the air conditioner 10 has, for example, at least one function of a cooling function, a heating function, and an air cleaning function.
  • the air conditioner 10 includes a ventilator 50 capable of dehumidifying and humidifying the indoor air in the control space, and has a dehumidifying function using the ventilator 50 .
  • the air conditioner 10 may have a humidification function using the ventilation device 50 .
  • the air conditioner 10 according to the present disclosure may have a ventilation function using the ventilation device 50.
  • the air conditioning storage unit 11 is a recording medium for recording various information and control programs, and may be a memory functioning as a work area for the air conditioning control unit 12 .
  • the air conditioning storage unit 11 is realized by, for example, flash memory, RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), other storage devices, or an appropriate combination thereof.
  • the air conditioning storage unit 11 may store determination conditions and thresholds for mode determination.
  • the air conditioning storage unit 11 may store information acquired from each sensor 14 .
  • Information acquired from the external information source 90 may also be stored in the air conditioning storage unit 11 . These pieces of information can be read out to the air conditioning control unit 12 when the determination method is performed.
  • the air conditioning storage unit 11 may also store a program for causing a determining device (for example, the air conditioning control unit 12) to execute the determination method.
  • a determining device for example, the air conditioning control unit 12
  • the air conditioning control unit 12 is a controller that controls at least part of the functions of the air conditioner 10 .
  • the air conditioning control unit 12 includes a CPU (Central Processing Unit), MPU (Micro Processing Unit), MCU (Micro Controller Unit), FPGA (Field Programmable Gate Array), DSP (Digital signal processor), general-purpose processors such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • the air conditioning control unit 12 can implement various controls in the air conditioner 10 by calling and executing a control program stored in the air conditioning storage unit 11 .
  • the air conditioning control unit 12 can cooperate with the air conditioning storage unit 11 to read data stored in the air conditioning storage unit 11 and write data to the air conditioning storage unit 11 .
  • the air-conditioning control unit 12 is not limited to one that realizes a predetermined function through the cooperation of hardware and software, and may be a hardware circuit designed exclusively for realizing a predetermined function.
  • the air conditioning control unit 12 can communicate with the server 80 via the air conditioning communication unit 13. Similarly, the air-conditioning control unit 12 receives various commands and setting values from the user (for example, a command to start the automatic operation mode of the air conditioner 10 and a temperature setting command) from the terminal device 70 via the air-conditioning communication unit 13. can do. The air conditioning control unit 12 adjusts the air to perform the cooling function and the heating function of the air conditioner 10 based on these set values and detection values (for example, indoor temperature and outdoor temperature) received from various sensors 14. Each part of the harmony machine 10 is controlled. Also, the air conditioning control unit 12 determines the operation mode to be executed by the air conditioner 10 based on a determination method described later.
  • the air-conditioning communication unit 13 can also communicate with the server 80, the user's terminal device 70, and the like, and can transmit and receive Internet packets, for example.
  • the air conditioning control section 12 may cooperate with at least one of the server 80 and the terminal device 70 via the air conditioning communication section 13 .
  • the air conditioning communication unit 13 communicates with the server 80, the air conditioner 10, and the terminal device 70 via Wi-Fi (registered trademark), IEEE802.2, IEEE802.3, 3G, LTE (Long Term Evolution), etc. Data may be transmitted and received by performing communication according to the standard.
  • the air-conditioning communication unit 13 also supports intranets, extranets, LANs (Local Area Networks), ISDNs (Integrated Services Digital Networks), VANs (Value-Added Networks), CATV (Cable Television) communication networks, virtual private networks, Communication may be performed using a telephone line network, a mobile communication network, a satellite communication network, infrared rays, or Bluetooth (registered trademark).
  • the sensor 14 is for acquiring various information from the outside of the air conditioner 10 in order to exhibit the function of the air conditioner 10 .
  • sensor 14 can obtain information for determining the operating mode.
  • the sensors 14 include an indoor temperature sensor 14a that detects the temperature inside the room (control space) in which the air conditioner 10 is provided, an outdoor temperature sensor 14b that detects the outdoor temperature of the room (that is, the outdoor temperature), and at least one of a humidity sensor 14c that detects the relative humidity inside the room.
  • Information detected by the sensor 14 is input to and stored in the air conditioning storage unit 11 , and later used by the air conditioning control unit 12 or transmitted to the terminal device 70 or the server 80 .
  • the senor 14 is mounted on the main body of the air conditioner 10. In another embodiment, the sensor 14 may be installed not on the main body of the air conditioner 10, but on other home appliances, or anywhere inside or outside the smart home, or may be an independent sensor device. .
  • the determination device can acquire information used for control from these sensors 14 regardless of the mounting locations of the sensors 14 .
  • the determining device is not a server, for example, when the determining device is the air conditioning control unit 12 of the air conditioner 10 or the terminal device 70, the determining device acquires information used for control from the sensor 14 via the server. good too.
  • the ventilation device 50 is a device configured to supply outdoor air indoors, and is preferably installed outdoors together with the outdoor unit.
  • the ventilation device 50 can humidify the indoor air in the controlled space by supplying the humidified outdoor air to the controlled space.
  • the ventilator 50 can dehumidify the indoor air in the control space by supplying dehumidified outdoor air to the control space. The specific structure and operation of ventilator 50 will be described later with reference to FIG.
  • the terminal device 70 is a device related to the air conditioner 10 .
  • the terminal device 70 may be, for example, the controller of the air conditioner 10, or may be a controller capable of simultaneously managing and controlling a plurality of types of household electrical appliances.
  • the terminal device 70 is an information terminal capable of performing data communication with the air conditioner 10, for example, a smart phone, a mobile phone, a mobile phone, a tablet, a wearable device, a computer in which a dedicated related application 72 is installed. and so on.
  • the server 80 or the air conditioning control unit 12 can acquire settings or commands input by the user via the terminal device 70 .
  • terminal device 70 includes a display for displaying a graphical user interface (GUI).
  • GUI graphical user interface
  • VUI voice user interface
  • the terminal device 70 may include a speaker and a microphone.
  • the server 80 may be, for example, a management server of an air conditioner 10 manufacturer for managing at least one air conditioner 10 or collecting data.
  • server 80 may be an application server.
  • the server 80 includes a server storage unit 82, a server control unit 84, and a server communication unit 86.
  • the server communication unit 86 can cooperate with the server control unit 84 to transmit and receive Internet packets, that is, to communicate with the air conditioner 10, the terminal device 70, and the like.
  • the server 80 may receive the history of the detected values of the sensor 14 of the air conditioner 10 from the air conditioner 10 via the server communication unit 86, and receive past, present or future weather information from the external information source 90. You may
  • server 80 is implemented as a decision making device.
  • the server storage unit 82 is implemented as the deciding device storage unit of the deciding device
  • the server control unit 84 is implemented as the deciding device control unit of the deciding device.
  • the server storage unit 82 stores multiple decision conditions for deciding the operation mode of the air conditioner 10 .
  • the server control unit 84 acquires the determination conditions from the server storage unit 82 , acquires the detection value of the sensor 14 of the air conditioner 10 via the server communication unit 86 , and determines the operation mode of the air conditioner 10 .
  • the external information source 90 is an information source that provides information on services that are not directly related to the air conditioner 10, such as weather information and information on air quality in a specific area.
  • external information source 90 may be the website of the Japan Meteorological Agency.
  • Server 80 may transfer information obtained from external information source 90 to air conditioner 10 or terminal device 70 .
  • the air conditioner 10 may be directly connected to the external information source 90 to obtain part of the information necessary for determining the operation mode from the external information source 90, via the server 80 or the terminal device 70.
  • the necessary information may be obtained by indirectly connecting to the external information source 90 .
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the air conditioner 10 according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a schematic diagram made in particular from the perspective of showing the mechanical configuration that performs the dehumidification and humidification functions.
  • the air conditioner 10 has an indoor unit 20 arranged in the indoor Rin to be air-conditioned, and an outdoor unit 30 arranged in the outdoor Rout.
  • the indoor unit 20 includes an indoor heat exchanger 22 that exchanges heat with the indoor air A1, and invites the indoor air A1 into the indoor unit 20, and the indoor air A1 after heat exchange with the indoor heat exchanger 22 is introduced into the room.
  • a fan 24 that blows to Rin is provided.
  • the outdoor unit 30 includes an outdoor heat exchanger 32 that exchanges heat with the outdoor air A2, and invites the outdoor air A2 into the outdoor unit 30.
  • a fan 34 blowing to Rout is provided.
  • the outdoor unit 30 is provided with a compressor 36, an expansion valve 38, and a four-way valve 40 for executing a refrigerating cycle with the indoor heat exchanger 22 and the outdoor heat exchanger 32.
  • the indoor heat exchanger 22, the outdoor heat exchanger 32, the compressor 36, the expansion valve 38, and the four-way valve 40 are connected by refrigerant pipes through which refrigerant flows.
  • refrigerant flows from the compressor 36 through the four-way valve 40, the outdoor heat exchanger 32, the expansion valve 38, and the indoor heat exchanger 22 in order.
  • a refrigeration cycle back to the compressor 36 is performed.
  • the air conditioner 10 performs a refrigeration cycle in which the refrigerant flows from the compressor 36 through the four-way valve 40, the indoor heat exchanger 22, the expansion valve 38, and the outdoor heat exchanger 32 in order, and then returns to the compressor 36. do.
  • the air conditioner 10 introduces the outdoor air A3 into the room Rin to perform the function of dehumidifying and humidifying, in addition to the air conditioning operation by the refrigeration cycle. Therefore, the air conditioner 10 has a ventilator 50 .
  • a ventilation device 50 is provided in the outdoor unit 30 .
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the ventilation device 50.
  • the ventilator 50 includes an absorbent 52 through which outdoor air A3 and A4 pass.
  • the absorbent material 52 is a member through which air can pass, and is a member that collects moisture from the passing air or provides moisture to the passing air.
  • the absorber 52 is disc-shaped and rotates around a rotation center line C1 passing through the center thereof.
  • the absorbing material 52 is rotationally driven by a motor 54 .
  • the absorbent material 52 is preferably a polymer sorbent material that sorbs moisture in the air.
  • the polymeric sorbent material is composed of, for example, a crosslinked sodium polyacrylate. Compared to adsorbents such as silica gel and zeolite, polymer sorbents absorb a large amount of water per unit volume, can desorb water at low heating temperatures, and hold water for a long time. be able to.
  • a first flow path P1 and a second flow path P2 are provided inside the ventilator 50, through which the outdoor air A3 and A4 pass through the absorbent material 52, respectively.
  • the first flow path P1 and the second flow path P2 pass through the absorbent material 52 at different positions.
  • the first flow path P1 is a flow path through which the outdoor air A3 flows toward the inside of the indoor unit 20.
  • the outdoor air A3 flowing through the first flow path P1 is supplied into the indoor unit 20 via the ventilation conduit 56. As shown in FIG.
  • the first flow path P1 includes a plurality of branch flow paths P1a and P1b on the upstream side with respect to the absorbent 52. It should be noted that “upstream” and “downstream” are used herein with respect to air flow.
  • the plurality of branch channels P1a and P1b merge with the absorbent 52 on the upstream side.
  • a first heater 58 and a second heater 60 for heating the outdoor air A3 are provided in the plurality of branch passages P1a and P1b, respectively.
  • the first heater 58 and the second heater 60 may be heaters with the same heating capacity, or may be heaters with different heating capacities.
  • the first heater 58 and the second heater 60 are PTC (Positive Temperature Coefficient) heaters that increase in electric resistance when current flows and the temperature rises, that is, can suppress excessive heating temperature rises. preferable.
  • PTC Physical Temperature Coefficient
  • the heating temperature surface temperature
  • the PTC heater eliminates the need to monitor the heating temperature because the heater itself regulates the heating temperature within a certain temperature range.
  • a first fan 62 that generates a flow of the outdoor air A3 toward the inside of the indoor unit 20 is provided in the first flow path P1.
  • the first fan 62 is arranged downstream with respect to the absorbent 52 .
  • the outdoor air A 3 flows from the outdoor Rout into the first flow path P 1 and passes through the absorbent 52 .
  • the first flow path P1 is provided with a damper device 64 that distributes the outdoor air A3 flowing through the first flow path P1 to the indoor Rin (that is, the indoor unit 20) or the outdoor Rout.
  • the damper device 64 is arranged downstream of the first fan 62 .
  • the outdoor air A3 distributed to the indoor unit 20 by the damper device 64 enters the indoor unit 20 via the ventilation conduit 56 and is blown out by the fan 24 to the indoor unit Rin.
  • the second flow path P2 is a flow path through which the outdoor air A4 flows. Unlike the outdoor air A3 flowing through the first flow path P1, the outdoor air A4 flowing through the second flow path P2 does not go to the indoor unit 20. The outdoor air A4 flowing through the second flow path P2 flows out to the outdoor Rout after passing through the absorbent 52 .
  • a second fan 66 that generates a flow of outdoor air A4 is provided in the second flow path P2.
  • the second fan 66 is arranged downstream with respect to the absorbent 52 .
  • the outdoor air A4 flows from the outdoor Rout into the second flow path P2, passes through the absorbent 52, and then flows out to the outdoor Rout.
  • Ventilator 50 selectively uses absorber 52, motor 54, first heater 58, second heater 60, first fan 62, damper device 64, and second fan 66 to humidify and Selectively execute dehumidification operation of ventilation dehumidification.
  • Fig. 4 is a schematic diagram of the ventilator during humidification operation.
  • the humidification operation is an air conditioning operation that humidifies the outdoor air A3 and supplies the humidified outdoor air A3 to the indoor Rin (that is, the indoor unit 20).
  • the motor 54 continues to rotate the absorbent 52 in the ON state during the humidification operation.
  • the first heater 58 and the second heater 60 are in the ON state and heat the outdoor air A3.
  • the first fan 62 is in the ON state, thereby causing the outdoor air A3 to flow through the first flow path P1.
  • the damper device 64 distributes the outdoor air A3 in the first flow path P1 to the indoor units 20 .
  • the second fan 66 is in the ON state, thereby causing the outdoor air A4 to flow through the second flow path P2.
  • the outdoor air A3 flows into the first flow path P1, is heated by the first heater 58 and the second heater 60, and passes through the absorbent 52. At this time, the heated outdoor air A3 can deprive the absorbent 52 of a larger amount of moisture than when it is not heated. As a result, the outdoor air A3 carries a large amount of moisture.
  • the outdoor air A3 that has passed through the absorbent 52 and carries a large amount of moisture is distributed to the indoor unit 20 by the damper device 64 .
  • the outdoor air A3 that has passed through the damper device 64 and reached the indoor unit 20 via the ventilation conduit 56 is blown out into the room Rin by the fan 24 .
  • the outdoor air A3 carrying a large amount of moisture is supplied to the room Rin, and the room Rin is humidified.
  • the amount of moisture taken from the absorbent 52 by the outdoor air A3 is reduced. may be performed.
  • the absorbent 52 As the heated outdoor air A3 deprives moisture, the amount of water retained by the absorbent 52 decreases, that is, the absorbent 52 dries. When the absorbent 52 dries, the outdoor air A3 flowing through the first flow path P1 cannot deprive the absorbent 52 of moisture. As a countermeasure, the absorbent 52 deprives the outdoor air A4 flowing through the second flow path P2 of water. As a result, the amount of water retained in the absorbent material 52 is kept substantially constant, and the humidification operation can be continued.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the ventilation system during the dehumidification operation of the ventilation dehumidification performed in the second cooling and dehumidification mode.
  • the dehumidification operation of the ventilation dehumidification performed in the second cooling dehumidification mode is an air conditioning operation in which the outdoor air A3 is dehumidified and the dehumidified outdoor air A3 is supplied to the indoor Rin (that is, the indoor unit 20).
  • the adsorption operation and the regeneration operation are alternately performed.
  • the adsorption operation is an operation in which the moisture carried in the outdoor air A3 is adsorbed by the absorbent material 52, thereby ventilating and dehumidifying the outdoor air A3.
  • the motor 54 continues to rotate the absorbent 52 in the ON state during the adsorption operation.
  • the first heater 58 and the second heater 60 are in the OFF state and do not heat the outdoor air A3.
  • the first fan 62 is in the ON state, thereby causing the outdoor air A3 to flow through the first flow path P1.
  • the damper device 64 distributes the outdoor air A3 in the first flow path P1 to the indoor units 20 .
  • the second fan 66 is in an OFF state, so that no flow of outdoor air A4 is generated in the second flow path P2.
  • the outdoor air A3 flows into the first flow path P1 and passes through the absorbent 52 without being heated by the first heater 58 and the second heater 60. At this time, the moisture carried in the outdoor air A3 is absorbed by the absorbent 52 . As a result, the amount of moisture carried by the outdoor air A3 is reduced, that is, the outdoor air A3 is dried.
  • the outdoor air A3 dried by passing through the absorbent 52 is distributed to the indoor unit 20 by the damper device 64 .
  • the outdoor air A3 that has passed through the damper device 64 and reached the indoor unit 20 via the ventilation conduit 56 is blown out into the room Rin by the fan 24 .
  • the dry outdoor air A3 is supplied to the room Rin, and the room Rin is dehumidified by ventilation.
  • a regeneration operation is performed to regenerate the absorbent 52 in order to recover its adsorption capacity.
  • the motor 54 continues to rotate the absorbent 52 in the ON state.
  • the first heater 58 and the second heater 60 are in the ON state and heat the outdoor air A3.
  • the first fan 62 is in the ON state, thereby causing the outdoor air A3 to flow through the first flow path P1.
  • the damper device 64 distributes the outdoor air A3 in the first flow path P1 not to the indoor unit 20 but to the outdoor Rout.
  • the second fan 66 is in an OFF state, so that no flow of outdoor air A4 is generated in the second flow path P2.
  • the outdoor air A3 flows into the first flow path P1, is heated by the first heater 58 and the second heater 60, and passes through the absorbent 52.
  • the heated outdoor air A3 deprives the absorbent 52 of a large amount of moisture.
  • a large amount of moisture is carried in the outdoor air A3.
  • the water retention capacity of the absorbent 52 decreases, ie, the absorbent 52 dries and its adsorption capacity is regenerated.
  • the outdoor air A3 that passes through the absorbent 52 and carries a large amount of moisture is distributed to the outdoor route by the damper device 64 and is discharged to the outdoor route.
  • the outdoor air A3 carrying a large amount of moisture due to the regeneration of the absorbent 52 is not supplied to the room Rin.
  • the air conditioner 10 performs ventilation dehumidification in the second dehumidifying cooling mode, it can efficiently dehumidify by supplying dry outdoor air A3 to the control space and does not excessively lower the indoor temperature. Rather, supplying outdoor air A3, which is generally hotter than indoor air, to the control space during cooling operation introduces a sensible heat load into the control space. Also, the outdoor air A3 entering the control space after passing through the heated absorbent 52 during regeneration operation also leads to inputting a sensible heat load into the control space. Therefore, according to the second cooling dehumidification mode in which ventilation dehumidification is performed, it is possible to dehumidify while maintaining the indoor temperature of the control space.
  • Throttle dehumidification control is realized by setting the refrigerant flow path in the indoor heat exchanger 22 and controlling the opening of the expansion valve 38 of the air conditioner 10 .
  • FIG. 6 is a side view of the indoor unit showing the internal structure.
  • the UVW orthogonal coordinate system shown in the drawing is for facilitating understanding of the embodiments, and does not limit the embodiments.
  • the U-axis direction indicates the horizontal direction of the indoor unit 20
  • the V-axis direction indicates the front-rear direction
  • the W-axis direction indicates the height direction.
  • the indoor heat exchanger 22 partially surrounds the fan 24 when viewed in the extending direction of the rotation center line of the fan 24 (viewed in the U-axis direction). In the case of the embodiment, it is provided inside the housing 142 of the indoor unit 20 so as to surround the fan 24 except below.
  • the indoor heat exchanger 22 is also composed of a first portion 22a located behind the fan 24 and a second portion 22b located in front of the fan 24. As shown in FIG. Refrigerant supplied from the compressor 36 flows through the indoor heat exchanger 22 as described above.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of the heat exchanger 22 and heat exchanger temperature sensors (first heat exchanger temperature sensor T1, second heat exchanger temperature sensor T2).
  • the indoor heat exchanger 22 includes a "wet path PA1" and a "dry path PA2.”
  • the “wet path PA1” and the “dry path PA2” are wet areas generated in the indoor heat exchanger 22 by controlling the frequency of the compressor 36 and the opening degree of the expansion valve 38 during throttle dehumidification operation of the air conditioner 10. and indicate dry areas.
  • the wet path PA1 reduces the frequency of the compressor 36 and the degree of opening of the expansion valve 38 so that the refrigerant flows upstream in the indoor heat exchanger 22.
  • It is a wet area that forms in the Dry path PA2 is formed downstream of wet path PA1 in indoor heat exchanger 22 by lowering the frequency of compressor 36 and opening the expansion valve 38 in throttle dehumidification operation. area.
  • the opening of the expansion valve 38 can be adjusted by a stepping motor. As the expansion valve 38 is throttled, that is, as the opening degree of the expansion valve 38 decreases, the flow rate of refrigerant passing through the expansion valve 38 decreases. Also, when the liquid refrigerant passes through the expansion valve 38, it becomes a depressurized liquid refrigerant, but compared to before the throttling, the liquid refrigerant that has passed through the throttling expansion valve 38 is less depressurized. Then, the liquid refrigerant evaporates relatively far upstream of the indoor heat exchanger 22, the amount of heat that can be absorbed from the control space decreases, and the drop in the indoor temperature also decreases.
  • the throttle dehumidification control can dehumidify while maintaining the room temperature by using this characteristic.
  • a plurality of temperature sensors may be provided in the indoor heat exchanger 22 for throttle dehumidification control.
  • the first heat exchanger temperature sensor T1 is located upstream of the indoor heat exchanger 22 in the refrigerant flow direction and downstream of the inflow portion of the indoor heat exchanger 22 where the refrigerant flows. Get the temperature of the part. Specifically, the first heat exchanger temperature sensor T1 acquires the temperature of the indoor heat exchanger 22 at the outlet of the wet path PA1 downstream from the inlet of the wet path PA1.
  • the outlet of the wet path PA1 is the outlet of the portion on the upstream side of the refrigerant channel in the indoor heat exchanger 22, through which the refrigerant having a temperature relatively lower than that on the downstream side of the refrigerant channel flows.
  • the second heat exchanger temperature sensor T2 acquires the temperature of the downstream region of the indoor heat exchanger 22 in the refrigerant flow direction.
  • the second heat exchanger temperature sensor T2 acquires the temperature of the indoor heat exchanger 22 downstream of the first heat exchanger temperature sensor T1 in the refrigerant flow direction.
  • each of the first portion 22a and the second portion 22b of the indoor heat exchanger 22 has a dehumidification portion (that is, a “wet path PA1” portion) where the temperature is relatively low. Occur.
  • the dehumidifying portion is located upstream in the refrigerant flow direction in the indoor heat exchanger 22 . Since the refrigerant increases in temperature while flowing through other parts of the indoor heat exchanger 22, the temperature in the dry path PA2 is higher than the temperature in the wet path PA1 and does not cause the indoor temperature to drop too much. Therefore, according to the first dehumidifying cooling mode and the second cooling dehumidifying mode in which throttle dehumidification is performed, it is possible to dehumidify while maintaining the indoor temperature of the control space.
  • the determination device executes a determination method for determining the operation mode of the air conditioner 10 . According to this determination method, an appropriate operation mode can be automatically determined in consideration of humidity control during the automatic operation mode.
  • the determination device of the present disclosure will be described using a mode in which the air conditioner 10 is used as the determination device, but the present disclosure is not limited to this.
  • FIG. 8 is a flowchart of an example of a determination method according to Embodiment 1.
  • FIG. The determination method includes steps S100 to S400.
  • the air conditioning control unit 12 may exhibit an automatic control function by executing steps S100 to S400 after the air conditioner 10 enters the automatic operation mode according to a user's command.
  • the air conditioning control unit 12 acquires multiple determination conditions (step S100). For example, the air conditioning control unit 12 reads the determination conditions stored from the air conditioning storage unit 11, or receives data including the determination conditions from the server 80 via the air conditioning communication unit 13, thereby determining a plurality of determination conditions. get. Each decision condition corresponds to one operating mode. That is, for each decision condition, a corresponding operating mode is assigned. As will be described later, when determining that a certain determination condition is satisfied, the air conditioning control unit 12 determines the operation mode corresponding to the determination condition as the operation mode that the air conditioner 10 should perform.
  • the operation modes that can be determined include the first dehumidifying cooling mode and the second dehumidifying cooling mode. Also, the operation mode that can be determined may further include a humidification/heating mode. By doing so, the air conditioning control unit 12 determines one operation mode from among the first dehumidifying cooling mode, the second dehumidifying cooling mode, and the humidifying heating mode.
  • all of the operation modes that can be determined are operation modes in which dehumidification control or humidification control can be performed. In this way, it is possible to determine the operation mode in which appropriate humidity control is performed, and to provide the user in the controlled space with an environment having both comfortable temperature and comfortable humidity.
  • At least one dehumidification control is performed in the first dehumidification cooling mode.
  • the dehumidification control of throttle dehumidification described above can be executed.
  • the air conditioning control unit 12 performs cooling operation and throttle dehumidification so that the humidity in the control space is maintained within a comfortable range.
  • the air conditioner 10 can maintain both the temperature and humidity in the controlled space within a comfortable range.
  • a plurality of dehumidification controls are executed in the second dehumidification cooling mode.
  • the ventilation dehumidifying control described above can be executed in addition to the throttle dehumidifying control. Throttle dehumidification control and ventilation dehumidification control can be performed in combination, for example, simultaneously.
  • the air conditioning control unit 12 supplies dry outdoor air to the control space using the ventilator 50 while suppressing the degree of opening of the expansion valve 38 .
  • the ventilation dehumidification control is executed, the sensible heat load is introduced into the control space, which contributes to the dehumidification while maintaining the indoor temperature of the control space.
  • the throttle dehumidifying control and the ventilation dehumidifying control do not have to be executed at the same time during the entire period. For example, during a certain period of time in the second cooling and dehumidifying mode, only throttle dehumidification control may be performed, only ventilation dehumidification control may be performed, or no dehumidification control may be performed.
  • Each of the determination conditions for determining the operating mode includes at least one sub-condition.
  • the determination conditions may include temperature sub-conditions related to at least one of the indoor temperature and the outdoor temperature of the controlled space of the air conditioner 10 .
  • one decision condition may include a temperature sub-condition of "the indoor temperature is greater than or equal to a first indoor temperature threshold, and the outdoor temperature is greater than or equal to a first outdoor temperature threshold.” Details of the decision conditions and other examples are described later.
  • the air conditioning control unit 12 further acquires the indoor temperature and the outdoor temperature of the controlled space (step S200).
  • the air conditioning control unit 12 obtains the indoor temperature and the outdoor temperature by inquiring the indoor temperature sensor 14a and the outdoor temperature sensor 14b about the indoor temperature and the outdoor temperature when performing step S200.
  • the indoor temperature sensor 14 a and the outdoor temperature sensor 14 b periodically detect the indoor temperature and outdoor temperature of the control space and write the detected values into the air conditioning storage unit 11 .
  • the air-conditioning control unit 12 acquires the indoor temperature and the outdoor temperature by reading the latest detection values of the indoor temperature and the outdoor temperature from the air-conditioning storage unit 11 .
  • the air conditioning control unit 12 acquires the outside air temperature by receiving the outside air temperature from the external information source 90 , the server 80 or the terminal device 70 via the air conditioning communication unit 13 .
  • the air conditioning control unit 12 selects one decision condition from the plurality of decision conditions obtained in step S100 based on the temperature sub-condition, the obtained indoor temperature, and the obtained outdoor temperature (step S300). For example, the air conditioning control unit 12 determines whether or not the acquired indoor temperature and the acquired outdoor air temperature satisfy the temperature sub-condition for each of the plurality of determination conditions. In step S300, the air-conditioning control unit 12 selects a determination condition under which it is determined that the acquired indoor temperature and the acquired outdoor temperature satisfy the temperature sub-condition.
  • the air conditioning control unit 12 determines the operation mode corresponding to the selected determination condition as the operation mode of the air conditioner 10 (step 400). After that, the air conditioning control unit 12 may control the air conditioner 10 according to the operation mode determined as a result. If the selected determination condition corresponds to the second cooling/dehumidifying mode, the air conditioning control unit 12 determines the second cooling/dehumidifying mode as the operation mode of the air conditioner 10 and executes the second cooling/dehumidifying mode.
  • the air conditioning control unit 12 selects all of these decision conditions. In this case, the air conditioning control unit 12 further selects one of the selected determination conditions based on other sub-conditions, and determines the operation mode corresponding to the further selected determination condition as the operation mode of the air conditioner 10. You may
  • FIG. 9 is a schematic diagram of decision criteria in the first embodiment
  • FIG. 10 is a schematic diagram of decision conditions in the first embodiment.
  • a decision criterion in this disclosure refers to a set of decision conditions.
  • the decision criteria shown in FIG. 9 include decision conditions with condition numbers (1) to (5) shown in FIG. handle.
  • the temperature sub-conditions shown in FIGS. 9 and 10 include multiple indoor temperature thresholds T in (eg, T in 1, T in 2) and multiple outdoor temperature thresholds T out (eg, T out 1, T out 2). ) can be defined by at least one of In this example, the first indoor temperature threshold T in 1 is lower than the second indoor temperature threshold T in 2 and the first outdoor temperature threshold T out 1 is lower than the second outdoor temperature threshold T out 2 .
  • the determining condition of condition number (1) includes the temperature sub-condition that "the room temperature is equal to or greater than the second room temperature threshold T in 2" and corresponds to the first dehumidifying cooling mode.
  • the determining condition of condition number (3) includes the temperature sub-condition that "the outside temperature is equal to or greater than the second outside temperature threshold T out 2 and the indoor temperature is less than the second indoor temperature threshold T in 2", It corresponds to the second dehumidifying cooling mode.
  • the determination condition of condition number (5) is that "the outside temperature is equal to or greater than the first outside temperature threshold T out 1 and less than the second outside temperature threshold T out 2, and the indoor temperature is the first indoor temperature threshold T in is less than 1" and corresponds to the Humidification Heating mode.
  • These temperature thresholds can be set according to the temperature sensations that can be felt by the user.
  • the first indoor temperature threshold T in 1 or the first outdoor temperature threshold T out 1 is the temperature below which one feels cold
  • the second indoor temperature threshold T in 2 or the second outdoor temperature threshold T out 2 is It is the temperature that feels hot when it is over that value.
  • the number of indoor temperature threshold values T in and the number of outdoor temperature threshold values T out 1 that have been set may be different, and may be different numerical values.
  • These temperature thresholds can be set based on seasons (e.g. summer, winter, wet, dry, etc.), months, or regions (e.g. boreal regions in the northern hemisphere, tropical regions in the southern hemisphere, desert regions in the northern hemisphere, etc.). can be set based on seasons (e.g. summer, winter, wet, dry, etc.), months, or regions (e.g. boreal regions in the northern hemisphere, tropical regions in the southern hemisphere, desert regions in the northern hemisphere, etc.). can be set based on seasons (e.g. summer, winter, wet, dry, etc.), months, or regions (e.g. boreal regions in the northern hemisphere, tropical regions in the southern hemisphere, desert regions in the northern hemisphere, etc.). can be set based on seasons (e.g. summer, winter, wet, dry, etc.), months, or regions (e.g. boreal regions in the northern hemisphere, tropical regions in the southern
  • the determination criteria, determination conditions, sub-conditions, or various thresholds stored in the air conditioning storage unit 11 can be updated via the air conditioning communication unit 13.
  • the air conditioning control unit 12 may acquire from the server 80 numerical values corresponding to the region and season of the new location and update the determination conditions. .
  • the server 80 or the terminal device 70 can be used as the determining device.
  • the server 80 or the terminal device 70 executes the determination method as a determination device
  • the server 80 or the terminal device 70 acquires the indoor temperature and the outdoor temperature of the control space from the sensor 14 via the Internet or the like.
  • the server 80 or the terminal device 70 determines the operation mode of the air conditioner 10 and transmits the determined result to the air conditioner 10 via the Internet or the like.
  • the air conditioner 10 operates according to the result.
  • the server 80 or the terminal device 70 as the determination device may acquire the outside air temperature directly from the external information source 90 in step S200.
  • the air conditioning control unit 12 may repeat steps S200 to S400 multiple times during the automatic operation mode of the air conditioner 10 .
  • the air conditioning control unit 12 executes steps S200 to S400 at regular intervals (every 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, etc.) to maintain comfort in the controlled space. do.
  • the determination method and determination device provide an environment with comfortable temperature and comfortable humidity to the user in the controlled space to determine the operation mode for performing humidity control based on the indoor temperature, the outdoor temperature and the decision condition. be able to.
  • the determination method and determination device select a first dehumidifying cooling mode in which one type of dehumidification control is performed and a second dehumidifying cooling mode in which a plurality of types of dehumidification control are performed in combination, depending on the situation of the control space. can be used properly. Therefore, more appropriate humidity control becomes possible, and both temperature control and humidity control can be achieved.
  • a decision device eg air conditioning control unit 12, server 80 or terminal device 70
  • the program causes the decision device to execute the decision method.
  • At least one decision condition includes a temperature difference sub-condition.
  • a determination device for example, the air conditioner 10 can determine the operation mode of the air conditioner 10 based on the temperature sub-condition and the temperature difference sub-condition.
  • the air conditioning control unit 12 of the air conditioner 10 is used as a determining device will be described.
  • At least one of the decision conditions acquired in step S100 includes a temperature difference sub-condition.
  • the temperature difference sub-condition relates to the temperature difference between the indoor temperature of the control space and the set temperature for the air conditioner 10 .
  • the set temperature in the present disclosure may be a user set temperature input by the user via a controller of the air conditioner 10 or a smartphone associated with the air conditioner 10, and the air conditioner 10 actually operates. It may be an internal set temperature.
  • the temperature difference sub-condition includes that the absolute value of the temperature difference between the room temperature and the set temperature is less than the temperature difference threshold. According to such a temperature difference sub-condition, it is possible to determine the extent to which the room temperature is approaching the set temperature.
  • the air conditioning control unit 12 may operate the air conditioner 10 with a focus on humidity control rather than temperature control.
  • the temperature difference sub-condition can be set such that when the absolute value of the temperature difference becomes smaller than the temperature difference threshold, the second dehumidifying cooling mode having a relatively strong dehumidifying function is applied.
  • the temperature difference thresholds may be, for example, 0.5°C, 1°C, 2°C, and 3°C.
  • FIG. 11 is a flowchart of an example of a determination method according to the second embodiment.
  • the determination method according to Embodiment 2 further includes the step of acquiring the set temperature for air conditioner 10 (step S220).
  • the air conditioning control unit 12 acquires the set temperature and calculates the absolute value of the temperature difference between the room temperature and the set temperature.
  • step S300 the air conditioning control unit 12 selects one decision condition based on the temperature sub-condition, the temperature difference sub-condition, the obtained indoor temperature, the obtained outside temperature, and the obtained set temperature from the obtained plurality of decision conditions. to select.
  • the air conditioning control unit 12 determines whether or not the obtained indoor temperature, the obtained outdoor temperature, and the calculated absolute value of the temperature difference satisfy the temperature sub-condition and the temperature difference sub-condition for each of the plurality of determination conditions. .
  • step S300 the air-conditioning control unit 12 selects a decision condition determined that the obtained indoor temperature, the obtained outdoor temperature, and the calculated absolute value of the temperature difference satisfy the temperature sub-condition and the temperature difference sub-condition.
  • the air conditioning control unit 12 determines the operation mode corresponding to the selected determination condition as the operation mode of the air conditioner 10 (step 400). After that, the air conditioning control unit 12 may control the air conditioner 10 according to the operation mode determined as a result.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of decision criteria in the second embodiment
  • FIG. 13 is a schematic diagram of decision conditions in the second embodiment.
  • the decision criteria shown in FIG. 12 include decision conditions with condition numbers (11) to (19) shown in FIG. Each decision condition includes its own temperature sub-condition and corresponds to one operating mode.
  • the determination conditions of condition numbers (12) to (14) and (18) further include temperature difference sub-conditions.
  • a temperature difference sub-condition may be defined by at least one temperature difference threshold.
  • the determining condition of condition number (11) includes only the temperature sub-condition that "the room temperature is equal to or greater than the third room temperature threshold T in 3" and corresponds to the first dehumidifying cooling mode.
  • the determination condition of condition number (12) is that "the outside temperature is equal to or greater than the first outside temperature threshold Tout 1 and less than the second outside temperature threshold Tout 2, and the indoor temperature is the second indoor temperature threshold Tin 2 or more and less than the third room temperature threshold T in 3".
  • the determining condition of condition number (12) further includes only the temperature difference sub-condition that "the absolute value of the temperature difference is less than the temperature difference threshold" and corresponds to the second dehumidifying cooling mode.
  • the determining condition of condition number (15) includes only the temperature sub-condition of "the outside temperature is less than the first outside temperature threshold T out 1 and the indoor temperature is less than the third indoor temperature threshold T in 3". , corresponding to the humidification heating mode.
  • the air conditioning control unit 12 determines the second dehumidifying cooling mode as the operating mode. This is because, in such a case, the room temperature is sufficiently cool, so it is considered that priority should be given to the humidity control.
  • the determination method and determination device further consider the temperature difference between the room temperature and the set temperature, so that the operation mode can be determined more appropriately to provide a more comfortable environment. For example, depending on the temperature difference sub-condition, the first dehumidification cooling mode and the second dehumidification cooling mode in which multiple types of dehumidification control are executed in combination can be more finely selectively used.
  • the at least one determination condition includes a humidity sub-condition.
  • a decision device for example, the air conditioner 10 can decide the operating mode of the air conditioner 10 based on the temperature sub-condition and the humidity sub-condition.
  • the air conditioning control unit 12 of the air conditioner 10 is used as a determining device will be described.
  • At least one of the determination conditions acquired in step S100 includes a humidity sub-condition.
  • the Humidity sub-condition relates to the indoor humidity of the controlled space.
  • Humidity sub-conditions may be defined by at least one temperature difference threshold.
  • Humidity sub-conditions include that the indoor humidity is greater than or equal to the humidity threshold. According to such humidity sub-conditions, it is possible to determine whether the indoor humidity is so high that more powerful dehumidification is required.
  • a humidity threshold may be set based on a comfort index, such as a discomfort index, as described below. For example, humidity thresholds may be 75% RH, 80% RH, 85% RH.
  • FIG. 14 is a flowchart of an example of a determination method according to the third embodiment.
  • the determination method according to Embodiment 3 further includes the step of acquiring the indoor humidity of the control space (step S240).
  • the air conditioning control unit 12 may acquire the indoor humidity from the humidity sensor 14 c or the air conditioning storage unit 11 .
  • step S300 the air conditioning control unit 12 selects one decision condition from among the obtained decision conditions based on the temperature sub-condition, the humidity sub-condition, the obtained indoor temperature, the obtained outdoor temperature, and the obtained indoor humidity. select.
  • the air conditioning control unit 12 determines whether or not the obtained indoor temperature, the obtained outdoor temperature, and the obtained indoor humidity temperature sub-condition and humidity sub-condition are satisfied for each of the plurality of determination conditions.
  • the air-conditioning control unit 12 selects a decision condition based on which the obtained indoor temperature, the obtained outdoor temperature, and the obtained indoor humidity satisfy the temperature sub-condition and the humidity sub-condition.
  • the air conditioning control unit 12 determines the operation mode corresponding to the selected determination condition as the operation mode of the air conditioner 10 (step 400). After that, the air conditioning control unit 12 may control the air conditioner 10 according to the operation mode determined as a result.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of decision criteria in the third embodiment
  • FIG. 16 is a schematic diagram of decision conditions in the third embodiment.
  • the decision criteria shown in FIG. 15 include decision conditions with condition numbers (21) to (28) shown in FIG. Each decision condition includes its own temperature sub-condition and corresponds to one operating mode.
  • the determination conditions of condition numbers (21) to (24) further include humidity sub-conditions.
  • the determining condition of condition number (22) is the temperature sub-condition that "the outside temperature is equal to or higher than the first outside temperature threshold T out 1 and the indoor temperature is equal to or higher than the second indoor temperature threshold T in 2", and a humidity sub-condition of "the indoor humidity is greater than or equal to the humidity threshold", and corresponds to the second dehumidifying cooling mode.
  • the determination condition of condition number (24) includes the same temperature sub-condition as the determination condition of condition number (22), further includes a humidity sub-condition of "indoor humidity is less than the humidity threshold", and is in the first dehumidifying cooling mode. handle.
  • the determining condition of condition number (25) includes only the temperature sub-condition of "the outside temperature is less than the first outside temperature threshold T out 1 and the indoor temperature is less than the third indoor temperature threshold T in 3". , corresponding to the humidification heating mode.
  • a comfort index is an index that indicates the comfort in a controlled space, for example, discomfort index (DI) or temperature-humidity index (THI)), predicted mean vote (PMV) It may be an index, Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) or standard new effective temperature (SET*).
  • DI discomfort index
  • THI temperature-humidity index
  • PMV predicted mean vote
  • PPD Predicted Percentage of Dissatisfied
  • SET* standard new effective temperature
  • the discomfort index is calculated based on the indoor temperature and indoor humidity (relative humidity).
  • the discomfort index is between 65 and 70, the user feels comfortable, and when the discomfort index is 75 or more, the user feels uncomfortable when it is steamed.
  • the indoor temperature is within the general air conditioning control range and the discomfort index is less than 75, about 90% of the users can be satisfied with the comfort.
  • the discomfort index if the room temperature is 25° C. or higher, the inside of the control space can be made comfortable by lowering the room humidity below 80% RH.
  • the second room temperature threshold T in 2 may be set at 25° C. and the humidity threshold at 80% RH.
  • the indoor temperature and humidity thresholds may be set such that the comfort index in the controlled space is at a specific target value, for example, the discomfort index is 65-70.
  • the aforementioned indoor temperature comfort range and indoor temperature threshold may also be set based on a comfort index such as a discomfort index.
  • a comfort index such as a discomfort index.
  • the first indoor temperature threshold T in 1 is set to 20° C. based on the most comfortable temperature range of 20° C. to 25° C.
  • the second indoor temperature threshold T in 2 may be set to 25°C.
  • the determination method and determination device further considers the indoor humidity, so that the operation mode can be determined more appropriately to provide a more comfortable environment. For example, depending on the humidity sub-condition, the first dehumidifying cooling mode and the second dehumidifying cooling mode in which multiple types of dehumidification control are executed in combination can be more finely selectively used.
  • the determination device determines the operation mode of the air conditioner 10 based on any combination of the temperature sub-condition, the temperature difference sub-condition, and the humidity sub-condition. may decide. For example, the decision device decides whether to enter the dehumidifying cooling mode based on the temperature sub-condition and the temperature difference sub-condition, and then decides whether to enter the first dehumidifying cooling mode or the second dehumidifying cooling mode based on the humidity sub-condition. You may decide whether to
  • the decision device may present the decided driving mode to the user via the related application 72 of the terminal device 70 or the like.
  • the user's instruction for example, an instruction to permit or deny, or an instruction indicating a mode different from the determined result
  • the air conditioner 10 may be controlled according to the user's instruction.
  • the present disclosure is applicable to air conditioners having multiple operation modes.
  • Air conditioner 11 Air conditioning storage unit 12 Air conditioning control unit 13 Air conditioning communication unit 14 Sensor 14a Indoor temperature sensor 14b Outdoor temperature sensor 14c Humidity sensor 20 Indoor unit 22 Indoor heat exchanger 22a First part 22b Second part 24 Fan 30 Outdoor unit 32 Outdoor heat exchanger 34 Fan 36 Compressor 38 Expansion valve 40 Four-way valve 50 Ventilator 52 Absorber 54 Motor 56 Ventilation conduit 58 First heater 60 Second heater 62 First fan 64 Damper device 66 Second fan 70 terminal device 72 related application 80 server 90 external information source 142 housing A1 indoor air A2 outdoor air A3 outdoor air A4 outdoor air C1 rotation center line P1 first flow path P2 second flow path P1a branch flow P1b branch flow PA1 Wet path PA2 Dry path Rin Indoor Rout Outdoor T1 First heat exchanger temperature sensor T2 Second heat exchanger temperature sensor

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Abstract

決定装置は、複数の決定条件を記憶する決定装置記憶部と、決定装置制御部とを含む。決定装置制御部は、複数の決定条件を取得し、制御空間の室内温度および外気温度を取得し、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、取得した室内温度、および取得した外気温度に基づいて1つの決定条件を選択し、選択した決定条件に対応する運転モードを、空気調和機の運転モードとして決定するように構成されている。運転モードは、第1除湿冷房モード、および、第2除湿冷房モードを含む。第1除湿冷房モードにおいて少なくとも1つ除湿制御が実行され、第2除湿冷房モードにおいて複数の除湿制御が実行される。

Description

空気調和機の運転モードを決定するための決定方法、決定装置およびプログラム
 本開示は、空気調和機の運転モードを決定するための決定方法、決定装置およびプログラムに関する。
 空気調和機は暖房モードや冷房モードなどの複数の運転モードで運転することができる。近年、複数の運転モードのうちから、外気温度に適した運転モードを自動的に選択して空気調和機を動作させる技術が研究開発されている。例えば、特許文献1には、外気温度を検出し、検出した外気温度に応じて冷房運転モードあるいは暖房運転モードを自動的に選択して空気調和機を動作させる空気調和機の自動運転モード選択制御装置が開示されている。
特開平06-331199号公報
 従来の自動運転モードにおいては、決定される運転モードと決定条件とは温度制御のみを目的とするため、ユーザにより快適な環境を提供するという点で改善の余地がある。
 本開示は、ユーザに快適な環境を提供できる空気調和機の運転モードを決定するための決定方法、決定装置およびプログラムを提供するものである。
 本開示に係る一態様の空気調和機の運転モードを決定するための決定方法は、各々が1つの運転モードに対応し、空気調和機の空調制御の対象とする制御空間の室内温度および外気温度の少なくとも1つに関連する温度サブ条件を含む、複数の決定条件を取得するステップと、制御空間の室内温度および外気温度を取得するステップと、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、取得した室内温度、および取得した外気温度に基づいて1つの決定条件を選択するステップと、選択した決定条件に対応する運転モードを、空気調和機の運転モードとして決定するステップと、を含む。運転モードは、第1除湿冷房モード、および、第2除湿冷房モードを含む。第1除湿冷房モードにおいて、少なくとも1つ除湿制御が実行され、第2除湿冷房モードにおいて、複数の除湿制御が実行される。
 また、本開示に係る他の態様の空気調和機の運転モードを決定するための決定装置は、決定装置記憶部と決定装置制御部とを含む。決定装置記憶部は、複数の決定条件を記憶する。複数の決定条件の各々が1つの運転モードに対応する。各決定条件が、空気調和機の空調制御の対象とする制御空間の室内温度および外気温度の少なくとも1つに関連する温度サブ条件を含む。決定装置制御部は、複数の決定条件を取得し、制御空間の室内温度および外気温度を取得し、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、取得した室内温度、および取得した外気温度に基づいて1つの決定条件を選択し、選択した決定条件に対応する運転モードを、空気調和機の運転モードとして決定するように構成されている。運転モードは、第1除湿冷房モード、および、第2除湿冷房モードを含む。第1除湿冷房モードにおいて、少なくとも1つ除湿制御が実行され、第2除湿冷房モードにおいて、複数の除湿制御が実行される。
 また、本開示に係る他の態様のプログラムは、空気調和機の運転モードを決定するための決定方法を決定装置に実行させる。
 本開示においては、空気調和機の運転モードを決定するための決定方法によれば、湿度制御を考慮し適切な運転モードを自動的に決定してユーザにより快適な環境を提供することができる。
図1は実施の形態1における空気調和機の概略構成の一例を示すブロック図である。 図2は実施の形態1に係る空気調和機の概略図である。 図3は換気装置の概略図である。 図4は加湿運転中の換気装置の概略図である。 図5は除湿運転中の換気装置の概略図である。 図6は内部構造を示す室内機の側面図である。 図7は熱交換器および熱交換器温度センサの概略図である。 図8は実施の形態1における決定方法の一例のフローチャートである。 図9は実施の形態1における決定基準の概略図である。 図10は実施の形態1における決定条件の概略図である。 図11は実施の形態2における決定方法の一例のフローチャートである。 図12は実施の形態2における決定基準の概略図である。 図13は実施の形態2における決定条件の概略図である。 図14は実施の形態3における決定方法の一例のフローチャートである。 図15は実施の形態3における決定基準の概略図である。 図16は実施の形態3における決定条件の概略図である。
 先ず始めに、空気調和機の運転モードを決定するための決定方法、決定装置、およびプログラムの各種態様について説明する。
 本開示に係る第1の態様の空気調和機の運転モードを決定するための決定方法(以下、決定方法と略称する場合がある)は、各々が1つの運転モードに対応し、空気調和機の空調制御の対象とする制御空間の室内温度および外気温度の少なくとも1つに関連する温度サブ条件を含む、複数の決定条件を取得するステップと、制御空間の室内温度および外気温度を取得するステップと、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、取得した室内温度、および取得した外気温度に基づいて1つの決定条件を選択するステップと、選択した決定条件に対応する運転モードを、空気調和機の運転モードとして決定するステップと、を含む。運転モードは、第1除湿冷房モード、および、第2除湿冷房モードを含む。第1除湿冷房モードにおいて、少なくとも1つ除湿制御が実行され、第2除湿冷房モードにおいて、複数の除湿制御が実行される。
 本開示に係る第2の態様の決定方法は、第1の態様において、少なくとも1つの決定条件は、制御空間の室内温度と空気調和機に対する設定温度との温度差に関連する温度差サブ条件をさらに含んでもよい。決定方法は、空気調和機に対する設定温度を取得するステップをさらに含んでもよい。決定条件を選択するステップにおいては、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、温度差サブ条件、取得した室内温度、取得した外気温度、および取得した設定温度に基づいて1つの決定条件を選択してもよい。
 本開示に係る第3の態様の決定方法は、第2の態様において、温度差サブ条件は、室内温度と設定温度との温度差の絶対値が温度差閾値より小さいことを含んでもよい。
 本開示に係る第4の態様の決定方法は、第1の態様において、少なくとも1つの決定条件は、制御空間の室内湿度に関連する湿度サブ条件をさらに含んでもよい。決定方法は、制御空間の室内湿度を取得するステップをさらに含んでもよい。決定条件を選択するステップにおいては、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、湿度サブ条件、取得した室内温度、取得した外気温度、および取得した室内湿度に基づいて1つの決定条件を選択してもよい。
 本開示に係る第5の態様の決定方法は、第1~4の態様のいずれか1つにおいて、運転モードは、加湿暖房モードをさらに含んでもよい。
 本開示に係る第6の態様の決定方法は、第1~5の態様のいずれか1つにおいて、第1除湿冷房モードおよび第2除湿冷房モードにおいて、空気調和機の膨張弁を絞る絞り除湿の除湿制御が実行され得る。
 本開示に係る第7の態様の決定方法は、第6の態様において、第2除湿冷房モードにおいて、室外空気を制御空間に供給する換気除湿の除湿制御がさらに実行され得る。
 本開示に係る第8の態様の空気調和機の運転モードを決定するための決定装置(以下、決定装置と略称する場合がある)は、決定装置記憶部と決定装置制御部とを含む。決定装置記憶部は、複数の決定条件を記憶する。複数の決定条件の各々が1つの運転モードに対応する。決定条件が、空気調和機の空調制御の対象とする制御空間の室内温度および外気温度の少なくとも1つに関連する温度サブ条件を含む。決定装置制御部は、複数の決定条件を取得し、制御空間の室内温度および外気温度を取得し、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、取得した室内温度、および取得した外気温度に基づいて1つの決定条件を選択し、選択した決定条件に対応する運転モードを、空気調和機の運転モードとして決定するように構成されている。運転モードは、第1除湿冷房モード、および、第2除湿冷房モードを含む。第1除湿冷房モードにおいて、少なくとも1つ除湿制御が実行され、第2除湿冷房モードにおいて、複数の除湿制御が実行される。
 本開示に係る第9の態様の決定装置は、第8の態様において、少なくとも1つの決定条件は、制御空間の室内温度と空気調和機に対する設定温度との温度差に関連する温度差サブ条件をさらに含んでもよい。決定装置制御部は、空気調和機に対する設定温度を取得するようにさらに構成され得る。そして、決定装置制御部は、決定条件を選択するときに、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、温度差サブ条件、取得した室内温度、取得した外気温度、および取得した設定温度に基づいて1つの決定条件を選択するように構成され得る。
 本開示に係る第10の態様の決定装置は、第9の態様において、温度差サブ条件は、室内温度と設定温度との温度差の絶対値が温度差閾値より小さいことを含んでもよい。
 本開示に係る第11の態様の決定装置は、第8の態様において、少なくとも1つの決定条件は、制御空間の室内湿度に関連する湿度サブ条件をさらに含んでもよい。決定装置制御部は、制御空間の室内湿度を取得するようにさらに構成され得る。そして、決定装置制御部は、決定条件を選択するときに、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、湿度サブ条件、取得した室内温度、取得した外気温度、および取得した室内湿度に基づいて1つの決定条件を選択するように構成され得る。
 本開示に係る第12の態様の決定装置は、第8~11の態様のいずれか1つにおいて、運転モードは、加湿暖房モードをさらに含んでもよい。
 本開示に係る第13の態様の決定装置は、第8~12の態様のいずれか1つにおいて、第1除湿冷房モードおよび第2除湿冷房モードにおいて、空気調和機の膨張弁を絞る絞り除湿の除湿制御が実行され得る。
 本開示に係る第14の態様の決定装置は、第13の態様において、第2除湿冷房モードにおいて、室外空気を制御空間に供給する換気除湿の除湿制御が実行され得る。
 本開示に係る第15の態様のプログラムは、第1の態様~第8の態様のいずれか1つにおける空気調和機の運転モードを決定するための決定方法を決定装置に実行させる。
 《技術的概念》
 本開示に係る空気調和機の運転モードを決定するための決定方法、決定装置およびプログラムによれば、空気調和機の空調制御の対象とする制御空間に対して、湿度制御を考慮し適切な運転モードを自動的に決定することができる。本開示の決定方法、決定装置およびプログラムの具体的な実施の形態を説明する前に、まず、一例を用いて、本開示に記載の技術的概念を説明する。
 本開示の決定方法および決定装置は、空気調和機の自動運転モードにおいて、実際に運転すべき運転モードの決定に利用され得る。ユーザが空気調和機を起動して自動運転モードに設定すると、決定方法および決定装置は湿度制御を考慮して適切な運転モードを自動的に決定する。そのため、ユーザは快適な環境を簡単に楽しめる。
 この例において、空気調和機の自動運転モードにおいて決定され得る運転モードは、少なくとも第1除湿冷房モードおよび第2除湿冷房モードを含む。第1除湿冷房モードにおいて、少なくとも1つ除湿制御が実行され、第2除湿冷房モードにおいて、複数の除湿制御が実行される。例えば、第1除湿冷房モードにおいては、空気調和機の膨張弁を絞る絞り除湿の除湿制御が実行される。一方、第2除湿冷房モードにおいては、絞り除湿の除湿制御の他、室外空気を制御空間に供給する換気除湿の除湿制御も実行される。
 そして、空気調和機の運転モードを決定するための複数の決定条件が予め規定されており、複数の決定条件の各々が1つの運転モードに対応する。各決定条件は、少なくとも1つのサブ条件を含む。基本的に、決定条件は、制御空間の室内温度および外気温度の少なくとも1つに関連する温度サブ条件を含む。決定装置は、複数の決定条件、制御空間の室内温度、および制御空間の外気温度を取得して、これらの要素に基づいて1つの決定条件を選択する。決定装置は、選択した決定条件に対応する運転モードを、空気調和機の運転モードとして決定する。
 このような決定方法および決定装置によれば、適切な除湿制御の行われる運転モードを決定することができ、快適な温度と快適な湿度とをともに有する環境を制御空間にいるユーザに提供することができる。
 以下で説明する実施の形態のそれぞれは、本開示の一例を示すものである。以下の実施の形態のそれぞれにおいて示される数値、形状、構成、ステップ、およびステップの順序などは、一例を示すものであり、本開示を限定するものではない。以下の実施の形態1における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 以下に述べる実施の形態のそれぞれにおいて、特定の要素に関しては変形例を示す場合があり、その他の要素に関しては任意の構成を適宜組み合わせることを含むものであり、組み合わされた構成においてはそれぞれの効果を奏するものである。実施の形態において、それぞれの変形例の構成を組み合わせることにより、それぞれの変形例における効果を奏するものとなる。
 以下の詳細な説明において、「第1」、「第2」などの用語は、説明のためだけに用いられるものであり、相対的な重要性または技術的特徴の順位を明示または暗示するものとして理解されるべきではない。「第1」と「第2」と限定されている特徴は、1つまたはさらに多くの当該特徴を含むことを明示または暗示するものである。
 《実施の形態1》
 以下、本開示に係る空気調和機の運転モードを決定するための決定方法、決定装置、およびプログラムの実施の形態1について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。
 図1は、実施の形態1における空気調和機の概略構成の一例を示すブロック図である。
 図1は、決定方法およびそのプログラムを決定装置に実行させる観点、および空気調和機と外部の他の装置との関係性の観点から作成された概略図である。この実施例において、空気調和機10は、決定装置として実施され、空気調和機の運転モードの決定方法を実行し、自身の運転モードを決定する。
 図1の実施例において、空気調和機10は、空調記憶部11と、空調制御部12と、空調通信部13とを含む。空気調和機10はさらに、機能を発揮するために様々なセンサ14を少なくとも1つ含んでもよい。空気調和機10は、視覚的な情報をユーザに表示するためのディスプレイを含んでもよい。
 空気調和機10は空調通信部13を介して端末装置70およびサーバ80の少なくとも一方と接続可能である。例えば、後述するように、空気調和機10は、インターネットを介して空気調和機10を管理するサーバ80と接続してもよい。空気調和機10はインターネットを介して空気調和機10のユーザのスマートフォンである端末装置70と接続してもよい。空気調和機10は赤外線を介して空気調和機10のリモートコントローラである端末装置70と接続してもよい。空気調和機10は任意の通信手段を介して端末装置70およびサーバ80の両方と接続してもよい。また、空気調和機10は直接的にまたは間接的に外部情報源90と接続して、換気制御に必要な情報の一部を外部情報源90から取得してもよい。
 本開示に係る決定装置は、空気調和機10の空調制御部12、サーバ80、端末装置70、または他に空気調和機10の換気装置50を制御可能な装置であってもよい。以下の各実施例において、空気調和機10を決定装置として実施するが、この場合に限らない。
 空気調和機10を決定装置として実施する場合、空調記憶部11を決定装置の決定装置記憶部として実施し、空調制御部12を決定装置の決定装置制御部として実施する。
 以下、各構成要素の概略を説明する。
 <空気調和機10>
 図2は実施の形態1に係る空気調和機10の概略図である。空気調和機10は、例えば、家庭やオフィスにおける部屋の内部空間を空調制御の対象とする制御空間とし、当該制御空間の壁面または天井に設けられた室内機20と、屋外もしくは制御空間以外の中央空調室等に設けられた室外機30とを有する。空気調和機10は、例えば、冷房機能、暖房機能、および空気清浄機能の少なくとも一つの機能を有する。空気調和機10は、制御空間の室内空気を除加湿可能な換気装置50を含み、換気装置50を用いる除湿機能を有する。また、空気調和機10は換気装置50を用いる加湿機能を有してもよい。さらに、本開示に係る空気調和機10は換気装置50を用いる換気機能を有してもよい。これらの機能・運転モードが自由に組み合わせられ得る(例えば、冷房除湿機能、暖房加湿モードなど)。
 <空調記憶部11>
 空調記憶部11は、種々の情報や制御プログラムを記録する記録媒体であり、空調制御部12の作業領域として機能するメモリであってもよい。空調記憶部11は、例えば、フラッシュメモリ、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、その他の記憶デバイス又はそれらを適宜組み合わせて実現される。
 空調記憶部11は、モード決定のための決定条件や閾値を記憶してもよい。空調記憶部11は、それぞれのセンサ14から取得した情報を記憶してもよい。外部情報源90から取得した情報も空調記憶部11に記憶させてもよい。これらの情報は、決定方法が行われるときに空調制御部12に読み出され得る。
 また、空調記憶部11は、決定方法を決定装置(例えば、空調制御部12)に実行させるためのプログラムを記憶してもよい。
 <空調制御部12>
 空調制御部12は、空気調和機10の少なくとも一部の機能の制御を司るコントローラである。空調制御部12は、プログラムを実行することにより所定の機能を実現するCPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)、MCU(Micro Controller Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、DSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)のような汎用プロセッサを含む。空調制御部12は、空調記憶部11に格納された制御プログラムを呼び出して実行することにより、空気調和機10における各種の制御を実現することができる。また、空調制御部12は空調記憶部11と協働して、空調記憶部11に記憶されたデータの読み取りおよび空調記憶部11へのデータの書き込みを行うことができる。空調制御部12は、ハードウェアとソフトウェアの協働により所定の機能を実現するものに限定されず、所定の機能を実現する専用に設計されたハードウェア回路でもよい。
 空調制御部12は、空調通信部13を介して、サーバ80と通信することができる。同様に、空調制御部12は、空調通信部13を介して、ユーザによる様々な指令および設定値(例えば、空気調和機10の自動運転モードの起動指令、温度設定指令)を端末装置70から受信することができる。空調制御部12は、これらの設定値および様々なセンサ14から受信した検出値(例えば、室内温度、外気温度)などに基づいて、空気調和機10の冷房機能や暖房機能を発揮するように空気調和機10の各部品を制御する。また、空調制御部12は、後述する決定方法に基づいて、空気調和機10が実行すべき運転モードを決定する。
 <空調通信部13>
 空調通信部13は、サーバ80やユーザの端末装置70等と通信することもでき、例えば、インターネットパケットを送受信することもできる。上述したように、空調制御部12は、空調通信部13を介してサーバ80および端末装置70の少なくとも一方と協働してもよい。空調通信部13は、サーバ80と、空気調和機10と、端末装置70との間において、Wi-Fi(登録商標)、IEEE802.2、IEEE802.3、3G、LTE(Long Term Evolution)等の規格にしたがい通信を行い、データの送受信を行ってもよい。空調通信部13は、インターネットの他、イントラネット、エキストラネット、LAN(Local Area Network)、ISDN(Integrated Services Digital Network)、VAN(Value-Added Network)、CATV(Cable Television)通信網、仮想専用網、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等、赤外線、ブルートゥース(登録商標)で通信してもよい。
 <センサ14>
 センサ14は、空気調和機10の機能を発揮するために空気調和機10の外部から様々な情報を取得するためのものである。特に、センサ14は、運転モードを決定するための情報を取得することができる。
 例えば、センサ14は、空気調和機10の設けられた部屋(制御空間)内部の温度を検出する室内温度センサ14a、当該部屋の室外の温度(すなわち、外気温度)を検出する外気温度センサ14b、および当該部屋内部の相対湿度を検出する湿度センサ14cのうち少なくとも1つを含んでもよい。センサ14にて検出された情報は、空調記憶部11に入力されて記憶され、後に空調制御部12が利用したり、端末装置70またはサーバ80に送信されたりする。
 図1の実施例において、センサ14は空気調和機10の本体に搭載されている。別の実施例において、センサ14は、空気調和機10の本体ではなく、例えば、他の家庭電化製品、またはスマートホーム内外の任意箇所に搭載されてもよく、独立したセンサ装置であってもよい。決定装置は、決定方法を実行する際に、センサ14の搭載箇所に関わらず、制御に利用される情報をこれらのセンサ14から取得することができる。決定装置がサーバでない場合、例えば、決定装置が空気調和機10の空調制御部12または端末装置70である場合、決定装置はサーバを経由してセンサ14から制御に利用される情報を取得してもよい。
 <換気装置50>
 換気装置50は、室外空気を室内に供給するように構成された装置であり、室外機とともに室外に取り付けられることが好ましい。換気装置50は、加湿された室外空気を制御空間に供給することによって、制御空間の室内空気を加湿することができる。同様に、換気装置50は、除湿された室外空気を制御空間に供給することによって、制御空間の室内空気を除湿することができる。換気装置50の具体的な構造および動作については、後に図2を参照しながら説明する。
 <端末装置70>
 端末装置70は、空気調和機10に関連する装置である。端末装置70は、例えば、空気調和機10のコントローラであってもよく、複数種類の家庭電化製品を同時に管理・制御できるコントローラであってもよい。また、端末装置70は、空気調和機10との間でデータ通信を行うことができる情報端末、例えば、専用の関連アプリケーション72が組み込まれたスマートフォン、携帯電話、モバイルフォン、タブレット、ウェアラブル装置、コンピュータなどであってもよい。
 サーバ80または空調制御部12は、端末装置70を介してユーザが入力した設定または指令を取得することができる。一般的には、端末装置70はグラフィックユーザインタフェース(graphical user interface、GUI)を表示するためのディスプレイを含む。ただし、音声ユーザインタフェース(Voice User Interface、VUI)を介してユーザと相互作用する場合、ディスプレイの代わりに、またはディスプレイに加えて、端末装置70はスピーカとマイクとを含んでもよい。
 <サーバ80>
 サーバ80は、例えば、少なくとも1つの空気調和機10を管理するため、またはデータを収集するための空気調和機10の製造会社の管理サーバであってもよい。または、サーバ80は、アプリケーションサーバであってもよい。
 サーバ80は、サーバ記憶部82と、サーバ制御部84と、サーバ通信部86とを含む。サーバ通信部86は、サーバ制御部84と協働して、空気調和機10や端末装置70等とインターネットパケットを送受信する、すなわち、通信することもできる。サーバ80はサーバ通信部86を介して、空気調和機10から空気調和機10のセンサ14の検出値の履歴を受信してもよく、外部情報源90から過去、現在または未来の天気情報を受信してもよい。
 1つの実施例において、サーバ80は決定装置として実施される。この場合、サーバ記憶部82を決定装置の決定装置記憶部として実施し、サーバ制御部84を決定装置の決定装置制御部として実施する。サーバ記憶部82は、空気調和機10の運転モードを決定するための複数の決定条件を記憶する。サーバ制御部84は、サーバ記憶部82から決定条件を取得し、サーバ通信部86を介して空気調和機10のセンサ14の検出値を取得し、空気調和機10の運転モードを決定する。
 <外部情報源90>
 外部情報源90は、空気調和機10と直接的に関わらないサービスに関する情報、例えば、気象情報や、特定の地域の空気の質に関する情報を提供する情報源である。例えば、外部情報源90は気象庁のウェブサイトであってもよい。サーバ80は、外部情報源90から取得する情報を空気調和機10または端末装置70に転送してもよい。空気調和機10は、外部情報源90と直接的に接続して、運転モードの決定に必要な情報の一部を外部情報源90から取得してもよく、サーバ80または端末装置70を介して外部情報源90と間接的に接続して必要な情報を取得してもよい。
 <換気装置による加湿機能および換気除湿の除湿機能>
 以下、空気調和機10の、特に換気装置50の除湿機能および加湿機能に関する機械構成について図面を参照しながら説明する。なお、図2~5を用いて説明する除湿機能は、第2冷房除湿モードにおいて実行される換気除湿であり、絞り除湿ではない。以下、換気除湿の除湿制御を「換気除湿制御」または「換気除湿運転」と略称する場合がある。
 図2は、本開示の一実施の形態に係る空気調和機10の概略図である。図2は、特には除湿機能および加湿機能を実施する機械構成を示す観点から作成された概略図である。
 図2に示すように、本実施の形態に係る空気調和機10は、空調対象の室内Rinに配置される室内機20と、室外Routに配置される室外機30とを有する。
 室内機20には、室内空気A1と熱交換を行う室内熱交換器22と、室内空気A1を室内機20内に誘引するとともに、室内熱交換器22と熱交換した後の室内空気A1を室内Rinに吹き出すファン24とが設けられている。
 室外機30には、室外空気A2と熱交換を行う室外熱交換器32と、室外空気A2を室外機30内に誘引するとともに、室外熱交換器32と熱交換した後の室外空気A2を室外Routに吹き出すファン34とが設けられている。また、室外機30には、室内熱交換器22および室外熱交換器32と冷凍サイクルを実行する圧縮機36、膨張弁38、および四方弁40が設けられている。
 室内熱交換器22、室外熱交換器32、圧縮機36、膨張弁38、および四方弁40それぞれは、冷媒が流れる冷媒配管によって接続されている。第1除湿冷房運転モードおよび第2除湿冷房運転モードにおいて、空気調和機10は、冷媒が圧縮機36から四方弁40、室外熱交換器32、膨張弁38、室内熱交換器22を順に流れて圧縮機36に戻る冷凍サイクルを実行する。加湿暖房運転の場合、空気調和機10は、冷媒が圧縮機36から四方弁40、室内熱交換器22、膨張弁38、室外熱交換器32を順に流れて圧縮機36に戻る冷凍サイクルを実行する。
 空気調和機10は、冷凍サイクルよる空調運転の他に、室外空気A3を室内Rinに導入して除加湿の機能を実行する。そのために、空気調和機10は、換気装置50を有する。換気装置50は、室外機30に設けられている。
 図3は、換気装置50の概略図である。
 図3に示すように、換気装置50は、その内部に室外空気A3、A4が通過する吸収材52を備える。
 吸収材52は、空気が通過可能な部材であって、通過する空気から水分を捕集する、または通過する空気に水分を与える部材である。本実施の形態の場合、吸収材52は、円盤状であって、その中心を通過する回転中心線C1を中心にして回転する。吸収材52は、モータ54によって回転駆動される。
 吸収材52は、空気中の水分を収着する高分子収着材が好ましい。高分子収着材は、例えば、ポリアクリル酸ナトリウム架橋体から構成される。高分子収着材は、シリカゲルやゼオライトなどの吸着材に比べて、同一体積あたり水分を吸収する量が多く、低い加熱温度で担持する水分を脱着することができ、そして水分を長時間担持することができる。
 換気装置50の内部には、室外空気A3、A4が、吸収材52を通過し、それぞれ流れる第1の流路P1と第2の流路P2とが設けられている。第1の流路P1と第2の流路P2は、異なる位置で吸収材52を通過する。
 第1の流路P1は、室内機20内に向かう室外空気A3が流れる流路である。第1の流路P1を流れる室外空気A3は、換気導管56を介して、室内機20内に供給される。
 本実施の形態の場合、第1の流路P1は、吸収材52に対して上流側に複数の支流路P1aおよびP1bを含んでいる。なお、本明細書において、「上流」および「下流」は、空気の流れに対して使用される。
 複数の支流路P1aおよびP1bは、吸収材52に対して上流側で合流する。複数の支流路P1aおよびP1bには、室外空気A3を加熱する第1のヒータ58および第2のヒータ60がそれぞれ設けられている。
 第1のヒータ58および第2のヒータ60は、同一の加熱能力を備えるヒータであってもよいし、異なる加熱能力を備えるヒータであってもよい。また、第1のヒータ58および第2のヒータ60は、電流が流れて温度が上昇すると電気抵抗が増加する、すなわち過剰な加熱温度の上昇を抑制することができるPTC(Positive Temperature Coefficient)ヒータが好ましい。ニクロム線やカーボン繊維などを用いるヒータの場合、電流が流れ続けると加熱温度(表面温度)が上昇し続けるため、その温度をモニタリングする必要がある。PTCヒータの場合、ヒータ自体が加熱温度を一定の温度範囲内で調節するために、加熱温度をモニタリングする必要がなくなる。
 第1の流路P1には、室内機20内に向かう室外空気A3の流れを発生させる第1のファン62が設けられている。本実施の形態の場合、第1のファン62は、吸収材52に対して下流側に配置されている。第1のファン62が作動することにより、室外空気A3が、室外Routから第1の流路P1内に流入し、吸収材52を通過する。
 また、第1の流路P1には、第1の流路P1を流れる室外空気A3を室内Rin(すなわち室内機20)または室外Routに振り分けるダンパ装置64が設けられている。本実施の形態の場合、ダンパ装置64は、第1のファン62に対して下流側に配置されている。ダンパ装置64によって室内機20に振り分けられた室外空気A3は、換気導管56を介して室内機20内に入り、ファン24によって室内Rinに吹き出される。
 第2の流路P2は、室外空気A4が流れる流路である。第1の流路P1を流れる室外空気A3と異なり、第2の流路P2を流れる室外空気A4は、室内機20に向かうことはない。第2の流路P2を流れる室外空気A4は、吸収材52を通過した後、室外Routに流出する。
 第2の流路P2には、室外空気A4の流れを発生させる第2のファン66が設けられている。本実施の形態の場合、第2のファン66は、吸収材52に対して下流側に配置されている。第2のファン66が作動することにより、室外空気A4が、室外Routから第2の流路P2内に流入し、吸収材52を通過し、そして室外Routに流出する。
 換気装置50は、吸収材52、モータ54、第1のヒータ58、第2のヒータ60、第1のファン62、ダンパ装置64、および第2のファン66を選択的に使用して加湿運転および換気除湿の除湿運転を選択的に実行する。
 図4は、加湿運転中の換気装置の概略図である。
 加湿運転は、室外空気A3を加湿し、その加湿された室外空気A3を室内Rin(すなわち室内機20)に供給する空調運転である。図4に示すように、加湿運転中、モータ54は、ON状態で、吸収材52を回転し続ける。第1のヒータ58と第2のヒータ60は、ON状態であって、室外空気A3を加熱している。第1のファン62はON状態で、それにより第1の流路P1内を室外空気A3が流れている。ダンパ装置64は、第1の流路P1内の室外空気A3を室内機20に振り分ける。第2のファン66は、ON状態であって、それにより第2の流路P2内を室外空気A4が流れている。
 このような加湿運転によれば、室外空気A3は、第1の流路P1に流入し、第1のヒータ58および第2のヒータ60に加熱されて吸収材52を通過する。このとき、加熱された室外空気A3は、加熱されていない場合に比べて、吸収材52からより多量の水分を奪うことができる。それにより、室外空気A3が多量の水分を担持する。吸収材52を通過して多量の水分を担持する室外空気A3は、ダンパ装置64によって室内機20に振り分けられる。ダンパ装置64を通過して換気導管56を介して室内機20に到達した室外空気A3は、ファン24によって室内Rinに吹き出される。このような加湿運転により、多量の水分を担持する室外空気A3が室内Rinに供給され、室内Rinが加湿される。
 なお、第1のヒータ58と第2のヒータ60のいずれか一方をOFF状態にすることによって室外空気A3が吸収材52から奪う水分量を少なくする、すなわち室内Rinの加湿量が少ない弱加湿運転が実行されてもよい。
 加熱された室外空気A3に水分が奪われることにより、吸収材52の保水量が減少する、すなわち吸収材52が乾燥する。吸収材52が乾燥すると、第1の流路P1を流れる室外空気A3は吸収材52から水分を奪うことができない。その対処として、吸収材52は、第2の流路P2を流れる室外空気A4から水分を奪う。それにより、吸収材52の保水量がほぼ一定に維持され、加湿運転を継続することができる。
 図5は、第2冷房除湿モードにおいて実行される換気除湿の除湿運転中の換気装置の概略図である。
 第2冷房除湿モードにおいて実行される換気除湿の除湿運転は、室外空気A3を除湿し、その除湿された室外空気A3を室内Rin(すなわち室内機20)に供給する空調運転である。図5に示すように、換気除湿運転では、吸着運転と再生運転とが交互に実行される。
 吸着運転は、室外空気A3に担持されている水分を吸収材52に吸着させ、それにより室外空気A3を換気除湿する運転である。図5に示すように、吸着運転中、モータ54は、ON状態で、吸収材52を回転し続ける。第1のヒータ58と第2のヒータ60は、OFF状態であって、室外空気A3を加熱していない。第1のファン62はON状態で、それにより第1の流路P1内を室外空気A3が流れている。ダンパ装置64は、第1の流路P1内の室外空気A3を室内機20に振り分ける。第2のファン66は、OFF状態であって、それにより第2の流路P2内に室外空気A4の流れが発生していない。
 このような吸着運転によれば、室外空気A3は、第1の流路P1に流入し、第1のヒータ58および第2のヒータ60に加熱されることなく吸収材52を通過する。このとき、室外空気A3に担持されている水分が吸収材52に吸着する。それにより、室外空気A3の水分の担持量が減少する、すなわち室外空気A3が乾燥される。吸収材52を通過して乾燥した室外空気A3は、ダンパ装置64によって室内機20に振り分けられる。ダンパ装置64を通過して換気導管56を介して室内機20に到達した室外空気A3は、ファン24によって室内Rinに吹き出される。このような吸着運転により、乾燥した室外空気A3が室内Rinに供給され、室内Rinが換気によって除湿される。
 吸着運転が続くと、吸収材52の保水量が増加し続け、その結果、室外空気A3に担持されている水分に対する吸収材52の吸着能力が低下する。その吸着能力を回復するために吸収材52を再生させる再生運転が実行される。
 再生運転中、モータ54は、ON状態で、吸収材52を回転し続ける。第1のヒータ58と第2のヒータ60は、ON状態であって、室外空気A3を加熱している。第1のファン62はON状態で、それにより第1の流路P1内を室外空気A3が流れている。ダンパ装置64は、第1の流路P1内の室外空気A3を、室内機20ではなく、室外Routに振り分ける。第2のファン66は、OFF状態であって、それにより第2の流路P2内に室外空気A4の流れが発生していない。
 このような再生運転によれば、室外空気A3は、第1の流路P1に流入し、第1のヒータ58および第2のヒータ60に加熱されて吸収材52を通過する。このとき、加熱された室外空気A3は、吸収材52から多量の水分を奪う。それにより、室外空気A3に多量の水分が担持される。それとともに、吸収材52の保水量が減少する、すなわち吸収材52が乾燥してその吸着能力が再生する。吸収材52を通過して多量の水分を担持する室外空気A3は、ダンパ装置64によって室外Routに振り分けられ、室外Routに排出される。これにより、換気除湿の除湿運転における再生運転中に、吸収材52の再生によって多量の水分を担持する室外空気A3が室内Rinに供給されることがない。
 このような吸着運転と再生運転を交互に行うことにより、吸収材52の吸着能力が維持され、換気除湿の除湿運転を継続的に実行することができる。
 空気調和機10は、第2除湿冷房モードにおいて換気除湿を行えば、乾燥した室外空気A3を制御空間に供給することで効率的に除湿できるとともに、室内温度を降下させ過ぎない。むしろ、冷房運転時に一般的に室内空気より熱い室外空気A3を制御空間に供給することは、顕熱負荷を制御空間に投入することになる。また、室外空気A3が再生運転中に加熱された吸収材52を通ってから制御空間に入ることも、顕熱負荷を制御空間に投入することに繋がる。よって、換気除湿が実行される第2冷房除湿モードによれば、制御空間の室内温度を維持しながら除湿することができる。
 <絞り除湿の除湿制御>
 次に、第1除湿冷房モードおよび第2除湿冷房モードにおいて実行され得る、空気調和機10の膨張弁38を絞る絞り除湿の除湿制御(以下、「絞り除湿制御」と略称する場合がある。)について説明する。絞り除湿制御は、室内熱交換器22内の冷媒流路の設定、および空気調和機10の膨張弁38の開度に対する制御によって実現される。
 まず、室内熱交換器22内の冷媒流路の設定について説明する。
 図6は、内部構造を示す室内機の側面図である。なお、図に示すU-V-W直交座標系は、実施の形態の理解を容易にするためのものであって、実施の形態を限定するものではない。U軸方向は室内機20の左右方向を示し、V軸方向は前後方向を示し、W軸方向は高さ方向を示している。
 本実施例の場合、図6に示すように、ファン24の回転中心線の延在方向視(U軸方向視)で、室内熱交換器22は、ファン24を部分的に囲むように(本実施の形態の場合はファン24の下方を除いて囲むように)室内機20の筺体142内に設けられている。室内熱交換器22はまた、ファン24の後方に位置する第1の部分22aと、ファン24の前側に位置する第2の部分22bとから構成されている。このような室内熱交換器22内を、圧縮機36から供給された冷媒が流れる。
 図7は、熱交換器22および熱交換器温度センサ(第1熱交換器温度センサT1,第2熱交換器温度センサT2)の概略図である。室内熱交換器22は、「湿りパスPA1」と「乾きパスPA2」とを含む。「湿りパスPA1」および「乾きパスPA2」は、空気調和機10の絞り除湿運転時に圧縮機36の周波数及び膨張弁38の開度を制御することによって、室内熱交換器22に生じる湿った領域および乾いた領域を示す。具体的には、湿りパスPA1は、絞り除湿運転おいて圧縮機36の周波数を低くすること及び膨張弁38の開度を小さくすることによって、室内熱交換器22における冷媒の流れ方向の上流側に形成される湿った領域である。乾きパスPA2は、絞り除湿運転おいて圧縮機36の周波数を低くすること及び膨張弁38の開度を小さくすることによって、室内熱交換器22において湿りパスPA1の下流側に形成される乾いた領域である。
 次に、膨張弁38の開度に対する制御について説明する。
 膨張弁38の開度は、ステッピングモータによって調整可能である。膨張弁38を絞るにつれて、すなわち、膨張弁38の開度の減少につれて、膨張弁38を通る冷媒の流量が減少する。また、液体の冷媒が膨張弁38を通ると、減圧された液体の冷媒になるが、絞る前と比べて、絞った膨張弁38を通った液体の冷媒の減圧される幅が減少する。すると、液体の冷媒が室内熱交換器22の比較的に上流側で蒸発し切って、制御空間から吸収できる熱量が減少し、室内温度の降下も減少する。絞り除湿制御は、この特性を利用して、室内温度を維持しながら除湿することができる。
 絞り除湿制御のため、室内熱交換器22に複数の温度センサが設けられ得る。図7の実施例において、第1熱交換器温度センサT1は、室内熱交換器22において冷媒の流れ方向の上流側であって、室内熱交換器22内に冷媒が流入する流入部分より下流の部分の温度を取得する。具体的には、第1熱交換器温度センサT1は、湿りパスPA1の入口より下流の湿りパスPA1の出口における室内熱交換器22の温度を取得する。湿りパスPA1の出口とは、室内熱交換器22における冷媒流路の上流側であって、冷媒流路の下流側と比べて比較的温度の低い冷媒が流れる部分の出口である。第2熱交換器温度センサT2は、室内熱交換器22において冷媒の流れ方向の下流側の領域の温度を取得する。第2熱交換器温度センサT2は、冷媒の流れ方向において、第1熱交換器温度センサT1よりも下流側の室内熱交換器22の温度を取得する。
 上述したような冷媒の流れによると、室内熱交換器22の第1の部分22aおよび第2の部分22bのそれぞれに温度が比較的低下する除湿部分(すなわち、「湿りパスPA1」の部分)が発生する。除湿部分は、室内熱交換器22において冷媒の流れ方向の上流側に位置する。冷媒は室内熱交換器22の他の部分を流れている間に温度が上昇するので、乾きパスPA2では、湿りパスPA1の温度より高く、室内温度を降下させ過ぎることが生じない。よって、絞り除湿が実行される第1除湿冷房モードおよび第2冷房除湿モードによれば、制御空間の室内温度を維持しながら除湿することができる。
 ここまでは、本実施の形態に係る空気調和機10の構成、動作、ならびに、実行し得る加湿制御、換気除湿制御、および絞り除湿制御について概略的に説明してきた。ここからは、本実施の形態に係る空気調和機10を用いた、空気調和機10の運転モードを決定するための決定方法、決定装置およびプログラムの特徴について説明する。
 <空気調和機10の運転モードを決定するための決定方法>
 決定装置は、空気調和機10の運転モードを決定するための決定方法を実行する。当該決定方法によれば、自動運転モード中に、湿度制御を考慮して適切な運転モードを自動的に決定することができる。以下、空気調和機10を決定装置として実行する態様を用いて本開示の決定装置を説明するが、これに限らない。
 決定装置が空気調和機10である場合、空調制御部12は空調記憶部11およびセンサ14と協働し、決定方法を実行する。図8は、実施の形態1における決定方法の一例のフローチャートである。決定方法はステップS100~ステップS400を含む。
 1つの実施例において、空調制御部12は、空気調和機10がユーザの指令より自動運転モードに入ってから、ステップS100~ステップS400を実行することによって自動制御の機能を発揮してもよい。
 決定方法において、空調制御部12は複数の決定条件を取得する(ステップS100)。例えば、空調制御部12は、空調記憶部11から記憶された決定条件を読み出すこと、または、空調通信部13を介してサーバ80から決定条件を含むデータを受信することによって、複数の決定条件を取得する。決定条件の各々が、1つの運転モードに対応する。すなわち、決定条件の各々に対して、対応する1つの運転モードが割り当てられる。後述するように、空調制御部12は、ある決定条件が満たされたと判断する場合、当該決定条件に対応する運転モードを空気調和機10が行うべき運転モードとして決定する。
 決定され得る運転モード、すなわち、決定条件に振り当てられる運転モードは、第1除湿冷房モード、および、第2除湿冷房モードを含む。また、決定され得る運転モードは、加湿暖房モードをさらに含んでもよい。このようにすれば、空調制御部12は、第1除湿冷房モード、第2除湿冷房モード、および加湿暖房モードの中から、1つの運転モードを決定する。
 制御空間の湿度制御を行うために、好ましくは、決定され得る運転モードのすべてが、除湿制御または加湿制御が実行可能な運転モードである。このようにすれば、適切な湿度制御の行われる運転モードを決定することができ、快適な温度と快適な湿度とをともに有する環境を制御空間にいるユーザに提供することができる。
 第1除湿冷房モードにおいて、少なくとも1つ除湿制御が実行される。例えば、第1除湿冷房モードにおいて、上述した絞り除湿の除湿制御が実行され得る。空調制御部12は、第1除湿冷房モードにおいて、冷房運転を行うとともに、制御空間内の湿度が快適範囲に維持するように、絞り除湿も行う。上述したように、絞り除湿制御によれば、絞った膨張弁38を通った液体の冷媒の減圧される幅が減少し、制御空間から熱量を吸収するが、室内温度を降下させ過ぎることが生じない。よって、空気調和機10は制御空間内の温度と湿度とをともに快適範囲に維持することができる。
 第2除湿冷房モードにおいて、複数の除湿制御が実行される。例えば、第2除湿冷房モードにおいて、絞り除湿制御の他、上述した換気除湿制御も実行され得る。絞り除湿制御および換気除湿制御は複合的に実行され得て、例えば、同時に実行され得る。この場合において、空調制御部12は、膨張弁38の開度を抑えつつ、換気装置50を用いて乾燥した室外空気を制御空間に供給する。このように複数の除湿制御を複合的に実行することによって、より効率的に除湿することができる。また、上述したように、換気除湿制御を実行するときに顕熱負荷を制御空間に投入することに繋がるため、制御空間の室内温度を維持しながら除湿することに貢献する。
 なお、第2冷房除湿モードにおいて、全期間で絞り除湿制御および換気除湿制御を同時に実行しなくてもよい。例えば、第2冷房除湿モード内の一定期間において、絞り除湿制御のみを実行してもよく、換気除湿制御のみを実行してもよく、または除湿制御をしなくてもよい。
 運転モードを決定するための決定条件の各々は、少なくとも1つのサブ条件を含む。1つの実施例において、決定条件が、空気調和機10の制御空間の室内温度および外気温度の少なくとも1つに関連する温度サブ条件を含んでもよい。例えば、ある決定条件は、「室内温度が第1室内温度閾値以上であり、かつ、外気温度が第1外気温度閾値以上である」という温度サブ条件を含んでもよい。決定条件の詳細および他の例示は、後に説明する。
 空調制御部12は、さらに制御空間の室内温度および外気温度を取得する(ステップS200)。1つの実施例において、空調制御部12は、ステップS200を行うときに室内温度センサ14aおよび外気温度センサ14bに室内温度および外気温度を問い合わせることによって、室内温度および外気温度を取得する。1つの実施例において、室内温度センサ14aおよび外気温度センサ14bは、定期的に制御空間の室内温度および外気温度を検出して、検出値を空調記憶部11に書き込む。空調制御部12は、空調記憶部11から、最新の室内温度および外気温度の検出値を読み出すことによって、室内温度および外気温度を取得する。1つの実施例において、空調制御部12は、空調通信部13を介して、外部情報源90、サーバ80または端末装置70から外気温度を受信することによって、外気温度を取得する。
 次に、空調制御部12は、ステップS100で取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、取得した室内温度、および取得した外気温度に基づいて、1つの決定条件を選択する(ステップS300)。例えば、空調制御部12は、複数の決定条件の各々において、取得した室内温度および取得した外気温度が温度サブ条件を満たしているか否かについて、判断する。ステップS300において、空調制御部12は、取得した室内温度および取得した外気温度が温度サブ条件を満たすと判断された決定条件を選択する。
 そして、空調制御部12は、選択した決定条件に対応する運転モードを、空気調和機10の運転モードとして決定する(ステップ400)。その後、空調制御部12は、決定結果の運転モードにしたがって空気調和機10を制御してもよい。仮に選択した決定条件が第2冷房除湿モードに対応する場合、空調制御部12は、第2冷房除湿モードを空気調和機10の運転モードとして決定し、第2冷房除湿モードを実行する。
 1つの実施例において、取得した室内温度および外気温度が複数の決定条件を満たしている場合、空調制御部12は、これらの決定条件を全部選択する。この場合、空調制御部12は、他のサブ条件に基づいて、選択した決定条件から1つをさらに選択し、さらに選択した決定条件に対応する運転モードを、空気調和機10の運転モードとして決定してもよい。
 図9は、実施の形態1における決定基準の概略図であり、図10は、実施の形態1における決定条件の概略図である。本開示の決定基準とは、複数の決定条件の集合を指す。
 図9に示された決定基準は、図10に示された条件番号(1)~(5)の決定条件を含み、決定条件の各々は、各自の温度サブ条件を含み、1つの運転モードに対応する。
 図9および図10に示された温度サブ条件は、複数の室内温度閾値Tin(例えば、Tin1、Tin2)および複数の外気温度閾値Tout(例えば、Tout1、Tout2)の少なくとも一方によって規定され得る。この例示において、第1室内温度閾値Tin1が第2室内温度閾値Tin2より低く、第1外気温度閾値Tout1が第2外気温度閾値Tout2より低い。
 例えば、条件番号(1)の決定条件は、「室内温度が第2室内温度閾値Tin2以上である」という温度サブ条件を含み、第1除湿冷房モードに対応する。条件番号(3)の決定条件は、「外気温度が第2外気温度閾値Tout2以上であり、かつ、室内温度が第2室内温度閾値Tin2未満である」という温度サブ条件を含み、第2除湿冷房モードに対応する。条件番号(5)の決定条件は、「外気温度が第1外気温度閾値Tout1以上であって第2外気温度閾値Tout2未満であり、かつ、室内温度が第1室内温度閾値Tin1未満である」という温度サブ条件を含み、加湿暖房モードに対応する。
 これらの温度閾値は、ユーザが感じ得る温度感覚に応じて設定され得る。例えば、第1室内温度閾値Tin1または第1外気温度閾値Tout1は、それ未満だと寒く感じる温度であり、第2室内温度閾値Tin2または第2外気温度閾値Tout2は、その値以上だと暑く感じる温度である。なお、設定された室内温度閾値Tinの数と外気温度閾値Tout1の数とは異なってもよく、それぞれが異なる数値であってもよい。
 これらの温度閾値は、季節(例えば、夏季、冬季、雨季、乾季、その他)ごと、月ごと、または地域(例えば、北半球の寒帯地域、南半球の熱帯地域、北半球の砂漠地域など)に基づいて設定され得る。
 空調記憶部11に記憶された決定基準、決定条件、サブ条件、または様々な閾値は、空調通信部13を介して更新され得る。例えば、ユーザが引っ越して空気調和機10が新しい場所に設定された後、空調制御部12は、新しい場所の地域や季節に応じた数値をサーバ80から取得して決定条件を更新してもよい。
 以上、空気調和機10を決定装置として実行する態様を説明した。空気調和機10の他、サーバ80または端末装置70を決定装置として実行可能である。サーバ80または端末装置70が決定装置として決定方法を実行する場合、サーバ80または端末装置70は、インターネットなどを介してセンサ14から制御空間の室内温度および外気温度を取得する。そして、サーバ80または端末装置70は、空気調和機10の運転モードを決定し、インターネットなどを介して決定した結果を空気調和機10に送信する。空気調和機10は、決定された運転モードを受信すると、当該結果にしたがって運転する。また、決定装置としてのサーバ80または端末装置70は、ステップS200において、外部情報源90から直接的に外気温度を取得してもよい。
 空調制御部12は、空気調和機10の自動運転モード中に、ステップS200~ステップS400を複数回繰り返して実行してもよい。例えば、空調制御部12は、一定時間ごとに(10分ごとに、15分ごとに、30分ごとに、1時間ごとになど)ステップS200~ステップS400を実行し、制御空間の快適性を維持する。
 これにより、温度サブ条件に基づく運転モードの決定処理は完了する。決定方法および決定装置は、室内温度、室外温度および決定条件に基づいて、湿度制御を実行する運転モードを決定するため、快適な温度と快適な湿度とともに有する環境を制御空間にいるユーザに提供することができる。また、決定方法および決定装置は、制御空間の状況に応じて、1種類の除湿制御を実行する第1除湿冷房モードと、複数種類の除湿制御を複合的に実行する第2除湿冷房モードとを使い分けることができる。よって、より適切な湿度制御が可能となり、温度制御および湿度制御の両立を達成することができる。
 1つの実施例において、決定装置(例えば、空調制御部12、サーバ80または端末装置70)は、上述したような決定方法を実行するために使用されるプログラムを有する。
 当該プログラムは、決定方法を決定装置に実行させる。
 《実施の形態2》
 <室内温度と設定温度との温度差に基づく決定>
 実施の形態2において、少なくとも1つの決定条件は温度差サブ条件を含む。決定装置(例えば、空気調和機10)は、温度サブ条件および温度差サブ条件に基づいて、空気調和機10の運転モードを決定することができる。以下、空気調和機10の空調制御部12を決定装置とする実施例を説明する。
 ステップS100で取得した決定条件のうち、少なくとも1つの決定条件は温度差サブ条件を含む。温度差サブ条件は、制御空間の室内温度と空気調和機10に対する設定温度との温度差に関連する。本開示における設定温度とは、ユーザが空気調和機10のコントローラや空気調和機10と関連付けられたスマートフォン等を介して入力したユーザ設定温度であってもよく、空気調和機10が実際に運転する内部設定温度であってもよい。
 1つの実施例において、温度差サブ条件は、室内温度と設定温度との温度差の絶対値が温度差閾値より小さいことを含む。このような温度差サブ条件によれば、室内温度が設定温度に近づいている程度について判断可能となる。室内温度がすでに設定温度に相当に近づいている場合、空調制御部12は、温度制御よりも湿度制御に重心をおいて空気調和機10を運転させてもよい。例えば、温度差サブ条件は、温度差の絶対値が温度差閾値より小さくなったと、比較的に強力な除湿機能を有する第2除湿冷房モードが適用されるように設定され得る。温度差閾値は、例えば、0.5℃、1℃、2℃、3℃であってもよい。
 図11は、実施の形態2における決定方法の一例のフローチャートである。実施の形態2に係る決定方法は、空気調和機10に対する設定温度を取得するステップ(ステップS220)をさらに含む。空調制御部12は、設定温度を取得し、室内温度と設定温度との温度差の絶対値を計算する。
 ステップS300においては、空調制御部12は、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、温度差サブ条件、取得した室内温度、取得した外気温度、および取得した設定温度に基づいて1つの決定条件を選択する。空調制御部12は、複数の決定条件の各々において、取得した室内温度、取得した外気温度、および計算した温度差の絶対値が温度サブ条件および温度差サブ条件を満たしているか否かについて判断する。ステップS300において、空調制御部12は、取得した室内温度、取得した外気温度、および計算した温度差の絶対値が温度サブ条件と温度差サブ条件を満たすと判断された決定条件を選択する。
 そして、空調制御部12は、選択した決定条件に対応する運転モードを、空気調和機10の運転モードとして決定する(ステップ400)。その後、空調制御部12は、決定結果の運転モードにしたがって空気調和機10を制御してもよい。
 図12は、実施の形態2における決定基準の概略図であり、図13は、実施の形態2における決定条件の概略図である。
 図12に示された決定基準は、図13に示された条件番号(11)~(19)の決定条件を含む。決定条件の各々は、各自の温度サブ条件を含み、1つの運転モードに対応する。そして、条件番号(12)~(14)、(18)の決定条件は温度差サブ条件をさらに含む。温度差サブ条件は、少なくとも1つの温度差閾値によって規定され得る。
 例えば、条件番号(11)の決定条件は、「室内温度が第3室内温度閾値Tin3以上である」という温度サブ条件のみを含み、第1除湿冷房モードに対応する。条件番号(12)の決定条件は、「外気温度が第1外気温度閾値Tout1以上であって第2外気温度閾値Tout2未満であり、かつ、室内温度が第2室内温度閾値Tin2以上であって第3室内温度閾値Tin3未満である」という温度サブ条件を含む。条件番号(12)の決定条件は、さらに、「温度差の絶対値が温度差閾値未満である」という温度差サブ条件のみを含み、第2除湿冷房モードに対応する。条件番号(15)の決定条件は、「外気温度が第1外気温度閾値Tout1未満であり、かつ、室内温度が第3室内温度閾値Tin3未満である」という温度サブ条件のみを含み、加湿暖房モードに対応する。
 1つの実施例において、制御空間の状況が特定の温度サブ条件を満たしたうえで、温度差サブ条件も満たした場合、空調制御部12は第2除湿冷房モードを運転モードとして決定する。それは、このような場合なら、室内温度は十分に涼しくなっているので、湿度制御を優先的に実行してもよいと考えられるためである。
 これにより、温度サブ条件および温度差サブ条件に基づく運転モードの決定処理は完了する。決定方法および決定装置は、室内温度と設定温度との温度差をさらに考慮するため、より適切に運転モードを決定して、より快適な環境を提供することができる。例えば、温度差サブ条件によって、第1除湿冷房モードと、複数種類の除湿制御を複合的に実行する第2除湿冷房モードとをより細かく使い分けることができる。
 《実施の形態3》
 <室内湿度に基づく決定>
 実施の形態3において、少なくとも1つの決定条件は湿度サブ条件を含む。決定装置(例えば、空気調和機10)は、温度サブ条件および湿度サブ条件に基づいて、空気調和機10の運転モードを決定することができる。以下、空気調和機10の空調制御部12を決定装置とする実施例を説明する。
 ステップS100で取得した決定条件のうち、少なくとも1つの決定条件は湿度サブ条件を含む。湿度サブ条件は、制御空間の室内湿度に関連する。湿度サブ条件は、少なくとも1つの温度差閾値によって規定され得る。湿度サブ条件は、室内湿度が湿度閾値以上であることを含む。このような湿度サブ条件によれば、より強力な除湿が必要であるほど室内湿度が高いか否かについて判断可能となる。湿度閾値は、後述するように不快指数などの快適指標に基づいて設定され得る。例えば、湿度閾値は、75%RH、80%RH、85%RHであってもよい。
 図14は、実施の形態3における決定方法の一例のフローチャートである。実施の形態3に係る決定方法は、制御空間の室内湿度を取得するステップ(ステップS240)をさらに含む。空調制御部12は、湿度センサ14cまたは空調記憶部11から室内湿度を取得してもよい。
 ステップS300においては、空調制御部12は、取得した複数の決定条件から、温度サブ条件、湿度サブ条件、取得した室内温度、取得した外気温度、および取得した室内湿度に基づいて1つの決定条件を選択する。空調制御部12は、複数の決定条件の各々において、取得した室内温度、取得した外気温度、および取得した室内湿度温度サブ条件および湿度サブ条件を満たしているか否かについて、判断する。ステップS300において、空調制御部12は、取得した室内温度、取得した外気温度、および取得した室内湿度が温度サブ条件と湿度サブ条件を満たすと判断された決定条件を選択する。
 そして、空調制御部12は、選択した決定条件に対応する運転モードを、空気調和機10の運転モードとして決定する(ステップ400)。その後、空調制御部12は、決定結果の運転モードにしたがって空気調和機10を制御してもよい。
 図15は、実施の形態3における決定基準の概略図であり、図16は、実施の形態3における決定条件の概略図である。
 図15に示された決定基準は、図16に示された条件番号(21)~(28)の決定条件を含む。決定条件の各々は、各自の温度サブ条件を含み、1つの運転モードに対応する。そして、条件番号(21)~(24)の決定条件は湿度サブ条件をさらに含む。
 例えば、条件番号(22)の決定条件は、「外気温度が第1外気温度閾値Tout1以上であり、かつ、室内温度が第2室内温度閾値Tin2以上である」という温度サブ条件、および「室内湿度が湿度閾値以上である」という湿度サブ条件を含み、第2除湿冷房モードに対応する。条件番号(24)の決定条件は、条件番号(22)の決定条件と同じ温度サブ条件を含み、「室内湿度が湿度閾値未満である」という湿度サブ条件をさらに含み、第1除湿冷房モードに対応する。条件番号(25)の決定条件は、「外気温度が第1外気温度閾値Tout1未満であり、かつ、室内温度が第3室内温度閾値Tin3未満である」という温度サブ条件のみを含み、加湿暖房モードに対応する。
 そして、上述したように、湿度閾値は、快適指標に基づいて設定され得る。快適指標とは、制御空間内の快適性を示す指標であり、例えば、不快指数(discomfort index(DI)、または temperature-humidity index(THI))、予測温冷感申告(Predicted Mean Vote、PMV)指数、予測不快者率(Predicted Percentage of Dissatisfied、PPD)または標準新有効温度(standard new effective temperature、SET*)であってもよい。
 例えば、不快指数は室内温度および室内湿度(相対湿度)に基づいて計算される。不快指数が65~70である場合、ユーザが快適と感じ、不快指数が75以上である場合、ユーザが蒸せると不快に感じる。一方、室内温度が一般的な冷房制御範囲内である場合、不快指数が75未満なら、約9割のユーザが快適性に満足できる。
 不快指数の計算式によると、室内温度が25℃以上であれば、室内湿度を80%RHよりも下げることで、制御空間内は快適な状況となりえる。図15および図16に示された決定条件において、不快指数を考慮して、第2室内温度閾値Tin2を25℃に設定し、湿度閾値を80%RHに設定してもよい。また、制御空間内の快適指数が特定の目標値になるように、例えば、不快指数が65~70になるように、室内温度閾値および湿度閾値を設定してもよい。
 前述した室内温度の快適範囲および室内温度閾値も、不快指数などの快適指標に基づいて設定され得る。例えば、図12、図13の実施例において、最も快適と思われる温度範囲20℃~25℃に基づいて、第1室内温度閾値Tin1を20℃に設定し、第2室内温度閾値Tin2を25℃に設定してもよい。
 これにより、温度サブ条件および湿度サブ条件に基づく運転モードの決定処理は完了する。決定方法および決定装置は、室内湿度をさらに考慮するため、より適切に運転モードを決定して、より快適な環境を提供することができる。例えば、湿度サブ条件によって、第1除湿冷房モードと、複数種類の除湿制御を複合的に実行する第2除湿冷房モードとをより細かく使い分けることができる。
 上述した実施の形態1~3の換気制御技術は組み合わせ得て、決定装置は、温度サブ条件、温度差サブ条件、および湿度サブ条件の任意の組み合わせに基づいて、空気調和機10の運転モードを決定してもよい。例えば、決定装置は、温度サブ条件および温度差サブ条件に基づいて除湿冷房モードにするか否かを決定してから、さらに湿度サブ条件に基づいて第1除湿冷房モードまたは第2除湿冷房モードにするかを決定してもよい。
 決定装置は、端末装置70の関連アプリケーション72などを介して、決定した運転モードをユーザに提示してもよい。また、提示後、関連アプリケーション72などを介してユーザの指示(例えば、許否の指示、または決定結果と異なるモードを指す指示)を受け、ユーザの指示にしたがって空気調和機10を制御してもよい。
 以上は本開示の具体的な実施の形態に過ぎず、本開示の保護範囲はこれに限定されるものではない。本開示は図面および前述した具体的な実施の形態において前述された内容を含むが、本開示がそれらの内容に限定されるものではない。本開示の範囲または趣旨から逸脱することなく、開示された様々の実施の形態または実施例を組み合わせることができる。本開示の機能および構造原理から逸脱しない変更は請求の範囲内のものである。
 本開示は、複数の運転モードを有する空気調和機に適用可能である。
10   空気調和機
11   空調記憶部
12   空調制御部
13   空調通信部
14   センサ
14a  室内温度センサ
14b  外気温度センサ
14c  湿度センサ
20   室内機
22   室内熱交換器
22a  第1の部分
22b  第2の部分
24   ファン
30   室外機
32   室外熱交換器
34   ファン
36   圧縮機
38   膨張弁
40   四方弁
50   換気装置
52   吸収材
54   モータ
56   換気導管
58   第1のヒータ
60   第2のヒータ
62   第1のファン
64   ダンパ装置
66   第2のファン
70   端末装置
72   関連アプリケーション
80   サーバ
90   外部情報源
142  筺体
A1   室内空気
A2   室外空気
A3   室外空気
A4   室外空気
C1   回転中心線
P1   第1の流路
P2   第2の流路
P1a  支流路
P1b  支流路
PA1  湿りパス
PA2  乾きパス
Rin  室内
Rout 室外
T1   第1熱交換器温度センサ
T2   第2熱交換器温度センサ

Claims (15)

  1.  空気調和機の運転モードを決定するための決定方法であって、
     各々が1つの運転モードに対応し、前記空気調和機の空調制御の対象とする制御空間の室内温度および外気温度の少なくとも1つに関連する温度サブ条件を含む複数の決定条件を取得するステップと、
     前記制御空間の室内温度および外気温度を取得するステップと、
     前記取得した複数の決定条件から、前記温度サブ条件、前記取得した室内温度、および前記取得した外気温度に基づいて1つの決定条件を選択するステップと、
     前記選択した決定条件に対応する運転モードを、前記空気調和機の運転モードとして決定するステップと、
     を含み、
     前記運転モードは、第1除湿冷房モード、および、第2除湿冷房モードを含み、
     前記第1除湿冷房モードにおいて、少なくとも1つ除湿制御が実行され、
     前記第2除湿冷房モードにおいて、複数の除湿制御が実行される、
     決定方法。
  2.  少なくとも1つの前記決定条件は、前記制御空間の室内温度と前記空気調和機に対する設定温度との温度差に関連する温度差サブ条件をさらに含み、
     前記決定方法は、
       前記空気調和機に対する設定温度を取得するステップ
     をさらに含み、
     前記決定条件を選択するステップにおいては、
       前記取得した複数の決定条件から、前記温度サブ条件、前記温度差サブ条件、前記取得した室内温度、前記取得した外気温度、および前記取得した設定温度に基づいて1つの決定条件を選択する、
     請求項1に記載の決定方法。
  3.  前記温度差サブ条件は、前記室内温度と前記設定温度との温度差の絶対値が温度差閾値より小さいことを含む、
     請求項2に記載の決定方法。
  4.  少なくとも1つの前記決定条件は、前記制御空間の室内湿度に関連する湿度サブ条件をさらに含み、
     前記決定方法は、
       前記制御空間の室内湿度を取得するステップ
     をさらに含み、
     前記決定条件を選択するステップにおいては、
       前記取得した複数の決定条件から、前記温度サブ条件、前記湿度サブ条件、前記取得した室内温度、前記取得した外気温度、および前記取得した室内湿度に基づいて1つの決定条件を選択する、
     請求項1に記載の決定方法。
  5.  前記運転モードは、加湿暖房モードをさらに含む、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の決定方法。
  6.  前記第1除湿冷房モードおよび前記第2除湿冷房モードにおいて、前記空気調和機の膨張弁を絞る絞り除湿の除湿制御が実行される、
     請求項1~5のいずれか1項に記載の決定方法。
  7.  前記第2除湿冷房モードにおいて、室外空気を前記制御空間に供給する換気除湿の除湿制御がさらに実行される、
     請求項6項に記載の決定方法。
  8.  空気調和機の運転モードを決定するための決定装置であって、
     各々が1つの前記運転モードに対応し、前記空気調和機の空調制御の対象とする制御空間の室内温度および外気温度の少なくとも1つに関連する温度サブ条件を含む複数の決定条件を記憶する決定装置記憶部と、
     決定装置制御部であって、
       前記複数の決定条件を取得し、
       前記制御空間の室内温度および外気温度を取得し、
       前記取得した複数の決定条件から、前記温度サブ条件、前記取得した室内温度、および前記取得した外気温度に基づいて1つの決定条件を選択し、
       前記選択した決定条件に対応する運転モードを、前記空気調和機の運転モードとして決定する
     ように構成された前記決定装置制御部と、
     を含み、
     前記運転モードは、第1除湿冷房モード、および、第2除湿冷房モードを含み、
     前記第1除湿冷房モードにおいて、少なくとも1つ除湿制御が実行され、
     前記第2除湿冷房モードにおいて、複数の除湿制御が実行される、
     決定装置。
  9.  少なくとも1つの前記決定条件は、前記制御空間の室内温度と前記空気調和機に対する設定温度との温度差に関連する温度差サブ条件をさらに含み、
     前記決定装置制御部は、
       さらに前記空気調和機に対する設定温度を取得する
     ように構成されており、
     前記決定装置制御部は、前記決定条件を選択するときに、
       前記取得した複数の決定条件から、前記温度サブ条件、前記温度差サブ条件、前記取得した室内温度、前記取得した外気温度、および前記取得した設定温度に基づいて1つの決定条件を選択する
     ように構成されている、
     請求項8に記載の決定装置。
  10.  前記温度差サブ条件は、前記室内温度と前記設定温度との温度差の絶対値が温度差閾値より小さいことを含む、
     請求項9に記載の決定装置。
  11.  少なくとも1つの前記決定条件は、前記制御空間の室内湿度に関連する湿度サブ条件をさらに含み、
     前記決定装置制御部は、
       さらに前記制御空間の室内湿度を取得する
     ように構成されており、
     前記決定装置制御部は、前記決定条件を選択するときに、
       前記取得した複数の決定条件から、前記温度サブ条件、前記湿度サブ条件、前記取得した室内温度、前記取得した外気温度、および前記取得した室内湿度に基づいて1つの決定条件を選択する
     ように構成されている、
     請求項8に記載の決定装置。
  12.  前記運転モードは、加湿暖房モードをさらに含む、
     請求項8~11のいずれか1項に記載の決定装置。
  13.  前記第1除湿冷房モードおよび前記第2除湿冷房モードにおいて、前記空気調和機の膨張弁を絞る絞り除湿の除湿制御が実行される、
     請求項8~12のいずれか1項に記載の決定装置。
  14.  前記第2除湿冷房モードにおいて、室外空気を前記制御空間に供給する換気除湿の除湿制御がさらに実行される、
     請求項13に記載の決定装置。
  15.  請求項1~7のいずれか1つに記載の空気調和機の運転モードを決定するための決定方法を決定装置に実行させる、プログラム。
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