WO2023276119A1 - 空気調和機、金属腐食物質採取装置、ユーザの空気調和機の使用環境に含まれる金属腐食物質を特定する方法およびユーザの空気調和機の寿命を推定する方法 - Google Patents

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drain water
corrosive substance
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達郎 永山
満貞 早川
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三菱電機株式会社
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    • F24F2140/30Condensation of water from cooled air

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner, a metal corrosive substance sampling device provided in the air conditioner, a method for identifying corrosive metal substances contained in the operating environment of the user's air conditioner using the metal corrosive substance sampling device, and the air conditioner of the user. It relates to a method for estimating the life of a harmonic machine.
  • the indoor unit of the air conditioner is equipped with a heat exchanger made of metal. Condensation occurs on the surface of this heat exchanger during cooling operation for cooling air. This condensed water sometimes dissolves substances present in the operating environment of the air conditioner. If there is a metal corrosive substance that promotes metal corrosion in the environment of use, a metal corrosion phenomenon will occur in the heat exchanger. Examples of metal corrosive substances include chlorine-based substances, sulfur-based gases, and substances containing organic acids, as described in Patent Document 1, for example.
  • Patent Document 1 discloses a cooling device equipped with a means for detecting such a metal corrosion phenomenon in a heat exchanger.
  • a cooler that cools a heat exchange target by heat exchange with a refrigerant and a heat transfer tube that constitutes the cooler are made of the same material, and the heat transfer tube is formed so that penetration due to corrosion occurs earlier than the heat transfer tube. and metal corrosion detection means having a wall thickness thinner than that of the heat tube.
  • the present disclosure has been made to solve the above-described problems, and can collect metal corrosive substances in the indoor environment where the air conditioner is actually installed, and is the cause of the metal corrosion phenomenon in the use environment of the air conditioner. It is an object of the present invention to obtain an apparatus capable of obtaining a metal corrosive substance.
  • the air conditioner according to the present disclosure includes a heat exchanger that performs heat exchange, a drain pan that is positioned below the heat exchanger and holds drain water generated in the heat exchanger, and a position where the drain water adheres to the drain pan. and a metal corrosive substance collecting device for holding the metal corrosive substances contained in the drain water.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus is provided with a heat exchanger and a drain pan located below the heat exchanger and holding drain water generated in the heat exchanger. It is detachably provided at a position to hold the substance contained in the drain water.
  • the method for identifying metal corrosive substances contained in the environment in which a user's air conditioner is used includes a heat exchanger and a drain water located below the heat exchanger and generated in the heat exchanger.
  • a method for estimating the life of a user's air conditioner includes a heat exchanger and a drain pan located below the heat exchanger and holding drain water generated in the heat exchanger.
  • a metal corrosive substance sampling device that is detachably provided at a position in contact with drain water of a drain pan, has a corroded metal part including a metal plate installed at a position where drain water adheres, and retains substances contained in drain water is installed in the user's air conditioner, a recovery step of recovering the metal plate of the metal corrosive substance sampling device every predetermined period from the installation step, the metal plate recovered in the recovery step is analyzed, and the user and an estimation step of estimating the life of the air conditioner.
  • the air conditioner according to the present disclosure is provided with a metal corrosive substance collecting device that is provided at a position of the drain pan where drain water adheres and holds substances contained in the drain water, so that the substances contained in the drain water are removed. There is an effect that it is possible to obtain a metal corrosive substance that can be collected and causes a metal corrosive phenomenon in the use environment of the air conditioner.
  • the metal corrosive substance collecting device is detachably provided at a position of the drain pan in contact with the drain water, and holds substances contained in the drain water.
  • a method for identifying corrosive metals contained in the usage environment of a user's air conditioner includes an installation step of installing a corrosive metal sampling device in the user's air conditioner, and a predetermined period from the installation step.
  • a method for estimating the life of a user's air conditioner includes an installation step of installing a metal corrosive substance sampling device in the user's air conditioner, To estimate the life of an air conditioner by providing a recovery step of recovering the metal plate of the device and an estimation step of estimating the life of the user's air conditioner by analyzing the metal plate recovered in the recovery step. effect that can be achieved.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an air conditioner according to Embodiment 1;
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a heat exchanger and a drain pan according to Embodiment 1;
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a metal corrosive substance collecting device according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 10 is an external perspective view showing a metal corrosive substance collecting device according to Embodiment 2;
  • 1 is an external perspective view showing a metal corrosive substance collecting device using an insulating member;
  • FIG. 1 is an external perspective view showing a metal corrosive substance collecting device using an insulating member;
  • FIG. 11 is a schematic top view showing a metal corrosive substance collecting device according to Embodiment 3;
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 7 for the metal corrosive substance sampling apparatus according to Embodiment 3;
  • FIG. 11 is a schematic top view showing a metal corrosive substance collecting device according to Embodiment 4;
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view taken along the BB cross section of FIG. 9 for the metal corrosive substance sampling apparatus according to Embodiment 4;
  • FIG. 13 is a flow chart showing a flow of investigating the cause of corrosion contained in the usage environment of the air conditioner using the metal corrosive substance sampling apparatus according to Embodiment 5.
  • FIG. 19 is a flow chart showing a flow of estimating the service life of an air conditioner using the metal corrosive substance sampling apparatus according to Embodiment 6.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an air conditioner according to Embodiment 1.
  • the air conditioner 100 cools at least the air in the indoor space of the building.
  • the air conditioner 100 includes a compressor 101 , an outdoor heat exchanger 102 , a pressure reducing device 103 , an indoor heat exchanger 104 and refrigerant pipes 105 .
  • a refrigerant pipe 105 connects the compressor 101 , the outdoor heat exchanger 102 , the decompression device 103 and the indoor heat exchanger 104 in a ring shape.
  • a refrigerant circuit is formed in which the refrigerant circulates sequentially through the compressor 101, the outdoor heat exchanger 102 as a condenser, the decompression device 103, and the indoor heat exchanger 104 as an evaporator.
  • the air conditioner 100 has an indoor unit 200 and an outdoor unit 300.
  • the indoor unit 200 is arranged in an indoor space and accommodates the indoor heat exchanger 104 therein.
  • the outdoor unit 300 is arranged in an outdoor space, which is a space different from the indoor space, and accommodates the compressor 101, the outdoor heat exchanger 102, and the decompression device 103 therein.
  • the compressor 101 is formed with a discharge port 101a and a suction port 101b, and compresses the refrigerant sucked from the suction port 101b into a high-temperature, high-pressure gas state and discharges it from the discharge port 101a.
  • the outdoor heat exchanger 102 is internally formed with a channel connecting the first connection port 102a and the second connection port 102b, and heat exchange is performed between the refrigerant passing through the channel and the outdoor heat medium. let it happen Also, the outdoor heat medium is a heat medium that exchanges heat with the refrigerant passing through the flow path in the outdoor heat exchanger 102 . In Embodiment 1, the outdoor heat medium is assumed to be the air in the outdoor space.
  • the decompression device 103 decompresses the refrigerant passing through it.
  • An electronic expansion valve, a capillary tube, or the like is used for the decompression device 103, for example.
  • the indoor heat exchanger 104 is formed with a channel connecting the first connection port 104a and the second connection port 104b inside, and heat exchange is performed between the refrigerant passing through the channel and the indoor air. .
  • a detailed description of the indoor heat exchanger 104 will be given later.
  • the refrigerant pipe 105 is composed of a first refrigerant pipe 105a, a second refrigerant pipe 105b, a third refrigerant pipe 105c and a fourth refrigerant pipe 105d.
  • First refrigerant pipe 105 a connects outlet 101 a of compressor 101 and first connection port 102 a of outdoor heat exchanger 102 .
  • a second refrigerant pipe 105 b connects the second connection port 102 b of the outdoor heat exchanger 102 and the decompression device 103 .
  • a third refrigerant pipe 105 c connects the decompression device 103 and the first connection port 104 a of the indoor heat exchanger 104 .
  • a fourth refrigerant pipe 105 d connects the second connection port 104 b of the indoor heat exchanger 104 and the suction port 101 b of the compressor 101 .
  • a refrigerant that condenses in the outdoor heat exchanger 102 and evaporates in the indoor heat exchanger 104 is used as the refrigerant circulating in the refrigerant circuit of the air conditioner 100 .
  • Such refrigerants include, for example, a single refrigerant such as R32, a pseudo-azeotropic refrigerant mixture such as R410A, a non-azeotropic refrigerant mixture such as R407C, and a natural refrigerant such as propane.
  • the high-temperature, high-pressure gaseous refrigerant discharged from the discharge port 101a of the compressor 101 passes through the first refrigerant pipe 105a and flows into the flow path inside the outdoor heat exchanger 102 from the first connection port 102a.
  • the refrigerant passing through the flow path inside the outdoor heat exchanger 102 is cooled by the outdoor heat medium. In other words, the outdoor heat medium is heated by the refrigerant passing through the flow path inside the outdoor heat exchanger 102 .
  • the refrigerant cooled by the outdoor heat exchanger 102 becomes a low-temperature, high-pressure liquid state and flows out of the outdoor heat exchanger 102 through the second connection port 102b.
  • the refrigerant that has flowed out of the outdoor heat exchanger 102 flows into the decompression device 103 via the second refrigerant pipe 105b.
  • the low-temperature, high-pressure liquid state refrigerant that has flowed into the decompression device 103 is decompressed into a low-temperature, low-pressure gas-liquid two-phase state, and flows out of the decompression device 103 .
  • the refrigerant that has flowed out of the decompression device 103 flows into the internal flow path of the indoor heat exchanger 104 from the first connection port 104a through the third refrigerant pipe 105c.
  • the refrigerant passing through the internal flow path of the indoor heat exchanger 104 is heated by the indoor air.
  • the room air is cooled by the refrigerant passing through the internal flow path of the indoor heat exchanger 104 .
  • the refrigerant heated in the indoor heat exchanger 104 becomes a high-temperature, low-pressure gas state and flows out of the indoor heat exchanger 104 through the second connection port 104b.
  • the refrigerant that has flowed out of the indoor heat exchanger 104 is sucked into the compressor 101 from the suction port 101b of the compressor 101 through the fourth refrigerant pipe 105d.
  • the refrigerant sucked into the compressor 101 is again in a high-temperature and high-pressure gas state and is discharged from the discharge port 101a.
  • the indoor air is cooled by the refrigerant flowing through the refrigerant circuit in this manner.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the interior of the indoor unit of the air conditioner 100 according to Embodiment 1.
  • the indoor unit 200 includes an indoor heat exchanger 104, a drain pan 106, a metal corrosive substance collecting device 1, and a fan (not shown).
  • the indoor heat exchanger 104 has a heat exchanger pipe 104c and a plurality of fins 104d.
  • the heat exchanger pipe 104c is a pipe that forms a flow path through which the refrigerant flows.
  • One end of the heat exchanger pipe 104c corresponds to the first connection port 104a, and the other end of the heat exchanger pipe 104c corresponds to the second connection port 104b.
  • the heat exchanger pipe 104c is made of metal. It is assumed that the heat exchanger pipe 104c of Embodiment 1 is made of copper or aluminum.
  • the fins 104d are parts joined to the heat exchanger piping 104c so as to transfer heat from the heat exchanger piping 104c. That is, the fins 104d are for radiating the heat of the heat exchanger piping 104c to the outside.
  • the fins 104d are also made of metal like the heat exchanger pipes 104c. It is assumed that the fins 104d of Embodiment 1 are made of aluminum.
  • the drain pan 106 is provided below the indoor heat exchanger 104 in the vertical direction.
  • the drain pan 106 is for storing drain water generated when the indoor heat exchanger 104 cools the indoor air, as will be described later.
  • the drain pan 106 is inclined, and a drain water discharge port 106a is provided on the lower side of the drain pan 106 .
  • the drain water discharge port 106 a is a hole for discharging the drain water accumulated in the drain pan 106 to the outside of the indoor unit 200 .
  • the metal corrosive substance sampling device 1 is provided on the drain pan 106 .
  • FIG. 3 is an external perspective view of the metal corrosive substance collecting device 1 according to Embodiment 1.
  • FIG. A metal corrosive substance collecting device 1 collects metal corrosive substances contained in indoor air. Further, as will be described later, the corrosive metal contained in the room air is also contained in the drain water, and the metal corrosive substance collecting apparatus 1 of the first embodiment holds the drain water containing the corrosive metal substance, Collect metal corrosive substances.
  • a metal corrosive substance collecting device 1 has a set of plate members 2 and a water absorbing member 3 .
  • a set of plate members 2 has two plate members 2a and 2b whose faces face each other in the horizontal direction to form a gap. If the gap between the plate members 2 is sufficiently narrow, a capillary phenomenon occurs between the plate members 2 and water can be sucked up into the gap.
  • the plate member 2 is made of a resin material or a metal material.
  • the water absorbing material 3 is provided in the gap between the plate materials 2.
  • the water absorbing material 3 is composed of a water absorbing material such as gauze, nonwoven fabric, filter paper, diatomaceous earth, porous ceramics, or the like.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 configured in this manner is arranged at a position where the lower end of the plate member 2 in the vertical direction and the water absorbing member 3 are immersed in the drain water accumulated in the drain pan 106 . Therefore, the drain water accumulated in the drain pan 106 is absorbed by the water absorbing material 3 and held by the water absorbing material 3 . That is, the water absorbing material 3 is a water absorbing portion that absorbs drain water, and the plate member 2 is a holding portion that holds the water absorbing portion.
  • the metal corrosive substance sampling device 1 is installed so as to be individually removable from the indoor unit 200 . That is, the metal corrosive substance collecting apparatus 1 is separate from the indoor heat exchanger 104 and the drain pan 106, which are other parts of the indoor unit 200, and can be removed. Therefore, it is possible to remove the metal corrosive substance collecting apparatus 1 and carry it while the indoor unit 200 is installed in the indoor space.
  • the blower blows the air in the indoor space to the indoor heat exchanger 104 . Blowing the air in the indoor space by the blower promotes heat exchange between the refrigerant and the air in the indoor space.
  • the refrigerant flowing through the heat exchanger pipe 104c exchanges heat with the indoor air blown by the blower via the heat exchanger pipe 104c or the fins 104d.
  • the refrigerant flowing through the heat exchanger pipe 104c is liquid refrigerant, heat is taken from the indoor air via the heat exchanger pipe 104c or the fins 104d, and the air is cooled.
  • indoor air contains water vapor.
  • the temperature of the indoor air cooled by the indoor heat exchanger 104 falls below the dew point temperature
  • the water vapor contained in the indoor air condenses and condensed water adheres to the indoor heat exchanger 104 .
  • the condensed water adhering to the indoor heat exchanger 104 falls below the freezing temperature, and the condensed water solidifies and adheres as frost. That is, the water vapor contained in the indoor air adheres to the heat exchanger pipe 104c or the fins 104d as condensed water or frost.
  • Condensed water adhering to the indoor heat exchanger 104 drops due to gravity and is accumulated in the drain pan 106 . Also, the frost adhering to the indoor heat exchanger 104 melts and turns into water, drips by gravity, and is accumulated in the drain pan 106 . In the present disclosure, water dripping from the indoor heat exchanger 104 in this manner is referred to as drain water.
  • the air present in the indoor space may contain metal corrosive substances.
  • Metal corrosive substances include, for example, sodium chloride derived from human sweat and organic acids contained in fragrances. These metal corrosive substances volatilize and dissolve in the water vapor contained in the indoor air, become misty and float in the indoor air, or are contained in the indoor air in a gaseous state.
  • the indoor air containing such metal-corrosive substances is carried to the indoor heat exchanger 104, it dissolves in the condensed water adhering to the heat exchanger piping 104c or the fins 104d.
  • indoor air containing metal corrosive substances adheres to the indoor heat exchanger 104 due to the action of static electricity, becomes condensed water or frost, and adheres to the heat exchanger piping 104c or the fins 104d.
  • the indoor air containing metal corrosive substances becomes condensed water or frost and adheres to the heat exchanger pipe 104c or the fins 104d.
  • the metal corrosive substance adhering to the heat exchanger pipe 104c or the fins 104d in this way promotes corrosion of the heat exchanger pipe 104c or the fins 104d.
  • the metal corrosive substances adhering to the heat exchanger pipes 104c or the fins 104d are partly washed away when dew condensation occurs in the indoor heat exchanger 104.
  • the washed-out metal corrosive substances become drain water and are stored in the drain pan 106 . That is, the metal corrosive substances are also contained in the drain water stored in the drain pan 106 .
  • the metal corrosive substance collecting apparatus 1 retains the metal corrosive substances by retaining the drain water stored in the drain pan 106 .
  • a metal corrosive substance sampling device 1 sucks up drain water containing metal corrosive substances and retains it in a water absorbent material 3 .
  • the drain water absorbed by the water absorbing material 3 evaporates over time, but the metal corrosive substances contained in the drain water do not evaporate and remain in the water absorbing material 3. - ⁇ By allowing the water absorbing material 3 to absorb the drain water in this manner, the metal corrosive substance collecting apparatus 1 is in a state where the metal corrosive substance is retained.
  • the corrosive metal contained in the indoor space where the indoor unit 200 is installed can be collected.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 1 includes a heat exchanger (corresponding to the indoor heat exchanger 104) that cools indoor air, and a heat exchanger located below the heat exchanger. and a drain pan 106 that holds drain water, and a metal corrosive substance sampling device 1 that is provided at a position where the drain water adheres to the drain pan 106 and holds metal corrosive substances contained in the drain water.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 1 can collect the corrosive metal contained in the indoor air by including the corrosive metal collecting device 1, and can detect what kind of corrosive metal the corrosion of the heat exchanger is. There is an effect that it is possible to specify whether it is caused by
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 1 has a configuration in which the metal corrosive substance sampling device 1 can be individually removed and recovered. With this additional configuration, the air conditioner 100 has an effect that the metal corrosive substance collecting device 1 can be easily recovered.
  • the air conditioner 100 includes, as an additional configuration, the metal corrosive substance collecting device 1 with a water absorbing member 3 that is a water absorbing portion that absorbs drain water, and a holding portion that holds the water absorbing member 3. It has a configuration including a plate material 2 . With this additional configuration, the air conditioner 100 has the effect of being able to recover metal corrosive substances contained in the indoor air.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 includes a heat exchanger (corresponding to the indoor heat exchanger 104) and a drain pan positioned below the heat exchanger and holding drain water generated in the heat exchanger.
  • the drain pan 106 of the air conditioner 100 provided with 106 is detachably provided at a position in contact with the drain water, and has a configuration for holding metal corrosive substances contained in the drain water.
  • the metal corrosive substance collecting apparatus 1 can collect the metal corrosive substances contained in the environment in which the air conditioner 100 is used.
  • the additional configuration of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 may be an additional configuration of the configuration of the metal corrosive substance collecting apparatus 1 according to Embodiment 1.
  • the metal corrosive substance collecting device 1 may be configured integrally with the indoor heat exchanger 104 or the drain pan 106 . In that case, the indoor unit 200 is recovered when recovering the metal corrosive substances.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 may be configured to provide water absorbing materials 3 in gaps between one or more sets of plate members 2 and each plate member 2 .
  • the air conditioner 100 may include the metal corrosive substance collecting device 1 as a part of the product from the manufacturing stage of the air conditioner, or the air conditioner 100 may be installed. You can put it additionally when you do it. Also, after the user starts using the air conditioner 100, it can be placed at the timing of repair, inspection, or the like.
  • the air conditioner 100 may be provided with a plurality of metal corrosive substance collecting devices 1 . With multiple installations, it is possible to identify substances that affect metal corrosion at many installations.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 has a structure composed of a set of the plate member 2 and the water absorbing material 3 .
  • the metal corrosive substance collecting device 1 in addition to the metal corrosive substance collecting device 1, a pair of plate members 2 and water absorbing material 3, a metal plate for observing the progress of metal corrosion is provided.
  • the configuration of the air conditioner 100 according to Embodiment 2 is the same as that of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 except for the configuration of the metal corrosive substance collecting device 1 . Description of the similar portion is omitted in the second embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the metal corrosive substance collecting device 1 according to the second embodiment.
  • a metal corrosive substance sampling apparatus 1 for an air conditioner 100 according to Embodiment 2 includes a set of plate materials 2, a water absorbing material 3, a base plate 4, a first metal plate 5, a second metal plate 6, and a third metal plate. and a metal plate 7 . Note that the plate member 2 and the water absorbing member 3 are the same as the plate member 2 and the water absorbing member 3 of the air conditioner 100 according to Embodiment 1, and thus descriptions thereof are omitted.
  • the base plate 4 is a plate-like component that holds the plate material 2, the water absorbing material 3, the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7.
  • the base plate 4 has a plate material holding hole 4a, a first metal plate holding hole 4b, a second metal plate holding hole 4c, and a third metal plate holding hole 4d.
  • a metal plate holding hole it refers to all of the first metal plate holding hole 4b, the second metal plate holding hole 4c, and the third metal plate holding hole 4d.
  • a set of plate members 2 sandwiching a water absorbent material 3 is inserted and held in the plate member holding holes 4a.
  • the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 are inserted into the first metal plate holding hole 4b, the second metal plate holding hole 4c, and the third metal plate holding hole 4d, respectively. retained.
  • the base plate 4 is made of the same metal as the fins 104d.
  • the fins 104d are made of aluminum, and the base plate 4 is also made of aluminum. Note that the material of the base plate 4 is not limited to aluminum.
  • the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 are metal plate-like parts.
  • the metal forming the base plate 4, the metal forming the first metal plate 5, the metal forming the second metal plate 6, and the metal forming the third metal plate 7 are different.
  • the base plate 4 is made of aluminum
  • the first metal plate 5 is made of copper
  • the second metal plate 6 is made of iron
  • the third metal plate 7 is made of zinc.
  • the first metal plate 5 , the second metal plate 6 and the third metal plate 7 are held in the metal plate holding holes so as not to come into contact with each other, but are in contact with the base plate 4 .
  • the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 are fixed by being inserted into the metal plate holding holes, respectively.
  • the first metal plate 5 and the second metal plate 6 and the third metal plate 7 are fixed only by being inserted into the respective metal plate holding holes, the first metal plate 5 and the second metal plate 6 and the third metal plate 7 can be recovered individually at different timings.
  • the base plate 4, the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 are corroded metal portions for investigating the progress of metal corrosion.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 of Embodiment 2 is not only the lower end of the plate member 2 in the vertical direction and the water absorbing member 3, but also the portion where the first metal plate 5 and the base plate 4 contact, and the second metal plate. 6 and the base plate 4 and the third metal plate 7 and the base plate 4 are arranged so as to be immersed in the drain water accumulated in the drain pan 106 .
  • the progress of metal corrosion using the metal corrosive substance sampling apparatus 1 configured in this way will be described. Since the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 are immersed in drain water stored in the drain pan 106, metal corrosion progresses. Furthermore, the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 are in contact with the base plate 4, which is made of a different metal, through the metal plate holding holes. Galvanic corrosion may occur.
  • the method of collecting metal corrosive substances is the same as in the first embodiment.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 holding such metal corrosive substances from the indoor unit 200 and recovering them By removing the metal corrosive substance sampling apparatus 1 holding such metal corrosive substances from the indoor unit 200 and recovering them, the metal corrosive substances contained in the indoor space in which the indoor unit 200 is installed can be collected. Furthermore, since the metal corrosive substance collecting apparatus 1 has a corroded metal portion, by examining the corroded metal portion, it is possible to know the progress of metal corrosion, including the presence or absence of galvanic corrosion.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 2 includes a heat exchanger (corresponding to the indoor heat exchanger 104) that cools the indoor air, and a heat exchanger that cools the indoor air. It comprises a drain pan 106 that stores drain water generated by cooling air, and a metal corrosive substance collecting device 1 that retains metal corrosive substances contained in the drain water and can be removed from the heat exchanger and the drain pan 106. Therefore, the air conditioner 100 according to Embodiment 2 also exhibits the same effect as the air conditioner 100 according to Embodiment 1. FIG.
  • the metal corrosive substance collecting device 1 of the air conditioner 100 according to Embodiment 2 includes the base plate 4 made of metal and the corroded metal portion having a metal plate made of a different metal from the base plate 4.
  • the base plate 4 and the metal plate are in contact with each other, and the portion where the base plate 4 and the metal plate contact is immersed in the drain water containing the metal corrosive substances stored in the drain pan 106 .
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 2 has, as an additional configuration, a configuration in which the metal corrosive substance sampling device 1 can be individually removed and recovered. With this additional configuration, the air conditioner 100 has an effect that the metal corrosive substance collecting device 1 can be easily recovered.
  • the air conditioner 100 includes, as an additional configuration, the metal corrosive substance collecting device 1 with a water absorbing member 3 that is a water absorbing portion that absorbs drain water, and a holding portion that holds the water absorbing member 3. It has a configuration including a plate material 2 . With this additional configuration, the air conditioner 100 has the effect of being able to recover metal corrosive substances contained in the indoor air.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 2 has an additional configuration in which the metal corrosive substance sampling device 1 has a plurality of types of metal plates, and at least one or more metal plates are in contact with different metals. have With this additional configuration, the air conditioner 100 has the effect of being able to cause galvanic corrosion between different metal plates in contact with each other.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 includes a heat exchanger (corresponding to the indoor heat exchanger 104) and a drain pan positioned below the heat exchanger and holding drain water generated in the heat exchanger.
  • the drain pan 106 of the air conditioner 100 provided with 106 is detachably provided at a position in contact with the drain water, and has a configuration for holding metal corrosive substances contained in the drain water.
  • the metal corrosive substance collecting apparatus 1 can collect the metal corrosive substances contained in the environment in which the air conditioner 100 is used.
  • the additional configuration of the air conditioner 100 according to Embodiment 2 may be an additional configuration of the configuration of the metal corrosive substance collecting apparatus 1 according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 the additional configuration of the air conditioner 100 according to Embodiment 2 may be an additional configuration of the configuration of the metal corrosive substance collecting apparatus 1 according to Embodiment 1.
  • the metal corrosive substance collecting apparatus 1 may be configured integrally with the indoor heat exchanger 104 or the drain pan 106, as in the first modification of the first embodiment.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 according to Embodiment 2 may be configured such that the water absorbing material 3 is provided in the gap between one or more sets of plate members 2 and each plate member 2, as in the second modification of Embodiment 1. I do not care.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 2 may include the metal corrosive substance sampling device 1 as a part of the product, as in the third modification of Embodiment 1. It may be additionally placed when installing 100 or the like.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 2 may be provided with a plurality of metal corrosive substance sampling devices 1, as in the fourth modification of Embodiment 1.
  • the corroded metal portion includes a first metal plate 5, a second metal plate 6, and a third metal plate 5, which are inserted into the metal plate holding holes of the base plate 4, respectively.
  • a gap may be provided between the metal plates 7 .
  • the corroded metal portion may include less than three metal plates or more than three metal plates.
  • the corroded metal portions may all be made of the same type of metal with different thicknesses of metal plates, or may be made of the same metal with different coatings.
  • the material of the corroded metal portion is not limited to copper, iron, and zinc, and metals widely used as heat exchanger materials and their alloys can be used.
  • the metal plate of the metal corrosive substance collecting device 1 may be configured so as not to come into contact with metals of different materials.
  • the material of the base plate 4 is non-metal, and the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 are insulated from each other.
  • the corroded metal portion may be fixed to the metal plate holding hole via the insulating member 8 .
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the metal corrosive substance collecting device 1 of Embodiment 2 using the insulating member 8. As shown in FIG. Since the base plate 4 and the corroded metal portion are insulated by the insulating member 8, galvanic corrosion between the two metals does not occur.
  • the material of the insulating member 8 may be a non-metallic material such as a resin member. This makes it possible to prevent galvanic corrosion from occurring due to contact between different metal plates, and to investigate corrosion of a single metal.
  • the base plate 4 may be configured by combining a plurality of metal plates with insulating members 8 interposed therebetween.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a metal corrosive substance collecting apparatus 1 according to a second embodiment using a base plate 4 configured by combining a plurality of metal plates.
  • Dissimilar metal galvanic corrosion occurs when metals of different materials are in contact with each other and are electronically conductive, and the metals are in contact with the same electrolyte. corrosion is accelerated, and the corrosion of the metal with a nobler electrode potential is less likely to progress.
  • the base plate 4 is in contact with the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7, respectively, and the base plate 4 and the first metal plate 5, the second metal plate 6 and the third metal plate 7 are in a state of being able to conduct electrons with all other metals. That is, the galvanic corrosion phenomenon occurs in all the metals of the base plate 4 , the first metal plate 5 , the second metal plate 6 and the third metal plate 7 .
  • the base plate 4, the first metal plate 5, and the second metal plate 6 accelerate the corrosion of the third metal plate 7, which has the lowest electrode potential, and then the base plate 4 and the first metal plate There is the fact that the plate 5 promotes corrosion of the second metal plate 6 whose electrode potential is next less base. That is, galvanic corrosion between the first metal plate 5 and the base plate 4, galvanic corrosion between the second metal plate 6 and the base plate 4, and galvanic corrosion between the third metal plate 7 and the base plate 4 could not be generated respectively.
  • the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 are in contact with the base plate 4, respectively, and the electrons It conducts, but does not conduct electrons with other metal plates due to the insulating member 8 . Therefore, galvanic corrosion between the first metal plate 5 and the base plate 4, galvanic corrosion between the second metal plate 6 and the base plate 4, and contact between the third metal plate 7 and the base plate 4 Corrosion can occur respectively. As a result, the galvanic corrosion between each metal plate and the base plate 4 can be investigated, and the metal that causes the galvanic corrosion in the usage environment of the air conditioner 100 can be specified in more detail. Play.
  • the metallic corrosive substance collecting apparatus 1 has a structure having a pair of plate members 2 and water absorbing material 3 for holding metallic corrosive substances contained in drain water.
  • the metal corrosive substance collecting apparatus 1 is configured to include a plate portion that is immersed in drain water and includes a hole that retains the drain water.
  • the configuration of the air conditioner 100 according to Embodiment 3 is the same as that of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 except for the configuration of the metal corrosive substance collecting device 1 . Description of the same portion will be omitted in the third embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic top view showing the metal corrosive substance collecting device 1 according to the third embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 6 for the metal corrosive substance sampling apparatus according to the third embodiment.
  • a metal corrosive substance collecting device 1 for an air conditioner 100 according to Embodiment 3 comprises a base plate 9 with a hole.
  • the holed base plate 9 is a plate-like component, and has a drain water flow path 9a and a drain water retention hole 9b formed on one surface. That is, the holed base plate 9 is a drain water retaining portion.
  • the holed base plate 9 is made of a resin material or a metal material. Further, since the perforated base plate 9 has a structure for retaining drain water as described later, it is preferable to use a resin material because it cannot retain drain water if metal corrosion occurs from the drain water and a hole is formed.
  • the drain water flow path 9a is a groove formed in the base plate 9 with holes.
  • the drain water retention hole 9b is a hole formed in the groove of the drain water flow path 9a of the base plate 9 with holes. Although three drain water holding holes 9b are provided in the present embodiment, any number of them may be provided.
  • the drain water holding hole 9b of the present embodiment is inclined downward in the direction from the inlet of the drain water flow path 9a toward the drain water holding hole 9b, so that the drain water is held in the drain water holding hole 9b. However, it is not limited to this. As long as the drain water holding hole 9b can hold the drain water flowing through the drain water flow path 9a, the inclination direction and presence/absence do not matter.
  • the drain water holding hole 9b is wider than the drain water flow path 9a in the direction from the inlet to the drain water holding hole 9b and in the vertical direction. As the width of the flow path widens, the flow velocity of the liquid flowing through the flow path decreases. Therefore, the flow velocity of the drain water in the drain water retention hole 9b decreases, and the drain water retention hole 9b easily retains the drain water.
  • the metal corrosive substance collecting device 1 configured in this way is mounted on the drain pan 106 so that the metal corrosive substance collecting device 1, that is, the perforated base plate 9, is immersed in the drain water of the drain pan 106 as in the first and second embodiments. be provided.
  • drain water is generated and accumulated in the drain pan 106 .
  • the drain water flows into the drain water flow path 9a.
  • the drain water that has flowed into the drain water flow path 9a flows into the drain water holding hole 9b and is held in the drain water holding hole 9b.
  • the drain water evaporates over time, but the metal corrosive substances contained in the drain water do not evaporate and remain in the drain water retention hole 9b.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 3 includes a heat exchanger (corresponding to the indoor heat exchanger 104) that cools indoor air, and a heat exchanger located below the heat exchanger. and a drain pan 106 that holds drain water, and a metal corrosive substance sampling device 1 that is provided at a position where the drain water adheres to the drain pan 106 and holds metal corrosive substances contained in the drain water.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 of the air conditioner 100 according to Embodiment 3 is provided at a position where drain water adheres, and includes a drain water holding portion (a base with a hole) including the drain water holding hole 9b for holding the drain water.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 3 can recover metal corrosive substances contained in the indoor air, and the corrosion of the heat exchanger can be caused by what kind of metal corrosive substances. There is an effect that it is possible to specify whether the
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 3 has a configuration in which the metal corrosive substance sampling device 1 can be individually removed and recovered. With this additional configuration, the air conditioner 100 has an effect that the metal corrosive substance collecting device 1 can be easily recovered.
  • the hole (corresponding to the drain water holding hole 9b) of the metal corrosive substance sampling device 1 is inclined downward in the direction of flow of the drain water. have a configuration.
  • This additional configuration provides the effect that the air conditioner 100 can easily retain the drain water.
  • the hole (corresponding to the drain water holding hole 9b) of the metal corrosive substance sampling device 1 is located closer to the drain water holding hole 9b from the inlet than the drain water flow path 9a. It has a wide configuration in the direction toward and in the vertical direction. This additional configuration provides the effect that the air conditioner 100 can easily retain the drain water.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 includes a heat exchanger (corresponding to the indoor heat exchanger 104) and a drain pan 106 positioned below the heat exchanger and holding drain water generated in the heat exchanger. It is detachably provided at a position in contact with the drain water of the drain pan 106 of the air conditioner 100 provided, and has a configuration for holding metal corrosive substances contained in the drain water. As a result, the metal corrosive substance collecting apparatus 1 can collect the metal corrosive substances contained in the environment in which the air conditioner 100 is used.
  • the additional configuration of the air conditioner 100 according to Embodiment 3 may be an additional configuration of the configuration of the metal corrosive substance collecting apparatus 1 according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 A block diagram illustrating an exemplary computing environment in accordance with the present disclosure.
  • the metal corrosive substance sampling device 1 of the air conditioner 100 according to Embodiment 3 is configured such that the base plate 9 with a hole is formed with a drain water flow path 9a through which drain water flows.
  • the drain water can be guided to the drain water retaining hole 9b, and the drain water retaining hole 9b can easily retain the metal corrosive substances.
  • the metal corrosive substance collecting apparatus 1 according to Embodiment 3 may be configured integrally with the indoor heat exchanger 104 or the drain pan 106 as in the first modification of Embodiment 1.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 3 may include the metal corrosive substance sampling device 1 as a part of the product, as in the third modification of Embodiment 1. It may be additionally placed when installing 100 or the like.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 3 may be provided with a plurality of metal corrosive substance collecting devices 1, as in the fourth modification of Embodiment 1.
  • the holed base plate 9 may not form the drain water flow path 9a, but simply form the drain water retention hole 9b.
  • the shape of the drain water retention hole 9b may be circular or polygonal.
  • Embodiment 4 Next, an air conditioner 100 according to Embodiment 4 will be described.
  • the structure provided with the perforated base plate 9, which is a plate portion that is immersed in drain water and forms a hole for retaining the drain water, is shown.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 in addition to the perforated base plate 9, the metal corrosive substance sampling apparatus 1 includes a metal plate for observing the progress of metal corrosion similar to that of the second embodiment.
  • the configuration of the air conditioner 100 according to Embodiment 4 is the same as that of the air conditioner 100 according to Embodiment 1 except for the configuration of the metal corrosive substance collecting device 1 . Descriptions of the similar portions are omitted in the fourth embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic top view showing the metal corrosive substance collecting device 1 according to the fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 8 of the metal corrosive substance sampling apparatus according to the fourth embodiment.
  • a corrosive metal collecting device 1 for an air conditioner 100 according to Embodiment 4 includes a base plate 9 with holes, a base plate 4, a first metal plate 5, a second metal plate 6, and a third metal plate 7. have
  • the perforated base plate 9 is a plate-like component similar to that of the third embodiment, and has a drain water flow path 9a and a drain water retention hole 9b formed on one surface. That is, the holed base plate 9 is a drain water retaining portion. Also, the base plate 9 with holes holds the base plate 4 . As a method for holding the base plate 4, simple bonding with an adhesive, welding, fitting, or the like can be considered. Since other parts are the same as those of the holed base plate 9 of the third embodiment, description thereof will be omitted.
  • the base plate 4 is fixed to the base plate 9 with holes.
  • the configuration of providing the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 on the base plate 4 is the same as that of the second embodiment, so the description is omitted. Further, in the present embodiment, the plate material holding holes 4a may be omitted.
  • the base plate 4, the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 are corroded metal portions of the third embodiment.
  • the base plate 4 and each metal plate are arranged at positions where they are immersed in the drain water so that the metal corrosion phenomenon occurs in the corroded metal portion. Note that the base plate 4 and the holed base plate 9 may be configured integrally.
  • the method for collecting metal corrosive substances using such a metal corrosive substance collecting apparatus 1 is the same as in the third embodiment.
  • the investigation of the progress of metal corrosion using the corroded metal portion is the same as in the second embodiment.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 4 includes a heat exchanger (corresponding to the indoor heat exchanger 104) that cools the indoor air, and a heat exchanger located below the heat exchanger. and a drain pan 106 that holds drain water, and a metal corrosive substance sampling device 1 that is provided at a position where the drain water adheres to the drain pan 106 and holds metal corrosive substances contained in the drain water.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 of the air conditioner 100 according to Embodiment 4 is provided at a position where drain water adheres, and includes a drain water holding portion (a base with a hole) including the drain water holding hole 9b for holding the drain water.
  • the metal corrosive substance collecting device 1 of the air conditioner 100 according to Embodiment 4 includes the base plate 4 made of metal and the corroded metal portion having a metal plate made of a metal different from the base plate 4.
  • the base plate 4 and the metal plate are in contact with each other, and the portion where the base plate 4 and the metal plate contact is immersed in drain water containing metal corrosive substances accumulated in the drain pan 106 .
  • the metal corrosive substance collecting device 1 of the air conditioner 100 according to Embodiment 4 is configured such that the base plate 9 with a hole is formed with a drain water flow path 9a through which drain water flows. As a result, the drain water can be guided to the drain water retaining hole 9b, and the drain water retaining hole 9b can easily retain the metal corrosive substances.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 4 has, as an additional configuration, a configuration in which the metal corrosive substance sampling device 1 can be individually removed and recovered. With this additional configuration, the air conditioner 100 has an effect that the metal corrosive substance collecting device 1 can be easily recovered.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 4 has an additional configuration in which the hole (corresponding to the drain water retention hole 9b) of the metal corrosive substance sampling device 1 is inclined downward in the direction in which the drain water flows. It has a configuration that This additional configuration provides the effect that the air conditioner 100 can easily retain the drain water.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 4 has an additional configuration in which the metal corrosive substance collecting device 1 has a plurality of types of metal plates, and at least one or more metal plates contact different metals. have With this additional configuration, the air conditioner 100 has the effect of being able to cause galvanic corrosion between different metal plates in contact with each other.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 4 has, as an additional configuration, a configuration in which the metal plate of the metal corrosive substance collecting device 1 does not come into contact with metals of different materials. With this additional configuration, the air conditioner 100 can prevent galvanic corrosion from occurring due to contact between different metal plates.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 includes a heat exchanger (corresponding to the indoor heat exchanger 104) and a drain pan positioned below the heat exchanger and holding drain water generated in the heat exchanger.
  • the drain pan 106 of the air conditioner 100 provided with 106 is detachably provided at a position in contact with the drain water, and has a configuration for holding metal corrosive substances contained in the drain water.
  • the metal corrosive substance collecting apparatus 1 can collect the metal corrosive substances contained in the environment in which the air conditioner 100 is used.
  • the additional configuration of the air conditioner 100 according to Embodiment 4 may be an additional configuration of the configuration of the metal corrosive substance collecting apparatus 1 according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 the additional configuration of the air conditioner 100 according to Embodiment 4 may be an additional configuration of the configuration of the metal corrosive substance collecting apparatus 1 according to Embodiment 1.
  • the metal corrosive substance collecting apparatus 1 according to Embodiment 4 may be configured integrally with the indoor heat exchanger 104 or the drain pan 106 as in the first modification of Embodiment 1.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 4 may be equipped with the metal corrosive substance collecting device 1 as a part of the product, as in the third modification of Embodiment 1. It may be additionally placed when installing 100 or the like.
  • the air conditioner 100 according to Embodiment 4 may be provided with a plurality of metal corrosive substance sampling devices 1, as in the fourth modification of Embodiment 1.
  • the metal plate holding holes of the base plate 4 and the corroded metal portions inserted therein A gap may be provided.
  • the metal corrosive substance sampling apparatus 1 includes, as in the second modification of the second embodiment, less than three metal plates having corroded metal portions, or more than three metal plates having corroded metal portions. A plate may be provided.
  • the corroded metal parts are all made of the same kind of metal and the thickness of the metal plate is different, or They may all be the same metal with different coatings.
  • the corroded metal portion may be fixed to the metal plate holding hole via the insulating member 8, as in the fourth modification of the second embodiment. I do not care.
  • the base plate 4 is configured by combining a plurality of metal plates via the insulating member 8, as in the fifth modification of the second embodiment. But I don't mind.
  • the holed base plate 9 does not need to form the drain water flow path 9a, as in the first modification of the third embodiment.
  • the shape of the drain water retention hole 9b may be round or polygonal, as in the second modification of Embodiment 3.
  • Embodiment 5 Next, an air conditioner 100 according to Embodiment 5 will be described.
  • the configuration of the metal corrosive substance collecting device 1 is shown.
  • Embodiment 5 a method of identifying corrosive metals existing in the indoor environment in which the air conditioner 100 is installed using the corrosive metal sampling apparatus 1 will be described.
  • FIG. 11 is a flow chart showing the flow of investigating the cause of corrosion of the air conditioner 100 using the metal corrosive substance sampling apparatus 1. As shown in FIG.
  • the metal corrosive substance sampling device 1 is installed in the air conditioner 100. More specifically, the metal corrosive substance sampling apparatus 1 is installed on the drain pan 106 of the air conditioner 100 used by the user.
  • the user is asked to use the air conditioner 100 for a predetermined period in order for the installed metal corrosive substance sampling device 1 to sample substances existing in the room.
  • the corrosive metal collecting apparatus 1 collects the corrosive metal. It should be noted that the predetermined period during which the metal corrosive substance sampling apparatus 1 is installed varies depending on the user's frequency of use and the like.
  • the installed metal corrosive substance sampling device 1 is recovered from the air conditioner 100.
  • metal corrosive substances are specified. Substances contained in the drain water are detected from the recovered metal corrosive substance sampling device 1 .
  • a method for detecting metal corrosive substances is, for example, in the case of a structure provided with water absorbing material 3 as in Embodiment 1 or 2, extracting substances retained in water absorbing material 3 in pure water, and subjecting the water to ion chromatography. There is a method of analysis by graphics, but there is no particular limitation. Among the detected substances, identify substances that cause metal corrosion phenomena as metal corrosive substances
  • the identified metal corrosive substance is caused by the indoor environment in which the air conditioner 100 is installed, that is, the user's indoor environment. What is caused by the indoor environment of the user is what is caused by the behavior of the user and the articles used by the user. For example, salt contained in perspiration generated by the user exercising indoors, organic acid substances contained in the air freshener placed indoors by the user, and the like can be cited. If the specified metal corrosive substance is caused by the user's indoor environment, the user is advised on how to use the device, such as what contains the detected metal corrosive substance, and is alerted.
  • Methods of giving advice and calling attention include a method of displaying on the remote control of the air conditioner 100 or a display means such as a smartphone owned by the user, and a method of verbally or in writing. As a result, the user can prevent the generation of metal corrosive substances in the indoor environment.
  • a metal corrosive substance collection that is detachably provided at a position in contact with the drain water of the drain pan 106 of the air conditioner 100 that has a drain pan that retains drain water generated in the heat exchanger, and retains substances contained in the drain water
  • a identification step S1-4 of analyzing the sampling device 1 and identifying metal corrosive substances it is possible to identify the metal corrosive substances in the indoor environment where the air conditioner 100 is installed, that is, the indoor environment used by the user.
  • the metal corrosive substance sampling device 1 may be used for field tests at the manufacturer's employee's home.
  • a field test is intended to extract various product defects while operating an actual product installed at a manufacturer's employee's house or the like.
  • the metal corrosive substance sampling device 1 can be used in field tests for the purpose of extracting product defects related to corrosion. Also in this case, it is used in the same flow as the above service. Since field tests are basically conducted at the homes of the employees of the manufacturer and the homes of related parties, installation and collection are easy.
  • Embodiment 6 Next, an air conditioner 100 according to Embodiment 6 will be described.
  • a method of identifying corrosive metals present in the indoor environment in which the air conditioner 100 is installed using the corrosive metal sampling apparatus 1 has been described.
  • a service method for estimating the service life of the air conditioner 100 using the metal corrosive substance sampling apparatus 1 will be described.
  • the metal corrosive substance sampling device 1 can also be used to estimate the service life of air conditioners installed in the market. If the progress of the metal corrosion phenomenon of the indoor heat exchanger 104 can be investigated for each elapsed year, the period until the indoor heat exchanger 104 fails due to metal corrosion, that is, the life of the air conditioner can be estimated.
  • FIG. 12 is a flow chart showing the flow of estimating the service life of an air conditioner using the metal corrosive substance sampling apparatus 1 .
  • the metal corrosive substance collecting device 1 used in the present embodiment has a corroded metal part like the second and fourth embodiments.
  • the metal plate of this corroded metal portion is the same material as the material used for the indoor heat exchanger 104 of the air conditioner 100 to be investigated, that is, the heat exchanger pipe 104c and the fins 104d, and is inserted into the metal plate holding hole. only fixed. Since each metal plate of the corroded metal portion is made of the same material as the material used for the indoor heat exchanger 104, it is possible to simulate the corrosion of the refrigerant pipes of the heat exchanger and obtain more accurate information on metal corrosion. can be done.
  • the metal corrosive substance sampling device 1 is installed in the air conditioner 100. More specifically, the metal corrosive substance sampling apparatus 1 is installed on the drain pan 106 of the air conditioner 100 used by the user.
  • the user is asked to use the air conditioner 100 for a predetermined period in order for the installed metal corrosive substance sampling device 1 to sample substances existing in the room.
  • the period during which the air conditioner 100 is installed is the interval for investigating the progress of corrosion of the metal parts. Become.
  • the installed corrosive substance sampling apparatus 1 is removed from the first metal plate 5, the second metal plate 6, and the third metal plate 7 of the corroded metal portion from the air conditioner 100. Remove and collect one of them.
  • the metal plate of the corroded metal part is collected every predetermined number of years. For example, if the corroded metal part of the corroded metal sampling apparatus 1 has three metal plates, and the period at T2 is one year, it is possible to obtain the state of progress of corrosion of three metal plates for a total of three years. can. In S2-3, when the last metal plate is recovered, the installed metal corrosive substance collecting device 1 may also be recovered.
  • the collection of the metal plate and the metal corrosive substance sampling device 1 may be performed by a service person at the time of product service, or may be handled by the customer, for example, by mailing them once a year.
  • the progress of corrosion of the collected corroded metal parts of the metal plate is analyzed, and the life of the air conditioner 100 is estimated. From the progress of corrosion of the metal plate, it is possible to estimate the period until the hole in the heat exchanger pipe 104c, that is, the period until trouble such as refrigerant leakage occurs, and the like, and the life of the air conditioner 100 can be estimated. If the corrosive substance-collecting device 1 is also collected, the corrosive substances are identified from the corrosive substance-collecting device 1 collected, and information such as the characteristics and quantity of the corrosive substance identified is collected in the same manner as in S1-4. It may be used for life estimation of the air conditioner 100 .
  • the metal corrosive substance collecting apparatus 1 is installed in the user's usage environment for a predetermined period of time, and the metal plate of the corroded metal portion is collected and analyzed every predetermined period of time to estimate the service life of the air conditioner 100. can.
  • the user can be urged to perform appropriate repairs before a problem occurs, or can be advised when it is time to buy a new one.
  • it will be returned to users in the future by using it as knowledge for product development.
  • a metal plate that is detachably provided at a position in contact with the drain water of the drain pan 106 of the air conditioner 100 that has a drain pan that holds drain water generated in the heat exchanger, and is installed at a position where the drain water adheres.
  • a method comprising a recovery step S2-3 for recovering the metal plate of the substance sampling device 1 and an estimation step S2-5 for estimating the life of the user's air conditioner 100 by analyzing the metal plate recovered in the recovery step. be. As a result, it is possible to recover the metal plate every year, analyze the recovered metal plate, and estimate the life of the air conditioner 100 .
  • 1 metal corrosive substance sampling device 2 plate material, 3 water absorbing material, 4 base plate, 5 first metal plate, 6 second metal plate, 7 third metal plate, 8 insulating member, 9 base plate with holes, 9a Drain water flow path, 9b Drain water retention hole, 100 Air conditioner, 101 Compressor, 101a Discharge port, 101b Suction port, 102 Outdoor heat exchanger, 103 Pressure reducing device, 104 Indoor heat exchanger, 104a First connection port, 104b second connection port, 104c heat exchanger piping, 104d fins, 105 refrigerant piping, 105a first refrigerant piping, 105b second refrigerant piping, 105c third refrigerant piping, 105d fourth refrigerant piping, 106 drain pan , 200 Indoor unit, 300 Outdoor unit

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Abstract

従来の金属腐食検知手段は、伝熱管の腐食の進行具合は検知できるが、実際の使用環境においてどのような物質が存在するかといった腐食環境情報は分からないという問題があった。 そこで、空気調和機100は、ドレンパン106のドレン水が付着する位置に設けられ、ドレン水に含有される物質を保持する金属腐食物質採取装置1を設けた。これにより、ドレン水に含有される成分つまり金属腐食物質を採取することができ、空気調和機100の使用環境における金属腐食現象の原因となる金属腐食物質を得ることができる。

Description

空気調和機、金属腐食物質採取装置、ユーザの空気調和機の使用環境に含まれる金属腐食物質を特定する方法およびユーザの空気調和機の寿命を推定する方法
 本発明は、空気調和機、空気調和機に備えられる金属腐食物質採取装置、金属腐食物質採取装置を利用したユーザの空気調和機の使用環境に含まれる金属腐食物質を特定する方法およびユーザの空気調和機の寿命を推定する方法に関する。
 空気調和機の室内機には、金属を用いて形成された熱交換器が備えられている。空気を冷却する冷房運転時には、この熱交換器の表面に結露が生じる。この結露水には、空気調和機の使用環境に存在する物質が溶けることがある。使用環境に金属の腐食を促す金属腐食物質がある場合には、熱交換器に金属腐食現象が生じてしまう。なお、金属腐食物質としては、例えば、特許文献1に示すように、塩素系物質、硫黄系ガスまたは有機酸を含む物質などが挙げられる。
 このような熱交換器の金属腐食現象を検知する手段を備えた冷却装置が特許文献1に開示されている。特許文献1には、冷媒との熱交換により熱交換対象の冷却を行う冷却器と、冷却器を構成する伝熱管と同一材料で構成し、伝熱管よりも早く腐食による貫通が生じるように伝熱管の肉厚よりも薄い肉厚部分を有する金属腐食検知手段とを備えた冷却装置が開示されている。
特開2012-229904号公報
 特許文献1に開示されている空気調和機では、金属腐食現象の進行具合を検知することはできるが、実際の空気調和機の使用環境においてどのような金属腐食物質が原因となって金属腐食現象が生じているかは分からないという問題があった。
 本開示は、上記した問題点を解決するためになされたものであり、実際に空気調和機が設置された室内環境における金属腐食物質を採取でき、空気調和機の使用環境における金属腐食現象の原因となる金属腐食物質を得ることができる装置を得ることを目的とするものである。
 本開示に係る空気調和機は、熱交換を行う熱交換器と、熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパンと、ドレンパンのドレン水が付着する位置に設けられ、ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する金属腐食物質採取装置とを備えるものである。
 また、本開示に係る金属腐食物質採取装置は、熱交換器および熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパンを備える空気調和機のドレンパンのドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、ドレン水に含有される物質を保持するものである。
 また、本開示に係るユーザの空気調和機の使用環境に含まれる金属腐食物質を特定する方法は、熱交換器および熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパンを備える空気調和機のドレンパンのドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、ドレン水に含有される物質を保持する金属腐食物質採取装置をユーザの空気調和機に設置する設置ステップと、設置ステップより所定の期間経過後に金属腐食物質採取装置を回収する回収ステップと、回収ステップで回収した金属腐食物質採取装置を分析して、金属腐食物質を特定する特定ステップを備えるものである。
 また、本開示に係るユーザの空気調和機の寿命を推定する方法は、熱交換器および熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパンを備える空気調和機のドレンパンのドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、ドレン水が付着する位置に設置される金属板を含む腐食金属部を備え、ドレン水に含有される物質を保持する金属腐食物質採取装置をユーザの空気調和機に設置する設置ステップと、設置ステップより所定の期間経過毎に金属腐食物質採取装置の金属板を回収する回収ステップと、回収ステップで回収した金属板を分析して、ユーザの空気調和機の寿命を推定する推定ステップを備えるものである。
 本開示に係る空気調和機は、ドレンパンのドレン水が付着する位置に設けられ、ドレン水に含有される物質を保持する金属腐食物質採取装置を設けたことで、ドレン水に含有される物質を採取することができ、空気調和機の使用環境における金属腐食現象の原因となる金属腐食物質を得ることができるという効果を奏する。
 また、本開示に係る金属腐食物質採取装置は、ドレンパンのドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、ドレン水に含有される物質を保持するものであるので、空気調和機に設置して、回収することで空気調和機の使用環境における金属腐食現象の原因となる金属腐食物質を得ることができるという効果を奏する。
 また、本開示に係るユーザの空気調和機の使用環境に含まれる金属腐食物質を特定する方法は、金属腐食物質採取装置をユーザの空気調和機に設置する設置ステップと、設置ステップより所定の期間経過後に金属腐食物質採取装置を回収する回収ステップと、回収ステップで回収した金属腐食物質採取装置を分析して、金属腐食物質を特定する特定ステップを備えたことで、ユーザの使用する空気調和機が金属腐食による不具合を起こした場合に、どのような金属腐食物質が原因となっているか特定することができる効果を奏する。
 また、本開示に係るユーザの空気調和機の寿命を推定する方法は、金属腐食物質採取装置をユーザの空気調和機に設置する設置ステップと、設置ステップより所定の期間経過毎に金属腐食物質採取装置の金属板を回収する回収ステップと、回収ステップで回収した金属板を分析して、ユーザの空気調和機の寿命を推定する推定ステップを備えたことで、空気調和機の寿命を推定することができる効果を奏する。
実施の形態1に係る空気調和機を示す概略図である。 実施の形態1に係る熱交換器およびドレンパンを示す概略図である。 実施の形態1に係る金属腐食物質採取装置を示す概略図である。 実施の形態2に係る金属腐食物質採取装置を示す外観斜視図である。 絶縁部材を用いた金属腐食物質採取装置を示す外観斜視図である。 絶縁部材を用いた金属腐食物質採取装置を示す外観斜視図である。 実施の形態3に係る金属腐食物質採取装置を示す上面概略図である。 実施の形態3に係る金属腐食物質採取装置について図7のA-A断面で切断された断面概略図である。 実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置を示す上面概略図である。 実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置について図9のB-B断面で切断された断面概略図である。 実施の形態5に係る金属腐食物質採取装置を用いて、空気調和機の使用環境に含まれる腐食原因調査をする流れを示すフローチャートである。 実施の形態6に係る金属腐食物質採取装置を用いて、空気調和機の寿命推定をする流れを示すフローチャートである
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る空気調和機を示す概略図である。空気調和機100は少なくとも建築物の室内空間の空気の冷却を行う。空気調和機100は圧縮機101と室外熱交換器102と減圧装置103と室内熱交換器104と冷媒配管105を備える。また、冷媒配管105によって圧縮機101と室外熱交換器102と減圧装置103と室内熱交換器104が環状に接続される。このため、圧縮機101と凝縮器である室外熱交換器102と減圧装置103と蒸発器である室内熱交換器104とを順次に介して冷媒が循環する冷媒回路が形成される。
 さらに、空気調和機100は、室内機200と室外機300とを有する。室内機200は、室内空間に配置され、内部に室内熱交換器104を収納する。室外機300は、室内空間とは異なる空間である室外空間に配置され、内部に圧縮機101と室外熱交換器102と減圧装置103を収納する。
 圧縮機101は吐出口101aと吸入口101bが形成されており、吸入口101bから吸入した冷媒を圧縮して高温高圧のガス状態にして吐出口101aから吐出する。
 室外熱交換器102は内部に第一の接続口102aと第二の接続口102bとを繋ぐ流路が形成されており、流路を通過する冷媒と室外側熱媒体との間で熱交換を行わせる。また、室外側熱媒体とは室外熱交換器102内の流路を通過する冷媒と熱交換を行う熱媒体のことである。実施の形態1では、室外側熱媒体は室外空間の空気であるとする。
 減圧装置103は内部を通過する冷媒を減圧させる。減圧装置103には、例えば電子膨張弁またはキャピラリーチューブなどが用いられる。
 室内熱交換器104は内部に第一の接続口104aと第二の接続口104bとを繋ぐ流路が形成されており、流路を通過する冷媒と室内空気との間で熱交換を行わせる。なお、室内熱交換器104の詳細な説明は後述する。
 冷媒配管105は第一の冷媒配管105aと第二の冷媒配管105bと第三の冷媒配管105cと第四の冷媒配管105dで構成される。第一の冷媒配管105aは圧縮機101の吐出口101aと室外熱交換器102の第一の接続口102aとを接続する。第二の冷媒配管105bは室外熱交換器102の第二の接続口102bと減圧装置103とを接続する。第三の冷媒配管105cは減圧装置103と室内熱交換器104の第一の接続口104aとを接続する。第四の冷媒配管105dは室内熱交換器104の第二の接続口104bと圧縮機101の吸入口101bとを接続する。
 空気調和機100の冷媒回路を循環する冷媒として、室外熱交換器102で凝縮し、室内熱交換器104で蒸発する冷媒が用いられる。このような冷媒としては、例えば、R32などの単一冷媒、R410Aなどの疑似共沸混合冷媒、R407Cなどの非共沸混合冷媒あるいはプロパンなど自然冷媒が挙げられる。
 次に空気調和機100の冷媒回路を流れる冷媒の流れについて説明する。圧縮機101の吐出口101aから吐出された高温高圧のガス状態の冷媒は第一の冷媒配管105aを通過して第一の接続口102aから室外熱交換器102の内部の流路に流入する。室外熱交換器102の内部の流路を通過する冷媒は室外側熱媒体によって冷却される。換言すると室外側熱媒体は室外熱交換器102の内部の流路を通過する冷媒によって加熱される。室外熱交換器102で冷却された冷媒は低温高圧の液状態となって第二の接続口102bから室外熱交換器102の外部へ流出する。室外熱交換器102から流出した冷媒は第二の冷媒配管105bを介して減圧装置103に流入する。減圧装置103に流入した低温高圧の液状態の冷媒は減圧されて低温低圧の気液二相状態となって減圧装置103から流出する。減圧装置103から流出した冷媒は第三の冷媒配管105cを介して第一の接続口104aから室内熱交換器104の内部の流路に流入する。室内熱交換器104の内部の流路を通過する冷媒は室内空気によって加熱される。換言すると室内空気は室内熱交換器104の内部の流路を通過する冷媒によって冷却される。室内熱交換器104で加熱された冷媒は高温低圧のガス状態となって第二の接続口104bから室内熱交換器104の外部へ流出する。室内熱交換器104から流出した冷媒は第四の冷媒配管105dを介して圧縮機101の吸入口101bから圧縮機101の内部に吸入される。圧縮機101の内部に吸入された冷媒は再び高温高圧のガス状態となって吐出口101aから吐出される。このように冷媒が冷媒回路を流れることによって、室内空気は冷却される。
 図2は、実施の形態1に係る空気調和機100の室内機の内部を示す概略図である。室内機200は、室内熱交換器104とドレンパン106と金属腐食物質採取装置1と送風機(図示しない)を備える。
 室内熱交換器104は、熱交換器配管104cと複数のフィン104dを有する。
 熱交換器配管104cは、冷媒が流れる流路を形成する配管である。熱交換器配管104cの一方の端部が第一の接続口104aに相当し、熱交換器配管104cの他方の端部が第二の接続口104bに相当する。また、熱交換器配管104cは金属製である。実施の形態1の熱交換器配管104cは銅製またはアルミニウム製であるとする。
 フィン104dは、熱交換器配管104cの熱を伝達するように熱交換器配管104cに接合された部品である。つまり、フィン104dは熱交換器配管104cの熱を外部に放熱するためのものである。また、フィン104dも、熱交換器配管104cと同様に金属製である。実施の形態1のフィン104dはアルミニウム製であるとする。
 ドレンパン106は、室内熱交換器104の鉛直方向における下方に設けられている。ドレンパン106は、後述するように室内熱交換器104が室内空気を冷却することで発生するドレン水を溜めるためのものである。ドレンパン106は傾斜が設けられており、ドレンパン106の位置が低い側には、ドレン水排出口106aが設けられている。ドレン水排出口106aは、ドレンパン106に溜まったドレン水を室内機200の外部に排出するための孔である。
 金属腐食物質採取装置1は、ドレンパン106上に設けられる。
 図3は、実施の形態1における金属腐食物質採取装置1の外観斜視図である。金属腐食物質採取装置1は、室内空気に含まれる金属腐食物質を採取する。また、後述するように室内空気に含まれる金属腐食物質はドレン水にも含まれており、実施の形態1の金属腐食物質採取装置1は金属腐食物質が含まれたドレン水を保持して、金属腐食物質を採取する。金属腐食物質採取装置1は、一組の板材2と吸水材3を有する。
 一組の板材2は、互いの面が水平方向において対向して隙間を形成する2枚の板材2a、2bを有する。なお、この板材2の隙間が十分に狭い場合、板材2同士の間で毛細管現象が生じて隙間に水を吸い上げることができる。また、実施の形態1において板材2は樹脂材料あるいは金属材料によって構成される。
 吸水材3は、板材2のなす隙間に設けられる。吸水材3はガーゼ、不織布、ろ紙、珪藻土、多孔質のセラミック等の吸水性のある素材から構成される。
 このように構成した金属腐食物質採取装置1は、板材2の垂直方向における下端および吸水材3がドレンパン106に溜まったドレン水に浸される位置に配置されている。そのため、ドレンパン106に溜まったドレン水は吸水材3に吸収させて、吸水材3に保持される。すなわち、吸水材3はドレン水を吸収する吸水部であり、板材2は吸水部を保持する保持部である。
 また、金属腐食物質採取装置1は、室内機200から個別に取り外し可能に設置される。すなわち、金属腐食物質採取装置1は、室内機200の他の部品である室内熱交換器104およびドレンパン106とは別体であって取り外すことができる。このため、室内機200を室内空間に設置した状態のままで、金属腐食物質採取装置1を取り外して持ち運びすることができる。
 送風機は、室内空間の空気を室内熱交換器104に送風する。送風機が室内空間の空気を送風することによって、冷媒と室内空間の空気との熱交換が促進される。
 次に室内熱交換器104よりドレン水が発生する原理について説明をする。熱交換器配管104cを流れる冷媒は、熱交換器配管104cまたはフィン104dを介して送風機で送風された室内空気と熱交換を行う。特に熱交換器配管104cを流れる冷媒が液冷媒である場合には、室内空気は熱交換器配管104cまたはフィン104dを介して熱が奪われ、冷却される。
 また、室内空気は水蒸気を含んでいる。室内熱交換器104で冷却された室内空気の温度が露点温度を下回ると、室内空気に含まれた水蒸気は、凝縮し室内熱交換器104に結露水が付着する。また、室内熱交換器104を通過する冷媒の状態によっては室内熱交換器104に付着した結露水が凝固温度を下回り、結露水が凝固し霜となって付着する。つまり、室内空気に含まれる水蒸気が、熱交換器配管104cまたはフィン104dに結露水または霜として付着する。
 室内熱交換器104に付着した結露水は重力によって滴下し、ドレンパン106に溜められる。また、室内熱交換器104に付着した霜は融解して水となり、重力によって滴下し、ドレンパン106に溜められる。本開示では、このように室内熱交換器104から滴下する水のことをドレン水と称する。
 次に金属腐食物質採取装置1を用いて金属腐食物質を採取する方法について説明する。室内空間に存在する空気には、金属腐食物質が含まれることがある。金属腐食物質としては、例えば人間の汗に由来する塩化ナトリウムまたは芳香剤に含まれる有機酸などが挙げられる。こういった金属腐食物質が揮発して室内空気に含まれる水蒸気に溶けこんだり、霧状になって室内空気中に漂ったり、ガス状態で室内空気に含まれたりする。このような金属腐食物質を含む室内空気は、室内熱交換器104に運ばれると、熱交換器配管104cまたはフィン104dに付着する結露水に溶けこむ。または、金属腐食物質を含む室内空気は、静電気の作用によって室内熱交換器104に付着し、結露水または霜となって熱交換器配管104cまたはフィン104dに付着する。このように金属腐食物質を含む室内空気が、結露水または霜となって熱交換器配管104cまたはフィン104dに付着する。そして、このように熱交換器配管104cまたはフィン104dに付着した金属腐食物質は、熱交換器配管104cまたはフィン104dの腐食を促す。
 上述のように熱交換器配管104cまたはフィン104dに付着した金属腐食物質は、室内熱交換器104に結露が発生した際に、その一部が洗い流される。洗い流された金属腐食物質はドレン水となってドレンパン106に溜められる。つまり、金属腐食物質は、ドレンパン106に溜められるドレン水にも含まれる。
 そこで、金属腐食物質採取装置1は、ドレンパン106に溜められるドレン水を保持することで金属腐食物質を保持する。金属腐食物質採取装置1は、金属腐食物質が含まれたドレン水を吸い上げ、吸水材3に保持する。吸水材3に吸水されたドレン水は、時間が経過すると水分は蒸発するが、ドレン水に含まれる金属腐食物質は蒸発せずに吸水材3に残り続ける。このように吸水材3にドレン水を吸水させることで、金属腐食物質採取装置1は金属腐食物質を保持した状態となる。
 金属腐食物質を保持した金属腐食物質採取装置1を室内機200から取り外して回収することによって、室内機200が設置された室内空間に含まれる金属腐食物質を採取することができる。
 以上のように、実施の形態1に係る空気調和機100は、室内空気を冷却する熱交換器(室内熱交換器104が該当)と、熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパン106と、ドレンパン106のドレン水が付着する位置に設けられ、ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する金属腐食物質採取装置1を備える構成である。特に金属腐食物質採取装置1を備えることによって、実施の形態1に係る空気調和機100は室内空気に含まれる金属腐食物質を回収することができ、熱交換器の腐食がどのような金属腐食物質によって生じているかを特定することができる効果を奏する。
 実施の形態1に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1を個別に取り外して回収することができる構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、簡単に金属腐食物質採取装置1を回収することができるという効果を奏する。
 また、実施の形態1に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1がドレン水を吸収する吸水部である吸水材3と、吸水材3を保持する保持部である板材2を備える構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、室内空気に含まれる金属腐食物質を回収することができるという効果を奏する。
 また、実施の形態1に係る金属腐食物質採取装置1は、熱交換器(室内熱交換器104が該当)および熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパン106を備える空気調和機100のドレンパン106のドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する構成を有する。これによって、金属腐食物質採取装置1は、空気調和機100の使用環境に含まれる金属腐食物質を採取することができるという効果を奏する。
 また、実施の形態1に係る空気調和機100の付加的な構成を、実施の形態1に係る金属腐食物質採取装置1の構成の付加的な構成としても構わない。
 実施の形態1の第一の変形例として、金属腐食物質採取装置1は、室内熱交換器104またはドレンパン106と一体に構成してもよい。その場合は、金属腐食物質を回収する際には、室内機200を回収することになる。
 実施の形態1の第二の変形例として、金属腐食物質採取装置1は、一組以上の板材2と各板材2の隙間に吸水材3を設ける構成でもよい。
 実施の形態1の第三の変形例として、空気調和機100は、空気調和機の製造段階から金属腐食物質採取装置1を製品の一部として具備するものでもよいし、空気調和機100を設置する際に付加的に置いてもよい。また、空気調和機100をユーザが使い始めたのちに、修理や点検等のタイミングで置くことも可能である。
 実施の形態1の第四の変形例として、空気調和機100は、金属腐食物質採取装置1を複数備えるものでもよい。複数の場所に設置すれば、多くの設置場所で金属腐食に影響を及ぼす物質を特定できる可能性がある。
 実施の形態2.
 次に実施の形態2に係る空気調和機100について説明する。実施の形態1では、金属腐食物質採取装置1は一組の板材2と吸水材3からなる構成を示した。実施の形態2では、金属腐食物質採取装置1、一組の板材2と吸水材3に加えて、金属腐食の進行を観るための金属板を備える構成である。なお、実施の形態2に係る空気調和機100は、金属腐食物質採取装置1の構成を除く他の構成は実施の形態1に係る空気調和機100と同様である。当該同様の部分について実施の形態2では説明を省略する。
 図4は、実施の形態2に係る金属腐食物質採取装置1を示す概略図である。実施の形態2に係る空気調和機100の金属腐食物質採取装置1は、一組の板材2と吸水材3とベース板4と第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7とを有する。なお、板材2と吸水材3については実施の形態1に係る空気調和機100の板材2と吸水材3と同様であるため、説明を省略する。
 ベース板4は、板状の部品であり、板材2と吸水材3と第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7とを保持するものである。ベース板4は板材保持孔4a、第一金属板保持孔4b、第二金属板保持孔4c、第三金属板保持孔4dを有する。なお、単に金属板保持孔と記載した場合は、第一金属板保持孔4b、第二金属板保持孔4c、第三金属板保持孔4d全てを指すものである。板材保持孔4aに吸水材3を間に挟んだ一組の板材2が挿入されて保持される。第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7は、それぞれ第一金属板保持孔4b、第二金属板保持孔4c、第三金属板保持孔4dに挿入されて保持される。ベース板4は、フィン104dと同じ金属で形成されている。実施の形態2では、フィン104dはアルミニウム製であり、ベース板4もアルミニウム製である。なお、ベース板4の素材は、アルミニウムに限定されない。 
 第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7は、金属製の板状の部品である。ベース板4を形成する金属と、第一の金属板5を形成する金属と、第二の金属板6を形成する金属と、第三の金属板7を形成する金属は、それぞれ異なる。実施の形態2では、ベース板4はアルミニウム製であり、第一の金属板5は銅製であり、第二の金属板6は鉄製であり、第三の金属板7は亜鉛製である。第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7は、それぞれ接触しないように金属板保持孔に保持されているが、ベース板4には接触した状態である。なお、第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7は、それぞれ金属板保持孔に挿入されて固定されるものであるが、接着剤やねじ等により強固に固定しても構わない。第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7はそれぞれ金属板保持孔に挿入するのみで固定している場合、第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7をそれぞれ異なるタイミングで個別に回収することができる。また、ベース板4と第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7は、金属腐食の進行を調査するための腐食金属部である。
 また、実施の形態2の金属腐食物質採取装置1は板材2の垂直方向における下端および吸水材3だけでなく、第一の金属板5とベース板4が接触する箇所、および第二の金属板6とベース板4が接触する箇所と、第三の金属板7とベース板4が接触する箇所がドレンパン106に溜まったドレン水に浸される位置に配置されている。
 次に、このように構成された金属腐食物質採取装置1を用いた金属腐食の進行について説明する。第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7は、それぞれドレンパン106に溜められたドレン水に浸されるため、それぞれ金属腐食が進行する。さらに、第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7は、異なる金属であるベース板4とそれぞれ金属板保持孔で接触しており、金属板保持孔の周辺で異種金属接触腐食が発生することがある。
 また、金属腐食物質を採取する方法については、実施の形態1と同じである。このような金属腐食物質を保持する金属腐食物質採取装置1を室内機200から取り外して回収することによって、室内機200が設置された室内空間に含まれる金属腐食物質を採取することができる。さらに、金属腐食物質採取装置1は腐食金属部を備えるため、腐食金属部を調査することで、異種金属接触腐食の発生有無を含む金属腐食の進行具合を知ることができる。
 実施の形態2に係る空気調和機100は、実施の形態1に係る空気調和機100と同様に、室内空気を冷却する熱交換器(室内熱交換器104が該当)と、熱交換器が室内空気を冷却することによって生じるドレン水を溜めるドレンパン106と、ドレン水に含まれる金属腐食物質を保持し熱交換器およびドレンパン106から取り外すことができる金属腐食物質採取装置1を備える構成である。したがって、実施の形態1に係る空気調和機100と同様の効果を、実施の形態2に係る空気調和機100も奏する。
 また、実施の形態2に係る空気調和機100の金属腐食物質採取装置1は金属で形成されたベース板4と、ベース板4とは異なる金属で形成された金属板を有する腐食金属部とを備え、ベース板4と金属板は接触しており、ベース板4と金属板とが接触する箇所はドレンパン106に溜められた金属腐食物質を含むドレン水に浸される構成である。これにより、金属腐食物質採取装置1で採取した金属腐食物質による腐食金属部の各金属板への影響および、ベース板4を構成する金属と各金属板を構成する金属との間で生じる異種金属接触腐食に対しての腐食の促進の影響を調べることができる効果を奏する。
 また、実施の形態2に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1を個別に取り外して回収することができる構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、簡単に金属腐食物質採取装置1を回収することができるという効果を奏する。
 また、実施の形態2に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1がドレン水を吸収する吸水部である吸水材3と、吸水材3を保持する保持部である板材2を備える構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、室内空気に含まれる金属腐食物質を回収することができるという効果を奏する。
 また、実施の形態2に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1が複数種類の金属板を有し、少なくとも1つ以上の金属板が異なる金属に接触する構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、接触する異なる金属板により異種金属接触腐食を発生させることができるという効果を奏する。
 また、実施の形態2に係る金属腐食物質採取装置1は、熱交換器(室内熱交換器104が該当)および熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパン106を備える空気調和機100のドレンパン106のドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する構成を有する。これによって、金属腐食物質採取装置1は、空気調和機100の使用環境に含まれる金属腐食物質を採取することができるという効果を奏する。
また、実施の形態2に係る空気調和機100の付加的な構成を、実施の形態1に係る金属腐食物質採取装置1の構成の付加的な構成としても構わない。
 なお、実施の形態2に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態1の第一の変形例と同様に、室内熱交換器104またはドレンパン106と一体に構成しても構わない。
 また、実施の形態2に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態1の第二の変形例と同様に、一組以上の板材2と各板材2の隙間に吸水材3を設ける構成でも構わない。
 また、実施の形態2に係る空気調和機100は、実施の形態1の第三の変形例と同様に、金属腐食物質採取装置1を製品の一部として具備するものでもよいし、空気調和機100を設置する際等に付加的に置いても構わない。
 また、実施の形態2に係る空気調和機100は、実施の形態1の第四の変形例と同様に、金属腐食物質採取装置1を複数備えるものでも構わない。
 また、実施の形態2の第一の変形例として、腐食金属部は、ベース板4の金属板保持孔とそれぞれに挿入される第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7の間に隙間を設けても構わない。ベース板4と第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7の各隙間にドレン水が入り込んで隙間腐食が促進される可能性があり、隙間腐食の程度を評価することができる。
 また、実施の形態2の第二の変形例として、腐食金属部は、3枚より少ない金属板を備えるもの、または3枚より多い金属板を備えるものでも構わない。
 また、実施の形態2の第三の変形例として、腐食金属部は全て同じ種類の金属で金属板の厚みが異なるもの、または全て同じ金属でコーティングが異なるものでも構わない。さらに言えば、腐食金属部の材料は、銅、鉄、亜鉛だけには限定されず、熱交換器材料として広く用いられる金属およびその合金を用いることができる。
 また、実施の形態2の第四の変形例として、金属腐食物質採取装置1の金属板が異なる素材の金属に接触しない構成でも構わない。例えば、ベース板4の材料を、非金属とし、第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7が互いに絶縁された構成が挙げられる。また、腐食金属部は絶縁部材8を介してと金属板保持孔に固定するものでも構わない。図5は、絶縁部材8を用いた実施の形態2の金属腐食物質採取装置1の概略図である。絶縁部材8により、ベース板4と腐食金属部は絶縁されているため、両者金属の間での異種金属接触腐食は発生しない。絶縁部材8の材料は、例えば樹脂部材等の非金属であればよい。これにより、異なる金属板の接触により異種金属接触腐食の発生を防止することができ、単一金属での腐食を調査することができる。
 また、実施の形態2の第五の変形例として、ベース板4は、複数の金属板を、絶縁部材8を介して組み合わせて構成しても構わない。図6は、複数の金属板を組み合わせて構成したベース板4を用いた実施の形態2の金属腐食物質採取装置1の概略図である。まず、異種金属接触腐食の原理を説明する。異種金属接触腐食は、異なる素材の金属同士が接触し電子伝導でありかつ、金属同士が同じ電解液に接していることで発生し、異なる金属同士のうち、電極電位が卑である方の金属の腐食が促進され、電極電位が貴である方の金属の腐食は進みづらくなる現象である。実施の形態2の腐食金属部では、ベース板4が第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7それぞれに接触しており、ベース板4と第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7は他の全ての金属と電子伝導できる状態である。すなわち、ベース板4と第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7の全ての金属において異種金属接触腐食現象が発生する。例えば、ベース板4と第一の金属板5と第二の金属板6が、電極電位が最も卑である第三の金属板7の腐食を促進し、その後、ベース板4と第一の金属板5が、電極電位が次いで卑である第二の金属板6の腐食を促進する、という事がある。つまり、第一の金属板5とベース板4の異種金属接触腐食、第二の金属板6とベース板4の異種金属接触腐食、および第三の金属板7とベース板4の異種金属接触腐食をそれぞれ発生させることができなかった。一方、実施の形態2の第五の変形例のように構成することで、第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7は、それぞれベース板4と接触し電子伝導するが、絶縁部材8により、他の金属板と電子伝導しない。このため、第一の金属板5とベース板4の異種金属接触腐食、第二の金属板6とベース板4の異種金属接触腐食、および第三の金属板7とベース板4の異種金属接触腐食をそれぞれ発生させることができる。これにより、各金属板とベース板4の異種金属接触腐食を調査することができ、空気調和機100の使用環境における異種金属接触腐食を発生させる金属をより詳細に特定することができるという効果を奏する。
実施の形態3.
 次に実施の形態3に係る空気調和機100について説明する。実施の形態1では、金属腐食物質採取装置1はドレン水に含有される金属腐食物質を保持するために一組の板材2と吸水材3を有する構成を示した。実施の形態3では、金属腐食物質採取装置1は、ドレン水に浸されて、ドレン水を保持する穴を含む板部を備える構成である。なお、実施の形態3に係る空気調和機100は、金属腐食物質採取装置1の構成を除く他の構成は実施の形態1に係る空気調和機100と同様である。当該同様の部分について実施の形態3では説明を省略する。
 図7は、実施の形態3に係る金属腐食物質採取装置1を示す上面概略図である。図8は、実施の形態3に係る金属腐食物質採取装置について図6のA-A断面で切断された断面概略図である。実施の形態3に係る空気調和機100の金属腐食物質採取装置1は、穴付ベース板9からなる。
 穴付ベース板9は、板状の部品であり、一方の面にドレン水流路9a、ドレン水保持穴9bを形成する。つまり、穴付ベース板9はドレン水保持部である。なお、穴付ベース板9は、樹脂材料あるいは金属材料によって構成される。また、穴付ベース板9は後述するようにドレン水を保持する構成を備えるため、ドレン水より金属腐食が発生して孔が空くとドレン水を保持できないため、樹脂材料の方が望ましい。
 ドレン水流路9aは、穴付ベース板9に形成された溝である。
 ドレン水保持穴9bは、穴付ベース板9のドレン水流路9aの溝内に形成された穴である。本実施の形態では、ドレン水保持穴9bを3つ設けたが、何個でも構わない。なお、本実施の形態のドレン水保持穴9bは、ドレン水流路9aの流入口からドレン水保持穴9bに向かう方向に下って傾斜していることで、ドレン水保持穴9bにドレン水を保持し易くしているが、これに限られない。ドレン水保持穴9bは、ドレン水流路9aを流れるドレン水が保持できれば、傾斜の方向および有無は問わない。また、ドレン水保持穴9bは、ドレン水流路9aよりも流入口からドレン水保持穴9bに向かう方向と垂直方向の幅が広い。流路を流れる液体は流路の幅が広くなると、流速が低下するため、ドレン水保持穴9bでのドレン水の流速は低下し、ドレン水保持穴9bは、ドレン水を保持し易くなる。
 このように構成した金属腐食物質採取装置1は、実施の形態1、2と同様にドレンパン106のドレン水に金属腐食物質採取装置1すなわち穴付ベース板9が浸されるようにドレンパン106上に設けられる。
 次に、このような金属腐食物質採取装置1を用いて金属腐食物質を採取する方法について説明する。上述したように、空気調和機100が稼働すると、ドレン水が発生してドレンパン106に溜められる。ドレン水がドレンパン106に溜められ、穴付ベース板9のドレン水流路9aの高さまで達すると、ドレン水はドレン水流路9aに流れ込む。ドレン水流路9aに流れたドレン水はドレン水保持穴9bに流れこみ、ドレン水保持穴9bに保持される。ドレン水は、時間が経過すると水分は蒸発するが、ドレン水に含まれる金属腐食物質は蒸発せずにドレン水保持穴9bに残り続ける。
 以上のように、実施の形態3に係る空気調和機100は、室内空気を冷却する熱交換器(室内熱交換器104が該当)と、熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパン106と、ドレンパン106のドレン水が付着する位置に設けられ、ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する金属腐食物質採取装置1を備える構成である。特に実施の形態3に係る空気調和機100の金属腐食物質採取装置1は、ドレン水が付着する位置に設けられ、ドレン水を保持するドレン水保持穴9bを含むドレン水保持部(穴付ベース板9が該当)を備えることによって、実施の形態3に係る空気調和機100は室内空気に含まれる金属腐食物質を回収することができ、熱交換器の腐食がどのような金属腐食物質によって生じているかを特定することができる効果を奏する。
 実施の形態3に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1を個別に取り外して回収することができる構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、簡単に金属腐食物質採取装置1を回収することができるという効果を奏する。
 実施の形態3に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1の穴(ドレン水保持穴9bが該当)は、前記ドレン水の流れる方向に下って傾斜している構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、ドレン水を保持し易いという効果を奏する。
 実施の形態3に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1の穴(ドレン水保持穴9bが該当)がドレン水流路9aよりも流入口からドレン水保持穴9bに向かう方向と垂直方向の幅が広い構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、ドレン水を保持し易いという効果を奏する。
 実施の形態3に係る金属腐食物質採取装置1は、熱交換器(室内熱交換器104が該当)および熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパン106を備える空気調和機100のドレンパン106のドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する構成を有する。これによって、金属腐食物質採取装置1は、空気調和機100の使用環境に含まれる金属腐食物質を採取することができるという効果を奏する。
実施の形態3に係る空気調和機100の付加的な構成を、実施の形態1に係る金属腐食物質採取装置1の構成の付加的な構成としても構わない。
 また、実施の形態3に係る空気調和機100の金属腐食物質採取装置1は穴付ベース板9にドレン水の流れるドレン水流路9aを形成する構成である。これにより、ドレン水をドレン水保持穴9bに案内することができ、ドレン水保持穴9bに金属腐食物質を保持し易くすることができるという効果を奏する。
 なお、実施の形態3に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態1の第一の変形例と同様に室内熱交換器104またはドレンパン106と一体に構成しても構わない。
 また、実施の形態3に係る空気調和機100は、実施の形態1の第三の変形例と同様に、金属腐食物質採取装置1を製品の一部として具備するものでもよいし、空気調和機100を設置する際等に付加的に置いても構わない。
 また、実施の形態3に係る空気調和機100は、実施の形態1の第四の変形例と同様に、金属腐食物質採取装置1を複数備えるものでも構わない
 また、実施の形態3の第一の変形例として、穴付ベース板9はドレン水流路9aを形成せず、単にドレン水保持穴9bを形成するのみでもよい。
 また、実施の形態3の第二の変形例として、ドレン水保持穴9bの形状は丸形でも多角形状でもよい。
実施の形態4.
 次に実施の形態4に係る空気調和機100について説明する。実施の形態3では、ドレン水に浸されて、ドレン水を保持する穴を形成する板部である穴付ベース板9を備える構成を示した。実施の形態4では、金属腐食物質採取装置1は、穴付ベース板9に加えて、実施の形態2と同様の金属腐食の進行を観るための金属板を備える。なお、実施の形態4に係る空気調和機100は、金属腐食物質採取装置1の構成を除く他の構成は実施の形態1に係る空気調和機100と同様である。当該同様の部分について実施の形態4では説明を省略する。
 図8は、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置1を示す上面概略図である。図10は、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置について図8のB-B断面で切断された断面概略図である。実施の形態4に係る空気調和機100の金属腐食物質採取装置1は、穴付ベース板9とベース板4と第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7とを有する。
 穴付ベース板9は、実施の形態3と同様に板状の部品であり、一方の面にドレン水流路9a、ドレン水保持穴9bを形成する。つまり、穴付ベース板9はドレン水保持部である。また、穴付ベース板9はベース板4を保持している。ベース板4を保持する方法は、単に接着材による接着、または溶接、または嵌め合いなどが考えられる。その他の部分については、実施の形態3の穴付ベース板9と同様であるため、説明を省略する。
 ベース板4は、穴付ベース板9に固定されている。ベース板4に第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7を設ける構成については、実施の形態2と同様であるため、説明を省略する。また、本実施の形態では、板材保持孔4aはなくても構わない。これらベース板4および、第一の金属板5、第二の金属板6、第三の金属板7は、実施の形態3の腐食金属部である。なお、腐食金属部で金属腐食現象が発生するように、ベース板4および各金属板がドレン水に浸される位置に配置される。なお、ベース板4と穴付ベース板9を一体に構成しても構わない。
 このような金属腐食物質採取装置1を用いて金属腐食物質を採取する方法については、実施の形態3と同様である。また、腐食金属部を用いた金属腐食の進行具合の調査に関しては実施の形態2と同様である。
 以上のように、実施の形態4に係る空気調和機100は、室内空気を冷却する熱交換器(室内熱交換器104が該当)と、熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパン106と、ドレンパン106のドレン水が付着する位置に設けられ、ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する金属腐食物質採取装置1を備える構成である。特に実施の形態4に係る空気調和機100の金属腐食物質採取装置1は、ドレン水が付着する位置に設けられ、ドレン水を保持するドレン水保持穴9bを含むドレン水保持部(穴付ベース板9が該当)を備えることによって、実施の形態4に係る空気調和機100は室内空気に含まれる金属腐食物質を回収することができ、熱交換器の腐食がどのような金属腐食物質によって生じているかを特定することができる効果を奏する。
 また、実施の形態4に係る空気調和機100の金属腐食物質採取装置1は金属で形成されたベース板4と、ベース板4とは異なる金属で形成された金属板を有する腐食金属部とを備え、ベース板4と金属板は接触しており、ベース板4と金属板とが接触する箇所はドレンパン106に溜められた金属腐食物質を含むドレン水に浸される構成である。これにより、金属腐食物質採取装置1で採取した金属腐食物質による腐食金属部の各金属板への影響および、ベース板4を構成する金属と各金属板を構成する金属との間で生じる異種金属接触腐食に対しての腐食の促進の影響を調べることができる効果を奏する。
 また、実施の形態4に係る空気調和機100の金属腐食物質採取装置1は穴付ベース板9にドレン水の流れるドレン水流路9aを形成する構成である。これにより、ドレン水をドレン水保持穴9bに案内することができ、ドレン水保持穴9bに金属腐食物質を保持し易くすることができるという効果を奏する。
 また、実施の形態4に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1を個別に取り外して回収することができる構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、簡単に金属腐食物質採取装置1を回収することができるという効果を奏する。
 また、実施の形態4に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1の穴(ドレン水保持穴9bが該当)は、前記ドレン水の流れる方向に下って傾斜している構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、ドレン水を保持し易いという効果を奏する。
 また、実施の形態4に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1が複数種類の金属板を有し、少なくとも1つ以上の金属板が異なる金属に接触する構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、接触する異なる金属板により異種金属接触腐食を発生させることができるという効果を奏する。
 また、実施の形態4に係る空気調和機100は、付加的な構成として、金属腐食物質採取装置1の金属板が異なる素材の金属に接触しない構成を有する。当該付加的な構成によって、空気調和機100は、異なる金属板の接触により異種金属接触腐食の発生を防止することができるという効果を奏する。
 また、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置1は、熱交換器(室内熱交換器104が該当)および熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパン106を備える空気調和機100のドレンパン106のドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する構成を有する。これによって、金属腐食物質採取装置1は、空気調和機100の使用環境に含まれる金属腐食物質を採取することができるという効果を奏する。
また、実施の形態4に係る空気調和機100の付加的な構成を、実施の形態1に係る金属腐食物質採取装置1の構成の付加的な構成としても構わない。
 なお、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態1の第一の変形例と同様に室内熱交換器104またはドレンパン106と一体に構成しても構わない。
 また、実施の形態4に係る空気調和機100は、実施の形態1の第三の変形例と同様に、金属腐食物質採取装置1を製品の一部として具備するものでもよいし、空気調和機100を設置する際等に付加的に置いても構わない。
 また、実施の形態4に係る空気調和機100は、実施の形態1の第四の変形例と同様に、金属腐食物質採取装置1を複数備えるものでも構わない。
 また、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態2の第一の変形例と同様に、ベース板4の金属板保持孔とそれぞれに挿入される腐食金属部の間に隙間を設けても構わない。
 また、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態2の第二の変形例と同様に、腐食金属部が3枚より少ない金属板を備えるもの、または3枚より多い金属板を備えるものでもよい。
 また、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態2の第三の変形例と同様に、腐食金属部が、全て同じ種類の金属で金属板の厚みが異なるもの、または全て同じ金属でコーティングが異なるものでも構わない。
 また、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態2の第四の変形例と同様に、腐食金属部が絶縁部材8を介してと金属板保持孔に固定するものでも構わない。
 また、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態2の第五の変形例と同様に、ベース板4が複数の金属板を絶縁部材8を介して組み合わせて構成するものでも構わない。
 また、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態3の第一の変形例と同様に、穴付ベース板9はドレン水流路9aを形成しなくても構わない。
 また、実施の形態4に係る金属腐食物質採取装置1は、実施の形態3の第二の変形例と同様に、ドレン水保持穴9bの形状は丸形でも多角形状でもよい。
実施の形態5.
 次に実施の形態5に係る空気調和機100について説明する。上記実施の形態では、金属腐食物質採取装置1の構成を示した。実施の形態5では、金属腐食物質採取装置1を用いて空気調和機100の設置された室内の環境に存在する金属腐食物質を特定する方法について説明する。
 ユーザの使用する空気調和機100が金属腐食による不具合を起こした場合、ユーザはメーカに不具合の原因の特定を求めることがある。ユーザから不具合の原因の特定を求められた場合に、金属腐食物質採取装置1を用いて腐食原因調査を行う。図11は、金属腐食物質採取装置1を用いて、空気調和機100の腐食原因調査をする流れを示すフローチャートである。
 S1―1では、金属腐食物質採取装置1を空気調和機100に設置する。より詳細には、金属腐食物質採取装置1をユーザの使用する空気調和機100のドレンパン106上に設置する。
 S1―2では、設置した金属腐食物質採取装置1が室内に存在する物質を採取するために、ユーザに空気調和機100を所定の期間使用して貰う。上述の通り、空気調和機100を稼働させることで、金属腐食物質採取装置1は金属腐食物質を採取する。なお、金属腐食物質採取装置1を設置する所定の期間は、ユーザの使用頻度等によって異なる。
 所定の期間経過後、S1―3では、設置した金属腐食物質採取装置1を空気調和機100から回収する。
 S1―4では、金属腐食物質を特定する。回収した金属腐食物質採取装置1からドレン水に含まれる物質を検出する。金属腐食物質を検出する方法は、例えば、実施の形態1または2のように吸水材3を備える構成の場合、吸水材3に保持された物質を純水中で抽出し、その水をイオンクロマトグラフィーにて分析する方法があるが、特に限定はしない。検出した物質のうち、金属腐食現象を引き起こす要因となる物質を金属腐食物質として特定する
 このようにして、金属腐食物質を特定することで、ユーザに使い方のアドバイス、注意喚起を行うことができる。特定した金属腐食物質が、空気調和機100の設置された室内の環境、つまりユーザの室内環境に起因するものか調べる。ユーザの室内環境に起因するものとは、ユーザの行動および使用する物品に由来するもののことである。例えば、ユーザが室内で運動をして発生する汗に含まれる塩分、ユーザが室内に設置した芳香剤に含まれる有機酸の物質等が挙げられる。特定した金属腐食物質がこうしたユーザの室内環境に起因するものであった場合、ユーザに検出した金属腐食物質が含まれるものを教えるなど、使い方のアドバイス、注意喚起を行う。アドバイス、注意喚起を行う方法は、空気調和機100のリモコンまたはユーザの所有するスマートフォンなどの表示手段に表示させる方法、口頭または書類で報知する方法がある。これにより、ユーザは、室内環境に金属腐食物質を発生させないように対応することができ、金属腐食物質の発生を抑えることができれば、室内熱交換器104の金属腐食を抑制することができる。
 また、金属腐食物質を特定することで、メーカとしては製品開発の知見とすることができる。設計仕様として対応可能な場合は次機種の開発に盛り込むなど、製品開発の知見とすることで将来的にユーザに還元する。例えば、次機種の開発では、有機酸の物質による金属腐食が生じにくい素材への変更や、部品にコーティングを施すなどの対応を行うことができる。
 以上のように、金属腐食物質採取装置1を用いて室内の環境に存在する金属腐食物質を特定する方法では、熱交換器(室内熱交換器104が該当)および熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパンを備える空気調和機100のドレンパン106のドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、ドレン水に含有される物質を保持する金属腐食物質採取装置1をユーザの空気調和機に設置する設置ステップS1―1と、設置ステップより所定の期間経過後に金属腐食物質採取装置1を回収する回収ステップS1―3と、回収ステップで回収した金属腐食物質採取装置1を分析する分析して、金属腐食物質を特定する特定ステップS1―4を備える方法である。これにより、空気調和機100の設置された室内の環境、つまりユーザの使用する室内環境における金属腐食物質を特定することができ、ユーザの使用する空気調和機100が金属腐食による不具合を起こした場合に、不具合の原因を特定し、ユーザに原因を教えたり、今後の製品開発の知見を得たりすることができる効果を奏する。
 なお、金属腐食物質採取装置1はメーカ社員宅等でフィールドテストに使用してもよい。フィールドテストとは、実製品をメーカ社員宅等に設置し、運転させながら様々な製品不具合を抽出することを目的とするものである。金属腐食物質採取装置1は、腐食に関する製品不具合の抽出という目的として、フィールドテストでの利用が可能である。この場合も、上記サービスと同様の流れで使用する。フィールドテストは、メーカ社員宅や関係者宅で行うことが基本であるため、設置や回収は容易である。
実施の形態6.
 次に実施の形態6に係る空気調和機100について説明する。実施の形態5では、金属腐食物質採取装置1を用いて空気調和機100の設置された室内の環境に存在する金属腐食物質を特定する方法を示した。実施の形態6では、金属腐食物質採取装置1を用いて空気調和機100の寿命推定をするサービス方法について説明する。
 金属腐食物質採取装置1は市場に設置した空気調和機の寿命推定にも使用できる。経過年数ごとの室内熱交換器104の金属腐食現象の進行を調査することができれば、室内熱交換器104が金属腐食により不具合を起こすまでの期間、すなわち空気調和機の寿命を推定できる。図12は、金属腐食物質採取装置1を用いて、空気調和機の寿命推定をする流れを示すフローチャートである。
 本実施の形態に用いる金属腐食物質採取装置1は、実施の形態2および実施の形態4のように、腐食金属部を備えるものである。また、この腐食金属部の金属板は、調査する空気調和機100の室内熱交換器104すなわち、熱交換器配管104cおよびフィン104dに用いる材料と同一の素材であり、金属板保持孔に挿入するのみで固定される。腐食金属部の各金属板が室内熱交換器104に用いる材料と同一の素材であることで、熱交換器の冷媒管の腐食を模擬することができ、金属腐食に関してより正確な情報を得ることができる。
 S2―1では、金属腐食物質採取装置1を空気調和機100に設置する。より詳細には、金属腐食物質採取装置1をユーザの使用する空気調和機100のドレンパン106上に設置する。
 次にS2―2では、設置した金属腐食物質採取装置1が室内に存在する物質を採取するために、ユーザに空気調和機100を所定の期間使用して貰う。この空気調和機100に設置している期間が、金属部品の腐食進行を調査する間隔となる、例えば、この期間を1年とした場合、1年ごとの金属部品の腐食進行を調査することになる。
 所定の期間経過後、S2―3では、設置した金属腐食物質採取装置1を空気調和機100から腐食金属部の第一の金属板5と第二の金属板6と第三の金属板7のいずれか1つを取り外し、回収する。
 S2―4では、腐食金属部の全ての金属板を回収していない場合(NO)、S2―2に戻り、腐食金属部の全ての金属板を回収した場合(YES)、S2―5に進む。
 このようにして、所定の年数ごとに腐食金属部の金属板を回収する。例えば、金属腐食物質採取装置1の腐食金属部が金属板を3つ備えており、T2での期間を1年とした場合、計3年分3枚の金属の腐食進行の状態を得ることができる。なお、S2―3にて、最後の金属板を回収する際に、設置した金属腐食物質採取装置1も回収してもよい。金属板および金属腐食物質採取装置1の回収は、製品サービス時にサービスマンが行ってもよいし、例えばお客様の方で1年に一度郵送いただく等の対応でもよい。
 S2―5では、回収した腐食金属部の金属板の腐食進行具合を分析し、空気調和機100の寿命を推定する。金属板の腐食進行具合から熱交換器配管104cに孔があくまでの期間、すなわち冷媒漏れなどの不具合を起こすまでの期間等を推定でき、空気調和機100の寿命を推定する。なお、金属腐食物質採取装置1も回収した場合は、S1-4と同様に、回収した金属腐食物質採取装置1から金属腐食物質を特定し、特定した金属腐食物質の特徴、量などの情報を空気調和機100の寿命推定に用いても良い。
 このように、金属腐食物質採取装置1をユーザの使用環境に所定の期間設置し、腐食金属部の金属板を所定の期間ごとに回収して分析することで、空気調和機100の寿命を推定できる。これにより、ユーザに不具合が発生する前に適切な修理を促したり、買い替え時期を教えたりすることができる。また、製品開発の知見とすることで将来的にユーザに還元する。
 以上のように、金属腐食物質採取装置1を用いて室内の環境に存在する金属腐食物質を特定する方法では、熱交換器(室内熱交換器104が該当)および熱交換器の下方に位置し、熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパンを備える空気調和機100のドレンパン106のドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、ドレン水が付着する位置に設置される金属板を含む腐食金属部を備え、ドレン水に含有される物質を保持する金属腐食物質採取装置1をユーザの空気調和機100に設置する設置ステップS2―1と、設置ステップより所定の期間経過毎に金属腐食物質採取装置1の金属板を回収する回収ステップS2―3と、前記回収ステップで回収した金属板を分析して、ユーザの空気調和機100の寿命を推定する推定ステップS2―5を備える方法である。これにより、経年毎に金属板を回収し、回収した金属板を分析して、空気調和機100の寿命を推定することができる効果を奏する。
 1 金属腐食物質採取装置、2 板材、3 吸水材、4 ベース板、5 第一の金属板、6 第二の金属板、7 第三の金属板、8 絶縁部材、9 穴付ベース板、9a ドレン水流路、9b ドレン水保持穴、100 空気調和機、101 圧縮機、101a 吐出口、101b 吸入口、102 室外熱交換器、103 減圧装置、104 室内熱交換器、104a 第一の接続口、104b 第二の接続口、104c 熱交換器配管、104d フィン、105 冷媒配管、105a 第一の冷媒配管、105b 第二の冷媒配管、105c 第三の冷媒配管、105d 第四の冷媒配管、106 ドレンパン、200 室内機、300 室外機

Claims (12)

  1. 熱交換器配管を有し、室内の空気と前記熱交換器配管を流れる冷媒との間で熱交換を行う熱交換器と、
    前記熱交換器の下方に位置し、前記熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパンと、
    前記ドレンパンの前記ドレン水が付着する位置に設けられ、前記ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する金属腐食物質採取装置と、
    を備える空気調和機。
  2. 前記金属腐食物質採取装置は個別に取り外して回収することができる請求項1に記載の空気調和機。
  3. 前記金属腐食物質採取装置は、
    前記ドレン水を吸収する吸水部と、
    前記吸水部を保持する保持部と、
    を備える請求項1から請求項2のいずれか一項に記載の空気調和機。
  4. 前記金属腐食物質採取装置は、
    前記ドレン水に接触する位置に設置され、前記ドレン水を保持する穴を含むドレン水保持部と、
    を備える請求項1から請求項2のいずれか一項に記載の空気調和機。
  5. 前記穴は、前記ドレン水の流れる方向に下って傾斜している請求項4に記載の空気調和機。
  6. 前記金属腐食物質採取装置は、
    前記ドレン水が付着する位置に設置される金属板を含む腐食金属部を備える請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の空気調和機。
  7. 前記腐食金属部は複数種類の金属板を有し、少なくとも1つ以上の金属板が異なる金属に接触する請求項6に記載の空気調和機。
  8. 前記腐食金属部は前記金属板が異なる素材の金属に接触しない請求項7に記載の空気調和機。
  9. 前記腐食金属部は異なる素材の金属との間に絶縁部材を設ける請求項6または請求項8のいずれか一項に記載の空気調和機。
  10. 熱交換器および前記熱交換器の下方に位置し、前記熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパンを備える空気調和機の前記ドレンパンの前記ドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、前記ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する金属腐食物質採取装置。
  11. 熱交換器および前記熱交換器の下方に位置し、前記熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパンを備える空気調和機の前記ドレンパンの前記ドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、前記ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する金属腐食物質採取装置をユーザの空気調和機に設置する設置ステップと、
    前記設置ステップより所定の期間経過後に前記金属腐食物質採取装置を回収する回収ステップと、
    前記回収ステップで回収した前記金属腐食物質採取装置を分析して、金属腐食物質を特定する特定ステップと、
    を備えて前記ユーザの空気調和機の使用環境に含まれる金属腐食物質を特定する方法。
  12. 熱交換器および前記熱交換器の下方に位置し、前記熱交換器で発生するドレン水を保持するドレンパンを備える空気調和機の前記ドレンパンの前記ドレン水に接触する位置に取り外し可能に設けられ、前記ドレン水が付着する位置に設置される金属板を含む腐食金属部を備え、前記ドレン水に含有される金属腐食物質を保持する金属腐食物質採取装置をユーザの空気調和機に設置する設置ステップと、
    前記設置ステップより所定の期間経過毎に前記金属腐食物質採取装置の前記金属板を回収する回収ステップと、
    前記回収ステップで回収した前記金属板を分析して、前記ユーザの空気調和機の寿命を推定する推定ステップと、
    を備えて前記ユーザの空気調和機の寿命を推定する方法。
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