WO2023286181A1 - 空気調和装置 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to an air conditioner.
- Patent Literature 1 discloses an air conditioner that controls the heat exchanger temperature and the latent heat ratio by controlling the rotation speed of an indoor fan during dehumidification operation.
- control range of the air volume is narrow only by controlling the rotation speed of one indoor fan. In spite of this, the indoor humidity may not drop so much, and the indoor temperature may drop too much.
- the present disclosure has been made in view of the circumstances described above, and one of the objects thereof is to provide an air conditioner that can dehumidify the room while suppressing an excessive drop in the room temperature.
- An air conditioner is an air conditioner that includes an outdoor unit and a plurality of indoor units connected to refrigerant pipes through which refrigerant sent from the outdoor unit flows, wherein the indoor unit includes at least evaporation a refrigerant circuit in which a device is connected to the refrigerant pipe; an operation control unit that controls the refrigerant circuit according to an operating state; a sensor that measures an indoor environment; and a plurality of indoor fans that blow air to the evaporator. and, during dehumidification operation, the operation control unit controls each of the plurality of indoor fans at different rotation speeds based on the measurement result of the sensor.
- an air conditioner is an air conditioner including an outdoor unit and a plurality of indoor units connected to refrigerant pipes through which refrigerant sent from the outdoor unit flows, wherein the indoor unit is A refrigerant circuit in which at least an evaporator is connected to the refrigerant pipe, an operation control unit that controls the refrigerant circuit according to an operating state, a sensor that measures an indoor environment, and a plurality of air blowers that blow air to the evaporator. and an indoor fan, wherein the operation control unit, during the dehumidifying operation, controls the indoor fan to rotate and the indoor fan to stop rotating among the plurality of indoor fans based on the measurement result of the sensor. do.
- FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration example of an air conditioner according to a first embodiment
- FIG. The schematic diagram which shows an example of an internal structure of the indoor unit which concerns on 1st Embodiment.
- 4 is a ph diagram during cooling operation of the air conditioner according to the first embodiment.
- FIG. FIG. 5 is a schematic diagram showing a setting example of a control mode of the indoor fan during dehumidification operation according to the first embodiment; 4 is a timing chart showing an example of indoor fan control during dehumidification operation according to the first embodiment;
- the perspective view which shows an example of the indoor space where the indoor unit of the air conditioner which concerns on 2nd Embodiment is installed.
- FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration example of an air conditioner according to this embodiment.
- the illustrated air conditioner 1 is a multi-type air conditioner in which a plurality of indoor units 3 are connected to one outdoor unit 2 .
- the air conditioner 1 is installed, for example, in a building, an apartment building, etc., and each of a plurality of indoor units 3 connected to one outdoor unit 2 is installed in a room (a room to be conditioned) that is the target area of each air conditioning.
- the air conditioner 1 has functions of cooling, heating, and dehumidifying each of the indoor spaces in which the plurality of indoor units 3 are installed.
- the air conditioner 1 may be a device having at least cooling and dehumidifying functions.
- FIG. 1 shows an example in which two indoor units 3, an indoor unit 3A and an indoor unit 3B, are connected to one outdoor unit 2.
- the number of indoor units 3 connected to the outdoor unit 2 may be three or more.
- the air conditioner 1 has a refrigerant circuit 10 in which an indoor unit 3A and an indoor unit 3B are connected to an outdoor unit 2 by refrigerant pipes.
- the outdoor unit 2 is installed outdoors, such as in a building or condominium.
- the outdoor unit 2 is connected to the indoor unit 3A and the indoor unit 3B by refrigerant pipes, and constitutes part of the refrigerant circuit 10 . That is, the outdoor unit 2, the indoor unit 3A, and the indoor unit 3B are configured such that the refrigerant circulates through the refrigerant pipes.
- the outdoor unit 2 supplies cold heat or hot heat to the indoor units 3A and 3B by circulating the refrigerant through the refrigerant circuit 10 .
- the illustrated outdoor unit 2 includes a compressor 21, a switching valve 22 that switches the flow direction of the refrigerant between cooling operation and heating operation, and a condenser 23 as a heat source side heat exchanger. As part of the refrigerant circuit 10, they are connected in series via refrigerant pipes.
- the outdoor unit 2 also includes an outdoor fan 24 that blows air to the condenser 23 .
- the indoor unit 3 (3A, 3B) is, for example, a ceiling-embedded type that is embedded in the ceiling of a room such as a building or condominium, a ceiling-mounted type that is suspended from the ceiling, or a wall-mounted type that is hung on an indoor wall surface. is.
- the basic configurations of the indoor unit 3A and the indoor unit 3B are the same.
- the indoor unit 3A and the indoor unit 3B will be described as the indoor unit 3 unless otherwise distinguished.
- the indoor unit 3 receives cooling or heating from the outdoor unit 2 and cools or heats the indoor air in which it is installed.
- the illustrated indoor unit 3 includes a throttle device 31 as an expansion mechanism and an evaporator 32 as a utilization-side heat exchanger. ing.
- the indoor unit 3 also includes two indoor fans 33A and 33B that blow air to the evaporator 32 .
- the indoor unit 3 includes a drive section 330 that drives the rotation of the indoor fans 33A and 33B.
- the drive unit 330 includes an actuator 331A for driving rotation of the indoor fan 33A and an actuator 331B for driving rotation of the indoor fan 33B.
- FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of the internal configuration of the indoor unit 3.
- the piping component 30 is provided with an expansion device 31, a refrigerant pipe connecting the expansion device 31 and the evaporator 32, and the like.
- the indoor fans 33A and 33B are arranged side by side in the direction of the rotation axis X so that the long axis (rotational axis X) direction corresponds to the longitudinal direction of the evaporator 32 .
- the indoor fans 33 ⁇ /b>A and 33 ⁇ /b>B rotate about the rotation axis X to blow the air taken from the room to the evaporator 32 .
- the air heat-exchanged in the evaporator 32 is sent out from the indoor unit 3 and returned to the indoor space.
- the cool air that has been heat-exchanged and cooled by the evaporator 32 is delivered into the room.
- warm air heated by heat exchange in the evaporator 32 is sent into the room.
- the number of rotations of the indoor fans 33A and 33B is increased to a higher rotation speed, the amount of air blown to the evaporator 32 increases, and the amount of cool air or warm air sent into the room increases.
- one indoor fan is normally provided, whereas two indoor fans 33A and 33B divided in the direction of the long axis (rotational axis X) are provided.
- each of the two indoor fans 33A and 33B blows air to the evaporator 32 in a range approximately half that of a single indoor fan, and the amount of air to be heat-exchanged is also approximately half. do. That is, when one indoor fan and two indoor fans 33A and 33B obtained by dividing one indoor fan are rotated at the same rotational speed, the capacity of each of the two indoor fans 33A and 33B (cooling or heating) capacity) corresponds to about half the capacity of one indoor fan. In other words, the capacity of the two indoor fans 33A and 33B collectively corresponds to the capacity of one indoor fan.
- the indoor unit 3 is provided with the number of actuators for driving each indoor fan according to the number of indoor fans.
- the number of indoor fans may not match the number of actuators. That is, a configuration may be adopted in which a part of two or more actuators drives a plurality of indoor fans.
- the indoor unit 3 includes an operation control unit 40.
- the operation control unit 40 controls the refrigerant circuit 10 according to the operating state such as cooling or heating. Further, the operation control unit 40 controls the rotation and stop of the indoor fan 33A, the number of revolutions (rotational speed) during rotation, and the like by controlling the actuator 331A. Further, the operation control unit 40 controls the rotation and stop of the indoor fan 33B, the number of revolutions (rotational speed) during rotation, and the like by controlling the actuator 331B. That is, the operation control unit 40 can individually control the indoor fan 33A and the indoor fan 33B.
- the indoor unit 3 is equipped with a sensor that measures the indoor environment.
- the indoor unit 3 includes a temperature sensor 41 for measuring indoor temperature and a humidity sensor 42 for measuring indoor humidity.
- the operation control unit 40 controls the indoor fans 33A and 33B based on the operating conditions set by the user (for example, temperature setting, air volume setting, etc.), the measurement results of the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42, and the like.
- the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42 shall be provided in the indoor fan 33A side among the indoor fans 33A and 33B.
- FIG. 3 shows an example of a ph diagram when the air conditioner 1 is in cooling operation. An operation example of the air conditioner will be described with reference to FIGS. 1 and 3.
- FIG. 1 a low-temperature, low-pressure refrigerant is compressed by the compressor 21 and discharged as a high-temperature, high-pressure gas refrigerant (point a shown in FIG. 2).
- the high-temperature, high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 flows into the condenser 23 .
- the refrigerant that has flowed into the condenser 23 is condensed and liquefied while radiating heat to the outdoor air by the blowing action of the outdoor fan 24 (point b shown in FIG. 2).
- the high-pressure liquid refrigerant that has flowed out of the condenser 23 is decompressed by the expansion device 31 to become a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant (point c in FIG. 2), and flows out of the outdoor unit 2 .
- the low-pressure gas refrigerant that has flowed out of the outdoor unit 2 flows into the indoor unit 3 and into the evaporator 32, where it absorbs heat from the air due to the blowing action of the indoor fans 33A and 33B, and is evaporatively gasified (point d in FIG. 2). ).
- the room is cooled by the evaporator 32 and the indoor fans 33A and 33B.
- the refrigerant flows into the outdoor unit 2 and is sucked into the compressor 21 again.
- the air conditioner 1 has a function of dehumidifying the interior of the room.
- the air conditioner 1 performs a weak cooling dehumidification operation in which the same refrigerant flow (cooling cycle) as in the cooling operation is performed so that the sensible heat factor (SHF) is lower than that in the cooling operation. .
- the indoor unit 3A may perform the dehumidifying operation, while the indoor unit 3B may perform the cooling operation. That is, when a plurality of indoor units 3 are connected, the refrigerant temperature cannot be determined by the operating state of one indoor unit 3 . Therefore, it is necessary to lower the sensible heat ratio during the dehumidifying operation than during the cooling operation by controlling the air volume of the indoor fan without relying on the control of the refrigerant temperature in the evaporator 32 . Moreover, in order to measure the indoor environment, it is necessary to pass air through the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42 provided in the indoor unit 3 . Therefore, when there is only one indoor fan as in the conventional art, the air volume setting range is narrowed, and it is difficult to lower the sensible heat ratio.
- the indoor units 3 are operating in the cooling cycle, and at least one of them is performing the dehumidifying operation.
- the indoor unit 3 performing the dehumidifying operation individually controls the air volume of each of the two indoor fans 33A and 33B.
- the operation control unit 40 controls the two indoor fans 33A and 33B at different rotation speeds.
- the capacity of each of the two indoor fans 33A and 33B is about half of the capacity of the indoor fan combining the indoor fans 33A and 33B, so the indoor fans 33A and 33B can be operated at different rotation speeds.
- the air volume can be adjusted more finely. As a result, the air volume can be set in a wider range, and the sensible heat ratio can be appropriately controlled.
- the moisture adhering to the evaporator 32 evaporates, and the room may be humidified despite the dehumidifying operation.
- the operation control unit 40 not only widens the setting range of the air volume by rotating the two indoor fans 33A and 33B at different rotation speeds, but also stops the rotation of the indoor fan to be rotated among the indoor fans 33A and 33B. You may mix with the indoor fan which carries out.
- the operation control unit 40 rotates the indoor fan 33A to maintain airflow to the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42, thereby enabling measurement of the indoor temperature and humidity, and stopping the indoor fan 33B. Re-evaporation of moisture can be suppressed by suppressing the amount of air blown to the evaporator 32 .
- FIG. 4 is a schematic diagram showing a setting example of the control mode of the indoor fans 33A and 33B during dehumidification operation.
- the vertical axis is the room temperature Tin measured by the temperature sensor 41, and a first temperature threshold T1ref and a second temperature threshold T2ref lower than the first temperature threshold T1ref are set.
- the horizontal axis is the indoor humidity RH measured by the humidity sensor 42, and a first humidity threshold RH1ref and a second humidity threshold RH2ref lower than the first humidity threshold RH1ref are set.
- the control modes of the indoor fans 33A and 33B are classified and set according to threshold values of indoor temperature and indoor humidity.
- the setting of the number of revolutions as the control mode of the indoor fans 33A and 33B is classified into “high speed rotation”, “low speed rotation", and “stop".
- High-speed rotation is high-speed rotation controlled to be relatively higher than “low-speed rotation”.
- Low speed rotation is low speed rotation controlled to be relatively lower than “high speed rotation”.
- Sptop is a state in which rotation is stopped.
- both the indoor fans 33A and 33B are set to rotate at high speed regardless of the indoor humidity RH.
- the indoor fan 33A is set to rotate at high speed and the indoor fan 33B is set to rotate at low speed regardless of the indoor humidity RH.
- the indoor fan 33A When the indoor temperature Tin is equal to or lower than the second temperature threshold value T2ref, and the indoor humidity RH is higher than the first humidity threshold value RH1ref, the indoor fan 33A gradually decelerates at a predetermined rate from high speed rotation to low speed rotation. It is set to shift, and the indoor fan 33B is set to rotate at a low speed. Further, when the indoor temperature Tin is equal to or lower than the second temperature threshold value T2ref and the indoor humidity RH is equal to or lower than the first humidity threshold value RH1ref, the indoor fan 33A is set to rotate at a low speed and the indoor fan 33B is set to stop. .
- the operation control unit 40 refers to the control mode settings shown in FIG. 4 and controls the indoor fans 33A and 33B based on the indoor temperature measured by the temperature sensor 41 and the indoor humidity measured by the humidity sensor 42.
- FIG. 5 is a timing chart showing an example of control of the indoor fans 33A and 33B during dehumidification operation.
- the horizontal axis represents time
- the vertical axis represents indoor humidity RH, indoor temperature Tin, and control of indoor fans 33A and 33B.
- the operation control unit 40 controls both the indoor fans 33A and 33B to rotate at high speed regardless of the indoor humidity RH.
- the operation control unit 40 changes the indoor fan 33B to rotate at a low speed while the indoor fan 33A rotates at a high speed.
- the sensible heat ratio decreases, and the decrease in the indoor temperature is suppressed compared to before the indoor fan 33B is changed to the low speed rotation.
- the rate of decrease in the room temperature decreased, the room temperature gradually decreased even under this control.
- the operation control unit 40 continuously controls the indoor fan 33A to rotate at high speed and the indoor fan 33B to rotate at low speed until time tm4.
- the room temperature Tin becomes lower than or equal to the second temperature threshold value T2ref.
- the indoor temperature Tin becomes equal to or lower than the second temperature threshold T2ref, but the indoor humidity RH is higher than the first humidity threshold RH. Therefore, the operation control unit 40 gradually decelerates the indoor fan 33A from high-speed rotation at a predetermined rate to shift to low-speed rotation. Further, the operation control unit 40 controls the indoor fan 33B while rotating at a low speed.
- the operation control unit 40 stops the rotation of the indoor fan 33B.
- the operation control unit 40 further suppresses the cooling effect by stopping the rotation of the indoor fan 33B assuming that the indoor humidity RH has sufficiently decreased. This prevents the indoor temperature from dropping too much. Further, the operation control unit 40 can continue to measure the indoor temperature and the indoor humidity by controlling the indoor fan 33A to rotate at a low speed.
- the room temperature Tin gradually rises as the indoor fan 33B stops rotating.
- the operation control unit 40 rotates the stopped indoor fan 33B to control it to rotate at a low speed. Further, the operation control unit 40 controls the indoor fan 33A while rotating at a low speed.
- the operation control unit 40 stops the indoor fan 33B when the indoor temperature Tin becomes equal to or lower than the second temperature threshold T2ref again, and rotates the indoor fan 33B at a low speed when the indoor temperature Tin becomes higher than the second temperature threshold T2ref.
- the operation control unit 40 performs fine adjustment by repeating this control, and can perform a dehumidification operation that realizes a comfortable temperature/humidity environment that maintains a constant humidity while suppressing an excessive drop in the indoor temperature.
- the air conditioner 1 includes an outdoor unit 2 and a plurality of indoor units 3 to which refrigerant pipes through which refrigerant sent from the outdoor unit 2 flows are connected.
- the indoor unit 3 includes a refrigerant circuit 10 in which at least the evaporator 32 is connected to a refrigerant pipe, an operation control unit 40 that controls the refrigerant circuit 10 according to the operating state, and a sensor that measures the indoor environment (for example, a temperature sensor 41 , and a humidity sensor 42), and a plurality of indoor fans 33A and 33B for blowing air to the evaporator 32.
- the operation control unit 40 controls the plurality of indoor fans 33A and 33B at different rotation speeds based on the measurement results of the sensors (for example, the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42).
- the air conditioner 1 can control each of the plurality of indoor fans 33A and 33B at different rotation speeds based on the indoor environment measurement results. It becomes possible to control the ratio, and it is possible to dehumidify the room while preventing the room temperature from dropping too much. Therefore, the air conditioner 1 can realize a comfortable temperature and humidity environment by maintaining a constant humidity while suppressing an excessive drop in the indoor temperature through the dehumidifying operation that matches the indoor environment.
- the indoor unit 3 having a plurality of indoor fans 33A and 33B, if the indoor fans 33A and 33B are operated at the same number of revolutions, an offensive sound (beating sound) may occur.
- the air conditioning apparatus 1 can individually control the plurality of indoor fans 33A and 33B at different rotation speeds, it is possible to perform quiet operation with reduced beat noise.
- the operation control unit 40 stops the rotation of the indoor fan among the plurality of indoor fans 33A and 33B based on the measurement results of the sensors (for example, the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42). Control by mixing with indoor fans.
- the air conditioner 1 rotates the indoor fan 33A to maintain airflow to the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42, thereby enabling measurement of the indoor temperature and humidity, while stopping the indoor fan 33B.
- the air conditioner 1 can realize a comfortable temperature and humidity environment by maintaining a constant humidity while suppressing an excessive drop in the indoor temperature through the dehumidifying operation that matches the indoor environment. That is, the air conditioner 1 can dehumidify the room while preventing the room temperature from dropping too much.
- the operation control unit 40 rotates each of the indoor fans 33A and 33B at high speed (first rotation speed). rotate.
- the operation control unit 40 selects some of the indoor fans 33A and 33B (for example, the indoor fan 33A) is rotated at high speed (first rotation speed), and indoor fans other than the part of the indoor fans (for example, indoor fan 33B) are rotated at low speed (second rotation lower than the first rotation speed number).
- the air conditioner 1 can individually and appropriately control the indoor fans 33A and 33B according to the room temperature, and can dehumidify the room while preventing the room temperature from dropping too much.
- the operation control unit 40 controls the part of the indoor fans (for example, , indoor fan 33A) is rotated at a low speed (second rotation speed lower than the first rotation speed), and the rotation of indoor fans other than the part of the indoor fans (for example, indoor fan 33B) is stopped. .
- the air conditioner 1 can individually and appropriately control the indoor fans 33A and 33B according to the room temperature, and can dehumidify the room while preventing the room temperature from dropping too much.
- the operation control unit 40 determines that the humidity measured by the humidity sensor 42 is higher than the first humidity threshold value RH1ref. In this case, the plurality of indoor fans are rotated at a low speed (second speed lower than the first speed) without stopping the rotation.
- the air conditioner 1 can individually and appropriately control the indoor fans 33A and 33B according to the indoor temperature and the indoor humidity, thereby dehumidifying the room while suppressing an excessive drop in the indoor temperature. can be done.
- the operation control unit 40 switches between an indoor fan that rotates at a relatively high speed (for example, the indoor fan 33A) and an indoor fan that rotates at a relatively low speed (for example, the indoor fan 33B).
- the air conditioner 1 switches between a high-speed rotating indoor fan and a low-speed rotating indoor fan at a constant frequency, thereby increasing the life of the electric motors (for example, actuators 331A and 331B) that rotate the respective indoor fans. can be lengthened.
- the operation control unit 40 may switch between the rotating indoor fan (for example, the indoor fan 33A) and the stopping indoor fan (for example, the indoor fan 33B) after a certain period of time has elapsed.
- the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42 are provided on the side of the indoor fan 33A as shown in FIG. Even if the fan 33A is stopped, if the indoor fan 33B is rotating, a little air taken from the room flows to the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42, so the indoor environment can be measured.
- the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42 may be provided near the middle between the indoor fan 33A and the indoor fan 33B. Further, as in the second embodiment described later, when the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42 are provided in a place other than the indoor unit 3, even if either the indoor fan 33A or the indoor fan 33B is stopped, It does not affect indoor environment measurements.
- the air conditioner 1 switches the indoor fan to be rotated and the indoor fan to be stopped at a constant frequency, thereby prolonging the life of the electric motors (for example, the actuators 331A and 331B) that rotate the respective indoor fans. be able to.
- FIG. 6 is a perspective view showing an example of an indoor space in which the indoor unit 3 of the air conditioner 1 according to this embodiment is installed.
- a ceiling-embedded indoor unit 3 is installed. Since the indoor unit 3 is installed on the ceiling, it is installed at a position away from the space near the floor where people are present. This may be aimed at preventing the wind blowing from the indoor unit 3 from hitting people directly, but because of the distance, the environment in the space where people are present and the environment near the indoor unit 3 may differ greatly. .
- the place where the indoor unit 3 is installed and the space where people are present may be distant not only in the ceiling-mounted type, but also in the case of the ceiling-suspended type or the wall-mounted type. In such a case, if the indoor fans 33A and 33B are controlled based on the environment measured by the sensor that measures the indoor environment provided in the indoor unit 3, there is a possibility that comfort will be significantly reduced.
- a separate sensor 43 that measures the indoor environment is provided at a location other than the indoor unit 3 .
- the separate sensor 43 is provided inside the remote control 51 or on the outer surface of the housing.
- the remote controller 51 is a remote controller for remotely operating the indoor unit 3, and is connected to the indoor unit 3 by wire or wirelessly.
- the separate sensor 43 includes at least one or both of a temperature sensor and a humidity sensor. By acquiring the measurement results of the indoor temperature and indoor humidity from the separate sensor 43, the operation control unit 40 can acquire the temperature and humidity of a place closer to the space where people are present.
- the operation control unit 40 rotates and stops the indoor fans 33A and 33B by controlling the actuators 331A and 331B based on the measurement results of the separate sensor 43, and the number of rotations (rotational speed) during rotation. etc. to control. In this way, the operation control unit 40 can perform the dehumidifying operation without reducing comfort by controlling the indoor fan based on the measurement result of the separate sensor 43 provided in the remote control 51.
- the indoor unit 3 may be configured without the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42. Further, the operation control unit 40 controls the indoor fans 33A and 33B based on the measurement results of the separate sensor 43 without using the measurement results of the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42 provided in the indoor unit 3. good too.
- the operation control unit 40 controls the indoor fans 33A and 33B based on both the measurement results of the separate sensor 43 and the measurement results of the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42 provided in the indoor unit 3. good too.
- the operation control unit 40 is based on the measurement result of the sensor with the lower measured temperature among the measurement result of the separate sensor 43 and the measurement result of the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42 provided in the indoor unit 3. may control the indoor fans 33A and 33B.
- the operation control unit 40 controls the operation of the indoor fans 33A and 33B based on the average or weighted average of the measurement results of the separate sensor 43 and the measurement results of the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42 provided in the indoor unit 3. may be controlled.
- the sensors that measure the indoor environment are provided at locations other than the indoor unit 3.
- the air conditioner 1 uses a sensor (for example, a temperature sensor 41, a humidity sensor, etc.) for measuring the indoor environment. 42) can be installed in the vicinity of a space where people are present, so that appropriate operation can be performed according to the indoor environment.
- a sensor for example, a temperature sensor 41, a humidity sensor, etc.
- sensors for measuring the indoor environment for example, the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42
- the air conditioner 1 since the remote controller 51 operated by a person is provided with sensors for measuring the indoor environment (for example, the temperature sensor 41 and the humidity sensor 42), the air conditioner 1 operates appropriately according to the indoor environment. It can be carried out. In addition, since the air conditioner 1 can acquire the measurement result of the sensor using communication with the remote control 51, it can be easily realized at a lower cost than separately preparing a sensor device having a communication function.
- the remote controller 51 has been illustrated as an example of a terminal device that communicates with the indoor unit 3, a smart phone, a tablet-type PC (Personal Computer), or the like may be used instead of the remote controller 51. Further, a smartphone or a tablet PC may be provided with a temperature sensor, a humidity sensor, or the like.
- the operation control unit 40 included in the indoor unit 3 controls the indoor fans 33A and 33B.
- the measurement results may be obtained to control the indoor fans 33A and 33B of the plurality of indoor units 3 (3A and 3B).
- the number of indoor units 3 connected to the outdoor unit 2 is not limited to two, and may be three or more.
- the number of indoor fans included in one indoor unit 3 is not limited to two, and may be three or more.
- a program for realizing the functions of the operation control unit 40 is recorded in a computer-readable recording medium, and the program recorded in this recording medium is read into a computer system and executed. processing may be performed.
- the "computer system” referred to here includes hardware such as an OS and peripheral devices.
- “computer-readable recording medium” refers to portable media such as flexible disks, magneto-optical disks, ROMs and CD-ROMs, and storage devices such as hard disks built into computer systems.
- “computer-readable recording medium” means a medium that dynamically retains a program for a short period of time, like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. It includes things that hold programs for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client in that case.
- the program may be for realizing part of the functions described above, or may be capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in the computer system.
- the above program may be stored in a predetermined server, and distributed (downloaded, etc.) via a communication line in response to a request from another device.
- some or all of the functions of the operation control unit 40 may be implemented as an integrated circuit such as an LSI (Large Scale Integration). Each function may be individually processorized, or part or all may be integrated and processorized. Also, the method of circuit integration is not limited to LSI, but may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. In addition, when an integration circuit technology that replaces LSI appears due to advances in semiconductor technology, an integrated circuit based on this technology may be used.
- LSI Large Scale Integration
- Air conditioner 1 Air conditioner, 2 Outdoor unit, 3 (3A, 3B) Indoor unit, 10 Refrigerant circuit, 21 Compressor, 22 Switching valve, 23 Condenser, 24 Outdoor fan, 30 Piping parts, 31 Expansion device, 32 Evaporator, 33A, 33B Indoor fan, 330 Drive unit, 331A, 331B Actuator, 40 Operation control unit, 41 Temperature sensor, 42 Humidity sensor
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Abstract
空気調和装置は、室外機と、室外機から送出された冷媒が流れる冷媒配管が接続された複数の室内機とを備える。室内機は、少なくとも蒸発器が冷媒配管に接続された冷媒回路と、運転状態に応じて冷媒回路を制御する運転制御部と、室内環境を測定するセンサと、蒸発器に対して送風を行う複数の室内ファンとを備えている。運転制御部は、除湿運転時に、センサの測定結果に基づいて、複数の室内ファンのそれぞれを異なる回転数で制御する。
Description
本開示は、空気調和装置に関する。
従来から冷媒回路を用いたヒートポンプ式の空気調和装置があり、この空気調和装置において除湿運転を行う機能を有するものが知られている。(例えば、特許文献1参照)。特許文献1には、除湿運転時に室内ファンの回転数を制御することにより、熱交換器温度、潜熱比を制御する空気調和装置が開示されている。
しかしながら、特許文献1のように、1つの室内ファンの回転数を制御するのみでは、風量の制御範囲が狭いため、室内の空気から奪う潜熱と顕熱のバランスが悪くなり、除湿運転であるにもかかわらず、室内湿度があまり低下せず、室内温度が下がりすぎてしまうことがある。
本開示は、上記した事情に鑑みてなされたもので、室内温度の下がりすぎを抑制しつつ室内の除湿を行うことができる空気調和装置を提供することを目的の一つとする。
本開示に係る空気調和装置は、室外機と、前記室外機から送出された冷媒が流れる冷媒配管が接続された複数の室内機とを備える空気調和装置であって、前記室内機は、少なくとも蒸発器が前記冷媒配管に接続された冷媒回路と、運転状態に応じて前記冷媒回路を制御する運転制御部と、室内環境を測定するセンサと、前記蒸発器に対して送風を行う複数の室内ファンと、を備え、前記運転制御部は、除湿運転時に、前記センサの測定結果に基づいて、前記複数の室内ファンのそれぞれを異なる回転数で制御する。
また、本開示に係る空気調和装置は、室外機と、前記室外機から送出された冷媒が流れる冷媒配管が接続された複数の室内機とを備える空気調和装置であって、前記室内機は、少なくとも蒸発器が前記冷媒配管に接続された冷媒回路と、運転状態に応じて前記冷媒回路を制御する運転制御部と、室内環境を測定するセンサと、前記蒸発器に対して送風を行う複数の室内ファンと、を備え、前記運転制御部は、除湿運転時に、前記センサの測定結果に基づいて、前記複数の室内ファンのうち回転させる室内ファンと回転を停止させる室内ファンとを混在させて制御する。
本開示によれば、室内温度の下がりすぎを抑制しつつ室内の除湿を行うことができる。
以下、図面を参照しながら実施形態について説明する。
<第1の実施形態>
まず、第1の実施形態について説明する。
[空気調和装置の構成]
図1は、本実施形態に係る空気調和装置の概略構成例を示すブロック図である。図示する空気調和装置1は、1台の室外機2に対して複数の室内機3が接続されたマルチ型の空気調和装置である。空気調和装置1は、例えばビルやマンション等に設置され、1台の室外機2に接続された複数の室内機3のそれぞれが、それぞれの空調の対象領域である室内(被調和室内)に設置されている。空気調和装置1は、複数の室内機3のそれぞれが設置された室内空間のそれぞれを冷房、暖房、及び除湿する機能を有する。なお、空気調和装置1は、少なくとも冷房と除湿の機能を有する装置としてもよい。
<第1の実施形態>
まず、第1の実施形態について説明する。
[空気調和装置の構成]
図1は、本実施形態に係る空気調和装置の概略構成例を示すブロック図である。図示する空気調和装置1は、1台の室外機2に対して複数の室内機3が接続されたマルチ型の空気調和装置である。空気調和装置1は、例えばビルやマンション等に設置され、1台の室外機2に接続された複数の室内機3のそれぞれが、それぞれの空調の対象領域である室内(被調和室内)に設置されている。空気調和装置1は、複数の室内機3のそれぞれが設置された室内空間のそれぞれを冷房、暖房、及び除湿する機能を有する。なお、空気調和装置1は、少なくとも冷房と除湿の機能を有する装置としてもよい。
この図1では、室内機3A及び室内機3Bの2台の室内機3が1台の室外機2に接続されている例を示している。なお、室外機2に接続される室内機3の台数は、3台以上であってもよい。空気調和装置1は、室外機2に室内機3A及び室内機3Bが冷媒配管により接続された冷媒回路10を有している。
室外機2は、例えばビルやマンション等の屋外に設置されている。室外機2は、冷媒配管により室内機3A及び室内機3Bに接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。つまり、室外機2と室内機3A及び室内機3Bとは、冷媒配管を介して冷媒が循環されるように構成されている。室外機2は、冷媒回路10を介して冷媒を循環させることにより、室内機3A及び室内機3Bに冷熱又は温熱を供給する。
図示する室外機2は、圧縮機21と、冷房運転時と暖房運転時とで冷媒の流れ方向を切り替える切替弁22と、熱源側熱交換器としての凝縮器23とを備えており、それぞれが冷媒回路10の一部として冷媒配管を介して直列に接続されている。また、室外機2は、凝縮器23に送風を行う室外ファン24を備えている。
室内機3(3A、3B)は、例えばビルやマンション等の室内の天井に埋め込まれた天井埋込形、天井に吊り下げられた天吊形、もしくは室内の壁面に壁掛けられる壁掛形の室内機である。なお、ここでは、室内機3A及び室内機3Bの基本的な構成は同様である。室内機3A及び室内機3Bのそれぞれを特に区別しない場合は室内機3と記載して説明する。室内機3は、室外機2から冷熱又は温熱の供給を受け、それぞれが設置されている室内の空気を冷房または暖房する。
図示する室内機3は、膨張機構としての絞り装置31と、利用側熱交換器としての蒸発器32とを備えており、それぞれが冷媒回路10の一部として冷媒配管を介して直列に接続されている。また、室内機3は、蒸発器32に送風を行う2つの室内ファン33A、33Bを備えている。室内機3は、室内ファン33A、33Bの回転を駆動する駆動部330を備えている。駆動部330は、室内ファン33Aの回転を駆動するためのアクチュエータ331Aと、室内ファン33Bの回転を駆動するためのアクチュエータ331Bとを備えている。
図2は、室内機3の内部構成の一例を示す模式図である。配管部品30には、絞り装置31、当該絞り装置31と蒸発器32とを接続する冷媒配管などが設けられている。また、室内ファン33A、33Bは、長軸(回転軸X)方向が蒸発器32の長手方向と対応するように、回転軸Xの方向に並んで設けられている。室内ファン33A、33Bは、回転軸Xを中心として回転することにより、室内から取り込んだ空気を蒸発器32に対して送風する。この空気の流れにより、蒸発器32で熱交換された空気が室内機3から送出され室内空間へ戻る。冷房運転時は、蒸発器32で熱交換されて冷やされた冷気が室内へ送出される。暖房運転時は、蒸発器32で熱交換されて暖められた暖気が室内へ送出される。室内ファン33A、33Bの回転数を上げて高速回転にするほど、蒸発器32へ送風する風量が増加し、室内へ送出される冷気又は暖気の風量が増加する。
本実施形態では、通常は1つの室内ファンが設けられるのに対し、長軸(回転軸X)方向に分割された2つの室内ファン33A、33Bが設けられている。ここでは、2つの室内ファン33A、33Bのそれぞれは、室内ファンが1つの場合に比較して蒸発器32に送風する範囲が約半分であり、熱交換させる空気の量も約半分であるものとする。即ち、1つの室内ファンと、1つの室内ファンを2つに分割した室内ファン33A、33Bとを同じ回転数で回転させたとき、2つの室内ファン33A、33Bのそれぞれの能力(冷房又は暖房の能力)は、1つの室内ファンの能力の約半分に相当する。換言すると、2つの室内ファン33A、33Bの両方をまとめた能力が1つの室内ファンの能力に相当する。
なお、ここでは2つの室内ファン33A、33Bが搭載されている場合について例示しているが、3つ以上搭載されたものであってもよい。その場合、室内機3は、各室内ファンを駆動するためのアクチュエータの数も室内ファンの数に合わせて備えられている。なお、3つ以上の室内ファンが搭載されている場合、室内ファンの数とアクチュエータの数とが一致しない構成としてもよい。即ち、2以上のアクチュエータの一部が複数の室内ファンを駆動する構成としてもよい。
図1に戻り、室内機3は、運転制御部40を備えている。運転制御部40は、冷房または暖房などの運転状態に応じて冷媒回路10を制御する。また、運転制御部40は、アクチュエータ331Aを制御することにより室内ファン33Aの回転及び停止、回転時の回転数(回転速度)などを制御する。また、運転制御部40は、アクチュエータ331Bを制御することにより室内ファン33Bの回転及び停止、回転時の回転数(回転速度)などを制御する。つまり、運転制御部40は、室内ファン33Aと室内ファン33Bとを個別に制御することができる。
また、室内機3は、室内環境を測定するセンサを備えている。例えば、室内機3は、室内温度を測定するための温度センサ41及び室内湿度を測定するための湿度センサ42を備えている。運転制御部40は、ユーザにより設定された運転条件(例えば、温度設定、風量設定など)や、温度センサ41及び湿度センサ42の測定結果などに基づいて、室内ファン33A、33Bのそれぞれを制御する。なお、本実施形態では、図1に示すように、温度センサ41及び湿度センサ42は、室内ファン33A、33Bのうち室内ファン33A側に設けられているものとする。
図3は、空気調和装置1の冷房運転時におけるp-h線図の一例を示している。図1及び図3を参照して空気調和装置の動作例について説明する。まず、室外機2において、低温・低圧の冷媒が圧縮機21により圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される(図2に示す点a)。圧縮機21から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、凝縮器23に流入する。凝縮器23に流入した冷媒は、室外ファン24の送風作用により室外空気に放熱しながら凝縮し液化する(図2に示す点b)。
その後、凝縮器23から流出した高圧液冷媒は、絞り装置31により減圧されて低圧の気液二相冷媒となり(図2に示す点c)、室外機2から流出する。室外機2から流出した低圧ガス冷媒は室内機3に流入して蒸発器32に流入し、室内ファン33A、33Bの送風作用により空気から吸熱することで蒸発ガス化する(図2に示す点d)。この際、蒸発器32及び室内ファン33A、33Bにより室内の冷房が行われる。その後、冷媒は室外機2に流入し、圧縮機21に再度吸入される。
ここで、空気調和装置1は、上述した冷房運転のほかに、室内を除湿する除湿運転を行う機能を有している。空気調和装置1は、除湿運転では、冷房運転と同じ冷媒の流れ(冷房サイクル)で顕熱比(SHF:Sensible Heat Factor)が冷房運転よりも低くなるように運転を行う弱冷房除湿運転を行う。
従来は除湿運転(弱冷房除湿運転)を行う場合、室内温度が必要以上に低下してしまい、快適性が損なわれることがあった。除湿運転(弱冷房除湿運転)では、冷房運転時よりも顕熱比を低くするためには、例えば蒸発器32における冷媒温度と室内ファンの風量を制御することが考えられる。
しかしながら、図1に示すようなマルチ型の空気調和装置1の場合、例えば室内機3Aでは除湿運転を行うが、室内機3Bでは冷房運転を行う場合もある。つまり、複数の室内機3が接続されている場合、1台の室内機3の運転状態によって冷媒温度を決めてしまうことができない。そのため、蒸発器32における冷媒温度の制御には頼らず、室内ファンの風量を制御することにより、除湿運転の際に冷房運転時よりも顕熱比を低くする必要がある。また、室内環境を測定するためには室内機3に備えられた温度センサ41及び湿度センサ42に風を通しておく必要がある。そのため、従来のように室内ファンが1つしかない場合には、風量の設定範囲が狭くなり、顕熱比を低くすることが困難である。
そこで、本実施形態では、複数の室内機3のうち少なくとも2台(ここでは、室内機3A及び3B)が冷房サイクルで運転中であり、そのうち少なくとも一方が除湿運転を行っている状態において、少なくとも除湿運転を行っている室内機3は、2つの室内ファン33A、33Bのそれぞれの風量を個別に制御する。例えば、運転制御部40は、2つの室内ファン33A、33Bのそれぞれを異なる回転数で制御する。前述したように2つの室内ファン33A、33Bのそれぞれの能力は室内ファン33A、33Bを1つにまとめた室内ファンの能力の約半分であるため、室内ファン33A、33Bのそれぞれを異なる回転数で制御することにより、風量をより細かく調整することが可能となる。これにより、風量の設定範囲が広くなり、適切に顕熱比を制御することが可能となる。
また、設定湿度に到達した後に室内ファンが回転している状態では、蒸発器32に付着した水分が蒸発し、除湿運転をしているにもかかわらず室内が加湿されてしまうことがある。
そこで、運転制御部40は、2つの室内ファン33A、33Bを異なる回転数で回転させることにより風量の設定範囲を広くするだけでなく、室内ファン33A、33Bのうち回転させる室内ファンと回転を停止させる室内ファンとを混在させてもよい。例えば、運転制御部40は、室内ファン33Aを回転させて温度センサ41及び湿度センサ42への送風を維持することにより室内の温度及び湿度の測定を可能にしつつ、室内ファン33Bを停止させることにより蒸発器32へ送風する風量を抑えて水分の再蒸発を抑制することができる。
図4は、除湿運転時の室内ファン33A、33Bの制御モードの設定例を示す模式図である。この図において、縦軸は温度センサ41により測定された室内温度Tinであり、第1温度しきい値T1refと、第1温度しきい値T1refよりも低い第2温度しきい値T2refとが設定されている。一方、横軸は湿度センサ42により測定された室内湿度RHであり、第1湿度しきい値RH1refと、第1湿度しきい値RH1refよりも低い第2湿度しきい値RH2refとが設定されている。室内ファン33A、33Bの制御モードが室内温度及び室内湿度のしきい値により分類されて設定されている。
ここでは、室内ファン33A、33Bの制御モードとしての回転数の設定を、「高速回転」、「低速回転」、及び「停止」と分類して示している。「高速回転」は、「低速回転」よりも相対的に回転数を高く制御する高速な回転である。「低速回転」は、「高速回転」よりも相対的に回転数を低く制御する低速な回転である。「停止」は、回転を停止させた状態である。
室内温度Tinが第1温度しきい値T1refより高い場合、室内湿度RHによらず室内ファン33A、33Bともに高速回転に設定されている。室内温度Tinが第1温度しきい値T1ref以下であるが第2温度しきい値T2refより高い場合、室内湿度RHに寄らず室内ファン33Aが高速回転、室内ファン33Bが低速回転に設定されている。
室内温度Tinが第2温度しきい値T2ref以下である場合、室内湿度RHが第1湿度しきい値RH1refより高いときには、室内ファン33Aが高速回転から所定の割合で徐々に減速して低速回転へ移行させる設定となっており、室内ファン33Bが低速回転に設定されている。また、室内温度Tinが第2温度しきい値T2ref以下である場合、室内湿度RHが第1湿度しきい値RH1ref以下のときには、室内ファン33Aが低速回転、室内ファン33Bが停止に設定されている。
運転制御部40は、図4に示す制御モードの設定を参照して、温度センサ41により測定された室内温度及び湿度センサ42により測定された室内湿度に基づいて室内ファン33A、33Bを制御する。
図5は、除湿運転時の室内ファン33A、33Bの制御の一例を示すタイミングチャートである。この図では、横軸が時刻であり、縦軸に室内湿度RH、室内温度Tin、及び室内ファン33A、33Bの制御を示している。
時刻tm0~tm2の期間は、時刻tm1から徐々に室内温度Tin及び室内湿度RHが下がり始めているものの、室内温度Tinが第1温度しきい値T1refより高い。そのため、運転制御部40は、室内湿度RHによらず室内ファン33A、33Bをともに高速回転に制御する。
時刻tm2において室内温度Tinが第1温度しきい値T1ref以下になると、運転制御部40は、室内ファン33Aは高速回転のまま、室内ファン33Bを低速回転に変更する。これにより、顕熱比が下がり、室内ファン33Bを低速回転に変更する前に比較して室内温度の低下が抑制される。但し、室内温度の低下速度は減少したものの、この制御でも徐々に室内温度は低下している。
なお、時刻tm3において室内湿度RHが第1湿度しきい値RH1ref以下となるが、室内温度Tinが第1温度しきい値T1refと第2温度しきい値T2refとの間である。そのため、運転制御部40は、引き続き時刻tm4まで、室内ファン33Aを高速回転、室内ファン33Bを低速回転のままに制御する。
次に、時刻tm4において室内温度Tinが第2温度しきい値T2ref以下となる。時刻tm4では、室内温度Tinが第2温度しきい値T2ref以下となったが、室内湿度RHは第1湿度しきい値RHより高い。そのため、運転制御部40は、室内ファン33Aを高速回転から所定の割合で徐々に減速して低速回転へ移行させる。また、運転制御部40は、室内ファン33Bを低速回転のまま制御する。
さらに、時刻tm5において室内湿度RHが第2湿度しきい値RH1ref以下になると、運転制御部40は、室内ファン33Bの回転を停止させる。運転制御部40は、室内湿度RHが十分低下したものとして、室内ファン33Bの回転を停止させることにより、冷房作用をさらに抑制する。これにより、室内温度が低下しすぎないようにすることができる。また、運転制御部40は、室内ファン33Aを低速回転のまま制御することにより、室内温度及び室内湿度の測定は継続して行うことが可能である。
その後、室内ファン33Bの回転が停止したことにより室内温度Tinが徐々に上昇する。時刻tm6において室内温度Tinが第2温度しきい値T2refより高くなると、運転制御部40は、停止させていた室内ファン33Bを回転させて低速回転に制御する。また、運転制御部40は、室内ファン33Aを低速回転のまま制御する。
以降、運転制御部40は、再び室内温度Tinが第2温度しきい値T2ref以下になると室内ファン33Bを停止させ、室内温度Tinが第2温度しきい値T2refより高くなると室内ファン33Bを低速回転させる。運転制御部40は、この制御を繰り返すことにより微調整を行い、室内温度の下がりすぎを抑制しつつ、一定湿度を維持した快適な温湿度環境を実現する除湿運転を行うことができる。
また、第1温度しきい値T1refと第2温度しきい値T2refとの間、及び第1湿度しきい値RH1refと第2湿度しきい値RH2refとの間に幅を持たせることにより、空調の対象となる室内の状況に合った快適な空間を形成することができるとともに、運転が切り替わる際のハンチングを防止することができる。
以上説明したように、本実施形態に係る空気調和装置1は、室外機2と、室外機2から送出された冷媒が流れる冷媒配管が接続された複数の室内機3とを備える。室内機3は、少なくとも蒸発器32が冷媒配管に接続された冷媒回路10と、運転状態に応じて冷媒回路10を制御する運転制御部40と、室内環境を測定するセンサ(例えば、温度センサ41、湿度センサ42)と、蒸発器32に対して送風を行う複数の室内ファン33A、33Bとを備えている。そして、運転制御部40は、除湿運転時に、上記センサ(例えば、温度センサ41、湿度センサ42)の測定結果に基づいて、複数の室内ファン33A、33Bのそれぞれを異なる回転数で制御する。
これにより、空気調和装置1は、室内環境の測定結果に基づいて複数の室内ファン33A、33Bのそれぞれを異なる回転数で制御することができるため、風量の設定範囲が広くなり、適切に顕熱比を制御することが可能となり、室内温度の下がりすぎを抑制しつつ室内の除湿を行うことができる。よって、空気調和装置1は、室内環境に合わせた除湿運転により、室内温度の下がりすぎを抑制しつつ、一定湿度を維持し快適な温湿度環境を実現することができる。
また、複数の室内ファン33A、33Bを備える室内機3では、室内ファン33A、33Bが同じような回転数で運転すると、耳障りな音(うなり音)が発生することがある。しかしながら、空気調和装置1は、複数の室内ファン33A、33Bを異なる回転数で個別に制御することができるため、うなり音の発生を抑制した静音性に優れた運転を行うこともできる。
また、運転制御部40は、除湿運転時に、上記センサ(例えば、温度センサ41、湿度センサ42)の測定結果に基づいて、複数の室内ファン33A、33Bのうち回転させる室内ファンと回転を停止させる室内ファンとを混在させて制御する。
これにより、空気調和装置1は、例えば、室内ファン33Aを回転させて温度センサ41及び湿度センサ42への送風を維持することにより室内の温度及び湿度の測定を可能にしつつ、室内ファン33Bを停止させることにより蒸発器32へ送風する風量を抑えて水分の再蒸発を抑制することができる。よって、空気調和装置1は、室内環境に合わせた除湿運転により、室内温度の下がりすぎを抑制しつつ、一定湿度を維持し快適な温湿度環境を実現することができる。即ち、空気調和装置1は、室内温度の下がりすぎを抑制しつつ室内の除湿を行うことができる。
例えば、運転制御部40は、温度センサ41により測定された温度が第1温度しきい値T1refより高い場合には、複数の室内ファン33A、33Bのそれぞれを高速回転(第1の回転数)で回転させる。一方、運転制御部40は、温度センサ41により測定された温度が第1温度しきい値T1ref以下の場合には、複数の室内ファン33A、33Bのうちの一部の室内ファン(例えば、室内ファン33A)を高速回転(第1の回転数)で回転させるとともに、当該一部の室内ファン以外の室内ファン(例えば、室内ファン33B)を低速回転(第1の回転数より低速の第2の回転数)で回転させる。
これにより、空気調和装置1は、室内温度に応じて室内ファン33A、33Bのそれぞれを個別に適切に制御することができ、室内温度の下がりすぎを抑制しつつ室内の除湿を行うことができる。
また、運転制御部40は、温度センサ41により測定された温度が第1温度しきい値T1refよりも温度が低い第2温度しきい値T2ref以下の場合には、当該一部の室内ファン(例えば、室内ファン33A)を低速回転(第1の回転数より低速の第2の回転数)で回転させるとともに、当該一部の室内ファン以外の室内ファン(例えば、室内ファン33B)の回転を停止させる。
これにより、空気調和装置1は、室内温度に応じて室内ファン33A、33Bのそれぞれを個別に適切に制御することができ、室内温度の下がりすぎを抑制しつつ室内の除湿を行うことができる。
また、運転制御部40は、温度センサ41により測定された温度が第2温度しきい値T2ref以下の場合であっても、湿度センサ42により測定されて湿度が第1湿度しきい値RH1refより高い場合には、複数の室内ファンの回転を停止させないで、低速回転(第1の回転数より低速の第2の回転数)で回転させる。
これにより、空気調和装置1は、室内温度と室内湿度に応じて室内ファン33A、33Bのそれぞれを個別に適切に制御することができ、室内温度の下がりすぎを抑制しつつ室内の除湿を行うことができる。
なお、運転制御部40は、一定時間が経過すると、相対的に高速で回転させる室内ファン(例えば、室内ファン33A)と相対的に低速で回転させる室内ファン(例えば、室内ファン33B)とを切り替えてもよい。
これにより、空気調和装置1は、高速で回転する室内ファンと低速で回転する室内ファンとを一定の頻度で切り替えることにより、それぞれの室内ファンを回転させる電動機(例えば、アクチュエータ331A、331B)の寿命を長くすることができる。
なお、運転制御部40は、一定時間が経過すると、回転させる室内ファン(例えば、室内ファン33A)と回転を停止させる室内ファン(例えば、室内ファン33B)とを切り替えてもよい。図1に示すように温度センサ41及び湿度センサ42が室内ファン33Aの側に設けられている場合、室内ファン33Aより室内ファン33Bを停止させた方が室内環境の測定には好ましいが、室内ファン33Aを停止させたとしても、室内ファン33Bを回転させていれば、温度センサ41及び湿度センサ42へも室内から取り込まれた空気が少しは流れるため、室内環境の測定は可能である。また、温度センサ41及び湿度センサ42が室内ファン33Aと室内ファン33Bと中間付近に設けられてもよい。また、後述する第2の実施形態のように、温度センサ41及び湿度センサ42が室内機3以外の場所に設けられている場合、室内ファン33Aと室内ファン33Bとのいずれを停止させても、室内環境の測定には影響しない。
このように、空気調和装置1は、回転させる室内ファンと停止させる室内ファンとを一定の頻度で切り替えることにより、それぞれの室内ファンを回転させる電動機(例えば、アクチュエータ331A、331B)の寿命を長くすることができる。
<第2の実施形態>
次に、第2の実施形態について説明する。第1の実施形態では、室内機3に設けられているセンサで室内環境を測定する構成例について説明したが、室内環境を測定するセンサは、室内機3以外に設けられてもよい。
次に、第2の実施形態について説明する。第1の実施形態では、室内機3に設けられているセンサで室内環境を測定する構成例について説明したが、室内環境を測定するセンサは、室内機3以外に設けられてもよい。
図6は、本実施形態に係る空気調和装置1の室内機3が設置されている室内空間の一例を示す斜視図である。ここでは、天井埋込形の室内機3が設置されている例を示している。室内機3が天井に設置されているため、人が存在する床面に近い空間から離れた位置に設置されていることになる。これは、室内機3から吹き出す風が直接人に当たることを抑制する等の狙いが考えられるが、離れているがゆえに人が存在する空間の環境と室内機3付近の環境では大きく異なることがある。なお、天井埋込形に限らず、天吊形や壁掛形の場合でも、室内機3が設置されている場所と人が存在する空間とが離れていることがある。このような場合、室内機3に備えられた室内環境を測定するセンサで測定される環境に基づいて室内ファン33A、33Bの制御を行うと、快適性が著しく低下する恐れがある。
そこで、本実施形態では、室内機3とは別の場所にも室内環境を測定する別置きセンサ43を備える。例えば、別置きセンサ43は、リモコン51の内部又は筐体の外面に備えられている。リモコン51は、室内機3を遠隔操作するためのリモートコントローラであり、室内機3と有線又は無線で通信接続される。別置きセンサ43は、少なくとも温度センサ及び湿度センサのいずれか一方又は両方を備えている。運転制御部40は、別置きセンサ43から室内温度及び室内湿度の測定結果を取得することにより、人が存在する空間により近い場所の温度や湿度を取得できる。
例えば、運転制御部40は、別置きセンサ43の測定結果に基づいて、アクチュエータ331A及びアクチュエータ331Bを制御することにより室内ファン33A及び室内ファン33Bの回転及び停止、回転時の回転数(回転速度)などを制御する。このように、運転制御部40は、リモコン51に備えられた別置きセンサ43の測定結果に基づいて室内ファンを制御することにより、快適性を低下させることなく除湿運転を行うことができる。
なお、運転制御部40は、別置きセンサ43の測定結果に基づいて室内ファン33A、33Bの制御を行う場合、室内機3が温度センサ41及び湿度センサ42を備えていない構成としてもよい。また、運転制御部40は、室内機3に備えられた温度センサ41及び湿度センサ42の測定結果を利用せずに別置きセンサ43の測定結果に基づいて室内ファン33A、33Bの制御を行ってもよい。
なお、運転制御部40は、別置きセンサ43の測定結果と、室内機3に備えられた温度センサ41及び湿度センサ42の測定結果との両方に基づいて室内ファン33A、33Bの制御を行ってもよい。例えば、運転制御部40は、別置きセンサ43の測定結果と、室内機3に備えられた温度センサ41及び湿度センサ42の測定結果とのうち、測定温度が低い側のセンサの測定結果に基づいて室内ファン33A、33Bの制御を行ってもよい。また、運転制御部40は、別置きセンサ43の測定結果と、室内機3に備えられた温度センサ41及び湿度センサ42の測定結果との平均又は加重平均などに基づいて室内ファン33A、33Bの制御を行ってもよい。
以上説明したように、本実施形態に係る空気調和装置1において、室内環境を測定するセンサ(例えば、温度センサ41、湿度センサ42)は、室内機3以外の場所に設けられている。
これにより、空気調和装置1は、室内機3が設置されている場所と人が存在する空間とが離れている場合であっても、室内環境を測定するセンサ(例えば、温度センサ41、湿度センサ42)を人が存在する空間に付近に設置できるため、室内環境に合わせて適切な運転を行うことができる。
例えば、室内環境を測定するセンサ(例えば、温度センサ41、湿度センサ42)は室内機3の運転を操作するためのリモコン51に設けられている。
これにより、空気調和装置1は、人が操作を行うリモコン51に室内環境を測定するセンサ(例えば、温度センサ41、湿度センサ42)が設けられているため、室内環境に合わせて適切な運転を行うことができる。また、空気調和装置1は、リモコン51との通信を利用してセンサの測定結果を取得できるため、別途通信機能有するセンサ機器を個別に用意するよりも低コストで容易に実現することができる。
以上、各実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこれらの実施形態に限られるものではなく、各実施形態を組み合わせたり、各実施形態を適宜、変形、省略したりすることが可能である。
室内機3と通信する端末装置の一例としてリモコン51を例示したが、リモコン51に代えて、スマートフォンやタブレット型のPC(Personal Computer)などを用いてもよい。また、スマートフォンやタブレット型のPCに温度センサや湿度センサなどが設けられてもよい。
上記実施形態では、室内機3が備える運転制御部40が室内ファン33A、33Bの制御を行う例を示したが、室外機2が複数の室内機3(3A、3B)のそれぞれから室内環境の測定結果を取得して、複数の室内機3(3A、3B)のそれぞれの室内ファン33A、33Bの制御を行ってもよい。
また、前述したように、室外機2に接続される複数の室内機3は、2台に限られるものではなく、3台以上であってもよい。また、1台の室内機3が備える室内ファンの数は、2つに限られるものではなく、3つ以上であってもよい。
なお、運転制御部40の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより運転制御部40の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものを含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。また、上記のプログラムを所定のサーバに記憶させておき、他の装置からの要求に応じて、当該プログラムを通信回線を介して配信(ダウンロード等)させるようにしてもよい。
また、運転制御部40の機能の一部、または全部を、LSI(Large Scale Integration)等の集積回路として実現してもよい。各機能は個別にプロセッサ化してもよいし、一部、又は全部を集積してプロセッサ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いてもよい。
1 空気調和装置、2 室外機、3(3A、3B) 室内機、10 冷媒回路、21 圧縮機、22 切替弁、23 凝縮器、24 室外ファン、30 配管部品、31 絞り装置、32 蒸発器、33A,33B 室内ファン、330 駆動部、331A,331B アクチュエータ、40 運転制御部、41 温度センサ、42 湿度センサ
Claims (9)
- 室外機と、前記室外機から送出された冷媒が流れる冷媒配管が接続された複数の室内機とを備える空気調和装置であって、
前記室内機は、
少なくとも蒸発器が前記冷媒配管に接続された冷媒回路と、
運転状態に応じて前記冷媒回路を制御する運転制御部と、
室内環境を測定するセンサと、
前記蒸発器に対して送風を行う複数の室内ファンと、
を備え、
前記運転制御部は、
除湿運転時に、前記センサの測定結果に基づいて、前記複数の室内ファンのそれぞれを異なる回転数で制御する、
空気調和装置。 - 室外機と、前記室外機から送出された冷媒が流れる冷媒配管が接続された複数の室内機とを備える空気調和装置であって、
前記室内機は、
少なくとも蒸発器が前記冷媒配管に接続された冷媒回路と、
運転状態に応じて前記冷媒回路を制御する運転制御部と、
室内環境を測定するセンサと、
前記蒸発器に対して送風を行う複数の室内ファンと、
を備え、
前記運転制御部は、
除湿運転時に、前記センサの測定結果に基づいて、前記複数の室内ファンのうち回転させる室内ファンと回転を停止させる室内ファンとを混在させて制御する、
空気調和装置。 - 前記センサは、室内温度を測定する温度センサを含み、
前記運転制御部は、
前記温度センサにより測定された温度が、第1温度しきい値より高い場合には前記複数の室内ファンのそれぞれを第1の回転数で回転させ、前記第1温度しきい値以下の場合には前記複数の室内ファンのうちの一部の室内ファンを前記第1の回転数で回転させるとともに、当該一部の室内ファン以外の室内ファンを前記第1の回転数より低速の第2の回転数で回転させる、
請求項1に記載の空気調和装置。 - 前記センサは、室内温度を測定する温度センサを含み、
前記運転制御部は、
前記温度センサにより測定された温度が、第1温度しきい値より高い場合には前記複数の室内ファンのそれぞれを第1の回転数で回転させ、前記第1温度しきい値以下の場合には前記複数の室内ファンのうちの一部の室内ファンを前記第1の回転数で回転させるとともに当該一部の室内ファン以外の室内ファンを前記第1の回転数より低速の第2の回転数で回転させ、前記第1温度しきい値よりも温度が低い第2温度しきい値以下の場合には、当該一部の室内ファンを前記第2の回転数で回転させるとともに当該一部の室内ファン以外の室内ファンの回転を停止させる、
請求項2に記載の空気調和装置。 - 前記センサは、室内湿度を測定する湿度センサをさらに含み、
前記運転制御部は、
前記温度センサにより測定された温度が前記第2温度しきい値以下の場合であっても、前記湿度センサにより測定されて湿度が第1湿度しきい値より高い場合には、前記複数の室内ファンの回転を停止させない、
請求項4に記載の空気調和装置。 - 前記運転制御部は、
一定時間が経過すると、相対的に高速で回転させる室内ファンと相対的に低速で回転させる室内ファンとを切り替える、
請求項1または請求項3に記載の空気調和装置。 - 前記運転制御部は、
一定時間が経過すると、回転させる室内ファンと回転を停止させる室内ファンとを切り替える、
請求項2または請求項4に記載の空気調和装置。 - 前記センサは、前記室内機以外の場所に設けられている、
請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記センサは、前記室内機の運転を操作するためのリモートコントローラに設けられている、
請求項8に記載の空気調和装置。
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