JP2020159684A - 空気調和機および空気調和システム - Google Patents
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Abstract
Description
圧縮機と、室外熱交換器と、室内熱交換器と、上記室内熱交換器の蒸発域の大きさを調整する調整機構とを有する冷媒回路と、
制御部と、
室内空気の温度を検出する第1温度センサと、
室内空間を画定する躯体の温度を検出する第2温度センサと
を備え、
上記制御部が上記冷媒回路を制御することにより、上記室内熱交換器の実質的に全部を蒸発域にする第1除湿運転と、上記室内熱交換器の一部を蒸発域にする第2除湿運転とが行われ、
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度とを用いて、上記第1除湿運転および上記第2除湿運転のうちの一つを選択する。
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が、予め設定された第1閾値よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と設定温度との差が、予め設定された第2閾値よりも小さいとき、上記第1除湿運転を選択する。
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が上記第1閾値よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と上記設定温度との差が、上記第2閾値以上になるとき、上記第1除湿運転を選択する。
上記調整機構は、上記室外熱交換器と上記室内熱交換器との間の冷媒経路に設けられた膨張機構と、上記室内熱交換器の冷媒経路の途中に設けられた制御弁とを有し、
上記第2除湿運転は、
上記室内熱交換器の一部を蒸発域にする一方、上記室内熱交換器の残りの部分を過熱域にする第3除湿運転と、
上記室内熱交換器において上記制御弁よりも上流側の部分を凝縮域とする一方、上記室内熱交換器において上記制御弁よりも下流側の部分を蒸発域とする第4除湿運転と
を含む。
上記躯体の温度は、室内の壁、床および天井のうちの少なくとも1つの温度を使って算出された平均温度である。
圧縮機と、室外熱交換器と、室内熱交換器と、上記室内熱交換器の蒸発域の大きさを調整する調整機構とを有する冷媒回路と、
制御部と、
室内空気の温度を検出する第1温度センサと、
室内空間を画定する躯体の温度を検出する第2温度センサと
を備え、
上記制御部が上記冷媒回路を制御することにより、上記室内熱交換器の実質的に全部を蒸発域にする第1除湿運転と、上記室内熱交換器の一部を蒸発域にする第2除湿運転とが行われ、
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度とを用いて、上記第1除湿運転および上記第2除湿運転のうちの一つを選択する。
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が、予め設定された第1閾値よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と設定温度との差が、予め設定された第2閾値よりも小さいとき、上記第1除湿運転を選択する。
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が上記第1閾値よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と上記設定温度との差が上記第2閾値以上になるとき、上記第1除湿運転を選択する。
上記調整機構は、上記室外熱交換器と上記室内熱交換器との間の冷媒経路に設けられた膨張機構と、上記室内熱交換器の冷媒経路の途中に設けられた制御弁とを有し、
上記第2除湿運転は、
上記室内熱交換器の一部を蒸発域にする一方、上記室内熱交換器の残りの部分を過熱域にする第3除湿運転と、
上記室内熱交換器において上記制御弁よりも上流側の部分を凝縮域とする一方、上記室内熱交換器において上記制御弁よりも下流側の部分を蒸発域とする第4除湿運転と
を含む。
上記躯体の温度は、室内の壁、床および天井のうちの少なくとも1つの温度を使って算出された平均温度である。
空気調和機と、
上記空気調和機と電気通信網を介して通信可能なサーバと
を備え、
上記冷媒回路および上記第1温度センサは、上記空気調和機に設けられ、
上記制御部は、上記サーバに設けられている。
上記第2温度センサは、上記空気調和機外の上記室内空間に設置され、
上記空気調和機は、上記第2温度センサから、上記躯体の温度を示す信号を、上記電気通信網およびサーバを介して受信するか、上記電気通信網およびサーバを介さないで直接受信する。
空気調和機と、
上記空気調和機と電気通信網を介して通信可能なサーバと
を備え、
上記第2温度センサは、上記空気調和機外の上記室内空間に設置され、
上記空気調和機は、上記第2温度センサから、上記躯体の温度を示す信号を、上記電気通信網およびサーバを介して受信するか、上記電気通信網およびサーバを介さないで直接受信する。
図1は、本開示の第1実施形態の空気調和機が備える冷媒回路RCの回路図である。
上記冷房除湿運転は、図1に示すように、四路切換弁22を実線の切換え位置に切り換えると共に、圧縮機21を起動することで、開始される。この冷房除湿運転中、圧縮機21から吐出された高温高圧の冷媒が四路切換弁22を介して室外熱交換器23に流入する。そして、室外熱交換器23で凝縮した冷媒は、膨張弁24で減圧された後、室内熱交換器11の補助熱交換部11bと、室内熱交換器11の本体熱交換部11aとに、この順で流入する。この本体熱交換部11aおよび補助熱交換部11bで蒸発した冷媒が四路切換弁22およびアキュムレータ25を介して圧縮機21の吸入側に戻る。このように、冷媒が冷媒回路RCを循環するとき、冷房除湿運転制御部100aが、圧縮機21の周波数と膨張弁24の開度とを調整すると共に、電磁弁13をオフにすることで、図3に示すように、室内熱交換器11の実質的に全部を蒸発域(図3において斜線のハッチングを付した領域)とする。これにより、上記冷房除湿運転は、室内温度を変化させるための能力である顕熱能力が高くなる。
上記過絞り除湿運転は、上記冷房除湿運転のときと同じ方向に冷媒を流す。このとき、過絞り除湿運転制御部100bが、圧縮機21の周波数と膨張弁24の開度とを調整すると共に、電磁弁13をオフにすることで、図4に示すように、補助熱交換部11bを蒸発域(斜線のハッチングを付した領域)にする一方、本体熱交換部11aの正面部11a−1および背面部11a−2を過熱域(点のハッチングを付した領域)にする。これにより、上記過絞り除湿運転は、冷房除湿運転によりも顕熱能力が低くなるので、室内の熱負荷が高くも低くもないとき、室温の低下を抑制しつつ、室内の除湿を行える。
上記再熱除湿運転は、上記冷房除湿運転のときと同じ方向に冷媒を流す。このとき、再熱除湿運転制御部100cが、圧縮機21の周波数と膨張弁24の開度とを調整すると共に、電磁弁13をオンにすることで、図5に示すように、補助熱交換部11bと本体熱交換部11aの正面部11a−1とを凝縮域(格子のハッチングを付した領域)にする一方、本体熱交換部11aの背面部11a−2を蒸発域(斜線のハッチングを付した領域)にする。これにより、上記再熱除湿運転は、過絞り除湿運転よりも顕熱能力が低くなるので、室内の熱負荷が低いとき、室温の低下を抑制しつつ、室内の除湿を行える。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α2よりも大きく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1よりも小さいとき、冷房除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α2よりも大きく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β2よりも大きいとき、冷房除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが閾値α2よりも大きく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1以上であって閾値β2以下であるとき、冷房除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1よりも小さく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1よりも小さいとき、再熱除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1よりも小さく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β2よりも大きいとき、冷房除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1よりも小さく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1以上であって閾値β2以下であるとき、過絞り除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1以上であって閾値α2以下であり、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1よりも小さいとき、過絞り除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1以上であって閾値α2以下であり、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β2よりも大きいとき、冷房除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1以上であって閾値α2以下であり、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1以上であって閾値β2以下であるとき、過絞り除湿運転を選択する。
上記冷房除湿運転および過絞り除湿運転のうちの一つを選択する場合、上記(1)〜(3)の条件と同様の条件が成立したときは、冷房除湿運転を選択するようにしてもよい。
図9は、本開示の第2実施形態の空気調和システムの概略構成図である。
2 室外機
11 室内熱交換器
11a 本体熱交換部
11a−1 正面部
11a−2 背面部
11b 補助熱交換部
13 電磁弁
12 室内ファン
21 圧縮機
22 四路切換弁
23 室外熱交換器
24 膨張弁
25 アキュムレータ
26 室外ファン
51 室内熱交換器温度センサ
52 室内温度センサ
53 室内湿度センサ
54 躯体温度センサ
56 室外熱交換器温度センサ
57 外気温度センサ
58 冷媒温度センサ
100,221 制御装置
201 空気調和機
202 サーバ
203 通信端末
RC 冷媒回路
圧縮機と、室外熱交換器と、室内熱交換器と、上記室内熱交換器の蒸発域の大きさを調整する調整機構とを有する冷媒回路と、
制御部と、
室内空気の温度を検出する第1温度センサと、
室内空間を画定する躯体の温度を検出する第2温度センサと
を備え、
上記制御部が上記冷媒回路を制御することにより、上記室内熱交換器の実質的に全部を蒸発域にする第1除湿運転と、上記室内熱交換器の一部を蒸発域にする第2除湿運転とが行われ、
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度とを用いて、上記第1除湿運転および上記第2除湿運転のうちの一つを選択し、
上記制御部は、
上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が、予め設定された第1閾値よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と設定温度との差が、予め設定された第2閾値よりも小さいとき、上記第1除湿運転を選択する一方、
上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が上記第1閾値以下であり、かつ、上記室内空気の温度と設定温度との差が上記第2閾値よりも小さいとき、上記第2除湿運転を選択する。
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が上記第1閾値よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と上記設定温度との差が、上記第2閾値以上になるとき、上記第1除湿運転を選択する。
一態様の空気調和機では、
上記制御部は、
上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が上記第1閾値以下であり、かつ、上記室内空気の温度と設定温度との差が、上記第2閾値よりも大きくなるように予め設定された第3閾値よりも大きいとき、上記第1除湿運転を選択する。
上記調整機構は、上記室外熱交換器と上記室内熱交換器との間の冷媒経路に設けられた膨張機構と、上記室内熱交換器の冷媒経路の途中に設けられた制御弁とを有し、
上記第2除湿運転は、
上記室内熱交換器の一部を蒸発域にする一方、上記室内熱交換器の残りの部分を過熱域にする第3除湿運転と、
上記室内熱交換器において上記制御弁よりも上流側の部分を凝縮域とする一方、上記室内熱交換器において上記制御弁よりも下流側の部分を蒸発域とする第4除湿運転と
を含む。
上記躯体の温度は、室内の壁、床および天井のうちの少なくとも1つの温度を使って算出された平均温度である。
圧縮機と、室外熱交換器と、室内熱交換器と、上記室内熱交換器の蒸発域の大きさを調整する調整機構とを有する冷媒回路と、
制御部と、
室内空気の温度を検出する第1温度センサと、
室内空間を画定する躯体の温度を検出する第2温度センサと
を備え、
上記制御部が上記冷媒回路を制御することにより、上記室内熱交換器の実質的に全部を蒸発域にする第1除湿運転と、上記室内熱交換器の一部を蒸発域にする第2除湿運転とが行われ、
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度とを用いて、上記第1除湿運転および上記第2除湿運転のうちの一つを選択し、
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が、予め設定された第1閾値よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と設定温度との差が、予め設定された第2閾値よりも小さいとき、上記第1除湿運転を選択すると共に、
上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が上記第1閾値以下であり、かつ、上記室内空気の温度と設定温度との差が上記第2閾値よりも小さいとき、上記第2除湿運転を選択する。
一態様の空気調和システムでは、
上記制御部は、
上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が上記第1閾値以下であり、かつ、上記室内空気の温度と設定温度との差が、上記第2閾値よりも大きくなるように予め設定された第3閾値よりも大きいとき、上記第1除湿運転を選択する。
上記制御部は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が上記第1閾値よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と上記設定温度との差が上記第2閾値以上になるとき、上記第1除湿運転を選択する。
上記調整機構は、上記室外熱交換器と上記室内熱交換器との間の冷媒経路に設けられた膨張機構と、上記室内熱交換器の冷媒経路の途中に設けられた制御弁とを有し、
上記第2除湿運転は、
上記室内熱交換器の一部を蒸発域にする一方、上記室内熱交換器の残りの部分を過熱域にする第3除湿運転と、
上記室内熱交換器において上記制御弁よりも上流側の部分を凝縮域とする一方、上記室内熱交換器において上記制御弁よりも下流側の部分を蒸発域とする第4除湿運転と
を含む。
上記躯体の温度は、室内の壁、床および天井のうちの少なくとも1つの温度を使って算出された平均温度である。
空気調和機と、
上記空気調和機と電気通信網を介して通信可能なサーバと
を備え、
上記冷媒回路および上記第1温度センサは、上記空気調和機に設けられ、
上記制御部は、上記サーバに設けられている。
上記第2温度センサは、上記空気調和機外の上記室内空間に設置され、
上記空気調和機は、上記第2温度センサから、上記躯体の温度を示す信号を、上記電気通信網およびサーバを介して受信するか、上記電気通信網およびサーバを介さないで直接受信する。
空気調和機と、
上記空気調和機と電気通信網を介して通信可能なサーバと
を備え、
上記第2温度センサは、上記空気調和機外の上記室内空間に設置され、
上記空気調和機は、上記第2温度センサから、上記躯体の温度を示す信号を、上記電気通信網およびサーバを介して受信するか、上記電気通信網およびサーバを介さないで直接受信する。
図1は、本開示の第1実施形態の空気調和機が備える冷媒回路RCの回路図である。
上記冷房除湿運転は、図1に示すように、四路切換弁22を実線の切換え位置に切り換えると共に、圧縮機21を起動することで、開始される。この冷房除湿運転中、圧縮機21から吐出された高温高圧の冷媒が四路切換弁22を介して室外熱交換器23に流入する。そして、室外熱交換器23で凝縮した冷媒は、膨張弁24で減圧された後、室内熱交換器11の補助熱交換部11bと、室内熱交換器11の本体熱交換部11aとに、この順で流入する。この本体熱交換部11aおよび補助熱交換部11bで蒸発した冷媒が四路切換弁22およびアキュムレータ25を介して圧縮機21の吸入側に戻る。このように、冷媒が冷媒回路RCを循環するとき、冷房除湿運転制御部100aが、圧縮機21の周波数と膨張弁24の開度とを調整すると共に、電磁弁13をオフにすることで、図3に示すように、室内熱交換器11の実質的に全部を蒸発域(図3において斜線のハッチングを付した領域)とする。これにより、上記冷房除湿運転は、室内温度を変化させるための能力である顕熱能力が高くなる。
上記過絞り除湿運転は、上記冷房除湿運転のときと同じ方向に冷媒を流す。このとき、過絞り除湿運転制御部100bが、圧縮機21の周波数と膨張弁24の開度とを調整すると共に、電磁弁13をオフにすることで、図4に示すように、補助熱交換部11bを蒸発域(斜線のハッチングを付した領域)にする一方、本体熱交換部11aの正面部11a−1および背面部11a−2を過熱域(点のハッチングを付した領域)にする。これにより、上記過絞り除湿運転は、冷房除湿運転によりも顕熱能力が低くなるので、室内の熱負荷が高くも低くもないとき、室温の低下を抑制しつつ、室内の除湿を行える。
上記再熱除湿運転は、上記冷房除湿運転のときと同じ方向に冷媒を流す。このとき、再熱除湿運転制御部100cが、圧縮機21の周波数と膨張弁24の開度とを調整すると共に、電磁弁13をオンにすることで、図5に示すように、補助熱交換部11bと本体熱交換部11aの正面部11a−1とを凝縮域(格子のハッチングを付した領域)にする一方、本体熱交換部11aの背面部11a−2を蒸発域(斜線のハッチングを付した領域)にする。これにより、上記再熱除湿運転は、過絞り除湿運転よりも顕熱能力が低くなるので、室内の熱負荷が低いとき、室温の低下を抑制しつつ、室内の除湿を行える。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α2よりも大きく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1よりも小さいとき、冷房除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α2よりも大きく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β2よりも大きいとき、冷房除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが閾値α2よりも大きく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1以上であって閾値β2以下であるとき、冷房除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1よりも小さく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1よりも小さいとき、再熱除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1よりも小さく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β2よりも大きいとき、冷房除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1よりも小さく、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1以上であって閾値β2以下であるとき、過絞り除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1以上であって閾値α2以下であり、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1よりも小さいとき、過絞り除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1以上であって閾値α2以下であり、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β2よりも大きいとき、冷房除湿運転を選択する。
制御装置100は、室内温度と躯体の温度との差Yが、閾値α1以上であって閾値α2以下であり、かつ、室内温度と設定温度との差Xが、閾値β1以上であって閾値β2以下であるとき、過絞り除湿運転を選択する。
上記冷房除湿運転および過絞り除湿運転のうちの一つを選択する場合、上記(1)〜(3)の条件と同様の条件が成立したときは、冷房除湿運転を選択するようにしてもよい。
図9は、本開示の第2実施形態の空気調和システムの概略構成図である。
2 室外機
11 室内熱交換器
11a 本体熱交換部
11a−1 正面部
11a−2 背面部
11b 補助熱交換部
13 電磁弁
12 室内ファン
21 圧縮機
22 四路切換弁
23 室外熱交換器
24 膨張弁
25 アキュムレータ
26 室外ファン
51 室内熱交換器温度センサ
52 室内温度センサ
53 室内湿度センサ
54 躯体温度センサ
56 室外熱交換器温度センサ
57 外気温度センサ
58 冷媒温度センサ
100,221 制御装置
201 空気調和機
202 サーバ
203 通信端末
RC 冷媒回路
Claims (13)
- 圧縮機(21)と、室外熱交換器(23)と、室内熱交換器(11)と、上記室内熱交換器(11)の蒸発域の大きさを調整する調整機構(13,24)とを有する冷媒回路(RC)と、
制御部(100)と、
室内空気の温度を検出する第1温度センサ(52)と、
室内空間を画定する躯体の温度を検出する第2温度センサ(54)と
を備え、
上記制御部(100)が上記冷媒回路を制御することにより、上記室内熱交換器(11)の実質的に全部を蒸発域にする第1除湿運転と、上記室内熱交換器(11)の一部を蒸発域にする第2除湿運転とが行われ、
上記制御部(100)は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度とを用いて、上記第1除湿運転および上記第2除湿運転のうちの一つを選択することを特徴とする空気調和機。 - 請求項1に記載の空気調和機において、
上記制御部(100)は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が、予め設定された第1閾値(α2)よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と設定温度との差が、予め設定された第2閾値(β1)よりも小さいとき、上記第1除湿運転を選択することを特徴とする空気調和機。 - 請求項2に記載の空気調和機において、
上記制御部(100)は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が上記第1閾値(α2)よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と上記設定温度との差が上記第2閾値(β1)以上になるとき、上記第1除湿運転を選択することを特徴とする空気調和機。 - 請求項1から3までのいずれか一項に記載の空気調和機において、
上記調整機構(13,24)は、上記室外熱交換器(23)と上記室内熱交換器(11)との間の冷媒経路に設けられた膨張機構(24)と、上記室内熱交換器(11)の冷媒経路の途中に設けられた制御弁(13)とを有し、
上記第2除湿運転は、
上記室内熱交換器(11)の一部を蒸発域にする一方、上記室内熱交換器(11)の残りの部分を過熱域にする第3除湿運転と、
上記室内熱交換器(11)において上記制御弁(13)よりも上流側の部分を凝縮域とする一方、上記室内熱交換器(11)において上記制御弁(13)よりも下流側の部分を蒸発域とする第4除湿運転と
を含むことを特徴とする空気調和機。 - 請求項1から4までのいずれか一項に記載の空気調和機において、
上記躯体の温度は、室内の壁、床および天井のうちの少なくとも1つの温度を使って算出された平均温度であることを特徴とする空気調和機。 - 圧縮機(21)と、室外熱交換器(23)と、室内熱交換器(11)と、上記室内熱交換器(11)の蒸発域の大きさを調整する調整機構(13,24)とを有する冷媒回路(RC)と、
制御部(100)と、
室内空気の温度を検出する第1温度センサ(52)と、
室内空間を画定する躯体の温度を検出する第2温度センサ(54)と
を備え、
上記制御部(100)が上記冷媒回路を制御することにより、上記室内熱交換器(11)の実質的に全部を蒸発域にする第1除湿運転と、上記室内熱交換器(11)の一部を蒸発域にする第2除湿運転とが行われ、
上記制御部(100)は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度とを用いて、上記第1除湿運転および上記第2除湿運転のうちの一つを選択することを特徴とする空気調和システム。 - 請求項6に記載の空気調和システムにおいて、
上記制御部(100)は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が、予め設定された第1閾値(α2)よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と設定温度との差が、予め設定された第2閾値(β1)よりも小さいとき、上記第1除湿運転を選択することを特徴とする空気調和システム。 - 請求項7に記載の空気調和システムにおいて、
上記制御部(100)は、上記室内空気の温度と上記躯体の温度との差が上記第1閾値(α2)よりも大きく、かつ、上記室内空気の温度と上記設定温度との差が上記第2閾値(β1)以上になるとき、上記第1除湿運転を選択することを特徴とする空気調和システム。 - 請求項6から8までのいずれか一項に記載の空気調和システムにおいて、
上記調整機構(13,24)は、上記室外熱交換器(23)と上記室内熱交換器(11)との間の冷媒経路に設けられた膨張機構(24)と、上記室内熱交換器(11)の冷媒経路の途中に設けられた制御弁(13)とを有し、
上記第2除湿運転は、
上記室内熱交換器(11)の一部を蒸発域にする一方、上記室内熱交換器(11)の残りの部分を過熱域にする第3除湿運転と、
上記室内熱交換器(11)において上記制御弁(13)よりも上流側の部分を凝縮域とする一方、上記室内熱交換器(11)において上記制御弁(13)よりも下流側の部分を蒸発域とする第4除湿運転と
を含むことを特徴とする空気調和システム。 - 請求項6から9までのいずれか一項に記載の空気調和システムにおいて、
上記躯体の温度は、室内の壁、床および天井のうちの少なくとも1つの温度を使って算出された平均温度であることを特徴とする空気調和システム。 - 請求項6から10までのいずれか一項に記載の空気調和システムにおいて、
空気調和機(201)と、
上記空気調和機(201)と電気通信網(205)を介して通信可能なサーバ(205)と
を備え、
上記冷媒回路(RC)および上記第1温度センサ(52)は、上記空気調和機(201)に設けられ、
上記制御部(221)は、上記サーバ(202)に設けられていることを特徴とする空気調和システム。 - 請求項11に記載の空気調和システムにおいて、
上記第2温度センサ(52)は、上記空気調和機(201)外の上記室内空間に設置され、
上記空気調和機(201)は、上記第2温度センサ(54)から、上記躯体の温度を示す信号を、上記電気通信網(205)およびサーバ(202)を介して受信するか、上記電気通信網(205)およびサーバ(202)を介さないで直接受信することを特徴とする空気調和システム。 - 請求項6から10までのいずれか一項に記載の空気調和システムにおいて、
空気調和機(201)と、
上記空気調和機(201)と電気通信網(205)を介して通信可能なサーバ(202)と
を備え、
上記第2温度センサ(52)は、上記空気調和機(201)外の上記室内空間に設置され、
上記空気調和機(201)は、上記第2温度センサ(54)から、上記躯体の温度を示す信号を、上記電気通信網(205)およびサーバ(202)を介して受信するか、上記電気通信網(205)およびサーバ(202)を介さないで直接受信することを特徴とする空気調和システム。
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