JP2021135011A - Air conditioner - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、一般家庭や事務所等で使用される加湿機能を搭載した空気調和機に関するものである。 The present invention relates to an air conditioner equipped with a humidifying function used in ordinary homes, offices, and the like.
従来、この種の空気調和機は、水を気化して部屋の加湿を行う加湿機や、水を電気分解することにより次亜塩素酸を含む電解水を生成し、この電解水を含ませたフィルターに室内の空気を通過させることで空気中の細菌やウイルスを駆除し、また、次亜塩素酸を空気中に散布するものが知られている。 Conventionally, this type of air conditioner is a humidifier that vaporizes water to humidify a room, or electrolyzes water to generate electrolyzed water containing hypochlorous acid and impregnates this electrolyzed water. It is known that bacteria and viruses in the air are exterminated by passing indoor air through a filter, and hypochlorous acid is sprayed in the air.
このような従来の空気調和機においては、部屋の大きさによって、適切な量の加湿量を設定する、あるいは、適切な量の次亜塩素酸を生成、散布することが望まれる。しかしながら、このような空気調和機は部屋の大きさを認識することは困難であり、適切な加湿量、適切な次亜塩素酸の散布ができないという課題を有していた。そして、そのため、加湿量の過不足、次亜塩素酸の過剰散布が発生していた。 In such a conventional air conditioner, it is desired to set an appropriate amount of humidification or to generate and spray an appropriate amount of hypochlorous acid depending on the size of the room. However, it is difficult for such an air conditioner to recognize the size of the room, and there is a problem that an appropriate amount of humidification and an appropriate amount of hypochlorous acid cannot be sprayed. Therefore, excess or deficiency of the amount of humidification and excessive spraying of hypochlorous acid have occurred.
そこで本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、部屋の大きさを推定することによって、その部屋の大きさに応じた適切な量の次亜塩素酸を散布できる制御機能を持った空気調和機を提供することを目的とする。 Therefore, the present invention solves the above-mentioned conventional problems, and has a control function capable of spraying an appropriate amount of hypochlorous acid according to the size of the room by estimating the size of the room. The purpose is to provide an air conditioner.
そして、この目的を達成するために、本発明に係る空気調和機は、吸気口と吹出口を有する筐体と、前記吸気口から空気を取り込み、前記吹出口から送風空気として再び機外に吹き出す送風機と、前記送風空気を加湿する加湿部と、前記加湿部と前記送風機の運転を制御する制御部と、室内の湿度を検知する湿度センサ部と、を有し、前記制御部は、前記湿度センサ部から得られた湿度データと前記加湿部と前記送風機の運転情報を記憶する記憶部を有し、前記送風機が所定の回転数で運転するよう制御するとともに、前記加湿部が所定の水分量を前記送風空気に加湿するよう制御する室内面積算出モードを有し、前記室内面積算出モードにおいて、前記記憶部に記憶された前記湿度データの時系列の変化量と、前記加湿部と前記送風機の運転情報から室内面積を算出することにより所期の目的を達成するものである。 Then, in order to achieve this object, the air conditioner according to the present invention takes in air from a housing having an intake port and an outlet and the intake port, and blows the air out of the machine again as blown air from the outlet. It has a blower, a humidifying unit that humidifies the blown air, a control unit that controls the operation of the humidifying unit and the blower, and a humidity sensor unit that detects the humidity in the room. The control unit has the humidity. It has a storage unit that stores humidity data obtained from the sensor unit, the humidifying unit, and operation information of the blower, controls the blower to operate at a predetermined rotation speed, and the humidifying unit has a predetermined amount of water. Has an indoor area calculation mode for controlling to humidify the blown air, and in the indoor area calculation mode, the amount of time-series change of the humidity data stored in the storage unit, and the humidifying unit and the blower The intended purpose is achieved by calculating the indoor area from the operation information.
本発明によれば、記憶部に記憶された湿度データの時系列の変化量と、加湿部と送風機の運転情報から、空気調和機が設置されている室内面積を算出することができるという効果を備えている。 According to the present invention, it is possible to calculate the indoor area in which the air conditioner is installed from the time-series change amount of the humidity data stored in the storage unit and the operation information of the humidifying unit and the blower. I have.
本発明に係る空気調和機は、吸気口と吹出口を有する筐体と、前記吸気口から空気を取り込み、前記吹出口から送風空気として再び機外に吹き出す送風機と、前記送風空気を加湿する加湿部と、
前記加湿部と前記送風機の運転を制御する制御部と、室内の湿度を検知する湿度センサ部と、前記湿度センサ部から得られた湿度データと前記加湿部と前記送風機の運転情報を記憶する記憶部と、を備えた空気調和機であって、
前記記憶部に記憶された前記湿度データと前記運転情報に基づいて、前記筐体の置かれた室内面積を算出する室内面積算出部を有し、前記制御部は、前記送風機が所定の回転数で運転するよう制御するとともに、前記加湿部が所定の水分量を前記送風空気に加湿するよう制御する室内面積算出モードを有する。
The air conditioner according to the present invention includes a housing having an intake port and an air outlet, a blower that takes in air from the intake port and blows it out of the machine again as blown air from the air outlet, and humidification that humidifies the blown air. Department and
A storage that stores the humidity data obtained from the humidifying unit, the control unit that controls the operation of the blower, the humidity sensor unit that detects the humidity in the room, the humidity data obtained from the humidity sensor unit, and the operation information of the humidifying unit and the blower. It is an air conditioner equipped with a part and
The control unit has an indoor area calculation unit that calculates the indoor area in which the housing is placed based on the humidity data and the operation information stored in the storage unit, and the control unit has a predetermined number of rotations of the blower. It has an indoor area calculation mode in which the humidifying unit controls to humidify a predetermined amount of water to the blown air.
これにより、前記制御部は前記湿度センサ部から得られた湿度データと前記加湿部と前記送風機の運転情報から前記筐体が設置されている室内の面積を算出することができる。 As a result, the control unit can calculate the area of the room where the housing is installed from the humidity data obtained from the humidity sensor unit and the operation information of the humidifying unit and the blower.
また、制御部は、前記室内面積算出モードの開始時刻T0の湿度データH0と、前記時刻T0から所定時間後の時刻T1の湿度データH1と、時刻T0からT1の間の前記送風機の運転風量Q1に基づいて室内面積を算出する、という構成にしてもよい。 The control unit includes a humidity data H 0 start time T 0 of the indoor area calculating mode, a humidity data H 1 at time T 1 of the predetermined time after the time T 0, between the time T 0 of T 1 calculating the interior area based of the operating air volume to Q 1 the blower may be configured as.
これにより、前記制御部は前記湿度センサ部から得られた湿度データと前記加湿部と前記送風機の運転情報から前記筐体が設置されている室内の面積を算出するという効果をさらに高めることができる。 As a result, the control unit can further enhance the effect of calculating the area of the room where the housing is installed from the humidity data obtained from the humidity sensor unit and the operation information of the humidifying unit and the blower. ..
また、前記制御部は、得られた室内面積に応じて、前記送風機の運転風量を設定することができるという構成にしてもよい。 Further, the control unit may be configured so that the operating air volume of the blower can be set according to the obtained indoor area.
これにより、算出された室内面積に応じた加湿制御をおこなうことができるので、室内の過加湿、加湿不足を低減させる効果を奏する。 As a result, humidification control can be performed according to the calculated indoor area, which has the effect of reducing over-humidification and insufficient humidification in the room.
また、前記制御部は、得られた室内面積が大きいほど、前記送風機の運転風量を大きくするという構成にしてもよい。 Further, the control unit may be configured such that the larger the obtained indoor area, the larger the operating air volume of the blower.
これにより、算出された室内面積に応じて前記送風機の運転風量をおおきくすることで加湿量も大きくなるので、室内の過加湿、加湿不足を低減させるという効果をさらに高めることができる。 As a result, the amount of humidification is increased by increasing the operating air volume of the blower according to the calculated indoor area, so that the effect of reducing over-humidification and insufficient humidification in the room can be further enhanced.
また、前記加湿部に水を供給する貯水部と、前記貯水部において、電気分解して電解水を生成するための電極を備え、前記制御部は、得られた室内面積に応じて、前記電極の通電時間を設定するという構成にしてもよい。 Further, a water storage unit that supplies water to the humidifying unit and an electrode for electrolyzing the water storage unit to generate electrolyzed water are provided, and the control unit has the electrode according to the obtained indoor area. It may be configured to set the energizing time of.
これにより、算出された室内面積に応じて前記電極の通電時間を調整できるので、次亜塩素酸の過剰散布、散布不足を低減させるという効果を奏する。 As a result, the energization time of the electrode can be adjusted according to the calculated indoor area, which has the effect of reducing excessive spraying and insufficient spraying of hypochlorous acid.
また、得られた室内面積が大きいほど、前記通電時間の割合を大きくするという構成にしてもよい。 Further, the larger the obtained indoor area, the larger the ratio of the energizing time may be.
これにより、算出された室内面積に応じて前記電極の通電時間を大きくできるので、次亜塩素酸の過剰散布、散布不足を低減させるという効果をさらに高めることができる。 As a result, the energizing time of the electrode can be increased according to the calculated indoor area, so that the effect of reducing excessive spraying and insufficient spraying of hypochlorous acid can be further enhanced.
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって本発明の技術的範囲を限定するものではない。また、全図面を通して、同一の部位については同一の符号を付して説明を省略している。さらに、各図面において、本発明に直接には関係しない各部の詳細については説明を省略している。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. The following embodiments are examples that embody the present invention and do not limit the technical scope of the present invention. Further, throughout the drawings, the same parts are designated by the same reference numerals and the description thereof is omitted. Further, in each drawing, description of each part not directly related to the present invention is omitted.
(実施の形態1)
空気調和機の例として電解水散布装置について説明する。
まず、図1〜4を参照して、本発明の第1実施形態である電解水散布装置Dについて説明する。図1は、電解水散布装置Dの斜視図であり、電解水散布装置Dを前面側から見た図である。図2は、電解水散布装置Dの斜視図であり、図1のパネル3を開いた状態で電解水散布装置Dを前面側から見た図である。
(Embodiment 1)
An electrolyzed water sprayer will be described as an example of an air conditioner.
First, the electrolyzed water spraying device D according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 4. FIG. 1 is a perspective view of the electrolyzed water spraying device D, and is a view of the electrolyzed water spraying device D as viewed from the front side. FIG. 2 is a perspective view of the electrolyzed water spraying device D, and is a view of the electrolyzed water spraying device D viewed from the front side with the
図1、2に示す通り、電解水散布装置Dは、略箱形状の本体ケース1を備え、本体ケース1の両側面には略四角形状の吸気口2を有している。本体ケース1の天面には、開閉式の吹出口6が設けられている。図1、2では、吹出口6は閉じた状態である。
As shown in FIGS. 1 and 2, the electrolyzed water spraying device D includes a substantially box-shaped
本体ケース1の前面側から見て、右側の側面(本体ケース1の一方側の側面)である第一の本体側面1Aには、開閉可能なパネル3が設けられている。本体ケース1の一方側の側面の吸気口2は、パネル3に設けられている。パネル3を開くと、縦長四角形状の開口4が現れる。開口4から、後述する貯水部14、給水部15、錠剤投入ケース18a等が取り出し可能に構成されている。
A
図3は、電解水散布装置Dの正面視中央部分を縦方向に切った断面図であり、電解水散布装置Dを右側から見た図である。電解水散布装置Dが作る風路構成などを示している。図4は、電解水散布装置Dの機能をブロックで示した機能ブロック図である。 FIG. 3 is a cross-sectional view of the electrolyzed water spraying device D with the central portion in the front view cut in the vertical direction, and is a view of the electrolyzed water spraying device D viewed from the right side. The air passage configuration and the like created by the electrolyzed water spraying device D are shown. FIG. 4 is a functional block diagram showing the functions of the electrolyzed water spraying device D in blocks.
図2、3に示すように、本体ケース1内には、電解水生成部5と、給水部15と、散布部19と、風路8とが備えられている。電解水生成部5は、一対の電極17と、貯水部14を備えている。
As shown in FIGS. 2 and 3, the
貯水部14は、天面を開口した箱形状をしており、水を貯水できる構造となっている。貯水部14は、本体ケース1の下部に配置され、本体ケース1から水平方向にスライドして着脱可能となっており、開口4から取り出すことができる。貯水部14は、給水部15から供給される水を貯水する。
The
一対の電極17は、電極部材(図示せず)を備えており、この電極部材が貯水部14内の水に浸かるように設置される。一対の電極17は、この電極部材に通電することにより、貯水部14内の塩化物イオンを含む水を電気化学的に電気分解し、活性酸素種を含む電解水を生成させる。ここで、活性酸素種とは、通常の酸素よりも高い酸化活性を持つ酸素分子と、その関連物質のことである。例えば、スーパーオキシドアニオン、一重項酸素、ヒドロキシラジカル、或いは過酸化水素といった所謂狭義の活性酸素に、オゾン、次亜塩素酸(次亜ハロゲン酸)等といった所謂広義の活性酸素を含む。
The pair of
図5に示すように、一対の電極17は、電極部材への電気分解するための通電を行う通電時間と、その通電停止後の時間、つまり通電を行っていない時間である非通電時間を一周期として、その一周期を複数回繰り返すことで、電解水を生成する。電極部材に対し、非通電時間を設けることで、電極部材の寿命を延ばすことができる。なお、非通電時間に対して通電時間を長くすれば、一周期当たりにおいてより多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。また通電時間に対して非通電時間を長くすれば、一周期当たりの活性酸素種の生成が抑えられる。さらに、通電時間における電力量を大きくすれば、より多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。
As shown in FIG. 5, the pair of
電解促進錠剤投入部18は、錠剤投入ケース18aと、錠剤投入ケース18a内に設けた錠剤投入部材(図示せず)と、錠剤投入ケース18aの上部に着脱自在に設けられた錠剤投入カバー18bを備えている。錠剤投入ケース18aは、開口4から取り出し可能に構成される。ユーザは、取り出した錠剤投入ケース18aから錠剤投入カバー18bを外すことで、ユーザが錠剤投入ケース18a内に電解促進錠剤を装填できる。
The electrolysis-promoting
電解促進錠剤投入部18は、電解促進錠剤を貯水部14へ投入する場合に、錠剤投入部材を回動させる。錠剤投入部材が回動すると、電解促進錠剤が錠剤投入ケース18aの底面の落下開口(図示せず)より貯水部14に落下する。電解促進錠剤投入部18は、錠剤投入ケース18aから貯水部14に落下された電解促進錠剤の個数をカウントし、錠剤投入ケース18aから貯水部14に電解促進錠剤が一錠落下したと判断すると、錠剤投入部材の回動を停止する。この電解促進錠剤が貯水部14内の水に溶け込むことにより、貯水部14の水が塩化物イオンを含む水が生成される。なお、電解促進錠剤の一例は、塩化ナトリウムである。
The electrolysis-promoting
なお、電解水散布装置Dは、電解促進錠剤投入部18を有していなくてもよい。この場合は、電解水散布装置Dが、ユーザに対して電解促進錠剤の投入を指示する報知を表示や発音によって行い、ユーザに電解促進錠剤を直接、貯水部14へ投入させるようにしてもよい。
The electrolyzed water spraying device D does not have to have the electrolysis promoting
制御部30は、例えば、本体ケース1(図1参照)の天面に設けられた操作パネルの裏側に設けられ、電解水散布装置Dの制御を行う。制御部30は、一対の電極17による水の電気分解を制御し、また電解促進錠剤投入部18による電解促進錠剤の投入を制御するものである。特に、制御部30は、湿度センサ20により得られた湿度データと送風部7の風量情報を記憶部30aで記憶し、算出部30bで室内面積を判定し、一対の電極17の電極通電時間の調整を行うものである。詳細については、図8を参照して後述する。
The
湿度センサ20は、本体の側面上部のスリット内部に設置され、電解水散布装置Dの外部の湿度、すなわち、電解水散布装置Dを設置した室内の湿度を測定することができる。
The
給水部15は、本体ケース1内部の正面視右側の側面に設置され、貯水部14から着脱可能な構造となっており、開口4から取り出すことができる。給水部15は、貯水部14の底面に設けられたタンク保持部14aに装着されている。給水部15は、水を貯水するタンク15aと、タンク15aの開口(図示せず)に設けられた蓋15bとを備えている。蓋15bの中央には、開閉部(図示せず)が設けられており、この開閉部が開くと、タンク15a内の水が、貯水部14へ供給される。
The
具体的には、タンク15aの開口を下向きにして、タンク15aを貯水部14のタンク保持部14aに取り付けると、タンク保持部14aによって開閉部が開く。つまり、タンク15aに水を入れてタンク保持部14aに取り付けると、開閉部が開いて貯水部14に給水され、貯水部14内に水が溜まる。貯水部14内の水位が上昇して蓋15bのところまで到達するとタンク15aの開口が水封されるので給水が停止し、タンク15aの内部には水が残り、貯水部14内の水位が下がった場合に都度、タンク15a内部の水が貯水部14に給水される。即ち、貯水部14内の水位は一定に保たれる。
Specifically, when the
なお、電解水散布装置Dは、給水部15としてタンク15aを有していなくてもよい。この場合は、電解水散布装置Dに対して、水を供給するラインを水道水よりひき、貯水部14内の水位が下がった場合に、貯水部14内の水位が所定位置に上昇するまで、水道水を供給するようにしてもよい。
The electrolyzed water spraying device D does not have to have the
散布部19は、送風部7と、フィルター部16とを備える。送風部7は、本体ケース1の中央部に設けられ、モータ部9と、モータ部9により回転するファン部10と、それらを囲むスクロール形状のケーシング部11とを備えている。モータ部9は、ケーシング部11に固定されている。
The spraying
ファン部10は、シロッコファンであり、モータ部9から水平方向に延びた回転軸9aに固定され、モータ部9は、ケーシング部11に固定されている。モータ部9の回転軸9aは、本体ケース1の前面側から背面側に延びている。ケーシング部11は、ケーシング部11の本体ケース1における上面側に吐出口12を備え、ケーシング部11の本体ケース1における背面側に吸込口13を有している。
The
送風部7の風量は、ユーザの設定した風量に基づいて決定される。決定された風量に基づき、モータ部9の回転量が制御される。
The air volume of the
フィルター部16は、貯水部14に貯水された電解水と、送風部7によって本体ケース1内に流入した室内空気とを接触させる部材である。フィルター部16は、円筒状に構成され、円周部分に空気が流通可能な孔を備えたフィルター16aを配置し、その一端が貯水部14の水に浸漬され、保水されるように、フィルター16aの中心軸を回転中心として貯水部14に回転自在に内蔵されている。そして、フィルター部16は、駆動部(図示しない)により回転され、電解水と室内空気を連続的に接触させる構造となっている。
The
風路8は、吸気口2と吹出口6とを連通し、吸気口2から順に、フィルター部16、送風部7、吹出口6を備えている。モータ部9によってファン部10が回転すると、吸気口2から吸い込まれ風路8内に入った外部の空気は、順に、フィルター16a、送風部7、吹出口6を介して、電解水散布装置Dの外部へ吹き出される。これにより、貯水部14にて生成された電解水が外部へ散布される。なお、電解水散布装置Dは、必ずしも電解水そのものを撒くものでなくてもよく、結果的に生成した電解水由来(揮発を含む)の活性酸素種を散布するものであっても電解水散布に含まれる。
The
次に、室内面積を算出する方法について説明を行う。室内面積は、電解水散布装置Dを所定時間加湿運転し、この所定時間内の室内湿度の変化量から算出する。すなわち、ある加湿量に対し、室内湿度の変化量が大きいほど、室内面積は小さいと判断することができる。また、加湿運転をした時、その前後における室内湿度の変化量は、加湿運転を始める段階における室内の初期湿度に影響されると考えられる。すなわち、初期湿度が高いほど、加湿運転後の室内湿度の変化量は小さくなり、初期湿度が高いほど加湿運転後の室内湿度の変化量は小さくなる。さらに、所定時間内の積算加湿量が大きいほど室内湿度の変化量は大きくなる。これらのことを、図8のフローチャートを用いて具体的に説明する。なお、図8中のSはステップを意味する。 Next, a method of calculating the indoor area will be described. The indoor area is calculated from the amount of change in indoor humidity within the predetermined time after the electrolyzed water spraying device D is humidified for a predetermined time. That is, it can be determined that the larger the amount of change in the indoor humidity with respect to a certain amount of humidification, the smaller the indoor area. Further, it is considered that the amount of change in the indoor humidity before and after the humidification operation is affected by the initial humidity in the room at the stage of starting the humidification operation. That is, the higher the initial humidity, the smaller the amount of change in the indoor humidity after the humidification operation, and the higher the initial humidity, the smaller the amount of change in the indoor humidity after the humidification operation. Further, the larger the cumulative amount of humidification within a predetermined time, the larger the amount of change in indoor humidity. These things will be specifically described with reference to the flowchart of FIG. In addition, S in FIG. 8 means a step.
電解水散布装置Dは、運転を開始すると、室内面積算出モードとして、図8のフローチャートに示す処理を行う。まず、運転開始時(時刻T0)に、湿度センサ20にて得られる室内湿度データH0を記憶部30aにて記憶する(S01、S02)。そして、時刻T1まで所定の周期で運転風量を記憶部30aに記憶する。時間差T1−T0は、加湿運転を行った際に、室内の湿度の変化の大小を捕らえられる程度の長さを設定する。例えば、時間差T1−T0として、30分程度を設定するとよい。 次に、制御部30は、所定時間後の時刻T1における湿度センサ20の出力となる湿度H1を記憶部30aに記憶させる(S03)。そして、時刻T0の湿度H1と時刻T1の湿度H0の差(湿度変化量H1−H0)を算出部30bで計算し、記憶部30aに記憶させる(S04)。
When the electrolyzed water spraying device D starts operation, it performs the process shown in the flowchart of FIG. 8 as the indoor area calculation mode. First, at the start of operation (time T 0 ), the indoor humidity data H 0 obtained by the
なお、電解水散布装置Dの制御部30は、記憶部30aに記憶した前回停止時の運転情報(送風部7の運転風量)を読み出し、この運転情報に基づいて運転を開始する。そして、運転開始後はユーザによる運転風量の変更を可能としている。ただし、運転風量については、運転初期の室内面積を算出する間には、所定の風量で運転してもよい。
The
次に、本実施の形態における特徴的な部分の説明をする。室内面積の大小を判断するのは、図8のステップS05で行っている。ステップS05では、まず、運転初期の湿度による湿度レベルと、時刻T0から時刻T1における運転加湿量から、湿度変化量H1−H0に対する閾値の組(閾値レベルS1、S2、S3)を決定する。そして、実測した湿度変化量H1−H0と決定した閾値レベルS1、S2、S3に基づいて、室内面積を大、中、小の三段階で評価する(S05)。 Next, the characteristic parts of the present embodiment will be described. The size of the indoor area is determined in step S05 of FIG. In step S05, first, from the humidity level due to the humidity at the initial stage of operation and the operation humidification amount from time T 0 to time T 1 , a set of threshold values for the humidity change amount H 1 − H 0 (threshold levels S 1 , S 2 , S). 3 ) is decided. Then, based on the threshold levels S 1 , S 2 , and S 3 determined to be the measured humidity change amount H 1 − H 0 , the indoor area is evaluated in three stages of large, medium, and small (S05).
図6、7を用いてステップS05の具体的な判定方法を説明する。 A specific determination method in step S05 will be described with reference to FIGS. 6 and 7.
電解水散布装置Dの運転初期、すなわち、時刻T0における湿度H0の大小と、所定時間内の積算加湿量の大小により、所定時間における湿度の変化量が変わると考えられる。そのため、ステップS05は、図6に示すテーブルAの横軸に示すように、初期の湿度を3段階で評価し、湿度レベルL1、L2、L3と設定する。この湿度レベルは、取得した初期の湿度H0が低い順に湿度レベルL1、L2、L3に分類する。具体的には、湿度レベルL1は、かなり低い湿度領域を指し、例えば20%以下とするのが良い。また、湿度レベルL2は、通常の湿度領域を指し、例えば、20%〜80%とするのが良い。また、湿度レベルL3は、かなり高い湿度領域を指し、例えば、80%以上とするのがよい。 Initial stage of operation of the electrolytic water sprayer D, i.e., the magnitude of the humidity H 0 at time T 0, the magnitude of the integrated humidification amount within a predetermined time period, is considered to change the amount of humidity change in a predetermined time. Therefore, in step S05, as shown on the horizontal axis of the table A shown in FIG. 6, the initial humidity is evaluated in three stages, and the humidity levels L 1 , L 2 , and L 3 are set. This humidity level is classified into humidity levels L 1 , L 2 , and L 3 in ascending order of the acquired initial humidity H 0. Specifically, the humidity level L 1 refers to a considerably low humidity region, and is preferably 20% or less, for example. Further, the humidity level L 2 refers to a normal humidity region, and is preferably 20% to 80%, for example. Further, the humidity level L 3 refers to a considerably high humidity region, and is preferably 80% or more, for example.
次に、室内に投入した加湿量を判定する(テーブルAの縦軸)。本実施の形態では、電解水散布装置Dにおける単位時間当たりに投入される加湿量は、その運転風量に応じてほぼ一定であると仮定し、投入した加湿量の大きさを電解水散布装置Dの運転風量で置き換えて設定する。あるいは、時刻T0−T1間で運転風量を変更する場合もあるため、時刻T0−T1間の積算風量を運転時間で割った平均風量の大きさによって設定してもよい。すなわち、算出した平均風量を正規化し、強、中、弱に設定すればよい。 Next, the amount of humidification put into the room is determined (vertical axis of table A). In the present embodiment, it is assumed that the amount of humidification applied per unit time in the electrolyzed water spraying device D is substantially constant according to the operating air volume, and the magnitude of the charged amount of humidification is determined by the electrolyzed water spraying device D. Replace with the operating air volume of. Alternatively, because also when changing the operating air volume between the time T 0 -T 1, may be set by the average air volume sized to the integrated air volume between time T 0 -T 1 divided by the operating time. That is, the calculated average air volume may be normalized and set to strong, medium, or weak.
このようにして、図6に示すテーブルAの縦軸、横軸が決定されるので、所定時間(時刻T0−T1間)における湿度の変化量に対応する閾値レベルS1、S2、S3が決定される。 Since the vertical and horizontal axes of the table A shown in FIG. 6 are determined in this way, the threshold levels S 1 , S 2 , corresponding to the amount of change in humidity during a predetermined time (time T 0 to T 1) are determined. S 3 is determined.
閾値レベルS1、S2、S3は、図7に示すテーブルBに示すように、各閾値レベルS1、S2、S3に対応した閾値ΔHL、ΔHHの組である。すなわち、例えば、閾値レベルS1ではΔHL1、ΔHH1の組である。 Threshold levels S 1, S 2, S 3, as shown in table B shown in FIG. 7 is a set of threshold [Delta] H L, [Delta] H H corresponding to each threshold level S 1, S 2, S 3. That is, for example, a threshold level S 1 in [Delta] H L1, a set of [Delta] H H1.
次に、図7テーブルBについて説明する。図7は、室内面積の判別方法を示す図で、所定の加湿量における湿度の変化量で室内面積の大小を判断するテーブルとなっている。具体的には、まず、図6で決定した閾値レベルS1、S2、S3に応じて用いる閾値ΔHL、ΔHHが決定される。そして、決定した閾値ΔHL、ΔHHを用いて、時刻T0−T1間の湿度変化量(H1―H0)が、閾値ΔHH以上の場合は室内面積を「小」と判定する。また、湿度変化量(H1―H0)が閾値ΔHL以上かつ閾値ΔHH以下の場合は室内面積を「中」判定とする。また、湿度変化量(H1―H0)が閾値ΔHL以下の場合は室内面積を「大」判定とするのである。
Next, Table B of FIG. 7 will be described. FIG. 7 is a diagram showing a method of determining the indoor area, and is a table for determining the size of the indoor area based on the amount of change in humidity in a predetermined humidification amount. Specifically, first, the threshold values ΔH L and ΔH H to be used are determined according to the threshold values S 1 , S 2 and S 3 determined in FIG. Then, it is judged determined threshold [Delta] H L, using the [Delta] H H, humidity variation between time T 0 -T 1 (H 1 -H 0) is, if less than the threshold value [Delta] H H indoor area as "small" .. Further, if the humidity change amount (H 1 -H 0) is equal to or less than the threshold [Delta] H L or more and a threshold [Delta] H H and the indoor area "medium" determination. Further, if the humidity change amount (
このように、所定時間における加湿量を用いることによって、電解水散布装置Dの置かれた部屋の面積の大きさについて、目安となる大小を判断できる。部屋の大きさを判断できると、適切な湿度に設定するための加湿量、適切な電解水の噴霧量を設定することができる。 In this way, by using the amount of humidification in a predetermined time, it is possible to determine the size of the area of the room in which the electrolyzed water spraying device D is placed as a guide. If the size of the room can be determined, the amount of humidification for setting the appropriate humidity and the appropriate amount of sprayed electrolyzed water can be set.
例えば、一対の電極17の通電時間について、室内面積の大小によって最適な通電時間を設定することができる。すなわち、通電時間として、
TS<TM<TL
となるような3段階の通電時間を設定し、室内面積が小判定となった場合には一対の電極17の通電時間をTS、室内面積が中判定となった場合には通電時間をTM、室内面積が大判定となった場合には、通電時間をTLとするような制御を行うことができる(S06、S07、S08)。
For example, with respect to the energizing time of the pair of
T S <T M <T L
Set 3 stages energization time such that the energization time T S of the pair of
また、本実施の形態では、電解水散布装置Dを用いて説明したが、加湿機能を有した空気調和機においても本発明は適用できる。加湿器の場合、部屋の大きさに応じて、適切な湿度にするための加湿量を設定することもできる。例えば、部屋が大きいほど、運転風量を大きくすることで加湿量を多くし、適切な加湿量にする方法もある。 Further, in the present embodiment, the electrolyzed water spraying device D has been described, but the present invention can also be applied to an air conditioner having a humidifying function. In the case of a humidifier, the amount of humidification to achieve an appropriate humidity can be set according to the size of the room. For example, there is also a method of increasing the amount of humidification by increasing the operating air volume as the room is larger to obtain an appropriate amount of humidification.
すなわち、室内面積が小判定となった場合、運転風量を弱とする。また、室内面積が中判定となった場合、運転風量を中とする。また、室内面積が大判定となった場合、運転風量を強とすることによって、最適な加湿量を設定することができる。 That is, when the indoor area is determined to be small, the operating air volume is weakened. If the indoor area is determined to be medium, the operating air volume is set to medium. Further, when the indoor area is determined to be large, the optimum humidification amount can be set by increasing the operating air volume.
なお、本実施の形態では、室内面積を「大」「中」「小」の3段階で出力したが、3段階に限定されるものではない。 In the present embodiment, the indoor area is output in three stages of "large", "medium", and "small", but the indoor area is not limited to the three stages.
また、算出される室内面積は、適用する加湿機能を有した空気調和機の設計値に応じて判断される目安である。すなわち、例えば、空気調和機の設計値として適床面積10畳の空気調和機を用いる場合、室内面積「大」を8〜10畳程度、室内面積「中」を6〜8畳程度、室内面積「小」を6畳程度以下のように設定される。 In addition, the calculated indoor area is a guideline to be determined according to the design value of the air conditioner having the humidifying function to be applied. That is, for example, when an air conditioner with an appropriate floor area of 10 tatami mats is used as the design value of the air conditioner, the indoor area "large" is about 8 to 10 tatami mats, the indoor area "medium" is about 6 to 8 tatami mats, and the indoor area. "Small" is set to about 6 tatami mats or less.
本発明に係る空気調和機は、記憶部に記憶された湿度データの時系列の変化量と、加湿部と送風機の運転情報から、空気調和機が設置されている室内面積を算出することを可能とするものであるので、加湿器や電解水散布装置等として有用である。 The air conditioner according to the present invention can calculate the indoor area in which the air conditioner is installed from the time-series change amount of the humidity data stored in the storage unit and the operation information of the humidifying unit and the blower. Therefore, it is useful as a humidifier, an electrolyzed water sprayer, and the like.
D 電解水散布装置
1 本体ケース
1A 第一の本体側面
2 吸気口
3 パネル
4 開口
5 電解水生成部
6 吹出口
7 送風部
8 風路
9 モータ部
9a 回転軸
10 ファン部
11 ケーシング部
12 吐出口
13 吸込口
14 貯水部
14a タンク保持部
15 給水部
15a タンク
15b 蓋
16 フィルター部
16a フィルター
17 一対の電極
18 電解促進錠剤投入部
18a 錠剤投入ケース
18b 錠剤投入カバー
19 散布部
20 湿度センサ
30 制御部
30a 記憶部
30b 算出部
D Electrolyzed
Claims (6)
前記吸気口から空気を取り込み、前記吹出口から送風空気として再び機外に吹き出す送風機と、
前記送風空気を加湿する加湿部と、
前記加湿部と前記送風機の運転を制御する制御部と、
室内の湿度を検知する湿度センサ部と、
を有し、
前記制御部は、前記湿度センサ部から得られた湿度データと前記加湿部と前記送風機の運転情報を記憶する記憶部を有し、
前記送風機が所定の回転数で運転するよう制御するとともに、前記加湿部が所定の水分量を前記送風空気に加湿するよう制御する室内面積算出モードを有し、
前記室内面積算出モードにおいて、前記記憶部に記憶された前記湿度データの時系列の変化量と、前記加湿部と前記送風機の運転情報から室内面積を算出する空気調和機。 A housing with an air intake and an air outlet,
A blower that takes in air from the intake port and blows it out of the machine again as blown air from the air outlet.
The humidifying part that humidifies the blown air and
A control unit that controls the operation of the humidifying unit and the blower,
Humidity sensor unit that detects indoor humidity and
Have,
The control unit has a storage unit that stores humidity data obtained from the humidity sensor unit and operation information of the humidification unit and the blower.
It has an indoor area calculation mode in which the blower is controlled to operate at a predetermined rotation speed and the humidifying unit controls to humidify a predetermined amount of water to the blown air.
An air conditioner that calculates an indoor area from the time-series change amount of the humidity data stored in the storage unit and the operation information of the humidifying unit and the blower in the indoor area calculation mode.
前記貯水部において、電気分解して電解水を生成するための電極を備え、
前記制御部は、得られた室内面積に応じて、前記電極の通電時間を設定することができる請求項1または2記載の空気調和機。 A water storage unit that supplies water to the humidifying unit and
The water storage unit is provided with an electrode for electrolyzing to generate electrolyzed water.
The air conditioner according to claim 1 or 2, wherein the control unit can set the energization time of the electrodes according to the obtained indoor area.
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- 2020-02-28 JP JP2020032649A patent/JP2021135011A/en active Pending
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