WO2018100657A1 - 空調用室内機 - Google Patents

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WO2018100657A1
WO2018100657A1 PCT/JP2016/085482 JP2016085482W WO2018100657A1 WO 2018100657 A1 WO2018100657 A1 WO 2018100657A1 JP 2016085482 W JP2016085482 W JP 2016085482W WO 2018100657 A1 WO2018100657 A1 WO 2018100657A1
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air
water supply
indoor unit
blower
supply amount
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PCT/JP2016/085482
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English (en)
French (fr)
Inventor
雄輝 土田
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三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/02Air-humidification, e.g. cooling by humidification by evaporation of water in the air

Definitions

  • This invention relates to an indoor unit for air conditioning equipped with a drip pervaporation type humidifier.
  • a humidifier is installed in an air conditioning indoor unit that performs air conditioning, and a humidifying function is added.
  • Some humidifiers installed in air conditioning indoor units employ a drip pervaporation type humidification method.
  • the drip pervaporation humidifier performs humidification by dripping water from the top of the humidification module with a water supply header to wet the humidification module, and further allowing the airflow from the indoor unit for air conditioning to pass through the humidification module.
  • the indoor unit for air conditioning in which the humidifier is mounted in this way increases the humidification efficiency by operating the humidifier simultaneously with the heating operation, thereby allowing the airflow warmed by the heat exchanger to pass through the humidification module.
  • the humidifying capacity of the dripping pervaporation humidifier also depends on the amount of air passing through the humidifying module. For example, in an indoor unit for air conditioning in which the blower is inverter-controlled, the air volume is easily changed from a remote controller or the like, but in a humidifier that adjusts the amount of water supply based on the air state as in Patent Document 1, the air volume is reduced. If this happens, water may be supplied in excess of the humidification capacity, and water may be wasted.
  • This invention was made in order to solve the above problems, and it aims at providing the indoor unit for an air conditioning which can suppress the waste of the water supplied to a humidifier with respect to the change of an air volume.
  • An indoor unit for air conditioning according to the present invention is heated by a heat exchanger that heats air, a blower that supplies air to the heat exchanger, an inverter that drives the blower with variable air volume, and the heat exchanger
  • a humidification module that humidifies air
  • a water supply amount adjuster that adjusts the amount of water supplied to the humidification module
  • a control device that controls the water supply amount adjuster based on the air volume of the blower.
  • the water supply to the humidifier can be controlled so that the water supply amount corresponds to the humidification capacity corresponding to the air volume, and a water saving effect can be obtained.
  • FIG. 1 It is a schematic side view which shows the internal structure of the indoor unit for air conditioning which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram which shows the function structure of the control apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a figure which shows the relationship between the air volume ratio of the indoor unit for air conditioning which concerns on Embodiment 1 of this invention, and a humidification capability ratio. It is explanatory drawing which shows the relationship between the humidification capability and suction air temperature for demonstrating the relationship of FIG. It is a figure which shows the time of an open state, and the time of a closed state at the time of the airflow ratio X of the water supply amount regulator which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a figure which shows the time of the open state, and the time of a closed state at the time of air volume ratio Y ( ⁇ X) of the water supply amount regulator which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 is a schematic side view showing an internal configuration of an air conditioning indoor unit according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the indoor unit 1 for air conditioning is an indoor unit of a stationary air conditioner packaged air conditioner
  • FIG. 1 shows a state where the air conditioning indoor unit 1 is installed on the floor of the indoor space that is the air conditioning target space, and also shows the arrangement of each part of the air conditioning indoor unit 1.
  • the air conditioning indoor unit 1 includes a housing 2 that forms an outer frame. In the housing 2, a blower 10, a heat exchanger 12, a humidifier 20, a control device 13, an inverter 14, and the like are installed. ing.
  • the air conditioning indoor unit 1 also includes a water supply amount adjuster 22 that adjusts the amount of water supplied to the humidifier 20, a remote controller 11 that is operated by the user, and the like.
  • the arrows 30a and 30b in the figure indicate the direction of air flow.
  • casing 2 has the suction inlet 2a and the blower outlet 2b, and the air of indoor space is taken in in the housing
  • the air taken into the housing 2 is warmed by the heat exchanger 12, humidified by the humidifier 20, and then blown out through the outlet 2b in the direction of the arrow 30b.
  • the suction port 2 a is formed on a part of the side surface of the housing 2, and the air outlet 2 b is formed on the top plate of the housing 2.
  • a duct 16 is connected to the air outlet 2b of the housing 2, and the air blown out from the air outlet 2b is sent out to the indoor space through the duct 16.
  • the heat exchanger 12 is part of the refrigeration cycle.
  • the air conditioning indoor unit 1 is connected to an air conditioning outdoor unit (not shown), and the air conditioning outdoor unit includes a compressor, an outdoor heat exchanger, a throttle device, and the like.
  • the heat exchanger 12 is connected to these devices mounted in the outdoor unit for air conditioning via a pipe to constitute a refrigeration cycle.
  • the heat exchanger 12 includes a heat transfer tube, a large number of fins, and the like, and exchanges heat between the refrigerant circulating in the refrigeration cycle and the ambient air.
  • the heat exchanger 12 functions as a condenser and warms the air passing therethrough.
  • the humidifier 20 is a drip pervaporation type humidifier, and includes a water supply header 23, a humidification module 24, and the like.
  • a water supply pipe 21 is connected to the water supply header 23 of the humidifier 20, and water from a water supply source outside the housing 2 is supplied to the humidifier 20 through the water supply pipe 21.
  • An arrow 31 in the figure indicates the direction of water supply from the water supply source to the humidifier 20.
  • the water supply header 23 is formed in a long and narrow pipe shape, and includes a plurality of small nozzles for dropping water at regular intervals.
  • the water supply header 23 is provided on the upper portion of the humidifier 20, and drops water from a water supply source through a plurality of nozzles to uniformly wet the humidifier module 24 provided on the lower portion of the humidifier 20.
  • the humidification module 24 is composed of, for example, a paper-like humidifier, and humidifies the air heated by the heat exchanger 12.
  • the humidifier 20 is installed on the downstream side adjacent to the heat exchanger 12, and is configured such that the air heated by the heat exchanger 12 passes directly through the humidification module 24.
  • the water supply amount adjuster 22 is provided in the water supply pipe 21 between the water supply source and the water supply header 23 and adjusts the water supply amount supplied to the humidifier 20.
  • the water supply amount adjuster 22 is configured by an open / close valve, a variable opening degree valve, or the like.
  • the water supply amount adjuster 22 is configured by the electromagnetic valve valve 22a and the water supply and the water supply stop are switched by opening and closing the electromagnetic valve valve 22a will be described as an example.
  • the solenoid valve valve 22a can change the duty ratio of the water supply by intermittent opening and closing, so that the amount of water supply per certain time can be adjusted.
  • the water supply amount regulator 22 is controlled by the control device 13, the water supply control and the specific operation of the electromagnetic valve 22a will be described later.
  • the blower 10 supplies air to the heat exchanger 12, and includes a fan and a fan motor.
  • the motor shaft of the fan motor is directly connected to the fan, and the rotation of the fan motor is transmitted to the fan and the fan rotates to generate an air flow.
  • the inverter 14 is built in the control device 13 and connected to a fan motor.
  • the inverter 14 drives the blower 10 based on the fan speed calculated by the control device 13 during the operation of the air conditioning indoor unit 1.
  • the inverter 14 changes the fan rotation speed of the blower 10 by changing the inverter frequency, thereby making the air volume variable.
  • the remote controller 11 includes a display unit for displaying information and a plurality of switches operated by a user or the like.
  • the remote controller 11 is connected to the control device 13 so that they can communicate with each other by wire or wireless.
  • the control device 13 is composed of, for example, a my computer.
  • the control device 13 controls air conditioning such as heating, cooling, and humidification performed by the air conditioning indoor unit 1 based on information set in advance and a command input from the remote controller 11. Specifically, during the operation of the air conditioning indoor unit 1, the control device 13 controls the inverter 14 so that the required air volume is obtained, and sets the water supply amount adjuster 22 so that the water supply volume according to the air volume is obtained. Control.
  • the air conditioning indoor unit 1 includes a pressure measuring device 15 and a humidity detector 25.
  • the pressure measuring device 15 is composed of a manometer or the like and detects pressure.
  • the pressure measuring device 15 is used to measure the external static pressure in a state where the air conditioning indoor unit 1 is installed in the indoor space.
  • the pressure measuring device 15 is installed in the duct 16 or a connecting portion with the duct 16 of the air conditioning indoor unit 1.
  • the humidity detector 25 is installed in the air conditioning indoor unit 1 or the indoor space, and detects the relative humidity of the indoor space. Information acquired by the pressure measuring device 15 and the humidity detector 25 is transmitted to the control device 13 via a signal line or the like.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration of the control device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the control device 13 includes an operation control unit 13a, a measurement unit 13b, an air volume calculation unit 13c, a water supply amount control unit 13d, and a storage unit 13e.
  • the operation control unit 13a controls the inverter 14 so that the required air volume is obtained during the operation of the indoor unit 1 for air conditioning.
  • the operation control unit 13 a receives a command input to the remote controller 11.
  • the operation control unit 13a acquires necessary information from the storage unit 13e or the like and displays it on the display unit of the remote controller 11.
  • the operation control unit 13a calculates a fan speed corresponding to the air volume required in the received command.
  • the air conditioning indoor unit 1 is configured so that a desired air volume can be designated according to an airway pressure loss such as an external static pressure depending on the installation state.
  • the operation control unit 13a refers to the PQ characteristics stored in the storage unit 13e during the operation of the air conditioning indoor unit 1, and calculates the fan rotation speed corresponding to the required air volume. Is configured to do.
  • the PQ characteristic indicates the relationship between the static pressure obtained by adding the external static pressure (air path resistance) in the installed state to the internal static pressure unique to the air conditioning indoor unit 1 and the air volume.
  • the PQ characteristics are measured in advance and stored in the storage unit 13e in a table or approximated form.
  • the operation control unit 13a calculates the required fan rotation speed from the PQ characteristics, and controls the inverter 14 so that the blower 10 is driven at the calculated fan rotation speed.
  • the operation control unit 13a communicates with a measurement unit 13b described later. For example, the operation control unit 13a transmits a command to perform measurement of the PQ characteristic to the measurement unit 13b. In this case, the operation control unit 13a causes the inverter 14 to drive the blower 10 while the measurement unit 13b performs measurement, and transmits control information of the inverter 14 to the measurement unit 13b. In addition, the operation control unit 13a acquires, for example, information on the relative humidity detected by the humidity detector 25 from the measurement unit 13b.
  • the operation control unit 13a is configured to perform humidification priority control that prioritizes humidification so that the humidification request is satisfied when the relative humidity of the indoor space has not reached the preset required relative humidity. Also good. While such control is being performed, the operation control unit 13a displays on the display unit of the remote controller 11 that the humidification priority control is being performed, and restricts the change in the air volume from the remote controller 11. Good.
  • the measuring unit 13b measures the PQ characteristics necessary for the above-described air volume control and calculation of the air volume described later.
  • the measurement unit 13b measures the PQ characteristic.
  • the measurement unit 13b acquires control information of the inverter 14 from the operation control unit 13a, and acquires pressure information from the pressure measuring device 15 installed in the duct 16.
  • the measurement unit 13b generates a PQ characteristic based on the acquired pressure information and the in-machine static pressure information stored in advance in the storage unit 13e, and stores the PQ characteristic in the storage unit 13e.
  • the PQ characteristic is necessary information for performing the air volume control by the inverter 14, but such characteristic information is also used for determining the humidifying capacity of the humidifier 20. Therefore, an operator or the like may operate the remote controller 11 after installing the air conditioning indoor unit 1 and cause the measurement unit 13b to measure the PQ characteristic.
  • the measurement unit 13b acquires information on the relative humidity of the indoor space from the humidity detector 25.
  • the measurement unit 13b transmits the acquired information on relative humidity to the operation control unit 13a.
  • the air volume calculation unit 13c calculates the air volume during the operation of the air conditioning indoor unit 1.
  • the air volume calculation unit 13c acquires operation information from the operation control unit 13a.
  • the operation information is, for example, presence / absence of a humidification request and control information of the inverter 14. Since the blower 10 is inverter-controlled, the fan rotation speed is obtained from the control information of the inverter 14.
  • the air volume calculation unit 13c refers to the PQ characteristics stored in the storage unit 13e. When there is a humidification request, the air volume calculation unit 13c calculates the air volume of the blower 10 based on the fan rotation speed at which the blower 10 is driven and the PQ characteristic with the external static pressure added. The air volume calculation unit 13c transmits the calculated air volume of the blower 10 to the water supply amount control unit 13d.
  • the water supply amount control unit 13d controls the water supply amount adjuster 22 so that the water supply amount that provides the humidification capacity corresponding to the air volume is supplied to the humidification module 24.
  • the water supply amount control unit 13d receives the calculated air amount from the air amount calculation unit 13c, and transmits a control signal to the electromagnetic valve 22a.
  • the water supply amount control unit 13d sets the water supply amount so that the humidification module 24 is wetted with the minimum amount of water necessary for the calculated air volume.
  • the water supply amount control unit 13d controls the opening and closing of the electromagnetic valve 22a so that the set water supply amount is supplied. Specifically, the water supply amount control unit 13d adjusts the water supply amount per fixed time by changing the duty ratio of the water supply of the solenoid valve 22a.
  • FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the air volume ratio and the humidifying capacity ratio of the air conditioning indoor unit according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing the relationship between the humidifying capacity and the intake air temperature for explaining the relationship of FIG.
  • the required water supply amount is calculated from the relationship between the air volume ratio and the humidifying capacity ratio as shown in FIG.
  • the air volume ratio of 1 represents the specification value of the rated air volume of the air conditioning indoor unit 1.
  • the slope of the humidifying capacity ratio with respect to the air volume ratio as shown in FIG. 3 depends on the type of humidifying material of the humidifying module 24 and the like.
  • the humidifying capacity at an arbitrary temperature and humidity at the rated air volume (air volume ratio is 1) is set to 1 as the humidifying capacity ratio. For example, when the humidifying capacity ratio is 0.85 when the air volume ratio is 0.8, the required water supply amount is simply 0.85 times the water supply amount when the humidifying capacity is 100%. Since the relationship between the air volume ratio and the water supply capacity ratio varies depending on the humidifier 20, it is preferable that the relationship is acquired in advance and stored in the storage unit 13 e in a table or approximated form.
  • FIG. 3 shows the humidifying capacity ratio when the temperature and humidity are constant, but the humidifying capacity varies depending on the temperature and humidity as shown in FIG. 4, for example.
  • FIG. 4 shows the humidifying capacity when the air volume is fixed as the rated air volume (the air volume ratio is 1), the indoor unit 1 for air conditioning sucks air of an arbitrary temperature and relative humidity, and the air passes through the humidifier 20.
  • W1 indicates a humidifying capacity when the relative humidity is H1
  • W2 indicates a humidifying capacity when the relative humidity is H2
  • W3 indicates a humidifying capacity when the relative humidity is H3.
  • the relative humidity H1, H2, and H3 have a relationship of H1 ⁇ H2 ⁇ H3. The relationship shown in FIG.
  • the average humidity humidification capability in FIG. 4 is, for example, the average humidity humidification capability in FIG. 4 as a representative value, but is not particularly limited thereto.
  • a relationship as shown in FIG. 3 may be acquired for each of a plurality of air conditions, and a change in the humidifying capacity due to temperature and humidity may be taken into account in setting the required water supply amount.
  • FIG. 5A is a diagram showing an open state time and a closed state time when the air flow rate ratio X of the water supply amount regulator according to Embodiment 1 of the present invention is used.
  • FIG. 5B is a diagram showing an open state time and a closed state time when the air flow rate ratio Y ( ⁇ X) of the water supply amount regulator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5A and 5B show changes in the open / close state of the solenoid valve 22a over time.
  • the time during which the solenoid valve 22a is open is indicated by t1
  • the time during which the solenoid valve 22a is closed is indicated by t2.
  • the water supply stop time is (1 ⁇ ) [h]. That is, when the water supply capacity (water supply pressure) is constant and the humidifying capacity ratio is ⁇ , the relationship between the time t1 when the electromagnetic valve valve 22a is open and the time t2 when the solenoid valve 22a is closed is set as follows (Equation 1). The amount of water supply is adjusted to the amount of water necessary to exhibit the humidifying ability.
  • the humidifying capacity ratio is defined for each humidifier 20, and the minimum value (minimum water supply amount) depends on the configuration and size of the humidifier 20.
  • FIG. 5A and FIG. 5B show that when the air flow ratios are different, the time t1 of the open state per time in the intermittent operation of the solenoid valve 22a is constant, and the time t2 of the closed state per time is changed.
  • the water supply is adjusted. That is, in the control of the solenoid valve 22a, when the air flow ratio X, the duty ratio is increased to increase the water supply amount, and when the air flow ratio Y ( ⁇ X), the duty ratio is larger than that of the air flow ratio X. To reduce the amount of water supply.
  • the fan of the blower 10 When the heating operation is set for the air conditioning indoor unit 1 via the remote controller 11, the fan of the blower 10 is started. The outside air is sucked into the air conditioning indoor unit 1 by the rotation of the fan, passes through the heat exchanger 12, and is warmed. The warmed air subsequently passes through the humidifying module 24 of the humidifier 20, and at this time, the water wetting the humidifying module 24 is vaporized and is blown out from the air conditioning indoor unit 1 together with the passing air. The air warmed and humidified by the air conditioning indoor unit 1 is supplied to the indoor space through the duct 16 and humidifies the room.
  • the air conditioner indoor unit 1 When the air conditioner indoor unit 1 is in operation, that is, when the blower 10 is rotating, if the fan rotational speed is changed by a command from the remote controller 11 or the like, the static pressure outside the machine and the air volume change accordingly, thereby humidifying Capabilities also change. Since the water supply amount adjuster 22 is adjusted so as to have an appropriate water supply amount corresponding to the humidifying capacity, the amount of water discharged from the humidifier 20 without being added to the air is reduced.
  • the air conditioning indoor unit 1 can provide comfortable air conditioning so that the relative humidity approaches the required relative humidity.
  • the air conditioning indoor unit 1 includes the heat exchanger 12 that heats the air, the blower 10 that supplies air to the heat exchanger 12, and the inverter 14 that drives the blower 10 in a variable amount of air.
  • a control device 13 for controlling.
  • the indoor unit 1 for air conditioning can control the water supply to the humidifier 20 so that it may become a moderate water supply amount according to an air volume, and can obtain the water-saving effect.
  • the air conditioning indoor unit 1 is configured such that the air volume is changed by the remote controller 11 or the air volume control is included in the heating operation, the amount of water supplied to the humidifier 20 is adjusted according to the air volume. A water-saving effect can always be obtained against changes in air volume.
  • the inverter 14 changes the air volume of the blower 10 by changing the fan rotation speed of the blower 10.
  • the control device 13 can calculate the air volume based on the control information of the inverter 14 and set the water supply amount.
  • control device 13 calculates the air volume of the blower 10 based on the fan rotation speed and information on the external static pressure stored in advance.
  • the control device 13 can calculate the air volume in consideration of the external static pressure in the state where the air conditioning indoor unit 1 is installed in the indoor space. Therefore, the control device 13 can set a water supply amount suitable for the installation state of the air conditioning indoor unit 1.
  • the air conditioning indoor unit 1 further includes a pressure measuring device 15 that measures the static pressure outside the device, and the control device 13 is an external device measured by the pressure measuring device 15 when the blower 10 is driven by the inverter 14. Memorize the static pressure.
  • the control device 13 generates the PQ characteristics and the like of the indoor unit 1 for air conditioning based on the external static pressure acquired by the pressure measuring device 15, and uses the PQ characteristics for calculating the air volume during operation. Can do.
  • control device 13 controls the water supply amount adjuster 22 so that a water supply amount that provides a humidifying capacity corresponding to the air volume of the blower 10 is supplied to the humidification module 24.
  • the control apparatus 13 can perform humidification with the minimum amount of water supply required in order to exhibit humidification capability, and can further reduce the amount of water drained without being added to air.
  • the water supply amount regulator 22 is an electromagnetic valve valve 22a for opening and closing the water supply passage, and the control device 13 intermittently opens and closes the electromagnetic valve valve 22a to change the duty ratio of the water supply, so Adjust the water supply.
  • an inexpensive and small on-off valve can be used as the water supply amount adjuster 22 instead of a valve whose opening degree can be adjusted, and water supply control can be realized at low cost.
  • the solenoid valve 22a is opened and closed intermittently, if the switching cycle of opening and closing is set short, the amount of water contained in the humidification module 24 is maintained substantially constant in the open state and the closed state.
  • the air conditioning indoor unit 1 further includes a humidity detector 25 that detects the indoor humidity, and the control device 13 has the indoor humidity detected by the humidity detector 25 not reaching a preset required relative humidity.
  • humidification priority control that suppresses the change of the air volume and prioritizes humidification is performed. Accordingly, since humidification is given priority according to the humidity of the indoor space, the air conditioning indoor unit 1 can perform humidification so as to approach the required relative humidity even if the air volume is variable.
  • the embodiment of the present invention is not limited to the above embodiment, and various changes can be made.
  • the indoor unit 1 for air conditioning is a floor-standing type was demonstrated, it is not specifically limited to this.
  • the indoor unit 1 for air conditioning may be installed on a ceiling or a wall surface. In this case, what is necessary is just to devise arrangement
  • control device 13 measures the external pressure by the pressure measuring device 15 and calculates the air volume.
  • a configuration in which the air speed is measured by an anemometer and the air volume is calculated may be employed.
  • FIG. 1 shows the case where the humidifier 20 is arranged along the heat exchanger 12
  • the arrangement of the humidifier 20 in the housing 2 is such that the air heated by the heat exchanger 12 is Any arrangement that passes through the humidifier 20 may be used.
  • Air conditioner indoor unit 2 housing, 2a inlet, 2b outlet, 10 blower, 11 remote controller, 12 heat exchanger, 13 controller, 13a operation controller, 13b measuring unit, 13c air volume calculator, 13d water supply Control unit, 13e storage unit, 14 inverter, 15 pressure measuring device, 16 duct, 20 humidifier, 21 water supply pipe, 22 water supply amount regulator, 22a solenoid valve valve, 23 water supply header, 24 humidification module, 25 humidity detector, 30a, 30b Air flow direction, 31 Water supply direction.

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Abstract

空調用室内機は、空気を加熱する熱交換器と、熱交換器に空気を供給する送風機と、送風機を風量可変に駆動するインバータと、熱交換器で加熱された空気を加湿する加湿モジュールと、加湿モジュールに供給される給水量を調節する給水量調節器と、送風機の風量に基づいて給水量調節器を制御する制御装置と、を備える。

Description

空調用室内機
 この発明は、滴下浸透気化式加湿器を搭載した空調用室内機に関する。
 従来から、冷暖房を行う空調用室内機に加湿器を搭載し、加湿機能を追加したものがある。また、空調用室内機に搭載される加湿器として、滴下浸透気化式の加湿方式を採用したものがある。滴下浸透気化式加湿器は、加湿モジュールの上部から給水ヘッダにより水を滴下させて加湿モジュールを湿潤させ、さらに空調用室内機からの気流を加湿モジュールに通過させることにより加湿を行う。このように加湿器が搭載された空調用室内機は、暖房運転と同時に加湿器を運転することで、熱交換器により暖められた気流を加湿モジュールに通過させ、加湿効率を高めている。
 ところで、空調用室内機に搭載された滴下浸透気化式加湿器は、一定の給水量を供給し加湿を行うことが一般的である。しかしながら、通過する気流の空気条件によって加湿能力は異なるため、このような給水制御では、加湿器に供給された水が空気に付加されずに排水され、浪費される場合がある。これに対し、室内湿度と排気湿度とに基づいて加湿器の給水量を調整する加湿装置が開示されている(例えば特許文献1参照)。
特許第3588765号公報
 しかしながら、滴下浸透気化式加湿器の加湿能力は、加湿モジュールを通過する風量にも依存する。例えば、送風機がインバータ制御されている空調用室内機ではリモコン等から容易に風量が変更されるが、特許文献1のように空気の状態に基づいて給水量を調整する加湿装置では、風量が低下したとき加湿能力に対し余分に給水がなされ、水を浪費する場合がある。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、風量の変化に対し、加湿器に供給される水の浪費を抑制できる空調用室内機を提供することを目的とする。
 本発明に係る空調用室内機は、空気を加熱する熱交換器と、前記熱交換器に空気を供給する送風機と、前記送風機を風量可変に駆動するインバータと、前記熱交換器で加熱された空気を加湿する加湿モジュールと、前記加湿モジュールに供給される給水量を調節する給水量調節器と、前記送風機の風量に基づいて前記給水量調節器を制御する制御装置と、を備えるものである。
 本発明の空調用室内機によれば、風量相当の加湿能力に応じた給水量となるように加湿器への給水を制御でき、節水効果を得ることができる。
本発明の実施の形態1に係る空調用室内機の内部構成を示す概略側面図である。 本発明の実施の形態1に係る制御装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1に係る空調用室内機の風量比と加湿能力比との関係を示す図である。 図3の関係を説明するための加湿能力と吸込空気温度との関係を示す説明図である。 本発明の実施の形態1に係る給水量調節器の風量比Xのときの開状態の時間および閉状態の時間を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る給水量調節器の風量比Y(<X)のときの開状態の時間および閉状態の時間を示す図である。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る空調用室内機の内部構成を示す概略側面図である。以下、空調用室内機1が、床上据置型の設備用パッケージエアコンの室内機である場合を例に説明する。図1には、空調対象空間である室内空間の床上に空調用室内機1が据置かれた状態が示され、また空調用室内機1の各部位の配置が示されている。
 空調用室内機1は、外枠を構成する筐体2を備えており、筐体2内には、送風機10、熱交換器12、加湿器20、制御装置13、およびインバータ14等が設置されている。また空調用室内機1は、加湿器20への給水量を調節する給水量調節器22、および利用者が操作するリモコン11等を備えている。
 図中の矢印30aおよび矢印30bは、空気の流れ方向を示している。筐体2は、吸込口2aおよび吹出口2bを有しており、室内空間の空気は、矢印30aの方向に吸込口2aを通って筐体2内に取込まれる。筐体2内に取込まれた空気は、熱交換器12により暖められ、加湿器20により加湿された後、矢印30bの方向に吹出口2bを通って吹出される。図1では、吸込口2aは筐体2の側面の一部に形成され、また吹出口2bは筐体2の天板に形成されている。また筐体2の吹出口2bにはダクト16が接続されており、吹出口2bから吹出された空気は、ダクト16を通って室内空間へ送り出される。
 熱交換器12は、冷凍サイクルの一部を担っている。空調用室内機1は、図示していない空調用室外機と接続されており、空調用室外機には、圧縮機、室外熱交換器、および絞り装置等が搭載されている。熱交換器12は、空調用室外機に搭載されたこれらの機器と配管を介して接続され、冷凍サイクルを構成している。熱交換器12は、伝熱管および多数のフィン等から成り、冷凍サイクルに流通する冷媒と周辺空気との間で熱交換をする。空調用室内機1が暖房運転を行うときには、熱交換器12は凝縮器として機能し、通過する空気を暖める。
 加湿器20は、滴下浸透気化式の加湿器であって、給水ヘッダ23および加湿モジュール24等で構成されている。加湿器20の給水ヘッダ23には給水管21が接続されており、筐体2の外にある給水源の水が、給水管21を通って加湿器20に供給される。図中の矢印31は、給水源から加湿器20への給水方向を示している。給水ヘッダ23は、細長いパイプ状に形成され、等間隔に、水滴下するための小さなノズルを複数備えている。給水ヘッダ23は、加湿器20上部に設けられており、給水源からの水を複数のノズルを通して滴下し、加湿器20下部に設けられた加湿モジュール24を均等に湿潤させる。加湿モジュール24は、例えば紙状の加湿材で構成され、熱交換器12により暖められた空気を加湿するものである。図1において、加湿器20は、熱交換器12に隣接して下流側に設置され、熱交換器12で暖められた空気が直接加湿モジュール24を通過するように構成されている。
 給水量調節器22は、給水源と給水ヘッダ23との間の給水管21に設けられ、加湿器20に供給される給水量を調節するものである。給水量調節器22は、開閉バルブ、または開度可変のバルブ等で構成される。以下、給水量調節器22が電磁弁バルブ22aで構成され、電磁弁バルブ22aの開閉により給水および給水停止が切り替えられる場合を例に説明する。このような電磁弁バルブ22aを用いる場合には、電磁弁バルブ22aは、断続的な開閉により給水のデューティー比を変化させることができるので、一定時間あたりの給水量を調節することができる。給水量調節器22は制御装置13により制御されるが、給水制御および具体的な電磁弁バルブ22aの動作については後述する。
 送風機10は、熱交換器12に空気を供給するものであり、ファンおよびファンモータ等で構成されている。実施の形態1において、ファンモータのモータ軸はファンに直結されており、ファンモータの回転がファンに伝達されファンが回転することにより、気流が生じる構成となっている。
 インバータ14は、制御装置13に内蔵され、ファンモータに接続されている。インバータ14は、空調用室内機1の運転中には、制御装置13が算出したファン回転数に基づき送風機10を駆動する。このときインバータ14は、インバータ周波数を変えることによって、送風機10のファン回転数を変え、風量を可変にしている。
 リモコン11は、情報を表示する表示部と、利用者等が操作する複数のスイッチ等を備えている。またリモコン11は、制御装置13と、有線または無線により相互に通信できるように接続されている。
 制御装置13は、例えばマイコンピュータ等で構成されている。制御装置13は、予め設定された情報、および、リモコン11から入力された指令等に基づいて、空調用室内機1が行う暖房、冷房および加湿等の空調を制御する。具体的には、制御装置13は、空調用室内機1の運転中、要求される風量となるようにインバータ14を制御するとともに、風量に応じた給水量となるように給水量調節器22を制御する。
 さらに空調用室内機1は、圧力測定器15および湿度検出器25を備えている。圧力測定器15は、マノメーター等で構成され、圧力を検出するものである。実施の形態1において、圧力測定器15は、空調用室内機1が室内空間に設置された状態での機外静圧を測定するのに使用される。圧力測定器15は、ダクト16内、または、空調用室内機1のダクト16との連結部に設置される。湿度検出器25は、空調用室内機1または室内空間に設置され、室内空間の相対湿度を検出する。圧力測定器15および湿度検出器25で取得された情報は、信号線等を介して制御装置13に送信される。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る制御装置の機能構成を示すブロック図である。制御装置13は、運転制御部13aと、測定部13bと、風量算出部13cと、給水量制御部13dと、記憶部13eとにより構成されている。
 運転制御部13aは、空調用室内機1の運転中、要求される風量となるようにインバータ14を制御する。運転制御部13aは、リモコン11に入力された指令を受信する。また運転制御部13aは、利用者等にリモコン11が操作されているとき、必要な情報を記憶部13e等から取得してリモコン11の表示部に表示する。運転制御部13aは、受信した指令において要求される風量に対し、相当するファン回転数を算出する。一般に、空調用室内機1は、据え付け状態による機外静圧等の風路圧損に応じて所望の風量を指定できるように構成されている。実施の形態1においても、運転制御部13aは、空調用室内機1の運転中、記憶部13eに記憶されているP-Q特性を参照し、要求される風量に相当するファン回転数を算出するように構成されている。P-Q特性とは、空調用室内機1に固有の機内静圧に、設置状態での機外静圧(風路抵抗)を加算した静圧と、風量との関係を示すものである。P-Q特性は、予め計測され、テーブルまたは近似式化された形式等で、記憶部13eに格納されている。運転制御部13aは、P-Q特性から必要とされるファン回転数を算出し、算出したファン回転数で送風機10が駆動されるように、インバータ14を制御する。
 また運転制御部13aは、後述する測定部13bと相互に通信を行う。運転制御部13aは、例えば、P-Q特性の計測を実施させる指令を測定部13bに送信する。この場合、運転制御部13aは、測定部13bに計測を実施させている間、インバータ14に送風機10を駆動させるとともに、インバータ14の制御情報を測定部13bに送信する。また運転制御部13aは、例えば、湿度検出器25により検出された相対湿度の情報を、測定部13bから取得する。運転制御部13aは、室内空間の相対湿度が、予め設定された要求相対湿度に到達していない場合には、加湿要求が満たされるように加湿を優先する加湿優先制御を実施する構成であってもよい。また、このような制御が行われている間、運転制御部13aは、加湿優先制御が行われている旨をリモコン11の表示部に表示するとともに、リモコン11からの風量変更を規制してもよい。
 測定部13bは、上記の風量制御および後述する風量の算出に必要な、P-Q特性を計測する。測定部13bは、運転制御部13aから計測の指令を受信すると、P-Q特性の計測を実施する。測定部13bは、計測中、運転制御部13aからインバータ14の制御情報を取得するとともに、ダクト16に設置された圧力測定器15から圧力情報を取得する。そして測定部13bは、取得した圧力情報と、予め記憶部13eに記憶されている機内静圧の情報とに基づきP-Q特性を生成し、記憶部13eに格納する。P-Q特性は、インバータ14により風量制御を行うための必要な情報であるが、このような特性情報は、加湿器20の加湿能力を決定するためにも利用される。そのため、作業者等は、空調用室内機1の据付後にリモコン11を操作し、測定部13bに上記のP-Q特性を計測させておけばよい。
 また測定部13bは、湿度検出器25から、室内空間の相対湿度の情報を取得する。測定部13bは、取得した相対湿度の情報を、運転制御部13aに送信する。
 風量算出部13cは、空調用室内機1の運転中に、風量を算出する。風量算出部13cは、運転制御部13aから運転情報を取得する。運転情報とは、例えば加湿要求の有無およびインバータ14の制御情報等である。送風機10はインバータ制御されているので、インバータ14の制御情報からファン回転数が求められる。また風量算出部13cは、記憶部13eに記憶されているP-Q特性を参照する。風量算出部13cは、加湿要求がある場合には、送風機10が駆動されているファン回転数と、機外静圧が加味されたP-Q特性とに基づき、送風機10の風量を算出する。風量算出部13cは、算出した送風機10の風量を、給水量制御部13dに送信する。
 給水量制御部13dは、風量相当の加湿能力となる給水量が加湿モジュール24に供給されるように、給水量調節器22を制御する。給水量制御部13dは、算出された風量を風量算出部13cから受信し、電磁弁バルブ22aに制御信号を送信する。給水量制御部13dは、加湿モジュール24が、算出された風量に対し必要最小限の水量で湿潤されるように、給水量を設定する。また給水量制御部13dは、設定した給水量が供給されるように電磁弁バルブ22aの開閉を制御する。具体的には、給水量制御部13dは、電磁弁バルブ22aの給水のデューティー比を変化させることで、一定時間あたりの給水量を調整している。
 次に、図3および図4に基づき、給水量制御部13dが必要給水量を設定する方法について説明する。図3は、本発明の実施の形態1に係る空調用室内機の風量比と加湿能力比との関係を示す図である。図4は、図3の関係を説明するための加湿能力と吸込空気温度との関係を示す説明図である。
 必要給水量は、図3に示されるような、風量比と加湿能力比との関係から算出される。以降の説明において風量比が1とは、空調用室内機1の定格風量の仕様値を表すものとする。また、図3に示されるような、風量比に対する加湿能力比の傾きは、加湿モジュール24の加湿材の種類等に依存する。定格風量(風量比が1)における任意の温湿度での加湿能力を、加湿能力比が1として設定している。例えば、風量比が0.8の時に加湿能力比が0.85となる場合には、必要な給水量も、単純に加湿能力100%時の給水量の0.85倍とする。このような風量比と給水能力比との関係は加湿器20ごとに特性が異なるため、予め取得してテーブルまたは近似式化した形式で記憶部13eに記憶しておくのがよい。
 図3には、温湿度が一定の場合について加湿能力比が示されていたが、加湿能力は、例えば図4に示されるように、温度および湿度等によって異なる。図4は、風量を定格風量(風量比が1)として固定し、空調用室内機1が任意の温度および相対湿度の空気を吸込み、加湿器20にその空気が通過した際の加湿能力を示している。図中、W1は相対湿度がH1のときの加湿能力、W2は相対湿度がH2のときの加湿能力、またW3は相対湿度がH3のときの加湿能力を示している。ここで相対湿度H1、H2およびH3は、H1<H2<H3の関係となっている。必要な給水量を設定するために必要な図3の関係は、例えば、図4において平均的な湿度の加湿能力を代表値として採用しているが、特にこれに限定されない。例えば、複数の空気条件についてそれぞれ図3のような関係を取得しておき、必要な給水量の設定において、温湿度による加湿能力の変化も加味されるように構成してもよい。
 次に、図5Aおよび図5Bに基づき、給水量制御部13dにより給水制御が行われているときの給水量調節器22の動作について説明する。図5Aは、本発明の実施の形態1に係る給水量調節器の風量比Xのときの開状態の時間および閉状態の時間を示す図である。図5Bは、本発明の実施の形態1に係る給水量調節器の風量比Y(<X)のときの開状態の時間および閉状態の時間を示す図である。
 図5Aおよび図5Bには、電磁弁バルブ22aの経時的な開閉状態の変化が示されている。図中、電磁弁バルブ22aが開状態の時間はt1で示され、電磁弁バルブ22aが閉状態の時間はt2で示されている。加湿能力比が1(給水量比が1)であるときの給水能力をA[kg/h]とすると、図5Aに示されるように、風量比がXの場合に加湿能力比(給水量比)がαとすると、このとき必要な給水量はαA[kg]となる。仮に、1時間の運転で考えると、給水時間は、αA[kg]/A[kg/h]=α[h]となり、給水停止時間は、(1-α)[h]となる。つまり、給水能力(給水圧力)一定で加湿能力比がαの場合、電磁弁バルブ22aの開状態の時間t1および閉状態の時間t2の関係を以下の(式1)のように設定することで、給水量は、加湿能力を発揮するために必要な水量に調整される。
 [数1]
   t1:t2=α:(1-α)・・・(式1)
 なお加湿能力比は、加湿器20ごとに定義されるものであり、その最小値(最低給水量)は、加湿器20の構成およびサイズ等に依存している。
 図5Aおよび図5Bには、風量比が異なる場合において、電磁弁バルブ22aの断続運転において1回あたりの開状態の時間t1を一定とし、1回あたりの閉状態の時間t2を変えることにより、給水量が調節されている。つまり、電磁弁バルブ22aの制御において、風量比Xの場合にはデューティー比を大きくして給水量を多くし、風量比Y(<X)の場合には、風量比Xの場合に比べデューティー比を小さくして給水量を少なくしている。
 次に、空調用室内機1により室内空間の空調が行われるときの作用について説明する。
 リモコン11を介して空調用室内機1に暖房運転が設定されると、送風機10のファンが始動する。ファンの回転により外気は空調用室内機1に吸込まれ、熱交換器12を通過するとともに暖められる。暖められた空気は、続いて加湿器20の加湿モジュール24を通過が、このとき加湿モジュール24を湿潤している水は気化し、通過する空気と共に空調用室内機1から吹出される。空調用室内機1で暖められ加湿された空気は、ダクト16を通って室内空間に供給され、室内を加湿する。
 空調用室内機1の運転中、つまり送風機10が回転しているとき、リモコン11等の指令によりファン回転数が変更されると、それに伴って機外静圧および風量が変化し、これにより加湿能力も変化する。給水量調節器22は、加湿能力に相当する適切な給水量になるように調節されるため、空気に付加されずに加湿器20から排出される水の量は低減される。
 また空調用室内機1の運転中、室内空間の相対湿度が、予め設定された要求相対湿度に到達していない場合には、リモコン11等からの風量変更の操作が規制される。室内空間の相対湿度が低いときには加湿が続行されるので、空調用室内機1は、相対湿度が要求相対湿度に近づくように快適な空調を提供できる。
 以上のように、実施の形態1において空調用室内機1は、空気を加熱する熱交換器12と、熱交換器12に空気を供給する送風機10と、送風機10を風量可変に駆動するインバータ14と、熱交換器12で加熱された空気を加湿する加湿モジュール24と、加湿モジュール24に供給される給水量を調節する給水量調節器22と、送風機10の風量に基づいて給水量調節器22を制御する制御装置13と、を備えるものである。
 これより、空調用室内機1は、風量に応じた適度な給水量となるように加湿器20への給水を制御することができ、節水効果を得ることができる。特に、空調用室内機1が、リモコン11により風量変更される、または、暖房運転に風量制御が含まれる構成であっても、風量に応じて加湿器20への給水量が調節されるため、風量の変化に対して、常時節水効果を得ることができる。
 また、インバータ14は、送風機10のファン回転数を変化させることにより送風機10の風量を可変するものである。これより、インバータ制御される送風機10が使用されることにより、制御装置13は、インバータ14の制御情報に基づいて風量を算出し、給水量を設定することができる。
 また、制御装置13は、ファン回転数と、予め記憶された機外静圧の情報とに基づき、送風機10の風量を算出する。これより、制御装置13は、空調用室内機1が室内空間に設置された状態での機外静圧を加味した風量を算出することができる。そのため、制御装置13は、空調用室内機1の据付状態に適した給水量を設定できる。
 また、空調用室内機1は、機外静圧を測定する圧力測定器15をさらに備え、制御装置13は、インバータ14により送風機10が駆動されたときに圧力測定器15により測定された機外静圧を記憶する。これより、制御装置13は、圧力測定器15により取得した機外静圧に基づき空調用室内機1のP-Q特性等を生成し、運転時にはP-Q特性を風量の算出に使用することができる。
 また、制御装置13は、送風機10の風量相当の加湿能力となる給水量が加湿モジュール24に供給されるように給水量調節器22を制御する。これより、制御装置13は、加湿能力を発揮するために必要な最少の給水量で加湿を行うことができ、空気に付加されずに排水される水量をさらに低減できる。
 また、給水量調節器22は、給水路を開閉する電磁弁バルブ22aであり、制御装置13は、電磁弁バルブ22aを断続的に開閉し給水のデューティー比を変化させることにより、一定時間あたりの給水量を調整する。これより、給水量調節器22として、開度調整できる弁ではなく、安価で小型の開閉弁を利用することができ、低コストで給水制御が実現できる。また、電磁弁バルブ22aは断続的に開閉されるので、開閉の切り替え周期を短く設定すれば、開状態と閉状態とにおいて、加湿モジュール24に含まれる水分量はほぼ一定に維持される。
 また、空調用室内機1は、室内湿度を検出する湿度検出器25をさらに備え、制御装置13は、湿度検出器25により検出された室内湿度が、予め設定された要求相対湿度に達していない場合には、風量が変更されるのを抑制し加湿を優先する加湿優先制御を実施する。これより、室内空間の湿度に応じて加湿が優先されるので、風量可変であっても、空調用室内機1は、要求相対湿度に近づくように加湿を行うことができる。
 なお、本発明の実施の形態は上記実施の形態に限定されず、種々の変更を行うことができる。例えば、空調用室内機1が床置き型である場合について説明したが、特にこれに限定されない。空調用室内機1は、天井または壁面に設置されるものであってもよい。この場合、供給される水が加湿モジュール24に浸透しやすいよう、加湿器20の配置、および、吹出口2bおよび吸込口2aを設ける位置等を工夫すればよい。
 また、制御装置13が、圧力測定器15により機外圧力を測定し、風量を算出する場合について説明したが、風速計により風速を測定し、風量を算出する構成であってもよい。
 なお、図1には、加湿器20が熱交換器12に沿うように配置された場合について示されるが、筐体2内における加湿器20の配置は、熱交換器12で暖められた空気が加湿器20を通過する配置であれば、どのように配置されてもよい。
 1 空調用室内機、2 筐体、2a 吸込口、2b 吹出口、10 送風機、11 リモコン、12 熱交換器、13 制御装置、13a 運転制御部、13b 測定部、13c 風量算出部、13d 給水量制御部、13e 記憶部、14 インバータ、15 圧力測定器、16 ダクト、20 加湿器、21 給水管、22 給水量調節器、22a 電磁弁バルブ、23 給水ヘッダ、24 加湿モジュール、25 湿度検出器、30a,30b 空気の流れ方向、31 給水方向。

Claims (7)

  1.  空気を加熱する熱交換器と、
     前記熱交換器に空気を供給する送風機と、
     前記送風機を風量可変に駆動するインバータと、
     前記熱交換器で加熱された空気を加湿する加湿モジュールと、
     前記加湿モジュールに供給される給水量を調節する給水量調節器と、
     前記送風機の風量に基づいて前記給水量調節器を制御する制御装置と、を備える
     空調用室内機。
  2.  前記インバータは、前記送風機のファン回転数を変化させることにより前記送風機の風量を可変するものである請求項1記載の空調用室内機。
  3.  前記制御装置は、前記ファン回転数と、予め記憶された機外静圧の情報とに基づき、前記送風機の風量を算出する請求項2記載の空調用室内機。
  4.  機外静圧を測定する圧力測定器をさらに備え、
     前記制御装置は、前記インバータにより前記送風機が駆動されたときに前記圧力測定器により測定された機外静圧を記憶する請求項3記載の空調用室内機。
  5.  前記制御装置は、前記送風機の風量相当の加湿能力となる給水量が前記加湿モジュールに供給されるように前記給水量調節器を制御する請求項1~4のいずれか一項記載の空調用室内機。
  6.  前記給水量調節器は、給水路を開閉する電磁弁バルブであり、
     前記制御装置は、前記電磁弁バルブを断続的に開閉し給水のデューティー比を変化させることにより、一定時間あたりの給水量を調整する請求項1~5のいずれか一項記載の空調用室内機。
  7.  室内湿度を検出する湿度検出器をさらに備え、
     前記制御装置は、前記湿度検出器により検出された室内湿度が、予め設定された要求相対湿度に達していない場合には、風量が変更されるのを抑制し加湿を優先する加湿優先制御を実施する請求項1~6のいずれか一項記載の空調用室内機。
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