WO2018134888A1 - 空気調和機 - Google Patents

空気調和機 Download PDF

Info

Publication number
WO2018134888A1
WO2018134888A1 PCT/JP2017/001398 JP2017001398W WO2018134888A1 WO 2018134888 A1 WO2018134888 A1 WO 2018134888A1 JP 2017001398 W JP2017001398 W JP 2017001398W WO 2018134888 A1 WO2018134888 A1 WO 2018134888A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
drain
drain pump
air conditioner
stopped
heat exchanger
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/001398
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
栗原 誠
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2017/001398 priority Critical patent/WO2018134888A1/ja
Priority to JP2018562761A priority patent/JP6721060B2/ja
Publication of WO2018134888A1 publication Critical patent/WO2018134888A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F13/222Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0047Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted in the ceiling or at the ceiling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/30Condensation of water from cooled air

Definitions

  • This invention relates to an air conditioner, and more particularly to control of a drain pump used in the air conditioner.
  • drain water condensed water
  • An air conditioner indoor unit equipped with a drain pump device has an advantage that drain water can be discharged even if the installation location is selected near the center of the air-conditioned space or at a location away from the wall surface.
  • the drain pump since the drain pump is driven, there is a demerit that power consumption increases and energy saving performance deteriorates.
  • the drain pump is operated at a high output when the rotational speed of the indoor blower exceeds a predetermined rotational speed, and the drain pump is operated at a low output when the rotational speed of the indoor blower is lower than the predetermined rotational speed.
  • a technique for reducing the power consumption while maintaining the required drainage capacity of the drain pump is disclosed (for example, see Patent Document 1).
  • the cooling capacity is estimated based on the rotational speed of the blower of the indoor unit, and when the capacity is low, the drain pump is set to a low output, or the pump is stopped when the cooling thermostat is off.
  • the amount of drain water generated is estimated only by the rotation speed of the indoor blower and the pump output is varied, or simply stopping the pump while the thermo is off, it will lead to insufficient drain water discharge. There was a problem that water overflowed beyond the allowable storage amount and dropped into the room.
  • the output of the drain pump is lowered or stopped, the drain water flows backward from the discharge side, so that there is a problem that abnormal noise is generated.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an air conditioner that can reduce the power consumption of a drain pump without causing drain water shortage or overflow during cooling operation. For the purpose.
  • An air conditioner includes an indoor heat exchanger disposed in a refrigerant circuit in which a refrigerant is circulated by a compressor, a drain pan that stores drain water generated by the indoor heat exchanger in a cooling operation, A drain pump for draining drain water from the drain pan, a water level detection means for detecting the stored water level of the drain water provided in the drain pan, and a control means for controlling the operation of the drain pump. It has a first mode in which the drain pump is stopped when the thermo-off or the compressor is stopped, and a second mode in which the drain pump is operated in preference to the first mode.
  • the air conditioner of the present invention has an effect that power consumption can be reduced while maintaining high reliability without overflowing drain water.
  • FIG. 1 to 4 illustrate an air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit configuration diagram schematically showing a configuration of a refrigerant circuit
  • FIG. 2 is an indoor unit thereof.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a control flow for explaining the air conditioner
  • FIG. 4 is a characteristic diagram showing control operation characteristics according to this control flow.
  • an air conditioner 100 includes an outdoor unit 101 and an indoor unit 102 that are connected to each other by a refrigerant pipe.
  • the outdoor unit 101 heat is exchanged between the compressor 1 capable of changing the operating frequency (compressor operating frequency) for compressing the refrigerant, the four-way valve 2 for changing the flow direction of the refrigerant, and the outdoor air.
  • An outdoor heat exchanger 3, an outdoor fan 4 that supplies outdoor air toward the outdoor heat exchanger 3, and an expansion valve that expands the refrigerant are provided.
  • the indoor unit 102 is provided with an indoor heat exchanger 6 that exchanges heat with indoor air, and an indoor blower 7 that supplies indoor air toward the indoor heat exchanger 6.
  • the refrigerant is, for example, a single HFO refrigerant such as HFO-1234yf, or a mixed refrigerant of an HFO refrigerant and an HFC refrigerant such as R32.
  • the refrigerant discharged from the compressor 1 flows in the order of the four-way valve 2, the outdoor heat exchanger 3, the expansion valve 5, and the indoor heat exchanger 6, and again.
  • a refrigerant circuit that returns to the compressor 1 via the four-way valve 2 is formed, and a refrigeration cycle is executed.
  • the refrigerant discharged from the compressor 1 flows in the order of the four-way valve 2, the indoor heat exchanger 6, the expansion valve 5, and the outdoor heat exchanger 3, and again passes through the four-way valve 2.
  • a refrigerant circuit returning to the compressor 1 is formed, and the refrigeration cycle is executed.
  • FIG. 2 shows an indoor unit of a ceiling-embedded air conditioner as an air conditioner.
  • This air conditioner indoor unit includes an indoor unit body having a box-shaped casing having a substantially rectangular parallelepiped shape and a decorative panel 14, and a suction grille 15 to which an air filter 16 is attached opens at the center of the decorative panel 14. There is an air outlet around the suction grill 15 of the decorative panel 14. Then, four bolts from the building are set vertically downward toward the air conditioner body, and these four bolts are respectively fixed to the suspension fittings of the air conditioner body.
  • a blower motor 8, an indoor blower (turbo fan) 7, a bell mouth 9, a drain pump 12, an indoor heat exchanger 6, and a drain pan 11 are accommodated.
  • the blower motor 8 is supported on the top plate of the casing of the indoor unit, and the indoor blower 7 is fixed to the lower end of the rotational drive shaft.
  • the bell mouth 9 is disposed on the lower side of the indoor blower 7 and has a circular opening at each of an upper end and a lower end, and is formed in a cylindrical shape whose opening area increases toward the decorative panel 14.
  • the indoor heat exchanger 6 is bent and arranged in a polygonal shape (for example, a substantially square shape) so as to surround the periphery of the indoor blower 7.
  • the indoor heat exchanger 6 is installed on the upper surface of the drain pan 11 so as to stand upward, and the air blown to the side from the indoor blower 7 passes through the indoor heat exchanger 6. Then, the condensed water (drain water) generated in the indoor heat exchanger 6 is received by the drain pan 11, and the drain water is collected in the deepest drain reservoir of the drain pan 11. Then, the suction port of the drain pump 12 faces this drain reservoir, and drain water collected in the drain reservoir through the drain pump 11 is discharged to the outside of the indoor unit main body.
  • the drain pan 11 is provided with a drain pump 12 and a water level detection sensor 13 for detecting the drain amount (water level) of the drain water collected in the drain pan.
  • the water level detection sensor 13 activates (on state) the float switch when the water level height is equal to or higher than a predetermined amount indicating a drain water level abnormality, and transmits a signal indicating that the water level is on to the indoor control device. And the microcomputer of the indoor control apparatus which received the signal judges as a water level abnormality.
  • This air conditioner is equipped with compressor drive control for cooling and heating operations based on information on the intake air temperature detected by the intake air temperature sensor installed at the intake port of the indoor unit and the air conditioning set temperature set by the user using the remote control. Execute. At that time, in the case of cooling operation, the indoor control device controls the drain pump with the output of the drain pump set in advance according to the operation status such as the operation frequency of the compressor and the rotation speed of the indoor blower.
  • the indoor control device performs operation control in the first mode in which the operation of the drain pump is stopped when the thermo-off or the compressor is stopped.
  • the indoor control device Prior to the first mode operation control, the second mode operation control for continuing the operation drive without stopping the drain pump is performed.
  • the drain pan may be contaminated or the drain pump itself may be poorly driven.
  • the control device performs the second mode operation control in which the operation drive is continued without stopping the drain pump in preference to the above-described first mode operation control at the time of thermo-off in the cooling operation or when the operation of the compressor is stopped. Do. Thereby, it has the effect of reducing power consumption, without making drain water overflow.
  • FIG. 3 is a control flow chart for explaining the control operation related to the drain pump operation when the air conditioner is in the cooling operation when the thermo is off or when the compressor is stopped. The operation of the drain pump drive control will be described below with reference to FIG.
  • step S1 when the air conditioner starts the cooling operation in step S1, the drain pump operates at a predetermined rotation speed set in advance. Thereafter, in step S2, it is determined whether the intake air temperature has fallen below the air conditioning set temperature and the thermo-off state has been reached, or the operation of the compressor has been stopped in response to an operation stop command by a remote control operation by the user. If the compressor is not stopped, the process proceeds to step S6, and the drain pump is continuously operated. On the other hand, if it is determined that the thermo-off / compressor is stopped (YES), the process proceeds to the next step S3 to determine whether the water level of the drain water is lower than the specified value or whether the water level has not been higher than the specified value in the past. I do. If YES, the process proceeds to step S4 to perform operation control in the first mode for stopping the operation of the drain pump. If NO, the process proceeds to step S5, and the operation drive is continued without stopping the drain pump. Two-mode operation control is performed.
  • the indoor control device determines that the thermo-off / compressor is stopped, it is determined whether the water level of the drain water is lower than the specified value or whether the water level has not exceeded the specified value in the past.
  • the drain water can be appropriately discharged outside without causing the drain water to overflow, and further has an effect of reducing the power consumption required for driving the pump.
  • the indoor control device uses a heat exchanger temperature sensor provided in the refrigerant pipe of the heat exchanger to detect the temperature of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger, so that the circulating refrigerant during operation and after the compressor is stopped Detect the temperature state of Then, the heat exchanger temperature detected by the heat exchanger temperature sensor is compared with the intake air temperature detected by the intake air temperature sensor, and if the heat exchanger temperature is lower than the intake air temperature, the compressor Continue to operate the drain pump even if is stopped.
  • the drain water generated there can be appropriately discharged to the outside of the indoor unit main body by operating the drain pump.
  • the air conditioner further includes an indoor suction humidity sensor that detects the humidity of the air-conditioned air sucked from the indoor space into the suction port of the indoor unit together with the indoor suction temperature sensor.
  • the indoor suction humidity detected by the indoor suction humidity sensor is a high humidity condition that is higher than a predetermined threshold
  • the indoor control device continues to operate the drain pump even if the thermo-off condition is satisfied and the compressor operation is stopped.
  • the operation control in the second mode is performed.
  • even a larger amount of drain water is collected in the drain pan than when the air-conditioning operation is performed under normal air conditions, it can be discharged to the outside of the indoor unit main body without overflowing from there.
  • the drain pump rotation speed is lowered and stopped in a stepwise manner, or the drain pump speed is controlled continuously until the drain pump is stopped gradually.
  • the momentum of the reverse flow of the drain water that has been lifted to the discharge start pipe by the pump can be suppressed, and the occurrence of abnormal noise can be reduced.
  • FIG. 4 is a control characteristic diagram of the drain pump drive at the time of thermo-off during the cooling operation or when the compressor is stopped.
  • the vertical axis represents the drain pump rotation speed [rpm] and the horizontal axis represents time [t]. .
  • (A) shows the case where the drain pump drive operation is continued even after the time of the dotted line indicating the “thermo off / compressor stop” time, and (b) the drain pump operation at the time of the “thermo off / compressor stop”. It shows the case of stopping.
  • (c) shows the operation control in which the rotation speed of the drain pump is decreased stepwise from the “thermo-off / compressor stop” time and it takes time to stop.
  • drain water is discharged from the indoor unit by operating at the drain pump speed N4.
  • the drain pump is rotated up to the speed N2.
  • the operation control is performed by lowering and operating in that state for a predetermined time, and then further lowering the rotational speed of the drain pump to zero stop.
  • the number of stages of decreasing the number of revolutions of the drain pump may be two or more, and can be set according to the amount of drain water generated from the indoor heat exchanger and the drain pump discharge capacity.
  • (d) shows the operation of performing the operation control over a period of time until the stop by gradually decreasing the rotation speed of the drain pump from the “thermo-off / compressor stop” time point.
  • the drain pump is operated at the rotational speed N4, and when the thermo-off / compressor is stopped, the rotational speed is continuously reduced from N4 to zero at the stop.
  • the braking time from when the thermo-off / compressor stops to when the drain pump rotation speed is zero can be set according to the amount of drain water generated from the indoor heat exchanger and the drain pump discharge capacity.
  • the drain pump is not stopped immediately when the thermo-off / compressor is stopped, but the operation speed of the drain pump is gradually reduced in a stepwise or continuous manner, thereby increasing the back flow momentum of the drain water. It is possible to suppress the occurrence of abnormal noise from the indoor unit side.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

空気調和機は、圧縮機により冷媒を循環される冷媒回路中に配設された室内熱交換器と、冷房運転にて前記室内熱交換器で生成されたドレン水を溜めるドレンパンと、ドレンパンからドレン水を排水するドレンポンプと、ドレンパンに設けられドレン水の貯留水位を検知する水位検知手段と、ドレンポンプの運転を制御する制御手段、とを備え、制御手段は、冷房運転中のサーモオフ時または圧縮機の運転停止時にドレンポンプを停止する第1モードと、第1モードよりも優先してドレンポンプの運転を行う第2モードを有したものである。

Description

空気調和機
 この発明は、空気調和機に関し、特に空気調和機に使用されるドレンポンプの制御に関する。
 空気調和機では、冷房運転中に室内熱交換器からドレン水(凝縮水)が発生し、自然排水又はドレンポンプにより機外へ排出する。ドレンポンプ装置を搭載した空気調和機室内機は、その据え付け場所を空調空間の中央付近または壁面より離れた場所に選定されてもドレン水を排出できるというメリットがある。その一方で、ドレンポンプを駆動させるため、消費電力が増し省エネ性能が悪化するというデメリットがある。
 それを改善する従来の技術としては室内送風機の回転数が所定回転数を上回る運転時にはドレンポンプを高出力で運転させ、室内送風機の回転数が所定回転数を下回るときにはドレンポンプを低出力で運転させることで、必要なドレンポンプの排出能力は維持したまま消費電力を低減させる技術が開示されている(例えば、特許文献1参照。)。
特開2004-093003号公報
 しかしながら、特許文献1に記載された空気調和機では、室内機の送風機回転数によって冷房能力を推定し、能力が低い際にはドレンポンプを低出力にしたり、冷房サーモオフ時にポンプを停止させているが、室内送風機の回転数だけでドレン水の発生量を推定しポンプの出力を可変させたり、サーモオフ中にポンプを単純に停止するだけでは、ドレン水の排出不足につながり、最悪の場合ではドレン水が貯留許容量を越えてオーバーフローし、室内側に滴下してしまうという問題があった。
 また、ドレンポンプの出力を下げた場合や停止させた場合は、ドレン水が排出側から逆流するため、これによる異音などが発生するという問題もあった。
 この発明は、上記のよう課題を解決するためになされたもので、冷房運転時において、ドレン水の排出不足やオーバーフローを発生させずに、ドレンポンプの消費電力を削減できる空気調和機を提供することを目的とする。
 この発明に係る空気調和機は、圧縮機により冷媒を循環される冷媒回路中に配設された室内熱交換器と、冷房運転にて室内熱交換器で生成されたドレン水を溜めるドレンパンと、ドレンパンからドレン水を排水するドレンポンプと、ドレンパンに設けられドレン水の貯留水位を検知する水位検知手段と、ドレンポンプの運転を制御する制御手段、とを備え、制御手段は、冷房運転中のサーモオフ時または圧縮機の運転停止時にドレンポンプを停止する第1モードと、第1モードよりも優先してドレンポンプの運転を行う第2モードを有したものである。
 この発明の空気調和機は、ドレン水をオーバーフローさせることなく、高い信頼性を維持しつつ、消費電力を低減させることができるという効果を奏する。
本発明の実施の形態1に係る空気調和機の冷媒回路構成図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機の室内機を示す断面図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機の制御フローを示すフローチャートである。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機の制御特性を示す特性図である。
実施の形態1.
 図1~図4は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機を説明するものであって、図1は冷媒回路の構成を模式的に示す冷媒回路構成図、図2はその室内機を示す断面図(中央部より方側半分)、図3は空気調和機を説明する制御フローを示すフローチャート、図4はこの制御フローによる制御動作特性を示す特性図である。
 図1において、空気調和機100は互いに冷媒配管によって接続された室外機101と室内機102から構成されている。
 室外機101には、冷媒を圧縮する運転周波数(圧縮機運転周波数)を変更可能な圧縮機1と、冷媒の流れ方向を変更するための四方弁2と、室外空気との間で熱交換する室外熱交換器3と、室外熱交換器3に向けて室外空気を供給する室外送風機4と、冷媒を膨張する膨張弁とが設けられている。一方、室内機102には、室内空気との間で熱交換する室内熱交換器6と、室内熱交換器6に向けて室内空気を供給する室内送風機7とが設けられている。冷媒は、例えば、HFO-1234yfなどのHFO単体冷媒、又はHFO冷媒とR32などのHFC冷媒との混合冷媒である。
 空気調和機100の運転において、室内を冷房する場合には、圧縮機1から吐出された冷媒は、四方弁2、室外熱交換器3、膨張弁5、室内熱交換器6の順に流れ、再度四方弁2を経由して圧縮機1に戻る冷媒回路が形成され、冷凍サイクルが実行される。また、室内を暖房する場合には、圧縮機1から吐出された冷媒は、四方弁2、室内熱交換器6、膨張弁5、室外熱交換器3の順に流れ、再度四方弁2を経由して圧縮機1に戻る冷媒回路が形成され、冷凍サイクルが実行される。
 図2は、空気調和機としての天井埋込型空気調和機の室内機を示している。この空気調和機室内機は略直方体形状の箱形のケーシングを有した室内機本体と化粧パネル14とを備え、この化粧パネル14の中央にはエアフィルタ16が取り付けられる吸込グリル15が開口し、化粧パネル14の吸込グリル15の周囲には吹出口がある。そして、建屋からの4本のボルトが空気調和機本体に向けて垂直下方に設定され、これら4本のボルトは空気調和機本体の吊り金具に夫々止められている。
 空気調和機室内機101内には、送風機モータ8、室内送風機(ターボファン)7、ベルマウス9、ドレンポンプ12、室内熱交換器6、ドレンパン11が収容されている。この送風機モータ8は室内機のケーシングの天板に支持されており、その回転駆動軸の下端に室内送風機7が固定されている。また、ベルマウス9は、室内送風機7の下側に配置され、上端及び下端にそれぞれ円形の開口を有し、化粧パネル14に向かうにつれて開口面積が拡大した筒形状に形成されている。また、室内熱交換器6は室内送風機7の周囲を囲むように、多角形(例えば、略四角形状)に曲げられて配置されている。この室内熱交換器6は上方に起立するようにドレンパン11の上面に設置され、室内送風機7から側方へ吹き出された空気がこの室内熱交換器6を通過する。そして、この室内熱交換器6にて生成された凝縮水(ドレン水)がドレンパン11で受けられて、ドレン水はドレンパン11の最も深くなったドレン溜まりへ収集される。そして、このドレン溜まりにはドレンポンプ12の吸込口が臨み、ドレンポンプ11を通じてドレン溜まりに集められたドレン水が室内機本体の外側に排出される。
 ドレンパン11にはドレンポンプ12と共に、ドレンパンに捕集されるドレン水のドレン量(水位)を検知するための水位検知センサ13が設置されている。この水位検知センサ13は、ドレン水位異常を示す所定量以上の水位高さになるとフロートスイッチが作動(オン状態)し、オン状態となったことを示す信号を室内制御装置に送信する。そして、その信号を受信した室内制御装置のマイコンが水位異常として判断することになる。
 この空気調和機は、室内機の吸込口に設置した吸込空気温度センサによって検出される吸込空気温度と利用者がリモコンで設定する空調設定温度との情報から冷房運転や暖房運転おける圧縮機駆動制御を実行する。その際、室内制御装置は、冷房運転の場合、圧縮機の運転周波数や室内送風機の回転数など運転状況に応じて予め設定されたドレンポンプの出力でドレンポンプを制御する。
 空気調和機の冷房運転時に、吸込空気温度が空調設定温度よりも低下してサーモオフ状態となり、圧縮機が停止して冷媒循環が止まった場合には、室内熱交換器の表面から生成されるドレン水の発生量は大幅に減少するので、発生したドレン水を排出するためのドレンポンプを、その後も連続して運転させる必要はなく、停止させることができる。これにより、ドレンポンプ駆動にかかる消費電力の低減が図れることになる。つまり、通常の冷房運転では、室内制御装置はサーモオフ時または圧縮機の運転停止時に前記ドレンポンプの運転を停止させる第1モードによる運転制御を行う。
 しかし、それまでのドレンポンプ運転によるドレン水の排出状況によっては、ドレンポンプのオーバーフローを避けるために、ドレン水の水位検知センサによる水位検知レベルが高い水位となった場合、室内制御装置は、上述の第1モードの運転制御よりも優先して、ドレンポンプを停止させずに運転駆動を継続させる第2モードの運転制御を行う。また、空気調和機への元電源投入時から一度でも、高い水位を水位検知センサで検出していた履歴がある場合は、ドレンパンの汚損やドレンポンプ自体の駆動不良の懸念があることから、室内制御装置は冷房運転でのサーモオフ時または圧縮機の運転停止時に、上述の第1モードの運転制御よりも優先して、ドレンポンプを停止させずに運転駆動を継続させる第2モードの運転制御を行う。これにより、ドレン水をオーバーフローさせることなく、消費電力を低減させる効果を有す。
 図3は上記空気調和機の冷房運転におけるサーモオフ時または圧縮機運転停止時のドレンポンプ運転に係る制御動作を説明する制御フローチャートである。以下、図3によりドレンポンプの駆動制御の動作を説明する。
 まず、空気調和機がステップS1で冷房運転を開始すると、ドレンポンプは予め設定された所定回転数で運転を行う。その後、ステップS2で吸込空気温度が空調設定温度よりも低下してサーモオフ状態となるか、又は利用者によるリモコン操作による運転停止指令を受けて圧縮機の運転停止となったかの判断を行う。ここで、圧縮機停止でない場合はステップS6に進み、ドレンポンプの運転を継続して行う。一方、サーモオフ/圧縮機停止であるとの判断(YES)の場合は次のステップS3に進み、ドレン水の水位は規定値以下か、又は過去に水位が規定値以上になっていないかの判断を行う。そして、YESの場合はステップS4に進み、ドレンポンプの運転を停止させる第1モードによる運転制御を行うい、NOの場合はステップS5に進み、ドレンポンプを停止させずに運転駆動を継続させる第2モードの運転制御を行う。
 このように、室内制御装置がサーモオフ/圧縮機停止であると判断した際に、ドレン水の水位が規定値以下か、又は過去にその水位が規定値以上になったことがないかの判断により、ドレンポンプの運転を停止させる第1モードによる運転制御か、または、ドレンポンプを停止させずに運転駆動を継続させる第2モードの運転制御かを選択してそれに応じた制御を行うことで、ドレン水をオーバーフローさせることなく適切にドレン水を外に排出することができ、さらにポンプ駆動に必要な消費電力を低減させる効果を有する。
 また、室内制御装置は、室内熱交換器を流れる冷媒の温度を検出するために熱交換器の冷媒配管に設けられた熱交換器温度センサを用いて、運転中及び圧縮機停止後の循環冷媒の温度状態を検出する。そして、この熱交換器温度センサで検出した熱交換器温度と、吸込空気温度センサで検出した吸込空気温度とを比較し、熱交換器温度が吸込空気温度よりも所定温度より低い場合は圧縮機が停止してもドレンポンプの運転を継続して行う。これにより圧縮機が停止して冷媒循環が止まった後でも、室内熱交換器自体が低い温度を維持している間に、空調室内の空気が室内熱交換器に接して凝縮水を生成し、そこで発生したドレン水をドレンポンプの運転により適正に室内機本体の外側に排出することができる。
 また、さらに空気調和機は、室内機の吸込口に室内空間から吸い込む空調空気の湿度を検出する室内吸込湿度センサを室内吸込温度センサと共に備えている。室内制御装置は、この室内吸込湿度センサにより検出した室内吸込湿度が所定の閾値より高い高湿度条件の場合には、サーモオフ条件を満たして圧縮機運転を停止しても、ドレンポンプの運転を継続して行う第2モードによる運転制御を行う。これにより、通常の空気条件で空調運転する際に生成するドレン水より多くのドレン水量がドレンパンに捕集されても、そこからオーバーフローすることなく室内機本体の外側に排出することができる。
 次に、室内機本体からドレン水を排出した後のドレンポンプの停止時における制御について説明する。
 一般的には、ドレンポンプの駆動運転を停止すると、ドレンポンプ排出口に接続されて、上方に向けて立ち上げられた排水管の途中にポンプの排出力により持ち上げられたドレン水が、下方のドレンパンに向かって逆流することになる。その際に発生するドレン水がポンプの回転羽根に衝突する音やドレンパン内壁面などに衝突する音が室内機から異音として室内空調空間へ放出され、利用者へは不快な音として聞こえることになる。
 加えて、冷房運転時に吸込空気温度が設定温度よりも低下してサーモオフ状態となって圧縮機の運転を停止した場合は、室内送風機の回転数が下がることにより室内機からの騒音はサーモオン状態の空調運転よりも小さくなることが多い。ゆえに、冷房運転中にサーモオフ又は圧縮機停止した際にドレンポンプを停止すると、ドレン水の逆流による異音がより目立って聞こえてしまうことになる。
 そこで、ドレンポンプ運転を停止する場合の停止制御において、ドレンポンプの回転数を段階的に下げて停止する、又は連続的であるが緩やかに回転数を低下させて停止まで制御することで、ドレンポンプで排出用の立ち上げ配管に持ち上げていたドレン水の逆流の勢いを抑制し、異常音の発生を低減させることができる。
 図4に示すのは、冷房運転中のサーモオフ又は圧縮機停止時のドレンポンプ駆動の制御特性図であり、縦軸にドレンポンプ回転数[rpm]、横軸に時間[t]をとっている。(a)は「サーモオフ/圧縮機停止」時を示す点線の時間を過ぎても、ドレンポンプ駆動運転を継続させる場合を示し、(b)はその「サーモオフ/圧縮機停止」時点でドレンポンプ運転を停止させる場合を示すものである。これに対し、(c)では「サーモオフ/圧縮機停止」時点から段階的にドレンポンプの回転数を下げて停止まで時間を掛けた運転制御を示す。サーモオン状態で圧縮機運転中は、ドレンポンプの回転数N4で運転してドレン水を室内機から排出しており、サーモオフ/圧縮機停止となった時点で、ドレンポンプを回転数N2まで1段階下げて所定時間その状態で運転し、その後ドレンポンプの回転数をゼロの停止までさらに下げる運転制御である。なお、このドレンポンプの回転数を下げる段階は2段階以上でも良く、室内熱交換器から発生するドレン水の量やドレンポンプの排出能力に応じて設定することができる。
 またさらには、(d)では「サーモオフ/圧縮機停止」時点から連続的にかつ緩やかにドレンポンプの回転数を下げて停止まで時間を掛けた運転制御を行う動作を示している。サーモオン状態の圧縮機運転中にはドレンポンプを回転数N4で運転し、サーモオフ/圧縮機停止となった時点でその回転数をN4から停止のゼロまで連続して低下させる運転制御である。サーモオフ/圧縮機停止時からドレンポンプ回転数ゼロの停止までの制動時間は、室内熱交換器から発生するドレン水の量やドレンポンプの排出能力に応じて設定することができる。
 このように、サーモオフ/圧縮機停止時に直ぐにドレンポンプを停止するのではなく、ドレンポンプ回転数の運転制御を段階的又は連続した緩やかに回転数を低下させることにより、ドレン水の逆流の勢いを抑えることができ、室内機側からの異常音発生を低減させる効果がある。
 1 圧縮機
 2 四方弁
 3 室外熱交換器
 4 室外送風機
 5 膨張弁
 6 室内熱交換器
 7 室内送風機
 8 送風機モータ
 9 ベルマウス
 11 ドレンパン
 12 ドレンポンプ
 13 水位検知センサ
 14 化粧パネル
 15 吸込グリル
 16 エアフィルタ
 100 空気調和機
 101 室外機
 102 室内機

Claims (7)

  1.  圧縮機により冷媒が循環される冷媒回路中に配設された室内熱交換器と、冷房運転にて前記室内熱交換器で生成されたドレン水を溜めるドレンパンと、前記ドレンパンからドレン水を排水するドレンポンプと、前記ドレンパンに設けられドレン水の貯留水位を検知する水位検知手段と、前記ドレンポンプの運転を制御する制御手段、とを備え、前記制御手段は、冷房運転中のサーモオフ時または前記圧縮機の運転停止時に前記ドレンポンプを停止する第1モードと、前記第1モードよりも優先して前記ドレンポンプの運転を行う第2モードを有したことを特徴とする空気調和機。
  2.  前記第2モードは、前記水位検知手段によりドレン水位が所定水位以上と検出された場合または過去に高水位を検出した履歴がある場合に、前記ドレンポンプの運転を行うことを特徴とする請求項1記載の空気調和機。
  3.  前記室内熱交換器の冷媒温度を検出する熱交換器温度センサと、空調空気の温度を検出する室内吸込温度センサとを備え、前記第2モードは、前記熱交換器温度センサで検出した熱交換器温度が前記室内吸込温度センサで検出した室内温度よりも所定温度低い場合に、前記ドレンポンプの運転を行うことを特徴とする請求項1記載の空気調和機。
  4.  空調空気の湿度を検出する室内吸込湿度センサを備え、前記第2モードは、前記室内吸込湿度センサで検出した室内吸込湿度が所定の閾値より高い場合に、前記ドレンポンプの運転を行うことを特徴とする請求項1記載の空気調和機。
  5.  前記第2モードによる前記ドレンポンプの運転を行う場合、冷房運転中のサーモオフまたは前記圧縮機の停止から所定時間経過後に前記ドレンポンプを停止させることを特徴とする請求項2~4のいずれかに記載の空気調和機。
  6.  前記ドレンポンプを停止させる場合、ドレンポンプの回転数を段階的に下げながら停止させることを特徴とする請求項5記載の空気調和機。
  7.  前記ドレンポンプを停止させる場合、ドレンポンプの回転数を連続的に下げながら停止させることを特徴とする請求項5記載の空気調和機。
PCT/JP2017/001398 2017-01-17 2017-01-17 空気調和機 WO2018134888A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2017/001398 WO2018134888A1 (ja) 2017-01-17 2017-01-17 空気調和機
JP2018562761A JP6721060B2 (ja) 2017-01-17 2017-01-17 空気調和機

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2017/001398 WO2018134888A1 (ja) 2017-01-17 2017-01-17 空気調和機

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018134888A1 true WO2018134888A1 (ja) 2018-07-26

Family

ID=62908844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/001398 WO2018134888A1 (ja) 2017-01-17 2017-01-17 空気調和機

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6721060B2 (ja)
WO (1) WO2018134888A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109405176A (zh) * 2018-11-02 2019-03-01 广东美的暖通设备有限公司 空调器控制方法、控制装置和空调器
CN114923218A (zh) * 2022-03-29 2022-08-19 青岛海信日立空调***有限公司 空调器
JP7520244B1 (ja) 2023-04-17 2024-07-22 三菱電機株式会社 空気調和機

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08121807A (ja) * 1994-10-24 1996-05-17 Hitachi Ltd 空気調和機
JPH09126529A (ja) * 1995-11-02 1997-05-16 Matsushita Refrig Co Ltd 空気調和機のドレンポンプ制御装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04158150A (ja) * 1990-10-19 1992-06-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機のドレンポンプ制御装置
JP3459467B2 (ja) * 1994-06-13 2003-10-20 三洋電機株式会社 ドレン水処理装置およびこの装置を備えた空気調和装置
JPH09243106A (ja) * 1996-03-06 1997-09-16 Toshiba Ave Corp 空気調和機のドレン水排出装置
JP4164320B2 (ja) * 2002-08-30 2008-10-15 東芝キヤリア株式会社 空気調和装置
JP2009204257A (ja) * 2008-02-28 2009-09-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 空気調和機のドレン処理装置
JP2018004131A (ja) * 2016-06-30 2018-01-11 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08121807A (ja) * 1994-10-24 1996-05-17 Hitachi Ltd 空気調和機
JPH09126529A (ja) * 1995-11-02 1997-05-16 Matsushita Refrig Co Ltd 空気調和機のドレンポンプ制御装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109405176A (zh) * 2018-11-02 2019-03-01 广东美的暖通设备有限公司 空调器控制方法、控制装置和空调器
CN114923218A (zh) * 2022-03-29 2022-08-19 青岛海信日立空调***有限公司 空调器
CN114923218B (zh) * 2022-03-29 2023-08-18 青岛海信日立空调***有限公司 空调器
JP7520244B1 (ja) 2023-04-17 2024-07-22 三菱電機株式会社 空気調和機

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2018134888A1 (ja) 2019-04-25
JP6721060B2 (ja) 2020-07-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101070186B1 (ko) 냉매 흐름량 변화에 따른 송풍기 풍량 자동 제어 장치를 구비한 직접팽창방식 공조기
JP5295189B2 (ja) 空気調和機
JP2018004131A (ja) 空気調和機
WO2019163346A1 (ja) 空気調和機
WO2018134888A1 (ja) 空気調和機
WO2019146355A1 (ja) 空気調和装置
WO2019146377A1 (ja) 空気調和装置
JP5071063B2 (ja) 空気調和機
JP2009204257A (ja) 空気調和機のドレン処理装置
KR101176457B1 (ko) 공기조화기 및 그 제어방법
JP6760314B2 (ja) 空気調和装置
JP2018146171A (ja) 空調システム
JP6578695B2 (ja) 空気調和装置
JP2017096529A (ja) 制御装置、それを備えた空気調和システム、及び制御方法、並びに制御プログラム
KR100692894B1 (ko) 쾌적한 냉방을 위한 제습운전이 가능한 에어컨과 그에사용되는 실내기 및 제습운전 방법
JP5950897B2 (ja) 空気調和機
JP4619983B2 (ja) 空気調和機
KR101029988B1 (ko) 직접팽창방식 공조기의 냉매 흐름량 변화에 따른 송풍기 풍량 자동 제어 방법
JP6698221B1 (ja) 空気調和機
JP7195461B2 (ja) 空気調和装置
JP6562139B2 (ja) 冷凍装置
JP2005016884A (ja) 空気調和機
JP2021050907A (ja) 空気調和装置
JP2008116136A (ja) 空気調和装置
JP4164320B2 (ja) 空気調和装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17892156

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018562761

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17892156

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1