WO2019163164A1 - 空気調和機の室内機 - Google Patents

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WO2019163164A1
WO2019163164A1 PCT/JP2018/031582 JP2018031582W WO2019163164A1 WO 2019163164 A1 WO2019163164 A1 WO 2019163164A1 JP 2018031582 W JP2018031582 W JP 2018031582W WO 2019163164 A1 WO2019163164 A1 WO 2019163164A1
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WO
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guide plate
air guide
indoor unit
air
ceiling
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Application number
PCT/JP2018/031582
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
有賀 徹
Original Assignee
シャープ株式会社
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 シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
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Publication of WO2019163164A1 publication Critical patent/WO2019163164A1/ja
Priority to JP2023073850A priority patent/JP2023086929A/ja

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Classifications

    • 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
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/79Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling the direction of the supplied air

Definitions

  • the present invention relates to an indoor unit of an air conditioner capable of changing the air blowing direction.
  • Some conventional air conditioners use the Coanda effect during cooling operation to uniformly cool the entire room.
  • the indoor unit of an air conditioner uses the Coanda effect in which the wind flows along the ceiling at a low wind speed by sending wind toward the ceiling during cooling operation, and efficiently cools the air far away. So that they can be sent.
  • An object of one embodiment of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner that can perform an efficient cooling operation using the Coanda effect during cooling operation and can prevent a ceiling from getting wet.
  • an indoor unit of an air conditioner includes an air guide plate that changes an air blowing direction, an air guide plate driving unit that drives the air guide plate,
  • an air guide plate control unit that controls the air guide plate driving unit so that the air guide plate is arranged to blow the ceiling onto the ceiling during cooling operation.
  • the air guide plate control unit is configured such that, during a cooling operation, when a predetermined condition in which the ceiling is moistened by the ceiling spray arrangement of the air guide plate is satisfied, the air blowing direction is the ceiling blowing of the wind guide plate.
  • the air guide plate driving unit is controlled so as to face downward as compared with the arrangement.
  • an indoor unit of an air conditioner can be efficiently operated by the Coanda effect in cooling operation, and can prevent a situation where the ceiling gets wet.
  • the indoor unit of the air conditioner of embodiment of this invention is shown, Comprising: It is a longitudinal cross-sectional view of the state of a baffle plate arrange
  • FIG. 11A is an explanatory diagram showing a state in which the indoor unit is input at the left end with the remote controller
  • FIG. 11B is an input with the remote controller that the indoor unit is centrally installed.
  • FIG. 11C is an explanatory diagram illustrating a state in which it is input that the indoor unit is installed at the right end by the remote controller. It is a flowchart which shows operation
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration in a case where provision of location information is performed from a smartphone instead of the remote controller illustrated in FIG. 9. It is a block diagram which shows the structure of the baffle plate drive device with which the indoor unit of other embodiment of this invention is provided. It is explanatory drawing which shows the installation position with respect to the ceiling inside the room of the indoor unit shown in FIG. It is explanatory drawing which shows the input screen of the installation position information in the smart phone shown in FIG. It is a flowchart which shows operation
  • FIG. 1 shows an indoor unit 1 of an air conditioner according to this embodiment, and is a longitudinal sectional view in a state where air guide plates 17a and 17b are arranged obliquely upward.
  • an air conditioner indoor unit (hereinafter simply referred to as an “indoor unit”) 1 is provided with a heat exchanger 12 and a blower fan 13 inside a cabinet 11.
  • the heat exchanger 12 is connected to an outdoor unit (not shown) and constitutes a refrigeration cycle.
  • the blower fan 13 is, for example, a cross flow fan.
  • a front panel 14 is detachably provided on the front side of the cabinet 11.
  • the cabinet 11 has a suction port 21 between the upper surface portion and the upper end of the front panel 14, and has a blower outlet 22 on the lower front side.
  • An air filter 15 is provided at a position facing the suction port 21 inside the cabinet 11.
  • the air sucked from the suction port 21 passes through the air filter 15 and the heat exchanger 12 and is blown out from the air outlet 22.
  • the air outlet 22 is provided with air guide plates 17a and 17b that can change the angle of the air blown from the air outlet 22 in the vertical direction.
  • a vertical louver 18 capable of changing the blowing angle in the left-right direction is provided behind the air guide plates 17a and 17b.
  • the air guide plates 17a and 17b are rotatable about an axis (not shown).
  • the structure of the indoor unit 1 described above is the same in the indoor units of other embodiments described later.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the air guide plate driving device 19 included in the indoor unit 1.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the indoor unit 1 in a state where the air guide plates 17a and 17b are horizontally arranged.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of the indoor unit 1 in a state where the air guide plates 17a and 17b are arranged obliquely downward.
  • the indoor unit 1 includes an air guide plate driving device 19 that drives the air guide plates 17a and 17b as shown in FIG.
  • the wind guide plate driving device 19 includes a wind guide plate control unit 31 and a wind guide plate drive unit 32.
  • the air guide plate driving unit 32 includes a motor and rotates the air guide plates 17a and 17b.
  • the air guide plate control unit 31 includes a timer, and appropriately controls the driving of the air guide plate drive unit 32 so that the angles of the air guide plates 17a and 17b are in the state of FIG. 1, FIG. 3, or FIG.
  • the air guide plate control unit 31 communicates with a remote controller (hereinafter simply referred to as a remote controller) 33 of the indoor unit 1 and controls the angles of the air guide plates 17 a and 17 b according to instructions from the remote controller 33. To do. Moreover, the wind guide plate control part 31 controls the angle of the wind guide plates 17a and 17b according to a predetermined control program, when the setting of the indoor unit 1 is, for example, when the vertical wind direction is automatic.
  • the air guide plate control unit 31 includes a CPU 41, a ROM 43 that stores a program for controlling the angles of the air guide plates 17a and 17b, and a RAM 42 that serves as a work area for the CPU 41.
  • the air conditioner In the cooling operation, for example, the air conditioner is initially set to start when the set temperature is 26 ° C., the air volume is automatic, the left and right wind directions are set to the front, the up and down wind direction is set to the automatic operation, and the temperature of the room 51 is about 35 ° C.
  • the compressor of the outdoor unit is rotated at a high speed, and the blower fan is also rotated at a high speed. Thereafter, when the room temperature of the room 51 becomes stable toward the set temperature, the rotation speed of the compressor is gradually reduced. Further, the rotation speed of the blower fan of the indoor unit 1 is decreased so that the temperature of the blowout from the outlet 22 of the indoor unit 1 does not become too high, and the room temperature is adjusted to 26 ° C.
  • the air guide plates 17a and 17b are arranged obliquely upward (ceiling spraying arrangement). Such an operation of the indoor unit 1 is the same in the indoor units of other embodiments described below.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing the flow of air inside the room 51 when the air guide plates 17a and 17b of the indoor unit 1 are arranged obliquely upward as shown in FIG.
  • the indoor unit 1 is installed, for example, at the center position of the upper part of the wall of the room 51.
  • the indoor unit 1 cools the air sucked from the suction port 21, and blows out the cooled air obliquely upward from the air outlet 22.
  • This air is blown to the ceiling of the room 51 as indicated by the arrows, and flows along the lower surface of the ceiling, the wall surface facing the indoor unit 1, the floor surface, and the wall surface on the indoor unit 1 side by the Coanda effect, The inside of 51 is cooled efficiently.
  • the indoor unit 1 efficiently cools the interior of the room 51 by arranging the air guide plates 17a and 17b obliquely upward and blowing cold air obliquely upward toward the ceiling. Can do.
  • the air guide plate control unit 31 arranges the air guide plates 17a and 17b downward than the obliquely upward arrangement, for example, Switch to horizontal placement.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the air guide plate driving device 19.
  • the air guide plate control unit 31 first determines whether or not the indoor unit 1 is in a cooling operation (S11).
  • the air guide plate control unit 31 determines whether the air guide plates 17a and 17b are arranged obliquely upward (S12).
  • the wind guide plates 17a and 17b are arranged obliquely upward when the indoor unit 1 is in the cooling operation and the vertical wind direction is set to the automatic operation (first case). Or it is a case where the diagonally upward arrangement (wind improvement direction or wind direction diagonally upward) of the air guide plates 17a and 17b is set by the user's operation of the remote controller 33 (second case).
  • the obliquely upward arrangement of the air guide plates 17a and 17b is performed by the air guide plate control unit 31 controlling the air guide plate driving unit 32.
  • the air guide plate control unit 31 starts counting the time during which the air guide plates 17a and 17b are arranged obliquely upward (S13). Note that the time counter is reset by stopping the operation of the indoor unit 1 or changing the operation mode.
  • the air guide plate driving unit 32 is controlled to arrange the air guide plates 17a and 17b obliquely upward. Also, for example, the horizontal arrangement is a downward arrangement (S15). Thereafter, when the indoor unit 1 ends the cooling operation (S16), the air guide plate control unit 31 ends the operation.
  • the indoor unit 1 of the present embodiment allows the air guide plates 17a and 17b to be installed in the cooling operation when the obliquely upward arrangement of the air guide plates 17a and 17b reaches a predetermined time (when the air guide plates 17a and 17b continue for a predetermined time). It is configured to switch downward, for example, horizontally, rather than obliquely upward. As a result, the indoor unit 1 can prevent the ceiling from getting wet due to a long period of air blown to the ceiling of the room 51 while performing an efficient cooling operation by the Coanda effect in the cooling operation. it can.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of the air guide plate driving device 61 provided in the indoor unit 2 of the present embodiment.
  • the indoor unit 2 includes a wind guide plate driving device 61 instead of the wind guide plate driving device 19.
  • An air guide plate driving device 61 includes an air guide plate control unit 71 instead of the air guide plate control unit 31, an air guide plate drive unit 32, a dew point temperature calculation unit 81, a room temperature sensor 82, a humidity sensor (relative hygrometer) 83, and A blowing temperature sensor 84 is provided.
  • the room temperature sensor 82 measures the temperature (room temperature) of the room 51. Specifically, the room temperature sensor 82 measures the temperature of the air before entering the heat exchanger 12.
  • the humidity sensor 83 measures the humidity of the room 51. Specifically, the humidity sensor 83 similarly measures the temperature of the air before entering the heat exchanger 12.
  • the blowout temperature sensor 84 measures the temperature of the air blown out from the blowout port 22 (blowout temperature). The blowing temperature sensor 84 measures the temperature of the heat exchanger 12, for example, and uses the temperature as the blowing temperature.
  • the dew point temperature calculation unit 81 obtains the dew point temperature of the room 51 from the temperature of the room 51 measured by the room temperature sensor 82 and the humidity of the room 51 measured by the humidity sensor 83.
  • the air guide plate control unit 71 is a case where the blowout temperature obtained from the blowout temperature sensor 84 is lower than the dew point temperature obtained from the dew point temperature calculation unit 81 during the cooling operation of the indoor unit 2, and the air guide plates 17a and 17b. , The air guide plate drive unit 32 is controlled such that the air guide plates 17a and 17b are arranged downward, for example, horizontally, than the diagonally upward arrangement. Other configurations of the air guide plate control unit 71 are the same as those of the air guide plate control unit 31 described above.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the air guide plate driving device 61.
  • the air guide plate control unit 71 first determines whether or not the indoor unit 2 is performing a cooling operation (S21).
  • the dew point temperature calculation unit 81 calculates the room temperature 51 based on the room temperature of the room 51 measured by the room temperature sensor 82 and the humidity of the room 51 measured by the humidity sensor 83.
  • the dew point temperature is obtained (S22).
  • the air guide plate control unit 71 determines whether or not the air blowing temperature from the air outlet 22 measured by the blowing temperature sensor 84 is lower than the determined dew point temperature (S23).
  • the air guide plate control unit 71 controls the air guide plate driving unit 32 to arrange the air guide plates 17a and 17b downward rather than obliquely upward. For example, a horizontal arrangement is used (S24). Thereafter, the air guide plate control unit 71 ends the operation if the cooling operation is completed, and returns to S21 if the cooling operation is not completed, and repeats the subsequent operations.
  • the air guide plate control unit 71 controls the air guide plate driving unit 32 so that the air guide plates 17a and 17b are arranged obliquely upward. (S26). Thereafter, the air guide plate control unit 71 ends the operation if the cooling operation is completed, and returns to S21 if the cooling operation is not completed, and repeats the subsequent operations.
  • the air guide plates 17a and 17b are arranged obliquely upward, as described above, for example, in the first case or the second case.
  • the indoor unit 2 of the present embodiment has the air guide plates 17a and 17b arranged obliquely upward when the blow-out temperature from the indoor unit 2 is lower than the dew point temperature of the room 51.
  • the indoor unit 2 sets the air guide plates 17a and 17b downward, for example, horizontally, rather than obliquely upward.
  • the indoor unit 2 wets the ceiling when air containing a large amount of moisture (for example, mist-like air) is blown onto the ceiling of the room 51 while performing efficient cooling operation by the Coanda effect. Can be prevented.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the air guide plate driving device 62 provided in the indoor unit 3 of the present embodiment.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing each state of the central installation, the right end installation, and the left end installation of the indoor unit 3 inside the room 51.
  • the indoor unit 3 includes an air guide plate driving device 62 instead of the air guide plate driving device 19 as shown in FIG.
  • the wind guide plate driving device 62 includes a wind guide plate control unit 72 instead of the wind guide plate control unit 31, a wind guide plate drive unit 32, and an installation position information acquisition unit 91.
  • the installation position information acquisition unit 91 acquires the installation position information of the indoor unit 3 transmitted from the remote controller 33.
  • the installation position information includes information on the installation position in the left-right direction of the indoor unit 3 with respect to the wall of the room 51.
  • the indoor unit 3 is installed on the upper part of the wall of the room 51, and further, from the relationship between the user's preference and the layout of the furniture in the room 51, as shown in FIG. Or it may be left end installation (end installation).
  • the right end installation in the installation position information indicates an installation state within a predetermined distance range from the right end (toward the right end) of the wall where the indoor unit 3 is installed.
  • the left end installation in the installation position information refers to an installation state within a predetermined distance range from the left end (toward the left end) of the wall where the indoor unit 3 is installed.
  • the center installation in the installation position information refers to the installation state of the indoor unit 3 other than the right end installation and the left end installation, that is, the installation state closer to the center of the wall than the right end installation and the left end installation.
  • the air guide plate control unit 72 guides the air guide plates 17a and 17b so that the air guide plates 17a and 17b are arranged obliquely upward when the indoor unit 3 indicated by the installation position information is centrally installed during the cooling operation of the indoor unit 3.
  • the plate driving unit 32 is controlled.
  • the air guide plate control unit 72 is arranged so that the air guide plates 17a and 17b are arranged obliquely upward.
  • the air guide plate driving unit 32 is controlled so as to be disposed at a position between the diagonally upward arrangement and the horizontal arrangement so that the arrangement is slightly downward.
  • FIG. 11A is an explanatory diagram illustrating a state in which the indoor unit 3 is installed at the left end with the remote controller 33
  • FIG. 11B is a central installation of the indoor unit 3 with the remote controller 33
  • FIG. 11C is an explanatory diagram showing a state in which it is input that the indoor unit 3 is installed at the right end by the remote controller 33.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the air guide plate driving device 62.
  • the air guide plate control unit 72 first determines whether or not the indoor unit 3 is in a cooling operation (S31).
  • the installation position information acquisition unit 91 acquires the installation position information transmitted from the remote controller 33 (S32).
  • the wind guide control unit 72 determines whether the installation position of the indoor unit 3 is the right end installation or the left end installation from the installation position information acquired by the installation position information acquisition unit 91 (S33).
  • the air guide plate control unit 72 controls the air guide plate driving unit 32 to arrange the air guide plates 17a and 17b obliquely upward. (S34). Thereafter, the air guide plate control unit 72 ends the operation if the cooling operation is ended.
  • the air guide plate control unit 72 controls the air guide plate driving unit 32 and arranges the air guide plates 17a and 17b obliquely upward. (S35). Thereafter, the air guide plate control unit 72 ends the operation if the cooling operation is ended.
  • the air guide plate control unit 72 stores the installation position (installation position information) of the indoor unit 3, and the subsequent control is performed based on the stored installation position.
  • the air guide plate control unit 72 stores the arrangement positions of the air guide plates 17a and 17b during the cooling operation, and stores the arrangement positions of the air guide plates 17a and 17b during the cooling operation.
  • the air guide plate driving unit 32 is controlled.
  • the configuration is such that the installation position information is provided to the indoor unit 3 from the remote controller 33.
  • the provision of the installation position information to the indoor unit 3 may be performed not from the remote controller 33 but from the smartphone (personal digital assistant device) 101 via the server (management device) 102 as shown in FIG. .
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration in the case where provision of installation position information is performed from the smartphone 101 instead of the remote controller 33.
  • the smartphone 101 communicates with the server 102, and the indoor unit 3 has a communication function with the server.
  • the indoor unit 3 of the present embodiment if the installation position of the indoor unit 3 is the right end installation or the left end installation, the air guide plates 17a and 17b are arranged slightly downward rather than obliquely upward in the cooling operation. To do. Thereby, the indoor unit 3 can prevent the ceiling of the room 51 from getting wet in the case of the right end installation or the left end installation in the cooling operation.
  • the indoor unit 3 when the indoor unit 3 is installed at the right end or the left end, a short circuit in which the blown air is sucked as it is on the installation side of the indoor unit 3 is likely to occur.
  • a short circuit occurs, a tendency for the temperature of the air blown out from the indoor unit 3 to be lower in the cooling operation remarkably appears.
  • the ceiling becomes easily damp. Therefore, in order to avoid such a situation and maintain some Coanda effect, when the indoor unit 3 is installed at the right end or the left end, the air guide plates 17a and 17b are arranged slightly downward rather than obliquely upward. .
  • the air guide plates 17a and 17b are inclined in the cooling operation. Arrange upward. Thereby, in cooling operation, efficient operation by the Coanda effect can be performed.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the configuration of the air guide plate driving device 63 provided in the indoor unit 4 of the present embodiment.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing an installation position of the indoor unit 4 with respect to the ceiling 52 inside the room 51.
  • the indoor unit 4 includes a wind guide plate driving device 63 instead of the wind guide plate driving device 19.
  • the wind guide plate driving device 63 includes a wind guide plate control unit 73 instead of the wind guide plate control unit 31, a wind guide plate drive unit 32, and an installation position information acquisition unit 91.
  • the installation position information acquisition unit 91 acquires the installation position information of the indoor unit 4 transmitted from the smartphone 101 via the server 102.
  • the installation position information includes information on the installation position of the indoor unit 4 with respect to the ceiling 52 of the room 51, that is, information on the distance S from the lower surface of the ceiling 52 to the upper surface of the indoor unit 4 as shown in FIG. .
  • the air guide plate control unit 73 arranges the air guide plates 17 a and 17 b obliquely upward.
  • the air guide plate drive unit 32 is controlled so that
  • the wind guide plate control unit 73 is configured such that the wind guide plates 17a and 17b are oblique.
  • the air guide plate driving unit 32 is controlled so that the position is slightly lower than the upward position, for example, the position between the diagonally upward position and the horizontal position.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing an input screen for installation position information of the indoor unit 4 in the smartphone 101.
  • the user who operates the smartphone 101 inputs the installation position information, downloads application software for inputting the installation position information from the server 102 and launches the software, and the input screen shown in FIG. 16 is displayed. Is displayed.
  • the installation position information for example, the ceiling height of the room 51, the gap between the ceiling (distance S), and the distance from the wall (for example, the distance between the nearest wall of the left and right walls and the indoor unit 4) ) Exists.
  • the gap (distance S) with the ceiling is particularly important.
  • the installation position information input from the smartphone 101 is transmitted to the indoor unit 4 via the server 102.
  • FIG. 17 is a flowchart showing the operation of the air guide plate driving device 63.
  • the air guide plate control unit 73 first determines whether or not the indoor unit 4 is performing a cooling operation (S41).
  • the installation position information acquisition unit 91 acquires the installation position information transmitted from the smartphone 101 (S42).
  • the air guide plate control unit 73 determines whether the distance S between the lower surface of the ceiling and the indoor unit 4 is within a predetermined range (for example, 10 cm or less) from the installation position information acquired by the installation position information acquisition unit 91. (S43).
  • the air guide plate control unit 73 controls the air guide plate drive unit 32 to arrange the air guide plates 17a and 17b slightly downward rather than obliquely upward. (S44). Thereafter, the air guide plate control unit 73 ends the operation if the cooling operation is ended.
  • the air guide plate control unit 73 controls the air guide plate driving unit 32 to arrange the air guide plates 17a and 17b obliquely upward (S45). . Thereafter, the air guide plate control unit 73 ends the operation if the cooling operation is ended.
  • the air guide plate control unit 73 stores the distance S, and the subsequent control is performed based on the stored distance S.
  • the air guide plate control unit 73 stores the arrangement positions of the air guide plates 17a and 17b during the cooling operation and stores the arrangement positions of the air guide plates 17a and 17b during the cooling operation.
  • the air guide plate driving unit 32 is controlled.
  • the installation position information is provided to the indoor unit 4 from the smartphone 101 via the server 102.
  • the provision of the installation position information to the indoor unit 4 may be performed not from the server 102 but from the remote controller 33 (see FIG. 9).
  • the indoor unit 4 of the present embodiment is cooled when the distance S from the ceiling 52 of the indoor unit 4 is within a predetermined range (when the distance between the indoor unit 4 and the ceiling 52 is short).
  • the air guide plates 17a and 17b are arranged slightly downward rather than obliquely upward. Thereby, the indoor unit 4 can prevent the situation where the ceiling of the room 51 gets wet in the cooling operation.
  • the indoor unit 4 when the indoor unit 4 is arranged obliquely upward so as to obtain the Coanda effect in the cooling operation, when the distance S from the ceiling 52 is short, the ceiling is larger than when the distance S from the ceiling 52 is far. It becomes easy to damp. Therefore, in order to avoid such a situation and maintain some Coanda effect, when the distance S from the ceiling 52 of the indoor unit 4 is within a predetermined range, the air guide plates 17a and 17b are arranged obliquely upward. It should be arranged slightly downward.
  • the indoor unit 4 arranges the air guide plates 17a and 17b obliquely upward in the cooling operation. Thereby, in cooling operation, efficient operation by the Coanda effect can be performed.
  • control blocks in particular, the air guide plate control units 31, 71, 72, 73 of the indoor units 1 to 4 of the air conditioner are realized by a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC chip) or the like. Alternatively, it may be realized by software.
  • the indoor units 1 to 4 are equipped with computers that execute program instructions, which are software that realizes each function.
  • the computer includes, for example, at least one processor (control device) and at least one computer-readable recording medium storing the program.
  • the processor reads the program from the recording medium and executes the program, thereby achieving the object of the present invention.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the recording medium a “non-temporary tangible medium” such as a ROM (Read Only Memory), a tape, a disk, a card, a semiconductor memory, a programmable logic circuit, or the like can be used.
  • a RAM Random Access Memory
  • the program may be supplied to the computer via an arbitrary transmission medium (such as a communication network or a broadcast wave) that can transmit the program.
  • an arbitrary transmission medium such as a communication network or a broadcast wave
  • one embodiment of the present invention can also be realized in the form of a data signal embedded in a carrier wave, in which the program is embodied by electronic transmission.
  • the indoor unit of an air conditioner according to aspect 1 of the present invention includes air guide plates 17a and 17b that change the air blowing direction, an air guide plate drive unit 32 that drives the air guide plates 17a and 17b, and a cooling operation.
  • the indoor unit of the air conditioner includes the air guide plate control unit 31 that controls the air guide plate driving unit 32 so that the air guide plates 17a and 17b are arranged to blow the ceiling.
  • the air guide plate control unit 31 performs air-conditioning when a predetermined condition in which the ceiling is moistened by the ceiling blowing arrangement (diagonal upward arrangement) of the air guide plates 17a and 17b is satisfied during cooling operation.
  • the air guide plate driving unit 32 is controlled so that the air blowing direction is lower than the case of the ceiling air blowing arrangement of the air guide plates 17a and 17b.
  • the air blowing direction of the air guide plates 17a and 17b is satisfied when a predetermined condition in which the ceiling is moistened by the ceiling spray arrangement of the air guide plates 17a and 17b during the cooling operation is satisfied. It becomes downward than the case of ceiling spray arrangement.
  • the indoor unit can prevent the situation where the ceiling gets wet while performing efficient operation by the Coanda effect in the cooling operation.
  • the indoor unit of the air conditioner according to aspect 2 of the present invention is the air conditioner control unit 31 according to aspect 1 described above, wherein the air guide plate control unit 31 has the ceiling blowing arrangement (an obliquely upward arrangement) of the air guide plates 17a and 17b during cooling operation. )
  • the air guide plate drive unit 32 may be controlled so that the air blowing direction is downward from the ceiling blowing arrangement of the air guide plates 17a and 17b. Good.
  • the air blowing direction is the ceiling blowing arrangement of the air guide plates 17a and 17b when the state of the ceiling blowing arrangement of the air guide plates 17a and 17b continues for a predetermined time during the cooling operation. Will be more downward.
  • the indoor unit can prevent the ceiling from getting wet due to the cooling air being blown over a predetermined time on the ceiling of the room while performing an efficient operation by the Coanda effect in the cooling operation. .
  • the indoor unit of the air conditioner according to aspect 3 of the present invention is the air conditioner 82 according to aspect 1 described above, the room temperature sensor 82 that measures the temperature of the room 51, the humidity sensor 83 that measures the humidity of the room 51, and the air from the indoor unit.
  • the air guide plate driving unit is configured such that the air blowing direction is directed downward as compared with the case of the ceiling blowing arrangement of the air guide plates 17a and 17b. It is good also as a structure which controls 32.
  • the indoor unit can prevent the ceiling from getting wet when air containing a large amount of moisture is blown onto the ceiling of the room 51 while performing efficient operation by the Coanda effect in the cooling operation.
  • the indoor unit of an air conditioner according to aspect 4 of the present invention includes the installation position information acquisition unit 91 that acquires installation position information indicating the installation position of the indoor unit in the left-right direction with respect to the wall of the room 51 in the above aspect 1.
  • the wind guide plate control unit 72 is an end installation (right end installation or left end installation) in which the installation position of the indoor unit indicated by the installation position information is an installation state within a predetermined distance range from the right end or the left end of the wall.
  • the air guide plate driving unit 32 may be controlled such that the air blowing direction is directed downward as compared with the case where the air guide plates 17a and 17b are arranged on the ceiling.
  • the air blowing direction is from the case of the ceiling blowing arrangement
  • the indoor unit performs efficient operation by the Coanda effect in the cooling operation, while the short circuit for sucking the blown air is generated and the ceiling temperature of the room 51 becomes wet when the blowout temperature becomes lower. The situation can be prevented.
  • the indoor unit of an air conditioner according to aspect 5 of the present invention includes the installation position information acquisition unit 91 that acquires installation position information indicating the installation position of the indoor unit with respect to the ceiling of the room 51 in the above aspect 1, and the wind guide
  • the board control unit 73 has an air blowing direction of the ceiling blowing arrangement of the air guide plates 17a and 17b. It is good also as a structure which controls the said baffle plate drive part 32 so that it may become downward rather than the case.
  • the air blowing direction is greater than the case of the ceiling blowing arrangement of the air guide plates 17a and 17b during the cooling operation. Downward.
  • the indoor unit performs efficient operation due to the Coanda effect in the cooling operation, and can prevent a situation in which the ceiling easily gets wet when the indoor unit is installed near the ceiling.
  • the indoor unit of the air conditioner according to each aspect of the present invention may be realized by a computer.
  • the computer operates as a wind guide plate control unit (software element) included in the indoor unit.
  • An indoor unit program that implements the indoor unit by a computer and a computer-readable recording medium that records the program also fall within the scope of the present invention.

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Abstract

コアンダ効果を利用した冷房が可能であり、天井が湿るのを防止する。室内機の導風板制御部(31)は、冷房運転時に、導風板の天井吹付け配置により天井が湿る所定の条件が満たされた場合に、空気の吹出し方向が導風板の天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように導風板駆動部(32)を制御する。

Description

空気調和機の室内機
 本発明は、空気の吹出し方向を変更可能な空気調和機の室内機に関する。
 従来の空気調和機には、特許文献1に開示されているように、冷房運転時にコアンダ効果を利用して部屋全体を均一に冷やすようにしたものがある。具体的には、空気調和機の室内機は、冷房運転時に、天井方向に向かって風を送ることにより、少ない風速で天井に沿って風が流れるコアンダ効果を利用し、冷気を遠方へ効率よく送りこむことができるようにしている。
日本国公開特許公報「特開2017-106724号公報」
 しかしながら、上記従来のように、空気調和機の室内機から天井方向に向かって冷えた空気を長時間送り続けた場合に、天井が湿る可能性があるという問題点を有している。
 本発明の一態様は、冷房運転時にコアンダ効果を利用した効率の良い冷房動作が可能であり、天井が湿る事態を防止することができる空気調和機の室内機の提供を目的としている。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る空気調和機の室内機は、空気の吹出し方向を変更する導風板と、前記導風板を駆動する導風板駆動部と、冷房運転時に、前記導風板が天井に空気を吹き付ける天井吹付け配置となるように前記導風板駆動部を制御する導風板制御部とを備えている空気調和機の室内機において、前記導風板制御部は、冷房運転時に、前記導風板の前記天井吹付け配置により前記天井が湿る所定の条件が満たされた場合に、空気の吹出し方向が前記導風板の天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部を制御する。
 本発明の一態様によれば、空気調和機の室内機は、冷房運転において、コアンダ効果による効率のよい運転が可能であり、天井が湿る事態を防止することができる。
本発明の実施形態の空気調和機の室内機を示すものであって、導風板が斜め上向き配置の状態の縦断面図である。 図1に示した室内機が備える導風板駆動装置の構成を示すブロック図である。 図1に示した室内機の、導風板が水平配置の状態の縦断面図である。 図1に示した室内機の、導風板が斜め下向き配置の状態の縦断面図である。 図1に示した室内機の導風板が斜め上向き配置である場合の部屋の内部での空気の流れを示す説明図である。 図2に示した導風板駆動装置の動作を示すフローチャートである。 本発明の他の実施形態の室内機が備える導風板駆動装置の構成を示すブロック図である。 図7に示した導風板駆動装置の動作を示すフローチャートである。 本発明のさらに他の実施形態の室内機が備える導風板駆動装置の構成を示すブロク図である。 図9に示した室内機の部屋の内部における中央設置、右端設置および左端設置の各状態を示す説明図である。 図11の(a)は、リモコンにて室内機が左端設置であることを入力した状態を示す説明図、図11の(b)は、リモコンにて室内機が中央設置であることを入力した状態を示す説明図、図11の(c)は、リモコンにて室内機が右端設置であることを入力した状態を示す説明図である。 図9に示した導風板駆動装置の動作を示すフローチャートである。 図9に示したリモコンに代えて、設置位置情報の提供をスマートフォンから行う場合の構成を示すブロック図である。 本発明のさらに他の実施形態の室内機が備える導風板駆動装置の構成を示すブロク図である。 図14に示した室内機の部屋の内部の天井に対する設置位置を示す説明図である。 図14に示したスマートフォンにおける設置位置情報の入力画面を示す説明図である。 図14に示した導風板駆動装置の動作を示すフローチャートである。
 〔実施形態1〕
 以下、本発明の一実施形態について、詳細に説明する。図1は、本実施形態の空気調和機の室内機1を示すものであって、導風板17a,17bが斜め上向き配置の状態の縦断面図である。
 (室内機1の構造)
 図1に示すように、空気調和機の室内機(以下、単に室内機と称する)1は、キャビネット11の内部に、熱交換器12および送風ファン13が設けられている。熱交換器12は室外機(図示せず)と接続され、冷凍サイクルを構成している。送風ファン13は、例えばクロスフローファンである。
 キャビネット11の前面側には、フロントパネル14が着脱可能に設けられている。キャビネット11は、上面部、およびフロントパネル14の上端との間に吸込口21を有し、下部の前面側に吹出口22を有している。キャビネット11の内部における吸込口21との対向位置には、エアフィルタ15が設けられている。
 室内機1では、送風ファン13が回転することにより、吸込口21から吸いこまれた空気がエアフィルタ15および熱交換器12を通過し、吹出口22から吹き出される。
 吹出口22には、吹出口22からの吹出し角度を上下方向へ変更可能な導風板17a,17bが設けられている。導風板17a,17bの奥には左右方向の吹出し角度を変更可能な縦ルーバ18が設けられている。導風板17a,17bは、軸(図示せず)を中心に回転可能である。
 上述した室内機1の構造は、後述する他の実施形態の室内機においても同様である。
 (導風板駆動装置19の構成)
 図2は、室内機1が備える導風板駆動装置19の構成を示すブロック図である。図3は、導風板17a,17bが水平配置の状態の室内機1の縦断面図である。図4は、導風板17a,17bが斜め下向き配置の状態の室内機1の縦断面図である。
 室内機1は、図2に示すように、導風板17a,17bを駆動する導風板駆動装置19を備えている。図2に示すように、導風板駆動装置19は、導風板制御部31および導風板駆動部32を備えている。導風板駆動部32は、モータを含み、導風板17a,17bを回転させる。導風板制御部31は、タイマを備え、導風板17a,17bの角度が例えば図1、図3あるいは図4の状態となるように、導風板駆動部32の駆動を適宜制御する。
 具体的には、導風板制御部31は、室内機1のリモートコントローラ(以下、単にリモコンと称する)33と通信し、リモコン33からの指示にしたがって、導風板17a,17bの角度を制御する。また、導風板制御部31は、室内機1の設定が例えば上下風向自動が運転の場合に、所定の制御プログラムに従って、導風板17a,17bの角度を制御する。このために、導風板制御部31は、CPU41、導風板17a,17bの角度を制御するプログラムを記憶したROM43、CPU41の作業領域となるRAM42を備えている。
 (室内機1の動作の概要)
 空気調和機は、冷房運転において、例えば、設定温度26℃、風量自動、左右風向が正面、上下風向が自動運転の設定であり、部屋51の温度が35℃程度である場合に、運転開始当初、室外機のコンプレッサを高速回転させ、送風ファンも高速回転させる。その後、部屋51の室内温度が設定温度に向かって安定してくると、次第にコンプレッサの回転速度を低下させる。また、室内機1の吹出口22からの吹出し温度が高くなり過ぎないように室内機1の送風ファンの回転速度を低下させ、室内温度が26℃になるように調整する。さらに、室内温度が設定温度付近になると、導風板17a,17bを斜め上向き配置(天井吹付け配置)とする。このような室内機1の動作は、以下の他の実施形態の室内機においても同様である。
 図5は、図1に示したように、室内機1の導風板17a,17bが斜め上向き配置である場合の部屋51の内部での空気の流れを示す説明図である。
 室内機1は、図5に示すように、例えば部屋51の壁の上部の中央位置に設置されている。この場合、室内機1は、冷房運転において、吸込口21から吸い込んだ空気を冷却し、冷えた空気を吹出口22から斜め上方へ向けて吹き出す。この空気は、矢印にて示すように、部屋51の天井に吹き付けられ、コアンダ効果によって天井の下面、室内機1に対向する壁面、床面および室内機1側の壁面に沿って順次ながれ、部屋51の内部を効率よく冷やす。
 以上のように、室内機1は、冷房運転において、導風板17a,17bを斜め上向き配置とし、冷えた空気を天井に向かって斜め上方へ吹き付けることにより、部屋51の内部を効率よく冷やすことができる。
 一方、冷えた空気が長時間に亘って部屋51の天井に吹き付けられた場合、天井の下面が湿る可能性がある。そこで、導風板制御部31は、導風板17a,17bを斜め上向き配置した状態が所定時間(例えば48時間)に達すると、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも下向き配置、例えば水平配置に切り替えるようになっている。
 (導風板駆動装置19の動作)
 図6は、導風板駆動装置19の動作を示すフローチャートである。導風板駆動装置19が動作を開始すると、導風板制御部31は、まず室内機1が冷房運転をしているかどうかを判定する(S11)。
 次に、導風板制御部31は、室内機1が冷房運転をしている場合、導風板17a,17bが斜め上向き配置かどうかを判定する(S12)。
 導風板17a,17bが斜め上向き配置となるのは、室内機1が冷房運転であり、かつ上下風向が自動運転に設定されている場合(第1の場合)である。あるいは、ユーザのリモコン33の操作により、導風板17a,17bの斜め上向き配置(風向上向き、あるいは風向斜め上向き)が設定された場合(第2の場合)である。導風板17a,17bの斜め上向き配置は、導風板制御部31が導風板駆動部32を制御することにより行われる。
 次に、導風板制御部31は、導風板17a,17bを斜め上向き配置としている時間のカウントを開始する(S13)。なお、計時するカウンタは、室内機1の運転停止、または運転モード変更にてリセットされる。
 その後、導風板制御部31は、斜め上向き配置となっている時間が所定時間に到達すると(S14)、導風板駆動部32を制御して、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも下向き配置である例えば水平配置とする(S15)。その後、室内機1が冷房運転を終了すると(S16)、導風板制御部31は、動作を終了する。
 (室内機1の利点)
 以上のように、本実施形態の室内機1は、冷房運転において、導風板17a,17bの斜め上向き配置が所定時間に到達すると(所定時間続いた場合に)、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも下向き、例えば水平配置に切り替えるようになっている。これにより、室内機1は、冷房運転において、コアンダ効果による効率のよい冷房運転を行いながら、部屋51の天井に冷えた空気が長時間が吹き付けられることにより天井が湿る事態を防止することができる。
 〔実施形態2〕
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
 (導風板駆動装置61の構成)
 図7は、本実施形態の室内機2が備える導風板駆動装置61の構成を示すブロック図である。室内機2は、図7に示すように、前記導風板駆動装置19に代えて導風板駆動装置61を備えている。導風板駆動装置61は、前記導風板制御部31に代わる導風板制御部71、導風板駆動部32、露点温度演算部81、室温センサ82、湿度センサ(相対湿度計)83および吹出し温度センサ84を備えている。
 室温センサ82は部屋51の温度(室温)を測定する。具体的には、室温センサ82は熱交換器12に入る前の空気の温度を測定する。湿度センサ83は、部屋51の湿度を測定する。具体的には、湿度センサ83は、同様に、熱交換器12に入る前の空気の温度を測定する。吹出し温度センサ84は、吹出口22からの吹出される空気の温度(吹出し温度)を測定する。吹出し温度センサ84は、例えば熱交換器12の温度を測定し、その温度を吹出し温度とする。
 露点温度演算部81は、室温センサ82が測定する部屋51の温度および湿度センサ83が測定する部屋51の湿度から部屋51の露点温度を求める。
 導風板制御部71は、室内機2の冷房運転時に、吹出し温度センサ84から得た吹出し温度が露点温度演算部81から得た露点温度よりも低い場合であって、導風板17a,17bが斜め上向き配置である場合に、導風板17a,17bが斜め上向き配置よりも下向き配置、例えば水平配置となるように、導風板駆動部32を制御する。導風板制御部71の他の構成は前述した導風板制御部31と同様である。
 (導風板駆動装置61の動作)
 図8は、導風板駆動装置61の動作を示すフローチャートである。導風板駆動装置61が動作を開始すると、まず導風板制御部71は、まず、室内機2が冷房運転をしているかどうかを判定する(S21)。
 露点温度演算部81は、S21において、室内機2が冷房運転をしていると、室温センサ82が測定する部屋51の室内温度、および湿度センサ83が測定する部屋51の湿度から、部屋51の露点温度を求める(S22)。導風板制御部71は、吹出し温度センサ84が測定する、吹出口22からの空気の吹出し温度が、求めた露点温度よりも低いかどうかを判定する(S23)。
 導風板制御部71は、S23での判定の結果、吹出し温度が露点温度よりも低い場合、導風板駆動部32を制御して、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも下向き配置である例えば水平配置とする(S24)。その後、導風板制御部71は、冷房運転が終了であれば動作を終了し、冷房運転が終了でなければ、S21へ戻り、それ以降の動作を繰り返す。
 一方、導風板制御部71は、S23での判定の結果、吹出し温度が露点温度以上であれば、導風板駆動部32を制御して、導風板17a,17bを斜め上向き配置とする(S26)。その後、導風板制御部71は、冷房運転が終了であれば動作を終了し、冷房運転が終了でなければ、S21へ戻り、それ以降の動作を繰り返す。
 なお、S23において、導風板17a,17bが斜め上向き配置となっているのは、前述したように、例えば第1の場合または第2の場合である。
 (室内機2の利点)
 以上のように、本実施形態の室内機2は、冷房運転において、室内機2からの吹出し温度が部屋51の露点温度よりも低い場合に、導風板17a,17bを斜め上向き配置とする。一方、室内機2は、室内機2からの吹出し温度が部屋51の露点温度以上である場合に、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも下向きの例えば水平配置とする。これにより、室内機2は、冷房運転において、コアンダ効果による効率のよい冷房運転を行いながら、部屋51の天井に水分を多量に含む空気(例えば霧状の空気)が吹き付けられることにより天井が湿る事態を防止することができる。
 〔実施形態3〕
 本発明のさらに他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
 (導風板駆動装置62の構成)
 図9は、本実施形態の室内機3が備える導風板駆動装置62の構成を示すブロク図である。図10は、部屋51の内部における室内機3の中央設置、右端設置および左端設置の各状態を示す説明図である。
 室内機3は、図9に示すように、前記導風板駆動装置19に代えて導風板駆動装置62を備えている。導風板駆動装置62は、前記導風板制御部31に代わる導風板制御部72、導風板駆動部32および設置位置情報取得部91を備えている。
 設置位置情報取得部91は、リモコン33から送信された室内機3の設置位置情報を取得する。設置位置情報は、部屋51の壁に対する室内機3の左右方向の設置位置の情報を含んでいる。
 ここで、室内機3は、部屋51の壁の上部に設置され、さらにユーザの好みや部屋51の家具等のレイアウトの関係から、図10に示すように、中央設置、右端設置(端設置)あるいは左端設置(端設置)となる場合がある。設置位置情報における右端設置とは、室内機3を設置する壁の右端(向って右端)から所定の距離範囲内での設置状態を指す。同様に、設置位置情報における左端設置とは、室内機3を設置する壁の左端(向って左端)から所定の距離範囲内での設置状態を指す。設置位置情報における中央設置とは、上記の右端設置および左端設置以外の室内機3の設置状態、すなわち右端設置および左端設置よりも壁の中央寄りの設置状態を指す。
 導風板制御部72は、室内機3の冷房運転時に、設置位置情報が示す室内機3の設置位置が中央設置の場合に、導風板17a,17bが斜め上向き配置となるように導風板駆動部32を制御する。一方、導風板制御部72は、室内機3の冷房運転時に、設置位置情報が示す室内機3の設置位置が右端設置または左端設置の場合に、導風板17a,17bが斜め上向き配置よりも若干下向き配置となるように、例えば斜め上向き配置と水平配置との間の配置位置となるように、導風板駆動部32を制御する。
 (リモコン33での設置位置情報の入力)
 図11の(a)は、リモコン33にて室内機3が左端設置であることを入力した状態を示す説明図、図11の(b)は、リモコン33にて室内機3が中央設置であることを入力した状態を示す説明図、図11の(c)は、リモコン33にて室内機3が右端設置であることを入力した状態を示す説明図である。
 リモコン33にて設置位置情報を入力する場合には、まず、メニューボタン33aを押して設置位置の入力画面を呼び出し、次に、上下ボタン33bを操作して設置位置を選択し、次に、決定ボタン33cを押して設置位置を決定する。この操作により決定された室内機3の設置位置は、設置位置情報としてリモコン33から室内機3へ送信される。
 (導風板駆動装置62の動作)
 図12は、導風板駆動装置62の動作を示すフローチャートである。導風板駆動装置62が動作を開始すると、導風板制御部72は、まず、室内機3が冷房運転をしているかどうかを判定する(S31)。
 設置位置情報取得部91は、室内機3が冷房運転していれば、リモコン33から送信された設置位置情報を取得する(S32)。
 導風板制御部72は、設置位置情報取得部91が取得した設置位置情報から、室内機3の設置位置が右端設置または左端設置であるかどうかを判定する(S33)。
 さらに、導風板制御部72は、S33において、室内機3の設置位置が右端設置または左端設置であれば、導風板駆動部32を制御して、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも若干下向き配置とする(S34)。その後、導風板制御部72は、冷房運転が終了であれば動作を終了する。
 一方、導風板制御部72は、S33において、室内機3の設置位置が右端設置または左端設置でなければ、導風板駆動部32を制御して、導風板17a,17bを斜め上向き配置とする(S35)。その後、導風板制御部72は、冷房運転が終了であれば動作を終了する。
 なお、室内機3は、部屋51の壁に一旦設置されると、通常、設置位置は変更されない。したがって、上記の動作は、室内機3を設置した場合の初期設定として行われる。そこで、導風板制御部72は、室内機3の設置位置(設置位置情報)を記憶し、それ以降の制御は、記憶している設置位置に基づいて行う。あるいは、導風板制御部72は、冷房運転時の導風板17a,17bの配置位置を記憶しておき、冷房運転時には導風板17a,17bの配置位置が記憶している配置となるように、導風板駆動部32を制御する。
 また、上記の説明では、室内機3への設置位置情報の提供をリモコン33から行う構成とした。しかしながら、室内機3への設置位置情報の提供は、リモコン33からではなく、図13に示すように、スマートフォン(携帯情報端末装置)101からサーバ(管理装置)102を経由して行ってもよい。
 図13は、設置位置情報の提供をリモコン33に代えてスマートフォン101から行う場合の構成を示すブロック図である。図13の構成の場合、スマートフォン101はサーバ102と通信し、室内機3はサーバとの通信機能を有している。
 (室内機3の利点)
 以上のように、本実施形態の室内機3は、室内機3の設置位置が右端設置または左端設置であれば、冷房運転において、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも若干下向き配置とする。これにより、室内機3は、冷房運転において、右端設置または左端設置の場合に、部屋51の天井が湿る事態を防止することができる。
 すなわち、室内機3は、右端設置または左端設置の場合に、室内機3の設置側では吹き出した空気をそのまま吸い込むようというショートサーキットが発生し易くなる。ショートサーキットが発生した場合、冷房運転では室内機3からの吹出し温度がより低くなる傾向が顕著に現れる。この場合、室内機3が吹き出した空気が天井に当たると、天井が湿気易くなる。そこで、このような事態を回避し、かつ多少のコアンダ効果を維持するため、室内機3が右端設置または左端設置の場合に、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも若干下向き配置とする。
 一方、室内機3は、室内機3の設置位置が右端設置または左端設置でなければ、すなわち右端設置または左端設置よりも中央寄り設置であれば、冷房運転において、導風板17a,17bを斜め上向き配置とする。これにより、冷房運転において、コアンダ効果による効率のよい運転を行うことができる。
 〔実施形態4〕
 本発明のさらに他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
 (導風板駆動装置63の構成)
 図14は、本実施形態の室内機4が備える導風板駆動装置63の構成を示すブロク図である。図15は、部屋51の内部における室内機4の天井52に対する設置位置を示す説明図である。
 室内機4は、図14に示すように、前記導風板駆動装置19に代えて導風板駆動装置63を備えている。導風板駆動装置63は、前記導風板制御部31に代わる導風板制御部73、導風板駆動部32および設置位置情報取得部91を備えている。
 設置位置情報取得部91は、スマートフォン101からサーバ102を経由して送信された室内機4の設置位置情報を取得する。設置位置情報は、部屋51の天井52に対する室内機4の設置位置の情報、すなわち、図15に示すように、天井52の下面から室内機4の上面までの距離Sについての情報を含んでいる。
 導風板制御部73は、室内機4の冷房運転時に、設置位置情報が示す距離Sが所定の範囲外である場合(距離Sが長い場合)に、導風板17a,17bが斜め上向き配置となるように導風板駆動部32を制御する。一方、導風板制御部73は、室内機4の冷房運転時に、設置位置情報が示す距離Sが所定の範囲内である場合(距離Sが短い場合)に、導風板17a,17bが斜め上向き配置よりも若干下向き配置となるように、例えば斜め上向き配置と水平配置との間の配置位置となるように、導風板駆動部32を制御する。
 (スマートフォン101での設置位置情報の入力)
 図16は、スマートフォン101における室内機4の設置位置情報の入力画面を示す説明図である。スマートフォン101を操作するユーザは、設置位置情報を入力する場合に、サーバ102から設置位置情報を入力するためのアプリケーションソフトウエアをダウンロードし、そのソフトウエアを立ち上げると、図16に示す入力画面が表示される。
 設置位置情報の入力画面には、例えば、部屋51の天井高、天井との隙間(距離S)、および壁からの距離(例えば左右の壁のうちの近い方の壁と室内機4との距離)が存在する。このうち特に重要であるのは、天井との隙間(距離S)である。スマートフォン101から入力された設置位置情報は、サーバ102を経由して室内機4へ送信される。
 (導風板駆動装置63の動作)
 図17は、導風板駆動装置63の動作を示すフローチャートである。導風板駆動装置63が動作を開始すると、導風板制御部73は、まず、室内機4が冷房運転をしているかどうかを判定する(S41)。
 設置位置情報取得部91は、室内機4が冷房運転していれば、スマートフォン101から送信された設置位置情報を取得する(S42)。
 導風板制御部73は、設置位置情報取得部91が取得した設置位置情報から、天井の下面と室内機4との距離Sが、所定の範囲内(例えば10cm以下)であるかどうかを判定する(S43)。
 さらに、導風板制御部73は、S43において、距離Sが所定の範囲内であれば、導風板駆動部32を制御して、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも若干下向き配置とする(S44)。その後、導風板制御部73は、冷房運転が終了であれば動作を終了する。
 一方、導風板制御部73は、S43において、距離Sが所定の範囲内でなければ、導風板駆動部32を制御して、導風板17a,17bを斜め上向き配置とする(S45)。その後、導風板制御部73は、冷房運転が終了であれば動作を終了する。
 なお、室内機4は、部屋51の壁に一旦設置されると、通常、設置位置は変更されない。したがって、上記の動作は、室内機4を設置した場合の初期設定として行われる。そこで、導風板制御部73は、距離Sを記憶し、それ以降の制御は、記憶している距離Sに基づいて行う。あるいは、導風板制御部73は、冷房運転時の導風板17a,17bの配置位置を記憶しておき、冷房運転時には導風板17a,17bの配置位置が記憶している配置となるように、導風板駆動部32を制御する。
 また、上記の説明では、室内機4への設置位置情報の提供をスマートフォン101からサーバ102を経由して行う構成とした。しかしながら、室内機4への設置位置情報の提供は、サーバ102からではなく、リモコン33から行うようにしてもよい(図9参照)。
 (室内機4の利点)
 以上のように、本実施形態の室内機4は、室内機4の天井52からの距離Sが所定の範囲内である場合(室内機4と天井52との距離が短い場合)には、冷房運転において、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも若干下向き配置とする。これにより、室内機4は、冷房運転において、部屋51の天井が湿る事態を防止することができる。
 すなわち、室内機4は、冷房運転において、コアンダ効果が得られるように斜め上向き配置とした場合、天井52からの距離Sが近い場合に、天井52からの距離Sが遠い場合よりも、天井が湿気易くなる。そこで、このような事態を回避し、かつ多少のコアンダ効果を維持するため、室内機4の天井52からの距離Sが所定の範囲内である場合に、導風板17a,17bを斜め上向き配置よりも若干下向き配置とする。
 一方、室内機4は、天井52からの距離Sが所定の範囲外である場合に、冷房運転において、導風板17a,17bを斜め上向き配置とする。これにより、冷房運転において、コアンダ効果による効率のよい運転を行うことができる。
 〔ソフトウェアによる実現例〕
 空気調和機の室内機1~4の制御ブロック(特に導風板制御部31,71,72,73)は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、ソフトウェアによって実現してもよい。
 後者の場合、室内機1~4は、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するコンピュータを備えている。このコンピュータは、例えば少なくとも1つのプロセッサ(制御装置)を備えていると共に、上記プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な少なくとも1つの記録媒体を備えている。そして、上記コンピュータにおいて、上記プロセッサが上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記プロセッサとしては、例えばCPU(Central Processing Unit)を用いることができる。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、ROM(Read Only Memory)等の他、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)などをさらに備えていてもよい。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体(通信ネットワークや放送波等)を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明の一態様は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る空気調和機の室内機は、空気の吹出し方向を変更する導風板17a,17bと、前記導風板17a,17bを駆動する導風板駆動部32と、冷房運転時に、前記導風板17a,17bが天井に空気を吹き付ける天井吹付け配置となるように前記導風板駆動部32を制御する導風板制御部31とを備えている空気調和機の室内機において、前記導風板制御部31は、冷房運転時に、前記導風板17a,17bの前記天井吹付け配置(斜め上向き配置)により前記天井が湿る所定の条件が満たされた場合に、空気の吹出し方向が前記導風板17a,17bの天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部32を制御する。
 上記の構成によれば、冷房運転時に、導風板17a,17bの天井吹付け配置により前記天井が湿る所定の条件が満たされた場合に、空気の吹出し方向が導風板17a,17bの天井吹付け配置の場合よりも下向きとなる。これにより、室内機は、冷房運転において、コアンダ効果による効率のよい運転を行いながら、天井が湿る事態を防止することができる。
 本発明の態様2に係る空気調和機の室内機は、上記態様1において、前記導風板制御部31は、冷房運転時に、前記導風板17a,17bの前記天井吹付け配置(斜め上向き配置)が所定時間続いた場合に、空気の吹出し方向が前記導風板17a,17bの前記天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部32を制御する構成としてもよい。
 上記の構成によれば、冷房運転時に、導風板17a,17bの天井吹付け配置の状態が所定時間続いた場合に、空気の吹出し方向が導風板17a,17bの天井吹付け配置の場合よりも下向きとなる。これにより、室内機は、冷房運転において、コアンダ効果による効率のよい運転を行いながら、部屋の天井に所定時間を越えて冷えた空気が吹き付けられることにより天井が湿る事態を防止することができる。
 本発明の態様3に係る空気調和機の室内機は、上記態様1において、部屋51の温度を測定する室温センサ82と、前記部屋51の湿度を測定する湿度センサ83と、室内機からの空気の吹出し温度を測定する吹出し温度センサ84と、前記部屋51の温度および前記部屋51の湿度から露点温度を求める露点温度演算部81とを備え、前記導風板制御部71は、冷房運転時に、前記露点温度よりも前記吹出し温度の方が低くなった場合に、空気の吹出し方向が前記導風板17a,17bの天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部32を制御する構成としてもよい。
 上記の構成によれば、室内機からの吹出し温度が部屋51の露点温度よりも低い場合には、冷房運転時に、空気の吹出し方向が導風板17a,17bの天井吹付け配置の場合よりも下向きとなる。これにより、室内機は、冷房運転において、コアンダ効果による効率のよい運転を行いながら、部屋51の天井に水分を多量に含む空気が吹き付けられることにより天井が湿る事態を防止することができる。
 本発明の態様4に係る空気調和機の室内機は、上記態様1において、部屋51の壁に対する室内機の左右方向の設置位置を示す設置位置情報を取得する設置位置情報取得部91を備え、前記導風板制御部72は、前記設置位置情報が示す室内機の設置位置が、前記壁の右端または左端から所定の距離範囲内での設置状態である端設置(右端設置または左端設置)である場合に、空気の吹出し方向が前記導風板17a,17bの天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部32を制御する構成としてもよい。
 上記の構成によれば、室内機の設置位置が端設置(右端設置または左端設置)の場合には、冷房運転時に、空気の吹出し方向が導風板17a,17bの天井吹付け配置の場合よりも下向きとなる。これにより、室内機は、冷房運転において、コアンダ効果による効率のよい運転を行う一方、吹き出した空気をそのまま吸い込むショートサーキットが発生して吹出し温度がより低くなる場合に、部屋51の天井が湿る事態を防止することができる。
 本発明の態様5に係る空気調和機の室内機は、上記態様1において、部屋51の天井に対する室内機の設置位置を示す設置位置情報を取得する設置位置情報取得部91を備え、前記導風板制御部73は、前記設置位置情報が示す室内機の設置位置が、前記天井から所定の距離範囲内である場合に、空気の吹出し方向が前記導風板17a,17bの天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部32を制御する構成としてもよい。
 上記の構成によれば、室内機の設置位置が天井から所定の距離範囲内である場合には、冷房運転時に、空気の吹出し方向が導風板17a,17bの天井吹付け配置の場合よりも下向きとなる。これにより、室内機は、冷房運転において、コアンダ効果による効率のよい運転を行う一方、室内機が天井に近い位置に設置された場合に、天井が湿り易くなる事態を防止することができる。
 本発明の各態様に係る空気調和機の室内機は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記室内機が備える導風板制御部(ソフトウェア要素)として動作させることにより上記室内機をコンピュータにて実現させる室内機のプログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
1~4  室内機
 11  キャビネット
 12  熱交換器
 13  送風ファン
 14  フロントパネル
17a,17b  導風板
19,61,62,63  導風板駆動装置
 21  吸込口
 22  吹出口
31,71,72,73  導風板制御部
 32  導風板駆動部
 33  リモートコントローラ
 51  部屋
 81  露点温度演算部
 82  室温センサ
 83  湿度センサ
 84  吹出し温度センサ
 91  設置位置情報取得部
101  スマートフォン
102  サーバ

Claims (6)

  1.  空気の吹出し方向を変更する導風板と、
     前記導風板を駆動する導風板駆動部と、
     冷房運転時に、前記導風板が天井に空気を吹き付ける天井吹付け配置となるように前記導風板駆動部を制御する導風板制御部とを備えている空気調和機の室内機において、
     前記導風板制御部は、冷房運転時に、前記導風板の前記天井吹付け配置により前記天井が湿る所定の条件が満たされた場合に、空気の吹出し方向が前記導風板の天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部を制御することを特徴とする空気調和機の室内機。
  2.  前記導風板制御部は、冷房運転時に、前記導風板の前記天井吹付け配置が所定時間続いた場合に、空気の吹出し方向が前記導風板の前記天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部を制御することを特徴とする請求項1に記載の空気調和機の室内機。
  3.  部屋の温度を測定する室温センサと、
     前記部屋の湿度を測定する湿度センサと、
     室内機からの空気の吹出し温度を測定する吹出し温度センサと、
     前記部屋の温度および前記部屋の湿度から露点温度を求める露点温度演算部とを備え、
     前記導風板制御部は、冷房運転時に、前記露点温度よりも前記吹出し温度の方が低くなった場合に、空気の吹出し方向が前記導風板の天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部を制御することを特徴とする請求項1に記載の空気調和機の室内機。
  4.  部屋の壁に対する室内機の左右方向の設置位置を示す設置位置情報を取得する設置位置情報取得部を備え、
     前記導風板制御部は、前記設置位置情報が示す室内機の設置位置が、前記壁の右端または左端から所定の距離範囲内での設置状態である端設置である場合に、空気の吹出し方向が前記導風板の天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部を制御することを特徴とする請求項1に記載の空気調和機の室内機。
  5.  部屋の天井に対する室内機の設置位置を示す設置位置情報を取得する設置位置情報取得部を備え、
     前記導風板制御部は、前記設置位置情報が示す室内機の設置位置が、前記天井から所定の距離範囲内である場合に、空気の吹出し方向が前記導風板の天井吹付け配置の場合よりも下向きとなるように、前記導風板駆動部を制御することを特徴とする請求項1に記載の空気調和機の室内機。
  6.  請求項1から5のいずれか1項に記載の空気調和機の室内機としてコンピュータを機能させるためのプログラムであって、前記導風板制御部としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
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