WO2020066014A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2020066014A1
WO2020066014A1 PCT/JP2018/036574 JP2018036574W WO2020066014A1 WO 2020066014 A1 WO2020066014 A1 WO 2020066014A1 JP 2018036574 W JP2018036574 W JP 2018036574W WO 2020066014 A1 WO2020066014 A1 WO 2020066014A1
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heat medium
pump
time
operation time
air
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那央都 石井
祐治 本村
仁隆 門脇
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三菱電機株式会社
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/52Indication arrangements, e.g. displays
    • 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
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F11/85Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using variable-flow pumps

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner that performs heat exchange between a refrigerant circulating in a refrigerant circuit and a heat medium circulating in a heat medium circuit.
  • a heat medium device such as a heat medium heat exchanger provided in the heat medium circulation circuit uses a connection member such as brazing material to form a heat medium circulation circuit. It is connected to the heating medium piping.
  • the heat medium equipment and the heat medium piping are formed of copper.
  • silver is contained in the brazing material connecting the heat medium device and the heat medium pipe. Therefore, when the heat medium device and the heat medium pipe are connected using a brazing material, they come into contact with different metals, and corrosion occurs at the connection portion.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned problems in the related art, and is an air conditioner that can promote formation of an oxide film at a connection portion between a heat medium device and a heat medium pipe, and can suppress corrosion.
  • the purpose is to provide.
  • the air conditioner of the present invention is a heat medium circulating circuit in which a heat medium circulates, wherein a heat medium device and a heat medium pipe formed of a metal material are connected by a connection member containing a metal material different from the metal material.
  • an air conditioner provided in the heat medium circulation circuit and including a pump that circulates the heat medium, wherein a heat medium detection unit that detects a state of the heat medium circulating in the heat medium circulation circuit;
  • a control device that controls the pump in accordance with the presence or absence of the flow of the heat medium, wherein the control device counts an air conditioning operation time indicating an operation time of the air conditioner, and controls the heat medium detection unit.
  • a counting unit that counts a pump operation time indicating an operation time of the pump based on heat medium detection information indicating a detection result; a set air conditioning time for the air conditioning operation time and the pump operation time; A storage unit for storing a set pump time with respect to time, and comparing the air conditioning operation time counted by the counting unit with the set air conditioning time stored in the storage unit, the pump operation time and the set pump time And a comparison unit that compares the air conditioning operation time with the set air conditioning time and the pump operation time when the pump operation time has not reached the set pump time.
  • a device control unit that controls the driving of the pump so that the time is equal to or longer than the set pump time.
  • the air-conditioning operation time and the set air-conditioning time are compared, the pump operation time and the set pump time are compared, and the pump is driven according to the comparison result.
  • the heat medium is forcibly circulated through the heat medium circulation circuit, so that the formation of an oxide film at the connection portion between the heat medium device and the heat medium pipe can be promoted, and the corrosion can be suppressed.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of the air conditioner according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a functional block diagram illustrating an example of a configuration of the control device in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a hardware configuration diagram illustrating an example of a configuration of a control device in FIG. 2.
  • FIG. 4 is a hardware configuration diagram illustrating another example of the configuration of the control device in FIG. 2. 5 is a flowchart showing an example of the flow of an oxide film forming process according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a functional block diagram illustrating an example of a configuration of a control device 3 according to a first modification of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner according to Embodiment 2.
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner according to Embodiment 2.
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner according to Embod
  • FIG. 8 is a functional block diagram illustrating an example of a configuration of the control device in FIG. 7.
  • 13 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner according to Embodiment 3.
  • FIG. 10 is a functional block diagram illustrating an example of a configuration of the control device in FIG. 9.
  • 15 is a flowchart showing an example of the flow of an oxide film re-forming process according to Embodiment 3.
  • FIG. 14 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner according to a modified example of Embodiment 3.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner according to Embodiment 4.
  • FIG. 14 is a functional block diagram illustrating an example of a configuration of the control device in FIG. 13.
  • 15 is a flowchart illustrating an example of a flow of a notification process according to Embodiment 4.
  • Embodiment 1 FIG. An air conditioner according to Embodiment 1 will be described.
  • This air-conditioning apparatus includes a refrigerant circuit in which a refrigerant circulates, and a heat medium circuit in which a heat medium circulates.
  • the heat medium flowing through the heat medium circuit by the refrigerant flowing through the refrigerant circuit It is heated or cooled to perform air conditioning of the space to be air-conditioned.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner 100 according to Embodiment 1.
  • the air conditioner 100 includes an outdoor unit 1, an indoor unit 2, and a control device 3.
  • the control device 3 is provided in the indoor unit 2.
  • the present invention is not limited to this, and the control device 3 may be provided in the outdoor unit 1 or may be provided separately from the outdoor unit 1 and the indoor unit 2.
  • the outdoor unit 1 includes a compressor 11, a refrigerant flow switching device 12, an outdoor heat exchanger 13, and a throttle device 14. Refrigerant-side flow paths of the compressor 11, the refrigerant flow switching device 12, the outdoor heat exchanger 13, the expansion device 14, and the heat medium heat exchanger 21 provided in the indoor unit 2, which will be described later, are annularly connected by refrigerant piping. As a result, a refrigerant circulation circuit 4 in which the refrigerant circulates is formed.
  • a single refrigerant such as R-22 or R-134a, a pseudo-azeotropic mixed refrigerant such as R-410A or R-404A, or a non-azeotropic refrigerant such as R-407C A mixed refrigerant is used.
  • the compressor 11 sucks low-temperature and low-pressure refrigerant, compresses the sucked refrigerant, and discharges high-temperature and high-pressure refrigerant.
  • the compressor 11 includes, for example, an inverter compressor or the like whose capacity, which is a transmission amount per unit time, is controlled by changing an operation frequency.
  • the operating frequency of the compressor 11 is controlled by the control device 3 described later.
  • the refrigerant flow switching device 12 is, for example, a four-way valve, and switches between the cooling operation and the heating operation by switching the direction in which the refrigerant flows.
  • the refrigerant flow switching device 12 switches so that the discharge side of the compressor 11 and the outdoor heat exchanger 13 are connected as shown by the solid line in FIG.
  • the refrigerant flow switching device 12 switches during the heating operation so that the discharge side of the compressor 11 and the indoor unit side are connected as shown by the broken line in FIG. Switching of the flow paths in the refrigerant flow switching device 12 is controlled by the control device 3.
  • the outdoor heat exchanger 13 exchanges heat between outdoor air and a refrigerant supplied by a fan (not shown).
  • the outdoor heat exchanger 13 functions as a condenser that radiates heat of the refrigerant to the outdoor air to condense the refrigerant during the cooling operation. Further, the outdoor heat exchanger 13 functions as an evaporator that evaporates the refrigerant during the heating operation and cools the outdoor air by the heat of vaporization at that time.
  • the expansion device 14 is, for example, an expansion valve, and expands the refrigerant.
  • the expansion device 14 is configured by, for example, a valve that can control the opening degree such as an electronic expansion valve.
  • the opening of the expansion device 14 is controlled by the control device 3.
  • the indoor unit 2 includes a heat medium heat exchanger 21, a pump 22, an indoor heat exchanger 23, and a flow meter 24 as heat medium detecting means.
  • the heat medium heat exchanger 21, the pump 22, the indoor heat exchanger 23, and the flow meter 24 are connected in a ring shape by the heat medium pipe 5a, thereby forming the heat medium circulation circuit 5 in which the heat medium circulates.
  • the heat medium for example, water, brine (antifreeze), a mixed solution of water and brine, and the like are used.
  • the heat medium heat exchanger 21 functions as a condenser or an evaporator, and flows through the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 4 connected to the refrigerant channel and the heat medium circulation circuit 5 connected to the heat medium channel. Heat exchange is performed with the heat medium.
  • the heat medium heat exchanger 21 functions as an evaporator that evaporates the refrigerant during the cooling operation and cools the heat medium by heat of vaporization when the refrigerant evaporates. Further, the heat medium heat exchanger 21 functions as a condenser that radiates heat of the refrigerant to the heat medium and condenses the refrigerant during the heating operation.
  • the pump 22 is driven by a motor (not shown) to circulate the heat medium flowing through the heat medium pipe 5a.
  • the pump 22 is configured by, for example, a pump whose capacity can be controlled, and can adjust the flow rate of the heat medium.
  • the drive of the pump 22 is controlled by the control device 3.
  • the indoor heat exchanger 23 exchanges heat between indoor air and a heat medium supplied by a fan (not shown). Thereby, cooling air or heating air that is conditioned air supplied to the indoor space is generated.
  • the flow meter 24 detects the presence or absence of the flow of the heat medium in the heat medium circulation circuit 5 and the flow rate of the heat medium when the heat medium flows through the heat medium circulation circuit 5, and the heat medium detection information indicating the detection result Is output.
  • the indoor unit 2 is not limited to this example, and may be configured by a relay unit (water flow controller) including the heat medium heat exchanger 21 and the pump 22 and an indoor unit including the indoor heat exchanger 23. .
  • Control device 3 The control device 3 controls the entire operation of the air conditioner 100 including the outdoor unit 1 and the indoor unit 2 based on various information received from various sensors provided in each unit of the air conditioner 100. In particular, in Embodiment 1, the control device 3 controls the drive of the pump 22 based on the operation time of the air conditioner 100 and the operation time of the pump 22.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing an example of the configuration of the control device 3 of FIG.
  • the control device 3 includes a counting unit 31, a comparing unit 32, a device control unit 33, and a storage unit 34.
  • the control device 3 realizes various functions by executing software on an arithmetic device such as a microcomputer, or is configured by hardware such as a circuit device that realizes various functions.
  • the counting unit 31 counts the air-conditioning operation time, which is the operation time of the air conditioner 100. In addition, the counting unit 31 counts the pump operation time, which is the operation time of the pump 22, based on the heat medium detection information supplied from the flow meter 24 and indicating that the heat medium is flowing in the heat medium circulation circuit 5. .
  • the air-conditioning operation time and the pump operation time counted by the counting unit 31 are reset by the device control unit 33.
  • the comparison unit 32 compares the air conditioning operation time counted by the counting unit 31 with the set air conditioning time stored in the storage unit 34.
  • the comparing unit 32 compares the pump operation time counted by the counting unit 31 with the set pump time stored in the storage unit 34.
  • the set air-conditioning time is a threshold value for the air-conditioning operation time, and is set, for example, to a time at which the presence or absence of an oxide film can be determined. The details of the oxide film will be described later.
  • the set pump time is a threshold value for the pump operation time, and is set, for example, to a time at which it can be determined that an oxide film has been formed.
  • the device control unit 33 controls the drive of the pump 22 based on the comparison result by the comparison unit 32. Specifically, the device control unit 33 operates the pump 22 when the pump operation time has not reached the set pump time. When the pump operation time is equal to or longer than the set pump time, the device control unit 33 resets the count of the air conditioning operation time and the pump operation time by the counting unit 31.
  • the storage unit 34 stores various setting values used in the comparison unit 32 in advance. Specifically, the storage unit 34 stores a set air-conditioning time that is a threshold value for the air-conditioning operation time and a set pump time that is a threshold value for the pump operation time.
  • FIG. 3 is a hardware configuration diagram showing an example of the configuration of the control device 3 of FIG.
  • the control device 3 of FIG. 2 is configured by a processing circuit 41 as shown in FIG.
  • the processing circuit 41 When each function is executed by hardware, the processing circuit 41 includes, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application / Specific / Integrated / Circuit), and an FPGA (Field-Programmable / Gate). Array), or a combination thereof.
  • the function of each unit of the counting unit 31, the comparison unit 32, the device control unit 33, and the storage unit 34 may be realized by the processing circuit 41, or the function of each unit may be realized by one processing circuit 41.
  • FIG. 4 is a hardware configuration diagram showing another example of the configuration of the control device 3 of FIG.
  • the control device 3 in FIG. 2 includes a processor 51 and a memory 52 as illustrated in FIG.
  • Each function of the count unit 31, the comparison unit 32, the device control unit 33, and the storage unit 34 in FIG. 2 is realized by the processor 51 and the memory 52.
  • the functions of the counting unit 31, the comparing unit 32, and the device control unit 33 are realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software and firmware are described as programs and stored in the memory 52.
  • the processor 51 realizes the function of each unit by reading and executing the program stored in the memory 52.
  • RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • flash memory EPROM (Erasable and Programmable ROM)
  • nonvolatile memory such as EEPROM (Electrically and Eraseable and volatile) such as a volatile semiconductor or the like.
  • EEPROM Electrically and Eraseable and volatile
  • a removable recording medium such as a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a CD (Compact Disc), an MD (Mini Disc), and a DVD (Digital Versatile Disc) may be used.
  • connection portion The formation of an oxide film at a connection portion between each device (hereinafter, appropriately referred to as “heat medium device”) provided in the heat medium circulation circuit 5 and the heat medium pipe 5a will be described.
  • heat medium device a case where the indoor heat exchanger 23 as a heat medium device and the heat medium pipe 5a are connected will be described as an example.
  • connection portion the “connection portion between the indoor heat exchanger 23 and the heat medium pipe 5a” may be simply referred to as “connection portion” as appropriate.
  • the indoor heat exchanger 23 and the heat medium pipe 5a are formed using copper as a metal material.
  • a brazing material containing silver is used as a connecting member. That is, when the indoor heat exchanger 23 and the heat medium pipe 5a are connected to each other, different metals are connected to each other. Becomes Therefore, at the connection portion, corrosion due to contact with a different metal occurs.
  • an oxide film is formed at a connection portion between the indoor heat exchanger 23 and the heat medium pipe 5a. Since the oxide film is formed so as to cover the connection portion, contact with foreign metals is suppressed, and progress of corrosion is suppressed.
  • the drive of the pump 22 is controlled so that the heat medium flows appropriately in the heat medium circulation circuit 5, and the oxide film formation process for promoting the formation of the oxide film on the connection portion is performed.
  • the oxide film formation process for promoting the formation of the oxide film on the connection portion is performed.
  • what is related to the formation of the oxide film described above is the same for heat medium devices other than the indoor heat exchanger 23.
  • Oxide film formation treatment An oxide film forming process performed by the air conditioner 100 according to Embodiment 1 will be described. In the oxide film forming process, the formation of an oxide film at the connection between the heat medium device and the heat medium pipe 5a is promoted based on the state of the heat medium pipe 5a.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an example of the flow of the oxide film forming process according to the first embodiment.
  • the counting unit 31 starts counting the air-conditioning operation time in step S2.
  • the counting unit 31 starts counting the pump operation time based on the heat medium detection information supplied from the flow meter 24.
  • step S4 the comparison unit 32 compares the air conditioning operation time counted by the counting unit 31 with the set air conditioning time stored in the storage unit 34. This is to determine whether or not the time from the start of the operation of the air conditioner 100 has reached the time at which the presence or absence of the oxide film at the connection between the heat medium device and the heat medium pipe 5a can be judged. Done.
  • Step S4 As a result of the comparison, if the air-conditioning operation time is equal to or longer than the set air-conditioning time (Step S4; Yes), it is determined that the time for determining the presence or absence of an oxide film has been reached, and the process proceeds to Step S5. On the other hand, if the air-conditioning operation time has not reached the set air-conditioning time (Step S4; No), it is determined that the time has not reached the time at which the presence or absence of an oxide film can be determined, and the process returns to Step S4. Then, the process of step S4 is repeated until the air-conditioning operation time reaches the set air-conditioning time.
  • step S5 the comparison unit 32 compares the pump operation time counted by the counting unit 31 with the set pump time stored in the storage unit 34. This is performed to determine whether or not the time during which the heat medium flows through the heat medium pipe 5a has reached the time when it can be determined that an oxide film has been formed.
  • Step S5 when the pump operation time is equal to or longer than the set pump time (Step S5; Yes), it is determined that an oxide film is formed, and the process proceeds to Step S9.
  • the device control unit 33 controls the driving of the pump 22 to operate the pump 22.
  • step S7 the comparison unit 32 again compares the pump operation time counted by the counting unit 31 with the set pump time stored in the storage unit 34. As a result of the comparison, when the pump operation time is equal to or longer than the set pump time (Step S7; Yes), it is determined that an oxide film is formed. Then, in step S8, the device control unit 33 controls the driving of the pump 22, and stops the operation of the pump 22. On the other hand, if the pump operation time has not reached the set pump time (Step S7; No), it is determined that an oxide film has not been formed, and the process returns to Step S7. Then, the process of step S7 is repeated until the pump operation time becomes equal to or longer than the set pump time.
  • step S9 the device control unit 33 resets the count of the air conditioning operation time by the counting unit 31.
  • step S10 the device control unit 33 resets the counting of the pump operation time by the counting unit 31. Thereafter, while the operation of the air conditioner 100 is continued, the processing of steps S2 to S10 is repeated.
  • the drive of the pump 22 is controlled such that the operation time of the pump 22 is equal to or longer than the set pump time. Accordingly, even when the heat medium does not flow through the heat medium circulation circuit 5 for a long time, the heat medium flows forcibly, thereby promoting the formation of an oxide film at the connection between the heat medium device and the heat medium pipe 5a. be able to. Further, the formation of the oxide film can suppress the corrosion of the connection portion.
  • the pump 22 is used as the heat medium detecting means, and the presence or absence of the flow of the heat medium in the heat medium circulation circuit 5 is detected based on the rotation speed of the pump 22 provided in the heat medium circulation circuit 5.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing an example of the configuration of the control device 3 according to a first modification of the first embodiment.
  • the pump 22 outputs rotation speed information indicating the rotation speed when the heat medium is delivered.
  • the output rotation speed information is supplied to the counting unit 31 of the control device 3.
  • the counting unit 31 counts a pump operation time, which is an operation time of the pump 22, based on rotation speed information supplied from the pump 22.
  • the pump operation time is counted based on the rotation speed information supplied from the pump 22.
  • the drive of the pump 22 is controlled such that the pump operation time counted by the counting unit 31 is equal to or longer than the set pump time. Therefore, similarly to the first embodiment, formation of an oxide film on the connection portion can be promoted.
  • an input / output differential pressure switch is used as a heat medium detecting unit.
  • the input / output differential pressure switch detects the pressure before the heat medium flows through the heat medium pipe 5a and the pressure after the heat medium flows.
  • the counting unit 31 counts the pump operation time of the pump 22 based on the detection result of the input / output differential pressure switch.
  • the pump operation time is counted based on the detection result supplied from the input / output differential pressure switch.
  • the drive of the pump 22 is controlled such that the pump operation time counted by the counting unit 31 is equal to or longer than the set pump time. Therefore, similarly to the first embodiment and the first modification, formation of an oxide film on the connection portion can be promoted.
  • the device control unit 33 causes the pump operation time within the set air conditioning time to be equal to or longer than the set pump time according to the comparison result by the comparison unit 32.
  • the drive of the pump 22 is controlled.
  • the heat medium is forcibly circulated through the heat medium circulation circuit 5 and the heat medium is prevented from circulating for a certain period of time, so that an oxide film is formed at the connection between the heat medium device and the heat medium pipe 5a. And the corrosion of the connection portion can be suppressed.
  • a flow meter 24, a pump 22, or an input / output differential pressure switch is used as a heat medium detecting unit. Thereby, the state of the heat medium in the heat medium circulation circuit 5 can be detected.
  • Embodiment 2 FIG. Next, a second embodiment of the present invention will be described.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that the set pump time is determined according to the temperature of the heat medium circulating in the heat medium circulation circuit 5.
  • the set pump time is determined according to the temperature of the heat medium circulating in the heat medium circulation circuit 5.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner 200 according to Embodiment 2.
  • the air conditioner 100 includes an outdoor unit 1, an indoor unit 202, and a control device 203.
  • the indoor unit 202 includes a heat medium heat exchanger 21, a pump 22, an indoor heat exchanger 23, a flow meter 24, and a water temperature meter 225.
  • the heat medium heat exchanger 21, the pump 22, the indoor heat exchanger 23, and the flow meter 24 are connected in a ring shape by the heat medium pipe 5a, thereby forming the heat medium circulation circuit 5 in which the heat medium circulates.
  • the water temperature gauge 225 detects the temperature of the heat medium circulating in the heat medium circulation circuit 5 and outputs heat medium temperature information indicating the detection result.
  • FIG. 8 is a functional block diagram illustrating an example of the configuration of the control device 203 in FIG.
  • the control device 203 includes a counting unit 31, a comparing unit 232, a device control unit 33, and a storage unit 234.
  • the control device 203 realizes various functions by executing software on an arithmetic device such as a microcomputer, or is configured by hardware such as a circuit device that realizes various functions.
  • the storage unit 234 stores an arithmetic expression for determining the set pump time from the heat medium temperature. By using this arithmetic expression, it is possible to calculate a predicted value of the time when the oxide film is formed from the temperature of the heat medium.
  • the comparison unit 232 determines the set pump time based on the heat medium temperature detected by the water temperature gauge 225 using the arithmetic expression stored in the storage unit 234. Then, the comparison unit 232 compares the determined set pump time with the pump operation time counted by the counting unit 31.
  • control device 203 in FIG. 8 is configured by the processing circuit 41 illustrated in FIG. 3 as in the first embodiment.
  • control device 203 in FIG. 8 includes the processor 51 and the memory 52 illustrated in FIG. 4 as in the first embodiment.
  • Each function of the count unit 31, the comparison unit 232, the device control unit 33, and the storage unit 234 in FIG. 8 is realized by the processor 51 and the memory 52.
  • Oxide film formation treatment An oxide film forming process by the air conditioner 200 according to Embodiment 2 will be described. In the second embodiment, the oxide film forming process shown in FIG. 5 is performed as in the first embodiment.
  • the comparing unit 232 determines the set pump time based on the heat medium temperature detected by the water thermometer 225 using the arithmetic expression stored in the storage unit 234. Then, the comparison unit 232 compares the determined set pump time with the pump operation time, and determines whether the time during which the heat medium flows through the heat medium pipe 5a has reached a time at which it can be determined that an oxide film has been formed. Judge.
  • the set pump time is determined according to the temperature of the heat medium circulating in the heat medium circuit 5. Accordingly, the pump operation time for forming the oxide film is accurately determined in accordance with the temperature of the heat medium, so that the oxide film can be appropriately formed.
  • the setting pump time has been described to be determined using an arithmetic expression, but this is not limited to this example.
  • a table in which the heat medium temperature and the set pump time are associated with each other is stored in the storage unit 234 in advance, and the comparison unit 232 may determine the set pump time by referring to the table based on the heat medium temperature. Good.
  • the set pump time is determined according to the temperature of the heat medium detected by the water thermometer 225, and the pump 22 is determined based on the determined set pump time. Is controlled. This makes it possible to accurately determine whether or not the oxide film has been formed, so that the oxide film can be appropriately formed.
  • Embodiment 3 FIG. Next, a third embodiment of the present invention will be described.
  • the oxide film at the connection portion between the heat medium device and the heat medium pipe 5a is formed by circulating the heat medium through the heat medium circulation circuit 5.
  • the oxide film is separated. It may disappear. Therefore, in the third embodiment, when the formed oxide film disappears, the drive of the pump 22 is controlled to re-form the oxide film.
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner 300 according to Embodiment 3. As shown in FIG. 9, the air conditioner 300 includes an outdoor unit 1, an indoor unit 2, and a control device 303.
  • Control device 303 The control device 303 controls the entire operation of the air conditioner 300 including the outdoor unit 1 and the indoor unit 2 based on various information received from various sensors provided in each unit of the air conditioner 300. In particular, in the third embodiment, control device 303 controls driving of pump 22 based on the operation time of air conditioner 300 and the flow rate of the heat medium.
  • FIG. 10 is a functional block diagram showing an example of the configuration of the control device 303 in FIG.
  • the control device 303 includes a counting unit 331, a comparing unit 332, a device control unit 333, a storage unit 334, and a coating determination unit 335.
  • the control device 303 realizes various functions by executing software on an arithmetic device such as a microcomputer, or is configured by hardware such as a circuit device that realizes various functions.
  • the coating determination unit 335 determines whether an oxide coating exists at the connection between the heating medium device and the heating medium pipe 5a based on the heating medium detection information supplied from the flow meter 24.
  • the counting unit 331 counts the air-conditioning operation time when the oxide film does not exist based on the determination result by the film determination unit 335. Further, the counting section 331 counts the pump operation time of the pump 22 based on the comparison result by the comparing section 332.
  • the air conditioning operation time and the pump operation time counted by the counting unit 331 are reset by the device control unit 333.
  • the comparing unit 332 compares the air-conditioning operation time counted by the counting unit 331 with the set air-conditioning time stored in the storage unit 334.
  • the comparing unit 332 compares the pump operation time counted by the counting unit 331 with the set pump time stored in the storage unit 334.
  • the comparison unit 332 compares the flow velocity of the heat medium circulating in the heat medium circulation circuit 5 with the set flow velocity stored in the storage unit 334.
  • the set flow rate is a threshold value for the flow rate of the heat medium, and is set, for example, to a flow rate at which the formed oxide film does not peel off from the connection portion.
  • the device control unit 333 controls the driving of the pump 22 based on the comparison result by the comparison unit 332. Specifically, the device control unit 333 causes the pump 22 to operate when the air-conditioning operation time is equal to or longer than the set air-conditioning time and the flow rate of the heat medium is equal to or higher than the set flow rate. When the pump operation time is equal to or longer than the set pump time, the device control unit 333 resets the count of the air conditioning operation time and the pump operation time by the counting unit 331.
  • the storage unit 334 stores in advance the set air-conditioning time, the set pump time, and the set flow rate used by the comparison unit 332.
  • control device 303 in FIG. 10 is configured by the processing circuit 41 illustrated in FIG. 3 as in the first and second embodiments.
  • the control device 303 in FIG. 10 includes the processor 51 and the memory 52 illustrated in FIG. 4 as in the first and second embodiments.
  • Each function of the count unit 331, the comparison unit 332, the device control unit 333, the storage unit 334, and the coating determination unit 335 in FIG. 10 is realized by the processor 51 and the memory 52.
  • Oxide film re-forming process An oxide film re-forming process by the air conditioner 300 according to Embodiment 3 will be described.
  • the pump 22 is forcibly operated when the oxide film formed at the connection between the heat medium device and the heat medium pipe 5a disappears during the operation of the air conditioner 300. Thereby, an oxide film is formed again.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an example of the flow of the oxide film re-forming process according to the third embodiment.
  • the coating determination unit 335 determines whether an oxide coating exists at the connection between the heat medium device and the heat medium pipe 5a based on the heat medium detection information supplied from the flow meter 24. .
  • the presence or absence of the oxide film is determined based on the flow rate of the heat medium circulating in the heat medium circulation circuit 5 and the pump operation time during which the heat medium circulates.
  • step S11 If it is determined that an oxide film exists on the connection portion (step S11; Yes), the process returns to step S11. On the other hand, when it is determined that there is no oxide film on the connection part (Step S11; No), the counting unit 331 starts counting the air-conditioning operation time in Step S12.
  • step S13 the comparison unit 332 compares the air conditioning operation time counted by the counting unit 331 with the set air conditioning time stored in the storage unit 334. As a result of the comparison, when the air-conditioning operation time is equal to or longer than the set air-conditioning time (Step S13; Yes), it is determined that the time required for forming the oxide film has been reached, and the process proceeds to Step S14. On the other hand, if the air-conditioning operation time has not reached the set air-conditioning time (step S13; No), it is determined that the time required for forming the oxide film has not been reached, and the process returns to step S13. Then, the process of step S13 is repeated until the air-conditioning operation time reaches the set air-conditioning time.
  • step S14 the comparison unit 332 compares the flow velocity of the heat medium obtained based on the heat medium detection information supplied from the flow meter 24 with the set flow velocity stored in the storage unit 34. This is performed to determine whether the heat medium is circulating at a speed higher than the speed at which the oxide film disappears. As a result of the comparison, if the flow rate of the heat medium is lower than the set flow rate (Step S14; No), it is determined that the oxide film has not disappeared, and the process proceeds to Step S20.
  • the device control unit 333 controls the driving of the pump 22 to operate the pump 22 in step S15. At this time, the device control unit 333 controls the driving of the pump 22 so that the heat medium circulates at a speed that does not cause the oxide film to disappear, that is, at a speed lower than the set flow speed. Thereby, since the heat medium circulates through the heat medium circulation circuit 5 at such a speed that the oxide film does not disappear, the oxide film at the connection portion between the heat medium device and the heat medium pipe 5a is formed again.
  • step S16 the counting unit 331 starts counting the pump operation time of the pump 22 whose operation has been started based on the comparison result of the comparison unit 332 in step S13 and step S14.
  • step S17 the comparison unit 332 compares the pump operation time counted by the counting unit 331 with the set pump time stored in the storage unit 34. As a result of the comparison, when the pump operation time is equal to or longer than the set pump time (Step S17; Yes), it is determined that an oxide film is formed. Then, in step S18, the device control unit 333 controls the driving of the pump 22, and stops the operation of the pump 22. On the other hand, if the pump operation time has not reached the set pump time (Step S17; No), it is determined that an oxide film has not been formed, and the process returns to Step S17. Then, the process of step S17 is repeated until the pump operation time becomes equal to or longer than the set pump time.
  • step S19 the device control unit 333 resets the count of the pump operation time by the counting unit 331.
  • step S20 the device control unit 333 resets the count of the air conditioning operation time by the counting unit 331. Thereafter, while the operation of the air conditioner 300 is continued, the processing of steps S11 to S20 is repeated.
  • the operation time of the air conditioner 300 is equal to or longer than the set air-conditioning time and the flow rate of the heat medium is equal to or higher than the set flow rate, it is determined that the oxide film has disappeared.
  • the pump 22 is controlled to operate. Thereby, the lost oxide film is formed again, and the corrosion of the connecting portion between the heat medium device and the heat medium pipe 5a can be suppressed.
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing an example of the configuration of an air conditioner 300 according to a modification of the third embodiment.
  • a valve 325 is provided in the heat medium circulation circuit 5 in the indoor unit 2.
  • the valve 325 is provided for introducing outside air into the heat medium circulation circuit 5, and its opening and closing are controlled by the control device 303.
  • the oxide film re-forming process is performed in accordance with the flow shown in FIG. 11, as in the third embodiment.
  • the valve 325 is opened by the device control unit 333.
  • external air is introduced into the heat medium circulation circuit 5.
  • the presence or absence of an oxide film at the connection between the heat medium device and the heat medium pipe 5a is determined during operation.
  • the air-conditioning operation time is equal to or longer than the set air-conditioning time and the flow rate of the heat medium is equal to or higher than the set flow rate
  • the pump driving time becomes equal to or longer than the set pump time.
  • the pump 22 is controlled. Thereby, when it is determined that the oxide film on the connection portion has disappeared, the oxide film is formed again, so that corrosion of the connection portion can be suppressed.
  • the valve 325 that takes in outside air is provided in the heat medium circuit, and the valve 325 is opened when the pump 22 is operated. Thereby, oxygen is supplied to the heat medium, so that the formation of the oxide film can be further promoted.
  • the configuration for introducing outside air using the valve 325 described in the modification of the third embodiment is not limited to the third embodiment, but can be applied to the first and second embodiments.
  • outside air may be introduced into the heat medium circulation circuit 5.
  • Embodiment 4 FIG. Next, a fourth embodiment of the present invention will be described.
  • the pump 22 is forcibly driven to circulate the heat medium when the heat medium does not flow for the set air-conditioning time or longer.
  • the heat medium is not circulated intentionally even when the machine is in operation. In such a case, if the process of forcibly circulating the heat medium is performed, the operation may be contrary to the intention of the user.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of an air conditioner 400 according to Embodiment 4. As shown in FIG. 13, the air conditioner 400 includes an outdoor unit 1, an indoor unit 402, and a control device 403.
  • the indoor unit 402 includes a heat medium heat exchanger 21, a pump 22, an indoor heat exchanger 23, a flow meter 24, and a notification unit 425.
  • the heat medium heat exchanger 21, the pump 22, the indoor heat exchanger 23, and the flow meter 24 are connected in a ring shape by the heat medium pipe 5a, thereby forming the heat medium circulation circuit 5 in which the heat medium circulates.
  • the notification unit 425 is provided, for example, in the housing of the indoor unit 402, and notifies the user or the like of information indicating that there is a possibility that the connection between the heat medium device and the heat medium pipe 5a may be corroded.
  • a display that visually displays information to be notified or a display device such as an LED (Light Emitting Diode) is used.
  • the notification unit 425 is not limited to this, and an audio output device such as a speaker that notifies a user or the like of information to be notified by voice may be applied.
  • the notification unit 425 is not limited to the indoor unit 402 and may be provided in a remote controller (not shown) or the like.
  • Control device 403 The control device 403 controls the entire operation of the air conditioner 400 including the outdoor unit 1 and the indoor unit 402 based on various information received from various sensors provided in each unit of the air conditioner 400. In particular, in Embodiment 4, control device 403 controls notification unit 425 of indoor unit 402 based on the operation time of air conditioner 400 and the flow rate of the heat medium.
  • FIG. 14 is a functional block diagram showing an example of the configuration of the control device 403 in FIG.
  • the control device 403 includes a counting unit 431, a comparing unit 432, a device control unit 433, a storage unit 434, and a circulation determining unit 435.
  • the control device 403 realizes various functions by executing software on an arithmetic device such as a microcomputer, or is configured by hardware such as a circuit device that realizes various functions.
  • the circulation determination unit 435 determines whether the heat medium is circulating in the heat medium circulation circuit 5 based on the heat medium detection information supplied from the flow meter 24.
  • the comparison unit 432 compares the air conditioning operation time counted by the counting unit 431 with the set air conditioning time stored in the storage unit 434.
  • the device control unit 433 controls the notification unit 425 based on the comparison result by the comparison unit 432. Specifically, when the air-conditioning operation time is equal to or longer than the set air-conditioning time, the device control unit 433 generates and supplies a notification signal for outputting information to be notified to the notification unit 425.
  • the storage unit 434 stores in advance the set air-conditioning time used by the comparison unit 432.
  • control device 403 in FIG. 14 is configured by the processing circuit 41 shown in FIG. 3, as in the first to third embodiments.
  • the control device 403 of FIG. 14 includes the processor 51 and the memory 52 shown in FIG. 4, as in the first to third embodiments.
  • Each function of the count unit 431, the comparison unit 432, the device control unit 433, the storage unit 434, and the circulation determination unit 435 in FIG. 14 is realized by the processor 51 and the memory 52.
  • FIG. 15 is a flowchart showing an example of the flow of the notification process according to the fourth embodiment.
  • the circulation determination unit 435 determines whether the heat medium is circulating in the heat medium circulation circuit 5 based on the heat medium detection information supplied from the flow meter 24. If it is determined that the heat medium is circulating (step S21; Yes), the process returns to step S21. On the other hand, when it is determined that the heat medium is not circulating (Step S21; No), the counting unit 431 starts counting the air-conditioning operation time in Step S22.
  • step S23 the comparing unit 432 compares the air-conditioning operation time counted by the counting unit 431 with the set air-conditioning time stored in the storage unit 434. As a result of the comparison, when the air-conditioning operation time is equal to or longer than the set air-conditioning time (Step S23; Yes), it is determined that the connection portion may be corroded, and the process proceeds to Step S24. On the other hand, if the air-conditioning operation time has not reached the set air-conditioning time (Step S23; No), it is determined that the possibility of corrosion of the connection portion is low, and the process returns to Step S23. Then, the process of step S23 is repeated until the air-conditioning operation time reaches the set air-conditioning time.
  • step S ⁇ b> 24 the device control unit 333 generates information to be notified and supplies the generated information to the notification unit 425. Accordingly, the notification unit 425 issues a notification indicating that the connection portion may be corroded.
  • the operation time of air conditioner 400 when the operation time of air conditioner 400 is equal to or longer than the set air-conditioning time, it is notified that the connection between the heat medium device and heat medium pipe 5a may be corroded. Is done. This allows the user to be informed of the possibility of corrosion before the connection portion is corroded.
  • the present invention is not limited to this.
  • a forming process may be performed.
  • the notification unit 425 is provided, and when the heat medium is not circulating in the heat medium circulation circuit 5, the air conditioning operation time is longer than the set air conditioning time. In some cases, the possibility of corrosion is reported. Thereby, the possibility of corrosion can be notified to the user.

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Abstract

金属材料で形成された熱媒体機器と熱媒体配管とが、異なる金属材料を含有する接続部材によって接続された、熱媒体が循環する熱媒体循環回路と、熱媒体循環回路に設けられ、熱媒体を循環させるポンプとを備えた空気調和機であって、循環する熱媒体の状態を検知する熱媒体検知手段と、熱媒体の流れの有無に応じてポンプを制御する制御装置とを備え、制御装置は、空調運転時間をカウントするとともに、熱媒体検知手段による熱媒体検知情報に基づき、ポンプ運転時間をカウントするカウント部と、設定空調時間および設定ポンプ時間を記憶する記憶部と、空調運転時間と設定空調時間とを比較するとともに、ポンプ運転時間と設定ポンプ時間とを比較する比較部と、空調運転時間が設定空調時間以上であり、かつ、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間に達していない場合に、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上となるように、ポンプの駆動を制御する機器制御部とを有する。

Description

空気調和機
 本発明は、冷媒循環回路を循環する冷媒と熱媒体循環回路を循環する熱媒体との間で熱交換を行う空気調和機に関するものである。
 従来、水などの熱媒体が循環する熱媒体循環回路において、熱媒体循環回路に設けられた熱媒体熱交換器などの熱媒体機器は、ろう材などの接続部材を用いて熱媒体循環回路の熱媒体配管に接続されている。通常、熱媒体機器および熱媒体配管は、銅で形成されている。また、熱媒体機器と熱媒体配管とを接続するろう材には、銀が含まれている。そのため、熱媒体機器と熱媒体配管とをろう材を用いて接続する場合には、異金属接触となり、接続部分に腐食が発生する。
 熱媒体循環回路を熱媒体が循環すると、熱媒体機器と熱媒体配管の接続部分には、熱媒体の酸素成分による酸化被膜が形成される。酸化被膜は、接続部分を覆うように形成されるため、熱媒体機器および熱媒体配管とろう材との異金属接触が抑制され、腐食の進行が抑制される。
特開2014-020704号公報
 ところで、熱媒体循環回路を熱媒体が一定時間流れない場合、あるいは、熱媒体が滞留した状態では、熱媒体機器と熱媒体配管との接続部分に対する酸素の供給量が減少するため、酸化被膜が形成されなくなる。そのため、このような場合には、接続部分に酸化被膜が形成されず、腐食が進行してしまう。
 本発明は、上記従来の技術における課題に鑑みてなされたものであって、熱媒体機器と熱媒体配管との接続部分における酸化被膜の形成を促進させ、腐食を抑制することができる空気調和機を提供することを目的とする。
 本発明の空気調和機は、金属材料で形成された熱媒体機器と熱媒体配管とが、前記金属材料と異なる金属材料を含有する接続部材によって接続された、熱媒体が循環する熱媒体循環回路と、前記熱媒体循環回路に設けられ、前記熱媒体を循環させるポンプとを備えた空気調和機であって、前記熱媒体循環回路を循環する前記熱媒体の状態を検知する熱媒体検知手段と、前記熱媒体の流れの有無に応じて前記ポンプを制御する制御装置とを備え、前記制御装置は、前記空気調和機の運転時間を示す空調運転時間をカウントするとともに、前記熱媒体検知手段による検知結果を示す熱媒体検知情報に基づき、前記ポンプの運転時間を示すポンプ運転時間をカウントするカウント部と、前記空調運転時間に対する設定空調時間および前記ポンプ運転時間に対する設定ポンプ時間を記憶する記憶部と、前記カウント部でカウントされた前記空調運転時間と前記記憶部に記憶された前記設定空調時間とを比較するとともに、前記ポンプ運転時間と前記設定ポンプ時間とを比較する比較部と、前記比較部による比較の結果、前記空調運転時間が前記設定空調時間以上であり、かつ、前記ポンプ運転時間が前記設定ポンプ時間に達していない場合に、前記ポンプ運転時間が前記設定ポンプ時間以上となるように、前記ポンプの駆動を制御する機器制御部とを有するものである。
 本発明によれば、空調運転時間と設定空調時間とが比較されるとともに、ポンプ運転時間と設定ポンプ時間とが比較され、比較結果に応じてポンプが駆動する。これにより、熱媒体循環回路を熱媒体が強制的に循環するため、熱媒体機器と熱媒体配管との接続部分における酸化被膜の形成を促進させ、腐食を抑制することができる。
実施の形態1に係る空気調和機の構成の一例を示す概略図である。 図1の制御装置の構成の一例を示す機能ブロック図である。 図2の制御装置の構成の一例を示すハードウェア構成図である。 図2の制御装置の構成の他の例を示すハードウェア構成図である。 実施の形態1に係る酸化被膜形成処理の流れの一例を示すフローチャートである。 実施の形態1の第1の変形例に係る制御装置3の構成の一例を示す機能ブロック図である。 実施の形態2に係る空気調和機の構成の一例を示す概略図である。 図7の制御装置の構成の一例を示す機能ブロック図である。 実施の形態3に係る空気調和機の構成の一例を示す概略図である。 図9の制御装置の構成の一例を示す機能ブロック図である。 実施の形態3に係る酸化被膜再形成処理の流れの一例を示すフローチャートである。 実施の形態3の変形例に係る空気調和機の構成の一例を示す概略図である。 実施の形態4に係る空気調和機の構成の一例を示す概略図である。 図13の制御装置の構成の一例を示す機能ブロック図である。 実施の形態4に係る報知処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態に係る空気調和機について、図面などを参照しながら説明する。以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、以下に記載する実施の形態の全文において共通することとする。また、図面では、各構成部材の大きさの関係が実際のものと異なる場合がある。そして、明細書全文に表されている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。特に、構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を別の実施の形態に適用することができる。
実施の形態1.
 本実施の形態1に係る空気調和装置について説明する。この空気調和装置は、冷媒が循環する冷媒循環回路と、熱媒体が循環する熱媒体循環回路とを備え、冷暖房運転の際に、冷媒循環回路を流れる冷媒によって熱媒体循環回路を流れる熱媒体が加熱または冷却され、空調対象空間の空気調和を行うものである。
[空気調和機100の構成]
 図1は、本実施の形態1に係る空気調和機100の構成の一例を示す概略図である。図1に示すように、空気調和機100は、室外機1、室内機2および制御装置3で構成されている。この例において、制御装置3は、室内機2内に設けられている。なお、これに限られず、制御装置3は、室外機1に設けられてもよいし、室外機1および室内機2とは別体で設けられてもよい。
(室外機1)
 室外機1は、圧縮機11、冷媒流路切替装置12、室外熱交換器13および絞り装置14を備えている。圧縮機11、冷媒流路切替装置12、室外熱交換器13、絞り装置14、ならびに、後述する室内機2に設けられた熱媒体熱交換器21の冷媒側流路が冷媒配管によって環状に接続されることにより、冷媒が循環する冷媒循環回路4が形成される。
 冷媒循環回路4を循環する冷媒として、例えば、R-22またはR-134a等の単一冷媒、R-410AまたはR-404A等の擬似共沸混合冷媒、あるいは、R-407C等の非共沸混合冷媒が用いられる。また、化学式内に二重結合を含む、CFCF=CH等の地球温暖化係数が比較的小さい値とされている冷媒またはその混合物、あるいは、CO、プロパン等の自然冷媒が用いられる。
 圧縮機11は、低温低圧の冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮し、高温高圧の冷媒を吐出する。圧縮機11は、例えば、運転周波数を変化させることにより、単位時間あたりの送出量である容量が制御されるインバータ圧縮機等からなる。圧縮機11の運転周波数は、後述する制御装置3によって制御される。
 冷媒流路切替装置12は、例えば四方弁であり、冷媒の流れる方向を切り替えることにより、冷房運転および暖房運転の切り替えを行う。冷媒流路切替装置12は、冷房運転時に、図1の実線で示すように、圧縮機11の吐出側と室外熱交換器13とが接続されるように切り替わる。また、冷媒流路切替装置12は、暖房運転時に、図1の破線で示すように、圧縮機11の吐出側と室内機側とが接続されるように切り替わる。冷媒流路切替装置12における流路の切替は、制御装置3によって制御される。
 室外熱交換器13は、図示しないファンによって供給される室外空気と冷媒との間で熱交換を行う。室外熱交換器13は、冷房運転の際に、冷媒の熱を室外空気に放熱して冷媒を凝縮させる凝縮器として機能する。また、室外熱交換器13は、暖房運転の際に、冷媒を蒸発させ、その際の気化熱により室外空気を冷却する蒸発器として機能する。
 絞り装置14は、例えば膨張弁であり、冷媒を膨張させる。絞り装置14は、例えば、電子式膨張弁等の開度の制御が可能な弁で構成される。絞り装置14の開度は、制御装置3によって制御される。
(室内機2)
 室内機2は、熱媒体熱交換器21、ポンプ22、室内熱交換器23および熱媒体検知手段としての流量計24を備えている。熱媒体熱交換器21、ポンプ22、室内熱交換器23および流量計24が熱媒体配管5aによって環状に接続されることにより、熱媒体が循環する熱媒体循環回路5が形成される。熱媒体として、例えば、水、ブライン(不凍液)および水とブラインとの混合液等が用いられる。
 熱媒体熱交換器21は、凝縮器または蒸発器として機能し、冷媒側流路に接続された冷媒循環回路4を流れる冷媒と、熱媒体側流路に接続された熱媒体循環回路5を流れる熱媒体との間で熱交換を行う。熱媒体熱交換器21は、冷房運転の際に、冷媒を蒸発させ、冷媒が蒸発した際の気化熱により熱媒体を冷却する蒸発器として機能する。また、熱媒体熱交換器21は、暖房運転の際に、冷媒の熱を熱媒体に放熱して冷媒を凝縮させる凝縮器として機能する。
 ポンプ22は、図示しないモータによって駆動され、熱媒体配管5aを流れる熱媒体を循環させる。ポンプ22は、例えば、容量制御が可能なポンプ等で構成され、熱媒体の流量を調整することができる。ポンプ22の駆動は、制御装置3によって制御される。
 室内熱交換器23は、図示しないファンによって供給される室内空気と熱媒体との間で熱交換を行う。これにより、室内空間に供給される調和空気である冷房用空気または暖房用空気が生成される。流量計24は、熱媒体循環回路5における熱媒体の流れの有無と、熱媒体循環回路5を熱媒体が流れている場合の熱媒体の流量とを検知し、検知結果を示す熱媒体検知情報を出力する。
 なお、室内機2は、この例に限られず、熱媒体熱交換器21およびポンプ22を備える中継機(水分流コントローラ)と、室内熱交換器23を備える室内機とで構成されていてもよい。
(制御装置3)
 制御装置3は、空気調和機100の各部に設けられた各種センサ類から受け取る各種情報に基づき、室外機1および室内機2を含む空気調和機100全体の動作を制御する。特に、本実施の形態1において、制御装置3は、空気調和機100の運転時間とポンプ22の運転時間とに基づき、ポンプ22の駆動を制御する。
 図2は、図1の制御装置3の構成の一例を示す機能ブロック図である。図2に示すように、制御装置3は、カウント部31、比較部32、機器制御部33および記憶部34を備える。制御装置3は、マイクロコンピュータなどの演算装置上でソフトウェアを実行することにより各種機能が実現され、もしくは各種機能を実現する回路デバイスなどのハードウェア等で構成されている。
 カウント部31は、空気調和機100の運転時間である空調運転時間をカウントする。また、カウント部31は、流量計24から供給される、熱媒体循環回路5を熱媒体が流れていることを示す熱媒体検知情報に基づき、ポンプ22の運転時間であるポンプ運転時間をカウントする。カウント部31によってカウントされる空調運転時間およびポンプ運転時間は、機器制御部33によってリセットされる。
 比較部32は、カウント部31でカウントされた空調運転時間と、記憶部34に記憶された設定空調時間とを比較する。また、比較部32は、カウント部31でカウントされたポンプ運転時間と、記憶部34に記憶された設定ポンプ時間とを比較する。
 設定空調時間は、空調運転時間に対する閾値であり、例えば酸化被膜の有無を判断できる時間に設定される。酸化被膜の詳細については、後述する。設定ポンプ時間は、ポンプ運転時間に対する閾値であり、例えば酸化被膜が形成されたと判断できる時間に設定される。
 機器制御部33は、比較部32による比較結果に基づき、ポンプ22の駆動を制御する。具体的には、機器制御部33は、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間に達していない場合に、ポンプ22を運転させる。また、機器制御部33は、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上となった場合に、カウント部31による空調運転時間およびポンプ運転時間のカウントをリセットする。
 記憶部34は、比較部32で用いられる各種の設定値が予め記憶されている。具体的には、記憶部34は、空調運転時間に対する閾値である設定空調時間と、ポンプ運転時間に対する閾値である設定ポンプ時間とが記憶される。
 図3は、図2の制御装置3の構成の一例を示すハードウェア構成図である。制御装置3の各種機能がハードウェアで実行される場合、図2の制御装置3は、図3に示すように、処理回路41で構成される。図2のカウント部31、比較部32、機器制御部33および記憶部34の各機能は、処理回路41により実現される。
 各機能がハードウェアで実行される場合、処理回路41は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、またはこれらを組み合わせたものが該当する。カウント部31、比較部32、機器制御部33および記憶部34の各部の機能それぞれを処理回路41で実現してもよいし、各部の機能を1つの処理回路41で実現してもよい。
 図4は、図2の制御装置3の構成の他の例を示すハードウェア構成図である。制御装置3の各種機能がソフトウェアで実行される場合、図2の制御装置3は、図4に示すように、プロセッサ51およびメモリ52で構成される。図2のカウント部31、比較部32、機器制御部33および記憶部34の各機能は、プロセッサ51およびメモリ52により実現される。
 各機能がソフトウェアで実行される場合、カウント部31、比較部32および機器制御部33の機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェアおよびファームウェアは、プログラムとして記述され、メモリ52に格納される。プロセッサ51は、メモリ52に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、各部の機能を実現する。
 メモリ52として、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable and Programmable ROM)およびEEPROM(Electrically Erasable and Programmable ROM)等の不揮発性または揮発性の半導体メモリ等が用いられる。また、メモリ52として、例えば、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、CD(Compact Disc)、MD(Mini Disc)およびDVD(Digital Versatile Disc)等の着脱可能な記録媒体が用いられてもよい。
[酸化被膜の形成]
 熱媒体循環回路5に設けられた各機器(以下、「熱媒体機器」と適宜称する)と熱媒体配管5aとの接続部分における酸化被膜の形成について説明する。以下では、熱媒体機器としての室内熱交換器23と熱媒体配管5aとを接続した場合を例にとって説明する。また、以下の説明では、「室内熱交換器23と熱媒体配管5aの接続部分」を単に「接続部分」と適宜称することがある。
 通常、室内熱交換器23および熱媒体配管5aは、金属材料としての銅を用いて形成されている。また、このような室内熱交換器23と熱媒体配管5aとを接続する場合には、銀を含有するろう材が接続部材として用いられる。すなわち、室内熱交換器23と熱媒体配管5aとを接続する場合には、異なる金属同士によって接続されるため、室内熱交換器23と熱媒体配管5aとの接続部分は、異金属接触の状態となる。したがって、当該接続部分では、異金属接触による腐食が発生する。
 一方、熱媒体循環回路5を熱媒体が循環している場合には、室内熱交換器23と熱媒体配管5aとの接続部分に酸化被膜が形成される。酸化被膜は、接続部分を覆うように形成されるため、異金属接触が抑制され、腐食の進行が抑制される。
 ところが、熱媒体循環回路5を熱媒体が一定時間流れない場合、あるいは、熱媒体が滞留した状態では、室内熱交換器23と熱媒体配管5aとの接続部分に対する酸素の供給量が減少するため、酸化被膜が形成されなくなる。そのため、この場合には、接続部分に酸化被膜が形成されず、腐食が進行してしまう。
 そこで、本実施の形態1では、熱媒体循環回路5に熱媒体が適切に流れるようにポンプ22の駆動を制御し、接続部分に対する酸化被膜の形成を促進させる酸化被膜形成処理を行う。なお、上述した酸化被膜の形成に関するものは、室内熱交換器23以外の熱媒体機器についても同様である。
[酸化被膜形成処理]
 本実施の形態1に係る空気調和機100による酸化被膜形成処理について説明する。この酸化被膜形成処理では、熱媒体配管5aの状態に基づき、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分における酸化被膜の形成を促進させる。
 図5は、本実施の形態1に係る酸化被膜形成処理の流れの一例を示すフローチャートである。まず、ステップS1において、空気調和機100の運転が開始されると、カウント部31は、ステップS2において、空調運転時間のカウントを開始する。また、ステップS3において、カウント部31は、流量計24から供給される熱媒体検知情報に基づきポンプ運転時間のカウントを開始する。
 ステップS4において、比較部32は、カウント部31でカウントされた空調運転時間と、記憶部34に記憶された設定空調時間とを比較する。これは、空気調和機100の運転が開始されてからの時間が、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分における酸化被膜の有無を判断できる時間に達したか否かを判断するために行われる。
 比較の結果、空調運転時間が設定空調時間以上である場合(ステップS4;Yes)には、酸化被膜の有無を判断できる時間に達したと判断され、処理がステップS5に移行する。一方、空調運転時間が設定空調時間に達していない場合(ステップS4;No)には、酸化被膜の有無を判断できる時間に達していないと判断され、処理がステップS4に戻る。そして、空調運転時間が設定空調時間に達するまでステップS4の処理が繰り返される。
 ステップS5において、比較部32は、カウント部31でカウントされたポンプ運転時間と、記憶部34に記憶された設定ポンプ時間とを比較する。これは、熱媒体配管5aに熱媒体が流れている時間が、酸化被膜が形成されたと判断できる時間に達したか否かを判断するために行われる。
 比較の結果、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上である場合(ステップS5;Yes)には、酸化被膜が形成されていると判断され、処理がステップS9に移行する。一方、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間に達していない場合(ステップS5;No)には、酸化被膜が形成されていないと判断される。そのため、機器制御部33は、ステップS6において、ポンプ22の駆動を制御し、ポンプ22を運転させる。これにより、熱媒体循環回路5を熱媒体が循環するため、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分における酸化被膜の形成が促進される。
 ステップS7において、比較部32は、再度、カウント部31でカウントされたポンプ運転時間と、記憶部34に記憶された設定ポンプ時間とを比較する。比較の結果、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上である場合(ステップS7;Yes)には、酸化被膜が形成されていると判断される。そして、機器制御部33は、ステップS8において、ポンプ22の駆動を制御し、ポンプ22の運転を停止させる。一方、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間に達していない場合(ステップS7;No)には、酸化被膜が形成されていないと判断され、処理がステップS7に戻る。そして、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上となるまでステップS7の処理が繰り返される。
 ステップS9において、機器制御部33は、カウント部31による空調運転時間のカウントをリセットする。ステップS10において、機器制御部33は、カウント部31によるポンプ運転時間のカウントをリセットする。以降、空気調和機100の運転が継続されている間、ステップS2~ステップS10の処理が繰り返される。
 このように、本実施の形態1では、ポンプ22の運転時間が設定ポンプ時間以上となるようにポンプ22の駆動が制御される。これにより、熱媒体循環回路5を熱媒体が長時間流れないような場合でも、熱媒体が強制的に流れるため、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分における酸化被膜の形成を促進させることができる。そして、酸化被膜が形成されることにより、接続部分の腐食を抑制することができる。
(第1の変形例)
 次に、本実施の形態1の第1の変形例について説明する。第1の変形例では、熱媒体検知手段としてポンプ22が用いられ、熱媒体循環回路5に設けられたポンプ22の回転数に基づき、熱媒体循環回路5における熱媒体の流れの有無が検知される。
 図6は、本実施の形態1の第1の変形例に係る制御装置3の構成の一例を示す機能ブロック図である。図6に示すように、この第1の変形例において、ポンプ22は、熱媒体を送出する際の回転数を示す回転数情報を出力する。出力された回転数情報は、制御装置3のカウント部31に供給される。カウント部31は、ポンプ22から供給される回転数情報に基づき、ポンプ22の運転時間であるポンプ運転時間をカウントする。
 このように、第1の変形例では、ポンプ22から供給される回転数情報に基づいてポンプ運転時間がカウントされる。これにより、カウント部31によってカウントされたポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上となるようにポンプ22の駆動が制御される。そのため、実施の形態1と同様に、接続部分に対する酸化被膜の形成を促進させることができる。
(第2の変形例)
 次に、本実施の形態1の第2の変形例について説明する。第2の変形例では、熱媒体検知手段として入出差圧スイッチが用いられる。入出差圧スイッチは、熱媒体が熱媒体配管5aを流れる前の圧力と流れた後の圧力とを検知する。この場合、カウント部31は、入出差圧スイッチの検知結果に基づき、ポンプ22のポンプ運転時間をカウントする。
 このように、第2の変形例では、入出差圧スイッチから供給される検知結果に基づいてポンプ運転時間がカウントされる。これにより、カウント部31によってカウントされたポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上となるようにポンプ22の駆動が制御される。そのため、実施の形態1および第1の変形例と同様に、接続部分に対する酸化被膜の形成を促進させることができる。
 以上のように、本実施の形態1に係る空気調和機100において、機器制御部33は、比較部32による比較結果に応じて、設定空調時間内のポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上となるように、ポンプ22の駆動を制御する。これにより、熱媒体が熱媒体循環回路5を強制的に循環し、熱媒体が一定時間循環しないことが抑制されるため、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分における酸化被膜の形成を促進させ、当該接続部分の腐食を抑制することができる。
 また、空気調和機100において、熱媒体検知手段として、流量計24、ポンプ22、または入出差圧スイッチが用いられる。これにより、熱媒体循環回路5における熱媒体の状態を検知することができる。
実施の形態2.
 次に、本発明の実施の形態2について説明する。本実施の形態2では、熱媒体循環回路5を循環する熱媒体の温度に応じて設定ポンプ時間を決定する点で、実施の形態1と相違する。以下では、実施の形態1と相違する部分を中心に説明する。
[空気調和機200の構成]
 図7は、本実施の形態2に係る空気調和機200の構成の一例を示す概略図である。図7に示すように、空気調和機100は、室外機1、室内機202および制御装置203で構成されている。
(室内機202)
 室内機202は、熱媒体熱交換器21、ポンプ22、室内熱交換器23、流量計24および水温計225を備えている。熱媒体熱交換器21、ポンプ22、室内熱交換器23および流量計24が熱媒体配管5aによって環状に接続されることにより、熱媒体が循環する熱媒体循環回路5が形成される。水温計225は、熱媒体循環回路5を循環する熱媒体の温度を検知し、検知結果を示す熱媒体温度情報を出力する。
(制御装置203)
 図8は、図7の制御装置203の構成の一例を示す機能ブロック図である。図8に示すように、制御装置203は、カウント部31、比較部232、機器制御部33および記憶部234を備える。制御装置203は、マイクロコンピュータなどの演算装置上でソフトウェアを実行することにより各種機能が実現され、もしくは各種機能を実現する回路デバイスなどのハードウェア等で構成されている。
 本実施の形態2において、記憶部234には、熱媒体温度から設定ポンプ時間を決定するための演算式が記憶されている。この演算式を用いることにより、熱媒体温度から酸化被膜が形成される時間の予測値を演算することができる。比較部232は、水温計225で検知された熱媒体温度に基づき、記憶部234に記憶された演算式を用いて設定ポンプ時間を決定する。そして、比較部232は、決定した設定ポンプ時間と、カウント部31でカウントされたポンプ運転時間とを比較する。
 ここで、制御装置203の各種機能がハードウェアで実行される場合、図8の制御装置203は、実施の形態1と同様に、図3に示す処理回路41で構成される。図8のカウント部31、比較部232、機器制御部33および記憶部234の各機能は、処理回路41により実現される。
 また、制御装置203の各種機能がソフトウェアで実行される場合、図8の制御装置203は、実施の形態1と同様に、図4に示すプロセッサ51およびメモリ52で構成される。図8のカウント部31、比較部232、機器制御部33および記憶部234の各機能は、プロセッサ51およびメモリ52により実現される。
[酸化被膜形成処理]
 本実施の形態2に係る空気調和機200による酸化被膜形成処理について説明する。本実施の形態2では、実施の形態1と同様にして、図5に示す酸化被膜形成処理が行われる。
 この場合、図5に示すステップS5およびS7において、比較部232は、水温計225で検知された熱媒体温度に基づき、記憶部234に記憶された演算式を用いて設定ポンプ時間を決定する。そして、比較部232は、決定した設定ポンプ時間とポンプ運転時間とを比較し、熱媒体配管5aに熱媒体が流れている時間が、酸化被膜が形成されたと判断できる時間に達したか否かを判断する。
 このように、本実施の形態2では、熱媒体循環回路5を循環する熱媒体の温度に応じて設定ポンプ時間が決定される。これにより、熱媒体温度に応じて酸化被膜を形成するためのポンプ運転時間が精度よく決定されるため、酸化被膜を適切に形成することができる。
 なお、この例では、演算式を用いて設定ポンプ時間を決定するように説明したが、これはこの例に限られない。例えば、熱媒体温度と設定ポンプ時間とが関連付けられたテーブルを記憶部234に予め記憶しておき、比較部232は、熱媒体温度に基づき、テーブルを参照して設定ポンプ時間を決定してもよい。
 以上のように、本実施の形態2に係る空気調和機200では、水温計225で検知された熱媒体の温度に応じて設定ポンプ時間が決定され、決定された設定ポンプ時間に基づき、ポンプ22の駆動が制御される。これにより、酸化被膜が形成されたか否かが精度よく判断されるため、酸化被膜を適切に形成することができる。
実施の形態3.
 次に、本発明の実施の形態3について説明する。熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分の酸化被膜は、熱媒体循環回路5に熱媒体を循環させることで形成されるが、循環する熱媒体の流速が速い場合には、剥離して消失してしまう場合がある。そこで、本実施の形態3では、形成された酸化被膜が消失した場合に、ポンプ22の駆動を制御して酸化被膜を再形成する。
[空気調和機300の構成]
 図9は、本実施の形態3に係る空気調和機300の構成の一例を示す概略図である。図9に示すように、空気調和機300は、室外機1、室内機2および制御装置303で構成されている。
(制御装置303)
 制御装置303は、空気調和機300の各部に設けられた各種センサ類から受け取る各種情報に基づき、室外機1および室内機2を含む空気調和機300全体の動作を制御する。特に、本実施の形態3において、制御装置303は、空気調和機300の運転時間と熱媒体の流速とに基づき、ポンプ22の駆動を制御する。
 図10は、図9の制御装置303の構成の一例を示す機能ブロック図である。図10に示すように、制御装置303は、カウント部331、比較部332、機器制御部333、記憶部334および被膜判断部335を備える。制御装置303は、マイクロコンピュータなどの演算装置上でソフトウェアを実行することにより各種機能が実現され、もしくは各種機能を実現する回路デバイスなどのハードウェア等で構成されている。
 被膜判断部335は、流量計24から供給される熱媒体検知情報に基づき、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分に酸化被膜が存在するか否かを判断する。カウント部331は、被膜判断部335による判断結果に基づき、酸化被膜が存在しないときの空調運転時間をカウントする。また、カウント部331は、比較部332による比較結果に基づき、ポンプ22のポンプ運転時間をカウントする。カウント部331によってカウントされる空調運転時間およびポンプ運転時間は、機器制御部333によってリセットされる。
 比較部332は、カウント部331でカウントされた空調運転時間と、記憶部334に記憶された設定空調時間とを比較する。また、比較部332は、カウント部331でカウントされたポンプ運転時間と、記憶部334に記憶された設定ポンプ時間とを比較する。
 さらに、比較部332は、流量計24から供給される熱媒体検知情報に基づき、熱媒体循環回路5を循環する熱媒体の流速と、記憶部334に記憶された設定流速とを比較する。設定流速は、熱媒体の流速に対する閾値であり、例えば形成された酸化被膜が接続部分から剥離しない程度の流速に設定される。
 機器制御部333は、比較部332による比較結果に基づき、ポンプ22の駆動を制御する。具体的には、機器制御部333は、空調運転時間が設定空調時間以上であり、かつ、熱媒体の流速が設定流速以上である場合に、ポンプ22を運転させる。また、機器制御部333は、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上となった場合に、カウント部331による空調運転時間およびポンプ運転時間のカウントをリセットする。記憶部334は、比較部332で用いられる設定空調時間、設定ポンプ時間および設定流速が予め記憶されている。
 ここで、制御装置303の各種機能がハードウェアで実行される場合、図10の制御装置303は、実施の形態1および2と同様に、図3に示す処理回路41で構成される。図10のカウント部331、比較部332、機器制御部333、記憶部334および被膜判断部335の各機能は、処理回路41により実現される。
 また、制御装置303の各種機能がソフトウェアで実行される場合、図10の制御装置303は、実施の形態1および2と同様に、図4に示すプロセッサ51およびメモリ52で構成される。図10のカウント部331、比較部332、機器制御部333、記憶部334および被膜判断部335の各機能は、プロセッサ51およびメモリ52により実現される。
(酸化被膜再形成処理)
 本実施の形態3に係る空気調和機300による酸化被膜再形成処理について説明する。この酸化被膜再形成処理では、空気調和機300が運転中に、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分に形成された酸化被膜が消失した場合に、ポンプ22を強制的に運転させることにより、酸化被膜を再形成させる。
 図11は、本実施の形態3に係る酸化被膜再形成処理の流れの一例を示すフローチャートである。まず、ステップS11において、被膜判断部335は、流量計24から供給される熱媒体検知情報に基づき、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分に酸化被膜が存在するか否かを判断する。酸化被膜の有無は、熱媒体循環回路5を循環する熱媒体の流量と、熱媒体が循環している時間であるポンプ運転時間とに基づき判断される。
 接続部分に酸化被膜が存在すると判断された場合(ステップS11;Yes)には、処理がステップS11に戻る。一方、接続部分に酸化被膜が存在しないと判断された場合(ステップS11;No)、カウント部331は、ステップS12において、空調運転時間のカウントを開始する。
 ステップS13において、比較部332は、カウント部331でカウントされた空調運転時間と、記憶部334に記憶された設定空調時間とを比較する。比較の結果、空調運転時間が設定空調時間以上である場合(ステップS13;Yes)には、酸化被膜の形成に必要な時間に達したと判断され、処理がステップS14に移行する。一方、空調運転時間が設定空調時間に達していない場合(ステップS13;No)には、酸化被膜の形成に必要な時間に達していないと判断され、処理がステップS13に戻る。そして、空調運転時間が設定空調時間に達するまでステップS13の処理が繰り返される。
 ステップS14において、比較部332は、流量計24から供給される熱媒体検知情報に基づき得られる熱媒体の流速と、記憶部34に記憶された設定流速とを比較する。これは、熱媒体が、酸化被膜が消失する速度以上の速度で循環しているか否かを判断するために行われる。比較の結果、熱媒体の流速が設定流速よりも遅い場合(ステップS14;No)には、酸化被膜が消失していないと判断され、処理がステップS20に移行する。
 一方、熱媒体の流速が設定流速以上である場合(ステップS14;Yes)には、酸化被膜が消失したと判断される。そのため、機器制御部333は、ステップS15において、ポンプ22の駆動を制御し、ポンプ22を運転させる。このとき、機器制御部333は、熱媒体が酸化被膜を消失させない程度の速度、すなわち設定流速よりも遅い速度で循環するように、ポンプ22の駆動を制御する。これにより、熱媒体が酸化被膜を消失させない程度の速度で熱媒体循環回路5を循環するため、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分における酸化被膜が再形成される。
 また、ステップS16において、カウント部331は、ステップS13およびステップS14における比較部332による比較結果に基づき、運転が開始されたポンプ22のポンプ運転時間のカウントを開始する。
 ステップS17において、比較部332は、カウント部331でカウントされたポンプ運転時間と、記憶部34に記憶された設定ポンプ時間とを比較する。比較の結果、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上である場合(ステップS17;Yes)には、酸化被膜が形成されていると判断される。そして、機器制御部333は、ステップS18において、ポンプ22の駆動を制御し、ポンプ22の運転を停止させる。一方、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間に達していない場合(ステップS17;No)には、酸化被膜が形成されていないと判断され、処理がステップS17に戻る。そして、ポンプ運転時間が設定ポンプ時間以上となるまでステップS17の処理が繰り返される。
 ステップS19において、機器制御部333は、カウント部331によるポンプ運転時間のカウントをリセットする。ステップS20において、機器制御部333は、カウント部331による空調運転時間のカウントをリセットする。以降、空気調和機300の運転が継続されている間、ステップS11~ステップS20の処理が繰り返される。
 このように、本実施の形態3では、空気調和機300の運転時間が設定空調時間以上であり、かつ、熱媒体の流速が設定流速以上である場合に、酸化被膜が消失したと判断され、ポンプ22が運転するように制御される。これにより、消失した酸化被膜が再形成され、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分の腐食を抑制することができる。
(変形例)
 次に、本実施の形態3の変形例について説明する。この変形例では、ポンプ22の運転によって熱媒体を循環させる際に、熱媒体循環回路5内に外気を取り込み、酸化被膜の再形成を促進させる。
 図12は、本実施の形態3の変形例に係る空気調和機300の構成の一例を示す概略図である。図12に示すように、室内機2における熱媒体循環回路5には、バルブ325が設けられている。バルブ325は、熱媒体循環回路5に外気を導入するために設けられ、開閉が制御装置303によって制御される。
 酸化被膜再形成処理は、本実施の形態3と同様に、図11に示す流れに従って行われる。ここで、変形例では、図11のステップS15においてポンプ22が運転を開始すると、機器制御部333によりバルブ325が開状態とされる。これにより、熱媒体循環回路5には外部の空気が導入される。
 このように、熱媒体循環回路5に空気が導入されると、熱媒体中に酸素が供給されることになる。したがって、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分に酸素が十分に供給されるため、酸化被膜がより効率的に再形成される。
 以上のように、本実施の形態3に係る空気調和機300では、運転中に、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分における酸化被膜の有無が判断される。そして、酸化被膜が存在しないと判断されたときで、空調運転時間が設定空調時間以上であり、かつ、熱媒体の流速が設定流速以上である場合に、ポンプ駆動時間が設定ポンプ時間以上となるように、ポンプ22が制御される。これにより、接続部分の酸化被膜が消失したと判断された場合に、酸化被膜が再形成されるため、接続部分の腐食を抑制することができる。
 また、空気調和機300では、外気を取り込むバルブ325が熱媒体回路に設けられ、ポンプ22を運転させる際に、バルブ325が開状態とされる。これにより、熱媒体に酸素が供給されるため、酸化被膜の再形成をより促進させることができる。
 なお、本実施の形態3の変形例で説明した、バルブ325を用いて外気を導入する構成は、本実施の形態3に限られず、実施の形態1および2にも適用可能である。この場合、図1に示す実施の形態1の空気調和機100および図7に示す実施の形態2の空気調和機200には、熱媒体循環回路5にバルブ325が設けられ、酸化被膜形成処理においてポンプ22が駆動される際に、外気が熱媒体循環回路5に導入されてもよい。
実施の形態4.
 次に、本発明の実施の形態4について説明する。上述した実施の形態1~3では、熱媒体が設定空調時間以上流れていない場合に、強制的にポンプ22を駆動して熱媒体を循環させるようにしているが、使用者によっては、空気調和機が運転中であっても、意図的に熱媒体を循環させないようにする場合もある。このような場合に、強制的に熱媒体を循環させる処理を行うと、使用者の意図に反する運転となる可能性がある。
 しかしながら、熱媒体を長時間流さないことにより、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分が腐食するのは、使用者にとっても有益ではない。そこで、本実施の形態4では、熱媒体が長時間循環していない場合に、接続部分の腐食が進行する可能性があることを報知する。
[空気調和機400の構成]
 図13は、本実施の形態4に係る空気調和機400の構成の一例を示す概略図である。図13に示すように、空気調和機400は、室外機1、室内機402および制御装置403で構成されている。
(室内機402)
 室内機402は、熱媒体熱交換器21、ポンプ22、室内熱交換器23、流量計24および報知部425を備えている。熱媒体熱交換器21、ポンプ22、室内熱交換器23および流量計24が熱媒体配管5aによって環状に接続されることにより、熱媒体が循環する熱媒体循環回路5が形成される。
 報知部425は、例えば室内機402の筐体に設けられ、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分が腐食する可能性があることを示す情報を使用者等に報知する。報知部425として、例えば、報知すべき情報を視覚的に表示するディスプレイまたはLED(Light Emitting Diode)等の表示装置が用いられる。また、報知部425としては、これに限られず、報知すべき情報を音声によって使用者等に知らせるスピーカ等の音声出力装置を適用することもできる。なお、報知部425は、室内機402に限られず、図示しないリモートコントローラ等に設けられてもよい。
(制御装置403)
 制御装置403は、空気調和機400の各部に設けられた各種センサ類から受け取る各種情報に基づき、室外機1および室内機402を含む空気調和機400全体の動作を制御する。特に、本実施の形態4において、制御装置403は、空気調和機400の運転時間と熱媒体の流速とに基づき、室内機402の報知部425を制御する。
 図14は、図13の制御装置403の構成の一例を示す機能ブロック図である。図14に示すように、制御装置403は、カウント部431、比較部432、機器制御部433、記憶部434および循環判断部435を備える。制御装置403は、マイクロコンピュータなどの演算装置上でソフトウェアを実行することにより各種機能が実現され、もしくは各種機能を実現する回路デバイスなどのハードウェア等で構成されている。
 循環判断部435は、流量計24から供給される熱媒体検知情報に基づき、熱媒体循環回路5に熱媒体が循環しているか否かを判断する。比較部432は、カウント部431でカウントされた空調運転時間と、記憶部434に記憶された設定空調時間とを比較する。
 機器制御部433は、比較部432による比較結果に基づき、報知部425を制御する。具体的には、機器制御部433は、空調運転時間が設定空調時間以上である場合に、報知部425に対して報知すべき情報を出力するための報知信号を生成して供給する。記憶部434は、比較部432で用いられる設定空調時間が予め記憶されている。
 ここで、制御装置403の各種機能がハードウェアで実行される場合、図14の制御装置403は、実施の形態1~3と同様に、図3に示す処理回路41で構成される。図14のカウント部431、比較部432、機器制御部433、記憶部434および循環判断部435の各機能は、処理回路41により実現される。
 また、制御装置403の各種機能がソフトウェアで実行される場合、図14の制御装置403は、実施の形態1~3と同様に、図4に示すプロセッサ51およびメモリ52で構成される。図14のカウント部431、比較部432、機器制御部433、記憶部434および循環判断部435の各機能は、プロセッサ51およびメモリ52により実現される。
(報知処理)
 本実施の形態4に係る空気調和機400による報知処理について説明する。この報知処理では、空気調和機400が運転中に、熱媒体循環回路5に熱媒体が設定空調時間以上循環していない場合に、接続部分腐食する可能性があることを報知する。
 図15は、本実施の形態4に係る報知処理の流れの一例を示すフローチャートである。まず、ステップS21において、循環判断部435は、流量計24から供給される熱媒体検知情報に基づき、熱媒体循環回路5に熱媒体が循環しているか否かを判断する。熱媒体が循環していると判断された場合(ステップS21;Yes)には、処理がステップS21に戻る。一方、熱媒体が循環していないと判断された場合(ステップS21;No)、カウント部431は、ステップS22において、空調運転時間のカウントを開始する。
 ステップS23において、比較部432は、カウント部431でカウントされた空調運転時間と、記憶部434に記憶された設定空調時間とを比較する。比較の結果、空調運転時間が設定空調時間以上である場合(ステップS23;Yes)には、接続部分が腐食する可能性があると判断され、処理がステップS24に移行する。一方、空調運転時間が設定空調時間に達していない場合(ステップS23;No)には、接続部分が腐食する可能性が低いと判断され、処理がステップS23に戻る。そして、空調運転時間が設定空調時間に達するまでステップS23の処理が繰り返される。
 ステップS24において、機器制御部333は、報知すべき情報を生成し、報知部425に供給する。これにより、報知部425では、接続部分が腐食する可能性があることを示す報知が行われる。
 このように、本実施の形態4では、空気調和機400の運転時間が設定空調時間以上である場合に、熱媒体機器と熱媒体配管5aとの接続部分が腐食する可能性があることが報知される。これにより、接続部分が腐食する前に、腐食の可能性を使用者に知らせることができる。
 なお、この例では、空気調和機400の運転時間が設定空調時間以上である場合に、報知のみを行うように説明したが、これに限られず、必要に応じて酸化被膜形成処理および酸化被膜再形成処理を行ってもよい。
 以上のように、本実施の形態4に係る空気調和機400では、報知部425が設けられ、熱媒体が熱媒体循環回路5を循環していない場合で、空調運転時間が設定空調時間以上である場合に、腐食の可能性があることが報知される。これにより、腐食の可能性を使用者に報知することができる。
 1 室外機、2、202、402 室内機、3、203、303、403 制御装置、4 冷媒循環回路、5 熱媒体循環回路、5a 熱媒体配管、11 圧縮機、12 冷媒流路切替装置、13 室外熱交換器、14 絞り装置、21 熱媒体熱交換器、22 ポンプ、23 室内熱交換器、24 流量計、31、331 カウント部、32、232、332 比較部、33、333 機器制御部、34、234、334 記憶部、41 処理回路、51 プロセッサ、52 メモリ、100、200、300、400 空気調和機、225 水温計、335 被膜判断部、325 バルブ、425 報知部。

Claims (8)

  1.  金属材料で形成された熱媒体機器と熱媒体配管とが、前記金属材料と異なる金属材料を含有する接続部材によって接続された、熱媒体が循環する熱媒体循環回路と、
     前記熱媒体循環回路に設けられ、前記熱媒体を循環させるポンプとを備えた空気調和機であって、
     前記熱媒体循環回路を循環する前記熱媒体の状態を検知する熱媒体検知手段と、
     前記熱媒体の流れの有無に応じて前記ポンプを制御する制御装置と
    を備え、
     前記制御装置は、
     前記空気調和機の運転時間を示す空調運転時間をカウントするとともに、前記熱媒体検知手段による検知結果を示す熱媒体検知情報に基づき、前記ポンプの運転時間を示すポンプ運転時間をカウントするカウント部と、
     前記空調運転時間に対する設定空調時間および前記ポンプ運転時間に対する設定ポンプ時間を記憶する記憶部と、
     前記カウント部でカウントされた前記空調運転時間と前記記憶部に記憶された前記設定空調時間とを比較するとともに、前記ポンプ運転時間と前記設定ポンプ時間とを比較する比較部と、
     前記比較部による比較の結果、前記空調運転時間が前記設定空調時間以上であり、かつ、前記ポンプ運転時間が前記設定ポンプ時間に達していない場合に、前記ポンプ運転時間が前記設定ポンプ時間以上となるように、前記ポンプの駆動を制御する機器制御部と
    を有する空気調和機。
  2.  前記熱媒体の温度を検知する水温計をさらに備え、
     前記設定ポンプ時間は、前記熱媒体の温度に応じて決定され、
     前記比較部は、
     前記水温計で検知された前記熱媒体の温度に基づき前記設定ポンプ時間を決定し、
     前記カウント部でカウントされた前記ポンプ運転時間と、決定された前記設定ポンプ時間とを比較する請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記制御装置は、
     前記熱媒体検知情報および前記ポンプ運転時間に基づき、前記熱媒体機器と前記熱媒体配管との接続部分に形成された酸化被膜の有無を判断する被膜判断部をさらに有し、
     前記記憶部は、
     前記熱媒体の流速に対する設定流速を記憶し、
     前記カウント部は、
     前記被膜判断部によって前記酸化被膜が存在しないと判断された場合に、前記空調運転時間をカウントし、
     前記比較部は、
     前記酸化被膜が存在しないと判断された場合に、前記空調運転時間と前記設定空調時間とを比較するとともに、前記熱媒体検知情報に基づき得られる前記熱媒体の流速と前記設定流速とを比較し、
     前記機器制御部は、
     前記空調運転時間が前記設定空調時間以上であり、かつ、前記熱媒体の流速が前記設定流速以上である場合に、前記設定空調時間内の前記ポンプ運転時間が前記設定ポンプ時間以上となるように、前記ポンプの駆動を制御する請求項1または2に記載の空気調和機。
  4.  前記熱媒体循環回路に設けられ、前記熱媒体循環回路に外部の空気を取り込むバルブをさらに備え、
     前記機器制御部は、
     前記ポンプの駆動を制御する際に、前記バルブを開状態とする請求項1~3のいずれか一項に記載の空気調和機。
  5.  前記熱媒体機器と前記熱媒体配管との接続部分の状態を報知する報知部をさらに備え、
     前記制御装置は、
     前記熱媒体検知情報に基づき、前記熱媒体循環回路に前記熱媒体が循環しているか否かを判断する循環判断部をさらに有し、
     前記循環判断部により前記熱媒体循環回路に前記熱媒体が循環していないと判断された場合に、
     前記カウント部は、
     前記空調運転時間をカウントし、
     前記比較部は、
     前記カウント部でカウントされた前記空調運転時間と前記設定空調時間とを比較し、
     前記機器制御部は、
     前記比較部による比較の結果、前記空調運転時間が前記設定空調時間以上である場合に、前記接続部分の腐食の可能性を示す情報を報知するように、前記報知部を制御する請求項1~4のいずれか一項に記載の空気調和機。
  6.  前記熱媒体検知手段は、
     前記熱媒体の流れの有無および前記熱媒体の流量を検知する流量計であり、
     前記カウント部は、
     前記流量計で検知された前記熱媒体の流れの有無に基づき、前記ポンプ運転時間をカウントする請求項1~5のいずれか一項に記載の空気調和機。
  7.  前記熱媒体検知手段は、
     回転数によって前記熱媒体の流れの有無を検知する前記ポンプであり、
     前記カウント部は、
     前記ポンプの回転数に基づき、前記ポンプ運転時間をカウントする請求項1~5のいずれか一項に記載の空気調和機。
  8.  前記熱媒体検知手段は、
     前記熱媒体が前記熱媒体配管を流れる前の圧力と、流れた後の圧力とを検知する入出差圧スイッチであり、
     前記カウント部は、
     前記入出差圧スイッチの検知結果に基づき、前記ポンプ運転時間をカウントする請求項1~5のいずれか一項に記載の空気調和機。
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