WO2017168834A1 - 空気調和機の室内機 - Google Patents
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- F24F1/0071—Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
- F24F1/0073—Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air characterised by the mounting or arrangement of filters
Definitions
- the present invention relates to an indoor unit of an air conditioner having a refrigerant leakage countermeasure function for diffusing a leaked refrigerant by controlling the flow of blown air.
- an air conditioner using a flammable refrigerant such as R32 having a low global warming potential has been proposed as a refrigerant replacing R410A.
- the combustible refrigerant has a higher specific gravity than air. Due to such characteristics, if the refrigerant leaks from the inside of the indoor unit and from the pipe connection part where the indoor heat exchanger and the outdoor unit are connected, the leaked refrigerant may be ignited. For example, in the case of an air conditioner having a floor-standing indoor unit, the refrigerant that has leaked around the floor surface of the space where the indoor unit is installed is likely to stay and hardly diffuse.
- a refrigerant detection sensor is mounted inside the indoor unit as in Patent Document 1, and when the refrigerant detection sensor detects it, the indoor fan is operated to diffuse the leaked refrigerant.
- Technology has been proposed.
- Patent Document 1 employs a technique for preventing an increase in the concentration of the leaked refrigerant by blowing air toward the floor surface. At this time, it is necessary to consider that the refrigerant leakage occurs from the inside of the indoor unit or from the vicinity of the indoor unit.
- the refrigerant leaking inside the indoor unit is mixed with air inside the unit by the indoor fan operation, and is discharged to the outside of the indoor unit by the blowing air.
- the refrigerant that has flowed out of the indoor unit is taken into the indoor unit by the intake air, is similarly mixed with air inside the unit by the indoor fan operation, and is discharged to the outside of the indoor unit by the blown air.
- Patent Document 1 Japanese Patent Document 1
- a gas containing a leaked refrigerant is blown to one place on the floor surface, and the problem that the diffusion effect cannot be expected in a narrow space is described in Patent Document 1.
- Patent Document 1 There was in technology.
- Patent Document 1 describes that the wind direction is changed after a predetermined time has elapsed. By blowing out the taken-in refrigerant toward the ceiling rather than the floor, it is possible to forcibly diffuse the refrigerant. However, if the refrigerant stays away from the suction port due to the leakage refrigerant reaching the location away from the suction port due to the progress of the refrigerant leakage, the effect cannot be taken into the interior of the indoor unit due to the suction air. It is thought that it will end.
- An object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner having a refrigerant leakage countermeasure function that can realize the advantages of both the case of blowing to the floor and the case of blowing to the ceiling in refrigerant diffusion.
- An indoor unit of an air conditioner is an indoor unit of an air conditioner that uses a flammable refrigerant in a refrigerant circuit that constitutes a refrigeration cycle.
- a blower fan that creates an air flow in the air passage, a wind direction adjusting portion that is provided at the air outlet and divides the air flow blown from the air outlet into two directions in the vertical direction, and the interior of the housing
- a pipe connection part connected to pipes for supplying the combustible refrigerant to the heat exchanger, and a leaking of the combustible refrigerant from the pipe connection part provided in the casing.
- the refrigerant leak detection means and the information from the refrigerant leak detection means A control device for changing the orientation of the wind direction adjustment unit when detecting leakage of the flammable refrigerant from the pipe connecting portion, and has a
- the indoor unit of an air conditioner since the air flow blown from the air outlet has a wind direction adjusting portion that branches in two directions up and down during the same period, the combustible refrigerant flows from the pipe connection portion. Even if it leaks, the concentration of the combustible refrigerant can be effectively reduced.
- FIG. 1 is a side view schematically showing an example of the configuration of an indoor unit (hereinafter referred to as an indoor unit 100) of an air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 2 is a front view illustrating the configuration of the indoor unit 100 as viewed from the front.
- FIG. 3 is an exploded perspective view showing a state where the indoor unit 100 is disassembled.
- FIG. 4 is an enlarged view schematically showing an enlarged configuration of the air outlet portion of the indoor unit 100.
- FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining the arrangement of the wind direction adjusting unit 70 when the indoor unit 100 is in the two-way vertical synchronous operation.
- the configuration of the indoor unit 100 will be described with reference to FIGS.
- FIG. 2 shows a state where the front panel 80 and the filter 90 are removed.
- the indoor unit 100 is a floor-standing air conditioner indoor unit and includes a substantially rectangular parallelepiped casing 1.
- the housing 1 is configured to be placed on the floor of an air-conditioning target space, and includes a suction port 2 formed in the lower front surface, a blower port 3 formed in the upper front portion, and a suction port 2 and a blower port 3.
- the heat exchanger 11 and the ventilation fan 5 are provided from the upstream.
- a drain pan 30 that receives the condensed water generated in the heat exchanger 11 is provided below the heat exchanger 11, a drain pan 30 that receives the condensed water generated in the heat exchanger 11 is provided below the heat exchanger 11, a drain pan 30 that receives the condensed water generated in the heat exchanger 11 is provided.
- the air passage 4 is a path through which air flows in an inner portion of the housing 1 surrounded by the housing 1 from the suction port 2 to the air outlet 3 via the heat exchanger 11 and the blower fan
- the heat exchanger 11 includes a front side heat exchanger 12 and a back side heat exchanger 13.
- the front-side heat exchanger 12 and the back-side heat exchanger 13 are, for example, fin-tube heat exchangers, and a plurality of fins arranged in parallel in the left-right direction of the housing 1 with a predetermined interval, and the parallel arrangement of these fins.
- a plurality of heat transfer tubes that penetrate the fins in the installation direction and into which the refrigerant flows.
- the front-side heat exchanger 12 is disposed so as to be inclined from the front side to the back side of the housing 1 from above to below.
- the back side heat exchanger 13 is arranged so as to be inclined from the back side to the front side of the housing 1 from above to below. That is, the lower end portion of the front side heat exchanger 12 and the lower end portion of the back side heat exchanger 13 are provided so as to be close to or in contact with each other.
- the front-side heat exchanger 12 and the rear-side heat exchanger 13 have an air passage 4 so that a gap between the front side heat exchanger 12 and the rear side heat exchanger 13 is widened from the upstream side to the downstream side of the air flow. Is placed inside.
- the front-side heat exchanger 12 and the back-side heat exchanger 13 may be attached to the inside of the housing 1 as a unit in which both are integrated, for example, or may be separately installed inside the housing 1. It may be attached.
- the blower fan 5 is disposed in the air path 4 at a position downstream of the heat exchanger 11 in the air flow, that is, above the heat exchanger 11. As the blower fan 5 rotates, room air is sucked into the air passage 4 from the suction port 2. During the cooling operation, the room air is cooled by the front heat exchanger 12 and the rear heat exchanger 13 to become conditioned air, and is blown out from the outlet 3. During operation of the indoor unit 100, the operation of the blower fan 5 creates a circulation flow of room air to the suction port 2, the heat exchanger 11, the blower fan 5, and the outlet 3.
- the indoor unit 100 is provided with a refrigerant sensor 50 which is a refrigerant leakage detection means for detecting refrigerant leakage.
- the refrigerant sensor 50 may be installed in, for example, a pipe connection portion 51 inside the housing 1 and connected to pipes that supply the combustible refrigerant to the heat exchanger 11. Information detected by the refrigerant sensor 50 is sent to the control device 60. The control device 60 determines whether the refrigerant has leaked based on the information sent from the refrigerant sensor 50.
- the pipe connection part 51 is a connection part between pipes connecting the heat exchanger 11 and an outdoor unit (not shown), and is located inside the housing 1.
- the front panel 80 constitutes the front side of the housing 1 by being attached.
- the opening formed in the lower front portion of the front panel 80 becomes the suction port 2 of the housing 1, and the opening formed in the upper front portion of the front panel 80 becomes the air outlet 3 of the housing 1.
- the shape and size of the front panel 80, the shape of the opening, etc. are not particularly limited.
- the filter 90 is installed on the most upstream side of the air passage 4 in a replaceable manner, and removes dust contained in the air sucked into the air passage 4.
- a flammable refrigerant having a small global warming potential is used as the refrigerant.
- the flammable refrigerant is a refrigerant that burns when there is an ignition source when the concentration with respect to air is within a predetermined range.
- Examples of such a refrigerant include single refrigerants such as HFO1234yf and HFF1123zf, HFC mixed refrigerants such as R32 and hydrocarbon refrigerants such as propane (R290), and the like.
- a slightly flammable refrigerant is also included in the flammable refrigerant.
- the indoor unit 100 has a wind direction adjusting unit 70.
- the air direction adjusting unit 70 is provided at the air outlet 3 and changes or branches the direction of the air flow by contacting the air flow.
- the direction of the wind direction adjusting unit 70 can be changed, and the direction of the air flow and the number of branches of the air flow can be changed depending on the direction of the wind direction adjusting unit 70.
- a change in the air volume may be used as means for changing the position and range where the air flow reaches.
- Driving of the wind direction adjusting unit 70 is executed by the control device 60.
- the wind direction adjusting unit 70 includes a first wind direction plate 70a, a second wind direction plate 70b, and a third wind direction plate 70c.
- the direction of the first wind direction plate 70a, the second wind direction plate 70b, and the third wind direction plate 70c can be changed independently.
- the first wind direction plate 70 a is installed on the most upstream side of the air outlet 3.
- the second wind direction plate 70b is installed downstream of the first wind direction plate 70a and upstream of the third wind direction plate 70c.
- the third wind direction plate 70 c is installed on the most downstream side of the air outlet 3.
- the 1st wind direction board 70a, the 2nd wind direction board 70b, and the 3rd wind direction board 70c are equivalent to the "up-and-down wind direction board" of this invention.
- the indoor unit 100 includes a control device 60 that performs overall control of the air conditioner according to the first embodiment.
- the control device 60 controls each actuator (driving components such as the blower fan 5 and the wind direction adjusting unit 70) based on the detection value from each detector such as the refrigerant sensor 50.
- the control device 60 can be configured by hardware such as a circuit device that realizes the function, or can be configured by an arithmetic device such as a microcomputer or a CPU, and software executed thereon.
- the 2-way up-and-down synchronous blowing operation which the indoor unit 100 performs is demonstrated.
- moving the 2nd wind direction board 70b so that an airflow is blown in the range of 20 degrees or more of the upper direction on the basis of a horizontal surface is defined as an upper blowing.
- moving the 3rd wind direction board 70c so that an airflow is blown in the range of 20 degrees or more of the downward direction on the basis of a horizontal surface is defined as bottom blowing.
- moving the first wind direction plate 70a so that the upper blowing and the lower blowing are realized during the same period is defined as the upper and lower period blowing.
- the direction of the first wind direction plate 70a is adjusted so as to be parallel to the air flow generated by the rotation of the blower fan 5.
- an air flow is divided
- the wind direction is changed in the direction of each wind direction plate. Specifically, by moving the second wind direction plate 70b upward and the third wind direction plate 70c downward, the air flow can be made into two directions of up-blowing and down-blowing. Is realized.
- the air flow blown upward by the second wind direction plate 70b includes the refrigerant taken in from the suction port 2.
- the refrigerant is discharged into the atmosphere to be mixed with air, thereby reducing the concentration of the refrigerant.
- the mixed gas of refrigerant and air carried by the air flow blown downward by the third wind direction plate 70c reaches a range where the suction air cannot reach while being mixed with air, and blows away the remaining refrigerant. The concentration is reduced or the refrigerant is prevented from staying.
- the concentration of the combustible refrigerant can be effectively reduced by performing the two-way vertical synchronous blowing operation. Specifically, the refrigerant leaked in the vicinity of the suction port 2 is taken into the housing 1 by the suction air generated by the operation of the blower fan 5, and is mixed with air to reduce the concentration. Then, it is divided into two from the outlet 3 and discharged to the outside of the housing 1. The mixed gas of the refrigerant and air carried by the top blowing is further mixed with air by being released into the atmosphere, and the concentration further decreases. Further, the mixed gas of the refrigerant and air carried by the bottom blowing reaches the range where the suction air does not reach while mixing with the air, and prevents the remaining refrigerant from being scattered or staying at a certain place.
- FIG. 6 is a flowchart showing a process flow when the indoor unit 100 shifts to the two-way vertical synchronous blow operation. Based on FIG. 6, the flow of the process at the time of shifting to the two-way vertical synchronous blow operation of the indoor unit 100 will be described.
- the indoor unit 100 is configured to perform a two-way vertical synchronous blowing operation when refrigerant leaks.
- the control device 60 detects the presence or absence of refrigerant leakage using the refrigerant sensor 50 (step S101). When the leakage of the refrigerant is not detected, the control device 60 repeats the detection of the refrigerant leakage (Step S101; No). On the other hand, when leakage of the refrigerant is detected (step S101; Yes), the control device 60 determines whether the indoor unit 100 is blowing air (step S102).
- step S102 When it determines with the indoor unit 100 not performing ventilation (step S102; No), the control apparatus 60 drives the ventilation fan 5 (step S103). When it is determined that the indoor unit 100 is blowing air (step S102; Yes), or when the blower fan 5 is driven, the control device 60 determines whether or not the two-way vertical synchronous blowing operation is being performed. (Step S104). When it is determined that the two-direction synchronous blowing operation is not performed (step S104; No), the control device 60 starts the two-directional synchronous blowing operation (step S105).
- the control device 60 ends the determination of the two-directional synchronous blowing operation.
- the air blowing operation is performed for a certain period of time with reference to the time point (step S106). For example, as illustrated in FIG. 6, the air blowing operation may be performed for 1 hour.
- movement can be changed as a design matter suitably.
- the control device 60 determines whether or not a predetermined time has elapsed (step S107). When the predetermined time has not elapsed (step S107; No), the control device 60 continues the time count until the predetermined time elapses. On the other hand, when the predetermined time has elapsed (step S107; Yes), the control device 60 performs the refrigerant leakage determination again (step S108).
- step S108 When the leakage of the refrigerant is not detected (step S108; No), the control device 60 ends the blowing (step S109) and shifts to the initial state. On the other hand, when the leakage of the refrigerant is detected (step S108; Yes), the control device 60 continues the blowing, resets the time count (step S110), and proceeds to step S106.
- the two-way up / down synchronous blowing operation can be shifted or interrupted by an operation using a remote controller or the like other than when the refrigerant leaks.
- the indoor unit 100 is a floor-standing air conditioner indoor unit
- the present invention is not limited to this, and is applied to, for example, a wall-mounted air conditioner indoor unit. It is also possible.
- the indoor unit 100 uses a flammable refrigerant in the refrigerant circuit constituting the refrigeration cycle, and includes the suction port 2 formed in the lower front surface and one blower formed in the upper front surface.
- the housing 1 having the outlet 3 and the air passage 4 communicating the suction port 2 and the air outlet 3, the heat exchanger 11 provided in the air passage 4, and the air passage 4 provided in the air passage 4 4, a blower fan 5 that creates a flow of air inside the housing 4, a pipe connection portion 51 that is located inside the housing 1 and that connects pipes that supply a combustible refrigerant to the heat exchanger 11, and And a wind direction adjusting unit 70 that divides the airflow blown from the blowout port 3 in two vertical directions during the same period.
- the indoor unit 100 since it has the wind direction adjustment part 70, even if a combustible refrigerant
- the refrigerant leakage countermeasure function that can realize the above advantages, that is, the two-way up / down synchronous blowing operation can be executed, and the concentration of the combustible refrigerant can be effectively reduced.
- the indoor unit 100 is provided in the housing 1 and connected to the pipe by information from the refrigerant leak detection means (refrigerant sensor 50) for detecting the leakage of the flammable refrigerant from the pipe connection portion 51 and information from the refrigerant leak detection means. And a control device 60 that changes the direction of the wind direction adjusting unit 70 when the leakage of the flammable refrigerant is detected from the unit 51.
- the refrigerant leak detection means refrigerant sensor 50
- a control device 60 that changes the direction of the wind direction adjusting unit 70 when the leakage of the flammable refrigerant is detected from the unit 51.
- the mixed gas of the refrigerant and air carried by the upper blowing is further mixed with the air by being discharged into the atmosphere, and the concentration is further reduced, and is carried by the lower blowing.
- the mixed gas of the refrigerant and air reaches the range where the suction air does not reach while being mixed with the air, and it is possible to prevent the remaining refrigerant from being scattered or staying at a certain place.
- the indoor unit 100 adjusts the air volume by the blower fan 5 when the control device 60 detects the leakage of the flammable refrigerant from the pipe connection part 51. Therefore, according to the indoor unit 100, the influence range of the ventilation by the blower fan 5 can be changed, and the leaked combustible refrigerant can be quickly diffused.
- the wind direction adjusting unit 70 includes at least three wind direction plates (a first wind direction plate 70a, a second wind direction plate 70b, and a third wind direction plate 70c). Therefore, according to the indoor unit 100, by adjusting the directions of the three wind direction plates, it is possible to execute the two-way vertical synchronous blowing operation without providing a particularly complicated configuration.
- the indoor unit 100 divides
- the air flow divided by the second wind direction plate 70b and the third wind direction plate 70c installed on the downstream side is made to be a bottom blow and a top blow without being merged. Therefore, according to the indoor unit 100, by adjusting the directions of the three wind direction plates arranged from the upstream side to the downstream side, an efficient two-way vertical synchronous blowing operation is realized.
- casing 1 is a floor-standing type. Therefore, according to the indoor unit 100, when a combustible refrigerant
- FIG. FIG. 7 is an enlarged view schematically showing an enlarged configuration of the air outlet portion of the indoor unit (hereinafter referred to as indoor unit 101) of the air conditioner according to Embodiment 2 of the present invention.
- FIG. 8 is a top view for explaining the operation of the wind direction adjusting unit 71 when the indoor unit 101 performs the left-right blowing operation. Based on FIG.7 and FIG.8, the structure and operation
- differences from the first embodiment will be mainly described, and the same parts as those in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.
- the indoor unit 100 including at least three wind direction plates (the first wind direction plate 70a, the second wind direction plate 70b, and the third wind direction plate 70c) has been described.
- the second embodiment at least 3 An indoor unit 101 including two wind direction plates (first wind direction plate 70a, second wind direction plate 70b, and third wind direction plate 70c) and a vertical wind direction plate 71d will be described.
- the indoor unit 101 has a wind direction adjusting unit 71. Similar to the wind direction adjusting unit 70 described in the first embodiment, the air direction adjusting unit 71 is provided at the air outlet 3 and changes or branches the direction of the air flow by contacting the air flow. . The direction of the wind direction adjusting unit 71 can be changed, and the direction of the air flow and the number of branches of the air flow can be changed depending on the direction of the wind direction adjusting unit 71. When the direction of the wind direction adjusting unit 71 is changed, a change in the air volume may be used as means for changing the position and range where the air flow reaches. Driving of the wind direction adjusting unit 71 is executed by the control device 60.
- the wind direction adjusting unit 71 includes a first wind direction plate 70a, a second wind direction plate 70b, a third wind direction plate 70c, and a vertical wind direction plate 71d.
- the first wind direction plate 70a, the second wind direction plate 70b, and the third wind direction plate 70c are as described in the first embodiment.
- the vertical wind direction plate 71d is disposed below the first wind direction plate 70a, the second wind direction plate 70b, and the third wind direction plate 70c.
- the vertical wind direction plate 71d is provided so as to be perpendicular to the air path 4 of the indoor unit 101.
- the vertical wind direction plate 71d corresponds to the “left and right wind direction plate” of the present invention.
- the vertical wind direction plate 71d is rotatable in a horizontal direction with respect to the air path 4 as shown in FIG. Therefore, when the vertical wind direction plate 71d having an angle with respect to the horizontal direction comes into contact with the air flow, it is possible to change the flow direction of the downward blowing air flow to the left and right directions.
- Other configurations are the same as those of the indoor unit 100.
- the indoor unit 101 since it has the wind direction adjustment part 71, even if a combustible refrigerant
- FIG. 9 is a top view for explaining the operation of the wind direction adjusting unit 71 during the left-right blowing operation of the indoor unit (hereinafter referred to as the indoor unit 102) of an air conditioner according to Embodiment 3 of the present invention. .
- the indoor unit 102 the indoor unit
- FIG. 9 the configuration and operation of the indoor unit 102 will be described.
- differences from the first and second embodiments will be mainly described, and the same parts as those in the first and second embodiments will be denoted by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.
- the indoor unit 101 including at least three wind direction plates (the first wind direction plate 70a, the second wind direction plate 70b, and the third wind direction plate 70c) and the vertical wind direction plate 71d has been described.
- an indoor unit 102 including a first vertical wind direction plate 72e and a second vertical wind direction plate 72f that are driven independently of each other will be described instead of the vertical wind direction plate 71d.
- the indoor unit 102 has a wind direction adjusting unit 72. Similar to the wind direction adjusting unit 70 described in the first embodiment, the air direction adjusting unit 72 is provided at the air outlet 3 and changes or branches the direction of the air flow by contacting the air flow. .
- the direction of the wind direction adjusting unit 72 can be changed, and the direction of the air flow and the number of branches of the air flow can be changed depending on the direction of the wind direction adjusting unit 72.
- a change in the air volume may be used as means for changing the position and range where the air flow reaches.
- Driving of the wind direction adjusting unit 72 is executed by the control device 60.
- the wind direction adjusting unit 72 includes a first wind direction plate 70a, a second wind direction plate 70b, a third wind direction plate 70c, a first vertical wind direction plate 72e, and a second vertical wind direction plate 72f.
- the first wind direction plate 70a, the second wind direction plate 70b, and the third wind direction plate 70c are as described in the first embodiment.
- the first vertical wind direction plate 72e and the second vertical wind direction plate 72f are the first wind direction plate 70a, the second wind direction plate 70b, and the third wind direction plate 70c. Is also installed below.
- the first vertical wind direction plate 72e and the second vertical wind direction plate 72f are provided so as to be perpendicular to the air path 4 of the indoor unit 101.
- the first vertical wind direction plate 72e and the second vertical wind direction plate 72f correspond to the “left and right wind direction plates” of the present invention.
- the first vertical wind direction plate 72e and the second vertical wind direction plate 72f can be rotated in the horizontal direction with respect to the air path 4, and can be independently changed in direction. Yes. Therefore, when the first vertical wind direction plate 72e and the second vertical wind direction plate 72f having an angle with respect to the horizontal direction are in contact with the air flow, the flow direction of the downflow air flow can be changed to the left-right direction. It is possible. In addition, since the first vertical wind direction plate 72e and the second vertical wind direction plate 72f can rotate independently, the first vertical wind direction plate 72e and the second vertical wind direction plate 72f are rotated at different angles. It is possible to divide the air flow into two left and right directions. About another structure, it is the same as the indoor unit 100 or the indoor unit 101. FIG.
- the indoor unit 102 since it has the wind direction adjustment part 72, even if a combustible refrigerant
- the indoor unit 102 by dividing the bottom air flow into left and right, it is possible to reduce a short cycle in which the blown air becomes the suction air as it is, and it is possible to take in the leaked refrigerant from the suction port 2 more efficiently. Become.
- the first vertical wind direction plate 72e and the second vertical wind direction plate 72f are independently controlled in direction, but both are controlled in the same direction to change the overall wind direction to the left and right. You may make it swing. Therefore, according to the indoor unit 102, in addition to the two-way up-and-down synchronized blowing operation, it is possible to perform an operation of swinging the lower blowing air direction to the left and right as a whole, and send the lower blowing air flow to a wider range. Thus, the refrigerant can be diffused in a shorter time.
- FIG. 10 is an exploded perspective view showing a state in which the indoor unit (hereinafter referred to as indoor unit 103) of the air conditioner according to Embodiment 4 of the present invention is disassembled.
- the configuration and operation of the indoor unit 103 will be described with reference to FIG.
- differences from the first to third embodiments will be mainly described, and the same parts as those in the first to third embodiments will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.
- the indoor unit 103 may include the wind direction adjusting unit 71 or the wind direction adjusting unit 72.
- the indoor unit 100 in which the suction port 2 is formed in the front panel 80 has been described.
- a front panel hereinafter referred to as the front panel 83 and the front panel
- the indoor unit 103 having the above will be described.
- the indoor unit 103 has a front panel 83 having a shutter structure that can open and close the suction port 2.
- the shutter structure is configured by a first shutter 83 a and a second shutter 83 b that can block the suction port 2 of the front panel 83 and are divided at the center of the housing 1.
- the control device 60 executes driving of the shutter structure.
- Other configurations are the same as those of the indoor unit 100, the indoor unit 101, or the indoor unit 102.
- the opening and closing of the first shutter 83a and the second shutter 83b are controlled based on refrigerant leakage detection. For example, when refrigerant leakage is detected at the pipe connection portion 51, the second shutter 83b on the side close to the refrigerant leakage location is opened, and the first shutter 83a on the side far from the refrigerant leakage location is closed. By doing so, the air flow velocity of the suction air can be increased by closing one side of the suction port 2 than when the suction port 2 is not closed at all, and the air in the region close to the refrigerant leakage point It becomes possible to inhale intensively and faster.
- the suction port 2 since the suction port 2 has the shutter structure, even if the flammable refrigerant leaks from the pipe connection portion 51, the refrigerant leakage location is combined with the two-way vertical synchronous blowing operation.
- the air in the region close to the air can be intensively and quickly sucked in, and the refrigerant can be diffused in a shorter time.
- FIG. FIG.11 and FIG.12 is a side view which shows typically an example of a structure of the indoor unit (henceforth the indoor unit 104) of the air conditioner which concerns on Embodiment 5 of this invention. Based on FIG.11 and FIG.12, the structure and operation
- differences from the first to fourth embodiments will be mainly described, and the same parts as those in the first to fourth embodiments will be denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted.
- the indoor unit 104 includes the wind direction adjusting unit 70 is illustrated as an example, the indoor unit 103 may include the wind direction adjusting unit 71 or the wind direction adjusting unit 72.
- FIG. 11 shows a state where the filter 90 is not wound by the filter winding device 91
- FIG. 12 shows a state where the filter 90 is wound by the filter winding device 91.
- the indoor unit 104 includes a filter winding device 91 in the housing 1.
- the filter winding device 91 is configured to be able to wind the filter 90.
- the control device 60 executes the drive of the filter winding device 91.
- Other configurations are the same as those of the indoor unit 100, the indoor unit 101, the indoor unit 102, or the indoor unit 103.
- the drive of the filter winding device 91 is controlled based on the detection of refrigerant leakage. For example, when refrigerant leakage is detected, the filter winder 91 winds the filter 90 and removes the filter 90 from the air path 4 (FIG. 11 ⁇ FIG. 12). By doing so, there are no obstacles in the air passage 4, the speed of the airflow of the suction air can be increased, and the suction can be performed faster.
- the filter winder 91 that can wind up the filter 90 is included, even if the flammable refrigerant leaks from the pipe connection portion 51, At the same time, the filter 90 can be removed from the air passage 4, and the refrigerant can be diffused in a shorter time.
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Abstract
本発明に係る空気調和機の室内機は、冷凍サイクルを構成する冷媒回路に可燃性冷媒を使用し、前面下部に形成された吸込口、前面上部に形成された1つの吹出口、及び、吸込口と吹出口とを連通する風路を有する筐体と、風路内に設けられた熱交換器と、風路内に設けられ、風路内に空気の流れを作る送風ファンと、吹出口に設けられ、吹出口から吹き出される空気流を同期間に上下2方向に分割する風向調整部と、筐体の内部に位置し、熱交換器に可燃性冷媒を供給する配管同士が接続されている配管接続部と、筐体内に設けられ、配管接続部からの可燃性冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知手段と、冷媒漏洩検知手段からの情報によって配管接続部から可燃性冷媒の漏洩を検知したとき風向調整部の向きを変更する制御装置と、を有している。
Description
本発明は、吹出空気の流れを制御することで漏洩した冷媒を拡散する冷媒漏洩対策機能を備えた空気調和機の室内機に関するものである。
近年、R410Aに代わる冷媒として地球温暖化係数の少ないR32などの可燃性冷媒を用いた空気調和機が提案されている。可燃性冷媒は、空気よりも比重が重い。このような特徴上、室内機内部、及び、室内熱交換器と室外機とが接続される配管接続部位から冷媒が漏洩すると、漏洩冷媒に着火する可能性がある。例えば、床置き形の室内機を有する空気調和機の場合は、室内機が設置されている空間の床面周辺に漏洩した冷媒が滞留しやすく拡散しにくい形態となっている。
このような問題点を解決するために、特許文献1のように冷媒検知センサーを室内機内部に搭載し、冷媒検知センサーが検知した場合に室内ファンを運転し、漏洩冷媒を拡散するようにした技術が提案されている。
特許文献1に記載の技術では、床面に向かって風を吹きつけることにより漏洩した冷媒の濃度上昇を防ぐ手法を採っている。このとき、冷媒漏洩が、室内機内部もしくは室内機近傍より発生することを考慮する必要がある。室内機内部で漏洩した冷媒は、室内ファン運転によりユニット内部で空気と混合し、吹出風により室内機外部へと放出される。また、室内機外部へ流出した冷媒は、吸込風により室内機内部に取り込まれ、同様に室内ファン運転によりユニット内部で空気と混合され、吹出風により室内機外部へと放出される。
つまり、風向を床面一方向に固定した場合は、漏洩した冷媒を含んだ気体を床面の一カ所に吹きつけることとなり、狭い空間では拡散効果が期待できないという問題点が特許文献1に記載の技術にはあった。
この問題点の対策として、特許文献1では一定時間経過後に風向を変化させることが記載されている。取り込んだ冷媒を床面ではなく天井に向かって吹出すことにより、冷媒を強制的に拡散させることを可能としている。
しかしながら、冷媒漏洩の進行により吸込口より離れた個所まで漏洩冷媒が達することで吸込口から離れたところに冷媒が留まると、吸込風により室内機内部に取り込むことができなくなり、効果は失われてしまうと考えられる。
しかしながら、冷媒漏洩の進行により吸込口より離れた個所まで漏洩冷媒が達することで吸込口から離れたところに冷媒が留まると、吸込風により室内機内部に取り込むことができなくなり、効果は失われてしまうと考えられる。
さらに、風向をスイングさせた場合には、床面に吹き付ける場合と天井に吹きあげる場合の両方の利点が得られると考えられる。
しかしながら、単一の吹出風では冷媒漏洩の状況に対応させて適宜風向を変化させ続ける必要があるため、多様な状況下に対応できるスイング設定を行うことは、困難であると考えられる。
しかしながら、単一の吹出風では冷媒漏洩の状況に対応させて適宜風向を変化させ続ける必要があるため、多様な状況下に対応できるスイング設定を行うことは、困難であると考えられる。
本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、吸込口より取り込んだ冷媒を空間の上部へ向かって吹出しつつ、同期間に吸込風が届かない範囲に向かって吹出風を当てることで、冷媒拡散における床面に吹き付ける場合と天井に吹きあげる場合の両方の利点を、実現できる冷媒漏洩対策機能を備えた空気調和機の室内機を提供することを目的とする。
本発明に係る空気調和機の室内機は、冷凍サイクルを構成する冷媒回路に可燃性冷媒を使用している空気調和機の室内機であって、前面下部に形成された吸込口、前面上部に形成された1つの吹出口、及び、前記吸込口と前記吹出口とを連通する風路を有する筐体と、前記風路内に設けられた熱交換器と、前記風路内に設けられ、前記風路内に空気の流れを作る送風ファンと、前記吹出口に設けられ、前記吹出口から吹き出される空気流を同期間に上下2方向に分割する風向調整部と、前記筐体の内部に位置し、前記熱交換器に前記可燃性冷媒を供給する配管同士が接続されている配管接続部と、前記筐体内に設けられ、前記配管接続部からの前記可燃性冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知手段と、前記冷媒漏洩検知手段からの情報によって前記配管接続部から前記可燃性冷媒の漏洩を検知したとき前記風向調整部の向きを変更する制御装置と、を有するものである。
本発明に係る空気調和機の室内機によれば、吹出口から吹き出される空気流を同期間に上下2方向に分岐させる風向調整部を有しているので、可燃性冷媒が配管接続部から漏洩したとしても、可燃性冷媒の濃度を効果的に低減できる。
以下、図面に基づいてこの発明の実施の形態について説明する。なお、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。また、図1を含め、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するものであり、このことは明細書の全文において共通することとする。さらに、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、これらの記載に限定されるものではない。
実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機の室内機(以下、室内機100と称する)の構成の一例を模式的に示す側面図である。図2は、室内機100を正面から見た構成を示す正面図である。図3は、室内機100を分解した状態を示す分解斜視図である。図4は、室内機100の吹出口部分の構成を拡大して模式的に示した拡大図である。図5は、室内機100の2方向上下同期間吹き運転の際の風向調整部70の配置を説明するための説明図である。図1~図5に基づいて、室内機100の構成について説明する。なお、図2では、前面パネル80及びフィルタ90を取り外した状態を示している。
図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和機の室内機(以下、室内機100と称する)の構成の一例を模式的に示す側面図である。図2は、室内機100を正面から見た構成を示す正面図である。図3は、室内機100を分解した状態を示す分解斜視図である。図4は、室内機100の吹出口部分の構成を拡大して模式的に示した拡大図である。図5は、室内機100の2方向上下同期間吹き運転の際の風向調整部70の配置を説明するための説明図である。図1~図5に基づいて、室内機100の構成について説明する。なお、図2では、前面パネル80及びフィルタ90を取り外した状態を示している。
室内機100は、床置き形空気調和機の室内機であり、略直方体形状の筐体1を備えている。筐体1は、空調対象空間の床に置かれるように構成されており、前面下部に形成された吸込口2、前面上部に形成された吹出口3、及び、吸込口2と吹出口3とを連通する風路4を有している。そして、筐体1の風路4内には、上流側から熱交換器11及び送風ファン5が設けられている。熱交換器11の下方には、熱交換器11で発生する結露水を受けるドレンパン30が設けられている。なお、風路4とは、吸込口2から、熱交換器11及び送風ファン5を経由して、吹出口3に至る筐体1により囲まれた筐体1の内側部分で、空気の流れる経路となる部分のことを意味している。
熱交換器11は、前面側熱交換器12及び背面側熱交換器13で構成されている。前面側熱交換器12及び背面側熱交換器13は、例えばフィンチューブ型熱交換器であり、所定間隔を介して筐体1の左右方向に並設された複数のフィンと、これらフィンの並設方向にこれらフィンを貫通し、内部に冷媒が流入する複数の伝熱管と、を備えている。
また、前面側熱交換器12は、上方から下方にかけて筐体1の前面側から背面側に傾斜するように配置されている。背面側熱交換器13は、上方から下方にかけて筐体1の背面側から前面側に傾斜するように配置されている。つまり、前面側熱交換器12の下端部及び背面側熱交換器13の下端部が、近接又は接触するようにして設けられている。換言すると、前面側熱交換器12及び背面側熱交換器13は、側面視において、空気流れの上流側から下流側に向かって両者の間が広がる、つまりV字状となるように風路4内に配置されている。
なお、前面側熱交換器12及び背面側熱交換器13は、例えば両者を一体化させたユニットとし筐体1の内部に取り付けられるようにしてもよいし、それぞれ別個に筐体1の内部に取り付けられるようにしてもよい。
送風ファン5は、風路4内において、熱交換器11よりも空気流れの下流側となる位置、つまり熱交換器11よりも上方に配置されている。送風ファン5が回転することにより、室内空気が吸込口2から風路4内に吸い込まれる。この室内空気は、冷房運転時、前面側熱交換器12及び背面側熱交換器13によって冷却されて空調空気となり、吹出口3から吹き出される。室内機100の運転中は、送風ファン5の動作により、吸込口2、熱交換器11、送風ファン5、吹出口3へと室内空気の循環流れを作り出す。
また、室内機100は、冷媒漏洩を検知する冷媒漏洩検知手段である冷媒センサー50が設置されている。冷媒センサー50は、例えば筐体1の内部であって熱交換器11に可燃性冷媒を供給する配管同士が接続されている配管接続部51に設置するとよい。冷媒センサー50での検知情報は、制御装置60に送られる。制御装置60は、冷媒センサー50から送られた情報に基づいて冷媒が漏洩したかどうか判断する。なお、配管接続部51は、熱交換器11と図示省略の室外機とを接続している配管同士の接続部分であり、筐体1の内部に位置している。
前面パネル80は、取り付けられることによって筐体1の前面側を構成するものである。前面パネル80の前面下部に形成されている開口部が筐体1の吸込口2となり、前面パネル80の前面上部に形成されている開口部が筐体1の吹出口3となる。なお、前面パネル80の形状、大きさ、開口部の形状などを特に限定するものではない。
フィルタ90は、風路4の一番上流側に交換可能に設置され、風路4内に吸い込まれる空気に含まれている塵埃を除去するものである。
フィルタ90は、風路4の一番上流側に交換可能に設置され、風路4内に吸い込まれる空気に含まれている塵埃を除去するものである。
本実施の形態1に係る空気調和機の冷凍サイクルを構成する冷媒回路には、冷媒として地球温暖化係数の小さい可燃性冷媒が用いられている。可燃性冷媒とは、空気に対する濃度が所定の範囲であるときに、着火源があると燃焼する冷媒のことである。そのような冷媒として、たとえば、HFO1234yf、HFF1123zf等の単一冷媒、もしくは、これらとR32などのHFC混合冷媒、または、プロパン(R290)のような炭化水素系冷媒などがある。また、微燃性冷媒もここでは可燃性冷媒に含むものとする。
さらに、室内機100は、風向調整部70を有している。風向調整部70は、吹出口3に設けられており、空気流と接触することで空気流の向きを変える、または分岐させるものである。風向調整部70の向きは変更可能であり、風向調整部70の向きにより空気流の向き、空気流の分岐数を変化させることが可能になっている。風向調整部70の向きを変更するとき、空気流の届く位置、範囲を変化させる手段として、風量の変化を用いてもよい。風向調整部70の駆動は、制御装置60が実行する。
風向調整部70は、第1風向板70a、第2風向板70b、第3風向板70cにより構成されている。第1風向板70a、第2風向板70b、及び、第3風向板70cは、それぞれ独立に向きの変更が可能になっている。
第1風向板70aは、吹出口3の一番上流側に設置されている。
第2風向板70bは、第1風向板70aの下流、第3風向板70cの上流に設置されている。
第3風向板70cは、吹出口3の一番下流側に設置されている。
なお、第1風向板70a、第2風向板70b、第3風向板70cが、本発明の「上下風向板」に相当する。
第1風向板70aは、吹出口3の一番上流側に設置されている。
第2風向板70bは、第1風向板70aの下流、第3風向板70cの上流に設置されている。
第3風向板70cは、吹出口3の一番下流側に設置されている。
なお、第1風向板70a、第2風向板70b、第3風向板70cが、本発明の「上下風向板」に相当する。
なお、室内機100は、本実施の形態1に係る空気調和機を統括制御する制御装置60を備えている。制御装置60は、冷媒センサー50等の各検知器からの検出値に基づき、各アクチュエータ(送風ファン5、風向調整部70などの駆動部品)の制御を行う。制御装置60は、その機能を実現する回路デバイスのようなハードウェアで構成することもできるし、マイコンまたはCPUのような演算装置と、その上で実行されるソフトウェアとにより構成することもできる。
次に、図4及び図5に基づいて、室内機100が実行する2方向上下同期間吹き運転について説明する。
なお、水平面を基準に、上方向20°以上の範囲に空気流が吹き出されるよう第2風向板70bを動かすことを上吹きと定義する。また、水平面を基準に、下方向20°以上の範囲に空気流が吹き出されるよう第3風向板70cを動かすことを下吹きと定義する。さらに、上吹き、下吹きが同期間に実現されるよう第1風向板70aを動かすことを上下同期間吹きと定義する。
冷媒漏洩検知後、室内機100では、送風ファン5の運転速度を検知時専用の値にして、上下同期間吹き運転を行うようになっている。
なお、水平面を基準に、上方向20°以上の範囲に空気流が吹き出されるよう第2風向板70bを動かすことを上吹きと定義する。また、水平面を基準に、下方向20°以上の範囲に空気流が吹き出されるよう第3風向板70cを動かすことを下吹きと定義する。さらに、上吹き、下吹きが同期間に実現されるよう第1風向板70aを動かすことを上下同期間吹きと定義する。
冷媒漏洩検知後、室内機100では、送風ファン5の運転速度を検知時専用の値にして、上下同期間吹き運転を行うようになっている。
まず、送風ファン5の回転により発生した空気流と平行となるように第1風向板70aの向きを調整する。このように第1風向板70aを制御することにより、空気流は、上下2方向に分割されることになる。空気流が上下2方向分割されて以降は、風路は合流せずに隔てられている。
分割された空気流は、それぞれの吹出口3の付近に設けた第2風向板70b、第3風向板70cにぶつかることにより、それぞれの風向板の向きに風向が変化される。
具体的には、第2風向板70bを上向きに、第3風向板70cを下向きに動かすことで、空気流を上吹き、下吹きの2方向にすることができ、2方向上下同期間吹き運転が実現する。
具体的には、第2風向板70bを上向きに、第3風向板70cを下向きに動かすことで、空気流を上吹き、下吹きの2方向にすることができ、2方向上下同期間吹き運転が実現する。
第2風向板70bにより上方に吹き出す空気流には吸込口2より取り込んだ冷媒が含まれており、この冷媒を大気中に放出することで空気と混合させ、冷媒の濃度を低下させる。
また、第3風向板70cにより下方に吹き出す空気流によって運ばれた冷媒と空気の混合気体は、空気と混じり合いながら吸込風の届かない範囲まで到達し、留まっている冷媒を吹き散らし、冷媒の濃度を低下させる、又は冷媒が留まることを防いでいる。
また、第3風向板70cにより下方に吹き出す空気流によって運ばれた冷媒と空気の混合気体は、空気と混じり合いながら吸込風の届かない範囲まで到達し、留まっている冷媒を吹き散らし、冷媒の濃度を低下させる、又は冷媒が留まることを防いでいる。
以上のように、室内機100によれば、可燃性冷媒が配管接続部51から漏洩したとしても、2方向上下同期間吹き運転を実行することにより、可燃性冷媒の濃度を効果的に低減できる。具体的には、吸込口2の付近に漏洩した冷媒は、送風ファン5の運転で生じた吸込風により筐体1の内部に取り込まれ、空気と混合され濃度が低下することになる。その後、吹出口3から2分割されて筐体1の外部に放出される。上吹きによって運ばれた冷媒と空気の混合気体は、大気中に放出されることによりさらに空気と混合され、濃度がさらに低下する。また、下吹きによって運ばれた冷媒と空気の混合気体は、空気と混じり合いながら吸込風の届かない範囲まで到達し、留まっている冷媒を吹き散らす、又は一定個所に留まることを防げる。
図6は、室内機100の2方向上下同期間吹き運転に移行する際の処理の流れを示すフローチャートである。図6に基づいて、室内機100の2方向上下同期間吹き運転に移行する際の処理の流れについて説明する。
室内機100は、冷媒漏洩時に、2方向上下同期間吹き運転を実行するようになっている。
制御装置60は、冷媒センサー50を用いて冷媒漏洩の有無を検知する(ステップS101)。
冷媒の漏洩を検知しない場合には、制御装置60は、冷媒漏洩の検知を繰り返す(ステップS101;No)。
一方、冷媒の漏洩を検知した場合には(ステップS101;Yes)、制御装置60は、室内機100が送風を行っているかを判定する(ステップS102)。
制御装置60は、冷媒センサー50を用いて冷媒漏洩の有無を検知する(ステップS101)。
冷媒の漏洩を検知しない場合には、制御装置60は、冷媒漏洩の検知を繰り返す(ステップS101;No)。
一方、冷媒の漏洩を検知した場合には(ステップS101;Yes)、制御装置60は、室内機100が送風を行っているかを判定する(ステップS102)。
室内機100が送風を行っていないと判定した場合(ステップS102;No)、制御装置60は、送風ファン5を駆動させる(ステップS103)。
室内機100が送風を行なっていると判定した場合(ステップS102;Yes)、あるいは、送風ファン5を駆動させた場合、制御装置60は、2方向上下同期間吹き運転を行っているかどうかを判定する(ステップS104)。
2方向同期間吹き運転を行っていないと判定した場合(ステップS104;No)、制御装置60は、2方向同期間吹き運転を開始する(ステップS105)。
室内機100が送風を行なっていると判定した場合(ステップS102;Yes)、あるいは、送風ファン5を駆動させた場合、制御装置60は、2方向上下同期間吹き運転を行っているかどうかを判定する(ステップS104)。
2方向同期間吹き運転を行っていないと判定した場合(ステップS104;No)、制御装置60は、2方向同期間吹き運転を開始する(ステップS105)。
2方向同期間吹き運転を行っていると判定した場合(ステップS104;Yes)、あるいは、2方向同期間吹き運転を開始させた場合、制御装置60は、2方向同期間吹き運転の判定を終了した時点を基準として、一定時間送風運転を行う(ステップS106)。例えば、図6に例示するように、1時間、送風運転を実行するとよい。なお、送風運転の運転時間の例として1時間と記載したが、これに限定するものではなく、送風運転の時間は適宜設計事項とし変更可能となっている。
制御装置60は、所定時間が経過したかどうかを判定する(ステップS107)。
所定時間が経過していない場合(ステップS107;No)には、制御装置60は、所定時間が経過するまで時間カウントを継続する。
一方、所定時間が経過した場合には(ステップS107;Yes)、制御装置60は、冷媒漏洩判定を再度行う(ステップS108)。
所定時間が経過していない場合(ステップS107;No)には、制御装置60は、所定時間が経過するまで時間カウントを継続する。
一方、所定時間が経過した場合には(ステップS107;Yes)、制御装置60は、冷媒漏洩判定を再度行う(ステップS108)。
冷媒の漏洩を検知しない場合(ステップS108;No)、制御装置60は、送風を終了し(ステップS109)、初期状態に移行する。
一方、冷媒の漏洩を検知した場合には(ステップS108;Yes)、制御装置60は、送風を継続し、時間カウントをリセットし(ステップS110)、ステップS106に移行する。
一方、冷媒の漏洩を検知した場合には(ステップS108;Yes)、制御装置60は、送風を継続し、時間カウントをリセットし(ステップS110)、ステップS106に移行する。
なお、2方向上下同期間吹き運転については、冷媒漏洩時以外にもリモコン等による操作で移行可能、または中断可能としてもよいこととする。以上の仕組みにより、可燃性冷媒の漏洩に伴う漏洩冷媒への着火リスクを大きく低減できる。
また、冷媒漏洩検出時に送風ファン5による風量を調整することで、送風の影響範囲を変化させるようにしてもよい。これにより、漏洩した可燃性冷媒を迅速に拡散することが可能になる。
また、冷媒漏洩検出時に送風ファン5による風量を調整することで、送風の影響範囲を変化させるようにしてもよい。これにより、漏洩した可燃性冷媒を迅速に拡散することが可能になる。
本実施の形態1では、室内機100が床置き形空気調和機の室内機である場合を例に説明したが、これに限定するものではなく、例えば壁掛け形空気調和機の室内機に適用することも可能である。
以上のように、室内機100は、冷凍サイクルを構成する冷媒回路に可燃性冷媒を使用しているものであって、前面下部に形成された吸込口2、前面上部に形成された1つの吹出口3、及び、吸込口2と吹出口3とを連通する風路4を有する筐体1と、風路4内に設けられた熱交換器11と、風路4内に設けられ、風路4内を空気の流れを作る送風ファン5と、筐体1の内部に位置し、熱交換器11に可燃性冷媒を供給する配管同士が接続されている配管接続部51と、吹出口3に設けられ、吹出口3から吹き出される空気流を同期間に上下2方向に分割する風向調整部70と、を有している。
したがって、室内機100によれば、風向調整部70を有しているので、可燃性冷媒が配管接続部51から漏洩したとしても、冷媒拡散における床面に吹き付ける場合と天井に吹きあげる場合の両方の利点を、実現できる冷媒漏洩対策機能、すなわち2方向上下同期間吹き運転を実行することができ、可燃性冷媒の濃度を効果的に低減できる。
また、室内機100は、筐体1内に設けられ、配管接続部51からの可燃性冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知手段(冷媒センサー50)と、冷媒漏洩検知手段からの情報によって配管接続部51から可燃性冷媒の漏洩を検知したとき風向調整部70の向きを変更する制御装置60と、を有する。
そのため、室内機100によれば、上吹きによって運ばれた冷媒と空気の混合気体は、大気中に放出されることによりさらに空気と混合されて濃度がさらに低下し、また下吹きによって運ばれた冷媒と空気の混合気体は、空気と混じり合いながら吸込風の届かない範囲まで到達し、留まっている冷媒を吹き散らす、又は一定個所に留まることを防げる。
また、室内機100は、制御装置60が、配管接続部51から可燃性冷媒の漏洩を検知したとき、送風ファン5による風量を調整する。
そのため、室内機100によれば、送風ファン5による送風の影響範囲を変化させることができ、漏洩した可燃性冷媒を迅速に拡散することが可能になる。
そのため、室内機100によれば、送風ファン5による送風の影響範囲を変化させることができ、漏洩した可燃性冷媒を迅速に拡散することが可能になる。
また、室内機100は、風向調整部70が、少なくとも3つの風向板(第1風向板70a、第2風向板70b、第3風向板70c)で構成されている。
そのため、室内機100によれば、3つの風向板の向きを調整することによって、特に複雑な構成を備えることなく、2方向上下同期間吹き運転を実行することができる。
そのため、室内機100によれば、3つの風向板の向きを調整することによって、特に複雑な構成を備えることなく、2方向上下同期間吹き運転を実行することができる。
また、室内機100は、3つの風向板のうち最も上流側に設置されている第1風向板70aによって空気流を上下2方向に分割し、3つの風向板のうち第1風向板70aよりも下流側に設置されている第2風向板70b及び第3風向板70cによって分割した空気流を合流させずに下吹き及び上吹きとする。
そのため、室内機100によれば、上流側から下流側にかけて配置されている3つの風向板の向きを調整することによって、効率的な2方向上下同期間吹き運転が実現する。
そのため、室内機100によれば、上流側から下流側にかけて配置されている3つの風向板の向きを調整することによって、効率的な2方向上下同期間吹き運転が実現する。
また、室内機100は、筐体1が床置き形である。
そのため、室内機100によれば、床面に可燃性冷媒が漏洩した際に特に効果を発揮することになる。
そのため、室内機100によれば、床面に可燃性冷媒が漏洩した際に特に効果を発揮することになる。
実施の形態2.
図7は、本発明の実施の形態2に係る空気調和機の室内機(以下、室内機101と称する)の吹出口部分の構成を拡大して模式的に示した拡大図である。図8は、室内機101の左右吹き運転の際の風向調整部71の動作を説明するための上面図である。図7及び図8に基づいて、室内機101の構成及び動作について説明する。
なお、本実施の形態2では実施の形態1との相違点を中心に説明し、実施の形態1と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
図7は、本発明の実施の形態2に係る空気調和機の室内機(以下、室内機101と称する)の吹出口部分の構成を拡大して模式的に示した拡大図である。図8は、室内機101の左右吹き運転の際の風向調整部71の動作を説明するための上面図である。図7及び図8に基づいて、室内機101の構成及び動作について説明する。
なお、本実施の形態2では実施の形態1との相違点を中心に説明し、実施の形態1と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
実施の形態1では、少なくとも3つの風向板(第1風向板70a、第2風向板70b、第3風向板70c)を備えた室内機100について説明したが、本実施の形態2では、少なくとも3つの風向板(第1風向板70a、第2風向板70b、第3風向板70c)と、垂直風向板71dと、を備えた室内機101について説明する。
図7及び図8に示すように、室内機101は、風向調整部71を有している。風向調整部71は、実施の形態1で説明した風向調整部70と同様に、吹出口3に設けられており、空気流と接触することで空気流の向きを変える、または分岐させるものである。風向調整部71の向きは変更可能であり、風向調整部71の向きにより空気流の向き、空気流の分岐数を変化させることが可能になっている。風向調整部71の向きを変更するとき、空気流の届く位置、範囲を変化させる手段として、風量の変化を用いてもよい。風向調整部71の駆動は、制御装置60が実行する。
風向調整部71は、第1風向板70a、第2風向板70b、第3風向板70c、及び、垂直風向板71dにより構成されている。第1風向板70a、第2風向板70b、及び、第3風向板70cについては、実施の形態1で説明した通りである。
垂直風向板71dは、第1風向板70a、第2風向板70b、及び、第3風向板70cよりも下方に設置されている。
垂直風向板71dは、室内機101の風路4に対して垂直となるように設けられている。
なお、垂直風向板71dが、本発明の「左右風向板」に相当する。
垂直風向板71dは、第1風向板70a、第2風向板70b、及び、第3風向板70cよりも下方に設置されている。
垂直風向板71dは、室内機101の風路4に対して垂直となるように設けられている。
なお、垂直風向板71dが、本発明の「左右風向板」に相当する。
垂直風向板71dは、図8に示すように、風路4に対し水平方向に回転可能となっている。そのため、水平方向に対して角度を持った垂直風向板71dと空気流とが接触することにより、下吹きの空気流の流れ方向を左右方向に変更することが可能となっている。その他の構成については、室内機100と同一である。
したがって、室内機101によれば、風向調整部71を有しているので、可燃性冷媒が配管接続部51から漏洩したとしても、2方向上下同期間吹き運転と合わせて、さらに下吹きの風向を左右にスイングさせる運転を実行することができ、より広範囲に下吹きの空気流を送ることが可能となり、より短時間での冷媒拡散が可能になる。
実施の形態3.
図9は、本発明の実施の形態3に係る空気調和機の室内機(以下、室内機102と称する)の左右吹き運転の際の風向調整部71の動作を説明するための上面図である。図9に基づいて、室内機102の構成及び動作について説明する。
なお、本実施の形態3では実施の形態1、2との相違点を中心に説明し、実施の形態1、2と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
図9は、本発明の実施の形態3に係る空気調和機の室内機(以下、室内機102と称する)の左右吹き運転の際の風向調整部71の動作を説明するための上面図である。図9に基づいて、室内機102の構成及び動作について説明する。
なお、本実施の形態3では実施の形態1、2との相違点を中心に説明し、実施の形態1、2と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
実施の形態2では、少なくとも3つの風向板(第1風向板70a、第2風向板70b、第3風向板70c)と、垂直風向板71dと、を備えた室内機101について説明したが、本実施の形態3では、垂直風向板71dに代えて、互いに独立して駆動される第1垂直風向板72e、第2垂直風向板72fを備えた室内機102について説明する。
図9に示すように、室内機102は、風向調整部72を有している。風向調整部72は、実施の形態1で説明した風向調整部70と同様に、吹出口3に設けられており、空気流と接触することで空気流の向きを変える、または分岐させるものである。風向調整部72の向きは変更可能であり、風向調整部72の向きにより空気流の向き、空気流の分岐数を変化させることが可能になっている。風向調整部72の向きを変更するとき、空気流の届く位置、範囲を変化させる手段として、風量の変化を用いてもよい。風向調整部72の駆動は、制御装置60が実行する。
風向調整部72は、第1風向板70a、第2風向板70b、第3風向板70c、第1垂直風向板72e、及び、第2垂直風向板72fにより構成されている。第1風向板70a、第2風向板70b、及び、第3風向板70cについては、実施の形態1で説明した通りである。
第1垂直風向板72e及び第2垂直風向板72fは、実施の形態2で説明した垂直風向板71dと同様に、第1風向板70a、第2風向板70b、及び、第3風向板70cよりも下方に設置されている。
第1垂直風向板72e及び第2垂直風向板72fは、室内機101の風路4に対して垂直となるように設けられている。
なお、第1垂直風向板72e及び第2垂直風向板72fが、本発明の「左右風向板」に相当する。
第1垂直風向板72e及び第2垂直風向板72fは、実施の形態2で説明した垂直風向板71dと同様に、第1風向板70a、第2風向板70b、及び、第3風向板70cよりも下方に設置されている。
第1垂直風向板72e及び第2垂直風向板72fは、室内機101の風路4に対して垂直となるように設けられている。
なお、第1垂直風向板72e及び第2垂直風向板72fが、本発明の「左右風向板」に相当する。
第1垂直風向板72e、及び、第2垂直風向板72fは、図9に示すように、風路4に対し水平方向に回転可能となっており、それぞれ独立に向きの変更が可能になっている。そのため、水平方向に対して角度を持った第1垂直風向板72e及び第2垂直風向板72fと空気流とが接触することにより、下吹きの空気流の流れ方向を左右方向に変更することが可能となっている。また、第1垂直風向板72e及び第2垂直風向板72fはそれぞれが独立に回転が可能であるから、第1垂直風向板72e及び第2垂直風向板72fがそれぞれ異なる角度に回転されることで、空気流を左右2方向に分割することが可能となっている。その他の構成については、室内機100又は室内機101と同一である。
したがって、室内機102によれば、風向調整部72を有しているので、可燃性冷媒が配管接続部51から漏洩したとしても、2方向上下同期間吹き運転と合わせて、さらに下吹きの風向を左右に分割させる運転を実行することができ、より広範囲に下吹きの空気流を送ることが可能となり、より短時間での冷媒拡散が可能になる。また、室内機102によれば、下吹きの空気流を左右に分割することで吹出風がそのまま吸込風となるショートサイクルも低減でき、より効率良く吸込口2より漏洩冷媒を取り込むことが可能となる。
なお、第1垂直風向板72e、及び、第2垂直風向板72fは、それぞれ独立して向きが制御されるようになっているが、いずれも同じ向きに制御して、全体としての風向を左右にスイングさせるようにしてもよい。そのため、室内機102によれば、2方向上下同期間吹き運転と合わせて、さらに下吹きの風向を全体として左右にスイングさせる運転を実行することができ、より広範囲に下吹きの空気流を送ることが可能となり、より短時間での冷媒拡散が可能になる。
実施の形態4.
図10は、本発明の実施の形態4に係る空気調和機の室内機(以下、室内機103と称する)を分解した状態を示す分解斜視図である。図10に基づいて、室内機103の構成及び動作について説明する。
なお、本実施の形態4では実施の形態1~3との相違点を中心に説明し、実施の形態1~3と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。また、室内機103が風向調整部70を備えている場合を例に示しているが、風向調整部71又は風向調整部72を室内機103に備えるようにしてもよい。
図10は、本発明の実施の形態4に係る空気調和機の室内機(以下、室内機103と称する)を分解した状態を示す分解斜視図である。図10に基づいて、室内機103の構成及び動作について説明する。
なお、本実施の形態4では実施の形態1~3との相違点を中心に説明し、実施の形態1~3と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。また、室内機103が風向調整部70を備えている場合を例に示しているが、風向調整部71又は風向調整部72を室内機103に備えるようにしてもよい。
実施の形態1では、前面パネル80に吸込口2が形成された室内機100について説明したが、本実施の形態4では、シャッター構造を吸込口2に備えた前面パネル(以下、前面パネル83と称する)を有する室内機103について説明する。
図10に示すように、室内機103は、吸込口2を開閉できるシャッター構造を備えた前面パネル83を有している。シャッター構造は、前面パネル83の吸込口2を塞ぐことができ、筐体1の中央で分割された第1シャッター83a及び第2シャッター83bで構成されている。シャッター構造の駆動は、制御装置60が実行する。なお、その他の構成については、室内機100、室内機101、又は、室内機102と同一である。
第1シャッター83a及び第2シャッター83bは、冷媒の漏洩検知に基づいて開閉が制御されるようになっている。例えば、配管接続部51で冷媒漏洩が検知された場合、冷媒の漏洩箇所に近い側の第2シャッター83bを開放し、冷媒の漏洩箇所に遠い側の第1シャッター83aを閉じる。こうすることで、吸込口2が全く閉塞されていない時よりも、吸込口2の片側を閉じることで吸込風の空気流の速度を上昇させることができ、冷媒漏洩個所に近い領域の空気を集中的に、より速く吸込むことが可能となる。
したがって、室内機103によれば、吸込口2にシャッター構造を有しているので、可燃性冷媒が配管接続部51から漏洩したとしても、2方向上下同期間吹き運転と合わせて、冷媒漏洩個所に近い領域の空気を集中的に、より速く吸込むことができ、より短時間での冷媒拡散が可能になる。
実施の形態5.
図11及び図12は、本発明の実施の形態5に係る空気調和機の室内機(以下、室内機104と称する)の構成の一例を模式的に示す側面図である。図11及び図12に基づいて、室内機104の構成及び動作について説明する。
なお、本実施の形態5では実施の形態1~4との相違点を中心に説明し、実施の形態1~4と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。また、室内機104が風向調整部70を備えている場合を例に示しているが、風向調整部71又は風向調整部72を室内機103に備えるようにしてもよい。
図11及び図12は、本発明の実施の形態5に係る空気調和機の室内機(以下、室内機104と称する)の構成の一例を模式的に示す側面図である。図11及び図12に基づいて、室内機104の構成及び動作について説明する。
なお、本実施の形態5では実施の形態1~4との相違点を中心に説明し、実施の形態1~4と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。また、室内機104が風向調整部70を備えている場合を例に示しているが、風向調整部71又は風向調整部72を室内機103に備えるようにしてもよい。
本実施の形態5では、風路4内に吸い込まれる空気に含まれている塵埃を除去するフィルタ90を巻き取りすることができるフィルタ巻き取り装置91を備えた室内機104について説明する。図11では、フィルタ90がフィルタ巻き取り装置91により巻き取られていない状態を示し、図12では、フィルタ90がフィルタ巻き取り装置91により巻き取られた状態を示している。
図11及び図12に示すように、室内機104は、筐体1にフィルタ巻き取り装置91を備えている。フィルタ巻き取り装置91は、フィルタ90を巻き取り可能に構成されている。フィルタ巻き取り装置91の駆動は、制御装置60が実行する。なお、その他の構成については、室内機100、室内機101、室内機102、又は、室内機103と同一である。
フィルタ巻き取り装置91は、冷媒の漏洩検知に基づいて駆動が制御されるようになっている。例えば、冷媒漏洩が検知された場合、フィルタ巻き取り装置91がフィルタ90を巻き取り、風路4からフィルタ90を取り除く(図11→図12)。こうすることで、風路4に障害物がなくなり、吸込風の空気流の速度を上昇させることができ、より速く吸込むことが可能となる。
したがって、室内機104によれば、フィルタ90を巻き取り可能なフィルタ巻き取り装置91を有しているので、可燃性冷媒が配管接続部51から漏洩したとしても、2方向上下同期間吹き運転と合わせて、風路4からフィルタ90を取り除くことができ、より短時間での冷媒拡散が可能になる。
1 筐体、2 吸込口、3 吹出口、4 風路、5 送風ファン、11 熱交換器、12 前面側熱交換器、13 背面側熱交換器、30 ドレンパン、50 冷媒センサー、51 配管接続部、60 制御装置、70 風向調整部、70a 第1風向板、70b 第2風向板、70c 第3風向板、71 風向調整部、71d 垂直風向板、72 風向調整部、72e 第1垂直風向板、72f 第2垂直風向板、80 前面パネル、83 前面パネル、83a 第1シャッター、83b 第2シャッター、90 フィルタ、91 フィルタ巻き取り装置、100 室内機、101 室内機、102 室内機、103 室内機、104 室内機。
Claims (8)
- 冷凍サイクルを構成する冷媒回路に可燃性冷媒を使用している空気調和機の室内機であって、
前面下部に形成された吸込口、前面上部に形成された1つの吹出口、及び、前記吸込口と前記吹出口とを連通する風路を有する筐体と、
前記風路内に設けられた熱交換器と、
前記風路内に設けられ、前記風路内に空気の流れを作る送風ファンと、
前記吹出口に設けられ、前記吹出口から吹き出される空気流を同期間に上下2方向に分割する風向調整部と、
前記筐体の内部に位置し、前記熱交換器に前記可燃性冷媒を供給する配管同士が接続されている配管接続部と、
前記筐体内に設けられ、前記配管接続部からの前記可燃性冷媒の漏洩を検知する冷媒漏洩検知手段と、
前記冷媒漏洩検知手段からの情報によって前記配管接続部から前記可燃性冷媒の漏洩を検知したとき前記風向調整部の向きを変更する制御装置と、を有する
空気調和機の室内機。 - 前記制御装置は、
前記冷媒漏洩検知手段からの情報によって前記配管接続部から前記可燃性冷媒の漏洩を検知したとき、
前記風向調整部を制御して、空気流を上下2方向に分割させ、かつ、下吹きの風向を左右にスイングさせる
請求項1に記載の空気調和機の室内機。 - 前記風向調整部は、風向を左右に変化させる左右風向板を有し、
前記制御装置は、
前記冷媒漏洩検知手段からの情報によって前記配管接続部から前記可燃性冷媒の漏洩を検知したとき、
前記風向調整部を制御して、空気流を上下2方向に分割させ、かつ、空気流を左右にスイングさせる
請求項1に記載の空気調和機の室内機。 - 前記風向調整部は、風向を左右に変化させる左右風向板を有し、
前記左右風向板は、前記筐体の中央を中心に左右でそれぞれ異なる向きに制御できるように構成されており、
前記制御装置は、
前記冷媒漏洩検知手段からの情報によって前記配管接続部から前記可燃性冷媒の漏洩を検知したとき、
前記風向調整部を制御して、空気流を上下2方向に分割させ、かつ、空気流を左右2方向に分割させる
請求項1に記載の空気調和機の室内機。 - 前記風向調整部は、風向を左右に変化させる左右風向板を有し、
前記左右風向板は、前記筐体の中央を中心に左右でそれぞれ異なる向きに制御できるように構成されており、
前記制御装置は、
前記冷媒漏洩検知手段からの情報によって前記配管接続部から前記可燃性冷媒の漏洩を検知したとき、
前記風向調整部を制御して、空気流を上下2方向に分割させ、かつ、空気流を左右2方向でスイングさせる
請求項1に記載の空気調和機の室内機。 - 前記吸込口を開閉できるシャッター構造を備え、
前記シャッター構造は、前記筐体の中央を中心として左右に分割されており、
前記制御装置は、
前記シャッター構造を制御して前記吸込口の片側を閉じる
請求項1~5のいずれか一項に記載の空気調和機の室内機。 - 前記筐体に、フィルタと、前記フィルタを巻き取るフィルタ巻き取り装置と、を備え、
前記制御装置は、
前記フィルタ巻き取り装置を制御して前記風路から前記フィルタを取り除く
請求項1~6のいずれか一項に記載の空気調和機の室内機。 - 前記風向調整部は、
少なくとも3つの上下風向板で構成されており、
前記3つの上下風向板のうち最も上流側に設置されている第1風向板によって空気流を上下2方向に分割し、
前記3つの上下風向板のうち前記第1風向板よりも下流側に設置されている第2風向板及び第3風向板によって分割した空気流を合流させずに下吹き及び上吹きとする
請求項1~7のいずれか一項に記載の空気調和機の室内機。
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2018508373 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 16897050 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 16897050 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |