空调机

文档序号:939451 发布日期:2021-03-05 浏览:6次 >En<

阅读说明:本技术 空调机 (Air conditioner ) 是由 牛山悟士 法福守 于 2020-04-17 设计创作,主要内容包括:本发明提供一种空调机,目的在于防止室外热交换器的腐蚀所引起的空调性能的下降。具有室外机以及室内机的空调机具有:具备翅片的室外热交换器;以及控制部,其以下述方式进行控制:进行使霜或冰附着在上述室外热交换器具备的上述翅片的表面的运转,在开始了上述运转之后,无论空调运转的有无均在经过了作为根据时间的经过所累计的期间的第1期间的情况下,执行使霜或冰附着在上述翅片的表面的下一个运转。(The invention provides an air conditioner, which aims to prevent the degradation of air conditioning performance caused by the corrosion of an outdoor heat exchanger. An air conditioner having an outdoor unit and an indoor unit is provided with: an outdoor heat exchanger having fins; and a control unit that controls: and performing an operation of attaching frost or ice to the surface of the fin provided in the outdoor heat exchanger, and after the operation is started, performing a next operation of attaching frost or ice to the surface of the fin when a 1 st period, which is a period integrated according to the passage of time, has elapsed regardless of the presence or absence of an air conditioning operation.)

空调机

技术领域

本发明涉及空调机。

背景技术

在空调机中,使用时间越长尘埃越多附着在室外机的热交换器。相对于此,在专利文献1中公开有在预定的时机在翅片表面形成亲水性涂膜,以长期维持防污性及亲水性的技术。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2014-228221号公报

发明内容

发明所要解决的课题

然而,在接近海岸的地域,因海水的盐分所引起的腐蚀造成热交换器的翅片的溶化,会有所谓翅片的板厚减少,或开孔的问题。若发生这样的现象,则翅片的热交换率下降,而使空调的性能下降。

本发明是鉴于这样的问题点而进行的,目的在防止室外热交换器的腐蚀所引起的空调性能的下降。

用于解决课题的方案

本发明是一种具有室外机以及室内机的空调机,其具有:室外热交换器,其具备翅片;以及控制部,以下述方式进行控制:进行使霜或冰附着在上述室外热交换器具备的上述翅片的表面的运转,在开始上述运转之后,无论空调运转的有无均在经过了作为根据时间的经过所累计的期间的第1期间的情况下,执行使霜或冰附着在上述翅片的表面的下一个运转。

发明效果

根据本发明,可防止室外热交换器的腐蚀所引起的空调性能的下降。

附图说明

图1是表示空调机的外观结构图。

图2是表示空调机的制冷剂回路的图。

图3A是室外热交换器的图。

图3B是室外热交换器的剖视图。

图4是表示清洗运转管理处理的流程图。

图5是清洗运转的时机的说明图。

具体实施方式

图1是表示实施方式的空调机1的外观结构图。空调机1通过使制冷剂在冷冻循环(热泵循环)中循环,来进行空调。如图1所示,空调机1具备:被设置在室内(被空调空间)的室内机10、被设置在屋外(室外)的室外机20、以及通过使用者而被操作的遥控器30。

室内机10具备遥控通信部11。遥控通信部11通过红外线通信等在与遥控器30之间发送接收预定的信号。例如,遥控通信部11从遥控器30接收运转/停止指令、设定温度的改变、运转模式的改变、时间的设定等的信号。另外,遥控通信部11将室内温度的检测值等发送到遥控器30。此外,在图1虽省略,可是室内机10与室外机20经由制冷剂配管被连接,并且经由通信线路被连接。

图2是表示实施方式的空调机1的制冷剂回路Q的图。此外,图2所示的实线箭头表示制热运转时的制冷剂的流动。另外,图2所示的虚线箭头表示制冷运转时的制冷剂的流动。

室内机10除了遥控通信部11之外,具备室内热交换器12、室内风扇14、温度传感器15以及室内控制部16。在室内热交换器12中,在沿其传热管(未图示)流通的制冷剂与从室内风扇14送入的室内空气之间进行热交换。室内热交换器12通过后述的四通阀25的切换而作为冷凝器或蒸发器进行动作。室内风扇14被设置在室内热交换器12的附近。室内风扇14通过室内风扇马达14a的驱动将室内空气送入室内热交换器12。温度传感器15计测室内温度。室内控制部16是具备CPU、存储部及通信部的控制基板。室内控制部16控制室内机10的整体。室内控制部16进一步通过与后述的室外机20的室外控制部28进行通信,也进行包含室外机20的空调机1的整体的控制。

室外机20具备:压缩机21;室外热交换器22;室外风扇23;室外膨胀阀24(膨胀阀);四通阀25;温度传感器26、27;以及室外控制部28。压缩机21通过压缩机马达21a的驱动,压缩低温低压的气体制冷剂,作为高温高压的气体制冷剂而排出。在室外热交换器22,在沿其传热管(未图示)流通的制冷剂与从室外风扇23被送入的外部气体之间进行热交换。室外热交换器22通过四通阀25的切换作为冷凝器或蒸发器进行动作。

如图1所示,室外风扇23被设置在室外热交换器22的附近。室外风扇23通过室外风扇马达23a的驱动,将外部气体送入室外热交换器22。室外膨胀阀24具有对在“冷凝器”(室外热交换器22及室内热交换器12的一方)冷凝后的制冷剂进行减压的功能。此外,在室外膨胀阀24中被减压的制冷剂被引导到“蒸发器”(室外热交换器22及室内热交换器12的另一方)。

四通阀25是根据空调机1的运转模式切换制冷剂的流路的阀。在制冷运转时,通过四通阀25的切换而如虚线箭头所示,形成以压缩机21、室外热交换器22(冷凝器)、室外膨胀阀24、及室内热交换器12(蒸发器)的顺序使制冷剂循环的冷冻循环。另外,在制热运转时,通过四通阀25的切换而如实线箭头所示,形成以压缩机21、室内热交换器12(冷凝器)、室外膨胀阀24、及室外热交换器22(蒸发器)的顺序使制冷剂循环的冷冻循环。即,依次经由压缩机21、“冷凝器”、室外膨胀阀24、及“蒸发器”使制冷剂在冷冻循环中循环的制冷剂回路Q中,上述“冷凝器”及“蒸发器”的一方是室外热交换器22,另一方是室内热交换器12。温度传感器26计测室外热交换器22的温度。温度传感器27计测室外温度。室外控制部28控制室外机20的整体。

图3A以及图3B是表示室外热交换器22的图。图3(A)为室外热交换器22的概略图。图3(B)为室外热交换器22的剖视图。室外热交换器22具备作为制冷剂流动的传热管的管22a以及被连接在管22a的周围的多个翅片22b。如上述,在翅片22b上因空调机1的使用而附着尘埃。另外,在空调机1被设置在海岸附近的情况下,会有所谓因海水的盐分所引起的腐蚀造成翅片22b溶化的问题。

相对于此,本实施方式的空调机1在翅片22b的表面结霜,通过融化该霜洗去附着在翅片22b的尘埃、盐分。具体而言,室内机10的室内控制部16通过将室外热交换器22作为蒸发器进行动作,使被室外机20所吸入的空气中的水分在室外热交换器22中冻结。即,室内控制部16使霜及冰的至少一方附着在翅片22b的表面。室内控制部16之后溶解霜、冰。由此,可清洗室外热交换器22的尘埃及盐分。将这类的一系列的运转称为室外热交换器22的清洗运转。在本实施方式的空调机1中,在室内控制部16的控制下进行清洗运转。

图4是表示室内机10的室内控制部16所进行的清洗运转管理处理的流程图。图5是清洗运转的时机的说明图。适当参照图5对清洗运转管理处理进行说明。室内控制部16定期进行清洗运转。清洗运转管理处理控制清洗运转的执行时机的处理。室内控制部16是空调机1的设置结束后,若经过预定期间则在步骤S400中开始清洗运转。具体而言,室内控制部16将四通阀25切换到在图2以实线表示的方向,将室外热交换器22作为蒸发器进行动作,从而使被室外机20所吸入的空气中的水分在室外热交换器22中冻结。而且,室内控制部16基于由温度传感器27计测到的室外温度,调整室外膨胀阀24的开度。具体而言,室内控制部16以室外温度越高越缩小室外膨胀阀24的方式控制其开度。由此,避免清洗运转所需的时间变得过长的情况,可有效率地进行清洗运转。

另外,室内控制部16若在步骤S400开始清洗运转,则在步骤S401开始清洗等待时间的计数。在此,清洗等待时间是通过时间的经过所累计的值,且不论空调运转的有无均进行计数。另外,清洗等待期间是指从执行清洗运转的时机到执行下一个清洗运转的期间。清洗等待期间为预先设定的期间。在本实施方式中,清洗等待期间设定为2个月。如图5所示,从清洗运转的开始时机开始清洗等待期间的计数。此外,在本实施方式中,清洗等待期间虽设为2个月,可是清洗等待期间的值不被实施方式限定。

接着,在步骤S402中,室内控制部16根据遥控器30的使用者操作判断是否接受清洗运转的中断指示。室内控制部16在接受了中断指示时(步骤S402为是)),处理进入步骤S403。室内控制部16没有接受中断指示时(在步骤S402为否),处理进入步骤S404。在步骤S403中,室内控制部16中断清洗运转,之后其处理进入步骤S405。如此,即便在清洗运转中,由于优先进行中断指示,所以,使用者即便在清洗运转中也不用等待清洗运转结束,便可进行空调运转。

在步骤S404中,室内控制部16判断清洗运转是否结束。室内控制部16在清洗运转开始之后,获得通过被设置在室外热交换器22的温度传感器26所计测的温度。而且,室内控制部16在所计测到的温度在被预先确定的温度阈值以下的状态下经过恒定时间的情况下,判断为清洗运转结束。在此,温度阈值例如是设为负5℃等冰点下的温度。另外,恒定时间例如设为5分钟。此外,温度阈值及恒定时间的值预先设定。另外,因为根据环境,室外热交换器22的温度也可能有无法降到温度阈值以下的情况,所以,室内控制部16也可从开始清洗到经过恒定时间时,使清洗结束。

接着,在步骤S405中,室内控制部16干燥室外热交换器22。具体而言,室内控制部16通过对室外风扇马达23a进行预定时间驱动,使室外风扇23旋转。另外,作为其他的例子,室内控制部16将四通阀25切换到在图2以虚线表示的方向,可以通过将室外热交换器22作为冷凝器进行动作,加热室外热交换器22。由此可溶解霜。另外,就其他的例子来说,室内控制部16也可进行加热与室外风扇23的驱动的两方。

以上,根据步骤S400至步骤S405的处理完成清洗运转。室内控制部16若完成清洗运转处理则待机到下一个清洗运转处理的执行时机为止。具体而言,在步骤S406中,室内控制部16判断是否已经过可清洗时机。在此,可清洗时机是指距清洗等待期间的结束时机恒定期间前的时机(参照图5)。在本实施方式中,可清洗时机为距清洗等待期间的结束时机1周前。可是,可清洗时机只要是距处理等待时机恒定时间前的时机即可,而不是被限定为1周。室内控制部16待机至可清洗时机经过为止(在步骤S406为否),在经过了可清洗时机时(在步骤S406为是),使处理进入到步骤S407。

在步骤S407中,室内控制部16判断空调运转是否已结束。室内控制部16在开始空调运转且之后结束时,判断为空调运转已结束。室内控制部16在空调运转结束时(在步骤S407为是),使处理进入步骤S408。室内控制部16当空调运转没有结束时、即、在没有进行空调运转时及在空调运转中时(在步骤S407为否),使处理进入步骤S410。

在步骤S408及步骤S409中,室内控制部16判断是否满足清洗运转的开始条件。即,在步骤S408中,室内控制部16从温度传感器27获得室外温度。然后,室内控制部16比较室外温度与第1温度阈值。在此,第1温度阈值预先设定。第1温度阈值例如设为32℃。室内控制部16在室外温度小于第1温度阈值时(在步骤S408为是),使处理进入步骤S409。室内控制部16当室外温度为第1阈值以上时(在步骤S408为否),判断为没有满足开始条件,使处理进入步骤S410。

在步骤S409中,室内控制部16从温度传感器15获得室内温度。然后,室内控制部16比较室内温度与第2温度阈值。在此,第2温度阈值被预先设定。第2温度阈值例如设为32℃。此外,上述的第1温度阈值与第2温度阈值可为相等的值,也可为不同的值。

室内控制部16当室内温度为第2阈值以上时(在步骤S409为否),判断为没有满足开始条件,处理进入步骤S410。室内控制部16当室内温度小于第2阈值时(在步骤S409为是),判断为满足开始条件,则处理进入步骤S400。即,室内控制部16当在空调运转结束后满足开始条件时,在步骤S400中开始清洗运转。

在步骤S410中,室内控制部16判断是否已经过可清洗执行时机。在此,清洗执行时机是指清洗等待期间的结束时机与可清洗时机之间的时机。在本实施方式中,清洗执行时机为距清洗等待期间的结束时机1天前的时机(参照图5)。可是,清洗执行时机只要是清洗等待期间的结束时机与可清洗时机之间的时机即可,而不被实施方式所限定。

室内控制部16在已经过清洗执行时机时(在步骤S410为是),处理进入步骤S411。室内控制部16在没有经过清洗执行时机时(在步骤S410中为否),处理进入步骤S407。如此,在没有经过清洗执行时机时,进行步骤S407~步骤S409的处理,在空调运转后待机至满足开始条件的状态。在步骤S411中,室内控制部16判断处理时的时刻是否已经过夜间的预定时刻。在此,夜间的预定时刻例如为上午0点至下午3点的时刻,被预先设定。例如,在空调机1中,设定上午0点至下午3点的时段作为可设定时段,通过使用者从该时段中设定所期望的时刻,设定夜间的预定时刻。

室内控制部16待机至夜间的预定时刻(在步骤S411为否),当经过了夜间的预定时刻时(在步骤S411为是),处理进入步骤S400。即,室内控制部16在经过了清洗执行时机之后,无论是否满足开始条件,均以经过了夜间的时刻为条件执行清洗运转。如此,在没有满足开始条件的状态下,在接近清洗等待期间的结束时机时,无论是否满足开始条件,均以经过了设定时刻为条件执行清洗运转。

如以上,室内控制部16能够以清洗等待期间为基准,定期地执行冻结处理。根据空调机1的使用的尘埃的清洗根据空调机1的使用时间来进行效果好。然而,在近海岸的地域中,不论使用时间,盐分均会随着设置空调机1的时机起的时间的经过而蓄积。相对于此,在本实施方式的空调机1中,由于室内控制部16不论空调运转的有无,均定期地执行室外热交换器22的清洗运转,所以,可在翅片22b的腐蚀产生前去除盐分。因而可防止室外热交换器22的腐蚀所致的空调性能的下降。

另外,室内控制部16在距可清洗时机清洗执行时机之间的期间,即在空调运转结束后且满足开始条件时执行清洗运转。由此,可避免当空调的电源没有接通的时候突然清洗运转开始,而对使用者造成不适感的情况。

另外,当室外温度高的时候,很难效率好地进行清洗运转。因此,以室外温度小于第1温度阈值为开始条件,而在室外温度为阈值以上时,不进行清洗运转。同样,即便室内温度高的时候,也因为要效率好地进行清洗运转困难,所以,以室内温度小于第2温度阈值作为开始条件。由此,就效率面可在适当的时机进行清洗运转。

另外,室内控制部16当空调运转结束后不满足开始条件而经过了清洗执行时机时,无论是否在处于空调运转后,且无论是否满足开始条件,均以经过了夜间的预定时刻为条件执行清洗运转。由此,在清洗等待期间的结束时机经过前,能够可靠地开始清洗运转。

对实施方式的第1变形例进行说明。在本实施方式中,在距可清洗时机清洗执行时机之间的期间,在空调运转结束后且满足开始条件时执行清洗运转。可是,这些条件不是必须,例如,室内控制部16可以不考虑空调运转结束的时机,当满足开始条件时,便执行清洗运转。另外,作为其他例来说,室内控制部16只要在空调运转结束后,无论是否满足开始条件,均开始清洗运转。

作为第2变形例,在本实施方式中,清洗运转管理处理虽为室内控制部16所进行,可是,清洗运转管理处理的主体不限定于室内控制部16。作为其他的例子来说,室外机20的室外控制部28也可执行清洗运转管理处理。另外,管理处理可以由室内控制部16及室外控制部28的合作而实现。如此,控制部与室内控制部16和室外控制部28中的至少一方对应。另外,在具备管理1个以上的室内机及1个以上的室外机的管理装置的空调系统中,管理装置可以以空调系统具备的各室外机为对象,执行清洗运转管理处理。

就第3变形例来说,清洗等待期间可以根据季节而不同。例如,在已知因季节盐害的程度有所不同时,室内控制部16在盐害的程度大的季节,可以将比盐害的程度小的季节长的时间设定为清洗等待期间。

就第4变形例来说,清洗等待期间也可根据所设置的环境作设定。例如,室外机20具备未图示的风速计,室内控制部16例如在1个月等预定期间,可以根据由风速计检测的风量,设定适当的长度的清洗等待期间。作为其他的例子,室内控制部16可以在预定期间计测室外温度、室外湿度等,并根据所计测的室外温度、室外湿度设定适当长度的清洗等待期间。

另外,室内控制部16也可从空调机1的利用者所持的智慧手机等的携带机器(未图示)获得位置情报。而且,室内控制部16基于位置情报、被储存在室内控制部16的地图信息计算距离海的距离,并根据距离海的距离设定清洗等待期间。另外,作为更简易的结构,相对于被出货到盐害多的地域的空调机1,在设置时,例如在遥控器30也可选择所谓“接近海岸”、“在与海岸之间有挡风的建筑物”的选择按钮。此时,室内控制部16也可根据所选择的信息来设定清洗等待期间。

符号说明

1—空调机,10—室内机,16—室内控制部,20—室外机,22—室外热交换器,22b—翅片,23—室外风扇,28—室外控制部。

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