ES2222652T3 - Metodo de control de la direccion del flujo de aire en un dispositivo de climatizacion. - Google Patents

Metodo de control de la direccion del flujo de aire en un dispositivo de climatizacion.

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ES2222652T3 ES99124106T ES99124106T ES2222652T3 ES 2222652 T3 ES2222652 T3 ES 2222652T3 ES 99124106 T ES99124106 T ES 99124106T ES 99124106 T ES99124106 T ES 99124106T ES 2222652 T3 ES2222652 T3 ES 2222652T3
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Yoshikazu Nishihara
Norimasa Ishikawa
Takahiko Ao
Kuniyasu Uchiyama
Tsutomo Takahara
Hiroyuki Unida
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
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Abstract

Un acondicionador de aire incluyendo: - una unidad exterior que tiene un compresor de capacidad variable, una válvula de cuatro vías, un termointercambiador exterior, y una válvula de expansión; - una unidad interior que tiene un termo-intercambiador interior y conectada con dicha unidad exterior, teniendo también dicha unidad interior una aleta de cambio de dirección del aire montada pivotantemente en ella para abrir y cerrar selectivamente un agujero de salida definido en ella; y - poniéndose dicha aleta de cambio de dirección del aire en una posición cerrada, en la que dicho agujero de salida está cerrado, o una posición adyacente a ella durante la operación en modo de deshumidificación.

Description

Método de control de la dirección del flujo de aire en un dispositivo de climatización.
Antecedentes de la invención Campo de la invención
La presente invención se refiere en general a control de un acondicionador de aire y, en particular aunque no exclusivamente, a un método de control de la dirección del aire para controlar la dirección del aire o el flujo de aire durante la operación en modo de deshumidificación para incrementar el grado de deshumidificación o para mejorar la sensación de frío.
Descripción de la técnica relacionada
Durante la operación en modo de deshumidificación de un acondicionador de aire convencional, se introduce aire deshumidificado en el interior mediante una aleta de cambio de dirección del aire dirigida hacia abajo que está montada en una unidad interior.
Sin embargo, cuando la aleta de cambio de dirección del aire se pone hacia abajo, el aire frío choca directamente en un residente o residentes dentro de la habitación y hace que sientan frío o se sientan molestos. Para hacer que el aire frío no choque en los residentes, se ha propuesto regular horizontalmente la aleta de cambio de dirección del aire (véase, por ejemplo, la Patente japonesa publicada número 10-61999).
Aunque en este acondicionador de aire el aire frío no choca directamente con los residentes, el aire frío que fluye en el lado superior de la habitación cae después y hace que sientan algo de frío.
Recientemente, se ha propuesto un acondicionador de aire que emplea un sistema de cortocircuito donde el aire frío que sale por una salida de aire de una unidad interior es aspirado directamente a una entrada de aire poniendo la aleta de cambio de dirección del aire hacia arriba. Este acondicionador de aire tiene la finalidad de lograr una deshumidificación cómoda sin sensación de frío haciendo que el aire frío no choque directamente en los residentes (véase, por ejemplo, la Patente japonesa publicada número 9-72599).
Aunque este acondicionador de aire casi elimina la sensación de frío durante la operación en modo de deshumidificación, la cantidad de humedad que se quita con ello es relativamente pequeña y su eficiencia deshumidificadora es baja, dando lugar a una humedad última relativamente alta.
Resumen de la invención
La presente invención se ha desarrollado para superar las desventajas antes descritas.
Por consiguiente, un objeto de la presente invención es proporcionar un método de control de la dirección del aire para un acondicionador de aire capaz de mejorar el rendimiento de deshumidificación y minimizar la sensación de flujo de aire o una sensación de frío.
Al llevar a cabo los anteriores y otros objetos, el acondicionador de aire según la presente invención incluye una unidad exterior que tiene un compresor de capacidad variable, una válvula de cuatro vías, un termointercambiador exterior, y una válvula de expansión, y una unidad interior que tiene un termointercambiador interior y conectada con la unidad exterior. La unidad interior también tiene una aleta de cambio de dirección del aire montada pivotantemente en ella para abrir y cerrar selectivamente un agujero de salida definido en ella. La aleta de cambio de dirección del aire se pone en una posición cerrada, en la que el agujero de salida está cerrado, o una posición adyacente a ella durante la operación en modo de deshumidificación.
Mediante esta construcción, dado que el aire frío o refrigerado no choca directamente en una persona o personas dentro de la habitación, se elimina la sensación de frío y el rendimiento de deshumidificación se puede mejorar a un bajo costo.
Se prefiere poner un ventilador interior montado en la unidad interior a un flujo medio de aire o inferior cuando la aleta de cambio de dirección del aire se pone en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, haciendo posible eliminar la sensación de frío.
Ventajosamente, antes de que la aleta de cambio de dirección del aire se ponga en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, el ventilador interior se pone a un flujo mínimo de aire y se enciende y apaga. Haciéndolo así, no se forman gotas de escarcha alrededor de un agujero de salida de la unidad interior durante la deshumidificación.
De nuevo ventajosamente, cuando la aleta de cambio de dirección del aire se pone en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, se reduce la frecuencia del compresor de capacidad variable, dando lugar a una reducción de entrada.
Convenientemente, antes de que la aleta de cambio de dirección del aire se ponga en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, cuando la temperatura de admisión detectada es mayor que el ajuste de temperatura, se lleva a cabo la operación en modo de enfriamiento, realizando por lo tanto una deshumidificación efectiva y evitando que se formen gotas de escarcha alrededor del agujero de salida cuando esté cerrado. Además, el uso de la operación en modo de enfriamiento y la operación en modo de deshumidificación amplía el rango de uso, haciendo posible que el acondicionador de aire opere eficientemente.
Preferiblemente, antes de que la aleta de cambio de dirección del aire se ponga en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, cuando la temperatura de admisión detectada es mayor que el ajuste de temperatura, se reduce el flujo de aire del ventilador interior y el compresor de capacidad variable se incrementa en frecuencia. Haciéndolo así, se lleva a cabo una deshumidificación efectiva antes del cierre del agujero de salida, evitando así la creación de gotas de escarcha alrededor del agujero de salida durante su cierre.
De nuevo preferiblemente, cuando la humedad detectada es inferior al ajuste de humedad, la aleta de cambio de dirección del aire se pone en la posición cerrada o la posición adyacente a ella. En este caso, es improbable que se adhieran gotas de escarcha a la unidad interior cerca del agujero de salida y después caigan al suelo, haciendo así posible realizar deseablemente la operación en modo de deshumidificación durante el cierre del agujero de salida.
El ajuste de humedad se cambia según al menos una de la temperatura de admisión y la temperatura del tubo.
Cuando la temperatura detectada del tubo es mayor que la temperatura predeterminada, la aleta de cambio de dirección del aire se pone en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, evitando por ello la creación de gotas de escarcha alrededor del agujero de salida.
La temperatura predeterminada se cambia según la temperatura de admisión.
Inmediatamente después de poner la aleta de cambio de dirección del aire en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, el ángulo de inclinación de la aleta de cambio de dirección del aire se mantiene durante un tiempo predeterminado, evitando por ello el chirrido de la aleta de cambio de dirección del aire.
Aunque la temperatura del tubo varíe debido a obstrucción de la unidad interior a causa de polvo, la cantidad de refrigerante, o la longitud total de los tubos, la unidad interior se puede controlar establemente determinando la temperatura deseada del tubo según la temperatura de admisión detectada y la humedad detectada.
Ventajosamente, cuando la temperatura detectada del tubo es mayor que la temperatura deseada del tubo, se reduce la abertura de la válvula de expansión, o se incrementa la frecuencia del compresor de capacidad variable. En contraposición, cuando la temperatura detectada del tubo es inferior a la temperatura deseada del tubo, la abertura de la válvula de expansión se incrementa, o la frecuencia del compresor de capacidad variable se reduce. Haciéndolo así, la operación en modo de deshumidificación se realiza eficientemente.
Breve descripción de los dibujos
Los anteriores y otros objetos y características de la presente invención serán más evidentes por la descripción siguiente de sus realizaciones preferidas con referencia a los dibujos anexos, en todos los cuales las partes análogas se designan con números de referencia análogos, y donde:
La figura 1 es un diagrama de circuito que muestra un ciclo de refrigeración de un acondicionador de aire en el que se emplea un método de control de la dirección del aire según la presente invención.
La figura 2 es un diagrama de bloques de un circuito de control en el acondicionador de aire de la figura 1 por lo que se controlan la frecuencia del compresor y la abertura de la válvula de expansión.
La figura 3 es una vista esquemática en sección vertical de una unidad interior.
La figura 4 es un diagrama de flujo que indica el control durante la operación en modo de deshumidificación.
La figura 5 es una vista esquemática que muestra los movimientos de una aleta de cambio de dirección del aire en una región de enfriamiento durante la operación en modo de deshumidificación.
La figura 6 es una vista esquemática que muestra los movimientos de la aleta de cambio de dirección del aire en una región de secado durante la operación en modo de deshumidificación.
La figura 7 es un diagrama de flujo que indica el control cuando se cumple alguna de las condiciones para llevar a cabo una operación de "Sin brisa y seco" en la región de secado.
La figura 8 es un diagrama de flujo que indica el control de una válvula de expansión movida por motor cuando se cumple alguna de las condiciones para realizar una operación de "Sin brisa y seco".
La figura 9 es un diagrama de flujo que indica el control de la frecuencia del compresor cuando se cumple alguna de las condiciones para llevar a cabo una operación de "Sin brisa y seco".
La figura 10 es una gráfica de temporización cuando se emplea el método de control de la dirección del aire según la presente invención.
La figura 11A es una vista esquemática que muestra un flujo de aire frío en la "región de secado 1" cuando se ha puesto "Dirección del aire-Auto" durante la operación en modo de deshumidificación.
La figura 11B es una vista similar a la figura 11A, mostrando un flujo de aire frío en la "Región de secado 2" cuando se enciende y apaga un ventilador interior durante la operación en modo de deshumidificación.
Y la figura 11C es una vista similar a la figura 11 A, mostrando un flujo de aire frío en la "Región de secado 2" durante la operación de "Sin brisa y seco".
Descripción detallada de las realizaciones preferidas
Esta solicitud se basa en la solicitud número 10-354195 presentada el 14 de diciembre de 1998 en Japón, cuyo contenido se incorpora aquí por referencia.
La figura 1 muestra un ciclo de refrigeración de un acondicionador de aire que emplea un método de control de la dirección del aire según la presente invención. Este acondicionador de aire incluye una unidad exterior 2 y una unidad interior 4 conectadas una a otra mediante tubos de conexión 6.
Como se representa en la figura 1, la unidad exterior 2 incluye un compresor de capacidad (frecuencia) variable 8 movido por inversor, una válvula de cuatro vías 10 para selección de modo de calefacción y refrigeración, un termointercambiador exterior 12, un estrangulador auxiliar 14, y una válvula de expansión movida por motor 16, mientras que la unidad interior 4 incluye un termointercambiador interior 18. En esta figura, los números de referencia 20 y 22 denotan un ventilador exterior y un ventilador interior, respectivamente, y los números de referencia 24, 26 y 28 denotan un sensor de temperatura del tubo, un sensor de temperatura del aire de admisión, y un sensor de humedad, respectivamente, todos los cuales están montados en la unidad interior 4.
Con el ciclo de refrigeración configurado como se representa en la figura 1, el refrigerante procedente del compresor 8 durante la operación en modo de enfriamiento o deshumidificación fluye por la válvula de cuatro vías 10 y llega al termointercambiador exterior 12, en el que se intercambia calor con el aire exterior y el refrigerante se condensa. El refrigerante condensado pasa después por el estrangulador auxiliar 14, por lo que se reduce la presión de refrigerante y el refrigerante se convierte a un estado fácilmente evaporable. El refrigerante condensado a presión baja pasa después por la válvula de expansión movida por motor 16, por lo que la presión del refrigerante se reduce más. La abertura de la válvula de expansión movida por motor 16 es controlada por pulsos, por ejemplo, por un motor paso a paso según la carga de la habitación a enfriar o deshumidificar, y así fluye el refrigerante a presión baja a la unidad interior 4 a través del tubo de conexión 6 a un caudal proporcional a la carga de la habitación. El refrigerante se evapora después en el termointercambiador interior 18, y el refrigerante gasificado vuelve así por el tubo de conexión 6, por la válvula de cuatro vías 10, y vuelve a entrar en el compresor 8.
Un método de controlar la frecuencia del compresor y la abertura de la válvula de expansión movida por motor se describe a continuación con referencia a la figura 2, un diagrama de bloques del circuito de control correspondiente. Obsérvese que la temperatura diferencial \DeltaT es la temperatura ambiente Tr menos el ajuste de temperatura Ts.
En la unidad interior 4, primero se introduce una salida (temperatura ambiente) del sensor de temperatura del aire de admisión 26 en un circuito de detección de temperatura de la habitación 40, que a su vez envía una señal de temperatura (Tr) a una calculadora de temperatura diferencial 42. De forma sustancialmente simultánea, un discriminador de ajuste 44 determina la temperatura (Ts) y el modo operativo puestos por un circuito de selección de operación 38, y suministra esta información a la calculadora de temperatura diferencial 42. La calculadora de temperatura diferencial 42 calcula así la temperatura diferencial \DeltaT (= Tr-Ts), y envía una señal de temperatura diferencial a un circuito de transmisión de señal 50.
Un discriminador de encendido/apagado 46 determina si la unidad interior 4 ha sido encendida o apagada. La capacidad de régimen de la unidad interior 4 se almacena en una memoria de capacidad de régimen 48.
Una señal de capacidad de régimen de la memoria de capacidad de régimen 48, la señal de temperatura diferencial de la calculadora de temperatura diferencial 42, y una señal de modo operativo y señal de estado de encendido/apagado del discriminador de encendido/apagado 46 se pasan por el circuito de transmisión de señal 50 de la unidad interior 4 a un circuito de recepción de señal 52 de la unidad exterior 2. Las señales recibidas por el circuito de recepción de señal 52 se envían a una calculadora de frecuencia del compresor 54 y a una calculadora de abertura de válvula 56.
En base a la señal de capacidad de régimen, la señal de temperatura diferencial, la señal de modo operativo y la señal de estado de encendido/apagado procedentes de la unidad interior 4, la calculadora de frecuencia del compresor 54 realiza una operación predeterminada para calcular el valor de frecuencia (nº) (por ejemplo, un entero de 0 a 8).
En base a la señal de capacidad de régimen, la señal de temperatura diferencial, la señal de modo operativo, y la señal de estado de encendido/apagado procedentes de la unidad interior 4, la calculadora de abertura de válvula 56 realiza igualmente otra operación predeterminada para determinar la abertura de la válvula de expansión movida por motor 16.
El resultado de la operación realizada por la calculadora de frecuencia del compresor 54 y el de la operación realizada por la calculadora de abertura de válvula 56 se aplican como una señal de frecuencia y una señal de abertura de válvula a un circuito de excitación de compresor (no representado) y a un circuito de excitación de válvula (no representado), respectivamente, para controlar la frecuencia del compresor 8 y la abertura de la válvula de expansión movida por motor 16.
Desde entonces, la frecuencia N1 del compresor 8 y la abertura de válvula de la válvula de expansión movida por motor 16 se calculan para cada ciclo predeterminado, en base a la señal de capacidad de régimen, la señal de temperatura diferencial, la señal de modo operativo, y la señal de estado de encendido/apagado de manera que la frecuencia del compresor 8 y la abertura de la válvula de expansión movida por motor 16 se puedan controlar apropiadamente.
La operación en modo de calentamiento no es un objetivo principal de la presente invención y, por lo tanto, su descripción se omite.
La figura 3 ilustra la unidad interior 4, en la que se ha formado una pluralidad de agujeros de admisión 30 en una porción superior y una porción delantera del cuerpo principal, mientras que se ha formado un agujero de salida 32 en una porción inferior del cuerpo principal.
Los agujeros de admisión 30 y el agujero de salida 32 comunican entre sí mediante un paso de aire 34, en el que están dispuestos el termointercambiador interior 18 y el ventilador interior 22. Una aleta de cambio de dirección del aire 36 está montada pivotantemente en el cuerpo principal en su porción inferior para abrir y cerrar selectivamente el agujero de salida 32. El sensor de temperatura del tubo 24 está montado y se mantiene en contacto con el inferior de una pluralidad de bloques termointercambiadores del termointercambiador interior 18, mientras que el sensor de temperatura del aire de admisión 26 y el sensor de humedad 28 están yuxtapuestos entre sí en una porción delantera del cuerpo principal.
El método de control de la dirección del aire según la presente invención durante la operación en modo de deshumidificación se explica más adelante.
La figura 4 ilustra el método de control durante la operación en modo de deshumidificación. En el paso S1, primero se calcula la temperatura diferencial \DeltaT entre la temperatura ambiente detectada por el sensor de temperatura del aire de admisión 26 y el ajuste de temperatura Ts establecido por el usuario, y después se determinan la frecuencia del compresor y la abertura de válvula en base a la temperatura diferencial \DeltaT, como se ha descrito anteriormente. En el paso S2, la temperatura diferencial \DeltaT se compara con t1 (por ejemplo, +0,5ºC). Si la temperatura diferencial \DeltaT es mayor que t1, se lleva a cabo una operación en modo de enfriamiento en el paso S3, y si la temperatura diferencial \DeltaT es inferior o igual a t1, el procedimiento avanza al paso S4, en el que la temperatura diferencial \DeltaT se compara con t2 (por ejemplo, -0,5ºC). Si la temperatura diferencial \DeltaT es mayor que t2, se lleva a cabo una operación para la "región de secado 1" en el paso S5. En contraposición, si la temperatura diferencial \DeltaT es inferior o igual a t2, el procedimiento avanza al paso S6, en el que la temperatura diferencial \DeltaT se compara con t3 (por ejemplo, -2,5ºC). Si la temperatura diferencial \DeltaT es mayor que t3, se lleva a cabo una operación para la "Región de secado 2" en el paso S7, y si la temperatura diferencial \DeltaT es inferior o igual a t3, el compresor 8 se para en el paso S8. Después, se determina en el paso S9 si un tiempo predeterminado t4 (por ejemplo, aproximadamente tres minutos) ha transcurrido o no después de la parada del compresor 8. Si la decisión en el paso S9 es SÍ, la temperatura diferencial \DeltaT se compara de nuevo con T3 en el paso S10. Si la temperatura diferencial \DeltaT es mayor que t3, el compresor 8 se pone en marcha de nuevo en el paso S11.
Se ha de notar que el muestreo de la temperatura del aire de admisión se realiza durante cada ciclo predeterminado (por ejemplo, aproximadamente un segundo), y las condiciones operativas se determinan calculando repetidas veces la temperatura diferencial \DeltaT.
Durante una operación de enfriamiento en el modo de deshumidificación, cuando el usuario pone "Dirección del aire-Auto" usando un controlador remoto (no representado), la aleta de cambio de dirección del aire 36 bascula entre la posición de límite superior y la posición de límite inferior, como se representa en la figura 5, a excepción de cuando el ventilador interior 22 está parado. También es posible que el usuario ponga el ángulo de inclinación de la aleta de cambio de dirección del aire 36 a uno de los cinco ángulos diferentes con el uso del controlador remoto. En una región cerca de la "región de secado 1", cuando la temperatura del aire de admisión detectada por el sensor de temperatura del aire de admisión 26 se aproxima al ajuste de temperatura, la frecuencia del compresor se reduce sumamente (el nº de frecuencia es, por ejemplo, 1), mientras que el ventilador interior 22 se pone a un flujo de aire que va desde "Hi (alta velocidad)" a "Lo (velocidad baja)".
En la "región de secado 1", con vistas a la reducción de humedad absoluta, el nº de frecuencia del compresor 8 se pone, por ejemplo, a 3, mientras que el ventilador interior 22 se pone a un flujo medio de aire o "Superbrisa" menor que "Lo". Si se pone "Dirección del aire-Auto", la aleta de cambio de dirección del aire 36 se dirige de forma generalmente horizontal, como se representa en la figura 6, para reducir la sensación de frío. Por otra parte, si se selecciona "Ajuste de la dirección del aire", es posible que el usuario seleccione uno de cinco ángulos diferentes de inclinación de la aleta de cambio de dirección del aire 36 usando el controlador remoto, como en la operación de enfriamiento en el modo de deshumidificación.
En la "Región de secado 2", con vistas a la reducción de la humedad relativa, el nº de frecuencia del compresor 8 se pone, por ejemplo, a 2, mientras que se pone la operación "Superbrisa y seco" o una operación de "Sin brisa y seco" dependiendo de las condiciones operativas, como se ha explicado más adelante.
Como se representa en la figura 6, durante la operación "Superbrisa y seco", el ventilador interior 22 crea una corriente de aire ligera o floja para proporcionar un flujo de aire sumamente bajo y se enciende y apaga. Cuando se selecciona "Dirección del aire-Auto", la aleta de cambio de dirección del aire 36 se pone en una posición (esta posición se denomina más adelante la posición dirigida hacia abajo) dirigida más hacia abajo de la posición de límite inferior en la operación para la "región de secado 1", haciendo así que el aire frío o refrigerado no choque directamente en el residente o residentes. Si se selecciona el "Ajuste de la dirección del aire", es posible que el usuario ponga la aleta de cambio de dirección del aire 36 en una de cinco posiciones diferentes entre la posición de límite superior y la posición dirigida hacia abajo usando el controlador remoto. La operación de encendido/apagado del ventilador interior 22 es, por ejemplo, tal que el ventilador interior 22 se encienda y apague para repetir una operación de 15 minutos y una parada de 10 minutos, alternativamente.
Por otra parte, durante la operación de "Sin brisa y seco", el ventilador interior 22 crea una corriente de aire ligera o floja para proporcionar un flujo de aire sumamente bajo, y en cualquiera de "Dirección del aire-Auto" y "Ajuste de la dirección del aire", la aleta de cambio de dirección del aire 36 se pone en una posición (posición de reposición) para cerrar el agujero de salida 32 u otra posición en su proximidad. La operación de "Sin brisa y seco" tiene las características siguientes.
(1) Proporcionar confort sin impartir una sensación de frío al residente o residentes (una sensación de ausencia de flujo de aire).
(2) Reducir el intercambio térmico para reducir la temperatura de los tubos, mejorando por ello la capacidad de deshumidificación (deshumidificación a alta potencia).
(3) Minimizar la capacidad de enfriamiento para limitar la reducción de temperatura ambiente a un mínimo (rendimiento de deshumidificación continuada).
La operación "Sin brisa y seco" se realiza cuando la decisión en el paso S6 es SÍ y cuando una de las condiciones expuestas en la Tabla 1 continúa, por ejemplo, durante más de cinco minutos en "Región de secado 2" (paso S7).
TABLA 1
1
Cuando han transcurrido aproximadamente diez minutos después de no cumplirse ninguna de las condiciones anteriores, se determina si se ha cumplido o no alguna de ellas.
Las condiciones para salir de la operación "Sin brisa y seco" se explican a continuación con referencia a una gráfica representada en la figura 7.
Después de cumplirse alguna de las condiciones "Sin brisa" y después de poner la aleta de cambio de dirección del aire 36 en la posición de reposición o una posición cerca de ella durante un tiempo predeterminado (por ejemplo, aproximadamente cinco minutos), se determina en el paso S21 si la temperatura del tubo detectada por el sensor de temperatura del tubo 24 es inferior o no a (la temperatura deseada del tubo (A) menos tres). Si la decisión en el paso S21 es SÍ, la operación de "Sin brisa y seco" se termina inmediatamente en el paso S22, y si la decisión en el paso S21 es No, el procedimiento avanza al paso S23, en el que se determina si la temperatura del tubo es inferior o no a (la temperatura deseada del tubo (A) menos dos). Si la decisión en el paso S23 es SÍ, la operación de "Sin brisa y seco" continúa durante treinta minutos y después se para en el paso S24. En contraposición, si la decisión en el paso S23 es NO, el procedimiento avanza al paso S25, en el que la operación de "Sin brisa y seco" continúa durante sesenta minutos y después se para.
La temperatura deseada del tubo (A) se determina en base a la Tabla 2 siguiente usando la temperatura del aire de admisión detectada por el sensor de temperatura del aire de admisión 26 y la humedad relativa detectada por el sensor de humedad 28.
TABLA 2
2
En el transcurso de la operación de "Sin brisa y seco", si la condición para determinar la temperatura deseada del tubo (A) ha cambiado y si alguna condición se mantiene, por ejemplo, durante aproximadamente dos minutos, se utiliza dicha condición para determinar la temperatura deseada del tubo (A).
El control de la abertura de la válvula de expansión movida por motor 16 se explica más adelante con referencia a un diagrama de flujo representado en la figura 8.
Después de un intervalo de un tiempo predeterminado después de la recepción de una señal que indica que la condición para controlar la operación de "Sin brisa y seco" se ha cumplido en el paso S31, se determina en el paso S32 si la temperatura del tubo detectada por el sensor de temperatura del tubo 24 es o no mayor que (la temperatura deseada del tubo (A) más uno). Si la temperatura detectada del tubo es mayor que (la temperatura deseada del tubo (A) más uno), la válvula de expansión movida por motor 16 se controla de manera que se cierre, por ejemplo, con cuatro pulsos en el paso S33, y la determinación de la abertura de válvula se hace en el paso S34. En este momento, si la abertura de válvula es mayor o igual que los pulsos mínimos establecidos (por ejemplo, 60 pulsos), el procedimiento vuelve al paso S32, y si la abertura de válvula es inferior a los pulsos mínimos establecidos, se pone a los pulsos mínimos establecidos en el paso S35. Por otra parte, si la temperatura detectada del tubo es inferior o igual a (la temperatura deseada del tubo (A) más uno) en el paso S32, se determina en el paso S36 si la temperatura detectada del tubo es o no mayor que (la temperatura deseada del tubo (A) menos uno). Si la temperatura detectada del tubo es inferior o igual a (la temperatura deseada del tubo (A) menos uno), la válvula de expansión movida por motor 16 se controla de manera que se abra, por ejemplo, por ocho pulsos en el paso S37. En contraposición, si la temperatura detectada del tubo es mayor que (la temperatura deseada del tubo (A) menos uno), la válvula de expansión movida por motor 16 se bloquea en la abertura presente en el paso S38.
El control de la frecuencia del compresor 8 se explica más adelante con referencia a un diagrama de flujo representado en la figura 9.
Después de un intervalo de un tiempo predeterminado después de la recepción de una señal que indica que la condición para controlar la operación de "Sin brisa y seco" se ha cumplido en el paso S41, se determina en el paso S42 si la temperatura del tubo detectada por el sensor de temperatura del tubo 24 es o no mayor que (la temperatura deseada del tubo (A) más uno). Si la temperatura detectada del tubo es mayor que (la temperatura deseada del tubo (A) más uno), la frecuencia del compresor 8 se incrementa 1 Hz en el paso S43, y se determina en el paso S44 si un incremento de la frecuencia del compresor es o no inferior a 5 Hz. Si el incremento en frecuencia del compresor es inferior a 5 Hz, el procedimiento vuelve al paso S42 después de transcurrir un tiempo predeterminado (por ejemplo, aproximadamente tres minutos), y si el incremento es mayor o igual a 5 Hz, el procedimiento avanza al paso S48 en el que la frecuencia 8 se bloquea a la frecuencia presente. Por otra parte, si la temperatura detectada del tubo es inferior o igual a (la temperatura deseada del tubo (A) más uno) en el paso S42, se determina en el paso S45 si la temperatura detectada del tubo es o no mayor que (la temperatura deseada del tubo (A) menos uno). Si la temperatura detectada del tubo es inferior o igual a (la temperatura deseada del tubo (A) menos uno), la frecuencia del compresor 8 se reduce 1 Hz en el paso S46, y el procedimiento avanza al paso S47 en el que se determina si un decremento de la frecuencia del compresor es o no inferior a 5 Hz. Si el decremento de la frecuencia del compresor es inferior a 5 Hz, el procedimiento vuelve al paso S45 después de transcurrir un tiempo predeterminado (por ejemplo, aproximadamente tres minutos). En contraposición, si el decremento es mayor o igual a 5 Hz, el compresor 8 se bloquea a la frecuencia presente en el paso S48. Por otra parte, si la temperatura detectada del tubo es mayor que (la temperatura deseada del tubo (A) menos uno) en el paso S45, el procedimiento avanza al paso S48 en el que el compresor 8 se bloquea igualmente a la frecuencia presente.
La figura 10 ilustra un ejemplo de diagramas de temporización cuando se emplea el método de control de la dirección del aire según la presente invención.
Las figuras 11A, 11B y 11C ilustran flujos de aire frío durante la operación en modo de deshumidificación cuando se emplea el método de control de la dirección del aire según la presente invención. En particular, la figura 11A ilustra el flujo de aire frío en la "región de secado 1" cuando se ha puesto "Dirección del aire-Auto", la figura 11B el flujo de aire frío en la "Región de secado 2" cuando el ventilador interior se enciende y apara, la figura 11C el flujo de aire frío en la "Región de secado 2" durante la operación de "Sin brisa y seco".
En la "región de secado 1", aunque se quita relativamente mucha humedad, fluye aire frío o refrigerado horizontalmente en el lado superior dentro de la habitación, como se representa en la figura 11. Por consiguiente, el residente siente frío por arriba, pero la sensación de frío se reduce considerablemente. Cuando el ventilador interior se enciende y apaga en la "Región de secado 2", el residente siente frío por abajo en cierta medida, pero hay poco flujo de aire frío. Durante la operación de "Sin brisa y seco", el residente no tiene sensación de frío por abajo.
Aunque la presente invención se ha descrito en conexión con sus realizaciones preferidas con referencia a los dibujos anexos, se ha de notar que varios cambios y modificaciones serán evidentes a los expertos en la materia.

Claims (14)

1. Un acondicionador de aire incluyendo:
una unidad exterior que tiene un compresor de capacidad variable, una válvula de cuatro vías, un termointercambiador exterior, y una válvula de expansión;
una unidad interior que tiene un termointercambiador interior y conectada con dicha unidad exterior, teniendo también dicha unidad interior una aleta de cambio de dirección del aire montada pivotantemente en ella para abrir y cerrar selectivamente un agujero de salida definido en ella; y
poniéndose dicha aleta de cambio de dirección del aire en una posición cerrada, en la que dicho agujero de salida está cerrado, o una posición adyacente a ella durante la operación en modo de deshumidificación.
2. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, incluyendo además un ventilador interior montado en dicha unidad interior, donde dicho ventilador interior se pone a un flujo medio de aire o inferior cuando dicha aleta de cambio de dirección del aire se pone en la posición cerrada o la posición adyacente a ella.
3. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, incluyendo además un ventilador interior montado en dicha unidad interior, donde antes de que dicha aleta de cambio de dirección del aire se ponga en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, dicho ventilador interior se pone a un flujo mínimo de aire y se enciende y apaga.
4. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, incluyendo además un ventilador interior montado en dicha unidad interior, donde se reduce la frecuencia de dicho compresor de capacidad variable cuando dicha aleta de cambio de dirección del aire se pone en la posición cerrada o la posición adyacente a ella.
5. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, donde antes de que dicha aleta de cambio de dirección del aire se ponga en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, cuando la temperatura de admisión detectada es mayor que un ajuste de temperatura, se lleva a cabo una operación en modo de enfriamiento.
6. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, incluyendo además un ventilador interior montado en dicha unidad interior, donde antes de que dicha aleta de cambio de dirección del aire se ponga en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, cuando la temperatura de admisión detectada es mayor que un ajuste de temperatura, se reduce el flujo de aire de dicho ventilador interior y dicho compresor de capacidad variable se incrementa en frecuencia.
7. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, donde cuando la humedad detectada es inferior a un ajuste de humedad, dicha aleta de cambio de dirección del aire se pone en la posición cerrada o la posición adyacente a ella.
8. El acondicionador de aire según la reivindicación 7, donde el ajuste de humedad se cambia según al menos una de la temperatura de admisión y la temperatura del tubo.
9. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, donde cuando la temperatura detectada del tubo es mayor que la temperatura predeterminada, dicha aleta de cambio de dirección del aire se pone en la posición cerrada o la posición adyacente a ella.
10. El acondicionador de aire según la reivindicación 9, donde la temperatura predeterminada se cambia según la temperatura de admisión.
11. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, donde inmediatamente después de que dicha aleta de cambio de dirección del aire se haya puesto en la posición cerrada o la posición adyacente a ella, el ángulo de inclinación de dicha aleta de cambio de dirección del aire se mantiene durante un tiempo predeterminado.
12. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, donde la temperatura deseada del tubo se determina según la temperatura de admisión detectada y la humedad detectada.
13. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, donde cuando la temperatura detectada del tubo es mayor que la temperatura deseada del tubo, se reduce la abertura de dicha válvula de expansión, y cuando la temperatura detectada del tubo es inferior a la temperatura deseada del tubo, se incrementa la abertura de dicha válvula de expansión.
14. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, donde cuando la temperatura detectada del tubo es mayor que la temperatura deseada del tubo, se incrementa la frecuencia de dicho compresor de capacidad variable, y cuando la temperatura detectada del tubo es inferior a la temperatura deseada del tubo, se reduce la frecuencia de dicho compresor de capacidad variable.
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