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.Info
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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.
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.
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.
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.
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".
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).
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.
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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