ACONDICIONADOR DE AIRE Y METODO DE OPERACION DEL MISMO.

Un acondicionador de aire que incluye una unidad interna (1) que aloja una salida de aire (7) que sopla aire hacia el interior de una habitación,

un mecanismo para abrir/cerrar la salida de aire que abre/cierra la salida de aire, una entrada de aire que aspira aire interior, un ventilador interior (8), y un intercambiador de calor interno (3) en su interior, comprendiendo el acondicionador de aire:

un mecanismo de humidificación (3, 12) que moja el interior de la unidad interna para llevar el interior de la unidad interna a una humedad predeterminada;

un generador de ozono (5) dispuesto en un lado a barlovento del intercambiador de calor (3); y

un controlador del acondicionamiento del aire que tiene un modo de operación en el que el tratamiento con ozono se realiza permitiendo al generador de ozono generar ozono en un estado en que el interior de la unidad interna se mantiene a una humedad predeterminada mediante el mecanismo de humidificación (12)

Tipo: Patente Europea. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: E07021308.

Solicitante: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

Nacionalidad solicitante: Japón.

Dirección: 7-3, MARUNOUCHI 2-CHOME,CHIYODA-KU TOKYO 100-8310.

Inventor/es: NODA, SEIJI, TANIMURA,YASUHIRO, YOSHIKAWA,TOSHIAKI, MORIOKA,REIJI.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 31 de Octubre de 2007.

Fecha Concesión Europea: 21 de Octubre de 2009.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • F24F1/00C

Clasificación PCT:

  • F24F1/00 MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA.F24 CALEFACCION; HORNILLAS; VENTILACION.F24F ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE; HUMIDIFICACION DEL AIRE; VENTILACION; UTILIZACION DE CORRIENTES DE AIRE COMO PANTALLAS (retirada de suciedades o de humos de los lugares donde se han producido B08B 15/00; conductos verticales para la evacuación de humos de los edificios E04F 17/02; tapas para chimeneas o respiraderos, terminales para conductores de humos F23L 17/02). › Unidades de habitación para aire acondicionado, p. ej. unidades separadas o autocontenidas o unidades que reciben el aire primario de una unidad central.

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania, Letonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Albania.

ACONDICIONADOR DE AIRE Y METODO DE OPERACION DEL MISMO.

Fragmento de la descripción:

Acondicionador de aire y método de operación del mismo.

Antecedentes de la invención

1. Campo de la invención

La presente invención se refiere a un acondicionador de aire que aspira aire interior desde una entrada de aire de una unidad interna y sopla el aire interior mediante una salida de aire después del acondicionamiento del aire, y a un método de operación del acondicionador de aire.

2. Descripción de la técnica relacionada

Últimamente, se ha realizado un intento para reducir la energía necesaria para el acondicionamiento de aire incrementando altamente la hermeticidad de una residencia. Sin embargo, muchos informes indican que debido al incremento de la hermeticidad, la ventilación con aire exterior se hace insuficiente y, por lo tanto, el aire en el interior de la residencia se contamina afectando por enfermad, de ese modo, a los residentes de diversas maneras.

Un acondicionador de aire de tipo general incluye una unidad externa y una unidad interna (véase, por ejemplo, el documento de patente US-A-2005/0168907). La unidad interna incluye un ventilador interno para acelerar un intercambio de calor entre un intercambiador de calor interno proporcionado dentro de la unidad interna y un aire interior, en el que el aire interior se aspira hacia el interior de la unidad interna por el ventilador interno, el aire interior aspirado se suministra al intercambiador de calor interno para el intercambio de calor y el aire, después del intercambio de calor, se sopla nuevamente hacia el interior de la habitación.

Por consiguiente, existe un inconveniente de que los microorganismos y polvos finos en el aire se aspiren hacia el interior de la unidad interna junto con el aire interior, estos microorganismos y polvos finos se adhieren a una superficie de la pared interna de la unidad interna, del ventilador interno, del intercambiador de calor interno y similares montados en el interior de la unidad interna, y los mohos y microorganismos tales como fermentos o bacterias se propagan usando los materiales orgánicos adheridos a los polvos finos como fuentes de nutrientes. Particularmente, después de que se detiene una operación de enfriamiento, un condensado que se condensa por el intercambiador de calor interno se evapora en el interior de la unidad interna y, por lo tanto, la humedad hacia el interior de la unidad interna se incrementa dando lugar, de ese modo, al inconveniente de que la propagación de los mohos se hace más activa.

De esta forma, cuando los mohos, las bacterias o similares se propagan en el interior de la unidad interna, además de la posibilidad de la generación de olores muy desagradables cuando se hace funcionar el acondicionador de aire, también existe una posibilidad de que las esporas de mohos y bacterias se propaguen en el interior de la habitación y, por lo tanto, la propagación de los mohos y bacterias no es deseable desde un punto de vista higiénico. Además, cuando los mohos se propagan en el intercambiador de calor interno o en el ventilador interno, los mohos se convierten en una resistencia en una trayectoria de ventilación dando lugar, de ese modo, a una posibilidad de que un volumen de aire del ventilador interno disminuya y el rendimiento del acondicionador de aire disminuya.

Por consiguiente, un acondicionador de aire descrito en el documento JP-A-2002-323250 adopta un método que hace uso de una operación de calentamiento/secado como un método de control de operación para prevenir la propagación de mohos, bacterias y similares en el interior de una unidad interna. En este método, inmediatamente después de terminar la operación de enfriamiento, un álabe de salida para el aire de la unidad interna se cierra, y se permite que dos intercambiadores de calor realicen simultáneamente el calentamiento en un lado y el enfriamiento en otro lado usando una válvula de admisión, de modo que se realiza simultáneamente el secado mediante el calentamiento y la deshumidificación por enfriamiento, por lo que la humedad hacia el interior de la unidad interna se evapora para disminuir la humedad previniendo, de ese modo, la propagación de bacterias y mohos.

Además, un acondicionador de aire descrito en el documento JP-A-2003-240313 adopta un método que hace uso de ozono como un método de control de operación para prevenir la propagación de mohos, bacterias y similares en el interior de una unidad interna. El método incrementa la concentración de ozono en el interior de la unidad interna proporcionando un generador de ozono en el interior de la unidad interna previniendo, de ese modo, la propagación de los mohos y bacterias.

Sumario de la invención

En el acondicionador de aire descrito en el documento JP-A-2002-323250, el intercambiador de calor interno se divide en una porción de intercambio de calor para el lado trasero y una porción de intercambio de calor para el lado delantero, la porción de intercambio de calor para el lado trasero y la porción de intercambio calor para el lado delantero se conectan entre sí mediante una válvula de admisión interna que está constituida por una válvula de dos vías de admisión y, por lo tanto, el flujo de un refrigerante entre ambas porciones de intercambio de calor puede controlarse permitiendo, de ese modo, que el acondicionador de aire realice el secado por una operación de calentamiento y la deshumidificación por una operación de enfriamiento simultáneamente basado en un control eléctrico. Por consiguiente, es posible realizar la deshumidificación del interior de la unidad interna sin liberar aire caliente al exterior de la unidad interna previniendo, de ese modo, la propagación de mohos y bacterias.

Sin embargo, a pesar de que dicho método de prevención de propagación por secado puede eliminar bacterias y similares (extinción por secado), los mohos no pueden eliminarse. Además, como el calentamiento y el enfriamiento se realizan simultáneamente en un espacio (en el interior de la unidad interna), el acondicionador de aire consume energía de una forma antieconómica. Además, es necesario realizar un control del refrigerante usando la válvula de dos vías de admisión y, por lo tanto, se eleva el coste.

Adicionalmente, el acondicionador de aire descrito en el documento JP-A-2003-240313 incrementa la concentración de ozono en el interior de la unidad interna proporcionando el generador de ozono en el interior de la unidad interna, y previene la propagación de los mohos y bacterias usando una capacidad de esterilización que posee el ozono.

En un método de prevención de propagación de este tipo que usa ozono, se requiere una concentración de ozono de 0,1 ppm, que es una norma de referencia ambiental, o mayor. Sin embargo, en el interior de la unidad interna real, la concentración de ozono no puede elevarse mucho debido a una fuerza oxidante que posee el ozono. Por lo tanto, la capacidad para suprimir la propagación de mohos y bacterias es pequeña. Además, el ozono que permanece en el interior de la unidad interna después del tratamiento con ozono exhibe una alta propiedad de retención y, por lo tanto, cuando el acondicionador de aire se hace funcionar después de terminar el tratamiento con ozono, el ozono puede liberarse hacia el interior de la habitación. Además, en un número de casos considerablemente grande, para alcanzar una producción de bajo coste, el generador de ozono también funciona como un filtro electrostático. Sin embargo, debido a las manchas en los electrodos causadas por los polvos finos recogidos por el filtro electrostático, una cantidad de generación de ozono no es estable, lo que altera el tratamiento con ozono estable.

La presente invención se ha elaborado para vencer los problemas mencionados anteriormente y tiene el objeto de proporcionar un acondicionador de aire y un método de operación del mismo que pueda suprimir el consumo de energía obviando la necesidad de realizar simultáneamente el enfriamiento y el calentamiento al mismo tiempo que el tratamiento con ozono y que pueda eliminar no solo las bacterias sino también los mohos mediante el tratamiento con ozono.

De acuerdo con un primer aspecto de la invención, se proporciona un acondicionador de aire que incluye una unidad interna que aloja una salida de aire que sopla aire hacia el interior de una habitación, un mecanismo para abrir/cerrar la salida del aire que abre/cierra la salida de aire, una entrada de aire que aspira aire interior, un ventilador interno, y un intercambiador de calor interno en su interior, comprendiendo el acondicionador de aire: un mecanismo de humidificación que moja el interior de...

 


Reivindicaciones:

1. Un acondicionador de aire que incluye una unidad interna (1) que aloja una salida de aire (7) que sopla aire hacia el interior de una habitación, un mecanismo para abrir/cerrar la salida de aire que abre/cierra la salida de aire, una entrada de aire que aspira aire interior, un ventilador interior (8), y un intercambiador de calor interno (3) en su interior, comprendiendo el acondicionador de aire:

un mecanismo de humidificación (3, 12) que moja el interior de la unidad interna para llevar el interior de la unidad interna a una humedad predeterminada;

un generador de ozono (5) dispuesto en un lado a barlovento del intercambiador de calor (3); y

un controlador del acondicionamiento del aire que tiene un modo de operación en el que el tratamiento con ozono se realiza permitiendo al generador de ozono generar ozono en un estado en que el interior de la unidad interna se mantiene a una humedad predeterminada mediante el mecanismo de humidificación (12).

2. El acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el intercambiador de calor interno (3) constituye el mecanismo de humidificación.

3. El acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el mecanismo de humidificación incluye un humidificador (12) ultrasónico o un humidificador (12) pulverizador.

4. El acondicionador de aire de acuerdo con una cualquiera de la reivindicaciones 1 a 3, en el que el tratamiento con ozono se realiza en un estado en el que la humedad relativa hacia el interior de la unidad interna se mantiene al 70% o mayor por el mecanismo de humidificación.

5. El acondicionador de aire de acuerdo con una cualquiera de la reivindicaciones 1 a 3, en el que el tratamiento con ozono se realiza en un estado en el que la humedad relativa hacia el interior de la unidad interna se mantiene al 90% o mayor por el mecanismo de humidificación.

6. El acondicionador de aire de acuerdo con una cualquiera de la reivindicaciones 1 a 5, que además comprende un filtro de tipo panal (4) dispuesto en la unidad interna.

7. El acondicionador de aire de acuerdo con una cualquiera de la reivindicaciones 1 a 6, que además comprende un sensor de detección de seres humanos.

8. El acondicionador de aire de acuerdo con una cualquiera de la reivindicaciones 1 a 7, en el que el acondicionador de aire tiene una función para suministrar ozono generado por el generador de ozono al mecanismo de humidificación suministrando simultáneamente, de ese modo, ozono y la humedad hacia el interior de la unidad interna como agua de ozono o vapor de ozono.

9. Un método de operación de un acondicionador de aire que comprende la realización de una operación de limpieza interna, en el que la realización de la operación de limpieza interna incluye:

una etapa de humidificación para mojar el interior de la unidad interna y mantener la humedad predeterminada;

una etapa de tratamiento con ozono realizando el tratamiento con ozono a la humedad predeterminada después de la etapa de humidificación; y

una etapa de secado para secar el interior de la unidad interna después de la etapa del tratamiento con ozono.

10. El método de operación del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 9, que además comprende:

medición y registro de un tiempo de operación del acondicionador de aire; y

realización automática de la operación de limpieza interna cuando un tiempo predeterminado del tiempo de operación haya transcurrido.

11. El método de operación del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 9 ó 10, que además comprende hacer funcionar un ventilador proporcionado en el acondicionador de aire durante la etapa del tratamiento con ozono.


 

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