JP2006052882A - ヒートポンプ式空調機 - Google Patents

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Abstract

【課題】各種の特殊環境の空調に対応し、設備と運転のコストを低減する。
【解決手段】 第1と第2と第3の圧縮式のヒートポンプA、B、Cを備える。第1ヒートポンプAの冷媒−空気熱交換用第1蒸発器2aと第2ヒートポンプBの冷媒−空気熱交換用第2蒸発器2bと第3ヒートポンプCの冷媒−空気熱交換用第3蒸発器2cとを送風方向へ順に配設する。第1凝縮器3aを第1ヒートポンプAと第2ヒートポンプBにて共用する。第1と第2と第3のヒートポンプA、B、Cの各蒸発器2a、2b、2cを冷媒蒸発・冷媒凝縮切換え自在に構成する。第1蒸発器2aと第2蒸発器2bとの間、第2蒸発器2bと第3蒸発器2cとの間、第3蒸発器2cの風下、のうちの一箇所又は二箇所又は全箇所に加湿器5を配設する。
【選択図】図1

Description

本発明はヒートポンプ式空調機に関するものである。
電子工場や農業工場、飼育室、穀物倉庫などの特殊環境の空調では、空調用空気に対して加熱と冷却を所定順序で行い適宜加湿して温湿度調整をする必要がある。そのため、たとえば冷水コイル(冷却コイル)と温水コイル(加熱コイル)や加湿器などを備え、熱源水回路を4管式として冷水コイルと温水コイルに冷水と温水を別々に流して運転する方式があるが、4管式の熱源水回路では配管距離が長くて設備コストがかかり、冷水と温水を同時に作る必要があるため熱源機の運転コストもかかる問題がある。
また、冷水コイルと温水コイルの替わりに水冷ヒートポンプを使用するとなると、たとえば水冷ヒートポンプのプレート式水熱交換器などは能力維持のため定期的に分解清掃が必要でメンテナンスに手間がかかる問題がある。また、ヒートポンプは空気加熱温度(冷媒凝縮温度)に上限があるため、所望の給気温湿度(特に高温高湿)に対して空気温湿度が低く加湿量を多く必要とする条件では、気化方式で加湿すると蒸発潜熱により所望の給気温度に達しない場合がある。そのため、空調可能な温湿度範囲が狭くなり、圧縮効率ひいては成績係数(COP)が低下する問題がある。また、寒冷地や暑地では外気などの空調用空気の予熱や予冷を行う場合があるが、空調機とは別個に冷温水コイルなどの加熱器や冷却器が必要となる。また、空冷ヒートポンプを使用する場合に蒸発器を増やして能力を高めようとすると凝縮器側に大型の送風機が必要となり運転コストが掛かる問題がある。
特開昭63−233244号公報 特開平11−14296号公報
解決しようとする問題点は、設備コストや運転コストが高くなる点と、水熱交換器のメンテナンスが面倒な点であり、各種の特殊環境の空調に幅広く対応でき、コンパクトでCOPの良いヒートポンプ式空調機を提供する。
本発明は、上記課題を解決するため、第1と第2と第3の圧縮式のヒートポンプを備え、前記第1ヒートポンプの冷媒−空気熱交換用第1蒸発器と前記第2ヒートポンプの冷媒−空気熱交換用第2蒸発器と前記第3ヒートポンプの冷媒−空気熱交換用第3蒸発器とを送風方向へ順に配設すると共に、第1凝縮器を前記第1ヒートポンプと前記第2ヒートポンプにて共用し、前記第1と第2と第3のヒートポンプの各蒸発器を冷媒蒸発・冷媒凝縮切換え自在に構成し、前記第1蒸発器と前記第2蒸発器との間、前記第2蒸発器と前記第3蒸発器との間、前記第3蒸発器の風下、のうちの一箇所又は二箇所又は全箇所に加湿器を配設したことを最も主要な特徴とする。
請求項1の発明によれば、空調用空気に対して加熱と冷却が必要な特殊環境の空調運転が冷温水コイルを使わずにヒートポンプのみででき、設備コストと運転コストの削減を図り得る。動物飼育室や病院治療室等の外気処理、農業工場や美術館等での恒温恒湿空調運転、食品売場でのコールドエイル解消やレストランでのドライ厨房などの除湿乾燥空調運転、穀物倉庫での保存や電子工場での静電気防止等のための低温加湿空調運転ができる。第1と第2のヒートポンプの凝縮器を共用しているので部品点数の削減とコンパクト化を図れる。2箇所又は3箇所に加湿器を配設すれば、複数段階に分けて加熱と加湿を行えるので、空調可能な温湿度範囲(特に高温高湿側)が広がり、圧縮効率ひいてはCOPが良くなる。3つの蒸発器を設けて複数の加湿器を組合わせることにより、温湿度制御幅が広がり、特に外気処理をして給気する場合に有効で、空調機と別個の予冷・予熱用機器が不要となる。
請求項2の発明によれば、第1と第2の凝縮器の熱交換用空気が還気の場合、熱回収によりCOPの向上を図れ、凝縮器の負荷を軽減でき送風機の小型化を図れる。第1凝縮器はフィン群を共用してあるので伝熱面積が大きくなって第1と第2のヒートポンプの一方のみの運転でも熱交換能力が高くなる。共用の第1凝縮器において冷媒の一方が蒸発で他方が凝縮する場合、冷媒同士の熱交換も行えてCOPが高まり省エネとなる。除湿乾燥空調運転などのように第1と第2の凝縮器の一方が凝縮で他方が蒸発の場合、第1と第2の凝縮器同士で熱交換を行えて送風動力が少なくて済み、送風機の小型化と省エネを図れる。
請求項3の発明によれば、第1と第2の凝縮器がいわゆる水冷式のため熱交換能力とCOPが高く性能が安定するので、生外気を温湿度調整して給気する場合でも気象・気候に影響されず精度良く空調が行えて、寒冷地から暑地まで広範囲の地域で使用できる。共用の第1凝縮器において冷媒の一方が蒸発で他方が凝縮する場合、冷媒同士の熱交換も行えてCOPが高まり省エネとなる。
請求項4の発明によれば、プレート式の冷媒−熱源水熱交換器を分解せずに洗浄による清掃ができメンテナンスが容易となる。
請求項5の発明によれば、圧力損失が減少して熱交換効率が向上するので小型の送風機を用いることができ騒音低減を図れる。冷媒−空気熱交換用熱交換器も小型化でき空調機をコンパクト化できる。
図1と図2は、本発明のヒートポンプ式空調機の一実施例を示しており、実線及び点線の白抜き矢印は送風方向を示す。この空調機は、ケーシング1内に、給気送風路9と、第1と第2と第3の圧縮式のヒートポンプA、B、Cと、加湿器5、5と、空調用空気を被空調空間へ給気する送風機6と、送風路8と、外気や還気あるいはその混合空気などの熱交換用空気を送風する凝縮用送風機7と、を備えている。この第1ヒートポンプAの冷媒−空気熱交換用第1蒸発器2aと第2ヒートポンプBの冷媒−空気熱交換用第2蒸発器2bと第3ヒートポンプCの冷媒−空気熱交換用第3蒸発器2cとを送風方向へ順に配設すると共に、第1凝縮器3aを第1ヒートポンプAと第2ヒートポンプBにて共用し、第2蒸発器2bと第3蒸発器2cとの間、第3蒸発器2cの風下、の両方に加湿器5を配設する。
第1と第2と第3のヒートポンプA、B、Cの各蒸発器2a、2b、2cは冷媒蒸発・冷媒凝縮切換え自在に構成し、たとえば、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷媒蒸発させるサイクルと第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷媒蒸発かつ第3蒸発器2cにて冷媒凝縮させるサイクルと第1蒸発器2aにて冷媒蒸発かつ第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて冷媒凝縮させるサイクルと第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷媒凝縮させるサイクルとにすくなくとも切換自在、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷媒蒸発かつ第3蒸発器2cにて冷媒凝縮させるサイクルと第1蒸発器2aにて冷媒蒸発かつ第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて冷媒凝縮させるサイクルと第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷媒凝縮させるサイクルとにすくなくとも切換自在、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷媒蒸発させるサイクルと第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷媒凝縮かつ第3蒸発器2cにて冷媒蒸発させるサイクルと第1蒸発器2aにて冷媒凝縮かつ第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて冷媒蒸発させるサイクルとにすくなくとも切換自在、に構成する。
第1凝縮器3a及び第3ヒートポンプCの第2凝縮器3cは冷媒−空気熱交換器とすると共に、すくなくとも第3ヒートポンプCにホットガス方式の凝縮器除霜回路Gを設ける。第1凝縮器3a内の第1ヒートポンプAの冷媒流通路と第2ヒートポンプBの冷媒流通路とを互いに熱交換自在として配設し、第1凝縮器3aにおいて第1ヒートポンプAの冷媒と第2ヒートポンプBの冷媒の一方が蒸発で他方が凝縮する状態でこの異なる両冷媒が対向状に流通するように構成し、カウンタフローによる熱伝達の均一化と効率化を図る。さらに第1凝縮器3aを、フィンチューブ1列毎、フィンチューブ1段毎又はフィンチューブ1本毎に、流れる冷媒が異なるように構成し、空気との熱交換ムラをなくし性能の安定化を図る。第1ヒートポンプAは、熱交換用空気で循環冷媒の熱交換をする共用の第1凝縮器3aと、循環冷媒で空調用空気の熱交換をする第1蒸発器2aと、第1の圧縮機4aと、膨張弁と、冷媒循環方向の正逆の切換弁(四方弁)と、図示省略の受液器等と、を備え、これらを配管接続して冷媒循環回路を構成しかつ切換弁により第1凝縮器3aと第1蒸発器2aの吸熱と放熱(蒸発機能と凝縮機能)を切換自在に構成する。第2ヒートポンプBは、共用の第1凝縮器3aと、循環冷媒で空調用空気の熱交換をする第2蒸発器2bと、第2の圧縮機4bと、膨張弁と、冷媒循環方向の正逆の切換弁(四方弁)と、図示省略の受液器等と、を備え、これらを配管接続して冷媒循環回路を構成しかつ切換弁により第1凝縮器3aと第2蒸発器2bの吸熱と放熱(蒸発機能と凝縮機能)を切換自在に構成する。第3ヒートポンプCは、熱交換用空気で循環冷媒の熱交換をする第2凝縮器3cと、循環冷媒で空調用空気の熱交換をする第3蒸発器2cと、圧縮機4cと、膨張弁と、冷媒循環方向の正逆の切換弁(四方弁)と、図示省略の受液器等と、を備え、これらを配管接続して冷媒循環回路を構成しかつ切換弁により第2凝縮器3cと第3蒸発器2cの吸熱と放熱(蒸発機能と凝縮機能)を切換自在に構成する。第3ヒートポンプCには、三方弁10により第3蒸発器2cへの冷媒循環を停止して第2凝縮器3cのみに圧縮機4cのホットガスを循環させ除霜させる凝縮器除霜回路Gを設けているが、この凝縮器除霜回路Gを、他のヒートポンプA、Bに設けるも自由である。加湿器5は、気化方式や蒸気吹出し方式など各種方式のものを用いることができるが、蒸気吹出し方式とすれば、温度降下せず無段階制御が可能で精度良く温湿度制御を行えて、蒸発器の負荷を少なくできる。
給気送風路9の空調用空気入口と空調用空気出口はケーシング1に設け、空調用空気入口は還気取入用や外気取入用あるいは還気と外気の混合空気取入用としてダクトなどを介して室内などの被空調空間や屋外と連通させ、空調用空気出口は給気用としてダクトなどを介して室内などの被空調空間に連通させる。送風路8の熱交換用空気入口と熱交換用空気出口はケーシング1に設け、熱交換用空気入口は還気取入用や外気取入用あるいは還気と外気の混合空気取入用としてダクトなどを介して室内などの被空調空間や屋外と連通させ、熱交換用空気出口は排気用としてダクトなどを介して屋外などに連通させる。給気送風路9と送風路8は互いに送風方向が逆になるように並列に配設し、給気送風路9の空調用空気出口と送風路8の熱交換用空気入口を同一面側に位置させて、ダクト施工をやり易くする。この第2凝縮器3cと第1凝縮器3aに送風すると共に、送風機6で送風することにより第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cにて空調用空気を熱交換(冷却・加熱)して被空調空間に給気し、各種環境に応じた空調運転を行う。第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cと第1凝縮器3aと第2凝縮器3cのフィンチューブは圧損の少ない楕円管にするのが好ましいが円形管でもよい。
図例の空調機は、第1と第2と第3のヒートポンプA、B、Cと送風機6、7と風上側と風下側の加湿器5、5の各々の容量制御をすると共に給気送風路入口空気温湿度に応じて第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cとの冷媒蒸発・冷媒凝縮を切換する制御手段(図示省略)を、備える。被空調空間の外気処理を行うには、たとえば、所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が高い場合は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷却減湿、又は、第1蒸発器2aにて冷却減湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて加熱して温調、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷却減湿してから第3蒸発器2cにて加熱して温調し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が低く湿度が高い場合は、第1蒸発器2aにて冷却減湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて加熱して温調、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷却減湿してから第3蒸発器2cにて加熱して温調し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が低い場合は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて加熱してから風上側加湿器5にて加湿し、さらに、第3蒸発器2cにて加熱してから風下側加湿器5にて加湿し、所定の給気温湿度に制御する。この場合、所望の給気温湿度にするのに必要な加熱量と加湿量に応じて、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて加熱し風上側加湿器5と風下側加湿器5のいずれか一方のみで加湿して所定の給気温湿度に制御することもできる。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が高く湿度が低い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて乾き冷却し、風上側加湿器5と風下側加湿器5の両方又は一方にて加湿し、所定の給気温湿度に制御する。前記の制御手段は凝縮器負荷に応じて送風機7による凝縮器面風速制御も行う。たとえば、凝縮器負荷が大きくなると凝縮器面風速を増加させ、凝縮器負荷が小さくなると凝縮器面風速を減少させる。この凝縮器3の面風速を4.0〜6.0m/sに設定することにより、圧縮機性能限界以上に熱量を確保でき、COPが向上する。このように高風速で凝縮器の熱交換をすることによりCOPが向上して省エネを図れ、小型の凝縮器を使用できて空調機のコンパクト化を図れ、凝縮器面風速制御により細かく空調機の能力調整ができ、圧縮機を大型化せずとも寒冷地から暑地まで広範囲の地域で使用できる。
また、被空調空間を恒温恒湿に空調するには、たとえば、風下側加湿器5を蒸気吹出し方式とした場合を例示すると、所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が高い場合と所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が低く湿度が高い場合は、第1蒸発器2aにて冷却減湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて加熱して温調、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷却減湿してから第3蒸発器2cにて加熱して温調、又は、第1蒸発器2aにて冷却減湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて加熱して温調したのち風下側加湿器5にて蒸気により温度を下げずに加湿、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷却減湿してから第3蒸発器2cにて加熱して温調したのち風下側加湿器5にて蒸気により温度を下げずに加湿し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が低い場合は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて加熱して温調したのち風下側加湿器5にて蒸気により温度を下げずに加湿し、所定の給気温湿度に制御する。この場合、第1蒸発器2a又は第2蒸発器2bにて加熱してから風上側加湿器5にて加湿し、さらに、第3蒸発器2cにて加熱してから風下側加湿器5にて蒸気により温度を下げずに加湿し、所定の給気温湿度に制御することもできる。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が高く湿度が低い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて乾き冷却して温調したのち風下側加湿器5にて蒸気により温度を下げずに加湿し、所定の給気温湿度に制御する。
この場合、風上側と風下側の加湿器5、5を止めて加湿せずに被空調空間を除湿乾燥することができる。たとえば、所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が高い場合と所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が低く湿度が高い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷却減湿してから第3蒸発器2cにて加熱、又は、第1蒸発器2aにて冷却減湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて加熱し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が低い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて加熱し、所定の給気温湿度に制御する。
また、被空調空間を低温加湿するには、たとえば、所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が高い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷却減湿し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が低い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて加熱してから風上側加湿器5にて加湿しそののち第3蒸発器2cにて乾き冷却し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が高く湿度が低い場合は風上側加湿器5にて加湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて乾き冷却し、所定の給気温湿度に制御する。また、上述の各空調例において、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの一方又は両方で加熱し第1凝縮器3aに着霜が発生するような場合、第3蒸発器2cへの冷媒循環を停止して第2凝縮器3cのみにホットガスを循環させ、第2凝縮器3cにて加熱された空気で、第1と第2のヒートポンプA、Bの運転を止めることなく第1凝縮器3aの除霜を行なうことができる。なお、図示省略するが、加湿器5は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bとの間、第2蒸発器2bと第3蒸発器2cとの間、第3蒸発器2cの風下、のうちの一箇所又は二箇所又は全箇所に配設するも自由であり、全個所とすれば3段階で加熱・加湿が可能となり、一層給気温湿度制御幅が広がる。
図3〜図5は、他の実施例を示しており、実線及び点線の白抜き矢印は送風方向を示す。この空調機は、ケーシング1内に、給気送風路9と、第1と第2と第3の圧縮式のヒートポンプA、B、Cと、加湿器5、5と、空調用空気を被空調空間へ給気する送風機6と、を備えている。この第1ヒートポンプAの冷媒−空気熱交換用第1蒸発器2aと第2ヒートポンプBの冷媒−空気熱交換用第2蒸発器2bと第3ヒートポンプCの冷媒−空気熱交換用第3蒸発器2cとを送風方向へ順に配設すると共に、第1凝縮器3aを第1ヒートポンプAと第2ヒートポンプBにて共用し、第2蒸発器2bと第3蒸発器2cとの間、第3蒸発器2cの風下、の両方に加湿器5を配設する。
第1と第2と第3のヒートポンプA、B、Cの各蒸発器2a、2b、2cは冷媒蒸発・冷媒凝縮切換え自在に構成し、たとえば、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷媒蒸発させるサイクルと第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷媒蒸発かつ第3蒸発器2cにて冷媒凝縮させるサイクルと第1蒸発器2aにて冷媒蒸発かつ第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて冷媒凝縮させるサイクルと第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷媒凝縮させるサイクルとにすくなくとも切換自在、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷媒蒸発かつ第3蒸発器2cにて冷媒凝縮させるサイクルと第1蒸発器2aにて冷媒蒸発かつ第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて冷媒凝縮させるサイクルと第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷媒凝縮させるサイクルとにすくなくとも切換自在、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷媒蒸発させるサイクルと第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷媒凝縮かつ第3蒸発器2cにて冷媒蒸発させるサイクルと第1蒸発器2aにて冷媒凝縮かつ第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて冷媒蒸発させるサイクルとにすくなくとも切換自在、に構成する。
第1凝縮器3a及び第3ヒートポンプCの第2凝縮器3cはプレート式の冷媒−熱源水熱交換器とし、第1凝縮器3a内の第1ヒートポンプAの冷媒流通路と第2ヒートポンプBの冷媒流通路と熱源水流通路とを互いに熱交換自在として配設する。プレート式の第1凝縮器3a及び第2凝縮器3cは、たとえば幾枚もの伝熱板(プレート)を重ねその伝熱板と伝熱板の間を熱源水と2つの冷媒が交互に流れて互いに熱交換するように構成する。第1凝縮器3a及び第2凝縮器3cは、熱源機11で温度調整された熱源水が流れる熱源水回路12に接続される。(図5参照)第1ヒートポンプAは、熱源水で循環冷媒の熱交換をする共用の第1凝縮器3aと、循環冷媒で空調用空気の熱交換をする第1蒸発器2aと、第1の圧縮機4aと、膨張弁と、冷媒循環方向の正逆の切換弁(四方弁)と、図示省略の受液器等と、を備え、これらを配管接続して冷媒循環回路を構成しかつ切換弁により第1凝縮器3aと第1蒸発器2aでの吸熱と放熱(蒸発機能と凝縮機能)を切換自在に構成する。第2ヒートポンプBは、共用の第1凝縮器3aと、循環冷媒で空調用空気の熱交換をする第2蒸発器2bと、第2の圧縮機4bと、膨張弁と、冷媒循環方向の正逆の切換弁(四方弁)と、図示省略の受液器等と、を備え、これらを配管接続して冷媒循環回路を構成しかつ切換弁により第1凝縮器3aと第2蒸発器2bでの吸熱と放熱(蒸発機能と凝縮機能)を切換自在に構成する。第3ヒートポンプCは、熱源水で循環冷媒の熱交換をする第2凝縮器3cと、循環冷媒で空調用空気の熱交換をする第3蒸発器2cと、圧縮機4cと、膨張弁と、冷媒循環方向の正逆の切換弁(四方弁)と、図示省略の受液器等と、を備え、これらを配管接続して冷媒循環回路を構成しかつ切換弁により第2凝縮器3cと第3蒸発器2cの吸熱と放熱(蒸発機能と凝縮機能)を切換自在に構成する。加湿器5は、気化方式や蒸気吹出し方式など各種方式のものを用いることができるが、蒸気吹出し方式とすれば、温度降下せず無段階制御が可能で精度良く温湿度制御を行えて、蒸発器の負荷を少なくできる。
空調用空気入口と空調用空気出口はケーシング1に設け、空調用空気入口は還気取入用や外気取入用あるいは還気と外気の混合空気取入用としてダクトなどを介して室内などの被空調空間や屋外と連通させ、空調用空気出口は給気用としてダクトなどを介して室内などの被空調空間に連通させる。第1凝縮器3a及び第2凝縮器3cに熱源水を流し、送風機6で送風することにより第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cにて空調用空気を熱交換(冷却・加熱)して被空調空間に給気し、各種環境に応じた空調運転を行う。第1と第2と第3のヒートポンプA、B、Cで冷却と加熱を行うときの熱源水の使用限界水温範囲はたとえば10℃〜45℃なので、エアハンなどの冷温水コイルでは冷却・加熱できないような温度の熱源水を用いて、第1と第2と第3のヒートポンプA、B、Cで冷却と加熱を切換自在に行え、熱源水回路12が2管式ですむ。第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cのフィンチューブは圧損の少ない楕円管にするのが好ましいが円形管でもよい。
ケーシング1内には、熱源水回路12からの熱源水と洗浄装置13からの洗浄液とを選択的に第1凝縮器3aに流通自在とする第1の通水機構D1と、熱源水回路12からの熱源水と洗浄装置13からの洗浄液とを選択的に第2凝縮器3cに流通自在とする第2の通水機構D2と、を設ける。この第1と第2の通水機構D1、D2は同様の構成なので図5においてあわせて説明する。図5(b)は、第1凝縮器3a(第2凝縮器3c)を清掃する洗浄装置13を接続した状態を示し、図5(a)は洗浄装置13を外した状態を示している。通水機構D1(通水機構D2)は、熱源水回路12と第1凝縮器3a(第2凝縮器3c)を接続する熱源水入口路16a及び熱源水出口路16bと、熱源水入口路16aと熱源水出口路16bに個別に設けられて洗浄装置13の洗浄液入口路20a及び洗浄液出口路20bを接続・分離自在なプラグ付接続口17、17と、洗浄装置13と第1凝縮器3a(第2凝縮器3c)を洗浄液入口路20a及び洗浄液出口路20bで接続することにより構成される洗浄流路Eへの熱源水の流入を遮断する開閉弁18、18と、を備えている。このように、部品が少なく簡単な構造で通水機構D1(通水機構D2)を構成でき、製作が容易でコスト節減を図れ、スペースをとらなくて済み、洗浄流路Eへの熱源水の流入を遮断して薬品洗浄でき、洗浄効果が大となる。熱源水回路12と第1凝縮器3a(第2凝縮器3c)を熱源水入口路16a及び熱源水出口路16bで接続して成る熱源流路Fと、洗浄流路Eとの共用部にはストレーナ19を設ける。これにより、ストレーナ19を熱源流路Fと洗浄流路Eの異物除去に兼用でき、個別にストレーナを設ける必要がなくコストダウンを図れる。空調運転時は図5(a)の状態で接続口17、17のプラグを閉め、開閉弁18、18を開いて熱源水を流し、ストレーナ19は適宜清掃する。第1凝縮器3a(第2凝縮器3c)の清掃時はケーシング1内を露出させ、図5(b)のように接続口17、17のプラグを外して洗浄装置13の洗浄液入口路20a及び洗浄液出口路20bを接続し、開閉弁18、18を閉じて第1凝縮器3a(第2凝縮器3c)に洗浄液を流して洗浄し、洗浄後にストレーナ19を清掃する。なお、ストレーナ19は図例以外の位置に変更自由である。また、通水機構D1(通水機構D2)は、ケーシング1内でなく、全て外部に設けたり、一部を外部に設けるも自由である。
図3の空調機は、第1と第2と第3のヒートポンプA、B、Cと送風機6と風上側と風下側の加湿器5、5の各々の容量制御をすると共に給気送風路入口空気温湿度に応じて第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの冷媒蒸発・冷媒凝縮を切換する制御手段(図示省略)を、備える。被空調空間の外気処理を行うには、たとえば、所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が高い場合は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷却減湿、又は、第1蒸発器2aにて冷却減湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて加熱して温調、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷却減湿してから第3蒸発器2cにて加熱して温調し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が低く湿度が高い場合は、第1蒸発器2aにて冷却減湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて加熱して温調、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷却減湿してから第3蒸発器2cにて加熱して温調し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が低い場合は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて加熱してから風上側加湿器5にて加湿し、さらに、第3蒸発器2cにて加熱してから風下側加湿器5にて加湿し、所定の給気温湿度に制御する。この場合、所望の給気温湿度にするのに必要な加熱量と加湿量に応じて、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて加熱し風上側加湿器5と風下側加湿器5のいずれか一方のみで加湿して所定の給気温湿度に制御することもできる。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が高く湿度が低い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて乾き冷却し、風上側加湿器5と風下側加湿器5の両方又は一方にて加湿し、所定の給気温湿度に制御する。
また、被空調空間を恒温恒湿に空調するには、たとえば、風下側加湿器5を蒸気吹出し方式とした場合を例示すると、所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が高い場合と所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が低く湿度が高い場合は、第1蒸発器2aにて冷却減湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて加熱して温調、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷却減湿してから第3蒸発器2cにて加熱して温調、又は、第1蒸発器2aにて冷却減湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて加熱して温調したのち風下側加湿器5にて蒸気により温度を下げずに加湿、又は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷却減湿してから第3蒸発器2cにて加熱して温調したのち風下側加湿器5にて蒸気により温度を下げずに加湿し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が低い場合は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて加熱して温調したのち風下側加湿器5にて蒸気により温度を下げずに加湿し、所定の給気温湿度に制御する。この場合、第1蒸発器2a又は第2蒸発器2bにて加熱してから風上側加湿器5にて加湿し、さらに、第3蒸発器2cにて加熱してから風下側加湿器5にて蒸気により温度を下げずに加湿し、所定の給気温湿度に制御することもできる。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が高く湿度が低い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて乾き冷却して温調したのち風下側加湿器5にて蒸気により温度を下げずに加湿し、所定の給気温湿度に制御する。
この場合、風上側と風下側の加湿器5、5を止めて加湿せずに被空調空間を除湿乾燥することができる。たとえば、所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が高い場合と所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が低く湿度が高い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて冷却減湿してから第3蒸発器2cにて加熱、又は、第1蒸発器2aにて冷却減湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて加熱し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が低い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて加熱し、所定の給気温湿度に制御する。
また、被空調空間を低温加湿するには、たとえば、所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が高い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの1つもしくは2つもしくは全てにて冷却減湿し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気温湿度が低い場合は第1蒸発器2aと第2蒸発器2bの両方又は一方にて加熱してから風上側加湿器5にて加湿しそののち第3蒸発器2cにて乾き冷却し、所定の給気温湿度に制御する。所望の給気温湿度に対して給気送風路入口空気の温度が高く湿度が低い場合は風上側加湿器5にて加湿してから第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの両方又は一方にて乾き冷却し、所定の給気温湿度に制御する。なお、図示省略するが、加湿器5は、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bとの間、第2蒸発器2bと第3蒸発器2cとの間、第3蒸発器2cの風下、のうちの一箇所又は二箇所又は全箇所に配設するも自由であり、全個所とすれば3段階で加熱・加湿が可能となり、一層給気温湿度制御幅が広がる。
なお、本発明は前記実施例に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で設計変更自由であり、たとえば、第1と第2と第3のヒートポンプA、B、Cや制御手段の構成、第1蒸発器2aと第2蒸発器2bと第3蒸発器2cの冷媒蒸発と冷媒凝縮のサイクルの変更や増減は自由である。
ヒートポンプ式空調機の実施例を示す正面図。 ヒートポンプの簡略説明図。 ヒートポンプ式空調機の他の実施例を示す正面図。 図3のヒートポンプの簡略説明図。 通水機構の簡略説明図。
符号の説明
2a 第1蒸発器
2b 第2蒸発器
2c 第3蒸発器
3a 第1凝縮器
3c 第2凝縮器
5 加湿器
12 熱源水回路
13 洗浄装置
A 第1ヒートポンプ
B 第2ヒートポンプ
C 第3ヒートポンプ
D1 第1通水機構
D2 第2通水機構

Claims (5)

  1. 第1と第2と第3の圧縮式のヒートポンプA、B、Cを備え、前記第1ヒートポンプAの冷媒−空気熱交換用第1蒸発器2aと前記第2ヒートポンプBの冷媒−空気熱交換用第2蒸発器2bと前記第3ヒートポンプCの冷媒−空気熱交換用第3蒸発器2cとを送風方向へ順に配設すると共に、第1凝縮器3aを前記第1ヒートポンプAと前記第2ヒートポンプBにて共用し、前記第1と第2と第3のヒートポンプA、B、Cの各蒸発器2a、2b、2cを冷媒蒸発・冷媒凝縮切換え自在に構成し、前記第1蒸発器2aと前記第2蒸発器2bとの間、前記第2蒸発器2bと前記第3蒸発器2cとの間、前記第3蒸発器2cの風下、のうちの一箇所又は二箇所又は全箇所に加湿器5を配設したことを特徴とするヒートポンプ式空調機。
  2. 第1凝縮器3a及び第3ヒートポンプCの第2凝縮器3cを冷媒−空気熱交換器とすると共に、前記第1凝縮器3a内の第1ヒートポンプAの冷媒流通路と第2ヒートポンプBの冷媒流通路とを互いに熱交換自在として配設し、前記第2凝縮器3cと前記第1凝縮器3aを送風方向へ順に配設した請求項1記載のヒートポンプ式空調機。
  3. 第1凝縮器3a及び第3ヒートポンプCの第2凝縮器3cをプレート式の冷媒−熱源水熱交換器とし、前記第1凝縮器3a内の第1ヒートポンプAの冷媒流通路と第2ヒートポンプBの冷媒流通路と熱源水流通路とを互いに熱交換自在として配設した請求項1記載のヒートポンプ式空調機。
  4. 熱源水回路12からの熱源水と洗浄装置13からの洗浄液とを選択的に第1凝縮器3aに流通自在とする第1の通水機構D1と、前記熱源水回路12からの熱源水と前記洗浄装置13からの洗浄液とを選択的に第2凝縮器3cに流通自在とする第2の通水機構D2と、を設けた請求項3記載のヒートポンプ式空調機。
  5. 請求項1乃至4記載のヒートポンプ式空調機において、第1と第2と第3のヒートポンプA、B、Cの熱交換器であって冷媒−空気熱交換用のもののフィンチューブを楕円管にしたことを特徴とするヒートポンプ式空調機。
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