JP2008128498A - マルチ型空気調和機 - Google Patents

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Abstract

【課題】複数の室外機が接続されるマルチ型空気調和機において、冷媒循環量の低下を抑制すること。
【解決手段】本発明のマルチ型空気調和機は、複数の室外機10と複数の室内機40とをそれぞれ液接続配管35とガス接続配管36に並列に接続して冷凍サイクルを構成し、室外機10は、ガス冷媒配管と弁を介して接続される圧縮機11と、この圧縮機と接続される室外熱交換器14と、この室外熱交換器と接続されるレシーバ25と、このレシーバと液冷媒配管との間に設けられる自動開閉弁23とを備えている。ここで、室外機は、運転が停止しているとき、自動開閉弁23が閉となるように制御されるため、運転する室外機と停止する室外機が混在しても、停止する室外機のレシーバに冷媒が溜まり込むことはなく、冷媒循環量の低下を抑えることができる。
【選択図】図1

Description

本発明は、複数の室外機を有するマルチ型空気調和機に係り、特に、室外機の運転制御に関する。
近年、冷暖房運転の負荷増加に伴い、複数の室外機を接続して冷凍サイクルを構成するマルチ型の空気調和機が知られている。
このようなマルチ型の空気調和機として、例えば、複数の室外機と複数の室内機とをそれぞれ液接続配管とガス接続配管に並列に接続し、この室外機と室内機との間で冷媒を循環させるようにした空気調和機が知られている(特許文献1参照)。ここで、各室外機の筐体内には、例えば、四方弁、圧縮機、室外熱交換器、室外膨張弁、レシーバが配管で順次接続されて収容されており、ガス接続配管は四方弁を介して圧縮機と接続され、液接続配管はレシーバと配管で接続されている。また、各室内機の筐体内には、例えば、室内膨張弁と室内熱交換器が収容されている。
このように構成されるマルチ型空気調和機によれば、例えば、各室内機が設置された部屋の環境などに応じて、各室内機の能力や風量などに差をつけて運転することができる。また、各室内機には複数の室外機が接続されることから、室内側の負荷増加に応じて、室外機の運転台数を適宜増やすことができ、能力不足を補うことができる。
特開平11−14168号公報
ところで、このようなマルチ型空気調和機において、室内側の負荷が小さいとき、すべての室外機を同時に運転すると効率が悪くなるため、一部の室外機の運転を停止させている。
しかしながら、このように運転する室外機と停止する室外機が混在する場合、例えば、冷房運転を行う室外機から吐出された高圧液冷媒が液接続配管を通じて停止する室外機に流れ込み、レシーバに溜まることが考えられる。このレシーバは冷凍サイクルの冷媒の循環経路において大きな容積を占めていることから、停止する室外機のレシーバに液冷媒が溜まると、冷凍サイクルの冷媒循環量が減少し、能力不足や圧縮機の吐出温度上昇による圧縮機の信頼性を低下させるおそれがある。
本発明は、複数の室外機が接続されるマルチ型空気調和機において、冷媒循環量の低下を抑制することを課題とする。
上記課題を解決するため、本発明は、複数の室外機と複数の室内機とをそれぞれ液接続配管とガス接続配管に並列に接続し、複数の室外機と複数の室内機との間で冷媒を循環させるマルチ型空気調和機において、室外機は、ガス冷媒配管と弁を介して接続される圧縮機と、圧縮機と接続される室外熱交換器と、室外熱交換器と接続されるレシーバと、レシーバと液冷媒配管との間に設けられる自動開閉弁とを備え、室外機は、運転が停止しているとき、自動開閉弁が閉となるように制御されることを特徴としている。
これによれば、運転する室外機と停止する室外機が混在しても、停止する室外機は自動開閉弁が閉じられるため、レシーバへの液冷媒の流れ込みを防ぐことができる。このため、液冷媒がレシーバに溜まり込むことがなく、冷凍サイクルの冷媒循環量の低下を抑制することができる。また、室外機に流れ込む冷媒は、液冷媒に限らず、ガス冷媒も考えられるが、レシーバとガス接続配管との間には、各種弁や圧縮機などが設けられるため、ガス冷媒がレシーバに流れ込むことはない。
また、本発明は、複数の室外機と複数の室内機とをそれぞれ液接続配管と低圧ガス接続配管と高圧ガス冷媒配管に並列に接続し、複数の室外機と複数の室内機との間で冷媒を循環させ、低圧ガス接続配管及び高圧ガス接続配管と各室内機とを接続する配管経路にそれぞれ開閉弁を設けたマルチ型空気調和機において、室外機は、高圧ガス冷媒配管及び低圧ガス冷媒配管と弁を介して接続される圧縮機と、圧縮機と接続される室外熱交換器と、室外熱交換器と接続されるレシーバと、レシーバと液冷媒配管との間に設けられる自動開閉弁とを備え、室外機は、運転が停止しているとき、自動開閉弁が閉となるように制御することを特徴としている。
このように室内機と室外機とを3系統の冷媒配管で接続することにより、例えば、冷房運転と暖房運転を別々の室内機で同時に運転することができる。また、この構成においても、停止する室外機のレシーバに液冷媒が溜まることを防ぐことができ、冷凍サイクルの冷媒循環量の低下を抑制できる。
上記の構成において、室外機は、レシーバの入口側と出口側の接続を、出口側から入口側に順方向の第1の逆止弁と順方向の第2の逆止弁とを直接に接続した経路と、出口側から順方向の第3の逆止弁と順方向の第4の逆止弁とを直列に接続した経路とを並列に接続してブリッジ状に形成し、第1の逆止弁と第2の逆止弁との接続点は、室外熱交換器と連通し、第3の逆止弁と第4の逆止弁との接続点は、液冷媒配管と連通してなるブリッジ回路を備え、第4の逆止弁は、自動開閉弁からなるように構成してもよい。
これによれば、レシーバに流入する冷媒の流れ方向を冷房、暖房運転によらず一方向に規定できるため、レシーバの出口側配管に過冷却回路を設置できる等、冷凍サイクルの運転効率を向上させる種々の手段を講じることができる。また、停止する室外機に液冷媒が侵入しても、第3の逆止弁と自動開閉弁によって冷媒の流れが止められるため、液冷媒がレシーバに侵入することはない。
ここで、室外機は、冷房運転中に自動開閉弁を閉じるように制御されている。これにより、冷房運転中は、圧縮機から吐出された冷媒が、ブリッジ回路において第2の逆止弁を経てレシーバの入口側に流れ込み、レシーバの出口側から出た冷媒は、第3の逆止弁を通って液接続配管へ流れ込むようになるから、ブリッジ回路が逆止弁として機能を果たすようになる。
本発明によれば、複数の室外機が接続されるマルチ型空気調和機において、冷媒循環量の低下を抑制することができるため、運転能力が確保され、圧縮機の信頼性の高い運転が可能となる。
以下、本発明を適用してなるマルチ型空気調和機の一実施の形態について図を参照して説明する。
図1は本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルの一実施例を示す系統図である。このマルチ型空気調和機は、2台の室外機10a,10bと、4台の室内機40a,40b,40c,40dを、液接続配管35及びガス接続配管36にそれぞれ並列に接続して構成される。
室外機10は2台より多くてもよく、また、室内機40は4台より多くても少なくてもよく、運転する室内機40は1台でも複数台でもよい。ただし、少なくとも1台の室外機10(以下、運転室外機と略す。)が運転し、その状態で停止する他の室外機10(以下、停止室外機と略す。)を対象としている。
室外機10の筐体内には、図に示すように、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機11と、圧縮機11から吐出される冷媒を吐出方向に流すための逆止弁12と、冷媒の循環方向を切り替える四方弁13と、冷媒と外気との間で熱交換を行う室外熱交換器14と、絞り機構として機能する室外膨張弁15と、液冷媒を貯留しておくレシーバ25と、自動開閉弁23が、冷媒配管で接続されて収納されている。液接続配管35から分岐された分岐管には、液阻止弁31が配設されており、この液阻止弁31には、室外機10の自動開閉弁23と接続された液冷媒配管が接続されている。すなわち、この液冷媒配管を介して自動開閉弁23と液接続配管35は連通されている。一方、ガス接続配管36から分岐された分岐管には、ガス阻止弁(高圧ガス阻止弁)32が配設されており、このガス阻止弁32には、室外機10の四方弁13と接続されたガス冷媒配管が接続されている。なお、液阻止弁31とガス阻止弁32は、室外機10が液接続配管とガス接続配管に接続されると開放され、これ以降の、例えば、運転中は開いた状態が維持される。
室内機40の筐体内には、冷媒と室内空気との間で熱交換を行う室内熱交換器41と、室内膨張弁42が冷媒配管で接続されて収納されている。液接続配管35から分岐した分岐管は、室内機40の室内膨張弁42と接続されている。また、ガス接続配管36から分岐した分岐管は、室内機40の室内熱交換器41と接続されている。なお、室外機10や室内機40には、図示しない室外ファンなどの機器類や各種センサなどが設けられている。
このように構成されるマルチ型空気調和機においては、運転室外機10の自動開閉弁23を開、停止室外機10の自動開閉弁23を閉とし、停止室外機10のレシーバ25に液冷媒を溜めないようにしている。このため、すべての室外機10に対し、運転停止の状態を検知するため、例えば、圧縮機11の運転停止を検知するとともに、圧縮機11が停止する停止室外機の自動開閉弁23を閉とする制御手段が設けられている。
次に、室外機10aが冷房運転、室外機10bが停止、室内機40aが冷房運転、室内機40b,40c,40dが停止時の冷媒の流れについて説明する。運転室外機10aにおいて、圧縮機11aは運転、室外膨張弁15a、自動開閉弁23aは開、四方弁13aは冷房運転側に設定されている。ここで、冷房運転側とは、圧縮機吐出側が室外熱交換器14aとつながり、ガス阻止弁32aが圧縮機吸入側へつながる向きを示す。また、暖房運転側とは、圧縮機吐出側がガス阻止弁32aとつながり、室外熱交換器14aが圧縮機吸入側とつながる向きを示す。
圧縮機11aで圧縮された高圧ガス冷媒は、圧縮機吐出側逆止弁12aを通り、四方弁13aにより室外熱交換器14aへ送られて外気と熱交換し高圧液冷媒となる。そして、室外膨張弁15a、レシーバ25aを通過して自動開閉弁23aへ送られる。ここで、自動開閉弁23aは開のため、液冷媒はここを通過して液阻止弁31aを通り液接続配管35へと送られる。
一方、停止室外機10bにおいて、圧縮機11bは停止、室外膨張弁15b、自動開閉弁23bは閉、四方弁13bは冷房運転側に設定されている。このため液接続配管35を流れる液冷媒は、液阻止弁31bを通って室外機10bに流れ込むが、自動開閉弁23bにより流れが止められるため、レシーバ25bに溜まり込むことはない。
液接続配管35を流れる液冷媒は、運転室内機40aへ送られ、室内膨張弁42aで減圧され、室内熱交換器41aにて室内空気と熱交換し蒸発して低圧ガス冷媒となる。そしてガス接続配管36を通り、運転室外機10aへと送られる。なお、停止室外機10bの圧縮機11bに液冷媒がある場合は、ガス接続配管36の圧力が圧縮機内部の圧力よりも低いため、液冷媒は、ガス阻止弁32bを通り、ガス冷媒としてガス接続配管36へと回収される。そして、低圧ガス冷媒はガス阻止弁32a、四方弁13aを通り圧縮機11aへ送られ、再度圧縮され循環する。なお、室外熱交換器14b内の冷媒は、圧縮機吐出側逆止弁12bと室外膨張弁15bにより封止されているため、循環冷媒として流出しにくい。同様にレシーバ25b内部の冷媒も、室外膨張弁15b、自動開閉弁23bにより封止されており流出しない。
次に、室外機10aが暖房運転、室外機10bが停止、室内機40aが暖房運転、室内機40b、40c、40dが停止時の冷媒の流れを説明する。運転室外機10aにおいて、圧縮機11aは運転、室外膨張弁15a、自動開閉弁23aは開、四方弁13aは暖房運転側に設定されている。圧縮機11aで圧縮された高圧ガス冷媒は、圧縮機吐出側逆止弁12aを通り、四方弁13aによりガス阻止弁32a、ガス接続配管36へ送られる。そして、ガス冷媒は主に室内機40aへ送られ、室内熱交換器41aにて室内空気と熱交換し、冷媒は凝縮して高圧液冷媒となり、全開の室内膨張弁42aを通り液接続配管35へ送られる。ここで、室内機40b,40c,40dは停止しているが、室内膨張弁42b,42c,42dを全閉にすると冷媒が室内機40b,40c,40dに溜まり込むため、室内膨張弁42を適宜開いたり、微開にすることが好ましい。この場合、室内熱交換器41b,41c,41dにて若干冷媒が凝縮して高圧液となり、室内膨張弁42b,42c,42dを通り液接続配管35へ送られる。液接続配管35に送られた液冷媒は室外機10a、10bへと送られる。
液接続配管35から送られてきた液冷媒は、運転室外機10aにおいて、液阻止弁31a、開状態の自動開閉弁23aを通り、レシーバ25a、室外膨張弁15aへと送られる。そして室外膨張弁15aにて減圧され、室外熱交換器14aへと送られて外気と熱交換し低圧ガス冷媒となる。そして低圧ガス冷媒は四方弁13aを通り圧縮機11aへ送られ、再度圧縮されて循環する。
一方、停止室外機10bにおいて、圧縮機11bは停止、室外膨張弁15b、自動開閉弁23bは閉、四方弁13bは暖房運転状態に設定されている。ガス接続配管36の高圧ガスはガス阻止弁32bには送られるが、圧縮機吐出側逆止弁12bにより止められるため、室外熱交換器14bには溜まらない。液接続配管35の液冷媒は液阻止弁31bを通って停止室外機10bに侵入するが、自動開閉弁23bで止められるため、レシーバ25bには溜まり込まない。なお、室外熱交換器14b内部の冷媒は、圧縮機吐出側逆止弁12bと室外膨張弁15bにより封止されており、循環冷媒として流出しにくい。同様にレシーバ25b内部の冷媒も、室外膨張弁15b、自動開閉弁23bにより封止されており流出しない。
さらに、室外機10aが除霜運転、室外機10bが停止、すべての室内機膨張弁開の冷媒の流れを説明する。運転室外機10aについては冷房運転と同じであり、液冷媒を液接続配管35へと送る。一方、停止室外機10bにおいて、圧縮機11bは停止、室外膨張弁15b、自動開閉弁23bは閉、四方弁13bは暖房運転状態に設定されている。このため、液接続配管35の液冷媒は液阻止弁31bを通って停止室外機10bに侵入するが、自動開閉弁23bで止められるため、レシーバ25bには溜まり込まない。また、室外熱交換器14bに液冷媒がある場合は、圧力差により、液冷媒は、四方弁13b、圧縮機11b、圧縮機吐出側逆止弁12b、ガス阻止弁32b、ガス接続配管36を通って室外機10aへと送られる。但し冷媒流路は、圧縮機11bがあるため狭く、除霜時間の制限があるため多量には流れない。また、冷媒が室外熱交換器14bに溜まりこむこともない。
図2は本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルの他の実施例を示す系統図である。本実施例は、室外機にて、レシーバの冷媒流れ方向を冷房運転、暖房運転に関わらず一方向に規定するため、4個の逆止弁を組み合わせてブリッジ回路を形成する例であり、ブリッジ回路の逆止弁の1個を図1の自動開閉弁23aとしたものである。図1と同様、停止室外機は、レシーバ25と液阻止弁31間の自動開閉弁23を閉とすることで、停止室外機に液冷媒を溜めないようにしている。また、冷房運転時あるいは除霜運転時において、運転室外機の自動開閉弁23を閉じることにより、ブリッジ回路全体として逆止弁と同様の機能を持たせることができる。
室外機10において、レシーバ25は、一方の開口を入口側(図の上部)、他方の開口を出口側として規定している。ブリッジ回路は、図2に示すように、レシーバ25の入口側と出口側を、出口側から順方向の第1の逆止弁22と順方向の第2の逆止弁21とを直接に接続した経路と、出口側から順方向の第3の逆止弁24と自動開閉弁23を直列に接続した経路とを並列に接続してブリッジ状に形成して構成される。また第1の逆止弁22と第2の逆止弁21との接続点は、膨張弁15を介して室外熱交換器14と連通され、第3の逆止弁24と自動開閉弁23との接続点は、液阻止弁31を介して液接続配管35と連通されている。ここで、例えば、レシーバ出口から第1の逆止弁22aもしくは第3の逆止弁24aの間に過冷却回路を設置してもよいし、レシーバ頂部にガス抜きがついたレシーバを用いるようにしてもよい。
次に、室外機10aが冷房運転、室外機10bが停止、室内機40aが冷房運転、室内機40b,40c,40dが停止時の冷媒の流れを説明する。運転室外機10aにおいて、圧縮機11aは運転、室外膨張弁15aは開、自動開閉弁23aは閉、四方弁13aは冷房運転側に設定されている。室外膨張弁15aから流れる液冷媒は第2の逆止弁21aを通る。ここで、自動開閉弁23aは閉じているため流れず、レシーバ25a、第3の逆止弁24aを通り液阻止弁31aへと送られる。冷房運転時には自動開閉弁23aが閉じているため、ブリッジ回路は逆止弁と同じ機能を果たしている。仮に自動開閉弁23aが開いていると、レシーバ25aに冷媒が流れず、サイクルの冷媒量調整ができないことになる。
一方、停止室外機10bにおいて、圧縮機11bは停止、室外膨張弁15b、自動開閉弁23bは閉、四方弁13bは冷房運転側に設定されている。高圧液冷媒が液阻止弁31bを通って室外機10bに流れてくるが、自動開閉弁23bが閉であるとともに、第3の逆止弁24bが流れを閉止することにより、レシーバ25bに液冷媒が溜まり込むことはない。また、ガス阻止弁32bは低圧側に引かれるため、冷媒が溜まり込むことはない。また、室外機10aが除霜時においても四方弁13bが暖房停止の状態となる以外は同じであり、同様に停止室外機のレシーバ25bに液冷媒が溜まり込むことはない。
図3は本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルのさらに他の実施例を示す系統図であり、図2と同じ冷凍サイクルの暖房運転の例である。本実施例においても、停止室外機は自動開閉弁23を閉とすることで、停止室外機に液冷媒を溜めないようにしている。また、暖房運転室外機の自動開閉弁23は開くことにより、ブリッジ回路に逆止弁と同様の機能を持たせるようにしている。
ここで、運転室外機10aが暖房運転、室外機10bが停止、室内機40aが暖房運転、室内機40b,40c,40dが停止時の冷媒の流れを説明する。運転室外機10aにおいて、圧縮機11aは運転、室外膨張弁15a、自動開閉弁23aは開、四方弁13aは暖房運転側に設定されている。液阻止弁31aから高圧液冷媒は、自動開閉弁23a、レシーバ25a、第1の逆止弁22aを通り室外膨張弁15aに到達する。このように暖房運転時に自動開閉弁23aを開くことにより、ブリッジ回路は逆止弁と同じ機能を果たしている。仮に自動開閉弁23aが閉じていると、室外膨張弁15a、室外熱交換器14a、圧縮機11aに冷媒が流れ込まず、吸入圧力が低下し暖房のための高圧ガス冷媒を供給できなくなる。
一方、停止室外機10bにおいて、圧縮機11bは停止、室外膨張弁15b、自動開閉弁23bは閉、四方弁13bは暖房運転側に設定されている。高圧液冷媒が液阻止弁31bまでは流れてくるが、自動開閉弁23bが閉であるとともに、第3の逆止弁24bが流れを閉止することにより、レシーバ25bに液冷媒が溜まり込むことはない。高圧ガス冷媒はガス阻止弁32b、四方弁13bまでかかるが、圧縮機吐出側逆止弁12bで止められ、圧縮機11bや室外熱交換器14bに液冷媒が溜まり込むことはない。
図4は本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルのさらに他の実施例を示す系統図であり、冷房運転と暖房運転の同時マルチの一例である。本実施例においても、停止室外機は自動開閉弁23を閉とすることで、停止室外機に液冷媒を溜めないようにしている。また、停止室外機のガス配管が低圧側に引かれる場合は、四方弁をすべて冷房モードに設定するようにしている。
本実施例のマルチ型空気調和機は、室外機10a,10bと室内機40a,40b,40c,40dを、高圧ガス接続配管36、低圧ガス接続配管37、液接続配管35の3本の配管にそれぞれ並列に接続して構成される。高圧ガス接続配管36及び低圧ガス接続配管37の分岐管と、室内機40a,40b,40c,40dのガス配管を接続する経路には、それぞれ冷暖切替ユニット50a,50b,50c,50dが設けられている。この冷暖切替ユニット50は、室内機40のガス配管につなぐ配管を高圧ガス接続配管36か低圧ガス接続配管37のいずれかに切り替えることにより、室内機の運転を冷房か暖房に切り替えている。冷暖切替ユニット50は、高圧ガス接続配管36の分岐管と室内機40を接続する配管に高圧側開閉弁52を設け、低圧ガス接続配管37の分岐管と室内機40を接続する配管経路に低圧側開閉弁51を設けて構成される。
室内機40は、図1〜3と同じ構成であるが、互いに異なる運転モードに設定し冷暖同時運転を行うことができる。室外機10は、例えば、図1の標準マルチと異なり、それぞれ2枚の室外熱交換器14,17を備えており、これに合わせて2個の四方弁13,16、2個の室外膨張弁15,18を備えている。レシーバ25の前後には図2、3のように逆止弁と自動開閉弁によるブリッジ回路が形成されているが、図1のようにブリッジ回路がなくてもよい。
次に、室外機10aが冷房運転、室外機10bが停止、室内機40aが冷房運転、室内機40b、40c、40dが停止時の冷媒の流れを説明する。運転室外機10aにおいて、室外膨張弁15a,18aは2個とも開、四方弁13a,16aは2個とも冷房運転側、自動開閉弁23aは閉に設定されており、図2と同等になっている。圧縮機11aで圧縮された高圧ガス冷媒は、圧縮機吐出側逆止弁12aを通り、四方弁13aと四方弁16aに送られる。四方弁13aへ送られた高圧ガス冷媒は室外熱交換器14aへと送られ外気と熱交換し高圧液冷媒となり、室外膨張弁15a、レシーバ25aへ送られる。また四方弁16aへ送られた高圧ガス冷媒も同様に室外熱交換器17aへと送られ外気と熱交換し高圧液冷媒となり、室外膨張弁18a、レシーバ25aへ送られる。レシーバ25aに送られた高圧液冷媒は液阻止弁31a、液接続配管35を通り、運転している室内機40aへ送られ、室内膨張弁42aで減圧し、室内熱交換器41aにて熱交換し低圧ガス冷媒となる。そして、冷暖切替ユニット50aに送られ低圧側開閉弁51a、高圧側開閉弁52aへと送られる。
ここで、低圧側開閉弁51aは開のため、低圧ガス冷媒は低圧ガス接続配管37、低圧ガス阻止弁33a、圧縮機11aへと送られ再循環する。また高圧側開閉弁52aも開とした場合、高圧ガス接続配管36、高圧ガス阻止弁32a、四方弁13aを通り、圧縮機11aへと送られ再循環する。ここで、室内機40がすべて冷房運転時であっても、高圧ガス接続配管36を通じて圧縮機11aの吸入側とつながらず低圧とならない場合は、高圧側開閉弁52aは閉とする。なお、冷房運転時の高圧側開閉弁52aは、電磁弁による開閉以外に、電磁弁と逆止弁を並列に使用してもよい。この場合、電磁弁は閉じて逆止弁は室内機側から高圧ガス接続配管側に流れるように付けられていてもよい。
一方、停止室外機10bにおいて、圧縮機11bは停止、室外膨張弁15b,18b、自動開閉弁23bは閉、四方弁13b,16bは冷房運転側に設定されている。このため、液接続配管35の液冷媒は液阻止弁31bを通って室外機10bに流れてくるが、自動開閉弁23bが閉であるとともに、第3の逆止弁24bが流れを閉止することにより、レシーバ25bに液冷媒が溜まり込むことはない。また、高圧ガス阻止弁32b、低圧ガス阻止弁33bはともに低圧側に引かれるため、圧縮機11bや室外熱交換器14b,17bに液冷媒が溜まり込むことはない。
図5は本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルのさらに他の実施例を示す系統図であり、図4と同じ冷凍サイクルの暖房運転の一例である。本実施例においても、停止室外機は自動開閉弁23を閉とすることで、停止室外機に液冷媒を溜めないようにしている。また、高圧ガス接続配管に高圧ガスが流れるときは停止室外機の四方弁をすべて暖房モードに設定するようにしている。
ここで、室外機10aが暖房運転、室外機10bが停止、室内機40aが暖房運転、室内機40b,40c,40dが停止時の冷媒の流れを説明する。室外機10aにおいて、圧縮機11aは運転、室外膨張弁15a,18a,自動開閉弁23aは開、四方弁13a,16aは暖房運転側である。液阻止弁31aを通過した高圧液冷媒は、自動開閉弁23a、レシーバ25a、第1の逆止弁22aを通り室外膨張弁15a、18aに到達する。室外膨張弁15aに送られた高圧液冷媒は減圧し、室外熱交換器14aへと送られ低圧ガス冷媒となり、四方弁13aを通り圧縮機11aへ送られ再循環する。また、室外膨張弁18aに送られた高圧液冷媒も同様に減圧し、室外熱交換器17aへと送られ低圧ガス冷媒となり、四方弁16aを通り圧縮機11aへ送られ再循環する。
一方、室外機10bにおいて、圧縮機11bは停止、室外膨張弁15b,18b、自動開閉弁23bは閉、四方弁13b、16bは暖房運転側に設定されている。このため、液接続配管35の液冷媒は液阻止弁31bまでは流れてくるが、自動開閉弁23bが閉であるとともに、第3の逆止弁24bが流れを閉止することにより、レシーバ25bに液冷媒が溜まり込むことはない。また、高圧ガス接続配管36の高圧ガス冷媒はガス阻止弁32bには送られるが、四方弁13bと四方弁16bの向きにより、圧縮機吐出側逆止弁12bで止められ、圧縮機11bや室外熱交換器14b,17bに冷媒が溜まり込むことはない。また、低圧ガス阻止弁33bは低圧側に引かれるため、圧縮機11bや室外熱交換器14b,17bに液冷媒が溜まり込むことはない。
図6は本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルのさらに他の実施例を示す系統図であり、図4,5と同じ冷凍サイクルの冷暖同時冷房主体運転の一例である。本実施例においても、停止室外機は自動開閉弁23を閉とすることで、停止室外機に液冷媒を溜めないようにしている。また、高圧ガス接続配管36に高圧ガスが流れているときは停止室外機の四方弁をすべて暖房モードに設定するようにしている。
ここで、室外機10aが冷房主体運転、室外機10bが停止、室内機40aが冷房運転、室内機40bが暖房運転、室内機40c,40dが停止時の冷媒の流れを説明する。運転室外機10aにおいて、圧縮機11aは運転、室外膨張弁18aは開、自動開閉弁23aは閉、四方弁16aは冷房運転側に設定されているが、図4と異なり室外膨張弁15aは閉、四方弁13aは暖房運転側に設定されている。圧縮機11aで圧縮された高圧ガス冷媒は、圧縮機吐出側逆止弁12aを通り、四方弁13aと四方弁16aに送られる。四方弁13aへ送られた高圧ガス冷媒は高圧ガス阻止弁32a、高圧ガス接続配管36、冷暖切替ユニット50bへと送られる。ここで、高圧側開閉弁52bにより暖房運転の室内機40bへと送られ、室内熱交換器41bで凝縮し高圧液冷媒となり、室内膨張弁42b、液接続配管35へと送られる。
また、四方弁16aへ送られた高圧ガス冷媒は室外熱交換器17aへと送られ外気と熱交換し高圧液冷媒となり、室外膨張弁18a、レシーバ25a、液阻止弁31a、液接続配管35へと送られる。この高圧液冷媒は、室内機40bから送られた液冷媒と合流し、冷房運転の室内機40aへと送られる。送られた高圧液冷媒は室内膨張弁42aにて減圧し、室内熱交換器41aにて低圧ガス冷媒となり、冷暖切替ユニット50aにて低圧側開閉弁51aを通り、低圧ガス接続配管37、低圧ガス阻止弁33a、圧縮機11aへと送られて再循環する。
一方、停止室外機10bにおいては、図5と同様、圧縮機11bは停止、室外膨張弁15b,18b、自動開閉弁23bは閉、四方弁13b,16bは暖房運転側に設定されている。このため、液冷媒はレシーバ25bに溜まり込まず、高圧ガス冷媒は圧縮機吐出側逆止弁12bで止められるため、圧縮機11bや室外熱交換器14b、17bに冷媒が溜まり込むことはない。さらに、低圧ガス阻止弁33bは低圧側に引かれるため、圧縮機11bや室外熱交換器14b、17bに液冷媒が溜まり込むことはない。
図7は本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルのさらに他の実施例を示す系統図であり、図4〜6と同じ冷凍サイクルの冷暖同時暖房主体運転の一例である。本実施例においても、停止室外機は自動開閉弁23を閉とし、高圧ガス接続配管が高圧の運転状態では停止室外機の四方弁をすべて暖房モードに設定するようにしている。
ここで、室外機10aが暖房主体運転、室外機10bが停止、室内機40aが冷房運転、室内機40bが暖房運転、室内機40c、40dが停止時の冷媒の流れを説明する。運転室外機10aにおいて、圧縮機11aは運転、室外膨張弁15a、自動開閉弁23aは開、四方弁13aは暖房運転側に設定されているが、図5と異なり室外膨張弁18aは閉あるいは微開、四方弁16aは冷房運転側に設定されている。圧縮機11aで圧縮された高圧ガス冷媒は、四方弁13aを通って高圧ガス阻止弁32aへ送られる。一方、高圧ガスの一部は、四方弁16aを通って室外熱交換器17aへ送られるが、室外膨張弁18aが閉または微開であるためほとんど冷媒は流れない。高圧ガス阻止弁32aを通り高圧ガス接続配管36へ送られた高圧ガス冷媒は冷暖切替ユニット50b、高圧側開閉弁52bにより暖房運転の室内機40bへ送られる。そして、室内熱交換器41bで凝縮し高圧液冷媒となり、室内膨張弁42b、液接続配管35へと送られる。
液接続配管35へ送られた液冷媒の一部は、冷房運転の室内機40aに送られ、室内膨張弁42aで減圧し、室内熱交換器41aにて熱交換し低圧ガス冷媒となる。そして、冷暖切替ユニット50aの低圧側開閉弁51aを通り、低圧ガス接続配管37、低圧ガス阻止弁33a、圧縮機11aへと送られ再循環する。液接続配管35へ送られた高圧液冷媒の残りは、液阻止弁31aを通って室外機10aに流れ込み、自動開閉弁23a、レシーバ25a、第1の逆止弁22aを通り室外膨張弁15aに到達する。室外膨張弁15aに送られた高圧液冷媒は減圧し、室外熱交換器14aへ送られて低圧ガス冷媒となり、四方弁13aを通り圧縮機11aへ送られて再循環する。
一方、停止室外機10bにおいては、図5,6と同様、圧縮機11bは停止、室外膨張弁15b,18b、自動開閉弁23bは閉、四方弁13b,16bは暖房運転側に設定されている。このため、液冷媒はレシーバ25bに溜まり込むことがなく、高圧ガス冷媒は圧縮機吐出側逆止弁12bで止められるため、圧縮機11bや室外熱交換器14b,17bに液冷媒が溜まり込むことはない。さらに、低圧ガス阻止弁33bは低圧側に引かれるため、圧縮機11bや室外熱交換器14b、17bには液冷媒が溜まり込むことはない。
本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルの一実施例を示す系統図である。 本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルの他の実施例を示す系統図である。 本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルの他の実施例を示す系統図である。 本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルの他の実施例を示す系統図である。 本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルの他の実施例を示す系統図である。 本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルの他の実施例を示す系統図である。 本発明のマルチ型空気調和機の冷凍サイクルの他の実施例を示す系統図である。
符号の説明
10 室外機
11 圧縮機
12 圧縮機吐出側逆止弁
13 四方弁
14 室外熱交換器
15 室外膨張弁
23 自動開閉弁
25 レシーバ
40 室内機
41 室内熱交換器
42 室内膨張弁
50 冷暖切替ユニット

Claims (4)

  1. 複数の室外機と複数の室内機とをそれぞれ液接続配管とガス接続配管に並列に接続し、前記複数の室外機と前記複数の室内機との間で冷媒を循環させるマルチ型空気調和機において、
    前記室外機は、前記ガス冷媒配管と弁を介して接続される圧縮機と、該圧縮機と接続される室外熱交換器と、該室外熱交換器と接続されるレシーバと、該レシーバと前記液冷媒配管との間に設けられる自動開閉弁とを備え、前記室外機は、運転が停止しているとき、前記自動開閉弁が閉となるように制御されることを特徴とするマルチ型空気調和機。
  2. 複数の室外機と複数の室内機とをそれぞれ液接続配管と低圧ガス接続配管と高圧ガス冷媒配管に並列に接続し、前記複数の室外機と前記複数の室内機との間で冷媒を循環させ、前記低圧ガス接続配管及び前記高圧ガス接続配管と前記各室内機とを接続する配管経路にそれぞれ開閉弁を設けたマルチ型空気調和機において、
    前記室外機は、前記高圧ガス冷媒配管及び前記低圧ガス冷媒配管と弁を介して接続される圧縮機と、該圧縮機と接続される室外熱交換器と、該室外熱交換器と接続されるレシーバと、該レシーバと前記液冷媒配管との間に設けられる自動開閉弁とを備え、前記室外機は、運転が停止しているとき、前記自動開閉弁が閉となるように制御されることを特徴とするマルチ型空気調和機。
  3. 前記室外機は、前記レシーバの入口側と出口側の接続を、出口側から入口側に順方向の第1の逆止弁と順方向の第2の逆止弁とを直列に接続した経路と、出口側から順方向の第3の逆止弁と順方向の第4の逆止弁とを直列に接続した経路とを並列に接続してブリッジ状に形成し、前記第1の逆止弁と第2の逆止弁との接続点は、前記室外熱交換器と連通し、前記第3の逆止弁と第4の逆止弁との接続点は、前記液冷媒配管と連通してなるブリッジ回路を備え、前記第4の逆止弁は、前記自動開閉弁からなることを特徴とする請求項1又は2に記載のマルチ型空気調和機。
  4. 前記室外機は、冷房運転中に前記自動開閉弁が閉となることを特徴とする請求項3に記載のマルチ型空気調和機。
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