JP2015087065A - 空気調和機 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】空気調和機は、圧縮機1、凝縮器2、絞り部3、蒸発器4が配管により接続されてなる冷媒回路を備えている。絞り部3は、冷媒を溜める複数のレシーバ5と、冷媒回路を循環する冷媒量を調整するために各レシーバ5に溜める冷媒量を調整する複数の流量調整装置6とから構成される。運転状況に応じて流量調整装置6が動作すると、各レシーバ5に溜まる冷媒量が調整される。冷媒回路を循環する冷媒量が変化し、運転状況に応じた最適な冷媒量となる。
【選択図】図1
Description
本実施形態の空気調和機は、図1に示すように、圧縮機1、凝縮器2、絞り部3、蒸発器4を配管で接続した冷媒回路を備えている。絞り部3は、冷媒を溜める複数のレシーバ5と、冷媒回路を循環する冷媒量を調整する複数の流量調整装置6とから構成される。
第1の実施形態の空気調和機において、室内機10に設置される室内熱交換器13と室外機11に設置される室外熱交換器14とでは、容積が異なることがある。容積が異なることにより、運転モードに応じて最適な冷媒量も異なる。室外熱交換器14の容積が室内熱交換器13の容積より大のとき、冷房モード時の最適な冷媒量は暖房モード時の最適な冷媒量よりも大となる。室内熱交換器13の容積が室外熱交換器14の容積より大のとき、暖房モード時の最適な冷媒量は冷房モード時の最適な冷媒量よりも大となる。
本実施形態の空気調和機では、図6に示すように、レシーバが第1、第2レシーバ5A,5Bとされ、第1レシーバ5Aの上流側に高圧側流量調整装置6Aが配され、第2レシーバ5Bの上流側に低圧側流量調整装置6Bが配される。低圧側流量調整装置6Bは第1レシーバ5Aと第2レシーバ5Bとの間に位置する。なお、レシーバ5を除くその他の構成および動作は、第1の実施形態と同じである。
上記の各実施形態では、複数のレシーバ5の容積は同じであるが、本実施形態では、各レシーバ5の容積がそれぞれ異なる。図1に示す3つのレシーバ5において、第1レシーバ5Aの容積がA、第2レシーバ5Bの容積がB、第3レシーバ5Cの容積がCとされる。A、B、Cはそれぞれ異なる値である。なお、その他の構成および動作は第1の実施形態と同じである。
空調運転の起動時、冷媒回路を循環する冷媒量が多いと、冷凍サイクルが効率よく安定する。そこで、本実施形態では、容積の異なるレシーバ5の並び順として、冷媒の流れ方向の上流側に位置するレシーバ5の容積を下流側に位置する他のレシーバ5の容積よりも小とする。なお、その他の構成および動作は第1の実施形態と同じである。
空調運転中、流量調整装置は過熱度の変化等の運転状況に応じて制御される。流量調整装置6の制御に応じて、レシーバ5に溜まる冷媒量が変動し、冷媒回路を循環する冷媒が調整される。流量調整装置6が全開されると、流量調整装置6を通過する冷媒量が多くなる。
上記のように、冷房モードで空調運転中、高湿度で外気温が高い特定の環境では、空調負荷が大きくなる。空調能力を高めるために循環する冷媒量を多くしなければならない。しかし、流量調整装置6を全開あるいは全開近くまでにしても、冷媒が流量調整装置6を通る際の圧力損失により、室内熱交換器13において冷媒不足が生じ、吹出口に露が付くといった問題が生じる。そこで、本実施形態では、このような露付きを防止するために、制御装置20は、露付き防止制御を行う。なお、その他の構成および動作は第6の実施形態と同じである。
冷媒回路を循環する冷媒は、冷媒回路の接続配管7に接続された連結管8を通じてレシーバ5に出入りする。接続配管7内の冷媒の圧力とレシーバ5内の圧力との圧力差に応じて、冷媒が連結管8からレシーバ5に入って溜まったり、溜まっている冷媒がレシーバ5から排出される。この圧力差だけでは、スムーズに冷媒がレシーバ5から出入りできない。レシーバ5の温度が冷媒の温度より高いとき、レシーバ5内の圧力が高まり、冷媒はレシーバ5に流れ込みにくくなり、冷媒が溜まらない。レシーバ5の温度が冷媒の温度より低いとき、レシーバ5内の圧力が低下し、冷媒はレシーバ5から出にくくなり、レシーバ5の冷媒が減らない。
レシーバ5は、室外機11内の隙間に配置されている。レシーバ5の配置を決めるとき、レシーバ5および連結管8が室外機11内の配管や部品に干渉しないように考慮しなければならない。一方、レシーバ5は所定の容積を確保するため、レシーバ5の大きさや形状が決められる。しかし、室外機11内には、構造上、限られた隙間しかなく、干渉しないようにレシーバ5を配置するには、配管や部品のレイアウトを変更したり、さらには室外機11を大きくしたりして、レシーバ5を配置できる隙間を確保する必要がある。
図9に示すような、冷媒を溜めるレシーバ5と、冷媒回路を循環する冷媒量を調整するためにレシーバ5に溜める冷媒量を調整する複数の流量調整装置6a,6bとを有する空気調和機において、流量調整装置6a,6bを制御する制御装置20は、冷媒回路を循環する冷媒量が空調運転に応じた最適冷媒量になるように、流量調整装置6a,6bの開度を制御する。
外気温Tout1のときに、回転数f1、f2で圧縮機1を回転させたときの安定時吐出温度および回転数f1、f2で圧縮機1を回転させたときの吐出温度が測定される。図20(a)は、回転数f1、f2における吐出温度の時間変化を示す。縦軸は、吐出温度と外気温との温度差ΔT、横軸は、時間tを表わす。図中、ΔT1は回転数f1のときの安定時吐出温度Td11−Tout、ΔT2は回転数f2のときの安定時吐出温度Td12−Toutである。Toutは任意の外気温である。このプロットした実測値から明らかなように、温度差関数ΔT(t)は、時間の経過と共にそれぞれΔT1およびΔT2に収束する形になる。また、圧縮機1の回転数が高いほど吐出温度が高くなるので、回転数が高いときの温度差は、回転数が低いときの温度差よりも大きくなる。
吐出温度の時間変化に関する数式が予め設定され、制御装置20のメモリに記憶される。数式は、回転数毎に式Aおよび式aが作成される。
ΔT(t)={ΔT2+(ΔT1−ΔT2)×(f−f2)/(f1−f2)}
×{1−e(−t/τ1)} ・・・(式A)
ΔT(t)={ΔT2+(ΔT1−ΔT2)×(f−f2)/(f1−f2)}
×{1−e(−t/τ2)} ・・・(式a)
f:任意の回転数
τ1、τ2:パラメータ
式Aにおいて、f=f1とすると、
ΔT(t)=ΔT1×{1−e(−t/τ1)} ・・・(式A´)
式aにおいて、f=f2とすると、
ΔT(t)=ΔT2×{1−e(−t/τ2)} ・・・(式a´)
ステップ1での測定結果と最小二乗法により、パラメータτ1、τ2が決められる。図20(b)に示すように、パラメータτの値により、ΔT(t)の飽和曲線の傾きが大きく異なる。この図より、プロットした測定値に最も近似する曲線として、τ=3.5の曲線が挙げられる。また、圧縮機1の回転数が異なると、パラメータτの値は異なる。
ΔT(t)={ΔT2+(ΔT1−ΔT2)×(f−f2)/(f1−f2)}
×{1−e(−t/τ1)} ・・・(式A)
ΔT(t)={ΔT2+(ΔT1−ΔT2)×(f−f2)/(f1−f2)}
×{1−e(−t/τ2)} ・・・(式a)
図20(c)に式Aの飽和曲線を示す。圧縮機1の回転数によって飽和曲線が変化することがわかる。
外気温がTout2のときに回転数f1、f2で圧縮機1を回転させたときの安定時吐出温度および回転数f1、f2で圧縮機1を回転させたときの安定時吐出温度Td21、Td22が測定される。外気温は吐出温度に影響を及ぼす。そこで、外気温による吐出温度の変化度合に基づいて式A、式aにおけるΔT1、ΔT2を補正することにより、外気温の影響をなくすことができ、吐出温度の時間変化に対する正確な近似式が得られる。
ステップ4での回転数f1のときの測定結果が式Bに代入される。また、回転数f2のときの測定結果が式Cに代入される。
ΔT1=Td11+(Td21−Td11)
×(Tout−Tout1)/(Tout2−Tout1)
−Tout1 ・・・式B
ΔT2=Td12+(Td22−Td12)
×(Tout−Tout1)/(Tout2−Tout1)
−Tout1 ・・・式C
式B、式Cが式A、式aにそれぞれ代入され、近似式A1、a1が得られる。
ΔT(t)={ΔT2+(ΔT1−ΔT2)×(f−f2)/(f1−f2)}
×{1−e(−t/τ1)} ・・・(式A1)
ΔT(t)={ΔT2+(ΔT1−ΔT2)×(f−f2)/(f1−f2)}
×{1−e(−t/τ2)} ・・・(式a1)
上式のΔT1、ΔT2には、式B、式Cが使用される。図21(a)に、外気温によって吐出温度の飽和曲線が変化することを示す。
2 凝縮器
3 絞り部
4 蒸発器
5 レシーバ
6 流量調整装置
7 接続配管
8 連結管
10 室内機
11 室外機
12 四方弁
13 室内熱交換器
14 室外熱交換器
15 室外熱交換器用のファン
16 室内熱交換器用のファン
20 制御装置
21 凝縮器温度センサ
22 蒸発器温度センサ
23 吐出温度センサ
24 サクション温度センサ
25 室温センサ
26 外気温センサ
30 冷却管
31 加熱管
32 冷却弁
33 加熱弁
40 タンク
41 枝管
Claims (10)
- 圧縮機、凝縮器、絞り部、蒸発器が配管により接続されてなる冷媒回路を備え、絞り部は、冷媒を溜める複数のレシーバと、冷媒回路を循環する冷媒量を調整するために各レシーバに溜める冷媒量を調整する複数の流量調整装置とから構成されたことを特徴とする空気調和機。
- 冷媒回路に複数の流量調整装置が直列に配され、隣り合う流量調整装置の間にレシーバが接続され、レシーバよりも冷媒の流れ方向の下流側に位置する流量調整装置が動作することにより、レシーバに溜まる冷媒量が変化することを特徴とする請求項1記載の空気調和機。
- 流量調整装置の開度を制御する制御装置が設けられ、制御装置は、少なくとも1つの流量調整装置の開度を制御し、他の流量調整装置を全開にすることを特徴とする請求項1または2記載の空気調和機。
- 各レシーバの容積が異なることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の空気調和機。
- 室内熱交換器を備えた室内機と室外熱交換器を備えた室外機とから構成された空気調和機において、室内熱交換器の容積が室外熱交換器の容積よりも小さいとき、室外熱交換器に近いレシーバの容積が室内熱交換器に近いレシーバの容積より小さくされ、室外熱交換器の容積が室内熱交換器の容積よりも小さいとき、室外熱交換器に近いレシーバの容積が室内熱交換器に近いレシーバの容積より大きくされたことを特徴とする請求項4記載の空気調和機。
- 流量調整装置の開度を制御する制御装置が設けられ、複数の流量調整装置の開度が所定の開度以上になったとき、制御装置は、圧縮機の回転数を下げることを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の空気調和機。
- 流量調整装置の開度を制御する制御装置が設けられ、制御装置は、複数の流量調整装置の開度を所定の開度以上にして圧縮機の回転数を下げたとき、凝縮器に向かって送風するファンの回転数を下げることを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の空気調和機。
- 冷媒回路から低温の冷媒を分流させてレシーバを冷却する冷却管と、冷媒回路から高温の冷媒を分流させてレシーバを温める加熱管とが設けられたことを特徴とする請求項1〜7のいずれかに記載の空気調和機。
- レシーバが複数のタンクから構成されたことを特徴とする請求項1〜8のいずれかに記載の空気調和機。
- 冷媒回路を循環する冷媒量が空調運転に応じた最適冷媒量になるように、流量調整装置の開度を制御する制御装置が設けられ、制御装置は、圧縮機の吐出温度の変化を表す数式を用いて冷凍サイクルが安定したか否かを判断し、冷凍サイクルが安定してから流量調整装置の開度の制御を行うことを特徴とする請求項1〜9のいずれかに記載の空気調和機。
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