JP2016133257A - Air-conditioner - Google Patents

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好男 織谷
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正憲 神藤
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air-conditioner for switchably performing a heating operation and a reverse-cycle defrosting operation, capable of suppressing the occurrence of frost remaining unmelted and adhering to a liquid-side end section of an outdoor heat exchanger and a periphery thereof after the reverse-cycle defrosting operation, and efficiently defrosting the outdoor heat exchanger.SOLUTION: A refrigerant circuit (10) of an air-conditioner (1) further has a receiver (25) connected between an indoor heat exchanger (41) and an expansion valve (24). A control unit (8) that controls a compressor (21) and the expansion valve (41) performs a defrosting operation using the receiver for defrosting a liquid-side end section (23b) of an outdoor heat exchanger (23), before the start of a reverse-cycle defrosting operation, such that refrigerant is delivered from the receiver (25) toward the outdoor heat exchanger (23) by means of a differential pressure between the refrigerant within the receiver (25) and the refrigerant within the outdoor heat exchanger (23) by stopping the compressor (21) and opening the expansion valve (24).SELECTED DRAWING: Figure 5

Description

本発明は、空気調和装置、特に、暖房運転と逆サイクル除霜運転とを切り換えて行う空気調和装置に関する。   The present invention relates to an air conditioner, and more particularly to an air conditioner that performs switching between heating operation and reverse cycle defrosting operation.

従来より、特許文献1(特開平7−174440号公報)に示すように、暖房運転と逆サイクル除霜運転とを切り換えて行う空気調和装置がある。空気調和装置は、圧縮機、室外熱交換器、膨張弁及び室内熱交換器が接続されることによって構成された冷媒回路と、圧縮機及び膨張弁を制御する制御部と、を有している。そして、制御部は、圧縮機、室内熱交換器、膨張弁、室外熱交換器の順に冷媒を循環させて室内を暖房する暖房運転と、圧縮機、室外熱交換器、膨張弁、室内熱交換器の順に冷媒を循環させて室外熱交換器を除霜する逆サイクル除霜運転とを切り換えて行うようになっている。具体的には、暖房運転中に室外熱交換器の除霜が必要であることを示す除霜開始条件に達すると、暖房運転から逆サイクル除霜運転に切り換えて、室外熱交換器の除霜を行うようになっている。   Conventionally, as shown in Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 7-174440), there is an air conditioner that performs switching between heating operation and reverse cycle defrosting operation. The air conditioner includes a refrigerant circuit configured by connecting a compressor, an outdoor heat exchanger, an expansion valve, and an indoor heat exchanger, and a control unit that controls the compressor and the expansion valve. . Then, the control unit heats the room by circulating the refrigerant in the order of the compressor, the indoor heat exchanger, the expansion valve, and the outdoor heat exchanger, and the compressor, the outdoor heat exchanger, the expansion valve, and the indoor heat exchange. The reverse cycle defrosting operation for defrosting the outdoor heat exchanger by circulating the refrigerant in the order of the units is performed. Specifically, when the defrost start condition indicating that the defrosting of the outdoor heat exchanger is necessary during the heating operation is reached, the defrosting of the outdoor heat exchanger is switched from the heating operation to the reverse cycle defrosting operation. Is supposed to do.

上記の逆サイクル除霜運転は、室外熱交換器のガス側端部を冷媒の入口とし、かつ、室外熱交換器の液側端部を冷媒の出口として、室外熱交換器のガス側端部から液側端部に向かって圧縮機から吐出された冷媒を流す運転である。このため、逆サイクル除霜運転では、室外熱交換器のガス側端部及びその付近に付着した霜が最初に融解し始め、その後、室外熱交換器の中間部分に付着した霜が融解し、室外熱交換器の液側端部及びその付近に付着した霜が最後に融解することになる。このような逆サイクル除霜運転における冷媒の流れに起因して、逆サイクル除霜運転後に室外熱交換器の液側端部及びその付近に付着した霜の融け残りが発生しやすく、除霜時間が長くなる傾向にある。   The reverse cycle defrosting operation is performed by using the gas side end of the outdoor heat exchanger as the refrigerant inlet and the liquid side end of the outdoor heat exchanger as the refrigerant outlet. Is an operation of flowing the refrigerant discharged from the compressor toward the liquid side end. For this reason, in the reverse cycle defrosting operation, the frost attached to the gas side end of the outdoor heat exchanger and the vicinity thereof starts to melt first, and then the frost attached to the intermediate part of the outdoor heat exchanger is melted, The frost adhering to the liquid side end of the outdoor heat exchanger and the vicinity thereof is finally melted. Due to the refrigerant flow in such a reverse cycle defrosting operation, the frost adhering to the liquid side end of the outdoor heat exchanger and its vicinity is likely to occur after the reverse cycle defrosting operation, and the defrosting time Tend to be longer.

本発明の課題は、暖房運転と逆サイクル除霜運転とを切り換えて行う空気調和装置において、逆サイクル除霜運転後における室外熱交換器の液側端部及びその付近に付着した霜の融け残りの発生を抑えて、室外熱交換器の除霜を効率的に行えるようにすることにある。   An object of the present invention is to provide an air conditioner that performs switching between heating operation and reverse cycle defrosting operation, in which the frost adhering to the liquid side end of the outdoor heat exchanger and its vicinity after the reverse cycle defrosting operation is removed. The purpose of this is to prevent the outdoor heat exchanger from being defrosted efficiently.

第1の観点にかかる空気調和装置は、圧縮機、室外熱交換器、膨張弁及び室内熱交換器が接続されることによって構成された冷媒回路と、圧縮機及び膨張弁を制御する制御部と、を有している。制御部は、圧縮機、室内熱交換器、膨張弁、室外熱交換器の順に冷媒を循環させて室内を暖房する暖房運転と、圧縮機、室外熱交換器、膨張弁、室内熱交換器の順に冷媒を循環させて室外熱交換器を除霜する逆サイクル除霜運転とを切り換えて行うようになっている。ここでは、冷媒回路は、室内熱交換器と膨張弁との間に接続されたレシーバをさらに有している。そして、制御部は、暖房運転中に室外熱交換器の除霜が必要であることを示す除霜開始条件に達した場合に、逆サイクル除霜運転を開始する前に、圧縮機を停止しかつ膨張弁を開けることで、レシーバ内の冷媒と室外熱交換器内の冷媒との差圧によってレシーバから室外熱交換器に向けて冷媒を流して室外熱交換器の液側端部の除霜を行うレシーバ利用除霜運転を行う。   An air conditioner according to a first aspect includes a refrigerant circuit configured by connecting a compressor, an outdoor heat exchanger, an expansion valve, and an indoor heat exchanger, and a control unit that controls the compressor and the expansion valve. ,have. The control unit includes a heating operation in which the refrigerant is circulated in the order of the compressor, the indoor heat exchanger, the expansion valve, and the outdoor heat exchanger to heat the room, and the compressor, the outdoor heat exchanger, the expansion valve, and the indoor heat exchanger. A reverse cycle defrosting operation in which refrigerant is circulated in order to defrost the outdoor heat exchanger is switched. Here, the refrigerant circuit further includes a receiver connected between the indoor heat exchanger and the expansion valve. Then, the control unit stops the compressor before starting the reverse cycle defrosting operation when the defrosting start condition indicating that the outdoor heat exchanger needs to be defrosted is reached during the heating operation. In addition, by opening the expansion valve, the refrigerant flows from the receiver toward the outdoor heat exchanger due to the differential pressure between the refrigerant in the receiver and the refrigerant in the outdoor heat exchanger, thereby defrosting the liquid side end of the outdoor heat exchanger. The receiver defrosting operation is performed.

ここでは、上記のように、室内熱交換器と膨張弁との間にレシーバを設けておき、そして、逆サイクル除霜運転を開始する前に、圧縮機を停止しかつ膨張弁を開ける操作を含むレシーバ利用除霜運転を行うようにしている。すなわち、ここでは、暖房運転を行っていた冷媒回路において圧縮機を停止しかつ膨張弁を開ける操作を行うことで、逆サイクル除霜運転を開始する前に、レシーバ内の冷媒の圧力(冷凍サイクルの高圧に近い圧力)と室外熱交換器内の冷媒の圧力(冷凍サイクルの低圧に近い圧力)との差圧を利用して、レシーバから室外熱交換器に高温の冷媒を流すようにしている。特に、ここでは、多量の冷媒が溜まっているレシーバ内の冷媒を利用しているため、圧縮機を停止しているにもかかわらず、差圧が維持されやすく、室外熱交換器に多くの冷媒を流すことができる。このため、ここでは、逆サイクル除霜運転を開始する前に、逆サイクル除霜運転時に冷媒の出口となる室外熱交換器の液側端部及びその付近に付着した霜を予め融解しておくことができ、その後に、逆サイクル除霜運転を開始することができる。   Here, as described above, a receiver is provided between the indoor heat exchanger and the expansion valve, and before starting the reverse cycle defrosting operation, the operation of stopping the compressor and opening the expansion valve is performed. Including the receiver defrosting operation. That is, here, the refrigerant pressure (refrigeration cycle) in the receiver is started before the reverse cycle defrosting operation is started by performing the operation of stopping the compressor and opening the expansion valve in the refrigerant circuit that has been performing the heating operation. The pressure of the refrigerant in the outdoor heat exchanger (pressure close to the low pressure of the refrigeration cycle) is used to flow high-temperature refrigerant from the receiver to the outdoor heat exchanger. . In particular, here, since the refrigerant in the receiver in which a large amount of refrigerant is accumulated is used, the differential pressure is easily maintained even when the compressor is stopped. Can flow. For this reason, here, before starting the reverse cycle defrosting operation, the frost adhering to the liquid side end portion of the outdoor heat exchanger that becomes the outlet of the refrigerant during the reverse cycle defrosting operation and its vicinity is previously melted. And then the reverse cycle defrosting operation can be started.

これにより、ここでは、逆サイクル除霜運転後における室外熱交換器の液側端部及びその付近に付着した霜の融け残りの発生を抑えて、室外熱交換器の除霜を効率的に行うことができる。また、逆サイクル除霜運転のみによって室外熱交換器の除霜を行う場合に比べて、短時間で室外熱交換器の除霜を行うことができる。   Thereby, here, the occurrence of unmelted frost adhering to the liquid side end of the outdoor heat exchanger and the vicinity thereof after the reverse cycle defrosting operation is suppressed, and the outdoor heat exchanger is efficiently defrosted. be able to. Moreover, compared with the case where an outdoor heat exchanger is defrosted only by reverse cycle defrosting operation, an outdoor heat exchanger can be defrosted in a short time.

尚、ここで、上記特許文献1の暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え時においても、圧縮機を一時的に停止する操作が行われているが、これは、四路切換弁の切換音の低減を目的としたものであり、圧縮機を非常に短い時間だけ停止するものに過ぎない。このため、上記特許文献1における圧縮機を一時的に停止する操作では、上記のレシーバ利用除霜運転とは異なり、室外熱交換器の液側端部及びその付近に付着した霜を融解させる効果を実質的に得ることは難しい。   Here, even when switching between the heating operation and the reverse cycle defrosting operation of Patent Document 1 described above, an operation of temporarily stopping the compressor is performed. The purpose is to reduce sound, and the compressor is merely stopped for a very short time. For this reason, the operation of temporarily stopping the compressor in Patent Document 1 is different from the above-described receiver-based defrosting operation in that the frost adhering to the liquid side end of the outdoor heat exchanger and its vicinity is melted. It is difficult to get substantially.

第2の観点にかかる空気調和装置は、第1の観点にかかる空気調和装置において、制御部が、レシーバ内の冷媒と室外熱交換器内の冷媒との差圧がなくなるまで、レシーバ利用除霜運転を行う。尚、「差圧がなくなるまで」とは、レシーバ内の冷媒と室外熱交換器内の冷媒との圧力差が0〜0.1MPaの範囲内に収まることをいう。   The air-conditioning apparatus according to the second aspect is the air-conditioning apparatus according to the first aspect, wherein the controller uses the receiver defrost until the control unit eliminates the differential pressure between the refrigerant in the receiver and the refrigerant in the outdoor heat exchanger. Do the driving. Note that “until the pressure difference disappears” means that the pressure difference between the refrigerant in the receiver and the refrigerant in the outdoor heat exchanger falls within the range of 0 to 0.1 MPa.

ここでは、上記特許文献1における圧縮機の一時的な停止に比べて、長時間にわたって圧縮機を停止することになるため、室外熱交換器の液側端部及びその付近の除霜を十分に行うことができる。   Here, since the compressor is stopped for a long time as compared with the temporary stop of the compressor in Patent Document 1, the liquid side end portion of the outdoor heat exchanger and the vicinity thereof are sufficiently defrosted. It can be carried out.

第3の観点にかかる空気調和装置は、第1又は第2の観点にかかる空気調和装置において、レシーバには、ガス状態の冷媒を圧縮機の吸入側に抜き出すためのレシーバ圧力調整管が接続されており、レシーバ圧力調整管には、レシーバ圧力調整弁が設けられている。そして、制御部は、レシーバ利用除霜運転を行う際に、レシーバ圧力調整弁を閉じる。   An air conditioner according to a third aspect is the air conditioner according to the first or second aspect, wherein the receiver is connected to a receiver pressure adjustment pipe for extracting the refrigerant in the gas state to the suction side of the compressor. The receiver pressure adjustment pipe is provided with a receiver pressure adjustment valve. And a control part closes a receiver pressure regulation valve, when performing receiver utilization defrost operation.

レシーバとともにレシーバ圧力調整管を設けて圧縮機の吸入側に冷媒を抜き出すようにすると、レシーバ利用除霜運転を行う際にレシーバ内の冷媒の圧力が低下しやすくなるため、レシーバ内の冷媒と室外熱交換器内の冷媒との差圧を維持しにくくなり、レシーバから室外熱交換器に向かう冷媒の流れを確保しにくくなるおそれがある。   If a receiver pressure adjustment pipe is provided together with the receiver so that the refrigerant is extracted to the suction side of the compressor, the refrigerant pressure in the receiver is likely to decrease during the receiver defrosting operation. It may be difficult to maintain the differential pressure with the refrigerant in the heat exchanger, and it may be difficult to ensure the flow of refrigerant from the receiver toward the outdoor heat exchanger.

そこで、ここでは、上記のように、レシーバ圧力調整管にレシーバ圧力調整弁をさらに設け、レシーバ利用除霜運転を行う際にレシーバ圧力調整弁を閉じるようにしている。このため、レシーバにレシーバ圧力調整管を設けた構成であるにもかかわらず、差圧が維持しやすくなる。   Therefore, here, as described above, the receiver pressure adjusting valve is further provided with a receiver pressure adjusting valve, and the receiver pressure adjusting valve is closed when the receiver defrosting operation is performed. For this reason, it is easy to maintain the differential pressure despite the configuration in which the receiver pressure adjusting pipe is provided in the receiver.

これにより、ここでは、レシーバにレシーバ圧力調整管を設けた構成であるにもかかわらず、レシーバから室外熱交換器に向かう冷媒の流れを確保しやすくして、レシーバ利用除霜運転による除霜効果を得やすくすることができる。   Thereby, although it is the structure which provided the receiver pressure adjustment pipe | tube in the receiver here, it is easy to ensure the flow of the refrigerant | coolant which goes to the outdoor heat exchanger from a receiver, and the defrosting effect by a receiver utilization defrost operation Can be easily obtained.

第4の観点にかかる空気調和装置は、第1〜第3の観点のいずれかにかかる空気調和装置において、制御部が、レシーバ利用除霜運転を開始する前に、レシーバに冷媒を溜める除霜準備運転を行う。   The air conditioner according to a fourth aspect is the air conditioner according to any one of the first to third aspects, wherein the controller defrosts the refrigerant in the receiver before starting the receiver defrost operation. Prepare for operation.

レシーバ利用除霜運転による除霜効果は、レシーバ利用除霜運転時にレシーバ内に溜まっている冷媒の量に依存する傾向にある。   The defrosting effect by the receiver defrosting operation tends to depend on the amount of refrigerant accumulated in the receiver during the receiver defrosting operation.

そこで、ここでは、上記のように、レシーバ利用除霜運転を開始する前にレシーバに冷媒を溜める除霜準備運転を行うことで、レシーバ内に溜まっている冷媒の量が予め多くなるようにしている。ここで、除霜準備運転としては、暖房運転を行っている冷媒回路において圧縮機の運転を継続したままで膨張弁を閉める操作を行うことが考えられる。そして、このような除霜準備運転によって、続いて行われるレシーバ利用除霜運転において、レシーバ内の冷媒と室外熱交換器内の冷媒との差圧を維持して、レシーバから室外熱交換器に向かう冷媒の流れを確保しやすくすることができる。   Therefore, here, as described above, the amount of refrigerant accumulated in the receiver is increased in advance by performing the defrost preparation operation in which the refrigerant is accumulated in the receiver before the receiver defrosting operation is started. Yes. Here, as the defrost preparation operation, it is conceivable to perform an operation of closing the expansion valve while continuing the operation of the compressor in the refrigerant circuit performing the heating operation. Then, in the receiver defrosting operation that is subsequently performed by such a defrost preparation operation, the differential pressure between the refrigerant in the receiver and the refrigerant in the outdoor heat exchanger is maintained, and the receiver to the outdoor heat exchanger. It is possible to easily secure the flow of the refrigerant to go.

これにより、ここでは、レシーバ利用除霜運転を開始する前にレシーバに冷媒を多く溜めておき、レシーバ利用除霜運転による除霜効果を高めることができる。   Thereby, before starting a receiver utilization defrost operation, many refrigerant | coolants can be stored in a receiver here, and the defrost effect by a receiver utilization defrost operation can be heightened.

以上の説明に述べたように、本発明によれば、以下の効果が得られる。   As described above, according to the present invention, the following effects can be obtained.

第1の観点にかかる空気調和装置では、逆サイクル除霜運転後における室外熱交換器の液側端部及びその付近に付着した霜の融け残りの発生を抑えて、室外熱交換器の除霜を効率的に行うことができる。   In the air conditioner according to the first aspect, the defrosting of the outdoor heat exchanger is suppressed by suppressing the occurrence of unmelted frost adhering to and near the liquid side end of the outdoor heat exchanger after the reverse cycle defrosting operation. Can be performed efficiently.

第2の観点にかかる空気調和装置では、室外熱交換器の液側端部及びその付近の除霜を十分に行うことができる。   In the air conditioner according to the second aspect, it is possible to sufficiently defrost the liquid side end portion of the outdoor heat exchanger and the vicinity thereof.

第3の観点にかかる空気調和装置では、レシーバにレシーバ圧力調整管を設けた構成であるにもかかわらず、レシーバから室外熱交換器に向かう冷媒の流れを確保しやすくして、レシーバ利用除霜運転による除霜効果を得やすくすることができる。   In the air conditioner according to the third aspect, despite the configuration in which the receiver pressure adjustment pipe is provided in the receiver, it is easy to ensure the flow of refrigerant from the receiver to the outdoor heat exchanger, and the receiver defrosting is performed. It is possible to easily obtain a defrosting effect by driving.

第4の観点にかかる空気調和装置では、レシーバ利用除霜運転を開始する前にレシーバに冷媒を多く溜めておき、レシーバ利用除霜運転による除霜効果を高めることができる。   In the air conditioning apparatus according to the fourth aspect, a large amount of refrigerant is stored in the receiver before starting the receiver defrosting operation, and the defrosting effect by the receiver defrosting operation can be enhanced.

本発明の第1実施形態にかかる空気調和装置の概略構成図である。It is a schematic structure figure of the air harmony device concerning a 1st embodiment of the present invention. 室外熱交換器の概略斜視図である。It is a schematic perspective view of an outdoor heat exchanger. 室外熱交換器の部分拡大斜視図である。It is a partial expansion perspective view of an outdoor heat exchanger. 第1実施形態の空気調和装置の制御ブロック図である。It is a control block diagram of the air conditioning apparatus of 1st Embodiment. 暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え動作(レシーバ利用除霜運転含む)を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the switching operation | movement (a receiver utilization defrost operation is included) between heating operation and reverse cycle defrost operation. 第1実施形態の暖房運転における圧縮機・弁状態、冷媒の流れ及びレシーバ内の冷媒量を示す図である。It is a figure which shows the compressor and valve state in the heating operation of 1st Embodiment, the flow of a refrigerant | coolant, and the refrigerant | coolant amount in a receiver. 第1実施形態のレシーバ利用除霜運転における圧縮機・弁状態、冷媒の流れ及びレシーバ内の冷媒量を示す図である。It is a figure which shows the compressor and valve state in the receiver utilization defrost operation of 1st Embodiment, the flow of a refrigerant | coolant, and the refrigerant | coolant amount in a receiver. 第1実施形態の逆サイクル除霜運転における圧縮機・弁状態、冷媒の流れ及びレシーバ内の冷媒量を示す図である。It is a figure which shows the compressor and valve state in the reverse cycle defrost operation of 1st Embodiment, the flow of a refrigerant | coolant, and the refrigerant | coolant amount in a receiver. 変形例における暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え動作(除霜準備運転及びレシーバ利用除霜運転含む)を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the switching operation | movement (a defrost preparation operation and a receiver utilization defrost operation are included) between the heating operation and reverse cycle defrost operation in a modification. 第1実施形態の除霜準備運転における圧縮機・弁状態、冷媒の流れ及びレシーバ内の冷媒量を示す図である。It is a figure which shows the compressor and valve state in the defrost preparation operation of 1st Embodiment, the flow of a refrigerant | coolant, and the refrigerant | coolant amount in a receiver. 第2実施形態にかかる空気調和装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the air conditioning apparatus concerning 2nd Embodiment. 第2実施形態の空気調和装置の制御ブロック図である。It is a control block diagram of the air conditioning apparatus of 2nd Embodiment. 第2実施形態の空気調和装置のレシーバ利用除霜運転における圧縮機・弁状態、冷媒の流れ及びレシーバ内の冷媒量を示す図である。It is a figure which shows the compressor and valve state, the flow of a refrigerant | coolant, and the refrigerant | coolant amount in a receiver in the receiver utilization defrost operation of the air conditioning apparatus of 2nd Embodiment. 第2実施形態の空気調和装置の除霜準備運転における圧縮機・弁状態、冷媒の流れ及びレシーバ内の冷媒量を示す図である。It is a figure which shows the compressor and valve state in the defrost preparation operation of the air conditioning apparatus of 2nd Embodiment, the flow of a refrigerant | coolant, and the refrigerant | coolant amount in a receiver. 第3実施形態にかかる空気調和装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the air conditioning apparatus concerning 3rd Embodiment. 第3実施形態の空気調和装置の制御ブロック図である。It is a control block diagram of the air conditioning apparatus of 3rd Embodiment.

以下、本発明にかかる空気調和装置の実施形態について、図面に基づいて説明する。尚、本発明にかかる空気調和装置の具体的な構成は、下記の実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of an air conditioner according to the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, the specific structure of the air conditioning apparatus concerning this invention is not restricted to the following embodiment, It can change in the range which does not deviate from the summary of invention.

−第1実施形態−
(1)空気調和装置の構成
図1は、本発明の第1実施形態にかかる空気調和装置1の概略構成図である。
-First embodiment-
(1) Configuration of Air Conditioner FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 1 according to the first embodiment of the present invention.

空気調和装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行うことによって、建物等の室内の冷房及び暖房を行うことが可能な装置である。空気調和装置1は、主として、室外ユニット2と、室内ユニット4とが接続されることによって構成されている。ここで、室外ユニット2と室内ユニット4とは、液冷媒連絡管5及びガス冷媒連絡管6を介して接続されている。すなわち、空気調和装置1の蒸気圧縮式の冷媒回路10は、室外ユニット2と、室内ユニット4とが冷媒連絡管5、6を介して接続されることによって構成されている。   The air conditioner 1 is a device capable of cooling and heating a room such as a building by performing a vapor compression refrigeration cycle. The air conditioner 1 is mainly configured by connecting an outdoor unit 2 and an indoor unit 4. Here, the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 are connected via a liquid refrigerant communication tube 5 and a gas refrigerant communication tube 6. That is, the vapor compression refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is configured by connecting the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 via the refrigerant communication pipes 5 and 6.

<室内ユニット>
室内ユニット4は、室内に設置されており、冷媒回路10の一部を構成している。室内ユニット4は、主として、室内熱交換器41を有している。
<Indoor unit>
The indoor unit 4 is installed indoors and constitutes a part of the refrigerant circuit 10. The indoor unit 4 mainly has an indoor heat exchanger 41.

室内熱交換器41は、冷房運転時には冷媒の蒸発器として機能して室内空気を冷却し、暖房運転時には冷媒の放熱器として機能して室内空気を加熱する熱交換器である。室内熱交換器41の液側は液冷媒連絡管5に接続されており、室内熱交換器41のガス側はガス冷媒連絡管6に接続されている。   The indoor heat exchanger 41 is a heat exchanger that functions as a refrigerant evaporator during cooling operation to cool indoor air, and functions as a refrigerant radiator during heating operation to heat indoor air. The liquid side of the indoor heat exchanger 41 is connected to the liquid refrigerant communication tube 5, and the gas side of the indoor heat exchanger 41 is connected to the gas refrigerant communication tube 6.

室内ユニット4は、室内ユニット4内に室内空気を吸入して、室内熱交換器41において冷媒と熱交換させた後に、供給空気として室内に供給するための室内ファン42を有している。すなわち、室内ユニット4は、室内熱交換器41を流れる冷媒の加熱源又は冷却源としての室内空気を室内熱交換器41に供給するファンとして、室内ファン42を有している。ここでは、室内ファン42として、室内ファン用モータ43によって駆動される遠心ファンや多翼ファン等が使用されている。また、室内ファン用モータ43は、インバータ等によって回転数を変更することができるようになっている。   The indoor unit 4 has an indoor fan 42 for supplying indoor air as supply air after sucking indoor air into the indoor unit 4 and exchanging heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 41. That is, the indoor unit 4 has an indoor fan 42 as a fan that supplies indoor air as a heating source or cooling source of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 41 to the indoor heat exchanger 41. Here, as the indoor fan 42, a centrifugal fan or a multiblade fan driven by an indoor fan motor 43 is used. The indoor fan motor 43 can change the rotation speed by an inverter or the like.

室内ユニット4には、各種のセンサが設けられている。具体的には、室内熱交換器41には、室内熱交換器41の液側における冷媒の温度Trrlを検出する室内熱交液側温度センサ57と、室内熱交換器41の中間部分における冷媒の温度Trrmを検出する室内熱交中間温度センサ58とが設けられている。室内ユニット4には、室内ユニット4内に吸入される室内空気の温度Traを検出する室内温度センサ59が設けられている。   Various sensors are provided in the indoor unit 4. Specifically, the indoor heat exchanger 41 includes an indoor heat exchange liquid side temperature sensor 57 that detects the temperature Trrl of the refrigerant on the liquid side of the indoor heat exchanger 41, and the refrigerant in the intermediate portion of the indoor heat exchanger 41. An indoor heat exchanger intermediate temperature sensor 58 for detecting the temperature Trrm is provided. The indoor unit 4 is provided with an indoor temperature sensor 59 that detects the temperature Tra of the indoor air sucked into the indoor unit 4.

室内ユニット4は、室内ユニット4を構成する各部の動作を制御する室内側制御部44を有している。そして、室内側制御部44は、室内ユニット4の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータやメモリ等を有しており、室内ユニット4を個別に操作するためのリモコン(図示せず)との間で制御信号等のやりとりを行ったり、室外ユニット2との間で伝送線8aを介して制御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。   The indoor unit 4 includes an indoor side control unit 44 that controls the operation of each unit constituting the indoor unit 4. And the indoor side control part 44 has the microcomputer, memory, etc. which were provided in order to control the indoor unit 4, and is with the remote control (not shown) for operating the indoor unit 4 separately. Control signals and the like can be exchanged between them, and control signals and the like can be exchanged with the outdoor unit 2 via the transmission line 8a.

<室外ユニット>
室外ユニット2は、室外に設置されており、冷媒回路10の一部を構成している。室外ユニット2は、主として、圧縮機21と、四路切換弁22と、室外熱交換器23と、第1膨張弁24と、レシーバ25と、液側閉鎖弁27と、ガス側閉鎖弁28とを有している。
<Outdoor unit>
The outdoor unit 2 is installed outside and constitutes a part of the refrigerant circuit 10. The outdoor unit 2 mainly includes a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor heat exchanger 23, a first expansion valve 24, a receiver 25, a liquid side closing valve 27, and a gas side closing valve 28. have.

圧縮機21は、冷凍サイクルにおける低圧の冷媒を高圧になるまで圧縮する機器である。圧縮機21は、ロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素(図示せず)をインバータにより制御される圧縮機用モータ21aによって回転駆動する密閉式構造となっている。圧縮機21は、吸入側に吸入管31が接続されており、吐出側に吐出管32が接続されている。吸入管31は、圧縮機21の吸入側と四路切換弁22の第1ポート22aとを接続する冷媒管である。吸入管31には、圧縮機21に付属する小容積のアキュムレータ29が設けられている。吐出管32は、圧縮機21の吐出側と四路切換弁22の第2ポート22bとを接続する冷媒管である。吐出管32には、圧縮機21の吐出側から四路切換弁22の第2ポート22b側への冷媒の流れのみを許容する逆止弁32aが設けられている。   The compressor 21 is a device that compresses the low-pressure refrigerant in the refrigeration cycle until the pressure becomes high. The compressor 21 has a hermetic structure in which a rotary type or scroll type positive displacement compression element (not shown) is rotationally driven by a compressor motor 21a controlled by an inverter. The compressor 21 has a suction pipe 31 connected to the suction side and a discharge pipe 32 connected to the discharge side. The suction pipe 31 is a refrigerant pipe that connects the suction side of the compressor 21 and the first port 22 a of the four-way switching valve 22. The suction pipe 31 is provided with a small volume accumulator 29 attached to the compressor 21. The discharge pipe 32 is a refrigerant pipe that connects the discharge side of the compressor 21 and the second port 22 b of the four-way switching valve 22. The discharge pipe 32 is provided with a check valve 32 a that allows only a refrigerant flow from the discharge side of the compressor 21 to the second port 22 b side of the four-way switching valve 22.

四路切換弁22は、冷媒回路10における冷媒の流れの方向を切り換えるための切換弁である。四路切換弁22は、冷房運転時には、室外熱交換器23を圧縮機21において圧縮された冷媒の放熱器として機能させ、かつ、室内熱交換器41を室外熱交換器23において放熱した冷媒の蒸発器として機能させる冷房サイクル状態への切り換えを行う。すなわち、四路切換弁22は、冷房運転時には、第2ポート22bと第3ポート22cとを連通させ、かつ、第1ポート22aと第4ポート22dとを連通させる切り換えを行う。これにより、圧縮機21の吐出側(ここでは、吐出管32)と室外熱交換器23のガス側(ここでは、第1ガス冷媒管33)とが接続される(図1の四路切換弁22の実線を参照)。しかも、圧縮機21の吸入側(ここでは、吸入管31)とガス冷媒連絡管6側(ここでは、第2ガス冷媒管34)とが接続される(図1の四路切換弁22の実線を参照)。また、四路切換弁22は、暖房運転時には、室外熱交換器23を室内熱交換器41において放熱した冷媒の蒸発器として機能させ、かつ、室内熱交換器41を圧縮機21において圧縮された冷媒の放熱器として機能させる暖房サイクル状態への切り換えを行う。すなわち、四路切換弁22は、暖房運転時には、第2ポート22bと第4ポート22dとを連通させ、かつ、第1ポート22aと第3ポート22cとを連通させる切り換えを行う。これにより、圧縮機21の吐出側(ここでは、吐出管32)とガス冷媒連絡管6側(ここでは、第2ガス冷媒管34)とが接続される(図1の四路切換弁22の破線を参照)。しかも、圧縮機21の吸入側(ここでは、吸入管31)と室外熱交換器23のガス側(ここでは、第1ガス冷媒管33)とが接続される(図1の四路切換弁22の破線を参照)。第1ガス冷媒管33は、四路切換弁22の第3ポート22cと室外熱交換器23のガス側とを接続する冷媒管である。第2ガス冷媒管34は、四路切換弁22の第4ポート22dとガス冷媒連絡管6側とを接続する冷媒管である。   The four-way switching valve 22 is a switching valve for switching the direction of refrigerant flow in the refrigerant circuit 10. During the cooling operation, the four-way switching valve 22 causes the outdoor heat exchanger 23 to function as a radiator for the refrigerant compressed in the compressor 21 and the indoor heat exchanger 41 for the refrigerant that has radiated heat in the outdoor heat exchanger 23. Switch to the cooling cycle state to function as an evaporator. That is, during the cooling operation, the four-way switching valve 22 switches between the second port 22b and the third port 22c and the first port 22a and the fourth port 22d. Thereby, the discharge side of the compressor 21 (here, the discharge pipe 32) and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 (here, the first gas refrigerant pipe 33) are connected (four-way switching valve in FIG. 1). (See 22 solid line). Moreover, the suction side (here, the suction pipe 31) of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 6 side (here, the second gas refrigerant pipe 34) are connected (solid line of the four-way switching valve 22 in FIG. 1). See). Further, the four-way switching valve 22 causes the outdoor heat exchanger 23 to function as an evaporator of the refrigerant that has radiated heat in the indoor heat exchanger 41 during the heating operation, and the indoor heat exchanger 41 is compressed in the compressor 21. Switching to a heating cycle state that functions as a refrigerant radiator. In other words, the four-way switching valve 22 switches between the second port 22b and the fourth port 22d and the first port 22a and the third port 22c during the heating operation. Thereby, the discharge side (here, the discharge pipe 32) of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 6 side (here, the second gas refrigerant pipe 34) are connected (of the four-way switching valve 22 in FIG. 1). (See dashed line). In addition, the suction side of the compressor 21 (here, the suction pipe 31) and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 (here, the first gas refrigerant pipe 33) are connected (four-way switching valve 22 in FIG. 1). See the dashed line). The first gas refrigerant pipe 33 is a refrigerant pipe that connects the third port 22 c of the four-way switching valve 22 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23. The second gas refrigerant pipe 34 is a refrigerant pipe that connects the fourth port 22d of the four-way switching valve 22 and the gas refrigerant communication pipe 6 side.

室外熱交換器23は、冷房運転時には室外空気を冷却源とする冷媒の放熱器として機能し、暖房運転時には室外空気を加熱源とする冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。室外熱交換器23は、液側が液冷媒管35に接続されており、ガス側が第1ガス冷媒管33に接続されている。液冷媒管35は、室外熱交換器23の液側と液冷媒連絡管5側とを接続する冷媒管である。ここでは、室外熱交換器23として、図2及び図3に示すように、扁平管からなる多数の伝熱管61と、差込フィンからなる多数の伝熱フィン64とにより構成された差込フィン式の熱交換器が採用されている。伝熱管61は、伝熱面となる扁平面62と冷媒が流れる多数の小さな内部流路63とを有する扁平多穴管である。多数の伝熱管61は、扁平面62が対向した状態で鉛直方向に沿って間隔を空けて複数段配置されている。そして、ここでは、多数の伝熱管61が、室外空気の通風方向に沿って2列配置されており、長手方向の一端(ここでは、図2の紙面右端)が冷媒分流器66、出入口ヘッダ67又は中間ヘッダ68に接続され、長手方向の他端(ここでは、図2の紙面左前端)が連結ヘッダ69に接続されている。ここで、冷媒分流器66、出入口ヘッダ67、中間ヘッダ68及び連結ヘッダ69は、内部に冷媒流路が形成された縦長の部材である。冷媒分流器66は、液冷媒管35に接続されており、出入口ヘッダ67は、第1ガス冷媒管33に接続されている。これにより、室外熱交換器23のうち冷媒の流れに関して出入口ヘッダ67寄りの部分は、室外熱交換器23のガス側端部23aを構成しており、冷媒の流れに関して冷媒分流器66寄りの部分は、室外熱交換器23の液側端部23bを構成しており、冷媒の流れに関してガス側端部23aと液側端部23bとの間の部分は、室外熱交換器23の中間部分を構成している。また、伝熱フィン64は、伝熱管63の長手方向に沿って間隔を空けて複数配置されている。そして、ここでは、伝熱管61が室外空気の通風方向に沿って2列配置になっていることに対応して、伝熱フィン64も室外空気の通風方向に沿って2列配置されている。伝熱フィン64は、伝熱管61を差し込むための多数の切り欠き部65が形成されている。切り欠き部65は、伝熱フィン64の水平方向の一縁部(ここでは、室外空気の通過方向に対して風上側の縁部)から水平方向に細長く延びている。尚、ここでは、室外熱交換器23の全体形状が平面視略L字形状であるが、これに限定されるものではなく、室外ユニット2の形式や機器配置等に応じて種々の形状であってもよい。また、ここでは、伝熱管61及び伝熱フィン64が室外空気の通風方向に沿って2列配置された構成となっているが、これに限定されるものではなく、伝熱管61及び伝熱フィン64が1列だけ配置された構成であってもよいし、3列以上配置された構成であってもよい。このとき、冷媒分流器やヘッダについても、伝熱管61の配列やパス取りに応じて適宜必要なものを伝熱管61の長手方向の端部に接続すればよい。   The outdoor heat exchanger 23 is a heat exchanger that functions as a refrigerant radiator that uses outdoor air as a cooling source during cooling operation, and functions as a refrigerant evaporator that uses outdoor air as a heating source during heating operation. The outdoor heat exchanger 23 has a liquid side connected to the liquid refrigerant pipe 35 and a gas side connected to the first gas refrigerant pipe 33. The liquid refrigerant pipe 35 is a refrigerant pipe that connects the liquid side of the outdoor heat exchanger 23 and the liquid refrigerant communication pipe 5 side. Here, as the outdoor heat exchanger 23, as shown in FIG.2 and FIG.3, the insertion fin comprised by many heat-transfer tubes 61 which consist of flat tubes, and many heat-transfer fins 64 which consist of insertion fins. A heat exchanger of the type is adopted. The heat transfer tube 61 is a flat multi-hole tube having a flat surface 62 serving as a heat transfer surface and a large number of small internal flow paths 63 through which refrigerant flows. A large number of heat transfer tubes 61 are arranged in a plurality of stages at intervals along the vertical direction with the flat surfaces 62 facing each other. Here, a large number of heat transfer tubes 61 are arranged in two rows along the outdoor air flow direction, and one end in the longitudinal direction (here, the right end in FIG. 2) is the refrigerant flow distributor 66 and the inlet / outlet header 67. Alternatively, it is connected to the intermediate header 68, and the other end in the longitudinal direction (here, the left front end in FIG. 2) is connected to the connection header 69. Here, the refrigerant flow distributor 66, the inlet / outlet header 67, the intermediate header 68, and the connection header 69 are vertically long members having a refrigerant flow path formed therein. The refrigerant distributor 66 is connected to the liquid refrigerant pipe 35, and the inlet / outlet header 67 is connected to the first gas refrigerant pipe 33. Thus, the portion of the outdoor heat exchanger 23 near the inlet / outlet header 67 with respect to the refrigerant flow constitutes the gas side end 23a of the outdoor heat exchanger 23, and the portion of the outdoor heat exchanger 23 near the refrigerant flow divider 66 with respect to the refrigerant flow. Constitutes the liquid side end 23b of the outdoor heat exchanger 23, and the portion between the gas side end 23a and the liquid side end 23b with respect to the flow of the refrigerant is an intermediate portion of the outdoor heat exchanger 23. It is composed. A plurality of heat transfer fins 64 are arranged at intervals along the longitudinal direction of the heat transfer tube 63. Here, in correspondence with the heat transfer tubes 61 being arranged in two rows along the direction of outdoor air flow, the heat transfer fins 64 are also arranged in two rows along the direction of outdoor air flow. The heat transfer fin 64 has a large number of notches 65 into which the heat transfer tubes 61 are inserted. The notch 65 extends from the horizontal edge of the heat transfer fin 64 in the horizontal direction (here, the edge on the windward side with respect to the passage direction of the outdoor air) in the horizontal direction. Here, the overall shape of the outdoor heat exchanger 23 is substantially L-shaped in plan view, but the shape is not limited to this, and there are various shapes depending on the type of the outdoor unit 2 and the device arrangement. May be. In addition, here, the heat transfer tubes 61 and the heat transfer fins 64 are arranged in two rows along the outdoor air flow direction, but the present invention is not limited to this, and the heat transfer tubes 61 and the heat transfer fins are not limited thereto. 64 may be a configuration in which only one row is arranged, or may be a configuration in which three or more rows are arranged. At this time, the refrigerant flow distributor and header may be appropriately connected to the end portion in the longitudinal direction of the heat transfer tube 61 according to the arrangement of the heat transfer tubes 61 and the passage.

第1膨張弁24は、冷房運転時には、室外熱交換器23において放熱した冷凍サイクルにおける高圧の冷媒を冷凍サイクルにおける低圧まで減圧する弁である。また、第1膨張弁24は、暖房運転時には、室内熱交換器41において放熱した冷凍サイクルにおける高圧の冷媒を冷凍サイクルにおける低圧まで減圧する弁である。第1膨張弁24は、液冷媒管35の室外熱交換器23寄りの部分に設けられている。ここでは、第1膨張弁24として、電動膨張弁が使用されている。   The first expansion valve 24 is a valve that reduces the high-pressure refrigerant in the refrigeration cycle that has radiated heat in the outdoor heat exchanger 23 to the low pressure in the refrigeration cycle during the cooling operation. Moreover, the 1st expansion valve 24 is a valve which decompresses the high-pressure refrigerant | coolant in the refrigerating cycle which thermally radiated in the indoor heat exchanger 41 to the low pressure in a refrigerating cycle at the time of heating operation. The first expansion valve 24 is provided in a portion of the liquid refrigerant pipe 35 near the outdoor heat exchanger 23. Here, an electric expansion valve is used as the first expansion valve 24.

レシーバ25は、液冷媒管35の室内熱交換器41と第1膨張弁24との間の部分に設けられている。レシーバ25は、冷房運転時に冷凍サイクルにおける低圧になり、室外熱交換器23において放熱した後の冷媒を溜めることが可能な容器である。また、レシーバ25は、暖房運転時に冷凍サイクルにおける高圧になり、室内熱交換器41において放熱した後の冷媒を溜めることが可能な容器である。   The receiver 25 is provided in a portion of the liquid refrigerant pipe 35 between the indoor heat exchanger 41 and the first expansion valve 24. The receiver 25 is a container capable of storing the refrigerant that has become a low pressure in the refrigeration cycle during the cooling operation and has radiated heat in the outdoor heat exchanger 23. The receiver 25 is a container capable of storing the refrigerant that has become a high pressure in the refrigeration cycle during the heating operation and has radiated heat in the indoor heat exchanger 41.

液側閉鎖弁27及びガス側閉鎖弁28は、外部の機器・配管(具体的には、液冷媒連絡管5及びガス冷媒連絡管6)との接続口に設けられた弁である。液側閉鎖弁27は、液冷媒管35の端部に設けられている。ガス側閉鎖弁28は、第2ガス冷媒管34の端部に設けられている。   The liquid side shut-off valve 27 and the gas side shut-off valve 28 are valves provided at connection ports with external devices and pipes (specifically, the liquid refrigerant communication pipe 5 and the gas refrigerant communication pipe 6). The liquid side closing valve 27 is provided at the end of the liquid refrigerant pipe 35. The gas side closing valve 28 is provided at the end of the second gas refrigerant pipe 34.

室外ユニット2は、室外ユニット2内に室外空気を吸入して、室外熱交換器23において冷媒と熱交換させた後に、外部に排出するための室外ファン36を有している。すなわち、室外ユニット2は、室外熱交換器23を流れる冷媒の冷却源又は加熱源としての室外空気を室外熱交換器23に供給するファンとして、室外ファン36を有している。ここでは、室外ファン36として、室外ファン用モータ37によって駆動されるプロペラファン等が使用されている。また、室外ファン用モータ37は、インバータ等によって回転数を変更することができるようになっている。   The outdoor unit 2 has an outdoor fan 36 for sucking outdoor air into the outdoor unit 2 and exchanging heat with the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 and then discharging the air to the outside. That is, the outdoor unit 2 includes an outdoor fan 36 as a fan that supplies outdoor air as a cooling source or a heating source of the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger 23 to the outdoor heat exchanger 23. Here, a propeller fan or the like driven by an outdoor fan motor 37 is used as the outdoor fan 36. Moreover, the motor 37 for outdoor fans can change the rotation speed by an inverter or the like.

室外ユニット2には、各種のセンサが設けられている。具体的には、吸入管31には、圧縮機21に吸入される冷凍サイクルにおける低圧の冷媒の温度Tsを検出する吸入温度センサ51が設けられている。ここでは、吸入温度センサ51は、吸入管31のレシーバ圧力調整管30との合流部分よりも下流側の位置に設けられている。吐出管32には、圧縮機21から吐出される冷凍サイクルにおける高圧の冷媒の温度Tdを検出する吐出温度センサ52が設けられている。室外熱交換器23には、室外熱交換器23の中間部分における冷媒の温度Tormを検出する室外熱交中間温度センサ53と、室外熱交換器23の液側における冷媒の温度Torlを検出する室外熱交液側温度センサ54とが設けられている。室外ユニット2には、室外ユニット2内に吸入される室外空気の温度Toaを検出する室外温度センサ55が設けられている。   Various types of sensors are provided in the outdoor unit 2. Specifically, the suction pipe 31 is provided with a suction temperature sensor 51 that detects the temperature Ts of the low-pressure refrigerant in the refrigeration cycle sucked into the compressor 21. Here, the suction temperature sensor 51 is provided at a position downstream of the portion where the suction pipe 31 and the receiver pressure adjustment pipe 30 merge. The discharge pipe 32 is provided with a discharge temperature sensor 52 that detects the temperature Td of the high-pressure refrigerant in the refrigeration cycle discharged from the compressor 21. The outdoor heat exchanger 23 includes an outdoor heat exchange intermediate temperature sensor 53 that detects a refrigerant temperature Torm in an intermediate portion of the outdoor heat exchanger 23, and an outdoor that detects a refrigerant temperature Torl on the liquid side of the outdoor heat exchanger 23. A heat exchanger side temperature sensor 54 is provided. The outdoor unit 2 is provided with an outdoor temperature sensor 55 that detects the temperature Toa of the outdoor air sucked into the outdoor unit 2.

室外ユニット2は、室外ユニット2を構成する各部の動作を制御する室外側制御部38を有している。そして、室外側制御部38は、室外ユニット2の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータやメモリ等を有しており、室内ユニット4(すなわち、室内側制御部44)との間で伝送線8aを介して制御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。   The outdoor unit 2 includes an outdoor side control unit 38 that controls the operation of each unit constituting the outdoor unit 2. The outdoor control unit 38 includes a microcomputer, a memory, and the like provided for controlling the outdoor unit 2, and a transmission line between the indoor unit 4 (that is, the indoor control unit 44). Control signals and the like can be exchanged via 8a.

<冷媒連絡管>
冷媒連絡管5、6は、空気調和装置1を建物等の設置場所に設置する際に、現地にて施工される冷媒管であり、設置場所や室外ユニットと室内ユニットとの組み合わせ等の設置条件に応じて種々の長さや管径を有するものが使用される。
<Refrigerant communication pipe>
Refrigerant communication pipes 5 and 6 are refrigerant pipes constructed on site when the air conditioner 1 is installed at an installation location such as a building, and installation conditions such as the installation location and a combination of an outdoor unit and an indoor unit. Those having various lengths and tube diameters are used.

<制御部>
空気調和装置1は、室内側制御部44と室外側制御部38とから構成される制御部8によって、室外ユニット2及び室内ユニット4の各機器の制御を行うことができるようになっている。すなわち、室内側制御部44と室外側制御部38との間を接続する伝送線8aとによって、暖房運転や逆サイクル除霜運転、冷房運転等を含む空気調和装置1全体の運転制御を行う制御部8が構成されている。
<Control unit>
The air conditioner 1 can control each device of the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 by the control unit 8 including the indoor side control unit 44 and the outdoor side control unit 38. That is, the control which performs operation control of the whole air conditioning apparatus 1 including heating operation, reverse cycle defrost operation, cooling operation, etc. by the transmission line 8a which connects between the indoor side control part 44 and the outdoor side control part 38. Part 8 is configured.

制御部8は、図4に示すように、各種センサ51〜55、57〜59等の検出信号を受けることができるように接続されるとともに、これらの検出信号等に基づいて各種機器及び弁21a、22、24、37、43等を制御することができるように接続されている。   As shown in FIG. 4, the control unit 8 is connected so as to be able to receive detection signals from various sensors 51 to 55, 57 to 59, and various devices and valves 21a based on these detection signals and the like. , 22, 24, 37, 43, etc. are connected so that they can be controlled.

以上のように、空気調和装置1は、圧縮機21、室外熱交換器23、第1膨張弁24及び室内熱交換器41が接続されることによって構成された冷媒回路10と、圧縮機21及び第1膨張弁24等を制御する制御部8とを有している。制御部8は、圧縮機21、室内熱交換器41、第1膨張弁24、室外熱交換器23の順に冷媒を循環させて室内を暖房する暖房運転と、圧縮機21、室外熱交換器23、第1膨張弁24、室内熱交換器41の順に冷媒を循環させて室外熱交換器23を除霜する逆サイクル除霜運転とを切り換えて行うようになっている。また、制御部8は、圧縮機21、室外熱交換器23、第1膨張弁24、室内熱交換器41の順に冷媒を循環させて室内を冷房する冷房運転も行うようになっている。また、冷媒回路10は、室内熱交換器41と第1膨張弁24との間に接続されたレシーバ25をさらに有している。   As described above, the air conditioner 1 includes the refrigerant circuit 10 configured by connecting the compressor 21, the outdoor heat exchanger 23, the first expansion valve 24, and the indoor heat exchanger 41, the compressor 21, And a control unit 8 that controls the first expansion valve 24 and the like. The control unit 8 includes a heating operation in which the refrigerant is circulated in the order of the compressor 21, the indoor heat exchanger 41, the first expansion valve 24, and the outdoor heat exchanger 23 to heat the room, and the compressor 21 and the outdoor heat exchanger 23. The reverse cycle defrosting operation in which the refrigerant is circulated in the order of the first expansion valve 24 and the indoor heat exchanger 41 to defrost the outdoor heat exchanger 23 is performed. The controller 8 also performs a cooling operation in which the refrigerant is circulated in the order of the compressor 21, the outdoor heat exchanger 23, the first expansion valve 24, and the indoor heat exchanger 41 to cool the room. The refrigerant circuit 10 further includes a receiver 25 connected between the indoor heat exchanger 41 and the first expansion valve 24.

(2)空気調和装置の基本動作
次に、空気調和装置1の基本動作について、図1を用いて説明する。空気調和装置1は、冷房運転及び暖房運転を切り換えて行うことが可能である。また、暖房運転時においては、室外熱交換器23に付着した霜を融解させるための逆サイクル除霜運転に切り換えて行うことも可能である。尚、これらの基本動作としての冷房運転及び暖房運転、逆サイクル除霜運転は、制御部8によって行われる。
(2) Basic operation | movement of an air conditioning apparatus Next, the basic operation | movement of the air conditioning apparatus 1 is demonstrated using FIG. The air conditioner 1 can be switched between a cooling operation and a heating operation. Moreover, at the time of heating operation, it is also possible to switch to the reverse cycle defrosting operation for melting the frost adhering to the outdoor heat exchanger 23. Note that the cooling operation, the heating operation, and the reverse cycle defrosting operation as these basic operations are performed by the control unit 8.

<冷房運転>
冷房運転時には、四路切換弁22が冷房サイクル状態(図1の実線で示される状態)に切り換えられる。
<Cooling operation>
During the cooling operation, the four-way switching valve 22 is switched to the cooling cycle state (state indicated by the solid line in FIG. 1).

冷媒回路10において、冷凍サイクルの低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルの高圧になるまで圧縮された後に吐出される。   In the refrigerant circuit 10, the low-pressure gas refrigerant in the refrigeration cycle is sucked into the compressor 21 and is compressed until it reaches the high pressure in the refrigeration cycle, and then discharged.

圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒は、四路切換弁22を通じて、室外熱交換器23に送られる。   The high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the outdoor heat exchanger 23 through the four-way switching valve 22.

室外熱交換器23に送られた高圧のガス冷媒は、室外熱交換器23において、室外ファン36によって冷却源として供給される室外空気と熱交換を行って放熱して、高圧の液冷媒になる。   The high-pressure gas refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 performs heat exchange with the outdoor air supplied as a cooling source by the outdoor fan 36 in the outdoor heat exchanger 23 to dissipate heat to become a high-pressure liquid refrigerant. .

室外熱交換器23において放熱した高圧の液冷媒は、第1膨張弁24に送られる。   The high-pressure liquid refrigerant that has radiated heat in the outdoor heat exchanger 23 is sent to the first expansion valve 24.

第1膨張弁24に送られた高圧の液冷媒は、第1膨張弁24によって冷凍サイクルの低圧まで減圧されて、低圧の気液二相状態の冷媒になる。第1膨張弁24で減圧された低圧の気液二相状態の冷媒は、レシーバ25に送られる。   The high-pressure liquid refrigerant sent to the first expansion valve 24 is decompressed to the low pressure of the refrigeration cycle by the first expansion valve 24, and becomes a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. The low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant decompressed by the first expansion valve 24 is sent to the receiver 25.

レシーバ25に送られた低圧の冷媒は、レシーバ25内に一時的に溜められた後に、液側閉鎖弁27及び液冷媒連絡管5を通じて、室内熱交換器41に送られる。   The low-pressure refrigerant sent to the receiver 25 is temporarily stored in the receiver 25, and then sent to the indoor heat exchanger 41 through the liquid side closing valve 27 and the liquid refrigerant communication pipe 5.

室内熱交換器41に送られた低圧の冷媒は、室内熱交換器41において、室内ファン42によって加熱源として供給される室内空気と熱交換を行って蒸発する。これにより、室内空気は冷却され、その後に、室内に供給されることで室内の冷房が行われる。   The low-pressure refrigerant sent to the indoor heat exchanger 41 evaporates by exchanging heat with indoor air supplied as a heating source by the indoor fan 42 in the indoor heat exchanger 41. As a result, the room air is cooled and then supplied to the room to cool the room.

室内熱交換器41において蒸発した低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡管6、ガス側閉鎖弁28及び四路切換弁22を通じて、再び、圧縮機21に吸入される。   The low-pressure gas refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger 41 is again sucked into the compressor 21 through the gas refrigerant communication pipe 6, the gas-side closing valve 28 and the four-way switching valve 22.

<暖房運転>
暖房運転時には、四路切換弁22が暖房サイクル状態(図1の破線で示される状態)に切り換えられる。
<Heating operation>
During the heating operation, the four-way switching valve 22 is switched to the heating cycle state (the state indicated by the broken line in FIG. 1).

冷媒回路10において、冷凍サイクルの低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルの高圧になるまで圧縮された後に吐出される。   In the refrigerant circuit 10, the low-pressure gas refrigerant in the refrigeration cycle is sucked into the compressor 21 and is compressed until it reaches the high pressure in the refrigeration cycle, and then discharged.

圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒は、四路切換弁22、ガス側閉鎖弁28及びガス冷媒連絡管6を通じて、室内熱交換器41に送られる。   The high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the indoor heat exchanger 41 through the four-way switching valve 22, the gas side closing valve 28 and the gas refrigerant communication pipe 6.

室内熱交換器41に送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器41において、室内ファン42によって冷却源として供給される室内空気と熱交換を行って放熱して、高圧の液冷媒になる。これにより、室内空気は加熱され、その後に、室内に供給されることで室内の暖房が行われる。   The high-pressure gas refrigerant sent to the indoor heat exchanger 41 radiates heat by exchanging heat with indoor air supplied as a cooling source by the indoor fan 42 in the indoor heat exchanger 41 to become a high-pressure liquid refrigerant. . Thereby, indoor air is heated, and indoor heating is performed by being supplied indoors after that.

室内熱交換器41で放熱した高圧の液冷媒は、液冷媒連絡管5及び液側閉鎖弁27を通じて、レシーバ25に送られる。   The high-pressure liquid refrigerant radiated by the indoor heat exchanger 41 is sent to the receiver 25 through the liquid refrigerant communication pipe 5 and the liquid side shut-off valve 27.

レシーバ25におくられた高圧の冷媒は、レシーバ25内に一時的に溜められた後に、第1膨張弁24に送られる。   The high-pressure refrigerant placed in the receiver 25 is temporarily stored in the receiver 25 and then sent to the first expansion valve 24.

第1膨張弁24に送られた高圧の冷媒は、第1膨張弁24によって冷凍サイクルの低圧まで減圧されて、低圧の気液二相状態の冷媒になる。第1膨張弁24で減圧された低圧の気液二相状態の冷媒は、室外熱交換器23に送られる。   The high-pressure refrigerant sent to the first expansion valve 24 is depressurized to the low pressure of the refrigeration cycle by the first expansion valve 24 to become a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. The low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant decompressed by the first expansion valve 24 is sent to the outdoor heat exchanger 23.

室外熱交換器23に送られた低圧の冷媒は、室外熱交換器23において、室外ファン36によって加熱源として供給される室外空気と熱交換を行って蒸発して、低圧のガス冷媒になる。   The low-pressure refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 evaporates by exchanging heat with the outdoor air supplied as a heating source by the outdoor fan 36 in the outdoor heat exchanger 23 to become a low-pressure gas refrigerant.

室外熱交換器23で蒸発した低圧の冷媒は、四路切換弁22を通じて、再び、圧縮機21に吸入される。   The low-pressure refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger 23 is again sucked into the compressor 21 through the four-way switching valve 22.

<逆サイクル除霜運転>
上記の暖房運転中において、室外熱交換器23における冷媒の温度Tormが所定の除霜開始温度以下に低下する等によって室外熱交換器23における着霜が検知された場合、すなわち、室外熱交換器23の除霜が必要であることを示す除霜開始条件に達した場合に、室外熱交換器23に付着した霜を融解させることで室外熱交換器23を除霜する逆サイクル除霜運転を行う。
<Reverse cycle defrosting operation>
During the heating operation described above, when frost formation in the outdoor heat exchanger 23 is detected, for example, when the refrigerant temperature Torm in the outdoor heat exchanger 23 falls below a predetermined defrosting start temperature, that is, the outdoor heat exchanger When the defrosting start condition indicating that the defrosting of 23 is necessary is reached, a reverse cycle defrosting operation for defrosting the outdoor heat exchanger 23 by melting the frost attached to the outdoor heat exchanger 23 is performed. Do.

逆サイクル除霜運転は、上記の冷房運転と同様に、四路切換弁22を冷房サイクル状態(図1の実線で示される状態)に切り換えることで、圧縮機21、室外熱交換器23、第1膨張弁24、室内熱交換器41の順に冷媒を循環させるようにして、室外熱交換器23を冷媒の放熱器として機能させる運転である。これにより、室外熱交換器23に付着した霜を融解させることができる。逆サイクル除霜運転は、室外熱交換器23における冷媒の温度Tormが室外熱交換器23の除霜が終了したものとみなせる所定の除霜終了温度以上に上昇する等、室外熱交換器23の除霜が終了したことを示す除霜終了条件に達するまで行われ、その後、暖房運転に復帰する。尚、逆サイクル除霜運転における冷媒回路10内の冷媒の流れは、上記冷房運転と同様であるため、ここでは説明を省略する。   In the reverse cycle defrosting operation, similarly to the cooling operation described above, the four-way switching valve 22 is switched to the cooling cycle state (the state shown by the solid line in FIG. 1), whereby the compressor 21, the outdoor heat exchanger 23, In this operation, the refrigerant is circulated in the order of the first expansion valve 24 and the indoor heat exchanger 41 so that the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant radiator. Thereby, the frost adhering to the outdoor heat exchanger 23 can be thawed. In the reverse cycle defrosting operation, the temperature Torm of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 rises above a predetermined defrosting end temperature at which the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 can be regarded as completed, or the like. The process is performed until the defrosting termination condition indicating that the defrosting is completed, and then the heating operation is resumed. In addition, since the flow of the refrigerant | coolant in the refrigerant circuit 10 in a reverse cycle defrost operation is the same as that of the said cooling operation, description is abbreviate | omitted here.

(3)暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え動作(レシーバ利用除霜運転含む)
逆サイクル除霜運転は、上記のように、室外熱交換器23のガス側端部23aを冷媒の入口とし、かつ、室外熱交換器23の液側端部23bを冷媒の出口として、室外熱交換器23のガス側端部23aから液側端部23bに向かって圧縮機21から吐出された冷媒を流す運転である。このため、逆サイクル除霜運転では、室外熱交換器23のガス側端部23a及びその付近に付着した霜が最初に融解し始め、その後、室外熱交換器23の中間部分23cに付着した霜が融解し、室外熱交換器23の液側端部23b及びその付近に付着した霜が最後に融解することになる。このような逆サイクル除霜運転における冷媒の流れに起因して、逆サイクル除霜運転後に室外熱交換器23の液側端部23b及びその付近に付着した霜の融け残りが発生しやすく、除霜時間が長くなる傾向にある。
(3) Switching operation between heating operation and reverse cycle defrosting operation (including receiver defrosting operation)
In the reverse cycle defrosting operation, as described above, the outdoor heat exchanger 23 has the gas side end 23a as the refrigerant inlet and the outdoor heat exchanger 23 has the liquid side end 23b as the refrigerant outlet. In this operation, the refrigerant discharged from the compressor 21 flows from the gas side end 23a of the exchanger 23 toward the liquid side end 23b. For this reason, in the reverse cycle defrosting operation, the frost adhering to the gas side end portion 23a of the outdoor heat exchanger 23 and the vicinity thereof first begins to melt, and then the frost adhering to the intermediate portion 23c of the outdoor heat exchanger 23. Is melted, and the frost adhering to the liquid side end 23b of the outdoor heat exchanger 23 and the vicinity thereof is finally melted. Due to the refrigerant flow in the reverse cycle defrosting operation, frost remaining on the liquid side end 23b of the outdoor heat exchanger 23 and its vicinity is likely to be generated after the reverse cycle defrosting operation. The frost time tends to be longer.

そこで、ここでは、暖房運転中に室外熱交換器23の除霜が必要であることを示す除霜開始条件に達した場合に、逆サイクル除霜運転を開始する前に、圧縮機21を停止しかつ第1膨張弁24を開けることで、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧によってレシーバ25から室外熱交換器23に向けて冷媒を流して室外熱交換器23の液側端部23bの除霜を行うレシーバ利用除霜運転を行うようにしている。   Therefore, here, when the defrosting start condition indicating that the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 is necessary during the heating operation is reached, the compressor 21 is stopped before starting the reverse cycle defrosting operation. In addition, by opening the first expansion valve 24, the refrigerant flows from the receiver 25 toward the outdoor heat exchanger 23 due to the differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23. The receiver defrosting operation for defrosting the liquid-side end portion 23b of 23 is performed.

次に、暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え動作(レシーバ利用除霜運転含む)について、図1〜図8を用いて説明する。ここで、図5は、暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え動作(レシーバ利用除霜運転含む)を示すフローチャートである。図6は、暖房運転における圧縮機21や弁22、24の状態、冷媒の流れ及びレシーバ25内の冷媒量を示す図である。図7は、レシーバ利用除霜運転における圧縮機21や弁22、24の状態、冷媒の流れ及びレシーバ25内の冷媒量を示す図である。図8は、逆サイクル除霜運転における圧縮機21や弁22、24の状態、冷媒の流れ及びレシーバ25内の冷媒量を示す図である。尚、以下に説明する暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え動作(レシーバ利用除霜運転含む)も、制御部8によって行われる。   Next, switching operation (including receiver-based defrosting operation) between the heating operation and the reverse cycle defrosting operation will be described with reference to FIGS. Here, FIG. 5 is a flowchart showing the switching operation (including the receiver defrosting operation) between the heating operation and the reverse cycle defrosting operation. FIG. 6 is a diagram showing the state of the compressor 21 and valves 22 and 24 in the heating operation, the refrigerant flow, and the refrigerant amount in the receiver 25. FIG. 7 is a diagram illustrating the state of the compressor 21 and the valves 22 and 24, the flow of the refrigerant, and the amount of refrigerant in the receiver 25 in the receiver defrosting operation. FIG. 8 is a diagram illustrating the state of the compressor 21 and the valves 22 and 24, the refrigerant flow, and the refrigerant amount in the receiver 25 in the reverse cycle defrosting operation. Note that the control unit 8 also performs a switching operation (including receiver-based defrosting operation) between the heating operation and the reverse cycle defrosting operation described below.

<ステップST1>
暖房運転中において、制御部8は、まず、ステップST1において、室外熱交換器23の除霜が必要であることを示す除霜開始条件に達したかどうかを判定する。ここでは、上記のように、室外熱交換器23における冷媒の温度Tormが所定の除霜開始温度以下に低下する等によって室外熱交換器23における着霜が検知されたかどうかを判定するようにしている。
<Step ST1>
During the heating operation, the control unit 8 first determines whether or not the defrost start condition indicating that the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 is necessary is reached in step ST1. Here, as described above, it is determined whether or not frost formation in the outdoor heat exchanger 23 has been detected, for example, when the refrigerant temperature Torm in the outdoor heat exchanger 23 falls below a predetermined defrosting start temperature. Yes.

そして、ステップST1において、除霜開始条件に達したものと判定された場合(ここでは、室外熱交換器23における着霜が検知されたものと判断された場合)には、制御部8は、ステップST2、ST3のレシーバ利用除霜運転の処理に移行する。   And in step ST1, when it determines with having reached defrost start conditions (here, when it is judged that the frost formation in the outdoor heat exchanger 23 was detected), the control part 8 is the following. The process proceeds to a receiver defrosting operation process in steps ST2 and ST3.

<ステップST2、ST3>
次に、制御部8は、ステップST2、ST3において、レシーバ利用除霜運転を行う。すなわち、ここでは、ステップST4の逆サイクル除霜運転を開始する前に、レシーバ利用除霜運転を行う。
<Steps ST2 and ST3>
Next, the control part 8 performs receiver utilization defrost operation in step ST2, ST3. That is, here, the receiver defrosting operation is performed before starting the reverse cycle defrosting operation of step ST4.

ここで、制御部8は、ステップST2において、圧縮機21を停止し、かつ、第1膨張弁24を開ける操作を行う。具体的には、制御部8は、四路切換弁22を暖房サイクル状態にしたままで、圧縮機21を停止させる(図6及び図7参照)。そして、制御部8は、暖房運転時の通常制御状態にあった第1膨張弁24の開度を大開度状態(ここでは、全開状態)まで開ける(図6及び図7参照)。   Here, the control part 8 performs operation which stops the compressor 21 and opens the 1st expansion valve 24 in step ST2. Specifically, the control unit 8 stops the compressor 21 while keeping the four-way switching valve 22 in the heating cycle state (see FIGS. 6 and 7). And the control part 8 opens the opening degree of the 1st expansion valve 24 which was in the normal control state at the time of heating operation to a large opening degree state (here, fully open state) (refer FIG.6 and FIG.7).

そうすると、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧によってレシーバ25から室外熱交換器23に向けて冷媒が流れる(図7参照)。そして、この冷媒の流れによって、室外熱交換器23の液側端部23b及びその付近の除霜が行われるようになる。このとき、暖房運転時に通常量溜まっていたレシーバ25内の冷媒(図6参照)は、レシーバ利用除霜運転を行うことによって減少することになる(図7参照)。   Then, the refrigerant flows from the receiver 25 toward the outdoor heat exchanger 23 due to the differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 (see FIG. 7). And the defrosting of the liquid side edge part 23b of the outdoor heat exchanger 23 and its vicinity comes to be performed with the flow of this refrigerant | coolant. At this time, the refrigerant (see FIG. 6) in the receiver 25 that has accumulated a normal amount during the heating operation is reduced by performing the receiver defrosting operation (see FIG. 7).

このレシーバ利用除霜運転は、ステップST3において、レシーバ利用除霜終了条件に達するまで行われる。ここで、レシーバ利用除霜終了条件に達したかどうかは、制御部8が、レシーバ利用除霜運転の開始から所定のレシーバ利用除霜時間を経過したかどうかによって判定する。そして、ステップST3において、レシーバ利用除霜終了条件に達したものと判定された場合(ここでは、レシーバ利用除霜時間を経過した場合)には、制御部8は、ステップST4、ST5の逆サイクル除霜運転の処理に移行する。   This receiver defrosting operation is performed until the receiver defrost termination condition is reached in step ST3. Here, whether or not the receiver use defrost termination condition has been reached is determined by whether or not the control unit 8 has passed a predetermined receiver use defrost time from the start of the receiver use defrost operation. And in step ST3, when it determines with having reached the receiver utilization defrost termination conditions (here receiver utilization defrost time has passed), the control part 8 is a reverse cycle of step ST4, ST5. The process proceeds to the defrosting operation.

このように、ここでは、室内熱交換器23と第1膨張弁24との間にレシーバ25を設けておき、そして、ステップST4の逆サイクル除霜運転を開始する前に、圧縮機21を停止しかつ第1膨張弁24を開ける操作を含むレシーバ利用除霜運転を行うようにしている。すなわち、ここでは、暖房運転を行っていた冷媒回路10において圧縮機21を停止しかつ第1膨張弁24を開ける操作を行うことで、逆サイクル除霜運転を開始する前に、レシーバ25内の冷媒の圧力(冷凍サイクルの高圧に近い圧力)と室外熱交換器23内の冷媒の圧力(冷凍サイクルの低圧に近い圧力)との差圧を利用して、レシーバ25から室外熱交換器23に高温の冷媒を流すようにしている。特に、ここでは、多量の冷媒が溜まっているレシーバ25内の冷媒を利用しているため、圧縮機21を停止しているにもかかわらず、差圧が維持されやすく、室外熱交換器23に多くの冷媒を流すことができる。このため、ここでは、ステップST4の逆サイクル除霜運転を開始する前に、逆サイクル除霜運転時に冷媒の出口となる室外熱交換器23の液側端部23b及びその付近に付着した霜を予め融解しておくことができ、その後に、ステップST4の逆サイクル除霜運転を開始することができる。   Thus, here, the receiver 25 is provided between the indoor heat exchanger 23 and the first expansion valve 24, and the compressor 21 is stopped before the reverse cycle defrosting operation of step ST4 is started. In addition, a receiver defrosting operation including an operation of opening the first expansion valve 24 is performed. That is, here, before starting the reverse cycle defrosting operation, the operation of stopping the compressor 21 and opening the first expansion valve 24 in the refrigerant circuit 10 that has been performing the heating operation is performed. Using the differential pressure between the pressure of the refrigerant (pressure close to the high pressure of the refrigeration cycle) and the pressure of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 (pressure close to the low pressure of the refrigeration cycle), the receiver 25 sends the pressure to the outdoor heat exchanger 23. A high-temperature refrigerant is allowed to flow. In particular, since the refrigerant in the receiver 25 in which a large amount of refrigerant is accumulated is used here, the differential pressure is easily maintained even when the compressor 21 is stopped, and the outdoor heat exchanger 23 is Many refrigerants can flow. For this reason, before starting the reverse cycle defrosting operation of step ST4, the frost adhering to the liquid side end 23b of the outdoor heat exchanger 23 serving as the refrigerant outlet during the reverse cycle defrosting operation and the vicinity thereof is removed. It can be melted in advance, and then the reverse cycle defrosting operation of step ST4 can be started.

また、ここで、レシーバ利用除霜運転は、その除霜効果を十分に発揮できるように、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧がなくなるまで行うことが好ましい。そこで、ここでは、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧がなくなるまでの時間を予測し、この時間に基づいて、ステップST3のレシーバ利用除霜終了条件としてのレシーバ利用除霜時間を設定するようにしている。具体的には、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧がなくなるまでの時間が数十秒〜数分であると予測されることに基づいて、レシーバ利用除霜時間を数十秒〜数分程度の時間値に設定するようにしている。すなわち、ここでは、制御部8が、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧がなくなるまで、レシーバ利用除霜運転を行うようにしているのである。ここで、「差圧がなくなるまで」とは、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との圧力差が0〜0.1MPaの範囲内に収まることをいう。   Here, it is preferable that the receiver defrosting operation is performed until there is no differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 so that the defrosting effect can be sufficiently exhibited. Therefore, here, the time until the differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 is lost is predicted, and based on this time, the receiver as the receiver defrosting end condition in step ST3 The usage defrosting time is set. Specifically, based on the fact that the time until the differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 disappears is predicted to be several tens of seconds to several minutes, the receiver defrosting is performed. The time is set to a time value of about several tens of seconds to several minutes. That is, here, the control unit 8 performs the receiver defrosting operation until the differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 disappears. Here, “until the pressure difference disappears” means that the pressure difference between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 falls within the range of 0 to 0.1 MPa.

<ステップST4、ST5>
次に、制御部8は、ステップST4、ST5において、逆サイクル除霜運転を行う。すなわち、ここでは、ステップST2、ST3のレシーバ利用除霜運転を行った後に、逆サイクル除霜運転を行う。ここで、逆サイクル除霜運転は、上記の基本動作における逆サイクル除霜運転と同様であり、ここでは、制御部8が、ステップST4において、四路切換弁22を冷房サイクル状態に切り換え、かつ、圧縮機21を起動することによって開始される(図8参照)。そして、逆サイクル除霜運転は、制御部8が、ステップST5において、室外熱交換器23の除霜が終了したことを示す除霜終了条件に達したものと判断するまで行われる。ここで、除霜終了条件は、上記の基本動作における除霜終了条件と同様である。
<Steps ST4 and ST5>
Next, the control part 8 performs reverse cycle defrost operation in step ST4, ST5. That is, here, after performing the receiver defrosting operation in steps ST2 and ST3, the reverse cycle defrosting operation is performed. Here, the reverse cycle defrosting operation is the same as the reverse cycle defrosting operation in the above basic operation. Here, in step ST4, the control unit 8 switches the four-way switching valve 22 to the cooling cycle state, and This is started by starting the compressor 21 (see FIG. 8). Then, the reverse cycle defrosting operation is performed until the control unit 8 determines in step ST5 that the defrosting end condition indicating that the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 has been completed is reached. Here, the defrosting termination condition is the same as the defrosting termination condition in the basic operation.

そうすると、ここでは、上記のように、ステップST2、ST3のレシーバ利用除霜運転によって、冷媒の出口となる室外熱交換器23の液側端部23b及びその付近に付着していた霜が融解されているため、逆サイクル除霜運転を終了した後における室外熱交換器23の液側端部23b及びその付近に付着した霜の融け残りの発生を抑えることができる。このため、室外熱交換器23の除霜を効率的に行うことができる。また、逆サイクル除霜運転のみによって室外熱交換器23の除霜を行う場合に比べて、短時間で(すなわち、レシーバ利用除霜時間及び逆サイクル除霜時間の合計時間を短縮して)、室外熱交換器23の除霜を行うことができる。   Then, here, as described above, the frost adhering to the liquid side end 23b of the outdoor heat exchanger 23 serving as the refrigerant outlet and the vicinity thereof is melted by the receiver defrosting operation of steps ST2 and ST3. Therefore, generation | occurrence | production of the unmelted frost adhering to the liquid side edge part 23b of the outdoor heat exchanger 23 and its vicinity after complete | finishing a reverse cycle defrost operation can be suppressed. For this reason, the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 can be performed efficiently. Moreover, compared with the case where the defrost of the outdoor heat exchanger 23 is performed only by the reverse cycle defrost operation, in a short time (that is, by shortening the total time of the receiver use defrost time and the reverse cycle defrost time), The defrosting of the outdoor heat exchanger 23 can be performed.

尚、ここで、上記特許文献1の暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え時においても、圧縮機を一時的に停止する操作が行われているが、これは、四路切換弁の切換音の低減を目的としたものであり、圧縮機を非常に短い時間だけ停止するものに過ぎない。このため、上記特許文献1における圧縮機を一時的に停止する操作では、上記のレシーバ利用除霜運転とは異なり、室外熱交換器の液側端部及びその付近に付着した霜を融解させる効果を実質的に得ることは難しい。   Here, even when switching between the heating operation and the reverse cycle defrosting operation of Patent Document 1 described above, an operation of temporarily stopping the compressor is performed. The purpose is to reduce sound, and the compressor is merely stopped for a very short time. For this reason, the operation of temporarily stopping the compressor in Patent Document 1 is different from the above-described receiver-based defrosting operation in that the frost adhering to the liquid side end of the outdoor heat exchanger and its vicinity is melted. It is difficult to get substantially.

また、ここでは、制御部8が、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧がなくなるまで、圧縮機21の停止を伴うレシーバ利用除霜運転を行うようにしている。すなわち、ここでは、上記特許文献1における圧縮機の一時的な停止に比べて、長時間にわたって圧縮機21を停止することになるため、室外熱交換器23の液側端部23b及びその付近の除霜を十分に行うことができる。   Here, the control unit 8 performs the receiver defrosting operation with the stop of the compressor 21 until the differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 disappears. . That is, here, since the compressor 21 is stopped for a long time compared to the temporary stop of the compressor in Patent Document 1, the liquid-side end portion 23b of the outdoor heat exchanger 23 and the vicinity thereof are stopped. Defrosting can be sufficiently performed.

(4)変形例
上記のレシーバ利用除霜運転による除霜効果は、レシーバ利用除霜運転時にレシーバ25内に溜まっている冷媒の量に依存する傾向にある。具体的には、レシーバ25内に溜まっている冷媒量が多いほど、レシーバ利用除霜運転時において、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧が維持されやすくなり、これにより、レシーバ25から室外熱交換器23に向かう冷媒の流れを確保しやすくすることができるのである。
(4) Modified example The defrosting effect by the receiver defrosting operation described above tends to depend on the amount of refrigerant accumulated in the receiver 25 during the receiver defrosting operation. Specifically, the greater the amount of refrigerant accumulated in the receiver 25, the easier it is to maintain the differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 during the receiver defrosting operation. Thereby, it is possible to easily secure the flow of the refrigerant from the receiver 25 toward the outdoor heat exchanger 23.

そこで、ここでは、制御部8が、レシーバ利用除霜運転を開始する前に、レシーバ25に冷媒を溜める除霜準備運転を行うようにしている。   Therefore, here, the controller 8 is configured to perform a defrost preparation operation in which refrigerant is accumulated in the receiver 25 before starting the receiver-use defrost operation.

次に、暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え動作(除霜準備運転及びレシーバ利用除霜運転含む)について、図1〜図10を用いて説明する。ここで、図9は、暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え動作(除霜準備運転及びレシーバ利用除霜運転含む)を示すフローチャートである。図10は、除霜準備運転における圧縮機21や弁22、24の状態、冷媒の流れ及びレシーバ25内の冷媒量を示す図である。尚、以下に説明する暖房運転と逆サイクル除霜運転との切り換え動作(除霜準備運転及びレシーバ利用除霜運転含む)も、制御部8によって行われる。また、以下においては、上記のステップST1〜ST3、ST4、ST5の処理と同様のステップST1〜ST3、ST4、ST5の処理については、説明を簡略化し、除霜準備運転を行うステップST6の処理について主に説明するものとする。   Next, switching operation (including defrost preparation operation and receiver-based defrosting operation) between the heating operation and the reverse cycle defrosting operation will be described with reference to FIGS. Here, FIG. 9 is a flowchart showing the switching operation (including the defrost preparation operation and the receiver defrosting operation) between the heating operation and the reverse cycle defrosting operation. FIG. 10 is a diagram illustrating the state of the compressor 21 and the valves 22 and 24, the refrigerant flow, and the refrigerant amount in the receiver 25 in the defrost preparation operation. In addition, the switching operation (including the defrost preparation operation and the receiver defrost operation) between the heating operation and the reverse cycle defrost operation described below is also performed by the control unit 8. Moreover, in the following, about the process of step ST1-ST3, ST4, ST5 similar to the process of said step ST1-ST3, ST4, ST5, about description of the process of step ST6 which simplifies description and performs defrost preparation operation. Mainly explained.

<ステップST1>
暖房運転中において、制御部8は、まず、ステップST1において、室外熱交換器23の除霜が必要であることを示す除霜開始条件に達したかどうかを判定する。
<Step ST1>
During the heating operation, the control unit 8 first determines whether or not the defrost start condition indicating that the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 is necessary is reached in step ST1.

そして、ステップST1において、除霜開始条件に達したものと判定された場合(ここでは、室外熱交換器23における着霜が検知されたものと判断された場合)には、制御部8は、ステップST2のレシーバ利用除霜運転を開始する前に、ステップST6の除霜準備運転の処理に移行する。   And in step ST1, when it determines with having reached defrost start conditions (here, when it is judged that the frost formation in the outdoor heat exchanger 23 was detected), the control part 8 is the following. Before starting the receiver defrosting operation in step ST2, the process proceeds to the defrosting preparation operation in step ST6.

<ステップST6>
次に、制御部8は、ステップST6において、レシーバ25に冷媒を溜める除霜準備運転を行う。すなわち、ここでは、制御部8が、ステップST2のレシーバ利用除霜運転を開始する前に、レシーバ25に冷媒を溜める除霜準備運転を行うことで、レシーバ25内に溜まっている冷媒の量が予め多くなるようにしている。ここでは、制御部8が、除霜準備運転として、暖房運転を行っている冷媒回路10において(すなわち、四路切換弁22を暖房サイクル状態にしたままで)、圧縮機21の運転を継続したままで、暖房運転時の通常制御状態にあった第1膨張弁24の開度を小開度状態(ここでは、全閉状態)まで閉める(図10参照)。
<Step ST6>
Next, the control part 8 performs the defrost preparation operation which accumulates a refrigerant | coolant in the receiver 25 in step ST6. That is, here, the control unit 8 performs the defrost preparation operation for storing the refrigerant in the receiver 25 before starting the receiver defrosting operation in step ST2, so that the amount of the refrigerant accumulated in the receiver 25 is reduced. The number is increased in advance. Here, the control unit 8 continues the operation of the compressor 21 in the refrigerant circuit 10 performing the heating operation (that is, with the four-way switching valve 22 in the heating cycle state) as the defrost preparation operation. The opening of the first expansion valve 24 that was in the normal control state during the heating operation is closed to a small opening state (here, a fully closed state) (see FIG. 10).

そうすると、暖房運転時に通常量溜まっていたレシーバ25内の冷媒(図6参照)が、第1膨張弁24の上流側に位置するレシーバ25に溜まり、レシーバ25内の冷媒量が増加することになる(図10参照)。このような除霜準備運転によって、レシーバ利用除霜運転を開始する前に、レシーバ25内に溜まっている冷媒量を暖房運転時の通常量よりも多くすることができる。尚、この除霜準備運転中においては、暖房運転中と同様に、室内熱交換器41を冷媒の放熱器として機能させる状態が維持されているため、室内側において暖房運転が継続していることになる。   If it does so, the refrigerant | coolant (refer FIG. 6) in the receiver 25 which accumulated the normal quantity at the time of heating operation will accumulate in the receiver 25 located in the upstream of the 1st expansion valve 24, and the refrigerant | coolant amount in the receiver 25 will increase. (See FIG. 10). With such a defrost preparation operation, the refrigerant amount accumulated in the receiver 25 can be made larger than the normal amount during the heating operation before starting the receiver defrost operation. During the defrost preparation operation, as in the heating operation, since the state in which the indoor heat exchanger 41 functions as a refrigerant radiator is maintained, the heating operation is continued indoors. become.

そして、ステップST6において、除霜準備運転を行った後は、制御部8は、ステップST2、ST3のレシーバ利用除霜運転の処理に移行する。   And after performing defrost preparation operation in step ST6, the control part 8 transfers to the process of receiver utilization defrost operation of step ST2, ST3.

<ステップST2、ST3>
次に、制御部8は、ステップST2、ST3において、レシーバ利用除霜運転を行う。すなわち、ここでは、ステップST4の逆サイクル除霜運転を開始する前に、レシーバ利用除霜運転を行う。すなわち、制御部8は、ステップST2において、圧縮機21を停止し、かつ、第1膨張弁24を開ける操作を行う。具体的には、制御部8は、四路切換弁22を暖房サイクル状態にしたままで、圧縮機21を停止させる(図8及び図7参照)。そして、制御部8は、除霜準備運転時の小開度状態にあった第1膨張弁24の開度を大開度状態(ここでは、全開状態)まで開ける(図8及び図7参照)。このレシーバ利用除霜運転は、ステップST3において、レシーバ利用除霜終了条件に達するまで行われる。
<Steps ST2 and ST3>
Next, the control part 8 performs receiver utilization defrost operation in step ST2, ST3. That is, here, the receiver defrosting operation is performed before starting the reverse cycle defrosting operation of step ST4. That is, the control unit 8 performs an operation of stopping the compressor 21 and opening the first expansion valve 24 in step ST2. Specifically, the control unit 8 stops the compressor 21 while keeping the four-way switching valve 22 in the heating cycle state (see FIGS. 8 and 7). And the control part 8 opens the opening degree of the 1st expansion valve 24 which was in the small opening state at the time of defrost preparation operation to a large opening state (here, fully open state) (refer FIG.8 and FIG.7). This receiver defrosting operation is performed until the receiver defrost termination condition is reached in step ST3.

そうすると、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧によってレシーバ25から室外熱交換器23に向けて冷媒が流れる(図7参照)。そして、この冷媒の流れによって、室外熱交換器23の液側端部23b及びその付近の除霜が行われるようになる。このとき、ステップST6の除霜準備運転によって暖房運転時の通常量よりも溜まっていたレシーバ25内の冷媒(図8参照)は、レシーバ利用除霜運転を行うことによって減少することになる(図7参照)。   Then, the refrigerant flows from the receiver 25 toward the outdoor heat exchanger 23 due to the differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 (see FIG. 7). And the defrosting of the liquid side edge part 23b of the outdoor heat exchanger 23 and its vicinity comes to be performed with the flow of this refrigerant | coolant. At this time, the refrigerant in the receiver 25 (see FIG. 8) that has accumulated from the normal amount during the heating operation by the defrost preparation operation in step ST6 is reduced by performing the defrosting operation using the receiver (see FIG. 8). 7).

<ステップST4、ST5>
次に、制御部8は、ステップST4、ST5において、逆サイクル除霜運転を行う。すなわち、ここでは、ステップST2、ST3のレシーバ利用除霜運転を行った後に、逆サイクル除霜運転を行う。ここで、逆サイクル除霜運転は、上記の基本動作における逆サイクル除霜運転と同様であり、ここでは、制御部8が、ステップST4において、四路切換弁22を冷房サイクル状態に切り換え、かつ、圧縮機21を起動することによって開始される(図8参照)。そして、逆サイクル除霜運転は、制御部8が、ステップST5において、室外熱交換器23の除霜が終了したことを示す除霜終了条件に達したものと判断するまで行われる。ここで、除霜終了条件は、上記の基本動作における除霜終了条件と同様である。
<Steps ST4 and ST5>
Next, the control part 8 performs reverse cycle defrost operation in step ST4, ST5. That is, here, after performing the receiver defrosting operation in steps ST2 and ST3, the reverse cycle defrosting operation is performed. Here, the reverse cycle defrosting operation is the same as the reverse cycle defrosting operation in the above basic operation. Here, in step ST4, the control unit 8 switches the four-way switching valve 22 to the cooling cycle state, and This is started by starting the compressor 21 (see FIG. 8). Then, the reverse cycle defrosting operation is performed until the control unit 8 determines in step ST5 that the defrosting end condition indicating that the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 has been completed is reached. Here, the defrosting termination condition is the same as the defrosting termination condition in the basic operation.

このように、ここでは、ステップST6の除霜準備運転によって、多量の冷媒がレシーバ25内に溜まるようになっているため、続いて行われるステップST2、ST3のレシーバ利用除霜運転において、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧を維持して、レシーバ25から室外熱交換器23に向かう冷媒の流れを確保しやすくすることができるようになっている。   As described above, since a large amount of refrigerant is accumulated in the receiver 25 by the defrost preparation operation in step ST6, the receiver 25 in the receiver defrost operation in steps ST2 and ST3 to be performed subsequently. The pressure difference between the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 is maintained, and the flow of the refrigerant from the receiver 25 toward the outdoor heat exchanger 23 can be easily ensured.

これにより、ここでは、レシーバ利用除霜運転を開始する前にレシーバ25に冷媒を多く溜めておき、レシーバ利用除霜運転による除霜効果を高めることができる。   Thereby, before starting a receiver utilization defrost operation, many refrigerant | coolants can be stored in the receiver 25, and the defrost effect by a receiver utilization defrost operation can be heightened here now.

−第2実施形態−
上記の第1実施形態及びその変形例(図1参照)の構成において、図11に示すように、レシーバ25に、ガス状態の冷媒を圧縮機21の吸入側に抜き出すためのレシーバ圧力調整管30を接続するようにしてもよい。ここで、レシーバ圧力調整管30は、レシーバ25の上部の気相部分から冷媒を抜き出すように設けられている。
-Second Embodiment-
In the configuration of the first embodiment and the modification thereof (see FIG. 1), as shown in FIG. 11, the receiver pressure adjustment pipe 30 for extracting the refrigerant in the gas state to the suction side of the compressor 21 in the receiver 25. May be connected. Here, the receiver pressure adjustment pipe 30 is provided so as to extract the refrigerant from the gas phase portion above the receiver 25.

しかし、このように、レシーバ25とともにレシーバ圧力調整管30を設けて圧縮機21の吸入側に冷媒を抜き出すようにすると、上記のステップST2、ST3のレシーバ利用除霜運転(図5及び図9参照)を行う際に、レシーバ25内の冷媒の圧力が低下しやすくなる。このため、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧を維持しにくくなり、レシーバ25から室外熱交換器23に向かう冷媒の流れを確保しにくくなるおそれがある。   However, when the receiver pressure adjusting pipe 30 is provided together with the receiver 25 to extract the refrigerant on the suction side of the compressor 21 as described above, the receiver defrosting operation in steps ST2 and ST3 described above (see FIGS. 5 and 9). ), The pressure of the refrigerant in the receiver 25 tends to decrease. For this reason, it becomes difficult to maintain the differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23, and it may be difficult to secure the flow of refrigerant from the receiver 25 toward the outdoor heat exchanger 23.

そこで、ここでは、図11に示すように、レシーバ圧力調整管30にレシーバ圧力調整弁30aをさらに設けるようにしている。レシーバ圧力調整弁30aは、図12に示すように、制御部8によって開閉制御可能な弁である。ここで、レシーバ圧力調整弁30aとして電磁弁が採用されている。また、レシーバ圧力調整管30には、レシーバ圧力調整管30を通じてレシーバ25から圧縮機21の吸入側に流出する冷媒の流量を制限するために、キャピラリーチューブ30bが設けられている。そして、制御部8は、図13に示すように、レシーバ利用除霜運転を行う際に、レシーバ圧力調整弁30aを閉じるようにしている。   Therefore, here, as shown in FIG. 11, a receiver pressure adjustment valve 30 a is further provided in the receiver pressure adjustment pipe 30. The receiver pressure adjustment valve 30a is a valve that can be controlled to be opened and closed by the control unit 8, as shown in FIG. Here, an electromagnetic valve is employed as the receiver pressure adjustment valve 30a. The receiver pressure adjustment tube 30 is provided with a capillary tube 30 b in order to limit the flow rate of the refrigerant flowing out from the receiver 25 to the suction side of the compressor 21 through the receiver pressure adjustment tube 30. And the control part 8 is made to close the receiver pressure regulation valve 30a, when performing receiver defrost operation, as shown in FIG.

このため、ここでは、レシーバ25にレシーバ圧力調整管30を設けた構成であるにもかかわらず、レシーバ25にレシーバ圧力調整管30を設けない場合と同様の冷媒の流れを得ることができ、差圧が維持しやすくなっている。これにより、ここでは、レシーバ25にレシーバ圧力調整管30を設けた構成であるにもかかわらず、レシーバ25から室外熱交換器23に向かう冷媒の流れを確保しやすくして、レシーバ利用除霜運転による除霜効果を得やすくすることができる。   For this reason, although it is the structure which provided the receiver pressure adjustment pipe | tube 30 in the receiver 25 here, the flow of the refrigerant | coolant similar to the case where the receiver pressure adjustment pipe | tube 30 is not provided in the receiver 25 can be obtained. The pressure is easy to maintain. Thereby, although it is the structure which provided the receiver pressure adjustment pipe | tube 30 in the receiver 25 here, it is easy to ensure the flow of the refrigerant | coolant which goes to the outdoor heat exchanger 23 from the receiver 25, and uses receiver defrost operation. It can make it easy to obtain the defrosting effect.

また、上記のステップST6の除霜準備運転(図9参照)を行う際には、レシーバ利用除霜運転によるレシーバ25内に溜まる冷媒量をできるだけ多くすることが好ましい。   Moreover, when performing the defrost preparation operation (refer FIG. 9) of said step ST6, it is preferable to increase the refrigerant | coolant amount which accumulates in the receiver 25 by a receiver utilization defrost operation as much as possible.

そこで、ここでは、制御部8が、図14に示すように、除霜準備運転を行う際に、レシーバ圧力調整弁30aを開けるようにしている。   Therefore, here, as shown in FIG. 14, the control unit 8 opens the receiver pressure adjustment valve 30a when performing the defrost preparation operation.

このため、ここでは、レシーバ25にレシーバ圧力調整弁30aを有するレシーバ圧力調整管30を設けた構成であることを利用して、除霜準備運転によってレシーバ25内に溜まり込む冷媒の量を増加させることができる。これにより、ここでは、レシーバ利用除霜運転による除霜効果を高めることができる。   For this reason, here, using the configuration in which the receiver pressure adjustment pipe 30 having the receiver pressure adjustment valve 30a is provided in the receiver 25, the amount of refrigerant accumulated in the receiver 25 by the defrost preparation operation is increased. be able to. Thereby, the defrosting effect by a receiver utilization defrosting operation can be heightened here.

−第3実施形態−
上記の第1実施形態及びその変形例(図1参照)の構成において、図15に示すように、液冷媒管35の室内熱交換器41とレシーバ25との間の部分(ここでは、液側閉鎖弁27とレシーバ25との間の部分)に第2膨張弁26をさらに設けるようにしてもよい。第2膨張弁26は、図16に示すように、制御部8によって開度制御可能な弁である、ここで、第2膨張弁26として電動膨張弁が採用されている。また、上記の第2実施形態及びその変形例(図11参照)と同様に、レシーバ25にレシーバ圧力調整弁30aを有するレシーバ圧力調整管30をさらに設けるようにしてもよい。
-Third embodiment-
In the configuration of the first embodiment and the modified example (see FIG. 1), as shown in FIG. 15, the portion (here, the liquid side) of the liquid refrigerant pipe 35 between the indoor heat exchanger 41 and the receiver 25. You may make it provide the 2nd expansion valve 26 in the part between the closing valve 27 and the receiver 25). As shown in FIG. 16, the second expansion valve 26 is a valve whose opening degree can be controlled by the control unit 8. Here, an electric expansion valve is employed as the second expansion valve 26. Moreover, you may make it further provide the receiver pressure adjustment pipe | tube 30 which has the receiver pressure adjustment valve 30a in the receiver 25 similarly to said 2nd Embodiment and its modification (refer FIG. 11).

この場合においては、ステップST2、ST3のレシーバ利用除霜運転(図5及び図9参照)、及び、ステップST6の除霜準備運転(図9参照)を行う際に、制御部8が、第2膨張弁26を大開度状態(例えば、全開状態)にすればよい。   In this case, the controller 8 performs the second defrosting operation (see FIGS. 5 and 9) in steps ST2 and ST3 and the defrosting preparation operation (see FIG. 9) in step ST6. The expansion valve 26 may be in a large opening state (for example, a fully open state).

これにより、ここでは、第2膨張弁26を有する構成であるにもかかわらず、第2膨張弁26を有しない第1及び第2実施形態(図1及び図11参照)の構成と同様の冷媒の流れを得ることができ、除霜準備運転やレシーバ利用除霜運転について、第1、第2実施形態及びその変形例と同様の作用効果を得ることができる。   Thereby, although it is the structure which has the 2nd expansion valve 26 here, the refrigerant | coolant similar to the structure of 1st and 2nd embodiment (refer FIG.1 and FIG.11) which does not have the 2nd expansion valve 26 is used. As for the defrost preparation operation and the receiver-use defrost operation, the same effects as those of the first and second embodiments and the modifications thereof can be obtained.

−他の実施形態−
<A>
上記の実施形態及びその変形例では、レシーバ利用除霜終了条件として、レシーバ利用除霜時間を経過したかどうかが採用されているが、これに限定されるものではない。
-Other embodiments-
<A>
In said embodiment and its modification, although whether the receiver utilization defrost time passed is employ | adopted as receiver utilization defrost completion | finish conditions, it is not limited to this.

例えば、室外熱交換器23における冷媒の温度Tormや室外熱交換器23の液側における冷媒の温度Torlが室外熱交換器23の除霜が終了したものとみなせる所定のレシーバ利用除霜終了温度以上に上昇したかどうかを採用してもよい。尚、この場合においても、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧がなくなる時点で到達すると予測される温度値に基づいて、レシーバ利用除霜終了温度を設定することが好ましい。   For example, the refrigerant temperature Torm in the outdoor heat exchanger 23 or the refrigerant temperature Torl on the liquid side of the outdoor heat exchanger 23 is equal to or higher than a predetermined receiver-use defrost end temperature at which defrosting of the outdoor heat exchanger 23 can be regarded as completed. It may be adopted whether or not it has risen. Even in this case, the receiver defrosting end temperature is set based on the temperature value predicted to be reached when the differential pressure between the refrigerant in the receiver 25 and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 disappears. Is preferred.

また、例えば、レシーバ25内の冷媒の圧力又は飽和温度と、室外熱交換器23内の冷媒の圧力又は飽和温度とを検出する圧力センサ又は温度センサを設けておき、レシーバ25内の冷媒と室外熱交換器23内の冷媒との差圧(又は、対応する飽和温度の差)が所定の閾差圧(又は、対応する閾飽和温度差)まで低下することを、レシーバ利用除霜終了条件としてしてもよい。   Further, for example, a pressure sensor or a temperature sensor for detecting the pressure or saturation temperature of the refrigerant in the receiver 25 and the pressure or saturation temperature of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 is provided, and the refrigerant in the receiver 25 and the outdoor The receiver defrosting termination condition is that the differential pressure (or the corresponding difference in saturation temperature) with the refrigerant in the heat exchanger 23 decreases to a predetermined threshold differential pressure (or the corresponding threshold saturation temperature difference). May be.

<B>
上記の実施形態及びその変形例では、室外熱交換器23として、扁平管からなる多数の伝熱管61と差込フィンからなる多数の伝熱フィン64とにより構成された差込フィン式の熱交換器が採用されているが、これに限定されるものではない。例えば、波形フィンを伝熱フィン64として採用した熱交換器であってもよいし、また、円形管を伝熱管61として採用した熱交換器であってもよい。
<B>
In said embodiment and its modification, as the outdoor heat exchanger 23, the heat exchange of the insertion fin type comprised by many heat-transfer tubes 61 which consist of flat tubes, and many heat-transfer fins 64 which consist of insertion fins. Although the vessel is adopted, it is not limited to this. For example, the heat exchanger which employ | adopted the corrugated fin as the heat exchanger fin 64 may be sufficient, and the heat exchanger which employ | adopted the circular tube as the heat exchanger tube 61 may be sufficient.

本発明は、暖房運転と逆サイクル除霜運転とを切り換えて行う空気調和装置に対して、広く適用可能である。   The present invention is widely applicable to an air conditioner that switches between heating operation and reverse cycle defrosting operation.

1 空気調和装置
8 制御部
10 冷媒回路
21 圧縮機
23 室外熱交換器
23b 液側端部
24 第1膨張弁
25 レシーバ
30 レシーバ圧力調整管
30a レシーバ圧力調整弁
41 室内熱交換器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air conditioning apparatus 8 Control part 10 Refrigerant circuit 21 Compressor 23 Outdoor heat exchanger 23b Liquid side edge part 24 First expansion valve 25 Receiver 30 Receiver pressure adjustment pipe 30a Receiver pressure adjustment valve 41 Indoor heat exchanger

特開平7−174440号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 7-174440

Claims (4)

圧縮機(21)、室外熱交換器(23)、膨張弁(24)及び室内熱交換器(41)が接続されることによって構成された冷媒回路(10)と、前記圧縮機及び前記膨張弁を制御する制御部(8)と、を有しており、前記制御部が、前記圧縮機、前記室内熱交換器、前記膨張弁、前記室外熱交換器の順に冷媒を循環させて室内を暖房する暖房運転と、前記圧縮機、前記室外熱交換器、前記膨張弁、前記室内熱交換器の順に冷媒を循環させて前記室外熱交換器を除霜する逆サイクル除霜運転とを切り換えて行う空気調和装置において、
前記冷媒回路は、前記室内熱交換器と前記膨張弁との間に接続されたレシーバ(25)をさらに有しており、
前記制御部は、前記暖房運転中に前記室外熱交換器の除霜が必要であることを示す除霜開始条件に達した場合に、前記逆サイクル除霜運転を開始する前に、前記圧縮機を停止しかつ前記膨張弁を開けることで、前記レシーバ内の冷媒と前記室外熱交換器内の冷媒との差圧によって前記レシーバから前記室外熱交換器に向けて冷媒を流して前記室外熱交換器の液側端部(23b)の除霜を行うレシーバ利用除霜運転を行う、
空気調和装置(1)。
A refrigerant circuit (10) configured by connecting a compressor (21), an outdoor heat exchanger (23), an expansion valve (24), and an indoor heat exchanger (41), the compressor and the expansion valve And a controller (8) for controlling the room, and the controller heats the room by circulating a refrigerant in the order of the compressor, the indoor heat exchanger, the expansion valve, and the outdoor heat exchanger. The heating operation is switched to the reverse cycle defrosting operation in which the refrigerant is circulated in the order of the compressor, the outdoor heat exchanger, the expansion valve, and the indoor heat exchanger to defrost the outdoor heat exchanger. In the air conditioner,
The refrigerant circuit further includes a receiver (25) connected between the indoor heat exchanger and the expansion valve,
When the controller reaches a defrosting start condition indicating that defrosting of the outdoor heat exchanger is necessary during the heating operation, the control unit starts the reverse cycle defrosting operation before starting the reverse cycle defrosting operation. And by opening the expansion valve, the refrigerant flows from the receiver toward the outdoor heat exchanger by the pressure difference between the refrigerant in the receiver and the refrigerant in the outdoor heat exchanger. A defrosting operation using a receiver that defrosts the liquid side end (23b) of the vessel,
Air conditioner (1).
前記制御部(8)は、前記レシーバ(25)内の冷媒と前記室外熱交換器(23)内の冷媒との差圧がなくなるまで、前記レシーバ利用除霜運転を行う、
請求項1に記載の空気調和装置(1)。
The controller (8) performs the receiver defrosting operation until there is no differential pressure between the refrigerant in the receiver (25) and the refrigerant in the outdoor heat exchanger (23).
The air conditioner (1) according to claim 1.
前記レシーバ(25)には、ガス状態の冷媒を前記圧縮機(21)の吸入側に抜き出すためのレシーバ圧力調整管(30)が接続されており、
前記レシーバ圧力調整管には、レシーバ圧力調整弁(30a)が設けられており、
前記制御部(8)は、前記レシーバ利用除霜運転を行う際に、前記レシーバ圧力調整弁を閉じる、
請求項1又は2に記載の空気調和装置(1)。
The receiver (25) is connected to a receiver pressure adjustment pipe (30) for extracting the refrigerant in the gas state to the suction side of the compressor (21),
The receiver pressure adjustment pipe is provided with a receiver pressure adjustment valve (30a),
The control unit (8) closes the receiver pressure adjusting valve when performing the receiver defrosting operation.
The air conditioner (1) according to claim 1 or 2.
前記制御部(8)は、前記レシーバ利用除霜運転を開始する前に、前記レシーバ(25)に冷媒を溜める除霜準備運転を行う、
請求項1〜3のいずれか1項に記載の空気調和装置(1)。
The said control part (8) performs the defrost preparation operation which accumulates a refrigerant | coolant in the said receiver (25), before starting the said receiver utilization defrost operation.
The air conditioning apparatus (1) according to any one of claims 1 to 3.
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