JP2019207104A - Refrigeration cycle device - Google Patents

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Abstract

To provide a refrigeration cycle device prevented from malfunctioning due to air suction of a compressor.SOLUTION: The refrigeration cycle device comprises a control device which controls the motion of a refrigerant discharge valve by starting negative pressure operation of preventing suction pressure of a compressor from becoming negative pressure in a condition including the condition that suction pressure detected with a suction pressure sensor is less than start set pressure. The control device has valve control means opening the refrigerant discharge valve in a condition including the condition that a value acquired by subtracting an outside air temperature detected with an outside air temperature sensor from an outlet temperature detected with an evaporator outlet temperature sensor is lower than an exhaust valve first set temperature, and closes the refrigerant discharge valve in a condition including the condition that a value acquired by subtracting an outside air temperature detected with the outside air temperature sensor from an outlet temperature detected with the evaporator outlet temperature sensor is higher than an exhaust valve first set temperature.SELECTED DRAWING: Figure 6

Description

本発明は、ヒートポンプ式給湯機等の冷凍サイクル装置に関するものである。   The present invention relates to a refrigeration cycle apparatus such as a heat pump type hot water heater.

従来の冷凍サイクル装置として、例えば、少なくとも圧縮機、凝縮器、絞り装置、及び蒸発器を順次接続して冷媒回路を構成し、冷媒としてHFO−1234yfを用いるものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。   As a conventional refrigeration cycle device, for example, a device in which at least a compressor, a condenser, a throttling device, and an evaporator are sequentially connected to form a refrigerant circuit and HFO-1234yf is used as a refrigerant has been proposed (for example, a patent) Reference 1).

特開2011−252638号公報JP 2011-252638 A

特許文献1で用いられている冷媒は、例えばR407CやR410Aなどの冷媒に比べて沸点が高い冷媒である。このため、冷媒の蒸発温度を下げる必要があり、蒸発温度が低くなると圧縮機の吸入圧力が低くなる特性がある。特に低外気温度条件で暖房運転すると、圧縮機の吸入圧力が大気圧力よりも低い負圧状態で運転される。その結果、圧縮機は、空気の吸引による動作不良を起こす場合がある。   The refrigerant used in Patent Document 1 is a refrigerant having a higher boiling point compared to refrigerants such as R407C and R410A. For this reason, it is necessary to lower the evaporation temperature of the refrigerant, and there is a characteristic that the suction pressure of the compressor is lowered when the evaporation temperature is lowered. In particular, when the heating operation is performed under a low outside air temperature condition, the compressor is operated in a negative pressure state where the suction pressure of the compressor is lower than the atmospheric pressure. As a result, the compressor may cause malfunction due to air suction.

本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、圧縮機の空気吸引による動作不良を防止する冷凍サイクル装置を提供するものである。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and provides a refrigeration cycle apparatus that prevents malfunction of a compressor due to air suction.

本発明に係る冷凍サイクル装置は、圧縮機と凝縮器と膨張弁と蒸発器とが接続され、冷媒が循環する回路と、圧縮機の吐出側と吸入側とを接続する吐出ガスバイパス回路と、凝縮器の出口側と膨張弁との間と、圧縮機の吸入側と、を接続する吸入バイパス回路と、圧縮機の吐出側と、膨張弁の出口側と蒸発器との間と、を接続する冷媒排出バイパス回路と、冷媒排出バイパス回路に配設され、開閉動作する冷媒排出弁と、圧縮機の吸入圧力を検知する吸入圧力センサと、吸入圧力センサにより検知された吸入圧力が、開始設定圧力未満を含む条件下において、圧縮機の吸入圧力が負圧になるのを防止する負圧防止運転を開始して冷媒排出弁の動作を制御する制御装置と、外気温度を検知する外気温度センサと、蒸発器から流出する冷媒の温度を出口温度として検知する蒸発器出口温度センサと、を備え、制御装置は、蒸発器出口温度センサで検知した出口温度から外気温度センサで検知した外気温度を減算した値が、排出弁第1設定温度よりも低いことを含む条件下においては、冷媒排出弁を開放し、蒸発器出口温度センサで検知した出口温度から外気温度センサで検知した外気温度を減算した値が、排出弁第1設定温度よりも高いことを含む条件下においては、冷媒排出弁を閉止する弁制御手段を有するものである。   A refrigeration cycle apparatus according to the present invention includes a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator connected to each other, a circuit in which refrigerant circulates, a discharge gas bypass circuit that connects a discharge side and a suction side of the compressor, Connecting the suction bypass circuit connecting the outlet side of the condenser and the expansion valve and the suction side of the compressor, the discharge side of the compressor, and between the outlet side of the expansion valve and the evaporator The refrigerant discharge bypass circuit, the refrigerant discharge valve disposed in the refrigerant discharge bypass circuit, opening and closing, the suction pressure sensor for detecting the suction pressure of the compressor, and the suction pressure detected by the suction pressure sensor are set to start. A control device for controlling the operation of the refrigerant discharge valve by starting a negative pressure prevention operation for preventing the suction pressure of the compressor from becoming negative under a condition including less than the pressure, and an outside air temperature sensor for detecting the outside air temperature And the temperature of the refrigerant flowing out of the evaporator An evaporator outlet temperature sensor that detects the outlet temperature, and the control device subtracts the outside temperature detected by the outside temperature sensor from the outlet temperature detected by the evaporator outlet temperature sensor, and the discharge valve first set temperature Under a condition including lower than that, a value obtained by opening the refrigerant discharge valve and subtracting the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor from the outlet temperature detected by the evaporator outlet temperature sensor is lower than the first set temperature of the discharge valve. In addition, it has a valve control means for closing the refrigerant discharge valve under conditions including a high value.

本発明の冷凍サイクル装置は、吐出ガスバイパス回路を流れるガス冷媒と、吸入バイパス回路を流れるガス冷媒とを合流させ、圧縮機の吸入側の温度を上げて圧縮機の吸入圧力が負圧となることを防止することで、圧縮機の動作不良を回避することができる。   In the refrigeration cycle apparatus of the present invention, the gas refrigerant flowing through the discharge gas bypass circuit and the gas refrigerant flowing through the suction bypass circuit are merged, the temperature on the suction side of the compressor is raised, and the suction pressure of the compressor becomes negative. By preventing this, malfunction of the compressor can be avoided.

本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路及びシステム構成を示す図である。It is a figure which shows the refrigerant circuit and system configuration | structure of the refrigerating-cycle apparatus which concern on Embodiment 1 of this invention. 各種冷媒の飽和温度と飽和蒸気圧力との関係を比較したグラフである。It is the graph which compared the relationship between the saturation temperature of various refrigerant | coolants, and saturated vapor pressure. 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の負圧防止運転の制御手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control procedure of the negative pressure prevention driving | operation of the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置における負圧防止運転の動作状態を示すP−h線図である。It is a Ph diagram which shows the operation state of the negative pressure prevention driving | operation in the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路及びシステム構成を示す図である。It is a figure which shows the refrigerant circuit and system configuration | structure of the refrigerating-cycle apparatus which concern on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置の負圧防止運転中における冷媒排出弁の制御手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control procedure of the refrigerant | coolant discharge valve in the negative pressure prevention driving | operation of the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置の負圧防止運転中における冷媒排出弁の制御手順を示す変形例1のフローチャート図である。It is a flowchart figure of the modification 1 which shows the control procedure of the refrigerant | coolant discharge valve in the negative pressure prevention driving | operation of the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置の負圧防止運転中における冷媒排出弁の制御手順を示す変形例2のフローチャート図である。It is a flowchart figure of the modification 2 which shows the control procedure of the refrigerant | coolant discharge valve in the negative pressure prevention driving | operation of the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路及びシステム構成を示す図である。It is a figure which shows the refrigerant circuit and system configuration | structure of the refrigerating-cycle apparatus which concern on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路中への空気混入検知の制御手順を示すフローチャート図である。It is a flowchart figure which shows the control procedure of the air mixing detection in the refrigerant circuit of the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の変形例1の冷媒回路及びシステム構成を示す図である。It is a figure which shows the refrigerant circuit and system configuration | structure of the modification 1 of the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の変形例2の冷媒回路及びシステム構成を示す図である。It is a figure which shows the refrigerant circuit and system structure of the modification 2 of the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路中への空気混入検知の制御手順を示す変形例2のフローチャート図である。It is a flowchart figure of the modification 2 which shows the control procedure of the air mixing detection in the refrigerant circuit of the refrigerating-cycle apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention.

実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路及びシステム構成を示す図である。図1には、負荷側の水の温度を上げる加熱運転(給湯運転)を実施している時の状態が示されている。
Embodiment 1 FIG.
1 is a diagram showing a refrigerant circuit and a system configuration of a refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 1 shows a state in which a heating operation (hot water supply operation) for increasing the temperature of water on the load side is performed.

冷凍サイクル装置100は、圧縮機1と凝縮器3と膨張弁4と蒸発器5とが接続され、冷媒が循環する冷媒回路30を備える。図1において、冷凍サイクル装置100は、冷媒回路30に流路切替器2を備えているが、流路切替器2の設置は任意である。   The refrigeration cycle apparatus 100 includes a refrigerant circuit 30 in which the compressor 1, the condenser 3, the expansion valve 4, and the evaporator 5 are connected, and the refrigerant circulates. In FIG. 1, the refrigeration cycle apparatus 100 includes the flow path switch 2 in the refrigerant circuit 30, but the flow path switch 2 can be installed arbitrarily.

圧縮機1は、例えば、容量制御可能にインバーター制御された、ロータリー式、スクロール式又はベーン式等の圧縮機で構成され、低温低圧ガス冷媒を吸引し、圧縮して高温高圧ガス冷媒の状態にして吐出するものである。流路切替器2は、例えば、四方弁からなり、圧縮機1から吐出された高温高圧のガス冷媒と圧縮機1に吸引される低温低圧のガス冷媒との方向を切り替えるものである。凝縮器3は、例えば、プレート式熱交換器で構成され、冷媒回路30を流れる冷媒と、冷却負荷(図示せず)から供給される被熱交換媒体とを熱交換させて放熱させるものである。膨張弁4は、高圧の冷媒を減圧させ低圧の二相冷媒にするものである。蒸発器5は、例えば、プレートフィン式熱交換器等で構成され、冷媒を空気と熱交換させて蒸発させるものである。   The compressor 1 is composed of, for example, a compressor of a rotary type, a scroll type or a vane type that is inverter-controlled so as to be capable of capacity control, and sucks and compresses a low-temperature and low-pressure gas refrigerant into a high-temperature and high-pressure gas refrigerant state. Are discharged. The flow path switch 2 is composed of, for example, a four-way valve, and switches the direction between the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 and the low-temperature and low-pressure gas refrigerant sucked by the compressor 1. The condenser 3 is composed of, for example, a plate heat exchanger, and heats the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 30 and a heat exchange medium supplied from a cooling load (not shown) to dissipate heat. . The expansion valve 4 decompresses the high-pressure refrigerant into a low-pressure two-phase refrigerant. The evaporator 5 is composed of, for example, a plate fin heat exchanger or the like, and evaporates the refrigerant by exchanging heat with air.

冷凍サイクル装置100は、圧縮機1の吐出側と吸入側とを接続する吐出ガスバイパス回路6と、凝縮器3の出口側と膨張弁4との間と、圧縮機1の吸入側と、を接続する吸入バイパス回路8と、圧縮機1の吐出側と、膨張弁4の出口側と蒸発器5との間と、を接続する冷媒排出バイパス回路10と、を備えている。冷凍サイクル装置100は、さらに冷媒排出バイパス回路10に配設され、開閉動作する冷媒排出弁11と、吐出ガスバイパス回路6に流れる冷媒の流量を調整する吐出ガスバイパス弁7と、吸入バイパス回路8に流れる冷媒の流量を調整する吸入バイパス弁9と、を備える。   The refrigeration cycle apparatus 100 includes a discharge gas bypass circuit 6 that connects a discharge side and a suction side of the compressor 1, a space between the outlet side of the condenser 3 and the expansion valve 4, and a suction side of the compressor 1. A suction bypass circuit 8 to be connected, a discharge side of the compressor 1, and a refrigerant discharge bypass circuit 10 for connecting the outlet side of the expansion valve 4 and the evaporator 5 are provided. The refrigeration cycle apparatus 100 is further provided in the refrigerant discharge bypass circuit 10, opens and closes a refrigerant discharge valve 11, a discharge gas bypass valve 7 that adjusts the flow rate of refrigerant flowing in the discharge gas bypass circuit 6, and an intake bypass circuit 8. And a suction bypass valve 9 for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing in the tank.

吐出ガスバイパス回路6は、圧縮機1の吐出側と吸入側とを接続する。吐出ガスバイパス回路6は、圧縮機1から吐出された高温高圧ガスの吐出冷媒の一部を圧縮機1の吸入側にバイパスするものである。このとき、吐出ガスバイパス回路6を流れるガス冷媒と、流路切替器2から戻ったガス冷媒とを合流させる。吐出ガスバイパス弁7は、吐出ガスバイパス回路6に設けられ、吐出ガスバイパス回路6に流す吐出冷媒のバイパス量を調整するものである。吐出ガスバイパス弁7の開度を大きくすると減圧され、吐出ガスバイパス回路6を通って圧縮機1の吸入側に戻る高温低圧ガスの流量が増えるため、圧縮機1の吸入側の温度が上がる。一方、吐出ガスバイパス弁7の開度を小さくすると、吐出ガスバイパス回路6を通って圧縮機1の吸入側に戻る高温低圧ガスの流量が減少するため、圧縮機1の吸入側の温度変化は少なくなる。   The discharge gas bypass circuit 6 connects the discharge side and the suction side of the compressor 1. The discharge gas bypass circuit 6 bypasses a part of the discharge refrigerant of the high-temperature and high-pressure gas discharged from the compressor 1 to the suction side of the compressor 1. At this time, the gas refrigerant flowing through the discharge gas bypass circuit 6 and the gas refrigerant returned from the flow path switch 2 are merged. The discharge gas bypass valve 7 is provided in the discharge gas bypass circuit 6 and adjusts the bypass amount of the discharge refrigerant flowing through the discharge gas bypass circuit 6. When the opening degree of the discharge gas bypass valve 7 is increased, the pressure is reduced and the flow rate of the high-temperature and low-pressure gas that returns to the suction side of the compressor 1 through the discharge gas bypass circuit 6 increases, so that the temperature on the suction side of the compressor 1 increases. On the other hand, when the opening degree of the discharge gas bypass valve 7 is reduced, the flow rate of the high-temperature and low-pressure gas that returns to the suction side of the compressor 1 through the discharge gas bypass circuit 6 decreases. Less.

吸入バイパス回路8は、凝縮器3の出口側と膨張弁4との間と、圧縮機1の吸入側と、を接続する。吸入バイパス回路8は、吐出ガスバイパス回路6と合流し、凝縮器3の出口の高圧冷媒を吐出ガスバイパス回路6の高温低圧ガス冷媒に合流させて圧縮機1の吸入側に流入させるものである。吸入バイパス弁9は、吸入バイパス回路8に設けられ、吸入バイパス回路8に流す冷媒流量を調整し、圧縮機1の吸入ガスの過熱度を制御するものである。吸入バイパス弁9の開度を大きくすると減圧膨張され、吸入バイパス回路8を通って圧縮機1の吸入側に流入する低温低圧の気液二相冷媒の流量が増えるため、圧縮機の吸入過熱度が下がる。一方、吸入バイパス弁9の開度を小さくすると、吸入バイパス回路8から圧縮機1の吸入側に流入する低温低圧の気液二相冷媒の流量が減少するため、圧縮機1の吸入過熱度が上がる。   The suction bypass circuit 8 connects between the outlet side of the condenser 3 and the expansion valve 4 and the suction side of the compressor 1. The suction bypass circuit 8 joins with the discharge gas bypass circuit 6 and joins the high-pressure refrigerant at the outlet of the condenser 3 with the high-temperature and low-pressure gas refrigerant of the discharge gas bypass circuit 6 and flows into the suction side of the compressor 1. . The suction bypass valve 9 is provided in the suction bypass circuit 8, adjusts the flow rate of the refrigerant flowing through the suction bypass circuit 8, and controls the degree of superheat of the suction gas of the compressor 1. When the opening degree of the suction bypass valve 9 is increased, the flow rate of the low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant flowing into the suction side of the compressor 1 through the suction bypass circuit 8 increases and the suction superheat degree of the compressor is increased. Go down. On the other hand, if the opening degree of the suction bypass valve 9 is reduced, the flow rate of the low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant flowing from the suction bypass circuit 8 to the suction side of the compressor 1 decreases, so that the suction superheat degree of the compressor 1 is increased. Go up.

冷媒排出バイパス回路10は、圧縮機1の吐出側と、膨張弁4の出口側と蒸発器5との間と、を接続する。冷媒排出バイパス回路10は、圧縮機1から吐出された吐出冷媒の一部を、蒸発器5と膨張弁4との間の冷媒回路30にバイパスするものである。冷媒排出弁11は、冷媒排出バイパス回路10に設けられる開閉弁である。膨張弁4を閉じ、冷媒排出弁11を開くことにより、冷媒排出バイパス回路10に冷媒ガスが流れ、蒸発器5内の液冷媒を押し出すことができる。なお、冷媒排出弁の容量係数Cv値は、吐出ガスバイパス弁の容量係数Cv値よりも小さい。   The refrigerant discharge bypass circuit 10 connects the discharge side of the compressor 1, the outlet side of the expansion valve 4, and the evaporator 5. The refrigerant discharge bypass circuit 10 bypasses a part of the refrigerant discharged from the compressor 1 to the refrigerant circuit 30 between the evaporator 5 and the expansion valve 4. The refrigerant discharge valve 11 is an on-off valve provided in the refrigerant discharge bypass circuit 10. By closing the expansion valve 4 and opening the refrigerant discharge valve 11, the refrigerant gas flows into the refrigerant discharge bypass circuit 10, and the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be pushed out. The capacity coefficient Cv value of the refrigerant discharge valve is smaller than the capacity coefficient Cv value of the discharge gas bypass valve.

図1に示されるように、冷凍サイクル装置100は、制御装置15と、圧縮機1の吸入側の圧力を検知する圧縮機吸入圧力センサ16と、圧縮機1の吸入側の配管の温度を検知する圧縮機吸入温度センサ17と、外気温度センサ22とを備えている。   As shown in FIG. 1, the refrigeration cycle apparatus 100 detects the temperature of the control device 15, the compressor suction pressure sensor 16 that detects the pressure on the suction side of the compressor 1, and the piping on the suction side of the compressor 1. A compressor suction temperature sensor 17 and an outside air temperature sensor 22 are provided.

制御装置15は、冷凍サイクル装置100の制御を行うものである。制御装置15は、例えば、マイクロコンピュータで構成され、CPU、RAM及びROM等を備えている。ROMには制御プログラム及び図3のフローチャートに対応したプログラムが記憶されている。   The control device 15 controls the refrigeration cycle apparatus 100. The control device 15 is constituted by a microcomputer, for example, and includes a CPU, a RAM, a ROM, and the like. The ROM stores a control program and a program corresponding to the flowchart of FIG.

制御装置15は、圧縮機吸入圧力センサ16と、圧縮機吸入温度センサ17と、外気温度センサ22とが検知した信号を受信できるように各センサと接続されている。制御装置15は、これらの検知信号に基づいて膨張弁4及び冷媒排出弁11を開閉し、吐出ガスバイパス弁7及び吸入バイパス弁9の開度制御を行う弁制御手段15aを備えている。弁制御手段15aは、吐出ガスバイパス回路6に流す吐出冷媒のバイパス量を調整する吐出ガスバイパス弁7の開度を制御するものである。また、弁制御手段15aは、通常の給湯運転時には開放し、負圧防止運転時には閉止するように膨張弁4を開閉制御するものである。また、弁制御手段15aは、負圧防止運転時に蒸発器5内の液冷媒を押し出すように冷媒排出弁11を開閉制御するものである。さらに、弁制御手段15aは、圧縮機1の吸入ガスの過熱度が、あらかじめ設定された設定値となるように、吸入バイパス回路8に流す冷媒流量を調整する吸入バイパス弁9の開度を制御するものである。この弁制御手段15aは、CPUと制御プログラムとにより機能的に構成されている。   The control device 15 is connected to each sensor so as to receive signals detected by the compressor suction pressure sensor 16, the compressor suction temperature sensor 17, and the outside air temperature sensor 22. The control device 15 includes valve control means 15 a that opens and closes the expansion valve 4 and the refrigerant discharge valve 11 based on these detection signals and controls the opening degree of the discharge gas bypass valve 7 and the suction bypass valve 9. The valve control means 15 a controls the opening degree of the discharge gas bypass valve 7 that adjusts the bypass amount of the discharge refrigerant flowing through the discharge gas bypass circuit 6. Further, the valve control means 15a controls the expansion valve 4 to open and close during normal hot water supply operation and close during negative pressure prevention operation. Further, the valve control means 15a controls the opening and closing of the refrigerant discharge valve 11 so as to push out the liquid refrigerant in the evaporator 5 during the negative pressure prevention operation. Further, the valve control means 15a controls the opening degree of the suction bypass valve 9 that adjusts the flow rate of the refrigerant flowing through the suction bypass circuit 8 so that the degree of superheat of the suction gas of the compressor 1 becomes a preset set value. To do. This valve control means 15a is functionally constituted by a CPU and a control program.

冷凍サイクル装置100は、冷媒として、HFO−1234yf冷媒またはHFO−1234ze冷媒を含む冷媒を使用している。冷媒は、HFO−1234yfの単独冷媒、HFO−1234zeの単独冷媒、又は、HFO−1234yfもしくはHFO−1234zeを含む混合冷媒でもよい。これらのHFO−1234yf冷媒もしくはHFO−1234ze冷媒は、地球温暖化係数(GWP)が「4」と従来のR410A冷媒の「2090」及びR407C冷媒の「1770」に比べて低く、地球環境に与える影響が小さい冷媒である。ここで、従来使用していたR410A冷媒及びR407C冷媒と、HFO−1234yf冷媒及びHFO−1234ze冷媒とについて、飽和温度と飽和蒸気圧力との関係について説明する。   The refrigeration cycle apparatus 100 uses a refrigerant containing an HFO-1234yf refrigerant or an HFO-1234ze refrigerant as a refrigerant. The refrigerant may be a single refrigerant of HFO-1234yf, a single refrigerant of HFO-1234ze, or a mixed refrigerant containing HFO-1234yf or HFO-1234ze. These HFO-1234yf refrigerants or HFO-1234ze refrigerants have a global warming potential (GWP) of “4”, which is lower than the conventional R410A refrigerant “2090” and the R407C refrigerant “1770”, and has an impact on the global environment. Is a small refrigerant. Here, regarding the R410A refrigerant and R407C refrigerant, the HFO-1234yf refrigerant, and the HFO-1234ze refrigerant that have been conventionally used, the relationship between the saturation temperature and the saturated vapor pressure will be described.

図2は、各種冷媒の飽和温度と飽和蒸気圧力との関係を比較したグラフである。図2では、各種冷媒として、R410A冷媒、R407C冷媒、HFO−1234yf冷媒及びHFO−1234ze冷媒を示している。図2によれば、例えば、HFO−1234yf冷媒は、従来使用していたR410A冷媒やR407C冷媒に比べて、飽和蒸気圧力が低い。このため、外気が例えば−25℃以下となるような極寒冷地域において給湯運転をすると、蒸発温度が大気圧における飽和蒸気温度である−29.5℃を下回り、圧縮機1の吸入圧力が大気圧以下の負圧運転となることが予想される。圧縮機1の吸入圧力が負圧となると、冷凍サイクル内に空気が吸引され、冷凍サイクルの動作不良を起こす場合がある。そこで、冷凍サイクル装置100は、圧縮機1の吸入圧力が負圧とならないように給湯運転を継続する負圧防止運転を実施する。   FIG. 2 is a graph comparing the relationship between the saturation temperature and saturation vapor pressure of various refrigerants. In FIG. 2, R410A refrigerant, R407C refrigerant, HFO-1234yf refrigerant, and HFO-1234ze refrigerant are shown as various refrigerants. According to FIG. 2, for example, the HFO-1234yf refrigerant has a lower saturated vapor pressure than the conventionally used R410A refrigerant and R407C refrigerant. For this reason, if the hot water supply operation is performed in an extremely cold region where the outside air is, for example, −25 ° C. or lower, the evaporation temperature falls below −29.5 ° C. which is the saturated vapor temperature at atmospheric pressure, and the suction pressure of the compressor 1 is large It is expected that the operation will be under negative pressure. When the suction pressure of the compressor 1 becomes negative, air is sucked into the refrigeration cycle, which may cause malfunction of the refrigeration cycle. Therefore, the refrigeration cycle apparatus 100 performs a negative pressure prevention operation in which the hot water supply operation is continued so that the suction pressure of the compressor 1 does not become a negative pressure.

次に図1を参照しながら、冷凍サイクル装置100の冷凍サイクルの動作を説明する。まず、冷凍サイクル装置100における通常の給湯運転について説明する。   Next, the operation of the refrigeration cycle of the refrigeration cycle apparatus 100 will be described with reference to FIG. First, a normal hot water supply operation in the refrigeration cycle apparatus 100 will be described.

低温低圧のガス状態の冷媒が圧縮機1に吸引され、圧縮されて高温高圧ガスとなって吐出される。圧縮機1から吐出された高温高圧のガス冷媒は、流路切替器2を経由して凝縮器3へ流入する。凝縮器3に流入した高温高圧のガス冷媒は、被熱交換媒体である水に放熱し、高圧液冷媒となる。凝縮器3を流出した高圧液冷媒は、膨張弁4へ流入し、減圧膨張されて低温低圧の気液二相冷媒となる。膨張弁4を流出した気液二相冷媒は、蒸発器5に流入し、被熱交換媒体である空気を冷却し、蒸発して低温低圧のガス冷媒となる。蒸発器5を流出した低温低圧のガス冷媒は、再び流路切替器2を通過したのち圧縮機1に再び吸引される。なお、通常の給湯運転時は、吐出ガスバイパス弁7、吸入バイパス弁9および冷媒排出弁11は全閉とし、吐出ガスバイパス回路6、吸入バイパス回路8および冷媒排出バイパス回路10において冷媒の流れはない。   A refrigerant in a low-temperature and low-pressure gas state is sucked into the compressor 1, compressed, and discharged as a high-temperature and high-pressure gas. The high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 flows into the condenser 3 via the flow path switch 2. The high-temperature and high-pressure gas refrigerant that has flowed into the condenser 3 dissipates heat to the heat exchange medium, and becomes high-pressure liquid refrigerant. The high-pressure liquid refrigerant that has flowed out of the condenser 3 flows into the expansion valve 4 and is decompressed and expanded to become a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. The gas-liquid two-phase refrigerant that has flowed out of the expansion valve 4 flows into the evaporator 5, cools the air that is the heat exchange medium, evaporates, and becomes a low-temperature and low-pressure gas refrigerant. The low-temperature and low-pressure gas refrigerant that has flowed out of the evaporator 5 passes through the flow path switch 2 again, and is then sucked into the compressor 1 again. During normal hot water supply operation, the discharge gas bypass valve 7, the suction bypass valve 9 and the refrigerant discharge valve 11 are fully closed, and the flow of refrigerant in the discharge gas bypass circuit 6, the suction bypass circuit 8 and the refrigerant discharge bypass circuit 10 is as follows. Absent.

図3は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の負圧防止運転の制御手順を示すフローチャートである。次に図1および図3を参照しながら、冷凍サイクル装置100の負圧防止運転の制御の動作を説明する。   FIG. 3 is a flowchart showing the control procedure of the negative pressure prevention operation of the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. Next, the control operation of the negative pressure prevention operation of the refrigeration cycle apparatus 100 will be described with reference to FIGS. 1 and 3.

制御装置15は、圧縮機吸入圧力センサ16で検知された圧縮機吸入圧力Psを取得する(ステップS1)。制御装置15は、圧縮機吸入圧力Psと負圧防止運転を開始する上限圧力である開始設定圧力SET1(例えば、0.12Mpa(abs))とを比較する(ステップS2)。制御装置15は、圧縮機吸入圧力Psが開始設定圧力SET1以上の間は、ステップS1に戻り、通常の給湯運転を継続する。一方、圧縮機吸入圧力Psが開始設定圧力SET1未満になると、制御装置15は、圧縮機吸入圧力が負圧に近い運転状態にあるものと判断して負圧防止運転を開始する(ステップS3)。   The control device 15 acquires the compressor suction pressure Ps detected by the compressor suction pressure sensor 16 (step S1). The control device 15 compares the compressor suction pressure Ps with a start set pressure SET1 (for example, 0.12 Mpa (abs)) that is an upper limit pressure for starting the negative pressure prevention operation (step S2). While the compressor suction pressure Ps is equal to or higher than the start set pressure SET1, the control device 15 returns to step S1 and continues the normal hot water supply operation. On the other hand, when the compressor suction pressure Ps becomes less than the start set pressure SET1, the control device 15 determines that the compressor suction pressure is in an operating state close to negative pressure and starts the negative pressure prevention operation (step S3). .

負圧防止運転を開始すると、弁制御手段15aは、冷媒排出弁11を開く(ステップS4)。次に、弁制御手段15aは、膨張弁4を全閉もしくは全閉に近い開度まで小さくする(ステップS5)。次に、制御装置15は、圧縮機吸入圧力Psと圧縮機吸入圧力の目標値として設定された吐出弁設定圧力SET2(例えば、0.15Mpa(abs))とを比較する(ステップS6)。そして、圧縮機吸入圧力Psが吐出弁設定圧力SET2よりも低い場合には、弁制御手段15aは、吐出ガスバイパス弁7の開度を設定増加分大きくする(ステップS7)。一方、圧縮機吸入圧力Psが吐出弁設定圧力SET2よりも高い場合には、弁制御手段15aは、吐出ガスバイパス弁7の開度を設定減少分小さくする(ステップS8)。なお、図3には示していないが、圧縮機吸入圧力Psが吐出弁設定圧力SET2に一致する場合には、吐出ガスバイパス弁7の開度は現状維持とすればよい。   When the negative pressure prevention operation is started, the valve control means 15a opens the refrigerant discharge valve 11 (step S4). Next, the valve control means 15a reduces the expansion valve 4 to a fully closed position or an opening degree close to a fully closed position (step S5). Next, the control device 15 compares the compressor suction pressure Ps with the discharge valve set pressure SET2 (for example, 0.15 Mpa (abs)) set as the target value of the compressor suction pressure (step S6). When the compressor suction pressure Ps is lower than the discharge valve set pressure SET2, the valve control means 15a increases the opening of the discharge gas bypass valve 7 by the set increment (step S7). On the other hand, when the compressor suction pressure Ps is higher than the discharge valve set pressure SET2, the valve control means 15a decreases the opening of the discharge gas bypass valve 7 by the set decrease (step S8). Although not shown in FIG. 3, when the compressor suction pressure Ps matches the discharge valve set pressure SET2, the opening degree of the discharge gas bypass valve 7 may be maintained as it is.

次に、制御装置15は、圧縮機吸入温度センサ17で検知された圧縮機吸入温度Tsを取得する(ステップS9)。そして、制御装置15は、圧縮機吸入圧力Psから吸入飽和温度f(Ps) を演算し、圧縮機吸入温度Tsから吸入飽和温度f(Ps)を減算して、圧縮機吸入過熱度SHsを算出する(ステップS10)。制御装置15は、算出された圧縮機吸入過熱度SHsと圧縮機吸入過熱度の目標値として設定された吸入弁設定温度SET3(例えば、3℃)とを比較する(ステップS11)。弁制御手段15aは、圧縮機吸入過熱度SHsが吸入弁設定温度SET3よりも小さい場合は、吸入バイパス弁9の設定減少分開度を小さくする(ステップS12)。弁制御手段15aは、圧縮機吸入過熱度SHsが吸入弁設定温度SET3よりも大きい場合は、吸入バイパス弁9の開度を設定増加分大きくする(ステップS13)。なお、図3には示していないが、圧縮機吸入過熱度SHsが吸入弁設定温度SET3に一致する場合、吸入バイパス弁9の開度は現状維持とすればよい。そして、ステップS12又はステップS13の処理後、制御装置15は、圧縮機吸入圧力Psと圧縮機吸入圧力の目標値として設定された吐出弁設定圧力SET9(例えば、0.18Mpa(abs))とを比較する。あるいは、制御装置15は、外気温度センサ22が検知した外気温度と設定外気温度SET10(例えば、−15℃)とを比較する(ステップS14)。圧縮機吸入圧力Psが吐出弁設定圧力SET9よりも低い場合、あるいは、外気温度が設定外気温度SET10よりも低い場合には、制御装置15は、ステップS4に戻り、弁制御手段15aは、冷媒排出弁11を開く。圧縮機吸入圧力Psが吐出弁設定圧力SET9よりも高い場合、あるいは、外気温度が設定外気温度SET10よりも高い場合には、制御装置15は、負圧防止運転を終了し、通常の給湯運転を開始する(ステップS15)。   Next, the control device 15 acquires the compressor suction temperature Ts detected by the compressor suction temperature sensor 17 (step S9). Then, the control device 15 calculates the suction saturation temperature f (Ps) from the compressor suction pressure Ps, and subtracts the suction saturation temperature f (Ps) from the compressor suction temperature Ts to calculate the compressor suction superheat degree SHs. (Step S10). The control device 15 compares the calculated compressor intake superheat degree SHs with the intake valve set temperature SET3 (for example, 3 ° C.) set as the target value of the compressor intake superheat degree (step S11). When the compressor intake superheat degree SHs is smaller than the intake valve set temperature SET3, the valve control means 15a decreases the opening of the intake bypass valve 9 by the set decrease (step S12). When the compressor intake superheat degree SHs is higher than the intake valve set temperature SET3, the valve control means 15a increases the opening of the intake bypass valve 9 by the set increment (step S13). Although not shown in FIG. 3, when the compressor intake superheat degree SHs matches the intake valve set temperature SET3, the opening degree of the intake bypass valve 9 may be maintained as it is. Then, after the processing of step S12 or step S13, the control device 15 sets the compressor suction pressure Ps and the discharge valve set pressure SET9 (for example, 0.18 Mpa (abs)) set as the target value of the compressor suction pressure. Compare. Alternatively, the control device 15 compares the outside temperature detected by the outside temperature sensor 22 with a set outside temperature SET10 (for example, −15 ° C.) (step S14). When the compressor suction pressure Ps is lower than the discharge valve set pressure SET9, or when the outside air temperature is lower than the set outside temperature SET10, the control device 15 returns to step S4, and the valve control means 15a discharges the refrigerant. Open the valve 11. When the compressor suction pressure Ps is higher than the discharge valve set pressure SET9 or when the outside air temperature is higher than the set outside air temperature SET10, the control device 15 ends the negative pressure prevention operation and performs a normal hot water supply operation. Start (step S15).

図4は、本発明の実施の形態1に係る冷凍サイクル装置における負圧防止運転の動作状態を示すP−h線図である。次に、冷凍サイクル装置100における負圧防止運転の動作について図1の冷媒回路図および図4のP−h線図を用いて説明する。図4における[A]〜[E]は、図1における[A]〜[E]の各位置での冷媒状態を示している。なお、負圧防止運転時には、膨張弁4の開度は、全閉もしくは実質的に全閉に近い極めて小さい開度に閉じられる。   FIG. 4 is a Ph diagram illustrating the operating state of the negative pressure prevention operation in the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. Next, the operation of the negative pressure prevention operation in the refrigeration cycle apparatus 100 will be described using the refrigerant circuit diagram of FIG. 1 and the Ph diagram of FIG. [A] to [E] in FIG. 4 indicate refrigerant states at positions [A] to [E] in FIG. 1. Note that, during the negative pressure prevention operation, the opening of the expansion valve 4 is fully closed or closed to a very small opening that is substantially close to full closing.

低温低圧のガス状態の冷媒([A])が圧縮機1に吸引され、圧縮されて高温高圧ガスとなって吐出される。圧縮機1から吐出された高温高圧の冷媒([B])は3分岐し、第1の枝において、高温高圧の冷媒([B])は、吐出ガスバイパス回路6に流入し、吐出ガスバイパス弁7で減圧されて高温低圧ガス冷媒([C])となり、圧縮機1の吸入側にバイパスされる。第2の枝において、高温高圧の冷媒([B])は、流路切替器2を経由して凝縮器3へ流入する。凝縮器3に流入した高温高圧ガス冷媒は、被熱交換媒体である水に放熱し、高圧液冷媒([D])となる。   A refrigerant in a low-temperature and low-pressure gas state ([A]) is sucked into the compressor 1, compressed, and discharged as a high-temperature and high-pressure gas. The high-temperature and high-pressure refrigerant ([B]) discharged from the compressor 1 is branched into three branches. In the first branch, the high-temperature and high-pressure refrigerant ([B]) flows into the discharge gas bypass circuit 6 and discharge gas bypass The pressure is reduced by the valve 7 to become a high-temperature and low-pressure gas refrigerant ([C]) and is bypassed to the suction side of the compressor 1. In the second branch, the high-temperature and high-pressure refrigerant ([B]) flows into the condenser 3 via the flow path switch 2. The high-temperature high-pressure gas refrigerant that has flowed into the condenser 3 dissipates heat to the heat exchange medium, and becomes high-pressure liquid refrigerant ([D]).

凝縮器3を流出した高圧液冷媒は、吸入バイパス回路8へ流入し、吸入バイパス弁9で減圧膨張されて低温低圧の気液二相冷媒([E])となる。吐出ガスバイパス弁7で減圧された高温低圧ガス([C])と、吸入バイパス弁9で減圧膨張された低温低圧の気液二相冷媒([E])とは、合流して、低温低圧のガス冷媒([A])となり、圧縮機1に再び吸引される。   The high-pressure liquid refrigerant that has flowed out of the condenser 3 flows into the suction bypass circuit 8, is decompressed and expanded by the suction bypass valve 9, and becomes a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant ([E]). The high-temperature and low-pressure gas ([C]) decompressed by the discharge gas bypass valve 7 and the low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant ([E]) decompressed and expanded by the suction bypass valve 9 merge to form a low-temperature and low-pressure gas. The gas refrigerant ([A]) is sucked into the compressor 1 again.

また、負圧防止運転時は、膨張弁4の開度は全閉若しくは極めて小さな開度とするため、蒸発器5には膨張弁4を介して低圧二相冷媒はほとんど流れない。しかし、外気との熱交換と吐出ガスバイパス弁7を流出した高温低圧冷媒が流路切替器2を経由して、低温の蒸発器5に流れ込むことにより蒸発器5内へ液状の冷媒が溜まっていく。その結果、負圧防止運転中に冷媒が不足したり、通常運転への切り替え時に蒸発器5内に溜まっていた液冷媒が圧縮機1へ一気に流れ込むことにより液バックに至る場合がある。そのため、負圧防止運転中は、第3の枝において、冷媒排出弁11を開いて、圧縮機1からの吐出冷媒を冷媒排出バイパス回路10を通して、蒸発器5へ流す。吐出冷媒を蒸発器5に流すことにより蒸発器5内の液冷媒を押し出すことができ、蒸発器5内の液冷媒の滞留を防止することができる。   Further, during the negative pressure prevention operation, the opening degree of the expansion valve 4 is fully closed or extremely small, so that the low pressure two-phase refrigerant hardly flows into the evaporator 5 via the expansion valve 4. However, the heat exchange with the outside air and the high-temperature and low-pressure refrigerant that has flowed out of the discharge gas bypass valve 7 flow into the low-temperature evaporator 5 via the flow path switching unit 2, so that liquid refrigerant accumulates in the evaporator 5. Go. As a result, the refrigerant may be insufficient during the negative pressure prevention operation, or the liquid refrigerant accumulated in the evaporator 5 at the time of switching to the normal operation may flow into the compressor 1 at a stretch, resulting in a liquid back. Therefore, during the negative pressure prevention operation, the refrigerant discharge valve 11 is opened in the third branch, and the refrigerant discharged from the compressor 1 flows to the evaporator 5 through the refrigerant discharge bypass circuit 10. By flowing the discharged refrigerant through the evaporator 5, the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be pushed out and the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be prevented from staying.

以上のように、冷凍サイクル装置100は、吐出ガスバイパス回路6を流れるガス冷媒と、吸入バイパス回路8を流れるガス冷媒とを合流させ、圧縮機1の吸入側の温度を上げて圧縮機1の吸入圧力が負圧となることを防止し、吸入圧力が大気圧以上になるようにすることで、圧縮機1の動作不良を回避することができる。   As described above, the refrigeration cycle apparatus 100 joins the gas refrigerant flowing through the discharge gas bypass circuit 6 and the gas refrigerant flowing through the suction bypass circuit 8, and raises the temperature on the suction side of the compressor 1. By preventing the suction pressure from becoming negative and making the suction pressure equal to or higher than the atmospheric pressure, malfunction of the compressor 1 can be avoided.

また、外気温度が低く圧縮機1の吸入圧力が負圧に近い運転状態になると、膨張弁4を全閉にして蒸発器5での冷媒の蒸発を行うことなく給湯運転を継続する。そして、圧縮機1の吸入圧力を吐出ガスバイパス弁7の開度で制御する。このため、圧縮機1の吸入圧力が負圧になることを防止する。また、圧縮機1の吸入過熱度を吸入バイパス弁9の開度で制御する。このため、圧縮機1の吸入過熱度を適正な状態で給湯運転を継続することができる。よって、外気が低下しても空気吸引による動作不良等の不都合を回避することができる。さらに、給湯機において低外気条件でも水の温度を上げる給湯運転を停止する必要がないため、水配管の凍結等も防止することができる。   When the outside air temperature is low and the suction pressure of the compressor 1 is close to a negative pressure, the hot water supply operation is continued without fully expanding the expansion valve 4 and evaporating the refrigerant in the evaporator 5. Then, the suction pressure of the compressor 1 is controlled by the opening degree of the discharge gas bypass valve 7. For this reason, the suction pressure of the compressor 1 is prevented from becoming a negative pressure. Further, the suction superheat degree of the compressor 1 is controlled by the opening degree of the suction bypass valve 9. For this reason, the hot water supply operation can be continued with the suction superheat degree of the compressor 1 being in an appropriate state. Therefore, inconveniences such as malfunction due to air suction can be avoided even if the outside air decreases. Furthermore, since it is not necessary to stop the hot water supply operation for raising the temperature of the water even in a low outside air condition in the water heater, it is possible to prevent water piping from being frozen.

さらに、冷媒排出弁11を開閉制御して、圧縮機1からの吐出冷媒を、冷媒排出バイパス回路10を通して蒸発器5に流すことにより蒸発器5内の液冷媒を押し出すことができ、蒸発器5内の液冷媒の滞留を防止することができる。   Further, the refrigerant discharge valve 11 is controlled to open and close, and the refrigerant discharged from the compressor 1 is allowed to flow through the refrigerant discharge bypass circuit 10 to the evaporator 5 to push out the liquid refrigerant in the evaporator 5. It is possible to prevent the liquid refrigerant from staying inside.

さらに、負圧防止運転中の加熱能力は膨張弁4が閉じられ蒸発器5による熱交換を行わないため、圧縮機1の入力と同等以下である。そのため、通常運転中の最低加熱能力を下回る運転が可能となるため加熱能力の制御領域を拡張することができる。通常運転だけでは、圧縮機1の運転と停止を繰り返すことにより加熱能力を下げていた低負荷時にも継続運転し圧縮機1の発停運転による電力ロス削減することができる。   Furthermore, the heating capacity during the negative pressure prevention operation is equal to or less than the input of the compressor 1 because the expansion valve 4 is closed and heat exchange by the evaporator 5 is not performed. Therefore, since the operation | movement less than the minimum heating capability in normal operation | movement is attained, the control area | region of a heating capability can be expanded. With only normal operation, it is possible to continue operation even at low loads where the heating capacity is lowered by repeating operation and stop of the compressor 1, and to reduce power loss due to the start / stop operation of the compressor 1.

さらに、冷媒排出弁11を開き高温低圧の冷媒を蒸発器5に流しつつ加熱運転できるため、蒸発器5の除霜を行いつつ、加熱運転ができる。そのため、除霜中の加熱運転できない時間を削減することができる。   Further, since the refrigerant discharge valve 11 can be opened and the high temperature and low pressure refrigerant can be flowed to the evaporator 5 to perform the heating operation, the evaporator 5 can be defrosted and the heating operation can be performed. Therefore, the time during which heating operation during defrosting cannot be performed can be reduced.

実施の形態2.
図5は、本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路及びシステム構成を示す図である。図1〜図4の冷凍サイクル装置と同一の構成を有する部位には同一の符号を付してその説明を省略する。実施の形態2に係る冷凍サイクル装置110は、冷媒排出弁11の開閉工程をさらに備えた点が実施の形態1と異なり、それ以外は同様である。
Embodiment 2.
FIG. 5 is a diagram showing a refrigerant circuit and a system configuration of the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 2 of the present invention. Parts having the same configuration as those of the refrigeration cycle apparatus of FIGS. 1 to 4 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. The refrigeration cycle apparatus 110 according to the second embodiment is different from the first embodiment in that it further includes an opening / closing step of the refrigerant discharge valve 11, and is otherwise the same.

次に図1を参照しながら、実施の形態2に係る冷凍サイクルの動作を説明する。なお、通常の給湯運転については実施の形態1と同様であるので省略し、負圧防止運転についてのみ説明する。   Next, the operation of the refrigeration cycle according to Embodiment 2 will be described with reference to FIG. Note that the normal hot water supply operation is the same as that of the first embodiment, and is omitted, and only the negative pressure prevention operation will be described.

実施の形態2に係る冷凍サイクル装置110における負圧防止運転では、低温低圧のガス状態の冷媒が圧縮機1に吸引され、圧縮されて高温高圧ガスとなって吐出される。圧縮機1から吐出された高温高圧の冷媒は3分岐し、第1の枝において、高温高圧の冷媒は、吐出ガスバイパス回路6に流入し、吐出ガスバイパス弁7で減圧されて高温低圧ガス冷媒となり、圧縮機1の吸入側にバイパスされる。第2の枝において、高温高圧の冷媒は、流路切替器2を経由して凝縮器3へ流入する。凝縮器3に流入した高温高圧ガス冷媒は、被熱交換媒体である水に放熱し、高圧液冷媒となる。   In the negative pressure prevention operation in the refrigeration cycle apparatus 110 according to Embodiment 2, the low-temperature and low-pressure gaseous refrigerant is sucked into the compressor 1, compressed, and discharged as high-temperature and high-pressure gas. The high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 1 branches into three branches. In the first branch, the high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the discharge gas bypass circuit 6 and is decompressed by the discharge gas bypass valve 7 to be high-temperature and low-pressure gas refrigerant. And is bypassed to the suction side of the compressor 1. In the second branch, the high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the condenser 3 via the flow path switch 2. The high-temperature high-pressure gas refrigerant that has flowed into the condenser 3 dissipates heat to the heat exchange medium, and becomes high-pressure liquid refrigerant.

凝縮器3を流出した高圧液冷媒は、吸入バイパス回路8へ流入し、吸入バイパス弁9で減圧膨張されて低温低圧の気液二相冷媒となる。吐出ガスバイパス弁7で減圧された高温低圧ガスと、吸入バイパス弁9で減圧膨張された低温低圧の気液二相冷媒とは、合流して、低温低圧のガス冷媒となり、圧縮機1に再び吸引される。   The high-pressure liquid refrigerant that has flowed out of the condenser 3 flows into the suction bypass circuit 8 and is decompressed and expanded by the suction bypass valve 9 to become a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. The high-temperature and low-pressure gas decompressed by the discharge gas bypass valve 7 and the low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant decompressed and expanded by the suction bypass valve 9 merge to become a low-temperature and low-pressure gas refrigerant, and are returned to the compressor 1 again. Sucked.

また、負圧防止運転時は、膨張弁4の開度は全閉若しくは極めて小さな開度とするため、蒸発器5には膨張弁4を介して低圧二相冷媒はほとんど流れない。しかし、外気との熱交換と吐出ガスバイパス弁7を流出した低圧高温冷媒が流路切替器2を経由して、低温の蒸発器5に流れ込むことにより蒸発器5内へ液状の冷媒が溜まっていく。その結果、負圧防止運転中に冷媒が不足したり、通常運転への切り替え時に蒸発器5内に溜まっていた液冷媒が圧縮機1へ一気に流れ込むことにより液バックに至る場合がある。そのため、負圧防止運転中は、第3の枝において、冷媒排出弁11を開閉制御して、圧縮機1からの吐出冷媒を冷媒排出バイパス回路10を通して、蒸発器5へ流す。吐出冷媒を蒸発器5に流すことにより蒸発器5内の液冷媒を押し出すことができ、蒸発器5内の液冷媒の滞留を防止することができる。   Further, during the negative pressure prevention operation, the opening degree of the expansion valve 4 is fully closed or extremely small, so that the low pressure two-phase refrigerant hardly flows into the evaporator 5 via the expansion valve 4. However, heat exchange with the outside air and low-pressure high-temperature refrigerant that has flowed out of the discharge gas bypass valve 7 flow into the low-temperature evaporator 5 via the flow path switching device 2, so that liquid refrigerant accumulates in the evaporator 5. Go. As a result, the refrigerant may be insufficient during the negative pressure prevention operation, or the liquid refrigerant accumulated in the evaporator 5 at the time of switching to the normal operation may flow into the compressor 1 at a stretch, resulting in a liquid back. Therefore, during the negative pressure prevention operation, the refrigerant discharge valve 11 is controlled to open and close in the third branch, and the refrigerant discharged from the compressor 1 flows to the evaporator 5 through the refrigerant discharge bypass circuit 10. By flowing the discharged refrigerant through the evaporator 5, the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be pushed out and the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be prevented from staying.

図5に示されるように、冷凍サイクル装置110は、制御装置115と、圧縮機吸入圧力センサ16と、圧縮機吸入温度センサ17と、蒸発器出口温度センサ18と、外気温度センサ22とを備えている。   As shown in FIG. 5, the refrigeration cycle apparatus 110 includes a control device 115, a compressor suction pressure sensor 16, a compressor suction temperature sensor 17, an evaporator outlet temperature sensor 18, and an outside air temperature sensor 22. ing.

制御装置115は、冷凍サイクル装置110の制御を行うものである。制御装置115は、例えば、マイクロコンピュータで構成され、CPU、RAM及びROM等を備えている。ROMには制御プログラム及び図6、図7又は図8のフローチャートに対応したプログラムが記憶されている。   The control device 115 controls the refrigeration cycle device 110. The control device 115 is constituted by a microcomputer, for example, and includes a CPU, a RAM, a ROM, and the like. The ROM stores a control program and a program corresponding to the flowchart of FIG. 6, FIG. 7, or FIG.

制御装置115は、圧縮機吸入圧力センサ16と、圧縮機吸入温度センサ17と、蒸発器出口温度センサ18と及び外気温度センサ22とが検知した信号を受信できるように各センサと接続されている。制御装置115は、これらの検知信号に基づいて膨張弁4、吐出ガスバイパス弁7及び吸入バイパス弁9の開度制御並びに冷媒排出弁11の開閉制御を行う弁制御手段115aを備えている。弁制御手段115aは、吐出ガスバイパス回路6に流す吐出冷媒のバイパス量を調整する吐出ガスバイパス弁7の開度を制御するものである。また、弁制御手段115aは、通常の給湯運転時には開放し、負圧防止運転時には閉止するように膨張弁4を開閉制御するものである。また、弁制御手段115aは、負圧防止運転時に蒸発器5内の液冷媒を押し出すように冷媒排出弁11を開閉制御するものである。さらに、弁制御手段115aは、圧縮機1の吸入ガスの過熱度が、あらかじめ設定された設定値となるように、吸入バイパス回路8に流す冷媒流量を調整する吸入バイパス弁9の開度を制御するものである。この弁制御手段115aは、CPUと制御プログラムとにより機能的に構成されている。   The control device 115 is connected to each sensor so as to receive signals detected by the compressor suction pressure sensor 16, the compressor suction temperature sensor 17, the evaporator outlet temperature sensor 18, and the outside air temperature sensor 22. . The control device 115 includes valve control means 115a that performs opening control of the expansion valve 4, the discharge gas bypass valve 7 and the suction bypass valve 9 and opening / closing control of the refrigerant discharge valve 11 based on these detection signals. The valve control means 115 a controls the opening degree of the discharge gas bypass valve 7 that adjusts the bypass amount of the discharge refrigerant flowing through the discharge gas bypass circuit 6. The valve control means 115a controls the opening and closing of the expansion valve 4 so that it opens during normal hot water supply operation and closes during negative pressure prevention operation. Further, the valve control means 115a controls the opening and closing of the refrigerant discharge valve 11 so as to push out the liquid refrigerant in the evaporator 5 during the negative pressure prevention operation. Further, the valve control means 115a controls the opening degree of the suction bypass valve 9 that adjusts the flow rate of the refrigerant flowing through the suction bypass circuit 8 so that the degree of superheat of the suction gas of the compressor 1 becomes a preset set value. To do. The valve control means 115a is functionally constituted by a CPU and a control program.

図6は、本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置の負圧防止運転中における冷媒排出弁の制御手順を示すフローチャートである。次に、図5及び図6を参照しながら、冷凍サイクル装置110の負圧防止運転中における冷媒排出弁11のステップS4における制御の動作を説明する。なお、冷凍サイクル装置110における負圧防止運転は、図3に示した実施の形態1のフローチャートにおいて、冷媒排出弁11の開閉工程をさらに備えた点が実施の形態1と異なり、それ以外は同様である。冷媒排出弁11の開閉工程は、ステップS3とステップS5との間であればよい。   FIG. 6 is a flowchart showing a control procedure of the refrigerant discharge valve during the negative pressure prevention operation of the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 2 of the present invention. Next, the control operation in step S4 of the refrigerant discharge valve 11 during the negative pressure prevention operation of the refrigeration cycle apparatus 110 will be described with reference to FIGS. Note that the negative pressure prevention operation in the refrigeration cycle apparatus 110 is different from that in the first embodiment in the flowchart of the first embodiment shown in FIG. It is. The opening / closing process of the refrigerant discharge valve 11 may be between step S3 and step S5.

負圧防止運転を開始する(ステップS3)と、制御装置115は、蒸発器出口温度センサ18が検知した蒸発器出口温度Tvから外気温度センサ22が検知した外気温度を減算した値と、冷媒排出弁11を開閉制御する目標値として設定された排出弁第1設定温度SET4(例えば、3℃)とを比較する(ステップS4−1a)。そして、蒸発器出口温度Tvから外気温度を減算した値が、排出弁第1設定温度SET4よりも低い場合には、弁制御手段115aは、冷媒排出弁11を開く(ステップS4−2a)。一方、蒸発器出口温度Tvから外気温度を減算した値が、排出弁第1設定温度SET4よりも高い場合には、弁制御手段115aは、冷媒排出弁11を閉じる(ステップS4−3a)。なお、図6には示していないが、蒸発器出口温度Tvから外気温度を減算した値が排出弁第1設定温度SET4に一致する場合には、冷媒排出弁の開閉は現状維持とすればよい。   When the negative pressure prevention operation is started (step S3), the controller 115 subtracts the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor 22 from the evaporator outlet temperature Tv detected by the evaporator outlet temperature sensor 18 and the refrigerant discharge. A discharge valve first set temperature SET4 (for example, 3 ° C.) set as a target value for controlling opening and closing of the valve 11 is compared (step S4-1a). When the value obtained by subtracting the outside air temperature from the evaporator outlet temperature Tv is lower than the discharge valve first set temperature SET4, the valve control means 115a opens the refrigerant discharge valve 11 (step S4-2a). On the other hand, when the value obtained by subtracting the outside air temperature from the evaporator outlet temperature Tv is higher than the discharge valve first set temperature SET4, the valve control means 115a closes the refrigerant discharge valve 11 (step S4-3a). Although not shown in FIG. 6, when the value obtained by subtracting the outside air temperature from the evaporator outlet temperature Tv coincides with the discharge valve first set temperature SET4, the opening and closing of the refrigerant discharge valve may be maintained as it is. .

以上のように、冷凍サイクル装置110は、蒸発器5内に冷媒が溜まる量が増えることによって、蒸発器出口の冷媒温度が低下し外気温度との差が小さくなることを利用して、冷媒排出弁11を開閉する。その結果、冷媒排出のために蒸発器5へ流す冷媒量を最小限にすることができ、冷媒排出弁11を常時開く場合に比べ、蒸発器5での加熱ロスを小さくし、より効率のよい運転をすることができる。さらに、圧縮機吸入圧力が負圧になることなく、給湯運転を継続することができる。   As described above, the refrigeration cycle apparatus 110 uses the fact that the refrigerant temperature in the evaporator 5 increases to reduce the refrigerant temperature at the evaporator outlet and reduce the difference from the outside air temperature. The valve 11 is opened and closed. As a result, the amount of refrigerant flowing to the evaporator 5 for discharging the refrigerant can be minimized, and the heating loss in the evaporator 5 is reduced and more efficient than when the refrigerant discharge valve 11 is always opened. You can drive. Furthermore, the hot water supply operation can be continued without the compressor suction pressure becoming negative.

変形例1.
図7は、本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置の負圧防止運転中における冷媒排出弁の制御手順を示す変形例1のフローチャート図である。図1〜図6の冷凍サイクル装置と同一の構成を有する部位には同一の符号を付してその説明を省略する。次に、図5及び図7を参照しながら、冷凍サイクル装置110の負圧防止運転中における冷媒排出弁11のステップS4における制御の動作を説明する。
Modification 1
FIG. 7 is a flowchart of Modification 1 showing a control procedure of the refrigerant discharge valve during the negative pressure prevention operation of the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 2 of the present invention. Parts having the same configuration as those of the refrigeration cycle apparatus of FIGS. 1 to 6 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. Next, the control operation in step S4 of the refrigerant discharge valve 11 during the negative pressure prevention operation of the refrigeration cycle apparatus 110 will be described with reference to FIGS.

負圧防止運転を開始する(ステップS3)と、制御装置115は、蒸発器出口温度センサ18が検知した蒸発器出口温度Tvと、冷媒排出弁11を開閉制御する目標値として設定された排出弁第2設定温度SET5(例えば、−20℃)とを比較する(ステップS4−1b)。そして、蒸発器出口温度Tvが、排出弁第2設定温度SET5よりも低い場合には、弁制御手段115aは、冷媒排出弁11を開く(ステップS4−2b)。一方、蒸発器出口温度Tvが、排出弁第2設定温度SET5よりも高い場合には、弁制御手段115aは、冷媒排出弁11を閉じる(ステップS4−3b)。なお、図7には示していないが、蒸発器出口温度Tvが排出弁第2設定温度SET5に一致する場合には、冷媒排出弁の開閉は現状維持とすればよい。   When the negative pressure prevention operation is started (step S3), the controller 115 discharges the evaporator outlet temperature Tv detected by the evaporator outlet temperature sensor 18 and the discharge valve set as a target value for controlling the refrigerant discharge valve 11 to open and close. The second set temperature SET5 (for example, −20 ° C.) is compared (step S4-1b). When the evaporator outlet temperature Tv is lower than the discharge valve second set temperature SET5, the valve control means 115a opens the refrigerant discharge valve 11 (step S4-2b). On the other hand, when the evaporator outlet temperature Tv is higher than the discharge valve second set temperature SET5, the valve control means 115a closes the refrigerant discharge valve 11 (step S4-3b). Although not shown in FIG. 7, when the evaporator outlet temperature Tv matches the discharge valve second set temperature SET5, the opening and closing of the refrigerant discharge valve may be maintained as it is.

以上のように、冷凍サイクル装置110は、蒸発器5内に冷媒が溜まる量が増えることによって、蒸発器出口の冷媒温度が低下し外気温度との差が小さくなることを利用して、冷媒排出弁11を開閉する。その結果、冷媒排出のために蒸発器5へ流す冷媒量を最小限にすることができ、冷媒排出弁11を常時開く場合に比べ、蒸発器5での加熱ロスを小さくし、より効率のよい運転をすることができる。さらに、圧縮機吸入圧力が負圧になることなく、給湯運転を継続することができる。   As described above, the refrigeration cycle apparatus 110 uses the fact that the refrigerant temperature in the evaporator 5 increases to reduce the refrigerant temperature at the evaporator outlet and reduce the difference from the outside air temperature. The valve 11 is opened and closed. As a result, the amount of refrigerant flowing to the evaporator 5 for discharging the refrigerant can be minimized, and the heating loss in the evaporator 5 is reduced and more efficient than when the refrigerant discharge valve 11 is always opened. You can drive. Furthermore, the hot water supply operation can be continued without the compressor suction pressure becoming negative.

変形例2.
図8は、本発明の実施の形態2に係る冷凍サイクル装置の負圧防止運転中における冷媒排出弁の制御手順を示す変形例2のフローチャート図である。図1〜図7の冷凍サイクル装置と同一の構成を有する部位には同一の符号を付してその説明を省略する。次に、図5及び図8を参照しながら、冷凍サイクル装置110の負圧防止運転中における冷媒排出弁11のステップS4における制御の動作を説明する。
Modification 2
FIG. 8 is a flowchart of Modification 2 showing the control procedure of the refrigerant discharge valve during the negative pressure prevention operation of the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 2 of the present invention. Parts having the same configuration as those of the refrigeration cycle apparatus of FIGS. 1 to 7 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. Next, the control operation in step S4 of the refrigerant discharge valve 11 during the negative pressure prevention operation of the refrigeration cycle apparatus 110 will be described with reference to FIGS.

負圧防止運転を開始する(ステップS3)と、制御装置115は、圧縮機吸入圧力センサ16が検知した圧縮機吸入圧力Psと、圧縮機吸入圧力Psの目標値として設定された排出弁設定圧力SET6(例えば、0.15Mpa(abs))とを比較する(ステップS4−1c)。そして圧縮機吸入圧力Psが、排出弁設定圧力SET6よりも低い場合には、弁制御手段115aは、冷媒排出弁11を開く(ステップS4−2c)。一方、圧縮機吸入圧力Psが、排出弁設定圧力SET6よりも高い場合には、弁制御手段115aは、冷媒排出弁11を閉じる(ステップS4−3c)。なお、図8には示していないが、圧縮機吸入圧力Psが、排出弁設定圧力SET6に一致する場合には、冷媒排出弁の開閉は現状維持とすればよい。   When the negative pressure prevention operation is started (step S3), the controller 115 detects the compressor suction pressure Ps detected by the compressor suction pressure sensor 16 and the discharge valve set pressure set as the target value of the compressor suction pressure Ps. It is compared with SET6 (for example, 0.15 Mpa (abs)) (step S4-1c). When the compressor suction pressure Ps is lower than the discharge valve set pressure SET6, the valve control means 115a opens the refrigerant discharge valve 11 (step S4-2c). On the other hand, when the compressor suction pressure Ps is higher than the discharge valve set pressure SET6, the valve control means 115a closes the refrigerant discharge valve 11 (step S4-3c). Although not shown in FIG. 8, when the compressor suction pressure Ps matches the discharge valve set pressure SET6, the refrigerant discharge valve may be opened and closed as it is.

以上のように、蒸発器5内に冷媒が溜まる量が増えることによって、圧縮機吸入圧力センサ16が検知した圧縮機吸入圧力Psが低下することを利用して、冷媒排出弁11を開閉する。その結果、冷媒排出のために蒸発器5へ流す冷媒量を最小限にすることができ、冷媒排出弁11を常時開く場合に比べ、蒸発器5での加熱ロスを小さくし、より効率のよい運転をすることができる。さらに、圧縮機吸入圧力が負圧になることなく、給湯運転を継続することができる。   As described above, the refrigerant discharge valve 11 is opened and closed by utilizing the fact that the compressor suction pressure Ps detected by the compressor suction pressure sensor 16 decreases due to an increase in the amount of refrigerant accumulated in the evaporator 5. As a result, the amount of refrigerant flowing to the evaporator 5 for discharging the refrigerant can be minimized, and the heating loss in the evaporator 5 is reduced and more efficient than when the refrigerant discharge valve 11 is always opened. You can drive. Furthermore, the hot water supply operation can be continued without the compressor suction pressure becoming negative.

実施の形態3.
図9は、本発明の実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路及びシステム構成を示す図である。図1〜図8の冷凍サイクル装置と同一の構成を有する部位には同一の符号を付してその説明を省略する。図9に示されるように、実施の形態3の冷凍サイクル装置120は、実施の形態1の冷凍サイクル装置100にレシーバ12を設けたものである。なお、その他の構成要素については図1と同じである。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 9 is a diagram showing a refrigerant circuit and a system configuration of the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. Parts having the same configuration as those of the refrigeration cycle apparatus of FIGS. 1 to 8 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. As shown in FIG. 9, the refrigeration cycle apparatus 120 according to the third embodiment is obtained by providing a receiver 12 to the refrigeration cycle apparatus 100 according to the first embodiment. Other components are the same as those in FIG.

レシーバ12は、凝縮器3と吸入バイパス弁9とを接続する配管に配置され、運転中に発生した余剰冷媒を貯溜するものである。   The receiver 12 is disposed in a pipe connecting the condenser 3 and the suction bypass valve 9 and stores excess refrigerant generated during operation.

図9に示されるように、冷凍サイクル装置120は、制御装置125と、圧縮機1の吐出側の圧力を検知する圧縮機吐出圧力センサ19と、レシーバ12の入口の配管温度を検知するレシーバ温度センサ20と、外気温度センサ22とを備えている。なお、図9では、レシーバ温度センサ20は、レシーバ12の入口の配管に設置されているが、レシーバ12の出口の配管に設置されてもよい。   As shown in FIG. 9, the refrigeration cycle apparatus 120 includes a control device 125, a compressor discharge pressure sensor 19 that detects the pressure on the discharge side of the compressor 1, and a receiver temperature that detects the pipe temperature at the inlet of the receiver 12. A sensor 20 and an outside air temperature sensor 22 are provided. In FIG. 9, the receiver temperature sensor 20 is installed in the inlet pipe of the receiver 12, but may be installed in the outlet pipe of the receiver 12.

制御装置125は、冷凍サイクル装置120の制御を行うものである。制御装置125は、例えば、マイクロコンピュータで構成され、CPU、RAM及びROM等を備えている。ROMには制御プログラム及び図10又は図13のフローチャートに対応したプログラムが記憶されている。   The control device 125 controls the refrigeration cycle device 120. The control device 125 is constituted by a microcomputer, for example, and includes a CPU, a RAM, a ROM, and the like. The ROM stores a control program and a program corresponding to the flowchart of FIG. 10 or FIG.

制御装置125は、圧縮機吐出圧力センサ19と、レシーバ温度センサ20と、外気温度センサ22とが検知した信号を受信できるように各センサと接続されている。制御装置125は、これらの検知信号に基づいて圧縮機1の出力の制御を行う圧縮機制御手段125bを備えている。圧縮機制御手段125bは、圧縮機1の周波数を調整して圧縮機の出力制御を行うものである。この圧縮機制御手段125bは、CPUと制御プログラムとにより機能的に構成されている。また、制御装置125は、弁制御手段15aも備えている。   The control device 125 is connected to each sensor so that the signals detected by the compressor discharge pressure sensor 19, the receiver temperature sensor 20, and the outside air temperature sensor 22 can be received. The control device 125 includes compressor control means 125b that controls the output of the compressor 1 based on these detection signals. The compressor control means 125b controls the output of the compressor by adjusting the frequency of the compressor 1. The compressor control means 125b is functionally constituted by a CPU and a control program. The control device 125 also includes valve control means 15a.

次に図9を参照しながら、実施の形態3に係る冷凍サイクルの動作を説明する。なお、通常の給湯運転については実施の形態1と同様であるので省略し、負圧防止運転についてのみ説明する。   Next, the operation of the refrigeration cycle according to Embodiment 3 will be described with reference to FIG. Note that the normal hot water supply operation is the same as that of the first embodiment, and is omitted, and only the negative pressure prevention operation will be described.

実施の形態3に係る冷凍サイクル装置120における負圧防止運転では、低温低圧のガス状態の冷媒が圧縮機1に吸引され、圧縮されて高温高圧ガスとなって吐出される。圧縮機1から吐出された高温高圧の冷媒は3分岐し、第1の枝において、高温高圧の冷媒は、吐出ガスバイパス回路6に流入し、吐出ガスバイパス弁7で減圧されて高温低圧ガス冷媒となり、圧縮機1の吸入側にバイパスされる。第2の枝において、高温高圧の冷媒は、流路切替器2を経由して凝縮器3へ流入する。凝縮器3に流入した高温高圧ガス冷媒は、被熱交換媒体である水に放熱し、高圧液冷媒となる。   In the negative pressure prevention operation in the refrigeration cycle apparatus 120 according to Embodiment 3, the low-temperature and low-pressure gaseous refrigerant is sucked into the compressor 1, compressed, and discharged as high-temperature and high-pressure gas. The high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 1 branches into three branches. In the first branch, the high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the discharge gas bypass circuit 6 and is decompressed by the discharge gas bypass valve 7 to be high-temperature and low-pressure gas refrigerant. And is bypassed to the suction side of the compressor 1. In the second branch, the high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the condenser 3 via the flow path switch 2. The high-temperature high-pressure gas refrigerant that has flowed into the condenser 3 dissipates heat to the heat exchange medium, and becomes high-pressure liquid refrigerant.

凝縮器3を流出した高圧液冷媒は、レシーバ12を経由して吸入バイパス回路8へ流入し、吸入バイパス弁9で減圧膨張されて低温低圧の気液二相冷媒となる。吐出ガスバイパス弁7で減圧された高温低圧ガスと、吸入バイパス弁9で減圧膨張された低温低圧の気液二相冷媒とは、合流して、低温低圧のガス冷媒となり、圧縮機1に再び吸引される。   The high-pressure liquid refrigerant that has flowed out of the condenser 3 flows into the suction bypass circuit 8 via the receiver 12 and is decompressed and expanded by the suction bypass valve 9 to become a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. The high-temperature and low-pressure gas decompressed by the discharge gas bypass valve 7 and the low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant decompressed and expanded by the suction bypass valve 9 merge to become a low-temperature and low-pressure gas refrigerant, and are returned to the compressor 1 again. Sucked.

また、負圧防止運転時は、膨張弁4の開度は全閉若しくは極めて小さな開度とするため、蒸発器5には膨張弁4を介して低圧二相冷媒はほとんど流れない。しかし、外気との熱交換と吐出ガスバイパス弁7を流出した低圧高温冷媒が流路切替器2を経由して、低温の蒸発器5に流れ込むことにより蒸発器5内へ液状の冷媒が溜まっていく。その結果、負圧防止運転中に冷媒が不足したり、通常運転への切り替え時に蒸発器5内に溜まっていた液冷媒が圧縮機1へ一気に流れ込むことにより液バックに至る場合がある。そのため、負圧防止運転中は、第3の枝において、冷媒排出弁11を開いて、圧縮機1からの吐出冷媒を冷媒排出バイパス回路10を通して、蒸発器5へ流す。吐出冷媒を蒸発器5に流すことにより蒸発器5内の液冷媒を押し出すことができ、蒸発器5内の液冷媒の滞留を防止することができる。負圧防止運転では、蒸発器5を使わないため、通常の給湯運転に比べて必要冷媒量が少ない。このため、負圧防止運転では余剰冷媒が発生するが、実施の形態3の冷凍サイクル装置120ではレシーバ12に余剰冷媒を貯溜させることができる。   Further, during the negative pressure prevention operation, the opening degree of the expansion valve 4 is fully closed or extremely small, so that the low pressure two-phase refrigerant hardly flows into the evaporator 5 via the expansion valve 4. However, heat exchange with the outside air and low-pressure high-temperature refrigerant that has flowed out of the discharge gas bypass valve 7 flow into the low-temperature evaporator 5 via the flow path switching device 2, so that liquid refrigerant accumulates in the evaporator 5. Go. As a result, the refrigerant may be insufficient during the negative pressure prevention operation, or the liquid refrigerant accumulated in the evaporator 5 at the time of switching to the normal operation may flow into the compressor 1 at a stretch, resulting in a liquid back. Therefore, during the negative pressure prevention operation, the refrigerant discharge valve 11 is opened in the third branch, and the refrigerant discharged from the compressor 1 flows to the evaporator 5 through the refrigerant discharge bypass circuit 10. By flowing the discharged refrigerant through the evaporator 5, the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be pushed out and the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be prevented from staying. In the negative pressure prevention operation, since the evaporator 5 is not used, the required amount of refrigerant is smaller than that in the normal hot water supply operation. For this reason, surplus refrigerant is generated in the negative pressure prevention operation, but in the refrigeration cycle apparatus 120 of Embodiment 3, the surplus refrigerant can be stored in the receiver 12.

図10は、本発明の実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路中への空気混入検知の制御手順を示すフローチャート図である。次に、図9および図10を参照しながら、冷凍サイクル装置120の負圧防止運転中を含む運転中における冷媒回路中への空気の混入を検知する制御の動作を説明する。   FIG. 10 is a flowchart showing a control procedure for detecting air contamination into the refrigerant circuit of the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. Next, referring to FIGS. 9 and 10, the control operation for detecting the entry of air into the refrigerant circuit during the operation including the negative pressure prevention operation of the refrigeration cycle apparatus 120 will be described.

制御装置125は、圧縮機吐出圧力センサ19で検知した冷凍サイクルの圧縮機吐出圧力Pdを取得する(ステップST1)。また、制御装置125は、レシーバ温度センサ20で検知したレシーバ温度Trを取得する(ステップST2)。次に、制御装置125は、圧縮機吐出圧力Pdから吐出飽和温度f(Pd) を演算し、吐出飽和温度f(Pd)からレシーバ温度Trを減算した値と、圧縮機吐出圧力Pdの目標値として設定された圧縮機第1設定温度SET7(例えば、3℃)とを比較する(ステップST3)。次に、圧縮機制御手段125bは、吐出飽和温度f(Pd)からレシーバ温度Trを減算した値が、圧縮機第1設定温度SET7よりも小さい場合には、圧縮機1を継続運転させる(ステップST4)。一方、圧縮機制御手段125bは、吐出飽和温度f(Pd)からレシーバ温度Trを減算した値が、圧縮機第1設定温度SET7以上の場合には、圧縮機1の運転を停止する(ステップST5)。   The control device 125 acquires the compressor discharge pressure Pd of the refrigeration cycle detected by the compressor discharge pressure sensor 19 (step ST1). Further, the control device 125 acquires the receiver temperature Tr detected by the receiver temperature sensor 20 (step ST2). Next, the control device 125 calculates the discharge saturation temperature f (Pd) from the compressor discharge pressure Pd, subtracts the receiver temperature Tr from the discharge saturation temperature f (Pd), and the target value of the compressor discharge pressure Pd. Is compared with the compressor first set temperature SET7 (for example, 3 ° C.) set as (step ST3). Next, when the value obtained by subtracting the receiver temperature Tr from the discharge saturation temperature f (Pd) is smaller than the compressor first set temperature SET7, the compressor control means 125b causes the compressor 1 to continue operating (step). ST4). On the other hand, when the value obtained by subtracting the receiver temperature Tr from the discharge saturation temperature f (Pd) is equal to or higher than the compressor first set temperature SET7, the compressor control means 125b stops the operation of the compressor 1 (step ST5). ).

以上のように、冷凍サイクル装置120は、冷媒回路中に空気が混入することによる冷媒物性値の変化を利用し、冷媒回路中への空気の混入を検知している。具体的には、負圧防止運転を含む運転中において、レシーバ温度Trと、圧縮機吐出圧力Pdの吐出飽和温度f(Pd)とはほとんど同値である。しかし、冷媒回路中に空気が混入すると冷媒の物性値が変化するため、レシーバ温度Trと、圧縮機吐出圧力Pdの吐出飽和温度f(Pd)との間に温度差が生じる。圧縮機制御手段125bは、その温度差が大きくなると冷媒回路中に空気が混入していると判断して圧縮機1の運転を停止させる。そのため、冷媒回路中へ空気が混入してしまったときに、空気を吸引することによる圧縮機1の動作不良を回避することができる。   As described above, the refrigeration cycle apparatus 120 detects the mixing of air into the refrigerant circuit by utilizing the change in the physical property value of the refrigerant due to the mixing of air into the refrigerant circuit. Specifically, during the operation including the negative pressure prevention operation, the receiver temperature Tr and the discharge saturation temperature f (Pd) of the compressor discharge pressure Pd are almost the same value. However, when air is mixed into the refrigerant circuit, the physical property value of the refrigerant changes, so that a temperature difference is generated between the receiver temperature Tr and the discharge saturation temperature f (Pd) of the compressor discharge pressure Pd. When the temperature difference increases, the compressor control means 125b determines that air is mixed in the refrigerant circuit and stops the operation of the compressor 1. Therefore, when air is mixed into the refrigerant circuit, malfunction of the compressor 1 due to suction of air can be avoided.

また、冷凍サイクル装置120は、負圧防止運転時にレシーバ12に余剰冷媒を貯溜することができるため、圧縮機1の吸入側への液バック運転を防止し、信頼性の高い負圧防止運転を継続することができる。さらに、冷凍サイクル装置120は、圧縮機吸入圧力が負圧になることなく、給湯運転を継続することができる。   Further, since the refrigeration cycle apparatus 120 can store excess refrigerant in the receiver 12 during the negative pressure prevention operation, the liquid back operation to the suction side of the compressor 1 is prevented, and the highly reliable negative pressure prevention operation is performed. Can continue. Furthermore, the refrigeration cycle apparatus 120 can continue the hot water supply operation without the compressor suction pressure becoming negative.

実施の形態3は、冷媒貯留容器(ここではレシーバ12)を備えた構成であるが、冷媒貯留容器の配置は、図9に示した配置に限られず、以下の変形例1及び変形例2のように実施することが可能である。   Although Embodiment 3 is a structure provided with the refrigerant | coolant storage container (here receiver 12), arrangement | positioning of a refrigerant | coolant storage container is not restricted to the arrangement | positioning shown in FIG. It is possible to implement as follows.

変形例1.
図11は、本発明の実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の変形例1の冷媒回路及びシステム構成を示す図である。図1〜図10の冷凍サイクル装置と同一の構成を有する部位には同一の符号を付してその説明を省略する。図11に示されるように、冷凍サイクル装置130は、レシーバ12aと、逆止弁13とを備えたものである。なお、その他の構成要素については図9と同じである。
Modification 1
FIG. 11 is a diagram showing a refrigerant circuit and a system configuration of Modification 1 of the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. Parts having the same configuration as those of the refrigeration cycle apparatus of FIGS. 1 to 10 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. As shown in FIG. 11, the refrigeration cycle apparatus 130 includes a receiver 12 a and a check valve 13. Other components are the same as those in FIG.

レシーバ12aは、凝縮器3の出口と吸入バイパス弁9とを接続する配管と並列に配置され、運転中に発生した余剰冷媒を貯溜する冷媒貯留容器である。逆止弁13は、レシーバ12aの出口側の配管に設置され、膨張弁4側からレシーバ12aに冷媒が流入するのを防止するものである。給湯運転中、蒸発器5に霜がつく場合があり、霜を除去するためにリバースデフロスト運転が行われる。リバースデフロスト運転とは、流路切替器2の方向を切り替え、圧縮機1から吐出された高温高圧のガス冷媒を蒸発器5に供給することにより、蒸発器5に付着した霜を除去する運転である。逆止弁13は、このリバースデフロスト運転を行う場合に、冷媒がレシーバ12aに流入することを防止するものである。   The receiver 12a is a refrigerant storage container that is arranged in parallel with a pipe that connects the outlet of the condenser 3 and the suction bypass valve 9, and stores excess refrigerant generated during operation. The check valve 13 is installed in a pipe on the outlet side of the receiver 12a, and prevents the refrigerant from flowing into the receiver 12a from the expansion valve 4 side. During the hot water supply operation, the evaporator 5 may be frosted, and reverse defrost operation is performed to remove the frost. The reverse defrost operation is an operation for removing the frost attached to the evaporator 5 by switching the direction of the flow path switch 2 and supplying the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 to the evaporator 5. is there. The check valve 13 prevents the refrigerant from flowing into the receiver 12a when performing the reverse defrost operation.

次に図11を参照しながら、冷凍サイクル装置130の動作を説明する。なお、通常の給湯運転については実施の形態1と同様であるので省略し、負圧防止運転についてのみ説明する。   Next, the operation of the refrigeration cycle apparatus 130 will be described with reference to FIG. Note that the normal hot water supply operation is the same as that of the first embodiment, and is omitted, and only the negative pressure prevention operation will be described.

実施の形態3に係る冷凍サイクル装置130における負圧防止運転では、低温低圧のガス状態の冷媒が圧縮機1に吸引され、圧縮されて高温高圧ガスとなって吐出される。圧縮機1から吐出された高温高圧の冷媒は3分岐し、第1の枝において、高温高圧の冷媒は、吐出ガスバイパス回路6に流入し、吐出ガスバイパス弁7で減圧されて高温低圧ガス冷媒となり、圧縮機1の吸入側にバイパスされる。第2の枝において、高温高圧の冷媒は、流路切替器2を経由して凝縮器3へ流入する。凝縮器3に流入した高温高圧ガス冷媒は、被熱交換媒体である水に放熱し、高圧液冷媒となる。   In the negative pressure prevention operation in the refrigeration cycle apparatus 130 according to Embodiment 3, the refrigerant in the low-temperature and low-pressure gas state is sucked into the compressor 1 and compressed to be discharged as high-temperature and high-pressure gas. The high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 1 branches into three branches. In the first branch, the high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the discharge gas bypass circuit 6 and is decompressed by the discharge gas bypass valve 7 to be high-temperature and low-pressure gas refrigerant. And is bypassed to the suction side of the compressor 1. In the second branch, the high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the condenser 3 via the flow path switch 2. The high-temperature high-pressure gas refrigerant that has flowed into the condenser 3 dissipates heat to the heat exchange medium, and becomes high-pressure liquid refrigerant.

凝縮器3を流出した高圧冷媒は2分岐し、一方は吸入バイパス回路8へ流れ、もう一方はレシーバ12aに凝縮して貯溜される。吸入バイパス回路8へ流入した高圧冷媒は、吸入バイパス弁9で減圧膨張されて低温低圧の気液二相冷媒となる。吐出ガスバイパス弁7で減圧された高温低圧ガスと、吸入バイパス弁9で減圧膨張された低温低圧の気液二相冷媒は、合流して、低温低圧のガス冷媒となり、圧縮機1に再び吸引される。   The high-pressure refrigerant that has flowed out of the condenser 3 is branched into two, one flows into the suction bypass circuit 8 and the other is condensed and stored in the receiver 12a. The high-pressure refrigerant flowing into the suction bypass circuit 8 is decompressed and expanded by the suction bypass valve 9 to become a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. The high-temperature and low-pressure gas decompressed by the discharge gas bypass valve 7 and the low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant decompressed and expanded by the suction bypass valve 9 merge to become a low-temperature and low-pressure gas refrigerant, and are sucked into the compressor 1 again. Is done.

また、負圧防止運転時は、膨張弁4の開度は全閉若しくは極めて小さな開度とするため、蒸発器5には膨張弁4を介して低圧二相冷媒はほとんど流れない。しかし、外気との熱交換と吐出ガスバイパス弁7を流出した低圧高温冷媒が流路切替器2を経由して、低温の蒸発器5に流れ込むことにより蒸発器5内へ液状の冷媒が溜まっていく。その結果、負圧防止運転中に冷媒が不足したり、通常運転への切り替え時に蒸発器5内に溜まっていた液冷媒が圧縮機1へ一気に流れ込むことにより液バックに至る可能性がある。そのため、負圧防止運転中は、第3の枝において、冷媒排出弁11を開いて、圧縮機1からの吐出冷媒を冷媒排出バイパス回路10を通して、蒸発器5へ流す。吐出冷媒を蒸発器5に流すことにより蒸発器5内の液冷媒を押し出すことができ、蒸発器5内の液冷媒の滞留を防止することができる。負圧防止運転では、蒸発器5を使わないため、通常の給湯運転に比べて必要冷媒量が少ない。このため、負圧防止運転では余剰冷媒が発生するが、実施の形態3の冷凍サイクル装置130ではレシーバ12aに余剰冷媒を貯溜させることができる。   Further, during the negative pressure prevention operation, the opening degree of the expansion valve 4 is fully closed or extremely small, so that the low pressure two-phase refrigerant hardly flows into the evaporator 5 via the expansion valve 4. However, heat exchange with the outside air and low-pressure high-temperature refrigerant that has flowed out of the discharge gas bypass valve 7 flow into the low-temperature evaporator 5 via the flow path switching device 2, so that liquid refrigerant accumulates in the evaporator 5. Go. As a result, there is a possibility that the refrigerant runs short during the negative pressure prevention operation or the liquid refrigerant accumulated in the evaporator 5 at the time of switching to the normal operation flows into the compressor 1 at a stretch, resulting in a liquid back. Therefore, during the negative pressure prevention operation, the refrigerant discharge valve 11 is opened in the third branch, and the refrigerant discharged from the compressor 1 flows to the evaporator 5 through the refrigerant discharge bypass circuit 10. By flowing the discharged refrigerant through the evaporator 5, the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be pushed out and the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be prevented from staying. In the negative pressure prevention operation, since the evaporator 5 is not used, the required amount of refrigerant is smaller than that in the normal hot water supply operation. For this reason, surplus refrigerant is generated in the negative pressure prevention operation, but in the refrigeration cycle apparatus 130 of Embodiment 3, the surplus refrigerant can be stored in the receiver 12a.

以上のように、冷凍サイクル装置130では、レシーバ12aが凝縮器3の出口と吸入バイパス弁9を接続する配管と並列に設けられている。このため、凝縮器3の出口が二相冷媒の状態であっても、レシーバ12aに余剰冷媒を貯溜することが可能である。その結果、余剰冷媒が発生する負圧防止運転時に、圧縮機1の吸入側への液バック運転を防止し、信頼性の高い負圧防止運転を継続することができる。   As described above, in the refrigeration cycle apparatus 130, the receiver 12 a is provided in parallel with the pipe connecting the outlet of the condenser 3 and the suction bypass valve 9. For this reason, even if the outlet of the condenser 3 is in a state of a two-phase refrigerant, it is possible to store surplus refrigerant in the receiver 12a. As a result, during the negative pressure prevention operation in which excess refrigerant is generated, the liquid back operation to the suction side of the compressor 1 can be prevented, and the highly reliable negative pressure prevention operation can be continued.

変形例2.
図12は、本発明の実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の変形例2の冷媒回路及びシステム構成を示す図である。図1〜図11の冷凍サイクル装置と同一の構成を有する部位には同一の符号を付してその説明を省略する。図12に示されるように、冷凍サイクル装置140は、アキュームレータ14を備えたものである。なお、その他の構成要素については図9と同じである。
Modification 2
FIG. 12 is a diagram showing a refrigerant circuit and a system configuration of Modification 2 of the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. Parts having the same configuration as those of the refrigeration cycle apparatus of FIGS. 1 to 11 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. As shown in FIG. 12, the refrigeration cycle apparatus 140 includes an accumulator 14. Other components are the same as those in FIG.

アキュームレータ14は、圧縮機1の吸入側に設けたものであり、運転中に発生した余剰冷媒を貯溜する冷媒貯留容器である。   The accumulator 14 is provided on the suction side of the compressor 1 and is a refrigerant storage container that stores excess refrigerant generated during operation.

図12に示されるように、冷凍サイクル装置140は、制御装置125と、圧縮機吸入圧力センサ16と、アキュームレータ14の出口の配管温度を検知するアキュームレータ温度センサ21と、外気温度センサ22とを備えている。なお、図12では、アキュームレータ温度センサ21は、アキュームレータ14の出口の配管に設置されているが、アキュームレータ14の出口の配管に設置されてもよい。   As shown in FIG. 12, the refrigeration cycle apparatus 140 includes a control device 125, a compressor suction pressure sensor 16, an accumulator temperature sensor 21 that detects a pipe temperature at the outlet of the accumulator 14, and an outside air temperature sensor 22. ing. In FIG. 12, the accumulator temperature sensor 21 is installed in the outlet pipe of the accumulator 14, but may be installed in the outlet pipe of the accumulator 14.

制御装置125は、圧縮機吸入圧力センサ16と、アキュームレータ温度センサ21と、外気温度センサ22とが検知した信号を受信できるように各センサと接続されている。制御装置125は、これらの検知信号に基づいて圧縮機1の出力の制御を行う圧縮機制御手段125bを備えている。   The control device 125 is connected to each sensor so as to receive signals detected by the compressor suction pressure sensor 16, the accumulator temperature sensor 21, and the outside air temperature sensor 22. The control device 125 includes compressor control means 125b that controls the output of the compressor 1 based on these detection signals.

次に図12を参照しながら、冷凍サイクル装置140の動作を説明する。なお、通常の給湯運転については実施の形態1と同様であるので省略し、負圧防止運転についてのみ説明する。   Next, the operation of the refrigeration cycle apparatus 140 will be described with reference to FIG. Note that the normal hot water supply operation is the same as that of the first embodiment, and is omitted, and only the negative pressure prevention operation will be described.

実施の形態3に係る冷凍サイクル装置140における負圧防止運転では、低温低圧のガス状態の冷媒が圧縮機1に吸引され、圧縮されて高温高圧ガスとなって吐出される。圧縮機1から吐出された高温高圧の冷媒は3分岐し、第1の枝において、高温高圧の冷媒は、吐出ガスバイパス回路6に流入し、吐出ガスバイパス弁7で減圧されて高温低圧ガス冷媒となり、圧縮機1の吸入側にバイパスされる。第2の枝において、高温高圧の冷媒は、流路切替器2を経由して凝縮器3へ流入する。凝縮器3に流入した高温高圧ガス冷媒は、被熱交換媒体である水に放熱し、高圧液冷媒となる。   In the negative pressure prevention operation in the refrigeration cycle apparatus 140 according to Embodiment 3, the refrigerant in the low-temperature and low-pressure gas state is sucked into the compressor 1, compressed, and discharged as high-temperature and high-pressure gas. The high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 1 branches into three branches. In the first branch, the high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the discharge gas bypass circuit 6 and is decompressed by the discharge gas bypass valve 7 to be high-temperature and low-pressure gas refrigerant. And is bypassed to the suction side of the compressor 1. In the second branch, the high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the condenser 3 via the flow path switch 2. The high-temperature high-pressure gas refrigerant that has flowed into the condenser 3 dissipates heat to the heat exchange medium, and becomes high-pressure liquid refrigerant.

凝縮器3を流出した高圧冷媒は吸入バイパス回路8へ流入し、吸入バイパス回路8へ流入した高圧冷媒は、吸入バイパス弁9で減圧膨張されて低温低圧の気液二相冷媒となる。吐出ガスバイパス弁7で減圧された高温低圧ガスと、吸入バイパス弁9で減圧膨張された低温低圧の気液二相冷媒は、合流して低温低圧の冷媒となる。低温低圧の冷媒は、アキュームレータ14を経由して、圧縮機1に再び吸引される。   The high-pressure refrigerant that has flowed out of the condenser 3 flows into the suction bypass circuit 8, and the high-pressure refrigerant that flows into the suction bypass circuit 8 is decompressed and expanded by the suction bypass valve 9 to become a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. The high-temperature and low-pressure gas decompressed by the discharge gas bypass valve 7 and the low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant decompressed and expanded by the suction bypass valve 9 merge to become a low-temperature and low-pressure refrigerant. The low-temperature and low-pressure refrigerant is again sucked into the compressor 1 via the accumulator 14.

また、負圧防止運転時は、膨張弁4の開度は全閉若しくは極めて小さな開度とするため、蒸発器5には膨張弁4を介して低圧二相冷媒はほとんど流れない。しかし、外気との熱交換と吐出ガスバイパス弁7を流出した低圧高温冷媒が流路切替器2を経由して、低温の蒸発器5に流れ込むことにより蒸発器5内へ液状の冷媒が溜まっていく。その結果、負圧防止運転中に冷媒が不足したり、通常運転への切り替え時に蒸発器5内に溜まっていた液冷媒が圧縮機1へ一気に流れ込むことにより液バックに至る可能性がある。そのため、負圧防止運転中は、第3の枝において、冷媒排出弁11を開いて、圧縮機1からの吐出冷媒を冷媒排出バイパス回路10を通して、蒸発器5へ流す。吐出冷媒を蒸発器5に流すことにより蒸発器5内の液冷媒を押し出すことができ、蒸発器5内の液冷媒の滞留を防止することができる。負圧防止運転では、蒸発器5を使わないため、通常の給湯運転に比べて必要冷媒量が少ない。このため、負圧防止運転では余剰冷媒が発生するが、実施の形態3の冷凍サイクル装置140ではアキュームレータ14に余剰冷媒を貯溜させることができる。   Further, during the negative pressure prevention operation, the opening degree of the expansion valve 4 is fully closed or extremely small, so that the low pressure two-phase refrigerant hardly flows into the evaporator 5 via the expansion valve 4. However, heat exchange with the outside air and low-pressure high-temperature refrigerant that has flowed out of the discharge gas bypass valve 7 flow into the low-temperature evaporator 5 via the flow path switching device 2, so that liquid refrigerant accumulates in the evaporator 5. Go. As a result, there is a possibility that the refrigerant runs short during the negative pressure prevention operation or the liquid refrigerant accumulated in the evaporator 5 at the time of switching to the normal operation flows into the compressor 1 at a stretch, resulting in a liquid back. Therefore, during the negative pressure prevention operation, the refrigerant discharge valve 11 is opened in the third branch, and the refrigerant discharged from the compressor 1 flows to the evaporator 5 through the refrigerant discharge bypass circuit 10. By flowing the discharged refrigerant through the evaporator 5, the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be pushed out and the liquid refrigerant in the evaporator 5 can be prevented from staying. In the negative pressure prevention operation, since the evaporator 5 is not used, the required amount of refrigerant is smaller than that in the normal hot water supply operation. For this reason, surplus refrigerant is generated in the negative pressure prevention operation, but in the refrigeration cycle apparatus 140 of Embodiment 3, the surplus refrigerant can be stored in the accumulator 14.

図13は、本発明の実施の形態3に係る冷凍サイクル装置の冷媒回路中への空気混入検知の制御手順を示す変形例2のフローチャート図である。次に、図12および図13を参照しながら、冷凍サイクル装置140の負圧防止運転中を含む運転中における冷媒回路中への空気混入検知の制御の動作を説明する。   FIG. 13 is a flowchart of a second modification showing a control procedure for detecting air mixing into the refrigerant circuit of the refrigeration cycle apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. Next, referring to FIGS. 12 and 13, the control operation of the detection of air mixture in the refrigerant circuit during the operation including the negative pressure prevention operation of the refrigeration cycle apparatus 140 will be described.

制御装置125は、圧縮機吸入圧力センサ16で検知した冷凍サイクルの圧縮機吸入圧力Psを取得する(ステップST21)。また、制御装置125は、アキュームレータ温度センサ21で検知したアキュームレータ温度Taを取得する(ステップST22)。次に、制御装置125は、圧縮機吸入圧力Psから吸入飽和温度f(Ps) を演算し、吸入飽和温度f(Ps)からアキュームレータ温度Taを減算した値と、圧縮機吸入圧力Psの目標値として設定された圧縮機第2設定温度SET8(例えば、3℃)とを比較する(ステップST23)。次に、圧縮機制御手段125bは、吸入飽和温度f(Ps)からアキュームレータ温度Taを減算した値が、圧縮機第2設定温度SET8よりも小さい場合には、圧縮機1を継続運転させる(ステップST24)。一方、圧縮機制御手段125bは、吸入飽和温度f(Ps)からアキュームレータ温度Taを減算した値が、圧縮機第2設定温度SET8以上の場合には、圧縮機1の運転を停止する(ステップST25)。   The control device 125 acquires the compressor suction pressure Ps of the refrigeration cycle detected by the compressor suction pressure sensor 16 (step ST21). Further, the control device 125 acquires the accumulator temperature Ta detected by the accumulator temperature sensor 21 (step ST22). Next, the control device 125 calculates the suction saturation temperature f (Ps) from the compressor suction pressure Ps, subtracts the accumulator temperature Ta from the suction saturation temperature f (Ps), and the target value of the compressor suction pressure Ps. And the compressor second set temperature SET8 (for example, 3 ° C.) set as (step ST23). Next, when the value obtained by subtracting the accumulator temperature Ta from the suction saturation temperature f (Ps) is smaller than the compressor second set temperature SET8, the compressor control means 125b continuously operates the compressor 1 (step) ST24). On the other hand, when the value obtained by subtracting the accumulator temperature Ta from the suction saturation temperature f (Ps) is equal to or higher than the compressor second set temperature SET8, the compressor control means 125b stops the operation of the compressor 1 (step ST25). ).

以上のように、冷凍サイクル装置140は、冷媒回路中に空気が混入することによる冷媒物性値の変化を利用し、冷媒回路中への空気の混入を検知している。具体的には、負圧防止運転を含む運転中において、アキュームレータ温度Taと、圧縮機吸入圧力Psの吸入飽和温度f(Ps)とはほとんど同値である。しかし、冷媒回路中に空気が混入すると冷媒の物性値が変化するため、アキュームレータ温度Taと、圧縮機吸入圧力Psの吸入飽和温度f(Ps)との間に温度差が生じる。圧縮機制御手段125bは、その温度差が大きくなると冷媒回路中に空気が混入していると判断して圧縮機の運転を停止させる。そのため、冷媒回路中へ空気が混入してしまったときに、空気を吸引することによる圧縮機の動作不良を回避することができる。   As described above, the refrigeration cycle apparatus 140 detects the mixing of air into the refrigerant circuit by utilizing the change in the physical property value of the refrigerant due to the mixing of air into the refrigerant circuit. Specifically, during operation including negative pressure prevention operation, the accumulator temperature Ta and the suction saturation temperature f (Ps) of the compressor suction pressure Ps are almost the same value. However, since the physical property value of the refrigerant changes when air enters the refrigerant circuit, a temperature difference occurs between the accumulator temperature Ta and the intake saturation temperature f (Ps) of the compressor intake pressure Ps. When the temperature difference increases, the compressor control means 125b determines that air is mixed in the refrigerant circuit and stops the operation of the compressor. For this reason, when air is mixed into the refrigerant circuit, it is possible to avoid malfunction of the compressor due to suction of air.

また、冷凍サイクル装置140は、負圧防止運転時にアキュームレータ14に余剰冷媒を貯溜することができるため、圧縮機1の吸入側への液バック運転を防止し、信頼性の高い負圧防止運転を継続することができる。さらに、冷凍サイクル装置140は、圧縮機吸入圧力が負圧になることなく、給湯運転を継続することができる。   In addition, since the refrigeration cycle apparatus 140 can store excess refrigerant in the accumulator 14 during the negative pressure prevention operation, the liquid back operation to the suction side of the compressor 1 is prevented, and the highly reliable negative pressure prevention operation is performed. Can continue. Furthermore, the refrigeration cycle apparatus 140 can continue the hot water supply operation without the compressor suction pressure becoming negative.

なお、本発明の実施の形態は、上記実施の形態1〜3に限定されず、種々の変更を加えることができる。例えば、凝縮器3は、プレート式熱交換器で構成されているが、プレートフィン式熱交換器等で構成され、冷媒を空気と熱交換させてもよい。   In addition, embodiment of this invention is not limited to the said Embodiment 1-3, A various change can be added. For example, the condenser 3 is composed of a plate heat exchanger, but may be composed of a plate fin heat exchanger or the like, and may exchange heat between the refrigerant and air.

1 圧縮機、2 流路切替器、3 凝縮器、4 膨張弁、5 蒸発器、6 吐出ガスバイパス回路、7 吐出ガスバイパス弁、8 吸入バイパス回路、9 吸入バイパス弁、10 冷媒排出バイパス回路、11 冷媒排出弁、12 レシーバ、12a レシーバ、13 逆止弁、14 アキュームレータ、15 制御装置、15a 弁制御手段、16 圧縮機吸入圧力センサ、17 圧縮機吸入温度センサ、18 蒸発器出口温度センサ、19 圧縮機吐出圧力センサ、20 レシーバ温度センサ、21 アキュームレータ温度センサ、22 外気温度センサ、30 冷媒回路、100 冷凍サイクル装置、110 冷凍サイクル装置、115 制御装置、115a 弁制御手段、120 冷凍サイクル装置、125 制御装置、125b 圧縮機制御手段、130 冷凍サイクル装置、140 冷凍サイクル装置。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Compressor, 2 Flow path switch, 3 Condenser, 4 Expansion valve, 5 Evaporator, 6 Discharge gas bypass circuit, 7 Discharge gas bypass valve, 8 Suction bypass circuit, 9 Suction bypass valve, 10 Refrigerant discharge bypass circuit, 11 refrigerant discharge valve, 12 receiver, 12a receiver, 13 check valve, 14 accumulator, 15 control device, 15a valve control means, 16 compressor intake pressure sensor, 17 compressor intake temperature sensor, 18 evaporator outlet temperature sensor, 19 Compressor discharge pressure sensor, 20 receiver temperature sensor, 21 accumulator temperature sensor, 22 outside air temperature sensor, 30 refrigerant circuit, 100 refrigeration cycle apparatus, 110 refrigeration cycle apparatus, 115 control apparatus, 115a valve control means, 120 refrigeration cycle apparatus, 125 Control device, 125b compressor control means, 130 Refrigeration cycle apparatus, 140 refrigeration cycle apparatus.

Claims (11)

圧縮機と凝縮器と膨張弁と蒸発器とが接続され、冷媒が循環する回路と、
前記圧縮機の吐出側と吸入側とを接続する吐出ガスバイパス回路と、
前記凝縮器の出口側と前記膨張弁との間と、前記圧縮機の吸入側と、を接続する吸入バイパス回路と、
前記圧縮機の吐出側と、前記膨張弁の出口側と前記蒸発器との間と、を接続する冷媒排出バイパス回路と、
前記冷媒排出バイパス回路に配設され、開閉動作する冷媒排出弁と、
前記圧縮機の吸入圧力を検知する吸入圧力センサと、
前記吸入圧力センサにより検知された前記吸入圧力が、開始設定圧力未満を含む条件下において、前記圧縮機の前記吸入圧力が負圧になるのを防止する負圧防止運転を開始して前記冷媒排出弁の動作を制御する制御装置と、
外気温度を検知する外気温度センサと、
前記蒸発器から流出する冷媒の温度を出口温度として検知する蒸発器出口温度センサと、
を備え、
前記制御装置は、
前記蒸発器出口温度センサで検知した前記出口温度から前記外気温度センサで検知した前記外気温度を減算した値が、排出弁第1設定温度よりも低いことを含む条件下においては、前記冷媒排出弁を開放し、前記蒸発器出口温度センサで検知した前記出口温度から前記外気温度センサで検知した前記外気温度を減算した値が、前記排出弁第1設定温度よりも高いことを含む条件下においては、前記冷媒排出弁を閉止する弁制御手段を有する冷凍サイクル装置。
A circuit in which a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator are connected and the refrigerant circulates;
A discharge gas bypass circuit connecting a discharge side and a suction side of the compressor;
A suction bypass circuit connecting the outlet side of the condenser and the expansion valve and the suction side of the compressor;
A refrigerant discharge bypass circuit connecting the discharge side of the compressor, and the outlet side of the expansion valve and the evaporator;
A refrigerant discharge valve disposed in the refrigerant discharge bypass circuit and opening and closing;
A suction pressure sensor for detecting the suction pressure of the compressor;
Under the condition that the suction pressure detected by the suction pressure sensor includes less than a starting set pressure, a negative pressure prevention operation is started to prevent the suction pressure of the compressor from becoming a negative pressure, and the refrigerant discharge A control device for controlling the operation of the valve;
An outside temperature sensor for detecting the outside temperature;
An evaporator outlet temperature sensor that detects the temperature of the refrigerant flowing out of the evaporator as an outlet temperature;
With
The controller is
Under the condition that the value obtained by subtracting the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor from the outlet temperature detected by the evaporator outlet temperature sensor is lower than the discharge valve first set temperature, the refrigerant discharge valve And a value obtained by subtracting the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor from the outlet temperature detected by the evaporator outlet temperature sensor is higher than the discharge valve first set temperature. A refrigeration cycle apparatus having valve control means for closing the refrigerant discharge valve.
圧縮機と凝縮器と膨張弁と蒸発器とが接続され、冷媒が循環する回路と、
前記圧縮機の吐出側と吸入側とを接続する吐出ガスバイパス回路と、
前記凝縮器の出口側と前記膨張弁との間と、前記圧縮機の吸入側と、を接続する吸入バイパス回路と、
前記圧縮機の吐出側と、前記膨張弁の出口側と前記蒸発器との間と、を接続する冷媒排出バイパス回路と、
前記冷媒排出バイパス回路に配設され、開閉動作する冷媒排出弁と、
前記圧縮機の吸入圧力を検知する吸入圧力センサと、
前記吸入圧力センサにより検知された前記吸入圧力が、開始設定圧力未満を含む条件下において、前記圧縮機の前記吸入圧力が負圧になるのを防止する負圧防止運転を開始して前記冷媒排出弁の動作を制御する制御装置と、
外気温度を検知する外気温度センサと、
前記蒸発器から流出する冷媒の温度を出口温度として検知する蒸発器出口温度センサと、
を備え、
前記制御装置は、
前記蒸発器出口温度センサで検知した前記出口温度が、排出弁第2設定温度よりも低いことを含む条件下においては、前記冷媒排出弁を開放し、前記出口温度が、前記排出弁第2設定温度よりも高いことを含む条件下においては、前記冷媒排出弁を閉止する弁制御手段を有する冷凍サイクル装置。
A circuit in which a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator are connected and the refrigerant circulates;
A discharge gas bypass circuit connecting a discharge side and a suction side of the compressor;
A suction bypass circuit connecting the outlet side of the condenser and the expansion valve and the suction side of the compressor;
A refrigerant discharge bypass circuit connecting the discharge side of the compressor, and the outlet side of the expansion valve and the evaporator;
A refrigerant discharge valve disposed in the refrigerant discharge bypass circuit and opening and closing;
A suction pressure sensor for detecting the suction pressure of the compressor;
Under the condition that the suction pressure detected by the suction pressure sensor includes less than a starting set pressure, a negative pressure prevention operation is started to prevent the suction pressure of the compressor from becoming a negative pressure, and the refrigerant discharge A control device for controlling the operation of the valve;
An outside temperature sensor for detecting the outside temperature;
An evaporator outlet temperature sensor that detects the temperature of the refrigerant flowing out of the evaporator as an outlet temperature;
With
The controller is
Under the condition that the outlet temperature detected by the evaporator outlet temperature sensor is lower than the discharge valve second set temperature, the refrigerant discharge valve is opened, and the outlet temperature is set to the discharge valve second setting. A refrigeration cycle apparatus having valve control means for closing the refrigerant discharge valve under conditions including higher than temperature.
圧縮機と凝縮器と膨張弁と蒸発器とが接続され、冷媒が循環する回路と、
前記圧縮機の吐出側と吸入側とを接続する吐出ガスバイパス回路と、
前記凝縮器の出口側と前記膨張弁との間と、前記圧縮機の吸入側と、を接続する吸入バイパス回路と、
前記圧縮機の吐出側と、前記膨張弁の出口側と前記蒸発器との間と、を接続する冷媒排出バイパス回路と、
前記冷媒排出バイパス回路に配設され、開閉動作する冷媒排出弁と、
前記圧縮機の吸入圧力を検知する吸入圧力センサと、
前記吸入圧力センサにより検知された前記吸入圧力が、開始設定圧力未満を含む条件下において、前記圧縮機の前記吸入圧力が負圧になるのを防止する負圧防止運転を開始して前記冷媒排出弁の動作を制御する制御装置と、
外気温度を検知する外気温度センサと、
前記蒸発器から流出する冷媒の温度を出口温度として検知する蒸発器出口温度センサと、
を備え、
前記制御装置は、
前記吸入圧力センサで検知した前記吸入圧力が、排出弁設定圧力よりも低いことを含む条件下においては、前記冷媒排出弁を開放し、前記吸入圧力が、前記排出弁設定圧力よりも高いことを含む条件下においては、前記冷媒排出弁を閉止する弁制御手段を有する冷凍サイクル装置。
A circuit in which a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator are connected and the refrigerant circulates;
A discharge gas bypass circuit connecting a discharge side and a suction side of the compressor;
A suction bypass circuit connecting the outlet side of the condenser and the expansion valve and the suction side of the compressor;
A refrigerant discharge bypass circuit connecting the discharge side of the compressor, and the outlet side of the expansion valve and the evaporator;
A refrigerant discharge valve disposed in the refrigerant discharge bypass circuit and opening and closing;
A suction pressure sensor for detecting the suction pressure of the compressor;
Under the condition that the suction pressure detected by the suction pressure sensor includes less than a starting set pressure, a negative pressure prevention operation is started to prevent the suction pressure of the compressor from becoming a negative pressure, and the refrigerant discharge A control device for controlling the operation of the valve;
An outside temperature sensor for detecting the outside temperature;
An evaporator outlet temperature sensor that detects the temperature of the refrigerant flowing out of the evaporator as an outlet temperature;
With
The controller is
Under conditions including that the suction pressure detected by the suction pressure sensor is lower than the discharge valve set pressure, the refrigerant discharge valve is opened, and the suction pressure is higher than the discharge valve set pressure. A refrigeration cycle apparatus having valve control means for closing the refrigerant discharge valve under conditions including the above.
前記吸入バイパス回路に流れる冷媒の流量を調整する吸入バイパス弁と、
前記凝縮器の出口と前記吸入バイパス弁とを接続する配管に設置されたレシーバと、
をさらに有する請求項1〜3のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
A suction bypass valve for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the suction bypass circuit;
A receiver installed in a pipe connecting the outlet of the condenser and the suction bypass valve;
The refrigeration cycle apparatus according to any one of claims 1 to 3, further comprising:
前記吸入バイパス回路に流れる冷媒の流量を調整する吸入バイパス弁と、
前記凝縮器の出口と前記吸入バイパス弁とを接続する配管に並列に設置されたレシーバをさらに有する請求項1〜3のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
A suction bypass valve for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the suction bypass circuit;
The refrigeration cycle apparatus according to any one of claims 1 to 3, further comprising a receiver installed in parallel with a pipe connecting the outlet of the condenser and the suction bypass valve.
前記圧縮機の吸入側に設置されたアキュームレータをさらに有する請求項1〜5のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。   The refrigeration cycle apparatus according to any one of claims 1 to 5, further comprising an accumulator installed on the suction side of the compressor. 前記レシーバの入口又は出口の冷媒の温度を検知するレシーバ温度センサと、前記圧縮機の吐出圧力を検知する吐出圧力センサとをさらに有し、
前記制御装置は、
前記吐出圧力センサで検知した吐出圧力から吐出飽和温度を演算し、前記吐出飽和温度から前記レシーバ温度センサで検知した冷媒の温度を減算した値を算出し、
前記弁制御手段は、
前記吐出飽和温度から前記レシーバ温度センサで検知した冷媒の温度を減算した値が、圧縮機第1設定温度以上になったことを含む条件下においては、前記圧縮機の運転を停止し、前記吐出飽和温度から前記レシーバ温度センサで検知した冷媒の温度を減算した値が、前記圧縮機第1設定温度よりも低いことを含む条件下においては、前記圧縮機の運転を継続する請求項4又は5に記載の冷凍サイクル装置。
A receiver temperature sensor for detecting the temperature of the refrigerant at the inlet or the outlet of the receiver, and a discharge pressure sensor for detecting the discharge pressure of the compressor;
The controller is
A discharge saturation temperature is calculated from the discharge pressure detected by the discharge pressure sensor, and a value obtained by subtracting the temperature of the refrigerant detected by the receiver temperature sensor from the discharge saturation temperature is calculated.
The valve control means includes
Under the condition that the value obtained by subtracting the refrigerant temperature detected by the receiver temperature sensor from the discharge saturation temperature is equal to or higher than the compressor first set temperature, the operation of the compressor is stopped and the discharge is performed. 6. The operation of the compressor is continued under a condition including that a value obtained by subtracting the temperature of the refrigerant detected by the receiver temperature sensor from a saturation temperature is lower than the first set temperature of the compressor. The refrigeration cycle apparatus described in 1.
前記アキュームレータの入口又は出口の冷媒の温度を検知するアキュームレータ温度センサをさらに有し、
前記制御装置は、
前記吸入圧力センサで検知した前記吸入圧力から吸入飽和温度を演算し、前記吸入飽和温度から前記アキュームレータ温度センサとで検知した冷媒の温度を減算した値を算出し、
前記弁制御手段は、
前記吸入飽和温度から前記アキュームレータ温度センサとで検知した冷媒の温度を減算した値が、圧縮機第2設定温度以上になったことを含む条件下においては、前記圧縮機の運転を停止し、前記吸入飽和温度から前記アキュームレータ温度センサとで検知した冷媒の温度を減算した値が、前記圧縮機第2設定温度よりも低いことを含む条件下においては、前記圧縮機の運転を継続する請求項6に記載の冷凍サイクル装置。
An accumulator temperature sensor for detecting the temperature of the refrigerant at the inlet or outlet of the accumulator;
The controller is
Calculating a suction saturation temperature from the suction pressure detected by the suction pressure sensor, and calculating a value obtained by subtracting a refrigerant temperature detected by the accumulator temperature sensor from the suction saturation temperature;
The valve control means includes
Under the condition that the value obtained by subtracting the refrigerant temperature detected by the accumulator temperature sensor from the suction saturation temperature is equal to or higher than the compressor second set temperature, the operation of the compressor is stopped, 7. The operation of the compressor is continued under a condition including that a value obtained by subtracting the refrigerant temperature detected by the accumulator temperature sensor from the suction saturation temperature is lower than the second set temperature of the compressor. The refrigeration cycle apparatus described in 1.
前記吐出ガスバイパス回路に流れる冷媒の流量を調整する吐出ガスバイパス弁をさらに備え、
前記弁制御手段は、
前記吸入圧力センサにより検知された前記吸入圧力が、前記開始設定圧力以上を含む条件下においては、前記冷媒排出弁と、前記吐出ガスバイパス弁と、前記吸入バイパス弁とを閉止し、前記膨張弁を開放するように制御して給湯運転を行う請求項4又は5に記載の冷凍サイクル装置。
A discharge gas bypass valve that adjusts the flow rate of the refrigerant flowing through the discharge gas bypass circuit;
The valve control means includes
Under the condition that the suction pressure detected by the suction pressure sensor includes the start set pressure or more, the refrigerant discharge valve, the discharge gas bypass valve, and the suction bypass valve are closed, and the expansion valve The refrigeration cycle apparatus according to claim 4 or 5, wherein the hot water supply operation is performed by controlling to open.
前記冷媒排出弁の容量係数Cv値は、前記吐出ガスバイパス弁の容量係数Cv値より小さい請求項9に記載の冷凍サイクル装置。   The refrigeration cycle apparatus according to claim 9, wherein a capacity coefficient Cv value of the refrigerant discharge valve is smaller than a capacity coefficient Cv value of the discharge gas bypass valve. 前記冷媒は、HFO−1234yfの単独冷媒、HFO−1234zeの単独冷媒、HFO−1234yfまたはHFO−1234zeを含む混合冷媒のいずれかである請求項1〜10のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。   The refrigeration cycle apparatus according to any one of claims 1 to 10, wherein the refrigerant is any one of a single refrigerant of HFO-1234yf, a single refrigerant of HFO-1234ze, and a mixed refrigerant containing HFO-1234yf or HFO-1234ze. .
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