JP2023182518A - Gas engine cooling and heating device - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: To provide a gas engine cooling and heating device capable of operating a gas engine cooling and heating device efficiently using a compact gas engine and an AC generator.CONSTITUTION: A gas engine cooling and heating device is equipped with an outdoor unit including a gas engine 1, a first cooling water circulation flow channel 51, a second cooling water circulation flow channel 52, a first radiator 61, a second radiator 62, a water passage selector valve 53, an AC generator 2A, a motor 3, a compressor 41, a capacitor 42, a first fan 63, and a second fan 64. In heating, cooling water is circulated in the first cooling water circulation flow channel 51 by the water passage selector valve 53, passing air of high temperature is sent to the capacitor 42 by the first fan 63 from the first radiator 61 whose temperature is high, and a cooling medium compressed by the compressor 41 is circulated in an indoor unit 71. In cooling, cooling water is caused to flow through the second cooling water circulation flow channel 52 by the water passage selector valve 53, In overheating, passing air is caused to enter a general housing 9 by the first fan 63 and the second fan 64 for ventilation.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、小型のガスエンジン及び交流発電機を用いて、冷暖房装置を効率良く稼働させるガスエンジン冷暖房装置に関する。 The present invention relates to a gas engine air conditioning system that efficiently operates an air conditioning system using a small gas engine and an alternating current generator.

近年、ガスエンジンを利用して、冷暖房装置を稼働するシステムが多く使用されるようになっている。そして、ヒートポンプを利用した冷暖房装置も増えている。冷暖房装置には、冷媒回路に圧縮機(コンプレッサ)が備わっている。この圧縮機を駆動させるのがガスエンジンである。このようなシステムは、ガスエンジンヒートポンプと言われている。この種の冷暖房装置では、低コストで稼働することができる利点がある。 BACKGROUND ART In recent years, systems that utilize gas engines to operate air-conditioning equipment have come into widespread use. The number of heating and cooling systems that use heat pumps is also increasing. Air conditioning equipment includes a compressor in its refrigerant circuit. A gas engine drives this compressor. Such systems are referred to as gas engine heat pumps. This type of air conditioning system has the advantage of being able to operate at low cost.

特開2005-257102号公報Japanese Patent Application Publication No. 2005-257102 特開2003-4332号公報Japanese Patent Application Publication No. 2003-4332

ガスエンジンを使用したガスヒートポンプにて稼働する冷暖房装置において、圧縮機(コンプレッサ)を駆動する構成について、ガスエンジンと圧縮機(コンプレッサ)とを直接に接続し、圧縮機(コンプレッサ)を駆動させる構造としたものが多く存在している。さらにこの構造には、下記に示すような構成が存在する。まず、第1にガスエンジンの駆動軸と、圧縮機(コンプレッサ)の回転軸とを直結する構造としたものである。第2に、ガスエンジンと圧縮機(コンプレッサ)とをベルトを介して回転を伝達する構造としたものである。第3にガスエンジンと圧縮機(コンプレッサ)をチェーンにて回転伝達するものである。 In a heating and cooling system that is operated by a gas heat pump using a gas engine, the structure that drives the compressor is a structure in which the gas engine and compressor are directly connected to drive the compressor. There are many such things. Furthermore, this structure includes the following configurations. First, it has a structure in which the drive shaft of the gas engine and the rotating shaft of the compressor are directly connected. Second, it has a structure in which rotation is transmitted between the gas engine and the compressor via a belt. Thirdly, the rotation is transmitted between the gas engine and the compressor using a chain.

これらは、ガスエンジンと圧縮機(コンプレッサ)とを直結したものや、ベルト,チェーン等を介したものであり、何れも、ガスエンジンの回転が直接、圧縮機(コンプレッサ)に伝達されてしまい、圧縮機(コンプレッサ)には、必要以上のパワーが与えられてしまう。そして、圧縮機(コンプレッサ)に与えられたパワーのほとんどは、冷暖房システムの稼働には大きすぎるパワーであり、パワーの無駄が生じることになる。さらに、ガスエンジンの稼働時の振動が圧縮機(コンプレッサ)に伝わり、圧縮機(コンプレッサ)に過剰な負担がかかることもある。さらに、ガスエンジンも稼働時のトルク変動により、圧縮機(コンプ
レッサ)の動作も不安定となる。
These are those that connect the gas engine and the compressor directly, or those that use belts, chains, etc., and in both cases, the rotation of the gas engine is directly transmitted to the compressor. The compressor is given more power than necessary. Most of the power given to the compressor is too large to operate the heating and cooling system, resulting in wasted power. Furthermore, vibrations during operation of the gas engine may be transmitted to the compressor, placing an excessive burden on the compressor. Furthermore, due to torque fluctuations during operation of the gas engine, the operation of the compressor becomes unstable.

また、ガスエンジンと圧縮機(コンプレッサ)の間にベルトや、チェーンを設けて回転伝達が行われる場合では、ベルト又はチェーンのための適正なテンションの調整が必要であったり、ガスエンジンにベルト又はチェーンのためのスペースを要することとなり、このようなことは管理コストに大きく影響を及ぼすことになる。 In addition, if a belt or chain is installed between the gas engine and the compressor to transmit rotation, it may be necessary to adjust the appropriate tension for the belt or chain, or the belt or chain may need to be adjusted properly. This will require space for the chain, and this will have a significant impact on management costs.

さらに、ガスエンジンを使用したガスヒートポンプにて稼働する冷暖房装置では、ガスエンジン及び発電機等の機器の熱により、機器が収められている筐体内の中心部は極めて高温になり易く、また暖房時にはコンデンサ(熱交換器)入口の冷媒温度が低くなり過ぎることがある。そのため、冷暖房に使用される冷媒の温度管理が極めて困難となりやすかった。 Furthermore, in air-conditioning equipment operated by a gas heat pump using a gas engine, the center of the housing where the equipment is housed tends to become extremely hot due to the heat from equipment such as the gas engine and generator; The refrigerant temperature at the inlet of the condenser (heat exchanger) may become too low. Therefore, temperature control of the refrigerant used for heating and cooling tends to be extremely difficult.

本発明が解決しようとする課題(技術的課題又は目的等)は、以上に述べたような、ガスエンジンと圧縮機(コンプレッサ)の回転伝達機構を直結としたことによる不都合な状況を無くし、ガスエンジンを使用したガスヒートポンプによって稼働する冷暖房の作動効率をより一層、向上させることにある。 The problem (technical problem or purpose, etc.) to be solved by the present invention is to eliminate the inconvenient situation caused by directly connecting the rotation transmission mechanism of the gas engine and the compressor, as described above, and to The objective is to further improve the operating efficiency of air conditioning systems operated by gas heat pumps using engines.

そこで、発明者は上記課題を解決すべく鋭意,研究を重ねた結果、請求項1の発明を、ガスエンジンと、該ガスエンジンの冷却水が循環する第1冷却水循環流路と第2冷却水循環流路と、前記第1冷却水循環流路内に設けられる第1ラジェータと、前記第2冷却水循環流路内に設けられる第2ラジェータと、冷却水が前記第1冷却水循環流路と前記第2冷却水循環流路の何れか一方に循環させる水路切替弁と、前記ガスエンジンにて駆動する交流発電機と、該交流発電機にて稼働するモータと、該モータで駆動され冷媒を圧縮するコンプレッサと、冷媒を熱交換するコンデンサと、前記第1ラジェータ側に設けられる第1ファンと、前記第2ラジェータ側に設けられる第2ファンとを備えた室外機を備え、暖房時には前記水路切替弁にて冷却水を前記第1冷却水循環流路に循環させ高温となる前記第1ラジェータから前記第1ファンにより前記コンデンサに高温の通過風を送り、前記コンプレッサで圧縮した冷媒を室内機に循環させ、冷房時には前記水路切替弁にて前記第2冷却水循環路に冷却水を流す構成とし、オーバーヒート時には、前記水路切替弁にて前記第2冷却水循環路に冷却水を流す構成としつつ、前記第1ファン及び前記第2ファンによって総合筐体内に通風風を入れて換気することを特徴とするガスエンジン冷暖房装置としたことにより、上記課題を解決した。 Therefore, as a result of intensive research in order to solve the above problems, the inventor has proposed the invention of claim 1 to provide a gas engine, a first cooling water circulation flow path through which the cooling water of the gas engine circulates, and a second cooling water circulation path. a flow path, a first radiator provided in the first cooling water circulation path, a second radiator provided in the second cooling water circulation path; a waterway switching valve for circulating cooling water in either one of the cooling water circulation channels; an alternator driven by the gas engine; a motor operated by the alternator; and a compressor driven by the motor to compress the refrigerant. , an outdoor unit including a condenser for heat exchange of refrigerant, a first fan provided on the first radiator side, and a second fan provided on the second radiator side; Cooling water is circulated through the first cooling water circulation flow path to reach a high temperature. From the first radiator, the first fan sends high-temperature passing air to the condenser, and the refrigerant compressed by the compressor is circulated to the indoor unit, thereby cooling the room. At times, the waterway switching valve is configured to flow cooling water into the second cooling water circulation path, and when overheating, the waterway switching valve is configured to flow cooling water into the second cooling water circulation path, and the first fan and The above-mentioned problem has been solved by providing a gas engine air-conditioning/heating device characterized in that the second fan causes ventilation to enter the general housing.

請求項2の発明を、請求項1に記載のガスエンジン冷暖房装置において、前記第2ファンは前記第2ラジェータへの通過風の方向変換ができることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置としたことにより、上記課題を解決した。請求項3の発明を、請求項2に記載のガスエンジン冷暖房装置において、前記第2ファンは、複数の羽根を有し、各該羽根は、回転方向に沿う中間に平板で且つ回転方向に沿って傾斜する羽根中央部が形成され、該羽根中央部の回転方向両端に回転方向に沿って傾斜する羽根端部が形成され、両該羽根端部の迎い角は同一であると共に前記羽根中央部の迎い角よりも小さく設定されてなることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置としたことにより、上記課題を解決した。 The invention according to claim 2 is the gas engine air conditioning and heating system according to claim 1, wherein the second fan is capable of changing the direction of passing air to the second radiator. The above issues were resolved. The invention according to claim 3 is characterized in that the second fan has a plurality of blades, and each blade has a flat plate in the middle along the rotation direction. A blade center portion is formed which is inclined along the rotation direction, and blade end portions which are inclined along the rotation direction are formed at both ends of the blade center portion in the rotation direction, and the angle of attack of both blade ends is the same and the blade center portion is inclined. The above-mentioned problem has been solved by providing a gas engine air-conditioning/heating system characterized in that the angle of attack is set smaller than the angle of attack of the gas engine.

請求項4の発明を、請求項1又は2に記載のガスエンジン冷暖房装置において、ECUと、TCUとを備え前記ガスエンジンと、前記ECUと、前記直流発電機との集合体をパワーユニットとして第1筐体に収納され、前記モータと、前記コンプレッサと、前記コンデンサと、前記第1ラジェータと、前記第1ファンとの集合体をコンプレッサユニットとして第2筐体に収納される構成とし、前記第1筐体と前記第2筐体との間には前記第1冷却水循環流路が連続して設けられてなることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置としたことにより、上記課題を解決した。 The invention of claim 4 is a gas engine air conditioning system according to claim 1 or 2, which includes an ECU and a TCU, and uses an assembly of the gas engine, the ECU, and the DC generator as a first power unit. The motor, the compressor, the condenser, the first radiator, and the first fan are housed in a second housing as a compressor unit, and the first fan is housed in a second housing as a compressor unit. The above-mentioned problem has been solved by providing a gas engine cooling/heating device characterized in that the first cooling water circulation flow path is continuously provided between the casing and the second casing.

請求項5の発明を、請求項4に記載のガスエンジン冷暖房装置において、前記第1筐体は一台備え、前記第2筐体は前記第1冷却水循環流路を介して並列配置されてなることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置としたことにより、上記課題を解決した。請求項6の発明を、請求項4に記載のガスエンジン冷暖房装置において、前記第1筐体は一台備え、前記第2筐体は前記第1冷却水循環流路を介して並列配置され、それぞれの前記第2筐体は複数台の前記室内機を、冷媒流路を介して並列配置されて備えられてなることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置としたことにより、上記課題を解決した。 The invention according to claim 5 is characterized in that, in the gas engine cooling and heating apparatus according to claim 4, the first housing is provided with one unit, and the second housing is arranged in parallel via the first cooling water circulation flow path. The above problem has been solved by providing a gas engine air conditioning and heating system characterized by the following. The invention according to claim 6 is provided in the gas engine air conditioning system according to claim 4, wherein the first housing is provided with one unit, the second housing is arranged in parallel via the first cooling water circulation flow path, and each of the second housings is arranged in parallel via the first cooling water circulation flow path. The above-mentioned problem has been solved by providing a gas engine air-conditioning/heating system in which the second casing includes a plurality of the indoor units arranged in parallel via a refrigerant flow path.

請求項1の発明では、前記ガスエンジンでは直接に前記コンプレッサを駆動させることなく、前記直流発電機の電力を、前記TCU(総合制御器)にて励磁電気を調節して増減するとともに、その電力で前記コンプレッサを駆動する直流モータに供給させ、暖房時には昇温した空気で前記室内機の熱交換器部分を温める構成としたものである。そこで、ガスエンジンで直接、コンプレッサを駆動する方式では、室内機の熱交換量(kw)以上にコンプレッサに余力が有り、パワーに無駄が出ることがある。このような無駄を避けることができる。 In the invention of claim 1, the gas engine does not directly drive the compressor, but the TCU (total controller) adjusts excitation electricity to increase or decrease the electric power of the DC generator, and the electric power is The air is supplied to a DC motor that drives the compressor, and during heating, the heated air warms the heat exchanger portion of the indoor unit. Therefore, in a system in which the compressor is directly driven by the gas engine, the compressor has surplus power that exceeds the heat exchange amount (kW) of the indoor unit, which may result in wasted power. Such waste can be avoided.

また、ガスエンジンで多数のコンプレッサをベルトやチェーンなどで駆動するのは動力伝達やスペース的に無駄が多く、且つ振動等の悪影響が伝わるものであるが、このような不都合なことを解消できる。さらに、コンプレッサを直接、ガスエンジンで駆動しないので、ガスエンジンのトルク変動と、コンプレッサのコギング(圧縮に伴うぎこちないキコキコ動作)が干渉し合うことによる振動発生の懸念が全く無くなる。 Furthermore, driving a large number of compressors with a gas engine using belts, chains, etc. is wasteful in terms of power transmission and space, and it also transmits negative effects such as vibration, but these inconveniences can be eliminated. Furthermore, since the compressor is not directly driven by the gas engine, there is no concern that vibrations will occur due to interference between the torque fluctuations of the gas engine and the cogging (awkward jerky movements associated with compression) of the compressor.

さらに、ガスエンジンの出力による前記直流発電機による余剰電力を交流電源として外部に供給する構成により、ガスエンジンと直流発電機により発生した余剰電力を交流電源として使用することで、有効活用できる。請求項2では、前記第2ファンは前記第2ラジェータへの通過風の方向変換ができる構成としたことにより、機器が収納されている筐体内の温度管理を行うことができ、特に夏場の高温時における室外機のオーバーヒートを防止することができる。請求項3の発明では、第2ファンは正回転及び逆回転ともに迎え角(アタックアングル)は同じになり、通常のファンとは異なり、正逆回転に関わらず風向は正反対となり、風量及び風力は同じにすることができる。これによって、筐体内の空気の吸気及び排気を均一にすることができる。 Furthermore, with the configuration in which the surplus power generated by the DC generator generated by the output of the gas engine is supplied to the outside as an AC power source, the surplus power generated by the gas engine and the DC generator can be effectively utilized by using it as an AC power source. In claim 2, the second fan is configured to be able to change the direction of passing air to the second radiator, thereby making it possible to manage the temperature inside the housing in which the equipment is housed, especially at high temperatures in the summer. It is possible to prevent the outdoor unit from overheating at times. In the invention of claim 3, the angle of attack of the second fan is the same in both forward and reverse rotations, and unlike a normal fan, the wind direction is exactly opposite regardless of the forward and reverse rotation, and the air volume and wind force are can be the same. This allows uniform intake and exhaust of air within the housing.

請求項4,請求項5及び請求項6の発明では、ECU(エンジンコントロールユニット)と、TCU(総合制御器)とを備え前記ガスエンジンと、前記ECUと、前記直流発電機との集合体をパワーユニットとして第1筐体に収納され、前記モータと、前記コンプレッサと、前記コンデンサと、前記第1ラジェータと、前記第1ファンとの集合体をコンプレッサユニットとして第2筐体に収納される構成とし、前記第1筐体と前記第2筐体との間には前記第1冷却水循環流路が連続して設けられてなる構成としたことより、部屋数の多い建築物又は多層階の建築物の冷暖房設備として極めて効率的な設置ができる。 In the inventions of claims 4, 5, and 6, an assembly of the gas engine, the ECU, and the DC generator includes an ECU (engine control unit) and a TCU (total controller). The power unit is housed in a first casing, and the motor, the compressor, the capacitor, the first radiator, and the first fan are housed in a second casing as a compressor unit. , the first cooling water circulation flow path is continuously provided between the first housing and the second housing, so that it can be used in buildings with a large number of rooms or multi-story buildings. It can be installed extremely efficiently as heating and cooling equipment.

そして、パワーユニットを有する第1筐体を主装置として1台を建築物の主動力室に設置し、コンプレッサユニットを有する第2筐体を各フロアに並列状に配置し、そのフロアに設置された複数台の室内機を受け持つことで、パワーユニットを有する第1筐体から生じる電力を極めて有効活用することができ、低価格な冷暖房設備にすることができる。 Then, one unit is installed in the main power room of the building with the first housing having the power unit as the main device, and the second housing having the compressor unit is arranged in parallel on each floor. By taking charge of a plurality of indoor units, the electric power generated from the first casing having the power unit can be used extremely effectively, making it possible to provide a low-cost heating and cooling equipment.

(A)は本発明におけるガスエンジン冷暖房装置のシステム図、(B)は(A)の制御器による直流発電機から直流モータへの出力制御の構成を示す略示図である。(A) is a system diagram of a gas engine air conditioning system according to the present invention, and (B) is a schematic diagram showing the configuration of output control from a DC generator to a DC motor by the controller in (A). 本発明におけるガスエンジン冷暖房装置の暖房時の動作状態を示すシステム全体図である。FIG. 2 is an overall system diagram showing the operating state of the gas engine air-conditioning and heating apparatus in the present invention during heating. 本発明におけるガスエンジン冷暖房装置の暖房時の冷媒の流れを示す動作図である。FIG. 3 is an operation diagram showing the flow of refrigerant during heating in the gas engine air-conditioning system according to the present invention. 本発明におけるガスエンジン冷暖房装置の暖房時のコンプレッサユニット側における第1ファンによる第1ラジェータとコンデンサに対する通過風の方向を示す動作図である。FIG. 3 is an operational diagram showing the direction of air passing through the first radiator and condenser by the first fan on the compressor unit side during heating of the gas engine air-conditioning system according to the present invention. 本発明におけるガスエンジン冷暖房装置の冷房時の動作状態を示すシステム全体図である。FIG. 1 is an overall system diagram showing the operating state of the gas engine air-conditioning device in the present invention during cooling. 本発明におけるガスエンジン冷暖房装置の冷房時の冷媒の流れを示す動作図である。FIG. 3 is an operation diagram showing the flow of refrigerant during cooling of the gas engine air conditioning system according to the present invention. 本発明におけるガスエンジン冷暖房装置の冷房時のコンプレッサユニット側における第1ファンによる第1ラジェータとコンデンサに対する通過風の方向を示す動作図である。FIG. 2 is an operational diagram showing the direction of air passing through the first radiator and condenser by the first fan on the compressor unit side during cooling of the gas engine air-conditioning system in the present invention. 本発明におけるガスエンジン冷暖房装置のパワーユニットとコンプレッサユニットをそれぞれ別の筐体に収納した構成のシステム図である。FIG. 2 is a system diagram of a configuration in which a power unit and a compressor unit of the gas engine air conditioning system according to the present invention are housed in separate housings. 本発明におけるガスエンジン冷暖房装置における一台パワーユニットに対して複数のコンプレッサユニットが並列に配置された構成のシステム図である。FIG. 2 is a system diagram of a configuration in which a plurality of compressor units are arranged in parallel to one power unit in the gas engine air conditioning system according to the present invention. (A),(B),(C)はパワーユニットとコンプレッサユニットが収納された総合筐体を第1ファン及び第2ファンによって冷却する構成を示す図である。(A), (B), and (C) are diagrams showing a configuration in which a comprehensive housing in which a power unit and a compressor unit are housed is cooled by a first fan and a second fan. (A)は正逆回転する第2ファンの正面図、(B)は第2ファンの側面図、(C)は(A)のX1-X1矢視断面図、(D)は(C)の羽根部分の拡大図、(E)はファンの羽根部の一部断面にした斜視図である。(A) is a front view of the second fan that rotates in forward and reverse directions, (B) is a side view of the second fan, (C) is a sectional view taken along the X1-X1 arrow in (A), and (D) is a cross-sectional view of (C). (E) is an enlarged view of the blade portion, and (E) is a partially sectional perspective view of the blade portion of the fan. (A)はカップリングとフライホイールと直流発電機とを分離した状態の一部断面にした側面図、(B)はカップリングの縦断側面図、(C)はカップリングの正面図、(D)は(B)のY1-Y1矢視断面図である。(A) is a partially cross-sectional side view of the coupling, flywheel, and DC generator separated, (B) is a longitudinal side view of the coupling, (C) is a front view of the coupling, (D ) is a sectional view taken along the Y1-Y1 arrow in (B). ガスエンジンの構成を示す略示図である。1 is a schematic diagram showing the configuration of a gas engine. (A)は主冷媒通路切替弁及び副冷媒通路切替弁の一部切除した側面図、(B)は(A)の横断平面図である。(A) is a partially cutaway side view of the main refrigerant passage switching valve and the auxiliary refrigerant passage switching valve, and (B) is a cross-sectional plan view of (A). (A)乃至(C)は直流モータ及び制御器の構成を示す図である。(A) thru|or (C) are figures which show the structure of a DC motor and a controller. (A)は本発明における交流発電機と交流モータを使用した実施形態のガスエンジン冷暖房装置のシステム図、(B)は(A)の制御器による交流発電機から交流モータへの出力制御の構成を示す略示図である。(A) is a system diagram of a gas engine air conditioning system according to an embodiment of the present invention using an AC generator and an AC motor, and (B) is a configuration of output control from the AC generator to the AC motor by the controller in (A). FIG. 本発明における交流発電機と交流モータを使用した実施形態の暖房時における動作状態を示すシステム全体図である。FIG. 1 is an overall system diagram showing an operating state during heating of an embodiment using an alternating current generator and an alternating current motor according to the present invention. (A)は交流発電機及び交流モータを制御する構成を示す図、(B)は(A)の(α)部詳細図である。(A) is a diagram showing a configuration for controlling an alternating current generator and an alternating current motor, and (B) is a detailed diagram of the (α) part of (A). (A)は本発明における交流発電機と直流モータを使用した実施形態のガスエンジン冷暖房装置のシステム図、(B)は(A)の制御器による交流発電機から直流モータへの出力制御の構成を示す略示図である。(A) is a system diagram of a gas engine air conditioning system according to an embodiment of the present invention using an AC generator and a DC motor, and (B) is a configuration of output control from the AC generator to the DC motor by the controller in (A). FIG.

以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。本発明は、主に、パワーユニットA1とコンプレッサユニットA2によって構成され、これに、室内機ユニットが加わる(図1,図2,図5等参照)。前記パワーユニットA1と前記コンプレッサユニットA2と後述する筐体(総合筐体9又は第1筐体91)とで室外機Aが構成される。パワーユニットA1は、ガスエンジン1と、直流発電機2と、第1冷却水循環流路51と、第2冷却水循
環流路52と、第2ラジェータ62と、第2ファン64とが集合して構成されたものである(図1,図2,図5等参照)。ここで、室外機Aは、ビルやマンション,アパート等の集合住宅の建築物の屋内に設置されることが多く、例えば、ビルの地下室或いは機械室等に設置されることが多い。また、通常の冷暖房装置のように、建築物の室外に設置されることもある。
Embodiments of the present invention will be described below based on the drawings. The present invention is mainly composed of a power unit A1 and a compressor unit A2, to which an indoor unit is added (see FIGS. 1, 2, 5, etc.). The outdoor unit A is constituted by the power unit A1, the compressor unit A2, and a casing (general casing 9 or first casing 91) to be described later. The power unit A1 includes a gas engine 1, a DC generator 2, a first cooling water circulation passage 51, a second cooling water circulation passage 52, a second radiator 62, and a second fan 64. (See Figures 1, 2, 5, etc.). Here, the outdoor unit A is often installed indoors in a building, a condominium, a housing complex such as an apartment, and, for example, in a basement or machine room of the building. Also, like normal air-conditioning equipment, it may be installed outside a building.

コンプレッサユニットA2は、モータ3と、コンプレッサ41と、第1ラジェータ61と、コンデンサ42と、第1ファン63とが集合して構成されたものである。室内機ユニットは、冷媒流路72及び室内機71等によって構成される。ここで、前記モータ3は、以下、直流モータとして説明を行うが、本発明では、モータ3の実施形態として交流モータ3Aとする場合も存在し、該交流モータ3Aについては、説明の終盤で記述するものである。 The compressor unit A2 is composed of a motor 3, a compressor 41, a first radiator 61, a condenser 42, and a first fan 63. The indoor unit includes a refrigerant flow path 72, an indoor unit 71, and the like. Hereinafter, the motor 3 will be explained as a DC motor, but in the present invention, an AC motor 3A may also be used as an embodiment of the motor 3, and the AC motor 3A will be described at the end of the explanation. It is something to do.

以下、説明においてモータ3は直流モータであり、モータ3が交流モータの場合は、その符号として3Aが付され交流モータ3Aとして説明する。なお、以下の説明において、モータ3が直流モータであることを強調する箇所では、直流モータ3と記載される。さらに図中では、モータ3については、直流モータが使用される実施形態では直流モータと記載され、交流モータが使用される実施形態では、交流モータと記載されている。 In the following description, the motor 3 is a DC motor, and when the motor 3 is an AC motor, the reference numeral 3A is given and the motor 3 will be described as an AC motor 3A. In the following description, where it is emphasized that the motor 3 is a DC motor, it will be written as DC motor 3. Furthermore, in the figure, the motor 3 is described as a DC motor in an embodiment in which a DC motor is used, and as an AC motor in an embodiment in which an AC motor is used.

パワーユニットA1とコンプレッサユニットA2とは、第1冷却水循環流路51によってガスエンジン1の冷却水が循環できるように連結されている(図1,図2,図5等参照)。また、コンプレッサユニットA2は、室内機71との間に冷媒流路72と連結している。該冷媒流路72は、暖房時冷媒流路72a及び冷房時冷媒流路72bを備えている。暖房時冷媒流路72aは、暖房時に冷媒が流れる流路(管)であり(図2乃至図4参照)、冷房時冷媒流路72bは、冷房時に冷媒が流れる流路(管)である(図5乃至図7参照)。 The power unit A1 and the compressor unit A2 are connected to each other through a first cooling water circulation flow path 51 so that the cooling water of the gas engine 1 can be circulated (see FIGS. 1, 2, 5, etc.). Further, the compressor unit A2 is connected to the indoor unit 71 through a refrigerant flow path 72. The refrigerant flow path 72 includes a heating refrigerant flow path 72a and a cooling refrigerant flow path 72b. The heating refrigerant flow path 72a is a flow path (pipe) through which the refrigerant flows during heating (see FIGS. 2 to 4), and the cooling refrigerant flow path 72b is a flow path (pipe) through which the refrigerant flows during cooling (see FIGS. 2 to 4). (See Figures 5 to 7).

コンプレッサユニットA2と暖房時冷媒流路72a又は冷房時冷媒流路72bによって室内機71に暖房又は冷房に適応した状態の冷媒を供給する役目をなしている。そして、パワーユニットA1とコンプレッサユニットA2は、まとめて一つの総合筐体9に組み込まれている。パワーユニットA1とコンプレッサユニットA2と総合筐体9とによって室外機Aが構成される。 The compressor unit A2 and the refrigerant passage 72a for heating or the refrigerant passage 72b for cooling serve to supply the indoor unit 71 with refrigerant in a state suitable for heating or cooling. The power unit A1 and the compressor unit A2 are integrated into one comprehensive housing 9. The outdoor unit A is constituted by the power unit A1, the compressor unit A2, and the comprehensive housing 9.

前記コンデンサ42は、熱交換器と称してもよい。つまり、コンデンサ42は、暖房時においては、空気から熱を得て、コンプレッサ41の入口の冷媒ガス温度を上昇させる熱交換器として働く。また、コンデンサ42は、冷房時においては、コンプレッサ41で圧縮されて高温になった冷媒ガスの熱を、通過風に当てて、冷媒ガスを凝縮させ液状にする役目をなす。 The condenser 42 may also be referred to as a heat exchanger. That is, during heating, the condenser 42 functions as a heat exchanger that obtains heat from the air and increases the temperature of the refrigerant gas at the inlet of the compressor 41. Further, during cooling, the condenser 42 serves to apply the heat of the refrigerant gas, which has become high temperature after being compressed by the compressor 41, to the passing wind, thereby condensing the refrigerant gas and turning it into a liquid state.

パワーユニットA1では、ガスエンジン1と直流発電機2とが、カップリング14によって連結されており、ガスエンジン1の駆動により直流発電機2が発電する(図1参照)。そして、直流発電機2により発電した電力は、コンプレッサユニットA2側に電送され、制御器35を介してモータ3に供給される。コンプレッサユニットA2側では、モータ3は、コンプレッサ41を駆動する。 In the power unit A1, a gas engine 1 and a DC generator 2 are connected by a coupling 14, and the DC generator 2 generates electricity when the gas engine 1 is driven (see FIG. 1). The electric power generated by the DC generator 2 is transmitted to the compressor unit A2 side and supplied to the motor 3 via the controller 35. On the compressor unit A2 side, the motor 3 drives a compressor 41.

パワーユニットA1のガスエンジン1には、第1冷却水循環流路51と第2冷却水循環流路52が設けられている(図1乃至図7等参照)。第1冷却水循環流路51及び第2冷却水循環流路52は共に冷却水が循環するものであり、第1冷却水循環流路51と第2冷却水循環流路52とは、水路切替弁53によって冷却水は何れか一方の循環流路のみを流れるようになっている(図1乃至図7参照)。 The gas engine 1 of the power unit A1 is provided with a first cooling water circulation passage 51 and a second cooling water circulation passage 52 (see FIGS. 1 to 7, etc.). The first cooling water circulation passage 51 and the second cooling water circulation passage 52 both circulate cooling water, and the first cooling water circulation passage 51 and the second cooling water circulation passage 52 are cooled by a water passage switching valve 53. Water flows only through one of the circulation channels (see FIGS. 1 to 7).

第1冷却水循環流路51は、ガスエンジン1を中心として、パワーユニットA1とコンプレッサユニットA2との両者に亘って配置された流路である。第2冷却水循環流路52は、パワーユニットA1のガスエンジン1のみに配置された流路である。室外機Aにおいて、暖房時には冷却水は第1冷却水循環流路51を循環し、冷房時には冷却水は第2冷却水循環流路52を循環する。 The first coolant circulation flow path 51 is a flow path arranged around the gas engine 1 and extending over both the power unit A1 and the compressor unit A2. The second cooling water circulation flow path 52 is a flow path arranged only in the gas engine 1 of the power unit A1. In the outdoor unit A, cooling water circulates through the first cooling water circulation passage 51 during heating, and cooling water circulates through the second cooling water circulation passage 52 during cooling.

第1冷却水循環流路51は、パワーユニットA1とコンプレッサユニットA2との間に設けられ、ガスエンジン1の冷却を行うと共に、コンデンサ42の温度管理も行うものである。第2冷却水循環流路52は、パワーユニットA1内においてガスエンジン1の駆動時における冷却を行うものである。冷却水は、第1冷却水循環流路51と第2冷却水循環流路52の前記水路切替弁53によって何れか一方を流れるものであり、両方を同時に流れることはない。 The first cooling water circulation flow path 51 is provided between the power unit A1 and the compressor unit A2, and serves to cool the gas engine 1 and also manage the temperature of the condenser 42. The second cooling water circulation flow path 52 cools the gas engine 1 within the power unit A1 when it is driven. The cooling water flows through either one of the first cooling water circulation passage 51 and the second cooling water circulation passage 52 by the channel switching valve 53, and does not flow through both at the same time.

第1冷却水循環流路51と第2冷却水循環流路52とは、ガスエンジン1からの入口側と出口側の一部で流路を共有している〔図1(A),図2,図3等参照〕。そして、出口側の流路に水路切替弁53が設けられている。該水路切替弁53は、暖房及び冷房に応じて、TCU(総合制御器)66により第1冷却水循環流路51と第2冷却水循環流路52の何れか一方の流路に切替操作される。 The first coolant circulation flow path 51 and the second coolant circulation flow path 52 share a flow path on a part of the inlet side and the outlet side from the gas engine 1 [Fig. 1(A), Fig. 2, See 3rd prize]. A waterway switching valve 53 is provided in the flow path on the outlet side. The water channel switching valve 53 is operated to switch to either one of the first cooling water circulation channel 51 and the second cooling water circulation channel 52 by a TCU (total controller) 66 depending on heating and cooling.

第2冷却水循環流路52は、パワーユニットA1のガスエンジン1に設けられ、第2冷却水循環流路52には第2ラジェータ62が設けられている。該第2ラジェータ62には、第2ファン64が備わっており、該第2ファン64によって第2ラジェータ62に通過風を与えるものである。第2冷却水循環流路52は、ガスエンジン1の冷却のみを行う。 The second cooling water circulation passage 52 is provided in the gas engine 1 of the power unit A1, and the second cooling water circulation passage 52 is provided with a second radiator 62. The second radiator 62 is equipped with a second fan 64, and the second fan 64 provides passing air to the second radiator 62. The second cooling water circulation flow path 52 only cools the gas engine 1 .

第1冷却水循環流路51は、パワーユニットA1側とコンプレッサユニットA2側との間に亘って配置されており、第1冷却水循環流路51には第1ラジェータ61が設けられ、該第1ラジェータ61には第1ファン63が近接して備えられている。また、第1ラジェータ61と第1ファン63との間には、コンデンサ42が配置されている。そして、第1ファン63によって第1ラジェータ61に通過風を与え、その通過風は、コンデンサ42の温度に影響を与える構成となっており、つまり、第1冷却水循環流路51,第1ラジェータ61及び第1ファン63によってコンデンサ42の温度調整が行われるものである。 The first cooling water circulation passage 51 is arranged between the power unit A1 side and the compressor unit A2 side, and the first cooling water circulation passage 51 is provided with a first radiator 61. A first fan 63 is provided adjacent thereto. Further, a capacitor 42 is arranged between the first radiator 61 and the first fan 63. The first fan 63 provides passing air to the first radiator 61, and the passing air affects the temperature of the condenser 42. In other words, the first cooling water circulation flow path 51, the first radiator 61 The temperature of the capacitor 42 is adjusted by the first fan 63.

コンプレッサユニットA2側においてコンプレッサ41及びコンデンサ42は、冷媒流路72に組み込まれ、コンプレッサ41及びコンデンサ42には冷媒が流れる構成である。冷媒流路72には、室内機71が組み込まれている。これによって、室外機AとしてのコンプレッサユニットA2と、室内機71とによる冷暖房システムが構成される(図1乃至図7参照)。 On the compressor unit A2 side, the compressor 41 and the condenser 42 are installed in a refrigerant passage 72, and the refrigerant flows through the compressor 41 and the condenser 42. An indoor unit 71 is incorporated in the refrigerant flow path 72 . As a result, a heating and cooling system is configured by the compressor unit A2 as the outdoor unit A and the indoor unit 71 (see FIGS. 1 to 7).

次に、冷房動作時及び暖房動作時について図2乃至図7に基づいて説明する。まず、冷暖房システムの構成と、冷媒とエンジン冷却水の流れ、冷暖房システムの作動について説明する。図1乃至図7における図中の太い実線は、冷媒流路(冷媒配管)72を示す。また、冷媒流路72に付された矢印は冷暖房時の冷媒の流れ方向を表している。また、冷媒流路72とTCU(総合制御器)66との間に示されている破線(鎖線)は、TCU(総合制御器)66の信号のラインを示すものである。 Next, the cooling operation and the heating operation will be described based on FIGS. 2 to 7. First, we will explain the configuration of the heating and cooling system, the flow of refrigerant and engine cooling water, and the operation of the heating and cooling system. A thick solid line in FIGS. 1 to 7 indicates a refrigerant flow path (refrigerant piping) 72. In FIGS. Further, the arrows attached to the refrigerant flow path 72 represent the flow direction of the refrigerant during heating and cooling. Further, a broken line (dashed line) shown between the refrigerant flow path 72 and the TCU (total controller) 66 indicates a signal line of the TCU (total controller) 66.

本発明において、暖房又は冷房への何れかの選択は、TCU(総合制御器)66からの指令によって直接行われるものであり、その指令でパワーユニットA1側の水路切替弁53を動作させ、第1冷却水循環流路51と第2冷却水循環流路52との切替と、コンプレッサユニットA2側での冷媒流路72を、主冷媒通路切替弁73m,副冷媒通路切替弁73nとの切替動作によって、暖房時冷媒流路72aと冷房時冷媒流路72bとの切替が行われる。主冷媒通路切替弁73mは、コンプレッサ41とコンデンサ42との間の冷媒流路72の切替を行うものであり、副冷媒通路切替弁73nは室内機71側の冷媒流路72における暖房時冷媒流路72aと冷房時冷媒流路72bとの切替を行うものである。 In the present invention, the selection of either heating or cooling is made directly by a command from the TCU (total controller) 66, and the command operates the water channel switching valve 53 on the power unit A1 side, and the first Heating is achieved by switching between the cooling water circulation passage 51 and the second cooling water circulation passage 52, and switching the refrigerant passage 72 on the compressor unit A2 side with the main refrigerant passage switching valve 73m and the auxiliary refrigerant passage switching valve 73n. Switching between the refrigerant flow path 72a during cooling and the refrigerant flow path 72b during cooling is performed. The main refrigerant passage switching valve 73m switches the refrigerant passage 72 between the compressor 41 and the condenser 42, and the auxiliary refrigerant passage switching valve 73n switches the refrigerant flow in the refrigerant passage 72 on the indoor unit 71 side during heating. This is for switching between the passage 72a and the cooling refrigerant passage 72b.

主冷媒通路切替弁73m及び副冷媒通路切替弁73nは、図14に示すように、その構造は略同等であり、内部に回転弁部73rを備え、該回転弁部73rを左右に回すと通路切替口73cと通路切替口73a、もしくは通路切替口73cと通路切替口73bが連通するようになっている。この回転はTCU(総合制御器)66からの信号でアクチュエータ73uが行う。 The main refrigerant passage switching valve 73m and the auxiliary refrigerant passage switching valve 73n, as shown in FIG. The switching opening 73c and the passage switching opening 73a or the passage switching opening 73c and the passage switching opening 73b communicate with each other. This rotation is performed by the actuator 73u in response to a signal from the TCU (total controller) 66.

TCU(総合制御器)66によるこれらの切り換え位置で冷暖房システムが暖房又は冷房として働くかが決定される。TCU(総合制御器)66の指令がECU(エンジンコントロールユニット)67に送られ、該ECU(エンジンコントロールユニット)67によりバッテリ12の電力でスタータ11によりガスエンジン1が始動される。また、ECU(エンジンコントロールユニット)67は、ガスエンジン1の点火時期や空燃比、スロットル回度などの運転変数の制御を行う。そのため、ガスエンジン1のエンジン回転数が一定になるようにスロットル回度を調整し、空燃比が理論空燃比になるように燃料圧力調整器を制御する。 These switching positions by the TCU (total controller) 66 determine whether the air conditioning system operates as a heating or cooling system. A command from a TCU (general controller) 66 is sent to an ECU (engine control unit) 67, and the gas engine 1 is started by the starter 11 using electric power from the battery 12 by the ECU (engine control unit) 67. Further, the ECU (engine control unit) 67 controls operating variables such as ignition timing, air-fuel ratio, and throttle rotation of the gas engine 1. Therefore, the throttle speed is adjusted so that the engine speed of the gas engine 1 is constant, and the fuel pressure regulator is controlled so that the air-fuel ratio becomes the stoichiometric air-fuel ratio.

本発明のガスエンジン冷暖房装置による暖房動作を図2乃至図4に基づいて説明する。まず、地域にもよるが一般の建物では室内と外気との温度差は、夏場より冬の方が大きい。そこで、暖房性能の向上が望まれる。本発明は、ガスエンジン1の冷却水や筐体内に放射された熱エネルギの一部を回生するところに特徴がある。 The heating operation by the gas engine air conditioning system of the present invention will be explained based on FIGS. 2 to 4. FIG. First, although it depends on the region, in a typical building, the temperature difference between indoor and outdoor air is larger in winter than in summer. Therefore, it is desired to improve heating performance. The present invention is characterized in that a portion of the cooling water of the gas engine 1 and the thermal energy radiated into the housing are regenerated.

まず、最初にTCU(総合制御器)66の指令で水路切替弁53によって、冷却水の流路が第1冷却水循環流路51に流れるように切り換えられる(図2参照)。冷媒流路72は、主コンプレッサ41とコンデンサ42との間の冷媒流路72が主冷媒通路切替弁73mによって暖房時に対応する流路に切り替えられ、副冷媒通路切替弁73nによって暖房時冷媒流路72aが選択され、冷媒は暖房時冷媒流路72aを流れて冷媒流路72を循環する(図2乃至図4参照)。そして、ガスエンジン1の冷却水は第1冷却水循環流路51を流れ、第1ラジェータ61のラジェータコア61aを通って大気に放熱され、冷却水ポンプ13で吸引されてガスエンジン1のウォータージャケットに還流する仕組みとなっている。 First, in response to a command from the TCU (general controller) 66, the water passage switching valve 53 switches the cooling water flow path to the first cooling water circulation flow path 51 (see FIG. 2). In the refrigerant flow path 72, the refrigerant flow path 72 between the main compressor 41 and the condenser 42 is switched to a flow path corresponding to heating during heating by a main refrigerant path switching valve 73m, and is switched to a flow path corresponding to heating during heating by a sub refrigerant path switching valve 73n. 72a is selected, and the refrigerant flows through the refrigerant flow path 72a during heating and circulates through the refrigerant flow path 72 (see FIGS. 2 to 4). The cooling water of the gas engine 1 flows through the first cooling water circulation flow path 51, passes through the radiator core 61a of the first radiator 61, is radiated to the atmosphere, is sucked by the cooling water pump 13, and is sucked into the water jacket of the gas engine 1. It has a reflux mechanism.

ガスエンジン1の動力は、カップリング14を介して直流発電機2を駆動する。該直流発電機2の発電による電力は、モータ3の出力を制御する制御器35を通ってモータ3に供給される〔図15(A)参照〕。また、前記ガスエンジン1の出力による直流発電機2による余剰電力を交流電源として外部に供給することができる。具体的には、直流発電機2には、インバータ65が接続されており、モータ3への電力供給と同時に、インバータ65で所定の電力(例えば、100V、50Hz)に変換されて交流電源として外部に供給されるものである(図1乃至図8等参照)。 The power of the gas engine 1 drives the DC generator 2 via the coupling 14 . Electric power generated by the DC generator 2 is supplied to the motor 3 through a controller 35 that controls the output of the motor 3 [see FIG. 15(A)]. Further, surplus power generated by the DC generator 2 generated by the output of the gas engine 1 can be supplied to the outside as an AC power source. Specifically, an inverter 65 is connected to the DC generator 2, and at the same time power is supplied to the motor 3, the inverter 65 converts the power into a predetermined power (for example, 100V, 50Hz) and outputs it as an AC power source externally. (See Figures 1 to 8, etc.).

制御器35の具体例として、モータ3の入口もしくは出口の電流制御によるタイプのものである。この具体例において、モータ3の入口側又は出口側に大電流用のトランジスタ35tが使用される。そして、図15(B)は、入口側制御であり、制御器35がモータ3の入口側に設けられている。図15(C)は、出口側制御であり、制御器35がモータ3の出口側に設けられている。 A specific example of the controller 35 is a type that controls the current at the inlet or outlet of the motor 3. In this specific example, a large current transistor 35t is used on the inlet or outlet side of the motor 3. FIG. 15(B) shows inlet side control, and the controller 35 is provided on the inlet side of the motor 3. FIG. 15C shows exit side control, in which the controller 35 is provided on the exit side of the motor 3.

入口側制御によって、モータ3の出力を上げる場合、TCU(総合制御器)66から制御器35へ指令が出され、該制御器35のb点(ベース)からe点(エミッタ)に流れる電流を増大させる指令を与える。これによって、トランジスタ35tのc点(コレクタ),b点(ベース),e点(エミッタ)を流れる電流が格段に増大し、モータ3の出力が増大して、暖房又は冷房の能力が大きくなる。出口側制御は、入口側制御と略同等の作用であり、入口側制御を参照されたい。 When increasing the output of the motor 3 by inlet side control, a command is issued from the TCU (total controller) 66 to the controller 35 to increase the current flowing from point b (base) to point e (emitter) of the controller 35. Give command to increase. As a result, the current flowing through the point c (collector), point b (base), and point e (emitter) of the transistor 35t increases significantly, the output of the motor 3 increases, and the heating or cooling capacity increases. The outlet side control has substantially the same effect as the inlet side control, so please refer to the inlet side control.

エンジン冷却水は、第1冷却水循環流路51の第1ラジェータ61のコア61aを流れ、第1ラジェータ61で放熱する(図3,図4参照)。コンプレッサ41からの高温・高圧の冷媒ガスは、図3,図4に示すようにコンプレッサ41の図面上において上方から出て、下方に戻る。 The engine coolant flows through the core 61a of the first radiator 61 in the first coolant circulation flow path 51, and radiates heat in the first radiator 61 (see FIGS. 3 and 4). The high-temperature, high-pressure refrigerant gas from the compressor 41 exits from above the compressor 41 as shown in FIGS. 3 and 4 and returns below.

高温・高圧のガス状の冷媒は、副冷媒通路切替弁73nを切り替えて遮断状態の暖房時冷媒流路72a側に切り替えて冷媒が暖房時冷媒流路72aを流れるようにする。このとき、冷媒は冷媒流路72の冷房時冷媒流路72bを通過不能となる。暖房時冷媒流路72aでは、冷媒は図2乃至図4に示すように、冷媒流路72に示した矢印のように流れ、副冷媒通路切替弁73nを通って各室内機71のコア71aを通過して、熱を室内に放出する(図2、図3参照)。 The high-temperature, high-pressure gaseous refrigerant is switched to the side of the heating refrigerant flow path 72a which is in the cut-off state by switching the auxiliary refrigerant passage switching valve 73n, so that the refrigerant flows through the heating refrigerant flow path 72a. At this time, the refrigerant cannot pass through the cooling refrigerant flow path 72b of the refrigerant flow path 72. In the heating refrigerant flow path 72a, the refrigerant flows in the direction of the arrow shown in the refrigerant flow path 72, as shown in FIGS. heat is released into the room (see Figures 2 and 3).

このとき、冷媒は、各膨張弁71bに達するまでは、ガスの温度及び圧力共に高く、膨張弁71bを通過後に温度と圧力が下がり、当然温度は外気温より低くなる。そして、矢印のように冷媒流路72を通ってコンデンサ42の吸い込みロ(下側)に入る。ここで熱を受け取り、主冷媒通路切替弁73mを経由してコンプレッサ41の下側から吸い込まれる。なお、冷媒は冷房時も同様にコンプレッサ41の下側から吸い込まれる。 At this time, the temperature and pressure of the gas are both high until the refrigerant reaches each expansion valve 71b, and after passing through the expansion valve 71b, the temperature and pressure decrease, and the temperature naturally becomes lower than the outside air temperature. Then, as shown by the arrow, the refrigerant passes through the refrigerant flow path 72 and enters the suction hole (lower side) of the condenser 42. The heat is received here and sucked in from below the compressor 41 via the main refrigerant passage switching valve 73m. Note that the refrigerant is similarly sucked in from below the compressor 41 during cooling.

ここで、第1ファン63は、TCU(総合制御器)66からの指令で外気を総合筐体9内に吸い込む方向に回転する(図2乃至図4参照)。総合筐体9の外方から入った空気は、通過風として第1ラジェータ61のラジェータコア61aを通過して、温められた通過風がコンデンサ42を通過して該コンデンサ42が温められ、該コンデンサ42内の冷媒は外気だけで過熱する場合より多量の熱を与えられることができる(図2,図3参照)。 Here, the first fan 63 rotates in a direction to suck outside air into the general case 9 in response to a command from a TCU (general controller) 66 (see FIGS. 2 to 4). Air entering from the outside of the general housing 9 passes through the radiator core 61a of the first radiator 61 as passing air, and the heated passing air passes through the condenser 42, warming the condenser 42, and the condenser 42 is heated. The refrigerant in 42 can be given a larger amount of heat than when it is heated only by outside air (see FIGS. 2 and 3).

このコンデンサ42内で温められた冷媒は、主冷媒通路切替弁73mを通り、コンプレッサ41の吸い込み(入口)側に還流する。そして、該コンプレッサ41で圧縮されることによって、さらに高い温度となり暖房作用を発揮するものであるが、後述するように、コンプレッサ41の吸い込み側に還流される冷媒ガスの温度が高くなれば、さらに暖房性能が上昇することになる。 The refrigerant warmed within the condenser 42 passes through the main refrigerant passage switching valve 73m and flows back to the suction (inlet) side of the compressor 41. When the refrigerant gas is compressed by the compressor 41, the temperature becomes higher and a heating effect is exerted.As will be described later, if the temperature of the refrigerant gas returned to the suction side of the compressor 41 becomes higher, the refrigerant gas becomes even higher. Heating performance will increase.

さらに、ここで、パワーユニットA1側の第2ファン64を総合筐体9の内側から外側へ通過風を流して吐出する方向に回転させることによって、第1ファン63と共にコンデンサ42を通過する風量は、さらに増大するので暖房効果はより一層、大きくなる〔図10(B)参照〕。なお、暖房時の場合は先述のように水路切替弁53で切り換えられエンジン冷却水は全量が第1ラジェータ61のラジェータコア61aを流れるので、第2ラジェータ62のラジェータコア62aは機能していない。第1ファン63と第2ファン64との通過風によって、ガスエンジン1の冷却に支障を来たすことはない。 Furthermore, here, by rotating the second fan 64 on the power unit A1 side in the direction of flowing and discharging passing air from the inside to the outside of the general housing 9, the amount of air passing through the condenser 42 together with the first fan 63 is Since the heating effect further increases, the heating effect becomes even greater [see FIG. 10(B)]. In addition, in the case of heating, the engine cooling water is switched by the water channel switching valve 53 as described above, and the entire amount of engine cooling water flows through the radiator core 61a of the first radiator 61, so the radiator core 62a of the second radiator 62 is not functioning. The air passing through the first fan 63 and the second fan 64 does not interfere with the cooling of the gas engine 1.

ここで、コンプレッサ41の入口側の冷媒ガス温度を上げると出口側の温度の上昇に寄与することを説明する。熱力学の法則にしたがい、コンプレッサ41で入口側の体積Vinの気体をVout(Vin/Vout)に圧縮したとき、圧縮前(入口)のガス温度をTinK(ケルビン)とし、圧縮後(出口)の温度をToutKとすると、以下のようになる。

Figure 2023182518000002
Here, it will be explained that increasing the refrigerant gas temperature on the inlet side of the compressor 41 contributes to an increase in the temperature on the outlet side. According to the law of thermodynamics, when the compressor 41 compresses a gas with a volume Vin on the inlet side to Vout (Vin/Vout), the gas temperature before compression (inlet) is TinK (Kelvin), and after compression (outlet) the gas temperature is TinK (Kelvin). When the temperature is ToutK, it is as follows.
Figure 2023182518000002

この値「n」は、断熱圧縮の場合は、文字「κ(カッパー)」が使用されることもあり、気体により固有の値となる。例えば、単原子分子のヘリウムは1.66であり、また、二原子分子の混合気体の空気の場合は1.4である。分子を構成する原子の数が多いほど小さくなる。なお、等温圧縮の場合は気体の種類によらず、n=1である。以下、冷媒ガスのnを1.07として説明する。 In the case of adiabatic compression, the letter κ (kappa) may be used for this value "n", and the value is specific to each gas. For example, the value of helium, which is a monoatomic molecule, is 1.66, and the value of air, which is a gaseous mixture of diatomic molecules, is 1.4. The more atoms that make up a molecule, the smaller it becomes. Note that in the case of isothermal compression, n=1 regardless of the type of gas. The following description will be made assuming that n of the refrigerant gas is 1.07.

コンプレッサ41で、1/20の体積に圧縮されたとする。Tinをヒートポンプが作動できる限界に近い温度5℃(278K)とし、本発明のように加熱して30℃(303K)とした場合の出口温度Toutと比較する。 Assume that the compressor 41 compresses the volume to 1/20. Tin is set to a temperature of 5° C. (278 K), which is close to the limit at which the heat pump can operate, and compared with the outlet temperature Tout when heated to 30° C. (303 K) as in the present invention.

Figure 2023182518000003
Figure 2023182518000003

Figure 2023182518000004
このように暖房に使える熱源の温度は32℃の差が出る。なお、Vin/Voutが大きい程、この差は大きくなる。
Figure 2023182518000004
In this way, there is a difference of 32 degrees Celsius in the temperature of the heat sources that can be used for heating. Note that this difference becomes larger as Vin/Vout becomes larger.

次に、冷房動作を図5乃至図7に基づいて説明する。冷房時では、水路切替弁53によって、第2冷却水循環流路52が選択され、第1冷却水循環流路51には冷却水は流れない。つまり、冷房時において水路切替弁53によって、第2冷却水循環流路52が選択された場合には、冷却水はガスエンジン1内及び周辺を流れてガスエンジン1の冷却のみの流れとなる。 Next, the cooling operation will be explained based on FIGS. 5 to 7. During cooling, the second cooling water circulation passage 52 is selected by the water channel switching valve 53, and no cooling water flows into the first cooling water circulation passage 51. That is, when the second cooling water circulation passage 52 is selected by the water passage switching valve 53 during cooling, the cooling water flows within and around the gas engine 1 and flows only to cool the gas engine 1.

また、冷媒流路72は、主コンプレッサ41とコンデンサ42との間の冷媒流路72が主冷媒通路切替弁73mによって冷房時に対応する流路に切り替えられ、副冷媒通路切替弁73nによって冷房時冷媒流路72bが選択され、冷媒は冷房時冷媒流路72bを流れて冷媒流路72を循環する(図5乃至図7参照)。モータ3で駆動されるコンプレッサ41はガス状の冷媒(僅かだが液を含む場合がある)を圧縮して高温のガスとなった冷媒は、図5乃至図7に示すような切り換え位置にある主冷媒通路切替弁73mを通ってコンデンサ42に入る。ここで、冷媒は放熱して温度が下がり液状(ガス状含む)となり、室内機71の膨張弁71bの通過時に一気に気化、膨張して温度が大きく下り、コア71aが室内の空気から熱を奪い空気温度を下げる。 In addition, the refrigerant flow path 72 between the main compressor 41 and the condenser 42 is switched to a flow path corresponding to cooling by a main refrigerant path switching valve 73m, and a refrigerant flow path during cooling is switched by a sub-refrigerant path switching valve 73n. The flow path 72b is selected, and the refrigerant flows through the refrigerant flow path 72b during cooling and circulates through the refrigerant flow path 72 (see FIGS. 5 to 7). A compressor 41 driven by a motor 3 compresses a gaseous refrigerant (which may contain a small amount of liquid) and converts the refrigerant into a high-temperature gas into a main motor at a switching position as shown in FIGS. 5 to 7. The refrigerant passes through the refrigerant passage switching valve 73m and enters the condenser 42. Here, the refrigerant radiates heat, lowers its temperature, and becomes liquid (including gaseous), and when it passes through the expansion valve 71b of the indoor unit 71, it vaporizes and expands, resulting in a large temperature drop, and the core 71a absorbs heat from the indoor air. Reduce air temperature.

室内機71内で膨張したガス状の冷媒は、副冷媒通路切替弁73nによって選択された冷房時冷媒流路72bを通ってコンプレッサ41の吸い込み側に戻る(図5乃至図7参照)。このように冷房時においては、第1冷却水循環流路51は水路切替弁53によって遮断され、冷却水は第1冷却水循環流路51を流れない。そのために、冷却水は第1ラジェータ61を通過することなく、コンデンサ42及びコンデンサ42内の冷媒を温めることはない。また、正逆回転ができる第2ファン64は、外気を吸い込むように回転させれば、第1ラジェータ61の冷却となり、ラジェータコア61aを通過する空気量を増加させるので冷房時のエンジンの冷却には有利となる。 The gaseous refrigerant expanded within the indoor unit 71 returns to the suction side of the compressor 41 through the cooling refrigerant flow path 72b selected by the auxiliary refrigerant path switching valve 73n (see FIGS. 5 to 7). In this manner, during cooling, the first cooling water circulation flow path 51 is shut off by the water channel switching valve 53, and the cooling water does not flow through the first cooling water circulation flow path 51. Therefore, the cooling water does not pass through the first radiator 61 and does not warm the condenser 42 and the refrigerant in the condenser 42. In addition, when the second fan 64, which can rotate in forward and reverse directions, is rotated so as to draw in outside air, it cools the first radiator 61 and increases the amount of air passing through the radiator core 61a, so it is useful for cooling the engine during cooling. is advantageous.

図1(A),図2,図5では、パワーユニットA1、コンプレッサユニットA2とを一つの総合筐体9内に収めて室外機Aとしたたものである。これに対して、総合筐体9を第1筐体91と第2筐体92との2つの筐体に分けて備える実施形態が存在する(図8参照)。第1筐体91には、パワーユニットA1を構成するガスエンジン1,直流発電機2,TCU(総合制御器)66,ECU(エンジンコントロールユニット)67,第2冷却水循環流路52,第2ラジェータ62,第2ファン64を含むパワー供給システムを収納する。 1(A), FIG. 2, and FIG. 5, a power unit A1 and a compressor unit A2 are housed in one comprehensive housing 9 to form an outdoor unit A. On the other hand, there is an embodiment in which the overall housing 9 is divided into two housings, a first housing 91 and a second housing 92 (see FIG. 8). The first housing 91 includes a gas engine 1, a DC generator 2, a TCU (general controller) 66, an ECU (engine control unit) 67, a second cooling water circulation passage 52, and a second radiator 62, which constitute the power unit A1. , and a power supply system including a second fan 64.

また、第2筐体92にはコンプレッサユニットA2を構成するモータ3,制御器35,コンプレッサ41,コンデンサ42,第1ラジェータ61,第1ファン63を収納する。そして、これらの第1筐体91と第2筐体92とを結ぶのは、第1冷却水循環流路51と、信号ライン及び直流発電機2で発電した電力を伝えるケーブルだけであり、空調の冷媒流路(冷媒配管)72は第2筐体92のみに備えられる。 Further, the second housing 92 houses the motor 3, controller 35, compressor 41, condenser 42, first radiator 61, and first fan 63 that constitute the compressor unit A2. The first casing 91 and the second casing 92 are connected only by the first cooling water circulation path 51, the signal line, and the cable that transmits the electric power generated by the DC generator 2. The refrigerant flow path (refrigerant piping) 72 is provided only in the second casing 92.

このようにパワーユニットA1とコンプレッサユニットA2とを分離してそれぞれを第1筐体91及び第2筐体92に収納する構成にすることによって、パワーユニットA1側のガスエンジン1に余力があり電力も潤沢であれば、第1筐体91に収納されるパワーユニットA1を1台とし、複数台の第2筐体92に収納されたコンプレッサユニットA2を並列に配置して稼働させる構成ができる(図9参照)。このような構成とすることにより、以下に示す利点がある。 By configuring the power unit A1 and the compressor unit A2 to be separated and housed in the first housing 91 and the second housing 92, respectively, the gas engine 1 on the power unit A1 side has surplus power and electric power is plentiful. If so, it is possible to configure a configuration in which one power unit A1 is housed in the first housing 91 and a plurality of compressor units A2 housed in the second housing 92 are arranged and operated in parallel (see FIG. 9). ). Such a configuration has the following advantages.

つまり、部屋数の多い建築物又は多層階の建築物の冷暖房設備として極めて効率的な設置ができる。そして、パワーユニットA1を有する第1筐体91を主装置として、この1台のパワーユニットA1が建築物の主動力室,機械室等の地下等の室内に設置される(図9参照)。そして、コンプレッサユニットA2が有する第2筐体92が複数台備えられ、これらが各フロアに並列状に配置される。これらの第2筐体92にまとめられたコンプレッサユニットA2が各フロアに設置され、それぞれのコンプレッサユニットA2が各フロアに設置された複数台の室内機を受け持つことで、第1筐体91にまとめられたパワーユニットA1によって生じる電力を極めて有効活用することができ、低価格な冷暖房設備にすることができる。なお、第1筐体91は建築物の室外に設置してもよい。 In other words, it can be extremely efficiently installed as a heating and cooling system in a building with a large number of rooms or a multi-story building. The first casing 91 having the power unit A1 is used as a main device, and this one power unit A1 is installed in a room such as a basement of a main power room or a machine room of a building (see FIG. 9). A plurality of second casings 92 included in the compressor unit A2 are provided, and these are arranged in parallel on each floor. Compressor units A2 that are grouped together in these second cases 92 are installed on each floor, and each compressor unit A2 takes charge of a plurality of indoor units installed on each floor, so that the compressor units A2 are grouped together in the first case 91. The electric power generated by the power unit A1 can be used extremely effectively, making it possible to provide low-cost heating and cooling equipment. Note that the first housing 91 may be installed outside the building.

外部への電力供給は第1筐体91のパワーユニットA1のインバータ65によって行う(図1参照)。該インバータ65は、具体的には、DC/AC(直流/交流)インバータが使用される。また、インバータは、コンバータと称することもある。そして、パワーユニットA1が収納された第1筐体91は、地下室や屋上に設置され、各階や各棟にコンプレッサユニットA2が収納された第2筐体92が配設されることにより、各第2筐体92から各室内機71までの冷媒流路(冷媒配管)72を短くすることができ、この該冷媒流路(冷媒配管)72で冷媒と大気との熱の授受を小さくして空調性能を改善することができる。 Power is supplied to the outside by the inverter 65 of the power unit A1 of the first housing 91 (see FIG. 1). Specifically, a DC/AC (direct current/alternating current) inverter is used as the inverter 65. Further, an inverter may also be referred to as a converter. The first housing 91 housing the power unit A1 is installed in a basement or rooftop, and the second housing 92 housing the compressor unit A2 is installed on each floor or in each building. The refrigerant flow path (refrigerant piping) 72 from the housing 92 to each indoor unit 71 can be shortened, and the exchange of heat between the refrigerant and the atmosphere is reduced in this refrigerant flow path (refrigerant piping) 72, thereby improving air conditioning performance. can be improved.

次に、本発明におけるガスエンジン冷暖房装置の熱効率とヒートポンプシステムの総合熱効率の関係の具体例について述べる。ガスエンジン1の出力を20kW、余剰電力(外部への供給電力)5kW、発電効率とインバータ効率をそれぞれ95%として試算する。ここで、説明を簡単にするために、筐体内の電動ファンや制御で消費する電力1kW弱は、この5kWに含まれるものとする。 Next, a specific example of the relationship between the thermal efficiency of the gas engine air conditioning system and the overall thermal efficiency of the heat pump system in the present invention will be described. Trial calculations are made assuming that the output of the gas engine 1 is 20 kW, the surplus power (power supplied to the outside) is 5 kW, and the power generation efficiency and inverter efficiency are each 95%. Here, to simplify the explanation, it is assumed that the power consumption of less than 1 kW by the electric fan and control inside the housing is included in this 5 kW.

エンジン出力20kwとすると、
5.54kw(5kw×1/0.95×1/0.95・・・外部供給電力)
14.46kw(20kw-5.54kw)・・・ヒートポンプ電力
である。
If the engine output is 20kw,
5.54kw (5kw×1/0.95×1/0.95...externally supplied power)
14.46kw (20kw-5.54kw)...Heat pump power.

この電力の内、直流のモータ3で消費できる電力はモータの制御器35の効率を95%とすると、14.46kW×0.95=13.74kWとなる。廃熱を回収するので、暖房の場合でもCOP(性能係数)5.5以上を確保できる。前記の13.74kWの電力で得られる暖房に使用できる熱エネルギは、
13.74×5.5=75.57kWとなる。
Of this electric power, the electric power that can be consumed by the DC motor 3 is 14.46 kW×0.95=13.74 kW, assuming that the efficiency of the motor controller 35 is 95%. Since waste heat is recovered, a COP (coefficient of performance) of 5.5 or higher can be ensured even in the case of heating. The thermal energy that can be used for heating obtained from the above 13.74 kW of electricity is:
13.74×5.5=75.57kW.

従って(暖房熱エネルギ)+(外部供給電力)-80.57kW
一方、エンジンの熱効率をηEとすると、燃料の持つエネルギQfは、
Qf=20kw/ηE となる。
従って、総合熱効率はηTは、
ηT=80.57kw/(20kW/ηE)≒4ηE・・・(1)
となる。
Therefore (heating heat energy) + (externally supplied power) - 80.57kW
On the other hand, if the thermal efficiency of the engine is ηE, the energy Qf of the fuel is
Qf=20kw/ηE.
Therefore, the overall thermal efficiency is ηT,
ηT=80.57kw/(20kW/ηE)≒4ηE...(1)
becomes.

燃焼の急速化と冷却損失を極限まで追求し、これに慣性吸・排気現象を徹底的に利用すると、ガスエンジン1で三元触媒16kを作動させるために理論空比で運転しても、熱効率44%以上を実現している。さらに、常用エンジン回転数を2400rpm以下に抑えると摩擦損失を7%以下にでき、エンジンの機械効率を93%以上となる。このようにして、エンジンの熱効率は、
ηE=44×0.93≧40.92%・・・(2)
となる。
By pursuing rapid combustion and cooling loss to the utmost, and making thorough use of the inertial intake/exhaust phenomenon, the thermal efficiency can be improved even when the gas engine 1 is operated at the stoichiometric air ratio to operate the three-way catalyst 16K. Achieved over 44%. Furthermore, by suppressing the regular engine speed to 2400 rpm or less, friction loss can be reduced to 7% or less, and the mechanical efficiency of the engine can be increased to 93% or more. In this way, the thermal efficiency of the engine is
ηE=44×0.93≧40.92%...(2)
becomes.

式(1)と式(2)より、ηT≧4×0.4=1.6
すなわち、総合熱効率は、160%となる。もし、直流発電機2で発電した電力を、全部、コンプレッサ41の駆動に使用したとすると、本システムでは200%以上の総合熱効率を実現可能である。
From equations (1) and (2), ηT≧4×0.4=1.6
That is, the overall thermal efficiency is 160%. If all the electric power generated by the DC generator 2 is used to drive the compressor 41, this system can achieve a total thermal efficiency of 200% or more.

前述した様に、三元触媒16kを働かせるために理論空燃比で運転しても、リーンバーンや副室式のより高い図示熱効率を実現するため、図13に示すように燃焼室の表面積を小さくすると共に、2箇所から同時点火して火炎伝播距離を短くし、さらに炎の照り返しにより、未燃焼部分のガス温度を上げ、火炎の伝播速度を増大させる。 As mentioned above, even when operating at the stoichiometric air-fuel ratio in order to activate the three-way catalyst 16k, the surface area of the combustion chamber is reduced as shown in Figure 13 in order to achieve lean burn and higher indicated thermal efficiency than the pre-chamber type. At the same time, the flame propagation distance is shortened by igniting from two places simultaneously, and the reflection of the flame increases the gas temperature in the unburned part and increases the flame propagation speed.

ガスエンジン1において、燃焼室はシリンダの中心に対して点対称で、吸気バルブ16aと排気バルブ16bの傘径は 同径(ほぼ同径)で、二つの点火プラグ16cも対称に配置されている。これらの中心はシリンダ径の1/2の円周上にある。さらに、これらの中心線の延長線はシリンダの中心線上の0点で交わる。燃焼室はこの0点を中心とした半径Rの薄い球殻であり、点火点と吸気バルブ16a,排気バルブ16bの傘部は該球殻に略沿っている。 In the gas engine 1, the combustion chamber is point symmetrical with respect to the center of the cylinder, the intake valve 16a and the exhaust valve 16b have the same diameter (almost the same diameter), and the two spark plugs 16c are also arranged symmetrically. . The centers of these are on the circumference of 1/2 of the cylinder diameter. Further, extension lines of these center lines intersect at the zero point on the center line of the cylinder. The combustion chamber is a thin spherical shell having a radius R centered on this 0 point, and the ignition point and the umbrella portions of the intake valve 16a and the exhaust valve 16b are approximately along the spherical shell.

また、空燃比は排気系に装着したO2センサ16dからの信号で、理論空燃比になるように、ミキサ16fに供給するガス燃料の圧力を燃料圧力調整器16gで調整する。フライホイール15の付近に設置されたエンジン回転センサ16hでクランクシャフト16sの回転数を検出して、ガスエンジン1の負荷が増大して回転数が下がると、所定の回転数(例えば、2200rpm)になるようにスロットル開度を調整する(図13参照)。回転が高い場合はスロットルを閉じる方向に動かす。 Further, the air-fuel ratio is a signal from an O2 sensor 16d installed in the exhaust system, and the pressure of the gas fuel supplied to the mixer 16f is adjusted by a fuel pressure regulator 16g so that the air-fuel ratio becomes the stoichiometric air-fuel ratio. An engine rotation sensor 16h installed near the flywheel 15 detects the rotation speed of the crankshaft 16s, and when the load on the gas engine 1 increases and the rotation speed decreases, the rotation speed reaches a predetermined rotation speed (for example, 2200 rpm). Adjust the throttle opening so that (see Figure 13). If the rotation is high, move the throttle in the direction of closing.

摩擦損失を低減するためストロークは長くせず、図のようにシリンダ径もしくはこれより若干長い程度にし、高圧縮比化(12以上)をストロークの増大だけで追求せず、前述のコンパクトな燃焼室で実現する。回転数、空燃比、点火時期、エンジンの始動や停止などはすべてECU(エンジンコントロールユニット)67で行う。吸入・圧縮・膨張・排気の各行程により生ずるトルク変動でエンジン回転速度に変動が起こる。この回転速度の変動は僅か(例えば、1/50)であっても発電効率を阻害する。そこでフライホイール15と直流発電機2の間には、回転方向の振動を平滑化させるカップリング14を介在させる。 In order to reduce friction loss, the stroke is not made long, but rather the cylinder diameter or slightly longer as shown in the figure.Achieving a high compression ratio (over 12) is not achieved by simply increasing the stroke, but instead creates the compact combustion chamber mentioned above. Realize it. The engine speed, air-fuel ratio, ignition timing, starting and stopping the engine, etc. are all controlled by an ECU (engine control unit) 67. Engine speed changes due to torque fluctuations caused by the intake, compression, expansion, and exhaust strokes. Even if this variation in rotational speed is slight (for example, 1/50), it impedes power generation efficiency. Therefore, a coupling 14 is interposed between the flywheel 15 and the DC generator 2 to smooth vibrations in the rotational direction.

次に、ガスエンジン1と直流発電機2とを連結するカップリング14の構造例を示す。該カップリング14は、図12に示すように、緩衝部材14aと、2つのフランジ14bと、ピン14pとからなる。フランジ14bは略Y形状の部材であり〔図12(C)参照〕、その中心部には、メスのスプラインとしてスプラインハブ14hが円周方向に沿って120度間隔で形成されている。また、スプラインハブ14hを直径中心にして3本の腕状片14cが放射状に配列され、該腕状片14cの先端にピン14pが貫通する連結孔14dが形成されている。 Next, a structural example of the coupling 14 that connects the gas engine 1 and the DC generator 2 will be shown. As shown in FIG. 12, the coupling 14 includes a buffer member 14a, two flanges 14b, and a pin 14p. The flange 14b is a substantially Y-shaped member [see FIG. 12(C)], and in its center, spline hubs 14h are formed as female splines at intervals of 120 degrees along the circumferential direction. Furthermore, three arm-like pieces 14c are arranged radially around the spline hub 14h, and a connecting hole 14d through which a pin 14p passes is formed at the tip of the arm-like piece 14c.

緩衝部材14aは、略円筒形状をなし、材質は弾性材であり、例えばゴム材又は合成樹脂材等である〔図12(D)参照〕。そして、緩衝部材14aの直径中心には軸方向に沿って貫通孔14fが形成されており、該貫通孔14fには、前記フランジ14bのスプラインハブ14hが遊挿される。ここで、遊挿とは、前記貫通孔14fに対してスプラインハブ14hが隙間を有して挿入されることであり、貫通孔14f内にてスプラインハブ14hは多少の遊びを有して移動可能となる状態となる。また、緩衝部材14a内には、外周縁付近で且つ軸方向に沿って6本の管状のスリーブ14eが等間隔(60度)に配列されている。該スリーブ14eには、前記ピン14pが圧入状態で挿通されるものである。 The buffer member 14a has a substantially cylindrical shape and is made of an elastic material, such as a rubber material or a synthetic resin material [see FIG. 12(D)]. A through hole 14f is formed along the axial direction at the center of the diameter of the buffer member 14a, and a spline hub 14h of the flange 14b is loosely inserted into the through hole 14f. Here, loose insertion means that the spline hub 14h is inserted into the through hole 14f with a gap, and the spline hub 14h can move within the through hole 14f with some play. The state will be as follows. Moreover, six tubular sleeves 14e are arranged at equal intervals (60 degrees) in the buffer member 14a near the outer periphery and along the axial direction. The pin 14p is inserted into the sleeve 14e in a press-fitted state.

そして、緩衝部材14aの軸方向両端にフランジ14bがそれぞれ対向するようにして配置される。このとき両フランジ14bのそれぞれの腕状片14cは、位相が一致することなく、相互に60度ずらされて配置される。そして、それぞれのフランジ14bのスプラインハブ14hの外周付近には3本のピン14pが120度間隔に配置され、ピン14pは腕状片14cの先端の連結孔14dに挿通され緩衝部材14aに設けられたスリーブ14eに挿入され緩衝部材14aとフランジ14bとが連結される。このようにして、カップリング14は、軸方向に沿って弾性的に撓み可能なフランジ継手として使用される。 Flanges 14b are arranged at both ends of the buffer member 14a in the axial direction so as to face each other. At this time, the respective arm-shaped pieces 14c of both flanges 14b are arranged so as to be shifted from each other by 60 degrees without being in phase with each other. Three pins 14p are arranged at 120 degree intervals near the outer periphery of the spline hub 14h of each flange 14b, and the pins 14p are inserted into connecting holes 14d at the tips of the arm-like pieces 14c and provided in the buffer member 14a. The buffer member 14a and the flange 14b are connected to each other by being inserted into the sleeve 14e. In this way, the coupling 14 is used as a flange joint that is elastically deflectable along the axial direction.

一方、ガスエンジン1に装着されたフライホイール15には、その中心にオスのスプライン15sが備わっているアダプタ15aが、ボルトで固着されている。また、直流発電機2にはオスのスプライン2sが備わっている。そして、フライホイール15のスプライン15sと、直流発電機2のスプライン2sとは、前記カップリング14の軸方向両側のスプラインハブ14hに挿入されて、ガスエンジン1と直流発電機2とが回転駆動伝達できる構造となる。ガスエンジン1のトルクは、カップリング14の緩衝部材14aを介して直流発電機2側のスプライン2sから直流発電機2に平滑化されて伝達される。本発明では、水などの中間冷媒を使わずにコンプレッサ41で加圧されて出たばかりのガス状(ごく一部だが液状を含む)の冷媒を直接循環させる。 On the other hand, an adapter 15a having a male spline 15s at its center is fixed to the flywheel 15 mounted on the gas engine 1 with bolts. Further, the DC generator 2 is equipped with a male spline 2s. The splines 15s of the flywheel 15 and the splines 2s of the DC generator 2 are inserted into the spline hubs 14h on both sides of the coupling 14 in the axial direction, so that the gas engine 1 and the DC generator 2 transmit rotational drive. It becomes a structure that can be done. The torque of the gas engine 1 is smoothed and transmitted from the spline 2s on the DC generator 2 side to the DC generator 2 via the buffer member 14a of the coupling 14. In the present invention, the gaseous (including a small portion of liquid) refrigerant that has just been pressurized by the compressor 41 is directly circulated without using an intermediate refrigerant such as water.

本発明において、第2ラジェータ62に通過風を送る第2ファン64は、前記第2ラジェータ62への通過風の方向変換ができる構成とした実施形態が存在する(図11参照)。この実施形態では、第2ファン64のプロペラを正回転及び逆回転させることによって、第2ラジェータ62に対する通過風の方向を正逆変換することができる。これによって、夏場の冷房時において、パワーユニットAがオーバーヒートして装置を損傷することを防止することができる。 In the present invention, there is an embodiment in which the second fan 64 that sends passing air to the second radiator 62 is configured to be able to change the direction of the passing air to the second radiator 62 (see FIG. 11). In this embodiment, by rotating the propeller of the second fan 64 forward and backward, the direction of the air passing through the second radiator 62 can be changed forward and backward. This can prevent the power unit A from overheating and damaging the device during cooling in the summer.

特に、夏場では次に示す事態が生じやすい。まず、第1に吸入空気の密度が小さくなることによるエンジンの出力が低下する。次に、火花点火エンジンの場合、ノッキングの発生によるエンジンが破損するおそれがある。次に、発電機の過熱による発電効率低下とインバータの転換効率が低下する。以上の不都合な事態を、正逆回転できる第2ファン64を前述したように、状況に応じて正回転又は逆回転をさせることにより総合筐体9内の空気の流れを制御することで、解消させることができ、総合筐体9内の環境を良好な状態に維持することができる(図10参照)。 Particularly in the summer, the following situations are likely to occur. First, the output of the engine decreases due to a decrease in the density of intake air. Next, in the case of a spark ignition engine, there is a risk that the engine will be damaged due to knocking. Next, the power generation efficiency decreases due to overheating of the generator and the conversion efficiency of the inverter decreases. The above-mentioned inconvenient situation can be resolved by controlling the air flow within the general housing 9 by rotating the second fan 64, which can rotate forward or backward, depending on the situation, as described above. This makes it possible to maintain the environment inside the general housing 9 in a good condition (see FIG. 10).

まず、筐体(総合筐体9,第1筐体91又は第2筐体92)の温度を検出して、60℃に達したらTCU(総合制御器)66の指令で第2ファン64を正回転から最大限の逆回転とし、筐体内に外気を導入し、筐体内を冷却するものである。また、第2ファン64は複数の羽根を有し、核該羽根は、回転方向に沿う中間に平板の羽根中央部を有し、該羽根中央部の回転方向両端に端子両端の羽根端部を有し、両該羽根端部の迎角は同一とすると共に前記羽根中央部の迎角よりも小さく設定されている。 First, the temperature of the casing (general casing 9, first casing 91, or second casing 92) is detected, and when it reaches 60°C, the second fan 64 is adjusted according to a command from the TCU (general controller) 66. The rotation is reversed to the maximum extent possible, and outside air is introduced into the casing to cool the inside of the casing. Further, the second fan 64 has a plurality of blades, and the core blade has a flat blade center portion in the middle along the rotation direction, and blade end portions at both ends of the terminals are provided at both ends of the blade center portion in the rotation direction. The angle of attack at both end portions of the blade is set to be the same and smaller than the angle of attack at the center portion of the blade.

本発明のガスエンジン冷暖房装置に使用する正逆回転可能な第2ファン64について説明する。この第2ファン64では、正逆回転を,ギア等を使わずに簡単に行うために駆動源は電気モータとする。従来のファンの羽根(ブレード)は効率を上げるため、羽根にキャンバがつけられている(例えば、円弧状)。ファンを正面から見て右廻り(正方向)に回転させたときの効率はウチワのような平板より改善される。ところが、逆回転の場合は風量が小さくなるのが問題である。 The second fan 64, which is rotatable in forward and reverse directions and is used in the gas engine air conditioning system of the present invention, will be explained. In this second fan 64, the drive source is an electric motor in order to easily perform forward and reverse rotation without using gears or the like. Conventional fan blades have a camber (for example, an arc shape) to increase efficiency. When looking at the fan from the front and rotating it clockwise (in the positive direction), the efficiency is improved compared to a flat plate like a fan. However, in the case of reverse rotation, the problem is that the air volume becomes smaller.

これに対して図11に示す第2ファン64では、平板を組み合わせると、正回転・逆回転ともに迎え角(アタックアングル)は同じになり、正/逆回転によらず同じ風量がえられるので本発明には最適である。次に作用を説明する。ブレードを羽根中央部64a,羽根端部64b、64cとする。中央の羽根中央部64aの部分は正逆回転ともに迎い角はα+βで同一である。正回転の場合羽根端部64cが前縁となりこの部分の迎い角は羽根中央部64aよりβだけ小さいαとなり空気との激突を和らげる。また、図11において符号64dは、羽根を回転させるファンモータである。 On the other hand, in the second fan 64 shown in Fig. 11, when the flat plates are combined, the angle of attack is the same for both forward and reverse rotations, and the same air volume can be obtained regardless of forward/reverse rotation. Perfect for inventions. Next, the effect will be explained. The blade has a central portion 64a and end portions 64b and 64c. The angle of attack of the center blade center portion 64a is the same in both forward and reverse rotations, α+β. In the case of forward rotation, the blade end portion 64c becomes the leading edge, and the angle of attack of this portion is α smaller than that of the blade center portion 64a by β, which softens the collision with the air. Further, in FIG. 11, reference numeral 64d represents a fan motor that rotates the blades.

また、羽根端部64bが後縁となるが、羽根中央部64aより角度が小さくなり、背面に発生する渦を軽減する。このように三段折れにすることによりウチワ型よりキャンバ翼のブレードに近づく。逆回転の場合は羽根端部64bが前縁、羽根端部64cが後縁となるだけで、正回転のときと同じ形状となるので、正回転の場合はキャンバ翼には及ばないが正・逆回転とも同じ風量を確保できる。第2ファン64において、通過風を総合筐体9の外方から総合筐体9の内方に入れる方向となるように回転する方向を正回転方向とする。また、第2ファン64において、通過風を総合筐体9の内方から総合筐体9の外方へ出す方向となるように回転する方向を逆回転方向とする。 Further, although the blade end portion 64b serves as a trailing edge, its angle is smaller than that of the blade center portion 64a, thereby reducing the vortex generated on the back surface. By folding the blade in three stages in this way, it approaches the blade of a camber wing rather than a prickly pear shape. In the case of reverse rotation, the blade end 64b becomes the leading edge and the blade end 64c becomes the trailing edge, and the shape is the same as in normal rotation. The same air volume can be ensured even when rotating in the opposite direction. In the second fan 64, the direction in which it rotates so that the passing air enters the inside of the general case 9 from the outside of the general case 9 is defined as the forward rotation direction. Further, the direction in which the second fan 64 rotates so that the passing air is directed from the inside of the overall housing 9 to the outside of the overall housing 9 is defined as a reverse rotation direction.

第1ファン63と第2ファン64との回転方向を、冷房時,オーバーヒート時,暖房時について説明する。冷房時,オーバーヒート時,暖房時において、第1ファン63は、常に正回転であり、総合筐体9の外方から総合筐体9の内方に通過風を入れるように作動する。第2ファン64は、正・逆回転できる構造を具備している。冷房時では、図10(A)に示すように、総合筐体9内に第1ラジェータ61側から第2ラジェータ62側に向かって通過風が一方通行となるように流れる。第2ファン64は逆回転となり、総合筐体9の内方から総合筐体9の外方に通過風を出すように作用する。冷房時なので、第1冷却水循環流路51及び第1ラジェータ61には冷却水は循環通水していない。 The rotational directions of the first fan 63 and the second fan 64 will be described for cooling, overheating, and heating. During cooling, overheating, and heating, the first fan 63 always rotates in the forward direction and operates to introduce passing air from outside the general case 9 into the inside of the general case 9. The second fan 64 has a structure that allows it to rotate in forward and reverse directions. During cooling, as shown in FIG. 10(A), passing air flows in one direction from the first radiator 61 side to the second radiator 62 side within the general housing 9. The second fan 64 rotates in the opposite direction and acts to blow passing air from the inside of the overall housing 9 to the outside of the overall housing 9. Since it is during cooling, no cooling water is circulating through the first cooling water circulation flow path 51 and the first radiator 61.

オーバーヒート時では、図10(B)に示すように、総合筐体9の内方に強い換気が必要となる。そこで、第1ファン63と第2ファン64とによって、総合筐体9内に通過風を入れて換気を行う。第1ファン63及び第2ファン64は、共に強い正回転となる。このとき、第1冷却水循環流路51及び第1ラジェータ61には冷却水は循環通水していない。 When overheating occurs, strong ventilation is required inside the general housing 9, as shown in FIG. 10(B). Therefore, the first fan 63 and the second fan 64 introduce passing air into the general housing 9 for ventilation. The first fan 63 and the second fan 64 both rotate strongly in the normal direction. At this time, the cooling water is not circulating through the first cooling water circulation flow path 51 and the first radiator 61.

暖房時では、図10(C)に示すように、総合筐体9内に第1ラジェータ61側から第2ラジェータ62側に向かって強い通過風が流れるようにする。第2ファン64は逆回転もしくは停止状態とする。暖房時なので、第1冷却水循環流路51及び第1ラジェータ61には冷却水は循環通水している。 During heating, as shown in FIG. 10(C), a strong passing wind is made to flow in the general housing 9 from the first radiator 61 side to the second radiator 62 side. The second fan 64 is rotated in reverse or stopped. Since it is heating time, cooling water is circulating through the first cooling water circulation flow path 51 and the first radiator 61.

以上の説明において、モータ3を直流モータとして説明した。次に、モータ3として交流モータ3Aが使用される実施形態について図16乃至図18に基づいて説明する。この実施形態では、直流発電機2の代わりに、交流発電機2Aが使用され、モータ3は前述したように、交流モータ3Aが使用される(図16乃至図18参照)。ガスエンジン1,第1冷却水循環流路51,第2冷却水循環流路52,コンプレッサ41,コンデンサ42等の機器の構成及び配置及び暖房時及び冷房時の冷却水及び冷媒の働きについては、前述した直流発電機2及び直流モータ3を使用した実施形態の構成及び暖房時及び冷房時の冷却水及び冷媒の働きと同一であるため、図2乃至の図7を参照されたい。この実施形態では、該交流発電機2Aは、ガスエンジン1によって、交流電流を交流用の制御器35Aに送る。 In the above explanation, the motor 3 has been explained as a DC motor. Next, an embodiment in which an AC motor 3A is used as the motor 3 will be described based on FIGS. 16 to 18. In this embodiment, an alternating current generator 2A is used instead of the direct current generator 2, and an alternating current motor 3A is used as the motor 3, as described above (see FIGS. 16 to 18). The configuration and arrangement of equipment such as the gas engine 1, the first cooling water circulation path 51, the second cooling water circulation path 52, the compressor 41, the condenser 42, and the functions of the cooling water and refrigerant during heating and cooling are as described above. Since the configuration of the embodiment using the DC generator 2 and DC motor 3 and the function of the cooling water and refrigerant during heating and cooling are the same, please refer to FIGS. 2 to 7. In this embodiment, the alternating current generator 2A sends alternating current to an alternating current controller 35A using the gas engine 1.

交流用の制御器35Aは、直流モータ3に対応するものとは異なるものであり、交流モータ3Aに対応するものを説明する。制御器35Aは、整流器35aを備えている。整流器35aは、交流発電機2Aから交流モータ3Aへ電流を送るときに、交流モータ3Aに適した基本周波数に調整する役目を有するものである(図18参照)。 The AC controller 35A is different from the one corresponding to the DC motor 3, and the one corresponding to the AC motor 3A will be explained. The controller 35A includes a rectifier 35a. The rectifier 35a has the role of adjusting the basic frequency to be suitable for the AC motor 3A when sending current from the AC generator 2A to the AC motor 3A (see FIG. 18).

さらに、この基本周波数は、交流モータ3Aを駆動させるために増幅する必要がある。そこで、前記基本周波数の交流電流を大容量のトランジスタ35tに送り、このトランジスタ35tに交流モータ3Aの稼働に必要な駆動周波数に増幅させる交流シグナルをTCU(総合制御器)66による指令にて送る〔図18(B)参照〕。 Furthermore, this fundamental frequency needs to be amplified in order to drive the AC motor 3A. Therefore, the alternating current at the fundamental frequency is sent to the large-capacity transistor 35t, and the TCU (total controller) 66 sends an alternating current signal to the transistor 35t to amplify it to the driving frequency necessary for operating the alternating current motor 3A. See FIG. 18(B)].

そして、このトランジスタ35tが前記整流器による基本周波数を増幅して、交流モータ3Aの回転駆動に必要な駆動周波数に増幅し、交流モータ3Aを駆動するものである。TCU(総合制御器)66による指令により、基本周波数に対して増幅量を大きくした駆動周波数によって、交流モータ3Aの回転数を増加させることにより、冷暖房能力を上げることができる。 This transistor 35t amplifies the fundamental frequency generated by the rectifier to a drive frequency necessary for rotationally driving the AC motor 3A, and drives the AC motor 3A. The heating and cooling capacity can be increased by increasing the rotational speed of the AC motor 3A using a drive frequency with a larger amplification amount than the fundamental frequency in response to a command from the TCU (general controller) 66.

また、TCU(総合制御器)66の指令により、基本周波数の増幅量を小さくし駆動周波数にすることにより、冷暖房能力を下げて、省エネルギとすることができる。具体的には交流モータ3Aの出力を上げる場合、TCU(総合制御器)66から制御器35へ指令が出され、該制御器35のb点(ベース)からe点(エミッタ)に流れる電流を増大させる指令を与える。これによって、トランジスタ35tのc点(コレクタ),b点(ベース),e点(エミッタ)を流れる電流が格段に増大し、交流モータ3Aの出力が増大して、暖房又は冷房の能力が大きくなる。 Further, by reducing the amount of amplification of the fundamental frequency to the drive frequency in response to a command from the TCU (total controller) 66, it is possible to lower the heating and cooling capacity and save energy. Specifically, when increasing the output of the AC motor 3A, a command is issued from the TCU (total controller) 66 to the controller 35 to increase the current flowing from point b (base) to point e (emitter) of the controller 35. Give command to increase. As a result, the current flowing through points C (collector), B (base), and E (emitter) of the transistor 35t increases significantly, the output of the AC motor 3A increases, and the heating or cooling capacity increases. .

交流発電機2A及び交流モータ3Aを使用した冷暖房装置の実施形態においては、インバータ65は、AC-ACインバータが使用される〔図18(A)参照〕。該インバータ65(AC-ACインバータ)は、交流発電機2Aによって発電された高圧の交流電流を安定させると共に、一般の交流電源として使用されるように、調整する役目を有する。 In the embodiment of the air conditioning system using the AC generator 2A and the AC motor 3A, an AC-AC inverter is used as the inverter 65 [see FIG. 18(A)]. The inverter 65 (AC-AC inverter) has the role of stabilizing the high voltage alternating current generated by the alternator 2A and adjusting it so that it can be used as a general alternating current power source.

また、図19は、発電機に交流発電機2Aを使用し、モータ3に直流モータを使用した実施形態である。この実施形態では、交流発電機2Aによる交流発電を制御器35によって、交流を直流に変換して直流モータ3に電気を送るものである。 Further, FIG. 19 shows an embodiment in which an AC generator 2A is used as the generator and a DC motor is used as the motor 3. In this embodiment, the controller 35 converts the alternating current generated by the alternating current generator 2A into direct current, and sends the electricity to the direct current motor 3.

A1…パワーユニット、A2…コンプレッサユニット、1…ガスエンジン、
2…直流発電機、2A…交流発電機、3…モータ、3A…交流モータ、
41…コンプレッサ、42…コンデンサ、51…第1冷却水循環流路、
52…第2冷却水循環流路、53…水路切替弁、61…第1ラジェータ、
62…第2ラジェータ、63…第1ファン、64…第2ファン、
66…TCU(総合制御器)、67…ECU(エンジンコントロールユニット)、
9…総合筐体、91…第1筐体、92…第2筐体。
A1...power unit, A2...compressor unit, 1...gas engine,
2...DC generator, 2A...AC generator, 3...motor, 3A...AC motor,
41... Compressor, 42... Condenser, 51... First cooling water circulation flow path,
52... Second cooling water circulation flow path, 53... Channel switching valve, 61... First radiator,
62...Second radiator, 63...First fan, 64...Second fan,
66...TCU (total controller), 67...ECU (engine control unit),
9...General casing, 91...First casing, 92...Second casing.

そこで、発明者は上記課題を解決すべく鋭意,研究を重ねた結果、請求項1の発明を、ガスエンジンと、該ガスエンジンの冷却水が循環する第1冷却水循環流路と第2冷却水循環流路と、前記第1冷却水循環流路内に設けられる第1ラジェータと、前記第2冷却水循環流路内に設けられる第2ラジェータと、冷却水が前記第1冷却水循環流路と前記第2冷却水循環流路の何れか一方に循環させる水路切替弁と、前記ガスエンジンにて駆動する交流発電機と、該交流発電機にて稼働するモータと、該モータで駆動され冷媒を圧縮するコンプレッサと、冷媒を熱交換するコンデンサと、前記第1ラジェータ側設けられる第1ファンと、前記第2ラジェータ側に設けられる第2ファンと総合筐体とを備えた室外機を備え、暖房時には前記水路切替弁にて冷却水を前記第1冷却水循環流路に循環させ高温となる前記第1ラジェータから前記第1ファンにより前記コンデンサに高温の通過風を送り、前記コンプレッサで圧縮した冷媒を室内機に循環させ、冷房時には前記水路切替弁にて前記第2冷却水循環路に冷却水を流す構成とし、オーバーヒート時には、前記水路切替弁にて前記第2冷却水循環路に冷却水を流す構成としつつ、前記第1ファン及び前記第2ファンによって前記総合筐体内に通風を入れて換気することを特徴とするガスエンジン冷暖房装置としたことにより、上記課題を解決した。 Therefore, as a result of intensive research in order to solve the above problems, the inventor has proposed the invention of claim 1 to provide a gas engine, a first cooling water circulation flow path through which the cooling water of the gas engine circulates, and a second cooling water circulation path. a flow path, a first radiator provided in the first cooling water circulation path, a second radiator provided in the second cooling water circulation path; a waterway switching valve for circulating cooling water in either one of the cooling water circulation channels; an alternator driven by the gas engine; a motor operated by the alternator; and a compressor driven by the motor to compress the refrigerant. , an outdoor unit including a condenser for heat exchange of refrigerant, a first fan provided on the first radiator side, a second fan provided on the second radiator side, and a general casing ; Cooling water is circulated through the first cooling water circulation flow path by a switching valve, and high temperature passing air is sent from the first radiator to the condenser by the first fan, and the refrigerant compressed by the compressor is sent to the indoor unit. The cooling water is circulated, and the cooling water is configured to flow into the second cooling water circulation path by the waterway switching valve during cooling, and the cooling water is flowed into the second cooling water circulation path by the waterway switching valve during overheating, The above-mentioned problem has been solved by providing a gas engine cooling/heating device characterized in that the first fan and the second fan introduce passing air into the general housing for ventilation.

請求項4の発明を、請求項1又は2に記載のガスエンジン冷暖房装置において、ECUと、TCUとを備え前記ガスエンジンと、前記ECUと、前記流発電機との集合体をパワーユニットとして第1筐体に収納され、前記モータと、前記コンプレッサと、前記コンデンサと、前記第1ラジェータと、前記第1ファンとの集合体をコンプレッサユニットとして第2筐体に収納される構成とし、前記第1筐体と前記第2筐体との間には前記第1冷却水循環流路が連続して設けられてなることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置としたことにより、上記課題を解決した。 The invention of claim 4 is a gas engine air conditioning system according to claim 1 or 2, which includes an ECU and a TCU, and uses an assembly of the gas engine, the ECU, and the alternator as a power unit. The motor, the compressor, the capacitor, the first radiator, and the first fan are housed in a second housing as a compressor unit; The above-mentioned problem has been solved by providing a gas engine cooling/heating device characterized in that the first cooling water circulation flow path is continuously provided between the first housing and the second housing.

TCU(総合制御器)66によるこれらの切り換え位置で冷暖房システムが暖房又は冷房として働くかが決定される。TCU(総合制御器)66の指令がECU(エンジンコントロールユニット)67に送られ、該ECU(エンジンコントロールユニット)67によりバッテリ12の電力でスタータ11によりガスエンジン1が始動される。また、ECU(エンジンコントロールユニット)67は、ガスエンジン1の点火時期や空燃比、スロットル度などの運転変数の制御を行う。そのため、ガスエンジン1のエンジン回転数が一定になるようにスロットル度を調整し、空燃比が理論空燃比になるように燃料圧力調整器を制御する。 These switching positions by the TCU (total controller) 66 determine whether the air conditioning system operates as a heating or cooling system. A command from a TCU (general controller) 66 is sent to an ECU (engine control unit) 67, and the gas engine 1 is started by the starter 11 using electric power from the battery 12 by the ECU (engine control unit) 67. Further, the ECU (engine control unit) 67 controls operating variables such as the ignition timing, air-fuel ratio, and throttle opening of the gas engine 1. Therefore, the throttle opening degree is adjusted so that the engine speed of the gas engine 1 is constant, and the fuel pressure regulator is controlled so that the air-fuel ratio becomes the stoichiometric air-fuel ratio.

ここで、コンプレッサ41の入口側の冷媒ガス温度を上げると出口側の温度の上昇に寄与することを説明する。熱力学の法則にしたがい、コンプレッサ41で入口側の体積Vinの気体をVout(Vin>Vout)に圧縮したとき、圧縮前(入口)のガス温度をTinK(ケルビン)とし、圧縮後(出口)の温度をToutKとすると、以下のようになる。 Here, it will be explained that increasing the refrigerant gas temperature on the inlet side of the compressor 41 contributes to an increase in the temperature on the outlet side. According to the law of thermodynamics, when the compressor 41 compresses a gas with a volume Vin on the inlet side to Vout (Vin>Vout), the gas temperature before compression (inlet) is TinK (Kelvin), and after compression (outlet) the gas temperature is TinK (Kelvin). When the temperature is ToutK, it is as follows.

そこで、発明者は上記課題を解決すべく鋭意,研究を重ねた結果、請求項1の発明を、ガスエンジンと、該ガスエンジンの冷却水が循環する第1冷却水循環流路と第2冷却水循環流路と、前記第1冷却水循環流路内に設けられる第1ラジェータと、前記第2冷却水循環流路内に設けられる第2ラジェータと、冷却水が前記第1冷却水循環流路と前記第2冷却水循環流路の何れか一方に循環させる水路切替弁と、前記ガスエンジンにて駆動する交流発電機と、該交流発電機にて稼働するモータと、該モータで駆動され冷媒を圧縮するコンプレッサと、冷媒を熱交換するコンデンサと、前記第1ラジェータ側に設けられる第1ファンと、前記第2ラジェータ側に設けられる第2ファンと、前記ガスエンジンと前記交流発電機と前記第1冷却水循環流路と前記第2冷却水循環流路と前記第2ラジェータと前記第2ファンと前記モータと前記コンプレッサと前記第1ラジェータと前記コンデンサと前記第1ファンとが組み込まれた総合筐体とを備えた室外機を備え、総合筐体とを備えた室外機を備え、暖房時には前記水路切替弁にて冷却水を前記第1冷却水循環流路に循環させ高温となる前記第1ラジェータから前記第1ファンにより前記コンデンサに高温の通過風を送り、前記コンプレッサで圧縮した冷媒を室内機に循環させ、冷房時には前記水路切替弁にて前記第2冷却水循環路に冷却水を流す構成とし、オーバーヒート時には、前記水路切替弁にて前記第2冷却水循環路に冷却水を流す構成としつつ、前記第1ファン及び前記第2ファンによって前記総合筐体の外方から該総合筐体の内方に通過風を入れて換気することを特徴とするガスエンジン冷暖房装置としたことにより、上記課題を解決した。
Therefore, as a result of intensive research in order to solve the above problems, the inventor has proposed the invention of claim 1 to provide a gas engine, a first cooling water circulation flow path through which the cooling water of the gas engine circulates, and a second cooling water circulation path. a flow path, a first radiator provided in the first cooling water circulation path, a second radiator provided in the second cooling water circulation path; a waterway switching valve for circulating cooling water in either one of the cooling water circulation channels; an alternator driven by the gas engine; a motor operated by the alternator; and a compressor driven by the motor to compress the refrigerant. , a condenser for exchanging heat with a refrigerant, a first fan provided on the first radiator side, a second fan provided on the second radiator side, the gas engine, the alternator, and the first cooling water circulation flow. a general casing in which a channel, the second cooling water circulation channel, the second radiator, the second fan, the motor, the compressor, the first radiator, the condenser, and the first fan are incorporated. an outdoor unit including an outdoor unit and a general casing; during heating, the cooling water is circulated through the first cooling water circulation flow path by the waterway switching valve to reach a high temperature from the first radiator to the first fan; A high-temperature passing air is sent to the condenser, the refrigerant compressed by the compressor is circulated to the indoor unit, and during cooling, the cooling water is flowed into the second cooling water circulation channel by the water channel switching valve, and when overheating, While the waterway switching valve is configured to flow cooling water into the second cooling water circulation flow path, the first fan and the second fan cause passing air to flow from the outside of the general casing to the inside of the general casing. The above problem was solved by creating a gas engine air-conditioning/heating system that is characterized by ventilation.

Claims (6)

ガスエンジンと、該ガスエンジンの冷却水が循環する第1冷却水循環流路と第2冷却水循環流路と、前記第1冷却水循環流路内に設けられる第1ラジェータと、前記第2冷却水循環流路内に設けられる第2ラジェータと、冷却水が前記第1冷却水循環流路と前記第2冷却水循環流路の何れか一方に循環させる水路切替弁と、前記ガスエンジンにて駆動する交流発電機と、該交流発電機にて稼働するモータと、該モータで駆動され冷媒を圧縮するコンプレッサと、冷媒を熱交換するコンデンサと、前記第1ラジェータ側設けられる第1ファンと、前記第2ラジェータ側に設けられる第2ファンとを備えた室外機を備え、
暖房時には前記水路切替弁にて冷却水を前記第1冷却水循環流路に循環させ高温となる前記第1ラジェータから前記第1ファンにより前記コンデンサに高温の通過風を送り、前記コンプレッサで圧縮した冷媒を室内機に循環させ、
冷房時には前記水路切替弁にて前記第2冷却水循環路に冷却水を流す構成とし、
オーバーヒート時には、前記水路切替弁にて前記第2冷却水循環路に冷却水を流す構成としつつ、前記第1ファン及び前記第2ファンによって総合筐体内に通風風を入れて換気することを特徴とするガスエンジン冷暖房装置。
a gas engine, a first cooling water circulation passage and a second cooling water circulation passage through which cooling water of the gas engine circulates, a first radiator provided in the first cooling water circulation passage, and a second cooling water circulation passage. a second radiator provided in the passage; a water passage switching valve for circulating cooling water to either the first cooling water circulation passage or the second cooling water circulation passage; and an alternator driven by the gas engine. a motor operated by the alternator; a compressor driven by the motor to compress refrigerant; a condenser for exchanging heat with the refrigerant; a first fan provided on the first radiator side; and a first fan provided on the second radiator side. an outdoor unit equipped with a second fan installed in the
During heating, cooling water is circulated through the first cooling water circulation channel by the waterway switching valve, and high-temperature passing air is sent from the first radiator to the condenser by the first fan, and the refrigerant is compressed by the compressor. is circulated to the indoor unit,
During cooling, the cooling water is configured to flow through the second cooling water circulation path using the waterway switching valve,
At the time of overheating, the waterway switching valve is configured to flow cooling water into the second cooling water circulation path, and the first fan and the second fan are used to ventilate the overall housing by introducing ventilation into the overall housing. Gas engine heating and cooling equipment.
請求項1に記載のガスエンジン冷暖房装置において、前記第2ファンは前記第2ラジェータへの通過風の方向変換ができることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置。 2. The gas engine air-conditioning system according to claim 1, wherein the second fan is capable of changing the direction of air passing through the second radiator. 請求項2に記載のガスエンジン冷暖房装置において、前記第2ファンは、複数の羽根を有し、各該羽根は、回転方向に沿う中間に平板で且つ回転方向に沿って傾斜する羽根中央部が形成され、該羽根中央部の回転方向両端に回転方向に沿って傾斜する羽根端部が形成され、両該羽根端部の迎い角は同一であると共に前記羽根中央部の迎い角よりも小さく設定されてなることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置。 3. The gas engine cooling/heating device according to claim 2, wherein the second fan has a plurality of blades, each blade having a blade central portion that is a flat plate in the middle along the rotation direction and is inclined along the rotation direction. blade ends inclined along the rotation direction are formed at both ends of the blade center in the rotation direction, and the angle of attack of both blade ends is the same and is set smaller than the attack angle of the blade center. A gas engine air conditioning and heating system characterized by: 請求項1又は2に記載のガスエンジン冷暖房装置において、ECUと、TCUとを備え前記ガスエンジンと、前記ECUと、前記直流発電機との集合体をパワーユニットとして第1筐体に収納され、前記モータと、前記コンプレッサと、前記コンデンサと、前記第1ラジェータと、前記第1ファンとの集合体をコンプレッサユニットとして第2筐体に収納される構成とし、前記第1筐体と前記第2筐体との間には前記第1冷却水循環流路が連続して設けられてなることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置。 The gas engine cooling/heating device according to claim 1 or 2, comprising an ECU and a TCU, and an assembly of the gas engine, the ECU, and the DC generator is housed in a first housing as a power unit, and the The assembly of the motor, the compressor, the capacitor, the first radiator, and the first fan is housed as a compressor unit in a second casing, and the first casing and the second casing A gas engine cooling/heating system, characterized in that the first cooling water circulation flow path is continuously provided between the gas engine body and the gas engine body. 請求項4に記載のガスエンジン冷暖房装置において、前記第1筐体は一台備え、前記第2筐体は前記第1冷却水循環流路を介して並列配置されてなることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置。 5. The gas engine cooling/heating system according to claim 4, wherein the first housing is provided with one unit, and the second housing is arranged in parallel via the first cooling water circulation flow path. Air conditioning equipment. 請求項4に記載のガスエンジン冷暖房装置において、前記第1筐体は一台備え、前記第2筐体は前記第1冷却水循環流路を介して並列配置され、それぞれの前記第2筐体は複数台の前記室内機を、冷媒流路を介して並列配置されて備えられてなることを特徴とするガスエンジン冷暖房装置。 5. The gas engine cooling/heating system according to claim 4, wherein one first housing is provided, the second housings are arranged in parallel via the first cooling water circulation flow path, and each of the second housings has a A gas engine air conditioning/heating system comprising a plurality of the indoor units arranged in parallel via a refrigerant flow path.
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