JP2024002610A - 空気調和機 - Google Patents

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Abstract

【課題】本開示は、可燃性冷媒の漏洩時における安全性の向上を図ることのできる空気調和機を提供する。【解決手段】圧縮機21と、室外熱交換器23と、室外ファン24と、膨張機構25とを有する室外機20と、室内熱交換器11と、室内ファン12とを有する室内機と、を備え、室外機20と室内機とを冷媒配管で接続して冷凍サイクル回路を構成し、冷凍サイクル回路は、可燃性冷媒を用い、室内ファン12の駆動回転数が所定の回転数以下の場合、圧縮機21が起動しないように制御する。【選択図】図2

Description

本開示は、空気調和機に関する。
特許文献1には、電装品を熱交換器よりも上位に位置するようにしてケーシングの上部に配置し、万が一、熱交換器から可燃性冷媒が漏洩してこれがケーシングの下部に溜まったとしても、この漏洩冷媒に対して着火源となり得る電装品が熱交換器よりも上位にあって漏洩冷媒に対して上方に離間しているので該漏洩冷媒の電装品側への侵入、及びそれによる漏洩冷媒の引火が確実に防止され、可燃性冷媒の漏洩時における安全性が確保される空気調和機を開示する。
特許第3807004号公報
本開示は、可燃性冷媒の漏洩時における安全性の向上を図ることのできる空気調和機を提供する。
本開示における空気調和機は、圧縮機と、室外熱交換器と、室外ファンと、膨張機構とを有する室外機と、室内熱交換器と、室内ファンとを有する室内機と、を備え、前記室外機と前記室内機とを冷媒配管で接続して冷凍サイクル回路を構成してなる空気調和機において、前記冷凍サイクル回路は、可燃性冷媒を用い、前記室内ファンの駆動回転数が所定の回転数以下の場合、前記圧縮機が起動しないように制御することを特徴とする。
本開示における空気調和機は、室内ファンの駆動回転数が所定の回転数以下の場合、圧縮機が起動しないように制御し、室内ファンの駆動回転数が所定の回転数より高い場合にのみ圧縮機を起動させるため、十分な風量を確保することができ、可燃性冷媒が漏洩した場合でも、被空調空間の空気の撹拌を十分に行うことができ、可燃性冷媒が可燃性領域を形成することを抑制することができる。
実施の形態1に係る空気調和機の冷凍サイクル回路を示す構成図 実施の形態1に係る空気調和機の制御構成を示すブロック図 実施の形態1の動作を示すフローチャート
(本開示の基礎となった知見等)
発明者らが本開示に想到するに至った当時、空気調和機は、気候変動の抑制という観点から、地球温暖化係数が小さい、炭化水素系冷媒、例えば、イソブタンやプロパンなどの冷媒に使用冷媒を切り替えることが提案されている。
しかしながら、従来の空気調和機においては、可燃性冷媒を用いた場合、冷媒漏洩時に対する安全性を確保する必要があるという課題があることを発明者らは発見し、その課題を解決するために、本開示の主題を構成するに至った。
そこで、本開示は、可燃性冷媒の漏洩時における安全性の向上を図ることのできる空気調和機を提供する。
以下、図面を参照しながら実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明、または、実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。
なお、添付図面および以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図していない。
(実施の形態1)
[1-1.構成]
[1-1-1.冷凍サイクル回路の構成]
以下、図1から図3を参照しながら、実施の形態1について説明する。
図1は、実施の形態1に係る空気調和機1の冷凍サイクル回路を示す構成図である。
図1に示すように、空気調和機1は、室内機10と、室外機20とを備えている。
空気調和機1は、図1の冷凍サイクル回路において、例えば、イソブタン、プロパン等の可燃性冷媒を循環させ、室内機10が設置された被空調空間に対して暖房、冷房などの空気調和を実行する。なお、図1において、説明に使用しないアキュムレータ等の装置については図示していないが、空気調和機1はそれらの装置を有していてもよい。
室内機10は、室内熱交換器11、および、室内ファン12を備えている。室内熱交換器11は、例えば、フィンチューブ式の熱交換器であり、内部に冷媒が通る流路を備える。
室内ファン12は、例えば、図示しないモータによって羽根車を回転させて送風するクロスフローファンである。室内ファン12は、被空調空間の空気を室内機10に吸い込み、室内熱交換器11の内部にある冷媒と、吸い込んだ空気との間で熱交換させる。冷媒と熱交換した空気は、再び室内機10の外部に流出し、被空調空間の空気調和が行われる。
室外機20は、圧縮機21、四方弁22、室外熱交換器23、室外ファン24、および、膨張機構25を備えている。
圧縮機21は、例えば、密閉型の圧縮機21であり、ガス冷媒を吸引して圧縮し、四方弁22に向けて吐出する。四方弁22は、圧縮機21に対して流入する冷媒、および、圧縮機21から吐出される冷媒の流路を切り替え可能である。
四方弁22は、冷媒の流路を切り替えることにより、室内機10おける運転を冷房運転と暖房運転との間で切り替える。例えば、四方弁22が図1に示す矢印の向きに冷媒を流す場合、室内機10は冷房運転を実行する。室外熱交換器23は、例えば、フィンチューブ式の熱交換器であり、内部に冷媒が通る流路を備える。
室外熱交換器23の流路は、四方弁22および膨張機構25と接続する。室外ファン24は、例えば、軸流式の送風機であり、室外機20の外部の空気と室外熱交換器23の内部の冷媒とを熱交換させる。膨張機構25は、例えば、キャピラリーチューブや膨張弁であり、内部を流れる冷媒を減圧する。
室内機10および室外機20は、室内機のガス側と室外機20とのガス側とを接続するガス側接続配管30と、室内機の液側と室外機20の液側とを接続する液側接続配管31とにより接続されている。
ガス側接続配管30および液側接続配管31の中途部には、それぞれ液側二方弁33およびガス側三方弁34がそれぞれ設けられている。これら液側二方弁33およびガス側三方弁34を介して室内機10と室外機20とが接続される。
液側二方弁33およびガス側三方弁34は、室外機20と室内機10との接続作業が完了した場合に、手動で開動作される。なお、液側二方弁33およびガス側三方弁34は、室外制御部41または室内制御部40による制御により自動的に開閉動作されるものであってもよい。
また、室内熱交換器11の入口側および出口側には、安全遮断弁32が設けられている。安全遮断弁32は、万一、室内熱交換器11から冷媒が漏洩した場合に、ガス側接続配管30および液側接続配管31を遮断し、ガス側接続配管30および液側接続配管31の内部の冷媒が室内熱交換器11に送られないようにするものである。
なお、安全遮断弁32は、室内機10の外側に設けられていてもよいし、液側二方弁33およびガス側三方弁34より室外機20側に設けられていてもよい。
[1-1-2.制御構成]
次に、本実施の形態の制御構成について説明する。
図2は、本実施の形態の制御構成を示すブロック図である。
図2に示すように、室内機10は、室内制御部40を備えている。室外機20は、室外制御部41を備えている。室内制御部40と室外制御部41とは互いに通信可能に構成されている。
室内制御部40は、例えば、CPUやMPUなどのプログラムを実行するプロセッサおよびROM、RAMなどのメモリを備え、プロセッサが、メモリに記憶された制御プログラムを読み出して処理を実行するように、ハードウェア及びソフトウェアの協働により各種処理を実行する。
室内制御部40は、室内ファン12の回転を制御する。また、室内制御部40は、安全遮断弁32の開閉制御を行う。
室外制御部41は、例えば、CPUやMPUなどのプログラムを実行するプロセッサおよびROM、RAMなどのメモリを備え、プロセッサが、メモリに記憶された制御プログラムを読み出して処理を実行するように、ハードウェア及びソフトウェアの協働により各種処理を実行する。
室外制御部41は、圧縮機21、室外ファン24の駆動制御を行うとともに、四方弁22の切り替え制御を行う。
室内制御部40は、室内ファン12の駆動回転数を室外制御部41に送信する。室外制御部41は、室内ファン12の駆動回転数が所定の回転数以下の場合、圧縮機21を起動させないように制御する。
これは、可燃性の冷媒が漏洩した場合、室内ファン12の駆動回転数が所定の回転数以下だと、十分な風量を確保することができないため、被空調空間の空気の撹拌を十分に行うことができず、可燃性冷媒が可燃性領域を形成するおそれがあるためである。
なお、本実施の形態においては、室内ファン12の駆動回転数に基づいて、圧縮機21の起動の有無を判断するようにしたが、例えば、室内ファン12による風量に基づいて、圧縮機21の起動の有無を判断するようにしてもよい。
この場合、以下の式に基づいて、風量の算出を行う。
ETRSでは、以下の式となる。
Figure 2024002610000002
ここで、
Qmin:必要最小風量(m3/min)
LFL:可燃性限界(kg/m3)
CF:定数(0.5)
Y:定数(漏洩箇所が室外:1.5、漏洩箇所が室内:1.0)
mleak:冷媒漏れ率(kg/s)
h0:室内機の設定高さ(m)
A0:気流の吹出面積(m2)
Non ETRSでは以下の式となる。
Figure 2024002610000003
ここで、
Qmin:必要最小風量(m3/min)
LFL:可燃性限界(kg/m3)
CF:定数(0.35)
Y:定数(漏洩箇所が室外:1.5、漏洩箇所が室内:1.0)
A0:気流の吹出し面積(m2)
mc:冷媒充填量(kg)
なお、前記各式は、「IEC60335-2-40に準拠するETRS」に基づくものである。
このように室内ファン12による風量が、上記式で算出された最小風量以下の場合、その演算結果を室外制御部41に送信し、室外制御部41は、圧縮機21の起動を行わないように制御する。
また、室内制御部40は、室内ファン12の駆動回転数が所定回転数以下の場合、または室内ファン12の風量が所定風量以下の場合、圧縮機21を駆動しないように制御するとともに、安全遮断弁32を閉じるように制御してもよい。
このように制御することで、室内ファン12の駆動回転数が低い場合でも、室内機側の冷媒量を少なくすることができる。そのため、冷媒が漏洩した場合に、被空調空間への冷媒の流出量を低減させることができ、被空調空間の可燃性領域を最小限に抑制することができる。
また、室内制御部40は、空気調和機が停止している場合にも、室内ファン12を常時駆動するように制御してもよい。
この場合、空気調和機が停止している状態で、冷媒の漏洩が発生した場合に、被空調空間の空気を撹拌することで、冷媒による可燃性領域を最小限に抑制することができる。
なお、空気調和機は、バッテリなどの補助電源(図示せず)を備えるようにしてもよい。
補助電源は、例えば、室内機に設置され、停電時など商用電源が供給されなくなった場合に、室内ファン12を駆動する電源として機能する。
これにより、停電時においても、室内ファン12を駆動することができるので、冷媒の漏洩が発生した場合に、被空調空間の空気を撹拌することで、冷媒による可燃性領域を最小限に抑制することができる。
[1-3.動作、作用]
以上のように構成された空気調和機1の動作について説明する。
図3は、実施の形態1の空気調和機の動作を示すフローチャートである。
図3に示すように、空気調和機の電源をONにすると(ST1)、室内制御部40は、室内ファン12の駆動制御を行う。
室内制御部40は、室内ファン12の駆動回転数を検出し、この駆動回転数が所定の回転数以下か否かを判断する(ST2)。
室内制御部40は、室内ファン12の駆動回転数が所定の回転数以下と判断した場合は(ST2:YES)、室内ファン12の駆動回転数情報を室外制御部41に送信する。これにより、室外制御部41は、圧縮機21の起動を行わないように制御する(ST3)。
このとき、室内制御部40は、安全遮断弁32を閉じるように制御する(ST4)。
一方、室内ファン12の駆動回転数が所定の回転数より高いと判断した場合は(ST2:NO)、この駆動回転数情報を室外制御部41に送信することで、室外制御部41は、圧縮機21、室外ファン24を駆動するとともに(ST5)、四方弁22を冷房運転または暖房運転を行うように切り替える。
これにより、通常の冷房運転または暖房運転が行われる。
[1-4.効果等]
以上説明したように、本実施形態においては、圧縮機21と、室外熱交換器23と、室外ファン24と、膨張機構25とを有する室外機20と、室内熱交換器11と、室内ファン12とを有する室内機と、を備え、室外機20と室内機とを冷媒配管で接続して冷凍サイクル回路を構成し、冷凍サイクル回路は、可燃性冷媒を用い、室内ファン12の駆動回転数が所定の回転数以下の場合、圧縮機21が起動しないように制御する。
これにより、室内ファン12の駆動回転数が所定の回転数より高い場合にのみ圧縮機21を起動させるため、十分な風量を確保することができ、可燃性冷媒が漏洩した場合でも、被空調空間の空気の撹拌を十分に行うことができ、可燃性冷媒が可燃性領域を形成することを抑制することができる。
また、本実施の形態においては、室内ファン12による風量が所定の風量以下の場合、圧縮機21が起動しないように制御する。
これにより、室内ファン12の流量と回転数とは、比例関係にあり、室内ファン12の風量が所定の風量より大きい場合であれば、十分な風量を確保することができ、可燃性冷媒が漏洩した場合でも、被空調空間の空気の撹拌を十分に行うことができ、可燃性冷媒が可燃性領域を形成することを抑制することができる。
また、本実施の形態においては、冷凍サイクル回路に安全遮断弁32を設置し、室内ファン12の駆動回転数が所定の回転数以下の場合、安全遮断弁32を閉じるように制御する。
これにより、室内ファン12の駆動回転数が低い場合でも、室内機側の冷媒量を少なくすることができる。そのため、冷媒が漏洩した場合に、被空調空間への冷媒の流出量を低減させることができ、被空調空間の可燃性領域を最小限に抑制することができる。
また、本実施の形態においては、空気調和機が停止している状態で、室内ファン12を駆動するように制御する。
これにより、空気調和機が停止している状態で、冷媒の漏洩が発生した場合に、被空調空間の空気を撹拌することで、冷媒による可燃性領域を最小限に抑制することができる。
また、本実施の形態においては、空気調和機に電源が供給されない場合に、室内ファン12に電源を供給する補助電源を備えている。
これにより、停電時においても、室内ファン12を駆動することができるので、冷媒の漏洩が発生した場合に、被空調空間の空気を撹拌することで、冷媒による可燃性領域を最小限に抑制することができる。
(付記)
以上の実施の形態の記載により、下記の技術が開示される。
(技術1)圧縮機と、室外熱交換器と、室外ファンと、膨張機構とを有する室外機と、室内熱交換器と、室内ファンとを有する室内機と、を備え、前記室外機と前記室内機とを冷媒配管で接続して冷凍サイクル回路を構成してなる空気調和機において、前記冷凍サイクル回路は、可燃性冷媒を用い、前記室内ファンの駆動回転数が所定の回転数以下の場合、前記圧縮機が起動しないように制御することを特徴とする空気調和機。
この構成により、室内ファンの駆動回転数が所定の回転数より高い場合にのみ圧縮機を起動させるため、十分な風量を確保することができ、可燃性冷媒が漏洩した場合でも、被空調空間の空気の撹拌を十分に行うことができ、可燃性冷媒が可燃性領域を形成することを抑制することができる。
(技術2)前記室内ファンによる風量が所定の風量以下の場合、前記圧縮機が起動しないように制御することを特徴とする技術1に記載の空気調和機。
この構成により、室内ファンの流量と回転数とは、比例関係にあり、室内ファンの風量が所定の風量より大きい場合であれば、十分な風量を確保することができ、可燃性冷媒が漏洩した場合でも、被空調空間の空気の撹拌を十分に行うことができ、可燃性冷媒が可燃性領域を形成することを抑制することができる。
(技術3)前記冷凍サイクル回路に安全遮断弁を設置し、前記室内ファンの駆動回転数が所定の回転数以下の場合、前記安全遮断弁を閉じるように制御することを特徴とする技術1または技術2に記載の空気調和機。
この構成により、室内ファンの駆動回転数が低い場合でも、室内機側の冷媒量を少なくすることができる。そのため、冷媒が漏洩した場合に、被空調空間への冷媒の流出量を低減させることができ、被空調空間の可燃性領域を最小限に抑制することができる。
(技術4)前記空気調和機が停止している状態で、前記室内ファンを駆動するように制御することを特徴とする技術1から技術3のいずれか一項に記載の空気調和機。
この構成により、空気調和機が停止している状態で、冷媒の漏洩が発生した場合に、被空調空間の空気を撹拌することで、冷媒による可燃性領域を最小限に抑制することができる。
(技術5)前記空気調和機に電源が供給されない場合に、前記室内ファンに電源を供給する補助電源を備えていることを特徴とする技術1から技術4のいずれか一項に記載の空気調和機。
この構成により、停電時においても、室内ファンを駆動することができるので、冷媒の漏洩が発生した場合に、被空調空間の空気を撹拌することで、冷媒による可燃性領域を最小限に抑制することができる。
本開示は、可燃性冷媒の漏洩時における安全性を向上することができる空気調和機に好適に利用可能である。
1 空気調和機
10 室内機
11 室内熱交換器
12 室内ファン
20 室外機
21 圧縮機
22 四方弁
23 室外熱交換器
24 室外ファン
25 膨張機構
30 ガス側接続配管
31 液側接続配管
32 安全遮断弁
33 液側二方弁
34 ガス側三方弁
40 室内制御部
41 室外制御部

Claims (5)

  1. 圧縮機と、室外熱交換器と、室外ファンと、膨張機構とを有する室外機と、
    室内熱交換器と、室内ファンとを有する室内機と、を備え、
    前記室外機と前記室内機とを冷媒配管で接続して冷凍サイクル回路を構成してなる空気調和機において、
    前記冷凍サイクル回路は、可燃性冷媒を用い、
    前記室内ファンの駆動回転数が所定の回転数以下の場合、前記圧縮機が起動しないように制御する
    ことを特徴とする空気調和機。
  2. 前記室内ファンによる風量が所定の風量以下の場合、前記圧縮機が起動しないように制御する
    ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  3. 前記冷凍サイクル回路に安全遮断弁を設置し、
    前記室内ファンの駆動回転数が所定の回転数以下の場合、前記安全遮断弁を閉じるように制御する
    ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の空気調和機。
  4. 前記空気調和機が停止している状態で、前記室内ファンを駆動するように制御する
    ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  5. 前記空気調和機に電源が供給されない場合に、前記室内ファンに電源を供給する補助電源を備えている
    ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
JP2022101915A 2022-06-24 2022-06-24 空気調和機 Pending JP2024002610A (ja)

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