JP3080558B2 - 寒冷地向けヒートポンプ空調機 - Google Patents

寒冷地向けヒートポンプ空調機

Info

Publication number
JP3080558B2
JP3080558B2 JP07016670A JP1667095A JP3080558B2 JP 3080558 B2 JP3080558 B2 JP 3080558B2 JP 07016670 A JP07016670 A JP 07016670A JP 1667095 A JP1667095 A JP 1667095A JP 3080558 B2 JP3080558 B2 JP 3080558B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
compressor
temperature
air conditioner
outdoor
heat exchanger
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP07016670A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH08210709A (ja
Inventor
研作 小国
弘 安田
進 中山
岑夫 高橋
喜雄 小林
幹雄 鈴木
文雄 原田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Ltd
Priority to JP07016670A priority Critical patent/JP3080558B2/ja
Priority to EP96101343A priority patent/EP0725255B1/en
Priority to DE69632094T priority patent/DE69632094T2/de
Priority to KR1019960002519A priority patent/KR100208322B1/ko
Priority to CNB2004100396912A priority patent/CN100386574C/zh
Priority to CNB96102111XA priority patent/CN1148540C/zh
Publication of JPH08210709A publication Critical patent/JPH08210709A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP3080558B2 publication Critical patent/JP3080558B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/04Heating; Cooling; Heat insulation
    • F04C29/042Heating; Cooling; Heat insulation by injecting a fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • F04C18/0207Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form
    • F04C18/0215Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form where only one member is moving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • F24F11/77Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity by controlling the speed of ventilators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/84Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/86Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/87Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling absorption or discharge of heat in outdoor units
    • F24F11/871Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling absorption or discharge of heat in outdoor units by controlling outdoor fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • F25B1/04Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with compressor of rotary type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • F25B49/022Compressor control arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/85Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using variable-flow pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/021Inverters therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、暖房および冷房を行う
ヒ−トポンプ空調機に関り、特に冬期に室外空気温度が
低下する寒冷地で利用するのに好適な高暖房効率のヒ−
トポンプ空調機に関する。
【0002】
【従来の技術】暖房および冷房を行う空調機として、空
気熱源式ヒ−トポンプ空調機が普及している。空気熱源
式ヒ−トポンプ空調機の例として、圧縮機、室外空気熱
交換器、室外送風機、減圧装置等から構成される室外ユ
ニットと、室内空気熱交換器、室内送風機、減圧装置等
から構成される室内ユニットを組合せて使用する室外空
気熱源式ヒ−トポンプ空調機がある。そして、この室外
熱源式ヒートポンプ空調機と灯油あるいはガスを併用し
て寒冷地向け使用として使う暖房機が種々提案されてい
る。その一例が、特開平3−211367号公報あるい
は日本冷凍協会誌第69巻第800号第14頁〜16頁
に記載されている。この灯油あるいはガス併用空調機で
は、冬期で室外空気温度が高い場合には空気熱源式ヒ−
トポンプ空調機を用い、室外空気温度が低い場合には灯
油あるいはガスを用いている。また、特開平3−593
49号公報には、冷凍サイクルの低温を利用した冷凍機
に、スクロ−ル圧縮機、凝縮器、蒸発器、膨張弁とスク
ロ−ル圧縮機の機構部に液冷媒をインジェクションする
冷媒回路を備えた例が開示されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】室外空気熱源式ヒ−ト
ポンプ空調機が普及している原因は、スイッチを入れる
だけで暖房あるいは冷房が可能という使い易さにある。
しかし、室外空気熱源式ヒ−トポンプ空調機では、室外
空気温度が低下すると暖房能力が低下し、成績係数(=
暖房能力/電気入力)も低下するという弱点がある。し
たがって、従来の室外空気熱源式ヒ−トポンプ空調機で
は、室外の空気温度がある温度、一般的には−10℃程
度以下では、強制的に停止する制御を実行するか、暖房
能力の低下により室内空気温度が低下し、暖房機として
用いることができなかった。さらに、室外空気温度が低
いと成績係数が低く暖房費用がかさむという問題があっ
た。
【0004】一方、室外空気熱源式ヒ−トポンプ空調機
のこの不具合を解決しようとして室外空気熱源式ヒ−ト
ポンプ空調機と灯油を併用する上記従来技術に記載のも
のにおいては、室外温度が低く灯油暖房に切り替わった
ときに灯油の補給が必要になる。これは、電気のみを使
う室外空気熱源式ヒ−トポンプ空調機に比べて使い勝手
が劣る。また、空調機の構成が複雑になり、イニシャル
コストを増大させる。また、上記従来技術の最後に記載
のものにおいては、冷凍機においてスクロ−ル圧縮機に
液インジェクション回路を採用しているが、低温外気を
利用して冷凍サイクルを構成する点については何等考慮
されていなかった。
【0005】本発明の目的は、室外空気が低下しても高
暖房能力を発揮でき、暖房費用も灯油暖房並みの室外空
気熱源式ヒ−トポンプ空調機を提供することにある。つ
まり、室外空気温度が−15℃以下の低温でも高暖房能
力と高成績係数を発揮でき、快適な室内環境を得ること
ができる室外空気熱源式ヒ−トポンプ空調機を提供する
ことにある。本発明の他の目的は、寒冷地に向けた暖房
能力に重点を置いた室外空気熱源式ヒ−トポンプ空調機
を提供することにある。本発明の更に他の目的は、クリ
ーンエネルギを利用した寒冷地用ヒ−トポンプ空調機を
提供することにある。また、本発明は簡単な構成で寒冷
地用室外空気熱源式ヒートポンプ空調機を安価に提供す
ることを目的とする。さらに本発明は、室外空気が低下
しても高暖房能力を発揮でき、暖房費用も灯油暖房並み
の室外空気熱源式ヒ−トポンプ暖房専用機を提供するこ
とも目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
本発明は、室外熱交換器、減圧装置、利用側熱交換器、
圧縮機とを有する冷凍サイクルを備え、圧縮機に液冷媒
がインジェクションされる寒冷地向けヒ−トポンプ空調
機において、回転数が制御され高圧力比化されたスクロ
ール形の圧縮機と、圧縮機の吐出側温度を検出する温度
センサと、圧縮機に液冷媒をインジェクションする液イ
ンジェクション膨張弁と、を備え、暖房運転時に、圧縮
機は室内空気温度と室内空気温度制御目標の差によって
回転数制御され、液インジェクション膨張弁は、温度セ
ンサによって検出される圧縮機の吐出側温度と目標吐出
温度の差によって制御されるものでる。圧縮機を高圧力
比化されたスクロール形とし、室内空気温度と室内空気
温度制御目標の差によって圧縮機を回転数制御するの
で、外気温度が低下して冷凍サイクルの暖房効率が低下
しても、圧縮機の回転数を上昇させて暖房能力を確保す
ることが可能となる。そして、暖房運転時には圧縮機の
回転数を室内空気温度と室内空気温度制御目標の差によ
って制御すると共に、圧縮機に液インジェクションし、
液インジェクション膨張弁を圧縮機の吐出側温度と目標
吐出温度の差によって制御するので、室外空気温度が−
15℃以下となって、圧縮機に高回転数、高圧力比の運
転が要求されても吐出温度、圧縮機モータの巻線温度の
低減ができ、高効率で高い信頼性を得ることができる。
よって、室外空気温度が−15℃以下でも高暖房能力と
高成績係数を発揮できる寒冷地向けヒ−トポンプ空調機
を得ることができる。
【0007】また、上記のものにおいて、圧縮機のスク
ロールの渦巻数を3以上としたことが望ましい。
【0008】さらに、上記のものにおいて、圧縮機の吐
出口に絞りを設けたことが望ましい。
【0009】さらに、本発明は、室外熱交換器、圧縮
機、四方弁、室外冷媒制御弁、利用側熱交換器とを有す
る冷凍サイクルを備え、圧縮機に液冷媒がインジェクシ
ョンされる寒冷地向けヒ−トポンプ空調機において、ス
クロール形とされその回転数が制御される圧縮機と、圧
縮機の吐出側温度を検出する温度センサと、圧縮機に液
冷媒をインジェクションする液インジェクション膨張弁
と、利用側熱交換器の伝熱面積の2倍以上の伝熱面積と
された室外熱交換器と、を備え、暖房運転時に、圧縮機
は室内空気温度と室内空気温度制御目標の差によって回
転数制御され、液インジェクション膨張弁は温度センサ
によって検出される圧縮機の吐出側温度と目標吐出温度
の差によって制御されるものである。
【0010】
【0011】
【0012】
【0013】
【0014】
【作用】本発明の室外空気熱源ヒ−トポンプでは、暖房
運転時に冷媒をスクロ−ル圧縮機、利用側熱交換器、減
圧装置、室外空気熱交換器、スクロ−ル圧縮機の順に循
環せしめ、利用側熱交換器で凝縮した液冷媒の一部を圧
縮機構部にインジェクションする。また、スクロ−ル圧
縮機の回転数を、室内の空気温度の状況に応じて制御す
る。そして、スクロール圧縮機の圧力比を高めることに
より、低外気温でも圧縮機の起動が可能になり、寒冷地
向けのヒートポンプ空調機が得られる。なお、圧縮機の
高圧力比化はスクロールのラップを増すか、スクロール
圧縮機の吐出口に絞りを設けることにより達成できる。
また、スクロール圧縮機の高圧力比化に伴う高温化は液
インジェクション回路から供給される液冷媒を圧縮機内
に供給することにより、圧縮機駆動モ−タの巻線温度、
冷媒吐出温度を適性に保つことが出来る。
【0015】このように室外空気熱源ヒ−トポンプを構
成することにより、室外空気温度が−15℃以下に低下
しても、圧縮機を高圧力比運転することにより高効率運
転ができる。また、圧縮機の高速運転によって高暖房能
力を発揮できる。すなわち、灯油やガス等の電気以外の
エネルギ源を用いること無く、初めて−15℃以下の外
気温となる寒冷地向けヒートポンプ空調機が得られる。
また、圧縮機を過度に高温にしないので、高い信頼性を
得ることができる。
【0016】さらに、寒冷地にシフトした構成、すなわ
ち室外機熱交換器の伝熱面積を増したので暖房能力が向
上したヒートポンプ空調機が得られる。
【0017】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面を用いて説明す
る。まず図1は、冬期に室外空気温度が低下する地域の
代表例として札幌についての室外空気温度の発生頻度を
表す。図1から、室外空気温度は−18℃程度まで発生
し得ることが分かる。ただこのデ−タは過去の平均値で
あることから最低室外空気温度は−18℃より更に低
く、また北海道の旭川などではではさらに低温になるこ
とから、空調機を選定する上では−20℃程度を最低室
外空気温度と考える必要がある。
【0018】このような背景のもとに、寒冷地向けに改
良したヒートポンプ空調機の一実施例の構成図を図2に
示す。図2において、1はスクロ−ル形圧縮機、2は四
方弁、3は室外空気熱交換器、4は室外冷媒制御弁、5
はアキュムレ−タ、6は液インジェクション冷媒制御
弁、7はレシ−バ、8は室外送風機、9は温度センサ、
10は圧力センサ、11および12は温度センサ、20
はホットガスバイパス弁であり、これらによって室外ユ
ニットが構成される。そして、室外ユニットには演算制
御装置、圧縮機回転数制御装置、冷媒制御弁駆動装置、
室外送風機回転数制御装置などの制御装置が搭載されて
いる。
【0019】また、101は室内熱交換器、102は室
内送風機、103は室内冷媒制御弁、104は室内空気
温度センサであり、これらによって室内ユニットが構成
される。そして、室内ユニットには演算制御装置、室内
送風機回転数制御装置、冷媒制御弁駆動装置などが搭載
されており、さらに、ヒ−トポンプの起動や暖房、冷房
の選択、室内温度の設定等の機能を有するリモ−トコン
トロ−ラも備えられている。ここで、13および14は
室外ユニットと室内ユニットを接続する配管である。
【0020】暖房運転時には、冷媒は圧縮機1、四方弁
2、接続配管13、室内熱交換器101、室内冷媒制御
弁103、接続配管14、レシ−バ7、室外冷媒制御弁
4、室外空気熱交換器3、四方弁2、アキュムレ−タ5
の順に循環し、室外冷媒制御弁4が膨張弁として作用
し、室内空気熱交換器101が冷媒凝縮器となり、室内
を暖房する。このとき、外気温度は−15℃以下であっ
ても、室内には50℃以上の熱風が送風される。また、
室内熱交換器101で凝縮した液冷媒の一部は液インジ
ェクション膨張弁6を通り、圧縮機1にインジェクショ
ンされる。一方冷房運転時には、冷媒は圧縮機1、四方
弁2、室外熱交換器3、冷媒制御弁4、レシ−バ7、接
続配管14、室内冷媒制御弁103、室内熱交換器10
1、接続配管13、四方弁2、アキュムレ−タ5の順に
循環し、室内冷媒制御弁103が膨張弁として作用し、
室内熱交換器101が冷媒蒸発器となり、室内を冷房す
る。また、室外熱交換器3で凝縮した冷媒の一部は液イ
ンジェクション膨張弁6を通り、圧縮機1にインジェク
ションされる。
【0021】次に、図3は、図2で用いられるスクロ−
ル圧縮機の一実施例の縦断面図である。図3において、
50はチャンバ胴、50bはチヤンバ上キャップ、50
cはチヤンバ下キャップ、51は固定スクロ−ルラッ
プ、55は旋回スクロ−ルラップ、56はフレ−ム、5
7はシャフト、58はオルダムリング、59はモ−タ、
61は旋回スクロ−ル軸受、62は主軸受、63は下軸
受、64は冷媒吸入管、65は逆止弁、66は冷媒吐出
ポ−ト、67は背圧室、68a,68bは背圧ポ−ト、
69a,69bは液インジェクションポ−ト、70は吸
入室、71は吐出室、72a,72bは吐出ガス冷媒通
路、74は吐出管、75は給油管、76は給油通路、7
8、78a,78bは液インジェクション管である。
【0022】冷媒は吸入管64から吸いこまれて吸入室
70に流入し、固定スクロ−ル51と旋回スクロ−ル5
5で形成される圧縮室で圧縮され、吐出ポ−ト66から
吐出室に吐き出され、冷媒通路72a,72bを通り、
モ−タ室73に流入し吐出管74から吐出される。ま
た、液インジェクション管78からの冷媒は液インジェ
クションポ−ト69a,69bから圧縮室に導かれる。
【0023】次に、図4は固定スクロ−ルと旋回スクロ
−ルを組み合わせたときの横断面図であり、51aは固
定スクロ−ルラップ、55bは旋回スクロ−ルラップで
あり、その他の記号で同じ記号は図2で説明した部位と
同一部品を示す。ラップ巻数は3.5巻である。吸入さ
れた冷媒は、固定スクロ−ルラップ51aとは旋回スク
ロ−ルラップ55bとで形成される圧縮室が旋回スクロ
−ルの旋回運動によって縮小されるに従い圧縮され、吐
出ポ−ト66から吐き出される。
【0024】次に、図5は圧縮機の断熱効率と圧力比の
関係の一例を示した図である。図5で実線のAがスクロ
−ルラップの巻数が3.5で、液インジェクションを行
うスクロ−ル圧縮機の特性例、1点鎖線のBがスクロ−
ルラップの巻数が2.5で、液インジェクションを行わ
ないスクロ−ル圧縮機の特性例である。図5から、実線
のスクロ−ルラップの巻数が3.5のスクロ−ル圧縮機
は、1点鎖線のスクロ−ルラップの巻数が2.5のスク
ロ−ル圧縮機に対して、高圧力比領域で高効率であるこ
とが分かる。すなわち、本発明では外気温度が−15℃
以下でも空調機がヒートポンプとして作用するために、
圧縮機の圧力比を高くしている。しかしながら、圧縮機
の圧力比を高めると、後述するように圧縮機内部の温度
が高くなり過ぎ圧縮機に異常が起こる。そこで、これを
回避するために、圧縮機内部にレシーバ7に貯溜された
冷媒を送りこむことにより、圧縮機を冷却する。なお、
図5では渦巻数が大きなスクロ−ル圧縮機について説明
したが、巻き数が少なくても圧縮機構部の吐出ポ−ト6
6に弁を設けることによっても高圧力比の領域で高効率
運転を実現できる。
【0025】次に、図6は、図2に示した空気熱源ヒ−
トポンプ空調機の暖房運転を制御する制御系のブロック
図である。圧縮機1は回転数制御装置すなわちインバ−
タ制御装置により駆動され、温度センサ104により検
出される室内空気温度と室内空気温度制御目標の差によ
って回転数制御される。また、液インジェクション膨張
弁6は、温度センサ9により検出される圧縮機の吐出側
温度と目標吐出温度の差によって制御される。さらに、
室外冷媒制御弁は、室外空気熱交換器の温度センサ12
と11の温度差を目標温度差、すなわち室外空気熱交換
器の冷媒出口の冷媒過熱度になるように制御される。
【0026】次に図7は、図2に示した空気熱源ヒ−ト
ポンプ空調機を暖房運転した場合をモリエル線図上に示
したものである。図7において、Bは圧縮機出口、Cは
室内空気熱交換器出口、Dは室外冷媒制御弁出口、Eは
室外空気熱交換器出口、Fは圧縮機入口、Gは液インジ
ェクション冷媒制御弁出口を表し、AはF点の冷媒とG
点の冷媒の混合後を表す。また、1点鎖線F→H→B
は、液インジェクションしない場合である。液インジェ
クションを行うことにより、液インジェクションしない
場合に対して、吐出温度を低減でき、また圧縮機モ−タ
の巻線温度を低減することができる。
【0027】次に、図8は本発明の空気熱源ヒ−トポン
プ空調機の特性例であり、室外空気温度と暖房能力の関
係を表す。パラメ−タは圧縮機回転数である。圧縮機回
転数が一定では、室外空気温度が低いほど暖房能力は低
下するが、圧縮機の回転数を上昇させることで暖房能力
を向上できる。また、圧縮機の回転数を調整することで
室外空気温度が0℃程度から−20℃程度まで暖房能力
を一定にすることが可能である。したがって、室外空気
温度に左右されない灯油あるいはガスを用いる暖房機と
同等な暖房能力を発揮できる。
【0028】次に、図9は本発明の空気熱源ヒ−トポン
プ空調機の特性例であり、圧縮機周波数と圧力比の関係
を示したものである。室外空気温度は−20℃である。
圧縮機周波数が80Hzの場合には圧力比は約15にも
なり圧縮機は高圧力比運転となるが、スクロ−ル圧縮機
の渦巻数を3.5と多くし、かつ液インジェクションを
しているので、図5に示した高暖房能力運転が可能とな
る。
【0029】次に、図10は本発明の空気熱源ヒ−トポ
ンプ空調機を建屋内に設けられた実際の部屋に適用した
場合の特性を計算した例である。図10で2点鎖線は暖
房負荷を示している。室外空気温度が−20℃のとき
に、圧縮機回転数を80Hzとし電気ヒ−タ2.1kW
を付加すれば、空気熱源ヒ−トポンプ空調機の能力は約
9000kcal/hにも達する。ここで、暖房負荷は
室外空気温度が15℃で0、−20℃で空気熱源ヒ−ト
ポンプ空調機の能力である9000kcal/hであ
る。実際の使用状態では、暖房能力が暖房負荷と一致す
るように圧縮機回転数を制御する。図10に示した空気
熱源ヒ−トポンプ空調機の場合、室外空気温度が−10
℃程度以上における暖房負荷に対しては、圧縮機の運転
周波数を40Hzに設定して断続運転する。室外空気熱
交換器および室内空気熱交換器の伝熱面積は変わらない
から、圧縮機運転周波数が小さくなると圧力比が小さく
なり、効率が向上し省電力運転が可能になる。
【0030】
【表1】
【0031】上記のように構成した本発明の一実施例に
ついて、年間運転費用を試算した例を表1に示す。参考
のために、灯油暖房機と冷房専用空調機を組み合わせた
システムを比較して示す。本発明の空調機の年間費用
は、比較対象システムに対して約10%高いが、一次エ
ネルギ換算では約15%少なくなり、省エネルギ化が可
能である。
【0032】次に、室外ユニットと室内ユニットが分離
したユニットの一例を図11に示す。室外ユニットは、
室外空気熱交換器3、送風機8などで構成される熱交換
器送風機室と圧縮機他から構成される圧縮室から構成さ
れている。もちろんこれら2室を一体化することも出来
る。図11では、室内ユニットとして天井内に本体を埋
め込むいわゆる天埋めタイプが示されているが、もちろ
ん床に置くタイプ等の他の形態であっても本発明を適用
できることは言うまでもない。
【0033】
【表2】
【0034】表2は、本発明の空調機が備える室外及び
室内熱交換器の伝熱面積の例を示したものである。室外
熱交換器の伝熱面積と室内熱交換器の伝熱面積の比率
は、従来は2倍弱であったが、本発明の効果を十分に発
揮させるには3倍程度にすることが推奨される。もちろ
ん2倍程度でも本発明は効果を発揮することが出来るこ
とは言うまでもない。
【0035】次に図12以下に本発明のヒ−トポンプ空
調機の変形例を示す。図12は、暖房専用空調機の例で
ある。図12において、1はスクロ−ル形圧縮機、3は
室外空気熱交換器、4は室外冷媒制御弁、5はアキュム
レ−タ、6は液インジェクション膨張弁、8は室外送風
機、9は温度センサ、10は圧力センサ、11、12は
温度センサであり、これらによって、室外ユニットが構
成される。そして、室外ユニットには演算制御装置、圧
縮機回転数制御装置、冷媒制御弁駆動装置、室外送風機
回転数制御装置などの制御装置が搭載されている。
【0036】101は室内熱交換器、102は室内送風
機、104は室内空気温度センサであり、これらによっ
て室内ユニットが構成される。そして、室内ユニットに
は演算制御装置、室内送風機回転数制御装置、冷媒制御
弁駆動装置などが搭載されており、さらに、ヒ−トポン
プの起動や暖房、冷房の選択、室内温度の設定等の機能
を有するリモ−トコントロ−ラも備えられている。ここ
で、13および14は室外ユニットと室内ユニットを接
続する配管である。
【0037】この空調機の運転時には、冷媒は圧縮機
1、接続配管13、室内熱交換器101、接続配管1
4、冷媒制御弁4、室外熱交換器8、四方弁2、アキュ
ムレ−タ5の順に循環し、室内熱交換器が冷媒凝縮器と
なり、室内を暖房する。また、室内熱交換器101で凝
縮した冷媒の一部は液インジェクション膨張弁6を通
り、圧縮機1にインジェクションされる。
【0038】図13は、本発明のヒ−トポンプ空調機の
他の変形例であり、1台の室外ユニットに複数の室内ユ
ニットが接続される場合を示したものである。図13
で、15は冷媒分流器、111、112、113は室内
空気熱交換器、121、122、123は室内冷媒制御
弁、131、132、133、141、142、143
は冷媒温度センサ、151、152、153は室内空気
温度センサである。暖房運転時には破線矢印の方向に冷
媒が循環し、室内熱交換器111、112、113が冷
媒凝縮器となり暖房運転が行われる。一方、冷房運転時
には実線矢印の方向に冷媒が循環し、室内熱交換器11
1、112、113が冷媒蒸発器となり冷房運転が行わ
れる。
【0039】図14は、本発明のヒ−トポンプ空調機の
さらに他の変形例であり、室内側には第2の熱媒体を循
環させるシステムが備えられている。図14で、201
は冷媒と水の熱交換器、202はポンプ、203、20
4は水と室内空気と熱交換させる室内熱交換器、20
5、206は室内送風機である。暖房運転時には冷媒は
破線矢印の方向に循環し、熱交換器201が冷媒凝縮器
となり、水を加熱する。加熱された水はポンプ202に
よって室内熱交換器に送られ室内を暖房する。一方、冷
房運転時には冷媒は実線矢印の方向に循環し、熱交換器
201が冷媒蒸発器となり、水を冷却する。冷却された
水はポンプ202によって室内熱交換器に送られ室内を
冷房する。
【0040】以上説明した実施例では冷媒としてHCF
C系冷媒であるR22が用いられているが、この冷媒は
オゾンを破壊するすることから規制が進められており、
将来は使用できない。本発明の空気熱源ヒ−トポンプ空
調機ではオゾンを破壊しない冷媒を使用することも可能
であり、HFC系冷媒、HFC系冷媒の混合冷媒を適用
できる。また、ノンフロン冷媒も適用可能である。
【0041】次に本発明のさらに他の変形例を図15、
図16により説明する。これらの図は室外ユニットと室
内ユニットの組合せ例を示したもので、図15は室内ユ
ニットが3馬力相当のユニットであり、室外ユニットが
5馬力相当のユニットを組み合わせた室外空気熱源ヒ−
トポンプ空調機である。室外ユニットが5馬力相当のユ
ニットを用いることで、暖房運転で室外空気温度が−2
0℃程度まで低下しても高暖房能力を発揮することが出
来る。
【0042】次に図16に室内ユニットが3馬力相当の
ユニットであり、室外ユニットが3馬力相当のユニット
を組み合わせた室外空気熱源ヒ−トポンプ空調機を示
す。本発明の室外空気熱源ヒ−トポンプを、最低室外空
気温度が−10℃程度の気象の地域で使用する場合に
は、室外ユニットを大きくする必要はない。このよう
に、使用される地域によって室外ユニットの容量を変更
することで、暖房負荷に応じた適性容量の空調機を得る
ことが出来る。
【0043】
【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、室外
空気温度が−15℃以下、特に−20℃程度でも、室外
空気温度が0℃の場合と同等の暖房能力が発揮され、快
適な室内空気温度を得ることができる。もちろん夏期に
は冷房運転も可能である。さらに本発明の空気熱源ヒ−
トポンプ空調機の暖房冷房に必要な費用は、暖房には灯
油を用い、冷房には冷凍サイクルを用いる空調機と同等
である。さらに一次エネルギ換算では省エネルギになる
試算結果が得られた。また本発明によれば、灯油やガス
を使用しないので環境を汚染することが少ないクリーン
エネルギシステムである。さらに、複雑な構成を必要と
せず、安価なヒートポンプ空調機が得られる。また、本
発明によれば、寒冷地に向けた暖房能力に重点を置いた
室外空気熱源式ヒ−トポンプ空調機が得られる。
【0044】
【図面の簡単な説明】
【図1】札幌の気象デ−タを示した図である。
【図2】本発明の室外空気熱源ヒ−トポンプ空調機の一
実施例の構成図である。
【図3】本発明で用いるスクロ−ル圧縮機の一実施例の
縦断面図である。
【図4】本発明で用いるスクロ−ル圧縮機の固定スクロ
−ルと旋回スクロ−ル部の一実施例の横断面図である。
【図5】スクロ−ル圧縮機の特性例を示すグラフであ
る。
【図6】図2に示した空調機の制御系の一実施例のブロ
ック図である。
【図7】モリエル線図上に暖房運転時の冷凍サイクルを
示した説明図である。
【図8】室外気温と暖房能力関係を示す説明図である。
【図9】圧縮機運転周波数と圧縮機の圧力比の関係を示
す説明図である。
【図10】暖房能力と実際の暖房負荷の関係を示す説明
図である。
【図11】分離型空調機の室外ユニットと室外ユニット
の配置を示す図である。
【図12】暖房専用空調機の一実施例の構成図である。
【図13】室内ユニットが複数台接続される空調機の一
実施例の構成図である。
【図14】室内を暖房、冷房するために二次媒体を用い
る空調機の一実施例の構成図である。
【図15】本発明による室外ユニットと室内ユニットの
組合せ例を示す図である。
【図16】比較的外気温度が高いときの室外ユニットと
室内ユニットの組合せ例を示す図である。
【符号の説明】 1…スクロ-ル圧縮機、2…四方弁、3…室外空気熱交
換器、4…室外冷媒制御弁、6…液インジェクション膨
張弁、7…レシーバ、101…室内空気熱交換器。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 中山 進 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社 日立製作所 機械研究所内 (72)発明者 高橋 岑夫 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 株式会社 日立製作所 電機システム 事業本部内 (72)発明者 小林 喜雄 千葉県柏市十余二508番地8 日立冷熱 株式会社 環境技術研究所内 (72)発明者 鈴木 幹雄 千葉県柏市十余二508番地8 日立冷熱 株式会社 環境技術研究所内 (72)発明者 原田 文雄 東京都千代田区神田須田町1丁目23番地 2 日立冷熱 株式会社 システムエン ジニアリングセンター内 (56)参考文献 特開 平4−234592(JP,A) 特開 昭60−259794(JP,A) 特開 昭63−210568(JP,A) 実公 昭63−49640(JP,Y2) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F25B 1/00 311

Claims (4)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 室外熱交換器、減圧装置、利用側熱交換
    器、圧縮機とを有する冷凍サイクルを備え、前記圧縮機
    に液冷媒がインジェクションされる寒冷地向けヒ−トポ
    ンプ空調機において、回転数が制御され高圧力比化されたスクロール形の前記
    圧縮機と、 前記圧縮機の吐出側温度を検出する温度センサと、 前記圧縮機に前記液冷媒をインジェクションする液イン
    ジェクション膨張弁と、を備え、暖房運転時に、 前記圧縮機は室内空気温度と室内空気温度制御目標の差
    によって回転数制御され、前記液インジェクション膨張
    弁は、前記温度センサによって検出される前記圧縮機の
    吐出側温度と目標吐出温度の差によって制御される こと
    を特徴とする寒冷地向けヒ−トポンプ空調機。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載のものにおいて、前記圧
    縮機のスクロールの渦巻数を3以上としたことを特徴と
    する寒冷地向ヒートポンプ空調機。
  3. 【請求項3】 請求項1に記載のものにおいて、前記圧
    縮機の吐出口に絞りを設けたことを特徴とする寒冷地向
    ヒートポンプ空調機。
  4. 【請求項4】 室外熱交換器、圧縮機、四方弁、室外冷
    媒制御弁、利用側熱交換器とを有する冷凍サイクルを備
    え、前記圧縮機に液冷媒がインジェクションされる寒冷
    地向けヒ−トポンプ空調機において、 スクロール形とされその回転数が制御される前記圧縮機
    と、 前記圧縮機の吐出側温度を検出する温度センサと、 前記圧縮機に前記液冷媒をインジェクションする液イン
    ジェクション膨張弁と、前記利用側熱交換器の伝熱面積
    の2倍以上の伝熱面積とされた前記室外熱交換器と、を
    備え、暖房運転時に、 前記圧縮機は室内空気温度と室内空気温度制御目標の差
    によって回転数制御され、前記液インジェクション膨張
    弁は前記温度センサによって検出される前記圧縮機の吐
    出側温度と目標吐出温度の差によって制御される ことを
    特徴とする寒冷地向けヒ−トポンプ空調機。
JP07016670A 1995-02-03 1995-02-03 寒冷地向けヒートポンプ空調機 Expired - Fee Related JP3080558B2 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP07016670A JP3080558B2 (ja) 1995-02-03 1995-02-03 寒冷地向けヒートポンプ空調機
EP96101343A EP0725255B1 (en) 1995-02-03 1996-01-31 Heat pump air conditioner for use in cold districts
DE69632094T DE69632094T2 (de) 1995-02-03 1996-01-31 Klimaanlage mit Wärmepumpe für die Verwendung in kalter Umgebung
KR1019960002519A KR100208322B1 (ko) 1995-02-03 1996-02-02 한냉지용 히트펌프 공기조화기
CNB2004100396912A CN100386574C (zh) 1995-02-03 1996-02-02 用于寒冷地区的热泵空调机
CNB96102111XA CN1148540C (zh) 1995-02-03 1996-02-02 用于寒冷地区的热泵空调机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP07016670A JP3080558B2 (ja) 1995-02-03 1995-02-03 寒冷地向けヒートポンプ空調機

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP11179299A Division JP3330100B2 (ja) 1999-04-20 1999-04-20 寒冷地向けヒ−トポンプ空調機

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH08210709A JPH08210709A (ja) 1996-08-20
JP3080558B2 true JP3080558B2 (ja) 2000-08-28

Family

ID=11922762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP07016670A Expired - Fee Related JP3080558B2 (ja) 1995-02-03 1995-02-03 寒冷地向けヒートポンプ空調機

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0725255B1 (ja)
JP (1) JP3080558B2 (ja)
KR (1) KR100208322B1 (ja)
CN (2) CN1148540C (ja)
DE (1) DE69632094T2 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2312226A2 (en) 2009-09-30 2011-04-20 Fujitsu General Limited Heat pump apparatus

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MXPA05002512A (es) * 2002-09-06 2005-08-16 Drysdale Kenneth William Patte Aparato, metodo y software para uso con un ciclo de acondicionamiento de aire.
NZ521263A (en) * 2002-09-06 2005-04-29 Kenneth William Patterson Drys Apparatus, method and software for use with an air conditioning cycle
US7299649B2 (en) * 2003-12-09 2007-11-27 Emerson Climate Technologies, Inc. Vapor injection system
KR20050072299A (ko) * 2004-01-06 2005-07-11 삼성전자주식회사 냉난방 공기조화시스템
JP4599910B2 (ja) * 2004-07-01 2010-12-15 ダイキン工業株式会社 給湯装置
WO2007110908A1 (ja) 2006-03-27 2007-10-04 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 冷凍空調装置
JP4459776B2 (ja) 2004-10-18 2010-04-28 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置及びヒートポンプ装置の室外機
CN1306233C (zh) * 2004-10-26 2007-03-21 北京永源热泵有限责任公司 提取土壤能量的热泵系统
CN1320325C (zh) * 2004-10-26 2007-06-06 北京永源热泵有限责任公司 提取水能量的热泵系统
DE202005019098U1 (de) * 2005-12-07 2007-04-19 Dietz, Erwin Energiespareinheit
CN1987248B (zh) * 2005-12-22 2010-09-22 乐金电子(天津)电器有限公司 复合式空调器的液体注射装置及其控制方法
CN100386580C (zh) * 2006-04-11 2008-05-07 珠海格力电器股份有限公司 一种热泵空调系统及其蒸气喷射控制装置和控制方法
KR100893828B1 (ko) * 2007-11-02 2009-04-20 지에스건설 주식회사 복합 발전을 연계한 복합 열원 히트 펌프 냉난방 방법
US8303278B2 (en) 2008-07-08 2012-11-06 Tecumseh Products Company Scroll compressor utilizing liquid or vapor injection
CN101813347B (zh) * 2009-02-24 2013-01-23 胡光南 中央空调水系统的节能方法及微能耗水系统
KR101576459B1 (ko) * 2009-02-25 2015-12-10 엘지전자 주식회사 스크롤 압축기 및 이를 적용한 냉동기기
JP2010159967A (ja) * 2010-04-19 2010-07-22 Mitsubishi Electric Corp ヒートポンプ装置及びヒートポンプ装置の室外機
DE102011017433C5 (de) 2011-04-18 2018-02-15 Compair Drucklufttechnik Zweigniederlassung Der Gardner Denver Deutschland Gmbh Verfahren zur intelligenten Regelung einer Kompressoranlage mit einer Wärmerückgewinnung
JP5818885B2 (ja) 2011-05-23 2015-11-18 三菱電機株式会社 空気調和装置
KR101278337B1 (ko) 2011-10-04 2013-06-25 엘지전자 주식회사 스크롤 압축기 및 이를 포함하는 공기 조화기
ES2632004T3 (es) * 2011-10-25 2017-09-07 Lg Electronics Inc. Aire acondicionado y procedimiento de operación del mismo
CN103256225A (zh) * 2012-02-16 2013-08-21 广东美芝制冷设备有限公司 旋转式压缩机的冷却结构
CN103375386A (zh) * 2012-04-26 2013-10-30 珠海格力电器股份有限公司 制冷压缩机及使用该制冷压缩机的空调器
JP6029879B2 (ja) 2012-07-10 2016-11-24 シャープ株式会社 ヒートポンプ式加熱装置
CN104797893B (zh) 2012-11-21 2016-08-24 三菱电机株式会社 空气调节装置
US10107537B2 (en) 2012-11-21 2018-10-23 Mitsubishi Electric Corporation Air-conditioning apparatus
JP2014119157A (ja) 2012-12-14 2014-06-30 Sharp Corp ヒートポンプ式加熱装置
CN104101133B (zh) * 2013-04-10 2016-08-03 苏州三星电子有限公司 压缩机排气系统及其排气方法
JP6495064B2 (ja) * 2015-03-26 2019-04-03 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 空調システムの制御装置、空調システム、空調システムの制御プログラム、及び空調システムの制御方法
CN104990202B (zh) * 2015-05-29 2017-07-18 广东美的制冷设备有限公司 空调器的脏堵控制方法、装置及室内机
JP6514964B2 (ja) * 2015-06-03 2019-05-15 東芝キヤリア株式会社 冷凍サイクル装置
JP6692493B2 (ja) * 2017-04-07 2020-05-13 三菱電機株式会社 空気調和機の室外機
CN115247869B (zh) * 2021-04-28 2024-05-28 芜湖美智空调设备有限公司 空调器的控制方法、装置、空调器及存储介质

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3654988A (en) * 1970-02-24 1972-04-11 American Standard Inc Freeze protection for outdoor cooler
US4644756A (en) * 1983-12-21 1987-02-24 Daikin Industries, Ltd. Multi-room type air conditioner
JP2909187B2 (ja) * 1990-10-26 1999-06-23 株式会社東芝 空気調和機
US5136855A (en) * 1991-03-05 1992-08-11 Ontario Hydro Heat pump having an accumulator with refrigerant level sensor
US5224357A (en) * 1991-07-05 1993-07-06 United States Power Corporation Modular tube bundle heat exchanger and geothermal heat pump system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2312226A2 (en) 2009-09-30 2011-04-20 Fujitsu General Limited Heat pump apparatus
CN102032714A (zh) * 2009-09-30 2011-04-27 富士通将军股份有限公司 热泵装置

Also Published As

Publication number Publication date
DE69632094D1 (de) 2004-05-13
EP0725255A2 (en) 1996-08-07
EP0725255B1 (en) 2004-04-07
CN1526997A (zh) 2004-09-08
JPH08210709A (ja) 1996-08-20
DE69632094T2 (de) 2004-08-26
KR960031923A (ko) 1996-09-17
CN1138680A (zh) 1996-12-25
EP0725255A3 (en) 1999-01-13
CN100386574C (zh) 2008-05-07
KR100208322B1 (ko) 1999-07-15
CN1148540C (zh) 2004-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3080558B2 (ja) 寒冷地向けヒートポンプ空調機
JP3679323B2 (ja) 冷凍サイクル装置およびその制御方法
US5927088A (en) Boosted air source heat pump
US6883342B2 (en) Multiform gas heat pump type air conditioning system
US7984621B2 (en) Air conditioning system for communication equipment and controlling method thereof
JP3863480B2 (ja) 冷凍サイクル装置
KR930005662B1 (ko) 공기 조화기
CN103597296A (zh) 制冷循环
US20220003463A1 (en) Refrigeration apparatus-use unit, heat source unit, and refrigeration apparatus
JP3835453B2 (ja) 空気調和装置
US6807817B2 (en) Method for operating compressors of air conditioner
JP2005249384A (ja) 冷凍サイクル装置
US5499508A (en) Air conditioner
US20180231293A1 (en) Vapor compression system with reheat coil
WO1997032168A1 (en) Boosted air source heat pump
JP3330100B2 (ja) 寒冷地向けヒ−トポンプ空調機
US11333416B2 (en) Vapor compression system with compressor control based on temperature and humidity feedback
JP3843331B2 (ja) ヒートポンプ式空気調和機及び室外機
JPH1096545A (ja) 空気調和機およびその制御方法
JP5517891B2 (ja) 空気調和装置
JP4074422B2 (ja) 空調機とその制御方法
JP2005016881A (ja) 空気調和装置
JP2003042585A (ja) 空気調和機
JP2003336929A (ja) 吸収式と圧縮式とを組合せた冷凍装置とその運転方法
JP3370501B2 (ja) 冷房システム

Legal Events

Date Code Title Description
FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080623

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080623

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090623

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100623

Year of fee payment: 10

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100623

Year of fee payment: 10

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110623

Year of fee payment: 11

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110623

Year of fee payment: 11

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120623

Year of fee payment: 12

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120623

Year of fee payment: 12

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130623

Year of fee payment: 13

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees