JP3233447B2 - 空気調和機 - Google Patents
空気調和機Info
- Publication number
- JP3233447B2 JP3233447B2 JP14150392A JP14150392A JP3233447B2 JP 3233447 B2 JP3233447 B2 JP 3233447B2 JP 14150392 A JP14150392 A JP 14150392A JP 14150392 A JP14150392 A JP 14150392A JP 3233447 B2 JP3233447 B2 JP 3233447B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- heat exchanger
- refrigerant
- indoor heat
- compressor
- expansion valve
- 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
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B13/00—Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/12—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
- F24F3/1405—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification in which the humidity of the air is exclusively affected by contact with the evaporator of a closed-circuit cooling system or heat pump circuit
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/12—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
- F24F3/14—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
- F24F3/153—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification with subsequent heating, i.e. with the air, given the required humidity in the central station, passing a heating element to achieve the required temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/008—Refrigerant heaters
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/023—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/029—Control issues
- F25B2313/0292—Control issues related to reversing valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/029—Control issues
- F25B2313/0293—Control issues related to the indoor fan, e.g. controlling speed
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/029—Control issues
- F25B2313/0294—Control issues related to the outdoor fan, e.g. controlling speed
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/031—Sensor arrangements
- F25B2313/0314—Temperature sensors near the indoor heat exchanger
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/031—Sensor arrangements
- F25B2313/0316—Temperature sensors near the refrigerant heater
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2500/00—Problems to be solved
- F25B2500/12—Sound
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/02—Compressor control
- F25B2600/021—Inverters therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/25—Control of valves
- F25B2600/2513—Expansion valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/02—Humidity
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/21—Temperatures
- F25B2700/2104—Temperatures of an indoor room or compartment
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/70—Efficient 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)
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Description
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、除湿機能を備えた空
気調和機に関する。
気調和機に関する。
【0002】
【従来の技術】空気調和機においては、図7に示すよう
に、圧縮機1、四方弁2、室外熱交換器3、バーナ11
を具備する冷媒加熱器5、膨張弁6、第1室内熱交換器
7、電子膨張弁8、第2室内熱交換器9を接続して冷凍
サイクルを構成し、冷房および暖房運転に加えて除湿運
転を可能とするものがある。
に、圧縮機1、四方弁2、室外熱交換器3、バーナ11
を具備する冷媒加熱器5、膨張弁6、第1室内熱交換器
7、電子膨張弁8、第2室内熱交換器9を接続して冷凍
サイクルを構成し、冷房および暖房運転に加えて除湿運
転を可能とするものがある。
【0003】すなわち、冷房運転では、冷媒加熱器5の
運転をオフするとともに、室内熱交換器7,9間の電子
膨張弁8を全開し、圧縮機1から吐出される冷媒を四方
弁2、室外熱交換器3、冷媒加熱器5、膨張弁6、第1
室内熱交換器7、電子膨張弁8、第2室内熱交換器9に
通して圧縮機1に戻すようにしている。これにより、室
外熱交換器3が凝縮器、室内熱交換器7,9が共に蒸発
器として機能する。
運転をオフするとともに、室内熱交換器7,9間の電子
膨張弁8を全開し、圧縮機1から吐出される冷媒を四方
弁2、室外熱交換器3、冷媒加熱器5、膨張弁6、第1
室内熱交換器7、電子膨張弁8、第2室内熱交換器9に
通して圧縮機1に戻すようにしている。これにより、室
外熱交換器3が凝縮器、室内熱交換器7,9が共に蒸発
器として機能する。
【0004】暖房運転では、冷媒加熱器5の運転をオン
するとともに、四方弁2を切換えて室内熱交換器7,9
間の電子膨張弁8を全開し、圧縮機1から吐出される冷
媒を第2室内熱交換器9、電子膨張弁8、第1室内熱交
換器7、膨張弁6、冷媒加熱器5に通して圧縮機1に戻
すようにしている。これにより、室内熱交換器7,9が
共に凝縮器、室外熱交換器3が蒸発器として機能する。
するとともに、四方弁2を切換えて室内熱交換器7,9
間の電子膨張弁8を全開し、圧縮機1から吐出される冷
媒を第2室内熱交換器9、電子膨張弁8、第1室内熱交
換器7、膨張弁6、冷媒加熱器5に通して圧縮機1に戻
すようにしている。これにより、室内熱交換器7,9が
共に凝縮器、室外熱交換器3が蒸発器として機能する。
【0005】除湿運転では、室内熱交換器7,9間の電
子膨張弁8を絞り、圧縮機1から吐出される冷媒を室外
熱交換器3、冷媒加熱器5、第1室内熱交換器7、電子
膨張弁8、第2室内熱交換器9に通して圧縮機1に戻す
ようにしている。これにより、室外熱交換器3と第1室
内熱交換器7が共に凝縮器、第2室内熱交換器9が蒸発
器として機能する。つまり、吸込まれた室内空気が第2
室内熱交換器9で冷却および除湿され、それが第1室内
熱交換器7で室温程度に再熱され、除湿空気として室内
に吹出される。
子膨張弁8を絞り、圧縮機1から吐出される冷媒を室外
熱交換器3、冷媒加熱器5、第1室内熱交換器7、電子
膨張弁8、第2室内熱交換器9に通して圧縮機1に戻す
ようにしている。これにより、室外熱交換器3と第1室
内熱交換器7が共に凝縮器、第2室内熱交換器9が蒸発
器として機能する。つまり、吸込まれた室内空気が第2
室内熱交換器9で冷却および除湿され、それが第1室内
熱交換器7で室温程度に再熱され、除湿空気として室内
に吹出される。
【0006】この場合、室外ファン21の運転をオンし
て室外熱交換器3の放熱量を多くすることにより、除湿
空気の温度が下がって冷房気味の除湿となる。一方、室
外ファン21の運転をオフして室外熱交換器3の放熱量
を少なくすれば、除湿空気の温度が上がって暖房気味の
除湿となる。ここで冷媒加熱器5を運転すれば、暖房気
味を強めることができる。
て室外熱交換器3の放熱量を多くすることにより、除湿
空気の温度が下がって冷房気味の除湿となる。一方、室
外ファン21の運転をオフして室外熱交換器3の放熱量
を少なくすれば、除湿空気の温度が上がって暖房気味の
除湿となる。ここで冷媒加熱器5を運転すれば、暖房気
味を強めることができる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】ところで、室外ファン
21の運転オンが続いているときの除湿運転では、室外
熱交換器3における冷媒の液化作用が安定しており、よ
って室外側から室内側に流入して電子膨張弁8を通る冷
媒は液状である。
21の運転オンが続いているときの除湿運転では、室外
熱交換器3における冷媒の液化作用が安定しており、よ
って室外側から室内側に流入して電子膨張弁8を通る冷
媒は液状である。
【0008】ただし、この運転中に室外ファン21が運
転オフすると、室外熱交換器3における冷媒の液化作用
が一時的に不安定となり、ガス混じりで圧力脈動の多い
液冷媒が電子膨張弁8を通る。このとき、液とガスの混
じり合う“ボコボコ”という冷媒音が発生する。室外フ
ァン21が運転オフの状態から運転オンする場合にも同
様の現象が起こり、冷媒音が発生する。この冷媒音は、
居住者に不快感を与える。
転オフすると、室外熱交換器3における冷媒の液化作用
が一時的に不安定となり、ガス混じりで圧力脈動の多い
液冷媒が電子膨張弁8を通る。このとき、液とガスの混
じり合う“ボコボコ”という冷媒音が発生する。室外フ
ァン21が運転オフの状態から運転オンする場合にも同
様の現象が起こり、冷媒音が発生する。この冷媒音は、
居住者に不快感を与える。
【0009】一方、起動時の運転が除湿の場合にも、上
記同様に冷媒の液化作用が不安定なため、ガス混じりで
圧力脈動の多い液冷媒が電子膨張弁8を通り、不快な冷
媒音が発生する。
記同様に冷媒の液化作用が不安定なため、ガス混じりで
圧力脈動の多い液冷媒が電子膨張弁8を通り、不快な冷
媒音が発生する。
【0010】この発明は上記の事情を考慮したもので、
その目的とするところは、除湿運転での不快な冷媒音の
発生を防いで信頼性の向上が図れる空気調和機を提供す
ることにある。
その目的とするところは、除湿運転での不快な冷媒音の
発生を防いで信頼性の向上が図れる空気調和機を提供す
ることにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】この発明の請求項1の空
気調和機は、除湿運転中の室外ファンの運転オンおよび
運転オフに際し、電子膨張弁の開度を先ず初期開度に設
定した後で目標開度へと徐々に変化させる手段を設け
た。この発明の請求項2の空気調和機は、起動時の運転
が除湿の場合に初めの一定時間は冷房運転を実行する手
段を設けた。
気調和機は、除湿運転中の室外ファンの運転オンおよび
運転オフに際し、電子膨張弁の開度を先ず初期開度に設
定した後で目標開度へと徐々に変化させる手段を設け
た。この発明の請求項2の空気調和機は、起動時の運転
が除湿の場合に初めの一定時間は冷房運転を実行する手
段を設けた。
【0012】
【作用】この発明の請求項1の空気調和機では、除湿運
転中の室外ファンの運転オンおよび運転オフに際し、電
子膨張弁の開度が先ず初期開度に設定され、その後、電
子膨張弁の開度が目標開度へと徐々に変化させられ、
転中の室外ファンの運転オンおよび運転オフに際し、電
子膨張弁の開度が先ず初期開度に設定され、その後、電
子膨張弁の開度が目標開度へと徐々に変化させられ、
【0013】この発明の請求項2の空気調和機では、起
動時の運転が除湿の場合、初めの一定時間については冷
房運転が実行されるので、電子膨張弁を通過する冷媒が
ガス混じりの少ない安定した液冷媒となる。
動時の運転が除湿の場合、初めの一定時間については冷
房運転が実行されるので、電子膨張弁を通過する冷媒が
ガス混じりの少ない安定した液冷媒となる。
【0014】
【実施例】以下、この発明の一実施例について図面を参
照して説明する。図1に示すように、圧縮機1の吐出口
に四方弁2を介して室外熱交換器3が接続され、その室
外熱交換器3に逆止弁4を介して冷媒加熱器5が接続さ
れる。
照して説明する。図1に示すように、圧縮機1の吐出口
に四方弁2を介して室外熱交換器3が接続され、その室
外熱交換器3に逆止弁4を介して冷媒加熱器5が接続さ
れる。
【0015】冷媒加熱器5に減圧器たとえば電子膨張弁
6を介して第1室内熱交換器7が接続され、その第1室
内熱交換器7に電子膨張弁8を介して第2室内熱交換器
9が接続される。電子膨張弁6,8は、供給される駆動
パルスの数に応じて開度が連続的に変化するパルスモー
タバルブであり、以下これをPMVと略称する。第2室
内熱交換器9は、四方弁2および逆止弁10を介して圧
縮機1の吸込口に接続される。
6を介して第1室内熱交換器7が接続され、その第1室
内熱交換器7に電子膨張弁8を介して第2室内熱交換器
9が接続される。電子膨張弁6,8は、供給される駆動
パルスの数に応じて開度が連続的に変化するパルスモー
タバルブであり、以下これをPMVと略称する。第2室
内熱交換器9は、四方弁2および逆止弁10を介して圧
縮機1の吸込口に接続される。
【0016】冷媒加熱器5にはガスバ−ナ11、比例弁
12、および二方弁13が付属して備えられており、ガ
スバ−ナ11が比例弁15および二方弁16を介して燃
料供給源(図示しない)に接続される。上記逆止弁4と
冷媒加熱器5の接続部から圧縮機1の吸込口にかけてバ
イパス14が接続され、そのバイパス14に二方弁15
が設けられる。
12、および二方弁13が付属して備えられており、ガ
スバ−ナ11が比例弁15および二方弁16を介して燃
料供給源(図示しない)に接続される。上記逆止弁4と
冷媒加熱器5の接続部から圧縮機1の吸込口にかけてバ
イパス14が接続され、そのバイパス14に二方弁15
が設けられる。
【0017】第2室内熱交換器9と四方弁2の接続部か
ら、冷媒加熱器5とPMV6の接続部にかけて、バイパ
ス16が接続される。このバイパス16の四方弁2側か
ら冷媒加熱器5側にかけて逆止弁17およびキャピラリ
チューブ18が順次設けられる。室外熱交換器3の近傍
に、その室外熱交換器3に外気を送るための室外ファン
21が設けられる。室内熱交換器7,9の近傍に、その
室内熱交換器7,9に室内空気を循環させるための室内
ファン22が設けられる。冷媒加熱器5を挟む両側の管
に、冷媒温度センサ31,32がそれぞれ取付けられ
る。第2室内熱交換器9を挟む両側の管に、冷媒温度セ
ンサ33,34がそれぞれ取付けられる。なお、Aは室
外ユニット、Bは室内ユニットである。制御回路を図2
に示す。
ら、冷媒加熱器5とPMV6の接続部にかけて、バイパ
ス16が接続される。このバイパス16の四方弁2側か
ら冷媒加熱器5側にかけて逆止弁17およびキャピラリ
チューブ18が順次設けられる。室外熱交換器3の近傍
に、その室外熱交換器3に外気を送るための室外ファン
21が設けられる。室内熱交換器7,9の近傍に、その
室内熱交換器7,9に室内空気を循環させるための室内
ファン22が設けられる。冷媒加熱器5を挟む両側の管
に、冷媒温度センサ31,32がそれぞれ取付けられ
る。第2室内熱交換器9を挟む両側の管に、冷媒温度セ
ンサ33,34がそれぞれ取付けられる。なお、Aは室
外ユニット、Bは室内ユニットである。制御回路を図2
に示す。
【0018】商用交流電源40に室内制御部50が接続
され、その室内制御部50に電源ライン41およびシリ
アル信号ライン42を介して室外制御部60が接続され
る。シリアル信号ライン42は、電源電圧同期のデータ
転送を行なうためのものである。
され、その室内制御部50に電源ライン41およびシリ
アル信号ライン42を介して室外制御部60が接続され
る。シリアル信号ライン42は、電源電圧同期のデータ
転送を行なうためのものである。
【0019】室内制御部50に、室内温度センサ51、
室内湿度センサ52、速度制御回路53、リモコン5
4、PMV8、冷媒温度センサ33,34が接続され
る。リモコン54は、各種運転条件を設定するためのリ
モートコントロール式の操作器である。速度制御回路5
3は、室内ファンモータ22Mの速度を制御するもの
で、たとえば通電のタップ切換を行なう。室外制御部6
0に、インバータ回路61、速度制御回路62、四方弁
2、二方弁15、冷媒加熱器5、冷媒温度センサ31,
32が接続される。
室内湿度センサ52、速度制御回路53、リモコン5
4、PMV8、冷媒温度センサ33,34が接続され
る。リモコン54は、各種運転条件を設定するためのリ
モートコントロール式の操作器である。速度制御回路5
3は、室内ファンモータ22Mの速度を制御するもの
で、たとえば通電のタップ切換を行なう。室外制御部6
0に、インバータ回路61、速度制御回路62、四方弁
2、二方弁15、冷媒加熱器5、冷媒温度センサ31,
32が接続される。
【0020】インバータ回路61は、商用電源電圧を整
流し、それを室外制御部60の指令に応じた周波数(お
よびレベル)の電圧に変換し、出力する。この出力は圧
縮機モータ1Mの駆動電力となる。速度制御回路62
は、室外ファンモータ21Mの速度を制御する。
流し、それを室外制御部60の指令に応じた周波数(お
よびレベル)の電圧に変換し、出力する。この出力は圧
縮機モータ1Mの駆動電力となる。速度制御回路62
は、室外ファンモータ21Mの速度を制御する。
【0021】制御部50,60は、それぞれマイクロコ
ンピュータおよびその周辺回路からなり、相互のデータ
転送を行ないながら空気調和機の全般にわたる制御を行
なうもので、次の機能手段を備える。
ンピュータおよびその周辺回路からなり、相互のデータ
転送を行ないながら空気調和機の全般にわたる制御を行
なうもので、次の機能手段を備える。
【0022】(1)図1に実線矢印で示すように、圧縮
機1から吐出される冷媒を四方弁2、室外熱交換器3、
逆止弁4、冷媒加熱器5、PMV6、第1室内熱交換器
7、PMV8、第2室内熱交換器9、四方弁2、逆止弁
10に通して圧縮機1に戻し、かつ冷媒加熱器5の運転
オフおよびPMV8の全開を設定するとともに、PMV
6を絞り、冷房運転を実行する手段。
機1から吐出される冷媒を四方弁2、室外熱交換器3、
逆止弁4、冷媒加熱器5、PMV6、第1室内熱交換器
7、PMV8、第2室内熱交換器9、四方弁2、逆止弁
10に通して圧縮機1に戻し、かつ冷媒加熱器5の運転
オフおよびPMV8の全開を設定するとともに、PMV
6を絞り、冷房運転を実行する手段。
【0023】(2)図1に破線矢印で示すように、圧縮
機1から吐出される冷媒を四方弁2、第2室内熱交換器
9、PMV8、第1室内熱交換器7、PMV6、冷媒加
熱器5、バイパス14(二方弁15が開)に通して圧縮
機1に戻し、かつ冷媒加熱器5の運転オンおよびPMV
8の全開を設定するとともに、PMV6を絞り、暖房運
転を実行する手段。
機1から吐出される冷媒を四方弁2、第2室内熱交換器
9、PMV8、第1室内熱交換器7、PMV6、冷媒加
熱器5、バイパス14(二方弁15が開)に通して圧縮
機1に戻し、かつ冷媒加熱器5の運転オンおよびPMV
8の全開を設定するとともに、PMV6を絞り、暖房運
転を実行する手段。
【0024】(3)暖房運転時、冷媒加熱器5に入る冷
媒の温度(冷媒温度センサ31の検知温度)と冷媒加熱
器5から流出する冷媒の温度(冷媒温度センサ32の検
知温度)との差を冷媒の過熱度として求め、その過熱度
が一定値となるよう、冷媒加熱器5の加熱量(比例弁1
2の開度)を調節する手段。 (4)冷房運転と同じく実線矢印の方向に冷媒を流し、
かつPMV6の全開を設定するとともに、PMV8を絞
り、除湿運転を実行する手段。 (5)除湿運転時、冷媒過熱度5の運転または室外ファ
ン21の速度を制御して除湿空気の温度を可変する手
段。 (6)除湿運転中の室外ファン21の運転オンおよび運
転オフに際し、PMV8の開度を先ず初期開度に設定し
た後で目標開度へと徐々に変化させる手段。 (7)起動時の運転が除湿の場合、初めの一定時間につ
いては上記冷房運転を実行する手段。 つぎに、上記の構成の作用を説明する。
媒の温度(冷媒温度センサ31の検知温度)と冷媒加熱
器5から流出する冷媒の温度(冷媒温度センサ32の検
知温度)との差を冷媒の過熱度として求め、その過熱度
が一定値となるよう、冷媒加熱器5の加熱量(比例弁1
2の開度)を調節する手段。 (4)冷房運転と同じく実線矢印の方向に冷媒を流し、
かつPMV6の全開を設定するとともに、PMV8を絞
り、除湿運転を実行する手段。 (5)除湿運転時、冷媒過熱度5の運転または室外ファ
ン21の速度を制御して除湿空気の温度を可変する手
段。 (6)除湿運転中の室外ファン21の運転オンおよび運
転オフに際し、PMV8の開度を先ず初期開度に設定し
た後で目標開度へと徐々に変化させる手段。 (7)起動時の運転が除湿の場合、初めの一定時間につ
いては上記冷房運転を実行する手段。 つぎに、上記の構成の作用を説明する。
【0025】リモコン54で暖房運転モードおよび室内
温度Tsが設定され、かつ運転開始操作がなされたとす
る。すると、室内温度センサ51で検知される室内温度
Taとリモコン設定温度Tsとが比較される。
温度Tsが設定され、かつ運転開始操作がなされたとす
る。すると、室内温度センサ51で検知される室内温度
Taとリモコン設定温度Tsとが比較される。
【0026】室内温度Taがリモコン設定温度Tsより
低ければ、圧縮機1が起動され、圧縮機1から吐出され
る冷媒が四方弁2を通って第2室内熱交換器9に入る。
この第2室内熱交換器9に入った冷媒は、全開状態のP
MV8を通って第1室内熱交換器7にも流入する。室内
熱交換器9,7では、冷媒が室内空気に熱を放出して液
化する。室内熱交換器9,7を経た冷媒はPMV6で減
圧され、運転オン状態(バーナ11が着火)の冷媒加熱
器5に入る。冷媒加熱器5では、冷媒が燃焼熱により気
化する。この冷媒加熱器5を経た冷媒は、四方弁2を通
って圧縮機1に戻る。
低ければ、圧縮機1が起動され、圧縮機1から吐出され
る冷媒が四方弁2を通って第2室内熱交換器9に入る。
この第2室内熱交換器9に入った冷媒は、全開状態のP
MV8を通って第1室内熱交換器7にも流入する。室内
熱交換器9,7では、冷媒が室内空気に熱を放出して液
化する。室内熱交換器9,7を経た冷媒はPMV6で減
圧され、運転オン状態(バーナ11が着火)の冷媒加熱
器5に入る。冷媒加熱器5では、冷媒が燃焼熱により気
化する。この冷媒加熱器5を経た冷媒は、四方弁2を通
って圧縮機1に戻る。
【0027】こうして、室内熱交換器9,7が凝縮器、
冷媒加熱器5が蒸発器として働くことにより、室内が暖
房される。なお、室内温度Taがリモコン設定温度Ts
に達すると、圧縮機1の運転および冷媒加熱器5の運転
がオフされ、暖房が中断される。その後、室内温度Ta
がリモコン設定温度Tsを下回ると、圧縮機1の運転お
よび冷媒加熱器5の運転がオンされ、暖房が再開され
る。
冷媒加熱器5が蒸発器として働くことにより、室内が暖
房される。なお、室内温度Taがリモコン設定温度Ts
に達すると、圧縮機1の運転および冷媒加熱器5の運転
がオフされ、暖房が中断される。その後、室内温度Ta
がリモコン設定温度Tsを下回ると、圧縮機1の運転お
よび冷媒加熱器5の運転がオンされ、暖房が再開され
る。
【0028】リモコン54で冷房運転モードが設定さ
れ、かつ運転開始操作がなされたとする。すると、室内
温度センサ51で検知される室内温度Taとリモコン設
定温度Tsとが比較される。
れ、かつ運転開始操作がなされたとする。すると、室内
温度センサ51で検知される室内温度Taとリモコン設
定温度Tsとが比較される。
【0029】室内温度Taがリモコン設定温度Tsより
高ければ、圧縮機1が起動され、圧縮機1から吐出され
る冷媒が四方弁2を通って室外熱交換器3に入る。この
室外熱交換器3では、冷媒が外気に熱を放出して液化す
る。室外熱交換器3を経た冷媒は運転オフ状態の冷媒加
熱器5を通り、PMV6で減圧され、第1室内熱交換器
7に入る。この第1室内熱交換器7に入った冷媒は、全
開状態のPMV8を通って第2室内熱交換器9にも入
る。室内熱交換器7,9では、冷媒が室内空気から熱を
奪って気化する。室内熱交換器7,9を経た冷媒は四方
弁2および逆止弁10を通って圧縮機1に戻る。
高ければ、圧縮機1が起動され、圧縮機1から吐出され
る冷媒が四方弁2を通って室外熱交換器3に入る。この
室外熱交換器3では、冷媒が外気に熱を放出して液化す
る。室外熱交換器3を経た冷媒は運転オフ状態の冷媒加
熱器5を通り、PMV6で減圧され、第1室内熱交換器
7に入る。この第1室内熱交換器7に入った冷媒は、全
開状態のPMV8を通って第2室内熱交換器9にも入
る。室内熱交換器7,9では、冷媒が室内空気から熱を
奪って気化する。室内熱交換器7,9を経た冷媒は四方
弁2および逆止弁10を通って圧縮機1に戻る。
【0030】こうして、室内熱交換器7,9が蒸発器、
冷媒加熱器5が凝縮器として働くことにより、室内が冷
房される。なお、室内温度Taがリモコン設定温度Ts
に達すると、圧縮機1の運転がオフされ、冷房が中断さ
れる。その後、室内温度Taがリモコン設定温度Tsを
上回ると、圧縮機1の運転がオンされ、冷房が再開され
る。
冷媒加熱器5が凝縮器として働くことにより、室内が冷
房される。なお、室内温度Taがリモコン設定温度Ts
に達すると、圧縮機1の運転がオフされ、冷房が中断さ
れる。その後、室内温度Taがリモコン設定温度Tsを
上回ると、圧縮機1の運転がオンされ、冷房が再開され
る。
【0031】リモコン31で除湿運転モードが設定さ
れ、かつ運転開始操作がなされたとする。この場合、冷
房運転時と同じく実線矢印の方向に冷媒が流れるが、P
MV6が全開されてPMV8の開度が絞られ、第1室内
熱交換器7が凝縮器(再熱器)、第2室内熱交換器9が
蒸発器として働く。
れ、かつ運転開始操作がなされたとする。この場合、冷
房運転時と同じく実線矢印の方向に冷媒が流れるが、P
MV6が全開されてPMV8の開度が絞られ、第1室内
熱交換器7が凝縮器(再熱器)、第2室内熱交換器9が
蒸発器として働く。
【0032】したがって、室内ユニットBに吸い込まれ
る室内空気が第2室内熱交換器9でまず冷却および除湿
され、それが第1室内熱交換器7で室温程度まで再熱さ
れ、除湿空気として室内に吹出される。
る室内空気が第2室内熱交換器9でまず冷却および除湿
され、それが第1室内熱交換器7で室温程度まで再熱さ
れ、除湿空気として室内に吹出される。
【0033】ただし、この除湿運転には複数種のものが
あり、図3に示すゾーン制御条件に応じて、冷房除湿、
冷気味除湿、等温除湿、送風、暖気味除湿のいずれかが
選択される。
あり、図3に示すゾーン制御条件に応じて、冷房除湿、
冷気味除湿、等温除湿、送風、暖気味除湿のいずれかが
選択される。
【0034】図3のゾーン制御条件は、リモコン設定温
度Tsに対する室内温度Taの差を縦軸にとり、設定湿
度Hsに対する室内湿度Haの差を横軸にとっている。
設定湿度Hsは、図4に示すように、リモコン設定温度
Taに応じて自動的に決まるもので、リモコン54で定
常能力のノーマル運転モードが定められている場合に選
択されるノーマル設定湿度と、リモコン54で高能力の
パワフル運転モードが定められている場合に選択される
パワフル設定湿度とがある。
度Tsに対する室内温度Taの差を縦軸にとり、設定湿
度Hsに対する室内湿度Haの差を横軸にとっている。
設定湿度Hsは、図4に示すように、リモコン設定温度
Taに応じて自動的に決まるもので、リモコン54で定
常能力のノーマル運転モードが定められている場合に選
択されるノーマル設定湿度と、リモコン54で高能力の
パワフル運転モードが定められている場合に選択される
パワフル設定湿度とがある。
【0035】たとえば、リモコン設定温度Taが22℃
の場合、ノーマル運転モードでは設定湿度Hs=60%
が決定され、パワフル運転モードでは設定湿度Hs=3
5%が決定される。
の場合、ノーマル運転モードでは設定湿度Hs=60%
が決定され、パワフル運転モードでは設定湿度Hs=3
5%が決定される。
【0036】そして、室内温度Taが低く、リモコン設
定温度Tsに対する室内温度Taの差が−2.5℃以
下、設定湿度Hsに対する室内湿度Haの差が−5%以
下の条件では、ゾーン“0”の暖気味除湿運転が選択さ
れる。室内温度Taが高く、リモコン設定温度Tsに対
する室内温度Taの差が+2℃以上,+3.5℃未満、
設定湿度Hsに対する室内湿度Haの差が+10%以
上,+15%未満の条件では、ゾーン“18”の冷房除
湿運転が選択される。
定温度Tsに対する室内温度Taの差が−2.5℃以
下、設定湿度Hsに対する室内湿度Haの差が−5%以
下の条件では、ゾーン“0”の暖気味除湿運転が選択さ
れる。室内温度Taが高く、リモコン設定温度Tsに対
する室内温度Taの差が+2℃以上,+3.5℃未満、
設定湿度Hsに対する室内湿度Haの差が+10%以
上,+15%未満の条件では、ゾーン“18”の冷房除
湿運転が選択される。
【0037】ゾーン“0”〜“3”の暖気味除湿運転で
は、室外ファン21の運転がオフされ、冷媒加熱器5が
運転(微弱燃焼)される。この場合、室外熱交換器3に
外気が通らないので、室外熱交換器3で放熱が生じな
い。その分だけ再熱器(第1室内熱交換器7)に加わる
熱量が多くなり、除湿空気が室内空気温度より高い状態
まで十分に加熱されて室内に吹出される。なお、室内フ
ァン22は超低速度タップULで運転され、圧縮機1の
能力はゾーンに応じて“小”“中”“大”と変化する。
は、室外ファン21の運転がオフされ、冷媒加熱器5が
運転(微弱燃焼)される。この場合、室外熱交換器3に
外気が通らないので、室外熱交換器3で放熱が生じな
い。その分だけ再熱器(第1室内熱交換器7)に加わる
熱量が多くなり、除湿空気が室内空気温度より高い状態
まで十分に加熱されて室内に吹出される。なお、室内フ
ァン22は超低速度タップULで運転され、圧縮機1の
能力はゾーンに応じて“小”“中”“大”と変化する。
【0038】ゾーン“5”〜“7”の等温除湿運転で
は、室外ファン21が微速度で運転され、冷媒加熱器1
2が運転(微弱燃焼)される。この場合、室外熱交換器
3で冷媒の放熱が生じ、その分だけ再熱器の放熱量が少
なくなり、除湿空気は室内空気温度と同じ程度まで暖め
られるだけで室内に吹出される。なお、室内ファン22
は超低速度タップULで運転され、圧縮機1の能力はゾ
ーンに応じて“小”“中”“大”と変化する。
は、室外ファン21が微速度で運転され、冷媒加熱器1
2が運転(微弱燃焼)される。この場合、室外熱交換器
3で冷媒の放熱が生じ、その分だけ再熱器の放熱量が少
なくなり、除湿空気は室内空気温度と同じ程度まで暖め
られるだけで室内に吹出される。なお、室内ファン22
は超低速度タップULで運転され、圧縮機1の能力はゾ
ーンに応じて“小”“中”“大”と変化する。
【0039】ゾーン“8”〜“11”の冷気味除湿運転
では、室外ファン21の速度を増し、冷媒加熱器5の運
転をオフする。この場合、室外熱交換器3での冷媒の放
熱量が増すとともに、冷媒加熱器5の燃焼熱が再熱器に
加わらなくなり、その分だけ再熱器の放熱量が少なくな
り、除湿空気がわずかに温度上昇した程度で室内に吹出
される。なお、室内ファン22は超低速度タップULで
運転され、圧縮機1の能力はゾーンに応じて“小”
“中”“大”と変化する。
では、室外ファン21の速度を増し、冷媒加熱器5の運
転をオフする。この場合、室外熱交換器3での冷媒の放
熱量が増すとともに、冷媒加熱器5の燃焼熱が再熱器に
加わらなくなり、その分だけ再熱器の放熱量が少なくな
り、除湿空気がわずかに温度上昇した程度で室内に吹出
される。なお、室内ファン22は超低速度タップULで
運転され、圧縮機1の能力はゾーンに応じて“小”
“中”“大”と変化する。
【0040】ゾーン“12”〜“23”の冷房除湿運転
では、冷媒加熱器5の運転をオフした状態で室外ファン
21の速度をさらに増す。この場合、室内ファン22は
ゾーンに応じて超低速度タップUL、低速度タップL、
中速度タップMで運転され、圧縮機1の能力はゾーンに
応じて“小”“中”“大+”と変化する。
では、冷媒加熱器5の運転をオフした状態で室外ファン
21の速度をさらに増す。この場合、室内ファン22は
ゾーンに応じて超低速度タップUL、低速度タップL、
中速度タップMで運転され、圧縮機1の能力はゾーンに
応じて“小”“中”“大+”と変化する。
【0041】また、これらの除湿運転は室内温度Taお
よび室内湿度Haに応じてゾーンシフトするが、そのシ
フトは直接でなく、隣接するゾーンを順次に経由しなが
らシフトされる。
よび室内湿度Haに応じてゾーンシフトするが、そのシ
フトは直接でなく、隣接するゾーンを順次に経由しなが
らシフトされる。
【0042】たとえば、ゾーン“23”で運転中にゾー
ン“9”の運転条件が成立した場合、ゾーン“23”の
それまでの運転時間がt1 を経過していれば、図3に矢
印で示すように、隣接するゾーン“18”の運転、ゾー
ン“13”の運転が順次にt1 時間保ずつ保持された
後、ゾーン“9”の運転にシフトされる。なお、下側の
矢印で示すように、隣接するゾーン“19”の運転、ゾ
ーン“14”の運転を順次にt1 時間保ずつ保持した
後、ゾーン“9”の運転にシフトする経路も可能であ
る。
ン“9”の運転条件が成立した場合、ゾーン“23”の
それまでの運転時間がt1 を経過していれば、図3に矢
印で示すように、隣接するゾーン“18”の運転、ゾー
ン“13”の運転が順次にt1 時間保ずつ保持された
後、ゾーン“9”の運転にシフトされる。なお、下側の
矢印で示すように、隣接するゾーン“19”の運転、ゾ
ーン“14”の運転を順次にt1 時間保ずつ保持した
後、ゾーン“9”の運転にシフトする経路も可能であ
る。
【0043】このように、除湿運転時は室内温度Taお
よび室内湿度Haに応じて除湿空気の温度をゾーン制御
し、しかもそのゾーン制御を近いところから順次にシフ
トするようにしたので、室内温度の変動が緩やかであ
り、快適である。また、暖房サイクルを形成することな
く、暖気味の除湿運転を実行できるので、四方弁2の切
換に伴なう冷媒音の発生を避けることができる。
よび室内湿度Haに応じて除湿空気の温度をゾーン制御
し、しかもそのゾーン制御を近いところから順次にシフ
トするようにしたので、室内温度の変動が緩やかであ
り、快適である。また、暖房サイクルを形成することな
く、暖気味の除湿運転を実行できるので、四方弁2の切
換に伴なう冷媒音の発生を避けることができる。
【0044】ところで、暖気味除湿と等温除湿との間に
は室外ファン21の運転オン,オフが介在しており、そ
の除湿モードの切換に際し、室外熱交換器3における冷
媒の液化作用が一時的に不安定となる。このとき、ガス
混じりで圧力脈動の多い液冷媒が室内ユニットB側に流
れ込み、それが絞り状態のPMV8を通るときに液とガ
スの混じり合う“ボコボコ”という冷媒音が発生する心
配がある。
は室外ファン21の運転オン,オフが介在しており、そ
の除湿モードの切換に際し、室外熱交換器3における冷
媒の液化作用が一時的に不安定となる。このとき、ガス
混じりで圧力脈動の多い液冷媒が室内ユニットB側に流
れ込み、それが絞り状態のPMV8を通るときに液とガ
スの混じり合う“ボコボコ”という冷媒音が発生する心
配がある。
【0045】ただし、室外ファン21の運転オンと運転
オフの切換に際し、図5に示すように、PMV8の開度
が先ず初期開度に設定される。この初期開度とは、全開
が駆動パルス数“256”に相当するとすれば、たとえ
ば駆動パルス数“46”に相当するもので、ある程度の
冷媒量が得られる絞り気味の開度のことである。
オフの切換に際し、図5に示すように、PMV8の開度
が先ず初期開度に設定される。この初期開度とは、全開
が駆動パルス数“256”に相当するとすれば、たとえ
ば駆動パルス数“46”に相当するもので、ある程度の
冷媒量が得られる絞り気味の開度のことである。
【0046】こうして、PMV8が初期開度まで絞られ
ると、再熱器(第1室内熱交換器7)の圧力が高くなっ
て冷媒の過冷却が十分に確保され、PMV8には液冷媒
のみ流れ込むようになる。したがって、上記のような冷
媒音は発生し難くなる。
ると、再熱器(第1室内熱交換器7)の圧力が高くなっ
て冷媒の過冷却が十分に確保され、PMV8には液冷媒
のみ流れ込むようになる。したがって、上記のような冷
媒音は発生し難くなる。
【0047】初期開度が設定されてからt3 時間が経過
すると、PMV8の開度は除湿用の目標開度へと戻され
るが、このときPMV8の開度は10秒ごとに1パルス
分ずつ徐々に増大される。
すると、PMV8の開度は除湿用の目標開度へと戻され
るが、このときPMV8の開度は10秒ごとに1パルス
分ずつ徐々に増大される。
【0048】すなわち、PMV8の開度がすぐに増して
しまうと、再熱器の圧力が低くなって冷媒の過冷却が不
十分となり、ガス混じりの液冷媒がPMV8に流れ、上
記同様に冷媒音が発生する心配があるからであり、PM
V8の開度を徐々に増すことによってそのような不具合
を解消している。
しまうと、再熱器の圧力が低くなって冷媒の過冷却が不
十分となり、ガス混じりの液冷媒がPMV8に流れ、上
記同様に冷媒音が発生する心配があるからであり、PM
V8の開度を徐々に増すことによってそのような不具合
を解消している。
【0049】PMV8が目標開度に達すると、蒸発器で
ある第2室内熱交換器9に入る冷媒の温度(冷媒温度セ
ンサ33の検知温度)と第2室内熱交換器9から流出す
る冷媒の温度(冷媒温度センサ34の検知温度)との差
が一定値となるよう、PMV8の開度がPID制御され
る。このPID制御は、第2室内熱交換器9における冷
媒の過熱度を一定値に維持するためのものである。
ある第2室内熱交換器9に入る冷媒の温度(冷媒温度セ
ンサ33の検知温度)と第2室内熱交換器9から流出す
る冷媒の温度(冷媒温度センサ34の検知温度)との差
が一定値となるよう、PMV8の開度がPID制御され
る。このPID制御は、第2室内熱交換器9における冷
媒の過熱度を一定値に維持するためのものである。
【0050】その後、運転の停止に際して、図5に示す
ように、PMV8はすぐには全開されず、停止タイミン
グからt4 時間後に全開される。このt4 時間は冷媒の
圧力バランスをとるためのもので、全開によって冷媒が
一気に流れる事態を防ぎ、冷媒音の発生を回避してい
る。
ように、PMV8はすぐには全開されず、停止タイミン
グからt4 時間後に全開される。このt4 時間は冷媒の
圧力バランスをとるためのもので、全開によって冷媒が
一気に流れる事態を防ぎ、冷媒音の発生を回避してい
る。
【0051】なお、t4 時間を確保することなく、PM
V8の開度を全開まで段階的または連続的に徐々に増し
ていくようにしてもよい。この場合、圧力バランスが早
くなり、全開までの時間を短縮できる。一方、起動時の
運転が除湿の場合、室外熱交換器3における冷媒の液化
作用が不安定なため、PMV8における冷媒音の心配が
ある。
V8の開度を全開まで段階的または連続的に徐々に増し
ていくようにしてもよい。この場合、圧力バランスが早
くなり、全開までの時間を短縮できる。一方、起動時の
運転が除湿の場合、室外熱交換器3における冷媒の液化
作用が不安定なため、PMV8における冷媒音の心配が
ある。
【0052】そこで、起動時の運転が除湿の場合、図6
に示すように、PMV6が所定開度に設定され、かつP
MV8が全開され、先ずt1 時間にわたる冷房運転が実
行される。このt1 時間が経過すると、PMV6が全開
されてPMV8が初期開度まで絞られ、実際の除湿運転
に移行される。なお、図6では冷媒加熱器5が運転オン
される暖気味除湿運転または等温除湿運転の例を示して
おり、冷媒加熱器5の点火準備のためのt2 時間が確保
される。
に示すように、PMV6が所定開度に設定され、かつP
MV8が全開され、先ずt1 時間にわたる冷房運転が実
行される。このt1 時間が経過すると、PMV6が全開
されてPMV8が初期開度まで絞られ、実際の除湿運転
に移行される。なお、図6では冷媒加熱器5が運転オン
される暖気味除湿運転または等温除湿運転の例を示して
おり、冷媒加熱器5の点火準備のためのt2 時間が確保
される。
【0053】このように、室外熱交換器3における冷媒
の液化作用が不安定なうちは、冷房運転を実行してPM
V8を全開状態に保つことにより、たとえガス混じりの
液冷媒がPMV8を通っても、そこには抵抗分がないた
め、液とガスの混じり合うような不快な冷媒音は生じな
い。
の液化作用が不安定なうちは、冷房運転を実行してPM
V8を全開状態に保つことにより、たとえガス混じりの
液冷媒がPMV8を通っても、そこには抵抗分がないた
め、液とガスの混じり合うような不快な冷媒音は生じな
い。
【0054】また、ゾーン制御に基づく除湿モードの切
換に際して、圧縮機1の能力を変化させる必要がある場
合、室内制御部50はPMV8を新たな除湿モードの目
標開度に至らせた後、室外制御部60に対して新たな除
湿モードのための運転周波数指令を送る。
換に際して、圧縮機1の能力を変化させる必要がある場
合、室内制御部50はPMV8を新たな除湿モードの目
標開度に至らせた後、室外制御部60に対して新たな除
湿モードのための運転周波数指令を送る。
【0055】こうして、圧縮機1の能力変化をPMV8
の開度変化よりも送らせることにより、冷凍サイクルの
状態変化を極力押さえることになり、室内ユニットBに
おける冷媒音等の騒音を低減できる。
の開度変化よりも送らせることにより、冷凍サイクルの
状態変化を極力押さえることになり、室内ユニットBに
おける冷媒音等の騒音を低減できる。
【0056】なお、冷媒加熱器5を運転オンしながら行
なう暖気味除湿および等温除湿では、室内ユニットBに
流れる冷媒量が少なくなり、除湿能力が不足する傾向に
ある。このため、PMV8の開度を絞るといっても、そ
の絞りにはおのずと限度があるのが実情である。
なう暖気味除湿および等温除湿では、室内ユニットBに
流れる冷媒量が少なくなり、除湿能力が不足する傾向に
ある。このため、PMV8の開度を絞るといっても、そ
の絞りにはおのずと限度があるのが実情である。
【0057】PMV8の絞りが十分でない場合、再熱器
(第1室内熱交換器7)の圧力が低くなり、再熱器にお
ける冷媒の過冷却が不十分となる。こうなると、上記し
たように、ガス混じりの液冷媒がPMV8に流れ、冷媒
音が発生する心配がある。
(第1室内熱交換器7)の圧力が低くなり、再熱器にお
ける冷媒の過冷却が不十分となる。こうなると、上記し
たように、ガス混じりの液冷媒がPMV8に流れ、冷媒
音が発生する心配がある。
【0058】この対策として、図1に破線で示すよう
に、逆止弁4と冷媒加熱器5の接続部からPMV6と第
1室内熱交換器7の接続部にかけてバイパス70を接続
し、そのバイパス70に二方弁71およびキャピラリチ
ューブ72を設け、二方弁71を暖気味除湿および等温
除湿に際して開く構成がある。
に、逆止弁4と冷媒加熱器5の接続部からPMV6と第
1室内熱交換器7の接続部にかけてバイパス70を接続
し、そのバイパス70に二方弁71およびキャピラリチ
ューブ72を設け、二方弁71を暖気味除湿および等温
除湿に際して開く構成がある。
【0059】こうすることにより、冷媒加熱器5の運転
オンにかかわらず室内ユニットBに流れる冷媒量が十分
に確保されることになり、よってPMV8の開度を十分
に絞ることができ、冷媒音の発生を防ぐことができる。
オンにかかわらず室内ユニットBに流れる冷媒量が十分
に確保されることになり、よってPMV8の開度を十分
に絞ることができ、冷媒音の発生を防ぐことができる。
【0060】
【発明の効果】以上述べたようにこの発明によれば、
【0061】請求項1の空気調和機は、除湿運転中の室
外ファンの運転オンおよび運転オフに際し、電子膨張弁
の開度を先ず初期開度に設定し、その後、電子膨張弁の
開度を目標開度へと徐々に変化させる構成としたので、
除湿運転での不快な冷媒音の発生を防いで信頼性の向上
が図れる空気調和機を提供できる。
外ファンの運転オンおよび運転オフに際し、電子膨張弁
の開度を先ず初期開度に設定し、その後、電子膨張弁の
開度を目標開度へと徐々に変化させる構成としたので、
除湿運転での不快な冷媒音の発生を防いで信頼性の向上
が図れる空気調和機を提供できる。
【0062】請求項2の空気調和機は、起動時の運転が
除湿の場合、初めの一定時間は冷房運転を実行する構成
としたので、除湿運転での不快な冷媒音の発生を防いで
信頼性の向上が図れる空気調和機を提供できる。
除湿の場合、初めの一定時間は冷房運転を実行する構成
としたので、除湿運転での不快な冷媒音の発生を防いで
信頼性の向上が図れる空気調和機を提供できる。
【図1】この発明の一実施例における冷凍サイクルの構
成図。
成図。
【図2】同実施例における制御回路のブロック図。
【図3】同実施例における除湿運転のゾーン制御条件を
示す図。
示す図。
【図4】同実施例における除湿運転のリモコン設定温度
と設定湿度の関係を示す図。
と設定湿度の関係を示す図。
【図5】同実施例における除湿運転の作用を説明するた
めのタイムチャート。
めのタイムチャート。
【図6】この発明における除湿運転起動時の作用を説明
するためのタイムチャート。
するためのタイムチャート。
【図7】従来からある冷凍サイクルの構成図。
1…圧縮機、2…四方弁、3…室外熱交換器、5…冷媒
加熱器、6…PMV、7…第1室内熱交換器、8…PM
V、9…第2室内熱交換器、21…室外ファン、22…
室内ファン、50…室内制御部、60…室外制御部。
加熱器、6…PMV、7…第1室内熱交換器、8…PM
V、9…第2室内熱交換器、21…室外ファン、22…
室内ファン、50…室内制御部、60…室外制御部。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 黒柳 宏昭 静岡県富士市蓼原336番地 株式会社東 芝富士工場内 (72)発明者 佐藤 武 静岡県富士市蓼原336番地 株式会社東 芝富士工場内 (72)発明者 祐川 直純 静岡県富士市蓼原336番地 株式会社東 芝富士工場内 (72)発明者 福長 英聡 静岡県富士市蓼原336 東芝エー・ブ イ・イー株式会社内 (56)参考文献 特開 平4−32666(JP,A) 実開 昭59−80660(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F25B 13/00 103 F25B 29/00 411
Claims (2)
- 【請求項1】 圧縮機、室外熱交換器、冷媒加熱器、減
圧器、第1室内熱交換器、電子膨張弁、第2室内熱交換
器を接続した冷凍サイクルと、前記室外熱交換器に外気
を送る室外ファンと、前記圧縮機から吐出される冷媒を
室外熱交換器、減圧器、第1室内熱交換器、電子膨張
弁、第2室内熱交換器に通して圧縮機に戻しかつ前記電
子膨張弁を全開して冷房運転を実行する手段と、前記圧
縮機から吐出される冷媒を室外熱交換器、冷媒加熱器、
第1室内熱交換器、電子膨張弁、第2室内熱交換器に通
して圧縮機に戻しかつ前記電子膨張弁を絞って除湿運転
を実行する手段と、除湿運転時に前記冷媒加熱器の運転
または室外ファンの運転を制御して除湿空気の温度を可
変する手段と、除湿運転中の前記室外ファンの運転オン
および運転オフに際し、前記電子膨張弁の開度を先ず初
期開度に設定した後で目標開度へと徐々に変化させる手
段とを備えたことを特徴とする空気調和機。 - 【請求項2】 圧縮機、室外熱交換器、冷媒加熱器、減
圧器、第1室内熱交換器、電子膨張弁、第2室内熱交換
器を接続した冷凍サイクルと、前記室外熱交換器に外気
を送る室外ファンと、前記圧縮機から吐出される冷媒を
室外熱交換器、減圧器、第1室内熱交換器、電子膨張
弁、第2室内熱交換器に通して圧縮機に戻しかつ前記電
子膨張弁を全開して冷房運転を実行する手段と、前記圧
縮機から吐出される冷媒を室外熱交換器、冷媒加熱器、
第1室内熱交換器、電子膨張弁、第2室内熱交換器に通
して圧縮機に戻しかつ前記電子膨張弁を絞って除湿運転
を実行する手段と、この除湿運転時に前記冷媒加熱器の
運転または室外ファンの運転を制御して除湿空気の温度
を可変する手段と、起動時の運転が除湿の場合に初めの
一定時間は前記冷房運転を実行する手段とを備えたこと
を特徴とする空気調和機。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14150392A JP3233447B2 (ja) | 1992-06-02 | 1992-06-02 | 空気調和機 |
| KR1019930006305A KR940000819A (ko) | 1992-06-02 | 1993-04-14 | 공기조화기 |
| GB9311239A GB2268256B (en) | 1992-06-02 | 1993-06-01 | Air conditioning apparatus having a dehumidifying operation |
| US08/070,211 US5305822A (en) | 1992-06-02 | 1993-06-02 | Air conditioning apparatus having a dehumidifying operation function |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14150392A JP3233447B2 (ja) | 1992-06-02 | 1992-06-02 | 空気調和機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05332629A JPH05332629A (ja) | 1993-12-14 |
| JP3233447B2 true JP3233447B2 (ja) | 2001-11-26 |
Family
ID=15293471
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP14150392A Expired - Fee Related JP3233447B2 (ja) | 1992-06-02 | 1992-06-02 | 空気調和機 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5305822A (ja) |
| JP (1) | JP3233447B2 (ja) |
| KR (1) | KR940000819A (ja) |
| GB (1) | GB2268256B (ja) |
Families Citing this family (58)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5631429A (en) * | 1995-10-30 | 1997-05-20 | Venturedyne, Ltd. | Method and apparatus relating to test equipment with humidification capability |
| US6123147A (en) * | 1996-07-18 | 2000-09-26 | Pittman; Jerry R. | Humidity control apparatus for residential air conditioning system |
| US5915473A (en) * | 1997-01-29 | 1999-06-29 | American Standard Inc. | Integrated humidity and temperature controller |
| US6070110A (en) * | 1997-06-23 | 2000-05-30 | Carrier Corporation | Humidity control thermostat and method for an air conditioning system |
| KR100248778B1 (ko) * | 1997-11-07 | 2000-04-01 | 윤종용 | 공기조화기의 제습장치 및 그 제어방법 |
| KR100239576B1 (ko) * | 1997-12-17 | 2000-01-15 | 윤종용 | 공기조화기의 드라이 운전장치 및 그 제어방법 |
| JP3228731B2 (ja) * | 1999-11-19 | 2001-11-12 | 株式会社荏原製作所 | ヒートポンプ及び除湿装置 |
| JP3835453B2 (ja) | 2001-09-28 | 2006-10-18 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
| US20050023362A1 (en) * | 2003-08-01 | 2005-02-03 | Honeywell International Inc. | Method and apparatus for controlling humidity with a heater unit and a cooler unit |
| US7210303B2 (en) * | 2003-12-04 | 2007-05-01 | Carrier Corporation | Transcritical heat pump water heating system using auxiliary electric heater |
| US7028492B2 (en) | 2004-01-30 | 2006-04-18 | Carrier Corporation | Hybrid dehumidication system |
| US20060288713A1 (en) * | 2005-06-23 | 2006-12-28 | York International Corporation | Method and system for dehumidification and refrigerant pressure control |
| US7845185B2 (en) * | 2004-12-29 | 2010-12-07 | York International Corporation | Method and apparatus for dehumidification |
| KR100640857B1 (ko) * | 2004-12-14 | 2006-11-02 | 엘지전자 주식회사 | 멀티 공기조화기의 제어방법 |
| US7770405B1 (en) | 2005-01-11 | 2010-08-10 | Ac Dc, Llc | Environmental air control system |
| JP4052319B2 (ja) * | 2005-05-24 | 2008-02-27 | ダイキン工業株式会社 | 空調システム |
| US7559207B2 (en) * | 2005-06-23 | 2009-07-14 | York International Corporation | Method for refrigerant pressure control in refrigeration systems |
| US20080196426A1 (en) * | 2005-08-23 | 2008-08-21 | Taras Michael F | System Reheat Control by Pulse Width Modulation |
| JP2007212079A (ja) * | 2006-02-10 | 2007-08-23 | Sanyo Electric Co Ltd | 空気調和機 |
| CN100392331C (zh) * | 2006-06-22 | 2008-06-04 | 上海交通大学 | 降温与除湿能力可调的制冷系统 |
| US7740184B2 (en) * | 2006-08-03 | 2010-06-22 | Honeywell International Inc. | Methods of dehumidification control in unoccupied spaces |
| CN101149168B (zh) * | 2006-09-21 | 2010-05-26 | 海尔集团公司 | 定温除湿空调器的控制方法 |
| US7823404B2 (en) * | 2006-12-15 | 2010-11-02 | Lennox Industries Inc. | Air conditioning system with variable condenser reheat and refrigerant flow sequencer |
| US7975495B2 (en) * | 2008-11-06 | 2011-07-12 | Trane International Inc. | Control scheme for coordinating variable capacity components of a refrigerant system |
| WO2010070932A1 (ja) * | 2008-12-19 | 2010-06-24 | ダイキン工業株式会社 | 冷凍装置 |
| WO2010128693A1 (ko) * | 2009-05-04 | 2010-11-11 | 엘지전자 주식회사 | 공기조화시스템 |
| FR2954342B1 (fr) | 2009-12-18 | 2012-03-16 | Arkema France | Fluides de transfert de chaleur a inflammabilite reduite |
| ES2855008T3 (es) * | 2009-12-18 | 2021-09-23 | Carrier Corp | Sistema de refrigeración de transporte y métodos para el mismo para hacer frente a las condiciones dinámicas |
| DE102012205200B4 (de) | 2011-04-04 | 2020-06-18 | Denso Corporation | Kältemittelkreislaufvorrichtung |
| KR101449093B1 (ko) * | 2011-12-20 | 2014-10-13 | 주식회사 포스코 | 생산성 및 자기적 성질이 우수한 고규소 강판 및 그 제조방법. |
| JP5327351B2 (ja) * | 2012-04-09 | 2013-10-30 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和装置 |
| JP5805579B2 (ja) | 2012-04-16 | 2015-11-04 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和機 |
| JP5573881B2 (ja) * | 2012-04-16 | 2014-08-20 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和機 |
| JP5533926B2 (ja) * | 2012-04-16 | 2014-06-25 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和機 |
| US10775056B2 (en) | 2014-09-08 | 2020-09-15 | United Maintenance, Inc. | Natatorium dehumidifier |
| US10119738B2 (en) | 2014-09-26 | 2018-11-06 | Waterfurnace International Inc. | Air conditioning system with vapor injection compressor |
| CN104748239B (zh) * | 2015-03-31 | 2017-10-31 | 广东美的暖通设备有限公司 | 多联机系统 |
| US9562710B2 (en) | 2015-04-27 | 2017-02-07 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Diagnostics for variable-capacity compressor control systems and methods |
| US9709311B2 (en) | 2015-04-27 | 2017-07-18 | Emerson Climate Technologies, Inc. | System and method of controlling a variable-capacity compressor |
| US10408517B2 (en) | 2016-03-16 | 2019-09-10 | Emerson Climate Technologies, Inc. | System and method of controlling a variable-capacity compressor and a variable speed fan using a two-stage thermostat |
| US10760814B2 (en) | 2016-05-27 | 2020-09-01 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Variable-capacity compressor controller with two-wire configuration |
| US10871314B2 (en) | 2016-07-08 | 2020-12-22 | Climate Master, Inc. | Heat pump and water heater |
| US10866002B2 (en) | 2016-11-09 | 2020-12-15 | Climate Master, Inc. | Hybrid heat pump with improved dehumidification |
| US10451297B2 (en) * | 2017-05-01 | 2019-10-22 | Haier Us Appliance Solutions, Inc. | Air conditioning system including a reheat loop |
| CN108931068A (zh) * | 2017-05-23 | 2018-12-04 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 空调系统、制热除湿方法、制热方法和制冷方法 |
| CN107131617B (zh) * | 2017-06-12 | 2019-10-25 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调器的控制方法、装置及计算机可读存储介质 |
| CN107218711B (zh) * | 2017-07-31 | 2019-11-08 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 一种空调器及其控制方法 |
| US10935260B2 (en) * | 2017-12-12 | 2021-03-02 | Climate Master, Inc. | Heat pump with dehumidification |
| US11592215B2 (en) | 2018-08-29 | 2023-02-28 | Waterfurnace International, Inc. | Integrated demand water heating using a capacity modulated heat pump with desuperheater |
| KR102032090B1 (ko) * | 2019-02-20 | 2019-10-15 | 김상훈 | 에너지 절약형 히트펌프 항온항습 공조기 |
| CN111692640B (zh) * | 2019-03-13 | 2021-09-03 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种空调室内机、空调器及其除霜控制方式 |
| CA3081986A1 (en) | 2019-07-15 | 2021-01-15 | Climate Master, Inc. | Air conditioning system with capacity control and controlled hot water generation |
| CN112378061B (zh) * | 2020-11-16 | 2022-06-14 | 苏州智数家建筑科技有限公司 | 一种使用双冷源热泵主机的户式化温湿度独立控制系统 |
| EP4191149B1 (en) * | 2020-12-08 | 2026-01-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Ventilation device and integrated air conditioning system comprising same |
| US11940188B2 (en) * | 2021-03-23 | 2024-03-26 | Copeland Lp | Hybrid heat-pump system |
| CN113080143A (zh) * | 2021-03-31 | 2021-07-09 | 江苏致远高科能源科技有限公司 | 一种用于动物养殖区域的除湿机及其控制方法 |
| US11933504B2 (en) | 2021-06-25 | 2024-03-19 | Midea Group Co., Ltd. | Makeup air packaged terminal air conditioning unit |
| US12181189B2 (en) | 2021-11-10 | 2024-12-31 | Climate Master, Inc. | Ceiling-mountable heat pump system |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3779031A (en) * | 1970-08-21 | 1973-12-18 | Hitachi Ltd | Air-conditioning system for cooling dehumidifying or heating operations |
| JPS594616B2 (ja) * | 1979-10-15 | 1984-01-31 | 株式会社東芝 | 空気調和機 |
| JPS57175858A (en) * | 1981-04-23 | 1982-10-28 | Mitsubishi Electric Corp | Air conditionor |
| NL8401271A (nl) * | 1984-04-19 | 1985-11-18 | Stamicarbon | Werkwijze voor het bereiden van polytetramethyleenadipamide. |
| JPS6240289A (ja) * | 1985-08-13 | 1987-02-21 | Denki Kagaku Kogyo Kk | 固定化フラクトシルトランスフエラ−ゼおよびその製造法 |
| AU591324B2 (en) * | 1986-07-16 | 1989-11-30 | Graeme Clement Mudford | Air-conditioning system |
| JP2557909B2 (ja) * | 1987-10-23 | 1996-11-27 | 株式会社東芝 | 冷媒加熱式冷暖房機 |
| JPH02203172A (ja) * | 1989-02-01 | 1990-08-13 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 空気調和機 |
| JP2801675B2 (ja) * | 1989-09-14 | 1998-09-21 | 株式会社東芝 | 空気調和機 |
| US4984433A (en) * | 1989-09-26 | 1991-01-15 | Worthington Donald J | Air conditioning apparatus having variable sensible heat ratio |
| JP2731608B2 (ja) * | 1989-11-24 | 1998-03-25 | 株式会社日立製作所 | 空気調和装置 |
| JPH03177755A (ja) * | 1989-12-06 | 1991-08-01 | Hitachi Ltd | 冷凍サイクル |
| JP2767964B2 (ja) * | 1990-03-07 | 1998-06-25 | 松下電器産業株式会社 | 空気調和機 |
| JPH0518630A (ja) * | 1991-07-10 | 1993-01-26 | Toshiba Corp | 空気調和機 |
-
1992
- 1992-06-02 JP JP14150392A patent/JP3233447B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1993
- 1993-04-14 KR KR1019930006305A patent/KR940000819A/ko not_active Ceased
- 1993-06-01 GB GB9311239A patent/GB2268256B/en not_active Expired - Fee Related
- 1993-06-02 US US08/070,211 patent/US5305822A/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB2268256A (en) | 1994-01-05 |
| GB2268256B (en) | 1996-01-17 |
| US5305822A (en) | 1994-04-26 |
| GB9311239D0 (en) | 1993-07-21 |
| JPH05332629A (ja) | 1993-12-14 |
| KR940000819A (ko) | 1994-01-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3233447B2 (ja) | 空気調和機 | |
| US5231845A (en) | Air conditioning apparatus with dehumidifying operation function | |
| US7062930B2 (en) | System and method for using hot gas re-heat for humidity control | |
| JPH06123471A (ja) | 空気調和機 | |
| JP4068927B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP3194652B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JPH0448140A (ja) | 空気調和機 | |
| JP3936345B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP3235882B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP3117321B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JPH02223757A (ja) | 空気調和機 | |
| JP2960208B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP3380384B2 (ja) | 空気調和機の制御装置 | |
| JP3297105B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP3443392B2 (ja) | 空気調和装置 | |
| JP2002106925A (ja) | 空気調和機 | |
| JP2914783B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP2582441B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP2822769B2 (ja) | ヒートポンプシステム | |
| JPH11148744A (ja) | 空調装置 | |
| JP2845617B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JPH0626691A (ja) | 空気調和機 | |
| JPH0692859B2 (ja) | ヒートポンプシステム | |
| JP2998514B2 (ja) | 冷媒加熱暖冷房機 | |
| JP2001272084A (ja) | 空気調和機 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |