JP4081801B2 - エンジン駆動式の空調装置 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ヒートポンプ方式を採用したエンジン駆動式の空調装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
エンジンの排熱の一部を回収して暖房運転の熱効率を高めた、ヒートポンプ方式を採用したエンジン駆動式の空調装置が知られている。
しかし、外気温が低い場合には外気吸熱量が減少して暖房能力が低下するので、冷媒や冷却水をバーナで加熱する方法が実施されている。しかし、冷媒や冷却水を加熱した後の排気(200℃〜300℃)の熱回収は行わず、そのまま大気中に捨てていた。
ところで、実開昭62‐57725号公報には、エンジンルーム内の加熱された空気を、ダンパを用いて熱交換器の上流に流す技術(従来技術)が開示されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、エンジンルーム内の加熱された空気の温度はせいぜい70℃であり、顕著な効果が期待できなかった。
本発明の第1の目的は、バーナ燃焼時の排ガスの熱が有効利用でき、これにより、外気低温時における暖房能力の向上と、暖房効率の向上とを達成したエンジン駆動式の空調装置の提供にある。
本発明の第2の目的は、除霜運転時における除霜時間の短縮を図ったエンジン駆動式の空調装置の提供にある。
【0004】
【課題を解決するための手段】
〔請求項1について〕
暖房運転時には、水冷式のエンジンにより駆動される圧縮機と、室内ファンを付設した室内熱交換器(凝縮器として働く)と、室外ファンを付設した室外熱交換器(蒸発器として働く)とが環状に接続されるように切替弁を切替え、冷媒が循環するヒートポンプを形成する。なお、ヒートポンプ内を循環する冷媒が冷媒加熱器内でエンジン冷却水により加熱される。
【0005】
圧縮機がガス冷媒を圧縮し断熱圧縮により冷媒の温度および圧力が上昇する。圧縮機から吐出する高温高圧のガス冷媒は室内熱交換器内で凝縮し、凝縮により発生する熱が室内ファンにより室内に放出され、室内が暖房される。
室内熱交換器から流出する冷媒は、室外ファンを付設した室外熱交換器に送られ、室外熱交換器で外気から吸熱する。
外気温が低い場合にはバーナを燃焼させてエンジン冷却水を加熱し、発生した排ガスを室外熱交換器の加熱に用いる。これにより、室外熱交換器内で冷媒を確実に蒸発させることができる。
室外熱交換器から流出する冷媒は圧縮機に流入する。例えば、室外熱交換器と圧縮機との間に冷媒加熱器を配設していれば、エンジン冷却水により冷媒加熱用の伝熱管が加熱され通過する冷媒が昇温する。
【0006】
ヒートポンプ方式の空調装置は、外気温が低い場合に暖房運転を行うと、室外熱交換器で外気による吸熱が充分行えないので、室外熱交換器内で冷媒を確実に蒸発させることができず、暖房能力が不足する場合がある。
しかし、請求項1記載のエンジン駆動式の空調装置は、バーナの燃焼によって生じる排ガスで室内熱交換器を通過する冷媒を加熱しているので、外気温が低い場合でも室外熱交換器内の冷媒を確実に蒸発させることができ、外気低温時における暖房能力の向上が図れる。
【0007】
排ガスによって加熱されて室外熱交換器から流出する冷媒が既に充分蒸発しているため、エンジン冷却水の温度を著しく上げる必要がない。
冷媒加熱器が室外熱交換器の下流側にあって、室外熱交換器から流出する冷媒を冷媒加熱器で加熱する場合には、流出する冷媒が既に充分加熱されているので圧縮機を大能力で作動させる必要がない。
このため、エンジン出力やバーナ燃焼力を低減でき、単位時間当たりの燃料の消費量を減らすことができるので暖房効率の向上が図れる。
【0008】
〔請求項2について〕
暖房運転時には、水冷式のエンジンにより駆動される圧縮機と、室内ファンを付設した室内熱交換器(凝縮器として働く)と、室外ファンを付設した室外熱交換器(蒸発器として働く)とが環状に接続されるように切替弁を切替え、冷媒が循環するヒートポンプを形成する。なお、ヒートポンプ内を循環する冷媒は、冷媒加熱器内でエンジン冷却水により加熱され、外気温が低い場合には冷媒加熱用の伝熱管を通過する際に更にバーナにより加熱される。
【0009】
圧縮機がガス冷媒を圧縮し断熱圧縮により冷媒の温度および圧力が上昇する。圧縮機から吐出する高温高圧のガス冷媒は室内熱交換器内で凝縮し、凝縮により発生する熱が室内ファンにより室内に放出され、室内が暖房される。
室内熱交換器から流出する冷媒は、室外ファンを付設した室外熱交換器に送られ、室外熱交換器で外気から吸熱する。
外気温が低い場合にはバーナを燃焼させて冷媒を加熱し、発生した排ガスと室外熱交換器を通過する冷媒とを熱交換させる。これにより、室外熱交換器内で冷媒を確実に蒸発させることができる。
【0010】
室外熱交換器から流出する冷媒は圧縮機に流入する。例えば、室外熱交換器と圧縮機との間に、冷媒加熱用の伝熱管と冷媒加熱器とを配設していれば、冷媒加熱用の伝熱管を通過する際に冷媒がエンジン冷却水により加熱されて昇温し、外気温が低い場合には冷媒加熱用の伝熱管を通過する際に更にバーナにより加熱される。
【0011】
ヒートポンプ方式の空調装置は、外気温が低い場合に暖房運転を行うと、室外熱交換器で外気による吸熱が充分行えないので、室外熱交換器内で冷媒を確実に蒸発させることができず、暖房能力が不足する場合がある。
しかし、請求項2記載のエンジン駆動式の空調装置は、バーナの燃焼によって生じる排ガスと室内熱交換器を通過する冷媒とを熱交換させているので、外気温が低い場合でも室外熱交換器内の冷媒を確実に蒸発させることができ、外気低温時における暖房能力の向上が図れる。
【0012】
排ガスによって加熱されて室外熱交換器から流出する冷媒が既に充分蒸発しているため、エンジン冷却水の温度を著しく上げる必要がない。
室外熱交換器の下流側に、冷媒加熱用の伝熱管と冷媒加熱器があって、室外熱交換器から流出する冷媒を伝熱管(外気低温時に加熱)と冷媒加熱器とで加熱する場合には、冷媒が既に充分加熱されるので圧縮機を大能力で作動させる必要がない。
このため、エンジン出力やバーナ燃焼力を低減でき、単位時間当たりの燃料の消費量を減らすことができるので暖房効率の向上が図れる。
【0013】
〔請求項3について〕
暖房運転時には、冷媒切替弁および冷却水切替弁を切替て、圧縮機、室内熱交換器(凝縮器として働く)、室外熱交換器(蒸発器として働く)、および冷媒加熱用の伝熱管を順に環状接続して冷媒回路を形成し、エンジン、冷媒加熱器、および冷却水加熱用の伝熱管を順に環状接続して冷却水回路を形成する。
圧縮機がガス冷媒を圧縮し断熱圧縮により冷媒の温度および圧力が上昇する。圧縮機から吐出する高温高圧のガス冷媒は室内熱交換器内で凝縮し、凝縮により発生する熱が室内ファンにより室内に放出され、室内が暖房される。
【0014】
室内熱交換器から流出する冷媒は、室外ファンを付設した室外熱交換器に送られ、室外熱交換器で外気から吸熱する。
外気温が低い場合にはバーナを燃焼させて(エンジン冷却水の水温を上げるため)、燃焼により発生する排ガスと室外熱交換器を流れる冷媒とを熱交換させている。これにより、室外熱交換器内で冷媒を確実に蒸発させることができる。
室外熱交換器から流出する冷媒は、エンジン冷却水により加熱される冷媒加熱器内の冷媒加熱用の伝熱管を通過する際にエンジン冷却水によって加熱され、昇温して圧縮機に流入する。
【0015】
ヒートポンプ方式の空調装置は、外気温が低い場合に暖房運転を行うと、室外熱交換器で外気による吸熱が充分行えないので、室外熱交換器内で冷媒を確実に蒸発させることができず、暖房能力が不足する場合がある。
しかし、請求項3記載のエンジン駆動式の空調装置は、バーナの燃焼によって生じる排ガスと室外熱交換器を流れる冷媒とを熱交換させているので、外気温が低い場合でも室外熱交換器内の冷媒を確実に蒸発させることができ、外気温が低い場合の暖房運転で暖房能力の向上が図れる。
【0016】
室外熱交換器から流出する冷媒が既に充分蒸発している(排ガスによって加熱されるため)ので、エンジン冷却水の温度を著しく上げる必要がなく、且つ、圧縮機を大能力で作動させる必要がない。
このため、エンジン出力やバーナ燃焼力を低減でき、単位時間当たりの燃料の消費量を減らすことができるので暖房効率の向上が図れる。
【0017】
圧縮機の出口側と室外熱交換器の室内熱交換器接続側との間を、途中に第1電磁弁を配設した第1除霜用バイパス管路で接続している。
室内熱交換器と室外熱交換器との接続側と、室外熱交換器と冷媒加熱用の伝熱管接続側との接続側とを、途中に第2電磁弁を配設した第2除霜用バイパス管路で接続している。
【0018】
除霜運転時には第1、第2電磁弁を開弁して、圧縮機から排出される高温高圧の冷媒を室外熱交換器および室内熱交換器に分配して供給し、再び冷媒加熱器の手前で合流させることにより室外熱交換器を加熱して、室外熱交換器に着霜した霜を除去する。
請求項3の構成を有するエンジン駆動式の空調装置では、バーナ燃焼時に発生する排ガスと室外熱交換器を流れる冷媒とを熱交換させているので、高温高圧の冷媒による加熱作用に加え、排ガスの熱による加熱作用が加わるので、早期に除霜を完了でき、除霜運転時間を短縮することができる。
【0019】
【発明の実施の形態】
本発明の第1実施例(請求項1、3に対応)を、図1〜図4に基づいて説明する。
冷暖房装置Aは、エンジン1によって駆動される圧縮機2と、オイルセパレータ3と、四方弁4と、冷媒加熱器5の冷媒加熱用の伝熱管6と、室外ファン70を付設した室外熱交換器7と、冷房用膨張弁8と、電磁弁9と、バルブユニット10と、室内熱交換器11と、アキュムレータ12とが冷媒管路によって図示の如く接続され、冷凍サイクルを構成している。
【0020】
エンジン1は、灯油で作動する水冷式である。
暖房運転時において、エンジン1の作動により昇温したエンジン冷却水13は、温水配管14→切替弁140→冷媒加熱器5→温水配管15→冷却水加熱用の伝熱管19→温水配管17→エンジン1の順に循環する。
また、冷房運転時や異常昇温時(冷却水温度が上がり過ぎた場合)には、切替弁140が切替えられ、エンジン冷却水13は、温水配管14→切替弁140→温水配管141→ラジエータ16(放熱)→温水配管142→温水配管17→エンジン1の順に循環する。
【0021】
圧縮機2は、冷媒(フロン系)20を圧縮するためのものである。
オイルセパレータ3は、冷媒20中のオイルを分離するためのものである。
室内熱交換器11は、室内ファン(図示せず)が付設され、冷房運転時には蒸発器として機能し、暖房運転時には凝縮器として機能する。
室外熱交換器7は、室外ファン70が付設され、暖房運転時には蒸発器として機能する。
暖房運転時において、冷媒加熱器5は、冷媒加熱用の伝熱管6中を流れる冷媒20をエンジン冷却水13で加熱する。
【0022】
室内熱交換器11およびMバルブユニット10から続く冷媒配管21の部位22から部位23までを接続するバイパス配管24が設けられ、このバイパス配管24には、通電により開弁する電磁弁(逆止弁付)9と、冷房運転時のみ減圧を行う冷房用膨張弁8(CTD)とが配設されている。
【0023】
一方、部位25と部位23との間には、途中に逆止弁付の電磁弁(第1電磁弁)26を配設した第1除霜用バイパス管路27が設けられている。
さらに、部位22と部位28との間には、逆止弁付の電磁弁(第2電磁弁)29、およびドライヤ30を配設した第2除霜用バイパス管路34が設けられている。
表1に、各運転状態における、四方弁4および各電磁弁の開閉状態を示す。
【0024】
【表1】
Figure 0004081801
【0025】
各運転時における冷媒20の循環を下記に示す。
〔除霜運転時〕
除霜運転(図1の状態)では四方弁4、EVM、BPバルブ31、および電磁弁9への通電を停止する。また、電磁弁26、29に通電して開弁状態にする。これにより、圧縮機2から排出される冷媒が室外熱交換器7および室内熱交換器11に分配され、再び冷媒加熱器5前で合流する(冷媒の流れを図4に示す)。除霜運転時、冷媒は図4に示すように流れる。
【0026】
〔冷房・除湿運転時〕
冷房ME、HI運転、除湿運転(図2の状態)では四方弁4へ通電し、BPバルブ31、電磁弁26、29への通電を停止する。また、EVMおよび電磁弁9に通電して開弁状態にする。
冷房LO運転では四方弁4へ通電し、BPバルブ31および電磁弁9に通電して開弁状態にする。また、電磁弁26、29への通電を停止する。
冷房・除湿運転時、冷媒は図2に示すように流れる。
【0027】
〔暖房運転時〕
暖房LO、ME、HI運転では四方弁4への通電を停止する。また、EVM、BPバルブ31、電磁弁26、9、29への通電を停止して閉弁状態にする。 暖房ULO運転では四方弁4への通電を停止する。また、電磁弁26に通電して開弁状態にし、EVM、BPバルブ31、および電磁弁9、29への通電を停止して閉弁状態にする。
暖房運転時、冷媒は図3に示すように流れる。
【0028】
暖房運転では、エンジン1により駆動される圧縮機2から高温高圧の冷媒20(ガス冷媒)を室内熱交換器11に供給し、室内熱交換器11内でガス冷媒を凝縮させることにより発熱させて室内暖房を行う。
【0029】
その後、液化した冷媒20は、室外熱交換器7で外気から吸熱し、冷媒加熱器5の冷媒加熱用の伝熱管6を通過する際にエンジン冷却水13の温水排熱を回収している。尚、外気温が低い場合には、外部加熱器32のバーナ18を燃焼させて、冷却水加熱用の伝熱管19内を通過するエンジン冷却水13を加熱し、冷媒加熱器5での加熱能力を増大させて暖房能力を向上させている。
【0030】
燃焼排ガスは高温(200℃〜300℃程度)であるが、従来は、排気管等を介して大気中に放出されていた。しかし、本実施例では、外部加熱器32から連絡管33を介して、室外熱交換器7の背面側(上流側)に排ガス36を放出している。
【0031】
本実施例の冷暖房装置Aは、以下の利点を有する。
〔ア〕外気温が低い場合には、冷媒加熱器5の冷媒加熱用の伝熱管6内を通過する冷媒を加熱するエンジン冷却水13を、外部加熱器32のバーナ18により加熱している。さらに、バーナ18の燃焼により発生した高温の排ガス36を連絡管33を介して室外熱交換器7の背面側(上流側)に流している。
このため、冷暖房装置Aは、暖房能力が大きく、外気温が低い場合でも、充分に室内暖房を行うことができる。また、排ガス36の排熱を回収して有効に利用しているのでエネルギーの節約が図れ、暖房効率に優れる。
【0032】
〔イ〕冷暖房装置Aは、バーナ18の燃焼により発生した高温の排ガス36を連絡管33を介して室外熱交換器7の背面側(上流側)に流している。
このため、除霜運転時において、室外熱交換器7が排ガス36により加熱され、除霜が促進されるので、従来、5分〜10分程度必要であった除霜時間を半分以下に短縮することができ使い勝手に優れる。
【0033】
つぎに、本発明の第2実施例(請求項3に対応)を図5に基づいて説明する。空調装置Bは、エンジン1によって駆動される圧縮機2と、四方弁4と、室内熱交換器(図示せず)と、室外熱交換器7と、冷媒加熱器5の冷媒加熱用の伝熱管6と、アキュムレータ12とが冷媒管路によって図示の如く接続されている。
【0034】
エンジン1は水冷式で灯油で作動する。
エンジン1の作動により昇温したエンジン冷却水13は、温水配管14→冷却水加熱用の伝熱管19→冷媒加熱器5→エンジン1の順に循環する。
尚、暖房運転時に外気温が低い場合にはバーナ18が点火され、冷却水加熱用の伝熱管19中を流れるエンジン冷却水13が外部加熱器32のバーナ18により加熱され冷媒加熱器5に供給される。
【0035】
エンジン1により駆動される圧縮機2から高温高圧の冷媒20(ガス冷媒)が室内熱交換器(図示せず)に供給され、室内熱交換器内で凝縮させることにより発熱させて室内暖房を行う。
その後、液化した冷媒20は、室外熱交換器7で外気から吸熱し、冷媒加熱器5でエンジン冷却水13の温水排熱を回収している。この際、外気温が低い場合には、暖房能力を向上させるためにバーナ18を有する外部加熱器32によりエンジン冷却水13を加熱し、温水熱回収量を増加させて暖房能力を向上させている。尚、燃焼排ガスは高温(200℃〜300℃程度)であるが、従来は、排気管等を介して大気中に放出されていた。
【0036】
本実施例では、ハウジング330の上部開口340に配した基台35上に、室外ファン70を付設した円筒状の室外熱交換器7を載置している。そして、外部加熱器32から排気案内通路350を介して、室外熱交換器7の外壁下部に排ガス36を流している。
【0037】
本実施例の空調装置Bは、以下の利点を有する。
〔ウ〕外気温が低い場合には、冷媒加熱器5の冷媒加熱用の伝熱管6内を通過する冷媒を加熱するエンジン冷却水13を、冷媒加熱器5の上流で外部加熱器32のバーナ18により加熱している。そして、バーナ18の燃焼により発生した高温の排ガス36を排気案内通路350を介して室外熱交換器7の外壁下部に流している。
このため、空調装置Bは、暖房能力が大きく、外気温が低い場合でも、充分に室内暖房を行うことができる。また、排ガス36の排熱を回収して有効に利用しているので灯油の節約が図れ、暖房効率に優れる。
【0038】
つぎに、本発明の第3実施例(請求項4に対応)を図6に基づいて説明する。空調装置Cは、エンジン1によって駆動される圧縮機2と、四方弁4と、室内熱交換器(図示せず)と、室外熱交換器7と、バーナ18により加熱される冷媒加熱用の伝熱管190と、冷媒加熱器5の冷媒加熱用の伝熱管60と、アキュムレータ12とが冷媒管路によって図示の如く接続されている。
【0039】
空調装置Cは、下記に示す点以外は、空調装置Bと同じである。
エンジン1の作動により昇温したエンジン冷却水13は、温水配管14→冷媒加熱器5→温水配管17→エンジン1の順に循環する。
尚、暖房運転時、外気温が低い場合にはバーナ18が点火され、冷媒加熱用の伝熱管190中を流れる冷媒が外部加熱器32のバーナ18により加熱され冷媒加熱器5の冷媒加熱用の伝熱管60に供給される。
【0040】
エンジン1により駆動される圧縮機2から高温高圧の冷媒20(ガス冷媒)が室内熱交換器(図示せず)に供給され、室内熱交換器内で凝縮させることにより発熱させて室内暖房を行う。
その後、液化した冷媒は、室外熱交換器7で外気から吸熱し、冷媒加熱用の伝熱管190を通過し(バーナ18の燃焼時には冷媒が加熱される)、冷媒加熱器5の冷媒加熱用の伝熱管60を通過する際にエンジン冷却水13の温水排熱を回収している。
【0041】
本実施例の空調装置Cは、以下の利点を有する。
〔エ〕外気温が低い場合には、冷媒加熱器5の冷媒加熱用の伝熱管60内を通過する冷媒20を加熱する冷媒加熱器5の上流で外部加熱器32のバーナ18により加熱している。そして、バーナ18の燃焼により発生した高温の排ガス36を排気案内通路350を介して、室外熱交換器7の外壁下部に排ガス36を流している。
このため、空調装置Cは、暖房能力が大きく、外気温が低い場合でも、充分に室内暖房を行うことができる。また、排ガス36の排熱を回収して有効に利用しているので灯油の節約が図れ、暖房効率に優れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例に係る冷暖房装置のブロック図である。
【図2】その冷暖房装置の冷媒の流れを示す(冷房・除湿運転時)説明図である。
【図3】その冷暖房装置の冷媒の流れを示す(暖房運転時)説明図である。
【図4】その冷暖房装置の冷媒の流れを示す(除霜運転時)説明図である。
【図5】本発明の第2実施例に係る空調装置の構造説明図である。
【図6】本発明の第3実施例に係る空調装置の構造説明図である。
【符号の説明】
1 エンジン
2 圧縮機
4 四方弁(切替弁)
5 冷媒加熱器
6 冷媒加熱用の伝熱管
7 室外熱交換器
11 室内熱交換器
13 エンジン冷却水
18 バーナ
19 冷却水加熱用の伝熱管
20 冷媒
22 部位(室内熱交換器と室外熱交換器との接続側)
23 部位(室外熱交換器の室内熱交換器接続側)
25 部位(圧縮機の出口側)
26 電磁弁(第1電磁弁)
27 第1除霜用バイパス管路
28 部位(室外熱交換器と冷媒加熱用の伝熱管接続側との接続側)
29 電磁弁(第2電磁弁)
34 第2除霜用バイパス管路
35 基台
36 排ガス
60 冷媒加熱用の伝熱管
70 室外ファン
140 切替弁
190 冷媒加熱用の伝熱管
350 排気案内通路
A 冷暖房装置(エンジン駆動式の空調装置)
B、C 空調装置(エンジン駆動式の空調装置)

Claims (3)

  1. 水冷式のエンジンと、
    該エンジンにより駆動され冷媒を圧縮する圧縮機、室外ファンが付設され室外に設置される室外熱交換器、室内ファンが付設され室内に設置される室内熱交換器、および前記冷媒の流れ方向を切替えるための切替弁を有し、前記冷媒が循環するヒートポンプと、
    前記エンジンを冷却するためのエンジン冷却水が循環する冷却水路中に設けた冷却水加熱用の伝熱管を外気温が低い場合の暖房運転時に加熱するバーナと、
    暖房運転時に、ヒートポンプ内を循環する前記冷媒を前記エンジン冷却水で加熱する冷媒加熱器とを備えたエンジン駆動式の空調装置において、
    前記バーナの燃焼によって発生した排ガスと前記室外熱交換器を通過する前記冷媒とを熱交換させることを特徴とするエンジン駆動式の空調装置。
  2. 水冷式のエンジンと、
    該エンジンにより駆動され冷媒を圧縮する圧縮機、室外ファンが付設され室外に設置される室外熱交換器、室内ファンが付設され室内に設置される室内熱交換器、および前記冷媒の流れ方向を切替えるための切替弁を有し、前記冷媒が循環するヒートポンプと、
    前記ヒートポンプの冷媒流路中に設けた冷媒加熱用の伝熱管を、外気温が低い場合の暖房運転時に加熱するバーナと、
    暖房運転時に、ヒートポンプ内を循環する前記冷媒をエンジン冷却水で加熱する冷媒加熱器とを備えたエンジン駆動式の空調装置において、
    前記バーナの燃焼によって発生した排ガスと前記室外熱交換器を通過する前記冷媒とを熱交換させることを特徴とするエンジン駆動式の空調装置。
  3. 水冷式のエンジンと、
    該エンジンにより駆動され冷媒を圧縮する圧縮機と、
    室内ファンが付設され室内に設置される室内熱交換器と、
    室外ファンが付設され室外に設置される室外熱交換器と、
    冷媒加熱用の伝熱管内を流れる前記冷媒を、暖房運転時にエンジン冷却水で加熱する冷媒加熱器と、
    前記冷媒の流れ方向を切替えるための冷媒切替弁と、
    前記エンジン冷却水の流路を切替えるための冷却水切替弁とを有し、
    前記エンジン冷却水が循環する冷却水路中に設けた冷却水加熱用の伝熱管と、この冷却水加熱用の伝熱管を外気温が低い場合の暖房運転時に加熱するバーナと、
    前記圧縮機の出口側と前記室外熱交換器の室内熱交換器接続側との間を接続する、途中に第1電磁弁を配設した第1除霜用バイパス管と、
    前記室内熱交換器と前記室外熱交換器との接続側と、前記室外熱交換器と前記冷媒加熱用の伝熱管接続側との接続側とを接続する、途中に第2電磁弁を配設した第2除霜用バイパス管とを有し、
    前記第1電磁弁および前記第2電磁弁を閉弁する暖房運転時や、前記第1電磁弁および前記第2電磁弁を開弁する除霜運転時には、前記冷媒切替弁および前記冷却水切替弁を切替えて、前記圧縮機、前記室内熱交換器、前記室外熱交換器、および前記冷媒加熱用の伝熱管を順に環状接続して冷媒回路を形成し、前記エンジン、前記冷媒加熱器、前記冷却水加熱用の伝熱管を順に環状接続して冷却水回路を形成し、
    外気低温時には、前記バーナを燃焼させ、前記バーナの燃焼によって発生する排ガスと前記室外熱交換器を流れる前記冷媒とを熱交換させることを特徴とするエンジン駆動式の空調装置。
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