JP4613526B2 - 超臨界式ヒートポンプサイクル装置 - Google Patents

超臨界式ヒートポンプサイクル装置 Download PDF

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Description

本発明は、内部の圧力が冷媒の臨界圧力を超える冷媒放熱器を用いて、その冷媒放熱器内の冷媒と流体とを熱交換させて暖房能力を出力する超臨界式ヒートポンプサイクル装置に関するものであり、特に、暖房運転における減圧手段の制御に関する。
従来、この種の超臨界式ヒートポンプサイクル装置として、例えば、特許文献1に示すように、冷媒放熱器で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度を検出し、その出口側冷媒温度に基づいて、冷凍サイクルの成績係数(COP)が最大となる予め設定された高圧圧力となるように減圧手段の開度を制御することが知られている(例えば、特許文献1参照。)
特許第2931668号公報
しかしながら、上記特許文献1によれば、冷媒蒸発器を室内に設置して室内の空気を冷却する冷房運転のときには、上述した冷媒放熱器が冷媒蒸発器で吸熱した熱、および圧縮機で発熱した熱を大気に放熱する機能を有しているため冷媒放熱器で熱交換される空気の加熱後の吹出空気温度およびその吹出空気温度に変動が生じても問題がない。
これに対して、冷媒放熱器を室内に設置して室内の空気を加熱する暖房運転のときには、冷媒放熱器から吹き出される吹出空気の吹出空気温度、その吹出空気温度の変動、およびその温度分布が暖房の快適性に大きく影響される。例えば、人間が暖房感の得られる吹出空気温度は体温以上の40℃以上が望ましい。
これは、冷房の時は吸い込み空気温度が40℃でも吹出空気温度が20℃あれば冷房感を満足することができるが、暖房の時の吸い込み空気温度が、−20℃〜0℃と低いときに、上記特許文献1のような制御を行なうと、外気温度に応じて冷媒放熱器出口側の冷媒温度が低下するためCOPが最大となる高圧圧力も低下し、高圧圧力が低い圧力で制御されるため高い吹出空気温度を得ることができない。
また、暖房運転のときに、吹出空気温度の変動が大きいと快適性を損なうため、短時間に吹出空気温度が変動することを回避しなければならない。ところが、上記特許文献1のような制御をした場合には、冷媒放熱器の出口側冷媒温度は、冷媒放熱器を流通する送風量、吸い込み空気温度、および圧縮機の回転数(冷媒循環量)などにより変化するため吹出空気温度の変動が大きくなってしまう。
さらに、暖房運転における冷媒放熱器内の冷媒は、超臨界状態となり凝縮されることがないため、冷媒放熱器に流入された冷媒は室内空気との熱交換で徐々に冷媒温度が低下して出口に至る。これにより、冷媒放熱器の冷媒入口側と冷媒出口側とで温度分布が生ずる問題もある。
しかも、ヒートポンプサイクルで暖房をしたときに、暖房の時の吸い込み空気温度が0℃以下であると、室外に設置される冷媒蒸発器での蒸発圧力が低下することで、圧縮機の吸い込み圧力が低くなり、冷房時に比較して冷媒循環量が低下する。そこで、高い吹出空気温度を得るために、高圧圧力を高めると圧縮機の圧縮比が冷房時よりも大きくなる。
このような条件のときに、例えば、可変容量式の圧縮機を用いて、冷媒吐出容量を小さくして冷媒循環量を低下させると高圧圧力が低下する。これを防止するために、減圧手段で高圧圧力を保持しようと開度を小さくするように制御する。これにより、冷媒循環量がさらに低下して冷媒吐出容量を変化させるため、高圧圧力や冷媒吐出容量がいつまでも安定しないという現象が発生する。つまり、吸い込み空気温度が低いときは圧縮機の容量制御を行なうことが困難となる問題がある。
そこで、本発明の目的は、上記点を鑑みたものであり、冷媒放熱器を暖房に用いるときにおいて、冷媒放熱器から吹き出される吹出空気を所望する吹出空気温度となるように減圧手段を制御することで、快適な吹出空気温度を得るとともに、吹出空気温度の変動および冷凍サイクルの不安定を防止することが可能な超臨界式ヒートポンプサイクル装置を提供することにある。
上記、目的を達成するために、以下の請求項に記載の技術的手段を採用する。すなわち、請求項1に記載の発明では、圧縮機(11)、内部の圧力が冷媒の臨界圧力を超える冷媒放熱器(12)、減圧手段(13)、冷媒蒸発器(14)およびアキュームレータ(15)を順に環状に冷媒回路で接続し、冷媒放熱器(12)内の冷媒と流体とを熱交換させて暖房能力を出力する超臨界式ヒートポンプサイクル装置において、暖房運転の空調制御を行なうときに、冷媒放熱器(12)内の冷媒の圧力が、算出された目標制御高圧となるように減圧手段(13)の開度を制御する開度制御手段、暖房運転時における冷媒放熱器(12)で熱交換された流体の目標吹出温度(TAO)を設定する目標吹出温度(TAO)設定手段、暖房運転の空調制御を行なうときに、その運転時における冷媒回路内の低圧圧力を検出または推定する低圧圧力を求める手段、および目標制御高圧を設定された目標吹出温度(TAO)および検出または推定された低圧圧力から演算する目標制御高圧演算手段を備え、
目標制御高圧演算手段は、暖房運転の空調制御を行なうときに、その運転時における冷媒放熱器(12)で熱交換された流体の加熱後流体温度が予め設定した目標吹出温度(TAO)となる高圧圧力を第1の目標制御高圧として求める第1目標制御高圧演算手段、および暖房運転の空調制御を行なうときに、その運転時における冷媒回路内の検出または推定された低圧圧力に応じて冷媒放熱器(12)が所定の暖房能力となる高圧圧力を第2の目標制御高圧として求める第2目標制御高圧演算手段を備え、開度制御手段は、暖房運転の空調制御を行なうときに、冷媒放熱器(12)内の冷媒の圧力が、第1の目標制御高圧および第2の目標制御高圧のうち小さい方の目標制御高圧となるように減圧手段(13)の開度を制御することを特徴としている。
この発明によれば、吹出空気温度を所望する目標吹出温度(TAO)に近づかせることができることで適切な吹出空気温度の暖房を行うことができる。また、検出または推定された低圧圧力から目標制御高圧を演算する目標制御高圧演算手段を備えるから、最大暖房圧力に対して、過不足ない圧力範囲で制御を行え、従来の問題、つまり、外気温度に応じて冷媒放熱器(12)の出口側冷媒温度が低下すると、高圧圧力が低下して、高い吹出空気温度を得ることができないという問題が、外気温度に関連する低圧圧力を利用した目標制御高圧の演算によって解消され、暖房能力が不足することがなくなる。
また、目標吹出温度および低圧圧力の双方から、目標制御高圧を決定するため、短時間で目標制御高圧が変動することが少なく、吹出温度が安定し、暖房制御時にサイクルが不安定になる現象を回避することが出来る。
また、冷媒放熱器(12)で熱交換された流体の加熱後流体温度が予め設定した目標吹出温度(TAO)となる高圧圧力を第1の目標制御高圧として求める第1目標制御高圧演算手段を備えるから、吹出空気温度を所望する目標吹出温度(TAO)に近づかせることができることで吹出空気温度の高い暖房を得ることができる。
また、従来の制御では、外気温度に応じて冷媒放熱器(12)の出口側冷媒温度が低下すると、高圧圧力が低下して高い吹出空気温度を得ることができない。そこで、低圧圧力または外気温度と暖房能力と高圧圧力の関係が、画定された特性として把握できる点に着目して、暖房運転の空調制御を行なうときに、その運転時における冷媒回路内の少なくとも検出または推定された低圧圧力に応じて冷媒放熱器(12)が所定の暖房能力となる高圧圧力を第2の目標制御高圧として求める第2目標制御高圧演算手段を備えるから、冷媒放熱器(12)を良好な暖房能力における高圧圧力で制御することで、吹出空気温度が高く安定した暖房を行うことができる。
請求項に記載の発明では、開度制御手段が、暖房運転の空調制御を行なうときに、冷媒放熱器(12を含む冷媒回路における許容上限圧力を超えないように、減圧手段(13)の開度を制御するときの算出された目標制御高圧が規制されることを特徴としている。
この発明によれば、減圧手段(13)の開度を制御するときのパラメータと成る目標制御高圧に上限圧力を設定して、目標制御高圧が高すぎて冷媒回路における許容上限圧力を超えるという問題が生じないようにされているから、冷媒放熱器(12を含む冷媒回路の故障を防止することが出来る。
請求項に記載の発明では、開度制御手段が、暖房運転の空調制御を行なうときに、冷媒放熱器(12)内の冷媒の圧力が算出された目標制御高圧となるように減圧手段(13)の開度を制御するときの算出された目標制御高圧は、圧縮機(11)で圧縮された吐出冷媒の吐出温度が、許容吐出温度以下となるように上限が規制されることを特徴としている。
この発明によれば、算出された目標制御高圧が高すぎて圧縮機(11)で圧縮された吐出冷媒の吐出温度が、許容吐出温度を超えるという問題が生じないようにされているから、異常温度上昇によりサイクルが停止する恐れがなく、暖房運転の安定的な運転が可能である。
請求項に記載の発明では、圧縮機(11)は、冷媒吐出流量を可変することが出来る圧縮機から成り、圧縮機の冷媒吐出流量を、冷媒放熱器(12)で熱交換された流体の加熱後流体温度と冷媒放熱器(12)で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度との温度差が予め設定された目標温度差となるように制御する手段を備えたことを特徴としている。
この発明によれば、冷媒放熱器(12)で加熱後の流体温度と冷媒放熱器(12)の冷媒の出口側冷媒温度との温度差が、予め設定された目標温度差となるから、冷媒放熱器(12)から吹き出される吹出空気の温度分布のばらつきが縮小されることで暖房感の向上が可能となる。
請求項に記載の発明では、圧縮機(11)は、冷媒吐出流量を可変することが出来る圧縮機から成り、圧縮機の冷媒吐出流量を、冷媒放熱器(12)内の圧力に対して、予め設定されたヒートポンプ成績効率(COP)が最大となる目標出口側冷媒温度と、運転中の冷媒放熱器(12)で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度とが一致するように制御する手段を備えたことを特徴としている。
この発明によれば、冷媒放熱器(12)内の圧力に対して、予め設定されたヒートポンプ成績効率(COP)が最大となる目標出口側冷媒温度と、冷媒放熱器(12)で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度とが一致するように、冷媒吐出流量を制御するから、暖房能力が過剰となったときに、圧縮機(11)の冷媒吐出流量を可変し、ヒートポンプ成績効率(COP)を高めながら、暖房能力の調整を行うことができる。
請求項に記載の発明では、圧縮機(11)は、冷媒吐出流量を可変することが出来る圧縮機から成り、圧縮機の冷媒吐出流量を、冷媒放熱器(12)内の圧力に対して、予め設定された目標出口側冷媒温度と運転中の冷媒放熱器(12)で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度とが一致するように制御する手段を備えたことを特徴としている。
この発明によれば、冷媒放熱器(12)内の圧力に対して、予め設定された目標出口側冷媒温度と、冷媒放熱器(12)で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度とが一致するように、冷媒吐出流量を制御するから、暖房負荷が高く冷媒放熱器(12)の出口側冷媒温度が低いときは、冷媒吐出流量を多くして最大暖房能力を発揮し、暖房負荷が低下して冷媒放熱器(12)の出口側冷媒温度が上昇し目標出口冷媒温度に達すると、圧縮機(11)の冷媒吐出流量を徐々に減らすことが出来、圧縮機(11)の動力を低減することができる。
請求項に記載の発明では、圧縮機(11)は、冷媒吐出容量を可変する可変容量式の圧縮機であって、この圧縮機(11)を用いるときは、冷媒放熱器(12)に流れる冷媒流量が所定値以下のときに、冷媒吐出容量を100%に固定した状態で使用することを特徴としている。
この発明によれば、冷媒流量が所定値以下のときは、冷媒吐出容量を100%に固定した状態で使用するから、制御する高圧の不安定を防止することができ、従来における問題、つまり、高圧が目標制御高圧となるように開度を制御して、さらに、圧縮機(11)の冷媒吐出容量を可変させると、減圧手段(13)の制御によりさらに冷媒流量が小さくなり、制御する高圧が不安定となる現象が発生するという問題を解消できる。
請求項に記載の発明では、冷媒流量は、外気温度と圧縮機(11)の回転数とに基づいて推定値として求めることを特徴としている。
この発明によれば、冷媒流量は、圧縮機(11)の吸入冷媒温度と回転数に関係が有るため、外気温度で吸入冷媒温度を推定するとともに、圧縮機(11)の回転数を用いて、冷媒流量を推定値として求めることができる。
請求項に記載の発明では、この圧縮機(11)は、冷媒吐出流量を可変することが出来る可変容量式の圧縮機から成り、可変容量式の圧縮機(11)は、外気温度が所定温度以下のときに、冷媒吐出容量を100%に固定した状態で使用することを特徴としている。
この発明によれば、外気温度が所定温度以下のときは、冷媒吐出容量を100%に固定した状態で使用することで、制御する高圧圧力が不安定になるのを防止でき、従来における問題、つまり、高圧圧力を目標制御高圧となるように開度を制御するとともに、冷媒吐出容量を可変させると、外気温度が低いときに、制御する高圧圧力が不安定となる現象が発生するという問題を解消できる。
請求項10に記載の発明では、冷媒蒸発器(14)の入口側または出口側冷媒温度を検出する第2冷媒温度検出手段(22)、もしくは外気温度を検出する外気温度検出手段(21)が設けられ、外気温度は、第2冷媒温度検出手段(22)により検出された冷媒蒸発器(14)の冷媒温度に基づいて推定値を求めるか、または外気温度検出手段(21)により検出された外気温度を用いるかのいずれか一方であることを特徴としている。
この発明によれば、外気温度センサの代用として冷媒温度検出手段(22)により低圧側の冷媒温度で外気温度を推定できる。また、外気温度検出手段(21)を用いることで正確な外気温度を検出できる。
請求項11に記載の発明では、低圧圧力は、外気温度に基づいて推定値として求められることを特徴としている。
この発明によれば、低圧圧力は外気温度に対する飽和冷媒圧力に近似しているため、外気温度に基づいて低圧圧力を推定することができることに着目し、低圧圧力を直接的に検出する手段を設けなくとも、例えば、室内の暖房負荷を算出するために、既存の空調装置に一般的に設けられる外気温度センサなどの外気温度検出手段(21)で外気温度を検出し、この外気温度に基づいて、低圧圧力を推定して目標制御高圧を求めることができる。
請求項12に記載の発明では、外気温度を検出する外気温度検出手段(21)が設けられ、外気温度は、外気温度検出手段(21)により検出された外気温度を用いることを特徴としている。
この発明によれば、外気温度検出手段(21)が設けられ、外気温度を、外気温度検出手段(21)により直接的に正確に求めることが出来る。
請求項13に記載の発明では、冷媒蒸発器(14)の入口側または出口側冷媒温度を検出する第2冷媒温度検出手段(22)が設けられ、低圧圧力は、第2冷媒温度検出手段(22)により検出された冷媒蒸発器(14)の冷媒温度に基づいて推定値として求められることを特徴としている。
この発明によれば、低圧圧力は、第2冷媒温度検出手段(22)により検出された冷媒蒸発器(14)の冷媒温度に基づいて推定でき、検出手段を削減できる。
請求項14に記載の発明では、冷媒回路には、低圧圧力を検出する第2圧力検出手段(23)が設けられ、低圧圧力は、第2圧力検出手段(23)により検出された低圧圧力を用いることを特徴としている。
この発明によれば、冷媒回路に設けられた第2圧力検出手段(23)で低圧圧力を正確に検出できる。これにより、目標制御高圧をより正確に求めることができる。
なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態の具体的手段との対応関係を示すものである。
(第1実施形態)
以下、本発明の第1実施形態における超臨界式ヒートポンプサイクル装置を図1ないし図5に基づいて説明する。図1は本発明を車両用空調装置に適用した超臨界式ヒートポンプサイクル装置の全体構成を示す模式図である。
本実施形態の超臨界式ヒートポンプサイクル装置は、図1に示すように、圧縮機11、冷媒放熱器である室内ガスクーラ12、減圧手段である電気式膨張弁13、冷媒蒸発器である室外熱交換器14およびアキュームレータ15を順に環状に冷媒回路で接続している。その冷媒回路は、冷媒として二酸化炭素(CO)が封入された超臨界式のヒートポンプサイクルからなっている。
圧縮機11は低温低圧の気相冷媒を吸い込んで高温高圧の超臨界状態に冷媒を圧縮する。圧縮機11は、図示していない走行用エンジンを駆動源として、図示しないプーリー、Vベルトからなる動力伝達手段よりクラッチ(図示せず)を介して駆動されるようになっている。11aは圧縮機11内のシリンダなどの容積を外部から制御して冷媒吐出容量を可変する容量可変機構であって、空調制御装置30により制御されるように電気的に接続されている。
室内ガスクーラ12は圧縮機11で圧縮された高温高圧の冷媒を放熱する放熱器であり、送風機12aにより車室内の空気を吸入して、室内ガスクーラ12を通過させることで内部を流れる冷媒と熱交換させて温風となって車室内を暖房する。なお、室内ガスクーラ12、送風機12aは図示しない空調ユニット内に配設され、車両前方に搭載されたインストルメントパネル内に配設されている。また、室内ガスクーラ12の内部の圧力は冷媒の臨界圧力を超える超臨界圧力である。
電気式膨張弁13は室内ガスクーラ12で冷却された冷媒を流入して減圧する圧力制御弁であり、ここでは、室内ガスクーラ12の暖房能力が最大となる高圧から求められた目標制御高圧に基づいて室内ガスクーラ12の内部の圧力を目標制御高圧となるように開度を制御している。そして、電気式膨張弁13は空調制御装置30により制御されるように電気的に接続されている。
室外熱交換器14は電気式膨張弁13で減圧された気液2相冷媒と室外送風機14aで送風される車室外空気とを熱交換させて気液2相冷媒を蒸発させる蒸発器である。アキュームレータ15は室外熱交換器14で蒸発された冷媒を流入して、液相冷媒と気相冷媒とに分離させる容器であり、液相冷媒と気相冷媒との比重により容器の下方に液相部、容器の上方に気相部が形成されるように構成している。そして、アキュームレータ15で気液分離された冷媒のうち、気相部に貯められた気相冷媒が圧縮機11に吸入される。
16は圧縮機11で圧縮された吐出冷媒の吐出温度を検出する吐出温度検出手段である吐出温度センサであり、圧縮機11の吐出側の冷媒回路に設けられている。17は室内ガスクーラ12で熱交換された出口側冷媒温度を検出する第1冷媒温度検出手段である第1出口温度センサであり、室内ガスクーラ12の出口側の冷媒回路に設けられている。18は室内ガスクーラ12内部の高圧圧力を検出する第1圧力検出手段である第1圧力センサであり、室内ガスクーラ12の出口側の冷媒回路に設けられている。
19は室内ガスクーラ12で熱交換された空気側の吹出空気の吹出温度を検出する吹出空気温度検出手段である吹出温度センサであり、室内ガスクーラ12の空気流れの下流側に設けられている。21は車室外空気(外気)の外気温度を検出する外気温度検出手段である外気温センサであり車両前方の図示しない前面グリルの近傍に設けられている。
そして、これらの各センサ16、17、18、19、21は、検出された温度、圧力情報が空調制御装置30に入力するように電気的に接続されている。空調制御装置30は、周知のように、コンピュータからなり、上記センサからの検知情報の他に、図示しない内気温度センサ、日射センサなどの他のセンサからの検知信号および図示しない操作パネルからの操作信号に基づいて、予め設定された空調制御プログラムに従って所定の演算処理を行なって、クラッチ(図示せず)、容量可変機構11a、電気式膨張弁13、および送風機12a、14aを制御するものである。
次に、本発明の要部である内部の圧力が冷媒の臨界圧力を超える室内ガスクーラ12を用いて車室内を暖房する暖房運転のときの空調制御について説明する。図2は空調制御装置30に設けられた空調制御プログラムの制御処理を示すフローチャートである。図示しない暖房運転スイッチを作動させると制御処理が開始される。
まず、ステップ310にて、電気式膨張弁13が所定の起動開度で開弁する。そして、クラッチ(図示せず)を作動させて圧縮機11を駆動させ、室外送風機14aを作動する。このときに、タイマ(図示せず)を作動させて、電気式膨張弁13が起動開度を保持している保持時間を測定する。
これにより、ヒートポンプサイクルが作動して室内ガスクーラ12に高温高圧の気相冷媒が流入する。そして、ステップ320にて、吐出温度センサ16で検出された吐出温度が所定温度に達したときに送風機12aを起動させる。そして、その送風機12aは検出された吐出空気温度の上昇に伴って送風量を段階的に増加する。これにより、室内ガスクーラ12で熱交換された温風が車室内に吹き出される。
次に、ステップ330にて、電気式膨張弁13の測定された保持時間が所定時間経過したか否かを判定する。なお、ここでは、電気式膨張弁13の保持時間を所定時間としたが、これに限らず、第1圧力センサ18で検出した高圧圧力、もしくは吐出温度センサ16で検出した吐出温度のいずれか一方を用いても良い。
ここで、所定時間が経過すれば、ステップ340に移行して電気式膨張弁13の定常時における開度の制御を行なうものである。ここでは、ヒートポンプサイクルにおける各センサ16〜19により、吐出温度、出口側冷媒温度、高圧圧力、吹出空気温度と、車両の暖房負荷を求めるための各センサ21からの外気温度、内気温度、日射量、および乗員が設定する設定温度などを検出してデータとして読み込む。そして、ステップ350において、これらのデータにおける目標制御高圧a、b、c、dを算出する。
そして、ステップ360にて、求められた目標制御高圧a、b、c、dのうち、最小の目標制御高圧a、b、c、dを決定する。そして、ステップ370にて、第1圧力センサ18で検出した高圧圧力が決定した最小の目標制御高圧となるように、電気式膨張弁13の開度を制御する。ここで、ステップ350にて、算出する目標制御高圧a、b、c、dについて説明する。
目標制御高圧aは、吹出温度センサ19により検出された吹出空気温度が室内ガスクーラ12の目標吹出温度TAOとなる高圧圧力である。この目標吹出温度TAOは、読み込まれたデータのうち、外気温度、内気温度、日射量および設定温度に基づいて算出した目標の吹出温度である。この目標制御高圧aによれば、目標吹出温度TAOに一致する吹出温度の吹出空気が得られるので暖房の快適性が良い。
次に、目標制御高圧bは、室内ガスクーラ12の暖房能力が最大となる高圧圧力である。この高圧圧力は、例えば、図3に示す特性図から求めている。図3は外気温度をパラメータとしたときの室内ガスクーラ12の高圧圧力と暖房能力および吐出温度との関係を示す特性図である。高圧圧力、吐出温度は外気温度で決定される低圧圧力により決められるものである。
因みに、実線で示すXは外気温度が−20℃における吐出温度と高圧との関係を示す特性であり、実線で示すYは外気温度が0℃における吐出温度と高圧との関係を示す特性である。また、破線で示すX1は外気温度が−20℃における暖房能力と高圧との関係を示す特性であり、破線で示すY1は外気温度が0℃における暖房能力と高圧との関係を示す特性である。
ここで、目標制御高圧bは、外気温度に対して最大暖房能力になる高圧圧力である。つまり、Y1において、外気温度が0℃のときに高圧圧力が14.0MPaとなり、X1において、外気温度が−20℃のときに高圧圧力が10MPaとなる。そして、このときの高圧は、それぞれの外気温度に対して最高作動圧力範囲内での最大暖房能力であり、これを目標制御高圧bとする。
ところで、実線で示すXおよびYは、上述したように、外気温度で決定される低圧圧力により求められたものである。言い換えれば、低圧圧力を検出する圧力センサを設けていないので、この低圧圧力は、外気温度での飽和圧力であるため外気温センサ21で検出された外気温度で低圧圧力の推定値を求めた後、高圧圧力および吐出温度を求めても良い。
次に、目標制御高圧cは、吐出温度が冷媒回路における許容吐出温度以下となる高圧圧力である。例えば、120℃を圧縮機11の許容吐出温度と設定し、120℃以下の高圧圧力を言う。つまり、図中に示すYにおいて、外気温度が0℃のときに高圧圧力が13.6MPa、Xにおいて、外気温度が−20℃のときに高圧圧力が10.0MPaが許容吐出温度以下となる高圧圧力であり、これを目標制御高圧cとする。そして、目標制御高圧dは冷媒回路における許容上限圧力を超えない高圧圧力である。
ところで、これらの目標制御高圧a、b、c、dは、冷媒吐出容量を可変する機構を備えた圧縮機11を用いて暖房するときは、吐出容量の可変により目標制御高圧a、b、c、dが不安定となる問題がある。因みに、外気温度が、例えば0℃以下の低いときは、室外に設置される室外熱交換器14側の蒸発圧力が低下することで、圧縮機11の吸い込み圧力が低くなり、冷房運転時に比較して冷媒流量が低下する。そこで、高い吹出空気温度を得るために、高圧圧力を高めると圧縮機11の圧縮比が冷房時よりも大きくなる。
このような条件のときに、例えば、可変容量式の圧縮機11を用いて、冷媒吐出容量を小さくして冷媒流量を低下させると高圧圧力が低下する。これを防止しようとして電気式膨張弁13で高圧圧力を保持しようと開度を小さくするように制御されると、冷媒流量がさらに低下して冷媒吐出容量を変化させるため、高圧圧力や冷媒吐出容量がいつまでも安定しないという現象が発生する。そこで、本実施形態では、冷媒循環量が少ないときおよび外気温度が低いときに、可変容量を100%で固定させることで安定しないという現象を防止するようにしている。
具体的には、ステップ390およびステップ400で、冷媒流量と外気温度を判定した後、冷媒量量が安定流量を超えたとき、外気温度が所定温度以上のときに、冷媒吐出容量を可変するようにしている。つまり、ステップ380にて、検出された高圧が目標制御高圧a、b、c、dとなるように電気式膨張弁13の開度を制御されたときの冷媒流量の推定値を求める。
この推定値は、例えば、外気温度に基づいて低圧圧力を推定して、圧縮機11の回転数とに基づいて推定値を求めるようにしている。そして、ステップ390にて、求めた冷媒流量の推定値が予め設定された安定限界流量よりも多いか否かを判定する。ここで、冷媒流量の推定値が安定限界流量よりも少ないときには、ステップ430にて、容量可変機構11aを可変させずに容量を100%で固定するようにする。
一方、冷媒流量の推定値が安定限界流量よりも多いときには、ステップ400にて、外気温度が所定温度以上か否かを判定する。ここで、所定温度以下であれば、ステップ430にて、容量可変機構11aを可変させずに容量を100%で固定する。ここで、外気温度が所定温度以上であれば、ステップ410にて、図4に示す特性図より、決定した目標制御高圧に基づいて室内ガスクーラ12の熱交換後の目標出口側冷媒温度を求める。
そして、ステップ420にて、第1出口温度センサ17で検出された出口側冷媒温度と、ステップ410にて求めた目標出口側冷媒温度とが一致するように容量可変機構11aを制御して容量を可変する。つまり、ここで、圧縮機11の容量を変化させたうえ、目標制御高圧となるように電気式膨張弁13の開度が制御されることになるため冷媒流量も変化することになる。従って、本実施形態では、ステップ410で目標制御高圧に対する目標出口側冷媒温度の求める方法について図4に基づいて説明する。
図4は目標制御高圧と目標出口側冷媒温度との関係を示す特性図である。本実施形態では、この目標出口側冷媒温度を2種類の制御ラインB、Cのいずれか一方を選択するようにしている。つまり、一点鎖線で示す制御ラインCは、容量制御した後に、開度の制御により冷媒流量を多く変動するように設定し、破線で示す制御ラインBは、容量制御した後に、開度の制御により冷媒流量を制御ラインCよりも少なく変動するように設定している。因みに、同一目標制御高圧に対し、制御ラインCが制御ラインBよりも目標出口側冷媒温度が高くなるようにしている。
また、制御ラインCは冷媒流量が多くなると、圧縮機11の動力が増加するが、室内ガスクーラ12の入口、出口の空気温度差が縮小するため吹出空気温度の温度分布が縮小される。従って、運転中の吹出空気温度が目標吹出温度TAOに対して所定の温度差を有するときに、制御ラインCを用いて、目標制御高圧に対して予め設定された目標出口側冷媒温度と運転中の出口側冷媒温度とが一致するようにステップ420にて吐出容量を制御させると良い。
これによれば、電気式膨張弁13の弁開度が大きめになるため電気式膨張弁13の開度変化に対する高圧変動が小さくなりサイクルの安定性が良くなるとともに、目標制御高圧が低めになるため吹出空気温度の温度変動に対して高圧調整範囲が広くなることで吹出空気温度の変動が少なくなる。従って、吹出空気温度の変動の少ない吹出温度の温風を吹き出すことができる。
一方、制御ラインBは、容量制御した後に、冷媒流量を少なく変化するように設定したもので、目標制御高圧に対して成績係数COPを高める目標出口側冷媒温度と運転中の出口側冷媒温度とが一致するように制御するための制御特性である。例えば、暖房を開始して吸い込み温度が上昇して吹出空気温度が目標吹出温度TAOに対して近似したときになどに用いられる。
これを図5で説明すると、図5は室内ガスクーラ12の熱交換後の出口側冷媒温度35、37、41℃をパラメータとしたときの成績係数COPと高圧圧力との関係を示す特性図である。室内ガスクーラ12を蒸発器、室外ガスクーラ14を冷媒放熱器として用いて冷房運転をしたときにおいて、容量可変を行なうと、一般的に成績係数COPは、図5に示す制御例Aのように、高圧圧力が8〜10MPaの範囲内で、出口側冷媒温度の順に成績係数COPを高めることができるが、室外熱交換器は室内熱交換器よりも大型化できるため、冷房運転時は室外ガスクーラ14出口側冷媒温度に基づいて目標制御高圧を設定すれば、作動高圧範囲で成績係数COPが常に高い状態で運転することができる。
ところが、暖房運転のときは、室内ガスクーラ12は車室内のインストルメントパネル内に配設することで大きさが制限されるため、冷媒流量に対して室内ガスクーラ12出口側冷媒温度は大きく変動する。例えば、図に示す制御例Bように、高圧10MPa、出口側冷媒温度41℃、圧縮機11の吐出容量100%の状態から、高圧12MPa、圧縮機11の吐出容量80%の状態に容量可変すると、出口側冷媒温度が41℃から35℃に低下しても成績係数COPを高めることができる。従って、このようなときには制御ラインBで制御すると良い。
つまり、吹出空気温度が目標吹出温度TAOを満足する目標制御高圧に対して成績係数COPが最大となる目標出口側冷媒温度と運転中の出口側冷媒温度とが一致するように吐出容量を制御すれば良い。なお、図4に示す制御ラインAは、室内ガスクーラ12を蒸発器として用いて冷房運転を行なったときの目標制御高圧に対する目標出口側冷媒温度である。
以上の制御によれば、この種のヒートポンプサイクルでは外気温度に応じて室内ガスクーラ12出口側冷媒温度が低下するため高圧圧力が低い圧力で制御されるため高い吹出空気温度を得ることができない。そこで、吹出空気温度が室内ガスクーラ12の目標吹出温度TAOとなる高圧である目標制御高圧aになるように電気式膨張弁13の開度を制御することにより、吹出温度の高い吹出空気が得られる。
また、最大暖房能力が得られる高圧である目標制御高圧bになるように電気式膨張弁13の開度を制御することにより、吹出温度の高い吹出空気が得られ、目標吹出温度TAOに対し、ヒートポンプサイクルの暖房能力が小さい場合でも過度に高圧が上昇してしまい、かえって暖房能力が低下することを防止することができる。
また、吹出空気温度が目標吹出温度TAOに到達してくると、電気式膨張弁13の開度を大きくして高圧を下げて吹出空気温度が目標吹出温度TAOになるようにするので、そのうちに、目標制御高圧が低くなることで目標出口側冷媒温度と、室内ガスクーラ12の熱交換後の出口側冷媒温度との温度差が小さくなってくるが、制御ラインBのように目標制御高圧に対して目標出口側冷媒温度を下げるようにして容量制御することで成績係数COPを高める状態で制御することができる。
以上の第1実施形態による超臨界式ヒートポンプサイクル装置によれば、電気式膨張弁13は、暖房運転の空調制御を行なうときに、その運転時における室内ガスクーラ12で熱交換された吹出空気温度が予め設定した目標吹出温度TAOとなる高圧圧力を目標制御高圧aとして求めて、室内ガスクーラ12内の冷媒の圧力が目標制御高圧となるように開度を制御することにより、吹出空気温度を所望する目標吹出温度TAOに近づかせることができることで吹出空気温度の高い暖房を得ることができる。
また、上記の他に、冷媒回路の低圧圧力に応じて室内ガスクーラ12が最大暖房能力となる高圧圧力を目標制御高圧として求めて、室内ガスクーラ12内の冷媒の圧力が目標制御高圧となるように開度を制御することにより、常時室内ガスクーラ12の最大暖房能力における高圧圧力で制御することができ、目標吹出温度TAOに対し、ヒートポンプサイクルの暖房能力が小さい場合でも過度に高圧が上昇してしまい、かえって暖房能力が低下することを防止することができる。
なお、上記の目標制御高圧a、bは、圧縮機11の許容吐出温度以下となるように上限が規制されることにより、圧縮機11が保護される高圧であるため、異常温度上昇などの保護制御手段によるサイクルの停止の恐れがなく暖房運転の継続が可能である。
また、可変容量式の圧縮機11を用いるときは、冷媒吐出容量を室内ガスクーラ12内の圧力に対して、予め設定された目標出口側冷媒温度と運転中の室内ガスクーラ12で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度とが一致するように制御することにより、出口側冷媒温度が目標出口側冷媒温度に達しない場合は、最大暖房能力となるように冷媒吐出容量を100%に保持する。
さらに、吹出空気温度が目標吹出温度TAOに到達するなど暖房負荷が小さくなると、目標制御高圧に応じて目標出口側冷媒温度を下げるようにして容量を減少させるように制御されることで、成績係数COPを高める状態で制御することができる。これにより、吹出空気温度が目標吹出温度TAOに達すると成績係数COPを高める状態で作動するように連続的に制御することができる。
また、可変容量式の圧縮機11を用いるときは、室内ガスクーラ12に流れる冷媒流量が所定値以下のときに、冷媒吐出容量を100%に固定した状態で使用することにより、開度の制御で冷媒流量が小さくなると制御する高圧が不安定となる現象が発生する。そこで、冷媒流量が所定値以下のときは冷媒吐出容量を100%に固定した状態で使用することで制御する高圧の不安定を防止することができる。
なお、このときの冷媒流量を、例えば外気温度と圧縮機11の回転数とに基づいて推定値を求めることにより、冷媒流量は圧縮機11の吸入冷媒温度と関係が有るため、外気温度で吸入冷媒温度を推定するとともに、圧縮機11の作動回転数で推定値を容易に求めることができる。
また、可変容量式の圧縮機11を用いるときは、外気温度が所定温度以下のときに、冷媒吐出容量を100%に固定した状態で使用することにより、外気温度が低くなると、高圧圧力を高めるため開度を小さくすることで冷媒流量が低下して高圧が不安定となる現象が発生する。そこで、外気温度が所定温度以下のときは冷媒吐出容量を100%に固定した状態で使用することで制御する高圧の不安定を防止することができる。
なお、本実施形態では、低圧圧力を検出する圧力センサを設けずに、低圧圧力を外気温度に基づいて推定値を求めることにより、例えば、室内の暖房負荷を算出するために、既存の空調装置に設けられる外気温度センサ21で外気温度を検出し、これに基づいて低圧圧力を推定して目標制御高圧を求めることができる。
(第2実施形態)
以上の第1実施形態では、本発明を冷媒放熱器である室内ガスクーラ12を車室内に設置して暖房専用として超臨界式のヒートポンプサイクルに適用させたが、これに限らず、四方弁を用いて、冷房および暖房運転を切り替える超臨界式のヒートポンプサイクルに適用しても良い。
図6および図7は本実施形態における超臨界式ヒートポンプサイクル装置の全体構成を示す模式図であり、図6は冷房運転を示し、図7は暖房運転を示す。具体的には、図6および図7に示すように、第1実施形態に対して、圧縮機11の吸入側、吐出側の流路を切り替える四方弁25、暖房運転時に高圧冷媒が流れる室外熱交換器14の出口側に出口側冷媒温度を検出する第2温度検出手段である第2出口温度センサ22とが設けられている。
また、図中に示す24は内部熱交換器であって、この内部熱交換器24は冷房運転時に、圧縮機11に吸入される気相冷媒と室外熱交換器14で放熱された高圧冷媒とを熱交換する熱交換器である。なお、圧力センサ18は、第1実施形態とは設置場所が異なるが、圧縮機11の吐出側に設けられ、冷房時および暖房時ともに高圧圧力を検出する。また、同じように、吐出温度センサ16も圧縮機11の吐出側に設けられ、冷房運転時および暖房運転時ともに吐出温度を検出する。
次に、以上の構成による作動について説明する。図6に示す冷房運転では、例えば、第2出口温度センサ22で検出された出口側冷媒温度と、成績係数COPが最大となる目標制御高圧と一致するように電気式膨張弁13の開度を制御するとともに、吹出温度センサ19で検出された吹出空気温度が目標吹出温度TAOとなるように容量制御することにより、成績係数COPが最大となる制御ができる。
一方、図7に示す暖房運転においては、第1実施形態と同じように、図2による空調制御プログラムの制御処理を行なうことで同様な効果を奏する。なお、本実施形態では、室外熱交換器14の入口側冷媒温度を検出する第2出口温度センサ22を設けたことにより、圧縮機11に吸入される低圧を正確に検出できるため、外気温度に基づいて、低圧圧力を推定して、高圧、吐出温度を求めて目標制御高圧を求めていた第1実施形態よりも正確に低圧圧力を検出できる。
また、本実施形態で設けられた内部熱交換器24は、暖房運転においては、電気式膨張弁13で減圧された気液2相の冷媒と圧縮機11に吸入される気相冷媒とが熱交換されるため互いの冷媒の温度差が小さいため熱交換器としての機能が少ない。
(他の実施形態)
以上の第1実施形態では、低圧圧力を外気温度から推定するように構成したが、これに限らず、図8に示すように、室外熱交換器14で熱交換された冷媒の出口側温度を検出する第2冷媒温度検出手段である第2出口温度センサ22を設けても良い。これによれば、外気温度を用いて運転中の低圧圧力を推定するときに、出口側冷媒温度によれば外気温度よりもさらに正確に低圧圧力を算出することができる。さらに、図8に示すように、低圧側に低圧圧力を検出する第2圧力検出手段である第2圧力センサ23を設けても良い。これによれば、運転中の低圧圧力を容易に検出できる。
また、以上の実施形態では、暖房運転のときに、図2に示すステップ420にて、第1出口温度センサ17で検出された出口側冷媒温度と目標出口側冷媒温度とを一致するように容量可変機構11aを制御して容量を可変させたが、これに限らず、室内ガスクーラ12で熱交換された吹出空気の吹出空気温度と室内ガスクーラ12で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度との温度差が予め設定された目標温度差となるように制御しても良い。
また、以上の実施形態では、図4において、制御ラインA、B、Cのうち、制御ラインB、Cを用いたが、冷房時と同じように制御ラインAを用いて制御しても良く、この他にA、B、C以外の任意の制御ラインを選定しても良い。
また、以上の実施形態では、圧縮機11の吐出容量可変するために、外部から制御する可変容量機構11aを有する可変容量式の圧縮機11を構成したが、これに限らず、図示しない直流電源から電力が供給されて駆動するインバータ制御によって回転速度が連続的に可変させて冷媒吐出容量が連続的に可変する電動圧縮機であっても良い。さらに、以上の実施形態では本発明を車両用空調装置に適用させたが、これに限らず、空調装置に適用しても良い。
本発明の第1実施形態における超臨界式ヒートポンプサイクル装置の全体構成を示す模式図である。 本発明の第1実施形態における空調制御プログラムの制御処理を示すフローチャートである。 外気温度をパラメータとしたときにおける室内ガスクーラ12の高圧圧力と暖房能力および吐出温度との関係を示す特性図である。 制御ラインA、B、Cをパラメータとしたときにおける目標制御高圧と室内ガスクーラ12の目標出口側冷媒温度との関係を示す特性図である。 出口側冷媒温度をパラメータとしたときにおける高圧圧力と成績係数との関係を示す特性図である。 本発明の第2実施形態における超臨界式ヒートポンプサイクル装置の冷房運転時の全体構成を示す模式図である。 本発明の第2実施形態における超臨界式ヒートポンプサイクル装置の暖房運転時の全体構成を示す模式図である。 他の実施形態における超臨界式ヒートポンプサイクル装置の全体構成を示す模式図である。
符号の説明
11…圧縮機
12…室内ガスクーラ(冷媒放熱器)
13…電気式膨張弁(減圧手段)
14…室外熱交換器(冷媒蒸発器)
15…アキュームレータ
21…外気温度センサ(外気温度検出手段)
22…第2出口温度センサ(第2冷媒温検出手段)
23…第2圧力センサ(第2圧力検出手段)

Claims (14)

  1. 圧縮機(11)、内部の圧力が冷媒の臨界圧力を超える冷媒放熱器(12)、減圧手段(13)、冷媒蒸発器(14)およびアキュームレータ(15)を順に環状に冷媒回路で接続し、前記冷媒放熱器(12)内の冷媒と流体とを熱交換させて暖房能力を出力する超臨界式ヒートポンプサイクル装置において、
    前記暖房運転の空調制御を行なうときに、前記冷媒放熱器(12)内の冷媒の圧力が、算出された目標制御高圧となるように前記減圧手段(13)の開度を制御する開度制御手段、
    前記暖房運転時における前記冷媒放熱器(12)で熱交換された流体の目標吹出温度(TAO)を設定する目標吹出温度(TAO)設定手段、
    前記暖房運転の空調制御を行なうときに、その運転時における冷媒回路内の低圧圧力を検出または推定する低圧圧力を求める手段、および
    前記目標制御高圧を設定された前記目標吹出温度(TAO)および前記検出または推定された低圧圧力から演算する目標制御高圧演算手段を備え、
    前記目標制御高圧演算手段は、前記暖房運転の空調制御を行なうときに、その運転時における前記冷媒放熱器(12)で熱交換された流体の加熱後流体温度が予め設定した前記目標吹出温度(TAO)となる高圧圧力を第1の目標制御高圧として求める第1目標制御高圧演算手段、および
    前記暖房運転の空調制御を行なうときに、その運転時における冷媒回路内の前記検出または推定された低圧圧力に応じて前記冷媒放熱器(12)が所定の暖房能力となる高圧圧力を第2の目標制御高圧として求める第2目標制御高圧演算手段を備え、
    前記開度制御手段は、前記暖房運転の空調制御を行なうときに、前記冷媒放熱器(12)内の冷媒の圧力が、前記第1の目標制御高圧および前記第2の目標制御高圧のうち小さい方の目標制御高圧となるように前記減圧手段(13)の開度を制御することを特徴とする超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  2. 前記開度制御手段が、前記暖房運転の空調制御を行なうときに、前記冷媒放熱器(12を含む冷媒回路における許容上限圧力を超えないように、前記減圧手段(13)の開度を制御するときの前記算出された目標制御高圧が規制されることを特徴とする請求項1に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  3. 前記開度制御手段が、前記暖房運転の空調制御を行なうときに、前記冷媒放熱器(12)内の冷媒の圧力が前記算出された目標制御高圧となるように前記減圧手段(13)の開度を制御するときの前記算出された目標制御高圧は、前記圧縮機(11)で圧縮された吐出冷媒の吐出温度が、許容吐出温度以下となるように上限が規制されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  4. 前記圧縮機(11)は、冷媒吐出流量を可変することが出来る圧縮機から成り、前記圧縮機の前記冷媒吐出流量を、前記冷媒放熱器(12)で熱交換された流体の加熱後流体温度と前記冷媒放熱器(12)で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度との温度差が予め設定された目標温度差となるように制御する手段を備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項のうちいずれか一項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  5. 前記圧縮機(11)は、冷媒吐出流量を可変することが出来る圧縮機から成り、前記圧縮機の前記冷媒吐出流量を、前記冷媒放熱器(12)内の圧力に対して、予め設定されたヒートポンプ成績効率(COP)が最大となる目標出口側冷媒温度と運転中の前記冷媒放熱器(12)で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度とが一致するように制御する手段を備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項のうちいずれか一項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  6. 前記圧縮機(11)は、冷媒吐出流量を可変することが出来る圧縮機から成り、前記圧縮機の前記冷媒吐出流量を、前記冷媒放熱器(12)内の圧力に対して、予め設定された目標出口側冷媒温度と運転中の前記冷媒放熱器(12)で熱交換された冷媒の出口側冷媒温度とが一致するように制御する手段を備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項のうちいずれか一項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  7. 前記圧縮機(11)は、冷媒吐出容量を可変する可変容量式の圧縮機であって、前記圧縮機(11)を用いるときは、前記冷媒放熱器(12)に流れる冷媒流量が所定値以下のときに、前記冷媒吐出容量を100%に固定した状態で使用することを特徴とする請求項1ないし請求項のうちいずれか一項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  8. 前記冷媒流量は、外気温度と前記圧縮機(11)の回転数とに基づいて推定値として求めることを特徴とする請求項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  9. 前記圧縮機(11)は、冷媒吐出流量を可変することが出来る可変容量式の圧縮機から成り、前記可変容量式の圧縮機(11)は、外気温度が所定温度以下のときに、前記冷媒吐出容量を100%に固定した状態で使用することを特徴とする請求項1ないし請求項のうちいずれか一項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  10. 前記冷媒蒸発器(14)の入口側または出口側冷媒温度を検出する第2冷媒温度検出手段(22)、もしくは外気温度を検出する外気温度検出手段(21)が設けられ、
    前記外気温度は、前記第2冷媒温度検出手段(22)により検出された前記冷媒蒸発器(14)の冷媒温度に基づいて推定値を求めるか、または前記外気温度検出手段(21)により検出された外気温度を用いるかのいずれか一方であることを特徴とする請求項または請求項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  11. 前記低圧圧力は、外気温度に基づいて推定値として求められることを特徴とする請求項1ないし請求項のうちいずれか一項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  12. 前記外気温度を検出する外気温度検出手段(21)が設けられ、
    前記外気温度は、前記外気温度検出手段(21)により検出された外気温度を用いることを特徴とする請求項ないし請求項11のうちいずれか一項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  13. 前記冷媒蒸発器(14)の入口側または出口側冷媒温度を検出する第2冷媒温度検出手段(22)が設けられ、
    前記低圧圧力は、前記第2冷媒温度検出手段(22)により検出された前記冷媒蒸発器(14)の冷媒温度に基づいて推定値として求められることを特徴とする請求項1ないし請求項のうちいずれか一項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
  14. 前記冷媒回路には、低圧圧力を検出する第2圧力検出手段(23)が設けられ、
    前記低圧圧力は、前記第2圧力検出手段(23)により検出された低圧圧力を用いることを特徴とする請求項1ないし請求項のうちいずれか一項に記載の超臨界式ヒートポンプサイクル装置。
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