JP5614757B2 - 空気調和装置 - Google Patents

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Description

この発明は、たとえばビル用マルチエアコン等に適用される空気調和装置に関するものである。
ビル用マルチエアコンなどの空気調和装置においては、たとえば建物外に配置した熱源機である室外機と建物の室内に配置した室内機との間に冷媒を循環させる。そして、冷媒が放熱、吸熱して、加熱、冷却された空気により空調対象空間の冷房または暖房を行なっていた。冷媒としては、たとえばHFC(ハイドロフルオロカーボン)冷媒が多く使われている。また、二酸化炭素(CO2 )等の自然冷媒を使うものも提案されている。
また、チラーと呼ばれる空気調和装置においては、建物外に配置した熱源機にて、冷熱または温熱を生成する。そして、室外機内に配置した熱交換器で水、不凍液等を加熱、冷却し、これを室内機であるファンコイルユニット、パネルヒーター等に搬送して冷房または暖房を行なっていた(たとえば、特許文献1参照)。
また、排熱回収型チラーと呼ばれる、熱源機と室内機の間に4本の水配管を接続し、冷却、加熱した水等を同時に供給し、室内機において冷房または暖房を自由に選択できるものもある(たとえば、特許文献2参照)。
また、1次冷媒と2次冷媒の熱交換器を各室内機の近傍に配置し、室内機に2次冷媒を搬送するように構成されているものもある(たとえば、特許文献3参照)。
また、室外機と熱交換器を持つ分岐ユニット間を2本の配管で接続し、室内機に2次冷媒を搬送するように構成されているものもある(たとえば、特許文献4参照)。
特開2005−140444号公報(第4頁、図1等) 特開平5−280818号公報(第4、5頁、図1等) 特開2001−289465号公報(第5〜8頁、図1、図2等) 特開2003−343936号公報(第5頁、図1)
従来のビル用マルチエアコン等の空気調和装置では、室内機まで冷媒を循環させているため、冷媒が室内等に漏れる可能性があった。一方、特許文献1および特許文献2に記載されているような空気調和装置では、冷媒が室内機を通過することはない。しかしながら、特許文献1および特許文献2に記載されているような空気調和装置では、建物外の熱源機において熱媒体を加熱または冷却し、室内機側に搬送する必要がある。このため、熱媒体の循環経路が長くなる。ここで、熱媒体により、所定の加熱あるいは冷却の仕事をする熱を搬送しようとすると、搬送動力等によるエネルギーの消費量が冷媒よりも高くなる。そのため、循環経路が長くなると、搬送動力が非常に大きくなる。このことから、空気調和装置において、熱媒体の循環をうまく制御することができれば省エネルギー化を図れることがわかる。
特許文献2に記載されているような空気調和装置においては、室内機毎に冷房または暖房を選択できるようにするためには室外側から室内まで4本の配管を接続しなければならず、工事性が悪いものとなっていた。特許文献3に記載されている空気調和装置においては、ポンプ等の2次媒体循環手段を室内機個別に持つ必要があるため、高価なシステムとなるだけでなく、騒音も大きいものとなり、実用的なものではなかった。加えて、熱交換器が室内機の近傍にあるため、冷媒が室内に近い場所で漏れるという危険性を排除することができなかった。
特許文献4に記載されているような空気調和装置においては、熱交換後の1次冷媒が熱交換前の1次冷媒と同じ流路に流入しているため、複数の室内機を接続した場合に、各室内機にて最大能力を発揮することができず、エネルギー的に無駄な構成となっていた。また、分岐ユニットと延長配管との接続が冷房2本、暖房2本の合計4本の配管でなされているため、結果的に室外機と分岐ユニットとが4本の配管で接続されているシステムと類似の構成となっており、工事性が悪いシステムとなっていた。
本発明は、特に温度によって熱媒体の配管内で変化する体積を吸収等し、安全で、信頼性等が高く、省エネルギー化を図ることができる空気調和装置を得るものである。
本発明に係る空気調和装置は、熱交換対象となる空気と熱媒体との熱交換を行う複数の利用側熱交換器を有する室内機と、前記熱媒体を加熱または冷却する複数の加熱・冷却機器、各加熱・冷却機器による加熱または冷却に係る熱媒体を、各加熱・冷却機器に対応したそれぞれの流路に送出して循環させる複数の熱媒体送出装置、および、各加熱・冷却機器に対応した複数の流路からの熱媒体のうち、少なくとも1つの流路からの熱媒体を各利用側熱交換器に流入出させるための切り替えをそれぞれ行う複数の熱媒体流路切替装置を有する熱媒体変換機とを備え、いずれかの前記流路と接続し、熱媒体の体積変化による圧力変化を緩和する圧力緩衝装置と、前記各流路の前記熱媒体送出装置の入口側流路同士または出口側流路同士を接続して前記熱媒体の温度差により生じる圧力差をなくすための均圧配管とをさらに備え、均圧配管内部における熱媒体の流動抵抗が、熱媒体変換機と室内機との間を接続する2本の配管のいずれの流動抵抗よりも大きくなるようにする。
この発明の空気調和装置は、圧力緩衝装置を設け、温度により変化する熱媒体の膨張力を圧力緩衝装置により吸収させるようにしたので、温度による体積変化による熱媒体を搬送する配管内の圧力変化を抑制し、配管の損傷等を防ぎ、安全で、信頼性、耐久性が高い空気調和装置を得ることができる。また、均圧配管を通じて熱媒体が流路間を行き来できるようにすることで、各流路における熱媒体の温度の違いに基づく体積のばらつきを抑え、流路間の配管内の圧力が均等になるようにしていくことで、1つの圧力緩衝装置で複数の流路の膨張力を吸収することができ、装置の省スペース化を図ることができる。
この発明の実施の形態1に係る空気調和装置のシステム構成図。 この発明の実施の形態1に係る空気調和装置の別のシステム構成図。 この発明の実施の形態1に係る空気調和装置のシステム回路図。 この発明の実施の形態1に係る空気調和装置の別のシステム回路図。 実施の形態1に係る空気調和装置の全冷房運転モード時のシステム回路図。 実施の形態1に係る空気調和装置の全暖房運転モード時のシステム回路図。 実施の形態1に係る空気調和装置の冷房主体運転モード時のシステム回路図。 実施の形態1に係る空気調和装置の暖房主体運転モード時のシステム回路図。 実施の形態1に係る空気調和装置の膨張タンク60の構造を示す図。 実施の形態1に係る空気調和装置の別のシステム回路図。
実施の形態1.
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
図1および図2は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置の設置例を示す概略図である。図1および図2に基づいて、空気調和装置の設置例について説明する。この空気調和装置は、冷媒(熱源側冷媒、熱媒体)を循環させるサイクル(冷媒循環回路A、熱媒体循環回路B)を利用することで各室内機が運転モードとして冷房モードあるいは暖房モードを自由に選択できるものである。なお、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
図1においては、本実施の形態に係る空気調和装置は、熱源機である1台の室外機1と、複数台の室内機2と、室外機1と室内機2との間に介在する熱媒体変換機3と、を有している。熱媒体変換機3は、熱源側冷媒と熱媒体とで熱交換を行なうものである。室外機1と熱媒体変換機3とは、熱源側冷媒を導通する冷媒配管4で接続されている。熱媒体変換機3と室内機2とは、熱媒体を導通する配管(熱媒体配管)5で接続されている。そして、室外機1で生成された冷熱あるいは温熱は、熱媒体変換機3を介して室内機2に配送されるようになっている。
図2においては、本実施の形態に係る空気調和装置は、1台の室外機1と、複数台の室内機2と、室外機1と室内機2との間に介在する複数に分割した熱媒体変換機3(親熱媒体変換機3a、子熱媒体変換機3b)と、を有している。室外機1と親熱媒体変換機3aとは、冷媒配管4で接続されている。親熱媒体変換機3aと子熱媒体変換機3bとは、冷媒配管4で接続されている。子熱媒体変換機3bと室内機2とは、配管5で接続されている。そして、室外機1で生成された冷熱あるいは温熱は、親熱媒体変換機3aおよび子熱媒体変換機3bを介して室内機2に配送されるようになっている。
室外機1は、通常、ビル等の建物9の外の空間(たとえば、屋上等)である室外空間6に配置され、熱媒体変換機3を介して室内機2に冷熱または温熱を供給するものである。室内機2は、建物9の内部の空間(たとえば、居室等)である室内空間7に冷房用空気あるいは暖房用空気を供給できる位置に配置され、空調対象空間となる室内空間7に冷房用空気あるいは暖房用空気を供給するものである。熱媒体変換機3は、室外機1および室内機2とは別筐体として、室外空間6および室内空間7とは別の位置に設置できるように構成されており、室外機1および室内機2とは冷媒配管4および配管5でそれぞれ接続され、室外機1から供給される冷熱あるいは温熱を室内機2に伝達するものである。
図1および図2に示すように、本実施の形態に係る空気調和装置においては、室外機1と熱媒体変換機3とが2本の冷媒配管4を用いて、熱媒体変換機3と各室内機2とが2本の配管5を用いて、それぞれ接続されている。このように、本実施の形態に係る空気調和装置では、2本の配管(冷媒配管4、配管5)を用いて各ユニット(室外機1、室内機2および熱媒体変換機3)を接続することにより、施工が容易となっている。
図2に示すように、熱媒体変換機3を、1つの親熱媒体変換機3aと、親熱媒体変換機3aから派生した2つの子熱媒体変換機3b(子熱媒体変換機3b(1)、子熱媒体変換機3b(2))と、に分けることもできる。このようにすることにより、1つの親熱媒体変換機3aに対し、子熱媒体変換機3bを複数接続できるようになる。この構成においては、親熱媒体変換機3aと子熱媒体変換機3bとを接続する冷媒配管4は、3本になっている。この回路の詳細については、後段で詳細に説明するものとする(図3A参照)。
なお、図1および図2においては、熱媒体変換機3が、建物9の内部ではあるが室内空間7とは別の空間である天井裏等の空間(以下、単に空間8と称する)に設置されている状態を例に示している。熱媒体変換機3は、その他、エレベーター等がある共用空間等に設置することも可能である。また、図1および図2においては、室内機2が天井カセット型である場合を例に示してあるが、これに限定するものではなく、天井埋込型や天井吊下式等、室内空間7に直接またはダクト等により、暖房用空気あるいは冷房用空気を吹き出せるようになっていればどんな種類のものでもよい。
図1および図2においては、室外機1が室外空間6に設置されている場合を例に示しているが、これに限定するものではない。たとえば、室外機1は、換気口付の機械室等の囲まれた空間に設置してもよく、排気ダクトで廃熱を建物9の外に排気することができるのであれば建物9の内部に設置してもよく、あるいは、水冷式の室外機1を用いる場合にも建物9の内部に設置するようにしてもよい。このような場所に室外機1を設置するとしても、特段の問題が発生することはない。
また、熱媒体変換機3は、室外機1の近傍に設置することもできる。ただし、熱媒体変換機3から室内機2までの距離が長すぎると、熱媒体の搬送動力がかなり大きくなるため、省エネの効果は薄れることに留意が必要である。さらに、室外機1、室内機2および熱媒体変換機3の接続台数を図1および図2に図示してある台数に限定するものではなく、本実施の形態に係る空気調和装置が設置される建物9に応じて台数を決定すればよい。
図3は、実施の形態に係る空気調和装置(以下、空気調和装置100と称する)の回路構成の一例を示す概略回路構成図である。図3に基づいて、空気調和装置100の詳しい構成について説明する。図3に示すように、室外機1と熱媒体変換機3とが、熱媒体変換機3に備えられている、加熱・冷却機器となる熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bを介して冷媒配管4で接続されている。また、熱媒体変換機3と室内機2とも、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bを介して配管5で接続されている。
[室外機1]
室外機1には、圧縮機10と、四方弁等の第1冷媒流路切替装置11と、熱源側熱交換器12と、アキュムレーター19とが冷媒配管4で直列に接続されて搭載されている。また、室外機1には、第1接続配管4a、第2接続配管4b、逆止弁13a、逆止弁13b、逆止弁13c、および、逆止弁13dが設けられている。第1接続配管4a、第2接続配管4b、逆止弁13a、逆止弁13b、逆止弁13c、および、逆止弁13dを設けることで、室内機2の要求する運転に関わらず、熱媒体変換機3に流入させる熱源側冷媒の流れを一定方向にすることができる。
圧縮機10は、熱源側冷媒を吸入し、その熱源側冷媒を圧縮して高温・高圧の状態にするものであり、たとえば容量制御可能なインバータ圧縮機等で構成するとよい。第1冷媒流路切替装置11は、暖房運転時(全暖房運転モード時および暖房主体運転モード時)における熱源側冷媒の流れと冷房運転時(全冷房運転モード時および冷房主体運転モード時)における熱源側冷媒の流れとを切り替えるものである。熱源側熱交換器12は、暖房運転時には蒸発器として機能し、冷房運転時には凝縮器(または放熱器)として機能し、図示省略のファン等の送風機から供給される空気と熱源側冷媒との間で熱交換を行ない、その熱源側冷媒を蒸発ガス化または凝縮液化するものである。アキュムレーター19は、圧縮機10の吸入側に設けられており、過剰な冷媒を貯留するものである。
逆止弁13dは、熱媒体変換機3と第1冷媒流路切替装置11との間における冷媒配管4に設けられ、所定の方向(熱媒体変換機3から室外機1への方向)のみに熱源側冷媒の流れを許容するものである。逆止弁13aは、熱源側熱交換器12と熱媒体変換機3との間における冷媒配管4に設けられ、所定の方向(室外機1から熱媒体変換機3への方向)のみに熱源側冷媒の流れを許容するものである。逆止弁13bは、第1接続配管4aに設けられ、暖房運転時において圧縮機10から吐出された熱源側冷媒を熱媒体変換機3に流通させるものである。逆止弁13cは、第2接続配管4bに設けられ、暖房運転時において熱媒体変換機3から戻ってきた熱源側冷媒を圧縮機10の吸入側に流通させるものである。
第1接続配管4aは、室外機1内において、第1冷媒流路切替装置11と逆止弁13dとの間における冷媒配管4と、逆止弁13aと熱媒体変換機3との間における冷媒配管4と、を接続するものである。第2接続配管4bは、室外機1内において、逆止弁13dと熱媒体変換機3との間における冷媒配管4と、熱源側熱交換器12と逆止弁13aとの間における冷媒配管4と、を接続するものである。なお、図3では、第1接続配管4a、第2接続配管4b、逆止弁13a、逆止弁13b、逆止弁13c、および、逆止弁13dを設けた場合を例に示しているが、これに限定するものではなく、これらを必ずしも設ける必要はない。
[室内機2]
室内機2には、それぞれ利用側熱交換器26が搭載されている。この利用側熱交換器26は、配管5によって熱媒体変換機3の熱媒体流量調整装置25と第2熱媒体流路切替装置23に接続するようになっている。この利用側熱交換器26は、図示省略のファン等の送風機から供給される空気と熱媒体との間で熱交換を行ない、室内空間7に供給するための暖房用空気あるいは冷房用空気を生成するものである。
この図3では、4台の室内機2が熱媒体変換機3に接続されている場合を例に示しており、紙面下から室内機2a、室内機2b、室内機2c、室内機2dとして図示している。また、室内機2a〜室内機2dに応じて、利用側熱交換器26も、紙面下側から利用側熱交換器26a、利用側熱交換器26b、利用側熱交換器26c、利用側熱交換器26dとして図示している。なお、図1および図2と同様に、室内機2の接続台数を図3に示す4台に限定するものではない。
[熱媒体変換機3]
熱媒体変換機3には、2つの熱媒体間熱交換器15と、2つの絞り装置16と、2つの開閉装置17と、2つの第2冷媒流路切替装置18と、2つのポンプ21と、4つの第1熱媒体流路切替装置22と、4つの第2熱媒体流路切替装置23と、4つの熱媒体流量調整装置25と、2つの膨張タンク60とが搭載されている。なお、熱媒体変換機3を親熱媒体変換機3aと子熱媒体変換機3bとに分けたものについては図3Aで説明する。
2つの熱媒体間熱交換器15(熱媒体間熱交換器15a、熱媒体間熱交換器15b)は、凝縮器(放熱器)または蒸発器として機能し、熱源側冷媒と熱媒体とで熱交換を行ない、室外機1で生成され熱源側冷媒に貯えられた冷熱または温熱を熱媒体に伝達するものである。熱媒体間熱交換器15aは、冷媒循環回路Aにおける絞り装置16aと第2冷媒流路切替装置18aとの間に設けられており、冷房暖房混在運転モード時において熱媒体の冷却に供するものである。また、熱媒体間熱交換器15bは、冷媒循環回路Aにおける絞り装置16bと第2冷媒流路切替装置18bとの間に設けられており、冷房暖房混在運転モード時において熱媒体の加熱に供するものである。
2つの絞り装置16(絞り装置16a、絞り装置16b)は、減圧弁や膨張弁としての機能を有し、熱源側冷媒を減圧して膨張させるものである。絞り装置16aは、冷房運転時の熱源側冷媒の流れにおいて熱媒体間熱交換器15aの上流側に設けられている。絞り装置16bは、冷房運転時の熱源側冷媒の流れにおいて熱媒体間熱交換器15bの上流側に設けられている。2つの絞り装置16は、開度が可変に制御可能なもの、たとえば電子式膨張弁等で構成するとよい。
2つの開閉装置17(開閉装置17a、開閉装置17b)は、二方弁等で構成されており、冷媒配管4を開閉するものである。開閉装置17aは、熱源側冷媒の入口側における冷媒配管4に設けられている。開閉装置17bは、熱源側冷媒の入口側と出口側の冷媒配管4を接続した配管に設けられている。2つの第2冷媒流路切替装置18(第2冷媒流路切替装置18a、第2冷媒流路切替装置18b)は、四方弁等で構成され、運転モードに応じて熱源側冷媒の流れを切り替えるものである。第2冷媒流路切替装置18aは、全冷房運転モードおよび冷房主体運転モード時の熱源側冷媒の流れにおいて熱媒体間熱交換器15aの下流側に設けられている。第2冷媒流路切替装置18bは、全冷房運転モード時の熱源側冷媒の流れにおいて熱媒体間熱交換器15bの下流側に設けられている。
熱媒体送出装置となる2つのポンプ21(ポンプ21a、ポンプ21b)は、熱媒体循環回路B内において熱媒体を循環させるものである。ポンプ21aは、熱媒体間熱交換器15aと第2熱媒体流路切替装置23との間に設けられ、駆動により熱媒体間熱交換器15aの熱交換に係る熱媒体を循環させる。また、ポンプ21bは、熱媒体間熱交換器15bと第2熱媒体流路切替装置23との間に設けられ、駆動により熱媒体間熱交換器15bの熱交換に係る熱媒体を循環させる。第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23において各流路が通ずる(以下、連通するという)ことがなければ、独立した2つの流路による循環経路が形成され、循環が行われることになる。ここで、2つのポンプ21については、たとえば制御装置70の制御により送出容量を変化させることができるもので構成するとよい。膨張タンク60a、60bは、熱媒体の体積の増減により熱媒体から配管内の圧力変化を緩衝させる圧力緩衝装置となる。膨張タンク60については後述する。
4つの第1熱媒体流路切替装置22(第1熱媒体流路切替装置22a〜第1熱媒体流路切替装置22d)は、本実施の形態では3つの流入出口(開口部)を有し、開閉等により熱媒体の流路を切り替えるものである。第1熱媒体流路切替装置22は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ)が設けられるようになっている。第1熱媒体流路切替装置22は、開口部のうちの一つが熱媒体間熱交換器15a(ポンプ21a)に、開口部のうちの一つが熱媒体間熱交換器15b(ポンプ21b)に、開口部のうちの一つが熱媒体流量調整装置25に対応して接続されており、利用側熱交換器26の熱媒体流路の出口側に設けられている。これにより、熱媒体間熱交換器15b側、熱媒体間熱交換器15a側のいずれかの流路と連通し、利用側熱交換器26(熱媒体流量調整装置25)から流出する熱媒体を流すことができる。なお、室内機2に対応させて、紙面下側から第1熱媒体流路切替装置22a、第1熱媒体流路切替装置22b、第1熱媒体流路切替装置22c、第1熱媒体流路切替装置22dとして図示している。
4つの第2熱媒体流路切替装置23(第2熱媒体流路切替装置23a〜第2熱媒体流路切替装置23d)は、本実施の形態では3つの流入出口(開口部)を有し、開閉等により熱媒体の流路を切り替えるものである。第2熱媒体流路切替装置23は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ)が設けられるようになっている。第2熱媒体流路切替装置23は、開口部のうちの一つが熱媒体間熱交換器15aに、開口部のうちの一つが熱媒体間熱交換器15bに、開口部のうちの一つが利用側熱交換器26に、それぞれ対応して接続されており、利用側熱交換器26の熱媒体流路の入口側に設けられている。これにより、熱媒体間熱交換器15b側、熱媒体間熱交換器15a側のいずれかの流路と連通し、利用側熱交換器26(熱媒体流量調整装置25)に熱媒体を流入させることができる。なお、室内機2に対応させて、紙面下側から第2熱媒体流路切替装置23a、第2熱媒体流路切替装置23b、第2熱媒体流路切替装置23c、第2熱媒体流路切替装置23dとして図示している。
ここで、本実施の形態の第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23は、切り替えを行うだけでなく、すべての流路を連通させることができるものとする。熱媒体の流れにより、第2熱媒体流路切替装置23は、2つの流路の熱媒体を合流させて利用側熱交換器26に流入させることになる。また、第1熱媒体流路切替装置22は、利用側熱交換器26から流出する熱媒体を2つの流路に分岐させることになる。
このとき、たとえば、第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23の構造によっては、ポンプ21a、21bにそれぞれ熱媒体が流入、流出する開口部分が中間的な開度になるようにする。中間的な開度については、基本的には、ポンプ21a、21bにそれぞれ熱媒体が流入、流出する部分の開口面積がほぼ同程度となる開度であることが望ましい。ただ、必ずしもこれに限るものではなく、各流路を熱媒体が通過する開度であればよい。
4つの熱媒体流量調整装置25(熱媒体流量調整装置25a〜熱媒体流量調整装置25d)は、たとえばステッピングモーターを用いた二方弁等で構成されており、熱媒体流路となる配管5の開度を変更可能にし、熱媒体の流量を調整するものである。熱媒体流量調整装置25は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ)が設けられるようになっている。熱媒体流量調整装置25は、一方が利用側熱交換器26に、他方が第1熱媒体流路切替装置22に、それぞれ接続され、利用側熱交換器26の熱媒体流路の出口側に設けられている。なお、室内機2に対応させて、紙面下側から熱媒体流量調整装置25a、熱媒体流量調整装置25b、熱媒体流量調整装置25c、熱媒体流量調整装置25dとして図示している。また、熱媒体流量調整装置25を利用側熱交換器26の熱媒体流路の入口側に設けてもよい。
また、熱媒体変換機3には、各種検出手段(2つの第1温度センサー31、4つの第2温度センサー34、4つの第3温度センサー35、および、圧力センサー36)が設けられている。これらの検出手段で検出された情報(温度情報、圧力情報)は、空気調和装置100の動作を統括制御する制御装置70に送られ、圧縮機10の駆動周波数、図示省略の送風機の回転数、第1冷媒流路切替装置11の切り替え、ポンプ21の駆動周波数、第2冷媒流路切替装置18の切り替え、熱媒体の流路の切替等の制御に利用されることになる。
2つの第1温度センサー31(第1温度センサー31a、第1温度センサー31b)は、熱媒体間熱交換器15から流出した熱媒体、つまり熱媒体間熱交換器15の出口における熱媒体の温度を検出するものであり、たとえばサーミスター等で構成するとよい。第1温度センサー31aは、ポンプ21aの入口側における配管5に設けられている。第1温度センサー31bは、ポンプ21bの入口側における配管5に設けられている。
4つの第2温度センサー34(第2温度センサー34a〜第2温度センサー34d)は、第1熱媒体流路切替装置22と熱媒体流量調整装置25との間に設けられ、利用側熱交換器26から流出した熱媒体の温度を検出するものであり、サーミスター等で構成するとよい。第2温度センサー34は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ)が設けられるようになっている。なお、室内機2に対応させて、紙面下側から第2温度センサー34a、第2温度センサー34b、第2温度センサー34c、第2温度センサー34dとして図示している。
4つの第3温度センサー35(第3温度センサー35a〜第3温度センサー35d)は、熱媒体間熱交換器15の熱源側冷媒の入口側または出口側に設けられ、熱媒体間熱交換器15に流入する熱源側冷媒の温度または熱媒体間熱交換器15から流出した熱源側冷媒の温度を検出するものであり、サーミスター等で構成するとよい。第3温度センサー35aは、熱媒体間熱交換器15aと第2冷媒流路切替装置18aとの間に設けられている。第3温度センサー35bは、熱媒体間熱交換器15aと絞り装置16aとの間に設けられている。第3温度センサー35cは、熱媒体間熱交換器15bと第2冷媒流路切替装置18bとの間に設けられている。第3温度センサー35dは、熱媒体間熱交換器15bと絞り装置16bとの間に設けられている。
圧力センサー36は、第3温度センサー35dの設置位置と同様に、熱媒体間熱交換器15bと絞り装置16bとの間に設けられ、熱媒体間熱交換器15bと絞り装置16bとの間を流れる熱源側冷媒の圧力を検出するものである。
また、制御装置70は、マイクロコンピューター等で構成されており、各種検出手段での検出情報およびリモコンからの指示に基づいて、圧縮機10の駆動周波数、送風機の回転数(ON/OFF含む)、第1冷媒流路切替装置11の切り替え、ポンプ21の駆動、絞り装置16の開度、開閉装置17の開閉、第2冷媒流路切替装置18の切り替え、第1熱媒体流路切替装置22の切り替え、第2熱媒体流路切替装置23の切り替え、および、熱媒体流量調整装置25の駆動等を制御し、後述する各運転モードを実行するようになっている。また、タイマー等、時間を計測することができる計時手段を有している。ここでは制御装置70を室外機1に設けているが、設置場所等については限定するものではない。たとえば、制御装置70が行う処理機能を分散した制御装置を、室内機2、熱媒体変換機3に設け、通信線等で信号の送受信を行いながら、処理を行うこともできる。また、装置外に設けることもできる。
熱媒体を導通する配管5は、熱媒体間熱交換器15aに接続されるものと、熱媒体間熱交換器15bに接続されるものと、で構成されている。配管5は、熱媒体変換機3に接続される室内機2の台数に応じて分岐(ここでは、各4分岐)されている。そして、配管5は、第1熱媒体流路切替装置22、および、第2熱媒体流路切替装置23で接続されている。第1熱媒体流路切替装置22および第2熱媒体流路切替装置23を制御することで、熱媒体間熱交換器15aからの熱媒体を利用側熱交換器26に流入させるか、熱媒体間熱交換器15bからの熱媒体を利用側熱交換器26に流入させるかが決定されるようになっている。
そして、空気調和装置100では、圧縮機10、第1冷媒流路切替装置11、熱源側熱交換器12、開閉装置17、第2冷媒流路切替装置18、熱媒体間熱交換器15aの冷媒流路、絞り装置16、および、アキュムレーター19を、冷媒配管4で接続して冷媒循環回路Aを構成している。また、熱媒体間熱交換器15aの熱媒体流路、ポンプ21、第1熱媒体流路切替装置22、熱媒体流量調整装置25、利用側熱交換器26、および、第2熱媒体流路切替装置23を、配管5で接続して熱媒体循環回路Bを構成している。つまり、熱媒体間熱交換器15のそれぞれに複数台の利用側熱交換器26が並列に接続され、熱媒体循環回路Bを複数系統としているのである。
よって、空気調和装置100では、室外機1と熱媒体変換機3とが、熱媒体変換機3に設けられている熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bを介して接続され、熱媒体変換機3と室内機2とも、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bを介して接続されている。すなわち、空気調和装置100では、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bで冷媒循環回路Aを循環する熱源側冷媒と熱媒体循環回路Bを循環する熱媒体とが熱交換するようになっている。
図3Aは、実施の形態に係る空気調和装置(以下、空気調和装置100Aと称する)の回路構成の別の一例を示す概略回路構成図である。図3Aに基づいて、熱媒体変換機3を親熱媒体変換機3aと子熱媒体変換機3bとに分けた場合の空気調和装置100Aの回路構成について説明する。図3Aに示すように、熱媒体変換機3は、親熱媒体変換機3aと、子熱媒体変換機3bとで、筐体を分けて構成されている。このように構成することにより、図2に示したように1つの親熱媒体変換機3aに対し、複数の子熱媒体変換機3bを接続することができる。
親熱媒体変換機3aには、気液分離器14と、絞り装置16cと、が設けられている。その他の構成要素については、子熱媒体変換機3bに搭載されている。気液分離器14は、室外機1に接続する1本の冷媒配管4と、子熱媒体変換機3bの熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bに接続する2本の冷媒配管4と、に接続され、室外機1から供給される熱源側冷媒を蒸気状冷媒と液状冷媒とに分離するものである。絞り装置16cは、気液分離器14の液状冷媒の流れにおける下流側に設けられ、減圧弁や膨張弁としての機能を有し、熱源側冷媒を減圧して膨張させるものであり、冷房暖房混在運転時に、絞り装置16cの出口側における冷媒の圧力状態を中圧にするように制御される。絞り装置16cは、開度が可変に制御可能なもの、たとえば電子式膨張弁等で構成するとよい。このように構成することにより、親熱媒体変換機3aに子熱媒体変換機3bを複数接続できるようになる。
空気調和装置100が実行する各運転モードについて説明する。この空気調和装置100は、各室内機2からの指示に基づいて、その室内機2で冷房運転あるいは暖房運転が可能になっている。つまり、空気調和装置100は、室内機2の全部で同一運転をすることができるとともに、室内機2のそれぞれで異なる運転をすることができるようになっている。なお、空気調和装置100Aが実行する各運転モードについても同様であるので、空気調和装置100Aが実行する各運転モードについては説明を省略する。以下、空気調和装置100には、空気調和装置100Aも含まれているものとする。
空気調和装置100が実行する運転モードには、駆動している室内機2の全てが冷房運転を実行する全冷房運転モード、駆動している室内機2の全てが暖房運転を実行する全暖房運転モードがある。また、冷房負荷の方が大きい冷房主体運転モード、および、暖房負荷の方が大きい暖房主体運転モードがある(冷房主体運転モード、暖房主体運転モードを合わせて冷暖混在運転モードという場合もある)。以下に、各運転モードについて、熱源側冷媒および熱媒体の流れとともに説明する。
[全冷房運転モード]
図4は、空気調和装置100の全冷房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図4では、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bでのみ冷熱負荷が発生している場合を例に全冷房運転モードについて説明する。なお、図4では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒および熱媒体)の流れる配管を示している。また、図4では、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。また、以下の図4〜図7では、記載上、膨張タンク60を1つだけとする。
図4に示す全冷房運転モードの場合、室外機1では、第1冷媒流路切替装置11を、圧縮機10から吐出された熱源側冷媒を熱源側熱交換器12へ流入させるように切り替える。熱媒体変換機3では、ポンプ21aおよびポンプ21bを駆動させ、熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bを開放し、熱媒体流量調整装置25cおよび熱媒体流量調整装置25dを閉止し、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bのそれぞれと利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bとの間を熱媒体が循環するようにしている。
まず始めに、冷媒循環回路Aにおける熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機10から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11を介して熱源側熱交換器12に流入する。そして、熱源側熱交換器12で室外空気に放熱しながら凝縮液化し、高圧液冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した高圧液冷媒は、逆止弁13aを通って室外機1から流出し、冷媒配管4を通って熱媒体変換機3に流入する。熱媒体変換機3に流入した高圧液冷媒は、開閉装置17aを経由した後に分岐されて絞り装置16aおよび絞り装置16bで膨張させられて、低温・低圧の二相冷媒となる。
この二相冷媒は、蒸発器として作用する熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bのそれぞれに流入し、熱媒体循環回路Bを循環する熱媒体から吸熱することで、熱媒体を冷却しながら、低温・低圧のガス冷媒となる。熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bから流出したガス冷媒は、第2冷媒流路切替装置18aおよび第2冷媒流路切替装置18bを介して熱媒体変換機3から流出し、冷媒配管4を通って再び室外機1へ流入する。室外機1に流入した冷媒は、逆止弁13dを通って、第1冷媒流路切替装置11およびアキュムレーター19を介して、圧縮機10へ再度吸入される。
このとき、絞り装置16aは、第3温度センサー35aで検出された温度と第3温度センサー35bで検出された温度との差として得られるスーパーヒート(過熱度)が一定になるように開度が制御される。同様に、絞り装置16bは、第3温度センサー35cで検出された温度と第3温度センサー35dで検出された温度との差として得られるスーパーヒートが一定になるように開度が制御される。また、開閉装置17aは開、開閉装置17bは閉となっている。
次に、熱媒体循環回路Bにおける熱媒体の流れについて説明する。
全冷房運転モードでは、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bの双方で熱源側冷媒の冷熱が熱媒体に伝えられ、冷やされた熱媒体がポンプ21aおよびポンプ21bによって配管5内を流動させられることになる。ポンプ21aおよびポンプ21bで加圧されて流出した熱媒体は、第2熱媒体流路切替装置23aおよび第2熱媒体流路切替装置23bを介して、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bで室内空気から吸熱することで、室内空間7の冷房を行なう。
それから、熱媒体は、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bから流出して熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bに流入する。このとき、熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bの作用によって熱媒体の流量が室内にて必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量に制御されて利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bに流入するようになっている。熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bから流出した熱媒体は、第1熱媒体流路切替装置22aおよび第1熱媒体流路切替装置22bを通って、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bへ流入し、再びポンプ21aおよびポンプ21bへ吸い込まれる。
なお、利用側熱交換器26の配管5内では、第2熱媒体流路切替装置23から熱媒体流量調整装置25を経由して第1熱媒体流路切替装置22へ至る向きに熱媒体が流れている。また、室内空間7にて必要とされる空調負荷は、第1温度センサー31aで検出された温度、あるいは、第1温度センサー31bで検出された温度と第2温度センサー34で検出された温度との差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。熱媒体間熱交換器15の出口温度は、第1温度センサー31aまたは第1温度センサー31bのどちらの温度を使用してもよいし、これらの平均温度を使用してもよい。このとき、第1熱媒体流路切替装置22および第2熱媒体流路切替装置23は、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bの双方へ流れる流路が確保されるように、たとえば中間的な開度にして連通させる。熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bをともに熱媒体の冷却に用い、伝熱面積を大きくすることで、効率のよい冷房運転を行なうことができる。
全冷房運転モードを実行する際、熱負荷のない利用側熱交換器26(サーモオフを含む)へは熱媒体を流す必要がないため、熱媒体流量調整装置25により流路を閉じて、利用側熱交換器26へ熱媒体が流れないようにする。図4においては、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bにおいては熱負荷があるため熱媒体を流しているが、利用側熱交換器26cおよび利用側熱交換器26dにおいては熱負荷がなく、対応する熱媒体流量調整装置25cおよび熱媒体流量調整装置25dを全閉としている。そして、利用側熱交換器26cや利用側熱交換器26dから熱負荷の発生があった場合には、熱媒体流量調整装置25cや熱媒体流量調整装置25dを開放し、熱媒体を循環させればよい。
[全暖房運転モード]
図5は、空気調和装置100の全暖房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図5では、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bでのみ温熱負荷が発生している場合を例に全暖房運転モードについて説明する。なお、図5では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒および熱媒体)の流れる配管を示している。また、図5では、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図5に示す全暖房運転モードの場合、室外機1では、第1冷媒流路切替装置11を、圧縮機10から吐出された熱源側冷媒を熱源側熱交換器12を経由させずに熱媒体変換機3へ流入させるように切り替える。熱媒体変換機3では、ポンプ21aおよびポンプ21bを駆動させ、熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bを開放し、熱媒体流量調整装置25cおよび熱媒体流量調整装置25dを閉止し、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bのそれぞれと利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bとの間を熱媒体が循環するようにしている。
まず始めに、冷媒循環回路Aにおける熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機10から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11を通り、第1接続配管4aを導通し、逆止弁13bを通過し、室外機1から流出する。室外機1から流出した高温・高圧のガス冷媒は、冷媒配管4を通って熱媒体変換機3に流入する。熱媒体変換機3に流入した高温・高圧のガス冷媒は、分岐されて第2冷媒流路切替装置18aおよび第2冷媒流路切替装置18bを通って、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bのそれぞれに流入する。
熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bに流入した高温・高圧のガス冷媒は、熱媒体循環回路Bを循環する熱媒体に放熱しながら凝縮液化し、高圧の液冷媒となる。熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bから流出した液冷媒は、絞り装置16aおよび絞り装置16bで膨張させられて、低温・低圧の二相冷媒となる。この二相冷媒は、開閉装置17bを通って、熱媒体変換機3から流出し、冷媒配管4を通って再び室外機1へ流入する。室外機1に流入した冷媒は、第2接続配管4bを導通し、逆止弁13cを通過して、蒸発器として作用する熱源側熱交換器12に流入する。
そして、熱源側熱交換器12に流入した冷媒は、熱源側熱交換器12で室外空気から吸熱して、低温・低圧のガス冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した低温・低圧のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11およびアキュムレーター19を介して圧縮機10へ再度吸入される。
このとき、絞り装置16aは、圧力センサー36で検出された圧力を飽和温度に換算した値と第3温度センサー35bで検出された温度との差として得られるサブクール(過冷却度)が一定になるように開度が制御される。同様に、絞り装置16bは、圧力センサー36で検出された圧力を飽和温度に換算した値と第3温度センサー35dで検出された温度との差として得られるサブクールが一定になるように開度が制御される。また、開閉装置17aは閉、開閉装置17bは開となっている。なお、熱媒体間熱交換器15の中間位置の温度が測定できる場合は、その中間位置での温度を圧力センサー36の代わりに用いてもよく、安価にシステムを構成できる。
次に、熱媒体循環回路Bにおける熱媒体の流れについて説明する。
全暖房運転モードでは、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bの双方で熱源側冷媒の温熱が熱媒体に伝えられ、暖められた熱媒体がポンプ21aおよびポンプ21bによって配管5内を流動させられることになる。ポンプ21aおよびポンプ21bで加圧されて流出した熱媒体は、第2熱媒体流路切替装置23aおよび第2熱媒体流路切替装置23bを介して、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bで室内空気に放熱することで、室内空間7の暖房を行なう。
それから、熱媒体は、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bから流出して熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bに流入する。このとき、熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bの作用によって熱媒体の流量が室内にて必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量に制御されて利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bに流入するようになっている。熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bから流出した熱媒体は、第1熱媒体流路切替装置22aおよび第1熱媒体流路切替装置22bを通って、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bへ流入し、再びポンプ21aおよびポンプ21bへ吸い込まれる。
なお、利用側熱交換器26の配管5内では、第2熱媒体流路切替装置23から熱媒体流量調整装置25を経由して第1熱媒体流路切替装置22へ至る向きに熱媒体が流れている。また、室内空間7にて必要とされる空調負荷は、第1温度センサー31aで検出された温度、あるいは、第1温度センサー31bで検出された温度と第2温度センサー34で検出された温度との差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。熱媒体間熱交換器15の出口温度は、第1温度センサー31aまたは第1温度センサー31bのどちらの温度を使用してもよいし、これらの平均温度を使用してもよい。
このとき、第1熱媒体流路切替装置22および第2熱媒体流路切替装置23は、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bの双方へ流れる流路が確保されるように、たとえば中間的な開度にして連通させる。熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bをともに熱媒体の加熱に用い、伝熱面積を大きくすることで、効率のよい暖房運転を行なうことができる。また、本来、利用側熱交換器26aは、その入口と出口の温度差で制御すべきであるが、利用側熱交換器26の入口側の熱媒体温度は、第1温度センサー31bで検出された温度とほとんど同じ温度であり、第1温度センサー31bを使用することにより温度センサーの数を減らすことができ、安価にシステムを構成できる。
全暖房運転モードを実行する際、熱負荷のない利用側熱交換器26(サーモオフを含む)へは熱媒体を流す必要がないため、熱媒体流量調整装置25により流路を閉じて、利用側熱交換器26へ熱媒体が流れないようにする。図5においては、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bにおいては熱負荷があるため熱媒体を流しているが、利用側熱交換器26cおよび利用側熱交換器26dにおいては熱負荷がなく、対応する熱媒体流量調整装置25cおよび熱媒体流量調整装置25dを全閉としている。そして、利用側熱交換器26cや利用側熱交換器26dから熱負荷の発生があった場合には、熱媒体流量調整装置25cや熱媒体流量調整装置25dを開放し、熱媒体を循環させればよい。
[冷房主体運転モード]
図6は、空気調和装置100の冷房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図6では、利用側熱交換器26aで冷熱負荷が発生し、利用側熱交換器26bで温熱負荷が発生している場合を例に冷房主体運転モードについて説明する。なお、図6では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒および熱媒体)の循環する配管を示している。また、図6では、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図6に示す冷房主体運転モードの場合、室外機1では、第1冷媒流路切替装置11を、圧縮機10から吐出された熱源側冷媒を熱源側熱交換器12へ流入させるように切り替える。熱媒体変換機3では、ポンプ21aおよびポンプ21bを駆動させ、熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bを開放し、熱媒体流量調整装置25cおよび熱媒体流量調整装置25dを閉止し、熱媒体間熱交換器15aと利用側熱交換器26aとの間を、熱媒体間熱交換器15bと利用側熱交換器26bとの間を、それぞれ熱媒体が循環するようにしている。
まず始めに、冷媒循環回路Aにおける熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機10から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11を介して熱源側熱交換器12に流入する。そして、熱源側熱交換器12で室外空気に放熱しながら凝縮し、二相冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した二相冷媒は、逆止弁13aを通って室外機1から流出し、冷媒配管4を通って熱媒体変換機3に流入する。熱媒体変換機3に流入した二相冷媒は、第2冷媒流路切替装置18bを通って凝縮器として作用する熱媒体間熱交換器15bに流入する。
熱媒体間熱交換器15bに流入した二相冷媒は、熱媒体循環回路Bを循環する熱媒体に放熱しながら凝縮液化し、液冷媒となる。熱媒体間熱交換器15bから流出した液冷媒は、絞り装置16bで膨張させられて低圧二相冷媒となる。この低圧二相冷媒は、絞り装置16aを介して蒸発器として作用する熱媒体間熱交換器15aに流入する。熱媒体間熱交換器15aに流入した低圧二相冷媒は、熱媒体循環回路Bを循環する熱媒体から吸熱することで、熱媒体を冷却しながら、低圧のガス冷媒となる。このガス冷媒は、熱媒体間熱交換器15aから流出し、第2冷媒流路切替装置18aを介して熱媒体変換機3から流出し、冷媒配管4を通って再び室外機1へ流入する。室外機1に流入した冷媒は、逆止弁13dを通って、第1冷媒流路切替装置11およびアキュムレーター19を介して、圧縮機10へ再度吸入される。
このとき、絞り装置16bは、第3温度センサー35aで検出された温度と第3温度センサー35bで検出された温度との差として得られるスーパーヒートが一定になるように開度が制御される。また、絞り装置16aは全開、開閉装置17aは閉、開閉装置17bは閉となっている。なお、絞り装置16bは、圧力センサー36で検出された圧力を飽和温度に換算した値と第3温度センサー35dで検出された温度との差として得られるサブクールが一定になるように開度を制御してもよい。また、絞り装置16bを全開とし、絞り装置16aでスーパーヒートまたはサブクールを制御するようにしてもよい。
次に、熱媒体循環回路Bにおける熱媒体の流れについて説明する。
冷房主体運転モードでは、熱媒体間熱交換器15bで熱源側冷媒の温熱が熱媒体に伝えられ、暖められた熱媒体がポンプ21bによって配管5内を流動させられることになる。また、冷房主体運転モードでは、熱媒体間熱交換器15aで熱源側冷媒の冷熱が熱媒体に伝えられ、冷やされた熱媒体がポンプ21aによって配管5内を流動させられることになる。ポンプ21aおよびポンプ21bで加圧されて流出した熱媒体は、第2熱媒体流路切替装置23aおよび第2熱媒体流路切替装置23bを介して、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bに流入する。
利用側熱交換器26bでは熱媒体が室内空気に放熱することで、室内空間7の暖房を行なう。また、利用側熱交換器26aでは熱媒体が室内空気から吸熱することで、室内空間7の冷房を行なう。このとき、熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bの作用によって熱媒体の流量が室内にて必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量に制御されて利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bに流入するようになっている。利用側熱交換器26bを通過し若干温度が低下した熱媒体は、熱媒体流量調整装置25bおよび第1熱媒体流路切替装置22bを通って、熱媒体間熱交換器15bへ流入し、再びポンプ21bへ吸い込まれる。利用側熱交換器26aを通過し若干温度が上昇した熱媒体は、熱媒体流量調整装置25aおよび第1熱媒体流路切替装置22aを通って、熱媒体間熱交換器15aへ流入し、再びポンプ21aへ吸い込まれる。
この間、暖かい熱媒体と冷たい熱媒体とは、第1熱媒体流路切替装置22および第2熱媒体流路切替装置23の作用により、混合することなく、それぞれ温熱負荷、冷熱負荷がある利用側熱交換器26へ導入される。なお、利用側熱交換器26の配管5内では、暖房側、冷房側ともに、第2熱媒体流路切替装置23から熱媒体流量調整装置25を経由して第1熱媒体流路切替装置22へ至る向きに熱媒体が流れている。また、室内空間7にて必要とされる空調負荷は、暖房側においては第1温度センサー31bで検出された温度と第2温度センサー34で検出された温度との差を、冷房側においては第2温度センサー34で検出された温度と第1温度センサー31aで検出された温度との差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。
冷房主体運転モードを実行する際、熱負荷のない利用側熱交換器26(サーモオフを含む)へは熱媒体を流す必要がないため、熱媒体流量調整装置25により流路を閉じて、利用側熱交換器26へ熱媒体が流れないようにする。図6においては、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bにおいては熱負荷があるため熱媒体を流しているが、利用側熱交換器26cおよび利用側熱交換器26dにおいては熱負荷がなく、対応する熱媒体流量調整装置25cおよび熱媒体流量調整装置25dを全閉としている。そして、利用側熱交換器26cや利用側熱交換器26dから熱負荷の発生があった場合には、熱媒体流量調整装置25cや熱媒体流量調整装置25dを開放し、熱媒体を循環させればよい。
[暖房主体運転モード]
図7は、空気調和装置100の暖房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図7では、利用側熱交換器26aで温熱負荷が発生し、利用側熱交換器26bで冷熱負荷が発生している場合を例に暖房主体運転モードについて説明する。なお、図7では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒および熱媒体)の循環する配管を示している。また、図7では、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図7に示す暖房主体運転モードの場合、室外機1では、第1冷媒流路切替装置11を、圧縮機10から吐出された熱源側冷媒を熱源側熱交換器12を経由させずに熱媒体変換機3へ流入させるように切り替える。熱媒体変換機3では、ポンプ21aおよびポンプ21bを駆動させ、熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bを開放し、熱媒体流量調整装置25cおよび熱媒体流量調整装置25dを閉止し、熱媒体間熱交換器15aおよび熱媒体間熱交換器15bのそれぞれと利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bとの間を熱媒体が循環するようにしている。
まず始めに、冷媒循環回路Aにおける熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機10から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11を通り、第1接続配管4aを導通し、逆止弁13bを通過し、室外機1から流出する。室外機1から流出した高温・高圧のガス冷媒は、冷媒配管4を通って熱媒体変換機3に流入する。熱媒体変換機3に流入した高温・高圧のガス冷媒は、第2冷媒流路切替装置18bを通って凝縮器として作用する熱媒体間熱交換器15bに流入する。
熱媒体間熱交換器15bに流入したガス冷媒は、熱媒体循環回路Bを循環する熱媒体に放熱しながら凝縮液化し、液冷媒となる。熱媒体間熱交換器15bから流出した液冷媒は、絞り装置16bで膨張させられて低圧二相冷媒となる。この低圧二相冷媒は、絞り装置16aを介して蒸発器として作用する熱媒体間熱交換器15aに流入する。熱媒体間熱交換器15aに流入した低圧二相冷媒は、熱媒体循環回路Bを循環する熱媒体から吸熱することで蒸発し、熱媒体を冷却する。この低圧二相冷媒は、熱媒体間熱交換器15aから流出し、第2冷媒流路切替装置18aを介して熱媒体変換機3から流出し、冷媒配管4を通って再び室外機1へ流入する。
室外機1に流入した冷媒は、逆止弁13cを通って、蒸発器として作用する熱源側熱交換器12に流入する。そして、熱源側熱交換器12に流入した冷媒は、熱源側熱交換器12で室外空気から吸熱して、低温・低圧のガス冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した低温・低圧のガス冷媒は、第1冷媒流路切替装置11およびアキュムレーター19を介して圧縮機10へ再度吸入される。
このとき、絞り装置16bは、圧力センサー36で検出された圧力を飽和温度に換算した値と第3温度センサー35bで検出された温度との差として得られるサブクールが一定になるように開度が制御される。また、絞り装置16aは全開、開閉装置17aは閉、開閉装置17bは閉となっている。なお、絞り装置16bを全開とし、絞り装置16aでサブクールを制御するようにしてもよい。
次に、熱媒体循環回路Bにおける熱媒体の流れについて説明する。
暖房主体運転モードでは、熱媒体間熱交換器15bで熱源側冷媒の温熱が熱媒体に伝えられ、暖められた熱媒体がポンプ21bによって配管5内を流動させられることになる。また、暖房主体運転モードでは、熱媒体間熱交換器15aで熱源側冷媒の冷熱が熱媒体に伝えられ、冷やされた熱媒体がポンプ21aによって配管5内を流動させられることになる。ポンプ21aおよびポンプ21bで加圧されて流出した熱媒体は、第2熱媒体流路切替装置23aおよび第2熱媒体流路切替装置23bを介して、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bに流入する。
利用側熱交換器26bでは熱媒体が室内空気から吸熱することで、室内空間7の冷房を行なう。また、利用側熱交換器26aでは熱媒体が室内空気に放熱することで、室内空間7の暖房を行なう。このとき、熱媒体流量調整装置25aおよび熱媒体流量調整装置25bの作用によって熱媒体の流量が室内にて必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量に制御されて利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bに流入するようになっている。利用側熱交換器26bを通過し若干温度が上昇した熱媒体は、熱媒体流量調整装置25bおよび第1熱媒体流路切替装置22bを通って、熱媒体間熱交換器15aに流入し、再びポンプ21aへ吸い込まれる。利用側熱交換器26aを通過し若干温度が低下した熱媒体は、熱媒体流量調整装置25aおよび第1熱媒体流路切替装置22aを通って、熱媒体間熱交換器15bへ流入し、再びポンプ21aへ吸い込まれる。
この間、暖かい熱媒体と冷たい熱媒体とは、第1熱媒体流路切替装置22および第2熱媒体流路切替装置23の作用により、混合することなく、それぞれ温熱負荷、冷熱負荷がある利用側熱交換器26へ導入される。なお、利用側熱交換器26の配管5内では、暖房側、冷房側ともに、第2熱媒体流路切替装置23から熱媒体流量調整装置25を経由して第1熱媒体流路切替装置22へ至る向きに熱媒体が流れている。また、室内空間7にて必要とされる空調負荷は、暖房側においては第1温度センサー31bで検出された温度と第2温度センサー34で検出された温度との差を、冷房側においては第2温度センサー34で検出された温度と第1温度センサー31aで検出された温度との差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。
暖房主体運転モードを実行する際、熱負荷のない利用側熱交換器26(サーモオフを含む)へは熱媒体を流す必要がないため、熱媒体流量調整装置25により流路を閉じて、利用側熱交換器26へ熱媒体が流れないようにする。図7においては、利用側熱交換器26aおよび利用側熱交換器26bにおいては熱負荷があるため熱媒体を流しているが、利用側熱交換器26cおよび利用側熱交換器26dにおいては熱負荷がなく、対応する熱媒体流量調整装置25cおよび熱媒体流量調整装置25dを全閉としている。そして、利用側熱交換器26cや利用側熱交換器26dから熱負荷の発生があった場合には、熱媒体流量調整装置25cや熱媒体流量調整装置25dを開放し、熱媒体を循環させればよい。
[冷媒配管4]
以上説明したように、本実施の形態に係る空気調和装置100は、幾つかの運転モードを具備している。これらの運転モードにおいては、室外機1と熱媒体変換機3とを接続する配管4には熱源側冷媒が流れている。
[配管5]
本実施の形態に係る空気調和装置100が実行する幾つかの運転モードにおいては、熱媒体変換機3と室内機2を接続する配管5には水や不凍液等の熱媒体が流れる。ここで、特に区別する必要がなければ、以下では、熱媒体変換機3と室内機2との間以外の熱媒体の流路となる部分を含めて配管5として説明する。
[圧力緩衝装置60]
次に図3に示している膨張タンク(圧力緩衝装置)60について説明する。水等の熱媒体は温度が上がると体積が増え、温度が下がると体積が減少する。熱媒体循環回路Bのように流路を密閉させている場合、この体積変化(膨張力)による熱媒体の膨張により、配管内の圧力が変化することで、配管5等が損傷する可能性がある。そこで、配管5に膨張タンク60を接続することで、配管5における熱媒体の膨張力を吸収させ、熱媒体循環回路Bにおける熱媒体の体積による圧力変化を抑制するようにする。
図8は膨張タンク60の構造を示す図である。膨張タンクは、容器61内部に、可撓性をもたせたゴム等の隔壁62を有する。隔壁62を境に容器61内の上部側の空間が配管5と連通しており、熱媒体(水)が溜まる。下部側の空間は空気溜りとなっている。熱媒体の温度が上昇し、熱媒体の体積が増加した場合は、隔壁62が下部方向に体積増加分だけ押し出されて膨らみ、容器61内において吸収する機構になっている。熱媒体の温度が低くなると、熱媒体の体積が減少するため隔壁62が上方向に変位する。図8に示す膨張タンク60は一般的に密閉式膨張タンクと呼ばれ、使用に便利であるが、この構造に限るものではない。たとえば、配管5の上部に膨張空間を作る開放式膨張タンクのような構造でも構わない。
たとえば本実施の形態の熱媒体循環回路Bでは、回路内において、熱媒体間熱交換器15a(ポンプ21a)に流入出して循環する熱媒体の流路と熱媒体間熱交換器15b(ポンプ21b)に流入出して循環する熱媒体の流路との複数(2つ)の流路を形成している。2つの流路等、以下における流路は、基本的にポンプ21、熱媒体間熱交換器15と第1熱媒体切替装置22、第2熱媒体切替装置23との流路のことを指すものとする。上述したように、冷房主体運転モードまたは暖房主体運転モードといった冷暖混在運転モード時には、2つの流路が連通する箇所がないため、図3に示すように、各流路にそれぞれ接続する膨張タンク60を設置するとよい。
一方で、どちらか片方の流路のみに膨張タンク60を設置することができれば安価にシステムを構成でき、かつ設置スペースを少なくすることができる。それには、各流路の膨張力をやりとりできる部分を設ける必要がある。
図9は均圧配管5cを配管接続した空気調和装置100を表す図である。図9においては、膨張タンク60を2つの流路のいずれか1つの流路に接続し、各流路を均圧配管5cで接続する。均圧配管5cを設けることで、冷暖混在運転モード時においても、各流路の膨張力を均圧配管5cを通してやり取りし、各流路における熱媒体の温度の違いに基づく体積のばらつきをなくすようにして、2つの流路間の配管5内の圧力が均等(均圧)となるようにようにする。このため、1つの膨張タンク60をいずれかの流路に設ければ、熱媒体循環回路B全体における熱媒体の体積変化を吸収することができ、運転時の配管の破損等を防ぎ、安全性、信頼性を向上させることができる。ここで、全冷房運転モードまたは全暖房運転モード時には、均圧配管5cだけでなく、第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23でも、2つの流路を連通させることができるため、たとえば起動時等の均圧に有効である。
均圧配管5cは、各流路における熱媒体の圧力条件が同じと考えられるポンプ21の入口側流路同士または出口側流路同士を接続するように接続する。ここでポンプ21の入口側流路とは、ポンプ21の入口(吸入側)から熱媒体切替装置22に至る流路を指し、ポンプ21の出口側流路とは、ポンプ21の出口(吐出側)から熱媒体切替装置23に至る流路のことを指すものとする。
また、均圧配管5cとして配管径が大きくて太い配管を用いると、通常運転時に均圧配管5cを通して流路間の熱媒体の流れができてしまう。このため、流路間の温度差が大きい冷暖混在運転時モード等には、各流路の熱媒体が混合してしまい(一般的には温度が高い熱媒体が温度が低い熱媒体と混じる)、熱量の損失によって効率が悪くなる。そこで、基本的に均圧配管5cはできる限り配管径が小さくて細い配管を用いるようにし、均圧配管5c内部における熱媒体の流動抵抗を大きくすることにより、熱媒体が均圧配管5cに流れ難くなるようにする。ここで、均圧配管5cの内部の熱媒体の流動抵抗は、熱媒体変換機3と各利用側熱交換器26とを接続する配管5における流動抵抗よりも大きく設定する。一方で、均圧配管5cを細くし過ぎると、流路間での熱媒体の移動も起き難くなり、均圧させていくことができないまたは時間を要することとなるため、適度の配管径等が必要となる。
次に均圧配管5cの設計等について説明する。たとえば、熱媒体の配管の内部の圧力ヘッドh[m]、圧力H[Pa]は、流体力学では一般周知である、次式(1)で表されるベルヌーイの式により求められる。ここで、Uは熱媒体の流速[m/s]、gは重力加速度(=9.8)[m/s2 ]、ρは熱媒体の密度[kg/m3 ]、Pは圧力[Pa]である。
Figure 0005614757
本実施の形態では、熱媒体循環回路Bが2つの流路を有している。それぞれの流路における圧力ヘッドh[m]、圧力H[Pa]は、次式(2)、(3)のようになる。ここで、ポンプ21aの駆動により流れがつくられる流路を流路1とし、ポンプ21bの駆動により流れがつくられる流路を流路2とし、添字1および2で表しているものとする。
Figure 0005614757
ここで、ポンプ21aの回転数に対し、ポンプ21bの回転数が1/2である場合を考える。このとき、ポンプ21の回転数と流路における熱媒体の流速とが比例するものとする。流路2における熱媒体の流速は、流路1における熱媒体の流速に対して約1/2となる。たとえば、流路1における流速が2[m/s]であれば流路2における流速が1[m/s]になる。
一方、各ポンプ21の回転数とポンプ21の前後(吸入側、吐出側)における圧力差ΔPとが比例するものとすると、流路2の圧力差ΔP2は流路1の圧力差ΔP1の約1/2となる。たとえば、ΔP1 が70[kPa](7.14[m])であれば、ΔP2 が35[kPa](3.57[m])となる。
また、熱媒体の密度ρ1 、ρ2 を1000[kg/m3 ]、ポンプ前後の平均圧力を80[kPa]すると、ポンプ21a、21bの吸入側について、次式(4)、(5)が成り立つ。従って、流路1と流路2との間に均圧配管5cを設けると、(6)式のように、双方の流路に係る圧力の差である約3.42[m](33500[Pa])の圧力差が均圧配管5cの両端に生じることになる。
Figure 0005614757
一方、配管の内部を熱媒体が流れる際の摩擦による圧力損失h[m]は、流体力学では一般周知の式である、次式(7)で表されるDarcy−Weisbachの式より求めることができる。
Figure 0005614757
ここで、fは配管の摩擦係数、Uは熱媒体の流速[m/s]、gは重力加速度(=9.8)[m/s2 ]、dは配管径(内径)[m]、Lは配管の長さ[m]である。摩擦係数fは、流体力学では一般周知の式である、次式(8)で表されるBlasiusの式等を用いて求めることができる。ここで、ReはReynolds数、νは熱媒体の動粘度[m2 /s]である。
Figure 0005614757
流路1と流路2とを均圧配管5cで接続した場合、均圧配管5cの両端に生じる圧力差と均圧配管5c内部の摩擦による圧力損失とが等しくなるはずである。従って、(7)式および(8)式を用いて、均圧配管5cに流れる流量を求めることができる。
たとえば、均圧配管5cの内径dを5[mm]、長さLを0.6[m]、熱媒体の動粘度を1.5×10-6[m2 /s]とすると、熱媒体の流速Uを4.4[m/s]とした場合に、次式(9)、(10)で示すように、配管の圧力損失hが3.42[m](33500[Pa])となる。配管を流れる熱媒体の流量は、熱媒体の流速4.4[m]に配管の断面積を乗じることにより求まり、約5.2[L/min]となる。
Figure 0005614757
実際は、流路1および流路2の配管径と均圧配管5cの配管径とは異なる。また、均圧配管5cに曲げ等が存在すると、それらが流動抵抗となり、均圧配管5cに流れる熱媒体の流量は、上記で算出した流量よりも少なくなる。流路を流れている熱媒体の分岐、合流に係る抵抗も発生するため、実際に均圧配管5cに流れる熱媒体の流量は、先に計算した流量よりもかなり少ない流量となる。
本実施の形態では、特に流路1と流路2とは均圧配管5cのみで接続されている。このため、たとえば冷房暖房混在運転において流路2から流路1へ熱媒体が流れ込むことで、流路1の圧力が上がっていき、熱媒体流路2の圧力が下がっていって各流路内の圧力が均衡していく。従って、流路2から流路1へ流れる熱媒体の流量は、時間の経過と共に圧力差が小さくっていくことで徐々に少なくなる。
たとえば、熱媒体変換機3と室内機2とを接続する配管5には、約15L/minの熱媒体が流れるように設計するものとすると、均圧配管5cには、配管5を流れる流量に対し、計算上は約1/3以下、実際は1/5〜1/10の熱媒体が瞬間的に流れ、徐々に減っていく。
この程度の流量の熱媒体が均圧配管5cに流れるような流動抵抗を設定し、各値(特に内径等)を設計等において決定しておくと、熱損失が少なくなり、流路間の適度な均圧により配管の損傷を防ぐことができることになる。
以上のように、実施の形態1の空気調和装置100においては、熱媒体循環回路Bに膨張タンク60を設置し、温度により変化する熱媒体の膨張力を膨張タンク60により吸収させるようにしたので、配管5内の圧力変化を抑制して配管5の損傷等を防ぎ、安全で、信頼性、耐久性が高い空気調和装置を得ることができる。また、均圧配管5cにより、たとえば冷暖混在運転モード時において、2つの流路間を連通させるようにできるので、各流路における熱媒体の温度の違いに基づく体積のばらつきを抑え、流路間の配管5内の圧力が均等になるようにしていくことができる。このため、たとえば熱媒体循環回路Bにおける膨張タンク60が1つであっても、膨張タンク60が接続されていない流路から膨張タンク60が接続された流路に熱媒体の膨張力を伝達させることができる。膨張タンク60を複数設ける必要がないので、省スペース化、コスト削減等をはかることができる。そして、このとき、配管5内の圧力に係る条件が同じであるポンプ21の入口側流路同士または出口側流路同士を接続するようにしたので、温度の違いによる体積変化に基づいた均圧になるようにすることが可能となる。
また、均圧配管5cの流動抵抗が、流路となる配管5の流動抵抗よりも小さくなるようにして流れがたくし、たとえば2つの流路における温度差が大きく、圧力差が大きくなるような状態にならないと均圧配管5cに熱媒体が流れないようにしたので、温度の異なる熱媒体が混合することによる熱損失を少なくすることができる。
さらに、全暖房運転モード時、全冷房運転モード時に、第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23においては、2つの流路との間で熱媒体を流入出させるようにしたので、第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23においても均圧することができる。
そして、熱媒体間熱交換器15を有する冷媒循環回路Aを構成して熱媒体の加熱または冷却を行うようにしたので、冷媒を用いた効率の良い空気調和を行うことができる。また、熱媒体変換機3を、室外機1、室内機2とは別のユニットとして設け、各ユニットの配置関係について、熱媒体を循環する配管が可能な限り短くなるような配置をするようにしたので、室外機と室内機との間で直接熱媒体を循環させる場合に比べて、搬送動力が少なくてすむ。そのため、省エネルギー化を図ることができる。
実施の形態2.
上述した実施の形態1においては、均圧配管5cを介して、各流路における熱媒体の温度の違いに基づく体積のばらつきをなくし、均圧を行えるようにした。ただ、均圧配管5cは配管5に比べて細い配管であり、流路間が均圧されるまで時間を要する。できるだけはやく均圧されるような機会を増やした方が、より安全性を向上させることができる。
そこで、本実施の形態の第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23は、2つの流路を連通させて熱媒体が流れるように切り替えることができるようにして、流路間を効率よく均圧させることができるようにしたものである。
たとえば、リモートコントローラ等により、ある室内機2が運転を停止し、冷房、暖房が行われない場合、その室内機2に対応する第1熱媒体流路切替装置22および第2熱媒体流路切替装置23では、切り替えを任意に行うことができる。そこで、たとえば制御装置70は、運転を停止した室内機2に対応する第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23について各流路を連通させるように切り替えさせて、第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23においても熱媒体の膨張力をやり取りできるようにする。
また、たとえば、空調対象空間における空気温度が目標温度に到達等し、ある室内機2が一時的に動作を停止するサーモオフ状態になった場合においても、その室内機2に対応する第1熱媒体流路切替装置22および第2熱媒体流路切替装置23の切替を任意に行うことができる。
ただし、サーモオフ状態の場合は、室内機2が元の運転状態(暖房または冷房)に戻る可能性がある。そのため、温度の異なる熱媒体をすぐには混合させない方が無駄なエネルギーを使わずに済む。また、熱媒体の温度もサーモオフした後、すぐに変化するわけではないので、制御装置70は、サーモオフしてから一定時間(たとえば10分)、第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23をそのままにして、熱媒体を混合させないようにする。そして、一定時間経過後においてもサーモオフ状態のままであると制御装置70が判断すると、第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23を切り替えて各流路を連通させるようにして、各流路における熱媒体の膨張力をやり取りさせる。
ここで、ポンプ21aまたはポンプ21bが動いていると、停止(サーモオフを含む)している室内機2は、冷房、暖房を行っている室内機2よりも熱抵抗が小さい。このため、実施の形態1で説明したように、たとえば中間的な開度となるようにして、すべての開口部を開放し、すべての流路を連通させている場合には、停止している室内機2を通した熱媒体の流れができてしまう可能性がある。そこで、停止している室内機2に対応する利用側流量制御装置25の開度(開口面積)を十分小さくして、停止している室内機2(利用側熱交換器26)へ熱媒体が流れないようにする。
以上のように、実施の形態2の空気調和装置100によれば、室内機2の運転を停止しているときには、第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23において、2つの流路を連通させるようにしたので、均圧配管5cだけでなく、第1熱媒体流路切替装置22、第2熱媒体流路切替装置23においても熱媒体の膨張力をやり取りし、効率よく均圧を行うことができる。
また、室内機2の動作を一時的に停止するサーモオフ状態になった場合にも、所定時間経過後にサーモオフ状態のままであれば、2つの流路を連通させるようにしたので、効率よく均圧を行うことができる。特にサーモオフ状態の場合には、すぐに冷房または暖房を再開する可能性があるため、所定時間待つことにより、混合して温度が高くなった(低くなった)熱媒体での冷房(暖房)を防ぎ、熱損失を抑制することができる。
また、中間的な開度となるようにして、すべての流路を連通させている場合には、利用側流量制御装置25を制御し、停止している室内機2(利用側熱交換器26)へ熱媒体が流れないようにしたので、停止している室内機2に熱量を搬送することなく、熱損失を抑えることができる。
実施の形態3.
上述の実施の形態では特に示さなかったが、たとえば上述の実施の形態で説明した第1熱媒体流路切替装置22および第2熱媒体流路切替装置23については、開口部の開閉による切替装置だけでなく、ステッピングモーター駆動式の混合弁等の流路の流量を変化させられるものを用いるとよい。また、電子式膨張弁等の2方流路の流量を変化させられるものを2つ組み合わせる等してもよい。このような第1熱媒体流路切替装置22および第2熱媒体流路切替装置23は、熱媒体の混合、分岐の制御を行うことができる。また、流路の突然の開閉によるウォーターハンマーを防ぐこともできる。
さらに、上述の実施の形態では、熱媒体流量調整装置25が二方弁である場合を例に説明を行なったが、三方流路を持つ制御弁とし利用側熱交換器26をバイパスするバイパス管と共に設置するようにしてもよい。
また、利用側熱媒体流量制御装置25は、ステッピングモーター駆動式で流路を流れる流量を制御できるものを使用するとよく、二方弁でも三方弁の一端を閉止したものでもよい。また、利用側熱媒体流量制御装置25として、開閉弁等の二方流路の開閉を行うものを用い、ON/OFFを繰り返して平均的な流量を制御するようにしてもよい。
また、第2冷媒流路切替装置18が四方弁であるかのように示したが、これに限るものではなく、二方流路切替弁や三方流路切替弁を複数個用い、同じように冷媒が流れるように構成してもよい。
上述の実施の形態に係る空気調和装置100は、冷房暖房混在運転ができるものとして説明をしてきたが、これに限定するものではない。熱媒体間熱交換器15および絞り装置16がそれぞれ1つで、それらに複数の利用側熱交換器26と熱媒体流量調整弁25が並列に接続され、冷房運転か暖房運転のいずれかしか行なえない構成であっても同様の効果を奏する。
また、利用側熱交換器26と熱媒体流量調整弁25とが1つしか接続されていない場合でも同様のことが成り立つのは言うまでもなく、更に熱媒体間熱交換器15および絞り装置16として、同じ動きをするものが複数個設置されていても、当然問題ない。さらに、熱媒体流量調整弁25は、熱媒体変換機3に内蔵されている場合を例に説明したが、これに限るものではなく、室内機2に内蔵されていてもよく、熱媒体変換機3と室内機2とは別体に構成されていてもよい。
熱源側冷媒としては、たとえばR−22、R−134a等の単一冷媒、R−410A、R−404A等の擬似共沸混合冷媒、R−407C等の非共沸混合冷媒、化学式内に二重結合を含む、CF3 CF=CH2 等の地球温暖化係数が比較的小さい値とされている冷媒やその混合物、あるいはCO2 やプロパン等の自然冷媒を用いることができる。加熱用として動作している熱媒体間熱交換器15aまたは熱媒体間熱交換器15bにおいて、通常の二相変化を行う冷媒は、凝縮液化し、CO2 等の超臨界状態となる冷媒は、超臨界の状態で冷却されるが、どちらでも、その他は同じ動きをし、同様の効果を奏する。
熱媒体としては、たとえばブライン(不凍液)や水、ブラインと水の混合液、水と防食効果が高い添加剤の混合液等を用いることができる。したがって、空気調和装置100においては、熱媒体が室内機2を介して室内空間7に漏洩したとしても、熱媒体に安全性の高いものを使用しているため安全性の向上に寄与することになる。
また、一般的に、熱源側熱交換器12および利用側熱交換器26a〜26dには、送風機が取り付けられており、送風により凝縮あるいは蒸発を促進させる場合が多いが、これに限るものではなく、たとえば利用側熱交換器26a〜26dとしては放射を利用したパネルヒータのようなものも用いることができるし、熱源側熱交換器12としては、水や不凍液により熱を移動させる水冷式のタイプのものも用いることができ、放熱あるいは吸熱をできる構造のものであればどんなものでも用いることができる。
また、ここでは、利用側熱交換器26a〜26dが4つである場合を例に説明を行ったが、幾つ接続してもよい。
また、熱媒体間熱交換器15a、15bが2つである場合を例に説明を行ったが、当然、これに限るものではなく、熱媒体を冷却または/および加熱できるように構成すれば、幾つ設置してもよい。
また、ポンプ21a、21bはそれぞれ一つとは限らず、複数の小容量のポンプを並列に並べてもよい。
1 室外機、1B 室外機、2 室内機、2a 室内機、2b 室内機、2c 室内機、2d 室内機、3 熱媒体変換機、3B 熱媒体変換機、3a 親熱媒体変換機、3b 子熱媒体変換機、4 冷媒配管、4a 第1接続配管、4b 第2接続配管、5 配管、5c 均圧配管(冷媒配管)、6 室外空間、7 室内空間、8 空間、9 建物、10 圧縮機、11 第1冷媒流路切替装置、12 熱源側熱交換器、13a 逆止弁、13b 逆止弁、13c 逆止弁、13d 逆止弁、14 気液分離器、15 熱媒体間熱交換器、15a 熱媒体間熱交換器、15b 熱媒体間熱交換器、16 絞り装置、16a 絞り装置、16b 絞り装置、16c 絞り装置、17 開閉装置、17a 開閉装置、17b 開閉装置、17c 開閉装置、17d 開閉装置、17e 開閉装置、17f 開閉装置、18 第2冷媒流路切替装置、18a 第2冷媒流路切替装置、18b 第2冷媒流路切替装置、19 アキュムレーター、21 ポンプ、21a ポンプ、21b ポンプ、22 第1熱媒体流路切替装置、22a 第1熱媒体流路切替装置、22b 第1熱媒体流路切替装置、22c 第1熱媒体流路切替装置、22d 第1熱媒体流路切替装置、23 第2熱媒体流路切替装置、23a 第2熱媒体流路切替装置、23b 第2熱媒体流路切替装置、23c 第2熱媒体流路切替装置、23d 第2熱媒体流路切替装置、25 熱媒体流量調整装置、25a 熱媒体流量調整装置、25b 熱媒体流量調整装置、25c 熱媒体流量調整装置、25d 熱媒体流量調整装置、26 利用側熱交換器、26a 利用側熱交換器、26b 利用側熱交換器、26c 利用側熱交換器、26d 利用側熱交換器、31 第1温度センサー、31a 第1温度センサー、31b 第1温度センサー、34 第2温度センサー、34a 第2温度センサー、34b 第2温度センサー、34c 第2温度センサー、34d 第2温度センサー、35 第3温度センサー、35a 第3温度センサー、35b 第3温度センサー、35c 第3温度センサー、35d 第3温度センサー、36 圧力センサー、41 流路切替部、42 流路切替部、60 膨張タンク、61 容器、62 隔壁、70 制御装置、100 空気調和装置、100A 空気調和装置、100B 空気調和装置、A 冷媒循環回路、B 熱媒体循環回路。

Claims (8)

  1. 熱交換対象となる空気と熱媒体との熱交換を行う複数の利用側熱交換器を有する室内機と、
    前記熱媒体を加熱または冷却する複数の加熱・冷却機器、各加熱・冷却機器による加熱または冷却に係る熱媒体を、各加熱・冷却機器に対応したそれぞれの流路に送出して循環させる複数の熱媒体送出装置、および、各加熱・冷却機器に対応した複数の流路からの熱媒体のうち、少なくとも1つの流路からの熱媒体を各利用側熱交換器に流入出させるための切り替えをそれぞれ行う複数の熱媒体流路切替装置を有する熱媒体変換機とを備え、
    いずれかの前記流路と接続し、熱媒体の体積変化による圧力変化を緩和する圧力緩衝装置と、
    前記各流路の前記熱媒体送出装置の入口側流路同士または出口側流路同士を接続して前記熱媒体の温度差により生じる圧力差をなくすための均圧配管と
    をさらに備え
    前記均圧配管内部における熱媒体の流動抵抗が、前記熱媒体変換機と前記室内機との間を接続する2本の配管のいずれの流動抵抗よりも大きくなるようにすることを特徴とする空気調和装置。
  2. 前記加熱・冷却機器は、冷媒と前記熱媒体による媒体間の熱交換を行う熱媒体間熱交換器であり、
    前記冷媒を加圧する圧縮機、前記冷媒の循環経路を切り替えるための冷媒流路切替装置、前記冷媒を熱交換させるための熱源側熱交換器、および、前記冷媒を圧力調整するための絞り装置を、前記熱媒体間熱交換器とを配管接続して冷凍サイクル回路を構成する室外機をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。
  3. 前記熱媒体間熱交換器として、前記熱媒体を加熱する加熱用熱媒体間熱交換器と前記熱媒体を冷却する冷却用熱媒体間熱交換器とを備え、
    前記加熱用熱媒体間熱交換器と前記複数の利用側熱交換器の一部との間で熱媒体を循環させ、前記冷却用熱媒体間熱交換器と前記複数の利用側熱交換器の他の一部との間で熱媒体を循環させて、前記複数の室内機の間で暖房冷房同時運転を行うことを特徴とする請求項2に記載の空気調和装置。
  4. 運転停止している室内機の前記利用側熱交換器に対応する熱媒体流路切替装置に対して、各流路間が通ずるように切り替える制御を行う制御装置を備えることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  5. 熱交換対象となる空気の目標温度との関係によって一時的に動作停止している室内機の前記利用側熱交換器に対応する熱媒体流路切替装置に対して、前記動作停止から所定時間経過後においても動作停止を継続していると判断すると、各流路間が通ずるように切り替える制御を行う制御装置を備えることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  6. 前記各利用側熱交換器に流入出させる熱媒体の流量をそれぞれ調整する複数の流量制御装置をさらに備え、
    前記制御装置は、停止している前記室内機側に熱媒体が流れないように、前記室内機の前記利用側熱交換器に対応する流量制御装置を制御することを特徴とする請求項4または5に記載の空気調和装置。
  7. 前記室内機と、前記熱媒体変換機と、前記室外機とを、それぞれ別体に形成して互いに離れた場所に設置できるように構成することを特徴とする請求項1〜6のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  8. すべての複数の加熱・冷却機器が前記熱媒体を加熱する全暖房運転モードと、
    すべての複数の加熱・冷却機器が前記熱媒体を冷却する全冷房運転モードとによる運転を可能とし、
    前記全暖房運転モードおよび前記全冷房運転モードにおいては、運転中の前記室内機に対応する熱媒体流路切替装置が、すべての流路からの熱媒体を各利用側熱交換器に流入出させるように切り替える制御を行う制御装置を備えることを特徴とする請求項1〜のいずれか一項に記載の空気調和装置。
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