JP5972397B2 - 空気調和装置、その設計方法 - Google Patents
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Description
図1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)を循環させる冷凍サイクル(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ようになっている。図1では、複数台の室内ユニット3を接続している空気調和装置の全体を概略的に示している。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。
室外ユニット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、室外ユニット1には、冷媒用接続配管4a、冷媒用接続配管4b、逆止弁13a、逆止弁13b、逆止弁13c、及び、逆止弁13dが設けられている。冷媒用接続配管4a、冷媒用接続配管4b、逆止弁13a、逆止弁13b、逆止弁13c、及び、逆止弁13dを設けることで、室内ユニット3の要求する運転に関わらず、中継ユニット2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。
室内ユニット3には、それぞれ利用側熱交換器35が搭載されている。この利用側熱交換器35は、配管5によって中継ユニット2の熱媒体流量調整装置34と第2熱媒体流路切替装置33に接続するようになっている。この利用側熱交換器35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。
中継ユニット2には、2つ以上の熱媒体間熱交換器25と、2つの絞り装置26と、2つの開閉装置(開閉装置27、開閉装置29)と、2つの第2冷媒流路切替装置28と、2つの熱媒体搬送装置であるポンプ31(以下ポンプ)と、4つの第1熱媒体流路切替装置32と、4つの第2熱媒体流路切替装置33と、4つの熱媒体流量調整装置34と、が搭載されている。
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、各室内ユニット3からの指示に基づいて、その室内ユニット3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、室内ユニット3の全部で同一運転をすることができるとともに、室内ユニット3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。
図3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3では、利用側熱交換器35a〜利用側熱交換器35dの全部で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3では、太線で表された配管が熱源側冷媒の流れる配管を示している。また、図3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。
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、冷媒用接続配管4aを導通し、逆止弁13dを通過し、室外ユニット1から流出する。室外ユニット1から流出した高温・高圧のガス冷媒は、冷媒配管4を通って中継ユニット2に流入する。中継ユニット2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28a及び第2冷媒流路切替装置28bを通って、熱媒体間熱交換器25a及び熱媒体間熱交換器25bのそれぞれに流入する。
全暖房運転モードでは、熱媒体間熱交換器25a及び熱媒体間熱交換器25b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31a及びポンプ31bによって配管5内を流動させられることになる。ポンプ31a及びポンプ31b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33a〜第2熱媒体流路切替装置33dを介して、利用側熱交換器35a〜利用側熱交換器35dに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器35a〜利用側熱交換器35d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。
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35a〜利用側熱交換器35dの全部で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。
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、熱源側熱交換器12を通過し、外気との熱交換を行い、高温高圧の液または二相冷媒となり、逆止弁13aを通過した後、冷媒用接続配管4aを導通し室外ユニット1から流出する。室外ユニット1から流出した高温・高圧の液または二相冷媒は、冷媒配管4を通って中継ユニット2に流入する。中継ユニット2に流入した高温・高圧の液または二相冷媒は、開閉装置27を通過した後、分岐されて絞り装置26aおよび絞り装置26bで膨張させられて、低温・低圧の二相冷媒となる。これらの二相冷媒は、熱媒体循環回路Bを循環する熱媒体から吸熱しながら蒸発気化し、低温のガス冷媒となる。熱媒体間熱交換器25aおよび熱媒体間熱交換器25bから流出したガス冷媒は、第2冷媒流路切替装置28aおよび第2冷媒流路切替装置28bを通って中継ユニット2から流出し、冷媒用接続配管4bを問う通史、逆止弁13cを通過して第1冷媒流路切替装置11およびアキュムレーター19を解して圧縮機10へ再度吸入される。
全冷房運転モードでは、熱媒体間熱交換器25aおよび熱媒体間熱交換器25bの双方で熱源側冷媒へ熱媒体の温熱が伝えられ、冷却された熱媒体がポンプ31aおよびポンプ31b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33a〜第2熱媒体流路切替装置33dを介して、利用側熱交換器35a〜利用側熱交換器35dに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器35a〜利用側熱交換器35dで室内空気から吸熱することで、室内空間7の冷房を行う。
図5は、空気調和装置100の混在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35のうちのいずれかで温熱負荷が発生し、利用側熱交換器35のうちの残りで冷熱負荷が発生している場合である混在運転のうち、暖房主体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熱源側冷媒の循環す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。
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、冷媒用接続配管4aを導通し、逆止弁13dを通過し、室外ユニット1から流出する。室外ユニット1から流出した高温・高圧のガス冷媒は、冷媒配管4を通って中継ユニット2に流入する。中継ユニット2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28bを通って凝縮器として作用する熱媒体間熱交換器25bに流入する。
第1暖房主体運転モードでは、熱媒体間熱交換器25b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31bによって配管5内を流動させられることになる。また、第1暖房主体運転モードでは、熱媒体間熱交換器25a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31aによって配管5内を流動させられることになる。ポンプ31aで加圧されて流出した冷やされた熱媒体は、冷熱負荷が発生している利用側熱交換器35に第2熱媒体流路切替装置33を介して流入し、ポンプ31bで加圧されて流出した熱媒体は、温熱負荷が発生している利用側熱交換器35に第2熱媒体流路切替装置33を介して流入する。
室内ユニット3が室内空間7と適正な容量の熱交換を行うために、配管5を流れる熱媒体の流量が、ポンプ31および熱媒体流量調整装置34によって制御される。しかし、熱媒体が配管5を流れる際に、配管5の内径が小さすぎると、配管5を流れる熱媒体の流速が過大となる。熱媒体が、例えば、2m/sを上回る流速で配管5内を継続的に流れると、配管5の内部に形成された酸化皮膜が剥離され、配管腐食が引き起こされる可能性がある。また、熱媒体が配管5を流れる際に、配管5の内径が大きすぎると、配管5を流れる熱媒体の流速が過小となる。熱媒体が、例えば、0.5m/sを下回る流速で配管5内を継続的に流れると、配管5の内部に熱媒体循環回路B中に存在する腐食生成物が堆積し、配管腐食が引き起こされる可能性がある。
本実施の形態で説明した第1熱媒体流路切替装置32及び第2熱媒体流路切替装置33は、三方弁等の三方流路を切り替えられるもの、開閉弁等の二方流路の開閉を行なうものを2つ組み合わせる等、流路を切り替えられるものであればよい。また、ステッピングモーター駆動式の混合弁等の三方流路の流量を変化させられるもの、電子式膨張弁等の二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第1熱媒体流路切替装置32及び第2熱媒体流路切替装置33として用いてもよい。この場合は、流路の突然の開閉で生じるウォーターハンマーを防ぐこともできる。さらに、本実施の形態では、熱媒体流量調整装置34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35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。
Claims (5)
- 圧縮機と、熱源側熱交換器と、絞り装置と、冷媒と熱媒体との熱交換を行う熱媒体間熱交換器の冷媒側流路と、を冷媒配管で接続して、前記冷媒を循環させる冷媒循環回路と、
ポンプと、利用側熱交換器と、前記熱媒体間熱交換器の熱媒体側流路と、を熱媒体搬送配管で接続して、前記熱媒体を循環させる熱媒体循環回路と、
を備え、
前記熱媒体間熱交換器は、複数であり、
前記複数の熱媒体間熱交換器は、全ての前記熱媒体間熱交換器が凝縮器として作用する全暖房運転モードと、全ての前記熱媒体間熱交換器が蒸発器として作用する全冷房運転モードと、一部の前記熱媒体間熱交換器が凝縮器として作用し、一部の前記熱媒体間熱交換器が蒸発器として作用する冷房暖房運転混在運転モードと、で運転され、
前記熱媒体搬送配管の内径は、該熱媒体搬送配管が接続される前記利用側熱交換器の容量に基づいて、該熱媒体搬送配管が接続される前記利用側熱交換器が冷房運転する際に適正となる内径の範囲と、該熱媒体搬送配管が接続される前記利用側熱交換器が暖房運転する際に適正となる内径の範囲と、の両方に含まれる値に設定されており、
前記適正となる内径の範囲は、前記冷房運転時と前記暖房運転時とで異なる、
ことを特徴とする空気調和装置。 - 前記適正となる内径の範囲の下限は、該熱媒体搬送配管を流れる前記熱媒体の流速が、酸化被膜が剥離されない流速になる、値であり、
前記適正となる内径の範囲の上限は、該熱媒体搬送配管を流れる前記熱媒体の流速が、腐食生成物が堆積しない流速になる、値である、
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。 - 前記冷媒は、単一冷媒、擬似共沸混合冷媒、非共沸混合冷媒、自然冷媒、又は、超臨界となる冷媒である、
ことを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和装置。 - 前記熱媒体は、不凍液、水、不凍液と水の混合液、又は、水と防食添加剤の混合液である、
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。 - 圧縮機と、熱源側熱交換器と、絞り装置と、冷媒と熱媒体との熱交換を行う熱媒体間熱交換器の冷媒側流路と、を冷媒配管で接続して、前記冷媒を循環させる冷媒循環回路と、ポンプと、利用側熱交換器と、前記熱媒体間熱交換器の熱媒体側流路と、を熱媒体搬送配管で接続して、前記熱媒体を循環させる熱媒体循環回路と、を備えた空気調和装置の設計方法であって、
前記熱媒体間熱交換器は、複数であり、
前記複数の熱媒体間熱交換器は、全ての前記熱媒体間熱交換器が凝縮器として作用する全暖房運転モードと、全ての前記熱媒体間熱交換器が蒸発器として作用する全冷房運転モードと、一部の前記熱媒体間熱交換器が凝縮器として作用し、一部の前記熱媒体間熱交換器が蒸発器として作用する冷房暖房運転混在運転モードと、で運転され、
前記利用側熱交換器の容量を取得するステップと、
前記利用側熱交換器の容量に基づいて、該熱媒体搬送配管が接続される前記利用側熱交換器が冷房運転する際に適正となる内径の範囲と、該熱媒体搬送配管が接続される前記利用側熱交換器が暖房運転する際に適正となる内径の範囲と、の両方に含まれる値に、該利用側熱交換器に接続される前記熱媒体搬送配管の内径を設定するステップと、
を有し、
前記適正となる内径の範囲は、前記冷房運転時と前記暖房運転時とで異なる、
ことを特徴とする空気調和装置の設計方法。
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