JP5996089B2 - 空気調和装置 - Google Patents
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Description
このような問題に対応するため、空気調和装置に2次ループ方式を採用し、熱源機側である1次ループ(室外機系統)には冷媒を循環させ、利用側である2次ループ(室内機系統)には有害でない水やブライン(以下、熱媒体と称する)を用いて人が居る室内空間を空調することが考えられる(たとえば、特許文献1参照)。
実施の形態.
図1は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置100の設置例を示す概略図である。
以下、図1に基づいて空気調和装置100の設置例について説明する。
この空気調和装置100は、冷媒を循環させる冷凍サイクルを有しており、室内機2a、2bは運転モードとして、冷房モードまたは暖房モードを自由に選択できるものである。また、換気熱回収機2cは(室内から室外への)換気空気と熱交換し、換気空気から冷熱または温熱を回収するものであり、外気熱回収機2dは(室外から室内への)室外空気と熱交換し、室外空気から冷熱または温熱を回収するものである。
本実施の形態に係る空気調和装置100は、冷媒としてたとえばR−22、R−32、R−134aなどの単一冷媒、R−410A、R−404Aなどの擬似共沸混合冷媒、R−407Cなどの非共沸混合冷媒、化学式内に二重結合を含むCF3CF=CH2など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やプロパンなどの自然冷媒が採用されている。そして、それら自然冷媒が採用された熱源側冷媒循環回路A(以下、1次ループとも称する)、および熱媒体として水などが採用された熱媒体循環回路B(以下、2次ループとも称する)を有している(図2参照)。
室内機2a、2bは、建物9の内部の空間(たとえば、居室など)である室内空間7に冷房用空気また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に冷房用空気または暖房用空気を供給するものである。
換気熱回収機2cは、換気機能を有し、室内空気を室外に排出する際に、室内の冷熱または温熱を熱媒体に貯えるものである。
外気熱回収機2dは、通常、ビルなどの建物9の外の空間(たとえば、屋上など)である室外空間6に配置され、室外の冷熱または温熱を熱媒体に貯えるものである。
熱媒体変換機3は、室外機1、室内機2、換気熱回収機2c、および外気熱回収機2d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されるものである。この熱媒体変換機3は、室外機1と冷媒配管4を介して、および室内機2と熱媒体配管5を介してそれぞれ接続され、室外機1から供給される冷熱または温熱を室内機2に伝達するものである。また、熱媒体変換機3は、換気熱回収機2cおよび外気熱回収機2dとも熱媒体配管5を介してそれぞれ接続され、外気の冷熱または温熱を直接、室内機2に伝達するものである。
図2に示すように、室外機1と、熱媒体変換機3に備えられた熱媒体間熱交換器15a、15bとが、冷媒配管4を介してそれぞれ接続されている。また、室内機2a、2b、換気熱回収機2c、および外気熱回収機2dと、熱媒体間熱交換器15a、15bとも、熱媒体配管5を介してそれぞれ接続されている。
本実施の形態に係る空気調和装置100は、後述する複数(本実施の形態では12)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とを接続する冷媒配管4には熱源側冷媒が流れている。
本実施の形態に係る空気調和装置100が実行する、後述する複数(本実施の形態では12)の運転モードにおいては、熱媒体変換機3と室内機2とを接続する熱媒体配管5には水や不凍液等の熱媒体が流れている。
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。
室外機1には、冷媒を圧縮する圧縮機10、四方弁などで構成される第1冷媒流路切替装置11、蒸発器または凝縮器として機能する熱源側熱交換器12、および余剰冷媒を貯留するアキュムレーター19が冷媒配管4で接続されて搭載されている。
また、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逆止弁13a〜13dが設けられている。
熱媒体間熱交換器15a、15b(以下、単に熱媒体間熱交換器15と称することがある)と第1冷媒流路切替装置11との間における冷媒配管4に逆止弁13dが、第1接続配管4aに逆止弁13bが、第2接続配管4bに逆止弁13cが、熱源側熱交換器12と熱媒体間熱交換器15a、15bとの間における冷媒配管4に逆止弁13aが、それぞれ設けられている。
第1冷媒流路切替装置11は、暖房運転モード時(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、冷房運転モード時(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として機能し、図示省略のファンなど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うものである。
2つの室内機2a、2bには、利用側熱交換器26a、26b(以下、単に利用側熱交換器26と称することがある)がそれぞれ搭載されている。利用側熱交換器26は、熱媒体配管5を介して、熱媒体変換機3に備えられた熱媒体流量調整装置25a、25bと、第2熱媒体流路切替装置23a、23bとに接続されている。
この利用側熱交換器26は、図示省略のファンなど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い、室内空間7に供給するための冷房用空気または暖房用空気を生成する(室内空間7を空調する)ものである。
また、室内機2a、2bには、吸い込み温度39a1、39b1を検知する吸込空気温度検知装置39a、39bがそれぞれ設けられている。
ここで、吸い込み温度39a1、39b1は、図示していないが、それぞれ吸込空気温度検知装置39a、39bで検知される温度として便宜的に符号を付けている。
換気熱回収機2cには、熱回収用熱交換器26cが搭載されている。熱回収用熱交換器26cは、熱媒体配管5を介して、熱媒体変換機3に備えられた熱媒体流量調整装置25cと、第2熱媒体流路切替装置23cとに接続されている。
この熱回収用熱交換器26cは、図示省略のファンなど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い、室内空間7から室外に排出される空気と熱交換して、熱媒体に熱を回収するものである。
また、換気熱回収機2cには、吸い込み温度39c1を検知する吸込空気温度検知装置39c、および外気温度40cを検知する外気温度検知装置40が設けられている。
ここで、吸い込み温度39c1、外気温度40cは、図示していないが、それぞれ吸込空気温度検知装置39c、外気温度検知装置40で検知される温度として便宜的に符号を付けている。
外気熱回収機2dには、外気熱回収用熱交換器26dが搭載されている。外気熱回収用熱交換器26dは、熱媒体配管5を介して、熱媒体変換機3に備えられた熱媒体流量調整装置25dと、第2熱媒体流路切替装置23dとに接続されている。
この外気熱回収用熱交換器26dは、図示省略のファンなど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い、室外空気と熱交換して、熱媒体に熱を回収するものである。
また、外気熱回収機2dには、吸い込み温度39d1を検知する外気空気温度検知装置39dが設けられている。なお、外気熱回収機2dは、図1では屋上設置であるが、室内に近いベランダなどに設置するのがよい。
ここで、吸い込み温度39d1は、図示していないが、外気空気温度検知装置39dで検知される温度として便宜的に符号を付けている。
熱媒体変換機3には、冷媒と熱媒体とが熱交換する2つの熱媒体間熱交換器15a、15b(以下、単に熱媒体間熱交換器15と称することがある)、冷媒を減圧させる2つの絞り装置16a、16b(以下、単に絞り装置16と称することがある)、冷媒配管4の流路を開閉する2つの開閉装置17a、17b(以下、単に開閉装置17と称することがある)、冷媒流路を切り替える2つの第2冷媒流路切替装置18a、18b(以下、単に第2冷媒流路切替装置18と称することがある)、熱媒体を循環させる2つのポンプ21a、21b(以下、単にポンプ21と称することがある)、熱媒体配管5の一方に接続される4つの第1熱媒体流路切替装置22a〜22d(以下、単に第1熱媒体流路切替装置22と称することがある)、熱媒体配管5の他方に接続される4つの第2熱媒体流路切替装置23a〜23d(以下、単に第2熱媒体流路切替装置23と称することがある)、および、第1熱媒体流路切替装置22と利用側熱交換器26との間における熱媒体配管5に接続される4つの熱媒体流量調整装置25a〜25d(以下、単に熱媒体流量調整装置25と称することがある)が、それぞれ設けられている。
なお、第1熱媒体流路切替装置22a〜22dは、室内機2a〜2dに対応させて紙面下側から第1熱媒体流路切替装置22a、22b、22c、22dとし、それらは熱媒体変換機3に設置されるように図示されているが、さらに多くの数を設けてもよい。
なお、第2熱媒体流路切替装置23a〜23dは、室内機2a〜2dに対応させて紙面下側から第2熱媒体流路切替装置23a、23b、23c、23dとし、それらは熱媒体変換機3に設置されるように図示されているが、さらに多くの数を設けてもよい。
なお、熱媒体流量調整装置25a〜25dは、室内機2a〜2dに対応させて紙面下側から熱媒体流量調整装置25a、25b、25c、25dとし、それらは熱媒体変換機3に設置されるように図示されているが、さらに多くの数を設けてもよい。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。
その他に制御装置52は、各種検知手段での検知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の開度などを制御するものである。すなわち、制御装置52は、後述する各運転モードを実行するために、各種機器を統括制御するものである。
なお、制御装置57は室外機1にも設けられており、熱媒体変換機3の制御装置52からの送信される情報をもとに、室外機1のアクチュエータを制御している。
また、本実施の形態では、熱媒体変換機3の制御装置52は、室外機1に設けられた演算装置57aと別体であるものとして説明しているが、同体であってもよい。
そして、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。
空気調和装置100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、絞り装置16、熱媒体間熱交換器15aの熱源側冷媒流路、第2冷媒流路切替装置18、および、アキュムレーター19を、冷媒配管4で接続して熱源側冷媒循環回路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2熱媒体流路切替装置23、利用側熱交換器26、熱媒体流量調整装置25、および、第1熱媒体流路切替装置22を、熱媒体配管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15a、15bに複数台の利用側熱交換器26がそれぞれ並列に接続され、熱媒体循環回路Bを複数系統としている。
空気調和装置100が実行する運転モードには、図3に示すように12のパターンがある。駆動している室内機2のすべてが冷房運転を実行する全冷房運転モード(2台の室内機2a、2b両方動作がパターン1、1台の室内機2a(または2b)のみ動作がパターン2)、駆動している室内機2のすべてが暖房運転を実行する全暖房運転モード(2台の室内機2a、2b両方動作がパターン3、1台の室内機2a(または2b)のみ動作がパターン4)、駆動している室内機2a、2bのすべてにおいて、冷房負荷の方が大きい冷房暖房混在運転モードとしての冷房主体運転モード(パターン5)、および、駆動している室内機2a、2bのすべてにおいて、暖房負荷の方が大きい冷房暖房混在運転モードとしての暖房主体運転モード(パターン6)、がある。なお、それらのパターン1〜6はいずれも換気熱回収機2cおよび外気熱回収機2dは停止して、室外機1は運転している。
また、室外機1は停止しているが、室内機2a、2bが冷房運転(どちらか一方は停止でもよい)し、外気熱回収機2dが運転している全冷房運転(外気補助のみ)モード(パターン7)、室外機1は停止しているが、室内機2a、2bが暖房運転(どちらか一方は停止でもよい)し、外気熱回収機2dが運転している全暖房運転(外気補助のみ)モード(パターン8)、がある。
また、冷房負荷の方が大きい冷房暖房混在運転モードにおいて、冷房側の負荷を室外機1側の熱源側冷媒で、暖房側の負荷を外気熱回収機2dからの吸熱で、それぞれ賄う冷房主体運転モード(パターン9)、暖房負荷の方が大きい冷房暖房混在運転モードにおいて、暖房側の負荷を室外機1側の熱源側冷媒で、冷房側の負荷を外気熱回収機2dからの吸冷で、それぞれ賄う暖房主体運転モード(パターン10)、がある。
また、パターン2において、換気熱回収機2cを作動させた全冷房運転モード(パターン11)、パターン4において、換気熱回収機2cを作動させた全暖房運転モード(パターン12)、がある。
なお、パターン1〜12において、室内機2aと室内機2bの動作が逆になってもよい。
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。
図4は、図2に示す空気調和装置100の全冷房運転モード時(パターン1)における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。なお、図4では、利用側熱交換器26a、26bの室内機2a、2b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。また、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おり、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高圧の液冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した高圧冷媒は、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に流入した高圧冷媒は、開閉装置17aを経由した後で、絞り装置16a側と絞り装置16b側とに分岐される。そして、絞り装置16a、16bで膨張させられて低温・低圧の二相冷媒となる。なお、開閉装置17bは閉となっている。
全冷房運転モードでは、熱媒体間熱交換器15a、15bそれぞれ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、21bによってそれぞれ熱媒体配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a、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、23bを介して、利用側熱交換器26a、26bに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器26a、26bで室内空気から吸熱することで、室内空間7の冷房を行う。
なお、その他、全暖房運転モード、冷房主体運転モード、および暖房主体運転モードでも同様である。
パターン2では、パターン1より負荷が低いため、パターン1に対して熱源側冷媒循環回路Aにおける絞り装置16bが閉止、第2冷媒流路切替装置18bが逆側に切り替わることで熱媒体間熱交換器15bに冷媒を流さず、熱媒体循環回路Bにおけるポンプ21bが停止、熱媒体流量調整装置25bを閉止するようにしている。
図6は、図2に示す空気調和装置100の全暖房運転モード時(パターン3)における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。なお、図6では、利用側熱交換器26a、26b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。また、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おり、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、逆止弁13bを通り、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18a側と第2冷媒流路切替装置18b側とに分岐される。そして、第2冷媒流路切替装置18a、第2冷媒流路切替装置18bを通って、熱媒体間熱交換器15a、15b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15a、15bそれぞれ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、21bによってそれぞれ熱媒体配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a、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、23bを介して、利用側熱交換器26a、26bに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器26a、26bで室内空気に放熱することで、室内空間7の暖房を行う。
パターン4では、パターン1より負荷が低いため、パターン1に対して熱源側冷媒循環回路Aにおける絞り装置16aが閉止、第2冷媒流路切替装置18aが逆側に切り替わることで熱媒体間熱交換器15aに冷媒を流さず、熱媒体循環回路Bにおけるポンプ21aが停止、熱媒体流量調整装置25aを閉止するようにしている。
図8は、図2に示す空気調和装置100の冷房主体運転モード時(パターン5)における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。なお、図8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。また、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おり、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液冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した冷媒は、室外機1から流出し、逆止弁13a、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。
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によって熱媒体配管5内を流動させられることになる。また、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によって熱媒体配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a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を介して利用側熱交換器26aに、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23bを介して利用側熱交換器26bに、それぞれ流入する。
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。
また、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。
なお、利用側熱交換器26a、26bの熱媒体配管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へ至る方向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で検知された温度と第2温度センサー34で検知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で検知された温度と第1温度センサー31aで検知された温度との差をそれぞれ目標値として保つように制御することにより、賄うことができる。
図9は、図2に示す空気調和装置100の暖房主体運転モード時(パターン6)における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。図9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で暖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。また、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おり、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、逆止弁13bを通り、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。
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によって熱媒体配管5内を流動させられることになる。また、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によって熱媒体配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a、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、23bを介して、利用側熱交換器26a、26bに流入する。
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に流入し、再びポンプ21aへ吸い込まれる。
また、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。
なお、利用側熱交換器26a、26bの熱媒体配管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へ至る方向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で検知された温度と第2温度センサー34で検知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で検知された温度と第1温度センサー31aで検知された温度との差をそれぞれ目標値として保つように制御することにより、賄うことができる。
図10は、図2に示す空気調和装置100の全冷房運転(外気補助のみ)モード時(パターン7)における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。パターン7は、パターン1に対して室外機1が停止、外気熱回収機2dが運転している場合である。
外気熱回収機2dの吸冷運転によって、外気熱回収用熱交換器26dで外気から吸冷することで熱媒体は冷やされ、その熱媒体がポンプ21a、21bによって熱媒体配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a、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、23bを介して、利用側熱交換器26a、26bに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器26a、26bで室内空気から吸熱することで、室内空間7の冷房を行う。
なお、外気熱回収機2dが動作する条件としては、室内機2a、2bの運転状態、および吸い込み温度39a1、39b1と、吸い込み温度39d1との差により決定する。例えば、室内機2a、2bがサーモOFF状態、かつ吸い込み温度39a1、39b1が設定温度+2℃以下の間は、吸い込み温度39a1、39b1が、吸い込み温度39d1より5℃以上高い場合に動作させる。また、この場合の熱媒体の流れは、ポンプ21a、21bの両方から出た熱媒体が、室内機2a、2b、および外気熱回収機2dに流入し、ポンプ21a、21bの両方に分かれて戻る。
図11は、図2に示す空気調和装置100の全暖房運転(外気補助のみ)モード時(パターン8)における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。パターン8は、パターン3に対して室外機1が停止、外気熱回収機2dが運転している場合である。
外気熱回収機2dの吸熱運転によって、外気熱回収用熱交換器26dで外気から吸熱することで熱媒体は暖められ、その熱媒体がポンプ21a、21bによって熱媒体配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a、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、23bを介して、利用側熱交換器26a、26bに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器26a、26bで室内空気に放熱することで、室内空間7の暖房を行う。
なお、外気熱回収機2dが動作する条件としては、室内機2a、2bの運転状態、および吸い込み温度39a1、39b1と、吸い込み温度39d1と、の差により決定する。例えば、室内機2a、2bがサーモOFF状態、かつ吸い込み温度39a1、39b1が設定温度−2℃以下の間、吸い込み温度39a1、39b1が、吸い込み温度39d1より5℃以上低い場合に動作させる。また、この場合の熱媒体の流れは、ポンプ21a、21bの両方から出た熱媒体が、室内機2a、2b、および外気熱回収機2dに流入し、ポンプ21a、21bの両方に分かれて戻る。
図12は、図2に示す空気調和装置100の冷房主体運転(外気補助あり)モード時(パターン9)における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。パターン9は、パターン2に対して停止していた室内機2bおよび外気熱回収機2dが、ともに運転している場合である。
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によって熱媒体配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a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を介して、利用側熱交換器26aに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器26a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。
一方、外気熱回収機2dの吸熱運転によって、外気熱回収用熱交換器26dで外気から吸熱することで熱媒体は暖められ、その熱媒体がポンプ21bによって熱媒体配管5内を流動させられることになる。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23bを介して、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26bで室内空気に放熱することで、室内空間7の暖房を行う。
なお、外気熱回収機2dが動作する条件としては、室内機2bの運転状態、および吸い込み温度39b1と、吸い込み温度39d1との差により決定する。例えば、室内機2bがサーモOFF状態、かつ吸い込み温度39b1が設定温度−2℃以下の間、吸い込み温度39b1が外気熱回収機2dの吸い込み温度39d1より5℃以上低い場合に動作させる。
図13は、図2に示す空気調和装置100の暖房主体運転(外気補助あり)モード時(パターン10)における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。パターン10は、パターン4に対して停止していた室内機2aおよび外気熱回収機2dが、ともに運転している場合である。
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によって熱媒体配管5内を流動させられることになる。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23bを介して、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26bで室内空気に放熱することで、室内空間7の暖房を行う。
一方、外気熱回収機2dの吸冷運転によって、外気熱回収用熱交換器26dで外気から吸冷することで熱媒体は冷やされ、その熱媒体がポンプ21aによって熱媒体配管5内を流動させられることになる。ポンプ21a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を介して、利用側熱交換器26aに流入する。そして、熱媒体が利用側熱交換器26a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。
なお、外気熱回収機2dが動作する条件としては、室内機2aの運転状態、および吸い込み温度39a1と、吸い込み温度39d1と、の差により決定する。例えば、室内機2aがサーモOFF状態、かつ吸い込み温度39a1が設定温度+2℃以下の間、吸い込み温度39a1が、吸い込み温度39d1より5℃以上高い場合に動作させる。
図14は、図2に示す空気調和装置100の全冷房運転(熱回収あり)モード時(パターン11)における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。パターン11は、パターン2に対して停止していた換気熱回収機2cが運転している場合である。このとき、ポンプ21aから出た熱媒体が室内機2aに流れ、ポンプ21bから出た熱媒体が換気熱回収機2cに流れるようにし、室内機2aの負荷増加時に備えた熱媒体への蓄冷機能とする。そして、室内機2aの負荷が増加したら換気熱回収機2cで蓄冷された熱媒体を室内機2aに流す。
なお、換気熱回収機2cが動作する条件としては、換気熱回収機2cの換気機能が動作され、吸い込み温度39c1と外気温度40cとの差により決定する。例えば、吸い込み温度39c1が外気温度40cより5℃以上低い場合に熱媒体を流す。
図15は、図2に示す空気調和装置100の全暖房運転(熱回収あり)モード時(パターン12)における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。パターン12は、パターン4に対して停止していた換気熱回収機2cが運転している場合である。このとき、ポンプ21bから出た熱媒体が室内機2aに流れ、ポンプ21aから出た熱媒体が換気熱回収機2cに流れるようにし、室内機2aの負荷増加時に備えた熱媒体への蓄熱機能とする。そして、室内機2aの負荷が増加したら換気熱回収機2cで蓄熱された熱媒体を室内機2aに流す。
なお、換気熱回収機2cが動作する条件としては、換気熱回収機2cの換気機能が動作され、吸い込み温度39c1と外気温度40cとの差により決定する。例えば、吸い込み温度39c1が外気温度40cより5℃以上高い場合に熱媒体を流す。
以下に、各運転モードの実施パターンの変更例を図16に沿って説明する。
なお、室内機2のサーモON条件は、室内機2の吸い込み温度39a1、39a2が設定温度+2℃以上、室内機2のサーモOFF条件は、室内機2の吸い込み温度39a1、39a2が設定温度未満とする。
室内機リモコンを1台以上作動させたとき(ステップ1)、室内機2がすべて冷房運転しているかを判定する(ステップ2)。ステップ2を満足しない場合は、ステップ14へ進む。ステップ2を満足した場合は、それら室内機2がすべてサーモOFFかを判定し(ステップ3)、ステップ3を満足した場合は、外気温度40cが室内温度(室内機2の吸い込み温度39a1、39a2)−5℃未満かを判定し(ステップ4)、ステップ4を満足した場合は、全冷房(外気熱回収機2d運転、室外機1停止)のパターン7とする(ステップ5)。ステップ4を満足しない場合は、通常のサーモOFF状態(外気熱回収機2d停止、室外機1停止)とする(ステップ6)。
ステップ3を満足しない場合は、冷房サーモONの室内機2が50%超(過半数)あるかを判定し(ステップ7)、ステップ7を満足した場合は、パターン1とする(ステップ8)。ステップ7を満足しない場合は、外気熱回収機2dで検知する外気温度40cが室内温度(室内機2の吸い込み温度39a1、39a2)−5℃未満かを判定し(ステップ9)、ステップ9を満足した場合は、パターン7とする(ステップ10)。
ステップ9を満足しない場合は、外気熱回収機2dで検知する外気温度40cが室内温度(室内機2の吸い込み温度39a1、39a2)+5℃超かを判定し(ステップ11)、ステップ11を満足した場合は、パターン11(ステップ12)、ステップ11を満足しない場合は、パターン2で運転する(ステップ13)。
ステップ15を満足しない場合は、暖房サーモONの室内機2が50%超(過半数)あるかを判定し(ステップ19)、ステップ19を満足した場合は、パターン3とする(ステップ20)。ステップ19を満足しない場合は、外気温度40cが室内温度(室内機2の吸い込み温度39a1、39a2)+5℃超かを判定し(ステップ21)、ステップ21を満足した場合は、パターン8とする(ステップ22)。
ステップ21を満足しない場合は、外気温度40cが室内温度(室内機2の吸い込み温度39a1、39a2)−5℃未満かを判定し(ステップ23)、ステップ23を満足した場合は、パターン12(ステップ24)、ステップ23を満足しない場合は、パターン4で運転する(ステップ25)。
ステップ27を満足しない場合は、冷房運転の室内機2がすべてサーモOFFかを判別し(ステップ35)、ステップ35を満足した場合は、パターン4とする(ステップ36)。ステップ35を満足しない場合は、冷房室内機容量が暖房室内機容量を超えるかを判別し(ステップ37)、ステップ37を満足した場合は、外気温度40cが室内温度(室内機2の吸い込み温度39a1、39a2)+5℃超かを判定し(ステップ38)、ステップ38を満足した場合は、パターン9とする(ステップ39)。ステップ38を満足しない場合は、パターン5(ステップ40)とする。
ステップ37を満足しない場合は、外気温度40cが室内温度(室内機2の吸い込み温度39a1、39a2)−5℃未満かを判定し(ステップ41)、ステップ41を満足した場合は、パターン10とする(ステップ42)、ステップ41を満足しない場合は、パターン6(ステップ43)とする。
また、室外機1の熱源側冷媒と換気熱回収機2cおよび外気熱回収機2dの他熱源を併用することにより、負荷と効率の両方を満たした空調が可能である。
Claims (12)
- 圧縮機、熱源側熱交換器、絞り装置、および、熱媒体間熱交換器の熱源側冷媒流路が直列に配管接続され、熱源側冷媒を循環させる熱源側冷媒循環回路と、
ポンプ、室内空間を空調する利用側熱交換器、および、前記熱媒体間熱交換器の熱媒体流路が直列に配管接続され、かつ、ポンプ、熱回収用熱交換器、および、前記熱媒体間熱交換器の熱媒体流路が直列に配管接続され、熱媒体を循環させる熱媒体循環回路と、を備え、
前記利用側熱交換器を複数有し、
前記熱源側冷媒循環回路と前記熱媒体循環回路とは、前記熱媒体間熱交換器で前記熱源側冷媒と前記熱媒体とが熱交換を行うようにカスケード接続され、
前記利用側熱交換器において冷房運転と暖房運転とが混在する冷房暖房混在運転モードを備え、
前記熱回収用熱交換器は、
前記熱媒体に熱を回収し、その回収した熱を前記利用側熱交換器に供給するものであり、
冷房暖房混在運転モードにおいて、
冷房負荷の方が大きい場合、冷房側の負荷を前記熱源側冷媒から供給される熱で、暖房側の負荷を前記熱回収用熱交換器で回収された熱で、それぞれ賄い、
暖房負荷の方が大きい場合、暖房側の負荷を前記熱源側冷媒から供給される熱で、冷房側の負荷を前記熱回収用熱交換器で回収された熱で、それぞれ賄う
ことを特徴とする空気調和装置。 - 前記熱回収用熱交換器は、
外気と熱交換して前記熱媒体に熱を回収する
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。 - ボイラーを備え、
前記熱回収用熱交換器は、
前記ボイラーの排熱と熱交換して前記熱媒体に熱を回収する
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。 - 前記熱回収用熱交換器は、
水と熱交換して前記熱媒体に熱を回収する
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。 - 前記熱回収用熱交換器は、
前記室内空間から排出される空気と熱交換して前記熱媒体に熱を回収する
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。 - 前記利用側熱交換器は、
前記熱源側冷媒から供給される熱と、前記熱回収用熱交換器側から供給される熱との両方で前記室内空間を空調する
ことを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記利用側熱交換器は、
前記熱源側冷媒から供給される熱と、前記熱回収用熱交換器側から供給される熱とが、一定時間毎に切り替えられ、
いずれか一方の熱で前記室内空間を空調する
ことを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記利用側熱交換器は、
空調負荷の高低に応じて前記熱源側冷媒から供給される熱と、前記熱回収用熱交換器側から供給される熱とが切り替えられ、
いずれか一方の熱で前記室内空間を空調する
ことを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記利用側熱交換器が搭載された室内機の吸い込み温度と前記熱回収用熱交換器が搭載された外気熱回収機の吸い込み温度との差から、
前記熱回収用熱交換器が熱交換するかどうかを判断する
ことを特徴とする請求項2または請求項2に従属する請求項3〜8のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記利用側熱交換器が搭載された室内機の設定温度と該室内機の吸い込み温度との差から、
空調負荷の高低を判断する
ことを特徴とする請求項8または請求項8に従属する請求項9に記載の空気調和装置。 - 前記熱源側冷媒は、R32冷媒である
ことを特徴とする請求項1〜10のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 複数の運転モードを有し、
運転状況に応じて前記運転モードを変更する
ことを特徴とする請求項1〜11のいずれか一項に記載の空気調和装置。
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