JP6110187B2 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents
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Description
図1は本発明に係る冷凍サイクル装置の実施の形態1としての空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。
実施の形態1は、例えばR410A冷媒が使用可能な空気調和機に低GWPのR32冷媒を使用したものである。
この空気調和機は、図1に示すように、圧縮機1と、四方弁2と、室外熱交換器3と、第2膨張弁4bと、レシーバ6と、第1膨張弁4aと、室内熱交換器5と、レシーバ6内に設置された第1内部熱交換器7とが順に冷媒配管(以下、「ガス管8、液管9」という)により接続されて構成される冷媒回路と、制御装置31とを備えている。圧縮機1には、インバータにより回転数が制御されるモーターが内蔵されている。
圧縮機1より高温高圧のガス冷媒が吐出される。この高温高圧のガス冷媒は、四方弁2を通って室外熱交換器3に入る。そのガス冷媒は、室外熱交換器3により外気と熱交換されて液状の冷媒となり、第2膨張弁4bを通過することで減圧されて乾き度0.1以内の高温二相冷媒となる。この高温二相冷媒は、レシーバ6に入り、レシーバ6内の第1内部熱交換器7に流れる低温低圧のガス冷媒により飽和液状態まで冷却され、レシーバ6を出る。
制御装置31は、先ず、圧縮機1の容量、第1及び第2膨張弁4a、4bの各開度を初期値に設定し、所定時間を経過したときに、室内温度が設定温度となるように、圧縮機1の容量を制御する。
図2は本発明に係る冷凍サイクル装置の実施の形態2としての空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。なお、図1で説明した実施の形態1と同様の部分には同じ符号を付している。
実施の形態2に係る空気調和機は、実施の形態1の空気調和機に第2内部熱交換器10とインジェクション回路11とが付加されて構成され、冷媒として低GWPのR32が用いられている。なお、圧縮機1は、実施の形態1と同様に、インバータにより回転数が制御されるモーターが内蔵されている。
圧縮機1より高温高圧のガス冷媒が吐出される。この高温高圧のガス冷媒は、四方弁2を通ってガス管8に流入し、室内熱交換器5に入る。その高温高圧のガス冷媒は、室内熱交換器5において放熱しながら凝縮液化し高圧低温の液冷媒となる。この時、冷媒から放熱された熱を負荷側の空気や水などの負荷側媒体に与えることで室内が暖房される。室内熱交換器5を出た低温高圧の液冷媒は、液管9に流入して第1膨張弁4aで若干減圧された後、レシーバ6に流入し、レシーバ6内の第1内部熱交換器7で圧縮機1に吸入される低温のガス冷媒に熱を与えて冷却される。
制御装置31は、先ず、圧縮機1の容量、第1及び第2膨張弁4a、4bの各開度を初期値に設定し、所定時間を経過したときに、室内温度が設定温度となるように、圧縮機1の容量を制御する。
Claims (4)
- 圧縮機、四方弁、室外熱交換器、膨張弁及び室内熱交換器が順に冷媒配管により接続された冷媒回路と、
前記圧縮機の外殻を構成するケースの温度を検出する温度センサーと、
室内温度が設定温度になるように、前記圧縮機の容量を制御する制御装置とを備え、
前記制御装置は、前記温度センサーにより検出される前記ケースの温度から時間当たりの温度上昇の早さに応じて、前記ケースの温度が予め設定された上限値を超えると予測したときに、前記ケースの温度が前記上限値以下となるように、前記膨張弁の開度を制御することを特徴とする冷凍サイクル装置。 - 前記膨張弁は、第1膨張弁及び第2膨張弁を有し、
前記第1膨張弁と前記第2膨張弁との間の冷媒配管上に、内部に前記四方弁と前記圧縮機とを接続する第1内部熱交換器が設置されたレシーバが設けられ、
前記制御装置は、前記ケースの温度が前記上限値以下となるようにする際、冷房又は暖房運転に応じて、前記第1膨張弁あるいは前記第2膨張弁の何れかの開度を制御することを特徴とする請求項1記載の冷凍サイクル装置。 - 前記室外熱交換器と前記レシーバとの間の冷媒配管上に設けられた第2内部熱交換器と、
前記レシーバと前記第2内部熱交換器との間の冷媒配管から分岐し、当該第2内部熱交換器を介して前記圧縮機に接続されて構成されたインジェクション回路とを備え、
前記制御装置は、前記ケースの温度が前記上限値以下となるようにする際、冷房又は暖房運転に応じて、前記第1膨張弁あるいは前記第2膨張弁の何れかの開度を制御することを特徴とする請求項2記載の冷凍サイクル装置。 - 前記冷媒回路を循環する冷媒にR32が使用されていることを特徴とする請求項1〜3の何れか一項に記載の冷凍サイクル装置。
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