JP6190872B2 - エネルギー効率が高い空気加熱、空気調節および水加熱システム - Google Patents

エネルギー効率が高い空気加熱、空気調節および水加熱システム Download PDF

Info

Publication number
JP6190872B2
JP6190872B2 JP2015507114A JP2015507114A JP6190872B2 JP 6190872 B2 JP6190872 B2 JP 6190872B2 JP 2015507114 A JP2015507114 A JP 2015507114A JP 2015507114 A JP2015507114 A JP 2015507114A JP 6190872 B2 JP6190872 B2 JP 6190872B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
port
communication
flow
refrigerant
piston member
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2015507114A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2015515600A (ja
Inventor
ウォン,リー,ワ
Original Assignee
ウォン,リー,ワ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ウォン,リー,ワ filed Critical ウォン,リー,ワ
Publication of JP2015515600A publication Critical patent/JP2015515600A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6190872B2 publication Critical patent/JP6190872B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K11/00Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
    • F16K11/02Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit
    • F16K11/06Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements
    • F16K11/065Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements with linearly sliding closure members
    • F16K11/07Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements with linearly sliding closure members with cylindrical slides
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D11/00Central heating systems using heat accumulated in storage masses
    • F24D11/002Central heating systems using heat accumulated in storage masses water heating system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • F24D3/10Feed-line arrangements, e.g. providing for heat-accumulator tanks, expansion tanks ; Hydraulic components of a central heating system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/003Indoor unit with water as a heat sink or heat source
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/004Outdoor unit with water as a heat sink or heat source
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/021Indoor unit or outdoor unit with auxiliary heat exchanger not forming part of the indoor or outdoor unit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/027Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means
    • F25B2313/02741Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means using one four-way valve
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/027Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means
    • F25B2313/0276Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means using six-way valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/029Control issues
    • F25B2313/0292Control issues related to reversing valves
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86493Multi-way valve unit
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86493Multi-way valve unit
    • Y10T137/86574Supply and exhaust
    • Y10T137/8667Reciprocating valve

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Multiple-Way Valves (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Description

本発明は、冷媒システムに関し、より詳細には、所定の構内に空気調節、加熱及び熱水の送達を行うことが可能なマルチ連通バルブユニットを備える空気加熱、空気調節および水加熱システムに関する。
図1を参照すると、従来の蒸気圧縮冷媒システムは、通常、圧縮器201と、コンデンサ202と、熱交換器203と、四方バルブ200とを備え、そして、所定の空間から熱を吸収し除去するための媒体として冷媒を循環させることを利用する。四方バルブ200は、(図1ではポート1、ポート2、ポート3およびポート4と呼ばれる)4つのポートを有し、蒸気圧縮冷媒システムが空気調節のために使用されるとき、ポート3はポート4のみと連通し、ポート1はポート2のみと連通する。これは、冷媒がポート1から四方バルブに入り、ポート2から出ることができること、またはその逆も成り立ち得ることを意味している。同様に、冷媒は、ポート3から四方バルブ200に入り、ポート4から出ることもでき、またはその逆もまた成り立ち得る。
この条件下では、冷媒は、飽和蒸気の状態で冷媒システム中を循環し、最初に、圧縮器201に入る。圧縮器201は、より高い圧力まで、通常は、より高い温度まで冷媒を圧縮するように構成され、冷媒は過熱蒸気になる。冷媒の過熱蒸気は、四方バルブ200のポート1に入り、そのポート2から出るように構成される。冷媒から出た四方バルブ200は、次いで、凝縮器202に流入するように誘導され、そこで、冷媒の過熱蒸気は、次いで、コイルまたは管、ならびに空気または水などの冷却剤を通って流れることによって冷却され、コイルまたは管の全体を流れるように構成される。冷媒は、凝縮器202を通って流れる水との熱交換を実行し、所定量の熱が冷媒から放出される。冷媒の過熱蒸気は、次いで、飽和した液体状態になるように凝縮される。
冷媒の飽和液体は、次いで、膨張バルブ208と複数の他の機能バルブとフィルタドライヤ206とを通って流れるように構成され、最終的に熱交換器203に達する。冷媒は、膨張バルブ208を通過するとき、圧力が急激に低減し、その結果、断熱フラッシュ蒸発が生じる。次いで、冷媒の温度は実質的に低下し、熱交換器203に入るように誘導される。冷媒は、熱交換器203に入ったときに、水などの他の熱交換媒体との熱交換を実行するように構成され、それにより、その媒体から熱が吸収される。次いで、冷媒は蒸発し、熱交換器203を出る。次いで、蒸発した冷媒は、四方バルブ200のポート3に入るように誘導され、ポート4から四方バルブ200を出るように経路指定される。
従来の蒸気圧縮冷媒システムは、四方バルブ200と圧縮器201との間に接続された膨張タンク212をさらに備え、ポート4から四方バルブ200を出た冷媒は、次いで、膨張タンク212に流入するように誘導される。膨張タンク212を出た冷媒は、次いで、別の冷却サイクルを上述のように実行するために、圧縮器201へと流れて戻るように誘導される。
上述の従来の蒸気圧縮冷媒システムが加熱システムとして動作するとき、冷媒は、基本的に、前述の方向と比較して逆方向に流れる。この状況では、ポート1がポート3と連通し、ポート2がポート4と連通するような様式で、四方バルブ200を動作させる。したがって、圧縮器201を出た冷媒は、次いで、四方バルブ200のポート1を通過し、ポート3からバルブを出るように構成される。冷媒の過熱蒸気は、熱交換器203に入り、水などの他の熱交換媒体との熱交換を実行する。冷媒から熱が抽出され、冷媒は、液体状態になり、熱交換器203を出るように構成される。換言すると、熱交換器203は、実際には、冷媒を凝縮するための凝縮器として動作する。
冷媒は、次いで、上述した様式と同様に、膨張バルブ208と複数の他の機能バルブとフィルタドライヤ206とを通って流れるように構成され、最終的に、凝縮器202に入る。ここでは、凝縮器202は蒸発器に作用し、冷媒は、他の熱交換媒体との熱交換を実行するように構成され、その媒体から熱を吸収するように構成される。その結果、冷媒は、再び蒸発し、四方バルブ200のポート2およびポート4を通って流れるように誘導される。冷媒は、次いで、膨張タンク212に流入し、別の過熱サイクルを実行するために圧縮器201へと流れて戻るように誘導される。
上述の蒸気冷却圧縮システムに関して、いくつかの欠点が存在する。前述の冷却は、エネルギー消費が非効率的であるという欠点があり、建築物に設置されたとき、非常に高額なメンテナンス費用を伴う。
第2に、上述のもののような従来の冷媒システムは、水加熱機能を提供するものではない。その結果、同じ建築物に、別個の水加熱システムを設置しなければならない。水加熱システムの必須構成要素はボイラーであるが、ボイラーは、(アイドルモード時でさえ)動作するために多くのエネルギーを必要とする。さらに、別個の水加熱システムの設置には、対応する配管システム、換気システムおよび消化システムの別個の設計および設置が必要になる。さらに、そのような別個の水加熱システムのメンテナンス費用は、非常に高額であり、このメンテナンス費用は、上述の従来の冷媒システムのメンテナンス費用に加算される。
本発明の目的は、選択的に、冷却および加熱機能を行い、所定の構内に熱水を送達することが可能な、マルチ連通バルブユニットを備える、空気加熱、空気調節および水加熱システムを提供することである。
本発明の別の目的は、複数の冷媒フロールートを確立して冷却機能、空気加熱機能または水加熱機能を選択的に助長するように、空気加熱、空気調節および水加熱システム内の異なるエレメントまたは構成要素を選択的に接続することが可能である、マルチ連通バルブユニットを備える空気加熱、空気調節および水加熱システムを提供することである。
本発明の別の目的は、空気調節機能または空気加熱機能が動作しているとき、水加熱システムにおいて水を加熱するために、冷媒から所定量の熱が抽出される、マルチ連通バルブユニットを備える空気加熱、空気調節および水加熱システムを提供することである。換言すると、本発明は、選択的に水を加熱し、空気加熱機能および空気調節機能を行うためのエネルギー効率が高いシステムを提供する。
本発明の別の目的は、複数の冷媒フロールートを確立して冷却機能、空気加熱機能または水加熱機能を選択的に助長することが可能であり、これらの中心機能が効率的かつ効果的に行われる、マルチ連通バルブユニットを備える空気加熱、空気調節および水加熱システムを提供することである。
本発明の別の目的は、選択的に、冷却および加熱機能、ならびに、所定の構内への熱水の送達を行うことが可能な、空気加熱、空気調節および水加熱システムのためのマルチ連通バルブを提供することである。
したがって、上記目的を達成するために、本発明は、
所定量の冷媒のフローを搬送するように適合された複数の接続パイプと、
マルチ連通バルブユニットと、
過熱蒸気の状態で冷媒を圧縮するように構成された圧縮器と、
マルチ連通バルブユニットおよび接続パイプを介して、圧縮器と連通する凝縮器であって、第1の所定量の熱交換媒体が凝縮器を通って循環する、凝縮器と、
マルチ連通バルブユニットおよび接続パイプを介して、凝縮器と連通する熱交換器であって、第2の所定量の熱交換媒体が熱交換器を通って循環する、熱交換器と、
熱交換器と凝縮器との間で連通可能な膨張バルブと、
マルチ連通バルブユニットおよび接続パイプを介して、熱交換器および圧縮器と連通する水加熱器であって、水加熱器が、所定量の水を蓄積するよう構成される、水加熱器と
を備える、空気加熱、空気調節および水加熱システムにおいて、
マルチ連通バルブユニットが、少なくとも、冷媒のための空気調節ルートおよび空気加熱ルートを選択的に確立するように動作するように構成され、
(i)空気調節ルートでは、過熱蒸気状態の冷媒は、水加熱器に蓄積された水へと所定量の熱を放出して所定量の加熱水を生じるために、圧縮器から水加熱器に連続的に流入するように構成され、水加熱器を出た冷媒は、第1の所定の熱交換媒体へと所定量の熱を抽出するために、マルチ連通バルブユニットを通って凝縮器に流入するように誘導され、凝縮器を出た冷媒は、第2の所定の熱交換媒体から所定量の熱を吸収するために、膨張バルブおよびマルチ連通バルブユニットを通って熱交換器に流入するように構成され、熱交換器を出た冷媒は、冷却を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、マルチ連通バルブユニットを通って圧縮器に流入するように構成され、
(ii)空気加熱ルートでは、過熱蒸気状態の冷媒は、水加熱器に蓄積された水へと所定量の熱を放出して所定量の加熱水を生じるために、圧縮器から水加熱器に連続的に流入するように構成され、水加熱器を出た冷媒は、第1の所定の熱交換媒体へと所定量の熱を抽出するために、マルチ連通バルブユニットを通って熱交換器に流入するように誘導され、熱交換器を出た冷媒は、第2の所定の熱交換媒体から所定量の熱を吸収するために、膨張バルブおよびマルチ連通バルブユニットを通って凝縮器に流入するように構成され、凝縮器を出た冷媒は、空気加熱を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、マルチ連通バルブユニットを通って圧縮器に流入するように構成され、
(iii)水加熱ルートでは、過熱蒸気状態の冷媒は、圧縮器から水加熱器に連続的に流入するように構成され、水加熱器に蓄積された水へと所定量の熱を抽出するための冷媒、水加熱器を出た冷媒は、第1の所定の熱交換媒体から熱を吸収するために、マルチ連通バルブユニットを通って凝縮器に流入するように誘導され、凝縮器を出た冷媒は、水加熱器中で加熱水を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、マルチ連通バルブユニットを通って圧縮器に流入するように構成される、
空気加熱、空気調節および水加熱システムを提供する。
以下の詳細な説明、添付図面および添付の特許請求の範囲から、本発明のこれらのおよび他の目的、特徴および利点が明らかになる。
従来の蒸気圧縮冷媒システムの図である。 本発明の好ましい実施形態による空気加熱、空気調節および水加熱システムの概略図である。 本発明の好ましい実施形態による空気加熱、空気調節および水加熱システムのマルチ連通バルブの概略図である。 本発明の好ましい実施形態による空気加熱、空気調節および水加熱システムのマルチ連通バルブの側断面図であり、マルチ連通バルブが、空気調節ルートおよび空気加熱ルートを形成するように動作されることを示している。 本発明の好ましい実施形態による空気加熱、空気調節および水加熱システムのマルチ連通バルブの側断面図であり、マルチ連通バルブが、水加熱ルートを形成するように動作されることを示している。
図2を参照すると、本発明の好ましい実施形態による空気加熱、空気調節および水加熱システムが示されており、この空気加熱、空気調節および水加熱システムは、所定量の冷媒のフローを搬送するように適合された複数の接続パイプ10パイプと、マルチ連通バルブユニット20と、過熱蒸気の状態で冷媒を圧縮するように適合された圧縮器30と、凝縮器40と、熱交換器50と、膨張バルブ60と、水加熱器70とを備える。
凝縮器40は、マルチ連通バルブユニット20および接続パイプ10を介して、圧縮器30と連通されており、第1の所定量の熱交換媒体が、凝縮器40を通って循環する。
熱交換器50は、マルチ連通バルブユニット20および接続パイプ10を介して、凝縮器40と連通しており、第2の所定量の熱交換媒体が、熱交換器50を通って循環する。膨張バルブ60は、熱交換器50と凝縮器40との間で連通している。
水加熱器70は、マルチ連通バルブユニット20および接続パイプ10を介して、熱交換器50および圧縮器30と連通しており、水加熱器70は、所定量の水を蓄積するように構成される。
マルチ連通バルブユニット20は、少なくとも、冷媒のための空気調節ルート、空気加熱ルートおよび水加熱ルートを確立するために選択的に動作するように構成され、空気調節ルートでは、過熱蒸気状態の冷媒は、水加熱器70に蓄積された水に所定の熱を放出して所定量の加熱水を生じるために、圧縮器30から水加熱器70に連続して流入するように構成され、水加熱器70を出た冷媒は、第1の所定の熱交換媒体へと所定量の熱を抽出するために、マルチ連通バルブユニット20を通って凝縮器40に流入するように誘導され、凝縮器40を出た冷媒は、第2の所定の熱交換媒体から所定量の熱を吸収するために、膨張バルブ60およびマルチ連通バルブユニット20を通って熱交換器50に流入するように構成され、熱交換器50を出た冷媒は、冷却を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、マルチ連通バルブユニット20を通って圧縮器3に流入するように構成される。この空気調節ルートでは、空気加熱、空気調節および水加熱システムは、空気調節を達成することと、本発明のユーザに加熱水を送達することとを同時に行うことが可能である。さらに、水加熱器70中で水を加熱するために使用される熱エネルギーは、冷媒中の過熱蒸気を介して提供される。したがって、本発明は、単に電気または気体のみによって水が加熱されるわけではないので、従来のHVACシステムおよび水加熱システムと比較して、効果的にエネルギーを節約する。
一方、マルチ連通バルブユニット20が空気加熱ルートを確立するように動作するとき、過熱蒸気状態の冷媒は、水加熱器70に蓄積された水へと所定量の熱を放出して所定量の加熱水を生じるために、圧縮器30から水加熱器70へと連続的に流入するように構成され、水加熱器70を出た冷媒は、第1の所定の熱交換媒体へと所定量の熱を抽出するために、マルチ連通バルブユニット20を通って熱交換器50へと流入するように誘導され、熱交換器50を出た冷媒は、第2の所定の熱交換媒体から所定量の熱を吸収するために、膨張バルブ60およびマルチ連通バルブユニット20を通って凝縮器40に流入するように構成され、凝縮器40を出た冷媒は、空気加熱を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、マルチ連通バルブユニット20を通って圧縮器30に流入するように構成される。この空気加熱ルートでは、空気加熱、空気調節および水加熱システムは、空気加熱を達成することと、本発明のユーザに加熱水を送達することとを同時に行うことが可能である。この場合にも、水加熱器70中で水を加熱するために使用される熱エネルギーは、冷媒中の過熱蒸気を介して提供される。したがって、本発明は、単に電気または気体のみによって水が加熱されるわけではないので、従来のHVACシステムおよび水加熱システムと比較してエネルギーを効果的にする。
さらに、マルチ連通バルブユニット20が水加熱ルートを確立するように動作するとき、過熱蒸気状態の冷媒は、圧縮器30から水加熱器70へと連続的に流入するように構成され、冷媒は、水加熱器70に蓄積された水へと所定量の熱を放出するように適合され、水加熱器70を出た冷媒は、第1の所定の熱交換媒体から熱を吸収するために、マルチ連通バルブユニット20を通って凝縮器40に流入するように誘導され、凝縮器40を出た冷媒は、水加熱器70中で加熱水を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、マルチ連通バルブユニット20を通って圧縮器30に流入するように構成される。このルートは、上述した空気調節ルートおよび空気加熱ルートが動作していないときのみ使用される。そのような状況では、過熱冷媒蒸気は、水加熱器70に蓄積された水を加熱するために使用される。ただし、同じ区域または構内に追加の水加熱システムを設置する必要はない。これにより、別個のHVACシステムおよび水加熱システムと比較して、メンテナンス費用が実質的に節約される。
本発明の好ましい実施形態によれば、マルチ連通バルブ20は、四方バルブ21と、四方バルブ21に接続されたマルチ連通バルブ22とを備える。図2に示すように、四方バルブ21は、バルブ本体215を備え、バルブ本体215上に形成され、対応する接続パイプ10と接続された第1〜第4のフローポート211、212、213、214を有し、マルチ連通バルブユニット20が上述のルートのうちのどこで動作するかに応じて、第1のフローポート211は、第2のフローポート212および第3のフローポート213のうちの1つと選択的に連通し、第2のフローポート212は、第1のフローポート211および第4のフローポート214のうちの1つと選択的に連通している。2つの特定のポートが連通しているときには、前述の冷媒のような流体が、いずれかの方向で2つの対応するポートを通って流れることが可能であることを意味する。たとえば、第1のフローポート211と第2のフローポート212とが連通しているときには、冷媒は、四方バルブ21の第1のフローポート211から第2のフローポート212に流れることが可能であり、その逆もまた成り立つ。
一方、マルチ連通バルブ22は、複数の連通ポートがその上に形成された細長本体220を備え、連通ポートの各々は、四方バルブ、圧縮器、凝縮器、熱交換器、水加熱器などのような、本発明の空気加熱、空気調節および水加熱システムの対応する構成要素に接続するための対応する接続パイプ10と接続されている。この好ましい実施形態では、細長本体220は、図2に示すように、第1〜第6の連通ポート221、222、223、224、225、226を有する。さらに、細長本体220は、その中に形成された受容キャビティ227を規定し、第1〜第6の連通ポート221、222、223、224、225、226は、受容キャビティ227を細長本体220の外部と連通させる。本発明のこの特定の実施形態では、第1の連通ポート221および第2の連通ポート222は、細長本体220の片側に離間して形成され、第3〜第6の連通ポート223、224、225、226は、細長本体220の反対側に離間して形成される。
マルチ連通バルブ22は、第1のピストン部材23と、細長本体220の受容キャビティ227内に可動式に提供された第2のピストン部材24と、第1のピストン部材23と第2のピストン部材24との間に延び、それにより、第1のピストン部材23および第2のピストン部材24のうちの一方が移動するように駆動されたときには、他方のピストン部材23(24)も接続部材25を通って移動するように駆動される接続部材25とをさらに備える。換言すると、第1のピストン部材23が移動するように駆動されたときには、第2のピストン部材24も接続部材25を通って移動するように駆動され、あるいは、第2のピストン部材24が移動するように駆動されたときには、第1のピストン部材23も接続部材25を通って移動するように駆動される。
さらに、マルチ連通バルブ22は、複数の流路コンパートメント261を規定するために受容キャビティ227内に離間させて可動式に装着された複数の分割部材26をさらに備え、分割部材26は、第1〜第6の連通ポート221、222、223、224、225、226の少なくとも1つに対する流体の通過を遮断するために選択的に移動するように接続部材25に接続されており、それにより、前述の空気調節ルート、空気加熱ルートおよび水加熱ルートが規定される。
第1のピストン部材23は、接続部材25の対応する端部部分に接続された第1の横断方向部分231と、第1の横断方向部分231から一体かつ外向きに延びた第1の長手方向部分232とを有し、それにより、第1の横断方向部分231および第1の長手方向部分232内に第1のピストンキャビティ233が規定される。同様に、第2のピストン部材24は、接続部材25の対応する端部部分に接続された第2の横断方向部分241と、第2の横断方向部分241から一体かつ外向きに延びた第2の長手方向部分242とを有し、それにより、第2の横断方向部分241および第2の長手方向部分242内に第2のピストンキャビティ243が規定される。
マルチ連通バルブ22は、細長本体220の2つの端部部分にそれぞれ形成された第1の圧力ポート27および第2の圧力ポート28をさらに有し、第1の圧力ポート27および第2の圧力ポート28は、第1のピストンキャビティ233および第2のピストンキャビティ243とそれぞれ連通し、それにより、第1の圧力ポート27と第2の圧力ポート28との間に所定の圧力差が生じたとき、第1のピストンキャビティ233と第2のピストンキャビティ243との間にも対応する圧力差が生じ、この圧力差は、細長本体220に沿って長手方向に移動するように第1のピストン部材23および第2のピストン部材24を駆動させるように構成される。この好ましい実施形態では、第1の圧力ポート27と第2の圧力ポート28との間の圧力差は、対応する第1のピストンキャビティ233または第2のピストンキャビティ243に高圧空気を選択的に与えて第1のピストンキャビティ233と第2のピストンキャビティ243との間に上述の圧力差をもたらすために、第1の圧力ポート27および第2の圧力ポート28を圧力ポンプデバイスまたは圧縮器に接続することによって達成される。
2つの隣接する流路コンパートメント26の各々の間の流体漏れを防ぐために、マルチ連通バルブ22は、分割部材26と細長本体220の内側側壁との間、第1のピストン部材23と細長本体220の内側側壁との間、および、第2のピストン部材24と細長本体220の内側側壁との間にそれぞれ提供された複数のシール部材29をさらに備える。
本発明の好ましい実施形態によれば、図2を参照すると、水加熱器70は、第1の加熱器入口ポート711および第1の加熱器出口ポート712を規定する第1の加熱ユニット71と、第2の加熱器入口ポート721および第2の加熱器出口ポート722を規定する第2の加熱ユニット72とを備える。第1の加熱器入口ポート711は、圧縮器30の圧縮器蒸気出口32に接続されており、第1の加熱器出口ポート712は、四方バルブ21の第4のフローポート214に接続されている。一方、第2の加熱器入口ポート721は、マルチ連通バルブ22の第6の連通ポート226に接続されており、第2の加熱器出口ポート722は、マルチ連通バルブ22の第4の連通ポート224に接続されている。さらに、圧縮器30は、好ましくは膨張タンク80を介して、四方バルブ21の第1のフローポート211に接続された圧縮器入口31をさらに有する。
熱交換器50は、マルチ連通バルブ22の第5の連通ポート225に接続された第1の交換器ポート51と、マルチ連通バルブ22の第3の連通ポート223に接続された第2の交換器ポート52とを有し、冷媒は、第1の交換器ポート51および第2の交換器ポート52を通って熱交換器50に出入りするように構成される。
凝縮器40は、四方バルブ21の第3のフローポート213に接続された第1の凝縮器ポート41と、膨張バルブ60を介してマルチ連通バルブ22の第1の連通ポート221に接続された第2の凝縮器ポート42とを有し、冷媒は、第1の凝縮器ポート41および第2の凝縮器ポート42を通って凝縮器40に出入りするように構成される。
図4を参照すると、マルチ連通バルブユニット20が空気調節ルートを形成するように動作されたとき、四方バルブ21は、第4のフローポート214と第3のフローポート213とが連通し、第1のフローポート211と第2のフローポート212とが連通するように制御される。一方、マルチ連通バルブ22は、第1のピストン部材23および第2のピストン部材24が、対応する流路コンパートメント261を介して第1の連通ポート221を第3の連通ポート223に連通させるために、上向きかつ長手方向に移動され、第2の連通ポート222が、対応する流路コンパートメント261を介して第5の連通ポート225と連通するように動作される。この空気調節ルートでは、第6の連通ポート226は第2のピストン部材24によって遮断され、第4の連通ポート224は対応する分割部材26によって遮断されることに留意されたい。
したがって、過熱蒸気状態の冷媒は、水加熱器70に蓄積された水へと所定の熱を放出し、それにより、所定量の加熱水を生じるために、圧縮器30の圧縮器蒸気出口32から第1の加熱器入口ポート711において水加熱器70に連続的に流入するように構成される。第1の加熱器出口ポート712から水加熱器70を出た冷媒は、四方バルブ221の第4のフローポート214へと流れ、第3のフローポート213から四方バルブ221を出るように誘導される。冷媒は、第3のフローポート213から四方バルブ21を出て、そして、凝縮器40を通って流れる第1の所定の熱交換媒体へと所定量の熱を抽出するために、第1の凝縮器ポート41において凝縮器40へと流れるように誘導される。第2の凝縮器ポート42から凝縮器40を出た冷媒は、膨張バルブ60を通って流れるように構成され、第1の連通ポート221において、第3の連通ポート223に連通するマルチ連通バルブ22に入る。したがって、冷媒は、第3の連通ポート223からマルチ連通バルブ22を出て、第2の交換器ポート52において熱交換器50に入る。冷媒は、次いで、第1の交換器ポート51から熱交換器50を出て、上述のように、対応する流路コンパートメント226を介して第2の連通ポート222と連通する第5の連通ポート225を通ってマルチ連通バルブ22に入る。第2の連通ポート222は、四方バルブ21の第2のフローポート212と連通している。したがって、冷媒は、第2のフローポート212を通って四方バルブ21に入り、第1のフローポート211を通って四方バルブ21を出る。冷媒は、次いで、好ましくは膨張タンク80を通って、圧縮器30へと流れて戻るように誘導される。
マルチ連通バルブユニット20が空気加熱ルートを形成するように動作されたとき、四方バルブ21は、第4のフローポート214と第2のフローポート212とが連通し、第1のフローポート211と第3のフローポート213とが連通するように制御される。一方、マルチ連通バルブ22は、第1のピストン部材23および第2のピストン部材24が、対応する流路コンパートメント261を介して第1の連通ポート221を第3の連通ポート223に連通させるために、上向きかつ長手方向に移動され、第2の連通ポート222が、対応する流路コンパートメント261を介して第5の連通ポート225と連通するように動作される。この空気加熱ルートでは、第6の連通ポート226は第2のピストン部材24によって遮断され、第4の連通ポート224は対応する分割部材26によって遮断されることに留意されたい。
したがって、過熱蒸気状態の冷媒は、水加熱器70に蓄積された水へと所定の熱を放出し、それにより、所定量の加熱水を生じるために、圧縮器30の圧縮器蒸気出口32から第1の加熱器入口ポート711において水加熱器70への連続的に流入するように構成される。第1の加熱器出口ポート712から水加熱器70を出た冷媒は、四方バルブ21の第4のフローポート214にように誘導される。冷媒は、第2のフローポート212から四方バルブ21を出て、そして、マルチ連通バルブ22の第2の連通ポート222へと流れるように誘導される。
冷媒は、第5の連通ポート225からマルチ連通バルブ22を出て、そして、第2の所定の熱交換媒体へと所定量の熱を抽出するために、第1の交換器ポート51を通って熱交換器50に流入するように誘導される。冷媒は、次いで、第2の交換器ポート52から熱交換器50を出て、第3の連通ポート223を通ってマルチ連通バルブ22へと流れて戻る。冷媒は、第1の連通ポート221からマルチ連通バルブ22を出て、そして、第1の所定の熱交換媒体から所定量の熱を吸収するために、好ましくは膨張バルブ60を通って、凝縮器40の第2の凝縮器ポート42に流入するように誘導される。冷媒は、第1の凝縮器ポート41を通って凝縮器40を出て、第1のフローポート211と連通している第3のフローポート213を通って、四方バルブ21に流入するように構成される。冷媒は、四方バルブ21を出て、そして、空気加熱を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、好ましくは膨張タンク80を通って、圧縮器30の圧縮器入口31へと流れるように誘導される。
図5に示すように、マルチ連通バルブユニット20が水加熱ルートを形成するようい動作されるとき、四方バルブ21は、第4のフローポート214と第2のフローポート212とが連通し、第1のフローポート211と第3のフローポート213とが連通するように制御される。一方、マルチ連通バルブ22は、第1のピストン部材23および第2のピストン部材24が、対応する流路コンパートメント261を介して第1の連通ポート221を第4の連通ポート224に連通させるために、上向きかつ長手方向に移動され、第2の連通ポート222が、対応する流路コンパートメント261を介して第6の連通ポート226と連通するように動作される。この水加熱ルートでは、第5の連通ポート225は、対応する分割部材26によって遮断され、第3の連通ポート223は、第1のピストン部材23によって遮断されることに留意されたい。
マルチ連通バルブユニット20が水加熱ルートを確立するように動作されるとき、過熱蒸気状態の冷媒は、圧縮器30の圧縮器蒸気出口32から水加熱器70の第1の加熱器入口ポート711に連続的に流入するように構成され、冷媒は、次いで、第1の加熱器出口ポート712を通って水加熱器70を出る。水加熱器70を出た冷媒は、第4のフローポート214を通って四方バルブ21に流入し、第2のフローポート212を通って四方バルブ21を出るように誘導される。四方バルブ21を出た冷媒は、次いで、第6の連通ポート226と連通する第2の連通ポート222を通って、マルチ連通バルブ22に流入するように誘導される。換言すると、冷媒は、第6の連通ポート226を通ってマルチ連通バルブ22から流出し、第2の加熱器入口ポート721を通って再び水加熱器70に入る。
水加熱器70に入った後、冷媒は、水加熱器70に蓄積された水に所定量の熱を放出して、所定量の加熱水を生じるように適合される。冷媒は、第2の加熱器出口ポート722から水加熱器70を出て、そして、第1の連通ポート221と連通するマルチ連通バルブ22の第4の連通ポート224に流入するように誘導される。冷媒は、マルチ連通バルブ22を出て、そして、第1の所定の熱交換媒体から熱を吸収するために、(好ましくは膨張バルブ60を通って)凝縮器40の第2の凝縮器ポート42に流入するように誘導される。冷媒は、第1の凝縮器ポート41から凝縮器40を出て、四方バルブ21の第3のフローポート213に流入するように構成される。冷媒は、第1のフローポート211から四方バルブ21を出て、水加熱器70中で加熱水を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、圧縮器入口31を通って圧縮器30へと流れて戻るように誘導される。
当業者には、図面に示され、上述した本発明の実施形態は単に例にすぎず、限定することを意図するものではないことが理解されよう。本発明の目的が十分にかつ効果的に達成されたことが了解できよう。上述した実施形態は、本発明の機能的原理および構造原理を示すことを目的として図示され、記載されているが、本発明の趣旨および主要な特許性を有する主題から逸脱することなく変更できるものである。したがって、本発明は、以下の特許請求の範囲の趣旨および範囲に包含されるすべての修正を含む。
以下は、本願当初に記載の発明である。
<請求項1>
所定量の冷媒のフローを搬送するように適合された複数の接続パイプと、
マルチ連通バルブユニットと、
過熱蒸気の状態で前記冷媒を圧縮するように構成された圧縮器と、
前記マルチ連通バルブユニットおよび前記接続パイプを介して、前記圧縮器と連通する凝縮器であって、第1の所定量の熱交換媒体が前記凝縮器を通って循環する、凝縮器と、
前記マルチ連通バルブユニットおよび前記接続パイプを介して、前記凝縮器と連通する熱交換器であって、第2の所定量の熱交換媒体が前記熱交換器を通って循環する、熱交換器と、
前記熱交換器と前記凝縮器との間で連通可能な膨張バルブと、
前記マルチ連通バルブユニットおよび前記接続パイプを介して、前記熱交換器および前記圧縮器と連通する水加熱器であって、前記水加熱器が、所定量の水を蓄積するよう構成される、水加熱器と
を備える、空気加熱、空気調節および水加熱システムにおいて、
前記マルチ連通バルブユニットが、少なくとも、前記冷媒のための空気調節ルートおよび空気加熱ルートを選択的に確立するように動作するように構成され、
(i)前記空気調節ルートでは、過熱蒸気状態の前記冷媒は、前記水加熱器に蓄積された水へと所定量の熱を放出して所定量の加熱水を生じるために、前記圧縮器から前記水加熱器に連続的に流入するように構成され、前記水加熱器を出た前記冷媒は、前記第1の所定の熱交換媒体へと所定量の熱を抽出するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記凝縮器に流入するように誘導され、前記凝縮器を出た前記冷媒は、前記第2の所定の熱交換媒体から所定量の熱を吸収するために、前記膨張バルブおよび前記マルチ連通バルブユニットを通って前記熱交換器に流入するように構成され、前記熱交換器を出た前記冷媒は、冷却を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記圧縮器に流入するように構成され、
(ii)前記空気加熱ルートでは、過熱蒸気状態の前記冷媒は、前記水加熱器に蓄積された前記水へと所定量の熱を放出して所定量の加熱水を生じるために、前記圧縮器から前記水加熱器に連続的に流入するように構成され、前記水加熱器を出た前記冷媒は、前記第1の所定の熱交換媒体へと所定量の熱を抽出するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記熱交換器に流入するように誘導され、前記熱交換器を出た前記冷媒は、前記第2の所定の熱交換媒体から所定量の熱を吸収するために、前記膨張バルブおよび前記マルチ連通バルブユニットを通って前記凝縮器に流入するように構成され、前記凝縮器を出た前記冷媒は、空気加熱を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記圧縮器に流入するように構成される、
空気加熱、空気調節および水加熱システム。
<請求項2>
前記マルチ連通バルブユニットは、前記冷媒のための前記空気調節ルートおよび前記空気加熱ルートに加えて、水加熱ルートを選択的に確立するように動作するように構成され、前記水加熱ルートでは、過熱蒸気状態の前記冷媒は、前記水加熱器に蓄積された前記水に所定量の熱を放出するために、前記圧縮器から前記水加熱器に連続的に流入するように構成され、前記水加熱器を出た前記冷媒は、前記第1の所定の熱交換媒体から熱を吸収するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記凝縮器に流入するように誘導され、前記凝縮器を出た前記冷媒は、前記水加熱器中で加熱水を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記圧縮器に流入するように構成される、請求項1に記載の空気加熱、空気調節および水加熱システム。
<請求項3>
前記マルチ連通バルブユニットが、四方バルブと前記四方バルブに接続されたマルチ連通バルブとを備え、前記マルチ連通バルブは、複数の連通ポートがその上に形成された細長本体を備え、前記連通ポートの各々が、前記四方バルブ、前記圧縮器、前記凝縮器、前記熱交換器および前記水加熱器のうちの1つに接続するために、前記対応する接続パイプのうちの1つと接続される、請求項2に記載の空気加熱、空気調節および水加熱システム。
<請求項4>
前記細長本体は、第1〜第6の連通ポートとして実施された全部で6つの連通ポートを有し、前記細長本体は、その中に形成された受容キャビティを規定し、前記第1〜第6の連通ポートは、前記受容キャビティを前記細長本体の外部と連通させる、請求項3に記載の空気加熱、空気調節および水加熱システム。
<請求項5>
前記第1の連通ポートおよび前記第2の連通ポートは、前記細長本体の片側に離間して形成され、前記第3〜第6の連通ポートは、前記細長本体の反対側に離間して形成される、請求項4に記載の空気加熱、空気調節および水加熱システム。
<請求項6>
前記四方バルブは、バルブ本体を備え、前記バルブ本体上に形成された第1〜第4のフローポートを有し、前記対応する接続パイプとそれぞれ接続されており、前記第1のフローポートは、前記第2のフローポートおよび前記第3のフローポートのうちの1つと選択的に連通し、前記第2のフローポートは、前記第1のフローポートおよび前記第4のフローポートのうちの1つと選択的に連通している、請求項5に記載の空気加熱、空気調節および水加熱システム。
<請求項7>
前記マルチ連通バルブが、第1のピストン部材と、前記細長本体の前記受容キャビティ中に可動式に提供された第2のピストン部材と、前記第1のピストン部材と前記第2のピストン部材との間に延び、それにより、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材のうちの一方が移動するように駆動されたときには、前記ピストン部材の他方も前記接続部材を通って移動するように駆動される接続部材とをさらに備える、請求項6に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
<請求項8>
前記マルチ連通バルブは、複数の流路コンパートメントを規定するために前記受容キャビティ中に離間して可動式に装着された複数の分割部材をさらに備え、前記分割部材が、前記第1〜第6の連通ポートのうちの少なくとも1つに対して流体の通過を遮断するために選択的に移動するように前記接続部材に接続されており、それにより、前記空気調節ルート、前記空気加熱ルートおよび前記水加熱ルートが規定される、請求項7に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
<請求項9>
前記第1のピストン部材が、前記接続部材の前記対応する端部部分に接続された第1の横断方向部分と、前記第1の横断方向部分から一体かつ外向きに延びた第1の長手方向部分と有し、それにより、前記第1の横断方向部分および前記第1の長手方向部分内に第1のピストンキャビティが規定され、前記第2のピストン部材が、前記接続部材の前記対応する端部部分に接続された第2の横断方向部分と、前記第2の横断方向部分から一体かつ外向きに延びた第2の長手方向部分とを有し、それにより、前記第2の横断方向部分および前記第2の長手方向部分内に第2のピストンキャビティが規定される、請求項8に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
<請求項10>
前記マルチ連通バルブが、前記細長本体の2つの端部部分にそれぞれ形成された第1の圧力ポートおよび第2の圧力ポートをさらに有し、前記第1の圧力ポートおよび前記第2の圧力ポートが、前記第1のピストンキャビティおよび前記第2のピストンキャビティとそれぞれ連通し、それにより、前記第1の圧力ポートと前記第2の圧力ポートとの間に所定の圧力差が生じたとき、前記細長本体に沿って長手方向に移動するように前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材を駆動させるように、前記第1のピストンキャビティと前記第2のピストンキャビティとの間にも対応する圧力差が生じる、請求項9に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
<請求項11>
前記マルチ連通バルブが、前記分割部材と前記細長本体の内側側壁との間、前記第1のピストン部材と前記細長本体の前記内側側壁との間、および、前記第2のピストン部材と前記細長本体の前記内側側壁との間にそれぞれ提供された複数のシール部材をさらに備える、請求項10に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
<請求項12>
前記圧縮器が圧縮器蒸気出口を有し、前記水加熱器が、第1の加熱器入口ポートおよび第1の加熱器出口ポートを規定する第1の加熱ユニットと、第2の加熱器入口ポートおよび第2の加熱器出口ポートを規定する第2の加熱ユニットとを備え、前記第1の加熱器入口ポートが、前記圧縮器蒸気出口に接続され、前記第1の加熱器出口ポートが、前記四方バルブの前記第4のフローポートに接続され、前記第2の加熱器入口ポートが、前記マルチ連通バルブの前記第6の連通ポートに接続され、前記第2の加熱器出口ポートが、前記マルチ連通バルブの前記第4の連通ポートに接続される、請求項11に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
<請求項13>
前記圧縮器が、前記四方バルブの前記第1のフローポートに接続された圧縮器入口をさらに有する、請求項12に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
<請求項14>
前記熱交換器が、前記マルチ連通バルブの前記第5の連通ポートに接続された第1の交換器ポートと、前記マルチ連通バルブの前記第3の連通ポートに接続された第2の交換器ポートとを有し、前記冷媒が、前記第1の交換器ポートおよび前記第2の交換器ポートのうちの一方を通って前記熱交換器に入り、前記第1の交換器ポートおよび前記第2の交換器ポートの他方を通って前記熱交換器を出るように構成される、請求項13に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
<請求項15>
前記凝縮器が、前記四方バルブの前記第3のフローポートに接続された第1の凝縮器ポートと、前記マルチ連通バルブの前記第1の連通ポートに接続された第2の凝縮器ポートとを有し、前記冷媒が、前記第1の凝縮器ポートおよび前記第2の凝縮器ポートのうちの一方を通って前記凝縮器に入り、前記第1の凝縮器ポートおよび前記第2の凝縮器ポートの他方を通って前記凝縮器を出るように構成される、請求項14に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
<請求項16>
前記マルチ連通バルブユニットが、前記空気調節ルートを形成するように動作されたとき、前記四方バルブは、前記第4のフローポートと前記第3のフローポートとが連通し、前記第1のフローポートと前記第2のフローポートとが連通するように制御され、前記マルチ連通バルブは、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材が、前記対応する流路コンパートメントを介して前記第1の連通ポートを前記第3の連通ポートに連通させるために、上向きかつ長手方向に移動され、前記第2の連通ポートが、前記対応する流路コンパートメントを介して前記第5の連通ポートと連通するように動作され、それにより、前記第4の連通ポートが対応する分割部材によって遮断され、前記第6の連通ポートが前記第2のピストン部材によって遮断され、前記マルチ連通バルブユニットが前記空気加熱ルートを形成するように動作されたとき、前記四方バルブは、前記第4のフローポートと前記第2のフローポートとが連通し、前記第1のフローポートと前記第3のフローポートとが連通するように制御され、前記マルチ連通バルブは、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材が、前記対応する流路コンパートメントを介して前記第1の連通ポートを前記第3の連通ポートに連通させるために、上向きかつ長手方向に移動され、前記第2の連通ポートが、前記対応する流路コンパートメントを介して前記第5の連通ポートと連通するように動作され、それにより、前記第4の連通ポートが対応する分割部材によって遮断され、前記第6の連通ポートが前記第2のピストン部材によって遮断され、前記マルチ連通バルブユニットが前記水加熱ルートを形成するように動作されるとき、前記四方バルブは、前記第4のフローポートと前記第2のフローポートとが連通し、前記第1のフローポートと前記第3のフローポートとが連通するように制御され、前記マルチ連通バルブは、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材が、前記対応する流路コンパートメントを介して前記第1の連通ポートを前記第4の連通ポートに連通させるために下向きかつ長手方向に移動され、前記第2の連通ポートが、前記対応する流路コンパートメントを介して前記第6の連通ポートと連通するように動作され、前記第3の連通ポートが前記第1のピストン部材によって遮断され、前記第5の連通ポートが対応する分割部材によって遮断される、請求項15に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
<請求項17>
所定量の冷媒のフローを搬送するように適合された複数の接続パイプと、四方バルブと、圧縮器と、凝縮器と、熱交換器と、膨張バルブと、水加熱器とを備える空気加熱、空気調節および水加熱システムのためのマルチ連通バルブにおいて、前記マルチ連通バルブが、
受容キャビティを規定し、複数の連通ポートがその上に離間して形成された複数の連通ポートを有する細長本体であって、前記連通ポートの各々が、前記四方バルブ、前記圧縮器、前記凝縮器、前記熱交換器および前記水加熱器のうちの1つに接続するために、前記対応する接続パイプのうちの1つと接続される、細長本体と、
前記細長本体の前記受容キャビティ中に可動式に提供された第1のピストン部材および第2のピストン部材と、
前記第1のピストン部材と前記第2のピストン部材との間に延び、それにより、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材のうちの一方が移動するように駆動されたとき、前記ピストン部材の他方も前記接続部材を通って移動するように駆動される、接続部材であって、前記マルチ連通バルブが、少なくとも、前記冷媒のための空気調節ルート、空気加熱ルートおよび水加熱ルートを選択的に確立するように動作されるように構成されたマルチ連通バルブユニットを形成するように、前記四方バルブに接続するように適合され、前記空気調節ルートでは、前記空気加熱、空気調節および水加熱システムが、所定の区域に冷気を送達するように構成され、前記空気加熱ルートでは、前記空気加熱、空気調節および水加熱システムが、前記所定の区域に加熱空気を送達するように構成され、前記水加熱ルートでは、前記空気加熱、空気調節および水加熱システムが、前記所定の区域に加熱水を送達するように構成される、接続部材と
を備える、マルチ連通バルブ。
<請求項18>
前記細長本体が、第1〜第6の連通ポートとして実施される6つの連通ポートを有し、前記第1の連通ポートおよび前記第2の連通ポートは、前記細長本体の片側に離間して形成され、前記第3〜第6の連通ポートは、前記細長本体の反対側に離間して形成される、請求項17に記載のマルチ連通バルブ。
<請求項19>
複数の流路コンパートメントを規定するために前記受容キャビティ中に離間して可動式に装着された複数の分割部材をさらに備え、前記分割部材が、前記第1〜第6の連通ポートのうちの少なくとも1つに対して流体の通過を遮断するように選択的に移動するように前記接続部材に接続されており、それにより、前記空気調節ルート、前記空気加熱ルートおよび前記水加熱ルートが規定される、請求項18に記載のマルチ連通バルブ。
<請求項20>
前記第1のピストン部材が、前記接続部材の前記対応する端部部分に接続された第1の横断方向部分と、前記第1の横断方向部分から一体かつ外向きに延びた第1の長手方向部分と有し、それにより、前記第1の横断方向部分および前記第1の長手方向部分内に第1のピストンキャビティが規定され、前記第2のピストン部材が、前記接続部材の前記対応する端部部分に接続された第2の横断方向部分と、前記第2の横断方向部分から一体かつ外向きに延びた第2の長手方向部分とを有し、それにより、前記第2の横断方向部分および前記第2の長手方向部分内に第2のピストンキャビティが規定される、請求項19に記載のマルチ連通バルブ。
<請求項21>
前記細長本体の2つの端部部分にそれぞれ形成された第1の圧力ポートおよび第2の圧力ポートをさらに有し、前記第1の圧力ポートおよび前記第2の圧力ポートが、前記第1のピストンキャビティおよび前記第2のピストンキャビティとそれぞれ連通し、それにより、前記第1の圧力ポートと前記第2の圧力ポートとの間に所定の圧力差が生じたとき、前記細長本体に沿って長手方向に移動するように前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材を駆動させるように、前記第1のピストンキャビティと前記第2のピストンキャビティとの間にも対応する圧力差が生じる、請求項20に記載のマルチ連通バルブ。
<請求項22>
前記マルチ連通バルブが、前記分割部材と前記細長本体の内側側壁との間、前記第1のピストン部材と前記細長本体の前記内側側壁との間、および、前記第2のピストン部材と前記細長本体の前記内側側壁との間にそれぞれ提供された複数のシール部材をさらに備える、請求項21に記載のマルチ連通バルブ。
<請求項23>
前記空気調節ルートおよび前記空気加熱ルートでは、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材が、前記対応する流路コンパートメントを介して前記第1の連通ポートを前記第3の連通ポートに連通させるために、上向きかつ長手方向に移動され、前記第2の連通ポートが前記対応する流路コンパートメントを介して前記第5の連通ポートと連通し、それにより、前記第4の連通ポートが対応する分割部材によって遮断され、前記第6の連通ポートが前記第2のピストン部材によって遮断され、前記水加熱ルートでは、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材が、前記対応する流路コンパートメントを介して前記第1の連通ポートを前記第4の連通ポートに連通させるために、下向きかつ長手方向に移動され、前記第2の連通ポートが、前記対応する流路コンパートメントを介して前記第6の連通ポートと連通し、前記第3の連通ポートが前記第1のピストン部材によって遮断され、前記第5の連通ポートは対応する分割部材によって遮断される、請求項22に記載のマルチ連通バルブ。

Claims (17)

  1. 所定量の冷媒のフローを搬送するように適合された複数の接続パイプと、
    マルチ連通バルブユニットと、
    過熱蒸気の状態で前記冷媒を圧縮するように構成された圧縮器と、
    前記マルチ連通バルブユニットおよび前記接続パイプを介して、前記圧縮器と連通する凝縮器であって、第1の所定量の熱交換媒体が前記凝縮器を通って循環する、凝縮器と、
    前記マルチ連通バルブユニットおよび前記接続パイプを介して、前記凝縮器と連通する熱交換器であって、第2の所定量の熱交換媒体が前記熱交換器を通って循環する、熱交換器と、
    前記熱交換器と前記凝縮器との間で連通可能な膨張バルブと、
    前記マルチ連通バルブユニットおよび前記接続パイプを介して前記熱交換器と連通し、前記接続パイプを介して前記圧縮器と連通する水加熱器であって、前記水加熱器が、所定量の水を蓄積するよう構成される、水加熱器と
    を備える、空気加熱、空気調節および水加熱システムにおいて、
    前記マルチ連通バルブユニットが、少なくとも、前記冷媒のための空気調節ルートおよび空気加熱ルートを選択的に確立するように動作するように構成され、
    (i)前記空気調節ルートでは、過熱蒸気状態の前記冷媒は、前記水加熱器に蓄積された水へと所定量の熱を放出して所定量の加熱水を生じるために、前記圧縮器から前記水加熱器に連続的に流入するように構成され、前記水加熱器を出た前記冷媒は、前記第1の所定の熱交換媒体へと所定量の熱を抽出するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記凝縮器に流入するように誘導され、前記凝縮器を出た前記冷媒は、前記第2の所定の熱交換媒体から所定量の熱を吸収するために、前記膨張バルブおよび前記マルチ連通バルブユニットを通って前記熱交換器に流入するように構成され、前記熱交換器を出た前記冷媒は、冷却を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記圧縮器に流入するように構成され、
    (ii)前記空気加熱ルートでは、過熱蒸気状態の前記冷媒は、前記水加熱器に蓄積された前記水へと所定量の熱を放出して所定量の加熱水を生じるために、前記圧縮器から前記水加熱器に連続的に流入するように構成され、前記水加熱器を出た前記冷媒は、前記第の所定の熱交換媒体へと所定量の熱を抽出するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記熱交換器に流入するように誘導され、前記熱交換器を出た前記冷媒は、前記第の所定の熱交換媒体から所定量の熱を吸収するために、前記膨張バルブおよび前記マルチ連通バルブユニットを通って前記凝縮器に流入するように構成され、前記凝縮器を出た前記冷媒は、空気加熱を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記圧縮器に流入するように構成され、
    前記マルチ連通バルブユニットは、前記冷媒のための前記空気調節ルートおよび前記空気加熱ルートに加えて、水加熱ルートを選択的に確立するように動作するように構成され、前記水加熱ルートでは、過熱蒸気状態の前記冷媒は、前記水加熱器に蓄積された前記水に所定量の熱を放出するために、前記圧縮器から前記水加熱器に連続的に流入するように構成され、前記水加熱器を出た前記冷媒は、前記第1の所定の熱交換媒体から熱を吸収するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記凝縮器に流入するように誘導され、前記凝縮器を出た前記冷媒は、前記水加熱器中で加熱水を生じるための別の熱交換サイクルを実行するために、前記マルチ連通バルブユニットを通って前記圧縮器に流入するように構成され、
    前記マルチ連通バルブユニットが、四方バルブと前記四方バルブに接続されたマルチ連通バルブとを備え、前記マルチ連通バルブは、複数の連通ポートがその上に形成された細長本体を備え、前記連通ポートの各々が、前記四方バルブ、前記凝縮器、前記熱交換器および前記水加熱器のうちの1つに接続するために、対応する前記接続パイプのうちの1つと接続され、
    前記細長本体は、第1〜第6の連通ポートとして実施された全部で6つの連通ポートを有し、前記細長本体は、その中に形成された受容キャビティを規定し、前記第1〜第6の連通ポートは、前記受容キャビティを前記細長本体の外部と連通させ、
    前記第1の連通ポートおよび前記第2の連通ポートは、前記細長本体の片側に離間して形成され、前記第3〜第6の連通ポートは、前記細長本体の反対側に離間して形成され、
    前記四方バルブは、バルブ本体を備え、前記バルブ本体上に形成された第1〜第4のフローポートを有し、対応する前記接続パイプとそれぞれ接続されており、前記第1のフローポートは、前記第2のフローポートおよび前記第3のフローポートのうちの1つと選択的に連通し、前記第2のフローポートは、前記第1のフローポートおよび前記第4のフローポートのうちの1つと選択的に連通しており、
    前記マルチ連通バルブが、第1のピストン部材と、前記細長本体の前記受容キャビティ中に可動式に提供された第2のピストン部材と、前記第1のピストン部材と前記第2のピストン部材との間に延びる接続部材とをさらに備え、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材のうちの一方が移動するように駆動されたときには、前記接続部材を介して前記ピストン部材の他方も移動するように駆動される空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
  2. 前記マルチ連通バルブは、複数の流路コンパートメントを規定するために前記受容キャビティ中に離間して可動式に装着された複数の分割部材をさらに備え、前記分割部材が、前記第1〜第6の連通ポートのうちの少なくとも1つに対して流体の通過を遮断するために選択的に移動するように前記接続部材に接続されており、それにより、前記空気調節ルート、前記空気加熱ルートおよび前記水加熱ルートが規定される、請求項に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
  3. 前記第1のピストン部材が、前記接続部材の対応する端部部分に接続された第1の横断方向部分と、前記第1の横断方向部分から一体かつ外向きに延びた第1の長手方向部分と有し、それにより、前記第1の横断方向部分および前記第1の長手方向部分内に第1のピストンキャビティが規定され、前記第2のピストン部材が、前記接続部材の対応する端部部分に接続された第2の横断方向部分と、前記第2の横断方向部分から一体かつ外向きに延びた第2の長手方向部分とを有し、それにより、前記第2の横断方向部分および前記第2の長手方向部分内に第2のピストンキャビティが規定される、請求項に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
  4. 前記マルチ連通バルブが、前記細長本体の2つの端部部分にそれぞれ形成された第1の圧力ポートおよび第2の圧力ポートをさらに有し、前記第1の圧力ポートおよび前記第2の圧力ポートが、前記第1のピストンキャビティおよび前記第2のピストンキャビティとそれぞれ連通し、それにより、前記第1の圧力ポートと前記第2の圧力ポートとの間に所定の圧力差が生じたとき、前記細長本体に沿って長手方向に移動するように前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材を駆動させるように、前記第1のピストンキャビティと前記第2のピストンキャビティとの間にも対応する圧力差が生じる、請求項に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
  5. 前記マルチ連通バルブが、前記分割部材と前記細長本体の内側側壁との間、前記第1のピストン部材と前記細長本体の前記内側側壁との間、および、前記第2のピストン部材と前記細長本体の前記内側側壁との間にそれぞれ提供された複数のシール部材をさらに備える、請求項に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
  6. 前記圧縮器が圧縮器蒸気出口を有し、前記水加熱器が、第1の加熱器入口ポートおよび第1の加熱器出口ポートを規定する第1の加熱ユニットと、第2の加熱器入口ポートおよび第2の加熱器出口ポートを規定する第2の加熱ユニットとを備え、前記第1の加熱器入口ポートが、前記圧縮器蒸気出口に接続され、前記第1の加熱器出口ポートが、前記四方バルブの前記第4のフローポートに接続され、前記第2の加熱器入口ポートが、前記マルチ連通バルブの前記第6の連通ポートに接続され、前記第2の加熱器出口ポートが、前記マルチ連通バルブの前記第4の連通ポートに接続される、請求項に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
  7. 前記圧縮器が、前記四方バルブの前記第1のフローポートに接続された圧縮器入口をさらに有する、請求項に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
  8. 前記熱交換器が、前記マルチ連通バルブの前記第5の連通ポートに接続された第1の交換器ポートと、前記マルチ連通バルブの前記第3の連通ポートに接続された第2の交換器ポートとを有し、前記冷媒が、前記第1の交換器ポートおよび前記第2の交換器ポートのうちの一方を通って前記熱交換器に入り、前記第1の交換器ポートおよび前記第2の交換器ポートの他方を通って前記熱交換器を出るように構成される、請求項に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
  9. 前記凝縮器が、前記四方バルブの前記第3のフローポートに接続された第1の凝縮器ポートと、前記マルチ連通バルブの前記第1の連通ポートに接続された第2の凝縮器ポートとを有し、前記冷媒が、前記第1の凝縮器ポートおよび前記第2の凝縮器ポートのうちの一方を通って前記凝縮器に入り、前記第1の凝縮器ポートおよび前記第2の凝縮器ポートの他方を通って前記凝縮器を出るように構成される、請求項に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
  10. 前記マルチ連通バルブユニットが、前記空気調節ルートを形成するように動作されたとき、前記四方バルブは、前記第4のフローポートと前記第3のフローポートとが連通し、前記第1のフローポートと前記第2のフローポートとが連通するように制御され、前記マルチ連通バルブは、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材が、対応する前記流路コンパートメントを介して前記第1の連通ポートを前記第3の連通ポートに連通させるために、上向きかつ長手方向に移動され、前記第2の連通ポートが、対応する前記流路コンパートメントを介して前記第5の連通ポートと連通するように動作され、それにより、前記第4の連通ポートが対応する分割部材によって遮断され、前記第6の連通ポートが前記第2のピストン部材によって遮断され、前記マルチ連通バルブユニットが前記空気加熱ルートを形成するように動作されたとき、前記四方バルブは、前記第4のフローポートと前記第2のフローポートとが連通し、前記第1のフローポートと前記第3のフローポートとが連通するように制御され、前記マルチ連通バルブは、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材が、対応する前記流路コンパートメントを介して前記第1の連通ポートを前記第3の連通ポートに連通させるために、上向きかつ長手方向に移動され、前記第2の連通ポートが、対応する前記流路コンパートメントを介して前記第5の連通ポートと連通するように動作され、それにより、前記第4の連通ポートが対応する分割部材によって遮断され、前記第6の連通ポートが前記第2のピストン部材によって遮断され、前記マルチ連通バルブユニットが前記水加熱ルートを形成するように動作されるとき、前記四方バルブは、前記第4のフローポートと前記第2のフローポートとが連通し、前記第1のフローポートと前記第3のフローポートとが連通するように制御され、前記マルチ連通バルブは、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材が、対応する前記流路コンパートメントを介して前記第1の連通ポートを前記第4の連通ポートに連通させるために下向きかつ長手方向に移動され、前記第2の連通ポートが、対応する前記流路コンパートメントを介して前記第6の連通ポートと連通するように動作され、前記第3の連通ポートが前記第1のピストン部材によって遮断され、前記第5の連通ポートが対応する分割部材によって遮断される、請求項に記載の空気加熱、空気調節及び水加熱システム。
  11. 所定量の冷媒のフローを搬送するように適合された複数の接続パイプと、四方バルブと、圧縮器と、凝縮器と、熱交換器と、膨張バルブと、水加熱器とを備える空気加熱、空気調節および水加熱システムのためのマルチ連通バルブにおいて、前記マルチ連通バルブが、
    受容キャビティを規定し、複数の連通ポートがその上に離間して形成された複数の連通ポートを有する細長本体であって、前記連通ポートの各々が、前記四方バルブ、前記凝縮器、前記熱交換器および前記水加熱器のうちの1つに接続するために、対応する前記接続パイプのうちの1つと接続される、細長本体と、
    前記細長本体の前記受容キャビティ中に可動式に提供された第1のピストン部材および第2のピストン部材と、
    前記第1のピストン部材と前記第2のピストン部材との間に延びる接続部材であって、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材のうちの一方が移動するように駆動されたとき、前記接続部材を介して前記ピストン部材の他方も移動するように駆動され、前記マルチ連通バルブが、少なくとも、前記冷媒のための空気調節ルート、空気加熱ルートおよび水加熱ルートを選択的に確立するように動作されるように構成されたマルチ連通バルブユニットを形成するように、前記四方バルブに接続するように適合され、前記空気調節ルートでは、前記空気加熱、空気調節および水加熱システムが、所定の区域に冷気を送達するように構成され、前記空気加熱ルートでは、前記空気加熱、空気調節および水加熱システムが、前記所定の区域に加熱空気を送達するように構成され、前記水加熱ルートでは、前記空気加熱、空気調節および水加熱システムが、前記所定の区域に加熱水を送達するように構成される、接続部材と
    を備える、マルチ連通バルブ。
  12. 前記細長本体が、第1〜第6の連通ポートとして実施される6つの連通ポートを有し、前記第1の連通ポートおよび前記第2の連通ポートは、前記細長本体の片側に離間して形成され、前記第3〜第6の連通ポートは、前記細長本体の反対側に離間して形成される、請求項11に記載のマルチ連通バルブ。
  13. 複数の流路コンパートメントを規定するために前記受容キャビティ中に離間して可動式に装着された複数の分割部材をさらに備え、前記分割部材が、前記第1〜第6の連通ポートのうちの少なくとも1つに対して流体の通過を遮断するように選択的に移動するように前記接続部材に接続されており、それにより、前記空気調節ルート、前記空気加熱ルートおよび前記水加熱ルートが規定される、請求項12に記載のマルチ連通バルブ。
  14. 前記第1のピストン部材が、前記接続部材の対応する端部部分に接続された第1の横断方向部分と、前記第1の横断方向部分から一体かつ外向きに延びた第1の長手方向部分と有し、それにより、前記第1の横断方向部分および前記第1の長手方向部分内に第1のピストンキャビティが規定され、前記第2のピストン部材が、前記接続部材の対応する端部部分に接続された第2の横断方向部分と、前記第2の横断方向部分から一体かつ外向きに延びた第2の長手方向部分とを有し、それにより、前記第2の横断方向部分および前記第2の長手方向部分内に第2のピストンキャビティが規定される、請求項13に記載のマルチ連通バルブ。
  15. 前記細長本体の2つの端部部分にそれぞれ形成された第1の圧力ポートおよび第2の圧力ポートをさらに有し、前記第1の圧力ポートおよび前記第2の圧力ポートが、前記第1のピストンキャビティおよび前記第2のピストンキャビティとそれぞれ連通し、それにより、前記第1の圧力ポートと前記第2の圧力ポートとの間に所定の圧力差が生じたとき、前記細長本体に沿って長手方向に移動するように前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材を駆動させるように、前記第1のピストンキャビティと前記第2のピストンキャビティとの間にも対応する圧力差が生じる、請求項14に記載のマルチ連通バルブ。
  16. 前記マルチ連通バルブが、前記分割部材と前記細長本体の内側側壁との間、前記第1のピストン部材と前記細長本体の前記内側側壁との間、および、前記第2のピストン部材と前記細長本体の前記内側側壁との間にそれぞれ提供された複数のシール部材をさらに備える、請求項15に記載のマルチ連通バルブ。
  17. 前記空気調節ルートおよび前記空気加熱ルートでは、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材が、対応する前記流路コンパートメントを介して前記第1の連通ポートを前記第3の連通ポートに連通させるために、上向きかつ長手方向に移動され、前記第2の連通ポートが対応する前記流路コンパートメントを介して前記第5の連通ポートと連通し、それにより、前記第4の連通ポートが対応する分割部材によって遮断され、前記第6の連通ポートが前記第2のピストン部材によって遮断され、前記水加熱ルートでは、前記第1のピストン部材および前記第2のピストン部材が、対応する前記流路コンパートメントを介して前記第1の連通ポートを前記第4の連通ポートに連通させるために、下向きかつ長手方向に移動され、前記第2の連通ポートが、対応する前記流路コンパートメントを介して前記第6の連通ポートと連通し、前記第3の連通ポートが前記第1のピストン部材によって遮断され、前記第5の連通ポートは対応する分割部材によって遮断される、請求項16に記載のマルチ連通バルブ。
JP2015507114A 2012-04-17 2013-04-16 エネルギー効率が高い空気加熱、空気調節および水加熱システム Active JP6190872B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/448,827 US8973382B2 (en) 2012-04-17 2012-04-17 Energy efficient air heating, air conditioning and water heating system
US13/448,827 2012-04-17
PCT/US2013/036789 WO2013158648A1 (en) 2012-04-17 2013-04-16 Energy efficient air heating, air conditioning and water heating system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2015515600A JP2015515600A (ja) 2015-05-28
JP6190872B2 true JP6190872B2 (ja) 2017-08-30

Family

ID=49323843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015507114A Active JP6190872B2 (ja) 2012-04-17 2013-04-16 エネルギー効率が高い空気加熱、空気調節および水加熱システム

Country Status (7)

Country Link
US (2) US8973382B2 (ja)
EP (1) EP2872836B1 (ja)
JP (1) JP6190872B2 (ja)
CN (1) CN104272039B (ja)
IN (1) IN2014DN09599A (ja)
MY (1) MY167925A (ja)
WO (1) WO2013158648A1 (ja)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10119738B2 (en) 2014-09-26 2018-11-06 Waterfurnace International Inc. Air conditioning system with vapor injection compressor
US9933171B2 (en) * 2014-09-29 2018-04-03 Lee Wa Wong Air conditioning and heat pump system with evaporative cooling system
CN105840872B (zh) * 2016-04-29 2018-10-26 英格索兰(中国)工业设备制造有限公司 一种制冷双系统切换的六通阀及空调器
US10871314B2 (en) 2016-07-08 2020-12-22 Climate Master, Inc. Heat pump and water heater
CN106642278A (zh) * 2016-10-18 2017-05-10 王清正 一种热泵结合高背压供热的系统
US10866002B2 (en) 2016-11-09 2020-12-15 Climate Master, Inc. Hybrid heat pump with improved dehumidification
US10935260B2 (en) 2017-12-12 2021-03-02 Climate Master, Inc. Heat pump with dehumidification
CN107883552A (zh) * 2017-12-12 2018-04-06 珠海格力电器股份有限公司 五通阀、空调机组及控制方法
US11592215B2 (en) 2018-08-29 2023-02-28 Waterfurnace International, Inc. Integrated demand water heating using a capacity modulated heat pump with desuperheater
CA3081986A1 (en) 2019-07-15 2021-01-15 Climate Master, Inc. Air conditioning system with capacity control and controlled hot water generation
CN110274054B (zh) * 2019-07-19 2024-03-26 西安交通大学 一种能够在四通和三通之间切换的转换阀
CN110530074B (zh) * 2019-08-30 2021-01-19 杭州师范大学钱江学院 一种六通阀、基于六通阀的热交换系统及其热交换方法
CN110630780B (zh) * 2019-11-21 2020-02-18 烟台佳友电子机械科技有限公司 一种无泄漏自封闭电动四通阀
CN117043529A (zh) * 2021-02-04 2023-11-10 黄利华 空调、热泵和热水系统
CN113623703B (zh) * 2021-08-18 2022-09-02 济宁华源热电有限公司 一种应用于热电厂的暖通系统

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US711121A (en) * 1901-12-26 1902-10-14 David W Porter Hydraulic balanced valve.
US2836154A (en) * 1955-06-13 1958-05-27 Boeing Co Self-centering spool valve
US3308851A (en) * 1964-07-10 1967-03-14 Robertshaw Controls Co Pneumatic controlled selector valve
GB1289995A (ja) * 1969-08-26 1972-09-20
JPS5265335U (ja) * 1975-11-11 1977-05-14
US4139356A (en) * 1976-12-06 1979-02-13 Taisei Kogyo Kabushiki Kaisha Refrigerating apparatus
JPS5756133Y2 (ja) * 1977-12-19 1982-12-03
JPS558215U (ja) * 1978-06-30 1980-01-19
US4646539A (en) * 1985-11-06 1987-03-03 Thermo King Corporation Transport refrigeration system with thermal storage sink
JPS62196572A (ja) * 1986-02-24 1987-08-29 株式会社日立製作所 空冷ヒ−トポンプ式空気調和機
US4693089A (en) * 1986-03-27 1987-09-15 Phenix Heat Pump Systems, Inc. Three function heat pump system
US4766734A (en) * 1987-09-08 1988-08-30 Electric Power Research Institute, Inc. Heat pump system with hot water defrost
JP3742356B2 (ja) * 2002-03-20 2006-02-01 株式会社日立製作所 ヒートポンプ給湯機
JP3858015B2 (ja) * 2003-09-30 2006-12-13 三洋電機株式会社 冷媒回路及びヒートポンプ給湯機
KR101013377B1 (ko) * 2003-12-30 2011-02-14 삼성전자주식회사 복합 냉난방 시스템
JP2008520945A (ja) * 2005-06-03 2008-06-19 キャリア コーポレイション 水の加熱を伴う冷媒システム
DE102006024796B4 (de) * 2006-03-17 2009-11-26 Konvekta Ag Klimaanlage
JP5042058B2 (ja) * 2008-02-07 2012-10-03 三菱電機株式会社 ヒートポンプ式給湯用室外機及びヒートポンプ式給湯装置
JP2009299762A (ja) * 2008-06-12 2009-12-24 Sanden Corp 制御弁及びこの制御弁を備えた空調機
KR100970876B1 (ko) * 2008-09-10 2010-07-16 진금수 히트 펌프식 냉·난방 장치
JP5042262B2 (ja) * 2009-03-31 2012-10-03 三菱電機株式会社 空調給湯複合システム
CN201436513U (zh) * 2009-05-06 2010-04-07 特灵空调系统(中国)有限公司 家用空调热泵热水系统
CN101813401B (zh) * 2010-03-26 2012-08-22 江乐新 节能型空调热水三联供系统
CN101858669B (zh) * 2010-06-11 2011-12-21 张王丹 一种水冷式空调、热水系统

Also Published As

Publication number Publication date
EP2872836B1 (en) 2018-07-04
CN104272039B (zh) 2016-05-25
MY167925A (en) 2018-10-03
US20150144213A1 (en) 2015-05-28
JP2015515600A (ja) 2015-05-28
EP2872836A4 (en) 2016-04-27
WO2013158648A1 (en) 2013-10-24
IN2014DN09599A (ja) 2015-07-31
US9322483B2 (en) 2016-04-26
EP2872836A1 (en) 2015-05-20
US20130269378A1 (en) 2013-10-17
US8973382B2 (en) 2015-03-10
CN104272039A (zh) 2015-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6190872B2 (ja) エネルギー効率が高い空気加熱、空気調節および水加熱システム
CN102597658B (zh) 热泵
CN101900455A (zh) 制冷装置
CN102844630A (zh) 空调热水供给复合系统
JP2018132269A (ja) ヒートポンプシステム
CN102435004A (zh) 多功能高温出水空调热泵机组
JP6846614B2 (ja) 高エネルギ効率構造を有する空調及びヒートポンプタワー
KR20130044889A (ko) 축열식 냉난방 장치
CN117847829A (zh) 带有板套式冷凝器的热泵机组
KR101228100B1 (ko) 수절환 및 냉매절환 방식을 이용한 수열원 히트펌프 시스템
JP4918450B2 (ja) 冷暖房・給湯ヒートポンプシステム
JP7390761B2 (ja) ヒートポンプシステムおよびこれを用いた冷暖房システム
KR101283252B1 (ko) 열매체 균등분할 공기조화기
CN103471192A (zh) 多联式热回收空调系统及其运行方法
TWI529356B (zh) 冷熱共生熱泵設備
KR102042218B1 (ko) 히트 펌프
CN105953337A (zh) 冰蓄热空调机组及其控制方法
CN202382477U (zh) 多功能高温出水空调热泵机组
JP2009168383A (ja) 熱交換器及びそれを用いたヒートポンプ式給湯機
KR101627659B1 (ko) 하이브리드 히트펌프 보일러 시스템
KR101547964B1 (ko) 건조 시스템
KR101852797B1 (ko) 캐스케이드 히트펌프 장치
CN101776351A (zh) 热泵热水空调机
KR101286699B1 (ko) 히트펌프를 이용한 냉,난방장치
KR100985618B1 (ko) 난방 저부하 운전 특성이 개선된 공기조화기

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20160408

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20170217

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170228

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170426

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20170427

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20170718

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20170807

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6190872

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250