JP6342727B2 - ヒートポンプ式チラー - Google Patents

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Description

本発明は、冷凍サイクルを循環する冷媒との熱交換によって被冷却液の冷却を行うヒートポンプ式チラーに関する。
従来のヒートポンプ式チラーとして、特許文献1は、冷凍機を用いたチラーの凍結防止のために、図5に示す構成を開示している。特許文献1のチラーは、圧縮機501、凝縮器502、膨張弁503および蒸発器504にて冷凍サイクルを実行し、該サイクルを循環する冷媒との熱交換によって被冷却液の冷却を行っている。尚、非冷却液は、蒸発器(熱交換器)504と冷水タンク510との間の閉回路を、循環ポンプ520によって循環させられる。
特許文献1のチラーでは、膨張弁503の一次側に液電磁弁505を設け、起動時には、液電磁弁505の一次側の温度を第1温度センサ506で監視している。そして、第1温度センサ506での検出温度が第一設定値以下の場合は、液電磁弁505を閉じたままでバイパス弁507を開いて、圧縮機501から吐出される冷媒を膨張弁503の二次側にバイパスする。このように冷媒をバイパスすることにより、冷媒は冷凍サイクルを循環せず、蒸発器(熱交換器)504における冷水タンク510からの循環水(被冷却液)の凍結を防止することができる。
特許第5098472号公報
しかしながら、上記特許文献1の構成では、循環ポンプ520の駆動確認を行わないで圧縮機501を駆動する構成である。このため、循環ポンプ520に不具合が生じて循環水の循環が生じていない場合等には、蒸発器(熱交換器)504において循環水が凍結するおそれがある。
本発明は、循環ポンプに不具合が生じている場合や、不具合を生じる可能性がある場合等においても、被冷却液の凍結防止を図ることができるヒートポンプ式チラーを提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明に係るヒートポンプ式チラーは、冷媒を、圧縮機、冷媒−空気熱交換器、膨張弁および冷媒−循環液熱交換器の順で循環させることによって冷凍サイクルを実行する冷媒回路と、前記冷媒−循環液熱交換器での熱交換によって冷却される循環液を循環させる循環液回路とを備え、前記循環液回路に循環ポンプを設けたヒートポンプ式チラーにおいて、当該ヒートポンプ式チラーの起動時には、前記循環ポンプの給電回路をオンした後、当該ヒートポンプ式チラーの制御部が、所定時間内に上記循環液回路が正常運転されていることを示す所定信号を受信した場合に、前記圧縮機を起動し、前記制御部が、前記所定時間内に前記所定信号を受信しない場合には、前記循環ポンプの給電回路をオフすると共に、前記圧縮機の起動を中止することを特徴としている。
上記の構成によれば、所定信号に受信によって循環ポンプの駆動が継続可能であることを確認できない限り、冷媒回路の圧縮機を起動しないので、冷媒−循環液熱交換器内で循環液が停滞することによる循環液の凍結等を防止できる。
また、上記ヒートポンプ式チラーにおいては、前記所定信号とは、
(1)循環ポンプが正常に駆動していることを示す信号、
(2)循環液の温度監視が正常に行えていることを示す信号、および
(3)循環ポンプが過負荷状態となっていないことを示す信号
であり、前記所定時間内に前記所定信号の何れか一つでも受信しない場合には、前記循環ポンプの給電回路をオフすると共に、前記圧縮機の起動を中止する構成とすることができる。
上記の構成によれば、(1)の信号を確認することで、循環液の停滞による凍結を防止できる。また、(2)の信号を確認することで、循環液の温度監視を行えず、循環液の過冷却が生じて凍結が発生することを防止できる。また、(3)の信号を確認することで、循環ポンプの過負荷による循環液の循環不良による凍結を防止できる。
また、上記ヒートポンプ式チラーにおいては、前記循環液回路における循環液の流れを検知してオンとなるフロースイッチと、前記循環ポンプが所定温度以上になった場合にオフとなるサーマルリレーとを設け、前記循環液回路における循環液の蒸発器入口部、蒸発器出口部および蒸発器表面部にそれぞれ温度センサを設け、前記制御部が、前記フロースイッチまたは前記サーマルリレーの何れか一つでもオフとなったことを検出した場合には、前記循環ポンプの給電回路をオフすると共に、前記圧縮機を停止し、前記3つの温度センサによる検知温度のいずれか一つが所定温度以下であることを検知した場合には、前記循環ポンプの給電回路のオンを維持しながら、前記圧縮機を停止する構成とすることができる。
上記の構成によれば、循環液の流れが検知できなくなった場合または循環ポンプの過負荷に相当する状態を検知した場合は圧縮機および循環ポンプを停止し、循環液の凍結間近に相当する状態を検知した場合は圧縮機を停止しながら循環ポンプの駆動を維持するので冷媒−循環液熱交換器での循環液の凍結をさらに確実に防止できる。
本発明のヒートポンプ式チラーは、所定信号に受信によって循環ポンプの駆動が継続可能であることを確認できない限り、冷媒回路の圧縮機を起動しない。このため、循環ポンプに不具合が生じている場合や、不具合を生じる可能性がある場合等において、循環液の凍結防止を図ることができるといった効果を奏する。
本実施の形態に係るヒートポンプ式チラーの概略構成を示すブロック図である。 本実施の形態に係るヒートポンプ式チラーにおけるインターロック機構の回路図である。 本実施の形態に係るヒートポンプ式チラーの起動シーケンスを示すタイムチャートである。 本実施の形態に係るヒートポンプ式チラーの運転中の動作テーブルである。 従来のヒートポンプ式チラーの概略構成を示すブロック図である。
以下、本発明に係る実施の形態について図面を参照しながら説明する。図1は、本実施の形態に係るヒートポンプ式チラー(以下、単にチラーと称する)100の概略構成を示すブロック図である。チラー100は、大略的に、冷媒を流通させる冷媒回路110と、循環液とを流通させる循環液回路200とを備えている。また、制御装置(制御部)140は、チラー100全体の動作を制御する。
冷媒回路110は、圧縮機10、冷媒−空気熱交換器20、膨張弁40および冷媒−循環液熱交換器50を備えて構成されている。チラー100は、冷媒を圧縮機10、冷媒−空気熱交換器20、膨張弁40、冷媒−循環液熱交換器50の順で循環させることによって冷凍サイクルを実行している。そして、チラー100は、冷媒−循環液熱交換器50での熱交換(循環液と冷媒との間での熱交換)によって循環液の冷却を行う(冷却運転)。
冷媒回路110において、圧縮機10は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。冷媒−空気熱交換器20は、冷媒と空気(具体的には外気)との間で熱交換させる。膨張弁40は、圧縮機10で圧縮した冷媒を膨張させる。冷媒−循環液熱交換器50は、循環液と冷媒との間で熱交換させる。圧縮機10は、複数台の圧縮機を並列に接続したものであってもよく、同様に、冷媒−空気熱交換器20は、複数台の冷媒−空気熱交換器を並列に接続したものであってもよい。
膨張弁40は、制御装置140からの指示信号により開度を調整できるようになっている。これにより、膨張弁40は、冷媒回路110における冷媒の循環量を調整することができる。詳しくは、膨張弁40は、閉塞可能な複数の膨張弁を並列に接続したものとされている。こうすることで、膨張弁40は、開放する膨張弁を組み合わせて冷媒回路110における冷媒の循環量を調整することができる。
図1に示すチラー100において、冷媒−空気熱交換器用ファン30は、冷媒−空気熱交換器20での熱交換を効率よく行うために設けられている。エンジン60は、圧縮機10を駆動する駆動源として設けられている。但し、本発明において、圧縮機10を駆動する駆動源はエンジンに限定されるものではなく、他の駆動原(例えば、モータ)を用いてもよい。
本実施の形態に係るチラー100は、冷却運転以外に、加熱運転を実行できる構成となっている。このため、チラー100は、圧縮機10の冷媒吐出側に四方弁111を備えると共に、ブリッジ回路112を備えている。
四方弁111は、制御装置140からの指示信号により、冷却運転時と加熱運転時とで冷媒の流れ方向を切り替える。すなわち、冷却運転時には、流入口(図1中の下側)と一方の接続口(図1中の左側)とを接続し、かつ、他方の接続口(図1中の右側)と流出口(図1中の上側)とを接続する(図1に示す実線経路)。また、加熱運転時には、流入口(図1中の下側)と他方の接続口(図1中の右側)とを接続し、かつ、一方の接続口(図1中の左側)と流出口(図1中の上側)とを接続する(図1に示す破線経路)。
ブリッジ回路112は、冷却運転時と加熱運転時とで冷媒の流れ方向が自動的に切り替わるものである。ブリッジ回路112は、4つの逆止弁(第1逆止弁112a、第2逆止弁112b、第3逆止弁112cおよび第4逆止弁112d)を備えている。第1逆止弁112aおよび第2逆止弁112bは、冷媒の流れる方向が同じになるように直列に接続され、第1逆止弁列を構成している。第3逆止弁112cおよび第4逆止弁112dは、冷媒の流れる方向が同じになるように直列に接続され、第2逆止弁列を構成している。そして、第1逆止弁列および第2逆止弁列は、冷媒の流れる方向が同じになるように並列に接続されている。
ブリッジ回路112においては、第1逆止弁112aと第2逆止弁112bとの間の接続点が第1中間接続点P1とされ、第1逆止弁112aと第3逆止弁112cとの間の接続点が流出接続点P2とされ、第3逆止弁112cと第4逆止弁112dとの間の接続点が第2中間接続点P3とされ、第2逆止弁112bと第4逆止弁112dとの間の接続点が流入接続点P4とされている。
チラー100の冷却運転時には、冷媒の流れ経路は、圧縮機10、四方弁111、冷媒−空気熱交換器20、ブリッジ回路112(P1からP2)、膨張弁40、ブリッジ回路112(P4からP3)、冷媒−循環液熱交換器50、四方弁111、圧縮機10となり、冷凍サイクルを実行する。また、チラー100の加熱運転時には、冷媒の流れ経路は、圧縮機10、四方弁111、冷媒−循環液熱交換器50、ブリッジ回路112(P3からP2)、膨張弁40、ブリッジ回路112(P4からP1)、冷媒−空気熱交換器20、四方弁111、圧縮機10となり、加熱サイクルを実行する。
本実施の形態では、チラー100は、オイルセパレータ81、アキュムレータ82およびレシーバ83をさらに備えている。オイルセパレータ81は、冷媒に含有する圧縮機10の潤滑油を分離し、かつ分離した潤滑油を圧縮機10に戻す。アキュムレータ82は、蒸発器として作用する冷媒−循環液熱交換器50または蒸発器として作用する冷媒−空気熱交換器20で蒸発し切れなかった冷媒液を分離する。レシーバ83は、ブリッジ回路112からの高圧液冷媒を一時的に蓄える。
本実施の形態に係るチラー100は、四方弁111とブリッジ回路112とを備えることによって、冷却運転と加熱運転とを切替可能な構成となっているが、本発明は冷却運転時の動作に特徴を有するものである。このため、本発明は、冷却運転のみを実施可能なチラーに対しても適用可能である。
続いて、循環液回路200について説明する。循環液回路200を流れる循環液は、冷却運転時には、冷媒−循環液熱交換器50における熱交換によって冷却される被冷却液となる。また、加熱運転時には、冷媒−循環液熱交換器50における熱交換によって加熱される被加熱液となる。上記循環液は、例えば、建物の空調システムにて利用される冷水や温水として使用される。上記循環液には例えば水が使用されるが、本発明はこれに限定されるものではなく、水に不凍剤等を混入した溶液であっても良い。
循環液回路200は、流入管211と流出管212と循環ポンプ300とを備えて構成されている。循環液は、流入管211を介して冷媒−循環液熱交換器50に導入され、冷媒−循環液熱交換器50において温度を調節される。温度調節された循環液は、流出管212を介してチラー100から排出される。尚、チラー100に含まれる循環液回路200は、基本的には、循環液が流れる閉回路の一部のみを形成するものである。すなわち、本実施の形態に係るチラー100を建物の空調システムに利用する場合には、空調システム側の循環液回路とチラー100側の循環液回路200とが接続されて閉回路をなし、この閉回路内を循環液が流れる。循環ポンプ300は、上記閉回路内で循環液を循環させるためのポンプである。図1に示す構成では、循環ポンプ300は流出管212に設けられているが、流入管211に設けられていても良い。
本実施の形態に係るチラー100は、冷却運転時における循環液の凍結防止を図るために、流入循環液温度センサTWR、流出循環液温度センサTWL、熱交換器表面温度センサTWSおよび圧力センサPLを備えている。
流入循環液温度センサTWRは、流入管211に設けられており、冷媒−循環液熱交換器50に流入する循環液(具体的には流入管211内の循環液)の温度を検出する。流出循環液温度センサTWLは、流出管212に設けられており、冷媒−循環液熱交換器50から流出する循環液(具体的には流出管212内の循環液)の温度を検出する。熱交換器表面温度センサTWSは、冷媒−循環液熱交換器50の表面に設けられ、該表面温度を検出する。圧力センサPLは、圧縮機10の冷媒吸入経路に設けられ、冷媒−循環液熱交換器50から流出する冷媒の圧力を検出する。尚、圧力センサPLによって検出される圧力からは、冷媒−循環液熱交換器50から流出する冷媒の冷媒蒸発温度が求められる。
制御装置140は、冷却運転時における循環液の凍結防止を図るために、各種センサからの検知信号に基づいて以下の制御を行う。具体的には、流入循環液温度センサTWR、流出循環液温度センサTWLおよび熱交換器表面温度センサTWSの何れかによる検知温度、または、圧力センサPLの検知圧力から換算される冷媒蒸発温度が所定温度(例えば2℃)以下であることを検知した場合に、圧縮機10を停止すると共に、循環ポンプ300を動作させる。
すなわち、上記4つの温度の何れか一つでも所定温度(例えば2℃)以下であることを検知した場合には、そのまま冷却運転を実行し続けると循環液の凍結の虞があると判断され、これを防止するための制御が実行される。具体的には、圧縮機10を停止することで冷媒回路110の冷凍サイクルを停止させ、さらに、循環ポンプ300を動作させることで、循環液回路200内の循環液を凍結させにくくする。
尚、流入循環液温度センサTWR、流出循環液温度センサTWL、熱交換器表面温度センサTWSおよび圧力センサPLの4つのセンサは、寒冷時等における冷媒の過冷却による凍結を防止するものであって、本発明における凍結防止機能(後述するインターロック機構による凍結防止)との直接の関係は無い。また、これらのセンサは必ずしも上記4つの全てを備える必要はない。
本実施の形態に係るチラー100の冷却運転時は、循環ポンプ300は必ず駆動される必要がある。循環ポンプ300に不具合が生じて該ポンプが停止した場合、その状態で圧縮機10を駆動し続けると、冷媒−循環液熱交換器50内に停滞する循環液の過冷却が生じ、凍結が生じる虞がある。
本発明は、上記凍結を防止する点に特徴を有するものであり、凍結防止のためのインターロック機構を有している。このインターロック機構の構成について、図2を参照して以下に説明する。尚、ここでのインターロックとは、ある一定の条件が整わないと他の動作ができなくなるような機構のことである。本実施の形態では、チラー100の起動時に、循環液回路200の正常運転が確認されなければ圧縮機10の起動ができないような構成としている。これにより、循環ポンプ300の不具合等による循環液の凍結を防止するようになっている。
図2に示すように、インターロック機構は、コントローラ・電源部400、制御ボックス410およびポンプユニット420を備えて構成されている。
コントローラ・電源部400は、コントローラ基板401と2種類の電源(AC230V電源およびAC200V電源)を備えている。ここでは、AC230V電源は循環ポンプ300の駆動電源として使用され、AC200V電源はセンサ等の電源として使用されている。
制御ボックス410は、フロースイッチ411と、第1接続リレー412、第2接続リレー413および第3接続リレー414とを備えている。フロースイッチ411は、循環ポンプ300が駆動されて循環液の流れが生じている場合に、この流れを検知してオンとなるスイッチである。すなわち、フロースイッチ411がオフである場合、循環ポンプ300は駆動していないと判断される。第1接続リレー412は、循環液の温度監視を行っているセンサ(例えば、上述の流入循環液温度センサTWR)がオンとなっているときに導通状態とされるリレーである。尚、第1接続リレー412は、上記センサ(例えば、流入循環液温度センサTWR)が作動しているか否かに応じてオン/オフされるリレーであって、上記センサの検出温度によってオン/オフされるものではない。また、循環液の温度監視を行っているセンサが複数ある場合は、各センサに対応する第1接続リレー412も複数設けられる。第2接続リレー413および第3接続リレー414は、モータ301(循環ポンプ300の駆動源)と直列に接続されており、これらが共に導通している場合に、モータ301への給電が行われる。
ポンプユニット420は、循環ポンプ300の駆動源であるモータ301とサーマルリレー421を備えている。サーマルリレー421は、モータ301の温度を監視しており、該温度が所定温度以上となった場合にオフとなる。すなわち、サーマルリレー421がオフとなった場合には、循環ポンプ300が過負荷状態であると判断される。
コントローラ基板401は、フロースイッチ411と第1接続リレー412とを直列に接続してなる閉回路に接続されており、この回路が導通している(この回路に電流が流れている)ことを検出した場合に、第2接続リレー413および第3接続リレー414を導通させる。すなわち、コントローラ基板401が、上記閉回路が導通していることを検出するのは、フロースイッチ411および第1接続リレー412が共に導通している場合である。尚、コントローラ基板401は、制御装置140の一部である。上記閉回路の導通が検出されなくなると、制御装置140は、第2接続リレー413および第3接続リレー414をオフとし、モータ301への給電を停止する。また、図2中に記載のCPは、過電流保護継電器である。
サーマルリレー421はAC200V電源と直列に接続されて閉回路を構成しており、サーマルリレー421がオフ(非導通)となった場合には、該閉回路に電流が流れなくなる。この電流は制御装置140にて監視されており、該電流が検出されなくなった場合(サーマルリレー421がオフとなった場合)も、制御装置140は、第2接続リレー413および第2接続リレー414をオフとし、モータ301への給電を停止する。
以上をまとめると、モータ301への給電(循環ポンプ300の駆動)は、以下の3つの条件(a)〜(c)の全てが満たされた場合に継続され、条件(a)〜(c)の何れか一つでも満たされなくなるとモータ301への給電は停止される。
(a)フロースイッチ411がオンである(循環ポンプ300が正常に駆動している)。
(b)第1接続リレー412がオンである(循環液の温度監視が正常に行えている)。
(c)サーマルリレー421がオンである(循環ポンプ300が過負荷状態となっていない)。
すなわち、本実施の形態では、フロースイッチ411のオン信号、第1接続リレー412のオン信号、およびサーマルリレー421のオン信号が、特許請求の範囲に記載の循環液回路が正常運転されていることを示す所定信号に相当する。
また、図2において図示はされていないが、本発明のインターロック機構においては、条件(a)〜(c)の何れか一つでも満たされなくなった場合、モータ301への給電が停止されると共に、圧縮機10の起動も停止される。本実施の形態では、圧縮機10の駆動源はエンジン60であり、圧縮機10の起動を停止するには、エンジン60への燃料供給を調整するガスバルブを閉じる制御を行ったり、エンジン60の起動前であればスタータへの給電を停止する制御を行ったりすることが考えられる。あるいは、圧縮機10の駆動源がモータである場合には、該モータへの給電を停止する制御であっても良い。
続いて、本実施の形態に係るチラー100の起動シーケンスを図3のタイムチャートを参照して説明する。尚、以下の説明では、循環液の温度監視を行っているセンサ(以下、単に温度センサと称する)として、流入循環液温度センサTWRのみを例示する。
チラー100を起動するには、冷媒を流通させる冷媒回路110と、循環液とを流通させる循環液回路200との起動が必要である。このため、冷媒回路110を起動させるためにチラー運転信号をオンとし、循環液回路200を起動させるためにポンプ運転信号をオンとする(時間T1)。また、時間T1において、正常状態であれば、温度センサの検出信号はオンであり、サーマルリレー421もオン状態である。尚、図3における温度センサの検知信号は、検出温度によってオン/オフされる信号であり、具体的には、検出温度が2℃以下の場合にオフとなり、2℃を超えている場合にオフとなる。
時間T1においてポンプ運転信号をオンとすることにより、循環ポンプ300の駆動が開始され、循環液回路200において循環液の流通が開始される。そして、この循環液の流通をフロースイッチ411が検知し、時間T2でフロースイッチ411がオンとなる。
一方、時間T1においてチラー運転信号をオンとしても、その時点でフロースイッチ411がオンとなっていないため、冷媒回路110はすぐには起動しない。時間T2でフロースイッチ411がオンとなると、冷媒回路110の起動シーケンスが開始される。
この起動シーケンスでは、最初に室外ファンが起動されてプレパージが行われる。上記室外ファンはチラー換気用のファンであるが、冷媒−空気熱交換器用ファン30と兼用のファンであっても良い。このプレパージが終了すると、室外ファンのファン制御と冷却水ポンプ(エンジン60の冷却水を循環させるためのポンプ)の駆動制御が開始される。その後、エンジン60のスタータが駆動されて、時間T3でエンジン60が起動する。すなわち、時間T3でのエンジン60の起動によって、圧縮機10の駆動(冷媒回路110の起動)が開始される。
チラー100の冷却運転を行っている間に、上述した3つの条件(a)〜(c)のうち一つでも満たされなくなった場合は、チラー100の運転は停止される。すなわち、チラー運転信号およびポンプ運転信号をオフとし、循環液回路200においては循環ポンプ300を停止させ、冷媒回路110においてはエンジンの停止シーケンスを行って圧縮機10を停止させる。また、上述したようなチラー100の運転停止後、条件(a)〜(c)が再び満たされると、起動時と同様のシーケンスによってチラー100の運転が再開される。
尚、温度センサについては、その検出温度が所定温度(例えば2℃)以下となった場合には、圧縮機10のみが停止され、循環ポンプ300は停止されない。温度センサの検出温度が所定温度(例えば2℃)以下となった場合は、循環液温度が凍結温度に近づいていることを示すものであるため、循環液の流通を維持してその凍結を防止するためである。ここで、上記温度センサが複数ある場合、その検出温度が所定温度以下になるとは、温度センサの中の一つでも検出温度が所定温度以下になった場合を意味する。そして、その検出温度が所定温度を超えているとは、全ての温度センサの検出温度が所定温度を超えている場合を意味する。
以上の説明におけるチラー100の運転中の動作をまとめると図4に示すものとなる。
まず、チラー100の運転中にフロースイッチ411がオフとなった場合、循環ポンプ300が正常に作動しておらず、そのままチラー100を作動し続けると循環液の凍結が起こりうる。このため、ポンプ給電回路をオフすると共に圧縮機10を停止させる。また、チラー100の運転中にサーマルリレー421がオフとなった場合、循環ポンプ300が過負荷状態であると判断されるので、この場合もポンプ給電回路をオフすると共に圧縮機10を停止させる。
一方、フロースイッチ411およびサーマルリレー421が共にオンである場合でも、温度センサによる検出温度が2℃以下となった場合には、圧縮機10のみを停止し、循環ポンプ300は駆動を継続する。すなわち、フロースイッチ411およびサーマルリレー421が共にオンであり、温度センサによる検出温度が2℃を超えている場合のみ、チラー100は正常に駆動される。
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
10 圧縮機
20 冷媒−空気熱交換器
30 冷媒−空気熱交換器用ファン
40 膨張弁
50 冷媒−循環液熱交換器
60 エンジン
100 ヒートポンプ式チラー
110 冷媒回路
140 制御装置(制御部)
200 循環液回路
300 循環ポンプ
301 モータ
400 コントローラ・電源部
410 制御ボックス
411 フロースイッチ
412 第1接続リレー
413 第2接続リレー
414 第1接続リレー
420 ポンプユニット
421 サーマルリレー
TWR 流入循環液温度センサ
TWL 流出循環液温度センサ
TWS 熱交換器表面温度センサ

Claims (2)

  1. 冷媒を、圧縮機、冷媒−空気熱交換器、膨張弁および冷媒−循環液熱交換器の順で循環させることによって冷凍サイクルを実行する冷媒回路と、前記冷媒−循環液熱交換器での熱交換によって冷却される循環液を循環させる循環液回路とを備え、前記循環液回路に循環ポンプを設けたヒートポンプ式チラーにおいて、
    当該ヒートポンプ式チラーの起動時には、前記循環ポンプの給電回路をオンした後、当該ヒートポンプ式チラーの制御部が、所定時間内に上記循環液回路が正常運転されていることを示す所定信号を受信した場合に、前記圧縮機を起動し、
    前記制御部が、前記所定時間内に前記所定信号を受信しない場合には、前記循環ポンプの給電回路をオフすると共に、前記圧縮機の起動を中止するものであり、
    前記所定信号とは、
    (1)循環ポンプが正常に駆動していることを示す信号、
    (2)循環液の温度監視を行っているセンサがオンとなっていることを示す信号、および
    (3)循環ポンプが過負荷状態となっていないことを示す信号
    であり、
    前記所定時間内に前記所定信号の何れか一つでも受信しない場合には、前記循環ポンプの給電回路をオフすると共に、前記圧縮機の起動を中止することを特徴とするヒートポンプ式チラー。
  2. 冷媒を、圧縮機、冷媒−空気熱交換器、膨張弁および冷媒−循環液熱交換器の順で循環させることによって冷凍サイクルを実行する冷媒回路と、前記冷媒−循環液熱交換器での熱交換によって冷却される循環液を循環させる循環液回路とを備え、前記循環液回路に循環ポンプを設けたヒートポンプ式チラーにおいて、
    当該ヒートポンプ式チラーの起動時には、前記循環ポンプの給電回路をオンした後、当該ヒートポンプ式チラーの制御部が、所定時間内に上記循環液回路が正常運転されていることを示す所定信号を受信した場合に、前記圧縮機を起動し、
    前記制御部が、前記所定時間内に前記所定信号を受信しない場合には、前記循環ポンプの給電回路をオフすると共に、前記圧縮機の起動を中止するものであり、
    前記循環液回路における循環液の流れを検知してオンとなるフロースイッチと、前記循環ポンプが所定温度以上になった場合にオフとなるサーマルリレーとを設け、
    前記循環液回路における循環液の蒸発器入口部、蒸発器出口部および蒸発器表面部にそれぞれ温度センサを設け、
    前記制御部が、前記フロースイッチまたは前記サーマルリレーの何れか一つでもオフとなったことを検出した場合には、前記循環ポンプの給電回路をオフすると共に、前記圧縮機を停止し、
    前記3つの温度センサによる検知温度のいずれか一つが所定温度以下であることを検知した場合には、前記循環ポンプの給電回路のオンを維持しながら、前記圧縮機を停止することを特徴とするヒートポンプ式チラー。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113218020A (zh) * 2021-05-19 2021-08-06 济南朗仕环境科技有限公司 一种智能化新风系统自动启停温控系统
US11988421B2 (en) 2021-05-20 2024-05-21 Carrier Corporation Heat exchanger for power electronics
JP2023157663A (ja) * 2022-04-15 2023-10-26 東芝キヤリア株式会社 熱源ユニット

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4535598A (en) * 1984-05-14 1985-08-20 Carrier Corporation Method and control system for verifying sensor operation in a refrigeration system
JPS6213962A (ja) * 1985-07-10 1987-01-22 株式会社日立製作所 冷凍装置の凍結防止制御装置
JPH0718026B2 (ja) 1991-03-26 1995-03-01 有限会社テー・エス・ビー ステンレススチールの表面処理方法
CN2201500Y (zh) * 1994-07-11 1995-06-21 南京航空航天大学 电动微型水泵系列
JPH0861886A (ja) * 1994-08-17 1996-03-08 Mitsubishi Plastics Ind Ltd 冷却塔
JPH1078266A (ja) * 1996-09-04 1998-03-24 Nippon P-Mac Kk 水熱源空気調和装置の制御方法及び保護機能を有する水熱源空気調和装置
JPH116481A (ja) * 1997-06-17 1999-01-12 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ポンプの起動停止制御方法
US6041605A (en) * 1998-05-15 2000-03-28 Carrier Corporation Compressor protection
JP2007127307A (ja) * 2005-11-01 2007-05-24 Ebara Refrigeration Equipment & Systems Co Ltd 冷凍機及びその運転方法
CN100501280C (zh) * 2007-07-31 2009-06-17 四川长虹电器股份有限公司 冷水机组控制系统及其控制方法
JP5095295B2 (ja) * 2007-08-03 2012-12-12 東芝キヤリア株式会社 給湯装置
US8418481B2 (en) * 2007-12-20 2013-04-16 E I Du Pont De Nemours And Company Secondary loop cooling system having a bypass and a method for bypassing a reservoir in the system
JP5401793B2 (ja) * 2008-01-24 2014-01-29 三浦工業株式会社 チラー
JP5210660B2 (ja) * 2008-02-28 2013-06-12 三菱重工業株式会社 冷凍機の制御装置及び制御方法
JP2009236392A (ja) * 2008-03-27 2009-10-15 Sanyo Electric Co Ltd 空気調和機
CN202159965U (zh) * 2011-07-12 2012-03-07 蔡建斌 一种智能型电机、水泵智能保护断路器
JP5500161B2 (ja) * 2011-12-16 2014-05-21 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
JP5841921B2 (ja) * 2012-09-06 2016-01-13 ヤンマー株式会社 エンジン駆動ヒートポンプチラー
CN103094882A (zh) * 2013-02-02 2013-05-08 浙江大元泵业有限公司 三相大功率潜水泵电机保护系统

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