JP6391832B2 - 空気調和装置及び熱源機 - Google Patents
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Description
熱源機10は、圧縮機11、流路切替器12、熱源側熱交換器13、アキュムレータ14、流路形成部15を有している。圧縮機11は、吸入した冷媒に圧力を加えて吐出する。圧縮機11は、例えば、全体として時間あたりの冷媒の吐出量である吐出容量と、吐出容量に伴って能力を変化させることができるインバータ圧縮機からなっている。そして、圧縮機11は、インバータ回路(図示せず)により、制御装置60の指示に基づいて駆動周波数を任意に変化することができる。
中継機20は、中継機側気液分離器21、第1冷媒間熱交換器22、第1中継機側流量調整器23、第2冷媒間熱交換器24、第2中継機側流量調整器25、第1分配部26、第2分配部27を有する。中継機側気液分離器21は、第2主管3から流れる冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分離する。中継機側気液分離器21は、ガス冷媒が流れ出る気相配管21aと、液冷媒が流れ出る液相配管21bとに接続されている。気相配管21aは第1分配部26に接続されており、液相配管21bは、第1冷媒間熱交換器22に接続されている。
各室内機30A、30Bは、中継機20に互いに並列に接続されており、それぞれ利用側熱交換器31と、利用側熱交換器31に直列に接続された利用側流量調整器32とを有している。なお、図1において、各室内機30A、30Bは、利用側熱交換器31及び利用側流量調整器32が複数並列に接続されている場合について例示するが、各室内機30A、30Bは、1組以上の利用側熱交換器31及び利用側流量調整器32を有するものであればよい。
上述した空気調和装置1の動作は制御装置60により制御されている。制御装置60は、例えばマイコンやコンピュータ等からなっており、例えば空気調和装置内外に設けられた各種検出器(センサ)、空気調和装置1の各機器(手段)から送信される信号に基づく判断処理等を行う。そして、制御装置60は、判断結果に基づいて各機器を動作させ、熱源機10、中継機20及び複数の室内機30A、30B等の空気調和装置1の全体の動作を統括制御する。なお、図1において、1つの制御装置60が熱源機10等とは別個独立して設けられている場合について例示しているが、これに限定されず、例えば熱源機10、中継機20もしくは複数の室内機30A、30B内に内蔵されたものでもよいし、制御装置60の機能が各機器に分散して設けられていてもよい。
図2は、図1の空気調和装置において、冷房主体の冷暖房同時運転が行われた際の冷媒の流れを示す冷媒回路図である。なお、図2において、室内機30Aが暖房運転を行い、室内機30Bが冷房運転を行う冷暖房同時運転であって、冷房負荷が暖房負荷よりも高い冷房主体運転が行われる場合について例示する。また、図2において、冷媒の流れを矢印で示し、逆止弁及び開閉弁のうち、冷媒が流通しない部位を黒塗りで示し、冷媒が流通する部位を白塗りで示す。図2の冷房主体運転の場合、制御装置60は、暖房運転を行う室内機30A側の暖房用開閉弁26aを開放し冷房用開閉弁26bを閉止する。また、制御装置60は、冷房運転を行う室内機30Bの暖房用開閉弁26aを閉止し冷房用開閉弁26bを開放する。
図3は、図1の空気調和装置において、暖房主体の冷暖房同時運転が行われた際の冷媒の流れを示す冷媒回路図である。なお、図3において、室内機30Aが暖房運転を行い、室内機30Bが冷房運転を行う冷暖房同時運転であって、冷房負荷が暖房負荷よりも高い冷房主体運転が行われる場合について例示する。また、図2において、逆止弁及び開閉弁のうち、冷媒が流通しない部位を黒塗りで示し、冷媒が流通する部位を白塗りで示す。図2の冷房主体運転の場合、制御装置60は、室内機30A側において暖房用開閉弁26aを開放し冷房用開閉弁26bを閉止する。また、制御装置60は、室内機30B側の暖房用開閉弁26aを閉止し冷房用開閉弁26bを開放する。さらに、図3において、容量制御弁41のうち、上段側制御弁41aが閉止し下段側制御弁41bが開放された状態になっており、上段側熱交換部13aには冷媒が流通しないようになっている。
Claims (11)
- 冷媒を圧縮して吐出する圧縮機と、前記圧縮機から吐出された冷媒と熱源媒体とを熱交換する熱源側熱交換器を有する熱源機と、
冷媒と利用媒体との間の熱交換を行う利用側熱交換器と、前記利用側熱交換器に接続された利用側流量調整器とを有する複数の室内機と、
前記熱源機と複数の前記室内機との間に冷媒配管を介して接続され、前記熱源側熱交換器から流出する冷媒を複数の前記室内機に分配する中継機と
を備え、
前記熱源側熱交換器は、前記圧縮機に互いに並列に接続され、上下方向に並んで配置された上段側熱交換部と下段側熱交換部とを含み、
前記熱源機は、
前記上段側熱交換部及び前記下段側熱交換部への冷媒の流入を制御して前記熱源側熱交換器の容量を制御する容量制御弁と、
前記中継機から流入する冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分離する熱源側気液分離器と、
前記熱源側気液分離器に流入した冷媒を前記容量制御弁へ流入させる第1分岐配管と、
前記熱源側気液分離器に流入した冷媒を前記下段側熱交換部に流入させる第2分岐配管と、
前記第2分岐配管に設けられ、前記第2分岐配管を介して前記下段側熱交換部に流入する冷媒流量を調整する流量制御装置と
を備えた空気調和装置。 - 冷房運転と暖房運転とが同時に行われる冷暖房同時運転を行うように、前記熱源機及び前記中継機の動作を制御する制御装置をさらに備え、
前記制御装置は、運転モードに応じて前記流量制御装置の開度を制御するものである請求項1に記載の空気調和装置。 - 前記制御装置は、暖房運転時に前記上段側熱交換部と前記下段側熱交換部とに流れる冷媒流量の比が設定比になるように、前記流量制御装置の開度を制御するものである請求項2に記載の空気調和装置。
- 前記熱源機に設けられ、外気温度を検知する外気温度検知部と
前記圧縮機の吸入側に設けられ、前記圧縮機に吸入側へ流れる冷媒の吸入側圧力を検知する圧力検知部と
をさらに備え、
前記制御装置は、複数の前記室内機の冷暖同時運転時における冷房運転と暖房運転との運転比率と、前記外気温度検知部において検知された前記外気温度と、前記圧力検知部において検知された前記吸入側圧力とに基づいて、前記流量制御装置の開度を制御するものである請求項2又は3に記載の空気調和装置。 - 前記制御装置は、冷暖同時運転の開始時において前記流量制御装置の開度を設定開度に固定し、暖房負荷が冷房負荷よりも大きく、前記外気温度が外気温度閾値よりも低く、前記吸入側圧力が圧力閾値より小さい場合、前記流量制御装置における開度の固定を解除し、前記流量制御装置の開度を可変に制御するものである請求項4に記載の空気調和装置。
- 前記制御装置は、前記流量制御装置における開度の固定が解除された際、前記利用側熱交換器の蒸発温度が設定蒸発温度以上になるように、前記流量制御装置の開度を制御するものである請求項5に記載の空気調和装置。
- 前記熱源機は、
前記熱源側気液分離器により分離されたガス冷媒を前記圧縮機の吸入側に流入させる第3分岐配管と、
前記第3分岐配管に設けられ、前記熱源側気液分離器から前記圧縮機の吸入側へのガス冷媒の流入を制御する開閉弁と
をさらに備えた請求項1〜6のいずれか1項に記載の空気調和装置。 - 前記開閉弁の開閉動作を制御する制御装置をさらに有し、
前記制御装置は、冷房運転時に前記熱源側熱交換器の容量及び圧縮機出口過熱度に基づき、前記開閉弁の動作を制御するものである請求項7に記載の空気調和装置。 - 前記制御装置は、前記容量制御弁のうち前記下段側熱交換部側の制御弁が開放しており、前記圧縮機出口過熱度が設定出口過熱度以上である場合、前記開閉弁を開放するものである請求項8に記載の空気調和装置。
- 前記熱源側熱交換器は、
断面形状がアスペクト比の大きい長方形を角取りした形状を有し、
冷媒が流通する扁平管と、前記扁平管が挿入され、前記扁平管に対し直角方向に接合される複数の板状のフィンとを有する単列扁平管熱交換器が、厚み方向に2列以下で結合されたものからなる請求項1〜9のいずれか1項に記載の空気調和装置。 - 冷媒を圧縮して吐出する圧縮機と、
前記圧縮機に互いに並列に接続され、上下方向に並んで配置された上段側熱交換部と下段側熱交換部とを含み、前記圧縮機から吐出された冷媒と熱源媒体とを熱交換する熱源側熱交換器と、
前記上段側熱交換部及び前記下段側熱交換部への冷媒の流入を制御して前記熱源側熱交換器の容量を制御する容量制御弁と、
流入する冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分離する熱源側気液分離器と、
前記熱源側気液分離器に流入した冷媒を前記容量制御弁へ流入させる第1分岐配管と、
前記熱源側気液分離器に流入した冷媒を前記下段側熱交換部に流入させる第2分岐配管と、
前記第2分岐配管に設けられ、前記第2分岐配管を介して前記下段側熱交換部に流入する冷媒流量を調整する流量制御装置と
を備えた熱源機。
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