JP7237130B2 - ハイブリッドマルチ空調システム - Google Patents
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Description
本願は、韓国特許出願第10-2020-0161469号(出願日:2020年11月26日)に基づくパリ条約4条の優先権主張を伴ったものであり、本願発明は、当該韓国特許出願に開示された内容に基づくものである。参考のために、当該韓国特許出願の明細書、特許請求の範囲及び図面の内容は本願明細書の一部に包摂される。
本発明は、その一の態様として以下の発明を提案することができる。
〔1〕
ハイブリッドマルチ空調システムであって、
冷媒と水とを熱交換させるための給湯ユニットと、
室内に設けられ、室内熱交換器及び室内膨脹弁を備える少なくとも1つの室内機と、
前記室内機及び前記給湯ユニットと冷媒配管を介して連結され、室外熱交換器、圧縮機、及び室外膨脹弁を備える室外機と、を備えてなり、
運転モードによって前記少なくとも1つの室内機又は前記室外機のうち何れか1つ以上に異常冷媒が流入すれば、前記給湯ユニット及び凝縮器として運転される前記少なくとも1つの室内機又は前記室外機から前記異常冷媒を遮断するように制御されることを特徴とする、ハイブリッドマルチ空調システム。
〔2〕
前記給湯ユニットは、
前記水を収容する水タンクと、
前記水タンクの外壁を巻き、内部に前記冷媒を流動しながら前記冷媒と水とを熱交換する給湯熱交換器と、
前記給湯熱交換器から凝縮された前記冷媒を遮断し、又は、流動させる給湯膨脹弁と、を備えることを特徴とする、〔1〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔3〕
前記給湯膨脹弁を通過する前記冷媒の前後及び後端温度によって前記給湯ユニットから前記異常冷媒が吐出されるか否かを判断することを特徴とする、〔2〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔4〕
前記給湯ユニットは、
前記給湯膨脹弁の前端に設けられる第1の温度センサ、及び、
前記給湯膨脹弁の後端に設けられる第2の温度センサ、を備え、
前記第1の温度センサ及び前記第2の温度センサの温度差の大きさによって前記異常冷媒が吐出されるか否かを判断することを特徴とする、〔3〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔5〕
前記室外機は、前記室外膨脹弁の前端に設けられる第3の温度センサ、及び、
前記室外膨脹弁の後端に設けられる第4の温度センサ、を備え、
前記室外機が凝縮器として運転されるとき、前記第3の温度センサ及び前記第4の温度センサの温度差の大きさによって前記異常冷媒が吐出されるか否かを判断することを特徴とする、〔4〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔6〕
前記室内機は、前記室内熱交換器の吐出側に第5の温度センサを更に備え、
前記室外機が凝縮器として運転されるとき、前記第5の温度センサの現在温度値と以前温度値とを比較して、前記室外機から前記異常冷媒が吐出されるか否かを判断することを特徴とする、〔4〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔7〕
前記給湯ユニットから前記異常冷媒が吐出されず、前記第5の温度センサの現在温度値と以前温度値との差が閾値より大きいとき、前記室外機から前記異常冷媒が吐出されると判断することを特徴とする、〔6〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔8〕
前記給湯ユニットから前記異常冷媒が吐出されれば、前記給湯膨脹弁を完全開放し、
前記室外機から前記異常冷媒が吐出されれば、前記室外膨脹弁を完全開放することを特徴とする、〔4〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔9〕
前記室外機は、
前記圧縮機から前記給湯ユニットに圧縮された冷媒を流す給湯バルブと、
前記圧縮機から前記四方弁を通過して前記室外熱交換器又は室内熱交換器に圧縮された冷媒を流す室外機バルブと、を更に備えることを特徴とする、〔4〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔10〕
定時運転前に前記水タンクの水温度及び前記凝縮器の温度を比較して、前記液相冷媒を均一に分布させることを特徴とする、〔4〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔11〕
前記水温度が前記凝縮器の温度より高いとき、前記給湯膨脹弁を完全開放して、前記給湯ユニットに蓄積されている前記液相冷媒を均一に分布させることを特徴とする、〔10〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔12〕
前記水温度が前記凝縮器の温度より低いとき、前記凝縮器の室内膨脹弁又は室外膨脹弁を完全開放して、前記凝縮器に蓄積されている前記液相冷媒を均一に分布させることを特徴とする、〔10〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔13〕
前記液相冷媒を均一に分布させるとき、前記給湯バルブ及び前記室外機バルブは開放されていることを特徴とする、〔11〕又は〔12〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔14〕
前記第1の温度センサ及び前記第2の温度センサの温度差の大きさが第1の閾値より大きいとき、前記給湯ユニットから前記異常冷媒が吐出されると判断することを特徴とする、〔5〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔15〕
前記第3の温度センサ及び前記第4の温度センサの温度差の大きさが第2の閾値より大きいとき、前記室外機から前記異常冷媒が吐出されると判断することを特徴とする、〔14〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔16〕
前記第1の閾値は、前記第2の閾値と同一であることを特徴とする、〔15〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔17〕
前記ハイブリッドマルチ空調システムは、
給湯及び冷房運転モード、給湯及び暖房運転モード、冷房単独運転モード、暖房単独運転モード、給湯単独運転モード、で動作することを特徴とする、〔15〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔18〕
前記ハイブリッドマルチ空調システムは、
前記給湯及び暖房運転モードであるとき、
前記室外機が蒸発器として、前記室内機が凝縮器として運転され、前記室外機に前記異常冷媒が流入すると判断することを特徴とする、〔15〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔19〕
前記ハイブリッドマルチ空調システムは、
前記給湯膨脹弁からの凝縮された冷媒が前記蒸発器として運転される前記室内機又は前記室外機に直ちに流入することを特徴とする、〔18〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
〔20〕
前記給湯熱交換器は、
前記水タンクの外壁をコイル形態で巻き、前記冷媒を流動する配管として形成されることを特徴とする、〔19〕に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
10 室外機
20 室内機
30 給湯ユニット
31 水タンク
32 給湯熱交換器
11 室外熱交換器
21 室内熱交換器
14 四方弁
13 圧縮機
15 給湯バルブ
16 室外機バルブ
17、33、22 電子膨脹弁
Claims (18)
- ハイブリッドマルチ空調システムであって、
冷媒と水とを熱交換させるための給湯ユニット;
室内に設けられ、室内熱交換器及び室内膨脹弁を備える少なくとも1つの室内機;及び
前記室内機及び前記給湯ユニットと冷媒配管を介して連結され、室外熱交換器、圧縮機、及び室外膨脹弁を備える室外機;を備えてなり、
前記給湯ユニットは、
前記水を収容する水タンクと、
前記水タンクの外壁を巻き、内部に前記冷媒を流動しながら前記冷媒と前記水とを熱交換する給湯熱交換器と、及び
前記給湯熱交換器により凝縮された前記冷媒を遮断し、又は、流動させる給湯膨脹弁と、を備え、
運転モードによって、気体と液体とが混在する冷媒が蒸発器内に流動される場合、前記給湯ユニット及び凝縮器として運転される前記少なくとも1つの室内機又は前記室外機から、前記気体と液体とが混在する冷媒を遮断し、
前記給湯膨脹弁を通過する前記冷媒の前後温度によって、前記給湯ユニットから前記気体と液体とが混在する冷媒が吐出されるか否かを判断する、ことを特徴とする、ハイブリッドマルチ空調システム。 - 前記給湯ユニットは、
前記給湯膨脹弁の前端に設けられる第1の温度センサ、及び、
前記給湯膨脹弁の後端に設けられる第2の温度センサ、を備え、
前記第1の温度センサ及び前記第2の温度センサの温度差の大きさによって前記気体と液体とが混在する冷媒が吐出されるか否かを判断することを特徴とする、請求項1に記載のハイブリッドマルチ空調システム。 - 前記室外機は、前記室外膨脹弁の前端に設けられる第3の温度センサ、及び、
前記室外膨脹弁の後端に設けられる第4の温度センサ、を備え、
前記室外機が凝縮器として運転されるとき、前記第3の温度センサ及び前記第4の温度センサの温度差の大きさによって、前記気体と液体とが混在する冷媒が吐出されるか否かを判断することを特徴とする、請求項2に記載のハイブリッドマルチ空調システム。 - 前記室内機は、前記室内熱交換器の吐出側に第5の温度センサを更に備え、
前記室外機が凝縮器として運転されるとき、前記第5の温度センサの現在温度値と以前温度値とを比較して、前記室外機から前記気体と液体とが混在する冷媒が吐出されるか否かを判断することを特徴とする、請求項2に記載のハイブリッドマルチ空調システム。 - 前記給湯ユニットから前記気体と液体とが混在する冷媒が吐出されず、前記第5の温度センサの現在温度値と以前温度値との差が閾値より大きいとき、前記室外機から前記気体と液体とが混在する冷媒が吐出されると判断することを特徴とする、請求項4に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
- 前記給湯ユニットから前記気体と液体とが混在する冷媒が吐出されれば、前記給湯膨脹弁を完全開放し、
前記室外機から前記気体と液体とが混在する冷媒が吐出されれば、前記室外膨脹弁を完全開放することを特徴とする、請求項2に記載のハイブリッドマルチ空調システム。 - 前記室外機は、
前記圧縮機から前記給湯ユニットに圧縮された冷媒を流す給湯バルブと、
前記圧縮機から前記四方弁を通過して前記室外熱交換器又は室内熱交換器に圧縮された冷媒を流す室外機バルブと、を更に備えることを特徴とする、請求項2に記載のハイブリッドマルチ空調システム。 - 定時運転前に前記水タンクの水温度及び前記凝縮器が設置された室内温度又は室外温度を比較して、前記液相冷媒を均一に分布させることを特徴とする、請求項2に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
- 前記水温度は前記凝縮器が設置された室内温度又は室外温度より高いとき、前記給湯膨脹弁を完全開放して、前記給湯ユニットに蓄積されている前記液相冷媒を均一に分布させることを特徴とする、請求項8に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
- 前記水温度は前記凝縮器が設置された室内温度又は室外温度より低いとき、前記凝縮器の室内膨脹弁又は室外膨脹弁を完全開放して、前記凝縮器に蓄積されている前記液相冷媒を均一に分布させることを特徴とする、請求項8に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
- 前記液相冷媒を均一に分布させるとき、前記給湯バルブ及び前記室外機バルブは開放されていることを特徴とする、請求項9又は10に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
- 前記第1の温度センサ及び前記第2の温度センサの温度差の大きさが第1の閾値より大きいとき、前記給湯ユニットから前記気体と液体とが混在する冷媒が吐出されると判断することを特徴とする、請求項3に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
- 前記第3の温度センサ及び前記第4の温度センサの温度差の大きさが第2の閾値より大きいとき、前記室外機から前記気体と液体とが混在する冷媒が吐出されると判断することを特徴とする、請求項12に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
- 前記第1の閾値は、前記第2の閾値と同一であることを特徴とする、請求項13に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
- 前記ハイブリッドマルチ空調システムは、給湯運転モード及び冷房運転モード、給湯運転モード及び暖房運転モード、冷房単独運転モード、暖房単独運転モード、給湯単独運転モード、で動作することを特徴とする、請求項13に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
- 前記ハイブリッドマルチ空調システムは、
前記給湯及び暖房運転モードであるとき、
前記室外機が蒸発器として、前記室内機が凝縮器として運転され、前記室外機に前記気体と液体とが混在する冷媒が流入すると判断することを特徴とする、請求項13に記載のハイブリッドマルチ空調システム。 - 前記ハイブリッドマルチ空調システムは、前記給湯膨脹弁からの凝縮された冷媒が前記蒸発器として運転される前記室内機又は前記室外機に直ちに流入することを特徴とする、請求項16に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
- 前記給湯熱交換器は、
前記水タンクの外壁をコイル形態で巻き、
前記冷媒を流動する配管として形成されることを特徴とする、請求項17に記載のハイブリッドマルチ空調システム。
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