JPH01131851A - 空気調和装置 - Google Patents

空気調和装置

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JPH01131851A
JPH01131851A JP62288124A JP28812487A JPH01131851A JP H01131851 A JPH01131851 A JP H01131851A JP 62288124 A JP62288124 A JP 62288124A JP 28812487 A JP28812487 A JP 28812487A JP H01131851 A JPH01131851 A JP H01131851A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) この発明は、上下に分割され、かつ複数段の独立したパ
スをもつ分割凝縮器を圧縮機を並列に接続した凝縮器を
用いてなる空気調和装置に関する。
(従来の技術) エアコン(空気調和装置)では、従来より、第6図に示
されるように密閉形圧縮機aに四方弁す、室内側熱交換
器C0減圧装@d(膨張弁よりなる)、室外側熱交換器
eを冷媒管路fで順次連結した構造が用いられている。
また近時では熱交換効率が高められるとのことから、第
7図に示されるように独立した複数段のパス。(冷媒流
路)を上下方向沿いにもつ室外側熱交換器eを、ヘッダ
ーパイプhおよび分流器iを使用して冷媒管路fに並列
に接続することが行なわれてきており、四方弁すの切換
えにて、室内側熱交換器Cを蒸発器ならびに室外側熱交
換器eを凝縮器とした冷房サイクル、室内側熱交換器C
を凝縮器ならびに室外側熱交換器eを蒸発器とした暖房
サイクルを構成している。なお、jは冷媒管路fに設け
た室内側熱交換器Cを接続するためのパックドバルブで
ある。
ところで、空気調和装置では室外側熱交換器eの出口温
度から冷房運転時の室外ファンk(室外側熱交換器eと
共に設けられているもので、送風ファンに相当)を制御
して、凝縮圧力を調整するようにしたものがある。
これには、除霜状態を検知することもあって、第7図に
示されるように室外側熱交換器eの最下段のパスqの冷
房運転時に出口側となる管部分mにサーミスタn(1度
センサー)を設け、これを制御回路pに接続した構造が
用いられ、冷房運転時、サーミスタnから得られる凝縮
温度に応じて室外ファンにの回転数を制御していた。
(発明が解決しようとする問題点) ところが、こうした最下段の管部分mにサーミスタnを
設ける構造は、その設置箇所が液冷媒が溜りやすい上、
凝縮圧力変化や外気温変化に対し温度変化が一定でない
、冷媒の過冷却1ii!(モリエル線図で表わせば、第
4図中のA点)なので、応答性が悪く、冷房運転時にお
いて外気温が低下した場合、凝縮圧力の低下を要因とし
た液戻りによる密閉形圧縮機aの潤滑不足や密閉形圧縮
機aの損0%(吐出弁に応力が集中することなどによる
)を起こしてしまうおそれがある。
そのうえ、こうしたサーミスタnを用いて室外ファンk
を制御する構造は、1つの室外側熱交換器eであればコ
スト点はあまり問題はないものの、効率を高めるべく、
室外側熱交換器eを上下に分割して両者を冷媒管路fに
接続して、室外ファンkを複数設けた上下2分割式の構
造のものに適用した場合、コスト的に高くついてしまう
ものであった。
この発明はこのような問題点に着目してなされたもので
、その目的とするところは、上下分割式の凝縮器の凝縮
圧力の制御を、応答性良く、かつ安価に行なうことがで
きる空気調和装置をを提供することにある。
[発明の構成] (問題点を解決するための手段と作用)この空気調和装
置は、上下に複数分割され、かつ上下方向にそれぞれ独
立した複数段のパス10をもつ分割凝縮器9a、9bを
並列に接続してなる凝縮器9の前記上段の分割凝縮器9
aの上部側となるパス10aの出口管部分に温度センサ
ー23を設け、上下方向に複数設けた送風ファン13a
、13bのうち上段に設けた送風ファン13aの回転を
前記温度センサー23からの凝縮温度に応じて制御させ
るようにする。これにより、温度センサー23は冷媒が
流れやすい部位に設置されるので、検知温度は凝縮温度
と略等しい温度となり、同時に凝縮圧力変化時の温度変
化に迅速な検知温度が温度センサー23から得られてい
く。
そして、その応答性が良くなった温度センサー23にて
、下段の送風ファン13bはそのままに上段の送風ファ
ン13aのみの回転数を制刑し、簡略制御(片方の送風
ファン制tilll)から制御に必要なコストが少なく
てすむようにする。
(実施例) 以下、この発明を第1図ないし第5図に示す一実施例に
もとづいて説明する。第1図は空気調和装置の全体の概
略構成を示し、1はユニット本体2内に室内側熱交換器
3を例えば横流ファンよりなる室内ファン4と共に内蔵
させて構成される室内ユニット、5はその室内ユニット
1に接がる室外ユニットである。
室外ユニット5は、第3図に示されるように左側壁に吹
出口6が形成され、右側壁に吸込ロアが形成された縦長
のユニット本体8内に吸込ロアに対向して2分割式の室
外側熱交換器9(この発明の凝縮器に相当)を立設させ
た構造が用いられている。詳しくは室外側熱交換器9に
は、上下方向中央から上部と下部とに2分割され、かつ
第2図に示されるように上下方向にそれぞれ独立した複
数段、例えば3段のパス10(冷媒流路)をもつ分割熱
交換器9a、9b (この発明の分割凝縮器に相当)の
出入口端部を、例えばヘツダーパイプ11および分流器
12を使って並列に接続した構造が用いられている。
そして、例えばこれら各分割熱交換器9a。
9bと吹出口6との間にそれぞれ室外ファン13a、1
3b(いずれも)?ンモータ14にブOペラファン15
を直結してなるもので、この発明の送風機に相当)が設
けられている。この他、ユニット本体8内の手前側に形
成された機械室内には、冷媒循環路20aを介して室外
側熱交換器9と接がる各密閉形圧縮機17.四方弁18
.減圧装置19(膨張弁よりなる)が設けられている。
こうした室外ユニット5の冷媒循環路端と先の室内側熱
交換器3に接がる冷媒循環路20bの端部とが、パック
ドバルブ21.21を介して接続され、冷@房運転可能
な冷凍サイクル22を構成している。
ぞして、室外側熱交換器9において液冷媒が重力差を受
けて最も流れやすい、第1図および第2図に示される上
段の分割熱交換器9aの最上段に有るパス10aの冷房
運転時、出口部となる管部位に、サーミスタ23(温度
センサー)が設けられている。詳しくは、出口部となる
管部分のうちの垂直となっている管部分24(上下方向
に沿う部分)にサーミスタ23を設けている。そして、
このサーミスタ23が、上段の室外ファン13aのファ
ンモータ14と共に、ユニット本体8に内蔵される制御
回路25(マイクロコンビ1−夕から構成され、制御手
段に相当)に接続され、制御回路25において、冷房運
転時、サーミスタ23から検知される温度情報に応じて
上段の室外ファン13aのみ回転数を制御させるように
している。
すなわち、制御回路25では、例えば冷房運転時、管部
分24の温度が、第5図に示されるように上昇するもの
であればファンモータ14を高速回転させ、また低下す
るものであれば低速回転させるようにしている。なお、
残る下段の室外ファン13bは通常のオンオフ運転がな
されるものである。
但し、26は分割熱交換器13bの最下段のパス10f
の冷房運転時、出口部となる管部分に設けた除霜検知用
のサーミスタである。
つぎに、このように構成された空気調和装置の作用につ
いて説明する。
四方弁18を暖房側へ切換えて密閉形圧縮機17を作動
させることにより、暖房サイクルが構成されていく。す
なわち、密閉形圧縮機17で圧縮された高温高圧の過熱
冷媒ガスは、第4図に示されるモリエル線図のように四
方弁18を通じて室内側熱交換器3で凝縮され、減圧装
置19で低湿低圧冷媒に断熱膨張していく。ついで1.
その冷媒は分流器12で分割熱交換器13a、13bの
各パス10a〜10fに分流され、蒸発していく。
そして、ヘッダーバイブ11で集合されて後、再び密閉
形圧縮1jt17に戻っていく。こうした暖房サイクル
により室内等が暖房されていく。なお、室外ファン13
a、13bは高速で回転している。
こうした暖房運転中、低外気温になると、室外側熱交換
器9に着雪が発生して、暖房能力を低下させていく。そ
こで、暖房サイクルとは逆サイクル(冷房サイクル)で
構成される除霜運転が行なわれていく。これは、四方弁
18を冷房側に切換えることによりなされる。すなわち
、密閉形圧縮!117から吐出した過熱冷媒ガスは、四
方弁18を通って、今度はヘッダーパイプ11で分流さ
れて室外側熱交換器9を分流器12で集合して後、減圧
装置19.室内側熱交換器3を通って、密閉形圧縮11
117に戻っていく。
一方、こうした除霜運転(冷房運転)中、サーミスタ2
3は室外側熱交換器9の出口温度を検知している。
ここで、サーミスタ23は、ff1fl差により飽和液
冷媒が流れやすい分割熱交換器9bの最上部のパス10
aに設置されているので、第4図のモリエル線図のB点
に示されるようにサーミスタ23からは凝縮圧力に相当
する凝縮飽和温度に略等しい温度が検知される。しかも
、凝縮圧力変化時の温度変化に応じて迅速に凝縮圧力に
相当する凝縮飽和温度を検知できるから、凝縮温度を正
確、かつ応答性よく検知することになる。
そして、こうしたサーミスタ24で検知された凝縮温度
が制御回路25に入力されていく。ここで、低外気温で
凝縮温度は低くなっているから、制御回路25では室外
ファン13aを低速側に切換え、ファンモータ14の回
転数の低下から上段の分割熱交換器9aの風量のみ低下
させていく。
これにより、凝縮圧力が上昇していき、外気温の低下、
さらには室外ユニット5に吹き付ける風の影響など過渡
的現東による、凝縮圧力の低下を要因とした液戻りによ
る密閉形圧縮機17の潤滑不足や密閉形圧縮機17の損
傷(吐出弁に応力が集中することなどによる)を防ぐこ
とになる。なお、下段の室外ファン13bは一定の回転
数で回転しており、ある所定の温度以下で停止していく
むろん、外気温が高くなって凝縮温度が上昇していけば
、今度は室外ファン13aは高速側に切換えられて高回
転数に制御され、大なる風量の運転に切換って、凝縮圧
力を低下させることになる。
しかるに、上段の分割熱交換器9aの室外ファン13a
のみ回転数を可変するといった簡略化した制御で、凝縮
圧力を制御できることがわかる。
もちろん、こうした凝縮圧力の制御は除霜運転のみなら
ず、通常の冷房運転でも同様に行なわれる。
かくして、上下分割式の室外側熱交換器9の凝縮圧力の
制御を、正確、かつ応答性良く行なうことができる。し
かも、片方の室外ファン13aの制御なので、制御に必
要な部品は少なくすみ、安価である。
なお、一実施例ではこの発明をヒートポンプ式の冷凍サ
イクルに適用したが、冷房のみの冷凍サイクルを使った
空気調和装置に適用してもよい。
また一実施例では2分割にした室外側熱交換器(凝縮器
)に対して室外ファン(送風)7ン)を2台を付帯させ
たものにこの発明を適用したが、例えば2分割にした室
外側熱交換器に対して室外ファンを3台、あるいはそれ
以上の数量の室外ファンを設けたものにも適用してもよ
い。
【発明の効果j 以上説明したようにこの発明によれば、温度センサーの
液冷媒が流れやすい部位への設置により、上下分割式の
室外側熱交換器の凝縮圧力の制御を、正確、かつ応答性
良く行なうことができる。
しかも、上段の室外ファンを制御するだけなので、制御
に必要な部品は少なくすみ、安価である。
【図面の簡単な説明】
第1図ないし第5図はこの発明の一実施例を示し、第1
図は空気調和装置を示す構成図、第2図はその室外側熱
交換器廻りを示す正面図、第3図はその室外ユニットを
示す側断面図、第4図は冷凍サイクルの変化を示すモリ
エル線図、第5図は上段の室外ファンの凝縮温度に応じ
た回転数制御を示す線図、第6図は従来の空気調和装置
を示す構成図、第7図はその室外側熱交換器廻りを示す
正面図である。 9・・・室外側熱交換器(′&縮器)、10・・・パス
、9a、9b・・・分割熱交換器(分割凝縮器)、13
a、13b・・・室外ファン(送風ファン)、23・・
・サーミスタ(温度センサー)、25・・・制御回路(
制御手段)。 出願人代理人  弁理士 鈴江武彦 第2図 第3図 エンタルとi → 第4図 第5図 第7図 し 第6図

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)上下に複数分割され、かつ上下方向にそれぞれ独
    立した複数段のパスをもつ分割凝縮器を並列に接続して
    構成される凝縮器をもつ冷凍サイクルと、前記凝縮器に
    付帯されて上下方向沿いに設けられた複数の送風ファン
    と、前記上段の分割凝縮器の上部側となるパスの出口管
    部分に設けられた温度センサーと、この温度センサーか
    らの凝縮温度に応じて前記上段の分割凝縮器の送風ファ
    ンの回転を制御する制御手段とを具備したことを特徴す
    る空気調和装置。
  2. (2)温度センサーは、パスの出口管部分のうちの上下
    方向に沿う部分に設けられていることを特徴する特許請
    求の範囲第1項に記載の空気調和装置。
JP62288124A 1987-11-13 1987-11-13 空気調和装置 Expired - Lifetime JPH068703B2 (ja)

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