JPH09318177A - 多室冷暖房装置 - Google Patents

多室冷暖房装置

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JPH09318177A
JPH09318177A JP13154196A JP13154196A JPH09318177A JP H09318177 A JPH09318177 A JP H09318177A JP 13154196 A JP13154196 A JP 13154196A JP 13154196 A JP13154196 A JP 13154196A JP H09318177 A JPH09318177 A JP H09318177A
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JP
Japan
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way valve
refrigerant
superheat degree
compressor
discharge
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Application number
JP13154196A
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English (en)
Inventor
Masaharu Kamei
正治 亀井
Nobuhiro Nakagawa
信博 中川
Hiroshi Kitayama
浩 北山
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Refrigeration Co
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Publication date
Application filed by Matsushita Refrigeration Co filed Critical Matsushita Refrigeration Co
Priority to JP13154196A priority Critical patent/JPH09318177A/ja
Publication of JPH09318177A publication Critical patent/JPH09318177A/ja
Pending legal-status Critical Current

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    • 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
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/21Refrigerant outlet evaporator temperature

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  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 多室冷暖房装置に非共沸混合冷媒を使用した
場合の暖房運転において、凝縮圧力一定制御を行ったと
きの、暖房能力の低下を防止する。 【解決手段】 第1二方弁14、レシーバタンク15、
第2二方弁16を連接したバイパス回路17と、第2二
方弁16と並列に位置したキャピラリチューブ20と、
吸入圧力温度検出手段23と、吸入過熱度演算手段24
と、演算結果と設定過熱度とを比較する吸入過熱度判定
手段25と、二方弁駆動手段26と、第1二方弁14ま
たは第2二方弁16の開時間を調整する開弁手段27と
を備えることにより、非共沸混合冷媒を使用した場合の
暖房運転において、凝縮圧力一定制御を行っても所望の
暖房能力を確保でき、レシーバタンク15内の液封を防
ぎ、安全性を確保することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、非共沸混合冷媒を
用いた多室冷暖房装置において、暖房運転時の冷媒量調
整制御に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来の技術としては特開平6−1376
91号公報で知られるような多室冷暖房装置がある。
【0003】以下、図面を参照しながら従来の技術につ
いて説明する。図5において、1は圧縮機、2は四方
弁、3はアキュムレータ、4は室外側熱交換器、5は室
外側膨張弁、6は室外ファンであり、これらで室外機7
を形成している。
【0004】8a,8bは室内側熱交換器、9a,9b
は室内側膨張弁、10a,10bは室内ファンであり、
これらで室内機11a,11bを形成している。
【0005】そして、室外機7と室内機11a,11b
は液管12とガス管13によって環状に連接されてい
る。
【0006】以上の様に構成された多室冷暖房装置の動
作について説明する。まず、冷房運転時は、圧縮機1で
圧縮された高温高圧ガスは四方弁2を介して室外側熱交
換器4に送られ、室外ファン6により室外空気に放熱し
て凝縮液化し、室外側膨張弁5を通って室内機11a,
11bに送られる。
【0007】そして、冷媒は室内側膨張弁9a,9bで
減圧され、低温低圧の2相冷媒となって室内側熱交換器
8a,8bに送られ、室内ファン10a,10bにより
室内空気の熱を吸熱冷房して蒸発ガス化し、四方弁2と
アキュムレータ3を介して、圧縮機1に戻る。
【0008】このとき、室内側膨張弁9a,9bの開度
は、一般的に室内側熱交換器8a,8bの出口過熱度を
制御するため、アキュムレータ3内の冷媒は、空調負荷
の変動に関係なく過熱ガス状態となり、余剰冷媒は溜ま
らない。
【0009】次に、暖房運転時は、圧縮機1で圧縮され
た高温高圧ガスは四方弁2を介して室内側熱交換器8
a,8bに送られ、室内ファン10a,10bにより室
内空気を放熱暖房して凝縮し、室内側膨張弁9a,9b
で適正循環量制御され、室外機7に送られる。
【0010】そして、冷媒は室外側膨張弁5で減圧され
て低温低圧の2相状態になって室外側熱交換器4に送ら
れ、室外ファン6により室外空気の熱を吸熱して蒸発す
る。そして、四方弁2とアキュムレータ3を介して、圧
縮機1に戻る。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のよ
うな構成では、暖房運転時にHCFC22代替冷媒とし
て非共沸混合冷媒を使用した場合、室内空調負荷が大き
い運転状態(例えば、全室内機が運転しており、停止機
がない状態)では、停止機に冷媒が溜まり込まない分、
アキュムレータ3に余剰冷媒が液として溜まり込み、ア
キュムレータ3内部では、低沸点冷媒が蒸発ガス化す
る。
【0012】従って、圧縮機1が吸入するガス冷媒、つ
まり循環冷媒は低沸点冷媒の組成比率が高くなり、同一
圧力下でも封入組成時より凝縮温度が低くなる。
【0013】このため、凝縮圧力一定制御を行うと、暖
房能力が低下するという課題を有していた。
【0014】本発明は上記課題を解決するもので、非共
沸混合冷媒を使用した場合の暖房運転において、サイク
ル内に余剰冷媒が生じた場合でも、循環冷媒の組成変化
を防止して、凝縮圧力一定制御を行っても暖房能力が低
下せず、所望の能力を確保できる多室冷暖房装置を提供
することを目的としている。
【0015】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
に本発明の多室冷暖房装置は、第1二方弁、レシーバタ
ンク、第2二方弁を連接してバイパス回路を構成し、こ
のバイパス回路の一方を室外側膨張弁と複数の室内機と
の間に連通し、他の一方を圧縮機の吸入口と四方弁との
間に連通し、キャピラリチューブの一方をレシーバタン
クに連通し、他の一方を圧縮機の吸入口と第2二方弁と
の間に連通し、圧縮機の吸入圧力と吸入温度を検出する
吸入圧力温度検出手段と、この検出結果を基に吸入冷媒
の過熱度を演算する吸入過熱度演算手段と、この演算結
果と予め定めた設定過熱度とを比較判定する吸入過熱度
判定手段と、この判定結果を基に第1二方弁と第2二方
弁とを駆動させる二方弁駆動手段と、駆動した第1二方
弁または第2二方弁の開時間を調整する開弁手段とを備
えた構成となっている。
【0016】このことにより、非共沸混合冷媒を使用し
た場合の暖房運転において、凝縮圧力一定制御を行って
も暖房能力が低下せず、所望の能力を確保できるととも
に、レシーバタンク内の液封を防ぎ、安全性を確保する
ことができる。
【0017】また、第1二方弁、レシーバタンク、第2
二方弁を連接してバイパス回路を構成し、このバイパス
回路の一方を室外側膨張弁と複数の室内機との間に連通
し、他の一方を圧縮機の吸入口と四方弁との間に連通
し、キャピラリチューブの一方をレシーバタンクに連通
し、他の一方を圧縮機の吸入口と第2二方弁との間に連
通し、圧縮機の吐出圧力と吐出温度を検出する吐出圧力
温度検出手段と、この検出結果を基に吐出冷媒の過熱度
を演算する吐出過熱度演算手段と、この演算結果と予め
定めた設定過熱度とを比較判定する吐出過熱度判定手段
と、この判定結果を基に第1二方弁と第2二方弁とを駆
動させる二方弁駆動手段と、駆動した第1二方弁または
第2二方弁の開時間を調整する開弁手段とを備えた構成
となっている。
【0018】このことにより、非共沸混合冷媒を使用し
た場合の暖房運転において、凝縮圧力一定制御を行って
も暖房能力が低下せず、所望の能力を確保できるととも
に、レシーバタンク内の液封を防ぎ、安全性を確保する
ことができる。
【0019】また、制御安定性を向上できる。
【0020】
【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明
は、圧縮機、四方弁、室外側熱交換器、室外側膨張弁、
第1二方弁、レシーバタンク、キャピラリチューブ、第
2二方弁から成る室外機と、室内側熱交換器、室内側膨
張弁から成る複数の室内機とを環状に接続して冷媒回路
を構成し、第1二方弁、レシーバタンク、第2二方弁を
連接してバイパス回路を構成し、バイパス回路の一方を
室外側膨張弁と複数の室内機との間に連通し、他の一方
を圧縮機の吸入口と四方弁との間に連通し、キャピラリ
チューブの一方をレシーバタンクに連通し、他の一方を
圧縮機の吸入口と第2二方弁との間に連通し、圧縮機の
吸入圧力と吸入温度を検出する吸入圧力温度検出手段
と、吸入圧力温度検出手段の検出結果を基に吸入冷媒の
過熱度を演算する吸入過熱度演算手段と、吸入過熱度演
算手段の演算結果と予め定めた設定過熱度とを比較判定
する吸入過熱度判定手段と、吸入過熱度判定手段の判定
結果を基に第1二方弁と第2二方弁とを駆動させる二方
弁駆動手段と、二方弁駆動手段で駆動した第1二方弁ま
たは第2二方弁の開時間を調整する開弁手段とを備えた
構成であり、吸入圧力温度検出手段で圧縮機吸入冷媒の
圧力と温度を検出し、これを基に吸入過熱度演算手段で
圧縮機吸入冷媒の過熱度を演算し、この結果を基に吸入
過熱度判定手段で吸入過熱度が設定値より大きいか小さ
いか判定する。
【0021】吸入過熱度が小さい場合には、二方弁駆動
手段で第1二方弁を開け、開弁手段で開時間を調整し、
レシーバタンクに余剰冷媒を溜めて、サイクル内の冷媒
量を調整する作用を有する。
【0022】また、吸入過熱度が大きい場合には、二方
弁駆動手段で第2二方弁を開け、開弁手段で開時間を調
整し、レシーバタンクから冷媒を取り出して、サイクル
内の冷媒量を調整する作用を有する。
【0023】さらに、レシーバタンク内が液封にならな
いように、キャピラリチューブで液冷媒を微量ずつ逃が
す作用を有する。
【0024】請求項2に記載の発明は、圧縮機、四方
弁、室外側熱交換器、室外側膨張弁、第1二方弁、レシ
ーバタンク、キャピラリチューブ、第2二方弁から成る
室外機と、室内側熱交換器、室内側膨張弁から成る複数
の室内機とを環状に接続して冷媒回路を構成し、第1二
方弁、レシーバタンク、第2二方弁を連接してバイパス
回路を構成し、バイパス回路の一方を室外側膨張弁と複
数の室内機との間に連通し、他の一方を圧縮機の吸入口
と四方弁との間に連通し、キャピラリチューブの一方を
レシーバタンクに連通し、他の一方を圧縮機の吸入口と
第2二方弁との間に連通し、圧縮機の吐出圧力と吐出温
度を検出する吐出圧力温度検出手段と、吐出圧力温度検
出手段の検出結果を基に吐出冷媒の過熱度を演算する吐
出過熱度演算手段と、吐出過熱度演算手段の演算結果と
予め定めた設定過熱度とを比較判定する吐出過熱度判定
手段と、吐出過熱度判定手段の判定結果を基に第1二方
弁と第2二方弁とを駆動させる二方弁駆動手段と、二方
弁駆動手段で駆動した第1二方弁または第2二方弁の開
時間を調整する開弁手段とを備えた構成であり、吐出圧
力温度検出手段で圧縮機吐出冷媒の圧力と温度を検出
し、これを基に吐出過熱度演算手段で圧縮機吐出冷媒の
過熱度を演算し、この結果を基に吐出過熱度判定手段で
吐出過熱度が設定値より大きいか小さいか判定する。
【0025】吐出過熱度が小さい場合には、二方弁駆動
手段で第1二方弁を開け、開弁手段で開時間を調整し、
レシーバタンクに余剰冷媒を溜めて、サイクル内の冷媒
量を調整する作用を有する。
【0026】また、吐出過熱度が大きい場合には、二方
弁駆動手段で第2二方弁を開け、開弁手段で開時間を調
整し、レシーバタンクから冷媒を取り出して、サイクル
内の冷媒量を調整する作用を有する。
【0027】さらに、レシーバタンク内が液封にならな
いように、キャピラリチューブで液冷媒を微量ずつ逃が
す作用を有する。
【0028】さらにまた、吐出過熱度を制御項目にする
ことにより、制御安定性を向上させる作用を有する。
【0029】以下、本発明の実施の形態について、図1
から図4を用いて説明する。 (実施の形態1)図1は第1の実施の形態における多室
冷暖房装置の冷媒サイクル図である。図2は同実施の形
態における暖房運転時の動作フローチャートである。
【0030】尚、従来と同一構成については同一符号を
付し、その詳細な説明を省略する。図1において、14
は第1二方弁であり、電磁弁を使用している。15はレ
シーバタンクである。16は第2二方弁であり、電磁弁
を使用している。17はバイパス回路であり、第1二方
弁14、レシーバタンク15、第2二方弁16を直列に
連接し、液管12の室外側膨張弁5近傍と圧縮機1の吸
入管とを連通している。20はキャピラリチューブであ
り、一方をレシーバタンク15の底部と、他の一方を圧
縮機1の吸入管と第2二方弁16の間のバイパス回路に
連通している。
【0031】18は吸入圧力センサーであり、圧縮機1
の吸入管に取り付けられている。19は吸入温度センサ
ーであり、圧縮機1の吸入管に取り付けられている。2
1はマイコンであり、第1二方弁14または第2二方弁
16の開時間が設定されている。22は室外機である。
【0032】23は吸入圧力温度検出手段であり、吸入
圧力センサー18で吸入圧力を検出し、吸入温度センサ
ー19で吸入温度を検出する。
【0033】24は吸入過熱度演算手段であり、検出し
た吸入圧力と吸入温度を基に吸入過熱度を演算する。2
5は吸入過熱度判定手段であり、吸入過熱度が予め定め
た設定過熱度より大きいか小さいかを比較判定する。
【0034】26は二方弁駆動手段であり、吸入過熱度
判定手段25の判定に基づいて、第1二方弁14または
第2二方弁16の開閉を行う。27は開弁手段であり、
二方弁駆動手段26で開いた第1二方弁14または第2
二方弁16を、マイコン21に設定した時間だけ開いた
ままにしておく。
【0035】28は制御装置であり、吸入圧力温度検出
手段23、吸入過熱度演算手段24、吸入過熱度判定手
段25、二方弁駆動手段26、開弁手段27から構成さ
れている。
【0036】以上のように構成された多室冷暖房装置
に、非共沸混合冷媒を使用した場合の暖房運転時につい
て、図2を参照しながらその動作を説明する。
【0037】図2において、Step1は吸入圧力温度
検出手段23であり、吸入圧力センサー18で吸入圧力
Psを、吸入温度センサー19で吸入温度Tsを検出
し、Step2へ移行する。
【0038】Step2は吸入過熱度演算手段24であ
り、PsとTsを基に次式より吸入過熱度SHsを演算
して、Step3へ移行する。
【0039】SHs=f(Ps,Ts) Step3は吸入過熱度判定手段25であり、SHsが
予め定めた設定過熱度より大きいか小さいかを比較す
る。
【0040】本発明では、設定過熱度の許容範囲を、 5K<設定過熱度≦10K と定めており、SHsが、 SHs≦5K の場合には、SHsが小さく、サイクル内に余剰冷媒が
生じていると判定してStep4へ移行する。
【0041】Step4は二方弁駆動手段26であり、
第1二方弁14を開いてレシーバタンク15に冷媒を流
入させ、Step5へ移行する。
【0042】Step5は開弁手段27であり、マイコ
ン21に予め設定されている時間、本発明では、10秒
間第1二方弁14を開いたままにしてStep6へ移行
する。
【0043】Step6は、二方弁駆動手段26であ
り、第1二方弁14を閉めてStep1へ戻る。
【0044】このとき、レシーバタンク15内が液封に
ならないように、キャピラリチューブ20で液冷媒を微
量ずつ逃がす。
【0045】Step3で、 SHs≦5K でない場合には、Step7へ移行する。
【0046】Step7は吸入過熱度判定手段25であ
り、 SHs>10K の場合には、SHsが設定過熱度より大きく、サイクル
内の冷媒量が不足していると判定して、Step8へ移
行する。
【0047】Step8は二方弁駆動手段26であり、
第2二方弁16を開いてレシーバタンク15内の冷媒を
流出させ、Step9へ移行する。
【0048】Step9は開弁手段27であり、マイコ
ン21に予め設定されている時間、本発明では、10秒
間第2二方弁16を開いたままにしてStep10へ移
行する。
【0049】Step10は、二方弁駆動手段26であ
り、第2二方弁16を閉めてStep1へ戻る。
【0050】Step7で、 SHs>10K でない場合には、SHsが設定過熱度の許容範囲内であ
り、サイクル内の冷媒量が適正であると判定して、St
ep1へ戻る。
【0051】この第1の実施の形態によれば、非共沸混
合冷媒を使用した場合の暖房運転において、サイクル内
に生じた余剰冷媒をレシーバタンク15に溜めて冷媒量
を調整する。
【0052】レシーバタンク15は第1二方弁14と第
2二方弁16で閉塞されているため、循環冷媒の組成変
化を防止でき、凝縮圧力一定制御を行っても暖房能力が
低下せず、所望の能力を確保できる。
【0053】また、キャピラリチューブ20でレシーバ
タンク15内の冷媒を微量ずつ逃がすことにより、液封
を防ぎ、安全性を確保できる。
【0054】(実施の形態2)図3は第2の実施の形態
における多室冷暖房装置の冷媒サイクル図である。図4
は同実施の形態における暖房運転時の動作フローチャー
トである。
【0055】尚、第1の実施の形態と同一構成について
は同一符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【0056】図3において、29は吐出圧力センサーで
あり、圧縮機1の吐出管に取り付けられている。30は
吐出温度センサーであり、圧縮機1の吐出管に取り付け
られている。31は室外機である。
【0057】32は吐出圧力温度検出手段であり、吐出
圧力センサー29で吐出圧力を検出し、吐出温度センサ
ー30で吐出温度を検出する。
【0058】33は吐出過熱度演算手段であり、検出し
た吐出圧力と吐出温度を基に吐出過熱度を演算する。3
4は吐出過熱度判定手段であり、吐出過熱度が予め定め
た設定過熱度より大きいか小さいかを比較判定する。
【0059】35は制御装置であり、吐出圧力温度検出
手段32、吐出過熱度演算手段33、吐出過熱度判定手
段34、二方弁駆動手段26、開弁手段27から構成さ
れている。
【0060】以上のように構成された多室冷暖房装置
に、非共沸混合冷媒を使用した場合の暖房運転時につい
て、図4を参照しながらその動作を説明する。
【0061】図4において、Step1は吐出圧力温度
検出手段32であり、吐出圧力センサー29で吐出圧力
Pdを、吐出温度センサー30で吐出温度Tdを検出
し、Step2へ移行する。
【0062】Step2は吐出過熱度演算手段33であ
り、PdとTdを基に次式より吐出過熱度SHdを演算
して、Step3へ移行する。
【0063】SHd=f(Pd,Td) Step3は吐出過熱度判定手段34であり、SHdが
予め定めた設定過熱度より大きいか小さいかを比較す
る。
【0064】本発明では、設定過熱度の許容範囲を、 20K<設定過熱度≦40K と定めており、SHdが、 SHd≦20K の場合には、SHdが小さく、サイクル内に余剰冷媒が
生じていると判定してStep4へ移行する。
【0065】Step4は二方弁駆動手段26であり、
第1二方弁14を開いてレシーバタンク15に冷媒を流
入させ、Step5へ移行する。
【0066】Step5は開弁手段27であり、マイコ
ン21に予め設定されている時間、本発明では、10秒
間第1二方弁14を開いたままにしてStep6へ移行
する。
【0067】Step6は、二方弁駆動手段26であ
り、第1二方弁14を閉めてStep1へ戻る。
【0068】このとき、レシーバタンク15内が液封に
ならないように、キャピラリチューブ20で液冷媒を微
量ずつ逃がす。
【0069】Step3で、 SHd≦20K でない場合には、Step7へ移行する。
【0070】Step7は吐出過熱度判定手段34であ
り、 SHd>40K の場合には、SHdが設定過熱度より大きく、サイクル
内の冷媒量が不足していると判定して、Step8へ移
行する。
【0071】Step8は二方弁駆動手段26であり、
第2二方弁16を開いてレシーバタンク15内の冷媒を
流出させ、Step9へ移行する。
【0072】Step9は開弁手段27であり、マイコ
ン21に予め設定されている時間、本発明では、10秒
間第2二方弁16を開いたままにしてStep10へ移
行する。
【0073】Step10は、二方弁駆動手段26であ
り、第2二方弁16を閉めてStep1へ戻る。
【0074】Step7で、 SHd>40K でない場合には、SHdが設定過熱度の許容範囲内であ
り、サイクル内の冷媒量が適正であると判定して、St
ep1へ戻る。
【0075】この第2の実施の形態によれば、非共沸混
合冷媒を使用した場合の暖房運転において、サイクル内
に生じた余剰冷媒をレシーバタンク15に溜めて冷媒量
を調整する。
【0076】レシーバタンク15は第1二方弁14と第
2二方弁16で閉塞されているため、循環冷媒の組成変
化を防止でき、凝縮圧力一定制御を行っても暖房能力が
低下せず、所望の能力を確保できる。
【0077】また、キャピラリチューブ20でレシーバ
タンク15内の冷媒を微量ずつ逃がすことにより、液封
を防ぎ、安全性を確保できる。
【0078】さらに、吐出過熱度を制御項目にしている
ため、設定過熱度の許容範囲を大きくでき、制御安定性
を向上できる。
【0079】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、非共沸混
合冷媒を使用した場合の暖房運転において、凝縮圧力一
定制御を行っても暖房能力が低下せず、所望の能力を確
保できるという有利な効果が得られる。
【0080】また、キャピラリチューブでレシーバタン
ク内の冷媒を微量ずつ逃がすことにより、液封を防ぎ、
安全性を確保できるという有利な効果が得られる。
【0081】さらに、吐出過熱度を制御項目にすること
により、制御安定性が向上するという有利な効果が得ら
れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態における多室冷暖房
装置の冷媒サイクル図
【図2】同実施の形態における暖房運転時の動作フロー
チャート
【図3】本発明の第2の実施の形態における多室冷暖房
装置の冷媒サイクル図
【図4】同実施の形態における暖房運転時の動作フロー
チャート
【図5】従来の多室冷暖房装置の冷媒サイクル図
【符号の説明】
1 圧縮機 2 四方弁 4 室外側熱交換器 5 室外側膨張弁 8a,8b 室内側熱交換器 9a,9b 室内側膨張弁 11a,11b 室内機 14 第1二方弁 15 レシーバタンク 16 第2二方弁 17 バイパス回路 20 キャピラリチューブ 22 室外機 23 吸入圧力温度検出手段 24 吸入過熱度演算手段 25 吸入過熱度判定手段 26 二方弁駆動手段 27 開弁手段 31 室外機 32 吐出圧力温度検出手段 33 吐出過熱度演算手段 34 吐出過熱度判定手段

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 圧縮機、四方弁、室外側熱交換器、室外
    側膨張弁、第1二方弁、レシーバタンク、キャピラリチ
    ューブ、第2二方弁から成る室外機と、室内側熱交換
    器、室内側膨張弁から成る複数の室内機とを環状に接続
    して冷媒回路を構成し、前記第1二方弁、前記レシーバ
    タンク、前記第2二方弁を連接してバイパス回路を構成
    し、前記バイパス回路の一方を前記室外側膨張弁と前記
    複数の室内機との間に連通し、他の一方を前記圧縮機の
    吸入口と前記四方弁との間に連通し、前記キャピラリチ
    ューブの一方を前記レシーバタンクに連通し、他の一方
    を前記圧縮機の吸入口と前記第2二方弁との間に連通
    し、前記圧縮機の吸入圧力と吸入温度を検出する吸入圧
    力温度検出手段と、前記吸入圧力温度検出手段の検出結
    果を基に吸入冷媒の過熱度を演算する吸入過熱度演算手
    段と、前記吸入過熱度演算手段の演算結果と予め定めた
    設定過熱度とを比較判定する吸入過熱度判定手段と、前
    記吸入過熱度判定手段の判定結果を基に前記第1二方弁
    と前記第2二方弁とを駆動させる二方弁駆動手段と、前
    記二方弁駆動手段で駆動した前記第1二方弁または前記
    第2二方弁の開時間を調整する開弁手段とを備え、冷媒
    として非共沸混合冷媒を用いた多室冷暖房装置。
  2. 【請求項2】 圧縮機、四方弁、室外側熱交換器、室外
    側膨張弁、第1二方弁、レシーバタンク、キャピラリチ
    ューブ、第2二方弁から成る室外機と、室内側熱交換
    器、室内側膨張弁から成る複数の室内機とを環状に接続
    して冷媒回路を構成し、前記第1二方弁、前記レシーバ
    タンク、前記第2二方弁を連接してバイパス回路を構成
    し、前記バイパス回路の一方を前記室外側膨張弁と前記
    複数の室内機との間に連通し、他の一方を前記圧縮機の
    吸入口と前記四方弁との間に連通し、前記キャピラリチ
    ューブの一方を前記レシーバタンクに連通し、他の一方
    を前記圧縮機の吸入口と前記第2二方弁との間に連通
    し、前記圧縮機の吐出圧力と吐出温度を検出する吐出圧
    力温度検出手段と、前記吐出圧力温度検出手段の検出結
    果を基に吐出冷媒の過熱度を演算する吐出過熱度演算手
    段と、前記吐出過熱度演算手段の演算結果と予め定めた
    設定過熱度とを比較判定する吐出過熱度判定手段と、前
    記吐出過熱度判定手段の判定結果を基に前記第1二方弁
    と前記第2二方弁とを駆動させる二方弁駆動手段と、前
    記二方弁駆動手段で駆動した前記第1二方弁または前記
    第2二方弁の開時間を調整する開弁手段とを備え、冷媒
    として非共沸混合冷媒を用いた多室冷暖房装置。
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