JPS6325492Y2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPS6325492Y2 JPS6325492Y2 JP18961082U JP18961082U JPS6325492Y2 JP S6325492 Y2 JPS6325492 Y2 JP S6325492Y2 JP 18961082 U JP18961082 U JP 18961082U JP 18961082 U JP18961082 U JP 18961082U JP S6325492 Y2 JPS6325492 Y2 JP S6325492Y2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- heat exchanger
- refrigerant
- fractionator
- boiling point
- switching valve
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims description 57
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims description 19
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 15
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 14
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005194 fractionation Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
Description
【考案の詳細な説明】
第1図に従来の高沸点冷媒と低沸点冷媒からな
る混合冷媒を用いたヒートポンプ式空気調和機が
示され、第1図において、1は圧縮機、2は四方
切換弁、3は室外側熱交換器、4は絞り機構、5
は室内側熱交換器、6は分溜器である。
る混合冷媒を用いたヒートポンプ式空気調和機が
示され、第1図において、1は圧縮機、2は四方
切換弁、3は室外側熱交換器、4は絞り機構、5
は室内側熱交換器、6は分溜器である。
冷房運転時は第1図中実線の矢印で示すように
圧縮機1で圧縮された冷媒は四方切換弁2を経
て、室外側熱交換器3で凝縮され、絞り機構4で
絞られ、室内側熱交換器5で蒸発し、四方切換弁
2および分溜器6を経て圧縮機1に吸い込まれこ
れを繰り返す。冷房運転時は分溜器6内の混合冷
媒の温度が高沸点冷媒の沸点、低沸点冷媒の沸点
より高いので、分溜器6内で冷媒が分離すること
はない。
圧縮機1で圧縮された冷媒は四方切換弁2を経
て、室外側熱交換器3で凝縮され、絞り機構4で
絞られ、室内側熱交換器5で蒸発し、四方切換弁
2および分溜器6を経て圧縮機1に吸い込まれこ
れを繰り返す。冷房運転時は分溜器6内の混合冷
媒の温度が高沸点冷媒の沸点、低沸点冷媒の沸点
より高いので、分溜器6内で冷媒が分離すること
はない。
暖房運転時は第1図中破線の矢印で示すように
圧縮機1で圧縮された冷媒は、四方切換弁2を経
て、室内側熱交換器5で凝縮され、絞り機構4で
絞られ、室外側熱交換器3で蒸発し、四方切換弁
2を経て分溜器6に導びかれる。分溜器6内の混
合冷媒の温度が冷房運転時より低下しているため
高沸点冷媒(例えばR152a)と低沸点冷媒(例え
ばR13b1)が分溜器6内で分溜され、高沸点冷媒
の一部が分溜器6に液として溜まり、低沸点冷媒
成分が多くなつた冷媒が圧縮機1に吸入される。
この場合、分溜器6内における混合冷媒の分溜が
非常に少ないため、圧縮機1に吸入される低沸点
冷媒の吸入量も少なかつた。さらに、暖房運転時
に混合冷媒が分溜器6で分溜されるためその分が
暖房運転時の冷媒不足となるため余分の冷媒が必
要であり冷房運転時にはこの余分の冷媒を溜めて
置く容器が必要であつた。
圧縮機1で圧縮された冷媒は、四方切換弁2を経
て、室内側熱交換器5で凝縮され、絞り機構4で
絞られ、室外側熱交換器3で蒸発し、四方切換弁
2を経て分溜器6に導びかれる。分溜器6内の混
合冷媒の温度が冷房運転時より低下しているため
高沸点冷媒(例えばR152a)と低沸点冷媒(例え
ばR13b1)が分溜器6内で分溜され、高沸点冷媒
の一部が分溜器6に液として溜まり、低沸点冷媒
成分が多くなつた冷媒が圧縮機1に吸入される。
この場合、分溜器6内における混合冷媒の分溜が
非常に少ないため、圧縮機1に吸入される低沸点
冷媒の吸入量も少なかつた。さらに、暖房運転時
に混合冷媒が分溜器6で分溜されるためその分が
暖房運転時の冷媒不足となるため余分の冷媒が必
要であり冷房運転時にはこの余分の冷媒を溜めて
置く容器が必要であつた。
本考案は暖房運転時、特に低外気温時に分溜器
で分溜する量を増加させ、圧縮機に低沸点冷媒を
多く含んだ冷媒を吸入させることを目的として提
案されたものであつて、暖房運転時、冷媒サイク
ル中の液ラインよりバイパスさせた冷媒により分
溜器を冷却するようにしたものである。
で分溜する量を増加させ、圧縮機に低沸点冷媒を
多く含んだ冷媒を吸入させることを目的として提
案されたものであつて、暖房運転時、冷媒サイク
ル中の液ラインよりバイパスさせた冷媒により分
溜器を冷却するようにしたものである。
第2図に本考案による空気調和機の冷媒系統図
が示され、第2図において21は圧縮機、22は
四方切換弁、23は室外側熱交換器、24は第1
の絞り機構、25は室内側熱交換器、26は開閉
弁、27は第2の絞り機構、28は分溜器、29
は分溜器28の内部に配設された熱交換器であ
る。20はバイパス回路でその1端は室内側熱交
換器25と第1の絞り機構24との間の冷媒配管
に接続され、その他端は室外側熱交換器23と四
方切換弁22との間の冷媒配管に接続されてい
る。開閉弁26は冷房運転時は閉じ、暖房運転時
には開くようになつている。
が示され、第2図において21は圧縮機、22は
四方切換弁、23は室外側熱交換器、24は第1
の絞り機構、25は室内側熱交換器、26は開閉
弁、27は第2の絞り機構、28は分溜器、29
は分溜器28の内部に配設された熱交換器であ
る。20はバイパス回路でその1端は室内側熱交
換器25と第1の絞り機構24との間の冷媒配管
に接続され、その他端は室外側熱交換器23と四
方切換弁22との間の冷媒配管に接続されてい
る。開閉弁26は冷房運転時は閉じ、暖房運転時
には開くようになつている。
しかして、冷房運転時は混合冷媒は、第2図の
実線矢印で示すように、圧縮機21で圧縮された
後、四方切換弁22を通り、室外側熱交換器23
に入つて凝縮し、次いで第1の絞り機構24に入
つて膨張し、次いで室内側熱交換器25で蒸発
し、四方切換弁22および分溜器28を通り圧縮
機21に吸入され再び圧縮される。熱交換器29
は冷房運転時には動作せず、この時には熱交換器
29の内容積は冷房運転時の余剰冷媒を溜める液
だめとなる。(暖房運転時に高沸点冷媒を分溜器
28内部に溜めるとその分だけ冷媒が不足するこ
とになるので冷媒回路内に余分の冷媒が封入され
ており、その分を冷房運転時に熱交換器29内に
溜めておく。) 暖房運転時は混合冷媒は第2図の破線矢印で示
すように圧縮機21で圧縮された後四方切換弁2
2を通り、室内側熱交換器25に入つて凝縮し次
いで第1の絞り機構24に入つて膨張し、次いで
室外側熱交換器23に入つて蒸発する。一方、室
内側熱交換器25で凝縮された液冷媒の一部は開
弁している開閉弁26を通り第2の絞り機構27
に入つて膨張し、次いで分溜器28内部に配設さ
れた熱交換器29で蒸発し、その際分溜器28を
冷却する。分溜器28内部の熱交換器29内で蒸
発した冷媒は室外側熱交換器23で蒸発した冷媒
と合流して四方切換弁22を通り、分溜器28に
導びかれる。分溜器28はその内部に配設された
熱交換器29により冷却されておりそれにより高
沸点冷媒(例えばR152a)の一部が液状となり、
分溜器28の内部に滞溜し、圧縮機21には低沸
点冷媒(例えばR13b1)の成分が多い冷媒が吸入
され(低沸点成分の成分が多い程同一押のけ量の
圧縮機であつても低温においてその比重量が大き
いため冷凍能力が増加する。)、再び圧縮される。
実線矢印で示すように、圧縮機21で圧縮された
後、四方切換弁22を通り、室外側熱交換器23
に入つて凝縮し、次いで第1の絞り機構24に入
つて膨張し、次いで室内側熱交換器25で蒸発
し、四方切換弁22および分溜器28を通り圧縮
機21に吸入され再び圧縮される。熱交換器29
は冷房運転時には動作せず、この時には熱交換器
29の内容積は冷房運転時の余剰冷媒を溜める液
だめとなる。(暖房運転時に高沸点冷媒を分溜器
28内部に溜めるとその分だけ冷媒が不足するこ
とになるので冷媒回路内に余分の冷媒が封入され
ており、その分を冷房運転時に熱交換器29内に
溜めておく。) 暖房運転時は混合冷媒は第2図の破線矢印で示
すように圧縮機21で圧縮された後四方切換弁2
2を通り、室内側熱交換器25に入つて凝縮し次
いで第1の絞り機構24に入つて膨張し、次いで
室外側熱交換器23に入つて蒸発する。一方、室
内側熱交換器25で凝縮された液冷媒の一部は開
弁している開閉弁26を通り第2の絞り機構27
に入つて膨張し、次いで分溜器28内部に配設さ
れた熱交換器29で蒸発し、その際分溜器28を
冷却する。分溜器28内部の熱交換器29内で蒸
発した冷媒は室外側熱交換器23で蒸発した冷媒
と合流して四方切換弁22を通り、分溜器28に
導びかれる。分溜器28はその内部に配設された
熱交換器29により冷却されておりそれにより高
沸点冷媒(例えばR152a)の一部が液状となり、
分溜器28の内部に滞溜し、圧縮機21には低沸
点冷媒(例えばR13b1)の成分が多い冷媒が吸入
され(低沸点成分の成分が多い程同一押のけ量の
圧縮機であつても低温においてその比重量が大き
いため冷凍能力が増加する。)、再び圧縮される。
本考案においては暖房運転時、分溜器28に配
設された熱交換器29で分溜器を冷却することに
よつて、従来の熱交換器29が無い場合に比べて
混合冷媒のうちの高沸点冷媒の分溜される量が多
くなり圧縮機21に低沸点冷媒成分の多い冷媒が
吸入されることになり、暖房能力が増大する。
設された熱交換器29で分溜器を冷却することに
よつて、従来の熱交換器29が無い場合に比べて
混合冷媒のうちの高沸点冷媒の分溜される量が多
くなり圧縮機21に低沸点冷媒成分の多い冷媒が
吸入されることになり、暖房能力が増大する。
また、冷房運転時には分溜器28に配設した熱
交換器29に冷媒を溜めることにより冷媒回路内
への混合冷媒の充填量を増大できるから暖房運転
時に循環する冷媒が減少するのを補うことができ
る。
交換器29に冷媒を溜めることにより冷媒回路内
への混合冷媒の充填量を増大できるから暖房運転
時に循環する冷媒が減少するのを補うことができ
る。
第3図には本考案の他の実施例が示され、この
実施例は第2図の開閉弁26を逆止弁37に置き
換えたものである。第3図において、30はバイ
パス回路、31は圧縮機、32は四方切換弁、3
3は室外側熱交換器、34は第1の絞り機構、3
5は室内側熱交換器、36は第2の絞り機構、3
7は逆止弁、38は分溜器、39は分溜器38内
部に設けられた熱交換器を示し、図中冷房運転時
は実線矢印、暖房運転時は破線矢印で示すように
それぞれ流れる。又、第2図において開閉弁26
を、第3図においては逆止弁37を取外しても冷
凍サイクルは成立する。さらに分溜器を冷却する
ために配設する熱交換器は分溜器の外部に取り付
けて熱交換するようにしても差しつかえない。さ
らに、第2図において開閉弁26の開閉をコント
ロールして、分溜器28の冷却度を変えることに
より暖房運転時の能力制御が可能能になる。さら
に、暖房運転時に蒸発器となる室外側熱交換器の
出口配管に室外側熱交換器の蒸発圧力を調整する
弁機構(通常は蒸発圧力調整弁を用いる。)を付
加しても冷凍サイクルは問題なく動作する。
実施例は第2図の開閉弁26を逆止弁37に置き
換えたものである。第3図において、30はバイ
パス回路、31は圧縮機、32は四方切換弁、3
3は室外側熱交換器、34は第1の絞り機構、3
5は室内側熱交換器、36は第2の絞り機構、3
7は逆止弁、38は分溜器、39は分溜器38内
部に設けられた熱交換器を示し、図中冷房運転時
は実線矢印、暖房運転時は破線矢印で示すように
それぞれ流れる。又、第2図において開閉弁26
を、第3図においては逆止弁37を取外しても冷
凍サイクルは成立する。さらに分溜器を冷却する
ために配設する熱交換器は分溜器の外部に取り付
けて熱交換するようにしても差しつかえない。さ
らに、第2図において開閉弁26の開閉をコント
ロールして、分溜器28の冷却度を変えることに
より暖房運転時の能力制御が可能能になる。さら
に、暖房運転時に蒸発器となる室外側熱交換器の
出口配管に室外側熱交換器の蒸発圧力を調整する
弁機構(通常は蒸発圧力調整弁を用いる。)を付
加しても冷凍サイクルは問題なく動作する。
第1図は従来の空気調和機の冷媒回路図、第2
図および第3図はそれぞれ本考案の実施例を示す
冷媒回路図である。 室内側熱交換器……25,35、第1の絞り機
構……24,34、室外側熱交換器……23,3
3、四方切換弁……22,32、バイパス回路…
…20,30、第2の絞り機構……27,36。
図および第3図はそれぞれ本考案の実施例を示す
冷媒回路図である。 室内側熱交換器……25,35、第1の絞り機
構……24,34、室外側熱交換器……23,3
3、四方切換弁……22,32、バイパス回路…
…20,30、第2の絞り機構……27,36。
Claims (1)
- 圧縮機、四方切換弁、室外側熱交換器、第1の
絞り機構及び室内側熱交換器により冷凍サイクル
を構成し、この冷凍サイクル中に高沸点冷媒と低
沸点冷媒からなる混合冷媒を封入すると共に前記
四方切換弁と圧縮機との間の吸入配管中に冷媒分
溜器を設けてなるヒートポンプ式空気調和機にお
いて、前記室内側熱交換器と第1の絞り機構の間
に1端が接続され、室外側熱交換器と四方切換弁
の間に他端が接続されたバイパス回路中に該1端
から他端に向つて第2の絞り機構、熱交換器をこ
の順にそれぞれ介装し、かつ、その熱交換器を前
記分溜器に熱伝導可能に配設したことを特徴とす
る空気調和機。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP18961082U JPS5994264U (ja) | 1982-12-15 | 1982-12-15 | 空気調和機 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP18961082U JPS5994264U (ja) | 1982-12-15 | 1982-12-15 | 空気調和機 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS5994264U JPS5994264U (ja) | 1984-06-26 |
JPS6325492Y2 true JPS6325492Y2 (ja) | 1988-07-12 |
Family
ID=30408760
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP18961082U Granted JPS5994264U (ja) | 1982-12-15 | 1982-12-15 | 空気調和機 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS5994264U (ja) |
-
1982
- 1982-12-15 JP JP18961082U patent/JPS5994264U/ja active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS5994264U (ja) | 1984-06-26 |
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