JPWO2010050006A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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Abstract

システムの選定に要する手間を簡素化をした空気調和装置を提供する。本発明に係る空気調和装置100は、冷媒と熱媒体とを熱交換する少なくとも1台の中間熱交換器15と、圧縮機10、熱源側熱交換器12、膨張弁16e、及び、中間熱交換器15の冷媒側流路を、冷媒が流通する冷媒配管4を介して接続した冷凍サイクル回路と、中間熱交換器15の熱媒体側流路、ポンプ21、及び、利用側熱交換器26を、熱媒体が流通する配管5を介して接続した熱媒体循環回路と、を有し、圧縮機10及び熱源側熱交換器12を熱源装置1に、中間熱交換器15及びポンプ21を中継ユニット3に、利用側熱交換器26を室内機2に、それぞれ収容し、熱媒体循環回路に熱媒体の体積変化を吸収するための膨張タンク6を接続したことを特徴とする。

Description

本発明は、ビル用マルチエアコン等に適用される空気調和装置に関するものである。
従来から、室外に配置した熱源機である室外機と室内に配置した室内機との間に冷媒を循環させることにより、室内等の空調対象域に冷熱又は温熱を搬送し、冷房運転又は暖房運転を実行するようにした空気調和装置が適用されているビル用マルチエアコンが存在する(たとえば、特許文献1参照)。このような空気調和装置に使用される冷媒しては、たとえばHFC系冷媒が多く使われている。また、近年は、二酸化炭素(CO2 )等の自然冷媒も使われるようになってきている。
また、チラーシステムに代表される別の構成の空気調和装置も存在している。この空気調和装置では、室外に配置した熱源機において、冷熱又は温熱を生成し、室外機内に配置した熱交換器で水や不凍液等の熱媒体に冷熱又は温熱を伝え、これを空調対象域に配置した室内機であるファンコイルユニットやパネルヒータ等に搬送し、冷房運転又は暖房運転を実行するようになっている(たとえば、特許文献2参照)。さらに、廃熱回収型チラーという、熱源機に4本の水配管を接続し、冷熱及び温熱を供給するものもある。
特開平2−118372号公報(第3頁、図1) 特開2003−343936号公報(第5頁、図1)
従来の空気調和装置では、室内機に高圧の冷媒を搬送しているため、冷媒充填量が非常に大きくなり、冷媒回路から冷媒が漏洩した場合、たとえば地球の温暖化を進行してしまう等、地球環境に悪影響を及ぼすことになる。特にR410Aは、地球温暖化係数が1970と大きく、このような冷媒を使用するには冷媒充填量の削減が地球環境保護の観点から非常に重要となる。また、冷媒が居住空間に漏洩した場合、その冷媒の有する化学的な性質によって人体へ悪影響を与えることがある。そのため、必要以上に換気を行ったり、リークセンサーを取り付けたりする等の対策が必要となり、コストアップや消費電力の増加につながっていた。
このような問題を特許文献2に記載されているようなチラーシステムでは解決することができる。しかしながら、室外機で冷媒と水との熱交換を行ない、水を室内機に搬送するため、水の搬送動力が非常に大きくなってしまい、エネルギー消費が増加してしまうことになっていた。また、水等により、冷熱及び温熱の両方を供給する場合は、配管の接続本数を多くしなければならず、設置工事に要する手間、時間及び費用が多くかかってしまうことになっていた。
さらに、水を利用したシステムでは、水温の変化によって水の密度が変化するため、水の膨張を吸収する装置が必要であり、設置されるシステムごとに膨張タンクを選定しなければならず、膨張タンクの選定に要する負荷が生じていた。一般的に、膨張タンクは、比較的大きな形状を有し、天井裏等に収納することができず、機械室等に設置しなければならなかった。すなわち、膨張タンクを設置できる大きな設置スペースを確保しなければならないことになっていた。
本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、省エネ性が高く、室内機に高圧の冷媒を搬送せずに、かつ、居住空間に冷媒が進入することを防止するとともに、工事を容易に実行でき、省スペースを可能にした空気調和装置を提供することを目的としている。
本発明に係る空気調和装置は、冷媒と前記冷媒と異なる熱媒体とを熱交換する少なくとも1台の中間熱交換器と、圧縮機、室外熱交換器、少なくとも1つの膨張弁、及び、前記中間熱交換器の冷媒側流路を、前記冷媒が流通する配管を介して接続した冷凍サイクル回路と、前記中間熱交換器の熱媒体側流路、ポンプ、及び、利用側熱交換器を、前記熱媒体が流通する配管を介して接続した熱媒体循環回路と、を有し、前記圧縮機及び前記室外熱交換器を室外機に、前記中間熱交換器及び前記ポンプを中継ユニットに、前記利用側熱交換器を室内機に、それぞれ収容し、前記熱媒体循環回路に前記熱媒体の体積変化を吸収するための膨張吸収装置を接続したことを特徴とする。
本発明に係る空気調和装置によれば、物件ごとの膨張吸収装置を不要とすることができ、システムの選定作業を簡素化することができる。
実施の形態1に係る空気調和装置の設置状態の一例を示す概略図である。 空気調和装置の構成を示す概略回路図である。 膨張タンクを接続した回路構成の一例を示す部分回路構成図である。 膨張タンクを接続した回路構成の他の一例を示す部分回路構成図である。 膨張タンクの概略構造を示す内部透視図である。 膨張タンクの給水圧と容量との関係を示すグラフである。 空気調和装置の全冷房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。 空気調和装置の全暖房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。 空気調和装置の冷房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。 空気調和装置の暖房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の回路構成を示す回路図である。 空気調和装置の全冷房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。 空気調和装置の全暖房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。 空気調和装置の冷房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。 空気調和装置の暖房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。
符号の説明
1 熱源装置(室外機)、2 室内機、2a 室内機、2b 室内機、2c 室内機、2d 室内機、3 中継ユニット、3a 中継ユニット、3b 中継ユニット、4 冷媒配管、4a 第1接続配管、4b 第2接続配管、5 配管、5a 配管、5b 配管、6 室外空間、7 居住空間、9 建物、10 圧縮機、11 四方弁、12 熱源側熱交換器、13a 逆止弁、13b 逆止弁、13c 逆止弁、13d 逆止弁、14 気液分離器、15 中間熱交換器、15a 第1中間熱交換器、15b 第2中間熱交換器、16 膨張弁、16a 膨張弁、16b 膨張弁、16c 膨張弁、16d 膨張弁、16e 膨張弁、17 アキュムレータ、21 ポンプ、21a 第1ポンプ、21b 第2ポンプ、22 流路切替弁、22a 流路切替弁、22b 流路切替弁、22c 流路切替弁、22d 流路切替弁、22e 流路切替弁、22f 流路切替弁、23 流路切替弁、23a 流路切替弁、23b 流路切替弁、23c 流路切替弁、23d 流路切替弁、23e 流路切替弁、23f 流路切替弁、24 止め弁、24a 止め弁、24b 止め弁、24c 止め弁、24d 止め弁、24e 止め弁、24f 止め弁、25 流量調整弁、25a 流量調整弁、25b 流量調整弁、25c 流量調整弁、25d 流量調整弁、25e 流量調整弁、25f 流量調整弁、26 利用側熱交換器、26a 利用側熱交換器、26b 利用側熱交換器、26c 利用側熱交換器、26d 利用側熱交換器、26e 利用側熱交換器、26f 利用側熱交換器、27 バイパス、27a バイパス、27b バイパス、27c バイパス、27d バイパス、27e バイパス、27f バイパス、31 第1温度センサ、31a 第1温度センサ、31b 第1温度センサ、32 第2温度センサ、32a 第2温度センサ、32b 第2温度センサ、33 第3温度センサ、33a 第3温度センサ、33b 第3温度センサ、33c 第3温度センサ、34 第4温度センサ、34a 第4温度センサ、34b 第4温度センサ、34c 第4温度センサ、35 第5温度センサ、36 第1圧力センサ、37 第6温度センサ、38 第7温度センサ、39 第8温度センサ、40 第2圧力センサ、42 暖房側膨張タンク接続ポート、43 冷房側膨張タンク接続ポート、50 非居住空間、51 パイプシャフト、60 膨張タンク、60a 暖房側膨張タンク、60b 冷房側膨張タンク、61 膨張弁、62 水道管、65 接続配管、65a 暖房側接続配管、65b 冷房側接続配管、66 隔壁、100 空気調和装置、101 室外機、102 室内機、102a 室内機、102b 室内機、102c 室内機、102d 室内機、102e 室内機、102f 室内機、103 中継ユニット、104 三方弁、104a 三方弁、104b 三方弁、105 熱源側熱交換器、106 膨張弁、107 二方弁、107a 二方弁、107b 二方弁、107c 二方弁、108 冷媒配管、108a 冷媒配管、108b 冷媒配管、108c 冷媒配管、110 圧縮機、111 油分離器、113 逆止弁、200 空気調和装置、203 膨張弁、203a 膨張弁、203b 膨張弁、204 二方弁、204a 二方弁、204b 二方弁、205 二方弁、205a 二方弁、205b 二方弁。
以下、本発明の実施の形態について説明する。
実施の形態1.
R410A、R407C、あるいは、R404A等のHFC系冷媒は、地球温暖化係数が大きいため、冷媒が漏洩した場合、環境への負荷が大きい。そこで、近年、HFC系冷媒に代わる冷媒として、二酸化炭素、アンモニア、あるいは、炭化水素等の自然冷媒、又は、HFO等の冷媒が検討されている。しかしながら、これらの冷媒には、可燃性(たとえば、アンモニアや炭化水素)があったり、漏洩の限界濃度が小さかったりする。すなわち、これらの冷媒は、地球温暖化係数が小さいものの、人体への影響及び安全性に鑑みれば居住空間にもってくるのは好ましくない。
表1には、ISO規格で定められている居住空間での限界漏洩濃度の一例を示してある。
Figure 2010050006
表1から、現在、直膨式の空調機で広く用いられているHFC系冷媒の1つであるR410Aは、漏洩限界濃度が他の冷媒に比べて大きくなっており、漏洩した際の影響もさほど問題とならないということがわかる。一方、アンモニア、炭化水素の1つであるプロパン、及び、二酸化炭素等の自然冷媒は、漏洩限界濃度が非常に小さいため、これらの冷媒を空調機に適用するためには、たとえば冷媒部の回路と水部の回路とを遮断する等の漏洩時の対策を施す必要があるということがわかる。
図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の設置状態の一例を示す概略図である。図1に基づいて、空気調和装置の概略構成について説明する。この空気調和装置は、冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体(水や不凍液等))を循環させる冷凍サイクル(冷凍サイクル回路及び熱媒体循環回路)を利用し、冷房運転又は暖房運転を実行するものである。なお、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
図1に示すように、この空気調和装置は、熱源機である1台の熱源装置1と、複数台の室内機2と、熱源装置1と室内機2との間に介在する中継ユニット3と、を有している。中継ユニット3は、熱源側冷媒と熱媒体とで熱交換を行なうものであり、第1中継ユニット3aと、第2中継ユニット3bと、を有している。熱源装置1と中継ユニット3とは、熱源側冷媒を導通する冷媒配管4で接続され、中継ユニット3と室内機2とは、熱媒体を導通する配管5で接続され、熱源装置1で生成された冷熱あるいは温熱を室内機2に配送するようになっている。なお、熱源装置1、室内機2及び中継ユニット3の接続台数を図示してある台数に限定するものではない。
熱源装置1は、ビル等の建物9の外の空間である室外空間6に配置され、中継ユニット3を介して室内機2に冷熱又は温熱を供給するものである。室内機2は、冷房用空気あるいは暖房用空気を搬送できる建物9の内部の居室やサーバールーム等の居住空間7に配置され、空調対象域となる居住空間7に冷房用空気あるいは暖房用空気を供給するものである。中継ユニット3は、熱源装置1及び室内機2とは別体として構成され、室外空間6及び居住空間7とは別の位置(以下、非居住空間50と称する)に配置されており、熱源装置1と室内機2とを接続し、熱源装置1から供給される冷熱又は温熱を室内機2に伝達するものである。
室外空間6は、建物9の外部に存在する場所、たとえば図1に示すような屋上をイメージしている。非居住空間50は、廊下の上等の人が常時存在しない場所、たとえば共用ゾーンの天井裏、エレベータ等がある共用部、機械室、電算室、又は、倉庫等をイメージしている。また、居住空間7とは、常に人が存在する場所や一時的にも多数あるいは小数の人が存在する場所、たとえば、オフィス、教室、会議室、食堂、サーバールーム等をイメージしている。なお、図1に示す斜線部は、配管5を通すためのパイプシャフト51を表している。
熱源装置1と第1中継ユニット3aとは、2本の冷媒配管4を用いて接続されている。また、第1中継ユニット3aと第2中継ユニット3bとは、3本の冷媒配管4で接続されている。さらに、第2中継ユニット3bと各室内機2とは、それぞれ2本の配管5で接続されている。このように、熱源装置1を2本の冷媒配管4で中継ユニット3に接続し、室内機2を2本の配管5で中継ユニット3に接続することにより、空気調和装置の施工が容易になる。
このように中継ユニット3に2つの中継ユニット、つまり第1中継ユニット3aと第2中継ユニット3bとに分けることにより、1つの第1中継ユニット3aに対し、第2中継ユニット3bを複数接続できるようになる(図2参照)。なお、図1においては、室内機2は、天井カセット型を例に示してあるが、これに限定するものではなく、居住空間7に直接又はダクト等により、冷熱又は温熱を吹き出せるようになっていればどんなものでもよく、たとえば天井埋込型、又は、天井吊下式等であってもよい。
また、図1においては、熱源装置1が室外空間6に設置されている場合を例に示しているが、これに限定するものではない。たとえば、熱源装置1は、換気口付の機械室等の囲まれた空間に設置するようにしてもよく、排気ダクトで廃熱を建物9の外に排気することができるのであれば建物9の内部に設置するようにしてもよく、あるいは、水冷式の熱源装置1を用いる場合にも建物9の内部に設置するようにしてもよい。このような場所に熱源装置1を設置するとしても、特段の問題が発生することはない。
図2は、空気調和装置100の構成を示す概略回路図である。図2に基づいて、空気調和装置100の詳しい構成について説明する。図2に示すように、熱源装置1と中継ユニット3とは、第2中継ユニット3bに備えられている第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bを介して接続されており、中継ユニット3と室内機2とも、第2中継ユニット3に備えられている第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bを介して接続されている。以下、空気調和装置100に設けられている各構成機器の構成及び機能について説明する。
[熱源装置1]
熱源装置1には、圧縮機10と、冷媒流路切替装置である四方弁11と、熱源側熱交換器(室外熱交換器)12と、アキュムレータ17とが冷媒配管4で直列に接続されて収容されている。また、熱源装置1には、第1接続配管4a、第2接続配管4b、逆止弁13a、逆止弁13b、逆止弁13c、及び、逆止弁13dが設けられている。第1接続配管4a、第2接続配管4b、逆止弁13a、逆止弁13b、逆止弁13c、及び、逆止弁13dを設けることで、室内機2の要求する運転に関わらず、中継ユニット3に流入させる熱源側冷媒の流れを一定方向にすることができる。
圧縮機10は、熱源側冷媒を吸入し、その熱源側冷媒を圧縮して高温・高圧の状態にするものであり、たとえば容量制御可能なインバータ圧縮機等で構成するとよい。四方弁11は、暖房運転時における熱源側冷媒の流れと冷房運転時における熱源側冷媒の流れとを切り替えるものである。熱源側熱交換器12は、暖房運転時には蒸発器として機能し、冷房運転時には凝縮器として機能し、図示省略のファン等の送風機から供給される空気と熱源側冷媒との間で熱交換を行ない、その熱源側冷媒を蒸発ガス化又は凝縮液化するものである。アキュムレータ17は、圧縮機10の吸入側に設けられており、過剰な冷媒を貯留するものである。
逆止弁13dは、中継ユニット3と四方弁11との間における冷媒配管4に設けられ、所定の方向(中継ユニット3から熱源装置1への方向)のみに熱源側冷媒の流れを許容するものである。逆止弁13aは、熱源側熱交換器12と中継ユニット3との間における冷媒配管4に設けられ、所定の方向(熱源装置1から中継ユニット3への方向)のみに熱源側冷媒の流れを許容するものである。逆止弁13bは、第1接続配管4aに設けられ、逆止弁13dの上流側から逆止弁13aの上流側の方向のみに熱源側冷媒の流通を許容するものである。逆止弁13cは、第2接続配管4bに設けられ、逆止弁13dの下流側から逆止弁13aの下流側の方向のみに熱源側冷媒の流通を許容するものである。
第1接続配管4aは、熱源装置1内において、逆止弁13dの上流側における冷媒配管4と逆止弁13aの上流側における冷媒配管4とを接続するものである。第2接続配管4bは、熱源装置1内において、逆止弁13dの下流側における冷媒配管4と逆止弁13aの下流側における冷媒配管4とを接続するものである。なお、図2では、第1接続配管4a、第2接続配管4b、逆止弁13a、逆止弁13b、逆止弁13c、及び、逆止弁13dを設けた場合を例に示しているが、これに限定するものではなく、これらを必ずしも設ける必要はない。
[室内機2]
室内機2には、それぞれ利用側熱交換器26が搭載されている。この利用側熱交換器26は、配管5を介して第2中継ユニット3bの止め弁24及び流量調整弁25と接続するようになっている。この利用側熱交換器26は、図示省略のファン等の送風機から供給される空気と熱媒体との間で熱交換を行ない、空調対象域に供給するための暖房空気あるいは冷房空気を生成するものである。
この図2では、4台の室内機2が中継ユニット3に接続されている場合を例に示しており、紙面下から室内機2a、室内機2b、室内機2c、室内機2dとして図示している。また、室内機2a〜2dに応じて、利用側熱交換器26も、紙面下側から利用側熱交換器26a、利用側熱交換器26b、利用側熱交換器26c、利用側熱交換器26dとして図示している。なお、図1と同様に、室内機2の接続台数を図2に示す4台に限定するものではない。
[中継ユニット3]
中継ユニット3は、第1中継ユニット3aと、第2中継ユニット3bとで、筐体を分けて構成されている。このように構成することにより、1つの第1中継ユニット3aに対し、複数の第2中継ユニット3bを接続することができる。第1中継ユニット3aには、気液分離器14と、膨張弁16eと、が設けられている。第2中継ユニット3bには、2つの中間熱交換器15と、4つの膨張弁16と、2つのポンプ21と、4つの流路切替弁22と、4つの流路切替弁23と、4つの止め弁24と、4つの流量調整弁25と、が設けられている。
気液分離器14は、熱源装置1と接続する1本の冷媒配管4と、第2中継ユニット3bの第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bと接続する2本の冷媒配管4とに接続され、熱源装置1から供給される熱源側冷媒を蒸気状冷媒と液冷媒とに分離するものである。膨張弁16eは、膨張弁16a及び膨張弁16bを接続している冷媒配管4と、気液分離器14と、の間に設けられ、減圧弁や絞り装置として機能し、熱源側冷媒を減圧して膨張させるものである。膨張弁16eは、開度が可変に制御可能なもの、たとえば電子式膨張弁等で構成するとよい。
2つの中間熱交換器15(第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15b)は、凝縮器又は蒸発器として機能し、熱源側冷媒と熱媒体とで熱交換を行ない、熱源装置1で生成された冷熱又は温熱を室内機2に供給するものである。熱源側冷媒の流れにおいて、第1中間熱交換器15aは、気液分離器14と膨張弁16dとの間に設けられている。熱源側冷媒の流れにおいて、第2中間熱交換器15bは、膨張弁16aと膨張弁16cとの間に設けられている。
4つの膨張弁16(膨張弁16a〜16d)は、減圧弁や絞り装置として機能し、熱源側冷媒を減圧して膨張させるものである。膨張弁16aは、膨張弁16aと第2中間熱交換器15bとの間に設けられている。膨張弁16bは、膨張弁16aと並列となるように設けられている。膨張弁16cは、第2中間熱交換器15bと第1中継ユニット3aとの間に設けられている。膨張弁16dは、第1中間熱交換器15aと膨張弁16a及び膨張弁16bとの間に設けられている。4つの膨張弁16は、開度が可変に制御可能なもの、たとえば電子式膨張弁等で構成するとよい。
2つのポンプ21(第1ポンプ21a及び第2ポンプ21b)は、ポンプ等で構成されており、配管5を導通する熱媒体を循環させるものである。第1ポンプ21aは、第1中間熱交換器15aと流路切替弁22との間における配管5に設けられている。第2ポンプ21bは、第2中間熱交換器15bと流路切替弁22との間における配管5に設けられている。なお、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bの種類を特に限定するものではなく、たとえば容量制御可能なポンプ等で構成するとよい。
4つの流路切替弁22(流路切替弁22a〜22d)は、三方弁で構成されており、熱媒体の流路を切り替えるものである。流路切替弁22は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ)が設けられるようになっている。流路切替弁22は、三方のうちの一つが第1中間熱交換器15aに、三方のうちの一つが第2中間熱交換器15に、三方のうちの一つが止め弁24に、それぞれ接続され、利用側熱交換器26の熱媒体流路の入口側に設けられている。なお、室内機2に対応させて、紙面下側から流路切替弁22a、流路切替弁22b、流路切替弁22c、流路切替弁22dとして図示している。
4つの流路切替弁23(流路切替弁23a〜23d)は、三方弁で構成されており、熱媒体の流路を切り替えるものである。流路切替弁23は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ)が設けられるようになっている。流路切替弁23は、三方のうちの一つが第1中間熱交換器15aに、三方のうちの一つが第2中間熱交換器15に、三方のうちの一つが流量調整弁25に、それぞれ接続され、利用側熱交換器26の熱媒体流路の出口側に設けられている。なお、室内機2に対応させて、紙面下側から流路切替弁23a、流路切替弁23b、流路切替弁23c、流路切替弁23dとして図示している。
4つの止め弁24(止め弁24a〜24d)は、二方弁で構成されており、配管5を開閉するものである。止め弁24は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ)が設けられるようになっている。止め弁24は、一方が利用側熱交換器26に、他方が流路切替弁22に、それぞれ接続され、利用側熱交換器26の熱媒体流路の入口側に設けられている。なお、室内機2に対応させて、紙面下側から止め弁24a、止め弁24b、止め弁24c、止め弁24dとして図示している。
4つの流量調整弁25(流量調整弁25a〜25d)は、三方弁で構成されており、熱媒体の流路を切り替えるものである。流量調整弁25は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ)が設けられるようになっている。流量調整弁25は、三方のうちの一つが利用側熱交換器26に、三方のうちの一つがバイパス27に、三方のうちの一つが流路切替弁23に、それぞれ接続され、利用側熱交換器26の熱媒体流路の出口側に設けられている。なお、室内機2に対応させて、紙面下側から流量調整弁25a、流量調整弁25b、流量調整弁25c、流量調整弁25dとして図示している。
バイパス27は、止め弁24と利用側熱交換器26との間における配管5と流量調整弁25とを接続するように設けられている。バイパス27は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ、つまりバイパス27a、バイパス27b、バイパス27c及びバイパス27d)が設けられるようになっている。なお、室内機2に対応させて、紙面下側からバイパス27a、バイパス27b、バイパス27c、バイパス27dとして図示している。
また、第2中継ユニット3bには、2つの第1温度センサ31と、2つの第2温度センサ32と、4つの第3温度センサ33と、4つの第4温度センサ34と、第5温度センサ35と、第1圧力センサ36と、第6温度センサ37と、第7温度センサ38と、が設けられている。これらの検出手段で検知された情報は、空気調和装置100の動作を制御する図示省略の制御装置に送られ、圧縮機10やポンプ21の駆動周波数、配管5を流れる熱媒体の流路の切替等の制御に利用されることになる。
2つの第1温度センサ31(第1温度センサ31a及び第1温度センサ31b)は、中間熱交換器15から流出した熱媒体、つまり中間熱交換器15の出口における熱媒体の温度を検出するものであり、たとえばサーミスタ等で構成するとよい。第1温度センサ31aは、第1ポンプ21aの入口側における配管5に設けられている。第2温度センサ31bは、第2ポンプ21bの入口側における配管5に設けられている。
2つの第2温度センサ32(第2温度センサ32a及び第2温度センサ32b)は、中間熱交換器15に流入する熱媒体、つまり中間熱交換器15の入口における熱媒体の温度を検出するものであり、たとえばサーミスタ等で構成するとよい。第2温度センサ32aは、第1中間熱交換器15aの入口側における配管5に設けられている。第2温度センサ32bは、第2中間熱交換器15bの入口側における配管5に設けられている。
4つの第3温度センサ33(第3温度センサ33a〜33d)は、利用側熱交換器26の熱媒体流路の入口側に設けられ、利用側熱交換器26に流入する熱媒体の温度を検出するものであり、サーミスタ等で構成するとよい。第3温度センサ33は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ)が設けられるようになっている。なお、室内機2に対応させて、紙面下側から第3温度センサ33a、第3温度センサ33b、第3温度センサ33c、第3温度センサ33dとして図示している。
4つの第4温度センサ34(第4温度センサ34a〜34d)は、利用側熱交換器26の熱媒体流路の出口側に設けられ、利用側熱交換器26から流出した熱媒体の温度を検出するものであり、サーミスタ等で構成するとよい。第4温度センサ34は、室内機2の設置台数に応じた個数(ここでは4つ)が設けられるようになっている。なお、室内機2に対応させて、紙面下側から第4温度センサ34a、第4温度センサ34b、第4温度センサ34c、第4温度センサ34dとして図示している。
第5温度センサ35は、第1中間熱交換器15aの熱源側冷媒流路の出口側に設けられ、第1中間熱交換器15aから流出した熱源側冷媒の温度を検出するものであり、サーミスタ等で構成するとよい。第1圧力センサ36は、第1中間熱交換器15aの熱源側冷媒流路の出口側に設けられ、第1中間熱交換器15aから流出した熱源側冷媒の圧力を検出するものである。
第6温度センサ37は、第2中間熱交換器15bの熱源側冷媒流路の入口側に設けられ、第2中間熱交換器15bに流入する熱源側冷媒の温度を検出するものであり、サーミスタ等で構成するとよい。第7温度センサ38は、第2中間熱交換器15bの熱源側冷媒流路の出口側に設けられ、第2中間熱交換器15bから流出した熱源側冷媒の温度を検出するものであり、サーミスタ等で構成するとよい。
熱媒体を導通する配管5は、第1中間熱交換器15aに接続されるもの(以下、配管5aと称する)と、第2中間熱交換器15bに接続されるもの(以下、配管5bと称する)と、で構成されている。配管5a及び配管5bは、中継ユニット3に接続される室内機2の台数に応じて分岐(ここでは、各4分岐)されている。そして、配管5a及び配管5bは、流路切替弁22、流路切替弁23及び流量調整弁25で接続されている。流路切替弁22及び流路切替弁23を制御することで、配管5aを導通する熱媒体を利用側熱交換器26に流入させるか、配管5bを導通する熱媒体を利用側熱交換器26に流入させるかが決定されるようになっている。
この空気調和装置100では、圧縮機10、四方弁11、熱源側熱交換器12、第1中間熱交換器15a、及び、第2中間熱交換器15bが、冷媒配管4で順に直列に接続されて冷凍サイクル回路を構成している。また、第1中間熱交換器15a、第1ポンプ21a、及び、利用側熱交換器26が、配管5aで順に直列に接続されて熱媒体循環回路を構成している。同様に、第2中間熱交換器15b、第2ポンプ21b、及び、利用側熱交換器26が、配管5bで順に直列に接続されて熱媒体循環回路を構成している。つまり、中間熱交換器15のそれぞれに複数台の利用側熱交換器26が並列に接続され、熱媒体循環回路を複数系統としているのである。
すなわち、空気調和装置100では、熱源装置1と中継ユニット3とが、中継ユニット3に設けられている第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bを介して接続されている。そして、中継ユニット3と室内機2とが、第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bで接続され、第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bで冷凍サイクル回路を循環する一次側の冷媒である熱源側冷媒と熱媒体循環回路を循環する二次側の冷媒である熱媒体とが熱交換するようになっているのである。
ここで、冷凍サイクル回路及び熱媒体循環回路に使用する冷媒の種類について説明する。
冷凍サイクル回路には、たとえばR407C等の非共沸混合冷媒、R410A等の擬似共沸混合冷媒、又はR22等の単一冷媒等を使用することができる。また、二酸化炭素や炭化水素等の自然冷媒を使用してもよい。熱源側冷媒として自然冷媒を使用することにより、冷媒漏洩による地球の温室効果を抑制できる効果がある。特に、二酸化炭素は、高圧側が超臨界状態で凝縮せずに熱交換を行うため、図2に示すように第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bで熱源側冷媒と熱媒体とを対向流形式とすると、熱媒体を加熱する際の熱交換性能を向上することができる。
熱媒体循環回路は、上述したように室内機2の利用側熱交換器26に接続されている。そのために、空気調和装置100では、熱媒体が、室内機2が設置される部屋等に漏洩した場合に配慮して、熱媒体に安全性の高いものを使用することを前提としている。したがって、熱媒体には、たとえば水や不凍液、水と不凍液の混合液等を使用することができる。この構成によれば、低い外気温度でも凍結や腐食による冷媒漏れを防止でき、高い信頼性を得られる。また、電算室等の水分を嫌う場所に室内機2が設置される場合においては、熱媒体として熱絶縁性の高いフッ素系不活性液体を使用することもできる。
図3は、膨張タンク60を接続した回路構成の一例を示す部分回路構成図である。図4は、膨張タンク60を接続した回路構成の他の一例を示す部分回路構成図である。図5は、膨張タンク60の概略構造を示す内部透視図である。図6は、膨張タンク60の給水圧と容量との関係を示すグラフである。図3〜6に基づいて、膨張タンク60について中継ユニット3の設置制約とともに説明する。図3あるいは図4に示すように、空気調和装置100には、熱媒体の体積変化を吸収するための膨張吸収装置の1つである膨張タンク60が第2中継ユニット3bに接続されている。また、膨張タンク60が中継ユニット3に収容されている場合を例に説明する。図6では、横軸に水道供給水圧[MPaG]を、縦軸に膨張タンク60の容量[L]を、示している。
水等の熱媒体は、温度が上がると体積が増え、温度が下がると体積が減少するという特性を有している。したがって、実施の形態1に係る空気調和装置100のように熱媒体の流路が密閉回路になっている場合、この体積変化を吸収するための機構がないと、体積膨張により、配管5が破裂してしまう可能性がある。そこで、空気調和装置100には、熱媒体の膨張を吸収するための装置としての膨張タンク60を2台設けている。2台の膨張タンク60(暖房側膨張タンク60a及び冷房側膨張タンク60b)は、図2に示した暖房側膨張タンク接続ポート42と冷房側膨張タンク接続ポート43とそれぞれ接続配管65(暖房側接続配管65a及び冷房側接続配管65b)で接続されている。
暖房側膨張タンク60a及び冷房側膨張タンク60bは、内部に可撓性を有するゴム等の隔壁66を有し、この隔壁66を境界として下部に空気溜りが形成され、上部に熱媒体が流入するように構成されている。つまり、暖房側膨張タンク60aの上部には暖房側接続配管65aが接続され、冷房側膨張タンク60bの上部には冷房側接続配管65bが接続されており、流入する熱媒体の体積によって隔壁66が膨張するようになっているのである。そして、熱媒体の温度が低いときは、隔壁66が上部にあり、熱媒体の温度が上昇し熱媒体の体積が増加したときは、隔壁66が下部へ膨らみ、体積膨張を吸収する機構になっている。
次に、膨張タンク60の容積について説明する。
熱媒体が膨張する前の空気溜まりの圧力がP0、空気溜まりの容積をV0とし、熱媒体が膨張し、空気溜まりの圧力が膨張タンク60の限度圧力P1、空気溜まりの容積が減少し、空気溜まりの容積がV1になったとする。そうすると、ボイルシャルルの法則より下記式(1)が成立する。
(1) P0*V0=P1*V1
V1=P0*V0/P1
熱媒体の膨張量をVeとすると、下記式(2)が成立する
(2) Ve=V0−V1=V0−P0*V0/P1=V0*(1−P0/P1)
よって、空気溜まりの必要容積は、熱媒体の膨張量と圧力とで表現すると下記式(3)になる。
(3) V0=Ve/(1−P0/P1)
式(3)から分かるように、膨張タンク60の容積を小さくするためには、P0/P1を小さくする必要がある。
すなわち、膨張タンク60の容積を小さくする具体的な装置としては、空気溜まりの最低圧力を低くする、あるいは、膨張タンク60の耐圧を高くする等の装置が考えられる。特に中継ユニット3の設置状況を考慮すると、中継ユニット3は、天井裏等に設置されることが多いため、中継ユニット3の高さを300mm以下程度に抑えなければならないという制約が存在する。このような背景から、膨張タンク60を小型化、つまりP0/P1を小さくすることが要求されているのである。
P0を大きく(耐圧を高く)するには、膨張タンク60の容器の肉厚を厚くする必要があり、膨張タンク60が重くなり、天井裏への収納が困難になる。また、P1を小さく(初期圧力を小さく)するには、給水圧力や中継ユニット3と室内機2との位置を制限する必要がある。図6から、最低圧力によって膨張タンク60の容積が大幅に異なることが分かる。すなわち、図6から膨張タンク60の容積を5リットル以下程度に抑えるためには、最低圧力を100kPaG程度にする必要があるのである。
なお、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bのヘッド圧が膨張タンク60にかからないようにするために、膨張タンク60への接続ポート(暖房側膨張タンク接続ポート42及び冷房側膨張タンク接続ポート43)は、図2に示すように、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bの吸入側から取り出さなければならない。また、ここでは、膨張タンク60の限度圧力を490kPaGとして検討した場合を説明している。
図3に示すように、中継ユニット3を室内機2よりも上に設置した場合は、膨張タンク60にかかるヘッド圧はないため、P0は限りなく0に近づくため、膨張タンク60は小さくすることができる。しかしながら、実際には中継ユニット3が必ず室内機2よりも上に設置されるとは限らない。すなわち、図4のように中継ユニット3と室内機2とが設置されることが考えられる。また、空気調和装置100の熱媒体循環回路には、水道管62が膨張弁61を介して接続されており、熱媒体循環回路には水道水の圧力で水が注入されるようになっている。
つまり、図4のような設置状況では、水道管62から供給される水道水の圧力が膨張タンク60にかかることになる。そこで、図4のように室内機2と中継ユニット3との高低差hを10m、水道水の給水圧を100kPaG程度にすると、図6からも膨張タンク60の容積を5リットル程度に抑えることができるため、天井裏に収納できる大きさにすることができる。このように、膨張タンク60を空気調和装置100に予め備えるため、従来のように物件ごとの膨張タンク60が不要となり、システムの選定作業を簡素化することが可能になる。なお、膨張タンク60を中継ユニット3に収容しない場合は、室内機2と膨張タンク60の高低差hを10mとする。
ここで、空気調和装置100が実行する各運転モードについて説明する。
この空気調和装置100は、各室内機2からの指示に基づいて、その室内機2で冷房運転あるいは暖房運転が可能になっている。つまり、空気調和装置100は、室内機2の全部で同一運転をすることができるともに、室内機2のそれぞれで異なる運転をすることができるようになっている。以下に、空気調和装置100が実行する4つの運転モード、つまり駆動している室内機2の全てが冷房運転を実行する全冷房運転モード、駆動している室内機2の全てが暖房運転を実行する全暖房運転モード、冷房負荷の方が大きい冷房主体運転モード、及び、暖房負荷の方が大きい暖房主体運転モードについて、冷媒の流れとともに説明する。
[全冷房運転モード]
図7は、空気調和装置100の全冷房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図7では、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bでのみ冷熱負荷が発生している場合を例に全冷房運転モードについて説明する。つまり、図7では、利用側熱交換器26c及び利用側熱交換器26dで冷熱負荷が発生していない場合を図示しているのである。なお、図7では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示す。また、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図7に示す全冷房運転モードの場合、熱源装置1では、四方弁11を、圧縮機10から吐出された熱源側冷媒を熱源側熱交換器12へ流入させるように切り替える。中継ユニット3では、第1ポンプ21aを停止し、第2ポンプ21bを駆動し、止め弁24a及び止め弁24bを開放し、止め弁24c及び止め弁24dを閉止し、第2中間熱交換器15bと各利用側熱交換器26(利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26b)との間を熱媒体が循環するようにしている。この状態で、圧縮機10の運転を開始する。
まず始めに、冷凍サイクル回路における熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機10から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、四方弁11を通り、熱源側熱交換器12に流入する。そして、熱源側熱交換器12で室外空気に放熱しながら凝縮液化し、高圧液冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した高圧液冷媒は、逆止弁13aを通って熱源装置1から流出し、冷媒配管4を通って第1中継ユニット3aに流入する。第1中継ユニット3aに流入した高圧液冷媒は、気液分離器14へ流入した後、膨張弁16eを経由してから第2中継ユニット3bに流入する。
第2中継ユニット3bに流入した冷媒は、膨張弁16aで絞られて膨張し、低温・低圧の気液二相冷媒になる。この気液二相冷媒は、蒸発器として作用する第2中間熱交換器15bに流入し、熱媒体循環回路を循環する熱媒体から吸熱することで、熱媒体を冷却しながら、低温・低圧のガス冷媒となる。第2中間熱交換器15bから流出したガス冷媒は、膨張弁16cを経由した後、第2中継ユニット3b及び第1中継ユニット3aから流出し、冷媒配管4を通って熱源装置1に流入する。熱源装置1に流入した冷媒は、逆止弁13dを通って、四方弁11及びアキュムレータ17を介して、圧縮機10へ再吸入される。なお、膨張弁16b及び膨張弁16dは冷媒が流れないような小さい開度となっており、膨張弁16cは全開状態となっており、圧力損失が起きないようにしている。
次に、熱媒体循環回路における熱媒体の流れについて説明する。
全冷房運転モードでは、第1ポンプ21aは停止しているために、配管5bを介して熱媒体が循環する。第2中間熱交換器15bで熱源側冷媒によって冷却された熱媒体は、第2ポンプ21bによって配管5b内を流動する。第2ポンプ21bで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22(流路切替弁22a及び流路切替弁22b)を介して、止め弁24(止め弁24a及び止め弁24b)を通り、利用側熱交換器26(利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26b)に流入する。そして、利用側熱交換器26において室内空気から吸熱し、室内機2が設置されている室内等の空調対象域の冷房を行なう。
その後、利用側熱交換器26から流出した熱媒体は、流量調整弁25(流量調整弁25a及び流量調整弁25b)に流入する。このとき、流量調整弁25の作用により、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26に流入し、残りの熱媒体がバイパス27(バイパス27a及びバイパス27b)を通って利用側熱交換器26をバイパスするように流れる。
バイパス27を通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26を経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23(流路切替弁23a及び流路切替弁23b)を通って、第2中間熱交換器15bへ流入し、再び第2ポンプ21bへと吸い込まれる。なお、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷は、第3温度センサ33と第4温度センサ34との温度差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。
この際、熱負荷のない利用側熱交換器26(サーモオフを含む)へは熱媒体を流す必要がないため、止め弁24により流路を閉じて、利用側熱交換器26へ熱媒体が流れないようにしている。図7においては、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bにおいては熱負荷があるため熱媒体を流しているが、利用側熱交換器26c及び利用側熱交換器26dにおいては熱負荷がなく、対応する止め弁24c及び止め弁24dを閉状態としている。利用側熱交換器26cあるいは利用側熱交換器26dから冷熱負荷の発生があった場合には、止め弁24cあるいは止め弁24dを開放し、熱媒体を循環させればよい。
[全暖房運転モード]
図8は、空気調和装置100の全暖房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図8では、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bでのみ温熱負荷が発生している場合を例に全暖房運転モードについて説明する。つまり、図8では、利用側熱交換器26c及び利用側熱交換器26dで温熱負荷が発生していない場合を図示しているのである。なお、図8では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示す。また、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図8に示す全暖房運転モードの場合、熱源装置1では、四方弁11を、圧縮機10から吐出された熱源側冷媒を熱源側熱交換器12を経由させずに中継ユニット3へ流入させるように切り替える。中継ユニット3では、第1ポンプ21aを駆動し、第2ポンプ21bを停止し、止め弁24a及び止め弁24bを開放し、止め弁24c及び止め弁24dを閉止し、第1中間熱交換器15aと各利用側熱交換器26(利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26b)との間を熱媒体が循環するように切り替える。この状態で、圧縮機10の運転を開始する。
まず始めに、冷凍サイクル回路における熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機10から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、四方弁11を通り、第1接続配管4aを導通し、逆止弁13bを通過し、熱源装置1から流出する。熱源装置1から流出した高温・高圧のガス冷媒は、冷媒配管4を通って第1中継ユニット3aに流入する。第1中継ユニット3aに流入した高温・高圧のガス冷媒は、気液分離器14へ流入した後、膨張弁16eを経由してから第1中間熱交換器15aに流入する。第1中間熱交換器15aに流入した高温・高圧のガス冷媒は、熱媒体循環回路を循環する熱媒体に放熱しながら凝縮液化し、高圧の液冷媒となる。
第1中間熱交換器15aから流出した高圧の液冷媒は、膨張弁16dで絞られて膨張し、低温・低圧の気液二相状態になる。膨張弁16dで絞られた気液二相状態の冷媒は、膨張弁16bを経由し、冷媒配管4を導通し、再び熱源装置1に流入する。熱源装置1に流入した冷媒は、逆止弁13dを介し第2接続配管4bを通って、蒸発器として作用する熱源側熱交換器12に流入する。そして、熱源側熱交換器12に流入した冷媒は、熱源側熱交換器12で室外空気から吸熱して、低温・低圧のガス冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した低温・低圧のガス冷媒は、四方弁11及びアキュムレータ17を介して圧縮機10に戻ることになる。なお、膨張弁16a、膨張弁16c及び膨張弁16eは、冷媒が流れないような小さい開度としている。
次に、熱媒体循環回路における熱媒体の流れについて説明する。
全暖房運転モードでは、第2ポンプ21bは停止しているために、配管5aを介して熱媒体が循環する。第1中間熱交換器15aで熱源側冷媒によって加熱された熱媒体は、第1ポンプ21aによって配管5a内を流動する。第1ポンプ21aで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22(流路切替弁22a及び流路切替弁22b)を介して、止め弁24(止め弁24a及び止め弁24b)を通り、利用側熱交換器26(利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26b)に流入する。そして、利用側熱交換器26において室内空気に熱を与え、室内機2が設置されている室内等の空調対象域の暖房を行なう。
その後、利用側熱交換器26から流出した熱媒体は、流量調整弁25(流量調整弁25a及び流量調整弁25b)に流入する。このとき、流量調整弁25の作用により、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26に流入し、残りの熱媒体がバイパス27(バイパス27a及びバイパス27b)を通って利用側熱交換器26をバイパスするように流れる。
バイパス27を通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26を経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23(流路切替弁23a及び流路切替弁23b)を通って、第1中間熱交換器15aへ流入し、再び第1ポンプ21aへと吸い込まれる。なお、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷は、第3温度センサ33と第4温度センサ34との温度差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。
この際、熱負荷のない利用側熱交換器26(サーモオフを含む)へは熱媒体を流す必要がないため、止め弁24により流路を閉じて、利用側熱交換器26へ熱媒体が流れないようにしている。図8においては、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bにおいては熱負荷があるため熱媒体を流しているが、利用側熱交換器26c及び利用側熱交換器26dにおいては熱負荷がなく、対応する止め弁24c及び止め弁24dを閉状態としている。利用側熱交換器26cあるいは利用側熱交換器26dから温熱負荷の発生があった場合には、止め弁24cあるいは止め弁24dを開放し、熱媒体を循環させればよい。
[冷房主体運転モード]
図9は、空気調和装置100の冷房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図9では、利用側熱交換器26aで温熱負荷が発生し、利用側熱交換器26bで冷熱負荷が発生している場合を例に冷房主体運転モードについて説明する。つまり、図9では、利用側熱交換器26c及び利用側熱交換器26dでは温熱負荷及び冷熱負荷のいずれも発生していない場合を図示しているのである。なお、図9では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示す。また、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図9に示す冷房主体運転モードの場合、熱源装置1では、四方弁11を、圧縮機10から吐出された熱源側冷媒を熱源側熱交換器12へ流入させるように切り替える。中継ユニット3では、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bを駆動し、止め弁24a及び止め弁24bを開放し、止め弁24c及び止め弁24dを閉止し、第1中間熱交換器15aと利用側熱交換器26aとの間を、第2中間熱交換器15bと利用側熱交換器26bとの間を熱媒体が循環するようにしている。この状態で、圧縮機10の運転を開始する。
まず始めに、冷凍サイクル回路における熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機10から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、四方弁11を通り、熱源側熱交換器12に流入する。そして、熱源側熱交換器12で室外空気に放熱しながら凝縮し、気液二相冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した気液二相冷媒は、逆止弁13aを通って熱源装置1から流出し、冷媒配管4を通って第1中継ユニット3aに流入する。第1中継ユニット3aに流入した気液二相冷媒は、気液分離器14へ流入し、ガス冷媒と液冷媒とに分離され、第2中継ユニット3bに流入する。
気液分離器14で分離されたガス冷媒は、第1中間熱交換器15aに流入する。第1中間熱交換器15aに流入したガス冷媒は、熱媒体循環回路を循環する熱媒体に放熱しながら凝縮液化し、液冷媒となる。第2中間熱交換器15bから流出した液冷媒は、膨張弁16dを通る。一方、気液分離器14で分離された液冷媒は、膨張弁16eを経由し、第1中間熱交換器15aで凝縮液化して膨張弁16dを通った液冷媒と合流し、膨張弁16aで絞られて膨張し、低温・低圧の気液二相冷媒となって第2中間熱交換器15bに流入する。
この気液二相冷媒は、蒸発器として作用する第2中間熱交換器15bで熱媒体循環回路を循環する熱媒体から吸熱することで、熱媒体を冷却しながら、低温・低圧のガス冷媒となる。第2中間熱交換器15bから流出したガス冷媒は、膨張弁16cを経由した後、第2中継ユニット3b及び第1中継ユニット3aから流出し、冷媒配管4を通って熱源装置1に流入する。熱源装置1に流入した冷媒は、逆止弁13dを通って、四方弁11及びアキュムレータ17を介して、圧縮機10へ再吸入される。なお、膨張弁16bは冷媒が流れないような小さい開度となっており、膨張弁16cは全開状態となっており、圧力損失が起きないようにしている。
次に、熱媒体循環回路における熱媒体の流れについて説明する。
冷房主体運転モードでは、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bともに駆動しているために、配管5a及び配管5bの双方を介して熱媒体が循環する。第1中間熱交換器15aで熱源側冷媒によって加熱された熱媒体は、第1ポンプ21aによって配管5a内を流動する。また、第2中間熱交換器15bで熱源側冷媒によって冷却された熱媒体は、第2ポンプ21bによって配管5b内を流動する。
第1ポンプ21aで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22aを介して、止め弁24aを通り、利用側熱交換器26aに流入する。そして、利用側熱交換器26aにおいて室内空気に熱を与え、室内機2が設置されている室内等の空調対象域の暖房を行なう。また、第2ポンプ21bで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22bを介して、止め弁24bを通り、利用側熱交換器26bに流入する。そして、利用側熱交換器26bにおいて室内空気から吸熱し、室内機2が設置されている室内等の空調対象域の冷房を行なう。
暖房を行なった熱媒体は、流量調整弁25aに流入する。このとき、流量調整弁25aの作用により、空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26aに流入し、残りがバイパス27aを通って利用側熱交換器26aをバイパスするように流れる。バイパス27aを通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26aを経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23aを通って、第1中間熱交換器15aへ流入し、再び第1ポンプ21aへと吸い込まれる。
同様に、冷房を行なった熱媒体は、流量調整弁25bに流入する。このとき、流量調整弁25bの作用により、空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26bに流入し、残りがバイパス27bを通って利用側熱交換器26bをバイパスするように流れる。バイパス27bを通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26bを経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23bを通って、第2中間熱交換器15bへ流入し、再び第2ポンプ21bへと吸い込まれる。
この間、暖かい熱媒体(温熱負荷に利用される熱媒体)と冷たい熱媒体(冷熱負荷に利用される熱媒体)は、流路切替弁22(流路切替弁22a及び流路切替弁22b)、及び、流路切替弁23(流路切替弁23a及び流路切替弁23b)の作用により、混合することなく、温熱負荷がある利用側熱交換器26a、冷熱負荷がある利用側熱交換器26bに流入される。なお、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷は、第3温度センサ33と第4温度センサ34との温度差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。
この際、熱負荷のない利用側熱交換器26(サーモオフを含む)へは熱媒体を流す必要がないため、止め弁24により流路を閉じて、利用側熱交換器26へ熱媒体が流れないようにしている。図9においては、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bにおいては熱負荷があるため熱媒体を流しているが、利用側熱交換器26c及び利用側熱交換器26dにおいては熱負荷がなく、対応する止め弁24c及び止め弁24dを閉状態としている。利用側熱交換器26cあるいは利用側熱交換器26dから温熱負荷あるいは冷熱負荷の発生があった場合には、止め弁24cあるいは止め弁24dを開放し、熱媒体を循環させればよい。
[暖房主体運転モード]
図10は、空気調和装置100の暖房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図10では、利用側熱交換器26aで温熱負荷が発生し、利用側熱交換器26bで冷熱負荷が発生している場合を例に暖房主体運転モードについて説明する。つまり、図10では、利用側熱交換器26c及び利用側熱交換器26dでは温熱負荷及び冷熱負荷のいずれも発生していない場合を図示しているのである。なお、図10では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示す。また、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図10に示す暖房主体運転モードの場合、熱源装置1では、四方弁11を、圧縮機10から吐出された熱源側冷媒を熱源側熱交換器12を経由させずに中継ユニット3へ流入させるように切り替える。中継ユニット3では、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bを駆動し、止め弁24a及び止め弁24bを開放し、止め弁24c及び止め弁24dを閉止し、第1中間熱交換器15aと利用側熱交換器26aとの間を、第2中間熱交換器15bと利用側熱交換器26bとの間を熱媒体が循環するようにしている。この状態で、圧縮機10の運転を開始する。
まず始めに、冷凍サイクル回路における熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機10によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機10から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、四方弁11を通り、第1接続配管4aを導通し、逆止弁13bを通過し、熱源装置1から流出する。熱源装置1から流出した高温・高圧のガス冷媒は、冷媒配管4を通って第1中継ユニット3aに流入する。第1中継ユニット3aに流入した高温・高圧のガス冷媒は、気液分離器14へ流入した後、膨張弁16eを経由してから第1中間熱交換器15aに流入する。第1中間熱交換器15aに流入した高温・高圧のガス冷媒は、熱媒体循環回路を循環する熱媒体に放熱しながら凝縮液化し、高圧の液冷媒となる。
第1中間熱交換器15aから流出した高圧の液冷媒は、膨張弁16dで絞られて膨張し、低温・低圧の気液二相状態になる。膨張弁16dで絞られた気液二相状態の冷媒は、膨張弁16aを通る流路と、膨張弁16bを通る流路とに分けられる。膨張弁16aを経由した冷媒は、この膨張弁16aによって更に膨張させられて低温・低圧の気液二相冷媒となり、蒸発器として作用する第2中間熱交換器15bへ流入する。そして、第2中間熱交換器15bに流入した冷媒は、第2中間熱交換器15bで熱媒体から吸熱して、低温・低圧のガス冷媒となる。第2中間熱交換器15bから流出した低温・低圧のガス冷媒は、膨張弁16cを経由する。
一方、膨張弁16dで絞られて膨張弁16bに流れた冷媒は、第2中間熱交換器15b及び膨張弁16cを経由した冷媒と合流して、より乾き度の大きい低温・低圧の冷媒となる。そして、合流された冷媒は、第2中継ユニット3b及び第1中継ユニット3aから流出し、冷媒配管4を通って熱源装置1へ流入する。熱源装置1に流入した冷媒は、逆止弁13cを介し第2接続配管4bを通って、蒸発器として作用する熱源側熱交換器12に流入する。そして、熱源側熱交換器12に流入した冷媒は、熱源側熱交換器12で室外空気から吸熱して、低温・低圧のガス冷媒となる。熱源側熱交換器12から流出した低温・低圧のガス冷媒は、四方弁11及びアキュムレータ17を介して圧縮機10に戻ることになる。なお、膨張弁16eは、冷媒が流れないような小さい開度としている。
次に、熱媒体循環回路における熱媒体の流れについて説明する。
暖房主体運転モードでは、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bともに駆動しているために、配管5a及び配管5bの双方を介して熱媒体が循環する。第1中間熱交換器15aで熱源側冷媒によって加熱された熱媒体は、第1ポンプ21aによって配管5a内を流動する。また、第2中間熱交換器15bで熱源側冷媒によって冷却された熱媒体は、第2ポンプ21bによって配管5b内を流動する。
第1ポンプ21aで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22aを介して、止め弁24aを通り、利用側熱交換器26aに流入する。そして、利用側熱交換器26aにおいて室内空気に熱を与え、室内機2が設置されている室内等の空調対象域の暖房を行なう。また、第2ポンプ21bで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22bを介して、止め弁24bを通り、利用側熱交換器26bに流入する。そして、利用側熱交換器26bにおいて室内空気から吸熱し、室内機2が設置されている室内等の空調対象域の冷房を行なう。
利用側熱交換器26aから流出した熱媒体は、流量調整弁25aに流入する。このとき、流量調整弁25aの作用により、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26aに流入し、残りの熱媒体がバイパス27aを通って利用側熱交換器26aをバイパスするように流れる。バイパス27aを通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26aを経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23aを通って、第1中間熱交換器15aへ流入し、再び第1ポンプ21aへと吸い込まれる。
同様に、利用側熱交換器26bから流出した熱媒体は、流量調整弁25bに流入する。このとき、流量調整弁25bの作用により、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26bに流入し、残りの熱媒体がバイパス27bを通って利用側熱交換器26bをバイパスするように流れる。バイパス27bを通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26bを経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23bを通って、第2中間熱交換器15bへ流入し、再び第2ポンプ21bへと吸い込まれる。
この間、暖かい熱媒体と冷たい熱媒体は、流路切替弁22(流路切替弁22a及び流路切替弁22b)、及び、流路切替弁23(流路切替弁23a及び流路切替弁23b)の作用により、混合することなく、温熱負荷がある利用側熱交換器26a、冷熱負荷がある利用側熱交換器26bに流入される。なお、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷は、第3温度センサ33と第4温度センサ34との温度差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。
この際、熱負荷のない利用側熱交換器26(サーモオフを含む)へは熱媒体を流す必要がないため、止め弁24により流路を閉じて、利用側熱交換器26へ熱媒体が流れないようにしている。図10においては、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bにおいては熱負荷があるため熱媒体を流しているが、利用側熱交換器26c及び利用側熱交換器26dにおいては熱負荷がなく、対応する止め弁24c及び止め弁24dを閉状態としている。利用側熱交換器26cあるいは利用側熱交換器26dから温熱負荷あるいは冷熱負荷の発生があった場合には、止め弁24cあるいは止め弁24dを開放し、熱媒体を循環させればよい。
以上のように、第1中継ユニット3a内に、気液分離器14を設置し、ガス冷媒と液冷媒とを分離するような構成としているため、熱源装置1と第1中継ユニット3aとの間を2本の冷媒配管4で接続しながら、冷房及び暖房の同時運転ができるようになっている。また、熱媒体側の流路切替弁22、流路切替弁23、止め弁24、及び、流量調整弁25の切り替え及び制御によって、熱源装置1で生成した冷熱または温熱を熱媒体を介して、負荷側へ供給できるように構成しているため、負荷側についても、2本の配管5で、それぞれの利用側熱交換器26に冷熱または温熱を自由に供給できるようになっている。
さらに、中継ユニット3(第1中継ユニット3a及び第2中継ユニット3b)は、熱源装置1及び室内機2とは別筐体になっているため、これらとは別の位置に設置することができ、図1に示すように第1中継ユニット3a及び第2中継ユニット3bを非居住空間50に設置するようにすれば、熱源側冷媒と熱媒体とを遮断することができ、居住空間7に熱源側冷媒を流れ込むことを防止することができ、空気調和装置100の安全性及び信頼性が向上することになる。
加熱側の第1中間熱交換器15aにおいては、第1温度センサ31aで検知される第1中間熱交換器15aの出口における熱媒体温度が、第2温度センサ32aで検知される第1中間熱交換器15aの入口における熱媒体温度よりも高くなることはなく、熱源側冷媒の過熱ガス域の加熱量が少ない。このため、第1中間熱交換器15aの出口における熱媒体温度は、ほぼ第1圧力センサ36の飽和温度で求まる凝縮温度によって、制約されることになる。また、冷却側の第2中間熱交換器15bにおいては、第1温度センサ31bで検知される第2中間熱交換器15bの出口における熱媒体温度が、第2温度センサ32bで検知される第2中間熱交換器15bの入口における熱媒体温度よりも低くなることはない。
したがって、空気調和装置100においては、二次側(利用側)の熱負荷の増加又は減少に対しては、冷凍サイクル回路側の凝縮温度又は蒸発温度を変化させて対応するのが効果的である。そこで、利用側での熱負荷の大小に応じて、制御装置(図示省略)に記憶された冷凍サイクル回路の凝縮温度又は/及び蒸発温度の制御目標値を変更するようにしておくことが望ましい。このようにすることで、利用側での熱負荷の大小の変化に対して容易に追従することが可能になる。
利用側での熱負荷の変化の把握は、第2中継ユニット3bに接続されている制御装置にて行なうようになっている。一方、凝縮温度及び蒸発温度の制御目標値は、圧縮機10及び熱源側熱交換器12が内蔵されている熱源装置1に接続されている制御装置に記憶されている。そこで、第2中継ユニット3bに接続されている制御装置と熱源装置1に接続されている制御装置との間に信号線を接続し、通信により、凝縮温度又は/及び蒸発温度の制御目標値を送信し、熱源装置1に接続されている制御装置に記憶されている凝縮温度又は/及び蒸発温度の制御目標値を変更する。また、制御目標値の偏差値を通信して、制御目標値を変化させるようにしてもよい。
このような制御を行なうことにより、利用側の熱負荷の変化に適切に対応することができる。つまり、制御装置は、利用側の熱負荷が低下したことを把握した場合、圧縮機10の仕事量を低下させるように圧縮機10の駆動周波数を制御することができる。したがって、空気調和装置100では、より省エネルギーに対応した運転が可能となる。なお、第2中継ユニット3bに接続されている制御装置と、熱源装置1に接続されている制御装置と、を1つの制御装置に担当させてもよい。
実施の形態1では、熱源側冷媒として上述したようにR410AやR404A等の擬似共沸混合冷媒、R407C等の非共沸混合冷媒、化学式内に二重結合を含むCF3 CF=CH2 等の地球温暖化係数が比較的小さい値とされている冷媒あるいはその混合物、又は、二酸化炭素やプロパン等の自然冷媒等を使用できる場合を例に説明しているが、ここに挙げた冷媒に限定するものではない。また、実施の形態1では、熱源装置1にアキュムレータ17を設けた場合を例に説明したが、アキュムレータ17を設けなくても、同様の動作をし、同様の効果を奏する。
また、一般的に、熱源側熱交換器12及び利用側熱交換器26には、ファン等の送風装置が設けられ、送風により凝縮あるいは蒸発を促進させる場合が多いが、これに限るものではない。たとえば、利用側熱交換器26としては放射を利用したパネルヒータのような熱交換器を用いることができ、熱源側熱交換器12としては水や不凍液により熱を移動させる水冷式のタイプの熱交換器を用いることができ、放熱あるいは吸熱ができる構造のものであればどんなタイプの熱交換器でも使用することができる。
流路切替弁22、流路切替弁23、止め弁24、及び、流量調整弁25が、利用側熱交換器26のそれぞれに対応して設けられている場合を例に説明したが、これに限るものではない。たとえば、1台の利用側熱交換器26に対し、それぞれを複数接続してもよく、このような場合には同じ利用側熱交換器26に接続されている、流路切替弁22、流路切替弁23、止め弁24、及び、流量調整弁25を同じように動作させればよい。また、中間熱交換器15が2つ設けられている場合を例に説明したが、当然、個数を限るものではなく、熱媒体を冷却又は/及び加熱できるように構成すれば、3つ以上設けるようにしてもよい。
さらに、流量調整弁25、第3温度センサ33、及び、第4温度センサ34が第2中継ユニット3bの内部に配置される場合について示したが、これらのうち一部あるいは全部を室内機2内に配置するようにしてもよい。これらを第2中継ユニット3b内に配置すると、熱媒体側の弁やポンプ等を同じ筐体内に集められるため、メンテナンスが容易であるという利点がある。一方、これらを室内機2内に配置すると、従来の直膨式の室内機における膨張弁と同様に扱うことができるため扱いやすく、かつ利用側熱交換器26の近傍に設置されるため、延長配管の熱損失に影響されず、室内機2内の熱負荷の制御性がよいという利点がある。
以上のように、実施の形態1に係る空気調和装置100は、冷凍サイクル回路の温熱又は/及び冷熱を複数の中間熱交換器15を介して利用側熱交換器26へ伝えるようになっているので、室外側筐体(熱源装置1)を室外側の室外空間6に、室内側筐体(室内機2)を室内側の居住空間7に、熱媒体変換筐体(中継ユニット3)を非居住空間50に、それぞれ設置でき、居住空間7に熱源側冷媒が進入することを防止でき、システムの安全性及び信頼性が向上する。
また、空気調和装置100は、熱媒体循環回路に水やブライン等の熱媒体を流れるようにしたので、熱源側冷媒量を大幅に低減することができ、冷媒漏れ時に環境へ及ぼす影響を大幅に低減することができる。さらに、空気調和装置100は、中継ユニット3と複数の室内機2のそれぞれとを2本の熱媒体配管(配管5)で接続することにより、水の搬送動力を減らすことができ、省エネかつ設置工事が容易なものとすることができる。またさらに、空気調和装置100は、中継ユニット3と室内機2との関係や水道管62からの水道の給水圧を制約することにより、膨張タンク60を小型化することができ、最終的には中継ユニット3を小型化でき、ハンドリングがよいものにすることができる。
実施の形態2.
図11は、本発明の実施の形態2に係る空気調和装置200の回路構成を示す回路図である。図11に基づいて、空気調和装置200の回路構成について説明する。この空気調和装置200は、空気調和装置100と同様に冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体(水や不凍液等))を循環させる冷凍サイクル(冷凍サイクル回路及び熱媒体循環回路)を利用し、冷房運転又は暖房運転を実行するものである。この空気調和装置200は、冷媒配管が3管方式となっている点で実施の形態1に係る空気調和装置100と相違している。なお、実施の形態2では実施の形態1との相違点を中心に説明し、実施の形態1と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
図11に示すように、空気調和装置200は、熱源機である1台の熱源装置101と、複数台の室内機102と、熱源装置101と室内機102との間に介在する中継ユニット103と、を有している。中継ユニット103は、熱源側冷媒と熱媒体とで熱交換を行なうものである。熱源装置101と中継ユニット103とは、熱源側冷媒を導通する冷媒配管108で接続され、中継ユニット103と室内機102とは、熱媒体を導通する配管5で接続され、熱源装置101で生成された冷熱あるいは温熱を室内機102に配送するようになっている。なお、熱源装置101、室内機102及び中継ユニット103の接続台数を図示してある台数に限定するものではない。
熱源装置101は、図1で示したように室外空間6に配置され、中継ユニット103を介して室内機102に冷熱又は温熱を供給するものである。室内機102は、図1で示したように居住空間7に配置され、空調対象域となる居住空間7に冷房用空気あるいは暖房用空気を供給するものである。中継ユニット103は、熱源装置101及び室内機102とは別体として構成され、非居住空間50に配置されており、熱源装置101と室内機102とを接続し、熱源装置101から供給される冷熱又は温熱を室内機102に伝達するものである。
熱源装置101と中継ユニット103とは、3本の冷媒配管108(冷媒配管108a〜108c)を用いて接続されている。また、中継ユニット103と各室内機102とは、それぞれ2本の配管5で接続されている。このようにすることにより、空気調和装置200の施工が容易になる。つまり、熱源装置101と中継ユニット3とは、中継ユニット103に備えられている第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bを介して接続されており、中継ユニット103と室内機102とも、第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bを介して接続されている。以下、空気調和装置200に設けられている各構成機器の構成及び機能について説明する。
[熱源装置101]
熱源装置101には、圧縮機110と、油分離器111と、逆止弁103と、冷媒流路切替装置である三方弁104(三方弁104a及び三方弁104b)と、熱源側熱交換器105と、膨張弁106と、が冷媒配管108で接続されて収納されている。また、熱源装置101には、二方弁107(二方弁107a、二方弁107b及び二方弁107c)が設けられている。この熱源装置101では、三方弁104a及び三方弁104bを制御することによって熱源側冷媒の流れ方向を決定するようになっている。
圧縮機110は、熱源側冷媒を吸入し、その熱源側冷媒を圧縮して高温・高圧の状態にするものであり、たとえば容量制御可能なインバータ圧縮機等で構成するとよい。油分離器111は、圧縮機110の吐出側に設けられ、圧縮機110から吐出された冷媒に含まれている冷凍機油を分離するものである。逆止弁103は、油分離器111の下流側に設けられ、油分離器111を経由した熱源側冷媒の流れを所定の方向(油分離器111から三方弁104への方向)のみに許容するものである。
三方弁104は、暖房運転時における熱源側冷媒の流れと冷房運転時における熱源側冷媒の流れとを切り替えるものである。三方弁104aは、逆止弁103の下流側で分岐された冷媒配管108の一方に設けられ、三方のうちの一つが逆止弁103に、三方のうちの一つが二方弁107bを介して中間熱交換器15に、三方のうちの一つが二方弁107cを介して中間熱交換器15に、それぞれ接続されている。三方弁104bは、逆止弁103の下流側で分岐された冷媒配管108の他方に設けられ、三方のうちの一つが逆止弁103に、三方のうちの一つが熱源側熱交換器105に、三方のうちの一つが圧縮機110及び三方弁104aと二方弁107cとの間における冷媒配管108に、それぞれ接続されている。
熱源側熱交換器105は、暖房運転時には蒸発器として機能し、冷房運転時には凝縮器として機能し、図示省略のファン等の送風機から供給される空気と熱源側冷媒との間で熱交換を行ない、その熱源側冷媒を蒸発ガス化又は凝縮液化するものである。膨張弁106は、熱源側熱交換器105と中間熱交換器15とを接続している冷媒配管108に設けられ、減圧弁や絞り装置として機能し、熱源側冷媒を減圧して膨張させるものである。膨張弁106は、開度が可変に制御可能なもの、たとえば電子式膨張弁等で構成するとよい。
二方弁107は、冷媒配管108を開閉するものである。二方弁107aは、膨張弁106と後述する膨張弁203との間における冷媒配管108aに設けられている。二方弁107bは、三方弁104aと後述する二方弁204bとの間における冷媒配管108bに設けられている。二方弁107cは、三方弁104aと後述する二方弁205bとの間における冷媒配管108cに設けられている。冷媒配管108aは、高圧液配管であり、冷媒配管108bは、高圧ガス配管であり、冷媒配管108cは、低圧ガス配管である。
[室内機102]
室内機102には、それぞれ利用側熱交換器26が搭載されている。この利用側熱交換器26は、配管5を介して中継ユニット103の止め弁24及び流量調整弁25と接続するようになっている。この図11では、6台の室内機102が中継ユニット103に接続されている場合を例に示しており、紙面下から室内機102a、室内機102b、室内機102c、室内機102d、室内機102e、室内機102fとして図示している。
また、室内機102a〜102fに応じて、利用側熱交換器26も、紙面下側から利用側熱交換器26a、利用側熱交換器26b、利用側熱交換器26c、利用側熱交換器26d、利用側熱交換器26e、利用側熱交換器26fとして図示している。なお、実施の形態1と同様に、室内機102の接続台数を図11に示す6台に限定するものではない。また、利用側熱交換器26は、実施の形態1に係る空気調和装置100の室内機2に収容されるものと同様である。
[中継ユニット103]
中継ユニット103には、2つの膨張弁203と、2つの中間熱交換器15と、2つの二方弁204と、2つの二方弁205と、2つのポンプ21と、6つの流路切替弁22と、6つの流路切替弁23と、6つの止め弁24と、6つの流量調整弁25と、が設けられている。なお、中間熱交換器15、ポンプ21、流路切替弁22、流路切替弁23、止め弁24、及び、流量調整弁25は、実施の形態1に係る空気調和装置100の第2中継ユニット3bに収容されるものと同様である。
2つの膨張弁203(膨張弁203a及び膨張弁203b)は、減圧弁や絞り装置として機能し、熱源側冷媒を減圧して膨張させるものである。膨張弁203aは、二方弁107aと第1中間熱交換器15aとの間に設けられている。膨張弁203bは、膨張弁203aと並列となるように、二方弁107aと第2中間熱交換器15bとの間に設けられている。2つの膨張弁203は、開度が可変に制御可能なもの、たとえば電子式膨張弁等で構成するとよい。
2つの二方弁204(二方弁204a及び二方弁204b)は、冷媒配管108を開閉するものである。二方弁204aは、二方弁107bと第1中間熱交換器15aとの間における冷媒配管108bに設けられている。二方弁204bは、二方弁204aと並列となるように、二方弁107bと第2中間熱交換器15bとの間における冷媒配管108bに設けられている。なお、二方弁204aは、二方弁107bと二方弁204bとの間の冷媒配管108bを分岐させた冷媒配管108bに設けられている。
2つの二方弁205(二方弁205a及び二方弁205b)は、冷媒配管108を開閉するものである。二方弁205aは、二方弁107cと第1中間熱交換器15aとの間における冷媒配管108cに設けられている。二方弁205bは、二方弁205aと並列となるように、二方弁107cと第2中間熱交換器15bとの間における冷媒配管108cに設けられている。なお、二方弁205aは、二方弁107cと二方弁205bとの間の冷媒配管108cを分岐させた冷媒配管108cに設けられている。
また、中継ユニット103には、実施の形態1に係る空気調和装置100の第2中継ユニット3bのように2つの第1温度センサ31と、2つの第2温度センサ32と、6つの第3温度センサ33と、6つの第4温度センサ34と、第5温度センサ35と、第1圧力センサ36と、第6温度センサ37と、第7温度センサ38と、が設けられている。その他に、中継ユニット103には、第8温度センサ39と、第2圧力センサ40と、が設けられている。これらの検出手段で検知された情報は、空気調和装置200の全体を統括制御する図示省略の制御装置に送られ、圧縮機110やポンプ21の駆動周波数、配管5を流れる熱媒体の流路の切替等の制御に利用されることになる。
第8温度センサ39は、第1中間熱交換器15aの熱源側冷媒流路の入口側に設けられ、第1中間熱交換器15aに流入する熱源側冷媒の温度を検出するものであり、サーミスタ等で構成するとよい。第2圧力センサ40は、第2中間熱交換器15bの熱源側冷媒流路の出口側に設けられ、第2中間熱交換器15bから流出した熱源側冷媒の圧力を検出するものである。なお、第1圧力センサ36が加熱用圧力センサとして、第2圧力センサ40が冷却用圧力検出手段として、それぞれ機能するようになっている。
この空気調和装置200では、圧縮機110、油分離器111、熱源側熱交換器105、膨張弁106、第1中間熱交換器15a、及び、第2中間熱交換器15bが、冷媒配管108で直列に接続されて冷凍サイクル回路を構成している。また、第1中間熱交換器15a、第1ポンプ21a、及び、利用側熱交換器26が、配管5aで順に直列に接続されて熱媒体循環回路を構成している。同様に、第2中間熱交換器15b、第2ポンプ21b、及び、利用側熱交換器26が、配管5bで順に直列に接続されて熱媒体循環回路を構成している。
すなわち、空気調和装置200では、熱源装置101と中継ユニット103とが、中継ユニット103に設けられている第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bを介して接続され、中継ユニット103と室内機102とが、第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bで接続され、第1中間熱交換器15a及び第2中間熱交換器15bで冷凍サイクル回路を循環する一次側の冷媒である熱源側冷媒と熱媒体循環回路を循環する二次側の冷媒である熱媒体とが熱交換するようになっているのである。
ここで、空気調和装置200が実行する各運転モードについて説明する。
この空気調和装置200は、各室内機102からの指示に基づいて、その室内機102で冷房運転あるいは暖房運転が可能になっている。つまり、空気調和装置200は、室内機102の全部で同一運転をすることができるとともに、室内機102のそれぞれで異なる運転をすることができるようになっている。以下に、空気調和装置200が実行する4つの運転モード、つまり全冷房運転モード、全暖房運転モード、冷房主体運転モード、及び、暖房主体運転モードについて、冷媒の流れとともに説明する。
[全冷房運転モード]
図12は、空気調和装置200の全冷房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図12では、利用側熱交換器26a〜26fの全部で冷熱負荷が発生している場合を例に全冷房運転モードについて説明する。なお、図12では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示す。また、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図12に示す全冷房運転モードの場合、熱源装置101では、三方弁104bを圧縮機110から吐出された熱源側冷媒を熱源側熱交換器105へ流入させるように切り替え、三方弁104aを第2中間熱交換器15bを経由した熱源側冷媒を圧縮機110に吸入させるように切り替え、二方弁107a及び二方弁107bを開放、二方弁107cを閉止する。中継ユニット103では、第1ポンプ21aを停止し、第2ポンプ21bを駆動し、止め弁24を開放し、第2中間熱交換器15bと各利用側熱交換器26との間を熱媒体が循環するようにしている。この状態で、圧縮機110の運転を開始する。
まず始めに、冷凍サイクル回路における熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機110によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機110から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、三方弁104bを介して熱源側熱交換器105に流入する。そして、熱源側熱交換器105で室外空気に放熱しながら凝縮液化し、高圧液冷媒となる。熱源側熱交換器105から流出した高圧液冷媒は、二方弁107aを通って熱源装置101から流出し、冷媒配管108aを通って中継ユニット103に流入する。中継ユニット103に流入した高圧液冷媒は、膨張弁203bで絞られて膨張し、低温・低圧の気液二相冷媒になる。
この気液二相冷媒は、蒸発器として作用する第2中間熱交換器15bに流入し、熱媒体循環回路を循環する熱媒体から吸熱することで、熱媒体を冷却しながら、低温・低圧のガス冷媒となる。第2中間熱交換器15bから流出したガス冷媒は、二方弁205bを通って、中継ユニット103から流出し、冷媒配管108cを通って熱源装置101に流入する。熱源装置101に流入した冷媒は、二方弁107cを通って、三方弁104aを介して、圧縮機10へ再吸入される。
次に、熱媒体循環回路における熱媒体の流れについて説明する。
全冷房運転モードでは、第1ポンプ21aは停止しているために、配管5bを介して熱媒体が循環する。第2中間熱交換器15bで熱源側冷媒によって冷却された熱媒体は、第2ポンプ21bによって配管5b内を流動する。第2ポンプ21bで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22を介して、止め弁24を通り、各利用側熱交換器26に流入する。そして、利用側熱交換器26において室内空気から吸熱し、室内機102が設置されている室内等の空調対象域の冷房を行なう。
その後、各利用側熱交換器26から流出した熱媒体は、流量調整弁25に流入する。このとき、流量調整弁25の作用により、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26に流入し、残りの熱媒体がバイパス27を通って利用側熱交換器26をバイパスするように流れる。バイパス27を通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26を経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23を通って、第2中間熱交換器15bへ流入し、再び第2ポンプ21bへと吸い込まれる。なお、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷は、第3温度センサ33と第4温度センサ34との温度差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。
[全暖房運転モード]
図13は、空気調和装置200の全暖房運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図13では、利用側熱交換器26a〜26fの全部で温熱負荷が発生している場合を例に全暖房運転モードについて説明する。なお、図8では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示す。また、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図13に示す全暖房運転モードの場合、熱源装置101では、三方弁104aを圧縮機110から吐出された熱源側冷媒を第1中間熱交換器15aへ流入させるように切り替え、三方弁104bを熱源側熱交換器105を経由した熱源側冷媒を圧縮機110に吸入させるように切り替え、二方弁107a及び二方弁107bを開放、二方弁107cを閉止する。中継ユニット103では、第1ポンプ21aを駆動し、第2ポンプ21bを停止させ、止め弁24を開放し、第2中間熱交換器15bと各利用側熱交換器26との間を熱媒体が循環するようにしている。この状態で、圧縮機110の運転を開始する。
まず始めに、冷凍サイクル回路における熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機110によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機110から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、三方弁104a及び二方弁107bを介して熱源装置101から流出し、冷媒配管108bを通って中継ユニット103へ流入する。中継ユニット103に流入した冷媒は、二方弁204aを通って第1中間熱交換器15aに流入する。第1中間熱交換器15aに流入した高温・高圧のガス冷媒は、熱媒体循環回路を循環する熱媒体に放熱しながら凝縮液化し、高圧の液冷媒となる。
第1中間熱交換器15aから流出した高圧の液冷媒は、膨張弁203aを通って中継ユニット103から流出し、冷媒配管108aを通って熱源装置101に流入する。熱源装置101に流入した冷媒は、二方弁107aを通って膨張弁106に流入し、膨張弁106で絞られて膨張し、低温・低圧の気液二相状態になる。膨張弁106で絞られた気液二相状態の冷媒は、蒸発器として作用する熱源側熱交換器105に流入する。そして、熱源側熱交換器105に流入した冷媒は、熱源側熱交換器105で室外空気から吸熱して、低温・低圧のガス冷媒となる。熱源側熱交換器105から流出した低温・低圧のガス冷媒は、三方弁104bを介して圧縮機10に戻ることになる。
次に、熱媒体循環回路における熱媒体の流れについて説明する。
全暖房運転モードでは、第2ポンプ21bは停止しているために、配管5aを介して熱媒体が循環する。第1中間熱交換器15aで熱源側冷媒によって加熱された熱媒体は、第1ポンプ21aによって配管5a内を流動する。第1ポンプ21aで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22を介して、止め弁24を通り、各利用側熱交換器26に流入する。そして、利用側熱交換器26において室内空気に熱を与え、室内機2が設置されている室内等の空調対象域の暖房を行なう。
その後、利用側熱交換器26から流出した熱媒体は、流量調整弁25に流入する。このとき、流量調整弁25の作用により、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26に流入し、残りの熱媒体がバイパス27を通って利用側熱交換器26をバイパスするように流れる。バイパス27を通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26を経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23を通って、第1中間熱交換器15aへ流入し、再び第1ポンプ21aへと吸い込まれる。なお、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷は、第3温度センサ33と第4温度センサ34との温度差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。
[冷房主体運転モード]
図14は、空気調和装置200の冷房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図14では、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bで温熱負荷が発生し、利用側熱交換器26c〜26fで冷熱負荷が発生している場合を例に冷房主体運転モードについて説明する。なお、図14では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示す。また、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図14に示す冷房主体運転モードの場合、熱源装置101では、三方弁104aを圧縮機110から吐出された熱源側冷媒を第1中間熱交換器15aへ流入させるように切り替え、三方弁104bを圧縮機110から吐出された熱源側冷媒を熱源側熱交換器105へ流入させるように切り替え、二方弁107a〜107cを開放する。中継ユニット103では、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bを駆動し、止め弁24を開放し、第1中間熱交換器15aと利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bとの間を、第2中間熱交換器15bと利用側熱交換器26c〜26fとの間を熱媒体が循環するようにしている。この状態で、圧縮機110の運転を開始する。
まず始めに、冷凍サイクル回路における熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機110によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機110から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、逆止弁103の下流側で分流される。分流された一方の冷媒は、三方弁104bを介して熱源側熱交換器105へ流入する。そして、熱源側熱交換器105で室外空気に放熱しながら凝縮液化し、高圧液冷媒となる。熱源側熱交換器105から流出した高圧液冷媒は、二方弁107aを通って熱源装置101から流出し、冷媒配管108aを通って中継ユニット103に流入する。
分流された他方の冷媒は、三方弁104a及び二方弁107bを介して冷媒配管108bを流れ、中継ユニット103へ流入する。中継ユニット103に流入したガス冷媒は、二方弁204aを通り、第1中間熱交換器15aに流入する。第1中間熱交換器15aに流入した高温・高圧のガス冷媒は、熱媒体循環回路を循環する熱媒体に放熱しながら凝縮液化し、高圧の液冷媒となる。この液冷媒は、冷媒配管108aを通って中継ユニット103に流入した冷媒と合流する。
合流した液冷媒は、膨張弁203bで絞られて膨張し、低温・低圧の気液二相冷媒になってから蒸発器として作用する第2中間熱交換器15bに流入し、る第2中間熱交換器15bで熱媒体循環回路を循環する熱媒体から吸熱することで、熱媒体を冷却しながら、低温・低圧のガス冷媒となる。第2中間熱交換器15bから流出したガス冷媒は、二方弁205bを通って中継ユニット103から流出し、冷媒配管108cを通って熱源装置101に流入する。熱源装置101に流入した冷媒は、二方弁107cを介して、圧縮機10へ再吸入される。
次に、熱媒体循環回路における熱媒体の流れについて説明する。
冷房主体運転モードでは、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bともに駆動しているために、配管5a及び配管5bの双方を介して熱媒体が循環する。第1中間熱交換器15aで熱源側冷媒によって加熱された熱媒体は、第1ポンプ21aによって配管5a内を流動する。また、第2中間熱交換器15bで熱源側冷媒によって冷却された熱媒体は、第2ポンプ21bによって配管5b内を流動する。
第1ポンプ21aで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22a及び流路切替弁22bを介して、止め弁24a及び止め弁24bを通り、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bに流入する。そして、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bにおいて室内空気に熱を与え、室内機102が設置されている室内等の空調対象域の暖房を行なう。また、第2ポンプ21bで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22c〜22fを介して、止め弁24c〜24fを通り、利用側熱交換器26c〜26fに流入する。そして、利用側熱交換器26c〜26fにおいて室内空気から吸熱し、室内機102が設置されている室内等の空調対象域の冷房を行なう。
暖房を行なった熱媒体は、流量調整弁25a及び流量調整弁25bに流入する。このとき、流量調整弁25a及び流量調整弁25bの作用により、空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bに流入し、残りがバイパス27a及びバイパス27bを通って利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bをバイパスするように流れる。バイパス27a及びバイパス27bを通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26bを経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23a及び流路切替弁23bを通って、第1中間熱交換器15aへ流入し、再び第1ポンプ21aへと吸い込まれる。
同様に、冷房を行なった熱媒体は、流量調整弁25c〜25fに流入する。このとき、流量調整弁25c〜25fの作用により、空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26c〜26fに流入し、残りがバイパス27c〜27fを通って利用側熱交換器26c〜26fをバイパスするように流れる。バイパス27c〜27fを通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26c〜26fを経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23c〜23fを通って、第2中間熱交換器15bへ流入し、再び第2ポンプ21bへと吸い込まれる。
この間、暖かい熱媒体(温熱負荷に利用される熱媒体)と冷たい熱媒体(冷熱負荷に利用される熱媒体)は、流路切替弁22a〜22f、及び、流路切替弁23a〜23fの作用により、混合することなく、温熱負荷がある利用側熱交換器26a及び利用側熱交換器26b、冷熱負荷がある利用側熱交換器26c〜利用側熱交換器26fに流入される。なお、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷は、第3温度センサ33と第4温度センサ34との温度差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。
[暖房主体運転モード]
図15は、空気調和装置200の暖房主体運転モード時における冷媒の流れを示す冷媒回路図である。この図15では、利用側熱交換器26a〜26dで温熱負荷が発生し、利用側熱交換器26e及び利用側熱交換器26fで冷熱負荷が発生している場合を例に暖房主体運転モードについて説明する。なお、図15では、太線で表された配管が冷媒(熱源側冷媒及び熱媒体)の循環する配管を示す。また、熱源側冷媒の流れ方向を実線矢印で、熱媒体の流れ方向を破線矢印で示している。
図15に示す暖房主体運転モードの場合、熱源装置101では、三方弁104aを圧縮機110から吐出された熱源側冷媒を第1中間熱交換器15aへ流入させるように切り替え、三方弁104bを熱源側熱交換器105を経由した熱源側冷媒を圧縮機110に吸入させるように切り替え、二方弁107a〜107cを開放する。中継ユニット103では、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bを駆動し、止め弁24を開放し、第1中間熱交換器15aと利用側熱交換器26a〜26dとの間を、第2中間熱交換器15bと利用側熱交換器26e及び利用側熱交換器26fとの間を熱媒体が循環するようにしている。この状態で、圧縮機110の運転を開始する。
まず始めに、冷凍サイクル回路における熱源側冷媒の流れについて説明する。
低温・低圧の冷媒が圧縮機110によって圧縮され、高温・高圧のガス冷媒となって吐出される。圧縮機110から吐出された高温・高圧のガス冷媒は、三方弁104a及び二方弁107bを介して熱源装置101から流出し、冷媒配管108bを通って中継ユニット103に流入する。第1中間熱交換器15aに流入した高温・高圧のガス冷媒は、熱媒体循環回路を循環する熱媒体に放熱しながら凝縮液化し、高圧の液冷媒となる。第1中間熱交換器15aから流出した冷媒は、全開の膨張弁203aを通った後、冷媒配管108aを通って熱源装置101に戻る冷媒と、第2中間熱交換器15bに流入する冷媒とに分流する。
第2中間熱交換器15bに流入する冷媒は、膨張弁203bで膨張させられて低温・低圧の二相冷媒となってから蒸発器として作用する第2中間熱交換器15bに流入し、熱媒体循環回路を循環する熱媒体から吸熱することで、熱媒体を冷却しながら、低温・低圧のガス冷媒となる。第2中間熱交換器15bから流出したガス冷媒は、二方弁205bを通って、中継ユニット103から流出し、冷媒配管108c通って熱源装置101に流入する。
一方、冷媒配管108aを通って熱源装置101に戻る冷媒は、膨張弁106において、減圧され気液二相冷媒となってから蒸発器として作用する熱源側熱交換器105に流入する。そして、熱源側熱交換器105に流入した冷媒は、熱源側熱交換器105で室外空気から吸熱して、低温・低圧のガス冷媒となる。このガス冷媒は、三方弁104bを通り、冷媒配管108cを通って熱源装置101に流入してきた低圧ガス冷媒と合流し、圧縮機10へ再吸入される。
次に、熱媒体循環回路における熱媒体の流れについて説明する。
暖房主体運転モードでは、第1ポンプ21a及び第2ポンプ21bともに駆動しているために、配管5a及び配管5bの双方を介して熱媒体が循環する。第1中間熱交換器15aで熱源側冷媒によって加熱された熱媒体は、第1ポンプ21aによって配管5a内を流動する。また、第2中間熱交換器15bで熱源側冷媒によって冷却された熱媒体は、第2ポンプ21bによって配管5b内を流動する。
第1ポンプ21aで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22a〜22dを介して、止め弁24a〜24dを通り、利用側熱交換器26a〜26dに流入する。そして、利用側熱交換器26a〜26dにおいて室内空気に熱を与え、室内機102が設置されている室内等の空調対象域の暖房を行なう。また、第2ポンプ21bで加圧され流出した熱媒体は、流路切替弁22e及び流路切替弁22fを介して、止め弁24e及び止め弁24fを通り、利用側熱交換器26e及び利用側熱交換器26fに流入する。そして、利用側熱交換器26e及び利用側熱交換器26fにおいて室内空気から吸熱し、室内機102が設置されている室内等の空調対象域の冷房を行なう。
利用側熱交換器26a〜26dから流出した熱媒体は、流量調整弁25a〜25dに流入する。このとき、流量調整弁25a〜25dの作用により、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26a〜26dに流入し、残りがバイパス27a〜27dを通って利用側熱交換器26a〜26dをバイパスするように流れる。バイパス27a〜27dを通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26a〜26dを経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23a〜23dを通って、第1中間熱交換器15aへ流入し、再び第1ポンプ21aへと吸い込まれる。
同様に、利用側熱交換器26e及び利用側熱交換器26fから流出した熱媒体は、流量調整弁25e及び流量調整弁25fに流入する。このとき、流量調整弁25e及び流量調整弁25fの作用により、空調対象域で必要とされる空調負荷を賄うのに必要な流量の熱媒体だけが利用側熱交換器26e及び利用側熱交換器26fに流入し、残りがバイパス27e及びバイパス27fを通って利用側熱交換器26e及び利用側熱交換器26fをバイパスするように流れる。バイパス27e及びバイパス27fを通る熱媒体は、熱交換には寄与せず、利用側熱交換器26e及び利用側熱交換器26fを経由してきた熱媒体と合流し、流路切替弁23e及び流路切替弁23fを通って、第2中間熱交換器15bへ流入し、再び第2ポンプ21bへと吸い込まれる。
この間、暖かい熱媒体と冷たい熱媒体は、流路切替弁22(流路切替弁22a〜22f)、及び、流路切替弁23a〜23fの作用により、混合することなく、温熱負荷がある利用側熱交換器26a〜26d、冷熱負荷がある利用側熱交換器26e及び利用側熱交換器26fに流入される。なお、室内等の空調対象域で必要とされる空調負荷は、第3温度センサ33と第4温度センサ34との温度差を目標値に保つように制御することにより、賄うことができる。
以上のように、中継ユニット103は、熱源装置101及び室内機102とは別筐体になっているため、これらとは別の位置に設置することができ、図1に示すように中継ユニット103を非居住空間50に設置するようにすれば、熱源側冷媒と熱媒体とを遮断することができ、居住空間7に熱源側冷媒を流れ込むことを防止することができ、空気調和装置200の安全性及び信頼性が向上することになる。
加熱側の第1中間熱交換器15aにおいては、第1温度センサ31aで検知される第1中間熱交換器15aの出口における熱媒体温度が、第2温度センサ32aで検知される第1中間熱交換器15aの入口における熱媒体温度よりも高くなることはなく、熱源側冷媒の過熱ガス域の加熱量が少ない。このため、第1中間熱交換器15aの出口における熱媒体温度は、ほぼ第1圧力センサ36の飽和温度で求まる凝縮温度によって、制約されることになる。また、冷却側の第2中間熱交換器15bにおいては、第1温度センサ31bで検知される第2中間熱交換器15bの出口における熱媒体温度が、第2温度センサ32bで検知される第2中間熱交換器15bの入口における熱媒体温度よりも低くなることはない。
したがって、空気調和装置200においては、二次側(利用側)の熱負荷の増加又は減少に対しては、冷凍サイクル回路側の凝縮温度又は蒸発温度を変化させて対応するのが効果的である。そこで、利用側での熱負荷の大小に応じて、制御装置(図示省略)に記憶された冷凍サイクル回路の凝縮温度又は/及び蒸発温度の制御目標値を変更するようにしておくことが望ましい。このようにすることで、利用側での熱負荷の大小の変化に対して容易に追従することが可能になる。
利用側での熱負荷の変化の把握は、第2中継ユニット3bに接続されている制御装置にて行なうようになっている。一方、凝縮温度及び蒸発温度の制御目標値は、圧縮機110及び熱源側熱交換器105が内蔵されている熱源装置101に接続されている制御装置に記憶されている。そこで、第2中継ユニット3bに接続されている制御装置と熱源装置101に接続されている制御装置との間に信号線を接続し、通信により、凝縮温度又は/及び蒸発温度の制御目標値を送信し、熱源装置101に接続されている制御装置に記憶されている凝縮温度又は/及び蒸発温度の制御目標値を変更する。また、制御目標値の偏差値を通信して、制御目標値を変化させるようにしてもよい。
このような制御を行なうことにより、利用側の熱負荷の変化に適切に対応することができる。つまり、制御装置は、利用側の熱負荷が低下したことを把握した場合、圧縮機110の仕事量を低下させるように圧縮機110の駆動周波数を制御することができる。したがって、空気調和装置200では、より省エネルギーに対応した運転が可能となる。なお、第2中継ユニット3bに接続されている制御装置と、熱源装置101に接続されている制御装置と、を1つの制御装置に担当させてもよい。
なお、実施の形態2に係る空気調和装置200でも図11に示す暖房側膨張タンク接続ポート42及び冷房側膨張タンク接続ポート43を介して実施の形態1で説明した膨張タンク60が接続されているものとする。また、実施の形態2においては、三方弁を用いた場合を例に説明したが、これに限定するものではなく、たとえば四方弁や電磁弁等を組み合わせて同様の機能を持たせるようにしてもよい。さらに、使用可能な熱源側冷媒及び熱媒体についても実施の形態1で説明したものと同様である。

Claims (10)

  1. 冷媒と前記冷媒と異なる熱媒体とを熱交換する少なくとも1台の中間熱交換器と、
    圧縮機、室外熱交換器、少なくとも1つの膨張弁、及び、前記中間熱交換器の冷媒側流路を、前記冷媒が流通する配管を介して接続した冷凍サイクル回路と、
    前記中間熱交換器の熱媒体側流路、ポンプ、及び、利用側熱交換器を、前記熱媒体が流通する配管を介して接続した熱媒体循環回路と、を有し、
    前記圧縮機及び前記室外熱交換器を室外機に、
    前記中間熱交換器及び前記ポンプを中継ユニットに、
    前記利用側熱交換器を室内機に、それぞれ収容し、
    前記熱媒体循環回路に前記熱媒体の体積変化を吸収するための膨張吸収装置を接続した
    ことを特徴とする空気調和装置。
  2. 前記中間熱交換器として、前記熱媒体の加熱に供する中間熱交換器と、前記熱媒体の冷却に供する中間熱交換器と、を備えた
    ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。
  3. 前記中継ユニットを第1中継ユニットと第2中継ユニットとに分け、
    冷媒を気体と液体とに分離する気液分離器を前記第1中継ユニットに、
    前記中間熱交換器及び前記ポンプを前記第2中継ユニットに、それぞれ収容する
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の空気調和装置。
  4. 前記室外機と前記第1中継ユニットとを冷媒の往復路となる2本の配管で接続し、
    前記第2中継ユニットと前記室内機のそれぞれとを熱媒体の往復路となる2本の配管で接続する
    ことを特徴とする請求項3に記載の空気調和装置。
  5. 前記室外機と前記中継ユニットとを冷媒の往復路となる少なくとも3本の配管で接続し、
    前記中継ユニットと前記室内機のそれぞれとを熱媒体の往復路となる2本の配管で接続する
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の空気調和装置。
  6. 前記膨張吸収装置を前記ポンプの吸引側と連通するように接続している
    ことを特徴とする請求項1〜5のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  7. 前記膨張吸収装置が膨張タンクである
    ことを特徴とする請求項1〜6のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  8. 前記膨張タンクの容積を5リットル以下とする
    ことを特徴とする請求項7に記載の空気調和装置。
  9. 前記膨張タンクが前記室内機よりも上側に配置されるものにおいて、
    前記膨張タンクと前記室内機との高低差を10m以下とする
    ことを特徴とする請求項7又は8に記載の空気調和装置。
  10. 前記熱媒体循環回路に供給される際の熱媒体の圧力を100kPaGとする
    ことを特徴とする請求項1〜9のいずれか一項に記載の空気調和装置。
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