JPWO2013027757A1 - 複合二元冷凍サイクル装置 - Google Patents
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Abstract
Description
さらに、上記二つの低温側冷凍回路は、一方の低温側冷凍回路が空気熱交換器からなる蒸発器の除霜運転を行うとき、他方の低温側冷凍回路はカスケード熱交換器で放熱を行うように制御される。
図1は、第1の実施形態おける、たとえば給湯システムとして用いられる複合二元冷凍サイクル装置の冷凍サイクル構成図である。
複合二元冷凍サイクル装置は、同一の筐体K内に搭載される、熱媒体である水または温水を流通する温水配管Hと、第1の高温側冷凍回路R1aと、第2の高温側冷凍回路R1bと、第1の低温側冷凍回路R2aと、第2の低温側冷凍回路R2b及び、図示しない制御部とから構成される。
筐体K内において、温水配管Hにはポンプ1が接続されるとともに、この下流側に所定間隔を存して第1の高温側冷凍回路R1aにおける第1の水・冷媒熱交換器2Aの水側流路3aと、第2の高温側冷凍回路R1bにおける第2の水・冷媒熱交換器2Bの水側流路3bとが接続される。
四方切換え弁19の第4のポートは、アキュームレータ22と低温側圧縮機18の吸込み部に直列に冷媒管Pを介して接続される。
四方切換え弁26の第4のポートは、アキュームレータ29と低温側圧縮機25の吸込み部に直列に冷媒管Pを介して接続される。
第1の水・冷媒熱交換器2Aにおける冷媒側流路6が凝縮器として作用し、第1のカスケード熱交換器9における高温冷媒流路10が蒸発器として作用する。
第2の水・冷媒熱交換器2Bにおける冷媒側流路12が凝縮器として作用し、第2のカスケード熱交換器15における高温冷媒流路16が蒸発器として作用する。
逆に、第2の空気熱交換器28の除霜運転を行い、この除霜終了後に第1の空気熱交換器21の除霜運転を行うようにしてもよい。
この状態では、温水は加熱されないためポンプ1は停止させる。ただし、利用側の要求等により温水を循環し続ける必要がある場合には、ポンプ1の運転を継続しても良い。
なお、第2のカスケード熱交換器15における、第1の低温冷媒流路33と第2の低温冷媒流路27についても同様である。
また、ポンプ1の停止が可能なため、加熱されない温水の流出を防止できる。ただし、利用側の要求等により温水を循環し続ける必要がある場合には、ポンプ1の運転を継続しても良い。
そして、各冷凍回路R1a,R1b,R2b,R2aの圧縮機5,11,18,25を、上述のように駆動する。
除霜時に熱の供給源が確保できるため、短時間で除霜を完了させることができる。圧縮機を必要以上に温度低下させることがないため、除霜後の加熱運転復帰時の能力立ち上がりが早い。また、温水を熱源としないため、除霜時にポンプを停止させることができ、設定温度以下の温水が流出することを防止できる。
ここでは、温水配管Hの構成が、第1の実施形態における複合二元冷凍サイクル装置とは異なる。他の構成部品は第1の実施形態における複合二元冷凍サイクル装置と同様であり、同一の構成部品に付いては同番号を付して新たな説明を省略する。
そのうちの1本の分岐温水配管Haに第1の水・冷媒熱交換器2Aの水側流路3aが接続され、他方の分岐温水配管Hbに第2の水・冷媒熱交換器2Bの水側流路3bが接続される。
各分岐温水配管Ha,Hbは、第1、第2の水・冷媒熱交換器2A,2Bの水側流路3a,3bが接続したあと、1本の温水配管Hにまとまって、貯湯タンク、給湯栓または往水側(利用側)バッファタンク等の製品出湯側に接続される。
したがって、上述の加熱運転と、除霜運転が行われる。
このように、1つの水・冷媒熱交換器2に3つの流体を流すことが可能であり、構成の簡素化を得られる。
詳しくは、図3に示す複合二元冷凍サイクル装置を、温水配管Hに対して2つ直列に接続してなる。すなわち、温水配管Hに接続される水側流路3の一面側に第1の高温側冷凍回路R1aの冷媒側流路6aが位置し、他面側に第2の高温側冷凍回路R1bの冷媒側流路12aが位置する水・冷媒熱交換器2を、互いに所定間隔を存して2セット取付ける。
すなわち、たとえばポンプ1の吐出部に近い側における、第1の低温側冷凍回路R2aまたは第2の低温側冷凍回路R2bの除霜運転中は、ポンプ1の吐出部に近い側における、第1の高温側冷凍回路R1aと第2の高温側冷凍回路R1bとが停止、または微速運転中であり、温水加熱に寄与することができない。
上記ポンプ1にインバータタイプを採用した場合には、除霜運転時に水量を絞ることにより、出口水温を一定に維持することも可能である。
第1、第2のカスケード熱交換器9,15は、互いに同一の構成であるので、以下、第1のカスケード熱交換器9を適用して、図5にもとづいて説明する。
第2の高温冷媒導入口54aには、第2の高温側冷凍回路R1bにおける高温側圧縮機11と連通する冷媒管Pが接続される。第2の高温冷媒導出口54bには、同冷凍回路R1bにおける高温側レシーバ13と連通する冷媒管Pが接続される。
第1の冷媒側流路6aは、第1の高温冷媒導入口53aと第1の高温冷媒導出口53bに接続して互いに平行で端部が閉塞される主流路55aと、これら主流路55a間に亘って連通され、互いに所定間隔を存して平行な複数の第1の高温冷媒分岐流路55bとからなる。
このようにして構成される水・冷媒熱交換器2であり、温水配管Hから水側流路3に導かれた水または温水は、一方の主流路52aから複数の水側分岐流路52bに分流され、再び他方の主流路52aに集流されて水側導出口51bから導出される。
すなわち、水・冷媒熱交換器2において、平行な複数の水側分岐流路52bに対して、第1の高温冷媒分岐流路55bと第2の高温冷媒分岐流路56bが交互に、かつ互いに仕切りを挟んで設けられることになる。
例えば、水側導入口51aと、水側導出口51bと、第1の高温冷媒導入口53aと、第2の高温冷媒導入口54aと、第1の高温冷媒導出口53b及び第2の高温冷媒導出口54bを、全て器体50の同一の側面に設けても良い。
しかしながら、各圧縮機5,11,18,21の下限周波数以下に減段することは困難である。
このことにより、ポンプ1から遠い方の、第1の高温側冷凍回路R2aと第2の高温側冷凍回路R2bにおけるカスケード熱交換器9,15内部の冷媒の飽和蒸発温度ならびに飽和凝縮温度を同時に低下させる。
2ステップとして、ポンプ1に近い側の、第1の低温側冷凍回路R2aにおける低温側圧縮機18もしくは第2の低温側冷凍回路R2bにおける低温側圧縮機25のいずれか一方を停止させる。
このようにして、加熱能力のさらなる低減を可能とした。すなわち、低負荷時の最低容量段数の低減を図ることができる。
すなわち、このような高温側圧縮機5,11と、低温側圧縮機18,25に封入される冷凍機油の40℃における動粘度は、高温側圧縮機>低温側圧縮機とする。実使用領域での粘度低下を抑え、性能低下を最小限に抑えることができる。
このように、1つの水・冷媒熱交換器2に3つの流体を流すことが可能であり、構成の簡素化を得られる。
上記ポンプ1にインバータタイプを採用した場合には、除霜運転時に水量を絞ることにより、出口水温を一定に維持することも可能である。
Claims (4)
- 高温側圧縮機から吐出された冷媒を水と熱交換する水・冷媒熱交換器をそれぞれ有する二つの高温側冷凍回路と、空気熱交換器からなる蒸発器をそれぞれ有する二つの低温側冷凍回路とを同一筐体に搭載するとともに、上記それぞれの高温側冷凍回路がカスケード熱交換器により上記二つの低温側冷凍回路のそれぞれ方と熱交換可能に構成され、上記高温側冷凍回路の水・冷媒熱交換器の水側流路に水または温水を流通させる温水配管を備えた複合二元冷凍サイクル装置であり、
上記二つの低温側冷凍回路は、一方の低温側冷凍回路がその蒸発器の除霜運転を行うとき、他方の低温側冷凍回路は上記カスケード熱交換器で放熱を行うように制御される
ことを特徴とする複合二元冷凍サイクル装置。 - 上記カスケード熱交換器は、高温側冷凍回路に連通する高温冷媒流路と、一方の低温側冷凍回路に連通する第1の低温冷媒流路と、他方の低温側冷凍回路に連通する第2の低温冷媒流路を備えるとともに、上記高温冷媒流路の一面側に第1の低温冷媒流路を配置し、他面側に第2の低温冷媒流路を配置したプレート式熱交換器により構成される
ことを特徴とする請求項1記載の複合二元冷凍サイクル装置。 - 上記二つの高温側冷凍回路の水・冷媒熱交換器は一体に形成されるとともに、
上記水配管に接続する水流路と、一方の高温側冷凍回路に連通する第1の冷媒側流路と、他方の高圧側冷凍回路に連通する第2の冷媒側流路を備え、
上記水流路の一面側に第1の冷媒側流路を配置し、他面側に第2の冷媒側流路を配置したプレート式熱交換器により構成される
ことを特徴とする請求項1記載の複合二元冷凍サイクル装置。 - 外気温が上昇したり加熱負荷が低下したりして、要求能力が低下した際に、第1の低温側冷凍回路もしくは第2の低温側冷凍回路における低温側圧縮機のいずれか一方を停止することで、第1の高温側冷凍回路と第2の高温側冷凍回路のカスケード熱交換器温度を同時に低下させ、加熱能力の低下を得るように制御される
ことを特徴とする請求項1記載の複合二元冷凍サイクル装置。
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