JPWO2013144994A1 - 空気調和装置 - Google Patents
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Abstract
Description
図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の冷媒回路図である。なお、以下の説明では、同一構成を区別して記載する必要がある場合等、符号の末尾にアルファベットを付して記載することがある。本実施の形態1に係る空気調和装置は、各室内ユニットの運転モードを個別に選択、つまり冷暖同時運転が可能なものである。なお、図1では、実線矢印で全暖房運転時の冷媒の流れを、破線矢印で全冷房運転時の冷媒の流れを、それぞれ示している。
冷媒圧力検出手段である圧力センサ71は、圧縮機11の吐出側と四方弁12の間に設置され吐出圧力(圧縮機11が吐出する冷媒の圧力)を検知する。圧力センサ72は、アキュムレータ14と圧縮機11の間に設置され吸入圧力(圧縮機11が吸入する冷媒の圧力)を検知する。圧力センサ76は、高圧(膨張弁54の入口側の圧力)を検知する。圧力センサ77は、中間圧(膨張弁54の出口側の圧力、つまり高圧と低圧の間の圧力)を検知する。ただし、圧力センサ71、圧力センサ72、圧力センサ76、圧力センサ77は、それぞれ圧縮機11の吐出圧力、圧縮機11の吸入圧力、高圧、中間圧が検知できる場所に設置されればよく、図示した設置位置を限定するものではない。
逆止弁58,59は液枝管42にそれぞれ逆並列関係に一端が接続されている。逆止弁58の他端は液管63に接続され、液管63から液枝管42の方向へのみ冷媒流通を許容する。逆止弁59の他端は液管64に接続され、液枝管42から液管64の方向へのみ冷媒流通を許容する。
気液分離器51は、高圧管6から気液二相冷媒が流入した場合、ガスと液を分離して、ガス冷媒を高圧ガス管61、液冷媒を液管62に流す。
続いて、各運転モードにおける空気調和装置の動作について、冷媒の流れに基づいて説明する。ここで、冷媒回路等における圧力の高低については、基準となる圧力との関係により定まるものではなく、圧縮機11の圧縮、膨張弁32等の冷媒流量制御等によりできる相対的な圧力として高圧、低圧として表すものとする。また、温度の高低についても同様であるものとする。
図1において、全暖房運転を説明する。冷媒の流れは、図1の実線の矢印で示す。室外ユニット1において、圧縮機11に吸入された冷媒は、圧縮され、高圧のガス冷媒として吐出される。圧縮機11を出た冷媒は、四方弁12を流れ、さらに逆止弁15c、高圧管6を通って室外ユニット1を流出する。中継機3に流入した冷媒は、気液分離器51、高圧ガス管61、電磁弁56、ガス枝管41を通って各室内ユニット2に流入する。
図1において、冷房運転を説明する。冷媒の流れは、図1の破線の矢印で示す。室外ユニットにおいて、圧縮機11に吸入された冷媒は、圧縮され、高圧のガス冷媒として吐出される。圧縮機11を出た冷媒は、四方弁12を経て、凝縮器として機能する室外熱交換器13に流れ凝縮し、高圧の液冷媒となって流出し、逆止弁15a、高圧管6を通って室外ユニットを流出する。中継機3に流入した冷媒は、気液分離器51、液管62、内部熱交換器52、膨張弁54、内部熱交換器53の順に通って、液管63において分流する。分流した冷媒は逆止弁58、液枝管42を通って各室内ユニット2に流入する。
図5は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の暖房主体運転を示す冷媒回路図である。図5において、暖房主体運転を説明する。ここでは、一例として、室内ユニット2a,2b,2cが暖房運転、室内ユニット2dが冷房運転を行うとする。
図6は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の冷房主体運転を示す冷媒回路図である。図6において、冷房主体運転を説明する。ここでは、一例として、室内ユニット2a,2b,2cが冷房運転、室内ユニット2dが暖房運転を行うとする。
続いて、上記のように運転される本実施の形態1に係る空気調和装置に設けられた各種アクチュエータの制御方法について説明する。
圧縮機11の容量制御について説明する。圧縮機11は、室外コントローラ202からの指令により回転数が制御される。具体的には、全暖房運転時、暖房主体運転時は、圧力センサ71が検知する吐出圧力を目標値にして圧縮機11の回転数が制御され、本実施の形態1に係る空気調和装置の冷凍サイクル全体の冷媒流量が調整される。換言すると、全暖房運転時、暖房主体運転時、室外コントローラ202は、冷媒の凝縮飽和温度(以下、単に凝縮温度ともいう)が所定の凝縮飽和温度目標値となるように、圧縮機11の回転数を制御する。このとき、吐出圧力は、冷媒の飽和温度に換算しておよそ50度(℃)程度とするのが望ましい。
室外熱交換器13の熱交換容量制御について説明する。前述のように室外熱交換器13は、室外コントローラ202からの指令により熱交換容量が制御される。暖房主体運転時は、全暖房運転時に室外熱交換器13において行っていた冷媒の蒸発の一部を、冷房運転する室内ユニット2において行うことで、冷暖同時運転を実現している。このとき、圧力センサ72が検知する吸入圧力を目標値にして熱交換容量を制御することで、冷房する室内ユニット2の冷房負荷と室外熱交換器13の吸熱量とのバランスを調整することができる。例えば、吸入圧力は飽和温度に換算しておよそ0度(℃)程度とするのが望ましい。
圧縮機11の容量制御に対する冷凍サイクルの作用について説明する。全暖房運転、暖房主体運転時は、暖房負荷(室内ユニット2の吸込み空気温度)が一定とすれば、圧縮機11の回転数を高くすると、暖房運転する室内ユニット2において凝縮する冷媒流量が増加する。そのため、冷媒と空気の温度差を大きくするために凝縮温度が高くなる。言い換えると、凝縮温度を目標値に圧縮機11の回転数を制御する場合、凝縮温度目標値を高くすると、圧縮機11の回転数が高くなる。
室外熱交換器13の熱交換容量制御に対する冷凍サイクルの作用について説明する。暖房主体運転時は、室内ユニット2の冷房負荷(室内吸込温度)が一定とすれば、室外熱交換器13の熱交換容量を小さくすると、室外熱交換器13と冷房運転する室内ユニット2の室内熱交換器31を合わせた冷凍サイクル全体の蒸発器の熱交換容量が減少する。このとき、蒸発器で蒸発する冷媒の熱交換量が変わらないとすれば、空気と冷媒の温度差を大きくするために蒸発温度が低くなる。
室内ユニット2の冷媒流量制御について説明する。膨張弁32は、室内コントローラ203からの指令により開度が制御される。具体的には、暖房運転時は、室内熱交換器31の過冷却度を目標値にして膨張弁32の開度が制御され、各室内ユニット2に流入する冷媒流量が調整される。過冷却度の算出方法は次の通りである。室外ユニットの圧力センサ71が検知する吐出圧力を、室外コントローラ202において飽和温度である凝縮温度に換算して、各室内ユニットの室内コントローラ203に送信する。室内コントローラ203は、凝縮温度と、温度センサ75が検知する冷媒の液側温度の差から、過冷却度を算出する。このとき、過冷却度は、およそ8度(℃)程度とするのが望ましい。
まず、凝縮温度(吐出圧力)と蒸発温度(吸入圧力)の制御について述べる。暖房運転時は、冷媒の凝縮温度をある範囲で制御しており、これによって多室形の空気調和装置のように室内ユニット2の暖房負荷がそれぞれ異なる場合でも、所定の暖房能力を発揮することができる。冷房運転時は、冷媒の蒸発温度をある範囲で制御しており、これによって多室形の空気調和装置のように室内ユニット2の冷房負荷がそれぞれ異なる場合でも、所定の冷房能力を発揮することができる。
本実施の形態1に係る空気調和装置において、冷房主体運転時に、ある一部の室内ユニット2から暖房能力増大要求があるときに、室外熱交換器13の熱交換容量を通常より小さくして、要求のあった室内ユニット2の暖房能力を設計容量よりも大きくするとともに、他の室内ユニット2においては冷媒流量を抑制して、暖房能力が過大となるのを抑制する制御について説明する。ここでは、室内ユニット2bから暖房能力増大要求があった場合について述べる。
以上、本実施の形態1のように構成された空気調和装置においては、ステップS102において、凝縮温度目標値Tcmを高くするため、室外熱交換器13の熱交換容量AKは、冷凍サイクルの所定の暖房能力を発揮するための熱交換容量AKより小さくなる。すなわち、室内熱交換器31bの放熱量が増加するため、暖房能力を所定の能力よりも大きくすることができる。
以上の実施の形態1では、室内ユニット2に直接冷媒を循環させて、冷暖房を行う空気調和装置を示した。次に、熱媒体間熱交換器において冷媒と水などの熱媒体を熱交換させて、室内ユニット2に熱媒体を循環させるユニットを接続する空気調和装置の実施の形態を示す。つまり、本実施の形態2では、熱媒体を用いて室内の空調を行う間接式の室内ユニット(間接式室内熱交換器)を備えた空気調和装置の実施の形態を示す。なお、本実施の形態2においては、実施の形態1と同様の構成については同一の符号を付し、特に言及しない点については実施の形態1と同様とする。
圧力センサ138は、熱媒体間熱交換器81,82が凝縮器として機能する場合に、凝縮圧力を検知する。ただし、圧力センサ138は熱媒体間熱交換器81,82の凝縮圧力が検知できる位置であればよい。温度センサ131は四方弁83と熱媒体間熱交換器81との間に設置され、温度センサ132は熱媒体間熱交換器81と膨張弁85との間に設置され、温度センサ133は四方弁84と熱媒体間熱交換器82との間に設置され、温度センサ134は熱媒体間熱交換器82と膨張弁86との間に設置され、それぞれ冷媒の温度を検知する。
続いて、各運転モードにおける空気調和装置の動作について、冷媒及び熱媒体の流れに基づいて説明する。ただし、中継機3と直膨式の室内ユニット2の動作は、実施の形態1と同じであるため、熱媒体中継機8と、間接式の室内ユニット2のみの動作について説明する。熱媒体中継機8と間接式の室内ユニット2の運転モードとして、室内ユニット2がすべて暖房運転である温水モード、すべて冷房運転である冷水モード、冷暖房運転が混在する冷温水混在モードを説明する。
室内ユニット2e,2f,2g,2hの運転モードがすべて暖房運転である温水モードについて、図8を用いて説明する。冷媒の流れは、図の実線の矢印、熱媒体の流れは、図の一点鎖線の矢印で示す。このとき、四方弁83は高圧ガス管66と熱媒体間熱交換器81を配管接続するようにする。四方弁84は高圧ガス管66と熱媒体間熱交換器82を配管接続するようにする。三方弁93は、熱媒体配管115を流れる熱媒体と、熱媒体配管116を流れる熱媒体が、混合して熱媒体配管111に流れるように中間開度にする。三方弁94は、熱媒体配管112を流れる熱媒体が、熱媒体配管113と熱媒体配管114に分流するように中間開度にする。
室内ユニット2e,2f,2g,2hの運転モードがすべて冷房運転である冷水モードについて、図8を用いて説明する。冷媒の流れは、図の破線の矢印、熱媒体の流れは、図の一点鎖線の矢印で示す。このとき、四方弁83は低圧管68と熱媒体間熱交換器81を配管接続するようにする。四方弁84は低圧管68と熱媒体間熱交換器82を配管接続するようにする。三方弁93は、熱媒体配管115を流れる熱媒体と、熱媒体配管116を流れる熱媒体が、混合して熱媒体配管111に流れるように中間開度にする。三方弁94は、熱媒体配管112を流れる熱媒体が、熱媒体配管113と熱媒体配管114に分流するように中間開度にする。
室内ユニット2e,2f,2g,2hの運転モードが暖房運転と冷房運転が混在する冷温水混在モードについて、図10を用いて説明する。図10は、本実施の形態2に係る空気調和装置の冷温水混在モードを示す冷媒回路図である。なお、冷媒の流れは、実線矢印、熱媒体の流れは、破線矢印で示す。例えば、室内ユニット2e,2fが暖房運転を行い、室内ユニット2g,2hが冷房運転を行う場合について説明する。
膨張弁85,86は、熱媒体中継機コントローラ207からの指令により開度が制御される。具体的には、暖房運転時は熱媒体間熱交換器81,82の過冷却度を目標値にして開度を制御し、熱媒体間熱交換器81,82に流入する冷媒流量を調整する。過冷却度の算出方法は次の通りである。圧力センサ138が検知する凝縮圧力を、熱媒体中継機コントローラ207において飽和温度である凝縮温度に換算する。熱媒体中継機コントローラ207は、凝縮温度と、温度センサ132,134が検知する冷媒の液側温度の差から、過冷却度を算出する。
流量調整弁95は、熱媒体中継機コントローラ207からの指令により開度が制御される。具体的には、室内熱交換器31の熱媒体出入口温度差を目標値にして開度が制御され、室内熱交換器31に流入する熱媒体流量を調整する。室内熱交換器31の入口温度は、温水モードと冷水モードでは、温度センサ135と温度センサ136の検知する熱媒体温度の平均値とする。
本実施の形態2に係る空気調和装置では、熱媒体間熱交換器81と82は、両方合わせて間接式室内ユニット2の合計の定格の暖房能力が発揮できるように、伝熱面積が設計されている。例えば、凝縮温度が50度(℃)程度のとき、室内熱交換器31の熱媒体入口温度が45度(℃)程度となり、このとき室内ユニット2では定格の暖房能力が発揮できる。
熱媒体中継機8と間接式の室内ユニット2が冷温水混在モードのとき、熱媒体中継機8の操作部208より暖房能力増大要求が熱媒体中継機コントローラ207に送られると、熱媒体中継機コントローラ207は能力優先を室外コントローラ202に送信する。室外コントローラ202は、能力優先を受信すると、図11のフローを開始して、空気調和装置の運転モードを能力優先モードに設定する(ステップS301)。
前述のように、操作部208が暖房能力増大を要求するのは、熱媒体中継機8と間接式の室内ユニット2が冷温水混在モードのときである。
・ΣQh>ΣQc+α ・・・(1)
ここで、ΣQhは暖房運転中の間接式の室内ユニット2の定格能力合計値、ΣQcは冷房運転中の間接式の室内ユニット2の定格能力合計値、αは尤度である。
・Twhin<Twhm−β ・・・(2)
ここで、Twhinは暖房時の室内ユニット2の熱媒体入口温度であり、Twhmは暖房時の室内ユニット2の熱媒体入口温度目標値であり、βは尤度である。暖房運転中の室内ユニット2の負荷が大きい(吸込空気温度が低い)場合、Twhinが低下する。
・「ΔTwhmax>ΔTwhm+γ、かつ、Lmax=100%」かつ「Fp=100%」 ・・・(3)
ここで、ΔTwhmaxは暖房中の室内ユニット2(より詳しくは、当該室内ユニット2の室内熱交換器31)の熱媒体出入口温度差のうちの最大値であり、ΔTwhmは暖房中の室内ユニット2の熱媒体出入口温度差目標値であり、γは尤度である。暖房負荷が大きい場合、熱媒体出入口温度差が大きくなる。ここで、暖房中の室内ユニット2の熱媒体出入口温度差は、温度センサ136が検知する温度から温度センサ137が検知する温度を引いたものである。
また、Fpはポンプ92の回転数であり、100%となっている場合、暖房に係る熱媒体の全体の流量が不足していることを意味する。
・(条件1)かつ(条件2) ・・・(4)
または、
・(条件1)かつ(条件3) ・・・(5)
を一定時間満たすとき、操作部208は暖房能力増大を要求するとよい。この条件を判定する際は、冷媒経路と熱媒体経路のアクチュエータが十分安定している状態が必要であり、一定時間は10〜30分程度とすることが望ましい。
以上のように、本実施の形態2に係る空気調和装置では、熱媒体中継機8と間接式の室内ユニット2が冷温水混在モードのとき、能力増大制御を実施することで、熱媒体間熱交換器82の伝熱面積が小さい場合でも、凝縮温度を高くすることで、暖房運転する室内ユニット2の熱媒体入口温度を高くすることができる。よって、熱媒体間熱交換器82の伝熱面積が小さくなることにより室内ユニット2の暖房能力が低下してしまうということを防ぐことができる。
気液分離器、52 内部熱交換器、53 内部熱交換器、54 膨張弁、55 膨張弁、56 電磁弁、56 電磁弁、56a 電磁弁、56b 電磁弁、56c 電磁弁、56d 電磁弁、57 電磁弁、57a 電磁弁、57b 電磁弁、57c 電磁弁、57d 電磁弁、58 逆止弁、58a 逆止弁、58b 逆止弁、58c 逆止弁、58d
逆止弁、59 逆止弁、59a 逆止弁、59b 逆止弁、59c 逆止弁、59d 逆止弁、61 高圧ガス管、62 液管、63 液管、64 液管、65 バイパス配管、66 高圧ガス管、67 液管、68 低圧管、69 バイパス配管、71 圧力センサ、72 圧力センサ、73 温度センサ、73a 温度センサ、73b 温度センサ、73c 温度センサ、73d 温度センサ、74 温度センサ、74a 温度センサ、74b 温度センサ、74c 温度センサ、74d 温度センサ、75 温度センサ、75a 温度センサ、75b 温度センサ、75c 温度センサ、75d 温度センサ、76
圧力センサ、77 圧力センサ、81 熱媒体間熱交換器、82 熱媒体間熱交換器、83 四方弁、84 四方弁、85 膨張弁、86 膨張弁、87 膨張弁、88 内部熱交換器、91 ポンプ、92 ポンプ、93 三方弁、93e 三方弁、93f 三方弁、93g 三方弁、93h 三方弁、94 三方弁、94e 三方弁、94f 三方弁、94g 三方弁、94h 三方弁、95 流量調整弁、95e 流量調整弁、95f 流量調整弁、95g 流量調整弁、95h 流量調整弁、101 ファン、111 熱媒体配管、112 熱媒体配管、111e 熱媒体配管、111f 熱媒体配管、111g
熱媒体配管、111h 熱媒体配管、112 熱媒体配管、112e 熱媒体配管、112f 熱媒体配管、112g 熱媒体配管、112h 熱媒体配管、113 熱媒体配管、114 熱媒体配管、115 熱媒体配管、116 熱媒体配管、131 温度センサ、132 温度センサ、133 温度センサ、134 温度センサ、135 温度センサ、136 温度センサ、137 温度センサ、138 圧力センサ、201 インバータ回路、202 室外コントローラ、203 室内コントローラ、203a 室内コントローラ、203b 室内コントローラ、203c 室内コントローラ、203d 室内コントローラ、203e 室内コントローラ、203f 室内コントローラ、203g 室内コントローラ、203h 室内コントローラ、204 操作部、204a 操作部、204b 操作部、205 弁駆動回路、206 中継機コントローラ、207 熱媒体中継機コントローラ、208 操作部、209 弁駆動回路、210 ポンプ駆動回路。
Claims (14)
- 冷媒を圧縮する圧縮機と、
凝縮器又は蒸発器として機能する複数の利用側熱交換器と、
前記利用側熱交換器に対応して設けられ、前記利用側熱交換器に流れる冷媒の流量を調整する複数の膨張装置と、
凝縮器又は蒸発器として機能する熱源側熱交換器と、
前記複数の膨張装置の開度、及び、冷媒の凝縮又は蒸発の飽和温度が所定の飽和温度目標値となるように前記熱源側熱交換器の熱交換容量を制御する制御装置と、を備え、
前記制御装置は、
前記複数の利用側熱交換器のうちの一部が凝縮器、その他が蒸発器となる運転中、
前記複数の利用側熱交換器のうち、前記熱源側熱交換器と同じ運転モードで運転している前記利用側熱交換器の一部である第1の利用側熱交換器から熱交換能力を増大させる要求があると、
前記熱源側熱交換器の飽和温度目標値の値を変更することによって、前記熱源側熱交換器の熱交換容量を小さくするとともに、
前記第1の利用側熱交換器以外の前記利用側熱交換器であって、前記第1の利用側熱交換器と同じ運転モードで運転している前記利用側熱交換器のうちの少なくとも1つである第2の利用側熱交換器に対応する前記膨張装置の開度を制御して、前記第2の利用側熱交換器に流れる冷媒の流量を減少させる
ことを特徴とする空気調和装置。 - 前記制御装置は、
前記熱源側熱交換器の熱交換容量を小さくした後も、前記熱源側熱交換器の熱交換容量が下限に達していないと判断すると、
前記第1の利用側熱交換器に対応する前記膨張装置の開度を制御して、当該第1の利用側熱交換器の冷媒流量を増加させる
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。 - 前記制御装置は、
前記熱源側熱交換器、前記第1の利用側熱交換器及び前記第2の利用側熱交換器を、いずれも凝縮器として機能させ、前記熱源側熱交換器、前記第1の利用側熱交換器及び前記第2の利用側熱交換器を流れる冷媒の凝縮飽和温度が所定の凝縮飽和温度目標値となるように前記熱源側熱交換器の熱交換容量を制御している状態において、
前記第1の利用側熱交換器の熱交換能力を増大させる際、
前記凝縮飽和温度目標値の値を高くすることによって前記熱源側熱交換器の熱交換容量を小さくする
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。 - 前記制御装置は、
前記熱源側熱交換器、前記第1の利用側熱交換器及び前記第2の利用側熱交換器を、いずれも蒸発器として機能させ、前記熱源側熱交換器、前記第1の利用側熱交換器及び前記第2の利用側熱交換器を流れる冷媒の蒸発飽和温度が所定の蒸発飽和温度目標値となるように前記熱源側熱交換器の熱交換容量を制御している状態において、
前記第1の利用側熱交換器の熱交換能力を増大させる際、
前記蒸発飽和温度目標値の値を低くすることによって前記熱源側熱交換器の熱交換容量を小さくする
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。 - 前記制御装置は、
凝縮器として機能する前記利用側熱交換器に流れる冷媒の過冷却度が所定の目標過冷却度となるように、当該利用側熱交換器に対応する前記膨張装置の開度を制御しており、
前記第1の利用側熱交換器の熱交換能力を増大させる際、
前記目標過冷却度を大きくすることによって、前記第2の利用側熱交換器の流量を減少させる
ことを特徴とする請求項3に記載の空気調和装置。 - 前記制御装置は、
蒸発器として機能する前記利用側熱交換器に流れる冷媒の過熱度が所定の目標過熱度となるように、当該利用側熱交換器に対応する前記膨張装置の開度を制御しており、
前記第1の利用側熱交換器の熱交換能力を増大させる際、
前記目標過熱度を大きくすることによって、前記第2の利用側熱交換器の流量を減少させる
ことを特徴とする請求項4に記載の空気調和装置。 - 前記熱源側熱交換器に空気を搬送する送風装置を備え、
前記制御装置は、
前記送風装置の回転数によって、前記熱源側熱交換器の熱交換容量を制御する
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。 - 前記熱源側熱交換器の冷媒伝熱管の一部またはすべてを閉止する熱交換器開閉装置と、
前記熱源側熱交換器に流れる冷媒の一部またはすべてをバイパスする熱交換器バイパス装置と、を備え、
前記制御装置は、
前記熱交換器開閉装置及び前記熱交換器バイパス装置の開閉によって、前記熱源側熱交換器の熱交換容量を制御する
ことを特徴とする請求項1〜7のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記利用側熱交換器の一部が、前記熱源側熱交換器から供給された冷媒と該冷媒とは異なる熱媒体とが熱交換する熱媒体間熱交換器であり、
前記利用側熱交換器の残りの一部が、前記熱源側熱交換器から供給された冷媒と室内の空気とが熱交換する直膨式熱交換器であって、
前記熱媒体間熱交換器の熱媒体側流路に接続され、熱媒体と室内の空気とが熱交換する少なくとも1つの間接式熱交換器を備え、
前記第1の利用側熱交換器が前記熱媒体間熱交換器であり、
前記第1の利用側熱交換器の熱交換能力を増大させる際に冷媒流量を減少させる前記第2の利用側熱交換器が前記直膨式熱交換器である
ことを特徴とする請求項1〜8のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記利用側熱交換器の一部が、前記熱源側熱交換器から供給された冷媒と該冷媒とは異なる熱媒体とが熱交換する熱媒体間熱交換器であり、
前記利用側熱交換器の残りの一部が、前記熱源側熱交換器から供給された冷媒と室内の空気とが熱交換する直膨式熱交換器であって、
前記熱媒体間熱交換器の熱媒体側流路に接続され、熱媒体と室内の空気とが熱交換する少なくとも1つの間接式熱交換器を備え、
前記熱媒体間熱交換器のうちの一部が凝縮器、その他が蒸発器となる状態において、
前記第1の利用側熱交換器が、接続されている前記間接式熱交換器の熱交換負荷が大きい側の前記熱媒体間熱交換器であり、
前記第1の利用側熱交換器の熱交換能力を増大させる際に冷媒流量を減少させる前記第2の利用側熱交換器が前記直膨式熱交換器である
ことを特徴とする請求項1〜8のいずれか一項に記載の空気調和装置。 - 前記熱源側熱交換器が水またはブラインを熱源としているものであるとき、
前記制御装置は、
前記水またはブラインの流量調整によって、前記熱源側熱交換器の熱交換容量を制御する
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。 - 前記第2の利用側熱交換器に空気を搬送する送風装置を備え、
前記制御装置は、
前記第1の利用側熱交換器の熱交換能力を増大させる際、
前記第2の利用側熱交換器の送風装置の回転数を小さくして、該第2の利用側熱交換器の熱交換容量を減少させる
ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和装置。 - 前記制御装置は、
前記蒸発器として機能する利用側熱交換器を流れる冷媒の蒸発飽和温度が所定の蒸発飽和温度目標値となるように前記圧縮機の運転容量を制御するものであって、
前記蒸発器として機能する利用側熱交換器の一部である第3の利用側熱交換器から熱交換能力を増大させる要求があると、
前記蒸発飽和温度目標値の値を低くすることによって前記圧縮機の運転容量を大きくするとともに、
前記第3の利用側熱交換器以外の前記利用側熱交換器であって、蒸発器として機能する前記利用側熱交換器のうちの少なくとも1つである第4の利用側熱交換器に対応する前記膨張装置の開度を制御して、前記第4の利用側熱交換器に流れる冷媒の流量を減少させる
ことを特徴とする請求項3に記載の空気調和装置。 - 前記制御装置は、
前記凝縮器として機能する利用側熱交換器を流れる冷媒の凝縮飽和温度が所定の凝縮飽和温度目標値となるように前記圧縮機の運転容量を制御するものであって、
前記凝縮器として機能する利用側熱交換器の一部である第3の利用側熱交換器から熱交換能力を増大させる要求があると、
前記凝縮飽和温度目標値の値を高くすることによって前記圧縮機の運転容量を大きくするとともに、
前記第3の利用側熱交換器以外の前記利用側熱交換器であって、凝縮器として機能する前記利用側熱交換器のうちの少なくとも1つである第4の利用側熱交換器に対応する前記膨張装置の開度を制御して、前記第4の利用側熱交換器に流れる冷媒の流量を減少させる
ことを特徴とする請求項4に記載の空気調和装置。
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