WO2006123718A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2104Temperatures of an indoor room or compartment

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner that performs an ice melting operation on a use-side heat exchanger to which ice has adhered.
  • the ice may remain unmelted at the end of the ice melting operation, and the amount of ice adhering to the user-side heat exchanger If there is a small amount of ice, the ice melting operation may not be completed even though the ice is melting, and a useless ice melting operation may be performed. In addition, if the ice remains without melting, the heat exchange on the use side may be damaged.
  • the refrigerant circuit (20) includes a use side heat exchanger (53) and a use side heat exchanger (53). Expansion to adjust the amount of refrigerant flowing in Each of the use side heat exchangers (53) is capable of executing the ice melting operation, and the control means (81) includes the use side heat exchangers. (53) Establishes the amount of ice that adheres to each other, and controls the above ice melting operation based on the estimated amount of ice for each use side heat exchange (53) It has been.
  • the start point of the ice melting operation is determined based on the estimated amount of ice attached to the use side heat exchanger (53).
  • the control means (81) estimates the amount of ice adhering to the use side heat exchanger (53), and determines the start of the ice melting operation based on the estimated amount of ice.
  • the amount of ice adhering to the use side heat exchanger (53) is estimated using the opening degree of the expansion valve (52).
  • the amount of ice attached to the heat exchanger (53) on the user side can be estimated accurately. Therefore, the ice melting operation can be controlled more accurately.
  • the air conditioner (10) of Embodiment 1 is configured as a multi-type air conditioner that is installed in a building or the like and performs temperature adjustment in a plurality of indoor spaces.
  • the air-conditioning apparatus (10) of Embodiment 1 includes one outdoor unit (11) and three indoor units (12a, 12b, 12c). .
  • the number of indoor units (12) is merely an example, and may be two or four or more.
  • the outdoor unit (11) is provided outdoors.
  • the three indoor units (12a, 12b, 12c) are provided in separate rooms.
  • the air conditioner (10) of Embodiment 1 includes a controller (80) that controls the compressors (41a, 41b) and adjusts the opening of the indoor expansion valve (52) according to the operating state. ing.
  • the controller (80) is provided with an ice melting operation control unit (81) for performing control related to an ice melting operation described later.
  • This ice melting operation control unit (81) constitutes a control means according to the present invention.
  • the ice melting operation control unit (81) is configured to control the ice melting operation for each indoor heat exchange (53). Details of the operation of the controller (80) will be described later.
  • the heating operation will be described.
  • the four-way selector valve (23) is set to the second state indicated by the broken line in FIG. 1, and the variable capacity compressor (41a) and the fixed capacity compressor (41b) are operated.
  • the opening of the indoor expansion valve (52) of each indoor unit (12) is individually controlled according to the heating load in each room, and the refrigerant flow rate is set.
  • the air volume is also individually controlled by each indoor unit (12).
  • the ice melting operation is controlled by the ice melting operation controller (81) for each indoor heat exchanger (53) of each indoor unit (12), and for each indoor heat exchanger (53)
  • the melting operation can be executed. Therefore, even if the ice melting operation is performed in the indoor heat exchanger (53) of one indoor unit (12), the indoor heat exchanger (53) of the other indoor unit (12) is related to the ice melting operation. Without cooling. Of course, several indoor units (12, 12, ...) may perform ice melting at the same time.
  • the ice melting operation control unit (81) measures the time when the measured value of the temperature sensor (54a) is lower than the first reference temperature (T1) and the temperature sensor (54a). The time when the value is below the second reference temperature (T2) is counted separately. The second reference temperature (T2) is lower than the first reference temperature (T1).
  • the ice melting operation control unit (81) is configured to end the ice melting operation when the measured value of the temperature sensor (54a) is equal to or higher than the third reference temperature (T3) for the third reference time. ing.
  • the third reference time is determined using a correction coefficient described later.
  • Modification 1 of Embodiment 1 will be described.
  • the integrated value of the measured value of the temperature sensor (54a) and the indoor expansion valve are determined.
  • the integrated value of the opening degree of (52a) is used.
  • the correction coefficient is determined to be a large value on the assumption that a lot of ice is attached to the flip (53a).
  • the third reference time is determined using the correction coefficient in step ST6, and whether or not the power to end the ice melting operation is determined using the third reference time in step ST7. .
  • the ice melting operation control unit (81) shifts to the ice melting operation start determination mode in step ST1. If the measured value of the temperature sensor (54a) falls below the first reference temperature (T1), the process proceeds to step ST2 and enters the ice melting operation start determination mode.
  • the present invention is useful for an air conditioner that performs an ice melting operation on a use-side heat exchanger to which ice has adhered.

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Abstract

 温度計測手段(54)の計測値、膨張弁(52)の開度、あるいは室温計測手段(56)の計測値を利用して利用側熱交換器(53)に付着している氷の量を推測して、その推測した氷の量に基づいて氷融解動作を制御する制御手段(81)を空気調和装置(10)に設ける。

Description

明 細 書
空気調和装置
技術分野
[0001] 本発明は、氷が付着した利用側熱交換器に対して氷融解動作を行う空気調和装 置に関するものである。
背景技術
[0002] 室内空間の冷房を行う空気調和装置では、冷房運転中に利用側熱交換器の蒸発 温度が低くなることがある。そして、この状態で冷房運転が継続されると、利用側熱交 換器の表面に付着するドレン水が凍結して氷になる。利用側熱交換器の表面に氷が 付着すると、該利用側熱交換器における冷媒と空気との熱交換を阻害する。そこで、 このような冷房を行う空気調和装置は、氷を融かすための氷融解動作を実行するよう に構成されている。この氷融解動作では、膨張弁を閉じて冷媒の流入を止め、風を 送って氷を融かす。この種の空気調和装置力 例えば特許文献 1に開示されている
[0003] 具体的に、特許文献 1の図 2には、 1台の室外ユニットに対して 3台の室内ユニット が設けられた空気調和装置が示されている。各室内ユニットには、室内熱交換器に おける液冷媒の温度を計測する液温センサが設けられている。また、この空気調和 装置には、制御装置が設けられており、ここで各室内ユニットの氷融解動作の制御が 行われる。具体的に、この制御装置は、液温センサで検出した液冷媒温度が第 1設 定値よりも低い状態の積算時間が第 1基準値に達した場合か、第 2設定値よりも低い 状態の積算時間が第 2基準値に達した場合に氷融解動作を開始させる。また、制御 装置は、液冷媒温度が設定値よりも高い状態の積算時間が基準値に達すると氷融 解動作を終了させる。
特許文献 1 :特開平 03— 186135号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] ところで、従来の空気調和装置では、上述したように氷融解動作の終了を判断する のに氷融解動作の開始後の液温センサの計測値が用いられている。しかし、氷融解 動作を開始する際に利用側熱交換器に付着して 、る氷の量はその時々で異なるの で、氷融解動作の終了を正確に判断することは困難である。つまり、利用側熱交換 器に付着している氷の量が多い場合には、氷融解動作の終了時に氷が融けきらず に残るおそれがあり、利用側熱交換器に付着している氷の量が少ない場合には、氷 が融けきつているのに氷融解動作は終了せず無駄な氷融解動作が行われるおそれ がある。また、氷が融けきらずに残ると、利用側熱交^^が破損させられるおそれが ある。
[0005] 本発明は、斯カる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、氷が付 着した利用側熱交換器に対して氷融解動作を行う空気調和装置にぉ 、て、氷融解 動作の制御性を向上させることにある。
課題を解決するための手段
[0006] 第 1の発明は、圧縮機 (41)と、利用側熱交換器 (53)と、該利用側熱交換器 (53)に 流入する冷媒の量を調節する膨張弁 (52)とが設けられて冷凍サイクルを行う冷媒回 路 (20)を備え、室内を冷房する冷房運転を行う一方、上記冷房運転中には、上記利 用側熱交 (53)に付着した氷を融解させるために上記膨張弁 (52)を閉鎖して該 利用側熱交換器 (53)に空気を送り込む氷融解動作が実行可能になっている空気調 和装置(10)を対象とする。そして、上記膨張弁 (52)と上記利用側熱交 (53)との 間の配管、又は該利用側熱交換器 (53)の温度を計測する温度計測手段 (54)と、上 記温度計測手段 (54)の計測値を利用して上記利用側熱交換器 (53)に付着して 、る 氷の量を推測し、該推測した氷の量に基づ!/、て上記氷融解動作を制御する制御手 段 (81)とを備えている。
[0007] 第 2の発明は、第 1の発明において、上記制御手段 (81)は、更に上記膨張弁 (52) の開度を利用して上記利用側熱交^^ (53)に付着して 、る氷の量を推測して 、る。
[0008] 第 3の発明は、圧縮機 (41)と、利用側熱交換器 (53)と、該利用側熱交換器 (53)に 流入する冷媒の量を調節する膨張弁 (52)とが設けられて冷凍サイクルを行う冷媒回 路 (20)を備え、室内を冷房する冷房運転を行う一方、上記冷房運転中には、上記利 用側熱交 (53)に付着した氷を融解させるために上記膨張弁 (52)を閉鎖して該 利用側熱交換器 (53)に空気を送り込む氷融解動作が実行可能になっている空気調 和装置(10)を対象とする。そして、上記膨張弁 (52)と上記利用側熱交 (53)との 間の配管、又は該利用側熱交換器 (53)の温度を計測する温度計測手段 (54)と、上 記膨張弁 (52)の開度を利用して上記利用側熱交換器 (53)に付着して 、る氷の量を 推測し、該推測した氷の量に基づ 、て上記氷融解動作を制御する制御手段 (81)と を備えている。
[0009] 第 4の発明は、第 1乃至第 3の何れ力 1つの発明において、室内の温度を計測する 室温計測手段 (56)を備える一方、上記制御手段 (81)は、更に上記室温計測手段 (5 6)の計測値を利用して上記利用側熱交換器 (53)に付着している氷の量を推測して いる。
[0010] 第 5の発明は、圧縮機 (41)と、利用側熱交換器 (53)と、該利用側熱交換器 (53)に 流入する冷媒の量を調節する膨張弁 (52)とが設けられて冷凍サイクルを行う冷媒回 路 (20)を備え、室内を冷房する冷房運転を行う一方、上記冷房運転中には、上記利 用側熱交 (53)に付着した氷を融解させるために上記膨張弁 (52)を閉鎖して該 利用側熱交換器 (53)に空気を送り込む氷融解動作が実行可能になっている空気調 和装置(10)を対象とする。そして、上記膨張弁 (52)と上記利用側熱交 (53)との 間の配管、又は該利用側熱交換器 (53)の温度を計測する温度計測手段 (54)と、上 記室温計測手段 (56)の計測値を利用して上記利用側熱交換器 (53)に付着して 、る 氷の量を推測し、該推測した氷の量に基づ!/、て上記氷融解動作を制御する制御手 段 (81)とを備えている。
[0011] 第 6の発明は、第 1乃至第 5の何れ力 1つの発明において、上記制御手段 (81)は、 上記温度計測手段 (54)の計測値が基準温度以上になる状態が基準時間に亘つて 継続すると上記氷融解動作を終了させる一方、上記推測した氷の量に基づいて上 記基準時間を決定して 、る。
[0012] 第 7の発明は、第 1乃至第 5の何れ力 1つの発明において、上記制御手段 (81)は、 上記推測した氷の量に基づ!/、て上記氷融解動作の開始時点を決定して!/、る。
[0013] 第 8の発明は、第 1乃至第 7の何れ力 1つの発明において、上記冷媒回路 (20)は、 利用側熱交換器 (53)と、該利用側熱交換器 (53)に流入する冷媒の量を調節する膨 張弁 (52)とをそれぞれ複数備える一方、上記利用側熱交換器 (53)ごとに上記氷融 解動作が実行可能になっており、上記制御手段 (81)は、上記利用側熱交換器 (53) ごとに付着して!/ヽる氷の量を推測し、該利用側熱交 (53)ごとに該推測した氷の 量に基づ 、て上記氷融解動作を制御するように構成されて 、る。
[0014] 一作用
第 1の発明では、利用側熱交換器 (53)に付着している氷の量が、温度計測手段 (5 4)の計測値を利用して推測される。利用側熱交 (53)に付着している氷は、その 利用側熱交換器 (53)の表面に付着して 、たドレン水が利用側熱交換器 (53)によつ て冷やされて凍結したものである。つまり、利用側熱交換器 (53)に付着する氷の量 は利用側熱交換器 (53)の温度に応じて変化するので、この第 1の発明では、温度計 測手段 (54)の計測値を利用して利用側熱交換器 (53)に付着して ヽる氷の量を推測 している。そして、氷融解動作の制御が、この推測した利用側熱交翻 (53)に付着 している氷の量に応じてを行われる。なお、温度計測手段 (54)が膨張弁 (52)と利用 側熱交換器 (53)との間の配管の温度を計測する場合でも、この配管の温度は利用 側熱交換器 (53)の温度と概ね等 、ので、この配管の温度から利用側熱交換器 (53 )に付着する氷の量が推測される。
[0015] 第 2の発明では、利用側熱交換器 (53)に付着している氷の量を推測するのに、温 度計測手段 (54)の計測値と膨張弁 (52)の開度との両方を利用して 、る。膨張弁 (52 )は、利用側熱交換器 (53)に流入する冷媒の量を調節する。利用側熱交換器 (53) に流入した冷媒は、利用側熱交換器 (53)を介してその表面に付着するドレン水と熱 交換を行い、そのドレン水を凍結させる。つまり、利用側熱交換器 (53)に付着する氷 の量は、利用側熱交換器 (53)に流入する冷媒の量、すなわち膨張弁 (52)の開度に 応じて変化するので、この第 2の発明では、更に膨張弁 (52)の開度を利用して利用 側熱交換器 (53)に付着している氷の量を推測している。そして、氷融解動作の制御 力 この推測した利用側熱交 (53)に付着している氷の量に応じてを行われる。
[0016] 第 3の発明では、利用側熱交換器 (53)に付着している氷の量が、膨張弁 (52)の開 度を利用して推測される。つまり、上記第 2の発明について説明したように、利用側熱 交 (53)に付着している氷の量は膨張弁 (52)の開度に応じて変化する。そこで、 膨張弁 (52)の開度から利用側熱交翻 (53)に付着して 、る氷の量を推測して!/、る。 そして、氷融解動作の制御が、この推測した利用側熱交 (53)に付着している氷 の量に応じてを行われる。
[0017] 第 4の発明では、利用側熱交換器 (53)に付着している氷の量を推測するのに、更 に室温計測手段 (56)の計測値を利用して!/、る。利用側熱交換器 (53)の表面に付着 するドレン水ゃ氷は、利用側熱交 (53)に送られる室内空気によって暖められる ので、利用側熱交換器 (53)に付着する氷の量は、利用側熱交換器 (53)に送られる 室内空気の温度、すなわち室温計測手段 (56)の計測値に応じてが変化する。従つ て、この第 4の発明では、更に室温計測手段 (56)の計測値をも利用して利用側熱交 ^ (53)に付着している氷の量を推測している。そして、氷融解動作の制御が、この 推測した利用側熱交換器 (53)に付着して ヽる氷の量に応じてを行われる。
[0018] 第 5の発明では、利用側熱交換器 (53)に付着している氷の量が、室温計測手段 (5 6)の計測値を利用して推測される。つまり、上記第 4の発明について説明したように、 利用側熱交換器 (53)に付着して 、る氷の量は室温計測手段 (56)の計測値に応じて 変化する。そこで、室温計測手段 (56)の計測値から利用側熱交換器 (53)に付着し ている氷の量を推測している。そして、氷融解動作の制御が、この推測した利用側熱 交^^ (53)に付着して 、る氷の量に応じてを行われる。
[0019] 第 6の発明では、氷融解動作の終了を判断するための基準時間が、推測した利用 側熱交^^ (53)に付着している氷の量に基づいて決定される。制御手段 (81)は、温 度計測手段 (54)の計測値が基準温度以上になる状態がこの決定した基準時間に亘 つて継続すると氷融解動作を終了させる。
[0020] 第 7の発明では、氷融解動作の開始時点が、推測した利用側熱交換器 (53)に付 着している氷の量に基づいて決定される。制御手段 (81)は、利用側熱交 (53)に 付着している氷の量を推測し、その推測した氷の量に基づき氷融解動作の開始を判 断する。
[0021] 第 8の発明では、冷媒回路 (20)に複数設けられた利用側熱交換器 (53)のそれぞ れについて、制御手段 (81)が個別に氷融解動作の制御を行う。そして、利用側熱交 (53)ごとに氷融解動作が実行可能になっている。この第 8の発明では、制御手 段 (81)がある 1つの利用側熱交 (53)について氷融解動作を実行させると、その 利用側熱交換器 (53)のみ氷融解動作が実行される。
発明の効果
[0022] 本発明では、推測した利用側熱交換器 (53)に付着して 、る氷の量に応じて氷融解 動作の制御が行われるようにしている。利用側熱交換器 (53)に付着している氷の量 は、氷融解動作が開始される前のデータ (温度計測手段 (54)の計測値、膨張弁 (52) の開度、あるいは室温計測手段 (56)の計測値、又はその組合せ)に基づいて推測さ れる。
[0023] ここで、従来の空気調和装置では、氷融解動作が開始される前のデータは、氷融 解動作の開始を判断するための基準値として用いられて 、るだけであった。しかし、 利用側熱交 (53)に付着している氷を融解するのに要する時間は、氷融解動作 が開始される前に利用側熱交換器 (53)に付着した氷の量によって変化する。
[0024] そこで、この発明では、利用側熱交換器 (53)に付着して 、る氷の量を、氷融解動 作が開始される前のデータ力も推測して、氷融解動作の制御に利用している。利用 側熱交^^ (53)に付着している氷の量からは、氷を融解するのに要する時間が推測 されるので、氷融解動作を的確に制御することができる。これにより、氷の融け残りを 防ぎながら、無駄な氷融解動作を回避することができる。
[0025] また、上記第 2の発明では、更に膨張弁 (52)の開度を利用して利用側熱交換器 (5 3)に付着している氷の量を推測しているので、より正確に利用側熱交 (53)に付 着している氷の量を推測することができる。よって、氷融解動作をより的確に制御する ことができる。
[0026] また、上記第 4の発明では、更に室温計測手段 (56)の計測値を利用して利用側熱 交換器 (53)に付着している氷の量を推測しているので、より正確に利用側熱交換器 (53)に付着している氷の量を推測することができる。よって、氷融解動作をより的確 に制御することができる。
[0027] また、上記第 8の発明によれば、制御手段 (81)力 冷媒回路 (20)に複数設けられ た利用側熱交 (53)のそれぞれにつ 、て氷融解動作の制御を行 、、該制御手段 (81)が氷融解動作の実行を判断した利用側熱交換器 (53)のみ氷融解動作が実行 されるようにしている。従って、ある 1つの利用側熱交 (53)で氷融解動作が実行 されたとしも、それ以外の利用側熱交 (53)では通常の冷房運転を行うことができ る。従って、この第 8の発明の空気調和装置 (10)では、各利用側熱交翻 (53)が設 けられた室内空間の冷房を適切に行うことができる。
図面の簡単な説明
[0028] [図 1]図 1は、実施形態 1に係る空気調和装置の概略構成図である。
[図 2]図 2は、実施形態 1の氷融解動作制御部で行われる氷融解動作の制御に係る フローチャートである。
[図 3]図 3は、実施形態 1の温度センサの計測値の経時変化図である。
[図 4]図 4は、実施形態 1の氷融解動作制御部にお!、て補正係数を決定するための チャートである。
[図 5]図 5は、実施形態 2の氷融解動作制御部で行われる氷融解動作の制御に係る フローチャートである。 符号の説明
[0029] 10 空気調和装置
20 冷媒回路
41a可変容量圧縮機 (圧縮機)
41b固定容量圧縮機 (圧縮機)
52 室内膨張弁 (膨張弁)
53 室内熱交換器 (利用側熱交換器)
54 温度センサ(温度検出手段)
56 室内温度センサ(室温計測手段)
81 氷融解動作制御部 (制御手段)
発明を実施するための最良の形態
[0030] 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
[0031] 《発明の実施形態 1》
実施形態 1の空気調和装置(10)は、ビル等に設置されて複数の室内空間におい て温度調節を行うマルチタイプの空気調和装置として構成されている。 [0032] 図 1に示すように、本実施形態 1の空気調和装置(10)は、 1台の室外ユニット(11)と 、 3台の室内ユニット(12a,12b,12c)とを備えている。なお、室内ユニット(12)の台数は 単なる例示であり、 2台あるいは 4台以上でもよい。室外ユニット(11)は、屋外に設け られている。一方、 3台の室内ユニット(12a,12b,12c)は、それぞれ別々の室内に設け られている。
[0033] 室外ユニット(11)には、室外回路 (40)が設けられている。各室内ユニット(12)には 、室内回路 (50)がそれぞれ設けられている。空気調和装置(10)では、これらの回路 ( 40,50a,50b,50c)を冷媒配管で接続して冷媒回路 (20)が構成されて 、る。室外回路( 40)は、熱源側回路を構成している。各室内回路 (50)は、利用側回路を構成してい る。
[0034] 各室内回路 (50)は、室外回路 (40)に対して互いに並列に接続されている。具体的 に、各室内回路 (50)は、液側連絡配管 (21)及びガス側連絡配管 (22)を介して、室 外回路 (40)に接続されている。液側連絡配管 (21)は、その一端が室外回路 (40)の 液側閉鎖弁 (25)に接続されている。液側連絡配管 (21)の他端は、 3本に分岐してそ れぞれが室内回路 (50)の液側端に接続されている。ガス側連絡配管 (22)は、その 一端が室外回路 (40)のガス側閉鎖弁 (26)に接続されている。ガス側連絡配管 (22) の他端は、 3本に分岐してそれぞれが室内回路 (50)のガス側端に接続されている。
[0035] 〈室外ユニット〉
上述したように、室外ユニット(11)は室外回路 (40)を備えている。この室外回路 (40 )には、可変容量圧縮機 (41 、固定容量圧縮機 (41b)、室外熱交換器 (43)、及び 四路切換弁 (51)が設けられて ヽる。可変容量圧縮機 (41a)及び固定容量圧縮機 (41 b)は、何れも全密閉型のスクロール圧縮機で、いわゆる高圧ドーム型に構成されて いる。可変容量圧縮機 (41a)には、インバータを介して電力が供給される。この可変 容量圧縮機 (41a)は、インバータの出力周波数を変化させて圧縮機モータの回転速 度を変更することによって、その容量が変更可能となっている。可変容量圧縮機 (41a )は、主圧縮機を構成している。一方、固定容量圧縮機 (41b)は、圧縮機モータが常 に一定の回転速度で運転されるものであって、その容量が変更不能となって 、る。
[0036] 可変容量圧縮機 (41a)及び固定容量圧縮機 (41b)には、吐出管 (64)が接続されて いる。吐出管 (64)の一端は、四路切換弁 (51)の第 1ポートに接続されている。この吐 出管 (64)は、他端側で第 1吐出管 (64a)と第 2吐出管 (64b)とに分岐されている。そし て、第 1吐出管 (64a)が可変容量圧縮機 (41a)の吐出側に接続され、第 2吐出管 (64 b)が固定容量圧縮機 (41b)の吐出側に接続されている。
[0037] 可変容量圧縮機 (41a)及び固定容量圧縮機 (41b)の吸入側には、吸入管 (61)が 接続されている。吸入管 (61)の一端は、四路切換弁 (51)の第 2ポートに接続されて いる。この吸入管 (61)は、他端側で第 1吸入管 (61a)と第 2吸入管 (61b)とに分岐さ れている。そして、第 1吸入管 (61a)が可変容量圧縮機 (41a)の吸入側に接続され、 第 2吸入管 (61b)が固定容量圧縮機 (41b)の吸入側に接続されて!、る。
[0038] 室外熱交換器 (43)は、クロスフィン式のフィン'アンド ·チューブ型熱交換器であつ て、熱源側熱交翻を構成している。室外熱交翻 (43)の一端は、四路切換弁 (51 )の第 3ポートに接続されている。一方、室外熱交換器 (43)の他端は、液側閉鎖弁 (2 5)に接続されている。また、室外ユニット(11)には、室外ファン (48)が設けられている 。室外熱交換器 (43)へは、この室外ファン (48)によって室外空気が送られる。
[0039] 四路切換弁 (51)は、第 1のポートが吐出管(64)に、第 2のポートが吸入管(61)に、 第 3のポートが室外熱交換器 (43)に、第 4のポートがガス側閉鎖弁 (26)にそれぞれ 接続されている。この第 1四路切換弁 (51)は、第 1のポートと第 3のポートが互いに連 通して第 2のポートと第 4のポートが互いに連通する第 1状態(図 1に実線で示す状態 )と、第 1のポートと第 4のポートが互いに連通して第 2のポートと第 3ポートが互いに 連通する第 2状態(図 1に破線で示す状態)とに切り換え可能となって 、る。
[0040] 〈室内ユニット〉
上述したように、各室内ユニット(12)は室内回路 (50)をそれぞれ備えている。各室 内回路 (50)には、その液側端力もガス側端へ向力つて順に室内膨張弁 (52)と室内 熱交^^ (53)とが設けられている。室内熱交^^ (53)は、クロスフィン式のフィン'ァ ンド ·チューブ型熱交換器であって、利用側熱交換器を構成している。室内膨張弁 (5 2)は、電子膨張弁によって構成されている。また、室内ユニット(12)には、室内ファン (57)が設けられている。室内熱交^^ (53)へは、この室内ファン (57)によって室内 空気が送られる。 [0041] 室内回路 (50)において、室内膨張弁 (52)と室内熱交 (53)とを接続する冷媒 配管には、その冷媒配管の温度を計測する温度センサ (54)が設けられている。この 温度センサ (54)は、本発明に係る温度検出手段を構成している。なお、温度センサ( 54)は、室内熱交換器 (53)の温度を計測するために室内熱交換器 (53)に設けてもよ い。また、室内ユニット(12)には、その室内ユニット(12)が設置される室内の温度を 計測する室内温度センサ (56)が設けられている。この室内温度センサ(56)は、本発 明に係る室温計測手段を構成して 、る。温度センサ (54)の計測値と室内温度センサ (56)の計測値とは、後述するコントローラ (80)の氷融解動作制御部(81)に送られる
[0042] 〈コントローラの構成〉
本実施形態 1の空気調和装置(10)は、運転状態に応じて上記両圧縮機 (41a,41b) の制御や、室内膨張弁 (52)の開度調節等を行うコントローラ (80)を備えている。この コントローラ (80)には、後述する氷融解動作に関する制御を行う氷融解動作制御部( 81)が設けられている。この氷融解動作制御部 (81)は、本発明に係る制御手段を構 成している。氷融解動作制御部(81)は、それぞれの室内熱交 (53)に対して氷 融解動作の制御を行うことができるように構成されて 、る。コントローラ (80)の動作に ついての詳細は後述する。
[0043] なお、本実施形態 1の空気調和装置(10)は、 1台に室外ユニット(11)に対して複数 台の室内ユニット(12, · · )が設けられたマルチタイプの空気調和装置として構成され て 、るが、室外ユニット(11)と室内ユニット(12)とがそれぞれ 1台ずつ設けられた空 気調和装置として構成してもよ ヽ。
[0044] 運転動作
上記空気調和装置 (10)は、冷房運転と暖房運転とを行う。また、この空気調和装置 (10)は、冷房運転中に必要に応じて氷融解動作を行う。
[0045] 〈冷房運転〉
先ず、冷房運転について説明する。冷房運転では、四路切換弁 (23)が図 1の実線 で示す第 1状態に設定され、可変容量圧縮機 (41a)及び固定容量圧縮機 (41b)が運 転される。なお、各室内ユニット(12)の室内膨張弁 (52)の開度は、各室内の冷房負 荷に応じて個別に制御され、冷媒流量が設定される。また、風量も各室内ユニット(12 )で個別に制御される。
[0046] 可変容量圧縮機 (41a)及び固定容量圧縮機 (41b)カゝら吐出された冷媒は、吐出管
(64)から四路切換弁 (51)を通って室外熱交換器 (43)へ流入し、そこで室外空気へ 放熱して凝縮する。室外熱交換器 (43)で凝縮した冷媒は、液側連絡配管 (21)を流 通して各室内回路 (50)に分配される。
[0047] 室内回路 (50)へ流入した冷媒は、室内膨張弁 (52)を通過する際に減圧されてから 室内熱交 (53)へ導入される。室内熱交 (53)では、冷媒が室内空気から吸 熱して蒸発する。その際、室内熱交換器 (53)で冷却された室内空気が室内へ供給さ れる。室内熱交 (53)で蒸発した冷媒は、ガス側連絡配管 (22)を通って室外回 路 (40)へ流入する。室外回路 (40)へ流入した冷媒は、四路切換弁 (51)を通過した 後に、吸入管 (61)を通って可変容量圧縮機 (41a)及び固定容量圧縮機 (41b)に吸 入される。可変容量圧縮機 (41a)及び固定容量圧縮機 (41b)に吸入された冷媒は、 再び圧縮されて吐出管(64)へ吐出される。
[0048] 〈暖房運転〉
続いて、暖房運転について説明する。暖房運転では、四路切換弁 (23)が図 1の破 線で示す第 2状態に設定され、可変容量圧縮機 (41a)及び固定容量圧縮機 (41b)が 運転される。なお、各室内ユニット(12)の室内膨張弁 (52)の開度は、各室内の暖房 負荷に応じて個別に制御され、冷媒流量が設定される。また、風量も各室内ユニット ( 12)で個別に制御される。
[0049] 可変容量圧縮機 (41a)及び固定容量圧縮機 (41b)カゝら吐出された冷媒は、吐出管
(64)から四路切換弁 (51)、ガス側連絡配管 (22)を通って各室内回路 (50)へ分配さ れる。室内回路 (50)へ流入した冷媒は、室内熱交 (53)へ導入され、そこで室内 空気へ放熱して凝縮する。その際、室内熱交換器 (53)で加熱された室内空気が室 内へ供給される。
[0050] 室内熱交換器 (53)で凝縮した冷媒は、室内膨張弁 (52)、液側連絡配管 (21)を通 つて室外熱交換器 (43)へ流入し、そこで室外空気から吸熱して蒸発する。室外熱交 換器 (43)で蒸発した冷媒は、四路切換弁 (51)から吸入管 (61)を通って可変容量圧 縮機 (41a)及び固定容量圧縮機 (41b)に吸入される。可変容量圧縮機 (41a)及び固 定容量圧縮機 (41b)に吸入された冷媒は、再び圧縮されて吐出管 (64)へ吐出される
[0051] 〈氷融解動作〉
上述したように、冷房運転中には、氷融解動作が必要に応じて行なわれる。マルチ タイプの空気調和装置(10)では、各室内ユニット (12)で冷房運転が行なわれて!/、る 状態において、各室内ユニット(12)ごとに冷房負荷が異なる場合が多々ある。このよ うな場合、負荷の小さ 、室内ユニット(12)の室内熱交換器 (53)で蒸発温度が下がり 過ぎて、その室内熱交 (12)に付着するドレン水が凍るおそれがある。そして、ド レン水が凍結して氷になると、氷を融かすために氷融解動作が行われる。
[0052] 氷融解動作時の空気調和装置(10)の動作について説明する。この空気調和装置
(10)では、氷融解動作の制御が氷融解動作制御部(81)で各室内ユニット (12)の室 内熱交換器 (53)ごとに行われ、室内熱交換器 (53)ごとに氷融解動作が実行可能に なっている。従って、 1つの室内ユニット(12)の室内熱交換器 (53)で氷融解動作が 実行されていても、他の室内ユニット(12)の室内熱交換器 (53)ではその氷融解動作 に関係なく冷房運転を行うことができる。勿論、複数の室内ユニット(12,12, · · ·)で、同 時に氷融解動作を行う場合もある。
[0053] 氷融解動作制御部(81)は、ある室内熱交換器 (53a)に対して氷融解動作の開始を 判断すると、その室内熱交換器 (53a)の冷媒流量を調節する室内膨張弁 (52a)を閉 状態に設定する。そして、この状態で冷房運転から引き続いて室内ファン (57a)を駆 動させる。これによつて、氷融解動作が実行され、室内ファン (57a)によって送り込ま れた室内空気により室内熱交 (53a)に付着した氷は融力される。
[0054] 氷融解動作制御部(81)は、氷融解動作の終了を判断すると、室内ファン (57a)を 駆動させたままで室内膨張弁 (52a)を開状態に設定する。これによつて、室内熱交換 器 (53a)に冷媒が流入して再び冷房運転が行われる。
[0055] 氷融解動作制御部の動作
上記コントローラ (80)の氷融解動作制御部(81)の動作にっ 、て説明する。上述し たように、氷融解動作制御部 (81)では、室内熱交換器 (53)ごとに氷融解動作の制 御が行われる。以下では、 3台の室内熱交換器 (53a,53b,53c)のうち、 1台の室内熱 交翻(53 に対する氷融解動作の制御について説明する。なお、説明は省略する 力 氷融解動作制御部(81)は、他の室内熱交換器 (53b,53c)に対しても同じ氷融解 動作の制御を行う。
[0056] 氷融解動作制御部(81)の動作を図 2のフローチャートに従って説明する。まず、ス テツプ ST1からステップ ST4までの氷融解動作の開始に至るまでの氷融解動作制御 部(81)の動作について説明する。上述したように空気調和装置(10)では、各室内ュ ニット(12)で冷房運転が行なわれている状態において、負荷の小さい室内ユニット(1 2a)の室内熱交換器 (53a)で蒸発温度が下がり過ぎる場合がある。そして、このような 状態で冷房運転を継続すると、図 3に示すように温度センサ(54a)の計測値が徐々に 低下していく。
[0057] 氷融解動作制御部(81)は、まずステップ ST1で氷融解動作開始判定モードに移行 する力否かの判断を行う。具体的に、温度センサ (54a)の計測値が第 1基準温度 (T1 )以下になると、氷融解動作制御部(81)はステップ ST2に移行して氷融解動作開始 判定モードに突入する。温度センサ (54a)の計測値が第 1基準温度 (T1)以下でなけ れば、氷融解動作制御部(81)は制御フローを終了させ、再び開始からステップ ST1 に移行する。氷融解動作開始判定モードでは、氷融解動作制御部 (81)が、温度セ ンサ (54a)の計測値が第 1基準温度 (T1)以下になっている時間と、温度センサ (54a) の計測値が第 2基準温度 (T2)以下になっている時間とをそれぞれ別々にカウントす る。なお、第 2基準温度 (T2)は、第 1基準温度 (T1)よりも低い値である。
[0058] 氷融解動作制御部(81)は、ステップ ST2で氷融解動作開始判定モードが開始され た後の温度センサ (54a)の計測値の平均値を計算する。引き続き、氷融解動作制御 部 (81)は、ステップ ST3で氷融解動作開始判定モードが開始された後の室内膨張弁 (52a)の開度の平均値を計算する。そして、ステップ ST4に移行する。
[0059] 氷融解動作制御部(81)は、ステップ ST4で氷融解動作を開始するか否かの判断を 行う。具体的に、氷融解動作制御部 (81)は、温度センサ (54a)の計測値が第 1基準 温度 (T1)以下になっている時間が第 1基準時間に達するか、第 2基準温度 (T2)以 下になつている時間が第 2基準時間に達するかの何れかの条件が成立すると、氷融 解動作の開始を判断してステップ ST5に移行する。なお、第 1基準時間は、第 2基準 時間よりも長い時間である。その際、氷融解動作制御部 (81)は氷融解動作開始判定 モードを終了させる。氷融解動作制御部 (81)は、氷融解動作の開始を判断すると、 室内膨張弁 (52a)を閉状態に設定し、冷房運転力も引き続いて室内ファン (57a)を駆 動させる。これにより、室内熱交 (53a)に対して氷融解動作が開始される。
[0060] 氷融解動作制御部 (81)は、氷融解動作の開始を判断しな 、場合、ステップ ST1に 移行する。氷融解動作制御部(81)では、氷融解動作が開始されるまでステップ ST1 からステップ ST4までの動作が繰り返し行われ、温度センサ(54a)の計測値の平均値 と室内膨張弁 (52a)の開度の平均値とが繰り返し計算される。温度センサ (54a)の計 測値の平均値と室内膨張弁 (52a)の開度の平均値とが計算されると、前回計算され た値は更新される。
[0061] 次に、ステップ ST5以降の氷融解動作の終了に至るまでの氷融解動作制御部(81) の動作について説明する。氷融解動作制御部 (81)は、温度センサ (54a)の計測値が 第 3基準温度 (T3)以上の状態が第 3基準時間に亘つて継続すると氷融解動作を終 了させるように構成されている。なお、第 3基準時間は、後述する補正係数を用いて 決定される。
[0062] 氷融解動作が開始されると、室内熱交換器 (53a)に付着した氷は、室内ファン (57a )によって送り込まれた室内空気によって暖められて徐々に融け始める。そして、温 度センサ(54a)が設けられて 、る冷媒配管も室内ファン (57a)によって送り込まれる空 気によって暖められるので、温度センサ(54a)の計測値は、図 3に示すように徐々に 上昇する。氷融解動作制御部 (81)は、温度センサ (54a)の計測値が第 3基準温度 (T 3)以上になるとその継続時間をカウントする。
[0063] 氷融解動作制御部(81)は、ステップ ST5で、ステップ ST5に移行する直前のステツ プ ST2で計算された温度センサ(54a)の計測値の平均値と、ステップ ST5に移行する 直前のステップ ST3で計算された室内膨張弁 (52a)の開度の平均値とから室内熱交 ^ (53a)に付着している氷の量を推測して、第 3基準時間を決定するための補正 係数を決定する。
[0064] 具体的に、氷融解動作制御部(81)は、図 4に示すチャートを用いて補正係数を決 定する。例えば、ステップ ST5に移行する直前のステップ ST2で計算された温度セン サ(54a)の計測値の平均値が 5°Cで、ステップ ST5に移行する直前のステップ ST3 で計算された室内膨張弁 (52a)の開度の平均値が 60%の場合、補正係数を K8に決 定する。なお、氷融解動作制御部(81)は、図 4に示すような温度センサ (54a)の計測 値の平均値と室内膨張弁 (52a)の開度の平均値とから定まる補正係数を予め記憶し ている。温度センサ (54a)の計測値の平均値が低いほど室内熱交換器 (53a)に多く の氷が付着していると推測されるので、補正係数は大きい値になっており、室内膨張 弁 (52a)の開度の平均値が大き!/、ほど室内熱交^^ (53a)に多くの氷が付着して ヽ ると推測されるので、補正係数は大き 、値になって!/、る。
[0065] 続 、て、氷融解動作制御部(81)は、ステップ ST6で氷融解動作の終了を判断する ための第 3基準時間を補正係数を用いて決定する。具体的に、氷融解動作制御部( 81)は、予め設定されて!、る所定値 (TA)に補正係数 (K8)を掛けて第 3基準時間 (TA X K8)を決定する。第 3基準時間は、室内熱交換器 (53a)に付着している氷の量が多 いほど長い時間になる。
[0066] 続 、て、氷融解動作制御部(81)は、ステップ ST7で氷融解動作を終了させる力否 かの判断を行う。具体的に、氷融解動作制御部 (81)は、温度センサ (54a)の計測値 が第 3基準温度 (T3)以上の状態が第 3基準時間(TA X K8)に亘つて «続すると、氷 融解動作の終了を判断する。氷融解動作制御部 (81)は、氷融解動作の終了を判断 すると室内膨張弁 (52a)を開いて冷房運転を開始させる。また、氷融解動作の終了を 判断しな!ヽ場合は、再びステップ ST7で氷融解動作の終了の判断を行う。
[0067] 一実施形態 1の効果
上記実施形態 1では、推測した室内熱交換器 (53a)に付着している氷の量に応じて 氷融解動作の制御が行われるようにしている。室内熱交換器 (53a)に付着している氷 の量は、氷融解動作が開始される前のデータ (温度計測手段 (54a)の計測値の平均 値と室内膨張弁 (52a)の開度の平均値)に基づ 、て推測される。
[0068] ここで、従来の空気調和装置では、氷融解動作が開始される前のこれらのデータは 、氷融解動作の開始を判断するための基準値として用いられているだけであった。し かし、室内熱交 (53a)に付着している氷を融解するのに要する時間は、氷融解 動作が開始される前に室内熱交換器 (53a)に付着した氷の量によって変化する。
[0069] そこで、この実施形態 1では、室内熱交換器 (53a)に付着している氷の量を、氷融 解動作が開始される前のデータで推測して、氷融解動作の制御 (第 3基準時間の決 定)に利用している。室内熱交 (53a)に付着している氷の量からは、氷を融解す るのに要する時間が推測されるので、氷融解動作を的確に制御することができる。こ れにより、氷の融け残りを防ぎながら、無駄な氷融解動作を回避することができる。
[0070] また、上記実施形態 1では、氷融解動作制御部 (81)が、冷媒回路 (20)に複数設け られた室内熱交 (53)のそれぞれにつ 、て氷融解動作の制御を行 、、該氷融解 動作制御部 (81)が氷融解動作の実行を判断した室内熱交換器 (53)のみ氷融解動 作が実行されるようにしている。従って、ある 1つの室内熱交 (53)で氷融解動作 が実行されたとしも、それ以外の室内熱交 (53)では通常の冷房運転を行うこと ができる。従って、この実施形態 1の空気調和装置(10)では、各室内熱交換器 (53) が設けられた室内空間の冷房を適切に行うことができる。
[0071] 一実施形態 1の変形例 1
実施形態 1の変形例 1について説明する。この変形例 1では、室内熱交翻 (53a) に付着して 、る氷の量を推測して補正係数を決定するのに、温度センサ (54a)の計 測値の積算値と室内膨張弁 (52a)の開度の積算値とを用いている。
[0072] 具体的に、この変形例 1では、氷融解動作制御部 (81)が、ステップ ST2で氷融解動 作開始判定モードが開始された後の温度センサ (54a)の計測値の積算値を計算し、 ステップ ST3で氷融解動作開始判定モードが開始された後の室内膨張弁 (52a)の開 度の積算値を計算する。そして、氷融解動作制御部 (81)は、ステップ ST4で氷融解 動作を開始するか否かの判断を行い、氷融解動作の開始を判断すると、氷融解動作 を開始させると共にステップ ST5に移行する。
[0073] ステップ ST5では、氷融解動作制御部(81)力 ステップ ST5に移行する直前のステ ップ ST2で計算された温度センサ (54a)の計測値の積算値と、ステップ ST5に移行す る直前のステップ ST3で計算された室内膨張弁 (52a)の開度の積算値とから室内熱 交換器 (53a)に付着している氷の量を推測して、第 3基準時間を決定するための補 正係数を決定する。氷融解動作制御部 (81)は、温度センサ (54a)の計測値の積算 値が小さいほど室内熱交 (53a)に多くの氷が付着していると推測して補正係数 を大きい値に決定し、室内膨張弁 (52a)の開度の積算値が大きいほど室内熱交翻 (53a)に多くの氷が付着していると推測して補正係数は大きい値に決定する。以下、 実施形態 1と同様に、ステップ ST6で補正係数を用いて第 3基準時間を決定し、ステ ップ ST7で第 3基準時間を用いて氷融解動作を終了させる力否かの判断を行う。
[0074] 一実施形態 1の変形例 2—
実施形態 1の変形例 2についてを説明する。上記実施形態 1では、室内熱交換器( 53a)に付着している氷の量を推測して補正係数を決定するのに、温度センサ(54a) の計測値と室内膨張弁 (52a)の開度とを用いている力 この変形例 2では更に室内 温度センサ(56a)の計測値を用いて 、る。
[0075] 具体的に、氷融解動作制御部(81)は、ステップ ST5で、ステップ ST5に移行する直 前のステップ ST2で計算された温度センサ(54a)の計測値の平均値と、ステップ ST5 に移行する直前のステップ ST3で計算された室内膨張弁 (52a)の開度の平均値と、さ らに室内温度センサ (56a)の計測値とから室内熱交 (53a)に付着している氷の 量を推測して、第 3基準時間を決定するための補正係数を決定する。氷融解動作制 御部(81)は、温度センサ (54a)の計測値の平均値が小さいほど室内熱交換器 (53a) に多くの氷が付着していると推測し、室内膨張弁 (52a)の開度の平均値が大きいほど 室内熱交^^ (53a)に多くの氷が付着していると推測し、室内温度センサ(56a)の計 測値が小さいほど室内熱交 (53a)に多くの氷が付着していると推測する。氷融 解動作制御部(81)は、推測した室内熱交換器 (53a)に付着している氷の量が多いほ ど、補正係数を大きな値に決定する。
[0076] 《発明の実施形態 2》
実施形態 2について説明する。上記実施形態 1では、室内熱交換器 (53a)に付着し て!、る氷の量を推測して補正係数を決定し、その補正係数から氷融解動作の終了を 判断するための第 3基準時間を決定しているが、この実施形態 2では、室内熱交換 器 (53a)に付着している氷の量を推測して氷融解動作の開始時点を決定する。図 5 に実施形態 2の氷融解動作制御部(81)の動作を表すフローチャートを示す。
[0077] 氷融解動作制御部(81)は、ステップ ST1で氷融解動作開始判定モードに移行する か否かの判断を行!、、温度センサ (54a)の計測値が第 1基準温度 (T1)以下になると 、ステップ ST2に移行して氷融解動作開始判定モードに突入する。
[0078] 氷融解動作制御部(81)は、ステップ ST2で温度センサ (54a)の計測値の積算値を 計算する。この積算値により室内熱交 (53a)に付着している氷の量が推測される 。なお、室内熱交 (53a)に付着している氷の量を推測するのに、室内膨張弁 (52 a)の開度や室内温度センサ(56a)の計測値を利用してもよ!/、。
[0079] 続、て、氷融解動作制御部(81)は、ステップ ST3で氷融解動作を開始するか否か の判断を行う。具体的に、氷融解動作制御部 (81)は、ステップ ST2で計算した積算 値がある一定値に達すると氷融解動作の開始を判断する。氷融解動作制御部 (81) は、氷融解動作の開始を判断すると、室内熱交換器 (53a)に対して氷融解動作を開 始させ、ステップ ST4に移行する。氷融解動作制御部(81)は、氷融解動作の開始を 判断しない場合、ステップ ST1に移行する。氷融解動作制御部(81)では、温度セン サ(54a)の計測値の積算値が一定値に達するまで、ステップ ST1からステップ ST3まで の動作が繰り返し行われる。
[0080] 氷融解動作制御部(81)は、ステップ ST4で氷融解動作を終了させる力否かの判断 を行う。具体的に、氷融解動作制御部 (81)は、温度センサ (54a)の計測値が第 3基 準温度 (T3)以上の状態が第 3基準時間に亘つて継続すると、氷融解動作の終了を 判断する。第 3基準時間は、予め設定された値を用いる。
[0081] この実施形態 2では、氷融解動作の開始時点において室内熱交換器 (53a)に付着 している氷の量が毎回概ね一定値になる。従って、室内熱交換器 (53a)に付着して いる氷を融解するのに要する時間も毎回概ね一定になるので、氷融解動作の終了の 判断を容易に行うことができる。
[0082] 《その他の実施形態》
氷融解動作制御部(81)の動作において、室内熱交換器 (53a)に付着している氷の 量を推測して補正係数を決定するのに、温度センサ (54a)の計測値、室内膨張弁 (5 2a)の開度、ある!/、は室内温度センサ(56a)の計測値の何れかの 1つを用いるように してもよい。また、室内熱交 (53a)に付着している氷の量を推測して補正係数を 決定するのに、温度センサ(54a)の計測値と室内温度センサ(56a)の計測値とを併用 してもょ 、し、室内膨張弁 (52a)の開度と室内温度センサ (56a)の計測値とを併用し てもよい。
[0083] なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、 あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
産業上の利用可能性
[0084] 以上説明したように、本発明は、氷が付着した利用側熱交換器に対して氷融解動 作を行う空気調和装置につ 、て有用である。

Claims

請求の範囲
[1] 圧縮機 (41)と、利用側熱交換器 (53)と、該利用側熱交換器 (53)に流入する冷媒 の量を調節する膨張弁 (52)とが設けられて冷凍サイクルを行う冷媒回路 (20)を備え 室内を冷房する冷房運転を行う一方、上記冷房運転中には、上記利用側熱交換 器 (53)に付着した氷を融解させるために上記膨張弁 (52)を閉鎖して該利用側熱交 換器 (53)に空気を送り込む氷融解動作が実行可能になっている空気調和装置であ つて、
上記膨張弁 (52)と上記利用側熱交 (53)との間の配管、又は該利用側熱交換 器 (53)の温度を計測する温度計測手段 (54)と、
上記温度計測手段 (54)の計測値を利用して上記利用側熱交換器 (53)に付着して V、る氷の量を推測し、該推測した氷の量に基づ 、て上記氷融解動作を制御する制 御手段 (81)とを備えて!/ヽることを特徴とする空気調和装置。
[2] 請求項 1において、
上記制御手段 (81)は、更に上記膨張弁 (52)の開度を利用して上記利用側熱交換 器 (53)に付着して 、る氷の量を推測して 、ることを特徴とする空気調和装置。
[3] 圧縮機 (41)と、利用側熱交換器 (53)と、該利用側熱交換器 (53)に流入する冷媒 の量を調節する膨張弁 (52)とが設けられて冷凍サイクルを行う冷媒回路 (20)を備え 室内を冷房する冷房運転を行う一方、上記冷房運転中には、上記利用側熱交換 器 (53)に付着した氷を融解させるために上記膨張弁 (52)を閉鎖して該利用側熱交 換器 (53)に空気を送り込む氷融解動作が実行可能になっている空気調和装置であ つて、
上記膨張弁 (52)と上記利用側熱交 (53)との間の配管、又は該利用側熱交換 器 (53)の温度を計測する温度計測手段 (54)と、
上記膨張弁 (52)の開度を利用して上記利用側熱交換器 (53)に付着して 、る氷の 量を推測し、該推測した氷の量に基づ!、て上記氷融解動作を制御する制御手段 (81 )とを備えていることを特徴とする空気調和装置。
[4] 請求項 1又は 3において、
室内の温度を計測する室温計測手段 (56)を備える一方、
上記制御手段 (81)は、更に上記室温計測手段 (56)の計測値を利用して上記利用 側熱交翻 (53)に付着して ヽる氷の量を推測して!/ヽることを特徴とする空気調和装 置。
[5] 圧縮機 (41)と、利用側熱交換器 (53)と、該利用側熱交換器 (53)に流入する冷媒 の量を調節する膨張弁 (52)とが設けられて冷凍サイクルを行う冷媒回路 (20)を備え 室内を冷房する冷房運転を行う一方、上記冷房運転中には、上記利用側熱交換 器 (53)に付着した氷を融解させるために上記膨張弁 (52)を閉鎖して該利用側熱交 換器 (53)に空気を送り込む氷融解動作が実行可能になっている空気調和装置であ つて、
上記膨張弁 (52)と上記利用側熱交 (53)との間の配管、又は該利用側熱交換 器 (53)の温度を計測する温度計測手段 (54)と、
上記室温計測手段 (56)の計測値を利用して上記利用側熱交換器 (53)に付着して V、る氷の量を推測し、該推測した氷の量に基づ 、て上記氷融解動作を制御する制 御手段 (81)とを備えて!/ヽることを特徴とする空気調和装置。
[6] 請求項 1, 3,又は 5の何れ力 1つにおいて、
上記制御手段 (81)は、上記温度計測手段 (54)の計測値が基準温度以上になる状 態が基準時間に亘つて継続すると上記氷融解動作を終了させる一方、上記推測した 氷の量に基づ ヽて上記基準時間を決定して ヽることを特徴とする空気調和装置。
[7] 請求項 1, 3,又は 5の何れ力 1つにおいて、
上記制御手段 (81)は、上記推測した氷の量に基づいて上記氷融解動作の開始時 点を決定して ヽることを特徴とする空気調和装置。
[8] 請求項 1, 3,又は 5の何れ力 1つにおいて、
上記冷媒回路 (20)は、利用側熱交換器 (53)と、該利用側熱交換器 (53)に流入す る冷媒の量を調節する膨張弁 (52)とをそれぞれ複数備える一方、
上記利用側熱交換器 (53)ごとに上記氷融解動作が実行可能になっており、 上記制御手段 (81)は、上記利用側熱交 (53)ごとに付着している氷の量を推 測し、該利用側熱交 (53)ごとに該推測した氷の量に基づ 、て上記氷融解動作 を制御するように構成されて ヽることを特徴とする空気調和装置。
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