WO2010146807A1 - 冷凍装置 - Google Patents

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WO2010146807A1
WO2010146807A1 PCT/JP2010/003845 JP2010003845W WO2010146807A1 WO 2010146807 A1 WO2010146807 A1 WO 2010146807A1 JP 2010003845 W JP2010003845 W JP 2010003845W WO 2010146807 A1 WO2010146807 A1 WO 2010146807A1
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WO
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refrigerant
refrigerant pipe
bypass
pipe
electromagnetic induction
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Application number
PCT/JP2010/003845
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English (en)
French (fr)
Inventor
若嶋真博
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/01Heaters

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration apparatus that circulates refrigerant, and more particularly to a refrigeration apparatus that receives supply of energy other than thermal energy of air and heats the circulated refrigerant.
  • the refrigeration apparatus includes a radiator that releases heat of the refrigerant in the refrigeration cycle, a heater that gives heat to the refrigerant, and the like.
  • a general vapor compression refrigeration cycle for example, in a heater provided outdoors for heating, heat is exchanged with the outdoor air to obtain heat, and it is provided indoors for cooling. In the obtained heater, heat is exchanged with room air, and the refrigerant obtains heat.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-2111195
  • the refrigerant obtains heat by a petroleum refrigerant heater provided separately from a heater of a vapor compression refrigeration cycle that obtains heat from indoor or outdoor air. A system has been proposed.
  • this petroleum refrigerant heater oil is burned and the refrigerant flowing in the petroleum refrigerant heater is heated.
  • heating units such as petroleum refrigerant heaters and gas burners that receive energy supply other than the thermal energy of atmospheric air are used, the indoor and outdoor temperatures are always available when the refrigerant requires heat. It is possible to heat the refrigerant without being restricted by the above.
  • an electromagnetic induction heating system that receives supply of electrical energy can be employed for heating the refrigerant as the heating unit.
  • the control characteristic of the heating amount is determined by the response characteristic of the refrigerant temperature to the heating of the heating unit. Therefore, when emphasis is placed on rapid heating by the heating unit, it becomes difficult to control the heating amount with high accuracy by the heating unit.
  • the subject of this invention is improving the controllability of the amount of heating in a freezing apparatus provided with a heating unit.
  • a refrigerating apparatus includes a refrigerant circuit having a main refrigerant pipe and a bypass refrigerant pipe branched from the main refrigerant pipe and returning to the main refrigerant pipe, and a heating unit for heating the refrigerant passing through the bypass refrigerant pipe. And a flow rate adjusting mechanism that is provided in at least one of the bypass refrigerant piping and the main refrigerant piping and adjusts the flow rate of the refrigerant passing through the bypass refrigerant piping.
  • the amount of heat given to the refrigerant is adjusted by adjusting the amount of refrigerant heated by the heating unit in the bypass refrigerant pipe by adjusting the flow rate of at least one of the bypass refrigerant pipe and the main refrigerant pipe. be able to. Therefore, when the refrigerant heated in the bypass refrigerant pipe returns to the main refrigerant pipe again, the refrigerant originally flowing in the main refrigerant pipe and the refrigerant heated in the bypass refrigerant pipe merge, The temperature of the refrigerant can be adjusted.
  • the refrigeration apparatus according to the second invention is the refrigeration apparatus according to the first invention, wherein the heating unit is capable of controlling the heating amount, and the control unit capable of simultaneously controlling the heating amount of the heating unit and the flow rate adjustment of the flow rate adjusting mechanism. Is further provided. According to the present invention, even if the flow rate flowing through the bypass refrigerant pipe is constant, the amount of heat received by the refrigerant from the bypass refrigerant pipe per unit time can be changed by changing the heating amount of the bypass refrigerant pipe by controlling the heating amount of the heating unit. it can.
  • the flow rate of the refrigerant by adjusting the flow rate of the refrigerant by the flow rate adjusting mechanism, the amount per unit time of the refrigerant that receives a predetermined heating amount from the heating unit changes, so that the heat when heat is transferred from the bypass refrigerant pipe to the refrigerant The transmission efficiency can be changed. Therefore, by combining the heating amount of the heating unit and the flow rate adjustment by the flow rate adjustment mechanism, it is possible to finely change the amount of heat received by a certain amount of refrigerant per unit time.
  • a refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus of the first or second aspect of the invention, and is provided downstream of the position where the bypass refrigerant pipe returns to the main refrigerant pipe, and detects the state of the refrigerant flowing through the main refrigerant pipe And a control unit that controls at least one of the flow rate adjusting mechanism and the heating unit according to a detection result of the state sensor.
  • the state sensor detects the state of the main refrigerant pipe, it becomes easy to control the refrigerant state of the main refrigerant pipe to a desired state by adjusting the heating unit and the flow rate adjusting mechanism.
  • a refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to the third invention, wherein the state sensor is at least one of a temperature sensor that measures the temperature of the refrigerant in the main refrigerant pipe and a pressure sensor that measures the pressure of the refrigerant in the main refrigerant pipe. Including one. According to the present invention, it becomes easy to perform feedback control of the heating amount by grasping the state of the refrigerant with the temperature or pressure of the refrigerant having a high correlation with the heating amount by the temperature sensor or the pressure sensor.
  • a refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to any one of the first to fourth aspects of the present invention, further comprising a check valve that is provided in the bypass refrigerant pipe and prevents a reverse flow of the refrigerant flowing through the bypass refrigerant pipe. According to the present invention, since the check valve stops the heated refrigerant from flowing backward, it is possible to prevent the same refrigerant from being repeatedly heated by the heating unit.
  • the refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to any one of the first to fifth aspects of the present invention, wherein the heating unit is provided in the bypass refrigerant pipe and electromagnetically heats the refrigerant flowing in the bypass refrigerant pipe by electromagnetic induction heating. Includes induction heating unit. According to the present invention, since the refrigerant is heated by electromagnetic induction heating, the amount of heating can be controlled by changing the amount of electric energy, and the control of the amount of heating of the refrigerant becomes easy.
  • the refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to any one of the first to sixth aspects of the present invention, wherein the refrigerant circuit further includes an outdoor heat exchanger to which at least the refrigerant that has passed through the bypass refrigerant pipe is supplied.
  • the heat exchanger performs flow rate adjustment such that the flow rate adjustment mechanism allows all the refrigerant to pass through the bypass pipe, and performs defrosting when the heating unit performs heating. According to the present invention, since all the refrigerant is heated by the heating unit in the bypass refrigerant pipe, the amount of heat necessary for defrosting can be easily obtained.
  • the flow rate adjustment of the bypass refrigerant pipe contributes to the temperature adjustment of the main refrigerant pipe, so that it becomes easy to control the amount of heating of the refrigerant flowing through the main refrigerant pipe.
  • the control parameters are increased and flexible heating control becomes possible.
  • the accuracy of temperature control can be improved by the temperature sensor or the pressure sensor.
  • the amount of heating can be controlled electrically in conjunction with the control of the refrigerant flow rate, so that the controllability of the amount of heating is further improved.
  • the amount of heat necessary for defrosting can be easily obtained from the heating unit, and defrosting can be easily performed.
  • the perspective view which shows the external appearance of an example of an electromagnetic induction heating unit. Sectional drawing of the electromagnetic induction heating unit of FIG.
  • the conceptual diagram which shows the electric power supply to an electromagnetic induction heating unit.
  • the block diagram which shows the structure of the control part of a refrigerant circuit.
  • the conceptual diagram which shows the electromagnetic induction heating unit periphery of the freezing apparatus of 2nd Embodiment.
  • the conceptual diagram which shows the electromagnetic induction heating unit periphery of the freezing apparatus of 4th Embodiment.
  • Schematic which shows the refrigerant circuit which comprises the freezing apparatus of 5th Embodiment.
  • the conceptual diagram which shows the electromagnetic induction heating unit periphery of the freezing apparatus of 6th Embodiment.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram showing a refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1.
  • the air conditioner 1 includes a refrigerant circuit 10 in which an outdoor unit 2 and an indoor unit 4 are connected by a refrigerant pipe, and the heat energy supplied from the outdoor unit 2 of the heat source side device is used for the utilization side device. Air conditioning of the space where the indoor unit 4 is arranged is performed.
  • the air conditioner 1 includes a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor heat exchanger 23, an outdoor electric expansion valve 24, an accumulator 25, an outdoor fan 26, a hot gas bypass valve 27, which are accommodated in the outdoor unit 2.
  • Various devices such as the capillary tube 28 and the electromagnetic induction heating unit 6 are provided, and various devices such as the indoor heat exchanger 41 and the indoor fan 42 housed in the indoor unit 4 are provided.
  • the compressor 21 is rotationally driven by a compressor motor. Electric power is supplied to the compressor motor from a commercial power supply via an inverter. In that case, it converts into alternating current of a desired frequency from a commercial power source with an inverter.
  • the compressor 21 is configured such that the rotational speed of the compressor motor is changed by changing the frequency of the alternating current to be supplied, whereby the discharge amount of the compressor 21 is changed.
  • the refrigerant circuit 10 includes 3F, a suction pipe 3G, and a hot gas bypass circuit 3H.
  • the indoor side gas pipe 3B and the outdoor side gas pipe 3E pass a large amount of gas refrigerant in the gas state, but the refrigerant passing therethrough is not limited to the gas refrigerant.
  • the indoor liquid pipe 3C and the outdoor liquid pipe 3D pass a lot of liquid refrigerant in the liquid state, but the refrigerant passing therethrough is not limited to the liquid refrigerant.
  • the discharge pipe 3 ⁇ / b> A connects the discharge port of the compressor 21 and the first port of the four-way switching valve 22.
  • the indoor side gas pipe 3 ⁇ / b> B connects the second port of the four-way switching valve 22 and one end of the indoor heat exchanger 41.
  • the indoor side liquid pipe 3 ⁇ / b> C connects the other end of the indoor heat exchanger 41 and one end of the outdoor electric expansion valve 24.
  • the outdoor liquid pipe 3D connects the other end of the outdoor electric expansion valve 24 and one end of the outdoor heat exchanger 23.
  • the outdoor gas pipe 3E connects the other end of the outdoor heat exchanger 23 and the third port of the four-way switching valve 22.
  • the return pipe 3F connects the fourth port of the four-way switching valve 22 and the inlet of the accumulator 25.
  • the suction pipe 3G connects the outlet of the accumulator 25 and the suction port of the compressor 21.
  • the hot gas bypass circuit 3H connects a branch point A1 provided in the middle of the discharge pipe 3A and a branch point D1 provided in the middle of the outdoor liquid pipe 3D.
  • a hot gas bypass valve 27 for switching between a state where the refrigerant is allowed to pass and a state where the refrigerant is not allowed is disposed in the middle of the hot gas bypass circuit 3H.
  • the return pipe 3F includes a main refrigerant pipe 3Fa and a bypass refrigerant pipe 3Fb that branches the main refrigerant pipe 3Fa and returns to the main refrigerant pipe 3Fa again.
  • An electric valve 29, a check valve 30, and an electromagnetic induction heating unit 6 are attached to the bypass refrigerant pipe 3Fb.
  • the electric valve 29 adjusts the flow rate of the refrigerant flowing through the bypass refrigerant pipe 3Fb
  • the check valve 30 prevents the refrigerant from flowing back through the bypass refrigerant pipe 3Fb so that the check valve 30 flows in the direction toward the accumulator 25.
  • the air conditioner 1 can switch between a cooling operation cycle and a heating operation cycle by the four-way switching valve 22. In FIG.
  • connection state when performing the heating operation is indicated by a solid line
  • connection state when performing the cooling operation is indicated by a dotted line. That is, during the heating operation, the refrigerant passes between the first port and the second port of the four-way switching valve 22 and between the third port and the fourth port, and the indoor heat exchanger 41 is a refrigerant cooler (condenser).
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant heater (evaporator).
  • the refrigerant passes between the first port and the third port of the four-way switching valve 22 and between the second port and the fourth port, and the outdoor heat exchanger 23 is a refrigerant cooler (condenser).
  • the indoor heat exchanger 41 functions as a refrigerant heater (evaporator).
  • the air conditioner 1 includes a control unit 11 for performing the control.
  • the control unit 11 includes an outdoor control unit 12 and an indoor control unit 13 connected by a communication line 11a.
  • the outdoor control unit 12 controls devices disposed in the outdoor unit 2, and the indoor control unit 13 Controls the equipment arranged in the machine 4.
  • a control system including the control unit 11 will be described later.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the external appearance of the electromagnetic induction heating unit
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the configuration of the electromagnetic induction heating unit.
  • the bypass refrigerant pipe 3Fb to which the electromagnetic induction heating unit 6 is attached has a double pipe structure having an inner copper pipe 3Fb1 and an SUS (Stainless Used Steel) pipe 3Fb2 made of an outer magnetic body.
  • the electromagnetic induction coil 68 of the electromagnetic induction heating unit 6 is wound around the bypass refrigerant pipe 3Fb and disposed so as to cover the portion of the SUS pipe 3Fb2 from the outside in the radial direction.
  • the SUS tube 3Fb2 is a magnetic material, and magnetic flux concentrates in the inside during electromagnetic induction heating. Therefore, an eddy current is generated so as to wrap the magnetic flux passing through the SUS tube 3Fb2, and the SUS tube 3Fb2 generates heat.
  • the SUS tube 3Fb2 Since there is no member through which current flows outside the SUS tube 3Fb2, the SUS tube 3Fb2 becomes a member to be heated.
  • the member to be heated refers to a member that is directly heated by a current flowing by electromagnetic induction.
  • the magnetic SUS tube 3Fb2 is made of, for example, ferritic stainless steel or martensitic stainless steel.
  • the electromagnetic induction heating unit 6 includes a first hexagon nut 61, a second hexagon nut 66, a first bobbin lid 63, a second bobbin lid 64, a bobbin body 65, a first ferrite case 71, a second ferrite case 72, and a third ferrite.
  • a case 73, a fourth ferrite case 74, a first ferrite 98, a second ferrite 99, an electromagnetic induction coil 68, a shielding cover 75, a thermistor (not shown) and a fuse (not shown) are provided.
  • the first hexagon nut 61 is made of resin, and fixes the electromagnetic induction heating unit 6 to the bypass refrigerant pipe 3Fb in the vicinity of the upper end of the electromagnetic induction heating unit 6.
  • the second hexagon nut 66 is made of resin and fixes the electromagnetic induction heating unit 6 to the bypass refrigerant pipe 3Fb in the vicinity of the lower end of the electromagnetic induction heating unit 6.
  • the first bobbin lid 63 is made of resin and is one of members that determine the relative positions of the bypass refrigerant pipe 3Fb and the electromagnetic induction coil 68 in the electromagnetic induction heating unit 6.
  • the tube 3Fb2 is covered from the surroundings.
  • the second bobbin lid 64 is made of resin and has the same shape as the first bobbin lid 63, and covers the SUS tube 3Fb2 from below under the electromagnetic induction heating unit 6.
  • the first bobbin lid 63 has a tubular portion 63c for piping for fixing the bypass refrigerant piping 3Fb and the electromagnetic induction heating unit 6 in cooperation with the first hexagon nut 61 while penetrating the bypass refrigerant piping 3Fb. ing.
  • the first bobbin lid 63 has a substantially T-shaped hook-shaped portion 63a formed inwardly from the outer peripheral portion in order to hold the coil first portion 68b and the coil second portion 68c while passing therethrough. Yes.
  • the first bobbin lid 63 has a plurality of heat radiation openings 63b penetrating in the vertical direction in order to release the heat staying between the bobbin main body 65 and the SUS tube 3Fb2 to the outside.
  • First to fourth ferrite cases 71 to 74 are screwed to the first bobbin lid 63 with screws 69.
  • a thermistor and a fuse can be inserted from the first bobbin lid 63.
  • the thermistor is attached so as to be in direct contact with the outer surface of the SUS tube 3Fb2, and exhibits a resistance value corresponding to the temperature of the outer surface of the SUS tube 3Fb2.
  • the fuse is attached so as to be in direct contact with the outer surface of the SUS tube 3Fb2, and when the surface temperature of the SUS tube 3Fb2 exceeds a predetermined value, the conduction is cut off to stop electromagnetic induction heating.
  • a bobbin cylinder upper portion 63g that fits the bobbin main body 65 by being located inside the upper end cylindrical portion of the bobbin main body 65 extends downward.
  • the bobbin cylinder upper portion 63g is formed to extend in a penetrating direction from a portion along the outer edge of each opening so as not to close a penetrating state of a necessary opening such as the above-described heat radiation opening 63b.
  • the opening and shape of the first bobbin lid 63 are the same for the second bobbin lid 64, and each member number of the 63rd series in the first bobbin lid 63 is the same as that of the 64th series in the second bobbin lid 64.
  • the bobbin main body 65 has a cylindrical portion 65 a around which the electromagnetic induction coil 68 is wound.
  • the bobbin main body 65 has a first winding stop 65s formed to protrude in the radial direction at a portion slightly lowered from the upper end, and a second winding formed to protrude in the radial direction at a portion slightly raised from the lower end. And a stop portion 65t.
  • the first winding stop 65s includes a coil holding groove that is recessed radially inward to sandwich the coil first portion 68b, and a coil that is recessed radially inward to sandwich the coil second portion 68c. Holding groove.
  • a space is formed between the bobbin main body 65 and the SUS tube 3Fb2.
  • a coil winding portion 68a (see FIG. 4) of the electromagnetic induction coil 68 is spirally wound outside the bobbin main body 65 with the direction in which the bypass refrigerant pipe 3Fb extends as an axial direction.
  • the coil first portion 68b extends to one end side of the electromagnetic induction coil 68 with respect to the coil winding portion 68a, and the coil second portion 68c extends to the other end side opposite to the one end side of the electromagnetic induction coil 68. .
  • the coil first portion 68b and the coil second portion 68c are connected to the control printed board 18 as shown in FIG.
  • the electromagnetic induction coil 68 is supplied with a high-frequency current from the control printed circuit board 18.
  • the control printed circuit board 18 is supplied from a high frequency power source having a frequency of about several tens of kHz and an output of about several kW, for example.
  • the control printed circuit board 18 is controlled by the control unit 11.
  • the first ferrite case 71, the second ferrite case 72, the third ferrite case 73, and the fourth ferrite case 74 are arranged at positions covering the four outer sides in plan view and extend along the direction in which the SUS tube 3Fb2 extends.
  • the first bobbin lid 63 and the second bobbin lid 64 are sandwiched in the extending direction of the SUS tube 3Fb2.
  • the first ferrite case 71 has a portion for accommodating the first ferrite 98 and the second ferrite 99.
  • the second ferrite case 72, the third ferrite case 73, and the fourth ferrite case 74 are the same as the first ferrite case 71.
  • the electromagnetic induction coil 68 is located inside the first to fourth ferrite cases 71 to 74.
  • the first ferrite 98 of the first to fourth ferrite cases 71 to 74 forms a path of magnetic flux by ferrite, which is a material having high permeability, and when a current is passed through the electromagnetic induction coil 68, the SUS tube Magnetic flux passing through the outside of 3Fb2 and the electromagnetic induction coil 68 is concentrated.
  • the first ferrite 98 is accommodated in the accommodating portions of the first to fourth ferrite cases 71 to 74, particularly near the upper end and the lower end of the electromagnetic induction heating unit 6.
  • the second ferrite 99 is the same as the first ferrite 98 except for the arrangement position and shape, and is arranged at a position in the vicinity of the outside of the bobbin main body 65 in the accommodating portions of the first to fourth ferrite cases 71 to 74. .
  • the electromagnetic induction heating unit 6 since the first ferrite 98 and the second ferrite 99 are provided outside the electromagnetic induction coil 68, most of the magnetic flux that flows around the outside of the electromagnetic induction coil 68 flows, thereby reducing leakage magnetic flux. Has been able to.
  • the coil winding portion 68a When the electromagnetic induction coil 68 is supplied with a high-frequency current from the control printed board 18, the coil winding portion 68a generates a magnetic flux. Specifically, most of the magnetic flux passes through the SUS tube 3Fb2 which is a ferromagnetic material inside the coil winding portion 68a, and most of the magnetic flux passes through the first ferrite 98 outside the coil winding portion 68a. , Through the second ferrite 99 and the shielding cover 75.
  • the magnetic flux that comes out of the SUS tube 3Fb2 and returns to the SUS tube 3Fb2 again through the first ferrite 98, the second ferrite 99, and the shielding cover 75 is the air in which the SUS tube 3Fb2, the first ferrite 98, and the shielding cover 75 are close to each other. Pass through.
  • the magnetic flux that has spread out from the SUS tube 3Fb2 to the left and right first crosses the air and first the first bobbin lid 63.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an outline of the configuration of the control system.
  • the outdoor control unit 12 and the indoor control unit 13 of the control unit 11 are connected by a communication line 11a (see FIG.
  • the outdoor control unit 12 and the indoor control unit 13 receive the detection results of various sensors, and the devices that configure the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 according to the state of the air conditioner 1 and the surrounding conditions and setting conditions.
  • a microcomputer and memory are built in to output various commands.
  • the outdoor control unit 12 of the control unit 11 includes a suction side pressure sensor 31, a discharge side pressure sensor 32, a suction side temperature sensor 33, a discharge side temperature sensor 34, a heat exchange temperature sensor 35, a liquid side temperature sensor 36, and an outdoor temperature sensor. 37, various sensors such as a flow rate sensor 38 and a main refrigerant pipe temperature sensor 39 are connected, and detection results of the sensors are input.
  • the suction side pressure sensor 31 detects the pressure of the refrigerant on the suction side of the compressor 21.
  • the discharge side pressure sensor 32 detects the pressure of the refrigerant on the discharge side of the compressor 21.
  • the suction side temperature sensor 33 detects the temperature of the refrigerant on the suction side of the compressor 21.
  • the discharge side temperature sensor 34 detects the temperature of the refrigerant on the discharge side of the compressor 21.
  • the heat exchanger temperature sensor 35 detects the temperature of the refrigerant flowing in the outdoor heat exchanger 23.
  • the liquid side temperature sensor 36 is located between the outdoor heat exchanger 23 and the outdoor electric expansion valve 24 and detects the temperature of the refrigerant on the liquid side of the outdoor heat exchanger 23.
  • the outdoor temperature sensor 37 is provided on the inlet side of the unit of the outdoor unit 2 and detects the temperature of the outside air that has flowed into the unit.
  • the flow sensor 38 detects the flow rate of the refrigerant flowing through the bypass refrigerant pipe 3Fb.
  • the main refrigerant pipe temperature sensor 39 is provided on the downstream side of the point where the bypass refrigerant pipe 3Fb joins the main refrigerant pipe 3Fa, and the refrigerant of the refrigerant after the refrigerant in the bypass refrigerant pipe 3Fb is mixed with the refrigerant in the main refrigerant pipe 3Fa. Detect temperature.
  • the outdoor control unit 12 includes a control printed circuit board 18, a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor electric expansion valve 24, an outdoor fan 26, and an electric valve 29 (flow rate adjusting mechanism).
  • the terminal is connected, and various devices of the outdoor unit 2 operate under the control of the outdoor control unit 12.
  • a signal instructing the output of the electromagnetic induction heating unit 6 is given from the outdoor control unit 12 to the control printed circuit board 18 and is supplied from the control printed circuit board 18 to the electromagnetic induction coil 68 in accordance with an instruction from the outdoor control unit 12.
  • the high frequency current increases or decreases. Thereby, the eddy current generated in the SUS pipe 3Fb2 increases or decreases, and the heating amount of the refrigerant flowing through the bypass refrigerant pipe 3Fb is controlled.
  • the outdoor control unit 12 is provided with an inverter circuit, and the rotational speeds of the compressor 21 and the outdoor fan 26 are controlled by the frequency of the output of the inverter circuit.
  • the four-way switching valve 22 has a drive unit, and the outdoor control unit 12 is connected to the drive unit of the four-way switching valve 22 when switching the connection of the four-way switching valve 22 in switching between heating operation and cooling operation. To output a switching command.
  • the outdoor control unit 12 outputs a control signal for instructing the opening degree in order to adjust the opening degree of the outdoor electric expansion valve 24 or the electric valve 29 (flow rate adjusting mechanism).
  • a liquid side temperature sensor 43, a gas side temperature sensor 44, and an indoor temperature sensor 45 are connected to the indoor control unit 13, and detection results of the sensors are input.
  • the liquid side temperature sensor 43 is provided on the other end side of the indoor heat exchanger 41 and detects the temperature of the refrigerant on the liquid side of the indoor heat exchanger 41.
  • the gas side temperature sensor 44 is provided on one end side of the indoor heat exchanger 41 and detects the temperature of the refrigerant on the gas side of the indoor heat exchanger 41.
  • the indoor temperature sensor 45 is provided on the inlet side of the unit of the indoor unit 4 and detects the temperature of the indoor air flowing into the unit.
  • the indoor control unit 13 is connected to an indoor fan 42, a wind direction adjusting mechanism 46, a display unit 47, and the like, and various devices of the indoor unit 4 operate under the control of the indoor control unit 13.
  • the indoor control unit 13 is provided with an inverter circuit, and the rotation speed of the indoor fan 42 is controlled by the frequency of the output of the inverter circuit. Since the air direction adjusting mechanism 46 adjusts the direction of the wind blown into the room by changing the angle of the louver or the like provided in the indoor unit 4, the indoor control unit 13 outputs control signals such as the louver angle and operation. .
  • the indoor control unit 13 outputs a signal instructing display to the display unit 47 to perform various displays. For example, the state of the electromagnetic induction heating unit 6 can be displayed on the display unit 47.
  • the four-way switching valve 22 is in the state indicated by the solid line in FIG. That is, the refrigerant discharged from the discharge side of the compressor 21 sequentially passes through the four-way switching valve 22, the indoor heat exchanger 41, the outdoor electric expansion valve 24, the outdoor heat exchanger 23, the four-way switching valve 22, and the accumulator 25. Around, it is sucked from the suction side of the compressor 21. At this time, a part of the refrigerant passing through the return pipe 3F is guided to the bypass refrigerant pipe 3Fb and is heated by the electromagnetic induction heating unit 6.
  • the refrigerant circulating through the refrigerant circuit 10 is, for example, carbon dioxide, HFC, HCFC, or the like.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 21 is sent to the indoor heat exchanger 41 via the four-way switching valve 22.
  • the pressure of the refrigerant sucked by the suction side pressure sensor 31 is detected on the suction side of the compressor 21, and the pressure of the refrigerant discharged by the discharge side pressure sensor 32 is detected on the discharge side.
  • the temperature of the refrigerant sucked by the suction side temperature sensor 33 is detected on the suction side of the compressor 21, and the temperature of the refrigerant discharged by the discharge side temperature sensor 34 is detected on the discharge side.
  • the rotation speed of the compressor 21 is obtained, for example, by calculating the difference between the set temperature by the remote controller and the room temperature as a heating load, or the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 21 and the room heat exchange.
  • the heating load is obtained by using the temperature of the refrigerant in the vessel 41 and the like, and is controlled according to the heating load.
  • the pressure of the refrigerant sucked into the compressor 21 is higher than a predetermined low pressure, and the compressor The pressure of the refrigerant discharged from 21 is controlled to fall within a range lower than a predetermined high pressure.
  • the rotation speed of the compressor 21 is decreased and the discharge pressure of the compressor 21 is decreased.
  • the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 21 is monitored by the discharge side temperature sensor 34 so that it does not become higher than a predetermined high temperature. Since the temperature and pressure must be sufficiently managed as described above, it is efficient that the above-described pressure and temperature can be easily controlled by heating with high accuracy and stability by the electromagnetic induction heating unit 6. This has a positive effect on the prevention of heating and failure of the air conditioner 1.
  • the electromagnetic induction heating unit 6 is used which has a fast response speed, is stable, and can control the heating amount with high accuracy. And is advantageous.
  • the gas side temperature sensor 44 detects the inlet temperature of the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21. And heat exchange between a refrigerant
  • the refrigerant is HFC or the like
  • the state changes from a gas refrigerant to a gas-liquid two-phase state or a liquid refrigerant.
  • the indoor heat exchanger 41 functions as a condenser, and the state of heat exchange of the refrigerant in the indoor heat exchanger 41 is changed by controlling the rotation speed of the indoor fan 42.
  • the temperature of the refrigerant leaving the indoor heat exchanger 41 is detected by the liquid side temperature sensor 43.
  • the refrigerant leaving the indoor heat exchanger 41 is decompressed by the outdoor electric expansion valve 24.
  • the opening degree of the outdoor electric expansion valve 24 is adjusted according to the heating load, and the opening degree of the outdoor electric expansion valve 24 is adjusted so that the decompressed refrigerant has a predetermined degree of superheat.
  • the degree of superheat of the refrigerant is, for example, a difference between the temperature of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 detected by the heat exchange temperature sensor 35 and the temperature of the refrigerant sucked into the compressor 21 detected by the suction side temperature sensor 33. Based on.
  • the refrigerant that has been decompressed by the outdoor electric expansion valve 24 and is in a gas-liquid two-phase state is sent to the outdoor heat exchanger 23.
  • the refrigerant is heated by heat exchange with the outdoor air to become a gas refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as an evaporator, and an outdoor air flow is generated by the outdoor fan 26 to promote heat exchange between the outdoor air and the refrigerant.
  • frost formation may occur when the evaporation temperature of the refrigerant becomes 0 ° C. or less.
  • the inflow refrigerant temperature of the outdoor heat exchanger 23 detected by the liquid side temperature sensor 36 and the outdoor temperature sensor 37 The presence or absence of frost formation is determined based on the outside temperature. If there is frost, the efficiency of heat exchange is reduced, leading to an increase in power consumption and a decrease in comfort. Therefore, when there is frost, a defrosting operation is performed.
  • the gas refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger 23 is sent to the accumulator 25 via the four-way switching valve 22. Then, in the return pipe 3F before entering the accumulator 25, the refrigerant that is separated from the refrigerant flowing through the main refrigerant pipe 3Fa and flows through the bypass refrigerant pipe 3Fb is heated by the electromagnetic induction heating unit 6.
  • the flow rate of the refrigerant flowing through the bypass refrigerant pipe 3 ⁇ / b> Fb is increased or decreased by the motor operated valve 29 and detected by the flow rate sensor 38.
  • the refrigerant heated by the electromagnetic induction heating unit 6 joins and is mixed with the refrigerant flowing through the main refrigerant pipe 3Fa at a point where the bypass refrigerant pipe 3Fb is connected to the main refrigerant pipe 3Fa again.
  • the temperature of the mixed refrigerant is detected by a main refrigerant pipe temperature sensor 39 provided in the main refrigerant pipe 3Fa.
  • Control of the heating amount in the electromagnetic induction heating unit 6 is feedback controlled by the flow rate of the bypass refrigerant pipe 3Fb and the output of the electromagnetic induction heating unit 6 so that the temperature detected by the main refrigerant pipe temperature sensor 39 becomes the target temperature.
  • the refrigerant flowing through the return pipe 3F and flowing into the accumulator 25 is gas-liquid separated in the accumulator 25, so that the liquid refrigerant does not return to the compressor 21. Thereby, liquid compression occurs in the compressor 21 and the compressor 21 is prevented from malfunctioning.
  • the four-way switching valve 22 is in the state indicated by the dotted line in FIG. That is, the refrigerant discharged from the discharge side of the compressor 21 sequentially passes through the four-way switching valve 22, the outdoor heat exchanger 23, the outdoor electric expansion valve 24, the indoor heat exchanger 41, the four-way switching valve 22, and the accumulator 25. Around, it is sucked from the suction side of the compressor 21.
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a condenser
  • the indoor heat exchanger 41 functions as an evaporator.
  • the functions of the outdoor heat exchanger 23 and the indoor heat exchanger 41 are switched with respect to the heating operation.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 21 is sent to the outdoor heat exchanger 23 via the four-way switching valve 22.
  • the pressure of the refrigerant sucked by the suction side pressure sensor 31 is detected on the suction side of the compressor 21, and the pressure of the refrigerant discharged by the discharge side pressure sensor 32 is detected on the discharge side.
  • the temperature of the refrigerant sucked by the suction side temperature sensor 33 is detected on the suction side of the compressor 21, and the temperature of the refrigerant discharged by the discharge side temperature sensor 34 is detected on the discharge side.
  • the difference between the set temperature by the remote controller or the like and the room temperature is obtained as the cooling load, or the cooling load is obtained by using the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 21 and the temperature of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23.
  • the rotational speed of the compressor 21 is controlled according to the cooling load.
  • the pressure and temperature of the refrigerant discharged from the compressor 21 are limited as in the heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 23 heat exchange between the refrigerant and the outdoor air is performed, and the refrigerant changes from a gas refrigerant to a gas-liquid two-phase state or a liquid refrigerant.
  • the temperature of the refrigerant flowing inside the outdoor heat exchanger 23 is detected by the heat exchange temperature sensor 35. Further, by controlling the rotation speed of the outdoor fan 26, the state of heat exchange of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 changes. Then, the temperature of the refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 to the outdoor electric expansion valve 24 is detected by the liquid side temperature sensor 36. The refrigerant sent from the outdoor heat exchanger 23 is decompressed by the outdoor electric expansion valve 24.
  • the opening degree of the outdoor electric expansion valve 24 is adjusted according to the cooling load, and the opening degree of the outdoor electric expansion valve 24 is adjusted so that the decompressed refrigerant has a predetermined degree of superheat.
  • the degree of superheat of the refrigerant is, for example, a difference between the temperature of the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23 detected by the heat exchange temperature sensor 35 and the temperature of the refrigerant sucked into the compressor 21 detected by the suction side temperature sensor 33. Based on.
  • the refrigerant that has been decompressed by the outdoor electric expansion valve 24 and is in a gas-liquid two-phase state is sent to the indoor heat exchanger 41.
  • the indoor heat exchanger 41 the refrigerant is heated by heat exchange with room air to become a gas refrigerant.
  • Indoor air flow is generated by the indoor fan 42 to promote heat exchange between the indoor air and the refrigerant.
  • the gas refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger 41 is sent to the accumulator 25 via the four-way switching valve 22.
  • the refrigerant that is separated from the refrigerant flowing through the main refrigerant pipe 3Fa and flows through the bypass refrigerant pipe 3Fb is heated by the electromagnetic induction heating unit 6 as in the heating operation. It is.
  • the refrigerant flowing through the return pipe 3F and flowing into the accumulator 25 is gas-liquid separated in the accumulator 25, so that the liquid refrigerant does not return to the compressor 21. Thereby, liquid compression occurs in the compressor 21 and the compressor 21 is prevented from malfunctioning.
  • the electromagnetic induction heating unit 6 In cooling, since operation is performed to release heat to the outside, it is not necessary to supply heat for air conditioning from the electromagnetic induction heating unit 6. However, the electromagnetic induction heating unit 6 has a scene in which accurate and stable heating is required in order to prevent liquid back and to secure a refrigerant circulation amount for the purpose of preventing failure of the air conditioner 1. (Defrosting operation)
  • the outdoor heat exchanger 23 may be frosted.
  • frost is formed on the outdoor heat exchanger 23
  • the efficiency of heat exchange in the outdoor heat exchanger 23 is reduced, so that a defrosting operation is required. Therefore, during the heating operation, for example, when the temperature of the outdoor heat exchanger 23 is detected by the heat exchange temperature sensor 35 and it is determined that the detected temperature is equal to or lower than the predetermined temperature and frost formation occurs, Switch from heating operation to defrosting operation.
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a condenser, and high-temperature and high-pressure gas refrigerant is supplied from the compressor 21 to the outdoor heat exchanger 23 to heat the outdoor heat exchanger 23.
  • the four-way switching valve 22 is switched so that the outdoor heat exchanger 23 functions as a condenser, and the electromagnetic induction heating unit 6 is used as an auxiliary in the indoor heat exchanger 41.
  • the outdoor heat exchanger 23 that is a condenser can be heated while suppressing the heat exchange capability between the air and the refrigerant.
  • the refrigerant When defrosting is performed using the electromagnetic induction heating unit 6 as an auxiliary, the refrigerant is supplied by the dotted line connection of the four-way switching valve 22 as in the cooling operation.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 enters the outdoor heat exchanger 23 and is cooled by exchanging heat with frost attached to the outdoor heat exchanger 23.
  • the refrigerant depressurized by the outdoor electric expansion valve 24 enters the indoor heat exchanger 41.
  • the opening degree of the outdoor electric expansion valve 24 and the rotational speed of the compressor 21 are adjusted, and the rotational speed of the indoor fan 42 is also lowered.
  • the amount of heat in the electromagnetic induction heating unit 6 is increased by the amount that the amount of heat exchange in the indoor heat exchanger 41 is lower than that in the cooling operation so as to have a predetermined degree of superheat on the suction side of the compressor 21.
  • the electromagnetic induction heating unit 6 heats the refrigerant divided into the bypass refrigerant pipe 3Fb, the heating amount is highly controllable and responsive, and the outdoor heat exchanger 23 functions as a condenser. It can fully cope with frost operation.
  • the outdoor heat exchanger 23 can be defrosted while performing the heating operation.
  • the four-way switching valve 22 is switched to the solid line.
  • the hot gas bypass valve 27 is opened to open the hot gas bypass circuit 3H, and the outdoor electric expansion valve 24 is throttled so that the refrigerant returned from the indoor heat exchanger 41 and the high-temperature and high-pressure discharged from the compressor 21 A mixed refrigerant with a gas refrigerant is supplied to the outdoor heat exchanger 23. Thereby, the frost attached to the outdoor heat exchanger 23 can be melted.
  • the indoor unit 4 is heated by the high-temperature and high-pressure gas refrigerant branched at the branch point A1 and flowing into the indoor heat exchanger 41, as in the normal heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 23 does not function as an evaporator, the amount of heat consumed by the outdoor heat exchanger 23 and the indoor heat exchanger 41 is supplied from the electromagnetic induction heating unit 6.
  • the heating amount of the electromagnetic induction heating unit 6 is adjusted so that the main refrigerant pipe temperature sensor 39 has a predetermined temperature.
  • the motor-operated valve 29 is fully opened so that most of the refrigerant returning through the return pipe 3F flows into the bypass refrigerant pipe 3Fb.
  • an open / close valve may be provided in the main refrigerant pipe 3Fa so as to be closed during the defrosting operation.
  • the air conditioner 1A according to the second embodiment of the present invention also has substantially the same configuration as that of the air conditioner 1 of the first embodiment shown in FIG. 1, and the air conditioner of the second embodiment is the first.
  • the difference from the air conditioner of the embodiment is the configuration around the electromagnetic induction heating unit of the refrigerant circuit 10A.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram showing the periphery of the electromagnetic induction heating unit 6A of the second embodiment.
  • the main refrigerant pipe 3Fa shown in FIG. 6 is the pipe shown in FIG.
  • the main refrigerant pipe 3Fa is provided with the main refrigerant pipe pressure sensor 39A
  • the bypass refrigerant pipe 3Fc is provided with the electric valve 29 and the check valve 30.
  • the bypass refrigerant pipe 3Fb of the first embodiment is arranged in parallel to the main refrigerant pipe 3Fa
  • the bypass refrigerant pipe 3Fc of the second embodiment is a straight pipe extending vertically from the main refrigerant pipe 3Fa.
  • the direction in which the refrigerant flows in the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipe 3Fc is indicated by an arrow Fl.
  • the electromagnetic induction heating unit 6A includes a magnetic body Co having a substantially elliptical opening CA in plan view, and an electromagnetic induction coil 68A wound around the magnetic body Co.
  • the electromagnetic induction heating unit 6A is supplied with electric power from the high frequency power source So.
  • the electromagnetic induction coil 68A of the electromagnetic induction heating unit 6A can be detachably attached to the bypass refrigerant pipe 3Fc, maintenance can be easily performed. Further, since the magnetic body Co can also be inserted and removed together with the electromagnetic induction coil 68A, maintenance is further facilitated.
  • the magnetic body Co is heated, the magnetic body Co is provided in thermal contact with the two straight pipe portions 3Fc1 and 3Fc3 of the bypass refrigerant pipe 3Fc.
  • the contact area between the magnetic body Co and the straight pipe portions 3Fc1 and 3Fc3 is large. Therefore, the opening CA is circumscribed along the outer periphery of the straight pipe portions 3Fc1 and 3Fc3. Formed and arranged.
  • the temperature of the refrigerant heated by the electromagnetic induction heating unit 6A when the temperature calculated from the detection result by the main refrigerant pipe pressure sensor 39A is equal to or lower than the target temperature range or higher than the target temperature range with respect to the target temperature range. Controls the opening of the motorized valve 29. That is, when the temperature falls below the target temperature range, the opening degree is expanded, and when the temperature falls above the target temperature range, the opening degree is reduced. Thereby, by adjusting the flow rate of the refrigerant passing through the electromagnetic induction heating unit 6A, the refrigerant pressure in the portion where the main refrigerant pipe pressure sensor 39A is provided can be stably controlled within an appropriate range with respect to the target. Is possible.
  • the air-conditioning apparatus 1B according to the third embodiment of the present invention shown in FIG. 7 also has substantially the same configuration as that of the air-conditioning apparatus 1 according to the first embodiment shown in FIG.
  • the difference between the air conditioner 1B and the air conditioner 1 of the first embodiment is the attachment position of the motor operated valve 29a of the outdoor unit 2B constituting the refrigerant circuit 10B.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing a refrigeration circuit of the air-conditioning apparatus 1B of the third embodiment.
  • the motor operated valve 29a is attached to the main refrigerant pipe 3Fa, while the motor operated valve is not attached to the bypass refrigerant pipe 3Fb.
  • the main refrigerant pipe 3Fa is provided with the main refrigerant pipe pressure sensor 39A
  • the bypass refrigerant pipe 3Fb is provided with the electromagnetic induction heating unit 6 and the check valve 30.
  • the motor-operated valve 29 is attached to the bypass refrigerant pipe 3Fb, even if the motor-operated valve 29 is fully opened, all the refrigerant flows through the bypass refrigerant pipe 3Fb and the refrigerant is supplied to the main refrigerant pipe 3Fa. It is difficult to prevent it from flowing.
  • the refrigerant is not allowed to flow through the main refrigerant pipe 3Fa so that the refrigerant flows through the bypass refrigerant pipe 3Fb by fully closing the motor operated valve 29a. be able to.
  • FIG. 8 shows that the air conditioner 1C of the fourth embodiment includes an electromagnetic induction heating unit 6A similar to that of the second embodiment, and the electromagnetic induction heating unit 6A can be inserted and removed in the direction of the arrow Dir.
  • the motor operated valve 29a is attached to the main refrigerant pipe 3Fa, while the motor operated valve is connected to the bypass refrigerant pipe 3Fb, similarly to the air conditioner 1B of the third embodiment. Is not installed. Therefore, also in the air conditioner 1C of the fourth embodiment, by setting the motor-operated valve 29a to a fully closed state, the refrigerant does not flow to the main refrigerant pipe 3Fa so that all the refrigerant flows to the bypass refrigerant pipe 3Fb. can do. This makes it easy to supply a sufficient amount of heat to the outdoor heat exchanger 23 of the refrigerant circuit 10C during the defrosting operation.
  • the air conditioner 1D according to the fifth embodiment of the present invention shown in FIG. 9 also has substantially the same configuration as the air conditioner 1 of the first embodiment shown in FIG. 1, and the air of the fifth embodiment
  • the difference between the air conditioner 1D and the air conditioner 1 of the first embodiment is the attachment positions of the motor operated valves 29a and 29 of the outdoor unit 2D constituting the refrigerant circuit 10D.
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a refrigeration circuit of an air-conditioning apparatus 1D according to the fifth embodiment.
  • motor-operated valves 29a and 29 are attached to both the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipe 3Fb.
  • the main refrigerant pipe 3Fa is provided with the main refrigerant pipe pressure sensor 39A
  • the bypass refrigerant pipe 3Fb is provided with the electromagnetic induction heating unit 6 and the check valve 30.
  • the refrigerant is not allowed to flow through the main refrigerant pipe 3Fa so that the refrigerant flows through the bypass refrigerant pipe 3Fb by fully closing the motor operated valve 29a. be able to.
  • This makes it easy to supply a sufficient amount of heat to the outdoor heat exchanger 23 of the refrigerant circuit 10D during the defrosting operation.
  • the amount of refrigerant flowing through the bypass refrigerant pipe 3Fb can be controlled by adjusting the opening of the electric valve 29.
  • the flow rate of the refrigerant can be controlled with higher accuracy than the air conditioner 1B of the third embodiment. it can.
  • FIG. 10 shows that the air conditioner 1E of the sixth embodiment includes an electromagnetic induction heating unit 6A similar to that of the second embodiment, and the electromagnetic induction heating unit 6A can be inserted and removed in the direction of the arrow Dir. It is attached to. Furthermore, in the air conditioner 1E of the sixth embodiment, the motor-operated valves 29a and 29 are attached to the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipe 3Fb, similarly to the air conditioner 1D of the fifth embodiment. Therefore, also in the air conditioner 1E of the sixth embodiment, as with the air conditioner 1D of the fifth embodiment, the refrigerant is prevented from flowing into the main refrigerant pipe 3Fa by adjusting the opening degree of the motor operated valves 29a, 29.
  • the refrigerant temperature after mixing is measured by the main refrigerant pipe temperature sensor 39 as a state sensor provided downstream of the position where the bypass refrigerant pipe 3Fb returns to the main refrigerant pipe 3Fa.
  • the case where the main refrigerant piping pressure sensor 39A is used has been described.
  • the state sensor is not limited to the main refrigerant pipe temperature sensor 39 and the main refrigerant pipe pressure sensor 39A, but may measure other states of the refrigerant such as the density and flow rate of the refrigerant.
  • the necessary point is that the control unit 11 controls the electromagnetic induction heating unit 6 and the motor-operated valve 29 based on the measured result.
  • data describing the relationship between the detection result of the state sensor and the control of the electromagnetic induction heating unit 6 or the motorized valve 29 may be stored in the control unit 11.
  • the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipe 3Fb are positioned upstream of the accumulator 25 (the suction side of the compressor 21), but the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipe 3Fb
  • the arrangement position is not limited to the upstream of the accumulator 25. As long as the refrigerant needs to be heated, it may be provided anywhere in the refrigerant circuit.
  • D In the said 1st Embodiment and 2nd Embodiment, although the case where the electromagnetic induction heating unit 6 was a double pipe structure was demonstrated, a double pipe structure is not an essential structure.
  • bypass refrigerant pipe 3Fb can be directly heated by electromagnetic induction.
  • the bypass refrigerant pipe 3Fb it becomes easy to have a structure suitable for electromagnetic induction heating different from the main refrigerant pipe 3Fa.
  • the magnetic body may be formed inside the bypass refrigerant pipe 3Fb, or may be provided in the flow path in the bypass refrigerant pipe 3Fb.
  • electromagnetic induction heating an electromagnetic wave only needs to pass inside, and therefore, unlike a heater or a gas burner, a member to be heated that is heated by electromagnetic waves in a refrigerant flow in the bypass refrigerant pipe 3Fb is relatively easy. Can be provided.
  • E In the first embodiment and the second embodiment, the case where the SUS pipe 3Fb2 is outside the copper pipe 3Fb1 and the SUS pipe 3Fb2 separate from the bypass refrigerant pipe 3Fb is a member to be heated has been described.
  • the bypass refrigerant pipe 3Fb can be configured only by a SUS pipe.
  • the bypass refrigerant pipe 3Fb is a member to be heated.
  • the SUS tube 3Fb2 is formed inside the copper tube 3Fb1, although depending on the frequency, both the SUS tube 3Fb2 and the copper tube 3Fb1 can be heated by electromagnetic induction.
  • an eddy current can be generated in a member arranged in the bypass refrigerant pipes 3Fb and 3Fc without providing wiring or the like by electromagnetic induction, a member to be heated can be put in the bypass refrigerant pipe 3Fb.
  • the flow rate adjusting mechanism may be configured by other functional parts.
  • a switching valve can be provided at the branch point of the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipe 3Fb, and an electric valve can be provided in the bypass refrigerant pipe 3Fb. If comprised in that way, all the refrigerant
  • a flow rate adjusting mechanism capable of finely adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipe 3Fb can be provided at a branch point between the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipe 3Fb.
  • G a flow rate adjusting mechanism capable of finely adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipe 3Fb can be provided at a branch point between the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipe 3Fb.
  • the electromagnetic induction heating units 6 and 6A may be attached to both the bypass refrigerant pipe 3Fb and the main refrigerant pipe 3Fa.
  • the refrigerant circuit 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E of the air conditioner 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E (refrigeration apparatus) branches from the main refrigerant pipe 3Fa and the main refrigerant pipe 3Fa.
  • the state of the refrigerant such as a heat exchanger or an expansion valve changes in addition to the main refrigerant pipe 3Fa.
  • the giving device is not connected. Therefore, the electromagnetic induction heating units 6, 6A (heating unit) are adjusted while adjusting the flow rate of the refrigerant passing through at least one of the main refrigerant pipe 3Fa and the bypass refrigerant pipes 3Fb, 3Fc by the motor operated valves 29, 29a (flow rate adjusting mechanism).
  • the refrigerant heating amount can be easily controlled by heating the refrigerant passing through the bypass refrigerant pipes 3Fb and 3Fc.
  • the heating amount of the bypass refrigerant pipes 3Fb and 3Fc is changed by controlling the heating amount of the electromagnetic induction heating units 6 and 6A, and the refrigerant flows from the bypass refrigerant pipes 3Fb and 3Fc per unit time
  • the amount of heat received can be changed.
  • the flow rate of the refrigerant in the bypass refrigerant pipes 3Fb and 3Fc is changed by adjusting the flow rate of the refrigerant by the motor operated valves 29 and 29a (flow rate adjusting mechanism), so that heat is transmitted from the bypass refrigerant pipes 3Fb and 3Fc to the refrigerant.
  • the control unit 11 controls the amount of heat received by the fixed amount of refrigerant per unit time by controlling the heating amount of the electromagnetic induction heating units 6 and 6A and the flow rate adjustment by the motor operated valves 29 and 29a in combination. It can be seen that it can be changed. By controlling the heating amount and the flow rate adjustment of the flow rate adjusting mechanism at the same time, the control accuracy is improved and flexible heating control is possible.
  • the main refrigerant pipe temperature sensor 39 it is possible to perform heating control based on the refrigerant temperature having a high correlation with the heating quantity, so that feedback control is facilitated and the heating quantity according to the refrigerant temperature in the main refrigerant pipe 3Fa. It becomes easy to stabilize the state of the refrigerant after mixing at a desired temperature. Further, even when the pressure that can be converted into the temperature is measured by the main refrigerant pipe pressure sensor 39A instead of the temperature, the same improvement in stability can be expected.
  • the output of the electromagnetic induction heating units 6 and 6A is set to 100%, which is the same as that during full output, and the amount of refrigerant flowing through the bypass refrigerant pipes 3Fb and 3Fc is set to 50% when fully opened.
  • energy saving operation the output of the electromagnetic induction heating units 6 and 6A is set to 50% of the full output, and the amount of refrigerant flowing through the bypass refrigerant pipes 3Fb and 3Fc is fully opened. The same 100% as the time.
  • the state of the refrigerant such as a heat exchanger or an expansion valve changes in addition to the main refrigerant pipe 3Fa.
  • the equipment to give is not connected, but the equipment to control the flow can be connected.
  • the bypass refrigerant pipes 3Fb and 3Fc when the refrigerant is heated and gasified by the electromagnetic induction heating units 6 and 6A, the volume rapidly increases and the flow changes. At this time, if the reverse flow of the refrigerant is allowed, the heating uniformity of the refrigerant is lost, and stable heating becomes difficult.
  • the electromagnetic induction heating units 6 and 6A are provided in the bypass refrigerant pipes 3Fb and 3Fc, and the refrigerant is heated by the electromagnetic induction heating units 6 and 6A that heat the refrigerant flowing in the bypass refrigerant pipe 3FB by electromagnetic induction heating.
  • the amount of heating can be controlled, and the amount of heating can be controlled electrically in conjunction with the control of the flow rate of the refrigerant, so that the controllability of the amount of heating is further improved.
  • the outdoor heat exchanger 23 of the refrigerant circuits 10, 10A, 10B, 10C, 10D, and 10E is supplied with the refrigerant heated by the electromagnetic induction heating units 6 and 6A in the bypass refrigerant pipe 3Fb at the time of defrosting. At this time, by allowing all the refrigerant to flow through the bypass refrigerant pipe 3Fb, the heating amount of the refrigerant can be increased to facilitate defrosting.

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Abstract

加熱ユニットを備える冷凍装置において加熱量の制御性を向上させる。冷媒回路(10)は、主冷媒配管(3Fa)と主冷媒配管(3Fa)から分岐して再び主冷媒配管(3Fa)に戻るバイパス冷媒配管(3Fb)とを有する。電磁誘導加熱ユニット(6)は、バイパス冷媒配管(3Fb)を通過する冷媒を加熱する。バイパス冷媒配管(3Fb)には、バイパス冷媒配管(3Fb)を通過する冷媒の流量調整を行う電動弁(29)が設けられている。

Description

冷凍装置
 本発明は、冷媒を循環させる冷凍装置に関し、特に空気が持つ熱エネルギー以外のエネルギーの供給を受けて、循環する冷媒を加熱する冷凍装置に関する。
 冷凍装置には、冷凍サイクルにおいて冷媒の熱を放出させる放熱器や、冷媒に対して熱を与える加熱器などが備えられている。一般的な蒸気圧縮冷凍サイクルでは、例えば暖房のために屋外に設けられた加熱器においては屋外の空気との間で熱交換を行って冷媒が熱を得ており、冷房のために室内に設けられた加熱器においては室内空気との間で熱交換を行って冷媒が熱を得ている。
 ところで、特許文献1(特開平11‐211195号公報)には、室内や屋外の空気から熱を得る蒸気圧縮冷凍サイクルの加熱器とは別に設けられた石油冷媒加熱機によって、冷媒が熱を得るシステムが提案されている。この石油冷媒加熱機では、石油を燃焼して、石油冷媒加熱機内に流れる冷媒を加熱する。このような大気中の空気が持つ熱エネルギー以外のエネルギーの供給を受ける石油冷媒加熱機やガスバーナーなどの加熱ユニットを採用すると、冷媒が熱を必要とする場合にはいつでも、室内や屋外の気温等の制約を受けることなく、冷媒を加熱することが可能になる。また、加熱ユニットとして、電気的なエネルギーの供給を受ける電磁誘導加熱方式を冷媒の加熱に採用することもできる。このように、大気の熱エネルギー以外のエネルギー供給を受ける加熱ユニットでは、エネルギーの投入量を増やせば急速な加熱も容易になる。
 しかし、上述のような空気が持つ熱エネルギー以外のエネルギーの供給を受けて加熱する加熱ユニットを採用すると、加熱ユニットの加熱に対する冷媒温度の応答特性によって加熱量の制御特性が決まってしまう。そのため、加熱ユニットによる急速な加熱に重点を置いた場合には、加熱ユニットによる精度のよい加熱量の制御が難しくなる。
 本発明の課題は、加熱ユニットを備える冷凍装置において加熱量の制御性を向上させることにある。
 第1発明に係る冷凍装置は、主冷媒配管と主冷媒配管から分岐して再び主冷媒配管に戻るバイパス冷媒配管とを有する冷媒回路と、バイパス冷媒配管を通過する冷媒を加熱するための加熱ユニットと、バイパス冷媒配管および主要冷媒配管のうちの少なくとも一方に設けられてバイパス冷媒配管を通過する冷媒の流量調整を行う流量調整機構とを備える。
 本発明によれば、バイパス冷媒配管および主要冷媒配管のうちの少なくとも一方の流量調整を行うことでバイパス冷媒配管において加熱ユニットにより加熱される冷媒の量を調整して、冷媒に与える熱量を調整することができる。そのため、バイパス冷媒配管で加熱された冷媒が再び主冷媒配管に戻ったときに、元々主冷媒配管を流れていた冷媒とバイパス冷媒配管で加熱された冷媒が合流することで、主冷媒配管内の冷媒の温度調節ができる。
 第2発明に係る冷凍装置は、第1発明の冷凍装置であって、加熱ユニットは、加熱量が制御可能であり、加熱ユニットの加熱量及び流量調整機構の流量調整を同時に制御可能な制御部をさらに備える。
 本発明によれば、バイパス冷媒配管に流れる流量を一定にしても加熱ユニットの加熱量の制御によってバイパス冷媒配管の加熱量を変えてバイパス冷媒配管から冷媒が単位時間に受け取る熱量を変化させることができる。さらに、流量調整機構により冷媒の流量調整を行うことで、加熱ユニットから所定の加熱量を受け取る冷媒の単位時間当たりの量が変化するため、バイパス冷媒配管から冷媒に熱が伝達される際の熱伝達効率を変化させることができる。そのため、加熱ユニットの加熱量と流量調整機構による流量調整を組み合わせることにより、一定量の冷媒が単位時間当たりに受け取る熱量をきめ細かく変化させることができる。
 第3発明に係る冷凍装置は、第1発明または第2発明の冷凍装置であって、主冷媒配管にバイパス冷媒配管が戻る位置よりも下流に設けられ、主冷媒配管に流れる冷媒の状態を検出する状態センサをさらに備え、制御部は、状態センサの検出結果に応じて流量調整機構及び加熱ユニットのうちの少なくとも一方を制御する。
 本発明によれば、状態センサが主冷媒配管の状態を検出するので、加熱ユニットおよび流量調整機構の調節によって主冷媒配管の冷媒の状態を所望の状態になるように制御し易くなる。
 第4発明に係る冷凍装置は、第3発明の冷凍装置において、状態センサは、主冷媒配管の冷媒の温度を測定する温度センサ及び主冷媒配管の冷媒の圧力を測定する圧力センサのうちの少なくとも一方を含む。
 本発明によれば、温度センサまたは圧力センサにより、加熱量と相関の高い冷媒の温度または圧力で冷媒の状態を把握して加熱量のフィードバック制御が行い易くなる。
 第5発明に係る冷凍装置は、第1発明から第4発明のいずれかの冷凍装置において、バイパス冷媒配管に設けられ、バイパス冷媒配管に流れる冷媒の逆流を防止する逆止弁をさらに備える。
 本発明によれば、加熱された冷媒が逆流するのを逆止弁が止めるため、加熱ユニットで同じ冷媒が繰り返し加熱されるのを防止することができる。
 第6発明に係る冷凍装置は、第1発明から第5発明のいずれかの冷凍装置において、加熱ユニットは、バイパス冷媒配管に設けられ、バイパス冷媒配管内を流れる冷媒を電磁誘導加熱により加熱する電磁誘導加熱ユニットを含む。
 本発明によれば、電磁誘導加熱により冷媒が加熱されるので、電気エネルギーの量を変えることで加熱量の制御ができ、冷媒の加熱量の制御が容易になる。
 第7発明に係る冷凍装置は、第1発明から第6発明のいずれかの冷凍装置において、冷媒回路は、少なくともバイパス冷媒配管を通過した冷媒が供給される室外熱交換器をさらに有し、室外熱交換器は、流量調整機構が全ての冷媒をバイパス配管に通過させるような流量調整を行い、かつ加熱ユニットが加熱を行うときに除霜を行う。
 本発明によれば、バイパス冷媒配管で全ての冷媒が加熱ユニットによって加熱されるので、除霜時に必要な熱量を容易に得ることができる。
 第1発明に係る冷凍装置では、バイパス冷媒配管の流量調整が主冷媒配管の温度調整に寄与するため、主冷媒配管を流れる冷媒の加熱量の制御が行い易くなる。
 第2発明に係る冷凍装置では、加熱ユニットの加熱量及び流量調整機構の流量調整を同時に制御することで制御のパラメータが増えて柔軟な加熱制御が可能になる。
 第3発明に係る冷凍装置では、主冷媒配管の状態に応じた加熱量の制御が可能になり、主冷媒配管の冷媒とバイパス冷媒配管の冷媒を混合した後の冷媒を所望の状態で安定させることができる。
 第4発明に係る冷凍装置では、温度センサまたは圧力センサにより温度制御の確度を向上させることができる。
 第5発明に係る冷凍装置では、加熱される冷媒の逆流の防止により安定した加熱量の制御が可能になる。
 第6発明に係る冷凍装置では、冷媒の流量の制御と合わせて電気的に加熱量の制御ができるので、より一層加熱量の制御性が向上する。
 第7発明に係る冷凍装置では、加熱ユニットから除霜時に必要な熱量を容易に得ることができ、除霜が行ない易くなる。
第1実施形態の冷凍装置を構成する冷媒回路を示す概略図。 電磁誘導加熱ユニットの一例の外観を示す斜視図。 図2の電磁誘導加熱ユニットの断面図。 電磁誘導加熱ユニットへの電力供給を示す概念図。 冷媒回路の制御部の構成を示すブロック図。 第2実施形態の冷凍装置の電磁誘導加熱ユニット周辺を示す概念図。 第3実施形態の冷凍装置を構成する冷媒回路を示す概略図。 第4実施形態の冷凍装置の電磁誘導加熱ユニット周辺を示す概念図。 第5実施形態の冷凍装置を構成する冷媒回路を示す概略図。 第6実施形態の冷凍装置の電磁誘導加熱ユニット周辺を示す概念図。
〔第1実施形態〕
〔空気調和装置の概要〕
 本発明の第1実施形態に係る空気調和装置の構成の概要について図1を用いて説明する。図1は、空気調和装置1の冷媒回路10を示す冷媒回路図である。空気調和装置1は、室外機2と室内機4とが冷媒配管によって接続された冷媒回路10を備えており、熱源側装置の室外機2から供給される熱エネルギーを使って、利用側装置の室内機4が配置された空間の空気調和を行うものである。
 空気調和装置1は、室外機2内に収容されている圧縮機21、四路切換弁22、室外熱交換器23、室外電動膨張弁24、アキュムレータ25、室外ファン26、ホットガスバイパス弁27、キャピラリーチューブ28及び電磁誘導加熱ユニット6などの各種の機器を備えており、また、室内機4内に収容されている室内熱交換器41および室内ファン42などの各種の機器を備えている。
 圧縮機21は、圧縮機モータにより回転駆動される。圧縮機モータには、インバータを介して商用電源から電力が供給されている。その際、商用電源からインバータによって所望の周波数の交流に変換される。そして、圧縮機21は、供給する交流の周波数を変更することによって圧縮機モータの回転数が変更され、これによって圧縮機21の吐出量が変更されるよう構成されている。
 図1の空気調和装置1においては、上述の各種の機器を接続するため、吐出管3A、室内側ガス管3B、室内側液管3C、室外側液管3D,室外側ガス管3E、戻り配管3F,吸入管3G及びホットガスバイパス回路3Hを冷媒回路10が有している。冷媒を通過させるこれら配管のうち、室内側ガス管3B及び室外側ガス管3Eは、ガス状態のガス冷媒が多く通過するものであるが、通過する冷媒をガス冷媒に限っているものではない。また、室内側液管3C及び室外側液管3Dは、液状態の液冷媒が多く通過するものではあるが、通過する冷媒を液冷媒に限っているものではない。
 上述の配管による冷媒回路10の各機器の接続について説明する。吐出管3Aは、圧縮機21の吐出口と四路切換弁22の第1ポートを接続する。室内側ガス管3Bは、四路切換弁22の第2ポートと室内熱交換器41の一端とを接続する。室内側液管3Cは、室内熱交換器41の他端と室外電動膨張弁24の一端とを接続する。室外側液管3Dは、室外電動膨張弁24の他端と室外熱交換器23の一端とを接続する。室外側ガス管3Eは、室外熱交換器23の他端と四路切換弁22の第3ポートを接続する。戻り配管3Fは、四路切換弁22の第4ポートとアキュムレータ25の流入口とを接続する。吸入管3Gは、アキュムレータ25の流出口と圧縮機21の吸入口とを接続する。ホットガスバイパス回路3Hは、吐出管3Aの途中に設けられた分岐点A1と室外側液管3Dの途中に設けられた分岐点D1とを接続する。ホットガスバイパス回路3Hには、その途中に、冷媒の通過を許容する状態と許容しない状態とを切り換えるためのホットガスバイパス弁27が配置されている。
 戻り配管3Fは、主冷媒配管3Faと、主冷媒配管3Faを分岐して再び主冷媒配管3Faに戻るバイパス冷媒配管3Fbとからなる。このバイパス冷媒配管3Fbには、電動弁29と逆止弁30と電磁誘導加熱ユニット6が取り付けられている。電動弁29はバイパス冷媒配管3Fbに流れる冷媒の流量を調節し、逆止弁30はアキュムレータ25に向かう方向に流れるように、バイパス冷媒配管3Fbの冷媒の逆流を防止する。
 空気調和装置1は、四路切換弁22により、冷房運転サイクルと暖房運転サイクルとを切り換えることができる。図1では、暖房運転を行う際の接続状態を実線で示し、冷房運転を行う際の接続状態を点線で示している。即ち、暖房運転時には、四路切換弁22の第1ポートと第2ポートの間及び第3ポートと第4ポートの間に冷媒が通り、室内熱交換器41が冷媒の冷却器(凝縮器)として機能し、室外熱交換器23が冷媒の加熱器(蒸発器)として機能する。一方、冷房運転時には、四路切換弁22の第1ポートと第3ポートの間及び第2ポートと第4ポートの間に冷媒が通り、室外熱交換器23が冷媒の冷却器(凝縮器)として機能し、室内熱交換器41が冷媒の加熱器(蒸発器)として機能する。
 空気調和装置1には、その制御を行うための制御部11が備わっている。制御部11は、通信線11aによって接続された室外制御部12と室内制御部13とで構成され、室外制御部12が室外機2内に配置される機器を制御し、室内制御部13が室内機4内に配置される機器を制御する。制御部11を含む制御系統については後述する。
 〔電磁誘導加熱ユニットの構成〕
 図2は電磁誘導加熱ユニットの外観を示す斜視図であり、図3は電磁誘導加熱ユニットの構成を示す断面図である。電磁誘導加熱ユニット6が取り付けられているところのバイパス冷媒配管3Fbは、内側の銅管3Fb1と外側の磁性体からなるSUS(Stainless  Used  Steel)管3Fb2とを有する二重管構造となっている。電磁誘導加熱ユニット6の電磁誘導コイル68は、バイパス冷媒配管3Fbの周囲に巻回され、SUS管3Fb2の部分を径方向外側から覆うように配置されている。SUS管3Fb2は、磁性体であり、電磁誘導加熱の際に磁束がその内部に集中するので、SUS管3Fb2を通過する磁束を包むように渦電流が発生してSUS管3Fb2が発熱する。SUS管3Fb2の外側には電流の流れる部材がないため、SUS管3Fb2が被加熱部材になる。ここで、被加熱部材とは、電磁誘導によって流れる電流で直接加熱される部材をいう。このとき、加熱量P(W)は、渦電流I(A)とSUS管3Fb2自体の抵抗値R(Ω)により、P=RI2で与えられる。磁性を有するSUS管3Fb2は、例えばフェライト系ステンレス鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などで形成される。
 電磁誘導加熱ユニット6は、第1六角ナット61、第2六角ナット66、第1ボビン蓋63、第2ボビン蓋64、ボビン本体65、第1フェライトケース71、第2フェライトケース72、第3フェライトケース73、第4フェライトケース74、第1フェライト98、第2フェライト99、電磁誘導コイル68、遮蔽カバー75、サーミスタ(図示省略)およびヒューズ(図示省略)を備えている。第1六角ナット61は、樹脂製であって、電磁誘導加熱ユニット6をバイパス冷媒配管3Fbに対して電磁誘導加熱ユニット6の上端近傍で固定する。第2六角ナット66は、樹脂製であって、電磁誘導加熱ユニット6をバイパス冷媒配管3Fbに対して電磁誘導加熱ユニット6の下端近傍で固定する。
第1ボビン蓋63は、樹脂製であって、電磁誘導加熱ユニット6においてバイパス冷媒配管3Fbと電磁誘導コイル68との相対位置を決める部材の1つであり、電磁誘導加熱ユニット6の上方でSUS管3Fb2を周囲から覆う。第2ボビン蓋64は、樹脂製であって、第1ボビン蓋63と同一形状であって、電磁誘導加熱ユニット6の下方でSUS管3Fb2を周囲から覆う。
 第1ボビン蓋63は、バイパス冷媒配管3Fbを貫通させつつ、第1六角ナット61と協同してバイパス冷媒配管3Fbと電磁誘導加熱ユニット6とを固定させるための配管用筒状部63cを有している。第1ボビン蓋63は、コイル第1部分68bおよびコイル第2部分68cを通過させつつ保持するために、外周部分から内側に向けて形成された略T字形状のフック形状部63aを有している。第1ボビン蓋63は、ボビン本体65とSUS管3Fb2との間に滞留している熱を外部に放出させるために上下方向に貫通した放熱開口63bを複数有している。
 第1ボビン蓋63には、第1~第4フェライトケース71~74がネジ69で螺着されている。第1ボビン蓋63からは、サーミスタ及びヒューズが差し込めるようになっている。サーミスタは、SUS管3Fb2の外表面に対して直接接触するように取り付けられ、SUS管3Fb2の外表面の温度に応じた抵抗値を示す。ヒューズは、SUS管3Fb2の外表面に対して直接接触するように取り付けられ、SUS管3Fb2の表面温度が所定値を超えると電磁誘導加熱を停止させるため導通を遮断する。
 第1ボビン蓋63の下面側には、ボビン本体65の上端円筒部の内側に位置することで
ボビン本体65と嵌り合うボビン用筒上部63gが下方に延びている。このボビン用筒上部63gは、上述した放熱開口63bなど必要な開口の貫通状態を閉ざすことがないように、各開口の外縁に沿った部分から貫通方向に延びて形成されている。
 なお、第1ボビン蓋63が有している開口や形状は、第2ボビン蓋64についても同様であり、第1ボビン蓋63における63番台の各部材番号は第2ボビン蓋64における64番台の部材番号にそれぞれ対応させて示し、説明は省略する。
 ボビン本体65は、図3に示すように、電磁誘導コイル68が巻き付けられる円筒状の円筒部65aを有している。また、ボビン本体65は、上端からわずかに下がった部分で径方向に突出して形成される第1巻き止め部65sと、下端からわずかに上がった部分で径方向に突出して形成される第2巻き止め部65tとを有している。第1巻き止め部65sは、コイル第1部分68bを挟み込むために径方向内側に窪んで形成されたコイル保持溝と、コイル第2部分68cを挟み込むために径方向内側に窪んで形成されたコイル保持溝とを有している。ボビン本体65の内側には、SUS管3Fb2との間に空間が形成されている。
 電磁誘導コイル68が有しているコイル巻き付け部分68a(図4参照)には、ボビン本体65の外側においてバイパス冷媒配管3Fbの延びる方向を軸方向として螺旋状に巻き付けられている。コイル第1部分68bは、コイル巻き付け部分68aに対して電磁誘導コイル68の一端側に延び、コイル第2部分68cは電磁誘導コイル68の一端側とは反対側である他端側に延びている。
 コイル第1部分68bおよびコイル第2部分68cは、図4に示すように、制御用プリント基板18と接続されている。電磁誘導コイル68は、この制御用プリント基板18から高周波電流の供給を受ける。この制御用プリント基板18は、例えば周波数が数十kHz程度、出力が数kW程度の高周波電源から供給を受ける。そして、制御用プリント基板18は、制御部11によって制御されている。
 第1フェライトケース71、第2フェライトケース72、第3フェライトケース73及び第4フェライトケース74は、平面視において外側四方向から覆う位置に配置されかつSUS管3Fb2の延びている方向に沿って延びるように配置され、SUS管3Fb2の延びる方向で第1ボビン蓋63と第2ボビン蓋64とを挟み込む。第1フェライトケース71は、第1フェライト98および第2フェライト99を収容する部分を有している。第2フェライトケース72、第3フェライトケース73、第4フェライトケース74についても、第1フェライトケース71と同様である。
 この電磁誘導コイル68は、第1~第4フェライトケース71~74の内側に位置している。これら第1~第4フェライトケース71~74の第1フェライト98は、透磁率の高い素材であるフェライトによって磁束の通り道を形成しており、電磁誘導コイル68に電流を流した際に、SUS管3Fb2及び電磁誘導コイル68の外側を通る磁束が集中する。この第1フェライト98は、特に、電磁誘導加熱ユニット6の上端近傍および下端近傍の第1~第4フェライトケース71~74の収容部に収容される。第2フェライト99についても、配置位置および形状以外は上記第1フェライト98と同様であり、第1~第4フェライトケース71~74の収容部のうちボビン本体65の外側近傍の位置に配置される。電磁誘導加熱ユニット6では、電磁誘導コイル68の外側に第1フェライト98および第2フェライト99が設けられているために、電磁誘導コイル68の外側を回る磁束の多くが流れるので、漏れ磁束を低減させることができている。
 電磁誘導コイル68が制御用プリント基板18から高周波電流の供給を受けると、コイル巻き付け部分68aが磁束を生じる。具体的には、コイル巻き付け部分68aの内側においては、磁束の大部分が強磁性体であるSUS管3Fb2の中を通り、コイル巻き付け部分68aの外側においては、磁束の大部分が第1フェライト98、第2フェライト99および遮蔽カバー75の中を通る。そして、SUS管3Fb2から出て第1フェライト98、第2フェライト99および遮蔽カバー75を通り再びSUS管3Fb2に戻る磁束は、SUS管3Fb2と第1フェライト98及び遮蔽カバー75が近接している空気中を通る。例えば、図3に示すような第1フェライトケース71及び第3フェライトケース73を含む断面で見ると、SUS管3Fb2から出て左右に広がった磁束は、空気中を横切って先ず第1ボビン蓋63側の第1フェライト98に入り、第1フェライト98から第2フェライト99を通って第2ボビン蓋64側の第1フェライト98から空気中に出る。第2ボビン蓋64側の第1フェライト98から空気中に出た磁束の大部分は再びSUS管3Fb2の中を通って第1ボビン蓋63の方に向かう。図3の平面において略楕円形状となるように閉じた磁束が生じる。このようにして生じた磁束によって、SUS管3Fb2には、電磁誘導によって電流(渦電流)が生じ、SUS管3Fb2の表面近くで多くの発熱が生じ、熱伝導性の高いSUS管3Fb2及び銅管3Fb1内を流れる冷媒に熱が伝達される。
 遮蔽カバー75は、電磁誘導加熱ユニット6の最外周部分に配置されており、第1フェライト98および第2フェライト99だけでは呼び込みきれない磁束を集める。図2に示すように、遮蔽カバー75は、第1フェライトケース71に対して、ネジ70a、70b、70c、70dを介して螺着されることで固定されている。これにより、電磁誘導加熱ユニット6においては、この遮蔽カバー75の外側にはほとんど漏れ磁束が生じず、周囲への磁気の影響を防止することができる。
〔制御系統〕
 図5は制御系統の構成の概略を示すブロック図である。制御部11の室外制御部12と室内制御部13は、通信線11aで接続されており(図1参照)、互いにデータの送受信を行っている。これら室外制御部12や室内制御部13は、各種センサの検出結果を受けて空気調和装置1の状態や周囲の状況や設定条件に応じて室外機2や室内機4を構成する機器に対して種々の指令を出力するために、マイクロコンピュータやメモリを内蔵している。
 制御部11の室外制御部12には、吸入側圧力センサ31、吐出側圧力センサ32、吸入側温度センサ33、吐出側温度センサ34、熱交温度センサ35、液側温度センサ36、室外温度センサ37、流量センサ38及び主冷媒配管温度センサ39など各種のセンサが接続され、各センサにおける検出結果が入力される。
 吸入側圧力センサ31は、圧縮機21の吸入側の冷媒の圧力を検出する。吐出側圧力センサ32は、圧縮機21の吐出側の冷媒の圧力を検出する。吸入側温度センサ33は、圧縮機21の吸入側の冷媒の温度を検出する。吐出側温度センサ34は、圧縮機21の吐出側の冷媒の温度を検出する。熱交温度センサ35は、室外熱交換器23内を流れる冷媒の温度を検出する。液側温度センサ36は、室外熱交換器23と室外電動膨張弁24との間にあって、室外熱交換器23の液側において冷媒の温度を検出する。室外温度センサ37は、室外機2のユニットの吸入口側に設けられ、ユニット内に流入した外気の温度を検出する。流量センサ38は、バイパス冷媒配管3Fbに流れる冷媒の流量を検出する。主冷媒配管温度センサ39は、バイパス冷媒配管3Fbが主冷媒配管3Faに合流するポイントよりも下流側に設けられ、バイパス冷媒配管3Fbの冷媒が主冷媒配管3Faの冷媒と混合された後の冷媒の温度を検出する。
 また、室外制御部12には、制御用プリント基板18、圧縮機21、四路切換弁22、室外電動膨張弁24、室外ファン26、電動弁29(流量調整機構)などの機器あるいは機器の制御端末が接続され、室外機2の各種の機器が室外制御部12の制御の下で動作する。
 室外制御部12から制御用プリント基板18には、電磁誘導加熱ユニット6の出力を指示する信号が与えられ、室外制御部12の指示に応じて制御用プリント基板18から電磁誘導コイル68に供給される高周波電流が増減する。それにより、SUS管3Fb2で発生する渦電流が増減してバイパス冷媒配管3Fbに流れる冷媒の加熱量が制御される。
 室外制御部12にはインバータ回路が設けられており、インバータ回路の出力の周波数によって圧縮機21や室外ファン26の回転数が制御される。四路切換弁22は駆動部を有しており、室外制御部12は、暖房運転と冷房運転との切り換えにおいて四路切換弁22の接続を切り換えるときに四路切換弁22の駆動部に対して切換の指令を出力する。また、室外制御部12は、室外電動膨張弁24や電動弁29(流量調整機構)の弁の開度を調整するため、開度を指示する制御信号を出力する。
 室内制御部13には、液側温度センサ43、ガス側温度センサ44及び室内温度センサ45が接続され、各センサにおける検出結果が入力される。液側温度センサ43は、室内熱交換器41の他端側に設けられ、室内熱交換器41の液側において冷媒の温度を検出する。ガス側温度センサ44は、室内熱交換器41の一端側に設けられ、室内熱交換器41のガス側において冷媒の温度を検出する。室内温度センサ45は、室内機4のユニットの吸入口側に設けられ、ユニット内に流入した室内空気の温度を検出する。
 また、室内制御部13には、室内ファン42、風向調節機構46及び表示部47などが接続され、室内機4の各種の機器が室内制御部13の制御の下で動作する。室内制御部13にはインバータ回路が設けられており、インバータ回路の出力の周波数によって室内ファン42の回転数が制御される。風向調節機構46が室内機4に設けられたルーバーなどの角度を変更することにより室内に吹き出す風の向きを調節することから、室内制御部13はルーバーの角度や動作などの制御信号を出力する。室内制御部13は、各種の表示を行うため表示部47に対して表示を指示する信号を出力する。例えば、表示部47に電磁誘導加熱ユニット6の状態を表示させることもできる。
 〔冷媒回路の動作の概要〕
(暖房運転)
 暖房運転時は、四路切換弁22が図1の実線で示される状態になる。即ち、圧縮機21の吐出側から吐出された冷媒は、順次、四路切換弁22、室内熱交換器41、室外電動膨張弁24、室外熱交換器23、四路切換弁22、アキュムレータ25を廻り、圧縮機21の吸入側から吸入される。このとき、戻り配管3Fを通る冷媒は、その一部がバイパス冷媒配管3Fbに導かれ、電磁誘導加熱ユニット6による加熱を受ける。冷媒回路10を循環する冷媒は、例えば二酸化炭素やHFCやHCFCなどである。
 まず、圧縮機21で圧縮された高温高圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由して、室内熱交換器41に送られる。このとき、圧縮機21の吸入側では、吸入側圧力センサ31により吸入される冷媒の圧力が検知され、吐出側では、吐出側圧力センサ32により吐出される冷媒の圧力が検知される。このとき同時に、圧縮機21の吸入側では、吸入側温度センサ33により吸入される冷媒の温度が検知され、吐出側では、吐出側温度センサ34により吐出される冷媒の温度が検知される。
 効率の良い暖房を行うため、圧縮機21の回転数は、例えばリモートコントローラなどによる設定温度と室内温度との差を暖房負荷として求め、あるいは圧縮機21から吐出される冷媒の温度と室内熱交換器41の冷媒の温度とを用いるなどして暖房負荷を求め、暖房負荷に応じて制御される。また、空気調和装置1の故障などを防ぐために、吸入側圧力センサ31および吐出側圧力センサ32の検知結果に基づき、圧縮機21に吸入される冷媒の圧力は所定低圧圧力よりも高く、圧縮機21から吐出される冷媒の圧力は所定高圧圧力よりも低い範囲に入るように制御される。所定高圧圧力を超えた場合には、圧縮機21の回転数を落として圧縮機21の吐出圧力を低下させる。同様の理由から、圧縮機21から吐出される冷媒の温度が所定高温より高くならないよう吐出側温度センサ34によりモニターされている。このように温度や圧力が十分に管理されなければならないことから、電磁誘導加熱ユニット6により精度よく安定して加熱を行うことによって前述の圧力や温度の制御が行い易くなることは、効率の良い暖房や空気調和装置1の故障の防止に良い影響を与える。特に、運転開始時には、電磁誘導加熱ユニット6の加熱量による温度上昇が主体的になるため、応答速度が速く、安定的で、精度の高い加熱量の制御が可能な電磁誘導加熱ユニット6を用いると有利である。
 室内熱交換器41に入る前に、ガス側温度センサ44により圧縮機21から吐出された高温高圧のガス冷媒の入口温度が検出される。そして、室内熱交換器41で冷媒と室内空気との間の熱交換が行われ、冷媒は冷却される。例えば、冷媒がHFCなどの場合、ガス冷媒から気液二相の状態または液冷媒に変化する。このとき室内熱交換器41は凝縮器として機能しており、室内ファン42の回転数を制御することで、室内熱交換器41における冷媒の熱交換の状況が変わる。室内熱交換器41を出る冷媒の温度は、液側温度センサ43で検出されている。
 室内熱交換器41を出た冷媒は、室外電動膨張弁24で減圧される。暖房負荷に応じて室外電動膨張弁24の開度が調整され、また減圧された冷媒が所定の過熱度を有するように、室外電動膨張弁24の開度が調整される。冷媒の過熱度は、例えば熱交温度センサ35により検出される室外熱交換器23の冷媒の温度と、吸入側温度センサ33により検出される圧縮機21に吸入される冷媒の温度との差に基づいて求められる。
 室外電動膨張弁24で減圧されて気液二相状態になった冷媒は、室外熱交換器23に送られる。室外熱交換器23では、室外空気との間の熱交換により冷媒が加熱されてガス冷媒となる。このとき室外熱交換器23が蒸発器として機能しており、室外ファン26により室外空気の気流を発生して室外空気と冷媒との間の熱交換が促進されるが、室外ファン26の回転数はCOPが高くなるような熱交換が行えるように制御される。
 室外熱交換器23では、冷媒の蒸発温度が0℃以下になると着霜を生じる可能性があるので、液側温度センサ36と室外温度センサ37で検出した室外熱交換器23の流入冷媒温度と外気温に基づいて着霜の有無を判断する。着霜があると熱交換の効率が低下して消費電力の増加や快適性の低下を招くので、着霜があるときには除霜運転を行う。
 室外熱交換器23で蒸発したガス冷媒は、四路切換弁22を経由してアキュムレータ25に送られる。そして、アキュムレータ25の入る前の戻り配管3Fにおいて、主冷媒配管3Faを流れる冷媒から分離されて、バイパス冷媒配管3Fbを流れる冷媒が電磁誘導加熱ユニット6により加熱される。このときバイパス冷媒配管3Fbを流れる冷媒の流量は電動弁29により増減され、流量センサ38により検出される。電磁誘導加熱ユニット6で加熱された冷媒は、バイパス冷媒配管3Fbが主冷媒配管3Faに再び接続されるポイントで主冷媒配管3Faを流れる冷媒と合流して混合される。この混合された冷媒の温度は、主冷媒配管3Faに設けられた主冷媒配管温度センサ39により検出される。電磁誘導加熱ユニット6における加熱量の制御は、主冷媒配管温度センサ39により検出される温度が目標温度になるように、バイパス冷媒配管3Fbの流量と電磁誘導加熱ユニット6の出力によってフィードバック制御される。例えば、冷媒循環量と主冷媒配管温度センサ39の検出温度と目標温度について、バイパス冷媒配管3Fbの流量と電磁誘導加熱ユニット6の出力の最適な組合せを制御部11に予め記憶させておくことによって、エネルギー消費を抑えた効率的な加熱が行える。
 戻り配管3Fを通過してアキュムレータ25に流入した冷媒は、アキュムレータ25において気液分離されて、圧縮機21に液冷媒が戻らないようになっている。それにより、圧縮機21で液圧縮が起こって圧縮機21が故障するのを防いでいる。
(冷房運転)
 冷房運転時は、四路切換弁22が図1の点線で示される状態になる。即ち、圧縮機21の吐出側から吐出された冷媒は、順次、四路切換弁22、室外熱交換器23、室外電動膨張弁24、室内熱交換器41、四路切換弁22、アキュムレータ25を廻り、圧縮機21の吸入側から吸入される。
 冷房運転の場合には、室外熱交換器23が凝縮器として機能し、室内熱交換器41が蒸発器として機能する。このように冷房運転の場合は、暖房運転に対して室外熱交換器23と室内熱交換器41の機能が入れ替わった状態になる。
 まず、圧縮機21で圧縮された高温高圧のガス冷媒は、四路切換弁22を経由して、室外熱交換器23に送られる。このとき、圧縮機21の吸入側では、吸入側圧力センサ31により吸入される冷媒の圧力が検知され、吐出側では、吐出側圧力センサ32により吐出される冷媒の圧力が検知される。このとき同時に、圧縮機21の吸入側では、吸入側温度センサ33により吸入される冷媒の温度が検知され、吐出側では、吐出側温度センサ34により吐出される冷媒の温度が検知される。
 例えばリモートコントローラなどによる設定温度と室内温度との差を冷房負荷として求め、あるいは圧縮機21から吐出される冷媒の温度と室外熱交換器23の冷媒の温度とを用いるなどして冷房負荷を求め、冷房負荷に応じて圧縮機21の回転数が制御される。また、空気調和装置1の故障を防止するため、圧縮機21から吐出される冷媒の圧力や温度が制限されるのは暖房運転の場合と同様である。
 室外熱交換器23において、冷媒と室外空気との間の熱交換が行われ、冷媒はガス冷媒から気液二相の状態または液冷媒に変化する。このとき、熱交温度センサ35により室外熱交換器23の内部を流れる冷媒の温度が検出される。また、室外ファン26の回転数を制御することで、室外熱交換器23における冷媒の熱交換の状況が変わる。そして、室外熱交換器23から室外電動膨張弁24に送られる冷媒の温度が液側温度センサ36により検出される。
 室外熱交換器23から送られてきた冷媒は、室外電動膨張弁24で減圧される。このとき、冷房負荷に応じて室外電動膨張弁24の開度が調整され、また減圧された冷媒が所定の過熱度を有するように、室外電動膨張弁24の開度が調整される。冷媒の過熱度は、例えば熱交温度センサ35により検出される室外熱交換器23の冷媒の温度と、吸入側温度センサ33により検出される圧縮機21に吸入される冷媒の温度との差に基づいて求められる。
 室外電動膨張弁24で減圧されて気液二相状態になった冷媒は、室内熱交換器41に送られる。室内熱交換器41では、室内空気との間の熱交換により冷媒が加熱されてガス冷媒となる。室内ファン42により室内空気の気流を発生して室内空気と冷媒との間の熱交換が促進される。
 室内熱交換器41で蒸発したガス冷媒は、四路切換弁22を経由してアキュムレータ25に送られる。そして、アキュムレータ25に入る前の戻り配管3Fにおいて、主冷媒配管3Faを流れる冷媒から分離されて、バイパス冷媒配管3Fbを流れる冷媒が電磁誘導加熱ユニット6により加熱されるのは暖房運転の場合と同様である。戻り配管3Fを通過してアキュムレータ25に流入した冷媒は、アキュムレータ25において気液分離されて、圧縮機21に液冷媒が戻らないようになっている。それにより、圧縮機21で液圧縮が起こって圧縮機21が故障するのを防いでいる。
 冷房においては、熱を室外に放出するような運転を行うため、電磁誘導加熱ユニット6から空気調和のための熱を供給する必要はない。しかし、電磁誘導加熱ユニット6には、空気調和装置1の故障を防止するなどの目的で液バックの防止や冷媒循環量の確保を行うため、正確で安定した加熱が要求される場面がある。
 (除霜運転)
 暖房運転時において、外気温度が低下すると室外熱交換器23に着霜を生じる場合が出てくる。室外熱交換器23に着霜すると、室外熱交換器23における熱交換の効率が低下するため除霜運転が必要になる。そこで、暖房運転時において、例えば、室外熱交換器23の温度を熱交温度センサ35により検出し、検出された温度が所定温度以下になって着霜を生じていると判断されたときには、通常の暖房運転から除霜運転に切り換える。
 加熱ユニットを持たない冷凍装置では、例えば室外熱交換器23を凝縮器として機能させ、圧縮機21から高温高圧のガス冷媒を室外熱交換器23に供給することにより、室外熱交換器23を加熱して除霜を行う。加熱ユニットを持つ場合にも、同様に、室外熱交換器23を凝縮器として機能させるように四路切換弁22を切り換え、電磁誘導加熱ユニット6を補助的に用いて室内熱交換器41において室内空気と冷媒との間の熱交換能力を抑えつつ、凝縮器である室外熱交換器23を加熱することもできる。
 電磁誘導加熱ユニット6を補助的に用いて除霜を行う場合には、冷房運転時と同様に、四路切換弁22の点線の接続で冷媒が供給される。圧縮機21から吐出された高温高圧のガス冷媒は、室外熱交換器23に入り、室外熱交換器23に付着した霜との間で熱交換を行って冷却される。室外電動膨張弁24で減圧された冷媒が室内熱交換器41に入るが、暖房運転時に行う除霜運転では、室内を冷却しない方が好ましいため、室内熱交換器41での熱交換量が小さくなるように、室外電動膨張弁24の開度と圧縮機21の回転数が調整され、室内ファン42の回転数も下げられる。圧縮機21の吸入側で所定の過熱度を持つように、冷房運転時に比べて室内熱交換器41における熱交換量が低下した分だけ電磁誘導加熱ユニット6における加熱量を上げる。このとき、電磁誘導加熱ユニット6がバイパス冷媒配管3Fbに分流された冷媒を加熱するため、加熱量の制御性と応答性が高く、室外熱交換器23を凝縮器として機能させる暖房運転時の除霜運転に十分に対応することができる。
 また、電磁誘導加熱ユニット6の加熱能力が十分に大きい場合には、暖房運転を行いながら室外熱交換器23の除霜を行うこともできる。暖房を行いながらの除霜運転の場合には、四路切換弁22が実線の経路に切り換えられる。また、ホットガスバイパス弁27を開いてホットガスバイパス回路3Hが開通されると共に室外電動膨張弁24が絞られて、室内熱交換器41から戻った冷媒と圧縮機21から吐出された高温高圧のガス冷媒との混合冷媒が室外熱交換器23に供給される。それにより、室外熱交換器23についた霜を溶かすことができる。一方、分岐点A1で分岐して室内熱交換器41に流れた高温高圧のガス冷媒によって、通常の暖房運転と同様に室内機4では暖房が行われる。
 このとき、室外熱交換器23は蒸発器としては機能しないため、室外熱交換器23および室内熱交換器41で消費される熱量は電磁誘導加熱ユニット6から供給される。このときも、主冷媒配管温度センサ39が所定温度になるように、電磁誘導加熱ユニット6の加熱量が調整される。このような場合には、電動弁29を全開にして戻り配管3Fで戻る冷媒の大部分をバイパス冷媒配管3Fbに流すようにする。そのために、ここでは設けていないが、主冷媒配管3Faに開閉弁を設けて除霜運転時に閉じるように構成することもできる。
〔第2実施形態〕
 本発明の第2実施形態に係る空気調和装置1Aも、図1に示す第1実施形態の空気調和装置1の構成と概略同じ構成を有しており、第2実施形態の空気調和装置が第1実施形態の空気調和装置と異なる点は、冷媒回路10Aの電磁誘導加熱ユニットの周辺の構成である。
 図6は、第2実施形態の電磁誘導加熱ユニット6Aの周辺を示す概念図である。図6に示す主冷媒配管3Faは、図1に示す配管がなされている。そして、第2実施形態でも第1実施形態と同様に、主冷媒配管3Faに主冷媒配管圧力センサ39Aが設けられ、バイパス冷媒配管3Fcに電動弁29および逆止弁30が設けられる。
 しかし、第1実施形態のバイパス冷媒配管3Fbが主冷媒配管3Faに平行に配置されていたのに対し、第2実施形態のバイパス冷媒配管3Fcは、主冷媒配管3Faから垂直に延びている直管部3Fc1と、直管部3Fc1の先でU曲げされた湾曲管部3Fc2と、さらに湾曲管部3Fc2から主冷媒配管3Faに向かって延びる直管部3Fc3とからなっている。なお、主冷媒配管3Faおよびバイパス冷媒配管3Fcにおいて冷媒が流れる方向は矢印Flで示されている。
 このバイパス冷媒配管3Fcに、電磁誘導加熱ユニット6Aが矢印Dirの方向に抜差し可能に装着されている。そのため、電磁誘導加熱ユニット6Aは、平面視で略楕円状の開口部CAを備える磁性体Coと、磁性体Coの周囲に巻回された電磁誘導コイル68Aとを備えている。この電磁誘導加熱ユニット6Aは高周波電源Soから電力の供給を受ける。このように、電磁誘導加熱ユニット6Aの電磁誘導コイル68Aがバイパス冷媒配管3Fcに対して抜差し可能に装着できるため、メンテナンスが容易に行える。また、磁性体Coも電磁誘導コイル68Aと一緒に抜差しできるため一層メンテナンスし易くなっている。
 図6の電磁誘導加熱ユニット6Aにおいて、磁性体Coが加熱されることから磁性体Coがバイパス冷媒配管3Fcの2本の直管部3Fc1,3Fc3に熱的に接するように設けられている。熱伝導の効果を上げるためには、磁性体Coと直管部3Fc1,3Fc3の接触面積が大きい方が好ましいため、開口部CAは直管部3Fc1,3Fc3の外周部に沿って外接するように形成されて配置されている。
 電磁誘導加熱ユニット6Aで加熱された冷媒の温度について、主冷媒配管圧力センサ39Aによる検知結果から算出される温度が、目標温度範囲に対し、目標温度範囲以下または目標温度範囲以上となった場合には電動弁29の開度を制御する。すなわち、目標温度範囲以下となった場合には開度を拡大し、目標温度範囲以上となった場合には開度を縮小する。それにより、電磁誘導加熱ユニット6Aを経由する冷媒の流量を調整することで、主冷媒配管圧力センサ39Aが設けられている部位の冷媒の圧力を目標に対し適切な範囲で安定的に制御することが可能となる。
〔第3実施形態および第4実施形態〕
 図7に示す本発明の第3実施形態に係る空気調和装置1Bも、図1に示す第1実施形態の空気調和装置1の構成と概略同じ構成を有しており、第3実施形態の空気調和装置1Bが第1実施形態の空気調和装置1と異なる点は、冷媒回路10Bを構成する室外機2Bの電動弁29aの取り付け位置である。
 図7は、第3実施形態の空気調和装置1Bの冷凍回路を示す概略図である。図7に示すように、主冷媒配管3Faに電動弁29aが取り付けられる一方、バイパス冷媒配管3Fbには電動弁が取り付けられていない。そして、第3実施形態でも第1実施形態と同様に、主冷媒配管3Faに主冷媒配管圧力センサ39Aが設けられ、バイパス冷媒配管3Fbに電磁誘導加熱ユニット6および逆止弁30が設けられる。
 第1実施形態の空気調和装置1では、電動弁29がバイパス冷媒配管3Fbに取り付けられていたため、電動弁29を全開にしてもバイパス冷媒配管3Fbに冷媒を全て流して主冷媒配管3Faに冷媒を流さないようにすることは難しい。一方、第3実施形態の空気調和装置1Bでは、電動弁29aを全閉状態にすることで、主冷媒配管3Faに冷媒が流れないようにして全ての冷媒をバイパス冷媒配管3Fbに流すようにすることができる。
 第1実施形態の除霜運転の箇所でも説明したように、除霜運転時に、主冷媒配管3Faに冷媒が流れないようにして全ての冷媒をバイパス冷媒配管3Fbに流すように制御することができる。このようにバイパス冷媒配管3Fbに全ての冷媒を流すように制御することで、除霜運転時の冷媒回路10Bの室外熱交換器23に十分な熱量を供給することが容易になる。
 図8は、第4実施形態の空気調和装置1Cは、第2実施形態と同様の電磁誘導加熱ユニット6Aを備えており、電磁誘導加熱ユニット6Aが矢印Dirの方向に抜差し可能にバイパス冷媒配管3Fcに装着されている。その上でさらに、第4実施形態の空気調和装置1Cは、第3実施形態の空気調和装置1Bと同様に、主冷媒配管3Faに電動弁29aが取り付けられる一方、バイパス冷媒配管3Fbには電動弁が取り付けられていない。そのため、第4実施形態の空気調和装置1Cにおいても、電動弁29aを全閉状態にすることで、主冷媒配管3Faに冷媒が流れないようにして全ての冷媒をバイパス冷媒配管3Fbに流すようにすることができる。それにより、除霜運転時の冷媒回路10Cの室外熱交換器23に十分な熱量を供給することが容易になる。
〔第5実施形態および第6実施形態〕
 図9に示す本発明の第5実施形態に係る空気調和装置1Dも、図1に示す第1実施形態の空気調和装置1の構成と概略同じ構成を有しており、第5実施形態の空気調和装置1Dが第1実施形態の空気調和装置1と異なる点は、冷媒回路10Dを構成する室外機2Dの電動弁29a,29の取り付け位置である。
 図9は、第5実施形態の空気調和装置1Dの冷凍回路を示す概略図である。図9に示すように、主冷媒配管3Faとバイパス冷媒配管3Fbの両方に電動弁29a,29が取り付けられる。そして、第5実施形態でも第1実施形態と同様に、主冷媒配管3Faに主冷媒配管圧力センサ39Aが設けられ、バイパス冷媒配管3Fbに電磁誘導加熱ユニット6および逆止弁30が設けられる。
 そのため、第5実施形態の空気調和装置1Dでは、電動弁29aを全閉状態にすることで、主冷媒配管3Faに冷媒が流れないようにして全ての冷媒をバイパス冷媒配管3Fbに流すようにすることができる。それにより、除霜運転時の冷媒回路10Dの室外熱交換器23に十分な熱量を供給することが容易になる。そしてさらに、電動弁29の開度を調整することにより、バイパス冷媒配管3Fbに流れる冷媒の量を制御することができる。このように、主冷媒配管3Faとバイパス冷媒配管3Fbの両方に電動弁29a,29が取り付けられることにより、第3実施形態の空気調和装置1Bに比べて精度良く冷媒の流量の制御を行うことができる。
 図10は、第6実施形態の空気調和装置1Eは、第2実施形態と同様の電磁誘導加熱ユニット6Aを備えており、電磁誘導加熱ユニット6Aが矢印Dirの方向に抜差し可能にバイパス冷媒配管3Fcに装着されている。その上でさらに、第6実施形態の空気調和装置1Eは、第5実施形態の空気調和装置1Dと同様に、主冷媒配管3Faとバイパス冷媒配管3Fbに電動弁29a,29が取り付けられる。そのため、第6実施形態の空気調和装置1Eにおいても、第5実施形態の空気調和装置1Dと同様に、電動弁29a,29の開度調整により、主冷媒配管3Faに冷媒が流れないようにして全ての冷媒をバイパス冷媒配管3Fbに流すようにすることができ、それにより、除霜運転時の冷媒回路10Eの室外熱交換器23に十分な熱量を供給することが容易になる。さらに主冷媒配管3Faとバイパス冷媒配管3Fbに流す冷媒の流量を精度よく調整することができる。
<変形例>
(a)
 上記第1実施形態および第2実施形態では、加熱ユニットとして、電磁誘導加熱ユニット6を用いる場合について説明したが、加熱ユニットは電磁誘導加熱ユニットに限られない。しかし、従来に比べて加熱制御の精度が向上した上記実施形態の冷凍装置には、加熱量を精度よくコントロールできる電磁誘導加熱ユニットが好ましい。
(b)
 上記第1実施形態および第2実施形態では、主冷媒配管3Faにバイパス冷媒配管3Fbが戻る位置よりも下流に設けられた状態センサとして、主冷媒配管温度センサ39で混合後の冷媒の温度を測定する場合および主冷媒配管圧力センサ39Aを用いる場合について説明した。しかし、状態センサは、主冷媒配管温度センサ39および主冷媒配管圧力センサ39Aに限られず、冷媒の密度や流量など冷媒の他の状態を測定するものであってもよい。必要な点は、測定された結果に基づいて、電磁誘導加熱ユニット6や電動弁29を制御部11により制御することである。そのためには、状態センサにおける検知結果と電磁誘導加熱ユニット6や電動弁29における制御との関係を記述したデータが制御部11に格納されていればよい。
(c)
 上記第1実施形態および第2実施形態では、主冷媒配管3Faおよびバイパス冷媒配管3Fbをアキュムレータ25(圧縮機21の吸入側)の上流に位置させたが、主冷媒配管3Faおよびバイパス冷媒配管3Fbの配置位置はアキュムレータ25の上流だけに限られない。冷媒の加熱が必要なところであれば、冷媒回路のどこに設けてもよい。
(d)
 上記第1実施形態および第2実施形態では、電磁誘導加熱ユニット6が二重管構造である場合について説明したが、二重管構造は必須の構造ではない。例えば、バイパス冷媒配管3Fbを磁性体のSUS管のみで構成することにより、直接バイパス冷媒配管3Fbを電磁誘導によって加熱することもできる。バイパス冷媒配管3Fbを設けることで、主冷媒配管3Faとは異なる電磁誘導加熱に適して構造を持たせることが容易になる。
 また、磁性体はバイパス冷媒配管3Fbの内側に形成してもよく、あるいはバイパス冷媒配管3Fbの中の流路内に設けることもできる。電磁誘導加熱の場合は、電磁波が内部に通過すればよいため、電熱器やガスバーナーなどと異なり、比較的容易にバイパス冷媒配管3Fb内の冷媒流の中に電磁波によって加熱される被加熱部材を設けることができる。
(e)
 上記第1実施形態および第2実施形態では、SUS管3Fb2が銅管3Fb1の外側にあって、バイパス冷媒配管3Fbとは別体のSUS管3Fb2が被加熱部材になる場合について説明したが、上述の(d)でも説明したように、バイパス冷媒配管3FbをSUS管のみで構成することもできて、この場合には、バイパス冷媒配管3Fbが被加熱部材になる。また、SUS管3Fb2を銅管3Fb1の内側に形成した場合には、周波数にもよるが、電磁誘導によってSUS管3Fb2および銅管3Fb1の両方を加熱することもできる。また、電磁誘導により配線などを設けずにバイパス冷媒配管3Fb,3Fcの中に配置した部材において渦電流を発生させることもできるので、バイパス冷媒配管3Fbの中に被加熱部材を入れることもできる。
(f)
 上記第1乃至第6実施形態では、流量調整機構として、電動弁29,29aを設ける場合について説明したが、流量調整機構が他の機能部品によって構成されてもよい。例えば、主冷媒配管3Faとバイパス冷媒配管3Fbの分岐点に切換え弁を設けるとともに、バイパス冷媒配管3Fbに電動弁を設けることができる。そのように構成すれば、バイパス冷媒配管3Fbの冷媒の流量を細かく調整しながら、必要に応じて全ての冷媒をバイパス冷媒配管3Fbに流すことができるようになる。
 また、主冷媒配管3Faとバイパス冷媒配管3Fbの分岐点に、主冷媒配管3Faとバイパス冷媒配管3Fbに流れる冷媒の流量を細かく調節できる流量調整機構を設けることもできる。
(g)
 上記第1乃至第6実施形態では、電磁誘導加熱ユニット6,6Aがバイパス冷媒配管3Fbに設けられる例を説明した。しかし、バイパス冷媒配管3Fbと主冷媒配管3Faの配管の太さなどに大小の区別がある訳ではなく、電磁誘導加熱ユニット6,6Aが主冷媒配管3Faに取り付けられることもある。また、電磁誘導加熱ユニット6,6Aをバイパス冷媒配管3Fbと主冷媒配管3Faの両方に取り付けてもよい。
<特徴>
(1)空気調和装置1,1A,1B,1C,1D,1E(冷凍装置)の冷媒回路10,10A,10B,10C,10D,10Eには、主冷媒配管3Faと主冷媒配管3Faから分岐して再び主冷媒配管3Faに戻るバイパス冷媒配管3Fb,3Fcとがある。主冷媒配管3Faにおいて、バイパス冷媒配管3Fb,3Fcの入口と出口にあたる2つの接続ポイントの間には、主冷媒配管3Faの管路以外には熱交換器や膨張弁などの冷媒の状態に変化を与える機器が接続されてはいない。そのため、電動弁29,29a(流量調整機構)で主冷媒配管3Faおよびバイパス冷媒配管3Fb,3Fcのうちの少なくとも一方を通過する冷媒の流量調整を行いながら、電磁誘導加熱ユニット6,6A(加熱ユニット)でバイパス冷媒配管3Fb,3Fcを通過する冷媒を加熱することにより、冷媒加熱量の制御を容易に行うことができる。
 バイパス冷媒配管3Fb,3Fcに流れる流量を一定とすると、電磁誘導加熱ユニット6,6Aの加熱量の制御によってバイパス冷媒配管3Fb,3Fcの加熱量を変えてバイパス冷媒配管3Fb,3Fcから冷媒が単位時間に受け取る熱量を変化させることができる。一方、電動弁29,29a(流量調整機構)により冷媒の流量調整を行うことで、バイパス冷媒配管3Fb,3Fcにおける冷媒の流速が変化するため、バイパス冷媒配管3Fb,3Fcから冷媒に熱が伝達される際の熱伝達効率を変化させることができる。バイパス冷媒配管3Fb,3Fcの流量調整が主冷媒配管3Faの温度調整に寄与するため、主冷媒配管3Faを流れる冷媒の加熱量制御が行い易くなる。
 以上のことから、制御部11により、電磁誘導加熱ユニット6,6Aの加熱量と電動弁29,29aによる流量調整を組み合わせて制御することにより、一定量の冷媒が単位時間当たりに受け取る熱量をきめ細かく変化させることができることが分かる。加熱量及び流量調整機構の流量調整を同時に制御することで制御の精度が向上し、柔軟な加熱制御が可能になる。
 制御部11による制御のため主冷媒配管3Faにバイパス冷媒配管3Fb,3Fcが戻る位置よりも下流に設けられた主冷媒配管温度センサ39や主冷媒配管圧力センサ39A(状態センサ)によって混合後の主冷媒配管3Faの冷媒の状態を検知し、流量調節および加熱量の制御を主冷媒配管温度センサ39の検知結果に応じて行うため、混合された後の冷媒の状態の調節を精密に行うことができる。
 特に、主冷媒配管温度センサ39を用いたことによって、加熱量と相関の高い冷媒の温度による加熱制御ができるため、フィードバック制御が行い易くなって主冷媒配管3Faの冷媒の温度に応じた加熱量の制御が可能になり、混合後の冷媒の状態を所望の温度で安定させ易くなる。また、温度の代わりに、温度に換算できる圧力を主冷媒配管圧力センサ39Aにより測定する場合でも同様の安定性の向上が見込める。
 例えば、図1に示すように、主冷媒配管3Faの下流に圧縮機21がある場合に、戻り配管3Fに冷媒が十分に冷却されずに高い温度状態で入ると、電磁誘導加熱ユニット6でさらに加熱されることで高温になりすぎてしまい、圧縮機21に負担をかける恐れがある。そのため、主冷媒配管3Faから下流に送られる冷媒の温度を温度センサ39で検知して、検知された温度に応じて電磁誘導加熱ユニット6による加熱を受けるためバイパス冷媒配管3Fbに流れる冷媒の量を制限する。それにより、電磁誘導加熱ユニット6の出力を制限するよりも速く対応することができる。
 また、電磁誘導加熱ユニット6,6Aへの供給電力が変化した場合でも加熱能力の変化を抑制するような制御ができる。例えば通常運転時には、電磁誘導加熱ユニット6,6Aの出力をフル出力時と同じ100%とし、バイパス冷媒配管3Fb,3Fcに流れる冷媒の量を全開時の50%とする。一方、エネルギー消費を抑制する運転時(以下省エネ運転時という)には、電磁誘導加熱ユニット6,6Aの出力をフル出力時の50%とし、バイパス冷媒配管3Fb,3Fcに流れる冷媒の量を全開時と同じ100%とする。それにより、省エネ運転時には、冷媒の温度の変化に対する応答性能は低下するものの、電磁誘導加熱ユニット6,6Aの出力を抑制することができる。
 主冷媒配管3Faにおいて、バイパス冷媒配管3Fb,3Fcの入口と出口にあたる2つの接続ポイントの間には、主冷媒配管3Faの管路以外には熱交換器や膨張弁などの冷媒の状態に変化を与える機器が接続されていないが、流れをコントロールするための機器は接続することができる。例えば、バイパス冷媒配管3Fb,3Fcにおいて、電磁誘導加熱ユニット6,6Aにより冷媒が加熱されてガス化すると体積が急増するため流れに変化が生じる。このとき、冷媒の逆流を許すと冷媒の加熱の均一性が崩れて安定した加熱が難しくなる。そこで、逆止弁により加熱された冷媒の逆流を防止すると、安定した加熱を行うことができ、安定した加熱量の制御が可能になる。
 電磁誘導加熱ユニット6,6Aがバイパス冷媒配管3Fb,3Fcに設けられ、バイパス冷媒配管3FB内を流れる冷媒を電磁誘導加熱により加熱する電磁誘導加熱ユニット6,6Aにより冷媒が加熱されるので、電気エネルギーの量を変えることで加熱量の制御ができ、冷媒の流量の制御と合わせて電気的に加熱量の制御ができるので、より一層加熱量の制御性が向上する。
 冷媒回路10,10A,10B,10C,10D,10Eの室外熱交換器23は、除霜時に、バイパス冷媒配管3Fbにおいて電磁誘導加熱ユニット6,6Aで加熱された冷媒の供給を受ける。このとき、バイパス冷媒配管3Fbに全冷媒を流すようにすることで、冷媒の加熱量を上げて除霜を行い易くすることができる。
1,1A,1B,1C,1D,1E 空気調和装置
2,2B,2D 室外機
3F 戻り配管
3Fa 主冷媒配管
3Fb,3Fc バイパス冷媒配管
4 室内機
6,6A 電磁誘導加熱ユニット
10,10A,10B,10C,10D,10E 冷媒回路
11 制御部
21 圧縮機
29 電動弁
特開平11‐211195号公報

Claims (7)

  1.  主冷媒配管(3Fa)と前記主冷媒配管から分岐して再び前記主冷媒配管に戻るバイパス冷媒配管(3Fb,3Fc)とを有する冷媒回路(10,10A,10B,10C,10D,10E)と、
     前記バイパス冷媒配管を通過する冷媒を加熱するための加熱ユニット(6,6A)と、
     前記バイパス冷媒配管および前記主要冷媒配管のうちの少なくとも一方を通過する冷媒の流量調整を行う流量調整機構(29,29a)と、
    を備える冷凍装置。
  2.  前記加熱ユニットは、加熱量が制御可能であり、
     前記加熱ユニットの加熱量及び前記流量調整機構の流量調整を同時に制御可能な制御部(11)をさらに備える、
    請求項1に記載の冷凍装置。
  3.  前記主冷媒配管に前記バイパス冷媒配管が戻る位置よりも下流に設けられ、前記主冷媒配管に流れる冷媒の状態を検出する状態センサ(39)をさらに備え、
     前記制御部は、前記流量調整機構及び前記加熱ユニットのうちの少なくとも一方を前記状態センサの検出結果に応じて制御する、
    請求項1または請求項2に記載の冷凍装置。
  4.  前記状態センサは、前記主冷媒配管の冷媒の温度を測定する温度センサ(39)及び前記主冷媒配管の冷媒の圧力を測定する圧力センサ(39A)のうちの少なくとも一方を含む、請求項3に記載の冷凍装置。
  5.  前記バイパス冷媒配管に設けられ、前記バイパス冷媒配管に流れる冷媒の逆流を防止する逆止弁(30)をさらに備える、
    請求項1から4のいずれかに記載の冷凍装置。
  6.  前記加熱ユニットは、前記バイパス冷媒配管に設けられ、前記バイパス冷媒配管内を流れる冷媒を電磁誘導加熱により加熱する電磁誘導加熱ユニット(6,6A)を含む、
    請求項1から5のいずれかに記載の冷凍装置。
  7.  前記冷媒回路は、少なくとも前記バイパス冷媒配管を通過した冷媒が供給される室外熱交換器(23)をさらに有し、
     前記室外熱交換器は、前記流量調整機構が全ての冷媒を前記バイパス配管に通過させるような流量調整を行い、かつ前記加熱ユニットが加熱を行うときに除霜を行う、
    請求項1から6のいずれか1項に記載の冷凍装置。
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