WO2011099062A1 - 蓄熱装置及び該蓄熱装置を備えた空気調和機 - Google Patents

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heat
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加守田廣和
川添大輔
久保次雄
赤嶺育雄
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a heat storage device that houses a heat storage material that is arranged so as to surround a compressor and stores heat generated by the compressor, and an air conditioner including the heat storage device.
  • FIGS. 9 and 10 are cross-sectional views showing an example of a conventional heat storage device.
  • a heat storage device 100 is provided so as to surround a compressor 102 as a heating element, and a substantially hollow cylindrical heat storage sealing pack 106 filled with a heat storage material 104 and an inside of the heat storage sealing pack 106.
  • the heat exchanger 108 and the like for heat storage and heat dissipation.
  • heat generated from the compressor 102 is transmitted to the heat storage seal pack 106 via the silicon oil 116 and stored in the heat storage material 104 in the heat storage seal pack 106. .
  • the refrigerant passage pipe 112 is arranged inside the heat storage device 100 over a wide range from the vicinity of the upper end of the heat storage device 100 to the vicinity of the lower end. .
  • the temperature distribution of the heat storage material 104 is not uniform and there are both a high temperature portion and a low temperature portion, there is a problem that the heat storage device 100 having the above-described configuration cannot efficiently exchange heat.
  • the present invention has been made in view of such problems of the prior art, and uses a heat storage device capable of efficiently exchanging heat from a heat storage material that accumulates heat generated by a compressor, and the heat storage device.
  • the purpose is to provide an air conditioner.
  • the present invention accommodates a heat storage device arranged to surround a compressor and stores heat generated by the compressor, and a heat storage material that stores heat generated by the compressor.
  • the heat storage tank and the heat storage heat exchanger accommodated in the heat storage tank, and the center of gravity of the heat storage heat exchanger in the height direction or the center position of the total length of the heat storage heat exchanger in the height direction of the heat storage tank It is set above the center position.
  • the heat from the compressor is accumulated in the heat storage material, but the heat storage material above the heat storage tank is hotter than the heat storage material below.
  • the heat storage heat exchanger since the center of gravity of the heat storage heat exchanger is set higher than the center position in the height direction of the heat storage tank, the heat storage heat exchanger is efficiently connected with a relatively high temperature heat storage material. Heat exchange can be performed.
  • coolant of the air conditioner of FIG. The schematic diagram which shows the operation
  • the perspective view of the heat storage apparatus which concerns on this invention of the state which attached the compressor and the accumulator 4 is an exploded perspective view of the heat storage device of FIG. 4 is a perspective view of the heat storage device of FIG. Sectional view along line VII-VII in FIG. Sectional view along line VIII-VIII in FIG. Cross-sectional view of a conventional heat storage device Sectional view along line XX in FIG.
  • the present invention is a heat storage device that is disposed so as to surround a compressor and accumulates heat generated by the compressor, a heat storage tank that stores a heat storage material that accumulates heat generated by the compressor, and a heat storage A heat storage heat exchanger accommodated in the tank, and the center of gravity of the heat storage heat exchanger in the height direction or the center position of the total pipe length of the heat storage heat exchanger is higher than the center position of the heat storage tank in the height direction. It is set.
  • This configuration allows the heat storage heat exchanger to efficiently exchange heat with the high temperature heat storage material even if the temperature distribution of the heat storage material accommodated in the heat storage tank is not uniform.
  • the heat storage heat exchanger also has a bent portion and a straight portion extending linearly from the bent portion, and the lower end of the bent portion is below the center position in the height direction of the heat storage tank and in the vicinity of the center position. It is preferable to set so that it is located. Thereby, all the heat storage heat exchangers can be brought into contact with the heat storage material as hot as possible.
  • the upper end of the bent portion of the heat storage heat exchanger is set so that the bent portion of the heat storage heat exchanger is always immersed in the heat storage material. Thereby, the bending part of a heat storage heat exchanger will always contact with a heat storage material, and efficient heat exchange can be performed.
  • the other aspect of this invention is an air conditioner provided with a compressor and the thermal storage apparatus of the structure mentioned above arrange
  • FIG. 1 shows a configuration of an air conditioner including a heat storage device according to the present invention, and the air conditioner is composed of an outdoor unit 2 and an indoor unit 4 that are connected to each other through a refrigerant pipe.
  • a compressor 6, a four-way valve 8, a strainer 10, an expansion valve 12, and an outdoor heat exchanger 14 are provided inside the outdoor unit 2.
  • a heat exchanger 16 is provided, and these are connected to each other via a refrigerant pipe to constitute a refrigeration cycle.
  • the compressor 6 and the indoor heat exchanger 16 are connected via a first pipe 18 provided with a four-way valve 8, and the indoor heat exchanger 16 and the expansion valve 12 are provided with a strainer 10.
  • the second pipe 20 is connected.
  • the expansion valve 12 and the outdoor heat exchanger 14 are connected via a third pipe 22, and the outdoor heat exchanger 14 and the compressor 6 are connected via a fourth pipe 24.
  • the four-way valve 8 is disposed in the middle of the fourth pipe 24, and an accumulator 26 for separating the liquid-phase refrigerant and the gas-phase refrigerant is provided in the fourth pipe 24 on the refrigerant suction side of the compressor 6. ing.
  • the compressor 6 and the third pipe 22 are connected via a fifth pipe 28, and the first solenoid valve 30 is provided in the fifth pipe 28.
  • a heat storage tank 32 is provided around the compressor 6, and a heat storage heat exchanger 34 is provided inside the heat storage tank 32, and a heat storage material for exchanging heat with the heat storage heat exchanger 34 (for example, An ethylene glycol aqueous solution) 36 is filled, and the heat storage tank 32, the heat storage heat exchanger 34, and the heat storage material 36 constitute a heat storage device.
  • a heat storage material for exchanging heat with the heat storage heat exchanger 34 for example, An ethylene glycol aqueous solution
  • the second pipe 20 and the heat storage heat exchanger 34 are connected via a sixth pipe 38, the heat storage heat exchanger 34 and the fourth pipe 24 are connected via a seventh pipe 40, and the sixth pipe 38. Is provided with a second electromagnetic valve 42.
  • an air blower fan (not shown), upper and lower blades (not shown), and left and right blades (not shown) are provided inside the indoor unit 4, and indoor heat exchange is performed.
  • the unit 16 exchanges heat between the indoor air sucked into the interior of the indoor unit 4 by the blower fan and the refrigerant flowing through the interior of the indoor heat exchanger 16, and blows out the air heated by heat exchange into the room during heating.
  • air cooled by heat exchange is blown into the room during cooling.
  • the upper and lower blades change the direction of air blown from the indoor unit 4 up and down as necessary, and the left and right blades change the direction of air blown from the indoor unit 4 to right and left as needed.
  • the compressor 6, the blower fan, the upper and lower blades, the left and right blades, the four-way valve 8, the expansion valve 12, the electromagnetic valves 30 and 42, etc. are electrically connected to a control device (not shown, for example, a microcomputer). Be controlled.
  • the refrigerant discharged from the discharge port of the compressor 6 passes from the four-way valve 8 to the indoor heat exchanger 16 through the first pipe 18.
  • the refrigerant condensed by exchanging heat with the indoor air in the indoor heat exchanger 16 passes through the second pipe 20 through the indoor heat exchanger 16, expands through the strainer 10 that prevents foreign matter from entering the expansion valve 12.
  • To valve 12. The refrigerant decompressed by the expansion valve 12 reaches the outdoor heat exchanger 14 through the third pipe 22, and the refrigerant evaporated by exchanging heat with the outdoor air in the outdoor heat exchanger 14 is the fourth pipe 24 and the four-way valve 8. And returns to the suction port of the compressor 6 through the accumulator 26.
  • the fifth pipe 28 branched from the compressor 6 discharge port of the first pipe 18 and the four-way valve 8 is connected to the expansion valve 12 of the third pipe 22 and the outdoor heat exchanger 14 via the first electromagnetic valve 30. I am joining in between.
  • the heat storage tank 32 in which the heat storage material 36 and the heat storage heat exchanger 34 are housed is disposed so as to be in contact with and surround the compressor 6, and the heat generated in the compressor 6 is accumulated in the heat storage material 36, and the second The sixth pipe 38 branched from the pipe 20 between the indoor heat exchanger 16 and the strainer 10 reaches the inlet of the heat storage heat exchanger 34 via the second electromagnetic valve 42 and exits from the outlet of the heat storage heat exchanger 34.
  • the seventh pipe 40 joins between the four-way valve 8 and the accumulator 26 in the fourth pipe 24.
  • FIG. 2 schematically showing the operation during normal heating and the flow of the refrigerant of the air conditioner shown in FIG.
  • the first electromagnetic valve 30 and the second electromagnetic valve 42 are controlled to be closed, and the refrigerant discharged from the discharge port of the compressor 6 as described above passes through the first pipe 18 and the four-way valve 8.
  • the indoor heat exchanger 16 The refrigerant condensed by exchanging heat with the indoor air in the indoor heat exchanger 16 exits the indoor heat exchanger 16, passes through the second pipe 20, reaches the expansion valve 12, and the refrigerant decompressed by the expansion valve 12 is the third refrigerant. It reaches the outdoor heat exchanger 14 through the pipe 22.
  • the refrigerant evaporated by exchanging heat with outdoor air in the outdoor heat exchanger 14 returns from the four-way valve 8 to the suction port of the compressor 6 through the fourth pipe 24.
  • the heat generated in the compressor 6 is accumulated in the heat storage material 36 housed in the heat storage tank 32 from the outer wall of the compressor 6 through the outer wall of the heat storage tank 32.
  • FIG. 3 schematically showing the operation of the air conditioner shown in FIG. 1 during defrosting / heating and the flow of refrigerant.
  • the solid line arrows indicate the flow of the refrigerant used for heating
  • the broken line arrows indicate the flow of the refrigerant used for defrosting.
  • the air conditioner according to the present invention is provided with a temperature sensor 44 that detects the piping temperature of the outdoor heat exchanger 14, and the evaporation temperature is lower than that during non-frosting. When this is detected by the temperature sensor 44, an instruction from the normal heating operation to the defrosting / heating operation is output from the control device.
  • the first electromagnetic valve 30 and the second electromagnetic valve 42 are controlled to open, and in addition to the refrigerant flow during the normal heating operation described above, the first solenoid valve 30 and the second electromagnetic valve 42 are discharged from the discharge port of the compressor 6. After a part of the vapor-phase refrigerant passes through the fifth pipe 28 and the first electromagnetic valve 30 and merges with the refrigerant passing through the third pipe 22, the outdoor heat exchanger 14 is heated, condensed, and converted into a liquid phase. Through the fourth pipe 24, the four-way valve 8 and the accumulator 26 are returned to the suction port of the compressor 6.
  • a part of the liquid-phase refrigerant that is divided between the indoor heat exchanger 16 and the strainer 10 in the second pipe 20 passes through the sixth pipe 38 and the second electromagnetic valve 42, and then is stored in the heat storage material 36 in the heat storage heat exchanger 34. From the accumulator 26 and returns to the suction port of the compressor 6 through the seventh pipe 40 and the refrigerant that passes through the fourth pipe 24.
  • the refrigerant returning to the accumulator 26 includes the liquid phase refrigerant returning from the outdoor heat exchanger 14. By mixing this with the high-temperature gas phase refrigerant returning from the heat storage heat exchanger 34, The evaporation of the phase refrigerant is promoted, and the liquid phase refrigerant does not return to the compressor 6 through the accumulator 26, so that the reliability of the compressor 6 can be improved.
  • the temperature of the outdoor heat exchanger 14 that has become below freezing due to the attachment of frost at the start of defrosting and heating is heated by the gas-phase refrigerant discharged from the discharge port of the compressor 6, and the frost is melted near zero, When melting is finished, the temperature of the outdoor heat exchanger 14 begins to rise again.
  • the temperature sensor 44 detects the temperature rise of the outdoor heat exchanger 14, it is determined that the defrosting has been completed, and the control device outputs an instruction from the defrosting / heating operation to the normal heating operation.
  • FIG. 4 and 5 show a heat storage device, and the heat storage device includes the heat storage tank 32, the heat storage heat exchanger 34, and the heat storage material 36 as described above.
  • FIG. 4 shows a state where the compressor 6 and the accumulator 26 assembled to the compressor 6 are attached to the heat storage device.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the heat storage device.
  • the heat storage tank 32 has a side wall 46 a and a bottom wall (not shown) and has a resin-made heat storage tank main body 46 that opens upward, and the upper opening of the heat storage tank main body 46 is closed. And a packing 50 made of silicon rubber or the like interposed between the heat storage tank body 46 and the lid body 48, and the lid body 48 is screwed to the heat storage tank body 46.
  • a part of the side wall 46a of the heat storage tank main body 46 that is, a part facing the compressor 6 at the side wall 46a
  • the peripheral edge of the opening 46b is in close contact with the outer peripheral surface of the compressor 6.
  • a close contact member 52 is joined.
  • the contact member 52 includes a frame body 54 and a sheet member 56, and has a shape in which a part of a cylinder having a predetermined diameter is cut out as a whole. Since the compressor 6 is accommodated inside the contact member 52, the inner diameter of the contact member 52 is set slightly larger than the outer diameter of the compressor 6 in consideration of mounting tolerances and the like.
  • an opening 54a is formed in the frame 54 from the middle part in the vertical direction to the lower part, and the sheet member 56 is joined to the frame 54 so as to close the opening 54a.
  • the heat storage heat exchanger 34 is, for example, a copper tube or the like bent in a serpentine shape, and is housed inside the heat storage tank body 46, and both ends of the heat storage heat exchanger 34 are extended upward from the lid body 48. One end is connected to the sixth pipe 38 (see FIG. 1), while the other end is connected to the seventh pipe 40 (see FIG. 1).
  • the heat storage heat exchanger 34 is accommodated, and the heat storage material 36 is filled in the internal space of the heat storage tank main body 46 surrounded by the side wall 46 a, the bottom wall, and the contact member 52.
  • the heat storage device is not provided with a stirring means for stirring the heat storage material 36 filled therein, and the temperature distribution of the heat storage material 36 is not uniform.
  • a heat storage heat exchanger 34 bent so as to meander is disposed in the upper part of the heat storage tank 32.
  • the refrigerant passing through the inside of the heat storage heat exchanger 34 and the heat storage material 36 that exchanges heat with the refrigerant have a larger heat exchange amount and a shorter defrosting time as the temperature difference is larger.
  • 36 gathers in the heat storage tank 32 and the low-temperature heat storage material 36 gathers in the heat storage tank 32.
  • the bent portion 34a and both ends of the bent portion 34a are used.
  • the heat storage heat exchanger 34 having the straight portion 34b extending linearly upward is curved and arranged so that the entire bent portion 34a is along the inner wall surface of the heat storage tank body 46 in a predetermined range above the heat storage tank 32. ing.
  • the height from the bottom surface of the heat storage tank 32 is H1
  • H3 and H4 are set to a predetermined height or distance.
  • the center of gravity position CoB in the height direction of the heat storage heat exchanger 34 is set above the center position H2 in the height direction of the heat storage tank 32.
  • the center-of-gravity position CoB in the height direction of the heat storage heat exchanger 34 is the center-of-gravity position of the portion where the bent portion 34a and the straight portion 34b of the heat storage exchanger 34 are combined.
  • the heat from the compressor 6 is accumulated in the heat storage material 36, but the heat storage material 36 above the heat storage tank 32 has a higher temperature than the heat storage material 36 below.
  • the center of gravity position of the heat storage heat exchanger 34 is set higher than the center position in the height direction of the heat storage tank 32, so that the heat storage heat exchanger 34 is mainly relative to the heat storage material 36. Exchange heat with hot parts. In other words, the heat storage heat exchanger 34 can efficiently exchange heat with the heat storage material 36.
  • the height H3 of the lower end of the heat storage heat exchanger 34 is set so as to be positioned below the center position H2 in the height direction of the heat storage tank 32 and in the vicinity of the center position H2. .
  • all of the heat storage heat exchanger 34 comes into contact with the heat storage material 36 that is as hot as possible.
  • the heat storage heat exchanger 34 can perform heat exchange with the heat storage material 36 more efficiently.
  • the distance H4 from the upper surface of the heat storage tank 32 to the upper end of the bent portion 34a of the heat storage heat exchanger 34 is determined in consideration of the inclination of the heat storage tank 32. That is, the compressor 6 and the heat storage tank 32 are usually accommodated in the outdoor unit 2, and the outdoor unit 2 may be installed outside in an inclined state.
  • the heat storage tank 32 is set at a predetermined angle (for example, installed).
  • the upper end of the bent portion 34a of the heat storage heat exchanger 34 is connected to the heat storage tank 32 so that the bent portion 34a of the heat storage heat exchanger 34 is always immersed in the heat storage material 36 even when inclined to about 7 ° with respect to the surface.
  • the heat storage heat exchanger 34 is installed inside the heat storage tank 32 so as to be positioned below the upper surface by a predetermined distance H4.
  • the heat storage device is configured to be detachable from the compressor 6.
  • the outer shell of the compressor 6 and the heat storage tank main body 46 are made of metal, and both are fixed by welding or the like. It doesn't matter. Even in such a fixed-type heat storage tank, the mounting position of the heat storage heat exchanger 34 can be set as described above.
  • the heat storage device appropriately sets the installation position of the heat storage heat exchanger in the heat storage tank in consideration of efficient heat exchange, the air conditioner, the refrigerator, the water heater, and the heat pump washing machine Etc. are useful.

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Abstract

圧縮機を囲むように配設され、圧縮機で発生した熱を蓄積するための蓄熱装置を、圧縮機で発生した熱を蓄積する蓄熱材を収容する蓄熱槽32と、蓄熱槽32に収容された蓄熱熱交換器34とで構成し、蓄熱熱交換器34の高さ方向の重心位置を蓄熱槽32の高さ方向の中心位置よりも上方に設定した。

Description

蓄熱装置及び該蓄熱装置を備えた空気調和機
 本発明は、圧縮機を囲むように配置され圧縮機で発生した熱を蓄積する蓄熱材を収容する蓄熱装置及びこの蓄熱装置を備えた空気調和機に関する。
 従来、ヒートポンプ式空気調和機による暖房運転時、室外熱交換器に着霜した場合には、暖房サイクルから冷房サイクルに四方弁を切り替えて除霜を行っている。この除霜方式では、室内ファンは停止するものの、室内機から冷気が徐々に放出されることから暖房感が失われるという欠点がある。
 そこで、室外機に設けられた圧縮機に蓄熱装置を設け、暖房運転中に蓄熱槽に蓄えられた圧縮機の廃熱を利用して除霜するようにしたものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 図9及び図10は、従来の蓄熱装置の一例を示す断面図である。図9及び図10において、蓄熱装置100は、発熱体としての圧縮機102を取り巻くように設けられ、蓄熱材104を充填した略中空円筒状の蓄熱用密封パック106と、蓄熱用密封パック106内に収容された蓄熱及び放熱用の熱交換器108等とから構成されている。
 蓄熱用密封パック106は、図9の線X-Xに沿った断面図である図10に示されるように、例えばアルミ薄板製の外板110を上端部で密封して略中空円筒状に形成し、外板110の内部に蓄熱材104を充填した構造を有している。また、熱交換器108は、例えば冷媒通路用パイプ112に、同じくアルミ製のフィン114を固着して形成される。
 上記構成の蓄熱装置100では、圧縮機102の運転中、圧縮機102から発生する熱はシリコン油116を介して蓄熱用密封パック106に伝わり、蓄熱用密封パック106内の蓄熱材104に蓄えられる。
実開平2-128065号公報
 特許文献1に記載の蓄熱装置100においては、図10に示されるように、冷媒通路用パイプ112は、蓄熱装置100の上端近傍から下端近傍の広範囲にわたって蓄熱装置100の内部に配設されている。しかしながら、蓄熱材104の温度分布は均一ではなく、高温部分もあれば低温部分もあることから、上述した構成の蓄熱装置100は効率的に熱交換できないという問題点がある。
 本発明は、従来技術の有するこのような問題点に鑑みてなされたものであり、圧縮機で発生した熱を蓄積する蓄熱材を効率的に熱交換可能な蓄熱装置及びこの蓄熱装置を用いた空気調和機を提供することを目的としている。
 上記目的を達成するために、本発明は、圧縮機を囲むように配設され、圧縮機で発生した熱を蓄積するための蓄熱装置を、圧縮機で発生した熱を蓄積する蓄熱材を収容する蓄熱槽と、蓄熱槽に収容された蓄熱熱交換器とで構成し、蓄熱熱交換器の高さ方向の重心位置又は蓄熱熱交換器の全管長の中心位置を蓄熱槽の高さ方向の中心位置よりも上方に設定している。
 上記構成の蓄熱装置において、圧縮機からの熱は蓄熱材に蓄積されるが、蓄熱槽の上方の蓄熱材の方が下方の蓄熱材よりも高温になる。本発明では、蓄熱熱交換器は、その重心位置が蓄熱槽の高さ方向の中心位置よりも上方に設定されているので、蓄熱熱交換器は、相対的に高温の蓄熱材と効率的に熱交換を行うことができる。
本発明に係る蓄熱装置を備えた空気調和機の構成を示す図 図1の空気調和機の通常暖房時の動作及び冷媒の流れを示す模式図 図1の空気調和機の除霜・暖房時の動作及び冷媒の流れを示す模式図 圧縮機とアキュームレータを取り付けた状態の本発明に係る蓄熱装置の斜視図 図4の蓄熱装置の分解斜視図 図4の蓄熱装置の斜視図 図6における線VII-VIIに沿った断面図 図6における線VIII-VIIIに沿った断面図 従来の蓄熱装置の横断面図 図9における線X-Xに沿った断面図
 本発明は、圧縮機を囲むように配設され、圧縮機で発生した熱を蓄積するための蓄熱装置であって、圧縮機で発生した熱を蓄積する蓄熱材を収容する蓄熱槽と、蓄熱槽に収容された蓄熱熱交換器とを備え、蓄熱熱交換器の高さ方向の重心位置又は該蓄熱熱交換器の全管長の中心位置を蓄熱槽の高さ方向の中心位置よりも上方に設定している。
 この構成により、蓄熱槽に収容された蓄熱材の温度分布が均一でなくても、蓄熱熱交換器は高温の蓄熱材と効率的に熱交換を行うことができる。
 また、蓄熱熱交換器は、屈曲部と屈曲部から直線状に延びる直線部とを有し、屈曲部の下端を、蓄熱槽の高さ方向の中心位置よりも下方で、中心位置の近傍に位置するように設定するのが好ましい。これにより、蓄熱熱交換器のすべてをできるだけ高温の蓄熱材に接触させることができる。
 また、具体的には、蓄熱槽が傾斜しても、蓄熱熱交換器の屈曲部が常に蓄熱材に浸漬するように、蓄熱熱交換器の屈曲部の上端を位置設定する。これにより、蓄熱熱交換器の屈曲部が常に蓄熱材と接触することになり、効率的な熱交換を行うことができる。
 また、本発明の他の態様は、圧縮機と、圧縮機を囲むように配設された上述した構成の蓄熱装置と、を備える空気調和機である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 図1は、本発明に係る蓄熱装置を備えた空気調和機の構成を示しており、空気調和機は、冷媒配管で互いに接続された室外機2と室内機4とで構成されている。
 図1に示されるように、室外機2の内部には、圧縮機6と四方弁8とストレーナ10と膨張弁12と室外熱交換器14とが設けられ、室内機4の内部には、室内熱交換器16が設けられ、これらは冷媒配管を介して互いに接続されることで冷凍サイクルを構成している。
 さらに詳述すると、圧縮機6と室内熱交換器16は、四方弁8が設けられた第1配管18を介して接続され、室内熱交換器16と膨張弁12は、ストレーナ10が設けられた第2配管20を介して接続されている。また、膨張弁12と室外熱交換器14は第3配管22を介して接続され、室外熱交換器14と圧縮機6は第4配管24を介して接続されている。
 第4配管24の中間部には四方弁8が配置されており、圧縮機6の冷媒吸入側における第4配管24には、液相冷媒と気相冷媒を分離するためのアキュームレータ26が設けられている。また、圧縮機6と第3配管22は、第5配管28を介して接続されており、第5配管28には第1電磁弁30が設けられている。
 さらに、圧縮機6の周囲には蓄熱槽32が設けられ、蓄熱槽32の内部には、蓄熱熱交換器34が設けられるとともに、蓄熱熱交換器34と熱交換するための蓄熱材(例えば、エチレングリコール水溶液)36が充填されており、蓄熱槽32と蓄熱熱交換器34と蓄熱材36とで蓄熱装置を構成している。
 また、第2配管20と蓄熱熱交換器34は第6配管38を介して接続され、蓄熱熱交換器34と第4配管24は第7配管40を介して接続されており、第6配管38には第2電磁弁42が設けられている。
 室内機4の内部には、室内熱交換器16に加えて、送風ファン(図示せず)と上下羽根(図示せず)と左右羽根(図示せず)とが設けられており、室内熱交換器16は、送風ファンにより室内機4の内部に吸込まれた室内空気と、室内熱交換器16の内部を流れる冷媒との熱交換を行い、暖房時には熱交換により暖められた空気を室内に吹き出す一方、冷房時には熱交換により冷却された空気を室内に吹き出す。上下羽根は、室内機4から吹き出される空気の方向を必要に応じて上下に変更し、左右羽根は、室内機4から吹き出される空気の方向を必要に応じて左右に変更する。
 なお、圧縮機6、送風ファン、上下羽根、左右羽根、四方弁8、膨張弁12、電磁弁30,42等は制御装置(図示せず、例えばマイコン)に電気的に接続され、制御装置により制御される。
 上記構成の本発明に係る冷凍サイクル装置において、各部品の相互の接続関係と機能とを、暖房運転時を例にとり冷媒の流れとともに説明する。
 圧縮機6の吐出口から吐出された冷媒は、第1配管18を通って四方弁8から室内熱交換器16へと至る。室内熱交換器16で室内空気と熱交換して凝縮した冷媒は、室内熱交換器16を出て第2配管20を通り、膨張弁12への異物侵入を防止するストレーナ10を通って、膨張弁12に至る。膨張弁12で減圧した冷媒は、第3配管22を通って室外熱交換器14に至り、室外熱交換器14で室外空気と熱交換して蒸発した冷媒は、第4配管24と四方弁8とアキュームレータ26を通って圧縮機6の吸入口へと戻る。
 また、第1配管18の圧縮機6吐出口と四方弁8の間から分岐した第5配管28は、第1電磁弁30を介して第3配管22の膨張弁12と室外熱交換器14の間に合流している。
 さらに、内部に蓄熱材36と蓄熱熱交換器34を収納した蓄熱槽32は、圧縮機6に接して取り囲むように配置され、圧縮機6で発生した熱を蓄熱材36に蓄積し、第2配管20から室内熱交換器16とストレーナ10の間で分岐した第6配管38は、第2電磁弁42を経て蓄熱熱交換器34の入口へと至り、蓄熱熱交換器34の出口から出た第7配管40は、第4配管24における四方弁8とアキュームレータ26の間に合流する。
 次に、図1に示される空気調和機の通常暖房時の動作及び冷媒の流れを模式的に示す図2を参照しながら通常暖房時の動作を説明する。
 通常暖房運転時、第1電磁弁30と第2電磁弁42は閉制御されており、上述したように圧縮機6の吐出口から吐出された冷媒は、第1配管18を通って四方弁8から室内熱交換器16に至る。室内熱交換器16で室内空気と熱交換して凝縮した冷媒は、室内熱交換器16を出て、第2配管20を通り膨張弁12に至り、膨張弁12で減圧した冷媒は、第3配管22を通って室外熱交換器14に至る。室外熱交換器14で室外空気と熱交換して蒸発した冷媒は、第4配管24を通って四方弁8から圧縮機6の吸入口へと戻る。
 また、圧縮機6で発生した熱は、圧縮機6の外壁から蓄熱槽32の外壁を介して蓄熱槽32の内部に収容された蓄熱材36に蓄積される。
 次に、図1に示される空気調和機の除霜・暖房時の動作及び冷媒の流れを示す模式的に示す図3を参照しながら除霜・暖房時の動作を説明する。図中、実線矢印は暖房に供する冷媒の流れを示しており、破線矢印は除霜に供する冷媒の流れを示している。
 上述した通常暖房運転中に室外熱交換器14に着霜し、着霜した霜が成長すると、室外熱交換器14の通風抵抗が増加して風量が減少し、室外熱交換器14内の蒸発温度が低下する。本発明に係る空気調和機には、図3に示されるように、室外熱交換器14の配管温度を検出する温度センサ44が設けられており、非着霜時に比べて、蒸発温度が低下したことを温度センサ44で検出すると、制御装置から通常暖房運転から除霜・暖房運転への指示が出力される。
 通常暖房運転から除霜・暖房運転に移行すると、第1電磁弁30と第2電磁弁42は開制御され、上述した通常暖房運転時の冷媒の流れに加え、圧縮機6の吐出口から出た気相冷媒の一部は第5配管28と第1電磁弁30を通り、第3配管22を通る冷媒に合流して、室外熱交換器14を加熱し、凝縮して液相化した後、第4配管24を通って四方弁8とアキュームレータ26を介して圧縮機6の吸入口へと戻る。
 また、第2配管20における室内熱交換器16とストレーナ10の間で分流した液相冷媒の一部は、第6配管38と第2電磁弁42を経て、蓄熱熱交換器34で蓄熱材36から吸熱し蒸発、気相化して、第7配管40を通って第4配管24を通る冷媒に合流し、アキュームレータ26から圧縮機6の吸入口へと戻る。
 アキュームレータ26に戻る冷媒には、室外熱交換器14から戻ってくる液相冷媒が含まれているが、これに蓄熱熱交換器34から戻ってくる高温の気相冷媒を混合することで、液相冷媒の蒸発が促され、アキュームレータ26を通過して液相冷媒が圧縮機6に戻ることがなくなり、圧縮機6の信頼性の向上を図ることができる。
 除霜・暖房開始時に霜の付着により氷点下となった室外熱交換器14の温度は、圧縮機6の吐出口から出た気相冷媒によって加熱されて、零度付近で霜が融解し、霜の融解が終わると、室外熱交換器14の温度は再び上昇し始める。この室外熱交換器14の温度上昇を温度センサ44で検出すると、除霜が完了したと判断し、制御装置から除霜・暖房運転から通常暖房運転への指示が出力される。
 図4及び図5は蓄熱装置を示しており、蓄熱装置は、上述したように、蓄熱槽32と蓄熱熱交換器34と蓄熱材36とで構成されている。なお、図4は、圧縮機6と、圧縮機6に組み付けられるアキュームレータ26を蓄熱装置に取り付けた状態を示している。また、図5は蓄熱装置の分解斜視図である。
 図5に示されるように、蓄熱槽32は、側壁46aと底壁(図示せず)を有し上方が開口した樹脂製の蓄熱槽本体46と、この蓄熱槽本体46の上方開口部を閉塞する樹脂製の蓋体48と、蓄熱槽本体46と蓋体48の間に介装されシリコンゴム等で作製されたパッキン50とを備え、蓋体48は蓄熱槽本体46に螺着される。また、蓄熱槽本体46の側壁46aの一部(つまり、側壁46aで圧縮機6と対向する部分)は開口しており、この開口部46bの周縁には、圧縮機6の外周面と密着するための密着部材52が接合される。
 密着部材52は、枠体54とシート部材56とで構成されており、全体として所定の直径の円筒の一部を切り欠いた形状を呈している。なお、密着部材52の内側には、圧縮機6が収容されることから、取付公差等を考慮して密着部材52の内径は圧縮機6の外径より僅かに大きく設定される。
 また、枠体54には、上下方向の中間部から下部にかけて開口部54aが形成されており、この開口部54aを閉塞するようにシート部材56は枠体54に接合される。
 蓄熱熱交換器34は、例えば銅管等を蛇行状に折曲したもので、蓄熱槽本体46の内部に収容されており、蓄熱熱交換器34の両端は蓋体48から上方に延出され、一端は第6配管38(図1参照)に接続される一方、他端は第7配管40(図1参照)に接続される。また、蓄熱熱交換器34が収容され、側壁46aと底壁と密着部材52で囲繞された蓄熱槽本体46の内部空間には、蓄熱材36が充填される。
 ここで、蓄熱装置には、内部に充填された蓄熱材36を撹拌するための撹拌手段は設けられておらず、蓄熱材36の温度分布は均一ではないことから、本発明においては、効率的な熱交換を考慮して、蛇行するように折曲された蓄熱熱交換器34を蓄熱槽32の上部に配置している。
 すなわち、蓄熱熱交換器34の内部を通過する冷媒と、冷媒と熱交換を行う蓄熱材36は、温度差が大きいほど熱交換量が大きくなり、除霜時間も短くなるが、高温の蓄熱材36は蓄熱槽32内の上方に集まり、低温の蓄熱材36は蓄熱槽32内の下方に集まることから、図6乃至図8に示されるように、屈曲部34aと、屈曲部34aの両端より上方に直線状に延びる直線部34bを有する蓄熱熱交換器34は、屈曲部34aの全体が蓄熱槽32の上部の所定の範囲で蓄熱槽本体46の内壁面に沿うように湾曲して配置されている。
 図7を参照しながらさらに詳述すると、蓄熱槽32の底面からの高さをH1、蓄熱槽32の底面からの高さ方向の中心位置をH2(H2=H1/2)、蓄熱槽32の底面からの蓄熱熱交換器34の屈曲部34aの下端の高さをH3、蓄熱槽32の上面からの蓄熱熱交換器34の屈曲部34aの上端までの距離をH4とすると、本発明においては、H3及びH4を所定の高さあるいは距離に設定している。
 蓄熱熱交換器34の高さ方向の重心位置CoBは蓄熱槽32の高さ方向の中心位置H2よりも上方に設定される。なお、蓄熱熱交換器34の高さ方向の重心位置CoBは、蓄熱交換器34の屈曲部34aと直線部34bを合わせた部分の重心位置のことである。ここで、蓄熱装置において、圧縮機6からの熱は蓄熱材36に蓄積されるが、蓄熱槽32の上方の蓄熱材36の方が下方の蓄熱材36よりも高温になる。本蓄積装置では、蓄熱熱交換器34の重心位置が蓄熱槽32の高さ方向の中心位置よりも上方に設定されているので、蓄熱熱交換器34は、主として、蓄熱材36において相対的に高温部分と熱交換を行う。言い換えると、本蓄熱熱交換器34は、蓄熱材36と効率的に熱交換を行うことができる。
 また、本実施形態では、蓄熱熱交換器34の下端の高さH3は、蓄熱槽32の高さ方向の中心位置H2よりも下方で、中心位置H2の近傍に位置するように設定している。その結果、蓄熱熱交換器34のすべてができるだけ高温の蓄熱材36に接触するようになる。これにより、蓄熱熱交換器34は、蓄熱材36とより効率的に熱交換を行うことができる。
 一方、蓄熱槽32の上面からの蓄熱熱交換器34の屈曲部34aの上端までの距離H4は、蓄熱槽32の傾斜を考慮して決定される。すなわち、圧縮機6や蓄熱槽32は通常室外機2に収容され、室外機2は傾いた状態で室外に設置されることがある。このような傾きを想定して、蓋体48が蓄熱材36の液面に浸からない程度に、蓄熱材36を蓄熱槽32に入れた場合に、蓄熱槽32が所定の角度(例えば、設置面に対し約7°)まで傾斜しても、蓄熱熱交換器34の屈曲部34aが常に蓄熱材36に浸漬するように、蓄熱熱交換器34の屈曲部34aの上端が、蓄熱槽32の上面から所定の距離H4だけ下方に位置するように、蓄熱熱交換器34は蓄熱槽32の内部に設置される。
 また、本実施の形態では、蓄熱装置を圧縮機6に対し着脱自在の構成としているが、圧縮機6の外殻と蓄熱槽本体46とを金属製とし、両者を溶接等で固着するようにしても構わない。このような固着タイプの蓄熱槽においても、蓄熱熱交換器34の取付位置を上述したように寸法設定することができる。
 さらに、本実施の形態では、蓄熱熱交換器34は蓄熱槽32の内部に収容される場合について説明したが、圧縮機6の外周面に蓄熱熱交換器を直接巻きつけたものにおいても、本実施の形態と同様に寸法設定することができる。
 また、本実施の形態では、蓄熱熱交換器34の重心位置をH2より上方に配置していたが、これに限らず、蓄熱熱交換器34の全管長の中心位置をH2よりも上方に配置しても構わない。
 本発明に係る蓄熱装置は、効率的な熱交換を考慮して、蓄熱槽内部における蓄熱熱交換器の設置位置を適宜設定しているので、空気調和機、冷蔵庫、給湯器、ヒートポンプ式洗濯機等に有用である。
2 室外機、 4 室内機、 6 圧縮機、 8 四方弁、
10 ストレーナ、 12 膨張弁、 14 室外熱交換器、
16 室内熱交換器、 18 第1配管、 20 第2配管、
22 第3配管、 24 第4配管、 26 アキュームレータ、
28 第5配管、 30 第1電磁弁、 32 蓄熱槽、
34 蓄熱熱交換器、 34a 屈曲部、 34b 直線部、
36 蓄熱材、 38 第6配管、 40 第7配管、
42 第2電磁弁、 44 温度センサ、 46 蓄熱槽本体、
46a 側壁、 46b 側壁開口部、 48 蓋体、
50 パッキン、 52 密着部材、 54 枠体、
54a 開口部、 56 シート部材。

Claims (4)

  1. 圧縮機を囲むように配設され、該圧縮機で発生した熱を蓄積するための蓄熱装置であって、
     前記圧縮機で発生した熱を蓄積する蓄熱材を収容する蓄熱槽と、該蓄熱槽に収容された蓄熱熱交換器とを備え、該蓄熱熱交換器の高さ方向の重心位置又は該蓄熱熱交換器の全管長の中心位置を前記蓄熱槽の高さ方向の中心位置よりも上方に設定したことを特徴とする蓄熱装置。
  2. 前記蓄熱熱交換器は、屈曲部と該屈曲部から直線状に延びる直線部とを有し、前記屈曲部の下端を、前記蓄熱槽の高さ方向の中心位置よりも下方で、中心位置の近傍に位置するように設定したことを特徴とする請求項1に記載の蓄熱装置。
  3. 前記蓄熱槽が傾斜しても、前記蓄熱熱交換器の前記屈曲部が前記蓄熱材に浸漬するように、前記蓄熱熱交換器の前記屈曲部の上端を位置設定したことを特徴とする請求項1に記載の蓄熱装置。
  4. 圧縮機と、該圧縮機を囲むように配設された請求項1に記載の蓄熱装置と、を備えることを特徴とする空気調和機。
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