WO2013145838A1 - 床暖房装置および温調システム - Google Patents

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air conditioner
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照男 西田
晋司 吉川
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ダイキン工業株式会社
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Definitions

  • This invention relates to a floor heating apparatus and a temperature control system.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-28450.
  • This temperature control system includes a floor heating device and an air conditioner (air conditioner).
  • the room temperature is raised by the air conditioner.
  • the temperature of the air conditioner is set low to reduce the draft feeling and improve the comfort level.
  • the setting temperature of a floor heating apparatus and the setting temperature of an air conditioner are made high, and the setting temperature of an air conditioner is made low at the time of steady state, but a floor heating apparatus The set temperature is kept high. In this way, when the air conditioner and the floor heating device are used in a steady state where the room temperature has risen, the set temperature of the floor heating device remains high.
  • an object of the present invention is to provide a floor heating apparatus and a temperature control system that can improve COP in the interlock mode in which the floor warming and the air conditioner are interlocked.
  • the floor heating apparatus of the present invention is Floor heating panels, A water heat exchanger, A pump, A temperature sensor for detecting the temperature of the heat medium flowing through the floor heating panel; A control device for receiving a signal from the temperature sensor and controlling the pump; Mode selection means for selecting the floor warming single mode or the interlocking mode for interlocking the floor warming and the air conditioner, Temperature setting means; In order to control the room temperature and the temperature of the heat medium based on the set temperature set by the temperature setting means and the output of the temperature sensor, a command signal creating means for creating a command signal to be output to the heat pump is provided, The command signal creating means is When the interlock mode is selected by the mode selection means, The temperature of the heat medium according to the set temperature in the interlock mode is lower than the temperature of the heat medium according to the set temperature in the floor warming single mode, and the capacity of the air conditioner is set according to the set temperature. It is characterized by creating and outputting a command signal to be controlled.
  • the command signal creating means sets the temperature of the heat medium according to the set temperature in the interlock mode to the floor warming temperature.
  • a command signal is generated and output to control the temperature of the air conditioner according to the set temperature while lowering the temperature of the heat medium according to the set temperature in the single mode.
  • the temperature of the heat medium flowing through the floor heating panel in the interlock mode can be made lower than the temperature of the heat medium in the floor warming single mode, and the COP (coefficient of performance) of the heat pump can be improved.
  • the COP coefficient of performance
  • the COP is significantly lower than when the temperature of the air conditioner is raised. Therefore, by raising the temperature of the air conditioner while lowering the set temperature of the floor heating panel, the COP as a whole is reduced. Can be improved.
  • the command signal creating means is In the interlock mode, as the set temperature increases, the air conditioner capacity is increased while a command signal for controlling the temperature of the heat medium so as not to exceed a predetermined value is created and output.
  • the command signal creating means increases the capacity of the air conditioner as the set temperature increases, while the temperature of the heat medium is set to a predetermined constant. Creates and outputs a command signal that is controlled so as not to exceed the value.
  • the set temperature is high, the temperature of the heat medium flowing through the floor heating panel can be made smaller than a predetermined value, and COP can be reliably improved.
  • the floor heating device An air conditioner having an outdoor unit and an indoor unit;
  • the water heat exchanger of the floor heating device exchanges heat between the refrigerant from the air conditioner and the heat medium, and the water heat exchanger of the floor heating device and the outdoor unit of the air conditioner are Configure the heat pump,
  • the air conditioner control device receives the command signal from the command signal generating means of the floor heating device and controls the capacity of the air conditioner.
  • the floor heating device since the floor heating device is provided, when the interlock mode is selected by the mode selection means of the floor heating device, the floor heating device is controlled by the command signal of the floor heating device, Control the capacity of the air conditioner.
  • the command signal creating means sets the temperature of the heat medium according to the set temperature in the interlock mode to the floor warming temperature. Since the temperature of the heat medium corresponding to the set temperature in the single mode is lowered and a command signal for controlling the performance of the air conditioner is generated and output in accordance with the set temperature, the COP in the interlock mode can be improved. .
  • the COP in the interlock mode can be improved.
  • 6 is a table of a floor warm target return water temperature and an air conditioner set temperature in the floor warm alone mode and the interlock mode. It is a graph explaining COP in the interlocking mode in the present invention. It is a graph explaining COP in the conventional interlocking mode. It is a block diagram which shows the temperature control system of 2nd Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a temperature control system according to an embodiment of the present invention.
  • the temperature control system includes a floor heating device 100 and an air conditioner (air conditioner) 200 having an outdoor unit 300 and an indoor unit 400.
  • air conditioner air conditioner
  • the outdoor unit 300 includes a compressor 1, a four-way valve 2, an outdoor heat exchanger 3, and two expansion valves EVA and EVB.
  • One end of a four-way valve 2 is connected to the discharge side of the compressor 1.
  • One end of the outdoor heat exchanger 3 is connected to the other end of the four-way valve 2.
  • One end of a plurality of expansion valves EVA and EVB is connected to the other end of the outdoor heat exchanger 3.
  • One end of an accumulator 6 is connected to the suction side of the compressor 1. The other end of the accumulator 6 is connected to the four-way valve 2.
  • the indoor unit 400 includes an indoor heat exchanger 4 and an indoor fan 5.
  • One end of the indoor heat exchanger 4 is connected to the other end of the one expansion valve EVA.
  • the other end of the indoor heat exchanger 4 is connected to the four-way valve 2.
  • the indoor fan 5 is disposed in the vicinity of the indoor heat exchanger 4.
  • the compressor 1, the four-way valve 2, the outdoor heat exchanger 3, the expansion valve EVA, and the indoor heat exchanger 4 constitute a refrigerant circuit (heat pump) for an air conditioner.
  • the floor heating device 100 includes a floor heating panel 26, a water heat exchanger 21, a pump 23, a temperature sensor 27, a control device 30, a mode selection unit 31, a temperature setting unit 32, and a command signal generation unit. 33.
  • the other expansion valve EVB of the outdoor unit 300 is connected to the primary side outlet of the water heat exchanger 21, and the primary side return port of the water heat exchanger 21 is connected to the primary side return port of the outdoor unit 300.
  • the four-way valve 2 is connected.
  • One end of the pump 23 is connected to the secondary side outlet of the water heat exchanger 21 via the expansion tank 22.
  • One end of the floor heating panel 26 is connected to the other end of the pump 23 via a forward header 24.
  • a secondary return port of the water heat exchanger 21 is connected to the other end of the floor heating panel 26 via a return header 25.
  • the temperature sensor 27 detects the temperature of the heat medium flowing through the floor heating panel 26.
  • the heat medium include water and brine.
  • the temperature sensor 27 is disposed between the return header 25 and the water heat exchanger 21 to detect the return temperature of the heat medium.
  • the position of the temperature sensor 27 is not limited to this position.
  • the temperature sensor 27 may be provided at a position where the temperature of the heat medium can be detected at a position corresponding to the floor heating panel 26, or the temperature of the heat medium at a position between the forward header 24 and the floor heating panel 26. You may provide in the position which can be detected.
  • the control device 30 receives a signal from the temperature sensor 27 and controls the pump 23. For example, the control device 30 controls the pump 23 based on the output of the temperature sensor 27 so that the temperature of the heat medium flowing through the floor heating panel 26 becomes a predetermined temperature.
  • the pump 23, the floor heating panel 26, and the water heat exchanger 21 constitute a heat medium circuit.
  • the compressor 1, the four-way valve 2, the outdoor heat exchanger 3, the expansion valve EVB, and the water heat exchanger 21 constitute a floor warming refrigerant circuit (heat pump). ing.
  • the water heat exchanger 21 of the floor heating device 100 exchanges heat between the refrigerant from the air conditioner 200 and the heat medium of the floor heating device 100.
  • the operation of the temperature control system will be described.
  • one expansion valve EVA is opened, the four-way valve 2 is switched to the position of the solid line, and the operation of the compressor 1 is started.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 flows as indicated by the solid line arrows, and when the indoor fan 5 is operated, it is condensed by heat exchange with the indoor air in the indoor heat exchanger 4 to be liquid refrigerant. It becomes. Thereafter, the liquid refrigerant from the indoor heat exchanger 4 is depressurized by one expansion valve EVA, and then evaporated by heat exchange with outdoor air in the outdoor heat exchanger 3 to become a gas refrigerant.
  • the other expansion valve EVB is opened at the start of operation, and the operation of the pump 23 is started.
  • the heat medium circulates through the heat medium circuit of the floor heating device 100.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 1 flows as shown by the solid arrow, and is condensed by being exchanged with the heat medium flowing on the secondary side in the water heat exchanger 21 to become a liquid refrigerant. .
  • the liquid refrigerant from the primary side of the water heat exchanger 21 is decompressed by the other expansion valve EVB, and then evaporated by heat exchange with the outdoor air in the outdoor heat exchanger 3 to become a gas refrigerant. Return to the suction side.
  • the floor heating operation may be performed by the floor heating device 100 without performing the heating operation by the indoor unit 400.
  • the indoor unit 400 performs the cooling operation, the four-way valve 2 is switched to the dotted line position, and the refrigerant flows as indicated by the dotted line arrow.
  • the control device 30 is electrically connected to the mode selection means 31, the temperature setting means 32, and the command signal creation means 33.
  • the mode selection means 31 selects the floor warming single mode or the interlocking mode for interlocking the floor warming and the air conditioner.
  • the floor warming single mode is to perform the heating operation only with the floor heating apparatus 100.
  • the interlocking mode is a heating operation performed by both the floor heating device 100 and the air conditioner 200.
  • the temperature setting means 32 sets, for example, the sensible temperature determined by the bed temperature and room temperature as the set temperature. This set temperature is assigned to a plurality of predetermined levels, for example.
  • the command signal creating means 33 controls the room temperature and the temperature of the heat medium based on the set temperature set by the temperature setting means 32 and the output of the temperature sensor 27, and therefore the outdoor unit 300 as a part of the heat pump. Create a command signal to output to.
  • the command signal generation unit 33 changes the temperature of the heat medium corresponding to the set temperature in the interlock mode to the set temperature in the floor warming single mode.
  • a command signal for controlling the capacity of the air conditioner 200 according to the set temperature is generated and output while lowering the temperature of the corresponding heat medium.
  • the set temperature at this time is the same temperature.
  • the outdoor unit 300 of the air conditioner 200 has an air conditioner control device 40.
  • the air conditioner control device 40 receives the command signal from the command signal generating means 33 of the floor heating device 100 and controls the capacity of the air conditioner 200. For example, the air conditioner control device 40 controls the rotational speed of the indoor fan 5 so that the room temperature detected by the room temperature sensor 7 becomes a temperature corresponding to the set temperature.
  • the air conditioner control device 40 receives the command signal from the command signal creating means 33 of the floor heating device 100 and controls the temperature of the heat medium of the floor heating device 100. For example, the air conditioner control device 40 controls the frequency of the compressor 1 so that the temperature of the heat medium detected by the temperature sensor 27 becomes a temperature corresponding to the set temperature.
  • numbers 1 to 9 are assigned as the floor warming remote control level, and the set temperature of the temperature setting means 32 is set by setting any number. The larger this number, the greater the set temperature.
  • the command signal creating means 33 creates a command signal so that the temperature becomes 50 ° C. at the level 9.
  • a floor warm target return water temperature becomes large, so that a level is large.
  • the return temperature of the heat medium (floor warm target return water temperature) detected by the temperature sensor 27 is 20 ° C. at level 1, 30 ° C. at level 5,
  • the command signal is such that the temperature is 40 ° C at level 9 and the room temperature (air conditioner set temperature) detected by the room temperature sensor 7 is 16 ° C at level 1, 20 ° C at level 5, and 24 ° C at level 9.
  • the creation means 33 creates a command signal. The higher the level, the higher the floor warm target return water temperature and the air conditioner set temperature.
  • the command medium generating means 33 changes the temperature of the heat medium corresponding to the set temperature in the interlock mode to the heat medium corresponding to the set temperature in the floor warming single mode. Lower than the temperature of.
  • the temperature of the heat medium flowing through the floor heating panel 26 in the interlock mode can be made lower than the temperature of the heat medium in the floor warming single mode, and the COP (coefficient of performance) of the heat pump can be improved. That is, when the temperature of the floor heating panel 26 is increased, the COP is significantly reduced as compared with the case where the temperature of the air conditioner 200 is increased. Therefore, by raising the set temperature of the air conditioner 200 while lowering the temperature of the floor heating panel 26, The COP as a whole can be improved.
  • the relationship between the capacity and the COP in the floor heating operation is a substantially linear graph L.
  • the relationship between the capacity and COP in the air-conditioner operation is a curved graph C.
  • the temperature of the floor heating panel 26 is controlled by lowering the temperature of the heat medium in the interlock mode and the temperature of the heat medium in the floor warming single mode and controlling the capacity of the air conditioner 200 in the interlock mode. And the temperature of the air conditioner 200 is increased.
  • the capacity of the floor heating apparatus 100 is set to a low mark L1 and the capacity of the air conditioner 200 is set to a high capacity triangle C1.
  • Both the circle mark L1 and the triangle mark C1 are high COPs.
  • the temperature of the floor heating device is high and the temperature of the air conditioner is low.
  • the capability of the floor heating device is a high capability circle L2
  • the capacity of the air conditioner was set to a triangular mark C2, which is a low capacity.
  • the triangle C2 is a high COP, but the circle L2 is a low COP, and the COP is lowered as a whole.
  • the temperature control system of the present invention includes the floor heating device 100
  • the floor heating device 100 has the above-described specific functions (that is, the mode selection unit 31, the temperature setting unit 32, and the command signal generation unit).
  • the mode selection unit 31 the temperature setting unit 32, and the command signal generation unit.
  • existing heat pumps and air conditioners can be used, and costs can be reduced.
  • the command signal generating means is a command for controlling the temperature of the heat medium not to exceed a predetermined constant value while increasing the capacity of the air conditioner as the set temperature increases in the interlock mode.
  • a signal may be generated and output. For example, as the set temperature increases, as shown in FIG. 3, the capacity of the air conditioner is increased while the capacity of the floor heating device is set so as not to exceed the circle L1. As a result, even when the set temperature is high, the temperature of the heat medium flowing through the floor heating panel can be made smaller than a predetermined value, and COP can be reliably improved.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a temperature control system according to the second embodiment of the present invention. The difference from the first embodiment will be described.
  • an air conditioner outdoor unit and a floor warming outdoor unit are used instead of a common outdoor unit for air conditioning and floor warming. Provided.
  • the temperature control system includes a floor heating device 100A, a floor warming outdoor unit 300B, an indoor unit 400A, and an air conditioner outdoor unit 300A.
  • the indoor unit 400A and the air conditioner outdoor unit 300A constitute an air conditioner 200A.
  • the floor heating device 100A has the same configuration as that of the floor heating device 100 of the first embodiment, and the indoor unit 400A has the same configuration as the indoor unit 400 of the first embodiment.
  • the machine 300A and the floor warming outdoor unit 300B have the same configuration as the outdoor unit 300 of the first embodiment.
  • the said command signal preparation means 33 of the said floor heating apparatus 100A sends the command signal which controls the capability (room temperature) of the air conditioner 200A to the outdoor unit 300A for air conditioners (as a heat pump), and the floor (as a heat pump)
  • a command signal for controlling the capacity (heat medium temperature) of the floor heating device 100A is sent to the warming outdoor unit 300B.
  • the capacity of the floor heating device 100A is lowered in the interlock mode.
  • the COP can be improved by increasing the capacity of the air conditioner 200A.
  • a plurality of floor heating panels may be provided.
  • a plurality of floor heating devices and air conditioners may be provided.
  • the air conditioner control device may be provided in the indoor unit instead of the outdoor unit.

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Abstract

 指令信号作成手段(33)は、モード選択手段(31)によって連動モードを選択したとき、連動モード時の設定温度に応じた熱媒体の温度を、床暖単独モード時の設定温度に応じた熱媒体の温度よりも低くすると共に、設定温度に応じてエアコン(200)の能力を制御する指令信号を作成して出力する。これによって、連動モード時、床暖房パネル(26)に流れる熱媒体の温度を、床暖単独モード時の熱媒体の温度よりも低くできて、ヒートポンプのCOP(成績係数)を向上できる。

Description

床暖房装置および温調システム
 この発明は、床暖房装置および温調システムに関する。
 従来、温調システムとしては、特開2004-28450号公報(特許文献1)に開示されたものがある。この温調システムは、床暖房装置とエアコン(空気調和機)とを備えている。
 そして、上記床暖房装置の運転開始時は、床暖房装置の立ち上がりが遅くて床の温度が低いため、エアコンによって室温を高めている。一方、床温度が上昇してきた場合には、ドラフト感を少なくして快適度を向上させるため、エアコンの温度を低く設定している。
特開2004-28450号公報
 ところで、上記従来の温調システムでは、上記床暖房装置の立ち上がり時、床暖房装置の設定温度およびエアコンの設定温度を高くしており、定常時、エアコンの設定温度を低くするが、床暖房装置の設定温度を高いまま保持している。このように、室温が上昇した定常状態で、エアコンと床暖房装置を併用している場合、床暖房装置の設定温度は、高いままである。
 しかしながら、上記床暖房装置の設定温度を高くすると、定常時、床暖房装置を流れる水温を大きくする必要があり、そのため、ヒートポンプのCOP(成績係数)が低下する問題がある。
 そこで、この発明の課題は、床暖およびエアコンを連動させる連動モード時のCOPを向上できる床暖房装置および温調システムを提供することにある。
 上記課題を解決するため、この発明の床暖房装置は、
 床暖房パネルと、
 水熱交換器と、
 ポンプと、
 上記床暖房パネルを流れる熱媒体の温度を検出する温度センサと、
 上記温度センサからの信号を受けると共に上記ポンプを制御する制御装置と、
 床暖単独モード、または、床暖およびエアコンを連動させる連動モードを選択するモード選択手段と、
 温度設定手段と、
 上記温度設定手段によって設定された設定温度および上記温度センサの出力に基づいて、室温および熱媒体の温度を制御するため、ヒートポンプに出力する指令信号を作成する指令信号作成手段と
を備え、
 上記指令信号作成手段は、
 上記モード選択手段によって上記連動モードを選択したとき、
 上記連動モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度を、上記床暖単独モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度よりも低くすると共に、上記設定温度に応じてエアコンの能力を制御する指令信号を作成して出力することを特徴としている。
 この発明の床暖房装置によれば、上記モード選択手段によって上記連動モードを選択したとき、上記指令信号作成手段は、上記連動モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度を、上記床暖単独モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度よりも低くすると共に、上記設定温度に応じてエアコンの能力を制御する指令信号を作成して出力する。
 これによって、上記連動モード時、上記床暖房パネルに流れる熱媒体の温度を、上記床暖単独モード時の熱媒体の温度よりも低くできて、ヒートポンプのCOP(成績係数)を向上できる。つまり、床暖房パネルの温度を上げる場合、エアコンの温度を上げる場合に比べて、COPは著しく低下するため、床暖房パネルの設定温度を下げつつ、エアコンの温度を上げることで、全体としてのCOPを向上できる。
 また、一実施形態の床暖房装置では、
 上記指令信号作成手段は、
 上記連動モード時、上記設定温度が高くなるにつれて、上記エアコンの能力を上げる一方、上記熱媒体の温度を予め決められた一定値を超えないように制御する指令信号を作成して出力する。
 この実施形態の床暖房装置によれば、上記指令信号作成手段は、上記連動モード時、上記設定温度が高くなるにつれて、上記エアコンの能力を上げる一方、上記熱媒体の温度を予め決められた一定値を超えないように制御する指令信号を作成して出力する。これによって、上記設定温度が高くなっても、床暖房パネルに流れる熱媒体の温度を所定値よりも小さくできて、COPを確実に向上できる。
 また、一実施形態の温調システムでは、
 上記床暖房装置と、
 室外機と室内機とを有するエアコンと
を備え、
 上記床暖房装置の上記水熱交換器は、上記エアコンからの冷媒と上記熱媒体との間で、熱交換して、上記床暖房装置の上記水熱交換器と上記エアコンの上記室外機とは、上記ヒートポンプを構成し、
 上記エアコンの制御装置は、上記床暖房装置の上記指令信号作成手段からの指令信号を受けて、エアコンの能力を制御する。
 この実施形態の温調システムによれば、上記床暖房装置を備えるので、床暖房装置のモード選択手段によって連動モードを選択したとき、床暖房装置の指令信号によって、床暖房装置を制御する一方、エアコンの能力を制御する。
 これによって、床暖房パネルの温度を減少すると共にエアコンの温度を増大することで、全体としてのCOPを向上できる。
 また、上記床暖房装置に特定の機能を持たせることで、既存のヒートポンプやエアコンを利用でき、コストを低減できる。
 この発明の床暖房装置によれば、上記モード選択手段によって上記連動モードを選択したとき、上記指令信号作成手段は、上記連動モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度を、上記床暖単独モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度よりも低くすると共に、上記設定温度に応じてエアコンの能力を制御する指令信号を作成して出力するので、連動モード時のCOPを向上できる。
 この発明の温調システムによれば、上記床暖房装置を備えるので、連動モード時のCOPを向上できる。
本発明の第1実施形態の温調システムを示す構成図である。 床暖単独モードおよび連動モードにおける、床暖目標戻り水温およびエアコン設定温度のテーブルである。 本発明における連動モードでのCOPを説明するグラフである。 従来における連動モードでのCOPを説明するグラフである。 本発明の第2実施形態の温調システムを示す構成図である。
 以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。
 (第1の実施形態)
 図1は、この発明の実施の一形態の温調システムの構成図を示している。図1に示すように、この温調システムは、床暖房装置100と、室外機300と室内機400とを有するエアコン(空気調和機)200とを備える。
 上記室外機300は、圧縮機1と四路弁2と室外熱交換器3と2つの膨張弁EVA,EVBとを有する。圧縮機1の吐出側には、四路弁2の一端が接続されている。四路弁2の他端には、室外熱交換器3の一端が接続されている。室外熱交換器3の他端には、複数の膨張弁EVA,EVBの一端が夫々接続されている。圧縮機1の吸入側には、アキュムレータ6の一端が接続されている。アキュムレータ6の他端は、四路弁2に接続されている。
 上記室内機400は、室内熱交換器4と室内ファン5とを有する。室内熱交換器4の一端には、一方の上記膨張弁EVAの他端が接続されている。室内熱交換器4の他端には、上記四路弁2が接続されている。室内ファン5は、室内熱交換器4の近傍に配置されている。
 上記圧縮機1と、上記四路弁2と、上記室外熱交換器3と、上記膨張弁EVAと、上記室内熱交換器4とは、エアコン用の冷媒回路(ヒートポンプ)を構成している。
 上記床暖房装置100は、床暖房パネル26と、水熱交換器21と、ポンプ23と、温度センサ27と、制御装置30と、モード選択手段31と、温度設定手段32と、指令信号作成手段33とを備える。
 上記水熱交換器21の一次側の往き口には、上記室外機300の他方の上記膨張弁EVBが接続され、上記水熱交換器21の一次側の戻り口には、上記室外機300の上記四路弁2が接続されている。
 上記水熱交換器21の二次側往き口には、膨張タンク22を介して、上記ポンプ23の一端が接続されている。ポンプ23の他端には、往きヘッダ24を介して、上記床暖房パネル26の一端が接続されている。床暖房パネル26の他端には、戻りヘッダ25を介して、水熱交換器21の二次側戻り口が接続されている。
 上記温度センサ27は、上記床暖房パネル26を流れる熱媒体の温度を検出する。この熱媒体としては、水やブラインなどである。温度センサ27は、戻りヘッダ25と水熱交換器21との間に配置されて、熱媒体の戻り温度を検出する。なお、温度センサ27の位置は、この位置に限定されない。例えば、温度センサ27を、床暖房パネル26に対応する位置で熱媒体の温度を検出できる位置に設けてもよく、または、往きヘッダ24と床暖房パネル26の間の位置で熱媒体の温度を検出できる位置に設けてもよい。
 上記制御装置30は、上記温度センサ27からの信号を受けると共に上記ポンプ23を制御する。例えば、制御装置30は、温度センサ27の出力に基づいて、床暖房パネル26に流れる熱媒体の温度が所定の温度になるように、ポンプ23を制御する。
 上記ポンプ23と、上記床暖房パネル26と、上水熱交換器21とは、熱媒体回路を構成している。また、上記圧縮機1と、上記四路弁2と、上記室外熱交換器3と、上記膨張弁EVBと、上記水熱交換器21とは、床暖用の冷媒回路(ヒートポンプ)を構成している。そして、上記床暖房装置100の水熱交換器21は、エアコン200からの冷媒と、床暖房装置100の熱媒体との間で、熱交換している。
 ここで、上記温調システムの作用について説明する。上記室内機400で暖房運転を行う場合、一方の膨張弁EVAを開き、四路弁2を実線の位置に切り換えて、圧縮機1の運転を開始する。圧縮機1から吐出した高温高圧のガス冷媒は、実線の矢印に示すように流れて、室内ファン5を運転することにより、室内熱交換器4で室内空気との熱交換により凝縮して液冷媒となる。その後、室内熱交換器4からの液冷媒は、一方の膨張弁EVAで減圧された後、室外熱交換器3で室外空気との熱交換により蒸発してガス冷媒となり、圧縮機1の吸入側に戻る。
 上記室内機400で暖房運転と同時に、床暖房パネル26で床暖房運転を行う場合、運転開始時に他方の膨張弁EVBを開き、ポンプ23の運転を開始する。これにより、床暖房装置100の熱媒体回路を、熱媒体が循環する。圧縮機1から吐出した高温高圧のガス冷媒は、実線の矢印に示すように流れて、水熱交換器21で二次側を流れる熱媒体と熱交換されることにより凝縮して液冷媒となる。その後、水熱交換器21の一次側からの液冷媒は、他方の膨張弁EVBで減圧された後、室外熱交換器3で室外空気との熱交換により蒸発してガス冷媒となり、圧縮機1の吸入側に戻る。
 さらに、上記室内機400で暖房運転をせずに、床暖房装置100で床暖房運転のみを行ってもよい。また、室内機400で冷房運転を行う場合、四路弁2を点線の位置に切り換えて、冷媒を点線の矢印に示すように流す。
 上記制御装置30には、上記モード選択手段31と、上記温度設定手段32と、上記指令信号作成手段33とが、電気的に接続されている。
 上記モード選択手段31は、床暖単独モード、または、床暖およびエアコンを連動させる連動モードを選択する。床暖単独モードとは、床暖房装置100のみで暖房運転を行うことである。連動モードとは、床暖房装置100とエアコン200の両方で暖房運転を行うことである。
 上記温度設定手段32は、例えば、床温と室温で決定される体感温度を設定温度として、設定する。この設定温度は、例えば、予め定められた複数のレベルに、割り当てられる。
 上記指令信号作成手段33は、上記温度設定手段32によって設定された設定温度および上記温度センサ27の出力に基づいて、室温および熱媒体の温度を制御するため、ヒートポンプの一部としての室外機300に出力する指令信号を作成する。
 上記指令信号作成手段33は、上記モード選択手段31によって上記連動モードを選択したとき、上記連動モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度を、上記床暖単独モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度よりも低くすると共に、上記設定温度に応じてエアコン200の能力を制御する指令信号を作成して出力する。このときの設定温度は、同一の温度とする。
 上記エアコン200の室外機300は、エアコン用制御装置40を有する。このエアコン用制御装置40は、上記床暖房装置100の上記指令信号作成手段33からの指令信号を受けて、エアコン200の能力を制御する。エアコン用制御装置40は、例えば、室内ファン5の回転数を制御して、室温センサ7によって検出される室温が、上記設定温度に応じた温度となるようにする。
 また、上記エアコン用制御装置40は、上記床暖房装置100の上記指令信号作成手段33からの指令信号を受けて、床暖房装置100の熱媒体の温度を制御する。エアコン用制御装置40は、例えば、圧縮機1の周波数を制御して、温度センサ27によって検出される熱媒体の温度が、上記設定温度に応じた温度となるようにする。
 次に、上記指令信号作成手段33によって作成される指令信号の具体例を説明する。
 図2に示すように、床暖リモコンレベルとして、1~9の数字が割り当てられ、何れかの数字を設定することで、上記温度設定手段32の設定温度を設定する。この数字が大きいほど、設定温度が大きくなる。
 そして、上記モード選択手段31によって床暖単独モードを選択するとき、温度センサ27によって検出される熱媒体の戻り温度(床暖目標戻り水温)が、レベル1では25℃となり、レベル5では40℃となり、レベル9では50℃となるように、指令信号作成手段33は、指令信号を作成する。なお、レベルが大きいほど、床暖目標戻り水温は大きくなる。
 一方、上記モード選択手段31によって連動モードを選択するとき、温度センサ27によって検出される熱媒体の戻り温度(床暖目標戻り水温)が、レベル1では20℃となり、レベル5では30℃となり、レベル9では40℃となると共に、室温センサ7によって検出される室温(エアコン設定温度)が、レベル1では16℃となり、レベル5では20℃となり、レベル9では24℃となるように、指令信号作成手段33は、指令信号を作成する。なお、レベルが大きいほど、床暖目標戻り水温およびエアコン設定温度は大きくなる。
 つまり、上記指令信号作成手段33は、上記連動モードを選択したとき、上記連動モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度を、上記床暖単独モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度よりも低くする。
 これによって、上記連動モード時、上記床暖房パネル26に流れる熱媒体の温度を、上記床暖単独モード時の熱媒体の温度よりも低くできて、ヒートポンプのCOP(成績係数)を向上できる。つまり、床暖房パネル26の温度を上げる場合、エアコン200の温度を上げる場合に比べて、COPは著しく低下するため、床暖房パネル26の温度を下げつつ、エアコン200の設定温度を上げることで、全体としてのCOPを向上できる。
 詳しく述べると、図3に示すように、床暖房運転における能力とCOPの関係は、略直線状のグラフLとなる。エアコン運転における能力とCOPの関係は、曲線状のグラフCとなる。
 そして、本発明では、連動モード時、連動モード時の熱媒体の温度を床暖単独モード時の熱媒体の温度よりも低くすると共にエアコン200の能力を制御することで、床暖房パネル26の温度を減少すると共にエアコン200の温度を増大する。
 つまり、上記床暖房装置100の能力を、低い能力である丸印L1に設定し、上記エアコン200の能力を、高い能力である三角印C1に設定する。丸印L1および三角印C1ともに、高いCOPである。
 これに対して、従来では、床暖房装置の温度を高く、かつ、エアコンの温度を低くしており、図4に示すように、床暖房装置の能力を、高い能力である丸印L2とし、エアコンの能力を、低い能力である三角印C2に設定していた。三角印C2は、高いCOPであるが、丸印L2は、低いCOPとなり、全体として、COPは低下する。
 さらに、本発明の温調システムでは、上記床暖房装置100を備えるので、この床暖房装置100に上述の特定の機能(つまり、上記モード選択手段31、上記温度設定手段32および上記指令信号作成手段33)を持たせることで、既存のヒートポンプやエアコンを利用でき、コストを低減できる。
 なお、上記指令信号作成手段は、上記連動モード時、上記設定温度が高くなるにつれて、上記エアコンの能力を上げる一方、上記熱媒体の温度を予め決められた一定値を超えないように制御する指令信号を作成して出力するようにしてもよい。例えば、設定温度が高くなるにつれて、図3に示すように、床暖房装置の能力を、丸印L1を超えないように設定しつつ、エアコンの能力を高くする。これによって、上記設定温度が高くなっても、床暖房パネルに流れる熱媒体の温度を所定値よりも小さくできて、COPを確実に向上できる。
 (第2の実施形態)
 図5は、この発明の第2実施形態の温調システムを示す構成図である。上記第1の実施形態と相違する点を説明すると、この第2の実施形態では、エアコンおよび床暖の共通の室外機でなく、エアコン用の室外機と、床暖用の室外機とを、設けている。
 図5に示すように、この温調システムは、床暖房装置100Aと、床暖用室外機300Bと、室内機400Aと、エアコン用室外機300Aとを有する。室内機400Aとエアコン用室外機300Aは、エアコン200Aを構成する。
 上記床暖房装置100Aは、上記第1実施形態の床暖房装置100と同様の構成であり、上記室内機400Aは、上記第1実施形態の室内機400と同様の構成であり、上記エアコン用室外機300Aおよび上記床暖用室外機300Bは、上記第1実施形態の室外機300と同様の構成である。
 そして、上記床暖房装置100Aの上記指令信号作成手段33は、(ヒートポンプとしての)エアコン用室外機300Aに、エアコン200Aの能力(室温)を制御する指令信号を送ると共に、(ヒートポンプとしての)床暖用室外機300Bに、床暖房装置100Aの能力(熱媒体の温度)を制御する指令信号を送る。
 これにより、床暖房装置100Aと床暖用室外機300Bのユニットと、室内機400Aとエアコン用室外機300Aのユニットとを、別々に設けても、連動モード時、床暖房装置100Aの能力を低くしつつ、エアコン200Aの能力を高くして、COPを向上できる。
 なお、この発明は上述の実施形態に限定されない。例えば、上記第1、上記第2の実施形態のそれぞれの特徴点を様々に組み合わせてもよい。
 また、床暖房装置において、複数の床暖房パネルを設けてもよい。また、温調システムにおいて、複数の床暖房装置およびエアコンを設けてもよい。また、エアコンの制御装置を、室外機でなく、室内機に設けてもよい。
 1 圧縮機
 2 四路弁
 3 室外熱交換器
 4 室内熱交換器
 5 室内ファン
 6 アキュムレータ
 7 室温センサ
 21 水熱交換器
 22 膨張タンク
 23 ポンプ
 24 往きヘッダ
 25 戻りヘッダ
 26 床暖房パネル
 27 温度センサ
 30 制御装置
 31 モード選択手段
 32 温度設定手段
 33 指令信号作成手段
 40 エアコンの制御装置
 100,100A 床暖房装置
 200,200A エアコン
 300,300A,300B 室外機
 400,400A 室内機
 EVA,EVB 膨張弁

Claims (3)

  1.  床暖房パネル(26)と、
     水熱交換器(21)と、
     ポンプ(23)と、
     上記床暖房パネル(26)を流れる熱媒体の温度を検出する温度センサ(27)と、
     上記温度センサ(27)からの信号を受けると共に上記ポンプ(23)を制御する制御装置(30)と、
     床暖単独モード、または、床暖およびエアコンを連動させる連動モードを選択するモード選択手段(31)と、
     温度設定手段(32)と、
     上記温度設定手段(32)によって設定された設定温度および上記温度センサ(27)の出力に基づいて、室温および熱媒体の温度を制御するため、ヒートポンプに出力する指令信号を作成する指令信号作成手段(33)と
    を備え、
     上記指令信号作成手段(33)は、
     上記モード選択手段(31)によって上記連動モードを選択したとき、
     上記連動モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度を、上記床暖単独モード時の上記設定温度に応じた熱媒体の温度よりも低くすると共に、上記設定温度に応じてエアコンの能力を制御する指令信号を作成して出力することを特徴とする床暖房装置。
  2.  請求項1に記載の床暖房装置において、
     上記指令信号作成手段(33)は、
     上記連動モード時、上記設定温度が高くなるにつれて、上記エアコンの能力を上げる一方、上記熱媒体の温度を予め決められた一定値を超えないように制御する指令信号を作成して出力することを特徴とする床暖房装置。
  3.  請求項1または2に記載の上記床暖房装置(100,100A)と、
     室外機(300,300A)と室内機(400,400A)とを有するエアコン(200,200A)と
    を備え、
     上記床暖房装置(100,100A)の上記水熱交換器(21)は、上記エアコン(200,200A)からの冷媒と上記熱媒体との間で、熱交換して、上記床暖房装置(100,100A)の上記水熱交換器(21)と上記エアコン(200,200A)の上記室外機(300,300A)とは、上記ヒートポンプを構成し、
     上記エアコン(200,200A)の制御装置(40)は、上記床暖房装置(100,100A)の上記指令信号作成手段(33)からの指令信号を受けて、エアコン(200,200A)の能力を制御することを特徴とする温調システム。
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