WO2014061134A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2014061134A1
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indoor
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heat exchanger
defrosting
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雅裕 本田
圭弘 松本
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ダイキン工業株式会社
ダイキン ヨーロッパ エヌ.ヴイ.
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Definitions

  • the present invention includes an air conditioner, and in particular, a refrigerant circuit having a heat storage heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant and the heat storage material, and allows the heat storage heat exchanger to function as a refrigerant radiator. It is possible to perform a heat storage operation that stores heat to the heat storage material, and simultaneously perform a heat storage operation and a heating operation that release heat from the heat storage material by causing the heat storage heat exchanger to function as a refrigerant evaporator during defrosting operation.
  • the present invention relates to an air conditioner.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-337657
  • heat storage heat that performs heat exchange between a compressor, an outdoor heat exchanger, an indoor heat exchanger, a refrigerant, and a heat storage material.
  • an air conditioner that includes a refrigerant circuit having an exchanger, performs a heat storage operation, and can simultaneously perform a heat storage use operation and a heating operation during a defrosting operation.
  • the heat storage operation is an operation for storing heat to the heat storage material by causing the heat storage heat exchanger to function as a refrigerant radiator.
  • the defrosting operation is an operation for defrosting the outdoor heat exchanger by causing the outdoor heat exchanger to function as a refrigerant radiator.
  • the heat storage use operation is an operation in which heat is released from the heat storage material by causing the heat storage heat exchanger to function as a refrigerant evaporator.
  • the heating operation is an operation in which the indoor heat exchanger functions as a refrigerant radiator.
  • the conventional air conditioning apparatus includes an indoor unit provided with an indoor heat exchanger and an indoor expansion valve for varying the flow rate of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger, and the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger and the outdoor heat exchanger. And an outdoor unit provided with an outdoor expansion valve for varying the flow rate of the air. Then, during normal heating operation (that is, during heating operation without heat storage use operation or defrosting operation), the opening of the indoor expansion valve is controlled based on the degree of refrigerant subcooling at the outlet of the indoor heat exchanger ( Thus, the heating capacity of the indoor heat exchanger is ensured.
  • the opening degree of the indoor expansion valve in the supercooling degree control is determined by the indoor side control unit provided in the indoor unit.
  • the indoor control unit may control the opening of the indoor expansion valve to ensure the heating capacity of the indoor heat exchanger.
  • the opening control of the indoor expansion valve is different from that during normal heating operation in order to limit the heating capacity of the indoor heat exchanger.
  • the opening degree of the indoor expansion valve is too large relative to the opening degree of the outdoor expansion valve, the restriction of the heating capacity of the indoor heat exchanger becomes insufficient and the defrosting capacity of the outdoor heat exchanger becomes insufficient. Therefore, the defrosting operation ends in a state where the defrosting of the outdoor heat exchanger is incomplete.
  • An object of the present invention includes a refrigerant circuit having a heat storage heat exchanger that performs heat exchange between a refrigerant and a heat storage material, performs heat storage operation, and simultaneously performs heat storage use operation and heating operation during defrosting operation.
  • the air conditioner capable of performing the above it is possible to appropriately determine the opening degrees of the indoor expansion valve and the outdoor expansion valve in the case where the heating operation is simultaneously performed in the defrosting operation with the heat storage utilization operation.
  • An air conditioner includes a refrigerant circuit having a compressor, an outdoor heat exchanger, an indoor heat exchanger, and a heat storage heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant and the heat storage material.
  • an air conditioner that performs a heat storage operation and can simultaneously perform a heat storage use operation and a heating operation during a defrost operation.
  • the heat storage operation is an operation for storing heat to the heat storage material by causing the heat storage heat exchanger to function as a refrigerant radiator.
  • the defrosting operation is an operation for defrosting the outdoor heat exchanger by causing the outdoor heat exchanger to function as a refrigerant radiator.
  • the heat storage use operation is an operation in which heat is released from the heat storage material by causing the heat storage heat exchanger to function as a refrigerant evaporator.
  • the heating operation is an operation in which the indoor heat exchanger functions as a refrigerant radiator.
  • the refrigerant circuit further includes an indoor expansion valve for changing the flow rate of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger and an outdoor expansion valve for changing the flow rate of the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger.
  • the indoor heat exchanger and the indoor expansion valve are provided in the indoor unit, and the outdoor heat exchanger and the outdoor expansion valve are provided in the outdoor unit.
  • this air conditioning apparatus when an indoor unit performs only heating operation, it has an indoor side control part which determines the opening degree of an indoor expansion valve, and when an outdoor unit performs only heating operation.
  • An outdoor control unit that determines the opening of the outdoor expansion valve and determines the opening of the indoor expansion valve and the opening of the outdoor expansion valve when performing the heating operation in the defrosting operation with the heat storage operation is provided. Yes.
  • the indoor control unit determines the opening of the indoor expansion valve and the outdoor control unit determines the opening of the outdoor expansion valve.
  • the outdoor control unit determines not only the opening degree of the outdoor expansion valve but also the opening degree of the indoor expansion valve. For this reason, when performing the heating operation in the defrosting operation with the heat storage use operation, the outdoor side control unit considers the balance between the defrosting capability of the outdoor heat exchanger and the heating capability of the indoor heat exchanger, The opening degree of the outdoor expansion valve and the opening degree of the indoor expansion valve can be determined together. Thereby, here, the opening degree of the indoor expansion valve and the outdoor expansion valve can be appropriately determined when the heating operation is performed in the defrosting operation with the heat storage utilization operation.
  • the air conditioner according to the first aspect when the heating operation is performed in the defrosting operation with the heat storage use operation, the first defrosting time from the start of the defrosting operation. Until the time elapses, the opening of the indoor expansion valve is determined based on the correlation between the refrigerant condensation temperature in the refrigerant circuit and the indoor temperature of the air-conditioned space targeted by the indoor unit.
  • the opening degree of the indoor expansion valve when performing the heating operation in the defrosting operation with the heat storage use operation, it is necessary to determine the opening degree of the indoor expansion valve while ensuring the heating capability of the indoor heat exchanger.
  • the outdoor control unit determines the opening degree of the indoor expansion valve, it is difficult to consider the influence of the refrigerant pressure loss or the like in the refrigerant pipe connecting the outdoor unit and the indoor unit. Therefore, here, as described above, until the first defrosting time elapses from the start of the defrosting operation, the opening of the indoor expansion valve is set to the refrigerant condensation temperature in the refrigerant circuit and the air conditioning targeted by the indoor unit. The determination is made based on the correlation with the room temperature of the space. For example, when the condensation temperature is lower than the threshold temperature obtained from the indoor temperature, the outdoor control unit determines that the heating capacity of the indoor heat exchanger is not secured, and increases the opening of the indoor expansion valve.
  • the heating capacity of the indoor heat exchanger is ensured.
  • the opening degree of the indoor expansion valve is determined from the start of the defrosting operation until the first defrosting time has elapsed, and in the initial stage of the defrosting operation, The defrosting operation is performed while giving priority to ensuring the heating capacity of the heat exchanger.
  • the outdoor control unit gives priority to securing the heating capacity of the indoor heat exchanger by appropriately determining the opening degree of the indoor expansion valve based on the correlation between the condensation temperature and the indoor temperature.
  • the defrosting operation can be performed.
  • the air conditioner according to the third aspect is the air conditioner according to the second aspect, and after the first defrost time has elapsed from the start of the defrost operation, the heating capacity of the indoor heat exchanger is reduced, And the opening degree of an indoor expansion valve and an outdoor expansion valve is changed so that the defrosting capability of an outdoor heat exchanger may become large.
  • it is necessary to increase the defrosting capability of the outdoor heat exchanger in order to reliably end the defrosting of the outdoor heat exchanger.
  • the heating capacity of the indoor heat exchanger decreases and the defrosting capacity of the outdoor heat exchanger increases.
  • the opening degree of the indoor expansion valve and the outdoor expansion valve is changed.
  • the outdoor control unit decreases the opening of the indoor expansion valve and increases the opening of the outdoor expansion valve to perform indoor heat exchange.
  • the outdoor control unit shifts from the operation that prioritizes heating to the operation that prioritizes defrosting by appropriately determining the opening degrees of the indoor expansion valve and the outdoor expansion valve, and the outdoor heat exchanger. It is possible to reliably end the defrosting.
  • the first defrosting time is determined based on the outdoor temperature of the external space in which the outdoor unit is disposed.
  • the time required for defrosting tends to be longer as the outdoor temperature is lower because the heat loss from the equipment and the heat storage material constituting the refrigerant circuit is affected. For this reason, it is preferable to determine also about the 1st defrost time which is the time which performs the operation
  • the operation for giving priority to the defrosting is performed for a long time, so that the defrosting of the outdoor heat exchanger is performed. Can be reliably terminated.
  • An air conditioner according to a fifth aspect is the air conditioner according to any of the second to fourth aspects, wherein the indoor expansion valve is controlled based on the degree of superheat of the refrigerant discharged from the compressor in the defrosting operation. Determine whether the opening is excessive. In the case of performing the heating operation in the defrosting operation with the heat storage utilization operation, if the opening of the indoor expansion valve becomes excessive, the refrigerant at the outlet of the indoor heat exchanger tends to be in a gas-liquid two-phase state.
  • the outdoor control unit determines that the liquid back is generated due to the opening degree of the indoor expansion valve being excessive based on the degree of superheat of the refrigerant discharged from the compressor. . For example, when the superheat degree of the refrigerant discharged from the compressor is smaller than the threshold superheat degree, the outdoor control unit determines that the liquid back has occurred. And the opening degree of an indoor expansion valve is made small as needed. Thereby, here, in the defrosting operation with the heat storage utilization operation, the heating operation can be performed while appropriately determining whether or not the opening of the indoor expansion valve is excessive.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioning apparatus 1 is an apparatus used for air conditioning indoors such as buildings by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • the air conditioner 1 is mainly configured by connecting an outdoor unit 2 and a plurality (here, two) of indoor units 4a and 4b.
  • the outdoor unit 2 and the plurality of indoor units 4 a and 4 b are connected via a liquid refrigerant communication tube 6 and a gas refrigerant communication tube 7.
  • the vapor compression refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is configured by connecting the outdoor unit 2 and the plurality of indoor units 4 a and 4 b via the refrigerant communication pipes 6 and 7.
  • the indoor units 4a and 4b are installed indoors.
  • the indoor units 4 a and 4 b are connected to the outdoor unit 2 via the refrigerant communication pipes 6 and 7 and constitute a part of the refrigerant circuit 10.
  • the configuration of the indoor units 4a and 4b will be described. Since the indoor unit 4b has the same configuration as the indoor unit 4a, only the configuration of the indoor unit 4a will be described here, and the configuration of the indoor unit 4b is indicated by the suffix a indicating each part of the indoor unit 4a. Instead, a subscript “b” is attached and description of each part is omitted.
  • the indoor unit 4a mainly has an indoor refrigerant circuit 10a (in the indoor unit 4b, the indoor refrigerant circuit 10b) that constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the indoor refrigerant circuit 10a mainly has an indoor expansion valve 41a and an indoor heat exchanger 42a.
  • the indoor expansion valve 41a is a valve that varies the flow rate of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 42a by reducing the pressure of the refrigerant flowing through the indoor refrigerant circuit 10a.
  • the indoor expansion valve 41a is an electric expansion valve connected to the liquid side of the indoor heat exchanger 42a.
  • the indoor heat exchanger 42a is composed of, for example, a cross fin type fin-and-tube heat exchanger.
  • An indoor fan 43a for sending indoor air to the indoor heat exchanger 42a is provided in the vicinity of the indoor heat exchanger 42a. By blowing indoor air to the indoor heat exchanger 42a by the indoor fan 43a, the indoor heat exchanger 42a performs heat exchange between the refrigerant and the indoor air.
  • the indoor fan 43a is rotationally driven by an indoor fan motor 44a. Thereby, the indoor heat exchanger 42a functions as a refrigerant radiator or a refrigerant evaporator.
  • various sensors are provided in the indoor unit 4a.
  • a liquid side temperature sensor 45a that detects the temperature Trla of the refrigerant in the liquid state or the gas-liquid two-phase state is provided.
  • a gas side temperature sensor 46a for detecting the temperature Trga of the refrigerant in the gas state is provided.
  • an indoor temperature sensor 47a for detecting the temperature of indoor air in the air-conditioned space targeted by the indoor unit 4a (that is, the indoor temperature Tra) is provided.
  • the indoor unit 4a has the indoor side control part 48a which controls operation
  • the indoor side control part 48a has a microcomputer, memory, etc. provided in order to control the indoor unit 4a, and controls between the remote controllers 49a for operating the indoor unit 4a separately. Signals and the like can be exchanged, and control signals and the like can be exchanged with the outdoor unit 2.
  • the remote controller 49a is a device that allows the user to make various settings related to the air conditioning operation and to run / stop commands.
  • the outdoor unit 2 is installed outdoors.
  • the outdoor unit 2 is connected to the indoor units 4 a and 4 b via the refrigerant communication pipes 6 and 7 and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the outdoor unit 2 mainly has an outdoor refrigerant circuit 10 c that constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the outdoor refrigerant circuit 10c mainly includes a compressor 21, a first switching mechanism 22, an outdoor heat exchanger 23, an outdoor expansion valve 24, a second switching mechanism 27, a heat storage heat exchanger 28, and a heat storage. And an expansion valve 29.
  • the compressor 21 is a hermetic compressor in which a compression element (not shown) and a compressor motor 20 that rotationally drives the compression element are accommodated in a casing.
  • the compressor motor 20 is supplied with electric power via an inverter device (not shown), and the operating capacity can be varied by changing the frequency (that is, the rotation speed) of the inverter device. ing.
  • the first switching mechanism 22 is a four-way switching valve for switching the direction of refrigerant flow.
  • the first switching mechanism 22 connects the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 when the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant radiator, Switching to connect the gas side and the suction side of the compressor 21 is performed (outdoor heat radiation switching state, see the solid line of the first switching mechanism 22 in FIG. 1).
  • the heat storage heat exchanger 28 can function as a refrigerant evaporator.
  • the first switching mechanism 22 connects the suction side of the compressor 21 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23 when the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant evaporator, and also stores the heat storage heat exchanger. Switching to connect the gas side 28 and the discharge side of the compressor 21 is performed (outdoor evaporation switching state, see broken line of the first switching mechanism 22 in FIG. 1).
  • the heat storage heat exchanger 28 can function as a refrigerant radiator.
  • the first switching mechanism 22 may be configured to perform the same function by combining a three-way valve, an electromagnetic valve, or the like instead of the four-way switching valve.
  • the outdoor heat exchanger 23 includes, for example, a cross fin type fin-and-tube heat exchanger.
  • An outdoor fan 25 for sending outdoor air to the outdoor heat exchanger 23 is provided in the vicinity of the outdoor heat exchanger 23. By blowing outdoor air to the outdoor heat exchanger 23 by the outdoor fan 25, the outdoor heat exchanger 23 performs heat exchange between the refrigerant and the outdoor air.
  • the outdoor fan 25 is rotationally driven by an outdoor fan motor 26. Accordingly, the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant radiator or a refrigerant evaporator.
  • the outdoor expansion valve 24 is a valve that varies the flow rate of the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger 23 by reducing the pressure of the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger 23 in the outdoor refrigerant circuit 10c.
  • the outdoor expansion valve 24 is an electric expansion valve connected to the liquid side of the outdoor heat exchanger 23.
  • the second switching mechanism 27 is a four-way switching valve for switching the direction of refrigerant flow.
  • the second switching mechanism 27 performs switching to connect the suction side of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 7 when the indoor heat exchangers 42a and 42b function as a refrigerant evaporator (indoor evaporation switching state). (Refer to the solid line of the second switching mechanism 27 in FIG. 1). Further, the second switching mechanism 27 performs switching to connect the discharge side of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 7 when the indoor heat exchangers 42a and 42b function as a refrigerant radiator (indoor heat radiation). Switching state, see broken line of second switching mechanism 27 in FIG. 1).
  • one of the four ports of the second switching mechanism 27 is a port (in FIG. 1) that is always connected to the suction side of the compressor 21 via the capillary tube 271. By being connected to a port on the upper side of the drawing, the port is substantially unused.
  • the second switching mechanism 27 may be configured to perform the same function by combining a three-way valve, an electromagnetic valve, or the like instead of the four-way switching valve.
  • the heat storage heat exchanger 28 is a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant and the heat storage material, and stores heat in the heat storage material by functioning as a heat radiator of the refrigerant, and functions as an evaporator of the refrigerant. It is used when radiating heat (using heat storage) from the heat storage material.
  • the heat storage heat exchanger 28 mainly includes a heat storage tank 281 in which a heat storage material is stored, and a heat transfer tube group 282 arranged so as to be immersed in the heat storage material.
  • the heat storage tank 281 is a substantially rectangular parallelepiped box, and a heat storage material is stored therein.
  • the heat storage material here, a substance that stores heat by phase change is used.
  • the heat storage heat exchanger 28 when used as a refrigerant radiator, phase change (melting) is performed to store heat, and when the heat storage heat exchanger 28 is used as a refrigerant evaporator, phase change (solidification) is performed.
  • polyethylene glycol, sodium sulfate hydrate, paraffin or the like having a phase change temperature of about 30 ° C. to 40 ° C. is used so as to be used for heat storage.
  • the heat transfer tube group 282 has a structure in which a plurality of heat transfer tubes 285 are branched and connected via a header tube 283 and a flow divider 284 provided at the refrigerant inlet / outlet.
  • each of the plurality of heat transfer tubes 285 has a shape folded in the vertical direction, and both ends of the plurality of heat transfer tubes 285 are connected to the header tube 283 and the flow divider 284 to thereby heat transfer tubes.
  • a group 282 is formed.
  • the gas side of the heat storage heat exchanger 28 (that is, one end of the heat transfer tube group 282) is connected to the first switching mechanism 22, and the liquid side of the heat storage heat exchanger 28 (that is, other than the heat transfer tube group 282).
  • the end of the refrigerant circuit 10 (here, the outdoor refrigerant circuit 10c) is connected to a portion between the outdoor expansion valve 24 and the liquid refrigerant communication pipe 6 via a heat storage expansion valve 29.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the heat storage heat exchanger 28.
  • the heat storage expansion valve 29 is a valve that varies the flow rate of the refrigerant flowing through the heat storage heat exchanger 28 by reducing the pressure of the refrigerant flowing through the heat storage heat exchanger 28 in the outdoor refrigerant circuit 10c.
  • the heat storage expansion valve 29 is an electric expansion valve connected to the liquid side of the heat storage heat exchanger 28.
  • the outdoor unit 2 is provided with various sensors.
  • the outdoor unit 2 includes a suction pressure sensor 31 that detects the suction pressure Ps of the compressor 21, a discharge pressure sensor 32 that detects the discharge pressure Pd of the compressor 21, and a suction temperature that detects the suction temperature Ts of the compressor 21.
  • a sensor 33 and a discharge temperature sensor 34 for detecting the discharge temperature Td of the compressor 21 are provided.
  • the outdoor heat exchanger 23 is provided with an outdoor heat exchange temperature sensor 35 that detects the temperature Tol1 of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state.
  • a liquid side temperature sensor 36 for detecting the temperature Tol2 of the refrigerant in the liquid state or the gas-liquid two-phase state is provided on the liquid side of the outdoor heat exchanger 23 .
  • the outdoor air temperature of the outdoor unit 2 (that is, the outdoor heat exchanger 23 or the heat storage heat exchanger 28) (that is, the outdoor temperature Ta) is placed on the outdoor air inlet side of the outdoor unit 2.
  • An outdoor temperature sensor 37 for detection is provided.
  • the outdoor unit 2 also has an outdoor control unit 38 that controls the operation of each part constituting the outdoor unit 2.
  • the outdoor side control unit 38 includes a microcomputer provided to control the outdoor unit 2, an inverter device that controls the memory and the compressor motor 25, and the like, and is provided on the indoor side of the indoor units 4 a and 4 b. Control signals and the like can be exchanged with the control units 48a and 48b.
  • the refrigerant communication pipes 6 and 7 are refrigerant pipes that are constructed on the site when the air conditioner 1 is installed, and have various lengths and pipe diameters depending on the installation conditions of the outdoor unit 2 and the indoor units 4a and 4b. Are used.
  • FIG. 3 is a control block diagram of the air conditioner 1.
  • the air conditioner 1 includes the refrigerant circuit 10 configured by connecting a plurality (two in this case) of the indoor units 4 a and 4 b to the outdoor unit 2.
  • the following operation control is performed by the control unit 8.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit in the cooling operation.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a refrigerant flow in the refrigerant circuit in the heating operation.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit in the heat storage operation (heat storage operation during the heating operation).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit in the defrosting operation (defrosting operation with heat storage use operation).
  • the high-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 23 via the first switching mechanism 22.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 is condensed by being cooled by exchanging heat with outdoor air supplied by the outdoor fan 25 in the outdoor heat exchanger 23 functioning as a refrigerant radiator.
  • a high-pressure liquid refrigerant is obtained.
  • the high-pressure liquid refrigerant is sent from the outdoor unit 2 to the indoor units 4a and 4b via the outdoor expansion valve 24 and the liquid refrigerant communication pipe 6.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the indoor units 4a and 4b is depressurized by the indoor expansion valves 41a and 41b, and becomes a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • This low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant is sent to the indoor heat exchangers 42a and 42b.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the indoor heat exchangers 42a and 42b is combined with the indoor air supplied by the indoor fans 43a and 43b in the indoor heat exchangers 42a and 42b that function as refrigerant evaporators. By evaporating by heating through heat exchange, it becomes a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant is sent from the indoor units 4 a and 4 b to the outdoor unit 2 via the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the outdoor unit 2 is again sucked into the compressor 21 via the second switching mechanism 27.
  • the low-pressure gas refrigerant in the refrigerant circuit 10 is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant.
  • the high-pressure gas refrigerant is sent from the outdoor unit 2 to the indoor units 4a and 4b via the second switching mechanism 27 and the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor units 4a and 4b is sent to the indoor heat exchangers 42a and 42b.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor heat exchangers 42a and 42b exchanges heat with the indoor air supplied by the indoor fans 43a and 43b in the indoor heat exchangers 42a and 42b functioning as a refrigerant radiator.
  • the high-pressure liquid refrigerant is depressurized by the indoor expansion valves 41a and 41b.
  • the refrigerant decompressed by the indoor expansion valves 41 a and 41 b is sent from the indoor units 4 a and 4 b to the outdoor unit 2 via the gas refrigerant communication pipe 7.
  • the refrigerant sent to the outdoor unit 2 is sent to the outdoor expansion valve 24, where it is depressurized by the outdoor expansion valve 24 to become a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 23.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 is heated by exchanging heat with outdoor air supplied by the outdoor fan 25 in the outdoor heat exchanger 23 functioning as an evaporator of the refrigerant. As a result, it evaporates and becomes a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 again via the first switching mechanism 22.
  • Heat storage operation (heat storage operation during heating operation)> During the heating operation, a heat storage operation for storing heat in the heat storage material is performed by causing the heat storage heat exchanger 28 to function as a refrigerant radiator. That is, during the heating operation in which the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant evaporator and the indoor heat exchangers 42a and 42b function as a refrigerant radiator, the heat storage heat exchanger 28 functions as a refrigerant radiator. Thus, a heat storage operation (heat storage operation during heating operation) for storing heat in the heat storage material is performed. The heat storage operation during the heating operation is performed by opening the heat storage expansion valve 29 after switching the switching mechanisms 22 and 27 to the same switching state as the heating operation (see FIG. 6).
  • the low-pressure gas refrigerant in the refrigerant circuit 10 is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant.
  • a part of the high-pressure gas refrigerant is sent from the outdoor unit 2 to the indoor units 4a and 4b via the second switching mechanism 27 and the gas refrigerant communication pipe 7 as in the heating operation.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor units 4a and 4b is cooled by exchanging heat with the indoor air supplied by the indoor fans 43a and 43b in the indoor heat exchangers 42a and 42b that function as a refrigerant radiator. As a result, it is condensed and becomes a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant is depressurized by the indoor expansion valves 41a and 41b.
  • the refrigerant decompressed by the indoor expansion valves 41 a and 41 b is sent from the indoor units 4 a and 4 b to the outdoor unit 2 via the gas refrigerant communication pipe 7. Further, the remainder of the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the heat storage heat exchanger 28 via the first switching mechanism 22.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the heat storage heat exchanger 28 is condensed by being cooled by exchanging heat with the heat storage material in the heat storage heat exchanger 28 functioning as a radiator of the refrigerant. It becomes.
  • This high-pressure liquid refrigerant is depressurized by the heat storage expansion valve 29.
  • the heat storage material of the heat storage heat exchanger 28 is heated by heat exchange with the refrigerant to change phase (melt) and store heat.
  • the refrigerant decompressed by the heat storage expansion valve 29 merges with the refrigerant sent from the indoor units 4a and 4b to the outdoor unit 2, and is sent to the outdoor expansion valve 24.
  • the refrigerant is decompressed by the outdoor expansion valve 24, It becomes a liquid two-phase refrigerant.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 23.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 is heated by exchanging heat with outdoor air supplied by the outdoor fan 25 in the outdoor heat exchanger 23 functioning as an evaporator of the refrigerant. As a result, it evaporates and becomes a low-pressure gas refrigerant.
  • the heat storage heat exchanger 28 functions as a refrigerant radiator parallel to the indoor heat exchangers 42a and 42b. That is, the refrigerant circuit 10 is configured to be able to send the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 to the indoor heat exchangers 42a and 42b and the heat storage heat exchanger 28 in parallel in the heat storage operation during the heating operation. Has been.
  • a defrosting operation for defrosting the outdoor heat exchanger is performed by causing the outdoor heat exchanger 23 to function as a refrigerant radiator.
  • a heat storage use operation is performed in which the heat storage heat exchanger 28 functions as a refrigerant evaporator to release heat from the heat storage material. That is, the heat storage use operation (excluding the heat storage use operation and the heat storage use operation during the defrosting operation) in which the outdoor heat exchanger 23 functions as a refrigerant radiator and the heat storage heat exchanger 28 functions as a refrigerant evaporator. Frost operation) is performed.
  • the indoor heat exchangers 42a and 42b function as refrigerant radiators so that the heating operation is also performed at the same time. That is, here, the heat storage use operation and the heating operation are simultaneously performed during the defrosting operation (or the heating operation is simultaneously performed in the defrost operation accompanied by the heat storage use operation).
  • the heat storage use operation (or the defrost operation accompanied by the heat storage use operation) switches the first switching mechanism 22 to the outdoor heat radiation switching state and switches the second switching mechanism 27 to the indoor heat radiation switching state.
  • the heat storage expansion valve 29 is opened (see FIG. 7). Further, during the defrosting operation, the outdoor fan 25 is stopped.
  • the low-pressure gas refrigerant in the refrigerant circuit 10 is sucked into the compressor 21 and compressed to become a high-pressure gas refrigerant.
  • a part of the high-pressure gas refrigerant is sent from the outdoor unit 2 to the indoor units 4a and 4b via the second switching mechanism 27 and the gas refrigerant communication pipe 7 as in the heating operation.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor units 4a and 4b is cooled by exchanging heat with the indoor air supplied by the indoor fans 43a and 43b in the indoor heat exchangers 42a and 42b that function as a refrigerant radiator. As a result, it is condensed and becomes a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant is depressurized by the indoor expansion valves 41a and 41b.
  • the refrigerant decompressed by the indoor expansion valves 41 a and 41 b is sent from the indoor units 4 a and 4 b to the outdoor unit 2 via the gas refrigerant communication pipe 7. Further, the remaining high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the outdoor heat exchanger 23 via the first switching mechanism 22.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 is cooled by exchanging heat with frost and ice adhering to the outdoor heat exchanger 23 in the outdoor heat exchanger 23 functioning as a refrigerant radiator.
  • the This high-pressure refrigerant is decompressed by the outdoor expansion valve 24.
  • the frost and ice adhering to the outdoor heat exchanger 23 are melted by being heated by heat exchange with the refrigerant, and the outdoor heat exchanger 23 is defrosted.
  • the high-pressure refrigerant decompressed by the outdoor expansion valve 24 merges with the refrigerant sent from the indoor units 4a and 4b to the outdoor unit 2, is sent to the heat storage expansion valve 29, is decompressed by the heat storage expansion valve 29, and is low-pressure.
  • This is a refrigerant in a gas-liquid two-phase state.
  • This low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant is sent to the heat storage heat exchanger 28.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the heat storage heat exchanger 28 evaporates by heat exchange with the heat storage material in the heat storage heat exchanger 28 that functions as a refrigerant evaporator. It becomes a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 again via the first switching mechanism 22.
  • the heat storage material of the heat storage heat exchanger 28 is phase-changed (solidified) by being cooled by heat exchange with the refrigerant and used for heat storage.
  • the indoor heat exchangers 42a and 42b are connected to the outdoor heat exchanger 23 and It is designed to function as a parallel refrigerant radiator.
  • the refrigerant circuit 10 supplies the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21. It is configured to be able to send to the outdoor heat exchanger 23 and the indoor heat exchangers 42a and 42b in parallel.
  • the control unit 8 opens the indoor expansion valves 41a and 41b so that the superheat degrees SHra and SHrb of the refrigerant at the outlets of the indoor heat exchangers 42a and 42b become the target superheat degrees SHras and SHrbs.
  • this control is referred to as “superheat degree control by an indoor expansion valve”.
  • the superheat degrees SHra and SHrb are the suction pressure Ps detected by the suction pressure sensor 31 and the refrigerant temperatures Trga and Trgb on the gas side of the indoor heat exchanger 42a detected by the gas side temperature sensors 46a and 46b.
  • the suction pressure Ps is converted into the refrigerant saturation temperature, and the evaporation temperature Te (that is, the evaporation pressure Pe and the evaporation temperature Te, which is equivalent to the evaporation pressure Pe in the refrigerant circuit 10), Although the wording itself is different, it means substantially the same state quantity).
  • the evaporation pressure Pe is a low-pressure refrigerant that flows from the outlets of the indoor expansion valves 41a and 41b to the suction side of the compressor 21 via the indoor heat exchangers 42a and 42b during the cooling operation. Is a representative pressure.
  • superheat degree SHra and SHrb are obtained by subtracting the evaporation temperature Te from the temperature Trga and Trgb of the gas side refrigerant
  • control of each device of the indoor units 4a and 4b including the indoor expansion valves 41a and 41b is performed by the indoor side control units 48a and 48b of the control unit 8.
  • Control of each device of the outdoor unit 2 including the outdoor expansion valve 24 is performed by the outdoor control unit 38 of the control unit 8.
  • the control unit 8 controls the indoor expansion valves 41a and 41b so that the refrigerant subcooling degrees SCra and SCrb at the outlets of the indoor heat exchangers 42a and 42b become the target subcooling degrees SCras and SCrbs.
  • this control is referred to as “supercooling degree control by an indoor expansion valve”.
  • the degree of supercooling SCra, SCrb is the discharge pressure Pd detected by the discharge pressure sensor 32, and the temperature Tla of the refrigerant on the liquid side of the indoor heat exchanger 42a detected by the liquid side temperature sensors 45a, 45b, Calculated from Trlb.
  • the discharge pressure Pd is converted into the saturation temperature of the refrigerant, and the condensing temperature Tc (that is, the condensing pressure Pc and the condensing temperature Tc) is a state quantity equivalent to the condensing pressure Pc in the refrigerant circuit 10.
  • the condensation pressure Pc represents a high-pressure refrigerant that flows between the discharge side of the compressor 21 and the indoor expansion valves 41a and 41b via the indoor heat exchangers 42a and 42b during the heating operation. Means the pressure to do.
  • the subcooling degrees SCra and SCrb are obtained by subtracting the liquid-side refrigerant temperatures Trla and Trlb of the indoor heat exchangers 42a and 42b from the condensation temperature Tc.
  • control of each apparatus of the indoor units 4a and 4b including the indoor expansion valves 41a and 41b is performed by the indoor side control units 48a and 48b of the control unit 8.
  • Control of each device of the outdoor unit 2 including the outdoor expansion valve 24 is performed by the outdoor control unit 38 of the control unit 8.
  • the control unit 8 ends the heat storage operation and shifts to the heating operation.
  • the interval time ⁇ tbet means an interval time between defrosting operations. Basically, during the interval time ⁇ tbet, the heat storage operation during the heating operation and the heating operation after the end of the heat storage operation are performed, and the defrosting operation is performed every time the interval time ⁇ tbet elapses. .
  • the air conditioner 1 can be switched between the cooling operation and the heating operation. And by performing the heat storage operation during the heating operation, the heat storage material is stored while continuing the heating operation, and by performing the heat storage use operation during the defrosting operation, the defrost operation is performed using the heat storage of the heat storage material. Can be done.
  • the opening control of the indoor expansion valves 41a and 41b is performed in a normal heating operation in order to limit the heating capacity of the indoor heat exchangers 42a and 42b. It must be different from time.
  • the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b is too large relative to the opening degree of the outdoor expansion valve 24, the restriction of the heating capacity of the indoor heat exchangers 42a and 42b becomes insufficient and the outdoor heat exchanger 23 Therefore, the defrosting operation ends with the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 incomplete.
  • the indoor side control units 48a and 48b determine the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b, and the outdoor side control unit 38 sets the opening degree of the outdoor expansion valve 24.
  • the outdoor control unit 38 not only opens the outdoor expansion valve 24 but also opens the indoor expansion valves 41a and 41b. The degree is decided. For this reason, when performing the heating operation in the defrosting operation with the heat storage utilization operation, the outdoor side control unit 38 balances the defrosting ability of the outdoor heat exchanger 24 and the heating ability of the indoor heat exchangers 42a and 42b.
  • the opening degree of the outdoor expansion valve 24 and the opening degrees of the indoor expansion valves 41a and 41b can be determined together. Thereby, here, when heating operation is first performed in the defrosting operation involving the heat storage utilization operation, the opening degrees of the indoor expansion valves 41a and 41b and the outdoor expansion valve 24 can be appropriately determined.
  • the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b is set so that the refrigerant condensation temperature Tc and the indoor units 4a and 4b in the refrigerant circuit 10 The determination is made based on the correlation with the indoor temperatures Tra and Trb (collectively referred to as Tr) of the target air-conditioned space.
  • the heating capacity of the indoor heat exchangers 42a and 42b is decreased, and the defrosting capacity of the outdoor heat exchanger 24 is increased.
  • the openings of the indoor expansion valves 41a and 41b and the outdoor expansion valve 24 are changed.
  • the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b and the outdoor expansion valve 24 is determined by the outdoor side control unit 38 in accordance with steps ST1 to ST5 shown in the flowchart of FIG.
  • the indoor expansion valves 41a and 41b The opening is set to the initial opening MVrd1 during the defrosting operation, and the opening of the outdoor expansion valve 24 is set to the initial opening MVod1 during the defrosting operation.
  • the determination of the opening of the indoor expansion valves 41a and 41b and the opening of the outdoor expansion valve 24 is performed by the outdoor control unit 38 as described above.
  • the defrosting operation satisfies the heating / defrosting priority start condition
  • the process proceeds to the processing of steps ST3 to ST5 via the processing of step ST2, and the operation that prioritizes heating or the operation that prioritizes defrosting.
  • the control which determines the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b and the opening degree of the outdoor expansion valve 24 is started.
  • the heating / defrost priority start condition is to perform an operation that gives priority to heating or an operation that gives priority to defrosting by changing the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b and the opening degree of the outdoor expansion valve 24.
  • a predetermined time tdef1 has elapsed from the start of the defrosting operation, and the condensation temperature Tc is obtained from the indoor temperature Tr.
  • Trdef for example, a value obtained by adding a predetermined temperature to the room temperature Tr
  • the heating / defrost priority start condition is satisfied.
  • the second defrosting time tah is a time for performing an operation giving priority to heating and an operation giving priority to defrosting from the start of the defrosting operation.
  • time tdef1 is a waiting time from the start of the defrosting operation to the shift to the operation that prioritizes heating or the operation that prioritizes defrosting, and is a very short time compared to the second defrosting time tah.
  • the indoor expansion valves 41a and 41b are moved so as to shift to the processing of step ST4 and perform the operation that prioritizes heating. And the opening degree of the outdoor expansion valve 24 are controlled.
  • the heating priority condition is a condition for determining whether or not the heating capacity of the indoor heat exchangers 42a and 42b is not ensured. And here, it is within 1st defrost time taj (time shorter than 2nd defrost time tah) from the start of defrost operation, and predetermined time tdef2 has passed since transfer to step ST3.
  • step ST3 When the condensation temperature Tc is lower than the threshold temperature Trdef obtained from the room temperature Tr (same as the threshold temperature Trdef in the heating / defrost priority starting condition), the heating priority condition is assumed to be satisfied.
  • time tdef2 is a waiting time for maintaining the opening degree holding state of step ST3.
  • heating priority conditions are satisfy
  • the determination as to whether the heating priority condition (including the determination based on the threshold temperature Trdef) is satisfied, and the determination of the opening of the indoor expansion valves 41a and 41b and the opening of the outdoor expansion valve 24 are as described above.
  • This is performed by the control unit 38. That is, here, from the start of the defrosting operation until the first defrosting time taj elapses (the initial stage of the defrosting operation), the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b is set to An appropriate decision is made based on the correlation.
  • the process proceeds to step ST5, and the indoor expansion valve 41a is operated so that the operation that prioritizes defrosting is performed. , 41b and the opening of the outdoor expansion valve 24 are controlled.
  • the defrost priority condition is a condition for determining whether or not the defrosting ability of the outdoor heat exchanger 23 is not ensured.
  • the first defrost period taj has elapsed since the start of the defrosting operation
  • the predetermined time tdef3 has elapsed from the transition to step ST3, and the outlet of the outdoor heat exchanger 23
  • the outdoor heat exchange outlet temperature Tol2 which is the temperature of the refrigerant
  • Tdefm a temperature equal to or lower than the defrosting operation end temperature Tdefe for determining whether or not the defrosting operation has ended.
  • the defrost priority condition is assumed.
  • time tdef3 is a waiting time for maintaining the opening degree holding state of step ST3.
  • step ST3 When the defrost priority condition is satisfied during the process of step ST3, the process proceeds to the process of step ST5, and the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b is reduced (here, the opening degree ⁇ MVrd3 is reduced). At the same time, the opening degree of the outdoor expansion valve 24 is increased (here, the opening degree ⁇ MVod3 is increased), and the process returns to step ST3.
  • the determination of whether or not the defrost priority condition is satisfied and the determination of the openings of the indoor expansion valves 41a and 41b and the opening of the outdoor expansion valve 24 are performed by the outdoor control unit 38 as described above.
  • the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b is set to the outdoor The temperature is appropriately determined based on the heat exchange outlet temperature Tol2.
  • step ST1 when the defrosting operation (including the operation that prioritizes heating and the operation that prioritizes defrosting) that has shifted from step ST2 to step ST3 has passed the second defrosting period tah from the start of the defrosting operation.
  • the openings of the indoor expansion valves 41a and 41b are returned to the initial opening MVrd1 during the defrosting operation, and the opening of the outdoor expansion valve 24 is changed to the initial opening MVod1 during the defrosting operation. Returned.
  • the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b is rapidly reduced, and Since the opening degree of the outdoor expansion valve 24 suddenly increases, until the defrosting operation is completed when the predetermined defrosting operation end temperature Tdefe is reached or the predetermined defrosting operation end time tdefe elapses, The operation that prioritizes defrosting is further promoted, and the defrosting of the outdoor heat exchanger 23 can be reliably terminated.
  • the time required for defrosting tends to become longer as the outdoor temperature Ta becomes lower because the heat dissipation loss from the equipment and the heat storage material constituting the refrigerant circuit 10 is affected. For this reason, it is preferable to determine also about the 1st defrost time taj which is the time which performs the operation
  • tah Ta + tah0 (Formula 1)
  • tah is a reference value of the second defrosting time tah.
  • the second defrosting time tah becomes shorter as the outdoor temperature Ta becomes lower.
  • the first defrosting time taj is determined using the second defrosting time tah determined by Equation 1 and the following Equation 2.
  • taj tah ⁇ tah1 (Expression 2)
  • tah1 corresponds to the time for performing the operation giving priority to the defrosting in steps ST3 and ST5.
  • the first defrosting time taj becomes shorter as the outdoor temperature Ta becomes lower. Thereby, in the defrosting operation, the operation time in which the heating in steps ST3 and ST4 is prioritized is shortened.
  • the operation that prioritizes defrosting is performed for a long time, so that the outdoor heat exchanger 23 is operated. It is possible to reliably end the defrosting.
  • the first defrost time taj is determined based on the outdoor temperature Ta, but only the first defrost time taj is determined based on the outdoor temperature Ta. You may make it do.
  • the outlet side (liquid side) of the indoor heat exchangers 42a and 42b and the inlet side (liquid side) of the heat storage heat exchanger 28 that functions as a refrigerant evaporator are connected.
  • the receiver When the receiver is not provided, there is a possibility that a so-called liquid back, in which the liquid refrigerant returns to the compressor 21 through the heat storage heat exchanger 28, may occur.
  • bag occurs, the tendency for the superheat degree SHd of the refrigerant
  • the outdoor control unit 38 generates a liquid back due to excessive opening of the indoor expansion valves 41a and 41b based on the degree of superheat SHd of the refrigerant discharged from the compressor 21. Judgment is made.
  • the superheat degree SHd of the refrigerant discharged from the compressor 21 is calculated from the discharge pressure Pd detected by the discharge pressure sensor 32 and the discharge temperature Td detected by the discharge temperature sensor 34. More specifically, first, the condensation pressure Td is obtained by converting the discharge pressure Pd to the saturation temperature of the refrigerant. Then, the degree of superheat SHd is obtained by subtracting the condensation temperature Tc from the discharge temperature Td. Specifically, here, as shown in FIG. 10, in the control during the defrosting operation, when the superheat degree SHd is smaller than the threshold superheat degree, the outdoor control unit 24 causes liquid back. It is determined that And the opening degree of indoor expansion valve 41a, 41b is made small as needed.
  • step ST1 In the heating / defrost priority start condition, which is a condition for shifting from step ST1 to step ST2, it is determined that the degree of superheat SHd is equal to or higher than a predetermined first threshold superheat degree SHd1 to shift from step ST1 to step ST2. It is trying to add as a condition of.
  • step ST1 that is, in the state where the opening degree of the indoor expansion valves 41a and 41b is set to the initial opening degree MVrd1 and the opening degree of the outdoor expansion valve 24 is set to the initial opening degree MVod1
  • step ST3 ST4 It can prevent shifting to the operation (processing of step ST3, ST4) which gives priority to heating in which the opening degree of the expansion valves 41a, 41b may be excessive.
  • step ST1 a predetermined time tdef4 (waiting time from the start of the defrosting operation to the transition to the next process) has elapsed since the start of the defrosting operation, and the degree of superheat SHd is predetermined. If it is smaller than the third threshold superheat degree SHd3, it is determined that liquid back has occurred in the compressor 21, and the process proceeds to step ST6.
  • the third threshold superheat degree SHd3 is set to a value lower than the first threshold superheat degree SHd1.
  • step ST6 the openings of the indoor expansion valves 41a and 41b are set to the liquid back cancellation opening MVrd4 (opening smaller than the initial opening MVrd1), and the opening of the outdoor expansion valve 24 is set to the liquid back cancellation opening. It is set to MVod4 (here, the same opening as the initial opening MVod1). Thereby, the liquid back in the compressor 21 is eliminated.
  • the process of step ST1, that is, the opening of the indoor expansion valves 41a and 41b is performed again. The degree is set to the initial opening MVrd1, and the opening of the outdoor expansion valve 24 is returned to the initial opening MVod1.
  • the processing of steps ST2 to ST5 is interrupted, and the processing of step ST1, that is, the opening of the indoor expansion valves 41a and 41b is changed to the initial opening MVrd1. And the opening of the outdoor expansion valve 24 is returned to the initial opening MVod1. Thereby, the liquid back in the compressor 21 is eliminated.
  • the heating operation can be performed while appropriately determining whether or not the openings of the indoor expansion valves 41a and 41b are excessive.
  • the present invention includes a refrigerant circuit having a heat storage heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant and the heat storage material, and the heat storage heat exchanger functions as a refrigerant radiator to store heat in the heat storage material.
  • a refrigerant circuit having a heat storage heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant and the heat storage material, and the heat storage heat exchanger functions as a refrigerant radiator to store heat in the heat storage material.

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Abstract

 空気調和装置(1)は、圧縮機(21)と、室外熱交換器(23)と、室内熱交換器(42a、42b)と、冷媒と蓄熱材との間で熱交換を行う蓄熱熱交換器(28)とを有する冷媒回路(10)を備えており、蓄熱運転を行い、除霜運転時に蓄熱利用運転及び暖房運転を同時に行うことが可能である。空気調和装置(1)では、室内膨張弁(41a、41b)が設けられた室内ユニット(4a、4b)が、暖房運転だけを行う場合に室内膨張弁(41a、41b)の開度を決定する室内側制御部(48a、48b)を有し、室外膨張弁(24)が設けられた室外ユニット(2)が、暖房運転だけを行う場合には室外膨張弁(24)の開度を決定し、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合には室内膨張弁(41a、41b)の開度及び室外膨張弁(24)の開度を決定する室外側制御部(38)を有する。

Description

空気調和装置
 本発明は、空気調和装置、特に、冷媒と蓄熱材との間で熱交換を行う蓄熱熱交換器とを有する冷媒回路を備えており、蓄熱熱交換器を冷媒の放熱器として機能させることで蓄熱材への蓄熱を行う蓄熱運転を行い、除霜運転時に蓄熱熱交換器を冷媒の蒸発器として機能させることで蓄熱材からの放熱を行う蓄熱利用運転及び暖房運転を同時に行うことが可能な空気調和装置に関する。
 従来より、特許文献1(特開2005-337657号公報)に示すように、圧縮機と、室外熱交換器と、室内熱交換器と、冷媒と蓄熱材との間で熱交換を行う蓄熱熱交換器を有する冷媒回路を備えており、蓄熱運転を行い、除霜運転時に蓄熱利用運転及び暖房運転を同時に行うことが可能な空気調和装置がある。ここで、蓄熱運転とは、蓄熱熱交換器を冷媒の放熱器として機能させることで蓄熱材への蓄熱を行う運転である。除霜運転とは、室外熱交換器を冷媒の放熱器として機能させることで室外熱交換器の除霜を行う運転である。蓄熱利用運転とは、蓄熱熱交換器を冷媒の蒸発器として機能させることで蓄熱材からの放熱を行う運転である。暖房運転とは、室内熱交換器を冷媒の放熱器として機能させる運転である。
 上記従来の空気調和装置は、室内熱交換器及び室内熱交換器を流れる冷媒の流量を可変するための室内膨張弁が設けられた室内ユニットと、室外熱交換器及び室外熱交換器を流れる冷媒の流量を可変するための室外膨張弁が設けられた室外ユニットとを有している。そして、通常の暖房運転時(すなわち、蓄熱利用運転や除霜運転を伴わない暖房運転時)において、室内膨張弁の開度が室内熱交換器の出口における冷媒の過冷却度に基づいて制御(室内膨張弁による過冷却度制御)されるようになっており、これにより、室内熱交換器の暖房能力が確保されるようになっている。ここで、この過冷却度制御における室内膨張弁の開度は、室内ユニットに設けられた室内側制御部が決定している。
 このような空気調和装置において、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を同時に行う場合においても、室外熱交換器の除霜能力に余裕がある場合には、通常の暖房運転時と同じく、室内側制御部が室内膨張弁の開度制御を行い、室内熱交換器の暖房能力を確保すればよい。
 しかし、室外熱交換器の除霜能力に余裕がない場合には、室内熱交換器の暖房能力を制限するために、室内膨張弁の開度制御を通常の暖房運転時とは異なるものにする必要がある。ここで、室内膨張弁の開度が室外膨張弁の開度に対して大きすぎると、室内熱交換器の暖房能力の制限が不十分になるとともに室外熱交換器の除霜能力が不十分になるため、室外熱交換器の除霜が不完全な状態で除霜運転が終了してしまう。逆に、室内膨張弁の開度が室外膨張弁の開度に対して小さすぎると、室外熱交換器の除霜能力は十分になるものの室内熱交換器の暖房能力の制限が過剰になるため、蓄熱利用運転を伴う除霜運転によって暖房運転を行うという利点を十分に得ることができなくなってしまう。
 本発明の課題は、冷媒と蓄熱材との間で熱交換を行う蓄熱熱交換器を有する冷媒回路を備えており、蓄熱運転を行い、除霜運転時に蓄熱利用運転及び暖房運転を同時に行うことが可能な空気調和装置において、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を同時に行う場合の室内膨張弁及び室外膨張弁の開度を適切に決定できるようにすることにある。
 第1の観点にかかる空気調和装置は、圧縮機と、室外熱交換器と、室内熱交換器と、冷媒と蓄熱材との間で熱交換を行う蓄熱熱交換器を有する冷媒回路を備えており、蓄熱運転を行い、除霜運転時に蓄熱利用運転及び暖房運転を同時に行うことが可能な空気調和装置がある。ここで、蓄熱運転とは、蓄熱熱交換器を冷媒の放熱器として機能させることで蓄熱材への蓄熱を行う運転である。除霜運転とは、室外熱交換器を冷媒の放熱器として機能させることで室外熱交換器の除霜を行う運転である。蓄熱利用運転とは、蓄熱熱交換器を冷媒の蒸発器として機能させることで蓄熱材からの放熱を行う運転である。暖房運転とは、室内熱交換器を冷媒の放熱器として機能させる運転である。また、冷媒回路は、室内熱交換器を流れる冷媒の流量を可変するための室内膨張弁と、室外熱交換器を流れる冷媒の流量を可変するための室外膨張弁とをさらに有している。ここで、室内熱交換器及び室内膨張弁は、室内ユニットに設けられており、室外熱交換器及び室外膨張弁は、室外ユニットに設けられている。そして、この空気調和装置では、室内ユニットが、暖房運転だけを行う場合に室内膨張弁の開度を決定する室内側制御部を有しており、室外ユニットが、暖房運転だけを行う場合には室外膨張弁の開度を決定し、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合には室内膨張弁の開度及び室外膨張弁の開度を決定する室外側制御部を有している。
 ここでは、暖房運転だけを行う場合には、室内側制御部が室内膨張弁の開度を決定し、かつ、室外側制御部が室外膨張弁の開度を決定するようにしているが、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合には、室外側制御部が室外膨張弁の開度だけでなく室内膨張弁の開度を決定するようにしている。このため、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合には、室外側制御部が、室外熱交換器の除霜能力と室内熱交換器の暖房能力とのバランスを考慮して、室外膨張弁の開度と室内膨張弁の開度とをまとめて決定することができる。
 これにより、ここでは、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合において、室内膨張弁及び室外膨張弁の開度を適切に決定することができる。
 第2の観点にかかる空気調和装置は、第1の観点にかかる空気調和装置において、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合には、除霜運転の開始から第1除霜時間を経過するまでは、室内膨張弁の開度が、冷媒回路における冷媒の凝縮温度と室内ユニットが対象とする空調空間の室内温度との相関関係に基づいて決定される。
 蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合には、室内熱交換器の暖房能力を確実に確保しつつ、室内膨張弁の開度を決定する必要がある。しかし、室外側制御部が室内膨張弁の開度を決定する場合には、室外ユニットと室内ユニットとを接続する冷媒管における冷媒の圧力損失等の影響を考慮することが難しい。
 そこで、ここでは、上記のように、除霜運転の開始から第1除霜時間を経過するまでは、室内膨張弁の開度を、冷媒回路における冷媒の凝縮温度と室内ユニットが対象とする空調空間の室内温度との相関関係に基づいて決定するようにしている。例えば、凝縮温度が室内温度から得られる閾温度よりも低い場合には、室外制御部が、室内熱交換器の暖房能力が確保されていないものと判定して、室内膨張弁の開度を大きくして、室内熱交換器の暖房能力が確保されるようにする。しかも、ここでは、上記のように、このような室内膨張弁の開度決定を除霜運転の開始から第1除霜時間を経過するまで行うようにして、除霜運転の初期においては、室内熱交換器の暖房能力の確保を優先しつつ、除霜運転を行うようにしている。
 これにより、ここでは、室外制御部が、凝縮温度と室内温度との相関関係に基づいて室内膨張弁の開度を適切に決定することによって、室内熱交換器の暖房能力の確保を優先しつつ、除霜運転を行うことができる。
 第3の観点にかかる空気調和装置は、第2の観点にかかる空気調和装置において、除霜運転の開始から第1除霜時間を経過した後は、室内熱交換器の暖房能力が小さくなり、かつ、室外熱交換器の除霜能力が大きくなるように、室内膨張弁及び室外膨張弁の開度が変更される。
 蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合において、室外熱交換器の除霜を確実に終了させるためには、室外熱交換器の除霜能力を大きくする必要がある。
 そこで、ここでは、上記のように、除霜運転の開始から第1除霜時間を経過した後は、室内熱交換器の暖房能力が小さくなり、かつ、室外熱交換器の除霜能力が大きくなるように、室内膨張弁及び室外膨張弁の開度を変更するようにしている。例えば、除霜運転の開始から第1除霜時間を経過した後は、室外制御部が、室内膨張弁の開度を小さくし、かつ、室外膨張弁の開度を大きくして、室内熱交換器の暖房能力を小さくし、かつ、室外熱交換器の除霜能力を大きくすることで、暖房を優先する運転から除霜を優先する運転に移行する。
 これにより、ここでは、室外制御部が、室内膨張弁及び室外膨張弁の開度を適切に決定することによって、暖房を優先する運転から除霜を優先する運転に移行させて、室外熱交換器の除霜を確実に終了させることができる。
 第4の観点にかかる空気調和装置は、第3の観点にかかる空気調和装置において、第1除霜時間が、室外ユニットが配置される外部空間の室外温度に基づいて決定される。
 除霜に要する時間は、冷媒回路を構成する機器や蓄熱材からの放熱ロスが影響するため、室外温度が低くなるほど長くなる傾向にある。このため、暖房を優先した運転を行う時間である第1除霜時間についても、室外温度に基づいて決定することが好ましい。
 そこで、ここでは、上記のように、第1除霜時間を室外温度に基づいて決定するようにしている。例えば、室外温度が低くなるほど、暖房を優先した運転の時間を短くして、除霜を優先した運転の時間を長くする必要があるため、室外温度が低くなるほど第1除霜時間が短くなるように決定する。
 これにより、ここでは、暖房を優先する運転を行う第1除霜時間を室外温度に基づいて決定することによって、除霜を優先する運転が長く行われるようにして、室外熱交換器の除霜を確実に終了させることができる。
 第5の観点にかかる空気調和装置は、第2~第4の観点のいずれかにかかる空気調和装置において、除霜運転において、圧縮機から吐出される冷媒の過熱度に基づいて室内膨張弁の開度が過大になっているかどうかを判定する。
 蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合において、室内膨張弁の開度が過大になると、室内熱交換器の出口における冷媒が気液二相状態になりやすくなる。そうすると、室内熱交換器の出口側(液側)と冷媒の蒸発器として機能する蓄熱熱交換器の入口側(液側)とを接続する冷媒管にガス状態の冷媒が充満しやすくなる。ここで、冷媒回路において、室内熱交換器の出口側(液側)と冷媒の蒸発器として機能する蓄熱熱交換器の入口側(液側)とを接続する部分にレシーバが設けられていない場合には、液冷媒が蓄熱熱交換器を介して圧縮機に戻る、いわゆる液バックが発生するおそれがある。そして、液バックが発生すると、圧縮機から吐出される冷媒の過熱度が小さくなる傾向が見られる。
 そこで、ここでは、室外制御部が、圧縮機から吐出される冷媒の過熱度に基づいて室内膨張弁の開度が過大になることによって液バックが発生しているものと判定するようにしている。例えば、圧縮機から吐出される冷媒の過熱度が閾過熱度よりも小さい場合には、室外制御部は、液バックが発生しているものと判定している。そして、必要に応じて、室内膨張弁の開度を小さくするようにしている。
 これにより、ここでは、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において、室内膨張弁の開度が過大になっているかどうかを適切に判定しながら暖房運転を行うことができる。
本発明の一実施形態にかかる空気調和装置の概略構成図である。 蓄熱熱交換器の概略構成図である。 空気調和装置の制御ブロック図である。 冷房運転における冷媒回路内の冷媒の流れを示す図である。 暖房運転における冷媒回路内の冷媒の流れを示す図である。 蓄熱運転(暖房運転時の蓄熱運転)における冷媒回路内の冷媒の流れを示す図である。 除霜運転(蓄熱利用運転を伴う除霜運転)における冷媒回路内の冷媒の流れを示す図である。 除霜運転(蓄熱利用運転を伴う除霜運転)における室内膨張弁及び室外膨張弁の開度決定のフローチャートである。 除霜運転(蓄熱利用運転を伴う除霜運転)における室内膨張弁及び室外膨張弁の開度の経時変化を示す図である。 変形例2にかかる除霜運転(蓄熱利用運転を伴う除霜運転)における室内膨張弁及び室外膨張弁の開度決定のフローチャートである。
 以下、本発明にかかる空気調和装置の実施形態について、図面に基づいて説明する。尚、本発明にかかる空気調和装置の実施形態の具体的な構成は、下記の実施形態及びその変形例に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
 (1)空気調和装置の基本構成
 図1は、本発明の一実施形態にかかる空気調和装置1の概略構成図である。空気調和装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、ビル等の屋内の空調に使用される装置である。空気調和装置1は、主として、室外ユニット2と、複数(ここでは、2台)の室内ユニット4a、4bとが接続されることによって構成されている。ここで、室外ユニット2と複数の室内ユニット4a、4bとは、液冷媒連絡管6及びガス冷媒連絡管7を介して接続されている。すなわち、空気調和装置1の蒸気圧縮式の冷媒回路10は、室外ユニット2と、複数の室内ユニット4a、4bとが冷媒連絡管6、7を介して接続されることによって構成されている。
 <室内ユニット>
 室内ユニット4a、4bは、屋内に設置されている。室内ユニット4a、4bは、冷媒連絡管6、7を介して室外ユニット2に接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。
 次に、室内ユニット4a、4bの構成について説明する。尚、室内ユニット4bは、室内ユニット4aと同様の構成を有するため、ここでは、室内ユニット4aの構成のみ説明し、室内ユニット4bの構成については、それぞれ、室内ユニット4aの各部を示す添字aの代わりに添字bを付して、各部の説明を省略する。
 室内ユニット4aは、主として、冷媒回路10の一部を構成する室内側冷媒回路10a(室内ユニット4bでは、室内側冷媒回路10b)を有している。室内側冷媒回路10aは、主として、室内膨張弁41aと、室内熱交換器42aとを有している。
 室内膨張弁41aは、室内側冷媒回路10aを流れる冷媒を減圧して室内熱交換器42aを流れる冷媒の流量を可変する弁である。室内膨張弁41aは、室内熱交換器42aの液側に接続された電動膨張弁である。
 室内熱交換器42aは、例えば、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器からなる。室内熱交換器42aの近傍には、室内熱交換器42aに室内空気を送るための室内ファン43aが設けられている。室内ファン43aによって室内熱交換器42aに対して室内空気を送風することにより、室内熱交換器42aでは、冷媒と室内空気との間で熱交換が行われる。室内ファン43aは、室内ファンモータ44aによって回転駆動されるようになっている。これにより、室内熱交換器42aは、冷媒の放熱器や冷媒の蒸発器として機能するようになっている。
 また、室内ユニット4aには、各種のセンサが設けられている。室内熱交換器42aの液側には、液状態又は気液二相状態の冷媒の温度Trlaを検出する液側温度センサ45aが設けられている。室内熱交換器42aのガス側には、ガス状態の冷媒の温度Trgaを検出するガス側温度センサ46aが設けられている。室内ユニット4aの室内空気の吸入口側には、室内ユニット4aが対象とする空調空間の室内空気の温度(すなわち、室内温度Tra)を検出する室内温度センサ47aが設けられている。また、室内ユニット4aは、室内ユニット4aを構成する各部の動作を制御する室内側制御部48aを有している。そして、室内側制御部48aは、室内ユニット4aの制御を行うために設けられたマイクロコンピュータやメモリ等を有しており、室内ユニット4aを個別に操作するためのリモートコントローラ49aとの間で制御信号等のやりとりを行ったり、室外ユニット2との間で制御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。尚、リモートコントローラ49aは、ユーザーが空調運転に関する各種設定や運転/停止指令を行う機器である。
 <室外ユニット>
 室外ユニット2は、屋外に設置されている。室外ユニット2は、冷媒連絡管6、7を介して室内ユニット4a、4bに接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。
 次に、室外ユニット2の構成について説明する。
 室外ユニット2は、主として、冷媒回路10の一部を構成する室外側冷媒回路10cを有している。この室外側冷媒回路10cは、主として、圧縮機21と、第1切換機構22と、室外熱交換器23と、室外膨張弁24と、第2切換機構27と、蓄熱熱交換器28と、蓄熱膨張弁29とを有している。
 圧縮機21は、ケーシング内に図示しない圧縮要素及び圧縮要素を回転駆動する圧縮機モータ20が収容された密閉型圧縮機である。圧縮機モータ20は、図示しないインバータ装置を介して電力が供給されるようになっており、インバータ装置の周波数(すなわち、回転数)を変化させることによって、運転容量を可変することが可能になっている。
 第1切換機構22は、冷媒の流れの方向を切り換えるための四路切換弁である。第1切換機構22は、室外熱交換器23を冷媒の放熱器として機能させる場合に、圧縮機21の吐出側と室外熱交換器23のガス側とを接続するとともに、蓄熱熱交換器28のガス側と圧縮機21の吸入側とを接続する切り換えが行われる(室外放熱切換状態、図1の第1切換機構22の実線を参照)。ここで、第1切換機構22が室外放熱切換状態に切り換えられると、蓄熱熱交換器28を冷媒の蒸発器として機能させることができる。また、第1切換機構22は、室外熱交換器23を冷媒の蒸発器として機能させる場合に、圧縮機21の吸入側と室外熱交換器23のガス側とを接続するとともに、蓄熱熱交換器28のガス側と圧縮機21の吐出側とを接続する切り換えが行われる(室外蒸発切換状態、図1の第1切換機構22の破線を参照)。ここで、第2切換機構22が室外蒸発切換状態に切り換えられると、蓄熱熱交換器28を冷媒の放熱器として機能させることができる。尚、第1切換機構22は、四路切換弁ではなく、三方弁や電磁弁等を組み合わせて同じ機能を果たすように構成したものであってもよい。
 室外熱交換器23は、例えば、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器からなる。室外熱交換器23の近傍には、室外熱交換器23に室外空気を送るための室外ファン25が設けられている。室外ファン25によって室外熱交換器23に対して室外空気を送風することにより、室外熱交換器23では、冷媒と室外空気との間で熱交換が行われる。室外ファン25は、室外ファンモータ26によって回転駆動されるようになっている。これにより、室外熱交換器23は、冷媒の放熱器や冷媒の蒸発器として機能するようになっている。
 室外膨張弁24は、室外側冷媒回路10cのうち室外熱交換器23を流れる冷媒を減圧して室外熱交換器23を流れる冷媒の流量を可変する弁である。室外膨張弁24は、室外熱交換器23の液側に接続された電動膨張弁である。
 第2切換機構27は、冷媒の流れの方向を切り換えるための四路切換弁である。第2切換機構27は、室内熱交換器42a、42bを冷媒の蒸発器として機能させる場合に、圧縮機21の吸入側とガス冷媒連絡管7とを接続する切り換えが行われる(室内蒸発切換状態、図1の第2切換機構27の実線を参照)。また、第2切換機構27は、室内熱交換器42a、42bを冷媒の放熱器として機能させる場合に、圧縮機21の吐出側とガス冷媒連絡管7とを接続する切り換えが行われる(室内放熱切換状態、図1の第2切換機構27の破線を参照)。ここで、第2切換機構27の4つのポートのうちの1つ(図1の紙面右寄りのポート)は、キャピラリーチューブ271を介して常時圧縮機21の吸入側に接続されたポート(図1の紙面上寄りのポート)に接続されることによって、実質的には使用されないポートとなっている。尚、第2切換機構27は、四路切換弁ではなく、三方弁や電磁弁等を組み合わせて同じ機能を果たすように構成したものであってもよい。
 蓄熱熱交換器28は、冷媒と蓄熱材との間で熱交換を行う熱交換器であり、冷媒の放熱器として機能させることで蓄熱材への蓄熱を行い、冷媒の蒸発器として機能させることで蓄熱材からの放熱(蓄熱利用)を行う際に使用される。蓄熱熱交換器28は、主として、蓄熱材が溜められている蓄熱槽281と、蓄熱材に浸漬されるように配置された伝熱管群282とを有している。蓄熱槽281は、ここでは、図2に示すように、略直方体形状の箱体であり、内部に蓄熱材が溜められている。蓄熱材としては、ここでは、相変化によって蓄熱を行う物質が使用されている。具体的には、蓄熱熱交換器28を冷媒の放熱器として使用する際に相変化(溶融)して蓄熱し、蓄熱熱交換器28を冷媒の蒸発器として使用する際に相変化(凝固)して蓄熱利用されるように、30℃~40℃程度の相変化温度を有するポリエチレングリコールや硫酸ナトリウム水和物、パラフィン等が使用されている。伝熱管群282は、図2に示すように、冷媒の出入口に設けられたヘッダー管283及び分流器284を介して複数の伝熱管285が分岐接続された構造を有している。ここでは、複数の伝熱管285がそれぞれ、上下方向に折り返された形状を有しており、このような複数の伝熱管285の両端がヘッダー管283及び分流器284に接続されることによって伝熱管群282を構成している。そして、蓄熱熱交換器28のガス側(すなわち、伝熱管群282の一端)は、第1切換機構22に接続されており、蓄熱熱交換器28の液側(すなわち、伝熱管群282の他端)は、冷媒回路10(ここでは、室外側冷媒回路10c)の室外膨張弁24と液冷媒連絡管6との間の部分に蓄熱膨張弁29を介して接続されている。ここで、図2は、蓄熱熱交換器28の概略構成図である。
 蓄熱膨張弁29は、室外側冷媒回路10cのうち蓄熱熱交換器28を流れる冷媒を減圧して蓄熱熱交換器28を流れる冷媒の流量を可変する弁である。蓄熱膨張弁29は、蓄熱熱交換器28の液側に接続された電動膨張弁である。
 また、室外ユニット2には、各種のセンサが設けられている。室外ユニット2には、圧縮機21の吸入圧力Psを検出する吸入圧力センサ31と、圧縮機21の吐出圧力Pdを検出する吐出圧力センサ32と、圧縮機21の吸入温度Tsを検出する吸入温度センサ33と、圧縮機21の吐出温度Tdを検出する吐出温度センサ34とが設けられている。室外熱交換器23には、気液二相状態の冷媒の温度Tol1を検出する室外熱交温度センサ35が設けられている。室外熱交換器23の液側には、液状態又は気液二相状態の冷媒の温度Tol2を検出する液側温度センサ36が設けられている。室外ユニット2の室外空気の吸入口側には、室外ユニット2(すなわち、室外熱交換器23や蓄熱熱交換器28)が配置される外部空間の室外空気の温度(すなわち、室外温度Ta)を検出する室外温度センサ37が設けられている。また、室外ユニット2は、室外ユニット2を構成する各部の動作を制御する室外側制御部38を有している。そして、室外側制御部38は、室外ユニット2の制御を行うために設けられたマイクロコンピュータ、メモリや圧縮機モータ25を制御するインバータ装置等を有しており、室内ユニット4a、4bの室内側制御部48a、48bとの間で制御信号等のやりとりを行うことができるようになっている。
 <冷媒連絡管>
 冷媒連絡管6、7は、空気調和装置1を設置する際に、現地にて施工される冷媒管であり、室外ユニット2及び室内ユニット4a、4bの設置条件に応じて種々の長さや管径を有するものが使用される。
 <制御部>
 室内ユニット4a、4bを個別に操作するためのリモートコントローラ49a、49bと、室内ユニット4a、4bの室内側制御部48a、48bと、室外ユニット2の室外側制御部38とは、図1に示すように、空気調和装置1全体の運転制御を行う制御部8を構成している。制御部8は、図3に示されるように、各種センサ31~37、45a、45b、46a、46b、47a、47b等の検出信号を受けることができるように接続されている。そして、制御部8は、これらの検出信号等に基づいて各種機器及び弁20、22、24、26、41a、41b、44a、44bを制御することによって、空調運転(冷房運転及び暖房運転)を行うことができるように構成されている。ここで、図3は、空気調和装置1の制御ブロック図である。
 以上のように、空気調和装置1は、複数(ここでは、2台)の室内ユニット4a、4bが室外ユニット2に接続されることによって構成される冷媒回路10を有している。そして、空気調和装置1では、制御部8によって、以下のような運転制御が行われるようになっている。
 (2)空気調和装置の基本動作
 次に、空気調和装置1の冷房運転、暖房運転、蓄熱運転、及び、除霜運転の基本動作について、図4~図7を用いて説明する。ここで、図4は、冷房運転における冷媒回路内の冷媒の流れを示す図である。図5は、暖房運転における冷媒回路内の冷媒の流れを示す図である。図6は、蓄熱運転(暖房運転時の蓄熱運転)における冷媒回路内の冷媒の流れを示す図である。図7は、除霜運転(蓄熱利用運転を伴う除霜運転)における冷媒回路内の冷媒の流れを示す図である。
 <冷房運転>
 リモートコントローラ49a、49bから冷房運転の指令がなされると、第1切換機構22が室外放熱切換状態(図4の第1切換機構22の実線で示された状態)、及び、第2切換機構27が室内蒸発切換状態(図4の第2切換機構27の実線で示された状態)に切り換えられるとともに、蓄熱膨張弁29が閉止された状態(すなわち、蓄熱熱交換器28を使用しない状態)にされて、圧縮機21、室外ファン25及び室内ファン43a、43bが起動する。
 すると、冷媒回路10内の低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となる。この高圧のガス冷媒は、第1切換機構22を経由して、室外熱交換器23に送られる。室外熱交換器23に送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室外熱交換器23において、室外ファン25によって供給される室外空気と熱交換を行って冷却されることによって凝縮して、高圧の液冷媒となる。この高圧の液冷媒は、室外膨張弁24及び液冷媒連絡管6を経由して、室外ユニット2から室内ユニット4a、4bに送られる。
 室内ユニット4a、4bに送られた高圧の液冷媒は、室内膨張弁41a、41bによって減圧されて、低圧の気液二相状態の冷媒となる。この低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器42a、42bに送られる。室内熱交換器42a、42bに送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する室内熱交換器42a、42bにおいて、室内ファン43a、43bによって供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発して、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡管7を経由して、室内ユニット4a、4bから室外ユニット2に送られる。
 室外ユニット2に送られた低圧のガス冷媒は、第2切換機構27を経由して、再び、圧縮機21に吸入される。
 <暖房運転>
 リモートコントローラ49a、49bから暖房運転の指令がなされると、第1切換機構22が室外蒸発切換状態(図5の第1切換機構22の破線で示された状態)、及び、第2切換機構27が室内放熱切換状態(図5の第2切換機構27の破線で示された状態)に切り換えられるとともに、蓄熱膨張弁29が閉止された状態(すなわち、蓄熱熱交換器28を使用しない状態)にされて、圧縮機21、室外ファン25及び室内ファン43a、43bが起動する。
 すると、冷媒回路10内の低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となる。この高圧のガス冷媒は、第2切換機構27及びガス冷媒連絡管7を経由して、室外ユニット2から室内ユニット4a、4bに送られる。
 室内ユニット4a、4bに送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器42a、42bに送られる。室内熱交換器42a、42bに送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室内熱交換器42a、42bにおいて、室内ファン43a、43bによって供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって凝縮して、高圧の液冷媒となる。この高圧の液冷媒は、室内膨張弁41a、41bによって減圧される。室内膨張弁41a、41bによって減圧された冷媒は、ガス冷媒連絡管7を経由して、室内ユニット4a、4bから室外ユニット2に送られる。
 室外ユニット2に送られた冷媒は、室外膨張弁24に送られ、室外膨張弁24によって減圧されて、低圧の気液二相状態の冷媒となる。この低圧の気液二相状態の冷媒は、室外熱交換器23に送られる。室外熱交換器23に送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する室外熱交換器23において、室外ファン25によって供給される室外空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発して、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、第1切換機構22を経由して、再び、圧縮機21に吸入される。
 <蓄熱運転(暖房運転時の蓄熱運転)>
 暖房運転時においては、蓄熱熱交換器28を冷媒の放熱器として機能させることで蓄熱材への蓄熱を行う蓄熱運転が行われる。すなわち、室外熱交換器23を冷媒の蒸発器として機能させ、かつ、室内熱交換器42a、42bを冷媒の放熱器として機能させる暖房運転時において、蓄熱熱交換器28を冷媒の放熱器として機能させることで蓄熱材への蓄熱を行う蓄熱運転(暖房運転時の蓄熱運転)が行われる。この暖房運転時の蓄熱運転は、切換機構22、27を暖房運転と同じ切換状態に切り換えた上で、蓄熱膨張弁29を開けることによって行われる(図6参照)。
 すると、冷媒回路10内の低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となる。この高圧のガス冷媒の一部は、暖房運転時と同様に、第2切換機構27及びガス冷媒連絡管7を経由して、室外ユニット2から室内ユニット4a、4bに送られる。この室内ユニット4a、4bに送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室内熱交換器42a、42bにおいて、室内ファン43a、43bによって供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって凝縮して高圧の液冷媒となる。この高圧の液冷媒は、室内膨張弁41a、41bによって減圧される。室内膨張弁41a、41bによって減圧された冷媒は、ガス冷媒連絡管7を経由して、室内ユニット4a、4bから室外ユニット2に送られる。
 また、圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒の残りは、第1切換機構22を経由して、蓄熱熱交換器28に送られる。蓄熱熱交換器28に送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器として機能する蓄熱熱交換器28において、蓄熱材と熱交換を行って冷却されることによって凝縮して、高圧の液冷媒となる。この高圧の液冷媒は、蓄熱膨張弁29によって減圧される。ここで、蓄熱熱交換器28の蓄熱材は、冷媒との熱交換によって加熱されることによって相変化(溶融)して蓄熱する。
 蓄熱膨張弁29によって減圧された冷媒は、室内ユニット4a、4bから室外ユニット2に送られた冷媒と合流して、室外膨張弁24に送られ、室外膨張弁24によって減圧されて、低圧の気液二相状態の冷媒となる。この低圧の気液二相状態の冷媒は、室外熱交換器23に送られる。室外熱交換器23に送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する室外熱交換器23において、室外ファン25によって供給される室外空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発して、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、第1切換機構22を経由して、再び、圧縮機21に吸入される。このように、暖房運転時の蓄熱運転において、蓄熱熱交換器28は、室内熱交換器42a、42bと並列の冷媒の放熱器として機能するようになっている。すなわち、冷媒回路10は、暖房運転時の蓄熱運転において、圧縮機21から吐出される高圧のガス冷媒を、室内熱交換器42a、42b及び蓄熱熱交換器28に並列に送ることが可能に構成されている。
 <除霜運転(蓄熱利用運転を伴う除霜運転)>
 暖房運転時においては、室外熱交換器23を冷媒の放熱器として機能させることで室外熱交換器の除霜を行う除霜運転が行われる。そして、除霜運転時においては、蓄熱熱交換器28を冷媒の蒸発器として機能させることで蓄熱材からの放熱を行う蓄熱利用運転が行われる。すなわち、室外熱交換器23を冷媒の放熱器として機能させ、かつ、蓄熱熱交換器28を冷媒の蒸発器として機能させる蓄熱利用運転(除霜運転時の蓄熱利用運転、蓄熱利用運転を伴う除霜運転)が行われる。しかも、ここでは、室内熱交換器42a、42bを冷媒の放熱器として機能させることで暖房運転も同時に行われるようになっている。すなわち、ここでは、除霜運転時に蓄熱利用運転及び暖房運転が同時に(又は、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転が同時に)行われるようになっている。この除霜運転時の蓄熱利用運転(又は、蓄熱利用運転を伴う除霜運転)は、第1切換機構22を室外放熱切換状態に切り換え、かつ、第2切換機構27を室内放熱切換状態に切り換えた上で、蓄熱膨張弁29を開けることによって行われる(図7参照)。また、除霜運転時は、室外ファン25を停止させる。
 すると、冷媒回路10内の低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入されて圧縮されて高圧のガス冷媒となる。この高圧のガス冷媒の一部は、暖房運転時と同様に、第2切換機構27及びガス冷媒連絡管7を経由して、室外ユニット2から室内ユニット4a、4bに送られる。この室内ユニット4a、4bに送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室内熱交換器42a、42bにおいて、室内ファン43a、43bによって供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって凝縮して高圧の液冷媒となる。この高圧の液冷媒は、室内膨張弁41a、41bによって減圧される。室内膨張弁41a、41bによって減圧された冷媒は、ガス冷媒連絡管7を経由して、室内ユニット4a、4bから室外ユニット2に送られる。
 また、圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒の残りは、第1切換機構22を経由して、室外熱交換器23に送られる。室外熱交換器23に送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室外熱交換器23において、室外熱交換器23に付着している霜や氷と熱交換を行って冷却される。この高圧の冷媒は、室外膨張弁24よって減圧される。ここで、室外熱交換器23に付着している霜や氷は、冷媒との熱交換によって加熱されることによって融解して室外熱交換器23の除霜が行われる。
 室外膨張弁24によって減圧された高圧の冷媒は、室内ユニット4a、4bから室外ユニット2に送られた冷媒と合流して、蓄熱膨張弁29に送られ、蓄熱膨張弁29によって減圧されて、低圧の気液二相状態の冷媒となる。この低圧の気液二相状態の冷媒は、蓄熱熱交換器28に送られる。蓄熱熱交換器28に送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する蓄熱熱交換器28において、蓄熱材と熱交換を行って加熱されることによって蒸発して、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、第1切換機構22を経由して、再び、圧縮機21に吸入される。ここで、蓄熱熱交換器28の蓄熱材は、冷媒との熱交換によって冷却されることによって相変化(凝固)して蓄熱利用される。このように、蓄熱利用運転を伴う除霜運転(又は、除霜運転時の蓄熱利用運転)において暖房運転が同時に行われる場合には、室内熱交換器42a、42bは、室外熱交換器23と並列の冷媒の放熱器として機能するようになっている。すなわち、冷媒回路10は、蓄熱利用運転を伴う除霜運転(又は、除霜運転時の蓄熱利用運転)において暖房運転が同時に行われる場合には、圧縮機21から吐出される高圧のガス冷媒を、室外熱交換器23及び室内熱交換器42a、42bに並列に送ることが可能に構成されている。
 <冷房運転、暖房運転、及び、蓄熱運転の制御>
 -冷房運転時-
 上記の冷房運転において、制御部8は、各室内熱交換器42a、42bの出口における冷媒の過熱度SHra、SHrbが目標過熱度SHras、SHrbsになるように、各室内膨張弁41a、41bの開度を決定して制御している(以下、この制御を「室内膨張弁による過熱度制御」とする)。ここで、過熱度SHra、SHrbは、吸入圧力センサ31によって検出される吸入圧力Ps、及び、ガス側温度センサ46a、46bによって検出される室内熱交換器42aのガス側の冷媒の温度Trga、Trgbから算出される。より具体的には、まず、吸入圧力Psを冷媒の飽和温度に換算して、冷媒回路10における蒸発圧力Peに等価な状態量である蒸発温度Te(すなわち、蒸発圧力Peと蒸発温度Teは、文言自体は異なるが、実質的に同じ状態量を意味する)を得る。ここで、蒸発圧力Peとは、冷房運転時において、室内膨張弁41a、41bの出口から室内熱交換器42a、42bを経由して圧縮機21の吸入側に至るまでの間を流れる低圧の冷媒を代表する圧力を意味している。そして、各室内熱交換器42a、42bのガス側の冷媒の温度Trga、Trgbから蒸発温度Teを差し引くことによって過熱度SHra、SHrbを得る。
 尚、冷房運転において、室内膨張弁41a、41bを含めた室内ユニット4a、4bの各機器の制御は、制御部8の室内側制御部48a、48bによって行われる。また、室外膨張弁24を含めた室外ユニット2の各機器の制御は、制御部8の室外側制御部38によって行われる。
 -暖房運転時-
 上記の暖房運転において、制御部8は、各室内熱交換器42a、42bの出口における冷媒の過冷却度SCra、SCrbが目標過冷却度SCras、SCrbsになるように、各室内膨張弁41a、41bの開度を決定して制御している(以下、この制御を「室内膨張弁による過冷却度制御」とする)。ここで、過冷却度SCra、SCrbは、吐出圧力センサ32によって検出される吐出圧力Pd、及び、液側温度センサ45a、45bによって検出される室内熱交換器42aの液側の冷媒の温度Trla、Trlbから算出される。より具体的には、まず、吐出圧力Pdを冷媒の飽和温度に換算して、冷媒回路10における凝縮圧力Pcに等価な状態量である凝縮温度Tc(すなわち、凝縮圧力Pcと凝縮温度Tcは、文言自体は異なるが、実質的に同じ状態量を意味する)を得る。ここで、凝縮圧力Pcとは、暖房運転時において、圧縮機21の吐出側から室内熱交換器42a、42bを経由して室内膨張弁41a、41bに至るまでの間を流れる高圧の冷媒を代表する圧力を意味している。そして、凝縮温度Tcから各室内熱交換器42a、42bの液側の冷媒の温度Trla、Trlbを差し引くことによって過冷却度SCra、SCrbを得る。
 尚、暖房運転において、室内膨張弁41a、41bを含めた室内ユニット4a、4bの各機器の制御は、制御部8の室内側制御部48a、48bによって行われる。また、室外膨張弁24を含めた室外ユニット2の各機器の制御は、制御部8の室外側制御部38によって行われる。
 -蓄熱運転時-
 上記の蓄熱運転において、制御部8は、蓄熱熱交換器28の蓄熱材への蓄熱が終了した場合には、蓄熱運転を終了して、暖房運転に移行する。そして、蓄熱運転の開始から所定のインターバル時間Δtbetが経過した場合には、除霜運転に移行するようになっている。すなわち、インターバル時間Δtbetは、除霜運転間のインターバル時間を意味する。そして、基本的には、インターバル時間Δtbetの間は、暖房運転時の蓄熱運転及び蓄熱運転終了後の暖房運転が行われ、インターバル時間Δtbetが経過する毎に、除霜運転が行われることになる。
 以上のように、空気調和装置1では、冷房運転と暖房運転とを切り換えて行うことができるようになっている。そして、暖房運転時に蓄熱運転を行うことで、暖房運転を継続しながら蓄熱材への蓄熱を行い、除霜運転時に蓄熱利用運転を行うことで、蓄熱材の蓄熱を利用して除霜運転を行うことができるようになっている。
 (3)除霜運転時の制御
 上記の蓄熱利用運転を伴う除霜運転時において、室外熱交換器23の除霜能力に余裕がある場合には、通常の暖房運転時(すなわち、蓄熱利用運転や除霜運転を伴わない暖房運転時)と同様に、室内側制御部48a、48bが室内膨張弁41a、41bの開度制御(ここでは、室内膨張弁41a、41bによる過冷却度制御)を行い、室内熱交換器42a、42bの暖房能力を確保すればよい。しかし、室外熱交換器23の除霜能力に余裕がない場合には、室内熱交換器42a、42bの暖房能力を制限するために、室内膨張弁41a、41bの開度制御を通常の暖房運転時とは異なるものにする必要がある。ここで、室内膨張弁41a、41bの開度が室外膨張弁24の開度に対して大きすぎると、室内熱交換器42a、42bの暖房能力の制限が不十分になるとともに室外熱交換器23の除霜能力が不十分になるため、室外熱交換器23の除霜が不完全な状態で除霜運転が終了してしまう。逆に、室内膨張弁41a、41bの開度が室外膨張弁24の開度に対して小さすぎると、室外熱交換器23の除霜能力は十分になるものの室内熱交換器41a、41bの暖房能力の制限が過剰になるため、蓄熱利用運転を伴う除霜運転によって暖房運転を行うという利点を十分に得ることができなくなってしまう。
 そこで、ここでは、暖房運転だけを行う場合には、室内側制御部48a、48bが室内膨張弁41a、41bの開度を決定し、かつ、室外側制御部38が室外膨張弁24の開度を決定するようにしているが、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合には、室外側制御部38が室外膨張弁24の開度だけでなく室内膨張弁41a、41bの開度を決定するようにしている。
 このため、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合には、室外側制御部38が、室外熱交換器24の除霜能力と室内熱交換器42a、42bの暖房能力とのバランスを考慮して、室外膨張弁24の開度と室内膨張弁41a、41bの開度とをまとめて決定することができる。
 これにより、ここでは、まず、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合において、室内膨張弁41a、41b及び室外膨張弁24の開度を適切に決定することができる。
 また、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合には、室内熱交換器42a、42bの暖房能力を確実に確保しつつ、室内膨張弁41a、41bの開度を決定する必要がある。しかし、室外側制御部38が室内膨張弁41a、41bの開度を決定する場合には、室外ユニット2と室内ユニット4a、4bとを接続する冷媒管(ここでは、主として、液冷媒連絡管6及びガス冷媒連絡管7)における冷媒の圧力損失等の影響を考慮することが難しい。しかも、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転を行う場合において、室外熱交換器23の除霜を確実に終了させるためには、室外熱交換器23の除霜能力を大きくする必要もある。
 そこで、ここでは、除霜運転の開始から第1除霜時間tajを経過するまでは、室内膨張弁41a、41bの開度を、冷媒回路10における冷媒の凝縮温度Tcと室内ユニット4a、4bが対象とする空調空間の室内温度Tra、Trb(総称してTrとする)との相関関係に基づいて決定するようにしている。また、除霜運転の開始から第1除霜時間tajを経過した後は、室内熱交換器42a、42bの暖房能力が小さくなり、かつ、室外熱交換器24の除霜能力が大きくなるように、室内膨張弁41a、41b及び室外膨張弁24の開度を変更するようにしている。
 具体的には、ここでは、図8のフローチャートに示すステップST1~ST5にしたがって、室外側制御部38による室内膨張弁41a、41b及び室外膨張弁24の開度決定が行われる。
 まず、暖房運転時の蓄熱運転及び蓄熱運転終了後の暖房運転が終了して除霜運転(蓄熱利用運転を伴う除霜運転)が開始されると、ステップST1において、室内膨張弁41a、41bの開度が除霜運転時の初期開度MVrd1に設定されるとともに、室外膨張弁24の開度が除霜運転時の初期開度MVod1に設定される。ここで、室内膨張弁41a、41bの開度及び室外膨張弁24の開度の決定は、上記のように、室外側制御部38によって行われる。
 そして、除霜運転が暖房/除霜優先開始条件を満たす場合には、ステップST2の処理を経由してステップST3~ST5の処理に移行して、暖房を優先する運転や除霜を優先する運転が行われるように、室内膨張弁41a、41bの開度及び室外膨張弁24の開度を決定する制御が開始される。ここで、暖房/除霜優先開始条件は、室内膨張弁41a、41bの開度及び室外膨張弁24の開度の変更を行うことによって暖房を優先する運転や除霜を優先する運転を行うことが許容される状態にあるかどうかを判定するための条件である。そして、ここでは、除霜運転の開始から第2除霜時間tah以内であり、かつ、除霜運転の開始から所定の時間tdef1が経過しており、かつ、凝縮温度Tcが室内温度Trから得られる所定の閾温度Trdef(例えば、室内温度Trに所定の温度を加えた値)より小さい場合には、暖房/除霜優先開始条件を満たすものとする。ここで、第2除霜時間tahは、除霜運転の開始から暖房を優先する運転や除霜を優先する運転を行う時間である。また、時間tdef1は、除霜運転の開始から暖房を優先する運転や除霜を優先する運転に移行するまでの待ち時間であり、第2除霜時間tahに比べて非常に短い時間である。
 次に、ステップST2からステップST3に移行した除霜運転が暖房優先条件を満たす場合には、ステップST4の処理に移行して、暖房を優先する運転が行われるように、室内膨張弁41a、41bの開度及び室外膨張弁24の開度を決定する制御が行われる。ここで、暖房優先条件は、室内熱交換器42a、42bの暖房能力が確保されていない状態にあるかどうかを判定するための条件である。そして、ここでは、除霜運転の開始から第1除霜時間taj(第2除霜時間tahよりも短い時間)以内であり、かつ、ステップST3への移行から所定の時間tdef2が経過しており、かつ、凝縮温度Tcが室内温度Trから得られる閾温度Trdef(上記の暖房/除霜優先開始条件における閾温度Trdefと同じ)よりも低い場合には、暖房優先条件を満たすものとする。ここで、時間tdef2は、ステップST3の開度保持状態を維持するための待ち時間である。そして、ステップST3の処理時において暖房優先条件を満たす場合には、ステップST4の処理に移行して、室内膨張弁41a、41bの開度を大きくする(ここでは、開度ΔMVrd2だけ大きくする)とともに、室外膨張弁24の開度を小さくして(ここでは、開度ΔMVod2だけ小さくする)、ステップST3の処理に戻る。ここで、暖房優先条件(閾温度Trdefによる判定を含む)を満たすかどうかの判定や室内膨張弁41a、41bの開度及び室外膨張弁24の開度の決定は、上記のように、室外側制御部38によって行われる。すなわち、ここでは、除霜運転の開始から第1除霜時間tajを経過するまで(除霜運転の初期)は、室内膨張弁41a、41bの開度を、凝縮温度Tcと室内温度Trとの相関関係に基づいて適切に決定するようにしている。このようなステップST3、暖房優先条件の判定、及び、ステップST4の処理を繰り返すことによって、図9に示すように、除霜運転の開始から第1除霜時間tajを経過するまで(すなわち、除霜運転の初期において)は、室内膨張弁41a、41bの開度を大きくするとともに、室外膨張弁24の開度を小さくして、室内熱交換器42a、42bの暖房能力の確保を優先しつつ、除霜運転を行うことができるようになる。
 次に、ステップST2からステップST3に移行した除霜運転が除霜優先条件を満たす場合には、ステップST5の処理に移行して、除霜を優先する運転が行われるように、室内膨張弁41a、41bの開度及び室外膨張弁24の開度を決定する制御が行われる。ここで、除霜優先条件は、室外熱交換器23の除霜の能力が確保されていない状態にあるかどうかを判定するための条件である。そして、ここでは、除霜運転の開始から第1除霜期間tajが経過しており、かつ、ステップST3への移行から所定の時間tdef3が経過しており、かつ、室外熱交換器23の出口の冷媒の温度である室外熱交出口温度Tol2が所定の除霜運転中間温度Tdefm(除霜運転が終了したかどうかを判定するための除霜運転終了温度Tdefe以下の温度)より低い場合には、除霜優先条件を満たすものとする。ここで、時間tdef3は、ステップST3の開度保持状態を維持するための待ち時間である。そして、ステップST3の処理時において除霜優先条件を満たす場合には、ステップST5の処理に移行して、室内膨張弁41a、41bの開度を小さくする(ここでは、開度ΔMVrd3だけ小さくする)とともに、室外膨張弁24の開度を大きくして(ここでは、開度ΔMVod3だけ大きくする)、ステップST3の処理に戻る。ここで、除霜優先条件を満たすかどうかの判定や室内膨張弁41a、41bの開度及び室外膨張弁24の開度の決定は、上記のように、室外側制御部38によって行われる。すなわち、ここでは、除霜運転の開始から第1除霜時間tajを経過した後(すなわち、暖房を優先する除霜運転が終了した後)は、室内膨張弁41a、41bの開度を、室外熱交出口温度Tol2に基づいて適切に決定するようにしている。このようなステップST3、除霜優先条件の判定、及び、ステップST5の処理を繰り返すことによって、図9に示すように、除霜運転の開始から第1除霜時間tajを経過した後は、室内膨張弁41a、41bの開度を小さくするとともに、室外膨張弁24の開度を大きくして、室内熱交換器42a、42bの暖房能力を小さくし、かつ、室外熱交換器23の除霜能力を大きくすることで、暖房を優先する運転から除霜を優先する運転に移行することができる。
 次に、ステップST2からステップST3に移行した除霜運転(暖房を優先する運転や除霜を優先する運転も含む)が、除霜運転の開始から第2除霜期間tahが経過した場合には、ステップST1の処理に戻り、室内膨張弁41a、41bの開度が除霜運転時の初期開度MVrd1に戻されるとともに、室外膨張弁24の開度が除霜運転時の初期開度MVod1に戻される。このため、ステップST4、ST5の処理による室内膨張弁41a、41bの開度及び室外膨張弁24の開度の変更に比べて、室内膨張弁41a、41bの開度が急激に小さくなり、かつ、室外膨張弁24の開度が急激に大きくなるため、所定の除霜運転終了温度Tdefe以上になること、又は、所定の除霜運転終了時間tdefeが経過することによって除霜運転が終了するまで、除霜を優先する運転がさらに促進されることになり、室外熱交換器23の除霜を確実に終了させることができる。
 (4)変形例1
 上記の実施形態において、除霜に要する時間は、冷媒回路10を構成する機器や蓄熱材からの放熱ロスが影響するため、室外温度Taが低くなるほど長くなる傾向にある。このため、暖房を優先した運転を行う時間である第1除霜時間tajについても、室外温度Taに基づいて決定することが好ましい。
 そこで、ここでは、第1除霜時間tajを室外温度Taに基づいて決定するようにしている。
 具体的には、まず、第2除霜時間tahは、次式1に示すような室外温度Taの関数として決定される。
 tah=Ta+tah0   ・・・(式1)
ここで、tahは、第2除霜時間tahの基準値である。式1によれば、第2除霜時間tahは、室外温度Taが低くなるほど短くなることになる。これにより、除霜運転は、上記のステップST3、ST5による除霜を優先する運転の時間が短くなり、上記のステップST1における室内膨張弁41a、41bの開度(=MVrd1)及び室外膨張弁24の開度(=MVod1)に設定される運転(第2除霜時間tah経過から除霜運転終了まで)の時間が長くなる。
 そして、第1除霜時間tajは、式1によって決定された第2除霜時間tah及び次式2を用いて決定される。
 taj=tah-tah1   ・・・(式2)
ここで、tah1は、上記のステップST3、ST5による除霜を優先する運転を行う時間に相当する。式1、2によれば、第1除霜時間tajは、室外温度Taが低くなるほど短くなることになる。これにより、除霜運転は、上記のステップST3、ST4による暖房を優先する運転の時間が短くなる。
 これにより、ここでは、暖房を優先する運転を行う第1除霜時間tajを室外温度Taに基づいて決定することによって、除霜を優先する運転が長く行われるようにして、室外熱交換器23の除霜を確実に終了させることができる。
 尚、ここでは、第1除霜時間tajだけでなく第2除霜時間tahについても、室外温度Taに基づいて決定されているが、第1除霜時間tajだけを室外温度Taに基づいて決定するようにしてもよい。
 (5)変形例2
 上記の実施形態及び変形例1においては、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において暖房運転が行われる。そして、この場合において、室内膨張弁41a、41bの開度が過大になると、室内熱交換器42a、42bの出口における冷媒が気液二相状態になりやすくなる。そうすると、室内熱交換器42a、42bの出口側(液側)と冷媒の蒸発器として機能する蓄熱熱交換器28の入口側(液側)とを接続する冷媒管(ここでは、液冷媒連絡管6等)にガス状態の冷媒が充満しやすくなる。ここで、冷媒回路10のように、室内熱交換器42a、42bの出口側(液側)と冷媒の蒸発器として機能する蓄熱熱交換器28の入口側(液側)とを接続する部分にレシーバが設けられていない場合には、液冷媒が蓄熱熱交換器28を介して圧縮機21に戻る、いわゆる液バックが発生するおそれがある。そして、液バックが発生すると、圧縮機21から吐出される冷媒の過熱度SHdが小さくなる傾向が見られる。
 そこで、ここでは、室外制御部38が、圧縮機21から吐出される冷媒の過熱度SHdに基づいて室内膨張弁41a、41bの開度が過大になることによって液バックが発生しているものと判定するようにしている。ここで、圧縮機21から吐出される冷媒の過熱度SHdは、吐出圧力センサ32によって検出される吐出圧力Pd、及び、吐出温度センサ34によって検出される吐出温度Tdから算出される。より具体的には、まず、吐出圧力Pdを冷媒の飽和温度に換算して凝縮温度Tcを得る。そして、吐出温度Tdから凝縮温度Tcを差し引くことによって過熱度SHdを得る。
 具体的には、ここでは、図10に示すように、上記の除霜運転時の制御において、過熱度SHdが閾過熱度よりも小さい場合には、室外制御部24が、液バックが発生しているものと判定している。そして、必要に応じて、室内膨張弁41a、41bの開度を小さくするようにしている。
 まず、ステップST1からステップST2に移行するための条件である暖房/除霜優先開始条件において、過熱度SHdが所定の第1閾過熱度SHd1以上であることをステップST1からステップST2に移行するための条件としてさらに加えるようにしている。これにより、ステップST1の処理時、すなわち、室内膨張弁41a、41bの開度を初期開度MVrd1に設定し、かつ、室外膨張弁24の開度を初期開度MVod1に設定した状態において、室内膨張弁41a、41bの開度が過大になるおそれのある暖房を優先する運転(ステップST3、ST4の処理)に移行することを防ぐことができる。
 また、ステップST1の処理時において、除霜運転の開始から所定の時間tdef4(除霜運転の開始から次の処理に移行するまでの待ち時間)が経過しており、かつ、過熱度SHdが所定の第3閾過熱度SHd3よりも小さい場合には、圧縮機21に液バックが発生しているものと判定して、ステップST6の処理に移行する。ここで、第3閾過熱度SHd3は、第1閾過熱度SHd1よりも低い値に設定される。そして、ステップST6において、室内膨張弁41a、41bの開度が液バック解消開度MVrd4(初期開度MVrd1よりも小さい開度)に設定され、室外膨張弁24の開度が液バック解消開度MVod4(ここでは、初期開度MVod1と同じ開度)に設定される。これにより、圧縮機21における液バックを解消する。そして、圧縮機21における液バックが解消されて、過熱度SHdが所定の第3閾過熱度SHd3以上になった場合には、再び、ステップST1の処理、すなわち、室内膨張弁41a、41bの開度を初期開度MVrd1に設定し、かつ、室外膨張弁24の開度を初期開度MVod1に設定した状態に戻す。
 さらに、ステップST2~ST5の処理時において、過熱度SHdが所定の第2閾過熱度SHd2より小さくなった場合には、圧縮機21に液バックが発生しているものと判定して、除霜運転の開始から第2除霜時間tahが経過していなくても、ステップST2~ST5の処理を中断して、ステップST1の処理、すなわち、室内膨張弁41a、41bの開度を初期開度MVrd1に設定し、かつ、室外膨張弁24の開度を初期開度MVod1に設定した状態に戻す。これにより、圧縮機21における液バックを解消する。
 これにより、ここでは、蓄熱利用運転を伴う除霜運転において、室内膨張弁41a、41bの開度が過大になっているかどうかを適切に判定しながら暖房運転を行うことができる。
 本発明は、冷媒と蓄熱材との間で熱交換を行う蓄熱熱交換器とを有する冷媒回路を備えており、蓄熱熱交換器を冷媒の放熱器として機能させることで蓄熱材への蓄熱を行う蓄熱運転を行い、除霜運転時に蓄熱熱交換器を冷媒の蒸発器として機能させることで蓄熱材からの放熱を行う蓄熱利用運転及び暖房運転を同時に行うことが可能な空気調和装置に対して、広く適用可能である。
 1       空気調和装置
 2       室外ユニット
 4a、4b   室内ユニット
 10      冷媒回路
 21      圧縮機
 23      室外熱交換器
 24      室外膨張弁
 28      蓄熱熱交換器
 38      室外側制御部
 41a、41b 室内膨張弁
 42a、42b 室内熱交換器
 48a、48b 室内側制御部
特開2005-337657号公報

Claims (5)

  1.  圧縮機(21)と、室外熱交換器(23)と、室内熱交換器(42a、42b)と、冷媒と蓄熱材との間で熱交換を行う蓄熱熱交換器(28)とを有する冷媒回路(10)を備えており、前記蓄熱熱交換器を前記冷媒の放熱器として機能させることで前記蓄熱材への蓄熱を行う蓄熱運転を行い、前記室外熱交換器を前記冷媒の放熱器として機能させることで前記室外熱交換器の除霜を行う除霜運転時に前記蓄熱熱交換器を前記冷媒の蒸発器として機能させることで前記蓄熱材からの放熱を行う蓄熱利用運転及び前記室内熱交換器を前記冷媒の放熱器として機能させる暖房運転を同時に行うことが可能な空気調和装置において、
     前記冷媒回路は、前記室内熱交換器を流れる前記冷媒の流量を可変するための室内膨張弁(41a、41b)と、前記室外熱交換器を流れる前記冷媒の流量を可変するための室外膨張弁(24)とをさらに有しており、
     前記室内熱交換器及び前記室内膨張弁は、室内ユニット(4a、4b)に設けられており、
     前記室内ユニットは、前記暖房運転だけを行う場合に前記室内膨張弁の開度を決定する室内側制御部(48a、48b)を有しており、
     前記室外熱交換器及び前記室外膨張弁は、室外ユニット(2)に設けられており、
     前記室外ユニットは、前記暖房運転だけを行う場合には前記室外膨張弁の開度を決定し、前記蓄熱利用運転を伴う前記除霜運転において前記暖房運転を行う場合には前記室内膨張弁の開度及び前記室外膨張弁の開度を決定する室外側制御部(38)を有している、
    空気調和装置(1)。
  2.  前記蓄熱利用運転を伴う前記除霜運転において前記暖房運転を行う場合には、前記除霜運転の開始から第1除霜時間を経過するまでは、前記室内膨張弁(41a、41b)の開度が、前記冷媒回路(10)における前記冷媒の凝縮温度と前記室内ユニット(4a、4b)が対象とする空調空間の室内温度との相関関係に基づいて決定される、
    請求項1に記載の空気調和装置(1)。
  3.  前記除霜運転の開始から前記第1除霜時間を経過した後は、前記室内熱交換器(42a、42b)の暖房能力が小さくなり、かつ、前記室外熱交換器(23)の除霜能力が大きくなるように、前記室内膨張弁(41a、41b)及び前記室外膨張弁(24)の開度が変更される、
    請求項2に記載の空気調和装置(1)。
  4.  前記第1除霜時間は、前記室外ユニット(2)が配置される外部空間の室外温度に基づいて決定される、
    請求項3に記載の空気調和装置(1)。
  5.  前記除霜運転において、前記圧縮機(21)から吐出される前記冷媒の過熱度に基づいて前記室内膨張弁(41a、41b)の開度が過大になっているかどうかを判定する、
    請求項2~4のいずれか1項に記載の空気調和装置(1)。
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