WO2014119074A1 - ヒートポンプ式チラーおよびヒートポンプ式空調機 - Google Patents

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久保 孝典
智子 延原
喜久 金屋
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ヤンマー株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a heat pump chiller and a heat pump air conditioner.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-081293
  • This inverter device is configured to drive an AC power supply at a variable speed.
  • This inverter device has an operation unit for switching between remote control and local control.
  • This inverter device can input the operation signal or stop signal directly to the inverter device when the local control is selected in the operation unit. In this way, on-site workers and the like can easily perform maintenance and the like.
  • an object of the present invention is to provide a heat pump chiller that can realize cold water operation and hot water operation by local operation and can easily perform maintenance.
  • Another object of the present invention is to provide a heat pump type air conditioner that can realize cooling and heating operations by local operation and can easily realize maintenance.
  • the heat pump chiller of the present invention is In the heat pump chiller that cools or heats by switching the flow direction of the refrigerant discharged from the compressor, A remote local switching means capable of switching between remote control and local control, and an operation unit having a cold / hot water switching means capable of switching between cold water operation and hot water operation are provided in the same package as the compressor. .
  • control using an operation unit provided in the same package as the compressor is referred to as local control.
  • control using an operation unit located outside the same package as the compressor is called remote control, and the distance from the package is not related.
  • an operation unit having a remote local switching means capable of switching between remote control and local control and a cold / hot water switching means capable of switching between cold water operation and hot water operation is provided in the same package as the compressor. Yes. Therefore, when performing maintenance of each device in the package, it is possible not only to select local control but also to freely perform cold water operation and hot water operation by operating the operation unit in the package. Therefore, when performing maintenance, there is no need to transmit a control signal via a central monitoring device (central monitoring panel) located away from the package, so that maintenance can be performed much more easily and quickly.
  • a central monitoring device central monitoring panel
  • the heat pump type air conditioner of the present invention is In the heat pump air conditioner that cools or heats by switching the flow direction of the refrigerant discharged from the compressor, A remote local switching means capable of switching between remote control and local control, and an operation unit having a cooling / heating switching means capable of switching between cooling and heating are provided in the same package as the compressor.
  • control using an operation unit provided in the same package as the compressor is referred to as local control.
  • control using an operation unit located outside the same package as the compressor is called remote control, and the distance from the package is not related.
  • the operation unit having the remote local switching means capable of switching between remote control and local control and the cooling / heating switching means capable of switching between cooling and heating is provided in the same package as the compressor. Therefore, when performing maintenance of each device in the package, it is possible not only to select local control but also to freely perform cooling and heating operations by operating the operation unit in the package. Therefore, when performing maintenance, there is no need to transmit a control signal via a central monitoring device (central monitoring panel) located away from the package, so that maintenance can be performed much more easily and quickly.
  • a central monitoring device central monitoring panel
  • a cold water operation and a hot water operation can be realized by local operation, and a heat pump chiller that can be easily maintained can be realized.
  • a heat pump air conditioner that can realize cooling and heating operations by local operation and can easily perform maintenance.
  • FIG. 3 is an enlarged schematic perspective view of the periphery of the operation table in FIG. 2.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a heat pump chiller according to an embodiment of the present invention.
  • the heat pump chiller (hereinafter simply referred to as chiller) includes two compressors 1, an oil separator 2, a four-way valve 3, two A / R heat exchangers (air-refrigerant heat exchanger) 4, a bridge circuit 5, and a receiver. 6, three main expansion valves 7, two auxiliary expansion valves 8, a W / R heat exchanger (water-refrigerant heat exchanger) 9, an auxiliary evaporator 10, an accumulator 11, and a refrigerant path 12.
  • the refrigerant path 12 connects these devices 1-11.
  • the alternate long and short dash line indicates the outer surface of the package. Therefore, each device within the one-dot chain line exists in the same package as the compressor 1.
  • the compressor 1 causes the refrigerant to flow along the refrigerant path 12.
  • the oil separator 2 separates oil from the refrigerant discharged from the compressor 1.
  • the four-way valve 3 switches the flow direction of the refrigerant in the refrigerant path 12 so that the heating operation or the cooling operation is performed.
  • the A / R heat exchanger 4 functions as a condenser or an evaporator according to the execution of the cooling operation or the heating operation, and performs heat exchange between the outside air and the refrigerant.
  • the bridge circuit 5 is configured to induce the flow of the refrigerant so that the auxiliary evaporator 10 functions as an evaporator regardless of whether the heating operation or the cooling operation is performed.
  • the receiver 6 is configured to store surplus refrigerant as necessary.
  • the main expansion valve 7 expands the refrigerant flowing between the A / R heat exchanger 4 and the W / R heat exchanger 9.
  • the auxiliary expansion valve 8 expands the refrigerant flowing between the A / R heat exchanger 4 or the W / R heat exchanger 9 and the auxiliary evaporator 10.
  • the W / R heat exchanger 9 functions as an evaporator or a condenser according to the execution of the cooling operation or the heating operation, and performs heat exchange between water and the refrigerant.
  • a refrigerant path 12 and a water path 20 are arranged in parallel.
  • the auxiliary evaporator 10 performs heat exchange between the high-temperature heat medium from the heat source and the refrigerant.
  • the W / R heat exchanger 9 is connected to a water supply pump unit (not shown).
  • the W / R heat exchanger 9 has a water inlet and a water outlet.
  • the water introduction port of the W / R heat exchanger 9 is connected to the water discharge port of the water supply pump unit via a pipe.
  • the water discharge port of the W / R heat exchanger 9 is connected to the water introduction port of the water supply pump unit via a pipe.
  • the chiller heats or cools water introduced through the feed water pump unit, and discharges the heated or cooled water to the feed water pump unit side.
  • reference numeral 38 indicates an opening on the water introduction side existing in the outer wall panel of the package
  • reference numeral 39 indicates an opening on the water discharge side existing in the outer wall panel of the package.
  • the heat source is an engine that drives the compressor 1
  • the high-temperature heat medium is engine coolant that carries engine exhaust heat.
  • a refrigerant path 12 and a cooling water path 30 are arranged in parallel.
  • the accumulator 11 temporarily stores the refrigerant and suppresses pulsation of the refrigerant.
  • the chiller has two service ports 13 and 14.
  • the service ports 13 and 14 are ports that open to the refrigerant path 12 and are used to replenish or discharge the refrigerant.
  • the service port 13 is disposed between the A / R heat exchanger 4 and the bridge circuit 5.
  • the service port 14 is disposed between the W / R heat exchanger 9 and the bridge circuit 5.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view in which the outer wall panel of the package including the compressor is removed.
  • this package has a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the framework of the substantially rectangular parallelepiped of the package is composed of a metal frame.
  • the compressor 1 (see FIG. 1) and the operation console 40 are arranged in this package.
  • the operation console 40 is arranged on the upper surface of the device arranged in the package, and there is no part above the operation console 40.
  • a user such as a worker can easily access the operation unit on the operation console 40, and the operation unit can be easily operated.
  • FIG. 3 is an enlarged schematic perspective view of the periphery of the operation console 40 in FIG.
  • the operation console 40 includes a first switch 51, a second switch 52, and a third switch 53.
  • the first switch 51 can switch between local control and remote control.
  • the second switch 52 can switch the direction of the refrigerant flow by switching the four-way valve 3.
  • the third switch 53 can switch between operation and stop of the compressor 1.
  • the first, second and third switches 51, 52, 53 constitute an operation unit.
  • the 1st switch 51 comprises a remote local switching means
  • the 2nd switch 52 comprises the cold / hot water switching means.
  • the chiller has a control device (not shown) having a CPU (Central Processing Unit). A signal from the operation unit is input to the control device, and a signal from a central monitoring device (host controller) that is located away from the chiller is input via a communication transmission path (not shown). It has come to be. Moreover, this control apparatus outputs a signal to apparatuses, such as the compressor 1, the four-way valve 3, and the main expansion valve 7, for example. For example, the rotational speed, driving, and stopping of the compressor 1 are controlled, the four-way valve 3 is switched and driven, and the opening degree of the main expansion valve 7 is controlled.
  • apparatuses such as the compressor 1, the four-way valve 3, and the main expansion valve 7, for example. For example, the rotational speed, driving, and stopping of the compressor 1 are controlled, the four-way valve 3 is switched and driven, and the opening degree of the main expansion valve 7 is controlled.
  • the control device has a remote local switching control unit that receives a signal from the operation unit.
  • the signal from the central monitoring device is enabled by the signal from the first switch, while the remote control mode in which the signal from the operation unit is disabled and the signal from the central monitoring device is On the other hand, the local control mode in which the signal from the operation unit is enabled is switched while being disabled.
  • the remote local switching control unit includes a known switching circuit using a mechanical switch or a switching element (transistor).
  • the refrigerant flows from the compressor 1 to the oil separator 2, the four-way valve 3, the W / R heat exchanger 9, the bridge circuit 5, the receiver 6, the main expansion valve 7, the bridge circuit 5, and the A / R heat exchanger. 4, the flow is made via the four-way valve 3 and the accumulator 11, and returns to the compressor 1.
  • engine exhaust heat may be used as a heat source for heating the refrigerant.
  • the auxiliary expansion valve 8 is opened.
  • the refrigerant further branches from the receiver 6 so as to flow through the auxiliary expansion valve 8, passes through the auxiliary evaporator 10, joins in the accumulator 11, and returns to the compressor 1. It has become.
  • the refrigerant flows from the compressor 1 to the oil separator 2, the four-way valve 3, the A / R heat exchanger 4, the bridge circuit 5, the receiver 6, the main expansion valve 7, the bridge circuit 5, and the W / R heat exchanger. 9, it flows through the four-way valve 3 and the accumulator 11, and returns to the compressor 1. Since the engine exhaust heat is not used in the cooling operation, the auxiliary expansion valve 8 is closed so that the refrigerant does not flow through the auxiliary evaporator 10.
  • the first switch 51 is switched to the local side and the local control mode is selected, if the stop is selected by the third switch 53, the driving of the compressor 1 is stopped, and the heating operation is also cooled. Is not supposed to be executed.
  • the operation unit having the first switch 51 capable of switching between remote control and local control and the second switch 52 capable of switching between cold water operation and hot water operation is provided in the same package as the compressor 1. Provided. Therefore, when performing maintenance of each device in the package, not only can local control be selected by operating the operation unit in the package, but also cold water operation and hot water operation can be performed freely. Therefore, when performing maintenance, there is no need to transmit a control signal via the central monitoring device located away from the package, so that maintenance can be performed remarkably easily and quickly.
  • the operation unit having the remote local switching means capable of switching between the mote control and the local control and the cold / hot water switching means capable of switching between the cold water operation and the hot water operation is provided in the same package as the compressor.
  • this configuration can be realized not only with a heat pump chiller but also with a heat pump air conditioner.
  • a heat pump air conditioner having the same effects as the heat pump chiller of the above embodiment can be configured.
  • the W / R heat exchanger 9 is arranged indoors to be an indoor unit, while other devices are arranged outdoor to be an outdoor unit.
  • an outdoor unit and an indoor unit are comprised by another package, and an outdoor unit is comprised by the package which arrange
  • a water introduction port and a water discharge port are omitted from the W / R heat exchanger 9 so that water cannot enter and exit, and a fan that allows air to flow from the W / R heat exchanger 9 into the room is installed.
  • a remote local switching unit capable of switching between remote control and local control, and an operation unit having a cooling / heating switching unit capable of switching between cooling and heating are provided in the same package as the compressor (in this case, The same configuration as the configuration described in the heat pump chiller is adopted for the provision of the outdoor unit). If it does in this way, the effect achieved with the heat pump type chiller can also be realized with the heat pump type air conditioner.

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Abstract

リモート制御とローカル制御を切換可能な第1スイッチ(51)と、冷水運転と温水運転を切換可能な第2スイッチ(52)を有する操作部を、圧縮機(1)と同一のパッケージ内に設ける。このようにして、冷却運転および加熱運転をローカルな操作によって実現できるようにし、メンテナンスを容易に行うことができるようにする。

Description

ヒートポンプ式チラーおよびヒートポンプ式空調機
 本発明は、ヒートポンプ式チラーおよびヒートポンプ式空調機に関する。
 従来、リモート制御とローカル制御を切り替え可能な装置としては、特開2006-081293号公報(特許文献1)に記載されたインバータ装置がある。このインバータ装置は、交流電源機を可変速駆動するようになっている。このインバータ装置は、リモート制御と、ローカル制御を切り替える操作部を有している。
 このインバータ装置は、操作部でローカル制御を選択すると、運転信号または停止信号を、インバータ装置に直接を入力できるようになっている。このようにして、現場の作業員等がメンテナンス等を容易に行うことができるようにしている。
 しかしながら、上記従来のインバータ装置では、ローカルな操作では、インバータ装置の運転または停止しか制御できないので、ヒートポンプのように少なくとも2種類の運転状態が存在する機器の場合、ローカルな操作で、メンテナンスを十分に行うことができないという問題がある。
特開2006-081293号公報
 そこで、本発明の課題は、冷水運転および温水運転を、ローカルな操作によって実現できて、メンテナンスを容易に行うことができるヒートポンプ式チラーを提供することにある。また、本発明の課題は、冷房および暖房の運転を、ローカルな操作によって実現できて、メンテナンスを容易に実現できるヒートポンプ式空調機を提供することにある。
 上記課題を解決するため、本発明のヒートポンプ式チラーは、
 圧縮機の吐出冷媒の流れ方向を切り換えて冷却または加熱を行うヒートポンプ式チラーにおいて、
 リモート制御とローカル制御を切換可能なリモートローカル切換手段と、冷水運転と温水運転を切換可能な冷温水切換手段を有する操作部を、上記圧縮機と同一のパッケージ内に設けたことを特徴としている。
 尚、本発明では、圧縮機と同一のパッケージ内に設けられた操作部を用いた制御を、ローカル制御という。また、圧縮機と同一のパッケージ外に位置に存在する操作部を用いた制御をリモート制御といい、パッケージからの距離の大小は関係がない。
 本発明によれば、リモート制御とローカル制御を切換可能なリモートローカル切換手段と、冷水運転と温水運転を切換可能な冷温水切換手段を有する操作部を、圧縮機と同一のパッケージ内に設けている。したがって、パッケージ内の各機器のメンテナンスを行う際、パッケージ内にある操作部を操作するだけで、ローカル制御を選択できるだけでなく、冷水運転と温水運転も自在に行うことができる。したがって、メンテナンスを行う際、パッケージから離れて位置する中央監視装置(中央監視盤)を介して制御信号を送信する必要が一切ないから、メンテナンスを格段に容易かつ迅速に行うことができる。
 また、本発明のヒートポンプ式空調機は、
 圧縮機の吐出冷媒の流れ方向を切り換えて冷却または加熱を行うヒートポンプ式空調機において、
 リモート制御とローカル制御を切換可能なリモートローカル切換手段と、冷房と暖房を切換可能な冷暖房切換手段を有する操作部を、上記圧縮機と同一のパッケージ内に設けたことを特徴としている。
 尚、本発明では、圧縮機と同一のパッケージ内に設けられた操作部を用いた制御を、ローカル制御という。また、圧縮機と同一のパッケージ外に位置に存在する操作部を用いた制御をリモート制御といい、パッケージからの距離の大小は関係がない。
 本発明によれば、リモート制御とローカル制御を切換可能なリモートローカル切換手段と、冷房と暖房を切換可能な冷暖房切換手段を有する操作部を、圧縮機と同一のパッケージ内に設けている。したがって、パッケージ内の各機器のメンテナンスを行う際、パッケージ内にある操作部を操作するだけで、ローカル制御を選択できるだけでなく、冷房と暖房の運転も自在に行うことができる。したがって、メンテナンスを行う際、パッケージから離れて位置する中央監視装置(中央監視盤)を介して制御信号を送信する必要が一切ないから、メンテナンスを格段に容易かつ迅速に行うことができる。
 本発明によれば、冷水運転および温水運転を、ローカルな操作によって実現できて、メンテナンスを容易に行うことができるヒートポンプ式チラーを実現できる。また、本発明によれば、冷房および暖房の運転を、ローカルな操作によって実現できて、メンテナンスを容易に実現できるヒートポンプ式空調機を実現できる。
本発明の一実施形態のヒートポンプ式チラーの構成図である。 圧縮機を含むパッケージの外壁を外してなる模式斜視図である。 図2における操作台の周辺の拡大模式斜視図である。
 以下、本発明を図示の形態により詳細に説明する。
 図1は、本発明の一実施形態のヒートポンプ式チラーの構成図である。
 このヒートポンプ式チラー(以下、単にチラーという)は、2つの圧縮機1、オイルセパレータ2、四方弁3、2つのA/R熱交換器(空気-冷媒熱交換器)4、ブリッジ回路5、レシーバ6、3つの主膨張弁7、2つの補助膨張弁8、W/R熱交換器(水-冷媒熱交換器)9、補助蒸発器10、アキュームレータ11、及び冷媒経路12を備えている。冷媒経路12は、これらの機器1-11を接続している。尚、図1において、一点鎖線は、パッケージの外面を示している。したがって、一点鎖線内にある各機器は、圧縮機1と同一のパッケージ内に存在している。
 圧縮機1は、冷媒を冷媒経路12に沿って流すようになっている。オイルセパレータ2は、圧縮機1から吐出される冷媒からオイルを分離するようになっている。四方弁3は、加熱運転又は冷却運転が実行されるように、冷媒経路12における冷媒の流れ方向を切り替えるようになっている。A/R熱交換器4は、冷却運転又は加熱運転の実行に応じて凝縮器又は蒸発器として機能し、外気と冷媒との間で熱交換を行うようになっている。
 ブリッジ回路5は、加熱運転及び冷却運転のどちらが実行されていても、補助蒸発器10が蒸発器として機能するように冷媒の流れを誘導するようになっている。レシーバ6は、余剰の冷媒を必要に応じて蓄えるようになっている。主膨張弁7は、A/R熱交換器4とW/R熱交換器9との間を流れる冷媒を膨張させるようになっている。補助膨張弁8は、A/R熱交換器4又はW/R熱交換器9と、補助蒸発器10との間を流れる冷媒を膨張させるようになっている。
 W/R熱交換器9は、冷却運転又は加熱運転の実行に応じて蒸発器又は凝縮器として機能し、水と冷媒との間で熱交換を行うようになっている。W/R熱交換器9には、冷媒経路12及び水経路20が並列に配置されている。補助蒸発器10は、発熱源からの高温熱媒体と、冷媒との間で熱交換を行うようになっている。
 W/R熱交換器9は、図示しない給水ポンプユニットと接続されている。W/R熱交換器9は、水導入口と、水排出口とを有する。W/R熱交換器9の水導入口は、給水ポンプユニットの水吐出口と配管を介して接続されている。また、W/R熱交換器9の水排出口は、給水ポンプユニットの水導入口と配管を介して接続されている。チラーは、給水ポンプユニットを介して導入される水を、加熱又は冷却し、加熱又は冷却された水を、給水ポンプユニット側に排出するようになっている。
 図1において、参照番号38は、パッケージの外壁パネルに存在する水導入側の開口を示し、参照番号39は、パッケージの外壁パネルに存在する水排出側の開口を示す。開口38に給水ポンプユニットの水吐出口側からの配管を接続することにより、W/R熱交換器9の水導入口を、給水ポンプユニットの水吐出口と配管で接続できるようになっている。また、開口39に給水ポンプユニットの水導入口側からの配管を接続することにより、W/R熱交換器9の水排出口を、給水ポンプユニットの水導入口と配管で接続できるようになっている。
 本実施形態では、発熱源は圧縮機1を駆動するエンジンであり、高温熱媒体はエンジン排熱を運ぶエンジン冷却水である。補助蒸発器10には、冷媒経路12及び冷却水経路30が並列に配置されている。アキュームレータ11は、冷媒を一時的に蓄え、冷媒の脈動を抑制するようになっている。
 チラーは、2つのサービスポート13、14を備えている。サービスポート13、14は、冷媒経路12に開口するポートであり、冷媒を補給する又は冷媒を排出するために用いられる。サービスポート13は、A/R熱交換器4とブリッジ回路5の間に配置されている。一方、サービスポート14は、W/R熱交換器9とブリッジ回路5の間に配置されている。
 図2は、圧縮機を含むパッケージの外壁パネルを外してなる模式斜視図である。
 図2に示すように、このパッケージは、略直方体の形状を有している。パッケージの略直方体の骨組みは、金属製のフレームで構成されている。このパッケージ内には、圧縮機1(図1参照)と、操作台40が配置されている。
 図2に示すように、操作台40は、パッケージ内に配置される機器の上面に配置され、操作台40の上方に部位が存在しないようになっている。このことから、作業員等のユーザが、操作台40にある操作部にアクセスし易いようになっており、操作部を操作し易いようになっている。このパッケージには、圧縮機1の他に、図1で説明した各器機が配置されている。図2の斜視図においては、四方弁3と、W/R熱交換器9とが視認可能になっている。
 図3は、図2における操作台40の周辺の拡大模式斜視図である。
 図3に示すように、この操作台40は、第1スイッチ51と、第2スイッチ52と、第3スイッチ53を有する。第1スイッチ51で、ローカル制御とリモート制御を切換できるようになっている。また、第2スイッチ52では、四方弁3を切り換えて、冷媒の流れの向きを切り換えることができるようになっている。また、第3スイッチ53では、圧縮機1の運転と停止を切換できるようになっている。第1、第2および第3スイッチ51,52,53は、操作部を構成している。また、第1スイッチ51は、リモートローカル切換手段を構成し、第2スイッチ52は、冷温水切換手段を構成している。
 チラーは、CPU(Central Processing Unit)を有する図示しない制御装置を有している。この制御装置には、操作部からの信号が入力されるようになっており、チラーから離れた場所に存在する中央監視装置(ホストコントローラ)からの信号が、図示しない通信伝送路を介して入力されるようになっている。また、この制御装置は、例えば、圧縮機1や、四方弁3や、主膨張弁7等の機器に信号を出力するようになっている。そして、例えば、圧縮機1の回転数、駆動、停止を制御したり、四方弁3を切換駆動したり、主膨張弁7の開度を制御したりしている。
 上記制御装置は、操作部からの信号を受けるリモートローカル切換制御部を有する。リモートローカル切換制御部は、第1スイッチからの信号により、中央監視装置からの信号が、有効になる一方、操作部からの信号が、無効になるリモート制御モードと、中央監視装置からの信号が、無効になる一方、操作部からの信号が、有効になるローカル制御モードを切り換えるようになっている。
 リモート制御モードが選択されているときには、第2および第3スイッチ52,53からの信号が、無効になる一方、ローカル制御モードが選択されているときには、第2および第3スイッチ52,53からの信号が、有効になる。リモートローカル切換制御部は、メカニカルスイッチや、スイッチング素子(トランジスタ)を用いた周知のスイッチング回路からなっている。
 第1スイッチ51がローカル側に切り換えられて、ローカル制御モードが選択されているときに、第2スイッチ52で加熱運転を選択すると、制御装置から四方弁3に制御信号が送られて、冷媒の流れの向きが加熱運転の方向に定められるようになっている。そして、この状態で、第3スイッチ53で運転を選択すると、圧縮機1が駆動して、W/R熱交換器9を流れる水を加熱する加熱運転が実行されるようになっている。
 加熱運転では、冷媒は、圧縮機1から、オイルセパレータ2、四方弁3、W/R熱交換器9、ブリッジ回路5、レシーバ6、主膨張弁7、ブリッジ回路5、A/R熱交換器4、四方弁3、及びアキュームレータ11を経由して流され、圧縮機1に戻るようになっている。
 また、加熱運転では、冷媒を加熱する熱源としてエンジン排熱が利用される場合がある。この場合、補助膨張弁8が開かれる。補助膨張弁8が開かれているとき、冷媒は、更に、レシーバ6から補助膨張弁8を流れるように分岐し、補助蒸発器10を経由し、アキュームレータ11で合流し、圧縮機1に戻るようになっている。
 一方、第1スイッチ51がローカル側に切り換えられて、ローカル制御モードが選択されているときに、第2スイッチ52で冷却運転を選択すると、制御装置から四方弁3に制御信号が送られて、冷媒の流れの向きが冷却運転の方向に定められるようになっている。
 冷却運転では、冷媒は、圧縮機1から、オイルセパレータ2、四方弁3、A/R熱交換器4、ブリッジ回路5、レシーバ6、主膨張弁7、ブリッジ回路5、W/R熱交換器9、四方弁3、及びアキュームレータ11を経由して流され、圧縮機1に戻るようになっている。冷却運転では、エンジン排熱を利用しないので、補助膨張弁8は閉じられており、冷媒は補助蒸発器10を流れないようになっている。
 また、第1スイッチ51がローカル側に切り換えられて、ローカル制御モードが選択されているときに、第3スイッチ53で停止を選択すると、圧縮機1の駆動が停止して、加熱運転も冷却運転も実行されないようになっている。
 上記実施形態によれば、リモート制御とローカル制御を切換可能な第1スイッチ51と、冷水運転と温水運転を切換可能な第2スイッチ52を有する操作部を、圧縮機1と同一のパッケージ内に設けている。したがって、パッケージ内の各機器のメンテナンスを行う際、パッケージ内にある操作部を、操作するだけで、ローカル制御を選択できるだけでなく、冷水運転と温水運転も自在に行うことができる。したがって、メンテナンスを行う際、パッケージから離れて位置する中央監視装置を介して制御信号を送信する必要が一切ないから、メンテナンスを格段に容易かつ迅速に行うことができる。
 尚、上記実施形態では、モート制御とローカル制御を切換可能なリモートローカル切換手段と、冷水運転と温水運転を切換可能な冷温水切換手段を有する操作部を、圧縮機と同一のパッケージ内に設けることを、ヒートポンプ式チラーで実現した。しかし、この構成は、ヒートポンプ式チラーでなくてヒートポンプ式空調機でも実現できる。詳しくは、図1において、本質的に次の点だけを変更すれば、上記実施形態のヒートポンプ式チラーと同様の作用効果を奏するヒートポンプ式空調機を構成できる。
 すなわち、W/R熱交換器9を室内に配置して室内機とする一方、他の機器を室外に配置して室外機とする。このようにして、室外機と、室内機を別のパッケージで構成し、室外機を、圧縮機を内に配置するパッケージで構成する。また、W/R熱交換器9から水導入口および水排出口を省略して水の出入りができないようにする一方、空気をW/R熱交換器9から室内に流動させるファンを設置する。
 一方、その他の点、例えば、リモート制御とローカル制御を切換可能なリモートローカル切換手段と、冷房と暖房を切換可能な冷暖房切換手段を有する操作部を、圧縮機と同一のパッケージ内(この場合、室外機)に設ける等の点は、上記ヒートポンプ式チラーで説明した構成と同一の構成を採用する。このようにすれば、ヒートポンプ式チラーで達成された作用効果を、ヒートポンプ式空調機でも実現できる。
 1 圧縮機
 3 四方弁
 40 操作台
 51 第1スイッチ
 52 第2スイッチ
 53 第3スイッチ

Claims (2)

  1.  圧縮機の吐出冷媒の流れ方向を切り換えて冷却または加熱を行うヒートポンプ式チラーにおいて、
     リモート制御とローカル制御を切換可能なリモートローカル切換手段と、冷水運転と温水運転を切換可能な冷温水切換手段を有する操作部を、上記圧縮機と同一のパッケージ内に設けたことを特徴とするヒートポンプ式チラー。
  2.  圧縮機の吐出冷媒の流れ方向を切り換えて冷却または加熱を行うヒートポンプ式空調機において、
     リモート制御とローカル制御を切換可能なリモートローカル切換手段と、冷房と暖房を切換可能な冷暖房切換手段を有する操作部を、上記圧縮機と同一のパッケージ内に設けたことを特徴とするヒートポンプ式空調機。
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