WO2015115434A1 - 空気調和システム - Google Patents

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WO2015115434A1
WO2015115434A1 PCT/JP2015/052215 JP2015052215W WO2015115434A1 WO 2015115434 A1 WO2015115434 A1 WO 2015115434A1 JP 2015052215 W JP2015052215 W JP 2015052215W WO 2015115434 A1 WO2015115434 A1 WO 2015115434A1
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明治 小島
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ダイキン工業株式会社
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    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/13Hot air central heating systems using heat pumps

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system, and more particularly, to an air conditioning system having a heat pump section that heats a room by a vapor compression refrigeration cycle and a separate heat source section that heats the room by a heat source different from the heat pump section.
  • an air conditioning system having a heat pump unit that heats a room by a vapor compression refrigeration cycle and a separate heat source part that heats the room by a gas furnace, which is a heat source different from the heat pump unit.
  • heat pump heating operation a heating operation by a heat pump unit (hereinafter referred to as “heat pump heating operation”) due to a decrease in outside air temperature as shown in Patent Document 1 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 64-54160).
  • Is switched to a heating operation by a separate heat source unit hereinafter referred to as “separate heat source heating operation”
  • the separate heat source heating operation is switched to a heat pump heating operation due to an increase in the outside air temperature.
  • An object of the present invention is that, in an air conditioning system including a heat pump unit and a separate heat source unit, when switching from the separate heat source heating operation to the heat pump heating operation, the indoor temperature temporarily decreases and the comfort is impaired. There is to suppress.
  • An air conditioning system includes a heat pump unit that heats a room by a vapor compression refrigeration cycle, a separate heat source part that heats the room using a heat source different from the heat pump part, a heat pump unit, and a separate heat source.
  • a control unit for controlling the operation of the unit. And here, when the control unit switches from the separate heat source heating operation in which the indoor heating is performed by the separate heat source unit to the heat pump heating operation in which the indoor heating is performed by the heat pump unit, the heat pump is maintained in the state in which the separate heat source heating operation is continued. After the heating operation is started and the overlapping heating end condition is satisfied, the separate heat source heating operation is ended.
  • the separate heat source unit can assist the heating capacity shortage at the start of the heat pump heating operation.
  • the air conditioning system according to the second aspect is the air conditioning system according to the first aspect, wherein the heat pump unit has a refrigerant radiator that heats the air by radiating the refrigerant in the refrigeration cycle.
  • the overlapping heating end condition is that the temperature of the air heated by the refrigerant radiator reaches the overlapping heating end air temperature or higher.
  • the air conditioning system including the heat pump unit and the separate heat source unit
  • the heat pump heating operation when the heat pump heating operation is started in a state where the separate heat source heating operation is continued, the air after being heated by the refrigerant radiator constituting the heat pump unit If the temperature has risen sufficiently, it can be assumed that the heating capacity of the heat pump unit is sufficiently large, that is, the heat pump heating operation has been started.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first aspect, wherein the heat pump unit includes a refrigerant radiator that heats air by radiating the refrigerant in the refrigeration cycle, and the separate heat source unit is And a separate heat source radiator that heats the air by radiating heat from a heat source different from the heat pump unit.
  • the air conditioning system further includes an indoor blower that supplies air heated by both the refrigerant radiator and the separate heat source radiator to the room.
  • the overlapping heating end condition is that the temperature of the air after being heated by both the refrigerant radiator and the separate heat source radiator and the heating capacity calculated from the flow rate of the air supplied to the room by the indoor blower are The heating capacity minus the heating capacity is equal to or higher than the overlapping heating end capacity.
  • the air conditioning system employs a configuration in which the air heated by both the refrigerant radiator configuring the heat pump unit and the separate heat source radiator configuring the separate heat source unit is supplied indoors. Yes. For this reason, when the heat pump heating operation is started in a state where the separate heat source heating operation is continued, the heating capacity of the heat pump unit is substantially increased only by the temperature of the air being increased by the heating capability of the separate heat source unit. May not be large enough.
  • the separate heat source from the heating capacity calculated from the temperature of the air heated by both the refrigerant radiator and the separate heat source radiator and the flow rate of the air supplied indoors by the indoor blower. Whether or not the heat pump heating operation has started is determined based on the heating capacity obtained by subtracting the heating capacity of the section, that is, the heating capacity of the heat pump section.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first aspect, wherein the heat pump unit includes a refrigerant radiator that heats the air by radiating the refrigerant in the refrigeration cycle, and the separate heat source unit is And a separate heat source radiator that heats the air by radiating heat from a heat source different from the heat pump unit.
  • the overlapping heating end condition is that the temperature of the air after being heated by both the refrigerant radiator and the separate heat source radiator reaches the overlapping heating end air temperature or more.
  • the air conditioning system employs a configuration in which the air heated by both the refrigerant radiator configuring the heat pump unit and the separate heat source radiator configuring the separate heat source unit is supplied indoors. Yes. For this reason, when the heat pump heating operation is started in a state where the separate heat source heating operation is continued, the heating capacity of the heat pump unit is substantially increased only by the temperature of the air being increased by the heating capability of the separate heat source unit. May not be large enough.
  • the rise in the temperature of the air due to the heating capability of the separate heat source unit can be estimated from the temperature of the air after being heated by the separate heat source radiator when the separate heat source heating operation is performed. For this reason, if the temperature of the air after being heated by both the refrigerant radiator and the separate heat source radiator can be known, the increase in the temperature of the air due to the heat pump heating operation can also be estimated.
  • the air conditioning system according to the fifth aspect is the air conditioning system according to the first aspect, wherein the overlapping heating end condition is that the temperature difference obtained by subtracting the target indoor temperature from the indoor temperature reaches or exceeds the overlapping heating end air temperature difference. It is.
  • an air conditioning system including a heat pump unit and a separate heat source unit
  • the heat pump heating operation when the heat pump heating operation is started in a state where the separate heat source heating operation is continued, the temperature difference obtained by subtracting the target indoor temperature from the indoor temperature becomes sufficiently large.
  • the total heating capacity of the heat pump section and the heating capacity of the separate heat source section is sufficiently large, so that the heating capacity of the heat pump section is sufficiently large, that is, heat pump heating operation. Can be guessed.
  • An air conditioning system is the air conditioning system according to the first aspect, wherein the heat pump unit includes a refrigerant radiator that heats air by radiating the refrigerant in the refrigeration cycle, and the separate heat source unit is And a separate heat source radiator that heats the air by radiating heat from a heat source different from the heat pump unit.
  • the air conditioning system further includes an indoor blower that supplies air heated by both the refrigerant radiator and the separate heat source radiator to the room.
  • the separate heat source radiator is disposed on the windward side of the refrigerant radiator.
  • the overlapping heating end condition is that the temperature of the refrigerant flowing through the refrigerant radiator reaches or exceeds the overlapping heating end heat exchange temperature.
  • the air conditioning system adopts a configuration in which the air heated by the separate heat source radiator constituting the separate heat source section is further heated by the refrigerant radiator constituting the heat pump section and then supplied indoors. is doing. For this reason, when the heat pump heating operation is started in a state in which the separate heat source heating operation is continued, the temperature of the air heated by the separate heat source radiator becomes excessively high, so that the refrigerant radiator constituting the heat pump unit The temperature, and thus the refrigeration cycle of the heat pump part may shift excessively to the high temperature and high pressure side, and it may be necessary to protect the heat pump part.
  • the heat pump unit is protected based on the temperature of the refrigerant flowing through the refrigerant radiator.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the air conditioning system 1.
  • the air conditioning system 1 is a device used for air conditioning of a house or a building.
  • the air conditioning system 1 is installed in a two-story house 100.
  • rooms 101 and 102 are provided on the first floor, and rooms 103 and 104 are provided on the second floor.
  • the house 100 is provided with a basement 105.
  • the air conditioning system 1 is a so-called duct type air conditioning system.
  • the air conditioning system 1 mainly includes an outdoor unit 2, a use unit 3, refrigerant communication pipes 6 and 7 that connect the outdoor unit 2 and the use unit 3, and air conditioned by the use unit 3 in the rooms 101 to 104. And a duct 9 to be sent to.
  • the duct 9 is branched into the rooms 101 to 104 and connected to the vents 101a to 104a of the rooms 101 to 104.
  • the outdoor unit 2, the indoor unit 4 that is a part of the use unit 3, and the refrigerant communication pipes 6 and 7 constitute a heat pump unit 60 that heats the room by a vapor compression refrigeration cycle.
  • the gas furnace unit 5 which is a part of the utilization unit 3 constitutes a separate heat source unit 70 that heats the room by a heat source (here, heat by gas combustion) different from the heat pump unit 60.
  • the utilization unit 3 includes both the indoor unit 4 constituting the heat pump unit 60 and the gas furnace unit 5 constituting the separate heat source unit 70.
  • the utilization unit 3 takes air in the rooms 101 to 104 into the housing 30 of the utilization unit 3 and is air-conditioned by the heat pump unit 60 (indoor unit 4) and the separate heat source unit 70 (gas furnace unit 5).
  • An indoor blower 40 for supplying air into the rooms 101 to 104 is also provided.
  • the utilization unit 3 includes a blown air temperature sensor 33 that detects a blown air temperature Trd that is the temperature of air at the air outlet 31 of the housing 30 and a room temperature that is the temperature of air at the air inlet 32 of the housing 30.
  • An indoor temperature sensor 34 for detecting Tr is provided.
  • the indoor temperature sensor 34 may be provided in the rooms 101 to 104 instead of the usage unit 3.
  • the heat pump unit 60 includes the outdoor unit 2, the indoor unit 4 that is a part of the usage unit 3, and the refrigerant communication pipes 6 and 7.
  • the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 are connected via refrigerant communication pipes 6 and 7.
  • the heat pump unit 60 includes the refrigerant circuit 20 in which the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 are connected via the refrigerant communication tubes 6 and 7.
  • the refrigerant communication pipes 6 and 7 are refrigerant pipes constructed on site when the air conditioning system 1 is installed.
  • the indoor unit 4 is provided in the housing 30 of the usage unit 3 installed in the basement 105 of the house 100.
  • the indoor unit 4 is connected to the outdoor unit 2 via the refrigerant communication pipes 6 and 7 and constitutes a part of the refrigerant circuit 20.
  • the indoor unit 4 mainly has an indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator that heats air by radiating the refrigerant in the refrigeration cycle.
  • the indoor heat exchanger 42 is disposed on the most leeward side in the ventilation path from the air inlet 32 to the air outlet 31 formed in the housing 30 of the utilization unit 3.
  • the indoor unit 4 is provided with an indoor heat exchange temperature sensor 35 that detects the temperature Thx of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 42.
  • the outdoor unit 2 is installed outside the house 100.
  • the outdoor unit 2 is connected to the indoor unit 4 via the refrigerant communication tubes 6 and 7 and constitutes a part of the refrigerant circuit 20.
  • the outdoor unit 2 mainly includes a compressor 21, an outdoor heat exchanger 23, and an outdoor expansion valve 24.
  • the compressor 21 is a hermetic compressor in which a compression element (not shown) and a compressor motor 22 that rotationally drives the compression element are accommodated in a casing.
  • the compressor motor 22 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 outdoor heat exchanger 23 is a heat exchanger that functions as a refrigerant evaporator that evaporates refrigerant in the refrigeration cycle by outdoor air.
  • 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.
  • the outdoor fan 25 is rotationally driven by an outdoor fan motor 26.
  • the outdoor expansion valve 24 is a valve that adjusts the flow rate of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator by reducing the pressure of the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 20.
  • the outdoor expansion valve 24 is an electric expansion valve connected to the liquid side of the outdoor heat exchanger 23.
  • the outdoor unit 2 is provided with an outdoor temperature sensor 27 that detects the temperature of outdoor air outside the house 100 where the outdoor unit 2 is disposed, that is, the outdoor air temperature Ta.
  • the outdoor unit 2 has an outdoor side control unit 28 that controls the operation of each unit constituting the outdoor unit 2.
  • the outdoor control unit 28 includes a microcomputer provided for controlling the outdoor unit 2, an inverter device that controls the memory and the compressor motor 22, and the like. 38 can exchange control signals and the like.
  • the separate heat source unit 70 is configured by the gas furnace unit 5 that is a part of the use unit 3.
  • the gas furnace unit 5 is provided in the housing 30 of the usage unit 3 installed in the basement 105 of the house 100.
  • the gas furnace unit 5 is a gas combustion type heating apparatus, and mainly includes a fuel gas valve 51, a furnace fan 52, a combustion unit 54, a furnace heat exchanger 55, an air supply pipe 56, and an exhaust pipe 57. And have.
  • the fuel gas valve 51 is an electromagnetic valve or the like that can be controlled to open and close, and is provided in a fuel gas supply pipe 58 that extends from the outside of the housing 30 to the combustion unit 54.
  • natural gas, petroleum gas, or the like is used as the fuel gas.
  • the furnace fan 52 is a fan that generates an air flow in which air is taken into the combustion unit 54 through the air supply pipe 55, and then sent to the furnace heat exchanger 55 and discharged from the exhaust pipe 57.
  • the furnace fan 52 is rotationally driven by a furnace fan motor 53.
  • the combustion unit 54 is a device that obtains a high-temperature combustion gas by burning a mixed gas of fuel gas and air with a gas burner or the like (not shown).
  • the furnace heat exchanger 55 is a heat exchanger that heats air by radiating heat of the combustion gas obtained in the combustion unit 54, and air is radiated by radiating heat from a heat source (here, heat from gas combustion) different from the heat pump unit 60. It functions as a separate heat source radiator that heats.
  • the furnace heat exchanger 55 is located on the windward side of the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator in the ventilation path from the air inlet 32 to the air outlet 31 formed in the housing 30 of the utilization unit 3. Has been placed.
  • the indoor blower 40 is air heated by the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator constituting the heat pump unit 60 and the furnace heat exchanger 55 as another heat source radiator constituting the separate heat source unit 70. Is a blower for supplying the air into the rooms 101-104.
  • the indoor blower 40 is located on the windward side of both the indoor heat exchanger 42 and the furnace heat exchanger 55 in the ventilation path from the air inlet 32 to the air outlet 31 formed in the housing 30 of the utilization unit 3. Is arranged.
  • the indoor blower 40 includes an indoor fan 43 and an indoor fan motor 44 that rotationally drives the indoor fan 43.
  • the usage unit 3 includes a usage-side control unit 38 that controls the operation of each unit (the indoor unit 4, the gas furnace unit 5, and the indoor blower 40) constituting the usage unit 3.
  • the use-side control unit 38 includes a microcomputer, a memory, and the like provided for controlling the use unit 3 so that control signals and the like can be exchanged with the outdoor unit 2. It has become.
  • the utilization side control part 38 of the utilization unit 3 and the outdoor side control part 28 of the outdoor unit 2 comprise the control part 8 which performs operation control of the air conditioning system 1 whole, as shown in FIG. .
  • the control unit 8 is connected so as to receive detection signals from various sensors 27, 33, 34, 35 and the like.
  • the control unit 8 controls various devices and valves 22, 24, 26, 44, 51, 53 based on these detection signals and the like, that is, controls the operation of the heat pump unit 60 and the separate heat source unit 70.
  • the air-conditioning operation heating operation
  • FIG. 3 is a control block diagram of the air conditioning system 1.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor unit 4 of the usage unit 3 is sent to the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor heat exchanger 42 is condensed by being cooled by performing heat exchange with the indoor air F1 (F2) supplied by the indoor blower 40 in the indoor heat exchanger 42, It becomes a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant is sent from the indoor unit 4 of the usage unit 3 to the outdoor unit 2 via the liquid refrigerant communication pipe 6.
  • the indoor air F3 heated in the indoor heat exchanger 42 is sent from the utilization unit 3 to each of the rooms 101 to 104 through the duct 9 for heating.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the outdoor unit 2 is sent to the outdoor expansion valve 24 and is decompressed 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 an outdoor heat exchanger 23 as a refrigerant evaporator.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 evaporates by heat exchange with the outdoor air supplied by the outdoor fan 25 in the outdoor heat exchanger 23. It becomes a low-pressure gas refrigerant. This low-pressure gas refrigerant is again sucked into the compressor 21.
  • the control unit 8 controls the operating capacity Gr of the compressor 21 and also controls the opening MV of the outdoor expansion valve 24, thereby controlling the indoor spaces in the rooms 101 to 104. Control is performed so that the temperature Tr becomes the target indoor temperature Trs. Specifically, when the temperature difference ⁇ Tr obtained by subtracting the target indoor temperature Trs from the indoor temperature Tr is large, the operating capacity Gr of the compressor 21 (for example, the rotational speed of the compressor motor 22) is increased, and the outdoor expansion valve is increased. The opening degree MV of 24 is increased. Specifically, the control unit 8 increases the operating capacity Gr of the compressor 21 and increases the opening MV of the outdoor expansion valve 24 when the indoor temperature difference ⁇ Tr obtained by subtracting the target indoor temperature Trs from the indoor temperature Tr increases. When the indoor temperature difference ⁇ Tr is reduced, control is performed to reduce the operating capacity Gr of the compressor 21 and the opening degree MV of the outdoor expansion valve 24.
  • ⁇ Separate heat source heating operation In the separate heat source heating operation, the fuel gas is supplied to the combustion unit 54 by opening the fuel gas valve 51, and combustion is performed with the air taken into the gas furnace unit 5 of the utilization unit 3 by the furnace fan 52 via the air supply pipe 56. Combustion is performed by mixing and igniting in the section 54 to generate high-temperature combustion gas.
  • the high-temperature combustion gas generated in the combustion unit 54 is sent to a furnace heat exchanger 55 as a separate heat source radiator.
  • the high-temperature combustion gas sent to the furnace heat exchanger 55 is cooled by exchanging heat with the indoor air F1 supplied by the indoor blower 40 in the furnace heat exchanger 55 to become low-temperature combustion gas.
  • This low-temperature combustion gas is discharged from the gas furnace unit 5 of the utilization unit 3 via the exhaust pipe 57.
  • the indoor air F2 (F3) heated in the furnace heat exchanger 55 is sent from the utilization unit 3 to each of the rooms 101 to 104 through the duct 9 to be heated.
  • the control unit 8 controls the indoor temperature Tr in the rooms 101 to 104 to become the target indoor temperature Trs by controlling the fuel gas valve 51 to open and close. Specifically, the control unit 8 opens the fuel gas valve 51 when the indoor temperature difference ⁇ Tr obtained by subtracting the target indoor temperature Trs from the indoor temperature Tr increases, and closes the fuel gas valve 51 when the indoor temperature difference ⁇ Tr decreases. Control.
  • the heat pump heating operation when the heat pump heating operation is being performed, if the first switching condition in which the outside air temperature Ta reaches the first switching outside air temperature Tas1 is satisfied, the heat pump heating operation is switched to another heat source heating operation.
  • the outside air temperature Ta satisfies the second switching condition in which the outside air temperature Ta reaches the second switching outside air temperature Tas2 during the separate heat source heating operation, the separate heat source heating operation is switched to the heat pump heating operation. Yes.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a switching operation between the heat pump heating operation and the separate heat source heating operation.
  • the switching operation between the heat pump heating operation and the separate heat source heating operation is performed by the control unit 8.
  • the first switching condition is a determination condition as to whether or not switching from the heat pump heating operation to the separate heat source heating operation is performed.
  • the determination condition is that the heating capacity of the heat pump unit 60 reaches the upper limit.
  • the first switching condition is that the outside air temperature Ta reaches the first switching outside air temperature Tas1 and the heating capacity by the heat pump unit 60 reaches the upper limit.
  • whether or not the heating capacity by the heat pump unit 60 has reached the upper limit is determined based on the indoor temperature Tr and the operating capacity of the devices (here, the compressor 21 and the outdoor expansion valve 24) that constitute the heat pump unit 60.
  • the Note that the first switching condition may be only the condition of the outside air temperature Ta.
  • step ST2 when it determines with satisfy
  • the second switching condition is a determination condition as to whether or not switching from the separate heat source heating operation to the heat pump heating operation is performed.
  • the outside air temperature Ta during the separate heat source heating operation reaches or exceeds the second switching outside air temperature Tas2.
  • step ST1 passes through the operation
  • step ST4 if it is determined in step ST4 that the second switching condition is not satisfied, the separate heat source heating operation in step ST3 is continued.
  • the heat pump heating is performed in a state where the separate heat source heating operation is continued in order to prevent the indoor temperature from being temporarily lowered and the comfort from being impaired. After starting the operation and satisfying the overlapping heating end condition, the separate heat source heating operation is ended.
  • step ST4 when it is determined that the second switching condition is satisfied, the process proceeds to step ST5, and the heat pump heating operation is started in a state where the separate heat source heating operation is continued. .
  • the separate heat source part 70 can assist the heating capacity shortage at the time of start-up of the heat pump heating operation.
  • step ST5 it is determined whether or not the overlapping heating end condition is satisfied in step ST6 and whether or not the first switching condition is satisfied in step ST7.
  • step ST7 determines whether or not the first switching condition in step ST7 is satisfied.
  • step ST5 determines whether or not the first switching condition is satisfied.
  • the overlapping heating end condition in step ST6 is a determination condition as to whether or not to terminate the separate heat source heating operation, that is, whether or not the heat pump heating operation has started.
  • it is set as the overlapping heating end condition that the temperature Trd of the air heated by the indoor heat exchanger 42 as the refrigerant radiator reaches the overlapping heating end air temperature Trds1 or more.
  • this condition was adopted when the heat pump heating operation was started in a state in which the separate heat source heating operation was continued, and was heated by the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator constituting the heat pump unit 60. This is because if the temperature Trd of the subsequent air is sufficiently increased, it can be assumed that the heating capacity Qa of the heat pump unit 60 is sufficiently increased, that is, the heat pump heating operation is started.
  • step ST6 when it determines with satisfy
  • step ST ⁇ b> 6 the control unit 8 controls the air after being heated by both the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator and the furnace heat exchanger 55 as another heat source radiator.
  • the heating capability Qa obtained by subtracting the heating capability Qg of the separate heat source unit 70 from the heating capability Qt calculated from the temperature Trd and the flow rate Ga of the air supplied into the room by the indoor blower 40 overlaps with the overlapping heating end capability Qas1 or more. It is good also as heating end conditions.
  • this condition is adopted when the heat pump heating operation is started in a state in which the separate heat source heating operation is continued, and the air temperature Trd substantially increases due to the heating capability Qg of the separate heat source unit 70.
  • the heating capacity Qa of the heat pump unit 60 may not be sufficiently increased.
  • the indoor heat exchanger 42 as the refrigerant radiator and the separate air temperature Trd after being heated by both the indoor heat exchanger 42 as the refrigerant radiator and the furnace heat exchanger 55 as the separate heat source radiator.
  • the temperature Tr of the indoor air before being heated by both of the furnace heat exchangers 55 as the heat source radiator is subtracted, and the temperature difference obtained thereby is calculated from the number of rotations of the indoor fan motor 44 of the indoor blower 40 and the like.
  • the amount of exchange heat in both the indoor heat exchanger 42 and the furnace heat exchanger 55 that is, the total heating capacity Qt of the heat pump unit 60 and the separate heat source unit 70
  • the heating capability Qa of the heat pump unit 60 is calculated by subtracting the heating capability Qg of the separate heat source unit 70 from the heating capability Qt, It is determined whether or not the heating capacity Qa has reached the overlapping heating end capacity Qas1 or more.
  • the air is heated by both the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator and the furnace heat exchanger 55 as another heat source radiator, and is supplied to the room by the indoor temperature blower 40 and the indoor fan 40. It is determined whether the heat pump heating operation has started up based on the heating capacity Qa obtained by subtracting the heating capacity Qg of the separate heat source unit 70 from the heating capacity Qt calculated from the flow rate Ga of the air to be heated, that is, the heating capacity Qa of the heat pump unit 60 Like to do. Even in this determination method, it is possible to appropriately determine whether or not the heat pump heating operation has started, and switch from the separate heat source heating operation to the heat pump heating operation.
  • the overlapping heating end condition in step ST6 in the above embodiment is not limited to that in the above embodiment or its modification.
  • the control unit 8 stores the temperature Trdm of air after being heated by the furnace heat exchanger 55 as a separate heat source radiator during the separate heat source heating operation in step ST3.
  • the air temperature increase ⁇ Tg due to the heating capacity Qg of the separate heat source unit 70 is estimated from the air temperature Trdm.
  • the heating end air temperature Trds2 is determined in consideration of the air temperature increase ⁇ Tg, and the indoor heat exchanger 42 as the refrigerant radiator and the furnace heat exchanger 55 as the separate heat source radiator. It may be set as the overlapping heating end condition that the temperature Trd of the air after being heated by both of them reaches the overlapping heating end air temperature Trds2 or more.
  • this condition is adopted when the heat pump heating operation is started in a state in which the separate heat source heating operation is continued, and the air temperature Trd substantially increases due to the heating capability Qg of the separate heat source unit 70.
  • the heating capacity Qa of the heat pump unit 60 may not be sufficiently increased.
  • the increase ⁇ Tg of the air temperature Trd due to the heating capacity Qg of the separate heat source unit 70 is heated by the furnace heat exchanger 55 as a separate heat source radiator when performing the separate heat source heating operation as described above. It can be estimated from the temperature of air after this (here, temperature Trdm). For this reason, if the temperature Trd of air after being heated by both the indoor heat exchanger 42 as the refrigerant radiator and the furnace heat exchanger 55 as the separate heat source radiator can be known, the temperature of the air by the heat pump heating operation Can also be estimated.
  • the heat pump heating operation is started based on the air temperature Trd after being heated by both the indoor heat exchanger 42 as the refrigerant radiator and the furnace heat exchanger 55 as the separate heat source radiator. Judgment is made whether or not. More specifically, the temperature Trdm of the air after being heated by the furnace heat exchanger 55 as a separate heat source radiator in the case of performing the separate heat source heating operation, the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator and the separate Whether or not the heat pump heating operation has started is determined based on the temperature Trd of the air heated by both of the furnace heat exchangers 55 as the heat source radiator. Even in this determination method, it is possible to appropriately determine whether or not the heat pump heating operation has started, and switch from the separate heat source heating operation to the heat pump heating operation.
  • the overlapping heating end condition in step ST6 in the above embodiment is not limited to that in the above embodiment or its modification.
  • the control unit 8 determines that the temperature difference ⁇ Tr obtained by subtracting the target room temperature Trs from the room temperature Tr reaches the overlap heating end air temperature difference ⁇ Trs1 or more in step ST6 as the overlap heating end condition. Also good.
  • this condition is adopted when the temperature difference ⁇ Trs obtained by subtracting the target indoor temperature Trs from the indoor temperature Tr is sufficiently large when the heat pump heating operation is started in a state where the separate heat source heating operation is continued.
  • the total heating capacity Qt of the heating capacity Qa of the heat pump section 60 and the heating capacity Qg of the separate heat source section 70 is sufficiently large, so that the heating capacity Qa of the heat pump section 60 is also sufficiently large. That is, it can be assumed that the heat pump heating operation has been started.
  • the overlapping heating end condition based on the temperature difference ⁇ Tr is the temperature of the air after being heated by the indoor heat exchanger 42 as the refrigerant radiator constituting the heat pump unit 60 in the embodiment and the modifications A and B thereof.
  • the air heated by the furnace heat exchanger 55 as another heat source radiator which comprises the separate heat source part 70 is further used as a refrigerant radiator which comprises the heat pump part 60.
  • the heat pump heating operation when the heat pump heating operation is started in a state where the separate heat source heating operation is continued, the temperature of the air heated by the furnace heat exchanger 55 as the separate heat source radiator becomes excessively high, so that the heat pump unit In some cases, the temperature Thx of the indoor heat exchanger 42 serving as the refrigerant radiator constituting the 60, and thus the refrigeration cycle of the heat pump unit 60, is excessively shifted to the high temperature and high pressure side, so that the heat pump unit 60 needs to be protected.
  • the control unit 8 determines that the temperature Thx of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 42 as the refrigerant radiator reaches the overlapping heating end heat exchange temperature Thxs1 or more. It is said.
  • coolant heat radiator which comprises the heat pump part 60 of the said embodiment is shown.
  • the heat pump unit 60 is protected based on the temperature Thx of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator.
  • ⁇ E> The overlapping heating end condition in step ST6 in the above embodiment is not limited to that in the above embodiment or its modification.
  • the time t from when the control unit 8 starts the heat pump heating operation in a state where the separate heat source heating operation is continued in step ST ⁇ b> 6 reaches the overlapping heating end time ts ⁇ b> 1. It is good also as overlap heating end conditions. Even in this determination method, it is possible to appropriately determine whether or not the heat pump heating operation has started, and switch from the separate heat source heating operation to the heat pump heating operation.
  • the overlapping heating end condition based on the time t from when the heat pump heating operation is started in a state where the separate heat source heating operation is continued is the refrigerant constituting the heat pump unit 60 in the above embodiment and its modifications A to D.
  • the gas furnace unit 5 constituting the separate heat source unit 70 (that is, the furnace heat exchanger 55 as a separate heat source radiator) is used as the indoor unit 4 constituting the heat pump unit 60.
  • positions in the windward side namely, the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant
  • the gas furnace unit 5 as the separate heat source unit 70 (that is, the furnace heat exchanger 55 as the separate heat source radiator) is used as the indoor unit 4 as the heat pump unit 60 (that is, as the refrigerant radiator).
  • the indoor heat exchanger 42) may be arranged on the leeward side.
  • step ST6 when the overlapping heating end condition based on the temperature Trd of the air heated by the indoor heat exchanger 42 as the refrigerant radiator constituting the heat pump unit 60 is adopted, the refrigerant radiator It is necessary to provide the temperature sensor 36 between the indoor heat exchanger 42 and the furnace heat exchanger 55 as a separate heat source radiator.
  • the gas furnace unit 5 constituting the separate heat source unit 70 and the indoor unit 4 constituting the heat pump unit 60 may be provided separately.
  • various devices and sensors such as the indoor blower 40 that are provided in common to both the gas furnace unit 5 and the indoor unit 4 in the above-described embodiment and its modifications are used as the gas furnace unit 5 and the indoor unit. 4 must be provided on both.
  • FIG. 13 and FIG. 14 a configuration in which a plurality (two in this case) of usage units 3 (indoor units 4) are connected to the outdoor unit 2 via refrigerant communication pipes 6 and 7.
  • one usage unit 3 may be used for air conditioning of the rooms 103 and 104
  • the other usage unit 3 may be used for air conditioning of the rooms 101 and 102.
  • FIG. 14 details of one usage unit 3 are illustrated, and for the other usage unit 3, only the indoor heat exchanger 42 as a refrigerant radiator constituting the heat pump unit 60 is illustrated.
  • the usage units 3 corresponding to a room used for air conditioning or the vicinity thereof are provided instead of the basement 105.
  • the usage units 3 corresponding to the rooms 101 to 104 are provided, the usage units 3 of a type such as floor installation, wall installation, ceiling installation, etc. are provided in the rooms 101 to 104 instead of the duct type. May be. Also, when the use units 3 are provided in the respective rooms 101 to 104, the gas furnace unit 5 constituting the room-specific heat source unit 70 and the indoor unit 4 constituting the heat pump unit 60 are separated from each other as in the modification E. It may be provided at a stand.
  • the heat pump unit 60 has the refrigerant circuit 20 dedicated to heating.
  • the refrigerant circuit 20 is provided with a four-way switching valve or the like so that the refrigerant circulation direction can be switched.
  • the cooling operation may also be possible.
  • the gas furnace unit 5 which uses the combustion of fuel gas as a heat source is employ
  • adopted as the separate heat source part 70 it is not limited to this.
  • any heat source other than the heat pump unit 60 such as a hot water boiler or an electric heater can be used as the separate heat source unit 70.
  • the present invention is widely applicable to an air conditioning system having a heat pump unit that heats a room by a vapor compression refrigeration cycle and a separate heat source part that heats the room by a heat source different from the heat pump unit. is there.
  • Air conditioning system 8 Control part 40 Indoor fan 42 Indoor heat exchanger (refrigerant radiator) 55 Furnace heat exchanger (separate heat source radiator) 60 Heat pump part 70 Separate heat source part

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Abstract

 空気調和システム(1)の制御部(8)は、別熱源部(70)によって室内の暖房を行う別熱源暖房運転からヒートポンプ部(60)によって室内の暖房を行うヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させ、重複暖房終了条件を満たした後に、別熱源暖房運転を終了させる。

Description

空気調和システム
 本発明は、空気調和システム、特に、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって室内の暖房を行うヒートポンプ部と、ヒートポンプ部とは別の熱源によって室内の暖房を行う別熱源部とを有する空気調和システムに関する。
 従来より、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって室内の暖房を行うヒートポンプ部と、ヒートポンプ部とは別の熱源であるガスファーネスによって室内の暖房を行う別熱源部とを有する空気調和システムがある。そして、このような空気調和システムとして、特許文献1(特開昭64-54160号公報)に示すような、外気温度の低下によって、ヒートポンプ部による暖房運転(以下、「ヒートポンプ暖房運転」とする)を、別熱源部による暖房運転(以下、「別熱源暖房運転」とする)に切り換え、外気温度の上昇によって、別熱源暖房運転をヒートポンプ暖房運転に切り換えるものがある。
 上記特許文献1における別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転への切り換え手法では、ヒートポンプ暖房運転の立ち上がりに時間がかかるため、一時的に室内温度が低下して快適性が損なわれるおそれがある。
 本発明の課題は、ヒートポンプ部と別熱源部とを備えた空気調和システムにおいて、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、一時的に室内温度が低下して快適性が損なわれることを抑えることにある。
 第1の観点にかかる空気調和システムは、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって室内の暖房を行うヒートポンプ部と、ヒートポンプ部とは別の熱源によって室内の暖房を行う別熱源部と、ヒートポンプ部及び別熱源部の動作を制御する制御部と、を有している。そして、ここでは、制御部は、別熱源部によって室内の暖房を行う別熱源暖房運転からヒートポンプ部によって室内の暖房を行うヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させ、重複暖房終了条件を満たした後に、別熱源暖房運転を終了させるようにしている。
 ここでは、上記のように、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、別熱源部によってヒートポンプ暖房運転の立ち上がり時の暖房能力不足を補助することができる。
 これにより、ここでは、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、一時的に室内温度が低下して快適性が損なわれることを抑えることができる。
 第2の観点にかかる空気調和システムは、第1の観点にかかる空気調和システムにおいて、ヒートポンプ部が、冷凍サイクルにおける冷媒の放熱によって空気を加熱する冷媒放熱器を有している。そして、重複暖房終了条件は、冷媒放熱器によって加熱された後の空気の温度が重複暖房終了空気温度以上に達することである。
 ヒートポンプ部と別熱源部とを備えた空気調和システムにおいて、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたとき、ヒートポンプ部を構成する冷媒放熱器によって加熱された後の空気の温度が十分に上昇していれば、ヒートポンプ部の暖房能力が十分に大きくなっているもの、すなわち、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がっているものと推測できる。
 そこで、ここでは、上記のように、ヒートポンプ部を構成する冷媒放熱器によって加熱された後の空気の温度に基づいて、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを判定するようにしている。
 これにより、ここでは、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを適切に判定して、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換えることができる。
 第3の観点にかかる空気調和システムは、第1の観点にかかる空気調和システムにおいて、ヒートポンプ部が、冷凍サイクルにおける冷媒の放熱によって空気を加熱する冷媒放熱器を有しており、別熱源部が、ヒートポンプ部とは別の熱源の放熱によって空気を加熱する別熱源放熱器を有している。また、ここでは、空気調和システムが、冷媒放熱器及び別熱源放熱器の両方によって加熱される空気を室内に供給する室内送風機をさらに有している。そして、重複暖房終了条件は、冷媒放熱器及び別熱源放熱器の両方によって加熱された後の空気の温度及び室内送風機によって室内に供給される空気の流量から算出される暖房能力から別熱源部の暖房能力を差し引いた暖房能力が重複暖房終了能力以上に達することである。
 ここでは、上記のように、空気調和システムとして、ヒートポンプ部を構成する冷媒放熱器及び別熱源部を構成する別熱源放熱器の両方によって加熱した後の空気を室内に供給する構成を採用している。このため、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたとき、実質的には、別熱源部の暖房能力によって空気の温度が上昇しているだけで、ヒートポンプ部の暖房能力が十分に大きくなっていない場合がある。
 そこで、ここでは、上記のように、冷媒放熱器及び別熱源放熱器の両方によって加熱された後の空気の温度及び室内送風機によって室内に供給される空気の流量から算出される暖房能力から別熱源部の暖房能力を差し引いた暖房能力、すなわち、ヒートポンプ部の暖房能力に基づいて、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを判定するようにしている。
 これにより、ここでは、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを適切に判定して、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換えることができる。
 第4の観点にかかる空気調和システムは、第1の観点にかかる空気調和システムにおいて、ヒートポンプ部が、冷凍サイクルにおける冷媒の放熱によって空気を加熱する冷媒放熱器を有しており、別熱源部が、ヒートポンプ部とは別の熱源の放熱によって空気を加熱する別熱源放熱器を有している。そして、重複暖房終了条件は、冷媒放熱器及び別熱源放熱器の両方によって加熱された後の空気の温度が重複暖房終了空気温度以上に達することである。
 ここでは、上記のように、空気調和システムとして、ヒートポンプ部を構成する冷媒放熱器及び別熱源部を構成する別熱源放熱器の両方によって加熱した後の空気を室内に供給する構成を採用している。このため、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたとき、実質的には、別熱源部の暖房能力によって空気の温度が上昇しているだけで、ヒートポンプ部の暖房能力が十分に大きくなっていない場合がある。ここで、別熱源部の暖房能力による空気の温度の上昇分は、別熱源暖房運転を行った場合の別熱源放熱器によって加熱された後の空気の温度から推定することができる。このため、冷媒放熱器及び別熱源放熱器の両方によって加熱された後の空気の温度を知ることができれば、ヒートポンプ暖房運転による空気の温度の上昇分も推定することができる。
 そこで、ここでは、上記のように、冷媒放熱器及び別熱源放熱器の両方によって加熱された後の空気の温度に基づいて、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを判定するようにしている。
 これにより、ここでは、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを適切に判定して、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換えることができる。
 第5の観点にかかる空気調和システムは、第1の観点にかかる空気調和システムにおいて、重複暖房終了条件は、室内温度から目標室内温度を差し引いた温度差が重複暖房終了空気温度差以上に達することである。
 ヒートポンプ部と別熱源部とを備えた空気調和システムにおいて、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたとき、室内温度から目標室内温度を差し引いた温度差が十分に大きくなる場合には、ヒートポンプ部の暖房能力と別熱源部の暖房能力との合計の暖房能力が十分に大きくなっているため、ヒートポンプ部の暖房能力も十分に大きくなっているもの、すなわち、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がっているものと推測できる。
 そこで、ここでは、室内温度から目標室内温度を差し引いた温度差に基づいて、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを判定するようにしている。
 これにより、ここでは、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを適切に判定して、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換えることができる。
 第6の観点にかかる空気調和システムは、第1の観点にかかる空気調和システムにおいて、ヒートポンプ部が、冷凍サイクルにおける冷媒の放熱によって空気を加熱する冷媒放熱器を有しており、別熱源部が、ヒートポンプ部とは別の熱源の放熱によって空気を加熱する別熱源放熱器を有している。また、ここでは、空気調和システムが、冷媒放熱器及び別熱源放熱器の両方によって加熱される空気を室内に供給する室内送風機をさらに有している。ここで、別熱源放熱器は、冷媒放熱器よりも風上側に配置されている。そして、重複暖房終了条件は、冷媒放熱器を流れる冷媒の温度が重複暖房終了熱交温度以上に達することである。
 ここでは、上記のように、空気調和システムとして、別熱源部を構成する別熱源放熱器によって加熱した空気をさらにヒートポンプ部を構成する冷媒放熱器によって加熱し、その後に室内に供給する構成を採用している。このため、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたとき、別熱源放熱器によって加熱された空気の温度が過度に高くなることで、ヒートポンプ部を構成する冷媒放熱器の温度、ひいてはヒートポンプ部の冷凍サイクルが過度に高温高圧側にシフトしてしまい、ヒートポンプ部の保護が必要になる場合がある。
 そこで、ここでは、上記のように、冷媒放熱器を流れる冷媒の温度に基づいて、ヒートポンプ部の保護を図るようにしている。
 これにより、ここでは、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、ヒートポンプ部の保護を図りつつ、一時的に室内温度が低下して快適性が損なわれることを抑えることができる。
本発明の一実施形態にかかる空気調和システムの配置を示す模式図である。 空気調和システムの概略構成図である。 空気調和システムの制御ブロック図である。 ヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作を示すフローチャートである。 変形例<A>にかかるヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作を示すフローチャートである。 変形例<B>にかかるヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作を示すフローチャートである。 変形例<C>にかかるヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作を示すフローチャートである。 変形例<D>にかかるヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作を示すフローチャートである。 変形例<E>にかかるヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作を示すフローチャートである。 変形例<F>にかかる空気調和システムの概略構成図である。 変形例<G>にかかる空気調和システムの配置を示す模式図である。 変形例<G>にかかる空気調和システムの概略構成図である。 変形例<H>にかかる空気調和システムの配置を示す模式図である。 変形例<H>にかかる空気調和システムの概略構成図である。
 以下、本発明にかかる空気調和システム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システム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)空気調和システムの構成
 <全体>
 図1は、本発明の一実施形態にかかる空気調和システム1の配置を示す模式図である。図2は、空気調和システム1の概略構成図である。空気調和システム1は、住宅やビルの空調に使用される装置である。ここでは、空気調和システム1は、2階建て構造の住宅100に設置されている。住宅100には、1階に部屋101、102が設けられ、2階に部屋103、104が設けられている。また、住宅100には、地下室105が設けられている。
 空気調和システム1は、いわゆるダクト式の空気調和システムである。空気調和システム1は、主として、室外ユニット2と、利用ユニット3と、室外ユニット2と利用ユニット3とを接続する冷媒連絡管6、7と、利用ユニット3で空調された空気を部屋101~104に送るダクト9と、を有している。ダクト9は、部屋101~104に分岐されて、各部屋101~104の通風口101a~104aに接続されている。
 ここで、室外ユニット2、利用ユニット3の一部である室内ユニット4、及び、冷媒連絡管6、7は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって室内の暖房を行うヒートポンプ部60を構成している。また、利用ユニット3の一部であるガスファーネスユニット5は、ヒートポンプ部60とは別の熱源(ここでは、ガス燃焼による熱)によって室内の暖房を行う別熱源部70を構成している。このように、ここでは、利用ユニット3は、ヒートポンプ部60を構成する室内ユニット4、及び、別熱源部70を構成するガスファーネスユニット5の両方を有している。また、利用ユニット3は、利用ユニット3の筐体30内に部屋101~104内の空気を取り込んで、ヒートポンプ部60(室内ユニット4)や別熱源部70(ガスファーネスユニット5)で空調された空気を部屋101~104内に供給するための室内送風機40も有している。また、利用ユニット3には、筐体30の空気出口31における空気の温度である吹出空気温度Trdを検出する吹出空気温度センサ33と、筐体30の空気入口32における空気の温度である室内温度Trを検出する室内温度センサ34とが設けられている。尚、室内温度センサ34は、利用ユニット3ではなく、部屋101~104内に設けられていてもよい。
 <ヒートポンプ部>
 ヒートポンプ部60は、上記のように、室外ユニット2、利用ユニット3の一部である室内ユニット4、及び、冷媒連絡管6、7によって構成されている。ここで、室外ユニット2と室内ユニット4とは、冷媒連絡管6、7を介して接続されている。すなわち、ヒートポンプ部60は、冷媒回路20は、室外ユニット2と、室内ユニット4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。ここで、冷媒連絡管6、7は、空気調和システム1を設置する際に、現地にて施工される冷媒管である。
 室内ユニット4は、ここでは、住宅100の地下室105に設置された利用ユニット3の筐体30内に設けられている。室内ユニット4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20の一部を構成している。室内ユニット4は、主として、冷凍サイクルにおける冷媒の放熱によって空気を加熱する冷媒放熱器としての室内熱交換器42を有している。ここでは、室内熱交換器42は、利用ユニット3の筐体30に形成された空気入口32から空気出口31までの通風路内の最も風下側に配置されている。また、室内ユニット4には、室内熱交換器42を流れる冷媒の温度Thxを検出する室内熱交温度センサ35が設けられている。
 室外ユニット2は、住宅100の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4に接続されており、冷媒回路20の一部を構成している。室外ユニット2は、主として、圧縮機21と、室外熱交換器23と、室外膨張弁24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22が収容された密閉型圧縮機である。圧縮機モータ22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。室外熱交換器23は、室外空気によって冷凍サイクルにおける冷媒を蒸発させる冷媒蒸発器として機能する熱交換器である。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。室外膨張弁24は、冷媒回路20を循環する冷媒を減圧して冷媒放熱器としての室内熱交換器42を流れる冷媒の流量を調節する弁である。ここで、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。また、室外ユニット2には、室外ユニット2が配置される住宅100の屋外の室外空気の温度、すなわち、外気温度Taを検出する室外温度センサ27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28を有している。そして、室外側制御部28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22を制御するインバータ装置等を有しており、利用ユニット3の利用側制御部38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。
 <別熱源部>
 別熱源部70は、上記のように、利用ユニット3の一部であるガスファーネスユニット5によって構成されている。
 ガスファーネスユニット5は、ここでは、住宅100の地下室105に設置された利用ユニット3の筐体30内に設けられている。ここでは、ガスファーネスユニット5は、ガス燃焼式暖房装置であり、主として、燃料ガス弁51と、ファーネスファン52と、燃焼部54と、ファーネス熱交換器55と、給気管56と、排気管57とを有している。燃料ガス弁51は、開閉制御が可能な電磁弁等からなり、筐体30外から燃焼部54まで延びる燃料ガス供給管58に設けられている。ここで、燃料ガスとしては、天然ガスや石油ガス等が使用される。ファーネスファン52は、給気管55を通じて燃焼部54に空気を取り込んで、その後、ファーネス熱交換器55に空気を送り、排気管57から排出するという空気の流れを生成するファンである。ファーネスファン52は、ファーネスファンモータ53によって回転駆動されるようになっている。燃焼部54は、ガスバーナ等(図示せず)によって燃料ガスと空気との混合ガスを燃焼させて高温の燃焼ガスを得る機器である。ファーネス熱交換器55は、燃焼部54で得られた燃焼ガスの放熱によって空気を加熱する熱交換器であり、ヒートポンプ部60とは別の熱源(ここでは、ガス燃焼による熱)の放熱によって空気を加熱する別熱源放熱器として機能するものである。ここでは、ファーネス熱交換器55は、利用ユニット3の筐体30に形成された空気入口32から空気出口31までの通風路内において、冷媒放熱器としての室内熱交換器42よりも風上側に配置されている。
 <室内送風機>
 室内送風機40は、上記のように、ヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42や別熱源部70を構成する別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55によって加熱される空気を部屋101~104内に供給するための送風機である。ここでは、室内送風機40は、利用ユニット3の筐体30に形成された空気入口32から空気出口31までの通風路内において、室内熱交換器42及びファーネス熱交換器55の両方よりも風上側に配置されている。室内送風機40は、室内ファン43と、室内ファン43を回転駆動する室内ファンモータ44とを有している。
 <制御部>
 利用ユニット3は、利用ユニット3を構成する各部(室内ユニット4、ガスファーネスユニット5、及び、室内送風機40)の動作を制御する利用側制御部38を有している。そして、利用側制御部38は、利用ユニット3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。
 そして、利用ユニット3の利用側制御部38と、室外ユニット2の室外側制御部28とは、図2に示すように、空気調和システム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27、33、34、35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22、24、26、44、51、53を制御すること、すなわち、ヒートポンプ部60及び別熱源部70の動作を制御することによって、空調運転(暖房運転)を行うように構成されている。ここでは、制御部8は、ヒートポンプ部60によって部屋101~104内の暖房を行うヒートポンプ暖房運転と、別熱源部70によって部屋101~104内の暖房を行う別熱源暖房運転と、を適宜切り換えて行いつつ、部屋101~104内の室内温度Trが目標室内温度Trsになるように制御する。ここで、図3は、空気調和システム1の制御ブロック図である。
 (2)空気調和システムの基本動作
 次に、空気調和システム1の空調運転(暖房運転)の基本動作について、図1~図3を用いて説明する。上記のように、空気調和システム1の暖房運転には、上記のように、ヒートポンプ部60によって室内の暖房を行うヒートポンプ暖房運転と、別熱源部70によって室内の暖房を行う別熱源暖房運転と、がある。
 <ヒートポンプ暖房運転>
 ヒートポンプ暖房運転においては、冷媒回路20内の冷媒が圧縮機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、ガス冷媒連絡管7を経由して、室外ユニット2から利用ユニット3の室内ユニット4に送られる。
 利用ユニット3の室内ユニット4に送られた高圧のガス冷媒は、冷媒放熱器としての室内熱交換器42に送られる。室内熱交換器42に送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器42において、室内送風機40によって供給される室内空気F1(F2)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、液冷媒連絡管6を経由して、利用ユニット3の室内ユニット4から室外ユニット2に送られる。一方、室内熱交換器42において加熱された室内空気F3は、ダクト9を通じて利用ユニット3から各部屋101~104に送られて、暖房が行われる。
 室外ユニット2に送られた高圧の液冷媒は、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、冷媒蒸発器としての室外熱交換器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、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、再び、圧縮機21に吸入される。
 そして、上記のヒートポンプ暖房運転において、制御部8は、圧縮機21の運転容量Grを制御することによって、また、室外膨張弁24の開度MVを制御することによって、部屋101~104内の室内温度Trが目標室内温度Trsになるように制御している。具体的には、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた温度差ΔTrが大きい場合には、圧縮機21の運転容量Gr(例えば、圧縮機モータ22の回転数)を大きくし、室外膨張弁24の開度MVを大きくする。具体的には、制御部8は、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた室内温度差ΔTrが大きくなると、圧縮機21の運転容量Grを大きくし、室外膨張弁24の開度MVを大きくし、室内温度差ΔTrが小さくなると、圧縮機21の運転容量Grを小さくし、室外膨張弁24の開度MVを小さくする制御を行う。
 <別熱源暖房運転>
 別熱源暖房運転においては、燃料ガス弁51を開けることによって燃焼部54に燃料ガスを供給し、ファーネスファン52によって給気管56を経由して利用ユニット3のガスファーネスユニット5に取り込まれる空気と燃焼部54内で混合し着火することで燃焼させ、高温の燃焼ガスを生成させる。
 燃焼部54内で生成した高温の燃焼ガスは、別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55に送られる。ファーネス熱交換器55に送られた高温の燃焼ガスは、ファーネス熱交換器55において、室内送風機40によって供給される室内空気F1と熱交換を行って冷却され、低温の燃焼ガスとなる。この低温の燃焼ガスは、排気管57を経由して利用ユニット3のガスファーネスユニット5から排出される。一方、ファーネス熱交換器55において加熱された室内空気F2(F3)は、ダクト9を通じて利用ユニット3から各部屋101~104に送られて、暖房が行われる。
 そして、上記の別熱源暖房運転において、制御部8は、燃料ガス弁51を開閉制御することによって、部屋101~104内の室内温度Trが目標室内温度Trsになるように制御している。具体的には、制御部8は、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた室内温度差ΔTrが大きくなると、燃料ガス弁51を開け、室内温度差ΔTrが小さくなると、燃料ガス弁51を閉止する制御を行う。
 (3)ヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作
 <基本の切り換え動作>
 空気調和システム1では、外気温度Taが非常に低い場合にヒートポンプ暖房運転では室内(ここでは、部屋101~104)の空調負荷(暖房負荷)をカバーできない場合があるため、外気温度Taの低下によって、ヒートポンプ暖房運転を、別熱源暖房運転に切り換え、外気温度Taの上昇によって、別熱源暖房運転をヒートポンプ暖房運転に切り換える動作を行う必要がある。
 そこで、ここでは、基本の切り換え動作として、ヒートポンプ暖房運転を行っている際に、外気温度Taが第1切換外気温度Tas1に達する第1切換条件を満たす場合に、ヒートポンプ暖房運転から別熱源暖房運転に切り換えるようにし、別熱源暖房運転を行っている際に、外気温度Taが第2切換外気温度Tas2に達する第2切換条件を満たす場合に、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換えるようにしている。
 次に、基本の切り換え動作について、図1~図4を用いて説明する。ここで、図4は、ヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作を示すフローチャートである。尚、ヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作は、制御部8によって行われる。
 具体的には、まず、空気調和システム1の運転が開始すると、ステップST1のヒートポンプ暖房運転を行う。そして、ステップST1のヒートポンプ暖房運転時においては、ステップST2の第1切換条件を満たすかどうかの判定を行う。この第1切換条件は、ヒートポンプ暖房運転から別熱源暖房運転への切り換えを行うかどうかの判定条件である。尚、ここでは、ヒートポンプ暖房運転時における外気温度Taが第1切換外気温度Tas1以下に達することに加えて、切り換えのタイミングを適切なものとして快適性及び省エネ性を向上させることができるようにするために、ヒートポンプ部60による暖房能力が上限に達することも判定条件としている。すなわち、ここでは、外気温度Taが第1切換外気温度Tas1に達し、かつ、ヒートポンプ部60による暖房能力が上限に達することを第1切換条件としている。ここで、ヒートポンプ部60による暖房能力が上限に達しているかどうかは、室内温度Trやヒートポンプ部60を構成する機器(ここでは、圧縮機21や室外膨張弁24)の運転容量に基づいて判定される。尚、第1切換条件は、外気温度Taの条件だけであってもよい。
 そして、ステップST2において、第1切換条件を満たすと判定された場合には、ステップST3の処理に移行、すなわち、ヒートポンプ暖房運転から別熱源暖房運転に切り換える。一方、ステップST2において、第1切換条件を満たさないと判定された場合には、ステップST1のヒートポンプ暖房運転を継続する。
 次に、ステップST3の別熱源暖房運転時においては、ステップST4の第2切換条件を満たすかどうかの判定を行う。この第2切換条件は、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転への切り換えを行うかどうかの判定条件である。ここでは、別熱源暖房運転時における外気温度Taが第2切換外気温度Tas2以上に達することである。
 そして、ステップST4において、第2切換条件を満たすと判定された場合には、後述の別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させる動作(ステップST5、ST6)を経て、ステップST1の処理に移行、すなわち、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える。一方、ステップST4において、第2切換条件を満たさないと判定された場合には、ステップST3の別熱源暖房運転を継続する。
 <別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える際の詳細な動作>
 上記の基本の切り換え動作では、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、ヒートポンプ暖房運転の立ち上がりに時間がかかるため、一時的に室内温度Trが低下して快適性が損なわれるおそれがある。
 そこで、ここでは、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、一時的に室内温度が低下して快適性が損なわれることを抑えるために、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させ、重複暖房終了条件を満たした後に、別熱源暖房運転を終了させるようにしている。
 次に、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える際の詳細な動作について説明する。
 具体的には、まず、ステップST4において、第2切換条件を満たすと判定された場合には、ステップST5の処理に移行して、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させる。これにより、別熱源部70によってヒートポンプ暖房運転の立ち上がり時の暖房能力不足を補助することができる。そして、ステップST5の別熱源暖房運転を伴うヒートポンプ暖房運転時においては、ステップST6の重複暖房終了条件を満たすかどうかの判定と、ステップST7の第1切換条件を満たすかどうかの判定とを行う。
 ここで、ステップST7の第1切換条件を満たすかどうかの判定は、ステップST2の第1切換条件を満たすかどうかの判定と同じ判定内容であり、ステップST5の別熱源暖房運転を伴うヒートポンプ暖房運転時に第1切換条件を満たすと判定された場合には、ステップST3の処理に移行、すなわち、ステップST1のヒートポンプ暖房運転に移行せずに、別熱源暖房運転に戻り、再度、ステップST4の第2切換条件を満たすかどうかの判定が行われる。
 一方、ステップST6の重複暖房終了条件は、別熱源暖房運転を終了させるかどうか、すなわち、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかの判定条件である。ここでは、冷媒放熱器としての室内熱交換器42によって加熱された後の空気の温度Trdが重複暖房終了空気温度Trds1以上に達することを重複暖房終了条件としている。ここで、この条件を採用したのは、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたとき、ヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42によって加熱された後の空気の温度Trdが十分に上昇していれば、ヒートポンプ部60の暖房能力Qaが十分に大きくなっているもの、すなわち、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がっているものと推測できるからである。
 このように、ここでは、ヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42によって加熱された後の空気の温度Trdに基づいて、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを判定するようにしている。
 そして、ステップST6において、重複暖房終了条件を満たすと判定された場合には、ステップST1の処理に移行、すなわち、ヒートポンプ暖房運転に移行する。
 これにより、ここでは、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、一時的に室内温度Trが低下して快適性が損なわれることを抑えることができる。また、ここでは、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを適切に判定して、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換えることができる。
 (4)変形例
 <A>
 上記実施形態におけるステップST6の重複暖房終了条件は、上記実施形態のものに限定されるものではない。
 例えば、図5に示すように、制御部8が、ステップST6において、冷媒放熱器としての室内熱交換器42及び別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55の両方によって加熱された後の空気の温度Trd及び室内送風機40によって室内に供給される空気の流量Gaから算出される暖房能力Qtから別熱源部70の暖房能力Qgを差し引いた暖房能力Qaが重複暖房終了能力Qas1以上に達することを重複暖房終了条件としてもよい。ここで、この条件を採用したのは、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたとき、実質的には、別熱源部70の暖房能力Qgによって空気の温度Trdが上昇しているだけで、ヒートポンプ部60の暖房能力Qaが十分に大きくなっていない場合があるからである。ここでは、冷媒放熱器としての室内熱交換器42及び別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55の両方によって加熱された後の空気の温度Trdから冷媒放熱器としての室内熱交換器42及び別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55の両方によって加熱される前の室内空気の温度Trを差し引き、これにより得られた温度差に、室内送風機40の室内ファンモータ44の回転数等から算出した室内空気の流量Gaを乗算することによって、室内熱交換器42及びファーネス熱交換器55の両方における交換熱量(すなわち、ヒートポンプ部60及び別熱源部70の合計の暖房能力Qt)を算出する。そして、別熱源部70の暖房能力Qgが一定の暖房能力であると仮定して、暖房能力Qtから別熱源部70の暖房能力Qgを差し引くことで、ヒートポンプ部60の暖房能力Qaを算出し、この暖房能力Qaが重複暖房終了能力Qas1以上に達しているかどうかを判定する。
 このように、ここでは、冷媒放熱器としての室内熱交換器42及び別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55の両方によって加熱された後の空気の温度Trd及び室内送風機40によって室内に供給される空気の流量Gaから算出される暖房能力Qtから別熱源部70の暖房能力Qgを差し引いた暖房能力Qa、すなわち、ヒートポンプ部60の暖房能力Qaに基づいて、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを判定するようにしている。そして、この判定方法でも、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを適切に判定して、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換えることができる。
 <B>
 上記実施形態におけるステップST6の重複暖房終了条件は、上記実施形態やその変形例のものに限定されるものではない。
 例えば、図6に示すように、制御部8が、ステップST3の別熱源暖房運転時に、別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55によって加熱された後の空気の温度Trdmを記憶して、この空気の温度Trdmから別熱源部70の暖房能力Qgによる空気の温度の上昇分ΔTgを推定する。そして、ステップST6において、この空気の温度の上昇分ΔTgを考慮して重複暖房終了空気温度Trds2を決定し、冷媒放熱器としての室内熱交換器42及び別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55の両方によって加熱された後の空気の温度Trdがこの重複暖房終了空気温度Trds2以上に達することを重複暖房終了条件としてもよい。ここで、この条件を採用したのは、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたとき、実質的には、別熱源部70の暖房能力Qgによって空気の温度Trdが上昇しているだけで、ヒートポンプ部60の暖房能力Qaが十分に大きくなっていない場合があるからである。ここで、別熱源部70の暖房能力Qgによる空気の温度Trdの上昇分ΔTgは、上記のように、別熱源暖房運転を行った場合の別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55によって加熱された後の空気の温度(ここでは、温度Trdm)から推定することができる。このため、冷媒放熱器としての室内熱交換器42及び別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55の両方によって加熱された後の空気の温度Trdを知ることができれば、ヒートポンプ暖房運転による空気の温度の上昇分も推定することができる。
 このように、ここでは、冷媒放熱器としての室内熱交換器42及び別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55の両方によって加熱された後の空気の温度Trdに基づいて、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを判定するようにしている。より具体的には、別熱源暖房運転を行った場合の別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55によって加熱された後の空気の温度Trdmと、冷媒放熱器としての室内熱交換器42及び別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55の両方によって加熱された後の空気の温度Trdとに基づいて、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを判定するようにしている。そして、この判定方法でも、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを適切に判定して、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換えることができる。
 <C>
 上記実施形態におけるステップST6の重複暖房終了条件は、上記実施形態やその変形例のものに限定されるものではない。
 例えば、図7に示すように、制御部8が、ステップST6において、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた温度差ΔTrが重複暖房終了空気温度差ΔTrs1以上に達することを重複暖房終了条件としてもよい。ここで、この条件を採用したのは、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたとき、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた温度差ΔTrsが十分に大きくなる場合には、ヒートポンプ部60の暖房能力Qaと別熱源部70の暖房能力Qgとの合計の暖房能力Qtが十分に大きくなっているため、ヒートポンプ部60の暖房能力Qaも十分に大きくなっているもの、すなわち、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がっているものと推測できるからである。
 このように、ここでは、室内温度Trから目標室内温度Trsを差し引いた温度差ΔTrsに基づいて、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを判定するようにしている。そして、この判定方法でも、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを適切に判定して、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換えることができる。
 また、この温度差ΔTrに基づく重複暖房終了条件は、上記実施形態やその変形例A、Bにおけるヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42によって加熱された後の空気の温度Trdやヒートポンプ部60の暖房能力Qa、冷媒放熱器としての室内熱交換器42及び別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55の両方によって加熱された後の空気の温度Trdに基づく重複暖房終了条件と併用してもよい。
 <D>
 上記実施形態やその変形例では、空気調和システム1として、別熱源部70を構成する別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55によって加熱した空気をさらにヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42によって加熱し、その後に室内に供給する構成を採用している。このため、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたとき、別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55によって加熱された空気の温度が過度に高くなることで、ヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42の温度Thx、ひいてはヒートポンプ部60の冷凍サイクルが過度に高温高圧側にシフトしてしまい、ヒートポンプ部60の保護が必要になる場合がある。
 そこで、ここでは、図8に示すように、制御部8が、冷媒放熱器としての室内熱交換器42を流れる冷媒の温度Thxが重複暖房終了熱交温度Thxs1以上に達することを重複暖房終了条件としている。尚、図8においては、上記実施形態のヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42によって加熱された後の空気の温度Trdに基づく重複暖房終了条件と併用した例を示しているが、変形例A~Cの重複暖房終了条件と併用してもよい。
 このように、ここでは、冷媒放熱器としての室内熱交換器42を流れる冷媒の温度Thxに基づいて、ヒートポンプ部60の保護を図るようにしている。
 これにより、ここでは、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、ヒートポンプ部60の保護を図りつつ、一時的に室内温度Trが低下して快適性が損なわれることを抑えることができる。
 <E>
 上記実施形態におけるステップST6の重複暖房終了条件は、上記実施形態やその変形例のものに限定されるものではない。
 例えば、図9に示すように、制御部8が、ステップST6において、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたときからの時間tが重複暖房終了時間ts1に達することを重複暖房終了条件としてもよい。そして、この判定方法でも、ヒートポンプ暖房運転が立ち上がったかどうかを適切に判定して、別熱源暖房運転からヒートポンプ暖房運転に切り換えることができる。
 また、別熱源暖房運転を継続させた状態でヒートポンプ暖房運転を開始させたときからの時間tに基づく重複暖房終了条件は、上記実施形態やその変形例A~Dにおけるヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42によって加熱された後の空気の温度Trdやヒートポンプ部60の暖房能力Qa、冷媒放熱器としての室内熱交換器42及び別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55の両方によって加熱された後の空気の温度Trd、ヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42の温度Thxに基づく重複暖房終了条件と併用してもよい。
 <F>
 上記実施形態やその変形例では、利用ユニット3において、別熱源部70を構成するガスファーネスユニット5(すなわち、別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55)をヒートポンプ部60を構成する室内ユニット4(すなわち、冷媒放熱器としての室内熱交換器42)の風上側に配置しているが、これに限定されるものではない。
 例えば、図10に示すように、別熱源部70としてのガスファーネスユニット5(すなわち、別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55)をヒートポンプ部60としての室内ユニット4(すなわち、冷媒放熱器としての室内熱交換器42)の風下側に配置してもよい。
 このような構成においても、変形例Dを除いた上記実施形態やその変形例A~C、Eと同様のヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作を行うことができる。但し、ステップST6において、ヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42によって加熱された後の空気の温度Trdに基づく重複暖房終了条件を採用する場合には、冷媒放熱器としての室内熱交換器42と別熱源放熱器としてのファーネス熱交換器55との間に温度センサ36を設ける必要がある。
 <G>
 上記実施形態やその変形例では、別熱源部70を構成するガスファーネスユニット5とヒートポンプ部60を構成する室内ユニット4とが一体の利用ユニット3として構成されているが、これに限定されるものではない。
 例えば、図11及び図12に示すように、別熱源部70を構成するガスファーネスユニット5とヒートポンプ部60を構成する室内ユニット4とが別置きになっていてもよい。但し、この場合には、上記実施形態やその変形例でガスファーネスユニット5及び室内ユニット4の両方に共通に設けられていた室内送風機40等の各種機器やセンサを、ガスファーネスユニット5及び室内ユニット4の両方に設ける必要がある。
 このような構成においても、変形例A、B、Dを除いた上記実施形態やその変形例C、Eと同様のヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作を行うことができる。
 <H>
 上記実施形態やその変形例では、室外ユニット2に対して利用ユニット3(室内ユニット4)が1台接続された構成であるが、これに限定されるものではない。
 例えば、図13及び図14に示すように、室外ユニット2に対して複数台(ここでは、2台)の利用ユニット3(室内ユニット4)が冷媒連絡管6、7を介して接続された構成にして、一方の利用ユニット3を部屋103、104の空調に使用し、他方の利用ユニット3を部屋101、102の空調に使用してもよい。尚、図14では、一方の利用ユニット3の詳細を図示し、他方の利用ユニット3については、ヒートポンプ部60を構成する冷媒放熱器としての室内熱交換器42のみを図示している。また、室外ユニット2に対して複数台の利用ユニット3を接続する構成を採用する場合には、地下室105ではなく、空調に使用される部屋又はその近傍に対応する利用ユニット3を設けるようにしてもよい。また、各部屋101~104に対応する利用ユニット3を設ける場合には、ダクト式ではなく、各部屋101~104に床置き設置や壁掛け設置、天井設置などの型式の利用ユニット3を設けるようにしてもよい。また、各部屋101~104に利用ユニット3を設ける場合にも、変形例Eと同様に、各部屋別熱源部70を構成するガスファーネスユニット5とヒートポンプ部60を構成する室内ユニット4とを別置きで設けてもよい。
 このような構成においても、上記実施形態やその変形例A~Eと同様のヒートポンプ暖房運転と別熱源暖房運転との切り換え動作を行うことができる。
 <I>
 上記実施形態やその変形例では、ヒートポンプ部60が暖房専用の冷媒回路20を有しているが、冷媒回路20に四路切換弁等を設けて冷媒の循環方向を切り換えることができるようにして、冷房運転も可能な構成にしてもよい。
 <J>
 上記実施形態やその変形例では、別熱源部70として燃料ガスの燃焼を熱源とするガスファーネスユニット5を採用しているが、これに限定されるものではない。例えば、温水ボイラや電気ヒータなどのように、ヒートポンプ部60とは別の熱源であればどのようなものでも別熱源部70として採用可能である。
 本発明は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって室内の暖房を行うヒートポンプ部と、ヒートポンプ部とは別の熱源によって室内の暖房を行う別熱源部とを有する空気調和システムに対して、広く適用可能である。
 1  空気調和システム
 8  制御部
 40 室内送風機
 42 室内熱交換器(冷媒放熱器)
 55 ファーネス熱交換器(別熱源放熱器)
 60 ヒートポンプ部
 70 別熱源部
特開昭64-54160号公報

Claims (6)

  1.  蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって室内の暖房を行うヒートポンプ部(60)と、
     前記ヒートポンプ部とは別の熱源によって室内の暖房を行う別熱源部(70)と、
     前記ヒートポンプ部及び前記別熱源部の動作を制御する制御部(8)と、
    を備えており、
     前記制御部は、前記別熱源部によって室内の暖房を行う別熱源暖房運転から前記ヒートポンプ部によって室内の暖房を行うヒートポンプ暖房運転に切り換える際に、前記別熱源暖房運転を継続させた状態で前記ヒートポンプ暖房運転を開始させ、重複暖房終了条件を満たした後に、前記別熱源暖房運転を終了させる、
    空気調和システム(1)。
  2.  前記ヒートポンプ部(60)は、前記冷凍サイクルにおける冷媒の放熱によって空気を加熱する冷媒放熱器(42)を有しており、
     前記重複暖房終了条件は、前記冷媒放熱器によって加熱された後の空気の温度が重複暖房終了空気温度以上に達することである、
    請求項1に記載の空気調和システム(1)。
  3.  前記ヒートポンプ部(60)は、前記冷凍サイクルにおける冷媒の放熱によって空気を加熱する冷媒放熱器(42)を有しており、
     前記別熱源部(70)は、前記ヒートポンプ部とは別の熱源の放熱によって空気を加熱する別熱源放熱器(55)を有しており、
     前記冷媒放熱器及び別熱源放熱器の両方によって加熱される空気を室内に供給する室内送風機(40)をさらに備えており、
     前記重複暖房終了条件は、前記冷媒放熱器及び前記別熱源放熱器の両方によって加熱された後の空気の温度及び前記室内送風機によって室内に供給される空気の流量から算出される暖房能力から前記別熱源部の暖房能力を差し引いた暖房能力が重複暖房終了能力以上に達することである、
    請求項1に記載の空気調和システム(1)。
  4.  前記ヒートポンプ部(60)は、前記冷凍サイクルにおける冷媒の放熱によって空気を加熱する冷媒放熱器(42)を有しており、
     前記別熱源部(70)は、前記ヒートポンプ部とは別の熱源の放熱によって空気を加熱する別熱源放熱器(55)を有しており、
     前記重複暖房終了条件は、前記冷媒放熱器及び前記別熱源放熱器の両方によって加熱された後の空気の温度が重複暖房終了空気温度以上に達することである、
    請求項1に記載の空気調和システム(1)。
  5.  前記重複暖房終了条件は、室内温度から目標室内温度を差し引いた温度差が重複暖房終了空気温度差以上に達することである、
    請求項1に記載の空気調和システム(1)。
  6.  前記ヒートポンプ部(60)は、前記冷凍サイクルにおける冷媒の放熱によって空気を加熱する冷媒放熱器(42)を有しており、
     前記別熱源部(70)は、前記ヒートポンプ部とは別の熱源の放熱によって空気を加熱する別熱源放熱器(55)を有しており、
     前記冷媒放熱器及び前記別熱源放熱器の両方によって加熱される空気を室内に供給する室内送風機(40)をさらに備えており、
     前記別熱源放熱器は、前記冷媒放熱器よりも風上側に配置されており、
     前記重複暖房終了条件は、前記冷媒放熱器を流れる冷媒の温度が重複暖房終了熱交温度以上に達することである、
    請求項1に記載の空気調和システム(1)。
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5861726B2 (ja) 2014-02-03 2016-02-16 ダイキン工業株式会社 空気調和システム
JP6331432B2 (ja) * 2014-02-03 2018-05-30 ダイキン工業株式会社 空調システム
JP6384057B2 (ja) * 2014-02-03 2018-09-05 ダイキン工業株式会社 空調システム
CN108168046A (zh) * 2017-12-26 2018-06-15 珠海格力电器股份有限公司 一种空调控制方法及空调
CN108917060A (zh) * 2018-07-31 2018-11-30 广东美的暖通设备有限公司 制热系统的控制方法及装置、存储介质和制热系统
WO2020031234A1 (ja) * 2018-08-06 2020-02-13 ダイキン工業株式会社 空気調和システム
US11879650B2 (en) 2018-08-06 2024-01-23 Daikin Industries, Ltd. Air conditioning system
JP2020106250A (ja) * 2018-12-28 2020-07-09 ダイキン工業株式会社 燃焼式暖房機及び空調システム

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4143707A (en) * 1977-11-21 1979-03-13 The Trane Company Air conditioning apparatus including a heat pump
US4474227A (en) * 1982-03-29 1984-10-02 Carrier Corporation Gas valve lockout during compressor operation in an air conditioning system
JPS6454160A (en) 1987-08-24 1989-03-01 Mitsubishi Electric Corp Air conditioner
US4860552A (en) * 1988-12-23 1989-08-29 Honeywell, Inc. Heat pump fan control
US20040118933A1 (en) * 2002-12-20 2004-06-24 Readio Philip O. Method and apparatus for controlling a multi-source heating system
US20080277488A1 (en) * 2007-05-07 2008-11-13 Cockerill John F Method for Controlling HVAC Systems
JP2010255985A (ja) * 2009-04-28 2010-11-11 Taikisha Ltd 熱源システム運転方法及び熱源システム
US20130066472A1 (en) * 2008-09-15 2013-03-14 Johnson Controls Technology Company Transition temperature adjustment user interfaces

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO148759C (no) * 1978-07-17 1983-12-07 Carrier Corp Luftkondisjoneringssystem og fremgangsmaate for aa varme og kjoele et rom
US6176306B1 (en) * 1997-07-01 2001-01-23 Robert Gault Method and device for controlling operation of heat pump
US7085626B2 (en) * 2004-04-15 2006-08-01 York International Corporation Method and apparatus to prevent low temperature damage using an HVAC control
DE102008053554A1 (de) * 2008-10-28 2010-04-29 Behr Gmbh & Co. Kg Klimasystem für ein Gebäude
US9261282B2 (en) * 2009-09-10 2016-02-16 Lennox Industries Inc. Heating system controller, a heating system and a method of operating a heating system
CN101893293B (zh) * 2010-06-22 2013-11-06 方国明 集中式多联冷(热)源中央空调系统
CN102967018B (zh) * 2012-12-14 2014-11-19 肖剑仁 基于温湿度独立控制的地源热泵耦合水蓄冷空调系统
JP5861726B2 (ja) 2014-02-03 2016-02-16 ダイキン工業株式会社 空気調和システム

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4143707A (en) * 1977-11-21 1979-03-13 The Trane Company Air conditioning apparatus including a heat pump
US4474227A (en) * 1982-03-29 1984-10-02 Carrier Corporation Gas valve lockout during compressor operation in an air conditioning system
JPS6454160A (en) 1987-08-24 1989-03-01 Mitsubishi Electric Corp Air conditioner
US4860552A (en) * 1988-12-23 1989-08-29 Honeywell, Inc. Heat pump fan control
US20040118933A1 (en) * 2002-12-20 2004-06-24 Readio Philip O. Method and apparatus for controlling a multi-source heating system
US20080277488A1 (en) * 2007-05-07 2008-11-13 Cockerill John F Method for Controlling HVAC Systems
US20130066472A1 (en) * 2008-09-15 2013-03-14 Johnson Controls Technology Company Transition temperature adjustment user interfaces
JP2010255985A (ja) * 2009-04-28 2010-11-11 Taikisha Ltd 熱源システム運転方法及び熱源システム

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