WO2015129456A1 - Co2給湯器 - Google Patents

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WO2015129456A1
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path
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昌樹 片岡
小野 裕司
卓史 横山
渡辺 宏
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株式会社前川製作所
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Definitions

  • the present invention relates to a CO2 water heater that constitutes a heat pump cycle using CO2 as a heat exchange medium, and more particularly, to a CO2 water heater that can switch an operation mode to an air heat source mode or a water heat source mode.
  • CO2 is non-toxic and non-combustible, and when compressed to a high pressure with a compressor, it is in a state called supercritical (under temperature and pressure above the critical point, and there is a distinction between liquid and gas. It has a property of transferring high-temperature heat to water. Therefore, a water heater using CO2 as a heat exchange medium can boil high-temperature hot water around 90 ° C.
  • the present applicant has developed a CO2 water heater having a heat pump cycle using a factory waste water or the like as a heat source and using CO2 as a heat exchange medium (Patent Document 1). Hot water can be made with this water heat source CO2 water heater, and it can be used for cooling of factory equipment, chilled water load, etc. using secondary cold water. Further, the present applicant has developed a CO2 water heater using air as a heat source (Patent Documents 2 and 3). This air heat source CO2 water heater can make hot water with high COP when hot waste water cannot be used.
  • the amount of CO2 used is different between the water heat source CO2 water heater and the air heat source CO2 water heater, and since CO2 is used in a hot gas state, the capacity of CO2 used between the two differs greatly. Therefore, it has been difficult to realize a CO2 water heater that can be switched between a water heat source and an air heat source.
  • This invention is made in view of the said problem, and it aims at implement
  • the CO2 water heater of the present invention includes a CO2 circulation path through which CO2 circulates as a heat exchange medium, a compressor, a gas cooler and an expansion valve provided in the CO2 circulation path, and a bypass connected to the CO2 circulation path to bypass the expansion valve.
  • a passage a CO2 storage tank that stores CO2 in at least a hot gas state, preferably in a supercritical state, and a first flow control valve.
  • the CO2 circulation path has a CO2 branch path that branches into two systems in parallel between a bypass path connection located downstream of the expansion valve and the compressor.
  • an air heat source heat exchanger is provided on one side of the CO2 branch path
  • a water heat source heat exchanger is provided on the other side of the CO2 branch path
  • a CO2 flow path is selectively provided on one or the other side of the CO2 branch path.
  • a flow path switching mechanism for switching and an air flow forming means for forming an air flow introduced into the air heat source heat exchanger are provided.
  • the CO2 branch path into which CO2 flows is switched by the flow path switching mechanism, and CO2 is supplied to the air heat source heat exchanger or the water heat source heat exchanger, so that the operation mode of the CO2 water heater is set to the water heat source mode or Switch to air heat source mode.
  • the capacity of the air heat source heat exchanger is set to be larger than the capacity of the water heat source heat exchanger due to the difference in the heat exchange efficiency of air and water with respect to the heat exchange medium, so in the air heat source mode, compared to the water heat source mode,
  • the CO2 circulation amount is set to be large.
  • hot water is made using heat source water such as factory waste water by operating in the water heat source mode during a period where cooling is necessary, and using secondary cold water. It can be used for air conditioning of factory equipment. In winter and night, when cooling is not required, it can be switched to the air heat source mode and operated to produce hot water exclusively. Further, when operating in the water heat source mode, it can be used as an alternative to the cold water chiller unit, so that the operating time of the cold water chiller unit can be greatly reduced or the cold water chiller unit is not required.
  • heat source water such as factory waste water by operating in the water heat source mode during a period where cooling is necessary, and using secondary cold water. It can be used for air conditioning of factory equipment. In winter and night, when cooling is not required, it can be switched to the air heat source mode and operated to produce hot water exclusively. Further, when operating in the water heat source mode, it can be used as an alternative to the cold water chiller unit, so that the operating time of the cold water chiller unit can be greatly reduced or the cold water chiller unit is not required
  • the power load is reduced at night, even if the air heat source mode is used to store hot water, there is no possibility that the power consumption exceeds a certain amount.
  • the operating rate of the CO2 water heater can be improved, and the operation mode can be switched flexibly in consideration of the cooling / heating load and the power situation, so that it can be easily introduced into existing facilities.
  • One embodiment of the present invention further includes a shut-off valve that can be opened and closed in the CO2 branch path at the outlet of the air heat source heat exchanger and the water heat source heat exchanger.
  • a shut-off valve that can be opened and closed in the CO2 branch path at the outlet of the air heat source heat exchanger and the water heat source heat exchanger.
  • CO2 remaining in the heat exchanger provided in the other CO2 branch may be drawn into the CO2 circuit.
  • this problem can be solved by providing the shut-off valve.
  • the operation mode can be switched more smoothly by leaving CO2 in the air heat source heat exchanger.
  • the first pressure sensor and the first temperature sensor provided in the CO2 circulation path at the compressor inlet, and the detected value of the first pressure sensor and the first temperature sensor are used to overheat the CO2.
  • Superheat degree calculating means for calculating the degree of heat, and controlling the opening degree of the first flow rate adjusting valve based on the degree of superheat calculated by the superheat degree calculating means to control the degree of superheat of CO2 sucked into the compressor And a first control device.
  • the CO2 circulation amount is excessive, and therefore the CO2 compressor discharge pressure tends to increase.
  • the opening degree of the expansion valve is increased to the opening degree set at the time of switching, but by doing so, the CO2 is easily sucked into the compressor in a liquid state.
  • the liquid back of CO2 can be prevented by appropriately controlling the degree of superheat of CO2 sucked into the compressor. Further, by this control, excess CO2 is stored in the CO2 storage tank.
  • One embodiment of the present invention includes a heat source water circulation path connected to the water heat source heat exchanger, a heat source water pump provided in the heat source water supply path and supplying heat source water to the water heat source heat exchanger, and a water heat source heat.
  • a second pressure sensor provided in the CO2 branch path at the exchanger inlet and a second pressure sensor that operates the heat source water pump when the saturation temperature of CO2 corresponding to the detection value of the second pressure sensor becomes equal to or lower than zero degrees. Control device.
  • the cooling water circulation path connected to the gas cooler, the cooling water circulation path and the secondary cooling water circulation path are connected, and the cooling water circulating through the cooling water circulation path and the secondary cooling water circulation path are circulated.
  • the COP of the CO2 water heater is set based on the third temperature sensor provided in the secondary cooling water circulation path at the outlet of the heat exchanger, and the detection values of the second temperature sensor and the third temperature sensor.
  • a third control device for controlling the opening of the second flow rate adjustment valve. With this configuration, the COP of the CO2 water heater can be held at a high set value.
  • One embodiment of the present invention further includes a preliminary blower for forming cold air between the components.
  • a preliminary blower for forming cold air between the components.
  • the operation of the water heat source mode and the air heat source mode can be seamlessly switched with one CO2 water heater, the operating rate of the CO2 water heater can be improved, and an increase in power consumption can be suppressed.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a CO2 water heater according to a first embodiment of the present invention. It is a block diagram which shows the control system of the said CO2 water heater. It is a flowchart which shows operation at the time of the operation mode switching of the said CO2 water heater. It is a flowchart which shows the pressure equalization driving
  • FIG. 1 A CO2 water heater according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a CO2 circulation path 14 is provided inside a housing 12 of a CO2 water heater 10 according to the present embodiment, and a compressor 16, a gas cooler 18, an expansion valve 20, and an air that constitute a heat pump cycle in the CO2 circulation path 14 are provided.
  • Heat source heat exchangers 22a and 22b, a water heat source heat exchanger 24, and the like are provided.
  • the compressor 16 has a drive motor 16a and an inverter 16b that makes the rotation speed of the drive motor 16a variable.
  • the supercritical CO 2 discharged from the compressor 16 to the CO 2 circulation path 14 is sent to the gas cooler 18.
  • a cooling water circulation path 70 is connected to the gas cooler 18, and CO 2 is cooled by the cooling water circulating in the cooling water circulation path 70 in the gas cooler 18.
  • the CO 2 exiting the gas cooler 18 is cooled by exchanging heat with the CO 2 exiting from the air heat source heat exchangers 22a and 22b or the water heat source heat exchanger 24 in the internal heat exchanger 28, and then depressurized via the expansion valve 20.
  • the CO2 branch paths 14 b and 14 c are joined at a joining portion 14 d located on the outlet side of the air heat source heat exchangers 22 a and 22 b and the water heat source heat exchanger 24.
  • the CO2 merged at the merge section 14d is heated by the internal heat exchanger 28 with the CO2 emitted from the gas cooler 18, and then sucked into the suction port (not shown) of the compressor 16.
  • the COP of the CO2 water heater 10 can be improved by the internal heat exchanger 28.
  • a bypass path 30 is connected to the CO2 circulation path 14 between the gas cooler 18 and the internal heat exchanger 28 and the CO2 circulation path 14 between the expansion valve 20 and the branching portion 14a.
  • the bypass passage 30 is provided with a supercritical tank 32 that accommodates excess CO 2, and flow control valves 34 and 35 are provided in the bypass passage 30 at the inlet and outlet of the supercritical tank 32.
  • the supercritical tank 32 is provided with a heater 36, and the inside of the supercritical tank 32 is maintained at a temperature and pressure higher than the critical point of CO2, and CO2 stored in the supercritical tank 32 is maintained in a supercritical state.
  • the air heat source heat exchangers 22a and 22b have the same configuration.
  • a large number of copper tubes 40 are arranged in parallel at intervals, and both ends of the copper tubes 40 are connected to the header 42.
  • a large number of plate-like heat radiation fins 44 are provided in parallel in a direction orthogonal to the arrangement direction of the copper tube 40.
  • the headers 42 of the air heat source heat exchangers 22a and 22b are connected in parallel to the CO2 branch path 14b. With this configuration, CO2 flows into the copper tube 40 from the CO2 branch path 14b via the header 42. A gap is formed around the copper tube 40, and an air flow is formed by the blower 46 provided in the housing 12. The CO2 flowing through the copper pipe 40 sucks the retained heat of the airflow.
  • the blower 46 has an inverter 46b that makes the rotational speed of the drive motor 46a variable.
  • a solenoid valve 48 is provided in the CO2 branch 14b at the inlet of the air heat source heat exchangers 22a and 22b, and a solenoid valve 50 is provided in the CO2 branch 14c at the inlet of the water heat source heat exchanger 24.
  • An electric ball valve 52 is provided in the CO2 branch 14b at the outlet of the air heat source heat exchangers 22a and 22b, and an electric ball valve 54 is provided in the CO2 branch 14c at the outlet of the water heat source heat exchanger 24. Yes.
  • the electric ball valve 52 or 54 can completely shield the CO2 branch path 14b or 14c when closed.
  • a pressure sensor 56 and a temperature sensor 58 are provided in the CO 2 circulation path 14 at the inlet of the compressor 16.
  • the heat source water circulation path 60 is connected to the water heat source heat exchanger 24, and the other end of the heat source water circulation path 60 is connected to the heat source water tank 62.
  • the heat source water tank 62 stores heat source water such as factory warm waste water.
  • the heat source water stored in the heat source water tank 62 is sent to the water heat source heat exchanger 24 by the heat source water pump 64 provided in the heat source water circulation path 60, and is cooled by exchanging heat with CO 2 by the water heat source heat exchanger 24. .
  • the cooled heat source water is returned to the heat source water tank 62 and used as another cold water source for other cold water loads.
  • a pressure sensor 66 is provided in the CO2 branch path 14 c at the inlet of the water heat source heat exchanger 24.
  • a cooling water circulation path 70 is connected to the gas cooler 18, and the other end of the cooling water circulation path 70 is connected to a heat exchanger 72.
  • a secondary cooling water circulation path 74 is connected to the heat exchanger 72.
  • the cooling water circulation path 70 is provided with a flow rate adjusting valve 76 constituted by an electric valve or the like, and the secondary cooling water circulation path 74 is also provided with a similar flow rate adjusting valve 78.
  • a temperature sensor 80 composed of, for example, a resistance temperature detector is provided in the cooling water circulation path 70 at the heat exchanger outlet, and a similar temperature sensor 82 is also provided in the secondary cooling water circulation path 74 at the heat exchanger outlet. Is provided.
  • the cooling water circulating in the cooling water circulation path 70 is heated by the gas cooler 18 with CO2.
  • the cooling water heated by the gas cooler 18 heats the secondary cooling water by the heat exchanger 72.
  • the secondary cooling water heated by the heat exchanger 72 is used for other purposes as heat source water.
  • the housing 12 is provided with a control panel 86 having a built-in control device 88 (see FIG. 2) for controlling the operation of the spare ventilation fan 84 and the CO2 water heater 10.
  • a ventilation fan 84 allows the inside of the housing 12 to be ventilated.
  • the blower 46 does not operate during the water heat source mode operation. Therefore, the inside of the housing 12 is heated by the heat provided by each component device. Therefore, the ventilation fan 84 is operated during the water heat source mode operation to ventilate the inside of the housing 12 to prevent temperature rise.
  • the control system of the CO2 water heater 10 will be described with reference to FIG.
  • the detected values of the pressure sensors 56 and 66 and the temperature sensors 58, 80 and 82 are input to the control device 88. Based on these detected values, the control device 88 controls the operation of the inverters 16b and 46b and the heat source water pump 64, and the expansion valve 20, the electromagnetic valves 48 and 50, the flow rate adjusting valves 34, 35, 76, and 78, and The opening degree of the electric ball valves 52 and 54 is controlled.
  • the electromagnetic valve 48 and the electric ball valve 52 are opened by the control device 88, the electromagnetic valve 50 and the electric ball valve 54 are closed, the blower 46 is operated, and the air heat source is operated.
  • An air flow is formed through the surfaces of the copper tubes 40 of the heat exchangers 22a and 22b.
  • the CO2 decompressed through the expansion valve 20 absorbs heat from the air flow a by the latent heat of vaporization in the air heat source heat exchangers 22a and 22b.
  • FIG. 3 shows an operation procedure when the control device 88 switches the operation mode of the CO2 water heater 10 to the air heat source mode or the water heat source mode.
  • the operations from S12 to S20 are performed.
  • the volume of the copper pipe 40 of the air heat source heat exchangers 22a and 22b is formed large in order to secure the heat exchange amount between the CO2 and the air flow a, and the CO2 circulation amount of the CO2 circulation path 14 is larger than that in the water heat source mode.
  • the flow rate adjustment valve 35 is opened and the CO2 stored in the supercritical tank 32 is returned to the CO2 circulation path 14 to set the CO2 circulation amount to the optimum circulation amount for the air heat source mode (S16).
  • the superheat degree calculation unit 90 of the control device 88 obtains the saturation temperature of CO 2 corresponding to the detected value from the detected value of the pressure sensor 56, and sucks it into the compressor 16 from the difference between the obtained saturated temperature and the temperature sensor 58.
  • the degree of superheat of CO2 is calculated (S27). Based on the calculated degree of superheat, the amount of CO2 stored in the supercritical tank 32 to obtain an appropriate degree of superheat without liquid back is obtained, and the flow regulating valve 34 is opened to store excess CO2 in the supercritical tank 32. (S28).
  • FIG. 4 shows a pressure equalizing operation procedure for preventing a CO2 pressure increase in the water heat source heat exchanger 24 that is stopped.
  • FIG. 4 when operating in the air heat source mode or the like, when the water heat source heat exchanger 24 is stopped (S36), when the CO2 pressure of the water heat source heat exchanger 24 is increased (S38), the electric ball valve 54 is opened to reduce the CO2 pressure (S40). Then, the delay timer is activated (S42), and after the set time elapses after the electric ball valve 54 is opened, the electric ball valve 54 is closed (S44).
  • the CO2 pressure of the water heat source heat exchanger 24 is detected by the pressure sensor 66, and when the saturation temperature of CO2 corresponding to the detected value becomes 0 ° C. or less, the controller 88
  • the heat source water pump 64 is operated to prevent the heat source water of the water heat source heat exchanger 24 from freezing.
  • the CO 2 that has absorbed heat from the air flow a by the air heat source heat exchangers 22 a and 22 b and has increased the amount of retained heat is cooled by the cooling water circulating in the cooling water circulation path 70 by the gas cooler 18.
  • the detection values of the temperature sensors 80 and 82 are input to the control device 88, and the control device 88 has the desired temperature for the cooling water circulating in the cooling water circulation path 70 and the secondary cooling water circulating in the secondary cooling water circulation path 74.
  • the opening degree of the flow regulating valves 76 and 78 is controlled.
  • FIG. 5 shows an operation procedure of the flow rate adjusting valves 76 and 78 by the control device 88.
  • the flow rate adjusting valve 76 is previously held at a set opening degree at which a high COP can be obtained.
  • the opening degree of the flow rate adjusting valve 78 that can increase the COP of the CO2 water heater 10 is determined by PID calculation based on the set temperature of the cooling water circulating in the cooling water circulation path 70 (primary opening degree calculation: S36).
  • the opening degree of the flow rate adjusting valve 78 that can increase the COP of the CO2 water heater 10 is obtained by PID calculation (secondary opening degree). Calculation: S38).
  • the primary opening and the secondary opening are compared (S40), and the larger opening is selected (S42 and S44).
  • the flow rate of the secondary cooling water can be increased while keeping the COP of the CO2 water heater 10 high.
  • the controller 88 can seamlessly switch to the air heat source mode or the water heat source mode without stopping the operation of the CO2 water heater 10. For this reason, it is possible to operate in the water heat source mode during the period when cooling is required, use it to cool factory equipment, etc., and switch to the air heat source mode in winter and nighttime when cooling is not required to create hot water.
  • the operating rate of the CO2 water heater 10 can be improved. Moreover, since it can switch to both operation modes with the one CO2 water heater 10, the increase in electric power consumption is not caused. Furthermore, since the operation mode can be flexibly switched in consideration of the cooling / heating load and the power situation, it is easy to introduce into existing facilities. Note that the difference in the necessary CO2 circulation amount that differs between the air heat source mode and the water heat source mode can be dealt with by taking CO2 into and out of the supercritical tank 32.
  • the electric ball valves 52 and 54 capable of blocking the CO2 flow path at the outlets of the air heat source heat exchangers 22a and 22b and the water heat source heat exchanger 24, the CO2 existing in the stopped heat exchanger. Is not drawn into the CO 2 circulation path 14. For example, CO2 remaining in the air heat source heat exchangers 22a and 22b during operation in the water heat source mode is condensed depending on the outside air temperature. In contrast, by blocking the outlets of the air heat source heat exchangers 22a and 22b with the electric ball valve 52, it is possible to prevent the condensed CO2 from being drawn into the CO2 circulation path.
  • a pressure sensor 56 and a temperature sensor 58 are provided at the inlet of the compressor 16, and the superheat degree calculation unit 90 calculates the superheat degree of CO2 from the detection values of these sensors, so that the superheat degree becomes an appropriate value.
  • the superheat degree calculation unit 90 calculates the superheat degree of CO2 from the detection values of these sensors, so that the superheat degree becomes an appropriate value.
  • the opening degree of the flow rate adjusting valve 78 at which the COP of the CO2 water heater 10 becomes high is calculated by PID calculation.
  • the flow rate of the secondary cooling water can be increased while keeping the COP of the CO2 water heater 10 high.
  • the CO2 water heater 10 and the cold water tank 100 according to the present invention are connected via a secondary cooling water circulation path 74.
  • the secondary cooling water produced by the CO2 water heater 10 is stored in the cold water tank 100.
  • the secondary cooling water stored in the cold water tank 100 is used for the cold water load of air conditioning or production equipment.
  • a portion of the secondary cooling water that has been used for the cold water load and raised in temperature is sent to the cold water chiller 104 via the tertiary cooling water circuit 102.
  • the secondary cooling water sent to the cold water chiller 104 is cooled by the cold water chiller 104 and returned to the cold water tank 100.
  • the heat source water at around 90 ° C. heated by the water heat source heat exchanger 24 of the CO 2 water heater 10 is sent to the hot water tank 106.
  • the hot water stored in the hot water supply tank 106 is sent to the hot water tank 108 for cleaning, and then supplied to the facility in the factory as hot water for cleaning. Further, as shown in the figure, if the steam boiler 110 is attached, the warm water for cleaning stored in the warm water tank 108 for cleaning is kept warm with the surplus steam produced by the steam boiler 110.
  • the operating time of the cold water chiller 104 can be greatly reduced, or the cold water chiller 104 is not necessary.
  • the produced hot water can also be used as hot water for cleaning equipment in the factory.

Abstract

CO2循環路14と、CO2循環路14に設けられた圧縮機16、ガスクーラ18及び膨張弁20と、膨張弁20をバイパスするバイパス路30と、バイパス路30に設けられた超臨界タンク32及び流量調整弁34、35とを備えている。CO2循環路14は膨張弁20の下流位置と圧縮機16との間で並列に2系統に分岐したCO2分岐路14b及び14cを有している。CO2分岐路14bに空気熱源熱交換器22a及び22bが設けられ、CO2分岐路14cに水熱源熱交換器24が設けられている。CO2分岐路14b又は14cに選択的にCO2流路を切り替える電磁弁48、50と、空気熱源熱交換器22a及び22bに空気流を形成する送風機46とを備えている。

Description

CO2給湯器
 本発明は、CO2を熱交換媒体としてヒートポンプサイクルを構成するCO2給湯器に関し、詳しくは、運転モードを空気熱源モード又は水熱源モードに切替え可能なCO2給湯器に関する。
 地球環境に対する負荷が少ない自然媒体として、CO2は無毒で不燃性な上、圧縮機で高圧に圧縮すると、超臨界と呼ばれる状態(臨界点以上の温度及び圧力下にあり、液体と気体の区別がつかない状態)となり、高温の熱を水などに伝達しすい性質がある。そのため、CO2を熱交換媒体として用いた給湯器は、90℃前後の高温湯を沸かすことができる。
 本出願人は、工場の温廃水などを熱源とし、熱交換媒体としてCO2を用い、ヒートポンプサイクルを構成したCO2給湯器を開発してきた(特許文献1)。この水熱源CO2給湯器で温水を作り、かつ二次的に出来る冷水を用いて工場設備の冷房や冷水負荷等に使用することができる。
 また、本出願人は、空気を熱源としたCO2給湯器を開発している(特許文献2及び3)。この空気熱源CO2給湯器は、温廃水を利用できない場合に高COPで高温湯を作ることができる。
特開2010-281551号公報 特開2011-2207号公報 特開2012-177523号公報
 日本国内において冷房必要期間は数か月しかなく、水熱源CO2給湯器の需要は限られている。そこで、水熱源CO2給湯器と空気熱源CO2給湯器とを併設することで、稼動率を増加させることが考えられるが、空気熱源CO2給湯器を付設することで、電力使用量が増加するという問題がある。
 この問題を解決するために、1台で水熱源と空気熱源とに切替え運転が可能なCO2給湯器を実現することが望まれる。
 しかし、水熱源CO2給湯器と空気熱源CO2給湯器とはCO2使用量が異なり、かつCO2はホットガス状態で使用されるため、両者間で使用されるCO2の容量は大きく異なってくる。そのため、水熱源と空気熱源とに切替え運転可能なCO2給湯器の実現は困難であった。
 本発明は、前記問題点に鑑みなされたものであり、1台のCO2給湯器で水熱源と空気熱源とにシームレスに切替え運転が可能なCO2給湯器を実現することを目的とする。
 本発明のCO2給湯器は、熱交換媒体としてCO2が循環するCO2循環路と、CO2循環路に設けられた圧縮機、ガスクーラ及び膨張弁と、CO2循環路に接続され該膨張弁をバイパスするバイパス路と、該バイパス路に設けられ、CO2を少なくともホットガス状態、好ましくは超臨界状態で貯留するCO2貯留タンク及び第1の流量調整弁とを備えている。
 前記CO2循環路は、膨張弁の下流に位置するバイパス路の接続部と圧縮機との間で並列に2系統に分岐したCO2分岐路を有している。
 さらに、前記CO2分岐路の一方に空気熱源熱交換器が設けられ、該CO2分岐路の他方に水熱源熱交換器が設けられると共に、CO2分岐路の一方又は他方に選択的にCO2流路を切り替える流路切替機構と、空気熱源熱交換器に導入される空気流を形成する空気流形成手段とを備えている。
 前記構成において、前記流路切替機構によってCO2が流入するCO2分岐路を切り替え、CO2を空気熱源熱交換器又は水熱源熱交換器に供給することで、CO2給湯器の運転モードを水熱源モード又は空気熱源モードに切り替えることができる。
 熱交換媒体に対する空気と水の熱交換効率の違いなどから、空気熱源熱交換器の容量は水熱源熱交換器の容量より大きくなるように設定され、そのため、空気熱源モードでは水熱源モードより、CO2循環量が大きくなるように設定されている。運転モードの切替え時、このCO2循環量の違いはCO2貯留タンクに貯留されるCO2の貯留量を調整することで対応できる。
 これによって、CO2給湯器の運転を停止することなく、シームレスに運転モードを切り替えることができる。
 本発明のCO2給湯器によれば、冷房が必要な期間は水熱源モードで運転することで、工場の温廃水などの熱源水を用いて温水を作り、かつ二次的に出来る冷水を用いて工場設備の冷房などに使用できる。また、冷房を必要としない冬期や夜間は空気熱源モードに切り替え、専ら温水を作るように運転することができる。
 また、水熱源モードで運転する場合、冷水チラーユニットの代替機として使用できるため、冷水チラーユニットの稼働時間を大幅に低減できるか、あるいは冷水チラーユニットが不要となる。
 また、一般的に夜間は電力負荷が減少するため、貯湯をするため空気熱源モードで運転したとしても、電力使用量が一定量を超えるおそれはない。
 これによって、CO2給湯器の稼働率を向上できると共に、冷温熱負荷や電力事情を加味して、柔軟に運転モードを切り替えることができるので、既設の設備への導入が容易である。
 本発明の一実施態様は、空気熱源熱交換器及び水熱源熱交換器の出口で、CO2分岐路に夫々開閉可能な遮断弁をさらに備えている。
 一方の運転モードで運転中、他方のCO2分岐路に設けられた熱交換器に残留したCO2がCO2循環路に引き込まれるおそれがある。
 これに対し、前記遮断弁を設けたことでこの問題を解消できる。さらに、空気熱源モードから水熱源モードに切り替えるとき、空気熱源熱交換器にCO2を残留させることで、運転モードの切替えをさらにスムーズに行うことができる。
 本発明の一実施態様は、圧縮機入口のCO2循環路に設けられた第1の圧力センサ及び第1の温度センサと、第1の圧力センサ及び第1の温度センサの検出値からCO2の過熱度を演算する過熱度演算手段と、該過熱度演算手段で演算された過熱度に基づいて前記第1の流量調整弁の開度を制御し、圧縮機に吸入されるCO2の過熱度を制御する第1の制御装置とをさらに備えている。
 空気熱源モードから水熱源モードに切り替えた時、CO2循環量が過剰であるために、CO2の圧縮機吐出圧力が上昇しやすい。これを防ぐため、膨張弁の開度を切替え時設定開度まで大きくするが、そうすることで、圧縮機にCO2が液状で吸入されやすくなる。
 これに対し、前記構成により、圧縮機に吸入されるCO2の過熱度を適正に制御することで、CO2の液バックを防止できる。また、この制御によって、過剰となったCO2はCO2貯留タンクに収容する。
 本発明の一実施態様は、前記水熱源熱交換器に接続された熱源水循環路と、該熱源水供給路に設けられ熱源水を水熱源熱交換器に供給する熱源水ポンプと、水熱源熱交換器入口のCO2分岐路に設けられた第2の圧力センサと、該第2の圧力センサの検出値に対応したCO2の飽和温度が零度以下となったとき、熱源水ポンプを稼働させる第2の制御装置とを備えている。
 前記構成により、CO2の圧力に対応した飽和温度が零度以下となったとき、熱源水ポンプを稼働させることで、水熱源熱交換器で熱源水が凍結するのを防止できる。
 本発明の一実施態様は、前記ガスクーラに接続された冷却水循環路と、該冷却水循環路及び2次冷却水循環路が接続され、冷却水循環路を循環する冷却水と2次冷却水循環路を循環する2次冷却水とを熱交換する熱交換器と、2次冷却水循環路に設けられた第2の流量調整弁と、前記熱交換器出口の冷却水循環路に設けられた第2の温度センサと、前記熱交換器出口の2次冷却水循環路に設けられた第3の温度センサと、第2の温度センサ及び第3の温度センサの検出値に基づいて、CO2給湯器のCOPが設定となるように第2の流量調整弁の開度を制御する第3の制御装置とをさらに備えている。
 前記構成により、CO2給湯器のCOPを高い設定値に保持することができる。
 本発明の一実施態様は、各構成機器間に冷風を形成させる予備送風機をさらに備えている。CO2給湯器の運転モードが空気熱源モードでないとき、空気熱源熱交換器に導入される空気流を形成する空気流形成手段の稼働は停止されるため、CO2給湯器の内部は、各構成機器から発生する熱で徐々に昇温する。そのため、空気熱源モード時に前記予備送風機を稼働させることで、CO2給湯器の内部温度を低下させることができる。
 本発明によれば、1台のCO2給湯器で水熱源モード及び空気熱源モードの運転がシームレスに切替え可能になり、かつCO2給湯器の稼働率を向上できると共に、電力使用量の増加を抑制できる。
本発明の第1実施形態に係るCO2給湯器の全体構成図である。 前記CO2給湯器の制御系を示すブロック線図である。 前記CO2給湯器の運転モード切替え時の操作を示すフロー図である。 前記CO2給湯器の水熱源熱交換器の均圧運転操作を示すフロー図である。 前記CO2給湯器の冷却水循環路の操作を示すフロー図である。 本発明の第2実施形態に係るブロック線図である。
 以下、本発明を図に示した実施形態を用いて詳細に説明する。但し、この実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは特に特定的な記載がない限り、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではない。
(実施形態1)
 本発明の第1実施形態に係るCO2給湯器を図1~図5に基づいて説明する。図1において、本実施形態に係るCO2給湯器10のハウジング12の内部に、CO2循環路14が設けられ、CO2循環路14にヒートポンプサイクルを構成する圧縮機16、ガスクーラ18、膨張弁20、空気熱源熱交換器22a、22b及び水熱源熱交換器24等が設けられている。圧縮機16は駆動モータ16a及び駆動モータ16aの回転数を可変とするインバータ16bを有している。
 圧縮機16からCO2循環路14に吐出された超臨界状態のCO2はガスクーラ18に送られる。ガスクーラ18には冷却水循環路70が接続されており、ガスクーラ18でCO2は冷却水循環路70を循環する冷却水によって冷却される。
 ガスクーラ18を出たCO2は、内部熱交換器28で空気熱源熱交換器22a、22b又は水熱源熱交換器24から出たCO2と熱交換して冷却された後、膨張弁20を経て減圧される。膨張弁20の出口側に位置する分岐部14aで、CO2循環路14はCO2分岐路14b及び14cの2系統に分岐している。CO2分岐路14bには空気熱源熱交換器22a及び22bが設けられ、CO2分岐路14cには水熱源熱交換器24が設けられている。
 CO2分岐路14b及び14cは、空気熱源熱交換器22a、22b及び水熱源熱交換器24の出口側に位置した合流部14dで合流している。合流部14dで合流したCO2は内部熱交換器28でガスクーラ18から出たCO2で加熱された後、圧縮機16の吸入口(不図示)に吸入される。内部熱交換器28によってCO2給湯器10のCOPを向上できる。
 ガスクーラ18と内部熱交換器28との間のCO2循環路14、及び膨張弁20と分岐部14aとの間のCO2循環路14にバイパス路30が接続されている。バイパス路30には、余剰のCO2を収容する超臨界タンク32が設けられ、超臨界タンク32の入口及び出口のバイパス路30に流量調整弁34及び35が設けられている。超臨界タンク32はヒータ36を備え、超臨界タンク32の内部はCO2の臨界点以上の温度及び圧力に保持され、超臨界タンク32に貯留されたCO2を超臨界状態に保持している。
 空気熱源熱交換器22a及び22bは同一の構成を有している。空気熱源熱交換器22a又は22bは、多数の銅管40が互いに間隔を置いて並列に配設され、銅管40の両端はヘッダ42に接続されている。銅管40の表面には、銅管40の配置方向と直交する方向に多数の板状の放熱フィン44が平行に設けられている。空気熱源熱交換器22a及び22bのヘッダ42はCO2分岐路14bに並列に接続されている。
 かかる構成により、CO2はCO2分岐路14bからヘッダ42を介して銅管40に流入する。銅管40の周囲には隙間が形成され、ハウジング12に設けられた送風機46によって空気流が形成される。銅管40内を流れるCO2は空気流の保有熱を吸入する。送風機46は駆動モータ46aの回転数を可変とするインバータ46bを有している。
 空気熱源熱交換器22a及び22bの入口のCO2分岐路14bに電磁弁48が設けられ、水熱源熱交換器24の入口のCO2分岐路14cには電磁弁50が設けられている。また、空気熱源熱交換器22a及び22bの出口のCO2分岐路14bには電動ボール弁52が設けられ、水熱源熱交換器24の出口のCO2分岐路14cには電動ボール弁54が設けられている。電動ボール弁52又は54は、閉状態のときCO2分岐路14b又は14cを完全に遮蔽することができる。
 圧縮機16の入口でCO2循環路14に圧力センサ56及び温度センサ58が設けられている。
 水熱源熱交換器24には熱源水循環路60が接続され、熱源水循環路60の他端は熱源水タンク62に接続されている。熱源水タンク62には、工場温廃水などの熱源水が貯留されている。熱源水タンク62に貯留された熱源水は熱源水循環路60に設けられた熱源水ポンプ64で水熱源熱交換器24に送られ、水熱源熱交換器24でCO2と熱交換し、冷却される。冷却された熱源水は熱源水タンク62に戻され、冷熱源として他の冷水負荷に利用される。また、水熱源熱交換器24の入口でCO2分岐路14cに圧力センサ66が設けられている。
 ガスクーラ18には冷却水循環路70が接続され、冷却水循環路70の他端は熱交換器72に接続されている。熱交換器72には2次冷却水循環路74が接続されている。冷却水循環路70には電動バルブなどで構成された流量調整弁76が設けられ、2次冷却水循環路74にも同様の流量調整弁78が設けられている。また、熱交換器出口の冷却水循環路70に、例えば、測温抵抗体などで構成された温度センサ80が設けられ、該熱交換器出口の2次冷却水循環路74にも同様の温度センサ82が設けられている。
 冷却水循環路70を循環する冷却水はガスクーラ18でCO2によって加熱される。ガスクーラ18で加熱された冷却水は熱交換器72で2次冷却水を加熱する。熱交換器72で加熱された2次冷却水は、熱源水として他の用途に利用される。
 ハウジング12は、予備の換気ファン84及びCO2給湯器10の運転を制御する制御装置88(図2参照)を内蔵した制御盤86が設けられている。換気ファン84によってハウジング12の内部が換気可能になっている。水熱源モード運転時に送風機46は稼動しない。そのため、ハウジング12の内部は各構成機器が配設する熱で昇温する。そこで水熱源モード運転時に換気ファン84を稼働させ、ハウジング12内を換気し、昇温を防止する。
 次に、図2に基づいてCO2給湯器10の制御系を説明する。図2において、圧力センサ56、66及び温度センサ58、80、82の検出値が制御装置88に入力される。これらの検出値に基づいて、制御装置88は、インバータ16b、46b、熱源水ポンプ64の稼働を制御すると共に、膨張弁20、電磁弁48、50、流量調整弁34、35、76、78及び電動ボール弁52、54の開度を制御する。
 かかる構成において、空気熱源モードで運転するとき、制御装置88によって電磁弁48及び電動ボール弁52は開放され、電磁弁50及び電動ボール弁54は閉鎖されると共に、送風機46が稼動され、空気熱源熱交換器22a及び22bの銅管40の表面を通る空気流が形成される。
 膨張弁20を経て減圧されたCO2は、空気熱源熱交換器22a及び22bで蒸発潜熱分空気流aから吸熱する。
 図3は、制御装置88によって、CO2給湯器10の運転モードを空気熱源モード又は水熱源モードに切り替えるときの操作手順を示している。
 空気熱源モードに切り替えるときは、S12からS20までの操作を行う。CO2と空気流aとの熱交換量を確保するため、空気熱源熱交換器22a及び22bの銅管40の容積は大きく形成され、水熱源モードと比べて、CO2循環路14のCO2循環量は増加する。そのため、流量調整弁35を開け、超臨界タンク32に貯留されたCO2をCO2循環路14に戻して、CO2循環量を空気熱源モードに最適な循環量とする(S16)。
 水熱源モードに切り替えるときは、S22からS34までの操作を行う。空気熱源モードから水熱源モードに切り替えると、CO2循環量が過剰となるため、CO2の圧縮機吐出圧力が上昇しやすい。そのため、膨張弁20の開度を設定開度まで増加させ、圧縮機吐出圧力の上昇を抑制する(S26)。
 しかし、これによってCO2の液体状態で圧縮機16に吸入され易くなるので、流量調整弁34を開け、過剰なCO2を超臨界タンク32に収容させる必要がある。
 そのため、制御装置88の過熱度演算部90で、圧力センサ56の検出値から該検出値に対応したCO2の飽和温度を求め、求めた飽和温度と温度センサ58との差から圧縮機16に吸入されるCO2の過熱度を演算する(S27)。演算された過熱度に基づいて、液バックしない適正な過熱度とするために超臨界タンク32に収容するCO2量を求め、流量調整弁34を開けて過剰なCO2を超臨界タンク32に収容させる(S28)。
 図4は、停止中の水熱源熱交換器24のCO2の圧力上昇を防止するための均圧操作手順を示している。図4において、空気熱源モードで運転中などの場合、水熱源熱交換器24が停止している時に(S36)、水熱源熱交換器24のCO2圧力が上昇した場合(S38)、電動ボール弁54を開けてCO2圧力を低下させる(S40)。そして、遅延タイマを作動させ(S42)、電動ボール弁54を開けた後設定時間だけ経過した後、電動ボール弁54を閉じる(S44)。
 水熱源熱交換器24が停止中に、水熱源熱交換器24のCO2圧力を圧力センサ66で検出し、該検出値に対応したCO2の飽和温度が0℃以下となったら、制御装置88で熱源水ポンプ64を稼働させ、水熱源熱交換器24の熱源水が凍結するのを防止する。
 空気熱源熱交換器22a及び22bで空気流aから吸熱し保有熱量を増加させたCO2は、ガスクーラ18で冷却水循環路70を循環する冷却水によって冷却される。温度センサ80及び82の検出値は制御装置88に入力され、制御装置88は、冷却水循環路70を循環する冷却水及び2次冷却水循環路74を循環する2次冷却水が所望の温度となるように、流量調整弁76及び78の開度を制御する。
 図5は、制御装置88による流量調整弁76及び78の操作手順を示している。図5において、予め流量調整弁76は高いCOPを得られる設定された開度に保持されている。まず、冷却水循環路70を循環する冷却水の設定温度を基準にして、CO2給湯器10のCOPを高くできる流量調整弁78の開度をPID演算により求める(1次開度演算:S36)。
 次に、2次冷却水循環路74を循環する2次冷却水の設定温度を基準にして、CO2給湯器10のCOPを高くできる流量調整弁78の開度をPID演算により求める(2次開度演算:S38)。その後、1次開度と2次開度とを比較し(S40)、開度が大きいほうを選択する(S42及びS44)。
 かかる操作によって、CO2給湯器10のCOPを高く保持しながら、2次冷却水の流量を増加できる。
 本実施形態によれば、制御装置88によって、CO2給湯器10の運転を停止することなく、空気熱源モード又は水熱源モードにシームレスに切り替えることができる。そのため、冷房が必要な期間は水熱源モードで運転し、作った冷水を用いて工場設備の冷房などに使用し、冷房を必要としない冬期や夜間は空気熱源モードに切り替え、温水を作ることで、CO2給湯器10の稼動率を向上できる。
 また、1台のCO2給湯器10で両運転モードに切替えできるため、電力使用量の増加を招かない。さらに、冷温熱負荷や電力事情を加味して、柔軟に運転モードを切り替えることができるので、既設の設備に導入しやすい。
 なお、空気熱源モードと水熱源モードとで異なる必要CO2循環量の差は、超臨界タンク32にCO2を出し入れことで対応できる。
 また、空気熱源熱交換器22a、22b及び水熱源熱交換器24の出口に、CO2流路を遮断可能な電動ボール弁52及び54を設けたことで、停止中の熱交換器に存在するCO2がCO2循環路14に引き込まれるおそれがなくなる。例えば、水熱源モードで運転中に空気熱源熱交換器22a及び22bに残留したCO2は外気温によっては凝縮する。これに対し、電動ボール弁52で空気熱源熱交換器22a及び22bの出口を遮断することで、凝縮したCO2がCO2循環路14に引き込まれるのを防止できる。
 また、電動ボール弁52の設置により、水熱源モードで運転中、CO2を容量が大きい空気熱源熱交換器22a及び22bにCO2を収容することで、過剰なCO2を迅速にCO2循環路14から排除できるため、空気熱源モードから水熱源モードへの切替えを迅速に行うことができる。
 また、圧縮機16の入口に圧力センサ56及び温度センサ58を設け、これらセンサの検出値から過熱度演算部90でCO2の過熱度を演算し、該過熱度が適正な値となるように超臨界タンク32へのCO2の出し入れを行うことで、液状のCO2が圧縮機16に流入するのを防止できる。
 また、圧力センサ66の検出値に対応する飽和温度が0℃以下になったとき、熱源水ポンプ64を稼働させることで、水熱源熱交換器24の熱源水の凍結を防止できる。
 また、冷却水循環路70を循環する冷却水及び2次冷却水循環路74を流れる2次冷却水の温度に基づいて、CO2給湯器10のCOPが高くなる流量調整弁78の開度をPID演算によって演算し、開度が大きいほうを選択することで、CO2給湯器10のCOPを高く保持しながら2次冷却水の流量を増加できる。
 さらに、送風機46が停止している水熱源モードにおいても、予備の換気ファン84を稼働させることで、各構成機器の発熱によるハウジング12内の昇温を防止できる。
(実施形態2)
 次に、本発明の第2実施形態を図6に基づいて説明する。図6において、本発明に係るCO2給湯器10と冷水タンク100とは、2次冷却水循環路74を介して接続されている。CO2給湯器10で作られた2次冷却水は冷水タンク100に貯留される。冷水タンク100に貯留された2次冷却水は、空調や生産設備の冷水負荷に使用される。
 冷水負荷に使用されて昇温した2次冷却水の一部は3次冷却水循環路102を介して冷水チラー104に送られる。冷水チラー104に送られた2次冷却水は冷水チラー104で冷却され、冷水タンク100に戻される。
 CO2給湯器10の水熱源熱交換器24で昇温した90℃前後の熱源水は、給湯タンク106に送られる。給湯タンク106に貯留された温水は洗浄用温水槽108に送られ、その後、工場内設備などに洗浄用温水として供給される。
 なお、さらに、図示のように、蒸気ボイラ110が付設されていれば、蒸気ボイラ110で作られた余剰蒸気で洗浄用温水槽108に貯留された洗浄用温水を保温する。
 本実施形態によれば、水熱源モードでの運転時、冷水チラー104の代替機として使用できるため、冷水チラー104の稼働時間を大幅に低減でき、あるいは冷水チラー104が不要になる。また、作り出した温水を工場内設備の洗浄用温水として利用できる。
 本発明によれば、1台のCO2給湯器で水熱源と空気熱源とにシームレスに切替え運転が可能なCO2給湯器を実現できる。
 10                 CO2給湯器
 12                 ハウジング
 14                 CO2循環路
  14b、14c           CO2分岐路
 16                 圧縮機
  16a               駆動モータ
  16b               インバータ
 18                 ガスクーラ
 20                 膨張弁
 22a、22b            空気熱源熱交換器
 24                 水熱源熱交換器
 28                 内部熱交換器
 30                 バイパス路
 32                 超臨界タンク(CO2貯留タンク)
 34、35              流量調整弁(第1の流量調整弁)
 36                 ヒータ
 40                 銅管
 42                 ヘッダ
 44                 放熱フィン
 46                 送風機(空気流形成手段)
  46a               駆動モータ
  46b               インバータ
 48、50              電磁弁(流路切替機構)
 52、54              電動ボール弁(遮断弁)
 56                 圧力センサ(第1の圧力センサ)
 58                 温度センサ(第1の温度センサ)
 60                 熱源水循環路
 62                 熱源水タンク
 64                 熱源水ポンプ
 66                 圧力センサ(第2の圧力センサ)
 70                 冷却水循環路
 72                 熱交換器
 74                 2次冷却水循環路
 76                 流量調整弁
 78                 流量調整弁(第2の流量調整弁)
 80                 温度センサ(第2の温度センサ)
 82                 温度センサ(第3の温度センサ)
 84                 換気ファン(予備送風機)
 86                 制御盤
 88                 制御装置
  90                過熱度演算部
 100                冷水タンク
 102                3次冷却水循環路
 104                冷水チラー
 106                給湯タンク
 108                洗浄用温水槽
 110                蒸気ボイラ
 a                  空気流

Claims (6)

  1.  熱交換媒体としてCO2が循環するCO2循環路と、
     前記CO2循環路に設けられた圧縮機、ガスクーラ及び膨張弁と、
     前記CO2循環路に接続され前記膨張弁をバイパスするバイパス路と、
     前記バイパス路に設けられ、CO2を少なくともホットガス状態で貯留するCO2貯留タンク及び第1の流量調整弁とを備え、
     前記CO2循環路は、前記膨張弁の下流に位置する前記バイパス路の接続部と前記圧縮機との間で並列に2系統に分岐したCO2分岐路を有し、
     前記CO2分岐路の一方に設けられた空気熱源熱交換器と、
     前記CO2分岐路の他方に設けられた水熱源熱交換器と、
     前記CO2分岐路の一方又は他方に選択的にCO2流路を切り替える流路切替機構と、
     前記空気熱源熱交換器に導入される空気流を形成する空気流形成手段とを備えていることを特徴とするCO2給湯器。
  2.  前記空気熱源熱交換器及び前記水熱源熱交換器の出口の前記CO2分岐路に、夫々開閉可能な遮断弁をさらに備えていることを特徴とする請求項1に記載のCO2給湯器。
  3.  前記圧縮機入口の前記CO2循環路に設けられた第1の圧力センサ及び第1の温度センサと、
     前記第1の圧力センサ及び前記第1の温度センサの検出値からCO2の過熱度を演算する過熱度演算手段と、
     前記過熱度演算手段で演算された過熱度に基づいて前記第1の流量調整弁の開度を制御し、前記圧縮機に吸入されるCO2の過熱度を制御する第1の制御装置とをさらに備えていることを特徴とする請求項1に記載のCO2給湯器。
  4.  前記水熱源熱交換器に接続された熱源水循環路と、
     前記熱源水供給路に設けられ熱源水を前記水熱源熱交換器に供給する熱源水ポンプと、
     前記水熱源熱交換器入口の前記CO2分岐路に設けられた第2の圧力センサと、
     前記第2の圧力センサの検出値に対応したCO2の飽和温度が零度以下となったとき、前記熱源水ポンプを稼働させる第2の制御装置とを備えていることを特徴とする請求項1に記載のCO2給湯器。
  5.  前記ガスクーラに接続された冷却水循環路と、
     前記冷却水循環路及び2次冷却水循環路が接続され、前記冷却水循環路を循環する冷却水と前記2次冷却水循環路を循環する2次冷却水とを熱交換する熱交換器と、
     前記2次冷却水循環路に設けられた第2の流量調整弁と、
     前記熱交換器出口の前記冷却水循環路に設けられた第2の温度センサと、
     前記熱交換器出口の前記2次冷却水循環路に設けられた第3の温度センサと、
     前記第2の温度センサ及び前記第3の温度センサの検出値に基づいて、前記CO2給湯器が設定COPとなるように前記第2の流量調整弁の開度を制御する第3の制御装置とをさらに備えていることを特徴とする請求項1に記載のCO2給湯器。
  6.  各構成機器間に冷風を形成させる予備送風機をさらに備えていることを特徴とする請求項1に記載のCO2給湯器。
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