WO2016152039A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2016152039A1
WO2016152039A1 PCT/JP2016/001129 JP2016001129W WO2016152039A1 WO 2016152039 A1 WO2016152039 A1 WO 2016152039A1 JP 2016001129 W JP2016001129 W JP 2016001129W WO 2016152039 A1 WO2016152039 A1 WO 2016152039A1
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WO
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pipe
refrigerant
pressure gas
outdoor unit
compressor
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/001129
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English (en)
French (fr)
Inventor
立慈 川端
一善 友近
松井 大
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously

Definitions

  • the present invention has an outdoor unit and a plurality of indoor units, and allows the plurality of indoor units to simultaneously perform a cooling operation or a heating operation, or to perform a cooling and heating simultaneous operation. Relates to the device.
  • An air conditioner has been proposed that has an outdoor unit and a plurality of indoor units, and that allows a plurality of indoor units to simultaneously perform a cooling operation or a heating operation, or that can simultaneously perform a cooling and heating operation.
  • an outdoor unit including a compressor and an outdoor heat exchanger and a plurality of indoor units including an indoor heat exchanger are connected by inter-unit piping.
  • One end of the indoor heat exchanger is selectively branched and connected to the refrigerant discharge pipe and the refrigerant suction pipe of the compressor.
  • the inter-unit pipe has a high-pressure gas pipe connected to the refrigerant discharge pipe, a low-pressure gas pipe connected to the refrigerant suction pipe, and a liquid pipe connected to the other end of the outdoor heat exchanger.
  • the high-pressure gas pipe when the cooling only operation is performed, the high-pressure gas pipe is not used, but the high-pressure gas pipe communicates with the discharge port of the compressor. It is cooled by the temperature, condensed and accumulated in a liquid state (so-called “sleeping”). For this reason, there is a problem in that the amount of refrigerant in the system is insufficient and the gas runs out, the compressor suction superheat becomes excessive, and the operation reliability of the compressor decreases.
  • a four-way switching valve that controls communication between the high-pressure gas pipe and the low-pressure gas pipe.
  • the high pressure gas pipe is communicated with the low pressure gas pipe via the four-way switching valve.
  • the high pressure gas pipe is switched so as not to communicate with the low pressure gas pipe via the four-way switching valve.
  • the high-pressure gas pipe communicates with the low-pressure gas pipe during the cooling only operation, thereby preventing the high-pressure refrigerant from stagnating in the high-pressure gas pipe.
  • the outdoor unit having a shorter pipe length from the junction with the inter-unit pipe among the connected outdoor units is shorter.
  • the resistance in the pipe is reduced, and the refrigerant is more likely to return.
  • the refrigerant amount returning to the compressor is biased among the plurality of outdoor units.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems.
  • a large amount of high-temperature gas refrigerant or condensed liquid refrigerant has accumulated in the high-pressure gas pipe.
  • an air conditioner that can suppress a decrease in the operation reliability of the compressor is provided.
  • An air conditioner of the present invention connects a compressor, an oil separator, an outdoor unit having an outdoor heat exchanger, a plurality of indoor units having an indoor heat exchanger, an outdoor unit, and a plurality of indoor units.
  • An inter-unit pipe composed of a high-pressure gas pipe, a low-pressure gas pipe, and a liquid pipe.
  • the outdoor unit returns a refrigerating machine oil separated by an oil separator to the compressor, and the outdoor unit Is connected to another outdoor unit, an oil balance pipe that connects the return pipe and the return pipe of the other outdoor unit.
  • the outdoor unit further includes a refrigerant return unit that supplies the refrigerant accumulated in the high-pressure gas pipe to the oil balance pipe and returns it to the suction port of the compressor when the cooling operation is performed after the heating operation or the simultaneous cooling and heating operation. It has.
  • the present invention when a plurality of outdoor units are connected, a large amount of high-temperature gas refrigerant or condensed liquid refrigerant is accumulated in the high-pressure gas pipe, and the refrigerant in the high-pressure gas pipe is transferred to the outdoor unit. Even in the case of returning, it is possible to suppress a decrease in the operation reliability of the compressor.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram of the air-conditioning apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a refrigerant circuit diagram of the air-conditioning apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram of an air-conditioning apparatus 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 100 includes a plurality of outdoor units 1a and 1b and a plurality of indoor units 2a and 2b.
  • the outdoor unit 1a and the outdoor unit 1b have substantially the same configuration.
  • the outdoor units 1 a and 1 b are connected to the indoor units 2 a and 2 b by three refrigerant pipes, a high pressure gas pipe 3, a low pressure gas pipe 4 and a liquid pipe 5.
  • Electromagnetic valve kits 6a and 6b are connected between the outdoor unit 1a and the indoor units 2a and 2b, respectively.
  • the air conditioner 100 is configured to be capable of switching between a cooling operation, a heating operation, and a mixed operation of the cooling operation and the heating operation (simultaneous cooling and heating operation) by the electromagnetic valve kits 6a and 6b.
  • the outdoor unit 1a (hereinafter sometimes referred to as the outdoor unit 1 together with the outdoor unit 1b) includes a compressor 11a, an oil separator 12a, an outdoor heat exchanger 13a, and an expansion valve 14a. These devices are connected by refrigerant piping.
  • a suction pipe 16a is connected to the suction port of the compressor 11a, and the suction pipe 16a is connected to the low-pressure gas pipe 4 via an accumulator 17a.
  • a discharge pipe 18a is connected to the discharge port of the oil separator 12a.
  • the discharge pipe 18a is branched, one is connected to the high-pressure gas pipe 3, and the other is connected to one end of the outdoor heat exchanger 13a.
  • the other end of the outdoor heat exchanger 13a is connected to the liquid pipe 5 via the expansion valve 14a.
  • the expansion valve 14a adjusts the flow rate of the refrigerant supplied to the outdoor heat exchanger 13a.
  • a return pipe 10a for returning the refrigeration oil to the compressor 11a is connected to the oil separator 12a.
  • One end of the oil balance pipe 27a is connected to one end of the return pipe 10a.
  • the other end of the oil balance pipe 27a is connected to the return pipe 10b of the other outdoor unit 1b.
  • the outdoor unit 1b has substantially the same configuration as the outdoor unit 1a.
  • the other end of the return pipe 10a and the other end of the oil balance pipe 27a are connected by a bypass pipe 33a, and a first on-off valve 20a is installed in the bypass pipe 33a.
  • the oil balance pipe 27a is provided with a check valve 25a, which is downstream of the check valve 25a and downstream of the connection point 26a between the bypass pipe 33a and the oil balance pipe 27a.
  • One end of each of the two bypass pipes 31a is connected in parallel.
  • the other ends of the first bypass pipe 30a and the second bypass pipe 31a are connected to the discharge pipe 18a.
  • the second on-off valve 21a is installed in the first bypass pipe 30a
  • the third on-off valve 22a is installed in the second bypass pipe 31a
  • a fourth open / close valve 23a is installed in the discharge pipe 18a between the connection point 15a of the first bypass pipe 30a and the discharge pipe 18a and the connection point 19a of the second bypass pipe 31a and the discharge pipe 18a.
  • the third on-off valve 22a and the second bypass pipe 31a constitute a refrigerant return unit that supplies the refrigerant accumulated in the high-pressure gas pipe 3 to the oil balance pipe 27a and returns it to the suction port of the compressor 11a.
  • One end of the outdoor heat exchanger 13a is alternatively connected to the low-pressure gas pipe 4 via the fifth on-off valve 41a or to the high-pressure gas pipe 3 via the sixth on-off valve 42a.
  • a four-way switching valve 43a is provided between these paths.
  • the other end of the outdoor heat exchanger 13a is connected to the liquid pipe 5 via the expansion valve 14a.
  • the indoor units 2a and 2b are provided with indoor heat exchangers 8a and 8b, respectively.
  • One ends of the indoor heat exchangers 8a and 8b are connected to the liquid pipe 5 via expansion valves 44a and 44b, respectively.
  • the other ends of the indoor heat exchangers 8a and 8b are alternatively connected to the low-pressure gas pipe 4 via the on-off valves 45a and 45b or to the high-pressure gas pipe 3 via the on-off valves 46a and 46b, respectively. It is connected.
  • the on-off valves 45a and 46a and the on-off valves 45b and 46b are disposed in the electromagnetic valve kits 6a and 6b, respectively.
  • the sixth on-off valves 42a and 42b of the outdoor units 1a and 1b are closed, and the fifth on-off valves 41a and 41b are opened. Further, the third on-off valves 22a and 22b are closed, and the fourth on-off valves 23a and 23b are opened. Further, the on-off valves 45a and 45b of the electromagnetic valve kits 6a and 6b are closed, and the expansion valves 44a and 44b and the on-off valves 46a and 46b are opened.
  • the refrigerant discharged from the compressors 11a and 11b flows out to the discharge pipes 18a and 18b through the oil separators 12a and 12b, respectively. Thereafter, the refrigerant is supplied to the indoor units 2a and 2b via the high-pressure gas pipe 3 and the on-off valves 46a and 46b.
  • the refrigerant radiated by the indoor heat exchangers 8a and 8b returns to the outdoor units 1a and 1b via the expansion valves 44a and 44b and the liquid pipe 5, respectively.
  • the returned refrigerant passes through the expansion valves 14a and 14b, absorbs heat in the outdoor heat exchangers 13a and 13b, and passes through the fifth on-off valves 41a and 41b and the accumulators 17a and 17b to the compressors 11a and 11b. Circulate.
  • the third on-off valves 22a and 22b are closed and the fourth on-off valves 23a and 23b are opened as in the heating only operation.
  • the indoor unit 2a performs a cooling operation and the indoor unit 2b performs a heating operation.
  • the refrigerant discharged from the compressors 11a and 11b flows out to the discharge pipes 18a and 18b through the oil separators 12a and 12b, respectively.
  • the refrigerant that has flowed into the discharge pipes 18 a and 18 b is branched into the outdoor heat exchangers 13 a and 13 b and the high-pressure gas pipe 3 by opening the sixth on-off valves 42 a and 42 b.
  • the refrigerant branched into the outdoor heat exchangers 13a and 13b radiates heat at the outdoor heat exchangers 13a and 13b, and is supplied to the indoor unit 2a through the expansion valves 14a and 14b and the liquid pipe 5.
  • the refrigerant branched into the high-pressure gas pipe 3 is supplied to the indoor unit 2b.
  • the refrigerant radiated by the indoor heat exchanger 8b is supplied to the indoor unit 2a through the liquid pipe 5, and merges with the refrigerant flowing from the outdoor units 1a and 1b.
  • the refrigerant supplied to the indoor unit 2a absorbs heat in the indoor heat exchanger 8a and returns to the outdoor units 1a and 1b through the low-pressure gas pipe 4.
  • the returned refrigerant is circulated to the compressors 11a and 11b via the accumulators 17a and 17b.
  • the capacity of the indoor unit 2a is smaller than the capacity of the indoor unit 2b.
  • the refrigerant flowing out to the discharge pipes 18a and 18b is supplied to the indoor unit 2b via the high-pressure gas pipe 3 without branching to the outdoor heat exchangers 13a and 13b.
  • the refrigerant supplied to the indoor unit 2 b radiates heat in the indoor heat exchanger 8 b and branches into a refrigerant supplied to the indoor unit 2 a via the liquid pipe 5 and a refrigerant returning to the outdoor unit 1.
  • the refrigerant supplied to the indoor unit 2 a absorbs heat in the indoor heat exchanger 8 a and returns to the outdoor unit 1 through the low-pressure gas pipe 4.
  • the refrigerant branched off by the liquid pipe 5 and returned to the outdoor unit 1 is absorbed by the outdoor heat exchangers 13a and 13b through the expansion valves 14a and 14b with the sixth on-off valves 42a and 42b closed.
  • the refrigerant returned via the low-pressure gas pipe 4 joins and circulates to the compressors 11a and 11b via the accumulators 17a and 17b.
  • the fourth on-off valves 23a and 23b are closed, and the third on-off valves 22a and 22b are opened.
  • the refrigerant discharged from the compressors 11a and 11b passes through the oil separators 12a and 12b, respectively, and the sixth on-off valves 42a and 42b are opened via the discharge pipes 18a and 18b. It flows out to 13b.
  • the refrigerant radiated by the outdoor heat exchangers 13a and 13b is supplied to the indoor units 2a and 2b via the liquid pipe 5 through the expansion valves 14a and 14b, respectively.
  • the refrigerant that has absorbed heat in the indoor heat exchangers 8 a and 8 b returns to the outdoor unit 1 through the low-pressure gas pipe 4.
  • the returned refrigerant is circulated to the compressors 11a and 11b via the accumulators 17a and 17b.
  • the high pressure refrigerant is flowing from the high pressure gas pipe 3 (the fourth on-off valves 23a and 23b are opened) to the shut-off state ( The fourth on-off valves 23a and 23b are closed). For this reason, the refrigerant accumulates (sleeps) in the high-pressure gas pipe 3 extending from the fourth on-off valves 23a, 23b to the on-off valves 46a, 46b.
  • the third on-off valves 22a and 22b are opened to allow the refrigerant accumulated in the high-pressure gas pipe 3 to pass through the second bypass pipes 31a and 31b.
  • the accumulation of refrigerating machine oil in the high-pressure gas pipe 3 is reduced, and a sufficient amount of refrigerating machine oil can be secured to the compressors 11a and 11b, and a decrease in the operation reliability of the compressors 11a and 11b can be suppressed.
  • the first on-off valves 20a and 20b of the outdoor units 1a and 1b are set to “open”, “closed”, “closed”, and “open”, respectively.
  • the supplied refrigerant can be returned to the compressors 11a and 11b of the arbitrary outdoor units 1a and 1b.
  • the refrigerant returns to the compressors 11a and 11b of the outdoor unit 1 in which the first on-off valves 20a and 20b are in the “open” state.
  • the opening degree of the first on-off valves 20a and 20b may be controlled by a control unit (not shown) based on, for example, a difference in operating frequency between the outdoor units 1a and 1b.
  • the discharge pipes 18a and 18b are opened when the second on-off valves 21a and 21b are opened. Therefore, the high-pressure refrigerant flows into the oil balance pipes 27a and 27b connected between the units through the first bypass pipes 30a and 30b. This high-pressure refrigerant flows out while pushing the refrigeration oil in the oil balance pipes 27a and 27b.
  • the refrigerant accumulated in the high-pressure gas pipe 3 is supplied to the oil balance pipes 27a and 27b via the second bypass pipes 31a and 31b during the cooling only operation.
  • the first on-off valves 20a and 20b of the outdoor units 1a and 1b are opened and closed, whereby the supplied refrigerant is sucked into the suction ports of the compressors 11a and 11b of any outdoor unit. It becomes possible to return to.
  • the refrigerant flow to each outdoor unit 1a, 1b is affected by the difference in the operating frequency of each outdoor unit 1a, 1b, or by the influence of the pipe length from the junction with the inter-unit piping of the connected outdoor units 1a, 1b. The unevenness of the return amount can be eliminated.
  • the first bypass pipes 30a and 30b connecting the oil balance pipes 27a and 27b and the discharge pipes 18a and 18b and the first bypass pipes 30a and 30b are arranged in parallel.
  • the first bypass pipes 30a and 30b are provided with second on-off valves 21a and 21b, and the second bypass pipes 31a and 31b are provided with third on-off valves 22a and 22b.
  • fourth open / close valves 23a and 23b are provided in the discharge pipes 18a and 18b between the first bypass pipes 30a and 30b and the second bypass pipes 31a and 31b.
  • the refrigerant stored in the high-pressure gas pipe 3 is oil-balanced when the cooling operation is performed after the heating operation or the cooling / heating simultaneous operation.
  • the tubes 27a and 27b can be supplied. Thereby, it can suppress that a lot of refrigerants return to some outdoor units 1. Further, when the refrigerant returns to the outdoor unit 1 in a state where a large amount of high-temperature gas refrigerant or condensed liquid refrigerant is accumulated in the high-pressure gas pipe 3, the suction superheat degree of the compressors 11a and 11b becomes excessive. And liquid return to the compressors 11a and 11b does not occur. Moreover, since the accumulation
  • FIG. 2 is a refrigerant circuit diagram of the air-conditioning apparatus 111 according to the second embodiment of the present invention.
  • the third on-off valves 22a and 22b and the fourth on-off valves 23a and 23b are provided separately, but the present invention is not limited to this example.
  • a four-way switching valve 24 may be provided in each of the discharge pipes 18a and 18b instead of the third on-off valves 22a and 22b and the fourth on-off valves 23a and 23b.
  • the first connection port 24a of the four-way switching valve 24 is connected to the discharge pipe 18a
  • the second connection port 24b is connected to the high-pressure gas pipe 3
  • the third connection port 24c is the first connection port 24c.
  • the second bypass pipe 31a is connected.
  • the fourth connection port 24d is a closed circuit and is in a pinched state, for example.
  • the four-way switching valve 24 communicates the first connection port 24a and the second connection port 24b during the heating only operation and the cooling / heating simultaneous operation, and the second connection port 24b and the third connection port during the cooling only operation.
  • the connection port 24c is communicated. Also with this configuration, it is possible to obtain the same effects as those of the air conditioner 100 according to the first embodiment.
  • the pressure loss of the discharge pipes 18a and 18b during the all heating operation and the simultaneous cooling / heating operation can be reduced and the performance degradation can be suppressed as compared with the first embodiment. .
  • the first aspect of the present disclosure includes a compressor, an oil separator, an outdoor unit having an outdoor heat exchanger, a plurality of indoor units having an indoor heat exchanger, an outdoor unit, An air conditioner including an inter-unit pipe composed of a high-pressure gas pipe, a low-pressure gas pipe, and a liquid pipe that connects a plurality of indoor units.
  • the outdoor unit includes a return pipe that returns the refrigeration oil separated by the oil separator to the compressor, and the outdoor unit When coupled with another outdoor unit, a return pipe and an oil balance pipe for connecting the return pipe of the other outdoor unit are provided.
  • a refrigerant return unit is provided that supplies the refrigerant accumulated in the high pressure gas pipe to the oil balance pipe and returns it to the suction port of the compressor.
  • the decrease in the amount of refrigerant circulating in the system circuit during the cooling operation can be alleviated, and the decrease in performance can be suppressed.
  • a plurality of outdoor units are connected, and a refrigerant return portion of each of the plurality of outdoor units removes the refrigerant accumulated in the high-pressure gas pipe from its own compressor. It is something to return to.
  • the refrigerant that has accumulated in the high-pressure gas pipe can be more reliably returned to its own compressor.
  • the plurality of compressors of the plurality of outdoor units are operated at different operation frequencies, and the plurality of refrigerant return portions are respectively in accordance with differences in the operation frequencies.
  • the amount of return of the refrigerant to the plurality of compressors is varied.
  • a first bypass pipe that connects the oil balance pipe and the discharge pipe of the compressor, A second bypass pipe connected in parallel to the bypass pipe, a first on-off valve provided on the oil balance pipe, and a second on-off valve provided on the first bypass pipe.
  • a third on-off valve provided in the second bypass pipe and a fourth on-off valve provided in the discharge pipe between the first bypass pipe and the second bypass pipe are provided.
  • the outdoor unit that returns the refrigerant can be selected by opening / closing control of the first opening / closing valve of each of the plurality of outdoor units.
  • the first bypass pipe that connects the oil balance pipe and the discharge pipe of the compressor, A second bypass pipe connected in parallel with the bypass pipe, a first on-off valve provided on the oil balance pipe, a second on-off valve provided on the first bypass pipe, and a discharge pipe And a four-way switching valve.
  • the four-way switching valve has a first connection port connected to the discharge pipe of the four-way switching valve, a second connection port connected to the high-pressure gas pipe, and a second connection port connected to the second bypass pipe. 3 connection ports and a fourth connection port which is a closed circuit.
  • the accumulation of refrigerating machine oil in the high-pressure gas pipe is reduced, and the refrigerating machine oil return amount to the compressor can be sufficiently secured, so that a reduction in the operation reliability of the compressor is suppressed. can do.
  • the pressure loss of a discharge pipe at the time of all heating operation and cooling / heating simultaneous operation can be reduced, and a performance fall can be suppressed.
  • the present invention when a plurality of outdoor units are connected, a high-pressure gas pipe with a large amount of high-temperature gas refrigerant or condensed liquid refrigerant accumulated in the high-pressure gas pipe. Even when the refrigerant is returned to the outdoor unit, it is possible to obtain a special effect that makes it possible to suppress a decrease in the operation reliability of the compressor. Therefore, the present invention has an outdoor unit and a plurality of indoor units, and allows the plurality of indoor units to be operated in a cooling or heating operation at the same time, or can perform a cooling and heating simultaneous operation. It is useful as an air conditioner.

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Abstract

 空気調和装置(100)であって、室外ユニット(1a)と、複数の室内ユニット(2a,2b)と、室外ユニット(1a)と、複数の室内ユニット(2a,2b)とを接続する、高圧ガス管(3)、低圧ガス管(4)、および液管(5)で構成されたユニット間配管とを備えている。そして、室外ユニット(1a)が、オイルセパレータ(12a)で分離された冷凍機油を圧縮機(11a)へ戻す戻し管(10a)と、室外ユニット(1a)が他の室外ユニット(1b)と連結された場合に、戻し管(10a)と、他の室外ユニット(1b)の戻し管(10b)とを接続するオイルバランス管(27a)とを備えている。また、全暖房運転後または冷暖同時運転後に全冷房運転する場合に、高圧ガス管(3)に溜まり込んだ冷媒を、オイルバランス管(27a)に供給し、圧縮機(11a)の吸込口に戻す冷媒戻し部を備えている。

Description

空気調和装置
 本発明は、室外ユニットと複数台の室内ユニットとを有し、複数台の室内ユニットを同時に全冷房運転もしくは全暖房運転させることを可能とする、または、冷暖同時運転を実施可能とする空気調和装置に関する。
 室外ユニットと複数台の室内ユニットとを有し、複数台の室内ユニットを同時に全冷房運転もしくは全暖房運転させることを可能とする、または、冷暖同時運転を実施可能とする空気調和装置が提案されている。このような空気調和装置においては、圧縮機および室外熱交換器を備えた室外ユニットと、室内熱交換器を備えた複数台の室内ユニットとが、ユニット間配管により接続されている。そして、室内熱交換器の一端が、圧縮機の冷媒吐出管と冷媒吸込管とに択一的に分岐して接続されている。ユニット間配管は、冷媒吐出管に接続された高圧ガス管と、冷媒吸込管に接続された低圧ガス管と、室外熱交換器の他端に接続された液管とを有している。
 このような構成において、冷暖同時運転が実施される場合には、高圧ガス管、低圧ガス管および液管の三本の冷媒管すべてが使用される。また、冷房運転のみが実行される場合には、高圧ガス管は使用されず、低圧ガス管および液管の二本の冷媒管が使用される。また、全暖房運転が実行される場合には、低圧ガス管は使用されず、高圧ガス管および液管の二本の冷媒管が使用される。
 従来の構成では、全冷房運転が実行される場合、高圧ガス管は使用されないが、高圧ガス管は、圧縮機の吐出口と連通しているため、高圧ガス管内の冷媒は、高圧のまま外気温度により冷却され、凝縮して液状態で溜る(いわゆる、「寝込む」)ことになる。このため、システム内の冷媒量が不足してガス欠運転となり、圧縮機吸込過熱度が過大となり、圧縮機の運転信頼性が低下するという問題がある。
 この課題を解決するため、例えば、特許文献1に記載の技術では、高圧ガス管と低圧ガス管との連通を制御する四路切換弁が設けられている。全冷房運転時には、四路切換弁を介して、高圧ガス管を低圧ガス管に連通させる。そして、全暖房運転時および冷暖同時運転時には、四路切換弁を介して、高圧ガス管を低圧ガス管に連通させないように切り換える。これにより、全冷房運転時において、高圧ガス管を低圧ガス管に連通させることにより、高圧ガス管における高圧冷媒の寝込みを防止している。
 しかしながら、複数台の室外ユニットを連結接続した場合には、高圧ガス管と低圧ガス管とを連通した際、高圧ガス管から低圧ガス管を介して、複数の室外ユニットそれぞれの圧縮機へ戻る冷媒量に偏りが生じ、圧縮機の運転信頼性低下が課題となる。
 例えば、室外ユニットを二台連結する場合において、高圧ガス管を使用する、全暖房運転または冷暖同時運転後に、高圧ガス管を使用しない全冷房運転をする場合を想定する。このような場合、複数の室外ユニットそれぞれの圧縮機の運転周波数が異なっていると、高圧ガス管から低圧ガス管に供給された冷媒は、圧縮機の運転周波数の大きい方の室外ユニットに多く戻りやすくなり、複数の室外ユニット間で、圧縮機に戻る冷媒量に偏りが生じる。また、複数の室外ユニットそれぞれの圧縮機の運転周波数が同等であっても、連結された複数の室外ユニットのうち、ユニット間配管との合流部からの管長さが短いほうの室外ユニットの方が、管内の抵抗が少なくなり、冷媒が多く戻りやすくなる。この場合にも、複数の室外ユニット間で、圧縮機に戻る冷媒量に偏りが生じる。
 このように、複数台の室外ユニットを連結した場合、一部の室外ユニットについては、高圧ガス管内の高温のガス冷媒、または、凝縮した液冷媒が大量に戻り、圧縮機吸込過熱度が過大となったり、圧縮機への液戻りが生じたりすることにより、圧縮機の運転信頼性が低下する。
特開2010-156493号公報
 本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、複数の室外ユニットが連結された場合に、高圧ガス管に、大量の高温のガス冷媒、または凝縮した液冷媒が溜まり込んだ状態で、高圧ガス管の冷媒が室外ユニットへ戻される場合においても、圧縮機の運転信頼性の低下を抑制することのできる空気調和装置を提供するものである。
 本発明の空気調和装置は、圧縮機、オイルセパレータ、および、室外熱交換器を有する室外ユニットと、室内熱交換器を有する、複数の室内ユニットと、室外ユニットと、複数の室内ユニットとを接続する、高圧ガス管、低圧ガス管、および液管で構成されたユニット間配管と、を備えている。そして、全冷房運転、全暖房運転、および、冷暖同時運転が可能に構成された空気調和装置において、室外ユニットが、オイルセパレータで分離された冷凍機油を前記圧縮機へ戻す戻し管と、室外ユニットが他の室外ユニットと連結された場合に、戻し管と、他の室外ユニットの戻し管とを接続するオイルバランス管と、を備えている。さらに、室外ユニットは、全暖房運転後または冷暖同時運転後に全冷房運転する場合に、高圧ガス管に溜まり込んだ冷媒を、オイルバランス管に供給し、圧縮機の吸込口に戻す冷媒戻し部とを備えている。
 本発明によれば、複数の室外ユニットが連結された場合に、高圧ガス管に、大量の高温のガス冷媒、または凝縮した液冷媒が溜まり込んだ状態で、高圧ガス管の冷媒が室外ユニットへ戻される場合においても、圧縮機の運転信頼性の低下を抑制することができる。
図1は、本発明の第1の実施の形態における空気調和装置の冷媒回路図である。 図2は、本発明の第2の実施の形態における空気調和装置の冷媒回路図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、これらの実施の形態によって、本発明が限定されるものではない。
 (第1の実施の形態)
 図1は、本発明の第1の実施の形態における空気調和装置100の冷媒回路図である。
 空気調和装置100は、複数の室外ユニット1a,1bと、複数の室内ユニット2a,2bとを備えている。室外ユニット1aと室外ユニット1bとは、実質的に同一の構成である。
 室外ユニット1a,1bは、高圧ガス管3、低圧ガス管4、および液管5の三本の冷媒配管によって、室内ユニット2a,2bと接続されている。
 以下、室外ユニット1aの構成について説明し、室外ユニット1bの説明は省略する。
 室外ユニット1aと室内ユニット2a,2bとの間には、それぞれ、電磁弁キット6a,6bが接続されている。空気調和装置100は、電磁弁キット6a,6bによって、冷房運転と、暖房運転と、冷房運転および暖房運転の混在運転(冷暖同時運転)との切り替えが可能に構成されている。
 室外ユニット1a(以下、室外ユニット1bとあわせて、室外ユニット1と記載する場合もある。)は、圧縮機11aと、オイルセパレータ12aと、室外熱交換器13aと、膨張弁14aとを備えており、これらの機器が、冷媒配管で接続されている。
 圧縮機11aの吸込口には吸込管16aが接続され、吸込管16aは、アキュームレータ17aを介して低圧ガス管4に接続されている。また、オイルセパレータ12aの吐出口には吐出管18aが接続されている。吐出管18aは分岐して、一方が高圧ガス管3に接続され、他方が室外熱交換器13aの一端に接続されている。
 室外熱交換器13aの他端は、膨張弁14aを介して、液管5に接続されている。膨張弁14aは、室外熱交換器13aに供給される冷媒流量を調整する。
 オイルセパレータ12aには、冷凍機油を圧縮機11aへ戻す、戻し管10aが接続されている。戻し管10aの一端には、オイルバランス管27aの一端が接続されている。オイルバランス管27aの他端は、他の室外ユニット1bの戻し管10bに接続されている。
 室外ユニット1bは、上述のように、室外ユニット1aと略同様の構成を有している。
 戻し管10aの他端とオイルバランス管27aの他端とは、バイパス管33aで接続されており、バイパス管33aには第1の開閉弁20aが設置されている。オイルバランス管27aには逆止弁25aが配置され、逆止弁25aの下流であって、バイパス管33aとオイルバランス管27aの接続点26aの下流側には、第1のバイパス管30aおよび第2のバイパス管31aそれぞれの一端が、並列に接続されている。第1のバイパス管30aおよび第2のバイパス管31aそれぞれの他端は、吐出管18aに接続されている。
 第1のバイパス管30aには、第2の開閉弁21aが設置されており、第2のバイパス管31aには第3の開閉弁22aが設置されている。第1のバイパス管30aおよび吐出管18aの接続点15aと、第2のバイパス管31aおよび吐出管18aの接続点19aとの間の吐出管18aには、第4の開閉弁23aが設置されている。第3の開閉弁22aおよび第2のバイパス管31aは、高圧ガス管3に溜まり込んだ冷媒を、オイルバランス管27aに供給して、圧縮機11aの吸込口に戻す冷媒戻し部を構成する。
 室外熱交換器13aの一端は、第5の開閉弁41aを介して低圧ガス管4に、または、第6の開閉弁42aを介して高圧ガス管3に、択一的に接続されている。これらの経路の間には、四方切替弁43aが設けられている。室外熱交換器13aの他端は、膨張弁14aを介して液管5に接続されている。
 室内ユニット2a,2bには、それぞれ、室内熱交換器8a,8bが配置されている。室内熱交換器8a,8bの一端は、それぞれ、膨張弁44a,44bを介して液管5に接続されている。また、室内熱交換器8a,8bの他端は、それぞれ、開閉弁45a,45bを介して低圧ガス管4に、または、開閉弁46a,46bを介して高圧ガス管3に、択一的に接続されている。開閉弁45a,46aおよび開閉弁45b,46bは、それぞれ、電磁弁キット6a,6bに配置されている。
 次に、本実施の形態の空気調和装置100の全暖房運転について説明する。
 全暖房運転時には、室外ユニット1a,1bそれぞれの第6の開閉弁42a,42bが閉じられ、第5の開閉弁41a,41bが開かれる。また、第3の開閉弁22a,22bが閉じられ、第4の開閉弁23a,23bが開状態とされる。さらに、電磁弁キット6a,6bそれぞれの開閉弁45a,45bが閉じられ、膨張弁44a,44b、および、開閉弁46a,46bが開かれる。
 これにより、圧縮機11a,11bから吐出された冷媒は、それぞれ、オイルセパレータ12a,12bを経て、吐出管18a,18bへと流出する。その後、冷媒は、高圧ガス管3、および、開閉弁46a,46bを介して、室内ユニット2a,2bへと供給される。
 室内熱交換器8a,8bで放熱した冷媒は、それぞれ、膨張弁44a,44bおよび液管5を介して、室外ユニット1a,1bへと戻ってくる。戻ってきた冷媒は、膨張弁14a,14bを経て、それぞれ、室外熱交換器13a,13bで吸熱し、第5の開閉弁41a,41bおよびアキュームレータ17a,17bを経て、圧縮機11a,11bへと循環する。
 次に、本実施の形態の空気調和装置100の冷暖同時運転について説明する。
 冷暖同時運転時も、全暖房運転と同様に、第3の開閉弁22a,22bが閉じられ、第4の開閉弁23a,23bが開状態とされる。例えば、室内ユニット2aが冷房運転を行い、室内ユニット2bが暖房運転を行うとする。そうすると、圧縮機11a,11bから吐出された冷媒が、それぞれ、オイルセパレータ12a,12bを経て、吐出管18a,18bへと流出する。
 ここで、室内ユニット2aの能力が、室内ユニット2bの能力よりも大きい場合を想定する。この場合、吐出管18a,18bに流れた冷媒は、第6の開閉弁42a,42bが開かれて、室外熱交換器13a,13bと高圧ガス管3とに分岐する。室外熱交換器13a,13bに分岐した冷媒は、それぞれ、室外熱交換器13a,13bで放熱し、膨張弁14a,14bを経て、液管5を介して、室内ユニット2aへと供給される。一方、高圧ガス管3に分岐した冷媒は、室内ユニット2bへ供給される。室内熱交換器8bで放熱した冷媒は、液管5を介して室内ユニット2aへと供給され、室外ユニット1a,1bから流れてきた冷媒と合流する。
 室内ユニット2aに供給された冷媒は、室内熱交換器8aで吸熱し、低圧ガス管4を介して室外ユニット1a,1bへと戻ってくる。戻ってきた冷媒は、アキュームレータ17a,17bを経て、圧縮機11a,11bへと循環する。
 一方、室内ユニット2aの能力が室内ユニット2bの能力より小さい場合を想定する。この場合、吐出管18a,18bへ流出した冷媒は、室外熱交換器13a,13bには分岐せずに、高圧ガス管3を介して、室内ユニット2bへ供給される。室内ユニット2bに供給された冷媒は、室内熱交換器8bで放熱し、液管5を介して室内ユニット2aに供給される冷媒と室外ユニット1に戻る冷媒とに分岐する。室内ユニット2aに供給された冷媒は、室内熱交換器8aで吸熱し、低圧ガス管4を介して室外ユニット1に戻る。一方、液管5で分岐して、室外ユニット1へ戻った冷媒は、第6の開閉弁42a,42bが閉じられて、膨張弁14a,14bを経て、室外熱交換器13a,13bで吸熱し、低圧ガス管4を介して戻ってきた冷媒と合流し、アキュームレータ17a,17bを経て、圧縮機11a,11bへと循環する。
 次に、本実施の形態の空気調和装置100の全冷房運転について説明する。
 全冷房運転時には、第4の開閉弁23a,23bが閉状態とされ、第3の開閉弁22a,22bが開状態とされる。圧縮機11a,11bから吐出された冷媒は、それぞれ、オイルセパレータ12a,12bを経て、吐出管18a,18bを介して、第6の開閉弁42a,42bが開かれて、室外熱交換器13a,13bへと流出する。室外熱交換器13a,13bで放熱した冷媒は、それぞれ、膨張弁14a,14bを経て、液管5を介して、室内ユニット2a,2bへと供給される。室内熱交換器8a,8bで吸熱した冷媒は、低圧ガス管4を介して室外ユニット1へと戻ってくる。戻ってきた冷媒は、アキュームレータ17a,17bを経て、圧縮機11a,11bへと循環する。
 次に、本実施の形態の空気調和装置100における、冷媒回収、およびオイル回収について説明する。
 全暖房運転後、または、冷暖同時運転後に全冷房運転を行う場合には、高圧ガス管3に高圧冷媒を流していた状態(第4の開閉弁23a,23bが開状態)から、締切り状態(第4の開閉弁23a,23bが閉状態)となる。このため、第4の開閉弁23a,23bから開閉弁46a,46bまでに至る高圧ガス管3内に、冷媒が溜まり込む(寝込む)ことになる。
 そこで、本実施の形態では、全冷房運転時には、第3の開閉弁22a,22bを開状態とすることにより、高圧ガス管3に溜まった冷媒が、第2のバイパス管31a,31bを介して、それぞれ、オイルバランス管27a,27bに供給される。これにより、高圧ガス管3に冷媒が寝込まなくなり、システム回路内を循環する冷媒量の減少を軽減でき、性能低下を抑制できる。また、高圧ガス管3内の冷凍機油の溜まり込みが軽減され、圧縮機11a,11bへの冷凍機油戻り量を十分に確保できるとともに、圧縮機11a,11bの運転信頼性の低下を抑制できる。
 ここで、全冷房運転時に、高圧ガス管3に溜まった冷媒を、第2のバイパス管31a,31bを介して、オイルバランス管27a,27bに供給する場合について説明する。この場合には、オイル回収運転と同様に、室外ユニット1a,1bの第1の開閉弁20a,20bを、それぞれ、「開」、「閉」または「閉」、「開」とすることで、供給された冷媒を、任意の室外ユニット1a,1bの圧縮機11a,11bへと戻すことが可能となる。ここで、冷媒は、第1の開閉弁20a,20bが「開」状態の室外ユニット1の圧縮機11a,11bへと戻る。より具体的には、制御部(図示せず)によって、例えば室外ユニット1a,1bの運転周波数の違い等に基づいて、第1の開閉弁20a,20bの開度を制御すればよい。
 これにより、室外ユニット1a,1bの運転周波数の違い、または、連結された各室外ユニット1の、ユニット間配管との合流部からの管長さの影響等による、各室外ユニット1への冷媒の戻り量の偏りをなくすことができる。また、一部の室外ユニット1に大量の冷媒が戻ることを抑制できる。したがって、高圧ガス管3に大量の高温ガス冷媒、または、凝縮した液冷媒が溜まり込んだ状態で、室外ユニット1へ冷媒を戻す場合でも、圧縮機吸込過熱度が過大となったり、および、圧縮機11a,11bへの液戻りが生じたりすることなく、圧縮機11a,11bの運転信頼性の低下を抑制することができる。
 また、全冷房運転、全暖房運転、および、冷暖同時運転において、複数の室外ユニット1a,1bが連結された場合に、第2の開閉弁21a,21bを開状態とすると、吐出管18a,18bから、ユニット同士で接続されたオイルバランス管27a,27bに、第1のバイパス管30a,30bを介して、高圧の冷媒が流入する。この高圧の冷媒は、オイルバランス管27a,27bの冷凍機油を押し流しながら流出する。
 例えば、冷凍機油量が十分な状態で運転している室外ユニット1bと、冷凍機油量が不十分な状態で運転している室外ユニット1aがある場合を想定する。この場合、冷凍機油量が十分な状態で運転している室外ユニット1bの第1の開閉弁20bを閉状態とし、冷凍機油量が不十分な状態で運転している室外ユニット1aの第1の開閉弁20aを開状態とする。これにより、冷凍機油量が不十分な状態で運転している室外ユニット1aの圧縮機11aへ冷凍機油を供給することができ、室外ユニット1a,1b間の、オイル回収運転が可能となる。
 また、全冷房運転時に、高圧ガス管3に溜まった冷媒を、第2のバイパス管31a,31bを介してオイルバランス管27a,27bに供給する場合を想定する。この場合も、オイル回収運転と同様に、各室外ユニット1a,1bの第1の開閉弁20a,20bを開閉させることで、供給された冷媒を任意の室外ユニットの圧縮機11a,11bの吸込口へと戻すことが可能となる。このため、各室外ユニット1a,1bの運転周波数の違い、または、連結した室外ユニット1a,1bのユニット間配管との合流部からの管長さの影響による、各室外ユニット1a,1bへの冷媒の戻り量の偏りをなくすことができる。
 このように、一部の室外ユニット1に大量の冷媒が戻ることを抑制し、高圧ガス管3に、大量の高温ガス冷媒、または凝縮した液冷媒が溜まり込んだ状態で室外ユニット1へ冷媒を戻す場合でも、圧縮機11a,11bの吸込過熱度が過大となること、および、圧縮機11a,11bへの液戻りが生じなくなり、圧縮機11a,11bの運転信頼性の低下を抑制できる。
 以上、説明したように、本実施の形態においては、オイルバランス管27a,27bと吐出管18a,18bとを接続する第1のバイパス管30a,30bと、第1のバイパス管30a,30bと並列に接続された第2のバイパス管31a,31bとを備えている。また、第1のバイパス管30a,30bには、第2の開閉弁21a,21bが設けられ、第2のバイパス管31a,31bには、第3の開閉弁22a,22bが設けられている。
 また、第1のバイパス管30a,30bと第2のバイパス管31a,31bとの間の吐出管18a,18bには、第4の開閉弁23a,23bが設けられている。
 このような構成によって、複数の室外ユニット1a,1bが連結された時において、全暖房運転または冷暖同時運転後に全冷房運転したような場合に、高圧ガス管3に溜まり込んだ冷媒を、オイルバランス管27a,27bに供給することができる。これにより、一部の室外ユニット1に大量の冷媒が戻ることを抑制することができる。また、高圧ガス管3に、大量の高温のガス冷媒、または凝縮した液冷媒が溜まり込んだ状態において、室外ユニット1へ冷媒が戻る場合でも、圧縮機11a,11bの吸込過熱度が過大となること、および、圧縮機11a,11bへの液戻りが生じなくなる。また、高圧ガス管3内の冷凍機油の溜まり込みが軽減され、圧縮機11a,11bへの冷凍機油戻り量を十分に確保できるので、圧縮機11a,11bの運転信頼性の低下を抑制できる。
 また、室外ユニット1aが単独設置される場合、および連結される場合のいずれにおいても、全冷房運転時でのシステム回路内を循環する冷媒量の減少を軽減でき、ガス欠症状を防止でき、性能の低下を抑制することができる。
 (第2の実施の形態)
 次に、本発明の第2の実施の形態について、図2を参照して説明する。
 図2は、本発明の第2の実施の形態における空気調和装置111の冷媒回路図である。
 上述した第1の実施の形態では、第3の開閉弁22a,22bと第4の開閉弁23a,23bとを別々に設けたが、本発明はこの例に限定されない。
 例えば、図2に示されるように、第3の開閉弁22a,22bおよび第4の開閉弁23a,23bの代わりに、吐出管18a,18bそれぞれに、四路切換弁24を設けてもよい。
 室外ユニット1aについて説明すると、四路切換弁24の第1の接続口24aは吐出管18aに接続され、第2の接続口24bは高圧ガス管3に接続され、第3の接続口24cは第2のバイパス管31aに接続されている。なお、第4の接続口24dは閉回路であり、例えばピンチした状態としておく。四路切換弁24は、全暖房運転時および冷暖同時運転時には、第1の接続口24aと第2の接続口24bとを連通させ、全冷房運転時には、第2の接続口24bと第3の接続口24cとを連通させる。この構成によっても、第1の実施の形態の空気調和装置100と同様の作用効果を得ることができる。
 また、本実施の形態の構成によれば、さらに、第1の実施の形態よりも、全暖房運転および冷暖同時運転時の、吐出管18a,18bの圧力損失を軽減でき、性能低下を抑制できる。
 以上述べたように、本開示の第1の態様は、圧縮機、オイルセパレータ、および、室外熱交換器を有する室外ユニットと、室内熱交換器を有する、複数の室内ユニットと、室外ユニットと、複数の室内ユニットとを接続する、高圧ガス管、低圧ガス管、および液管で構成されたユニット間配管と、を備えた空気調和装置である。そして、全冷房運転、全暖房運転、および、冷暖同時運転が可能に構成された空気調和装置において、室外ユニットが、オイルセパレータで分離された冷凍機油を圧縮機へ戻す戻し管と、室外ユニットが他の室外ユニットと連結された場合に、戻し管と、他の室外ユニットの戻し管とを接続するオイルバランス管とを備えている。また、全暖房運転後または冷暖同時運転後に全冷房運転する場合に、高圧ガス管に溜まり込んだ冷媒を、オイルバランス管に供給し、圧縮機の吸込口に戻す冷媒戻し部を備えている。
 このような構成により、複数の室外ユニットが連結された時、全暖房運転または冷暖同時運転後に全冷房運転が行われる場合、吐出管からの冷媒流路を閉じて、高圧ガス管とオイルバランス管とを冷媒戻し部によって連通させることで、高圧ガス管に流れ込んだ冷媒が、冷媒戻し部を経由して、低圧状態のオイルバランス管へ供給され、高圧ガス管内の冷媒寝込みが軽減される。
 また、室外ユニット単独設置および連結時のいずれにおいても、全冷房運転時でのシステム回路内を循環する冷媒量の減少を軽減でき、性能の低下を抑制できる。
 また、本開示の第2の態様は、第1の態様において、室外ユニットが複数台連結され、複数の室外ユニットそれぞれの冷媒戻し部が、高圧ガス管に溜まり込んだ冷媒を、自己の圧縮機に戻すものである。
 このような構成により、高圧ガス管に溜まりこんだ冷媒を、より確実に自己の圧縮機に戻すことができる。
 また、本開示の第3の態様は、第2の態様において、複数の室外ユニットの複数の圧縮機が、互いに異なる運転周波数で運転し、複数の冷媒戻し部は、それぞれ、運転周波数の相違に従って、複数の圧縮機への冷媒の戻り量を可変させるものである。
 このような構成によれば、さらに、運転周波数が違うことによる、複数の圧縮機への冷媒の戻り量の偏りを抑制することのできる構成が実現される。
 また、本開示の第4の態様は、第1の態様から第3の態様までのいずれかの態様において、オイルバランス管と圧縮機の吐出管とを接続する第1のバイパス管と、第1のバイパス管と並列に接続された第2のバイパス管と、オイルバランス管に設けられた第1の開閉弁と、第1のバイパス管に設けられた第2の開閉弁とを備えている。また、第2のバイパス管に設けられた第3の開閉弁と、第1のバイパス管と第2のバイパス管との間の吐出管に設けられた第4の開閉弁とを備えている。
 このような構成によれば、複数の室外ユニットそれぞれの第1の開閉弁の開閉制御により、冷媒を戻す室外ユニットを選択することができる。これにより、一部の室外ユニットに大量の冷媒が戻ることを抑制し、各室外ユニットに適切な冷媒量を戻すことができる。また、高圧ガス管内の冷凍機油の溜まり込みが軽減され、圧縮機への冷凍機油戻り量を十分に確保することができるので、圧縮機の運転信頼性低下を抑制することができる。
 また、本開示の第5の態様は、第1の態様から第3の態様までのいずれかの態様において、オイルバランス管と圧縮機の吐出管とを接続する第1のバイパス管と、第1のバイパス管と並列に接続された第2のバイパス管と、オイルバランス管に設けられた第1の開閉弁と、第1のバイパス管に設けられた第2の開閉弁と、吐出管に設けられた四路切換弁とを備えている。そして、四路切替弁は、四路切換弁の吐出管に接続された第1の接続口と、高圧ガス管に接続された第2の接続口と、第2のバイパス管に接続された第3の接続口と、閉回路である第4の接続口とを有している。
 このような構成によれば、また、高圧ガス管内の冷凍機油の溜まり込みが軽減され、圧縮機への冷凍機油戻り量を十分に確保することができるので、圧縮機の運転信頼性低下を抑制することができる。また、全暖房運転および冷暖同時運転時の、吐出管の圧力損失を軽減でき、性能低下を抑制できる。
 以上述べたように、本発明によれば、複数の室外ユニットが連結された場合に、高圧ガス管に、大量の高温のガス冷媒、または凝縮した液冷媒が溜まり込んだ状態で、高圧ガス管の冷媒が室外ユニットへ戻される場合においても、圧縮機の運転信頼性の低下を抑制することを可能とするという格別な効果を奏することができる。よって、本発明は、室外ユニットと複数台の室内ユニットとを有し、複数台の室内ユニットを同時に全冷房運転もしくは全暖房運転させることを可能とする、または、冷暖同時運転を実施可能とする空気調和装置等として有用である。
 1,1a,1b  室外ユニット
 2a,2b  室内ユニット
 3  高圧ガス管
 4  低圧ガス管
 5  液管
 6a,6b  電磁弁キット
 8a,8b  室内熱交換器
 10a,10b  戻し管
 11a,11b  圧縮機
 12a,12b  オイルセパレータ
 13a,13b  室外熱交換器
 15a,15b,19a,19b  接続点
 14a,14b  膨張弁
 16a,16b  吸込管
 17a,17b  アキュームレータ
 18a,18b  吐出管
 20a,20b  第1の開閉弁
 21a,21b  第2の開閉弁
 22a,22b  第3の開閉弁
 23a,23b  第4の開閉弁
 24  四路切換弁
 24a  第1の接続口
 24b  第2の接続口
 24c  第3の接続口
 24d  第4の接続口
 25a,25b  逆止弁
 26a,26b  接続点
 27a,27b  オイルバランス管
 30a,30b  第1のバイパス管
 31a,31b  第2のバイパス管
 33a,33b  バイパス管
 41a,41b  第5の開閉弁
 42a,42b  第6の開閉弁
 43a,43b  四方切替弁
 44a,44b  膨張弁
 45a,45b,46a,46b  開閉弁
 100,111  空気調和装置

Claims (5)

  1. 圧縮機、オイルセパレータ、および、室外熱交換器を有する室外ユニットと、
    室内熱交換器を有する、複数の室内ユニットと、
    前記室外ユニットと、前記複数の室内ユニットとを接続する、高圧ガス管、低圧ガス管、および液管で構成されたユニット間配管と、
    を備え、全冷房運転、全暖房運転、および、冷暖同時運転が可能に構成された空気調和装置において、
    前記室外ユニットが、
    前記オイルセパレータで分離された冷凍機油を前記圧縮機へ戻す戻し管と、
    前記室外ユニットが他の室外ユニットと連結された場合に、前記戻し管と、前記他の室外ユニットの戻し管とを接続するオイルバランス管と、
    前記全暖房運転後または前記冷暖同時運転後に前記全冷房運転する場合に、前記高圧ガス管に溜まり込んだ冷媒を、前記オイルバランス管に供給し、前記圧縮機の吸込口に戻す冷媒戻し部とを備えた
    空気調和装置。
  2. 前記室外ユニットが複数台連結され、複数の前記室外ユニットそれぞれの前記冷媒戻し部が、前記高圧ガス管に溜まり込んだ冷媒を、自己の前記圧縮機に戻す
    請求項1に記載の空気調和装置。
  3. 前記複数の室外ユニットの複数の前記圧縮機が、互いに異なる運転周波数で運転し、
    複数の前記冷媒戻し部は、それぞれ、前記運転周波数の相違に従って、前記複数の圧縮機への冷媒の戻り量を可変させる
    請求項2に記載の空気調和装置。
  4. 前記オイルバランス管と前記圧縮機の吐出管とを接続する第1のバイパス管と、
    前記第1のバイパス管と並列に接続された第2のバイパス管と、
    前記オイルバランス管に設けられた第1の開閉弁と、
    前記第1のバイパス管に設けられた第2の開閉弁と、
    前記第2のバイパス管に設けられた第3の開閉弁と、
    前記第1のバイパス管と前記第2のバイパス管との間の前記吐出管に設けられた第4の開閉弁とを備えた
    請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載の空気調和装置。
  5. 前記オイルバランス管と前記圧縮機の吐出管とを接続する第1のバイパス管と、
    前記第1のバイパス管と並列に接続された第2のバイパス管と、
    前記オイルバランス管に設けられた第1の開閉弁と、
    前記第1のバイパス管に設けられた第2の開閉弁と、
    前記吐出管に設けられた四路切換弁とを備え、
    前記四路切替弁は、前記四路切換弁の前記吐出管に接続された第1の接続口と、前記高圧ガス管に接続された第2の接続口と、前記第2のバイパス管に接続された第3の接続口と、閉回路である第4の接続口とを有する、
    請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載の空気調和装置。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003130492A (ja) * 2001-10-18 2003-05-08 Hitachi Ltd 空気調和機
WO2011080804A1 (ja) * 2009-12-28 2011-07-07 ダイキン工業株式会社 熱源ユニット消費電力按分システム

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003130492A (ja) * 2001-10-18 2003-05-08 Hitachi Ltd 空気調和機
WO2011080804A1 (ja) * 2009-12-28 2011-07-07 ダイキン工業株式会社 熱源ユニット消費電力按分システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108151350A (zh) * 2017-12-20 2018-06-12 广东美的暖通设备有限公司 三管制多联机系统及其控制方法

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