WO2016163380A1 - 利用側空調装置及びそれを備えた空調装置 - Google Patents

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WO2016163380A1
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air
refrigerant
exhaust
supply
casing
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PCT/JP2016/061213
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龍三郎 矢嶋
伊藤 信吾
幸司 三輪
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ダイキン工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F3/147Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification with both heat and humidity transfer between supplied and exhausted air
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    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
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    • F24F7/06Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit
    • F24F7/08Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with separate ducts for supplied and exhausted air with provisions for reversal of the input and output systems
    • 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
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems

Definitions

  • the present invention relates to a use side air conditioner, in particular, a use side heat exchanger that cools or heats air in a casing with a refrigerant supplied from a heat source side air conditioner, and air from outside the air conditioned space or air conditioned space to the casing.
  • the present invention relates to a use-side air conditioner having an intake / exhaust mechanism that takes in or supplies air in a casing to the air-conditioned space or outside the air-conditioned space, and an air conditioner including the same.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2000-220877
  • an evaporator or a condenser utilization that cools or heats the air in the casing with a refrigerant supplied from an outdoor unit (heat source side air conditioner) Side heat exchanger) and an air supply fan or an exhaust fan that takes air into the casing from outside the air-conditioned space or air-conditioned space, or supplies or discharges air inside the air-conditioned space or outside the air-conditioned space
  • a ventilation air conditioner use side air conditioner
  • An object of the present invention is to prevent a leaked refrigerant from being quickly discharged and supplied to an air-conditioned space when a refrigerant leak occurs in a use-side air conditioner having a ventilation air-conditioning function and an air-conditioning apparatus having the function. There is to do.
  • the usage-side air conditioner includes a casing, a usage-side heat exchanger, a supply / exhaust mechanism, and a refrigerant leakage detection device.
  • the use-side heat exchanger is a heat exchanger that is provided in the casing and cools or heats the air in the casing with the refrigerant supplied from the heat source-side air conditioner.
  • the air supply / exhaust mechanism takes indoor air from the air-conditioned space into the casing, takes outdoor air from outside the air-conditioned space into the casing, supplies the air in the casing to the air-conditioned space as supply air, and converts the air in the casing to air-conditioned It is a mechanism that discharges air as exhausted air.
  • the refrigerant leakage detection device is a device that detects a refrigerant. Then, here, when the refrigerant leakage detection device detects the refrigerant, a refrigerant discharge operation is performed in which the refrigerant is discharged out of the air-conditioned space together with the air in the casing by the air supply / exhaust mechanism.
  • the leaked refrigerant can be quickly discharged using the air supply / exhaust mechanism so that it is not supplied to the air-conditioned space.
  • the utilization side air conditioner according to the second aspect is the utilization side air conditioner according to the first aspect, wherein a total heat exchanger for exchanging heat between the outdoor air and the indoor air is provided in the casing.
  • the mechanism is configured to take in outdoor air from outside the air-conditioned space and to supply supply air to the air-conditioned space, and to supply indoor air from the air-conditioned space and discharge air outside the air-conditioned space And a first exhaust blower provided so that the air can be discharged.
  • the refrigerant discharge operation is performed by operating the first exhaust blower.
  • the leaked refrigerant can be quickly discharged and not supplied to the air-conditioned space by operating the first exhaust blower constituting the air supply / exhaust mechanism.
  • the use side air conditioner according to the third aspect is the use side air conditioner according to the first aspect, wherein the air supply / exhaust mechanism takes in the indoor air from the air-conditioned space and takes in the outdoor air from outside the air-conditioned space.
  • the air supply / exhaust fan is provided so as to be switched between an air supply state in which supply air is supplied to the space and an exhaust state in which exhaust air is discharged outside the air-conditioned space.
  • the refrigerant discharge operation is performed by operating the supply / exhaust blower in an exhaust state.
  • the refrigerant that has been leaked can be quickly discharged and not supplied to the air-conditioned space by operating the air supply / exhaust blower constituting the air supply / exhaust mechanism in an exhaust state. .
  • a use side air conditioner according to a fourth aspect is the use side air conditioner according to the first aspect, wherein the air supply / exhaust mechanism takes in indoor air from the air-conditioned space and takes in outdoor air from outside the air-conditioned space and is air-conditioned. It has the 2nd air supply fan provided so that supply air could be supplied to space, and the 2nd exhaust air fan provided so that exhaust air could be discharged
  • the refrigerant discharge operation is performed by operating the second exhaust blower.
  • the leaked refrigerant can be quickly discharged and not supplied to the air-conditioned space by operating the second exhaust blower constituting the air supply / exhaust mechanism.
  • the utilization side air conditioner according to the fifth aspect is the utilization side air conditioner according to the first aspect, wherein the air supply / exhaust mechanism can take in outdoor air from outside the air-conditioned space and supply supply air to the air-conditioned space.
  • the third air supply blower provided and the room air is taken in from the air-conditioned space, a part of the room air is returned to the outdoor air taken in by the third air supply blower, and the rest of the room air is discharged outside the air-conditioned space
  • a third exhaust blower provided so as to be discharged as air.
  • the refrigerant discharge operation is performed by operating the third exhaust blower.
  • a use side air conditioner according to a sixth aspect is the use side air conditioner according to any of the first to fifth aspects, wherein the use side heat exchanger is connected to the heat source side air conditioner via a refrigerant communication pipe. ing. And here, the joint which connects a use side heat exchanger to a refrigerant communication pipe is provided in the casing.
  • a use side air conditioner according to a seventh aspect is the use side air conditioner according to any of the first to fifth aspects, wherein the use side heat exchanger is connected to the heat source side air conditioner via a refrigerant communication pipe.
  • the joint that connects the use side heat exchanger to the refrigerant communication pipe is provided outside the casing.
  • the air supply / exhaust mechanism can be switched between an internal / external communication state in which the use side installation space provided with the casing and the inside of the casing communicate with each other, and an internal / external non-communication state in which the use side installation space and the inside of the casing are not connected.
  • the refrigerant discharge operation is performed with the internal / external communication mechanism in the internal / external communication state.
  • the refrigerant when the refrigerant leaks from the joint connecting the user side heat exchanger to the refrigerant communication pipe, it leaks into the user side installation space.
  • the use side installation space and the inside of the casing can be communicated with each other by the internal / external communication mechanism. For this reason, here, when refrigerant leakage occurs, the refrigerant leaked into the use side installation space using the air supply / exhaust mechanism including the internal / external communication mechanism is quickly discharged while being introduced into the casing. Can be prevented from being supplied to.
  • the usage-side air conditioning apparatus is the usage-side air conditioning apparatus according to any one of the first to seventh aspects, wherein the refrigerant has a density higher than that of air, and the refrigerant leakage detection device is disposed at a lower portion of the casing. Is provided.
  • the refrigerant can be quickly detected by utilizing the tendency that the density of the refrigerant is larger than air and easily collects downward.
  • the utilization side air conditioner according to a ninth aspect is the utilization side air conditioner according to any one of the first to seventh aspects, wherein the refrigerant has a density lower than that of air, and the refrigerant leakage detection device is disposed above the casing. Is provided.
  • the refrigerant can be detected quickly by utilizing the tendency that the density of the refrigerant is smaller than air and easily collects upward.
  • the user-side air conditioner according to the tenth aspect is the user-side air conditioner according to any one of the first to ninth aspects, wherein the refrigerant is slightly flammable or combustible.
  • the refrigerant on the usage-side air conditioning apparatus according to the eleventh aspect is toxic.
  • the user-side air conditioner according to the twelfth aspect is the user-side air conditioner according to any one of the first to ninth aspects, wherein the refrigerant does not have slight flammability, flammability, and toxicity.
  • An air conditioner according to a thirteenth aspect is configured by connecting a heat source side air conditioner that supplies a refrigerant and a plurality of use side air conditioners according to any of the first to twelfth aspects. .
  • the leaked refrigerant is quickly discharged using the supply / exhaust mechanism of the usage-side air conditioning apparatus in which the refrigerant leakage has occurred. It is possible to prevent the use-side air conditioner in which the refrigerant has leaked from being supplied to the air-conditioned space that is in charge of air conditioning.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a use-side air conditioner and an air conditioner including the same according to a first embodiment of the present invention (air flow and the like during normal operation are also illustrated). It is a control block diagram of the air conditioner in 1st Embodiment. It is a figure which shows the flow of the air etc. at the time of the refrigerant
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of use-side air conditioners 3a and 3b and an air conditioner 1 having the same according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a control block diagram of the air conditioner 1 in the first embodiment.
  • the air conditioner 1 is an air conditioning ventilation system having a ventilation air conditioning function for performing indoor ventilation and air conditioning, and mainly includes a heat source side air conditioner 2 and a plurality (two in this case) of use side air conditioners 3a and 3b. Have.
  • the air conditioner 1 has a refrigerant circuit 10 in which refrigerant circulates.
  • the refrigerant circuit 10 is configured by connecting the heat source side air conditioner 2 and the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the heat source side air conditioner 2 is installed on the roof of a building or the like, and the use side air conditioners 3a and 3b are provided in each air conditioned space (here, air conditioned spaces S1 and S2) that are responsible for ventilation and air conditioning.
  • a use side installation space in this case, use side installation spaces S3 and S4
  • a machine room and a ceiling space in the building such as a machine room and a ceiling space in the building.
  • the heat source side air conditioner 2 and the utilization side air conditioners 3a and 3b constitute the refrigerant circuit 10 by being connected via the refrigerant communication pipes 11 and 12.
  • a refrigerant having a slight flammability such as R32, a flammable refrigerant such as propane, or a toxic refrigerant such as ammonia is enclosed as the refrigerant.
  • the air conditioner 1 has a plurality of air ducts.
  • the air conditioner 1 corresponds to the intake duct 5 for taking outdoor air (OA) from outside the air-conditioned spaces S1, S2 into the use side air conditioners 3a, 3b, and the use side air conditioners 3a, 3b.
  • the indoor air (RA) is taken into the air supply ducts 6a and 6b for supplying the supply air (SA) to the air-conditioned spaces S1 and S2 and the corresponding use-side air conditioners 3a and 3b from the air-conditioned spaces S1 and S2.
  • Extraction ducts 7a, 7b for exhaust and an exhaust duct 8 for discharging exhaust air (EA) out of the air-conditioned spaces S1, S2 from the use side air conditioners 3a, 3b.
  • Air can be exchanged between the air-conditioned spaces S1, S2 and the air-conditioned spaces S1, S2 and the use-side air conditioners 3a, 3b.
  • the intake duct 5 has intake branch ducts 5a and 5b that branch corresponding to the respective use side air conditioners 3a and 3b, and the exhaust duct 8 corresponds to each use side air conditioner 3a and 3b. It has exhaust branch ducts 8a and 8b that branch off.
  • the heat source side air conditioner 2 is connected to the use side air conditioners 3a and 3b via the refrigerant communication pipes 11 and 12, and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the heat source side air conditioner 2 mainly includes a compressor 21, a switching mechanism 23, and a heat source side heat exchanger 24.
  • the compressor 21 is a mechanism for compressing a refrigerant.
  • a rotary type or scroll type volumetric compression element (not shown) accommodated in a casing (not shown) is also provided in the casing.
  • a hermetic compressor driven by the accommodated compressor motor 22 is employed.
  • the switching mechanism 23 is a four-way switching valve capable of switching between a cooling operation state in which the heat source side heat exchanger 24 functions as a refrigerant radiator and a heating operation state in which the heat source side heat exchanger 24 functions as a refrigerant evaporator. is there.
  • the cooling operation state is a switching state in which the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the heat source side heat exchanger 24 are communicated and the gas refrigerant communication pipe 12 and the suction side of the compressor 21 are communicated. (Refer to the solid line of the switching mechanism 23 in FIG. 1).
  • the heating operation state is a switching state in which the discharge side of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 12 are communicated, and the gas side of the heat source side heat exchanger 24 and the suction side of the compressor 21 are communicated (see FIG. 1). (Refer to the broken line of the switching mechanism 23).
  • the switching mechanism 23 is not limited to a four-way switching valve, and is configured to have a function of switching the flow direction of the refrigerant as described above, for example, by combining a plurality of electromagnetic valves. There may be.
  • the heat source side heat exchanger 24 is a heat exchanger that functions as a refrigerant radiator or an evaporator by exchanging heat between the refrigerant and outdoor air (OA). Outdoor air (OA) that exchanges heat with the refrigerant in the heat source side heat exchanger 24 is supplied to the heat source side heat exchanger 24 by a heat source side fan 25 that is driven by a heat source side fan motor 26. .
  • Outdoor air (OA) that exchanges heat with the refrigerant in the heat source side heat exchanger 24 is supplied to the heat source side heat exchanger 24 by a heat source side fan 25 that is driven by a heat source side fan motor 26.
  • the use side air conditioners 3a and 3b are connected to the heat source side air conditioner 2 via the refrigerant communication pipes 11 and 12, and constitute a part of the refrigerant circuit 10. Further, as described above, the use-side air conditioners 3a and 3b are connected to the air-conditioned spaces S1 and S2 and the covered air through the air ducts 5 (5a and 5b), 6a, 6b, 7a, 7b, and 8 (8a and 8b). Air can be exchanged between the air-conditioned spaces S1 and S2.
  • the configuration of the use side air conditioner 3a will be described, and the description of the configuration of the use side air conditioner 3b will be omitted by replacing the subscript “a” with “b”.
  • the use side air conditioner 3a mainly includes a casing 31a, a use side expansion mechanism 32a, a use side heat exchanger 33a, a total heat exchanger 34a, a first supply air blower 35a, and a first exhaust blower 37a. And a refrigerant leakage detection device 48a.
  • Casing 31a is arranged in use side installation space S3, and various ducts 5a, 6a, 7a, 8a are connected.
  • a space for accommodating the use side heat exchanger 33a and the like is formed in the casing 31a.
  • the use side expansion mechanism 32a is an electric expansion valve capable of changing the flow rate of the refrigerant flowing through the use side heat exchanger 33a by performing opening degree control.
  • the utilization side expansion mechanism 32a is provided in the casing 31a.
  • One end of the use side expansion mechanism 32a is connected to the liquid side of the use side heat exchanger 32a, and the other end of the use side expansion mechanism 32a is connected to the liquid refrigerant communication tube 11 via the joint 13a.
  • the joint 13a is a pipe joint that connects the use side heat exchanger 33a to the refrigerant communication pipes 11 and 12, and is provided in the casing 31a here.
  • the use side heat exchanger 33a is a heat exchanger that cools or heats the air (RA or OA) in the casing 31a with the refrigerant supplied from the heat source side air conditioner 2.
  • the use side heat exchanger 33a is provided in the casing 31a.
  • the use side heat exchanger 33 a is connected to the heat source side air conditioner 2 via the refrigerant communication tubes 11 and 12.
  • the liquid side of the use side heat exchanger 33a is connected to the liquid refrigerant communication tube 11 via the use side expansion mechanism 32a and the joint 13a, and the gas side of the use side heat exchanger 33a is a gas via the joint 14a.
  • the refrigerant communication pipe 12 is connected.
  • the joint 14a is a pipe joint that connects the use side heat exchanger 33a to the gas refrigerant communication pipe 12, and is provided in the casing 31a here.
  • the total heat exchanger 34a is a heat exchanger that performs heat exchange between outdoor air (OA) and indoor air (RA).
  • the total heat exchanger 34a is used that simultaneously exchanges sensible heat and latent heat between two airs (OA and RA).
  • the total heat exchanger 34a is provided in the casing 31a, and the space in the casing 31a is connected to the air supply passage 42a and the extraction passage 43a on the air-conditioned space S1 side through the total heat exchanger 34a, and to be air-conditioned.
  • the intake passage 41a and the exhaust passage 44a outside the space S1 are partitioned.
  • the intake passage 41a communicates with the intake duct 5 (5a), the air supply passage 42a communicates with the air supply duct 6a, the extraction passage 43a communicates with the extraction duct 7a, and the exhaust The passage 44a communicates with the exhaust duct 8 (8a).
  • the use side expansion mechanism 32a and the use side heat exchanger 33a are provided in the air supply passage 42a in the space in the casing 31a.
  • the joints 13a and 14a are also provided in the air supply passage 42a. .
  • the use side heat exchanger 33a cools or heats the air in the air supply passage 42a.
  • the casing 31a is provided with a return passage adjusting mechanism 45a including a communication passage that allows the supply passage 42a and the extraction passage 43a to communicate with each other and an air damper disposed in the communication passage.
  • the return air adjusting mechanism 45a opens and closes the air supply passage 42a and the extraction passage 43a by opening the air damper, and the air supply passage 42a and the extraction passage by closing the air damper.
  • the supply / extraction non-communication state in which the passage 43a is not communicated can be switched.
  • the first air supply blower 35a is a fan provided so that outdoor air (OA) can be taken from outside the air-conditioned space S1 and supply air (SA) can be supplied to the air-conditioned space S1.
  • the first air supply blower 35a is provided in the air supply passage 42a, and its outlet is connected to the air supply duct 6a.
  • the first air supply blower 35a is driven by a first air supply blower motor 36a.
  • the first exhaust blower 37a is a fan provided to take in indoor air (RA) from the air-conditioned space S1 and to discharge exhaust air (EA) outside the air-conditioned space S1.
  • the first exhaust blower 37a is provided in the exhaust passage 44a, and its outlet is connected to the exhaust duct 8 (8a).
  • the first exhaust blower 37a is driven by a first exhaust blower motor 38a.
  • a backflow prevention mechanism 46a composed of an air damper is provided at the outlet of the first exhaust blower 37a. The air damper of the backflow prevention mechanism 46a is opened to exhaust the exhaust air (EA) to the exhaust duct 8 when the first exhaust blower 37a is operated, and the operation of the first exhaust blower 37a is stopped.
  • the backflow prevention mechanism 46a may be provided in the exhaust branch duct 8a instead of the outlet of the exhaust blower 37a. Further, when the exhaust duct 8 is provided with a blower and a state in which the backflow of the exhaust air (EA) is not generated is ensured, the backflow prevention mechanism 46a may not be provided.
  • the air passages 41a, 42a, 43a, 44a, the mechanisms 45a, 46a and the blowers 35a, 37a are connected to the air ducts 5 (5a), 6a, 6b, 7a, 7b, 8 (8a).
  • the indoor air (RA) is taken into the casing 31a from the air-conditioned space S1
  • the outdoor air (OA) is taken into the casing 31a from the outside of the air-conditioned space S1
  • the air in the casing 31a is supplied to the air-conditioned space S1 (SA)
  • SA air-conditioned space S1
  • EA exhaust air
  • the refrigerant leakage detection device 48a is a device that detects a refrigerant.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the casing 31a.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the air supply passage 42a in which the use side heat exchanger 33a (here, the joints 13a and 14a and the use side expansion mechanism 32a) is arranged.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the lower part of the casing 31a (here, the air supply passage 42a) (when the density of the refrigerant is larger than that of air) or in the casing 31a (here, the air supply passage 42a).
  • the refrigerant leakage detection device 48a is provided in the lower part of the casing 31a.
  • FIG. 1 shows the case where the refrigerant leakage detection device 48a is provided in the lower part of the casing 31a.
  • the air conditioner 1 includes a control device 9 that performs operation control of the heat source side air conditioner 2 and the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the control device 9 mainly includes a heat source side control device 92 that controls the operation of each part (compressor or the like) constituting the heat source side air conditioner 2 and each part (fan or refrigerant leakage detection) constituting the use side air conditioners 3a and 3b.
  • Use side control devices 93a and 93b for controlling the operation of the device and the like.
  • the heat source side control device 92 is provided in the heat source side air conditioning device 2 and includes a microcomputer, a memory, and the like for controlling the heat source side air conditioning device 2.
  • the use side control devices 93a and 93b are provided in the use side air conditioners 3a and 3b, and have a microcomputer, a memory, and the like for controlling the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the heat source side control device 92 and the use side control devices 93a and 93b are connected so that control signals and the like can be exchanged via the transmission line. Is configured.
  • the control devices 92, 93a, and 93b are connected via a transmission line, but the present invention is not limited to this, and other connection methods such as wireless connection may be used.
  • the switching mechanism 23 When the air is cooled in the use side heat exchangers 33a and 33b and then supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 as supply air (SA), in the heat source side air conditioner 2, the switching mechanism 23 is in the cooling operation state (FIG. 1). The switching mechanism 23 is switched to the state indicated by the solid line), and the compressor 21 and the heat source side fan 25 are driven. Thereby, the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is sent via the switching mechanism 23 to the heat source side heat exchanger 24 that functions as a refrigerant radiator. The high-pressure gas refrigerant sent to the heat source side heat exchanger 24 is condensed by cooling in the heat source side heat exchanger 24 by performing heat exchange with outdoor air (OA) supplied by the heat source side fan 25.
  • OA outdoor air
  • the high-pressure liquid refrigerant is sent to the use-side air conditioners 3a and 3b via the liquid refrigerant communication pipe 11.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the use-side air conditioners 3a and 3b is decompressed by the use-side expansion mechanisms 32a and 32b, and becomes a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant is sent to use side heat exchangers 33a and 33b that function as a refrigerant evaporator.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the use side heat exchangers 33a and 33b is heated by exchanging heat with the air in the supply passages 42a and 42b in the use side heat exchangers 33a and 33b. Evaporates into a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant is sent to the heat source side air conditioner 2 via the gas refrigerant communication pipe 12.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the heat source side air conditioner 2 is sucked into the compressor 21 via the switching mechanism 23.
  • the switching mechanism 23 When the air is heated in the use-side heat exchangers 33a and 33b and then supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 as supply air (SA), the switching mechanism 23 is in the heating operation state ( 1 is switched to a state indicated by a broken line of the switching mechanism 23 in FIG. 1, and the compressor 21 and the heat source side fan 25 are driven. Thereby, the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the use-side air conditioners 3a and 3b via the switching mechanism 23 and the gas refrigerant communication pipe 12. The high-pressure gas refrigerant sent to the use-side air conditioners 3a and 3b is sent to use-side heat exchangers 33a and 33b that function as a refrigerant radiator.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the use side heat exchangers 33a and 33b is condensed by being cooled by performing heat exchange with the air in the supply passages 42a and 42b in the use side heat exchangers 33a and 33b. Thus, it becomes a high-pressure liquid refrigerant.
  • This high-pressure liquid refrigerant is decompressed by the use-side expansion mechanisms 32a and 32b.
  • the refrigerant decompressed by the use side expansion mechanisms 32 a and 32 b is sent to the heat source side air conditioner 2 via the liquid refrigerant communication pipe 11.
  • the refrigerant sent to the heat source side air conditioner 2 is sent to the heat source side heat exchanger 24 that functions as a refrigerant evaporator.
  • the refrigerant sent to the heat source side heat exchanger 24 evaporates by heat exchange with the outdoor air (OA) supplied by the heat source side fan 25 in the heat source side heat exchanger 24, and evaporates. Gas refrigerant. This low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21 via the switching mechanism 23.
  • OA outdoor air
  • outdoor air (OA) is taken into the intake passages 41a and 41b of the casings 31a and 31b from outside the air-conditioned spaces S1 and S2 through the intake ducts 5 (5a and 5b), and is air-conditioned through the extraction ducts 7a and 7b.
  • Room air (RA) is taken into the extraction passages 43a and 43b of the casings 31a and 31b from the spaces S1 and S2.
  • the return air adjustment mechanisms 45a and 45b are switched to the supply / extraction communication state (see the return air adjustment mechanisms 45a and 45b in FIG. 1), the air dampers of the return air adjustment mechanisms 45a and 45b are used.
  • part of the indoor air (RA) taken into the casings 31a, 31b is sent to the air supply passage 42a, and the outdoor air after heat exchange is performed in the total heat exchangers 34a, 34b. (OA) is joined.
  • outdoor air (OA) including outdoor air (OA) or indoor air (RA) sent to the supply passages 42a and 42b is transferred to the heat source side through the liquid refrigerant communication tube 11 in the use side heat exchangers 33a and 33b. It is cooled or heated by the refrigerant supplied from the air conditioner 2.
  • the outdoor air (OA) including the outdoor air (OA) or the indoor air (RA) cooled or heated in the use side heat exchangers 33a and 33b passes through the first air supply blowers 35a and 35b and the air supply ducts 6a and 6b. Then, the air is supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 as supply air (SA).
  • ⁇ Refrigerant discharge operation> During the normal operation, if the refrigerant leaks in the usage-side air conditioners 3a and 3b, the leaked refrigerant is supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2, and an ignition accident (the refrigerant becomes slightly flammable or combustible). Or a poisoning accident (if the refrigerant is toxic). Therefore, when the refrigerant leakage detection devices 48a and 48b detect the refrigerant, the refrigerant discharge operation is performed in which the refrigerant is discharged outside the air-conditioned spaces S1 and S2 together with the air in the casings 31a and 31b by the air supply / exhaust mechanism. Yes. Here, the refrigerant discharge operation is performed by operating the first exhaust blowers 37a and 37b constituting the air supply / exhaust mechanism.
  • the air supply passage 42b and the take-out passage 43b are communicated to facilitate the discharge of the refrigerant. Further, the first air supply blower 35b is stopped so that the leaked refrigerant is not supplied to the air-conditioned space S2.
  • the indoor air (RA) is taken into the casing 31b from the air-conditioned space S2 and from the outside of the air-conditioned space S2 to the outdoor. Since air (OA) is taken into the casing 31b, these air (RA and OA) are discharged to the exhaust duct 8 (8b) together with the leaked refrigerant.
  • the refrigerant is prevented from being supplied from the heat source side air conditioner 2 to the use side air conditioner 3b by stopping the compressor 21 or the like. Further, in the use side air conditioner 3a in which no refrigerant leaks, the refrigerant leaked to the casing 31a by the use side air conditioner 3b through the exhaust duct 8 (8a) by closing the backflow prevention mechanism 46a. To prevent backflow.
  • the air conditioner 1 is configured by connecting the heat source side air conditioner 2 and a plurality of (here, two) use side air conditioners 3a and 3b.
  • the refrigerant that has leaked using the air supply / exhaust mechanism (here, by operating the first exhaust blowers 37a and 37b) is quickly discharged and covered. It can be prevented from being supplied to the air-conditioned spaces S1, S2.
  • the leakage occurs using the air supply / exhaust mechanism of the usage-side air conditioning apparatuses 3a and 3b in which the refrigerant leaks.
  • the discharged refrigerant can be quickly discharged so that the use-side air conditioners 3a and 3b in which the refrigerant has leaked are not supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 that are in charge of air conditioning.
  • the refrigerant when the leakage of the refrigerant occurs, the refrigerant can be detected quickly, and the leaked refrigerant can be discharged quickly.
  • the refrigerant leakage detection devices 48a and 48b are provided at the lower portions of the casings 31a and 31b.
  • the refrigerant can be quickly detected by utilizing the tendency that the density of the refrigerant is larger than that of air and easily collects downward.
  • the refrigerant leak detection devices 48a and 48b are provided on the upper portions of the casings 31a and 31b.
  • the refrigerant can be detected quickly by utilizing the tendency that the density of the refrigerant is smaller than air and easily collects upward.
  • the use-side air-conditioning devices 3 a and 3 b communicate with the use-side installation spaces S3 and S4 and the casings 31 a and 31 b and the use-side installation space S3,
  • the internal / external communication mechanisms 47a and 47b that enable switching between the S4 and the casings 31a and 31b to be in an internal / external communication state are provided, and the refrigerant discharge operation is performed with the internal / external communication mechanisms 47a and 47b in an internal / external communication state. I am doing so.
  • the use side air conditioners 3 a and 3 b will be described with respect to the configuration and operation of the use side air conditioners 3 a and 3 b and the air conditioner 1 including the use side air conditioners 3 a and 3 b according to the present modification.
  • the following description will focus on differences from the air conditioner 1 (see FIGS. 1 to 3) including the same.
  • the configuration of the use side air conditioners 3a and 3b and the air conditioner 1 having the same according to the present modification will be described.
  • the overall configuration of the air conditioner 1 according to this modification and the configuration of the heat source side air conditioner 2 according to this modification are the configuration of the above air conditioner 1 (see FIG. 1) and the heat source side air conditioner. 2 (see FIG. 1), the description is omitted here.
  • the configuration of the use side air conditioners 3a and 3b according to the present modification is the same as that of the use side air conditioners 3a and 3b (see FIG. 1), as shown in FIG. The difference is that joints 13a, 13b, 14a, and 14b connected to the refrigerant communication pipe are provided outside the casings 31a and 31b.
  • the casings 31a and 31b are further provided with the internal and external communication mechanisms 47a and 47b as described above.
  • the internal / external communication mechanisms 47a and 47b include a communication path that allows communication between the air supply paths 42a and 42b and the use side installation spaces S3 and S4, and an air damper that is disposed in the communication path.
  • the internal / external communication mechanisms 47a and 47b have an internal / external communication state in which the air supply passages 42a and 42b communicate with the use side installation spaces S3 and S4 by opening the air damper, and the air supply passages 42a and 42b and the use side installation. It is possible to switch between an internal and external non-communication state in which the spaces S3 and S4 are not communicated. Further, outside the casings 31a and 31b, refrigerant leakage detection devices 49a and 49b that detect refrigerant leaking into the use side installation spaces S3 and S4 are further provided outside the casings 31a and 31b.
  • the use side installation spaces S3, S4 are further provided with installation space internal / external communication mechanisms 39a, 39b including a communication passage communicating with the outside of the use side installation spaces S3, S4 and an air damper disposed in the communication passage. Yes.
  • the installation space internal / external communication mechanisms 39a, 39b are used by setting the air damper to an open state to connect the use side installation spaces S3, S4 and the outside thereof, and by setting the air damper to a closed state.
  • the side installation spaces S3, S4 and the installation space inside / outside communication state in which the outside is not communicated can be switched.
  • the configuration of the control device 9 according to the present modification is the same as the configuration of the control device 9 (see FIG. 2), but newly provided internal / external communication mechanisms 47a and 47b, refrigerant leak detection devices 49a and 49b, and an installation space. Except for controlling the operation of the internal / external communication mechanisms 39a and 39b, the configuration is the same as that of the above-described control device 9 (see FIG. 2).
  • the internal / external communication mechanisms 47a and 47b are brought into a non-internal / external communication state and the installation space internal / external communication mechanisms 39a and 39b as shown in FIG.
  • the operation obtained by this is substantially the same as the normal operation (see FIG. 1) of the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the refrigerant discharge operation of the use side air conditioners 3a and 3b according to this modification is performed by setting the inside / outside communication mechanisms 47a and 47b to the inside / outside communication state. This is different from the refrigerant discharge operation (see FIG. 3).
  • the internal / external communication mechanism 47b is set to the internal / external communication state, and the first exhaust fan 37b is operated.
  • the leaked refrigerant passes through the portion communicating with the take-out passage 43b and the exhaust passage 44b of the total heat exchanger 34b together with the air in the casing 31b, and is discharged to the exhaust duct 8 (8b).
  • the refrigerant may leak into the use side installation space S4.
  • the air supply passage 42b of the casing 31b and the use side installation space S2 are communicated with each other by setting the internal / external communication mechanism 47b to the internal / external communication state, the refrigerant leaking into the use side installation space S4 is transferred to the internal / external communication mechanism 47b.
  • the joints 13a, 13b, 14a, and 14b are provided outside the casings 31a and 31b.
  • 14a, 14b cannot be obtained due to the fact that they are provided in the casings 31a, 31b, but otherwise, the use side air conditioners 3a, 3b and the air conditioner 1 including the same (see FIG. 1 to 3) can be obtained.
  • the use-side installation spaces S3 and S4 are communicated with the inside of the casing by the internal and external communication mechanisms 47a and 47b. Be able to. For this reason, here, when the refrigerant leaks, the refrigerant leaking into the use side installation spaces S3 and S4 is introduced into the casings 31a and 31b using the air supply / exhaust mechanism including the internal and external communication mechanisms 47a and 47b. However, it can be discharged quickly and prevented from being supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2.
  • FIG. 6 is an overall configuration diagram of the use-side air conditioners 3a and 3b and the air conditioner 1 having the same according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a control block diagram of the air conditioner 1 in the second embodiment.
  • the air conditioner 1 is an air conditioning ventilation system having a ventilation air conditioning function for performing indoor ventilation and air conditioning, and mainly includes a heat source side air conditioner 2 and a plurality (two in this case) of use side air conditioners 3a and 3b. Have.
  • the air conditioner 1 has a refrigerant circuit 10 in which refrigerant circulates.
  • the refrigerant circuit 10 is configured by connecting the heat source side air conditioner 2 and the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the heat source side air conditioner 2 is installed on the roof of a building or the like, and the use side air conditioners 3a and 3b are provided in each air conditioned space (here, air conditioned spaces S1 and S2) that are responsible for ventilation and air conditioning.
  • a use side installation space in this case, use side installation spaces S3 and S4
  • a machine room and a ceiling space in the building such as a machine room and a ceiling space in the building.
  • the heat source side air conditioner 2 and the utilization side air conditioners 3a and 3b constitute the refrigerant circuit 10 by being connected via the refrigerant communication pipes 11 and 12.
  • a refrigerant having a slight flammability such as R32, a flammable refrigerant such as propane, or a toxic refrigerant such as ammonia is enclosed as the refrigerant.
  • the air conditioner 1 has a plurality of air ducts.
  • the air conditioner 1 corresponds to the intake duct 5 for taking outdoor air (OA) from outside the air-conditioned spaces S1, S2 into the use side air conditioners 3a, 3b, and the use side air conditioners 3a, 3b.
  • the indoor air (RA) is taken into the air supply ducts 6a and 6b for supplying the supply air (SA) to the air-conditioned spaces S1 and S2 and the corresponding use-side air conditioners 3a and 3b from the air-conditioned spaces S1 and S2.
  • Extraction ducts 7a and 7b for the purpose of this, so that air can be exchanged between the air-conditioned spaces S1 and S2 and the air-conditioned spaces S1 and S2 and the use-side air conditioners 3a and 3b. It has become.
  • an exhaust duct 8 for discharging exhaust air (EA) to the outside of the air-conditioned spaces S1, S2 is connected to the air-conditioned spaces S1, S2.
  • the intake duct 5 has intake branch ducts 5a and 5b that branch corresponding to the use side air conditioners 3a and 3b, and the exhaust duct 8 branches corresponding to the air-conditioned spaces S1 and S2. Exhaust branch ducts 8a and 8b are provided.
  • the heat source side air conditioner 2 is connected to the use side air conditioners 3a and 3b via the refrigerant communication pipes 11 and 12, and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the structure of the heat source side air conditioner 2 concerning this embodiment is the same as that of the heat source side air conditioner 2 (refer FIG. 1) of said 1st Embodiment, description is abbreviate
  • the use side air conditioners 3a and 3b are connected to the heat source side air conditioner 2 via the refrigerant communication pipes 11 and 12, and constitute a part of the refrigerant circuit 10. Further, as described above, the use-side air conditioners 3a and 3b are connected to the air-conditioned spaces S1 and S2 and the air-conditioned spaces S1 and S2 via the air ducts 5 (5a and 5b), 6a, 6b, 7a, and 7b. Air can be exchanged between the two.
  • the configuration of the use side air conditioner 3a will be described, and the description of the configuration of the use side air conditioner 3b will be omitted by replacing the subscript “a” with “b”.
  • the use side air conditioner 3a mainly includes a casing 31a, a use side expansion mechanism 32a, a use side heat exchanger 33a, an air supply / exhaust fan 51a, and a refrigerant leak detection device 48a.
  • Casing 31a is arranged in use side installation space S3, and various ducts 5a, 6a, and 7a are connected.
  • an air supply passage 42a for accommodating the use side heat exchanger 33a and the like is formed.
  • the use side expansion mechanism 32a is an electric expansion valve capable of changing the flow rate of the refrigerant flowing through the use side heat exchanger 33a by performing opening degree control.
  • the utilization side expansion mechanism 32a is provided in the casing 31a (here, in the air supply passage 42a).
  • One end of the use side expansion mechanism 32a is connected to the liquid side of the use side heat exchanger 32a, and the other end of the use side expansion mechanism 32a is connected to the liquid refrigerant communication tube 11 via the joint 13a.
  • the joint 13a is a pipe joint that connects the use side heat exchanger 33a to the refrigerant communication pipes 11 and 12, and is provided in the casing 31a (here, in the air supply passage 42a).
  • the use side heat exchanger 33a is a heat exchanger that cools or heats the air (RA or OA) in the casing 31a with the refrigerant supplied from the heat source side air conditioner 2.
  • the use side heat exchanger 33a is provided in the casing 31a (here, in the air supply passage 42a).
  • the use side heat exchanger 33 a is connected to the heat source side air conditioner 2 via the refrigerant communication tubes 11 and 12.
  • the liquid side of the use side heat exchanger 33a is connected to the liquid refrigerant communication tube 11 via the use side expansion mechanism 32a and the joint 13a, and the gas side of the use side heat exchanger 33a is a gas via the joint 14a.
  • the refrigerant communication pipe 12 is connected.
  • the joint 14a is a pipe joint that connects the use side heat exchanger 33a to the gas refrigerant communication pipe 12, and is provided in the casing 31a (here, in the air supply passage 42a) here.
  • the supply / exhaust fan 51a takes in indoor air (RA) from the air-conditioned space S1 and takes in outdoor air (OA) from the outside of the air-conditioned space S1 and supplies air (SA) to the air-conditioned space S1.
  • the fan is provided so that it can be switched to an exhaust state in which exhaust air (EA) is exhausted outside the air-conditioned space S1.
  • the air supply / exhaust blower 51a is provided in the air supply passage 42a, and its outlet is connected to the air supply duct 6a.
  • the supply / exhaust fan 51a is driven by a supply / exhaust fan motor 52a.
  • An air supply prevention mechanism 54a including an air damper is provided at the outlet of the air supply / exhaust fan 51a.
  • the air damper of the air supply prevention mechanism 54a is opened when the air supply / exhaust blower 51a is operated in an air supply state, and is closed when the air supply / exhaust air blower 51a is operated in an exhaust state. .
  • the air supply prevention mechanism 54a may be provided in the air supply duct 6a instead of the outlet of the air supply / exhaust fan 51a.
  • one end of a bypass passage 53a is connected to the outlet of the air supply / exhaust fan 51a at a position upstream of the air supply prevention mechanism 54a.
  • the other end of the bypass passage 53a is connected to an outdoor air (OA) inlet of the casing 31a.
  • the bypass passage 53a is provided with a bypass opening / closing mechanism 55a composed of an air damper.
  • the air damper of the bypass opening / closing mechanism 55a is closed when the supply / exhaust blower 51a is operated in the supply state, and is opened when the supply / exhaust blower 51a is operated in the exhaust state.
  • the bypass passage 53a including the bypass opening / closing mechanism 55a does not connect between the outlet of the supply / exhaust fan 51a and the inlet of the outdoor air (OA) of the casing 31a, but the supply duct 6a and the intake duct 5 ( 5a) may be provided so as to be connected.
  • an intake prevention mechanism 56a including an air damper is provided at a position closer to the air supply passage 42a than a position where the other end of the bypass passage 53a is connected. .
  • the air damper of the intake prevention mechanism 56a is opened when the supply / exhaust blower 51a is operated in the supply state, and is closed when the supply / exhaust blower 51a is operated in the exhaust state.
  • the return air adjustment mechanism 57a made of an air damper is provided at a position closer to the intake duct 5 (5a) than the position where the other end of the bypass passage 53a is connected to the inlet of the outdoor air (OA) of the casing 31a. Is provided.
  • the intake prevention mechanism 56a and the return air adjustment mechanism 57a may be provided in the intake branch duct 5a instead of the outdoor air (OA) inlet of the casing 31a.
  • the supply / exhaust fan 51a can be operated by switching between the supply state and the exhaust state by the bypass passage 53a, the supply prevention mechanism 54a, the bypass opening / closing mechanism 55a, and the intake prevention mechanism 56a. Yes. That is, when the air supply prevention mechanism 54a and the intake prevention mechanism 56a are in the open state and the bypass opening / closing mechanism 55a is in the closed state, the air supply / exhaust blower 51a can be operated in the air supply state. By closing the mechanism 54a and the intake prevention mechanism 56a and opening the bypass opening / closing mechanism 55a, the supply / exhaust blower 51a can be operated in the exhaust state.
  • the air passages 42a, 53a, the mechanisms 54a, 55a, 56a, 57a and the blower 51a are connected to the air-conditioned space S1 in a state where they are connected to the air ducts 5 (5a), 6a, 6b, 7a, 7b.
  • the indoor air (RA) is taken into 31a
  • the outdoor air (OA) is taken into the casing 31a from the outside of the air-conditioned space S1
  • the air in the casing 31a is supplied to the air-conditioned space S1 as the supply air (SA).
  • SA supply air
  • the air supply / exhaust mechanism of the use side air conditioner 3a that discharges the air as the exhaust air (EA) outside the air-conditioned space S1 is configured.
  • the refrigerant leakage detection device 48a is a device that detects a refrigerant.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the casing 31a.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the air supply passage 42a in which the use side heat exchanger 33a (here, the joints 13a and 14a and the use side expansion mechanism 32a) is arranged.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the lower part of the casing 31a (here, the air supply passage 42a) (when the density of the refrigerant is larger than that of air) or in the casing 31a (here, the air supply passage 42a).
  • the refrigerant leakage detection device 48a is provided at the lower part of the casing 31a.
  • FIG. 6 shows the case where the refrigerant leakage detection device 48a is provided at the lower part of the casing 31a.
  • the air conditioner 1 includes a control device 9 that performs operation control of the heat source side air conditioner 2 and the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the control device 9 mainly includes a heat source side control device 92 that controls the operation of each part (compressor or the like) constituting the heat source side air conditioner 2 and each part (fan or refrigerant leakage detection) constituting the use side air conditioners 3a and 3b.
  • Use side control devices 93a and 93b for controlling the operation of the device and the like.
  • the heat source side control device 92 is provided in the heat source side air conditioning device 2 and includes a microcomputer, a memory, and the like for controlling the heat source side air conditioning device 2.
  • the use side control devices 93a and 93b are provided in the use side air conditioners 3a and 3b, and have a microcomputer, a memory, and the like for controlling the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the heat source side control device 92 and the use side control devices 93a and 93b are connected so that control signals and the like can be exchanged via the transmission line. Is configured.
  • the control devices 92, 93a, and 93b are connected via a transmission line, but the present invention is not limited to this, and other connection methods such as wireless connection may be used.
  • the switching mechanism 23 When the air is cooled in the use side heat exchangers 33a and 33b and then supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 as supply air (SA), in the heat source side air conditioner 2, the switching mechanism 23 is in the cooling operation state (FIG. 6). The switching mechanism 23 is switched to the state indicated by the solid line), and the compressor 21 and the heat source side fan 25 are driven.
  • the switching mechanism 23 When the air is heated in the use-side heat exchangers 33a and 33b and then supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 as supply air (SA), the switching mechanism 23 is in the heating operation state ( The state is indicated by the broken line of the switching mechanism 23 in FIG. 6, and the compressor 21 and the heat source side fan 25 are driven.
  • the description thereof is omitted here.
  • the air supply prevention mechanisms 54a and 54b, the intake prevention mechanisms 56a and 56b, and the return air adjustment mechanisms 57a and 57b are opened, and the bypass opening / closing mechanism 55a is closed.
  • the supply / exhaust fans 51a and 51b are driven. That is, the supply / exhaust blowers 51a and 51b are operated in the supply state.
  • outdoor air (OA) is taken into the air supply passages 42a and 42b of the casings 31a and 31b from outside the air-conditioned spaces S1 and S2 through the intake ducts 5 (5a and 5b), and air-conditioned through the extraction ducts 7a and 7b.
  • Room air (RA) is taken into the supply passages 42a and 42b of the casings 31a and 31b from the spaces S1 and S2.
  • the outdoor air (OA) and the indoor air (RA) taken into the casings 31a and 31b are cooled by the refrigerant supplied from the heat source side air conditioner 2 through the liquid refrigerant communication pipe 11 in the use side heat exchangers 33a and 33b. Or it is heated.
  • the outdoor air (OA) including the outdoor air (OA) or the indoor air (RA) cooled or heated in the use side heat exchangers 33a and 33b passes through the supply / exhaust fans 51a and 51b and the supply ducts 6a and 6b.
  • Supply air (SA) is supplied to the conditioned spaces S1 and S2.
  • the amount of outdoor air (OA) taken in may be controlled by adjusting the opening of the return air adjustment mechanisms 57a and 57b.
  • ⁇ Refrigerant discharge operation> During the normal operation, if the refrigerant leaks in the usage-side air conditioners 3a and 3b, the leaked refrigerant is supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2, and an ignition accident (the refrigerant becomes slightly flammable or combustible). Or a poisoning accident (if the refrigerant is toxic). Therefore, when the refrigerant leakage detection devices 48a and 48b detect the refrigerant, the refrigerant discharge operation is performed in which the refrigerant is discharged outside the air-conditioned spaces S1 and S2 together with the air in the casings 31a and 31b by the air supply / exhaust mechanism. Yes. Here, the refrigerant discharge operation is performed by operating the supply / exhaust blowers 51a and 51b constituting the supply / exhaust mechanism in an exhaust state.
  • the exhaust fan 51a is operated in an exhaust state. That is, the air supply / exhaust fan 51b is operated with the air supply prevention mechanism 54b and the intake prevention mechanism 56b closed and the bypass opening / closing mechanism 55b open. Thereby, the leaked refrigerant passes through the bypass passage 53b together with the air in the casing 31b and is discharged to the intake duct 5 (5b).
  • the indoor air (RA) is taken into the casing 31b from the air-conditioned space S2, and thus the indoor air (RA) is taken together with the leaked refrigerant into the intake duct 5 (5b). ).
  • outdoor air (OA) is taken into the casing 31b together with the indoor air (RA) from outside the air-conditioned space S2 through the exhaust duct 8 (8b).
  • the refrigerant is prevented from being supplied from the heat source side air conditioner 2 to the use side air conditioner 3b by stopping the compressor 21 or the like.
  • the return-air adjustment mechanism 57a is closed to leak into the casing 31a through the intake duct 5 (5a). This prevents the refrigerant from flowing backward.
  • the air conditioner 1 is configured by connecting the heat source side air conditioner 2 and a plurality of (here, two) use side air conditioners 3a and 3b.
  • the refrigerant that has leaked is quickly discharged using the air supply / exhaust mechanism (here, by operating the air supply / exhaust fans 51a and 51b in the exhaust state). Thus, it can be prevented from being supplied to the air-conditioned spaces S1, S2.
  • the leakage occurs using the air supply / exhaust mechanism of the usage-side air conditioning apparatuses 3a and 3b in which the refrigerant leaks.
  • the discharged refrigerant can be quickly discharged so that the use-side air conditioners 3a and 3b in which the refrigerant has leaked are not supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 that are in charge of air conditioning.
  • 13b, 14a, 14b are provided in the casings 31a, 31b.
  • the joints 13a, 13b, 14a, 14b are provided. It may be provided outside the casings 31a and 31b.
  • the refrigerant leaking through the intake duct 5 (5a and 5b) during the refrigerant discharge operation when a separate duct is connected to the casings 31a and 31b, this separate duct may be used for the leaked refrigerant in the refrigerant discharge operation.
  • the outdoor air (OA) can be continuously taken into the casings 31a and 31b through the intake ducts 5 (5a and 5b) even during the refrigerant discharge operation.
  • FIG. 9 is an overall configuration diagram of the use-side air conditioners 3a and 3b and the air conditioner 1 including the same according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a control block diagram of the air conditioner 1 in the third embodiment.
  • the air conditioner 1 is an air conditioning ventilation system having a ventilation air conditioning function for performing indoor ventilation and air conditioning, and mainly includes a heat source side air conditioner 2 and a plurality (two in this case) of use side air conditioners 3a and 3b. Have.
  • the air conditioner 1 has a refrigerant circuit 10 in which refrigerant circulates.
  • the refrigerant circuit 10 is configured by connecting the heat source side air conditioner 2 and the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the heat source side air conditioner 2 is installed on the roof of a building or the like, and the use side air conditioners 3a and 3b are provided in each air conditioned space (here, air conditioned spaces S1 and S2) that are responsible for ventilation and air conditioning.
  • a use side installation space in this case, use side installation spaces S3 and S4
  • a machine room and a ceiling space in the building such as a machine room and a ceiling space in the building.
  • the heat source side air conditioner 2 and the utilization side air conditioners 3a and 3b constitute the refrigerant circuit 10 by being connected via the refrigerant communication pipes 11 and 12.
  • a refrigerant having a slight flammability such as R32, a flammable refrigerant such as propane, or a toxic refrigerant such as ammonia is enclosed as the refrigerant.
  • the air conditioner 1 has a plurality of air ducts.
  • the air conditioner 1 corresponds to the intake duct 5 for taking outdoor air (OA) from outside the air-conditioned spaces S1, S2 into the use side air conditioners 3a, 3b, and the use side air conditioners 3a, 3b.
  • the indoor air (RA) is taken into the air supply ducts 6a and 6b for supplying the supply air (SA) to the air-conditioned spaces S1 and S2 and the corresponding use-side air conditioners 3a and 3b from the air-conditioned spaces S1 and S2.
  • Extraction ducts 7a and 7b for the purpose of this, so that air can be exchanged between the air-conditioned spaces S1 and S2 and the air-conditioned spaces S1 and S2 and the use-side air conditioners 3a and 3b. It has become.
  • an exhaust duct 8 for discharging exhaust air (EA) to the outside of the air-conditioned spaces S1, S2 is connected to the air-conditioned spaces S1, S2.
  • the intake duct 5 has intake branch ducts 5a and 5b that branch corresponding to the use side air conditioners 3a and 3b, and the exhaust duct 8 branches corresponding to the air-conditioned spaces S1 and S2. Exhaust branch ducts 8a and 8b are provided.
  • the heat source side air conditioner 2 is connected to the use side air conditioners 3a and 3b via the refrigerant communication pipes 11 and 12, and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the structure of the heat source side air conditioner 2 concerning this embodiment is the same as that of the heat source side air conditioner 2 (refer FIG. 1) of said 1st Embodiment, description is abbreviate
  • the use side air conditioners 3a and 3b are connected to the heat source side air conditioner 2 via the refrigerant communication pipes 11 and 12, and constitute a part of the refrigerant circuit 10. Further, as described above, the use-side air conditioners 3a and 3b are connected to the air-conditioned spaces S1 and S2 and the air-conditioned spaces S1 and S2 via the air ducts 5 (5a and 5b), 6a, 6b, 7a, and 7b. Air can be exchanged between the two.
  • the configuration of the use side air conditioner 3a will be described, and the description of the configuration of the use side air conditioner 3b will be omitted by replacing the subscript “a” with “b”.
  • the use-side air conditioner 3a mainly includes a casing 31a, a use-side expansion mechanism 32a, a use-side heat exchanger 33a, a second supply air blower 61a, a second exhaust blower 63a, a refrigerant leak detection device 48a, have.
  • Casing 31a is arranged in use side installation space S3, and various ducts 5a, 6a, and 7a are connected.
  • an air supply passage 42a for accommodating the use side heat exchanger 33a and the like is formed.
  • the use side expansion mechanism 32a is an electric expansion valve capable of changing the flow rate of the refrigerant flowing through the use side heat exchanger 33a by performing opening degree control.
  • the utilization side expansion mechanism 32a is provided in the casing 31a (here, in the air supply passage 42a).
  • One end of the use side expansion mechanism 32a is connected to the liquid side of the use side heat exchanger 32a, and the other end of the use side expansion mechanism 32a is connected to the liquid refrigerant communication tube 11 via the joint 13a.
  • the joint 13a is a pipe joint that connects the use side heat exchanger 33a to the refrigerant communication pipes 11 and 12, and is provided in the casing 31a (here, in the air supply passage 42a).
  • the use side heat exchanger 33a is a heat exchanger that cools or heats the air (RA or OA) in the casing 31a with the refrigerant supplied from the heat source side air conditioner 2.
  • the use side heat exchanger 33a is provided in the casing 31a (here, in the air supply passage 42a).
  • the use side heat exchanger 33 a is connected to the heat source side air conditioner 2 via the refrigerant communication tubes 11 and 12.
  • the liquid side of the use side heat exchanger 33a is connected to the liquid refrigerant communication tube 11 via the use side expansion mechanism 32a and the joint 13a, and the gas side of the use side heat exchanger 33a is a gas via the joint 14a.
  • the refrigerant communication pipe 12 is connected.
  • the joint 14a is a pipe joint that connects the use side heat exchanger 33a to the gas refrigerant communication pipe 12, and is provided in the casing 31a (here, in the air supply passage 42a) here.
  • the second air supply blower 61a can take in indoor air (RA) from the air-conditioned space S1, take in outdoor air (OA) from outside the air-conditioned space S1, and supply supply air (SA) to the air-conditioned space S1. It is a provided fan.
  • the second air supply blower 61a is provided in the air supply passage 42a, and its outlet is connected to the air supply duct 6a.
  • the second air supply fan 61a is driven by a second air supply fan motor 62a.
  • the second exhaust blower 63a is a fan provided so that exhaust air (EA) can be exhausted outside the air-conditioned space S1.
  • the second exhaust blower 63a is provided in the air supply passage 42a, and an outlet thereof is connected to an outdoor air (OA) inlet of the casing 31a.
  • the second exhaust blower 63a is driven by a second exhaust blower motor 64a.
  • an exhaust outlet communication mechanism 65a including a communication path communicating between the air supply passage 42a and the outlet of the second exhaust blower 63a and an air damper disposed in the communication path is provided at the outlet of the second exhaust blower 63a. Is provided.
  • the exhaust outlet communication mechanism 65a allows the outdoor air (OA) of the casing 31a to communicate with the air supply passage 42a by opening the air damper so that the outdoor air (OA) can be taken from outside the air-conditioned space S1.
  • the outside air intake state and the air damper are closed to allow the outlet of the second exhaust blower 63a to communicate with the outdoor air (OA) inlet of the casing 31a to discharge the exhaust air (EA) outside the air-conditioned space S1. It is possible to switch between exhaust states that enable discharge.
  • a return air adjustment mechanism 66a including an air damper is provided at the outdoor air (OA) inlet of the casing 31a.
  • the return air adjustment mechanism 66a may be provided in the intake branch duct 5a instead of the outdoor air (OA) inlet of the casing 31a.
  • the second air supply fan 61a operates the exhaust outlet communication mechanism 65a in a state in which the second exhaust fan 63a is stopped and the outside air intake state, so that indoor air (RA) is supplied from the air-conditioned space S1.
  • Intake and outdoor air (OA) can be taken from outside the air-conditioned space S1, and supply air (SA) can be supplied to the air-conditioned space S1.
  • the second exhaust blower 63a can discharge exhaust air (EA) outside the air-conditioned space S1 by operating the exhaust outlet communication mechanism 65a in an exhaust state.
  • the air passage 42a, the mechanisms 65a and 66a, and the blowers 61a and 63a are connected to the air duct 5 (5a), 6a, 6b, 7a, and 7b, and the room air flows from the air-conditioned space S1 to the casing 31a.
  • (RA) outdoor air
  • OA outdoor air
  • SA air supply
  • SA exhaust air
  • EA exhaust air
  • the refrigerant leakage detection device 48a is a device that detects a refrigerant.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the casing 31a.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the air supply passage 42a in which the use side heat exchanger 33a (here, the joints 13a and 14a and the use side expansion mechanism 32a) is arranged.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the lower part of the casing 31a (here, the air supply passage 42a) (when the density of the refrigerant is larger than that of air) or in the casing 31a (here, the air supply passage 42a). 9 is shown in the case where the refrigerant leakage detection device 48a is provided in the lower part of the casing 31a.
  • the air conditioner 1 includes a control device 9 that performs operation control of the heat source side air conditioner 2 and the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the control device 9 mainly includes a heat source side control device 92 that controls the operation of each part (compressor or the like) constituting the heat source side air conditioner 2 and each part (fan or refrigerant leakage detection) constituting the use side air conditioners 3a and 3b.
  • Use side control devices 93a and 93b for controlling the operation of the device and the like.
  • the heat source side control device 92 is provided in the heat source side air conditioning device 2 and includes a microcomputer, a memory, and the like for controlling the heat source side air conditioning device 2.
  • the use side control devices 93a and 93b are provided in the use side air conditioners 3a and 3b, and have a microcomputer, a memory, and the like for controlling the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the heat source side control device 92 and the use side control devices 93a and 93b are connected so that control signals and the like can be exchanged via the transmission line. Is configured.
  • the control devices 92, 93a, and 93b are connected via a transmission line, but the present invention is not limited to this, and other connection methods such as wireless connection may be used.
  • the switching mechanism 23 When the air is cooled in the use side heat exchangers 33a and 33b and then supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 as supply air (SA), in the heat source side air conditioner 2, the switching mechanism 23 is in the cooling operation state (FIG. 9). The switching mechanism 23 is switched to the state indicated by the solid line), and the compressor 21 and the heat source side fan 25 are driven.
  • the switching mechanism 23 When the air is heated in the use-side heat exchangers 33a and 33b and then supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 as supply air (SA), the switching mechanism 23 is in the heating operation state ( 9 is switched to a state indicated by a broken line of the switching mechanism 23 in FIG. 9, and the compressor 21 and the heat source side fan 25 are driven.
  • the description thereof is omitted here.
  • the second exhaust blowers 63a and 63b are stopped, and the exhaust outlet communication mechanisms 65a and 65b and the return air adjustment mechanisms 66a and 66b are opened.
  • the supply air blowers 61a and 61b are driven. That is, the second air supply blowers 61a and 61b are operated in an outside air intake state.
  • outdoor air (OA) is taken into the air supply passages 42a and 42b of the casings 31a and 31b from outside the air-conditioned spaces S1 and S2 through the intake ducts 5 (5a and 5b), and air-conditioned through the extraction ducts 7a and 7b.
  • Room air (RA) is taken into the supply passages 42a and 42b of the casings 31a and 31b from the spaces S1 and S2.
  • the outdoor air (OA) and the indoor air (RA) taken into the casings 31a and 31b are cooled by the refrigerant supplied from the heat source side air conditioner 2 through the liquid refrigerant communication pipe 11 in the use side heat exchangers 33a and 33b. Or it is heated.
  • the outdoor air (OA) including the outdoor air (OA) or the indoor air (RA) cooled or heated in the use side heat exchangers 33a and 33b passes through the second air supply blowers 61a and 61b and the air supply ducts 6a and 6b. Then, the air is supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 as supply air (SA).
  • the amount of outdoor air (OA) taken in may be controlled by adjusting the opening degree of the return air adjustment mechanisms 66a and 66b.
  • ⁇ Refrigerant discharge operation> During the normal operation, if the refrigerant leaks in the usage-side air conditioners 3a and 3b, the leaked refrigerant is supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2, and an ignition accident (the refrigerant becomes slightly flammable or combustible). Or a poisoning accident (if the refrigerant is toxic). Therefore, when the refrigerant leakage detection devices 48a and 48b detect the refrigerant, the refrigerant discharge operation is performed in which the refrigerant is discharged outside the air-conditioned spaces S1 and S2 together with the air in the casings 31a and 31b by the air supply / exhaust mechanism. Yes. Here, the refrigerant discharge operation is performed by operating the second exhaust blowers 63a and 63b constituting the air supply / exhaust mechanism.
  • the refrigerant leakage detection device 48b detects the refrigerant
  • the exhaust fan 63b is operated. That is, the exhaust outlet communication mechanism 65a is closed and the second exhaust blower 63b is operated. Thereby, the leaked refrigerant
  • coolant is discharged
  • outdoor air (OA) is taken into the casing 31b together with the indoor air (RA) from outside the air-conditioned space S2 through the exhaust duct 8 (8b).
  • the second air supply fan 61b is stopped so that the leaked refrigerant is not supplied to the air-conditioned space S2.
  • the indoor air (RA) is taken into the casing 31b from the air-conditioned space S2, so this indoor air (RA) is introduced into the intake duct 5 (5b) together with the leaked refrigerant. Discharged.
  • the refrigerant is prevented from being supplied from the heat source side air conditioner 2 to the use side air conditioner 3b by stopping the compressor 21 or the like.
  • the return-air adjustment mechanism 66a is closed to leak into the casing 31a through the intake duct 5 (5a). This prevents the refrigerant from flowing backward.
  • the air conditioner 1 is configured by connecting the heat source side air conditioner 2 and a plurality of (here, two) use side air conditioners 3a and 3b.
  • the refrigerant that has leaked using the air supply / exhaust mechanism (here, by operating the second exhaust blowers 63a and 63b) is quickly discharged and covered. It can be prevented from being supplied to the air-conditioned spaces S1, S2.
  • the leakage occurs using the air supply / exhaust mechanism of the usage-side air conditioning apparatuses 3a and 3b in which the refrigerant leaks.
  • the discharged refrigerant can be quickly discharged so that the use-side air conditioners 3a and 3b in which the refrigerant has leaked are not supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 that are in charge of air conditioning.
  • 13b, 14a, 14b are provided in the casings 31a, 31b.
  • the joints 13a, 13b, 14a, 14b are provided. It may be provided outside the casings 31a and 31b.
  • FIG. 12 is an overall configuration diagram of the use-side air conditioners 3a and 3b and the air conditioner 1 including the same according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a control block diagram of the air conditioner 1 in the fourth embodiment.
  • the air conditioner 1 is an air conditioning ventilation system having a ventilation air conditioning function for performing indoor ventilation and air conditioning, and mainly includes a heat source side air conditioner 2 and a plurality (two in this case) of use side air conditioners 3a and 3b. Have.
  • the air conditioner 1 has a refrigerant circuit 10 in which refrigerant circulates.
  • the refrigerant circuit 10 is configured by connecting the heat source side air conditioner 2 and the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the heat source side air conditioner 2 is installed on the roof of a building or the like, and the use side air conditioners 3a and 3b are provided in each air conditioned space (here, air conditioned spaces S1 and S2) that are responsible for ventilation and air conditioning.
  • a use side installation space in this case, use side installation spaces S3 and S4
  • a machine room and a ceiling space in the building such as a machine room and a ceiling space in the building.
  • the heat source side air conditioner 2 and the utilization side air conditioners 3a and 3b constitute the refrigerant circuit 10 by being connected via the refrigerant communication pipes 11 and 12.
  • a refrigerant having a slight flammability such as R32, a flammable refrigerant such as propane, or a toxic refrigerant such as ammonia is enclosed as the refrigerant.
  • the air conditioner 1 has a plurality of air ducts.
  • the air conditioner 1 corresponds to the intake duct 5 for taking outdoor air (OA) from outside the air-conditioned spaces S1, S2 into the use side air conditioners 3a, 3b, and the use side air conditioners 3a, 3b.
  • the indoor air (RA) is taken into the air supply ducts 6a and 6b for supplying the supply air (SA) to the air-conditioned spaces S1 and S2 and the corresponding use-side air conditioners 3a and 3b from the air-conditioned spaces S1 and S2.
  • Extraction ducts 7a, 7b for exhaust and an exhaust duct 8 for discharging exhaust air (EA) out of the air-conditioned spaces S1, S2 from the use side air conditioners 3a, 3b.
  • Air can be exchanged between the air-conditioned spaces S1, S2 and the air-conditioned spaces S1, S2 and the use-side air conditioners 3a, 3b.
  • the intake duct 5 has intake branch ducts 5a and 5b that branch corresponding to the respective use side air conditioners 3a and 3b, and the exhaust duct 8 corresponds to each use side air conditioner 3a and 3b. It has exhaust branch ducts 8a and 8b that branch off.
  • the heat source side air conditioner 2 is connected to the use side air conditioners 3a and 3b via the refrigerant communication pipes 11 and 12, and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the structure of the heat source side air conditioner 2 concerning this embodiment is the same as that of the heat source side air conditioner 2 (refer FIG. 1) of said 1st Embodiment, description is abbreviate
  • the use side air conditioners 3a and 3b are connected to the heat source side air conditioner 2 via the refrigerant communication pipes 11 and 12, and constitute a part of the refrigerant circuit 10. Further, as described above, the use-side air conditioners 3a and 3b are connected to the air-conditioned spaces S1 and S2 and the covered air through the air ducts 5 (5a and 5b), 6a, 6b, 7a, 7b, and 8 (8a and 8b). Air can be exchanged between the air-conditioned spaces S1 and S2.
  • the configuration of the use side air conditioner 3a will be described, and the description of the configuration of the use side air conditioner 3b will be omitted by replacing the subscript “a” with “b”.
  • the use side air conditioner 3a mainly includes a casing 31a, a use side expansion mechanism 32a, a use side heat exchanger 33a, a third supply air blower 71a, a third exhaust air blower 73a, a refrigerant leakage detection device 48a, have.
  • Casing 31a is arranged in use side installation space S3, and various ducts 5a, 6a, 7a, 8a are connected.
  • a space for accommodating the use side heat exchanger 33a and the like is formed in the casing 31a.
  • the use side expansion mechanism 32a is an electric expansion valve capable of changing the flow rate of the refrigerant flowing through the use side heat exchanger 33a by performing opening degree control.
  • the utilization side expansion mechanism 32a is provided in the casing 31a.
  • One end of the use side expansion mechanism 32a is connected to the liquid side of the use side heat exchanger 32a, and the other end of the use side expansion mechanism 32a is connected to the liquid refrigerant communication tube 11 via the joint 13a.
  • the joint 13a is a pipe joint that connects the use side heat exchanger 33a to the refrigerant communication pipes 11 and 12, and is provided in the casing 31a here.
  • the use side heat exchanger 33a is a heat exchanger that cools or heats the air (RA or OA) in the casing 31a with the refrigerant supplied from the heat source side air conditioner 2.
  • the use side heat exchanger 33a is provided in the casing 31a.
  • the use side heat exchanger 33 a is connected to the heat source side air conditioner 2 via the refrigerant communication tubes 11 and 12.
  • the liquid side of the use side heat exchanger 33a is connected to the liquid refrigerant communication tube 11 via the use side expansion mechanism 32a and the joint 13a, and the gas side of the use side heat exchanger 33a is a gas via the joint 14a.
  • the refrigerant communication pipe 12 is connected.
  • the joint 14a is a pipe joint that connects the use side heat exchanger 33a to the gas refrigerant communication pipe 12, and is provided in the casing 31a here.
  • the space in the casing 31a is partitioned into an air supply passage 42a and an exhaust passage 44a.
  • the supply passage 42a communicates with the intake duct 5 (5a) and the supply duct 6a
  • the exhaust passage 44a communicates with the extraction duct 7a and the exhaust duct 8 (8a).
  • the use side expansion mechanism 32a and the use side heat exchanger 33a are provided in the air supply passage 42a in the space in the casing 31a.
  • the joints 13a and 14a are also provided in the air supply passage 42a. .
  • the use side heat exchanger 33a cools or heats the air in the air supply passage 42a.
  • the third air supply blower 71a is a fan provided so that outdoor air (OA) can be taken from outside the air-conditioned space S1 and supply air (SA) can be supplied to the air-conditioned space S1.
  • the third air supply blower 71a is provided in the air supply passage 42a, and its outlet is connected to the air supply duct 6a.
  • the third air supply fan 71a is driven by a third air supply fan motor 72a.
  • the third exhaust blower 73a takes in room air (RA) from the air-conditioned space S1 and returns a part of the room air (RA) to outdoor air (OA) taken in by the third air supply blower 71a and indoor air ( RA is a fan provided so that the remainder of RA) can be discharged out of the air-conditioned space S1 as exhaust air (EA).
  • the third exhaust blower 71a is provided in the exhaust passage 44a, and its outlet is connected to the exhaust duct 8 (8a).
  • the third exhaust blower 73a is driven by a third exhaust blower motor 74a.
  • an exhaust outlet communication mechanism 75a comprising a communication path communicating between the air supply passage 42a and the outlet of the third exhaust blower 73a and an air damper disposed in this communication path.
  • the exhaust outlet communication mechanism 75a causes the outlet of the third exhaust blower 73a to communicate with the air supply passage 42a by opening the air damper so that a part of the room air (RA) is the outdoor air in the air supply passage 42a ( OA) and a partly discharged state in which the remainder of the room air (RA) is discharged out of the air-conditioned space S1 as discharged air (EA), and an outlet of the third exhaust blower 73a by closing the air damper.
  • the casing 31a is provided with a communication passage for communicating between the air supply passage 42a and the discharge passage 44a, and an air supply / exhaust communication mechanism 76a including an air damper disposed in the communication passage.
  • the air supply / exhaust communication mechanism 76a opens and closes the air supply / exhaust communication state where the air supply passage 42a and the exhaust passage 44a are communicated by opening the air damper, and the air supply passage 42a and the exhaust gas when the air damper is closed.
  • the supply / exhaust non-communication state in which the passage 44a is not communicated can be switched.
  • a return air adjustment mechanism 77a made of an air damper is provided at the outlet of the exhaust air (EA) of the casing 31a.
  • the return air adjustment mechanism 77a may be provided in the exhaust branch duct 8a instead of the exhaust air (EA) outlet of the casing 31a.
  • the air passages 42a, 44a, the mechanisms 75a, 76a, 77a and the fans 71a, 73a are connected to the air ducts 5 (5a), 6a, 6b, 7a, 7b, 8 (8a).
  • Outdoor air (OA) is taken from outside the air-conditioned space S1 and supply air (RA) is supplied to the air-conditioned space S1
  • indoor air (RA) is taken in from the air-conditioned space S1 and part of the room air (RA) is taken outdoors.
  • the air supply / exhaust mechanism of the use side air conditioner 3a is configured to return to the air (OA) and discharge the remainder of the room air (RA) to the outside of the air-conditioned space S1 as exhaust air (EA).
  • the refrigerant leakage detection device 48a is a device that detects a refrigerant.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the casing 31a.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the air supply passage 42a in which the use side heat exchanger 33a (here, the joints 13a and 14a and the use side expansion mechanism 32a) is arranged.
  • the refrigerant leak detection device 48a is provided in the lower part of the casing 31a (here, the air supply passage 42a) (when the density of the refrigerant is larger than that of air) or in the casing 31a (here, the air supply passage 42a).
  • the refrigerant leakage detection device 48a is provided in the lower part of the casing 31a.
  • FIG. 12 shows the case where the refrigerant leakage detection device 48a is provided in the lower part of the casing 31a.
  • the air conditioner 1 includes a control device 9 that performs operation control of the heat source side air conditioner 2 and the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the control device 9 mainly includes a heat source side control device 92 that controls the operation of each part (compressor or the like) constituting the heat source side air conditioner 2 and each part (fan or refrigerant leakage detection) constituting the use side air conditioners 3a and 3b.
  • Use side control devices 93a and 93b for controlling the operation of the device and the like.
  • the heat source side control device 92 is provided in the heat source side air conditioning device 2 and includes a microcomputer, a memory, and the like for controlling the heat source side air conditioning device 2.
  • the use side control devices 93a and 93b are provided in the use side air conditioners 3a and 3b, and have a microcomputer, a memory, and the like for controlling the use side air conditioners 3a and 3b.
  • the heat source side control device 92 and the use side control devices 93a and 93b are connected so that control signals and the like can be exchanged via the transmission line. Is configured.
  • the control devices 92, 93a, and 93b are connected via a transmission line, but the present invention is not limited to this, and other connection methods such as wireless connection may be used.
  • the switching mechanism 23 When the air is cooled in the use side heat exchangers 33a and 33b and then supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 as supply air (SA), the switching mechanism 23 is in the cooling operation state in the heat source side air conditioner 2 (FIG. 12). The switching mechanism 23 is switched to the state indicated by the solid line), and the compressor 21 and the heat source side fan 25 are driven.
  • the switching mechanism 23 When the air is heated in the use-side heat exchangers 33a and 33b and then supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 as supply air (SA), the switching mechanism 23 is in the heating operation state ( The state is switched to the state indicated by the broken line of the switching mechanism 23 in FIG. 12, and the compressor 21 and the heat source side fan 25 are driven.
  • the description thereof is omitted here.
  • the room air (RA) taken into the casings 31a and 31b is sent to the outlets thereof by the third exhaust blowers 73a and 73b. Then, the indoor air (RA) sent to the outlets of the third exhaust blowers 73a and 73b is partially passed through the exhaust outlet communication mechanisms 75a and 75b in accordance with the opening degree of the air damper of the reflux adjusting mechanisms 77a and 77b. It is sent to the air supply passage 42a and merges with the outdoor air (OA), and the remainder is discharged as exhaust air (EA) outside the air-conditioned spaces S1 and S2 through the exhaust ducts 8 (8a and 8b).
  • the outdoor air (OA) combined with the indoor air (RA) is cooled or heated by the refrigerant supplied from the heat source side air conditioner 2 through the liquid refrigerant communication tube 11 in the use side heat exchangers 33a and 33b.
  • the outdoor air (OA) including the indoor air (RA) cooled or heated in the use side heat exchangers 33a and 33b passes through the third air supply blowers 71a and 71b and the air supply ducts 6a and 6b, and the air-conditioned space S1, S2 is supplied as supply air (SA).
  • ⁇ Refrigerant discharge operation> During the normal operation, if the refrigerant leaks in the usage-side air conditioners 3a and 3b, the leaked refrigerant is supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2, and an ignition accident (the refrigerant becomes slightly flammable or combustible). Or a poisoning accident (if the refrigerant is toxic). Therefore, when the refrigerant leakage detection devices 48a and 48b detect the refrigerant, the refrigerant discharge operation is performed in which the refrigerant is discharged outside the air-conditioned spaces S1 and S2 together with the air in the casings 31a and 31b by the air supply / exhaust mechanism. Yes. Here, the refrigerant discharge operation is performed by operating the third exhaust blowers 73a and 73b constituting the supply / exhaust mechanism.
  • the exhaust fan 73b is operated. That is, the third exhaust fan 73b is operated by closing the exhaust outlet communication mechanism 75b and switching the supply / exhaust communication mechanism 76b to the open state. Thereby, the leaked refrigerant is discharged into the exhaust duct 8 (8b) together with the air in the casing 31b through the air supply passage 42b and the exhaust passage 44b. Further, the third supply air blower 71b is stopped so that the leaked refrigerant is not supplied to the air-conditioned space S2.
  • the indoor air (RA) is taken into the casing 31b from the air-conditioned space S2, and this indoor air (RA) is discharged together with the leaked refrigerant to the exhaust duct 8 (8b). Is done. Further, in the heat source side air conditioner 2, the refrigerant is prevented from being supplied from the heat source side air conditioner 2 to the use side air conditioner 3b by stopping the compressor 21 or the like. Further, in the usage-side air conditioner 3a in which no refrigerant leaks, the return-air adjustment mechanism 77a is closed to leak to the casing 31a through the exhaust duct 8 (8a). The refrigerant is prevented from flowing back.
  • the air conditioner 1 is configured by connecting the heat source side air conditioner 2 and a plurality of (here, two) use side air conditioners 3a and 3b.
  • the refrigerant that has leaked is quickly discharged using the air supply / exhaust mechanism (here, by operating the second exhaust blowers 73a and 73b). It can be prevented from being supplied to the air-conditioned spaces S1, S2.
  • the leakage occurs using the air supply / exhaust mechanism of the usage-side air conditioning apparatuses 3a and 3b in which the refrigerant leaks.
  • the discharged refrigerant can be quickly discharged so that the use-side air conditioners 3a and 3b in which the refrigerant has leaked are not supplied to the air-conditioned spaces S1 and S2 that are in charge of air conditioning.
  • 13b, 14a, 14b are provided in the casings 31a, 31b.
  • the joints 13a, 13b, 14a, 14b are provided. It may be provided outside the casings 31a and 31b.
  • the present invention includes a use-side heat exchanger that cools or heats air in a casing with a refrigerant supplied from a heat source-side air conditioner, and takes air into the casing from outside the air-conditioned space or air-conditioned space, or air in the casing.
  • a use-side air conditioner having an air-conditioned space and an air supply / exhaust mechanism for supplying and exhausting air to and from the air-conditioned space and an air conditioner equipped with the same.

Abstract

 利用側空調装置(3a、3b)は、ケーシング(31a、31b)と、熱源側空調装置(2)から供給される冷媒によってケーシング(31a、31b)内の空気を冷却又は加熱する利用側熱交換器(33a、33b)と、被空調空間や被空調空間外から室内空気や室外空気を取り入れたり、被空調空間に供給空気を供給したり、被空調空間外に排出空気として排出する給排気機構と、冷媒を検知する冷媒漏洩検知装置(48a、48b)と、を有している。ここでは、冷媒漏洩検知装置(48a、48b)が冷媒を検知した際に、給排気機構によってケーシング(31a、31b)内の空気とともに冷媒を被空調空間外に排出する冷媒排出運転を行う。

Description

利用側空調装置及びそれを備えた空調装置
 本発明は、利用側空調装置、特に、熱源側空調装置から供給される冷媒によってケーシング内の空気を冷却又は加熱する利用側熱交換器と、被空調空間や被空調空間外からケーシングに空気を取り入れたり、ケーシング内の空気を被空調空間や被空調空間外に空気を供給したり排出する給排気機構と、を有する利用側空調装置及びそれを備えた空調装置に関する。
 従来より、特許文献1(特開2000-220877号公報)に示すように、室外機(熱源側空調装置)から供給される冷媒によってケーシング内の空気を冷却又は加熱する蒸発器や凝縮器(利用側熱交換器)と、被空調空間や被空調空間外からケーシングに空気を取り入れたり、ケーシング内の空気を被空調空間や被空調空間外に空気を供給したり排出する給気ファンや排気ファン(給排気機構)と、を有する換気空調機(利用側空調装置)がある。
 このような室内の換気と空調を行う換気空調機能を有する利用側空調装置において、冷媒の漏洩が発生すると、漏洩した冷媒が被空調空間に供給されてしまい、酸欠事故、着火事故(冷媒が微燃性又は可燃性を有する場合)又は中毒事故(冷媒が毒性を有する場合)が発生するおそれがある。
 本発明の課題は、換気空調機能を有する利用側空調装置及びそれを備えた空調装置において、冷媒の漏洩が発生した場合に、漏洩した冷媒を速やかに排出して被空調空間に供給されないようにすることにある。
 第1の観点にかかる利用側空調装置は、ケーシングと、利用側熱交換器と、給排気機構と、冷媒漏洩検知装置と、を有している。利用側熱交換器は、ケーシング内に設けられており、熱源側空調装置から供給される冷媒によってケーシング内の空気を冷却又は加熱する熱交換器である。給排気機構は、被空調空間からケーシングに室内空気を取り入れ、被空調空間外からケーシングに室外空気を取り入れ、ケーシング内の空気を被空調空間に供給空気として供給し、ケーシング内の空気を被空調空間外に排出空気として排出する機構である。冷媒漏洩検知装置は、冷媒を検知する装置である。そして、ここでは、冷媒漏洩検知装置が冷媒を検知した際に、給排気機構によってケーシング内の空気とともに冷媒を被空調空間外に排出する冷媒排出運転を行う。
 ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、給排気機構を利用して漏洩した冷媒を速やかに排出して被空調空間に供給されないようにすることができる。
 第2の観点にかかる利用側空調装置は、第1の観点にかかる利用側空調装置において、室外空気と室内空気との熱交換を行う全熱交換器がケーシング内に設けられており、給排気機構は、被空調空間外から室外空気を取り入れるとともに被空調空間に供給空気を供給できるように設けられた第1給気送風機と、被空調空間から室内空気を取り入れるとともに被空調空間外に排出空気を排出できるように設けられた第1排気送風機と、を有している。そして、ここでは、冷媒排出運転は、第1排気送風機を運転することによって行う。
 ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、給排気機構を構成する第1排気送風機を運転することによって漏洩した冷媒を速やかに排出して被空調空間に供給されないようにすることができる。
 第3の観点にかかる利用側空調装置は、第1の観点にかかる利用側空調装置において、給排気機構は、被空調空間から室内空気を取り入れかつ被空調空間外から室外空気を取り入れるとともに被空調空間に供給空気を供給する給気状態と、被空調空間外に排出空気を排出する排気状態と、に切り換え可能に設けられた給排気送風機を有している。そして、ここでは、冷媒排出運転は、給排気送風機を排気状態で運転することによって行う。
 ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、給排気機構を構成する給排気送風機を排気状態で運転することによって漏洩した冷媒を速やかに排出して被空調空間に供給されないようにすることができる。
 第4の観点にかかる利用側空調装置は、第1の観点にかかる利用側空調装置において、給排気機構は、被空調空間から室内空気を取り入れかつ被空調空間外から室外空気を取り入れるとともに被空調空間に供給空気を供給できるように設けられた第2給気送風機と、被空調空間外に排出空気を排出できるように設けられた第2排気送風機と、を有している。そして、ここでは、冷媒排出運転は、第2排気送風機を運転することによって行う。
 ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、給排気機構を構成する第2排気送風機を運転することによって漏洩した冷媒を速やかに排出して被空調空間に供給されないようにすることができる。
 第5の観点にかかる利用側空調装置は、第1の観点にかかる利用側空調装置において、給排気機構は、被空調空間外から室外空気を取り入れるとともに被空調空間に供給空気を供給できるように設けられた第3給気送風機と、被空調空間から室内空気を取り入れて室内空気の一部を第3給気送風機によって取り入れられる室外空気に還流するとともに室内空気の残りを被空調空間外に排出空気として排出できるように設けられた第3排気送風機と、を有している。そして、ここでは、冷媒排出運転は、第3排気送風機を運転することによって行う。
 ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、給排気機構を構成する第3排気送風機を運転することによって漏洩した冷媒を速やかに排出して被空調空間に供給されないようにすることができる。
 第6の観点にかかる利用側空調装置は、第1~第5の観点のいずれかにかかる利用側空調装置において、利用側熱交換器は、冷媒連絡管を介して熱源側空調装置に接続されている。そして、ここでは、利用側熱交換器を冷媒連絡管に接続する継手は、ケーシング内に設けられている。
 ここでは、利用側熱交換器を冷媒連絡管に接続する継手から冷媒が漏洩した場合に、ケーシング内に漏洩することになる。このため、冷媒の漏洩が発生した場合に、冷媒を速やかに検知することができ、かつ、漏洩した冷媒を速やかに排出することができる。
 第7の観点にかかる利用側空調装置は、第1~第5の観点のいずれかにかかる利用側空調装置において、利用側熱交換器は、冷媒連絡管を介して熱源側空調装置に接続されており、利用側熱交換器を冷媒連絡管に接続する継手は、ケーシング外に設けられている。そして、ここでは、給排気機構は、ケーシングが設けられた利用側設置空間とケーシング内とを連通させる内外連通状態と利用側設置空間とケーシング内とを連通させない内外非連通状態とに切り換え可能にする内外連通機構を有しており、冷媒排出運転は、内外連通機構を内外連通状態にして行う。
 ここでは、利用側熱交換器を冷媒連絡管に接続する継手から冷媒が漏洩した場合に、利用側設置空間に漏洩することになる。しかし、ここでは、内外連通機構によって利用側設置空間とケーシング内とを連通させることができるようになっている。このため、ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、内外連通機構を含む給排気機構を利用して利用側設置空間に漏洩した冷媒をケーシング内に導入しつつ速やかに排出して被空調空間に供給されないようにすることができる。
 第8の観点にかかる利用側空調装置は、第1~第7の観点のいずれかにかかる利用側空調装置において、冷媒は、空気よりも密度が大きく、冷媒漏洩検知装置は、ケーシングの下部に設けられている。
 ここでは、冷媒の密度が空気よりも大きく下方に溜まり易い傾向を利用して、冷媒を速やかに検知することができる。
 第9の観点にかかる利用側空調装置は、第1~第7の観点のいずれかにかかる利用側空調装置において、冷媒は、空気よりも密度が小さく、冷媒漏洩検知装置は、ケーシングの上部に設けられている。
 ここでは、冷媒の密度が空気よりも小さく上方に溜まり易い傾向を利用して、冷媒を速やかに検知することができる。
 第10の観点にかかる利用側空調装置は、第1~第9の観点のいずれかにかかる利用側空調装置において、冷媒は、微燃性又は可燃性を有する。
 ここでは、被空調空間における着火事故の発生を抑えることができる。
 第11の観点にかかる利用側空調装置は、第1~第9の観点のいずれかにかかる利用側空調装置において、冷媒は、毒性を有する。
 ここでは、被空調空間における中毒事故の発生を抑えることができる。
 第12の観点にかかる利用側空調装置は、第1~第9の観点のいずれかにかかる利用側空調装置において、冷媒は、微燃性及び可燃性及び毒性を有しない。
 ここでは、被空調空間における酸欠事故の発生を抑えることができる。
 第13の観点にかかる空調装置は、冷媒を供給する熱源側空調装置と、第1~第12の観点のいずれかにかかる複数の利用側空調装置と、が接続されることによって構成されている。
 ここでは、複数の利用側空調装置のいずれかにおいて冷媒の漏洩が発生した場合に、冷媒の漏洩が発生した利用側空調装置が有する給排気機構を利用して漏洩した冷媒を速やかに排出して、冷媒の漏洩が発生した利用側空調装置が空調を受け持つ被空調空間に供給されないようにすることができる。
本発明の第1実施形態にかかる利用側空調装置及びそれを備えた空調装置の全体構成図(通常運転時における空気の流れ等も図示)である。 第1実施形態における空調装置の制御ブロック図である。 第1実施形態における冷媒排出運転時における空気の流れ等を示す図である。 第1実施形態の変形例にかかる利用側空調装置及びそれを備えた空調装置の全体構成図(通常運転時における空気の流れ等も図示)である。 第1実施形態の変形例における冷媒排出運転時における空気の流れ等を示す図である。 本発明の第2実施形態にかかる利用側空調装置及びそれを備えた空調装置の全体構成図(通常運転時における空気の流れ等も図示)である。 第2実施形態における空調装置の制御ブロック図である。 第2実施形態における冷媒排出運転時における空気の流れ等を示す図である。 本発明の第3実施形態にかかる利用側空調装置及びそれを備えた空調装置の全体構成図(通常運転時における空気の流れ等も図示)である。 第3実施形態における空調装置の制御ブロック図である。 第3実施形態における冷媒排出運転時における空気の流れ等を示す図である。 本発明の第4実施形態にかかる利用側空調装置及びそれを備えた空調装置の全体構成図(通常運転時における空気の流れ等も図示)である。 第4実施形態における空調装置の制御ブロック図である。 第4実施形態における冷媒排出運転時における空気の流れ等を示す図である。
 以下、本発明にかかる利用側空調装置及びそれを備えた空調装置の実施形態について、図面に基づいて説明する。尚、本発明にかかる空気調和装置の実施形態の具体的な構成は、下記の実施形態及びその変形例に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
 -第1実施形態-
 (1)構成
 図1は、本発明の第1実施形態にかかる利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1の全体構成図である。図2は、第1実施形態における空調装置1の制御ブロック図である。
 <全体>
 空調装置1は、室内の換気と空調を行う換気空調機能を有する空調換気システムであり、主として、熱源側空調装置2と、複数(ここでは、2つ)の利用側空調装置3a、3bとを有している。
 空調装置1は、冷媒が循環する冷媒回路10を有している。冷媒回路10は、熱源側空調装置2と利用側空調装置3a、3bとが接続されることによって構成されている。ここでは、熱源側空調装置2は、建物の屋上等に設置されており、利用側空調装置3a、3bは、換気及び空調を受け持つ各被空調空間(ここでは、被空調空間S1、S2)に対応して建物の機械室や天井裏空間等の利用側設置空間(ここでは、利用側設置空間S3、S4)に設置されている。そして、熱源側空調装置2と利用側空調装置3a、3bとは、冷媒連絡管11、12を介して接続されることによって冷媒回路10を構成している。冷媒回路10には、冷媒として、R32のような微燃性を有する冷媒、又は、プロパンのような可燃性を有する冷媒、又は、アンモニアのような毒性を有する冷媒が封入されている。
 また、空調装置1は、複数の空気ダクトを有している。ここでは、空調装置1は、被空調空間S1、S2外から利用側空調装置3a、3bに室外空気(OA)を取り入れるための取入ダクト5と、各利用側空調装置3a、3bから対応する被空調空間S1、S2に供給空気(SA)を供給するための給気ダクト6a、6bと、各被空調空間S1、S2から対応する利用側空調装置3a、3bに室内空気(RA)を取り入れるための取出ダクト7a、7bと、利用側空調装置3a、3bから被空調空間S1、S2外に排出空気(EA)を排出するための排気ダクト8と、を有しており、これにより、被空調空間S1、S2や被空調空間S1、S2外と利用側空調装置3a、3bとの間で空気のやりとりが行えるようになっている。取入ダクト5は、各利用側空調装置3a、3bに対応して分岐する取入分岐ダクト5a、5bを有しており、排気ダクト8は、各利用側空調装置3a、3bに対応して分岐する排気分岐ダクト8a、8bを有している。
 <熱源側空調装置>
 熱源側空調装置2は、上記のように、冷媒連絡管11、12を介して利用側空調装置3a、3bに接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。
 熱源側空調装置2は、主として、圧縮機21と、切換機構23と、熱源側熱交換器24とを有している。
 圧縮機21は、冷媒を圧縮する機構であり、ここでは、ケーシング(図示せず)内に収容されるロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素(図示せず)が、同じくケーシング内に収容される圧縮機モータ22によって駆動される密閉式圧縮機が採用されている。
 切換機構23は、熱源側熱交換器24を冷媒の放熱器として機能させる冷房運転状態と熱源側熱交換器24を冷媒の蒸発器として機能させる暖房運転状態とを切り換え可能な四路切換弁である。ここで、冷房運転状態は、圧縮機21の吐出側と熱源側熱交換器24のガス側とを連通させるとともに、ガス冷媒連絡管12と圧縮機21の吸入側とを連通させる切り換え状態である(図1の切換機構23の実線を参照)。暖房運転状態は、圧縮機21の吐出側とガス冷媒連絡管12を連通させるとともに、熱源側熱交換器24のガス側と圧縮機21の吸入側とを連通させる切り換え状態である(図1の切換機構23の破線を参照)。尚、切換機構23は、四路切換弁に限定されるものではなく、例えば、複数の電磁弁を組み合わせる等によって、上記と同様の冷媒の流れの方向を切り換える機能を有するように構成したものであってもよい。
 熱源側熱交換器24は、冷媒と室外空気(OA)との熱交換を行うことで冷媒の放熱器又は蒸発器として機能する熱交換器である。この熱源側熱交換器24において冷媒と熱交換を行う室外空気(OA)は、熱源側ファンモータ26によって駆動される熱源側ファン25によって熱源側熱交換器24に供給されるようになっている。
 <利用側空調装置>
 利用側空調装置3a、3bは、上記のように、冷媒連絡管11、12を介して熱源側空調装置2に接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。また、利用側空調装置3a、3bは、上記のように、空気ダクト5(5a、5b)、6a、6b、7a、7b、8(8a、8b)を介して被空調空間S1、S2や被空調空間S1、S2外との間で空気のやりとりが行えるようになっている。尚、以下の説明では、利用側空調装置3aの構成について説明し、利用側空調装置3bの構成については、添字「a」を「b」に読み替えることで説明を省略する。
 利用側空調装置3aは、主として、ケーシング31aと、利用側膨張機構32aと、利用側熱交換器33aと、全熱交換器34aと、第1給気送風機35aと、第1排気送風機37aと、冷媒漏洩検知装置48aと、を有している。
 ケーシング31aは、利用側設置空間S3に配置されており、各種ダクト5a、6a、7a、8aが接続されている。ケーシング31a内には、利用側熱交換器33a等を収容する空間が形成されている。
 利用側膨張機構32aは、開度制御を行うことで利用側熱交換器33aを流れる冷媒の流量を可変することが可能な電動膨張弁である。利用側膨張機構32aは、ケーシング31a内に設けられている。利用側膨張機構32aの一端は、利用側熱交換器32aの液側に接続されており、利用側膨張機構32aの他端は、継手13aを介して液冷媒連絡管11に接続されている。継手13aは、利用側熱交換器33aを冷媒連絡管11、12に接続する管継手であり、ここでは、ケーシング31a内に設けられている。
 利用側熱交換器33aは、熱源側空調装置2から供給される冷媒によってケーシング31a内の空気(RAやOA)を冷却又は加熱する熱交換器である。利用側熱交換器33aは、ケーシング31a内に設けられている。利用側熱交換器33aは、冷媒連絡管11、12を介して熱源側空調装置2に接続されている。利用側熱交換器33aの液側は、利用側膨張機構32a及び継手13aを介して液冷媒連絡管11に接続されており、利用側熱交換器33aのガス側は、継手14aを介してガス冷媒連絡管12に接続されている。継手14aは、利用側熱交換器33aをガス冷媒連絡管12に接続する管継手であり、ここでは、ケーシング31a内に設けられている。
 全熱交換器34aは、室外空気(OA)と室内空気(RA)との熱交換を行う熱交換器である。ここでは、全熱交換器34aとして、2つの空気(OAとRA)間で顕熱と潜熱とを同時に熱交換するものが使用されている。全熱交換器34aは、ケーシング31a内に設けられており、ケーシング31a内の空間は、全熱交換器34aを介して、被空調空間S1側の給気通路42a及び取出通路43aと、被空調空間S1外側の取入通路41a及び排気通路44aと、に区画されている。取入通路41aは、取入ダクト5(5a)に連通しており、給気通路42aは、給気ダクト6aに連通しており、取出通路43aは、取出ダクト7aに連通しており、排気通路44aは、排気ダクト8(8a)に連通している。利用側膨張機構32a及び利用側熱交換器33aは、ケーシング31a内の空間のうち給気通路42a内に設けられており、ここでは、継手13a、14aも給気通路42a内に設けられている。このため、利用側熱交換器33aは、給気通路42a内の空気を冷却又は加熱するようになっている。また、ケーシング31aには、給気通路42aと取出通路43aとの間を連通させる連通路及びこの連通路に配置される空気ダンパからなる還気調整機構45aが設けられている。還気調整機構45aは、空気ダンパを開状態にすることによって給気通路42aと取出通路43aを連通させる給気-取出連通状態と、空気ダンパを閉状態にすることによって給気通路42aと取出通路43aを連通させない給気-取出非連通状態と、が切り換え可能になっている。
 第1給気送風機35aは、被空調空間S1外から室外空気(OA)を取り入れるとともに被空調空間S1に供給空気(SA)を供給できるように設けられたファンである。第1給気送風機35aは、給気通路42a内に設けられており、その出口が給気ダクト6aに接続されている。第1給気送風機35aは、第1給気送風機モータ36aによって駆動されるようになっている。
 第1排気送風機37aは、被空調空間S1から室内空気(RA)を取り入れるとともに被空調空間S1外に排出空気(EA)を排出できるように設けられたファンである。第1排気送風機37aは、排気通路44a内に設けられており、その出口が排気ダクト8(8a)に接続されている。第1排気送風機37aは、第1排気送風機モータ38aによって駆動されるようになっている。また、第1排気送風機37aの出口には、空気ダンパからなる逆流防止機構46aが設けられている。逆流防止機構46aの空気ダンパは、第1排気送風機37aの運転を行う場合に排出空気(EA)を排気ダクト8に排気するために開状態にされ、第1排気送風機37aの運転を停止する場合に排気ダクト8からの排出空気(EA)の逆流を防ぐために閉状態にされるようになっている。尚、逆流防止機構46aは、排気送風機37aの出口ではなく、排気分岐ダクト8aに設けられていてもよい。また、排気ダクト8に送風機が設けられている場合のように排出空気(EA)の逆流が発生しない状態が確保されている場合には、逆流防止機構46aが設けられていなくてもよい。
 そして、上記の空気通路41a、42a、43a、44a、機構45a、46a及び送風機35a、37aは、空気ダクト5(5a)、6a、6b、7a、7b、8(8a)と接続された状態において、被空調空間S1からケーシング31aに室内空気(RA)を取り入れ、被空調空間S1外からケーシング31aに室外空気(OA)を取り入れ、ケーシング31a内の空気を被空調空間S1に供給空気(SA)として供給し、ケーシング31a内の空気を被空調空間S1外に排出空気(EA)として排出する利用側空調装置3aの給排気機構を構成している。
 冷媒漏洩検知装置48aは、冷媒を検知する装置である。冷媒漏洩検知装置48aは、ケーシング31a内に設けられている。ここでは、冷媒漏洩検知装置48aは、利用側熱交換器33a(ここでは、継手13a、14aや利用側膨張機構32a)が配置される給気通路42a内に設けられている。さらに、ここでは、冷媒漏洩検知装置48aは、ケーシング31a(ここでは、給気通路42a)の下部(冷媒が空気より密度が大きい場合)に、又は、ケーシング31a(ここでは、給気通路42a)の上部(冷媒が空気より密度が小さい場合)に設けられている、尚、図1においては、冷媒漏洩検知装置48aがケーシング31aの下部に設けられている場合を図示している。
 <制御装置>
 空調装置1は、熱源側空調装置2及び利用側空調装置3a、3b等の運転制御を行う制御装置9を有している。制御装置9は、主として、熱源側空調装置2を構成する各部(圧縮機等)の動作を制御する熱源側制御装置92と、利用側空調装置3a、3bを構成する各部(ファンや冷媒漏洩検知装置等)の動作を制御する利用側制御装置93a、93bとを有している。熱源側制御装置92は、熱源側空調装置2に設けられており、熱源側空調装置2の制御を行うためのマイクロコンピュータやメモリ等を有している。利用側制御装置93a、93bは、利用側空調装置3a、3bに設けられており、利用側空調装置3a、3bの制御を行うためのマイクロコンピュータやメモリ等を有している。そして、熱源側制御装置92と利用側制御装置93a、93bとは、伝送線を介して制御信号等のやりとりを行うことができるように接続されており、これにより、空調装置1の制御装置9が構成されている。尚、ここでは、制御装置92、93a、93b間が伝送線を介して接続されているが、これに限定されるものではなく、ワイヤレス接続等の他の接続方式であってもよい。
 (2)運転
 上記の構成を有する空調装置1では、以下の運転が行われる。尚、以下に説明する空調装置1の運転制御は、制御装置9によって行われる。
 <通常運転>
 通常運転では、図1に示すように、被空調空間S1、S2外からケーシング31a、31bに室外空気(OA)を取り入れて、利用側熱交換器33a、33bにおいて冷却又は加熱した後に被空調空間S1、S2に供給空気(SA)として供給し、かつ、被空調空間S1、S2からケーシング31a、31bに室内空気(RA)を取り入れて、全熱交換器34a、34bにおいて室外空気(OA)と熱交換した後に被空調空間S1、S2外に排出空気(EA)として排出する運転が行われる。具体的には、空調装置1の各部について、以下のような運転制御が行われる。
 利用側熱交換器33a、33bにおいて空気を冷却した後に供給空気(SA)として被空調空間S1、S2に供給する場合には、熱源側空調装置2において、切換機構23が冷房運転状態(図1の切換機構23の実線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21及び熱源側ファン25が駆動される。これにより、圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒は、切換機構23を経由して、冷媒の放熱器として機能する熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた高圧のガス冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン25によって供給される室外空気(OA)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11を経由して、利用側空調装置3a、3bに送られる。利用側空調装置3a、3bに送られた高圧の液冷媒は、利用側膨張機構32a、32b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、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器33a、33bに送られる。利用側熱交換器33a、33bに送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、利用側熱交換器33a、33bにおいて、給気通路42a、42b内の空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発して、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡管12を経由して、熱源側空調装置2に送られる。熱源側空調装置2に送られた低圧のガス冷媒は、切換機構23を経由して、圧縮機21に吸入される。
 また、利用側熱交換器33a、33bにおいて空気を加熱した後に供給空気(SA)として被空調空間S1、S2に供給する場合には、熱源側空調装置2において、切換機構23が暖房運転状態(図1の切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21及び熱源側ファン25が駆動される。これにより、圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒は、切換機構23及びガス冷媒連絡管12を経由して、利用側空調装置3a、3bに送られる。利用側空調装置3a、3bに送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器として機能する利用側熱交換器33a、33bに送られる。利用側熱交換器33a、33bに送られた高圧のガス冷媒は、利用側熱交換器33a、33bにおいて、給気通路42a、42b内の空気と熱交換を行って冷却されることによって凝縮して、高圧の液冷媒となる。この高圧の液冷媒は、利用側膨張機構32a、32bによって減圧される。利用側膨張機構32a、32bによって減圧された冷媒は、液冷媒連絡管11を経由して、熱源側空調装置2に送られる。熱源側空調装置2に送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する熱源側熱交換器24に送られる。熱源側熱交換器24に送られた冷媒は、熱源側熱交換器24において、熱源側ファン25によって供給される室外空気(OA)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、切換機構23を経由して、圧縮機21に吸入される。
 このとき、利用側空調装置3a、3bにおいては、逆流防止機構46a、46bが開状態にされて、第1給気送風機35a、35b及び第1排気送風機37a、37bが駆動される。これにより、取入ダクト5(5a、5b)を通じて被空調空間S1、S2外からケーシング31a、31bの取入通路41a、41bに室外空気(OA)が取り入れられ、取出ダクト7a、7bを通じて被空調空間S1、S2からケーシング31a、31bの取出通路43a、43bに室内空気(RA)が取り入れられる。ケーシング31a、31bに取り入れられた室外空気(OA)と室内空気(RA)とは、全熱交換器34a、34bにおいて、熱交換を行い、それぞれ、給気通路42aと排気通路44aとに送られる。ここで、還気調整機構45a、45bが給気-取出連通状態に切り換えられている場合(図1の還気調整機構45a、45bを参照)には、還気調整機構45a、45bの空気ダンパの開度に応じて、ケーシング31a、31bに取り入れられた室内空気(RA)の一部が給気通路42aに送られて、全熱交換器34a、34bにおいて熱交換を行った後の室外空気(OA)に合流するようになっている。一方、還気調整機構45a、45bが給気-取出非連通状態に切り換えられている場合には、ケーシング31a、31bに取り入れられた室内空気(RA)のすべてがケーシング31a、31bに取り入れられた室外空気(OA)のすべてと熱交換を行うようになっている。そして、排気通路44a、44bに送られた室内空気(RA)は、第1排気送風機37a、37b及び排気ダクト8(8a、8b)を通じて、被空調空間S1、S2外に排出空気(EA)として排出される。一方、給気通路42a、42bに送られた室外空気(OA)又は室内空気(RA)を含む室外空気(OA)は、利用側熱交換器33a、33bにおいて、液冷媒連絡管11を通じて熱源側空調装置2から供給される冷媒によって冷却又は加熱される。利用側熱交換器33a、33bにおいて冷却又は加熱された室外空気(OA)又は室内空気(RA)を含む室外空気(OA)は、第1給気送風機35a、35b及び給気ダクト6a、6bを通じて、被空調空間S1、S2に供給空気(SA)として供給される。
 <冷媒排出運転>
 上記の通常運転時において、利用側空調装置3a、3bにおいて冷媒の漏洩が発生すると、漏洩した冷媒が被空調空間S1、S2に供給されてしまい、着火事故(冷媒が微燃性又は可燃性を有する場合)又は中毒事故(冷媒が毒性を有する場合)が発生するおそれがある。そこで、冷媒漏洩検知装置48a、48bが冷媒を検知した際には、給排気機構によってケーシング31a、31b内の空気とともに冷媒を被空調空間S1、S2外に排出する冷媒排出運転を行うようにしている。ここでは、給排気機構を構成する第1排気送風機37a、37bを運転することによって、冷媒排出運転を行うようにしている。
 例えば、利用側空調装置3bにおいて冷媒の漏洩が発生した場合(すなわち、冷媒漏洩検知装置48bが冷媒を検知した場合)を想定すると、図3に示すように、利用側空調装置3bにおいては、第1排気送風機37bの運転を行う。これにより、漏洩した冷媒は、ケーシング31b内の空気とともに全熱交換器34bの取出通路43b及び排気通路44bに連通する部分を通過して排気ダクト8(8b)に排出される。このとき、冷媒が漏洩する可能性の高い利用側熱交換器33bや継手13b、14bが給気通路42bに配置されているため、還気調整機構45bを給気-取出連通状態にすることによって、給気通路42bと取出通路43bを連通させて、冷媒の排出が促されるようにする。また、第1給気送風機35bを停止して、漏洩した冷媒が被空調空間S2に供給されないようにする。ここで、第1給気送風機35bを停止して第1排気送風機37bの運転を行うと、被空調空間S2から室内空気(RA)がケーシング31bに取り入れられ、かつ、被空調空間S2外から室外空気(OA)がケーシング31bに取り入れられるため、これらの空気(RAやOA)は、漏洩した冷媒とともに排気ダクト8(8b)に排出される。また、熱源側空調装置2においては、圧縮機21を停止する等によって、熱源側空調装置2から利用側空調装置3bに冷媒が供給されないようにする。また、冷媒の漏洩が発生していない利用側空調装置3aにおいては、逆流防止機構46aを閉状態にすることによって、排気ダクト8(8a)を通じて、ケーシング31aに利用側空調装置3bで漏洩した冷媒が逆流しないようにしている。
 (3)特徴
 本実施形態の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1には、以下のような特徴がある。
 <A>
 ここでは、上記のように、換気空調機能を有する利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1において、冷媒漏洩検知装置3a、3bが冷媒を検知した際に、給排気機構によってケーシング31a、31b内の空気とともに冷媒を被空調空間S1、S2外に排出する冷媒排出運転を行うようにしている。特に、ここでは、冷媒排出運転を、第1排気送風機37a、37bを運転することによって行うようにしている。また、ここでは、空調装置1が熱源側空調装置2と複数(ここでは、2つ)の利用側空調装置3a、3bと、が接続されることによって構成されている。
 これにより、ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、給排気機構を利用して(ここでは、第1排気送風機37a、37bを運転することによって)を漏洩した冷媒を速やかに排出して被空調空間S1、S2に供給されないようにすることができる。また、ここでは、複数の利用側空調装置3a、3bのいずれかにおいて冷媒の漏洩が発生した場合に、冷媒の漏洩が発生した利用側空調装置3a、3bが有する給排気機構を利用して漏洩した冷媒を速やかに排出して、冷媒の漏洩が発生した利用側空調装置3a、3bが空調を受け持つ被空調空間S1、S2に供給されないようにすることができる。
 そして、冷媒が微燃性又は可燃性を有する場合には、被空調空間S1、S2における着火事故の発生を抑えることができる。また、冷媒が毒性を有する場合には、被空調空間S1、S2における中毒事故の発生を抑えることができる。また、冷媒が微燃性及び可燃性及び毒性を有しない場合でも、被空調空間S1、S2における酸欠事故の発生を抑えることができる。
 <B>
 ここでは、上記のように、利用側熱交換器33a、33bを冷媒連絡管11、12に接続する継手13a、13b、14a、14bが、ケーシング31a、31b内に設けられている。このため、利用側熱交換器33a、33bを冷媒連絡管11、12に接続する継手13a、13b、14a、14bから冷媒が漏洩した場合に、ケーシング31a、31b内に漏洩することになる。
 これにより、ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、冷媒を速やかに検知することができ、かつ、漏洩した冷媒を速やかに排出することができる。
 <C>
 ここでは、上記のように、冷媒が空気よりも密度が大きい場合には、冷媒漏洩検知装置48a、48bをケーシング31a、31bの下部に設けるようにしている。
 これにより、ここでは、冷媒の密度が空気よりも大きく下方に溜まり易い傾向を利用して、冷媒を速やかに検知することができる。
 また、ここでは、上記のように、冷媒が空気よりも密度が小さい場合には、冷媒漏洩検知装置48a、48bをケーシング31a、31bの上部に設けるようにしている。
 これにより、ここでは、冷媒の密度が空気よりも小さく上方に溜まり易い傾向を利用して、冷媒を速やかに検知することができる。
 (4)変形例
 上記の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1(図1~図3参照)においては、利用側熱交換器33a、33を冷媒連絡管に接続する継手13a、13b、14a、14bが、ケーシング31a、31b内に設けられているが、図4に示すように、継手13a、13b、14a、14bがケーシング31a、31b外に設けられる場合がある。この場合において、継手13a、13b、14a、14bから冷媒の漏洩が発生すると、利用側空調装置3a、3bのケーシング31a、31bが設置された利用側設置空間S3、S4に漏洩することになる。
 そこで、ここでは、図4及び図5に示すように、利用側空調装置3a、3bに利用側設置空間S3、S4とケーシング31a、31b内とを連通させる内外連通状態と利用側設置空間S3、S4とケーシング31a、31b内とを連通させない内外非連通状態とに切り換え可能にする内外連通機構47a、47bを設けるようにして、冷媒排出運転を内外連通機構47a、47bを内外連通状態にして行うようにしている。
 以下に、図2、図4及び図5を用いて、本変形例にかかる利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1の構成及び運転について、上記の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1(図1~図3参照)とは異なる点を中心に説明する。
 まず、本変形例にかかる利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1の構成について説明する。ここで、本変形例にかかる空調装置1の全体構成、及び、本変形例にかかる熱源側空調装置2の構成は、上記の空調装置1(図1参照)の構成、及び、熱源側空調装置2(図1参照)の構成と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 本変形例にかかる利用側空調装置3a、3bの構成は、上記の利用側空調装置3a、3b(図1参照)の構成において、図4に示すように、利用側熱交換器33a、33を冷媒連絡管に接続する継手13a、13b、14a、14bがケーシング31a、31b外に設けられている点が異なる。また、ケーシング31a、31bには、上記のように、内外連通機構47a、47bがさらに設けられている。内外連通機構47a、47bは、給気通路42a、42bと利用側設置空間S3、S4との間を連通させる連通路及びこの連通路に配置される空気ダンパからなる。内外連通機構47a、47bは、空気ダンパを開状態にすることによって給気通路42a、42bと利用側設置空間S3、S4とを連通させる内外連通状態と、給気通路42a、42bと利用側設置空間S3、S4とを連通させない内外非連通状態と、に切り換え可能になっている。また、ケーシング31a、31b外には、利用側設置空間S3、S4に漏洩した冷媒を検知する冷媒漏洩検知装置49a、49bがさらに設けられている。また、利用側設置空間S3、S4には、利用側設置空間S3、S4外と連通する連通路及びこの連通路に配置される空気ダンパからなる設置空間内外連通機構39a、39bがさらに設けられている。設置空間内外連通機構39a、39bは、空気ダンパを開状態にすることによって利用側設置空間S3、S4とその外部とを連通させる設置空間内外連通状態と、空気ダンパを閉状態にすることによって利用側設置空間S3、S4とその外部とを連通させない設置空間内外非連通状態と、が切り換え可能になっている。そして、内外連通機構47a、47b及び設置空間内外連通機構39a、39bは、空気通路41a、42a、43a、44a、機構45a、46a及び送風機35a、37aとともに、本変形例にかかる利用側空調装置3a、3bの給排気機構を構成している。尚、本変形例にかかる利用側空調装置3a、3bの他の構成は、上記の利用側空調装置3a、3b(図1参照)の構成と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 本変形例にかかる制御装置9の構成は、上記の制御装置9(図2参照)の構成において、新たに設けられた内外連通機構47a、47b、冷媒漏洩検知装置49a、49b、及び、設置空間内外連通機構39a、39bの運転制御を行う点を除いては、上記の制御装置9(図2参照)の構成と同様であるため、ここでは図示及び説明を省略する。
 次に、本変形例にかかる利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1の運転について説明する。ここで、本変形例にかかる空調装置1の熱源側空調装置2の運転は、上記の空調装置1の熱源側空調装置2の運転と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 本変形例にかかる利用側空調装置3a、3bの運転は、図4に示すように、通常運転において、内外連通機構47a、47bを内外非連通状態にし、かつ、設置空間内外連通機構39a、39bを設置空間内外非連通状態にしているが、これによって得られる運転は、上記の利用側空調装置3a、3bの通常運転(図1参照)と実質的に同様である。
 しかし、本変形例にかかる利用側空調装置3a、3bの冷媒排出運転は、上記のように、内外連通機構47a、47bを内外連通状態にして行う点が、上記の利用側空調装置3a、3bの冷媒排出運転(図3参照)と異なる。
 例えば、利用側空調装置3bにおいて冷媒の漏洩が発生した場合(すなわち、冷媒漏洩検知装置48b、49bが冷媒を検知した場合)を想定すると、図5に示すように、利用側空調装置3bにおいては、内外連通機構47bを内外連通状態にして、第1排気送風機37bの運転を行う。これにより、漏洩した冷媒は、ケーシング31b内の空気とともに全熱交換器34bの取出通路43b及び排気通路44bに連通する部分を通過して排気ダクト8(8b)に排出される。このとき、冷媒が漏洩する可能性の高い継手13b、14bがケーシング31b外(利用側設置空間S4)に配置されているため、利用側設置空間S4に冷媒が漏洩することがあるが、上記のように、内外連通機構47bを内外連通状態にすることによってケーシング31bの給気通路42bと利用側設置空間S2を連通させているため、利用側設置空間S4に漏洩した冷媒は、内外連通機構47bを利用してケーシング31b内に導入され、ケーシング31b内の空気とともに全熱交換器34bの取出通路43b及び排気通路44bに連通する部分を通過して排気ダクト8(8b)に排出される。また、設置空間内外連通機構39a、39bを設置空間内外連通状態にして、利用側設置空間S4から給気通路42bに空気が導入されやすくする。尚、本変形例にかかる冷媒排出運転における他の運転動作は、上記の利用側空調装置3a、3bにおける冷媒排出運転(図3参照)と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 このような本変形例にかかる利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1では、継手13a、13b、14a、14bがケーシング31a、31b外に設けられているため、継手13a、13b、14a、14bがケーシング31a、31b内に設けられることに起因した作用効果を得ることはできないが、それ以外については、上記の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1(図1~図3参照)と同様の作用効果を得ることができる。
 また、ここでは、継手13a、13b、14a、14bがケーシング31a、31b外に設けられているにもかかわらず、内外連通機構47a、47bによって利用側設置空間S3、S4とケーシング内とを連通させることができるようになっている。このため、ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、内外連通機構47a、47bを含む給排気機構を利用して利用側設置空間S3、S4に漏洩した冷媒をケーシング31a、31b内に導入しつつ速やかに排出して被空調空間S1、S2に供給されないようにすることができる。
 -第2実施形態-
 (1)構成
 図6は、本発明の第2実施形態にかかる利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1の全体構成図である。図7は、第2実施形態における空調装置1の制御ブロック図である。
 <全体>
 空調装置1は、室内の換気と空調を行う換気空調機能を有する空調換気システムであり、主として、熱源側空調装置2と、複数(ここでは、2つ)の利用側空調装置3a、3bとを有している。
 空調装置1は、冷媒が循環する冷媒回路10を有している。冷媒回路10は、熱源側空調装置2と利用側空調装置3a、3bとが接続されることによって構成されている。ここでは、熱源側空調装置2は、建物の屋上等に設置されており、利用側空調装置3a、3bは、換気及び空調を受け持つ各被空調空間(ここでは、被空調空間S1、S2)に対応して建物の機械室や天井裏空間等の利用側設置空間(ここでは、利用側設置空間S3、S4)に設置されている。そして、熱源側空調装置2と利用側空調装置3a、3bとは、冷媒連絡管11、12を介して接続されることによって冷媒回路10を構成している。冷媒回路10には、冷媒として、R32のような微燃性を有する冷媒、又は、プロパンのような可燃性を有する冷媒、又は、アンモニアのような毒性を有する冷媒が封入されている。
 また、空調装置1は、複数の空気ダクトを有している。ここでは、空調装置1は、被空調空間S1、S2外から利用側空調装置3a、3bに室外空気(OA)を取り入れるための取入ダクト5と、各利用側空調装置3a、3bから対応する被空調空間S1、S2に供給空気(SA)を供給するための給気ダクト6a、6bと、各被空調空間S1、S2から対応する利用側空調装置3a、3bに室内空気(RA)を取り入れるための取出ダクト7a、7bと、を有しており、これにより、被空調空間S1、S2や被空調空間S1、S2外と利用側空調装置3a、3bとの間で空気のやりとりが行えるようになっている。また、被空調空間S1、S2には、被空調空間S1、S2外に排出空気(EA)を排出するための排気ダクト8が接続されている。取入ダクト5は、各利用側空調装置3a、3bに対応して分岐する取入分岐ダクト5a、5bを有しており、排気ダクト8は、各被空調空間S1、S2に対応して分岐する排気分岐ダクト8a、8bを有している。
 <熱源側空調装置>
 熱源側空調装置2は、上記のように、冷媒連絡管11、12を介して利用側空調装置3a、3bに接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。尚、本実施形態にかかる熱源側空調装置2の構成は、上記の第1実施形態の熱源側空調装置2(図1参照)の構成と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 <利用側空調装置>
 利用側空調装置3a、3bは、上記のように、冷媒連絡管11、12を介して熱源側空調装置2に接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。また、利用側空調装置3a、3bは、上記のように、空気ダクト5(5a、5b)、6a、6b、7a、7bを介して被空調空間S1、S2や被空調空間S1、S2外との間で空気のやりとりが行えるようになっている。尚、以下の説明では、利用側空調装置3aの構成について説明し、利用側空調装置3bの構成については、添字「a」を「b」に読み替えることで説明を省略する。
 利用側空調装置3aは、主として、ケーシング31aと、利用側膨張機構32aと、利用側熱交換器33aと、給排気送風機51aと、冷媒漏洩検知装置48aと、を有している。
 ケーシング31aは、利用側設置空間S3に配置されており、各種ダクト5a、6a、7aが接続されている。ケーシング31a内には、利用側熱交換器33a等を収容する給気通路42aが形成されている。
 利用側膨張機構32aは、開度制御を行うことで利用側熱交換器33aを流れる冷媒の流量を可変することが可能な電動膨張弁である。利用側膨張機構32aは、ケーシング31a内(ここでは、給気通路42a内)に設けられている。利用側膨張機構32aの一端は、利用側熱交換器32aの液側に接続されており、利用側膨張機構32aの他端は、継手13aを介して液冷媒連絡管11に接続されている。継手13aは、利用側熱交換器33aを冷媒連絡管11、12に接続する管継手であり、ここでは、ケーシング31a内(ここでは、給気通路42a内)に設けられている。
 利用側熱交換器33aは、熱源側空調装置2から供給される冷媒によってケーシング31a内の空気(RAやOA)を冷却又は加熱する熱交換器である。利用側熱交換器33aは、ケーシング31a内(ここでは、給気通路42a内)に設けられている。利用側熱交換器33aは、冷媒連絡管11、12を介して熱源側空調装置2に接続されている。利用側熱交換器33aの液側は、利用側膨張機構32a及び継手13aを介して液冷媒連絡管11に接続されており、利用側熱交換器33aのガス側は、継手14aを介してガス冷媒連絡管12に接続されている。継手14aは、利用側熱交換器33aをガス冷媒連絡管12に接続する管継手であり、ここでは、ケーシング31a内(ここでは、給気通路42a内)に設けられている。
 給排気送風機51aは、被空調空間S1から室内空気(RA)を取り入れかつ被空調空間S1外から室外空気(OA)を取り入れるとともに被空調空間S1に供給空気(SA)を供給する給気状態と、被空調空間S1外に排出空気(EA)を排出する排気状態と、に切り換え可能に設けられたファンである。給排気送風機51aは、給気通路42a内に設けられており、その出口が給気ダクト6aに接続されている。給排気送風機51aは、給排気送風機モータ52aによって駆動されるようになっている。給排気送風機51aの出口には、空気ダンパからなる給気防止機構54aが設けられている。給気防止機構54aの空気ダンパは、給排気送風機51aを給気状態で運転する場合に開状態にされ、給排気送風機51aを排気状態で運転する場合に閉状態にされるようになっている。尚、給気防止機構54aは、給排気送風機51aの出口ではなく、給気ダクト6aに設けられていてもよい。また、給排気送風機51aの出口には、給気防止機構54aの上流側の位置に、バイパス通路53aの一端が接続されている。バイパス通路53aの他端は、ケーシング31aの室外空気(OA)の入口に接続されている。バイパス通路53aには、空気ダンパからなるバイパス開閉機構55aが設けられている。バイパス開閉機構55aの空気ダンパは、給排気送風機51aを給気状態で運転する場合に閉状態にされ、給排気送風機51aを排気状態で運転する場合に開状態にされるようになっている。尚、バイパス開閉機構55aを含むバイパス通路53aは、給排気送風機51aの出口とケーシング31aの室外空気(OA)の入口との間を接続するのではなく、給気ダクト6aと取入ダクト5(5a)との間を接続するように設けられていてもよい。ケーシング31aの室外空気(OA)の入口には、バイパス通路53aの他端が接続されている位置よりも給気通路42a側の位置に、空気ダンパからなる取入防止機構56aが設けられている。取入防止機構56aの空気ダンパは、給排気送風機51aを給気状態で運転する場合に開状態にされ、給排気送風機51aを排気状態で運転する場合に閉状態にされるようになっている。また、ケーシング31aの室外空気(OA)の入口には、バイパス通路53aの他端が接続されている位置よりも取入ダクト5(5a)側の位置に、空気ダンパからなる還気調整機構57aが設けられている。尚、取入防止機構56a及び還気調整機構57aは、ケーシング31aの室外空気(OA)の入口ではなく、取入分岐ダクト5aに設けられていてもよい。このように、給排気送風機51aは、バイパス通路53a、給気防止機構54a、バイパス開閉機構55a及び取入防止機構56aによって、給気状態と排気状態とを切り換えて運転することが可能になっている。すなわち、給気防止機構54a及び取入防止機構56aを開状態で、かつ、バイパス開閉機構55aを閉状態にすることによって、給気状態で給排気送風機51aを運転することができ、給気防止機構54a及び取入防止機構56aを閉状態で、かつ、バイパス開閉機構55aを開状態にすることによって、排気状態で給排気送風機51aを運転することができるようになっている。
 そして、上記の空気通路42a、53a、機構54a、55a、56a、57a及び送風機51aは、空気ダクト5(5a)、6a、6b、7a、7bと接続された状態において、被空調空間S1からケーシング31aに室内空気(RA)を取り入れ、被空調空間S1外からケーシング31aに室外空気(OA)を取り入れ、ケーシング31a内の空気を被空調空間S1に供給空気(SA)として供給し、ケーシング31a内の空気を被空調空間S1外に排出空気(EA)として排出する利用側空調装置3aの給排気機構を構成している。
 冷媒漏洩検知装置48aは、冷媒を検知する装置である。冷媒漏洩検知装置48aは、ケーシング31a内に設けられている。ここでは、冷媒漏洩検知装置48aは、利用側熱交換器33a(ここでは、継手13a、14aや利用側膨張機構32a)が配置される給気通路42a内に設けられている。さらに、ここでは、冷媒漏洩検知装置48aは、ケーシング31a(ここでは、給気通路42a)の下部(冷媒が空気より密度が大きい場合)に、又は、ケーシング31a(ここでは、給気通路42a)の上部(冷媒が空気より密度が小さい場合)に設けられている、尚、図6においては、冷媒漏洩検知装置48aがケーシング31aの下部に設けられている場合を図示している。
 <制御装置>
 空調装置1は、熱源側空調装置2及び利用側空調装置3a、3b等の運転制御を行う制御装置9を有している。制御装置9は、主として、熱源側空調装置2を構成する各部(圧縮機等)の動作を制御する熱源側制御装置92と、利用側空調装置3a、3bを構成する各部(ファンや冷媒漏洩検知装置等)の動作を制御する利用側制御装置93a、93bとを有している。熱源側制御装置92は、熱源側空調装置2に設けられており、熱源側空調装置2の制御を行うためのマイクロコンピュータやメモリ等を有している。利用側制御装置93a、93bは、利用側空調装置3a、3bに設けられており、利用側空調装置3a、3bの制御を行うためのマイクロコンピュータやメモリ等を有している。そして、熱源側制御装置92と利用側制御装置93a、93bとは、伝送線を介して制御信号等のやりとりを行うことができるように接続されており、これにより、空調装置1の制御装置9が構成されている。尚、ここでは、制御装置92、93a、93b間が伝送線を介して接続されているが、これに限定されるものではなく、ワイヤレス接続等の他の接続方式であってもよい。
 (2)動作
 上記の構成を有する空調装置1では、以下の運転が行われる。尚、以下に説明する空調装置1の運転制御は、制御装置9によって行われる。
 <通常運転>
 通常運転では、図6に示すように、被空調空間S1、S2外からケーシング31a、31bに室外空気(OA)を取り入れて、被空調空間S1、S2からケーシング31a、31bに室内空気(RA)を取り入れて、利用側熱交換器33a、33bにおいて冷却又は加熱した後に被空調空間S1、S2に供給空気(SA)として供給する運転が行われる。尚、ここでは、排気空気(EA)は、被空調空間S1、S2に接続された排気ダクト8(8a、8b)を通じて被空調空間S1、S2外に排出される。具体的には、空調装置1の各部について、以下のような運転制御が行われる。
 利用側熱交換器33a、33bにおいて空気を冷却した後に供給空気(SA)として被空調空間S1、S2に供給する場合には、熱源側空調装置2において、切換機構23が冷房運転状態(図6の切換機構23の実線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21及び熱源側ファン25が駆動される。また、利用側熱交換器33a、33bにおいて空気を加熱した後に供給空気(SA)として被空調空間S1、S2に供給する場合には、熱源側空調装置2において、切換機構23が暖房運転状態(図6の切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21及び熱源側ファン25が駆動される。ここで、冷媒回路10等の各部の動作は、第1実施形態の冷媒回路10等の各部の動作と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 このとき、利用側空調装置3a、3bにおいては、給気防止機構54a、54b、取入防止機構56a、56b及び還気調整機構57a、57bが開状態にされ、かつ、バイパス開閉機構55aが閉状態にされて、給排気送風機51a、51bが駆動される。すなわち、給排気送風機51a、51bが給気状態で運転される。これにより、取入ダクト5(5a、5b)を通じて被空調空間S1、S2外からケーシング31a、31bの給気通路42a、42bに室外空気(OA)が取り入れられ、取出ダクト7a、7bを通じて被空調空間S1、S2からケーシング31a、31bの給気通路42a、42bに室内空気(RA)が取り入れられる。ケーシング31a、31bに取り入れられた室外空気(OA)と室内空気(RA)とは、利用側熱交換器33a、33bにおいて、液冷媒連絡管11を通じて熱源側空調装置2から供給される冷媒によって冷却又は加熱される。利用側熱交換器33a、33bにおいて冷却又は加熱された室外空気(OA)又は室内空気(RA)を含む室外空気(OA)は、給排気送風機51a、51b及び給気ダクト6a、6bを通じて、被空調空間S1、S2に供給空気(SA)として供給される。ここで、還気調整機構57a、57bの開度を調節して、室外空気(OA)の取入量を制御するようにしてもよい。
 <冷媒排出運転>
 上記の通常運転時において、利用側空調装置3a、3bにおいて冷媒の漏洩が発生すると、漏洩した冷媒が被空調空間S1、S2に供給されてしまい、着火事故(冷媒が微燃性又は可燃性を有する場合)又は中毒事故(冷媒が毒性を有する場合)が発生するおそれがある。そこで、冷媒漏洩検知装置48a、48bが冷媒を検知した際には、給排気機構によってケーシング31a、31b内の空気とともに冷媒を被空調空間S1、S2外に排出する冷媒排出運転を行うようにしている。ここでは、給排気機構を構成する給排気送風機51a、51bを排気状態で運転することによって、冷媒排出運転を行うようにしている。
 例えば、利用側空調装置3bにおいて冷媒の漏洩が発生した場合(すなわち、冷媒漏洩検知装置48bが冷媒を検知した場合)を想定すると、図8に示すように、利用側空調装置3bにおいては、給排気送風機51aを排気状態で運転する。すなわち、給気防止機構54b及び取入防止機構56bを閉状態にし、かつ、バイパス開閉機構55bを開状態にして、給排気送風機51bの運転を行う。これにより、漏洩した冷媒は、ケーシング31b内の空気とともにバイパス通路53bを通過して取入ダクト5(5b)に排出される。ここで、排気状態で給排気送風機51bを運転すると、被空調空間S2から室内空気(RA)がケーシング31bに取り入れられるため、この室内空気(RA)は、漏洩した冷媒とともに取入ダクト5(5b)に排出される。また、このとき、排気ダクト8(8b)を通じて被空調空間S2外から室外空気(OA)が室内空気(RA)とともにケーシング31bに取り入れられる。また、熱源側空調装置2においては、圧縮機21を停止する等によって、熱源側空調装置2から利用側空調装置3bに冷媒が供給されないようにする。また、冷媒の漏洩が発生していない利用側空調装置3aにおいては、還気調整機構57aを閉状態にすることによって、取入ダクト5(5a)を通じて、ケーシング31aに利用側空調装置3bで漏洩した冷媒が逆流しないようにしている。
 (3)特徴
 本実施形態の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1には、以下のような特徴がある。
 ここでは、上記のように、換気空調機能を有する利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1において、冷媒漏洩検知装置3a、3bが冷媒を検知した際に、給排気機構によってケーシング31a、31b内の空気とともに冷媒を被空調空間S1、S2外に排出する冷媒排出運転を行うようにしている。特に、ここでは、冷媒排出運転を、給排気送風機51a、51bを排気状態で運転することによって行うようにしている。また、ここでは、空調装置1が熱源側空調装置2と複数(ここでは、2つ)の利用側空調装置3a、3bと、が接続されることによって構成されている。
 これにより、ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、給排気機構を利用して(ここでは、給排気送風機51a、51bを排気状態で運転することによって)を漏洩した冷媒を速やかに排出して被空調空間S1、S2に供給されないようにすることができる。また、ここでは、複数の利用側空調装置3a、3bのいずれかにおいて冷媒の漏洩が発生した場合に、冷媒の漏洩が発生した利用側空調装置3a、3bが有する給排気機構を利用して漏洩した冷媒を速やかに排出して、冷媒の漏洩が発生した利用側空調装置3a、3bが空調を受け持つ被空調空間S1、S2に供給されないようにすることができる。
 そして、冷媒が微燃性又は可燃性を有する場合には、被空調空間S1、S2における着火事故の発生を抑えることができる。また、冷媒が毒性を有する場合には、被空調空間S1、S2における中毒事故の発生を抑えることができる。また、冷媒が微燃性及び可燃性及び毒性を有しない場合でも、被空調空間S1、S2における酸欠事故の発生を抑えることができる。
 また、ここでは、第1実施形態の特徴<B>、<C>も有している。
 (4)変形例
 上記の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1(図6~図8参照)においては、利用側熱交換器33a、33を冷媒連絡管に接続する継手13a、13b、14a、14bが、ケーシング31a、31b内に設けられているが、第1実施形態の利用側空調装置3a、3b(図4参照)と同様に、継手13a、13b、14a、14bがケーシング31a、31b外に設けられる場合がある。この場合において、継手13a、13b、14a、14bから冷媒の漏洩が発生すると、利用側空調装置3a、3bのケーシング31a、31bが設置された利用側設置空間S3、S4に漏洩することになる。
 そこで、上記の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1(図6~図8参照)においても、第1実施形態の変形例にかかる利用側空調装置3a、3bと同様に、利用側空調装置3a、3bに利用側設置空間S3、S4とケーシング31a、31b内とを連通させる内外連通状態と利用側設置空間S3、S4とケーシング31a、31b内とを連通させない内外非連通状態とに切り換え可能にする内外連通機構47a、47bを設けるようにして、冷媒排出運転を内外連通機構47a、47bを内外連通状態にして行うようにしてもよい。
 また、上記の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1(図6~図8参照)においては、冷媒排出運転の際に、取入ダクト5(5a、5b)を漏洩した冷媒の排気に利用しているが、ケーシング31a、31bに別ダクトを接続する場合には、この別ダクトを冷媒排出運転の際の漏洩した冷媒に利用してもよい。この場合には、冷媒排出運転の際にも取入ダクト5(5a、5b)を通じてケーシング31a、31bに室外空気(OA)の取り入れを継続することができる。
 -第3実施形態-
 (1)構成
 図9は、本発明の第3実施形態にかかる利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1の全体構成図である。図10は、第3実施形態における空調装置1の制御ブロック図である。
 <全体>
 空調装置1は、室内の換気と空調を行う換気空調機能を有する空調換気システムであり、主として、熱源側空調装置2と、複数(ここでは、2つ)の利用側空調装置3a、3bとを有している。
 空調装置1は、冷媒が循環する冷媒回路10を有している。冷媒回路10は、熱源側空調装置2と利用側空調装置3a、3bとが接続されることによって構成されている。ここでは、熱源側空調装置2は、建物の屋上等に設置されており、利用側空調装置3a、3bは、換気及び空調を受け持つ各被空調空間(ここでは、被空調空間S1、S2)に対応して建物の機械室や天井裏空間等の利用側設置空間(ここでは、利用側設置空間S3、S4)に設置されている。そして、熱源側空調装置2と利用側空調装置3a、3bとは、冷媒連絡管11、12を介して接続されることによって冷媒回路10を構成している。冷媒回路10には、冷媒として、R32のような微燃性を有する冷媒、又は、プロパンのような可燃性を有する冷媒、又は、アンモニアのような毒性を有する冷媒が封入されている。
 また、空調装置1は、複数の空気ダクトを有している。ここでは、空調装置1は、被空調空間S1、S2外から利用側空調装置3a、3bに室外空気(OA)を取り入れるための取入ダクト5と、各利用側空調装置3a、3bから対応する被空調空間S1、S2に供給空気(SA)を供給するための給気ダクト6a、6bと、各被空調空間S1、S2から対応する利用側空調装置3a、3bに室内空気(RA)を取り入れるための取出ダクト7a、7bと、を有しており、これにより、被空調空間S1、S2や被空調空間S1、S2外と利用側空調装置3a、3bとの間で空気のやりとりが行えるようになっている。また、被空調空間S1、S2には、被空調空間S1、S2外に排出空気(EA)を排出するための排気ダクト8が接続されている。取入ダクト5は、各利用側空調装置3a、3bに対応して分岐する取入分岐ダクト5a、5bを有しており、排気ダクト8は、各被空調空間S1、S2に対応して分岐する排気分岐ダクト8a、8bを有している。
 <熱源側空調装置>
 熱源側空調装置2は、上記のように、冷媒連絡管11、12を介して利用側空調装置3a、3bに接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。尚、本実施形態にかかる熱源側空調装置2の構成は、上記の第1実施形態の熱源側空調装置2(図1参照)の構成と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 <利用側空調装置>
 利用側空調装置3a、3bは、上記のように、冷媒連絡管11、12を介して熱源側空調装置2に接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。また、利用側空調装置3a、3bは、上記のように、空気ダクト5(5a、5b)、6a、6b、7a、7bを介して被空調空間S1、S2や被空調空間S1、S2外との間で空気のやりとりが行えるようになっている。尚、以下の説明では、利用側空調装置3aの構成について説明し、利用側空調装置3bの構成については、添字「a」を「b」に読み替えることで説明を省略する。
 利用側空調装置3aは、主として、ケーシング31aと、利用側膨張機構32aと、利用側熱交換器33aと、第2給気送風機61aと、第2排気送風機63aと、冷媒漏洩検知装置48aと、を有している。
 ケーシング31aは、利用側設置空間S3に配置されており、各種ダクト5a、6a、7aが接続されている。ケーシング31a内には、利用側熱交換器33a等を収容する給気通路42aが形成されている。
 利用側膨張機構32aは、開度制御を行うことで利用側熱交換器33aを流れる冷媒の流量を可変することが可能な電動膨張弁である。利用側膨張機構32aは、ケーシング31a内(ここでは、給気通路42a内)に設けられている。利用側膨張機構32aの一端は、利用側熱交換器32aの液側に接続されており、利用側膨張機構32aの他端は、継手13aを介して液冷媒連絡管11に接続されている。継手13aは、利用側熱交換器33aを冷媒連絡管11、12に接続する管継手であり、ここでは、ケーシング31a内(ここでは、給気通路42a内)に設けられている。
 利用側熱交換器33aは、熱源側空調装置2から供給される冷媒によってケーシング31a内の空気(RAやOA)を冷却又は加熱する熱交換器である。利用側熱交換器33aは、ケーシング31a内(ここでは、給気通路42a内)に設けられている。利用側熱交換器33aは、冷媒連絡管11、12を介して熱源側空調装置2に接続されている。利用側熱交換器33aの液側は、利用側膨張機構32a及び継手13aを介して液冷媒連絡管11に接続されており、利用側熱交換器33aのガス側は、継手14aを介してガス冷媒連絡管12に接続されている。継手14aは、利用側熱交換器33aをガス冷媒連絡管12に接続する管継手であり、ここでは、ケーシング31a内(ここでは、給気通路42a内)に設けられている。
 第2給気送風機61aは、被空調空間S1から室内空気(RA)を取り入れかつ被空調空間S1外から室外空気(OA)を取り入れるとともに被空調空間S1に供給空気(SA)を供給できるように設けられたファンである。第2給気送風機61aは、給気通路42a内に設けられており、その出口が給気ダクト6aに接続されている。第2給気送風機61aは、第2給気送風機モータ62aによって駆動されるようになっている。
 第2排気送風機63aは、被空調空間S1外に排出空気(EA)を排出できるように設けられたファンである。第2排気送風機63aは、給気通路42a内に設けられており、その出口がケーシング31aの室外空気(OA)の入口に接続されている。第2排気送風機63aは、第2排気送風機モータ64aによって駆動されるようになっている。また、第2排気送風機63aの出口には、給気通路42aと第2排気送風機63aの出口との間を連通させる連通路及びこの連通路に配置される空気ダンパからなる排気出口連通機構65aが設けられている。排気出口連通機構65aは、空気ダンパを開状態にすることによってケーシング31aの室外空気(OA)の入口を給気通路42aに連通させて被空調空間S1外から室外空気(OA)を取り入れ可能にする外気取入状態と、空気ダンパを閉状態にすることによって第2排気送風機63aの出口をケーシング31aの室外空気(OA)の入口に連通させて被空調空間S1外に排出空気(EA)を排出可能にする排気状態と、が切り換え可能になっている。また、ケーシング31aの室外空気(OA)の入口には、空気ダンパからなる還気調整機構66aが設けられている。尚、還気調整機構66aは、ケーシング31aの室外空気(OA)の入口ではなく、取入分岐ダクト5aに設けられていてもよい。このように、第2給気送風機61aは、第2排気送風機63aを停止した状態でかつ排気出口連通機構65aを外気取入状態で運転することによって、被空調空間S1から室内空気(RA)を取り入れかつ被空調空間S1外から室外空気(OA)を取り入れるとともに被空調空間S1に供給空気(SA)を供給することが可能になっている。また、第2排気送風機63aは、排気出口連通機構65aを排気状態で運転することによって、被空調空間S1外に排出空気(EA)を排出することが可能になっている。
 そして、上記の空気通路42a、機構65a、66a及び送風機61a、63aは、空気ダクト5(5a)、6a、6b、7a、7bと接続された状態において、被空調空間S1からケーシング31aに室内空気(RA)を取り入れ、被空調空間S1外からケーシング31aに室外空気(OA)を取り入れ、ケーシング31a内の空気を被空調空間S1に供給空気(SA)として供給し、ケーシング31a内の空気を被空調空間S1外に排出空気(EA)として排出する利用側空調装置3aの給排気機構を構成している。
 冷媒漏洩検知装置48aは、冷媒を検知する装置である。冷媒漏洩検知装置48aは、ケーシング31a内に設けられている。ここでは、冷媒漏洩検知装置48aは、利用側熱交換器33a(ここでは、継手13a、14aや利用側膨張機構32a)が配置される給気通路42a内に設けられている。さらに、ここでは、冷媒漏洩検知装置48aは、ケーシング31a(ここでは、給気通路42a)の下部(冷媒が空気より密度が大きい場合)に、又は、ケーシング31a(ここでは、給気通路42a)の上部(冷媒が空気より密度が小さい場合)に設けられている、尚、図9においては、冷媒漏洩検知装置48aがケーシング31aの下部に設けられている場合を図示している。
 <制御装置>
 空調装置1は、熱源側空調装置2及び利用側空調装置3a、3b等の運転制御を行う制御装置9を有している。制御装置9は、主として、熱源側空調装置2を構成する各部(圧縮機等)の動作を制御する熱源側制御装置92と、利用側空調装置3a、3bを構成する各部(ファンや冷媒漏洩検知装置等)の動作を制御する利用側制御装置93a、93bとを有している。熱源側制御装置92は、熱源側空調装置2に設けられており、熱源側空調装置2の制御を行うためのマイクロコンピュータやメモリ等を有している。利用側制御装置93a、93bは、利用側空調装置3a、3bに設けられており、利用側空調装置3a、3bの制御を行うためのマイクロコンピュータやメモリ等を有している。そして、熱源側制御装置92と利用側制御装置93a、93bとは、伝送線を介して制御信号等のやりとりを行うことができるように接続されており、これにより、空調装置1の制御装置9が構成されている。尚、ここでは、制御装置92、93a、93b間が伝送線を介して接続されているが、これに限定されるものではなく、ワイヤレス接続等の他の接続方式であってもよい。
 (2)動作
 上記の構成を有する空調装置1では、以下の運転が行われる。尚、以下に説明する空調装置1の運転制御は、制御装置9によって行われる。
 <通常運転>
 通常運転では、図9に示すように、被空調空間S1、S2外からケーシング31a、31bに室外空気(OA)を取り入れて、被空調空間S1、S2からケーシング31a、31bに室内空気(RA)を取り入れて、利用側熱交換器33a、33bにおいて冷却又は加熱した後に被空調空間S1、S2に供給空気(SA)として供給する運転が行われる。尚、ここでは、排気空気(EA)は、被空調空間S1、S2に接続された排気ダクト8(8a、8b)を通じて被空調空間S1、S2外に排出される。具体的には、空調装置1の各部について、以下のような運転制御が行われる。
 利用側熱交換器33a、33bにおいて空気を冷却した後に供給空気(SA)として被空調空間S1、S2に供給する場合には、熱源側空調装置2において、切換機構23が冷房運転状態(図9の切換機構23の実線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21及び熱源側ファン25が駆動される。また、利用側熱交換器33a、33bにおいて空気を加熱した後に供給空気(SA)として被空調空間S1、S2に供給する場合には、熱源側空調装置2において、切換機構23が暖房運転状態(図9の切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21及び熱源側ファン25が駆動される。ここで、冷媒回路10等の各部の動作は、第1実施形態の冷媒回路10等の各部の動作と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 このとき、利用側空調装置3a、3bにおいては、第2排気送風機63a、63bが停止され、かつ、排気出口連通機構65a、65b及び還気調整機構66a、66bが開状態にされて、第2給気送風機61a、61bが駆動される。すなわち、第2給気送風機61a、61bが外気取入状態で運転される。これにより、取入ダクト5(5a、5b)を通じて被空調空間S1、S2外からケーシング31a、31bの給気通路42a、42bに室外空気(OA)が取り入れられ、取出ダクト7a、7bを通じて被空調空間S1、S2からケーシング31a、31bの給気通路42a、42bに室内空気(RA)が取り入れられる。ケーシング31a、31bに取り入れられた室外空気(OA)と室内空気(RA)とは、利用側熱交換器33a、33bにおいて、液冷媒連絡管11を通じて熱源側空調装置2から供給される冷媒によって冷却又は加熱される。利用側熱交換器33a、33bにおいて冷却又は加熱された室外空気(OA)又は室内空気(RA)を含む室外空気(OA)は、第2給気送風機61a、61b及び給気ダクト6a、6bを通じて、被空調空間S1、S2に供給空気(SA)として供給される。ここで、還気調整機構66a、66bの開度を調節して、室外空気(OA)の取入量を制御するようにしてもよい。
 <冷媒排出運転>
 上記の通常運転時において、利用側空調装置3a、3bにおいて冷媒の漏洩が発生すると、漏洩した冷媒が被空調空間S1、S2に供給されてしまい、着火事故(冷媒が微燃性又は可燃性を有する場合)又は中毒事故(冷媒が毒性を有する場合)が発生するおそれがある。そこで、冷媒漏洩検知装置48a、48bが冷媒を検知した際には、給排気機構によってケーシング31a、31b内の空気とともに冷媒を被空調空間S1、S2外に排出する冷媒排出運転を行うようにしている。ここでは、給排気機構を構成する第2排気送風機63a、63bを運転することによって、冷媒排出運転を行うようにしている。
 例えば、利用側空調装置3bにおいて冷媒の漏洩が発生した場合(すなわち、冷媒漏洩検知装置48bが冷媒を検知した場合)を想定すると、図11に示すように、利用側空調装置3bにおいては、第2排気送風機63bを運転する。すなわち、排気出口連通機構65aを閉状態にして、第2排気送風機63bの運転を行う。これにより、漏洩した冷媒は、ケーシング31b内の空気とともに取入ダクト5(5b)に排出される。また、このとき、排気ダクト8(8b)を通じて被空調空間S2外から室外空気(OA)が室内空気(RA)とともにケーシング31bに取り入れられる。また、第2給気送風機61bを停止して、漏洩した冷媒が被空調空間S2に供給されないようにする。ここで、第2排気送風機63bを運転すると、被空調空間S2から室内空気(RA)がケーシング31bに取り入れられるため、この室内空気(RA)は、漏洩した冷媒とともに取入ダクト5(5b)に排出される。また、熱源側空調装置2においては、圧縮機21を停止する等によって、熱源側空調装置2から利用側空調装置3bに冷媒が供給されないようにする。また、冷媒の漏洩が発生していない利用側空調装置3aにおいては、還気調整機構66aを閉状態にすることによって、取入ダクト5(5a)を通じて、ケーシング31aに利用側空調装置3bで漏洩した冷媒が逆流しないようにしている。
 (3)特徴
 本実施形態の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1には、以下のような特徴がある。
 ここでは、上記のように、換気空調機能を有する利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1において、冷媒漏洩検知装置3a、3bが冷媒を検知した際に、給排気機構によってケーシング31a、31b内の空気とともに冷媒を被空調空間S1、S2外に排出する冷媒排出運転を行うようにしている。特に、ここでは、冷媒排出運転を、第2排気送風機63a、63bを運転することによって行うようにしている。また、ここでは、空調装置1が熱源側空調装置2と複数(ここでは、2つ)の利用側空調装置3a、3bと、が接続されることによって構成されている。
 これにより、ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、給排気機構を利用して(ここでは、第2排気送風機63a、63bを運転することによって)を漏洩した冷媒を速やかに排出して被空調空間S1、S2に供給されないようにすることができる。また、ここでは、複数の利用側空調装置3a、3bのいずれかにおいて冷媒の漏洩が発生した場合に、冷媒の漏洩が発生した利用側空調装置3a、3bが有する給排気機構を利用して漏洩した冷媒を速やかに排出して、冷媒の漏洩が発生した利用側空調装置3a、3bが空調を受け持つ被空調空間S1、S2に供給されないようにすることができる。
 そして、冷媒が微燃性又は可燃性を有する場合には、被空調空間S1、S2における着火事故の発生を抑えることができる。また、冷媒が毒性を有する場合には、被空調空間S1、S2における中毒事故の発生を抑えることができる。また、冷媒が微燃性及び可燃性及び毒性を有しない場合でも、被空調空間S1、S2における酸欠事故の発生を抑えることができる。
 また、ここでは、第1実施形態の特徴<B>、<C>も有している。
 (4)変形例
 上記の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1(図9~図11参照)においては、利用側熱交換器33a、33を冷媒連絡管に接続する継手13a、13b、14a、14bが、ケーシング31a、31b内に設けられているが、第1実施形態の利用側空調装置3a、3b(図4参照)と同様に、継手13a、13b、14a、14bがケーシング31a、31b外に設けられる場合がある。この場合において、継手13a、13b、14a、14bから冷媒の漏洩が発生すると、利用側空調装置3a、3bのケーシング31a、31bが設置された利用側設置空間S3、S4に漏洩することになる。
 そこで、上記の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1(図9~図11参照)においても、第1実施形態の変形例にかかる利用側空調装置3a、3bと同様に、利用側空調装置3a、3bに利用側設置空間S3、S4とケーシング31a、31b内とを連通させる内外連通状態と利用側設置空間S3、S4とケーシング31a、31b内とを連通させない内外非連通状態とに切り換え可能にする内外連通機構47a、47bを設けるようにして、冷媒排出運転を内外連通機構47a、47bを内外連通状態にして行うようにしてもよい。
 -第4実施形態-
 (1)構成
 図12は、本発明の第4実施形態にかかる利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1の全体構成図である。図13は、第4実施形態における空調装置1の制御ブロック図である。
 <全体>
 空調装置1は、室内の換気と空調を行う換気空調機能を有する空調換気システムであり、主として、熱源側空調装置2と、複数(ここでは、2つ)の利用側空調装置3a、3bとを有している。
 空調装置1は、冷媒が循環する冷媒回路10を有している。冷媒回路10は、熱源側空調装置2と利用側空調装置3a、3bとが接続されることによって構成されている。ここでは、熱源側空調装置2は、建物の屋上等に設置されており、利用側空調装置3a、3bは、換気及び空調を受け持つ各被空調空間(ここでは、被空調空間S1、S2)に対応して建物の機械室や天井裏空間等の利用側設置空間(ここでは、利用側設置空間S3、S4)に設置されている。そして、熱源側空調装置2と利用側空調装置3a、3bとは、冷媒連絡管11、12を介して接続されることによって冷媒回路10を構成している。冷媒回路10には、冷媒として、R32のような微燃性を有する冷媒、又は、プロパンのような可燃性を有する冷媒、又は、アンモニアのような毒性を有する冷媒が封入されている。
 また、空調装置1は、複数の空気ダクトを有している。ここでは、空調装置1は、被空調空間S1、S2外から利用側空調装置3a、3bに室外空気(OA)を取り入れるための取入ダクト5と、各利用側空調装置3a、3bから対応する被空調空間S1、S2に供給空気(SA)を供給するための給気ダクト6a、6bと、各被空調空間S1、S2から対応する利用側空調装置3a、3bに室内空気(RA)を取り入れるための取出ダクト7a、7bと、利用側空調装置3a、3bから被空調空間S1、S2外に排出空気(EA)を排出するための排気ダクト8と、を有しており、これにより、被空調空間S1、S2や被空調空間S1、S2外と利用側空調装置3a、3bとの間で空気のやりとりが行えるようになっている。取入ダクト5は、各利用側空調装置3a、3bに対応して分岐する取入分岐ダクト5a、5bを有しており、排気ダクト8は、各利用側空調装置3a、3bに対応して分岐する排気分岐ダクト8a、8bを有している。
 <熱源側空調装置>
 熱源側空調装置2は、上記のように、冷媒連絡管11、12を介して利用側空調装置3a、3bに接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。尚、本実施形態にかかる熱源側空調装置2の構成は、上記の第1実施形態の熱源側空調装置2(図1参照)の構成と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 <利用側空調装置>
 利用側空調装置3a、3bは、上記のように、冷媒連絡管11、12を介して熱源側空調装置2に接続されており、冷媒回路10の一部を構成している。また、利用側空調装置3a、3bは、上記のように、空気ダクト5(5a、5b)、6a、6b、7a、7b、8(8a、8b)を介して被空調空間S1、S2や被空調空間S1、S2外との間で空気のやりとりが行えるようになっている。尚、以下の説明では、利用側空調装置3aの構成について説明し、利用側空調装置3bの構成については、添字「a」を「b」に読み替えることで説明を省略する。
 利用側空調装置3aは、主として、ケーシング31aと、利用側膨張機構32aと、利用側熱交換器33aと、第3給気送風機71aと、第3排気送風機73aと、冷媒漏洩検知装置48aと、を有している。
 ケーシング31aは、利用側設置空間S3に配置されており、各種ダクト5a、6a、7a、8aが接続されている。ケーシング31a内には、利用側熱交換器33a等を収容する空間が形成されている。
 利用側膨張機構32aは、開度制御を行うことで利用側熱交換器33aを流れる冷媒の流量を可変することが可能な電動膨張弁である。利用側膨張機構32aは、ケーシング31a内に設けられている。利用側膨張機構32aの一端は、利用側熱交換器32aの液側に接続されており、利用側膨張機構32aの他端は、継手13aを介して液冷媒連絡管11に接続されている。継手13aは、利用側熱交換器33aを冷媒連絡管11、12に接続する管継手であり、ここでは、ケーシング31a内に設けられている。
 利用側熱交換器33aは、熱源側空調装置2から供給される冷媒によってケーシング31a内の空気(RAやOA)を冷却又は加熱する熱交換器である。利用側熱交換器33aは、ケーシング31a内に設けられている。利用側熱交換器33aは、冷媒連絡管11、12を介して熱源側空調装置2に接続されている。利用側熱交換器33aの液側は、利用側膨張機構32a及び継手13aを介して液冷媒連絡管11に接続されており、利用側熱交換器33aのガス側は、継手14aを介してガス冷媒連絡管12に接続されている。継手14aは、利用側熱交換器33aをガス冷媒連絡管12に接続する管継手であり、ここでは、ケーシング31a内に設けられている。ケーシング31a内の空間は、給気通路42aと排気通路44aとに区画されている。給気通路42aは、取入ダクト5(5a)及び給気ダクト6aに連通しており、排気通路44aは、取出ダクト7a及び排気ダクト8(8a)に連通している。利用側膨張機構32a及び利用側熱交換器33aは、ケーシング31a内の空間のうち給気通路42a内に設けられており、ここでは、継手13a、14aも給気通路42a内に設けられている。このため、利用側熱交換器33aは、給気通路42a内の空気を冷却又は加熱するようになっている。
 第3給気送風機71aは、被空調空間S1外から室外空気(OA)を取り入れるとともに被空調空間S1に供給空気(SA)を供給できるように設けられたファンである。第3給気送風機71aは、給気通路42a内に設けられており、その出口が給気ダクト6aに接続されている。第3給気送風機71aは、第3給気送風機モータ72aによって駆動されるようになっている。
 第3排気送風機73aは、被空調空間S1から室内空気(RA)を取り入れて室内空気(RA)の一部を第3給気送風機71aによって取り入れられる室外空気(OA)に還流するとともに室内空気(RA)の残りを被空調空間S1外に排出空気(EA)として排出できるように設けられたファンである。第3排気送風機71aは、排気通路44a内に設けられており、その出口が排気ダクト8(8a)に接続されている。第3排気送風機73aは、第3排気送風機モータ74aによって駆動されるようになっている。また、第3排気送風機73aの出口には、給気通路42aと第3排気送風機73aの出口との間を連通させる連通路及びこの連通路に配置される空気ダンパからなる排気出口連通機構75aが設けられている。排気出口連通機構75aは、空気ダンパを開状態にすることによって第3排気送風機73aの出口を給気通路42aに連通させて室内空気(RA)の一部を給気通路42a内の室外空気(OA)に還流するとともに室内空気(RA)の残りを被空調空間S1外に排出空気(EA)として排出する一部排出状態と、空気ダンパを閉状態にすることによって第3排気送風機73aの出口を給気通路42aに連通させないようにして室内空気(RA)のすべてを被空調空間S1外に排出空気(EA)として排出する全部排出状態と、が切り換え可能になっている。また、ケーシング31aには、給気通路42aと排出通路44aとの間を連通させる連通路及びこの連通路に配置される空気ダンパからなる給排気連通機構76aが設けられている。給排気連通機構76aは、空気ダンパを開状態にすることによって給気通路42aと排気通路44aを連通させる給気-排気連通状態と、空気ダンパを閉状態にすることによって給気通路42aと排気通路44aを連通させない給気-排気非連通状態と、が切り換え可能になっている。また、ケーシング31aの排気空気(EA)の出口には、空気ダンパからなる還気調整機構77aが設けられている。尚、還気調整機構77aは、ケーシング31aの排気空気(EA)の出口ではなく、排気分岐ダクト8aに設けられていてもよい。
 そして、上記の空気通路42a、44a、機構75a、76a、77a及び送風機71a、73aは、空気ダクト5(5a)、6a、6b、7a、7b、8(8a)と接続された状態において、被空調空間S1外から室外空気(OA)を取り入れるとともに被空調空間S1に供給空気(RA)を供給し、被空調空間S1から室内空気(RA)を取り入れて室内空気(RA)の一部を室外空気(OA)に還流するとともに室内空気(RA)の残りを被空調空間S1外に排出空気(EA)として排出する利用側空調装置3aの給排気機構を構成している。
 冷媒漏洩検知装置48aは、冷媒を検知する装置である。冷媒漏洩検知装置48aは、ケーシング31a内に設けられている。ここでは、冷媒漏洩検知装置48aは、利用側熱交換器33a(ここでは、継手13a、14aや利用側膨張機構32a)が配置される給気通路42a内に設けられている。さらに、ここでは、冷媒漏洩検知装置48aは、ケーシング31a(ここでは、給気通路42a)の下部(冷媒が空気より密度が大きい場合)に、又は、ケーシング31a(ここでは、給気通路42a)の上部(冷媒が空気より密度が小さい場合)に設けられている、尚、図12においては、冷媒漏洩検知装置48aがケーシング31aの下部に設けられている場合を図示している。
 <制御装置>
 空調装置1は、熱源側空調装置2及び利用側空調装置3a、3b等の運転制御を行う制御装置9を有している。制御装置9は、主として、熱源側空調装置2を構成する各部(圧縮機等)の動作を制御する熱源側制御装置92と、利用側空調装置3a、3bを構成する各部(ファンや冷媒漏洩検知装置等)の動作を制御する利用側制御装置93a、93bとを有している。熱源側制御装置92は、熱源側空調装置2に設けられており、熱源側空調装置2の制御を行うためのマイクロコンピュータやメモリ等を有している。利用側制御装置93a、93bは、利用側空調装置3a、3bに設けられており、利用側空調装置3a、3bの制御を行うためのマイクロコンピュータやメモリ等を有している。そして、熱源側制御装置92と利用側制御装置93a、93bとは、伝送線を介して制御信号等のやりとりを行うことができるように接続されており、これにより、空調装置1の制御装置9が構成されている。尚、ここでは、制御装置92、93a、93b間が伝送線を介して接続されているが、これに限定されるものではなく、ワイヤレス接続等の他の接続方式であってもよい。
 (2)動作
 上記の構成を有する空調装置1では、以下の運転が行われる。尚、以下に説明する空調装置1の運転制御は、制御装置9によって行われる。
 <通常運転>
 通常運転では、図12に示すように、被空調空間S1、S2外からケーシング31a、31bに室外空気(OA)を取り入れ、被空調空間S1、S2からケーシング31a、31bに室内空気(RA)を取り入れて室内空気(RA)の一部を室外空気(OA)に還流し、還流後の空気(OAとRAの一部)を利用側熱交換器33a、33bにおいて冷却又は加熱した後に被空調空間S1、S2に供給空気(SA)として供給するとともに室内空気(RA)の残りを被空調空間S1外に排出空気(EA)として排出する運転が行われる。具体的には、空調装置1の各部について、以下のような運転制御が行われる。
 利用側熱交換器33a、33bにおいて空気を冷却した後に供給空気(SA)として被空調空間S1、S2に供給する場合には、熱源側空調装置2において、切換機構23が冷房運転状態(図12の切換機構23の実線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21及び熱源側ファン25が駆動される。また、利用側熱交換器33a、33bにおいて空気を加熱した後に供給空気(SA)として被空調空間S1、S2に供給する場合には、熱源側空調装置2において、切換機構23が暖房運転状態(図12の切換機構23の破線で示された状態)に切り換えられて、圧縮機21及び熱源側ファン25が駆動される。ここで、冷媒回路10等の各部の動作は、第1実施形態の冷媒回路10等の各部の動作と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 このとき、利用側空調装置3a、3bにおいては、排気出口連通機構75a、75b及び還流調整機構77a、77bが開状態にされ、かつ、給排気連通機構76aが閉状態にされて、第3給気送風機71a、71b及び第3排気送風機73a、73bが駆動される。これにより、取入ダクト5(5a、5b)を通じて被空調空間S1、S2外からケーシング31a、31bの給気通路42a、42bに室外空気(OA)が取り入れられ、取出ダクト7a、7bを通じて被空調空間S1、S2からケーシング31a、31bの排気通路44a、44bに室内空気(RA)が取り入れられる。ケーシング31a、31bに取り入れられた室内空気(RA)は、第3排気送風機73a、73bによって、その出口まで送られる。そして、第3排気送風機73a、73bの出口まで送られた室内空気(RA)は、還流調整機構77a、77bの空気ダンパの開度に応じて、その一部が排気出口連通機構75a、75bを通じて給気通路42aに送られて室外空気(OA)に合流し、その残りが排気ダクト8(8a、8b)を通じて被空調空間S1、S2外に排出空気(EA)として排出される。一方、室内空気(RA)が合流した室外空気(OA)は、利用側熱交換器33a、33bにおいて、液冷媒連絡管11を通じて熱源側空調装置2から供給される冷媒によって冷却又は加熱される。利用側熱交換器33a、33bにおいて冷却又は加熱された室内空気(RA)を含む室外空気(OA)は、第3給気送風機71a、71b及び給気ダクト6a、6bを通じて、被空調空間S1、S2に供給空気(SA)として供給される。
 <冷媒排出運転>
 上記の通常運転時において、利用側空調装置3a、3bにおいて冷媒の漏洩が発生すると、漏洩した冷媒が被空調空間S1、S2に供給されてしまい、着火事故(冷媒が微燃性又は可燃性を有する場合)又は中毒事故(冷媒が毒性を有する場合)が発生するおそれがある。そこで、冷媒漏洩検知装置48a、48bが冷媒を検知した際には、給排気機構によってケーシング31a、31b内の空気とともに冷媒を被空調空間S1、S2外に排出する冷媒排出運転を行うようにしている。ここでは、給排気機構を構成する第3排気送風機73a、73bを運転することによって、冷媒排出運転を行うようにしている。
 例えば、利用側空調装置3bにおいて冷媒の漏洩が発生した場合(すなわち、冷媒漏洩検知装置48bが冷媒を検知した場合)を想定すると、図14に示すように、利用側空調装置3bにおいては、第3排気送風機73bを運転する。すなわち、排気出口連通機構75bを閉状態にし、かつ、給排気連通機構76bを開状態に切り換えて、第3排気送風機73bの運転を行う。これにより、漏洩した冷媒は、供気通路42b及び排気通路44bを通じて、ケーシング31b内の空気とともに排気ダクト8(8b)に排出される。また、第3給気送風機71bを停止して、漏洩した冷媒が被空調空間S2に供給されないようにする。ここで、第3排気送風機73bを運転すると、被空調空間S2から室内空気(RA)がケーシング31bに取り入れられるため、この室内空気(RA)は、漏洩した冷媒とともに排気ダクト8(8b)に排出される。また、熱源側空調装置2においては、圧縮機21を停止する等によって、熱源側空調装置2から利用側空調装置3bに冷媒が供給されないようにする。また、冷媒の漏洩が発生していない利用側空調装置3aにおいては、還気調整機構77aを閉状態にすることによって、排気ダクト8(8a)を通じて、ケーシング31aに利用側空調装置3bで漏洩した冷媒が逆流しないようにしている。
 (3)特徴
 本実施形態の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1には、以下のような特徴がある。
 ここでは、上記のように、換気空調機能を有する利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1において、冷媒漏洩検知装置3a、3bが冷媒を検知した際に、給排気機構によってケーシング31a、31b内の空気とともに冷媒を被空調空間S1、S2外に排出する冷媒排出運転を行うようにしている。特に、ここでは、冷媒排出運転を、第3排気送風機73a、73bを運転することによって行うようにしている。また、ここでは、空調装置1が熱源側空調装置2と複数(ここでは、2つ)の利用側空調装置3a、3bと、が接続されることによって構成されている。
 これにより、ここでは、冷媒の漏洩が発生した場合に、給排気機構を利用して(ここでは、第2排気送風機73a、73bを運転することによって)を漏洩した冷媒を速やかに排出して被空調空間S1、S2に供給されないようにすることができる。また、ここでは、複数の利用側空調装置3a、3bのいずれかにおいて冷媒の漏洩が発生した場合に、冷媒の漏洩が発生した利用側空調装置3a、3bが有する給排気機構を利用して漏洩した冷媒を速やかに排出して、冷媒の漏洩が発生した利用側空調装置3a、3bが空調を受け持つ被空調空間S1、S2に供給されないようにすることができる。
 そして、冷媒が微燃性又は可燃性を有する場合には、被空調空間S1、S2における着火事故の発生を抑えることができる。また、冷媒が毒性を有する場合には、被空調空間S1、S2における中毒事故の発生を抑えることができる。また、冷媒が微燃性及び可燃性及び毒性を有しない場合でも、被空調空間S1、S2における酸欠事故の発生を抑えることができる。
 また、ここでは、第1実施形態の特徴<B>、<C>も有している。
 (4)変形例
 上記の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1(図12~図14参照)においては、利用側熱交換器33a、33を冷媒連絡管に接続する継手13a、13b、14a、14bが、ケーシング31a、31b内に設けられているが、第1実施形態の利用側空調装置3a、3b(図4参照)と同様に、継手13a、13b、14a、14bがケーシング31a、31b外に設けられる場合がある。この場合において、継手13a、13b、14a、14bから冷媒の漏洩が発生すると、利用側空調装置3a、3bのケーシング31a、31bが設置された利用側設置空間S3、S4に漏洩することになる。
 そこで、上記の利用側空調装置3a、3b及びそれを備えた空調装置1(図12~図14参照)においても、第1実施形態の変形例にかかる利用側空調装置3a、3bと同様に、利用側空調装置3a、3bに利用側設置空間S3、S4とケーシング31a、31b内とを連通させる内外連通状態と利用側設置空間S3、S4とケーシング31a、31b内とを連通させない内外非連通状態とに切り換え可能にする内外連通機構47a、47bを設けるようにして、冷媒排出運転を内外連通機構47a、47bを内外連通状態にして行うようにしてもよい。
 本発明は、熱源側空調装置から供給される冷媒によってケーシング内の空気を冷却又は加熱する利用側熱交換器と、被空調空間や被空調空間外からケーシングに空気を取り入れたり、ケーシング内の空気を被空調空間や被空調空間外に空気を供給したり排出する給排気機構と、を有する利用側空調装置及びそれを備えた空調装置に対して、広く適用可能である。
 1               空調装置
 2               熱源側空調装置
 3a、3b           利用側空調装置
 11、12           冷媒連絡管
 13a、13b、14a、14b 継手
 31a、31b         ケーシング
 33a、33b         利用側熱交換器
 35a、35b         第1給気送風機
 37a、37b         第1排気送風機
 47a、47b         内外連通機構
 48a、48b、49a、49b 冷媒漏洩検知装置
 51a、51b         給排気送風機
 61a、61b         第2給気送風機
 63a、63b         第2排気送風機
 71a、71b         第3給気送風機
 73a、73b         第3排気送風機
特開2000-220877号公報

Claims (13)

  1.  ケーシング(31a、31b)と、
     前記ケーシング内に設けられており、熱源側空調装置(2)から供給される冷媒によって前記ケーシング内の空気を冷却又は加熱する利用側熱交換器(33a、33b)と、
     被空調空間から前記ケーシングに室内空気を取り入れ、前記被空調空間外から前記ケーシングに室外空気を取り入れ、前記ケーシング内の空気を前記被空調空間に供給空気として供給し、前記ケーシング内の空気を前記被空調空間外に排出空気として排出する給排気機構と、
     前記冷媒を検知する冷媒漏洩検知装置(48a、48b、49a、49b)と、
    を有しており、
     前記冷媒漏洩検知装置が前記冷媒を検知した際に、前記給排気機構によって前記ケーシング内の空気とともに前記冷媒を前記被空調空間外に排出する冷媒排出運転を行う、
    利用側空調装置(3a、3b)。
  2.  前記室外空気と前記室内空気との熱交換を行う全熱交換器(34a、34b)が前記ケーシング(31a、31b)内に設けられており、
     前記給排気機構は、前記被空調空間外から前記室外空気を取り入れるとともに前記被空調空間に前記供給空気を供給できるように設けられた第1給気送風機(35a、35b)と、前記被空調空間から前記室内空気を取り入れるとともに前記被空調空間外に前記排出空気を排出できるように設けられた第1排気送風機(37a、37b)と、を有しており、
     前記冷媒排出運転は、前記第1排気送風機を運転することによって行う、
    請求項1に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  3.  前記給排気機構は、前記被空調空間から前記室内空気を取り入れかつ前記被空調空間外から前記室外空気を取り入れるとともに前記被空調空間に前記供給空気を供給する給気状態と、前記被空調空間外に前記排出空気を排出する排気状態と、に切り換え可能に設けられた給排気送風機(51a、51b)を有しており、
     前記冷媒排出運転は、前記給排気送風機を前記排気状態で運転することによって行う、
    請求項1に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  4.  前記給排気機構は、前記被空調空間から前記室内空気を取り入れかつ前記被空調空間外から前記室外空気を取り入れるとともに前記被空調空間に前記供給空気を供給できるように設けられた第2給気送風機(61a、61b)と、前記被空調空間外に前記排出空気を排出できるように設けられた第2排気送風機(63a、63b)と、を有しており、
     前記冷媒排出運転は、前記第2排気送風機を運転することによって行う、
    請求項1に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  5.  前記給排気機構は、前記被空調空間外から前記室外空気を取り入れるとともに前記被空調空間に前記供給空気を供給できるように設けられた第3給気送風機(71a、71b)と、前記被空調空間から前記室内空気を取り入れて前記室内空気の一部を前記第3給気送風機によって取り入れられる前記室外空気に還流するとともに前記室内空気の残りを前記被空調空間外に前記排出空気として排出できるように設けられた第3排気送風機(73a、73b)と、を有しており、
     前記冷媒排出運転は、前記第3排気送風機を運転することによって行う、
    請求項1に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  6.  前記利用側熱交換器(33a、33b)は、冷媒連絡管(11、12)を介して前記熱源側空調装置(2)に接続されており、
     前記利用側熱交換器を前記冷媒連絡管に接続する継手(13a、13b、14a、14b)は、前記ケーシング(31a、31b)内に設けられている、
     請求項1~5のいずれか1項に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  7.  前記利用側熱交換器(33a、33b)は、冷媒連絡管(11、12)を介して前記熱源側空調装置(2)に接続されており、
     前記利用側熱交換器を前記冷媒連絡管に接続する継手(13a、13b、14a、14b)は、前記ケーシング(31a、31b)外に設けられており、
     前記給排気機構は、前記ケーシングが設けられた利用側設置空間と前記ケーシング内とを連通させる内外連通状態と前記利用側設置空間と前記ケーシング内とを連通させない内外非連通状態とに切り換え可能にする内外連通機構(47a、47b)を有しており、
     前記冷媒排出運転は、前記内外連通機構を前記内外連通状態にして行う、
    請求項1~5のいずれか1項に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  8.  前記冷媒は、空気よりも密度が大きく、
     前記冷媒漏洩検知装置(48a、48b、49a、49b)は、前記ケーシング(31a、31b)の下部に設けられている、
    請求項1~7のいずれか1項に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  9.  前記冷媒は、空気よりも密度が小さく、
     前記冷媒漏洩検知装置(48a、48b、49a、49b)は、前記ケーシング(31a、31b)の上部に設けられている、
    請求項1~7のいずれか1項に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  10.  前記冷媒は、微燃性又は可燃性を有する、
    請求項1~9のいずれか1項に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  11.  前記冷媒は、毒性を有する、
    請求項1~9のいずれか1項に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  12.  前記冷媒は、微燃性及び可燃性及び毒性を有しない、
    請求項1~9のいずれか1項に記載の利用側空調装置(3a、3b)。
  13.  冷媒を供給する熱源側空調装置(2)と、
     請求項1~12のいずれか1項に記載の複数の利用側空調装置(3a、3b)と、
    が接続されることによって構成されている、
    空調装置(1)。
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