WO2017061009A1 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents

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compressor
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正紘 伊藤
拓也 伊藤
靖 大越
和之 石田
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三菱電機株式会社
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    • F25B2700/21151Temperatures of a compressor or the drive means therefor at the suction side of the compressor

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration cycle apparatus, and more particularly, to a refrigeration cycle apparatus including a flow path switching device configured to switch a refrigerant discharged from a compressor to either one of a first heat exchanger and a second heat exchanger. Is.
  • Some refrigeration cycle apparatuses are configured such that cooling and heating can be switched by switching the refrigerant discharged from the compressor to one of the first and second heat exchangers.
  • the volume of the refrigerant flow path is generally larger in the first heat exchanger (outdoor heat exchanger) than in the second heat exchanger (indoor heat exchanger).
  • the amount of refrigerant that maximizes the COP (Coefficient of performance) is larger than that in heating. Therefore, in cooling, the amount of refrigerant is larger than in heating. Therefore, since the amount of refrigerant for cooling is excessive in heating, a refrigerant tank circuit that recovers refrigerant that becomes excessive in heating to the refrigerant tank has been proposed.
  • Such a refrigerant tank circuit is disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2014-119153 (Patent Document 1).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2014-119153
  • surplus refrigerant in heating is stored in the refrigerant tank (receiver) of the refrigerant tank circuit.
  • Some refrigeration cycle apparatuses have a defrosting mode for melting frost adhering to a first heat exchanger (outdoor heat exchanger) that functions as an evaporator in heating.
  • the defrost mode the refrigerant is circulated in the same cycle as the cooling, that is, in the cycle opposite to the heating. Therefore, when the operation is switched from the defrosting mode to heating, the possibility of occurrence of liquid back increases as in the case where the operation is switched from cooling to heating.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a refrigeration cycle apparatus capable of suppressing the occurrence of liquid back.
  • the refrigeration cycle apparatus of the present invention includes a refrigerant circuit, a refrigerant tank circuit, and a gas vent pipe.
  • the refrigerant circuit is configured by connecting a compressor, a flow path switching device, a first heat exchanger, a decompression device, and a second heat exchanger.
  • the refrigerant tank circuit is connected to the first and second heat exchangers in parallel with the decompression device.
  • the degassing pipe has a first end and a second end.
  • the flow path switching device is configured to switch the refrigerant discharged from the compressor to one of the first and second heat exchangers.
  • the refrigerant tank circuit includes a refrigerant tank. The first end of the gas vent pipe is connected to the refrigerant tank, and the second end of the gas vent pipe is connected to at least one of the refrigerant circuit and the refrigerant tank circuit.
  • the refrigerant tank circuit is connected to the first and second heat exchangers in parallel with the decompression apparatus. Therefore, the amount of refrigerant flowing in the refrigerant circuit can be reduced by collecting the refrigerant in the refrigerant tank. Thereby, the refrigerant
  • the first end of the gas vent pipe is connected to the refrigerant tank, and the second end of the gas vent pipe is connected to at least one of the refrigerant circuit and the refrigerant tank circuit. Therefore, the gas refrigerant in the refrigerant tank can be extracted by the gas vent pipe.
  • the inflow of the liquid refrigerant is prevented from being hindered by the gas refrigerant in the refrigerant tank. For this reason, the liquid refrigerant can be sufficiently collected in the refrigerant tank. Thereby, it can suppress that the liquid refrigerant which flows through the inside of a refrigerant circuit flows in into a compressor. Therefore, the occurrence of liquid back can be suppressed.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 of the present embodiment mainly includes a refrigerant circuit RC, a refrigerant tank circuit 12, and a gas vent pipe 30.
  • the refrigerant circuit RC and the refrigerant tank circuit 12 constitute a refrigeration circuit.
  • a refrigerant accompanying a phase change such as carbon dioxide or R410A circulates.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 exemplified in the first embodiment is a part of a chilling unit in which water in the water circuit 16 heated or cooled by the second heat exchanger 6 of the refrigerant circuit RC is used for indoor air conditioning or the like. Function.
  • the compressor 2 In the refrigerant circuit RC, the compressor 2, the flow path switching device 3, the first heat exchanger 4, the decompression device 5, the second heat exchanger 6, and the accumulator 7 are sequentially connected by piping. It is comprised by.
  • Compressor 2 sucks and compresses low-pressure refrigerant and discharges it as high-pressure refrigerant.
  • the compressor 2 is an inverter compressor, for example, having a variable refrigerant discharge capacity.
  • the refrigerant circulation amount in the refrigeration cycle apparatus 1 is controlled by adjusting the discharge capacity of the compressor 2.
  • the flow path switching device 3 is provided on the discharge side of the compressor 2.
  • the flow path switching device 3 is configured to switch the refrigerant discharged from the compressor 2 to one of the first heat exchanger 4 and the second heat exchanger 6 to flow.
  • the flow path switching device 3 connects the discharge side of the compressor 2 to the first heat exchanger 4 and connects the suction side of the compressor 2 to the second heat exchanger 6 so that the refrigerant discharged from the compressor 2
  • the discharge side of the compressor 2 is connected to the second heat exchanger 6 and the suction side of the compressor 2 is connected to the first heat exchanger 4.
  • the flow path switching device 3 is a device that has a valve body provided in a pipe through which the refrigerant flows, and switches the flow path of the refrigerant as described above by switching the open / close state of the valve body.
  • the first heat exchanger 4 is a refrigerant-air heat exchanger having a flow path through which refrigerant flows. In the 1st heat exchanger 4, heat exchange is performed between the refrigerant
  • a blower 11 is provided in the vicinity of the first heat exchanger 4. The blower 11 is for sending air to the first heat exchanger 4. Heat exchange in the first heat exchanger 4 is promoted by the air from the blower 11.
  • the blower 11 is a blower having a variable rotational speed, for example, and the heat absorption amount of the refrigerant in the first heat exchanger 4 is adjusted by adjusting the rotational speed of the blower 11.
  • the decompression device 5 decompresses the high-pressure refrigerant.
  • a device including a valve body whose opening degree can be adjusted for example, an electronically controlled expansion valve can be used.
  • the second heat exchanger 6 is a refrigerant-water heat exchanger having a flow path through which refrigerant flows and a flow path through which water in the water circuit 16 flows. In the second heat exchanger 6, heat exchange is performed between the refrigerant and water.
  • a plate heat exchanger can be used as the second heat exchanger 6.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 can be operated by switching between cooling and heating.
  • the flow path switching device 3 connects the discharge side of the compressor 2 to the first heat exchanger 4.
  • the refrigerant discharged from the compressor 2 is passed through the first heat exchanger 4.
  • the first heat exchanger 4 functions as a condenser
  • the second heat exchanger 6 functions as an evaporator.
  • the flow path switching device 3 connects the discharge side of the compressor 2 to the second heat exchanger 6.
  • the refrigerant discharged from the compressor 2 is passed to the second heat exchanger 6.
  • the first heat exchanger 4 functions as an evaporator and the second heat exchanger 6 functions as a condenser.
  • the 1st heat exchanger 4 functions as a heat source side heat exchanger
  • the 2nd heat exchanger 6 functions as a utilization side heat exchanger. Considering the load required in the cooling mode and the heating mode, the heat exchange capacity of the first heat exchanger 4 is larger than the heat exchange capacity of the second heat exchanger 6.
  • the accumulator 7 is a container that stores refrigerant therein, and is installed on the suction side of the compressor 2.
  • a pipe through which the refrigerant flows is connected to the upper part of the accumulator 7, and a pipe from which the refrigerant flows out is connected to the lower part, and the refrigerant is gas-liquid separated in the accumulator 7. The gas refrigerant separated from the gas and liquid is sucked into the compressor 2.
  • the refrigerant tank circuit 12 is connected to the first heat exchanger 4 and the second heat exchanger 6 so as to be in parallel with the decompression device 5.
  • the refrigerant tank circuit 12 is a circuit that connects between the first heat exchanger 4 and the decompression device 5 and between the decompression device 5 and the second heat exchanger 6.
  • the refrigerant tank circuit 12 includes a flow rate adjusting device 13, a refrigerant tank 14, and a valve 15.
  • the refrigerant tank circuit 12 is configured by connecting a flow rate adjusting device 13, a refrigerant tank 14, and a valve 15 in series in order from the side closer to the first heat exchanger 4.
  • the flow rate adjusting device 13 depressurizes the high-pressure refrigerant.
  • a device provided with a valve element whose opening degree can be adjusted for example, an electronically controlled expansion valve can be used.
  • the refrigerant tank 14 is a container that stores refrigerant therein.
  • the refrigerant tank 14 can be configured in a cylindrical shape, for example. As shown in FIG. 2, the refrigerant tank 14 has an upper surface US, a lower surface BS, and a side surface SS that connects the upper surface US and the lower surface BS.
  • the valve 15 has a valve body provided in a pipe constituting the refrigerant tank circuit 12, and switches between a conduction state and a non-conduction state of the refrigerant by switching an open / close state of the valve body.
  • a bidirectional electromagnetic valve for example, an electronically controlled expansion valve whose opening degree can be adjusted, or a valve unit in which a one-way electromagnetic valve and a check valve are provided in parallel can be used.
  • the gas vent pipe 30 is for extracting the gas refrigerant from the refrigerant tank 14.
  • a capillary tube can be used for the gas vent pipe 30.
  • the gas vent pipe 30 may have a portion configured in a spiral shape. Thereby, since an impact can be absorbed, damage can be suppressed.
  • the degassing pipe 30 has a first end 30a and a second end 30b.
  • a first end 30 a of the gas vent pipe 30 is connected to the refrigerant tank 14, and a second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected to at least one of the refrigerant circuit RC and the refrigerant tank circuit 12.
  • the first end 30 a of the gas vent pipe 30 is connected to the upper part of the refrigerant tank 14. In FIG. 2, the first end 30 a of the gas vent pipe 30 is connected to the upper surface US of the refrigerant tank 14.
  • the first end 30 a of the gas vent pipe 30 may be connected to the side surface SS of the refrigerant tank 14.
  • the first end 30 a of the gas vent pipe 30 only needs to be disposed at a height above the lower surface BS of the refrigerant tank 14.
  • the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected to at least one of the refrigerant circuit RC and the refrigerant tank circuit 12 between the refrigerant tank 14 and the second heat exchanger 6.
  • the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected to the refrigerant tank circuit 12 between the refrigerant tank 14 and the second heat exchanger 6.
  • the second end 30b of the gas vent pipe 30 is connected downstream of the valve 15 in the refrigerant circuit RC.
  • the gas vent pipe 30 may have a plurality of second ends 30b. In this case, some of the plurality of second ends 30 b may be connected to the refrigerant circuit RC, and the other part of the plurality of second ends 30 b may be connected to the refrigerant tank circuit 12.
  • pipe connecting the flow rate adjusting device 13 and the refrigerant tank 14 is connected to the upper surface US of the refrigerant tank 14.
  • a pipe connecting the valve 15 and the refrigerant tank 14 is connected to the lower surface BS of the refrigerant tank 14.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 of the present embodiment may include a suction pressure sensor 8, a discharge pressure sensor 9, a suction temperature sensor 10, and a control device 20.
  • the suction part of the compressor 2 is provided with a suction pressure sensor 8 for detecting the pressure of the refrigerant sucked into the compressor 2, that is, the low-pressure side refrigerant.
  • the suction pressure sensor 8 is provided at a position where the pressure of the refrigerant on the low pressure side can be detected, and the position of the suction pressure sensor 8 illustrated is an example.
  • the discharge part of the compressor 2 is provided with a discharge pressure sensor 9 for detecting the pressure of the refrigerant discharged from the compressor 2, that is, the high-pressure side refrigerant.
  • the discharge pressure sensor 9 is provided at a position where the pressure of the refrigerant on the high-pressure side can be detected, and the position of the discharge pressure sensor 9 illustrated is an example.
  • the suction portion of the compressor 2 is provided with a suction temperature sensor 10 that detects the temperature of the refrigerant sucked into the compressor 2, that is, the low-pressure side refrigerant.
  • the suction temperature sensor 10 is provided at a position where the temperature of the refrigerant on the low pressure side can be detected, and the position of the suction temperature sensor 10 shown in the figure is an example.
  • the suction temperature sensor 10 is provided, for example, in a pipe below the shell of the compressor 2 or on the inlet side of the accumulator 7.
  • control device 20 controls the entire refrigeration cycle device 1. Information detected by the suction pressure sensor 8, the discharge pressure sensor 9, and the suction temperature sensor 10 is input to the control device 20.
  • the control device 20 controls operations of the compressor 2, the flow path switching device 3, the decompression device 5, the flow rate adjustment device 13, the valve 15, and the blower 11.
  • the control device 20 includes a high-pressure saturation temperature detection unit 21, a superheat degree detection unit 22, and a refrigerant tank liquid amount detection unit 23 as functional blocks.
  • the control device 20 has a memory 24.
  • the high-pressure saturation temperature detection unit 21 calculates the high-pressure refrigerant on the discharge side of the compressor 2 from the conversion table of the pressure of the high-pressure refrigerant detected by the discharge pressure sensor 9 and the saturation temperature stored in the memory 24 under various pressures.
  • the high-pressure saturation temperature that is the saturation temperature of is detected.
  • the superheat degree detection unit 22 uses the conversion table of the refrigerant pressure on the suction side of the compressor 2 detected by the suction pressure sensor 8 and the saturation temperature under various pressures stored in the memory 24 to calculate the refrigerant on the suction side. Detect saturation temperature. Further, the superheat degree detection unit 22 detects the superheat degree of the suction part of the compressor 2 by obtaining a difference between the detected saturation temperature and the refrigerant temperature of the suction part of the compressor 2 detected by the suction temperature sensor 10. To do.
  • the refrigerant tank liquid amount detection unit 23 includes a superheat degree of the suction portion of the compressor 2 detected by the superheat degree detection unit 22, and a reference superheat degree when the refrigerant tank 14 stored in the memory 24 is full. Based on the above, the amount of liquid in the refrigerant tank 14 is detected.
  • the control device 20 is configured by a CPU (also referred to as a central processing unit, a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, or a processor) that executes a program stored in the memory 24.
  • a CPU also referred to as a central processing unit, a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, or a processor
  • each function executed by the control device 20 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software and firmware are described as programs and stored in the memory 24.
  • the CPU implements each function of the control device 20 by reading and executing the program stored in the memory 24.
  • the memory 24 is a nonvolatile or volatile semiconductor memory such as a RAM, a ROM, a flash memory, an EPROM, or an EEPROM.
  • the refrigerant that has flowed out of the first heat exchanger 4 is depressurized by the decompression device 5 and becomes a low-temperature and low-pressure refrigerant and flows into the second heat exchanger 6.
  • the low-temperature and low-pressure refrigerant exchanges heat with the water flowing through the water circuit 16 in the second heat exchanger 6, rises in temperature, and flows out of the second heat exchanger 6.
  • the refrigerant that has flowed out of the second heat exchanger 6 flows into the accumulator 7 via the flow path switching device 3 and is separated into gas and liquid in the accumulator 7.
  • the gas refrigerant in the accumulator 7 is sucked into the compressor 2.
  • the water flowing through the water circuit 16 is cooled by the refrigerant flowing through the second heat exchanger 6 that is the use side heat exchanger, and the cooled water is used for indoor cooling.
  • the optimum refrigerant amount at the rated operation in the cooling mode is larger than the optimum refrigerant amount at the rated operation in the heating mode. For this reason, in the cooling mode, no refrigerant is stored in the refrigerant tank 14, and the entire amount of refrigerant circulates in the refrigeration cycle apparatus 1. In the cooling mode, the flow rate adjusting device 13 and the valve 15 are fully closed or nearly fully closed, and the refrigerant does not flow into and out of the refrigerant tank circuit 12. [Cooling mode-Refrigerant recovery operation]
  • the optimum refrigerant amount at the rated operation in the heating mode is smaller than the optimum refrigerant amount at the rated operation in the cooling mode. For this reason, when the operation mode is switched from the cooling mode to the heating mode, in the cooling mode, a refrigerant recovery operation is performed in which the refrigerant that is excessive in the heating mode is recovered in the refrigerant tank 14.
  • the flow rate adjusting device 13 and the valve 15 are in the open state.
  • the flow path switching device 3 is maintained in a state where the discharge side of the compressor 2 is connected to the first heat exchanger 4.
  • a part of the refrigerant flowing from the first heat exchanger 4 branches on the upstream side of the decompression device 5 and flows into the flow rate adjustment device 13.
  • the refrigerant is decompressed by the flow rate adjusting device 13, and a part of the refrigerant becomes a liquid refrigerant. This liquid refrigerant accumulates in the refrigerant tank 14.
  • the gas refrigerant flows into the refrigerant tank 14 together with the liquid refrigerant.
  • the gas refrigerant flows out from the refrigerant tank 14 through the gas vent pipe 30.
  • the gas refrigerant flows toward the second heat exchanger 6 through the gas vent pipe 30. Since the gas refrigerant in the refrigerant tank 14 escapes from the gas vent pipe 30, the liquid refrigerant can be sufficiently stored in the refrigerant tank 14.
  • the refrigerant recovery operation ends.
  • the full liquid state is a state in which 80% or more of the capacity in the refrigerant tank 14 is filled with the liquid refrigerant.
  • flow rate adjustment device 13 may be in an open state and valve 15 may be in a closed state. In this case, since the valve 15 is closed, the liquid refrigerant tends to accumulate in the refrigerant tank 14.
  • Heating mode With reference to FIG. 9, the flow of the refrigerant in the heating mode will be described.
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 2 flows into the second heat exchanger 6 via the flow path switching device 3.
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant exchanges heat with the water flowing through the water circuit 16 in the second heat exchanger 6, drops in temperature, and flows out from the second heat exchanger 6.
  • the refrigerant that has flowed out of the second heat exchanger 6 is depressurized by the decompression device 5 and flows into the first heat exchanger 4 as a low-temperature and low-pressure refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure refrigerant exchanges heat with the air blown from the blower 11 in the first heat exchanger 4, rises in temperature, and flows out of the first heat exchanger 4.
  • the refrigerant that has flowed out of the first heat exchanger 4 flows into the accumulator 7 through the flow path switching device 3, and is separated into gas and liquid in the accumulator 7.
  • the gas refrigerant in the accumulator 7 is sucked into the compressor 2.
  • the water flowing through the water circuit 16 is heated by the refrigerant flowing through the second heat exchanger 6 that is the use side heat exchanger, and this heated water is used for indoor heating.
  • the flow rate adjusting device 13 In the heating mode, the flow rate adjusting device 13 is in a fully closed state or almost fully closed, and the valve 15 is in a fully open state.
  • surplus refrigerant when operating in the heating mode is stored in the refrigerant tank 14, and the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit RC in the heating mode is larger than the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit RC in the cooling mode. Few.
  • the control device 20 controls the degree of superheat of the decompression device 5 in both the cooling mode and the heating mode described above. More specifically, the superheat degree detection unit 22 of the control device 20 detects the superheat degree of the refrigerant on the outlet side of the heat exchanger that functions as a condenser, that is, the suction side of the compressor 2, and the control device 20 The opening degree of the decompression device 5 is controlled so that the detected superheat degree approaches the target value.
  • frost may adhere to the outer surface of the pipe of the first heat exchanger 4 functioning as an evaporator. Therefore, the refrigeration cycle apparatus 1 is defrosted to dissolve the attached frost. Operate in mode.
  • the flow path switching device 3 connects the discharge side of the compressor 2 to the first heat exchanger 4 and converts the high-temperature refrigerant discharged from the compressor 2 into the first heat exchanger. 4 is used to melt frost with the heat of the refrigerant.
  • this defrost mode since the low-temperature refrigerant flows into the second heat exchanger 6 that is the use side heat exchanger, it is desirable to end the defrost mode in as short a time as possible.
  • the refrigerant in the refrigerant tank 14 is discharged from the refrigerant tank 14 and circulated to increase the defrosting capability.
  • a refrigerant recovery operation is performed in which the refrigerant that is excessive in the heating mode is recovered in the refrigerant tank 14.
  • the refrigerant recovery operation in the defrost mode is the same as the refrigerant recovery operation in the cooling mode described above.
  • the control device 20 performs a refrigerant discharge operation in which one of the flow rate adjusting device 13 and the valve 15 is opened to release the refrigerant in the refrigerant tank 14 (S1).
  • the refrigerant discharge operation the refrigerant discharged from the compressor 2 is passed through the first heat exchanger 4.
  • the control device 20 determines that the defrosting is completed, and opens both the flow rate adjusting device 13 and the valve 15 to collect the refrigerant in the refrigerant tank 14.
  • a recovery operation is performed (S3).
  • the control device 20 ends the defrost mode and returns to the heating mode.
  • the compressor 2 operates at a capacity determined based on the air conditioning load.
  • the flow path switching device 3 connects the discharge side of the compressor 2 to the second heat exchanger 6.
  • the decompression device 5 has an opening degree whose superheat degree is controlled.
  • the flow rate adjusting device 13 of the refrigerant tank circuit 12 is in a state of being fully closed or nearly fully closed.
  • the valve 15 is open.
  • the flow rate adjusting device 13 and the valve 15 are not limited to the example of FIG. 11 as long as the refrigerant tank 14 can be maintained in a full liquid state in the heating mode.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 in the heating mode is as shown in FIG.
  • the figure defrosting mode When the figure defrosting mode is started, first, the first refrigerant discharge operation is performed.
  • the flow path switching device 3 connects the discharge side of the compressor 2 to the first heat exchanger 4, the flow rate adjustment device 13 is controlled to be in the open state, and the valve 15 is controlled to be in the closed state.
  • the opening degree of the flow rate adjusting device 13 may be fully open, or may be slightly lower than the fully open position in order to suppress liquid back to the compressor 2.
  • the degree of superheat of the decompression device 5 is also controlled during the defrosting mode.
  • the compressor 2 has an increased operating capacity in order to increase the defrosting capacity, but the capacity control of the compressor 2 is not limited.
  • the high and low pressures are reversed in accordance with the flow path switching of the flow path switching device 3, so that the high pressure saturation temperature is low.
  • the low pressure saturation temperature also decreases as the high pressure saturation temperature decreases, the water circuit 16 flowing through the second heat exchanger 6 has a high water temperature due to the heating mode before the defrost mode is started, and thus the low differential pressure state occurs. .
  • the degree of superheat of the suction portion of the compressor 2 is large.
  • the refrigerant tank 14 is connected to the high pressure side of the refrigerant circuit RC.
  • the refrigerant circuit RC is immediately after the low pressure and high pressure are reversed, and the refrigerant tank 14 connected to the high pressure side of the heating mode until immediately before is in a relatively high pressure state. Is released.
  • the suction side superheat degree of the compressor 2 rapidly decreases.
  • the high-pressure saturation temperature rises to the frost melting temperature (0 ° C.) with the progress of the first refrigerant discharge operation.
  • the refrigerant stored in the refrigerant tank 14 also circulates through the refrigerant circuit RC, so that the defrosting capability increases.
  • the control device 20 has completed the discharge of the refrigerant in the refrigerant tank 14. Determination is made, and the first refrigerant discharge operation is terminated. As shown in FIG. 11, when the first refrigerant discharge operation is completed, the flow rate adjusting device 13 is closed.
  • the flow rate adjusting device 13 is controlled to be in a closed state and the valve 15 is controlled to be in an open state.
  • the compressor 2 maintains a high operating capacity, but the capacity control of the compressor 2 is not limited. Further, the superheat degree control of the decompression device 5 is continued.
  • the refrigerant tank 14 is connected to the low pressure side of the refrigerant circuit RC. Due to the pressure difference between the refrigerant tank 14 and the downstream side of the valve 15 (downstream side of the decompression device 5), the refrigerant remaining in the refrigerant tank 14 is released.
  • the control device 20 determines that the defrosting is completed and ends the defrosting continuation operation. To do.
  • T1 a threshold value that is a defrosting end determination threshold value
  • the control device 20 determines that the defrosting is completed and ends the defrosting continuation operation. To do.
  • Defrosting mode-Refrigerant recovery operation As described above, in the defrosting mode, the refrigerant in the refrigerant tank 14 is circulated to improve the defrosting capability. However, when returning to the heating mode, the refrigerant recovery operation for recovering excess refrigerant in the heating tank to the refrigerant tank 14 Is done.
  • the flow rate adjusting device 13 and the valve 15 are controlled to be in the open state.
  • the flow path switching device 3 is maintained in a state where the discharge side of the compressor 2 is connected to the first heat exchanger 4.
  • the decompression device 5 is continuously superheated.
  • the compressor 2 has a relatively reduced operating capacity. In the present embodiment, since the operation capacity of the compressor 2 is reduced in the refrigerant recovery operation, the circulation speed of the refrigerant is reduced and the refrigerant is likely to accumulate in the refrigerant tank 14.
  • the liquid refrigerant flows into the downstream side of the second heat exchanger 6, and the suction side superheat degree of the compressor 2 decreases as indicated by a point H in FIG. Begin to.
  • the suction side superheat degree of the compressor 2 is reduced to the threshold value SH3 that is the recovery end determination threshold value as shown by a point I in FIG. 12, the control device 20 causes the refrigerant tank 14 to become full. The refrigerant recovery operation is terminated.
  • the capacity of the compressor 2 is controlled according to the required load. Since the 2nd heat exchanger 6 which is a utilization side heat exchanger was cooled at the time of defrost mode, generally the compressor 2 is drive
  • the flow path switching device 3 connects the discharge side of the compressor 2 to the second heat exchanger 6.
  • the decompression device 5 is continuously superheated.
  • the flow rate adjusting device 13 of the refrigerant tank circuit 12 has an opening degree that is fully closed or close to being fully closed, and the valve 15 is open.
  • the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit RC is increased, and the defrosting capability can be increased.
  • the time for the defrosting operation can be shortened.
  • the refrigerant recovery operation may be terminated based on the subcool (degree of supercooling) at the outlet of the first heat exchanger 4. That is, the refrigerant recovery operation may be terminated when the subcool at the outlet of the first heat exchanger 4 is equal to or less than a predetermined value. Specifically, the refrigerant recovery operation may be terminated when the subcool at the outlet of the first heat exchanger 4 is measured and the subcool decreases to a predetermined value.
  • the refrigerant tank circuit 12 is connected to the first heat exchanger 4 and the second heat exchanger 6 so as to be in parallel with the decompression device 5. Therefore, the amount of refrigerant flowing through the refrigerant circuit RC can be reduced by collecting the refrigerant in the refrigerant tank 14. Thereby, the refrigerant
  • the first end 30 a of the gas vent pipe 30 is connected to the refrigerant tank 14, and the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected to at least one of the refrigerant circuit RC and the refrigerant tank circuit 12. Therefore, the gas refrigerant in the refrigerant tank 14 can be extracted by the gas vent pipe 30. Therefore, it is suppressed that the inflow of the liquid refrigerant is prevented by the gas refrigerant in the refrigerant tank 14. For this reason, the liquid refrigerant can be sufficiently recovered in the refrigerant tank 14. Thereby, it is possible to suppress the liquid refrigerant flowing in the refrigerant circuit RC from flowing into the compressor 2. Therefore, the occurrence of liquid back can be suppressed. For this reason, failure of the compressor 2 due to the liquid back can be suppressed.
  • the second end 30b of the gas vent pipe 30 is at least one of the refrigerant circuit RC and the refrigerant tank circuit 12 between the refrigerant tank 14 and the second heat exchanger 6. It is connected to the. For this reason, the second end 30b of the gas vent pipe 30 is connected to the low pressure side of the refrigerant circuit RC. Thereby, the gas refrigerant in the refrigerant tank 14 can be extracted to the low pressure side of the refrigerant circuit RC through the gas vent pipe 30. Therefore, the liquid refrigerant can be reliably recovered in the refrigerant tank 14.
  • valve 15 of the refrigerant tank circuit 12 is disposed between the refrigerant tank 14 and the second heat exchanger 6. For this reason, the liquid refrigerant can be easily accumulated in the refrigerant tank 14 by closing the valve 15.
  • the amount of refrigerant flowing through the refrigerant circuit RC can be reduced.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 can be configured without the accumulator 7.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 can reduce the size of the accumulator 7 even when the accumulator 7 is provided. Therefore, the machine room of the refrigeration cycle apparatus 1 in which the accumulator 7 is generally installed can be downsized. Therefore, the refrigeration cycle apparatus 1 can be saved in space. Thereby, the weight of the refrigeration cycle apparatus 1 can be reduced.
  • the installation area of the refrigeration cycle apparatus 1 can be reduced. Furthermore, the amount of refrigerant in the refrigeration cycle apparatus 1 can be reduced.
  • Embodiment 2 With reference to FIG. 15, the structure of the refrigerating cycle apparatus 1 in Embodiment 2 of this invention is demonstrated.
  • the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment, and description thereof will not be repeated. This also applies to the third to sixth embodiments.
  • the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected to the refrigerant circuit RC between the second heat exchanger 6 and the compressor 2.
  • the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected to the refrigerant circuit RC between the second heat exchanger 6 and the flow path switching device 3.
  • the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected downstream of the second heat exchanger 6 in the refrigerant circuit RC and on the lower pressure side than the refrigerant tank 14.
  • second end 30 b of degassing pipe 30 is downstream of second heat exchanger 6 and lower in pressure than refrigerant tank 14 in refrigerant circuit RC. Connected to the side. For this reason, the gas refrigerant in the refrigerant tank 14 is drawn out to the lower pressure side of the refrigerant circuit RC through the gas vent pipe 30.
  • the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected to the refrigerant circuit RC between the second heat exchanger 6 and the compressor 2.
  • the second end 30b of the gas vent pipe 30 is connected to the lower pressure side of the refrigerant circuit RC.
  • the gas refrigerant in the refrigerant tank 14 can be extracted to the lower pressure side of the refrigerant circuit RC through the gas vent pipe 30. Therefore, the liquid refrigerant can be reliably recovered by the refrigerant tank 14. Furthermore, the liquid refrigerant recovery time can be shortened.
  • Embodiment 3 With reference to FIG. 17, the structure of the refrigerating cycle apparatus 1 in Embodiment 3 of this invention is demonstrated.
  • the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected to the refrigerant circuit RC between the compressor 2 and the first heat exchanger 4.
  • the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected to the refrigerant circuit RC between the compressor 2 and the flow path switching device 3.
  • the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is connected downstream of the compressor 2 in the refrigerant circuit RC and on the higher pressure side than the refrigerant tank 14.
  • the second end 30 b of the gas vent pipe 30 is downstream of the compressor 2 in the refrigerant circuit RC and on the higher pressure side than the refrigerant tank 14. It is connected. For this reason, the pressure of the gas refrigerant discharged from the compressor 2 is added into the refrigerant tank 14 via the gas vent pipe 30.
  • the flow rate adjusting device 13 is closed and the valve 15 is opened. Accordingly, the liquid refrigerant is discharged from the refrigerant tank 14 in a state where the pressure of the gas refrigerant discharged from the compressor 2 is applied to the refrigerant tank 14 via the gas vent pipe 30.
  • the second end 30b of the gas vent pipe 30 is connected to the refrigerant circuit RC between the compressor 2 and the first heat exchanger 4. For this reason, the pressure of the gas refrigerant discharged from the compressor 2 is added into the refrigerant tank 14 via the gas vent pipe 30. Thereby, when the liquid refrigerant is discharged from the refrigerant tank 14 in the cooling mode, the inside of the refrigerant tank 14 can be surely emptied. Similarly, when the liquid refrigerant is discharged from the refrigerant tank 14 in the defrosting mode, the refrigerant tank 14 can be surely emptied.
  • the gas vent pipe 30 includes a first pipe part 31, a second pipe part 32, and a valve part VP.
  • the 1st pipe part 31 has the 1st end 31a and the 2nd end 31b.
  • the second pipe portion 32 has a first end 32a and a second end 32b.
  • the first end 31 a of the first pipe portion 31 is connected to the refrigerant tank 14.
  • the first end 31 a of the first pipe portion 31 is connected to the upper surface of the refrigerant tank 14.
  • the second end 31 b of the first pipe portion 31 is connected to at least one of the refrigerant circuit RC and the refrigerant tank circuit 12 between the refrigerant tank 14 and the second heat exchanger 6.
  • the second end 31 b of the first pipe portion 31 is connected to the refrigerant tank circuit 12 between the refrigerant tank 14 and the second heat exchanger 6.
  • the second end 31 b of the first pipe portion 31 is connected downstream of the valve 15 in the refrigerant tank circuit 12.
  • the first end 32 a of the second pipe portion 32 is connected to the refrigerant tank 14.
  • a first end 32 a of the second pipe portion 32 is connected to the upper surface of the refrigerant tank 14.
  • a second end 32 b of the second pipe portion 32 is connected to the refrigerant circuit RC between the compressor 2 and the first heat exchanger 4.
  • the second end 30 b of the second pipe portion 32 is connected to the refrigerant circuit RC between the compressor 2 and the flow path switching device 3.
  • the second end 32 b of the second pipe portion 32 is connected downstream of the compressor 2 in the refrigerant circuit RC and on the higher pressure side than the refrigerant tank 14.
  • the valve part VP is configured so that the refrigerant flows through one of the first pipe part 31 and the second pipe part 32 and does not flow through the other.
  • the valve part VP is connected between the first end 31 a and the second end 31 b of the first pipe part 31.
  • the valve portion VP is also connected between the first end 32 a and the second end 32 b of the second pipe portion 32.
  • the valve portion VP has a valve body, and switches between a conduction state and a non-conduction state of the refrigerant by switching an open / close state of the valve body.
  • a bidirectional electromagnetic valve can be used as this valve part VP.
  • the valve part VP is electrically connected to the control device 20. The operation of the valve unit VP is controlled by the control device 20.
  • valve part VP connected to the first pipe part 31 is opened and the valve part VP connected to the second pipe part 32 is closed. A sufficient amount of liquid refrigerant can be stored.
  • valve section VP connected to the first pipe section 31 is closed and the valve section VP connected to the second pipe section 32 is opened, so that the liquid refrigerant is discharged from the refrigerant tank 14. Is released, the pressure of the gas refrigerant discharged from the compressor 2 is added into the refrigerant tank 14 via the second pipe portion 32.
  • the valve part VP connected to the first pipe part 31 is opened, and the valve part VP connected to the second pipe part 32 is closed, so that in the refrigerant recovery operation, Liquid refrigerant can be sufficiently stored in the refrigerant tank 14. Thereby, it is possible to suppress the liquid refrigerant flowing in the refrigerant circuit RC from flowing into the compressor 2. Further, the valve portion VP connected to the first pipe portion 31 is closed and the valve portion VP connected to the second pipe portion 32 is opened, so that the liquid refrigerant is discharged from the refrigerant tank 14 when compressed. The pressure of the gas refrigerant discharged from the machine 2 is applied to the refrigerant tank 14 through the second pipe portion 32.
  • the inside of the refrigerant tank 14 can be surely emptied. That is, by switching the valve portion VP, it is possible to suppress the liquid refrigerant flowing in the refrigerant circuit RC from flowing into the compressor 2 in the refrigerant recovery operation, and to release the liquid refrigerant from the refrigerant tank 14. The inside of the refrigerant tank 14 can be surely emptied.
  • the gas vent pipe 30 includes a first pipe part 31, a second pipe part 32, and a valve part VP.
  • the 1st pipe part 31 has the 1st end 31a and the 2nd end 31b.
  • the second pipe portion 32 has a first end 32a and a second end 32b.
  • the first end 31 a of the first pipe portion 31 is connected to the refrigerant tank 14.
  • the first end 31 a of the first pipe portion 31 is connected to the upper surface of the refrigerant tank 14.
  • the second end 31 b of the first pipe portion 31 is connected to the refrigerant circuit RC between the second heat exchanger 6 and the compressor 2.
  • the first end 31 a of the first pipe portion 31 is connected to the refrigerant circuit RC between the second heat exchanger 6 and the flow path switching device 3.
  • the second end 31 b of the first pipe portion 31 is connected to the downstream side of the second heat exchanger 6 in the refrigerant circuit RC and to the lower pressure side than the refrigerant tank 14.
  • the first end 32 a of the second pipe portion 32 is connected to the refrigerant tank 14.
  • a first end 32 a of the second pipe portion 32 is connected to the upper surface of the refrigerant tank 14.
  • a second end 32 b of the second pipe portion 32 is connected to the refrigerant circuit RC between the compressor 2 and the first heat exchanger 4.
  • the second end 30 b of the second pipe portion 32 is connected to the refrigerant circuit RC between the compressor 2 and the flow path switching device 3.
  • the second end 32 b of the second pipe portion 32 is connected downstream of the compressor 2 in the refrigerant circuit RC and on the higher pressure side than the refrigerant tank 14.
  • the valve part VP is configured so that the refrigerant flows through one of the first pipe part 31 and the second pipe part 32 and does not flow through the other.
  • the valve part VP is connected between the first end 31 a and the second end 31 b of the first pipe part 31.
  • the valve portion VP is also connected between the first end 31 a and the second end 31 b of the first pipe portion 31.
  • the valve portion VP has a valve body, and switches between a conduction state and a non-conduction state of the refrigerant by switching an open / close state of the valve body.
  • a bidirectional electromagnetic valve can be used as this valve part VP.
  • the valve part VP is electrically connected to the control device 20. The operation of the valve unit VP is controlled by the control device 20.
  • valve portion VP connected to the first pipe portion 31 is opened, and the valve portion VP connected to the second pipe portion 32 is closed, whereby the gas refrigerant in the refrigerant tank 14 is
  • the refrigerant circuit RC can be pulled out to the lower pressure side through the one pipe portion 31.
  • valve portion VP connected to the first pipe portion 31 is closed and the valve portion VP connected to the second pipe portion 32 is opened, so that the liquid refrigerant is discharged from the refrigerant tank 14. Is released, the pressure of the gas refrigerant discharged from the compressor 2 is added into the refrigerant tank 14 via the second pipe portion 32.
  • the valve part VP connected to the first pipe part 31 is opened, and the valve part VP connected to the second pipe part 32 is closed, so that in the refrigerant recovery operation,
  • the gas refrigerant in the refrigerant tank 14 can be extracted to the lower pressure side of the refrigerant circuit RC through the first pipe portion 31.
  • the liquid refrigerant can be reliably recovered by the refrigerant tank 14.
  • the valve portion VP connected to the first pipe portion 31 is closed and the valve portion VP connected to the second pipe portion 32 is opened, so that the liquid refrigerant is discharged from the refrigerant tank 14 when compressed.
  • the pressure of the gas refrigerant discharged from the machine 2 is applied to the refrigerant tank 14 through the second pipe portion 32.
  • the inside of the refrigerant tank 14 can be surely emptied. That is, by switching the valve portion VP, the liquid refrigerant can be reliably recovered by the refrigerant tank 14 in the refrigerant recovery operation, and when the liquid refrigerant is discharged from the refrigerant tank 14, the inside of the refrigerant tank 14 is reliably Can be empty.
  • Embodiment 6 With reference to FIG. 25, the configuration of refrigerant tank 14 of refrigeration cycle apparatus 1 in Embodiment 6 of the present invention will be described.
  • the refrigerant tank 14 includes a main body portion 141 and a tubular portion 142 connected to the main body portion 141.
  • the tubular portion 142 is disposed on the first heat exchanger 4 side shown in FIG. 1 with respect to the main body portion 141.
  • the tubular portion 142 is connected to the first heat exchanger 4 by piping.
  • the main body portion 141 is connected to the first heat exchanger 4 via the tubular portion 142.
  • the first end 30 a of the gas vent pipe 30 is connected to the tubular portion 142.
  • a T-shaped tube can be used as the tubular portion 142.
  • the inner diameter of the tubular portion 142 can be, for example, 25 mm or more and 35 mm or less. The larger the inner diameter, the better the gas-liquid separation efficiency of the refrigerant.
  • the first end 30a of the gas vent pipe 30 is connected to the tubular portion 142.
  • the gas vent pipe 30 is not connected to the main body 141.

Abstract

冷凍サイクル装置(1)は冷媒回路(RC)と冷媒タンク回路(12)とガス抜き配管(30)を備えている。冷媒回路(RC)は圧縮機(2)、流路切替装置(3)、第1熱交換器(4)、減圧装置(5)及び第2熱交換器(6)が接続されることにより構成されている。冷媒タンク回路(12)は減圧装置(5)と並列になるように第1及び第2熱交換器(4,6)に接続されている。ガス抜き配管(30)は第一端(30a)と第二端(30b)を有する。流路切替装置(3)は圧縮機(2)から吐出された冷媒を第1及び第2熱交換器(4,6)のいずれかに切り替えて流すように構成されている。冷媒タンク回路(12)は冷媒タンク(14)を含んでいる。ガス抜き配管(30)の第一端(30a)は冷媒タンク(14)に接続されガス抜き配管(30)の第二端(30b)は冷媒回路(RC)及び冷媒タンク回路(12)の少なくともいずれかに接続されている。

Description

冷凍サイクル装置
 本発明は、冷凍サイクル装置に関し、特に、圧縮機から吐出された冷媒を第1および第2熱交換器のいずれかに切り替えて流すように構成された流路切替装置を備えた冷凍サイクル装置に関するものである。
 冷凍サイクル装置には、圧縮機から吐出された冷媒を第1および第2熱交換器のいずれかに切り替えて流すことにより、冷房と暖房とが切り替えられるように構成されたものがある。この冷凍サイクル装置においては、一般的に、第1熱交換器(室外熱交換器)では第2熱交換器(室内熱交換器)よりも冷媒流路の容積が大きくなる。この場合、冷房では暖房よりもCOP(Coefficient of performance)が最大となる最適冷媒量が多いため、冷房では暖房よりも冷媒量が多くなる。したがって、暖房においては冷房の冷媒量は過多となるため、暖房において余剰となる冷媒を冷媒タンクに回収する冷媒タンク回路が提案されている。このような冷媒タンク回路は、たとえば特開2014-119153号公報(特許文献1)に開示されている。この公報に記載された空気調和機では、暖房において余剰となる冷媒が冷媒タンク回路の冷媒タンク(レシーバ)に溜められる。
特開2014-119153号公報
 上記公報に記載された空気調和機では、冷房中に冷媒が冷媒タンクに回収されると、冷媒は気液二相の状態で冷媒タンクに回収される。そのため、冷媒タンク内のガス冷媒によって液冷媒の流入が妨げられる。したがって、冷媒が冷媒タンクに十分に回収されないため、暖房において余剰となる冷媒が冷媒回路に残存する。このため、空気調和機の運転が冷房から暖房に切り替えられると、液冷媒が圧縮機に流入する液バックが発生する可能性が高くなる。
 また、冷凍サイクル装置には、暖房において蒸発器として機能する第1熱交換器(室外熱交換器)に付着した霜を融解させるための除霜モードを備えたものがある。除霜モードは、冷房と同じサイクル、すなわち暖房とは逆のサイクルで冷媒を循環させる。そのため、運転が除霜モードから暖房に切り替えられると、運転が冷房から暖房に切り替えられる場合と同様に、液バックが発生する可能性が高くなる。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、液バックの発生を抑制することができる冷凍サイクル装置を提供することである。
 本発明の冷凍サイクル装置は、冷媒回路と、冷媒タンク回路と、ガス抜き配管とを備えている。冷媒回路は、圧縮機、流路切替装置、第1熱交換器、減圧装置および第2熱交換器が接続されることにより構成されている。冷媒タンク回路は、減圧装置と並列になるように第1および第2熱交換器に接続されている。ガス抜き配管は第一端と第二端とを有する。流路切替装置は、圧縮機から吐出された冷媒を第1および第2熱交換器のいずれかに切り替えて流すように構成されている。冷媒タンク回路は、冷媒タンクを含んでいる。ガス抜き配管の第一端は冷媒タンクに接続され、ガス抜き配管の第二端は冷媒回路および冷媒タンク回路の少なくともいずれかに接続されている。
 本発明の冷凍サイクル装置によれば、冷媒タンク回路は、減圧装置と並列になるように第1および第2熱交換器に接続されている。そのため、冷媒が冷媒タンクに溜めらることにより冷媒回路に流れる冷媒量を減少させることができる。これにより、暖房において余剰となる冷媒を冷媒タンクに回収することができる。そして、ガス抜き配管の第一端は冷媒タンクに接続され、ガス抜き配管の第二端は冷媒回路および冷媒タンク回路の少なくともいずれかに接続されている。そのため、冷媒タンク内のガス冷媒をガス抜き配管によって抜くことができる。したがって、冷媒タンク内のガス冷媒によって液冷媒の流入が妨げられることが抑制される。このため、液冷媒を冷媒タンクに十分に回収することができる。これにより、冷媒回路内を流れる液冷媒が圧縮機に流入することを抑制することができる。よって、液バックの発生を抑制することができる。
本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の一例の回路構成図である。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の冷媒タンクの構成を概略的に示す斜視図である。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の他の例の回路構成図である。 本発明実施の形態1における冷凍サイクル装置の制御装置の構成を説明するための機能ブロック図である。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の冷房モードの冷媒の流れを示す回路構成図である。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の冷房モードおよび除霜モードの冷媒回収運転の一例の冷媒の流れを示す回路構成図である。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の冷媒タンクの冷房回収運転における冷媒の流れを示す断面図である。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の冷房モードおよび除霜モードの冷媒回収運転の他の例の冷媒の流れを示す回路構成図である。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の暖房モードの冷媒の流れを示す回路構成図である。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の除霜モードの流れを説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の除霜モードにおけるアクチュエータの動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明の実施の形態1における除霜モードの高圧飽和温度と圧縮機の吸入側過熱度の状態を説明する図である。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の除霜モードの第1冷媒放出運転の冷媒の流れを示す回路構成図である。 本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の除霜モードの第2冷媒放出運転の冷媒の流れを示す回路構成図である。 本発明の実施の形態2における冷凍サイクル装置の回路構成図である。 本発明の実施の形態2における冷凍サイクル装置の冷媒回収運転の一例の冷媒の流れを示す回路構成図である。 本発明の実施の形態3における冷凍サイクル装置の回路構成図である。 本発明の実施の形態3における冷凍サイクル装置の冷媒放出運転の一例の冷媒の流れを示す回路構成図である。 本発明の実施の形態4における冷凍サイクル装置の回路構成図である。 本発明の実施の形態4における冷凍サイクル装置の第1管部に冷媒が流れた状態を示す回路構成図である。 本発明の実施の形態4における冷凍サイクル装置の第2管部に冷媒が流れた状態を示す回路構成図である。 本発明の実施の形態5における冷凍サイクル装置の回路構成図である。 本発明の実施の形態5における冷凍サイクル装置の第1管部に冷媒が流れた状態を示す回路構成図である。 本発明の実施の形態5における冷凍サイクル装置の第2管部に冷媒が流れた状態を示す回路構成図である。 本発明の実施の形態6における冷凍サイクル装置の冷媒タンクの構成を示す断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について図に基づいて説明する。
 (実施の形態1)
 まず本発明の実施の形態1における冷凍サイクル装置の構成について説明する。
 図1を参照して、本実施の形態の冷凍サイクル装置1は、冷媒回路RC、冷媒タンク回路12およびガス抜き配管30を主に備えている。冷媒回路RCおよび冷媒タンク回路12が冷凍回路を構成している。
 冷凍回路の内部には、二酸化炭素やR410A等の相変化を伴う冷媒が循環する。実施の形態1で例示する冷凍サイクル装置1は、冷媒回路RCの第2熱交換器6で加熱または冷却された水回路16の水が室内の空調等に利用される、チリングユニットの一部として機能する。
 冷媒回路RCは、圧縮機2と、流路切替装置3と、第1熱交換器4と、減圧装置5と、第2熱交換器6と、アキュムレータ7とが、順に配管で接続されることにより構成されている。
 圧縮機2は、低圧冷媒を吸入して圧縮し、高圧冷媒として吐出する。圧縮機2は、冷媒の吐出容量が可変な、例えばインバータ圧縮機である。冷凍サイクル装置1内の冷媒循環量は、圧縮機2の吐出容量を調整することにより制御される。
 流路切替装置3は、圧縮機2の吐出側に設けられている。流路切替装置3は、圧縮機2から吐出された冷媒を第1熱交換器4および第2熱交換器6のいずれかに切り替えて流すように構成されている。流路切替装置3は、圧縮機2の吐出側を第1熱交換器4に接続するとともに圧縮機2の吸入側を第2熱交換器6に接続して、圧縮機2から吐出された冷媒を第1熱交換器4に流す動作と、圧縮機2の吐出側を第2熱交換器6に接続するとともに圧縮機2の吸入側を第1熱交換器4に接続して、圧縮機2から吐出された冷媒を第2熱交換器6に流す動作と、を選択的に行う。流路切替装置3は、冷媒が流れる配管に設けられた弁体を有し、この弁体の開閉状態を切り替えることによって上述のような冷媒の流路の切り替えを行う装置である。
 第1熱交換器4は、冷媒が流れる流路を有する冷媒-空気熱交換器である。第1熱交換器4では、流路を流れる冷媒と、流路の外部の空気との間で熱交換が行われる。第1熱交換器4の近傍には送風機11が設けられている。送風機11は第1熱交換器4に送風するためのものである。送風機11からの空気によって第1熱交換器4における熱交換が促進される。送風機11は、例えば回転数が可変の送風機であり、第1熱交換器4における冷媒の吸熱量は、送風機11の回転数を調整することにより調整される。
 減圧装置5は、高圧冷媒を減圧する。減圧装置5としては、開度を調整可能な弁体を備えた装置、例えば電子制御式膨張弁を用いることができる。
 第2熱交換器6は、冷媒が流れる流路と水回路16の水が流れる流路とを有する冷媒-水熱交換器である。第2熱交換器6では、冷媒と水との間で熱交換が行われる。第2熱交換器6として、プレート式熱交換器を用いることができる。
 冷凍サイクル装置1は、冷房と暖房とを切り替えて運転できる。冷房モードでは、流路切替装置3が圧縮機2の吐出側を第1熱交換器4に接続する。圧縮機2から吐出された冷媒は第1熱交換器4に流される。第1熱交換器4は凝縮器として機能するとともに第2熱交換器6は蒸発器として機能する。暖房モードでは、流路切替装置3が圧縮機2の吐出側を第2熱交換器6に接続する。圧縮機2から吐出された冷媒は第2熱交換器6に流される。第1熱交換器4は蒸発器として機能するとともに第2熱交換器6は凝縮器として機能する。第1熱交換器4が熱源側熱交換器として機能し、第2熱交換器6が利用側熱交換器として機能する。冷房モードと暖房モードで要求される負荷を考慮し、第1熱交換器4の熱交換容量は、第2熱交換器6の熱交換容量よりも大きい。
 アキュムレータ7は、内部に冷媒を貯留する容器であり、圧縮機2の吸入側に設置されている。アキュムレータ7の上部には冷媒が流入する配管が接続され、下部には冷媒が流出する配管が接続されており、アキュムレータ7内において冷媒が気液分離される。気液分離されたガス冷媒は、圧縮機2に吸入される。
 冷媒タンク回路12は、減圧装置5と並列になるように第1熱交換器4および第2熱交換器6に接続されている。冷媒タンク回路12は、第1熱交換器4と減圧装置5との間と、減圧装置5と第2熱交換器6との間を接続する回路である。冷媒タンク回路12は、流量調整装置13と、冷媒タンク14と、弁15とを含んでいる。冷媒タンク回路12は、第1熱交換器4に近い側から順に、流量調整装置13と、冷媒タンク14と、弁15とが配管で直列に接続されることにより構成されている。
 流量調整装置13は、高圧冷媒を減圧する。流量調整装置13としては、開度を調整可能な弁体を備えた装置、例えば電子制御式膨張弁を用いることができる。
 冷媒タンク14は、内部に冷媒を貯留する容器である。冷媒タンク14は、たとえば、円柱状に構成することができる。図2に示すように、冷媒タンク14は、上面US、下面BSおよび上面USと下面BSとをつなぐ側面SSを有している。
 弁15は、冷媒タンク回路12を構成する配管に設けられた弁体を有し、この弁体の開閉状態を切り替えることによって冷媒の導通状態と非導通状態とを切り替える。弁15としては、たとえば、双方向電磁弁、開度を調整可能な電子制御式膨張弁、一方向電磁弁と逆止弁とを並列に設けた弁ユニットを用いることができる。
 図1および図2を参照して、ガス抜き配管30は、冷媒タンク14からガス冷媒を抜くためのものである。ガス抜き配管30にはキャピラリーチューブを用いることができる。ガス抜き配管30はらせん状に構成された部分を有していてもよい。これにより、衝撃を吸収することができるので、破損を抑制することができる。
 ガス抜き配管30は第一端30aと第二端30bとを有している。ガス抜き配管30の第一端30aは冷媒タンク14に接続され、ガス抜き配管30の第二端30bは冷媒回路RCおよび冷媒タンク回路12の少なくともいずれかに接続されている。ガス抜き配管30の第一端30aは、冷媒タンク14の上部に接続されている。図2では、ガス抜き配管30の第一端30aは、冷媒タンク14の上面USに接続されている。ガス抜き配管30の第一端30aは冷媒タンク14の側面SSに接続されていてもよい。ガス抜き配管30の第一端30aは冷媒タンク14の下面BSよりも上方の高さ位置に配置されていればよい。
 ガス抜き配管30の第二端30bは、冷媒タンク14と第2熱交換器6との間において冷媒回路RCおよび冷媒タンク回路12の少なくともいずれかに接続されている。図1では、ガス抜き配管30の第二端30bは、冷媒タンク14と第2熱交換器6との間において冷媒タンク回路12に接続されている。ガス抜き配管30の第二端30bは、冷媒回路RCにおいて弁15よりも下流に接続されている。また、ガス抜き配管30は複数の第二端30bを有していてもよい。この場合、複数の第二端30bの一部が冷媒回路RCに接続されており、複数の第二端30bの他部が冷媒タンク回路12に接続されていてもよい。
 また、流量調整装置13と冷媒タンク14とを接続する配管は、冷媒タンク14の上面USに接続されている。弁15と冷媒タンク14とを接続する配管は、冷媒タンク14の下面BSに接続されている。
 また、図3を参照して、本実施の形態の冷凍サイクル装置1は、吸入圧力センサ8、吐出圧力センサ9、吸入温度センサ10および制御装置20を有していてもよい。
 圧縮機2の吸入部には、圧縮機2に吸入される冷媒、すなわち低圧側の冷媒の圧力を検出する吸入圧力センサ8が設けられている。吸入圧力センサ8は、低圧側の冷媒の圧力を検出することのできる位置に設けられ、図示された吸入圧力センサ8の位置は一例である。
 圧縮機2の吐出部には、圧縮機2から吐出される冷媒、すなわち高圧側の冷媒の圧力を検出する吐出圧力センサ9が設けられている。吐出圧力センサ9は、高圧側の冷媒の圧力を検出することのできる位置に設けられ、図示された吐出圧力センサ9の位置は一例である。
 圧縮機2の吸入部には、圧縮機2に吸入される冷媒、すなわち低圧側の冷媒の温度を検出する吸入温度センサ10が設けられている。吸入温度センサ10は、低圧側の冷媒の温度を検出することのできる位置に設けられ、図示された吸入温度センサ10の位置は一例である。吸入温度センサ10は、例えば、圧縮機2のシェルの下部、またはアキュムレータ7の入口側の配管に設けられる。
 図3および図4を参照して、制御装置20は、冷凍サイクル装置1の全体の制御を司るものである。吸入圧力センサ8、吐出圧力センサ9、及び吸入温度センサ10の検出した情報が、制御装置20に入力される。制御装置20は、圧縮機2、流路切替装置3、減圧装置5、流量調整装置13、弁15および送風機11の動作を制御する。
 制御装置20は、機能ブロックとして、高圧飽和温度検出部21、過熱度検出部22、及び冷媒タンク液量検出部23を有する。また、制御装置20は、メモリ24を有する。
 高圧飽和温度検出部21は、吐出圧力センサ9により検出される高圧冷媒の圧力と、メモリ24に格納された各種の圧力下での飽和温度の換算表から、圧縮機2の吐出側の高圧冷媒の飽和温度である高圧飽和温度を検出する。
 過熱度検出部22は、吸入圧力センサ8により検出される圧縮機2の吸入側の冷媒圧力と、メモリ24に格納された各種の圧力下での飽和温度の換算表から、吸入側の冷媒の飽和温度を検出する。さらに過熱度検出部22は、検出した飽和温度と、吸入温度センサ10により検出される圧縮機2の吸入部の冷媒温度との差を求めることにより、圧縮機2の吸入部の過熱度を検出する。
 冷媒タンク液量検出部23は、過熱度検出部22により検出される圧縮機2の吸入部の過熱度と、メモリ24に格納されている冷媒タンク14が満液状態のときの基準過熱度とに基づいて、冷媒タンク14内の液量を検出する。
 制御装置20は、メモリ24に格納されるプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサともいう)で構成される。
 制御装置20がCPUの場合、制御装置20が実行する各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェアやファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ24に格納される。CPUは、メモリ24に格納されたプログラムを読み出して実行することにより、制御装置20の各機能を実現する。ここで、メモリ24は、例えば、RAM、ROM、フラッシュメモリ、EPROM、EEPROM等の、不揮発性または揮発性の半導体メモリである。
 なお、制御装置20の高圧飽和温度検出部21、過熱度検出部22、及び冷媒タンク液量検出部23について、これらの一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現するようにしてもよい。ハードウェアで実現する場合には、例えば、単一回路、複合回路、ASIC、FPGA、またはこれらを組み合わせたものが用いられる。
 次に、本実施の形態の冷凍サイクル装置の運転モードについて説明する。各図において適宜、冷媒の流れる経路を太線で示すとともに、冷媒の流れる方向を矢印で示している。
[冷房モード]
 図5を参照して、冷房モードのときの冷媒の流れを説明する。圧縮機2から吐出された高温高圧の冷媒は、流路切替装置3を介して第1熱交換器4に流入する。高温高圧の冷媒は、第1熱交換器4において送風機11から送風される空気と熱交換し、温度低下して第1熱交換器4から流出する。第1熱交換器4から流出した冷媒は、減圧装置5で減圧され、低温低圧の冷媒となって第2熱交換器6に流入する。低温低圧の冷媒は、第2熱交換器6において水回路16を流れる水と熱交換し、温度上昇して第2熱交換器6から流出する。第2熱交換器6を流出した冷媒は、流路切替装置3を介してアキュムレータ7に流入し、アキュムレータ7内において気液分離される。アキュムレータ7内のガス冷媒は、圧縮機2に吸入される。
 このように冷房モードでは、利用側熱交換器である第2熱交換器6を流れる冷媒によって水回路16を流れる水が冷却され、この冷却された水が室内の冷房に用いられる。
 冷房モードでの定格運転のときの最適な冷媒量は、暖房モードでの定格運転のときの最適な冷媒量よりも多い。このため、冷房モードのときには、冷媒タンク14内には冷媒が溜められておらず、冷媒の全量が冷凍サイクル装置1内を循環するように構成されている。冷房モードのときには、流量調整装置13及び弁15は全閉または全閉に近い状態であり、冷媒タンク回路12内には冷媒が流入出しない。
[冷房モード-冷媒回収運転]
 暖房モードでの定格運転のときの最適な冷媒量は、冷房モードでの定格運転のときの最適な冷媒量よりも少ない。このため、運転モードが冷房モードから暖房モードに切り替えられるときには、冷房モードにおいて、暖房モードで余剰となる冷媒を冷媒タンク14に回収する冷媒回収運転が行われる。
 図6を参照して、冷媒回収運転では、流量調整装置13及び弁15は開状態である。流路切替装置3は、圧縮機2の吐出側を第1熱交換器4に接続した状態が維持される。第1熱交換器4から流れてきた冷媒の一部は、減圧装置5の上流側において分岐して流量調整装置13に流入する。冷媒が流量調整装置13で減圧されて、冷媒の一部が液冷媒となる。この液冷媒は冷媒タンク14内に溜まる。
 また、図6および図7を参照して、冷媒タンク14に液冷媒とともにガス冷媒が流入する。ガス冷媒は、冷媒タンク14からガス抜き配管30を通って流出する。ガス冷媒はガス抜き配管30を通って第2熱交換器6に向かって流れる。冷媒タンク14内のガス冷媒がガス抜き配管30から抜けるため、冷媒タンク14に液冷媒を十分に溜めることができる。冷媒タンク14内が液冷媒によって満液状態になると冷媒回収運転が終了する。なお、満液状態とは、冷媒タンク14内の容量の8割以上が液冷媒で満たされた状態である。
 なお、図8を参照して、冷媒回収運転では、流量調整装置13は開状態であり、弁15は閉状態であってもよい。この場合には、弁15が閉じているので、冷媒タンク14内に液冷媒が溜まりやすい。
[暖房モード]
 図9を参照して、暖房モードのときの冷媒の流れを説明する。圧縮機2から吐出された高温高圧の冷媒は、流路切替装置3を介して第2熱交換器6に流入する。高温高圧の冷媒は、第2熱交換器6において水回路16を流れる水と熱交換し、温度低下して第2熱交換器6から流出する。第2熱交換器6から流出した冷媒は、減圧装置5で減圧され、低温低圧の冷媒となって第1熱交換器4に流入する。低温低圧の冷媒は、第1熱交換器4において送風機11から送風される空気と熱交換し、温度上昇して第1熱交換器4から流出する。第1熱交換器4を流出した冷媒は、流路切替装置3を介してアキュムレータ7に流入し、アキュムレータ7内において気液分離される。アキュムレータ7内のガス冷媒は、圧縮機2に吸入される。
 このように暖房モードでは、利用側熱交換器である第2熱交換器6を流れる冷媒によって水回路16を流れる水が加熱され、この加熱された水が室内の暖房に用いられる。
 暖房モードのときには、流量調整装置13は全閉または全閉に近い状態であり、弁15は全開状態になっている。上述の通り、暖房モードで運転するときの余剰冷媒は、冷媒タンク14に溜められており、暖房モードで冷媒回路RCを循環する冷媒量は、冷房モードで冷媒回路RCを循環する冷媒量よりも少ない。
 本実施の形態では、上述の冷房モード及び暖房モードの双方において、制御装置20は、減圧装置5を過熱度制御する。より具体的には、制御装置20の過熱度検出部22は、凝縮器として機能する熱交換器の出口側、つまり圧縮機2の吸入側の冷媒の過熱度を検出し、制御装置20は、検出された過熱度が目標値に近づくように減圧装置5の開度を制御する。
[除霜モード]
 暖房モードで運転している際には、蒸発器として機能する第1熱交換器4の配管の外面に霜が付着することがあるため、付着した霜を溶かすために冷凍サイクル装置1は除霜モードで運転を行う。除霜モードのときには、冷房モードと同様に、流路切替装置3は圧縮機2の吐出側を第1熱交換器4に接続し、圧縮機2から吐出された高温冷媒を第1熱交換器4に流して冷媒の熱で霜を溶かす。この除霜モードでは、利用側熱交換器である第2熱交換器6に低温の冷媒が流入するため、なるべく短時間で除霜モードを終了させることが望ましい。
 ここで、上述のように冷房モードと暖房モードとでは、最適な冷媒量が異なるため、暖房モードのときには余剰な冷媒を冷媒タンク14に貯留して冷凍サイクル装置1を運転する。一方で、除霜モードを短時間で終了させるためには、除霜モードにおける能力を上げることが望まれる。そこで、本実施の形態では、除霜モードのときには、冷媒タンク14内の冷媒を冷媒タンク14から放出して循環させ、除霜能力を上げる。そのため、運転モードが除霜モードから暖房モードに復帰するときには、暖房モードで余剰となる冷媒を冷媒タンク14に回収する冷媒回収運転が行われる。この除霜モードの冷媒回収運転は、上述した冷房モードの冷媒回収運転と同様である。
 続いて、除霜モードについてさらに詳しく説明する。
 図10を参照して、除霜モードの大まかな流れを説明する。制御装置20は、除霜モードを開始すると、流量調整装置13と弁15の一方を開いて冷媒タンク14内の冷媒を放出する冷媒放出運転を行う(S1)。この冷媒放出運転の際、圧縮機2から吐出された冷媒が第1熱交換器4に流されている。制御装置20は、高圧飽和温度が閾値以上になると(S2)、除霜が完了したものと判断して、流量調整装置13と弁15の両方を開いて冷媒タンク14内に冷媒を回収する冷媒回収運転を行う(S3)。制御装置20は、冷媒タンク14の液量が閾値に到達すると(S4)、除霜モードを終了して暖房モードに復帰する。
 以下、図11~図15を参照して除霜モードの動作についてさらに説明する。
 図11に示すように、暖房モードのときには、圧縮機2は空調負荷に基づいて決められる容量で運転する。流路切替装置3は圧縮機2の吐出側を第2熱交換器6に接続する。減圧装置5は過熱度制御された開度である。冷媒タンク回路12の流量調整装置13は、全閉または全閉に近い状態である。弁15は開状態である。なお、流量調整装置13及び弁15は、暖房モードのときに冷媒タンク14内を満液状態に維持できる状態であればよく、図11の例に限定されない。暖房モードのときの冷凍サイクル装置1は、図9に示したとおりである。
[除霜モード-第1冷媒放出運転]
 図除霜モードが開始されると、まず、第1冷媒放出運転が行われる。第1冷媒放出運転では、流路切替装置3は圧縮機2の吐出側を第1熱交換器4に接続し、流量調整装置13は開状態、弁15は閉状態に制御される。流量調整装置13の開度は、全開としてもよいし、また圧縮機2への液バックを抑制するために全開よりもやや低い開度としてもよい。なお、減圧装置5は、除霜モードの間も過熱度制御される。圧縮機2は、図11の例では、除霜能力を上げるために運転容量を高めているが、圧縮機2の能力制御は限定されない。
 図12の点Aに示すように、第1冷媒放出運転を開始すると、流路切替装置3の流路切り替えに伴って高低圧が反転するため、高圧飽和温度は低い状態である。低圧飽和温度も高圧飽和温度の低下に伴って低下するが、除霜モード開始前の暖房モードの作用で第2熱交換器6を流れる水回路16の水温が高いため、低差圧状態となる。このため、点Bに示すように、圧縮機2の吸入部の過熱度は大きい状態である。
 図13に示すように、冷媒タンク回路12の弁15を閉じて流量調整装置13を開いたことにより、冷媒回路RCの高圧側に冷媒タンク14が接続される。冷媒回路RCは、低圧と高圧とが反転した直後であり、また、直前まで暖房モードの高圧側に接続されていた冷媒タンク14内は相対的に高圧状態であるため、冷媒タンク14から液冷媒が放出される。そうすると、図12の点Cに示すように、圧縮機2の吸入側過熱度は急減していく。また、図12の点Dに示すように、第1冷媒放出運転の経過に伴い、高圧飽和温度は霜の融解温度(0℃)まで上昇する。冷媒タンク14に溜められていた冷媒も冷媒回路RCを循環することにより、除霜能力が高まっていく。
 図12の点Eに示すように、圧縮機2の吸入側過熱度が、液放出終了判定閾値である閾値SH1まで低下すると、制御装置20は、冷媒タンク14内の冷媒の放出が完了したと判断し、第1冷媒放出運転を終了する。図11に示すように、第1冷媒放出運転が終了すると、流量調整装置13は閉状態にされる。
[除霜モード-第2冷媒放出運転]
 ここで、前述のように第1冷媒放出運転で冷媒タンク14は冷媒回路RCの高圧側に冷媒を放出するため、低圧側に冷媒を放出する場合と比べて液バックは抑制されるが、冷媒タンク14内と高圧側とが均圧すると、冷媒タンク14内に冷媒が残留しうる。そこで、さらに除霜能力を高めるため、冷媒タンク14内に残留する冷媒を放出するための第2冷媒放出運転が実行される。
 図11に示すように、第2冷媒放出運転では、流量調整装置13は閉状態、弁15は開状態に制御される。なお、圧縮機2は、図11の例では、運転容量が高い状態が維持されているが、圧縮機2の能力制御は限定されない。また、減圧装置5は、過熱度制御が継続される。
 図14に示すように、冷媒タンク回路12の弁15を開いて流量調整装置13を閉じたことにより、冷媒タンク14は冷媒回路RCの低圧側に接続される。冷媒タンク14内と弁15の下流側(減圧装置5の下流側)との圧力差により、冷媒タンク14内に残留していた冷媒が放出される。
 図12に示すように、第2冷媒放出運転を開始すると、冷媒タンク14内に残留していた冷媒が放出され、圧縮機2の吸入側過熱度が低下していく。そして、図12の点Fに示すように、圧縮機2の吸入側過熱度が、液放出終了判定閾値である閾値SH2まで低下すると、制御装置20は、冷媒タンク14内の冷媒の放出が完了したと判断し、第2冷媒放出運転を終了する。第2冷媒放出運転が終了すると、弁15は閉状態にされる。
[除霜モード-除霜継続運転]
 冷媒タンク14からの冷媒の放出が終了すると、除霜継続運転が実行される。図11に示すように、除霜継続運転では、流量調整装置13及び弁15は閉状態に制御される。圧縮機2及び減圧装置5は、それまでと同様の制御が継続される。
 除霜モードでの運転により、第1熱交換器4に付着した霜の融解が進み、図12に示すように高圧飽和温度が上昇していく。そして、図12の点Gに示すように、高圧飽和温度が、除霜終了判定閾値である閾値T1に到達すると、制御装置20は、除霜が完了したと判断し、除霜継続運転を終了する。
[除霜モード-冷媒回収運転]
 上述の通り、除霜モードでは冷媒タンク14内の冷媒を循環させて除霜能力を向上させたが、暖房モードに復帰するときには暖房モードで余剰となる冷媒を冷媒タンク14に回収する冷媒回収運転が行われる。
 図11に示すように、冷媒回収運転では、流量調整装置13及び弁15は開状態に制御される。流路切替装置3は、圧縮機2の吐出側を第1熱交換器4に接続した状態が維持される。減圧装置5は、過熱度制御が継続される。圧縮機2は相対的に運転容量を低下させている。本実施の形態では冷媒回収運転において圧縮機2の運転能力を低下させているので、冷媒の循環速度が低下して冷媒タンク14内に冷媒が溜まりやすい。
 冷媒回収運転によって冷媒タンク14内が満液状態になると、第2熱交換器6の下流側に液冷媒が流入し、図12の点Hに示すように圧縮機2の吸入側過熱度が低下し始める。この現象を利用し、図12の点Iに示すように圧縮機2の吸入側過熱度が、回収終了判定閾値である閾値SH3まで低下すると、制御装置20は冷媒タンク14が満液状態になったと判断し、冷媒回収運転を終了する。
 なお、図11では、冷媒放出運転と冷媒回収運転との間で除霜継続運転を行う例を示したが、第1熱交換器4の着霜量によっては、冷媒放出運転の最中にすべての霜が融解することもある。したがって、冷媒放出運転の最中に高圧飽和温度が除霜終了判定閾値であるT1に到達したことを検出すると、制御装置20は、冷媒放出運転を停止して冷媒回収運転に移行する。
[暖房モードの再開]
 図11に示すように、除霜モードが終了すると、暖房モードを再開する。具体的には、圧縮機2は要求される負荷に応じて能力制御される。除霜モードのときに利用側熱交換器である第2熱交換器6が冷却されていたため、一般には暖房モードを再開したときには圧縮機2は運転能力が高い状態で運転される。流路切替装置3は、圧縮機2の吐出側を第2熱交換器6に接続する。減圧装置5は、過熱度制御が継続される。冷媒タンク回路12の流量調整装置13は、全閉または全閉に近い状態の開度であり、弁15は開状態である。
 以上のように本実施の形態によれば、除霜モードでは冷媒タンク14内の冷媒を放出するので、冷媒回路RC内を循環する冷媒量が増加し、除霜能力を上昇させることができる。除霜能力を上昇させることにより、除霜運転の時間を短縮することができる。
 なお、第1熱交換器4の出口のサブクール(過冷却度)に基づいて、冷媒回収運転が終了してもよい。つまり、第1熱交換器4の出口のサブクールが所定値以下では冷媒回収運転が終了してもよい。具体的には、第1熱交換器4の出口のサブクールが測定され、サブクールが所定値まで低下すると、冷媒回収運転が終了してもよい。
 次に、本実施の形態の冷凍サイクル装置の作用効果について説明する。
 本実施の形態の冷凍サイクル装置1によれば、冷媒タンク回路12は、減圧装置5と並列になるように第1熱交換器4および第2熱交換器6に接続されている。そのため、冷媒が冷媒タンク14に溜めらることにより冷媒回路RCに流れる冷媒量を減少させることができる。これにより、暖房において余剰となる冷媒を冷媒タンク14に回収することができる。そして、ガス抜き配管30の第一端30aは冷媒タンク14に接続され、ガス抜き配管30の第二端30bは冷媒回路RCおよび冷媒タンク回路12の少なくともいずれかに接続されている。そのため、冷媒タンク14内のガス冷媒をガス抜き配管30によって抜くことができる。したがって、冷媒タンク14内のガス冷媒によって液冷媒の流入が妨げられることが抑制される。このため、液冷媒を冷媒タンク14に十分に回収することができる。これにより、冷媒回路RC内を流れる液冷媒が圧縮機2に流入することを抑制することができる。よって、液バックの発生を抑制することができる。このため、液バックによる圧縮機2の故障を抑制することができる。
 また、本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、ガス抜き配管30の第二端30bは、冷媒タンク14と第2熱交換器6との間において冷媒回路RCおよび冷媒タンク回路12の少なくともいずれかに接続されている。このため、ガス抜き配管30の第二端30bは、冷媒回路RCの低圧側に接続される。これにより、冷媒タンク14内のガス冷媒をガス抜き配管30を通して冷媒回路RCの低圧側に抜くことができる。したがって、液冷媒を冷媒タンク14に確実に回収することができる。
 また、本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、冷媒タンク回路12の弁15は、冷媒タンク14と第2熱交換器6との間に配置されている。このため、弁15が閉じられることにより、冷媒タンク14に液冷媒が溜まりやすくすることができる。
 また、本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、冷媒回路RCを流れる冷媒量を減少させることができる。このため、冷凍サイクル装置1は、アキュムレータ7を設けない構成とすることができる。また、冷凍サイクル装置1は、アキュムレータ7が設けられる場合であっても、アキュムレータ7を小型化することができる。そのため、一般にアキュムレータ7が設置される冷凍サイクル装置1の機械室を小型化することができる。したがって、冷凍サイクル装置1を省スペース化することができる。これにより、冷凍サイクル装置1の重量を軽くすることができる。また、冷凍サイクル装置1の設置面積を小さくすることができる。さらに、冷凍サイクル装置1の冷媒量を少なくすることができる。
 (実施の形態2)
 図15を参照して、本発明の実施の形態2における冷凍サイクル装置1の構成について説明する。以下、特に説明しない限り、実施の形態1と同一の構成には同一の符号を付し、説明を繰り返さない。なお、これについては、実施の形態3~6についても同様である。
 本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、ガス抜き配管30の第二端30bは、第2熱交換器6と圧縮機2との間において冷媒回路RCに接続されている。図15では、ガス抜き配管30の第二端30bは、第2熱交換器6と流路切替装置3の間において冷媒回路RCに接続されている。ガス抜き配管30の第二端30bは、冷媒回路RCにおいて第2熱交換器6よりも下流であって冷媒タンク14よりも低圧側に接続されている。
 図16を参照して、本実施の形態の冷凍サイクル装置では、ガス抜き配管30の第二端30bは、冷媒回路RCにおいて第2熱交換器6よりも下流であって冷媒タンク14よりも低圧側に接続されている。このため、冷媒タンク14内のガス冷媒がガス抜き配管30を通して冷媒回路RCのより低圧側に抜かれる。
 本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、ガス抜き配管30の第二端30bは、第2熱交換器6と圧縮機2との間において冷媒回路RCに接続されている。このため、ガス抜き配管30の第二端30bは、冷媒回路RCのより低圧側に接続される。これにより、冷媒タンク14内のガス冷媒をガス抜き配管30を通して冷媒回路RCのより低圧側に抜くことができる。したがって、液冷媒を冷媒タンク14により確実に回収することができる。さらに、液冷媒の回収時間を短縮することができる。
  (実施の形態3)
 図17を参照して、本発明の実施の形態3における冷凍サイクル装置1の構成について説明する。本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、ガス抜き配管30の第二端30bは、圧縮機2と第1熱交換器4との間において冷媒回路RCに接続されている。図17では、ガス抜き配管30の第二端30bは、圧縮機2と流路切替装置3との間において冷媒回路RCに接続されている。ガス抜き配管30の第二端30bは、冷媒回路RCにおいて圧縮機2よりも下流であって、冷媒タンク14よりも高圧側に接続されている。
 図18を参照して、本実施の形態の冷凍サイクル装置では、ガス抜き配管30の第二端30bは、冷媒回路RCにおいて圧縮機2よりも下流であって、冷媒タンク14よりも高圧側に接続されている。このため、圧縮機2から吐出されたガス冷媒の圧力がガス抜き配管30を介して冷媒タンク14内に付加される。流量調整装置13は閉状態とされ、弁15は開状態とされる。したがって、圧縮機2から吐出されたガス冷媒の圧力がガス抜き配管30を介して冷媒タンク14内に付加された状態で、冷媒タンク14内から液冷媒が放出される。
 本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、ガス抜き配管30の第二端30bは、圧縮機2と第1熱交換器4との間において冷媒回路RCに接続されている。このため、圧縮機2から吐出されたガス冷媒の圧力がガス抜き配管30を介して冷媒タンク14内に付加される。これにより、冷房モードにおいて、冷媒タンク14内から液冷媒を放出するときに、冷媒タンク14内を確実に空にすることができる。また、除霜モードにおいても同様に冷媒タンク14内から液冷媒を放出するときに、冷媒タンク14内を確実に空にすることができる。
  (実施の形態4)
 図19を参照して、本発明の実施の形態4における冷凍サイクル装置1の構成について説明する。本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、ガス抜き配管30は、第1管部31、第2管部32および弁部VPを含んでいる。第1管部31は第一端31aおよび第二端31bを有している。第2管部32は第一端32aおよび第二端32bを有している。
 第1管部31の第一端31aは冷媒タンク14に接続されている。第1管部31の第一端31aは、冷媒タンク14の上面に接続されている。第1管部31の第二端31bは冷媒タンク14と第2熱交換器6との間において冷媒回路RCおよび冷媒タンク回路12の少なくともいずれかに接続されている。図19では、第1管部31の第二端31bは、冷媒タンク14と第2熱交換器6との間において冷媒タンク回路12に接続されている。第1管部31の第二端31bは、冷媒タンク回路12において弁15よりも下流に接続されている。
 第2管部32の第一端32aは冷媒タンク14に接続されている。第2管部32の第一端32aは、冷媒タンク14の上面に接続されている。第2管部32の第二端32bは圧縮機2と第1熱交換器4との間において冷媒回路RCに接続されている。図19では、第2管部32の第二端30bは、圧縮機2と流路切替装置3との間において冷媒回路RCに接続されている。第2管部32の第二端32bは、冷媒回路RCにおいて圧縮機2よりも下流であって、冷媒タンク14よりも高圧側に接続されている。
 弁部VPは、冷媒を第1管部31および第2管部32の一方に流し、他方に流さないように構成されている。弁部VPは、第1管部31の第一端31aと第二端31bとの間に接続されている。また、弁部VPは、第2管部32の第一端32aと第二端32bとの間にも接続されている。弁部VPは弁体を有し、この弁体の開閉状態を切り替えることによって冷媒の導通状態と非導通状態を切り替える。この弁部VPとしては、たとえば、双方向電磁弁を用いることができる。弁部VPは制御装置20に電気的に接続されている。制御装置20によって弁部VPの動作が制御される。
 図20を参照して、第1管部31に接続された弁部VPが開かれ、第2管部32に接続された弁部VPが閉じられることにより、冷媒回収運転において、冷媒タンク14に液冷媒を十分に溜めることができる。
 また、図21を参照して、第1管部31に接続された弁部VPが閉じられ、第2管部32に接続された弁部VPが開かれることにより、冷媒タンク14内から液冷媒を放出するときに、圧縮機2から吐出されたガス冷媒の圧力が第2管部32を介して冷媒タンク14内に付加される。
 本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、第1管部31に接続された弁部VPが開かれ、第2管部32に接続された弁部VPが閉じられることにより、冷媒回収運転において、冷媒タンク14に液冷媒を十分に溜めることができる。これにより、冷媒回路RC内を流れる液冷媒が圧縮機2に流入することを抑制することができる。また、第1管部31に接続された弁部VPが閉じられ、第2管部32に接続された弁部VPが開かれることにより、冷媒タンク14内から液冷媒を放出するときに、圧縮機2から吐出されたガス冷媒の圧力が第2管部32を介して冷媒タンク14内に付加される。これにより、冷媒タンク14内から液冷媒を放出するときに、冷媒タンク14内を確実に空にすることができる。つまり、弁部VPを切り替えることにより、冷媒回収運転において冷媒回路RC内を流れる液冷媒が圧縮機2に流入することを抑制することができるとともに、冷媒タンク14内から液冷媒を放出するときに、冷媒タンク14内を確実に空にすることができる。
  (実施の形態5)
 図22を参照して、本発明の実施の形態5における冷凍サイクル装置1の構成について説明する。本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、ガス抜き配管30は、第1管部31、第2管部32および弁部VPを含んでいる。第1管部31は第一端31aおよび第二端31bを有している。第2管部32は第一端32aおよび第二端32bを有している。
 第1管部31の第一端31aは冷媒タンク14に接続されている。第1管部31の第一端31aは、冷媒タンク14の上面に接続されている。第1管部31の第二端31bは第2熱交換器6と圧縮機2との間において冷媒回路RCに接続されている。図22では、第1管部31の第一端31aは、第2熱交換器6と流路切替装置3の間において冷媒回路RCに接続されている。第1管部31の第二端31bは、冷媒回路RCにおいて第2熱交換器6よりも下流であって冷媒タンク14よりも低圧側に接続されている。
 第2管部32の第一端32aは冷媒タンク14に接続されている。第2管部32の第一端32aは、冷媒タンク14の上面に接続されている。第2管部32の第二端32bは圧縮機2と第1熱交換器4との間において冷媒回路RCに接続されている。図12では、第2管部32の第二端30bは、圧縮機2と流路切替装置3との間において冷媒回路RCに接続されている。第2管部32の第二端32bは、冷媒回路RCにおいて圧縮機2よりも下流であって、冷媒タンク14よりも高圧側に接続されている。
 弁部VPは、冷媒を第1管部31および第2管部32の一方に流し、他方に流さないように構成されている。弁部VPは、第1管部31の第一端31aと第二端31bとの間に接続されている。また、弁部VPは、第1管部31の第一端31aと第二端31bとの間にも接続されている。弁部VPは弁体を有し、この弁体の開閉状態を切り替えることによって冷媒の導通状態と非導通状態を切り替える。この弁部VPとしては、たとえば、双方向電磁弁を用いることができる。弁部VPは制御装置20に電気的に接続されている。制御装置20によって弁部VPの動作が制御される。
 図23を参照して、第1管部31に接続された弁部VPが開かれ、第2管部32に接続された弁部VPが閉じられることにより、冷媒タンク14内のガス冷媒を第1管部31を通して冷媒回路RCのより低圧側に抜くことができる。
 また、図24を参照して、第1管部31に接続された弁部VPが閉じられ、第2管部32に接続された弁部VPが開かれることにより、冷媒タンク14内から液冷媒を放出するときに、圧縮機2から吐出されたガス冷媒の圧力が第2管部32を介して冷媒タンク14内に付加される。
 本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、第1管部31に接続された弁部VPが開かれ、第2管部32に接続された弁部VPが閉じられることにより、冷媒回収運転において、冷媒タンク14内のガス冷媒を第1管部31を通して冷媒回路RCのより低圧側に抜くことができる。これにより、液冷媒を冷媒タンク14により確実に回収することができる。また、第1管部31に接続された弁部VPが閉じられ、第2管部32に接続された弁部VPが開かれることにより、冷媒タンク14内から液冷媒を放出するときに、圧縮機2から吐出されたガス冷媒の圧力が第2管部32を介して冷媒タンク14内に付加される。これにより、冷媒タンク14内から液冷媒を放出するときに、冷媒タンク14内を確実に空にすることができる。つまり、弁部VPを切り替えることにより、冷媒回収運転において液冷媒を冷媒タンク14により確実に回収することができるとともに、冷媒タンク14内から液冷媒を放出するときに、冷媒タンク14内を確実に空にすることができる。
  (実施の形態6)
 図25を参照して、本発明の実施の形態6における冷凍サイクル装置1の冷媒タンク14の構成について説明する。
 本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、冷媒タンク14は、本体部141と、本体部141に接続された管状部142とを含んでいる。管状部142は、本体部141に対して、図1に示す第1熱交換器4側に配置されている。管状部142は第1熱交換器4に配管で接続されている。本体部141は管状部142を介して第1熱交換器4に接続されている。ガス抜き配管30の第一端30aは、管状部142に接続されている。管状部142として、たとえば、T字管を用いることができる。管状部142の内径はたとえば、25mm以上35mm以下にすることができる。この内径が大きいほど冷媒の気液分離効率を向上させることができる。
 本実施の形態の冷凍サイクル装置1では、ガス抜き配管30の第一端30aは、管状部142に接続されている。このため、本体部141には、ガス抜き配管30は接続されない。このため、冷媒タンク14にガス抜き配管30用の穴を開ける必要がない。したがって、冷媒タンク14のとガス抜き配管30との接続構造が単純になる。よって、コストを削減することができる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 冷凍サイクル装置、2 圧縮機、3 路切替装置、4 第1熱交換器、5 減圧装置、6 第2熱交換器、7 アキュムレータ、8 吸入圧力センサ、9 吐出圧力センサ、10 吸入温度センサ、11 送風機、12 冷媒タンク回路、13 流量調整装置、14 冷媒タンク、15 弁、16 水回路、20 制御装置、21 高圧飽和温度検出部、22 過熱度検出部、23 冷媒タンク液量検出部、24 メモリ、30 ガス抜き配管、30a,31a,32a 第一端、30b,31b,32b 第二端、31 第1管部、32 第2管部、141 本体部、142 管状部、RC 冷媒回路、VP 弁部。

Claims (8)

  1.  圧縮機、流路切替装置、第1熱交換器、減圧装置および第2熱交換器が接続されることにより構成された冷媒回路と、
     前記減圧装置と並列になるように前記第1および第2熱交換器に接続された冷媒タンク回路と、
     第一端と第二端とを有するガス抜き配管とを備え、
     前記流路切替装置は、前記圧縮機から吐出された冷媒を前記第1および第2熱交換器のいずれかに切り替えて流すように構成されており、
     前記冷媒タンク回路は、冷媒タンクを含み、
     前記ガス抜き配管の前記第一端は前記冷媒タンクに接続され、前記ガス抜き配管の前記第二端は前記冷媒回路および前記冷媒タンク回路の少なくともいずれかに接続された、冷凍サイクル装置。
  2.  前記ガス抜き配管の前記第二端は、前記冷媒タンクと前記第2熱交換器との間において前記冷媒回路および前記冷媒タンク回路の少なくともいずれかに接続されている、請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  3.  前記ガス抜き配管の前記第二端は、前記第2熱交換器と前記圧縮機との間において前記冷媒回路に接続されている、請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  4.  前記ガス抜き配管の前記第二端は、前記圧縮機と前記第1熱交換器との間において前記冷媒回路に接続されている、請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  5.  前記ガス抜き配管は、第1管部、第2管部および弁部を含み、
     前記第1および第2管部の各々は第一端および第二端を含み、
     前記第1管部の前記第一端は前記冷媒タンクに接続され、前記第1管部の前記第二端は前記冷媒タンクと前記第2熱交換器との間において前記冷媒回路および前記冷媒タンク回路の少なくともいずれかに接続されており、
     前記第2管部の前記第一端は前記冷媒タンクに接続され、前記第2管部の前記第二端は前記圧縮機と前記第1熱交換器との間において前記冷媒回路に接続されており、
     前記弁部は、前記冷媒を前記第1管部および第2管部の一方に流し、他方に流さないように構成されている、請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  6.  前記ガス抜き配管は、第1管部、第2管部および弁部を含み、
     前記第1および第2管部の各々は第一端および第二端を含み、
     前記第1管部の前記第一端は前記冷媒タンクに接続され、前記第1管部の前記第二端は前記第2熱交換器と前記圧縮機との間において前記冷媒回路に接続されており、
     前記第2管部の前記第一端は前記冷媒タンクに接続され、前記第2管部の前記第二端は前記圧縮機と前記第1熱交換器との間において前記冷媒回路に接続されており、
     前記弁部は、前記冷媒を前記第1管部および第2管部の一方に流し、他方に流さないように構成されている、請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  7.  前記冷媒タンクは、本体部と、前記本体部に接続された管状部とを含み、
     前記管状部は、前記本体部に対して前記第1熱交換器側に配置されており、
     前記ガス抜き配管の前記第一端は、前記管状部に接続されている、請求項1~6のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  8.  前記冷媒タンク回路は、弁を含み、
     前記弁は、前記冷媒タンクと前記第2熱交換器との間に配置されている、請求項1~7のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2017068642A1 (ja) * 2015-10-20 2018-05-10 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
JPWO2017061010A1 (ja) * 2015-10-08 2018-06-07 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
WO2021111605A1 (ja) * 2019-12-05 2021-06-10 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
JPWO2020174530A1 (ja) * 2019-02-25 2021-09-30 Atsジャパン株式会社 冷媒制御システム、及び冷却システム
WO2022149187A1 (ja) * 2021-01-05 2022-07-14 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
US20230184469A1 (en) * 2021-08-24 2023-06-15 Nihon Itomic Co., Ltd. Heat pump device
WO2023199511A1 (ja) * 2022-04-15 2023-10-19 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10563894B2 (en) * 2015-08-28 2020-02-18 Mitsubishi Electric Corporation Refrigeration cycle apparatus
US11280529B2 (en) * 2019-06-10 2022-03-22 Trane International Inc. Refrigerant volume control
ES2962381T3 (es) 2019-12-19 2024-03-18 Carrier Corp Sistema de refrigeración y método de funcionamiento de un sistema de refrigeración
EP3869125A1 (fr) * 2020-02-20 2021-08-25 Cryo Pur Procédé et dispositif pour assurer le sous-refroidissement de fluides frigorigènes
CN114061183A (zh) * 2021-11-08 2022-02-18 珠海格力电器股份有限公司 空调机组及其控制方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS484738U (ja) * 1971-06-17 1973-01-19
JP2008057807A (ja) * 2006-08-29 2008-03-13 Samsung Electronics Co Ltd 冷凍サイクル及びそれを用いた空気調和機、冷蔵庫
WO2008111431A1 (ja) * 2007-03-05 2008-09-18 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 熱搬送装置
JP2009236447A (ja) * 2008-03-28 2009-10-15 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
WO2011010473A1 (ja) * 2009-07-22 2011-01-27 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置
JP2012077983A (ja) * 2010-09-30 2012-04-19 Daikin Industries Ltd 冷凍回路
JP2013113498A (ja) * 2011-11-29 2013-06-10 Hitachi Appliances Inc 空気調和機
WO2014092152A1 (ja) * 2012-12-14 2014-06-19 シャープ株式会社 冷凍サイクル及びこれを備えた空気調和機
JP2014119145A (ja) * 2012-12-14 2014-06-30 Sharp Corp 空気調和機
JP2014152943A (ja) * 2013-02-05 2014-08-25 Daikin Ind Ltd 空気調和装置

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3844131A (en) * 1973-05-22 1974-10-29 Dunham Bush Inc Refrigeration system with head pressure control
GB1564115A (en) * 1975-09-30 1980-04-02 Svenska Rotor Maskiner Ab Refrigerating system
US4655051A (en) * 1985-11-26 1987-04-07 Uhr Corporation Heat exchange system with reversing receiver flow
US4831835A (en) * 1988-04-21 1989-05-23 Tyler Refrigeration Corporation Refrigeration system
JP2000009358A (ja) * 1998-06-19 2000-01-14 Fujitsu General Ltd 冷凍サイクルの冷媒回路と制御装置
JP3109500B2 (ja) 1998-12-16 2000-11-13 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
JP2000320916A (ja) * 1999-05-06 2000-11-24 Hitachi Ltd 冷凍サイクル
JP3750520B2 (ja) * 2000-12-08 2006-03-01 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
US6973797B2 (en) * 2004-05-10 2005-12-13 York International Corporation Capacity control for economizer refrigeration systems
JP4734161B2 (ja) 2006-04-19 2011-07-27 日立アプライアンス株式会社 冷凍サイクル装置及び空気調和機
CN201255501Y (zh) * 2008-06-16 2009-06-10 温贤华 一种冷媒管道的空调热泵热水器
WO2010003590A2 (en) * 2008-07-07 2010-01-14 Carrier Corporation Refrigeration circuit
JP2010060181A (ja) * 2008-09-02 2010-03-18 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
KR20100096857A (ko) * 2009-02-25 2010-09-02 엘지전자 주식회사 공기 조화기
CN102365502B (zh) * 2009-03-26 2014-05-21 三菱电机株式会社 空气调节装置
US20120011866A1 (en) * 2009-04-09 2012-01-19 Carrier Corporation Refrigerant vapor compression system with hot gas bypass
CN102032726A (zh) * 2010-11-25 2011-04-27 广东美的电器股份有限公司 一种可提高低温制热量的空调器
US8966916B2 (en) * 2011-03-10 2015-03-03 Streamline Automation, Llc Extended range heat pump
JP5798830B2 (ja) * 2011-07-29 2015-10-21 三菱重工業株式会社 超臨界サイクルヒートポンプ
CN104395678B (zh) * 2012-05-14 2017-02-22 三菱电机株式会社 空调装置
JP2014081170A (ja) * 2012-10-18 2014-05-08 Daikin Ind Ltd 空気調和装置
JP6068121B2 (ja) 2012-12-14 2017-01-25 シャープ株式会社 空気調和機
JP5776746B2 (ja) 2013-01-29 2015-09-09 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
JP2015014413A (ja) * 2013-07-04 2015-01-22 ダイキン工業株式会社 気液分離器および冷凍装置
JP6291774B2 (ja) * 2013-10-07 2018-03-14 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
JP6091399B2 (ja) * 2013-10-17 2017-03-08 三菱電機株式会社 空気調和装置
CN105020933B (zh) * 2014-04-17 2017-09-22 陈则韶 一种实用多功能热水空调机
CN203908096U (zh) * 2014-04-22 2014-10-29 珠海格力电器股份有限公司 带除霜功能的双级压缩空调系统
US9506678B2 (en) * 2014-06-26 2016-11-29 Lennox Industries Inc. Active refrigerant charge compensation for refrigeration and air conditioning systems
CN204535176U (zh) * 2015-01-26 2015-08-05 深圳麦克维尔空调有限公司 具有能量调节装置的空调机组
CN104879940A (zh) 2015-05-14 2015-09-02 珠海格力电器股份有限公司 空调系统及其控制方法
CN104930593B (zh) * 2015-06-17 2017-11-03 Tcl空调器(中山)有限公司 空调器
JP6437120B2 (ja) * 2015-08-05 2018-12-12 三菱電機株式会社 チリングユニット
JP6433602B2 (ja) * 2015-10-07 2018-12-05 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
CN108139118B (zh) * 2015-10-08 2021-07-23 三菱电机株式会社 制冷循环装置

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS484738U (ja) * 1971-06-17 1973-01-19
JP2008057807A (ja) * 2006-08-29 2008-03-13 Samsung Electronics Co Ltd 冷凍サイクル及びそれを用いた空気調和機、冷蔵庫
WO2008111431A1 (ja) * 2007-03-05 2008-09-18 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 熱搬送装置
JP2009236447A (ja) * 2008-03-28 2009-10-15 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
WO2011010473A1 (ja) * 2009-07-22 2011-01-27 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置
JP2012077983A (ja) * 2010-09-30 2012-04-19 Daikin Industries Ltd 冷凍回路
JP2013113498A (ja) * 2011-11-29 2013-06-10 Hitachi Appliances Inc 空気調和機
WO2014092152A1 (ja) * 2012-12-14 2014-06-19 シャープ株式会社 冷凍サイクル及びこれを備えた空気調和機
JP2014119145A (ja) * 2012-12-14 2014-06-30 Sharp Corp 空気調和機
JP2014152943A (ja) * 2013-02-05 2014-08-25 Daikin Ind Ltd 空気調和装置

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2017061010A1 (ja) * 2015-10-08 2018-06-07 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
JPWO2017068642A1 (ja) * 2015-10-20 2018-05-10 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
JPWO2020174530A1 (ja) * 2019-02-25 2021-09-30 Atsジャパン株式会社 冷媒制御システム、及び冷却システム
WO2021111605A1 (ja) * 2019-12-05 2021-06-10 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
JP7386894B2 (ja) 2019-12-05 2023-11-27 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
WO2022149187A1 (ja) * 2021-01-05 2022-07-14 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
US20230184469A1 (en) * 2021-08-24 2023-06-15 Nihon Itomic Co., Ltd. Heat pump device
US11965680B2 (en) * 2021-08-24 2024-04-23 Nihon Itomic Co., Ltd. Heat pump device
WO2023199511A1 (ja) * 2022-04-15 2023-10-19 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置

Also Published As

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