WO2017145762A1 - ヒートポンプ装置及び空調機 - Google Patents

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WO2017145762A1
WO2017145762A1 PCT/JP2017/004562 JP2017004562W WO2017145762A1 WO 2017145762 A1 WO2017145762 A1 WO 2017145762A1 JP 2017004562 W JP2017004562 W JP 2017004562W WO 2017145762 A1 WO2017145762 A1 WO 2017145762A1
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WO
WIPO (PCT)
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heat exchanger
refrigerant
defrosting
outdoor
outdoor heat
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/004562
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
藤塚 正史
和典 土野
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2018501557A priority Critical patent/JP6545354B2/ja
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    • 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
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles

Definitions

  • the present invention relates to a heat pump apparatus and an air conditioner including a refrigerant circuit having a plurality of evaporators, and more particularly to a heat pump apparatus that performs defrosting in a part of the plurality of evaporators and absorbs heat in the remaining evaporators.
  • an air conditioner of Patent Document 1 an outdoor heat exchanger functioning as an evaporator is composed of a plurality of heat exchangers, and the plurality of heat exchangers are discharged from a compressor to a defrost heat exchanger to be defrosted. While defrosting by supplying a part of high-temperature gas, the defrosting heat exchanger that is not subject to defrosting functions as an evaporator, and heat is absorbed from the air by the defrosting heat exchanger. It is. By doing in this way, defrosting operation is performed simultaneously with continuing heating operation.
  • Patent Document 2 also includes a refrigerant circuit in which a compressor, a four-way valve, an indoor heat exchanger, an expansion valve, and an outdoor heat exchanger are connected, and the outdoor heat exchanger is connected in series with two heats via an auxiliary expansion valve.
  • An air conditioner divided into exchangers is disclosed. In this air conditioner, after passing through the indoor heat exchanger that functions as a condenser, the defrosting heat exchanger that needs to be defrosted out of the two heat exchangers constituting the outdoor heat exchanger The defrosting is performed by supplying the refrigerant.
  • heating operation is continued by supplying to the heat exchanger outside a defrost which is another heat exchanger among the said two heat exchangers. At the same time, defrosting is performed.
  • Patent Document 3 includes a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator having a configuration in which two heat exchangers are connected in parallel, and has a refrigerant circuit in which refrigerant circulates in this order,
  • the cooling case which cools the inside of a store
  • the two heat exchangers are switched to series connection.
  • coolant which flowed out from the condenser is supplied and defrosted with respect to the defrost heat exchanger which needed defrost among two heat exchangers. And after depressurizing with the expansion valve the refrigerant
  • hot gas defrost which performs defrost using a part of high temperature gas discharged from the compressor.
  • hot gas is used for defrosting in this way, although defrosting energy can be increased, the heat of the refrigerant that is originally supplied to the indoor heat exchanger and should be used for heating is used for defrosting. , The heating capacity will decrease accordingly.
  • Patent Documents 2 and 3 since the refrigerant after passing through the condenser is used for defrosting, compared with Patent Document 1 using hot gas, it is effective in improving the problem of a decrease in heating capacity.
  • Patent Document 2 when the downstream heat exchanger is defrosted, the refrigerant after passing through the indoor heat exchanger functioning as a condenser is directed from the outlet side to the inlet side in the flow of the refrigerant in the heating operation. So that it flows through the downstream heat exchanger.
  • Patent Document 3 when the refrigerant flowing out of the condenser is supplied to the defrosting heat exchanger for defrosting, the refrigerant flow in the cooling operation, that is, the refrigerant flow when frost formation occurs A defrosting refrigerant is supplied into the defrosting heat exchanger from the outlet side to defrost.
  • Patent Document 1 also uses the same refrigerant flow when supplying hot gas to the defrosting heat exchanger.
  • the present invention has been made against the background of the above problems, and provides a heat pump device and an air conditioner that can improve the defrosting efficiency.
  • a heat pump device includes a compressor, a condenser, a main expansion unit, and an evaporator configured by two heat exchangers, a refrigerant circuit in which refrigerant circulates in this order, and two heat exchanges
  • a parallel connection state in which the heat exchangers are connected in parallel, and the inlet of the selected heat exchanger of one of the two heat exchangers is connected to the main expansion section, and the other heat exchange other than the selected heat exchanger
  • a flow path switching device that switches the heat exchanger to a serial connection state connected in series from the outlet of the selected heat exchanger, and a part of the flow path switching device that connects the two heat exchangers in the serial connection state
  • a sub-expansion portion arranged in the intermediate path, and the flow path switching device is a heat exchanger in which the defrost heat exchanger to be defrosted is selected from the two heat exchangers from the parallel connection state.
  • the defrosting operation is performed by allowing the defrosting heat exchanger to flow out from the defrosting heat exchanger and then depressurize in the sub-expansion part and pass through the other defrosting heat exchanger. is there.
  • an air conditioner according to the present invention includes the heat pump device described above.
  • the defrost heat exchanger is efficiently defrosted because the refrigerant that has passed through the condenser is defrosted by flowing from the refrigerant inlet / outlet of the defrost heat exchanger from the inlet side where frost formation is likely to occur. it can.
  • FIG. 1 It is a block diagram of the refrigerant circuit of the air conditioner using the heat pump apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a schematic plan view which shows the air path structure around the outdoor heat exchange part 14 of the air conditioner using the heat pump apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a top view which shows the example of an operation mechanism of the 1st opening / closing flap 61a of FIG. It is explanatory drawing for demonstrating the view of the opening-and-closing state of the valve on drawing of the air conditioning machine using the heat pump apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the flow of the refrigerant
  • an air conditioner will be described as an example of a device equipped with a heat pump device.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a refrigerant circuit of an air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioner according to the first embodiment includes an outdoor unit 10 and an indoor unit 30.
  • the outdoor unit 10 includes a compressor 11 that pumps refrigerant in a gas phase to increase the temperature and pressure, a flow path switching valve 12 that changes the circulation direction of the refrigerant discharged from the compressor 11, and a high-pressure liquid.
  • the main expansion part 13A that expands the refrigerant of the phase into the gas-liquid mixed phase to lower the temperature and pressure
  • the outdoor heat exchange part 14 that exchanges heat between the outdoor air as a heat source and the refrigerant
  • the outdoor heat exchange part 14 It is provided with an air blowing unit 15A configured by an outdoor fan 15Aa which is an air blowing fan.
  • the indoor unit 30 includes an indoor heat exchanger 31 that is a load heat exchanger.
  • the indoor heat exchanger 31 exchanges heat between the indoor air blown by the indoor fan 32 and the refrigerant in order to warm or cool indoor air as a heat demand section.
  • FIG. 1 shows a configuration in which one indoor unit 30 is connected, the number of connected units is arbitrary.
  • the compressor 11, the flow path switching valve 12, the indoor heat exchanger 31 that functions as a condenser or an evaporator, the outdoor heat exchanger 14 that functions as an evaporator or a condenser, a main expansion section 13A, are connected, and a refrigerant circuit which is a circulation path which circulates while compressing and expanding the refrigerant is configured.
  • the refrigerant circuit the operation of radiating the heat absorbed from either the outdoor air or the indoor air to the other using the condensation and vaporization of the refrigerant in the refrigerant circuit is performed. By this operation, heat is transferred (heat transfer) between the outdoor air and the indoor air through the refrigerant more efficiently than the power required for the compression of the compressor 11.
  • the low-temperature and low-pressure refrigerant that has been gas-liquid two-phase flows from the main expansion portion 13A to the indoor heat exchanger 31.
  • a high-temperature and high-pressure gas-phase refrigerant flows from the compressor 11 to the indoor heat exchanger 31.
  • the circulation direction of the refrigerant in the refrigerant circuit is reversed between heating and cooling.
  • a refrigerant that can be gas-liquid two-phase within the operating temperature and pressure range such as chlorofluorocarbon, hydrocarbon, and carbon dioxide is used.
  • the outdoor unit 10 arranged outdoors and the indoor unit 30 arranged indoors are a refrigerant circuit between the main expansion portion 13A and the indoor heat exchanger 31 and between the compressor 11 and the indoor heat exchanger 31. Part of is extended and connected.
  • the distance between the outdoor unit 10 and the indoor unit 30 can be separated to, for example, about 20 m. This is an example, and the compressor 11 and the main expansion unit 13A may be disposed on the indoor unit 30 side, and the distance between the outdoor unit 10 and the indoor unit 30 may be 20 m or more.
  • a four-way valve is used as the flow path switching valve 12.
  • the four-way valve has four connection ports A, B, C, and D.
  • the connection port A and the connection port B, the connection port C and the connection port D are in circulation, the connection port A and the connection port C , And a state in which the connection port B and the connection port D are in circulation.
  • the connection port A is on the discharge side of the compressor 11
  • the connection port B is on the indoor heat exchanger 31 side
  • the connection port C is on the outdoor heat exchanger 14 side
  • the connection port D is on the compressor 11.
  • the circulation direction of the refrigerant in the refrigerant circuit is changed by switching the flow path switching valve 12.
  • the air conditioner By changing the circulation direction of the refrigerant, the air conditioner causes the refrigerant discharged from the compressor 11 to be first operated in a direction in which the refrigerant is sent to the indoor heat exchanger 31 (normal heating operation or the like) or the refrigerant discharged from the compressor 11 is discharged. First, an operation state (normal cooling operation or the like) in the direction sent to the outdoor heat exchange unit 14 is possible.
  • the main expansion part 13A is a part that can change the flow rate and the pressure difference before and after the refrigerant passes by expanding the refrigerant, and is constituted by a main expansion valve 13Aa.
  • the main expansion valve 13Aa is a so-called control valve.
  • the outdoor heat exchanger 14 includes a first outdoor heat exchanger 14a and a second outdoor heat exchanger 14b. During the normal heating operation or the normal cooling operation, the outdoor heat exchange unit 14 passes the refrigerant in parallel with each of the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b, and absorbs heat from outdoor air or outdoor Heat is released to the air.
  • connection ports on the main expansion valve 13Aa side are inlets 14aa and 14ba, and the connection ports on the compressor 11 side are outlets 14ab and 14bb.
  • This is defined based on the refrigerant flow during normal heating operation, which will be described later.
  • the inlet and outlet are defined based on the refrigerant flow during normal heating operation.
  • a first and second switching unit 16A is provided on the inlet side of the outdoor heat exchange unit 14 in the refrigerant circuit.
  • the first and second switching unit 16A is a switching unit that combines the first switching unit and the second switching unit. The switching functions of the first switching unit and the second switching unit will be described later, and the switching function of the first and second switching unit 16A will be described first.
  • the first and second switching unit 16A has a function of individually switching the connection on the inlet side of each of the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the two three-way valves 16Aa and 16Ab It consists of The first and second switching unit 16A switches between the following three states.
  • the two three-way valves 16Aa and 16Ab are general three-way valves each having three connection ports A to C.
  • the connection port A of the three-way valve 16Aa is connected to the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a, the connection port B is connected to the main expansion valve 13Aa, and the connection port C is connected to the inlet side end of the connection pipe 21.
  • the connection port A of the three-way valve 16Ab is connected to the inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b, the connection port B is connected to the main expansion valve 13Aa, and the connection port C is connected to the inlet side end of the connection pipe 21. ing.
  • connection pipe 21 is a pipe through which the refrigerant flows when the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b are connected in series, and the first outdoor heat exchanger In the parallel connection state in which 14a and the second outdoor heat exchanger 14b are connected in parallel, the refrigerant does not flow.
  • connection of the connection ports A to C of the two three-way valves 16Aa and 16Ab switches between the following three states.
  • the following (a) to (c) correspond to the above (1) to (3).
  • the connection port A communicates with the connection port C and the connection port B is shut off. State (state of FIG. 9 described later).
  • connection port A In the three-way valve 16Aa, the connection port A communicates with the connection port C and the connection port B is shut off. In the three-way valve 16Ab, the connection port A communicates with the connection port B and the connection port C is shut off. State.
  • the first and second switching unit 16A is a switching unit that combines the first switching unit and the second switching unit as described above.
  • the first switching unit connects the connection on the inlet side of the outdoor heat exchange unit 14 of the main expansion valve 13Aa to “both the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a and the inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b. Is connected to one of the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a and the inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b, and is not connected to the other.
  • the second switching unit connects the inlet side of the outdoor heat exchange unit 14 of the compressor 11 with “both the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a and the inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the state is switched to “not connected” or “connected to one of the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a and the inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b and not connected to the other”.
  • Embodiment 1 it is comprised by two general three-way valves 16Aa and 16Ab which share the switching function of both the 1st switching part and the 2nd switching part.
  • the refrigerant circuit further includes a third switching unit 18A.
  • the third switching unit 18A switches the connection on the outlet side of the outdoor heat exchange unit 14 of the compressor 11 to the following two states. (1) A state in which the outdoor heat exchanger 14 side of the compressor 11 is connected in parallel to both the outlet 14ab of the first outdoor heat exchanger 14a and the outlet 14bb of the second outdoor heat exchanger 14b. (2) The state where the outdoor heat exchanger 14 side of the compressor 11 is not connected to both the outlet 14ab of the first outdoor heat exchanger 14a and the outlet 14bb of the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the third switching unit 18A connects the compressor 11, the outlet 14ab of the first outdoor heat exchanger 14a, and the outlet 14bb of the second outdoor heat exchanger 14b, and includes a three-way valve 18Aa. ing.
  • the three-way valve 18Aa has three connection ports A to C, the connection port A is connected to the compressor 11, the connection port B is connected to the outlet 14ab of the first outdoor heat exchanger 14a, and the connection port C is the first port. It is connected to the outlet 14bb of the two outdoor heat exchangers 14b.
  • connection of the connection ports A to C of the three-way valve 18Aa switches between the following two states.
  • the following (a1) to (b1) correspond to (1) to (2) in the description of the third switching unit 18A.
  • (A1) A state in which the connection port A is connected to both the connection port B and the connection port C (state in FIG. 4 (5) described later).
  • (B1) A state in which the connection port A is not connected to both the connection port B and the connection port C (state in FIG. 4 (6) described later).
  • the three-way valve 18Aa is switchable between the above two states, and is a general three-way valve, that is, a state in which the connection port A and the connection port B circulate, and a state in which the connection port C does not circulate, It is different from the one that switches between the two states in which the connection port C circulates and the connection port B does not circulate.
  • the connection port A when the connection port A is in a state (a1) in which the connection port A flows in parallel to both the connection port B and the connection port C, the refrigerant enclosed in the three-way valve 18Aa is vaporized and expanded to increase the pressure.
  • the non-circulating side shown in black in the figure
  • the outdoor unit 10 has an intermediate path 19 that connects the outlet 14ab side of the first outdoor heat exchanger 14a and the outlet 14bb side of the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the intermediate path 19 is a pipe that connects the heat exchangers in a series connection state of the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the intermediate passage 19 is provided with a sub-expansion valve 20 that is a sub-expansion part that expands a high-pressure liquid-phase refrigerant into a gas-liquid mixed phase to lower the temperature and pressure.
  • the sub-expansion valve 20 uses a so-called control valve that can change the flow rate and the pressure difference before and after the refrigerant passes by changing its opening.
  • the refrigerant circuit includes a first outdoor heat exchanger 14a between the main expansion unit 13A and the compressor 11 by the switching operation of the first switching unit, the second switching unit, the third switching unit 18A, and the sub expansion unit 20. And the parallel connection state which connected the 2nd outdoor heat exchanger 14b in parallel, and the entrance of one outdoor heat exchanger of the 1st outdoor heat exchanger 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b to the main expansion part 13A The other outdoor heat exchanger can be switched to a serial connection state in which the other outdoor heat exchanger is connected in series to the outlet of the one outdoor heat exchanger.
  • the first switching unit, the second switching unit, the third switching unit 18A and the sub-expansion unit 20 constitute the flow path switching device of the present invention.
  • temperature sensors are provided at various points in the refrigerant circuit.
  • the temperature sensor 40 detects the refrigerant temperature on the suction side of the compressor 11.
  • the temperature sensor 41 detects the refrigerant temperature on the discharge side of the compressor 11.
  • the temperature sensor 42 detects the refrigerant temperature on the outlet side of the indoor heat exchanger 31.
  • the temperature sensor 43 detects the temperature on the inlet side of the outdoor heat exchange unit 14.
  • the temperature sensors 44a and 44b detect the outlet temperatures of the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the temperature sensor 45 is provided in the connecting pipe 21 without providing the temperature sensor 40, and any temperature or average temperature detected by the temperature sensors 44 a, 44 b, 45 is determined by the refrigerant flow path of the compressor 11.
  • the refrigerant temperature on the suction side may be used. Note that these temperature sensors indirectly measure the temperature of the refrigerant by measuring the temperature of piping and the like.
  • This air conditioner is further provided with a control device 50 for controlling the entire air conditioner.
  • the control device 50 is constituted by a microcomputer and includes a CPU, a RAM, a ROM, and the like.
  • the ROM stores a control program and a program corresponding to the flowchart of FIG.
  • the control device 50 performs switching of normal heating operation, outside air defrosting heating operation, outside air temperature raising operation, etc., which will be described later, and controls the three-way valve 18Aa, the three-way valves 16Aa and 16Ab, the main expansion portion 13A, and the sub-expansion valve 20.
  • each indoor unit 30 is provided with an indoor control unit having a part of the function of the control device 50. You may make it the structure which performs a cooperation process by performing data communication between indoor control parts.
  • FIG. 2 is a schematic plan view showing the air path configuration around the outdoor heat exchange unit 14 of the air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the outdoor heat exchanger 14 has a configuration in which a first outdoor heat exchanger 14a and a second outdoor heat exchanger 14b are arranged side by side.
  • outdoor fan 15Aa is installed facing the outdoor heat exchange part 14, and the outdoor air from outdoor fan 15Aa passes the 1st outdoor heat exchanger 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b.
  • a first opening / closing flap 61a and a second opening / closing flap 61b are arranged on the side opposite to the outdoor fan 15Aa.
  • the first opening / closing flap 61a opens or closes the outdoor air flow path to the first outdoor heat exchanger 14a.
  • the second opening / closing flap 61b opens or closes the outdoor air flow path to the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the first open / close flap 61a and the second open / close flap 61b can be individually opened and closed, and the outdoor fan 15Aa blows outdoor air to the outdoor heat exchanger 14 while the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor Whether the outdoor air is blown or not blown to each of the heat exchangers 14b can be individually switched.
  • the first open / close flap 61a and the second open / close flap 61b constitute the air blowing switching unit of the present invention.
  • first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b will be described. Since the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b have the same configuration, the first opening / closing flap 61a will be described as a representative.
  • FIG. 3 is a plan view showing an example of an operating mechanism of the first opening / closing flap 61a of FIG.
  • FIG. 3A shows a time when the air passage is opened
  • FIG. 3B shows a time when the air passage is closed.
  • the first opening / closing flap 61a is driven to open and close by an operating mechanism including a plurality of flap plates 62 and a drive unit 63 that operates the plurality of flap plates 62 in conjunction with each other.
  • a rotation shaft 64 extending in the vertical direction (a direction perpendicular to the drawing sheet) is fixed to the flap plate 62, and the rotation shaft 64 is fixed to the outdoor unit 10 or the outdoor heat exchange unit 14 so as to be rotatable.
  • the rotary shaft 64 is pivotable in the left-right direction (up and down direction in the drawing).
  • the drive part 63 has the same number of arm parts 63a as the flap plate 62, and a connecting part 63b that connects the plurality of arm parts 63a with an interval.
  • a groove portion 63c is provided in the arm portion 63a of the drive portion 63, and a drive pin 65 provided at a distance from the rotary shaft 64 in the flap plate 62 is slidably fitted in the groove portion 63c.
  • the groove 63c is larger than the drive pin 65, and when the drive unit 63 is moved in the vertical direction of the drawing sheet by a drive unit (not shown), the drive pin 65 slides while changing its position in the groove 63c. The position of the drive pin 65 changes its angle with respect to the rotation shaft 64 and opens and closes each flap plate 62.
  • a partition plate 60 is disposed between the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the role of the partition plate 60 is, in particular, when the outdoor fan 15Aa is operated to close one of the first open / close flap 61a and the second open / close flap 61b and open the other, and the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor The outdoor air is prevented from flowing around with the heat exchanger 14b.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining how to view the open / close state of the valve on the drawing of the air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • (1) to (4) in FIG. 4 show the states of the three-way valves 16Aa and 16Ab constituting the first and second switching unit 16A, and (5) and (6) in FIG. 4 constitute the third switching unit 18A.
  • the state of the three-way valve 18Aa is shown.
  • the white portion means that the refrigerant flows
  • the black portion means that the refrigerant is blocked without flowing.
  • two or more of the connection ports A to C face the white portion it means that the refrigerant flows between the two or more connection ports.
  • the normal heat transfer operation of the air conditioner includes a normal heating operation and a normal cooling operation. Hereinafter, each operation will be described sequentially.
  • Normal heat transfer operation (Normal heating operation)
  • the normal heating operation is an operation in which the refrigerant circulating in the refrigerant circuit absorbs heat from the outdoor air in the outdoor heat exchanger 14 and dissipates the absorbed heat to the indoor air in the indoor heat exchanger 31.
  • the refrigerant flow in the normal heating operation will be described with reference to FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing a refrigerant flow during normal heating operation of the air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the dotted arrow indicates the flow of the refrigerant.
  • FIG. 6 is a diagram showing the flow of outdoor air in the outdoor heat exchange unit 14 during normal heating operation of the air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the dotted line arrows indicate the flow of outdoor air.
  • the refrigerant discharged from the compressor 11 passes through the flow path switching valve 12, the indoor heat exchanger 31, and the main expansion valve 13Aa, and is branched into two at the first and second switching unit 16A.
  • Each refrigerant flows in parallel to the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a and the inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b, and flows out in parallel from each outlet 14ab and outlet 14bb.
  • the refrigerants flowing out from the outlet 14ab and the outlet 14bb are joined by the three-way valve 18Aa, and then return to the compressor 11 through the flow path switching valve 12.
  • the outdoor fan 15Aa is driven as shown in FIG. 6, and the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b are both opened. For this reason, outdoor air passes through both the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the high-temperature refrigerant discharged from the compressor 11 exchanges heat with the indoor air from the indoor fan 32 in the indoor heat exchanger 31 to dissipate heat, thereby heating the room.
  • the refrigerant liquefied to some extent by heat exchange with the indoor air is expanded by the main expansion valve 13Aa to be low-temperature and low-pressure to be in a gas-liquid two-phase state, and the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor It flows into both the heat exchanger 14b.
  • the refrigerant flowing into the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b exchanges heat with outdoor air from the outdoor fan 15Aa, absorbs heat, gasifies, returns to the compressor 11 and is compressed, High pressure. As described above, the refrigerant circulates through the refrigerant circuit, so that the room can be continuously heated.
  • the normal cooling operation is an operation in which the refrigerant circulating in the refrigerant circuit dissipates heat in the outdoor heat exchanger 14 and absorbs heat in the indoor heat exchanger 31.
  • the refrigerant flow in the normal cooling operation will be described with reference to FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing a refrigerant flow during normal cooling operation of the air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the refrigerant discharged from the compressor 11 passes through the flow path switching valve 12 and branches into two at the three-way valve 18Aa.
  • the branched refrigerants flow in parallel to the outlet 14ab of the first outdoor heat exchanger 14a and the outlet 14bb of the second outdoor heat exchanger 14b, and flow out in parallel from the inlets 14aa and 14ba.
  • the refrigerants flowing out in parallel from the respective inlets 14aa and 14ba are merged by the first and second switching unit 16A, and then return to the compressor 11 through the main expansion valve 13Aa, the indoor heat exchanger 31, and the flow path switching valve 12. .
  • the air blowing switching unit during the normal cooling operation allows outdoor air to pass through both the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b as shown in FIG. 6 as in the normal heating operation. It has become.
  • the high-temperature refrigerant discharged from the compressor 11 is the outdoor air from the outdoor fan 15Aa in both the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b. Heat is exchanged to dissipate heat and liquefy at a certain low temperature.
  • the liquefied refrigerant is expanded by the main expansion valve 13Aa to be low-temperature and low-pressure, and becomes a gas-liquid two-phase state and flows into the indoor heat exchanger 31.
  • the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 31 exchanges heat with the indoor air from the indoor fan 32 and absorbs heat, thereby cooling the room.
  • the refrigerant that has absorbed heat and gasified in the indoor heat exchanger 31 is returned to the compressor 11 to be compressed and subjected to high temperature and pressure. As described above, the refrigerant circulates in the refrigerant circuit, so that the room can be continuously cooled.
  • the refrigerant at each of the outlet 14ab of the first outdoor heat exchanger 14a and the outlet 14bb of the second outdoor heat exchanger 14b is used in both the normal heating operation and the normal cooling operation.
  • the pressures are almost the same as each other.
  • the refrigerant does not flow through the intermediate path 19. Accordingly, there is no significant difference in the operation of the sub expansion valve 20 regardless of whether the sub expansion valve 20 is in the open state or the closed state. Therefore, the sub expansion valve 20 may be in either the open state or the closed state.
  • the normal heating operation and the normal cooling operation described above are the main functions. Especially, when the normal heating operation is continued, the refrigerant having a low temperature in the outdoor heat exchange unit 14 and the outdoor air exchange heat. Moisture contained in the outdoor air may become frost and adhere to the outer surface of the outdoor heat exchange unit 14. In this case, the heat exchange efficiency in the outdoor heat exchange part 14 falls. In the worst case, if the outdoor heat exchanger 14 is frosted until the air no longer circulates, heat cannot be absorbed and continuous heating becomes impossible. In order to avoid this, defrosting of the outdoor heat exchange unit 14 is necessary, and a defrosting operation is performed.
  • a feature of the first embodiment is that when the defrosting of the outdoor heat exchange unit 14 is performed, the refrigerant after passing through the indoor heat exchanger 31 and used for heating is used as a defrosting refrigerant, and the defrosting refrigerant is used.
  • the refrigerant is caused to flow efficiently from the inlet side of the outdoor heat exchanger 14 where the amount of frost formation is increased because frost is easily formed, so that the defrosting is efficiently performed.
  • the defrosting operation includes a reverse refrigerant defrosting operation and a heat transfer combined defrosting operation that performs defrosting while heating (heat transfer).
  • the heat transfer combined defrost operation includes a refrigerant defrost heating operation that performs defrosting using the heat of the refrigerant while performing a heating operation, and an outside air that performs defrosting using the heat of outdoor air while performing the heating operation.
  • defrost heating operation There is defrost heating operation.
  • the refrigerant defrosting and heating operation corresponds to the defrosting operation according to the present invention
  • the outside air defrosting and heating operation corresponds to the outside air defrosting operation according to the present invention.
  • the reverse refrigerant defrosting operation is a conventional defrosting operation, and is an operation in which defrosting is performed by supplying the high-temperature refrigerant discharged from the compressor 11 to the outdoor heat exchange unit 14.
  • the refrigerant circulates in the same route order as in the cooling shown in FIG.
  • FIG. 8 is a figure which shows the flow of the outdoor air in the outdoor heat exchange part 14 at the time of the inversion refrigerant
  • the entire outdoor heat exchange unit 14 is defrosted by the high-temperature refrigerant discharged from the compressor 11. Further, as shown in FIG. 8, the outdoor fan 15Aa stops, and both the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b are closed. If the outdoor fan 15Aa is operated, the outdoor air passes through the outdoor heat exchanging unit 14, and the heat of the refrigerant is used for heat exchange with the outdoor air instead of frost.
  • the outdoor fan 15Aa is stopped, the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b are both closed, and the heat of the refrigerant for defrosting is outdoor. Try not to escape into the air as much as possible.
  • the indoor heat exchanger 31 serves as an evaporator, so that when the indoor fan 32 is driven, cold air is supplied indoors. Therefore, the indoor fan 32 is also stopped. However, even if the indoor fan 32 is stopped, the heat source in the evaporator is indoor air, and eventually, a part of the heat source for performing defrosting is indoor air. Therefore, heat absorption from room air may cause a temperature drop in the room air. In this case, indoor comfort is hindered.
  • the heating (heat transfer) is performed as described above in addition to the reverse refrigerant defrosting operation as described above.
  • the refrigerant defrosting heating operation is performed.
  • the refrigerant defrosting heating operation will be described.
  • the defrosting heating operation that performs the defrosting using the heat of the refrigerant while performing the heating operation, and the defrosting using the heat of the outdoor air while performing the heating operation.
  • each operation will be described in order.
  • refrigerant defrost heating operation In the refrigerant defrosting heating operation, either the first outdoor heat exchanger 14a or the second outdoor heat exchanger 14b releases heat from the refrigerant to defrost, and the other outdoor heat exchanger performs outdoor air. It is the operation which absorbs heat from. The heat obtained by absorbing heat in the other outdoor heat exchanger is dissipated in the indoor heat exchanger 31 for heating and defrosting of the one outdoor heat exchanger.
  • the side which performs a defrost may be called a defrost heat exchanger
  • the side which performs heat absorption may be called a defrost external heat exchanger.
  • FIG. 9 is a diagram showing the refrigerant flow during the refrigerant defrosting heating operation of the air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 9 shows a case where the first outdoor heat exchanger 14a is a defrost heat exchanger and the second outdoor heat exchanger 14b is a defrost external heat exchanger.
  • FIG. 10 is a figure which shows the flow of the outdoor air in the outdoor heat exchange part 14 at the time of the refrigerant
  • the refrigerant discharged from the compressor 11 is the first outdoor heat exchange that is the flow path switching valve 12, the indoor heat exchanger 31, the main expansion valve 13Aa, the three-way valve 16Aa, and the defrost heat exchanger.
  • the opening degree of the main expansion valve 13Aa is controlled by the control device 50 so that the temperature of the refrigerant at the outlet of the indoor heat exchanger 31 detected by the temperature sensor 42 is maintained. Or you may control the opening degree of main expansion valve 13Aa so that the discharge temperature etc. of the refrigerant
  • the superheat temperature is the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 11 detected by the temperature sensor 41, or the refrigerant flowing out from the inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b that can be detected by the temperature sensor 44a, 44b, 40 or 45. It can be calculated using temperature. Specifically, for example, the superheat temperature can be calculated by subtracting the detected temperature of the temperature sensor 44b from the detected temperature of the temperature sensor 40 or 45. Alternatively, if the amount of refrigerant in the refrigerant circuit is sufficiently large and a large amount of heating capacity is not required, the opening of the main expansion valve 13Aa is fully opened, and the sub expansion valve 20 is replaced with the main expansion valve 13Aa. Any temperature in the refrigerant circuit as described above may be controlled by the opening degree.
  • the outdoor fan 15Aa, the first outdoor heat exchanger 14a, which is a defrost heat exchanger, does not flow outdoor air, and the outdoor air flows to the second outdoor heat exchanger 14b, which is a defrost external heat exchanger.
  • the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b are controlled. That is, here, the outdoor fan 15Aa is driven, the first opening / closing flap 61a is closed, and the second opening / closing flap 61b is opened.
  • the high-temperature refrigerant discharged from the compressor 11 dissipates heat by exchanging heat with indoor air in the indoor heat exchanger 31 and heats the room.
  • coolant after heat dissipation with the indoor heat exchanger 31 is a liquid refrigerant of high temperature sufficient to defrost, specifically, a temperature higher than at least the temperature of indoor air, while becoming low temperature to some extent.
  • the high-temperature liquid refrigerant is expanded by the main expansion valve 13Aa so that the expansion rate is lower than that of the normal heating operation, and the low-temperature and low-pressure refrigerant is in a gas-liquid two-phase state while lowering the temperature from the inlet of the main expansion valve 13Aa.
  • the temperature of the liquid refrigerant at the outlet 14ab of the first outdoor heat exchanger 14a or the temperature of the refrigerant at the inlet 14aa is adjusted to 0 by appropriately adjusting the opening of the sub expansion valve 20 by the control device 50. This is possible by keeping the temperature higher than ° C. Thereby, the 1st outdoor heat exchanger 14a can be defrosted because the refrigerant
  • the first opening / closing flap 61a is closed so that the outdoor air from the outdoor fan 15Aa does not pass through the first outdoor heat exchanger 14a.
  • the heat radiation to the outdoor air due to the heat exchange of the refrigerant in the first outdoor heat exchanger 14a with the outdoor air is suppressed. Therefore, the heat of the refrigerant can be concentrated in the defrosting, and the heat of the refrigerant can be efficiently used for the defrosting.
  • the second outdoor heat exchanger 14b functions as an evaporator, and the refrigerant absorbs heat from outdoor air in the second outdoor heat exchanger 14b and gasifies, returns to the compressor 11, and is compressed to be high temperature and pressure. .
  • the room can be continuously heated while defrosting the first outdoor heat exchanger 14a.
  • coolant defrost heating operation which absorbs heat in one side of the 1st outdoor heat exchanger 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b as mentioned above, the 1st outdoor heat exchanger 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b It is difficult to perform heating at the maximum capacity during normal heating operation that absorbs heat at both.
  • the indoor state is often a state that does not require the maximum capacity in the normal heating operation when processing the indoor load. For this reason, in the refrigerant
  • the outdoor air defrosting heating operation is an operation using outdoor air as a heat source for defrosting.
  • the refrigerant does not flow through the defrost heat exchanger, while the refrigerant flows through the defrost external heat exchanger.
  • the flow of outdoor air in the outdoor heat exchanger 14 during the outdoor defrosting heating operation is as shown in FIG. 6, the outdoor fan 15Aa is driven, and both the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b are opened.
  • the outdoor air is allowed to flow through both the defrost heat exchanger and the defrost external heat exchanger.
  • the defrost heat exchanger absorbs heat from the outdoor air for defrosting, absorbs heat from the defrost external heat exchanger, and absorbs heat from the defrost external heat exchanger. Is an operation in which the indoor heat exchanger 31 radiates heat for heating.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a refrigerant flow during an outside air defrosting heating operation of the air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the first outdoor heat exchanger 14a is a defrost heat exchanger and the second outdoor heat exchanger 14b is a defrost external heat exchanger is shown.
  • the refrigerant discharged from the compressor 11 is the second outdoor heat that is the flow path switching valve 12, the indoor heat exchanger 31, the main expansion valve 13Aa, the three-way valve 16Ab, and the defrosting external heat exchanger.
  • the refrigerant circulates in the order of the path of the exchanger 14b, the three-way valve 18Aa, the flow path switching valve 12, and the compressor 11. At this time, the refrigerant does not flow to the first outdoor heat exchanger 14a that is a defrosting heat exchanger.
  • the three-way valve 18Aa and the three-way valve 16Aa allow the refrigerant to flow between the first outdoor heat exchanger 14a and the compressor 11. Further, the sub expansion valve 20 may be opened. This is to prevent the refrigerant pipe from rupturing because there is no outflow destination of the refrigerant due to high pressure by heat exchange with the outdoor air.
  • the high-temperature refrigerant discharged from the compressor 11 dissipates heat by exchanging heat with indoor air in the indoor heat exchanger 31 and heats the room.
  • the refrigerant that has been liquefied to some extent by exchanging heat with room air is expanded by the main expansion valve 13Aa to be low-temperature and low-pressure, and becomes a gas-liquid two-phase state, which is a heat exchanger outside the second defrost. It flows into the heat exchanger 14b.
  • the refrigerant that has flowed into the second outdoor heat exchanger 14b exchanges heat with the outdoor air from the outdoor fan 15Aa, absorbs heat, gasifies, returns to the compressor 11, and is compressed to high temperature and pressure.
  • the refrigerant circulates in the refrigerant circuit.
  • the following operation is performed by blowing outdoor air without supplying the refrigerant. That is, when the outdoor air defrosting heating operation is performed when the outdoor air temperature is higher than the freezing point of 0 ° C., the outdoor air having a temperature higher than 0 ° C. is allowed to pass through the first outdoor heat exchanger 14a. The frost of 14a can be removed.
  • the first outdoor heat exchanger 14a performs defrosting by heat exchange using only outdoor air.
  • the first outdoor heat exchanger 14a absorbs heat from the outdoor air and defrosts, and the second outdoor heat exchanger 14b also absorbs heat from the outdoor air. Then, the heat obtained by absorbing heat by the second outdoor heat exchanger 14b is radiated by the indoor heat exchanger 31 to perform heating.
  • the outdoor air defrosting heating operation is performed at an outdoor air temperature of 0 ° C. or less
  • the outdoor air and the refrigerant in the first outdoor heat exchanger 14a which is a defrosting heat exchanger, exchange heat, so that the first outdoor The temperature of the refrigerant in the heat exchanger 14a increases.
  • the first outdoor heat exchanger 14a functions as an evaporator in the normal heating operation before entering the outdoor air defrosting heating operation, the refrigerant temperature in the first outdoor heat exchanger 14a is lower than the outdoor air temperature. For this reason, when the outdoor air temperature is 0 ° C.
  • the outdoor air defrosting heating operation is performed and the outdoor air is blown to the first outdoor heat exchanger 14a, so that the temperature of the refrigerant in the first outdoor heat exchanger 14a is increased.
  • the temperature can be raised to the vicinity of the outdoor air temperature, and the energy required for the subsequent defrosting operation can be reduced.
  • the outdoor defrosting heating operation when the outdoor air temperature is 0 ° C. or lower is an operation performed as a stage before entering a full-scale defrosting operation such as a refrigerant defrosting heating operation or a reverse refrigerant defrosting operation. This is to reduce the heat required for the process. Further, even if the outdoor air temperature is higher than 0 ° C., if it is not sufficiently high, it takes too much time to defrost. Therefore, the outdoor air defrost heating operation is performed, and the temperature of the refrigerant in the defrost heat exchanger is increased. When the temperature is raised to near the temperature, the operation shifts to full-scale defrosting operation.
  • the present invention is characterized by the operation during the refrigerant defrosting heating operation, and is basically performed as the refrigerant defrosting heating operation as the full-scale defrosting operation. Is configured to selectively perform the reverse refrigerant defrosting operation.
  • the air conditioner of Embodiment 1 uses the first and second switching unit 16A, the third switching unit 18A, and the sub-expansion unit 20 to connect the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b. It was set as the structure which can be switched to the parallel connection state connected in parallel, and the serial connection state which connected the 1st outdoor heat exchanger 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b in series.
  • the state is switched to the serial connection state, and the refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger 31 flows into the defrosting heat exchanger from the inlet side, that is, the inlet side where frost formation is likely to occur in the refrigerant flow of the normal heating operation.
  • the first outdoor heat exchanger 14a which is a defrosting heat exchanger, has a configuration in which the refrigerant flows from the inlet 14aa having a large amount of frost formation.
  • FIG. 12 is a control flowchart when it is determined that defrosting is necessary in the air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the control apparatus 50 detects each frost formation of the 1st outdoor heat exchanger 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b with each frost detection means which is not shown in figure.
  • the frosting detection means has a predetermined temperature difference between the outdoor air temperature and the refrigerant temperatures at the outlets 14ab and 14bb of the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b detected by the temperature sensors 44a and 44b, for example. Detects frost formation when the value exceeds the value. Specifically, for example, frost formation is detected when the temperature difference during normal heating operation with respect to a preset compressor frequency is changed from 5 ° C to 8 ° C.
  • detection may be performed by increasing the frequency or current consumption of the compressor 11 even though the indoor load state has not changed. Furthermore, most simply, it may be detected that frost formation has occurred based on the integrated value of the operation time and the heating amount. In such frost detection, more accurate frost detection can be performed if the humidity of the outside air is taken into consideration in the determination criteria.
  • a light emitting part that emits light toward the frosting part and a light receiving part that receives the reflected light may be provided, and the change in reflectance of the frosting part may be measured to detect whether or not frosting is possible.
  • the control device 50 determines whether one defrosting or both defrosting of the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b (step S1).
  • the control device 50 performs defrosting of one of the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b in step S1
  • the above-described outdoor air defrosting heating is performed before performing the full-scale defrosting operation.
  • Operation is performed (step S4).
  • the outside air defrosting heating operation is performed until it is determined in step S2 or S3 that the defrosting is finished or the temperature raising is finished.
  • the defrosting end determination is made when the detected value of the temperature sensor 44a on the outlet 14ab side of the first outdoor heat exchanger 14a is a predetermined value (0 What is necessary is just to judge that defrosting was complete
  • the detected value of the temperature sensor 44b on the outlet 14bb side of the second outdoor heat exchanger 14b is not less than a predetermined value (value of 0 ° C. or more). When it becomes, it may be determined that the defrosting is finished.
  • the determination of the completion of the defrosting in step S2 may be made based on a change in the reflectance of the frosting part, or may be made when the accumulated time of the defrosting operation exceeds a preset time. Or you may judge by these compound things. It should be noted that when the outside air temperature is lower than 0 ° C., the defrosting is not completed, and the determination of the temperature rising end in step S3 is awaited. If the outside air temperature is higher than 0 ° C., the defrosting can be completed even if the temperature raising described later is not completed.
  • step S3 when the defrosting heat exchanger is the first outdoor heat exchanger 14a, the end of the temperature increase is detected by the outside air temperature and the temperature sensor 44a on the outlet 14ab side of the first outdoor heat exchanger 14a. What is necessary is just to judge that temperature rising was complete
  • the end of the temperature increase may be determined when the accumulated time of the outside air defrosting heating operation exceeds a preset time. Or you may judge by these compound things.
  • step S5 When it is determined that the defrosting is not finished (step S2) and the temperature raising is judged to be finished (step S3), the control device 50 performs the above-described refrigerant defrosting heating operation (step S5). And if the control apparatus 50 judges that defrosting is complete
  • the defrosting external heat exchanger which is the other side of the defrosting heat exchanger
  • the amount of frost formation increases, so that it is necessary to start the other defrosting continuously.
  • the other defrosting operation is performed in the same manner as the above procedure.
  • step S8 the control device 50 performs the outdoor air temperature raising operation (step S8).
  • the outside air temperature raising operation is performed until it is determined in step S6 or S7 that the defrosting is finished or the temperature raising is finished.
  • the outdoor fan 15Aa is operated to open the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b so that the outdoor air flows through the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the compressor 11 is stopped so that the refrigerant does not flow through both the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b.
  • step S7 the end of the temperature rise is determined based on the outdoor air temperature and the detected values of the temperature sensor 44a on the outlet 14ab side of the first outdoor heat exchanger 14a and the temperature sensor 44b on the outlet 14bb side of the second outdoor heat exchanger 14b. What is necessary is just to judge that temperature rising was complete
  • the determination of the end of the temperature increase may be made when the accumulated time of the outside air temperature increase operation exceeds a preset time, as in step S3. Or you may judge by these compound things.
  • the outside air temperature raising operation step S8
  • the defrosting in step 6 is not completed, and the temperature raising end in step S7 is always determined first.
  • the defrosting can be finished before the temperature raising is finished. Therefore, if it is determined that the defrosting is finished during the outside air temperature raising operation, the outside air defrosting operation is finished, the processing of the flowchart of FIG. 12 is finished, and the normal heating operation is resumed.
  • control apparatus 50 performs the above-mentioned reversal refrigerant
  • the defrosting end judgment during the reverse refrigerant defrosting operation is performed by detecting the detection value of the temperature sensor 44a on the outlet 14ab side of the first outdoor heat exchanger 14a and the detection of the temperature sensor 44b on the outlet 14bb side of the second outdoor heat exchanger 14b.
  • finish of defrosting in step S6 may be determined by the change of the reflectance of a frosting part similarly to step S2, and it is determined when the integration time of defrosting operation has exceeded the preset time. You may do it. Or you may judge by these compound things.
  • step S6 when the control device 50 determines that the defrosting is finished (step S6), the reverse refrigerant defrosting operation is finished, the processing of the flowchart of FIG. 12 is finished, and the normal heating operation is resumed.
  • the entire flow rate of the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 11 is supplied to the indoor heat exchanger 31 and used for heating, and then from the indoor heat exchanger 31. It has the structure which defrosts with the heat
  • the defrosting heat exchanger in the outdoor air defrosting heating operation, when the outdoor air is higher than 0 ° C., the defrosting heat exchanger can be defrosted by the outdoor air without using the heat of the refrigerant. Therefore, the refrigerant using the refrigerant after the outdoor air defrosting heating operation In the defrosting heating operation, the energy required for defrosting the defrosting heat exchanger can be reduced, and the power consumption during defrosting can be reduced. Moreover, even if the outdoor air is 0 ° C.
  • the outdoor air defrosting heating operation the outdoor air and the refrigerant in the defrost heat exchanger exchange heat, so that the refrigerant in the defrost heat exchanger Since the temperature can be raised, the energy required for defrosting is also effective in reducing the temperature.
  • the defrost heat exchanger in the outdoor air temperature raising operation, when the outdoor air is higher than 0 ° C., the defrost heat exchanger can be defrosted by the outdoor air without using the heat of the refrigerant. In the frost operation, energy required for defrosting the defrosting heat exchanger can be reduced, and power consumption during defrosting can be reduced. Further, even when the outdoor air is 0 ° C. or lower, the temperature of the refrigerant in the defrost heat exchanger is exchanged in the outdoor air heating operation by exchanging heat between the outdoor air and the refrigerant in the defrost heat exchanger. Therefore, it is effective for reducing the energy required for defrosting as well.
  • the refrigerant is circulated in parallel through the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b, thereby avoiding an increase in pressure loss.
  • cooling and heating heat transfer
  • the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b are provided as the air blowing switching unit to block outdoor air from passing through the defrosting heat exchanger during the refrigerant defrosting heating operation. For this reason, the heat radiation from the refrigerant to the outdoor air is reduced, the heat of the refrigerant can be concentrated on defrosting, and the defrosting heat exchanger can be defrosted more efficiently and energy-saving. Further, since the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b are configured to open and close by interlocking the plurality of flap plates 62, they can be opened and closed in a compact manner, and an increase in the outdoor unit volume can be suppressed.
  • both are simultaneously defrosted by the refrigerant in the reverse refrigerant defrosting operation. It can. Further, during the reverse refrigerant defrosting operation, not only the outdoor fan 15Aa is stopped, but also the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b are closed, so that the heat radiation to the outdoor air can be further reduced, and the energy is efficiently saved. Can be defrosted.
  • the opening degree of the secondary expansion valve 20 is appropriately adjusted so that the temperature of the liquid refrigerant at the outlet of the defrost heat exchanger becomes a set value higher than 0 ° C. For this reason, the refrigerant
  • the partition plate 60 was provided between the 1st outdoor heat exchanger 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b, at the time of a refrigerant
  • Modification 1 In Embodiment 1, in FIG. 2, the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b are shown to be arranged side by side, but may be arranged vertically and have the same effect. Play.
  • the operation mechanisms of the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b may be other operation mechanisms, and have the same effect.
  • the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b are shown to be opened and closed left and right when viewed from above, a configuration that opens and closes up and down may be used, and the same effect can be obtained.
  • the 1st opening-and-closing flap 61a and the 2nd opening-and-closing flap 61b to the upward angle which induces rainwater to the 1st outdoor heat exchanger 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b at the time of normal cooling operation
  • the rainwater is applied to the outdoor heat exchanger 14 so that the cooling capacity can be increased by the heat of evaporation of the rainwater.
  • both the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b are I-shaped, but one is configured in an L-shape as shown in FIG. May be.
  • FIG. 13 is a schematic plan view showing a modification of the air path configuration of FIG.
  • the first outdoor heat exchanger 14 a is configured in an L shape, and accordingly, the first opening / closing flap 61 a is also arranged in an L shape, and the side surface (the front side in the drawing) and the back surface (the right side in the drawing) A first opening / closing flap 61a is disposed on both.
  • both the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b may be configured in an L shape.
  • the first outdoor heat exchanger 14a is provided between the outdoor fan 15Aa and the first opening / closing flap 61a
  • the second outdoor heat exchanger 14b is provided between the outdoor fan 15Aa and the second opening / closing flap 61b.
  • it may be as follows. That is, even if the first opening / closing flap 61a is disposed between the outdoor fan 15Aa and the first outdoor heat exchanger 14a, and the second opening / closing flap 61b is disposed between the outdoor fan 15Aa and the second outdoor heat exchanger 14b. good.
  • the latter arrangement configuration slightly increases the heat radiation from the outdoor heat exchange unit 14 to the outdoor air as compared with the former arrangement configuration, but the function as the air blowing switching unit is obtained in the same manner.
  • the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b may not be provided. In this case, the heat radiation to the outdoor air during the defrosting operation is increased and the energy efficiency of the defrosting is lowered, but the same effect is obtained for the others.
  • Embodiment 2 FIG. In the said Embodiment 1, 15 A of ventilation parts were comprised by the one outdoor fan 15Aa provided in common with the 1st outdoor heat exchanger 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b.
  • the ventilation part of Embodiment 2 is set as the structure which provided the outdoor fan separately in the 1st outdoor heat exchanger 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b, respectively.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • FIG. 14 is a schematic plan view showing an air path configuration of an air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the blower 15B of the second embodiment includes a first outdoor fan 15Ba that blows outdoor air to the first outdoor heat exchanger 14a and a second outdoor fan 15Bb that blows outdoor air to the second outdoor heat exchanger 14b.
  • 1st outdoor fan 15Ba and 2nd outdoor fan 15Bb can operate
  • the first opening / closing flap 61a and the second opening / closing flap 61b as the air blowing switching unit provided in the first embodiment are not provided.
  • the partition plate 60 is disposed not only between the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b but also extended between the first outdoor fan 15Ba and the second outdoor fan 15Bb. Yes.
  • the outdoor fan that blows outdoor air to the defrost heat exchanger is stopped, and the outdoor fan that blows outdoor air to the defrost heat exchanger is operated.
  • the first outdoor fan 15Ba is stopped and the second outdoor fan 15Bb is operated.
  • both the first outdoor fan 15Ba and the second outdoor fan 15Bb are stopped during the reverse refrigerant defrosting operation.
  • both the first outdoor fan 15Ba and the second outdoor fan 15Bb are kept in operation during the normal heating operation, the normal cooling operation, the outside air defrosting heating operation, and the outside air temperature raising operation.
  • Embodiment 2 the 1st opening / closing flap 61a and the 2nd opening / closing flap 61b as a ventilation switching part are not provided. However, you may make it provide the 1st opening / closing flap 61a and the 2nd opening / closing flap 61b as a ventilation switching part similar to Embodiment 1.
  • coolant is thermally radiated by outdoor air and is not supplied to frost.
  • Embodiment 3 FIG.
  • the third embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the third switching unit 18B, and is configured by two on-off valves instead of the one three-way valve 18Aa. Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • FIG. 15 is a configuration diagram of a refrigerant circuit of an air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 3 of the present invention. The following description will focus on the differences of the third embodiment from the first embodiment.
  • the third switching unit 18B of the third embodiment includes an on-off valve 18Ba connecting the outlet 14ab of the first outdoor heat exchanger 14a and the compressor 11, the outlet 14bb of the second outdoor heat exchanger 14b, and the compressor. 11 and an on-off valve 18Bb connected between the two.
  • the on-off valve 18Ba switches whether the refrigerant flows between the outlet 14ab of the first outdoor heat exchanger 14a and the compressor 11 or not.
  • the on-off valve 18Bb switches whether the refrigerant flows between the outlet 14bb of the second outdoor heat exchanger 14b and the compressor 11 or not.
  • the third embodiment configured as described above provides the same effects as the first embodiment.
  • Embodiment 4 In the first to third embodiments, the configuration in which the first and second switching unit 16A, which serves as both the first switching unit and the second switching unit, is provided. In the fourth embodiment, the first switching unit and the second switching unit are provided. The second switching unit is provided independently.
  • FIG. 16 is a configuration diagram of a refrigerant circuit of an air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the first switching unit 16B includes an on-off valve 16Ba connected between the main expansion valve 13Aa and the inlet 14aa side of the first outdoor heat exchanger 14a, and the inlet 14ba side of the main expansion valve 13Aa and the second outdoor heat exchanger 14b. And an on-off valve 16Bb connected to each other.
  • the on-off valve 16Ba switches whether the refrigerant flows between the main expansion valve 14Aa and the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a.
  • the on-off valve 16Bb switches whether or not the refrigerant flows between the main expansion valve 14Aa and the inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the second switching unit 17A includes an on-off valve 17Aa that connects the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a and the compressor 11, and an inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b and the compressor 11. And an on-off valve 17Ab to which is connected.
  • the on-off valve 17Aa switches whether the refrigerant flows between the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a and the compressor 11 or not.
  • the on-off valve 17Ab switches whether the refrigerant flows between the inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b and the compressor 11 or not.
  • the first switching unit and the second switching unit are configured by four on-off valves.
  • the first switching unit and the second switching unit can be configured by two three-way valves. It can be seen that Forms 1 to 3 of FIGS.
  • Embodiment 5 differs from the fourth embodiment in the configuration of the main expansion portion, and is configured by two main expansion valves instead of one main expansion valve 13Aa, and also serves as the first switching unit.
  • FIG. 17 is a configuration diagram of a refrigerant circuit of an air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the main expansion portion 13B of the fifth embodiment includes a main expansion valve 13Ba and a main expansion valve 13Bb.
  • the main expansion valve 13Ba is provided in a pipe through which the refrigerant flows between the indoor heat exchanger 31 and the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a.
  • the main expansion valve 13Bb is provided in a pipe through which the refrigerant flows between the indoor heat exchanger 31 and the inlet 14ba of the second outdoor heat exchanger 14b.
  • the main expansion portion 13B of the fifth embodiment is divided into two main expansion valves 13Aa of the first, third, and fourth embodiments shown in FIGS. 1, 15, and 16, and each of them is a first outdoor heat exchanger. 14a and the 2nd outdoor heat exchanger 14b have the structure connected in series. Further, the main expansion portion 13B of the fifth embodiment can be said to have a configuration in which two expansion portions each constituted by an expansion valve are provided and the two expansion portions are connected in parallel to each other.
  • Both the main expansion valve 13Ba and the main expansion valve 13Bb can change the flow rate when the refrigerant passes and the pressure difference between the front and rear by expanding the refrigerant flowing through the installed pipe, like the main expansion valve 13Aa. Yes, and of course, the refrigerant flow can be blocked.
  • Embodiment 6 differs from the first embodiment in the configuration of the first and second switching unit, and is configured by one four-way valve 16Ca. Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • FIG. 18 is a configuration diagram of a refrigerant circuit of an air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the following description will focus on the differences of the sixth embodiment from the first embodiment.
  • the first and second switching unit 16A of the first embodiment shown in FIG. 1 is composed of two three-way valves 16Aa and 16Ab, but the first and second switching unit 16C of the sixth embodiment is 1 It consists of four four-way valves 16Ca.
  • the switching of the connection state by the four-way valve 16Ca is the same as (1) to (3) of the first embodiment shown below.
  • the four-way valve 16Ca has four connection ports, the connection port A is connected to the main expansion valve 13Aa, the connection port B is connected to the inlet 14aa of the first outdoor heat exchanger 14a, and the connection port C is outside the second outdoor chamber. It is connected to the inlet 14ba of the heat exchanger 14b, and the connection port D is connected to the compressor 11.
  • connection of the connection ports A to D of the four-way valve 16Ca switches the following three states.
  • the following (a2) to (c2) correspond to the above (1) to (3).
  • (A2) In the four-way valve 16Ca the connection port A communicates with the connection port B and the connection port C, and the connection port D is disconnected from the other connection ports A to C (FIG. 18 and FIG. 19 described later).
  • B2) In the four-way valve 16Ca the connection port A communicates with the connection port B and the connection port C communicates with the connection port D (state shown in FIG. 19 (2) described later).
  • C2 In the four-way valve 16Ca the connection port A communicates with the connection port C and the connection port B communicates with the connection port D (state shown in FIG. 19 (3) described later)
  • FIG. 19 is an explanatory diagram for explaining how to view the open / close state of the valve on the drawing of the four-way valve 16Ca according to the sixth embodiment of the present invention.
  • (1) to (3) in FIG. 19 show the state of the four-way valve 16Ca constituting the first and second switching unit 16C.
  • white portions mean that the refrigerant flows.
  • the connection ports A to D face the white portion, it means that the refrigerant flows between the two or more connection ports.
  • only one connection port is in contact with the white portion, it means that the refrigerant does not flow. Accordingly, (1) in FIG. 19 corresponds to the state (a2), (2) in FIG. 19 corresponds to the state (b2), and (3) in FIG. 19 corresponds to the state (c2). Equivalent to.
  • the first and second switching unit 16C is a switching unit that combines the first switching unit and the second switching unit as described above.
  • the first and second switching unit 16C is configured by one four-way valve 16Ca.
  • the first and second switching unit can be configured by one four-way valve, so that the number of parts can be reduced as compared with the first embodiment. And since the number of parts can be reduced, the failure probability of the air conditioner can be reduced, and the air conditioner can be configured compactly and at low cost.
  • Embodiment 7 differs from the fourth embodiment in the configuration of the first switching unit, and is configured by one three-way valve 16Da. Other configurations are the same as those in the fourth embodiment.
  • FIG. 20 is a configuration diagram of a refrigerant circuit of an air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 7 of the present invention.
  • the following description will focus on the differences of the seventh embodiment from the fourth embodiment.
  • the first switching unit 16B of the fourth embodiment shown in FIG. 16 is configured by two on-off valves 16Ba and 16Bb, but the first switching unit 16D of the seventh embodiment is configured by one three-way valve 16Da. Has been. Further, the switching of the connection state by the three-way valve 16Da is (1) to (3) shown below.
  • connection of the connection ports A to C of the three-way valve 16Da switches between the following two states.
  • the following (a3) to (c3) correspond to (1) to (3) in the description of the first switching unit 16D.
  • (A3) A state in which the connection port A is connected to both the connection port B and the connection port C (state in FIG. 21 (1) described later).
  • (B3) The connection port A is connected to the connection port B, and the connection port A is disconnected from the connection port C (the state shown in FIG. 21 (2) described later).
  • C3 The connection port A is disconnected from the connection port B, and the connection port A is connected to the connection port C (the state shown in FIG. 21 (3) described later).
  • FIG. 21 is an explanatory diagram for explaining how to view the open / close state of the valve on the drawing of the three-way valve 16Da according to Embodiment 7 of the present invention.
  • (1) to (3) in FIG. 21 show the state of the three-way valve 16Da constituting the first switching unit 16D.
  • the three-way valve 16Da can switch between the above three states, and is different from a general three-way valve. That is, in the three-way valve 16Da, the connection port A and the connection port B circulate, the connection port C does not circulate, the connection port A and the connection port C circulate, and the connection port B does not circulate. It is different from the three-way valve that switches the state.
  • connection port A when the connection port A is in a state (a3) in which the connection port A flows in parallel to both the connection port B and the connection port C, the refrigerant sealed in the three-way valve 16Da vaporizes and expands to increase the pressure.
  • the non-circulating side shown in black in the figure
  • the non-circulating side has a structure in which the refrigerant does not flow.
  • the first switching unit can be configured with one three-way valve, so that the number of parts can be reduced as compared with the fourth embodiment. And since the number of parts can be reduced, the failure probability of the air conditioner can be reduced, and the air conditioner can be configured compactly and at low cost.
  • the temperature sensor 43 detects the temperature of the refrigerant that leaves the main expansion portion 13A and enters the outdoor heat exchanging portion 14, and the temperature sensor 45 passes through the connecting pipe 21 and the compressor 11. The temperature of the refrigerant that exited the outdoor heat exchange unit 14 that circulates to was detected.
  • the temperature sensors 43 and 45 are not provided, and the temperature sensors 43a are respectively provided on the inlet 14aa side of the first outdoor heat exchanger 14a and the inlet 14ba side of the second outdoor heat exchanger 14b. , 43b are newly provided.
  • coolant which flows out out of the outdoor heat exchange part 14 through the connection pipe 21 switches temperature sensor 43a and 43b. Is necessary, but can be detected as in the fourth embodiment.
  • the temperature sensors 43a and 43b have the same temperature in principle. However, considering the individual difference of the temperature sensors, the temperature or the average temperature of either one of the temperature sensors 43a and 43b (high temperature side or low temperature side) is considered as the temperature of the refrigerant flowing into and out of the outdoor heat exchange unit 14. is required.
  • Embodiment 8 FIG. In the eighth embodiment, the configuration of the second switching unit is different from that of the seventh embodiment, and is configured by one three-way valve 17Ba. Other configurations are the same as those of the seventh embodiment.
  • FIG. 22 is a configuration diagram of a refrigerant circuit of an air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 8 of the present invention.
  • the following description will focus on the differences of the eighth embodiment from the seventh embodiment.
  • the second switching unit 17A of the seventh embodiment shown in FIG. 20 is configured with two on-off valves 17Aa and 17Ab
  • the second switching unit 17B of the eighth embodiment is configured with one three-way valve 17Ba.
  • switching of the connection state is (1) to (3) shown below. (1) A state where both the inlets 14aa and 14ba sides of the first outdoor heat exchanger 14a and the second outdoor heat exchanger 14b are disconnected from the compressor 11.
  • connection of the connection ports A to C of the three-way valve 17Ba switches between the following two states.
  • the following (a4) to (c4) correspond to (1) to (3) in the description of the second switching unit 17B.
  • (A4) A state in which the connection port A blocks distribution with both the connection port B and the connection port C (state in FIG. 23 (1) described later).
  • (B4) A state in which the connection port A is connected to the connection port B, and the connection port A is disconnected from the connection port C (the state shown in FIG. 23 (2) described later).
  • C4 The connection port A is disconnected from the connection port B, and the connection port A is connected to the connection port C (the state shown in FIG. 23 (3) described later).
  • FIG. 23 is an explanatory diagram for explaining how to view the open / close state of the valve on the drawing of the three-way valve 17Ba according to the eighth embodiment of the present invention.
  • (1) to (3) in FIG. 23 show the state of the three-way valve 17Ba constituting the second switching unit 17B.
  • the three-way valve 17Ba can switch between the above three states, and is different from a general three-way valve. That is, in the three-way valve 17Ba, the connection port A and the connection port B circulate, the connection port C does not circulate, the connection port A and the connection port C circulate, and the connection port B does not circulate. It is different from the three-way valve that switches the state.
  • the blackened portion has a structure in which the refrigerant does not flow, and the three-way valve 17Ba is in a state (a4) where the connection port A blocks the flow between the connection port B and the connection port C ( In the state of FIG. 23 (1), the refrigerant flow between the connection port B and the connection port C can be blocked.
  • the second switching unit can be configured by one three-way valve, so that the number of parts can be reduced as compared with the seventh embodiment. And since the number of parts can be reduced, the failure probability of the air conditioner can be reduced, and the air conditioner can be configured compactly and at low cost.
  • the three-way valve 17Ba is shown as a three-way valve having a portion where the refrigerant does not flow, but may be a three-way valve having no portion where the refrigerant does not flow.
  • the three-way valve 17Ba is in a state (a4) where the connection port A blocks the flow between both the connection port B and the connection port C (the state shown in FIG. 23 (1))
  • the three-way valve 17Ba It becomes impossible to interrupt the flow of the refrigerant to and from the connection port C.
  • the refrigerant which passed main expansion valve 13Aa will flow into entrance 14aa of the 1st outdoor heat exchanger 14a which is a defrost external heat exchanger, and the 2nd outdoor heat exchanger 14b which is a defrost heat exchanger. It can be in a state where it does not flow into the inlet 14ba.
  • the defrosting heat exchanger can absorb heat from the outside air for heating operation while defrosting or raising the temperature with the outside air.
  • Embodiment 9 FIG. The ninth embodiment is different from the fifth embodiment in the configuration of the second switching unit, and is configured by one three-way valve 17Ba. Other configurations are the same as those of the fifth embodiment.
  • FIG. 24 is a configuration diagram of a refrigerant circuit of an air conditioner using the heat pump device according to Embodiment 9 of the present invention.
  • the second switching unit 17A of the fifth embodiment shown in FIG. 17 is configured by two on-off valves 17Aa and 17Ab
  • the second switching unit 17B of the ninth embodiment is the second switching unit of the eighth embodiment.
  • the three-way valve 17Ba is the same as the switching unit 17B. In this way, the same effects as in the fifth embodiment can be obtained, and the second switching unit can be configured with one three-way valve, so that the number of parts can be reduced as compared with the fifth embodiment. And since the number of parts can be reduced, the failure probability of the air conditioner can be reduced, and the air conditioner can be configured compactly and at low cost.
  • the heat pump device may be configured by appropriately combining the characteristic configurations of the embodiments.
  • the heat pump device instead of the three-way valve 18Aa in FIG. 1, the two on-off valves 18Ba and 18Bb in FIG. 15 are applied.
  • the air conditioner has been described as an example of a device equipped with a heat pump device.
  • a cooling device for cooling a refrigerated warehouse or the like may be used.
  • 10 outdoor unit 11 compressor, 12 flow path switching valve, 13A main expansion section, 13Aa main expansion valve, 13B main expansion section, 13Ba main expansion valve, 13Bb main expansion valve, 14 outdoor heat exchange section, 14A main expansion section, 14Aa main expansion valve, 14a, first outdoor heat exchanger, 14aa inlet, 14ab outlet, 14b second outdoor heat exchanger, 14ba inlet, 14bb outlet, 15A blower, 15Aa outdoor fan, 15B blower, 15Ba first outdoor Fan, 15Bb second outdoor fan, 16A first and second switching part, 16Aa three-way valve, 16Ab three-way valve, 16B first switching part, 16Ba on-off valve, 16Bb on-off valve, 16C first and second switching part, 16Ca four-way Valve, 16D first switching part, 16Da three-way valve, 17A second switching part, 17Aa on-off valve, 17 b Open / close valve, 17B second switching section, 17Ba three-way valve, 18A third switching section, 18A

Abstract

ヒートポンプ装置は、圧縮機と、凝縮器と、主膨張部と、2つの熱交換器で構成された蒸発器とを備え、冷媒がこの順に循環する冷媒回路と、2つの熱交換器を並列に接続した並列接続状態と、2つの熱交換器のうち何れか一方の選択された熱交換器の入口を主膨張部に接続し、選択された熱交換器以外の他方の熱交換器を選択された熱交換器の出口から直列に接続した直列接続状態とを切り替える流路切替装置とを有する。そして、2つの熱交換器のうち除霜対象の除霜熱交換器の除霜を行う際には、流路切替装置を直列接続状態に切り替え、凝縮器を通過後の冷媒を、除霜熱交換器の冷媒出入口のうち着霜し易い入口側から流入させて除霜する。

Description

ヒートポンプ装置及び空調機
 本発明は、複数の蒸発器を有する冷媒回路を備えたヒートポンプ装置及び空調機に関し、特に、複数の蒸発器の一部で除霜を行いつつ、残りの蒸発器で吸熱を行うヒートポンプ装置に関する。
 従来、この種のヒートポンプ装置として、例えば特許文献1の空気調和装置がある。この空気調和装置は、蒸発器として機能する室外熱交換器を複数の熱交換器で構成し、複数の熱交換器のうち、除霜対象の除霜熱交換器に、圧縮機から吐出された高温ガスの一部を供給して除霜を行う一方、除霜対象外の除霜外熱交換器を蒸発器として機能させ、除霜外熱交換器で空気から熱を吸熱するようにしたものである。このようにすることで、暖房運転を継続しながら同時に除霜運転を行うようにしている。
 また、特許文献2には、圧縮機、四方弁、室内熱交換器、膨張弁及び室外熱交換器を連結した冷媒回路を備え、室外熱交換器を補助膨張弁を介して直列に2つの熱交換器に分割した空気調和機が開示されている。この空気調和機では、室外熱交換器を構成する2つの熱交換器のうち、除霜が必要となった除霜熱交換器に対し、凝縮器として機能している室内熱交換器を通過後の冷媒を供給することで除霜を行うようにしている。そして、除霜に用いた冷媒を補助膨張弁で減圧してから、前記2つの熱交換器のうち他の熱交換器である除霜外熱交換器に供給することで、暖房運転を継続しながら同時に除霜を行うようにしている。
 この特許文献2の技術では、室外熱交換器を構成する2つの熱交換器のうち、暖房運転時の流れにおいて上流側の熱交換器に着霜した場合と、下流側の熱交換器に着霜した場合とで、複数の開閉弁を適宜開閉して流路を切り替え、上記の冷媒の流れを実現している。
 また特許文献3には、圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、2つの熱交換器が並列に接続された構成の蒸発器とを備え、冷媒がこの順に循環する冷媒回路を有し、庫内に配置された蒸発器で吸熱を行うことで、庫内を冷却する冷却ケースが開示されている。この冷却ケースでは、冷却運転で蒸発器に付着した霜を除霜する際、2つの熱交換器を直列接続に切り替えるようにしている。そして、2つの熱交換器のうち、除霜が必要となった除霜熱交換器に対し、凝縮器から流出した冷媒を供給して除霜している。そして、除霜に用いた冷媒を膨張弁で減圧してから、前記2つの熱交換器のうち他の熱交換器である除霜外熱交換器に供給することで、冷却運転を継続しながら同時に除霜熱交換器の除霜を行うようにしている。
特開2008-157558号公報 特開平10-205933号公報 実開昭62-149761号公報
 特許文献1では、圧縮機から吐出された高温ガスの一部を用いて除霜を行う、いわゆるホットガス除霜である。このようにホットガスを除霜に用いる場合、除霜エネルギーを大きく取れるものの、本来、室内熱交換器に供給されて暖房に使用されるはずの冷媒の熱を除霜に使用することになるため、その分暖房能力が低下する。
 特許文献2、3では、凝縮器を通過後の冷媒を除霜に用いるため、ホットガスを用いる特許文献1に比べて、暖房能力の低下の問題の改善に効果的である。
 しかしながら、特許文献2では、前記下流側の熱交換器を除霜する場合、凝縮器として機能する室内熱交換器を通過後の冷媒を、暖房運転の冷媒の流れにおいて出口側から入口側に向けて前記下流側の熱交換器に流すようにしている。また、特許文献3においても同様に、凝縮器から流出した冷媒を除霜熱交換器に供給して除霜するにあたり、冷却運転の冷媒の流れ、つまり着霜が生じた際の冷媒の流れにおいて出口となる側から除霜熱交換器内に除霜用の冷媒を供給して除霜している。また、特許文献1も、ホットガスを除霜熱交換器に供給するにあたり、同じ冷媒の流れとなっている。
 除霜熱交換器では、着霜が生じた際の冷媒の流れにおいて入口側が着霜し易く着霜量が多くなる。このため、上記特許文献1~3のように、着霜量が少ない出口側から冷媒を除霜熱交換器に流入させるようにすると、着霜量が多くなる入口側の除霜が行われるのが最後とならざるを得ず、効率良く除霜できないものとなっていた。その結果、除霜のエネルギー損失が大きくなり、除霜時間が長くなったり、また除霜時の放熱が多くなったりという問題点があった。
 本発明は、上記のような課題を背景としてなされたもので、除霜効率を向上することが可能なヒートポンプ装置及び空調機を提供するものである。
 本発明に係るヒートポンプ装置は、圧縮機と、凝縮器と、主膨張部と、2つの熱交換器で構成された蒸発器とを備え、冷媒がこの順に循環する冷媒回路と、2つの熱交換器を並列に接続した並列接続状態と、2つの熱交換器のうち何れか一方の選択された熱交換器の入口を主膨張部に接続し、選択された熱交換器以外の他方の熱交換器を選択された熱交換器の出口から直列に接続した直列接続状態とに切り替える流路切替装置と、流路切替装置の一部であって、直列接続状態において2つの熱交換器間を接続する中間路に配置された副膨張部とを備え、流路切替装置を、並列接続状態から、2つの熱交換器のうち除霜対象の除霜熱交換器を選択された熱交換器とした直列接続状態に切り替え、凝縮器及び主膨張部を通過した冷媒を除霜熱交換器の入口から流入させて除霜熱交換器の出口から流出させた後、副膨張部で減圧して他方の熱交換器である除霜外熱交換器に通過させる除霜運転を行うものである。
 また、本発明に係る空調機は、上記のヒートポンプ装置を備えたものである。
 本発明によれば、凝縮器を通過後の冷媒を、除霜熱交換器の冷媒出入口のうち着霜し易い入口側から流入させて除霜するため、除霜熱交換器を効率良く除霜できる。
本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の室外熱交換部14周囲の風路構成を示す概略平面図である。 図2の第1開閉フラップ61aの動作機構例を示す平面図である。 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の図面上の弁の開閉状態の見方を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の通常暖房運転時の冷媒の流れを示す図である。 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の通常暖房運転時の室外熱交換部14における室外空気の流れを示す図である。 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の通常冷房運転時の冷媒の流れを示す図である。 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の反転冷媒除霜運転時の室外熱交換部14における室外空気の流れを示す図である。 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒除霜暖房運転時の冷媒の流れを示す図である。 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒除霜暖房運転時の室外熱交換部14における室外空気の流れを示す図である。 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の外気除霜暖房運転時の冷媒の流れを示す図である。 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機において、除霜が必要と判断された場合の制御フローチャートである。 図2の風路構成の変形例を示す概略平面図である。 本発明の実施の形態2に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の風路構成を示す概略平面図である。 本発明の実施の形態3に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。 本発明の実施の形態4に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。 本発明の実施の形態5に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。 本発明の実施の形態6に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。 本発明の実施の形態6に係る四方弁16Caの図面上の弁の開閉状態の見方を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態7に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。 本発明の実施の形態7に係る三方弁16Daの図面上の弁の開閉状態の見方を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態8に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。 本発明の実施の形態8に係る三方弁17Baの図面上の弁の開閉状態の見方を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態9(実施の形態5の変形例)に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。
 以下、本発明の各実施の形態を図に基づいて説明するが、各図において、同一又は相当の部材、部位については、同一符号を付して説明する。また、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。また、温度、圧力等の高低については、特に絶対的な値との関係で高低等が定まっているものではなく、システム、装置等における状態、動作等において相対的に定まるものとする。
 以下、ヒートポンプ装置を搭載した装置の一例として空調機について説明する。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。
 図1において、この実施の形態1に係る空調機は、室外機10と、室内機30とを備えている。室外機10は、冷媒を気相の状態で圧送して高温高圧化する圧縮機11と、圧縮機11から吐出された冷媒の循環方向を変更するための流路切換弁12と、高圧の液相の冷媒を気液混合相へ膨張させて低温低圧化する主膨張部13Aと、熱源としての室外空気と冷媒とを熱交換する室外熱交換部14と、室外熱交換部14に室外空気を送風する、送風ファンである室外ファン15Aaで構成された送風部15Aとを備えている。
 室内機30は、負荷熱交換器である室内熱交換器31を備えている。室内熱交換器31は、熱需要部としての室内の室内空気を暖めたり冷やしたりするために室内ファン32で送風される室内空気と冷媒とを熱交換するものである。なお、図1には、室内機30が一台接続された構成を示しているが、接続台数は任意である。
 そして、圧縮機11と、流路切換弁12と、凝縮器又は蒸発器として機能する室内熱交換器31と、蒸発器又は凝縮器として機能する室外熱交換部14と、主膨張部13Aと、が接続され、冷媒を圧縮と膨張とをさせながら循環する循環路である冷媒回路が構成されている。冷媒回路では、冷媒回路内の冷媒の凝縮と気化とを利用して室外空気と室内空気との何れか一方から吸熱した熱を他方へ放熱する動作が行われる。この動作により、圧縮機11の圧縮に要する動力に比して効率良く、冷媒を介して室外空気と室内空気との間で熱を移動(熱搬送)する。室内空気を冷却する際は、主膨張部13Aから室内熱交換器31へ気液2相化された低温低圧の冷媒が流れる。室内空気を加熱する際は、圧縮機11から室内熱交換器31へ高温高圧の気相の冷媒が流れる。冷媒回路の冷媒の循環方向は加熱時と冷却時とでは反転している。冷媒には、フロン系、炭化水素系、二酸化炭素など使用温度圧力範囲内で気液2相化可能な冷媒が用いられる。
 室外に配置される室外機10と室内に配置される室内機30とは、主膨張部13Aと室内熱交換器31との間、及び圧縮機11と室内熱交換器31との間の冷媒回路の一部が延長されて接続されている。室外機10と室内機30との間の距離は、例えば20m程度まで離せるようになっている。これは一例であって、圧縮機11や主膨張部13Aは室内機30側に配置されていても良いし、室外機10と室内機30との間の距離は20m以上であっても良い。
 以下、空調機を構成する各機器について詳細に説明する。
 流路切換弁12には四方弁を用いている。四方弁は、4つの接続ポートA、B、C、Dを有し、接続ポートAと接続ポートB、及び接続ポートCと接続ポートDが流通している状態と、接続ポートAと接続ポートC、及び接続ポートBと接続ポートDが流通している状態と、の2つの状態に切り替えることができるものである。流路切換弁12では、接続ポートAが圧縮機11の吐出側に、接続ポートBが室内熱交換器31側に、接続ポートCが室外熱交換部14側に、接続ポートDが圧縮機11の吸入側にそれぞれ接続されている。空調機は、流路切換弁12の切り換えにより冷媒回路における冷媒の循環方向が変更される。冷媒の循環方向の変更により、空調機は、圧縮機11から吐出された冷媒がまず室内熱交換器31へ送られる方向の運転状態(通常暖房運転など)又は圧縮機11から吐出された冷媒がまず室外熱交換部14へ送られる方向の運転状態(通常冷房運転など)が可能となっている。
 主膨張部13Aは、冷媒を膨張させることで冷媒が通過する際の流量及び前後の圧力差を変更できる部分であり、主膨張弁13Aaで構成されている。主膨張弁13Aaはいわゆる調節弁である。
 室外熱交換部14は、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとを備えている。室外熱交換部14は、通常暖房運転時又は通常冷房運転時、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとのそれぞれに並列に冷媒が通過し、室外空気からの吸熱又は室外空気への放熱が行われる。
 ここで、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとのそれぞれにおいて、主膨張弁13Aa側の接続口を入口14aa、14ba、圧縮機11側の接続口を出口14ab、14bbと定義する。これは、後述の通常暖房運転時の冷媒の流れを基準として定めたものであり、他の機器においても、通常暖房運転時の冷媒の流れを基準として入口、出口を定義するものとする。
 また、冷媒回路において室外熱交換部14の入口側には第1兼第2切替部16Aが設けられている。第1兼第2切替部16Aは、その名の通り、第1切替部と第2切替部とを兼用した切替部である。第1切替部と第2切替部とのそれぞれの切り替え機能については後述することにして、第1兼第2切替部16Aの切り替え機能についてまず説明する。
 第1兼第2切替部16Aは、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bのそれぞれの入口側の接続を個別に切り替える機能を有するものであり、2つの三方弁16Aaと16Abで構成されている。第1兼第2切替部16Aは以下の3つの状態を切り替える。
(1)第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの両方の入口14aa、14ba側を主膨張弁13Aaに接続した状態。
(2)第1室外熱交換器14aの入口14aa側を主膨張部13Aに接続するとともに、第2室外熱交換器14bの入口14ba側を圧縮機11に接続する状態。
(3)第1室外熱交換器14aの入口14aa側を圧縮機11に接続するとともに、第2室外熱交換器14bの入口14ba側を主膨張部13Aに接続する状態。
 2つの三方弁16Aaと16Abは、それぞれ3つの接続ポートA~Cを有する一般的な三方弁である。三方弁16Aaの接続ポートAは第1室外熱交換器14aの入口14aaに接続され、接続ポートBは主膨張弁13Aaに接続され、接続ポートCは接続管21の入口側端部に接続されている。また三方弁16Abの接続ポートAは第2室外熱交換器14bの入口14baに接続され、接続ポートBは主膨張弁13Aaに接続され、接続ポートCは接続管21の入口側端部に接続されている。接続管21の出口側端部は圧縮機11の入口側に接続され、接続管21の入口側端部が2分岐されて一方が第1室外熱交換器14aの入口14aaに他方が第2室外熱交換器14bの入口14baに接続されている。接続管21は、後述するが、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとを直列に接続した直列接続状態のときに冷媒が流通する配管であり、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとを並列に接続した並列接続状態では冷媒が流通しない配管である。また特に後述する外気除霜暖房運転時に、接続管21を通って除霜熱交換器からの残冷媒が流出する経路を形成し、除霜熱交換器内の冷媒の高圧化を防止している。
 そして、2つの三方弁16Aaと16Abのそれぞれの接続ポートA~Cの接続は以下の3つの状態を切り替える。以下の(a)~(c)は上記の(1)~(3)に対応している。
(a)2つの三方弁のそれぞれにおいて、接続ポートAが接続ポートBに連通し、かつ接続ポートCは遮断された状態(図1の状態)。
(b)三方弁16Aaにおいて、接続ポートAが接続ポートBに連通し、かつ接続ポートCが遮断され、三方弁16Abにおいて、接続ポートAが接続ポートCに連通し、かつ接続ポートBが遮断された状態(後述の図9の状態)。
(c)三方弁16Aaにおいて、接続ポートAが接続ポートCに連通し、かつ接続ポートBが遮断され、三方弁16Abにおいて、接続ポートAが接続ポートBに連通し、かつ接続ポートCが遮断された状態。
 ここで、第1兼第2切替部16Aは、上述したように第1切替部と第2切替部とを兼用した切替部である。第1切替部は、主膨張弁13Aaの室外熱交換部14の入口側の接続を、「第1室外熱交換器14aの入口14aaと第2室外熱交換器14bの入口14baとの両方に並列に接続する状態」、又は「第1室外熱交換器14aの入口14aa及び第2室外熱交換器14bの入口14baの一方に接続し、他方に接続しない状態」に切り替えるものである。また、第2切替部は、圧縮機11の室外熱交換部14の入口側の接続を、「第1室外熱交換器14aの入口14aaと第2室外熱交換器14bの入口14baとの両方と接続しない状態」、又は、「第1室外熱交換器14aの入口14aa及び第2室外熱交換器14bの入口14baの一方に接続し、他方に接続しない状態」に切り替えるものである。
 実施の形態1では、第1切替部と第2切替部との両方の切替機能を兼用した2つの一般的な三方弁16Aaと16Abとで構成している。
 また冷媒回路は更に、第3切替部18Aを備えている。第3切替部18Aは、圧縮機11の室外熱交換部14の出口側の接続を以下の2つの状態に切り替えるものである。
(1)圧縮機11の室外熱交換部14側を、第1室外熱交換器14aの出口14abと第2室外熱交換器14bの出口14bbとの両方に並列に接続する状態。
(2)圧縮機11の室外熱交換部14側を、第1室外熱交換器14aの出口14abと第2室外熱交換器14bの出口14bbとの両方に接続しない状態。
 第3切替部18Aは、圧縮機11と、第1室外熱交換器14aの出口14abと、第2室外熱交換器14bの出口14bbとの間を接続したものであり、三方弁18Aaで構成されている。三方弁18Aaは、3つの接続ポートA~Cを有し、接続ポートAは圧縮機11に接続され、接続ポートBは第1室外熱交換器14aの出口14abに接続され、接続ポートCは第2室外熱交換器14bの出口14bbに接続されている。
 そして、三方弁18Aaの接続ポートA~Cの接続は以下の2つの状態を切り替える。以下の(a1)~(b1)は上記の第3切替部18Aの説明における(1)~(2)に対応している。
(a1)接続ポートAが接続ポートB及び接続ポートCの両方に接続した状態(後述の図4(5)の状態)。
(b1)接続ポートAが接続ポートB及び接続ポートCの両方に接続しない状態(後述の図4(6)の状態)。
 三方弁18Aaは、上記2つの状態を切り替え可能なものであり、一般的な三方弁、すなわち、接続ポートAと接続ポートBが流通し、接続ポートCとは流通しない状態と、接続ポートAと接続ポートCが流通し、接続ポートBとは流通しない状態の、2状態を切り替えるものとは異なっている。また、三方弁18Aaは、接続ポートAが接続ポートB及び接続ポートCの両方に並列に流通する状態(a1)にあるとき、三方弁18Aa内に封入された冷媒が気化し膨張して高圧化して弁が破損しないように、流通のない(図において黒塗としている)側は冷媒が流入しない構造となっている。
 また、室外機10は、第1室外熱交換器14aの出口14ab側と第2室外熱交換器14bの出口14bb側とを接続する中間路19を有する。中間路19は、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの直列接続状態において両熱交換器間を接続する配管である。中間路19には、高圧の液相の冷媒を気液混合相へ膨張させて低温低圧化させる副膨張部である副膨張弁20が設けられている。副膨張弁20には、その開度を変更することで冷媒が通過する際の流量及び前後の圧力差を変更できる、いわゆる調節弁を使用している。
 冷媒回路は、上記第1切替部、第2切替部、第3切替部18A及び副膨張部20の切替操作により、主膨張部13Aと圧縮機11との間に、第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bを並列に接続した並列接続状態と、第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bのうちの一方の室外熱交換器の入口を主膨張部13Aに接続し、他方の室外熱交換器を一方の室外熱交換器の出口に直列に接続した直列接続状態とに切り替え可能となっている。この第1切替部、第2切替部、第3切替部18A及び副膨張部20により本発明の流路切替装置を構成している。
 また実施の形態1では、冷媒回路の各所に温度センサを設けている。温度センサ40は、圧縮機11の吸入側の冷媒温度を検知する。温度センサ41は圧縮機11の吐出側の冷媒温度を検知する。温度センサ42は、室内熱交換器31の出口側の冷媒温度を検知する。温度センサ43は、室外熱交換部14の入口側の温度を検知する。温度センサ44a、44bは、第1室外熱交換器14a、第2室外熱交換器14bの出口温度を検知する。また、温度センサ40は設けずに、接続管21に温度センサ45を設け、冷媒の流れる経路によって、温度センサ44a、44b、45で検知する何れかの温度あるいは平均温度などを、圧縮機11の吸入側の冷媒温度としても良い。なお、これらの温度センサは、配管等の温度を測定して間接的に冷媒の温度を計測している。
 この空調機には更に、空調機全体を制御する制御装置50が設けられている。制御装置50はマイクロコンピュータで構成され、CPU、RAM及びROM等を備えている。ROMには制御プログラム及び後述の図12のフローチャートに対応したプログラムが記憶されている。制御装置50は、後述の通常暖房運転、外気除霜暖房運転、外気昇温運転等の切り替え、三方弁18Aa、三方弁16Aaと16Ab、主膨張部13A及び副膨張弁20の制御などを行う。なお、図1には室外機10のみに制御装置50を設けた構成を図示しているが、各室内機30に制御装置50の機能の一部を持つ室内制御部を設け、制御装置50と室内制御部との間でデータ通信を行うことにより連携処理を行う構成にしてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の室外熱交換部14周囲の風路構成を示す概略平面図である。
 室外熱交換部14は、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとを横に並べて配置した構成となっている。そして、室外熱交換部14に対向して室外ファン15Aaが設置され、室外ファン15Aaからの室外空気が第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとを通過するようになっている。第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bのそれぞれにおいて室外ファン15Aaとは反対側には、第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bが配置されている。
 第1開閉フラップ61aは、第1室外熱交換器14aへの室外空気の流通路を開けたり閉めたりする。第2開閉フラップ61bは、第2室外熱交換器14bへの室外空気の流通路を開けたり閉めたりする。第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bはそれぞれ個別に開閉可能となっており、室外ファン15Aaによって室外熱交換部14へ室外空気を送風したまま、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとのそれぞれに室外空気を送風するか、又は送風しないかを個別に切り替えられるようになっている。第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bで本発明の送風切替部が構成されている。
 以下、第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bの具体的な構成について説明する。第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bの構成は同じであるため、第1開閉フラップ61aを代表して説明する。
 図3は、図2の第1開閉フラップ61aの動作機構例を示す平面図である。図3(a)は風路を空けた時、図3(b)は風路を閉じた時を示している。
 第1開閉フラップ61aは、複数のフラップ板62と、複数のフラップ板62を連動して動作させる駆動部63とを備えた動作機構によって開閉駆動される。フラップ板62には、上下方向(図示紙面に直交する方向)に延びる回転軸64が固定されており、回転軸64が室外機10又は室外熱交換部14に対して回動自在に固定され、回転軸64を支点として左右方向(図示紙面の上下方向)に回動自在となっている。
 駆動部63は、フラップ板62と同数の腕部63aと、複数の腕部63aを間隔を空けて連結する連結部63bとを有している。駆動部63の腕部63aには溝部63cが設けられており、溝部63cに、フラップ板62において回転軸64から距離を離して設けられた駆動ピン65が摺動自在に嵌め込まれている。溝部63cは、駆動ピン65に比べて大きく空けられており、駆動部63が図示しない駆動手段によって図示紙面の上下方向に動作すると、駆動ピン65が溝部63c内で位置を変えながら摺動し、駆動ピン65の位置が回転軸64に対して角度が変わり各フラップ板62を開閉する。
 図2に戻り、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの間には仕切板60が配置されている。仕切板60の役割は特に、室外ファン15Aaを運転して第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bの一方を閉め、他方を開けた状態の時に、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの間で室外空気が廻り込むのを抑制するものである。
 次に、空調機の各運転モードにおける冷媒の流れを図を参照して説明する。ここで、運転モードの説明に先立ち、各図における各弁の開閉状態の見方について、第1兼第2切替部16Aを構成する三方弁16Aaと16Abと、第3切替部18Aを構成する三方弁18Aaを代表して説明する。
 図4は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の図面上の弁の開閉状態の見方を説明するための説明図である。
 図4の(1)~(4)は第1兼第2切替部16Aを構成する三方弁16Aaと16Abの状態を示し、図4の(5)と(6)は第3切替部18Aを構成する三方弁18Aaの状態を示す。また図4において、白抜き部分は冷媒が流通することを意味し、黒く示した部分は、冷媒が流通せずに遮断されることを意味している。そして、各接続ポートA~Cのうち、2つ以上が白抜き部分に面している場合には、その2つ以上の接続ポート間で冷媒が流通することを意味する。一方、白抜き部分に接続ポートが1つだけ接している場合、又は、白抜き部分に接続ポートが1つも接していない場合は、冷媒が流通しないことを意味する。よって、図4の(1)は上記(a)の状態に相当し、図4の(3)は上記(b)の状態に相当し、図4の(4)は上記(c)の状態に相当する。図4の(2)は、主膨張部14Aと室外熱交換部14との間の冷媒の流通を遮断した状態で、第1兼第2切替部16Aとしては使用しない不必要な状態である。また図4の(5)は上記(a1)の状態に相当する。図4の(6)は、三方弁18Aaにおいて冷媒の流通が無い状態、すなわち上記(b1)の状態に相当する。
 次に、冷媒回路の動作を説明する。空調機の通常熱搬送運転として、通常暖房運転と、通常冷房運転とがある。以下、各運転について順次説明する。
[通常熱搬送運転]
(通常暖房運転)
 通常暖房運転は、冷媒回路を循環する冷媒が、室外熱交換部14で室外空気から吸熱し、吸熱した熱を、室内熱交換器31で室内空気へ放熱する運転である。通常暖房運転における冷媒の流れを次の図5を参照して説明する。
 図5は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の通常暖房運転時の冷媒の流れを示す図である。図5において点線矢印は冷媒の流れを示している。図6は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の通常暖房運転時の室外熱交換部14における室外空気の流れを示す図である。図6において点線矢印は室外空気の流れを示している。
 通常暖房運転時、圧縮機11から吐出された冷媒は、流路切換弁12、室内熱交換器31、主膨張弁13Aaを通過し、第1兼第2切替部16Aで2つに分岐し、各冷媒は第1室外熱交換器14aの入口14aaと第2室外熱交換器14bの入口14baのそれぞれに並列に流入し、各出口14ab及び出口14bbから並列に流出する。出口14ab及び出口14bbから流出した各冷媒は、三方弁18Aaで合流した後、流路切換弁12を経て、圧縮機11に戻る。また、通常暖房運転時、図6に示すように室外ファン15Aaが駆動され、かつ、第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bが共に開かれている。このため、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの両方に室外空気が通過するようになっている。
 以上のように冷媒が循環することで、圧縮機11から吐出された高温の冷媒は、室内熱交換器31で室内ファン32からの室内空気と熱交換して放熱し、室内を暖房する。室内空気と熱交換することである程度低温となって液化した冷媒は、主膨張弁13Aaで膨張して低温低圧化され、気液2相状態となって第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの両方に流入する。第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとに流入した冷媒は、室外ファン15Aaからの室外空気と熱交換し、吸熱してガス化し、圧縮機11へ戻って圧縮され、高温高圧化される。以上のように冷媒が冷媒回路を循環することで、室内を継続的に暖房することができる。
(通常冷房運転)
 通常冷房運転は、冷媒回路を循環する冷媒が、室外熱交換部14で放熱し、室内熱交換器31で吸熱する運転である。通常冷房運転における冷媒の流れを次の図7を参照して説明する。
 図7は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の通常冷房運転時の冷媒の流れを示す図である。
 通常冷房運転時、圧縮機11から吐出された冷媒は、流路切換弁12を通過し、三方弁18Aaで2つに分岐する。分岐した各冷媒は第1室外熱交換器14aの出口14abと第2室外熱交換器14bの出口14bbとのそれぞれに並列に流入し、各入口14aa、14baから並列に流出する。各入口14aa、14baから並列に流出した冷媒は、第1兼第2切替部16Aで合流した後、主膨張弁13Aa、室内熱交換器31、流路切換弁12を経て、圧縮機11に戻る。また、通常冷房運転時の送風切替部は、通常暖房運転時と同様に図6に示すように第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの両方に室外空気が通過するようになっている。
 以上のように冷媒が循環することで、圧縮機11から吐出された高温の冷媒は、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの両方で、室外ファン15Aaからの室外空気と熱交換して放熱し、ある程度低温となって液化する。液化した冷媒は、主膨張弁13Aaで膨張して低温低圧化され、気液2相状態となって室内熱交換器31に流入する。室内熱交換器31に流入した冷媒は、室内ファン32からの室内空気と熱交換して吸熱し、室内を冷房する。室内熱交換器31で吸熱してガス化した冷媒は、圧縮機11へ戻って圧縮され、高温高圧化される。以上のように冷媒が冷媒回路を循環することで、室内を継続的に冷房することができる。
 なお、上記の通常熱搬送運転時は、通常暖房運転及び通常冷房運転のどちらにおいても、第1室外熱交換器14aの出口14abと第2室外熱交換器14bの出口14bbとのそれぞれにおける冷媒の圧力は、互いにほぼ同じ圧力になる。このため、中間路19に冷媒は流通しない。したがって、副膨張弁20を開状態、閉状態のどちらにしても、副膨張弁20での作用に大差は無い。よって、副膨張弁20は開状態、閉状態のどちらの状態にしてもよい。
 空調機では上記の通常暖房運転と通常冷房運転とが主要機能であるが、特に通常暖房運転を続けると、室外熱交換部14で低温となった冷媒と室外空気とが熱交換することで、室外空気に含まれる水分が霜となって室外熱交換部14の外面に付くことがある。この場合、室外熱交換部14での熱交換効率が低下する。最悪、空気が流通しなくなるまで室外熱交換部14に着霜すれば、吸熱できなくなり、継続的な暖房が不可能となる。それを避けるため、室外熱交換部14の除霜が必要となり、除霜運転を行う。
 実施の形態1の特徴は、室外熱交換部14の除霜を行うにあたり、除霜用の冷媒として室内熱交換器31を通過して暖房に使用された後の冷媒を用いるとともに、除霜用の冷媒を、霜が付きやすいことで着霜量が多くなっている室外熱交換部14の入口側から流入させることで、効率良く除霜を行うようにしたことにある。以下では、まず除霜運転について説明し、その後、実施の形態1の特徴の更なる詳細について説明する。
 実施の形態1において除霜運転には、反転冷媒除霜運転と、暖房(熱搬送)しながら除霜を行う熱搬送併用除霜運転とがある。熱搬送併用除霜運転には、暖房運転を行いながら、冷媒の熱を用いて除霜を行う冷媒除霜暖房運転と、暖房運転を行いながら、室外空気の熱を用いて除霜を行う外気除霜暖房運転とがある。以下、順次説明する。なお、冷媒除霜暖房運転が本発明に係る除霜運転に相当し、外気除霜暖房運転が本発明に係る外気除霜運転に相当する。
(反転冷媒除霜運転)
 反転冷媒除霜運転は、従来より一般的な除霜運転であり、圧縮機11から吐出された高温の冷媒を室外熱交換部14へ供給することで、除霜を行う運転である。この反転冷媒除霜運転時は、図7に示した冷房時と同じ経路順で冷媒が循環する。また、図8は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の反転冷媒除霜運転時の室外熱交換部14における室外空気の流れを示す図である。
 反転冷媒除霜運転では、圧縮機11から吐出された高温の冷媒によって室外熱交換部14全体が除霜される。また図8に示すように室外ファン15Aaは停止し、第1開閉フラップ61aと第2開閉フラップ61bとを共に閉とする。室外ファン15Aaを運転したままとすると、室外空気が室外熱交換部14を通過し、冷媒の熱が霜ではなく室外空気との熱交換に使用されてしまう。よって、冷媒の熱を霜との熱交換に集中させるため、室外ファン15Aaは停止し、第1開閉フラップ61aと第2開閉フラップ61bとを共に閉とし、除霜のための冷媒の熱が室外空気に極力逃げないようにする。
 以上のような反転冷媒除霜運転では、室内熱交換器31が蒸発器となるため、室内ファン32を駆動していると、冷気が室内に供給される。よって、室内ファン32も停止させる。しかし、室内ファン32を停止したとしても、蒸発器における熱源は室内空気となるため、結局のところ除霜を行うための熱源の一部は室内空気ということになる。よって、室内空気から吸熱が行われることで、室内空気の温度低下を招く可能性がある。この場合、室内の快適性を阻害することになる。
 そこで、実施の形態1における空調機では、室外熱交換部14の除霜を行うための除霜運転として、上記のような反転冷媒除霜運転以外に、上述したように暖房(熱搬送)しながら除霜を行う冷媒除霜暖房運転を行う。以下、冷媒除霜暖房運転について説明する。
 熱搬送併用除霜運転には、上述したように、暖房運転を行いながら冷媒の熱を用いて除霜を行う冷媒除霜暖房運転と、暖房運転を行いながら室外空気の熱を用いて除霜を行う外気除霜暖房運転とがある。以下、各運転について順に説明する。
(冷媒除霜暖房運転)
 冷媒除霜暖房運転は、第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bの何れか一方の室外熱交換器で冷媒から放熱して除霜し、他方の室外熱交換器で室外空気から吸熱する運転である。他方の室外熱交換器で吸熱して得られたその熱は、室内熱交換器31で暖房と上記一方の室外熱交換器の除霜のため放熱される。以下では、第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bのうち、除霜を行う側を除霜熱交換器、吸熱を行う側を除霜外熱交換器という場合がある。
 図9は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒除霜暖房運転時の冷媒の流れを示す図である。図9では、第1室外熱交換器14aが除霜熱交換器、第2室外熱交換器14bが除霜外熱交換器の場合を示している。また、図10は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒除霜暖房運転時の室外熱交換部14における室外空気の流れを示す図である。
 冷媒除霜暖房運転時、圧縮機11から吐出された冷媒は、流路切換弁12、室内熱交換器31、主膨張弁13Aa、三方弁16Aa、除霜熱交換器である第1室外熱交換器14a、中間路19、副膨張弁20、除霜外熱交換器である第2室外熱交換器14b、三方弁16Ab、接続管21、流路切換弁12、圧縮機11の経路順に、冷媒が循環する。つまり、第1室外熱交換器14a、第2室外熱交換器14bに直列に冷媒が流れる直列接続状態となる。このときの一制御方法として、制御装置50によって、温度センサ42で検知する室内熱交換器31の出口の冷媒の温度を維持するように、主膨張弁13Aaの開度を制御する。あるいは、スーパーヒート温度又は温度センサ41で検知する圧縮機11から吐出される冷媒の吐出温度などを所定値に維持するように主膨張弁13Aaの開度を制御しても良い。
スーパーヒート温度は、温度センサ41で検知する圧縮機11から吐出される冷媒の温度や、温度センサ44a、44b、40又は45で検知できる第2室外熱交換器14bの入口14baから流出する冷媒の温度などを使って演算できる。具体的には、例えば温度センサ40又は45の検出温度から温度センサ44bの検出温度を差し引くことでスーパーヒート温度を演算できる。あるいは更に、冷媒回路内の冷媒量が充分多く、多くの暖房能力を要求されない状態などであれば、主膨張弁13Aaの開度を全開にして、主膨張弁13Aaの代わりに副膨張弁20の開度によって、上記のような冷媒回路内の何れかの温度を制御するようにしても良い。
 また除霜熱交換器である第1室外熱交換器14aに室外空気が流れず、除霜外熱交換器である第2室外熱交換器14bに室外空気が流れるように、室外ファン15Aa、第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bを制御する。すなわち、ここでは、室外ファン15Aaを駆動、第1開閉フラップ61aを閉、第2開閉フラップ61bを開とする。
 このようにすることで、圧縮機11から吐出された高温の冷媒は、室内熱交換器31で室内空気と熱交換することで放熱し、室内を暖房する。そして、室内熱交換器31で放熱後の冷媒は、ある程度低温となりつつも除霜するには十分な高温、具体的には、少なくとも室内空気の温度よりも高い温度の液冷媒となっている。この高温の液冷媒を、主膨張弁13Aaで通常暖房運転よりは膨張率を低く膨張させ、低温低圧化して気液2相状態となった冷媒を、主膨張弁13Aaの入口よりは低温化しつつも0℃よりは高い状態で第1室外熱交換器14aへ供給する。なお、主膨張弁13Aaで通常暖房運転よりは膨張率を低く膨張させるのは、副膨張弁20の開度絞ることで主膨張弁13Aaの背圧が上がるためである。
 このようなことは、制御装置50によって副膨張弁20の開度を適宜調節することで、第1室外熱交換器14aの出口14abの液冷媒の温度、或いは入口14aaの冷媒の温度を、0℃より高い温度に維持することによって可能となる。これにより、0℃より高い温度の冷媒が第1室外熱交換器14aに供給されることで、第1室外熱交換器14aを除霜することができる。このとき、当然ながら、第1室外熱交換器14aへ供給される冷媒の温度は、0℃より高いほど除霜能力が高くなることは言うまでもない。また副膨張弁20の開度によって温度調節は可能であり、副膨張弁20の開度を絞るほど冷媒温度を高温にすることが可能である。
 また、この際、上述したように第1開閉フラップ61aを閉として、室外ファン15Aaからの室外空気が第1室外熱交換器14aを通過しないようにしている。これにより、第1室外熱交換器14aの冷媒が室外空気と熱交換することによる室外空気への放熱が抑制される。よって、冷媒の熱を除霜に集中させることができ、冷媒の熱を効率良く除霜に使用することができる。そして、第1室外熱交換器14aで霜との熱交換を終えた冷媒は、液化された状態で、第1室外熱交換器14aから流出する。
 副膨張弁20で膨張して低圧化し、気液2相化されて低温化した冷媒は第2室外熱交換器14bに流入する。第2室外熱交換器14bは蒸発器として機能しており、冷媒は、第2室外熱交換器14bで室外空気から吸熱してガス化し、圧縮機11へ戻って圧縮され、高温高圧化される。
 以上の一連の動作により、第1室外熱交換器14aを除霜しつつ、室内を継続的に暖房することができる。なお、上記のように第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bの一方で吸熱する冷媒除霜暖房運転時は、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの両方で吸熱する通常暖房運転時における最大能力で暖房を行うことは難しい。しかし、室内の温度が定常に達した後であれば、室内負荷を処理するにあたり、室内状態は、通常暖房運転における最大能力を必要としない状態である場合が多い。このため、冷媒除霜暖房運転時において、通常暖房運転時における最大能力を発揮できなくても、快適性を阻害することはほとんど無い。
(外気除霜暖房運転)
 外気除霜暖房運転は、除霜の熱源として室外空気を用いる運転である。外気除霜暖房運転では、除霜熱交換器に冷媒が流れないようにする一方、除霜外熱交換器には冷媒が流れるようにする。また、外気除霜暖房運転時の室外熱交換部14における室外空気の流れは、図6に示す状態とし、室外ファン15Aaを駆動、第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bの両方を開とし、除霜熱交換器及び除霜外熱交換器の両方に室外空気が流れるようにする。つまり、外気除霜暖房運転は、除霜熱交換器で除霜のため室外空気から吸熱するとともに、除霜外熱交換器でも吸熱して、除霜外熱交換器で吸熱して得た熱を室内熱交換器31で暖房のため放熱する運転である。
 図11は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の外気除霜暖房運転時の冷媒の流れを示す図である。ここでは、第1室外熱交換器14aが除霜熱交換器、第2室外熱交換器14bが除霜外熱交換器の場合を示している。
 外気除霜暖房運転時、圧縮機11から吐出された冷媒は、流路切換弁12、室内熱交換器31、主膨張弁13Aa、三方弁16Ab、除霜外熱交換器である第2室外熱交換器14b、三方弁18Aa、流路切換弁12、圧縮機11の経路順に、冷媒が循環する。このとき、冷媒は除霜熱交換器である第1室外熱交換器14aへは流通しない。
 しかし、第1室外熱交換器14aが室外空気で昇温されるにしたがって、第1室外熱交換器14a内の冷媒が気化や膨張によって流出しようとする。そのため、三方弁18Aaと三方弁16Aaは、第1室外熱交換器14aと圧縮機11との間で冷媒が流通できるようにしている。更に副膨張弁20を開けていても良い。これは、室外空気との熱交換による高圧化によって冷媒の流出先が無くて冷媒管が破裂することを防止するためである。
 このようにすることで、圧縮機11から吐出された高温の冷媒は、室内熱交換器31で室内空気と熱交換することで放熱し、室内を暖房する。室内空気と熱交換することである程度低温となって液化した冷媒は、主膨張弁13Aaで膨張して低温低圧化され、気液2相状態となって除霜外熱交換器である第2室外熱交換器14bに流入する。第2室外熱交換器14bに流入した冷媒は、室外ファン15Aaからの室外空気と熱交換し、吸熱してガス化し、圧縮機11へ戻って圧縮され高温高圧化される。以上のように冷媒が冷媒回路を循環する。
 また、除霜熱交換器である第1室外熱交換器14a側では、冷媒が供給されずに室外空気が送風されることで、以下の動作が行われる。すなわち、外気除霜暖房運転を室外空気温度が氷点である0℃より高い場合に行った場合、0℃より高い室外空気を第1室外熱交換器14aに通過させることで第1室外熱交換器14aの霜を除去できる。なお、ここでは第1室外熱交換器14aに冷媒が流れないようにしているため、第1室外熱交換器14aではあくまでも室外空気のみを用いた熱交換で除霜が行われる。つまり、室外空気温度が0℃より高い時の外気除霜暖房運転では、第1室外熱交換器14aで室外空気から吸熱して除霜するとともに、第2室外熱交換器14bでも室外空気から吸熱し、第2室外熱交換器14bで吸熱して得た熱を室内熱交換器31で放熱して暖房を行う。
 一方、室外空気温度が0℃以下で外気除霜暖房運転を行った場合、室外空気と除霜熱交換器である第1室外熱交換器14a内の冷媒とが熱交換することで第1室外熱交換器14a内の冷媒の温度が上昇する。外気除霜暖房運転に入る前の通常暖房運転において第1室外熱交換器14aは蒸発器として機能しているため、第1室外熱交換器14a内の冷媒温度は室外空気温度より低い。このため、室外空気温度が0℃以下の場合に外気除霜暖房運転を行って室外空気を第1室外熱交換器14aに送風することで、第1室外熱交換器14a内の冷媒の温度を室外空気温度近傍まで昇温させることができ、その後の除霜運転で要するエネルギーを低減することが可能になる。
 なお、室外空気温度が0℃以下の時の外気除霜暖房運転は、あくまでも冷媒除霜暖房運転又は反転冷媒除霜運転といった本格的な除霜運転に入る前段階として行う運転であり、除霜に必要となる熱を減らすためのものである。また室外空気温度が0℃より高い時であっても充分に高くなければ、除霜に時間がかかり過ぎるので、外気除霜暖房運転を行って除霜熱交換器内の冷媒の温度が室外空気温度近傍まで昇温した時点で本格的な除霜運転に移行する。なお、本発明は、冷媒除霜暖房運転時の動作に特徴を有するものであり、本格的な除霜運転として冷媒除霜暖房運転を行うことが基本であるが、実施の形態1の空調機は、選択的に反転冷媒除霜運転も行える構成としている。
 ここで、実施の形態1の特徴について改めて説明する。実施の形態1の空調機は、第1兼第2切替部16Aと第3切替部18Aと副膨張部20とを用いて、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとを並列に接続した並列接続状態と、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとを直列に接続した直列接続状態とに切り替え可能な構成にした。そして、冷媒除霜暖房運転では直列接続状態に切り替え、室内熱交換器31から流出した冷媒を、通常暖房運転の冷媒流れにおいて入口側、つまり着霜しやすい入口側から除霜熱交換器に流入させる構成とした。具体的には、図9で説明すると除霜熱交換器である第1室外熱交換器14aの着霜量が多い入口14aaから冷媒を流入させる構成とした。これにより着霜量が多い除霜熱交換器である第1室外熱交換器14aの入口14aaから除霜することができる。なお着霜量が多いと冷媒と室外空気との熱交換効率が低下することになり、霜が断熱層となるので、除霜のための冷媒の熱が室外空気へ漏れにくくなる。このため、除霜熱交換器の出口側から冷媒を流入させるようにした従来構成に比べて、効率良く低消費電力で除霜できる。
 図12は、本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ装置を用いた空調機において、除霜が必要と判断された場合の制御フローチャートである。
 制御装置50は、第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bのそれぞれの着霜を、図示しない各着霜検知手段で検知している。着霜検知手段は、例えば室外空気温度と温度センサ44a、44bなどで検知する第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bの出口14ab、14bbの冷媒の温度との温度差が所定値より大きくなったことで着霜と検知する。具体的には例えば、予め設定されている圧縮機周波数に対する通常暖房運転時の温度差が5℃から8℃になったことで、着霜と検知する。
 あるいは室内負荷状態が変化していないのに圧縮機11の周波数や消費電流が増大することにより検知しても良い。更に最も簡単には、運転時間や暖房量の積算値で着霜したと検知するようにしても良い。このような着霜検知の際、外気の湿度を判断基準に加味すれば、より正確な着霜検知が可能である。あるいは着霜部に向けて発光する発光部とその反射光を受光する受光部とを備え、着霜部の反射率の変化を測定して着霜可否を検知しても良い。
 そして、制御装置50は、各着霜検知手段の検知結果に基づいて除霜要と判断すると、図12のフローチャートの処理を行う。すなわち、制御装置50は、第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bの一方の除霜か両方の除霜かを判断する(ステップS1)。制御装置50は、ステップS1にて第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bの一方の除霜である場合、本格的な除霜運転を行う前に、上述の外気除霜暖房運転を行う(ステップS4)。外気除霜暖房運転は、ステップS2又はS3で除霜終了又は昇温終了と判断されるまで行われる。
 除霜終了の判断は、除霜熱交換器が第1室外熱交換器14aである場合には、第1室外熱交換器14aの出口14ab側の温度センサ44aの検出値が、所定値(0℃以上の値)以上となった時、除霜が終了したと判断すればよい。また除霜熱交換器が第2室外熱交換器14bである場合には、第2室外熱交換器14bの出口14bb側の温度センサ44bの検出値が所定値(0℃以上の値)以上となった時、除霜が終了したと判断すればよい。
 ステップS2における除霜終了の判断は、着霜部の反射率の変化により判断しても良いし、除霜運転の積算時間が予め設定されている時間を超えたことで判断しても良い。あるいはこれらの複合的なもので判断しても良い。なお、外気温度が0℃よりも低い時には除霜終了となることはなく、ステップS3における昇温終了の判断を待つことになる。また外気温度が0℃より高ければ後述の昇温終了とならなくとも除霜終了となり得る。
 ステップS3における昇温終了の判断は、除霜熱交換器が第1室外熱交換器14aである場合には、外気温度と、第1室外熱交換器14aの出口14ab側の温度センサ44aの検出値との温度差が、所定値(最小で0℃であり、実際には1乃至2℃位とする)以上となった時、昇温が終了したと判断すればよい。昇温終了の判断は、外気除霜暖房運転の積算時間が予め設定されている時間を超えたことで判断しても良い。あるいはこれらの複合的なもので判断しても良い。
 制御装置50は、除霜終了ではないと判断し(ステップS2)、かつ昇温終了と判断した(ステップS3)場合、上述の冷媒除霜暖房運転を行う(ステップS5)。そして、制御装置50は除霜終了と判断すると(ステップS2)、除霜を終了し、図12のフローチャートの処理を終了する。このとき、第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bの一方の除霜であった場合には、他方は同じ位のタイミングで着霜する場合が多い。その上、除霜熱交換器を除霜中の他方である除霜外熱交換器での吸熱量が多くなり着霜量も増加するため、続けて他方の除霜を開始する必要が生じる場合が多い。この場合、一方の除霜運転を終了した後、続けて他方の除霜運転が上記手順と同様に行われることになる。
 一方、ステップS1の判断で、制御装置50は、第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bの両方の除霜が必要と判断した場合、外気昇温運転を行う(ステップS8)。外気昇温運転は、ステップS6又はS7で除霜終了又は昇温終了と判断されるまで行われる。外気昇温運転は、室外ファン15Aaを運転し、第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bを開として第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bに室外空気が流れるようにする。また、圧縮機11を停止し、第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bの両方に冷媒が流通しないようにする。
 これにより、室外空気温度が0℃よりも高い場合には、0℃よりも高い室外空気が第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bを通過するため、両室外熱交換器の除霜を行うことができる。一方、室外空気温度が0℃以下の場合には、外気昇温運転で第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bの除霜を行うことはできないが、室外空気を通過させることで第1室外熱交換器14a内及び第2室外熱交換器14b内のそれぞれの冷媒の温度を室外空気温度近くまで昇温させることができる。
 そして、制御装置50は冷媒の昇温が終了したかどうかを判断する(ステップS7)。ステップS7における昇温終了の判断は、室外空気温度と、第1室外熱交換器14aの出口14ab側の温度センサ44a及び第2室外熱交換器14bの出口14bb側の温度センサ44bの検出値の何れか低い方の温度との温度差が、所定値(最小で0℃であり、実際には1乃至2℃位とする)以上となった時、昇温が終了したと判断すればよい。
 昇温終了の判断は、ステップS3と同様、外気昇温運転の積算時間が予め設定されている時間を超えたことで判断しても良い。あるいはこれらの複合的なもので判断しても良い。なお、外気昇温運転(ステップS8)では、外気温度が0℃よりも低い時には、ステップ6における除霜終了となることはなく、ステップS7における昇温終了がかならず先に判断される。また外気温度が0℃より高ければ昇温終了の前に除霜終了となり得る。したがって外気昇温運転中に、除霜終了と判断すると、外気除霜運転を終了し、図12のフローチャートの処理を終了し、通常暖房運転に戻る。
 そして、制御装置50は、ステップS6で除霜終了の判断がされず、ステップS7で昇温終了と判断した場合、上述の反転冷媒除霜運転を行う(ステップS9)。そして、制御装置50は反転冷媒除霜運転中、除霜終了かどうかを判断する(ステップS6)。反転冷媒除霜運転中の除霜終了判断は、第1室外熱交換器14aの出口14ab側の温度センサ44aの検出値と、第2室外熱交換器14bの出口14bb側の温度センサ44bの検出値との両方が、所定値(0℃以上の値)以上となった時、除霜が終了したと判断すればよい。ステップS6における除霜終了の判断は、ステップS2と同様、着霜部の反射率の変化により判断しても良いし、除霜運転の積算時間が予め設定されている時間を超えたことで判断しても良い。あるいはこれらの複合的なもので判断しても良い。
 そして、制御装置50は除霜終了と判断すると(ステップS6)、反転冷媒除霜運転を終了し、図12のフローチャートの処理を終了して、通常暖房運転に戻る。
 以上説明したように、本実施の形態1は、圧縮機11から吐出された高温高圧の冷媒の全流量を室内熱交換器31に供給して暖房に使用し、その後、室内熱交換器31から流出した冷媒の熱によって除霜を行う構成を有する。このため、暖房能力を低下することなく、除霜を行うことができ、室内の快適性の低下を抑制できる。また、暖房しながら除霜を行う冷媒除霜暖房運転では、着霜量が多い入口側から除霜熱交換器に冷媒を流入して除霜するようにした。なお着霜量が多いと冷媒と外気との熱交換効率が低下することになり、霜が断熱層となるので、除霜のための冷媒の熱が外気へ漏れにくくなる。このため、着霜量が少ない出口側から除霜熱交換器に冷媒を流入する従来構成に比べて、効率良く低消費電力で除霜できる。
 また、外気除霜暖房運転では、室外空気が0℃より高い時に、冷媒の熱を用いず室外空気によって除霜熱交換器を除霜できるので、外気除霜暖房運転後に、冷媒を用いた冷媒除霜暖房運転において除霜熱交換器の除霜に必要なエネルギーを低減でき、除霜時の消費電力の低減が可能になる。また、室外空気が0℃以下の場合であっても、外気除霜暖房運転では、室外空気と除霜熱交換器内の冷媒とが熱交換することで、除霜熱交換器内の冷媒の温度を上昇させることができるため、同様に除霜に必要なエネルギーを低減に効果的である。
 また、外気昇温運転では、室外空気が0℃より高い時に、冷媒の熱を用いず室外空気によって除霜熱交換器を除霜できるので、外気昇温運転後に、冷媒を用いた反転冷媒除霜運転において除霜熱交換器の除霜に必要なエネルギーを低減でき、除霜時の消費電力の低減が可能になる。また、室外空気が0℃以下の場合であっても、外気昇温運転では、室外空気と除霜熱交換器内の冷媒とが熱交換することで、除霜熱交換器内の冷媒の温度を上昇させることができるため、同様に除霜に必要なエネルギーを低減に効果的である。
 また、通常暖房運転時、通常冷房運転時又は反転冷媒除霜運転時は、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとに冷媒を並列に流通させるので、圧損の増大を回避し、動力の増大少なく、低消費電力で冷暖房(熱搬送)できる。
 送風切替部として第1開閉フラップ61aと第2開閉フラップ61bとを設け、冷媒除霜暖房運転時に、除霜熱交換器に室外空気が通過するのを遮断するようにした。このため、冷媒から室外空気への放熱が減り、冷媒の熱を除霜に集中させることができ、除霜熱交換器をより効率良く省エネに除霜できる。また第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bを、複数のフラップ板62の連動により開閉する構造としたので、コンパクトに開閉でき、室外機容積の増大を抑制できる。
 また、第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bの両方で除霜が必要な場合には、反転冷媒除霜運転で両方を同時に冷媒によって除霜するため、短時間で除霜できる。また、反転冷媒除霜運転時は、室外ファン15Aaを停止するだけでなく、第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bを閉めることで、より一層室外空気への放熱を低減でき、効率良く省エネに除霜できる。
 また、冷媒除霜暖房運転時において、除霜熱交換器の出口の液冷媒の温度が0℃より高い設定値となるように副膨張弁20の開度を適宜調節するようにした。このため、除霜熱交換器の入口において除霜に必要な冷媒温度を確実に確保でき、除霜を確実に行える。また、除霜熱交換器の入口の冷媒温度を上げ過ぎることが無く、不要な放熱を抑制でき、より一層除霜に必要なエネルギーを低減できる。
 また、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの間に仕切板60を設けたので、冷媒除霜暖房運転時及び外気除霜暖房運転時に、除霜熱交換器側と除霜外熱交換器側との間で、室外空気の廻りこみや輻射などによる熱漏えいの影響を抑制でき、より効率良く除霜できる。
<実施の形態1の変形例>
(1)変形例1
 実施の形態1では、図2において、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとが横に並ぶ形態で示したが、上下に並ぶ形態であっても良く、同様な効果を奏する。第1開閉フラップ61a、第2開閉フラップ61bの動作機構は、他の動作機構であっても良く、同様な効果を奏する。また第1開閉フラップ61a、第2開閉フラップ61bを上から見て左右に開閉する構成で示したが、上下に開閉する構成であっても良く、同様な効果を奏する。このように構成した場合、通常冷房運転時に、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとに雨水を誘導するような上向きの角度まで第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bを開くようにすれば、雨天時に限ったものではあるが、雨水が室外熱交換部14にかかることで、雨水の蒸発熱によって冷房能力が増大する効果が得られる。
(2)変形例2
 実施の形態1では、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとが両方共、I字状であったが、一方を次の図13に示すようにL字状で構成してもよい。
 図13は、図2の風路構成の変形例を示す概略平面図である。
 図13の室外機10では、第1室外熱交換器14aがL字で構成され、それに伴って、第1開閉フラップ61aもL字配置となり、側面(図示手前側)と背面(図示右側)の両方に第1開閉フラップ61aを配置している。以上のようにしても、配置が変わっただけで、実施の形態1と同様な効果を奏することは言うまでもない。更に第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの両方共をL字状で構成しても良い。
(3)変形例3
 上記実施の形態1では、室外ファン15Aaと第1開閉フラップ61aとの間に第1室外熱交換器14aを、また室外ファン15Aaと第2開閉フラップ61bとの間に第2室外熱交換器14bを配置したが、以下のようにしてもよい。すなわち、室外ファン15Aaと第1室外熱交換器14aとの間に第1開閉フラップ61aを、また室外ファン15Aaと第2室外熱交換器14bとの間に第2開閉フラップ61bを配置しても良い。後者の配置構成は、前者の配置構成に比べ、室外熱交換部14から室外空気への放熱が若干増加するが、送風切替部としての機能は同様に得られる。
(4)変形例4
 第1開閉フラップ61a、第2開閉フラップ61bを備えない構成としてもよい。この場合、除霜運転時における室外空気への放熱は増え、除霜のエネルギー効率は低下するが、その他については同様な効果が得られる。
実施の形態2.
 上記実施の形態1では、送風部15Aが、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとに共通して設けた一台の室外ファン15Aaで構成されていた。これに対し、実施の形態2の送風部は、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとにそれぞれ個別に室外ファンを設けた構成としたものである。その他の構成は実施の形態1と同様である。
 図14は、本発明の実施の形態2に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の風路構成を示す概略平面図である。以下、実施の形態2が実施の形態1と相違する点を中心に説明する。
 実施の形態2の送風部15Bは、第1室外熱交換器14aへ室外空気を送風する第1室外ファン15Baと、第2室外熱交換器14bへ室外空気を送風する第2室外ファン15Bbとを備えている。そして、第1室外ファン15Baと第2室外ファン15Bbとは、それぞれ独立して動作可能であり、室外空気を送風するか、又は送風しないかの動作を行う。また、実施の形態2では、実施の形態1で備えていた送風切替部としての第1開閉フラップ61aと第2開閉フラップ61bとを備えていない。また、仕切板60を、第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの間だけでなく、第1室外ファン15Baと第2室外ファン15Bbとの間まで延長して配置している。
 実施の形態2では、冷媒除霜暖房運転時において、除霜熱交換器へ室外空気を送風する室外ファンを停止し、除霜外熱交換器へ室外空気を送風する室外ファンを運転したままとする。例えば、第1室外熱交換器14aが除霜熱交換器、第2室外熱交換器14bが除霜外熱交換器であれば、第1室外ファン15Baを停止し、第2室外ファン15Bbを運転する。また、反転冷媒除霜運転時には、第1室外ファン15Ba及び第2室外ファン15Bbの両方を運転停止する。
 また通常暖房運転時、通常冷房運転時、外気除霜暖房運転時及び外気昇温運転時のそれぞれでは、第1室外ファン15Ba及び第2室外ファン15Bbの両方を運転したままとする。
 このようにすることで、冷媒除霜暖房運転時及び反転冷媒除霜運転時に、除霜熱交換器へ室外空気を送風しないようにでき、送風部15Bの動力を必要最小限に抑制できるとともに、室外空気への放熱を抑制できる。また仕切板60を延長したことで、外気の廻り込みによる放熱ロスをより確実に抑制できる。他の効果については実施の形態1と同様に得られる。
<実施の形態2の変形例>
 実施の形態2では、送風切替部としての第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bを設けていない。しかし、実施の形態1と同様な送風切替部としての第1開閉フラップ61a及び第2開閉フラップ61bを設けるようにしてもよい。この場合、室外空気が除霜熱交換器を通過することをより確実に抑えることができ、冷媒の熱が室外空気に放熱されて霜に供給されない不都合を抑制できる。
実施の形態3.
 実施の形態3は、第3切替部18Bの構成が実施の形態1と異なり、1つの三方弁18Aaに代えて2つの開閉弁で構成したものである。その他の構成は実施の形態1と同様である。
 図15は、本発明の実施の形態3に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。以下、実施の形態3が実施の形態1と相違する点を中心に説明する。
 実施の形態3の第3切替部18Bは、第1室外熱交換器14aの出口14abと圧縮機11との間を接続した開閉弁18Baと、第2室外熱交換器14bの出口14bbと圧縮機11との間を接続した開閉弁18Bbとで構成されている。開閉弁18Baは、冷媒が、第1室外熱交換器14aの出口14abと圧縮機11との間で流通するか、流通しないかを切り替える。開閉弁18Bbは、冷媒が、第2室外熱交換器14bの出口14bbと圧縮機11との間で流通するか、流通しないかを切り替える。
 以上のように構成された実施の形態3では、実施の形態1と同様な効果を奏する。
実施の形態4.
 上記実施の形態1~3では、第1切替部と第2切替部とを兼用した第1兼第2切替部16Aを設けた構成を示したが、実施の形態4では、第1切替部と第2切替部とをそれぞれ独立して設けた構成としたものである。
 図16は、本発明の実施の形態4に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。以下、実施の形態4が実施の形態1と相違する点を中心に説明する。
 第1切替部16Bは、主膨張弁13Aaと第1室外熱交換器14aの入口14aa側との間を接続した開閉弁16Baと、主膨張弁13Aaと第2室外熱交換器14bの入口14ba側との間を接続した開閉弁16Bbとで構成されている。開閉弁16Baは、主膨張弁14Aaと第1室外熱交換器14aの入口14aaとの間で冷媒が流通するか、しないかを切り替える。また開閉弁16Bbは、主膨張弁14Aaと第2室外熱交換器14bの入口14baとの間で冷媒が流通するか、しないかを切り替える。
 また第2切替部17Aは、第1室外熱交換器14aの入口14aaと圧縮機11との間を接続した開閉弁17Aaと、第2室外熱交換器14bの入口14baと圧縮機11との間を接続した開閉弁17Abとで構成されている。開閉弁17Aaは、第1室外熱交換器14aの入口14aaと圧縮機11との間で冷媒が流通するか、しないかを切り替える。また開閉弁17Abは、第2室外熱交換器14bの入口14baと圧縮機11との間で冷媒が流通するか、しないかを切り替える。
 以上のように構成された実施の形態4では、実施の形態1と同様な動作、作用、効果を奏する。なお、第1切替部と第2切替部とを、実施の形態4では、4つの開閉弁によって構成しているが、実施の形態1~3では、2つの三方弁で構成できており、実施の形態1~3ではコンパクトに形成できていたことが分かる。
実施の形態5.
 実施の形態5は、主膨張部の構成が実施の形態4と異なり、1つの主膨張弁13Aaに代えて2つの主膨張弁で構成され、第1切替部を兼ねるようにしたものである。
 図17は、本発明の実施の形態5に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。以下、実施の形態5が実施の形態4と相違する点を中心に説明する。
 実施の形態5の主膨張部13Bは、主膨張弁13Baと主膨張弁13Bbとで構成されている。主膨張弁13Baは、室内熱交換器31と第1室外熱交換器14aの入口14aaとの間で冷媒が流通する配管に設けられる。主膨張弁13Bbは、室内熱交換器31と第2室外熱交換器14bの入口14baとの間で冷媒が流通する配管に設けられる。実施の形態5の主膨張部13Bは、いわば図1、図15、図16に示した実施の形態1、3、4の主膨張弁13Aaを2つに分けてそれぞれを第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとに直列に接続した構成を有するものである。また、実施の形態5の主膨張部13Bは、それぞれ膨張弁で構成された2つの膨張部を備え、2つの膨張部を互いに並列に接続した構成とも言える。
 主膨張弁13Ba及び主膨張弁13Bbはどちらも、主膨張弁13Aaと同様に、設置された配管に流れる冷媒を膨張させることで冷媒が通過する際の流量及び前後の圧力差を変更できるものであり、また当然、冷媒の流通を遮断することもできる。
 このようにすると、主膨張部13Bで第1切替部を兼用することができ、第1兼第2切替部16A、第1切替部16Bが無いため、室内熱交換器31から室外熱交換部14との間における直列流通の部位が減る。その上、通常暖房運転時、通常冷房運転時、反転冷媒除霜運転時には冷媒が主膨張弁13Baと主膨張弁13Bbとに並列に分離して流れるので、冷媒の流通による圧損を低減できる。他の効果については実施の形態4と同様に得られる。
実施の形態6.
 実施の形態6は、第1兼第2切替部の構成が実施の形態1と異なり、1つの四方弁16Caで構成したものである。その他の構成は実施の形態1と同様である。
 図18は、本発明の実施の形態6に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。以下、実施の形態6が実施の形態1と相違する点を中心に説明する。
 図1に示した実施の形態1の第1兼第2切替部16Aは、2つの三方弁16Aaと16Abで構成されていたが、実施の形態6の第1兼第2切替部16Cは、1つの四方弁16Caで構成されている。また、四方弁16Caによる接続状態の切替は、下記に示す実施の形態1の(1)~(3)と同じである。
(1)第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの両方の入口14aa、14ba側を主膨張弁13Aaに並列に接続した状態。
(2)第1室外熱交換器14aの入口14aa側を主膨張部13Aに接続するとともに、第2室外熱交換器14bの入口14ba側を圧縮機11に接続する状態。
(3)第1室外熱交換器14aの入口14aa側を圧縮機11に接続するとともに、第2室外熱交換器14bの入口14ba側を主膨張部13Aに接続する状態。
 四方弁16Caは、4つの接続ポートを有し、接続ポートAは主膨張弁13Aaに接続され、接続ポートBは第1室外熱交換器14aの入口14aaに接続され、接続ポートCは第2室外熱交換器14bの入口14baに接続され、接続ポートDは圧縮機11に接続されている。
 そして、四方弁16Caの接続ポートA~Dの接続は以下の3つの状態を切り替える。以下の(a2)~(c2)は上記の(1)~(3)に対応している。
(a2)四方弁16Caにおいて、接続ポートAが接続ポートBと接続ポートCとに連通し、かつ接続ポートDは他の接続ポートA~Cとは遮断された状態(図18及び後述の図19(1)の状態)。
(b2)四方弁16Caにおいて、接続ポートAが接続ポートBに連通し、かつ接続ポートCが接続ポートDに連通した状態(後述の図19(2)の状態)。
(c2)四方弁16Caにおいて、接続ポートAが接続ポートCに連通し、かつ接続ポートBが接続ポートDに連通した状態(後述の図19(3)の状態)
 図19は、本発明の実施の形態6に係る四方弁16Caの図面上の弁の開閉状態の見方を説明するための説明図である。
 図19の(1)~(3)は第1兼第2切替部16Cを構成する四方弁16Caの状態を示す。また図19において、白抜き部分は冷媒が流通することを意味する。そして、各接続ポートA~Dのうち、2つ以上が白抜き部分に面している場合には、その2つ以上の接続ポート間で冷媒が流通することを意味する。一方、白抜き部分に接続ポートが1つだけ接している場合は、冷媒が流通しないことを意味する。よって、図19の(1)は上記(a2)の状態に相当し、図19の(2)は上記(b2)の状態に相当し、図19の(3)は上記(c2)の状態に相当する。
 ここで、第1兼第2切替部16Cは、上述したように第1切替部と第2切替部とを兼用した切替部である。そして、実施の形態6では、第1兼第2切替部16Cを、1つの四方弁16Caで構成している。
 このようにすると、実施の形態1と同様な効果が得られる上、第1兼第2切替部を1つの四方弁で構成できるので、実施の形態1に比べて部品点数を低減できる。そして、部品点数を低減できる分、空調機の故障確率を低減し、空調機をコンパクトかつ低コストに構成することができる。
実施の形態7.
 実施の形態7は、第1切替部の構成が実施の形態4と異なり、1つの三方弁16Daで構成したものである。その他の構成は実施の形態4と同様である。
 図20は、本発明の実施の形態7に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。以下、実施の形態7が実施の形態4と相違する点を中心に説明する。
 図16に示した実施の形態4の第1切替部16Bは、2つの開閉弁16Baと16Bbで構成されていたが、実施の形態7の第1切替部16Dは、1つの三方弁16Daで構成されている。また、三方弁16Daによる接続状態の切替は、下記に示す(1)~(3)である。
(1)第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの両方の入口14aa、14ba側を主膨張弁13Aaに並列に接続した状態。
(2)第1室外熱交換器14aの入口14aa側を主膨張部13Aに接続するとともに、第2室外熱交換器14bの入口14ba側を主膨張部13Aと遮断した状態。
(3)第1室外熱交換器14aの入口14aa側を主膨張部13Aと遮断し、第2室外熱交換器14bの入口14ba側を主膨張部13Aに接続した状態。
 そして、三方弁16Daの接続ポートA~Cの接続は以下の2つの状態を切り替える。
以下の(a3)~(c3)は上記の第1切替部16Dの説明における(1)~(3)に対応している。
(a3)接続ポートAが接続ポートB及び接続ポートCの両方に接続した状態(後述の図21(1)の状態)。
(b3)接続ポートAが接続ポートBに接続し、接続ポートAが接続ポートCと遮断した状態(後述の図21(2)の状態)。
(c3)接続ポートAが接続ポートBと遮断し、接続ポートAが接続ポートCに接続した状態(後述の図21(3)の状態)。
 図21は、本発明の実施の形態7に係る三方弁16Daの図面上の弁の開閉状態の見方を説明するための説明図である。図21の(1)~(3)は第1切替部16Dを構成する三方弁16Daの状態を示す。
 三方弁16Daは、上記3つの状態を切り替え可能なものであり、一般的な三方弁とは異なっている。すなわち、三方弁16Daは、接続ポートAと接続ポートBが流通し、接続ポートCとは流通しない状態と、接続ポートAと接続ポートCが流通し、接続ポートBとは流通しない状態の、2状態を切り替える三方弁とは異なっている。また、三方弁16Daは、接続ポートAが接続ポートB及び接続ポートCの両方に並列に流通する状態(a3)にあるとき、三方弁16Da内に封入された冷媒が気化し膨張して高圧化して弁が破損しないように、流通のない(図において黒塗としている)側は冷媒が流入しない構造となっている。
 このようにすると、実施の形態4と同様な効果が得られる上、第1切替部を1つの三方弁で構成できるので、実施の形態4に比べて部品点数を低減できる。そして、部品点数を低減できる分、空調機の故障確率を低減し、空調機をコンパクトかつ低コストに構成することができる。
 また、実施の形態1~6では、温度センサ43が、主膨張部13Aを出て室外熱交換部14へ入る冷媒の温度を検知し、温度センサ45が、接続管21を通って圧縮機11へ流通する室外熱交換部14を出た冷媒の温度を検知していた。これに対し、実施の形態7では、温度センサ43、45を設けずに、第1室外熱交換器14aの入口14aa側と第2室外熱交換器14bの入口14ba側とのそれぞれに温度センサ43a、43bを新たに設けた。
 このようにしても、室外熱交換部14へ流入する冷媒の温度を検知できるとともに、接続管21を通って室外熱交換部14から流出する冷媒の温度も、温度センサ43aと43bとを切り替えることは必要ではあるが、実施の形態4と同様に検知できる。第1室外熱交換器14aの入口14aaと第2室外熱交換器14bの入口14baとの両方に冷媒が流出入する場合は、温度センサ43aと43bとは原理的には同じ温度となる。しかし、温度センサの個体差を考慮して、温度センサ43aと43bの何れか一方(高温側又は低温側)の温度又は平均温度を、室外熱交換部14に流出入する冷媒の温度と考えることが必要である。
実施の形態8.
 実施の形態8は、第2切替部の構成が実施の形態7と異なり、1つの三方弁17Baで構成したものである。その他の構成は実施の形態7と同様である。
 図22は、本発明の実施の形態8に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。以下、実施の形態8が実施の形態7と相違する点を中心に説明する。
 図20に示した実施の形態7の第2切替部17Aは、2つの開閉弁17Aaと17Abで構成されていたが、実施の形態8の第2切替部17Bは、1つの三方弁17Baで構成されている。また、接続する状態の切替は、下記に示す(1)~(3)である。
(1)第1室外熱交換器14aと第2室外熱交換器14bとの両方の入口14aa、14ba側を圧縮機11と遮断した状態。
(2)第1室外熱交換器14aの入口14aa側を圧縮機11に接続するとともに、第2室外熱交換器14bの入口14ba側を圧縮機11と遮断した状態。
(3)第1室外熱交換器14aの入口14aa側を圧縮機11と遮断し、第2室外熱交換器14bの入口14ba側を圧縮機11に接続した状態。
 そして、三方弁17Baの接続ポートA~Cの接続は以下の2つの状態を切り替える。
以下の(a4)~(c4)は上記の第2切替部17Bの説明における(1)~(3)に対応している。
(a4)接続ポートAが接続ポートB及び接続ポートCの両方との流通を遮断した状態(後述の図23(1)の状態)。
(b4)接続ポートAが接続ポートBに接続し、接続ポートAが接続ポートCと遮断した状態(後述の図23(2)の状態)。
(c4)接続ポートAが接続ポートBと遮断し、接続ポートAが接続ポートCに接続した状態(後述の図23(3)の状態)。
 図23は、本発明の実施の形態8に係る三方弁17Baの図面上の弁の開閉状態の見方を説明するための説明図である。図23の(1)~(3)は第2切替部17Bを構成する三方弁17Baの状態を示す。
 三方弁17Baは、上記3つの状態を切り替え可能なものであり、一般的な三方弁とは異なっている。すなわち、三方弁17Baは、接続ポートAと接続ポートBが流通し、接続ポートCとは流通しない状態と、接続ポートAと接続ポートCが流通し、接続ポートBとは流通しない状態の、2状態を切り替える三方弁とは異なっている。なお、図において黒塗としている部分は冷媒が流入しない構造であり、三方弁17Baは、接続ポートAが接続ポートB及び接続ポートCの両方との流通を遮断した状態(a4)にあるとき(図23(1)の状態)は、接続ポートBと接続ポートCとの間の冷媒の流通も遮断できる。
 このようにすると、実施の形態7と同様な効果が得られる上、第2切替部を1つの三方弁で構成できるので、実施の形態7に比べて部品点数を低減できる。そして、部品点数を低減できる分、空調機の故障確率を低減し、空調機をコンパクトかつ低コストに構成することができる。
<実施の形態8の変形例>
(1)変形例1
 上記実施の形態8では、三方弁17Baは、冷媒が流入しない部分がある三方弁で示したが、冷媒が流入しない部分が無い三方弁であっても良い。ただし、この場合、三方弁17Baは、接続ポートAが接続ポートB及び接続ポートCの両方との流通を遮断した状態(a4)にあるとき(図23(1)の状態)、接続ポートBと接続ポートCとの間の冷媒の流通を遮断できなくなる。そのため、主膨張部13Aから第1室外熱交換器14a及び第2室外熱交換器14bへの冷媒の流入が止められず、図11で説明した外気除霜暖房運転ができなくなる。よって、外気除霜暖房運転による省エネ効果は無くなるが、それ以外については、上記実施の形態8と同様な効果が得られる。
(2)変形例2
 変形例2では、上記実施の形態8の変形例1において外気除霜暖房運転ができなくなるという不都合に対する対応として、以下の運用を行う。すなわち、外気除霜暖房運転をする際には、上記実施の形態8の変形例1とは異なる、下記のような三方弁16Daと三方弁17Baとを連動した運用を行う。例えば、第2室外熱交換器14bが除霜熱交換器である場合、三方弁16Daを図21(2)の状態とし、三方弁17Baを図23(3)の状態とする。このようにすると、主膨張弁13Aaを通過した冷媒が除霜外熱交換器である第1室外熱交換器14aの入口14aaへ流入し、除霜熱交換器である第2室外熱交換器14bの入口14baには流入しない状態とできる。これにより、除霜熱交換器を外気によって除霜あるいは昇温しながら、除霜外熱交換器によって暖房運転のための外気からの吸熱ができるようになる。
 このようにすると、上記実施の形態8の変形例1ではできなかった外気除霜暖房運転も可能となり、上記実施の形態8と同様な効果が得られる。
実施の形態9.
 実施の形態9は、第2切替部の構成が実施の形態5と異なり、1つの三方弁17Baで構成したものである。その他の構成は実施の形態5と同様である。
 図24は、本発明の実施の形態9に係るヒートポンプ装置を用いた空調機の冷媒回路の構成図である。以下、実施の形態9が実施の形態5と相違する点を中心に説明する。
 図17に示した実施の形態5の第2切替部17Aは、2つの開閉弁17Aaと17Abで構成されていたが、実施の形態9の第2切替部17Bは、実施の形態8の第2切替部17Bと同様な1つの三方弁17Baで構成されている。
 このようにすると、実施の形態5と同様な効果が得られる上、第2切替部を1つの三方弁で構成できるので、実施の形態5に比べて部品点数を低減できる。そして、部品点数を低減できる分、空調機の故障確率を低減し、空調機をコンパクトかつ低コストに構成することができる。
 以上、上記各実施の形態1~9においてそれぞれ別の実施の形態として説明したが、各実施の形態の特徴的な構成を適宜組み合わせてヒートポンプ装置を構成してもよい。例えば、図1における三方弁18Aaに代えて図15の2つの開閉弁18Ba、18Bbを適用する、などである。
 以上、上記各実施の形態1~9では、ヒートポンプ装置を搭載した装置の一例として空調機を説明したが、冷蔵冷凍倉庫等を冷却する冷却装置としてもよい。
 10 室外機、11 圧縮機、12 流路切換弁、13A 主膨張部、13Aa 主膨張弁、13B 主膨張部、13Ba 主膨張弁、13Bb 主膨張弁、14 室外熱交換部、14A 主膨張部、14Aa 主膨張弁、14a、第1室外熱交換器、14aa 入口、14ab 出口、14b 第2室外熱交換器、14ba 入口、14bb 出口、15A 送風部、15Aa 室外ファン、15B 送風部、15Ba 第1室外ファン、15Bb 第2室外ファン、16A 第1兼第2切替部、16Aa 三方弁、16Ab 三方弁、16B 第1切替部、16Ba 開閉弁、16Bb 開閉弁、16C 第1兼第2切替部、16Ca 四方弁、16D 第1切替部、16Da 三方弁、17A 第2切替部、17Aa 開閉弁、17Ab 開閉弁、17B 第2切替部、17Ba 三方弁、18A 第3切替部、18Aa 三方弁、18B 第3切替部、18Ba 開閉弁、18Bb 開閉弁、19 中間路、20 副膨張弁(副膨張部)、21 接続管、30 室内機、31 室内熱交換器、32 室内ファン、40 温度センサ、41 温度センサ、42 温度センサ、43 温度センサ、43a 温度センサ、43b 温度センサ、44a 温度センサ、44b 温度センサ、45 温度センサ、50 制御装置、60 仕切板、61a 第1開閉フラップ、61b 第2開閉フラップ、62 フラップ板、63 駆動部、63a 腕部、63b 連結部、63c 溝部、64 回転軸、65 駆動ピン、A 接続ポート、B 接続ポート、C 接続ポート、D 接続ポート。

Claims (14)

  1.  圧縮機と、凝縮器と、主膨張部と、2つの熱交換器で構成された蒸発器とを備え、冷媒がこの順に循環する冷媒回路と、
     前記2つの熱交換器を並列に接続した並列接続状態と、前記2つの熱交換器のうち何れか一方の選択された熱交換器の入口を前記主膨張部に接続し、前記選択された熱交換器以外の他方の熱交換器を前記選択された熱交換器の出口から直列に接続した直列接続状態とに切り替える流路切替装置と、
     前記流路切替装置の一部であって、前記直列接続状態において前記2つの熱交換器間を接続する中間路に配置された副膨張部とを備え、
     前記流路切替装置を、前記並列接続状態から、前記2つの熱交換器のうち除霜対象の除霜熱交換器を前記選択された熱交換器とした前記直列接続状態に切り替え、前記凝縮器及び前記主膨張部を通過した冷媒を前記除霜熱交換器の入口から流入させて前記除霜熱交換器の出口から流出させた後、前記副膨張部で減圧して前記他方の熱交換器である除霜外熱交換器に通過させる除霜運転を行う
    ヒートポンプ装置。
  2.  前記流路切替装置は、
     前記主膨張部の前記蒸発器の入口側の接続を、前記2つの熱交換器の両方の入口に並列に接続する状態、又は、前記2つの熱交換器のうちの一方の熱交換器の入口に接続し、他方の熱交換器に接続しない状態、に切り替える第1切替部と、
     前記圧縮機の前記蒸発器の入口側の接続を、前記2つの熱交換器の両方に接続しない状態、又は、前記2つの熱交換器のうちの一方の熱交換器の入口に接続し、他方の熱交換器に接続しない状態、に切り替える第2切替部と、
     前記圧縮機の前記蒸発器の出口側の接続を、前記2つの熱交換器の両方の出口に並列に接続する状態、又は、前記2つの熱交換器の両方の出口に接続しない状態、に切り替える第3切替部とを備えた
    請求項1記載のヒートポンプ装置。
  3.  前記主膨張部は、
     前記2つの熱交換器のうち何れか一方の選択された熱交換器の入口に接続された第1膨張部と、前記選択された熱交換器以外の他方の熱交換器の入口に接続された第2膨張部とを備え、前記第1膨張部と前記第2膨張部とが並列に接続された構成を有し、前記第1切替部を兼ねている
    請求項2記載のヒートポンプ装置。
  4.  前記蒸発器に送風する送風部を備えた
    請求項1~請求項3記載のヒートポンプ装置。
  5.  前記送風部からの風を、前記2つの熱交換器毎に送風するか、又は送風しないかを切り替える送風切替部とを更に備え、
     前記除霜運転時に、前記送風切替部から前記除霜熱交換器への送風を停止し、前記除霜外熱交換器への送風を行う
    請求項4記載のヒートポンプ装置。
  6.  前記送風切替部は、
     前記2つの熱交換器のそれぞれに対向して配置された2つの開閉フラップを備え、
     前記2つの開閉フラップのそれぞれは、複数のフラップ板が連動して開状態又は閉状態となるように動作する
    請求項5記載のヒートポンプ装置。
  7.  前記送風部は、
     前記2つの熱交換器のそれぞれに個別に送風する2つの送風ファンで構成された
    請求項4~請求項6の何れか一項に記載のヒートポンプ装置。
  8.  前記主膨張部をバイパスするバイパス路と、
     前記バイパス路に設けられ、前記バイパス路に冷媒が流通するか、流通しないかを切り替えるバイパス弁とを備える
    請求項1~請求項7の何れか一項に記載のヒートポンプ装置。
  9.  前記副膨張部は膨張弁で構成され、
     前記除霜熱交換器から流出する、又は前記除霜熱交換器に流入する冷媒の温度が0℃より高い設定値に一致するように前記膨張弁の開度を制御する制御装置を備えた
    請求項1~請求項8の何れか一項に記載のヒートポンプ装置。
  10.  前記2つの熱交換器同士の間に仕切板を設けた
    請求項1~請求項9の何れか一項に記載のヒートポンプ装置。
  11.  前記2つの熱交換器の何れか一つで除霜が必要な場合、前記2つの熱交換器に室外空気を送風し、かつ、前記2つの熱交換器のうち除霜が必要な前記除霜熱交換器に冷媒を流通させず、前記除霜熱交換器以外の前記除霜外熱交換器に冷媒を流通させる外気除霜運転を前記除霜運転を行う前に一時的に行う
    請求項1~請求項10の何れか一項に記載のヒートポンプ装置。
  12.  前記2つの熱交換器で除霜が必要な場合、前記2つの熱交換器に室外空気を送風し、前記圧縮機を停止して前記複数の熱交換器に冷媒を流通させない外気昇温運転を一時的に行う
    請求項1~請求項11の何れか一項に記載のヒートポンプ装置。
  13.  前記圧縮機から吐出された冷媒の流れ方向を切り替える流路切替弁を備え、
     前記2つの熱交換器で除霜が必要な場合、前記圧縮機から吐出された冷媒を前記2つの熱交換器に並列に流通させて、前記2つの熱交換器を凝縮器として機能させる反転冷媒除霜運転を行う
    請求項1~請求項12の何れか一項に記載のヒートポンプ装置。
  14.  請求項1~請求項13の何れか一項に記載のヒートポンプ装置を備えた空調機。
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