WO2017208342A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2017208342A1
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要平 馬場
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner having a repeater, and particularly relates to drainage wastewater treatment.
  • the refrigerant that conveys heat flows through a pipe provided between the outdoor unit and the indoor unit, and conditioned air is generated.
  • a relay unit that distributes the refrigerant to each indoor unit is installed between the outdoor unit and the indoor unit.
  • Patent Document 1 An example of a method for draining condensed water generated in an indoor unit is disclosed in Patent Document 1.
  • Patent Document 1 discloses that a drain pan that receives condensed water is installed in an indoor unit, a drain port is provided in the drain pan, and drain water is drained to the outside of the building by conducting a drain hose to the drain port. .
  • Patent Document 1 is a method related to the treatment of condensed water in an indoor unit provided with a heat exchanger. Some relay units are not equipped with a heat exchanger, and the relay unit is drained by a drain hose in the same way as the indoor unit, although the amount of drain water is small compared to the indoor unit. Has been done.
  • Patent Document 1 When the method disclosed in Patent Document 1 is applied to a relay unit, the installation contractor must install a drain drain port in the relay unit and install a drain hose in the drain drain port when installing the relay unit. The labor and cost for installing the air conditioner increase.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an air conditioner that can reduce labor and cost for drain drainage treatment in a relay.
  • An air conditioner includes a heat source side unit including a heat source side heat exchanger and a compressor, a plurality of load side units including a load side heat exchanger and a load side expansion device, and the heat source side unit.
  • a relay connected between the plurality of load-side units via a first gas pipe and a first liquid pipe, and the relay uses gas refrigerant as a refrigerant supplied from the heat source-side unit.
  • a gas-liquid separator that separates the liquid-liquid refrigerant, a gas-refrigerant supply pipe connected to each of the gas-liquid separator and the plurality of load-side units, a liquid-refrigerant supply pipe, and a casing provided in the relay
  • a drain pan for receiving condensed water; and a heat transfer body provided in the drain pan and in contact with the liquid refrigerant supply pipe.
  • the dew condensation water generated in the relay can be evaporated by the heat of the high-temperature liquid piping, so there is no need to provide a drain outlet in the relay, and no drainage with a drain hose.
  • the labor and cost of installing the drain port and drain hose can be reduced.
  • FIG. 1 It is a refrigerant circuit diagram which shows one structural example of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the air conditioning apparatus shown in FIG. 1 it is a figure which shows the flow of the refrigerant
  • the air conditioning apparatus shown in FIG. 1 it is a figure which shows the flow of the refrigerant
  • the repeater shown in FIG. 1 it is sectional drawing which shows an example of the principal part structure for a dew condensation water process. It is a functional block diagram which shows an example of the structure relevant to the control which the air conditioning apparatus shown in FIG. 1 performs.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram illustrating a configuration example of an air-conditioning apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioner 100 includes a heat source side unit 51, a plurality of load side units 52a and 52b, and a relay 53 provided between the heat source side unit 51 and the load side units 52a and 52b. Is provided.
  • the heat source side unit 51 and the relay 53 are connected by a first liquid pipe 104 and a first gas pipe 103 through which a refrigerant flows.
  • the repeater 53 and the load side unit 52a are connected by a second liquid pipe 105a and a second gas pipe 106a.
  • the repeater 53 and the load side unit 52b are connected by a second liquid pipe 105b and a second gas pipe 106b.
  • the air conditioner 100 is, for example, an air conditioner in which each of the load side units 52a and 52b can independently perform a cooling operation or a heating operation. In the following description, the operation mode when the cooling operation and the heating operation are mixed is referred to as a cooling / heating simultaneous operation mode.
  • the heat source side unit 51 includes a compressor 1, a four-way valve 3, a heat source side heat exchanger 2, an accumulator 4, a refrigerant flow control unit 54, and a heat source side controller 201.
  • the compressor 1 sucks the refrigerant, compresses the refrigerant, and discharges it.
  • a first pressure sensor 31 that detects the pressure of the refrigerant is provided on the discharge side of the compressor 1.
  • a second pressure sensor 32 that detects the pressure of the refrigerant is provided on the suction side of the compressor 1.
  • the first pressure sensor 31 sends the value of the detected pressure Pd to the heat source side controller 201.
  • the second pressure sensor 32 sends the value of the detected pressure Ps to the heat source side controller 201.
  • the heat source side controller 201 functions as a controller that controls the entire air conditioner.
  • the heat source side heat exchanger 2 circulates the refrigerant inside, and exchanges heat between the refrigerant and outdoor air.
  • the heat source side heat exchanger 2 functions as an evaporator during heating operation, and evaporates and vaporizes the refrigerant.
  • the heat source side heat exchanger 2 functions as a condenser during the cooling operation, and condenses and liquefies the refrigerant.
  • the four-way valve 3 is a valve for switching the refrigerant flow. When the four-way valve 3 switches the refrigerant flow, the operation content such as the cooling operation and the heating operation is changed.
  • the accumulator 4 stores excess liquid refrigerant.
  • the refrigerant flow control unit 54 allows the refrigerant flow direction in only one direction.
  • the refrigerant flow control unit 54 includes connection pipes 130, 131, 132, and 133 connected at the connection portions 150a, 150b, 150c, and 150d, and check valves 7a, 7b, 7c, and 7d that allow the refrigerant to flow in one direction. It is the structure which has.
  • the refrigerant flow control unit 54 is a part of the components of the heat source side unit 51.
  • the connection pipe 130 connects the connection part 150c and the connection part 150a.
  • the connection pipe 131 connects the connection part 150d and the connection part 150b.
  • the connection pipe 132 connects the connection part 150c and the connection part 150d.
  • the connection pipe 133 connects the connection part 150a and the connection part 150b.
  • the first gas pipe 103 connected to the relay unit 53 and the pipe 102 connected to the four-way valve 3 are connected via a connection pipe 132.
  • the low-pressure pipe 101 connected to the heat source side heat exchanger 2 and the first liquid pipe 104 connected to the relay 53 are connected via a connection pipe 133.
  • the check valve 7a is arranged in the connection pipe 132 and allows the refrigerant to flow from the connection part 150c to the connection part 150d.
  • the check valve 7b is disposed in the connection pipe 133 and allows the flow of the refrigerant in the direction from the connection part 150a to the connection part 150b.
  • the check valve 7c is arranged in the connection pipe 131 and allows the refrigerant to flow in the direction from the connection part 150d to the connection part 150b.
  • the check valve 7d is arranged in the connection pipe 130 and allows the refrigerant flow in the direction from the connection part 150c to the connection part 150a.
  • the load side unit 52a includes a load side heat exchanger 5a, a load side expansion device 6a, and a load side controller 202a.
  • the load side unit 52b includes a load side heat exchanger 5b, a load side expansion device 6b, and a load side controller 202b.
  • the load side throttle devices 6a and 6b are, for example, expansion valves.
  • the load-side heat exchangers 5a and 5b allow the refrigerant that has passed through the relay 53 to flow inside, and exchange heat between the refrigerant and air to be air-conditioned.
  • the load side heat exchangers 5a and 5b function as a condenser during the heating operation, and condense and liquefy the refrigerant.
  • the second liquid pipes 105a and 105b connected to the load side throttle devices 6a and 6b are connected at the indoor trifurcation 55a.
  • the load side heat exchangers 5a and 5b function as an evaporator during the cooling operation, and evaporate and evaporate the refrigerant.
  • the load side throttle devices 6a and 6b function as either a pressure reducing valve or an expansion valve, and decompress the refrigerant to expand it.
  • the load side throttle devices 6a and 6b only need to be able to adjust the pressure of the refrigerant according to the air conditioning load.
  • a flow rate control means such as an electronic expansion valve can be used.
  • the first temperature sensor 33a and the second temperature sensor 34a are arranged in the load side unit 52a.
  • the first temperature sensor 33a and the second temperature sensor 34a detect the temperature of the refrigerant flowing into and out of the load-side heat exchanger 5a.
  • the first temperature sensor 33a and the second temperature sensor 34a send a signal indicating the detected temperature value to the load-side controller 202a.
  • a first temperature sensor 33b and a second temperature sensor 34b are arranged in the load side unit 52b.
  • the first temperature sensor 33b and the second temperature sensor 34b detect the temperature of the refrigerant flowing into and out of the load-side heat exchanger 5b.
  • the first temperature sensor 33b and the second temperature sensor 34b send a signal indicating the detected temperature value to the load-side controller 202b.
  • temperature sensors corresponding to the first temperature sensor 33 a and the second temperature sensor 34 a may be provided in the heat source side heat exchanger 2 of the heat source side unit 51.
  • a temperature sensor (not shown) provided in the heat source side heat exchanger 2 detects the evaporation temperature when the heat source side heat exchanger 2 functions as an evaporator, and when the heat source side heat exchanger 2 functions as a condenser. Detect the condensation temperature.
  • the relay 53 includes the gas-liquid separator 8, the first on-off valves 9a and 9b, the second on-off valves 10a and 10b, the relay first throttle device 11, the relay second throttle device 12, and the relay first heat exchanger. 13, a repeater second heat exchanger 14, and a repeater controller 203.
  • the repeater first throttling device 11 and the repeater second throttling device 12 are, for example, expansion valves.
  • the first on / off valves 9a and 9b and the second on / off valves 10a and 10b are, for example, electromagnetic valves.
  • Gas-liquid separator 8 first on-off valves 9a, 9b, second on-off valves 10a, 10b, relay first throttle device 11, relay second throttle device 12, relay first heat exchanger 13 and relay first
  • the two heat exchangers 14 are connected via a bypass pipe 110, a liquid refrigerant supply pipe 111, and a gas refrigerant supply pipe 112.
  • the repeater controller 203 is electrically connected to each of the first on-off valves 9a and 9b, the second on-off valves 10a and 10b, the repeater first throttling device 11 and the repeater second throttling device 12, and the configuration thereof. Control elements.
  • the relay 53 is connected to the heat source unit 51 via the first liquid pipe 104 and the first gas pipe 103.
  • the repeater 53 is connected to the load side unit 52a through the second liquid pipe 105a and the second gas pipe 106a.
  • the relay 53 is connected to the load side unit 52b through the second liquid pipe 105b and the second gas pipe 106b.
  • the relay 53 controls the flow of the refrigerant between the heat source side unit 51 and the load side units 52a and 52b, and the load side units 52a and 52b perform the cooling and heating simultaneous operation.
  • the bypass pipe 110 corresponds to a liquid refrigerant return pipe that returns the liquid refrigerant to the heat source side unit 51.
  • the gas-liquid separator 8 separates the refrigerant into a liquid refrigerant and a gas refrigerant.
  • the gas-liquid separator 8 is connected to each of the first liquid pipe 104, the liquid refrigerant supply pipe 111, and the gas refrigerant supply pipe 112.
  • the first liquid pipe 104 connects the connection part 150 b of the heat source side unit 51 and the gas-liquid separator 8.
  • the liquid refrigerant supply pipe 111 connects the gas-liquid separator 8 and the relay trifurcation 55b.
  • the gas refrigerant supply pipe 112 connects the gas-liquid separator 8 and each of the first on-off valves 9a and 9b.
  • the second gas pipe 106a is branched and connected to each of the first on-off valve 9a and the second on-off valve 10a.
  • a second gas pipe 106b is branched and connected to each of the first on-off valve 9b and the second on-off valve 10b.
  • the second on-off valves 10 a and 10 b are connected to the bypass pipe 110 and the first gas pipe 103 via the refrigerant return pipe 113.
  • the first on-off valves 9a and 9b allow the gas refrigerant flowing through the gas refrigerant supply pipe 112 to flow out from the relay 53 when in the open state.
  • the first on-off valves 9a and 9b shut off the gas refrigerant flowing through the gas refrigerant supply pipe 112 when in the closed state.
  • the first on-off valves 9a and 9b are opened when the load-side units 52a and 52b connected via the second gas pipes 106a and 106b are performing the heating operation.
  • the second on-off valves 10a and 10b are in the open state, the gas refrigerant flowing in from the second gas pipes 106a and 106b of the load-side units 52a and 52b is passed in the direction in which the refrigerant flows into the repeater 53.
  • the second on-off valves 10a and 10b are closed, the second on-off valves 10a and 10b block the gas refrigerant flowing in from the second gas pipes 106a and 106b of the load-side units 52a and 52b.
  • the second on-off valves 10a and 10b are opened when the load-side units 52a and 52b connected via the second gas pipes 106a and 106b are performing the cooling operation.
  • the relay first heat exchanger 13 circulates the liquid refrigerant separated in the gas-liquid separator 8 and the liquid refrigerant circulated through the relay second heat exchanger 14 to exchange heat.
  • the repeater first expansion device 11 decompresses the liquid refrigerant that has passed through the repeater first heat exchanger 13 and causes the refrigerant to flow into the repeater second heat exchanger 14.
  • the relay second heat exchanger 14 circulates the refrigerant decompressed in the relay first throttle device 11 and the liquid refrigerant decompressed in the relay second throttle device 12 to perform heat exchange.
  • the relay first heat exchanger 13, the relay first expansion device 11, and the relay second heat exchanger 14 are interposed between the gas-liquid separator 8 and the relay trifurcated portion 55 b, and the liquid refrigerant supply pipe 111 is connected.
  • the bypass pipe 110 connects the relay trifurcated portion 55b and the first gas pipe 103 through the relay second expansion device 12, the relay second heat exchanger 14, and the relay first heat exchanger 13, and is connected to the liquid pipe.
  • the refrigerant is collected and returned to the heat source unit 51.
  • a flow rate control means that can precisely control the flow rate by changing the opening, such as an electronic expansion valve, may be used.
  • the repeater 53 in the first embodiment is provided with a configuration for treating condensed water.
  • the operation of the air conditioning apparatus 100 will be described next.
  • the air conditioner 100 performs a cooling only operation, a heating only operation, and a cooling / heating simultaneous operation.
  • the air conditioning apparatus 100 can implement two types of operation modes, that is, a heating main operation that is an operation when the heating load is high and a cooling main operation that is an operation when the cooling load is high, as the cooling and heating simultaneous operation. Therefore, the air conditioning apparatus 100 can implement four types of operation modes.
  • FIG. 2 is a diagram showing the flow of refrigerant in the refrigerant circuit during the cooling only operation in the air conditioner shown in FIG.
  • the broken line arrows shown in FIG. 2 indicate the direction in which the refrigerant flows.
  • the refrigerant is compressed in the compressor 1, becomes a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, is discharged from the compressor 1, and flows into the heat source side heat exchanger 2 through the four-way valve 3.
  • the refrigerant is condensed and liquefied by heat exchange with outdoor air and flows out of the heat source side heat exchanger 2.
  • the refrigerant that has flowed out of the heat source side heat exchanger 2 flows into the refrigerant flow control unit 54 via the low-pressure pipe 101.
  • the refrigerant flow control unit 54 since the check valve 7 d prevents the refrigerant from flowing into the connection pipe 130, the refrigerant flows out of the refrigerant flow control unit 54 through the check valve 7 b of the connection pipe 133.
  • the refrigerant that has passed through the check valve 7 b flows from the heat source side unit 51 into the relay 53.
  • the refrigerant flowing into the relay unit 53 is separated into a liquid refrigerant and a gas refrigerant in the gas-liquid separator 8.
  • all the refrigerant is liquid refrigerant
  • all of the refrigerant flows into the liquid refrigerant supply pipe 111, and the refrigerant does not flow through the gas refrigerant supply pipe 112.
  • the degree of supercooling is increased in the relay first heat exchanger 13 and the intermediate pressure is reduced in the relay first expansion device 11.
  • squeezing apparatus 11 is further increased in a supercooling degree in the relay 2nd heat exchanger 14, and reaches
  • the refrigerant is divided at the relay trifurcation 55 b, a part of the divided refrigerant flows into the bypass pipe 110, and the remaining refrigerant flows out from the relay 53.
  • the refrigerant flowing into the bypass pipe 110 is decompressed to a low pressure in the relay second expansion device 12.
  • the decompressed refrigerant flows through the repeater second heat exchanger 14 and the repeater first heat exchanger 13 in order, evaporates by heat exchange, becomes a gas refrigerant, and joins the first gas pipe 103.
  • the refrigerant in the bypass pipe 110 increases the degree of supercooling of the refrigerant flowing through the liquid refrigerant supply pipe 111 by heat exchange.
  • the refrigerant that is diverted at the relay trifurcation 55b and flows out of the relay 53 flows through the second liquid pipes 105a and 105b and flows into the load-side units 52a and 52b, respectively.
  • the refrigerant is depressurized in the load side expansion devices 6a and 6b of the load side units 52a and 52b, and then exchanges heat with the air in the air-conditioning target space in the load side heat exchangers 5a and 5b.
  • the refrigerant cools the air in the air-conditioning target space, evaporates and vaporizes, becomes a gas refrigerant, and flows out of the load side heat exchangers 5a and 5b. Thereby, cooling of the air-conditioning target space is realized.
  • the refrigerant flows through the second gas pipes 106a and 106b from the load side heat exchangers 5a and 5b, flows out of the load side units 52a and 52b, and flows into the relay 53 again.
  • the refrigerant flowing into the relay 53 passes through the opened second on-off valves 10a and 10b.
  • the refrigerant that has passed through the second on-off valves 10a and 10b passes through the refrigerant return pipe 113, merges with the refrigerant that has flowed through the bypass pipe 110 in the first gas pipe 103, flows out of the relay 53, and enters the heat source side unit 51. Inflow.
  • the refrigerant passes through the check valve 7 a disposed in the connection pipe 132 of the refrigerant flow control unit 54 in the heat source side unit 51, and is sucked into the compressor 1 through the accumulator 4. In this way, the refrigerant circuit is circulated by the refrigerant.
  • FIG. 3 is a diagram showing the refrigerant flow in the refrigerant circuit during the all-heating operation in the air-conditioning apparatus shown in FIG.
  • the broken line arrows shown in FIG. 3 indicate the direction in which the refrigerant flows.
  • both the load-side units 52a and 52b perform the heating operation.
  • the refrigerant is compressed in the compressor 1, becomes a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, is discharged from the compressor 1, and flows into the refrigerant flow control unit 54 through the four-way valve 3.
  • the refrigerant flowing into the refrigerant flow control unit 54 reaches the connection part 150d. Since the check valve 7a prevents the refrigerant from flowing from the connection portion 150d to the connection pipe 132, the refrigerant flows into the connection pipe 131 and passes through the check valve 7c.
  • the refrigerant that has passed through the check valve 7c flows out of the heat source unit 51 through the connection portion 150b.
  • the refrigerant that has flowed out of the heat source side unit 51 flows through the first liquid pipe 104 and flows into the repeater 53.
  • the refrigerant is separated into gas refrigerant and liquid refrigerant in the gas-liquid separator 8 of the relay 53.
  • all the refrigerant is a gas refrigerant and does not flow into the liquid refrigerant supply pipe 111.
  • the refrigerant that has passed through the gas-liquid separator 8 reaches the first on-off valves 9a and 9b, passes through the open first on-off valves 9a and 9b, and flows out of the relay 53.
  • the refrigerant that has flowed out of the relay 53 flows into the load side units 52a and 52b.
  • the refrigerant reaches the load side heat exchangers 5a and 5b via the second gas pipes 106a and 106b.
  • the load-side heat exchangers 5a and 5b the refrigerant exchanges heat with the air in the air-conditioning target space and condenses and liquefies while radiating heat to the air in the air-conditioning target space. Thereby, the air-conditioning target space is heated.
  • the refrigerant passes through the load side heat exchangers 5a and 5b, is depressurized in the load side expansion devices 6a and 6b, becomes an intermediate pressure liquid refrigerant, and flows out of the load side units 52a and 52b.
  • the refrigerant that has flowed out of the load side units 52a and 52b flows through the second liquid pipes 105a and 105b and flows into the relay 53.
  • the refrigerant that has flowed into the repeater 53 joins the first gas pipe 103 from the bypass pipe 110 via the repeater trifurcated portion 55 b and flows out from the repeater 53.
  • the refrigerant that has flowed into the heat source side unit 51 flows through the first gas pipe 103 and reaches the connection portion 150 c of the refrigerant flow control unit 54.
  • the refrigerant cannot flow through the high-pressure connecting pipe 132 in the connecting portion 150c, passes through the check valve 7d of the connecting pipe 130, and flows through the low-pressure pipe 101.
  • the refrigerant evaporates and vaporizes by heat exchange with outdoor air while passing through the heat source side heat exchanger 2 from the low pressure pipe 101.
  • the vaporized refrigerant is sucked into the compressor 1 through the four-way valve 3 and the accumulator 4. In this way, the refrigerant circuit is circulated by the refrigerant.
  • the refrigerant is compressed by the compressor 1, condensed and liquefied by exchanging heat in the heat source side heat exchanger 2, and flows out as a gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the amount of refrigerant condensed and liquefied in the heat source side heat exchanger 2, that is, the ratio of gas refrigerant and liquid refrigerant, is determined according to the ratio of cooling load and heating load.
  • the refrigerant flowing into the relay unit 53 is separated into liquid refrigerant and gas refrigerant in the gas-liquid separator 8, of which liquid refrigerant flows into the liquid refrigerant supply pipe 111, and gas refrigerant flows into the gas refrigerant supply pipe 112.
  • the liquid refrigerant flowing into the liquid refrigerant supply pipe 111 passes through the repeater first heat exchanger 13, the repeater first expansion device 11, and the repeater second heat exchanger 14, so that the degree of supercooling is increased and the repeater.
  • the trident portion 55b is reached.
  • the refrigerant is divided so that a part of the refrigerant flows through the bypass pipe 110 and another refrigerant flows out of the relay 53.
  • the refrigerant flowing into the bypass pipe 110 from the relay trifurcation 55b passes through the relay second expansion device 12, the relay second heat exchanger 14, and the relay first heat exchanger 13 and exchanges heat. It absorbs heat, evaporates and vaporizes, and reaches the first gas pipe 103.
  • the gas refrigerant separated in the gas-liquid separator 8 and flowing into the gas refrigerant supply pipe 112 reaches the first on-off valves 9a and 9b.
  • the refrigerant that has reached the first open / close valve 9a in the open state passes through the first open / close valve 9a and flows out of the relay 53.
  • the refrigerant that has flowed out of the relay 53 flows into the load side unit 52a through the second gas pipe 106a.
  • the refrigerant passes through the load-side heat exchanger 5a of the load-side unit 52a and condenses and liquefies while dissipating heat to the air in the air-conditioning target space by heat exchange. Thereby, the air-conditioning target space is heated.
  • the refrigerant that has passed through the load-side heat exchanger 5a is depressurized by the load-side expansion device 6a to become an intermediate-pressure liquid refrigerant.
  • the liquid refrigerant flows out of the load side unit 52a, passes through the second liquid pipe 105a, and reaches the indoor trifurcated portion 55a.
  • the refrigerant flowing through the second liquid pipe 105a connected to the load-side unit 52a and the refrigerant flowing out of the relay 53 out of the refrigerant divided by the relay trifurcation 55b merge.
  • the refrigerant joined at the indoor trifurcation 55a flows through the second liquid pipe 105b.
  • the refrigerant is decompressed in the load side expansion device 6b in the load side unit 52b from the second liquid pipe 105b and flows into the load side heat exchanger 5b.
  • the refrigerant evaporates and evaporates by heat exchange with the air in the air-conditioning target space in the load-side heat exchanger 5b, and flows out as a gas refrigerant.
  • the refrigerant that has passed through the load-side heat exchanger 5 b passes through the open second on-off valve 10 b and reaches the first gas pipe 103 via the refrigerant return pipe 113.
  • the refrigerant that has passed through the second on-off valve 10b merges with the refrigerant that has circulated through the bypass pipe 110 that similarly reaches the first gas pipe 103, and circulates through the first gas pipe 103 to refrigerate the flow control unit 54 of the heat source side unit 51. Flow into.
  • the refrigerant passes through the check valve 7 a provided in the connection pipe 132 of the refrigerant flow control unit 54, and is sucked into the compressor 1 through the four-way valve 3 and the accumulator 4. In this way, the refrigerant circuit is circulated by the refrigerant.
  • the refrigerant is compressed and discharged by the compressor 1, passes through the four-way valve 3, and reaches the connection portion 150 d of the refrigerant flow control unit 54. Since the check valve 7a prevents the refrigerant from flowing from the connection portion 150d to the connection pipe 132, the refrigerant passes through the check valve 7c provided in the connection pipe 131. The refrigerant that has passed through the check valve 7 c flows out from the heat source side unit 51 through the first liquid pipe 104 and flows into the relay 53.
  • the refrigerant that has flowed into the relay 53 flows from the gas-liquid separator 8 into the gas refrigerant supply pipe 112. At this time, since the heating main operation is performed, there is no liquid refrigerant separated in the gas-liquid separator 8, and no refrigerant flows into the liquid refrigerant supply pipe 111.
  • the refrigerant flows through the gas refrigerant supply pipe 112 and reaches the first on-off valves 9a and 9b.
  • the refrigerant that has reached the opened first on-off valve 9a passes through the first on-off valve 9a, flows out of the relay 53, and flows into the load-side unit 52a through the second gas pipe 106a.
  • the refrigerant passes through the load-side heat exchanger 5a of the load-side unit 52a and condenses and liquefies while dissipating heat to the air in the air-conditioning target space by heat exchange. Thereby, the air-conditioning target space is heated.
  • the refrigerant that has passed through the load-side heat exchanger 5a is depressurized by the load-side expansion device 6a to become an intermediate-pressure liquid refrigerant.
  • the liquid refrigerant flows into the second liquid pipe 105a from the load side unit 52a and reaches the indoor trifurcation 55a.
  • the refrigerant is diverted at the indoor trifurcation 55a, and a part of the diverted refrigerant flows into the relay 53 and flows through the bypass pipe 110.
  • the remainder of the divided refrigerant flows into the load side unit 52b from the second liquid pipe 105b, is depressurized in the load side expansion device 6b of the load side unit 52b, and is heated with the air in the air-conditioning target space in the load side heat exchanger 5b. Exchange is performed.
  • circulates the load side heat exchanger 5b evaporates and vaporizes, air-conditioning object space is cooled.
  • circulates the 2nd gas piping 106b from the load side heat exchanger 5b, and passes the 2nd on-off valve 10b which is an open state.
  • the refrigerant that has passed through the second on-off valve 10b passes through the refrigerant return pipe 113, merges with the refrigerant that has circulated through the bypass pipe 110, reaches the first gas pipe 103, and flows out of the relay 53.
  • the refrigerant that has flowed out of the relay 53 flows into the heat source unit 51 through the first gas pipe 103.
  • the refrigerant flow control unit 54 of the heat source side unit 51 the refrigerant passes through the check valve 7d disposed in the connection pipe 130 and flows into the heat source side heat exchanger 2 from the low pressure pipe 101.
  • the refrigerant evaporates and gasifies by heat exchange in the heat source side heat exchanger 2 and is sucked into the compressor 1 through the four-way valve 3 and the accumulator 4. In this way, the refrigerant circuit is circulated by the refrigerant.
  • the relay-side second expansion device 12 of the bypass pipe 110 in the repeater 53 is used regardless of whether the load-side units 52a and 52b are in the cooling only operation, the heating only operation, the heating main operation, or the cooling main operation.
  • the low-pressure, low-temperature refrigerant flows through the path from the first gas pipe 103 to the connection point where the first gas pipe 103 joins.
  • the surface temperature of the bypass pipe 110 is equal to or lower than the dew point temperature of the ambient air, condensed water may be generated on the surface of this path.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an example of a configuration of a main part for the dew condensation water treatment in the repeater shown in FIG.
  • the repeater 53 is provided with a drain pan 20 for receiving condensed water generated in the repeater 53.
  • the drain pan 20 may be provided at least under the refrigerant pipe.
  • the drain pan 20 is provided with a heat transfer pipe 22 at the bottom inside the drain pan 20.
  • a pipe 21 is disposed in contact with the heat transfer pipe 22.
  • the pipe 21 is a part of the pipe from the gas-liquid separator 8 to the relay first heat exchanger 13 in the liquid refrigerant supply pipe 111 shown in FIG. Since the high-temperature refrigerant flows through the piping 21 when the load-side units 52a and 52b are in the cooling only operation or the cooling main operation, the piping temperature becomes high.
  • the heat transfer pipe 22 is a pipe for transferring the heat of the pipe 21 to the condensed water accumulated in the drain pan 20.
  • the heat transfer pipe 22 is installed on the bottom surface of the drain pan 20.
  • the reason for using the heat transfer pipe 22 is to prevent the pipe 21 from corroding and having holes in the pipe 21 to cause refrigerant leakage when the pipe 21 through which the refrigerant flows is brought into direct contact with water. Therefore, the structure shown in FIG. 4 has a structure for transferring the heat of the pipe 21 to the dew condensation water through the heat transfer pipe 22 through which the refrigerant does not flow.
  • the heat transfer pipe 22 shown in FIG. 4 is an example, and the height of the heat transfer pipe 22 may be higher than the case shown in FIG.
  • the drain pan 20 includes a drain sensor 17 that detects whether or not water is accumulated in the drain pan 20, a heater 15 that evaporates the water accumulated in the drain pan 20, and a float that detects the water level accumulated in the drain pan 20.
  • a switch 18 is provided. The power supplied to the heater 15 is determined based on the amount of condensed water generated in the relay 53 by a test or the like in advance and the latent heat of evaporation of water and the like.
  • a heat transfer sheet metal 19 for transmitting the heat of the heater 15 to the condensed water accumulated in the drain pan 20 is disposed in contact with the heater 15.
  • a temperature sensor 16 for detecting the temperature of the heater 15 is disposed in contact with the heat transfer sheet metal 19.
  • the temperature sensor 16 is for monitoring the temperature of the heater 15 in order to prevent the heater 15 from being disconnected due to abnormal heating.
  • the temperature sensor 16 is, for example, a thermistor. If the heater 15 is made of a waterproof material, the heat transfer sheet metal 19 may not be provided.
  • the float switch 18 is provided in order to stop the operation of the air conditioner 100 before the condensed water overflows from the drain pan 20 and prevent the condensed water from flowing out of the relay 53. The float switch 18 is switched from an off state to an on state when the water level of the dew condensation water reaches an upper limit value that is a water level just before overflowing from the drain pan 20.
  • the drain sensor 17 is installed at a position higher than the lower end of the heat transfer sheet metal 19 and lower than the surface where the heat transfer pipe 22 is in contact with the pipe 21. When the drain sensor 17 detects condensed water, the condensed water comes into contact with the heat transfer sheet metal 19 and the heat transfer pipe 22.
  • the float switch 18 is installed at a position higher than the drain sensor 17 and lower than the lower end of the heater 15 and the edge of the drain pan 20. In the configuration example shown in FIG. 4, the heater 15 is positioned above the float switch 18. However, if the heater 15 is made of a waterproof material, the heater 15 is positioned lower than the drain sensor 17. Installed.
  • Each of the temperature sensor 16, the drain sensor 17, and the float switch 18 is connected to the repeater controller 203 via a signal line.
  • the heater 15 is connected to the repeater controller 203 via a power supply line.
  • the temperature sensor 16 sends the value of the temperature T ⁇ b> 2 of the heater 15 to the repeater controller 203.
  • the drain sensor 17 detects water, it transmits an ON signal as a detection signal to the repeater controller 203, and when it does not detect water, it transmits an OFF signal as a detection signal to the repeater controller 203.
  • the float switch 18 switches from the off state to the on state, and sends an on signal to the repeater controller 203 as a detection signal.
  • the configuration shown in FIG. 4 is an example.
  • the heat transfer pipe 22 is provided at the bottom of the drain pan 20, but the position of the heat transfer pipe 22 is not limited to the bottom of the drain pan 20.
  • the material of the drain pan 20 is a material having high thermal conductivity such as metal
  • the heat transfer pipe 22 may be in contact with the drain pan 20, and the position of the heat transfer pipe 22 is not limited to the bottom of the drain pan 20.
  • the heat transfer pipe 22 only needs to be provided inside at least the drain pan 20 as long as it can supply heat to the water in the drain pan 20.
  • the medium for the pipe 21 to supply heat to the dew condensation water is not limited to the heat transfer pipe 22 and may be any heat transfer body that does not corrode water and has high thermal conductivity.
  • FIG. 5 is a functional block diagram illustrating an example of a configuration related to control executed by the air-conditioning apparatus illustrated in FIG.
  • the air conditioner 100 includes a controller 220 including a heat source controller 201, load controllers 202a and 202b, and a relay controller 203.
  • the heat source side controller 201 is connected to each of the load side controllers 202a and 202b and the repeater controller 203 via signal lines.
  • the heat source side controller 201 has a function as a main controller that controls the air conditioner 100.
  • Each of the heat source side controller 201, the load side controllers 202a and 202b, and the relay controller 203 is, for example, a microcomputer. As shown in FIG. 5, the repeater controller 203 includes a storage unit 232 that stores a program, and a CPU (Central Processing Unit) 231 that executes processing according to the program. Each of the heat source side controller 201 and the load side controllers 202a and 202b is also provided with a CPU and a storage unit as in the relay controller 203, but is omitted from the drawing.
  • a CPU Central Processing Unit
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing a specific configuration example of the control unit shown in FIG.
  • the heat source side controller 201 includes a timer 212 for measuring time and a refrigeration cycle control unit 211 for controlling the refrigeration cycle of the air conditioner 100.
  • a refrigeration cycle control unit 211 is configured by a CPU (not shown) executing a program.
  • the refrigeration cycle control means 211 determines instructions for each of the load side controllers 202a, 202b and the repeater controller 203 based on information notified from the load side controllers 202a, 202b and the repeater controller 203, The determined instruction is notified to each controller.
  • the refrigeration cycle control means 211 acquires the pressure Pd detected by the first pressure sensor 31 provided on the discharge side of the compressor 1 from the first pressure sensor 31.
  • the refrigeration cycle control unit 211 acquires the pressure Ps detected by the second pressure sensor 32 provided on the suction side of the compressor 1 from the second pressure sensor 32.
  • the refrigeration cycle control means 211 controls the operating frequency Fa of the compressor 1 and the capacity AKa of the heat source side heat exchanger 2 based on the pressure Pd and the pressure Ps.
  • the refrigeration cycle control means 211 instructs the compressor 1 to increase the operating frequency Fa when receiving an instruction from the repeater controller 203 to increase the operating frequency Fa of the compressor 1.
  • the refrigeration cycle control means 211 determines whether or not to add heat when the measurement time of the timer 212 has passed a predetermined time after the condensation temperature of the heat source side heat exchanger 2 reaches the target condensation temperature.
  • the relay controller 203 is notified that the heat amount addition determination time, which is the time, has been reached.
  • the refrigeration cycle control unit 211 receives information indicating that power supply to the heater 15 is started from the repeater controller 203, the refrigeration cycle control unit 211 determines whether to continue power supply to the heater 15 based on the time measured by the timer 212. The timing of the determination is notified.
  • the refrigeration cycle control unit 211 stops the operation of the load side units 52a and 52b.
  • the load-side controller 202a acquires the temperature T33a detected by the first temperature sensor 33a from the first temperature sensor 33a, and acquires the temperature T34a detected by the second temperature sensor 34a from the second temperature sensor 34a.
  • the load side controller 202a notifies the acquired temperatures T33a and T34a to the heat source side controller 201.
  • the load-side controller 202a calculates the opening degree LEV6a of the load-side throttle device 6a based on the temperature T33a and the temperature T34a and notifies the load-side throttle device 6a of the calculated opening degree LEV6a.
  • the load controller 202b acquires the temperature T33b detected by the first temperature sensor 33b from the first temperature sensor 33b, and acquires the temperature T34b detected by the second temperature sensor 34b from the second temperature sensor 34b.
  • the load side controller 202b notifies the acquired temperatures T33b and T34b to the heat source side controller 201.
  • the load-side controller 202b calculates the opening degree LEV6b of the load-side throttle device 6b based on the temperature T33b and the temperature T34b and notifies the load-side throttle device 6b of the calculated opening degree LEV6b.
  • the repeater controller 203 includes a refrigeration cycle support means 234 that controls the refrigeration cycle in accordance with an instruction from the refrigeration cycle control means 211, and a heater control means 233 that controls the presence or absence of power supply to the heater 15.
  • the CPU 231 shown in FIG. 5 executes the program to configure the heater control means 233 and the refrigeration cycle support means 234.
  • the refrigeration cycle support means 234 notifies the repeater first throttle device 11 of the opening degree LEV11 and the repeater second throttle device 12 of the opening degree LEV12 according to the instruction of the refrigeration cycle control means 211. To do.
  • the refrigeration cycle support means 234 instructs the first on / off valves 9a and 9b and the second on / off valves 10a and 10b to open / close in response to an instruction from the refrigeration cycle control means 211.
  • the refrigeration cycle support means 234 instructs the first on-off valves 9a and 9b to be closed in response to an instruction from the refrigeration cycle support means 234, and the second open / close An open state is instructed to the valves 10a and 10b.
  • the refrigeration cycle support means 234 determines whether or not to increase the operating frequency Fa of the compressor 1 in accordance with a detection signal received from the drain sensor 17 that detects the presence or absence of dew condensation water. When increasing the operating frequency Fa of the compressor 1, the refrigeration cycle support means 234 instructs the refrigeration cycle control means 211 to increase the operating frequency Fa of the compressor 1. When the refrigeration cycle support means 234 receives information from the refrigeration cycle control means 211 that the time measured by the timer 212 has reached the heat amount addition determination time, the refrigeration cycle support means 234 notifies the heater control means 233 of the information. Further, the refrigeration cycle support means 234 monitors the detection signal of the float switch 18 and, when receiving an ON signal from the float switch 18, instructs the refrigeration cycle control means 211 to stop the operation of the air conditioner 100.
  • the heater control means 233 determines whether or not to supply power to the heater 15 based on the detection signal of the drain sensor 17 and information indicating that the measurement time of the timer 212 has reached the heat amount addition determination time.
  • the heater control means 233 monitors the temperature T2 of the heater 15 detected by the temperature sensor 16, and determines whether or not to continue supplying power to the heater 15 depending on whether or not the temperature T2 reaches a predetermined temperature Ta. To decide.
  • the temperature Ta is a temperature that is a criterion for determining whether or not the heater 15 is abnormally heated.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a procedure for determining the opening degree of the load side throttle device in the load side unit shown in FIG.
  • the opening degree LEV6a of the load-side throttle device 6a is controlled by a controller that controls the entire air conditioner. In the example shown in FIG. 7, as described with reference to FIGS. It is controlled by the heat source side controller 201. In addition, it is assumed that information on the time tx1 in the procedure described below is stored in advance in a storage unit (not shown) in the heat source side controller 201.
  • the heat source side controller 201 acquires the initial value LEV6 of the opening degree LEV6a of the load side expansion device 6a from the load side controller 202a and starts measuring the timer 212. .
  • the heat source side controller 201 determines whether or not the time measured by the timer 212 has passed a predetermined time tm.
  • the heat source controller 201 proceeds to step S2, resets the value of the timer 212 to zero, and proceeds to step S3.
  • the heat source side controller 201 acquires the temperature T33a and the temperature T34a detected by the first temperature sensor 33a and the second temperature sensor 34a.
  • the temperature T33a and the temperature T34a represent the saturation temperature of the refrigerant and the temperature of the refrigerant.
  • the load-side controller 202a calculates a difference SH between the temperature T33a and the temperature T34a.
  • the load controller 202a notifies the calculated temperature difference SH to the heat source controller 201.
  • step S5 the heat source side controller 201 calculates a difference ⁇ SH between the temperature difference SH and the target value temperature difference SHm.
  • the heat source side controller 201 notifies the calculated ⁇ SH to the load side controller 202a.
  • step S6 the load side controller 202a calculates a correction value ⁇ LEV6a of the opening degree of the load side expansion device 6a.
  • the correction value ⁇ LEV6a may be obtained by, for example, calculating the coefficient k1 in advance by a test or the like and multiplying the coefficient k2 and the difference ⁇ SH.
  • step S7 the load-side controller 202a adds the correction value ⁇ LEV6a to the current opening degree LEV6a of the load side throttle device 6a, and sets it as a new opening degree LEV6a of the load side throttle device 6a.
  • step S8 the heat source side controller 201 determines whether or not an operation end instruction is input to the load side unit 52a.
  • the heat source side controller 201 ends the operation of the load side unit 52a. For example, the operation may be completed by fully closing the load side expansion device 6a.
  • the heat source side controller 201 returns to step S1 and repeats the processing from step S1 to step S8 every predetermined time tx1.
  • the heat source side controller 201 is not limited to the case where an instruction to end the operation of the load side unit 52a is input, but because the load side unit 52a is abnormal. It may be determined that the operation is finished.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the procedure of the dew condensation water process performed by the heat source side controller and the repeater controller shown in FIG.
  • Information on the operating frequency increase ⁇ F, the target condensation temperature Tcm1, the time tx2, and the times tm2 to tm4 in the procedure described below is stored in advance in a storage unit (not shown) in the heat source side controller 201. To do. Further, it is assumed that the load side units 52a and 52b are in the cooling only operation or the cooling main operation.
  • the heat source side controller 201 starts measuring the timer 212.
  • step S11 the heat source side controller 201 determines whether or not a predetermined time tm2 has elapsed. If it is determined that the time tm2 has elapsed, the heat source side controller 201 resets the measurement time of the timer 212 in step S12, and instructs the repeater controller 203 to perform the process in step S13.
  • step S ⁇ b> 13 the repeater controller 203 determines whether or not condensed water has accumulated in the drain pan 20 based on the detection signal of the drain sensor 17.
  • step S13 when the condensed water is accumulated in the drain pan 20, the procedure proceeds to step S14. When the condensed water is not accumulated in the drain pan 20, the procedure returns to step S11.
  • step S13 when the dew condensation water is accumulated in the drain pan 20, since the heat transfer pipe 22 is in contact with the dew condensation water, the heat of the pipe 21 is transferred to promote evaporation.
  • step S ⁇ b> 13 when condensed water is accumulated in the drain pan 20, the relay controller 203 instructs the heat source side controller 201 to increase the operating frequency of the compressor 1.
  • step S14 the heat source side controller 201 instructs the compressor 1 to set the frequency ⁇ F as an increase width of the operating frequency, and proceeds to step S15.
  • the increase width ⁇ F of the current value F1 of the operating frequency is determined in advance by a test or the like.
  • the compressor 1 by increasing the operating frequency, the discharge pressure increases and the condensation temperature Tc increases.
  • the condensation temperature Tc is obtained from the saturation temperature of the pressure detected by the first pressure sensor 31.
  • step S15 the heat source side controller 201 determines whether or not the condensation temperature Tc is the target condensation temperature Tcm1.
  • the target condensation temperature Tcm1 at this time is determined in advance by a test or the like.
  • step S ⁇ b> 16 the heat source side controller 201 starts measuring the timer 212.
  • the heat source side controller 201 determines whether or not a predetermined time tm3 has elapsed since the condensation temperature Tc reached the target condensation temperature Tcm1.
  • Time tm3 corresponds to the heat addition determination time.
  • the heat-source-side controller 201 resets the measurement time of the timer 212 in step S16.
  • the heat source side controller 201 notifies the relay controller 203 that the time tm3 has elapsed, and instructs the processing in step S17.
  • the condensation temperature Tc may be detected with a temperature sensor.
  • step S17 the repeater controller 203 determines whether or not condensed water has accumulated in the drain pan 20 based on the detection signal of the drain sensor 17. If condensed water is accumulated in the drain pan 20, the procedure moves to step S18, and if condensed water is not accumulated in the drain pan 20, the procedure returns to step S16.
  • step S ⁇ b> 18 the repeater controller 203 starts supplying power to the heater 15.
  • step S ⁇ b> 19 the heat source controller 201 determines whether or not a predetermined time tm ⁇ b> 4 has elapsed since the start of power supply to the heater 15.
  • step S ⁇ b> 20 the repeater controller 203 determines whether or not condensed water has accumulated in the drain pan 20 based on the detection signal of the drain sensor 17. If condensed water is accumulated in the drain pan 20, the procedure returns to step S19, and if condensed water is not accumulated in the drain pan 20, the procedure moves to step S21.
  • step S21 the heat source side controller 201 determines whether or not to end the control of the dew condensation water treatment, and if it determines that the control of the dew condensation water treatment is unnecessary, the heat source side controller 201 ends the dew condensation water treatment.
  • the end of the process is, for example, stopping the power supply to the heater 15 or reducing the operating frequency of the compressor 1 to return to the original value. If the heat source side controller 201 determines that the control of the dew condensation water treatment is not completed, the process returns to step S11 and repeats the processing from step S11 to step S21 every predetermined time tx2.
  • the air conditioner 100 of the first embodiment includes a gas-liquid separator 8 that separates the refrigerant supplied from the heat source side unit 51 into the relay 53, and the gas-liquid separator 8 and the load side expansion devices 6a and 6b.
  • the liquid refrigerant supply pipe 111 becomes high temperature, and the heat of the liquid refrigerant supply pipe 111 passes through the heat transfer body. It is transmitted to the condensed water accumulated in the drain pan 20, and the condensed water is evaporated. Therefore, it is not necessary to provide a drain outlet in the relay 53, and it is not necessary to install a drain hose. The time and cost for installing the drain outlet and drain hose can be reduced. Further, when condensed water is generated, the heat of the liquid refrigerant supply pipe 111 can be used for evaporation of the condensed water, and therefore evaporation can be promoted without consuming additional power from the normal air conditioning operation.
  • a drain sensor 17 that detects water in the drain pan 20, a temperature sensor that detects a condensation temperature, a heater 15, and a controller 220 that controls the compressor 1 and the heater 15 are provided. Also good. Then, when the drain sensor 17 detects water, the control unit 220 increases the operating frequency of the compressor 1 by a set frequency, and the drain sensor 17 detects water even if a predetermined time elapses. The supply of power to the heater 15 may be started.
  • the operating frequency of the compressor 1 is increased and the refrigerant flowing through the liquid refrigerant supply pipe 111 is increased. Increase temperature. As a result, evaporation of condensed water can be promoted. If the dew condensation water still remains in the drain pan 20, supply of power to the heater 15 is started. When condensed water is generated, the heat of the liquid refrigerant supply pipe 111 is controlled before the heater 15 is used, so that the frequency of use of the heater 15 is reduced, energy consumption is reduced, and the condensed water is processed. it can.
  • the power supply to the heater 15 may be stopped when the drain sensor 17 stops detecting water after the power supply to the heater 15 is started. In this case, it is possible to prevent wasteful power consumption.
  • a float switch 18 is provided for detecting whether or not the level of water accumulated in the drain pan 20 has reached a predetermined upper limit value.
  • the float switch 18 indicates that the water level of the drain pan 20 has reached the upper limit value.
  • the operation of the compressor 1 may be stopped. Since the float switch 18 that detects the water level of the dew condensation water is installed in the relay 53, the air conditioner 100 stops even if the heater 15 or the like breaks down and the water level of the dew condensation water rises. Therefore, a highly reliable system in which condensed water does not leak from the repeater 53 to the outside can be realized.
  • the repeater 53 may be provided with a bypass pipe 110 corresponding to the liquid refrigerant return pipe branched from the liquid refrigerant supply pipe 111 and connected to the first gas pipe 103. In this case, even if condensed water is generated on the surface of the bypass pipe 110, the condensed water can be evaporated.
  • the lower end of the heat transfer sheet metal 19 and the lower surface of the heat transfer pipe 22 are located below the drain sensor 17. Therefore, when the dew condensation water begins to accumulate in the drain pan 20, the dew sensor 17 detects water after the dew condensation water contacts the heat transfer sheet metal 19 and the heat transfer pipe 22. As a result, when condensed water is actually generated, power is supplied to the heater 15 and the operating frequency of the compressor 1 is increased. Therefore, when there is no condensed water, power consumption is not increased unnecessarily. .
  • the temperature of the heater 15 is detected by the temperature sensor 16, so that abnormal heating of the heater 15 can be prevented and a highly safe system is obtained.
  • the entire operation of the air conditioner 100 is integrated by the heat source side controller 201 of the heat source side unit 51.

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Abstract

 本発明の空気調和装置は、熱源側熱交換器及び圧縮機を備えた熱源側ユニットと、負荷側熱交換器及び負荷側絞り装置を備えた複数の負荷側ユニットと、熱源側ユニットと複数の負荷側ユニットとの間に第1ガス配管及び第1液配管を介して接続された中継器と、を有し、中継器は、熱源側ユニットから供給される冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分離する気液分離器と、気液分離器と複数の負荷側ユニットのそれぞれと接続されるガス冷媒供給配管及び液冷媒供給配管と、中継器の筐体内に設けられ、結露水を受けるドレンパンと、ドレンパンの内部に設けられ、液冷媒供給配管と接触する伝熱体と、を有するものである。

Description

空気調和装置
 本発明は、中継器を有する空気調和装置に関し、特に、ドレン排水処理に関するものである。
 空気調和装置においては、室外側ユニットと、室内側ユニットとの間に設けられた配管に熱を搬送する冷媒が流通し、調和空気が生成される。また、冷房と暖房を同時に行うことができる空気調和装置においては、室外側ユニットと、室内側ユニットとの間に冷媒を各室内側ユニットへ分配する中継ユニットが設置される。
 中継ユニット内の配管を冷媒が流れる際、配管の表面温度が露点温度以下になると結露水が配管の表面に発生し、中継ユニットの底部に水が溜まる。
 室内側ユニットに発生する結露水の排水方法の一例が、特許文献1に開示されている。特許文献1には、室内側ユニットに結露水を受けるドレンパンを設置し、ドレンパンに排水口を設け、排水口にドレンホースを導通させることにより建物外部へドレン水を排水することが開示されている。
国際公開第2008/056602号
 特許文献1に開示された方法は、熱交換器を備えた室内側ユニットの結露水の処理に関する方法である。中継ユニットには熱交換器が設けられていないものもあり、中継ユニットは、室内側ユニットと比較して、ドレン水の量は少ないにもかかわらず、室内側ユニットと同様にドレンホースによって排水が行われている。
 特許文献1に開示された方法を中継ユニットに適用すると、設置業者は中継ユニット据え付ける際、中継ユニットにドレン排水口を設け、ドレン排水口にドレンホースを設置しなければならない。空気調和装置の設置時における手間と費用とが増加する。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、中継器におけるドレン排水処理のための手間と費用とを削減できる空気調和装置を得るものである。
 本発明に係る空気調和装置は、熱源側熱交換器及び圧縮機を備えた熱源側ユニットと、負荷側熱交換器及び負荷側絞り装置を備えた複数の負荷側ユニットと、前記熱源側ユニットと前記複数の負荷側ユニットとの間に第1ガス配管及び第1液配管を介して接続された中継器と、を有し、前記中継器は、前記熱源側ユニットから供給される冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分離する気液分離器と、前記気液分離器と前記複数の負荷側ユニットのそれぞれと接続されるガス冷媒供給配管及び液冷媒供給配管と、前記中継器の筐体内に設けられ、結露水を受けるドレンパンと、前記ドレンパンの内部に設けられ、前記液冷媒供給配管と接触する伝熱体と、を有するものである。
 本発明は、中継器内で発生する結露水を高温の液配管の熱によって蒸発させることができるため、中継器にドレン排水口を設ける必要がなく、ドレンホースによる排水も必要がないので、ドレン排水口及びドレンホースの設置の手間と費用を削減できる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の一構成例を示す冷媒回路図である。 図1に示した空気調和装置において、全冷房運転時の冷媒回路における冷媒の流れを示す図である。 図1に示した空気調和装置において、全暖房運転時の冷媒回路における冷媒の流れを示す図である。 図1に示した中継器において、結露水処理のための要部構成の一例を示す断面図である。 図1に示した空気調和装置が実行する制御に関連する構成の一例を示す機能ブロック図である。 図5に示した制御部の具体的構成例を示す機能ブロック図である。 図1に示した負荷側ユニットにおける負荷側絞り装置の開度を決定する手順を示すフローチャートである。 図6に示した熱源側制御器及び中継器制御器が実行する結露水処理の手順を示すフローチャートである。
 実施の形態1.
 本実施の形態1に係る空気調和装置は、冷房運転及び暖房運転を行う複数の負荷側ユニットを有する構成であり、複数の負荷側ユニットに対して全冷房運転、全暖房運転及び冷暖同時運転を実施する。図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の一構成例を示す冷媒回路図である。図1に示すように、空気調和装置100は、熱源側ユニット51と、複数の負荷側ユニット52a、52bと、熱源側ユニット51及び負荷側ユニット52a、52bの間に設けられた中継器53とを備える。熱源側ユニット51と中継器53とは、冷媒が流通する第1液配管104及び第1ガス配管103により接続されている。また、中継器53と負荷側ユニット52aとは、第2液配管105a及び第2ガス配管106aにより接続されている。中継器53と負荷側ユニット52bとは、第2液配管105b及び第2ガス配管106bにより接続されている。空気調和装置100は、例えば、負荷側ユニット52a、52bのそれぞれが独立して冷房運転又は暖房運転をすることができる空気調和装置などである。以下の説明において、冷房運転と、暖房運転とが混在している場合の運転モードを、冷暖同時運転モードと称する。
[熱源側ユニット51の構成]
 熱源側ユニット51は、圧縮機1、四方弁3、熱源側熱交換器2、アキュムレータ4、冷媒流れ制御ユニット54及び熱源側制御器201を備える。圧縮機1は、冷媒を吸入し、冷媒を圧縮して吐出する。圧縮機1として、例えば、インバータ回路など、容量制御により単位時間あたりに送り出す冷媒の量を変化させることができるものを用いることができる。圧縮機1の吐出側には、冷媒の圧力を検知する第1圧力センサ31が設けられている。圧縮機1の吸入側には、冷媒の圧力を検知する第2圧力センサ32が設けられている。第1圧力センサ31は検出する圧力Pdの値を熱源側制御器201に送る。第2圧力センサ32は検出する圧力Psの値を熱源側制御器201に送る。熱源側制御器201は、空気調和装置全体を統括する制御器として機能する。
 熱源側熱交換器2は、内部に冷媒を流通させ、冷媒と室外の空気との熱交換を行わせる。熱源側熱交換器2は、暖房運転時には、蒸発器として機能し、冷媒を蒸発させて気化させる。また、熱源側熱交換器2は、冷房運転時には、凝縮器として機能し、冷媒を凝縮して液化させる。四方弁3は、冷媒の流れを切り替えるための弁である。四方弁3が冷媒の流れを切り替えることで、冷房運転及び暖房運転などの運転内容が変更される。アキュムレータ4は、液体の冷媒の余剰分を貯留する。冷媒流れ制御ユニット54は、冷媒の流れ方向をそれぞれ一方向のみに許容する。
[冷媒流れ制御ユニット54の構成]
 冷媒流れ制御ユニット54は、接続部150a、150b、150c、150dにおいて接続される接続配管130、131、132、133と、冷媒の流れを一方向に許容する逆止弁7a、7b、7c、7dとを有する構成である。冷媒流れ制御ユニット54は、熱源側ユニット51の構成要素の一部である。接続配管130は接続部150cと接続部150aとを接続している。接続配管131は接続部150dと接続部150bとを接続している。接続配管132は接続部150cと接続部150dとを接続している。接続配管133は接続部150aと接続部150bとを接続している。中継器53と接続される第1ガス配管103と、四方弁3と接続される配管102とが、接続配管132を介して接続されている。熱源側熱交換器2と接続される低圧配管101と、中継器53と接続する第1液配管104とが、接続配管133を介して接続されている。
 逆止弁7aは、接続配管132に配置され、冷媒の流れを接続部150cから接続部150dの方向に許容する。逆止弁7bは、接続配管133に配置され、冷媒の流れを接続部150aから接続部150bの方向に許容する。逆止弁7cは、接続配管131に配置され、冷媒の流れを接続部150dから接続部150bの方向に許容する。逆止弁7dは、接続配管130に配置され、冷媒の流れを接続部150cから接続部150aの方向に許容する。
[負荷側ユニット52a、52bの構成]
 負荷側ユニット52aは、負荷側熱交換器5a、負荷側絞り装置6a及び負荷側制御器202aを備える。負荷側ユニット52bは、負荷側熱交換器5b、負荷側絞り装置6b及び負荷側制御器202bを備える。負荷側絞り装置6a、6bは、例えば、膨張弁である。負荷側熱交換器5a、5bは、中継器53を通過した冷媒を内部に流通させ、冷媒と空調対象となる空気とに熱交換を行わせるものである。負荷側熱交換器5a、5bは、暖房運転時には、凝縮器として機能し、冷媒を凝縮して液化させる。負荷側絞り装置6a、6bのそれぞれに接続される第2液配管105a、105bは室内三叉部55aにおいて接続している。また、負荷側熱交換器5a、5bは、冷房運転時には、蒸発器として機能し、冷媒を蒸発させて気化させる。負荷側絞り装置6a、6bは、減圧弁及び膨張弁のいずれかの弁として機能し、冷媒を減圧して膨張させるものである。負荷側絞り装置6a、6bは、空調負荷に応じて冷媒の圧力調整ができればよく、例えば、電子式膨張弁などの流量制御手段を用いることができる。
 負荷側ユニット52aには、第1温度センサ33a及び第2温度センサ34aが配置されている。第1温度センサ33a及び第2温度センサ34aは負荷側熱交換器5aに流出入する冷媒の温度を検知する。第1温度センサ33a及び第2温度センサ34aは検知した温度の値を示す信号を負荷側制御器202aに送る。負荷側ユニット52bには、第1温度センサ33b及び第2温度センサ34bが配置されている。第1温度センサ33b及び第2温度センサ34bは負荷側熱交換器5bに流出入する冷媒の温度を検知する。第1温度センサ33b及び第2温度センサ34bは検知した温度の値を示す信号を負荷側制御器202bに送る。
 なお、第1温度センサ33a及び第2温度センサ34aに相当する温度センサが熱源側ユニット51の熱源側熱交換器2に設けられていてもよい。熱源側熱交換器2に設けられる温度センサ(不図示)は、熱源側熱交換器2が蒸発器として機能するとき蒸発温度を検知し、熱源側熱交換器2が凝縮器として機能するときに凝縮温度を検知する。
[中継器53の構成]
 中継器53は、気液分離器8、第1開閉弁9a、9b、第2開閉弁10a、10b、中継器第1絞り装置11、中継器第2絞り装置12、中継器第1熱交換器13、中継器第2熱交換器14、及び中継器制御器203を有する。中継器第1絞り装置11及び中継器第2絞り装置12は、例えば、膨張弁である。第1開閉弁9a、9b及び第2開閉弁10a、10bは、例えば、電磁弁である。気液分離器8、第1開閉弁9a、9b、第2開閉弁10a、10b、中継器第1絞り装置11、中継器第2絞り装置12、中継器第1熱交換器13及び中継器第2熱交換器14は、バイパス配管110、液冷媒供給配管111、及びガス冷媒供給配管112を介して接続されている。中継器制御器203は、第1開閉弁9a、9b、第2開閉弁10a、10b、中継器第1絞り装置11及び中継器第2絞り装置12のそれぞれと電気的に接続され、これらの構成要素を制御する。中継器53は、第1液配管104及び第1ガス配管103を介して熱源側ユニット51と接続されている。中継器53は、第2液配管105a及び第2ガス配管106aを介して負荷側ユニット52aと接続されている。中継器53は、第2液配管105b及び第2ガス配管106bを介して負荷側ユニット52bと接続されている。中継器53が熱源側ユニット51と各負荷側ユニット52a、52bとの間の冷媒の流れを制御し、負荷側ユニット52a、52bが冷暖同時運転を実施する。バイパス配管110は、液冷媒を熱源側ユニット51に戻す液冷媒戻り配管に相当する。
 気液分離器8は、冷媒を液冷媒及びガス冷媒に分離するものである。気液分離器8は、第1液配管104、液冷媒供給配管111、及びガス冷媒供給配管112のそれぞれと接続されている。第1液配管104は、熱源側ユニット51の接続部150bと気液分離器8とを接続する。液冷媒供給配管111は、気液分離器8と中継器三叉部55bとを接続する。ガス冷媒供給配管112は、気液分離器8と第1開閉弁9a、9bのそれぞれとを接続する。
 第1開閉弁9a及び第2開閉弁10aのそれぞれに第2ガス配管106aが分岐して接続している。第1開閉弁9b及び第2開閉弁10bのそれぞれに第2ガス配管106bが分岐して接続している。第2開閉弁10a、10bは、冷媒戻り配管113を介してバイパス配管110及び第1ガス配管103と接続されている。第1開閉弁9a、9bは、開状態のとき、ガス冷媒供給配管112を流通するガス冷媒を中継器53から流出する方向に通過させる。第1開閉弁9a、9bは、閉状態のとき、ガス冷媒供給配管112を流通するガス冷媒を遮断する。第1開閉弁9a、9bは、第2ガス配管106a、106bを介して接続された負荷側ユニット52a、52bが暖房運転を行っていると、開状態となる。第2開閉弁10a、10bは、開状態のとき、負荷側ユニット52a、52bの第2ガス配管106a、106bから流入するガス冷媒を中継器53に流入させる方向に通過させる。第2開閉弁10a、10bは、閉状態のとき、負荷側ユニット52a、52bの第2ガス配管106a、106bから流入するガス冷媒を遮断する。第2開閉弁10a、10bは、第2ガス配管106a、106bを介して接続された負荷側ユニット52a、52bが冷房運転を行っていると、開状態となる。
 中継器第1熱交換器13は、気液分離器8において分離された液冷媒と、中継器第2熱交換器14を流通した液冷媒とを流通させ、熱交換させる。中継器第1絞り装置11は、中継器第1熱交換器13を通過した液冷媒を減圧し、中継器第2熱交換器14に流入させる。中継器第2熱交換器14は、中継器第1絞り装置11において減圧された冷媒と、中継器第2絞り装置12において減圧された液冷媒とを流通させ、熱交換を行わせる。中継器第1熱交換器13、中継器第1絞り装置11、及び中継器第2熱交換器14は、気液分離器8と中継器三叉部55bとの間に介在し、液冷媒供給配管111により接続されている。バイパス配管110は、中継器第2絞り装置12、中継器第2熱交換器14及び中継器第1熱交換器13を介して中継器三叉部55bと第1ガス配管103とを接続し、液冷媒を回収して熱源側ユニット51に戻す。中継器第1絞り装置11及び中継器第2絞り装置12として、例えば、電子式膨張弁など、開度を変化させることで流量を緻密に制御できる流量制御手段を用いればよい。
 本実施の形態1における中継器53には、結露水を処理するための構成が設けられている。結露水を処理するための構成を説明する前にその構成の理解を深めるために、次に、空気調和装置100の動作を説明する。
 空気調和装置100は、全冷房運転、全暖房運転、及び、冷暖同時運転を実施する。空気調和装置100は、冷暖同時運転として、暖房負荷が高い場合の運転である暖房主体運転と、冷房負荷が高い場合の運転である冷房主体運転の2種類の運転形態を実施できる。従って、空気調和装置100は、4種類の運転形態を実施できる。
 図2は、図1に示した空気調和装置において、全冷房運転時の冷媒回路における冷媒の流れを示す図である。図2に示す破線矢印は、冷媒が流れる方向を示している。全冷房運転時においては、負荷側ユニット52a、52bが共に冷房運転を行い、中継器53の第1開閉弁9a、9bが閉状態となり、第2開閉弁10a、10bが開状態となる。
 図2に示すように、冷媒は、圧縮機1において圧縮され、高温、高圧のガス冷媒となって圧縮機1から吐出され、四方弁3を介して熱源側熱交換器2に流入する。冷媒は、熱源側熱交換器2内において、室外の空気と熱交換により凝縮して液化して熱源側熱交換器2から流出する。熱源側熱交換器2から流出した冷媒は、低圧配管101を介して冷媒流れ制御ユニット54に流入する。冷媒流れ制御ユニット54において、逆止弁7dが接続配管130への冷媒の流入を阻止するため、冷媒は、接続配管133の逆止弁7bを通過して冷媒流れ制御ユニット54から流出する。逆止弁7bを通過した冷媒は、熱源側ユニット51から中継器53に流入する。
 中継器53に流入した冷媒は、気液分離器8において液冷媒とガス冷媒とに分離される。全冷房運転時においては、冷媒の全てが液冷媒であるため、冷媒の全てが液冷媒供給配管111に流入し、ガス冷媒供給配管112に冷媒が流通することはない。冷媒は、液冷媒供給配管111を流通しながら、中継器第1熱交換器13において過冷却度が増加され、中継器第1絞り装置11において中間圧に減圧される。そして、中継器第1絞り装置11を通過した冷媒は、中継器第2熱交換器14において、更に過冷却度が増加されて中継器三叉部55bに到達する。
 冷媒は中継器三叉部55bにおいて分流し、分流した冷媒の一部はバイパス配管110に流入し、残りの冷媒は中継器53から流出する。バイパス配管110に流入した冷媒は、中継器第2絞り装置12において低圧に減圧される。減圧された冷媒は、中継器第2熱交換器14及び中継器第1熱交換器13を順に流通し、熱交換により蒸発してガス冷媒となって第1ガス配管103に合流する。このとき、バイパス配管110の冷媒は、熱交換により液冷媒供給配管111を流通する冷媒の過冷却度を増加させる。
 中継器三叉部55bにおいて分流し、中継器53から流出した冷媒は、第2液配管105a、105bを流通し、負荷側ユニット52a、52bのそれぞれに流入する。冷媒は、負荷側ユニット52a、52bの負荷側絞り装置6a、6bにおいて減圧された後、負荷側熱交換器5a、5bにおいて、空調対象空間の空気と熱交換を行う。冷媒は、空調対象空間の空気を冷却すると共に、蒸発して気化し、ガス冷媒となって負荷側熱交換器5a、5bから流出する。これにより、空調対象空間の冷房が実現される。
 冷媒は、負荷側熱交換器5a、5bから第2ガス配管106a、106bを流通し、負荷側ユニット52a、52bから流出して再び中継器53に流入する。中継器53に流入した冷媒は、開状態の第2開閉弁10a、10bを通過する。第2開閉弁10a、10bを通過した冷媒は、冷媒戻り配管113を通過し、バイパス配管110を流通した冷媒と第1ガス配管103において合流して中継器53から流出し、熱源側ユニット51に流入する。
 冷媒は、熱源側ユニット51において、冷媒流れ制御ユニット54の接続配管132に配置された逆止弁7aを通過し、アキュムレータ4を介して圧縮機1に吸入される。このようにして、冷媒による冷媒回路の循環が行われる。
 図3は、図1に示した空気調和装置において、全暖房運転時の冷媒回路における冷媒の流れを示す図である。図3に示す破線矢印は、冷媒が流れる方向を示している。全暖房運転時においては、負荷側ユニット52a、52bが共に暖房運転を行う。
 図3に示すように、冷媒は、圧縮機1において圧縮され、高温、高圧のガス冷媒となって圧縮機1から吐出され、四方弁3を介して冷媒流れ制御ユニット54に流入する。冷媒流れ制御ユニット54に流入した冷媒は接続部150dに到達する。逆止弁7aが接続部150dから接続配管132への冷媒の流通を阻止するため、冷媒は、接続配管131に流入して逆止弁7cを通過する。逆止弁7cを通過した冷媒は接続部150bを通過して熱源側ユニット51から流出する。
 熱源側ユニット51から流出した冷媒は、第1液配管104を流通して中継器53に流入する。冷媒は、中継器53の気液分離器8においてガス冷媒と液冷媒とに分離される。全暖房運転時においては、冷媒が全てガス冷媒であり、液冷媒供給配管111に流れない。気液分離器8を通過した冷媒は、第1開閉弁9a、9bに到達し、共に開状態の第1開閉弁9a、9bを通過して中継器53から流出する。
 中継器53から流出した冷媒は、負荷側ユニット52a、52bに流入する。冷媒は第2ガス配管106a、106bを経由して負荷側熱交換器5a、5bに到達する。冷媒は、負荷側熱交換器5a、5bにおいて、空調対象空間の空気と熱交換を行い、空調対象空間の空気に放熱しながら凝縮して液化する。これにより、空調対象空間の暖房が行われる。冷媒は、負荷側熱交換器5a、5bを通過し、負荷側絞り装置6a、6bにおいて減圧されて中間圧の液冷媒となり、負荷側ユニット52a、52bから流出する。
 負荷側ユニット52a、52bから流出した冷媒は、第2液配管105a、105bを流通して中継器53に流入する。中継器53に流入した冷媒は、中継器三叉部55bを経てバイパス配管110から第1ガス配管103に合流し、中継器53から流出する。熱源側ユニット51に流入した冷媒は、第1ガス配管103を流通して、冷媒流れ制御ユニット54の接続部150cに到達する。冷媒は、接続部150cにおいて、高圧である接続配管132を流通することはできず、接続配管130の逆止弁7dを通過し、低圧配管101を流通する。冷媒は、低圧配管101から熱源側熱交換器2を通過しながら室外の空気との熱交換により蒸発して気化する。気化した冷媒は、四方弁3及びアキュムレータ4を介して圧縮機1に吸入される。このようにして、冷媒による冷媒回路の循環が行われる。
 次に、負荷側ユニット52aが暖房運転を行い、負荷側ユニット52bが冷房運転を行う冷暖同時運転について説明する。この場合は、中継器53の第1開閉弁9a及び第2開閉弁10bが開状態であり、第1開閉弁9b及び第2開閉弁10aが閉状態である。
 はじめに、冷房負荷が暖房負荷よりも高い冷房主体運転を行う場合の冷媒の流れについて説明する。冷媒は、圧縮機1により圧縮され、熱源側熱交換器2において熱交換することで凝縮、及び、液化し、気液二相冷媒となって流出する。熱源側熱交換器2において凝縮、及び、液化する冷媒の量、すなわち、ガス冷媒、及び、液冷媒の割合は、冷房負荷、及び、暖房負荷の割合に応じて定まる。冷媒は、熱源側熱交換器2から流出すると、低圧配管101を流通し、冷媒流れ制御ユニット54の逆止弁7bを通過して熱源側ユニット51から流出し、第1液配管104を流通して中継器53に流入する。
 中継器53に流入した冷媒は、気液分離器8において液冷媒とガス冷媒とに分離され、そのうち液冷媒が液冷媒供給配管111に流入し、ガス冷媒がガス冷媒供給配管112に流入する。
 液冷媒供給配管111に流入する液冷媒は、中継器第1熱交換器13、中継器第1絞り装置11及び中継器第2熱交換器14を通過しながら過冷却度が増加されて中継器三叉部55bに到達する。中継器三叉部55bにおいて、冷媒は、一部の冷媒がバイパス配管110を流通し、他の冷媒が中継器53から流出するように分流する。中継器三叉部55bからバイパス配管110に流入した冷媒は、中継器第2絞り装置12、中継器第2熱交換器14、及び、中継器第1熱交換器13を通過しながら、熱交換により吸熱し、蒸発して気化して第1ガス配管103に到達する。
 気液分離器8において分離され、ガス冷媒供給配管112に流入したガス冷媒は、第1開閉弁9a、9bに到達する。開状態である第1開閉弁9aに到達した冷媒は、第1開閉弁9aを通過して中継器53から流出する。中継器53から流出した冷媒は、第2ガス配管106aを介して負荷側ユニット52aに流入する。冷媒は、負荷側ユニット52aの負荷側熱交換器5aを通過し、熱交換により空調対象空間の空気に放熱しながら凝縮して液化する。これにより、空調対象空間の暖房が行われる。負荷側熱交換器5aを通過した冷媒は、負荷側絞り装置6aで減圧されて中間圧の液冷媒となる。液冷媒は、負荷側ユニット52aから流出して、第2液配管105aを通過し、室内三叉部55aに到達する。
 室内三叉部55aでは、負荷側ユニット52aに接続された第2液配管105aを流通する冷媒と、中継器三叉部55bで分流した冷媒のうち、中継器53から流出した冷媒とが合流する。室内三叉部55aで合流した冷媒は第2液配管105bを流通する。冷媒は、第2液配管105bから負荷側ユニット52b内の負荷側絞り装置6bにおいて減圧され、負荷側熱交換器5bに流入する。冷媒は、負荷側熱交換器5bにおいて、空調対象空間の空気との熱交換により蒸発して気化し、ガス冷媒となって流出する。これにより、空調対象空間の冷房が行われる。負荷側熱交換器5bを通過した冷媒は、開状態である第2開閉弁10bを通過し、冷媒戻り配管113を経由して第1ガス配管103に到達する。
 第2開閉弁10bを通過した冷媒は、同じく第1ガス配管103に到達するバイパス配管110を流通した冷媒と合流し、第1ガス配管103を流通して熱源側ユニット51の冷媒流れ制御ユニット54に流入する。冷媒は、冷媒流れ制御ユニット54の接続配管132に設けられた逆止弁7aを通過し、四方弁3及びアキュムレータ4を介して圧縮機1に吸入される。このようにして、冷媒による冷媒回路の循環が行われる。
 次に、暖房負荷が冷房負荷よりも高い暖房主体運転を行う場合の冷媒の流れについて説明する。冷媒は、圧縮機1により圧縮されて吐出され、四方弁3を通過して冷媒流れ制御ユニット54の接続部150dに到達する。逆止弁7aが接続部150dから接続配管132への冷媒の流通を阻止するため、冷媒は、接続配管131に設けられた逆止弁7cを通過する。逆止弁7cを通過した冷媒は、第1液配管104により熱源側ユニット51から流出し、中継器53に流入する。
 中継器53に流入した冷媒は、気液分離器8からガス冷媒供給配管112に流入する。このとき、暖房主体運転が行われているため、気液分離器8において分離される液冷媒は存在せず、液冷媒供給配管111に冷媒が流れない。冷媒は、ガス冷媒供給配管112を流通し、第1開閉弁9a、9bに到達する。開状態の第1開閉弁9aに到達した冷媒は、第1開閉弁9aを通過して中継器53から流出し、第2ガス配管106aを介して負荷側ユニット52aに流入する。冷媒は、負荷側ユニット52aの負荷側熱交換器5aを通過し、熱交換により空調対象空間の空気に放熱しながら凝縮して液化する。これにより、空調対象空間の暖房が行われる。負荷側熱交換器5aを通過した冷媒は、負荷側絞り装置6aで減圧されて中間圧の液冷媒となる。液冷媒は、負荷側ユニット52aから第2液配管105aに流入し、室内三叉部55aに到達する。
 冷媒は、室内三叉部55aにおいて分流し、分流した冷媒の一部は中継器53に流入し、バイパス配管110を流通する。分流した冷媒の残りは、第2液配管105bから負荷側ユニット52bに流入し、負荷側ユニット52bの負荷側絞り装置6bにおいて減圧され、負荷側熱交換器5bにおいて空調対象空間の空気との熱交換が行われる。これにより、負荷側熱交換器5bを流通する冷媒が、蒸発して気化すると共に、空調対象空間の冷房が行われる。そして、冷媒は、負荷側熱交換器5bから第2ガス配管106bを流通し、開状態である第2開閉弁10bを通過する。
 第2開閉弁10bを通過した冷媒は、冷媒戻り配管113を通過し、バイパス配管110を流通した冷媒と合流して第1ガス配管103に到達し、中継器53から流出する。中継器53から流出した冷媒は、第1ガス配管103を介して熱源側ユニット51に流入する。冷媒は、熱源側ユニット51の冷媒流れ制御ユニット54において、接続配管130に配置された逆止弁7dを通過して低圧配管101から熱源側熱交換器2に流入する。冷媒は、熱源側熱交換器2において熱交換により蒸発しガス化し、四方弁3及びアキュムレータ4を介して圧縮機1に吸入される。このようにして、冷媒による冷媒回路の循環が行われる。
 上述したように、負荷側ユニット52a、52bが全冷房運転、全暖房運転、暖房主体運転及び冷房主体運転のいずれにおいても、中継器53内のバイパス配管110のうち、中継器第2絞り装置12から第1ガス配管103に合流する接続点までの経路には、低圧、低温の冷媒が流れる。バイパス配管110の表面温度が周囲空気の露点温度以下となると、この経路の表面に結露水が発生する場合がある。
[中継器53における結露水処理のための構成]
 次に、中継器53における、結露水処理のための構成を説明する。図4は、図1に示した中継器において、結露水処理のための要部構成の一例を示す断面図である。中継器53には、中継器53内で生じた結露水を受けるためのドレンパン20が設けられている。中継器53の筐体内において、ドレンパン20は少なくとも冷媒配管の下に設けられていればよい。ドレンパン20には、ドレンパン20の内部の底部に伝熱配管22が設けられている。伝熱配管22の上には配管21が接触して配置されている。配管21は、図1に示した液冷媒供給配管111のうち、気液分離器8から中継器第1熱交換器13までの配管の一部である。配管21は、負荷側ユニット52a、52bが全冷房運転時及び冷房主体運転時に、高温の冷媒が流れるため、配管温度は高温となる。
 伝熱配管22は、配管21の熱をドレンパン20に溜まった結露水に伝えるための配管である。伝熱配管22はドレンパン20の底面の上に設置されている。伝熱配管22を用いる理由は、冷媒が流れる配管21を直接水に接触させた場合、配管21が腐食し、配管21に穴が空いて冷媒漏れが発生することを防ぐためである。そのため、図4に示す構成は、冷媒が流れない伝熱配管22を介して、配管21の熱を結露水に伝える構造になっている。図4に示す伝熱配管22は一例であり、伝熱配管22の高さは図4に示す場合よりも高くてもよい。
 また、ドレンパン20には、ドレンパン20に水が溜まっているか否かを検知するドレンセンサ17と、ドレンパン20に溜まった水を蒸発させるヒーター15と、ドレンパン20に溜まった水の水位を検知するフロートスイッチ18とが設けられている。ヒーター15に供給される電力は、中継器53で発生する結露水の量を予め試験などで求め、結露水の量と水の蒸発潜熱などにより決定される。
 図4に示す構成例では、ヒーター15の熱をドレンパン20に溜まった結露水に伝えるための伝熱板金19がヒーター15に接触して配置されている。伝熱板金19には、ヒーター15の温度を検知するための温度センサ16が接触して配置されている。温度センサ16は、ヒーター15が異常加熱によって断線することを防ぐために、ヒーター15の温度を監視するためのものである。温度センサ16は、例えば、サーミスタである。なお、ヒーター15が防水性のある材料で構成されていれば、伝熱板金19は設けられていなくてもよい。フロートスイッチ18は、結露水がドレンパン20からあふれ出す前に空気調和装置100の運転を停止して、結露水が中継器53から流出することを防ぐために設けられている。フロートスイッチ18は、結露水の水位がドレンパン20からあふれ出す直前の水位である上限値に達したとき、スイッチがオフ状態からオン状態に切り替わる。
 ドレンセンサ17は、伝熱板金19の下端よりも高く、伝熱配管22が配管21と接する面よりも低い位置に設置されている。ドレンセンサ17が結露水を検知したとき、結露水が伝熱板金19及び伝熱配管22に接触するようになっている。フロートスイッチ18は、ドレンセンサ17より高く、ヒーター15の下端及びドレンパン20の縁より低い位置に設置される。図4に示す構成例では、ヒーター15は、フロートスイッチ18よりも上に位置しているが、ヒーター15が防水性のある材料で構成されていれば、ヒーター15はドレンセンサ17より低い位置に設置される。
 温度センサ16、ドレンセンサ17及びフロートスイッチ18のそれぞれは信号線を介して中継器制御器203と接続されている。ヒーター15は電力供給線を介して中継器制御器203と接続されている。温度センサ16は、ヒーター15の温度T2の値を中継器制御器203に送る。ドレンセンサ17は、水を検知すると、検知信号としてオン信号を中継器制御器203に送信し、水を検知しないと、検知信号としてオフ信号を中継器制御器203に送信する。フロートスイッチ18は、ドレンパン20に溜まった結露水の水位が上限値に達すると、スイッチがオフ状態からオン状態に切り替わり、検知信号としてオン信号を中継器制御器203に送る。
 図4に示した構成において、中継器53内に結露水が発生した場合、負荷側ユニット52a、52bが全冷房運転又は冷房主体運転であれば、配管21を流れる冷媒の熱を利用して結露水を蒸発させることができる。配管21の熱量では足りずにドレンセンサ17が水を検知した場合には、結露水の蒸発にヒーター15の熱も利用できる。また、中継器53内に結露水が発生したとき、負荷側ユニット52a、52bが全暖房運転又は暖房主体運転である場合、ヒーター15の熱を利用して結露水を蒸発させることができる。
 なお、図4に示した構成は一例である。図4に示す構成例では、伝熱配管22がドレンパン20の底部に設けられた場合を示しているが、伝熱配管22の位置はドレンパン20の底部に限らない。例えば、ドレンパン20の材質が金属のように熱伝導性の高いものであれば、伝熱配管22がドレンパン20に接触していればよく、伝熱配管22の位置はドレンパン20の底部に限らない。伝熱配管22は、ドレンパン20内の水に熱を供給できればよいので、少なくともドレンパン20の内部に設けられていればよい。さらに、配管21が結露水に熱を供給するための媒体は、伝熱配管22に限らず、水に対して腐食しにくく、熱伝導率の高い伝熱体であればよい。
[空気調和装置100における制御部の構成]
 次に、空気調和装置100が実行する制御に関連する構成を説明する。図5は、図1に示した空気調和装置が実行する制御に関連する構成の一例を示す機能ブロック図である。空気調和装置100は、熱源側制御器201、負荷側制御器202a、202b及び中継器制御器203を含む制御部220を有する。図5に示すように、熱源側制御器201は、負荷側制御器202a、202b及び中継器制御器203のそれぞれと信号線を介して接続されている。熱源側制御器201は、空気調和装置100の制御を統括する主制御器としての機能を備えている。
 熱源側制御器201、負荷側制御器202a、202b及び中継器制御器203のそれぞれは、例えば、マイクロコンピュータである。図5に示すように、中継器制御器203は、プログラムを記憶する記憶部232と、プログラムにしたがって処理を実行するCPU(Central Processing Unit)231とを有する。熱源側制御器201及び負荷側制御器202a、202bのそれぞれも中継器制御器203と同様に、CPU及び記憶部を備えているが、図に示すことを省略している。
 図6は、図5に示した制御部の具体的構成例を示す機能ブロック図である。図6に示すように、熱源側制御器201は、時間の計測を行うためのタイマ212と、空気調和装置100の冷凍サイクルを制御する冷凍サイクル制御手段211とを有する。熱源側制御器201において、図に示さないCPUがプログラムを実行することで、冷凍サイクル制御手段211が構成される。冷凍サイクル制御手段211は、負荷側制御器202a、202b及び中継器制御器203から通知される情報に基づいて、負荷側制御器202a、202b及び中継器制御器203のそれぞれに対する指示を決定し、決定した指示を各制御器に通知する。冷凍サイクル制御手段211は、圧縮機1の吐出側に設けられた第1圧力センサ31が検出する圧力Pdを第1圧力センサ31から取得する。冷凍サイクル制御手段211は、圧縮機1の吸入側に設けられた第2圧力センサ32が検出する圧力Psを第2圧力センサ32から取得する。冷凍サイクル制御手段211は、圧力Pd及び圧力Psに基づいて、圧縮機1の運転周波数Fa、及び熱源側熱交換器2の容量AKaを制御する。
 冷凍サイクル制御手段211は、中継器制御器203から圧縮機1の運転周波数Faの増加の指示を受けると、圧縮機1に運転周波数Faの増加を指示する。冷凍サイクル制御手段211は、熱源側熱交換器2の凝縮温度が目標凝縮温度に到達してからタイマ212の計測時間が予め決められた時間を経過すると、熱量を追加するか否かを判定する時間である熱量追加判定時間に達したことを中継器制御器203に通知する。冷凍サイクル制御手段211は、ヒーター15に電力供給を開始した旨の情報を中継器制御器203から受け取ると、タイマ212が計測する時間に基づいて、ヒーター15への電力供給を継続するか否かの判定のタイミングを通知する。冷凍サイクル制御手段211は、中継器制御器203から空気調和装置100の運転の停止の指示を受けると、負荷側ユニット52a、52bの運転を停止する。
 負荷側制御器202aは、第1温度センサ33aが検出する温度T33aを第1温度センサ33aから取得し、第2温度センサ34aが検出する温度T34aを第2温度センサ34aから取得する。負荷側制御器202aは、取得した温度T33a、T34aを熱源側制御器201に通知する。負荷側制御器202aは、温度T33a及び温度T34aに基づいて負荷側絞り装置6aの開度LEV6aを算出し、算出した開度LEV6aを負荷側絞り装置6aに対して通知する。
 負荷側制御器202bは、第1温度センサ33bが検出する温度T33bを第1温度センサ33bから取得し、第2温度センサ34bが検出する温度T34bを第2温度センサ34bから取得する。負荷側制御器202bは、取得した温度T33b、T34bを熱源側制御器201に通知する。負荷側制御器202bは、温度T33b及び温度T34bに基づいて負荷側絞り装置6bの開度LEV6bを算出し、算出した開度LEV6bを負荷側絞り装置6bに対して通知する。
 中継器制御器203は、冷凍サイクル制御手段211の指示にしたがって冷凍サイクルを制御する冷凍サイクル支援手段234と、ヒーター15への電力供給の有無を制御するヒーター制御手段233とを有する。中継器制御器203において、図5に示したCPU231がプログラムを実行することで、ヒーター制御手段233及び冷凍サイクル支援手段234が構成される。冷凍サイクル支援手段234は、冷凍サイクル制御手段211の指示に応じて、中継器第1絞り装置11に対して開度LEV11を通知し、中継器第2絞り装置12に対して開度LEV12を通知する。冷凍サイクル支援手段234は、冷凍サイクル制御手段211の指示に応じて、第1開閉弁9a、9b及び第2開閉弁10a、10bに対して開閉を指示する。例えば、図2に示した全冷房運転の場合、冷凍サイクル支援手段234は、冷凍サイクル支援手段234の指示に応じて、第1開閉弁9a、9bに対して閉状態を指示し、第2開閉弁10a、10bに対して開状態を指示する。
 冷凍サイクル支援手段234は、結露水の発生の有無を検知するドレンセンサ17から受信する検知信号にしたがって、圧縮機1の運転周波数Faを増加させるか否かを決定する。圧縮機1の運転周波数Faを増加させる場合、冷凍サイクル支援手段234は、圧縮機1の運転周波数Faの増加を冷凍サイクル制御手段211に指示する。冷凍サイクル支援手段234は、タイマ212の計測時間が熱量追加判定時間に達した旨の情報を冷凍サイクル制御手段211から受け取ると、その情報をヒーター制御手段233に通知する。また、冷凍サイクル支援手段234は、フロートスイッチ18の検知信号を監視し、フロートスイッチ18からオン信号を受信すると、空気調和装置100の運転の停止を冷凍サイクル制御手段211に指示する。
 ヒーター制御手段233は、ドレンセンサ17の検知信号と、タイマ212の計測時間が熱量追加判定時間に達した旨の情報とに基づいて、ヒーター15に電力を供給するか否かを決定する。ヒーター制御手段233は、温度センサ16が検知するヒーター15の温度T2を監視し、温度T2が予め決められた温度Taに達するか否かによって、ヒーター15への電力の供給を継続するか否かを決定する。温度Taはヒーター15が異常加熱か否かの判定基準となる温度である。ヒーター制御手段233は、ヒーター15への電力供給を開始すると、その旨を冷凍サイクル支援手段234を介して冷凍サイクル制御手段211に通知する。
[空気調和装置100が実行する冷凍サイクルの制御方法]
 次に、空気調和装置100が実行する冷凍サイクルにおける各種制御のうち、一例として過熱度(Super Heat)の制御方法を説明する。負荷側ユニット52a及び負荷側ユニット52bは同様な構成であるため、ここでは、負荷側ユニット52aにおける過熱度の制御方法を説明する。
 図7は、図1に示した負荷側ユニットにおける負荷側絞り装置の開度を決定する手順を示すフローチャートである。負荷側絞り装置6aの開度LEV6aは、空気調和装置全体を統括する制御器により制御されるものであり、図7に示す例においては、図5及び図6を参照して説明したように、熱源側制御器201により制御される。また、以下に説明する手順における時間tx1の情報は、熱源側制御器201内の図に示さない記憶部に予め格納されているものとする。
 負荷側ユニット52aの運転が開始されると、熱源側制御器201は、負荷側絞り装置6aの開度LEV6aの初期値LEV6を負荷側制御器202aから取得すると共に、タイマ212の計測を開始する。ステップS1において、熱源側制御器201は、タイマ212が計測する時間が予め決められた時間tmを経過したか否かを判断する。熱源側制御器201は、計測時間が時間tmを経過していると判断するとステップS2に移行し、タイマ212の値をゼロにリセットしてステップS3に移行する。ステップS3において、熱源側制御器201は、第1温度センサ33a及び第2温度センサ34aが検出した温度T33a及び温度T34aを取得する。温度T33a及び温度T34aは、冷媒の飽和温度と、冷媒の温度を表している。ステップS4において、負荷側制御器202aは、温度T33aと温度T34aとの差SHを算出する。負荷側制御器202aは算出した温度差SHを熱源側制御器201に通知する。
 ステップS5において、熱源側制御器201は、温度差SHと目標値温度差SHmとの差ΔSHを算出する。熱源側制御器201は、算出したΔSHを負荷側制御器202aに通知する。ステップS6において、負荷側制御器202aは、負荷側絞り装置6aの開度の補正値ΔLEV6aを算出する。補正値ΔLEV6aは、例えば、予め試験などにより係数k1を算出しておき、係数k2と、差ΔSHとを乗算して求めればよい。ステップS7において、負荷側制御器202aは、現在の負荷側絞り装置6aの開度LEV6aに補正値ΔLEV6aを加え、新たな負荷側絞り装置6aの開度LEV6aとして設定する。
 ステップS8において、熱源側制御器201は、負荷側ユニット52aに対する運転終了の指示が入力されたか否かを判定する。負荷側ユニット52aの運転終了の指示が入力されると、熱源側制御器201は、負荷側ユニット52aの運転を終了する。運転の終了は、例えば、負荷側絞り装置6aを全閉などにすればよい。熱源側制御器201は、負荷側ユニット52aの運転終了の指示が入力されないと、ステップS1に戻り、予め決められた時間tx1毎にステップS1~ステップS8までの処理を繰り返す。なお、ステップS8においては、負荷側ユニット52aの運転終了の指示が入力される場合に限らず、負荷側ユニット52aに異常が発生したなどの理由で、熱源側制御器201が負荷側ユニット52aの運転を終了すると判断してもよい。
[中継器53における結露水処理方法]
 次に、中継器53における、結露水の処理方法を説明する。図8は、図6に示した熱源側制御器及び中継器制御器が実行する結露水処理の手順を示すフローチャートである。以下に説明する手順における運転周波数の増加幅ΔF、目標凝縮温度Tcm1、時間tx2及び時間tm2~tm4の情報は、熱源側制御器201内の図に示さない記憶部に予め格納されているものとする。また、負荷側ユニット52a、52bは全冷房運転又は冷房主体運転であるものとする。
 図8に示すように、負荷側ユニット52a、52bの運転が開始されると、熱源側制御器201は、タイマ212の計測を開始する。ステップS11において、熱源側制御器201は、予め決められた時間tm2が経過したか否かを判断する。熱源側制御器201は、時間tm2が経過していると判断すれば、ステップS12においてタイマ212の計測時間をリセットし、ステップS13の処理を中継器制御器203に指示する。ステップS13において、中継器制御器203は、ドレンセンサ17の検知信号を基に結露水がドレンパン20に溜まっているか否かを判断する。ドレンセンサ17は、図4を参照して説明したように、ドレンパン20の底面近くに設けられていればよい。ステップS13において、ドレンパン20に結露水が溜まっている場合、手順はステップS14に移行し、ドレンパン20に結露水が溜まっていない場合、手順はステップS11に戻る。ステップS13において、ドレンパン20に結露水が溜まっている場合、伝熱配管22が結露水に接触しているため、配管21の熱が伝わり蒸発が促進される。ステップS13の判定の結果、ドレンパン20に結露水が溜まっている場合、中継器制御器203は、圧縮機1の運転周波数の増加を熱源側制御器201に指示する。
 ステップS14において、熱源側制御器201は、圧縮機1に運転周波数の増加幅として設定周波数分ΔFを指示し、ステップS15に移行する。運転周波数の現在の値F1の増加幅ΔFは予め試験等で決めておく。圧縮機1は、運転周波数を増加させることで、吐出圧力が増加し、凝縮温度Tcが高くなる。凝縮温度Tcは第1圧力センサ31で検知される圧力の飽和温度から求められる。ステップS15において、熱源側制御器201は凝縮温度Tcが目標凝縮温度Tcm1であるか否かを判断する。このときの目標凝縮温度Tcm1は試験等で予め決めておく。凝縮温度Tcが目標凝縮温度Tcm1に到達していない場合、熱源側制御器201は、ステップS14の処理に戻る。凝縮温度Tcが目標凝縮温度Tcm1に到達している場合、熱源側制御器201は、ステップS16の処理に移行する。ステップS16において、熱源側制御器201は、タイマ212の計測を開始する。熱源側制御器201は、凝縮温度Tcが目標凝縮温度Tcm1に到達してから予め決められた時間tm3が経過したか否かを判断する。時間tm3が熱量追加判定時間に相当する。熱源側制御器201は、時間tm3が経過していると判断すると、ステップS16において、タイマ212の計測時間をリセットする。そして、熱源側制御器201は、中継器制御器203に時間tm3が経過したことを通知し、ステップS17の処理を指示する。なお、熱源側熱交換器2に、図に示さない温度センサが設けられている場合、凝縮温度Tcは温度センサで検知されてもよい。
 ステップS17において、中継器制御器203は、ドレンセンサ17の検知信号を基に結露水がドレンパン20に溜まっているか否かを判断する。ドレンパン20に結露水が溜まっている場合、手順はステップS18に移行し、ドレンパン20に結露水が溜まっていない場合、手順はステップS16に戻る。ステップS18において、中継器制御器203はヒーター15への電力供給を開始する。ステップS19において、熱源側制御器201は、ヒーター15への電力供給開始から予め決められた時間tm4が経過したか否かを判断する。熱源側制御器201は、時間tm4が経過していると判断すれば、ステップS19においてタイマをリセットし、ステップS20の処理を中継器制御器203に指示する。ステップS20において、中継器制御器203は、ドレンセンサ17の検知信号を基に結露水がドレンパン20に溜まっているか判断する。ドレンパン20に結露水が溜まっている場合、手順はステップS19に戻り、ドレンパン20に結露水が溜まっていない場合、手順はステップS21に移行する。
 ステップS21において、熱源側制御器201は、結露水処理の制御を終了するか否かを判断し、結露水処理の制御が不要と判断すると、結露水処理を終了する。処理の終了は、例えば、ヒーター15への電力供給を停止したり、圧縮機1の運転周波数を減少させて元の値に戻したりすることである。熱源側制御器201は、結露水処理の制御を終了しないと判断すると、ステップS11に戻り、予め決められた時間tx2毎にステップS11~ステップS21までの処理を繰り返す。
 本実施の形態1の空気調和装置100は、中継器53に、熱源側ユニット51から供給される冷媒を分離する気液分離器8と、気液分離器8及び負荷側絞り装置6a、6bのそれぞれと接続される液冷媒供給配管111と、中継器53内で発生する結露水を受けるドレンパン20と、ドレンパン20の内部に設けられ、液冷媒供給配管111と接触する伝熱体とを有するものである。
 本実施の形態1によれば、負荷側ユニット52a、52bが全冷房運転及び冷房主体運転の場合に液冷媒供給配管111が高温になり、液冷媒供給配管111の熱が伝熱体を介してドレンパン20に溜まった結露水に伝わり、結露水を蒸発させる。そのため、中継器53にドレン排水口を設ける必要がなく、また、ドレンホースを設置する必要もない。ドレン排水口及びドレンホースの設置の時間及び費用を削減できる。また、結露水が発生した場合、液冷媒供給配管111の熱を結露水の蒸発に利用できるため、通常の空調運転から追加で電力を消費することなく、蒸発を促進させることができる。
 本実施の形態1において、ドレンパン20内の水を検知するドレンセンサ17と、凝縮温度を検知する温度センサと、ヒーター15と、圧縮機1及びヒーター15を制御する制御部220とを備えていてもよい。そして、制御部220は、ドレンセンサ17が水を検知すると、圧縮機1の運転周波数を設定周波数分高くし、予め決められた時間が経過してもドレンセンサ17が水を検知していると、ヒーター15への電力の供給を開始してもよい。中継器53に発生した結露水に対して、液冷媒供給配管111の熱による結露水の蒸発が不十分であれば、圧縮機1の運転周波数を増加させて液冷媒供給配管111を流れる冷媒の温度を上昇させる。その結果、結露水の蒸発を促進させることができる。それでも結露水がドレンパン20に残っている場合、ヒーター15への電力の供給を開始する。結露水が発生した場合、ヒーター15を使用する前に、液冷媒供給配管111の熱を利用する制御を行うことで、ヒーター15の使用頻度を抑え、エネルギー消費を小さくして、結露水を処理できる。
 本実施の形態1において、ヒーター15への電力供給を開始した後に、ドレンセンサ17が水を検知しなくなると、ヒーター15への電力供給を停止してもよい。この場合、無駄に電力を消費することを防げる。
 本実施の形態1において、ドレンパン20に溜まった水の水位が予め決められた上限値に達した否かを検知するフロートスイッチ18を備え、ドレンパン20の水位が上限値に達したことをフロートスイッチ18が検知すると、圧縮機1の運転を停止してもよい。中継器53に結露水の水位を検知するフロートスイッチ18が設置されているため、ヒーター15等が万が一故障して結露水の水位が上昇しても空気調和装置100が停止する。そのため、中継器53から外部へ結露水が漏れない信頼性の高いシステムを実現できる。
 本実施の形態1において、中継器53に、液冷媒供給配管111から分岐して第1ガス配管103に接続される液冷媒戻り配管に相当するバイパス配管110が設けられていてもよい。この場合、バイパス配管110の表面に結露水が生じても、結露水を蒸発させることができる。
 また、本実施の形態1では、伝熱板金19の下端及び伝熱配管22の下面がドレンセンサ17より下に位置している。そのため、結露水がドレンパン20に溜まり始めると、結露水が伝熱板金19及び伝熱配管22に接触した後にドレンセンサ17が水を検知する。その結果、実際に結露水が発生しているときに、ヒーター15に電力を供給し、圧縮機1の運転周波数を増加させるため、結露水がない場合に無駄に消費電力を増大させることはない。
 本実施の形態1に係る空気調和装置によれば、温度センサ16でヒーター15の温度を検知するため、ヒーター15の異常加熱を防止することができ、安全性の高いシステムとなる。
 本実施の形態1に係る空気調和装置によれば、熱源側ユニット51の熱源側制御器201により空気調和装置100の動作全体が統括される。
 1 圧縮機、2 熱源側熱交換器、3 四方弁、4 アキュムレータ、5a、5b 負荷側熱交換器、6a、6b 負荷側絞り装置、7a~7d 逆止弁、8 気液分離器、9a、9b 第1開閉弁、10a、10b 第2開閉弁、11 中継器第1絞り装置、12 中継器第2絞り装置、13 中継器第1熱交換器、14 中継器第2熱交換器、15 ヒーター、16 温度センサ、17 ドレンセンサ、18 フロートスイッチ、19 伝熱板金、20 ドレンパン、21 配管、22 伝熱配管、31 第1圧力センサ、32 第2圧力センサ、33a、33b 第1温度センサ、34a、34b 第2温度センサ、51 熱源側ユニット、52a、52b 負荷側ユニット、53 中継器、54 冷媒流れ制御ユニット、55a 室内三叉部、55b 中継器三叉部、100 空気調和装置、101 低圧配管、102 配管、103 第1ガス配管、104 第1液配管、105a、105b 第2液配管、106a、106b 第2ガス配管、110 バイパス配管、111 液冷媒供給配管、112 ガス冷媒供給配管、113 冷媒戻り配管、130~133 接続配管、150a~150d 接続部、201 熱源側制御器、202a、202b 負荷側制御器、203 中継器制御器、211 冷凍サイクル制御手段、212 タイマ、220 制御部、231 CPU、232 記憶部、233 ヒーター制御手段、234 冷凍サイクル支援手段。

Claims (5)

  1.  熱源側熱交換器及び圧縮機を備えた熱源側ユニットと、
     負荷側熱交換器及び負荷側絞り装置を備えた複数の負荷側ユニットと、
     前記熱源側ユニットと前記複数の負荷側ユニットとの間に第1ガス配管及び第1液配管を介して接続された中継器と、を有し、
     前記中継器は、
     前記熱源側ユニットから供給される冷媒をガス冷媒と液冷媒とに分離する気液分離器と、
     前記気液分離器と前記複数の負荷側ユニットのそれぞれと接続されるガス冷媒供給配管及び液冷媒供給配管と、
     前記中継器の筐体内に設けられ、結露水を受けるドレンパンと、
     前記ドレンパンの内部に設けられ、前記液冷媒供給配管と接触する伝熱体と、
    を有する、空気調和装置。
  2.  前記ドレンパンに設置され、該ドレンパン内の水を検知するドレンセンサと、
     前記熱源側熱交換器に設けられた温度センサと、
     前記ドレンパンの内部に設けられたヒーターと、
     前記ドレンセンサの検知に基づいて前記圧縮機及び前記ヒーターを制御する制御部と、をさらに有し、
     前記制御部は、
     前記ドレンセンサが水を検知すると、前記圧縮機の運転周波数を設定周波数分高くする冷凍サイクル制御手段と、
     前記熱源側熱交換器の凝縮温度が目標凝縮温度に達したことを前記温度センサが検知してからの時間を計測するタイマと、
     前記タイマが計測した時間が予め決められた時間に達したとき前記ドレンセンサが水を検知していると、前記ヒーターへの電力の供給を開始するヒーター制御手段と、
    を有する請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記ヒーター制御手段は、
     前記ドレンセンサが水を検知しなくなると、前記ヒーターへの電力の供給を停止する、請求項2に記載の空気調和装置。
  4.  前記ドレンパンに設置され、該ドレンパンに溜まった水の水位が予め決められた上限値に達したか否かを検知するフロートスイッチをさらに有し、
     前記冷凍サイクル制御手段は、
     前記水位が前記上限値に達したことを前記フロートスイッチが検知すると、前記圧縮機の運転を停止する請求項2又は3に記載の空気調和装置。
  5.  前記中継器は、前記液冷媒供給配管から分岐して前記第1ガス配管に接続される液冷媒戻り配管をさらに有し、
     前記ガス冷媒供給配管は、前記気液分離器と複数の前記負荷側熱交換器のそれぞれと接続され、
     前記液冷媒供給配管は、前記気液分離器と複数の前記負荷側絞り装置のそれぞれと接続されている、請求項1~4のいずれか1項に記載の空気調和装置。
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