WO2017221383A1 - 熱媒体循環システム - Google Patents

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WO2017221383A1
WO2017221383A1 PCT/JP2016/068700 JP2016068700W WO2017221383A1 WO 2017221383 A1 WO2017221383 A1 WO 2017221383A1 JP 2016068700 W JP2016068700 W JP 2016068700W WO 2017221383 A1 WO2017221383 A1 WO 2017221383A1
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heat medium
water
heat
heat exchanger
flow rate
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PCT/JP2016/068700
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善生 山野
靖 大越
拓也 伊藤
昂仁 彦根
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三菱電機株式会社
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Publication date
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    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/001Compression cycle type

Definitions

  • the present invention relates to a heat medium circulation system including a refrigeration cycle circuit and a heat medium circulation circuit.
  • Air conditioning systems are used in buildings or large-scale commercial facilities.
  • the air conditioning system circulates water as a heat medium in a building, and uses the heat of the water for cooling and heating via a fan coil unit or an air handling unit that is a load side facility.
  • a plurality of chilling units are installed in parallel to one water circulation circuit. Water in the water circulation circuit is circulated through a plurality of chilling units through header piping.
  • the heat medium circulation system described in Patent Document 1 uses a water pressure sensor only for prohibiting the operation of the compressor when the water in the water heat exchanger is frozen. As a result, the arranged water pressure sensor could not be effectively used for other applications. Therefore, it has not been considered to prevent the freezing of water in the water heat exchanger. If water freezes in the water heat exchanger, the heat medium circulation system cannot be used until the water freezes, which is inconvenient.
  • the present invention is for solving the above-described problems, and utilizes the differential pressure of the heat medium obtained from the detected values of the inlet pressure sensor and the outlet pressure sensor arranged at the inlet and outlet of the heat medium heat exchanger.
  • An object of the present invention is to provide a heat medium circulation system capable of preventing freezing of the heat medium in the heat medium heat exchanger and continuously operating.
  • the heat medium circulation system includes a refrigeration cycle circuit in which a refrigerant in which a compressor, a heat source side heat exchanger, a throttling device, and a heat medium heat exchanger are connected by piping circulates, a pump for circulating the heat medium, A heat medium circulation circuit in which the heat medium circulates, wherein a heat medium heat exchanger and a load side heat exchanger are connected by piping, and an inlet for detecting a heat medium temperature at a heat medium inlet of the heat medium heat exchanger A temperature sensor; an inlet pressure sensor that detects a heat medium pressure at a heat medium inlet of the heat medium heat exchanger; an outlet pressure sensor that detects a heat medium pressure at a heat medium outlet of the heat medium heat exchanger; The inlet temperature sensor detects the evaporating temperature detection sensor for detecting the evaporating temperature of the refrigerant in the medium heat exchanger and the first condition in which freezing of the heat medium occurs in the heat medium heat exchanger.
  • a minimum operating flow rate at which freezing of the heat medium does not occur in the heat medium heat exchanger is determined from the heat medium temperature and the evaporation temperature of the refrigerant detected by the evaporation temperature detection sensor, and the inlet pressure sensor and the outlet And a control device that controls the pump to the minimum flow rate during operation so that the differential pressure of the heat medium obtained from the detection value of the pressure sensor becomes the minimum differential pressure during operation.
  • the control device detects the heat medium temperature at the heat medium inlet detected by the inlet temperature sensor in the first condition in which the heat medium is frozen in the heat medium heat exchanger. And the evaporating temperature of the refrigerant detected by the evaporating temperature detection sensor, the minimum operating flow rate at which the heat medium does not freeze in the heat medium heat exchanger is obtained. Then, the control device controls the pump to the lowest operating flow rate so that the differential pressure of the heat medium obtained from the detected values of the inlet pressure sensor and the outlet pressure sensor becomes the lowest operating pressure differential pressure.
  • the heat medium is frozen in the heat medium heat exchanger using the differential pressure of the heat medium obtained from the detected values of the inlet pressure sensor and the outlet pressure sensor arranged at the inlet and outlet of the heat medium heat exchanger. It is possible to prevent the heat medium circulation system from stopping.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a water circulation air conditioning system 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the water circulation air conditioning system 100 includes a chilling unit 1 and a water circuit 2 that includes the chilling unit 1 in part.
  • the water circuit 2 corresponds to the heat medium circulation circuit of the present invention.
  • Water circulating in the water circuit 2 corresponds to the heat medium of the present invention.
  • the chilling unit 1 includes a refrigeration cycle circuit 10, a water circulation pump 3, and a control device 20, and constitutes a part of the water circuit 2.
  • the refrigeration cycle circuit 10 of the chilling unit 1 is configured such that the refrigerant circulates by connecting the compressor 11, the heat source side heat exchanger 12, the expansion device 13, and the water heat exchanger 14 by piping.
  • the compressor 11 compresses a refrigerant that is a heat source side refrigerant such as chlorofluorocarbon.
  • the compressor 11 is inverter-controlled by the control device 20.
  • the heat source side heat exchanger 12 exchanges heat between the refrigerant and air such as outside air.
  • a blower fan 15 that blows air to the heat source side heat exchanger 12 is disposed adjacent to the heat source side heat exchanger 12.
  • the blower fan 15 is inverter-controlled by the control device 20.
  • the expansion device 13 adjusts the pressure of the refrigerant.
  • the aperture device 13 is controlled to be opened and closed by the control device 20.
  • the expansion device 13 for example, a valve such as LEV that can adjust the opening degree can be used.
  • the expansion device 13 may use a capillary tube whose opening degree cannot be adjusted.
  • the water heat exchanger 14 exchanges heat between the refrigerant and water different from the refrigerant.
  • the water heat exchanger 14 cools the water in the water circuit 2 to a target temperature with the heat of the refrigerant.
  • the water heat exchanger 14 corresponds to the heat medium heat exchanger of the present invention.
  • the water circuit 2 is configured so that water circulates by connecting the chilling unit 1, the load side heat exchanger 4, and the control valve 5 by piping.
  • the water circulation pump 3 of the chilling unit 1 circulates water in the water circuit 2 used for heat exchange of the water heat exchanger 14.
  • the water circulation pump 3 is inverter-controlled by the control device 20.
  • the load-side heat exchanger 4 is a heat exchanger that cools indoor air using water from the water circuit 2 in a building.
  • the regulating valve 5 regulates the flow rate of water flowing through the load side heat exchanger 4.
  • the opening degree of the control valve 5 is controlled by the control device 20 to the valve opening side or the valve closing side.
  • the control device 20 includes a microcomputer having a CPU, ROM, RAM, I / O port, and the like.
  • Various sensors are connected to the control device 20 through a wireless or wired control signal line 21 so as to receive detection values. Examples of the sensor include an inlet temperature sensor 22, an outlet temperature sensor 23, an inlet pressure sensor 24, an outlet pressure sensor 25, and a refrigerant temperature sensor 26.
  • a compressor 11, a blower fan 15, a throttling device 13, and a water circulation pump 3 are connected to the control device 20 via a wireless or wired control signal line 21 so that an operation instruction can be transmitted.
  • the control device 20 stores a table for obtaining a minimum flow rate during operation from the water temperature at the water inlet detected by the inlet temperature sensor 22 and the evaporation temperature of the refrigerant detected by the refrigerant temperature sensor 26.
  • the inlet temperature sensor 22 detects the water temperature at the water inlet of the water heat exchanger 14.
  • the outlet temperature sensor 23 detects the water temperature at the water outlet of the water heat exchanger 14.
  • the inlet pressure sensor 24 detects the water pressure at the water inlet of the water heat exchanger 14.
  • the outlet pressure sensor 25 detects the water pressure at the water outlet of the water heat exchanger 14.
  • the refrigerant temperature sensor 26 detects the evaporation temperature of the refrigerant in the water heat exchanger 14.
  • the refrigerant temperature sensor 26 corresponds to the evaporation temperature detection sensor of the present invention.
  • a refrigerant pressure sensor that detects the refrigerant pressure at the refrigerant outlet of the water heat exchanger 14 may be used.
  • the control device 20 calculates optimum operating conditions from the detected values of the inlet temperature sensor 22, the outlet temperature sensor 23, the inlet pressure sensor 24, the outlet pressure sensor 25, and the refrigerant temperature sensor 26. And the control apparatus 20 outputs and controls the driving
  • the control device 20 is communicably connected to the remote controller 6 via a wireless control signal line 27. The control device 20 changes the condition setting of the driving condition by the operation of the user's remote controller 6 so that the changed condition setting can be displayed on the remote controller 6.
  • the control device 20 includes an inlet temperature sensor 22 and an outlet in which the water temperature of the water circuit 2 that varies depending on the amount of heat required by the load-side heat exchanger 4 is disposed at the water inlet and the water outlet of the water heat exchanger 14, respectively. Detect with temperature sensor 23. Then, the control device 20 determines the rotational speed of the compressor 11, the rotational speed of the blower fan 15, the opening degree of the expansion device 13, and the water circulation pump 3, which achieves the optimum operating efficiency from the detected values of the inlet temperature sensor 22 and the outlet temperature sensor 23. Calculate the number of revolutions.
  • the control device 20 transmits an operation instruction as a calculation result to each of the compressor 11, the blower fan 15, the expansion device 13, and the water circulation pump 3. And the control apparatus 20 controls each of the compressor 11, the ventilation fan 15, the expansion device 13, and the water circulation pump 3 so that the detected value of the exit temperature sensor 23 may become target water temperature.
  • the water circulation air conditioning system 100 as shown in FIG. 1 when the rotational speed of the water circulation pump 3 is decreased, the water flow rate in the water heat exchanger 14 is decreased. At this time, under the operating condition where the refrigerant temperature is below freezing point, that is, the operating condition where water freezes in the water heat exchanger 14 of the water circuit 2, water freezes in the water heat exchanger 14 and the water heat exchange occurs. The container 14 may be damaged. On the other hand, reducing the number of rotations of the water circulation pump 3 to reduce the water flow rate is effective in reducing the water transport power and has the effect of reducing power consumption. In addition, since the water circulation air conditioning system 100 is not stopped, the output can be easily increased again.
  • the control device 20 can estimate the water flow rate of the water circuit 2 from Bernoulli's theorem from the differential pressure of water obtained from the detected values of the inlet pressure sensor 24 and the outlet pressure sensor 25. For this reason, the control device 20 operates under the condition that the refrigerant temperature is below freezing point, that is, the operation condition in which water freezes in the water heat exchanger 14 of the chilling unit 1 of the water circuit 2.
  • the number of rotations of the water circulation pump 3 is controlled so as to maintain the minimum water flow rate during operation in which water does not freeze. That is, the control device 20 calculates the minimum operating flow rate at which water does not freeze in the water heat exchanger 14 when the operating conditions are conditions that cause water to freeze in the water heat exchanger 14.
  • the control apparatus 20 controls the rotation speed of the water circulation pump 3 to the minimum flow rate at the time of operation so that the differential pressure of water obtained from the detected values of the inlet pressure sensor 24 and the outlet pressure sensor 25 becomes the minimum differential pressure during operation. .
  • FIG. 2 is a characteristic diagram showing the relationship between the evaporating temperature and the inlet water temperature of the refrigerant according to Embodiment 1 of the present invention and the minimum water flow rate during operation. 2 is stored in the control device 20 and is held by the control device 20.
  • the control device 20 receives the inlet water temperature, which is a detection value of the inlet temperature sensor 22, and the refrigerant temperature, which is a detection value of the refrigerant temperature sensor 26, and automatically calculates the minimum flow rate during operation by applying it to the table of FIG. it can.
  • the minimum operating flow rate obtained from the table of FIG. 2 is a water circulation pump in which the opening of the adjustment valve 5 that adjusts the flow rate of water flowing through the load side heat exchanger 4 is controlled to the closed side. Even when the number of rotations of 3 can be further reduced, the flow rate is maintained so that water does not freeze in the water heat exchanger 14.
  • the inlet temperature sensor 22 and the inlet pressure sensor 24 are arranged in the water inlet pipe of the water heat exchanger 14.
  • An outlet temperature sensor 23 and an outlet pressure sensor 25 are arranged in a water outlet pipe of the water heat exchanger 14.
  • a refrigerant temperature sensor 26 is arranged on the refrigerant circulation side of the water heat exchanger 14.
  • the control device 20 calculates optimum operating conditions from the detected values of the inlet temperature sensor 22, the outlet temperature sensor 23, the inlet pressure sensor 24, the outlet pressure sensor 25 and the refrigerant temperature sensor 26 connected by the control signal line 21.
  • the control device 20 transmits an operation instruction to the compressor 11, the blower fan 15, the expansion device 13, and the water circulation pump 3 under the calculated optimal operation condition.
  • the control apparatus 20 controls each of the compressor 11, the ventilation fan 15, the expansion device 13, and the water circulation pump 3 so that the detected value of the exit temperature sensor 23 may become target water temperature.
  • control apparatus 20 calculates the minimum flow rate at the time of operation in which water freezing does not occur in the water heat exchanger 14 in a condition where water freezing occurs in the water heat exchanger 14. And the control apparatus 20 controls the rotation speed of the water circulation pump 3 to the minimum flow rate at the time of operation so that the differential pressure of water obtained from the detected values of the inlet pressure sensor 24 and the outlet pressure sensor 25 becomes the minimum differential pressure during operation. . Thereby, the minimum flow rate at the time of operation in which water does not freeze in the water heat exchanger 14 can be maintained, and high efficiency of the water circulation air conditioning system 100 can be realized. Moreover, freezing of water is prevented in the water heat exchanger 14, and the water circulation air-conditioning system 100 can be continuously operated to improve convenience.
  • FIG. 3 is a flowchart showing control of the water circulation air conditioning system 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • step S ⁇ b> 1 after this routine is started the control device 20 detects the outlet water temperature of the water heat exchanger 14 by the outlet temperature sensor 23.
  • step S2 the control device 20 determines whether or not the detected outlet water temperature of the water heat exchanger 14 has reached the target water temperature. If the outlet water temperature has reached the target water temperature, the process proceeds to step S3. On the other hand, when the outlet water temperature has not reached the target water temperature, the process proceeds to step S4.
  • the controller 20 increases the rotational speed of the compressor 11 and the rotational speed of the blower fan 15 in step S4. After the process of step S4, the process proceeds to step S1.
  • step S3 the control device 20 determines whether or not the rotational speed of the water circulation pump 3 can be decelerated. Whether or not the rotational speed of the water circulation pump 3 can be decelerated is determined, for example, when the temperature difference between the outlet water temperature and the inlet water temperature of the water heat exchanger 14 approaches a set value.
  • step S5 the process proceeds to step S5.
  • the control device 20 decelerates the rotation speed of the water circulation pump 3 in step S5. At this time, there may be an operating condition in which the refrigerant temperature is below freezing, that is, an operating condition in which water freezes in the water heat exchanger 14 of the water circuit 2. At the same time, the rotational speed of the compressor 11 may be reduced and the rotational speed of the blower fan 15 may be reduced.
  • the rotation speed of the water circulation pump 3 is controlled to the minimum flow rate during operation.
  • the minimum operating flow rate is automatically calculated by applying the inlet water temperature, which is a detected value of the inlet temperature sensor 22, and the refrigerant temperature, which is a detected value of the refrigerant temperature sensor 26, to the table of FIG.
  • step S5 when the process proceeds to the process of step S5 again after the process of step S9, the rotation speed of the water circulation pump 3 is controlled to a flow rate slightly larger than the lowest flow rate during operation. After the process of step S5, the process proceeds to step S6.
  • step S6 the control device 20 detects the differential pressure of water at the water inlet and the water outlet of the water heat exchanger 14. This process is for estimating the actual water flow rate of the water circuit 2 by Bernoulli's theorem from the differential pressure of water obtained from the detected values of the inlet pressure sensor 24 and the outlet pressure sensor 25.
  • the differential pressure of water obtained by this treatment is the lowest differential pressure during operation in which the water flow rate of the water circulation pump 3 is the lowest during operation.
  • step S7 the control device 20 determines whether or not the water flow rate estimated in step S6 secures the minimum flow rate during operation.
  • the minimum operating flow rate is automatically calculated by applying the inlet water temperature, which is a detected value of the inlet temperature sensor 22, and the refrigerant temperature, which is a detected value of the refrigerant temperature sensor 26, to the table of FIG.
  • the control device 20 determines whether or not the water flow rate estimated in step S6 is greater than or equal to the calculated minimum operating flow rate.
  • step S8 On the other hand, when the water flow rate does not ensure the minimum flow rate during operation, the process proceeds to step S9.
  • the controller 20 increases the rotational speed of the water circulation pump 3 in step S9. As a result, the water flow rate can ensure the minimum flow rate during operation. After the process of step S9, the process proceeds to step S3.
  • step S8 the control device 20 maintains the state in which the water flow rate estimated in step S6 has secured the minimum flow rate during operation.
  • the control device 20 reduces the rotational speed of the water circulation pump 3 so that the differential pressure of water is equal to the minimum differential pressure during operation even when the operating condition is a condition in which water freezes in the water heat exchanger 14.
  • the rotational speed of the water circulation pump 3 is controlled to the minimum flow rate during operation.
  • the water circulation air conditioning system 100 includes the refrigeration cycle circuit 10 in which the compressor 11, the heat source side heat exchanger 12, the expansion device 13, and the water heat exchanger 14 are connected by piping so that the refrigerant circulates.
  • the water circulation air conditioning system 100 includes a water circuit 2 in which water is circulated by connecting a water circulation pump 3 that circulates water, a water heat exchanger 14, and a load-side heat exchanger 4 by piping.
  • the water circulation air conditioning system 100 includes an inlet temperature sensor 22 that detects the water temperature at the water inlet of the water heat exchanger 14.
  • the water circulation air conditioning system 100 includes an inlet pressure sensor 24 that detects a water pressure at the water inlet of the water heat exchanger 14.
  • the water circulation air conditioning system 100 has an outlet pressure sensor 25 that detects the water pressure at the water outlet of the water heat exchanger 14.
  • the water circulation air conditioning system 100 includes a refrigerant temperature sensor 26 that detects the evaporation temperature of the refrigerant in the water heat exchanger 14. In the water circulation air conditioning system 100, the water temperature is determined from the water temperature at the water inlet detected by the inlet temperature sensor 22 and the evaporation temperature of the refrigerant detected by the refrigerant temperature sensor 26 under the condition that water freezes in the water heat exchanger 14.
  • the control apparatus 20 controls the water circulation pump 3 to the minimum flow volume at the time of operation so that the differential pressure of water obtained from the detected values of the inlet pressure sensor 24 and the outlet pressure sensor 25 becomes the minimum differential pressure during operation.
  • the water heat exchanger 14 uses the differential pressure of water obtained from the detected values of the inlet pressure sensor 24 and the outlet pressure sensor 25 disposed at the water inlet and the water outlet of the water heat exchanger 14.
  • freezing of water can be prevented, and the water circulation air conditioning system 100 can be prevented from stopping.
  • damage to the water heat exchanger 14 due to freezing of water in the water heat exchanger 14 can be prevented.
  • control apparatus 20 controls the water circulation pump 3 to the minimum flow volume at the time of operation, when an operation condition is the conditions which water freezes in the water heat exchanger 14. FIG. For this reason, the water circulation pump 3 can reduce excess power, reduce power consumption, and increase the efficiency of the water circulation air conditioning system 100.
  • the control device 20 controls the water circulation pump when the opening of the adjustment valve 5 that adjusts the flow rate of water flowing through the load-side heat exchanger 4 is controlled to the valve closing side. 3 is controlled to maintain the minimum flow rate during operation. According to this configuration, the water circulation pump 3 can reduce excess power without freezing in the water-water heat exchanger 14, reduce power consumption, and increase the efficiency of the water circulation air conditioning system 100.
  • the control device 20 has a table that obtains the minimum operating flow rate from the water temperature at the water inlet detected by the inlet temperature sensor 22 and the evaporation temperature of the refrigerant detected by the refrigerant temperature sensor 26. .
  • the control apparatus 20 calculates
  • FIG. FIG. 4 is a schematic configuration diagram showing a water circulation air conditioning system 200 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the water circuit 2 includes a refrigeration cycle circuit 10 and a water circulation pump 3, and includes a plurality of chilling units 1 installed in parallel to the load-side heat exchanger 4. Contains.
  • Each of the plurality of chilling units 1 has the configuration described in the first embodiment. That is, the chilling unit 1 includes the refrigeration cycle circuit 10 and the water circulation pump 3 and constitutes a part of the water circuit 2. Further, a check valve is not provided in the water outlet pipe of the water circuit 2 flowing out from the chilling unit 1.
  • the number of one or more chilling units 1 can be controlled and stopped in accordance with the required heat quantity of the load-side heat exchanger 4.
  • the power of the water circulation pump 3 in the chilling unit 1 in operation causes the water in the water circuit 2 to flow in the direction opposite to the water delivery direction of the water circulation pump 3 toward the chilling unit 1 in which the water circulation pump 3 is stopped.
  • a check valve has been installed in the water outlet pipe of the chilling unit 1 in order to prevent a short cycle of water due to a reverse flow.
  • the number of rotations of the water circulation pump 3 is controlled to the minimum flow rate when stopped. That is, in the chilling unit 1 in which the compressor 11 that has been stopped in the conventional system is stopped, the water circulation pump 3 is slightly operated to maintain the minimum flow rate at the time of stop where water does not flow in the reverse direction. Thereby, the installation of a check valve that prevents the flow of water in the reverse direction can be omitted. Further, the minimum flow rate at the time of stop does not freeze water in the water heat exchanger 14 by slightly operating the water circulation pump 3 in the same manner as the minimum flow rate during operation of the first embodiment. At this time, the lowest flow rate at the time of stop is greater than 0, and is a flow rate that exhausts heat only by the heat generated during operation of the water circulation pump 3.
  • the water circuit 2 includes the chilling cycle circuit 10 and the water circulation pump 3, and includes a plurality of chilling units 1 installed in parallel to the load side heat exchanger 4.
  • the control device 20 of one or more chilling units 1 that has stopped the compressor 11 among the plurality of chilling units 1 has an inlet pressure sensor 24 and an outlet pressure when water flows in a direction opposite to the water delivery direction of the water circulation pump 3. Based on the differential pressure of water obtained from the detection value of the sensor 25, the minimum flow rate at the time of stop where water does not flow in the reverse direction is obtained.
  • the control apparatus 20 of the 1 or more chilling unit 1 which stopped the compressor 11 controls the water circulation pump 3 to the minimum flow rate at the time of a stop.
  • the water in the water circuit 2 can be prevented from flowing in the reverse direction, so that the installation of the check valve can be omitted.
  • the minimum flow rate at the time of stoppage does not freeze water in the water heat exchanger 14 by slightly operating the water circulation pump 3 in the same manner as the minimum flow rate during operation. Therefore, freezing of water in the water heat exchanger 14 can be prevented, and the water circulation air conditioning system 200 can be prevented from stopping. Moreover, damage to the water heat exchanger 14 due to freezing of water in the water heat exchanger 14 can be prevented.
  • the minimum flow rate at the time of stop is greater than 0, and is a flow rate that exhausts heat only for the amount of heat generated during operation of the water circulation pump 3.
  • the minimum flow rate at the time of stop where water does not flow in the reverse direction can be calculated, the water circulation pump 3 can be operated slightly to the extent that water does not flow in the direction opposite to the water delivery direction of the water circulation pump 3, and power consumption is reduced. Can be reduced.
  • the heat generated by the water circulation pump 3 during operation can be cooled.
  • the water circulation air conditioning system 100 using the chilling unit 1 of the air heat source having the water heat exchanger 14 for cooling the water to the target temperature with the heat of the heat source side refrigerant such as Freon The description is given by taking 200 as an example.
  • the heat source side heat exchanger can also be used in a water circulation air conditioning system using a chilling unit of a water heat source that exchanges heat between water and the heat source side refrigerant as a heat source.
  • the water circulation air conditioning system may have a four-way valve in the refrigeration cycle circuit and not only cool water to a target temperature with the heat of a heat source side refrigerant such as chlorofluorocarbon, but also be able to warm water to the target temperature.
  • the heat medium that was water circulating in the water circuit can be replaced with brine.
  • the heat medium circulation system of the present invention can be applied to a system in which a heat medium circulates, including a water circulation air conditioning system.
  • 1 chilling unit 2 water circuit, 3 water circulation pump, 4 load side heat exchanger, 5 control valve, 6 remote control, 10 refrigeration cycle circuit, 11 compressor, 12 heat source side heat exchanger, 13 expansion device, 14 water heat exchange , 15 blower fan, 20 control device, 21 control signal line, 22 inlet temperature sensor, 23 outlet temperature sensor, 24 inlet pressure sensor, 25 outlet pressure sensor, 26 refrigerant temperature sensor, 27 control signal line, 100 water circulation air conditioning system, 200 Water circulation air conditioning system.

Abstract

熱媒体熱交換器の入口および出口に設置された入口圧力センサおよび出口圧力センサの検出値から得られる熱媒体の差圧を利用して熱媒体熱交換器内で熱媒体の凍結を防止し、継続的に運転が可能な熱媒体循環システムを提供する。熱媒体循環システムは、冷凍サイクル回路と、熱媒体循環回路と、を備え、入口温度センサと、入口圧力センサと、出口圧力センサと、蒸発温度検出センサと、熱媒体熱交換器内で熱媒体の凍結が発生する第1条件の場合に、入口温度センサが検出する熱媒体入口における熱媒体温度と蒸発温度検出センサが検出する冷媒の蒸発温度とから熱媒体熱交換器内で熱媒体の凍結が起こらない運転時最低流量を求め、入口圧力センサおよび出口圧力センサの検出値から得られる熱媒体の差圧が運転時最低差圧となるようにポンプを運転時最低流量に制御する制御装置と、を有する。

Description

熱媒体循環システム
 本発明は、冷凍サイクル回路と熱媒体循環回路とを備えた熱媒体循環システムに関する。
 たとえば水循環空調システムなどの熱媒体循環システムとして、従来、熱源にチリングユニットを用いた空調システムがある。空調システムは、ビルあるいは大規模商業施設などに用いられる。空調システムは、建物内に熱媒体として水を循環させ、負荷側設備であるファンコイルユニットまたはエアハンドリングユニットを介して水の熱を冷暖房に使用している。
 チリングユニットは、1つの水循環回路に対して複数並列に設置されることが一般的である。水循環回路の水は、複数のチリングユニットにヘッダ配管を介して循環されている。
 このような空調システムにおいて、省電力化のためには、インバータに対応した圧縮機および水循環ポンプを使用することが有効である。これらの圧縮機および水循環ポンプのインバータ制御のためには、水温を測定して負荷に対して最適な制御が実施されている。
 また、複数のチリングユニットを備えた空調システムでは、インバータ制御だけでなく、チリングユニットの運転台数を制御して省電力化を実現している。
 省電力化は、チリングユニットにおいて負荷に合わせて水流量を調整し、負荷が小さいときには水流量を少なくして水の搬送動力を減らすことが有効である。しかし、冷水の場合には、チリングユニット内を流れる水流量を少なくすると、水熱交換器が凍結して破損するおそれがあった。
 このため、水熱交換器の入口および出口に配置された2つの水圧センサを利用して水熱交換器の出入口の差圧を測定し、水流量に換算して所定の水流量に達しない場合には、圧縮機を起動せずに水熱交換器を保護する技術が知られている(たとえば、特許文献1参照)。
特許第5622859号公報
 特許文献1に記載された熱媒体循環システムは、水熱交換器内の水の凍結時における圧縮機の運転禁止のためだけに水圧センサを使用していた。その結果、配置された水圧センサは、他の用途に有効利用できていなかった。そのため、水熱交換器内の水の凍結の発生を防止することが考慮されていなかった。そして、水熱交換器内で水が凍結してしまうと、水の凍結が解消するまで熱媒体循環システムが使用できず、不便であった。
 本発明は、上記課題を解決するためのものであり、熱媒体熱交換器の入口および出口に配置された入口圧力センサおよび出口圧力センサの検出値から得られる熱媒体の差圧を利用して熱媒体熱交換器内で熱媒体の凍結を防止し、継続的に運転が可能な熱媒体循環システムを提供することを目的とする。
 本発明に係る熱媒体循環システムは、圧縮機と熱源側熱交換器と絞り装置と熱媒体熱交換器とが配管接続された冷媒が循環する冷凍サイクル回路と、熱媒体を循環させるポンプと前記熱媒体熱交換器と負荷側熱交換器とが配管接続された前記熱媒体が循環する熱媒体循環回路と、を備え、前記熱媒体熱交換器の熱媒体入口における熱媒体温度を検出する入口温度センサと、前記熱媒体熱交換器の熱媒体入口における熱媒体圧力を検出する入口圧力センサと、前記熱媒体熱交換器の熱媒体出口における熱媒体圧力を検出する出口圧力センサと、前記熱媒体熱交換器内の前記冷媒の蒸発温度を検出する蒸発温度検出センサと、前記熱媒体熱交換器内で前記熱媒体の凍結が発生する第1条件の場合に、前記入口温度センサが検出する熱媒体入口における熱媒体温度と前記蒸発温度検出センサが検出する前記冷媒の蒸発温度とから前記熱媒体熱交換器内で前記熱媒体の凍結が起こらない運転時最低流量を求め、前記入口圧力センサおよび前記出口圧力センサの検出値から得られる前記熱媒体の差圧が運転時最低差圧となるように前記ポンプを前記運転時最低流量に制御する制御装置と、を有するものである。
 本発明に係る熱媒体循環システムによれば、制御装置は、熱媒体熱交換器内で熱媒体の凍結が発生する第1条件の場合に、入口温度センサが検出する熱媒体入口における熱媒体温度と蒸発温度検出センサが検出する冷媒の蒸発温度とから熱媒体熱交換器内で熱媒体の凍結が起こらない運転時最低流量を求める。そして、制御装置は、入口圧力センサおよび出口圧力センサの検出値から得られる熱媒体の差圧が運転時最低差圧となるようにポンプを運転時最低流量に制御する。これにより、熱媒体熱交換器の入口および出口に配置された入口圧力センサおよび出口圧力センサの検出値から得られる熱媒体の差圧を利用して熱媒体熱交換器内で熱媒体の凍結を防止し、熱媒体循環システムが停止することを防止できる。
本発明の実施の形態1に係る水循環空調システムを示す概略構成図である。 本発明の実施の形態1に係る冷媒の蒸発温度および入口水温と水の運転時最低流量との関係を示す特性図である。 本発明の実施の形態1に係る水循環空調システムの制御を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態2に係る水循環空調システムを示す概略構成図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
 なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一のまたはこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。
 さらに、明細書全文に示されている構成要素の形態は、あくまで例示であってこれらの記載に限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る水循環空調システム100を示す概略構成図である。実施の形態1では、本発明の熱媒体循環システムについて水循環空調システム100を例に挙げて説明する。
 水循環空調システム100は、チリングユニット1と、チリングユニット1を一部に備えている水回路2と、を具備している。水回路2は、本発明の熱媒体循環回路に相当する。水回路2を循環する水が本発明の熱媒体に相当する。
 チリングユニット1は、冷凍サイクル回路10と水循環ポンプ3と制御装置20とを備え、水回路2の一部を構成している。
 チリングユニット1の冷凍サイクル回路10は、圧縮機11と熱源側熱交換器12と絞り装置13と水熱交換器14とを配管接続して冷媒が循環するように構成されている。
 圧縮機11は、たとえば、フロンなどの熱源側冷媒である冷媒を圧縮する。圧縮機11は、制御装置20によってインバータ制御される。熱源側熱交換器12は、冷媒を外気などの空気と熱交換させる。熱源側熱交換器12には、空気を熱源側熱交換器12に送風させる送風ファン15が隣接して配置されている。送風ファン15は、制御装置20によってインバータ制御される。絞り装置13は、冷媒を圧力調整する。絞り装置13は、制御装置20によって開閉制御される。絞り装置13は、たとえば、LEVなどの開度を調整できる弁を用いることができる。しかし、絞り装置13は、開度を調整できない毛細管などを用いてもよい。水熱交換器14は、冷媒と冷媒とは異なる水とを熱交換させる。水熱交換器14は、冷媒の熱で水回路2の水を目的の温度に冷却する。水熱交換器14は、本発明の熱媒体熱交換器に相当する。
 水回路2は、チリングユニット1と負荷側熱交換器4と調節弁5とを配管接続して水が循環するように構成されている。
 チリングユニット1の水循環ポンプ3は、水熱交換器14の熱交換に用いる水回路2の水を循環させる。水循環ポンプ3は、制御装置20によってインバータ制御される。
 負荷側熱交換器4は、建物内に水回路2の水を用いて室内空気を冷却する熱交換器などが用いられる。
 調節弁5は、負荷側熱交換器4内を流れる水流量を調節する。調節弁5は、制御装置20によって開度を開弁側あるいは閉弁側に制御される。
 制御装置20は、CPU、ROM、RAM、I/Oポートなどを備えたマイコンを有している。
 制御装置20には、無線あるいは有線の制御信号線21を介して各種センサが検出値を受信可能に接続されている。センサとしては、入口温度センサ22、出口温度センサ23、入口圧力センサ24、出口圧力センサ25および冷媒温度センサ26などがある。
 制御装置20には、無線あるいは有線の制御信号線21を介して圧縮機11、送風ファン15、絞り装置13および水循環ポンプ3が運転指示を送信可能に接続されている。
 制御装置20は、入口温度センサ22が検出する水入口における水温と冷媒温度センサ26が検出する冷媒の蒸発温度から運転時最低流量を取得するテーブルを記憶して有している。
 入口温度センサ22は、水熱交換器14の水入口における水温を検出する。出口温度センサ23は、水熱交換器14の水出口における水温を検出する。入口圧力センサ24は、水熱交換器14の水入口における水圧を検出する。出口圧力センサ25は、水熱交換器14の水出口における水圧を検出する。冷媒温度センサ26は、水熱交換器14内の冷媒の蒸発温度を検出する。
 なお、冷媒温度センサ26が本発明の蒸発温度検出センサに相当する。蒸発温度検出センサとしては、水熱交換器14の冷媒出口における冷媒圧を検出する冷媒圧力センサを用いてもよい。
 制御装置20は、入口温度センサ22、出口温度センサ23、入口圧力センサ24、出口圧力センサ25および冷媒温度センサ26の検出値から最適な運転条件を演算する。そして、制御装置20は、圧縮機11、送風ファン15、絞り装置13および水循環ポンプ3を演算した最適な運転条件の運転指示を出力して制御する。
 制御装置20は、無線の制御信号線27を介してリモコン6と通信可能に接続されている。制御装置20は、使用者のリモコン6の操作によって運転条件の条件設定を変更し、変更された条件設定をリモコン6に表示可能にしている。
 次に、水循環空調システム100の動作について説明する。
 水循環空調システム100では、制御装置20は、負荷側熱交換器4の必要熱量によって変化する水回路2の水温を水熱交換器14の水入口および水出口にそれぞれ配置した入口温度センサ22および出口温度センサ23で検出する。そして、制御装置20は、入口温度センサ22および出口温度センサ23の検出値から最適な運転効率になる圧縮機11の回転数、送風ファン15の回転数、絞り装置13の開度および水循環ポンプ3の回転数を演算する。制御装置20は、圧縮機11、送風ファン15、絞り装置13および水循環ポンプ3のそれぞれに演算結果の運転指示を送信する。そして、制御装置20は、出口温度センサ23の検出値が目標水温になるように圧縮機11、送風ファン15、絞り装置13および水循環ポンプ3のそれぞれを制御する。
 水循環空調システム100の運転中、負荷が低下してくると、水熱交換器14の出口水温と入口水温との温度差が少なくなる。このため、圧縮機11の回転数、送風ファン15の回転数および水循環ポンプ3の回転数を低下させる。
 ここで、図1に示すような水循環空調システム100が冷房運転の場合には、水循環ポンプ3の回転数を低下させると、水熱交換器14内の水流量が低下する。このときに、冷媒温度が氷点下となる運転条件、すなわち水回路2の水熱交換器14内で水の凍結が発生する運転条件では、水熱交換器14内で水が凍結して水熱交換器14が破損するおそれがある。
 一方、水循環ポンプ3の回転数を低下させて水流量を減らすことは、水の搬送動力削減に有効であり、消費電力の削減効果がある。また、水循環空調システム100を停止させないため、再度の出力上昇が容易となる。
 ここで、制御装置20は、入口圧力センサ24および出口圧力センサ25の検出値から得られる水の差圧から水回路2の水流量がベルヌーイの定理から推定できる。このため、制御装置20は、冷媒温度が氷点下となる運転条件、すなわち水回路2のチリングユニット1の水熱交換器14内で水の凍結が発生する運転条件の場合に、水熱交換器14内で水の凍結が起こらない運転時最低流量の水流量を保持するように水循環ポンプ3の回転数を制御する。
 つまり、制御装置20は、運転条件が水熱交換器14内で水の凍結が発生する条件の場合に、水熱交換器14内で水の凍結が起こらない運転時最低流量を演算する。そして、制御装置20は、入口圧力センサ24および出口圧力センサ25の検出値から得られる水の差圧が運転時最低差圧となるように水循環ポンプ3の回転数を運転時最低流量に制御する。
 ここで、水熱交換器14内で凍結が起こらない水の運転時最低流量は、冷媒の蒸発温度と水熱交換器14の入口水温との関係で変化する。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る冷媒の蒸発温度および入口水温と水の運転時最低流量との関係を示す特性図である。この図2に示す特性図の関係のテーブルは、制御装置20に記憶されて制御装置20が有している。
 制御装置20は、入口温度センサ22の検出値である入口水温および冷媒温度センサ26の検出値である冷媒温度を受信することで、図2のテーブルに当てはめて自動的に運転時最低流量が演算できる。このため、入口水温が高い条件では、運転時最低流量を減少させることができるため、消費電力を削減できる。
 なお、図2のテーブルで得られる運転時最低流量は、負荷が減少して負荷側熱交換器4内を流れる水流量を調節する調節弁5の開度が閉弁側に制御されて水循環ポンプ3の回転数を更に減速できる場合でも、水熱交換器14内で水の凍結が起こらないように維持される流量である。
 以上のように水熱交換器14の水入口の配管に入口温度センサ22および入口圧力センサ24が配置されている。水熱交換器14の水出口の配管に出口温度センサ23および出口圧力センサ25が配置されている。水熱交換器14の冷媒流通側に冷媒温度センサ26が配置されている。制御装置20は、制御信号線21で接続された入口温度センサ22、出口温度センサ23、入口圧力センサ24、出口圧力センサ25および冷媒温度センサ26の検出値から最適な運転条件を演算する。制御装置20は、演算した最適な運転条件で圧縮機11、送風ファン15、絞り装置13および水循環ポンプ3に運転指示を送信する。そして、制御装置20は、出口温度センサ23の検出値が目標水温になるように圧縮機11、送風ファン15、絞り装置13および水循環ポンプ3のそれぞれを制御する。
 そして、制御装置20は、水熱交換器14内で水の凍結が発生する条件の場合に、水熱交換器14内で水の凍結が起こらない運転時最低流量を演算する。そして、制御装置20は、入口圧力センサ24および出口圧力センサ25の検出値から得られる水の差圧が運転時最低差圧となるように水循環ポンプ3の回転数を運転時最低流量に制御する。これにより、水熱交換器14内で水の凍結が起こらない運転時最低流量を保持することができ、水循環空調システム100の高効率化が実現できる。また、水熱交換器14内で水の凍結が防止され、水循環空調システム100が継続的に運転できて利便性が向上できる。
 次に、水循環ポンプ3が運転時最低流量を維持する制御について説明する。
 図3は、本発明の実施の形態1に係る水循環空調システム100の制御を示すフローチャートである。
 制御装置20は、本ルーチンが開始された後のステップS1では、出口温度センサ23によって水熱交換器14の出口水温を検出する。
 制御装置20は、ステップS2では、検出した水熱交換器14の出口水温が目標水温に到達しているか否かを判断する。出口水温が目標水温に到達している場合には、ステップS3に移行する。一方、出口水温が目標水温に到達していない場合には、ステップS4に移行する。
 制御装置20は、ステップS4では、圧縮機11の回転数を増速させると共に、送風ファン15の回転数を増速させる。ステップS4の処理の後、ステップS1に移行する。
 制御装置20は、ステップS3では、水循環ポンプ3の回転数が減速可能か否かを判断する。水循環ポンプ3の回転数が減速可能か否かは、たとえば、水熱交換器14の出口水温と入口水温との温度差が設定値よりも近づいた場合などで判断する。水循環ポンプ3の回転数が減速可能である場合には、ステップS5に移行する。水循環ポンプ3の回転数が減速不可である場合には、ステップS1に移行する。
 制御装置20は、ステップS5では、水循環ポンプ3の回転数を減速させる。このときに、冷媒温度が氷点下となる運転条件、すなわち水回路2の水熱交換器14内で水の凍結が発生する運転条件となる場合がある。また、同時に、圧縮機11の回転数が減速されると共に、送風ファン15の回転数が減速されてもよい。水循環ポンプ3の回転数は、運転時最低流量に制御される。運転時最低流量は、入口温度センサ22の検出値である入口水温および冷媒温度センサ26の検出値である冷媒温度を、図2のテーブルに当てはめて自動的に演算する。なお、ステップS9の処理を経て再度ステップS5の処理に進んでいる場合などは、水循環ポンプ3の回転数は、運転時最低流量よりも少し大きい流量に制御される。ステップS5の処理の後、ステップS6に移行する。
 制御装置20は、ステップS6では、水熱交換器14の水入口および水出口の水の差圧を検出する。この処理は、入口圧力センサ24および出口圧力センサ25の検出値から得られる水の差圧からベルヌーイの定理によって水回路2の実際の水流量を推定するためである。この処理で得られる水の差圧は、水循環ポンプ3の水流量が運転時最低流量となる運転時最低差圧である。ステップS6の処理の後、ステップS7に移行する。
 制御装置20は、ステップS7では、ステップS6で推定した水流量が運転時最低流量を確保しているか否かを判断する。運転時最低流量は、入口温度センサ22の検出値である入口水温および冷媒温度センサ26の検出値である冷媒温度を、図2のテーブルに当てはめて自動的に演算する。制御装置20は、ステップS6で推定した水流量がこの演算された運転時最低流量以上であるか否かを判断する。水流量が運転時最低流量を確保している場合には、ステップS8に移行する。一方、水流量が運転時最低流量を確保していない場合には、ステップS9に移行する。
 制御装置20は、ステップS9では、水循環ポンプ3の回転数を増速させる。これにより、水流量が運転時最低流量を確保できるようにする。ステップS9の処理の後、ステップS3に移行する。
 制御装置20は、ステップS8では、ステップS6で推定した水流量が運転時最低流量を確保した状態を維持する。これにより、制御装置20は、水循環ポンプ3の回転数を減速させて運転条件が水熱交換器14内で水の凍結が発生する条件の場合でも、水の差圧が運転時最低差圧となるように水循環ポンプ3の回転数を運転時最低流量に制御する。ステップS8の処理の後、本ルーチンを終了する。
 次に、実施の形態1に係る水循環空調システム100の効果を説明する。
 実施の形態1によると、水循環空調システム100は、圧縮機11と熱源側熱交換器12と絞り装置13と水熱交換器14が配管接続されて冷媒が循環する冷凍サイクル回路10を備えている。水循環空調システム100は、水を循環させる水循環ポンプ3と水熱交換器14と負荷側熱交換器4とが配管接続されて水が循環する水回路2を備えている。水循環空調システム100は、水熱交換器14の水入口における水温を検出する入口温度センサ22を有している。水循環空調システム100は、水熱交換器14の水入口における水圧を検出する入口圧力センサ24を有している。水循環空調システム100は、水熱交換器14の水出口における水圧を検出する出口圧力センサ25を有している。水循環空調システム100は、水熱交換器14内の冷媒の蒸発温度を検出する冷媒温度センサ26を有している。水循環空調システム100は、水熱交換器14内で水の凍結が発生する条件の場合に、入口温度センサ22が検出する水入口における水温と冷媒温度センサ26が検出する冷媒の蒸発温度とから水熱交換器14内で水の凍結が起こらない運転時最低流量を求める制御装置20を有している。そして、制御装置20は、入口圧力センサ24および出口圧力センサ25の検出値から得られる水の差圧が運転時最低差圧となるように水循環ポンプ3を運転時最低流量に制御する。
 この構成によれば、水熱交換器14の水入口および水出口に配置された入口圧力センサ24および出口圧力センサ25の検出値から得られる水の差圧を利用して水熱交換器14内で水の凍結が防止でき、水循環空調システム100が停止することを防止できる。また、水熱交換器14内で水の凍結による水熱交換器14の破損が防止できる。
 また、制御装置20は、運転条件が水熱交換器14内で水の凍結が発生する条件の場合に、水循環ポンプ3を運転時最低流量に制御する。このため、水循環ポンプ3は、余分な動力を削減でき、消費電力が削減でき、水循環空調システム100の高効率化が図れる。
 実施の形態1によると、制御装置20は、負荷が減少して負荷側熱交換器4内を流れる水流量を調節する調節弁5の開度が閉弁側に制御された場合に、水循環ポンプ3を運転時最低流量に維持するように制御する。
 この構成によれば、水循環ポンプ3は、水の水熱交換器14内で凍結が発生せずに余分な動力を削減でき、消費電力が削減でき、水循環空調システム100の高効率化が図れる。
 実施の形態1によると、制御装置20は、入口温度センサ22が検出する水入口における水温と冷媒温度センサ26が検出する冷媒の蒸発温度とから運転時最低流量を取得するテーブルを有している。制御装置20は、テーブルを用いて運転時最低流量を求める。
 この構成によれば、制御装置20は、図2のテーブルを用いて入口温度センサ22が検出する水入口における入口水温と冷媒温度センサ26が検出する冷媒の蒸発温度とから運転時最低流量を自動的に取得でき、水循環空調システム100の高効率化が図れる。
実施の形態2.
 図4は、本発明の実施の形態2に係る水循環空調システム200を示す概略構成図である。実施の形態2では、実施の形態1と同じ構成については説明を省略し、実施の形態1と異なる点を中心に説明する。
 図4に示すように、水循環空調システム200では、水回路2は、冷凍サイクル回路10と水循環ポンプ3とを備えて負荷側熱交換器4に対して並列に設置された複数のチリングユニット1を含んでいる。複数のチリングユニット1のそれぞれは、実施の形態1で説明した構成を備えている。つまり、チリングユニット1は、冷凍サイクル回路10と水循環ポンプ3とを備え、水回路2の一部を構成している。また、チリングユニット1から流出する水回路2の水出口配管には、逆止弁が設けられていない。
 次に、水循環空調システム200の動作について説明する。
 複数のチリングユニット1を並列に設置した水循環空調システム200では、負荷側熱交換器4の必要熱量に合わせて1以上のチリングユニット1を台数制御して停止できるようになっている。
 このとき、運転中のチリングユニット1における水循環ポンプ3の動力によって、水循環ポンプ3が停止中のチリングユニット1に向かって水回路2の水が水循環ポンプ3の水送出方向と逆方向に流れることになる。従来では、逆方向の流れによる水のショートサイクルを防止するため、チリングユニット1の水出口配管には、逆止弁が設置されていた。
 これに対し、実施の形態2では、複数のチリングユニット1のうち圧縮機11を停止させた1以上のチリングユニット1の制御装置20は、水が水送出方向と逆方向に流れる場合、つまり、出口圧力センサ25の検出値が入口圧力センサ24の検出値よりも大きくなる場合に、入口圧力センサ24および出口圧力センサ25の検出値から得られる水の差圧に基づいて水が逆方向に流れない停止時最低流量を演算する。そして、圧縮機11を停止させた1以上のチリングユニット1の制御装置20は、入口圧力センサ24および出口圧力センサ25の検出値から得られる水の差圧を停止時最低差圧になるように水循環ポンプ3の回転数を停止時最低流量に制御する。
 つまり、従来であれば停止中とされた圧縮機11が停止しているチリングユニット1では、水循環ポンプ3をわずかに作動させて水が逆方向に流れない停止時最低流量を維持する。これにより、水の逆方向への流れを防ぐ逆止弁の設置が省略できる。また、停止時最低流量は、実施の形態1の運転時最低流量と同様に水循環ポンプ3をわずかに作動させて水を水熱交換器14内で凍結させない。
 このときの停止時最低流量は、0よりも大きく、水循環ポンプ3の運転時の発熱分のみ排熱する流量である。
 次に、実施の形態2に係る水循環空調システム200の効果を説明する。
 実施の形態2によると、水回路2は、冷凍サイクル回路10と水循環ポンプ3とを備えて負荷側熱交換器4に対して並列に設置された複数のチリングユニット1を含んでいる。複数のチリングユニット1のうち圧縮機11を停止させた1以上のチリングユニット1の制御装置20は、水が水循環ポンプ3の水送出方向と逆方向に流れる場合に、入口圧力センサ24および出口圧力センサ25の検出値から得られる水の差圧に基づいて水が逆方向に流れない停止時最低流量を求める。そして、圧縮機11を停止させた1以上のチリングユニット1の制御装置20は、水循環ポンプ3を停止時最低流量に制御する。
 この構成によれば、水回路2の水が逆方向に流れることが防止できるため、逆止弁の設置を省略できる。また、停止時最低流量は、運転時最低流量と同様に水循環ポンプ3をわずかに作動させて水を水熱交換器14内で凍結させない。よって、水熱交換器14内で水の凍結が防止でき、水循環空調システム200が停止することを防止できる。また、水熱交換器14内で水の凍結による水熱交換器14の破損が防止できる。
 実施の形態2によると、停止時最低流量は、0よりも大きく、水循環ポンプ3の運転時の発熱分のみ排熱する流量である。
 この構成によれば、水が逆方向に流れない停止時最低流量が演算でき、水が水循環ポンプ3の水送出方向と逆方向に流れない程度に水循環ポンプ3がわずかに作動でき、消費電力が削減できる。また、同時に、運転中の水循環ポンプ3の発熱が冷却できる。
 以上の実施の形態1、2では、フロンなどの熱源側冷媒の熱で水を目的の温度に冷却するための水熱交換器14を有する空気熱源のチリングユニット1を使用した水循環空調システム100、200を例に挙げて説明した。しかし、熱源側熱交換器が水と熱源側冷媒とが熱交換する水熱源のチリングユニットを熱源とした水循環空調システムにも利用できる。水循環空調システムは、冷凍サイクル回路に四方弁を有し、フロンなどの熱源側冷媒の熱で水を目的の温度に冷却するだけでなく、水を目的の温度に温めることができてもよい。また、水回路を循環する水であった熱媒体は、ブラインに置き換えることができる。本発明の熱媒体循環システムは、水循環空調システムを含む、熱媒体が循環するシステムに適用できる。
 1 チリングユニット、2 水回路、3 水循環ポンプ、4 負荷側熱交換器、5 調節弁、6 リモコン、10 冷凍サイクル回路、11 圧縮機、12 熱源側熱交換器、13 絞り装置、14 水熱交換器、15 送風ファン、20 制御装置、21 制御信号線、22 入口温度センサ、23 出口温度センサ、24 入口圧力センサ、25 出口圧力センサ、26 冷媒温度センサ、27 制御信号線、100 水循環空調システム、200 水循環空調システム。

Claims (5)

  1.  圧縮機と熱源側熱交換器と絞り装置と熱媒体熱交換器とが配管接続された冷媒が循環する冷凍サイクル回路と、
     熱媒体を循環させるポンプと前記熱媒体熱交換器と負荷側熱交換器とが配管接続された前記熱媒体が循環する熱媒体循環回路と、
    を備え、
     前記熱媒体熱交換器の熱媒体入口における熱媒体温度を検出する入口温度センサと、
     前記熱媒体熱交換器の熱媒体入口における熱媒体圧力を検出する入口圧力センサと、
     前記熱媒体熱交換器の熱媒体出口における熱媒体圧力を検出する出口圧力センサと、
     前記熱媒体熱交換器内の前記冷媒の蒸発温度を検出する蒸発温度検出センサと、
     前記熱媒体熱交換器内で前記熱媒体の凍結が発生する第1条件の場合に、前記入口温度センサが検出する熱媒体入口における熱媒体温度と前記蒸発温度検出センサが検出する前記冷媒の蒸発温度とから前記熱媒体熱交換器内で前記熱媒体の凍結が起こらない運転時最低流量を求め、前記入口圧力センサおよび前記出口圧力センサの検出値から得られる前記熱媒体の差圧が運転時最低差圧となるように前記ポンプを前記運転時最低流量に制御する制御装置と、
    を有する熱媒体循環システム。
  2.  前記制御装置は、負荷が減少して前記負荷側熱交換器内を流れる熱媒体流量を調節する調節弁の開度が閉弁側に制御された場合に、前記ポンプを前記運転時最低流量に維持するように構成された請求項1に記載の熱媒体循環システム。
  3.  前記制御装置は、前記入口温度センサが検出する熱媒体入口における熱媒体温度と前記蒸発温度検出センサが検出する前記冷媒の蒸発温度とから前記運転時最低流量を取得するテーブルを有し、前記テーブルを用いて前記運転時最低流量を求めるように構成された請求項1または2に記載の熱媒体循環システム。
  4.  前記熱媒体循環回路は、前記冷凍サイクル回路と前記ポンプとを備えて前記負荷側熱交換器に対して並列に設置された複数のチリングユニットを含み、
     前記複数のチリングユニットのうち前記圧縮機を停止させた1以上のチリングユニットの制御装置は、前記熱媒体が前記ポンプの熱媒体送出方向と逆方向に流れる第2条件の場合に、前記入口圧力センサおよび前記出口圧力センサの検出値から得られる前記熱媒体の差圧に基づいて前記熱媒体が前記逆方向に流れない停止時最低流量を求め、前記ポンプを前記停止時最低流量に制御するように構成された請求項1~3のいずれか1項に記載の熱媒体循環システム。
  5.  前記停止時最低流量は、0よりも大きく、前記ポンプの運転時の発熱分のみ排熱する流量である請求項4に記載の熱媒体循環システム。
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