WO2018037466A1 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents

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WO2018037466A1
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refrigerant
compressor
heat exchanger
refrigeration cycle
temperature
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PCT/JP2016/074420
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Inventor
千歳 田中
拓也 松田
航祐 田中
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration cycle apparatus.
  • the refrigerant pressure in the refrigerant circuit is uniform. In this state, the refrigerant condenses and accumulates at a lower temperature location. For this reason, when the outside air temperature is lower than the room temperature, the liquid refrigerant condenses and stays inside the outdoor heat exchanger.
  • the refrigeration cycle apparatus When the refrigeration cycle apparatus is cooled and started when the outside air is lower than room temperature, the liquid refrigerant supercooled to the same temperature as the outside air and accumulated in the outdoor heat exchanger flows into the indoor unit through the expansion valve.
  • the outside air temperature is 0 ° C. or lower
  • the indoor heat exchanger is cooled by the supercooled liquid and becomes 0 ° C. or lower.
  • moisture in the air condenses and freezes on the surface of the indoor heat exchanger, and the ice develops and grows, so that the piping of the indoor heat exchanger is compressed and broken, or the refrigerant leaks into the room.
  • the opening degree of the expansion valve between the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger is reduced to start cooling the refrigeration cycle apparatus, the inflow of the supercooled liquid refrigerant to the indoor heat exchanger can be prevented.
  • the refrigerant pressure inside the indoor heat exchanger decreases. If the pressure in the refrigerant pipe is less than atmospheric pressure, air or moisture may enter the pipe, resulting in poor control of the refrigeration cycle, compressor rusting due to moisture rust or refrigerating machine oil denaturation, or expansion valve Clogging may occur.
  • the method of starting and stopping the compressor while monitoring the low-pressure pressure has a problem that it is difficult to increase the speed of the compressor, and it takes time to reach an appropriate cooling capacity.
  • an object of the present invention is to provide a refrigeration cycle apparatus capable of starting the cooling operation of the refrigeration cycle apparatus at a low outside air temperature without monitoring the compressor while monitoring a low pressure.
  • the refrigeration cycle apparatus of the present invention includes a refrigerant circuit including a compressor, a four-way valve, an outdoor heat exchanger, a refrigerant expansion mechanism, and an indoor heat exchanger.
  • a refrigerant circuit including a compressor, a four-way valve, an outdoor heat exchanger, a refrigerant expansion mechanism, and an indoor heat exchanger.
  • the refrigeration cycle apparatus of the present invention further includes a sensor that detects the outside air temperature. When the outside air temperature is equal to or lower than the threshold value, the refrigerant circuit performs a cooling preparation operation before the cooling operation. During the cooling preparation operation, the compressor operates and the four-way valve is in the second state.
  • the cooling operation can be reliably performed without delay in starting the compressor and failure in starting the compressor by the freeze prevention control of the indoor unit or the low pressure protection control of the refrigerant medium circuit. Can be started.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a refrigerant flow in a refrigerant circuit during a cooling preparation operation in the first embodiment. 3 is a flowchart showing an operation procedure at the time of starting a cooling operation in the first embodiment.
  • 10 is a diagram illustrating a refrigerant flow in the refrigerant circuit 70 during a cooling preparation operation in the second embodiment.
  • 6 is a flowchart showing an operation procedure at the time of cooling operation start in the second embodiment.
  • 10 is a flowchart showing an operation procedure at the time of cooling operation start in the third embodiment.
  • 10 is a flowchart showing an operation procedure at the time of cooling operation start in the fourth embodiment.
  • 10 is a flowchart showing an operation procedure at the time of cooling operation start in the fifth embodiment.
  • 10 is a flowchart showing an operation procedure at the time of cooling operation start in the sixth embodiment.
  • 18 is a flowchart showing an operation procedure when cooling operation is started in the seventh embodiment.
  • 20 is a flowchart showing an operation procedure at the time of cooling operation start in the eighth embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a refrigeration cycle apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the refrigeration cycle apparatus includes an outdoor unit 50 and an indoor unit 51.
  • the outdoor unit 50 includes a compressor 1, a four-way valve 2, an outdoor heat exchanger 3, a refrigerant expansion mechanism 4, an outdoor blower 6, an outdoor air temperature sensor 11, a discharge temperature sensor 23, and a discharge pressure sensor 24.
  • the suction pressure sensor 22, the suction temperature sensor 21, and the control device 60 are provided.
  • the compressor 1 compresses and discharges the sucked refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as a condenser during the cooling operation.
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as an evaporator during heating operation.
  • the refrigerant expansion mechanism 4 expands the refrigerant.
  • the outdoor blower 6 sends outdoor air (outside air) to the outdoor heat exchanger 3.
  • the outdoor temperature sensor 11 is installed on the outdoor air suction side of the outdoor heat exchanger 3 with a distance of several centimeters from the casing of the outdoor unit 50.
  • the outside air temperature sensor 11 measures the outside air temperature.
  • the discharge temperature sensor 23 detects the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 1 (hereinafter referred to as the discharge temperature of the compressor 1).
  • the discharge pressure sensor 24 detects the pressure of the refrigerant discharged from the compressor 1 (hereinafter referred to as the discharge pressure of the compressor 1). This pressure is the maximum refrigerant pressure in the refrigerant circuit 70.
  • the suction pressure sensor 22 detects the pressure of the refrigerant sucked into the compressor 1 (hereinafter referred to as the suction pressure of the compressor 1).
  • This pressure is the minimum refrigerant pressure in the refrigerant circuit 70.
  • the suction temperature sensor 21 detects the temperature of the refrigerant sucked into the compressor 1 (hereinafter referred to as the suction temperature of the compressor 1).
  • the outdoor heat exchanger temperature sensor 25 detects the temperature of the outdoor heat exchanger 3.
  • the indoor unit 51 includes an indoor heat exchanger 5 and an indoor blower 7.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as an evaporator during the cooling operation.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as a condenser during heating operation.
  • the indoor blower 7 sends room air to the indoor heat exchanger 5.
  • the refrigerant circuit 70 includes a compressor 1, a four-way valve 2, an outdoor heat exchanger 3, a refrigerant expansion mechanism 4, and an indoor heat exchanger 5.
  • the four-way valve 2 is a four-way valve having ports a, b, c, and d.
  • the port a and the discharge side of the compressor 1 are connected by a pipe P1.
  • the port b and the outdoor heat exchanger 3 are connected by a pipe P2.
  • the port c and the suction side of the compressor 1 are connected by a pipe P3.
  • the port d and the indoor heat exchanger 5 are connected by a pipe P4.
  • the indoor heat exchanger 5 and the refrigerant expansion mechanism 4 are connected by a pipe P5.
  • the refrigerant expansion mechanism 4 and the outdoor heat exchanger 3 are connected by a pipe P6.
  • the four-way valve 2 communicates with the port a and the port b, and communicates with the port c and the port d. Thereby, when the four-way valve 2 is in the first state, the refrigerant output from the indoor heat exchanger 5 flows into the compressor 1, and the refrigerant output from the compressor 1 flows into the outdoor heat exchanger 3.
  • the four-way valve 2 communicates between the port a and the port d and the port b and the port c. Thereby, when the four-way valve 2 is in the second state, the refrigerant output from the outdoor heat exchanger 3 flows into the compressor 1, and the refrigerant output from the compressor 1 flows into the indoor heat exchanger 5.
  • the refrigerant expansion mechanism 4 is an electronic expansion valve, and can change the opening degree (opening area) in several stages from zero (fully closed) to fully open.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the control device 60 and a target connected to the control device 60.
  • Control device 60 receives a signal representing the outside air temperature from outside air temperature sensor 11.
  • Control device 60 receives a signal representing the discharge temperature detected from discharge temperature sensor 23.
  • the control device 60 receives a signal representing the discharge pressure detected from the discharge pressure sensor 24.
  • Control device 60 receives a signal representing the suction pressure detected from suction pressure sensor 22.
  • Control device 60 receives a signal representing the suction temperature detected from suction temperature sensor 21.
  • Control device 60 receives a signal representing the temperature of the outdoor heat exchanger detected from temperature sensor 25 for the outdoor heat exchanger.
  • the control device 60 sends a signal for instructing the four-way valve 2 to switch.
  • the control device 60 sends a signal instructing the compressor 1 to start or stop.
  • the control device 60 sends a signal that instructs the outdoor blower 6 to start or stop.
  • the control device 60 sends a signal that instructs the indoor blower 7 to start or stop.
  • the control device 60 sends a signal for controlling the opening degree of the refrigerant expansion mechanism 4.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit 70 during the cooling operation.
  • the control device 60 sets the four-way valve 2 to the first state, sets the frequency of the compressor 1 and the opening of the refrigerant expansion mechanism 4 to values suitable for the cooling operation, and the compressor 1 Start up.
  • the refrigerant circuit 70 operates as follows.
  • the vapor refrigerant that has been made high temperature and high pressure in the compressor 1 passes through the four-way valve 2 and flows into the outdoor heat exchanger 3.
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as a condenser during the cooling operation.
  • the high-temperature and high-pressure vapor refrigerant is condensed by radiating heat to the outdoor air sent to the outdoor heat exchanger 3 by the outdoor blower 6, and becomes high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant passes through the refrigerant expansion mechanism 4 and expands to become a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant and flows into the indoor heat exchanger 5.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as an evaporator during the cooling operation.
  • the low-temperature low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant absorbs heat from the indoor air sent to the indoor heat exchanger 5 by the indoor blower 7 and becomes low-pressure vapor refrigerant. Thereafter, the low-pressure vapor refrigerant is sucked into the compressor 1 via the four-way valve 2.
  • the refrigerant circulates in the refrigerant circuit 70 in the order of the compressor 1, the outdoor heat exchanger 3, the refrigerant expansion mechanism 4, and the indoor heat exchanger 5.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit 70 during the heating operation.
  • the control device 60 sets the four-way valve 2 to the second state during the heating operation of the refrigerant circuit 70, sets the frequency of the compressor 1 and the opening of the refrigerant expansion mechanism 4 to values suitable for the heating operation, and the compressor 1 Start up.
  • the refrigerant circuit 70 operates as follows.
  • the vapor refrigerant that has been brought to high temperature and high pressure in the compressor 1 passes through the four-way valve 2 and flows into the indoor heat exchanger 5.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as a condenser during heating operation. With respect to the indoor air sent to the indoor heat exchanger 5 by the indoor blower 7, the high-temperature and high-pressure vapor refrigerant is condensed by radiating heat and becomes high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant passes through the refrigerant expansion mechanism 4 and expands to become a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant and flows into the outdoor heat exchanger 3.
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as an evaporator during heating operation.
  • the low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant absorbs heat from the outdoor air sent to the outdoor heat exchanger 3 by the outdoor blower 6 and becomes low-pressure vapor refrigerant. Thereafter, the low-pressure vapor refrigerant is sucked into the compressor 1 via the four-way valve 2.
  • the refrigerant circulates in the refrigerant circuit 70 in the order of the compressor 1, the indoor heat exchanger 5, the refrigerant expansion mechanism 4, and the outdoor heat exchanger 3.
  • the pressure of the refrigerant in the refrigerant circuit 70 is uniform.
  • the pressure of the refrigerant condenses and accumulates at a lower temperature location. For this reason, when the temperature of the outside air is lower than the room temperature, the liquid refrigerant is condensed and stays inside the outdoor heat exchanger 3. Further, when the refrigeration cycle apparatus has stopped operating for a long time, the liquid refrigerant is supercooled to substantially the same temperature as the outside air temperature by the natural heat radiation of the outdoor heat exchanger 3.
  • the refrigerant circuit 70 is switched to the cooling operation. That is, the four-way valve 2 is switched to the first state, the opening degree of the refrigerant expansion mechanism 4 and the frequency of the compressor 1 are set to values suitable for the cooling operation, and the compressor 1 is started. Then, the supercooled liquid refrigerant staying in the outdoor heat exchanger 3 flows into the indoor heat exchanger 5 via the refrigerant expansion mechanism 4. In particular, when the outside air temperature is 0 ° C. or lower, the supercooled liquid refrigerant of 0 ° C. or lower flows into the indoor heat exchanger 5, so that the indoor air is cooled on the surface of the indoor heat exchanger 5 and the dew condensation water is generated. Freeze. If dew condensation water is continuously generated and ice grows and expands on the surface of the indoor heat exchanger 5, the refrigerant piping of the indoor heat exchanger 5 may be compressed and destroyed.
  • the indoor heat exchanger 5 is generally provided with a temperature detection mechanism.
  • the temperature detection mechanism detects that the temperature of the indoor heat exchanger 5 is equal to or lower than the freeze prevention determination value (for example, 1 ° C. or lower)
  • the control device 60 decelerates or stops the compressor 1.
  • a continuous and stable refrigeration cycle cannot be started in the low outside air cooling operation when the outside air is 0 ° C. or less.
  • the control device 60 in order to start a continuous and stable refrigeration cycle at the time of cooling operation when the outside air temperature is 0 ° C. or lower, the control device 60 does not operate the refrigerant circuit 70 before performing the cooling operation. While the air conditioning preparation operation 70 is performed, the outdoor fan 6 is operated at high speed, and the indoor fan 7 is stopped.
  • the heating operation is performed as the cooling preparation operation. That is, the control device 60 sets the four-way valve 2 to the second state, sets the frequency of the compressor 1 and the opening of the refrigerant expansion mechanism 4 to values suitable for the heating operation, and starts the compressor 1.
  • the control device 60 performs the cooling operation of the refrigerant circuit 70 after a predetermined condition is satisfied during the cooling preparation operation.
  • the predetermined condition is that the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 1 (hereinafter also referred to as the discharge temperature of the compressor 1) is equal to or higher than a threshold value.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as an evaporator and the outdoor heat exchanger 3 functions as a condenser.
  • the indoor blower 7 allows noise to increase the evaporation temperature and to avoid the freeze prevention control of the indoor heat exchanger 5 or to increase the sensible heat treatment capacity by reducing the dehumidification amount. Drive as fast as possible.
  • the outdoor blower 6 operates at a low rotational speed in order to increase the condensing pressure and secure a minimum high / low pressure difference necessary for guaranteeing the operation of the compressor 1 even in a low outdoor temperature environment.
  • the refrigerant in the refrigerant circuit 70 can be heated without flowing the supercooled liquid into the indoor heat exchanger 5. Further, since the cooling operation is started after a predetermined condition for the temperature or pressure of the refrigerant in the refrigerant circuit 70 to reach an appropriate value is established, the intermittent operation of the compressor 1 is performed even during the cooling operation at a low outside air temperature. In addition, the cooling operation can be stably started without any start failure.
  • FIG. 5 is a diagram showing the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit 70 during the cooling preparatory operation in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an operation procedure when the cooling operation is started in the first embodiment. With reference to FIG. 5 and FIG. 6, a cooling start method at an outside air temperature of 0 ° C. or less in the present embodiment will be described.
  • step S101 if there is an instruction for cooling operation, the process proceeds to step S102.
  • step S102 when the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor 11 is 0 ° C. or lower, the process proceeds to step S103, and when the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor 11 exceeds 0 ° C., the process proceeds to step S103. The process proceeds to S105.
  • step S103 the control device 60 performs a cooling preparation operation before the refrigerant circuit 70 is cooled.
  • control device 60 causes refrigerant circuit 70 to perform a heating operation as a cooling preparation operation.
  • the control device 60 sets the four-way valve 2 to the second state, sets the frequency of the compressor 1 and the opening of the refrigerant expansion mechanism 4 to values suitable for heating operation, and starts the compressor 1.
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as an evaporator, and the supercooled liquid refrigerant staying in the outdoor heat exchanger 3 evaporates and becomes a vapor refrigerant and passes through the four-way valve 2 to the compressor 1. Inhaled.
  • the vapor refrigerant compressed by the compressor 1 and having a higher temperature and pressure than the suction state passes through the four-way valve 2 and flows into the indoor heat exchanger 5.
  • the internal energy is increased by the sum Q + W of the heat absorption amount Q from the outside air and the heat amount W of the compression work obtained from the compressor 1 in the refrigerant accumulated in the outdoor heat exchanger 3. Can be supplied to the indoor heat exchanger 5.
  • control device 60 operates the outdoor blower 6 at a higher rotational speed than during normal heating operation and cooling operation, and stops the indoor blower 7.
  • the refrigerant expansion mechanism 4 since the refrigerant expansion mechanism 4 is open, the refrigerant that has flowed out of the indoor heat exchanger 5 returns to the outdoor heat exchanger 3 via the refrigerant expansion mechanism 4, and the refrigerant circulates in the refrigerant circuit 70.
  • step S104 when the discharge temperature of the compressor 1 becomes equal to or higher than the threshold value TH1, the process proceeds to step S105.
  • step S105 the control device 60 causes the refrigerant circuit 70 to finish the heating operation as the cooling preparation operation and shift to the cooling operation.
  • the lubricating oil of the compressor 1 enclosed in the compressor 1 may be denatured. Therefore, when the discharge temperature of the compressor 1 reaches the threshold value TH1 (for example, 110 ° C.), the compressor 1 needs to be decelerated or stopped. Since the rotation speed of the compressor 1 is lower in the cooling operation than in the heating operation, the control device 60 switches the operation of the refrigerant circuit 70 to the cooling operation. That is, the control device 60 sets the four-way valve 2 to the first state, and sets the frequency of the compressor 1 and the opening of the refrigerant expansion mechanism 4 to values suitable for the cooling operation.
  • the cooling refrigerant can be efficiently heated and the temperature and pressure can be increased without stopping the compressor 1 by freeze prevention control or low pressure protection control. Since the temperature and pressure of the refrigerant are higher than before operation, it is possible to shift to a stable cooling start at an appropriate temperature and pressure even when the outdoor temperature is low.
  • the determination value may be a lower outside air temperature (for example, outside air ⁇ 15 ° C.).
  • FIG. FIG. 7 is a diagram illustrating the flow of refrigerant in the refrigerant circuit 70 during the cooling preparation operation in the second embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an operation procedure when the cooling operation is started in the second embodiment.
  • step S203 is different from the flowchart of FIG. 6 of the first embodiment in step S203.
  • step S203 the control device 60 performs a cooling preparation operation before the refrigerant circuit 70 is cooled.
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as an evaporator, and the supercooled liquid refrigerant staying inside the outdoor heat exchanger 3 evaporates, It becomes a vapor refrigerant and is sucked into the compressor 1 via the four-way valve 2.
  • the vapor refrigerant compressed by the compressor 1 and having a higher temperature and pressure than the suction state passes through the four-way valve 2 and flows into the indoor heat exchanger 5.
  • the difference between the cooling preparation operation of the present embodiment and the cooling preparation operation of Embodiment 1 is that the control device 60 closes the refrigerant expansion mechanism 4. Therefore, the refrigerant output from the indoor heat exchanger 5 does not pass through the refrigerant expansion mechanism 4 and remains in the indoor heat exchanger 5 or the pipe P5.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation procedure when the cooling operation is started in the third embodiment.
  • the difference between the flowchart of FIG. 9 and the flowchart of FIG. 6 of the first embodiment is step S304.
  • step S304 when the suction temperature of the compressor 1 becomes equal to or lower than the threshold value TH2, the process proceeds to step S105.
  • the suction pressure (low pressure) of the compressor 1 decreases.
  • the low-pressure pressure falls below atmospheric pressure, air and moisture in the atmosphere are mixed into the refrigeration cycle, causing failure due to foreign matter, and the compressor 1 needs to be decelerated or stopped. Since the rotation speed of the compressor 1 is lower in the cooling operation than in the heating operation, the control device 60 allows the suction temperature of the compressor 1 to be equal to or lower than the threshold value TH2 (for example, the suction pressure of the compressor 1 corresponds to the atmospheric pressure or lower).
  • the operation of the refrigerant circuit 70 is switched to the cooling operation.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an operation procedure when the cooling operation is started in the fourth embodiment.
  • the difference between the flowchart of FIG. 10 and the flowchart of FIG. 6 of the first embodiment is step S404.
  • step S404 when the suction pressure (low pressure) of the compressor 1 is equal to or lower than the threshold value TH3, the process proceeds to step S105.
  • the suction pressure (low pressure) of the compressor 1 decreases.
  • the low-pressure pressure falls below atmospheric pressure, air and moisture in the atmosphere are mixed into the refrigeration cycle, causing failure due to foreign matter, and the compressor 1 needs to be decelerated or stopped. Since the number of rotations of the compressor 1 is lower in the cooling operation than in the heating operation, the control device 60 causes the low pressure to reach a threshold value TH3 or less (below atmospheric pressure or 0.2 MPa or less for safety). Switches the operation of the refrigerant circuit 70 to the cooling operation.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an operation procedure when the cooling operation is started in the fifth embodiment.
  • the flowchart of FIG. 11 is different from the flowchart of FIG. 6 of the first embodiment in step S504.
  • step S504 when the discharge pressure (high pressure) of the compressor 1 is equal to or higher than the threshold value TH4, the process proceeds to step S105.
  • the threshold TH4 for example, 4.2 MPa or more
  • the compressor 1 needs to be decelerated or stopped. Since the rotation speed of the compressor 1 is lower in the cooling operation than in the heating operation, the control device 60 switches the operation of the refrigerant circuit 70 to the cooling operation.
  • FIG. FIG. 12 is a flowchart showing an operation procedure when the cooling operation is started in the sixth embodiment.
  • the difference between the flowchart of FIG. 12 and the flowchart of FIG. 6 of the first embodiment is step S604.
  • step S604 when the ratio of the discharge pressure (high pressure PH) of the compressor 1 to the suction pressure (low pressure PL) of the compressor 1 (high / low pressure ratio PH / PL) is equal to or less than the threshold value TH5, the process proceeds to step S105. Proceed to
  • the control device 60 switches the operation of the refrigerant circuit 70 to the cooling operation.
  • FIG. FIG. 13 is a flowchart showing an operation procedure when the cooling operation is started in the seventh embodiment.
  • the difference between the flowchart of FIG. 13 and the flowchart of FIG. 6 of the first embodiment is step S704.
  • step S704 when the temperature of the outdoor heat exchanger becomes equal to or lower than the threshold value TH6, the process proceeds to step S105.
  • the control device 60 allows the temperature of the outdoor heat exchanger to be equal to or lower than the threshold TH6 (for example, the suction pressure of the compressor 1 corresponds to the atmospheric pressure or lower).
  • FIG. 14 is a flowchart showing an operation procedure when the cooling operation is started in the eighth embodiment.
  • the difference between the flowchart of FIG. 14 and the flowchart of FIG. 6 of the first embodiment is step S804.
  • step S804 when the elapsed time from the start of the cooling preparation operation is equal to or greater than the threshold value TH7, the process proceeds to step S105. This is because, when a certain time has elapsed from the start of the cooling preparation operation, the supercooled refrigerant staying inside the outdoor heat exchanger 3 is sufficiently heated, and it is not necessary to continue the cooling preparation operation.
  • the indoor blower 7 When the discharge temperature or discharge pressure of the compressor 1 is limited, the indoor blower 7 may be operated at a low rotational speed during the cooling preparation operation. Or the control apparatus 60 may close the ventilation blower outlet (flap) of the indoor air blower 7. FIG. Thereby, the indoor blower 7 can be operated in a state where the air is not blown out, and heat radiation to the indoor air can be avoided in a short time.
  • the refrigeration cycle apparatus has a heating function such as a defrost heater of the outdoor heat exchanger 3 or the indoor heat exchanger 5, a restraint energizing function for keeping the compressor 1 warm, or a heater.
  • a heating function such as a defrost heater of the outdoor heat exchanger 3 or the indoor heat exchanger 5, a restraint energizing function for keeping the compressor 1 warm, or a heater.
  • they may be used in combination as refrigerant heating means before starting the cooling operation.
  • heating operation heat pump operation capable of absorbing heat from outside air is more suitable.
  • the refrigerant expansion mechanism is configured by an electronic expansion valve.
  • the refrigerant expansion mechanism is not limited to this, and when the opening degree is not controlled, A capillary tube may be used. Even when the opening degree is controlled, the refrigerant expansion mechanism may be configured by a capillary tube and an electromagnetic valve (electrically operated cutoff valve) connected in series with the capillary tube.

Abstract

四方弁(2)が第1の状態では、室内熱交換器(5)から出力された冷媒が圧縮機(1)に流入し、圧縮機(1)から出力された冷媒が室外熱交換器(3)に流入する。四方弁(2)が第2の状態では、室外熱交換器(3)から出力された冷媒が圧縮機(1)に流入し、圧縮機(1)から出力された冷媒が室内熱交換器(5)に流入する。冷媒回路(70)の冷房運転時には圧縮機(1)が動作するとともに、四方弁(2)が第1の状態となり、かつ室外熱交換器(3)から出力された冷媒が冷媒膨張機構(4)を経て室内熱交換器(5)へ流入する。外気温度が閾値以下のときに、冷媒回路(70)は、冷房運転の前に、冷房準備運転を実行する。冷房準備運転時には、圧縮機(1)が動作するとともに、四方弁(2)が第2の状態となる。

Description

冷凍サイクル装置
 本発明は、冷凍サイクル装置に関する。
 一般に、冷凍サイクル装置が運転を停止している場合、冷媒回路内の冷媒圧力は均一である。この状態では、冷媒は、より低温の箇所に凝縮して溜まりこむ。この為、室温よりも外気温度が低いときは、室外熱交換器の内部に液冷媒が凝縮して滞留する。
 外気が室温よりも低いときに、冷凍サイクル装置を冷房起動させると、外気温度と同等まで過冷却されて室外熱交換器に溜まりこんだ液冷媒が、膨張弁を経て室内機に流入する。外気温度が0℃以下の場合、室内熱交換器が過冷却液によって冷却されて0℃以下になる。その結果、室内熱交換器の表面において空気中の水分が結露して凍り、その氷が発達成長することによって、室内熱交換器の配管が圧縮され破損し、または冷媒が室内に漏洩してしまうことがある。
 一方、室外熱交換器と室内熱交換器の間にある膨張弁の開度を低下させて、冷凍サイクル装置を冷房起動させると、室内熱交換器への過冷却液冷媒の流入は防止できるが、室内熱交換器の内部の冷媒圧力が低下する。冷媒配管内の圧力が大気圧未満の状態では、配管内に空気や水分が浸入し、冷凍サイクルが制御不良となったり、水分による錆や冷凍機油の変性による圧縮機が焼付いたり、または膨張弁のつまり等が生じることがある。
 この為、低い外気温度における冷凍サイクル装置の冷房起動時には、室内熱交換器の圧力および温度を制御しながら圧縮機を起動する必要がある。例えば低圧の圧力がP1以下になったら圧縮機を停止し、停止後、低圧の圧力がP2以上に回復したら圧縮機を再起動する、という低外気冷房起動方法が提案されている(特許文献1を参照)。
特開2007-278665号公報(第8頁、第1図)
 しかしながら、低圧の圧力を監視しながら圧縮機を発停させる方法では、圧縮機をなかなか増速できず、適正な冷房能力到達に至るまでに時間がかかるという問題がある。
 それゆえに、本発明の目的は、低圧の圧力を監視しながら圧縮機を発停させることなく、低い外気温度における冷凍サイクル装置の冷房運転を起動することができる冷凍サイクル装置を提供することである。
 本発明の冷凍サイクル装置は、圧縮機、四方弁、室外熱交換器、冷媒膨張機構、室内熱交換器を含む冷媒回路を備える。四方弁が第1の状態では、室内熱交換器から出力された冷媒が圧縮機に流入し、圧縮機から出力された冷媒が室外熱交換器に流入する。四方弁が第2の状態では、室外熱交換器から出力された冷媒が圧縮機に流入し、圧縮機から出力された冷媒が室内熱交換器に流入する。冷媒回路の冷房運転時には圧縮機が動作するとともに、四方弁が第1の状態となり、かつ室外熱交換器から出力された冷媒が冷媒膨張機構を経て室内熱交換器へ流入する。本発明の冷凍サイクル装置は、外気温度を検出するセンサをさらに備える。外気温度が閾値以下のときに、冷媒回路は、冷房運転の前に、冷房準備運転を実行し、冷房準備運転時には、圧縮機が動作するとともに、四方弁が第2の状態となる。
 本発明によれば、外気温度が閾値以下でも、室内機の凍結防止制御または冷媒媒回路の低圧保護制御による圧縮機の起動の遅延および圧縮機の起動の失敗を経ずに、冷房運転を確実に起動することができる。
本発明の実施の形態における冷凍サイクル装置を表わす図である。 制御装置と、制御装置と接続される対象を表わす図である。 冷房運転時の冷媒回路内の冷媒の流れを表わす図である。 暖房運転時の冷媒回路内の冷媒の流れを表わす図である。 実施の形態1における冷房準備運転時の冷媒回路内の冷媒の流れを表わす図である。 実施の形態1における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。 実施の形態2における冷房準備運転時の冷媒回路70内の冷媒の流れを表わす図である。 実施の形態2における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。 実施の形態3における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。 実施の形態4における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。 実施の形態5における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。 実施の形態6における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。 実施の形態7における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。 実施の形態8における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
 実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態における冷凍サイクル装置を表わす図である。
 図1に示すように、冷凍サイクル装置は、室外機50と、室内機51とを備える。
 室外機50は、圧縮機1と、四方弁2と、室外熱交換器3と、冷媒膨張機構4と、室外送風機6と、外気温度センサ11と、吐出温度センサ23と、吐出圧力センサ24と、吸入圧力センサ22と、吸入温度センサ21と、制御装置60とを備える。
 圧縮機1は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。
 室外熱交換器3は、冷房運転時には、凝縮器として機能する。室外熱交換器3は、暖房運転時には、蒸発器として機能する。
 冷媒膨張機構4は、冷媒を膨張させる。
 室外送風機6は、室外熱交換器3に室外空気(外気)を送る。
 外気温度センサ11は、室外熱交換器3の外気吸込側に室外機50の筐体から数cm離して設置される。外気温度センサ11は、外気温度を計測する。吐出温度センサ23は、圧縮機1から吐出される冷媒の温度(以下、圧縮機1の吐出温度という)を検出する。吐出圧力センサ24は、圧縮機1から吐出される冷媒の圧力(以下、圧縮機1の吐出圧力という)を検出する。この圧力は、冷媒回路70における冷媒の最大圧力である。吸入圧力センサ22は、圧縮機1に吸入される冷媒の圧力(以下、圧縮機1の吸入圧力という)を検出する。この圧力は、冷媒回路70における冷媒の最小圧力である。吸入温度センサ21は、圧縮機1に吸入される冷媒の温度(以下、圧縮機1の吸入温度という)を検出する。室外熱交換器用温度センサ25は、室外熱交換器3の温度を検出する。
 室内機51は、室内熱交換器5と、室内送風機7とを備える。
 室内熱交換器5は、冷房運転時には、蒸発器として機能する。室内熱交換器5は、暖房運転時には、凝縮器として機能する。
 室内送風機7は、室内熱交換器5に室内空気を送る。
 冷媒回路70は、圧縮機1、四方弁2、室外熱交換器3、冷媒膨張機構4、および室内熱交換器5を含む。
 四方弁2は、ポートa、b、c、dを有する四方弁である。
 ポートaと圧縮機1の吐出側とが配管P1で接続される。ポートbと室外熱交換器3とが配管P2で接続される。ポートcと圧縮機1の吸入側が配管P3で接続される。ポートdと室内熱交換器5とが配管P4で接続される。室内熱交換器5と冷媒膨張機構4とが配管P5で接続される。冷媒膨張機構4と室外熱交換器3とが配管P6で接続される。
 四方弁2は、第1の状態では、ポートaとポートbとが連通し、ポートcとポートdとが連通する。これにより、四方弁2が第1の状態のときには、室内熱交換器5から出力された冷媒が圧縮機1に流入し、圧縮機1から出力された冷媒が室外熱交換器3に流入する。
 四方弁2は、第2の状態では、ポートaとポートdとが連通し、ポートbとポートcとが連通する。これにより、四方弁2が第2の状態のときには、室外熱交換器3から出力された冷媒が圧縮機1に流入し、圧縮機1から出力された冷媒が室内熱交換器5に流入する。
 冷媒膨張機構4は、電子膨張弁であって、開度(開口面積)をゼロ(全閉)から全開まで数段階で変化させることができる。
 図2は、制御装置60と、制御装置60と接続される対象を表わす図である。
 制御装置60は、外気温度センサ11から外気温度を表わす信号を受ける。制御装置60は、吐出温度センサ23から検出された吐出温度を表わす信号を受ける。制御装置60は、吐出圧力センサ24から検出された吐出圧力を表わす信号を受ける。制御装置60は、吸入圧力センサ22から検出された吸入圧力を表わす信号を受ける。制御装置60は、吸入温度センサ21から検出された吸入温度を表わす信号を受ける。制御装置60は、室外熱交換器用温度センサ25から検出された室外熱交換器の温度を表わす信号を受ける。
 制御装置60は、四方弁2に切替を指示する信号を送る。制御装置60は、圧縮機1に起動または停止を指示する信号を送る。制御装置60は、室外送風機6に起動または停止を指示する信号を送る。制御装置60は、室内送風機7に起動または停止を指示する信号を送る。制御装置60は、冷媒膨張機構4の開度を制御する信号を送る。
 まず、冷媒回路70の冷房運転時の動作について説明する。
 図3は、冷房運転時の冷媒回路70内の冷媒の流れを表わす図である。
 制御装置60は、冷媒回路70の冷房運転時には、四方弁2を第1の状態とし、圧縮機1の周波数と冷媒膨張機構4の開度を冷房運転に適した値に設定し、圧縮機1を起動する。これによって、冷媒回路70は以下のように動作する。
 圧縮機1において高温高圧にされた蒸気冷媒は、四方弁2を通過し、室外熱交換器3に流入する。室外熱交換器3は、冷房運転時には、凝縮器として機能する。室外送風機6によって室外熱交換器3に送られた室外空気に対して、高温高圧の蒸気冷媒は、放熱することによって凝縮し、高圧の液冷媒となる。
 その後、この高圧の液冷媒は、冷媒膨張機構4を通過することによって、膨張して低温低圧の気液二相冷媒となり、室内熱交換器5に流入する。室内熱交換器5は、冷房運転時には、蒸発器として機能する。室内送風機7によって室内熱交換器5に送られた室内空気から、低温低圧の気液二相冷媒が吸熱することによって蒸発し、低圧の蒸気冷媒となる。その後、低圧の蒸気冷媒は、四方弁2を経由して、圧縮機1に吸入される。
 以降、同様の過程で、冷媒が冷媒回路70内を圧縮機1、室外熱交換器3、冷媒膨張機構4、室内熱交換器5の順に循環する。
 次に、冷媒回路70の暖房運転時の動作について説明する。
 図4は、暖房運転時の冷媒回路70内の冷媒の流れを表わす図である。
 制御装置60は、冷媒回路70の暖房運転時には、四方弁2を第2の状態とし、圧縮機1の周波数と冷媒膨張機構4の開度を暖房運転に適した値に設定し、圧縮機1を起動する。これによって、冷媒回路70は以下のように動作する。
 圧縮機1において高温高圧にされた蒸気冷媒は、四方弁2を通過し、室内熱交換器5に流入する。室内熱交換器5は、暖房運転時には、凝縮器として機能する。室内送風機7によって室内熱交換器5に送られた室内空気に対して、高温高圧の蒸気冷媒は、放熱することによって凝縮し、高圧の液冷媒となる。
 その後、この高圧の液冷媒は、冷媒膨張機構4を通過することによって、膨張して低温低圧の気液二相冷媒となり、室外熱交換器3に流入する。室外熱交換器3は、暖房運転時には、蒸発器として機能する。室外送風機6によって室外熱交換器3に送られた室外空気から、低温低圧の気液二相冷媒が吸熱することによって蒸発し、低圧の蒸気冷媒となる。その後、低圧の蒸気冷媒は、四方弁2を経由して、圧縮機1に吸入される。
 以降、同様の過程で、冷媒が冷媒回路70内を圧縮機1、室内熱交換器5、冷媒膨張機構4、室外熱交換器3の順に循環する。
 次に、冷凍サイクル装置において低い外気温度時の冷房運転時の起動制御について説明する。
 一般に、冷凍サイクル装置が運転を停止している場合、冷媒回路70内の冷媒の圧力は均一である。冷媒の圧力が均一のときには、冷媒は、より低温の箇所に凝縮して溜まりこむ。このため、室温よりも外気の温度が低いときは、室外熱交換器3の内部に液冷媒が凝縮して滞留する。さらに、冷凍サイクル装置が長時間運転を停止している場合、室外熱交換器3の自然放熱によって、液冷媒は、外気温度とほぼ同じ温度にまで過冷却される。
 この状態で、冷媒回路70を冷房運転に切り替える。すなわち、四方弁2を第1の状態に切替え、冷媒膨張機構4の開度と圧縮機1の周波数を冷房運転に適した値に設定し、圧縮機1を起動する。そうすると、室外熱交換器3内に滞留した過冷却液冷媒が、冷媒膨張機構4を経由し、室内熱交換器5に流入する。特に、外気温度が0℃以下の場合は、0℃以下の過冷却液冷媒が、室内熱交換器5内に流入するので、室内熱交換器5の表面で室内空気が冷却されて結露水が凍る。結露水が連続的に発生し、室内熱交換器5の表面にて氷が成長し膨張すると、室内熱交換器5の冷媒配管を圧縮し、破壊する恐れがある。
 室内熱交換器5の凍結を防止するために、室内熱交換器5には、一般に温度検出機構が備えられている。室内熱交換器5の温度が凍結防止判定値以下(例えば1℃以下)となったことを温度検出機構が検出した場合に、制御装置60は、圧縮機1を減速または停止させる。その結果、外気が0℃以下での低外気冷房運転では継続的で安定的な冷凍サイクルを起動することができない。
 また、室内熱交換器5の温度が凍結防止判定値以上になるように圧縮機1を低速運転させることも可能だが、これでは冷凍サイクル装置が所定の冷房能力を発揮するまでに時間がかかってしまう。
 そこで、本実施の形態では、外気温度が0℃以下において、冷房運転時に継続的で安定的な冷凍サイクルを起動するために、制御装置60は、冷媒回路70を冷房運転する前に、冷媒回路70を冷房準備運転するとともに、室外送風機6を高速で動作させ、室内送風機7を停止させる。
 本実施の形態では、冷房準備運転として暖房運転が実行される。すなわち、制御装置60は、四方弁2を第2の状態とし、圧縮機1の周波数と冷媒膨張機構4の開度を暖房運転に適した値に設定し、圧縮機1を起動する。
 室外送風機6を高速で動作させることによって、室外熱交換器3の内部の冷媒の蒸発潜熱分の外気からの吸熱を促進することができる。なぜなら、外気からの吸熱が不足すると、冷媒の蒸発圧力が低下し、圧縮機1の吸入密度が低下することで圧縮機1の運転効率が低下したり、圧縮機1の吐出温度が過昇してしまうからである。
 室内送風機7を停止させることによって、冷房準備運転によって、室内熱交換器5が温まるため、室内を暖めないようにするためである。
 制御装置60は、冷房準備運転中に所定の条件が満たされた後に、冷媒回路70を冷房運転する。実施の形態1では、所定の条件は、圧縮機1から吐出される冷媒の温度(以下では、圧縮機1の吐出温度ともいう)が閾値以上となることである。
 冷房運転時には、室内熱交換器5が蒸発器、室外熱交換器3が凝縮器として機能する。低外気温の冷房運転時は、室内送風機7は、蒸発温度を上げるとともに室内熱交換器5の凍結防止制御を回避するために、または除湿量を抑え顕熱処理能力を高めるために、騒音の許す限り全速運転する。一方、室外送風機6は、凝縮圧力を上昇し低外気温環境でも圧縮機1の動作保証に最低限必要な高低圧差を確保するために、低回転数で運転する。
 このような制御によって、室内熱交換器5に過冷却液を流入させることなく、冷媒回路70内の冷媒を加熱することができる。また、冷媒回路70内の冷媒の温度または圧力が適正な値に達するための所定の条件が成立してから冷房運転に移行するため、低い外気温度の冷房運転時でも、圧縮機1の断続運転や起動失敗を経ずに安定的に冷房運転を起動することができる。
 図5は、実施の形態1における冷房準備運転時の冷媒回路70内の冷媒の流れを表わす図である。図6は、実施の形態1における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。図5および図6を参照して、本実施の形態における外気温度0℃以下での冷房起動方法を説明する。
 ステップS101において、冷房運転の指示があった場合に、処理がステップS102に進む。
 ステップS102において、外気温度センサ11によって検出された外気温度が0℃以下の場合は、処理がステップS103に進み、外気温度センサ11によって検出された外気温度が0℃を超える場合は、処理がステップS105に進む。
 ステップS103において、制御装置60は、冷媒回路70を冷房運転させる前に、冷房準備運転させる。本実施の形態では、制御装置60は、冷房準備運転として、冷媒回路70に暖房運転をさせる。制御装置60は、四方弁2を第2の状態とし、圧縮機1の周波数と冷媒膨張機構4の開度を暖房運転に適した値に設定し、圧縮機1を起動する。これによって、室外熱交換器3は、蒸発器として機能し、室外熱交換器3の内部に滞留した過冷却液冷媒は蒸発し、蒸気冷媒となって四方弁2を経由して圧縮機1に吸入される。圧縮機1によって圧縮され、吸入状態よりも高温高圧となった蒸気冷媒は、四方弁2を通過し、室内熱交換器5に流入する。
 このような運転を継続すると、室外熱交換器3の内部に滞留した冷媒を、外気からの吸熱量Qと圧縮機1から得た圧縮仕事の熱量Wの合計Q+Wだけ、内部エネルギーが増大した状態で室内熱交換器5に供給できる。
 また、制御装置60は、室外送風機6を通常の暖房運転および冷房運転時よりも高い回転数で運転させるとともに、室内送風機7を停止させる。
 また、冷媒膨張機構4が開いているので、室内熱交換器5から流出した冷媒は、冷媒膨張機構4を経由して室外熱交換器3に戻り、冷媒が冷媒回路70内を循環する。
 ステップS104において、圧縮機1の吐出温度が閾値TH1以上になったときには、処理がステップS105に進む。
 ステップS105において、制御装置60は、冷媒回路70に冷房準備運転としての暖房運転を終了させ、冷房運転に移行させる。冷凍サイクル装置の高圧の圧力が上昇し、圧縮機1の吐出温度が上昇すると、圧縮機1内に封入された圧縮機1の潤滑油が変性するおそれがある。よって、圧縮機1の吐出温度が閾値TH1(例えば110℃)に至った場合、圧縮機1を減速、または停止する必要がある。冷房運転の方が、暖房運転よりも圧縮機1の回転数が低いため、制御装置60は、冷媒回路70の運転を冷房運転に切替える。すなわち、制御装置60は、四方弁2を第1の状態とし、圧縮機1の周波数と冷媒膨張機構4の開度を冷房運転に適した値に設定する。
 以上のように、本実施の形態によれば、外気温度0℃以下の場合に、冷房起動前に四方弁2を第2の状態に切替えることにより、室外熱交換器3の内部に滞留した過冷却冷媒を、凍結防止制御や低圧保護制御による圧縮機1の停止を経ずに、効率的に加熱させ、温度と圧力を上昇させることができる。冷媒の温度と圧力が運転前よりも上昇するので、室外が低温状態においても適正な温度と圧力にて安定的な冷房起動に移行できる。
 また、本実施の形態によれば、制御の一部動作のみの変更で、配管、弁、および圧力容器の増設や変更の必要が無く、低外気冷房運転の起動を安価にかつ容易に実現できる。
 なお、室内熱交換器5の凍結に対する強度が十分な場合、室内熱交換器5または配管の熱容量が大きい場合、室外熱交換器3が小さい場合、または冷媒充填量が少ない場合などで、低外気冷房運転時の通常冷房起動に支障がない場合は、時間と電力の損失となるので、本実施の形態の、冷房起動前の冷房準備運転は、必ず実施しなければならないものではない。また、外気温度0℃という判定値は、実際の制御では、0℃の液冷媒が室内機に流入しても、直ちに室内熱交換器の破壊に至るまでの凍結に至る訳ではないので、冷凍サイクル装置の上記裕度の観点から、判定値は、より低い外気温度(例えば外気-15℃)であってもよい。
 実施の形態2.
 図7は、実施の形態2における冷房準備運転時の冷媒回路70内の冷媒の流れを表わす図である。
 図8は、実施の形態2における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。
 図8のフローチャートが、実施の形態1の図6のフローチャートと相違する点はステップS203である。
 ステップS203において、制御装置60は、冷媒回路70を冷房運転させる前に、冷房準備運転させる。実施の形態2でも、実施の形態1と同様に、冷房準備運転では、室外熱交換器3は、蒸発器として機能し、室外熱交換器3の内部に滞留した過冷却液冷媒は蒸発し、蒸気冷媒となって四方弁2を経由して圧縮機1に吸入される。圧縮機1によって圧縮され、吸入状態よりも高温高圧となった蒸気冷媒は、四方弁2を通過し、室内熱交換器5に流入する。本実施の形態の冷房準備運転が、実施の形態1の冷房準備運転と相違する点は、制御装置60は、冷媒膨張機構4を閉じることである。したがって、室内熱交換器5が出力された冷媒は、冷媒膨張機構4を通過せずに、室内熱交換器5内または配管P5内に留まる。
 実施の形態3.
 図9は、実施の形態3における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。図9のフローチャートが、実施の形態1の図6のフローチャートと相違する点はステップS304である。
 ステップS304において、圧縮機1の吸入温度が閾値TH2以下となったときには、処理がステップS105に進む。圧縮機1の吸入温度が閾値TH2以下となると、圧縮機1の吸入圧力(低圧圧力)が低下する。低圧圧力が大気圧以下に低下すると、大気中の空気や水分が冷凍サイクルに混入し、異物による故障の原因となり、圧縮機1を減速、または停止する必要がある。冷房運転の方が、暖房運転よりも圧縮機1の回転数が低いため、制御装置60は、圧縮機1の吸入温度が閾値TH2以下(たとえば、圧縮機1の吸入圧力が大気圧以下に対応する圧縮機1の吸入温度)に至った場合は、冷媒回路70の運転を冷房運転に切替える。
 実施の形態4.
 図10は、実施の形態4における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。図10のフローチャートが、実施の形態1の図6のフローチャートと相違する点はステップS404である。
 ステップS404において、圧縮機1の吸入圧力(低圧圧力)が閾値TH3以下となった場合、処理がステップS105に進む。
 圧縮機1を運転させた状態で蒸発器の冷媒が減少すると、圧縮機1の吸入圧力(低圧圧力)が低下する。低圧圧力が大気圧以下に低下すると、大気中の空気や水分が冷凍サイクルに混入し、異物による故障の原因となり、圧縮機1を減速、または停止する必要がある。冷房運転の方が、暖房運転よりも圧縮機1の回転数が低いため、制御装置60は、低圧圧力が閾値TH3以下(大気圧以下、あるいは安全をみて0.2MPa以下など)に至った場合は、冷媒回路70の運転を冷房運転に切替える。
 実施の形態5.
 図11は、実施の形態5における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。図11のフローチャートが、実施の形態1の図6のフローチャートと相違する点はステップS504である。
 ステップS504において、圧縮機1の吐出圧力(高圧圧力)が閾値TH4以上となった場合、処理がステップS105に進む。圧縮機1を運転させた状態で凝縮器への液冷媒滞留量が増大すると、高圧圧力が上昇し、高圧圧力が配管容器の閾値TH4以上(例えば4.2MPa以上)に至った場合、破裂防止の為、圧縮機1を減速、または停止する必要がある。冷房運転の方が、暖房運転よりも圧縮機1の回転数が低いため、制御装置60は、冷媒回路70の運転を冷房運転に切替える。
 実施の形態6.
 図12は、実施の形態6における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。図12のフローチャートが、実施の形態1の図6のフローチャートと相違する点はステップS604である。
 ステップS604において、圧縮機1の吸入圧力(低圧圧力PL)に対する圧縮機1の吐出圧力(高圧圧力PH)の比(高低圧力比PH/PL)が閾値TH5以下となった場合、処理がステップS105に進む。
 高低圧力比PH/PLが小さい場合、圧縮機1の種類によっては(例えばスクロール式圧縮機では)、圧縮機1を形成する上下のフレームを保持する力(圧力差)が小さくなる為、フレームがずれて圧縮機1が故障するおそれがある。そのため、閾値TH5(例えば1.4)が確保できない場合、圧縮機1を減速、または停止する必要がある。冷房運転の方が、暖房運転よりも圧縮機1の回転数が低いため、制御装置60は、冷媒回路70の運転を冷房運転に切替える。
 実施の形態7.
 図13は、実施の形態7における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。図13のフローチャートが、実施の形態1の図6のフローチャートと相違する点はステップS704である。
 ステップS704において、室外熱交換器の温度が閾値TH6以下となった場合、処理がステップS105に進む。
 室外熱交換器3の温度が閾値TH6以下となった場合、室外熱交換器3内の冷媒が充分に排出された結果、低圧圧力が低下したと判断できる。低圧圧力が大気圧以下に低下すると、大気中の空気や水分が冷凍サイクルに混入し、異物による故障の原因となり、圧縮機1を減速、または停止する必要がある。冷房運転の方が、暖房運転よりも圧縮機1の回転数が低いため、制御装置60は、室外熱交換器の温度が閾値TH6以下(たとえば、圧縮機1の吸入圧力が大気圧以下に対応する室外熱交換器3の温度)に至った場合は、冷媒回路70の運転を冷房運転に切替える。
 実施の形態8.
 図14は、実施の形態8における冷房運転起動時の動作手順を表すフローチャートである。図14のフローチャートが、実施の形態1の図6のフローチャートと相違する点はステップS804である。
 ステップS804において、冷房準備運転の開始からの経過時間が閾値TH7以上となった場合、処理がステップS105に進む。冷房準備運転の開始から一定時間経過すると、室外熱交換器3の内部に滞留した過冷却冷媒が十分に加熱されるので、冷房準備運転を続行する必要がなくなるためである。
 (変形例)
(1)室内熱交換器と室外熱交換器の個数
 上記実施形態では、室内熱交換器と室外熱交換器が1台ずつの接続のシングル型の空気調和機を例に説明したが、必ずしもシングル型である必要はなく、室内熱交換器が複数台、かつ室外熱交換器が複数台接続したマルチ型の空気調和機であってもよい。また冷凍サイクル装置内に、他の締切弁や膨張機構を有していたり、アキュムレーターやレシーバーのような圧力容器を有していたり、各種バイパス配管や内部熱交換器を有していてもよい。
 (2)室内送風機
 圧縮機1の吐出温度または吐出圧力に制限がある場合等には、冷房準備運転中に室内送風機7を低い回転数で運転させてもよい。または、制御装置60は、室内送風機7の送風吹出口(フラップ)を閉じてもよい。これによって、空気が吹出さない状態で室内送風機7を運転し、短時間的に室内空気への放熱を回避することもできる。
 (3)その他の冷媒加熱手段との併用
 冷凍サイクル装置が、室外熱交換器3または室内熱交換器5のデフロストヒータ、圧縮機1の保温のための拘束通電機能またはヒータなどの加熱機能を有する場合、それらを冷房運転起動前の冷媒加熱手段として併用しても良い。但し、エネルギー効率の観点では、外気からの吸熱が可能な暖房運転(ヒートポンプ運転)の方が適している。
 (4)冷媒膨張機構
 上記の実施形態では、冷媒膨張機構は、電子膨張弁で構成されるものとしたが、これに限定するものはなく、開度を制御しない場合には、冷媒膨張機構は、キャピラリーチューブであってもよい。または開度を制御する場合でも、冷媒膨張機構は、キャピラリーチューブと、キャピラリーチューブと直列に接続された電磁弁(電動締切弁)とによって構成されるものとしてもよい。
 (5)2台の空調装置を備えるシステム
 低い外気温度での冷房運転を必要とするサーバールームでは、不具合時のバックアップの重要性から別系統の冷媒回路にて2台以上の空調装置が設置され、日毎にローテーション運転を実施する場合が一般的である。そのような場合には、運転中の空調装置Aから別の空調装置Bに切り替えるときに、別の空調装置Bの冷房準備運転が終了するまでの間、運転中の空調装置Aを運転し続けることによって、他の空調装置Bの冷房準備運転によって室内の空気が暖めたとしても、運転中の空調装置Aで室内の空気を冷やすことができる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 圧縮機、2 四方弁、3 室外熱交換器、4 冷媒膨張機構、5 室内熱交換器、6 室外送風機、7 室内送風機、11 外気温度センサ、21 吸入温度センサ、22 吸入圧力センサ、23 吐出温度センサ、24 吐出圧力センサ、25 室外熱交換器用温度センサ、50 室外機、51 室内機、60 制御装置、70 冷媒回路、a,b,c,d ポート、P1~P6 冷媒配管。

Claims (16)

  1.  圧縮機、四方弁、室外熱交換器、冷媒膨張機構、および室内熱交換器を含む冷媒回路を備え、
     前記四方弁が第1の状態では、前記室内熱交換器から出力された前記冷媒が前記圧縮機に流入し、前記圧縮機から出力された前記冷媒が前記室外熱交換器に流入し、
     前記四方弁が第2の状態では、前記室外熱交換器から出力された前記冷媒が前記圧縮機に流入し、前記圧縮機から出力された前記冷媒が前記室内熱交換器に流入し、
     前記冷媒回路の冷房運転時には前記圧縮機が動作するとともに、前記四方弁が前記第1の状態となり、かつ前記室外熱交換器から出力された前記冷媒が前記冷媒膨張機構を経て前記室内熱交換器へ流入し、
     外気温度を検出するセンサをさらに備え、
     前記外気温度が閾値以下のときに、前記冷媒回路は、前記冷房運転の前に、冷房準備運転を実行し、前記冷房準備運転時には、前記圧縮機が動作するとともに、前記四方弁が前記第2の状態となる、冷凍サイクル装置。
  2.  前記冷房準備運転中に所定の条件が満たされた後、前記冷媒回路は、前記冷房運転を実行する、請求項1記載の冷凍サイクル装置。
  3.  前記冷媒回路の暖房運転時には前記圧縮機が動作するとともに、前記四方弁が前記第2の状態となり、かつ前記室内熱交換器から出力された前記冷媒が前記冷媒膨張機構を経て前記室外熱交換器へ流入する、請求項1または2記載の冷凍サイクル装置。
  4.  前記室外熱交換器に室外空気を送る室外送風機を備え、
     前記冷房準備運転時に、前記室外送風機が動作する、請求項1~3のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  5.  前記室内熱交換器に室内空気を送る室内送風機を備え、
     前記冷房準備運転時に、前記室内送風機が停止する、請求項1~4のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  6.  前記冷房準備運転時に、前記冷媒膨張機構が開く、請求項1~5のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  7.  前記冷房準備運転転時に、前記冷媒膨張機構が閉じる、請求項1~5のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  8.  前記冷媒膨張機構は、電子膨張弁である、請求項6または7に記載の冷凍サイクル装置。
  9.  前記閾値は、0℃である、請求項1~8のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  10.  前記圧縮機から吐出される冷媒の温度を検出する吐出温度センサを備え、
     前記所定の条件は、前記吐出温度センサによって検出される温度が閾値以上になることである、請求項1~9のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  11.  前記圧縮機に吸入される冷媒の温度を検出する吸入温度センサを備え、
     前記所定の条件は、前記吸入温度センサによって検出される温度が閾値以下になることである、請求項1~9のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  12.  前記圧縮機に吸入される冷媒の圧力を検出するための吸入圧力センサを備え、
     前記所定の条件は、前記吸入圧力センサによって検出される圧力が閾値以下となることである、請求項1~9のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  13.  前記圧縮機に吐出される冷媒の圧力を検出するための吐出圧力センサを備え、
     前記所定の条件は、前記吐出圧力センサによって検出される圧力が閾値以上となることである、請求項1~9のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  14.  前記圧縮機から吐出される冷媒の圧力を検出するための吐出圧力センサと、
     前記圧縮機に吸入される冷媒の圧力を検出するための吸入圧力センサとを備え、
     前記所定の条件は、前記吸入圧力センサによって検出される圧力に対する前記吐出圧力センサによって検出される圧力の比が閾値以下になることである、請求項1~9のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  15.  前記室外熱交換器の温度を検出する温度センサを備え、
     前記所定の条件は、前記温度センサによって検出される温度が閾値以下となることである、請求項1~9のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  16.  前記所定の条件は、前記冷房準備運転の開始からの経過時間が閾値に達することである、請求項1~9のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
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