WO2018066025A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2018066025A1
WO2018066025A1 PCT/JP2016/079251 JP2016079251W WO2018066025A1 WO 2018066025 A1 WO2018066025 A1 WO 2018066025A1 JP 2016079251 W JP2016079251 W JP 2016079251W WO 2018066025 A1 WO2018066025 A1 WO 2018066025A1
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WO
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heat exchanger
indoor
outdoor
pipe
refrigerant
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/079251
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English (en)
French (fr)
Inventor
中村 芳郎
Original Assignee
東芝キヤリア株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 東芝キヤリア株式会社 filed Critical 東芝キヤリア株式会社
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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
    • F25B5/00Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity
    • 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
    • F25B5/00Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity
    • F25B5/04Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity arranged in series
    • 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
    • F25B6/00Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits
    • F25B6/04Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits arranged in series

Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to an air conditioner.
  • an air conditioner including a plurality of indoor heat exchangers and outdoor heat exchangers is known.
  • an indoor heat exchanger is installed in each room.
  • the outdoor heat exchanger may be composed of a main heat exchanger and an auxiliary heat exchanger.
  • the main heat exchanger has a relatively large internal volume of the space for accommodating the refrigerant.
  • the auxiliary heat exchanger has a relatively small internal volume of the space for accommodating the refrigerant.
  • a heat exchanger to be used is selected from the main heat exchanger and the auxiliary heat exchanger according to the amount of heat exchanged by the plurality of indoor heat exchangers.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide an air conditioner in which the amount of heat radiation in the outdoor heat exchanger is increased.
  • the air conditioning apparatus of an embodiment has an outdoor heat exchanger, a plurality of indoor heat exchangers, a blower, and a compressor.
  • the outdoor heat exchanger has a main heat exchanger and an auxiliary heat exchanger.
  • the blower sends air to the main heat exchanger and the auxiliary heat exchanger in the order of the auxiliary heat exchanger and the main heat exchanger.
  • the compressor flows refrigerant stored in the main heat exchanger and the auxiliary heat exchanger.
  • the air conditioner can cause a part of the plurality of indoor heat exchangers to function as an evaporator and allow the remainder of the plurality of indoor heat exchangers to function as a condenser.
  • the refrigerant discharged from the compressor is transferred in the order of the main heat exchanger and the auxiliary heat exchanger. Shed.
  • the schematic block diagram which shows the air conditioning apparatus of 1st Embodiment The top view which shows schematic structure of the outdoor heat exchanger in the air conditioning apparatus of 1st Embodiment.
  • the schematic block diagram seen in A1 direction in FIG. The schematic block diagram which shows the state which the air conditioning apparatus of 1st Embodiment is performing air_conditioning
  • the air-conditioning apparatus 1 is a so-called cooling / heating-free multi-air conditioner capable of cooling / heating operations.
  • the cooling / heating operation a part of the plurality of indoor heat exchangers 12A, 12B is caused to function as an evaporator, and the remainder of the plurality of indoor heat exchangers 12A, 12B is caused to function as a condenser.
  • the air conditioning apparatus 1 is provided with two indoor heat exchangers 12A and 12B and one outdoor heat exchanger 22 is demonstrated.
  • the number of indoor heat exchangers provided in the air conditioner 1 is not particularly limited as long as it is plural.
  • the number of outdoor heat exchangers provided in the air conditioner 1 is not particularly limited.
  • the air conditioner 1 includes two indoor units 11A and 11B, an outdoor unit 21, switching units 71A and 71B connected to the indoor units 11A and 11B, and a liquid pipe that connects the switching units 71A and 71B and the outdoor unit 21.
  • First piping 86, high-pressure gas pipe (second piping) 87, low-pressure gas pipe (third piping) 88, and control unit 96 that controls the indoor units 11A and 11B, the outdoor unit 21, and the switching units 71A and 71B. It has.
  • the configurations of the indoor unit 11A and the indoor unit 11B are the same.
  • the configuration of the indoor unit 11A is indicated by adding an uppercase letter “A” to a number or a number and a lowercase letter.
  • the configuration corresponding to the indoor unit 11A in the indoor unit 11B is indicated by adding the same number as the indoor unit 11A, or adding a capital letter “B” to the numerals and lowercase letters.
  • the indoor heat exchanger 12A of the indoor unit 11A and the indoor heat exchanger 12B of the indoor unit 11B have the same configuration.
  • the indoor units 11 ⁇ / b> A and 11 ⁇ / b> B are not distinguished, they are referred to as indoor units 11.
  • the indoor unit 11A includes an indoor heat exchanger 12A, an indoor PMV (Pulse Motor Valve) 13A, and an indoor fan 14A.
  • the indoor heat exchanger 12A is a fin tube type heat exchanger.
  • the opening degree of the indoor PMV 13A can be adjusted.
  • the indoor PMV 13A has a valve body in which a through hole is formed and a needle that can advance and retreat with respect to the through hole. When the through hole is closed with a needle, the refrigerant R does not flow into the indoor PMV 13A. At this time, indoor PMV13A will be in the closed state, and the opening degree of indoor PMV13A will become the smallest.
  • the refrigerant R is most likely to flow into the indoor PMV 13A.
  • the indoor PMV 13A is in an open state, and the opening degree of the indoor PMV 13A is the largest.
  • the indoor fan 14A is a centrifugal fan.
  • the indoor fan 14A is disposed so as to face the indoor heat exchanger 12A.
  • the indoor heat exchanger 12A and the like of the indoor unit 11A are accommodated in the casing 16A.
  • the outdoor unit 21 includes an outdoor heat exchanger 22, an outdoor fan (blower) 23, a compressor 24, a four-way valve 25, an accumulator 26, an outdoor first pipe 27, an outdoor second pipe 28, and an outdoor third pipe 29.
  • the outdoor heat exchanger 22 has one heat exchanger set 34 in which a main heat exchanger 32 and an auxiliary heat exchanger 33 are assembled.
  • the heat exchanger set 34 is a fin tube type heat exchanger.
  • the heat exchanger set 34 is formed in an L shape in plan view.
  • the shape of the end portion of the heat exchanger set 34 shown in FIG. 3 viewed in the A1 direction is a rectangular shape extending in the vertical direction.
  • the heat exchanger set 34 is attached to a plurality of pipes 36 arranged so as to extend along a horizontal plane by expanding the pipes 36 with fins 37.
  • a U-bend pipe 38 is fixed to the end of each pipe 36 by welding or the like. By fixing the U-bend pipe 38 to the plurality of pipes 36, the pipe 36 and the U-bend pipe 38 form a first path 39a, a second path 39b, a third path 39c, and an auxiliary path 39d.
  • the first path 39 a is formed in the upper part of the heat exchanger set 34.
  • the second path 39b is formed at a position near the outdoor fan 23 below the first path 39a.
  • the third path 39c is formed below the second path 39b.
  • the auxiliary path 39d is formed on the side opposite to the outdoor fan 23 with respect to the second path 39b and the third path 39c.
  • the main heat exchanger 32 is configured by the paths 39a, 39b, 39c and the fins 37 near the paths 39a, 39b, 39c.
  • the auxiliary heat exchanger 33 is configured by the auxiliary path 39d and the fins 37 near the auxiliary path 39d.
  • a distributor 40 is connected to the first end of each path 39a, 39b, 39c, and the paths 39a, 39b, 39c are integrated.
  • the internal volume of the space that accommodates the refrigerant R in the main heat exchanger 32 is larger than the internal volume of the space that accommodates the refrigerant R in the auxiliary heat exchanger 33.
  • the heat exchange amount of the main heat exchanger 32 is larger than the heat exchange amount of the auxiliary heat exchanger 33.
  • the outdoor heat exchanger 22 has one heat exchanger set 34.
  • the outdoor heat exchanger 22 may be configured to include a heat exchanger set 34 and a heat exchanger set 34A.
  • the heat exchanger set 34A is formed in an L shape in plan view.
  • the heat exchanger sets 34, 34 ⁇ / b> A are arranged so as to surround the pair of outdoor fans 23.
  • the heat exchanger sets 34 and 34A are connected in parallel to the outdoor first pipe 27.
  • the outdoor fan 23 is a suction type axial fan.
  • the outdoor fan 23 is arranged with a position shifted in the direction along the horizontal plane with respect to the heat exchanger set 34.
  • the outdoor fan 23 sucks air and causes air to flow through the main heat exchanger 32 and the auxiliary heat exchanger 33 in the order of the auxiliary heat exchanger 33 and the main heat exchanger 32.
  • the arrow A6 is the direction in which air flows by the outdoor fan 23.
  • the auxiliary heat exchanger 33 is arranged on the wind of the outdoor fan 23 relative to the main heat exchanger 32.
  • the compressor 24 can change an operating frequency by well-known inverter control. As shown in FIG. 1, the suction port 24a of the compressor 24 is provided with a suction cup 42 which is a relatively small gas-liquid separator. A compressor 24 whose operating frequency cannot be changed may be used. As the four-way valve 25 and the accumulator 26, those having a known configuration are used.
  • the outdoor first pipe 27 connects the outdoor heat exchanger 22 and the liquid pipe 86.
  • the outdoor first pipe 27 includes an outdoor first branch pipe 27 a connected to the main heat exchanger 32 and an outdoor second branch pipe 27 b connected to the auxiliary heat exchanger 33.
  • the main heat exchanger 32 is provided between both ends of the outdoor first branch pipe 27a.
  • the auxiliary heat exchanger 33 is provided between both ends of the outdoor second branch pipe 27b.
  • the first end of the outdoor first branch pipe 27 a and the first end of the outdoor second branch pipe 27 b are connected to the liquid pipe 86.
  • the second end of the outdoor first branch pipe 27 a and the second end of the outdoor second branch pipe 27 b are connected to the four-way valve 25.
  • An outdoor first PMV 45a is provided at the first end of the outdoor first branch pipe 27a.
  • an outdoor second PMV 45b is provided at the first end of the outdoor second branch pipe 27b.
  • PMV45a, 45b is comprised similarly to the above-mentioned indoor PMV13, and can adjust an opening degree.
  • An open / close valve 47 is provided between the auxiliary heat exchanger 33 and the four-way valve 25 in the outdoor second branch pipe 27b.
  • the first end portion of the connecting pipe 50 is connected between the part where the outdoor first PMV 45a is provided in the outdoor first branch pipe 27a and the part where the main heat exchanger 32 is provided.
  • the second end portion of the connecting pipe 50 is connected between a portion where the auxiliary heat exchanger 33 is provided in the outdoor second branch pipe 27b and a portion where the on-off valve 47 is provided.
  • the connection pipe 50 is provided with a check valve 51.
  • the check valve 51 allows the flow of the refrigerant R only in the direction indicated by the arrow in the drawing. That is, the check valve 51 allows the flow of the refrigerant R from the first end to the second end in the connection pipe 50.
  • the check valve 51 restricts the flow of the refrigerant R from the second end portion to the first end portion in the connection pipe 50.
  • the outdoor second pipe 28 connects the discharge port 24 b of the compressor 24 and the high-pressure gas pipe 87.
  • the end of the outdoor second pipe 28 is connected between a portion of the outdoor second branch pipe 27b where the on-off valve 47 is provided and the second end.
  • a check valve 53 and an open / close valve 54 are provided between an end of the outdoor second pipe 28 connected to the high-pressure gas pipe 87 and a portion connected to a discharge pipe 56 described later.
  • the check valve 53 allows the refrigerant R to flow from the discharge pipe 56 to the high-pressure gas pipe 87 in the outdoor second pipe 28.
  • the check valve 53 restricts the flow of the refrigerant R from the high pressure gas pipe 87 to the discharge pipe 56 in the outdoor second pipe 28.
  • the discharge port 24 b of the compressor 24 and the outdoor second pipe 28 are connected by a discharge pipe 56.
  • a check valve 57 is provided in the discharge pipe 56.
  • the check valve 57 allows the flow of the refrigerant R from the compressor 24 to the outdoor second pipe 28.
  • the check valve 57 regulates the flow of the refrigerant R from the outdoor second pipe 28 to the compressor 24.
  • the outdoor third pipe 29 includes a first portion 29a that connects the four-way valve 25 and the accumulator 26, and a second portion 29b that connects the low-pressure gas pipe 88 and the first portion 29a.
  • the accumulator 26 and the suction port 24 a of the compressor 24 are connected by a suction pipe 58.
  • the end of the suction pipe 58 is connected to the suction port 24 a of the compressor 24 via the suction cup 42.
  • a first end portion of a bypass pipe 59 is connected between a portion of the first portion of the outdoor third pipe 29 connected to the four-way valve 25 and a portion where the accumulator 26 is provided.
  • a second end of the bypass pipe 59 is connected to the four-way valve 25.
  • the bypass tube 59 is provided with a capillary tube 60.
  • the outdoor heat exchanger 22 and the like of the outdoor unit 21 are accommodated in the casing 62.
  • a packed valve 63 with a service port is attached to the ends of the pipes 27, 28 and 29.
  • the switching unit 71A includes an indoor first pipe 72A, an indoor second pipe 73A, an indoor third pipe 74A, and an indoor fourth pipe 75A.
  • the indoor first pipe 72A connects the first inlet / outlet (reference numeral omitted) of the indoor heat exchanger 12A and the liquid pipe 86.
  • the indoor second pipe 73A is connected to the second inlet / outlet (reference numeral omitted) of the indoor heat exchanger 12A.
  • the indoor third pipe 74A connects the indoor second pipe 73A and the high-pressure gas pipe 87.
  • the indoor fourth pipe 75A connects the indoor second pipe 73A and the low-pressure gas pipe 88.
  • the indoor first pipes 72 ⁇ / b> A and 72 ⁇ / b> B are connected in parallel to the liquid pipe 86.
  • the indoor third pipes 74 ⁇ / b> A and 74 ⁇ / b> B are connected in parallel to the high-pressure gas pipe 87.
  • the indoor fourth pipes 75 ⁇ / b> A and 75 ⁇ / b> B are connected in parallel to the low pressure gas pipe 88.
  • the indoor first piping 72A is provided with the indoor PMV 13A described above.
  • the indoor third piping 74A is provided with a check valve 77A and an indoor third piping valve 78A which is an on-off valve.
  • the check valve 77A allows the refrigerant R to flow from the high-pressure gas pipe 87 in the indoor third pipe 74A to the indoor second pipe 73A.
  • the check valve 77A regulates the flow of the refrigerant R from the indoor second pipe 73A to the high-pressure gas pipe 87 in the indoor third pipe 74A.
  • the indoor fourth piping 75A is provided with an indoor fourth piping valve 79A.
  • the indoor third piping valve 78A may be a simple on-off valve or a PMV whose opening degree can be adjusted.
  • the indoor third piping valve 78A can be switched between a state in which the refrigerant R flows in the indoor third piping 74A and a state in which the refrigerant R does not flow in the indoor third piping 74A.
  • the indoor fourth piping valve 79A may be a simple on-off valve or a PMV whose opening degree can be adjusted.
  • the indoor fourth piping valve 79A can be switched between a state in which the refrigerant R flows in the indoor fourth piping 75A and a state in which the refrigerant R does not flow in the indoor fourth piping 75A.
  • the indoor third piping 74A and the like of the switching unit 71A are accommodated in the casing 81A.
  • the air conditioner 1 includes a plurality of switching units 71A and 71B.
  • the piping and valves in each switching unit 71 may be accommodated in one casing and may be used as one switching unit. .
  • the indoor unit 11A and the switching unit 71A are connected by two transition pipes 72aA and 73aA that are part of the indoor first pipe 72A and the indoor second pipe 73A.
  • the outdoor unit 21 and the switching unit 71 are connected by a crossover pipe 89 having pipes 86, 87, and 88.
  • the refrigerant R described above is accommodated in the indoor heat exchanger 12 of the indoor unit 11, the outdoor heat exchanger 22 of the outdoor unit 21, the switching unit 71, the pipes 86, 87, 88, and the like.
  • the refrigerant R, R410A or the like can be used as the refrigerant R, R410A or the like.
  • the indoor PMV 13, the indoor fan 14, the outdoor fan 23, the compressor 24, the four-way valve 25, the PMVs 45 a and 45 b, the on-off valve 47, the on-off valve 54, the indoor third piping valve 78, and the indoor fourth piping valve 79 are connected to the control unit 96. Connected and controlled by the control unit 96.
  • the control unit 96 includes an arithmetic circuit, a memory, and the like (not shown).
  • the memory stores an arithmetic circuit control program and the like.
  • the piping such as the indoor first piping 72 and the heat exchanger such as the indoor heat exchanger 12 ⁇ / b> A are color-coded according to the pressure (temperature) of the refrigerant R.
  • Black piping and heat exchangers show a relatively high pressure (temperature), and the heat exchanger functions as a condenser.
  • the relatively light gray piping and heat exchanger show a relatively low pressure (temperature), and the heat exchanger functions as an evaporator.
  • the relatively dark gray pipes and heat exchangers show an intermediate state between a relatively high pressure and a relatively low pressure.
  • the direction of the arrow in the pipe represents the direction of the flow of the refrigerant R.
  • cooling / heating operation which made the indoor heat exchanger 12A function as a condenser first and made the indoor heat exchanger 12B function as an evaporator is demonstrated. It is assumed that the heating load of the indoor heat exchanger 12A is larger than the cooling load of the indoor heat exchanger 12B.
  • the indoor PMVs 13, PMVs 45a, 45b have appropriate opening degrees for flowing a certain amount of the refrigerant R.
  • the on-off valves 47 and 54, the indoor third piping valve 78A, and the indoor fourth piping valve 79B are open. The indoor third piping valve 78B and the indoor fourth piping valve 79A are closed.
  • the four-way valve 25 is switched to the direction for heating operation.
  • the second end of the outdoor first branch pipe 27a and the outdoor third pipe 29 communicate with each other.
  • the second end of the outdoor second branch pipe 27b communicates with the second end of the bypass pipe 59.
  • the control unit 96 operates the indoor fan 14 and the outdoor fan 23.
  • the refrigerant R flows in the indoor heat exchanger 12A through the indoor third pipe 74A and the indoor second pipe 73A.
  • the refrigerant R condenses in the indoor heat exchanger 12A.
  • the indoor heat exchanger 12A functions as a condenser. By sending air to the indoor heat exchanger 12A by the indoor fan 14A, the indoor unit 11A enters the heating operation.
  • the refrigerant R flowing out of the indoor heat exchanger 12A expands in the indoor PMV 13A, and the pressure and temperature decrease.
  • a part of the refrigerant R flowing out of the indoor first pipe 72A flows through the liquid pipe 86 and the indoor first pipe 72B.
  • the refrigerant R expands in the indoor PMV 13B, and the pressure and temperature decrease.
  • the refrigerant R evaporates in the indoor heat exchanger 12B.
  • the indoor heat exchanger 12B functions as an evaporator. By sending air from the indoor fan 14B to the indoor heat exchanger 12B, the indoor unit 11B is in a cooling operation.
  • the refrigerant R flowing out of the indoor heat exchanger 12B flows through the indoor second pipe 73B, the indoor fourth pipe 75B, the low-pressure gas pipe 88, and the outdoor third pipe 29.
  • the refrigerant R flows into the accumulator 26.
  • the refrigerant R that has flowed from the accumulator 26 into the compressor 24 via the suction pipe 58 is compressed again by the compressor 24.
  • the refrigerant R is discharged from the discharge port 24b of the compressor 24.
  • the remaining portion of the refrigerant R flowing out from the indoor first pipe 72A flows through the liquid pipe 86 and the outdoor first branch pipe 27a.
  • the refrigerant R expands in the outdoor first PMV 45a and decreases in pressure and temperature.
  • the refrigerant R evaporates in the main heat exchanger 32.
  • the main heat exchanger 32 functions as an evaporator. By sending air to the main heat exchanger 32 by the outdoor fan 23, the main heat exchanger 32 is given a heat quantity of air.
  • the refrigerant R that has flowed out of the main heat exchanger 32 flows through the outdoor first branch pipe 27 a, the four-way valve 25, and the first portion 29 a of the outdoor third pipe 29.
  • the refrigerant R merges with the refrigerant R that has flowed into the accumulator 26.
  • the refrigerant R condenses in the auxiliary heat exchanger 33.
  • the auxiliary heat exchanger 33 functions as a condenser. By sending air to the auxiliary heat exchanger 33 by the outdoor fan 23, the heat quantity of the auxiliary heat exchanger 33 is given to the air.
  • the refrigerant R that has flowed out of the auxiliary heat exchanger 33 expands in the outdoor second PMV 45b and decreases in pressure and temperature.
  • the refrigerant R merges with the refrigerant R that expands in the outdoor first PMV 45a.
  • the refrigerant R flows through the branch pipes 27a and 27b from the outdoor heat exchanger 22 toward the liquid pipe 86. Flowing.
  • the indoor PMV 13 and the outdoor second PMV 45 b have appropriate opening degrees for flowing a certain amount of the refrigerant R.
  • the indoor fourth piping valve 79 is open.
  • the outdoor first PMV 45a, the on-off valves 47 and 54, and the indoor third piping valve 78 are closed.
  • the four-way valve 25 is switched to the direction for cooling operation.
  • the control unit 96 operates the indoor fan 14 and the outdoor fan 23.
  • the refrigerant R discharged from the discharge port 24 b of the compressor 24 is discharged from the discharge pipe 56, the outdoor second pipe 28, the outdoor second branch pipe 27 b, the four-way valve 25, and the outdoor first. It flows through the branch pipe 27a.
  • the refrigerant R condenses in the main heat exchanger 32.
  • the main heat exchanger 32 functions as a condenser. By sending air to the main heat exchanger 32 by the outdoor fan 23, the heat quantity of the main heat exchanger 32 is given to the air.
  • the refrigerant R flowing out of the main heat exchanger 32 flows through the connection pipe 50, the check valve 51, and the outdoor second branch pipe 27b.
  • the refrigerant R condenses in the auxiliary heat exchanger 33.
  • the refrigerant R may finish condensing in the auxiliary heat exchanger 33 and reach the supercooling region of the refrigerant R in some cases.
  • the compressor 24 causes the refrigerant R to flow in the order of the main heat exchanger 32 and the auxiliary heat exchanger 33.
  • the main heat exchanger 32 and the auxiliary heat exchanger 33 are used connected in series.
  • FIG. 6 shows changes in the temperature of the refrigerant R and the air with respect to each position of the outdoor heat exchanger 22.
  • the horizontal axis in FIG. 6 represents the distance from the refrigerant R inlet of the outdoor heat exchanger 22 along the pipe 36 of the outdoor heat exchanger 22.
  • a main heat exchanger 32 is provided at the inlet of the refrigerant R of the outdoor heat exchanger 22.
  • An auxiliary heat exchanger 33 is provided at a position a certain distance from the inlet of the refrigerant R.
  • shaft of FIG. 6 represents the temperature of the refrigerant
  • a curve L1 in FIG. 6 represents the temperature of the refrigerant R, and a curve L2 represents the temperature of the air.
  • the arrows attached to the curves L1 and L2 schematically represent the direction in which the refrigerant R and air flow.
  • the refrigerant R flows into the main heat exchanger 32 in a gas phase or in a two-phase state of a gas phase and a liquid phase.
  • the temperature of the refrigerant R is constant.
  • the temperature of the refrigerant R falls below the temperature in the two-phase state.
  • the air exchanges heat in the order of the auxiliary heat exchanger 33 and the main heat exchanger 32. For this reason, the temperature of the air after being heated by the main heat exchanger 32 is higher than the temperature of the air after being heated by the auxiliary heat exchanger 33.
  • the refrigerant R and the air are not pure counterflows, but flow like a counterflow and exchange heat.
  • the refrigerant R flowing out from the auxiliary heat exchanger 33 flows through the outdoor second branch pipe 27 b, the outdoor second PMV 45 b, the liquid pipe 86, and the indoor first pipe 72.
  • the refrigerant R expands in the indoor PMV 13 and decreases in pressure and temperature.
  • the refrigerant R evaporates in the indoor heat exchanger 12.
  • the indoor heat exchanger 12 functions as an evaporator. By sending air to the indoor heat exchanger 12 by the indoor fan 14, the indoor unit 11 is in a cooling operation.
  • the refrigerant R flowing out of the indoor heat exchanger 12 flows through the indoor second pipe 73, the indoor fourth pipe 75, the low pressure gas pipe 88, the outdoor third pipe 29, the accumulator 26, and the suction pipe 58.
  • the refrigerant R flows through the main heat exchanger 32 and the auxiliary heat exchanger 33 of the outdoor heat exchanger 22 during the cooling operation.
  • the heat radiation amount in the outdoor heat exchanger 22 can be increased.
  • air flows in the order of the auxiliary heat exchanger 33 and the main heat exchanger 32, and the refrigerant R flows in the order of the main heat exchanger 32 and the auxiliary heat exchanger 33.
  • the refrigerant R and the air flow like a counter flow, so that the heat exchange becomes more efficient, and the heat radiation amount in the outdoor heat exchanger 22 can be further increased.
  • the air conditioner 2 of this embodiment includes an outdoor third PMV 101 instead of the check valve 51 of the air conditioner 1 of the first embodiment.
  • the outdoor third PMV 101 is configured in the same manner as the indoor PMV 13 and is provided in the connection pipe 50.
  • the indoor PMV 13 and the outdoor second PMV 45 b have appropriate opening degrees for flowing a certain amount of the refrigerant R.
  • the outdoor third PMV 10 has the largest opening.
  • the on-off valve 54 and the indoor third piping valve 78 are open.
  • the outdoor first PMV 45a, the on-off valve 47, and the indoor fourth piping valve 79 are closed.
  • the four-way valve 25 is switched to the direction for heating operation.
  • the control unit 96 operates the indoor fan 14 and the outdoor fan 23.
  • the refrigerant R condenses in the indoor heat exchanger 12.
  • the indoor heat exchanger 12 functions as a condenser. By sending air to the indoor heat exchanger 12 by the indoor fan 14, the indoor unit 11 is in a heating operation.
  • the refrigerant R that has flowed out of the indoor heat exchanger 12 expands in the indoor PMV 13 and decreases in pressure and temperature.
  • the refrigerant R flows through the indoor first pipe 72, the liquid pipe 86, and the outdoor second branch pipe 27b.
  • the refrigerant R expands in the outdoor second PMV 45 b and decreases in pressure and temperature, and flows into the auxiliary heat exchanger 33.
  • the refrigerant R evaporates in the auxiliary heat exchanger 33.
  • the auxiliary heat exchanger 33 functions as an evaporator.
  • the refrigerant R that has flowed out from the auxiliary heat exchanger 33 flows through the connection pipe 50.
  • the refrigerant R keeps the pressure and temperature without expanding as much as possible in the outdoor third PMV 101 and flows into the main heat exchanger 32.
  • the refrigerant R evaporates in the main heat exchanger 32.
  • the main heat exchanger 32 functions as an evaporator.
  • the main heat exchanger 32 By sending air to the main heat exchanger 32 by the outdoor fan 23, the amount of heat of air is given to the main heat exchanger 32.
  • the compressor 24 flows the refrigerant R in the order of the auxiliary heat exchanger 33 and the main heat exchanger 32.
  • the auxiliary heat exchanger 33 and the main heat exchanger 32 are used connected in series.
  • the refrigerant R flowing out of the main heat exchanger 32 flows through the outdoor first branch pipe 27a, the four-way valve 25, the first portion 29a of the outdoor third pipe 29, and the suction pipe 58.
  • the refrigerant R is compressed again by the compressor 24.
  • the amount of heat absorbed by the outdoor heat exchanger 22 is increased during heating operation, compared to the case where only the main heat exchanger 32 is used as an evaporator. Can be made.
  • the following control may be performed in an environment where frost tends to form on the outdoor heat exchanger 22, the following control may be performed. That is, the opening degree of the outdoor second PMV 45b is maximized so that the refrigerant R does not expand as much as possible in the outdoor second PMV 45b.
  • the pressure and temperature of the refrigerant R before and after the outdoor second PMV 45b are maintained.
  • the refrigerant R is expanded by the outdoor third PMV 101 to reduce the pressure and temperature of the refrigerant R.
  • the main heat exchanger 32 can function as an evaporator while defrosting the auxiliary heat exchanger 33, the heating operation is hardly interrupted by the defrosting operation, and the continuous heating operation is possible.
  • the amount of heat released from the outdoor heat exchanger 22 can be increased by flowing the refrigerant R in the order of the main heat exchanger 32 and the auxiliary heat exchanger 33 during the cooling operation. it can.
  • the air and refrigerant flow method of the present embodiment can be applied to an air conditioner that has a main heat exchanger and an auxiliary heat exchanger as an outdoor heat exchanger, and further includes a plurality of indoor heat exchangers.

Abstract

実施形態の空気調和装置は、室外熱交換器と、複数の室内熱交換器と、送風機と、圧縮機と、を持つ。前記室外熱交換器は、主熱交換器及び補助熱交換器を有する。前記送風機は、前記補助熱交換器、前記主熱交換器の順で前記主熱交換器及び前記補助熱交換器に空気を送る。前記圧縮機は、前記主熱交換器内及び補助熱交換器内に収容された冷媒を流す。前記空気調和装置は、前記複数の室内熱交換器の一部を蒸発器として機能させるとともに前記複数の室内熱交換器の残部を凝縮器として機能させることが可能である。前記空気調和装置は、前記複数の室内熱交換器の全てを蒸発器として機能させる冷房運転時に、前記圧縮機から吐出された前記冷媒を、前記主熱交換器、前記補助熱交換器の順で流す。

Description

空気調和装置
本発明の実施形態は、空気調和装置に関する。
 従来、複数の室内熱交換器と室外熱交換器とを備える空気調和装置が知られている。例えば、この種の空気調和装置を複数の部屋を有する建築物に用いる場合には、各部屋に室内熱交換器が設置される。室外熱交換器は、主熱交換器及び補助熱交換器で構成されている場合がある。主熱交換器は、冷媒を収容する空間の内容積が比較的大きい。補助熱交換器は、冷媒を収容する空間の内容積が比較的小さい。
 複数の室内熱交換器の一部を蒸発器として機能させるとともに残部を凝縮器として機能させることで、複数の部屋を1系統の空気調和装置で冷房運転及び暖房運転することができる。複数の室内熱交換器で交換される熱量に応じて、主熱交換器及び補助熱交換器のうち使用する熱交換器が選定される。
 しかしながら、複数の室内熱交換器の全てを蒸発器として機能させる冷房運転時に、室外熱交換器での放熱量が不足するという問題がある。
特開2006-97978号公報
 本発明が解決しようとする課題は、室外熱交換器での放熱量を増加させた空気調和装置を提供することである。
実施形態の空気調和装置は、室外熱交換器と、複数の室内熱交換器と、送風機と、圧縮機と、を持つ。前記室外熱交換器は、主熱交換器及び補助熱交換器を有する。前記送風機は、前記補助熱交換器、前記主熱交換器の順で前記主熱交換器及び前記補助熱交換器に空気を送る。前記圧縮機は、前記主熱交換器内及び補助熱交換器内に収容された冷媒を流す。前記空気調和装置は、前記複数の室内熱交換器の一部を蒸発器として機能させるとともに前記複数の室内熱交換器の残部を凝縮器として機能させることが可能である。前記空気調和装置は、前記複数の室内熱交換器の全てを蒸発器として機能させる冷房運転時に、前記圧縮機から吐出された前記冷媒を、前記主熱交換器、前記補助熱交換器の順で流す。
第1の実施形態の空気調和装置を示す概略構成図。 第1の実施形態の空気調和装置における室外熱交換器の概略構成を示す平面図。 図2においてA1方向に見た概略構成図。 第1の実施形態の空気調和装置が冷房・暖房運転をしている状態を示す概略構成図。 第1の実施形態の空気調和装置が冷房運転をしている状態を示す概略構成図。 第1の実施形態の空気調和装置の室外熱交換器における冷媒及び空気の温度の変化を示す図。 第2の実施形態の空気調和装置を示す概略構成図。 第2の実施形態の空気調和装置における要部の概略構成図。
以下、実施形態の空気調和装置を、図面を参照して説明する。
(第1の実施形態)
 図1に示すように、本実施形態の空気調和装置1は、冷房・暖房運転が可能な、いわゆる冷暖フリー型マルチエアコンである。冷房・暖房運転では、複数の室内熱交換器12A、12Bの一部を蒸発器として機能させるとともに複数の室内熱交換器12A、12Bの残部を凝縮器として機能させる。以下では、空気調和装置1が2つの室内熱交換器12A、12Bと、1つの室外熱交換器22とを備える場合について説明する。しかし、空気調和装置1が備える室内熱交換器の数は複数であれば特に限定されない。空気調和装置1が備える室外熱交換器の数は、特に限定されない。
 空気調和装置1は、2つの室内ユニット11A、11B、室外ユニット21、室内ユニット11A、11Bに接続された切替えユニット71A、71B、切替えユニット71A、71Bと室外ユニット21との間を接続する液管(第1配管)86、高圧ガス管(第2配管)87、低圧ガス管(第3配管)88、及び、室内ユニット11A、11B、室外ユニット21、切替えユニット71A、71Bを制御する制御部96を備えている。
 本実施形態では、室内ユニット11A及び室内ユニット11Bの構成は同一である。このため、室内ユニット11Aの構成については数字、又は数字及び英小文字に英大文字「A」を付加することで示す。室内ユニット11Bのうち室内ユニット11Aと対応する構成については、室内ユニット11Aと同一の数字、又は数字及び英小文字に英大文字「B」を付加することで示す。これにより、重複する説明を省略する。
 例えば、室内ユニット11Aの室内熱交換器12Aと室内ユニット11Bの室内熱交換器12Bとは、同一の構成である。
 室内ユニット11A、11Bを区別しないで示すときは、室内ユニット11と称する。後述する室内熱交換器12A、12B等も同様である。
 室内ユニット11Aは、室内熱交換器12A、室内PMV(Pulse Motor Valve)13A、及び室内ファン14Aを有する。
 例えば、室内熱交換器12Aはフィンチューブ式の熱交換器である。
 室内PMV13Aは、開度を調節可能である。室内PMV13Aは、図示はしないが、貫通孔が形成された弁本体と、貫通孔に対して進退可能なニードルとを有している。貫通孔をニードルで塞いだときに、室内PMV13Aに冷媒Rが流れなくなる。このとき、室内PMV13Aは閉じた状態になり、室内PMV13Aの開度は最も小さくなる。
 一方で、貫通孔からニードルが最も離間したときに、室内PMV13Aに冷媒Rが最も流れやすくなる。このとき、室内PMV13Aは開いた状態であり、室内PMV13Aの開度は最も大きくなる。
 例えば、室内ファン14Aは遠心ファンである。室内ファン14Aは室内熱交換器12Aに対向するように配置されている。
 室内ユニット11Aの室内熱交換器12A等は、ケーシング16A内に収容されている。
 室外ユニット21は、室外熱交換器22、室外ファン(送風機)23、圧縮機24、四方弁25、アキュムレータ26、室外第1配管27、室外第2配管28、及び室外第3配管29を有する。
 図1から図3に示すように、本実施形態では、室外熱交換器22は、主熱交換器32及び補助熱交換器33を組みにした熱交換器セット34を1つ有する。例えば、熱交換器セット34はフィンチューブ式の熱交換器である。熱交換器セット34は、平面視でL字形状に形成されている。図3に示す熱交換器セット34の端部をA1方向に見た形状は、上下方向に延びる矩形状である。
 熱交換器セット34は、水平面に沿って延びるように配置された複数の配管36に、フィン37が配管36を拡管することにより取付けられている。各配管36の端部には、Uベンド管38が溶接等により固定されている。複数の配管36にUベンド管38を固定することで、配管36及びUベンド管38により、第1パス39a、第2パス39b、第3パス39c、及び補助パス39dが形成される。
 第1パス39aは、熱交換器セット34の上部に形成される。第2パス39bは、第1パス39aの下方であって室外ファン23寄りの位置に形成される。第3パス39cは、第2パス39bの下方に形成される。補助パス39dは、第2パス39b及び第3パス39cに対して、室外ファン23とは反対側に形成される。
 パス39a、39b、39c、及びパス39a、39b、39c近くのフィン37で、主熱交換器32が構成される。補助パス39d及び補助パス39d近くのフィン37で、補助熱交換器33が構成される。各パス39a、39b、39cの第1端部には、デストリビュータ40が接続され、パス39a、39b、39cが一体化している。
 主熱交換器32における冷媒Rを収容する空間の内容積は、補助熱交換器33における冷媒Rを収容する空間の内容積よりも大きい。一般的に、主熱交換器32の交換熱量は、補助熱交換器33の交換熱量よりも多い。
 なお、本実施形態では室外熱交換器22は熱交換器セット34を1つ有する。しかし、図2及び図3に示すように、室外熱交換器22が熱交換器セット34及び熱交換器セット34Aを有するように構成してもよい。
 例えば、熱交換器セット34Aは、熱交換器セット34と同様に、平面視でL字形状に形成されている。平面視において、熱交換器セット34、34Aが、一対の室外ファン23を囲むように配置される。熱交換器セット34、34Aは、室外第1配管27に並列に接続される。
 例えば、室外ファン23は、吸込み型の軸流ファンである。室外ファン23は、熱交換器セット34に対して水平面に沿う方向に位置をずらして配置されている。室外ファン23は、空気を吸込むことで、補助熱交換器33、主熱交換器32の順で主熱交換器32及び補助熱交換器33に空気を流す。なお、矢印A6は、室外ファン23により空気が流れる向きである。補助熱交換器33は主熱交換器32よりも室外ファン23の風上に配置されている。
 圧縮機24は、公知のインバータ制御により運転周波数を変更することができる。図1に示すように、圧縮機24の吸込口24aには、比較的小型の気液分離器であるサクションカップ42が設けられている。なお、圧縮機24として運転周波数を変更できないものを用いてもよい。
 四方弁25及びアキュムレータ26としては、公知の構成のものが用いられる。
 室外第1配管27は、室外熱交換器22と液管86とを接続する。室外第1配管27は、主熱交換器32と接続される室外第1分岐配管27a、及び、補助熱交換器33と接続される室外第2分岐配管27bを備えている。主熱交換器32は、室外第1分岐配管27aの両端部の間に設けられている。補助熱交換器33は、室外第2分岐配管27bの両端部の間に設けられている。
 室外第1分岐配管27aの第1端部及び室外第2分岐配管27bの第1端部は、液管86に接続されている。室外第1分岐配管27aの第2端部及び室外第2分岐配管27bの第2端部は、四方弁25に接続されている。
 室外第1分岐配管27aの第1端部には、室外第1PMV45aが設けられている。同様に、室外第2分岐配管27bの第1端部には、室外第2PMV45bが設けられている。PMV45a、45bは、前述の室内PMV13と同様に構成されて、開度を調節可能である。
 室外第2分岐配管27bにおける補助熱交換器33と四方弁25との間には、開閉弁47が設けられている。
 室外第1分岐配管27aにおける室外第1PMV45aが設けられた部分と主熱交換器32が設けられた部分との間には、連結配管50の第1端部が接続されている。連結配管50の第2端部は、室外第2分岐配管27bにおける補助熱交換器33が設けられた部分と開閉弁47が設けられた部分との間に接続されている。連結配管50には、逆止弁51が設けられている。逆止弁51は、図中に矢印で示した方向のみの冷媒Rの流れを許容する。すなわち、逆止弁51は、連結配管50における第1端部から第2端部への冷媒Rの流れを許容する。逆止弁51は、連結配管50における第2端部から第1端部への冷媒Rの流れを規制する。
 室外第2配管28は、圧縮機24の吐出口24bと高圧ガス管87とを接続する。室外第2配管28の端部は、室外第2分岐配管27bにおける開閉弁47が設けられた部分と第2端部との間に接続されている。室外第2配管28における高圧ガス管87に接続された端部と後述する吐出配管56に接続された部分との間には、逆止弁53、及び開閉弁54が設けられている。
 逆止弁53は、室外第2配管28における吐出配管56から高圧ガス管87への冷媒Rの流れを許容する。逆止弁53は、室外第2配管28における高圧ガス管87から吐出配管56への冷媒Rの流れを規制する。
 圧縮機24の吐出口24bと室外第2配管28とは、吐出配管56により接続されている。吐出配管56には、逆止弁57が設けられている。逆止弁57は、圧縮機24から室外第2配管28への冷媒Rの流れを許容する。逆止弁57は、室外第2配管28から圧縮機24への冷媒Rの流れを規制する。
 室外第3配管29は、四方弁25とアキュムレータ26とを接続する第1部分29aと、低圧ガス管88と第1部分29aとを接続する第2部分29bと、で構成されている。アキュムレータ26と圧縮機24の吸込口24aとは、吸込配管58により接続されている。
 吸込配管58の端部は、サクションカップ42を介して圧縮機24の吸込口24aに接続されている。
 室外第3配管29の第1部分における四方弁25に接続された部分とアキュムレータ26が設けられた部分との間には、バイパス管59の第1端部が接続されている。バイパス管59の第2端部は、四方弁25に接続されている。バイパス管59には、キャピラリーチューブ60が設けられている。
 室外ユニット21の室外熱交換器22等は、ケーシング62内に収容されている。配管27、28、29の端部には、サービスポート付きのパックドバルブ63が取付けられている。
 切替えユニット71Aは、室内第1配管72A、室内第2配管73A、室内第3配管74A、及び室内第4配管75Aを有している。室内第1配管72Aは、室内熱交換器12Aの第1出入口(符号省略)と液管86とを接続する。室内第2配管73Aは、室内熱交換器12Aの第2出入口(符号省略)に接続されている。室内第3配管74Aは、室内第2配管73Aと高圧ガス管87とを接続する。室内第4配管75Aは、室内第2配管73Aと低圧ガス管88とを接続する。
 室内第1配管72A、72Bは、液管86に対して並列に接続されている。同様に、室内第3配管74A、74Bは、高圧ガス管87に対して並列に接続されている。室内第4配管75A、75Bは、低圧ガス管88に対して並列に接続されている。
 室内第1配管72Aには、前述の室内PMV13Aが設けられている。
 室内第3配管74Aには、逆止弁77A及び、開閉弁である室内第3配管弁78Aが設けられている。逆止弁77Aは、室内第3配管74Aにおける高圧ガス管87から室内第2配管73Aへの冷媒Rの流れを許容する。逆止弁77Aは、室内第3配管74Aにおける室内第2配管73Aから高圧ガス管87への冷媒Rの流れを規制する。
 室内第4配管75Aには、室内第4配管弁79Aが設けられている。
 室内第3配管弁78Aは、単なる開閉弁でもよいし、開度を調節可能なPMVでもよい。室内第3配管弁78Aは、室内第3配管74A内を冷媒Rが流れる状態と、室内第3配管74A内を冷媒Rが流れない状態とに切替え可能である。
 同様に、室内第4配管弁79Aは、単なる開閉弁でもよいし、開度を調節可能なPMVでもよい。室内第4配管弁79Aは、室内第4配管75A内を冷媒Rが流れる状態と、室内第4配管75A内を冷媒Rが流れない状態とに切替え可能である。
 切替えユニット71Aの室内第3配管74A等は、ケーシング81A内に収容されている。
 なお、本実施形態では空気調和装置1は複数の切替えユニット71A、71Bを備えているが、各切替えユニット71内の配管や弁を1つのケーシングにまとめて収容し、1つの切替えユニットとしてもよい。
 室内ユニット11Aと切替えユニット71Aとは、室内第1配管72A、室内第2配管73Aの一部である2本の渡り配管72aA、73aAで接続されている。室外ユニット21と切替えユニット71とは、管86、87、88を有する渡り配管89で接続されている。
 室内ユニット11の室内熱交換器12、室外ユニット21の室外熱交換器22、切替えユニット71、及び管86、87、88内等には、前述の冷媒Rが収容されている。冷媒Rとしては、R410A等を用いることができる。
 室内PMV13、室内ファン14、室外ファン23、圧縮機24、四方弁25、PMV45a、45b、開閉弁47、開閉弁54、室内第3配管弁78、室内第4配管弁79は、制御部96に接続され、制御部96に制御される。
 制御部96は、図示はしないが演算回路、メモリ等を有している。メモリには、演算回路の制御プログラム等が記憶されている。
 次に、以上のように構成された空気調和装置1の動作について説明する。
 図3から図5、図7、図8では、冷媒Rの圧力(温度)に応じて室内第1配管72等の配管や室内熱交換器12A等の熱交換器を色分けして示す。黒色の配管や熱交換器は圧力(温度)が比較的高い状態を示し、熱交換器は凝縮器として機能している。比較的薄い灰色の配管や熱交換器は圧力(温度)が比較的低い状態を示し、熱交換器は蒸発器として機能している。比較的濃い灰色の配管や熱交換器は、圧力が比較的高い圧力と比較的低い圧力との中間の状態を示す。配管における矢印の向きは、冷媒Rの流れの向きを表す。
 以下では、まず室内熱交換器12Aを凝縮器として機能させるとともに室内熱交換器12Bを蒸発器として機能させた冷房・暖房運転時の動作について説明する。室内熱交換器12Bの冷房負荷よりも、室内熱交換器12Aの暖房負荷の方が大きいとする。
 このとき、室内PMV13、PMV45a、45bは一定量の冷媒Rを流す適切な開度になっている。開閉弁47、54、室内第3配管弁78A、室内第4配管弁79Bは、開いている。室内第3配管弁78B、室内第4配管弁79Aは、閉じている。四方弁25は、暖房運転用の向きに切替えられている。四方弁25を暖房運転用の向きにすることで、室外第1分岐配管27aの第2端部と室外第3配管29とが連通する。室外第2分岐配管27bの第2端部とバイパス管59の第2端部とが連通する。
 制御部96は、室内ファン14、及び室外ファン23を運転させている。
 図4に示すように、圧縮機24の吐出口24bから吐出された高温かつ高圧の冷媒Rの一部は、吐出配管56、室外第2配管28を通して高圧ガス管87内を流れる。冷媒Rは、室内第3配管74A、室内第2配管73Aを通して室内熱交換器12A内を流れる。冷媒Rは、室内熱交換器12A内で凝縮する。室内熱交換器12Aは、凝縮器として機能する。室内熱交換器12Aに室内ファン14Aにより空気が送られることで、室内ユニット11Aは暖房運転となる。
 室内熱交換器12Aから流れ出た冷媒Rは、室内PMV13Aで膨張して圧力及び温度が下がる。室内第1配管72Aから流れ出た冷媒Rの一部は、液管86、室内第1配管72B内を流れる。冷媒Rは、室内PMV13Bで膨張して圧力及び温度が下がる。冷媒Rは、室内熱交換器12B内で蒸発する。室内熱交換器12Bは、蒸発器として機能する。室内熱交換器12Bに室内ファン14Bから空気が送られることで、室内ユニット11Bは冷房運転となる。
 室内熱交換器12Bから流れ出た冷媒Rは、室内第2配管73B、室内第4配管75B、低圧ガス管88、室外第3配管29を通して流れる。冷媒Rは、アキュムレータ26内に流れ込む。アキュムレータ26から吸込配管58を介して圧縮機24内に流れ込んだ冷媒Rは、圧縮機24で再び圧縮される。冷媒Rは、圧縮機24の吐出口24bから吐出される。
 一方で、室内第1配管72Aから流れ出た冷媒Rの残部は、液管86及び室外第1分岐配管27a内を流れる。冷媒Rは、室外第1PMV45aで膨張して圧力及び温度が下がる。冷媒Rは、主熱交換器32内で蒸発する。主熱交換器32は、蒸発器として機能する。室外ファン23により主熱交換器32に空気が送られることで、主熱交換器32は空気の熱量が与えられる。
 主熱交換器32から流れ出た冷媒Rは、室外第1分岐配管27a、四方弁25、及び室外第3配管29の第1部分29aを通して流れる。冷媒Rは、アキュムレータ26内に流れ込んだ冷媒Rに合流する。
 圧縮機24から吐出された冷媒Rの残部は、室外第2配管28を通して流れる。冷媒Rは、補助熱交換器33内で凝縮する。補助熱交換器33は、凝縮器として機能する。室外ファン23により補助熱交換器33に空気が送られることで、補助熱交換器33の熱量が空気に与えられる。
 補助熱交換器33から流れ出た冷媒Rは、室外第2PMV45bで膨張して圧力及び温度が下がる。この冷媒Rは、室外第1PMV45aで膨張する冷媒Rに合流する。
 なお、室内熱交換器12Aの暖房負荷よりも、室内熱交換器12Bの冷房負荷の方が大きい場合には、分岐配管27a、27bを室外熱交換器22から液管86に向かって冷媒Rが流れる。
 次に、室内熱交換器12の全てを蒸発器として機能させる冷房運転(単独冷房運転)時の動作について説明する。このとき、室内PMV13、室外第2PMV45bは一定量の冷媒Rを流す適切な開度になっている。室内第4配管弁79は、開いている。室外第1PMV45a、開閉弁47、54、室内第3配管弁78は、閉じている。四方弁25は、冷房運転用の向きに切替えられている。四方弁25を冷房運転用の向きにすることで、室外第1分岐配管27aの第2端部と室外第2分岐配管27bの第2端部とが連通する。室外第3配管29とバイパス管59の第2端部とが連通する。
 制御部96は、室内ファン14、及び室外ファン23を運転させている。
 図3及び図5に示すように、圧縮機24の吐出口24bから吐出された冷媒Rは、吐出配管56、室外第2配管28、室外第2分岐配管27b、四方弁25、及び室外第1分岐配管27aを通して流れる。冷媒Rは、主熱交換器32内で凝縮する。主熱交換器32は、凝縮器として機能する。室外ファン23により主熱交換器32に空気が送られることで、主熱交換器32の熱量が空気に与えられる。
 主熱交換器32から流れ出た冷媒Rは、連結配管50、逆止弁51、及び室外第2分岐配管27bを通して流れる。冷媒Rは、補助熱交換器33内で凝縮する。冷媒Rは、補助熱交換器33内で凝縮を終えて冷媒Rの過冷却域に達する場合もある。圧縮機24は、冷媒Rを主熱交換器32、補助熱交換器33の順で流す。主熱交換器32及び補助熱交換器33は、直列に接続して用いられる。
 図6に、室外熱交換器22の各位置に対する冷媒R及び空気の温度の変化を示す。図6の横軸は、室外熱交換器22の配管36に沿った、室外熱交換器22の冷媒Rの入口からの距離を表す。室外熱交換器22の冷媒Rの入口に、主熱交換器32が設けられている。冷媒Rの入口から一定の距離進んだ所に、補助熱交換器33が設けられている。図6の縦軸は、冷媒R及び空気の温度を表す。図6中の曲線L1が冷媒Rの温度を表し、曲線L2が空気の温度を表す。曲線L1、L2に付した矢印は、冷媒R、空気が流れる向きを模式的に表す。
 冷媒Rは、主熱交換器32内に気相、又は気相及び液相の2相の状態で流れ込む。2相の状態では、冷媒Rの温度は一定である。例えば、補助熱交換器33内において冷媒Rが過冷却域になると、冷媒Rの温度は2相の状態の温度よりも下がる。
 一方で、空気は、補助熱交換器33、主熱交換器32の順で熱交換する。このため、補助熱交換器33により加熱された後の空気の温度よりも、主熱交換器32により加熱された後の空気の温度の方が高くなる。
 このように、冷媒Rと空気とは、純粋な対向流ではないが、対向流のように流れて熱交換する。
 図3及び図5に示すように、補助熱交換器33から流れ出た冷媒Rは、室外第2分岐配管27b、室外第2PMV45b、液管86、及び室内第1配管72内を流れる。冷媒Rは、室内PMV13で膨張して圧力及び温度が下がる。冷媒Rは、室内熱交換器12内で蒸発する。室内熱交換器12は、蒸発器として機能する。室内熱交換器12に室内ファン14により空気が送られることで、室内ユニット11は冷房運転となる。
 室内熱交換器12から流れ出た冷媒Rは、室内第2配管73、室内第4配管75、低圧ガス管88、室外第3配管29、アキュムレータ26、及び吸込配管58を通して流れる。
 以上説明したように、本実施形態の空気調和装置1によれば、冷房運転時に室外熱交換器22の主熱交換器32及び補助熱交換器33に冷媒Rを流す。凝縮器として主熱交換器32しか用いない場合に比べて、室外熱交換器22での放熱量を増加させることができる。
 また、補助熱交換器33、主熱交換器32の順で空気を流すとともに主熱交換器32、補助熱交換器33の順で冷媒Rを流す。冷媒Rと空気とが対向流のように流れて熱交換がさらに効率的になり、室外熱交換器22での放熱量をさらに増加させることができる。
(第2の実施形態)
 次に、第2の実施形態について図7及び図8を参照しながら説明するが、前記実施形態と同一の部位には同一の符号を付してその説明は省略し、異なる点についてのみ説明する。
 図7及び図8に示すように、本実施形態の空気調和装置2は、第1の実施形態の空気調和装置1の逆止弁51に代えて、室外第3PMV101を備えている。室外第3PMV101は、室内PMV13と同様に構成され、連結配管50に設けられている。
 次に、以上のように構成された空気調和装置2の動作を、室内熱交換器12の全てを凝縮器として機能させる暖房運転時について説明する。
 このとき、室内PMV13及び室外第2PMV45bは、一定量の冷媒Rを流す適切な開度になっている。室外第3PMV10は、開度を最も大きくしておく。開閉弁54、室内第3配管弁78は、開いている。室外第1PMV45a、開閉弁47、室内第4配管弁79は、閉じている。四方弁25は、暖房運転用の向きに切替えられている。
 制御部96は、室内ファン14、及び室外ファン23を運転させている。
 圧縮機24の吐出口24bから吐出された冷媒Rは、吐出配管56、室外第2配管28、高圧ガス管87、室内第3配管74、及び室内第2配管73を通して流れる。冷媒Rは、室内熱交換器12内で凝縮する。室内熱交換器12は、凝縮器として機能する。室内熱交換器12に室内ファン14により空気が送られることで、室内ユニット11は暖房運転となる。
 室内熱交換器12から流れ出た冷媒Rは、室内PMV13で膨張して圧力及び温度が下がる。
 冷媒Rは、室内第1配管72、液管86、及び室外第2分岐配管27bを通して流れる。冷媒Rは、室外第2PMV45bで膨張して圧力及び温度が下がり、補助熱交換器33内に流れ込む。冷媒Rは、補助熱交換器33内で蒸発する。補助熱交換器33は、蒸発器として機能する。
 補助熱交換器33から流れ出た冷媒Rは、連結配管50を通して流れる。冷媒Rは、室外第3PMV101でできるだけ膨張せずに圧力及び温度を保ち、主熱交換器32内に流れ込む。冷媒Rは、主熱交換器32内で蒸発する。主熱交換器32は、蒸発器として機能する。室外ファン23により主熱交換器32に空気が送られることで、空気の熱量が主熱交換器32に与えられる。圧縮機24は、冷媒Rを、補助熱交換器33、主熱交換器32の順で流す。補助熱交換器33及び主熱交換器32は、直列に接続して用いられる。
 主熱交換器32から流れ出た冷媒Rは、室外第1分岐配管27a、四方弁25、室外第3配管29の第1部分29a、及び吸込配管58を通して流れる。冷媒Rは、圧縮機24で再び圧縮される。
 以上説明したように、本実施形態の空気調和装置2によれば、暖房運転時において、蒸発器として主熱交換器32しか用いない場合に比べて、室外熱交換器22での吸収熱量を増加させることができる。
 ここで、室外熱交換器22に霜が着きやすい環境下においては、以下のように制御してもよい。すなわち、室外第2PMV45bの開度を最も大きくしておき、冷媒Rが室外第2PMV45bでできるだけ膨張しないようにする。室外第2PMV45bの前後における冷媒Rの圧力及び温度を保つ。室外第3PMV101で冷媒Rを膨張させて、冷媒Rの圧力及び温度を下げる。
 このように制御することにより、霜が着きやすい補助熱交換器33に霜が付着するのを、抑えることができる。さらに、補助熱交換器33を除霜しながら、主熱交換器32を蒸発器として機能させることができるので、除霜運転により暖房運転が中断されにくくなり、連続暖房運転が可能となる。
 以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、冷房運転時に主熱交換器32、補助熱交換器33の順で冷媒Rを流すことにより、室外熱交換器22での放熱量を増加させることができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
 室外熱交換器として主熱交換器及び補助熱交換器を有し、さらに複数の室内熱交換器を備える空気調和装置に、本実施形態の空気と冷媒との流し方を適用できる。
 1、2 空気調和装置
 12A、12B 室内熱交換器
 22 室外熱交換器
 23 室外ファン(送風機)
 24 圧縮機
 32 主熱交換器
 33 補助熱交換器
 R  冷媒

Claims (2)

  1.  主熱交換器及び補助熱交換器を有する室外熱交換器と、
     複数の室内熱交換器と、
     前記補助熱交換器、前記主熱交換器の順で前記主熱交換器及び前記補助熱交換器に空気を流す送風機と、
     前記主熱交換器内及び補助熱交換器内に収容された冷媒を流す圧縮機と、
     を備え、
     前記複数の室内熱交換器の一部を蒸発器として機能させるとともに前記複数の室内熱交換器の残部を凝縮器として機能させることが可能であり、
     前記複数の室内熱交換器の全てを蒸発器として機能させる冷房運転時に、前記圧縮機から吐出された前記冷媒を、前記主熱交換器、前記補助熱交換器の順で流す空気調和装置。
  2.  前記複数の室内熱交換器の全てを凝縮器として機能させる暖房運転時に、前記圧縮機から吐出された前記冷媒を、前記補助熱交換器、前記主熱交換器の順で流す請求項1に記載の空気調和装置。
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