WO2018073853A1 - ヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器 - Google Patents

ヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器 Download PDF

Info

Publication number
WO2018073853A1
WO2018073853A1 PCT/JP2016/080646 JP2016080646W WO2018073853A1 WO 2018073853 A1 WO2018073853 A1 WO 2018073853A1 JP 2016080646 W JP2016080646 W JP 2016080646W WO 2018073853 A1 WO2018073853 A1 WO 2018073853A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
refrigerant
heat pump
circuit
indoor unit
heat
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/080646
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
康巨 鈴木
服部 太郎
博和 南迫
一隆 鈴木
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to CN201680090077.XA priority Critical patent/CN109844425B/zh
Priority to EP16903367.7A priority patent/EP3336453B1/en
Priority to JP2018545719A priority patent/JP6611958B2/ja
Priority to PCT/JP2016/080646 priority patent/WO2018073853A1/ja
Priority to US16/319,854 priority patent/US11029042B2/en
Publication of WO2018073853A1 publication Critical patent/WO2018073853A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1066Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for the combination of central heating and domestic hot water
    • F24D19/1072Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for the combination of central heating and domestic hot water the system uses a heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D11/00Central heating systems using heat accumulated in storage masses
    • F24D11/02Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps
    • F24D11/0214Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps water heating system
    • F24D11/0228Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps water heating system combined with conventional heater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/02Domestic hot-water supply systems using heat pumps
    • 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
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/02Heat pumps of the compression type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • F25B47/022Defrosting cycles hot gas defrosting
    • F25B47/025Defrosting cycles hot gas defrosting by reversing the cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/12Heat pump
    • F24D2200/123Compression type heat pumps
    • 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
    • F25B2339/00Details of evaporators; Details of condensers
    • F25B2339/04Details of condensers
    • F25B2339/047Water-cooled condensers
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/05Compression system with heat exchange between particular parts of the system
    • F25B2400/053Compression system with heat exchange between particular parts of the system between the storage receiver and another part of the system
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/05Compression system with heat exchange between particular parts of the system
    • F25B2400/054Compression system with heat exchange between particular parts of the system between the suction tube of the compressor and another part of the cycle
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/12Inflammable refrigerants
    • F25B2400/121Inflammable refrigerants using R1234
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/16Receivers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies

Definitions

  • the present invention relates to an indoor unit of a heat pump using device that constitutes a part of a heat pump using device having a refrigerant circuit and a heat medium circuit, and a heat pump using device including the indoor unit.
  • Patent Document 1 describes an outdoor unit of a heat pump cycle device using a combustible refrigerant.
  • This outdoor unit includes a refrigerant circuit in which a compressor, an air heat exchanger, a throttling device, and a water heat exchanger are connected by piping, and excess water pressure in the water circuit for supplying water heated by the water heat exchanger. And a pressure relief valve for preventing the ascent.
  • a pressure relief valve for preventing the ascent.
  • a pressure relief valve for a water circuit is provided in an indoor unit.
  • the outdoor unit and the indoor unit in the heat pump device are various combinations. Not only the outdoor unit and the indoor unit of the same manufacturer are combined, but also the outdoor unit and the indoor unit of different manufacturers may be combined. Therefore, the outdoor unit described in Patent Document 1 may be combined with an indoor unit provided with a pressure relief valve.
  • the flammable refrigerant mixed in the water in the water circuit is not only from the pressure relief valve provided in the outdoor unit, but also from the pressure relief valve provided in the indoor unit. May also be discharged. Therefore, there is a problem that a flammable concentration range may be generated in the room.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an indoor unit of a heat pump using device that can suppress the generation of a combustible concentration range in a room and a heat pump using device including the same.
  • the purpose is to do.
  • An indoor unit of a heat pump using device includes a refrigerant circuit that circulates a refrigerant, a heat medium circuit that circulates a heat medium, and a heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant and the heat medium.
  • An indoor unit of a heat pump using device that constitutes a part of a utilization device, is connected to an outdoor unit that accommodates the refrigerant circuit and the heat exchanger, and accommodates a part of the heat medium circuit, the heat medium circuit And a switching device provided to be interposed between the heat medium circuit and the pressure protection device.
  • the heat pump utilization apparatus which concerns on this invention is provided with the indoor unit of the heat pump utilization apparatus which concerns on this invention, and the said outdoor unit.
  • the present invention even if the refrigerant leaks into the heat medium circuit, it is possible to prevent the refrigerant mixed in the heat medium from being discharged from the pressure protection device into the room by the opening / closing device. Therefore, even if it is a case where it connects to the outdoor unit in which a combustible refrigerant is used as a refrigerant, it can control that a combustible concentration range will be generated indoors.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a schematic configuration of a heat pump utilizing device according to the present embodiment.
  • a heat pump hot water supply apparatus 1000 is illustrated as the heat pump utilization device.
  • coolant and the indoor unit 200 were combined is illustrated.
  • the dimensional relationship and shape of each component may differ from the actual ones.
  • the heat pump hot water supply apparatus 1000 includes a refrigerant circuit 110 that circulates a refrigerant and a water circuit 210 that circulates water. Moreover, the heat pump hot water supply apparatus 1000 includes an outdoor unit 100A installed outdoors (for example, outdoors) and an indoor unit 200 installed indoors. The indoor unit 200 is installed, for example, in a storage space such as a storage room in a building, in addition to a kitchen, a bathroom, and a laundry room.
  • the refrigerant circuit 110 includes a compressor 3, a refrigerant flow switching device 4, a load side heat exchanger 2, a first pressure reducing device 6, an intermediate pressure receiver 5, a second pressure reducing device 7, and a heat source side heat exchanger 1.
  • a compressor 3 a refrigerant flow switching device 4
  • a load side heat exchanger 2 a first pressure reducing device 6, an intermediate pressure receiver 5, a second pressure reducing device 7, and a heat source side heat exchanger 1.
  • the refrigerant flows in the reverse direction with respect to the normal operation (for example, heating hot water supply operation) for heating the water flowing through the water circuit 210 and the normal operation, and the heat source side heat exchanger 1
  • a defrosting operation for performing defrosting is possible.
  • the compressor 3 is a fluid machine that compresses sucked low-pressure refrigerant and discharges it as high-pressure refrigerant.
  • the compressor 3 of this example includes an inverter device and the like, and can change the capacity (the amount of refrigerant sent out per unit time) by arbitrarily changing the drive frequency.
  • the refrigerant flow switching device 4 switches the flow direction of the refrigerant in the refrigerant circuit 110 between the normal operation and the defrosting operation.
  • a four-way valve is used as the refrigerant flow switching device 4.
  • the load side heat exchanger 2 is a water heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 110 and the water flowing through the water circuit 210.
  • a plate heat exchanger is used as the load-side heat exchanger 2 .
  • the load-side heat exchanger 2 is a thin plate that separates the refrigerant flow path through which the refrigerant flows as part of the refrigerant circuit 110, the water flow path through which water flows as part of the water circuit 210, and the refrigerant flow path from the water flow path. And a partition wall.
  • the load-side heat exchanger 2 functions as a condenser (heat radiator) that heats water during normal operation, and functions as an evaporator (heat absorber) during defrosting operation.
  • the first decompression device 6 adjusts the flow rate of the refrigerant, and for example, adjusts the pressure of the refrigerant flowing through the load-side heat exchanger 2.
  • the intermediate pressure receiver 5 is located between the first decompression device 6 and the second decompression device 7 in the refrigerant circuit 110 and stores excess refrigerant.
  • a suction pipe 11 connected to the suction side of the compressor 3 passes inside the intermediate pressure receiver 5.
  • heat exchange between the refrigerant passing through the suction pipe 11 and the refrigerant in the intermediate pressure receiver 5 is performed. For this reason, the intermediate pressure receiver 5 has a function as an internal heat exchanger in the refrigerant circuit 110.
  • the second decompression device 7 adjusts the flow rate of the refrigerant to adjust the pressure.
  • the first decompression device 6 and the second decompression device 7 of this example are electronic expansion valves that can change the opening degree based on an instruction from the control device 101 described later.
  • the heat source side heat exchanger 1 is an air heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant flowing through the refrigerant circuit 110 and outdoor air blown by an outdoor blower (not shown) or the like.
  • the heat source side heat exchanger 1 functions as an evaporator (heat absorber) during normal operation and functions as a condenser (heat radiator) during defrosting operation.
  • a slightly flammable refrigerant such as R1234yf and R1234ze (E) or a strong flammable refrigerant such as R290 and R1270 is used as the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 110.
  • These refrigerants may be used as a single refrigerant, or may be used as a mixed refrigerant in which two or more kinds are mixed.
  • a refrigerant having a flammability that is equal to or higher than the slight combustion level (for example, 2 L or more according to the ASHRAE 34 classification) may be referred to as “flammable refrigerant” or “flammable refrigerant”.
  • nonflammable refrigerants such as R407C and R410A having nonflammability (for example, 1 in the classification of ASHRAE 34) may be used. These refrigerants have a density higher than that of air at atmospheric pressure (for example, the temperature is room temperature (25 ° C.)).
  • the refrigerant circuit 110 including the compressor 3, the refrigerant flow switching device 4, the load side heat exchanger 2, the first pressure reducing device 6, the intermediate pressure receiver 5, the second pressure reducing device 7, and the heat source side heat exchanger 1 is an outdoor unit. 100A. That is, the outdoor unit 100A illustrated in FIG. 1 is an outdoor unit in which a flammable refrigerant is used as a refrigerant.
  • the outdoor unit 100A mainly controls the operation of the refrigerant circuit 110 (for example, the compressor 3, the refrigerant flow switching device 4, the first decompression device 6, the second decompression device 7, an outdoor blower not shown).
  • a control device 101 is provided.
  • the control device 101 has a microcomputer equipped with a CPU, ROM, RAM, I / O port, and the like.
  • the control device 101 can communicate with a control device 201 and an operation unit 202 described later via a control line 102.
  • the flow direction of the refrigerant during normal operation in the refrigerant circuit 110 is indicated by solid line arrows.
  • the refrigerant flow path switching device 4 switches the refrigerant flow path as indicated by solid arrows, and the refrigerant circuit 110 is configured such that high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the load-side heat exchanger 2.
  • the load side heat exchanger 2 functions as a condenser. That is, in the load side heat exchanger 2, heat exchange between the refrigerant flowing through the refrigerant flow path and the water flowing through the water flow path is performed, and the condensation heat of the refrigerant is radiated to the water.
  • coolant flow path of the load side heat exchanger 2 is condensed, and turns into a high voltage
  • the water which flows through the water flow path of the load side heat exchanger 2 is heated by the heat radiation from the refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant condensed in the load-side heat exchanger 2 flows into the first decompression device 6 and is slightly decompressed to become a two-phase refrigerant.
  • the two-phase refrigerant flows into the intermediate pressure receiver 5 and is cooled by heat exchange with the low-pressure gas refrigerant flowing through the suction pipe 11 to become a liquid refrigerant.
  • This liquid refrigerant flows into the second decompression device 7 and is decompressed to become a low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-pressure two-phase refrigerant flows into the heat source side heat exchanger 1. During normal operation, the heat source side heat exchanger 1 functions as an evaporator.
  • the heat source side heat exchanger 1 heat exchange is performed between the refrigerant circulating in the interior and the outdoor air blown by the outdoor blower, and the heat of evaporation of the refrigerant is absorbed from the outdoor air.
  • the refrigerant flowing into the heat source side heat exchanger 1 evaporates to become a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant flows into the suction pipe 11 via the refrigerant flow switching device 4.
  • the low-pressure gas refrigerant flowing into the suction pipe 11 is heated by heat exchange with the refrigerant in the intermediate-pressure receiver 5 and is sucked into the compressor 3.
  • the refrigerant sucked into the compressor 3 is compressed into a high-temperature and high-pressure gas refrigerant. In normal operation, the above cycle is continuously repeated.
  • the flow direction of the refrigerant during the defrosting operation in the refrigerant circuit 110 is indicated by a broken line arrow.
  • the refrigerant channel 110 is configured such that the refrigerant channel is switched by the refrigerant channel switching device 4 as indicated by the broken-line arrows, and the high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the heat source side heat exchanger 1.
  • the heat source side heat exchanger 1 functions as a condenser. That is, in the heat source side heat exchanger 1, the heat of condensation of the refrigerant flowing inside is radiated to the frost attached to the surface of the heat source side heat exchanger 1.
  • circulates the inside of the heat source side heat exchanger 1 is condensed, and turns into a high voltage
  • the frost adhering to the surface of the heat source side heat exchanger 1 is melted by heat radiation from the refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant condensed in the heat source side heat exchanger 1 becomes a low-pressure two-phase refrigerant via the second decompression device 7, the intermediate pressure receiver 5, and the first decompression device 6, and the refrigerant in the load-side heat exchanger 2. It flows into the flow path.
  • the load side heat exchanger 2 functions as an evaporator. That is, in the load side heat exchanger 2, heat exchange between the refrigerant flowing through the refrigerant flow path and the water flowing through the water flow path is performed, and the evaporation heat of the refrigerant is absorbed from the water.
  • coolant flow path of the load side heat exchanger 2 evaporates, and becomes a low voltage
  • This gas refrigerant is sucked into the compressor 3 via the refrigerant flow switching device 4 and the suction pipe 11.
  • the refrigerant sucked into the compressor 3 is compressed into a high-temperature and high-pressure gas refrigerant. In the defrosting operation, the above cycle is continuously repeated.
  • the water circuit 210 of the present embodiment is a closed circuit that circulates water, and is configured by connecting a water circuit on the outdoor unit 100A side and a water circuit on the indoor unit 200 side.
  • the water circuit 210 includes a main circuit 220 and a plurality of branch circuits 221 and 222.
  • the main circuit 220 constitutes a part of a closed circuit.
  • the branch circuits 221 and 222 are branched and connected to the main circuit 220, respectively.
  • the branch circuits 221 and 222 are provided in parallel with each other.
  • the branch circuit 221 forms a closed circuit together with the main circuit 220.
  • the branch circuit 222 forms a closed circuit together with the main circuit 220 and the heating device 300 connected to the branch circuit 222.
  • water is used as an example of the heat medium flowing through the water circuit 210, but other liquid heat medium such as brine can be used as the heat medium.
  • the main circuit 220 has a configuration in which a strainer 56, a flow switch 57, a load side heat exchanger 2, a pressure relief valve 58, an air vent valve 59, a booster heater 54, a pump 53, and the like are connected through a water pipe. .
  • a drain outlet 62 for draining the water in the water circuit 210 is provided in the middle of the water pipe constituting the main circuit 220.
  • the downstream end of the main circuit 220 is connected to the inlet of a three-way valve 55 having one inlet and two outlets.
  • the upstream end of the main circuit 220 is connected to the branching unit 230.
  • the pump 53 is a device that applies pressure to the water in the water circuit 210 to circulate the water circuit 210.
  • the booster heater 54 is a device that further heats the water in the water circuit 210 when the heating capacity of the outdoor unit 100A is insufficient.
  • the three-way valve 55 is a device for branching water in the water circuit 210. For example, the three-way valve 55 switches whether the water in the main circuit 220 is circulated on the branch circuit 221 side or the branch circuit 222 side.
  • the strainer 56 is a device that removes the scale in the water circuit 210.
  • the flow switch 57 is a device for detecting whether or not the flow rate of water circulating in the water circuit 210 is a certain amount or more.
  • the pressure relief valve 70 and the air vent valve 71 are connected to the booster heater 54.
  • the pressure relief valve 70 is an example of a pressure protection device
  • the air vent valve 71 is an example of an air vent device.
  • the number of the pressure relief valves 70 and the air vent valves 71 may be one each. In particular, the highest water temperature in the main circuit 220 is in the booster heater 54.
  • the booster heater 54 is optimal as a part to which the pressure relief valve 70 is connected. Further, since the booster heater 54 has a constant volume, the gas separated from the water tends to accumulate in the booster heater 54. For this reason, the booster heater 54 is optimal as a part to which the air vent valve 71 is connected.
  • the pressure relief valve 70 and the air vent valve 71 are provided in the indoor unit 200.
  • the pressure relief valve 70 is a protection device that prevents an excessive increase in pressure in the water circuit 210 due to a change in water temperature.
  • the pressure relief valve 70 is opened, and the water in the water circuit 210 is discharged from the pressure relief valve 70 to the outside. Is done.
  • the air vent valve 71 releases the gas mixed in the water circuit 210 when the heat pump water heater 1000 is installed, or the gas separated from the water in the water circuit 210 when the heat pump water heater 1000 is tested, to the outside. It is a device that prevents the idling of.
  • the air vent valve 71 for example, a float type automatic air vent valve having a structure that can be closed by a manual operation is used.
  • “closeable” means that the outlet of the valve can be closed with a cap, a nut, or the like, or a valve body such as a float can be fixed.
  • the air vent valve 71 is almost unnecessary when the heat pump hot water supply apparatus 1000 is installed and the trial operation is completed.
  • the air vent valve 71 is closed by a manual operation.
  • the air vent valve 71 is closed, the gas in the water circuit 210 is not discharged from the air vent valve 71.
  • One end of a pipe 72 serving as a water flow path branched from the main circuit 220 is connected to the casing of the booster heater 54.
  • a pressure relief valve 70 is attached to the other end of the pipe 72.
  • a branch portion 72 a is provided in the middle of the pipe 72.
  • One end of a pipe 73 is connected to the branch part 72a.
  • An air vent valve 71 is attached to the other end of the pipe 73.
  • an on-off valve 74 is provided between the branch 72 a and the pressure relief valve 70 in the pipe 72. That is, the on-off valve 74 is provided on the inlet side (anti-discharge port side) of the pressure relief valve 70.
  • the on-off valve 74 is an example of an on-off device.
  • the on-off valve 74 is a two-way valve that can be opened and closed.
  • an electromagnetic valve that opens and closes under the control of the control device 201 described later is used.
  • the on-off valve 74 is set to the closed state under the control of the control device 201.
  • the on-off valve 74 is set to an open state under the control of the control device 201.
  • the on-off valve 74 As the on-off valve 74, a manual valve that opens and closes manually can be used.
  • the installation manual for the indoor unit 200 uses the non-flammable refrigerant when the on-off valve 74 is closed when combined with the outdoor unit 100A in which a flammable refrigerant is used.
  • a setting procedure for opening the on-off valve 74 when combined with an outdoor unit is described.
  • a branching portion 72b is provided between the booster heater 54 and the branching portion 72a.
  • One end of a pipe 75 is connected to the branch part 72b.
  • An expansion tank 52 is connected to the other end of the pipe 75. That is, the expansion tank 52 is connected to the booster heater 54 via the pipes 75 and 72.
  • the expansion tank 52 is a device for controlling the pressure change in the water circuit 210 accompanying the water temperature change within a certain range.
  • the pressure relief valve 58 is provided in the outdoor unit 100A.
  • the pressure relief valve 58 of the outdoor unit 100A is provided on the downstream side of the load side heat exchanger 2 in the water flow direction (arrow F1 in FIG. 1) of the main circuit 220 in the main circuit 220 of the outdoor unit 100A.
  • the pressure relief valve 58 is a protection device that prevents an excessive increase in the pressure in the water circuit 210, and has the same structure as the pressure relief valve 70.
  • the pressure relief valve 58 is provided, for example, outside the casing of the outdoor unit 100A.
  • an air vent valve 59 is provided in the outdoor unit 100A separately from the air vent valve 71 provided in the indoor unit 200.
  • the air vent valve 59 of the outdoor unit 100A is provided on the downstream side of the load-side heat exchanger 2 in the water flow direction of the main circuit 220 in the main circuit 220 of the outdoor unit 100A.
  • the air vent valve 59 is provided further downstream of the pressure relief valve 58 in the water flow direction of the main circuit 220.
  • the air vent valve 59 is a device that releases the gas generated in the water circuit 210 and the gas mixed in the water circuit 210 to the outside and prevents the pump 53 from idling.
  • a float type automatic air vent valve is used as the air vent valve 59.
  • the air vent valve 59 has, for example, a structure that cannot be closed manually. That is, unlike the air vent valve 71 of the indoor unit 200, the air vent valve 59 of the outdoor unit 100A can always operate.
  • the air vent valve 59 is provided, for example, outside the casing of the outdoor unit 100A.
  • the branch circuit 221 is provided in the indoor unit 200.
  • the upstream end of the branch circuit 221 is connected to one outlet of the three-way valve 55.
  • the downstream end of the branch circuit 221 is connected to the branch unit 230.
  • the branch circuit 221 is provided with a coil 61.
  • the coil 61 is built in a hot water storage tank 51 that stores water therein.
  • the coil 61 is a heating unit that heats water accumulated in the hot water storage tank 51 by heat exchange with water (hot water) circulating through the branch circuit 221 of the water circuit 210.
  • the hot water storage tank 51 has a built-in submerged heater 60.
  • the submerged heater 60 is a heating means for further heating the water accumulated in the hot water storage tank 51.
  • a sanitary circuit side pipe 81 a (for example, a hot water supply pipe) connected to, for example, a shower or the like is connected to the upper part of the hot water storage tank 51.
  • a sanitary circuit side pipe 81 b (for example, a makeup water pipe) is connected to the lower part in the hot water storage tank 51.
  • the drain port 63 is also provided in the sanitary circuit side pipe 81b.
  • the hot water storage tank 51 is covered with a heat insulating material (not shown) in order to prevent the temperature of the water inside the hot water storage tank 51 from being lowered due to heat radiation to the outside.
  • the heat insulating material for example, felt, cinsalate (registered trademark), VIP (Vacuum Insulation Panel), or the like is used.
  • the branch circuit 222 is provided in the indoor unit 200.
  • the branch circuit 222 has an outward pipe 222a and a return pipe 222b.
  • the upstream end of the forward pipe 222 a is connected to the other outlet of the three-way valve 55.
  • the downstream end of the return pipe 222b is connected to the branching section 230.
  • the downstream end of the forward pipe 222a and the upstream end of the return pipe 222b are respectively connected to heating circuit side pipes 82a and 82b to which a heating device 300 such as a radiator or floor heating provided outside is connected.
  • the load side heat exchanger 2 the pressure relief valve 58, and the air vent valve 59 are provided in the outdoor unit 100A.
  • devices other than the load-side heat exchanger 2, the pressure relief valve 58 and the air vent valve 59 are provided in the indoor unit 200. That is, the main circuit 220 of the water circuit 210 is provided across the outdoor unit 100A and the indoor unit 200. A part of the main circuit 220 is provided in the outdoor unit 100A, and the other part of the main circuit 220 is provided in the indoor unit 200.
  • the outdoor unit 100A and the indoor unit 200 are connected via two connection pipes 211 and 212 that are part of the water pipe.
  • the indoor unit 200 is provided with a control device 201 that mainly controls the operation of the water circuit 210 (for example, the pump 53, the booster heater 54, the three-way valve 55, the on-off valve 74, etc.).
  • the control device 201 has a microcomputer provided with a CPU, ROM, RAM, I / O port, and the like.
  • the control device 201 can communicate with the control device 101 and the operation unit 202.
  • the control device 201 acquires information from the control device 101 of the outdoor unit 100A, and opens and closes the on-off valve 74 based on the acquired information.
  • the information to be acquired is information on the name of the refrigerant or information on the flammability of the refrigerant.
  • the information on the flammability of the refrigerant includes information on whether the refrigerant is flammable or non-flammable, or information on the flammability class of the refrigerant (for example, 1, 2L, 2, 3 in the ASHRAE 34 classification). .
  • control device 201 determines that the flammable refrigerant is used in the outdoor unit 100A based on the information acquired from the control device 101, the control device 201 sets the open / close valve 74 to the closed state, and the nonflammable refrigerant is discharged from the outdoor unit. If it is determined that the valve is being used, the on-off valve 74 is set to an open state.
  • control device 201 may acquire information indicating whether or not the outdoor unit 100A has the pressure relief valve 58 from the control device 101, and may open and close the on-off valve 74 based on the acquired information. For example, when the control device 201 determines that the outdoor unit 100A has the pressure relief valve 58 based on the acquired information, the control device 201 sets the open / close valve 74 to the closed state, and the outdoor unit 100A sets the pressure relief valve. If it is not possible to determine that it has 58 (including the case where it is determined that the outdoor unit 100A does not have the pressure relief valve 58), the on-off valve 74 is set to the open state.
  • the operation unit 202 allows the user to perform operations and various settings of the heat pump hot water supply apparatus 1000.
  • the operation unit 202 of this example includes a display unit 203.
  • the display unit 203 can display various information such as the state of the heat pump hot water supply apparatus 1000.
  • the operation unit 202 is provided, for example, in the housing of the indoor unit 200.
  • the load side heat exchanger 2 functions as an evaporator during the defrosting operation. For this reason, the partition wall of the load-side heat exchanger 2 may be damaged due to freezing of water or the like particularly during the defrosting operation.
  • the pressure of the refrigerant flowing through the refrigerant flow path of the load-side heat exchanger 2 is higher than the pressure of water flowing through the water flow path of the load-side heat exchanger 2 in both the normal operation and the defrosting operation.
  • the refrigerant in the refrigerant channel flows out into the water channel in both the normal operation and the defrosting operation, and the refrigerant is mixed into the water in the water channel.
  • the refrigerant mixed in the water is gasified by a decrease in pressure.
  • the pressure in the water flow path rises when refrigerant having a higher pressure than water is mixed into the water.
  • both the pressure relief valve 58 and the air vent valve 59 function as valves that release the refrigerant mixed in the water in the water circuit 210 to the outside.
  • the refrigerant mixed in the water of the water circuit 210 is discharged not only from the pressure relief valve 58 and the air vent valve 59 provided in the outdoor unit 100A, but also from the pressure relief valve 70 and the air vent valve 71 provided in the indoor unit 200.
  • the refrigerant has flammability as in this example, there is a possibility that a flammable concentration range may be generated in the room by the refrigerant discharged into the room.
  • the on-off valve 74 is provided between the water circuit 210 and the pressure relief valve 70, the on-off valve 74 is set in the closed state.
  • the refrigerant can be prevented from being discharged from the pressure relief valve 70 into the room.
  • it since it has the structure which can close the air vent valve 71, it can prevent that a refrigerant
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a schematic configuration of a heat pump utilizing device according to a modification of the present embodiment.
  • a heat pump hot water supply apparatus 1000 is illustrated in which an outdoor unit 100B in which a nonflammable refrigerant is used as a refrigerant and an indoor unit 200 similar to FIG. 1 are combined.
  • the outdoor unit 100B shown in FIG. 2 is different from the outdoor unit 100A shown in FIG. 1 in that a nonflammable refrigerant is used and the pressure relief valve 58 and the air vent valve 59 are not provided.
  • the pressure relief valve 58 and the air vent valve 59 are not usually provided.
  • the pressure relief valve 70 can be functioned by setting the on-off valve 74 to the open state.
  • the air vent valve 71 can be functioned by not closing the air vent valve 71 as needed. Therefore, the indoor unit 200 according to the present embodiment can be connected to an outdoor unit 100B that uses a nonflammable refrigerant and does not include the pressure relief valve 58 and the air vent valve 59.
  • the indoor unit 200 of the heat pump utilizing device includes the refrigerant circuit 110 that circulates the refrigerant and the water circuit 210 that circulates water (an example of a heat medium) (an example of a heat medium circuit).
  • a load-side heat exchanger 2 (an example of a heat exchanger) that performs heat exchange between the refrigerant and water, and constitutes a part of a heat pump-utilizing device and accommodates the refrigerant circuit 110 and the load-side heat exchanger 2
  • An indoor unit 200 of a heat pump device that is connected to the outdoor units 100A and 100B and accommodates a part of the water circuit 210, and a pressure relief valve 70 (an example of a pressure protection device) connected to the water circuit 210; And an on-off valve 74 (an example of an on-off device) provided between the water circuit 210 and the pressure relief valve 70.
  • the on-off valve 74 is provided between the water circuit 210 and the pressure relief valve 70. For this reason, even if the refrigerant leaks into the water circuit 210 by closing the on-off valve 74, the refrigerant mixed in the water can be prevented from being discharged from the pressure relief valve 70 into the room. Therefore, according to the indoor unit 200 of the present embodiment, even when it is connected to the outdoor unit 100A in which a flammable refrigerant is used as the refrigerant, the generation of a flammable concentration range in the room is suppressed. Can do.
  • the pressure relief valve 70 can be caused to function by opening the on-off valve 74. Therefore, the indoor unit 200 according to the present embodiment can be connected to an outdoor unit 100B that uses a nonflammable refrigerant and does not include a pressure relief valve.
  • the combination of the combustible refrigerant and the outdoor unit 100A including the pressure relief valve 58 (see FIG. 1), and the non-flammable refrigerant is used for the pressure relief valve 58.
  • the combination with the outdoor unit 100B that is not provided (see FIG. 2) can be used universally. Therefore, when purchasing the heat pump hot water supply apparatus 1000, the user has an advantage that it is not necessary to confirm whether the indoor unit and the outdoor unit can be combined. Since the manufacturer can make the indoor unit a general-purpose device, it is not necessary to prepare a dedicated indoor unit for each of the outdoor units 100A and 100B, so the complexity of inventory management can be eliminated. The advantage that can be reduced.
  • the water circuit 210 includes a main circuit 220 and a plurality of branch circuits 221 and 222 that are branched and connected to the main circuit 220.
  • the pressure relief valve 70 may be connected to the main circuit 220.
  • the main circuit 220 may be provided with the booster heater 54, and the pressure relief valve 70 may be connected to the booster heater 54.
  • the pipe 72 connecting the on-off valve 74 and the main circuit 220 has a branch part 72b (the first branch part). An example) is provided, and the expansion tank 52 may be connected to the branch portion 72b.
  • the indoor unit 200 of the heat pump utilizing device may further include a closeable air vent valve 71 (an example of an air vent device) connected to the water circuit 210. Since the air vent valve 71 has a structure that can be closed, even if the refrigerant leaks into the water circuit 210, the refrigerant mixed in the water can be prevented from being discharged into the room from the air vent valve 71. Moreover, the air vent valve 71 can be made to function by not closing the air vent valve 71 as needed.
  • the water circuit 210 includes a main circuit 220 and a plurality of branch circuits 221 and 222 that are branched and connected to the main circuit 220.
  • the air vent valve 71 may be connected to the main circuit 220.
  • the main circuit 220 is provided with the booster heater 54, and the air vent valve 71 may be connected to the booster heater 54.
  • the pipe 72 connecting the on-off valve 74 and the water circuit 210 is provided with a branch part 72a (an example of a third branch part), and the air is vented.
  • the valve 71 may be connected to the branch part 72a.
  • the indoor unit 200 of the heat pump utilization apparatus which concerns on this Embodiment, it further has the control apparatus 201 (an example of a control part) which controls the on-off valve 74, and the control apparatus 201 acquired from outdoor unit 100A, 100B.
  • the on-off valve 74 may be configured to open and close based on the information.
  • the above information includes information on the name of the refrigerant, information on the flammability of the refrigerant, and a pressure relief valve in which the outdoor units 100A and 100B are connected to the water circuit 210.
  • control device 201 may be configured to close the on-off valve 74 when it is determined that the refrigerant is a combustible refrigerant. .
  • control device 201 may be configured to open the on-off valve 74 when it is determined that the refrigerant is an incombustible refrigerant. .
  • the control device 201 determines that the outdoor unit has the pressure relief valve 58 connected to the water circuit 210, the control device 201 sets the on-off valve 74. You may be comprised so that it may be in a closed state.
  • the control valve 201 sets the on-off valve 74. You may be comprised so that it may be in an open state.
  • the control device 201 determines that the outdoor unit has the air vent valve 59 connected to the water circuit 210, the control valve 201 closes the on-off valve 74. You may be comprised so that it may be in a state.
  • control valve 201 when the control device 201 cannot determine that the outdoor unit has the air vent valve 59 connected to the water circuit 210, the control valve 201 opens the on-off valve 74. You may be comprised so that it may be in a state.
  • the heat pump utilization apparatus (for example, heat pump hot-water supply apparatus 1000) which concerns on this Embodiment is provided with the indoor unit 200 and the outdoor unit 100A or the outdoor unit 100B.
  • the outdoor unit 100A may have at least one of the pressure relief valve 58 and the air vent valve 59 connected to the water circuit 210.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing a schematic configuration of the heat pump utilizing device according to the present embodiment.
  • a heat pump hot water supply apparatus 1000 is illustrated as the heat pump utilization device.
  • symbol is attached
  • a branch portion 72 a that branches the pipe 72 and the pipe 73 is provided between the pressure relief valve 70 and the on-off valve 74.
  • the on-off valve 74 is provided between the branch part 72a and the branch part 72b. That is, the on-off valve 74 is interposed between the water circuit 210 and the pressure relief valve 70 and is interposed between the water circuit 210 and the air vent valve 71. Also in the present embodiment, the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • the control device 201 acquires information from the control device 101 of the outdoor unit (for example, the outdoor unit 100A or the outdoor unit 100B) connected to the indoor unit 200, and opens and closes the on-off valve 74 based on the acquired information.
  • Information to be acquired includes information on the name of the refrigerant, information on the flammability of the refrigerant, information indicating whether or not the outdoor unit has a pressure relief valve 58, and whether or not the outdoor unit has an air vent valve 59.
  • Information indicating, or information indicating whether or not the outdoor unit has the pressure relief valve 58 and the air vent valve 59 is information on the name of the refrigerant, information on the flammability of the refrigerant, information indicating whether or not the outdoor unit has a pressure relief valve 58, and whether or not the outdoor unit has an air vent valve 59.
  • control device 201 determines that the outdoor unit has the air vent valve 59 based on the acquired information
  • the control device 201 sets the open / close valve 74 to the closed state, and the outdoor unit has the air vent valve 59. If it cannot be determined that the valve is open, the on-off valve 74 is set to the open state.
  • control device 201 determines that the outdoor unit has the pressure relief valve 58 and the air vent valve 59 based on the acquired information, the control device 201 sets the on-off valve 74 to the closed state, and the outdoor unit If it cannot be determined that the valve has the pressure relief valve 58 and the air vent valve 59, the on-off valve 74 is set to the open state.
  • the pipe 72 that connects the pressure relief valve 70 and the on-off valve 74 is provided with the branch portion 72a (an example of the second branch portion).
  • the air vent valve 71 may be connected to the branch portion 72a.
  • the indoor unit 200 of the heat pump utilization apparatus which concerns on this Embodiment, it further has the control apparatus 201 (an example of a control part) which controls the on-off valve 74, and the control apparatus 201 acquired from outdoor unit 100A, 100B.
  • the on-off valve 74 may be configured to open and close based on the information.
  • the above information includes information on the name of the refrigerant, information on the flammability of the refrigerant, and a pressure relief valve in which the outdoor units 100A and 100B are connected to the water circuit 210.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing a schematic configuration of the heat pump utilizing device according to the present embodiment.
  • a heat pump hot water supply apparatus 1000 is illustrated as the heat pump utilization device.
  • symbol is attached
  • the pressure relief valve 70 and the air vent valve 71 are connected to the booster heater 54 via the pipe 72 as in the first embodiment.
  • the expansion tank 52 is connected to the main circuit 220 via a pipe 76 different from the pipe 72.
  • the expansion tank 52 of this example is connected to a portion of the main circuit 220 other than the booster heater 54 (for example, a branch portion provided on the downstream side of the booster heater 54 and upstream of the pump 53).
  • the on-off valve 74 is provided between the branch part 72 a and the pressure relief valve 70 in the pipe 72.
  • the on-off valve 74 may be provided between the booster heater 54 and the branch portion 72 a in the pipe 72. Also in the present embodiment, the same effect as in the first embodiment can be obtained.
  • FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a configuration of a part of the indoor unit 200 of the heat pump utilization device according to the present embodiment.
  • the configuration of the heat pump utilizing device other than the portion shown in FIG. 5 is the same as that of the first embodiment.
  • an open / close valve 74 is provided in a pipe 73 between the branch portion 72 a and the air vent valve 71. That is, the on-off valve 74 is provided between the air vent valve 71 and the main circuit 220 of the water circuit 210.
  • the on-off valve 74 is closed, for example, when the flammable refrigerant is used in the outdoor unit, and when the non-flammable refrigerant is used in the outdoor unit, similarly to the on-off valve 74 of the first embodiment. Is controlled to be in an open state.
  • a manual valve can be used as the on-off valve 74.
  • the indoor unit 200 of the heat pump utilizing device includes the refrigerant circuit 110 that circulates the refrigerant and the water circuit 210 that circulates water (an example of a heat medium) (an example of a heat medium circuit). And a load-side heat exchanger 2 (an example of a heat exchanger) that performs heat exchange between the refrigerant and water, and constitutes a part of a heat pump-utilizing device and accommodates the refrigerant circuit 110 and the load-side heat exchanger 2
  • An air conditioner valve 71 (an example of an air venting device) connected to the water circuit 210, which is connected to the outdoor units 100A and 100B and accommodates a part of the water circuit 210.
  • an open / close valve 74 (an example of an open / close device) provided between 210 and the air vent valve 71.
  • the indoor unit 200 of the present embodiment even when it is connected to the outdoor unit 100A in which a flammable refrigerant is used as the refrigerant, the generation of a flammable concentration range in the room is suppressed. Can do.
  • the air vent valve 71 can be made to function by opening the on-off valve 74. Therefore, the indoor unit 200 of the present embodiment can be connected to the outdoor unit 100B that uses a nonflammable refrigerant and does not include an air vent valve.
  • a plate-type heat exchanger has been exemplified as the load-side heat exchanger 2, but the load-side heat exchanger 2 can perform heat exchange between the refrigerant and the heat medium, Other than the plate-type heat exchanger such as a double-pipe heat exchanger may be used.
  • the heat pump water heater 1000 is taken as an example of the heat pump using device, but the present invention is also applicable to other heat pump using devices such as a chiller.
  • the indoor unit 200 provided with the hot water storage tank 51 is taken as an example, but the hot water storage tank may be provided separately from the indoor unit 200.

Abstract

ヒートポンプ利用機器の室内機は、冷媒を循環させる冷媒回路と、熱媒体を流通させる熱媒体回路と、冷媒と熱媒体との熱交換を行う熱交換器と、を備えるヒートポンプ利用機器の一部を構成し、冷媒回路及び熱交換器を収容する室外機に接続され、熱媒体回路の一部を収容する。ヒートポンプ利用機器の室内機は、熱媒体回路に接続された圧力保護装置と、熱媒体回路と圧力保護装置との間に介在して設けられた開閉装置と、を有する。

Description

ヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器
 本発明は、冷媒回路と熱媒体回路とを有するヒートポンプ利用機器の一部を構成するヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器に関するものである。
 特許文献1には、可燃性冷媒を用いたヒートポンプサイクル装置の室外機が記載されている。この室外機は、圧縮機、空気熱交換器、絞り装置及び水熱交換器が配管接続された冷媒回路と、水熱交換器で加熱された水を供給するための水回路内の水圧の過上昇を防止する圧力逃がし弁と、を備えている。これにより、水熱交換器において冷媒回路と水回路とを隔離する隔壁が破壊されて、可燃性冷媒が水回路に混入した場合でも、圧力逃がし弁を介して可燃性冷媒を屋外に排出することができる。
特開2013-167398号公報
 ヒートポンプサイクル装置等のヒートポンプ利用機器では、一般に、水回路の圧力逃がし弁は室内機に設けられている。ヒートポンプ利用機器における室外機及び室内機の組合せは様々であり、同一メーカの室外機と室内機とが組み合わされる場合だけでなく、異なるメーカの室外機と室内機とが組み合わされる場合もある。したがって、特許文献1に記載の室外機は、圧力逃がし弁が設けられた室内機と組み合わされる場合もある。
 しかしながら、この場合、可燃性冷媒が水回路に漏洩すると、水回路の水に混入した可燃性冷媒は、室外機に設けられた圧力逃がし弁からだけでなく、室内機に設けられた圧力逃がし弁からも排出される場合がある。したがって、室内に可燃濃度域が生成されてしまうおそれがあるという課題があった。
 本発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、室内に可燃濃度域が生成されてしまうのを抑制できるヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器を提供することを目的とする。
 本発明に係るヒートポンプ利用機器の室内機は、冷媒を循環させる冷媒回路と、熱媒体を流通させる熱媒体回路と、前記冷媒と前記熱媒体との熱交換を行う熱交換器と、を備えるヒートポンプ利用機器の一部を構成し、前記冷媒回路及び前記熱交換器を収容する室外機に接続され、前記熱媒体回路の一部を収容するヒートポンプ利用機器の室内機であって、前記熱媒体回路に接続された圧力保護装置と、前記熱媒体回路と前記圧力保護装置との間に介在して設けられた開閉装置と、を有するものである。
 本発明に係るヒートポンプ利用機器は、本発明に係るヒートポンプ利用機器の室内機と、前記室外機と、を備えたものである。
 本発明によれば、冷媒が熱媒体回路に漏洩したとしても、熱媒体に混入した冷媒が圧力保護装置から室内に排出されるのを開閉装置によって防ぐことができる。したがって、冷媒として可燃性冷媒が用いられる室外機に接続される場合であっても、室内に可燃濃度域が生成されてしまうのを抑制することができる。
本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ利用機器の概略構成を示す回路図である。 本発明の実施の形態1の変形例に係るヒートポンプ利用機器の概略構成を示す回路図である。 本発明の実施の形態2に係るヒートポンプ利用機器の概略構成を示す回路図である。 本発明の実施の形態3に係るヒートポンプ利用機器の概略構成を示す回路図である。 本発明の実施の形態4に係るヒートポンプ利用機器の室内機の一部の構成を示す回路図である。
実施の形態1.
 本発明の実施の形態1に係るヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器について説明する。図1は、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の概略構成を示す回路図である。本実施の形態では、ヒートポンプ利用機器として、ヒートポンプ給湯装置1000を例示している。また、本実施の形態では、冷媒として可燃性冷媒が用いられた室外機100Aと、室内機200と、が組み合わされたヒートポンプ給湯装置1000を例示している。なお、図1を含む以下の図面では、各構成部材の寸法の関係や形状等が実際のものとは異なる場合がある。
 図1に示すように、ヒートポンプ給湯装置1000は、冷媒を循環させる冷媒回路110と、水を流通させる水回路210と、を有している。また、ヒートポンプ給湯装置1000は、室外(例えば、屋外)に設置される室外機100Aと、室内に設置される室内機200と、を有している。室内機200は、例えば、キッチンやバスルーム、ランドリールームの他、建物の内部にある納戸などの収納スペースに設置される。
 冷媒回路110は、圧縮機3、冷媒流路切替装置4、負荷側熱交換器2、第1減圧装置6、中圧レシーバ5、第2減圧装置7、及び熱源側熱交換器1が冷媒配管を介して順次環状に接続された構成を有している。ヒートポンプ給湯装置1000の冷媒回路110では、水回路210を流れる水を加熱する通常運転(例えば、暖房給湯運転)と、通常運転に対して冷媒を逆方向に流通させ、熱源側熱交換器1の除霜を行う除霜運転と、が可能となっている。
 圧縮機3は、吸入した低圧冷媒を圧縮し、高圧冷媒として吐出する流体機械である。本例の圧縮機3は、インバータ装置等を備え、駆動周波数を任意に変化させることにより、容量(単位時間あたりに冷媒を送り出す量)を変化させることができるものとする。
 冷媒流路切替装置4は、通常運転時と除霜運転時とで冷媒回路110内の冷媒の流れ方向を切り替えるものである。冷媒流路切替装置4としては、例えば四方弁が用いられる。
 負荷側熱交換器2は、冷媒回路110を流れる冷媒と、水回路210を流れる水と、の熱交換を行う水熱交換器である。負荷側熱交換器2としては、例えば、プレート式熱交換器が用いられる。負荷側熱交換器2は、冷媒回路110の一部として冷媒を流通させる冷媒流路と、水回路210の一部として水を流通させる水流路と、冷媒流路と水流路とを隔離する薄板状の隔壁と、を有している。負荷側熱交換器2は、通常運転時には水を加熱する凝縮器(放熱器)として機能し、除霜運転時には蒸発器(吸熱器)として機能する。
 第1減圧装置6は、冷媒の流量を調整し、例えば負荷側熱交換器2を流れる冷媒の圧力調整を行う。中圧レシーバ5は、冷媒回路110において、第1減圧装置6と第2減圧装置7との間に位置し、余剰冷媒を溜めておくものである。中圧レシーバ5の内部には、圧縮機3の吸入側と接続されている吸入配管11が通過している。中圧レシーバ5では、吸入配管11を通過する冷媒と、中圧レシーバ5内の冷媒との熱交換が行われる。このため、中圧レシーバ5は、冷媒回路110における内部熱交換器としての機能を有している。第2減圧装置7は、冷媒の流量を調整し、圧力調整を行う。本例の第1減圧装置6及び第2減圧装置7は、後述する制御装置101からの指示に基づいて開度を変化させることができる電子膨張弁である。
 熱源側熱交換器1は、冷媒回路110を流れる冷媒と、室外送風機(図示せず)等により送風される室外空気との熱交換を行う空気熱交換器である。熱源側熱交換器1は、通常運転時には蒸発器(吸熱器)として機能し、除霜運転時には凝縮器(放熱器)として機能する。
 冷媒回路110を循環する冷媒としては、例えば、R1234yf、R1234ze(E)等の微燃性冷媒、又は、R290、R1270等の強燃性冷媒が用いられる。これらの冷媒は単一冷媒として用いられてもよいし、2種以上が混合された混合冷媒として用いられてもよい。以下、微燃レベル以上(例えば、ASHRAE34の分類で2L以上)の燃焼性を有する冷媒のことを「可燃性を有する冷媒」又は「可燃性冷媒」という場合がある。また、後述するように、冷媒回路110を循環する冷媒としては、不燃性(例えば、ASHRAE34の分類で1)を有するR407C、R410A等の不燃性冷媒を用いることもできる。これらの冷媒は、大気圧下(例えば、温度は室温(25℃))において空気よりも大きい密度を有している。
 圧縮機3、冷媒流路切替装置4、負荷側熱交換器2、第1減圧装置6、中圧レシーバ5、第2減圧装置7及び熱源側熱交換器1を含む冷媒回路110は、室外機100Aに収容されている。すなわち、図1に示した室外機100Aは、冷媒として可燃性冷媒が用いられた室外機である。
 また、室外機100Aには、主に冷媒回路110(例えば、圧縮機3、冷媒流路切替装置4、第1減圧装置6、第2減圧装置7、不図示の室外送風機等)の動作を制御する制御装置101が設けられている。制御装置101は、CPU、ROM、RAM、I/Oポート等を備えたマイクロコンピュータを有している。制御装置101は、制御線102を介して、後述する制御装置201及び操作部202と相互に通信できるようになっている。
 次に、冷媒回路110の動作の例について説明する。図1では、冷媒回路110における通常運転時の冷媒の流れ方向を実線矢印で示している。通常運転時には、冷媒流路切替装置4によって冷媒流路が実線矢印で示すように切り替えられ、高温高圧の冷媒が負荷側熱交換器2に流入するように冷媒回路110が構成される。
 圧縮機3から吐出された高温高圧のガス冷媒は、冷媒流路切替装置4を経て、負荷側熱交換器2の冷媒流路に流入する。通常運転時には、負荷側熱交換器2は凝縮器として機能する。すなわち、負荷側熱交換器2では、冷媒流路を流れる冷媒と水流路を流れる水との熱交換が行われ、冷媒の凝縮熱が水に放熱される。これにより、負荷側熱交換器2の冷媒流路を流れる冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒となる。また、負荷側熱交換器2の水流路を流れる水は、冷媒からの放熱によって加熱される。
 負荷側熱交換器2で凝縮した高圧の液冷媒は、第1減圧装置6に流入し、若干減圧されて二相冷媒となる。この二相冷媒は、中圧レシーバ5に流入し、吸入配管11を流れる低圧のガス冷媒との熱交換により冷却されて液冷媒となる。この液冷媒は、第2減圧装置7に流入し、減圧されて低圧の二相冷媒となる。低圧の二相冷媒は、熱源側熱交換器1に流入する。通常運転時には、熱源側熱交換器1は蒸発器として機能する。すなわち、熱源側熱交換器1では、内部を流通する冷媒と、室外送風機により送風される室外空気との熱交換が行われ、冷媒の蒸発熱が室外空気から吸熱される。これにより、熱源側熱交換器1に流入した冷媒は、蒸発して低圧のガス冷媒となる。低圧のガス冷媒は、冷媒流路切替装置4を経由して吸入配管11に流入する。吸入配管11に流入した低圧のガス冷媒は、中圧レシーバ5内の冷媒との熱交換により加熱され、圧縮機3に吸入される。圧縮機3に吸入された冷媒は、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となる。通常運転では、以上のサイクルが連続的に繰り返される。
 次に、除霜運転時の動作の例について説明する。図1では、冷媒回路110における除霜運転時の冷媒の流れ方向を破線矢印で示している。除霜運転時には、冷媒流路切替装置4によって冷媒流路が破線矢印で示すように切り替えられ、高温高圧の冷媒が熱源側熱交換器1に流入するように冷媒回路110が構成される。
 圧縮機3から吐出された高温高圧のガス冷媒は、冷媒流路切替装置4を経て、熱源側熱交換器1に流入する。除霜運転時には、熱源側熱交換器1は凝縮器として機能する。すなわち、熱源側熱交換器1では、内部を流通する冷媒の凝縮熱が、熱源側熱交換器1の表面に付着した霜に放熱される。これにより、熱源側熱交換器1の内部を流通する冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒となる。また、熱源側熱交換器1の表面に付着した霜は、冷媒からの放熱によって溶融する。
 熱源側熱交換器1で凝縮した高圧の液冷媒は、第2減圧装置7、中圧レシーバ5及び第1減圧装置6を経由して低圧の二相冷媒となり、負荷側熱交換器2の冷媒流路に流入する。除霜運転時には、負荷側熱交換器2は蒸発器として機能する。すなわち、負荷側熱交換器2では、冷媒流路を流れる冷媒と水流路を流れる水との熱交換が行われ、冷媒の蒸発熱が水から吸熱される。これにより、負荷側熱交換器2の冷媒流路を流れる冷媒は、蒸発して低圧のガス冷媒となる。このガス冷媒は、冷媒流路切替装置4及び吸入配管11を経由して、圧縮機3に吸入される。圧縮機3に吸入された冷媒は、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となる。除霜運転では、以上のサイクルが連続的に繰り返される。
 次に、水回路210について説明する。本実施の形態の水回路210は、水を循環させる閉回路であり、室外機100A側の水回路と室内機200側の水回路とが接続されることによって構成されている。水回路210は、主回路220と複数の枝回路221、222とを有している。主回路220は、閉回路の一部を構成している。枝回路221、222は、それぞれ主回路220に対して分岐して接続されている。枝回路221、222は、互いに並列に設けられている。枝回路221は、主回路220と共に閉回路を構成している。枝回路222は、主回路220、及び当該枝回路222に接続される暖房機器300と共に、閉回路を構成している。
 本実施の形態では、水回路210を流通する熱媒体として水を例に挙げているが、熱媒体としては、ブライン等の他の液状熱媒体を用いることができる。
 主回路220は、ストレーナ56、フロースイッチ57、負荷側熱交換器2、圧力逃がし弁58、空気抜き弁59、ブースタヒータ54及びポンプ53等が水配管を介して接続された構成を有している。主回路220を構成する水配管の途中には、水回路210内の水を排水するための排水口62が設けられている。主回路220の下流端は、1つの流入口と2つの流出口とを備えた三方弁55の流入口に接続されている。主回路220の上流端は、分岐部230に接続されている。
 ポンプ53は、水回路210内の水に圧力を与えて水回路210内を循環させる装置である。ブースタヒータ54は、室外機100Aの加熱能力が足りない場合等に、水回路210内の水をさらに加熱する装置である。三方弁55は、水回路210内の水を分岐させるための装置である。例えば、三方弁55は、主回路220内の水を枝回路221側で循環させるか枝回路222側で循環させるかを切り替える。ストレーナ56は、水回路210内のスケールを取り除く装置である。フロースイッチ57は、水回路210内を循環する水の流量が一定量以上であるか否かを検出するための装置である。
 ブースタヒータ54には、圧力逃がし弁70及び空気抜き弁71が接続されている。圧力逃がし弁70は圧力保護装置の一例であり、空気抜き弁71は空気抜き装置の一例である。圧力逃がし弁70及び空気抜き弁71が枝回路221、222に接続される場合、圧力逃がし弁70及び空気抜き弁71は個々の枝回路221、222毎に設けられる必要がある。本実施の形態では、圧力逃がし弁70及び空気抜き弁71が主回路220に接続されているため、圧力逃がし弁70及び空気抜き弁71の数はそれぞれ1つでよい。特に、主回路220内で水温が最も高くなるのは、ブースタヒータ54内である。このため、ブースタヒータ54は、圧力逃がし弁70が接続される部位として最適である。また、ブースタヒータ54は一定の容積を有するため、ブースタヒータ54内には水から分離したガスがたまりやすい。このため、ブースタヒータ54は、空気抜き弁71が接続される部位としても最適である。圧力逃がし弁70及び空気抜き弁71は、室内機200に設けられている。
 圧力逃がし弁70は、水の温度変化に伴う水回路210内の圧力の過上昇を防ぐ保護装置である。水回路210内の圧力が膨張タンク52(後述)の圧力制御範囲を超えて高くなった場合には、圧力逃がし弁70が開放され、水回路210内の水が圧力逃がし弁70から外部に放出される。
 空気抜き弁71は、ヒートポンプ給湯装置1000の据付け時に水回路210内に混入したガス、又は、ヒートポンプ給湯装置1000の試運転時などに水回路210内の水から分離したガスを外部に放出し、ポンプ53の空回りを防止する装置である。空気抜き弁71としては、例えばフロート式の自動空気抜き弁であって、手動操作により閉止可能な構造を有するものが用いられる。ここで、閉止可能とは、弁の排出口をキャップやナット等によって塞ぐことが可能であるか、又は、フロート等の弁体を固定することが可能であることをいう。空気抜き弁71は、ヒートポンプ給湯装置1000が据え付けられて試運転が終了した時点でほとんど不要になる。このため、ヒートポンプ給湯装置1000が据付け工事業者からユーザに引き渡された後には、空気抜き弁71は手動操作により閉止される。空気抜き弁71が閉止されると、水回路210内のガスは空気抜き弁71から排出されなくなる。
 ブースタヒータ54の筐体には、主回路220から分岐した水流路となる配管72の一端が接続されている。配管72の他端には、圧力逃がし弁70が取り付けられている。配管72の途中には、分岐部72aが設けられている。分岐部72aには、配管73の一端が接続されている。配管73の他端には、空気抜き弁71が取り付けられている。
 配管72のうち分岐部72aと圧力逃がし弁70との間には、開閉弁74が設けられている。すなわち、開閉弁74は、圧力逃がし弁70の入口側(反排出口側)に設けられている。開閉弁74は、開閉装置の一例である。開閉弁74は、開放と閉止が可能な二方弁である。開閉弁74としては、例えば、後述する制御装置201の制御により開閉する電磁弁が用いられる。本例のように、室内機200と組み合わされる室外機100Aで可燃性冷媒が用いられている場合には、制御装置201の制御により、開閉弁74は閉状態に設定される。一方、室外機で不燃性冷媒が用いられている場合には、制御装置201の制御により、開閉弁74は開状態に設定される。
 開閉弁74としては、手動操作により開閉する手動弁を用いることもできる。開閉弁74が手動弁である場合、室内機200の据付工事説明書には、可燃性冷媒が用いられている室外機100Aと組み合わされるときには開閉弁74を閉状態とし、不燃性冷媒が用いられている室外機と組み合わされるときには開閉弁74を開状態とする旨の設定要領が記載される。
 配管72のうちブースタヒータ54と分岐部72aとの間には、分岐部72bが設けられている。分岐部72bには、配管75の一端が接続されている。配管75の他端には、膨張タンク52が接続されている。すなわち、膨張タンク52は、配管75、72を介してブースタヒータ54に接続されている。膨張タンク52は、水の温度変化に伴う水回路210内の圧力変化を一定範囲内に制御するための装置である。
 本実施の形態では、室内機200に設けられた圧力逃がし弁70とは別に、圧力逃がし弁58が室外機100Aに設けられている。室外機100Aの圧力逃がし弁58は、室外機100Aの主回路220のうち、主回路220の水の流れ方向(図1中の矢印F1)において負荷側熱交換器2の下流側に設けられている。圧力逃がし弁58は、水回路210内の圧力の過上昇を防ぐ保護装置であり、圧力逃がし弁70と同様の構造を有している。水回路210内の圧力が膨張タンク52の圧力制御範囲を超えて高くなった場合には、水回路210内の水が圧力逃がし弁58によって外部に放出される。圧力逃がし弁58は、例えば、室外機100Aの筐体の外部に設けられている。
 また、本実施の形態では、室内機200に設けられた空気抜き弁71とは別に、空気抜き弁59が室外機100Aに設けられている。室外機100Aの空気抜き弁59は、室外機100Aの主回路220のうち、主回路220の水の流れ方向において負荷側熱交換器2の下流側に設けられている。本例では、空気抜き弁59は、主回路220の水の流れ方向において圧力逃がし弁58のさらに下流側に設けられている。空気抜き弁59は、水回路210で発生したガス及び水回路210内に混入したガスを外部に放出し、ポンプ53が空回りすることを防止する装置である。空気抜き弁59としては、例えばフロート式の自動空気抜き弁が用いられる。空気抜き弁59は、例えば、手動操作による閉止ができない構造を有している。すなわち、室外機100Aの空気抜き弁59は、室内機200の空気抜き弁71とは異なり、常時動作可能である。空気抜き弁59は、例えば、室外機100Aの筐体の外部に設けられている。
 枝回路221は、室内機200に設けられている。枝回路221の上流端は、三方弁55の一方の流出口に接続されている。枝回路221の下流端は、分岐部230に接続されている。枝回路221には、コイル61が設けられている。コイル61は、内部に水を貯める貯湯タンク51に内蔵されている。コイル61は、水回路210の枝回路221を循環する水(温水)との熱交換によって、貯湯タンク51内部に溜まった水を加熱する加熱手段である。また、貯湯タンク51は、浸水ヒータ60を内蔵している。浸水ヒータ60は、貯湯タンク51内部に溜まった水をさらに加熱するための加熱手段である。
 貯湯タンク51内の上部には、例えばシャワー等に接続されるサニタリー回路側配管81a(例えば、給湯配管)が接続されている。貯湯タンク51内の下部には、サニタリー回路側配管81b(例えば、補給水配管)が接続されている。サニタリー回路側配管81bにも排水口63が設けられている。ここで、外部への放熱によって貯湯タンク51の内部の水の温度が低下するのを防ぐため、貯湯タンク51は断熱材(図示せず)で覆われている。断熱材には、例えばフェルト、シンサレート(登録商標)、VIP(Vacuum Insulation Panel)等が用いられる。
 枝回路222は、室内機200に設けられている。枝回路222は、往き管222a及び戻り管222bを有している。往き管222aの上流端は、三方弁55の他方の流出口に接続されている。戻り管222bの下流端は、分岐部230に接続されている。往き管222aの下流端及び戻り管222bの上流端は、外部に設けられたラジエータ又は床暖房等の暖房機器300が接続される暖房回路側配管82a、82bにそれぞれ接続されている。
 主回路220のうち、負荷側熱交換器2、圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59は、室外機100Aに設けられている。主回路220のうち、負荷側熱交換器2、圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59以外の機器は、室内機200に設けられている。すなわち、水回路210の主回路220は、室外機100Aと室内機200とに跨がって設けられている。主回路220の一部は室外機100Aに設けられ、主回路220の他の一部は室内機200に設けられている。室外機100Aと室内機200との間は、水配管の一部である2本の接続配管211、212を介して接続されている。
 室内機200には、主に水回路210(例えば、ポンプ53、ブースタヒータ54、三方弁55、開閉弁74等)の動作を制御する制御装置201が設けられている。制御装置201は、CPU、ROM、RAM、I/Oポート等を備えたマイクロコンピュータを有している。制御装置201は、制御装置101及び操作部202と相互に通信できるようになっている。
 例えば、制御装置201は、室外機100Aの制御装置101から情報を取得し、取得した情報に基づいて開閉弁74を開閉する。取得する情報は、冷媒の名称の情報、又は冷媒の燃焼性の情報などである。冷媒の燃焼性の情報には、冷媒が可燃性であるか不燃性であるかの情報、又は冷媒の燃焼性クラス(例えば、ASHRAE34の分類における1、2L、2、3)の情報などがある。制御装置201は、制御装置101から取得した情報に基づき、室外機100Aで可燃性冷媒が用いられていると判断した場合には開閉弁74を閉状態に設定し、室外機で不燃性冷媒が用いられていると判断した場合には開閉弁74を開状態に設定する。
 また、制御装置201は、室外機100Aが圧力逃がし弁58を有しているか否かを表す情報を制御装置101から取得し、取得した情報に基づいて開閉弁74を開閉してもよい。例えば、制御装置201は、取得した情報に基づいて、室外機100Aが圧力逃がし弁58を有していると判断した場合には開閉弁74を閉状態に設定し、室外機100Aが圧力逃がし弁58を有していると判断できない場合(室外機100Aが圧力逃がし弁58を有していないと判断した場合を含む)には開閉弁74を開状態に設定する。
 操作部202は、ヒートポンプ給湯装置1000の操作や各種設定をユーザが行うことができるようになっている。本例の操作部202は、表示部203を備えている。表示部203では、ヒートポンプ給湯装置1000の状態等の各種情報を表示することができる。操作部202は、例えば室内機200の筐体に設けられている。
 次に、負荷側熱交換器2において、冷媒流路と水流路とを隔離する隔壁が破損した場合の動作について説明する。負荷側熱交換器2は、除霜運転時に蒸発器として機能する。このため、負荷側熱交換器2の隔壁は、特に除霜運転時には、水の凍結等により破損してしまう場合がある。一般に、負荷側熱交換器2の冷媒流路を流れる冷媒の圧力は、通常運転時及び除霜運転時のいずれにおいても、負荷側熱交換器2の水流路を流れる水の圧力よりも高い。このため、負荷側熱交換器2の隔壁が破損した場合、通常運転時及び除霜運転時のいずれにおいても冷媒流路の冷媒が水流路に流出し、水流路の水に冷媒が混入する。このとき、水に混入した冷媒は、圧力の低下によりガス化する。また、水よりも圧力の高い冷媒が水に混入することによって、水流路内の圧力は上昇する。
 本例のように、室外機100Aが圧力逃がし弁58を有している場合、冷媒の混入によって水回路210内の圧力が上昇すると、水に混入した冷媒は、圧力逃がし弁58によって、屋外空間の大気中に水と共に放出される。また、本例のように、室外機100Aが空気抜き弁59を有している場合、水に混入したガス状態の冷媒は、空気抜き弁59によって、屋外空間の大気中に放出される。すなわち、圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59はいずれも、水回路210内の水に混入した冷媒を外部に放出する弁として機能する。
 ただし、水回路210の水に混入した冷媒は、室外機100Aに設けられた圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59だけでなく、室内機200に設けられた圧力逃がし弁70及び空気抜き弁71からも排出される可能性がある。この場合、本例のように冷媒が可燃性を有している場合、室内に排出された冷媒によって室内に可燃濃度域が生成されてしまうおそれがある。
 しかしながら、本実施の形態の室内機200の構成では、開閉弁74が水回路210と圧力逃がし弁70との間に介在して設けられているため、開閉弁74が閉状態に設定されることにより、冷媒が圧力逃がし弁70から室内に排出されるのを防ぐことができる。また、本実施の形態の構成では、空気抜き弁71が閉止可能な構造を有しているため、冷媒が空気抜き弁71から室内に排出されるのを防ぐことができる。
 図2は、本実施の形態の変形例に係るヒートポンプ利用機器の概略構成を示す回路図である。本変形例では、冷媒として不燃性冷媒が用いられた室外機100Bと、図1と同様の室内機200と、が組み合わされたヒートポンプ給湯装置1000を例示している。図2に示す室外機100Bは、不燃性冷媒が用いられている点と、圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59が設けられていない点とで、図1に示した室外機100Aと異なっている。
 図2に示すように、不燃性冷媒が用いられる室外機100Bの場合、通常、圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59が設けられていない。しかしながら、本実施の形態の室内機200では、開閉弁74が開状態に設定されることにより、圧力逃がし弁70を機能させることができる。また、本実施の形態の室内機200では、必要に応じて空気抜き弁71を閉止しないようにすることにより、空気抜き弁71を機能させることができる。したがって、本実施の形態の室内機200は、不燃性冷媒が用いられ圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59を備えない室外機100Bに接続することも可能である。
 以上説明したように、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200は、冷媒を循環させる冷媒回路110と、水(熱媒体の一例)を流通させる水回路210(熱媒体回路の一例)と、冷媒と水との熱交換を行う負荷側熱交換器2(熱交換器の一例)と、を備えるヒートポンプ利用機器の一部を構成し、冷媒回路110及び負荷側熱交換器2を収容する室外機100A、100Bに接続され、水回路210の一部を収容するヒートポンプ利用機器の室内機200であって、水回路210に接続された圧力逃がし弁70(圧力保護装置の一例)と、水回路210と圧力逃がし弁70との間に介在して設けられた開閉弁74(開閉装置の一例)と、を有するものである。
 本実施の形態では、開閉弁74が水回路210と圧力逃がし弁70との間に介在して設けられている。このため、開閉弁74を閉状態にすることにより、冷媒が水回路210に漏洩したとしても、水に混入した冷媒が圧力逃がし弁70から室内に排出されるのを防ぐことができる。したがって、本実施の形態の室内機200によれば、冷媒として可燃性冷媒が用いられる室外機100Aに接続される場合であっても、室内に可燃濃度域が生成されてしまうのを抑制することができる。
 また、本実施の形態では、開閉弁74を開状態にすることにより、圧力逃がし弁70を機能させることができる。したがって、本実施の形態の室内機200は、不燃性冷媒が用いられ圧力逃がし弁を備えない室外機100Bに接続することも可能である。
 すなわち、本実施の形態の室内機200によれば、可燃性冷媒が用いられ圧力逃がし弁58を備える室外機100Aとの組合せ(図1参照)と、不燃性冷媒が用いられ圧力逃がし弁58を備えない室外機100Bとの組合せ(図2参照)と、の双方に汎用的に対応できる。したがって、ユーザ側にとっては、ヒートポンプ給湯装置1000を購入する際に、室内機と室外機との組合せ可否を確認する必要がなくなるという利点が生じる。メーカ側にとっては、室内機を汎用機化できることにより、室外機100A、100Bのそれぞれとの組合せ専用の室内機を用意する必要がなくなるため、在庫管理の煩雑さを解消できる、すなわち、製造管理コストを削減できるという利点が生じる。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、水回路210は、主回路220と、主回路220に対して分岐して接続された複数の枝回路221、222と、を有しており、圧力逃がし弁70は、主回路220に接続されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、主回路220には、ブースタヒータ54が設けられており、圧力逃がし弁70は、ブースタヒータ54に接続されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、開閉弁74と主回路220(例えば、ブースタヒータ54)との間を接続する配管72には分岐部72b(第1分岐部の一例)が設けられており、分岐部72bには膨張タンク52が接続されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200は、水回路210に接続された閉止可能な空気抜き弁71(空気抜き装置の一例)をさらに有していてもよい。空気抜き弁71は閉止可能な構造を有しているため、冷媒が水回路210に漏洩したとしても、水に混入した冷媒が空気抜き弁71から室内に排出されるのを防ぐことができる。また、必要に応じて空気抜き弁71を閉止しないようにすることにより、空気抜き弁71を機能させることができる。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、水回路210は、主回路220と、主回路220に対して分岐して接続された複数の枝回路221、222と、を有しており、空気抜き弁71は、主回路220に接続されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、主回路220には、ブースタヒータ54が設けられており、空気抜き弁71は、ブースタヒータ54に接続されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、開閉弁74と水回路210とを接続する配管72には分岐部72a(第3分岐部の一例)が設けられており、空気抜き弁71は分岐部72aに接続されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、開閉弁74を制御する制御装置201(制御部の一例)をさらに有し、制御装置201は、室外機100A、100Bから取得した情報に基づいて開閉弁74を開閉するように構成されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、上記情報は、冷媒の名称の情報、冷媒の燃焼性の情報、室外機100A、100Bが水回路210に接続された圧力逃がし弁58を有しているか否かを表す情報、室外機100A、100Bが水回路210に接続された空気抜き弁59を有しているか否かを表す情報、又は、室外機100A、100Bが水回路210に接続された圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59を有しているか否かを表す情報であってもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、制御装置201は、冷媒が可燃性冷媒であると判断した場合、開閉弁74を閉状態にするように構成されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、制御装置201は、冷媒が不燃性冷媒であると判断した場合、開閉弁74を開状態にするように構成されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、制御装置201は、室外機が水回路210に接続された圧力逃がし弁58を有していると判断した場合、開閉弁74を閉状態にするように構成されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、制御装置201は、室外機が水回路210に接続された圧力逃がし弁58を有していると判断できない場合、開閉弁74を開状態にするように構成されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、制御装置201は、室外機が水回路210に接続された空気抜き弁59を有していると判断した場合、開閉弁74を閉状態にするように構成されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、制御装置201は、室外機が水回路210に接続された空気抜き弁59を有していると判断できない場合、開閉弁74を開状態にするように構成されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器(例えば、ヒートポンプ給湯装置1000)は、室内機200と室外機100A又は室外機100Bとを備えたものである。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器において、室外機100Aは、水回路210に接続された圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59の少なくとも一方を有していてもよい。
実施の形態2.
 本発明の実施の形態2に係るヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器について説明する。図3は、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の概略構成を示す回路図である。本実施の形態では、ヒートポンプ利用機器として、ヒートポンプ給湯装置1000を例示している。なお、実施の形態1と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 図3に示すように、本実施の形態の室内機200では、配管72と配管73とを分岐させる分岐部72aが圧力逃がし弁70と開閉弁74との間に設けられている。開閉弁74は、分岐部72aと分岐部72bとの間に設けられている。すなわち、開閉弁74は、水回路210と圧力逃がし弁70との間に介在しているとともに、水回路210と空気抜き弁71との間に介在している。本実施の形態によっても、実施の形態1と同様の効果が得られる。
 制御装置201は、室内機200に接続される室外機(例えば、室外機100A又は室外機100B)の制御装置101から情報を取得し、取得した情報に基づいて開閉弁74を開閉する。取得する情報は、冷媒の名称の情報、冷媒の燃焼性の情報、室外機が圧力逃がし弁58を有しているか否かを表す情報、室外機が空気抜き弁59を有しているか否かを表す情報、又は、室外機が圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59を有しているか否かを表す情報などである。
 例えば、制御装置201は、取得した情報に基づいて、室外機が空気抜き弁59を有していると判断した場合には開閉弁74を閉状態に設定し、室外機が空気抜き弁59を有していると判断できない場合には開閉弁74を開状態に設定する。
 また、例えば、制御装置201は、取得した情報に基づいて、室外機が圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59を有していると判断した場合には開閉弁74を閉状態に設定し、室外機が圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59を有していると判断できない場合には開閉弁74を開状態に設定する。
 以上説明したように、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、圧力逃がし弁70と開閉弁74とを接続する配管72には分岐部72a(第2分岐部の一例)が設けられており、空気抜き弁71は分岐部72aに接続されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、開閉弁74を制御する制御装置201(制御部の一例)をさらに有し、制御装置201は、室外機100A、100Bから取得した情報に基づいて開閉弁74を開閉するように構成されていてもよい。
 また、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200において、上記情報は、冷媒の名称の情報、冷媒の燃焼性の情報、室外機100A、100Bが水回路210に接続された圧力逃がし弁58を有しているか否かを表す情報、室外機100A、100Bが水回路210に接続された空気抜き弁59を有しているか否かを表す情報、又は、室外機100A、100Bが水回路210に接続された圧力逃がし弁58及び空気抜き弁59を有しているか否かを表す情報であってもよい。
実施の形態3.
 本発明の実施の形態3に係るヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器について説明する。図4は、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の概略構成を示す回路図である。本実施の形態では、ヒートポンプ利用機器として、ヒートポンプ給湯装置1000を例示している。なお、実施の形態1と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 図4に示すように、本実施の形態の室内機200では、圧力逃がし弁70及び空気抜き弁71が実施の形態1と同様に配管72を介してブースタヒータ54に接続されているのに対し、膨張タンク52は、配管72とは別の配管76を介して主回路220に接続されている。本例の膨張タンク52は、主回路220のうちブースタヒータ54以外の部分(例えば、ブースタヒータ54の下流側でポンプ53の上流側に設けられた分岐部)に接続されている。
 開閉弁74は、配管72のうち分岐部72aと圧力逃がし弁70との間に設けられている。開閉弁74は、配管72のうちブースタヒータ54と分岐部72aとの間に設けられていてもよい。本実施の形態によっても、実施の形態1と同様の効果が得られる。
実施の形態4.
 本発明の実施の形態4に係るヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ装置について説明する。図5は、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200の一部の構成を示す回路図である。図5に示す部分以外のヒートポンプ利用機器の構成は、実施の形態1と同様である。
 図5に示すように、本実施の形態では、分岐部72aと空気抜き弁71との間の配管73に開閉弁74が設けられている。すなわち、開閉弁74は、空気抜き弁71と水回路210の主回路220との間に介在して設けられている。開閉弁74は、例えば、実施の形態1の開閉弁74と同様に、室外機で可燃性冷媒が用いられている場合には閉状態となり、室外機で不燃性冷媒が用いられている場合には開状態となるように制御される。また、実施の形態1と同様に、開閉弁74としては手動弁を用いることもできる。
 以上説明したように、本実施の形態に係るヒートポンプ利用機器の室内機200は、冷媒を循環させる冷媒回路110と、水(熱媒体の一例)を流通させる水回路210(熱媒体回路の一例)と、冷媒と水との熱交換を行う負荷側熱交換器2(熱交換器の一例)と、を備えるヒートポンプ利用機器の一部を構成し、冷媒回路110及び負荷側熱交換器2を収容する室外機100A、100Bに接続され、水回路210の一部を収容するヒートポンプ利用機器の室内機200であって、水回路210に接続された空気抜き弁71(空気抜き装置の一例)と、水回路210と空気抜き弁71との間に介在して設けられた開閉弁74(開閉装置の一例)と、を有するものである。
 上記構成によれば、開閉弁74を閉状態にすることにより、冷媒が水回路210に漏洩したとしても、水に混入した冷媒が空気抜き弁71から室内に排出されるのを防ぐことができる。したがって、本実施の形態の室内機200によれば、冷媒として可燃性冷媒が用いられる室外機100Aに接続される場合であっても、室内に可燃濃度域が生成されてしまうのを抑制することができる。
 また、本実施の形態では、開閉弁74を開状態にすることにより、空気抜き弁71を機能させることができる。したがって、本実施の形態の室内機200は、不燃性冷媒が用いられ空気抜き弁を備えない室外機100Bに接続することも可能である。
 本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。
 例えば、上記実施の形態では、負荷側熱交換器2としてプレート式熱交換器を例に挙げたが、負荷側熱交換器2は、冷媒と熱媒体との熱交換を行うものであれば、二重管式熱交換器など、プレート式熱交換器以外のものであってもよい。
 また、上記実施の形態では、ヒートポンプ利用機器としてヒートポンプ給湯装置1000を例に挙げたが、本発明は、チラー等の他のヒートポンプ利用機器にも適用可能である。
 また、上記実施の形態では、貯湯タンク51を備えた室内機200を例に挙げたが、貯湯タンクは室内機200とは別に設けられていてもよい。
 上記の各実施の形態や変形例は、互いに組み合わせて実施することが可能である。
 1 熱源側熱交換器、2 負荷側熱交換器、3 圧縮機、4 冷媒流路切替装置、5 中圧レシーバ、6 第1減圧装置、7 第2減圧装置、11 吸入配管、51 貯湯タンク、52 膨張タンク、53 ポンプ、54 ブースタヒータ、55 三方弁、56 ストレーナ、57 フロースイッチ、58 圧力逃がし弁、59 空気抜き弁、60 浸水ヒータ、61 コイル、62、63 排水口、70 圧力逃がし弁、71 空気抜き弁、72 配管、72a、72b 分岐部、73 配管、74 開閉弁、75、76 配管、81a、81b サニタリー回路側配管、82a、82b 暖房回路側配管、100A、100B 室外機、101 制御装置、102 制御線、110 冷媒回路、200 室内機、201 制御装置、202 操作部、203 表示部、210 水回路、211、212 接続配管、220 主回路、221、222 枝回路、222a 往き管、222b 戻り管、230 分岐部、300 暖房機器、1000 ヒートポンプ給湯装置。

Claims (20)

  1.  冷媒を循環させる冷媒回路と、熱媒体を流通させる熱媒体回路と、前記冷媒と前記熱媒体との熱交換を行う熱交換器と、を備えるヒートポンプ利用機器の一部を構成し、前記冷媒回路及び前記熱交換器を収容する室外機に接続され、前記熱媒体回路の一部を収容するヒートポンプ利用機器の室内機であって、
     前記熱媒体回路に接続された圧力保護装置と、
     前記熱媒体回路と前記圧力保護装置との間に介在して設けられた開閉装置と、を有するヒートポンプ利用機器の室内機。
  2.  前記熱媒体回路は、主回路と、前記主回路に対して分岐して接続された複数の枝回路と、を有しており、
     前記圧力保護装置は、前記主回路に接続されている請求項1に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  3.  前記主回路には、ブースタヒータが設けられており、
     前記圧力保護装置は、前記ブースタヒータに接続されている請求項2に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  4.  前記開閉装置と前記主回路との間を接続する配管には第1分岐部が設けられており、
     前記第1分岐部には膨張タンクが接続されている請求項2又は請求項3に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  5.  前記熱媒体回路に接続された閉止可能な空気抜き装置をさらに有する請求項1~請求項4のいずれか一項に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  6.  前記圧力保護装置と前記開閉装置とを接続する配管には第2分岐部が設けられており、
     前記第2分岐部に接続された空気抜き装置をさらに有する請求項1~請求項4のいずれか一項に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  7.  前記熱媒体回路は、主回路と、前記主回路に対して分岐して接続された複数の枝回路と、を有しており、
     前記空気抜き装置は、前記主回路に接続されている請求項5又は請求項6に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  8.  前記主回路には、ブースタヒータが設けられており、
     前記空気抜き装置は、前記ブースタヒータに接続されている請求項7に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  9.  前記開閉装置と前記熱媒体回路とを接続する配管には第3分岐部が設けられており、
     前記空気抜き装置は前記第3分岐部に接続されている請求項5~請求項8のいずれか一項に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  10.  冷媒を循環させる冷媒回路と、熱媒体を流通させる熱媒体回路と、前記冷媒と前記熱媒体との熱交換を行う熱交換器と、を備えるヒートポンプ利用機器の一部を構成し、前記冷媒回路及び前記熱交換器を収容する室外機に接続され、前記熱媒体回路の一部を収容するヒートポンプ利用機器の室内機であって、
     前記熱媒体回路に接続された空気抜き装置と、
     前記熱媒体回路と前記空気抜き装置との間に介在して設けられた開閉装置と、を有するヒートポンプ利用機器の室内機。
  11.  前記開閉装置を制御する制御部をさらに有し、
     前記制御部は、前記室外機から取得した情報に基づいて前記開閉装置を開閉するように構成されている請求項1~請求項10のいずれか一項に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  12.  前記情報は、前記冷媒の名称の情報、前記冷媒の燃焼性の情報、前記室外機が前記熱媒体回路に接続された圧力保護装置を有しているか否かを表す情報、前記室外機が前記熱媒体回路に接続された空気抜き装置を有しているか否かを表す情報、又は、前記室外機が前記熱媒体回路に接続された圧力保護装置及び空気抜き装置を有しているか否かを表す情報である請求項11に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  13.  前記制御部は、前記冷媒が可燃性冷媒であると判断した場合、前記開閉装置を閉状態にするように構成されている請求項11又は請求項12に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  14.  前記制御部は、前記冷媒が不燃性冷媒であると判断した場合、前記開閉装置を開状態にするように構成されている請求項11~請求項13のいずれか一項に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  15.  前記制御部は、前記室外機が前記熱媒体回路に接続された圧力保護装置を有していると判断した場合、前記開閉装置を閉状態にするように構成されている請求項11~請求項14のいずれか一項に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  16.  前記制御部は、前記室外機が前記熱媒体回路に接続された圧力保護装置を有していると判断できない場合、前記開閉装置を開状態にするように構成されている請求項11~請求項15のいずれか一項に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  17.  前記制御部は、前記室外機が前記熱媒体回路に接続された空気抜き装置を有していると判断した場合、前記開閉装置を閉状態にするように構成されている請求項11~請求項16のいずれか一項に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  18.  前記制御部は、前記室外機が前記熱媒体回路に接続された空気抜き装置を有していると判断できない場合、前記開閉装置を開状態にするように構成されている請求項11~請求項17のいずれか一項に記載のヒートポンプ利用機器の室内機。
  19.  請求項1~請求項18のいずれか一項に記載のヒートポンプ利用機器の室内機と、前記室外機と、を備えたヒートポンプ利用機器。
  20.  前記室外機は、前記熱媒体回路に接続された圧力保護装置及び空気抜き装置の少なくとも一方を有する請求項19に記載のヒートポンプ利用機器。
PCT/JP2016/080646 2016-10-17 2016-10-17 ヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器 WO2018073853A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201680090077.XA CN109844425B (zh) 2016-10-17 2016-10-17 热泵利用设备的室内机和具备该室内机的热泵利用设备
EP16903367.7A EP3336453B1 (en) 2016-10-17 2016-10-17 Indoor unit of heat pump utilization equipment and heat pump utilization equipment provided with same
JP2018545719A JP6611958B2 (ja) 2016-10-17 2016-10-17 ヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器
PCT/JP2016/080646 WO2018073853A1 (ja) 2016-10-17 2016-10-17 ヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器
US16/319,854 US11029042B2 (en) 2016-10-17 2016-10-17 Indoor unit for heat pump use apparatus and heat pump use apparatus including the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/080646 WO2018073853A1 (ja) 2016-10-17 2016-10-17 ヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018073853A1 true WO2018073853A1 (ja) 2018-04-26

Family

ID=62019284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/080646 WO2018073853A1 (ja) 2016-10-17 2016-10-17 ヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11029042B2 (ja)
EP (1) EP3336453B1 (ja)
JP (1) JP6611958B2 (ja)
CN (1) CN109844425B (ja)
WO (1) WO2018073853A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019239556A1 (ja) * 2018-06-14 2019-12-19 三菱電機株式会社 空気調和装置
JP2020071008A (ja) * 2018-11-02 2020-05-07 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3594589B1 (en) * 2017-04-19 2021-06-30 Mitsubishi Electric Corporation Heat pump device
US10760838B2 (en) * 2017-12-20 2020-09-01 Lennox Industries Inc. Method and apparatus for refrigerant detector calibration confirmation
DE102020100806A1 (de) * 2019-03-08 2020-09-10 Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg Luft-Wasser-Wärmepumpe und zugehöriges Verfahren
CN112013445B (zh) * 2019-05-30 2021-10-12 四平市重兴机械设备有限公司 一种多联混水机组控制方法和装置
US20240044555A1 (en) * 2021-02-04 2024-02-08 Lee Wa Wong Air Conditioning and Heat Pump System with Energy Efficient Heat Exchanger
KR102638189B1 (ko) * 2021-07-26 2024-02-16 엘지전자 주식회사 열공급장치

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006207993A (ja) * 2004-12-27 2006-08-10 Nishihara Engineering Co Ltd 密閉型貯湯装置
JP2010242983A (ja) * 2009-04-01 2010-10-28 Chofu Seisakusho Co Ltd 貯湯式給湯装置
JP2010276229A (ja) * 2009-05-27 2010-12-09 Panasonic Corp 温水暖房装置
JP2013167398A (ja) 2012-02-15 2013-08-29 Mitsubishi Electric Corp 室外機及びヒートポンプサイクル装置
JP2013167395A (ja) * 2012-02-15 2013-08-29 Mitsubishi Electric Corp ヒートポンプサイクル装置
JP2013217622A (ja) * 2012-04-12 2013-10-24 Mitsubishi Electric Corp 貯湯式給湯機
JP2013221706A (ja) * 2012-04-18 2013-10-28 Mitsubishi Electric Corp 貯湯式給湯機
JP2015055448A (ja) * 2013-09-13 2015-03-23 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
JP2016003783A (ja) * 2014-06-13 2016-01-12 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置
JP2016065674A (ja) * 2014-09-25 2016-04-28 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10338023A (ja) * 1997-06-05 1998-12-22 Zexel Corp 車両用冷却装置
FR2927687B1 (fr) * 2008-02-14 2011-02-18 Air Liquide Dispositif de remplissage et de distribution de gaz, recipient pourvu d'un tel dispositif et circuit d'utilisation
CN201246890Y (zh) * 2008-06-27 2009-05-27 中山市高申节能电器有限公司 一种热水器
EP2413042B1 (en) * 2009-03-26 2020-09-09 Mitsubishi Electric Corporation Temperature regulator, fluid supply system, heating system, method of fixing temperature regulator, and fluid supply method
JP2011174639A (ja) * 2010-02-24 2011-09-08 Hitachi Appliances Inc 空気調和機
WO2013038577A1 (ja) * 2011-09-13 2013-03-21 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置及びヒートポンプ装置の制御方法
CN103486687B (zh) * 2012-06-12 2015-11-25 珠海格力电器股份有限公司 空调系统的保护方法及保护装置
JP2014145532A (ja) * 2013-01-29 2014-08-14 Mitsubishi Electric Corp 熱媒体利用装置
CN203550170U (zh) * 2013-11-04 2014-04-16 徐何燎 一种与太阳能热水器相兼容的电热水器连接架构
JP2016095130A (ja) * 2016-02-16 2016-05-26 三菱電機株式会社 ヒートポンプサイクル装置

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006207993A (ja) * 2004-12-27 2006-08-10 Nishihara Engineering Co Ltd 密閉型貯湯装置
JP2010242983A (ja) * 2009-04-01 2010-10-28 Chofu Seisakusho Co Ltd 貯湯式給湯装置
JP2010276229A (ja) * 2009-05-27 2010-12-09 Panasonic Corp 温水暖房装置
JP2013167398A (ja) 2012-02-15 2013-08-29 Mitsubishi Electric Corp 室外機及びヒートポンプサイクル装置
JP2013167395A (ja) * 2012-02-15 2013-08-29 Mitsubishi Electric Corp ヒートポンプサイクル装置
JP2013217622A (ja) * 2012-04-12 2013-10-24 Mitsubishi Electric Corp 貯湯式給湯機
JP2013221706A (ja) * 2012-04-18 2013-10-28 Mitsubishi Electric Corp 貯湯式給湯機
JP2015055448A (ja) * 2013-09-13 2015-03-23 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
JP2016003783A (ja) * 2014-06-13 2016-01-12 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置
JP2016065674A (ja) * 2014-09-25 2016-04-28 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3336453A4

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019239556A1 (ja) * 2018-06-14 2019-12-19 三菱電機株式会社 空気調和装置
JP2020071008A (ja) * 2018-11-02 2020-05-07 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置
JP7243132B2 (ja) 2018-11-02 2023-03-22 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3336453B1 (en) 2019-12-25
CN109844425A (zh) 2019-06-04
US11029042B2 (en) 2021-06-08
JP6611958B2 (ja) 2019-11-27
JPWO2018073853A1 (ja) 2019-06-24
US20190264927A1 (en) 2019-08-29
EP3336453A1 (en) 2018-06-20
CN109844425B (zh) 2021-03-16
EP3336453A4 (en) 2018-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6611958B2 (ja) ヒートポンプ利用機器の室内機及びそれを備えたヒートポンプ利用機器
JP6671484B2 (ja) ヒートポンプ装置
CN110770518B (zh) 热泵利用设备
WO2018167861A1 (ja) ヒートポンプ装置及びその設置方法
JP6336121B2 (ja) 冷凍サイクル装置
JP6785961B2 (ja) ヒートポンプ利用機器
JP2016095130A (ja) ヒートポンプサイクル装置
WO2018116404A1 (ja) ヒートポンプ利用機器
WO2018235125A1 (ja) ヒートポンプ利用機器
WO2018158860A1 (ja) ヒートポンプ利用機器

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018545719

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE