WO2018189942A1 - 空気調和機 - Google Patents

空気調和機 Download PDF

Info

Publication number
WO2018189942A1
WO2018189942A1 PCT/JP2017/039185 JP2017039185W WO2018189942A1 WO 2018189942 A1 WO2018189942 A1 WO 2018189942A1 JP 2017039185 W JP2017039185 W JP 2017039185W WO 2018189942 A1 WO2018189942 A1 WO 2018189942A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
refrigerant
heat exchanger
valve
water supply
hot water
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/039185
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
典夫 高橋
渡辺 正彦
英樹 寺内
正俊 村若
智暢 渡辺
Original Assignee
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
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 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 filed Critical 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
Priority to CN201780075496.0A priority Critical patent/CN110050162B/zh
Priority to JP2019512345A priority patent/JP6667719B2/ja
Priority to EP17905581.9A priority patent/EP3611439B1/en
Priority to MYPI2019004190A priority patent/MY191401A/en
Publication of WO2018189942A1 publication Critical patent/WO2018189942A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/06Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units
    • F24F3/065Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units with a plurality of evaporators or condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/84Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/86Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/87Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling absorption or discharge of heat in outdoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/875Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling heat-storage apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0096Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater combined with domestic apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H4/00Fluid heaters characterised by the use of heat pumps
    • F24H4/02Water heaters
    • F24H4/04Storage heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • 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
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
    • 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
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
    • F25B41/24Arrangement of shut-off valves for disconnecting a part of the refrigerant cycle, e.g. an outdoor part
    • 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
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/20Heat-exchange fluid temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/18Details or features not otherwise provided for combined with domestic apparatus
    • F24F2221/183Details or features not otherwise provided for combined with domestic apparatus combined with a hot-water boiler
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/34Heater, e.g. gas burner, electric air heater
    • 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
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/003Indoor unit with water as a heat sink or heat source
    • 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
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/023Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
    • F25B2313/0233Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units in parallel arrangements
    • 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
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/031Sensor arrangements
    • F25B2313/0315Temperature sensors near the outdoor heat exchanger
    • 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
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2106Temperatures of fresh outdoor air
    • 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
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2115Temperatures of a compressor or the drive means therefor
    • F25B2700/21152Temperatures of a compressor or the drive means therefor at the discharge side of the compressor

Definitions

  • the present invention relates to a multi-type air conditioner.
  • the air conditioner is configured to include an indoor unit installed in a room to be air conditioned and an outdoor unit installed outside the room.
  • an air conditioner in particular, the installation location of the outdoor unit is in a shrinking direction. Therefore, in recent air conditioners, two or more indoor units are often connected to one outdoor unit.
  • Such air conditioners are often referred to as multi-type air conditioners.
  • the cooling operation and the heating operation of the indoor unit in the air conditioner are realized by changing the flow of the refrigerant supplied from the outdoor unit to the indoor unit in the opposite direction by a four-way valve or the like. Therefore, in the general refrigeration cycle configuration of a multi-type air conditioner in which a plurality of indoor units are connected to one outdoor unit, all the plurality of indoor units can be cooled or all can be operated. The heating operation was possible.
  • the hot water supply system (or hot water system) which employ
  • the hot water supply system can not be easily incorporated in the form of a simple replacement of the indoor unit.
  • various contrivances are required for the configuration such as the refrigeration cycle.
  • the simple replacement of the indoor unit means that the refrigerant piping of the hot water supply system can be connected to the refrigerant piping for the purpose of being connected to the indoor unit for indoor air conditioning in the same manner as the indoor unit for indoor air conditioning.
  • the hot water supply is configured such that the refrigerant from the outdoor unit 10 is separated into a refrigerant pipe connected to the indoor unit 30 by the flow dividing unit 20a and a refrigerant pipe connected to the hot water storage tank 40.
  • An example of the air conditioner 1a is disclosed.
  • FIG. 2 of Patent Document 2 piping of the gas refrigerant coming out of the outdoor unit 1 is separated into a discharge gas piping 35 connected to the hot water supply unit 3 and a gas piping 36 connected to the indoor unit 2
  • An example of a configured hot water supply air conditioning system SS is disclosed.
  • the hot water supply air conditioner 1a disclosed in Patent Document 1 in order to connect the hot water supply system (the hot water storage tank 40) to the outdoor unit 10, it is necessary to newly add the flow dividing unit 20a. Further, according to the configuration of the outdoor unit 1 disclosed in Patent Document 2, the discharge gas piping 35 connected to the hot water supply unit 3 and the gas piping 36 connected to the indoor unit 2 are separately prepared, This is different from the typical multi-type air conditioner outdoor unit configuration. Therefore, the technology disclosed in Patent Document 2 can not add a hot water supply system simply by replacing the outdoor unit of a general multi-type air conditioner. Thus, the prior art has the problem that the hot water supply system can not be easily incorporated into a multi-type air conditioner in the form of a simple replacement of the indoor unit.
  • an object of the present invention is to connect a hot water supply system as a simple replacement of an indoor unit in a multi-type air conditioner in which a plurality of indoor units are connected to one outdoor unit. It is to provide an air conditioner that can be
  • An air conditioner includes a compressor for compressing a refrigerant, an outdoor heat exchanger for exchanging heat between the refrigerant and outdoor air, and a plurality of exchangers for exchanging heat between the refrigerant and room air.
  • a refrigerant switching unit for switching the flow direction of the refrigerant flowing through a refrigerant pipe connecting the compressor, the outdoor heat exchanger, and the indoor heat exchangers;
  • a first connection valve for connecting a refrigerant pipe provided on a first refrigerant pipe that connects the plurality of indoor heat exchangers, the outdoor heat exchanger, and the plurality of indoor heat exchangers are connected.
  • a second connection valve for connecting a refrigerant pipe provided on a second refrigerant pipe, and between the first connection valve and each of the indoor heat exchangers on the first refrigerant pipe.
  • a refrigerant opening / closing valve for opening / closing the refrigerant flow path.
  • the present invention in a multi-type air conditioner, it is possible to connect the hot water supply system as a simple replacement of the indoor unit.
  • FIG. 1 is the figure which showed typically the example of the refrigerating cycle of air conditioner S1 which concerns on 1st Embodiment of this invention.
  • the air conditioner S1 includes a compressor 10, a refrigerant switching unit 20, an outdoor heat exchanger 30, an outdoor blower 31, refrigerant adjustment valves 41 to 43, and an indoor heat exchanger 51, 52, a hot water supply tank 60, a hot water supply heat exchanger 61, refrigerant on-off valves 71 to 73, connection valves 81 to 86, a control unit 90, and temperature detectors 91 to 94 .
  • the continuous line which mutually connects each component represents the refrigerant
  • the air conditioner S1 shown in FIG. 1 is a so-called multi-type air conditioner provided with a plurality of indoor units (indoor heat exchangers 51, 52) for one outdoor unit (outdoor heat exchanger 30). is there.
  • the compressor 10 sucks in the refrigerant from the suction unit and discharges the high-temperature and high-pressure refrigerant from the discharge unit.
  • the suction portion of the compressor 10 (the refrigerant pipe connection portion on the left side of the compressor 10 in FIG. 1) is connected to the port d of the refrigerant switching portion 20 via the refrigerant pipe.
  • the discharge portion of the compressor 10 (the refrigerant pipe connection portion on the lower side of the compressor 10 in FIG. 1) is connected to the port a of the refrigerant switching portion 20 via the refrigerant pipe.
  • the discharge portion of the compressor 10 is provided with a discharge temperature detector 91 that detects the temperature (discharge temperature) of the refrigerant discharged from the compressor 10.
  • the detection signal detected by the discharge temperature detector 91 is input to the control unit 90, and the control unit 90 sets the compressor 10 so that the discharge temperature (the temperature detected by the discharge temperature detector 91) becomes a predetermined discharge target temperature. Control.
  • the refrigerant switching unit 20 is a four-way valve provided with a switching main valve 21 and four ports a to d that are connection portions of refrigerant pipes.
  • a solenoid valve so-called latch type solenoid valve
  • the switching main valve 21 when the switching main valve 21 is located at the position indicated by the solid line in FIG. 1, the port a and the port b communicate with each other, and the port c and the port d communicate with each other.
  • the switching main valve 21 is located at the position indicated by the broken line in FIG.
  • the port a and the port c communicate with each other, and the port b and the port d communicate with each other.
  • the connection relationship of the ports a to d in the refrigerant switching unit 20, that is, the position of the switching main valve 21 is controlled by the control unit 90.
  • the outdoor heat exchanger 30 constitutes a part of the outdoor unit of the air conditioner S1, and performs heat exchange between the inflowing refrigerant and the outdoor air.
  • one refrigerant pipe connection portion of the outdoor heat exchanger 30 (the refrigerant pipe connection portion on the upper side of the outdoor heat exchanger 30 in FIG. 1) is connected to the port b of the refrigerant switching portion 20 via the refrigerant pipe.
  • the other refrigerant pipe connection portion of the outdoor heat exchanger 30 (the refrigerant pipe connection portion on the lower side of the outdoor heat exchanger 30 in FIG. 1) is connected via refrigerant pipes having branches in the refrigerant adjustment valves 41 to 43. It is connected.
  • the outdoor unit of air conditioner S1 is provided with the outdoor air blower 31 for promoting heat exchange with the refrigerant
  • the control unit 90 controls the amount of air flow (rotational speed) of the outdoor fan 31.
  • an outdoor air temperature detector 92 for detecting the temperature of outdoor air is provided in the vicinity of the suction port of the outdoor fan 31 (upstream of the direction 31 a of the flow of outdoor air of the outdoor heat exchanger 30).
  • the outdoor heat exchanger 30 is provided with an outdoor heat exchanger temperature detector 93 that detects the temperature of the outdoor heat exchanger 30. The detection signals detected by the outdoor air temperature detector 92 and the outdoor heat exchanger temperature detector 93 are input to the control unit 90.
  • the refrigerant control valves 41 to 43 are valves that can be opened and closed and opening degree control.
  • one refrigerant pipe connection portion of the refrigerant adjustment valves 41 to 43 (in FIG. 1, the refrigerant pipe connection portion on the left side of the refrigerant adjustment valves 41 to 43) is connected to the outdoor heat exchanger 30 via the refrigerant piping.
  • the other refrigerant pipe connection portion of the refrigerant adjustment valves 41 and 42 passes through the connection valves 81 and 83 to provide an indoor heat exchanger 51 and 52 are connected via a refrigerant pipe.
  • the other refrigerant pipe connection portion of the refrigerant adjustment valve 43 (the refrigerant pipe connection portion on the lower side of the refrigerant adjustment valve 43 in FIG. 1) is connected to the hot water supply heat exchanger 61 of the hot water supply tank 60 via the connection valve 85 It is connected via a refrigerant pipe.
  • the controller 90 controls the opening and closing and opening of the refrigerant adjusting valves 41 to 43.
  • the indoor heat exchangers 51 and 52 constitute a part of the indoor unit of the air conditioner S1, and perform heat exchange between the inflowing refrigerant and the indoor air.
  • one refrigerant pipe connection portion of the indoor heat exchangers 51, 52 passes through the connection valves 81, 83 to adjust the refrigerant
  • the valves 41 and 42 are connected via refrigerant pipes.
  • one refrigerant pipe connection portion of the hot water supply heat exchanger 61 of the hot water supply tank 60 (in FIG. 1, the refrigerant pipe connection portion at the upper left of the hot water supply heat exchanger 61) It is connected via piping.
  • the other refrigerant pipe connection portion of the indoor heat exchangers 51 and 52 (in FIG. 1, the refrigerant pipe connection portion at the lower left of the indoor heat exchangers 51 and 52) includes the refrigerant on-off valves 71 and 72 and the connection valves 82 and 84.
  • the port c of the refrigerant switching unit 20 is connected via a refrigerant pipe.
  • each indoor unit takes in indoor air in the housing, and heat-exchanged (air-conditioned) air by indoor heat exchangers 51 and 52 indoors. It has a fan to blow out.
  • the air conditioner S1 includes a hot water supply tank 60 having a hot water supply heat exchanger 61.
  • Tank water hot water
  • the hot water supply heat exchanger 61 heats the tank water by exchanging heat between the high temperature refrigerant and the tank water.
  • the hot water supply tank 60 pushes up the tank water inside by, for example, making the tap water flow in from the lower side of the hot water supply tank 60, and the hot water from the upper side of the hot water supply tank 60 directly to the hot water supply terminal It is configured to supply.
  • Tank water is not limited to hot water.
  • one refrigerant pipe connection portion of the hot water supply heat exchanger 61 is connected to the refrigerant adjustment valve 43 via the connection valve 85 via the refrigerant pipe. Further, the other refrigerant pipe connection portion of the hot water supply heat exchanger 61 is connected to the port c of the refrigerant switching portion 20 via the refrigerant on-off valve 73 and the connection valve 86 via the refrigerant pipe. Furthermore, in the hot water supply tank 60, a tank temperature detector 94 for detecting the temperature of the stored tank water is provided in the hot water supply tank 60. A detection signal detected by the tank temperature detector 94 is input to the control unit 90.
  • the hot water supply heat exchanger 61 is configured such that the refrigerant pipe is wound while being in contact with the outer periphery of the metal container of the hot water supply tank 60.
  • the hot water supply tank 60 and the hot water supply heat exchanger 61 are covered with a heat insulating material (not shown). Therefore, the refrigerant flowing into the hot water supply heat exchanger 61 exchanges heat with the tank water stored in the hot water supply tank 60 through the refrigerant piping of the hot water supply heat exchanger 61 and the metal container of the hot water supply tank 60. be able to.
  • the structure of the hot water supply heat exchanger 61 is not limited to the structure shown in the example of FIG. 1.
  • the refrigerant piping of the hot water supply heat exchanger 61 may be penetrated from the container side surface of the hot water supply tank 60 into the inside of the container, and the refrigerant piping may be arranged inside the container of the hot water supply tank 60.
  • the refrigerant flowing into the hot water supply heat exchanger 61 can exchange heat with the tank water stored in the hot water supply tank 60 via the refrigerant piping of the hot water supply heat exchanger 61.
  • the refrigerant pipe of the hot water supply heat exchanger 61 may be protected by using the refrigerant pipe disposed inside the hot water supply tank 60 as a double pipe.
  • a hot water supply heat exchanger 61 separate from the hot water supply tank 60, and a flow path through which tank water flowing out from the lower part of the hot water supply tank 60 flows to the upper part of the hot water supply tank 60 via the hot water supply heat exchanger 61.
  • the pump provided on this flow path may be comprised.
  • the refrigerant pipe connected to the port c of the refrigerant switching unit 20 is branched into a plurality of refrigerant pipes in the middle, and each refrigerant pipe branched Is connected to the indoor heat exchangers 51 and 52 and the hot water supply heat exchanger 61.
  • connection valve 82, 84, 86 is provided on each branched refrigerant piping (henceforth the 1st branching refrigerant piping).
  • the refrigerant on-off valve is provided on the refrigerant pipe that connects the connection valves 82, 84, 86 and the indoor heat exchangers 51, 52 or the hot water supply heat exchanger 61 on the respective first branch refrigerant pipes. 71, 72, 73 are provided.
  • a refrigerant pipe connected to one refrigerant pipe connection portion of the outdoor heat exchanger 30 branches to a plurality of refrigerant pipes along the way
  • the branched refrigerant pipes are connected to the indoor heat exchangers 51 and 52 or the hot water supply heat exchanger 61.
  • connection valves 81, 83, 85 are provided on the branched refrigerant pipes (hereinafter, referred to as second branched refrigerant pipes).
  • refrigerant adjustment valves 41, 42, 43 are provided on the respective second branch refrigerant pipes, at positions closer to the outdoor heat exchanger 30 than the positions where the connection valves 81, 83, 85 are provided. It is done.
  • connection valves 81 to 86 correspond to the outdoor units (compressor 10, outdoor heat exchanger 30, refrigerant switching unit 20, etc.) of the air conditioner S1, and indoor units (indoor heat exchangers 51, 52, hot water supply tank 60, etc.). It can be said that the connection point of the refrigerant piping which separates) and. Therefore, in the first embodiment, the indoor unit having the indoor heat exchangers 51 and 52 and the hot water supply system having the hot water supply heat exchanger 61 are connected in the same manner to the outdoor unit via the connection valves 81 to 86. be able to.
  • the refrigerant pipes connected to the indoor heat exchangers 51, 52 or the hot water supply heat exchanger 61 are divided into a set of connection valves (81, 82), (83, 84), (85, (85, It can be connected in exactly the same way to any of 86). That is, in the multi-type air conditioner S1 according to the first embodiment, the hot water supply system including the hot water supply heat exchanger 61 is connected as a simple replacement of the indoor unit including the indoor heat exchangers 51 and 52. Becomes possible.
  • the refrigerant adjustment valves 41 to 43 are more indoor units 51 than the connection valves 81, 83, 85 on the respective refrigerant pipes connected to the indoor units 51, 52 or the hot water supply heat exchanger 61. , 52 or at a position far from the hot water supply heat exchanger 61. That is, the refrigerant adjustment valves 41 to 43 are provided on the outdoor unit side.
  • the positions at which the refrigerant adjustment valves 41 to 43 are provided are not limited to the outdoor unit side, and may be provided on the indoor unit side.
  • the refrigerant adjustment valves 41 to 43 have connection valves 81 whose distance from the indoor unit 51 or 52 or the hot water supply heat exchanger 61 on the respective refrigerant pipes connected to the indoor unit 51 or 52 or the hot water supply heat exchanger 61. , 83, and 85 may be provided.
  • the refrigerant on-off valves 71 to 73 are not essential, but in the first embodiment, they are introduced in relation to the hot water supply system provided with the hot water supply heat exchanger 61. is there. However, since the refrigerant on-off valves 71 to 73 are connected to the connection valves 82, 84 and 86, the refrigerant on-off valves 71 to 73 can be easily attached even if a general indoor unit is used.
  • the hot water supply heat exchanger 61 is connected to any of the connection valve sets (81, 82), (83, 84), (85, 86), the refrigerant on-off valves 71 to 73 are provided, In the case of not connecting to any of them, it is possible to easily provide a configuration in which the refrigerant on-off valves 71 to 73 are not provided.
  • FIG. 2 is a view showing an example of opening / closing control of the switching main valve 21, the refrigerant on / off valves 71 to 73, and the refrigerant adjusting valves 41 to 43 in each operation mode of the air conditioner S1 according to the first embodiment. is there.
  • solid arrows shown beside refrigerant pipes indicate the flow direction of the refrigerant during the cooling operation etc.
  • the broken arrows indicate the flow direction of the refrigerant in the heating operation etc. Is shown.
  • the air conditioner S1 basically has three operation modes: cooling operation for cooling the room, heating operation for heating the room, and boiling operation for heating the tank water in the hot water supply tank 60.
  • the cooling operation includes a boiling priority cooling operation that heats the tank water during the cooling operation
  • the heating operation includes a heating / heating operation that heats the tank water during the heating operation (shown in FIG. Boiling priority heating operation) is included.
  • the heating operation includes a normal defrosting operation for removing frost attached to the outdoor heat exchanger 30 during the heating operation, a comfortable defrosting operation and a rapid defrosting operation, and the heating operation includes the same comfort removal The frost operation is included.
  • the operation mode is set by a user or administrator of the air conditioner S1 via a control panel or remote control device connected to the control unit 90. Then, the control unit 90 controls the opening / closing of the switching main valve 21, the refrigerant adjusting valves 41 to 43, and the refrigerant on / off valves 71 to 73 according to the set operation mode.
  • the control unit 90 sets the air conditioner S1 to the cooling operation mode. At this time, the control unit 90 operates the compressor 10 and the outdoor blower 31, and sets the switching main valve 21 of the refrigerant switching unit 20 to the position indicated by the solid line in FIG. Further, the control unit 90 opens the refrigerant on-off valves 71 to 73, closes the refrigerant adjustment valve 43, and controls the opening degree of the refrigerant adjustment valves 41 and 42.
  • the control unit 90 performs air conditioning also when one of the indoor heat exchangers is turned on and the hot water supply heat exchanger 61 is turned off.
  • the cooling operation mode is set to the machine S1.
  • the refrigerant adjustment valves 41 and 42 connected to the indoor heat exchangers 51 and 52 for which the cooling is not ON are closed.
  • both of the indoor heat exchangers 51 and 52 are in the cooling ON state to avoid the complexity of the description. Or, cooling OFF or both heating ON or heating OFF.
  • the high-temperature high-pressure refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the outdoor heat exchanger 30 functioning as a condenser via the ports a and b of the refrigerant switching unit 20, and the outdoor air and heat Heat is dissipated by replacing.
  • the refrigerant that has dissipated heat and liquefied in the outdoor heat exchanger 30 flows into the refrigerant control valves 41 and 42 that function as expansion valves, is decompressed, becomes a low-temperature low-pressure gas-liquid mixed refrigerant, and functions as an evaporator Heat is absorbed by exchanging heat with indoor air in the exchangers 51 and 52.
  • the room is cooled by blowing out room air, which is absorbed by the refrigerant and whose temperature is lowered, from the indoor unit to the room. Then, the refrigerant absorbed and vaporized by the indoor heat exchangers 51 and 52 is sucked into the compressor 10 via the ports c and d of the refrigerant switching unit 20.
  • the air conditioner S1 can cool the room in which the indoor unit (the indoor heat exchangers 51 and 52) is installed by the above cooling operation.
  • the control unit 90 sets the air conditioner S1 to the heating operation mode with boiling priority. At this time, the control unit 90 turns off the indoor heat exchangers 51 and 52 to be in a standby state, and sets the switching main valve 21 of the refrigerant switching unit 20 to the position shown by the broken line in FIG. Open. In this case, the refrigerant having a high temperature and high pressure by the compressor 10 flows through the refrigerant on-off valve 73 into the hot water supply heat exchanger 61 to heat and warm the tank water in the hot water supply tank 60 to liquefy itself. . Thereafter, the refrigerant is decompressed by the opening control of the refrigerant adjustment valve 43, and then flows into the outdoor heat exchanger 30, absorbs heat, and is vaporized.
  • the refrigerant on-off valves 71 and 72 are closed, the high temperature refrigerant does not flow into the indoor heat exchangers 51 and 52. Therefore, it is possible to suppress the adverse effect (room temperature rise) on the indoor cooling by performing the boiling operation of the tank water. Further, in this operation, since the refrigerant adjustment valves 41 and 42 are opened, the refrigerant can be effectively used for the hot water supply heat exchanger 61.
  • the range of temperature fluctuation in indoor cooling is about 27 to 35 ° C.
  • the range of temperature fluctuation in cooling of a server room is about 8 to 10 ° C.
  • the range of temperature fluctuation in room heating is considered to be 0 to 20 ° C. In any case, the range of the temperature fluctuation is within 30 ° C.
  • the range of temperature fluctuation in the tank water of the hot water supply tank 60 is, for example, 0 to 55 ° C., which is significantly expanded as compared with indoor cooling and indoor heating. Therefore, in the boiling operation of heating the tank water in the hot water supply tank 60, the control unit 90 sets the discharge target temperature of the compressor 10 higher than that in the cooling operation or the heating operation.
  • the control unit 90 stops the control of the heating operation when the temperature of the tank water of the hot water supply tank 60 reaches the predetermined target heating temperature by the control of the heating operation with the heating priority above, and the indoor heat exchanger 51 , 52, and returns to the control of the normal cooling operation again.
  • the air conditioner S1 according to the first embodiment can perform the boiling operation while suppressing the influence of the cooling operation and the comfort of the room.
  • the control unit 90 sets the air conditioner S1 in the heating operation mode. At this time, the control unit 90 operates the compressor 10 and the outdoor blower 31, and sets the switching main valve 21 of the refrigerant switching unit 20 to the position indicated by the broken line in FIG. Furthermore, the control unit 90 opens the refrigerant on-off valves 71 and 72, closes the refrigerant on-off valve 73, controls the opening degree of the refrigerant adjustment valves 41 and 42, and opens the refrigerant adjustment valve 43.
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the indoor heat exchangers 51 and 52 functioning as a condenser via the ports a and c of the refrigerant switching unit 20, and the indoor air It liquefies by heat exchange and radiates heat.
  • the room is heated by blowing out the room air whose temperature has risen by the heat radiation from the refrigerant from the indoor unit to the room.
  • the refrigerant that has dissipated heat by the indoor heat exchangers 51, 52 flows into the refrigerant adjustment valves 41, 42 that function as expansion valves, becomes a refrigerant of low temperature and low pressure gas-liquid mixture, and functions as an evaporator.
  • the air conditioner S1 can heat the room in which the indoor unit (the indoor heat exchangers 51 and 52) is installed by performing the heating operation.
  • the control unit 90 determines that the temperature of the tank water in the hot water supply tank 60 (the temperature detected by the tank temperature detector 94) is equal to or higher than a predetermined first tank water temperature (eg, 15 ° C.) at the start of the heating operation. In this case, the refrigerant on-off valve 73 is opened to control the degree of opening of the refrigerant adjustment valve 43.
  • a predetermined first tank water temperature eg, 15 ° C.
  • the hot water supply heat exchanger 61 At least a part (or all) of the refrigerant discharged from the compressor 10 flows through the hot water supply heat exchanger 61. That is, the heat of the tank water in the hot water supply tank 60 can be used to warm the refrigerant. Therefore, the temperature of the refrigerant supplied to the indoor heat exchangers 51 and 52 can be quickly raised, and the air conditioner S1 having a good response to the user's heating operation request can be provided.
  • the control unit 90 when the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 10 (the temperature detected by the discharge temperature detector 91) becomes equal to or higher than a predetermined discharge temperature (for example, 20 ° C.), the control unit 90 The refrigerant on-off valve 73 may be closed and the refrigerant adjustment valve 43 may be opened to shift to a normal heating operation.
  • a predetermined discharge temperature for example, 20 ° C.
  • the indoor temperature reaches a predetermined set room temperature
  • the temperature of the tank water in the hot water supply tank 60 (the detected temperature of the tank temperature detector 94) is a predetermined second tank water temperature (for example, 40 ° C. higher than the set room temperature).
  • the control unit 90 may perform the following control. That is, the control unit 90 stops the compressor 10 and the outdoor blower 31, sets the switching main valve 21 of the refrigerant switching unit 20 to the position shown by the broken line in FIG. 1, closes the refrigerant adjustment valves 41 to 43, and Control to open the on-off valves 71 to 72 is performed.
  • the flow of the refrigerant in the refrigerant pipe is stopped.
  • the refrigerant piping from the hot water supply heat exchanger 61 to the port c of the refrigerant switching unit 20 via the connection valve 86 and the refrigerant switching unit 20 from the indoor heat exchangers 51 and 52 via the connection valves 82 and 84 The refrigerant pipe leading to the port c of is thermally connected. That is, the heat of the tank water of the hot water supply tank 60 is supplied to the indoor heat exchangers 51 and 52 by natural convection of the refrigerant in the refrigerant pipe and heat conduction of the refrigerant pipe. For this reason, it can suppress that the temperature of the room of heating object falls.
  • the control unit 90 operates the compressor 10 and the outdoor blower 31, sets the switching main valve 21 of the refrigerant switching unit 20 to the position indicated by the broken line in FIG. 73 is opened, and the opening degree control of the refrigerant adjustment valves 41 to 43 is performed.
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the hot water supply heat exchanger 61 functioning as a condenser via the ports a and c of the refrigerant switching unit 20 and the refrigerant on-off valve 73. Heat is dissipated by exchanging heat with the tank water. At this time, the tank water in the hot water supply tank 60 is heated (boiled) by the heat radiated from the refrigerant. Further, the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 10 also flows into the indoor heat exchangers 51 and 52 functioning as a high-temperature and high-pressure refrigerant condenser, and dissipates heat by exchanging heat with indoor air.
  • the indoor air is air-conditioned (heated) by blowing out the room air whose heat is dissipated and the temperature rises from the refrigerant from the indoor unit to the room.
  • the refrigerant that has dissipated heat and liquefied in the hot water supply heat exchanger 61 and the indoor heat exchangers 51 and 52 respectively flows into the refrigerant adjustment valves 41 to 43 functioning as expansion valves, becomes a low temperature and low pressure refrigerant, and functions as an evaporator
  • heat is absorbed and vaporized.
  • the refrigerant that has absorbed heat and vaporized in the outdoor heat exchanger 30 is sucked into the compressor 10 via the ports b and d of the refrigerant switching unit 20.
  • the air conditioner S1 performs the heating and boiling operation to heat the room in which the indoor unit (the indoor heat exchangers 51 and 52) is installed, as well as the condensation heat.
  • the tank water in the hot water supply tank 60 can be boiled using a part.
  • controller 90 receives an instruction to turn off the hot water supply heat exchanger 61, the controller 90 shifts to a normal heating operation.
  • the control unit 90 operates the compressor 10 and the outdoor blower 31, and sets the switching main valve 21 of the refrigerant switching unit 20 to the position indicated by the broken line in FIG. Then, the control unit 90 closes the refrigerant on-off valves 71 and 72, opens the refrigerant adjustment valves 41 and 42, opens the refrigerant on-off valve 73, and controls the opening degree of the refrigerant adjustment valve 43.
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the hot water supply heat exchanger 61 functioning as a condenser via the ports a and c of the refrigerant switching unit 20 and the refrigerant on-off valve 73. Heat is dissipated by exchanging heat with the tank water. At this time, the tank water in the hot water supply tank 60 is heated (boiled) by the heat radiated from the refrigerant.
  • the refrigerant that has dissipated heat in the hot water supply heat exchanger 61 flows into the refrigerant adjustment valve 43 that functions as an expansion valve, becomes a low-temperature low-pressure refrigerant, and exchanges heat with outdoor air in the outdoor heat exchanger 30 that functions as an evaporator. Do. Then, the refrigerant that has absorbed heat in the outdoor heat exchanger 30 is sucked into the compressor 10 via the ports b and d of the refrigerant switching unit 20.
  • air conditioner S1 which concerns on 1st Embodiment can boil the tank water in the hot-water supply tank 60, without cooling or heating room
  • the outdoor heat exchanger 30 functions as an evaporator so that the refrigerant absorbs heat and the outdoor air is cooled. For this reason, when the humidity of outdoor air is high and the temperature of outdoor air is low, frost may adhere to the outdoor heat exchanger 30, and the heat exchange performance of the outdoor heat exchanger 30 may be reduced. Therefore, the air conditioner S1 is configured to be able to perform a defrosting operation (defrosting operation) for removing the attached frost.
  • the control unit 90 Based on the temperature of the outdoor heat exchanger 30 detected by the outdoor air temperature detector 92 and the temperature of the outdoor air detected by the outdoor heat exchanger temperature detector 93, the control unit 90 takes, for example, the outdoor dew point By calculating, the amount of frost deposited on the outdoor heat exchanger 30 is estimated. Then, for example, when the estimated amount of frosting exceeds the amount of frosting that is a predetermined threshold value, the control unit 90 executes the defrosting operation.
  • the air conditioner S1 according to the first embodiment is configured to be able to perform the three patterns of defrosting operation described below.
  • the control unit 90 operates the compressor 10 so that the switching main valve 21 of the refrigerant switching unit 20 is at the position shown by the solid line in FIG. Are opened, and the refrigerant on-off valve 73 and the refrigerant adjusting valve 43 are closed.
  • the discharged refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the outdoor heat exchanger 30 via the ports a and b of the refrigerant switching unit 20, and exchanges heat with outdoor air to dissipate heat.
  • the frost adhering to the outdoor heat exchanger 30 is melted.
  • the refrigerant that has dissipated heat by the outdoor heat exchanger 30 absorbs heat by exchanging heat with indoor air by the indoor heat exchangers 51, 52 via the refrigerant adjustment valves 41, 42.
  • the temperature of the room is lowered by the heat absorption of the indoor air.
  • the refrigerant that has absorbed heat in the indoor heat exchangers 51 and 52 is sucked into the compressor 10 via the ports c and d of the refrigerant switching unit 20.
  • the air conditioner S1 can remove the frost attached to the outdoor heat exchanger 30 by performing the normal defrosting operation.
  • the temperature of the tank water in the hot water supply tank 60 is equal to or higher than a predetermined temperature (for example, 20.degree. C.), or in the comfortable defrosting operation, the temperature of the tank water is the discharge temperature of the compressor 10 (discharge The temperature detected by the temperature detector 91) or higher is selected.
  • a predetermined temperature for example, 20.degree. C.
  • the predetermined temperature may be the same as or different from the first tank water temperature and the second tank water temperature in the modification of the heating operation described above.
  • the comfortable defrosting operation is different from the normal defrosting operation by causing the refrigerant discharged from the compressor 10 to flow into the hot water supply heat exchanger 61 and not flowing into the indoor heat exchangers 51, 52. That is, in the comfortable defrosting operation, the control unit 90 operates the compressor 10 and sets the switching main valve 21 of the refrigerant switching unit 20 to the position indicated by the solid line in FIG. Are opened, and the refrigerant on-off valves 71 and 72 and the refrigerant adjusting valves 41 and 42 are closed.
  • the discharged refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the outdoor heat exchanger 30 via the ports a and b of the refrigerant switching unit 20, and exchanges heat with outdoor air to dissipate heat.
  • the refrigerant releases heat to the outdoor air, the frost adhering to the outdoor heat exchanger 30 is melted.
  • the refrigerant that has dissipated heat by the outdoor heat exchanger 30 flows into the hot water supply heat exchanger 61 functioning as a heating source via the refrigerant adjustment valve 43, and exchanges heat with high temperature tank water in the hot water supply tank 60. It is heated by In addition, since the tank water absorbs heat, the temperature of the tank water in the hot water supply tank 60 is lowered.
  • the refrigerant heated by the hot water supply heat exchanger 61 is sucked into the compressor 10 via the refrigerant on-off valve 73 and the ports c and d of the refrigerant switching unit 20.
  • the air conditioner S1 which concerns on 1st Embodiment can remove the frost adhering to the outdoor heat exchanger 30 by performing comfort defrosting operation
  • defrosting is normally performed using indoor heat in defrosting operation
  • defrosting is performed using heat of tank water in hot water supply tank 60 in comfortable defrosting operation. Therefore, in the comfortable defrosting operation, it is possible to suppress the decrease in the temperature of the room as compared with the normal defrosting operation.
  • the temperature of the tank water in the hot water supply tank 60 is equal to or higher than a predetermined temperature (for example, 20.degree. C.), or in the high speed defrosting operation, the temperature of the tank water is the discharge temperature of the compressor 10 (discharge The temperature detected by the temperature detector 91) or higher is selected.
  • a predetermined temperature for example, 20.degree. C.
  • the predetermined temperature may be the same as or different from the first tank water temperature and the second tank water temperature in the modification of the heating operation described above.
  • the user of the air conditioner S1 separately sets whether the comfortable defrosting operation is selected or the fast defrosting operation is selected.
  • control unit 90 operates the compressor 10, sets the switching main valve 21 of the refrigerant switching unit 20 to the position shown by the solid line in FIG. 1, opens the refrigerant adjusting valves 41 to 43, and The on-off valves 71 to 73 are also opened.
  • the high-temperature high-pressure refrigerant discharged from the compressor 10 flows into the outdoor heat exchanger 30 via the ports a and b of the refrigerant switching unit 20, and exchanges heat with outdoor air to dissipate heat. At this time, since the refrigerant releases heat to the outdoor air, the frost adhering to the outdoor heat exchanger 30 is melted.
  • the refrigerant that has dissipated heat by the outdoor heat exchanger 30 flows into the indoor heat exchangers 51 and 52 and the hot water supply heat exchanger 61 via the refrigerant adjustment valves 41 to 43, and after absorbing heat, the refrigerant switching valves 71 to 73 are switched to the refrigerant The air is sucked into the compressor 10 via the ports c and d of the unit 20.
  • the air conditioner S1 which concerns on 1st Embodiment can remove the frost adhering to the outdoor heat exchanger 30 by performing a quick defrost operation. Further, while heat is absorbed from the indoor heat exchangers 51 and 52 in the normal defrosting operation, heat is absorbed also from the hot water supply heat exchanger 61 in the rapid defrosting operation, so the outdoor heat exchanger 30 is defrosted in a short time be able to.
  • the cooling operation, the heating operation, and the boiling operation can be operated.
  • the tank water in the hot water supply tank 60 can be boiled (boiling priority cooling operation, boiling priority heating operation).
  • a suitable defrost operation a normal defrost operation, a comfortable defrost operation, and a quick defrost operation
  • the refrigerant pipe connected to the port c of the refrigerant switching unit 20 is branched into a plurality of refrigerant pipes, and each branched refrigerant pipe is the indoor heat exchanger 51 , 52 or the hot water supply heat exchanger 61.
  • connection valve 82, 84, 86 is provided on each branched refrigerant piping (1st branched refrigerant piping).
  • a refrigerant pipe connected to one refrigerant pipe connection portion of the outdoor heat exchanger 30 is branched into a plurality of refrigerant pipes, and each branched refrigerant pipe (first branched refrigerant pipe) is subjected to indoor heat exchange It is connected to the vessel 51, 52 or the hot water supply heat exchanger 61.
  • connection valve 81, 83, 85 is provided on each branched refrigerant piping (the 2nd branching refrigerant piping). Therefore, the refrigerant piping coming out from the indoor heat exchangers 51, 52 or the hot water supply heat exchanger 61 side is completely in any of the set of connection valves (81, 82), (83, 84), (85, 86). It can be connected in the same way.
  • FIG. 3 is the figure which showed typically the example of the refrigerating cycle of air conditioner S2 which concerns on 2nd Embodiment of this invention.
  • the air conditioner S2 according to the second embodiment has two connection valves 81 to 86 provided in the air conditioner S1 according to the first embodiment. It differs from the air conditioner S1 according to the first embodiment in that only the connection valves 81 and 82 are provided.
  • connection valve 82 is disposed on a refrigerant pipe portion (hereinafter, referred to as a first common refrigerant pipe) before the refrigerant pipe connected to the port c of the refrigerant switching unit 20 branches into a plurality of refrigerant pipes. Is provided.
  • the refrigerant before the refrigerant pipe connected to one refrigerant pipe connection (the refrigerant pipe connection on the lower side of the outdoor heat exchanger 30 in FIG. 1) of the outdoor heat exchanger 30 branches into a plurality of refrigerant pipes
  • a connection valve 81 is provided on a pipe portion (hereinafter referred to as a second common refrigerant pipe).
  • the refrigerant on-off valves 71 to 73 and the refrigerant adjustment valves 41 to 43 are provided closer to the indoor heat exchangers 51, 52 than the connection valves 81, 82 or the hot water supply heat exchanger 61 side.
  • the first common refrigerant pipe provided with the connection valve 82 is branched into a plurality of refrigerant pipes, and each branched refrigerant pipe (hereinafter, referred to as a first branched refrigerant pipe) is an indoor heat exchanger It is connected to 51, 52 or the hot water supply heat exchanger 61.
  • refrigerant on-off valve 71, 72, 73 is provided on the first branch refrigerant piping of each.
  • the configuration of the refrigeration cycle of the air conditioner S2 according to the second embodiment is the same as the configuration of the refrigeration cycle of the air conditioner S1 according to the first embodiment. Therefore, the air conditioner S2 according to the second embodiment can be operated in the same operation mode as in the first embodiment. That is, the air conditioner S2 has three operation modes: cooling operation, heating operation, and boiling operation.
  • the cooling operation includes the boiling priority cooling operation
  • the heating operation includes the boiling priority heating operation
  • the normal defrosting operation the comfortable defrosting operation and the fast defrosting operation
  • the boiling operation is comfortable Defrosting operation is included.
  • the on-off control of the switching main valve 21, the refrigerant on-off valves 71 to 73, and the refrigerant adjusting valves 41 to 43 executed by the control unit 90 is the same as that shown in FIG.
  • the description of the control operation in each operation mode is omitted.
  • FIG. 4 is the figure which showed typically the example of the refrigerating cycle of air conditioner S3 which concerns on 3rd Embodiment of this invention.
  • the basic configuration of the refrigeration cycle of the air conditioner S3 according to the third embodiment is substantially the same as the configuration of the refrigeration cycle of the air conditioner S2 according to the second embodiment shown in FIG. 3.
  • the refrigerant pipes respectively connected to the refrigerant switching unit 20 and the outdoor heat exchanger 30 are branched on a plurality of refrigerant pipes on the common refrigerant pipes before the branching. Only one connection valve 81, 82 is provided.
  • the air conditioner S3 according to the third embodiment for example, eight connection valves 81a to 88a are added, and the eight connection valves 81a to 88a and the three refrigerant adjustment valves 41 to 43 are integrated into one branch box 100. It is stored in the
  • connection valves 81a and 82a provided in the branch box 100 are connected to the connection valves 81 and 82 provided on the outdoor unit side via refrigerant pipes.
  • the refrigerant pipes connected to the connection valves 81a and 82a respectively branch into, for example, three branch refrigerant pipes, and the tip portions of the branched three (total of six) branch refrigerant pipes
  • the connection valves 83a to 88a are provided.
  • refrigerant adjustment valves 41 to 43 are provided on the respective branched refrigerant pipes connecting the connection valve 81a and the connection valves 83a, 85a, 87a.
  • Such a branching box 100 is disposed, for example, at a corner of an indoor washroom or the like.
  • the connection valves 83a, 85a, 87a in the branch box 100 are connected to one of the refrigerant pipe connection portions of the indoor heat exchangers 51, 52 and the hot water supply heat exchanger 61 via indoor refrigerant pipes.
  • the connection valves 84a, 86a, 88a are connected to the other refrigerant pipe connection portions of the indoor heat exchangers 51, 52 and the hot water supply heat exchanger 61 via refrigerant pipes via refrigerant on-off valves 71 to 73, respectively. Ru.
  • connection valves (83a, 84a), (85a, 86a) and (87a, 88a) in the branch box 100 are completely equivalent. Therefore, it is possible to connect the indoor heat exchangers 51, 52 or the hot water supply heat exchanger 61 to the respective connection valve sets (83a, 84a), (85a, 86a), (87a, 88a) in any combination. it can.
  • the configuration of the refrigeration cycle of the air conditioner S3 according to the third embodiment is basically the same as the configuration of the refrigeration cycle of the air conditioner S1 according to the first embodiment. Therefore, air conditioner S3 concerning a 3rd embodiment can be operated in the same operation mode as a case of a 1st embodiment. That is, the air conditioner S3 has three operation modes: cooling operation, heating operation, and boiling operation.
  • the cooling operation includes the boiling priority cooling operation
  • the heating operation includes the boiling priority heating operation
  • the normal defrosting operation the comfortable defrosting operation and the fast defrosting operation
  • the boiling operation is comfortable Defrosting operation is included.
  • the on-off control of the switching main valve 21, the refrigerant on-off valves 71 to 73, and the refrigerant adjusting valves 41 to 43 executed by the control unit 90 is the same as that shown in FIG.
  • the description of the control operation in each operation mode is omitted.
  • the same effect as the air conditioner S1 according to the first embodiment can be obtained. Furthermore, in the third embodiment, by providing the branch box 100, the refrigerant pipes connecting the connection valves 81 and 82 on the outdoor unit side and the connection valves 81a and 82a in the branch box 100 to a common refrigerant pipe without branches. As a result, the refrigerant pipe length as a whole can be shortened.
  • the branch box 100 including the refrigerant adjustment valves 41 to 43 can be installed outdoors. . Also, even when installed indoors, it can be installed in a washroom or the like that does not have to worry about noise relatively. Therefore, it is possible to prevent the indoor occupant from being bothered by the noise from the refrigerant adjustment valves 41 to 43.
  • FIG. 5 is the figure which showed typically the example of the refrigerating cycle of air conditioner S4 which concerns on 4th Embodiment of this invention.
  • the configuration of the basic refrigeration cycle of the air conditioner S4 according to the fourth embodiment is substantially the same as the configuration of the refrigeration cycle of the air conditioner S3 according to the third embodiment shown in FIG. However, there are differences in the following points.
  • the refrigerant on-off valves 71, 72, 73 are provided on the indoor heat exchangers 51, 52 outside the branch box 100 or the hot water supply heat exchanger 61 side.
  • the air conditioner S4 according to the fourth embodiment is provided in the branch box 100.
  • the air conditioner S4 according to the fourth embodiment is the same as the air conditioner S3 according to the third embodiment, the operation mode of the air conditioner S4 and the control operation in the operation mode are described. Omit.
  • the same effect as the air conditioner S3 according to the third embodiment can be obtained from the air conditioner S4 according to the fourth embodiment.
  • the air conditioner S4 since the refrigerant on-off valve 71, 72, 73 is provided in the branch box 100, the existing room heat is installed even when the hot water supply heat exchanger 61 is newly added. It is not necessary to determine whether the refrigerant on-off valve 71 or 72 should be newly added to the exchanger 51 or 52 side. Therefore, the working time at the site such as additional installation of the hot water supply system including the hot water supply heat exchanger 61 can be shortened.

Abstract

冷媒切換部(20)と室内熱交換器(51,52)または給湯熱交換器(61)とを接続する各冷媒配管上には、第1の接続弁(82,84,86)が設けられ、室外熱交換器(30)と室内熱交換器(51,52)または給湯熱交換器(61)とを接続する各冷媒配管上には、第2の接続弁(81,83,85)が設けられ、第1の接続弁(82,84,86)と室内熱交換器(51,52)または給湯熱交換器(61)とを接続する各冷媒配管上には、冷媒開閉弁(71,72,73)が設けられている。

Description

空気調和機
 本発明は、マルチタイプの空気調和機に関する。
 空気調和機は、空調する室内に設置される室内機と、室外に設置される室外機と、を備えて構成される。このような空気調和機において、とくに、室外機の設置場所は縮小する方向にある。そのため、近年の空気調和機では、1台の室外機に対し2台以上の室内機を接続することが多く行われている。このような空気調和機は、しばしばマルチタイプの空気調和機と呼ばれる。
 一般に、空気調和機における室内機の冷房運転および暖房運転は、室外機から室内機に供給される冷媒の流れを四方弁などにより逆方向に変更することで実現される。したがって、1台の室外機に複数の室内機が接続されたマルチタイプの空気調和機の一般的な冷凍サイクルの構成では、その複数の室内機は、全部が冷房運転可能となるか、または全部が暖房運転可能となるものであった。
 ところで、近年、地球温暖化防止の対策の一環として、空気調和機と同様の冷凍サイクルを採用した給湯システム(または、温水システム)が普及し始めている。このような給湯システムは、水を加熱して温水とするものであるため、給湯システムは、冬季、夏季を問わず、一年中、いわば暖房システムとして機能する必要がある。
 このような給湯システムをマルチタイプの空気調和機に組み込む場合、とくに夏季においては、一部の室内機を冷房システムとして機能させ、一部の室内機は給湯システム(すなわち暖房システム)として機能させる必要がある。したがって、マルチタイプの空気調和機では、給湯システムを室内機の単純な置き換えという形で簡単に組み込むことはできない。給湯システムをマルチタイプの空気調和機に組み込むには、その冷凍サイクルなどの構成に様々な工夫が求められることとなる。なお、室内機の単純な置き換えとは、室内空調用の室内機が接続される目的の冷媒配管に、給湯システムの冷媒配管を室内空調用の室内機と全く同じように接続できるようにすることを意味する。
 例えば、特許文献1の図1には、室外ユニット10からの冷媒が分流ユニット20aにより室内ユニット30に接続される冷媒配管と貯湯タンク40に接続される冷媒配管とに分離されて構成される給湯空調機1aの例が開示されている。また、特許文献2の図2には、室外ユニット1から出ているガス冷媒の配管が給湯ユニット3に接続される吐出ガス配管35と室内ユニット2に接続されるガス配管36とに分離されて構成される給湯空調システムSSの例が開示されている。
特開2011-163654号公報 特開2013-130344号公報
 特許文献1に開示の給湯空調機1aでは、給湯システム(貯湯タンク40)を室外ユニット10に接続するには、分流ユニット20aを新たに追加する必要がある。また、特許文献2に開示された室外ユニット1の構成によれば、給湯ユニット3に接続される吐出ガス配管35と室内ユニット2に接続されるガス配管36とが別々に用意されており、一般的なマルチタイプの空気調和機の室外機の構成とは異なっている。そのため、特許文献2に開示された技術では、一般的なマルチタイプの空気調和機の室外機を単純に置き換える形では、給湯システムを追加することはできない。このように、従来技術には、マルチタイプの空気調和機に、給湯システムを室内機の単純な置き換えという形で簡単に組み込むことはできないという課題がある。
 以上の従来技術の課題に鑑み、本発明の目的は、1台の室外機に複数台の室内機が接続されるマルチタイプの空気調和機において、給湯システムを室内機の単純な置き換えとして接続することが可能な空気調和機を提供することにある。
 本発明に係る空気調和機は、冷媒を圧縮する圧縮機と、前記冷媒と室外空気との間で熱交換をする室外熱交換器と、前記冷媒と室内空気との間で熱交換をする複数の室内熱交換器と、前記圧縮機と前記室外熱交換器と前記複数の室内熱交換器とを接続する冷媒配管を流れる前記冷媒の流れの方向を切換える冷媒切換部と、前記冷媒切換部と前記複数の室内熱交換器とを接続する第1の冷媒配管上に設けられた冷媒配管接続用の第1の接続弁と、前記室外熱交換器と前記複数の室内熱交換器とを接続する第2の冷媒配管上に設けられた冷媒配管接続用の第2の接続弁と、前記第1の冷媒配管上の、前記第1の接続弁と前記複数の室内熱交換器それぞれとの間に設けられた冷媒流路開閉用の冷媒開閉弁と、を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、マルチタイプの空気調和機において、給湯システムを室内機の単純な置き換えとして接続することが可能になる。
第1実施形態に係る空気調和機の冷凍サイクルの例を模式的に示した図。 第1実施形態に係る空気調和機の各運転モードにおける切換主弁、冷媒開閉弁および冷媒調整弁の開閉制御の例を示した図。 第2実施形態に係る空気調和機の冷凍サイクルの例を模式的に示した図。 第3実施形態に係る空気調和機の冷凍サイクルの例を模式的に示した図。 第4実施形態に係る空気調和機の冷凍サイクルの例を模式的に示した図。
 以下、本発明を実施するための形態(以下「実施形態」という)について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図において、共通する部分には同一の符号を付し重複した説明を省略する。
≪第1実施形態≫
 図1は、本発明の第1実施形態に係る空気調和機S1の冷凍サイクルの例を模式的に示した図である。図1に示すように、空気調和機S1は、圧縮機10と、冷媒切換部20と、室外熱交換器30と、室外送風機31と、冷媒調整弁41~43と、室内熱交換器51,52と、給湯タンク60と、給湯熱交換器61と、冷媒開閉弁71~73と、接続弁81~86と、制御部90と、各温度検出器91~94と、を備えて構成される。なお、この図において、各構成要素を相互に接続する実線は、冷媒の流路となる冷媒配管を表している(図3以下の図でも同様)。
 図1に示した空気調和機S1は、1つの室外機(室外熱交換器30)に対して複数の室内機(室内熱交換器51,52)を備えた、いわゆるマルチタイプの空気調和機である。
 空気調和機S1において、圧縮機10は、吸込部から冷媒を吸い込んで、吐出部から高温高圧の冷媒を吐出する。ここで、圧縮機10の吸込部(図1では、圧縮機10の左側の冷媒配管接続部)は、冷媒切換部20のポートdに冷媒配管を介して接続されている。また、圧縮機10の吐出部(図1では、圧縮機10の下側の冷媒配管接続部)は、冷媒切換部20のポートaに冷媒配管を介して接続されている。また、圧縮機10の吐出部には、圧縮機10から吐出される冷媒の温度(吐出温度)を検出する吐出温度検出器91が設けられている。吐出温度検出器91で検出された検出信号は、制御部90に入力され、制御部90は、吐出温度(吐出温度検出器91の検出温度)が所定の吐出目標温度となるように圧縮機10を制御する。
 冷媒切換部20は、切換主弁21と、冷媒配管の接続部である4つのポートa~dと、を備える四方弁である。冷媒切換部20としては、例えば、通電等の制御により切換主弁21をスライドさせて各ポートa~dの接続関係を切換えることが可能な電磁弁(いわゆる、ラッチ式電磁弁)を用いることができる。具体的には、切換主弁21が図1の実線で示された位置に位置する場合には、ポートaとポートbとが連通するとともに、ポートcとポートdとが連通する。また、切換主弁21が図1の破線で示された位置に位置する場合には、ポートaとポートcとが連通するとともに、ポートbとポートdとが連通する。冷媒切換部20における各ポートa~dの接続関係すなわち切換主弁21の位置は、制御部90によって制御される。
 室外熱交換器30は、空気調和機S1の室外機の一部を構成し、流入する冷媒と室外空気との間で熱交換を行う。ここで、室外熱交換器30の一方の冷媒配管接続部(図1では、室外熱交換器30の上側の冷媒配管接続部)は、冷媒切換部20のポートbに冷媒配管を介して接続されている。また、室外熱交換器30の他方の冷媒配管接続部(図1では、室外熱交換器30の下側の冷媒配管接続部)は、冷媒調整弁41~43に分岐を有する冷媒配管を介して接続されている。
 また、空気調和機S1の室外機は、室外熱交換器30内の冷媒と室外空気との熱交換を促進させるための室外送風機31を備えている。室外送風機31は、制御部90によってその送風量(回転速度)が制御される。また、室外送風機31の吸込口付近(室外熱交換器30の室外空気の流れの向き31aの上流側)には、室外空気の温度を検出する室外空気温度検出器92が設けられている。さらに、室外熱交換器30には、室外熱交換器30の温度を検出する室外熱交換器温度検出器93が設けられている。なお、室外空気温度検出器92および室外熱交換器温度検出器93で検出されたそれぞれの検出信号は、制御部90へ入力される。
 冷媒調整弁41~43は、開閉および開度制御が可能な弁である。ここで、冷媒調整弁41~43の一方の冷媒配管接続部(図1では、冷媒調整弁41~43の左側の冷媒配管接続部)は、室外熱交換器30に冷媒配管を介して接続されている。また、冷媒調整弁41,42の他方の冷媒配管接続部(図1では、冷媒調整弁41,42の下側の冷媒配管接続部)は、接続弁81,83を経由し、室内熱交換器51,52に冷媒配管を介して接続されている。また、冷媒調整弁43の他方の冷媒配管接続部(図1では、冷媒調整弁43の下側の冷媒配管接続部)は、接続弁85を経由して給湯タンク60の給湯熱交換器61に冷媒配管を介して接続されている。なお、冷媒調整弁41~43の開閉および開度は、制御部90によって制御される。
 室内熱交換器51,52は、空気調和機S1の室内機の一部を構成し、流入する冷媒と室内空気との間で熱交換を行う。ここで、室内熱交換器51,52の一方の冷媒配管接続部(図1では、室内熱交換器51,52の左上の冷媒配管接続部)は、接続弁81,83を経由し、冷媒調整弁41,42に冷媒配管を介して接続されている。また、給湯タンク60の給湯熱交換器61の一方の冷媒配管接続部(図1では、給湯熱交換器61の左上の冷媒配管接続部)は、接続弁85経由し、冷媒調整弁43に冷媒配管を介して接続されている。
 また、室内熱交換器51,52の他方の冷媒配管接続部(図1では、室内熱交換器51,52の左下の冷媒配管接続部)は、冷媒開閉弁71,72および接続弁82,84を経由して冷媒切換部20のポートcに、冷媒配管を介して接続されている。また、給湯タンク60の給湯熱交換器61の他方の冷媒配管接続部(図1では、給湯熱交換器61の左下の冷媒配管接続部)は、冷媒開閉弁73および接続弁86を経由して冷媒切換部20のポートcに、冷媒配管を介して接続されている。
 なお、図1では、図示が省略されているが、各室内機は、その筺体内に室内空気を取り込み、室内熱交換器51,52で熱交換された(空気調和された)空気を室内に吹き出すためのファンを備えている。
 さらに、空気調和機S1は、給湯熱交換器61を有する給湯タンク60を備えている。給湯タンク60の内部にはタンク水(湯水)が貯留され、給湯熱交換器61は、高温の冷媒とタンク水との間で熱交換することによりタンク水を加熱する。この場合、給湯タンク60は、例えば、給湯タンク60の下側から水道水を流入させることにより、内部のタンク水を押し上げて、給湯タンク60の上側から湯水を給湯端末(例えば蛇口など)に直接供給する構成となっている。なお、タンク水は、湯水に限定されない。
 前記したように、給湯熱交換器61の一方の冷媒配管接続部は、接続弁85を経由して冷媒調整弁43に、冷媒配管を介して接続されている。また、給湯熱交換器61の他方の冷媒配管接続部は、冷媒開閉弁73および接続弁86を経由して冷媒切換部20のポートcに、冷媒配管を介して接続されている。さらに、給湯タンク60内には、貯留されているタンク水の温度を検出するタンク温度検出器94が設けられている。タンク温度検出器94で検出された検出信号は、制御部90に入力される。
 なお、図1の例では、給湯熱交換器61は、冷媒配管が給湯タンク60の金属容器の外周に接触しながら巻きつけるようにして構成されるものとしている。そして、給湯タンク60および給湯熱交換器61は、図示しない断熱材で覆われているものとしている。したがって、給湯熱交換器61に流入する冷媒は、給湯熱交換器61の冷媒配管および給湯タンク60の金属容器を介して、給湯タンク60内に貯留されているタンク水との間で熱交換することができる。
 また、給湯熱交換器61の構造は、図1の例に示された構造に限られるものではない。例えば、給湯熱交換器61の冷媒配管を給湯タンク60の容器側面から容器内部へ貫通させて、給湯タンク60の容器内部に冷媒配管を配置するものであってもよい。この場合には、給湯熱交換器61に流入する冷媒は、給湯熱交換器61の冷媒配管を介して、給湯タンク60内に貯留されているタンク水と熱交換することができる。なお、このとき、給湯タンク60の内部に配置される冷媒配管を二重管として、給湯熱交換器61の冷媒配管を保護するようにしてもよい。
 あるいは、給湯タンク60とは別体の給湯熱交換器61と、給湯タンク60の下部から流出するタンク水が給湯熱交換器61を経由して給湯タンク60の上部へと通流する流路と、この流路上に設けられたポンプと、を備えて構成されるものであってもよい。
 図1に示すように、第1実施形態に係る空気調和機S1では、冷媒切換部20のポートcに接続された冷媒配管は、途中で複数の冷媒配管に分岐し、分岐したそれぞれの冷媒配管は、室内熱交換器51,52および給湯熱交換器61に接続される。そして、分岐したそれぞれの冷媒配管(以下、第1の分岐冷媒配管という)上には、接続弁82,84,86が設けられている。さらに、そのそれぞれの第1の分岐冷媒配管上であって、接続弁82,84,86と室内熱交換器51,52または給湯熱交換器61とを接続する冷媒配管上には、冷媒開閉弁71,72,73が設けられている。
 同様に、室外熱交換器30の一方の冷媒配管接続部(図1では室外熱交換器30の下側の冷媒配管接続部)に接続された冷媒配管は、途中で複数の冷媒配管に分岐し、分岐したそれぞれの冷媒配管は、室内熱交換器51,52または給湯熱交換器61に接続される。そして、分岐したそれぞれの冷媒配管(以下、第2の分岐冷媒配管という)上には、接続弁81,83,85が設けられている。さらに、そのそれぞれの第2の分岐冷媒配管上であって、接続弁81,83,85が設けられた位置よりも室外熱交換器30に近い位置に、冷媒調整弁41,42,43が設けられている。
 したがって、接続弁81~86は、空気調和機S1の室外機(圧縮機10、室外熱交換器30、冷媒切換部20など)と、室内機(室内熱交換器51,52、給湯タンク60など)と、を切り分ける冷媒配管の接続箇所ということができる。そのため、この第1実施形態では、室内熱交換器51,52を有する室内機と給湯熱交換器61を有する給湯システムとを、接続弁81~86を介して室外機に全く同じように接続することができる。
 すなわち、第1実施形態では、室内熱交換器51,52または給湯熱交換器61にそれぞれ接続されている冷媒配管を、接続弁の組(81,82)、(83,84)、(85,86)のいずれにも全く同じように接続することができる。つまり、第1実施形態に係るマルチタイプの空気調和機S1においては、給湯熱交換器61を備えた給湯システムを、室内熱交換器51,52を備えた室内機の単純な置き換えとして接続することが可能になる。
 また、第1実施形態では、冷媒調整弁41~43は、室内機51,52または給湯熱交換器61に接続されたそれぞれの冷媒配管上において、接続弁81,83,85よりも室内機51,52または給湯熱交換器61から距離が遠い位置に配置されている。つまり、冷媒調整弁41~43は、室外機側に設けられるものとしている。しかしながら、冷媒調整弁41~43が設けられる位置は、室外機側に限定されず、室内機側に設けられてもよい。すなわち、冷媒調整弁41~43は、室内機51,52または給湯熱交換器61に接続されたそれぞれの冷媒配管上で、室内機51,52または給湯熱交換器61からの距離が接続弁81,83,85よりも近い位置に設けられてもよい。
 また、一般的なマルチタイプの空気調和機では、冷媒開閉弁71~73は必須ではないが、第1実施形態では、給湯熱交換器61を備えた給湯システムとの関係で導入されたものである。しかしながら、冷媒開閉弁71~73が接続弁82,84,86に接続される構成であるため、一般的な室内機を用いたとしても、冷媒開閉弁71~73を取り付けることは容易にできる。そのため、接続弁の組(81,82)、(83,84)、(85,86)のいずれかに給湯熱交換器61を接続する場合には、冷媒開閉弁71~73を設ける構成とし、いずれにも接続しない場合には、冷媒開閉弁71~73を設けない構成とすることが容易にできる。
 続いて、図1および図2を参照しながら、空気調和機S1における各種運転の詳細について説明する。ここで、図2は、第1実施形態に係る空気調和機S1の各運転モードにおける切換主弁21、冷媒開閉弁71~73および冷媒調整弁41~43の開閉制御の例を示した図である。また、図1において、各冷媒配管の傍に示されている実線の矢印は、冷房運転時などでの冷媒の流れの方向を示し、破線の矢印は、暖房運転などでの冷媒の流れの方向を示している。
 図2に示すように、空気調和機S1は、基本的には、室内を冷房する冷房運転、室内を暖房する暖房運転および給湯タンク60内のタンク水を加熱する沸き上げ運転の3つの運転モードを有している。さらに詳細には、冷房運転には、冷房運転中にタンク水を加熱する沸き上げ優先冷房運転が含まれ、暖房運転には、暖房運転中にタンク水を加熱する暖房・沸き上げ運転(図中の沸き上げ優先暖房運転)が含まれる。また、暖房運転には、暖房運転中に室外熱交換器30に付着した霜を取る通常除霜運転、快適除霜運転および快速除霜運転が含まれ、沸き上げ運転には、同様の快適除霜運転が含まれる。
 なお、これらの運転モードは、空気調和機S1の使用者や管理者が制御部90に接続された制御パネルやリモコン装置を介して設定する。そして、制御部90は、設定された運転モードに応じて切換主弁21、冷媒調整弁41~43および冷媒開閉弁71~73の開閉を制御する。
<冷房運転>
 室内熱交換器51,52が冷房ONされ、給湯熱交換器61がOFFである場合、制御部90は、空気調和機S1を冷房運転モードに設定する。このとき、制御部90は、圧縮機10および室外送風機31を運転し、冷媒切換部20の切換主弁21を図1の実線で示す位置に設定する。さらに、制御部90は、冷媒開閉弁71~73を開とし、冷媒調整弁43を閉とし、冷媒調整弁41,42を開度制御する。
 なお、ここでは、室内熱交換器51,52の両方が冷房ONされるとしているが、その一方が冷房ONされ、給湯熱交換器61がOFFである場合にも、制御部90は、空気調和機S1に冷房運転モードを設定する。ただし、その場合には、冷房ONされていない方の室内熱交換器51,52に接続されている冷媒調整弁41,42は閉とされる。このような状況は、冷房運転時だけでなく冷房運転時にも生じるが、本明細書の以下の説明では、説明の煩雑さを避けるために、室内熱交換器51,52は、両方とも冷房ONもしくは冷房OFF、または、両方とも暖房ONまたは暖房OFFされるものとする。
 この冷房運転では、圧縮機10から吐出される高温高圧の冷媒は、冷媒切換部20のポートa,bを経由して、凝縮器として機能する室外熱交換器30に流入し、室外空気と熱交換することにより放熱する。室外熱交換器30で放熱して液化した冷媒は、膨張弁として機能する冷媒調整弁41,42に流入して、減圧され、低温低圧の気液混合の冷媒となり、蒸発器として機能する室内熱交換器51,52で室内空気と熱交換することにより吸熱する。この際、冷媒に吸熱され温度が下がった室内空気が室内機から室内に吹き出されることにより、室内が冷房される。そして、室内熱交換器51,52で吸熱して気化した冷媒は、冷媒切換部20のポートc,dを経由して、圧縮機10に吸い込まれる。
 空気調和機S1は、以上の冷房運転により室内機(室内熱交換器51,52)が設置された室内を冷房することができる。
<沸き上げ優先の冷房運転>
 冷房運転中に、給湯熱交換器61がONされると、制御部90は、空気調和機S1を沸き上げ優先の冷房運転モードに設定する。このとき、制御部90は、室内熱交換器51,52をOFFして待機状態にし、冷媒切換部20の切換主弁21を図1の破線で示す位置に設定するとともに、冷媒開閉弁73を開とする。この場合、圧縮機10により高温高圧となった冷媒は、冷媒開閉弁73を通って給湯熱交換器61に流入し、給湯タンク60内のタンク水を加熱、温水化して、自身は、液化する。その後、冷媒は、冷媒調整弁43の開度制御により、減圧された後、室外熱交換器30へと流入し、吸熱して気化する。
 なお、このとき、冷媒開閉弁71,72は、閉となっているので、室内熱交換器51,52に高温の冷媒は流入しない。そのため、タンク水の沸き上げ運転をすることによる室内冷房への悪影響(室内温度の上昇)を抑制することができる。また、この運転では、冷媒調整弁41,42を開としているため、冷媒を有効に給湯熱交換器61に使用することができる。
 ところで、一般に、室内冷房における温度変動の範囲は27~35℃程度、サーバルームの冷房における温度変動の範囲は8~10℃程度であるとされている。また、室内暖房における温度変動の範囲は0~20℃であるとされている。いずれの場合も、その温度変動の範囲は、30℃以内に収まっている。一方、給湯タンク60のタンク水における温度変動の範囲は、例えば0~55℃であり、室内冷房や室内暖房に比べ、大幅に広がっている。そこで、給湯タンク60内のタンク水を加熱する沸き上げ運転では、制御部90は、圧縮機10の吐出目標温度を冷房運転時や暖房運転時よりも高く設定する。
 制御部90は、以上の沸き上げ優先の冷房運転の制御により、給湯タンク60のタンク水の温度が所定の目標沸き上げ温度に達すると、沸き上げ運転の制御を停止し、室内熱交換器51,52の待機を解除して、再度、通常の冷房運転の制御へ復帰する。
 また、詳細な説明を省略するが、沸き上げ優先の冷房運転では、実質的には冷房空調を停止するため、室内の快適性が損なわれる場合も考えられる。そこで、室内の快適性が損なわれないようにするために、沸き上げ運転をする上限時間を設け、その上限時間を超えてもタンク水の温度が所定の目標沸き上げ温度に達しない場合には、沸き上げ運転を停止するようにしてもよい。沸き上げ運転を停止すると、冷房運転に復帰するが、沸き上げ運転を停止する場合に備え、給湯タンク60に補助ヒータ(加熱手段)を設け、補助ヒータに通電することでタンク水の沸き上げを代替するようにしてもよい。
 このように、第1実施形態に係る空気調和機S1は、冷房運転や室内の快適性の影響を抑制して、沸き上げ運転を行うことができる。
<暖房運転>
 室内熱交換器51,52が暖房ONされ、給湯熱交換器61がOFFである場合、制御部90は、空気調和機S1を暖房運転モードに設定する。このとき、制御部90は、圧縮機10および室外送風機31を運転し、冷媒切換部20の切換主弁21を図1の破線で示す位置に設定する。さらに、制御部90は、冷媒開閉弁71,72を開とし、冷媒開閉弁73を閉とし、冷媒調整弁41,42を開度制御し、冷媒調整弁43を開とする。
 この暖房運転では、圧縮機10から吐出された高温高圧の冷媒は、冷媒切換部20のポートa,cを経由して、凝縮器として機能する室内熱交換器51,52に流入し、室内空気と熱交換することにより液化して放熱する。この際、冷媒からの放熱で温度が上がった室内空気が室内機から室内に吹き出されることにより、室内が暖房される。そして、室内熱交換器51,52で放熱した冷媒は、膨張弁として機能する冷媒調整弁41,42に流入し、低温低圧の気液混合の冷媒となり、蒸発器として機能する室外熱交換器30で室外空気と熱交換することにより吸熱して気化する。さらに、室外熱交換器30で吸熱、気化した冷媒は、冷媒切換部20のポートb,dを経由して、圧縮機10に吸い込まれる。
 このように、第1実施形態に係る空気調和機S1は、暖房運転を行うことにより、室内機(室内熱交換器51,52)が設置された室内を暖房することができる。
(暖房運転の変形例)
 一般に、暖房運転の開始時は、圧縮機10の吐出温度が低いため、室内熱交換器51,52に供給される冷媒の温度が低くなる。そのため、空気調和機S1は、暖房運転の開始時は、暖房能力が低い状態となっている。そこで、この変形例では、制御部90は、暖房運転の開始時に給湯タンク60内のタンク水の温度(タンク温度検出器94の検出温度)が所定の第1タンク水温度(例えば15℃)以上であった場合には、冷媒開閉弁73を開とし、冷媒調整弁43を開度制御するようにする。
 この場合、圧縮機10から吐出される冷媒の少なくとも一部(全部でもよい)が給湯熱交換器61を流れることとなる。つまり、給湯タンク60内のタンク水の熱を利用して冷媒を温めることができる。したがって、室内熱交換器51,52に供給される冷媒の温度を速やかに高くすることができ、使用者の暖房運転の要求に対して応答性のよい空気調和機S1を提供することができる。
 さらに、以上の暖房運転において、圧縮機10から吐出される冷媒の温度(吐出温度検出器91の検出温度)が所定の吐出温度(例えば20℃)以上となった場合には、制御部90は、冷媒開閉弁73を閉とし、冷媒調整弁43を開とする通常の暖房運転に移行してもよい。
 また、室内の温度が所定の設定室温となり、かつ、給湯タンク60内のタンク水の温度(タンク温度検出器94の検出温度)が所定の第2タンク水温度(例えば、設定室温より高い40℃)以上であった場合、制御部90は、次のような制御をしてもよい。すなわち、制御部90は、圧縮機10および室外送風機31を停止し、冷媒切換部20の切換主弁21を図1の破線で示す位置に設定し、冷媒調整弁41~43を閉とし、冷媒開閉弁71~72を開とする制御をする。
 このような制御が行われた場合、冷媒配管内における冷媒の流れは停止する。しかしながら、給湯熱交換器61から接続弁86を経由して冷媒切換部20のポートcに到る冷媒配管と、室内熱交換器51,52から接続弁82,84を経由して冷媒切換部20のポートcに到る冷媒配管とは、熱的に接続された状態となる。すなわち、給湯タンク60のタンク水の熱は、冷媒配管内での冷媒の自然対流や冷媒配管の熱伝導により、室内熱交換器51,52に供給される。このため、暖房対象の室内の温度が低下するのを抑制することができる。
<暖房・沸き上げ運転>
 暖房・沸き上げ運転においては、制御部90は、圧縮機10および室外送風機31を運転し、冷媒切換部20の切換主弁21を図1の破線で示す位置に設定し、冷媒開閉弁71~73を開とし、冷媒調整弁41~43を開度制御する。
 圧縮機10から吐出された高温高圧の冷媒は、冷媒切換部20のポートa,cおよび冷媒開閉弁73を経由して、凝縮器として機能する給湯熱交換器61に流入し、給湯タンク60内のタンク水と熱交換することにより放熱する。この際、冷媒から放熱される熱により、給湯タンク60内のタンク水が加熱(沸き上げ)される。また、圧縮機10から吐出された高温高圧の冷媒は、高温高圧の冷媒凝縮器として機能する室内熱交換器51,52にも流入し、室内空気と熱交換することにより放熱する。この際、冷媒から放熱され温度が上がった室内空気が室内機から室内に吹き出されることにより、室内が空調(暖房)される。給湯熱交換器61、室内熱交換器51,52で放熱して液化した冷媒は、それぞれ、膨張弁として機能する冷媒調整弁41~43に流入し、低温低圧の冷媒となり、蒸発器として機能する室外熱交換器30で室外空気と熱交換することにより吸熱して気化する。そして、室外熱交換器30で吸熱して気化した冷媒は、冷媒切換部20のポートb,dを経由して、圧縮機10に吸い込まれる。
 このように、第1実施形態に係る空気調和機S1は、暖房・沸き上げ運転を行うことにより、室内機(室内熱交換器51,52)が設置された室内を暖房するとともに、凝縮熱の一部を利用して給湯タンク60内のタンク水を沸き上げることができる。
 その後、制御部90は、給湯熱交換器61のOFF指令を受けたときは、通常の暖房運転に移行する。
<沸き上げ運転>
 沸き上げ運転において、制御部90は、圧縮機10および室外送風機31を運転し、冷媒切換部20の切換主弁21を図1の破線で示す位置に設定する。そして、制御部90は、冷媒開閉弁71,72を閉とし、冷媒調整弁41,42を開とし、冷媒開閉弁73を開とし、冷媒調整弁43を開度制御する。
 圧縮機10から吐出された高温高圧の冷媒は、冷媒切換部20のポートa,cおよび冷媒開閉弁73を経由して、凝縮器として機能する給湯熱交換器61に流入し、給湯タンク60内のタンク水と熱交換することにより放熱する。この際、冷媒から放熱される熱により、給湯タンク60内のタンク水が加熱(沸き上げ)される。給湯熱交換器61で放熱した冷媒は、膨張弁として機能する冷媒調整弁43に流入し、低温低圧の冷媒となり、蒸発器として機能する室外熱交換器30で室外空気と熱交換することにより吸熱する。そして、室外熱交換器30で吸熱した冷媒は、冷媒切換部20のポートb,dを経由して、圧縮機10に吸い込まれる。
 なお、沸き上げ運転においては、冷媒開閉弁71,72を閉とし、室内熱交換器51,52には冷媒が流れないようになっているので、室内の温度の上昇を抑制することができる。また、冷媒調整弁41,42を開とすることで、室内熱交換器51,52に生じる不要な冷媒溜りを抑制することができる。
 このように、第1実施形態に係る空気調和機S1は、沸き上げ運転を行うことにより、室内を冷房または暖房することなく、給湯タンク60内のタンク水を沸き上げることができる。
<除霜運転>
 暖房運転、暖房・沸き上げ運転および沸き上げ運転においては、室外熱交換器30が蒸発器として機能することにより、冷媒が吸熱して、室外空気が冷却される。このため、室外空気の湿度が高く、かつ、室外空気の温度が低い場合には、室外熱交換器30に霜が付着して室外熱交換器30の熱交換性能を低下させることがある。そこで、空気調和機S1は、付着した霜を除去する除霜運転(デフロスト運転)を行うことができるようにされている。
 制御部90は、室外空気温度検出器92で検出した室外熱交換器30の温度と、室外熱交換器温度検出器93で検出した室外空気の温度と、に基づいて、例えば室外の露点などを算出することにより、室外熱交換器30に付着した着霜量を推定する。そして、制御部90は、例えば、その推定した着霜量が所定の閾値となる着霜量を超えた場合には、除霜運転を実行する。
 第1実施形態に係る空気調和機S1では、以下に示す3パターンの除霜運転を行うことができるようにされている。
(通常除霜運転)
 通常除霜運転において、制御部90は、圧縮機10を運転し、冷媒切換部20の切換主弁21を図1の実線で示す位置とし、冷媒開閉弁71,72および冷媒調整弁41,42を開とし、冷媒開閉弁73および冷媒調整弁43を閉とする。
 圧縮機10から吐出された吐出冷媒は、冷媒切換部20のポートa,bを経由して、室外熱交換器30に流入し、室外空気と熱交換することにより放熱する。この際、冷媒が室外空気に放熱することにより、室外熱交換器30に付着した霜が融ける。そして、室外熱交換器30で放熱した冷媒は、冷媒調整弁41、42を経由し、室内熱交換器51,52で室内空気と熱交換することにより吸熱する。なお、室内空気が吸熱されることにより、室内の温度が低下する。そして、室内熱交換器51,52で吸熱した冷媒は、冷媒切換部20のポートc,dを経由して、圧縮機10に吸い込まれる。
 このように、第1実施形態に係る空気調和機S1は、通常除霜運転を行うことにより、室外熱交換器30に付着した霜を除去することができる。
(快適除霜運転)
 快適除霜運転は、給湯タンク60内のタンク水の温度が所定の温度(例えば、20℃)以上の場合、あるいは、快適除霜運転は、タンク水の温度が圧縮機10の吐出温度(吐出温度検出器91の検出温度)以上の場合に選択される。なお、ここでいう所定の温度は、前記した暖房運転の変形例における第1タンク水温度や第2タンク水温度と同じ値でも異なる値でもよい。
 快適除霜運転は、圧縮機10から吐出された冷媒を給湯熱交換器61に流入させ、室内熱交換器51,52に流入させないことで、通常除霜運転と相違している。すなわち、快適除霜運転では、制御部90は、圧縮機10を運転し、冷媒切換部20の切換主弁21を図1の実線で示す位置に設定し、冷媒開閉弁73および冷媒調整弁43を開とし、冷媒開閉弁71,72および冷媒調整弁41,42を閉とする。
 圧縮機10から吐出された吐出冷媒は、冷媒切換部20のポートa,bを経由して、室外熱交換器30に流入し、室外空気と熱交換することにより放熱する。この際、冷媒が室外空気に放熱することにより、室外熱交換器30に付着した霜が融ける。そして、室外熱交換器30で放熱した冷媒は、冷媒調整弁43を経由して、加熱源として機能する給湯熱交換器61に流入し、給湯タンク60内の高温のタンク水と熱交換することにより加熱される。なお、タンク水が吸熱されることにより、給湯タンク60内のタンク水の温度が低下する。給湯熱交換器61で加熱された冷媒は、冷媒開閉弁73および冷媒切換部20のポートc,dを経由して、圧縮機10に吸い込まれる。
 このように、第1実施形態に係る空気調和機S1は、快適除霜運転を行うことにより、室外熱交換器30に付着した霜を除去することができる。また、通常除霜運転では室内の熱を用いて除霜を行うのに対し、快適除霜運転では給湯タンク60内のタンク水の熱を利用して除霜を行う。そのため、快適除霜運転では、通常除霜運転の場合よりも室内の温度の低下を抑制することができる。
(快速除霜運転)
 快速除霜運転は、給湯タンク60内のタンク水の温度が所定の温度(例えば、20℃)以上の場合、あるいは、快速除霜運転は、タンク水の温度が圧縮機10の吐出温度(吐出温度検出器91の検出温度)以上の場合に選択される。なお、ここでいう所定の温度は、前記した暖房運転の変形例における第1タンク水温度や第2タンク水温度と同じ値でも異なる値でもよい。また、快適除霜運転が選択されるか、あるいは、快速除霜運転が選択されるかについては、空気調和機S1の使用者により、別途、設定されているものとする。
 快速除霜運転では、制御部90は、圧縮機10を運転し、冷媒切換部20の切換主弁21を図1の実線で示す位置に設定し、冷媒調整弁41~43を開とし、冷媒開閉弁71~73も開とする。
 圧縮機10から吐出された高温高圧冷媒は、冷媒切換部20のポートa,bを経由して、室外熱交換器30に流入し、室外空気と熱交換することにより放熱する。この際、冷媒が室外空気に放熱することにより、室外熱交換器30に付着した霜が融ける。室外熱交換器30で放熱した冷媒は、冷媒調整弁41~43を介して、室内熱交換器51,52および給湯熱交換器61に流入し、吸熱後、冷媒開閉弁71~73を冷媒切換部20のポートc,dを経由して、圧縮機10に吸い込まれる。
 このように、第1実施形態に係る空気調和機S1は、快速除霜運転を行うことにより、室外熱交換器30に付着した霜を除去することができる。また、通常除霜運転では室内熱交換器51,52から吸熱するのに対し、快速除霜運転では給湯熱交換器61からも吸熱するので、短時間で室外熱交換器30の除霜を行うことができる。
<作用効果>
 以上、第1実施形態に係る空気調和機S1によれば、冷房運転、暖房運転、沸き上げ運転をそれぞれ運転することができる。加えて、冷房運転時および暖房運転時においても、給湯タンク60内のタンク水を沸き上げることができる(沸き上げ優先の冷房運転、沸き上げ優先の暖房運転)。また、第1実施形態に係る空気調和機S1によれば、適宜、好適な除霜運転(通常除霜運転、快適除霜運転および快速除霜運転)を行うことができる。
 さらに、第1実施形態に係る空気調和機S1によれば、冷媒切換部20のポートcに接続された冷媒配管は複数の冷媒配管に分岐し、分岐したそれぞれの冷媒配管は室内熱交換器51,52または給湯熱交換器61に接続される。そして、分岐したそれぞれの冷媒配管(第1の分岐冷媒配管)上に接続弁82,84,86が設けられている。同様に、室外熱交換器30の一方の冷媒配管接続部に接続された冷媒配管は、複数の冷媒配管に分岐し、分岐したそれぞれの冷媒配管(第1の分岐冷媒配管)は、室内熱交換器51,52または給湯熱交換器61に接続される。そして、分岐したそれぞれの冷媒配管(第2の分岐冷媒配管)上には、接続弁81,83,85が設けられている。そのため、室内熱交換器51,52または給湯熱交換器61側から出ている冷媒配管を、接続弁の組(81,82)、(83,84)、(85,86)のいずれにも全く同じように接続することができる。
≪第2実施形態≫
 図3は、本発明の第2実施形態に係る空気調和機S2の冷凍サイクルの例を模式的に示した図である。図3に示すように、第2実施形態に係る空気調和機S2は、第1実施形態に係る空気調和機S1で6個の接続弁81~86が設けられていたのに対し、2個の接続弁81,82しか設けられていない点で、第1実施形態に係る空気調和機S1と相違している。
 すなわち、第2実施形態では、冷媒切換部20のポートcに接続された冷媒配管が複数の冷媒配管に分岐する手前の冷媒配管部分(以下、第1の共通冷媒配管という)上に接続弁82が設けられている。同様に、室外熱交換器30の一方の冷媒配管接続部(図1では室外熱交換器30の下側の冷媒配管接続部)に接続された冷媒配管が複数の冷媒配管に分岐する手前の冷媒配管部分(以下、第2の共通冷媒配管という)上に接続弁81が設けられている。
 つまり、冷媒開閉弁71~73および冷媒調整弁41~43は、接続弁81,82よりも室内熱交換器51,52側または給湯熱交換器61側に設けられた構造となっている。具体的には、接続弁82が設けられた第1の共通冷媒配管は、複数の冷媒配管に分岐し、分岐したそれぞれの冷媒配管(以下、第1の分岐冷媒配管という)が室内熱交換器51,52または給湯熱交換器61に接続される。そして、そのそれぞれの第1の分岐冷媒配管上には、冷媒開閉弁71,72,73が設けられている。同様に、接続弁81が設けられた第2の共通冷媒配管は、複数の冷媒配管に分岐し、分岐したそれぞれの冷媒配管(以下、第2の分岐冷媒配管という)は、室内熱交換器51,52または給湯熱交換器61に接続される。そして、そのそれぞれの第2の分岐冷媒配管上には、冷媒調整弁41,42,43が設けられている。
 以上の構成を除けば、第2実施形態に係る空気調和機S2の冷凍サイクルの構成は、第1実施形態に係る空気調和機S1の冷凍サイクルの構成と同じである。したがって、第2実施形態に係る空気調和機S2は、第1実施形態場合と同様の運転モードでの運転が可能である。すなわち、空気調和機S2は、冷房運転、暖房運転および沸き上げ運転の3つの運転モードを有する。そして、冷房運転には沸き上げ優先冷房運転が含まれ、暖房運転には沸き上げ優先暖房運転、通常除霜運転、快適除霜運転および快速除霜運転が含まれ、沸き上げ運転には、快適除霜運転が含まれる。
 また、これらの運転モードにおいて、制御部90が実行する切換主弁21、冷媒開閉弁71~73および冷媒調整弁41~43の開閉制御は、図2に示したものと同じとなるので、ここでは、各運転モードにおける制御動作の説明を省略する。
 したがって、第2実施形態に係る空気調和機S2でも、第1実施形態に係る空気調和機S1とほぼ同様の効果を得ることができる。
≪第3実施形態≫
 図4は、本発明の第3実施形態に係る空気調和機S3の冷凍サイクルの例を模式的に示した図である。図4に示すように、第3実施形態に係る空気調和機S3の基本的な冷凍サイクルの構成は、図3に示した第2実施形態に係る空気調和機S2の冷凍サイクルの構成とほぼ同じであるが、次の点で相違している。
 すなわち、第2実施形態に係る空気調和機S2では、冷媒切換部20および室外熱交換器30にそれぞれ接続された冷媒配管が複数の冷媒配管に分岐する手前のそれぞれの共通冷媒配管上には、接続弁81,82が1つずつしか設けられていない。一方、第3実施形態に係る空気調和機S3では、例えば8つの接続弁81a~88aが追加され、これらの8つの接続弁81a~88aおよび3つの冷媒調整弁41~43が一体として分岐箱100に収納されたものとなっている。
 ここで、分岐箱100内に設けられた接続弁81a,82aは、室外機側に設けられた接続弁81,82に、冷媒配管を介して接続される。また、分岐箱100内では、接続弁81a,82aに接続された冷媒配管が、それぞれ例えば3本の分岐冷媒配管に分岐し、分岐した3本(合計6本)の分岐冷媒配管それぞれの先端部に、接続弁83a~88aが設けられる。さらに、冷媒調整弁41~43が、接続弁81aと,接続弁83a,85a,87aとをつなぐそれぞれの分岐冷媒配管上に設けられる。
 このような分岐箱100は、例えば、屋内の洗面所の片隅などに配置される。そして、分岐箱100内の接続弁83a,85a,87aは、屋内の冷媒配管を介して、それぞれ室内熱交換器51,52および給湯熱交換器61の一方の冷媒配管接続部に接続される。また、接続弁84a,86a,88aは、冷媒開閉弁71~73を経由する冷媒配管を介して、それぞれ室内熱交換器51,52および給湯熱交換器61の他方の冷媒配管接続部に接続される。
 図4から容易に分かるように、分岐箱100における接続弁の組(83a,84a),(85a,86a),(87a,88a)は全く等価である。したがって、それぞれの接続弁の組(83a,84a),(85a,86a),(87a,88a)には、室内熱交換器51,52または給湯熱交換器61を任意の組み合わせで接続することができる。
 また、第3実施形態に係る空気調和機S3の冷凍サイクルの構成は、基本的には、第1実施形態に係る空気調和機S1の冷凍サイクルの構成と同じである。したがって、第3実施形態に係る空気調和機S3は、第1実施形態場合と同様の運転モードでの運転が可能である。すなわち、空気調和機S3は、冷房運転、暖房運転および沸き上げ運転の3つの運転モードを有する。そして、冷房運転には沸き上げ優先冷房運転が含まれ、暖房運転には沸き上げ優先暖房運転、通常除霜運転、快適除霜運転および快速除霜運転が含まれ、沸き上げ運転には、快適除霜運転が含まれる。
 また、これらの運転モードにおいて、制御部90が実行する切換主弁21、冷媒開閉弁71~73および冷媒調整弁41~43の開閉制御は、図2に示したものと同じとなるので、ここでは、各運転モードにおける制御動作の説明を省略する。
 したがって、第3実施形態に係る空気調和機S3でも、第1実施形態に係る空気調和機S1と同様の効果を得ることができる。さらに、第3実施形態では、分岐箱100を設けたことにより、室外機側の接続弁81,82と分岐箱100内の接続弁81a,82aとをつなぐ冷媒配管を分岐のない共通冷媒配管にすることができるので、全体としての冷媒配管長を短くすることが可能になる。
 また、冷媒調整弁41~43からは弁の開閉や開度制御に伴い、ある程度の騒音の発生が考えられるが、冷媒調整弁41~43を含んだ分岐箱100は屋外に設置することもできる。また、屋内に設置する場合でも、比較的騒音を気にしなくても済むような洗面所などに設置することができる。そのため、屋内の居住者が冷媒調整弁41~43からの騒音に悩まされることを防止することができる。
≪第4実施形態≫
 図5は、本発明の第4実施形態に係る空気調和機S4の冷凍サイクルの例を模式的に示した図である。図5に示すように、第4実施形態に係る空気調和機S4の基本的な冷凍サイクルの構成は、図4に示した第3実施形態に係る空気調和機S3の冷凍サイクルの構成とほぼ同じであるが、次の点で相違している。
 すなわち、冷媒開閉弁71,72,73は、第3実施形態に係る空気調和機S3では、分岐箱100の外の室内熱交換器51,52または給湯熱交換器61側に設けられているが、第4実施形態に係る空気調和機S4では、分岐箱100の中に設けられている。
 このことを除けば、第4実施形態に係る空気調和機S4は、第3実施形態に係る空気調和機S3と同じであるから、空気調和機S4における運転モードやその運転モードにおける制御動作の説明を省略する。
 したがって、第4実施形態に係る空気調和機S4からも第3実施形態に係る空気調和機S3と同様の効果が得られることとなる。加えて、空気調和機S4では、冷媒開閉弁71,72,73が分岐箱100の中に設けられていることから、給湯熱交換器61を新たに追加するような場合でも、既設の室内熱交換器51,52側に冷媒開閉弁71,72を新たに追加すべきか否かを判断しなくて済む。よって、給湯熱交換器61を含む給湯システムの追加設置などの現場での作業時間を短縮することができる。
 10    圧縮機
 20    冷媒切換弁(冷媒切換部)
 21    切換主弁
 30    室外熱交換器
 31    室外送風機
 31a   室外空気の流れの向き
 41,42 冷媒調整弁(第1の冷媒調整弁)
 43    冷媒調整弁(第2の冷媒調整弁)
 51,52 室内熱交換器
 60    給湯タンク(タンク)
 61    給湯熱交換器
 71,72 冷媒開閉弁(第1の冷媒開閉弁)
 73    冷媒開閉弁(第2の冷媒開閉弁)
 81,83 接続弁(第2の接続弁)
 82,84 接続弁(第1の接続弁)
 85    接続弁(第4の接続弁)
 86    接続弁(第3の接続弁)
 81a~88a 接続弁
 90    制御部
 91    吐出温度検出器
 92    室外空気温度検出器
 93    室外熱交換器温度検出器
 94    タンク温度検出器(タンク温度検出部)
 100   分岐箱
 a~d   冷媒切換弁のポート
 S1~S4 空気調和機

Claims (18)

  1.  冷媒を圧縮する圧縮機と、
     前記冷媒と室外空気との間で熱交換をする室外熱交換器と、
     前記冷媒と室内空気との間で熱交換をする複数の室内熱交換器と、
     前記圧縮機と前記室外熱交換器と前記複数の室内熱交換器とを接続する冷媒配管を流れる前記冷媒の流れの方向を切換える冷媒切換部と、
     前記冷媒切換部と前記複数の室内熱交換器とを接続する第1の冷媒配管上に設けられた冷媒配管接続用の第1の接続弁と、
     前記室外熱交換器と前記複数の室内熱交換器とを接続する第2の冷媒配管上に設けられた冷媒配管接続用の第2の接続弁と、
     前記第1の冷媒配管上の、前記第1の接続弁と前記複数の室内熱交換器それぞれとの間に設けられた冷媒流路開閉用の冷媒開閉弁と、
     を備えること
     を特徴とする空気調和機。
  2.  前記第1の冷媒配管は、前記冷媒切換部に接続される第1の共通冷媒配管と、前記第1の共通冷媒配管から分岐し、前記複数の室内熱交換器それぞれに接続される複数の第1の分岐冷媒配管と、により構成され、
     前記第2の冷媒配管は、前記室外熱交換器に接続される第2の共通冷媒配管と、前記第2の共通冷媒配管から分岐し、前記複数の室内熱交換器それぞれに接続される複数の第2の分岐冷媒配管と、により構成され、
     前記第1の接続弁は、前記複数の第1の分岐冷媒配管上それぞれに設けられ、
     前記第2の接続弁は、前記複数の第2の分岐冷媒配管上それぞれに設けられていること
     を特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記複数の第2の分岐冷媒配管上には、冷媒を膨張させる膨張弁として機能する冷媒調整弁がそれぞれ設けられていること
     を特徴とする請求項2に記載の空気調和機。
  4.  前記第1の冷媒配管は、前記冷媒切換部に接続される第1の共通冷媒配管と、前記第1の共通冷媒配管から分岐し、前記複数の室内熱交換器それぞれに接続される複数の第1の分岐冷媒配管と、により構成され、
     前記第2の冷媒配管は、前記室外熱交換器に接続される第2の共通冷媒配管と、前記第2の共通冷媒配管から分岐し、前記複数の室内熱交換器それぞれに接続される複数の第2の分岐冷媒配管と、により構成され、
     前記第1の接続弁は、前記第1の共通冷媒配管上に設けられ、
     前記第2の接続弁は、前記第2の共通冷媒配管上に設けられていること
     を特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  5.  前記複数の第2の分岐冷媒配管上には、冷媒を膨張させる膨張弁として機能する冷媒調整弁がそれぞれ設けられていること
     を特徴とする請求項4に記載の空気調和機。
  6.  前記第1の共通冷媒配管が前記複数の第1の分岐冷媒配管に分岐する部分を含む前記第1の冷媒配管の一部と、前記第2の共通冷媒配管が前記複数の第2の分岐冷媒配管に分岐する部分を含む前記第2の冷媒配管の一部と、前記複数の第2の分岐冷媒配管上のそれぞれに設けられた前記冷媒調整弁と、をまとめて収納する分岐収納箱を備えること
     を特徴とする請求項5に記載の空気調和機。
  7.  前記分岐収納箱内には、前記第1の分岐冷媒配管上に設けられた前記冷媒開閉弁が収納されていること
     を特徴とする請求項6に記載の空気調和機。
  8.  前記複数の室内熱交換器の少なくとも1つは、タンクに貯留されたタンク水を加熱する熱交換器であり、前記複数の室内熱交換器の他の室内熱交換器は、その室内熱交換器が設置された室内を冷房または暖房する熱交換器であること
     を特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  9.  冷媒を圧縮する圧縮機と、
     前記冷媒と室外空気との間で熱交換をする室外熱交換器と、
     前記冷媒と室内空気との間で熱交換をする室内熱交換器と、
     前記冷媒とタンクに貯留されたタンク水との間で熱交換をする給湯熱交換器と、
     前記圧縮機と前記室内熱交換器および前記給湯熱交換器とを接続する冷媒配管を流れる前記冷媒の流れの方向を切換える冷媒切換部と、
     前記冷媒切換部と前記室内熱交換器とを接続する第1の冷媒配管上に設けられた冷媒配管接続用の第1の接続弁と、
     前記室外熱交換器と前記室内熱交換器とを接続する第2の冷媒配管上に設けられた冷媒配管接続用の第2の接続弁と、
     前記冷媒切換部と前記給湯熱交換器とを接続する第3の冷媒配管上に設けられた冷媒配管接続用の第3の接続弁と、
     前記室外熱交換器と前記給湯熱交換器とを接続する第4の冷媒配管上に設けられた冷媒配管接続用の第4の接続弁と、
     前記第1の冷媒配管上の、前記第1の接続弁と前記室内熱交換器との間に設けられた冷媒流路開閉用の第1の冷媒開閉弁と、
     前記第3の冷媒配管上の、前記第3の接続弁と前記給湯熱交換器との間に設けられた冷媒流路開閉用の第2の冷媒開閉弁と、
     前記第2の冷媒配管上に設けられ、冷媒を膨張させる膨張弁として機能する第1の冷媒調整弁と、
     前記第4の冷媒配管上に設けられ、冷媒を膨張させる膨張弁として機能する第2の冷媒調整弁と、
     を備えること
     を特徴とする空気調和機。
  10.  前記圧縮機、前記室外熱交換器、前記冷媒切換部、前記室内熱交換器、前記給湯熱交換器、前記第1の冷媒開閉弁、前記第2の冷媒開閉弁、前記第1の冷媒調整弁および前記第2の冷媒調整弁をそれぞれ制御する制御部をさらに備え、
     前記制御部は、
     前記室内熱交換器が設置された室内を冷房する冷房運転時には、前記圧縮機および前記室外熱交換器を運転するとともに、前記冷媒切換部を介して前記圧縮機で加熱された冷媒が前記室内熱交換器に供給されるように冷媒の流れの方向を設定し、前記室内熱交換器をオンとし、前記給湯熱交換器をオフとし、さらに、前記第1の冷媒開閉弁および前記第2の冷媒開閉弁を開とし、前記第1の冷媒調整弁を開度制御し、前記第2の冷媒調整弁を閉とする制御をすること
     を特徴とする請求項9に空気調和機。
  11.  前記制御部は、
     前記冷房運転時に前記給湯熱交換器の沸き上げ運転が開始された場合、前記室内熱交換器をオフとし、前記給湯熱交換器をオンとし、前記冷媒切換部における冷媒の流れの方向を反対方向に切換え、前記第1の冷媒開閉弁を閉とし、前記第2の冷媒開閉弁を開とし、前記第1の冷媒調整弁を開とし、前記第2の冷媒調整弁を開度制御とする制御をすること
     を特徴とする請求項10に記載の空気調和機。
  12.  前記タンク内に貯留されたタンク水の温度を検出するタンク温度検出部をさらに備え、
     前記制御部は、
     前記給湯熱交換器の沸き上げ運転が開始されてから所定の時間以上経過しても、前記タンク温度検出部によって検出されるタンク検出温度が所定の目標沸き上げ温度に達しない場合には、前記給湯熱交換器の沸き上げ運転を停止し、前記冷房運転に復帰させる制御をすること
     を特徴とする請求項11に記載の空気調和機。
  13.  前記タンクに貯留されたタンク水を加熱する前記給湯熱交換器とは異なる加熱手段をさらに備え、
     前記制御部は、
     前記タンク水の温度が所定の目標沸き上げ温度に達する前に前記給湯熱交換器の沸き上げ運転が停止された場合には、前記タンク水の温度が前記目標沸き上げ温度に達するまで、前記加熱手段により前記タンク水を加熱する制御をすること
     を特徴とする請求項11に記載の空気調和機。
  14.  前記圧縮機、前記室外熱交換器、前記冷媒切換部、前記室内熱交換器、前記給湯熱交換器、前記第1の冷媒開閉弁、前記第2の冷媒開閉弁、前記第1の冷媒調整弁および前記第2の冷媒調整弁をそれぞれ制御する制御部をさらに備え、
     前記制御部は、
     前記室内熱交換器が設置された室内を暖房する暖房運転時には、前記圧縮機および前記室外熱交換器を運転するとともに、前記冷媒切換部を介して前記室外熱交換器で冷却された冷媒が前記室内熱交換器に供給されるように冷媒の流れの方向を設定し、前記室内熱交換器をオンとし、前記給湯熱交換器をオフとし、さらに、前記第1の冷媒開閉弁を開とし、前記第2の冷媒開閉弁を閉または開とし、前記第1の冷媒調整弁を開度制御とし、前記第2の冷媒調整弁を開または開度制御とする制御をすること
     を特徴とする請求項9に記載の空気調和機。
  15.  前記制御部は、
     前記暖房運転時に前記給湯熱交換器の沸き上げ運転が開始された場合、前記室内熱交換器をオフとし、前記給湯熱交換器をオンとし、前記第1の冷媒開閉弁および前記第2の冷媒開閉弁を開とし、前記第1の冷媒調整弁および前記第2の冷媒調整弁を開度制御とする制御をすること
     を特徴とする請求項14に記載の空気調和機。
  16.  前記制御部は、
     前記暖房運転時に通常除霜運転が開始された場合、前記室内熱交換器をオフとして、前記冷媒切換部を介して前記圧縮機で圧縮・加熱された冷媒が前記室外熱交換器に流れるように前記冷媒の流れの方向を切換え、前記第1の冷媒開閉弁および前記第1の冷媒調整弁を開とし、前記第2の冷媒開閉弁および前記第2の冷媒調整弁を閉とする制御をすること
     を特徴とする請求項14に記載の空気調和機。
  17.  前記制御部は、
     前記暖房運転時に快適除霜運転が開始された場合、前記室内熱交換器をオフとして、前記冷媒切換部を介して前記圧縮機で圧縮・加熱された冷媒が前記室外熱交換器に流れるように前記冷媒の流れの方向を切換え、前記第1の冷媒開閉弁および前記第1の冷媒調整弁を閉とし、前記第2の冷媒開閉弁および前記第2の冷媒調整弁を開とする制御をすること
     を特徴とする請求項14に記載の空気調和機。
  18.  前記制御部は、
     前記暖房運転時に快速除霜運転が開始された場合、前記室内熱交換器をオフとして、前記冷媒切換部を介して前記圧縮機で圧縮・加熱された冷媒が前記室外熱交換器に流れるように前記冷媒の流れの方向を切換え、前記第1の冷媒開閉弁、前記第1の冷媒調整弁、前記第2の冷媒開閉弁および前記第2の冷媒調整弁を開とする制御をすること
     を特徴とする請求項14に記載の空気調和機。
PCT/JP2017/039185 2017-04-11 2017-10-30 空気調和機 WO2018189942A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201780075496.0A CN110050162B (zh) 2017-04-11 2017-10-30 空调机
JP2019512345A JP6667719B2 (ja) 2017-04-11 2017-10-30 空気調和機
EP17905581.9A EP3611439B1 (en) 2017-04-11 2017-10-30 Air conditioner
MYPI2019004190A MY191401A (en) 2017-04-11 2017-10-30 Air-conditioner

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017078344 2017-04-11
JP2017-078344 2017-04-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018189942A1 true WO2018189942A1 (ja) 2018-10-18

Family

ID=63792349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/039185 WO2018189942A1 (ja) 2017-04-11 2017-10-30 空気調和機

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP3611439B1 (ja)
JP (1) JP6667719B2 (ja)
CN (1) CN110050162B (ja)
MY (1) MY191401A (ja)
WO (1) WO2018189942A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020159570A (ja) * 2019-03-25 2020-10-01 リンナイ株式会社 給湯装置
WO2023203745A1 (ja) * 2022-04-22 2023-10-26 三菱電機株式会社 空気調和装置、および空気調和方法

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110617556A (zh) * 2019-08-23 2019-12-27 石狮影见机械科技有限责任公司 一种地暖空调设备喷雾节能器
CN110762787B (zh) * 2019-10-12 2020-12-08 青岛海信日立空调系统有限公司 一种多联机中央空调系统的除霜控制方法
KR20210096521A (ko) 2020-01-28 2021-08-05 엘지전자 주식회사 공기 조화 장치
KR20230043532A (ko) * 2021-09-24 2023-03-31 엘지전자 주식회사 공기 조화기

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58219373A (ja) * 1982-06-15 1983-12-20 松下電器産業株式会社 ヒ−トポンプ給湯機
JPH0333987B2 (ja) * 1984-05-15 1991-05-21 Mitsubishi Electric Corp
JPH09101055A (ja) * 1995-08-02 1997-04-15 Hitachi Ltd 空気調和機用分岐ユニット及びそれを用いた空気調和機
JPH09126575A (ja) * 1996-11-05 1997-05-16 Hitachi Ltd 空気調和機
EP1882888A1 (de) * 2006-07-26 2008-01-30 Erwin Dietz Wärmepumpenanlage, insbesondere zur Klimatisierung eines Gebäudes
JP2010255994A (ja) * 2009-04-28 2010-11-11 Hitachi Appliances Inc 給湯機能付ヒートポンプ式空気調和機
JP2011163654A (ja) 2010-02-09 2011-08-25 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 給湯空調機
JP2013130344A (ja) 2011-12-22 2013-07-04 Hitachi Appliances Inc 給湯空調システムおよびその制御方法
JP2017067318A (ja) * 2015-09-28 2017-04-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気調和装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0735937B2 (ja) * 1988-03-15 1995-04-19 ダイキン工業株式会社 ヒートポンプシステム
CN201028884Y (zh) * 2007-05-12 2008-02-27 珠海格力电器股份有限公司 可以同时制冷、制热和制热水的多联空调机组
JP4997004B2 (ja) * 2007-07-17 2012-08-08 三洋電機株式会社 空気調和装置
KR101190407B1 (ko) * 2010-05-20 2012-10-12 엘지전자 주식회사 히트펌프 연동 급탕장치
CN202177256U (zh) * 2011-08-09 2012-03-28 Tcl空调器(中山)有限公司 一种空调热泵热水机
WO2013046269A1 (ja) * 2011-09-29 2013-04-04 三菱電機株式会社 空調給湯複合システム
CN102645060B (zh) * 2012-03-30 2014-03-12 美的集团股份有限公司 多联机空调系统
JP5889347B2 (ja) * 2014-02-12 2016-03-22 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置及び冷凍サイクル制御方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58219373A (ja) * 1982-06-15 1983-12-20 松下電器産業株式会社 ヒ−トポンプ給湯機
JPH0333987B2 (ja) * 1984-05-15 1991-05-21 Mitsubishi Electric Corp
JPH09101055A (ja) * 1995-08-02 1997-04-15 Hitachi Ltd 空気調和機用分岐ユニット及びそれを用いた空気調和機
JPH09126575A (ja) * 1996-11-05 1997-05-16 Hitachi Ltd 空気調和機
EP1882888A1 (de) * 2006-07-26 2008-01-30 Erwin Dietz Wärmepumpenanlage, insbesondere zur Klimatisierung eines Gebäudes
JP2010255994A (ja) * 2009-04-28 2010-11-11 Hitachi Appliances Inc 給湯機能付ヒートポンプ式空気調和機
JP2011163654A (ja) 2010-02-09 2011-08-25 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 給湯空調機
JP2013130344A (ja) 2011-12-22 2013-07-04 Hitachi Appliances Inc 給湯空調システムおよびその制御方法
JP2017067318A (ja) * 2015-09-28 2017-04-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気調和装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3611439A4

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020159570A (ja) * 2019-03-25 2020-10-01 リンナイ株式会社 給湯装置
JP7195192B2 (ja) 2019-03-25 2022-12-23 リンナイ株式会社 給湯装置
WO2023203745A1 (ja) * 2022-04-22 2023-10-26 三菱電機株式会社 空気調和装置、および空気調和方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP3611439B1 (en) 2023-08-02
EP3611439A1 (en) 2020-02-19
JP6667719B2 (ja) 2020-03-18
CN110050162B (zh) 2021-03-02
CN110050162A (zh) 2019-07-23
EP3611439A4 (en) 2020-12-16
JPWO2018189942A1 (ja) 2019-11-07
MY191401A (en) 2022-06-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018189942A1 (ja) 空気調和機
CN109891167B (zh) 空调装置
JP6642857B2 (ja) 車両用空調装置
WO2017145762A1 (ja) ヒートポンプ装置及び空調機
WO2014128970A1 (ja) 空気調和装置
JP2008082589A (ja) 空気調和装置
WO2020144738A1 (ja) 空気調和装置
JP3702855B2 (ja) ヒートポンプ床暖房空調装置
WO2020021593A1 (ja) 空気調和装置
SE1451397A1 (sv) Radiation-type air conditioner
JP6038382B2 (ja) 空気調和装置
WO2019144616A1 (zh) 一种热泵系统及其除霜控制方法
KR102082881B1 (ko) 냉난방 동시형 멀티 공기조화기
CN108779938B (zh) 空调热水供应系统
WO2019144618A1 (zh) 一种热泵系统及其控制方法
WO2015083392A1 (ja) ヒートポンプ装置
JP2015124910A (ja) 給湯空調システム
JP6272481B2 (ja) 空気調和装置
JP2006194525A (ja) 多室型空気調和機
JP2017036882A (ja) ヒートポンプシステム
KR101873419B1 (ko) 공기조화기의 냉동사이클 장치
JP2020041770A (ja) ヒートポンプ式給湯空調装置
JP2013002749A (ja) 空気調和装置
US11486616B2 (en) Refrigeration device
CN107356009B (zh) 多联机系统及其低温控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17905581

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019512345

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017905581

Country of ref document: EP

Effective date: 20191111