WO2018193518A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2018193518A1
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孔明 仲島
雄亮 田代
昭憲 坂部
中川 直紀
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner including a refrigerant circuit capable of performing a heating operation.
  • Patent Document 1 describes a heat pump type air conditioner.
  • the heat pump type air conditioner includes an indoor heat exchanger composed of a first heat exchanger and a second heat exchanger, a bypass circuit provided in parallel with the second heat exchanger, and a second heat And a control valve provided on the refrigerant inlet side during heating of the exchanger.
  • the control valve operates so that the refrigerant bypasses the second heat exchanger for a certain time from the start of heating.
  • Patent Document 1 describes that according to this configuration, the rise in discharge pressure at the start of heating is accelerated, so that the startup performance of heating operation is improved.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an air conditioner that can further shorten the time from the start of heating operation to the supply of warm air to the room. For the purpose.
  • An air conditioner includes a compressor, a first load side heat exchanger and a second load side heat exchanger that respectively function as a condenser, and a heat source side heat exchanger that functions as an evaporator.
  • a refrigerant circuit for circulating the refrigerant, a fan for supplying air to at least one of the first load-side heat exchanger and the second load-side heat exchanger, and a downstream side of the compressor in the flow of the refrigerant A first flow path switching unit provided on the upstream side of the second load-side heat exchanger; and the downstream side of the second load-side heat exchanger in the refrigerant flow and the heat source-side heat exchanger A second flow path switching unit provided on the upstream side of the compressor, wherein the first flow path switching unit is configured to shut off the compressor and the second load side heat exchanger, and to compress the compressor.
  • the compressor and the The second flow switching unit is configured to be switched to a second state in which both the first load side heat exchanger and the second load side heat exchanger communicate with each other.
  • a third state in which the load-side heat exchanger and the heat-source-side heat exchanger are blocked and the first load-side heat exchanger and the heat-source-side heat exchanger communicate with each other; and the first load It is configured to be switched to a fourth state in which both the side heat exchanger and the second load side heat exchanger communicate with the heat source side heat exchanger.
  • the second load side heat exchanger is on both the upstream side and the downstream side. It is blocked from the flow path through which the refrigerant flows.
  • coolant arises in a 2nd load side heat exchanger. Therefore, since the condensation temperature and high pressure of the refrigerant circuit can be increased more quickly, the time from the start of the heating operation to the supply of warm air to the room can be further shortened.
  • the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat when the three-way valve 21 and the three-way valve 22 are set to the first state and the third state, respectively.
  • FIG. 2 In the air conditioner according to Embodiment 2 of the present invention, the refrigerant flow paths before and after the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b when the four-way valve 24 is set to the first state.
  • FIG. 2 In the air conditioner according to Embodiment 2 of the present invention, the refrigerant flow paths before and after the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b when the four-way valve 24 is set to the second state.
  • FIG. It is a flowchart which shows an example of the flow of starting control performed by the control part 100 of the air conditioner which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • the air conditioner according to Embodiment 3 of the present invention the time variation of the condensation temperature of the refrigerant circuit 10, the rotation speed of the first indoor fan 31a, and the rotation speed of the second indoor fan 31b after the heating operation is started. It is a timing chart which shows an example.
  • It is a refrigerant circuit figure which shows schematic structure of the air conditioner which concerns on Embodiment 4 of this invention.
  • the first load-side heat exchanger 12a and the second load when the five-way valve 27 and the five-way valve 28 are set to the second state and the fourth state, respectively.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram illustrating a schematic configuration of the air conditioner according to the present embodiment.
  • the air conditioner has a refrigerant circuit 10 that circulates refrigerant.
  • the refrigerant circuit 10 includes a compressor 11, a four-way valve 15, a first load-side heat exchanger 12a, a second load-side heat exchanger 12b, a first pressure reducing device 13, and a heat source-side heat exchanger 14 that are annularly arranged via a refrigerant pipe. It has the structure connected to.
  • the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b are connected in parallel to each other in the refrigerant circuit 10.
  • the refrigerant circuit 10 includes a cooling operation in which the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b function as an evaporator, and the heat source side heat exchanger 14 functions as a condenser, and a first load side heat exchange.
  • the heater 12a and the second load side heat exchanger 12b function as a condenser, and the heating operation in which the heat source side heat exchanger 14 functions as an evaporator can be switched and executed.
  • the air conditioner includes an indoor fan 31 that supplies air to the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b, an outdoor fan 32 that supplies air to the heat source-side heat exchanger 14, and have.
  • the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b may be arranged in series with the air flow supplied by the indoor fan 31, or in parallel with the air flow. May be arranged.
  • Compressor 11 is a fluid machine that sucks and compresses low-pressure gas refrigerant and discharges it as high-pressure gas refrigerant.
  • the compressor 11 for example, an inverter-driven compressor capable of adjusting the driving rotational speed is used.
  • the four-way valve 15 switches the refrigerant flow direction in the refrigerant circuit 10 between the cooling operation and the heating operation.
  • the solid line represents the flow path during the heating operation
  • the broken line represents the flow path during the cooling operation.
  • the heat source side heat exchanger 14 is a heat exchanger that functions as a condenser during cooling operation and functions as an evaporator during heating operation. In the heat source side heat exchanger 14, heat exchange is performed between the refrigerant circulating inside and the outdoor air blown by the outdoor fan 32.
  • 1st decompression device 13 depressurizes the refrigerant.
  • the first pressure reducing device 13 for example, an electronic expansion valve whose opening degree can be adjusted by control of the control unit 100 described later is used.
  • the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b are heat exchangers that function as an evaporator during cooling operation and function as a condenser during heating operation.
  • heat exchange with the refrigerant which circulates inside and the indoor air ventilated with the indoor fan 31 is performed.
  • the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b have, for example, the same capacity.
  • a three-way valve for switching the flow path of the refrigerant circuit 10 at the upstream branching portion of the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b connected in parallel in the refrigerant flow during the heating operation 21 (an example of a first flow path switching unit) is provided.
  • the three-way valve 21 is provided on the downstream side of the compressor 11 and the four-way valve 15 in the refrigerant flow during the heating operation.
  • the three-way valve 21 is configured to be switched at least between the first state and the second state under the control of the control unit 100 described later.
  • the three-way valve 21 When the three-way valve 21 is set to the first state, the flow path between the compressor 11 and the second load side heat exchanger 12b is blocked, and the compressor 11 and the first load side heat exchanger 12a Communicates with each other.
  • the compressor 11 When the three-way valve 21 is set to the second state, the compressor 11 communicates with both the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b.
  • the three-way valve 21 shown in FIG. 1 is set to the second state.
  • the three-way valve 21 In addition to the first state and the second state, the three-way valve 21 is configured such that the flow path between the compressor 11 and the first load side heat exchanger 12a is blocked, and the compressor 11 and the second load side heat exchanger. It may be further switched to a state where the communication with 12b is in communication.
  • a three-way valve that switches the flow path of the refrigerant circuit 10 to the downstream branch portion of the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b connected in parallel in the refrigerant flow during the heating operation 22 (an example of a second flow path switching unit) is provided.
  • the three-way valve 22 is provided on the upstream side of the heat source side heat exchanger 14 and the first pressure reducing device 13 in the refrigerant flow during the heating operation.
  • the three-way valve 22 is configured to be switched at least between the third state and the fourth state under the control of the control unit 100 described later.
  • the three-way valve 22 When the three-way valve 22 is set to the third state, the flow path between the second load side heat exchanger 12b and the heat source side heat exchanger 14 is blocked, and the first load side heat exchanger 12a and the heat source Communication with the side heat exchanger 14 is established.
  • the three-way valve 22 When the three-way valve 22 is set to the fourth state, both the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b and the heat source side heat exchanger 14 communicate with each other.
  • the three-way valve 22 shown in FIG. 1 is set to the fourth state.
  • the flow path between the first load side heat exchanger 12a and the heat source side heat exchanger 14 is blocked and the second load side heat exchanger 12b And the heat source side heat exchanger 14 may be further switched to a state where they communicate with each other.
  • the compressor 11, the four-way valve 15, the first pressure reducing device 13, the heat source side heat exchanger 14, and the outdoor fan 32 are accommodated in an outdoor unit installed outdoors.
  • the first load side heat exchanger 12a, the second load side heat exchanger 12b, the three-way valves 21 and 22, and the indoor fan 31 are accommodated in an indoor unit installed indoors.
  • the control unit 100 has a microcomputer including a CPU, a ROM, a RAM, an I / O port, and the like. Based on detection signals from various sensors provided in the refrigerant circuit 10, operation signals from the operation unit, and the like, the control unit 100 includes a compressor 11, a four-way valve 15, three-way valves 21, 22, a first pressure reducing device 13, The operation of the entire air conditioner including the operation of the indoor fan 31 and the outdoor fan 32 is controlled.
  • the control unit 100 may be provided in the outdoor unit or may be provided in the indoor unit.
  • the control unit 100 may include an outdoor unit control unit provided in the outdoor unit and an indoor unit control unit provided in the indoor unit and capable of communicating with the outdoor unit control unit.
  • the operation of the refrigeration cycle of the air conditioner will be described.
  • the flow path of the four-way valve 15 is switched as indicated by the broken line in FIG. Accordingly, the refrigerant circuit 10 during the cooling operation is configured such that the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 11 flows into the heat source side heat exchanger 14.
  • the three-way valve 21 is set to the second state and the three-way valve 22 is set to the fourth state under the control of the control unit 100.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 11 flows into the heat source side heat exchanger 14 via the four-way valve 15.
  • the heat source side heat exchanger 14 functions as a condenser. That is, in the heat source side heat exchanger 14, heat exchange is performed between the refrigerant circulating in the interior and the outdoor air blown by the outdoor fan 32, and the heat of condensation of the refrigerant is radiated to the outdoor air. Thereby, the refrigerant flowing into the heat source side heat exchanger 14 is condensed and becomes a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant that has flowed out of the heat source side heat exchanger 14 flows into the first decompression device 13.
  • the liquid refrigerant flowing into the first decompression device 13 is decompressed and becomes a low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the first decompression device 13 is divided by the three-way valve 22 and flows into the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b.
  • the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b function as an evaporator. That is, in each of the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b, heat exchange is performed between the refrigerant circulating in the interior and the indoor air blown by the indoor fan 31, and the refrigerant is evaporated. Heat is absorbed from room air.
  • the two-phase refrigerant that has flowed into the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b evaporates to become a low-pressure gas refrigerant.
  • the indoor air blown by the indoor fan 31 is cooled by the heat absorbing action of the refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant evaporated in the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b joins in the three-way valve 21 and is sucked into the compressor 11 through the four-way valve 15.
  • the low-pressure gas refrigerant sucked into the compressor 11 is compressed into a high-temperature and high-pressure gas refrigerant. In the cooling operation, the above cycle is continuously repeated.
  • the control unit 100 first performs start control. After the refrigeration cycle is stabilized, normal control is executed instead of start-up control.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 11 is divided by the three-way valve 21 via the four-way valve 15 and flows into the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b. .
  • the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b function as a condenser. That is, in each of the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b, heat exchange is performed between the refrigerant circulating in the interior and the indoor air blown by the indoor fan 31, and the refrigerant is condensed. Heat is dissipated to room air.
  • the two-phase refrigerant that has flowed into the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b is condensed into a high-pressure liquid refrigerant.
  • the indoor air blown by the indoor fan 31 is heated by the heat dissipation action of the refrigerant.
  • the liquid refrigerant flowing into the first decompression device 13 is decompressed and becomes a low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-pressure two-phase refrigerant decompressed by the first decompression device 13 flows into the heat source side heat exchanger 14.
  • the heat source side heat exchanger 14 functions as an evaporator.
  • the heat source side heat exchanger 14 heat exchange is performed between the refrigerant circulating inside and the outdoor air blown by the outdoor fan 32, and the evaporation heat of the refrigerant is absorbed from the outdoor air. Thereby, the refrigerant flowing into the heat source side heat exchanger 14 evaporates to become a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant flowing out from the heat source side heat exchanger 14 is sucked into the compressor 11 via the four-way valve 15.
  • the low-pressure gas refrigerant sucked into the compressor 11 is compressed into a high-temperature and high-pressure gas refrigerant. In the heating operation, the above cycle is continuously repeated.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of a flow of start control executed by the control unit 100 of the air conditioner according to the present embodiment.
  • the activation control shown in FIG. 2 is executed when, for example, the compressor 11 is activated and the heating operation is started from a state where the air conditioner is stopped by a command from an operation unit such as a remote controller.
  • the control unit 100 stops the indoor fan 31 (step S1). That is, the control unit 100 stops the indoor fan 31 when the indoor fan 31 is operating, and maintains the indoor fan 31 as it is when the indoor fan 31 is stopped.
  • control unit 100 sets the three-way valve 21 to the first state, and sets the three-way valve 22 to the third state (step S2).
  • FIG. 3 shows the first load side heat exchanger 12a and the second load side when the three-way valve 21 and the three-way valve 22 are set to the first state and the third state, respectively, in the air conditioner according to the present embodiment. It is a figure which shows the refrigerant
  • the flow path through which the refrigerant flows is indicated by a thick line
  • the flow path through which the refrigerant does not flow and the indoor fan 31 in a stopped state are indicated by a thin line.
  • the refrigerant discharged from the compressor 11 is transferred to the second load-side heat exchanger 12b. Does not flow in and flows only through the first load-side heat exchanger 12a.
  • the second load side heat exchanger 12b is separated from the refrigerant flow path by the three-way valve 21 provided on the upstream side and the three-way valve 22 provided on the downstream side.
  • the control unit 100 acquires a measurement value of the high pressure of the refrigerant circuit 10 or a measurement value of the condensation temperature of the refrigerant circuit 10.
  • the measured value of the high pressure is acquired based on, for example, an output signal of a pressure sensor installed in a section on the high pressure side of the refrigerant circuit 10 (that is, a section from the compressor 11 to the first pressure reducing device 13).
  • the measured value of the condensation temperature is acquired based on, for example, an output signal of a temperature sensor installed in a section from the two-phase portion of the first load side heat exchanger 12a to the first pressure reducing device 13.
  • the control unit 100 determines whether or not the acquired measurement value is higher than a preset threshold value (step S3). That is, when the measurement value of the high pressure is acquired, the control unit 100 determines whether or not the measurement value of the high pressure is higher than a preset threshold pressure. In addition, when the measurement value of the condensation temperature is acquired, the control unit 100 determines whether or not the measurement value of the condensation temperature is higher than a preset threshold temperature. Thereby, it is determined whether or not the refrigeration cycle in the refrigerant circuit 10 is stable.
  • control unit 100 determines that the acquired measurement value is higher than the threshold value, the control unit 100 proceeds to the process of step S4.
  • the control part 100 acquires the measured value of a high pressure or the measured value of a condensation temperature again, and performs the process of step S3 again.
  • step S4 the control unit 100 starts the operation of the indoor fan 31.
  • the control unit 100 sets the three-way valve 21 to the second state, and sets the three-way valve 22 to the fourth state (step S5).
  • FIG. 4 shows the first load side heat exchanger 12a and the second load side when the three-way valve 21 and the three-way valve 22 are set to the second state and the fourth state, respectively, in the air conditioner according to the present embodiment. It is a figure which shows the refrigerant
  • the effect by this Embodiment is demonstrated.
  • the amount of heat exchanged between the refrigerant and air in the indoor unit is Qc [kW]
  • the refrigerant circulation flow rate in the refrigerant circuit 10 is Gr [kg / s]
  • the specific enthalpy of the refrigerant is hci [kJ / kg]
  • the specific enthalpy of the refrigerant at the indoor unit outlet side is hco [kJ / kg]
  • the surface area of the first load-side heat exchanger 12a that is, the transfer of refrigerant and air.
  • the heat area) is Aoa [m 2 ]
  • the surface area of the second load side heat exchanger 12b is Aob [m 2 ]
  • the heat of each of the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b is obtained.
  • the passing rates are all K [kW / (m 2 ⁇ K)]
  • the refrigerant condensing temperature is CT [° C.]
  • the indoor air suction temperature is Tair_in [° C.].
  • the stable characteristics of the refrigerant circuit 10 are expressed by the following equations (1) and (2).
  • Qc Gr ⁇ (hci ⁇ hco) (1)
  • Qc Aoa ⁇ K ⁇ (CT-Tair_in) (2)
  • the circulation flow rate Gr is mainly determined by the rotational speed of the compressor 11.
  • the specific enthalpy difference (hci ⁇ hco) becomes a substantially constant value without depending on the high pressure.
  • heat amount Qc of Formula (3) and (4) are the same value.
  • the surface area Aoa of the formula (2) is smaller than the sum of the surface areas of the formula (4) (Aoa + Aob)
  • the condensation temperature CT of the formula (2) is higher than the condensation temperature CT of the formula (4). That is, when the state shown in FIG. 3 is compared with the state shown in FIG. 4, in the state shown in FIG. 3, the condensation temperature CT is stabilized at a high temperature, so that the high pressure is also stabilized at a high pressure. Therefore, even immediately after the start of the compressor 11, in the state shown in FIG. 3, the condensation temperature CT and the high pressure reach the higher values earlier.
  • the second load side heat exchanger 12b is blocked both upstream and downstream from the flow path through which the refrigerant flows. For this reason, it is possible to prevent the refrigerant from stagnation in the second load-side heat exchanger 12b. Therefore, in the state shown in FIG. 3, the condensation temperature CT and the high pressure of the refrigerant circuit 10 can be increased more quickly.
  • FIG. 5 is a timing chart showing an example of a temporal change in the condensation temperature of the refrigerant circuit 10 and the rotation speed of the indoor fan 31 after the heating operation is started in the air conditioner according to the present embodiment.
  • the horizontal axis in FIG. 5 represents time
  • the upper vertical axis represents the condensation temperature of the refrigerant circuit 10
  • the lower vertical axis represents the rotational speed of the indoor fan 31. Even if the high pressure of the refrigerant circuit 10 is used instead of the condensation temperature on the vertical axis in the upper part of FIG. 5, the waveforms in the respective graphs are the same.
  • the solid line in FIG. 5 represents the time change of the condensing temperature and the rotation speed of the indoor fan 31 in the air conditioner of the present embodiment.
  • the air conditioner of a comparative example shall have the same structure as the air conditioner of this Embodiment except that the three-way valves 21 and 22 are not provided.
  • the operation of the indoor fan 31 is started at time t2 when the condensation temperature and the high pressure are sufficiently increased.
  • the condensing temperature and the high pressure can be increased earlier than the air conditioner of the comparative example, so that the operation of the indoor fan 31 is started at time t1 earlier than time t2. (T1-t0 ⁇ t2-t0). Therefore, according to the air conditioner of the present embodiment, it is possible to further shorten the time from the start of the heating operation until the warm air is supplied into the room.
  • the air conditioner according to the present embodiment includes the compressor 11, the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b that function as a condenser, and the evaporator.
  • An indoor fan that supplies air to at least one of the refrigerant circuit 10 that circulates refrigerant, the first load-side heat exchanger 12a, and the second load-side heat exchanger 12b.
  • the three-way valve 21 includes a first state in which the compressor 11 and the second load-side heat exchanger 12b are blocked and the compressor 11 and the first load-side heat exchanger 12a communicate with each other. 11 and the second state in which both the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b communicate with each other.
  • the second load side heat exchanger 12b and the heat source side heat exchanger 14 are blocked, and the first load side heat exchanger 12a and the heat source side heat exchanger 14 communicate with each other. It is configured to be switched between three states and a fourth state in which both the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b communicate with the heat source side heat exchanger 14. .
  • the second load-side heat exchanger 12b flows through the refrigerant on both the upstream side and the downstream side. Cut off from the road.
  • coolant arises in the 2nd load side heat exchanger 12b. Therefore, the condensing temperature and the high pressure of the refrigerant circuit 10 can be increased more quickly, so that the time from the start of the heating operation to the supply of warm air to the room can be further shortened.
  • the air conditioner according to the present embodiment further includes a control unit 100 that controls the three-way valves 21 and 22 and the indoor fan 31.
  • the control unit 100 acquires the high pressure of the refrigerant circuit 10 or the condensation temperature of the refrigerant circuit 10 as a measured value, and when the measured value is equal to or less than the threshold value, stops the indoor fan 31 and sets the three-way valve 21 to the first state.
  • the indoor fan 31 is operated, the three-way valve 21 is set to the second state, and the three-way valve 22 is set to the fourth state. It is configured as follows.
  • the operation of the indoor fan 31 can be started at a more appropriate time. Therefore, it is possible to supply warm air to the room earlier while preventing cold air from being supplied to the room.
  • the heat of the refrigerant and the room air in both the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b. Exchange is performed. Therefore, the heating capacity of the air conditioner can be increased.
  • the first load side heat exchanger 12a and the second load side The heat exchanger 12b may be connected in parallel in the refrigerant flow.
  • each of the first channel switching unit and the second channel switching unit may have a three-way valve.
  • FIG. 6 is a refrigerant circuit diagram illustrating a schematic configuration of the air conditioner according to the present embodiment.
  • symbol is attached
  • the first load-side heat exchanger 12 a and the second load-side heat exchanger 12 b of the present embodiment are connected in series in the refrigerant flow of the refrigerant circuit 10.
  • a second decompression device 26 may be provided between the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b in the refrigerant flow.
  • the second pressure reducing device 26 for example, an electronic expansion valve whose opening degree can be adjusted by the control of the control unit 100 is used.
  • the refrigerant circuit 10 is provided with a four-way valve 23 for switching which of the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b is located on the upstream side.
  • the four-way valve 23 is controlled by the control unit 100.
  • the four-way valve 23 shown in FIG. 6 is set so that the first load side heat exchanger 12a is positioned upstream of the second load side heat exchanger 12b in the refrigerant flow during the heating operation.
  • the refrigerant circuit 10 includes a flow path between the first load-side heat exchanger 12a and the second decompression device 26, and a flow path between the second load-side heat exchanger 12b and the first decompression device 13. Are connected to each other.
  • the four-way valve 24 functions as a first flow path switching unit provided on the upstream side of the second load side heat exchanger 12b, and is provided on the downstream side of the second load side heat exchanger 12b. Also functions as a switching unit.
  • the four-way valve 24 is configured to be switched between the first state and the second state under the control of the control unit 100.
  • FIG. 7 shows the refrigerant flow path before and after the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b when the four-way valve 24 is set to the first state in the air conditioner according to the present embodiment.
  • FIG. The four-way valve 24 set to the first state is set to the first state as the first flow path switching unit, and is set to the third state as the second flow path switching unit. That is, when the four-way valve 24 is set to the first state, as shown in FIG. 7, the flow path between the compressor 11 and the second load side heat exchanger 12b is blocked, and the compressor 11 The first load side heat exchanger 12a communicates with the first load side heat exchanger 12a.
  • the four-way valve 24 When the four-way valve 24 is set to the first state, the flow path between the second load side heat exchanger 12b and the heat source side heat exchanger 14 is blocked, and the first load side heat exchanger 12a. And the heat source side heat exchanger 14 communicate with each other. In this state, the refrigerant discharged from the compressor 11 flows only through the first load side heat exchanger 12a and does not flow into the second load side heat exchanger 12b. In the four-way valve 24, a short-circuit channel that is short-circuited without passing through the second load-side heat exchanger 12b is formed. The second load side heat exchanger 12b is separated from the refrigerant flow path by one four-way valve 24 both on the upstream side and the downstream side of the second load side heat exchanger 12b.
  • FIG. 8 shows the refrigerant flow path before and after the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b when the four-way valve 24 is set to the second state in the air conditioner according to the present embodiment.
  • FIG. The four-way valve 24 set to the second state is set to the second state as the first flow path switching unit, and is set to the fourth state as the second flow path switching unit. That is, when the four-way valve 24 is set to the second state, as shown in FIG. 8, the compressor 11 and the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b communicate with each other. In addition, both the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b communicate with the heat source side heat exchanger 14.
  • the refrigerant discharged from the compressor 11 flows into the first load side heat exchanger 12a via the four-way valve 15 and the four-way valve 23.
  • the refrigerant that has flowed out of the first load-side heat exchanger 12a flows into the second load-side heat exchanger 12b via the four-way valve 24, the second pressure reducing device 26, and the four-way valve 23.
  • the refrigerant that has flowed out of the second load side heat exchanger 12 b flows into the heat source side heat exchanger 14 via the four-way valve 24 and the first pressure reducing device 13.
  • the refrigerant discharged from the compressor 11 flows in series through both the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the flow of activation control executed by the control unit 100 of the air conditioner according to the present embodiment.
  • the start control shown in FIG. 9 is executed when the compressor 11 is started and the heating operation is started from a state where the air conditioner is stopped by a command from an operation unit such as a remote controller, for example.
  • the control unit 100 stops the indoor fan 31 (step S11). That is, the control unit 100 stops the indoor fan 31 when the indoor fan 31 is operating, and maintains the indoor fan 31 as it is when the indoor fan 31 is stopped.
  • control unit 100 sets the four-way valve 24 to the first state (step S12). Accordingly, the four-way valve 24 is set to the first state as the first flow path switching unit, and is set to the third state as the second flow path switching unit.
  • the control unit 100 acquires a measurement value of the high pressure of the refrigerant circuit 10 or a measurement value of the condensation temperature of the refrigerant circuit 10.
  • the measured value of the high pressure is acquired based on, for example, an output signal of a pressure sensor installed in a section on the high pressure side of the refrigerant circuit 10 (that is, a section from the compressor 11 to the first pressure reducing device 13).
  • the measured value of the condensation temperature is acquired based on, for example, an output signal of a temperature sensor installed in a section from the two-phase portion of the first load side heat exchanger 12a to the first pressure reducing device 13.
  • the control unit 100 determines whether or not the acquired measurement value is higher than a preset threshold value (step S13). That is, when the measurement value of the high pressure is acquired, the control unit 100 determines whether or not the measurement value of the high pressure is higher than a preset threshold pressure. In addition, when the measurement value of the condensation temperature is acquired, the control unit 100 determines whether or not the measurement value of the condensation temperature is higher than a preset threshold temperature. Thereby, it is determined whether or not the refrigeration cycle in the refrigerant circuit 10 is stable.
  • control unit 100 determines that the acquired measurement value is higher than the threshold value, the control unit 100 proceeds to the process of step S14.
  • control part 100 acquires the measured value of a high pressure or the measured value of a condensation temperature again, and performs the process of step S13 again.
  • step S14 the control unit 100 starts the operation of the indoor fan 31.
  • the control unit 100 sets the four-way valve 24 to the second state (step S15). Accordingly, the four-way valve 24 is set to the second state as the first flow path switching unit, and is set to the fourth state as the second flow path switching unit. Then, the control part 100 complete
  • the second pressure reducing device 26 is provided between the first load side heat exchanger 12a and the second load side heat exchanger 12b connected in series. For this reason, when the four-way valve 24 is set to the 2nd state, the condensation temperature in the 1st load side heat exchanger 12a and the condensation temperature in the 2nd load side heat exchanger 12b can be varied. For example, when the opening degree of the second pressure reducing device 26 is reduced, the condensation temperature in the second load side heat exchanger 12b is lower than the condensation temperature in the first load side heat exchanger 12a.
  • the temperature of the blown air that has passed through the first load side heat exchanger 12a and the temperature of the blown air that has passed through the second load side heat exchanger 12b can be made different from each other. Further, by switching the four-way valve 23, the condensation temperature in the second load side heat exchanger 12b can be made higher than the condensation temperature in the first load side heat exchanger 12a.
  • the state where the first flow path switching unit is set to the second state and the second flow path switching unit is set to the fourth state may be connected in series in the refrigerant flow.
  • the first flow path switching unit and the second flow path switching unit may have one four-way valve 24.
  • the second decompression device 26 (of the decompression device) provided between the first load-side heat exchanger 12a and the second load-side heat exchanger 12b in the refrigerant flow.
  • An example may be further provided.
  • FIG. 10 is a refrigerant circuit diagram illustrating a schematic configuration of the air conditioner according to the present embodiment.
  • the air conditioner of the present embodiment supplies air to the first indoor fan 31a that supplies air to the first load-side heat exchanger 12a and to the second load-side heat exchanger 12b.
  • the second indoor fan 31b is different from the first embodiment in that it is provided separately.
  • the first load side heat exchanger 12a, the second load side heat exchanger 12b, the first indoor fan 31a, and the second indoor fan 31b are accommodated in, for example, one indoor unit.
  • the indoor unit has an air outlet that is long in the left-right direction.
  • the air blown by the first indoor fan 31a and blown through the first load-side heat exchanger 12a is blown out from a portion of the blower outlet closer to the left and right direction. From the portion on the other side of the air outlet in the left-right direction, the air blown by the second indoor fan 31b and passed through the second load side heat exchanger 12b is blown out.
  • FIG. 11 shows the first load side heat exchanger 12a and the second load side when the three-way valve 21 and the three-way valve 22 are set to the first state and the third state, respectively, in the air conditioner according to the present embodiment. It is a figure which shows the refrigerant
  • the refrigerant discharged from the compressor 11 is transferred to the second load side heat exchanger 12b. Does not flow in and flows only through the first load-side heat exchanger 12a.
  • the second load side heat exchanger 12b is separated from the refrigerant flow path by the three-way valve 21 provided on the upstream side and the three-way valve 22 provided on the downstream side.
  • FIG. 12 shows the first load side heat exchanger 12a and the second load side when the three-way valve 21 and the three-way valve 22 are set to the second state and the fourth state, respectively, in the air conditioner according to the present embodiment. It is a figure which shows the refrigerant
  • the refrigerant discharged from the compressor 11 is supplied to the first load-side heat exchanger 12a and Both of the second load side heat exchangers 12b are distributed in parallel.
  • the flow of activation control in the present embodiment is the same as that in the first embodiment.
  • FIG. 13 shows the change over time of the condensing temperature of the refrigerant circuit 10, the rotation speed of the first indoor fan 31a, and the rotation speed of the second indoor fan 31b after the heating operation is started in the air conditioner according to the present embodiment. It is a timing chart which shows an example.
  • the horizontal axis in FIG. 13 represents time, the upper vertical axis represents the condensation temperature of the refrigerant circuit 10, the middle vertical axis represents the rotation speed of the first indoor fan 31a, and the lower vertical axis. Represents the rotational speed of the second indoor fan 31b.
  • FIG. 13 represents the time change of the condensing temperature in the air conditioner of this Embodiment, and the rotation speed of the 1st indoor fan 31a and the 2nd indoor fan 31b.
  • the broken line in FIG. 13 represents the time change of the condensing temperature and the rotation speed of the 1st indoor fan 31a and the 2nd indoor fan 31b in the air conditioner of a comparative example.
  • the air conditioner of a comparative example shall have the same structure as the air conditioner of this Embodiment except that the three-way valves 21 and 22 are not provided.
  • the heating operation is started at time t0, in the air conditioner of the comparative example, the first indoor fan 31a and the second indoor fan 31b at time t2 when the condensation temperature and the high pressure increased sufficiently. Operation starts.
  • the air conditioner of the present embodiment the condensing temperature and the high pressure can be increased earlier than in the air conditioner of the comparative example. Therefore, the first indoor fan 31a and the second indoor fan 31a and the second The operation of the indoor fan 31b can be started. Therefore, according to the air conditioner of the present embodiment, it is possible to further shorten the time from the start of the heating operation until the warm air is supplied into the room.
  • the first indoor fan 31a that supplies air to the first load-side heat exchanger 12a and the second indoor fan 31b that supplies air to the second load-side heat exchanger 12b are individually provided. Is provided. For this reason, the air volume of the air passing through the first load side heat exchanger 12a and the air volume of the air passing through the second load side heat exchanger 12b can be adjusted independently of each other. Therefore, it is possible to finely adjust the air volume of the air blown from the blowout port of the indoor unit for each portion of the blowout port.
  • FIG. 14 is a refrigerant circuit diagram illustrating a schematic configuration of the air conditioner according to the present embodiment.
  • the air conditioner of the present embodiment supplies air to the first indoor fan 31a that supplies air to the first load-side heat exchanger 12a and to the second load-side heat exchanger 12b.
  • the second indoor fan 31b is different from the second embodiment in that it is provided separately.
  • the first load side heat exchanger 12a, the second load side heat exchanger 12b, the first indoor fan 31a, and the second indoor fan 31b are accommodated in, for example, one indoor unit.
  • the indoor unit has an air outlet that is long in the left-right direction.
  • the air blown by the first indoor fan 31a and blown through the first load-side heat exchanger 12a is blown out from a portion of the blower outlet closer to the left and right direction. From the portion on the other side of the air outlet in the left-right direction, the air blown by the second indoor fan 31b and passed through the second load side heat exchanger 12b is blown out.
  • the flow of activation control in the present embodiment is the same as that in the second embodiment.
  • the air volume passing through the first load-side heat exchanger 12a and the air volume passing through the second load-side heat exchanger 12b are independent of each other. Can be adjusted. Further, in the present embodiment, similarly to the second embodiment, the condensation temperature in the first load side heat exchanger 12a and the condensation temperature in the second load side heat exchanger 12b can be made different. Therefore, the air volume and temperature of the air blown from the blowout port of the indoor unit can be finely adjusted for each portion of the blowout port.
  • FIG. 15 is a refrigerant circuit diagram illustrating a schematic configuration of the air conditioner according to the present embodiment.
  • the air conditioner of the present embodiment is different from Embodiment 1 in that four load-side heat exchangers are provided in parallel.
  • the number of load side heat exchangers may be three or five or more.
  • the first load side heat exchanger 12a, the second load side heat exchanger 12b, the third load side heat exchanger 12c, and the fourth load side heat exchanger 12d have, for example, the same capacity, and one indoor It is housed in the machine.
  • one indoor fan 31 is provided.
  • the first load side heat exchanger 12a, the second load side heat exchanger 12b, and the third load side heat are provided.
  • Four indoor fans that supply air to the exchanger 12c and the fourth load-side heat exchanger 12d, respectively, may be provided.
  • the first load-side heat exchanger 12a, the second load-side heat exchanger 12b, the third load-side heat exchanger 12c, and the fourth load-side heat exchanger 12d are upstream of the branch portion.
  • the five-way valve 27 is configured to be switched at least between the first state and the second state under the control of the control unit 100.
  • the first load-side heat exchanger 12a, the second load-side heat exchanger 12b, the third load-side heat exchanger 12c, and the fourth load-side heat exchanger 12d are branched to the downstream branch portion.
  • the five-way valve 28 is configured to be switched at least between the third state and the fourth state under the control of the control unit 100.
  • FIG. 16 shows the first load-side heat exchanger 12a and the second heat exchanger when the five-way valve 27 and the five-way valve 28 are set to the first state and the third state, respectively, in the air conditioner according to the present embodiment. It is a figure which shows the refrigerant
  • the second load side heat exchanger 12b, the third load side heat exchanger 12c, and the fourth load side heat exchanger 12d do not flow in, but distribute only the 1st load side heat exchanger 12a.
  • the second load side heat exchanger 12b, the third load side heat exchanger 12c, and the fourth load side heat exchanger 12d are constituted by a five-way valve 27 provided on the upstream side and a five-way valve 28 provided on the downstream side. , Separated from the refrigerant flow path.
  • FIG. 17 shows the first load side heat exchanger 12a and the second heat exchanger 12a when the five-way valve 27 and the five-way valve 28 are set to the second state and the fourth state, respectively, in the air conditioner according to the present embodiment. It is a figure which shows the refrigerant
  • the refrigerant discharged from the compressor 11 is transferred to the first load-side heat exchanger. 12a, the second load side heat exchanger 12b, the third load side heat exchanger 12c, and the fourth load side heat exchanger 12d are all circulated in parallel.
  • the flow of activation control in the present embodiment is the same as that in the first embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram schematically illustrating an example of the configuration of the five-way valve 27 of the air conditioner according to the present embodiment.
  • a solid line arrow represents the refrigerant flow direction during the heating operation
  • a broken line arrow represents the refrigerant flow direction during the cooling operation.
  • FIG. 19 is a diagram showing a cross-sectional configuration when the five-way valve 27 shown in FIG. 18 is set to the first state.
  • FIG. 20 is a diagram showing a cross-sectional configuration when the five-way valve 27 shown in FIG. 18 is set to the second state.
  • the five-way valve 27 will be described, the five-way valve 28 has the same configuration as the five-way valve 27.
  • the five-way valve 27 has a rotary valve structure.
  • the five-way valve 27 includes a bottomed cylindrical casing 41 and a columnar valve body 42 accommodated in the casing 41 so as to be concentric with the casing 41.
  • the valve body 42 rotates in a predetermined angle range with respect to the casing 41 around the rotation shaft 43 provided on the central axis of the casing 41 under the control of the control unit 100.
  • a first port 51, a second port 52, a third port 53, a fourth port 54, and a fifth port 55 are formed on the circular bottom portion of the casing 41 at predetermined intervals in the circumferential direction around the rotation shaft 43.
  • the first port 51 is a port that serves as a refrigerant inlet during the heating operation and serves as a refrigerant outlet during the cooling operation.
  • the second port 52 to the fifth port 55 serve as refrigerant outlets during heating operation and serve as refrigerant inlets during cooling operation.
  • the first port 51 is connected to the four-way valve 15 via a refrigerant pipe.
  • the second port 52 to the fifth port 55 are connected to the first load-side heat exchanger 12a to the fourth load-side heat exchanger 12d via refrigerant pipes, respectively.
  • the valve body 42 is formed with a fan-shaped or arc-shaped communication groove 44 around the rotation shaft 43 so as to face the first port 51 to the fifth port 55 of the casing 41.
  • the first port 51 and the second port 52 communicate with each other through the communication groove 44 as shown in FIG.
  • the second port 52 to the fifth port 55 are closed by the valve body 42.
  • the first port 51 and each of the second port 52 to the fifth port 55 communicate with each other via the communication groove 44 as shown in FIG. To do.
  • each of the first channel switching unit and the second channel switching unit may have a rotary valve.
  • the heat transfer areas of the load-side heat exchanger when the five-way valve 27 and the five-way valve 28 are set to the first state and the third state, respectively, are the five-way valve 27 and the five-way valve 28. Becomes about 1/4 when the second state and the fourth state are set, respectively. For this reason, the condensation temperature and the high pressure of the refrigerant circuit 10 can be raised even faster than in the first to fourth embodiments. Therefore, the time from the start of the heating operation to the supply of warm air to the room can be further shortened compared to the first to fourth embodiments.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications can be made.
  • a three-way valve, a four-way valve, a five-way valve, etc. are exemplified as the first flow path switching unit and the second flow path switching unit.
  • the first flow path switching unit and the second flow path switching unit are exemplified. Each of these may consist of one or more two-way valves.

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Abstract

空気調和機は、第1負荷側熱交換器及び第2負荷側熱交換器を有する冷媒回路と、第2負荷側熱交換器の上流側に設けられた第1流路切替部と、第2負荷側熱交換器の下流側に設けられた第2流路切替部と、を備え、第1流路切替部は、圧縮機と第2負荷側熱交換器との間が遮断される第1状態と、圧縮機と第1負荷側熱交換器及び第2負荷側熱交換器の双方との間が連通する第2状態と、に切り替えられるように構成されており、第2流路切替部は、第2負荷側熱交換器と熱源側熱交換器との間が遮断される第3状態と、第1負荷側熱交換器及び第2負荷側熱交換器の双方と熱源側熱交換器との間が連通する第4状態と、に切り替えられるように構成されている。

Description

空気調和機
 本発明は、暖房運転を実行可能な冷媒回路を備えた空気調和機に関するものである。
 特許文献1には、ヒートポンプ式空気調和機が記載されている。このヒートポンプ式空気調和機は、第1の熱交換器と第2の熱交換器とからなる室内熱交換器と、第2の熱交換器と並列に設けられたバイパス回路と、第2の熱交換器の暖房時の冷媒入口側に設けられた制御弁と、を有している。制御弁は、暖房開始から一定時間には冷媒が第2の熱交換器を迂回するように動作する。特許文献1には、この構成によれば暖房開始時の吐出圧力の上昇が早められるため、暖房運転の立上り性能が改善されることが記載されている。
特開昭59-115944号公報
 一般に、暖房運転の立上り期間には、冷気が室内に吹き出されるのを防ぐため、室内ファンは停止している。しかしながら、特許文献1のヒートポンプ式空気調和機において、暖房運転の立上り期間に室内ファンを停止させた場合、第2の熱交換器で液冷媒の滞留、いわゆる冷媒の寝込みが生じてしまう。これにより、冷媒回路の高圧圧力が上昇しにくくなるため、暖房運転を開始してから室内に暖気が供給されるまでの時間が長くなってしまうという課題があった。
 本発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、暖房運転を開始してから室内に暖気が供給されるまでの時間をより短縮することができる空気調和機を提供することを目的とする。
 本発明に係る空気調和機は、圧縮機と、それぞれ凝縮器として機能する第1負荷側熱交換器及び第2負荷側熱交換器と、蒸発器として機能する熱源側熱交換器と、を有し、冷媒を循環させる冷媒回路と、前記第1負荷側熱交換器及び前記第2負荷側熱交換器の少なくとも一方に空気を供給するファンと、前記冷媒の流れにおいて前記圧縮機の下流側であって前記第2負荷側熱交換器の上流側に設けられた第1流路切替部と、前記冷媒の流れにおいて前記第2負荷側熱交換器の下流側であって前記熱源側熱交換器の上流側に設けられた第2流路切替部と、を備え、前記第1流路切替部は、前記圧縮機と前記第2負荷側熱交換器との間が遮断されるとともに前記圧縮機と前記第1負荷側熱交換器との間が連通する第1状態と、前記圧縮機と前記第1負荷側熱交換器及び前記第2負荷側熱交換器の双方との間が連通する第2状態と、に切り替えられるように構成されており、前記第2流路切替部は、前記第2負荷側熱交換器と前記熱源側熱交換器との間が遮断されるとともに前記第1負荷側熱交換器と前記熱源側熱交換器との間が連通する第3状態と、前記第1負荷側熱交換器及び前記第2負荷側熱交換器の双方と前記熱源側熱交換器との間が連通する第4状態と、に切り替えられるように構成されているものである。
 本発明によれば、第1流路切替部及び第2流路切替部がそれぞれ第1状態及び第3状態に設定されると、第2負荷側熱交換器が上流側及び下流側の両方で冷媒の流通する流路から遮断される。これにより、負荷側熱交換器の伝熱面積を減少させることができるとともに、第2負荷側熱交換器で冷媒の寝込みが生じるのを防ぐことができる。したがって、冷媒回路の凝縮温度及び高圧圧力をより早く上昇させることができるため、暖房運転を開始してから室内に暖気が供給されるまでの時間をより短縮することができる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機の制御部100により実行される起動制御の流れの一例を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機において、三方弁21及び三方弁22がそれぞれ第1状態及び第3状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機において、三方弁21及び三方弁22がそれぞれ第2状態及び第4状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和機において、暖房運転が開始された後の冷媒回路10の凝縮温度及び室内ファン31の回転数の時間変化の一例を示すタイミングチャートである。 本発明の実施の形態2に係る空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。 本発明の実施の形態2に係る空気調和機において、四方弁24が第1状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。 本発明の実施の形態2に係る空気調和機において、四方弁24が第2状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。 本発明の実施の形態2に係る空気調和機の制御部100により実行される起動制御の流れの一例を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態3に係る空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。 本発明の実施の形態3に係る空気調和機において、三方弁21及び三方弁22がそれぞれ第1状態及び第3状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。 本発明の実施の形態3に係る空気調和機において、三方弁21及び三方弁22がそれぞれ第2状態及び第4状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。 本発明の実施の形態3に係る空気調和機において、暖房運転が開始された後の冷媒回路10の凝縮温度、第1室内ファン31aの回転数及び第2室内ファン31bの回転数の時間変化の一例を示すタイミングチャートである。 本発明の実施の形態4に係る空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。 本発明の実施の形態5に係る空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。 本発明の実施の形態5に係る空気調和機において、五方弁27及び五方弁28がそれぞれ第1状態及び第3状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12d前後の冷媒流路を示す図である。 本発明の実施の形態5に係る空気調和機において、五方弁27及び五方弁28がそれぞれ第2状態及び第4状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12d前後の冷媒流路を示す図である。 本発明の実施の形態5に係る空気調和機の五方弁27の構成の一例を模式的に示す図である。 図18に示す五方弁27が第1状態に設定されたときの断面構成を示す図である。 図18に示す五方弁27が第2状態に設定されたときの断面構成を示す図である。
実施の形態1.
 本発明の実施の形態1に係る空気調和機について説明する。図1は、本実施の形態に係る空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。図1に示すように、空気調和機は、冷媒を循環させる冷媒回路10を有している。冷媒回路10は、圧縮機11、四方弁15、第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第1減圧装置13及び熱源側熱交換器14が冷媒配管を介して環状に接続された構成を有している。第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bは、冷媒回路10において互いに並列に接続されている。冷媒回路10は、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bが蒸発器として機能し熱源側熱交換器14が凝縮器として機能する冷房運転と、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bが凝縮器として機能し熱源側熱交換器14が蒸発器として機能する暖房運転と、を切り替えて実行できるように構成されている。
 また、空気調和機は、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bに空気を供給する室内ファン31と、熱源側熱交換器14に空気を供給する室外ファン32と、を有している。第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bは、室内ファン31により供給される空気の流れに対して直列に配置されていてもよいし、上記空気の流れに対して並列に配置されていてもよい。
 圧縮機11は、低圧のガス冷媒を吸入して圧縮し、高圧のガス冷媒として吐出する流体機械である。圧縮機11としては、例えば、駆動回転数を調整可能なインバータ駆動の圧縮機が用いられる。四方弁15は、冷房運転時と暖房運転時とで冷媒回路10内の冷媒の流れ方向を切り替えるものである。図1に示す四方弁15において、実線は暖房運転時の流路を表しており、破線は冷房運転時の流路を表している。
 熱源側熱交換器14は、冷房運転時には凝縮器として機能し、暖房運転時には蒸発器として機能する熱交換器である。熱源側熱交換器14では、内部を流通する冷媒と、室外ファン32により送風される室外空気との熱交換が行われる。
 第1減圧装置13は、冷媒を減圧させるものである。第1減圧装置13としては、例えば、後述する制御部100の制御により開度を調整可能な電子膨張弁が用いられる。
 第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bは、冷房運転時には蒸発器として機能し、暖房運転時には凝縮器として機能する熱交換器である。第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bでは、内部を流通する冷媒と、室内ファン31により送風される室内空気との熱交換が行われる。第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bは、例えば同一の容量を有している。
 暖房運転時の冷媒の流れにおいて、並列に接続された第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの上流側の分岐部には、冷媒回路10の流路を切り替える三方弁21(第1流路切替部の一例)が設けられている。三方弁21は、暖房運転時の冷媒の流れにおいて圧縮機11及び四方弁15の下流側に設けられている。三方弁21は、後述する制御部100の制御により、少なくとも第1状態と第2状態とに切り替えられるように構成されている。三方弁21が第1状態に設定されると、圧縮機11と第2負荷側熱交換器12bとの間の流路が遮断されるとともに、圧縮機11と第1負荷側熱交換器12aとの間が連通する。三方弁21が第2状態に設定されると、圧縮機11と第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方との間が連通する。図1に示す三方弁21は、第2状態に設定されている。三方弁21は、第1状態及び第2状態に加えて、圧縮機11と第1負荷側熱交換器12aとの間の流路が遮断されるとともに圧縮機11と第2負荷側熱交換器12bとの間が連通する状態に、さらに切り替えられるようになっていてもよい。
 暖房運転時の冷媒の流れにおいて、並列に接続された第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの下流側の分岐部には、冷媒回路10の流路を切り替える三方弁22(第2流路切替部の一例)が設けられている。三方弁22は、暖房運転時の冷媒の流れにおいて熱源側熱交換器14及び第1減圧装置13の上流側に設けられている。三方弁22は、後述する制御部100の制御により、少なくとも第3状態と第4状態とに切り替えられるように構成されている。三方弁22が第3状態に設定されると、第2負荷側熱交換器12bと熱源側熱交換器14との間の流路が遮断されるとともに、第1負荷側熱交換器12aと熱源側熱交換器14との間が連通する。三方弁22が第4状態に設定されると、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方と熱源側熱交換器14との間が連通する。図1に示す三方弁22は、第4状態に設定されている。三方弁22は、第3状態及び第4状態に加えて、第1負荷側熱交換器12aと熱源側熱交換器14との間の流路が遮断されるとともに第2負荷側熱交換器12bと熱源側熱交換器14との間が連通する状態に、さらに切り替えられるようになっていてもよい。
 圧縮機11、四方弁15、第1減圧装置13、熱源側熱交換器14、室外ファン32は、室外に設置される室外機に収容されている。第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、三方弁21、22、及び室内ファン31は、室内に設置される室内機に収容されている。
 制御部100は、CPU、ROM、RAM、I/Oポート等を備えたマイクロコンピュータを有している。制御部100は、冷媒回路10に設けられた各種センサからの検出信号、及び操作部からの操作信号等に基づき、圧縮機11、四方弁15、三方弁21、22、第1減圧装置13、室内ファン31及び室外ファン32の動作を含む空気調和機全体の動作を制御する。制御部100は、室外機に設けられていてもよいし、室内機に設けられていてもよい。また、制御部100は、室外機に設けられた室外機制御部と、室内機に設けられ室外機制御部と通信可能な室内機制御部と、を有していてもよい。
 次に、空気調和機の冷凍サイクルの動作について説明する。まず、冷房運転時の動作について説明する。冷房運転時には、制御部100の制御により、四方弁15の流路が図1中の破線で示すように切り替えられる。これにより、冷房運転時の冷媒回路10は、圧縮機11から吐出された高圧冷媒が熱源側熱交換器14に流入するように構成される。また、冷房運転時には、制御部100の制御により、三方弁21が第2状態に設定されるとともに三方弁22が第4状態に設定される。
 圧縮機11から吐出された高温高圧のガス冷媒は、四方弁15を経由して熱源側熱交換器14に流入する。冷房運転時には、熱源側熱交換器14は凝縮器として機能する。すなわち、熱源側熱交換器14では、内部を流通する冷媒と、室外ファン32により送風される室外空気との熱交換が行われ、冷媒の凝縮熱が室外空気に放熱される。これにより、熱源側熱交換器14に流入した冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒となる。熱源側熱交換器14から流出した高圧の液冷媒は、第1減圧装置13に流入する。第1減圧装置13に流入した液冷媒は、減圧されて低圧の二相冷媒となる。
 第1減圧装置13で減圧された低圧の二相冷媒は、三方弁22で分流して第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bのそれぞれに流入する。冷房運転時には、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bは蒸発器として機能する。すなわち、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bのそれぞれでは、内部を流通する冷媒と、室内ファン31により送風される室内空気との熱交換が行われ、冷媒の蒸発熱が室内空気から吸熱される。これにより、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bに流入した二相冷媒は、蒸発して低圧のガス冷媒となる。また、室内ファン31により送風される室内空気は、冷媒の吸熱作用によって冷却される。第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bで蒸発した低圧のガス冷媒は、三方弁21で合流し、四方弁15を経由して圧縮機11に吸入される。圧縮機11に吸入された低圧のガス冷媒は、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となる。冷房運転では、以上のサイクルが連続的に繰り返される。
 次に、暖房運転時の動作について説明する。暖房運転時には、制御部100の制御により、四方弁15の流路が図1中の実線で示すように切り替えられる。これにより、冷房運転時の冷媒回路10は、圧縮機11から吐出された高圧冷媒が第1負荷側熱交換器12a又は第2負荷側熱交換器12bに流入するように構成される。また、暖房運転が開始されたときには、制御部100によってまず起動制御が実行される。冷凍サイクルが安定した後には、起動制御に代えて通常制御が実行される。
 まず、暖房運転時において冷凍サイクルが安定した後の動作について説明する。圧縮機11から吐出された高温高圧のガス冷媒は、四方弁15を経由し、三方弁21で分流して第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bのそれぞれに流入する。暖房運転時には、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bは凝縮器として機能する。すなわち、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bのそれぞれでは、内部を流通する冷媒と、室内ファン31により送風される室内空気との熱交換が行われ、冷媒の凝縮熱が室内空気に放熱される。これにより、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bに流入した二相冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒となる。また、室内ファン31により送風される室内空気は、冷媒の放熱作用によって加熱される。
 第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bで凝縮した高圧の液冷媒は、三方弁22で合流して第1減圧装置13に流入する。第1減圧装置13に流入した液冷媒は、減圧されて低圧の二相冷媒となる。第1減圧装置13で減圧された低圧の二相冷媒は、熱源側熱交換器14に流入する。暖房運転時には、熱源側熱交換器14は蒸発器として機能する。すなわち、熱源側熱交換器14では、内部を流通する冷媒と、室外ファン32により送風される室外空気との熱交換が行われ、冷媒の蒸発熱が室外空気から吸熱される。これにより、熱源側熱交換器14に流入した冷媒は、蒸発して低圧のガス冷媒となる。熱源側熱交換器14から流出した低圧のガス冷媒は、四方弁15を経由して圧縮機11に吸入される。圧縮機11に吸入された低圧のガス冷媒は、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となる。暖房運転では、以上のサイクルが連続的に繰り返される。
 次に、暖房運転が開始されてから冷凍サイクルが安定するまでの動作について説明する。図2は、本実施の形態に係る空気調和機の制御部100により実行される起動制御の流れの一例を示すフローチャートである。図2に示す起動制御は、例えば、リモコン等の操作部から指令により、空気調和機が停止している状態から圧縮機11が起動して暖房運転が開始されたときに実行される。図2に示すように、起動制御が開始されると、制御部100は、室内ファン31を停止させる(ステップS1)。すなわち、制御部100は、室内ファン31が運転している場合には室内ファン31を停止させ、室内ファン31が停止している場合には室内ファン31をそのまま停止状態に維持する。
 次に、制御部100は、三方弁21を第1状態に設定し、三方弁22を第3状態に設定する(ステップS2)。
 図3は、本実施の形態に係る空気調和機において、三方弁21及び三方弁22がそれぞれ第1状態及び第3状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。図3では、冷媒が流通する流路を太線で示しており、冷媒が流通しない流路及び停止状態にある室内ファン31を細線で示している。図3に示すように、三方弁21が第1状態に設定され、三方弁22が第3状態に設定されると、圧縮機11から吐出された冷媒は、第2負荷側熱交換器12bには流入せず、第1負荷側熱交換器12aのみを流通する。第2負荷側熱交換器12bは、上流側に設けられた三方弁21及び下流側に設けられた三方弁22により、冷媒の流路から分離される。
 図2に戻り、制御部100は、冷媒回路10の高圧圧力の測定値又は冷媒回路10の凝縮温度の測定値を取得する。高圧圧力の測定値は、例えば、冷媒回路10の高圧側の区間(すなわち、圧縮機11から第1減圧装置13までの区間)に設置された圧力センサの出力信号に基づいて取得される。また、凝縮温度の測定値は、例えば、第1負荷側熱交換器12aの二相部から第1減圧装置13までの区間に設置された温度センサの出力信号に基づいて取得される。
 制御部100は、取得した測定値があらかじめ設定された閾値よりも高いか否かを判定する(ステップS3)。すなわち、制御部100は、高圧圧力の測定値を取得した場合には、高圧圧力の測定値があらかじめ設定された閾値圧力よりも高いか否かを判定する。また、制御部100は、凝縮温度の測定値を取得した場合には、凝縮温度の測定値があらかじめ設定された閾値温度よりも高いか否かを判定する。これにより、冷媒回路10における冷凍サイクルが安定したか否かが判定される。
 制御部100は、取得した測定値が閾値よりも高いと判定した場合には、ステップS4の処理に移行する。一方、制御部100は、取得した測定値が閾値以下であると判定した場合には、高圧圧力の測定値又は凝縮温度の測定値を再び取得し、ステップS3の処理を再度実行する。
 ステップS4では、制御部100は、室内ファン31の運転を開始する。次に、制御部100は、三方弁21を第2状態に設定し、三方弁22を第4状態に設定する(ステップS5)。その後、制御部100は、起動制御を終了して通常制御に移行する。
 図4は、本実施の形態に係る空気調和機において、三方弁21及び三方弁22がそれぞれ第2状態及び第4状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。図4では、冷媒が流通する流路及び運転状態にある室内ファン31を太線で示している。図4に示すように、三方弁21が第2状態に設定され、三方弁22が第4状態に設定されると、圧縮機11から吐出された冷媒は、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方を並列に流通する。
 次に、本実施の形態による効果について説明する。暖房運転時において、室内機で冷媒と空気との熱交換が行われる熱量をQc[kW]とし、冷媒回路10での冷媒の循環流量をGr[kg/s]とし、室内機入口側での冷媒の比エンタルピをhci[kJ/kg]とし、室内機出口側での冷媒の比エンタルピをhco[kJ/kg]とし、第1負荷側熱交換器12aの表面積(すなわち、冷媒と空気の伝熱面積)をAoa[m]とし、第2負荷側熱交換器12bの表面積をAob[m]とし、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bのそれぞれの熱通過率をいずれもK[kW/(m・K)]とし、冷媒の凝縮温度をCT[℃]とし、室内空気の吸込温度をTair_in[℃]とする。このとき、図3に示したように冷媒が第1負荷側熱交換器12aのみを流通する場合、冷媒回路10の安定時の特性は、以下の式(1)及び(2)で表される。
Qc=Gr×(hci-hco)  ・・・(1)
Qc=Aoa×K×(CT-Tair_in)  ・・・(2)
 一方、図4に示したように冷媒が第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方を流通する場合、冷媒回路10の安定時の特性は、以下の式(3)及び(4)で表される。
Qc=Gr×(hci-hco)  ・・・(3)
Qc=(Aoa+Aob)×K×(CT-Tair_in)  ・・・(4)
 ここで、循環流量Grは、主に圧縮機11の回転数によって決まる。比エンタルピ差(hci-hco)は、高圧圧力に依存せずにほぼ一定の値になる。このため、式(1)及び(2)の熱量Qcと式(3)及び(4)の熱量Qcとは、同じ値であると考えることができる。式(2)の表面積Aoaは式(4)の表面積の和(Aoa+Aob)よりも小さいため、式(2)の凝縮温度CTは、式(4)の凝縮温度CTよりも高くなる。すなわち、図3に示した状態と図4に示した状態とを比較すると、図3に示した状態では凝縮温度CTが高い温度で安定するため、高圧圧力も高い圧力で安定する。したがって、圧縮機11の起動直後においても、図3に示した状態では、凝縮温度CT及び高圧圧力がより早く高い値に到達する。
 また、図3に示した状態では、室内ファン31が停止しているため、熱通過率Kの値は小さくなる。したがって、図3に示した状態では、冷媒回路10の凝縮温度CT及び高圧圧力をより早く上昇させることができる。
 さらに、図3に示した状態では、第2負荷側熱交換器12bは、冷媒が流通する流路から上流側及び下流側の両方で遮断されている。このため、第2負荷側熱交換器12bで冷媒の寝込みが生じるのを防ぐことができる。したがって、図3に示した状態では、冷媒回路10の凝縮温度CT及び高圧圧力をより早く上昇させることができる。
 一方、図4に示した状態では、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方で冷媒と室内空気との熱交換を行うことができる。したがって、冷媒回路10の凝縮温度CT及び高圧圧力が上昇した後には、高い暖房能力を得ることができる。
 図5は、本実施の形態に係る空気調和機において、暖房運転が開始された後の冷媒回路10の凝縮温度及び室内ファン31の回転数の時間変化の一例を示すタイミングチャートである。図5の横軸は時間を表しており、上段の縦軸は冷媒回路10の凝縮温度を表しており、下段の縦軸は室内ファン31の回転数を表している。図5の上段の縦軸に凝縮温度ではなく冷媒回路10の高圧圧力をとったとしても、各グラフの波形は同様になる。図5中の実線は、本実施の形態の空気調和機における凝縮温度及び室内ファン31の回転数の時間変化を表している。図5中の破線は、比較例の空気調和機における凝縮温度及び室内ファン31の回転数の時間変化を表している。なお、比較例の空気調和機は、三方弁21、22が設けられていないことを除き、本実施の形態の空気調和機と同じ構成を有しているものとする。
 図5に示すように、暖房運転が時刻t0に開始されたとすると、比較例の空気調和機では、凝縮温度及び高圧圧力が十分に上昇した時刻t2に室内ファン31の運転が開始される。一方、本実施の形態の空気調和機では、比較例の空気調和機よりも凝縮温度及び高圧圧力を早く上昇させることができるため、時刻t2よりも早い時刻t1に室内ファン31の運転を開始することができる(t1-t0<t2-t0)。したがって、本実施の形態の空気調和機によれば、暖房運転を開始してから室内に暖気が供給されるまでの時間をより短縮することができる。
 以上説明したように、本実施の形態に係る空気調和機は、圧縮機11と、それぞれ凝縮器として機能する第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bと、蒸発器として機能する熱源側熱交換器14と、を有し、冷媒を循環させる冷媒回路10と、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの少なくとも一方に空気を供給する室内ファン31(ファンの一例)と、冷媒の流れにおいて圧縮機11の下流側であって第2負荷側熱交換器12bの上流側に設けられた三方弁21(第1流路切替部の一例)と、冷媒の流れにおいて第2負荷側熱交換器12bの下流側であって熱源側熱交換器14の上流側に設けられた三方弁22(第2流路切替部の一例)と、を備えている。三方弁21は、圧縮機11と第2負荷側熱交換器12bとの間が遮断されるとともに圧縮機11と第1負荷側熱交換器12aとの間が連通する第1状態と、圧縮機11と第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方との間が連通する第2状態と、に切り替えられるように構成されている。三方弁22は、第2負荷側熱交換器12bと熱源側熱交換器14との間が遮断されるとともに第1負荷側熱交換器12aと熱源側熱交換器14との間が連通する第3状態と、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方と熱源側熱交換器14との間が連通する第4状態と、に切り替えられるように構成されている。
 この構成によれば、三方弁21及び三方弁22がそれぞれ第1状態及び第3状態に設定されると、第2負荷側熱交換器12bが上流側及び下流側の両方で冷媒の流通する流路から遮断される。これにより、負荷側熱交換器の伝熱面積を減少させることができるとともに、第2負荷側熱交換器12bで冷媒の寝込みが生じるのを防ぐことができる。したがって、冷媒回路10の凝縮温度及び高圧圧力をより早く上昇させることができるため、暖房運転を開始してから室内に暖気が供給されるまでの時間をより短縮することができる。
 また、本実施の形態に係る空気調和機は、三方弁21、22及び室内ファン31を制御する制御部100をさらに備えている。制御部100は、冷媒回路10の高圧圧力又は冷媒回路10の凝縮温度を測定値として取得し、測定値が閾値以下である場合、室内ファン31を停止させ、三方弁21を第1状態に設定し、三方弁22を第3状態に設定し、測定値が閾値を超えた場合、室内ファン31を運転させ、三方弁21を第2状態に設定し、三方弁22を第4状態に設定するように構成されている。
 この構成によれば、取得した測定値に基づいて第1負荷側熱交換器12aの温度を判定できるため、室内ファン31の運転をより適切な時期に開始することができる。したがって、冷気が室内に供給されてしまうのを防ぎつつ、暖気をより早期に室内に供給することができる。また、この構成によれば、冷媒回路10の高圧圧力又は凝縮温度が上昇した後には、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方で冷媒と室内空気との熱交換が行われる。したがって、空気調和機の暖房能力を高めることができる。
 本実施の形態に係る空気調和機において、三方弁21が第2状態に設定され、かつ三方弁22が第4状態に設定された状態では、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bは、冷媒の流れにおいて並列に接続されるようにしてもよい。また、第1流路切替部及び第2流路切替部のそれぞれが三方弁を有していてもよい。
実施の形態2.
 本発明の実施の形態2に係る空気調和機について説明する。図6は、本実施の形態に係る空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。なお、実施の形態1と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。図6に示すように、本実施の形態の第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bは、冷媒回路10の冷媒の流れにおいて直列に接続されている。冷媒の流れにおいて第1負荷側熱交換器12aと第2負荷側熱交換器12bとの間には、第2減圧装置26が設けられていてもよい。第2減圧装置26としては、例えば、制御部100の制御により開度を調整可能な電子膨張弁が用いられる。
 冷媒回路10には、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bのいずれが上流側に位置するかを切り替える四方弁23が設けられている。四方弁23は、制御部100により制御される。図6に示す四方弁23は、暖房運転時の冷媒の流れにおいて第1負荷側熱交換器12aが第2負荷側熱交換器12bの上流側に位置するように設定されている。
 また、冷媒回路10には、第1負荷側熱交換器12aと第2減圧装置26との間の流路と、第2負荷側熱交換器12bと第1減圧装置13との間の流路とを接続する四方弁24が設けられている。四方弁24は、第2負荷側熱交換器12bの上流側に設けられた第1流路切替部として機能するとともに、第2負荷側熱交換器12bの下流側に設けられた第2流路切替部としても機能する。四方弁24は、制御部100の制御により、第1状態と第2状態とに切り替えられるように構成されている。
 図7は、本実施の形態に係る空気調和機において、四方弁24が第1状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。第1状態に設定された四方弁24は、第1流路切替部としては第1状態に設定されており、第2流路切替部としては第3状態に設定されている。すなわち、四方弁24が第1状態に設定されると、図7に示すように、圧縮機11と第2負荷側熱交換器12bとの間の流路が遮断されるとともに、圧縮機11と第1負荷側熱交換器12aとの間が連通する。また、四方弁24が第1状態に設定されると、第2負荷側熱交換器12bと熱源側熱交換器14との間の流路が遮断されるとともに、第1負荷側熱交換器12aと熱源側熱交換器14との間が連通する。この状態では、圧縮機11から吐出された冷媒は、第1負荷側熱交換器12aのみを流通し、第2負荷側熱交換器12bには流入しない。四方弁24には、第2負荷側熱交換器12bを経由せずに短絡する短絡流路が形成される。第2負荷側熱交換器12bは、1つの四方弁24によって、当該第2負荷側熱交換器12bの上流側及び下流側の両方で冷媒の流路から分離される。
 図8は、本実施の形態に係る空気調和機において、四方弁24が第2状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。第2状態に設定された四方弁24は、第1流路切替部としては第2状態に設定されており、第2流路切替部としては第4状態に設定されている。すなわち、四方弁24が第2状態に設定されると、図8に示すように、圧縮機11と第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方との間が連通するとともに、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方と熱源側熱交換器14との間が連通する。この状態では、圧縮機11から吐出された冷媒は、四方弁15及び四方弁23を経由して第1負荷側熱交換器12aに流入する。第1負荷側熱交換器12aから流出した冷媒は、四方弁24、第2減圧装置26及び四方弁23を経由して、第2負荷側熱交換器12bに流入する。第2負荷側熱交換器12bから流出した冷媒は、四方弁24及び第1減圧装置13を経由して熱源側熱交換器14に流入する。圧縮機11から吐出された冷媒は、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方を直列に流通する。
 図9は、本実施の形態に係る空気調和機の制御部100により実行される起動制御の流れの一例を示すフローチャートである。図9に示す起動制御は、例えば、リモコン等の操作部から指令により、空気調和機が停止している状態から圧縮機11が起動して暖房運転が開始されたときに実行される。図9に示すように、起動制御が開始されると、制御部100は、室内ファン31を停止させる(ステップS11)。すなわち、制御部100は、室内ファン31が運転している場合には室内ファン31を停止させ、室内ファン31が停止している場合には室内ファン31をそのまま停止状態に維持する。
 次に、制御部100は、四方弁24を第1状態に設定する(ステップS12)。これにより四方弁24は、第1流路切替部としては第1状態に設定され、第2流路切替部としては第3状態に設定される。
 次に、制御部100は、冷媒回路10の高圧圧力の測定値又は冷媒回路10の凝縮温度の測定値を取得する。高圧圧力の測定値は、例えば、冷媒回路10の高圧側の区間(すなわち、圧縮機11から第1減圧装置13までの区間)に設置された圧力センサの出力信号に基づいて取得される。また、凝縮温度の測定値は、例えば、第1負荷側熱交換器12aの二相部から第1減圧装置13までの区間に設置された温度センサの出力信号に基づいて取得される。
 制御部100は、取得した測定値があらかじめ設定された閾値よりも高いか否かを判定する(ステップS13)。すなわち、制御部100は、高圧圧力の測定値を取得した場合には、高圧圧力の測定値があらかじめ設定された閾値圧力よりも高いか否かを判定する。また、制御部100は、凝縮温度の測定値を取得した場合には、凝縮温度の測定値があらかじめ設定された閾値温度よりも高いか否かを判定する。これにより、冷媒回路10における冷凍サイクルが安定したか否かが判定される。
 制御部100は、取得した測定値が閾値よりも高いと判定した場合には、ステップS14の処理に移行する。一方、制御部100は、取得した測定値が閾値以下であると判定した場合には、高圧圧力の測定値又は凝縮温度の測定値を再び取得し、ステップS13の処理を再度実行する。
 ステップS14では、制御部100は、室内ファン31の運転を開始する。次に、制御部100は、四方弁24を第2状態に設定する(ステップS15)。これにより四方弁24は、第1流路切替部としては第2状態に設定され、第2流路切替部としては第4状態に設定される。その後、制御部100は、起動制御を終了して通常制御に移行する。
 本実施の形態によれば、実施の形態1と同様の効果が得られる。
 また、本実施の形態では、直列に接続された第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの間に第2減圧装置26が設けられている。このため、四方弁24が第2状態に設定されているときには、第1負荷側熱交換器12aでの凝縮温度と第2負荷側熱交換器12bでの凝縮温度とを異ならせることができる。例えば、第2減圧装置26の開度を小さくした場合、第2負荷側熱交換器12bでの凝縮温度は、第1負荷側熱交換器12aでの凝縮温度と比較して、より低くなる。この結果、第1負荷側熱交換器12aを通過した吹出空気の温度と、第2負荷側熱交換器12bを通過した吹出空気の温度と、を互いに異ならせることができる。また、四方弁23を切り替えることによって、第2負荷側熱交換器12bでの凝縮温度を第1負荷側熱交換器12aでの凝縮温度より高くすることもできる。
 以上説明したように、本実施の形態に係る空気調和機において、第1流路切替部が第2状態に設定され、かつ第2流路切替部が第4状態に設定された状態(例えば、四方弁24が第1状態に設定された状態)では、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bは、冷媒の流れにおいて直列に接続されるようにしてもよい。
 また、本実施の形態に係る空気調和機において、第1流路切替部及び第2流路切替部は1つの四方弁24を有していてもよい。
 また、本実施の形態に係る空気調和機では、冷媒の流れにおいて第1負荷側熱交換器12aと第2負荷側熱交換器12bとの間に設けられた第2減圧装置26(減圧装置の一例)をさらに備えていてもよい。
実施の形態3.
 本発明の実施の形態3に係る空気調和機について説明する。図10は、本実施の形態に係る空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。なお、実施の形態1と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。図10に示すように、本実施の形態の空気調和機は、第1負荷側熱交換器12aに空気を供給する第1室内ファン31aと、第2負荷側熱交換器12bに空気を供給する第2室内ファン31bと、が個別に設けられている点で実施の形態1と異なっている。
 第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第1室内ファン31a及び第2室内ファン31bは、例えば1つの室内機に収容されている。例えば、室内機には左右方向に長い吹出口が形成されている。吹出口の左右方向一方寄りの部分からは、第1室内ファン31aにより送風され第1負荷側熱交換器12aを通過した空気が吹き出される。吹出口の左右方向他方寄りの部分からは、第2室内ファン31bにより送風され第2負荷側熱交換器12bを通過した空気が吹き出される。
 図11は、本実施の形態に係る空気調和機において、三方弁21及び三方弁22がそれぞれ第1状態及び第3状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。図11に示すように、三方弁21が第1状態に設定され、三方弁22が第3状態に設定されると、圧縮機11から吐出された冷媒は、第2負荷側熱交換器12bには流入せず、第1負荷側熱交換器12aのみを流通する。第2負荷側熱交換器12bは、上流側に設けられた三方弁21及び下流側に設けられた三方弁22により、冷媒の流路から分離される。
 図12は、本実施の形態に係る空気調和機において、三方弁21及び三方弁22がそれぞれ第2状態及び第4状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12b前後の冷媒流路を示す図である。図12に示すように、三方弁21が第2状態に設定され、三方弁22が第4状態に設定されると、圧縮機11から吐出された冷媒は、第1負荷側熱交換器12a及び第2負荷側熱交換器12bの双方を並列に流通する。
 本実施の形態における起動制御の流れは、実施の形態1と同様である。
 図13は、本実施の形態に係る空気調和機において、暖房運転が開始された後の冷媒回路10の凝縮温度、第1室内ファン31aの回転数及び第2室内ファン31bの回転数の時間変化の一例を示すタイミングチャートである。図13の横軸は時間を表しており、上段の縦軸は冷媒回路10の凝縮温度を表しており、中段の縦軸は第1室内ファン31aの回転数を表しており、下段の縦軸は第2室内ファン31bの回転数を表している。図13中の実線は、本実施の形態の空気調和機における凝縮温度並びに第1室内ファン31a及び第2室内ファン31bの回転数の時間変化を表している。図13中の破線は、比較例の空気調和機における凝縮温度並びに第1室内ファン31a及び第2室内ファン31bの回転数の時間変化を表している。なお、比較例の空気調和機は、三方弁21、22が設けられていないことを除き、本実施の形態の空気調和機と同じ構成を有しているものとする。
 図13に示すように、暖房運転が時刻t0に開始されたとすると、比較例の空気調和機では、凝縮温度及び高圧圧力が十分に上昇した時刻t2に第1室内ファン31a及び第2室内ファン31bの運転が開始される。一方、本実施の形態の空気調和機では、比較例の空気調和機よりも凝縮温度及び高圧圧力を早く上昇させることができるため、時刻t2よりも早い時刻t1に第1室内ファン31a及び第2室内ファン31bの運転を開始することができる。したがって、本実施の形態の空気調和機によれば、暖房運転を開始してから室内に暖気が供給されるまでの時間をより短縮することができる。
 また、本実施の形態では、第1負荷側熱交換器12aに空気を供給する第1室内ファン31aと、第2負荷側熱交換器12bに空気を供給する第2室内ファン31bと、が個別に設けられている。このため、第1負荷側熱交換器12aを通過する空気の風量と、第2負荷側熱交換器12bを通過する空気の風量と、を互いに独立して調節することができる。したがって、室内機の吹出口から吹き出される空気の風量を吹出口の部分毎により細かく調整することができる。
実施の形態4.
 本発明の実施の形態4に係る空気調和機について説明する。図14は、本実施の形態に係る空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。なお、実施の形態1又は2と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。図14に示すように、本実施の形態の空気調和機は、第1負荷側熱交換器12aに空気を供給する第1室内ファン31aと、第2負荷側熱交換器12bに空気を供給する第2室内ファン31bと、が個別に設けられている点で実施の形態2と異なっている。
 第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第1室内ファン31a及び第2室内ファン31bは、例えば1つの室内機に収容されている。例えば、室内機には左右方向に長い吹出口が形成されている。吹出口の左右方向一方寄りの部分からは、第1室内ファン31aにより送風され第1負荷側熱交換器12aを通過した空気が吹き出される。吹出口の左右方向他方寄りの部分からは、第2室内ファン31bにより送風され第2負荷側熱交換器12bを通過した空気が吹き出される。
 本実施の形態における起動制御の流れは、実施の形態2と同様である。
 本実施の形態では、実施の形態3と同様に、第1負荷側熱交換器12aを通過する空気の風量と、第2負荷側熱交換器12bを通過する空気の風量と、を互いに独立して調節することができる。さらに本実施の形態では、実施の形態2と同様に、第1負荷側熱交換器12aでの凝縮温度と第2負荷側熱交換器12bでの凝縮温度とを異ならせることができる。したがって、室内機の吹出口から吹き出される空気の風量及び温度を吹出口の部分毎により細かく調整することができる。
実施の形態5.
 本発明の実施の形態5に係る空気調和機について説明する。図15は、本実施の形態に係る空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。なお、実施の形態1と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。図15に示すように、本実施の形態の空気調和機は、4つの負荷側熱交換器が並列に設けられている点で実施の形態1と異なっている。なお、負荷側熱交換器の数は3つでもよいし5つ以上でもよい。第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12dは、例えば同一の容量を有しており、1つの室内機に収容されている。本実施の形態では、1つの室内ファン31が設けられているが、実施の形態3又は4と同様に第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12dにそれぞれ空気を供給する4つの室内ファンが設けられていてもよい。
 暖房運転時の冷媒の流れにおいて第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12dの上流側の分岐部には、五方弁27(第1流路切替部の一例)が設けられている。五方弁27は、制御部100の制御により、少なくとも第1状態と第2状態とに切り替えられるように構成されている。
 暖房運転時の冷媒の流れにおいて第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12dの下流側の分岐部には、五方弁28(第2流路切替部の一例)が設けられている。五方弁28は、制御部100の制御により、少なくとも第3状態と第4状態とに切り替えられるように構成されている。
 図16は、本実施の形態に係る空気調和機において、五方弁27及び五方弁28がそれぞれ第1状態及び第3状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12d前後の冷媒流路を示す図である。図16に示すように、五方弁27が第1状態に設定され、五方弁28が第3状態に設定されると、圧縮機11から吐出された冷媒は、第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12dには流入せず、第1負荷側熱交換器12aのみを流通する。第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12dは、上流側に設けられた五方弁27及び下流側に設けられた五方弁28により、冷媒の流路から分離される。
 図17は、本実施の形態に係る空気調和機において、五方弁27及び五方弁28がそれぞれ第2状態及び第4状態に設定されたときの第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12d前後の冷媒流路を示す図である。図17に示すように、五方弁27が第2状態に設定され、五方弁28が第4状態に設定されると、圧縮機11から吐出された冷媒は、第1負荷側熱交換器12a、第2負荷側熱交換器12b、第3負荷側熱交換器12c及び第4負荷側熱交換器12dの全てを並列に流通する。
 本実施の形態における起動制御の流れは、実施の形態1と同様である。
 図18は、本実施の形態に係る空気調和機の五方弁27の構成の一例を模式的に示す図である。図18において、実線矢印は暖房運転時の冷媒の流れ方向を表しており、破線矢印は冷房運転時の冷媒の流れ方向を表している。図19は、図18に示す五方弁27が第1状態に設定されたときの断面構成を示す図である。図20は、図18に示す五方弁27が第2状態に設定されたときの断面構成を示す図である。以下、五方弁27について説明するが、五方弁28も五方弁27と同様の構成を有している。
 図18~図20に示すように、五方弁27は、ロータリー弁構造を有している。五方弁27は、有底円筒状のケーシング41と、ケーシング41と同心となるようにケーシング41内に収容された円柱状の弁体42と、を有している。弁体42は、制御部100の制御により、ケーシング41の中心軸上に設けられた回転軸43を中心として、ケーシング41に対して所定の角度範囲で回転するようになっている。
 ケーシング41の円形の底部には、回転軸43を中心として周方向に所定の間隔で配列した第1ポート51、第2ポート52、第3ポート53、第4ポート54及び第5ポート55が形成されている。第1ポート51は、暖房運転時には冷媒の入口となり、冷房運転時には冷媒の出口となるポートである。第2ポート52~第5ポート55は、暖房運転時には冷媒の出口となり、冷房運転時には冷媒の入口となるポートである。第1ポート51は、冷媒配管を介して四方弁15に接続される。第2ポート52~第5ポート55は、それぞれ冷媒配管を介して第1負荷側熱交換器12a~第4負荷側熱交換器12dに接続される。
 弁体42には、ケーシング41の第1ポート51~第5ポート55と対面するように、回転軸43を中心とした扇形状又は円弧状の連通溝44が形成されている。
 五方弁27が第1状態に設定されたときには、図19に示すように、第1ポート51と第2ポート52とが連通溝44を介して連通する。第2ポート52~第5ポート55は、弁体42によって閉鎖される。これに対し、五方弁27が第2状態に設定されたときには、図20に示すように、第1ポート51と第2ポート52~第5ポート55のそれぞれとが連通溝44を介して連通する。
 以上のように、第1流路切替部及び第2流路切替部のそれぞれがロータリー弁を有していてもよい。
 本実施の形態では、五方弁27及び五方弁28がそれぞれ第1状態及び第3状態に設定されたときの負荷側熱交換器の伝熱面積は、五方弁27及び五方弁28がそれぞれ第2状態及び第4状態に設定されたときの約1/4となる。このため、冷媒回路10の凝縮温度及び高圧圧力を実施の形態1~4よりもさらに早く上昇させることができる。したがって、暖房運転を開始してから室内に暖気が供給されるまでの時間を実施の形態1~4よりもさらに短縮することができる。
 本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。
 例えば、上記実施の形態では、第1流路切替部及び第2流路切替部として三方弁、四方弁、五方弁等を例示したが、第1流路切替部及び第2流路切替部のそれぞれは1つ又は複数の2方弁で構成されていてもよい。
 10 冷媒回路、11 圧縮機、12a 第1負荷側熱交換器、12b 第2負荷側熱交換器、12c 第3負荷側熱交換器、12d 第4負荷側熱交換器、13 第1減圧装置、14 熱源側熱交換器、15 四方弁、21、22 三方弁、23、24 四方弁、26 第2減圧装置、27、28 五方弁、31 室内ファン、31a 第1室内ファン、31b 第2室内ファン、32 室外ファン、41 ケーシング、42 弁体、43 回転軸、44 連通溝、51 第1ポート、52 第2ポート、53 第3ポート、54 第4ポート、55 第5ポート、100 制御部。

Claims (8)

  1.  圧縮機と、それぞれ凝縮器として機能する第1負荷側熱交換器及び第2負荷側熱交換器と、蒸発器として機能する熱源側熱交換器と、を有し、冷媒を循環させる冷媒回路と、
     前記第1負荷側熱交換器及び前記第2負荷側熱交換器の少なくとも一方に空気を供給するファンと、
     前記冷媒の流れにおいて前記圧縮機の下流側であって前記第2負荷側熱交換器の上流側に設けられた第1流路切替部と、
     前記冷媒の流れにおいて前記第2負荷側熱交換器の下流側であって前記熱源側熱交換器の上流側に設けられた第2流路切替部と、
     を備え、
     前記第1流路切替部は、前記圧縮機と前記第2負荷側熱交換器との間が遮断されるとともに前記圧縮機と前記第1負荷側熱交換器との間が連通する第1状態と、前記圧縮機と前記第1負荷側熱交換器及び前記第2負荷側熱交換器の双方との間が連通する第2状態と、に切り替えられるように構成されており、
     前記第2流路切替部は、前記第2負荷側熱交換器と前記熱源側熱交換器との間が遮断されるとともに前記第1負荷側熱交換器と前記熱源側熱交換器との間が連通する第3状態と、前記第1負荷側熱交換器及び前記第2負荷側熱交換器の双方と前記熱源側熱交換器との間が連通する第4状態と、に切り替えられるように構成されている空気調和機。
  2.  前記第1流路切替部、前記第2流路切替部及び前記ファンを制御する制御部をさらに備え、
     前記制御部は、
     前記冷媒回路の高圧圧力又は前記冷媒回路の凝縮温度を測定値として取得し、
     前記測定値が閾値以下である場合、前記ファンを停止させ、前記第1流路切替部を前記第1状態に設定し、前記第2流路切替部を前記第3状態に設定し、
     前記測定値が前記閾値を超えた場合、前記ファンを運転させ、前記第1流路切替部を前記第2状態に設定し、前記第2流路切替部を前記第4状態に設定するように構成されている請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記第1流路切替部が前記第2状態に設定され、かつ前記第2流路切替部が前記第4状態に設定された状態では、前記第1負荷側熱交換器及び前記第2負荷側熱交換器は、前記冷媒の流れにおいて並列に接続される請求項1又は請求項2に記載の空気調和機。
  4.  前記第1流路切替部及び前記第2流路切替部のそれぞれは三方弁を有する請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の空気調和機。
  5.  前記第1流路切替部及び前記第2流路切替部のそれぞれはロータリー弁を有する請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の空気調和機。
  6.  前記第1流路切替部が前記第2状態に設定され、かつ前記第2流路切替部が前記第4状態に設定された状態では、前記第1負荷側熱交換器及び前記第2負荷側熱交換器は、前記冷媒の流れにおいて直列に接続される請求項1又は請求項2に記載の空気調和機。
  7.  前記第1流路切替部及び前記第2流路切替部は1つの四方弁を有する請求項6に記載の空気調和機。
  8.  前記冷媒の流れにおいて前記第1負荷側熱交換器と前記第2負荷側熱交換器との間に設けられた減圧装置をさらに備える請求項6又は請求項7に記載の空気調和機。
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