WO2019017351A1 - 冷凍装置 - Google Patents

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明治 小島
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ダイキン工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration apparatus, and more particularly to a refrigeration apparatus that uses liquid fluid as a heat source.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2016-191505.
  • a bypass pipe is provided in the refrigerant circuit for bypassing the discharge pipe and the suction pipe of the compressor, and control is performed such that part of the refrigerant discharged from the compressor is bypassed to the bypass pipe when the cooling capacity of the heat source unit is excessive. May be adopted.
  • problems such as insufficiency of the bypass amount and inability to cope with excessive cooling capacity, noise generation during passage of refrigerant in the bypass pipe, and the like may occur.
  • An object of the present invention is a refrigeration system that uses liquid fluid as a heat source, and performs condensation in the usage unit and freezing of the use-side heat exchanger during a cooling operation that uses the liquid fluid heat exchanger of the heat source unit as a radiator. To provide a reliable refrigeration system that can be prevented.
  • a refrigeration apparatus includes a heat source unit, a usage unit, and a control unit.
  • the heat source unit has a compressor, a first heat exchanger, a second heat exchanger, a casing, and a valve.
  • the compressor compresses the refrigerant.
  • heat exchange is performed between the refrigerant and the liquid fluid.
  • heat exchange is performed between the refrigerant and the air.
  • the casing houses a compressor, a first heat exchanger and a second heat exchanger.
  • the valve switches supply / non-supply of the refrigerant to the second heat exchanger.
  • the utilization unit has a utilization side heat exchanger.
  • the utilization unit constitutes a refrigerant circuit together with the heat source unit.
  • the control unit controls the operation of the compressor and the opening and closing of the valve.
  • the control unit opens the valve to supply the refrigerant to the second heat exchanger when it is determined that the amount of the refrigerant sent to the utilization unit needs to be reduced during the cooling operation using the first heat exchanger as a radiator.
  • the second heat exchanger to function as a heat sink.
  • the second heat exchanger is used during operation in which the first heat exchanger (liquid fluid heat exchanger) is used as a radiator and the amount of refrigerant sent from the heat source unit to the utilization unit needs to be reduced.
  • the refrigerant is sent to the (air heat exchanger) to be functioned as a heat absorber. Therefore, it can suppress that a cooling capacity becomes excessive in a utilization unit, and can prevent dew condensation in a utilization unit and freezing of a utilization side heat exchanger.
  • the internal temperature is likely to rise due to heat generation from devices such as a compressor and an electric device component during operation of the refrigeration apparatus. That is, the temperature in the casing is often relatively high.
  • the second heat exchanger it is possible to suppress an excessive rise in the temperature in the casing by causing the second heat exchanger to function as a heat absorber while suppressing an excessive cooling capacity in the utilization unit. .
  • the heat source unit is installed in a room such as a machine room, the temperature of the machine room from which the air warmed in the casing blows also rises, which adversely affects the working environment of the worker working in the machine room.
  • the second heat exchanger to act as a heat sink, the occurrence of such a problem can also be suppressed.
  • a refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to the first aspect, wherein the compressor has a variable capacity.
  • the control unit reduces the capacity of the compressor to a predetermined capacity and then determines that the amount of refrigerant to be sent to the utilization unit needs to be further reduced.
  • the valve is opened to supply the refrigerant to the second heat exchanger, and the second heat exchanger functions as a heat sink.
  • the capacity of the compressor is first reduced to a predetermined capacity, it is possible to prevent energy-efficient efficient cooling capacity from being excessive and to prevent condensation in the usage unit and freezing of the usage-side heat exchanger.
  • the refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to the first aspect or the second aspect, wherein the control unit is configured to control when a low pressure in the refrigeration cycle falls below a predetermined threshold or in the refrigeration cycle When it is determined that the low pressure falls below the predetermined threshold value, it is determined that the amount of refrigerant sent to the utilization unit needs to be reduced.
  • the refrigerant is supplied to the second heat exchanger when the low pressure (suction pressure) in the refrigeration cycle falls below the predetermined threshold or when it is expected to fall below the predetermined threshold, and the second heat exchanger absorbs heat. Function as a container. Therefore, it can suppress that a cooling capacity becomes excessive in a utilization unit, and can prevent dew condensation in a utilization unit and freezing of a utilization side heat exchanger.
  • the refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to any one of the first aspect to the third aspect, wherein the control unit transmits the amount of refrigerant to be sent to the usage unit based on the status of the usage unit. Determine if you need to reduce it.
  • the refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to the fourth aspect, and further includes a temperature measurement unit that measures the temperature of the refrigerant flowing through the use-side heat exchanger.
  • the control unit determines, based on the temperature measured by the temperature measurement unit, whether it is necessary to reduce the amount of refrigerant sent to the usage unit.
  • whether or not to supply the refrigerant to the second heat exchanger is determined based on the temperature of the refrigerant flowing through the use side heat exchanger. Therefore, it is easy to suppress excessive cooling capacity in the usage unit and to prevent condensation in the usage unit and freezing of the usage-side heat exchanger.
  • a refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to the fourth aspect, further comprising a space temperature measurement unit and a storage unit.
  • the space temperature measurement unit measures the temperature of the space for temperature adjustment of the usage unit.
  • the storage unit stores the target temperature of the space for temperature adjustment of the usage unit.
  • the control unit determines, based on the temperature of the space measured by the space temperature measurement unit and the target temperature of the space stored in the storage unit, whether it is necessary to reduce the amount of refrigerant sent to the utilization unit. .
  • a refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to any one of the first to sixth aspects, further comprising a bypass pipe and a bypass valve.
  • the bypass pipe connects between the suction pipe and the discharge pipe of the compressor.
  • a bypass valve is provided in the bypass pipe.
  • the controller further controls the operation of the bypass valve.
  • the control unit performs control to open the bypass valve when it is determined that the amount of refrigerant to be sent to the utilization unit needs to be further reduced after the second heat exchanger functions as a heat absorber during the cooling operation.
  • a refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to any one of the first aspect to the seventh aspect, and further includes an in-casing temperature measurement unit that measures a temperature in the casing.
  • the control unit needs to reduce the amount of refrigerant sent to the utilization unit, and the temperature in the casing measured by the temperature measurement unit in the casing is higher than the first predetermined temperature, It opens and supplies a refrigerant
  • the refrigerant is supplied to the second heat exchanger when the temperature in the casing is higher than the first predetermined temperature. Therefore, when the temperature in the casing is low and the refrigerant in a wet state is sent from the second heat exchanger to the compressor, if liquid compression can occur, the supply of the refrigerant to the second heat exchanger is It is possible to realize a highly reliable refrigeration system that can be controlled so as not to be performed.
  • a refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to any one of the first aspect to the eighth aspect, and further includes an in-casing temperature measurement unit that measures a temperature in the casing.
  • the control unit has an in-casing cooling mode as a selectively executable operation mode. In the in-casing cooling mode, when the temperature in the casing measured by the in-casing temperature measurement unit is higher than the second predetermined temperature, the valve is opened to supply the refrigerant to the second heat exchanger, and the second heat exchanger receives heat. Function as a container.
  • the valve is opened when it is determined that the amount of refrigerant to be sent to the utilization unit needs to be reduced during the cooling operation. Then, the refrigerant is supplied to the second heat exchanger, and the second heat exchanger functions as a heat absorber.
  • the operation that causes the second heat exchanger to function as a heat absorber is used as protection control to prevent condensation in the usage unit and freezing of the usage-side heat exchanger. To be executed. Therefore, a highly reliable refrigeration system is realized.
  • the refrigeration apparatus is the refrigeration apparatus according to the ninth aspect, wherein the control unit is used during a cooling operation when the in-casing cooling mode is selected as an operation mode to be executed. If it is determined that the amount of refrigerant to be sent to the unit needs to be reduced, the valve is opened and the refrigerant in the second heat exchanger is opened even if the temperature in the casing measured by the temperature measurement unit in the casing is lower than the second predetermined temperature. To make the second heat exchanger function as a heat sink.
  • an operation that causes the second heat exchanger to function as a heat absorber is executed as protection control that prevents condensation in the usage unit and freezing of the usage-side heat exchanger even if the condition is not the execution mode of the in-casing cooling mode. Ru. Therefore, a highly reliable refrigeration system is realized.
  • the refrigeration system according to an eleventh aspect of the present invention is the refrigeration system according to the second aspect, wherein the predetermined capacity is a minimum capacity of the compressor.
  • the second heat exchanger is made to function as a heat sink to suppress excessive cooling capacity in the utilization unit, and Condensation and freezing of the use side heat exchanger can be prevented.
  • the refrigeration system it is necessary to reduce the amount of refrigerant sent from the heat source unit to the utilization unit during operation using the first heat exchanger (liquid fluid heat exchanger) as a radiator
  • the refrigerant is sent to the second heat exchanger (air heat exchanger) to function as a heat absorber. Therefore, it can suppress that a cooling capacity becomes excessive in a utilization unit, and can prevent dew condensation in a utilization unit and freezing of a utilization side heat exchanger.
  • the amount of refrigerant sent to the utilization unit can be further reduced.
  • the refrigeration apparatus according to the eighth to tenth aspects of the present invention can realize a highly reliable refrigeration apparatus.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows typically the air conditioning apparatus which concerns on one Embodiment of the freezing apparatus of this invention. It is a general
  • the conceptual graph showing the relationship between the flow rate of the refrigerant that can be evaporated by the cooling heat exchanger of the heat source unit of the air conditioner of FIG. 1 and the air temperature in the casing of the heat source unit for each evaporation temperature in the refrigeration cycle is there. It is a figure for demonstrating the flow of the refrigerant
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 10 as an embodiment of a refrigeration system according to the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic refrigerant circuit diagram of the air conditioner 10.
  • FIG. 2 only a part of the configuration of the heat source unit 100B is drawn for simplification of the drawing.
  • the heat source unit 100B actually has the same configuration as the heat source unit 100A.
  • the air conditioning apparatus 10 is an apparatus that cools / heats a target space (for example, a room in a building) by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • a target space for example, a room in a building
  • the freezing apparatus which concerns on this invention is not limited to an air conditioning apparatus, A refrigerator * freezer etc. may be sufficient.
  • the air conditioner 10 mainly includes a plurality of heat source units 100 (100A, 100B), a plurality of use units 300 (300A, 300B), a plurality of connection units 200 (200A, 200B), and refrigerant communication pipes 32, 34. , 36, and connection pipes 42, 44 (see FIG. 1).
  • the connection unit 200A is a unit that switches the flow of the refrigerant to the usage unit 300A.
  • the connection unit 200B is a unit that switches the flow of refrigerant to the usage unit 300B.
  • the refrigerant communication pipes 32, 34, and 36 are refrigerant pipes that connect the heat source unit 100 and the connection unit 200.
  • the refrigerant communication pipes 32, 34, and 36 include a liquid refrigerant communication pipe 32, a high and low pressure gas refrigerant communication pipe 34, and a low pressure gas refrigerant communication pipe 36.
  • the connection pipes 42 and 44 are refrigerant pipes that connect the connection unit 200 and the usage unit 300.
  • the connection pipes 42 and 44 include a liquid connection pipe 42 and a gas connection pipe 44.
  • the numbers of heat source units 100, utilization units 300, and connection units 200 (two each) shown in FIG. 1 are examples, and the present invention is not limited.
  • the number of heat source units may be one or three or more.
  • the number of use units and connection units may be one or three or more (for example, a large number of ten or more).
  • one connection unit is individually provided corresponding to each usage unit here, it is not limited to this, and a plurality of connection units described below are put together into one unit. It may be
  • each of the usage units 300 can perform the cooling operation or the heating operation independently of the other usage units 300. That is, in the air conditioning apparatus 10, when a part of use units (for example, use unit 300A) is performing the cooling operation for cooling the air conditioning target space of the use unit, the other use units (for example, use unit 300B) It is possible to perform heating operation which heats the air-conditioning object space of the utilization unit.
  • the air conditioning apparatus 10 is configured to be able to recover heat between the use units 300 by sending the refrigerant from the use unit 300 performing the heating operation to the use unit 300 performing the cooling operation.
  • the air conditioning apparatus 10 is configured to balance the heat load of the heat source unit 100 according to the heat load of the entire usage unit 300 in consideration of the above-described heat recovery.
  • the heat source unit 100A will be described with reference to FIGS.
  • the heat source unit 100B has the same configuration as the heat source unit 100A.
  • the description of the heat source unit 100B is omitted to avoid the repetition of the description.
  • FIG. 2 only a part of the configuration of the heat source unit 100B is drawn for simplification of the drawing.
  • the heat source unit 100B actually has the same configuration as the heat source unit 100A.
  • the heat source unit 100A is installed in a machine room (inside) of a building in which the air conditioner 10 is installed, although the installation location is not limited. However, the heat source unit 100A may be installed outdoors.
  • the heat source unit 100A uses water as a heat source. That is, in the heat source unit 100A, heat exchange is performed between the refrigerant and water circulating in a water circuit (not shown) in order to heat or cool the refrigerant.
  • the heat source of the heat source unit 100A is not limited to water, and may be another liquid heat medium (for example, a heat storage medium such as brine or a hydrate slurry).
  • the heat source unit 100A is connected to the utilization unit 300 via the refrigerant connection pipes 32, 34, 36, the connection unit 200, and the connection pipes 42, 44, and constitutes the refrigerant circuit 50 together with the utilization unit 300 (see FIG. 2). ).
  • the refrigerant circulates in the refrigerant circuit 50.
  • the refrigerant used in the present embodiment is a substance that absorbs heat from the surroundings in the liquid state to be a gas, and releases the heat to the surroundings in the gas state to be a liquid.
  • the refrigerant is a fluorocarbon refrigerant, although the type is not limited.
  • the heat source unit 100A mainly includes a heat source side refrigerant circuit 50a which constitutes a part of the refrigerant circuit 50 as shown in FIG.
  • the heat source side refrigerant circuit 50 a includes a compressor 110, a heat source side heat exchanger 140 as an example of a main heat exchanger, and a heat source side flow control valve 150.
  • the heat source side refrigerant circuit 50 a also includes a first flow path switching mechanism 132 and a second flow path switching mechanism 134.
  • the heat source side refrigerant circuit 50 a includes an oil separator 122 and an accumulator 124.
  • the heat source side refrigerant circuit 50 a includes a receiver 180 and a degassing pipe flow rate control valve 182.
  • the heat source side refrigerant circuit 50 a also includes a subcooling heat exchanger 170 and a second suction return valve 172. Further, the heat source side refrigerant circuit 50 a includes a cooling heat exchanger 160, a first suction return valve 162, and a capillary 164. The heat source side refrigerant circuit 50 a also includes a bypass valve 128. Further, the heat source side refrigerant circuit 50 a includes a liquid side closing valve 22, a high and low pressure gas side closing valve 24, and a low pressure gas side closing valve 26.
  • the heat source unit 100A has a casing 106, an electric component box 102, a fan 166, pressure sensors P1 and P2, temperature sensors T1, T2, T3, T4 and Ta, and a heat source unit control unit 190. (See FIGS. 2 and 3).
  • the casing 106 is a housing that accommodates various components of the heat source unit 100A including the compressor 110, the heat source side heat exchanger 140, and the cooling heat exchanger 160 inside.
  • compressor 110 Heat source side refrigerant circuit (2-1-1-1) Compressor
  • type of compressor 110 is not limited, for example, it is a positive displacement compressor such as a scroll type or rotary type. is there.
  • the compressor 110 has a closed structure incorporating a compressor motor (not shown).
  • the compressor 110 is a compressor whose operating capacity can be changed by performing inverter control on a compressor motor.
  • a suction pipe 110a is connected to a suction port (not shown) of the compressor 110 (see FIG. 2).
  • the compressor 110 compresses the low-pressure refrigerant sucked through the suction port and then discharges it from a discharge port (not shown).
  • a discharge pipe 110b is connected to the discharge port of the compressor 110 (see FIG. 2).
  • the oil separator 122 is an apparatus for separating lubricating oil from the gas discharged by the compressor 110.
  • the oil separator 122 is provided in the discharge pipe 110b.
  • the lubricating oil separated by the oil separator 122 is returned to the suction side (suction pipe 110a) of the compressor 110 via the capillary 126 (see FIG. 2).
  • the accumulator 124 is provided in the suction pipe 110a (see FIG. 2).
  • the accumulator 124 is a container for temporarily storing and separating the low-pressure refrigerant sucked into the compressor 110 into gas and liquid. Inside the accumulator 124, the gas-liquid two-phase refrigerant is separated into a gas refrigerant and a liquid refrigerant, and the gas refrigerant mainly flows into the compressor 110.
  • the first channel switching mechanism 132 is a mechanism that switches the flow direction of the refrigerant flowing through the heat source side refrigerant circuit 50a.
  • the first flow passage switching mechanism 132 is, for example, a four-way switching valve as shown in FIG.
  • the four-way switching valve used as the first flow path switching mechanism 132 is configured to shut off the flow of the refrigerant in the one refrigerant flow path, and effectively functions as a three-way valve.
  • the first flow path switching mechanism 132 connects the discharge side (discharge piping 110b) of the compressor 110 and the gas side of the heat source side heat exchanger 140 (see the solid line of the first flow path switching mechanism 132 in FIG. 2).
  • the first flow path The switching mechanism 132 connects the suction pipe 110a and the gas side of the heat source side heat exchanger 140 (see the broken line of the first flow path switching mechanism 132 in FIG. 2).
  • the second channel switching mechanism 134 is a mechanism that switches the flow direction of the refrigerant flowing through the heat source side refrigerant circuit 50a.
  • the second flow path switching mechanism 134 is configured by, for example, a four-way switching valve as shown in FIG.
  • the four-way switching valve used as the second flow path switching mechanism 134 is configured to shut off the flow of the refrigerant in the one refrigerant flow path, and effectively functions as a three-way valve.
  • the second flow path switching mechanism 134 In the case where the high pressure gas refrigerant discharged from the compressor 110 is sent to the high and low pressure gas refrigerant connection pipe 34 (hereinafter, may be referred to as “heat load operation state”), the second flow path switching mechanism 134 The discharge side (discharge piping 110b) of the compressor 110 and the high and low pressure gas side closing valve 24 are connected (see the broken line of the second flow path switching mechanism 134 in FIG. 2).
  • the second flow path switching mechanism 134 connects the high and low pressure gas side closing valve 24 and the suction pipe 110a of the compressor 110 (see the solid line of the second flow path switching mechanism 134 in FIG. 2).
  • (2-1-1-6) Heat source side heat exchanger In the heat source side heat exchanger 140 as an example of the first heat exchanger, the refrigerant and the liquid fluid as the heat source (in this embodiment, the cooling water circulating in the water circuit) Heat exchange is performed between the Although not limited, the temperature or flow rate of the liquid fluid is not controlled on the air conditioner 10 side.
  • the heat source side heat exchanger 140 is, for example, a plate type heat exchanger.
  • the gas side of the refrigerant is connected to the first flow path switching mechanism 132 via a pipe, and the liquid side of the refrigerant is connected to the heat source side flow control valve 150 via a pipe (see FIG. 2) ).
  • the heat source side flow rate control valve 150 is a valve that adjusts the flow rate of the refrigerant flowing through the heat source side heat exchanger 140, and the like.
  • the heat source side flow control valve 150 is provided on the liquid side of the heat source side heat exchanger 140 (a pipe connecting the heat source side heat exchanger 140 and the liquid side shut-off valve 22) (see FIG. 2).
  • the heat source side flow control valve 150 is provided in a pipe that connects the heat source side heat exchanger 140 and the use side heat exchanger 310 of the use unit 300.
  • the heat source side flow control valve 150 is, for example, an electric expansion valve capable of adjusting the opening degree.
  • the receiver 180 is a container for temporarily accumulating the refrigerant flowing between the heat source side heat exchanger 140 and the utilization unit 300.
  • the receiver 180 is disposed between the heat source side flow control valve 150 and the liquid side shut-off valve 22 in a pipe connecting the liquid side of the heat source side heat exchanger 140 and the utilization unit 300 (see FIG. 2).
  • a receiver vent pipe 180a is connected to the top of the receiver 180 (see FIG. 2).
  • the receiver degassing pipe 180 a is a pipe that connects the upper portion of the receiver 180 and the suction side of the compressor 110.
  • the receiver degassing pipe 180 a is provided with a degassing pipe flow control valve 182 in order to adjust the flow rate of the refrigerant degassed from the receiver 180.
  • the degassing pipe flow control valve 182 is, for example, an electric expansion valve capable of adjusting the opening degree.
  • Cooling heat exchanger and first suction return valve In the heat source side refrigerant circuit 50a, a pipe connecting the receiver 180 and the liquid side shut-off valve 22 is branched at a branch portion B1, and the compressor A first suction return pipe 160a connected to the suction side (suction pipe 110a) of 110 is provided (see FIG. 2).
  • the first suction return pipe 160 a is a pipe that connects the heat source side heat exchanger 140 and the use side heat exchanger 310 of the usage unit 300 and the suction pipe 110 a of the compressor 110.
  • a cooling heat exchanger 160 as an example of a second heat exchanger, a first suction return valve 162, and a capillary 164 are disposed (see FIG. 2).
  • the first suction return valve 162 is an example of a valve.
  • the cooling heat exchanger 160 is a heat exchanger in which heat exchange is performed between the refrigerant flowing in the cooling heat exchanger 160 and the air.
  • the cooling heat exchanger 160 is, for example, a cross fin type heat exchanger, although the type is not limited.
  • heat exchange between the refrigerant and the air is promoted by supplying air to the cooling heat exchanger 160 by a fan 166 described later.
  • the cooling heat exchanger 160 mainly has two functions.
  • the cooling heat exchanger 160 Functioned as In particular, in the present embodiment, during the cooling operation using the heat source side heat exchanger 140 as a radiator, it is necessary to further reduce the amount of refrigerant sent to the utilization unit 300 after reducing the capacity of the compressor 110 to a predetermined capacity. If it is determined that there is, the cooling heat exchanger 160 functions as a heat sink. Thereby, it can suppress that a cooling capacity becomes excessive in utilization unit 300, and can prevent condensation in utilization unit 300 and freezing of utilization side heat exchanger 310.
  • the cooling heat exchanger 160 has a function of receiving the supply of the refrigerant and cooling the inside of the casing 106 of the heat source unit 100A.
  • the first suction return valve 162 is a valve that switches supply / non-supply of the refrigerant to the cooling heat exchanger 160.
  • the capillary 164 is downstream of the first suction return valve 162 in the refrigerant flow direction F (see FIG. 2) in which the refrigerant flows to the cooling heat exchanger 160 when the first suction return valve 162 is opened. Be placed.
  • the refrigerant flow direction F is a direction from the branch portion B1 toward the suction side (the suction pipe 110a side) of the compressor 110.
  • the capillary 164 may be disposed upstream of the first suction return valve 162 in the refrigerant flow direction F.
  • the first suction return pipe 160a may be provided with an electric expansion valve whose opening degree can be adjusted.
  • a supercooling heat exchanger 170 is provided, which is a pipe that connects the receiver 180 and the liquid side shut-off valve 22 and is closer to the liquid side shut-off valve 22 than the branch portion B2.
  • heat exchange is performed between the refrigerant flowing in the pipe connecting the receiver 180 and the liquid side shutoff valve 22 and the refrigerant flowing in the second suction return pipe 170a, and the receiver 180 and the liquid side shutoff The refrigerant flowing in the pipe connecting the valve 22 is cooled.
  • the subcooling heat exchanger 170 is, for example, a double-pipe heat exchanger.
  • the bypass valve 128 connects the discharge piping 110b of the compressor 110 (here, the oil separator 122 provided on the discharge piping 110b) and the suction piping 110a of the compressor 110. It is a valve provided in the bypass pipe 128a (see FIG. 2).
  • the bypass valve 128 is a solenoid valve that can be opened and closed. By controlling the bypass valve 128 to open, a part of the refrigerant discharged by the compressor 110 flows into the suction pipe 110a.
  • the opening and closing of the bypass valve 128 is appropriately controlled in accordance with the operating condition of the air conditioner 10. For example, even if the compressor motor is subjected to inverter control to reduce the operating capacity of the compressor 110 and the capacity is still excessive, the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit 50 can be reduced by opening the bypass valve 128. Specifically, for example, when it is determined that the bypass valve 128 is in a cooling operation using the heat source side heat exchanger 140 as a radiator and it is determined that the amount of refrigerant to be sent to the usage unit 300 needs to be reduced. Is controlled to open.
  • the degree of superheat on the suction side of the compressor 110 can be increased, and liquid compression can be prevented.
  • Liquid side closing valve (2-1-1-12) Liquid side closing valve, high and low pressure gas side closing valve, and low pressure gas side closing valve Liquid side closing valve 22, high and low pressure gas side closing valve 24, and low pressure gas side closing valve 26 It is a manual valve that is opened and closed when the refrigerant is charged or the pump is down.
  • liquid side shut-off valve 22 One end of the liquid side shut-off valve 22 is connected to the liquid refrigerant communication pipe 32, and the other end is connected to a refrigerant pipe extending to the heat source side flow control valve 150 via the receiver 180 (see FIG. 2).
  • One end of the high / low pressure gas side closing valve 24 is connected to the high / low pressure gas refrigerant communication pipe 34, and the other end is connected to a refrigerant pipe extending to the second flow path switching mechanism 134 (see FIG. 2).
  • One end of the low-pressure gas side shut-off valve 26 is connected to the low-pressure gas refrigerant communication pipe 36, and the other end is connected to a refrigerant pipe extending to the suction pipe 110a (see FIG. 2).
  • the electric component box 102 is accommodated inside the casing 106 of the heat source unit 100A.
  • the electrical component box 102 is formed in a rectangular shape, although the shape is not limited.
  • the operation of various components of the heat source unit 100A of the air conditioner 10 is controlled, including, for example, the compressor 110, the flow path switching mechanisms 132 and 134, and the valves 150, 182, 172, 162 and 128 in the electrical component box 102.
  • Electrical components 104 are stored (see FIG. 3).
  • the electric component 104 includes an electric component forming an inverter circuit that controls the motor of the compressor 110, and an electric component such as a microcomputer and a memory constituting a heat source unit control unit 190 described later.
  • the electrical component box 102 has a lower opening (not shown) for taking in air therein, and an upper opening (not shown) for blowing out air from the inside.
  • a fan 166 is provided in the vicinity of the upper opening (see FIG. 3).
  • the heat exchanger 160 for cooling is provided in the air blowing side (downstream side of the blowing direction of air) of the fan 166 (refer FIG.3 and FIG.4).
  • the fan 166 When the fan 166 is operated, the air flowing in from the lower opening moves upward inside the electric component box 102 and blows out from the upper opening to the outside of the electric component box 102.
  • the electric component 104 is cooled by the air moving in the electric component box 102.
  • the fan 166 is a constant speed fan, but the fan 166 may be a variable speed fan.
  • a suction opening (not shown) is formed at the lower part of the side of the casing 106, and an exhaust opening (not shown) is formed at the upper part of the casing 106.
  • the inside of the casing 106 is ventilated with air outside the casing 106. Ru. However, when the ventilation amount is not sufficient for the heat generated by the electric component 104 or the motor of the compressor 110 or the like, or the temperature around the casing 106 is relatively high, the temperature in the casing 106 rises.
  • the heat source unit 100A has a plurality of pressure sensors for measuring the pressure of the refrigerant.
  • the pressure sensor includes a high pressure sensor P1 and a low pressure sensor P2.
  • the high pressure sensor P1 is disposed in the discharge pipe 110b (see FIG. 2).
  • the high pressure sensor P1 measures the pressure of the refrigerant discharged from the compressor 110. That is, the high pressure sensor P1 measures the high pressure in the refrigeration cycle.
  • the low pressure sensor P2 is disposed in the suction pipe 110a (see FIG. 2).
  • the low pressure sensor P2 measures the pressure of the refrigerant drawn into the compressor 110. That is, the low pressure sensor P2 measures the low pressure in the refrigeration cycle.
  • the heat source unit 100A has a plurality of temperature sensors for measuring the temperature of the refrigerant.
  • the temperature sensor for measuring the temperature of the refrigerant is, for example, a pipe connecting the receiver 180 and the liquid side shut-off valve 22 and is closer to the receiver 180 than the branch portion B1 where the first suction return pipe 160a branches. It includes a liquid refrigerant temperature sensor T1 provided (see FIG. 2). Further, the temperature sensor for measuring the temperature of the refrigerant includes, for example, a suction refrigerant temperature sensor T2 provided on the suction pipe 110a on the upstream side of the accumulator 124 (see FIG. 2).
  • the temperature sensor for measuring the temperature of the refrigerant includes, for example, a discharge temperature sensor (not shown) provided on the discharge pipe 110 b of the compressor 110. Further, the temperature sensor for measuring the temperature of the refrigerant may be, for example, a temperature sensor (not shown) provided on the upstream side and the downstream side of the supercooling heat exchanger 170 in the flow direction of the refrigerant in the second suction return pipe 170a. including.
  • the temperature sensor for measuring the temperature of the refrigerant includes, for example, a temperature sensor provided downstream of the cooling heat exchanger 160 in the refrigerant flow direction of the first suction return pipe 160a.
  • the heat source unit 100A also has an in-casing temperature sensor Ta for measuring the temperature inside the casing 106.
  • the casing internal temperature sensor Ta is an example of a casing internal temperature measurement unit.
  • the in-casing temperature sensor Ta is installed near the ceiling of the casing 106 (see FIG. 3), although the installation location is not limited.
  • the heat source unit controller 190 has a microcomputer and a memory provided to control the heat source unit 100A.
  • the heat source unit control unit 190 is electrically connected to various sensors including the pressure sensors P1 and P2 and the temperature sensors T1, T2, T3, T4 and Ta.
  • drawing is abbreviate
  • the heat source unit control unit 190 is electrically connected to the connection unit control unit 290 of the connection units 200A and 200B and the use unit control unit 390 of the use units 300A and 300B, and the connection unit control unit 290 and the use unit control unit 390. Exchange control signals etc.
  • the heat source unit control unit 190, the connection unit control unit 290, and the usage unit control unit 390 cooperate to control the air conditioning apparatus 10 as the control unit 400. Control of the air conditioner 10 by the control unit 400 will be described later.
  • the usage unit 300A will be described with reference to FIG. Since the usage unit 300B has the same configuration as the usage unit 300A, the description of the usage unit 300B is omitted to avoid duplication of description.
  • the usage unit 300A is, for example, a ceiling-embedded unit embedded in the ceiling of a room such as a building as shown in FIG.
  • the type of the usage unit 300A is not limited to the ceiling-embedded type, and may be a ceiling-hanging type, a wall-hanging type installed on an indoor wall surface, or the like. Further, the type of usage unit 300A may not be the same as the type of usage unit 300B.
  • the usage unit 300A is connected to the heat source unit 100 via the connection pipes 42 and 44, the connection unit 200A, and the refrigerant communication pipes 32, 34 and 36.
  • the utilization unit 300A constitutes the refrigerant circuit 50 together with the heat source unit 100.
  • the usage unit 300A has a usage-side refrigerant circuit 50b that constitutes a part of the refrigerant circuit 50.
  • the use-side refrigerant circuit 50 b mainly includes a use-side flow rate adjustment valve 320 and a use-side heat exchanger 310.
  • the use unit 300A includes temperature sensors T5a, T6a, Tb, and a use unit control unit 390.
  • the reference numerals T5b and T6b are used as reference numerals of the temperature sensor of the use unit 300B, but the temperature sensors T5b and T6b and the temperature sensors T5a and T6a of the use unit 300A are It is the same composition.
  • the use-side flow control valve 320 is a valve that adjusts the flow rate of refrigerant flowing through the use-side heat exchanger 310, etc. It is.
  • the use side flow control valve 320 is provided on the liquid side of the use side heat exchanger 310 (see FIG. 2).
  • the use-side flow control valve 320 is, for example, an electric expansion valve capable of adjusting the opening degree.
  • the use-side heat exchanger 310 heat exchange is performed between the refrigerant and the indoor air.
  • the use-side heat exchanger 310 is, for example, a fin-and-tube heat exchanger composed of a plurality of heat transfer tubes and fins.
  • the use unit 300A sucks indoor air into the use unit 300A and supplies it to the use side heat exchanger 310, and the room fan is supplied with heat after being exchanged by the use side heat exchanger 310 (Fig. Not shown).
  • the indoor fan is driven by an indoor fan motor (not shown).
  • the usage unit 300A has a plurality of temperature sensors for measuring the temperature of the refrigerant.
  • the temperature sensor for measuring the temperature of the refrigerant includes a liquid for measuring the temperature of the refrigerant on the liquid side of the use side heat exchanger 310 (the outlet side when the use side heat exchanger 310 functions as a radiator of the refrigerant)
  • a side temperature sensor T5a is included.
  • the liquid side temperature sensor T5a is an example of a temperature measurement unit.
  • the temperature sensor for measuring the temperature of the refrigerant measures the temperature of the refrigerant on the gas side of the use side heat exchanger 310 (the inlet side when the use side heat exchanger 310 functions as a radiator of the refrigerant) Gas side temperature sensor T6a.
  • the use unit 300A has a space temperature sensor Tb as an example of a space temperature measurement unit for measuring the temperature in the room of the space (air conditioning target space) that is the temperature adjustment target of the use unit 300A.
  • the usage unit control unit 390 of the usage unit 300A has a microcomputer and a memory provided to control the usage unit 300A.
  • the usage unit control unit 390 of the usage unit 300A is electrically connected to various sensors including the temperature sensors T5a, T6a, and Tb (in FIG. 2, drawing is omitted for the connection between the usage unit control unit 390 and the sensors) doing).
  • the usage unit control unit 390 of the usage unit 300A is electrically connected to the heat source unit control unit 190 of the heat source unit 100A and the connection unit control unit 290 of the connection unit 200A, and the heat source unit control unit 190 and the connection unit control unit 290. Exchange control signals etc.
  • the heat source unit control unit 190, the connection unit control unit 290, and the usage unit control unit 390 cooperate to control the air conditioning apparatus 10 as the control unit 400. Control of the air conditioner 10 by the control unit 400 will be described later.
  • connection unit 200A (2-3) Connection Unit
  • connection unit 200B has the same configuration as the connection unit 200A, the description of the connection unit 200B will be omitted to avoid duplication of the description.
  • connection unit 200A is installed together with the usage unit 300A.
  • the connection unit 200A is installed in the vicinity of the usage unit 300A in the ceiling of the room.
  • connection unit 200A is connected to the heat source unit 100 (100A, 100B) via the refrigerant communication pipes 32, 34, 36. Also, the connection unit 200A is connected to the usage unit 300A via the connection pipes 42 and 44. The connection unit 200A constitutes a part of the refrigerant circuit 50. The connection unit 200A is disposed between the heat source unit 100 and the usage unit 300A, and switches the flow of the refrigerant flowing into the heat source unit 100 and the usage unit 300A.
  • the connection unit 200A includes a connection-side refrigerant circuit 50c that constitutes a part of the refrigerant circuit 50.
  • the connection-side refrigerant circuit 50 c mainly includes a liquid refrigerant pipe 250 and a gas refrigerant pipe 260.
  • the connection unit 200A further includes a connection unit control unit 290.
  • the liquid refrigerant piping 250 mainly includes a main liquid refrigerant pipe 252 and a branched liquid refrigerant pipe 254.
  • the main liquid refrigerant pipe 252 connects the liquid refrigerant communication pipe 32 and the liquid connection pipe 42.
  • the branched liquid refrigerant pipe 254 connects the main liquid refrigerant pipe 252 and the low pressure gas refrigerant pipe 264 of the gas refrigerant pipe 260 described later.
  • the branch liquid refrigerant pipe 254 is provided with a branch pipe control valve 220.
  • the branch pipe control valve 220 is, for example, an electric expansion valve capable of adjusting the opening degree.
  • a subcooling heat exchanger 210 is provided on the liquid connection pipe 42 side of a portion of the main liquid refrigerant pipe 252 where the branched liquid refrigerant pipe 254 branches.
  • the branch pipe control valve 220 is opened when the refrigerant flows from the liquid side to the gas side of the utilization side heat exchanger 310 of the utilization unit 300A, so that the refrigerant flowing through the main liquid refrigerant pipe 252 in the subcooling heat exchanger 210; Heat exchange is performed between the branched liquid refrigerant piping 254 and the refrigerant flowing from the main liquid refrigerant piping 252 side to the low pressure gas refrigerant piping 264, and the refrigerant flowing through the main liquid refrigerant piping 252 is cooled.
  • the subcooling heat exchanger 210 is, for example, a double-pipe heat exchanger.
  • Gas refrigerant piping 260 includes a high and low pressure gas refrigerant piping 262, a low pressure gas refrigerant piping 264, and a combined gas refrigerant piping 266.
  • One end of the high and low pressure gas refrigerant pipe 262 is connected to the high and low pressure gas refrigerant communication pipe 34, and the other end is connected to the combined gas refrigerant pipe 266.
  • One end of the low pressure gas refrigerant pipe 264 is connected to the low pressure gas refrigerant communication pipe 36, and the other end is connected to the combined gas refrigerant pipe 266.
  • the high and low pressure gas refrigerant pipe 262 is provided with a high and low pressure side valve 230.
  • the low pressure gas refrigerant pipe 264 is provided with a low pressure side valve 240.
  • the high and low pressure side valve 230 and the low pressure side valve 240 are, for example, motor operated valves.
  • connection unit controller 290 has a microcomputer and a memory provided to control the connection unit 200A.
  • the connection unit control unit 290 is electrically connected to the heat source unit control unit 190 of the heat source unit 100A and the usage unit control unit 390 of the usage unit 300A, and control signals between the heat source unit control unit 190 and the usage unit control unit 390 Exchange etc.
  • the heat source unit control unit 190, the connection unit control unit 290, and the usage unit control unit 390 cooperate to control the air conditioning apparatus 10 as the control unit 400. Control of the air conditioner 10 by the control unit 400 will be described later.
  • connection unit 200A causes the low pressure side valve 240 to be opened from the liquid refrigerant communication pipe 32 when the use unit 300A performs a cooling operation.
  • the refrigerant flowing into the main liquid refrigerant pipe 252 is sent to the use side heat exchanger 310 through the use side flow control valve 320 of the use side refrigerant circuit 50b of the use unit 300A via the liquid connection pipe 42.
  • the connection unit 200A exchanges heat with room air in the use side heat exchanger 310 of the use unit 300A, evaporates, and flows the refrigerant flowing into the gas connection pipe 44 into the combined gas refrigerant pipe 266 and the low pressure gas refrigerant pipe 264. Through the low pressure gas refrigerant communication pipe 36.
  • connection unit 200A closes the low pressure side valve 240 and opens the high and low pressure side valve 230 when the utilization unit 300A performs a heating operation, so that the high and low pressure gas refrigerant communication pipe 34
  • the refrigerant flowing into the refrigerant pipe 262 is sent to the use-side heat exchanger 310 of the use-side refrigerant circuit 50b of the use unit 300A via the combined gas refrigerant pipe 266 and the gas connection pipe 44.
  • the connection unit 200A exchanges heat with room air in the use side heat exchanger 310, radiates heat, and passes the use side flow control valve 320 and flows into the liquid connection pipe 42 as the main liquid refrigerant piping 252 To the liquid refrigerant communication pipe 32.
  • control unit 400 is a functional unit that controls the air conditioner 10.
  • the heat source unit control unit 190 of the heat source unit 100, the connection unit control unit 290 of the connection unit 200, and the use unit control unit 390 of the use unit 300 cooperate as a control unit 400.
  • the present invention is not limited to this.
  • the control unit 400 may be a control device independent of the heat source unit 100, the connection unit 200, and the usage unit 300.
  • the control unit 400 controls the operation of the air conditioner 10 by the microcomputer of the control unit 400 executing the program stored in the storage unit 410 of the control unit 400.
  • the heat source unit control unit 190, the connection unit control unit 290, and the memory of the usage unit control unit 390 are collectively called the storage unit 410 of the control unit 400
  • the microcomputers of the usage unit control unit 390 are collectively referred to as the microcomputer of the control unit 400.
  • the control unit 400 is configured to realize appropriate operating conditions based on the measurement values of various sensors of the air conditioner 10 and the user's commands and settings input to the operation unit (for example, remote control) not shown.
  • the operation of the heat source unit 100, the connection unit 200, and the various components of the utilization unit 300 is controlled.
  • the devices to be controlled by the operation of the control unit 400 include the compressor 110 of the heat source unit 100, the heat source side flow control valve 150, the first flow path switching mechanism 132, the second flow path switching mechanism 134, and the gas vent pipe flow control valve 182 includes a first suction return valve 162, a second suction return valve 172, a bypass valve 128, and a fan 166.
  • the device whose operation is to be controlled by the control unit 400 includes the use side flow control valve 320 of the use unit 300 and the indoor fan. Further, the device to be controlled for the operation of the control unit 400 includes the branch pipe control valve 220, the high and low pressure side valve 230, and the low pressure side valve 240 of the connection unit 200.
  • cooling control in the casing 106 (cooling operation in the casing) by the control unit 400 and dew condensation / freezing control of the usage unit 300 will be further described.
  • the microcomputer of the control unit 400 functions as a functional unit related to the cooling control in the casing 106 and the dew condensation / freezing control of the utilization unit 300, as shown in FIG. 5, the first derivation unit 402, the second derivation unit 404, and the control unit 406. Have.
  • the first lead-out part 402 is in the refrigerant flow direction F (see FIG. 2) in which the refrigerant flows to the cooling heat exchanger 160 when the first suction return valve 162 is opened, A first pressure Pr1 upstream of the first suction return valve 162 is derived.
  • the refrigerant flow direction F is a direction from the branch portion B1 of the pipe connecting the receiver 180 and the liquid side closing valve 22 along the first suction return pipe 160a to the suction side (the suction pipe 110a) of the compressor 110. .
  • the first lead-out portion 402 derives the pressure of the refrigerant around the branch portion B1 of the pipe connecting the receiver 180 and the liquid-side shutoff valve 22.
  • the first derivation unit 402 stores information related to the relationship between the temperature and the pressure of the refrigerant (for example, a correspondence table between the saturated temperature and the pressure of the refrigerant) stored in the storage unit 410 of the control unit 400
  • the first pressure Pr1 is calculated based on the measured temperature of the liquid refrigerant temperature sensor T1 provided in the vicinity of the branch portion B1 of the refrigerant pipe.
  • leading-out part 402 calculates 1st pressure Pr1 based on the measurement temperature of liquid refrigerant temperature sensor T1 here, the derivation
  • the first flow path switching mechanism 132 connects the discharge pipe 110b to the gas side of the heat source side heat exchanger 140 so that the heat source side heat exchanger 140 functions as a radiator
  • the first lead-out is performed.
  • the part 402 subtracts the pressure loss between the pressure sensor P1 and the branch part B1 obtained from the current opening degree of the heat source side flow control valve 150 from the pressure measured by the pressure sensor P1 to obtain the first pressure Pr1. May be calculated.
  • a pressure sensor may be provided in the vicinity of the branch portion B1 of the refrigerant pipe, and the first lead-out portion 402 may directly derive the first pressure Pr1 from the measurement value of the pressure sensor.
  • the second lead-out part 404 is in the refrigerant flow direction F (see FIG. 2) in which the refrigerant flows to the cooling heat exchanger 160 when the first suction return valve 162 is opened,
  • the second pressure Pr2 downstream of the cooling heat exchanger 160 is derived. That is, the second lead-out portion 404 leads out the pressure of the refrigerant in the suction pipe 110a.
  • the second lead-out unit 404 derives the suction pressure of the compressor 110 measured by the pressure sensor P2 as a second pressure Pr2.
  • the method of deriving the second pressure Pr2 by the second derivation unit 404 is an example, and the second pressure Pr2 may be derived based on, for example, the temperature of the refrigerant.
  • control unit 406 controls the operation of the compressor 110, the operation (opening and closing) of the first suction return valve 162, and the operation (opening and closing) of the bypass valve 128.
  • the control unit 406 When the control unit 406 performs the condensation / freezing control of the usage unit 300, the air in the casing 106 is cooled as a result. However, since the cooling control in the casing 106 and the dew condensation / freezing control of the utilization unit 300 are originally separate controls, both will be described separately below.
  • the control unit 406 has a cooling mode in the casing as an operation mode.
  • the in-casing cooling mode is an operation mode mainly intended to cool the inside of the casing 106.
  • the control unit 406 performs the cooling control in the casing 106.
  • the control unit 406 executes the in-casing cooling mode, the first intake return valve is performed when the temperature in the casing 106 measured by the in-casing temperature sensor Ta is in principle higher than the set temperature C2, which is an example of the second predetermined temperature.
  • the refrigerant is supplied to the cooling heat exchanger 160, and the cooling heat exchanger 160 functions as a heat sink.
  • the in-casing cooling mode is an operation mode that can be selectively executed (execution / non-execution can be selected).
  • execution / non-execution can be selected.
  • the control unit 406 does not execute the cooling mode in the casing by the user's choice. It is preferable to be configured to be able to select
  • the control unit 406 executes the following cooling control in the casing 106 when the in-casing cooling mode is performed.
  • the control unit 406 basically controls the opening and closing of the first suction return valve 162 according to the temperature measured by the in-casing temperature sensor Ta. Specifically, the control unit 406 opens the first suction return valve 162 in order to cool the inside of the casing 106 when the temperature measured by the in-casing temperature sensor Ta exceeds the predetermined set temperature C2. When the first suction return valve 162 is opened, the liquid refrigerant flows from the pipe connecting the receiver 180 and the liquid side shut-off valve 22 to the cooling heat exchanger 160. The liquid refrigerant that has flowed into the cooling heat exchanger 160 exchanges heat with the air in the casing 106 to cool and evaporate the air.
  • the control unit 406 actually opens the first suction return valve 162 and supplies the refrigerant to the cooling heat exchanger 160 before supplying the refrigerant to the cooling heat exchanger 160
  • the cooling heat exchange It is determined whether the refrigerant traveling from the compressor 160 to the compressor 110 is in a wet state, and it is determined whether the first suction return valve 162 is opened based on the determination result.
  • the control unit 406 determines whether all the liquid refrigerant supplied to the cooling heat exchanger 160 evaporates when the refrigerant is supplied to the cooling heat exchanger 160, and based on the determination result It is determined whether or not the first suction return valve 162 is opened.
  • the control unit 406 determines whether all the refrigerant immediately after flowing out from the cooling heat exchanger 160 becomes gas, and based on the determination result Then, it is determined whether or not the first suction return valve 162 is opened.
  • the control unit 406 supplies the refrigerant to the cooling heat exchanger 160 based on the first pressure Pr1 derived by the first derivation unit 402 and the second pressure Pr2 derived from the second derivation unit 404 and the pressure difference ⁇ P. It is determined whether the refrigerant going from the cooling heat exchanger 160 to the compressor 110 is in a wet state.
  • the control unit 406 supplies the refrigerant to the cooling heat exchanger 160 based on the temperature measured by the in-casing temperature sensor Ta, the refrigerant directed from the cooling heat exchanger 160 to the compressor 110 is in a wet state Determine if it will be Specifically, when the control unit 406 supplies the refrigerant to the cooling heat exchanger 160 as described below, whether all the refrigerant immediately after flowing out from the cooling heat exchanger 160 turns into a gas or not To judge.
  • the information on the relationship between the pressure difference and the flow rate of the liquid refrigerant stored in the storage unit 410 of the control unit 400 may be, for example, a table that indicates the relationship between the pressure difference and the flow rate derived in advance, It is a relational expression etc. with the flow rate.
  • control unit 406 opens the first suction return valve 162, and before supplying the refrigerant to the cooling heat exchanger 160, the heat exchange for cooling is performed based on the temperature in the casing 106 measured by the temperature sensor in the casing Ta.
  • the amount of liquid refrigerant that can be evaporated by the cooling heat exchanger 160 is calculated.
  • the control unit 406 performs cooling when the refrigerant is supplied to the cooling heat exchanger 160 based on the temperature in the casing 106 measured by the casing internal temperature sensor Ta and the evaporation temperature of the refrigeration cycle. The flow rate of the liquid refrigerant that can be evaporated is calculated by the heat exchanger 160.
  • the control unit 406 is, for example, the amount of refrigerant that can be evaporated by the cooling heat exchanger 160 and the inside of the casing 106 according to the evaporation temperature of the refrigeration cycle as illustrated in FIG. 6 stored in the storage unit 410 of the control unit 400
  • the refrigerant is supplied to the heat exchanger 160 for cooling from the evaporation temperature of the refrigeration cycle and the temperature in the casing 106 measured by the temperature sensor Ta in the casing using the relationship with the air temperature of
  • the amount of liquid refrigerant that can be evaporated by the heat exchanger 160 is calculated.
  • control unit 406 for example, information on the relationship between the second pressure Pr2 measured by the pressure sensor P2 and the temperature and pressure of the refrigerant stored in the storage unit 410 of the control unit 400. (For example, it is calculated from the correspondence table between the saturation temperature of the refrigerant and the pressure). Further, FIG. 6 conceptually shows the relationship between the amount of refrigerant that can be evaporated by the cooling heat exchanger 160 and the temperature of the air in the casing 106 for each evaporation temperature of the refrigeration cycle, which is actually controlled.
  • the information stored in the storage unit 410 of the unit 400 may be in the form of a table or an equation.
  • the control unit 406 opens the amount of liquid refrigerant that can be evaporated by the cooling heat exchanger 160 (referred to as amount A1), and when the first suction return valve 162 is opened.
  • amount A2 The amount of liquid refrigerant expected to be supplied to the cooling heat exchanger 160 (referred to as amount A2) is compared.
  • the control unit 406 determines that when the refrigerant is supplied to the cooling heat exchanger 160 when the amount A2 ⁇ the amount A1, all the refrigerant immediately after flowing out from the cooling heat exchanger 160 becomes gas. Then, the control unit 406 determines to open the first suction return valve 162.
  • the control unit 406 determines that part of the refrigerant immediately after flowing out of the cooling heat exchanger 160 is a liquid. Then, the control unit 406 determines that the first suction return valve 162 is not opened (maintained closed).
  • control unit 406 controls the flow of refrigerant to the usage unit 300 during a cooling operation using the heat source side heat exchanger 140 as a radiator (condenser). In order to prevent the temperature from falling and causing condensation to occur in the usage unit 300 and the water condensed on the surface of the usage-side heat exchanger 310 of the usage unit 300 from freezing, dew condensation / freezing control of the usage unit I do.
  • the cooling load of the utilization unit 300 decreases as the temperature of the target temperature approaches the target temperature.
  • the amount of refrigerant sent to the use unit 300 may be small. If the refrigerant is excessively sent to the utilization unit 300, the temperature of the refrigerant flowing into the utilization unit 300 is lowered, condensation occurs in the piping of the utilization unit 300, the utilization side heat exchanger 310, etc., or the utilization side heat exchanger Water condensed on the surface of 310 may freeze.
  • the control unit 406 reduces the capacity (rotational speed) of the compressor 110 according to the cooling load of the usage unit 300 during the cooling operation in which the heat source side heat exchanger 140 is used as a radiator (condenser).
  • the control unit 406 reduces the capacity of the compressor 110 to a predetermined capacity according to the cooling load of the usage unit 300.
  • the predetermined capacity is the minimum capacity (minimum capacity at which the compressor 110 can operate).
  • the present invention is not limited to this, and the predetermined capacity may be the minimum capacity or the like in the operating range where the operating efficiency of the compressor 110 is relatively good. Further, the predetermined capacity may mean a capacity smaller than a predetermined threshold.
  • the control unit 406 may control the opening degree of the flow control valves 150 and 320 as well as the capacity of the compressor 110.
  • the control unit 406 opens the first suction return valve 162 to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160, thereby reducing the amount of heat for cooling.
  • the exchanger 160 functions as a heat sink.
  • the control unit 406 reduces the capacity of the compressor 110 to a predetermined capacity, and then determines that the amount of refrigerant to be sent to the usage unit 300 needs to be further reduced.
  • the valve 162 is opened to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160, and the cooling heat exchanger 160 functions as a heat sink.
  • control unit 406 controls the bypass valve 128 to open.
  • the control unit 406 determines that the bypass valve 128 is to be used when it is determined that the amount of refrigerant to be sent to the usage unit 300 needs to be further reduced. Control to open.
  • the control unit 406 needs to reduce the amount of refrigerant sent to the usage unit 300. Judge based on. In addition, whether the control unit 406 needs to reduce the amount of refrigerant sent to the usage unit 300, for example, determines whether the low pressure in the refrigeration cycle falls below a predetermined threshold (the pressure measured by the low pressure sensor P2) May be judged on the basis of
  • control unit 406 replaces the low pressure value in the refrigeration cycle with the value of the low pressure in the refrigeration cycle, or adds it to the low pressure value in the refrigeration cycle to determine whether it is necessary to reduce the amount of refrigerant sent to the usage unit 300 The determination may be made based on the state of the unit 300.
  • control unit 406 need to reduce the amount of refrigerant sent to the usage unit 300 based on the temperatures measured by the liquid-side temperature sensors T5a and T5b that measure the temperature of the refrigerant? OWing through the usage-side heat exchanger 310? You may judge whether or not. Specifically, for example, when the temperature measured by the liquid-side temperature sensors T5a and T5b of the use unit 300 during the cooling operation falls below a predetermined temperature that causes condensation in the use unit 300, the control unit 406 uses the use unit. It may be determined that the amount of refrigerant sent to 300 needs to be reduced.
  • control unit 406 determines whether it is necessary to reduce the amount of refrigerant sent to the usage unit 300 based on the temperature measured by the space temperature sensor Tb of the usage unit 300 during the cooling operation. Good. Specifically, for example, the control unit 406 controls the temperature measured by the space temperature sensor Tb of the use unit 300 during the cooling operation and the space that the use unit 300 stored in the storage unit 410 targets for temperature adjustment. It may be determined whether the amount of refrigerant to be sent to the usage unit 300 needs to be reduced based on the target temperature (the set temperature set by the user).
  • the control unit 406 it may be determined that the amount of refrigerant to be sent to the utilization unit 300 needs to be reduced.
  • the operation of the air conditioner 10 described here is an example, and the usage units 300A and 300B may be appropriately changed within a range where the desired function of cooling / heating can be exhibited.
  • the control unit 400 switches the heat source side heat exchanger 140 by switching the first flow path switching mechanism 132 to the heat dissipation operation state (state shown by the solid line of the first flow path switching mechanism 132 in FIG. 2). It functions as a refrigerant radiator. Further, the control unit 400 switches the second flow path switching mechanism 134 to the evaporation load operating state (the state shown by the solid line of the second flow path switching mechanism 134 in FIG. 2). In addition, the control unit 400 adjusts the opening degree of the heat source side flow control valve 150 and the second suction return valve 172 appropriately. Further, the control unit 400 controls the degassing pipe flow rate control valve 182 to be in a fully closed state.
  • the control unit 400 closes the branch pipe control valve 220 and opens the high and low pressure side valve 230 and the low pressure side valve 240 to use heat exchange on the use units 300A and 300B.
  • the unit 310 functions as a refrigerant evaporator.
  • the control unit 400 opens the high and low pressure side valve 230 and the low pressure side valve 240 so that the use side heat exchangers 310 of the usage units 300A and 300B and the suction side of the compressor 110 of the heat source unit 100A are high pressure and low pressure gas refrigerants.
  • the connection pipe 34 and the low pressure gas refrigerant communication pipe 36 are in a connected state. Further, the control unit 400 adjusts the opening degree of each of the use-side flow rate adjustment valves 320 of the use units 300A and 300B as appropriate.
  • the control unit 400 when the control unit 400 operates each part of the air conditioner 10, the refrigerant circulates in the refrigerant circuit 50 as indicated by the arrow in FIG. 7A.
  • the high pressure gas refrigerant compressed and discharged by the compressor 110 is sent to the heat source side heat exchanger 140 through the first flow path switching mechanism 132.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the heat source side heat exchanger 140 exchanges heat with water as a heat source in the heat source side heat exchanger 140, thereby radiating heat and condensing.
  • the refrigerant that has dissipated heat in the heat source side heat exchanger 140 is sent to the receiver 180 after the flow rate is adjusted in the heat source side flow control valve 150.
  • the refrigerant sent to the receiver 180 is temporarily stored in the receiver 180 and then flows out, and a portion thereof flows from the branch portion B2 to the second suction return pipe 170a, and the rest is directed to the liquid refrigerant communication pipe 32.
  • the refrigerant flowing from the receiver 180 to the liquid refrigerant communication pipe 32 exchanges heat with the refrigerant flowing toward the suction pipe 110 a of the compressor 110 by the subcooling heat exchanger 170 and is cooled. It flows into the liquid refrigerant communication pipe 32 through the liquid side shut-off valve 22.
  • the refrigerant sent to the liquid refrigerant communication pipe 32 is divided into two and sent to the main liquid refrigerant piping 252 of each connection unit 200A, 200B.
  • the refrigerant sent to the main liquid refrigerant pipe 252 of the connection units 200A and 200B is sent to the use-side flow rate adjustment valve 320 of the use units 300A and 300B through the liquid connection pipe 42, respectively.
  • the heat exchange with the indoor air supplied by the indoor fan (not shown) is performed in the use side heat exchanger 310. Evaporate to form a low pressure gas refrigerant.
  • indoor air is cooled and supplied indoors.
  • the low-pressure gas refrigerant flowing out of the use-side heat exchanger 310 of the use units 300A and 300B is sent to the combined gas refrigerant piping 266 of the connection units 200A and 200B, respectively.
  • the low pressure gas refrigerant sent to the combined gas refrigerant pipe 266 is sent to the high and low pressure gas refrigerant communication pipe 34 through the high and low pressure gas refrigerant pipe 262 and to the low pressure gas refrigerant communication pipe 36 through the low pressure gas refrigerant pipe 264.
  • the low pressure gas refrigerant sent to the high and low pressure gas refrigerant communication pipe 34 is returned to the suction side (the suction pipe 110 a) of the compressor 110 through the high and low pressure gas side closing valve 24 and the second flow path switching mechanism 134.
  • the low pressure gas refrigerant sent to the low pressure gas refrigerant communication pipe 36 is returned to the suction side (the suction pipe 110 a) of the compressor 110 through the low pressure gas side shut-off valve 26.
  • the control unit 400 switches the heat source side heat exchanger 140 by switching the first flow path switching mechanism 132 to the evaporation operation state (the state shown by the broken line of the first flow path switching mechanism 132 in FIG. 2). It functions as a refrigerant heat sink (evaporator). Further, the control unit 400 switches the second flow path switching mechanism 134 to the heat radiation load operating state (the state indicated by the broken line of the second flow path switching mechanism 134 in FIG. 2). In addition, the control unit 400 adjusts the opening degree of the heat source side flow control valve 150 as appropriate.
  • the control unit 400 closes the branch pipe control valve 220 and the low pressure side valve 240, and opens the high and low pressure side valve 230 to use the use side heat exchanger 310 of the use units 300A and 300B.
  • the control unit 400 opens the high and low pressure side valve 230, the discharge side of the compressor 110 and the use side heat exchanger 310 of the usage units 300A and 300B are connected via the high and low pressure gas refrigerant connection pipe 34. It becomes a state. Further, the control unit 400 adjusts the opening degree of each of the use-side flow rate adjustment valves 320 of the use units 300A and 300B as appropriate.
  • the control unit 400 operates each part of the air conditioner 10, the refrigerant circulates in the refrigerant circuit 50 as indicated by the arrow in FIG. 7B.
  • the high pressure gas refrigerant compressed and discharged by the compressor 110 is sent to the high and low pressure gas refrigerant communication pipe 34 through the second flow path switching mechanism 134 and the high and low pressure gas side closing valve 24.
  • the high pressure gas refrigerant sent to the high and low pressure gas refrigerant communication pipe 34 branches and flows into the high and low pressure gas refrigerant pipes 262 of the connection units 200A and 200B.
  • the high pressure gas refrigerant flowing into the high and low pressure gas refrigerant pipe 262 is sent to the use side heat exchanger 310 of the use units 300A and 300B through the high and low pressure side valve 230, the combined gas refrigerant pipe 266 and the gas connection pipe 44.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the use side heat exchanger 310 releases heat by exchanging heat with the indoor air supplied by the indoor fan in the use side heat exchanger 310 and condenses. On the other hand, indoor air is heated and supplied indoors.
  • the refrigerant that has dissipated heat in the use side heat exchanger 310 of the use unit 300A, 300B is adjusted in flow rate by the use side flow control valve 320 of the use unit 300A, 300B, and then the main of the connection unit 200A, 200B through the liquid connection pipe 42 It is sent to the liquid refrigerant pipe 252.
  • the refrigerant sent to the main liquid refrigerant pipe 252 is sent to the liquid refrigerant communication pipe 32, and is sent to the receiver 180 through the liquid side shut-off valve 22.
  • the refrigerant sent to the receiver 180 is temporarily stored in the receiver 180 and then flows out, and is sent to the heat source side flow control valve 150.
  • the refrigerant sent to the heat source side flow rate adjustment valve 150 is vaporized by heat exchange with water as a heat source in the heat source side heat exchanger 140 and becomes a low pressure gas refrigerant, and the first flow path switching mechanism Sent to 132.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the first flow path switching mechanism 132 is returned to the suction side (the suction pipe 110 a) of the compressor 110.
  • the control unit 400 switches the heat source side heat exchanger 140 by switching the first flow path switching mechanism 132 to the heat dissipation operation state (the state shown by the solid line of the first flow path switching mechanism 132 in FIG. 2). It functions as a refrigerant radiator. Further, the control unit 400 switches the second flow path switching mechanism 134 to the heat radiation load operating state (the state indicated by the broken line of the second flow path switching mechanism 134 in FIG. 2). In addition, the control unit 400 adjusts the opening degree of the heat source side flow control valve 150 and the second suction return valve 172 appropriately. Further, the control unit 400 controls the degassing pipe flow rate control valve 182 to be in a fully closed state.
  • connection unit 200A the control unit 400 closes the branch pipe control valve 220 and the high and low pressure side valve 230 and opens the low pressure side valve 240 to use the use side heat exchanger 310 of the use unit 300A as a refrigerant.
  • the control unit 400 closes the branch pipe control valve 220 and the low pressure side valve 240 and opens the high and low pressure side valve 230 to use the use side heat exchanger 310 of the use unit 300B as a refrigerant. Function as a heat sink.
  • the use side heat exchanger 310 of the use unit 300A and the suction side of the compressor 110 of the heat source unit 100A are connected via the low pressure gas refrigerant communication pipe 36. It will be Further, by controlling the valve of the connection unit 200B as described above, the discharge side of the compressor 110 of the heat source unit 100A and the use side heat exchanger 310 of the use unit 300B are connected via the high and low pressure gas refrigerant connection pipe 34. Will be connected. Further, the control unit 400 adjusts the opening degree of each of the use-side flow rate adjustment valves 320 of the use units 300A and 300B as appropriate.
  • the control unit 400 operates each part of the air conditioning apparatus 10, the refrigerant circulates in the refrigerant circuit 50 as shown by the arrow in FIG. 7C.
  • the high pressure gas refrigerant sent to the high and low pressure gas refrigerant communication pipe 34 is sent to the high and low pressure gas refrigerant pipe 262 of the connection unit 200B.
  • the high pressure gas refrigerant sent to the high and low pressure gas refrigerant pipe 262 is sent to the use side heat exchanger 310 of the use unit 300 B through the high and low pressure side valve 230 and the combined gas refrigerant pipe 266.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the use-side heat exchanger 310 of the use unit 300B releases heat by exchanging heat with the indoor air supplied by the indoor fan in the use-side heat exchanger 310 and condenses. On the other hand, indoor air is heated and supplied indoors.
  • the refrigerant that has dissipated heat in the use side heat exchanger 310 of the use unit 300B is sent to the main liquid refrigerant pipe 252 of the connection unit 200B after the flow rate is adjusted by the use side flow control valve 320 of the use unit 300B.
  • the refrigerant sent to the main liquid refrigerant pipe 252 of the connection unit 200 B is sent to the liquid refrigerant communication pipe 32.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the heat source side heat exchanger 140 exchanges heat with water as a heat source in the heat source side heat exchanger 140 to dissipate heat and condense. Then, the refrigerant that has dissipated heat in the heat source side heat exchanger 140 is sent to the receiver 180 after the flow rate is adjusted in the heat source side flow control valve 150. The refrigerant sent to the receiver 180 is temporarily stored in the receiver 180 and then flows out, and a portion thereof flows from the branch portion B2 to the second suction return pipe 170a, and the rest is directed to the liquid refrigerant communication pipe 32. Flow.
  • the refrigerant flowing from the receiver 180 to the liquid refrigerant communication pipe 32 exchanges heat with the refrigerant flowing toward the suction pipe 110 a of the compressor 110 by the subcooling heat exchanger 170 and is cooled. It flows into the liquid refrigerant communication pipe 32 through the liquid side shut-off valve 22. The refrigerant flowing into the liquid refrigerant communication pipe 32 through the liquid side shut-off valve 22 merges with the refrigerant flowing from the main liquid refrigerant pipe 252 of the connection unit 200B.
  • the refrigerant of the liquid refrigerant communication pipe 32 is sent to the main liquid refrigerant pipe 252 of the connection unit 200A.
  • the refrigerant sent to the main liquid refrigerant pipe 252 of the connection unit 200A is sent to the use-side flow rate adjustment valve 320 of the use unit 300A.
  • the refrigerant sent to the usage-side flow control valve 320 of the usage unit 300A is adjusted in flow rate by the usage-side flow control valve 320, and then room air supplied by the indoor fan in the usage-side heat exchanger 310 of the usage unit 300A. And heat exchange to evaporate the low pressure gas refrigerant.
  • indoor air is cooled and supplied indoors.
  • the low-pressure gas refrigerant flowing out of the use-side heat exchanger 310 of the use unit 300A is sent to the combined gas refrigerant pipe 266 of the connection unit 200A.
  • the low pressure gas refrigerant sent to the combined gas refrigerant pipe 266 of the connection unit 200A is sent to the low pressure gas refrigerant communication pipe 36 through the low pressure gas refrigerant pipe 264 of the connection unit 200A.
  • the low pressure gas refrigerant sent to the low pressure gas refrigerant communication pipe 36 is returned to the suction side (the suction pipe 110 a) of the compressor 110 through the low pressure gas side shut-off valve 26.
  • the control unit 400 switches the heat source side heat exchanger 140 by switching the first flow path switching mechanism 132 to the evaporation operation state (the state shown by the broken line of the first flow path switching mechanism 132 in FIG. 2). It functions as a refrigerant evaporator. Further, the control unit 400 switches the second flow path switching mechanism 134 to the heat radiation load operating state (the state indicated by the broken line of the second flow path switching mechanism 134 in FIG. 2). In addition, the control unit 400 adjusts the opening degree of the heat source side flow control valve 150 as appropriate.
  • connection unit 200A the control unit 400 closes the high and low pressure side valve 230 and opens the low pressure side valve 240 to cause the use side heat exchanger 310 of the use unit 300A to function as a refrigerant evaporator. .
  • control unit 400 appropriately adjusts the opening degree of the branch pipe control valve 220 in the connection unit 200A.
  • connection unit 200B the control unit 400 closes the branch pipe control valve 220 and the low pressure side valve 240 and opens the high and low pressure side valve 230 to use the use side heat exchanger 310 of the use unit 300B as a refrigerant. Function as a heat sink.
  • the use-side heat exchanger 310 of the use unit 300A and the suction side of the compressor 110 of the heat source unit 100A are connected via the low pressure gas refrigerant communication pipe 36. It will be connected. Further, by controlling the valves of the connection units 200A and 200B as described above, the discharge side of the compressor 110 of the heat source unit 100A and the use side heat exchanger 310 of the use unit 300B are high pressure / low pressure gas refrigerant communication pipes 34. It will be connected via Further, the control unit 400 adjusts the opening degree of each of the use-side flow rate adjustment valves 320 of the use units 300A and 300B as appropriate.
  • the control unit 400 operates each part of the air conditioning apparatus 10, the refrigerant circulates in the refrigerant circuit 50 as shown by the arrow in FIG. 7D.
  • the high pressure gas refrigerant compressed and discharged by the compressor 110 is sent to the high and low pressure gas refrigerant communication pipe 34 through the second flow path switching mechanism 134 and the high and low pressure gas side closing valve 24.
  • the high pressure gas refrigerant sent to the high and low pressure gas refrigerant communication pipe 34 is sent to the high and low pressure gas refrigerant pipe 262 of the connection unit 200B.
  • the high pressure gas refrigerant sent to the high and low pressure gas refrigerant pipe 262 is sent to the use side heat exchanger 310 of the use unit 300 B through the high and low pressure side valve 230 and the combined gas refrigerant pipe 266.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the use-side heat exchanger 310 of the use unit 300B releases heat by exchanging heat with the indoor air supplied by the indoor fan in the use-side heat exchanger 310 and condenses. On the other hand, indoor air is heated and supplied indoors.
  • the refrigerant that has dissipated heat in the use side heat exchanger 310 of the use unit 300B is sent to the main liquid refrigerant pipe 252 of the connection unit 200B after the flow rate is adjusted by the use side flow control valve 320 of the use unit 300B.
  • the refrigerant sent to the main liquid refrigerant pipe 252 of the connection unit 200 B is sent to the liquid refrigerant communication pipe 32. Part of the refrigerant in the liquid refrigerant communication pipe 32 is sent to the main liquid refrigerant pipe 252 of the connection unit 200A, and the remainder is sent to the receiver 180 through the liquid side shut-off valve 22.
  • the refrigerant flowing in the main liquid refrigerant pipe 252 to the use side flow rate adjustment valve 320 is cooled after exchanging heat with the refrigerant flowing in the branch liquid refrigerant pipe 254 toward the low pressure gas refrigerant pipe 264 in the subcooling heat exchanger 210. , Flows into the user-side flow control valve 320.
  • the refrigerant sent to the usage-side flow control valve 320 of the usage unit 300A is flow-regulated by the usage-side flow control valve 320 of the usage unit 300A, and then supplied by the indoor fan in the usage-side heat exchanger 310 of the usage unit 300A. By heat exchange with the room air, it evaporates to a low pressure gas refrigerant. On the other hand, indoor air is cooled and supplied indoors. Then, the low-pressure gas refrigerant flowing out of the use-side heat exchanger 310 is sent to the combined gas refrigerant pipe 266 of the connection unit 200A.
  • the low pressure gas refrigerant sent to the combined gas refrigerant pipe 266 flows into the low pressure gas refrigerant pipe 264, joins with the refrigerant flowing from the branched liquid refrigerant pipe 254, and is sent to the low pressure gas refrigerant communication pipe 36.
  • the low pressure gas refrigerant sent to the low pressure gas refrigerant communication pipe 36 is returned to the suction side (the suction pipe 110 a) of the compressor 110 through the low pressure gas side shut-off valve 26.
  • the refrigerant sent from the liquid refrigerant communication pipe 32 to the receiver 180 is temporarily stored in the receiver 180 and then flows out, and is sent to the heat source side flow control valve 150. Then, the refrigerant sent to the heat source side flow rate adjustment valve 150 is vaporized by heat exchange with water as a heat source in the heat source side heat exchanger 140 and becomes a low pressure gas refrigerant, and the first flow path switching mechanism Sent to 132. Then, the low-pressure gas refrigerant sent to the first flow path switching mechanism 132 is returned to the suction side (the suction pipe 110 a) of the compressor 110.
  • the control unit 406 determines whether the temperature in the casing 106 measured by the in-casing temperature sensor Ta is higher than a predetermined set temperature C2 (step S1).
  • the set temperature C2 may be a value stored in advance in the storage unit 410 of the control unit 400 or a value set by the user of the air conditioner 10 from the operation unit of the air conditioner 10 (not shown). Good. If the temperature in the casing 106 measured by the in-casing temperature sensor Ta is higher than the predetermined set temperature C2, the process proceeds to step S2. Step S1 is repeated until it is determined that the temperature in the casing 106 measured by the in-casing temperature sensor Ta is higher than a predetermined set temperature C2.
  • step S2 the control unit 406 uses the information on the relationship between the temperature and the pressure of the refrigerant stored in the storage unit 410 of the control unit 400 and the low pressure value of the refrigeration cycle measured by the low pressure sensor P2. And calculate the evaporation temperature in the refrigeration cycle.
  • step S3 the control unit 406 stores the evaporation temperature of the refrigeration cycle calculated in step S2, the temperature in the casing 106 measured by the in-casing temperature sensor Ta, and the storage unit 410 of the control unit 400.
  • the refrigerant is supplied to the cooling heat exchanger 160 on the basis of the information on the relationship between the amount of refrigerant that can be evaporated by the cooling heat exchanger 160 and the temperature of the air in the casing 106 according to the evaporation temperature of the refrigeration cycle. If it has, the amount A1 of liquid refrigerant that can be evaporated by the cooling heat exchanger 160 is calculated.
  • step S4 the control unit 406 uses the first pressure Pr1 derived by the first derivation unit 402 and the second pressure Pr2 derived by the second derivation unit 404 to generate the first pressure Pr1 and the first pressure Pr1. 2 Calculate the pressure difference ⁇ P with the pressure Pr2.
  • step S5 the control unit 406 determines, based on the pressure difference ⁇ P calculated in step S4, and information on the relationship between the pressure difference and the flow rate of the liquid refrigerant stored in the storage unit 410 of the control unit 400.
  • the amount A2 (flow rate) of the refrigerant expected to be supplied to the cooling heat exchanger 160 is calculated.
  • step S6 the control unit 406 opens the first suction return valve 162 and the amount A1 of liquid refrigerant that can be evaporated by the cooling heat exchanger 160 when the refrigerant is supplied to the cooling heat exchanger 160. Then, the amount A2 of refrigerant expected to be supplied to the heat exchanger 160 for cooling is compared. If the amount A2 ⁇ the amount A1, the process proceeds to step S7. If the amount A2> the amount A1, the controller 406 keeps the first suction return valve 162 closed (that is, the first suction return valve 162 Do not open), return to step S2.
  • step S7 the control unit 406 opens the first suction return valve 162. Thereafter, the process proceeds to step S8.
  • step S8 the control unit 406 determines whether the temperature in the casing 106 measured by the in-casing temperature sensor Ta is smaller than a value obtained by subtracting ⁇ from the set temperature C2.
  • is a predetermined positive value. Although ⁇ may be zero, by setting ⁇ to an appropriate positive value, frequent opening and closing of the first suction return valve 162 can be prevented. If the temperature in the casing 106 is smaller than the value obtained by subtracting ⁇ from the set temperature C2, the process proceeds to step S9. The process of step S8 is repeated until it is determined that the temperature in the casing 106 is smaller than a value obtained by subtracting ⁇ from the set temperature C2.
  • step S9 the control unit 406 closes the first suction return valve 162. Thereafter, the process returns to step S1.
  • the control unit 406 determines that the amount of refrigerant to be sent to the usage unit 300 needs to be reduced when the in-casing cooling mode is selected as the operation mode to be executed, the control unit 406 Even if the temperature in the casing 106 to be measured is lower than the set temperature C2 (here, it is assumed that the determination temperature C1 described later is lower than the set temperature C2), the first suction return valve 162 is opened to perform thermal cooling. It is preferable to supply a refrigerant to the exchanger 160 and to cause the cooling heat exchanger 160 to function as a heat absorber.
  • control unit 406 determines that it is necessary to reduce the amount of refrigerant sent to the utilization unit 300 during the cooling operation using the heat source side heat exchanger 140 as a radiator independently of the execution of the in-casing cooling mode.
  • the first suction return valve 162 be opened to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160 so that the cooling heat exchanger 160 functions as a heat absorber.
  • the control unit 406 measures the pressure measured by the low pressure sensor P2 and the liquid side temperature sensors T5a and T5b during the cooling operation using the heat source side heat exchanger 140 as a radiator (condenser) as described above. Based on the temperature and the temperature measured by the space temperature sensor Tb, it is determined whether the amount of refrigerant sent to the usage unit 300 is excessive (step S101). If the control unit 406 determines that the amount of refrigerant sent to the usage unit 300 is excessive, the process proceeds to step S102. The process of step S101 is repeatedly performed until it is determined that the amount of refrigerant sent to the utilization unit 300 is excessive during a cooling operation using the heat source side heat exchanger 140 as a radiator (condenser).
  • step S102 the control unit 406 determines whether the capacity of the compressor 110 is a predetermined capacity.
  • the predetermined capacity is the minimum capacity of the compressor 110.
  • the present invention is not limited to this, and the predetermined capacity may mean a capacity different from the minimum capacity of the compressor 110 and smaller than a predetermined threshold. If the capacity of the compressor 110 is a predetermined capacity, the process proceeds to step S104. On the other hand, when the capacity of the compressor 110 is not the predetermined capacity (the capacity of the compressor 110 is not the minimum capacity or the capacity is not smaller than the predetermined threshold), the process proceeds to step S103.
  • step S103 the control unit 406 reduces the capacity of the compressor 110.
  • the capacity of the compressor 110 may be reduced, for example, by a predetermined value, or may be reduced to a value corresponding to the measurement values of various sensors.
  • step S104 the control unit 406 determines whether the first suction return valve 162 is open. If the first suction return valve 162 is open, the process proceeds to step S108. If the first suction return valve 162 is closed, the process proceeds to step S105.
  • step S105 the control unit 406 determines whether the temperature measured by the in-casing temperature sensor Ta is higher than the determination temperature C1 as an example of the first predetermined temperature. If the temperature measured by the in-casing temperature sensor Ta is higher than the determination temperature C1, the process proceeds to step S106. On the other hand, when the temperature measured by the in-casing temperature sensor Ta is equal to or lower than the determination temperature C1, the process proceeds to step S108. Note that a temperature that is appropriate for causing the cooling heat exchanger 160 to function as a heat sink may be used as the determination temperature C1. By performing such judgment processing, the cooling heat exchanger 160 is used as a heat absorber even though the temperature in the casing 106 is too low (in order to make the cooling heat exchanger 160 function as a heat sink) Can be prevented.
  • step S105 may be omitted as appropriate. For example, when it is known that the temperature in the casing 106 is always high to some extent, the process of step S105 may not be performed.
  • step S106 the control unit 406 opens the first suction return valve 162, and before supplying the refrigerant to the cooling heat exchanger 160, when the refrigerant is supplied to the cooling heat exchanger 160, the cooling heat exchange It is determined whether the refrigerant traveling from the compressor 160 to the compressor 110 is in a wet state, and it is determined whether the first suction return valve 162 is opened based on the determination result.
  • the process of step S106 is the same as the process of steps S2 to S6 in the cooling control of the inside of the casing 106 by the control unit 400, so the description thereof is omitted.
  • step S106 the refrigerant is supplied to the cooling heat exchanger 160.
  • step S108 If it is determined that the refrigerant going from the cooling heat exchanger 160 to the compressor 110 is in the wet state, the process proceeds to step S108, and if it is determined that the refrigerant does not get in the wet state, the process proceeds to step S107.
  • step S107 the control unit 406 opens the first suction return valve 162. Thereafter, the process returns to step S101.
  • step S108 the control unit 406 opens the bypass valve 128.
  • control unit 406 includes the compressor 110, the first suction return valve 162, and The bypass valve 128 is controlled, for example, as follows.
  • the control unit 406 controls to close the bypass valve 128 prior to control of the compressor 110 and the first suction return valve 162 if the bypass valve 128 is open. Further, when the bypass valve 128 is closed and the first suction return valve 162 is open, the control unit 406 closes the first suction return valve 162 prior to control of the compressor 110. Further, the control unit 406 controls the capacity of the compressor 110 to be increased if the bypass valve 128 and the first suction return valve 162 are closed.
  • the air conditioning apparatus 10 as an example of the refrigeration system according to the above-described embodiment includes a heat source unit 100, a usage unit 300, and a control unit 406.
  • the heat source unit 100 includes a compressor 110, a heat source side heat exchanger 140 as an example of a first heat exchanger, a cooling heat exchanger 160 as an example of a second heat exchanger, a casing 106, a first And a suction return valve 162.
  • the compressor 110 compresses the refrigerant.
  • heat source side heat exchanger 140 heat exchange is performed between the refrigerant and the liquid fluid.
  • the cooling heat exchanger 160 heat exchange is performed between the refrigerant and the air.
  • the casing 106 accommodates the compressor 110, the heat source side heat exchanger 140, and the cooling heat exchanger 160.
  • the first suction return valve 162 switches supply / non-supply of the refrigerant to the cooling heat exchanger 160.
  • the usage unit 300 has a usage-side heat exchanger 310.
  • the usage unit 300 constitutes the refrigerant circuit 50 together with the heat source unit 100.
  • the control unit 406 controls the operation of the compressor 110 and the opening and closing of the first suction return valve 162. When it is determined that the amount of refrigerant to be sent to the usage unit 300 needs to be reduced during the cooling operation using the heat source side heat exchanger 140 as a radiator, the control unit 406 opens the first suction return valve 162 to perform cooling.
  • the refrigerant is supplied to the heat exchanger 160, and the cooling heat exchanger 160 functions as a heat absorber.
  • the heat source side heat exchanger 140 liquid fluid heat exchanger
  • the amount of refrigerant to be sent from the heat source unit 100 to the utilization unit 300 needs to be reduced
  • the refrigerant is sent to the heat exchanger 160 (air heat exchanger) to be functioned as a heat absorber. Therefore, it is possible to suppress excessive cooling capacity in the use unit 300 and to prevent condensation in the use unit 300 and freezing of the use-side heat exchanger 310.
  • the heat source unit 100 In the casing 106 of the heat source unit 100 that uses liquid fluid (here, water) as a heat source, the heat source unit 100 is often placed indoors, and during operation of the air conditioner 10, the compressor 110 and the electric component 104 The internal temperature is likely to rise due to heat generation from devices such as That is, the temperature in the casing 106 is often relatively high.
  • the cooling heat exchanger 160 functions as a heat sink while suppressing the excessive cooling capacity in the utilization unit 300, thereby suppressing an excessive rise in the temperature in the casing 106. It can also be done.
  • the heat source unit 100 when the heat source unit 100 is installed in a room such as a machine room, the temperature of the machine room from which the air warmed in the casing 106 blows also rises, and the working environment of the worker working in the machine room There is a risk of adverse effects.
  • the cooling heat exchanger 160 By causing the cooling heat exchanger 160 to act as a heat sink, the occurrence of such a problem can also be suppressed.
  • the compressor 110 is variable in capacity.
  • the control unit 406 further reduces the volume of the compressor 110 to a predetermined volume, and then it is necessary to further reduce the amount of refrigerant sent to the utilization unit 300
  • the first suction return valve 162 is opened to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160, and the cooling heat exchanger 160 functions as a heat absorber.
  • control unit 406 determines that the low pressure in the refrigeration cycle falls below the predetermined threshold or the low pressure in the refrigeration cycle is determined to fall below the predetermined threshold. It is determined that the amount of refrigerant to be sent to the usage unit 300 needs to be reduced.
  • the refrigerant is supplied to the heat exchanger 160 for cooling when the low pressure (suction pressure) in the refrigeration cycle becomes less than or equal to the predetermined threshold, and the heat exchanger 160 for cooling is supplied. Functions as a heat sink. Therefore, it is possible to suppress excessive cooling capacity in the use unit 300 and to prevent condensation in the use unit 300 and freezing of the use-side heat exchanger 310.
  • control unit 406 determines, based on the state of the usage unit 300, whether or not the amount of refrigerant to be sent to the usage unit 300 needs to be reduced.
  • the refrigerant is to be supplied to the cooling heat exchanger 160 or not in view of the state of the usage unit 300, so that the cooling capacity in the usage unit 300 is suppressed from being excessive. It is easy to prevent condensation and freezing of the use side heat exchanger 310.
  • the air conditioning apparatus 10 includes liquid side temperature sensors T5a and T5b that measure the temperature of the refrigerant flowing through the use side heat exchanger 310.
  • the control unit 406 determines whether it is necessary to reduce the amount of refrigerant sent to the usage unit 300 based on the temperatures measured by the liquid-side temperature sensors T5a and T5b.
  • whether or not to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160 is determined based on the temperature of the refrigerant flowing through the use side heat exchanger 310. Therefore, it is easy to suppress excessive cooling capacity in the usage unit 300 and to prevent condensation in the usage unit 300 and freezing of the usage-side heat exchanger 310.
  • the air conditioning apparatus 10 includes a space temperature sensor Tb and a storage unit 410.
  • Space temperature sensor Tb measures the temperature of the space of the target of temperature adjustment of utilization unit 300.
  • the storage unit 410 stores the target temperature of the space for temperature adjustment of the usage unit 300. Whether the control unit 406 needs to reduce the amount of refrigerant sent to the usage unit 300 based on the temperature of the space measured by the space temperature sensor Tb and the target temperature of the space stored in the storage unit 410 To judge.
  • whether or not to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160 is determined based on the temperature of the space to be cooled of the usage unit 300 and the target temperature thereof. Therefore, it is easy to suppress excessive cooling capacity in the usage unit 300 and to prevent condensation in the usage unit 300 and freezing of the usage-side heat exchanger 310.
  • the air conditioning apparatus 10 includes a bypass pipe 128 a and a bypass valve 128.
  • the bypass pipe 128 a connects between the suction pipe 110 a and the discharge pipe 110 b of the compressor 110.
  • the bypass valve 128 is provided in the bypass pipe 128a.
  • the control unit 406 controls the operation of the bypass valve 128.
  • the control unit 406 opens the bypass valve 128 when it is determined that the amount of refrigerant to be sent to the utilization unit 300 needs to be further reduced after the cooling heat exchanger 160 functions as a heat sink during the cooling operation. Control.
  • the cooling heat exchanger 160 even if the cooling heat exchanger 160 is used, if the cooling capacity is still excessive, by bypassing a part of the refrigerant discharged from the compressor 110 to the bypass pipe 128a, the refrigerant sent to the utilization unit 300 The amount can be further reduced.
  • the air conditioning apparatus 10 includes an in-casing temperature sensor Ta that measures the temperature in the casing 106.
  • the control unit 406 determines that it is necessary to reduce the amount of refrigerant to be sent to the utilization unit 300, and when the temperature in the casing 106 measured by the in-casing temperature sensor Ta is higher than the determination temperature C1.
  • the first suction return valve 162 is opened to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160, and the cooling heat exchanger 160 functions as a heat absorber.
  • the determination temperature C1 is an example of a first predetermined temperature.
  • the refrigerant is supplied to the cooling heat exchanger 160 when the temperature in the casing 106 is higher than the determination temperature C1. Therefore, when the temperature of the air in the casing 106 is low and the refrigerant in a wet state can be sent from the cooling heat exchanger 160 to the compressor 110, the liquid heat may be generated. Thus, it is possible to realize a highly reliable air conditioner 10 that can be controlled so as not to supply refrigerant to the air conditioner.
  • the air conditioning apparatus 10 includes the in-casing temperature sensor Ta that measures the temperature in the casing 106.
  • the control unit 406 has an in-casing cooling mode as a selectively executable operation mode. In the in-casing cooling mode, when the temperature in the casing 106 measured by the in-casing temperature sensor Ta is higher than the set temperature C2, the first suction return valve 162 is opened to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160 to cool it. Heat exchanger 160 functions as a heat sink.
  • the set temperature C2 is an example of a second predetermined temperature.
  • the suction return valve 162 is opened to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160, and the cooling heat exchanger 160 functions as a heat absorber.
  • the cooling heat exchanger 160 functions as a heat absorber as protection control for preventing condensation in the usage unit 300 and freezing of the usage-side heat exchanger 310. Driving is performed. Therefore, a highly reliable air conditioner 10 is realized.
  • the predetermined capacity is the minimum capacity of the compressor 110.
  • the cooling heat exchanger 160 is made to function as a heat sink to suppress excessive cooling capacity in the usage unit 300, Condensation in the usage unit 300 and freezing of the usage-side heat exchanger 310 can be prevented.
  • control unit 406 supplies the refrigerant to the cooling heat exchanger 160, even when it is determined that the refrigerant immediately after flowing out from the cooling heat exchanger 160 does not become gas (is wet). If it is determined that the refrigerant after mixing of the refrigerant flowing out from the cooling heat exchanger 160 with the refrigerant returning to the compressor 110 toward the compressor 110 does not become wet, compression from the cooling heat exchanger 160 is performed. It may be determined that the refrigerant going to the machine 110 does not get wet.
  • control unit 406 may not execute the process of step S106 in the flow chart of the condensation / freezing control of the use unit. For example, when it is determined in step S105 that the temperature in the casing 106 is higher than the determination temperature C1, the control unit 406 may immediately open the first suction return valve 162.
  • the control unit 406 when it is determined that the amount of refrigerant to be sent to the utilization unit 300 needs to be reduced, the control unit 406 basically reduces the capacity of the compressor 110 to a predetermined capacity, the first suction return valve 162 The control of the compressor 110, the first suction return valve 162, and the bypass valve 128 is performed in the order of opening the valve and opening the bypass valve 128.
  • the aspects of the present invention are not limited to such aspects.
  • the control unit 406 opens the bypass valve 128 and still needs to further reduce the amount of refrigerant sent to the utilization unit 300, the first suction return valve You may open 162.
  • control unit 406 controls the operation of the bypass valve 128 in addition to the compressor 110 and the first suction return valve 162 when it is determined that the amount of refrigerant to be sent to the usage unit 300 needs to be reduced.
  • the aspects of the present invention are not limited to such aspects.
  • bypass pipe 128 a and the valve 128 may not be provided in the air conditioner 10. Then, the control unit 406 may control the capacity of the compressor 110 and the operation of the first suction return valve 162.
  • the control unit 406 controls the opening and closing of the first suction return valve 162.
  • the control unit 406 controls condensation / freezing control of the usage unit 300.
  • the opening degree adjustment of the motor-operated valve may be appropriately performed.
  • the air conditioning apparatus 10 includes the connection unit 200, and is a device capable of performing the cooling operation in some usage units 300 and the heating operation in other usage units 300, but is limited thereto It is not something to be done.
  • the air conditioning apparatus as an example of the refrigeration apparatus according to the present invention may be an apparatus that can not perform simultaneous heating and cooling operation.
  • the air conditioner 10 may be, for example, a device dedicated to cooling operation.
  • the air conditioning apparatus 10 includes a fan separate from the fan 166 for guiding the air to the electrical component 104, and the fan is configured to supply the air in the casing 106 to the cooling heat exchanger 160. May be
  • cooling heat exchanger 160 may not be a device for cooling the temperature in the casing 106.
  • coolant used for the air conditioning apparatus 10 is a refrigerant
  • the refrigerant used in the air conditioning apparatus 10 may be a refrigerant such as carbon dioxide which does not cause a phase change.
  • control unit 406 further reduces the volume of the compressor 110 to a predetermined volume during the cooling operation using the heat source side heat exchanger 140 as a radiator, and then sends the amount of refrigerant sent to the utilization unit 300 further.
  • the first suction return valve 162 is opened to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160, and the cooling heat exchanger 160 functions as a heat sink.
  • the control by the control unit 406 is not limited to such an aspect.
  • the control unit 406 controls the compressor 110
  • the first suction return valve 162 may be opened to supply the refrigerant to the cooling heat exchanger 160, and the cooling heat exchanger 160 may function as a heat absorber without performing control to reduce the volume of the refrigerant.
  • the controller 406 may open the bypass valve 128 (see FIG. 10).
  • the processes in steps S101 and S104 to S108 in the flowchart of FIG. 10 are the same as the processes in steps S101 and S104 to S108 in the flowchart of FIG.
  • the capacity of the compressor 110 can not be changed instantaneously because of the characteristics of the device. That is, when the compressor 110 is operated with a capacity larger than the predetermined capacity, it takes some time to reduce the capacity of the compressor 110 to the predetermined capacity. Therefore, in the control of reducing the capacity of the compressor 110 to a predetermined capacity, even if it is possible to balance the load on the use unit 300 and the capacity on the heat source unit 100 side only by capacity control of the compressor 110. The excess refrigerant may be supplied to the usage unit 300 side until the capacity control of the compressor 110 is completed.
  • the first intake return valve 162 is first opened to cause the cooling heat exchanger 160 to function as a heat absorber. It can be suppressed that the state where excess refrigerant is sent to 300 continues.
  • control unit 406 determines “Yes” in step S101, it is preferable to execute control to reduce the capacity of the compressor 110, in addition to executing control according to the flowchart of FIG. Then, the control unit 406 opens the first suction return valve 162, and after controlling the capacity of the compressor 110 to a predetermined capacity, determines that it is necessary to increase the amount of refrigerant to be sent to the usage unit 300.
  • the control to close the first suction return valve 162 may be executed prior to the control to increase the capacity of the compressor 110. By performing such control, it is possible to reduce the capacity of the compressor 110 in the end while quickly eliminating the state in which the excess refrigerant is sent to the utilization unit 300, which is also excellent from the viewpoint of energy saving. Control can be performed.
  • control unit 406 may use the process of the flowchart of FIG. 9 and the process of the flowchart of FIG. 10 in some cases.
  • control unit 406 executes the processing of the flowchart of FIG. 10 when the degree of urgency is high (when the amount of refrigerant sent to the usage unit 300 needs to be reduced immediately), and when the degree of urgency is low.
  • the processing of the flowchart of FIG. For example, specifically, when the low pressure in the refrigeration cycle falls below the predetermined first threshold, the control unit 406 needs to reduce the amount of refrigerant sent to the usage unit 300, and the degree of urgency is high. It may be determined and processing according to the flowchart of FIG. 10 may be performed.
  • the control unit 406 needs to reduce the amount of refrigerant sent to the usage unit 300, In addition, it may be determined that the degree of urgency is low, and the process may be executed according to the flowchart of FIG.
  • the storage unit 410 of the control unit 400 may store the time required to reduce the capacity of the compressor 110 from a certain capacity to a predetermined capacity as data. Then, based on the data stored in the storage unit 410 and the current capacity of the compressor 110, the control unit 406 calculates a time in which the capacity of the compressor 110 can be reduced to a predetermined capacity, If the time is longer than the predetermined time, the process of the flowchart of FIG. 10 may be executed. If the time is shorter than the predetermined time, the process of the flowchart of FIG. 9 may be executed.
  • the present invention provides a reliable refrigeration system capable of preventing condensation and freezing in a utilization unit.
  • Air conditioner (refrigerator) 50 refrigerant circuit 100 (100A, 100B) heat source unit 106 casing 110 compressor 110a suction pipe (suction pipe) 110b Discharge piping (discharge pipe) 128 bypass valve 128a bypass pipe 140 heat source side heat exchanger (first heat exchanger) 160 Heat exchanger for cooling (second heat exchanger) 162 1st suction return valve (valve) 300 (300A, 300B) usage unit 310 usage-side heat exchanger 406 control unit 410 storage unit Ta temperature sensor inside casing (temperature measurement unit inside casing) Tb space temperature sensor (space temperature measurement unit) T5a, T5b Liquid side temperature sensor (temperature measurement unit) C1 Judgment temperature (first predetermined temperature) C2 set temperature (second predetermined temperature)

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Abstract

液流体を熱源として利用する冷凍装置であって、熱源ユニットの液流体熱交換器を放熱器として利用する冷却運転時の、利用ユニットにおける結露や凍結を防止可能な信頼性の高い冷凍装置を提供する。空気調和装置(10)は、圧縮機(110)、冷媒と液流体との間で熱交換が行われる第1熱交換器(140)、冷媒と空気との間で熱交換が行われる第2熱交換器(160)及び第2熱交換器に対する冷媒の供給/非供給を切り換える弁(162)を有する熱源ユニット(100)と、熱源ユニットと共に冷媒回路(50)を構成する利用ユニット(300)と、圧縮機の動作及び弁(162)の開閉を制御する制御部(406)とを備える。制御部は、第1熱交換器を放熱器として使用する冷却運転時に、利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、弁(162)を開いて第2熱交換器に冷媒を供給し、吸熱器として機能させる。

Description

冷凍装置
 本発明は、冷凍装置、特に液流体を熱源として利用する冷凍装置に関する。
 従来、液流体を熱源として利用する冷凍装置が知られている(例えば特許文献1(特開2016-191505号公報))。
 このような冷凍装置では、熱源ユニットの液流体熱交換器を放熱器として利用する冷却運転時に、利用ユニット側の冷却負荷が低下しているにも関わらず、熱源ユニットの冷却能力を低下させることなく運転を続けると、利用側熱交換器を流れる冷媒の温度が過度に低下し、結露や利用側熱交換器の凍結が発生するおそれがある。そのため、このような冷凍装置では、利用ユニット側の負荷の低下に応じて、例えば圧縮機の容量を低下させる制御が一般的に行われる。
 しかし、運転条件によっては、例えば圧縮機の容量を低下させる制御を行ったとしても、依然として冷却能力が過剰であるという状況が発生する場合がある。
 そこで、圧縮機の吐出管と吸入管とをバイパスさせるバイパス管を冷媒回路に設け、熱源ユニットの冷却能力が過剰である場合に、圧縮機の吐出冷媒の一部をバイパス管にバイパスさせるという制御が採用される場合もある。しかし、このように構成される場合であっても、バイパス量が不足して冷却能力過剰に対応できない、バイパス管の冷媒通過時に騒音が発生する等の問題が生じる可能性がある。
 本発明の課題は、液流体を熱源として利用する冷凍装置であって、熱源ユニットの液流体熱交換器を放熱器として利用する冷却運転時に、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止可能な信頼性の高い冷凍装置を提供することにある。
 本発明の第1観点に係る冷凍装置は、熱源ユニットと、利用ユニットと、制御部と、を備える。熱源ユニットは、圧縮機と、第1熱交換器と、第2熱交換器と、ケーシングと、弁と、を有する。圧縮機は、冷媒を圧縮する。第1熱交換器では、冷媒と液流体との間で熱交換が行われる。第2熱交換器では、冷媒と空気との間で熱交換が行われる。ケーシングは、圧縮機、第1熱交換器及び第2熱交換器を収容する。弁は、第2熱交換器に対する冷媒の供給/非供給を切り換える。利用ユニットは、利用側熱交換器を有する。利用ユニットは、熱源ユニットと共に冷媒回路を構成する。制御部は、圧縮機の動作及び弁の開閉を制御する。制御部は、第1熱交換器を放熱器として使用する冷却運転時に、利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、弁を開いて第2熱交換器に冷媒を供給し、第2熱交換器を吸熱器として機能させる。
 ここでは、第1熱交換器(液流体熱交換器)を放熱器として使用する運転時であって、熱源ユニットから利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要がある場合に、第2熱交換器(空気熱交換器)に冷媒が送られ吸熱器として機能させられる。そのため、利用ユニットにおいて冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止できる。
 なお、液流体を熱源とする熱源ユニットのケーシング内では、冷凍装置の運転中に、圧縮機や電器部品等の機器からの発熱により、内部温度が上昇しやすい。つまり、ケーシング内の温度は比較的高い場合が多い。これに対し、本構成では、利用ユニットにおいて冷却能力が過剰となることを抑制しながら、第2熱交換器を吸熱器として機能させることでケーシング内の温度の過度な上昇を抑制することもできる。特に熱源ユニットが機械室等の室内に設置される場合には、ケーシング内で暖められた空気が吹き出す機械室の温度も上昇し、機械室で作業を行う作業者の作業環境等にも悪影響を及ぼすおそれがある。第2熱交換器を吸熱器として作用させることで、このような問題の発生も抑制することができる。
 本発明の第2観点に係る冷凍装置は、第1観点に係る冷凍装置であって、圧縮機は容量可変である。制御部は、第1熱交換器を放熱器として使用する冷却運転時に、圧縮機の容量を所定容量まで低下させた後、利用ユニットに送る冷媒の量を更に減らす必要があると判断する場合に、弁を開いて第2熱交換器に冷媒を供給し、第2熱交換器を吸熱器として機能させる。
 ここでは、まず、圧縮機の容量が所定容量まで低下させられるので、エネルギー的に効率よく冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止できる。
 本発明の第3観点に係る冷凍装置は、第1観点又は第2観点に係る冷凍装置であって、制御部は、冷凍サイクルにおける低圧が所定の閾値以下に低下した場合、又は、冷凍サイクルにおける低圧が所定の閾値以下に低下すると判断する場合に、利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要があると判断する。
 ここでは、冷凍サイクルにおける低圧(吸入圧)が所定の閾値以下になった場合又は所定の閾値以下になると予想される場合に第2熱交換器に冷媒が供給され、第2熱交換器が吸熱器として機能する。そのため、利用ユニットにおいて冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止できる。
 本発明の第4観点に係る冷凍装置は、第1観点から第3観点のいずれかに係る冷凍装置であって、制御部は、利用ユニットの状態に基づいて、利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断する。
 ここでは、利用ユニットの状態を見て第2熱交換器に冷媒を供給するか否かが決定されるため、利用ユニットにおいて冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止することが容易である。
 本発明の第5観点に係る冷凍装置は、第4観点に係る冷凍装置であって、利用側熱交換器を流れる冷媒の温度を測定する温度測定部を更に備える。制御部は、温度測定部の測定する温度に基づいて、利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断する。
 ここでは、利用側熱交換器を流れる冷媒の温度に基づいて第2熱交換器に冷媒を供給するか否かが決定される。そのため、利用ユニットにおいて冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止することが容易である。
 本発明の第6点に係る冷凍装置は、第4観点に係る冷凍装置であって、空間温度測定部と、記憶部と、を更に備える。空間温度測定部は、利用ユニットの温度調整の対象の空間の温度を測定する。記憶部は、利用ユニットの温度調整の対象の空間の目標温度を記憶する。制御部は、空間温度測定部の測定する空間の温度と、記憶部に記憶されている空間の目標温度とに基づいて、利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断する。
 ここでは、利用ユニットの冷却対象の空間の温度と、その目標温度とに基づいて第2熱交換器に冷媒を供給するか否かが決定される。そのため、利用ユニットにおいて冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止することが容易である。
 本発明の第7観点に係る冷凍装置は、第1観点から第6観点のいずれかに係る冷凍装置であって、バイパス管と、バイパス弁と、を更に備える。バイパス管は、圧縮機の吸入管と吐出管との間を接続する。バイパス弁は、バイパス管に設けられる。制御部は、バイパス弁の動作を更に制御する。制御部は、冷却運転時に、第2熱交換器を吸熱器として機能させた後、利用ユニットに送る冷媒の量を更に減らす必要があると判断する場合に、バイパス弁を開くように制御する。
 ここでは、第2熱交換器を利用しても依然として冷却能力が過剰である場合に、圧縮機の吐出冷媒の一部をバイパス管にバイパスさせることで、利用ユニットに送る冷媒の量を更に減少させることができる。
 本発明の第8観点に係る冷凍装置は、第1観点から第7観点のいずれかに係る冷凍装置であって、ケーシング内の温度を測定するケーシング内温度測定部を更に備える。制御部は、利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合であって、かつ、ケーシング内温度測定部の測定するケーシング内の温度が第1所定温度より高い場合に、弁を開いて第2熱交換器に冷媒を供給し、第2熱交換器を吸熱器として機能させる。
 ここでは、利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要があると判断されることに加え、ケーシング内の温度が第1所定温度より高い場合に第2熱交換器に冷媒が供給される。そのため、ケーシング内の温度が低く、第2熱交換器から圧縮機へと湿り状態の冷媒が送られる結果、液圧縮が生じ得るような場合には、第2熱交換器への冷媒の供給を行わないように制御可能で、信頼性の高い冷凍装置を実現できる。
 本発明の第9観点に係る冷凍装置は、第1観点から第8観点のいずれかに係る冷凍装置であって、ケーシング内の温度を測定するケーシング内温度測定部を更に備える。制御部は、選択的に実行可能な運転モードとして、ケーシング内冷却モードを有する。ケーシング内冷却モードでは、ケーシング内温度測定部の測定するケーシング内の温度が第2所定温度より高い場合に、弁を開いて第2熱交換器に冷媒を供給し、第2熱交換器を吸熱器として機能させる。制御部は、ケーシング内冷却モードが実行される運転モードとして選択されていない場合であっても、冷却運転時に、利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、弁を開いて第2熱交換器に冷媒を供給し、第2熱交換器を吸熱器として機能させる。
 ここでは、ケーシング内冷却モードが運転モードとして選択されていなくても、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止する保護制御として、第2熱交換器を吸熱機として機能させる運転が実行される。そのため、信頼性の高い冷凍装置が実現される。
 本発明の第10観点に係る冷凍装置は、第9観点に係る冷凍装置であって、制御部は、ケーシング内冷却モードが実行される運転モードとして選択されている場合に、冷却運転時に、利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、ケーシング内温度測定部の測定するケーシング内の温度が第2所定温度より低くても、弁を開いて第2熱交換器に冷媒を供給し、第2熱交換器を吸熱器として機能させる。
 ここでは、ケーシング内冷却モードを実行する条件ではなくても、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止する保護制御として、第2熱交換器を吸熱機として機能させる運転が実行される。そのため、信頼性の高い冷凍装置が実現される。
 本発明の第11観点に係る冷凍装置は、第2観点に係る冷凍装置であって、所定容量は、圧縮機の最低容量である。
 ここでは、圧縮機の容量をこれ以上低下させることができない場合であっても、第2熱交換器を吸熱器として機能させ、利用ユニットにおいて冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止できる。
 本発明の第1観点に係る冷凍装置では、第1熱交換器(液流体熱交換器)を放熱器として使用する運転時であって、熱源ユニットから利用ユニットに送る冷媒の量を減らす必要がある場合に、第2熱交換器(空気熱交換器)に冷媒が送られ吸熱器として機能させられる。そのため、利用ユニットにおいて冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止できる。
 本発明の第2観点に係る冷凍装置では、エネルギー的に効率よく冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止できる。
 本発明の第3観点に係る冷凍装置では、利用ユニットにおいて冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止できる。
 本発明の第4観点から第6観点に係る冷凍装置では、利用ユニットにおいて冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止することが容易である。
 本発明の第7観点に係る冷凍装置では、利用ユニットに送る冷媒の量を更に減少させることができる。
 本発明の第8観点から第10観点に係る冷凍装置では、信頼性の高い冷凍装置を実現できる。
 本発明の第11観点に係る冷凍装置では、圧縮機の容量をこれ以上低下させることができない場合であっても、利用ユニットにおける結露や利用側熱交換器の凍結を防止できる。
本発明の冷凍装置の一実施形態に係る空気調和装置を模式的に示すブロック図である。 図1の空気調和装置の概略の冷媒回路図である。 図1の空気調和装置の熱源ユニットの内部を模式的に示した側面図である。 図1の空気調和装置の熱源ユニットの内部の概略斜視図である。 図1の空気調和装置の制御ユニットの、特に熱源ユニットの圧縮機の容量、第1吸入戻し弁の開閉、及びバイパス弁の開閉の制御に関する機能部を描画したブロック図である。 図1の空気調和装置の熱源ユニットの冷却用熱交換器で蒸発可能な冷媒の流量と、熱源ユニットのケーシング内の空気温度との関係を、冷凍サイクルにおける蒸発温度別に示した概念的なグラフである。 図1の空気調和装置において2台の利用ユニットが共に冷房運転を行う場合の、冷媒回路における冷媒の流れを説明するための図である。 図1の空気調和装置において2台の利用ユニットが共に暖房運転を行う場合の、冷媒回路における冷媒の流れを説明するための図である。 図1の空気調和装置において1台の利用ユニットが冷房運転を行い、他の1台の利用ユニットが暖房運転を行う場合であって、蒸発負荷が主体である時の、冷媒回路における冷媒の流れを説明するための図である。 図1の空気調和装置において1台の利用ユニットが冷房運転を行い、他の1台の利用ユニットが暖房運転を行う場合であって、放熱負荷が主体である時の、冷媒回路における冷媒の流れを説明するための図である。 図5の制御ユニットによるケーシング内の冷却制御の流れを説明するためのフローチャートである。 図5の制御ユニットによる利用ユニットの結露/凍結防止制御の流れを説明するためのフローチャートである。 変形例Iに係る利用ユニットの結露/凍結防止制御の流れを説明するためのフローチャートである。
 以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態に係る冷凍装置について説明する。なお、以下の実施形態及び変形例は、本発明の具体例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
 (1)全体構成
 図1は、本発明に係る冷凍装置の一実施形態としての空気調和装置10の概略構成図である。図2は、空気調和装置10の概略の冷媒回路図である。
 なお、図2では、図面の簡略化のため、熱源ユニット100Bについてはその構成の一部のみ描画している。熱源ユニット100Bは、実際には、熱源ユニット100Aと同様の構成を有している。
 空気調和装置10は、蒸気圧縮方式の冷凍サイクル運転を行うことで、対象空間(例えばビルの室内等)を冷房/暖房する装置である。なお、本発明に係る冷凍装置は、空気調和装置に限定されるものではなく、冷蔵・冷凍庫等であってもよい。
 空気調和装置10は、主として、複数の熱源ユニット100(100A,100B)と、複数の利用ユニット300(300A,300B)と、複数の接続ユニット200(200A,200B)と、冷媒連絡管32,34,36と、接続管42,44と、を備えている(図1参照)。接続ユニット200Aは、利用ユニット300Aへの冷媒の流れを切り換えるユニットである。接続ユニット200Bは、利用ユニット300Bへの冷媒の流れを切り換えるユニットである。冷媒連絡管32,34,36は、熱源ユニット100と接続ユニット200とを接続する冷媒配管である。冷媒連絡管32,34,36には、液冷媒連絡管32と、高低圧ガス冷媒連絡管34と、低圧ガス冷媒連絡管36とを含む。接続管42,44は、接続ユニット200と利用ユニット300とを接続する冷媒配管である。接続管42,44には、液接続管42及びガス接続管44を含む。
 なお、図1で示した熱源ユニット100、利用ユニット300及び接続ユニット200の台数(いずれも2台)は、例示であり、本発明を限定するものではない。例えば、熱源ユニットの台数は、1台であっても、3台以上であってもよい。また、利用ユニット及び接続ユニットの台数は、1台であっても、3台以上(例えば10台以上の多数)であってもよい。また、ここでは、各利用ユニットに対応して、個別に1台の接続ユニットが設けられるが、これに限定されるものではなく、以下で説明する複数の接続ユニットが1台のユニットにまとめられていてもよい。
 本空気調和装置10では、利用ユニット300のそれぞれが、他の利用ユニット300とは独立して冷房運転又は暖房運転を行うことが可能になっている。つまり、本空気調和装置10では、一部の利用ユニット(例えば利用ユニット300A)がその利用ユニットの空調対象空間を冷却する冷房運転を行っている時に、他の利用ユニット(例えば利用ユニット300B)がその利用ユニットの空調対象空間を加熱する暖房運転を行うことが可能である。本空気調和装置10では、暖房運転を行う利用ユニット300から冷房運転を行う利用ユニット300へと冷媒を送ることで、利用ユニット300間で熱回収を行うことが可能に構成されている。空気調和装置10では、上記の熱回収も考慮した利用ユニット300全体の熱負荷に応じて、熱源ユニット100の熱負荷をバランスさせるように構成されている。
 (2)詳細構成
 (2-1)熱源ユニット
 熱源ユニット100Aについて、図2~図4を参照しながら説明する。熱源ユニット100Bは、熱源ユニット100Aと同様の構成を有している。ここでは、説明の重複を避けるため、熱源ユニット100Bについての説明は省略する。
 なお、図2では、図面の簡略化のため、熱源ユニット100Bについてはその構成の一部のみ描画している。熱源ユニット100Bは、実際には、熱源ユニット100Aと同様の構成を有している。
 熱源ユニット100Aは、設置場所を限定するものではないが、空気調和装置10が設置されるビルの機械室(室内)に設置されている。ただし、熱源ユニット100Aは、屋外に設置されていてもよい。
 本実施形態では、熱源ユニット100Aは、水を熱源として利用する。つまり、熱源ユニット100Aでは、冷媒を加熱又は冷却するため、冷媒と図示しない水回路を循環する水との間で熱交換が行われる。ただし、熱源ユニット100Aの熱源は、水に限定されるものではなく、他の液体状の熱媒体(例えば、ブラインや、水和物スラリのような蓄熱媒体)であってもよい。
 熱源ユニット100Aは、冷媒連絡管32,34,36、接続ユニット200、及び接続管42,44を介して利用ユニット300と接続され、利用ユニット300と共に冷媒回路50を構成している(図2参照)。空気調和装置10の運転時に、冷媒回路50内を冷媒が循環する。
 なお、本実施形態で用いられる冷媒は、冷媒回路50内において、液体の状態で周囲から熱を吸収して気体となり、気体の状態で周囲に熱を放出して液体となる物質である。例えば、冷媒は、種類を限定するものではないが、フルオロカーボン系の冷媒である。
 熱源ユニット100Aは、図2のように、冷媒回路50の一部を構成する熱源側冷媒回路50aを主に有している。熱源側冷媒回路50aは、圧縮機110と、主熱交換器の一例としての熱源側熱交換器140と、熱源側流量調節弁150とを含む。また、熱源側冷媒回路50aは、第1流路切換機構132と、第2流路切換機構134とを含む。また、熱源側冷媒回路50aは、油分離器122と、アキュムレータ124とを含む。また、熱源側冷媒回路50aは、レシーバ180と、ガス抜き管流量調節弁182とを含む。また、熱源側冷媒回路50aは、過冷却熱交換器170と、第2吸入戻し弁172とを含む。また、熱源側冷媒回路50aは、冷却用熱交換器160と、第1吸入戻し弁162と、キャピラリ164とを含む。また、熱源側冷媒回路50aは、バイパス弁128を含む。また、熱源側冷媒回路50aは、液側閉鎖弁22と、高低圧ガス側閉鎖弁24と、低圧ガス側閉鎖弁26とを含む。
 また、熱源ユニット100Aは、ケーシング106と、電装品箱102と、ファン166と、圧力センサP1,P2と、温度センサT1,T2,T3,T4,Taと、熱源ユニット制御部190と、を有する(図2及び図3参照)。ケーシング106は、圧縮機110、熱源側熱交換器140及び冷却用熱交換器160を含む熱源ユニット100Aの各種構成機器を内部に収容する筐体である。
 以下では、熱源側冷媒回路50aの各種構成と、電装品箱102と、ファン166と、圧力センサP1,P2と、温度センサT1,T2,T3,T4,Taと、熱源ユニット制御部190とについて更に説明する。
 (2-1-1)熱源側冷媒回路
 (2-1-1-1)圧縮機
 圧縮機110は、タイプを限定するものではないが、例えばスクロール方式やロータリ方式などの容積式の圧縮機である。圧縮機110は、図示しない圧縮機用モータを内蔵する密閉式の構造を有する。圧縮機110は、圧縮機モータをインバータ制御することで運転容量を変更可能な圧縮機である。
 圧縮機110の吸入口(図示省略)には、吸入配管110aが接続されている(図2参照)。圧縮機110は、吸入口を介して吸入した低圧の冷媒を圧縮した後、吐出口(図示省略)から吐出する。圧縮機110の吐出口には、吐出配管110bが接続されている(図2参照)。
 (2-1-1-2)油分離器
 油分離器122は、圧縮機110が吐出するガスから潤滑油を分離する機器である。油分離器122は、吐出配管110bに設けられている。油分離器122で分離された潤滑油は、キャピラリ126を介して圧縮機110の吸入側(吸入配管110a)へと戻される(図2参照)。
 (2-1-1-3)アキュムレータ
 アキュムレータ124は、吸入配管110aに設けられる(図2参照)。アキュムレータ124は、圧縮機110に吸入される低圧の冷媒を一時的に貯留し気液分離するための容器である。アキュムレータ124の内部では、気液二相状態の冷媒がガス冷媒と液冷媒とに分離され、圧縮機110には主にガス冷媒が流入する。
 (2-1-1-4)第1流路切換機構
 第1流路切換機構132は、熱源側冷媒回路50aを流れる冷媒の流れ方向を切り替える機構である。第1流路切換機構132は、例えば、図2のように四路切換弁で構成されている。なお、第1流路切換機構132として用いられる四路切換弁では、1の冷媒流路の冷媒の流れが遮断されるように構成されており、事実上、三方弁として機能する。
 熱源側熱交換器140を、熱源側冷媒回路50aを流れる冷媒の放熱器(凝縮器)として機能させる場合(以下、「放熱運転状態」と呼ぶ場合がある)には、第1流路切換機構132は、圧縮機110の吐出側(吐出配管110b)と熱源側熱交換器140のガス側とを接続する(図2の第1流路切換機構132の実線を参照)。一方、熱源側熱交換器140を、熱源側冷媒回路50aを流れる冷媒の吸熱器(蒸発器)として機能させる場合(以下、「吸熱運転状態」と呼ぶ場合がある)には、第1流路切換機構132は、吸入配管110aと熱源側熱交換器140のガス側とを接続する(図2の第1流路切換機構132の破線を参照)。
 (2-1-1-5)第2流路切換機構
 第2流路切換機構134は、熱源側冷媒回路50aを流れる冷媒の流れ方向を切り替える機構である。第2流路切換機構134は、例えば、図2のように四路切換弁で構成されている。なお、第2流路切換機構134として用いられる四路切換弁では、1の冷媒流路の冷媒の流れが遮断されるように構成されており、事実上、三方弁として機能する。
 圧縮機110から吐出された高圧のガス冷媒を高低圧ガス冷媒連絡管34へと送る場合(以下、「放熱負荷運転状態」と呼ぶ場合がある)には、第2流路切換機構134は、圧縮機110の吐出側(吐出配管110b)と高低圧ガス側閉鎖弁24とを接続する(図2の第2流路切換機構134の破線を参照)。一方、圧縮機110から吐出された高圧のガス冷媒を高低圧ガス冷媒連絡管34には送らない場合(以下、「蒸発負荷運転状態」と呼ぶ場合がある)には、第2流路切換機構134は、高低圧ガス側閉鎖弁24と圧縮機110の吸入配管110aとを接続する(図2の第2流路切換機構134の実線を参照)。
 (2-1-1-6)熱源側熱交換器
 第1熱交換器の一例としての熱源側熱交換器140では、冷媒と熱源としての液流体(本実施形態では水回路を循環する冷却水や温水)との間で熱交換が行われる。限定するものではないが、液流体の温度や流量は空気調和装置10側では制御されない。熱源側熱交換器140は、例えばプレート式熱交換器である。熱源側熱交換器140は、冷媒のガス側が第1流路切換機構132と配管を介して接続され、冷媒の液側が熱源側流量調節弁150と配管を介して接続されている(図2参照)。
 (2-1-1-7)熱源側流量調節弁
 熱源側流量調節弁150は、熱源側熱交換器140を流れる冷媒の流量の調節等を行う弁である。熱源側流量調節弁150は、熱源側熱交換器140の液側(熱源側熱交換器140と液側閉鎖弁22とを結ぶ配管)に設けられる(図2参照)。言い換えれば、熱源側流量調節弁150は、熱源側熱交換器140と利用ユニット300の利用側熱交換器310とを結ぶ配管に設けられる。熱源側流量調節弁150は、例えば開度調節が可能な電動膨張弁である。
 (2-1-1-8)レシーバ及びガス抜き管流量調節弁
 レシーバ180は、熱源側熱交換器140と利用ユニット300との間を流れる冷媒を一時的に溜める容器である。レシーバ180は、熱源側熱交換器140の液側と利用ユニット300とを結ぶ配管の、熱源側流量調節弁150と液側閉鎖弁22との間に配置されている(図2参照)。レシーバ180の上部にはレシーバガス抜き管180aが接続されている(図2参照)。レシーバガス抜き管180aは、レシーバ180の上部と圧縮機110の吸入側とを結ぶ配管である。
 レシーバガス抜き管180aには、レシーバ180からガス抜きされる冷媒の流量調節等を行うために、ガス抜き管流量調節弁182が設けられている。ガス抜き管流量調節弁182は、例えば開度調節が可能な電動膨張弁である。
 (2-1-1-9)冷却用熱交換器及び第1吸入戻し弁
 熱源側冷媒回路50aには、レシーバ180と液側閉鎖弁22とを結ぶ配管から分岐部B1において分岐し、圧縮機110の吸入側(吸入配管110a)に接続される第1吸入戻し管160aが設けられている(図2参照)。第1吸入戻し管160aは、熱源側熱交換器140と利用ユニット300の利用側熱交換器310とを接続する配管と、圧縮機110の吸入配管110aと、を接続する配管である。
 第1吸入戻し管160aには、第2熱交換器の一例としての冷却用熱交換器160と、第1吸入戻し弁162と、キャピラリ164と、が配置されている(図2参照)。第1吸入戻し弁162は、弁の一例である。
 冷却用熱交換器160は、冷却用熱交換器160内を流れる冷媒と空気との間で熱交換が行われる熱交換器である。冷却用熱交換器160は、そのタイプを限定するものではないが、例えばクロスフィン式の熱交換器である。なお、冷却用熱交換器160には、後述するファン166により空気が供給されることで、冷媒と空気との熱交換が促進される。
 冷却用熱交換器160は、主に2つの機能を有する。
 第1に、冷却用熱交換器160は、熱源側熱交換器140を放熱器として使用する冷却運転時に、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断される場合に、吸熱器として機能させられる。特に、本実施形態では、熱源側熱交換器140を放熱器として使用する冷却運転時に、圧縮機110の容量を所定容量まで低下させた後、利用ユニット300に送る冷媒の量を更に減らす必要があると判断される場合に、冷却用熱交換器160が吸熱器として機能させられる。これにより、利用ユニット300において冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニット300における結露や利用側熱交換器310の凍結を防止できる。
 第2に、冷却用熱交換器160は、冷媒の供給を受けて熱源ユニット100Aのケーシング106内を冷却する機能を有する。
 第1吸入戻し弁162は、冷却用熱交換器160に対する冷媒の供給/非供給を切り換える弁である。ここでは、キャピラリ164は、第1吸入戻し弁162に対し、第1吸入戻し弁162を開いた時に冷却用熱交換器160へと冷媒が流れる冷媒流れ方向F(図2参照)における下流側に配置される。冷媒流れ方向Fは、分岐部B1から圧縮機110の吸入側(吸入配管110a側)へと向かう方向である。ただし、キャピラリ164は、第1吸入戻し弁162に対し、冷媒流れ方向Fにおける上流側に配置されてもよい。
 なお、第1吸入戻し管160aには、第1吸入戻し弁162及びキャピラリ164に代えて、開度調節が可能な電動膨張弁が設けられてもよい。
 (2-1-1-10)過冷却熱交換器及び吸入戻し流量調節弁
 熱源側冷媒回路50aには、レシーバ180と液側閉鎖弁22とを結ぶ配管から分岐部B2において分岐し、圧縮機110の吸入側(吸入配管110a)に接続される第2吸入戻し管170aが設けられている(図2参照)。第2吸入戻し管170aには、第2吸入戻し弁172が設けられている(図2参照)。第2吸入戻し弁172は、開度調節が可能な電動膨張弁である。
 また、レシーバ180と液側閉鎖弁22とを結ぶ配管であって、分岐部B2より液側閉鎖弁22側には、過冷却熱交換器170が設けられている。過冷却熱交換器170では、レシーバ180と液側閉鎖弁22とを結ぶ配管を流れる冷媒と、第2吸入戻し管170aを流れる冷媒との間で熱交換が行われ、レシーバ180と液側閉鎖弁22とを結ぶ配管を流れる冷媒が冷却される。過冷却熱交換器170は、例えば、二重管熱交換器である。
 (2-1-1-11)バイパス弁
 バイパス弁128は、圧縮機110の吐出配管110b(ここでは吐出配管110bに設けられた油分離器122)と圧縮機110の吸入配管110aとを接続するバイパス管128aに設けられる弁である(図2参照)。バイパス弁128は、開閉制御可能な電磁弁である。バイパス弁128が開くように制御されることで、圧縮機110が吐出した冷媒の一部が吸入配管110aへと流入する。
 バイパス弁128の開閉は、空気調和装置10の運転状況に応じて適宜制御される。例えば、圧縮機モータをインバータ制御して圧縮機110の運転容量を低減してもなお能力が過剰な場合に、バイパス弁128を開くことで、冷媒回路50における冷媒の循環量を低減できる。具体的には、例えば、バイパス弁128は、熱源側熱交換器140を放熱器として使用する冷却運転時であって、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断される場合に、開くように制御される。
 また、所定時にバイパス弁128を開くことで、圧縮機110の吸入側の過熱度を上昇させ、液圧縮を防止できる。
 (2-1-1-12)液側閉鎖弁、高低圧ガス側閉鎖弁、及び低圧ガス側閉鎖弁
 液側閉鎖弁22、高低圧ガス側閉鎖弁24、及び低圧ガス側閉鎖弁26は、冷媒の充填やポンプダウン等の際に開閉される手動の弁である。
 液側閉鎖弁22は、一端が液冷媒連絡管32に接続され、他端がレシーバ180を介して熱源側流量調節弁150へと延びる冷媒配管に接続されている(図2参照)。
 高低圧ガス側閉鎖弁24は、一端が高低圧ガス冷媒連絡管34に接続され、他端が第2流路切換機構134まで延びる冷媒配管に接続されている(図2参照)。
 低圧ガス側閉鎖弁26は、一端が低圧ガス冷媒連絡管36に接続され、他端が吸入配管110aへと延びる冷媒配管に接続されている(図2参照)。
 (2-1-2)電装品箱及びファン
 熱源ユニット100Aのケーシング106の内部には、電装品箱102が収容されている。電装品箱102は、形状を限定するものではないが、直方体状に形成されている。電装品箱102には、例えば圧縮機110や、流路切換機構132,134や、弁150,182,172,162,128を含む、空気調和装置10の熱源ユニット100Aの各種構成の動作を制御する電気部品104が収納されている(図3参照)。電気部品104には、圧縮機110のモータを制御するインバータ回路を形成する電気部品や、後述する熱源ユニット制御部190を構成するマイクロコンピュータやメモリ等の電気部品を含む。
 電装品箱102は、その内部に空気を取り込む図示しない下部開口部と、その内部から空気を吹き出す図示しない上部開口部とを有する。上部開口部の近傍にはファン166が設けられている(図3参照)。また、ファン166の空気吹出し側(空気の吹出し方向の下流側)には冷却用熱交換器160が設けられている(図3及び図4参照)。ファン166が運転されると、下部開口部から流入した空気が、電装品箱102の内部を上方に移動し、上部開口部から電装品箱102の外部に吹き出す。電装品箱102内を空気が移動する際、電装品箱102内を移動する空気により電気部品104が冷却される。電気部品104から熱を奪い温められた空気は、電装品箱102の上部開口部からケーシング106の内部に吹き出す。本空気調和装置10では、ファン166は定速ファンであるが、ファン166は速度可変のファンであってもよい。
 なお、ケーシング106の側面下部には吸入開口(図示せず)が、ケーシング106の上部には排気開口(図示せず)が形成されており、ケーシング106内は、ケーシング106外の空気により換気される。しかし、電気部品104や圧縮機110のモータ等が発する熱に対して換気量が十分でない場合や、ケーシング106周りの温度が比較的高い場合には、ケーシング106内の温度が上昇する。
 (2-1-3)圧力センサ
 熱源ユニット100Aは、冷媒の圧力を測定するための複数の圧力センサを有する。圧力センサには、高圧圧力センサP1と、低圧圧力センサP2と、を含む。
 高圧圧力センサP1は、吐出配管110bに配置される(図2参照)。高圧圧力センサP1は、圧縮機110から吐出される冷媒の圧力を測定する。つまり、高圧圧力センサP1は、冷凍サイクルにおける高圧の圧力を測定する。
 低圧圧力センサP2は、吸入配管110aに配置される(図2参照)。低圧圧力センサP2は、圧縮機110に吸入される冷媒の圧力を測定する。つまり、低圧圧力センサP2は、冷凍サイクルにおける低圧の圧力を測定する。
 (2-1-4)温度センサ
 熱源ユニット100Aは、冷媒の温度を測定するための複数の温度センサを有する。
 冷媒の温度を測定するための温度センサには、例えば、レシーバ180と液側閉鎖弁22とを接続する配管であって、第1吸入戻し管160aが分岐する分岐部B1よりもレシーバ180側に設けられる液冷媒温度センサT1を含む(図2参照)。また、冷媒の温度を測定するための温度センサには、例えば、吸入配管110aの、アキュムレータ124よりも上流側に設けられる吸入冷媒温度センサT2を含む(図2参照)。また、冷媒の温度を測定するための温度センサには、熱源側熱交換器140のガス側に設けられたガス側温度センサT3と、熱源側熱交換器140の液側に設けられた液側温度センサT4とを含む(図2参照)。また、冷媒の温度を測定するための温度センサには、例えば、圧縮機110の吐出配管110bに設けられた図示されない吐出温度センサを含む。また、冷媒の温度を測定するための温度センサには、例えば、第2吸入戻し管170aの冷媒の流れ方向において過冷却熱交換器170の上流側及び下流側にそれぞれ設けられた図示されない温度センサを含む。また、冷媒の温度を測定するための温度センサには、例えば、第1吸入戻し管160aの冷媒の流れ方向において冷却用熱交換器160の下流側に設けられた温度センサを含む。
 また、熱源ユニット100Aは、ケーシング106内部の温度を測定するためのケーシング内温度センサTaを有する。ケーシング内温度センサTaは、ケーシング内温度測定部の一例である。ケーシング内温度センサTaは、設置場所を限定するものではないが、ケーシング106の天井付近に設置される(図3参照)。
 (2-1-5)熱源ユニット制御部
 熱源ユニット制御部190は、熱源ユニット100Aの制御を行うために設けられたマイクロコンピュータやメモリを有している。熱源ユニット制御部190は、圧力センサP1,P2及び温度センサT1,T2,T3,T4,Taを含む各種センサと電気的に接続されている。なお、図2では、熱源ユニット制御部190とセンサとの接続については描画を省略している。また、熱源ユニット制御部190は、接続ユニット200A,200Bの接続ユニット制御部290及び利用ユニット300A,300Bの利用ユニット制御部390と電気的に接続され、接続ユニット制御部290及び利用ユニット制御部390との間で制御信号等のやり取りを行う。熱源ユニット制御部190、接続ユニット制御部290及び利用ユニット制御部390は、協働し、制御ユニット400として空気調和装置10を制御する。制御ユニット400による空気調和装置10の制御については後述する。
 (2-2)利用ユニット
 利用ユニット300Aについて、図2を参照しながら説明する。利用ユニット300Bは、利用ユニット300Aと同様の構成を有しているため、説明の重複を避けるために利用ユニット300Bの説明は省略する。
 利用ユニット300Aは、例えば図1のように、ビル等の室内の天井に埋め込まれる天井埋め込み型のユニットである。ただし、利用ユニット300Aのタイプは、天井埋め込み型に限定されるものではなく、天井吊り下げ型、室内の壁面に設置される壁掛け型等であってもよい。また、利用ユニット300Aのタイプと、利用ユニット300Bのタイプとは同一でなくてもよい。
 利用ユニット300Aは、接続管42,44、接続ユニット200A、及び冷媒連絡管32、34、36を介して熱源ユニット100に接続されている。利用ユニット300Aは、熱源ユニット100と共に冷媒回路50を構成している。
 利用ユニット300Aは、冷媒回路50の一部を構成している利用側冷媒回路50bを有している。利用側冷媒回路50bは、主として、利用側流量調節弁320と、利用側熱交換器310とを有している。また、利用ユニット300Aは、温度センサT5a,T6a,Tbと、利用ユニット制御部390と、を有している。なお、図2では、説明の都合上、利用ユニット300Bの温度センサの参照符号としてT5b,T6bという符号を用いているが、温度センサT5b,T6bと、利用ユニット300Aの温度センサT5a,T6aとは同様の構成である。
 (2-2-1)利用側冷媒回路
 (2-2-1-1)利用側流量調節弁
 利用側流量調節弁320は、利用側熱交換器310を流れる冷媒の流量の調節等を行う弁である。利用側流量調節弁320は、利用側熱交換器310の液側に設けられる(図2参照)。利用側流量調節弁320は、例えば開度調節が可能な電動膨張弁である。
 (2-2-1-2)利用側熱交換器
 利用側熱交換器310では、冷媒と室内空気との間で熱交換が行われる。利用側熱交換器310は、例えば、複数の伝熱管及びフィンによって構成されたフィン・アンド・チューブ型熱交換器である。なお、利用ユニット300Aは、利用ユニット300A内に室内空気を吸入して利用側熱交換器310に供給し、利用側熱交換器310で熱交換された後に室内に供給するための室内ファン(図示せず)を有している。室内ファンは、図示しない室内ファンモータによって駆動される。
 (2-2-2)温度センサ
 利用ユニット300Aは、冷媒の温度を測定するための複数の温度センサを有する。冷媒の温度を測定するための温度センサには、利用側熱交換器310の液側(利用側熱交換器310を冷媒の放熱器として機能させる際の出口側)の冷媒の温度を測定する液側温度センサT5aを含む。液側温度センサT5aは、温度測定部の一例である。また、冷媒の温度を測定するための温度センサには、利用側熱交換器310のガス側(利用側熱交換器310を冷媒の放熱器として機能させる際の入口側)の冷媒の温度を測定するガス側温度センサT6aを含む。
 また、利用ユニット300Aは、利用ユニット300Aの温度調整の対象の空間(空調対象空間)の室内の温度を測定するための、空間温度測定部の一例としての空間温度センサTbを有する。
 (2-2-3)利用ユニット制御部
 利用ユニット300Aの利用ユニット制御部390は、利用ユニット300Aの制御を行うために設けられたマイクロコンピュータやメモリを有している。利用ユニット300Aの利用ユニット制御部390は、温度センサT5a,T6a,Tbを含む各種センサと電気的に接続されている(図2では、利用ユニット制御部390とセンサとの接続については描画を省略している)。また、利用ユニット300Aの利用ユニット制御部390は、熱源ユニット100Aの熱源ユニット制御部190及び接続ユニット200Aの接続ユニット制御部290と電気的に接続され、熱源ユニット制御部190と接続ユニット制御部290との間で制御信号等のやり取りを行う。熱源ユニット制御部190、接続ユニット制御部290及び利用ユニット制御部390は、協働して、制御ユニット400として空気調和装置10を制御する。制御ユニット400による空気調和装置10の制御については後述する。
 (2-3)接続ユニット
 接続ユニット200Aについて、図2を参照しながら説明する。なお、接続ユニット200Bは、接続ユニット200Aと同様の構成を有しているため、説明の重複を避けるために接続ユニット200Bの説明は省略する。
 接続ユニット200Aは、利用ユニット300Aと共に設置されている。例えば、接続ユニット200Aは、室内の天井裏の、利用ユニット300Aの近傍に設置されている。
 接続ユニット200Aは、冷媒連絡管32,34,36を介して熱源ユニット100(100A,100B)と接続されている。また、接続ユニット200Aは、接続管42,44を介して利用ユニット300Aと接続されている。接続ユニット200Aは、冷媒回路50の一部を構成している。接続ユニット200Aは、熱源ユニット100と利用ユニット300Aとの間に配設され、熱源ユニット100及び利用ユニット300Aへ流入する冷媒の流れを切り換える。
 接続ユニット200Aは、冷媒回路50の一部を構成している接続側冷媒回路50cを有している。接続側冷媒回路50cは、主として、液冷媒配管250と、ガス冷媒配管260と、を有している。また、接続ユニット200Aは、接続ユニット制御部290と、を有している。
 (2-3-1)接続側冷媒回路
 (2-3-1-1)液冷媒配管
 液冷媒配管250は、主液冷媒配管252と、分岐液冷媒配管254と、主に含む。
 主液冷媒配管252は、液冷媒連絡管32と、液接続管42とを接続している。分岐液冷媒配管254は、主液冷媒配管252と、後述するガス冷媒配管260の低圧ガス冷媒配管264とを接続している。分岐液冷媒配管254には、分岐配管調節弁220が設けられている。分岐配管調節弁220は、例えば開度調節が可能な電動膨張弁である。また、主液冷媒配管252の、分岐液冷媒配管254が分岐する部分より液接続管42側には、過冷却熱交換器210が設けられている。利用ユニット300Aの利用側熱交換器310を液側からガス側に冷媒が流れる時に分岐配管調節弁220が開かれることで、過冷却熱交換器210では、主液冷媒配管252を流れる冷媒と、分岐液冷媒配管254を主液冷媒配管252側から低圧ガス冷媒配管264へと流れる冷媒との間で熱交換が行われ、主液冷媒配管252を流れる冷媒が冷却される。過冷却熱交換器210は、例えば、二重管熱交換器である。
 (2-3-1-2)ガス冷媒配管
 ガス冷媒配管260は、高低圧ガス冷媒配管262と、低圧ガス冷媒配管264と、合流ガス冷媒配管266と、を有している。高低圧ガス冷媒配管262は、一端が高低圧ガス冷媒連絡管34に、他端が合流ガス冷媒配管266に接続される。低圧ガス冷媒配管264は、一端が低圧ガス冷媒連絡管36に、他端が合流ガス冷媒配管266に接続される。合流ガス冷媒配管266の一端は、高低圧ガス冷媒配管262及び低圧ガス冷媒配管264と接続され、合流ガス冷媒配管266の他端は、ガス接続管44と接続される。高低圧ガス冷媒配管262には、高低圧側弁230が設けられている。低圧ガス冷媒配管264には、低圧側弁240が設けられている。高低圧側弁230及び低圧側弁240は、例えば電動弁である。
 (2-3-2)接続ユニット制御部
 接続ユニット制御部290は、接続ユニット200Aの制御を行うために設けられたマイクロコンピュータやメモリを有している。接続ユニット制御部290は、熱源ユニット100Aの熱源ユニット制御部190及び利用ユニット300Aの利用ユニット制御部390と電気的に接続され、熱源ユニット制御部190と利用ユニット制御部390との間で制御信号等のやり取りを行う。熱源ユニット制御部190、接続ユニット制御部290及び利用ユニット制御部390は、協働して、制御ユニット400として空気調和装置10を制御する。制御ユニット400による空気調和装置10の制御については後述する。
 (2-3-3)接続ユニットによる冷媒の流路の切り換え
 接続ユニット200Aは、利用ユニット300Aが冷房運転を行う際には、低圧側弁240を開けた状態にして、液冷媒連絡管32から主液冷媒配管252に流入する冷媒を、液接続管42を介して、利用ユニット300Aの利用側冷媒回路50bの利用側流量調節弁320を通じて利用側熱交換器310に送る。また、接続ユニット200Aは、利用ユニット300Aの利用側熱交換器310において室内空気と熱交換して蒸発し、ガス接続管44へと流入した冷媒を、合流ガス冷媒配管266及び低圧ガス冷媒配管264を通じて、低圧ガス冷媒連絡管36へと送る。
 また、接続ユニット200Aは、利用ユニット300Aが暖房運転を行う際には、低圧側弁240を閉じ、かつ、高低圧側弁230を開けた状態にして、高低圧ガス冷媒連絡管34を通じて高低圧ガス冷媒配管262に流入する冷媒を、合流ガス冷媒配管266及びガス接続管44を介して、利用ユニット300Aの利用側冷媒回路50bの利用側熱交換器310に送る。また、接続ユニット200Aは、利用側熱交換器310において室内空気と熱交換して放熱し、利用側流量調節弁320を通過して液接続管42へと流入した冷媒を、主液冷媒配管252を通じて、液冷媒連絡管32へと送る。
 (2-4)制御ユニット
 制御ユニット400は、空気調和装置10を制御する機能部である。ここでは、制御ユニット400は、熱源ユニット100の熱源ユニット制御部190、接続ユニット200の接続ユニット制御部290、及び利用ユニット300の利用ユニット制御部390が、協働して制御ユニット400として機能する。ただし、これに限定されるものではなく、例えば、制御ユニット400は、熱源ユニット100、接続ユニット200及び利用ユニット300から独立した制御装置であってもよい。
 制御ユニット400は、制御ユニット400の記憶部410に記憶されたプログラムを、制御ユニット400のマイクロコンピュータが実行することで、空気調和装置10の動作を制御する。なお、ここでは、熱源ユニット制御部190、接続ユニット制御部290、及び利用ユニット制御部390のメモリを合わせて制御ユニット400の記憶部410と呼び、熱源ユニット制御部190、接続ユニット制御部290、及び利用ユニット制御部390のマイクロコンピュータを合わせて制御ユニット400のマイクロコンピュータと呼ぶ。
 制御ユニット400は、空気調和装置10の各種センサの計測値や、図示しない操作部(例えば、リモコン)に入力されるユーザの指令や設定に基づいて、適切な運転条件が実現されるように、熱源ユニット100、接続ユニット200及び利用ユニット300の各種構成機器の動作を制御する。制御ユニット400の動作の制御対象の機器には、熱源ユニット100の圧縮機110、熱源側流量調節弁150、第1流路切換機構132、第2流路切換機構134、ガス抜き管流量調節弁182、第1吸入戻し弁162、第2吸入戻し弁172、バイパス弁128、及びファン166を含む。また、制御ユニット400の動作の制御対象の機器には、利用ユニット300の利用側流量調節弁320及び室内ファンを含む。また、制御ユニット400の動作の制御対象の機器には、接続ユニット200の分岐配管調節弁220、高低圧側弁230、及び低圧側弁240を含む。
 空気調和装置10の冷房運転時(利用ユニット300A,300Bの両方が冷房運転を行う時)、暖房運転時(利用ユニット300A,300Bの両方が暖房運転を行う時)、及び冷暖房同時運転時(一方の利用ユニット300Aが冷房運転を,他方の利用ユニット300Bが暖房運転を行う時)の、制御ユニット400による空気調和装置10の各種構成機器の制御の概要については、後ほど説明する。
 ここでは、制御ユニット400による、ケーシング106内の冷却制御(ケーシング内の冷却運転)と、利用ユニット300の結露/凍結防止制御に関し、更に説明する。
 制御ユニット400のマイクロコンピュータは、ケーシング106内の冷却制御及び利用ユニット300の結露/凍結防止制御に関わる機能部として、図5のように第1導出部402、第2導出部404及び制御部406を有する。
 (2-4-1)第1導出部
 第1導出部402は、第1吸入戻し弁162を開いた時に冷却用熱交換器160へと冷媒が流れる冷媒流れ方向F(図2参照)における、第1吸入戻し弁162より上流側の第1圧力Pr1を導出する。冷媒流れ方向Fは、第1吸入戻し管160aに沿う、レシーバ180と液側閉鎖弁22とを結ぶ配管の分岐部B1から、圧縮機110の吸入側(吸入配管110a)へと向かう向きである。第1導出部402は、レシーバ180と液側閉鎖弁22とを結ぶ配管の分岐部B1周辺の冷媒の圧力を導出する。
 具体的には、第1導出部402は、制御ユニット400の記憶部410に記憶されている、冷媒の温度と圧力との関係に関する情報(例えば、冷媒の飽和温度と圧力との対応表)と、冷媒配管の分岐部B1近傍に設けられた液冷媒温度センサT1の測定温度とに基づいて、第1圧力Pr1を算出する。
 なお、ここでは、第1導出部402は、液冷媒温度センサT1の測定温度に基づいて第1圧力Pr1を算出するが、第1圧力Pr1の導出方法はこれに限定されるものではない。例えば、熱源側熱交換器140を放熱器として機能するように第1流路切換機構132が吐出配管110bと熱源側熱交換器140のガス側とを接続している場合には、第1導出部402は、圧力センサP1の測定する圧力から、熱源側流量調節弁150の現在の開度等から求められる圧力センサP1と分岐部B1との間の圧力損失を差し引くことで、第1圧力Pr1を算出してもよい。また、冷媒配管の分岐部B1近傍に圧力センサを設け、第1導出部402は、圧力センサの測定値から直接的に第1圧力Pr1を導出してもよい。
 (2-4-2)第2導出部
 第2導出部404は、第1吸入戻し弁162を開いた時に冷却用熱交換器160へと冷媒が流れる冷媒流れ方向F(図2参照)における、冷却用熱交換器160より下流側の第2圧力Pr2を導出する。つまり、第2導出部404は、吸入配管110aの冷媒の圧力を導出する。
 具体的には、第2導出部404は、圧力センサP2が測定する圧縮機110の吸入圧力を、第2圧力Pr2として導出する。ただし、第2導出部404による第2圧力Pr2の導出方法は例示であって、例えば冷媒の温度等に基づいて第2圧力Pr2は導出されてもよい。
 (2-4-3)制御部
 制御部406は、圧縮機110の動作、第1吸入戻し弁162の動作(開閉)、及びバイパス弁128の動作(開閉)を制御する。
 制御部406が、利用ユニット300の結露/凍結防止制御を実施すると、結果としてケーシング106内の空気が冷却される。しかし、ケーシング106内の冷却制御と、利用ユニット300の結露/凍結防止制御とは、本来、別制御であるため、ここでは両者を分けて以下に説明する。
 (2-4-3-1)ケーシング内の冷却制御
 制御部406は、運転モードとして、ケーシング内冷却モードを有する。ケーシング内冷却モードは、ケーシング106内の冷却を主目的とする運転モードである。ケーシング内冷却モード実行時には、制御部406は、ケーシング106内の冷却制御を実行する。制御部406は、ケーシング内冷却モードを実行時に、原則としてケーシング内温度センサTaの測定するケーシング106内の温度が第2所定温度の一例である設定温度C2より高い場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる。
 なお、ケーシング内冷却モードは、選択的に実行可能な(実行/非実行を選択可能な)運転モードであることが好ましい。例えば、ケーシング106の設置条件等から判断して、ケーシング106内の温度が過度に上昇することが通常考えられない場合には、ユーザ等の選択により、制御部406がケーシング内冷却モードの非実行を選択できるように構成されることが好ましい。
 制御部406は、ケーシング内冷却モードの実行時に、以下のようなケーシング106内の冷却制御を実行する。
 制御部406は、基本的には、ケーシング内温度センサTaの測定する温度に応じて、第1吸入戻し弁162の開閉を制御する。具体的には、制御部406は、ケーシング内温度センサTaの測定する温度が所定の設定温度C2を超過する場合、ケーシング106内部を冷却するために第1吸入戻し弁162を開く。第1吸入戻し弁162が開けられると、レシーバ180と液側閉鎖弁22とを結ぶ配管から冷却用熱交換器160へと液冷媒が流入する。冷却用熱交換器160へと流入した液冷媒は、ケーシング106内部の空気と熱交換して空気を冷やして蒸発する。
 ただし、制御部406は、第1吸入戻し弁162を実際に開き、冷却用熱交換器160に冷媒を供給する前に、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160から圧縮機110へと向かう冷媒が湿り状態になるか否かを判断し、判断結果に基づいて第1吸入戻し弁162を開くか否かを決定する。特に、ここでは、制御部406は、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160に供給された液冷媒が全て蒸発するかを判断し、判断結果に基づいて第1吸入戻し弁162を開くか否かを決定する。言い換えれば、制御部406は、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160から流出した直後の冷媒が全て気体になるか否かを判断し、判断結果に基づいて第1吸入戻し弁162を開くか否かを決定する。
 制御部406は、第1導出部402の導出した第1圧力Pr1と第2導出部404の導出した第2圧力Pr2と圧力差ΔPに基づき、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に冷却用熱交換器160から圧縮機110へと向かう冷媒が湿り状態になるか否かを判断する。また、制御部406は、ケーシング内温度センサTaの測定する温度に基づき、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160から圧縮機110へと向かう冷媒が湿り状態になるか否かを判断する。具体的には、制御部406は、以下の様にして、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160から流出した直後の冷媒が全て気体になるか否かを判断する。
 制御部406は、第1吸入戻し弁162を開き、冷却用熱交換器160に冷媒を供給する前に、第1導出部402の導出した現在の第1圧力Pr1と、第2導出部404の導出した現在の第2圧力Pr2との圧力差ΔP(=Pr1-Pr2)を算出する。そして、制御部406は、圧力差ΔPと、制御ユニット400の記憶部410に記憶された圧力差と液冷媒の流量との関係に関する情報に基づいて、第1吸入戻し弁162を開いた場合に、冷却用熱交換器160に供給されると予想される冷媒の流量を算出する。なお、制御ユニット400の記憶部410に記憶された圧力差と液冷媒の流量との関係に関する情報は、例えば、予め導出されている圧力差と流量との関係を示した表や、圧力差と流量との関係式等である。
 また、制御部406は、第1吸入戻し弁162を開き、冷却用熱交換器160に冷媒を供給する前に、ケーシング内温度センサTaが測定したケーシング106内の温度に基づき、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160で蒸発可能な液冷媒の量を算出する。より具体的には、制御部406は、ケーシング内温度センサTaが測定したケーシング106内の温度と、冷凍サイクルの蒸発温度とに基づき、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160で蒸発可能な液冷媒の流量を算出する。制御部406は、例えば、制御ユニット400の記憶部410に記憶されている、図6のような、冷凍サイクルの蒸発温度別の、冷却用熱交換器160で蒸発可能な冷媒量とケーシング106内の空気温度との関係を利用して、冷凍サイクルの蒸発温度と、ケーシング内温度センサTaが測定したケーシング106内の温度とから、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160で蒸発可能な液冷媒の量を算出する。なお、制御部406は、冷凍サイクルの蒸発温度を、例えば、圧力センサP2が測定する第2圧力Pr2と、制御ユニット400の記憶部410に記憶されている冷媒の温度と圧力との関係に関する情報(例えば、冷媒の飽和温度と圧力との対応表)とから算出する。また、図6は、冷凍サイクルの蒸発温度別の、冷却用熱交換器160で蒸発可能な冷媒量とケーシング106内の空気温度との関係を概念的に表したものであって、実際に制御ユニット400の記憶部410に記憶されている情報は、表や、数式の形式であってもよい。
 そして、制御部406は、第1吸入戻し弁162を開いた場合に冷却用熱交換器160で蒸発可能な液冷媒の量(量A1と呼ぶ)と、第1吸入戻し弁162を開いた場合に冷却用熱交換器160に供給されると予想される液冷媒の量(量A2と呼ぶ)と、を比較する。制御部406は、量A2≦量A1の場合に、冷却用熱交換器160に冷媒を供給すると冷却用熱交換器160から流出した直後の冷媒が全て気体になると判断する。そして、制御部406は、第1吸入戻し弁162を開くことを決定する。一方、制御部406は、量A2>量A1の場合に、冷却用熱交換器160に冷媒を供給すると冷却用熱交換器160から流出した直後の冷媒の一部は液体であると判断する。そして、制御部406は、第1吸入戻し弁162を開かない(閉じたままで維持する)ことを決定する。
 (2-4-3-2)利用ユニットの結露/凍結防止制御
 制御部406は、熱源側熱交換器140を放熱器(凝縮器)として使用する冷却運転時に、利用ユニット300へと流れる冷媒の温度が低下し、利用ユニット300で結露が発生したり、利用ユニット300の利用側熱交換器310の表面で結露した水が凍結したりすることを防止するため、利用ユニットの結露/凍結防止制御を行う。
 冷却運転時に、例えば複数存在する冷房運転中の利用ユニット300の一部(特には大半)が運転を停止したり、一部の(特には大半の)冷房運転中の利用ユニット300の空調対象空間の温度が目標温度に近づいたりすると、利用ユニット300の冷房負荷が低下する。利用ユニット300の冷房負荷が低下すると、利用ユニット300に送られる冷媒量は少なくてよくなる。もし、利用ユニット300に過剰に冷媒が送られれば、利用ユニット300に流入する冷媒の温度が低下し、利用ユニット300の配管や利用側熱交換器310等で結露したり、利用側熱交換器310の表面で結露した水が凍結したりするおそれがある。
 そこで、制御部406は、熱源側熱交換器140を放熱器(凝縮器)として使用する冷却運転時に、圧縮機110の容量(回転数)を、利用ユニット300の冷房負荷に合わせて低下させる。制御部406は、利用ユニット300の冷房負荷に応じて、圧縮機110の容量を所定容量までは低下させる。ここでは、所定容量は、最低容量(圧縮機110が運転可能な最低容量)である。ただし、これに限定されるものではなく、所定容量は、圧縮機110の運転効率が比較的良い運転範囲における最小の容量等であってもよい。また、所定容量は、所定の閾値よりも小さい容量を意味するものであってもよい。なお、制御部406は、圧縮機110の容量と共に、流量調節弁150,320の開度を制御してもよい。
 さらに、制御部406は、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる。特に、本実施形態では、制御部406は、圧縮機110の容量を所定容量まで低下させた後、利用ユニット300に送る冷媒の量を更に減らす必要があると判断する場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる。また、制御部406は、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、バイパス弁128を開くように制御する。特に、本実施形態では、制御部406は、圧縮機110の容量を所定容量まで低下させた後、利用ユニット300に送る冷媒の量を更に減らす必要があると判断する場合に、バイパス弁128を開くように制御する。
 利用ユニット300の結露/凍結防止制御の処理の流れについては、後ほどフローチャートを参照しながら詳しく説明する。
 なお、制御部406は、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があるかを、例えば、冷凍サイクルにおける低圧(低圧圧力センサP2が測定する圧力)が、所定の閾値以下に低下したかに基づいて判断する。また、制御部406は、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があるかを、例えば、冷凍サイクルにおける低圧が所定の閾値以下に低下すると判断されるか(低圧圧力センサP2が測定する圧力が低下傾向にあるか)に基づいて判断してもよい。
 また、制御部406は、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があるかを、冷凍サイクルにおける低圧の値に代えて、又は、冷凍サイクルにおける低圧の値に加えて、冷房運転中の利用ユニット300の状態に基づいて判断してもよい。
 例えば、制御部406は、利用側熱交換器310を流れる冷媒の温度を測定する液側温度センサT5a,T5bの測定する温度に基づいて、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断してもよい。具体的には、制御部406は、例えば、冷房運転中の利用ユニット300の液側温度センサT5a,T5bの測定する温度が、利用ユニット300において結露を引き起こす所定の温度を下回る場合に、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断してもよい。
 また、例えば、制御部406は、冷房運転中の利用ユニット300の空間温度センサTbの測定する温度に基づいて、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断してもよい。具体的には、制御部406は、例えば、冷房運転中の利用ユニット300の空間温度センサTbの測定する温度と、記憶部410に記憶されているその利用ユニット300が温度調整の対象とする空間の目標温度(ユーザの設定した設定温度)とに基づいて、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断してもよい。例えば、制御部406は、空間温度センサTbの測定する温度が、目標温度に近づいた場合(例えば、空間温度センサTbの測定する温度と目標温度との差が所定値より小さくなった場合)に、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断してもよい。
 (3)空気調和装置の運転
 利用ユニット300A及び利用ユニット300Bが共に冷房運転を行う場合、利用ユニット300A及び利用ユニット300Bが共に暖房運転を行う場合、利用ユニット300Aが冷房運転を利用ユニット300Bが暖房運転を行う場合の、通常の空気調和装置10の運転について以下に説明する。なお、ここでは、熱源ユニット100のうち、熱源ユニット100Aだけが運転される場合を例に説明を行う。
 なお、ここで説明する空気調和装置10の動作は例示であって、利用ユニット300A,300Bが冷房/暖房という所望の機能を発揮可能な範囲で適宜変更されてもよい。
 (3-1)運転される利用ユニットが全て冷房運転を行う場合
 利用ユニット300A及び利用ユニット300Bが共に冷房運転を行う場合、つまり、利用ユニット300A及び利用ユニット300Bの利用側熱交換器310が冷媒の吸熱器(蒸発器)として機能し、熱源側熱交換器140が冷媒の放熱器(凝縮器)として機能する場合について説明する。
 この時、制御ユニット400は、第1流路切換機構132を放熱運転状態(図2の第1流路切換機構132の実線で示された状態)に切り換えることで、熱源側熱交換器140を冷媒の放熱器として機能させる。また、制御ユニット400は、第2流路切換機構134を蒸発負荷運転状態(図2の第2流路切換機構134の実線で示された状態)に切り換えている。また、制御ユニット400は、熱源側流量調節弁150及び第2吸入戻し弁172を適宜開度調節する。また、制御ユニット400は、ガス抜き管流量調節弁182を全閉状態に制御する。また、制御ユニット400は、接続ユニット200A,200Bにおいて、分岐配管調節弁220を閉状態にすると共に、高低圧側弁230及び低圧側弁240を開状態にし、利用ユニット300A,300Bの利用側熱交換器310を冷媒の蒸発器として機能させる。制御ユニット400が高低圧側弁230及び低圧側弁240を開状態にすることで、利用ユニット300A,300Bの利用側熱交換器310と熱源ユニット100Aの圧縮機110の吸入側とが高低圧ガス冷媒連絡管34及び低圧ガス冷媒連絡管36を介して接続された状態になる。また、制御ユニット400は、利用ユニット300A,300Bの利用側流量調節弁320のそれぞれを適宜開度調節する。
 上記のように制御ユニット400が空気調和装置10の各部を動作させることによって、冷媒回路50内には、図7Aに矢印で示しているように冷媒が循環する。
 つまり、圧縮機110で圧縮され吐出された高圧のガス冷媒は、第1流路切換機構132を通じて、熱源側熱交換器140に送られる。熱源側熱交換器140に送られた高圧のガス冷媒は、熱源側熱交換器140において熱源としての水と熱交換を行うことによって放熱し、凝縮する。そして、熱源側熱交換器140において放熱した冷媒は、熱源側流量調節弁150において流量調節された後、レシーバ180に送られる。レシーバ180に送られた冷媒は、レシーバ180内に一時的に溜められた後に流出し、その一部は分岐部B2から第2吸入戻し管170aに流れ、残りは液冷媒連絡管32に向かって流れる。レシーバ180から液冷媒連絡管32へと流れる冷媒は、過冷却熱交換器170で第2吸入戻し管170aを圧縮機110の吸入配管110aに向かって流れる冷媒と熱交換して冷却された後に、液側閉鎖弁22を通って液冷媒連絡管32へと流入する。液冷媒連絡管32に送られた冷媒は、2方に分かれて、各接続ユニット200A,200Bの主液冷媒配管252に送られる。接続ユニット200A,200Bの主液冷媒配管252に送られた冷媒は、それぞれ、液接続管42を通って、利用ユニット300A,300Bの利用側流量調節弁320に送られる。利用側流量調節弁320に送られた冷媒は、利用側流量調節弁320において流量調節された後、利用側熱交換器310において、図示しない室内ファンによって供給される室内空気と熱交換を行うことによって蒸発して低圧のガス冷媒となる。一方、室内空気は、冷却されて室内に供給される。利用ユニット300A,300Bの利用側熱交換器310から流出する低圧のガス冷媒は、それぞれ、接続ユニット200A,200Bの合流ガス冷媒配管266に送られる。合流ガス冷媒配管266に送られた低圧のガス冷媒は、高低圧ガス冷媒配管262を通じて高低圧ガス冷媒連絡管34に、低圧ガス冷媒配管264を通じて低圧ガス冷媒連絡管36に送られる。そして、高低圧ガス冷媒連絡管34に送られた低圧のガス冷媒は、高低圧ガス側閉鎖弁24及び第2流路切換機構134を通じて圧縮機110の吸入側(吸入配管110a)に戻される。低圧ガス冷媒連絡管36に送られた低圧のガス冷媒は、低圧ガス側閉鎖弁26を通じて圧縮機110の吸入側(吸入配管110a)に戻される。
 (3-2)運転される利用ユニットが全て暖房運転を行う場合
 利用ユニット300A及び利用ユニット300Bが共に暖房運転を行う場合、つまり、利用ユニット300A及び利用ユニット300Bの利用側熱交換器310が冷媒の放熱器(凝縮器)として機能し、熱源側熱交換器140が冷媒の吸熱器(蒸発器)として機能する場合について説明する。
 この時、制御ユニット400は、第1流路切換機構132を蒸発運転状態(図2の第1流路切換機構132の破線で示された状態)に切り換えることで、熱源側熱交換器140を冷媒の吸熱器(蒸発器)として機能させる。また、制御ユニット400は、第2流路切換機構134を放熱負荷運転状態(図2の第2流路切換機構134の破線で示された状態)に切り換えている。また、制御ユニット400は、熱源側流量調節弁150を適宜開度調節する。また、制御ユニット400は、接続ユニット200A,200Bにおいて、分岐配管調節弁220及び低圧側弁240を閉状態にし、高低圧側弁230を開状態にし、利用ユニット300A,300Bの利用側熱交換器310を冷媒の放熱器(凝縮器)として機能させる。制御ユニット400が高低圧側弁230を開状態にすることで、圧縮機110の吐出側と利用ユニット300A,300Bの利用側熱交換器310とが高低圧ガス冷媒連絡管34を介して接続された状態となる。また、制御ユニット400は、利用ユニット300A,300Bの利用側流量調節弁320のそれぞれを適宜開度調節する。
 上記のように制御ユニット400が空気調和装置10の各部を動作させることによって、冷媒回路50内には、図7Bに矢印で示しているように冷媒が循環する。
 つまり、圧縮機110で圧縮され吐出された高圧のガス冷媒は、第2流路切換機構134及び高低圧ガス側閉鎖弁24を通じて、高低圧ガス冷媒連絡管34に送られる。高低圧ガス冷媒連絡管34に送られた高圧のガス冷媒は、分岐して各接続ユニット200A,200Bの高低圧ガス冷媒配管262に流入する。高低圧ガス冷媒配管262に流入した高圧のガス冷媒は、高低圧側弁230、合流ガス冷媒配管266及びガス接続管44を通じて、利用ユニット300A,300Bの利用側熱交換器310に送られる。利用側熱交換器310に送られた高圧のガス冷媒は、利用側熱交換器310において、室内ファンによって供給される室内空気と熱交換を行うことによって放熱し、凝縮する。一方、室内空気は、加熱されて室内に供給される。利用ユニット300A,300Bの利用側熱交換器310において放熱した冷媒は、利用ユニット300A,300Bの利用側流量調節弁320において流量調節された後、液接続管42を通じて、接続ユニット200A,200Bの主液冷媒配管252に送られる。主液冷媒配管252に送られた冷媒は、液冷媒連絡管32に送られ、液側閉鎖弁22を通じて、レシーバ180に送られる。レシーバ180に送られた冷媒は、レシーバ180内に一時的に溜められた後に流出し、熱源側流量調節弁150に送られる。そして、熱源側流量調節弁150に送られた冷媒は、熱源側熱交換器140において、熱源としての水と熱交換を行うことによって蒸発して低圧のガス冷媒になり、第1流路切換機構132に送られる。そして、第1流路切換機構132に送られた低圧のガス冷媒は、圧縮機110の吸入側(吸入配管110a)に戻される。
 (3-3)冷房/暖房同時運転が行われる場合
 (a)蒸発負荷が主体の場合
 冷暖同時運転の運転であって、かつ、利用ユニット300の蒸発負荷の方が多い場合について、空気調和装置10の運転を説明する。利用ユニット300の蒸発負荷の方が多い場合とは、例えば、多数ある利用ユニットの大部分が冷房運転を行い、少数が暖房運転を行っているような場合に発生する。ここでは、利用ユニット300が2台しかなく、その利用側熱交換器310が冷媒の蒸発器として機能する利用ユニット300Aの冷房負荷が、その利用側熱交換器310が冷媒の放熱器として機能する利用ユニット300Bの暖房負荷よりも大きい場合を例にして以下の説明を行う。
 この時、制御ユニット400は、第1流路切換機構132を放熱運転状態(図2の第1流路切換機構132の実線で示された状態)に切り換えることによって、熱源側熱交換器140を冷媒の放熱器として機能させる。また、制御ユニット400は、第2流路切換機構134を放熱負荷運転状態(図2の第2流路切換機構134の破線で示された状態)に切り換えている。また、制御ユニット400は、熱源側流量調節弁150及び第2吸入戻し弁172を適宜開度調節する。また、制御ユニット400は、ガス抜き管流量調節弁182を全閉状態に制御する。また、制御ユニット400は、接続ユニット200Aにおいて、分岐配管調節弁220及び高低圧側弁230を閉状態にすると共に、低圧側弁240を開状態にし、利用ユニット300Aの利用側熱交換器310を冷媒の蒸発器として機能させる。また、制御ユニット400は、接続ユニット200Bにおいて、分岐配管調節弁220及び低圧側弁240を閉状態にすると共に、高低圧側弁230を開状態にし、利用ユニット300Bの利用側熱交換器310を冷媒の放熱器として機能させる。上記のように接続ユニット200Aの弁が制御されることで、利用ユニット300Aの利用側熱交換器310と熱源ユニット100Aの圧縮機110の吸入側とが低圧ガス冷媒連絡管36を介して接続された状態になる。また、上記のように接続ユニット200Bの弁が制御されることで、熱源ユニット100Aの圧縮機110の吐出側と利用ユニット300Bの利用側熱交換器310とが高低圧ガス冷媒連絡管34を介して接続された状態になる。また、制御ユニット400は、利用ユニット300A,300Bの利用側流量調節弁320のそれぞれを適宜開度調節する。
 上記のように制御ユニット400が空気調和装置10の各部を動作させることによって、冷媒回路50内には、図7Cに矢印で示しているように冷媒が循環する。
 つまり、圧縮機110で圧縮され吐出された高圧のガス冷媒は、その一部が、第2流路切換機構134及び高低圧ガス側閉鎖弁24を通じて高低圧ガス冷媒連絡管34に送られ、残りが、第1流路切換機構132を通じて熱源側熱交換器140に送られる。
 高低圧ガス冷媒連絡管34に送られた高圧のガス冷媒は、接続ユニット200Bの高低圧ガス冷媒配管262に送られる。高低圧ガス冷媒配管262に送られた高圧のガス冷媒は、高低圧側弁230及び合流ガス冷媒配管266を通じて、利用ユニット300Bの利用側熱交換器310に送られる。利用ユニット300Bの利用側熱交換器310に送られた高圧のガス冷媒は、利用側熱交換器310において、室内ファンによって供給される室内空気と熱交換を行うことによって放熱し、凝縮する。一方、室内空気は、加熱されて室内に供給される。利用ユニット300Bの利用側熱交換器310において放熱した冷媒は、利用ユニット300Bの利用側流量調節弁320において流量調節された後、接続ユニット200Bの主液冷媒配管252に送られる。接続ユニット200Bの主液冷媒配管252に送られた冷媒は、液冷媒連絡管32に送られる。
 また、熱源側熱交換器140に送られた高圧のガス冷媒は、熱源側熱交換器140において、熱源としての水と熱交換を行うことによって放熱し、凝縮する。そして、熱源側熱交換器140において放熱した冷媒は、熱源側流量調節弁150において流量調節された後、レシーバ180に送られる。レシーバ180に送られた冷媒は、レシーバ180内に一時的に溜められた後に流出し、その一部は分岐部B2から第2吸入戻し管170aに流れ、残りは液冷媒連絡管32に向かって流れる。レシーバ180から液冷媒連絡管32へと流れる冷媒は、過冷却熱交換器170で第2吸入戻し管170aを圧縮機110の吸入配管110aに向かって流れる冷媒と熱交換して冷却された後に、液側閉鎖弁22を通って液冷媒連絡管32へと流入する。液側閉鎖弁22を通って液冷媒連絡管32へと流入する冷媒は、接続ユニット200Bの主液冷媒配管252から流入する冷媒と合流する。
 液冷媒連絡管32の冷媒は、接続ユニット200Aの主液冷媒配管252に送られる。接続ユニット200Aの主液冷媒配管252に送られた冷媒は、利用ユニット300Aの利用側流量調節弁320に送られる。利用ユニット300Aの利用側流量調節弁320に送られた冷媒は、利用側流量調節弁320において流量調節された後、利用ユニット300Aの利用側熱交換器310において、室内ファンによって供給される室内空気と熱交換を行うことによって蒸発して低圧のガス冷媒となる。一方、室内空気は、冷却されて室内に供給される。利用ユニット300Aの利用側熱交換器310から流出する低圧のガス冷媒は、接続ユニット200Aの合流ガス冷媒配管266に送られる。接続ユニット200Aの合流ガス冷媒配管266に送られた低圧のガス冷媒は、接続ユニット200Aの低圧ガス冷媒配管264を通じて低圧ガス冷媒連絡管36に送られる。低圧ガス冷媒連絡管36に送られた低圧のガス冷媒は、低圧ガス側閉鎖弁26を通じて、圧縮機110の吸入側(吸入配管110a)に戻される。
 (b)放熱負荷が主体の場合
 冷暖同時運転の運転であって、かつ、利用ユニット300の放熱負荷の方が多い場合について、空気調和装置10の運転を説明する。利用ユニット300の放熱負荷の方が多い場合とは、例えば、多数ある利用ユニットの大部分が暖房運転を行い、少数が冷房運転を行っているような場合に発生する。ここでは、利用ユニット300が2台しかなく、その利用側熱交換器310が冷媒の放熱器として機能する利用ユニット300Bの暖房負荷が、その利用側熱交換器310が冷媒の蒸発器として機能する利用ユニット300Aの冷房負荷よりも大きい場合を例にして以下の説明を行う。
 この時、制御ユニット400は、第1流路切換機構132を蒸発運転状態(図2の第1流路切換機構132の破線で示された状態)に切り換えることによって、熱源側熱交換器140を冷媒の蒸発器として機能させる。また、制御ユニット400は、第2流路切換機構134を放熱負荷運転状態(図2の第2流路切換機構134の破線で示された状態)に切り換えている。また、制御ユニット400は、熱源側流量調節弁150を適宜開度調節する。また、制御ユニット400は、接続ユニット200Aにおいて、高低圧側弁230を閉状態にすると共に、低圧側弁240を開状態にし、利用ユニット300Aの利用側熱交換器310を冷媒の蒸発器として機能させる。また、制御ユニット400は、接続ユニット200Aにおいて、分岐配管調節弁220を適宜開度調節する。また、制御ユニット400は、接続ユニット200Bにおいて、分岐配管調節弁220及び低圧側弁240を閉状態にすると共に、高低圧側弁230を開状態にし、利用ユニット300Bの利用側熱交換器310を冷媒の放熱器として機能させる。上記のように接続ユニット200A,200Bの弁が制御されることで、利用ユニット300Aの利用側熱交換器310と熱源ユニット100Aの圧縮機110の吸入側とが低圧ガス冷媒連絡管36を介して接続された状態になる。また、上記のように接続ユニット200A,200Bの弁が制御されることで、熱源ユニット100Aの圧縮機110の吐出側と利用ユニット300Bの利用側熱交換器310とが高低圧ガス冷媒連絡管34を介して接続された状態になる。また、制御ユニット400は、利用ユニット300A,300Bの利用側流量調節弁320のそれぞれを適宜開度調節する。
 上記のように制御ユニット400が空気調和装置10の各部を動作させることによって、冷媒回路50内には、図7Dに矢印で示しているように冷媒が循環する。
 つまり、圧縮機110で圧縮され吐出された高圧のガス冷媒は、第2流路切換機構134及び高低圧ガス側閉鎖弁24を通じて、高低圧ガス冷媒連絡管34に送られる。高低圧ガス冷媒連絡管34に送られた高圧のガス冷媒は、接続ユニット200Bの高低圧ガス冷媒配管262に送られる。高低圧ガス冷媒配管262に送られた高圧のガス冷媒は、高低圧側弁230及び合流ガス冷媒配管266を通じて、利用ユニット300Bの利用側熱交換器310に送られる。利用ユニット300Bの利用側熱交換器310に送られた高圧のガス冷媒は、利用側熱交換器310において、室内ファンによって供給される室内空気と熱交換を行うことによって放熱し、凝縮する。一方、室内空気は、加熱されて室内に供給される。利用ユニット300Bの利用側熱交換器310において放熱した冷媒は、利用ユニット300Bの利用側流量調節弁320において流量調節された後、接続ユニット200Bの主液冷媒配管252に送られる。接続ユニット200Bの主液冷媒配管252に送られた冷媒は、液冷媒連絡管32に送られる。液冷媒連絡管32の冷媒は、その一部が、接続ユニット200Aの主液冷媒配管252に送られ、残りが、液側閉鎖弁22を通じて、レシーバ180に送られる。
 そして、接続ユニット200Aの主液冷媒配管252に送られた冷媒は、その一部が分岐液冷媒配管254に流れ、残りは利用ユニット300Aの利用側流量調節弁320に向かって流れる。主液冷媒配管252を利用側流量調節弁320へと流れる冷媒は、過冷却熱交換器210で分岐液冷媒配管254を低圧ガス冷媒配管264に向かって流れる冷媒と熱交換して冷却された後に、利用側流量調節弁320へと流入する。利用ユニット300Aの利用側流量調節弁320に送られた冷媒は、利用ユニット300Aの利用側流量調節弁320において流量調節された後、利用ユニット300Aの利用側熱交換器310において、室内ファンによって供給される室内空気と熱交換を行うことによって蒸発して低圧のガス冷媒となる。一方、室内空気は、冷却されて室内に供給される。そして、利用側熱交換器310から流出する低圧のガス冷媒は、接続ユニット200Aの合流ガス冷媒配管266に送られる。合流ガス冷媒配管266に送られた低圧のガス冷媒は、低圧ガス冷媒配管264へと流入し、分岐液冷媒配管254から流入する冷媒と合流し、低圧ガス冷媒連絡管36に送られる。低圧ガス冷媒連絡管36に送られた低圧のガス冷媒は、低圧ガス側閉鎖弁26を通じて、圧縮機110の吸入側(吸入配管110a)に戻される。
 一方、液冷媒連絡管32からレシーバ180に送られた冷媒は、レシーバ180内に一時的に溜められた後に流出し、熱源側流量調節弁150に送られる。そして、熱源側流量調節弁150に送られた冷媒は、熱源側熱交換器140において、熱源としての水と熱交換を行うことによって蒸発して低圧のガス冷媒になり、第1流路切換機構132に送られる。そして、第1流路切換機構132に送られた低圧のガス冷媒は、圧縮機110の吸入側(吸入配管110a)に戻される。
 (4)ケーシング内の冷却制御
 次に、制御ユニット400によるケーシング106内の冷却制御について、図8のフローチャートを参照して説明する。なお、ここでは、以下のステップS1を開始する際には、第1吸入戻し弁162は閉じられているものとする。
 まず、制御部406は、ケーシング内温度センサTaが測定するケーシング106内の温度が、所定の設定温度C2より高いか否かを判定する(ステップS1)。なお、設定温度C2は、予め制御ユニット400の記憶部410に記憶された値であっても、空気調和装置10の使用者が図示しない空気調和装置10の操作部から設定する値であってもよい。ケーシング内温度センサTaが測定するケーシング106内の温度が、所定の設定温度C2より高い場合はステップS2に進む。ステップS1は、ケーシング内温度センサTaが測定するケーシング106内の温度が、所定の設定温度C2より高いと判定されるまで繰り返される。
 次に、ステップS2では、制御部406は、制御ユニット400の記憶部410に記憶されている冷媒の温度と圧力との関係に関する情報と、低圧圧力センサP2の測定する冷凍サイクルの低圧の値から、冷凍サイクルにおける蒸発温度を算出する。
 次に、ステップS3では、制御部406は、ステップS2で算出された冷凍サイクルの蒸発温度と、ケーシング内温度センサTaが測定したケーシング106内の温度と、制御ユニット400の記憶部410に記憶されている、冷凍サイクルの蒸発温度別の、冷却用熱交換器160で蒸発可能な冷媒量とケーシング106内の空気温度との関係に関する情報とに基づいて、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160で蒸発可能な液冷媒の量A1を算出する。
 次に、ステップS4では、制御部406は、第1導出部402が導出する第1圧力Pr1と、第2導出部404が導出する第2圧力Pr2と、を用いて、第1圧力Pr1と第2圧力Pr2との圧力差ΔPを算出する。
 次に、ステップS5では、制御部406は、ステップS4で算出した圧力差ΔPと、制御ユニット400の記憶部410に記憶された圧力差と液冷媒の流量との関係に関する情報と、に基づいて、第1吸入戻し弁162を開いた場合に冷却用熱交換器160に供給されると予想される冷媒の量A2(流量)を算出する。
 次に、ステップS6では、制御部406は、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に冷却用熱交換器160で蒸発可能な液冷媒の量A1と、第1吸入戻し弁162を開いた場合に冷却用熱交換器160に供給されると予想される冷媒の量A2と、を比較する。量A2≦量A1の場合には処理はステップS7に進み、量A2>量A1の場合には、制御部406は第1吸入戻し弁162を閉じたままとし(つまり第1吸入戻し弁162を開けず)、ステップS2に戻る。
 ステップS7では、制御部406は、第1吸入戻し弁162を開く。その後、処理はステップS8へと進む。
 ステップS8では、制御部406は、ケーシング内温度センサTaが測定するケーシング106内の温度が、設定温度C2からαを差し引いた値より小さいか否かを判定する。αは所定の正の値である。なお、αはゼロであってもよいが、αを適切な正の値とすることで、第1吸入戻し弁162が頻繁に開閉されることを防止できる。ケーシング106内の温度が設定温度C2からαを差し引いた値より小さい場合には、処理はステップS9へと進む。ステップS8の処理は、ケーシング106内の温度が設定温度C2からαを差し引いた値より小さいと判断されるまで繰り返される。
 ステップS9では、制御部406は、第1吸入戻し弁162を閉じる。その後、処理はステップS1へと戻る。
 (5)利用ユニットの結露/凍結防止制御
 制御ユニット400による利用ユニット300の結露/凍結防止制御について、図9のフローチャートを参照して説明する。なお、ここでは、説明の簡略化のため、利用ユニット300の結露/凍結防止制御と、ケーシング106内の冷却制御とが同時に実行される場合については想定していない。
 なお、制御部406は、ケーシング内冷却モードが実行される運転モードとして選択されていない場合であっても、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させることが好ましい。また、制御部406は、ケーシング内冷却モードが実行される運転モードとして選択されている場合に、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、ケーシング内温度センサTaの測定するケーシング106内の温度が設定温度C2より低くても(ここでは、後述する判定温度C1が設定温度C2より低い場合を想定している)、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させることが好ましい。
 つまり、制御部406は、ケーシング内冷却モードの実行とは独立して、熱源側熱交換器140を放熱器として使用する冷却運転時に、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させることが好ましい。
 制御部406は、熱源側熱交換器140を放熱器(凝縮器)として使用する冷却運転時に、上述したように、低圧圧力センサP2が測定する圧力や、液側温度センサT5a,T5bの測定する温度や、空間温度センサTbの測定する温度に基づいて、利用ユニット300に送られる冷媒量が過剰であるか否かを判断する(ステップS101)。制御部406が利用ユニット300に送られる冷媒量が過剰であると判断した場合にはステップS102に進む。ステップS101の処理は、熱源側熱交換器140を放熱器(凝縮器)として使用する冷却運転時に、利用ユニット300に送られる冷媒量が過剰であると判断されるまで繰り返し実行される。
 次に、ステップS102において、制御部406は、圧縮機110の容量が所定容量であるか否かを判断する。ここでは、所定容量は、圧縮機110の最低容量である。ただし、これに限定されるものではなく、所定容量は、圧縮機110の最低容量とは異なる、所定の閾値よりも小さい容量を意味するものであってもよい。圧縮機110の容量が所定容量である場合には、ステップS104へと進む。一方、圧縮機110の容量が所定容量でない(圧縮機110の容量が、最低容量ではない、又は、所定の閾値より小さな容量でない)場合には、ステップS103へと進む。
 ステップS103では、制御部406は、圧縮機110の容量を低減する。圧縮機110の容量は、例えば所定値だけ低減されてもよいし、各種センサの測定値に応じた値へと低減されてもよい。
 ステップS104では、制御部406は、第1吸入戻し弁162が開かれているか否かを判断する。第1吸入戻し弁162が開かれている場合にはステップS108へと進み、第1吸入戻し弁162が閉じられている場合にはステップS105へと進む。
 ステップS105では、制御部406は、ケーシング内温度センサTaにより測定された温度が、第1所定温度の一例としての判定温度C1より高いか否かを判断する。ケーシング内温度センサTaにより測定された温度が判定温度C1より高い場合には、ステップS106へと進む。一方、ケーシング内温度センサTaにより測定された温度が判定温度C1以下である場合に、ステップS108へと進む。なお、判定温度C1には、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる上で適切な温度が用いられればよい。このような判定処理を行うことで、ケーシング106内の温度が(冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる上で)低すぎるにも関わらず、冷却用熱交換器160が吸熱器に利用されることを防止できる。
 なお、ステップS105の処理は適宜省略されてもよい。例えば、ケーシング106内の温度が常にある程度高いことが分かっているような場合には、ステップS105の処理は実行されなくてもよい。
 ステップS106では、制御部406は、第1吸入戻し弁162を開き、冷却用熱交換器160に冷媒を供給する前に、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160から圧縮機110へと向かう冷媒が湿り状態になるか否かを判断し、判断結果に基づいて第1吸入戻し弁162を開くか否かを決定する。ステップS106の処理は、制御ユニット400によるケーシング106内の冷却制御におけるステップS2からステップS6の処理と同様であるので説明は省略する、ステップS106において、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160から圧縮機110へと向かう冷媒が湿り状態になると判断された場合にはステップS108へ、湿り状態にならないと判断された場合にはステップS107へと進む。
 ステップS107では、制御部406は、第1吸入戻し弁162を開く。その後、処理はステップS101へと戻る。
 ステップS108では、制御部406は、バイパス弁128を開く。
 なお、ここでは詳細な説明を省略するが、利用ユニット300へと送る冷媒の量を増加させる必要があると判断する場合には、制御部406は、圧縮機110、第1吸入戻し弁162及びバイパス弁128を、例えば、以下の様に制御する。
 制御部406は、バイパス弁128が開いていれば、圧縮機110及び第1吸入戻し弁162の制御に優先して、バイパス弁128を閉じるように制御する。また、制御部406は、バイパス弁128が閉じられており、第1吸入戻し弁162が開いていれば、圧縮機110の制御に優先して、第1吸入戻し弁162を閉じる。また、制御部406は、バイパス弁128及び第1吸入戻し弁162が閉じられていれば、圧縮機110の容量を増加させるよう制御する。
 (6)特徴
 (6-1)
 上記実施形態に係る冷凍装置の一例としての空気調和装置10は、熱源ユニット100と、利用ユニット300と、制御部406と、を備える。熱源ユニット100は、圧縮機110と、第1熱交換器の一例としての熱源側熱交換器140と、第2熱交換器の一例としての冷却用熱交換器160と、ケーシング106と、第1吸入戻し弁162と、を有する。圧縮機110は、冷媒を圧縮する。熱源側熱交換器140では、冷媒と液流体との間で熱交換が行われる。冷却用熱交換器160では、冷媒と空気との間で熱交換が行われる。ケーシング106は、圧縮機110、熱源側熱交換器140及び冷却用熱交換器160を収容する。第1吸入戻し弁162は、冷却用熱交換器160に対する冷媒の供給/非供給を切り換える。利用ユニット300は、利用側熱交換器310を有する。利用ユニット300は、熱源ユニット100と共に冷媒回路50を構成する。制御部406は、圧縮機110の動作及び第1吸入戻し弁162の開閉を制御する。制御部406は、熱源側熱交換器140を放熱器として使用する冷却運転時に、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる。
 ここでは、熱源側熱交換器140(液流体熱交換器)を放熱器として使用する運転時であって、熱源ユニット100から利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要がある場合に、冷却用熱交換器160(空気熱交換器)に冷媒が送られ吸熱器として機能させられる。そのため、利用ユニット300において冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニット300における結露や利用側熱交換器310の凍結を防止できる。
 なお、液流体(ここでは水)を熱源とする熱源ユニット100のケーシング106内では、熱源ユニット100が室内に置かれる場合も多く、空気調和装置10の運転中に、圧縮機110や電気部品104等の機器からの発熱により、内部温度が上昇しやすい。つまり、ケーシング106内の温度は比較的高い場合が多い。これに対し、本構成では、利用ユニット300において冷却能力が過剰となることを抑制しながら、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させることでケーシング106内の温度の過度な上昇を抑制することもできる。特に熱源ユニット100が機械室等の室内に設置される場合には、ケーシング106内で暖められた空気が吹き出す機械室の温度も上昇し、機械室で作業を行う作業者の作業環境等にも悪影響を及ぼすおそれがある。冷却用熱交換器160を吸熱器として作用させることで、このような問題の発生も抑制することができる。
 (6-2)
 上記実施形態に係る空気調和装置10では、圧縮機110は容量可変である。制御部406は、熱源側熱交換器140を放熱器として使用する冷却運転時に、圧縮機110の容量を所定容量まで低下させた後、利用ユニット300に送る冷媒の量を更に減らす必要があると判断する場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる。
 ここでは、まず、圧縮機110の容量が所定容量まで低下させられるので、エネルギー的に効率よく冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニット300における結露や利用側熱交換器310の凍結を防止できる。
 (6-3)
 上記実施形態に係る空気調和装置10では、制御部406は、冷凍サイクルにおける低圧が所定の閾値以下に低下した場合、又は、冷凍サイクルにおける低圧が所定の閾値以下に低下すると判断される場合に、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する。
 ここでは、冷凍サイクルにおける低圧(吸入圧)が所定の閾値以下になった場合又は所定の閾値以下になると予想される場合に冷却用熱交換器160に冷媒が供給され、冷却用熱交換器160が吸熱器として機能する。そのため、利用ユニット300において冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニット300における結露や利用側熱交換器310の凍結を防止できる。
 (6-4)
 上記実施形態に係る空気調和装置10では、制御部406は、利用ユニット300の状態に基づいて、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断する。
 ここでは、利用ユニット300の状態を見て冷却用熱交換器160に冷媒を供給するか否かが決定されるため、利用ユニット300において冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニット300における結露や利用側熱交換器310の凍結を防止することが容易である。
 (6-5)
 上記実施形態に係る空気調和装置10は、利用側熱交換器310を流れる冷媒の温度を測定する液側温度センサT5a,T5bを備える。制御部406は、液側温度センサT5a,T5bの測定する温度に基づいて、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断する。
 ここでは、利用側熱交換器310を流れる冷媒の温度に基づいて冷却用熱交換器160に冷媒を供給するか否かが決定される。そのため、利用ユニット300において冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニット300における結露や利用側熱交換器310の凍結を防止することが容易である。
 (6-6)
 上記実施形態に係る空気調和装置10は、空間温度センサTbと、記憶部410と、を備える。空間温度センサTbは、利用ユニット300の温度調整の対象の空間の温度を測定する。記憶部410は、利用ユニット300の温度調整の対象の空間の目標温度を記憶する。制御部406は、空間温度センサTbの測定する空間の温度と、記憶部410に記憶されている空間の目標温度とに基づいて、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断する。
 ここでは、利用ユニット300の冷却対象の空間の温度と、その目標温度とに基づいて冷却用熱交換器160に冷媒を供給するか否かが決定される。そのため、利用ユニット300において冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニット300における結露や利用側熱交換器310の凍結を防止することが容易である。
 (6-7)
 上記実施形態に係る空気調和装置10は、バイパス管128aと、バイパス弁128と、を備える。バイパス管128aは、圧縮機110の吸入配管110aと吐出配管110bとの間を接続する。バイパス弁128は、バイパス管128aに設けられる。制御部406は、バイパス弁128の動作を制御する。制御部406は、冷却運転時に、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させた後、利用ユニット300に送る冷媒の量を更に減らす必要があると判断する場合に、バイパス弁128を開くように制御する。
 ここでは、冷却用熱交換器160を利用しても依然として冷却能力が過剰である場合に、圧縮機110の吐出冷媒の一部をバイパス管128aにバイパスさせることで、利用ユニット300に送る冷媒の量を更に減少させることができる。
 (6-8)
 上記実施形態に係る空気調和装置10は、ケーシング106内の温度を測定するケーシング内温度センサTaを備える。制御部406は、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合であって、かつ、ケーシング内温度センサTaの測定するケーシング106内の温度が判定温度C1より高い場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる。判定温度C1は、第1所定温度の一例である。
 ここでは、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断されることに加え、ケーシング106内の温度が判定温度C1より高い場合に冷却用熱交換器160に冷媒が供給される。そのため、ケーシング106内の空気の温度が低く、冷却用熱交換器160から圧縮機110へと湿り状態の冷媒が送られる結果、液圧縮が生じ得るような場合には、冷却用熱交換器160への冷媒の供給を行わないように制御可能で、信頼性の高い空気調和装置10を実現できる。
 (6-9)
 上記実施形態に係る空気調和装置10では、ケーシング106内の温度を測定するケーシング内温度センサTaを備える。制御部406は、選択的に実行可能な運転モードとして、ケーシング内冷却モードを有する。ケーシング内冷却モードでは、ケーシング内温度センサTaの測定するケーシング106内の温度が設定温度C2より高い場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる。設定温度C2は、第2所定温度の一例である。制御部406は、ケーシング内冷却モードが実行される運転モードとして選択されていない場合であっても、冷却運転時に、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる。
 ここでは、ケーシング内冷却モードが運転モードとして選択されていなくても、利用ユニット300における結露や利用側熱交換器310の凍結を防止する保護制御として、冷却用熱交換器160を吸熱機として機能させる運転が実行される。そのため、信頼性の高い空気調和装置10が実現される。
 (6-10)
 上記実施形態に係る空気調和装置10は、ケーシング内冷却モードが実行される運転モードとして選択されている場合に、冷却運転時に、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、ケーシング内温度センサTaの測定するケーシング106内の温度が設定温度C2より低くても、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる。
 ここでは、ケーシング内冷却モードを実行する条件ではなくても、利用ユニット300における結露や利用側熱交換器310の凍結を防止する保護制御として、冷却用熱交換器160を吸熱機として機能させる運転が実行される。そのため、信頼性の高い空気調和装置10が実現される。
 (6-11)
 上記実施形態に係る空気調和装置10では、所定容量は、圧縮機110の最低容量である。
 ここでは、圧縮機110の容量をこれ以上低下させることができない場合であっても、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させ、利用ユニット300において冷却能力が過剰となることを抑制し、利用ユニット300における結露や利用側熱交換器310の凍結を防止できる。
 (7)変形例
 以下に、上記実施形態の変形例を示す。なお、変形例は、互いに矛盾しない範囲で適宜組み合わされてもよい。
 (7-1)変形例A
 上記実施形態では、制御部406は、利用ユニットの結露/凍結防止制御のフローチャートのステップS106において、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160から流出した直後の冷媒が全て気体になるか否かを判断し、判断結果に基づいて第1吸入戻し弁162を開くか否かを決定する。しかし、本願発明の態様は、このような態様に限定されるものではない。
 例えば、制御部406は、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160から流出した直後の冷媒が全て気体にならない(湿っている)と判断される場合にも、圧縮機110へと向かう、冷却用熱交換器160から流出する冷媒と利用ユニット300から戻る冷媒との混合後の冷媒が湿り状態にならないと判断されれば、冷却用熱交換器160から圧縮機110へと向かう冷媒が湿り状態にならないと判断してもよい。
 (7-2)変形例B
 上記実施形態では、制御部406は、利用ユニット300の結露/凍結防止制御のフローチャートのステップS106において、冷却用熱交換器160に冷媒を供給した場合に、冷却用熱交換器160から流出した直後の冷媒が全て気体になるか否かを判断し、判断結果に基づいて第1吸入戻し弁162を開くか否かを決定する。しかし、本願発明の態様は、このような態様に限定されるものではない。
 例えば、制御部406は、利用ユニットの結露/凍結防止制御のフローチャートにおいて、ステップS106の処理を実行しなくてもよい。例えば、制御部406は、ステップS105でケーシング106内の温度が判定温度C1より高いと判断された場合、第1吸入戻し弁162を直ちに開いてもよい。
 (7-3)変形例C
 上記実施形態では、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、制御部406は、原則として、圧縮機110の容量の所定容量までの低減、第1吸入戻し弁162の開放、バイパス弁128の開放の順に、圧縮機110、第1吸入戻し弁162及びバイパス弁128の制御が行われる。しかし、本願発明の態様は、このような態様に限定されるものではない。
 例えば、制御部406は、圧縮機110の容量を所定容量まで低減した後、バイパス弁128を開放し、それでも利用ユニット300に送る冷媒の量を更に減らす必要がある場合に、第1吸入戻し弁162を開放してもよい。
 (7-4)変形例D
 上記実施形態では、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、制御部406は、圧縮機110及び第1吸入戻し弁162に加え、バイパス弁128の動作を制御する。しかし、本願発明の態様は、このような態様に限定されるものではない。
 例えば、空気調和装置10にはバイパス管128a及び弁128は設けられなくてもよい。そして、制御部406は、圧縮機110の容量と第1吸入戻し弁162の動作を制御してもよい。
 (7-5)変形例E
 上記実施形態では、制御部406は、第1吸入戻し弁162の開閉を制御する。しかし、第1吸入戻し管162aに、第1吸入戻し弁162及びキャピラリ164に代えて開度調節可能な電動弁が設けられる場合には、制御部406は、利用ユニット300の結露/凍結防止制御として、電動弁の開閉動作に加え、電動弁の開度調節についても適宜行ってもよい。
 (7-6)変形例F
 上記実施形態では、空気調和装置10は、接続ユニット200を備え、一部の利用ユニット300で冷房運転を、他の一部の利用ユニット300で暖房運転を実行できる装置であるが、これに限定されるものではない。例えば、本願発明に係る冷凍装置の一例としての空気調和装置は、冷暖房同時運転を実行することのできない装置であってもよい。
 また、空気調和装置10は例えば冷房運転専用の装置であってもよい。
 (7-7)変形例G
 上記実施形態では、冷却用熱交換器160には、電気部品104を冷却した空気が供給されるが、これに限定されるものではない。例えば、空気調和装置10は、電気部品104に空気を導くためのファン166とは別のファンを備え、そのファンから冷却用熱交換器160にケーシング106内の空気が供給されるように構成されてもよい。
 また、冷却用熱交換器160は、ケーシング106内の温度の冷却を目的とする機器でなくてもよい。
 (7-8)変形例H
 上記実施形態では、空気調和装置10に用いられる冷媒は、相変化を伴う冷媒であるが、これに限定されるものではない。空気調和装置10に用いられる冷媒は、相変化を伴わない、例えば二酸化炭素等の冷媒であってもよい。
 (7-9)変形例I
 上記実施形態では、制御部406は、熱源側熱交換器140を放熱器として使用する冷却運転時に、圧縮機110の容量を所定容量まで低下させた後、利用ユニット300に送る冷媒の量を更に減らす必要があると判断する場合に、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させる。しかし、制御部406による制御は、このような態様に限定されるものではない。
 例えば、図10のフローチャートのように、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断される場合に(ステップS101でYesと判断される場合に)、制御部406は、圧縮機110の容量を低減する制御は行わずに、第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160に冷媒を供給し、冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させてもよい。なお、この時、図9のフローチャートのステップS104からステップS108の処理と同様に、第1吸入戻し弁162が既に開いている場合や、第1吸入戻し弁162を開くことで不具合が起こり得ると判断される場合には、制御部406は、バイパス弁128を開いてもよい(図10参照)。なお、図10のフローチャートのステップS101及びステップS104からステップS108の処理は、図9のフローチャート中のステップS101及びステップS104からステップS108の処理と同様であるので説明は省略する。
 図10のフローチャートのような制御が行われることで、以下の効果が得られる。
 圧縮機110の容量は、機器の特性上、瞬間的に変更することはできない。つまり、所定容量より大きな容量で圧縮機110が運転されている場合に、圧縮機110の容量を所定容量まで低減するためには、ある程度の時間を要する。そのため、圧縮機110の容量を所定容量まで低減するという制御では、仮に圧縮機110の容量制御だけで利用ユニット300側の負荷と熱源ユニット100側の能力とをバランスさせることが可能であるとしても、圧縮機110の容量制御が完了するまでの間、過剰の冷媒が利用ユニット300側に供給されるおそれがある。
 これに対し、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、まず第1吸入戻し弁162を開いて冷却用熱交換器160を吸熱器として機能させることで、利用ユニット300に過剰な冷媒が送られる状態が続くことを抑制できる。
 なお、制御部406は、ステップS101でYesと判断された時に、図10のフローチャートに従った制御を実行するのと併せて、圧縮機110の容量を低減する制御も実行することが好ましい。そして、制御部406は、第1吸入戻し弁162を開け、圧縮機110の容量を所定容量に制御した後で、利用ユニット300へと送る冷媒の量を増加させる必要があると判断する場合に、圧縮機110の容量を増加させる制御に優先して、第1吸入戻し弁162を閉じる制御を実行してもよい。このような制御が行われことで、利用ユニット300に過剰な冷媒が送られる状態を速やかに解消しつつ、最終的には、圧縮機110の容量を低減させて、省エネルギーの観点からも優れた制御を行うことができる。
 また、制御部406は、図9のフローチャートの処理と、図10のフローチャートの処理とを場合によって使い分けてもよい。
 例えば、制御部406は、緊急度が高い場合(利用ユニット300に送る冷媒の量を直ちに減らす必要がある場合)には図10のフローチャートの処理を実行し、緊急度が低い場合には図9のフローチャートの処理を実行してもよい。例えば、具体的には、制御部406は、冷凍サイクルにおける低圧が所定の第1閾値以下に低下した場合、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があり、かつ、緊急度が高い、と判断し、図10のフローチャートに従った処理を実行してもよい。一方、制御部406は、冷凍サイクルにおける低圧が、所定の第1閾値より大きく第2閾値(>第1閾値)以下である場合には、利用ユニット300に送る冷媒の量を減らす必要があり、かつ、緊急度が低い、と判断し、図9のフローチャートに従い処理を実行してもよい。
 また、他の形態では、制御ユニット400の記憶部410に、圧縮機110の容量を、ある容量から所定容量まで低減するために必要な時間がデータとして記憶されていてもよい。そして、制御部406は、記憶部410に記憶されたデータと、現在の圧縮機110の容量と、に基づいて、圧縮機110の容量を所定容量まで低減することが可能な時間を算出し、その時間が所定時間よりも長い場合には図10のフローチャートの処理を、その時間が所定時間よりも短い場合には図9のフローチャートの処理を、それぞれ実行してもよい。
 本発明は、利用ユニットにおける結露や凍結を防止可能な信頼性の高い冷凍装置を提供する。
10             空気調和装置(冷凍装置)
50             冷媒回路
100(100A,100B) 熱源ユニット
106            ケーシング
110            圧縮機
110a           吸入配管(吸入管)
110b           吐出配管(吐出管)
128            バイパス弁
128a           バイパス管
140            熱源側熱交換器(第1熱交換器)
160            冷却用熱交換器(第2熱交換器)
162            第1吸入戻し弁(弁)
300(300A,300B) 利用ユニット
310            利用側熱交換器
406            制御部
410            記憶部
Ta             ケーシング内温度センサ(ケーシング内温度測定部)
Tb             空間温度センサ(空間温度測定部)
T5a,T5b        液側温度センサ(温度測定部)
C1             判定温度(第1所定温度)
C2             設定温度(第2所定温度)
特開2016-191505号公報

Claims (11)

  1.  冷媒を圧縮する圧縮機(110)と、前記冷媒と液流体との間で熱交換が行われる第1熱交換器(140)と、前記冷媒と空気との間で熱交換が行われる第2熱交換器(160)と、前記圧縮機、前記第1熱交換器、及び前記第2熱交換器とを収容するケーシング(106)と、前記第2熱交換器に対する前記冷媒の供給/非供給を切り換える弁(162)と、を有する熱源ユニット(100)と、
     利用側熱交換器(310)を有し、前記熱源ユニットと共に冷媒回路(50)を構成する利用ユニット(300)と、
     前記圧縮機の動作及び前記弁の開閉を制御する制御部(406)と、
    を備え、
     前記制御部は、前記第1熱交換器を放熱器として使用する冷却運転時に、前記利用ユニットに送る前記冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、前記弁を開いて前記第2熱交換器に前記冷媒を供給し、前記第2熱交換器を吸熱器として機能させる、
    冷凍装置(10)。
  2.  前記圧縮機は容量可変であって、
     前記制御部は、前記第1熱交換器を放熱器として使用する冷却運転時に、前記圧縮機の容量を所定容量まで低下させた後、前記利用ユニットに送る前記冷媒の量を更に減らす必要があると判断する場合に、前記弁を開いて前記第2熱交換器に前記冷媒を供給し、前記第2熱交換器を吸熱器として機能させる、
    請求項1に記載の冷凍装置(10)。
  3.  前記制御部は、冷凍サイクルにおける低圧が所定の閾値以下に低下した場合、又は、冷凍サイクルにおける低圧が所定の閾値以下に低下すると判断する場合に、前記利用ユニットに送る前記冷媒の量を減らす必要があると判断する、
    請求項1又は2に記載の冷凍装置。
  4.  前記制御部は、前記利用ユニットの状態に基づいて、前記利用ユニットに送る前記冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断する、
    請求項1から3のいずれか1項に記載の冷凍装置。
  5.  前記利用側熱交換器を流れる前記冷媒の温度を測定する温度測定部(T5a,T5b)を更に備え、
     前記制御部は、前記温度測定部の測定する前記温度に基づいて、前記利用ユニットに送る前記冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断する、
    請求項4に記載の冷凍装置。
  6.  前記利用ユニットの温度調整の対象の空間の温度を測定する空間温度測定部(Tb)と、
     前記空間の目標温度を記憶する記憶部(410)と、
    を更に備え、
     前記制御部は、前記空間温度測定部の測定する前記空間の温度と、前記記憶部に記憶されている前記空間の目標温度とに基づいて、前記利用ユニットに送る前記冷媒の量を減らす必要があるか否かを判断する、
    請求項4に記載の冷凍装置。
  7.  前記圧縮機の吸入管(110a)と吐出管(110b)との間を接続するバイパス管(128a)と、
     前記バイパス管に設けられたバイパス弁(128)と、
    を更に備え、
     前記制御部は、前記バイパス弁の動作を更に制御し、
     前記制御部は、前記冷却運転時に、前記第2熱交換器を吸熱器として機能させた後、前記利用ユニットに送る前記冷媒の量を更に減らす必要があると判断する場合に、前記バイパス弁を開くように制御する、
    請求項1から6のいずれか1項に記載の冷凍装置。
  8.  前記ケーシング内の温度を測定するケーシング内温度測定部(Ta)を更に備え、
     前記制御部は、前記利用ユニットに送る前記冷媒の量を減らす必要があると判断する場合であって、かつ、前記ケーシング内温度測定部の測定する前記ケーシング内の温度が第1所定温度(C1)より高い場合に、前記弁を開いて前記第2熱交換器に前記冷媒を供給し、前記第2熱交換器を吸熱器として機能させる、
    請求項1から7のいずれか1項に記載の冷凍装置。
  9.  前記ケーシング内の温度を測定するケーシング内温度測定部(Ta)を更に備え、
     前記制御部は、選択的に実行可能な運転モードとして、前記ケーシング内温度測定部の測定する前記ケーシング内の温度が第2所定温度(C2)より高い場合に、前記弁を開いて前記第2熱交換器に前記冷媒を供給し、前記第2熱交換器を吸熱器として機能させる、ケーシング内冷却モードを有し、
     前記制御部は、前記ケーシング内冷却モードが実行される運転モードとして選択されていない場合であっても、前記冷却運転時に、前記利用ユニットに送る前記冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、前記弁を開いて前記第2熱交換器に前記冷媒を供給し、前記第2熱交換器を吸熱器として機能させる、
    請求項1から8のいずれか1項に記載の冷凍装置。
  10.  前記制御部は、前記ケーシング内冷却モードが実行される運転モードとして選択されている場合に、前記冷却運転時に、前記利用ユニットに送る前記冷媒の量を減らす必要があると判断する場合に、前記ケーシング内温度測定部の測定する前記ケーシング内の温度が第2所定温度より低くても、前記弁を開いて前記第2熱交換器に前記冷媒を供給し、前記第2熱交換器を吸熱器として機能させる、
    請求項9に記載の冷凍装置。
  11.  前記所定容量は、前記圧縮機の最低容量である、
    請求項2に記載の冷凍装置。
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