WO2020035942A1 - フリークーリングシステム - Google Patents

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直也 向谷
昂仁 彦根
善生 山野
仁隆 門脇
拓也 伊藤
靖 大越
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三菱電機株式会社
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    • Y02B30/54Free-cooling systems

Definitions

  • the present invention relates to a free cooling system including a plurality of free cooling outdoor units.
  • a condenser of a refrigerator used for an air conditioner such as a building is cooled by cooling water, and there is a cooling tower used to cool the cooling water (for example, see Patent Document 1).
  • the capacity of such a cooling tower is selected according to the maximum load at the installation location.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and has as its object to provide a free cooling system capable of realizing energy saving.
  • the free-cooling system includes a heat medium pump, a first heat exchanger, and a heat medium circuit in which a heat source side of the second heat exchanger is connected by a pipe to circulate a heat medium, and the heat medium pump.
  • a plurality of free cooling outdoor units each having a control device for controlling and a communication unit communicating with each other are provided, and each of the free cooling outdoor units flows a load side heat medium into and out of the load side of each of the second heat exchangers.
  • the pipes are connected by load side piping.
  • the free cooling outdoor unit is configured with a plurality of free cooling outdoor units, and since each free cooling outdoor unit communicates with each other by the communication unit, fine control according to the load can be performed. , Energy saving can be realized.
  • FIG. 1 is a schematic external view of a free cooling system 100 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of the free cooling system 100 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a first modification of the free cooling system 100 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of a second modification of the free cooling system 100 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a side view of the free cooling outdoor unit 1
  • FIGS. 2 to 4 are plan views of the free cooling outdoor unit 1.
  • FIGS. 1 to 4 show a state in which two free cooling outdoor units 1 are connected, the present invention is not limited to this, and three or more free cooling outdoor units 1 may be connected. .
  • the free cooling system 100 is configured by connecting a plurality of free cooling outdoor units 1 via a load side pipe 20.
  • the free-cooling outdoor unit 1 includes a heat medium circuit 10 that performs a free-cooling operation, a load-side pipe 20 through which a load-side heat medium to be cooled flows, a control device 50, and a communication unit 60.
  • the load side heat medium is, for example, water.
  • the free cooling outdoor unit 1 according to the present embodiment includes two heat medium circuits 10, but is not limited thereto, and may include at least one.
  • the heat medium circuit 10 is configured such that the heat medium side of the heat medium pump 11, the first heat exchanger 12, and the second heat exchanger 13 are sequentially connected by piping, and the heat medium circulates in the circuit.
  • the heating medium is, for example, brine in which water is mixed with an additive that lowers the freezing point.
  • a blower 3 for blowing air to the first heat exchanger 12 is provided near the first heat exchanger 12.
  • the load-side pipe 20 is a path through which the load-side heat medium flows. As shown in FIG. 2, the free cooling outdoor units 1 are connected by load-side pipes 20 on their side surfaces when viewed from the front. A load-side pump 21 is provided on the load-side pipe 20 on the inflow side of the free cooling outdoor unit 1.
  • each free cooling outdoor unit 1 includes a load-side pump 21 in the housing 2, and the load-side pump 21 is provided on the load-side pipe 20 on the load-side heat medium inflow side. It is good also as a structure provided. By doing so, it is possible to control the flow of the load side heat medium in each free cooling outdoor unit 1.
  • the free cooling outdoor units 1 are connected to each other by the load side piping 20 on their side surfaces when viewed from the front, but the present invention is not limited thereto.
  • the free cooling outdoor units 1 may be configured to be connected to each other by the load side pipe 20 between them when viewed from the front. By doing so, the load side pipe 20 is built in the space between the free cooling outdoor units 1 and does not come out to the side surface of the free cooling outdoor unit 1, so that a service space can be secured.
  • the configuration of the free cooling system 100 shown in FIG. 2 is a standard type, and the configuration of the free cooling system 100A shown in FIG. 3 is a type incorporating a load-side pump. Further, the configuration of the free cooling system 100B shown in FIG. 4 is of the type with a built-in load side piping, and the configuration of the free cooling system 100C shown in FIG. 5 is of the type with a built-in load side pump and load side piping.
  • the heat medium pump 11 pressurizes the heat medium of the heat medium circuit 10 and transfers the heat medium through the circuit.
  • the heat medium pump 11 has an inverter circuit, and is configured as a type that can change the flow rate by changing the rotation speed. ing.
  • the first heat exchanger 12 exchanges heat between the heat medium and the air sent from the blower 3 to cool the heat medium.
  • the second heat exchanger 13 exchanges heat between the heat medium and the load-side heat medium flowing through the load-side pipe 20, and cools the load-side heat medium.
  • the load-side pump 21 pressurizes and transfers the load-side heat medium of the load-side pipe 20, and is, for example, a constant-speed type having a constant rotation speed.
  • the load-side pump 21 is controlled by one predetermined control device 50 (hereinafter, referred to as a main control device 50) from among the plurality of control devices 50,
  • a main control device 50 one predetermined control device 50 from among the plurality of control devices 50.
  • each load-side pump 21 is controlled by a control device 50 in the same housing 2.
  • the control device 50 controls the rotation speed and ON / OFF of the heat medium pump 11, the rotation speed of the blower 3, the rotation speed and ON / OFF of the load-side pump 21, the transmission / reception of the communication unit 60, and the like.
  • the control device 50 includes, for example, dedicated hardware or a CPU (Central Processing Unit), which executes a program stored in a memory (also referred to as a central processing unit, a processing device, an arithmetic device, a microprocessor, a microcomputer, or a processor). Is what is done.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the communication unit 60 communicates with the communication unit 60 provided in another free cooling outdoor unit 1.
  • the communication unit 60 may be configured to transmit and receive information to and from each other, and may be wired communication such as an electric wire and an optical fiber, or may be wireless communication such as a wireless LAN and BLUETOOTH (registered trademark). Note that the communication unit 60 is not separate from the control device 50, and may have a configuration provided in the control device 50.
  • each free cooling outdoor unit 1 includes a load-side temperature detection sensor 22 for detecting the temperature of the load-side heat medium flowing through the load-side pipe 20 in the housing 2, and the load-side temperature detection sensor 22 is connected to the load-side pipe. It is provided at least on the outflow side of the 20 load-side heat media.
  • the load-side temperature detection sensor 22 is, for example, a thermistor.
  • the load-side temperature detection sensor 22 may be provided outside the housing 2.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the free cooling system 100 according to the embodiment of the present invention. Next, the operation of the free cooling system 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. Hereinafter, a case will be described in which control is performed to increase the number of operating free cooling outdoor units 1 according to the load.
  • Step S1 The main control device 50 measures the time and determines whether a predetermined time set in advance has elapsed. When the main control device 50 determines that the predetermined time has elapsed, the process proceeds to step S2. On the other hand, when the main control device 50 determines that the predetermined time has not elapsed, the process of step S1 is performed again.
  • Step S2 The control device 50 of the free-cooling outdoor unit 1 during operation determines whether the load-side heat medium has reached a preset target temperature based on the temperature detected by the load-side temperature detection sensor 22 in the same housing 2. Is determined.
  • the process proceeds to step S7.
  • the control device 50 of the running free-cooling outdoor unit 1 determines that the load-side heat medium has not reached the target temperature, the process proceeds to step S3.
  • Step S3 The control device 50 of the free cooling outdoor unit 1 during operation increases the drive frequency FN of the heat medium pump 11 in the same housing 2.
  • the drive frequency FN of the heat medium pump 11 in the same casing 2 may be increased by a preset value, that is, a fixed value, or a value corresponding to the difference between the load-side heat medium and the target temperature, that is, The variable value may be increased.
  • Step S4 The control device 50 of the free-cooling outdoor unit 1 during operation determines whether the drive frequency FN of the heat medium pump 11 in the same housing 2 is a preset reference drive frequency Fx (for example, the highest drive frequency). I do.
  • Fx for example, the highest drive frequency
  • the process proceeds to step S5.
  • the control device 50 of the running free cooling outdoor unit 1 determines that the drive frequency FN of the heat medium pump 11 in the same housing 2 is lower than the reference drive frequency Fx, the process returns to step S1.
  • Step S5 The main control device 50 instructs, via the communication unit 60, one of the free cooling outdoor units 1 whose operation is stopped to start the operation of the free cooling outdoor unit 1.
  • Step S6 The control device 50 of the free-cooling outdoor unit 1 that has received the operation start instruction starts the operation of the target unit.
  • Step S7 The control device 50 of the free cooling outdoor unit 1 during operation adjusts the drive frequency FN of the heat medium pump 11 in the same housing 2 so that the load side heat medium is maintained at the target temperature, or Instruct the free cooling outdoor unit 1 to stop the operation. Specifically, the control device 50 of the free-cooling outdoor unit 1 during operation maintains the drive frequency FN of the heat medium pump 11 in the same housing 2 while the load-side heat medium is within a predetermined range from the target temperature. Alternatively, the operation of the free cooling outdoor unit 1 is stopped. On the other hand, the control device 50 of the free-cooling outdoor unit 1 during operation changes the drive frequency FN of the heat medium pump 11 in the same housing 2 when the load-side heat medium is no longer within the predetermined range from the target temperature.
  • the control device 50 of the free-cooling outdoor unit 1 drives the heat medium pump 11 of the heat medium pump 11 in the same housing 2.
  • the drive frequency FN of the heat medium pump 11 of the heat medium pump 11 in the same housing 2 is increased when the frequency FN is decreased and the temperature of the load-side heat medium falls below the lower limit of the predetermined range due to the decrease.
  • the processing is performed so that the load-side heat medium flowing through the load-side pipe 20 has the target temperature.
  • the free cooling system 100 As described above, in the free cooling system 100 according to the present embodiment, at least one free cooling outdoor unit 1 is operated, and the free cooling outdoor units 1 are linked by the communication unit 60.
  • the number of operating units can be changed. Therefore, fine control according to the load can be performed, and energy saving can be realized.
  • step S5 the main control device 50 instructs one of the free cooling outdoor units 1 whose operation is stopped to start the operation of the free cooling outdoor unit 1.
  • the present invention is not limited thereto, and a plurality of control devices 50 of the free cooling outdoor units 1 whose operation is stopped may be instructed to start the operation of the free cooling outdoor unit 1.
  • the heat medium pump 11, the first heat exchanger 12, and the load side of the second heat exchanger 13 are connected by piping, and, for example, the heat medium in which brine circulates.
  • a plurality of free cooling outdoor units 1 each including a circuit 10, a control device 50 for controlling the heat medium pump 11, and a communication unit 60 for communicating with each other, each free cooling outdoor unit 1 is provided with a second heat exchanger.
  • the load 13 is connected to a load side pipe 20 through which a load side heat medium flows in and out.
  • the free cooling outdoor unit 1 is configured by the plurality of free cooling outdoor units 1, and the free cooling outdoor units 1 communicate with each other by the communication unit 60, so that the fine cooling according to the load is performed. Since control is possible, energy saving can be realized.
  • the setting in which the number of operating free cooling outdoor units 1 is changed according to the load has been described.
  • the setting may be such that the total number of the free cooling outdoor units 1 is operated regardless of the load.

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Abstract

フリークーリングシステムは、熱媒体ポンプ、第一熱交換器、および、第二熱交換器の熱源側が配管で接続されて、熱媒体が循環する熱媒体回路と、熱媒体ポンプを制御する制御装置と、互いに通信を行う通信部と、を有するフリークーリング室外機を複数備え、各フリークーリング室外機は、各第二熱交換器の負荷側に負荷側熱媒体を流入出させる負荷側配管で連結されているものである。

Description

フリークーリングシステム
 本発明は、フリークーリング室外機を複数備えたフリークーリングシステムに関するものである。
 従来、ビルなどの空気調和設備に使用される冷凍機の凝縮器は冷却用水によって冷却されるが、その冷却用水を冷却するために用いられる冷却塔がある(例えば、特許文献1参照)。このような冷却塔は、設置場所での最大負荷量に応じて容量が選定される。
実開昭60-2198号公報
 外気温度および空調設備の設定などの条件に応じて負荷は変動するが、特許文献1のような従来の冷却塔では、負荷変動によらず同じ運転を行っていた。そのため、条件によってはエネルギーを無駄に消費してしまうという課題があった。
 本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、省エネルギー化を実現することができるフリークーリングシステムを提供することを目的としている。
 本発明に係るフリークーリングシステムは、熱媒体ポンプ、第一熱交換器、および、第二熱交換器の熱源側が配管で接続されて、熱媒体が循環する熱媒体回路と、前記熱媒体ポンプを制御する制御装置と、互いに通信を行う通信部と、を有するフリークーリング室外機を複数備え、各前記フリークーリング室外機は、各前記第二熱交換器の負荷側に負荷側熱媒体を流入出させる負荷側配管で連結されているものである。
 本発明に係るフリークーリングシステムによれば、複数のフリークーリング室外機で構成されており、各フリークーリング室外機が通信部により互いに通信を行うことで、負荷に応じたきめ細かい制御が可能となるため、省エネルギー化を実現することができる。
本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステムの外観模式図である。 本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステムの構成図である。 本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステムの第一変形例の構成図である。 本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステムの第二変形例の構成図である。 本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステムの第三変形例の構成図である。 本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステムの動作を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
 実施の形態.
 図1は、本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステム100の外観模式図である。図2は、本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステム100の構成図である。図3は、本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステム100の第一変形例の構成図である。図4は、本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステム100の第二変形例の構成図である。
 図1は、フリークーリング室外機1を側面視した図であり、図2~図4は、フリークーリング室外機1を平面視した図である。なお、図1~図4では、2つのフリークーリング室外機1が連結されている様子を図示しているが、それに限定されず、3つ以上のフリークーリング室外機1が連結されていてもよい。
 図1に示すように、本実施の形態に係るフリークーリングシステム100は、複数のフリークーリング室外機1が負荷側配管20で連結されることにより構成されている。
 図2に示すように、フリークーリング室外機1は、フリークーリング運転を行う熱媒体回路10と、被冷却対象となる負荷側熱媒体が流れる負荷側配管20と、制御装置50と、通信部60とを備えている。負荷側熱媒体は、例えば水である。なお、本実施の形態に係るフリークーリング室外機1は、熱媒体回路10を2つ備えているが、それに限定されず、少なくとも1つ備えていればよい。
 熱媒体回路10は、熱媒体ポンプ11、第一熱交換器12、および、第二熱交換器13の熱源側が配管で順次接続されて構成されており、回路内を、熱媒体が循環する。熱媒体は、例えば水に凝固点を降下させる添加物を混ぜたブラインである。また、第一熱交換器12の近傍には、第一熱交換器12に送風する送風機3が設けられている。
 また、負荷側配管20は、負荷側熱媒体が流れるものである。図2に示すように、フリークーリング室外機1同士は、正面視してそれらの側面で負荷側配管20によって連結されている。また、負荷側配管20のフリークーリング室外機1の流入側には、負荷側ポンプ21が設けられている。
 なお、本実施の形態に係るフリークーリングシステム100では、負荷側配管20のフリークーリング室外機1の流入側に負荷側ポンプ21が1つ設けられている構成であるが、それに限定されない。図3に示すフリークーリングシステム100Aのように、各フリークーリング室外機1は筐体2内に負荷側ポンプ21を備え、その負荷側ポンプ21が負荷側配管20の負荷側熱媒体の流入側に設けられている構成としてもよい。そうすることで、フリークーリング室外機1毎での負荷側熱媒体の流れの制御が可能となる。
 また、本実施の形態に係るフリークーリングシステム100では、フリークーリング室外機1同士は、正面視してそれらの側面で負荷側配管20によって連結されているものとしたが、それに限定されない。図4および図5に示すフリークーリングシステム100B、100Cのように、フリークーリング室外機1同士は、正面視してそれらの間で負荷側配管20によって連結されている構成としてもよい。そうすることで、負荷側配管20がフリークーリング室外機1同士の間の空間に内蔵され、フリークーリング室外機1の側面に出てこないため、サービススペースを確保することができる。
 なお、図2に示すフリークーリングシステム100の構成が、標準タイプであり、図3に示すフリークーリングシステム100Aの構成が、負荷側ポンプ内蔵タイプである。また、図4に示すフリークーリングシステム100Bの構成が、負荷側配管内蔵タイプであり、図5に示すフリークーリングシステム100Cの構成が、負荷側ポンプおよび負荷側配管内蔵タイプである。
 熱媒体ポンプ11は、熱媒体回路10の熱媒体を加圧して回路内を移送するものであり、例えば、インバータ回路を有しており、回転数を変化させて流量を可変できるタイプで構成されている。第一熱交換器12は、熱媒体と送風機3から送られる空気との間で熱交換を行い、熱媒体を冷却するものである。第二熱交換器13は、熱媒体と負荷側配管20を流れる負荷側熱媒体との間で熱交換を行い、負荷側熱媒体を冷却するものである。
 負荷側ポンプ21は、負荷側配管20の負荷側熱媒体を加圧して移送するものであり、例えば、回転数が一定の定速タイプで構成されている。この負荷側ポンプ21は、図2および図4に示す構成の場合、複数の制御装置50の中からあらかじめ決められた一つの制御装置50(以下、メインの制御装置50と称する)によって制御され、図3および図5に示す構成の場合、各負荷側ポンプ21は同じ筐体2内の制御装置50によってそれぞれ制御される。
 制御装置50は、熱媒体ポンプ11の回転数とON/OFF、送風機3の回転数、負荷側ポンプ21の回転数とON/OFF、および、通信部60の送受信などを制御するものである。制御装置50は、例えば、専用のハードウェア、またはメモリーに格納されるプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサともいう)で構成されるものである。
 通信部60は、他のフリークーリング室外機1に設けられている通信部60との間で通信を行うものである。通信部60は、互いに情報の送受信が可能な構成であればよく、電線および光ファイバーなどの有線通信であってもよいし、無線LANおよびBLUETOOTH(登録商標)などの無線通信であってもよい。なお、通信部60は、制御装置50と別体ではなく、制御装置50が備える構成であってもよい。
 また、各フリークーリング室外機1は、筐体2内に負荷側配管20を流れる負荷側熱媒体の温度を検知する負荷側温度検知センサ22を備え、その負荷側温度検知センサ22が負荷側配管20の負荷側熱媒体の少なくとも流出側に設けられている。この負荷側温度検知センサ22は、例えばサーミスタである。なお、負荷側温度検知センサ22は、筐体2外に設けられていてもよい。
 図6は、本発明の実施の形態に係るフリークーリングシステム100の動作を示すフローチャートである。
 次に、本実施の形態に係るフリークーリングシステム100の動作について図6を用いて説明する。なお、以下では、負荷に応じてフリークーリング室外機1の運転台数を増やす制御がされている場合について説明する。
 フリークーリングシステム100が運転を開始すると、例えばある一つのフリークーリング室外機1から運転が開始される。このとき、他のフリークーリング室外機1は運転が停止されている。
(ステップS1)
 メインの制御装置50は、計時を行い、あらかじめ設定された所定時間が経過したかどうかを判定する。メインの制御装置50が、所定時間が経過したと判定した場合は、ステップS2へ進む。一方、メインの制御装置50が、所定時間が経過していないと判定した場合は、再度ステップS1の処理を行う。
(ステップS2)
 運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50は、同じ筐体2内の負荷側温度検知センサ22が検知した温度に基づいて、負荷側熱媒体があらかじめ設定された目標温度に達しているかどうかを判定する。運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50が、負荷側熱媒体が目標温度に達していると判定した場合は、ステップS7へ進む。一方、運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50が、負荷側熱媒体が目標温度に達していないと判定した場合は、ステップS3へ進む。
(ステップS3)
 運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50は、同じ筐体2内の熱媒体ポンプ11の駆動周波数FNを上げる。例えば同じ筐体2内の熱媒体ポンプ11の駆動周波数FNを、あらかじめ設定された値、つまり一定値上げるようにしてもよいし、負荷側熱媒体と目標温度との差に応じた値、つまり可変値上げるようにしてもよい。
(ステップS4)
 運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50は、同じ筐体2内の熱媒体ポンプ11の駆動周波数FNがあらかじめ設定された基準駆動周波数Fx(例えば、最高駆動周波数)であるかどうかを判定する。運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50が、同じ筐体2内の熱媒体ポンプ11の駆動周波数FNが基準駆動周波数Fx以上であると判定した場合は、ステップS5へ進む。一方、運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50が、同じ筐体2内の熱媒体ポンプ11の駆動周波数FNが基準駆動周波数Fx未満であると判定した場合は、ステップS1へ戻る。
(ステップS5)
 メインの制御装置50は、通信部60を介して運転が停止されているフリークーリング室外機1のうちの一つの制御装置50に、フリークーリング室外機1の運転開始を指示する。
(ステップS6)
 運転開始の指示を受けたフリークーリング室外機1の制御装置50は、対象機の運転を開始する。
(ステップS7)
 運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50は、負荷側熱媒体が目標温度に維持されるように同じ筐体2内の熱媒体ポンプ11の駆動周波数FNを調整する、または、運転中のフリークーリング室外機1に運転の停止を指示する。具体的には、運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50は、負荷側熱媒体が目標温度から所定範囲内の間は同じ筐体2内の熱媒体ポンプ11の駆動周波数FNを維持する、または、フリークーリング室外機1の運転を停止する。一方、運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50は、負荷側熱媒体が目標温度から所定範囲内ではなくなったら同じ筐体2内の熱媒体ポンプ11の駆動周波数FNを変える。このとき、運転中のフリークーリング室外機1の制御装置50は、負荷側熱媒体の温度が上昇によって所定範囲の上限を上回ったら同じ筐体2内の熱媒体ポンプ11の熱媒体ポンプ11の駆動周波数FNを下げ、負荷側熱媒体の温度が下降によって所定範囲の下限を下回ったら同じ筐体2内の熱媒体ポンプ11の熱媒体ポンプ11の駆動周波数FNを上げる。
 以上のようにして、負荷側配管20を流れる負荷側熱媒体が目標温度になるように処理を行う。
 このように、本実施の形態に係るフリークーリングシステム100では、フリークーリング室外機1を少なくとも1台ずつ運転し、通信部60によって各フリークーリング室外機1が連動しているため、負荷に応じて運転台数を変えることができる。そのため、負荷に応じたきめ細かい制御が可能となり、省エネルギー化を実現することができる。
 なお、ステップS5では、メインの制御装置50は、運転が停止されているフリークーリング室外機1のうちの一つの制御装置50に、フリークーリング室外機1の運転開始を指示しているが、それに限定されず、運転が停止されているフリークーリング室外機1のうちの複数の制御装置50に、フリークーリング室外機1の運転開始を指示してもよい。
 以上、本実施の形態に係るフリークーリングシステム100は、熱媒体ポンプ11、第一熱交換器12、および、第二熱交換器13の負荷側が配管で接続されて、例えばブラインが循環する熱媒体回路10と、熱媒体ポンプ11を制御する制御装置50と、互いに通信を行う通信部60と、を有するフリークーリング室外機1を複数備え、各フリークーリング室外機1は、各第二熱交換器13の負荷側に負荷側熱媒体を流入出させる負荷側配管20で連結されているものである。
 本実施の形態に係るフリークーリングシステム100によれば、複数のフリークーリング室外機1で構成されており、各フリークーリング室外機1が通信部60により互いに通信を行うことで、負荷に応じたきめ細かい制御が可能となるため、省エネルギー化を実現することができる。
 なお、上記では、負荷に応じてフリークーリング室外機1の運転台数を変える設定について説明したが、負荷に関わらずフリークーリング室外機1を全台数運転させる設定を有していてもよい。
 1 フリークーリング室外機、2 筐体、3 送風機、10 熱媒体回路、11 熱媒体ポンプ、12 第一熱交換器、13 第二熱交換器、20 負荷側配管、21 負荷側ポンプ、22 負荷側温度検知センサ、50 制御装置、60 通信部、100 フリークーリングシステム、100A フリークーリングシステム、100B フリークーリングシステム、100C フリークーリングシステム。

Claims (5)

  1.  熱媒体ポンプ、第一熱交換器、および、第二熱交換器の熱源側が配管で接続されて、熱媒体が循環する熱媒体回路と、前記熱媒体ポンプを制御する制御装置と、互いに通信を行う通信部と、を有するフリークーリング室外機を複数備え、
     各前記フリークーリング室外機は、各前記第二熱交換器の負荷側に負荷側熱媒体を流入出させる負荷側配管で連結されている
     フリークーリングシステム。
  2.  負荷に応じて前記フリークーリング室外機の運転台数を変える
     請求項1に記載のフリークーリングシステム。
  3.  各前記フリークーリング室外機は、前記負荷側配管を流れる負荷側熱媒体の温度を検知する負荷側温度検知センサを備え、
     運転中の前記フリークーリング室外機において、
     前記制御装置は、
     前記負荷側温度検知センサで検知した温度があらかじめ設定された目標温度に達していないと判定した場合、
     前記熱媒体ポンプの駆動周波数を上げる
     請求項2に記載のフリークーリングシステム。
  4.  複数の前記制御装置の中からあらかじめ決められた前記制御装置は、
     前記熱媒体ポンプの駆動周波数があらかじめ設定された基準駆動周波数以上の場合、
     前記通信部を介して運転が停止されているうちの少なくとも一つの前記フリークーリング室外機の前記制御装置に、前記フリークーリング室外機の運転開始を指示する
     請求項3に記載のフリークーリングシステム。
  5.  前記制御装置は、
     運転開始の指示を受けたら前記熱媒体ポンプの駆動を開始する
     請求項4に記載のフリークーリングシステム。
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