WO2020111479A1 - 공기조화기 - Google Patents

공기조화기 Download PDF

Info

Publication number
WO2020111479A1
WO2020111479A1 PCT/KR2019/012425 KR2019012425W WO2020111479A1 WO 2020111479 A1 WO2020111479 A1 WO 2020111479A1 KR 2019012425 W KR2019012425 W KR 2019012425W WO 2020111479 A1 WO2020111479 A1 WO 2020111479A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat exchange
exchange unit
defrosting
defrost
units
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/012425
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이재원
박진형
신영주
최우주
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US16/772,637 priority Critical patent/US11131472B2/en
Publication of WO2020111479A1 publication Critical patent/WO2020111479A1/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • F25B47/022Defrosting cycles hot gas defrosting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/41Defrosting; Preventing freezing
    • F24F11/42Defrosting; Preventing freezing of outdoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/30Expansion means; Dispositions thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B5/00Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity
    • F25B5/02Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity arranged in parallel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B6/00Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits
    • F25B6/02Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits arranged in parallel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/025Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple outdoor units
    • F25B2313/0251Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple outdoor units being defrosted alternately
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/025Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple outdoor units
    • F25B2313/0253Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple outdoor units in parallel arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/031Sensor arrangements
    • F25B2313/0315Temperature sensors near the outdoor heat exchanger
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2347/00Details for preventing or removing deposits or corrosion
    • F25B2347/02Details of defrosting cycles
    • F25B2347/021Alternate defrosting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/01Timing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/21Refrigerant outlet evaporator temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/25Control of valves
    • F25B2600/2507Flow-diverting valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/25Control of valves
    • F25B2600/2513Expansion valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/25Control of valves
    • F25B2600/2519On-off valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/19Pressures
    • F25B2700/197Pressures of the evaporator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2116Temperatures of a condenser
    • F25B2700/21162Temperatures of a condenser of the refrigerant at the inlet of the condenser
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2117Temperatures of an evaporator
    • F25B2700/21175Temperatures of an evaporator of the refrigerant at the outlet of the evaporator

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner, and more particularly, to an air conditioner capable of continuously heating while defrosting and dividing an outdoor heat exchanger during heating operation.
  • an air conditioner is a device for cooling or heating a room using a refrigeration cycle including a compressor, an outdoor heat exchanger, an expansion mechanism, and an indoor heat exchanger.
  • the air conditioner may be configured as a cooler that cools the room or may be configured as an air conditioner (ie, a heat pump) for both air conditioning and cooling.
  • an air conditioner ie, a heat pump
  • the air conditioner When the air conditioner is configured as an air conditioner for both air conditioning and heating, it includes an air conditioning switching valve that changes the flow direction of the compressed refrigerant in the compressor according to the cooling operation and the heating operation.
  • the refrigerant compressed in the compressor during cooling operation passes through the air-conditioning switching valve and flows to the outdoor heat exchanger, and the outdoor heat exchanger acts as a condenser. And the refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger expands in the expansion mechanism, and then flows into the indoor heat exchanger.
  • the indoor heat exchanger acts as an evaporator, and the refrigerant evaporated from the indoor heat exchanger passes through the air-conditioning and switching valve again and flows into the compressor.
  • the refrigerant compressed in the compressor during the heating operation passes through the air-conditioning switching valve to flow to the indoor heat exchanger, and the indoor heat exchanger serves as a condenser. And the refrigerant condensed in the indoor heat exchanger expands in the expansion mechanism, and then flows into the outdoor heat exchanger.
  • the outdoor heat exchanger acts as an evaporator, and the refrigerant evaporated from the outdoor heat exchanger passes through the air-conditioning and switching valve again and flows into the compressor.
  • the air conditioner as described above may be condensed water generated on the surface of the outdoor heat exchanger acting as an evaporator during heating operation, and when the outside temperature is low, condensation water on the surface of the outdoor heat exchanger may be frozen and implanted in the outdoor heat exchanger.
  • the frost frost hinders the smooth flow and heat exchange of outdoor air, and thus may cause a decrease in endurance heating performance.
  • the air conditioner can stop the heating operation during the heating operation, perform a separate defrosting operation that converts the flow direction of the refrigerant to the cooling operation, and then heats again after the defrosting operation is performed. You can start driving.
  • the air conditioner as described above has a disadvantage that it is impossible to heat the room while the defrosting operation is in progress (ie, during the time of the defrosting operation), and may provide inconvenience to the user.
  • the technology of defrosting by dividing the outdoor heat exchanger is increasing, and an example of such an air conditioner is disclosed in Korean Patent Registration No. 10-1572845 (announced on November 30, 2015). It is disclosed.
  • the outdoor heat exchanger may include a first heat exchanger and a second heat exchanger, and the first heat exchanger and the second heat exchanger may be selectively defrosted.
  • the present invention provides an air conditioner capable of minimizing the total amount of defrosting by minimizing the amount of frost on the bottom heat exchange unit when the defrosting of the outdoor heat exchanger is performed.
  • the air conditioners have N heat exchange units spaced apart in the vertical direction, the first heat exchange unit is located on the top side, and the N heat exchange unit is located on the bottom side.
  • An outdoor heat exchanger in which at least one heat exchange unit is located between the first heat exchange unit and the Nth heat exchange unit; N expansion valves each connected to N heat exchange units; N hot gas pipes respectively connected to the N heat exchange units, and N hot gas valves respectively installed in the N hot gas pipes;
  • a controller for controlling N expansion valves and N hot gas valves to divide and defrost N heat exchange units, the controller defrosts the N heat exchange units first, then defrosts the first heat exchange unit, and exchanges the first heat After defrosting the unit, the heat exchange units located under the first heat exchange unit are sequentially defrosted from the second heat exchange unit to the Nth heat exchange unit.
  • Each of the defrosting units of the N heat exchange units may be completed when defrosting is started and the set temperature is maintained for a defrosting completion time, and when a compulsory completion time set longer than the defrosting completion time after the defrosting start has elapsed, it may be forcibly completed.
  • Defrost completion time of the N heat exchange units may be different from each other.
  • the defrosting completion time of the N heat exchange units may be set to be longer toward the lower side of the N heat exchange units.
  • the forced completion times of the N heat exchange units may be different from each other.
  • the forced completion time of the N heat exchange units may be set to be longer toward the lower side of the N heat exchange units.
  • the controller may defrost a pair of heat exchange units between each of the adjacent defrost units of the N heat exchange units.
  • the thickness of frost implanted in the bottom heat exchange unit located at the bottom can be minimized to minimize the total frost frost amount of the bottom heat exchange unit, and the outdoor heat exchanger It is possible to minimize the time that the entire defrosting is completed.
  • the defrosting time of the heat exchange unit located on the lower side of the pair of adjacent heat exchange units may be longer than the defrosting time of the heat exchange unit located on the upper side, so that the heat exchange units can be defrosted evenly as a whole.
  • FIG. 1 is a diagram showing a refrigerant flow during the cooling operation of the air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a diagram showing the flow of refrigerant during normal heating operation of the air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a control block diagram of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a refrigerant flow when the Nth heat exchange unit is defrosted during the defrost heating operation of the air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a diagram showing a refrigerant flow when the first heat exchange unit is defrosted during the defrost heating operation of the air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a diagram showing a refrigerant flow when the second heat exchange unit is defrosted during the defrost heating operation of the air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a diagram showing a refrigerant flow when the third heat exchange unit is defrosted during the defrost heating operation of the air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of operating an air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation method of an air conditioner according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram showing a refrigerant flow during cooling operation of an air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a refrigerant flow during general heating operation of an air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • 3 is a control block diagram of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioner may include a compressor 1, an air conditioning switching valve 2, an indoor fan 5, an indoor heat exchanger 6, an outdoor fan 9, and an outdoor heat exchanger 10.
  • the compressor 1 may be configured as an inverter compressor, and an input frequency may be changed according to the load of the indoor heat exchanger 6.
  • a compressor suction passage and a compressor discharge passage may be connected to the compressor 1.
  • the air conditioner may further include an accumulator 3 installed in the compressor suction line to receive the liquid refrigerant.
  • the compressor suction line may include an accumulator suction line connected to the air conditioning switch valve 2 and the accumulator 3, and an accumulator outlet line connected to the accumulator 3 and the compressor 1.
  • the air conditioner may further include an oil separator 4 installed in the compressor discharge line and separating oil among refrigerant discharged from the compressor 1 to guide the compressor to the suction line.
  • the compressor discharge line may include an oil separator suction line connected to the compressor 1 and the oil separator 4 and an oil separator outlet line connected to the oil separator 5 and the air-conditioning and switching valve 2.
  • the air-conditioning and switching valve 2 may be connected to the compressor 1 by a compressor suction passage and a compressor discharge passage.
  • the air conditioning switching valve 2 may be connected to an accumulator suction line among compressor suction lines.
  • the air conditioning switching valve 2 may be connected to an oil separator outlet line among compressor discharge lines.
  • the air conditioning switching valve 2 may be connected to the outdoor heat exchanger 10 and the outdoor heat exchanger connection line. In addition, the air-conditioning and switching valve 2 may be connected to the indoor heat exchanger 6 and the engine.
  • the cooling/heating switching valve 2 guides the refrigerant flowed from the oil separator 4 to the outdoor heat exchanger connection line as shown in FIG. 1 during cooling operation, and accumulates the refrigerant flowed from the engine (3). ).
  • the heating/cooling switching valve 2 guides the refrigerant flowing from the oil separator 4 to the engine during heating operation, and accumulates the refrigerant flowing in the outdoor heat exchanger connection line (3). ).
  • the indoor fan 5 may be installed to blow indoor air to the indoor heat exchanger 6.
  • the indoor fan 5, the indoor heat exchanger 6, and the indoor expansion mechanism 8 may be disposed in the indoor unit I.
  • the indoor expansion mechanism 8 may be connected to N expansion valves 21, 22, 23, 24, which will be described later, by a liquid pipe.
  • the indoor expansion mechanism 8 may expand the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 6 during heating operation.
  • the outdoor fan 9 may blow outdoor air to the outdoor heat exchanger 10.
  • the compressor 1, the air-conditioning switching valve 2, the accumulator 3, the oil separator 4, the outdoor fan 9, and the outdoor heat exchanger 10 may be disposed in the outdoor unit O. have.
  • the outdoor heat exchanger 10 may include a plurality of heat exchange units 11, 12, 13 and 14 for exchanging outdoor air (hereinafter referred to as outdoor air) and refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 10 may further include a pin 15 connected to a plurality of heat exchange units 11, 12, 13, 14.
  • the outdoor heat exchanger 10 may be connected to the air conditioning switching valve 2 by an outdoor heat exchanger connection line.
  • the outdoor heat exchanger 10 may function as a condenser in which refrigerant is condensed during cooling operation.
  • the outdoor heat exchanger 10 may function as an evaporator in which refrigerant is evaporated during heating operation.
  • a part of the plurality of heat exchange units 11, 12, 13, 14 acts as an evaporator during heating operation, and the rest may be defrosted by hot gas.
  • a plurality of heat exchange units (11, 12, 13, 14), a general heating operation (i.e., non-defrost heating operation) in which all of them act as evaporators, and a plurality of heat exchange units (11, 12, 13) ( 14)
  • This can be classified as a defrost heating operation that is sequentially defrosted in a specific order.
  • the defrost heating operation is an operation in which a part of the plurality of heat exchange units 11, 12, 13, 14 functions as an evaporator, and the rest is defrosted, and the plurality of heat exchange units 11, 12, 13, 14 It may be a term to distinguish everyone from ordinary heating operation, which acts as an evaporator.
  • the air conditioner When the user inputs the heating operation, the air conditioner may be operated as a defrost heating operation while being operated as a normal heating operation, and the air conditioner may be operated as a defrost heating operation, and the air conditioner may be operated as a defrost heating operation. If it does, the air conditioner can be operated again by normal heating operation.
  • the heating operation in which all of the plurality of heat exchange units 11, 12, 13, 14 act as an evaporator will be described as a general heating operation, and the plurality of heat exchange units 11, 12, 13, 14 will be described.
  • a heating operation that is sequentially defrosted in a specific order is referred to as a defrost heating operation.
  • the common explanation of the general heating operation and the defrost heating operation will be described as a heating operation, and when the general heating operation and the defrost heating operation are separately described, the description will be divided into a general heating operation and a defrost heating operation.
  • FIG. 2 The refrigerant flow in the normal heating operation is illustrated in FIG. 2, and the refrigerant flow in the defrost heating operation is illustrated in FIGS. 4 to 7.
  • the heating and cooling switching valve 2 can be controlled in the same way during normal heating operation and defrost heating operation. That is, the air-conditioning and switching valve (2) is the indoor heat exchanger (6) through the engine to the refrigerant flowed from the oil separator 4, as shown in Figures 2 to 7, respectively, during normal heating operation and defrost heating operation. It can be guided, and the refrigerant flowing from the outdoor heat exchanger (10) to the outdoor heat exchanger connection line can be guided to the accumulator (3).
  • the outdoor heat exchanger 10 may be composed of a combination of a plurality of heat exchange units (hereinafter referred to as "N heat exchange units"), and the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 are refrigerant flow paths. Can be connected in parallel.
  • N heat exchange units a plurality of heat exchange units
  • the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger (10) can be distributed through N heat exchange units (11), (12), (13) and (14), and pass through the N heat exchange units (11), (12), (13) (14). ), the refrigerant that has passed through may flow after being combined.
  • the first connection passage 30 and the second connection passage 40 may be connected to the N heat exchange units 11, 12, 13, and 14.
  • the first connecting passage 30 and the second connecting passage 40 may be disposed before and after the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 in the refrigerant flow direction, respectively.
  • the first connection flow path 30 may be a branch flow path for dispersing refrigerant into N heat exchange units 11, 12, 13, 14, and the second connection flow path 40 May be a junction passage where refrigerants passing through the N heat exchange units 11, 12, 13, and 14 are combined.
  • the first connection flow path 30 may be a combined flow path in which refrigerant passing through the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 is combined.
  • the second connection flow path 40 may be a branch flow path for dispersing the refrigerant into N heat exchange units 11, 12, 13, and 14.
  • the first connection passage 30 may be connected to each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14, and may include a header or a distributor.
  • the second connection passage 40 may be connected to each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14, and may include a header or a distributor.
  • the N heat exchange units 11, 12, 13 and 14 constituting the outdoor heat exchanger 10 may be spaced sequentially in the vertical direction.
  • the heat exchange unit located at the uppermost side may be defined as the first heat exchange unit 11, and the heat exchange unit located at the lowermost layer may be the N heat exchange unit ( 14), and the outdoor heat exchanger 10 may include at least one heat exchange unit located between the first heat exchange unit 11 and the Nth heat exchange unit 14.
  • each of the plurality of heat exchange units may include a plurality of refrigerant tubes connected in series in the refrigerant flow direction, and may include a plurality of refrigerant tubes connected in parallel in the refrigerant flow direction.
  • the plurality of refrigerant tubes constituting the heat exchange unit may be arranged in one refrigerant tube higher or lower than the other refrigerant tube, but a plurality of refrigerant tubes connected in series or in parallel may constitute a single heat exchange unit.
  • the outdoor heat exchanger 10 may be defined as the second heat exchange unit 12, the third heat exchange unit 13, and the Nth heat exchange unit 14 as the first heat exchange unit 11 goes downward.
  • the heat exchange unit located on the uppermost side may be the first heat exchange unit 11, and the first The heat exchange unit closest to the heat exchange unit 11 may be the second heat exchange unit 12, and the heat exchange unit located at the bottom of the three heat exchange units may be the Nth heat exchange unit.
  • the heat exchange unit located on the uppermost side may be the first heat exchange unit 11, and the first The heat exchange unit closest to the heat exchange unit 11 may be the second heat exchange unit 12, and the heat exchange unit closest to the second heat exchange unit 12 below the second heat exchange unit 12 may be the third heat exchange unit ( 13), the heat exchange unit located at the bottom of the four heat exchange units may be the N-th heat exchange unit.
  • the air conditioner may include N expansion valves 21, 22, 23, 24 connected to N heat exchange units 11, 12, 13, 14, and such heat exchange units are expansion valves. And 1:1.
  • a first expansion valve 21 may be connected to the first heat exchange unit 11, a second expansion valve 22 may be connected to the second heat exchange unit 12, and a third to the third heat exchange unit 13.
  • the expansion valve 23 may be connected, and the Nth expansion valve 24 may be connected to the Nth heat exchange unit 14.
  • the N expansion valves 21, 22, 23, and 24 may be installed in the first connection channel 30 in the direction of refrigerant flow during the heating operation.
  • the first connecting passage 30 is connected to N heat exchange units 11, 12, 13, 14, N passages 31, 32, 33, 34, and N passages, respectively.
  • One common flow path 35 may be included.
  • the N flow paths 31, 32, 33, 34 are connected to the first heat exchange unit 11, and the first flow path 31 and the first expansion valve 21 are installed, and the second heat exchange unit 12 is provided.
  • the second flow path 32 is connected to the second expansion valve 22 is installed, and the third flow path 33 is connected to the third heat exchange unit 13 and the third expansion valve 23 is installed, and the Nth heat exchange
  • the N passage 34, the first passage 31, the second passage 32, the third passage 33, and the N passage connected to the unit 14 and equipped with an N-th expansion valve 24 are provided. 34 may be connected to the common flow path 35.
  • the air conditioner may further include N hot gas pipes 51, 52, 53, and 54 connected to N heat exchange units 11, 12, 13, and 14, respectively.
  • the hot gas piping may correspond 1:1 with the heat exchange unit.
  • the hot gas pipe can be connected to the heat exchange unit through the first connecting flow path 30, and the N hot gas pipes 51, 52, 53, and 54 are the first expansion valves of the first flow path 31 ( 21) connected between the first hot gas pipe 51 connected between the first heat exchange unit 11 and the second expansion valve 22 and the second heat exchange unit 12 in the second flow path 32
  • the second hot gas pipe 52, the third hot gas pipe 53 connected between the third expansion valve 23 and the third heat exchange unit 13 of the third flow path 33, and the Nth flow path ( 34) may include an Nth hot gas pipe 54 connected between the Nth expansion valve 24 and the Nth heat exchange unit 14.
  • the hot gas pipe is a common hot gas pipe 55 to which the first hot gas pipe 51, the second hot gas pipe 52, the third hot gas pipe 53, and the Nth hot gas pipe 54 are connected.
  • the common hot gas pipe 55 may be connected to the compressor discharge oil, especially the oil separator outlet line.
  • the air conditioners may have 1:1 hot gas valves 61, 62, 63, and 64 respectively installed in N hot gas pipes.
  • the hot gas valve includes a first hot gas valve 61 installed in the first hot gas pipe 51, a second hot gas valve 62 installed in the second hot gas pipe 52, and a third hot gas pipe ( It may include a third hot gas valve 63 installed in 53), and the N hot gas valve 64 installed in the N hot gas pipe (54).
  • the hot gas valve may correspond 1:1 with the expansion valve, and the expansion valve and the open/closed state may be reversed.
  • the first hot gas valve 61 may be open, and conversely, when the opening degree is adjusted to the opening degree at which the first expansion valve 21 expands the refrigerant, the first The hot gas valve 61 may be closed. Since the opening/closing of the second hot gas valve 62, the third hot gas valve 63, and the Nth hot gas valve 63 is the same principle as the first hot gas valve 61, in order to avoid duplicate description Detailed description of each example is omitted.
  • the air conditioner may include at least one defrost sensor that senses the temperature of the outdoor heat exchanger (10).
  • Defrost sensor is installed in a single number of the second connection flow path, it is possible to detect the temperature at the outlet side of the outdoor heat exchanger 10 during heating operation, and a plurality of defrost sensors are installed in the heat exchange units 11, 12, 13, 14 Of course, it is possible.
  • the defrost sensor 71, 72, 73, 74 of the dimple is a first defrost sensor 71 installed in the first heat exchange unit 11, and a second installed in the second heat exchange unit 12 It may include a defrost sensor 72, a third defrost sensor 73 installed on the third heat exchange unit 13, and a fourth defrost sensor 74 installed on the N-th heat exchange unit 14.
  • FIG. 4 is a diagram showing a refrigerant flow when the N-th heat exchange unit is defrosted during heating operation of the air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is an air conditioner according to an embodiment of the present invention The refrigerant flow when the first heat exchange unit is defrosted during heating operation
  • FIG. 6 illustrates the refrigerant flow when the second heat exchange unit is defrosted during heating operation of the air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • 7 is a diagram illustrating a refrigerant flow when the third heat exchange unit is defrosted during the heating operation of the air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is a flow chart showing a method of operating the air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioner defrosts the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 by controlling N expansion valves and N hot gas valves 61, 62, 63, and 64 during heating operation. It may include a controller 100 that can.
  • the controller 100 is capable of minimizing the total defrosting time of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14, and N heat exchange units in order to defrost the entire outdoor heat exchanger 1 with high reliability. It is preferable to defrost (11)(12)(13)(14).
  • the controller 100 first defrosts the Nth heat exchange unit 14 located at the lowermost of the N heat exchange units 11, 12, 13 and 14, and then the first heat exchange unit located at the uppermost side. Defrost (11), after defrosting of the first heat exchange unit (11), the heat exchange units (12) (13) (14) located under the first heat exchange unit (12) from the second heat exchange unit (12) The Nth heat exchange unit 14 can be defrosted sequentially.
  • the controller 100 includes N heat exchange units 11, 12, 13, 14, Nth heat exchange unit 14, first heat exchange unit 11, second heat exchange unit 12, third It can be defrosted in the order of the heat exchange unit 13 and the N-th heat exchange unit (14). In this case, the controller 100 may perform N+1 defrost to defrost the N heat exchange units 11, 12, 13, 14.
  • the controller 100 includes a fourth heat exchanger 14, a first heat exchange unit 11, a second heat exchange unit 12, a third heat exchange unit 13 and a fourth heat exchange unit 14 Can be defrosted in this order, in this case, the fourth heat exchange unit 14 can be defrosted a total of two times.
  • the controller 100 includes N heat exchange units 11, 12, 13, 14, the first heat exchange unit 11, the second heat exchange unit 12, the third heat exchange unit 13, and the N It is also possible to defrost in the order of the heat exchange unit (14).
  • the outdoor heat exchanger 1 includes four heat exchange units.
  • the controller 100 is the first heat exchange unit 11, the second heat exchange unit 12, the third heat exchange unit 13 and the fourth heat exchange unit 14 in a state where a single layer of frost is implanted, the first heat exchange Defrost can be performed in the order of the unit 11, the second heat exchange unit 12, the third heat exchange unit 13, and the fourth heat exchange unit 14.
  • each of the second heat exchange unit 12, the third heat exchange unit 13, and the fourth heat exchange unit 14 flows down during defrosting of the first heat exchange unit 11.
  • the condensed water is implanted again, a total of two layers are implanted.
  • the third heat exchange unit 13 and the fourth heat exchange unit 14 each have condensed water flowed back during the defrosting of the second heat exchange unit 11, and a total of three layers This is conceived.
  • the fourth heat exchange unit 14 is implanted again when the third heat exchange unit 11 is defrosted, and a total of four layers are formed.
  • the fourth heat exchange unit 14 When defrosting in the order of the first heat exchange unit 11, the second heat exchange unit 12, the third heat exchange unit 13 and the fourth heat exchange unit 14, the fourth heat exchange unit 14 has a total of four floors. Since frost is conceived, when the fourth heat exchange unit 14 is defrosted, it may take a long time to defrost the fourth heat exchange unit 14. On the other hand, when the compulsory completion time of the defrosting of the fourth heat exchange unit 14 after the defrosting of the fourth heat exchange unit 14 is started, when the defrosting of the fourth heat exchange unit 14 is forcibly completed, the outdoor heat exchanger 1 In a state where the fourth heat exchange unit 14 is not sufficiently defrosted, when the forced completion time is reached, the defrost heating operation may be ended.
  • the total defrosting time is long, or the fourth heat exchange unit (14) may not be sufficiently defrosted.
  • the controller 100 of the present embodiment is a first heat exchange unit 11, the second heat exchange unit 12, the third heat exchange unit 13 and the fourth heat exchange unit 14, each of a single layer frost is implanted state
  • defrosting may be performed in the order of the fourth heat exchange unit 14, the first heat exchange unit 11, the second heat exchange unit 12, the third heat exchange unit 13, and the fourth heat exchange unit 14. .
  • the fourth heat exchange unit 14 when the fourth heat exchange unit 14 is defrosted, condensed water flowing from the fourth heat exchange unit 14 may fall to the lower side of the outdoor heat exchanger 1, and when the fourth heat exchange unit 14 is defrosted
  • the first heat exchange unit 11, the second heat exchange unit 12 and the third heat exchange unit 13 are installed in a single layer, but the fourth heat exchange unit may be in a state where frost is removed.
  • the condensed water that flowed down during the defrosting of the second heat exchange unit 11 is re-implanted in each of the third heat exchange unit 13 and the fourth heat exchange unit 14, and the third heat exchange is performed.
  • a total of three floors are implanted in the unit 13, but a total of two floors of frost are implanted in the fourth heat exchange unit 14.
  • the fourth heat exchange unit 14 is implanted again when the third heat exchange unit 11 is defrosted, and a total of three layers are formed.
  • the fourth heat exchange unit 14 the first heat exchange unit 11, the second heat exchange unit 12, the third heat exchange unit 13 and the fourth heat exchange unit 14 to be defrosted in the order of
  • the fourth heat exchange unit 14 is defrosted in a state where a total of three layers of frost is implanted, and the time when frost is shortened is shorter than when a total of four layers of frost are implanted in the fourth heat exchange unit 14, ,
  • the fourth heat exchange unit 14 can be defrosted with high reliability.
  • the sum of the time of implanting frost in a single layer and the time of implanting frost in a total of 3 layers is shorter than the time of frost in total of 4 layers, and N heat exchange units 11 in the same order as in this embodiment
  • defrosting (12) (13) (14) the total defrosting time of the outdoor heat exchanger (1) can be shortened, and the entire outdoor heat exchanger (1) can be defrosted with higher reliability.
  • the defrost of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 is completed when defrosting is started and the set temperature TR is maintained for the defrosting completion time TS, and defrosting completion time after defrosting is started If the compulsory completion time TM set longer than (TS) elapses, it may be completed.
  • the set temperature TR is a temperature at room temperature that can be determined as defrosting of each heat exchange unit is completed, and may be a preset temperature, for example, -3°C.
  • the defrosting completion time TS is a temperature at room temperature that can be determined as defrosting of each heat exchange unit, and may be a reference temperature set to end defrosting of the heat exchange unit.
  • the defrosting completion time TS of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be the same.
  • the defrosting completion time TM of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be set equal to 30 seconds.
  • the defrosting completion time TS of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be different from each other.
  • the defrosting completion time TS of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be set to the shortest defrosting completion time of the first heat exchange unit 11 located at the uppermost side.
  • the defrosting completion time TM of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be set to the longest forced completion time of the Nth heat exchange unit 14 located at the bottom.
  • the defrosting time of the heat exchange units 12 and 13 located between the first heat exchange unit 11 and the Nth heat exchange unit 14 is longer than the defrost completion time of the first heat exchange unit 11, and the Nth heat exchange The defrosting completion time of the unit 14 may be shorter.
  • the defrosting completion time TS of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be set longer toward the lower direction, and set time toward the lower direction (for example, 60 seconds).
  • the defrosting completion time of the first heat exchange unit 11 is 30 seconds
  • the defrosting completion time of the second heat exchange unit 12 may be 90 seconds
  • the defrosting completion time of the third heat exchange unit 13 may be 150 seconds
  • the defrosting completion time of the fourth heat exchange unit 13 may be 210 seconds.
  • the forced completion time TM may be a reference temperature set to forcibly end the defrost of each heat exchange unit so that the defrost of each heat exchange unit does not last too long.
  • the forced completion time TM of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be the same.
  • the forced completion time TM of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be set equal to 4 minutes.
  • the forced completion time TM of each of the N heat exchange units 11, 12, 13 and 14 may be different from each other.
  • the forced completion time TM of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be set to the shortest forced completion time of the first heat exchange unit 11 located at the uppermost side.
  • the forced completion time (TM) of each of the N heat exchange units (11, 12, 13, 14) may be set to the longest forced completion time of the Nth heat exchange unit (14) located at the bottom.
  • the defrosting time of the heat exchange units 12 and 13 positioned between the first heat exchange unit 11 and the Nth heat exchange unit 14 is longer than the forced completion time of the first heat exchange unit 11, and the Nth heat exchange It may be shorter than the forced completion time of the unit (14).
  • the forced completion time TM of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be set longer toward the lower direction and longer toward the lower direction.
  • the forced completion time TM of each of the N heat exchange units 11, 12, 13, 14 may be set to be longer by a set time (for example, 1 minute) toward the lower side.
  • the forced completion time of the first heat exchange unit 11 when the forced completion time of the first heat exchange unit 11 is 4 minutes, the forced completion time of the second heat exchange unit 12 may be 5 minutes, and the forced completion time of the third heat exchange unit 13 may be 6 minutes.
  • the forced completion time of the fourth heat exchange unit 13 may be 7 minutes.
  • Completion of defrosting of the outdoor heat exchanger (1) can be various combinations of defrosting completion time (TS) and forced completion time (TM), for example, defrosting of each heat exchange unit (11) (12) (13) (14)
  • the completion times TS are all the same, and the forced completion times TM of the respective heat exchange units 11, 12, 13, and 14 may all be the same, and may be as shown in Table 1 below.
  • Defrost sequence Judging completion of defrost Nth heat exchange unit (14) The temperature of the outdoor heat exchanger is maintained at 3°C or higher for TS (30 seconds) or TM (4 minutes) has elapsed after defrosting of the fourth heat exchange unit 14
  • First heat exchange unit (11) The temperature of the outdoor heat exchanger is maintained at 3°C for TS (30 seconds) or more, or TM (4 minutes) has elapsed after defrosting of the first heat exchange unit 11 is started.
  • Second heat exchange unit (12) The temperature of the outdoor heat exchanger is maintained at 3°C for TS (30 seconds) or more, or TM (4 minutes) has elapsed after defrosting of the second heat exchange unit 12
  • Third heat exchange unit (13) The temperature of the outdoor heat exchanger is maintained at 3°C or higher for TS (30 seconds) or TM (4 minutes) has elapsed since the defrosting of the third heat exchange unit 13 started.
  • Nth heat exchange unit (14) The temperature of the outdoor heat exchanger is maintained at 3°C or higher for TS (30 seconds) or TM (4 minutes) has elapsed since the defrosting of the fourth heat exchange unit 14 started.
  • each heat exchange unit (11) (12) (13) (14) are all different, each heat exchange unit (11) (12 ) (13) (14) of the compulsory completion time (TM) may be all different, it may be as shown in Table 2 below.
  • Defrost sequence Judging completion of defrost Nth heat exchange unit (14) The temperature of the outdoor heat exchanger is maintained at 3°C or higher for TS (210 seconds) or TM (7 minutes) has elapsed since the defrosting of the fourth heat exchange unit 14 started.
  • First heat exchange unit (11) The temperature of the outdoor heat exchanger is maintained at 3°C or higher for TS (30 seconds) or TM (4 minutes) has elapsed after defrosting of the first heat exchange unit 11 has started.
  • Second heat exchange unit (12) The temperature of the outdoor heat exchanger is maintained at 3°C or higher for TS (90 seconds) or TM (5 minutes) has elapsed since the defrosting of the second heat exchange unit 12 started.
  • Third heat exchange unit (13) The temperature of the outdoor heat exchanger is maintained at 3°C or higher for TS (150 seconds) or TM (6 minutes) has elapsed since the defrosting of the third heat exchange unit 13 started.
  • Nth heat exchange unit (14) The temperature of the outdoor heat exchanger is maintained at 3°C or higher for TS (210 seconds) or TM (7 minutes) has elapsed since the defrosting of the fourth heat exchange unit 14 started.
  • defrost completion of the outdoor heat exchanger 1 is that the defrosting completion time TS of each heat exchange unit 11, 12, 13, 14 is different from each other, and each heat exchange It is also possible that all the forced completion times TM of the units 11, 12, 13, 14 are the same, and the defrosting completion time TS of each heat exchange unit 11, 12, 13, 14 It is a matter of course that the same is the same, and the forced completion time TM of each heat exchange unit 11, 12, 13, 14 is different from each other.
  • each heat exchange unit 11 (12) (13) (14) Defrosted in the order of the N heat exchange unit 14, the first heat exchange unit 11, the second heat exchange unit 12, the third heat exchange unit 13 and the N heat exchange unit 14, each heat exchange unit 11 (12) (13) (14)
  • the defrosting completion time (TS) is all the same, and the forced completion time (TM) of each heat exchange unit (11) (12) (13) (14) is the same.
  • the present invention is not limited to the time shown in FIG. 8, but it is also possible that the defrosting completion time and the forced completion time may be set as shown in Table 2.
  • the controller 100 may perform a general heating operation. (S1)
  • the controller 100 drives the compressor 1, controls the heating/cooling switching valve 2 to a heating mode, as shown in FIG. 2, and the first, 2, 3, 4 hot gas valve (61) (62) (63) (64) is closed, and the first, second, third, and second expansion valves (21, 22, 23, 24) are opened to expand the refrigerant. 2,3,N expansion valves 21, 22, 23, 24 can also be adjusted.
  • the refrigerant compressed in the compressor (1) passes through the oil separator (4), then enters the air conditioning switch valve (2), and flows from the air conditioning switch valve (2) to the indoor heat exchanger (6) to be condensed.
  • the refrigerant condensed in the indoor heat exchanger (6) is dispersed and flows from the first connecting flow path (30) to the first, second, third, and N expansion valves (21), (22), (23), (24), and the first, 2,3,N expansion valves 21, 22, 23, 24, respectively, and then expanded, evaporated from the first, 2, 3, N heat exchange units 11, 12, 13, 14 Thereafter, after being combined in the second connection flow path 40, it is introduced into the air conditioning switch valve 2, flows from the air conditioning switch valve 2 to the accumulator 3, and then can be sucked into the compressor 1.
  • the air conditioner may become a defrost entry condition during the normal heating operation as described above, and in this case, the normal heating operation may be stopped and the defrost heating operation may be started.
  • the defrost entry condition is a condition in which the temperature of the outdoor heat exchanger 10 is lower than the outdoor temperature (ie, outside temperature), and moisture is continuously implanted in the outdoor heat exchanger 10, for example, the outdoor heat exchanger 10 ) May be a case where the temperature at which the temperature is lower than the outdoor temperature (for example, 10°C) and the evaporation pressure (that is, low pressure) is lower than the set slope.
  • the defrost entry condition of the present embodiment is not limited to the temperature condition or the slope condition as described above, and the time for keeping the operating cumulative time of the compressor 1 or the set temperature of the outdoor heat exchanger 10 or the outdoor heat exchanger ( Of course, it is also possible to consider the gradient of temperature change of 10).
  • the controller 100 may first defrost the N-th heat exchange unit 14 located at the bottom of the defrost entry condition. (S3)
  • the controller 100 may close the N-th expansion valve 14 and open the N-th hot gas valve 64, as shown in FIG.
  • the Nth hot gas pipe 54 has a high temperature and high pressure gas refrigerant compressed in the compressor 1 (ie, Hot gas) is flowed, and this hot gas passes through the Nth hot gas valve 64 and then passes through the Nth heat exchange unit 14 and passes through the Nth heat exchange unit 14 to generate an Nth heat exchange unit 14 ) It is possible to defrost frost on the surface.
  • the first, second, and third expansion valves 11, 12, and 13 are maintained at an opening capable of expanding the refrigerant, and the first, second, and third hot.
  • the gas valves 61, 62, and 63 can maintain a closed state.
  • the controller 100 may complete the defrosting of the N-th heat exchange unit 14 under the defrost release condition of the N-th heat exchange unit 14, and may initiate defrosting of the first heat exchange unit 11 (S3) )(S4)(S5)
  • the temperature of the N-th heat exchange unit 14 detected by the N-th defrost sensor 74 during defrosting of the N-th heat exchange unit 14 is maintained at 3°C or higher and 30 seconds.
  • the temperature of the N-th heat exchange unit 14 is maintained at 3°C or higher for 30 seconds, 4 minutes after the defrosting of the N-th heat exchange unit 11 is started, the Nth heat exchange is performed.
  • the defrosting of the unit 14 can be completed.
  • Defrosting of the N-th heat exchange unit 14 may be completed 4 minutes after the start of defrosting of the N-heat exchange unit 14.
  • the controller 100 completes the defrosting of the N-th heat exchange unit 14, and as shown in FIG. 5 for defrosting the first heat exchange unit 11, the Nth expansion valve 14 can expand the refrigerant.
  • the opening degree of the Nth expansion valve 14 can be controlled, the Nth hot gas valve 61 can be closed, the first expansion valve 11 can be closed, and the first hot gas valve 61 Can be opened.
  • the first hot gas pipe 51 has a high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 1 (ie, The hot gas) flows, and the hot gas passes through the first hot gas valve 61, passes through the first heat exchange unit 11, and passes through the first heat exchange unit 11 while passing through the first heat exchange unit 11 ) It is possible to defrost frost on the surface.
  • the second, third and N expansion valves 12, 13, and 14 are maintained at an opening capable of expanding the refrigerant, and the second, third, and N hot
  • the gas valves 62, 63, and 64 can maintain a closed state. (S5)
  • the second, 3, and N heat exchange units 12, 13 and 14 exchange refrigerant with outdoor air while cooling the refrigerant. Evaporation, and the second, 3, and N heat exchange units 12, 13, 14 may function as an evaporator.
  • the controller 100 can complete the defrosting of the first heat exchange unit 11 and initiate defrosting of the second heat exchange unit 12.
  • the defrosting release condition of the first heat exchange unit 11 may be the same as or similar to that of the Nth heat exchange unit 14, in which case the controller 100 is first in the middle of defrosting of the first heat exchange unit 11 When the temperature of the first heat exchange unit 11 detected by the defrost sensor 71 is maintained at 3°C or higher for 30 seconds or 4 minutes after the defrosting of the first heat exchange unit 11 is started, the first heat exchange unit 11 You can complete the defrost.
  • the controller 100 completes defrosting of the first heat exchange unit 11 and, as shown in FIG. 6 for defrosting the second heat exchange unit 12, the first expansion valve 11 expands the refrigerant.
  • the first expansion valve 11 can be controlled to the opening degree, the first hot gas valve 61 can be closed, the second expansion valve 12 can be closed, and the second hot gas valve ( 62) can be opened.
  • the second hot gas pipe 52 has a high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed in the compressor 1 (ie, Hot gas) is flowed, and this hot gas passes through the second heat exchange unit 12 after passing through the second hot gas valve 62, and passes through the second heat exchange unit 12 while passing through the second heat exchange unit 12.
  • Hot gas a high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed in the compressor 1
  • this hot gas passes through the second heat exchange unit 12 after passing through the second hot gas valve 62, and passes through the second heat exchange unit 12 while passing through the second heat exchange unit 12.
  • the first, third, and N expansion valves 11, 13, and 14 are maintained at an opening capable of expanding the refrigerant, and the first, third, and N hot
  • the gas valves 61, 63, and 64 can maintain a closed state.
  • the first, 3, and N heat exchange units 11, 13 and 14 exchange refrigerant with the outdoor air while cooling the refrigerant. After evaporation, the first, 3, and N heat exchange units 11, 13, 14 may function as evaporators.
  • the controller 100 can complete the defrosting of the second heat exchange unit 12 and initiate defrosting of the third heat exchange unit 13. (S7)(S8)(S9)
  • the defrosting release condition of the second heat exchange unit 12 may be the same as or similar to the case of the first heat exchange unit 11, in which case the controller 100 is in the middle of defrosting of the second heat exchange unit 12.
  • the temperature of the second heat exchange unit 12 sensed by the defrost sensor 72 is maintained at 3°C or higher for 30 seconds, or after 4 minutes have elapsed since the defrosting of the second heat exchange unit 12, the second heat exchange unit 12 You can complete the defrost.
  • the controller 100 completes the defrosting of the second heat exchange unit 12 and the second expansion valve 12 expands the refrigerant as shown in FIG. 7 for defrosting the third heat exchange unit 13.
  • the second expansion valve 12 can be controlled to the opening degree, the second hot gas valve 62 can be closed, the third expansion valve 13 can be closed, and the third hot gas valve ( 63) can be opened.
  • the third hot gas pipe 53 has a high temperature and high pressure gas refrigerant compressed in the compressor 1 (ie, Hot gas) is flowed, and this hot gas passes through the third hot gas valve 63 and then passes through the third heat exchange unit 13, and passes through the third heat exchange unit 13 to the third heat exchange unit 13 ) It is possible to defrost frost on the surface.
  • the third heat exchange unit 13 is defrosted as described above, the first, second, and N expansion valves 11, 12, and 14 are maintained at an opening capable of expanding the refrigerant, and the first, second, and N hot
  • the gas valves 61, 62, and 64 can maintain a closed state. (S9)
  • the first, 2, and N heat exchange units 11, 12, 14 exchange refrigerant with the outdoor air to exchange the refrigerant.
  • the first, second and N heat exchange units 11, 12 and 14 may function as evaporators.
  • the controller 100 can complete the defrosting of the third heat exchange unit 13 and initiate defrosting of the Nth exchange unit 13. (S9)(S10)(S3')
  • the defrost release condition of the third heat exchange unit 13 may be the same as or similar to that of the second heat exchange unit 12, in which case the controller 100 is in the middle of defrosting of the third heat exchange unit 13 during the defrosting process. If the temperature of the third heat exchange unit 13 detected by the defrost sensor 73 is maintained at 3°C or higher for 30 seconds or after 4 minutes have elapsed since the start of defrosting of the third heat exchange unit 13, the third heat exchange unit 13 You can complete the defrost.
  • the controller 100 completes the defrosting of the third heat exchange unit 13 and again, as shown in FIG. 4 for defrosting the Nth heat exchange unit 14, the third expansion valve 12 expands the refrigerant.
  • the third expansion valve 12 can be controlled to the opening degree, the third hot gas valve 63 can be closed, the Nth expansion valve 14 can be closed, and the Nth hot gas valve (64) can be opened.
  • the defrosting of the N-th heat exchange unit 14 performed after the defrosting of the third heat exchange unit 13 may be the same as the defrosting of the N-th heat exchange unit 14 first carried out when entering the division,
  • the defrosting of the N-th heat exchange unit 14 may be an initial defrost (S3) of the N-th heat exchange unit 14, and the defrost of the N-th heat exchange unit 14 performed after the defrost of the third heat exchange unit 13
  • the defrost may be a late defrost (S3') of the N-th heat exchange unit (14).
  • the late defrost (S3') of the N-th heat exchange unit 14 has different starting conditions from the initial defrost (S3) of the N-th heat exchange unit 14, but the defrosting release conditions may be the same.
  • the defrosting release condition may be the same or similar to that of the third heat exchange unit 13.
  • the controller 100 maintains the temperature of the fourth heat exchange unit 14 detected by the Nth defrost sensor 74 during the defrosting of the Nth heat exchange unit 14 to be maintained at 3°C or higher for 30 seconds or the Nth heat exchange unit Defrosting of the Nth heat exchange unit 14 can be completed when 4 minutes have elapsed since the defrosting of (14) was started.
  • the defrost release condition of the N-th heat exchange unit 14 may be a defrost release condition of the defrost heating operation, and when the defrost release condition of the N-th heat exchange unit 14 is satisfied, the controller 100 again In order to perform the general heating operation, the Nth expansion valve 14 can also adjust the opening degree of the Nth expansion valve 14 to the degree of opening the refrigerant, and the Nth hot gas valve 64 can be closed.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation method of an air conditioner according to another embodiment of the present invention.
  • the controller 12 may defrost a pair of heat exchange units between each of the adjacent defrost units of the N heat exchange units 11, 12, 13, and 14, as described above.
  • Other controls other than simultaneous defrosting of defrosting a pair of heat exchange units between each pair of heat exchange units are the same as the control according to an embodiment of the present invention. Only the description is given, and for the same control as the embodiment of the present invention, the same reference numerals as the embodiment of the present invention are used and detailed description thereof is omitted.
  • the defrost before the first heat exchange unit 11 (S1) (S2), and the defrost (S3) of the first heat exchange unit 11 is the same as the embodiment of the present invention, duplicate description In order to avoid the detailed description thereof will be omitted.
  • the first heat exchange unit 11 and the second heat exchange unit 12 are provided between the defrost S3 of the first heat exchange unit 11 and the defrost S5 of the second heat exchange unit 12. Defrosting of the first and second heat exchange units 11 and 12 to defrost together may be performed at the same time as defrosting of the first and second heat exchange units (S3").
  • Simultaneous defrosting of the first and second heat exchange units may be performed during the defrost release condition (S4) of the first heat exchange unit 11, and the controller 100 may perform the first defrosting process during the defrosting of the first heat exchange unit 11.
  • the temperature of the first heat exchange unit 11 sensed by the defrost sensor 71 is maintained at 3°C or higher for 30 seconds or after 4 minutes have elapsed after defrosting of the first heat exchange unit 11, the first and second heat exchange units are simultaneously performed.
  • the first hot gas valve 61 is kept open while maintaining the close of the first expansion valve 11, and the second expansion which is open when the first heat exchange unit 11 is defrosted
  • the valve 12 is closed, and the second hot gas valve 62, which was closed during defrosting of the first heat exchange unit 11, can be opened.
  • the control of the second expansion valve 12 and the second hot gas valve 62 is changed as described above, the hot gas may be distributed and flowed into the first heat exchange unit 11 and the second heat exchange unit 12.
  • the refrigerant may be evaporated while passing through the third heat exchange unit 13 and the Nth heat exchange unit 14, and the first heat exchange unit 11 and the second heat exchange
  • the unit 12 can be defrosted by hot gas.
  • the first and second heat exchange unit simultaneous defrost (S3") can be terminated when the first and second heat exchange unit defrost release conditions (S4'), and the first and second heat exchange unit simultaneous defrost (S3") If the first and second heat exchange unit defrost release conditions (S4') are satisfied during this process, the controller 100 stops the first and second heat exchange units simultaneously defrost (S3"), and the second heat exchange unit 11 Defrost (S5) can be performed.
  • the first and second heat exchange unit defrost release condition is the temperature detected by the first defrost sensor 71 and the second defrost sensor 72 during the first and second heat exchange unit simultaneous defrost (S3"), respectively. This may be maintained at 3°C or higher for 30 seconds, or when 4 minutes have elapsed after the simultaneous defrosting of the first and second heat exchange units (S3"), and the controller 100 may have the first and second heat exchange unit defrost release conditions. If satisfied, the simultaneous defrosting of the first and second heat exchange units can be ended and the defrosting of the second heat exchange units 12 can be started. (S3") (S4') (S5)
  • Defrost (S5) of the second heat exchange unit 12 is the same as one embodiment of the present invention, so a detailed description thereof will be omitted to avoid duplicate description.
  • the second heat exchange unit 12 and the third heat exchange unit 13 are provided between the defrost (S5) of the second heat exchange unit 12 and the defrost (S7) of the third heat exchange unit 13. Simultaneous defrosting of the second and third heat exchange units to defrost together (S5') can be performed.
  • Defrost heating operation of the present embodiment after performing the defrost (S5) of the second heat exchange unit (12), if the defrost release condition (S6) of the second heat exchange unit (12) is satisfied, the second and third heat exchange unit simultaneous defrost ( S5').
  • the controller 100 maintains the temperature of the second heat exchange unit 12 sensed by the second defrost sensor 72 during the defrosting of the second heat exchange unit 12 is at least 3°C for 30 seconds or the second heat exchange unit 12 After 4 minutes from the start of defrosting, simultaneous defrosting of the second and third heat exchange units (S5') can be performed.
  • the controller 100 maintains the second hot gas valve 62 open while maintaining the closing of the second expansion valve 12 to perform the second and third heat exchange unit simultaneous defrosting (S5'), and the second heat exchange
  • the hot gas may be distributed and flowed into the second heat exchange unit 12 and the third heat exchange unit 13.
  • the second and third heat exchange units simultaneously defrost (S5') the refrigerant can be evaporated while passing through the first heat exchange unit 11 and the N heat exchange unit 14, and the second heat exchange unit 12 and the third heat exchange The unit 13 can be defrosted by hot gas.
  • the second and third heat exchange unit simultaneous defrost (S5') can be terminated when the second and third heat exchange unit defrost release condition (S6'), and the second and third heat exchange unit simultaneous defrost (S5') If the second and third heat exchange unit defrost release condition (S6') is satisfied during this process, the controller 100 stops the second and third heat exchange unit simultaneous defrost (S5'), and the third heat exchange unit (13) Defrost (S7) can be performed.
  • the second and third heat exchange unit defrost release condition is the temperature detected by the second defrost sensor 72 and the third defrost sensor 73 during the second and third heat exchange unit simultaneous defrost (S5'), respectively. It may be maintained at 30°C for 30 seconds or more, or when 4 minutes have elapsed since the simultaneous defrosting of the second and third heat exchange units (S5'), and the controller 100 may have such a second and third heat exchange unit defrost release condition. When satisfied, the simultaneous defrosting of the second and third heat exchange units can be ended and the defrosting of the third heat exchange units 13 can be started. (S5') (S6') (S7)
  • Defrost (S7) of the third heat exchange unit 13 is the same as one embodiment of the present invention, detailed description thereof will be omitted to avoid duplicate description.
  • the third heat exchange unit 13 and the Nth heat exchange unit 14 are provided between the defrost (S7) of the third heat exchange unit 13 and the defrost (S3') of the Nth heat exchange unit 14. Simultaneous defrosting of a 3,N heat exchange unit to defrost together can be carried out.
  • the controller 100 maintains the temperature of the third heat exchange unit 13 detected by the third defrost sensor 73 during the defrosting of the third heat exchange unit 13 to be at least 3° C. for 30 seconds or the third heat exchange unit 13 After 4 minutes from the start of defrosting, simultaneous defrosting of the second and third heat exchange units (S7') can be performed.
  • the controller 100 maintains the third hot gas valve 63 open while maintaining the close of the third expansion valve 13 to perform the third and fourth heat exchange unit simultaneous defrost (S7'), and the third heat exchange
  • the hot gas may be distributed and flowed to the third heat exchange unit 13 and the Nth heat exchange unit 14.
  • the third and N heat exchange units simultaneously defrost S7'
  • the refrigerant may be evaporated while passing through the first heat exchange unit 11 and the second heat exchange unit 12, and the third heat exchange unit 13 and the N heat exchange The unit 14 can be defrosted by hot gas.
  • the third and fourth heat exchange unit simultaneous defrosting (S7') may be terminated when the third and N heat exchange unit defrosting release conditions (S8'), and the third and N heat exchange unit simultaneous defrosting (S7') If the third, N heat exchange unit defrost release condition (S8') is satisfied during this process, the controller 100 stops the simultaneous defrosting of the third and N heat exchange units (S7'), and Defrost (S3') can be performed.
  • the third and fourth heat exchange unit defrost release condition (S8') is the temperature detected by the third defrost sensor 73 and the N defrost sensor 74 during the third and N heat exchange unit simultaneous defrost (S7'), respectively. This may be maintained for 3 seconds or more for 30 seconds, or when 4 minutes have elapsed since the simultaneous defrosting of the 3rd and Nth heat exchange units (S7'), and the controller 100 may have such 3rd and 3rd heat exchanger defrosting release conditions. If satisfied, the simultaneous defrosting of the 3rd and Nth heat exchange units can be terminated and the defrosting of the Nth heat exchange unit 14 can be started. (S7') (S8') (S3')
  • the defrost (S3') of the N-th heat exchange unit 14 is the same as the late defrost (S3') of the N-th heat exchange unit 14 of one embodiment of the present invention, and a detailed description thereof to avoid a duplicate description Omitted. Since the defrosting (S3') of the N-th heat exchange unit 14 (S4') (S1) (S2) is the same as in one embodiment of the present invention, detailed descriptions thereof will be omitted to avoid redundant description.
  • the defrost heating operation of the outdoor heat exchanger of the present embodiment includes defrosting of the N-th heat exchange unit 14 (see S1, FIG. 8), defrosting of the first heat exchange unit 11 (S3), and first and second heat exchange. Simultaneous defrosting of the unit (S3"), defrosting (S5) of the second heat exchange unit 12, simultaneous defrosting of the second and third heat exchange units (S5'), and defrosting (S7) of the third heat exchange unit 13 , Defrosting of the 3rd and Nth heat exchange units (S7') and defrosting (S3') of the Nth heat exchange unit 14 may be performed.
  • Simultaneous defrosting of the first and second heat exchange units (S3"), simultaneous defrosting of the second and third heat exchange units (S5'), and simultaneous defrosting of the third and N heat exchange units (7') performed during the defrost heating operation are in the vertical direction.
  • frost can be implanted between a pair of adjacent heat exchange units, and when the outdoor heat exchanger (1) includes a total of four heat exchange units, the outdoor heat exchanger (1) of the fourth heat exchange unit (14) Defrost, defrost of the first heat exchange unit 11, defrost between the first heat exchange unit 11 and the second heat exchange unit 12, defrost of the second heat exchange unit 12, second heat exchange unit 12 and Defrost between 3 heat exchange units 13, Defrost of 3rd heat exchange unit 13, Defrost between 3rd heat exchange unit 13 and 4th heat exchange unit 14, Defrost in order of Nth heat exchange unit 14 Can be.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

공기조화기는 N개 열교환유닛이 상하 방향으로 순차적으로 이격되고, 최상측에 제1열교환유닛이 위치하며, 최하측에 제N열교환유닛이 위치하며, 제1열교환유닛과 제N열교환유닛 사이에 적어도 하나의 열교환유닛이 위치하는 실외열교환기와; N개 열교환유닛과 각각 연결된 N개 팽창밸브와; N개 열교환유닛과 각각 연결된 N개 핫가스 배관과, N개 핫가스 배관에 각각 설치된 N개 핫가스 밸브와; N개 팽창밸브 및 N개 핫가스 밸브를 제어하여 N개 열교환유닛을 분할 제상하는 컨트롤러를 포함하고, 컨트롤러는 제N열교환유닛을 가장 먼저 제상시킨 후, 제1열교환유닛을 제상시키고, 제1열교환유닛의 제상 후, 제1열교환유닛 아래에 위치하는 열교환유닛들을 제2열교환유닛부터 제N열교환유닛까지 순차적으로 제상시킨다.

Description

공기조화기
본 발명은 공기조화기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 난방운전시, 실외열교환기를 분할하여 제상하면서 연속적으로 난방운전할 수 있는 공기조화기에 관한 것이다.
일반적으로 공기조화기는 압축기, 실외열교환기, 팽창기구 및 실내 열교환기를 포함하는 냉동 사이클을 이용하여 실내를 냉방 또는 난방시키는 장치이다.
공기조화기는 실내를 냉방시키는 냉방기로 구성되거나, 실내를 냉방시키거나 난방시키는 냉난방 겸용 공기조화기(즉, 히트 펌프)로 구성될 수도 있다.
공기조화기가 냉난방 겸용 공기조화기로 구성되는 경우, 냉방운전과 난방운전에 따라 압축기에서 압축된 냉매의 유동 방향를 바꾸는 냉난방 절환밸브를 포함한다.
공기조화기는 냉방운전시 압축기에서 압축된 냉매가 냉난방 절환밸브를 통과하여 실외열교환기로 유동을 하고 실외열교환기는 응축기 역할을 한다. 그리고 실외열교환기에서 응축된 냉매는 팽창기구에서 팽창된 후, 실내열교환기로 유입된다. 실내열교환기는 증발기로 작용을 하고, 실내열교환기에서 증발된 냉매는 다시 냉난방 절환밸브를 통과하여 압축기로 유입된다.
한편, 공기조화기는 난방운전시 압축기에서 압축된 냉매가 냉난방 절환밸브를 통과하여 실내열교환기로 유동을 하고 실내열교환기는 응축기 역할을 한다. 그리고 실내열교환기에서 응축된 냉매는 팽창기구에서 팽창된 후, 실외열교환기로 유입된다. 실외열교환기는 증발기로 작용을 하게 되고, 실외열교환기에서 증발된 냉매는 다시 냉난방 절환밸브를 통과하여 압축기로 유입된다.
상기와 같은 공기조화기는 난방운전 중에 증발기로 작용하는 실외열교환기의 표면에 응축수가 생성되고, 외기 온도가 낮을 경우, 실외열교환기 표면의 응축수가 결빙되어 실외열교환기에 착상될 수 있고, 실외열교환기에 착상된 서리는 실외 공기의 원활한 흐름 및 열교환을 방해하고, 그로 인내 난방성능의 저하를 초래할 수 있다.
공기조화기는 실외열교환기 표면의 서리를 제거하기 위해 난방운전 도중에 난방운전을 중단하고, 냉매의 유동 방향을 냉방운전와 같이 전환하는 별도의 제상운전을 실시할 수 있고, 제상운전을 실시한 이후에 다시 난방운전을 시작할 수 있다. 그러나, 상기와 같은 공기조화기는 제상운전이 진행되는 동안(즉, 제상운전의 시간 동안) 실내를 난방시킬 수 없는 단점이 있고, 사용자에게 불편함을 제공할 수 있다. 최근에는 실외열교환기 전체를 동시에 제상하지 않고, 실외열교환기를 분할하여 제상하는 기술이 증대되는 추세이고, 이러한 공기조화기의 일예는 대한민국 등록특허공보 10-1572845(2015년11월30일 공고)에 개시되어 있다.
대한민국 등록특허공보 등록특허 10-1737365 (2017년05월20일 공고)에는 실외열교환기가 제1열교환부와 제2열교환부를 포함하고, 제1열교환부와 제2열교환부가 선택적으로 제상될 수 있다.
본 발명은 실외열교환기의 분할 제상시, 최하측 열교환유닛의 서리 착상량을 최소화여 전체 제상시간을 최소화할 수 있는 공기조화기를 제공하는데 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기는 공기조화기는 N개 열교환유닛이 상하 방향으로 순차적으로 이격되고, 최상측에 제1열교환유닛이 위치하며, 최하측에 제N열교환유닛이 위치하며, 제1열교환유닛과 제N열교환유닛 사이에 적어도 하나의 열교환유닛이 위치하는 실외열교환기와; N개 열교환유닛과 각각 연결된 N개 팽창밸브와; N개 열교환유닛과 각각 연결된 N개 핫가스 배관과, N개 핫가스 배관에 각각 설치된 N개 핫가스 밸브와; N개 팽창밸브 및 N개 핫가스 밸브를 제어하여 N개 열교환유닛을 분할 제상하는 컨트롤러를 포함하고, 컨트롤러는 제N열교환유닛을 가장 먼저 제상시킨 후, 제1열교환유닛을 제상시키고, 제1열교환유닛의 제상 후, 제1열교환유닛 아래에 위치하는 열교환유닛들을 제2열교환유닛부터 제N열교환유닛까지 순차적으로 제상시킨다.
N개 열교환유닛의 제상 각각은 제상 개시 후, 제상완료시간 동안 설정온도를 유지하면 완료되고, 제상 개시 후 제상완료시간 보다 길게 설정된 강제완료시간이 경과되면, 강제 완료될 수 있다.
N개 열교환유닛의 제상완료시간은 서로 상이할 수 있다.
N개 열교환유닛의 제상완료시간은 N개 열교환유닛의 하측으로 갈수록 길게 설정될 수 있다.
N개 열교환유닛의 강제완료시간이 서로 상이할 수 있다.
N개 열교환유닛의 강제완료시간은 N개 열교환유닛의 하측으로 갈수록 길게 설정될 수 있다.
컨트롤러는 N개 열교환유닛 중 인접한 한 쌍의 열교환유닛 각각의 제상 사이에 한 쌍의 열교환유닛을 함께 제상시킬 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 실외열교환기의 제상시 최하측에 위치하는 최하측 열교환유닛에 착상되는 서리의 두께를 최소화하여 최하측 열교환유닛의 전체 서리 착상량을 최소화할 수 있고, 실외열교환기의 전체가 제상 완료되는 시간을 최소화할 수 있다.
또한, 인접한 한 쌍의 열교환유닛 중 하측에 위치하는 열교환유닛의 제상시간이 상측에 위치하는 열교환유닛의 제상시간 보다 길 수 있어, 열교환유닛들이 전체적으로 고르게 제상되게 할 수 있다.
또한, 인접한 한 쌍의 열교환유닛 사이에 낀 서리를 제거하는 동시제상을 상측에 위치하는 열교환유닛의 제상과 하측에 위치하는 열교환유닛의 제상 사이에 실시하여, 열교환유닛들 사이에 낀 서리도 신뢰성 높게 제상할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 냉방운전시, 냉매 흐름이 도시된 도,
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 일반 난방운전시, 냉매 흐름이 도시된 도,
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 제어 블록도,
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 제상 난방운전시 제N열교환 유닛이 제상될 때의 냉매 흐름이 도시된 도,
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 제상 난방운전시 제1열교환유닛이 제상될 때의 냉매 흐름이 도시된 도,
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 제상 난방운전시 제2열교환유닛이 제상될 때의 냉매 흐름이 도시된 도,
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 제상 난방운전시 제3열교환유닛이 제상될 때의 냉매 흐름이 도시된 도,
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 운전방법이 도시된 순서도,
도 9는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 공기조화기의 운전방법이 도시된 순서도이다.
이하에서는 본 발명의 구체적인 실시 예를 도면과 함께 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 냉방운전시, 냉매 흐름이 도시된 도이고, 도 2은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 일반 난방운전시, 냉매 흐름이 도시된 도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 제어 블록도이다.
공기조화기는 압축기(1)와 냉난방 절환밸브(2)와 실내팬(5)와 실내열교환기(6)와 실외팬(9)과 실외열교환기(10)를 포함할 수 있다.
압축기(1)는 인버터 압축기로 구성될 수 있고, 실내열교환기(6)의 부하에 따라 입력 주파수가 가변될 수 있다.
압축기(1)에는 압축기 흡입유로 및 압축기 토출유로가 연결될 수 있다.
공기조화기는 압축기 흡입라인에 설치되어 액냉매가 수용되는 어큐물레이터(3)를 더 포함할 수 있다. 압축기 흡입라인은 냉난방절환밸브(2)와 어큐물레이터(3)에 연결된 어큐물레이터 흡입라인과, 어큐물레이터(3)와 압축기(1)에 연결된 어큐물레이터 출구라인를 포함할 수 있다.
공기조화기는 압축기 토출라인에 설치되어 압축기(1)에서 토출된 냉매 중 오일을 분리하여 압축기 흡입라인로 안내하는 오일분리기(4)을 더 포함할 수 있다. 압축기 토출라인은 압축기(1) 및 오일분리기(4)에 연결된 오일분리기 흡입라인과, 오일분리기(5)와 냉난방절환밸브(2)에 연결된 오일분리기 출구라인을 포함할 수 있다.
냉난방절환밸브(2)는 압축기 흡입유로 및 압축기 토출유로에 의해 압축기(1)와 연결될 수 있다. 냉난방절환밸브(2)은 압축기 흡입라인 중 어큐쿨레이터 흡입라인과 연결될 수 있다. 냉난방절환밸브(2)는 압축기 토출라인 중 오일분리기 출구라인과 연결될 수 있다.
냉난방절환밸브(2)는 실외열교환기(10)와 실외열교환기 연결라인으로 연결될 수 있다. 그리고, 냉난방절환밸브(2)는 실내열교환기(6)와 기관으로 연결될 수 있다.
냉난방절환밸브(2)는 냉방운전시 , 도 1에 도시된 바와 같이, 오일분리기(4)에서 유동된 냉매를 실외열교환기 연결라인로 안내함과 아울러 기관에서 유동된 냉매를 어큐물레이터(3)로 안내할 수 있다.
냉난방절환밸브(2)는 난방운전시, 도 2에 도시된 바와 같이, 오일분리기(4)에서 유동된 냉매를 기관으로 안내함과 아울러 실외열교환기 연결라인에서 유동된 냉매를 어큐물레이터(3)로 안내할 수 있다.
실내팬(5)은 실내열교환기(6)로 실내공기를 송풍하게 설치될 수 있다.
실내팬(5)와 실내열교환기(6) 및 실내팽창기구(8)는 실내기(I)에 배치될 수 있다.
도 1 및 도 2에는 편의를 위해, 하나의 실내기(I)가 기관 및 액관으로 실외기와 연결된 구성이 도시되나, 본 실시예는 하나의 실내기(I)를 포함하는 것에 한정되지 않고, 복수개 실내기(I)가 실외기(O)에 액관 및 기관으로 연결되는 것을 포함할 수 있음은 물론이다.
실내팽창기구(8)는 후술하는 N개의 팽창밸브(21)(22)(23)(24)와 액관으로 연결될 수 있다. 실내팽창기구(8)는 난방운전시, 실내열교환기(6)로 유동되는 냉매를 팽창시킬 수 있다.
실외팬(9)은 실외열교환기(10)로 실외공기를 송풍할 수 있다.
압축기(1)와, 냉난방절환밸브(2)와, 어큐물레이터(3)와, 오일분리기(4)와, 실외팬(9) 및 실외열교환기(10)는 실외기(O)에 배치될 수 있다.
실외열교환기(10)는 실외 공기(이하, 외기라 칭함)와 냉매를 열교환시키는 복수개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)를 포함할 수 있다. 그리고, 실외열교환기(10)는 복수개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)에 연결된 핀(15)를 더 포함할 수 있다.
실외열교환기(10)는 실외열교환기 연결라인에 의해 냉난방절환밸브(2)와 연결될 수 있다.
실외열교환기(10)는 냉방운전시, 냉매가 응축되는 응축기로 기능할 수 있다. 실외열교환기(10)는 난방운전시, 냉매가 증발되는 증발기로 기능할 수 있다. 실외열교환기(10)는 난방운전시, 복수개 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 일부가 증발기로 작용하고, 나머지가 핫가스에 의해 제상될 수 있다.
난방운전은 복수개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 모두가 증발기로 작용하는 일반 난방운전(즉, 비제상 난방운전)과, 복수개 열교환유닛(11)(12)(13)(14)이 특정 순서로 순차적으로 제상되는 제상 난방운전으로 구분될 수 있다.
여기서, 제상 난방운전은 복수개 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 일부가 증발기로 기능하면서 나머지가 제상되는 운전이고, 복수개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 모두가 증발기로 작용하는 일반 난방운전과 구분되기 위한 용어일 수 있다.
사용자가 난방운전을 입력한 경우, 공기조화기는 일반 난방운전으로 운전되는 도중에, 제상 진입조건이 되면, 공기조화기는 제상 난방운전으로 운전될 수 있고, 공기조화기가 제상 난방운전되는 도중에 제상 해제조건이 되면, 공기조화기는 다시 일반 난방운전으로 운전될 수 있다.
이하, 복수개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 모두가 증발기로 작용하는 난방운전을 일반 난방운전으로 칭하여 설명하고, 복수개 열교환유닛(11)(12)(13)(14)이 특정 순서로 순차적으로 제상되는 난방운전을 제상 난방운전으로 칭하여 설명한다.
한편, 일반 난방운전과 제상 난방운전의 공통된 설명에 대해서는 난방운전으로 설명하고, 일반 난방운전과 제상 난방운전을 구분하여 설명할 때에는 일반 난방운전과 제상 난방운전으로 구분하여 설명한다.
일반 난방운전의 냉매 흐름은 도 2에 도시되고, 제상 난방운전의 냉매 흐름은 도 4 내지 도 7에 도시된다.
한편, 냉난방 절환밸브(2)는 일반 난방운전시와 제상 난방운전시 동일하게 제어될 수 있다. 즉, 냉난방 절환밸브(2)는 일반 난방운전시와 제상 난방운전시 각각, 도 2 내지 도 7에 도시된 바와 같이, 오일분리기(4)에서 유동된 냉매를 기관을 통해 실내열교환기(6)로 안내할 수 있고, 실외열교환기(10)에서 실외열교환기 연결라인으로 유동된 냉매를 어큐물레이터(3)로 안내할 수 있다.
이하, 실외열교환기(10)에 대해 상세히 설명하면 다음과 같다.
실외열교환기(10)은 복수개의 열교환유닛(이하, " N개의 열교환유닛"로 칭함)의 결합체로 구성될 수 있고, N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)는 냉매 유로가 병렬 연결될 수 있다.
실외열교환기(10)로 유동된 냉매는 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)로 분산되어 통과할 수 있고, N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)를 통과한 냉매는 합쳐진 후 유동될 수 있다.
N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)에는 제1연결유로(30)와 제2연결유로(40)가 연결될 수 있다. 제1연결유로(30)와 제2연결유로(40)는 냉매 유동방향으로 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 전,후에 각각 배치될 수 있다.
난방운전을 기준으로 설명하면, 제1연결유로(30)는 냉매를 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)로 분산시키는 분지유로일 수 있고, 제2연결유로(40)는 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)를 통과한 냉매가 합쳐지는 합지유로일 수 있다.
반대로, 냉방운전을 기준으로 설명하면, 제1연결유로(30)는 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)를 통과한 냉매가 합쳐지는 합지유로일 수 있다. 제2연결유로(40)는 냉매를 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)로 분산시키는 분지유로일 수 있다.
제1연결유로(30)는 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 각각과 연결될 수 있고, 헤더나 디스트리뷰터를 포함할 수 있다.
제2연결유로(40)는 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 각각과 연결될 수 있고, 헤더나 디스트리뷰터를 포함할 수 있다.
실외열교환기(10)를 구성하는 N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14)는 상하 방향으로 순차적으로 이격될 수 있다.
N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 중 최상측에 위치하는 열교환유닛이 제1열교환유닛(11)로 정의될 수 있고, 최하층에 위치하는 열교환유닛이 제N열교환유닛(14)로 정의될 수 있으며, 실외열교환기(10)는 제1열교환유닛(11)와 제N열교환유닛(14) 사이에 위치하는 적어도 하나의 열교환유닛을 포함할 수 있다.
여기서, 복수개 열교환유닛의 각각은 냉매 유동방향으로 직렬 연결된 복수개 냉매튜브를 포함하는 것이 가능하고, 냉매 유동방향으로 병렬 연결된 복수개 냉매튜브를 포함할 수 있다. 이러한 열교환유닛을 구성하는 복수개 냉매튜브는 어느 하나의 냉매튜브가 다른 하나의 냉매튜브 보다 높게 배치되거나 낮게 배치되는 것이 가능하나, 직렬 연결되거나 병렬 연결된 복수개 냉매튜브는 단일 열교환유닛을 구성할 수 있다.
실외열교환기(10)는 제1열교환유닛(11)에서 하측 방향으로 갈수록 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13), 제N열교환유닛(14)와 같이 정의일 수 있다.
N이 3일 경우, 실외열교환기(10)는 상하 방향으로 순차적으로 이격된 3개의 열교환유닛을 포함할 경우, 최상측에 위치하는 열교환유닛이 제1열교환유닛(11)일 수 있고, 제1열교환유닛(11)에 가장 인접한 열교환유닛이 제2열교환유닛(12)일 수 있으며, 3개의 열교환유닛 중 최하측에 위치하는 열교환유닛이 제N열교환유닛일 수 있다.
N이 4일 경우, 실외열교환기(10)가 상하 방향으로 순차적으로 이격된 4개의 열교환유닛을 포함할 경우, 최상측에 위치하는 열교환유닛이 제1열교환유닛(11)일 수 있고, 제1열교환유닛(11)에 가장 인접한 열교환유닛이 제2열교환유닛(12)일 수 있으며, 제2열교환유닛(12)의 아래에 제2열교환유닛(12)에 가장 인접한 열교환유닛이 제3열교환유닛(13)일 수 있으며, 4개의 열교환유닛 중 최하측에 위치하는 열교환유닛이 제N열교환유닛일 수 있다.
공기조화기는 N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14)와 각각 연결된 N개 팽창밸브(21)(22)(23)(24)를 포함할 수 있고, 이러한 열교환유닛은 팽창밸브와 1:1 대응될 수 있다. 제1열교환유닛(11)에는 제1팽창밸브(21)가 연결될 수 있고, 제2열교환유닛(12)에는 제2팽창밸브(22)가 연결될 수 있으며, 제3열교환유닛(13)에는 제3팽창밸브(23)가 연결될 수 있고, 제N열교환유닛(14)에는 제N팽창밸브(24)가 연결될 수 있다.
이러한, N개의 팽창밸브(21)(22)(23)(24)는 난방운전시의 냉매 유동 방향으로 제1연결유로(30)에 설치될 수 있다. 제1연결유로(30)는 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)와 각각 연결되는 N개의 유로(31)(32)(33)(34)와, N개의 유로가 연결된 하나의 공통유로(35)를 포함할 수 있다. N개의 유로(31)(32)(33)(34)는 제1열교환유닛(11)에 연결되고 제1팽창밸브(21)가 설치된 제1유로(31)와, 제2열교환유닛(12)에 연결되고 제2팽창밸브(22)가 설치된 제2유로(32)와, 3번째 열교환유닛(13)에 연결되고 제3팽창밸브(23)가 설치된 제3유로(33)와, 제N열교환유닛(14)에 연결되고 제N팽창밸브(24)가 설치된 제N유로(34)와, 제1유로(31)와, 제2유로(32)와, 제3유로(33) 및 제N유로(34)는 공통유로(35)에 연결될 수 있다.
공기조화기는 N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14)와 각각 연결된 N개 핫가스 배관(51)(52)(53)(54)을 더 포함할 수 있다. 핫가스 배관은 열교환유닛과 1:1 대응될 수 있다.
핫가스 배관은 제1연결유로(30)를 통해 열교환유닛과 연결될 수 있고, N개의 핫가스 배관(51)(52)(53)(54)는 제1유로(31)중 제1팽창밸브(21)와 제1열교환유닛(11)의 사이에 연결된 제1핫가스 배관(51)과, 제2유로(32)중 제2팽창밸브(22)와 제2열교환유닛(12)의 사이에 연결된 제2핫가스 배관(52)과, 제3유로(33)중 제3팽창밸브(23)와 3번째 열교환유닛(13)의 사이에 연결된 제3핫가스 배관(53)과, 제N유로(34) 중 제N팽창밸브(24)와 제N열교환유닛(14)의 사이에 연결된 제N핫가스 배관(54)를 포함할 수 있다.
핫가스 배관은 제1핫가스 배관(51)과, 제2핫가스 배관(52)과, 제3핫가스 배관(53)과, 제N핫가스 배관(54)이 연결된 공통 핫가스 배관(55)를 포함할 수 있고, 공통 핫가스 배관(55)은 일단이 압축기 토출유로 특히, 오일분리기 출구라인에 연결될 수 있다.
공기조화기는 N개 핫가스 배관에 각각 설치된 N개 핫가스 밸브(61)(62)(63)(64)는 열교환유닛과 1:1 대응될 수 있다.
핫가스 밸브는 제1핫가스 배관(51)에 설치된 제1핫가스 밸브(61)와, 제2핫가스 배관(52)에 설치된 제2핫가스 밸브(62)와, 제3핫가스 배관(53)에 설치된 제3핫가스 밸브(63)와, 제N핫가스 배관(54)에 설치된 제N핫가스 밸브(64)를 포함할 수 있다.
핫가스 밸브는 팽창밸브와 1:1 대응될 수 있고, 팽창밸브와 오픈/클로즈 여부가 반대일 수 있다. 난방운전시, 제1팽창밸브(21)가 클로즈이면, 제1핫가스 밸브(61)가 개방일 수 있고, 반대로 제1팽창밸브(21)가 냉매를 팽창시키는 개도로 개도 조절되면, 제1핫가스 밸브(61)가 클로즈일 수 있다. 제2핫가스 밸브(62), 제3핫가스 밸브(63) 및 제N핫가스 밸브(63)의 오픈 /클로즈는 제1핫가스 밸브(61)와 동일원리이므로, 중복된 설명을 피하기 위해 그 각 예에 대한 상세한 설명은 생략한다.
공기조화기는 실외열교환기(10)의 온도를 감지하는 적어도 하나의 제상센서를 포함할 수 있다. 제상센서는 단수개가 제2연결유로에 설치되어 난방운전시, 실외열교환기(10) 출구측 온도를 감지하는 것이 가능하고, 복수개가 열교환유닛(11)(12)(13)(14)에 설치되는 것도 가능함은 물론이다.
복수개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 온도를 감지할 경우, 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 제상 완료 여부를 보다 신뢰성 높게 판단할 수 있고, 이 경우, 보구개의 제상센서(71)(72)(73)(74)는 제1열교환유닛(11)에 설치된 제1제상센서(71)와, 제2열교환유닛(12)에 설치된 제2제상센서(72)와, 제3열교환유닛(13)에 설치된 제3제상센서(73)와, 제N열교환유닛(14)에 설치된 제4제상센서(74)를 포함할 수 있다.
도 4은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 난방운전시 제N열교환 유닛이 제상될 때의 냉매 흐름이 도시된 도이고, 도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 난방운전시 제1 열교환유닛이 제상될 때의 냉매 흐름이 도시된 도이며, 도 6는 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 난방운전시 제2열교환유닛이 제상될 때의 냉매 흐름이 도시된 도이고, 도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 난방운전시 3번째 열교환유닛이 제상될 때의 냉매 흐름이 도시된 도이다. 그리고, 도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 공기조화기의 운전방법이 도시된 순서도이다.
공기조화기는 난방운전시, N개 팽창밸브 및 N개 핫가스 밸브(61)(62)(63)(64)를 제어하여 N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14)를 제상할 수 있는 컨트롤러(100)를 포함할 수 있다.
컨트롤러(100)는 N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 전체 제상시간을 최소화할 수 있으면서 실외열교환기(1) 전체를 신뢰성 높게 제상할 수 있는 순서로 N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14)를 제상시키는 것이 바람직하다.
컨트롤러(100)는 N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 중 최하측에 위치하는 제N열교환유닛(14)를 가장 먼저 제상시킨 후, 최상측에 위치하는 제1열교환유닛(11)를 제상시키고, 제1열교환유닛(11)의 제상 후, 제1열교환유닛(12) 아래에 위치하는 열교환유닛들(12)(13)(14)을 제2열교환유닛(12)부터 제N열교환유닛(14)까지 순차적으로 제상시킬 수 있다.
즉, 컨트롤러(100)는 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)를 제N열교환유닛(14), 제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제N열교환유닛(14)의 순서로 제상시킬 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(100)는 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)를 제상시키기 위해, N+1회의 제상을 실시할 수 있다.
N이 4일 경우, 컨트롤러(100)는 제4열교환기(14), 제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14)의 순서로 제상시킬 수 있고, 이 경우, 제4열교환유닛(14)은 총 2회 제상될 수 있다.
한편, 컨트롤러(100)는 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)를 제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제N열교환유닛(14)의 순서로 제상시키는 것도 가능하다.
설명의 편의를 위해, 실외열교환기(1)가 4개의 열교환유닛을 포함할 경우로 설명하면 다음과 같다
컨트롤러(100)는 제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14) 각각에 단층의 서리가 착상된 상태에서, 제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14)의 순서로 제상을 실시할 수 있다.
이 경우, 제1열교환유닛(11)의 제상시 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14) 각각에는 제1열교환유닛(11)의 제상시 흘러내린 응축수가 다시 착상되면서, 총 2층이 착상된다.
그리고, 제2열교환유닛(12)의 제상시 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14) 각각에는 제2열교환유닛(11)의 제상시 흘러내린 응축수가 다시 착상되면서, 총 3층이 착상된다.
그리고, 제3열교환유닛(13)의 제상시 제4열교환유닛(14)에는 제3열교환유닛(11)의 제상시 흘러내린 응축수가 다시 착상되면서, 총 4층이 착상된다.
제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14)의 순서로 제상될 경우, 제4열교환유닛(14)에는 총 4개층의 서리를 착상되므로, 제4열교환유닛(14)의 제상시, 제4열교환유닛(14)를 제상하기 위해 장시간 소요될 수 있다. 한편, 제4열교환유닛(14)의 제상 개시 이후 제4열교환유닛(14) 제상의 강제완료시간이 되면, 제4열교환유닛(14)의 제상을 강제완료할 경우, 실외열교환기(1)는 제4열교환유닛(14)가 충분히 제상되지 못한 상태에서, 강제완료시간이 되면, 제상 난방운전이 종료될 수 있다.
즉, 제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14)의 순서로 제상될 경우, 전체 제상 시간이 길거나, 제4열교환유닛(14)이 충분하게 제상되지 못할 수 있다.
한편, 본 실시예의 컨트롤러(100)는 제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14) 각각에 단층의 서리가 착상된 상태에서, 제4열교환유닛(14), 제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14)의 순서로 제상을 실시할 수 있다.
이 경우, 제4열교환유닛(14)의 제상시 제4열교환유닛(14)에서 흘러내린 응축수는 실외열교환기(1)의 하측으로 낙하될 수 있고, 제4열교환유닛(14)의 제상시 제1열교환유닛(11)와, 제2열교환유닛(12) 및 제3열교환유닛(13)에는 단층의 설치가 착상된 상태이지만, 제4열교환유닛에는 서리가 제거된 상태일 수 있다.
이후, 제1열교환유닛(11)의 제상시 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14) 각각에는 제1열교환유닛(11)의 제상시 흘러내린 응축수가 다시 착상되고, 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13)에는 총 2층이 착상되지만, 제4열교환유닛(14)에는 단층의 서리가 착상된다.
그리고, 제2열교환유닛(12)의 제상시 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14) 각각에는 제2열교환유닛(11)의 제상시 흘러내린 응축수가 다시 착상되고, 제3열교환유닛(13)에는 총3층이 착상되지만, 제4열교환유닛(14)에는 총2층의 서리가 착상된다.
그리고, 제3열교환유닛(13)의 제상시 제4열교환유닛(14)에는 제3열교환유닛(11)의 제상시 흘러내린 응축수가 다시 착상되면서, 총 3층이 착상된다.
본 실시예와 같이, 제4열교환유닛(14), 제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제4열교환유닛(14)의 순서로 제상될 경우, 제4열교환유닛(14)는 총 3개층의 서리가 착상된 상태에서 제상되고, 제4열교환유닛(14)에 총 4개층의 서리가 착상된 경우 보다, 서리가 착상되는 시간이 단축되고, 제4열교환유닛(14)가 신뢰성 높게 제상될 수 있다.
제상의 특성상, 단층의 서리를 착상하는 시간과, 총3층의 서리를 착상하는 시간의 합은 총 4층의 서리를 착상하는 시간 보다 짧고, 본 실시예와 같은 순서로 N개의 열교환유닛(11)(12)(13)(14)를 제상할 경우, 실외열교환기(1)의 전체 제상시간이 단축될 수 있고, 실외열교환기(1) 전체를 보다 신뢰성 높게 제상할 수 있다.
한편, N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 제상은 제상 개시 후, 설정온도(TR)를 제상완료시간(TS) 동안 유지하면 완료되고, 제상 개시 후 제상완료시간(TS) 보다 길게 설정된 강제완료시간(TM)이 경과되면, 완료될 수 있다.
여기서, 설정온도(TR)은 각 열교환유닛의 제상이 완료된 것으로 판단될 수 있는 상온의 온도로서, 기 설정된 온도일 수 있고, 예를 들면, -3℃일 수 있다.
그리고, 제상완료시간(TS)은 각 열교환유닛의 제상이 완료된 것으로 판단될 수 있는 상온의 온도로서, 열교환유닛의 제상을 종료시키기 위해 설정된 기준온도일 수 있다.
N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 제상완료시간(TS)은 서로 동일할 수 있다. 예를 들어, N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 제상완료시간(TM)은 30초로 동일하게 설정될 수 있다.
N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 제상완료시간(TS)은 서로 상이할 수 있다. N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 제상완료시간(TS)은 최상측에 위치하는 제1열교환유닛(11)의 제상완료시간이 가장 짧게 설정될 수 있다. N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 제상완료시간(TM)은 최하측에 위치하는 제N열교환유닛(14)의 강제완료시간이 가장 길게 설정될 수 있다. 그리고, 제1열교환유닛(11)와 제N열교환유닛(14) 사이에 위치하는 열교환유닛(12)(13)의 제상시간은 제1열교환유닛(11)의 제상완료시간 보다 길고, 제N열교환유닛(14)의 제상완료시간 보다 짧을 수 있다.
N개 열교환유닛(11)(12))(13)(14) 각각의 제상완료시간(TS)은 하측 방향으로 갈수록 길게 설정될 수 있고, 하측으로 갈수록 설정시간(예를 들면, 60초)
씩 더 길게 설정될 수 있다. 일예로, 제1열교환유닛(11)의 제상완료시간이 30초일 경우, 제2열교환유닛(12)의 제상완료시간은 90초일 수 있고, 제3열교환유닛(13)의 제상완료시간은 150초일 수 있고, 제4열교환유닛(13)의 제상완료시간은 210초일 수 있다.
그리고, 강제완료시간(TM)은 각 열교환유닛의 제상이 너무 장시간 지속되지 않도록 각 열교환유닛의 제상을 강제 종료시키기 위해 설정된 기준온도일 수 있다.
N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 강제완료시간(TM)은 서로 동일할 수 있다. 예를 들어, N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 강제완료시간(TM)은 4분으로 동일하게 설정될 수 있다.
N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 강제완료시간(TM)은 서로 상이할 수 있다. N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 강제완료시간(TM)은 최상측에 위치하는 제1열교환유닛(11)의 강제완료시간이 가장 짧게 설정될 수 있다. N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 각각의 강제완료시간(TM)은 최하측에 위치하는 제N열교환유닛(14)의 강제완료시간이 가장 길게 설정될 수 있다. 그리고, 제1열교환유닛(11)와 제N열교환유닛(14) 사이에 위치하는 열교환유닛(12)(13)의 제상시간은 제1열교환유닛(11)의 강제완료시간 보다 길고, 제N열교환유닛(14)의 강제완료시간 보다 짧을 수 있다.
N개 열교환유닛(11)(12))(13)(14) 각각의 강제완료시간(TM)은 하측 방향으로 갈수록 길게 설정될 수 있고, 하측으로 갈수록 길게 설정될 수 있다. N개 열교환유닛(11)(12))(13)(14) 각각의 강제완료시간(TM)은 하측으로 갈수록 설정시간(예를 들면, 1분) 씩 더 길게 설정될 수 있다.
일예로, 제1열교환유닛(11)의 강제완료시간이 4분일 경우, 제2열교환유닛(12)의 강제완료시간은 5분일 수 있고, 제3열교환유닛(13)의 강제완료시간은 6분일 수 있고, 제4열교환유닛(13)의 강제완료시간은 7분일 수 있다.
실외열교환기(1)의 제상 완료는 제상완료시간(TS)와 강제완료시간(TM)의 다양한 조합이 가능하고 일 예는, 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 제상완료시간(TS)가 모두 동일하고, 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 강제완료시간(TM)이 모두 동일한 경우일 수 있고, 하기의 표 1과 같을 수 있다.
제상 순서 제상 완료 판단
제N열교환유닛(14) 실외열교환기 온도가 3℃을 TS(30초) 이상을 유지하거나제4열교환유닛(14)의 제상 개시 후 TM(4분) 경과
제1열교환유닛(11) 실외열교환기 온도가 3℃을 TS(30초) 이상을 유지하거나제1열교환유닛(11)의 제상 개시 후 TM(4분) 경과
제2열교환유닛(12) 실외열교환기 온도가 3℃을 TS(30초)이상을 유지하거나제2열교환유닛(12)의 제상 개시 후 TM(4분) 경과
제3열교환유닛(13) 실외열교환기 온도가 3℃을 TS(30초)이상을 유지하거나제3열교환유닛(13)의 제상 개시 후 TM(4분) 경과
제N열교환유닛(14) 실외열교환기 온도가 3℃을 TS(30초) 이상을 유지하거나제4열교환유닛(14)의 제상 개시후 TM(4분) 경과
한편, 실외열교환기(1)의 제상 완료의 다른 예는 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 제상완료시간(TS)가 모두 상이하고, 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 강제완료시간(TM)이 모두 상이할 수 있고, 하기의 표 2과 같을 수 있다.
제상 순서 제상 완료 판단
제N열교환유닛(14) 실외열교환기 온도가 3℃을 TS(210초) 이상을 유지하거나제4열교환유닛(14)의 제상 개시후 TM(7분) 경과
제1열교환유닛(11) 실외열교환기 온도가 3℃을 TS(30초) 이상을 유지하거나제1열교환유닛(11)의 제상 개시후 TM(4분) 경과
제2열교환유닛(12) 실외열교환기 온도가 3℃을 TS(90초) 이상을 유지하거나제2열교환유닛(12)의 제상 개시후 TM(5분) 경과
제3열교환유닛(13) 실외열교환기 온도가 3℃을 TS(150초) 이상을 유지하거나제3열교환유닛(13)의 제상 개시후 TM(6분) 경과
제N열교환유닛(14) 실외열교환기 온도가 3℃을 TS(210초) 이상을 유지하거나제4열교환유닛(14)의 제상 개시후 TM(7분) 경과
한편, 본 실시예에 따른 실외열교환기(1)의 제상 완료의 또 다른 예는 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 제상완료시간(TS)가 서로 상이하고, 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 강제완료시간(TM)이 모두 동일한 것도 가능하고, 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 제상완료시간(TS)가 모두 동일하고, 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 강제완료시간(TM)이 서로 상이한 한 것도 가능함은 물론이다.한편, 도 8에 도시된 순서도는 제상 난방운전시 제N열교환유닛(14), 제1열교환유닛(11), 제2열교환유닛(12), 제3열교환유닛(13) 및 제N열교환유닛(14)의 순서로 제상되고, 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 제상완료시간(TS)가 모두 동일하고, 각 열교환유닛(11)(12)(13)(14)의 강제완료시간(TM)이 모두 동일한 경우이다.한편, 본 발명은 도 8에 도시된 시간에 한정되지 않고, 제상완료시간 및 강제완료시간이 표 2에 도시된 바와 같이 설정되는 것도 가능함은 물론이다.
이하, 도 2 내지 도 8을 참조하여, 실외열교환기(10)의 제상 난방운전에 대해 상세히 설명한다.
먼저, 사용자가 난방운전을 입력하면, 컨트롤러(100)는 일반난방운전을 실시할 수 있다.(S1)
일반난방운전시, 컨트롤러(100)는 압축기(1)를 구동하고, 냉난방절환밸브(2)를 도 2에 도시된 바와 같이, 난방모드로 제어하고, 제1,2,3,4 핫가스 밸브(61)(62)(63)(64)를 클로즈하고, 제1,2,3,N 팽창밸브(21)(22)(23)(24)가 냉매를 팽창시킬 수 있는 개도로 제1,2,3,N 팽창밸브(21)(22)(23)(24)를 개도 조절할 수 있다.
이 경우, 압축기(1)에서 압축된 냉매는 오일분리기(4)를 통과한 후, 냉난방절환밸브(2)를 유입되고, 냉난방절환밸브(2)에서 실내열교환기(6)로 유동되어 응축될 수 있다. 실내열교환기(6)에서 응축된 냉매는 제1연결유로(30)에서 제1,2,3,N 팽창밸브(21)(22)(23)(24)로 분산되어 유동되고, 제1,2,3,N 팽창밸브(21)(22)(23)(24)에서 각각 팽창된 후, 제1,2,3,N 열교환유닛(11)(12)(13)(14)에서 증발된 후, 제2연결유로(40)에서 합쳐진 후, 냉난방절환밸브(2)로 유입되고, 냉난방절환밸브(2)에서 어큐물레이터(3)로 유동된 후 압축기(1)로 흡입될 수 있다.
공기조화기는 상기와 같은 일반난방운전의 도중에 제상 진입 조건이 될 수 있고, 이 경우, 일반 난방운전을 중단하고, 제상 난방운전을 개시할 수 있다.(S2)(S3)
여기서, 제상 진입조건은 실외열교환기(10)의 온도가 실외온도(즉, 외기온도) 보다 낮고, 수분이 실외열교환기(10)에 지속적으로 착상되는 조건으로서, 일예로, 실외열교환기(10)의 온도가 실외온도 보다 소정온도(예를 들면, 10℃) 더 낮고, 증발 압력(즉, 저압)이 낮아지는 기울기가 설정 기울기 이상인 경우일 수 있다. 한편, 본 실시예의 제상 진입조건은 상기와 같은 온도 조건이나 기울기 조건에 한정되지 않고, 압축기(1)의 운전 적산시간이나 실외열교환기(10)의 설정온도 이하를 유지하는 시간이나 실외열교환기(10)의 온도 변화 기울기 등을 고려하는 것도 가능함은 물론이다.
컨트롤러(100)는 제상 진입조건시, 최하측에 위치하는 제N열교환유닛(14)를 가장 먼저 제상할 수 있다.(S3)
컨트롤러(100)는 제N열교환유닛(14)의 제상을 위해, 도 4에 도시된 바와 같이, 제N팽창밸브(14)를 클로즈하고, 제N핫가스 밸브(64)를 오픈할 수 있다. 상기와 같은 제N팽창밸브(14)를 클로즈하고, 제N핫가스 밸브(64)를 오픈하면, 제N핫가스 배관(54)에는 압축기(1)에서 압축된 고온고압의 가스 냉매(즉, 핫 가스)가 유동되고, 이러한 핫 가스는 제N핫가스 밸브(64)를 통과한 후 제N열교환유닛(14)을 통과하고, 제N열교환유닛(14)을 통과하면서 제N열교환유닛(14) 표면에 착상된 서리를 제상시킬 수 있다. 상기와 같은 제N열교환유닛(14)의 제상시, 제1,2,3팽창밸브(11)(12)(13)는 냉매를 팽창시킬 수 있는 개도로 유지되고, 제1,2,3핫가스 밸브(61)(62)(63)은 클로즈 상태를 유지할 수 있다.(S3)
실외열교환기(10)는 상기와 같이, 제N열교환유닛(14)이 제상되는 도중에, 제1,2,3열교환유닛(11)(12)(13)은 냉매를 실외공기와 열교환시키면서 냉매를 증발시키고, 제1,2,3열교환유닛(11)(12)(13)은 증발기로 기능할 수 있다.
컨트롤러(100)는 제N열교환유닛(14)의 제상 해제조건시, 제N열교환유닛(14)의 제상을 완료할 수 있고, 제1열교환유닛(11)의 제상을 개시할 수 있다.(S3)(S4)(S5)
제N열교환유닛(11)의 제상 해제조건은, 제N열교환유닛(14)의 제상 도중에 제N제상센서(74)에서 감지된 제N열교환유닛(14)의 온도가 3℃ 이상 30초를 유지하거나 제N열교환유닛(11)의 제상 개시후, 4분 경과된 경우일 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(100)는 제N열교환유닛(11)의 제상 개시후, 4분 경과되기 이전에, 제N열교환유닛(14)의 온도가 3℃ 이상 30초를 유지하는 경우, 제N열교환유닛(14)의 제상을 완료할 수 있다. 한편, 컨트롤러(100)는 제N열교환유닛(14)의 제상 개시후, 4분 경과될 때까지 제N열교환유닛(14)의 온도가 3℃ 이상 30초를 유지하는 조건을 만족하지 못하면, 제N열교환유닛(14)의 제상 개시후, 4분 경과된 시점에 제N열교환유닛(14)의 제상을 완료할 수 있다.
컨트롤러(100)는 제N열교환유닛(14)의 제상을 완료하고 제1열교환유닛(11)의 제상을 위해 도 5에 도시된 바와 같이, 제N팽창밸브(14)가 냉매가 팽창할 수 있는 개도로 제N팽창밸브(14)를 제어할 수 있고, 제N핫가스 밸브(61)를 클로즈할 수 있으며, 제1팽창밸브(11)를 클로즈할 수 있고, 제1핫가스 밸브(61)를 오픈할 수 있다. 상기와 같이 제1팽창밸브(11)를 클로즈하고, 제1핫가스 밸브(61)를 오픈하면, 제1핫가스 배관(51)에는 압축기(1)에서 압축된 고온고압의 가스 냉매(즉, 핫 가스)가 유동되고, 이러한 핫 가스는 제1핫가스 밸브(61)를 통과한 후 제1열교환유닛(11)을 통과하고, 제1열교환유닛(11)을 통과하면서 제1열교환유닛(11) 표면에 착상된 서리를 제상시킬 수 있다. 상기와 같은 제1열교환유닛(11)의 제상시, 제2,3,N팽창밸브(12)(13)(14)는 냉매를 팽창시킬 수 있는 개도로 유지되고, 제2,3,N핫가스 밸브(62)(63)(64)은 클로즈 상태를 유지할 수 있다.(S5)
실외열교환기(10)는 상기와 같이, 제1열교환유닛(11)이 제상되는 도중에, 제2,3,N열교환유닛(12)(13)(14)이 냉매를 실외공기와 열교환시키면서 냉매를 증발시키고, 제2,3,N열교환유닛(12)(13)(14)은 증발기로 기능할 수 있다.
컨트롤러(100)는 제1열교환유닛(11)의 제상 해제조건시, 제1열교환유닛(11)의 제상을 완료할 수 있고, 제2열교환유닛(12)의 제상을 개시할 수 있다. (S5)(S6)(S7)
제1열교환유닛(11)의 제상 해제조건은, 제N열교환유닛(14)의 경우와 같거나 유사할 수 있고, 이 경우, 컨트롤러(100)는 제1열교환유닛(11)의 제상 도중에 제1제상센서(71)에서 감지된 제1열교환유닛(11)의 온도가 3℃ 이상 30초를 유지하거나 제1열교환유닛(11)의 제상 개시후, 4분 경과되면, 제1열교환유닛(11)의 제상을 완료할 수 있다.
이후, 컨트롤러(100)는 제1열교환유닛(11)의 제상을 완료하고 제2열교환유닛(12)의 제상을 위해 도 6에 도시된 바와 같이, 제1팽창밸브(11)가 냉매가 팽창할 수 있는 개도로 제1팽창밸브(11)를 제어할 수 있고, 제1핫가스 밸브(61)를 클로즈할 수 있으며, 제2팽창밸브(12)를 클로즈할 수 있고, 제2핫가스 밸브(62)를 오픈할 수 있다. 상기와 같이 제2팽창밸브(12)를 클로즈하고, 제2핫가스 밸브(62)를 오픈하면, 제2핫가스 배관(52)에는 압축기(1)에서 압축된 고온고압의 가스 냉매(즉, 핫 가스)가 유동되고, 이러한 핫 가스는 제2핫가스 밸브(62)를 통과한 후 제2열교환유닛(12)을 통과하고, 제2열교환유닛(12)을 통과하면서 제2열교환유닛(12) 표면에 착상된 서리를 제상시킬 수 있다. 상기와 같은 제2열교환유닛(12)의 제상시, 제1,3,N팽창밸브(11)(13)(14)가 냉매를 팽창시킬 수 있는 개도로 유지되고, 제1,3,N핫가스 밸브(61)(63)(64)은 클로즈 상태를 유지할 수 있다.(S6)
실외열교환기(10)는 상기와 같이, 제2열교환유닛(12)이 제상되는 도중에, 제1,3,N열교환유닛(11)(13)(14)이 냉매를 실외공기와 열교환시키면서 냉매를 증발시키고, 제1,3,N열교환유닛(11)(13)(14)은 증발기로 기능할 수 있다.
컨트롤러(100)는 제2열교환유닛(12)의 제상 해제조건시, 제2열교환유닛(12)의 제상을 완료할 수 있고, 제3열교환유닛(13)의 제상을 개시할 수 있다. (S7)(S8)(S9)
제2열교환유닛(12)의 제상 해제조건은, 제1열교환유닛(11)의 경우와 같거나 유사할 수 있고, 이 경우, 컨트롤러(100)는 제2열교환유닛(12)의 제상 도중에 제2제상센서(72)에서 감지된 제2열교환유닛(12)의 온도가 3℃ 이상 30초를 유지하거나 제2열교환유닛(12)의 제상 개시후, 4분 경과되면, 제2열교환유닛(12)의 제상을 완료할 수 있다.
이후, 컨트롤러(100)는 제2열교환유닛(12)의 제상을 완료하고 제3열교환유닛(13)의 제상을 위해 도 7에 도시된 바와 같이, 제2팽창밸브(12)가 냉매가 팽창할 수 있는 개도로 제2팽창밸브(12)를 제어할 수 있고, 제2핫가스 밸브(62)를 클로즈할 수 있으며, 제3팽창밸브(13)를 클로즈할 수 있고, 제3핫가스 밸브(63)를 오픈할 수 있다. 상기와 같이 제3팽창밸브(13)를 클로즈하고, 제3핫가스 밸브(63)를 오픈하면, 제3핫가스 배관(53)에는 압축기(1)에서 압축된 고온고압의 가스 냉매(즉, 핫 가스)가 유동되고, 이러한 핫 가스는 제3핫가스 밸브(63)를 통과한 후 제3열교환유닛(13)을 통과하고, 제3열교환유닛(13)을 통과하면서 제3열교환유닛(13) 표면에 착상된 서리를 제상시킬 수 있다. 상기와 같은 제3열교환유닛(13)의 제상시, 제1,2,N팽창밸브(11)(12)(14)가 냉매를 팽창시킬 수 있는 개도로 유지되고, 제1,2,N핫가스 밸브(61)(62)(64)은 클로즈 상태를 유지할 수 있다.(S9)
실외열교환기(10)는 상기와 같이, 제3열교환유닛(13)이 제상되는 도중에, 제1,2,N열교환유닛(11)(12)(14)이 냉매를 실외공기와 열교환시키면서 냉매를 증발시키고, 제1,2,N열교환유닛(11)(12)(14)은 증발기로 기능할 수 있다.
컨트롤러(100)는 제3열교환유닛(13)의 제상 해제조건시, 제3열교환유닛(13)의 제상을 완료할 수 있고, 제N교환유닛(13)의 제상을 개시할 수 있다. (S9)(S10)(S3')
제3열교환유닛(13)의 제상 해제조건은, 제2열교환유닛(12)의 경우와 같거나 유사할 수 있고, 이 경우, 컨트롤러(100)는 제3열교환유닛(13)의 제상 도중에 제3제상센서(73)에서 감지된 제3열교환유닛(13)의 온도가 3℃ 이상 30초를 유지하거나 제3열교환유닛(13)의 제상 개시후, 4분 경과되면, 제3열교환유닛(13)의 제상을 완료할 수 있다.
이후, 컨트롤러(100)는 제3열교환유닛(13)의 제상을 완료하고 다시 제N열교환유닛(14)의 제상을 위해 도 4에 도시된 바와 같이, 제3팽창밸브(12)가 냉매가 팽창할 수 있는 개도로 제3팽창밸브(12)를 제어할 수 있고, 제3핫가스 밸브(63)를 클로즈할 수 있으며, 제N팽창밸브(14)를 클로즈할 수 있고, 제N핫가스 밸브(64)를 오픈할 수 있다.(S3')
제3열교환유닛(13)의 제상 이후에 실시되는 제N열교환유닛(14)의 제상은 제산 진입조건시 최초로 실시되는 제N열교환유닛(14)의 제상과 동일할 수 있고, 제산 진입조건시 최초로 실시되는 제N열교환유닛(14)의 제상은 제N열교환유닛(14)의 초기 제상(S3)일 수 있고, 제3열교환유닛(13)의 제상 이후에 실시되는 제N열교환유닛(14)의 제상은 제N열교환유닛(14)의 후기 제상(S3')일 수 있다.
제N열교환유닛(14)의 후기 제상(S3')은 제N열교환유닛(14)의 초기 제상(S3)과 개시 조건이 상이하나, 그 제상 해제조건은 동일할 수 있고, 이러한 제N열교환유닛(14)의 후기 제상(S3')은 그 제상 해제조건이 제3열교환유닛(13)의 경우와 같거나 유사할 수 있다. 이 경우, 컨트롤러(100)는 제N열교환유닛(14)의 제상 도중에 제N제상센서(74)에서 감지된 제4열교환유닛(14)의 온도가 3℃ 이상 30초를 유지하거나 제N열교환유닛(14)의 제상 개시후, 4분 경과되면, 제N열교환유닛(14)의 제상을 완료할 수 있다.
상기와 같은 제N열교환유닛(14)의 제상 해제조건은, 제상 난방운전의 제상 해제조건이 될 수 있고, 이러한 제N열교환유닛(14)의 제상 해제조건이 만족되면, 컨트롤러(100)는 다시 일반 난방운전을 실시하기 위해, 제N팽창밸브(14)가 냉매를 팽창시키는 개도로 제N팽창밸브(14)를 개도 조절할 수 있고, 제N핫가스 밸브(64)를 클로즈할 수 있다.(S3')(S4')(S1)
도 9는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 공기조화기의 운전방법이 도시된 순서도이다.
컨트롤러(12)는 N개 열교환유닛(11)(12)(13)(14) 중 인접한 한 쌍의 열교환유닛 각각의 제상 사이에 한 쌍의 열교환유닛을 함께 제상할 수 있고, 상기와 같이, 인접한 한 쌍의 열교환유닛 각각의 제상 사이에 한 쌍의 열교환유닛을 함께 제상시키는 동시 제상하는 것 이외의 기타 제어는 본 발명 일 실시 예에 따른 제어와 동일하므로, 이하, 본 발명 일 실시예와 상이한 제어에 대해서만 설명하고, 본 발명 일 실시예와 동일한 제어에 대해서는, 본 발명 일 실시예와 동일 부호를 사용하고 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
본 실시예의 제상 난방운전은, 제1열교환유닛(11)의 제상 이전(S1)(S2)과, 제1열교환유닛(11)의 제상(S3)이 본 발명 일 실시예와 동일하므로 중복된 설명을 피하기 위해 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
그리고, 본 실시예는 제1열교환유닛(11)의 제상(S3)과 제2열교환유닛(12)의 제상(S5) 사이에 제1열교환유닛(11)와 제2열교환유닛(12)를 함께 제상시키는 제1,2 열교환유닛(11)(12)을 함께 제상시키는 제1,2열교환유닛 동시 제상(S3")을 실시할 수 있다.
제1,2열교환유닛 동시 제상(S3")은 제1열교환유닛(11)의 제상 해제 조건(S4)시 실시될 수 있고, 컨트롤러(100)는 제1열교환유닛(11)의 제상 도중에 제1제상센서(71)에서 감지된 제1열교환유닛(11)의 온도가 3℃ 이상 30초를 유지하거나 제1열교환유닛(11)의 제상 개시후, 4분 경과되면, 제1,2열교환유닛 동시 제상(S3")을 실시하기 위해, 제1팽창밸브(11)의 클로즈를 유지하면서 제1핫가스밸브(61)을 오픈 유지하고, 제1열교환유닛(11)의 제상시 오픈인 제2팽창밸브(12)를 클로즈하며, 제1열교환유닛(11)의 제상시 클로즈였던 제2핫가스 밸브(62)를 오픈할 수 있다. 상기와 같은 제2팽창밸브(12)와 제2핫가스 밸브(62)의 제어 변경시, 핫 가스는 제1열교환유닛(11)과 제2열교환유닛(12)로 분산되어 유동될 수 있다. 이러한 제1,2열교환유닛 동시 제상(S3")시 냉매는 제3열교환유닛(13)과 제N열교환유닛(14)를 통과하면서 증발될 수 있고, 제1열교환유닛(11)과 제2열교환유닛(12)은 핫 가스에 의해 제상될 수 있다.
한편, 상기와 같은 제1,2열교환유닛 동시 제상(S3")은 제1,2 열교환유닛 제상 해제조건(S4')시, 종료될 수 있고, 제1,2열교환유닛 동시 제상(S3")이 진행되는 도중에 제1,2 열교환유닛 제상 해제조건(S4')이 만족되면, 컨트롤러(100)는 제1,2열교환유닛 동시 제상(S3")을 중단하고, 제2열교환유닛(11)의 제상(S5)을 실시할 수 있다.
여기서, 제1,2 열교환유닛 제상 해제조건(S4')은 제1,2열교환유닛 동시 제상(S3") 도중에, 제1제상센서(71)과 제2제상센서(72)에서 감지된 온도 각각이 3℃ 이상 30초를 유지하거나, 제1,2열교환유닛 동시 제상(S3")이 개시된 후 4분이 경과한 경우일 수 있고, 컨트롤러(100)는 이러한 제1,2 열교환유닛 제상 해제조건이 만족되면, 제1,2열교환유닛 동시 제상을 종료하고 제2열교환유닛(12)의 제상을 개시할 수 있다.(S3")(S4')(S5)
제2열교환유닛(12)의 제상(S5)은 본 발명 일 실시예와 동일하므로 중복된 설명을 피하기 위해 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
그리고, 본 실시예는 제2열교환유닛(12)의 제상(S5)과 제3열교환유닛(13)의 제상(S7)) 사이에 제2열교환유닛(12)와 제3열교환유닛(13)를 함께 제상시키는 제2,3 열교환유닛 동시 제상(S5')을 실시할 수 있다.
본 실시예의 제상 난방운전은 제2열교환유닛(12)의 제상(S5)을 실시한 후, 제2열교환유닛(12)의 제상 해제조건(S6)이 만족되면, 제2,3열교환유닛 동시 제상(S5')을 실시할 수 있다.
컨트롤러(100)는 제2열교환유닛(12)의 제상 도중에 제2제상센서(72)에서 감지된 제2열교환유닛(12)의 온도가 3℃ 이상 30초를 유지하거나 제2열교환유닛(12)의 제상 개시후, 4분 경과되면, 제2,3열교환유닛 동시 제상(S5')을 실시할 수 있다.
컨트롤러(100)는 제2,3열교환유닛 동시 제상(S5')을 실시하기 위해, 제2팽창밸브(12)의 클로즈를 유지하면서 제2핫가스밸브(62)을 오픈 유지하고, 제2열교환유닛(12)의 제상시 오픈인 제3팽창밸브(13)를 클로즈하며, 제2열교환유닛(12)의 제상시 클로즈였던 제3핫가스 밸브(63)를 오픈할 수 있다.
상기와 같은 제3팽창밸브(12)와 제3핫가스 밸브(62)의 제어 변경시, 핫 가스는 제2열교환유닛(12)과 제3열교환유닛(13)로 분산되어 유동될 수 있다. 이러한 제2,3열교환유닛 동시 제상(S5')시 냉매는 제1열교환유닛(11)과 제N열교환유닛(14)를 통과하면서 증발될 수 있고, 제2열교환유닛(12)과 제3열교환유닛(13)은 핫 가스에 의해 제상될 수 있다.
한편, 상기와 같은 제2,3열교환유닛 동시 제상(S5')은 제2,3 열교환유닛 제상 해제조건(S6')시, 종료될 수 있고, 제2,3열교환유닛 동시 제상(S5')이 진행되는 도중에 제2,3 열교환유닛 제상 해제조건(S6')이 만족되면, 컨트롤러(100)는 제2,3열교환유닛 동시 제상(S5')을 중단하고, 제3열교환유닛(13)의 제상(S7)을 실시할 수 있다.
여기서, 제2,3 열교환유닛 제상 해제조건(S6')은 제2,3열교환유닛 동시 제상(S5') 도중에, 제2제상센서(72)과 제3제상센서(73)에서 감지된 온도 각각이 3℃ 이상 30초를 유지하거나, 제2,3열교환유닛 동시 제상(S5')이 개시된 후 4분이 경과한 경우일 수 있고, 컨트롤러(100)는 이러한 제2,3 열교환유닛 제상 해제조건이 만족되면, 제2,3열교환유닛 동시 제상을 종료하고 제3열교환유닛(13)의 제상을 개시할 수 있다.(S5')(S6')(S7)
제3열교환유닛(13)의 제상(S7)은 본 발명 일 실시예와 동일하므로 중복된 설명을 피하기 위해 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
그리고, 본 실시예는 제3열교환유닛(13)의 제상(S7)과 제N열교환유닛(14)의 제상(S3') 사이에 제3열교환유닛(13)와 제N열교환유닛(14)를 함께 제상시키는 제3,N 열교환유닛 동시 제상(7')을 실시할 수 있다.
본 실시예의 제상 난방운전은 제3열교환유닛(13)의 제상(S7)을 실시한 후, 제3열교환유닛(17)의 제상 해제조건(S8)이 만족되면, 제3,N열교환유닛 동시 제상(S7')을 실시할 수 있다.
컨트롤러(100)는 제3열교환유닛(13)의 제상 도중에 제3제상센서(73)에서 감지된 제3열교환유닛(13)의 온도가 3℃ 이상 30초를 유지하거나 제3열교환유닛(13)의 제상 개시후, 4분 경과되면, 제2,3열교환유닛 동시 제상(S7')을 실시할 수 있다.
컨트롤러(100)는 제3,4열교환유닛 동시 제상(S7')을 실시하기 위해, 제3팽창밸브(13)의 클로즈를 유지하면서 제3핫가스밸브(63)을 오픈 유지하고, 제3열교환유닛(13)의 제상시 오픈인 제N팽창밸브(14)를 클로즈하며, 제3열교환유닛(13)의 제상시 클로즈였던 제N핫가스 밸브(64)를 오픈할 수 있다.
상기와 같은 제N팽창밸브(14)와 제N핫가스 밸브(64)의 제어 변경시, 핫 가스는 제3열교환유닛(13)과 제N열교환유닛(14)로 분산되어 유동될 수 있다. 이러한 제3,N열교환유닛 동시 제상(S7')시 냉매는 제1열교환유닛(11)과 제2열교환유닛(12)를 통과하면서 증발될 수 있고, 제3열교환유닛(13)과 제N열교환유닛(14)은 핫 가스에 의해 제상될 수 있다.
한편, 상기와 같은 제3,4열교환유닛 동시 제상(S7')은 제3,N 열교환유닛 제상 해제조건(S8')시, 종료될 수 있고, 제3,N열교환유닛 동시 제상(S7')이 진행되는 도중에 제3,N 열교환유닛 제상 해제조건(S8')이 만족되면, 컨트롤러(100)는 제3,N열교환유닛 동시 제상(S7')을 중단하고, 제N열교환유닛(13)의 제상(S3')을 실시할 수 있다.
여기서, 제3,4 열교환유닛 제상 해제조건(S8')은 제3,N열교환유닛 동시 제상(S7') 도중에, 제3제상센서(73)과 제N제상센서(74)에서 감지된 온도 각각이 3℃ 이상 30초를 유지하거나, 제3,N열교환유닛 동시 제상(S7')이 개시된 후 4분이 경과한 경우일 수 있고, 컨트롤러(100)는 이러한 제3,N 열교환유닛 제상 해제조건이 만족되면, 제3,N열교환유닛 동시 제상을 종료하고 제N열교환유닛(14)의 제상을 개시할 수 있다.(S7')(S8')(S3')
여기서, 제N열교환유닛(14)의 제상(S3')은 본 발명 일 실시예의 제N열교환유닛(14)의 후기 제상(S3')과 동일하고, 중복된 설명을 피하기 위해 그에 대한 상세한 설명은 생략한다. 이러한, 제N열교환유닛(14)의 제상(S3') 이후(S4')(S1)(S2)는 본 발명 일 실시예와 동일하므로, 그에 대한 상세한 설명은 중복된 설명을 피하기 위해 생략한다.
즉, 본 실시예의 실외열교환기 제상 난방운전은, 제N열교환유닛(14)의 제상(S1, 도 8 참조)과, 제1열교환유닛(11)의 제상(S3)과, 제1,2열교환유닛 동시 제상(S3")과, 제2열교환유닛(12)의 제상(S5)과, 제2,3열교환유닛 동시 제상(S5')과, 제3열교환유닛(13)의 제상(S7)과, 제3,N열교환유닛 동시 제상(S7')과, 제N열교환유닛(14)의 제상(S3') 순서로 진행될 수 있다.
이러한 제상 난방운전 중 실시되는 제1,2열교환유닛 동시 제상(S3")과, 제2,3 열교환유닛 동시 제상(S5')과, 제3,N 열교환유닛 동시 제상(7')은 상하방향으로 인접한 한 쌍의 열교환유닛 사이에 낀 서리를 착상할 수 있고, 실외열교환기(1)가, 총 4개의 열교환유닛을 포함할 경우, 실외열교환기(1)는 제4열교환유닛(14)의 제상, 제1열교환유닛(11)의 제상, 제1열교환유닛(11)과 제2열교환유닛(12)의 사이 제상, 제2열교환유닛(12)의 제상, 제2열교환유닛(12)과 제3열교환유닛(13)의 사이 제상, 제3 열교환유닛(13)의 제상, 제3열교환유닛(13)과 제4열교환유닛(14)의 사이 제상, 제N열교환유닛(14)의 순서로 제상될 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (7)

  1. N개 열교환유닛이 상하 방향으로 순차적으로 이격되고, 최상측에 제1열교환유닛이 위치하며, 최하측에 제N열교환유닛이 위치하며, 제1열교환유닛과 제N열교환유닛 사이에 적어도 하나의 열교환유닛이 위치하는 실외열교환기와;
    상기 N개 열교환유닛과 각각 연결된 N개 팽창밸브와;
    상기 N개 열교환유닛과 각각 연결된 N개 핫가스 배관과,
    상기 N개 핫가스 배관에 각각 설치된 N개 핫가스 밸브와;
    상기 N개 팽창밸브 및 N개 핫가스 밸브를 제어하여 상기 N개 열교환유닛을 제상하는 컨트롤러를 포함하고,
    상기 컨트롤러는
    상기 제N열교환유닛을 가장 먼저 제상시킨 후, 상기 제1열교환유닛을 제상시키고,
    상기 제1열교환유닛의 제상 후, 제1열교환유닛 아래에 위치하는 열교환유닛들을 제2열교환유닛부터 제N열교환유닛까지 순차적으로 제상시키는 공기조화기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 N개 열교환유닛의 제상 각각은
    제상 개시 후, 제상완료시간 동안 설정온도를 유지하면 완료되고,
    제상 개시 후 제상완료시간 보다 길게 설정된 강제완료시간이 경과되면, 강제 완료되는 공기조화기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 N개 열교환유닛의 제상완료시간은 서로 상이한 공기조화기.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 N개 열교환유닛의 제상완료시간은 N개 열교환유닛의 하측으로 갈수록 길게 설정된 공기조화기.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 N개 열교환유닛의 강제완료시간이 서로 상이한 공기조화기.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 N개 열교환유닛의 강제완료시간은 N개 열교환유닛의 하측으로 갈수록 길게 설정된 공기조화기.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 컨트롤러는
    상기 N개 열교환유닛 중 인접한 한 쌍의 열교환유닛 각각의 제상 사이에 한 쌍의 열교환유닛을 함께 제상시키는 공기조화기.
PCT/KR2019/012425 2018-11-29 2019-09-24 공기조화기 WO2020111479A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/772,637 US11131472B2 (en) 2018-11-29 2019-09-24 Air conditioner and defrost control method therefor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180150743A KR102582522B1 (ko) 2018-11-29 2018-11-29 공기조화기
KR10-2018-0150743 2018-11-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020111479A1 true WO2020111479A1 (ko) 2020-06-04

Family

ID=70852841

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/012425 WO2020111479A1 (ko) 2018-11-29 2019-09-24 공기조화기

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11131472B2 (ko)
KR (1) KR102582522B1 (ko)
WO (1) WO2020111479A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113639413B (zh) * 2021-07-23 2023-05-26 青岛海尔空调电子有限公司 用于空调器的除霜控制方法及空调器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120114997A (ko) * 2011-04-08 2012-10-17 엘지전자 주식회사 공기 조화기
JP2013011364A (ja) * 2011-06-28 2013-01-17 Daikin Industries Ltd 空気調和装置
KR20130032681A (ko) * 2011-09-23 2013-04-02 엘지전자 주식회사 공기조화기
KR101401909B1 (ko) * 2012-03-07 2014-05-29 선문대학교 산학협력단 무착상 연속운전용 실외 열교환기가 형성된 히트펌프장치 및 제상방법
JP2016031182A (ja) * 2014-07-29 2016-03-07 日立アプライアンス株式会社 空気調和機

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4151722A (en) * 1975-08-04 1979-05-01 Emhart Industries, Inc. Automatic defrost control for refrigeration systems
FR2713320B1 (fr) * 1993-12-02 1996-02-02 Mc International Procédé de commande et de dégivrage en continu d'un échangeur frigorifique et installation équipée d'un tel échangeur.
US7461515B2 (en) * 2005-11-28 2008-12-09 Wellman Keith E Sequential hot gas defrost method and apparatus
KR101572845B1 (ko) 2009-08-19 2015-11-30 엘지전자 주식회사 공기조화기
JP5747709B2 (ja) * 2011-07-22 2015-07-15 株式会社富士通ゼネラル 空気調和装置
JP6150514B2 (ja) * 2012-12-14 2017-06-21 三菱電機株式会社 空気調和機
KR102289373B1 (ko) * 2013-11-25 2021-08-13 삼성전자주식회사 공기조화기
KR101737365B1 (ko) 2016-01-28 2017-05-29 엘지전자 주식회사 공기조화기

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120114997A (ko) * 2011-04-08 2012-10-17 엘지전자 주식회사 공기 조화기
JP2013011364A (ja) * 2011-06-28 2013-01-17 Daikin Industries Ltd 空気調和装置
KR20130032681A (ko) * 2011-09-23 2013-04-02 엘지전자 주식회사 공기조화기
KR101401909B1 (ko) * 2012-03-07 2014-05-29 선문대학교 산학협력단 무착상 연속운전용 실외 열교환기가 형성된 히트펌프장치 및 제상방법
JP2016031182A (ja) * 2014-07-29 2016-03-07 日立アプライアンス株式会社 空気調和機

Also Published As

Publication number Publication date
US11131472B2 (en) 2021-09-28
KR102582522B1 (ko) 2023-09-26
KR20200064536A (ko) 2020-06-08
US20210080140A1 (en) 2021-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017069472A1 (ko) 공기조화기 및 그 제어방법
WO2019151815A1 (ko) 공기조화기
WO2018012818A1 (ko) 차량용 히트 펌프 시스템
WO2011145779A1 (en) Hot water supply device associated with heat pump
WO2011149152A1 (en) Hot water supply device associated with heat pump
WO2016148476A1 (ko) 차량용 히트 펌프 시스템
WO2011145780A1 (en) Hot water supply device associated with heat pump
WO2015194891A1 (en) Refrigerator
WO2016017939A1 (ko) 차량용 히트 펌프 시스템
WO2016114557A1 (en) Air conditioning system
WO2021157820A1 (en) Air conditioner
WO2017164711A1 (ko) 냉장고의 제어방법
WO2019143195A1 (ko) 멀티형 공기조화기
WO2011062349A1 (ko) 히트 펌프
WO2022050586A1 (ko) 베이퍼 인젝션 모듈 및 이를 이용하는 히트펌프 시스템
WO2020111479A1 (ko) 공기조화기
WO2010098607A2 (ko) 케스케이드 열교환기를 이용한 냉난방 시스템
WO2020197044A1 (en) Air conditioning apparatus
WO2020209474A1 (en) Air conditioning apparatus
WO2020197052A1 (en) Air conditioning apparatus
WO2016129880A1 (en) Air conditioner
WO2021040427A1 (en) Air conditioner and control method thereof
WO2014030884A1 (ko) 차량용 히트 펌프 시스템
WO2020235811A1 (en) Air conditioner and pipe search method therefor
WO2019050077A1 (ko) 공기열원 축냉운전 또는 축열운전과 수열원 축냉축열 동시운전 또는 축열축냉 동시운전을 갖는 다중열원 멀티 히트펌프 시스템 및 제어방법

Legal Events

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

Ref document number: 19890592

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19890592

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1