WO2020161805A1 - 空気調和装置の制御装置、室外機、中継機、熱源機および空気調和装置 - Google Patents

空気調和装置の制御装置、室外機、中継機、熱源機および空気調和装置 Download PDF

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heat medium
heat exchanger
flow rate
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直毅 加藤
祐治 本村
直史 竹中
仁隆 門脇
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner control device, an outdoor unit, a repeater, a heat source device, and an air conditioner.
  • an indirect air conditioner that produces cold/hot water by a heat source device such as a heat pump and conveys it to an indoor unit by a water pump and piping to cool and heat the room.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and in an indirect air conditioner that uses a heat medium such as water or brine, secures heat absorption from the heat medium while preventing freezing of the heat medium.
  • a heat medium such as water or brine
  • the present disclosure relates to a control device that controls an air conditioner.
  • the air conditioner includes a compressor, a first heat exchanger, a second heat exchanger, a plurality of third heat exchangers, a plurality of flow rate adjusting valves, and a pump.
  • the compressor compresses the first heat medium.
  • the first heat exchanger exchanges heat between the first heat medium and the outdoor air.
  • the second heat exchanger exchanges heat between the first heat medium and the second heat medium.
  • the plurality of third heat exchangers exchange heat between the second heat medium and room air.
  • the plurality of flow rate adjusting valves respectively adjust the flow rate of the second heat medium flowing through the plurality of third heat exchangers.
  • the pump circulates the second heat medium between the plurality of third heat exchangers and the second heat exchanger.
  • the air conditioner operates in operation modes including a heating mode and a defrosting mode.
  • the control device opens the flow rate adjusting valve corresponding to the heat exchanger of the plurality of third heat exchangers for which the air conditioning request is generated, and the air conditioning request of the plurality of third heat exchangers is not generated. Close the flow control valve corresponding to the heat exchanger.
  • the control device opens the flow rate adjusting valve corresponding to the heat exchanger of the plurality of third heat exchangers for which the air conditioning request has not occurred.
  • the heat exchanger for which the air conditioning request is not generated includes the first device whose set temperature is set below the current room temperature and the second device which is set not to perform air conditioning
  • the control device Controls the first flow rate adjusting valve and the second flow rate adjusting valve so that the opening degree of the first flow rate adjusting valve corresponding to the first apparatus is equal to or larger than the opening degree of the second flow rate adjusting valve corresponding to the second apparatus. To do.
  • the defrosting time of the air conditioner is shortened, so that comfort during air conditioning is improved.
  • FIG. 5 is a waveform diagram for explaining an example of control of a heating defrosting operation of the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining setting of opening degrees DA% and DB% of the flow rate adjusting valve in state B.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of the air conditioning apparatus according to the first embodiment.
  • the air conditioner 1 includes a heat source device 2, an indoor air conditioner 3, and a control device 100.
  • the heat source unit 2 includes an outdoor unit 10 and a relay unit 20.
  • the first heat medium may be a refrigerant
  • the second heat medium may be water or brine.
  • the outdoor unit 10 includes a part of a refrigeration cycle that operates as a heat source or a cold heat source for the first heat medium.
  • the outdoor unit 10 includes a compressor 11, a four-way valve 12, and a first heat exchanger 13.
  • the four-way valve 12 shows the case of performing cooling or defrosting, and the heat source device 2 acts as a cold heat source. If the four-way valve 12 is switched to reverse the circulation direction of the refrigerant, heating is performed, and the heat source device 2 functions as a heat source.
  • the relay 20 includes a second heat exchanger 22, a pump 23 that circulates the second heat medium between the indoor air conditioner 3, an expansion valve 24, and a pressure sensor that detects a differential pressure ⁇ P before and after the pump 23. 25 and a temperature sensor 26 that measures the temperature of the second heat medium that has passed through the second heat exchanger 22.
  • the second heat exchanger 22 exchanges heat between the first heat medium and the second heat medium.
  • a plate heat exchanger can be used as the second heat exchanger 22.
  • the outdoor unit 10 and the relay unit 20 are connected by the pipes 4 and 5 for circulating the first heat medium.
  • the compressor 11, the four-way valve 12, the first heat exchanger 13, the expansion valve 24, and the second heat exchanger 22 form a first heat medium circuit that is a refrigeration cycle using the first heat medium.
  • the heat source unit 2 may have the outdoor unit 10 and the relay unit 20 integrated with each other. In the case of the integrated type, the pipes 4 and 5 are housed inside the housing.
  • the indoor air conditioner 3 and the repeater 20 are connected by pipes 6 and 7 for circulating the second heat medium.
  • the indoor air conditioner 3 includes an indoor unit 30, an indoor unit 40, and an indoor unit 50.
  • the indoor units 30, 40, 50 are connected in parallel with each other between the pipe 6 and the pipe 7.
  • the indoor unit 30 includes a heat exchanger 31, a fan 32 for sending indoor air to the heat exchanger 31, and a flow rate adjusting valve 33 for adjusting the flow rate of the second heat medium.
  • the heat exchanger 31 performs heat exchange between the second heat medium and room air.
  • the indoor unit 40 includes a heat exchanger 41, a fan 42 for sending indoor air to the heat exchanger 41, and a flow rate adjusting valve 43 for adjusting the flow rate of the second heat medium.
  • the heat exchanger 41 exchanges heat between the second heat medium and room air.
  • the indoor unit 50 includes a heat exchanger 51, a fan 52 for sending indoor air to the heat exchanger 51, and a flow rate adjusting valve 53 for adjusting the flow rate of the second heat medium.
  • the heat exchanger 51 exchanges heat between the second heat medium and room air.
  • a second heat medium circuit using the second heat medium by the pump 23, the second heat exchanger 22, and the third heat exchanger 31, the heat exchanger 41, and the heat exchanger 51 connected in parallel with each other. are formed. Further, in the present embodiment, the air conditioner having three indoor units is taken as an example, but the number of indoor units may be any number.
  • the control units 15, 27, and 36 distributed in the outdoor unit 10, the relay unit 20, and the indoor air conditioner 3 operate as the control unit 100 in cooperation with each other.
  • the control device 100 controls the compressor 11, the expansion valve 24, the pump 23, the flow rate adjusting valves 33, 43, 53 and the fans 32, 42, 52 according to the outputs of the pressure sensor 25 and the temperature sensor 26.
  • any one of the control units 15, 27, and 36 serves as a control device, and the compressor 11, the expansion valve 24, the pump 23, and the flow rate adjusting valves 33 and 43 are based on the data detected by the other control units 15, 27, and 36. , 53 and the fans 32, 42, 52 may be controlled.
  • the control units 15 and 27 may cooperate with each other to operate as a control device based on the data detected by the control unit 36.
  • the air conditioner 1 determines whether or not the second heat medium may be frozen by the temperature sensor 26.
  • the flow rate control valve of the indoor unit is opened and the fan is rotated to introduce heat from the indoor air into the second heat medium to prevent freezing. The freeze prevention operation will be described below in order.
  • the indoor unit 50 and the indoor unit 40 are in heating operation in a state where the operation of the indoor unit 50 is stopped by a remote controller or the like (hereinafter, referred to as “SW-OFF state”).
  • SW-OFF state a remote controller or the like
  • the room temperature has not reached the target temperature (hereinafter, referred to as "thermo ON state”)
  • the indoor unit 40 the room temperature has reached the target temperature (hereinafter, “thermo ON state”). It is referred to as a "thermo OFF state”).
  • FIG. 2 is a diagram showing the flow of the first heat medium and the second heat medium during the heating operation.
  • the indoor unit 30 is described as a thermo-ON state
  • the indoor unit 40 is described as a thermo-OFF state
  • the indoor unit 50 is described as a SW-OFF state.
  • the thermo-ON state indicates a state where a request for air conditioning for the indoor unit is generated
  • the thermo OFF state and the SW-OFF state indicate a state where a request for air conditioning for the indoor unit is not generated.
  • the first heat medium (refrigerant) is discharged from the compressor 11, passes through the second heat exchanger 22, the expansion valve 24, and the first heat exchanger 13 in order to return to the compressor 11, so that the four-way valve is used. 12 is set.
  • the high-temperature and high-pressure first heat medium discharged from the compressor 11 is condensed by exchanging heat with the second heat medium in the second heat exchanger 22.
  • the condensed first heat medium is decompressed by the expansion valve 24 and evaporated in the first heat exchanger 13 to become a low-temperature gas state and returns to the compressor 11.
  • the temperature of the second heat medium (water or brine) delivered from the pump 23 rises by exchanging heat with the first heat medium in the second heat exchanger 22.
  • the second heat medium whose temperature has risen is supplied to the indoor unit 30 in the thermo-ON state and exchanges heat with the indoor air.
  • the indoor unit 30 in the thermo-ON state supplies warm air to the room.
  • the flow rate adjusting valve 33 corresponding to the indoor unit 30 in the thermo ON state is controlled to be in the open state, and the flow rate adjusting valves 43 and 53 corresponding to the indoor unit 40 in the thermo OFF state and the indoor unit 50 in the SW-OFF state are closed. Controlled by the state. Therefore, the second heat medium flows through the heat exchanger 31, but the second heat medium does not flow through the heat exchangers 41 and 51.
  • the four-way valve 12 is switched and the high-temperature refrigerant gas from the compressor 11 is introduced into the first heat exchanger 13 for defrosting.
  • the second heat medium is cooled in the second heat exchanger 22, it is necessary to warm the second heat medium so that it does not freeze.
  • the second heat medium is circulated by the pump 23, heat is recovered from the air in the room where the indoor units 30, 40, 50 are arranged, and the second heat medium is warmed.
  • thermo-ON state indicates that the user is in the room and the room temperature has not reached the target temperature, that is, it is cold. In such a case, the fan 32 is stopped and heat is not taken from the air in this room.
  • thermo OFF state indicates that the user is in the room and that the room temperature has already risen to the target temperature or higher.
  • the air in such a room is suitable as a heat source for early defrosting. Also, even if the room temperature drops a little, it seems that the effect on the user is small. Therefore, heat is actively collected from the air in this room.
  • SW-OFF state indicates that the user is absent.
  • the absent room is basically not heated.
  • the air in such rooms is unsuitable as a heat source for early defrost, but is often hotter than the freezing point. Therefore, it is better to collect heat from the viewpoint of effective use of heat.
  • the defrosting is performed by giving priority to the air in the room in which the indoor unit in the thermo-OFF state is arranged over the air in the room in which the indoor unit in the SW-OFF state is arranged. It is used as a heat source to prevent the second heat medium from freezing.
  • FIG. 3 is a diagram showing flows of the first heat medium and the second heat medium in the heating defrosting operation (state A).
  • the heating defrosting operation (state A) is a standard state of the heating defrosting operation.
  • the first heat medium (refrigerant) is discharged from the compressor 11 and returns to the compressor 11 through the first heat exchanger 13, the expansion valve 24, and the second heat exchanger 22 in order.
  • the four-way valve 12 is set. That is, the four-way valve 12 is controlled in the same state as the cooling operation.
  • the high-temperature high-pressure first heat medium discharged from the compressor 11 is condensed by exchanging heat with the outside air in the first heat exchanger 13.
  • frost is melted in the first heat exchanger 13.
  • the condensed first heat medium is decompressed by the expansion valve 24, exchanges heat with the second heat medium in the second heat exchanger 22, and returns to the compressor 11 in a low-temperature gas state.
  • the temperature of the second heat medium (water or brine) delivered from the pump 23 is reduced by exchanging heat with the first heat medium in the second heat exchanger 22.
  • the second heat medium whose temperature has dropped is supplied to the indoor unit 30 in the thermo-ON state, but the fan 32 is stopped, and cold air does not blow out into the room.
  • the flow rate adjusting valve 33 corresponding to the indoor unit 30 in the thermo ON state is controlled to be in the open state, and the flow rate adjusting valves 43 and 53 corresponding to the indoor unit 40 in the thermo OFF state and the indoor unit 50 in the SW-OFF state are closed. Controlled by the state. Therefore, the second heat medium flows through the heat exchanger 31, but the second heat medium does not flow through the heat exchangers 41 and 51.
  • the second heat medium is cooled by exchanging heat with the low-temperature first heat medium.
  • the second heat medium may freeze inside the second heat exchanger 22.
  • FIG. 4 is a diagram showing flows of the first heat medium and the second heat medium in the heating defrosting operation (state B).
  • the heating defrosting operation (state B) is a state in which the temperature of the second heat medium is lowered during the defrosting operation.
  • the second heat medium is circulated to the heat exchanger in a state in which the air conditioning request is not generated, and the indoor unit in a state in which the air conditioning request is not generated is The difference is that it absorbs heat from the air in the room where it is installed. Since the circulation path of the first heat medium is the same as that of FIG. 3, the second heat medium circuit of FIG. 4 will be described.
  • the temperature of the second heat medium (water or brine) sent from the pump 23 is increased by exchanging heat with the first heat medium in the second heat exchanger 22. Is reduced.
  • the second heat medium whose temperature has dropped is supplied to the indoor unit 30 in the thermo-ON state, but the fan 32 is stopped, and cold air does not blow out into the room.
  • the temperature of the second heat medium is monitored by the temperature sensor 26, and when the temperature of the second heat medium reaches the first determination temperature X° C. close to the freezing temperature, the indoor unit 40 in the thermo-OFF state is detected.
  • the setting of the flow rate adjusting valves 43 and 53 corresponding to the indoor unit 50 in the SW-OFF state is changed from the closed state to the open state.
  • the fans 42 and 52 are also driven, and the heat exchange between the indoor air and the second heat medium is positively performed in the heat exchangers 41 and 51.
  • the temperature of the second heat medium rises, so that the second heat medium is prevented from freezing. Therefore, freezing in the second heat exchanger 22 is prevented, and the defrosting operation does not have to be interrupted, so that the defrosting time is shortened.
  • the control device 100 opens the flow rate adjustment valve 43.
  • the degree is set to DA%, and the opening degree of the flow rate adjusting valve 53 is set to DB%.
  • DA ⁇ DB heat is preferentially absorbed by the second heat medium from the air in the room corresponding to the indoor unit 40 in the thermo OFF state.
  • the second determination temperature Y°C may be a temperature equal to or higher than the first determination temperature X°C.
  • the second determination temperature Y° C. may be the same temperature as the first determination temperature X° C., but it is preferable to set Y>X in order to avoid frequent switching of the flow paths.
  • FIG. 5 is a waveform diagram for explaining an example of control of the heating defrosting operation according to the first embodiment. From time t0 to t1 in FIG. 5, the heating operation is executed, and the first heat medium and the second heat medium are flowing as shown in FIG.
  • the state of the four-way valve 12 is set from the heating state to the cooling state in response to the satisfaction of the heating defrosting start condition.
  • the first heat medium and the second heat medium are flowing as shown in the state A of FIG.
  • the temperature of the second heat medium gradually decreases, and becomes lower than the first determination temperature X°C at time t2.
  • the control device 100 sets the opening degree of the flow rate adjusting valve 43 to DA (%), The opening degree of the adjusting valve 53 is set to DB (%). However, DA ⁇ DB. As a result, heat is preferentially absorbed by the second heat medium from the air in the room corresponding to the indoor unit 40 in the thermo OFF state.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the setting of the opening amounts DA and DB of the flow rate adjusting valve in the state B.
  • the vertical axis represents temperature (° C.)
  • the horizontal axis represents the opening degree (%) of the flow rate adjusting valve of the indoor unit.
  • the opening degree DA (%) is determined based on the temperature TA of the room in which the indoor unit 40 in the thermo OFF state is arranged.
  • the opening degree DA (%) increases as the temperature TA increases between the set temperature Ts (°C) and Ts+ ⁇ (°C). Then, the opening degree DA (%) of the flow rate adjusting valve is determined. For example, when the temperature TA matches the set temperature Ts, the opening degree DA(%) is set to DAmin(%). Further, for example, when the temperature TA (° C.) matches Ts+ ⁇ (° C.), the opening degree DA (%) is set to DAmax (%).
  • the opening DB (%) is determined based on the temperature TB of the room in which the indoor unit 50 in the SW-OFF state is arranged.
  • the opening DB (%) of the flow rate adjusting valve is set so that the opening DB (%) increases as the temperature TB increases between the predetermined guaranteed temperature lower limit value TL (°C) and TL+ ⁇ (°C). Is determined.
  • the guaranteed lower limit value TL for indoor air is a value generally described in catalogs of air conditioners and the like. For example, when the temperature TB (° C.) matches the guaranteed temperature lower limit value TL (° C.), the opening degree DB (%) is set to DBmin (%). Further, for example, when the temperature TB (° C.) matches TL+ ⁇ (° C.), the opening degree DB (%) is set to DBmax (%).
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration of a control device that controls the air conditioner and a remote controller that remotely controls the control device.
  • remote controller 200 includes an input device 201, a processor 202, and a transmitting device 203.
  • the input device 201 includes a push button for a user to switch ON/OFF of the indoor unit, a button for inputting a set temperature, and the like.
  • the transmission device 203 is for communicating with the control device 100.
  • the processor 202 controls the transmitting device 203 according to the input signal given from the input device 201.
  • the control device 100 includes a receiving device 101 that receives a signal from a remote controller, a processor 102, and a memory 103.
  • the memory 103 includes, for example, a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and a flash memory.
  • the flash memory stores an operating system, application programs, and various data.
  • the processor 102 controls the overall operation of the air conditioning apparatus 1.
  • the control device 100 shown in FIG. 1 is realized by the processor 102 executing the operating system and application programs stored in the memory 103. When executing the application program, various data stored in the memory 103 are referenced.
  • the receiving device 101 is for communicating with the remote controller 200. When there are a plurality of indoor units, the receiving device 101 is provided in each of the plurality of indoor units.
  • each of the plurality of control units includes a processor.
  • a plurality of processors cooperate to perform overall control of the air conditioner 1.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining control executed by the control device in the first embodiment.
  • a predetermined defrosting start condition is satisfied, the defrosting operation is started.
  • the defrosting start condition is satisfied, for example, during the heating operation, every time a fixed time elapses, or when frost formation on the heat exchanger of the outdoor unit is detected.
  • step S1 the control device 100 switches the four-way valve 12 from the heating operation state to the cooling operation state. Subsequently, in step S2, the control device 100 controls the indoor unit in the thermo ON state to turn off the fan and open the flow rate adjusting valve. Then, for example, as shown in state A of FIG. 3, the second heat medium flows.
  • step S3 the control device 100 determines whether the temperature T1 of the second heat medium detected by the temperature sensor 26 is lower than the first determination temperature X°C.
  • the temperature T1 is equal to or higher than the first determination temperature X° C. (NO in S3), the defrosting operation state A shown in FIG. 3 is maintained.
  • the temperature T1 is lower than the first determination temperature X° C. (YES in S3), it is determined that the second heat medium may be frozen, and the process proceeds to step S4.
  • step S4 the control device 100 controls the indoor unit in the thermo OFF state to open the flow rate adjusting valve to the opening degree DA% and turn on the fan. Subsequently, in step S5, the control device 100 controls the indoor unit in the SW-OFF state to open the flow rate adjusting valve to the opening DB% and turn on the fan. Then, for example, as shown in the state B of FIG. 4, the second heat medium flows.
  • step S6 the control device 100 determines whether the temperature T1 of the second heat medium detected by the temperature sensor 26 is equal to or higher than the second determination temperature Y°C.
  • the control device 100 determines whether the temperature T1 of the second heat medium detected by the temperature sensor 26 is equal to or higher than the second determination temperature Y°C.
  • the temperature T1 is lower than the second determination temperature Y° C. (NO in S6), the defrosting operation state B shown in FIG. 4 is maintained.
  • the process proceeds to step S7.
  • step S7 the control device 100 controls the indoor unit in the thermo OFF state and the indoor unit in the SW-OFF state to close the flow rate adjusting valve and turn off the fan. Then, the flow of the second heat medium returns to the original state A as shown in FIG.
  • step S8 the control device 100 determines whether or not the defrosting termination condition is satisfied.
  • the defrosting termination condition is satisfied, for example, when a certain time has elapsed from the start of defrosting or when defrosting of the outdoor unit is completed.
  • step S8 when the defrosting termination condition is not satisfied, the processes in step S3 and subsequent steps are repeated again.
  • the defrosting termination condition is satisfied in step S8
  • the defrosting operation is terminated in step S9, and the heating operation is performed again.
  • the air conditioner 1 includes a compressor 11, a first heat exchanger 13, a second heat exchanger 22, third heat exchangers 31, 41, 51, flow rate adjusting valves 33, 43, 53, and a pump. And 23.
  • the compressor 11 compresses the first heat medium.
  • the first heat exchanger 13 exchanges heat between the first heat medium and the outdoor air.
  • the second heat exchanger 22 exchanges heat between the first heat medium and the second heat medium.
  • the third heat exchangers 31, 41, 51 exchange heat between the second heat medium and room air.
  • the flow rate adjusting valves 33, 43, 53 adjust the flow rates of the second heat medium flowing through the third heat exchangers 31, 41, 51, respectively.
  • the pump 23 circulates the second heat medium between the third heat exchangers 31, 41, 51 and the second heat exchanger 22.
  • the air conditioner 1 operates in operation modes including a heating mode and a defrosting mode.
  • the control device 100 in the heating mode, controls the flow rate adjusting valve corresponding to the heat exchanger 31 out of the third heat exchangers 31, 41, 51 that requires the air conditioning. 33 is opened, and the flow rate adjusting valves 43, 53 corresponding to the heat exchangers 41, 51 of the third heat exchangers 31, 41, 51 for which no air conditioning request has occurred are closed.
  • the control device 100 does not make an air conditioning request when the second heat medium may freeze, that is, when the temperature T1 of the second heat medium is lower than the first determination temperature X°C. At least one of the flow control valves corresponding to the heat exchanger is opened.
  • control device 100 opens the flow rate adjusting valves 43, 53 corresponding to the heat exchangers 41, 51 for which no air conditioning request has occurred in the defrosting mode.
  • the second heat medium when the temperature of the second heat medium drops during the defrosting operation, the second heat medium is caused to flow to the heat exchanger for which no air conditioning request has occurred, so heat is transferred from the indoor air to the second heat medium. It can be moved, and the temperature of the second heat medium can be raised.
  • the heat exchanger for which no air conditioning request has occurred is set so as not to perform air conditioning with the first device (the heat exchanger 41 in FIGS. 2 to 4) whose set temperature is set to the present room temperature or lower.
  • the control device 100 controls the first flow control valve (flow control valve 43) corresponding to the first device (heat exchanger 41).
  • the first flow rate control valve and the second flow rate control valve (flow rate control valve 53) corresponding to the second device (heat exchanger 51) to have an opening degree (DA%) equal to or higher than the first flow rate control valve and
  • the second flow control valve is controlled.
  • control device 100 in the defrosting mode, does not issue an air conditioning request when temperature T1 of the second heat medium is equal to or higher than second determination temperature Y°C. Close the flow control valve corresponding to the heat exchanger.
  • the air conditioner 1 further includes fans 32, 42, 52 provided corresponding to the third heat exchangers 31, 41, 51, respectively.
  • control device 100 drives the fan corresponding to the heat exchanger for which the air conditioning request has occurred, and stops the fan corresponding to the heat exchanger for which the air conditioning request has not occurred.
  • the control device 100 does not generate the air conditioning request when the temperature of the second heat medium is lower than the first determination temperature X°C. Drive the fan corresponding to the container.
  • control device 100 issues an air conditioning request when the temperature of the second heat medium is equal to or higher than second determination temperature Y°C. Stop the fan that corresponds to the heat exchanger that is not present.
  • the air conditioning apparatus 1 of the present embodiment slightly increases the temperature of the room in the thermo-OFF state and the SW-OFF state when the second heat medium may freeze during heating defrosting. Even if it is sacrificed, heat is collected from the air in these rooms to prevent the temperature of the second heat medium from decreasing and to complete the defrosting early. Therefore, the defrosting time can be shortened, and the heating of the room in the thermo-ON state can be restored early.
  • Embodiment 2 the amount of heat to be collected is changed by changing the opening of the flow rate adjusting valve depending on whether the indoor unit is in the thermo-OFF state or the SW-OFF state when the request for air conditioning to the indoor unit is not generated. Made a difference.
  • the second embodiment it is also considered whether or not the indoor unit is arranged in a place where heat is easily collected in the defrosting operation.
  • FIG. 9 is a diagram showing the configuration of the air conditioning apparatus 1A of the second embodiment.
  • the air conditioner 1A shown in FIG. 8 includes indoor units 30, 40, 50 that include temperature sensors 34, 44, 54, respectively.
  • the other configuration of air conditioner 1A is similar to that of air conditioner 1 shown in FIG. 1, and description thereof will not be repeated.
  • the temperature sensors 34, 44, 54 measure temperatures T2, T3, T4 at which the second heat medium flows into the indoor unit, and output them to the control device 100.
  • the control device 100 When there is a risk of freezing of the second heat medium, the control device 100 preferentially opens the flow rate adjusting valve of the indoor unit having a short water pipe length among the indoor units in a state where the air conditioning request for the indoor unit is not generated. , Perform the freeze protection operation to turn on the indoor fan.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining the control executed in the first operation in the second embodiment.
  • the control device 100 sets the flow rate adjusting valve openings of all the indoor units to the same opening and defines the temperatures T2, T3, and T4 respectively detected by the temperature sensors 34, 44, and 54 as initial temperatures and stores the memory.
  • step S12 the control device 100 turns on the compressor 11 and turns on the pump 23 to perform the heating operation as the first operation.
  • step S13 the control device 100 sets the unit numbers to No. in order from the indoor unit in which the difference between the initial temperature and the current detected temperature is Z° C. or more. 1/No. 2/No. Defined as 3, and stored in memory.
  • step S14 the control device 100 ends the cooling operation.
  • the unit numbers are assigned to the indoor units in the order of the length of the piping for supplying the second heat medium.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining the control executed during the defrosting operation in the second embodiment.
  • a predetermined defrosting start condition is satisfied, the defrosting operation is started.
  • the defrosting start condition is satisfied, for example, during the heating operation, every time a fixed time elapses, or when frost formation on the heat exchanger of the outdoor unit is detected.
  • step S21 the control device 100 switches the four-way valve 12 from the heating operation state to the cooling operation state. Subsequently, in step S22, the control device 100 controls the indoor unit in the thermo-ON state to turn off the fan and open the flow rate adjusting valve. Then, for example, the second heat medium flows as shown in FIG.
  • step S23 the control device 100 determines whether or not the temperature T1 of the second heat medium detected by the temperature sensor 26 is lower than the first determination temperature X°C.
  • the temperature T1 is equal to or higher than the first determination temperature X° C. (NO in S23)
  • the defrosting operation state shown in FIG. 3 is maintained.
  • the process proceeds to step S24.
  • step S24 the control device 100 controls the indoor unit in the thermo OFF state to open the flow rate adjusting valve to the opening degree DA% and turn on the fan.
  • step S25 the control device 100 controls the indoor unit in the SW-OFF state to open the flow rate adjusting valve to the opening degree DB% and turn on the fan. Then, for example, as shown in the state B of FIG. 4, the second heat medium flows.
  • step S26 the control device 100 selects the unit number stored in the first operation from the indoor unit in the thermo-OFF state and the indoor unit in the SW-OFF state.
  • the opening degree of the flow rate adjusting valve corresponding to the indoor unit having the smallest value of is further increased by DC%.
  • step S27 the control device 100 determines whether or not the temperature T1 of the second heat medium detected by the temperature sensor 26 is equal to or higher than the second determination temperature Y°C.
  • step S27 When the temperature T1 is lower than the second determination temperature Y° C. (NO in S27), the defrosting operation state is maintained at the opening of the flow rate control valve determined in step S27. On the other hand, if the temperature T1 is equal to or higher than the second determination temperature Y° C. (YES in S27), the process proceeds to step S28.
  • step S28 the control device 100 controls the indoor unit in the thermo OFF state and the indoor unit in the SW-OFF state to close the flow rate adjusting valve and turn off the fan. Then, the flow of the second heat medium returns to the original state A as shown in FIG.
  • step S29 the control device 100 determines whether or not the defrosting termination condition is satisfied.
  • the defrosting termination condition is satisfied, for example, when a certain time has elapsed from the start of defrosting or when defrosting of the outdoor unit is completed.
  • step S29 if the defrosting ending condition is not satisfied, the processing in step S23 and subsequent steps is repeated again.
  • the defrosting termination condition is satisfied in step S29, the defrosting operation is terminated in step S30, and the heating operation is performed again.
  • the control device 100 is a storage unit that stores a predetermined priority order for the third heat exchangers 31, 41, 51.
  • a certain memory 103 and a processor 102 that changes the opening degree (DA%) of the first flow rate adjusting valve or the opening degree (DB%) of the second flow rate adjusting valve based on the priority order stored in the storage unit are included.
  • the priority order is determined based on the length of the pipe through which the second heat medium flows from the second heat exchanger to each of the third heat exchangers 31, 41, 51.
  • the control device 100 adds DC% to the opening of the flow rate adjusting valve of the indoor unit having the shortest piping length among the indoor units in the thermo OFF state or the SW-OFF state.
  • the shortest pipe length The opening of the flow rate adjusting valve of the indoor unit is set to (DA+DC)% or (DB+DC)%.
  • Embodiment 3 the fact that the second heat medium may freeze during the heating defrosting operation is determined by detecting the temperature of the second heat medium.
  • whether or not there is a risk of freezing of the second heat medium is determined in consideration of other methods as well. For example, depending on the position of the temperature sensor 26 or the setting of the determination threshold temperature X° C., when the circulation path of the second heat medium is long, freezing may start in a part of the circulation path. As described above, when there is a section in the circulation path in which a part of the circulation starts, the pressure loss increases, and thus the differential pressure ⁇ P between the inlet and the outlet of the pump 23 increases. Therefore, in the third embodiment, in addition to the temperature T1, the differential pressure ⁇ P is also used for the determination.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining the control executed by the control device in the third embodiment.
  • the flowchart of FIG. 12 is obtained by replacing the process of step S3 of the flowchart of the first embodiment of FIG. 8 with step S3A. Since other parts have been described with reference to FIG. 8, description thereof will not be repeated here.
  • step S3A the control device 100 determines that the pressure difference ⁇ P is larger than the determination threshold pressure S (MPa) or the temperature T1 of the second heat medium detected by the temperature sensor 26 is lower than the first determination temperature X°C. Is also low.
  • the control device 100 determines whether the operation mode from the heating mode to the defrost mode is based on the pressure difference ⁇ P between the inlet of the pump 23 and the outlet of the pump 23. Make changes.
  • the control device 100 determines whether the temperature T1 of the second heat medium has become lower than the threshold temperature X° C. or the pressure difference ⁇ P is the threshold pressure. If it exceeds S, the operation mode is changed from the heating mode to the defrosting mode.
  • the temperature of the second heat medium can be raised before the circulation path is completely frozen. Further, even when the temperature sensor 26 fails, the defrosting operation can be normally maintained.
  • the main part of the control device 100 may be arranged in any of the outdoor unit 10, the relay device 20, and the heat source device 2.
  • the air conditioners 1 and 1A of the present embodiment include a first heat medium circuit formed by the compressor 11, the first heat exchanger 13, and the second heat exchanger 22, a pump 23, a first heat medium circuit.
  • the second heat medium circuit formed by the third heat exchangers 31, 41 and 51, and the control device 100 other configurations may be further provided. ..

Abstract

空気調和装置(1)は、第1熱媒体と第2熱媒体との間で熱交換を行なう第2熱交換器(22)と、第2熱媒体と室内空気との熱交換を行なう複数の第3熱交換器(31,41,51)と、第2熱媒体の流量をそれぞれ調整する複数の流量調整弁(33,43,53)とを備える。制御装置(100)は、除霜モードにおいて、空調要求が生じていない熱交換器(41,51)が、設定温度が現在の室温以下に設定されている第1装置(41)と、空調を行なわないように設定されている第2装置(51)とを含む場合には、制御装置(100)は、第1装置(41)に対応する第1流量調整弁(43)の開度(DA%)が第2装置(51)に対応する第2流量調整弁(53)の開度(DB%)以上となるように、第1流量調整弁(43)および第2流量調整弁(53)を制御する。

Description

空気調和装置の制御装置、室外機、中継機、熱源機および空気調和装置
 本発明は、空気調和装置の制御装置、室外機、中継機、熱源機および空気調和装置に関する。
 従来、ヒートポンプなどの熱源機により冷温水を生成し、送水ポンプおよび配管で室内機へ搬送して室内の冷暖房を行なう間接式の空気調和装置が知られている。
 このような間接式の空気調和装置は、利用側熱媒体として水またはブラインを使用するので、近年、使用冷媒量を削減するために注目されている。
 特開2009-41860号公報には、冷温水を生成する水熱交換器が凍結するおそれがある場合、バイパス回路を開き、膨張弁を閉とすることで、除霜時の低温の冷媒を水熱交換器に流入させずバイパスさせ、水熱交換器の凍結を防止する。
特開2009-41860号公報
 特開2009-41860号公報のように、バイパス回路によって、除霜時に蒸発器として働く水熱交換器に冷媒を流さない構成では、水熱交換器における水から冷媒への吸熱が行なわれないので除霜時間が長時間化し、その結果暖房が中断する時間が長くなるため室温が低下し、結果として快適性低下につながる可能性がある。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、水又はブライン等の熱媒体を用いる間接式の空気調和装置において、熱媒体の凍結を防止しつつ熱媒体からの吸熱を確保し、除霜運転に要する時間を削減できる空気調和装置の制御装置を提供することを目的とする。
 本開示は、空気調和装置を制御する制御装置に関する。空気調和装置は、圧縮機と、第1熱交換器と、第2熱交換器と、複数の第3熱交換器と、複数の流量調整弁と、ポンプとを備える。圧縮機は、第1熱媒体を圧縮する。第1熱交換器は、第1熱媒体と室外空気との熱交換を行なう。第2熱交換器は、第1熱媒体と第2熱媒体との間で熱交換を行なう。複数の第3熱交換器は、第2熱媒体と室内空気との熱交換を行なう。複数の流量調整弁は、複数の第3熱交換器に流通する第2熱媒体の流量をそれぞれ調整する。ポンプは、第2熱媒体を複数の第3熱交換器と第2熱交換器との間で循環させる。空気調和装置は、暖房モードと除霜モードとを含む動作モードで動作する。
 制御装置は、暖房モードでは、複数の第3熱交換器のうち空調要求が生じている熱交換器に対応する流量調整弁を開き、複数の第3熱交換器のうち空調要求が生じていない熱交換器に対応する流量調整弁を閉じる。
 制御装置は、除霜モードでは、複数の第3熱交換器のうち空調要求が生じていない熱交換器に対応する流量調整弁を開く。空調要求が生じていない熱交換器が、設定温度が現在の室温以下に設定されている第1装置と、空調を行なわないように設定されている第2装置とを含む場合には、制御装置は、第1装置に対応する第1流量調整弁の開度が第2装置に対応する第2流量調整弁の開度以上となるように、第1流量調整弁および第2流量調整弁を制御する。
 本開示の制御装置によれば、空気調和装置の除霜時間が短縮されるので、空調時の快適性が向上する。
実施の形態1に係る空気調和装置の構成を示す図である。 暖房運転中における第1熱媒体、第2熱媒体の流れを示す図である。 暖房除霜運転(状態A)における第1熱媒体、第2熱媒体の流れを示す図である。 暖房除霜運転(状態B)における第1熱媒体、第2熱媒体の流れを示す図である。 実施の形態1の暖房除霜運転の制御の一例を説明するための波形図である。 状態Bにおける流量調整弁の開度DA%およびDB%の設定について説明するための図である。 空気調和装置の制御を行なう制御装置と制御装置を遠隔制御するリモコンの構成を示す図である。 実施の形態1において制御装置が実行する制御を説明するためのフローチャートである。 実施の形態2の空気調和装置1Aの構成を示す図である。 実施の形態2において初回運転時に実行される制御を説明するためのフローチャートである。 実施の形態2において除霜運転時に実行される制御を説明するためのフローチャートである。 実施の形態3において制御装置が実行する制御を説明するためのフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。以下では、複数の実施の形態について説明するが、各実施の形態で説明された構成を適宜組合わせることは出願当初から予定されている。なお、図中同一又は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
 実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る空気調和装置の構成を示す図である。図1を参照して、空気調和装置1は、熱源機2と、室内空調装置3と、制御装置100とを備える。熱源機2は、室外機10と、中継機20を含む。以下の説明において、第1熱媒体として冷媒を、第2熱媒体として水またはブラインを例示することができる。
 室外機10は、第1熱媒体に対する熱源または冷熱源として作動する冷凍サイクルの一部を含む。室外機10は、圧縮機11と、四方弁12と、第1熱交換器13とを含む。図1では、四方弁12は冷房または除霜を行なう場合を示しており、熱源機2は冷熱源として作用する。四方弁12を切替えて冷媒の循環方向を逆向きにすれば、暖房を行なう場合となり、熱源機2は熱源として作用する。
 中継機20は、第2熱交換器22と、第2熱媒体を室内空調装置3との間で循環させるポンプ23と、膨張弁24と、ポンプ23の前後の差圧ΔPを検出する圧力センサ25と、第2熱交換器22を通過した第2熱媒体の温度を測定する温度センサ26とを含む。第2熱交換器22は、第1熱媒体と第2熱媒体との間で熱交換を行なう。第2熱交換器22として、プレート熱交換器を用いることができる。
 室外機10と中継機20とは、第1熱媒体を流通させる配管4,5によって接続されている。圧縮機11と、四方弁12と、第1熱交換器13と、膨張弁24と、第2熱交換器22とによって第1熱媒体を利用した冷凍サイクルである第1熱媒体回路が形成されている。なお、熱源機2は室外機10と中継機20が一体型とされていても良い。一体型の場合、配管4,5は筐体内部に収容される。
 室内空調装置3と中継機20とは、第2熱媒体を流通させる配管6,7によって接続されている。室内空調装置3は、室内機30と、室内機40と、室内機50とを含む。室内機30,40,50は、互いに並列的に配管6と配管7との間に接続されている。
 室内機30は、熱交換器31と、室内空気を熱交換器31に送るためのファン32と、第2熱媒体の流量を調整する流量調整弁33とを含む。熱交換器31は、第2熱媒体と室内空気との熱交換を行なう。
 室内機40は、熱交換器41と、室内空気を熱交換器41に送るためのファン42と、第2熱媒体の流量を調整する流量調整弁43とを含む。熱交換器41は、第2熱媒体と室内空気との熱交換を行なう。
 室内機50は、熱交換器51と、室内空気を熱交換器51に送るためのファン52と、第2熱媒体の流量を調整する流量調整弁53とを含む。熱交換器51は、第2熱媒体と室内空気との熱交換を行なう。
 なお、ポンプ23と、第2熱交換器22と、互いに並列接続された第3熱交換器31、熱交換器41、熱交換器51と、によって第2熱媒体を利用した第2熱媒体回路が形成されている。また、本実施の形態においては3台の室内機を有する空気調和装置を例に挙げているが、室内機の台数は何台であってもよい。
 室外機10、中継機20、室内空調装置3に分散配置された制御部15,27,36は、連携して制御装置100として動作する。制御装置100は、圧力センサ25、温度センサ26の出力に応じて圧縮機11、膨張弁24,ポンプ23、流量調整弁33,43,53およびファン32,42,52を制御する。
 なお、制御部15、27、36のいずれかが制御装置となり、他の制御部15、27、36が検出したデータを元に圧縮機11、膨張弁24,ポンプ23、流量調整弁33,43,53およびファン32,42,52を制御しても良い。なお、室外機10と中継機20が一体型とされた熱源機2の場合は、制御部36が検出したデータに基づいて制御部15,27が連携して制御装置として動作しても良い。
 図1の構成において、空気調和装置1は、温度センサ26によって第2熱媒体に凍結のおそれがあるか否かを判断する。除霜時に第2熱媒体に凍結が生じるおそれがある場合には、室内機の流量調整弁を開き、ファンを回転させて第2熱媒体に室内空気からの熱を導入し凍結を防止する。以下にこの凍結防止動作について順を追って説明する。
 説明を簡単にするため、まず、室内機50がリモコンなどによって運転が停止された状態(以下、「SW-OFF状態」と称する)で、室内機30および室内機40が暖房運転している場合について説明する。この場合において、室内機30においては室温が目標温度に到達していない状態(以下、「サーモON状態」と称する)、室内機40においては室温が目標温度に到達している状態(以下、「サーモOFF状態」と称する)であるとする。
 図2は暖房運転中における第1熱媒体、第2熱媒体の流れを示す図である。図2において、室内機30はサーモON状態、室内機40はサーモOFF状態、室内機50はSW-OFF状態と記載されている。なお、サーモON状態は、室内機に対する空調の要求が生じている状態を示し、サーモOFF状態およびSW-OFF状態は、室内機に対する空調の要求が生じていない状態を示す。
 言い換えると、室内機に対する空調の要求が生じていない状態は、リモコン等によって室内機がOFFされた場合に遷移するSW-OFF状態と、空調ON状態で室内機によって空調が行なわれた結果、室温が設定温度に到達して空調を一時的に停止している場合に遷移するサーモOFF状態とを含む。
 暖房運転時には、第1熱媒体(冷媒)が、圧縮機11から吐出され、第2熱交換器22、膨張弁24、第1熱交換器13を順に経て圧縮機11に戻るように、四方弁12が設定される。圧縮機11から吐出された高温高圧の第1熱媒体は、第2熱交換器22において第2熱媒体と熱交換することによって凝縮される。凝縮された第1熱媒体は、膨張弁24によって減圧され、第1熱交換器13において蒸発し低温のガス状態となって圧縮機11に戻る。
 第2熱媒体回路においては、ポンプ23から送出された第2熱媒体(水またはブライン)は、第2熱交換器22において第1熱媒体と熱交換することによって温度が上昇する。温度が上昇した第2熱媒体は、サーモON状態の室内機30に供給され、室内空気と熱交換する。これによってサーモON状態の室内機30は室内に温風を供給する。なお、サーモON状態の室内機30に対応する流量調整弁33は開状態に制御され、サーモOFF状態の室内機40およびSW-OFF状態の室内機50に対応する流量調整弁43,53は閉状態に制御される。このため、熱交換器31には第2熱媒体が流通するが、熱交換器41,51には第2熱媒体は流通しない。
 暖房運転中に室外機10の熱交換器に着霜した場合、四方弁12が切り換えられ圧縮機11からの高温の冷媒ガスが第1熱交換器13に導入され、除霜が行なわれる。この場合、第2熱交換器22において第2熱媒体が冷却されるので、第2熱媒体が凍結しないように温める必要がある。この場合、ポンプ23によって第2熱媒体を循環させると、室内機30,40,50の配置されている室内の空気から熱が回収され第2熱媒体が温められる。
 しかしながら、図2に示したような3種類の状態下にある室内機に対して、除霜時に一律に室温が低下するのでは、在室中のユーザに不快感を与える恐れがある。このため、部屋の状況に応じて熱を回収することが好ましい。
 たとえば、サーモON状態は、ユーザが在室中であり、かつ室温が目標温度に達していないこと、すなわち寒いことを示す。このような場合は、ファン32を停止させ、この部屋の空気からは採熱しない。
 サーモOFF状態は、ユーザが在室中であり、かつ室温が目標温度以上に上昇済であることを示す。このような部屋の空気は、早期除霜の採熱源として適している。また、少しくらい室温が下がってもユーザに対する影響は少ないと思われる。したがって、この部屋の空気からは積極的に採熱する。
 SW-OFF状態は、ユーザが不在であることを示す。不在の部屋は、基本的に暖房はされていない。このような部屋の空気は、早期除霜の採熱源として不適切だが、氷結点よりは温度が高い場合が多い。したがって、熱の有効利用という観点からは、採熱するほうが良い。
 本実施の形態では、上記のような観点から、SW-OFF状態の室内機が配置されている部屋の空気よりもサーモOFF状態の室内機が配置されている部屋の空気を優先して除霜時の第2熱媒体凍結防止の熱源として利用する。
 図3は、暖房除霜運転(状態A)における第1熱媒体、第2熱媒体の流れを示す図である。暖房除霜運転(状態A)は、暖房除霜運転の標準的な状態である。図3を参照して、第1熱媒体(冷媒)が、圧縮機11から吐出され、第1熱交換器13、膨張弁24、第2熱交換器22を順に経て圧縮機11に戻るように、四方弁12が設定される。すなわち、四方弁12は冷房運転と同じ状態に制御される。このとき、圧縮機11から吐出された高温高圧の第1熱媒体は、第1熱交換器13において外気と熱交換することによって凝縮される。このときに、第1熱交換器13において霜が融解する。凝縮された第1熱媒体は、膨張弁24によって減圧され、第2熱交換器22において第2熱媒体と熱交換し低温のガス状態となって圧縮機11に戻る。
 第2熱媒体回路においては、ポンプ23から送出された第2熱媒体(水またはブライン)は、第2熱交換器22において第1熱媒体と熱交換することによって温度が低下する。温度が低下した第2熱媒体は、サーモON状態の室内機30に供給されるが、ファン32は停止されており、室内に冷風が吹出すことは無い。なお、サーモON状態の室内機30に対応する流量調整弁33は開状態に制御され、サーモOFF状態の室内機40およびSW-OFF状態の室内機50に対応する流量調整弁43,53は閉状態に制御される。このため、熱交換器31には第2熱媒体が流通するが、熱交換器41,51には第2熱媒体は流通しない。
 このとき、第2熱交換器22では、第2熱媒体が低温の第1熱媒体と熱交換することによって冷却される。ここで、第2熱交換器22の流入部における第2熱媒体の温度が低いと第2熱交換器22の内部で第2熱媒体が凍結するおそれがある。
 図4は、暖房除霜運転(状態B)における第1熱媒体、第2熱媒体の流れを示す図である。暖房除霜運転(状態B)は、除霜運転中に第2熱媒体の温度が低下した状態である。図4では、図3と比べ、暖房除霜運転中に、空調の要求が生じていない状態の熱交換器にも第2熱媒体を流通させ、空調の要求が生じていない状態の室内機が設置されている部屋の空気から熱を吸収させる点が異なる。第1熱媒体の循環経路については図3と同じであるので、図4の第2熱媒体回路について説明する。
 図4を参照して、第2熱媒体回路においては、ポンプ23から送出された第2熱媒体(水またはブライン)は、第2熱交換器22において第1熱媒体と熱交換することによって温度が低下する。温度が低下した第2熱媒体は、サーモON状態の室内機30に供給されるが、ファン32は停止されており、室内に冷風が吹出すことは無い。
 加えて、温度センサ26によって第2熱媒体の温度が監視されており、第2熱媒体の温度が凍結温度に近い第1判定温度X℃となった場合には、サーモOFF状態の室内機40およびSW-OFF状態の室内機50に対応する流量調整弁43,53は閉状態から開状態に設定が変更される。同時にファン42,52も駆動され、室内空気と第2熱媒体との熱交換が熱交換器41,51において積極的に行なわれる。その結果、第2熱媒体の温度は上昇するので、第2熱媒体の凍結が防止される。したがって、第2熱交換器22における凍結が防止されるとともに、除霜運転を中断しなくても良くなるため、除霜時間も短縮される。
 このときに、室温が十分に高くなっていると考えられるサーモOFF状態の室内機40に対応する部屋の空気から熱を優先して吸収するために、制御装置100は、流量調整弁43の開度をDA%に設定し、流量調整弁53の開度をDB%に設定する。ただし、DA≧DBである。これにより、サーモOFF状態の室内機40に対応する部屋の空気から優先して熱が第2熱媒体に吸収される。
 なお、一旦低下した第2熱媒体の温度が第2判定温度Y℃まで上昇した場合には、再び図3のように第2熱媒体の循環経路が設定され、除霜運転が継続される。ここで、第2判定温度Y℃は第1判定温度X℃以上の温度であれば良い。なお、第2判定温度Y℃は第1判定温度X℃と同じ温度でもよいが、頻繁に流路の切り替えが発生することを避けるために、Y>Xに設定することが好ましい。
 図5は、実施の形態1の暖房除霜運転の制御の一例を説明するための波形図である。図5の時刻t0~t1においては、暖房運転が実行され、第1熱媒体と第2熱媒体が図2に示すように流れている。
 時刻t1においては、暖房除霜開始条件が成立したことに応じて、四方弁12の状態が暖房状態から冷房状態に設定される。時刻t1~t2の間は、第1熱媒体と第2熱媒体が図3の状態Aに示すように流れている。第2熱交換器22において第2熱媒体の熱が第1熱媒体に送られることによって、第2熱媒体の温度は次第に低下し、時刻t2において第1判定温度X℃よりも低下する。
 これに応じて時刻t2~t3の間では、図4の状態Bに示すように第2熱媒体の流れがサーモOFF状態の室内機40およびSW-OFF状態の室内機50にも流通するように変更される。このため室内空気と第2熱媒体との熱交換量が増えるため、第2熱媒体の温度は次第に上昇するようになる。このときに、サーモOFF状態の室内機40に対応する部屋の空気から熱を優先して吸収するために、制御装置100は、流量調整弁43の開度をDA(%)に設定し、流量調整弁53の開度をDB(%)に設定する。ただし、DA≧DBである。これにより、サーモOFF状態の室内機40に対応する部屋の空気から優先して熱が第2熱媒体に吸収される。
 時刻t3において第2熱媒体の温度が第2判定温度Y℃よりも高くなると、再び図3に示すように流量調整弁の設定が変更される。そして時刻t4において除霜運転停止条件が成立すると再び図2に示すような暖房運転に復帰する。
 図6は、状態Bにおける流量調整弁の開度DAおよびDBの設定について説明するための図である。図6において、縦軸は温度(℃)を示し、横軸は室内機の流量調整弁の開度(%)を示す。
 図6に示すように、サーモOFF状態の室内機40が配置されている部屋の温度TAに基づいて開度DA(%)が決定される。
 リモコン等における設定で設定温度Ts(℃)が決定されると、その設定温度Ts(℃)からTs+α(℃)までの間において、温度TAが増加するほど開度DA(%)が増加するように、流量調整弁の開度DA(%)が定められる。たとえば、温度TAが設定温度Tsと一致する場合には、開度DA(%)はDAmin(%)に設定される。またたとえば、温度TA(℃)がTs+α(℃)と一致する場合には、開度DA(%)はDAmax(%)に設定される。
 また、図6に示すように、SW-OFF状態の室内機50が配置されている部屋の温度TBに基づいて開度DB(%)が決定される。
 予め定められた保証温度下限値TL(℃)からTL+β(℃)までの間において、温度TBが増加するほど開度DB(%)が増加するように、流量調整弁の開度DB(%)が定められる。なお、室内空気の保証温度下限値TLは、空気調和装置等のカタログに一般的に記載されている値である。たとえば、温度TB(℃)が保証温度下限値TL(℃)と一致する場合には、開度DB(%)はDBmin(%)に設定される。またたとえば、温度TB(℃)がTL+α(℃)と一致する場合には、開度DB(%)はDBmax(%)に設定される。
 図7は、空気調和装置の制御を行なう制御装置と制御装置を遠隔制御するリモコンの構成を示す図である。図7を参照して、リモコン200は、入力装置201と、プロセッサ202と、送信装置203とを含む。入力装置201は、ユーザが室内機のON/OFFを切り替える押しボタン、設定温度を入力するボタン等を含む。送信装置203は、制御装置100と通信を行なうためのものである。プロセッサ202は、入力装置201から与えられた入力信号に従って、送信装置203を制御する。
 制御装置100は、リモコンからの信号を受信する受信装置101と、プロセッサ102と、メモリ103とを含む。
 メモリ103は、たとえば、ROM(Read Only Memory)と、RAM(Random Access Memory)と、フラッシュメモリとを含んで構成される。なお、フラッシュメモリには、オペレーティングシステム、アプリケーションプログラム、各種のデータが記憶される。
 プロセッサ102は、空気調和装置1の全体の動作を制御する。なお、図1に示した制御装置100は、プロセッサ102がメモリ103に記憶されたオペレーティングシステムおよびアプリケーションプログラムを実行することにより実現される。なお、アプリケーションプログラムの実行の際には、メモリ103に記憶されている各種のデータが参照される。受信装置101は、リモコン200との通信を行なうためのものである。複数の室内機がある場合には、受信装置101は複数の室内機の各々に設けられる。
 なお、図1に示すように制御装置が複数の制御部に分割されている場合には、複数の制御部の各々にプロセッサが含まれる。このような場合には、複数のプロセッサが連携して空気調和装置1の全体制御を行なう。
 図8は、実施の形態1において制御装置が実行する制御を説明するためのフローチャートである。図8を参照して、予め定められた除霜開始条件が成立すると除霜運転が開始される。除霜開始条件は、たとえば、暖房運転中に、一定時間経過毎または室外機の熱交換器の着霜が検出されたとき等に成立する。
 除霜運転がスタートすると、まずステップS1において、制御装置100は、四方弁12を暖房運転状態から冷房運転状態に切り替える。続いて、ステップS2において、制御装置100は、サーモON状態の室内機に対して、ファンをOFFし、流量調整弁を開くように制御を行なう。すると、たとえば図3の状態Aに示すように第2熱媒体が流れる。
 この状態で、ステップS3において、制御装置100は、温度センサ26で検出された第2熱媒体の温度T1が第1判定温度X℃よりも低いか否かを判断する。温度T1が第1判定温度X℃以上である場合(S3でNO)、図3に示した除霜運転の状態Aが維持される。一方温度T1が第1判定温度X℃より低い場合(S3でYES)、第2熱媒体に凍結の恐れありと判断され、ステップS4に処理が進められる。
 ステップS4では、制御装置100は、サーモOFF状態の室内機に対して、流量調整弁を開度DA%に開き、ファンをONするように制御を行なう。続いてステップS5では、制御装置100は、SW-OFF状態の室内機に対して、流量調整弁を開度DB%に開き、ファンをONするように制御を行なう。すると、たとえば図4の状態Bに示すように第2熱媒体が流れる。
 この状態で、ステップS6において、制御装置100は、温度センサ26で検出された第2熱媒体の温度T1が第2判定温度Y℃以上となっているか否かを判断する。温度T1が第2判定温度Y℃より低い場合(S6でNO)、図4に示した除霜運転の状態Bが維持される。一方温度T1が第2判定温度Y℃以上である場合(S6でYES)、ステップS7に処理が進められる。
 ステップS7では、制御装置100は、サーモOFF状態の室内機およびSW-OFF状態の室内機に対して、流量調整弁を閉じ、ファンをOFFするように制御を行なう。すると、第2熱媒体の流れは、図3に示すように元の状態Aに戻る。
 続く、ステップS8においては、制御装置100は、除霜終了条件が成立するか否かを判断する。除霜終了条件は、たとえば、除霜開始から一定時間が経過した場合または室外機の除霜が完了した場合などに成立する。ステップS8において、除霜終了条件が成立していない場合は、再びステップS3以降の処理が繰り返される。一方、ステップS8において、除霜終了条件が成立している場合は、ステップS9において除霜運転が終了され、再び暖房運転が行なわれる。
 再び図1を参照して、実施の形態1の空気調和装置1および制御装置100について構成と主たる動作とを記載する。
 空気調和装置1は、圧縮機11と、第1熱交換器13と、第2熱交換器22と、第3熱交換器31,41,51と、流量調整弁33,43,53と、ポンプ23とを備える。
 圧縮機11は、第1熱媒体を圧縮する。第1熱交換器13は、第1熱媒体と室外空気との熱交換を行なう。第2熱交換器22は、第1熱媒体と第2熱媒体との間で熱交換を行なう。第3熱交換器31,41,51は、第2熱媒体と室内空気との熱交換を行なう。流量調整弁33,43,53は、第3熱交換器31,41,51に流通する第2熱媒体の流量をそれぞれ調整する。ポンプ23は、第2熱媒体を第3熱交換器31,41,51と第2熱交換器22との間で循環させる。空気調和装置1は、暖房モードと除霜モードとを含む動作モードで動作する。
 より具体的には、制御装置100は、図2に示すように、暖房モードでは、第3熱交換器31,41,51のうち空調要求が生じている熱交換器31に対応する流量調整弁33を開き、第3熱交換器31,41,51のうち空調要求が生じていない熱交換器41,51に対応する流量調整弁43,53を閉じる。
 制御装置100は、除霜モードでは、第2熱媒体が凍結する恐れがある場合、すなわち第2熱媒体の温度T1が第1判定温度X℃よりも低い場合には、空調要求が生じていない熱交換器に対応する流量調整弁のうち少なくとも1つを開く。
 制御装置100は、より具体的には、図4に示すように、除霜モードでは、空調要求が生じていない熱交換器41,51に対応する流量調整弁43,53を開く。
 このようにして、除霜運転中に第2熱媒体の温度が低下した場合に、空調要求が生じていない熱交換器に第2熱媒体を流すので、室内空気から第2熱媒体に熱を移動させることができ、第2熱媒体の温度を上昇させることができる。
 空調要求が生じていない熱交換器が、設定温度が現在の室温以下に設定されている第1装置(図2~4では、熱交換器41)と、空調を行なわないように設定されている第2装置(図2~4では、熱交換器51)とを含む場合には、制御装置100は、第1装置(熱交換器41)に対応する第1流量調整弁(流量調整弁43)の開度(DA%)が第2装置(熱交換器51)に対応する第2流量調整弁(流量調整弁53)の開度(DB%)以上となるように、第1流量調整弁および第2流量調整弁を制御する。
 好ましくは、図8のステップS6に示すように、制御装置100は、除霜モードでは、第2熱媒体の温度T1が第2判定温度Y℃以上である場合には、空調要求が生じていない熱交換器に対応する流量調整弁を閉じる。
 好ましくは、空気調和装置1は、第3熱交換器31,41,51にそれぞれ対応して設けられるファン32,42,52をさらに備える。制御装置100は、暖房モードでは、空調要求が生じている熱交換器に対応するファンを駆動させるとともに、空調要求が生じていない熱交換器に対応するファンを停止させる。図8のステップS3~S5に示すように、制御装置100は、除霜モードでは、第2熱媒体の温度が第1判定温度X℃よりも低い場合には、空調要求が生じていない熱交換器に対応するファンを駆動させる。
 好ましくは、図8のステップS6,S7に示すように、制御装置100は、除霜モードでは、第2熱媒体の温度が第2判定温度Y℃以上である場合には、空調要求が生じていない熱交換器に対応するファンを停止させる。
 このようにして、除霜運転中に第2熱媒体の温度が低下した場合に、空調要求が生じていない熱交換器にファンで空気を送るので、室内空気から第2熱媒体への熱移動が一層促進される。
 このように制御することによって、本実施の形態の空気調和装置1は、暖房除霜時に第2熱媒体が凍結する恐れがある場合、サーモOFF状態および、SW-OFF状態の部屋の温度を多少犠牲にしてもこれらの部屋の空気から熱を集めて第2熱媒体の温度の下降を防ぎつつ除霜を早期に完了させる。したがって、除霜時間が短縮され、サーモON状態の部屋の暖房を早期に復帰させることができる。
 実施の形態2.
 実施の形態1では、室内機に対する空調の要求が生じていない状態の室内機がサーモOFF状態であるかSW-OFF状態であるかによって、流量調整弁の開度を変更して、収集する熱量に差をつけた。これに対して、実施の形態2では、除霜運転において熱が収集しやすい場所に室内機が配置されているか否かも考慮する。
 図9は、実施の形態2の空気調和装置1Aの構成を示す図である。図8に示す空気調和装置1Aは、図1に示す空気調和装置1の構成に加えて、室内機30,40,50は、それぞれ温度センサ34,44,54を含む。空気調和装置1Aの他の構成については、図1に示す空気調和装置1と同様であり説明は繰り返さない。
 温度センサ34,44,54は、第2熱媒体が室内機へ流入する温度T2,T3,T4をそれぞれ測定し、制御装置100に出力する。
 制御装置100は、第2熱媒体の凍結の恐れがある場合、室内機に対する空調の要求が生じていない状態の室内機のうち、水配管長の短い室内機を優先して流量調整弁を開き、室内ファンをONする凍結保護動作を実施する。
 図10は、実施の形態2において初回運転時に実行される制御を説明するためのフローチャートである。図9、図10を参照して、設置後初回に運転指令が入力されると初回運転がスタートする。制御装置100は、ステップS11において、全室内機の流量調整弁開度を同じ開度とするとともに、温度センサ34,44,54でそれぞれ検出した温度T2,T3,T4を初期温度と定義しメモリに記憶する。
 続いて、ステップS12において、制御装置100は、圧縮機11をON、ポンプ23をONとし、初回運転として暖房運転を行なう。そしてステップS13において、制御装置100は、上記初期温度と現在の検出温度の差分がZ℃以上となった室内機から順に、ユニット番号をNo.1/No.2/No.3と定義し、メモリに記憶する。そしてステップS14において、制御装置100は、冷房運転を終了する。
 この初回運転を実行することにより、第2熱媒体を供給する配管の長さが短い順に室内機にユニット番号が付与される。
 図11は、実施の形態2において除霜運転時に実行される制御を説明するためのフローチャートである。図11を参照して、予め定められた除霜開始条件が成立すると除霜運転が開始される。除霜開始条件は、たとえば、暖房運転中に、一定時間経過毎または室外機の熱交換器の着霜が検出されたとき等に成立する。
 除霜運転がスタートすると、まずステップS21において、制御装置100は、四方弁12を暖房運転状態から冷房運転状態に切り替える。続いて、ステップS22において、制御装置100は、サーモON状態の室内機に対して、ファンをOFFし、流量調整弁を開くように制御を行なう。すると、たとえば第2熱媒体が図3に示すように流れる。
 この状態で、ステップS23において、制御装置100は、温度センサ26で検出された第2熱媒体の温度T1が第1判定温度X℃よりも低いか否かを判断する。温度T1が第1判定温度X℃以上である場合(S23でNO)、図3に示した除霜運転の状態が維持される。一方温度T1が第1判定温度X℃より低い場合(S23でYES)、ステップS24に処理が進められる。
 ステップS24では、制御装置100は、サーモOFF状態の室内機に対して、流量調整弁を開度DA%に開き、ファンをONするように制御を行なう。続いてステップS25では、制御装置100は、SW-OFF状態の室内機に対して、流量調整弁を開度DB%に開き、ファンをONするように制御を行なう。すると、たとえば図4の状態Bに示すように第2熱媒体が流れる。
 さらに、実施の形態2では、ステップS26において、制御装置100は、サーモOFF状態の室内機およびSW-OFF状態の室内機のうちから、初回運転時に記憶したユニットNo.の数値が最も小さい室内機に対応する流量調整弁の開度をさらにDC%増加させる。
 さらに、ステップS27において、制御装置100は、温度センサ26で検出された第2熱媒体の温度T1が第2判定温度Y℃以上となっているか否かを判断する。
 温度T1が第2判定温度Y℃より低い場合(S27でNO)、ステップS27で決定した流量調整弁の開度での除霜運転の状態が維持される。一方温度T1が第2判定温度Y℃以上である場合(S27でYES)、ステップS28に処理が進められる。
 ステップS28では、制御装置100は、サーモOFF状態の室内機およびSW-OFF状態の室内機に対して、流量調整弁を閉じ、ファンをOFFするように制御を行なう。すると、第2熱媒体の流れは、図3に示すように元の状態Aに戻る。
 続く、ステップS29においては、制御装置100は、除霜終了条件が成立するか否かを判断する。除霜終了条件は、たとえば、除霜開始から一定時間が経過した場合または室外機の除霜が完了した場合などに成立する。ステップS29において、除霜終了条件が成立していない場合は、再びステップS23以降の処理が繰り返される。一方、ステップS29において、除霜終了条件が成立している場合は、ステップS30において除霜運転が終了され、再び暖房運転が行なわれる。
 以上説明したように、実施の形態2の空気調和装置1Aの構成においては、制御装置100は、第3熱交換器31,41,51に対して予め定められた優先順位を記憶する記憶部であるメモリ103と、記憶部に記憶された優先順位に基づいて第1流量調整弁の開度(DA%)または第2流量調整弁の開度(DB%)を変更するプロセッサ102とを含む。
 より好ましくは、優先順位は、第2熱媒体が流通する配管が第2熱交換器から第3熱交換器31,41,51の各々に至る長さに基づいて定められる。
 制御装置100は、サーモOFF状態またはSW-OFF状態の室内機のうち、配管長が一番短い室内機の流量調整弁の開度をDC%上乗せする。
 具体的には、サーモOFF状態の室内機の流量調整弁の開度をDA%に設定し、SW-OFF状態の室内機の流量調整弁の開度をDB%に設定した後に、最短配管長の室内機の流量調整弁の開度を(DA+DC)%または(DB+DC)%とする。
 このように制御することによって、実施の形態1よりもさらに除霜時間が短くなるという効果が期待できる。
 実施の形態3.
 実施の形態1および2では、暖房除霜運転中に第2熱媒体に凍結の恐れがあることを、第2熱媒体の温度を検出することによって判断した。実施の形態3では、第2熱媒体の凍結の恐れの有無の判断を、他の方法も考慮して判断する。たとえば、温度センサ26の位置または判定しきい値温度X℃の設定によっては、第2熱媒体の循環経路が長い場合に循環経路の一部で凍結が始まってしまうことも考えられる。このように、循環経路に一部凍結開始する区間がある場合には、圧力損失が増加するため、ポンプ23の入口と出口の差圧ΔPが増加する。したがって、実施の形態3では、温度T1に加えて、差圧ΔPも判定に使用する。
 図12は、実施の形態3において制御装置が実行する制御を説明するためのフローチャートである。図12のフローチャートは、図8の実施の形態1のフローチャートのステップS3の処理をステップS3Aに置換したものである。他の部分については、図8で説明しているので、ここでは説明は繰り返さない。
 ステップS3Aにおいて、制御装置100は、圧力差ΔPが判定しきい値圧力S(MPa)より大きいか、または、温度センサ26で検出された第2熱媒体の温度T1が第1判定温度X℃よりも低いか否かを判断する。
 以上説明したように、実施の形態3の空気調和装置は、制御装置100が、ポンプ23の入口とポンプ23の出口との圧力差ΔPに基づいて、暖房モードから除霜モードへの動作モードの変更を行なう。
 より具体的には、図12のステップS3Aに示すように、制御装置100は、第2熱媒体の温度T1がしきい値温度X℃よりも低下したか、または圧力差ΔPがしきい値圧力Sよりも増加した場合に、暖房モードから除霜モードへの動作モードの変更を行なう。
 これにより、循環経路において第2熱媒体の温度に幅が生じる場合であっても、完全に循環経路が凍結してしまう前に、第2熱媒体の温度を上昇させることができる。また、温度センサ26が故障した場合にも、正常に除霜運転を維持することができる。
 なお、制御装置100は、室外機10、中継機20、熱源機2のいずれにその主要部が配置されても良い。また本実施の形態の空気調和装置1,1Aは、圧縮機11と、第1熱交換器13と、第2熱交換器22とによって形成された第1熱媒体回路と、ポンプ23と、第2熱交換器22と、第3熱交換器31,41,51とによって形成された第2熱媒体回路と、制御装置100とを備えるものであれば、他の構成をさらに備えていても良い。
 今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1,1A 空気調和装置、2 熱源機、3 室内空調装置、4,5,6,7 配管、10 室外機、11 圧縮機、12 四方弁、13 第1熱交換器、15,27,36 制御部、20 中継機、22 第2熱交換器、23 ポンプ、24 膨張弁、25 圧力センサ、26,34,44,54 温度センサ、30,40,50 室内機、31,41,51 第3熱交換器、32,42,52 ファン、33,43,53 流量調整弁、100 制御装置、101 受信装置、102,202 プロセッサ、103 メモリ、200 リモコン、201 入力装置、203 送信装置。

Claims (9)

  1.  第1熱媒体を圧縮する圧縮機と、
     前記第1熱媒体と室外空気との熱交換を行なう第1熱交換器と、
     前記第1熱媒体と第2熱媒体との間で熱交換を行なう第2熱交換器と、
     前記第2熱媒体と室内空気との熱交換を行なう複数の第3熱交換器と、
     前記複数の第3熱交換器に流通する前記第2熱媒体の流量をそれぞれ調整する複数の流量調整弁と、
     前記第2熱媒体を前記複数の第3熱交換器と前記第2熱交換器との間で循環させるポンプとを備え、暖房モードと除霜モードとを含む動作モードで動作する空気調和装置を制御する制御装置であって、
     前記制御装置は、前記暖房モードでは、前記複数の第3熱交換器のうち空調要求が生じている熱交換器に対応する流量調整弁を開き、前記複数の第3熱交換器のうち空調要求が生じていない熱交換器に対応する流量調整弁を閉じ、
     前記制御装置は、前記除霜モードでは、前記複数の第3熱交換器のうち前記空調要求が生じていない熱交換器に対応する流量調整弁を開き、
     前記空調要求が生じていない熱交換器が、設定温度が現在の室温以下に設定されている第1装置と、空調を行なわないように設定されている第2装置とを含む場合には、前記制御装置は、前記第1装置に対応する第1流量調整弁の開度が前記第2装置に対応する第2流量調整弁の開度以上となるように、前記第1流量調整弁および前記第2流量調整弁を制御する、制御装置。
  2.  前記制御装置は、
     前記複数の第3熱交換器に対して予め定められた優先順位を記憶する記憶部と、
     前記記憶部に記憶された前記優先順位に基づいて前記第1流量調整弁の開度または前記第2流量調整弁の開度を変更するプロセッサとを含む、請求項1に記載の制御装置。
  3.  前記優先順位は、前記第2熱媒体が流通する配管が前記第2熱交換器から前記複数の第3熱交換器の各々に至る長さに基づいて定められる、請求項2に記載の制御装置。
  4.  前記制御装置は、前記ポンプの入口と前記ポンプの出口との圧力差に基づいて、前記暖房モードから前記除霜モードへの前記動作モードの変更を行なう、請求項1に記載の制御装置。
  5.  前記制御装置は、前記第2熱媒体の温度がしきい値温度よりも低下したか、または前記圧力差がしきい値圧力よりも増加した場合に、前記暖房モードから前記除霜モードへの前記動作モードの変更を行なう、請求項4に記載の制御装置。
  6.  前記圧縮機と、前記第1熱交換器と、請求項1~5のいずれか1項に記載の制御装置を備えた室外機。
  7.  前記第2熱交換器と、前記ポンプと、請求項1~5のいずれか1項に記載の制御装置と、を備えた中継機。
  8.  前記圧縮機と、前記第1熱交換器と、前記第2熱交換器と、前記ポンプと、請求項1~5のいずれか1項に記載の制御装置を備えた熱源機。
  9.  前記圧縮機、前記第1熱交換器、および前記第2熱交換器によって形成された第1熱媒体回路と、前記ポンプ、前記第2熱交換器、および前記複数の第3熱交換器によって形成された第2熱媒体回路と、請求項1~5のいずれか1項に記載の制御装置とを備えた空気調和装置。
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