WO2020240852A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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refrigerant
valve
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康平 名島
豊 青山
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三菱電機株式会社
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    • F24F3/065Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units with a plurality of evaporators or condensers
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    • F25B2313/0233Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units in parallel arrangements

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner in which an outdoor outdoor unit and an indoor indoor unit are connected by a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit.
  • the outdoor unit is arranged outdoors and the indoor unit is arranged indoors.
  • the refrigerant circulating in the refrigerant circuit of such an air conditioner radiates heat to the air supplied to the heat exchanger of the indoor unit during heating to heat the air, and the heated air is sent to the air-conditioned space. Heating operation is performed. Further, the refrigerant circulating in the refrigerant circuit of the air conditioner absorbs heat from the air supplied to the heat exchanger of the indoor unit during cooling to cool the air, and the cooled air is sent to the air-conditioned space. A cooling operation is performed (see, for example, Patent Document 1).
  • Such an air conditioner is designed so that the load on the building and the load on the equipment are equal when selecting the equipment.
  • the calculation of the load makes the air conditioning capacity of heating or cooling different depending on the area.
  • the equipment When a conventional air conditioner is installed in a building, the equipment is selected so that the indoor space load on each floor and the indoor unit load are equal. However, there are cases where the indoor space load originally designed after the installation of the air conditioner and the indoor unit load are not equal. The reason why the loads on both sides are not equal is due to the variable load such as the people entering and exiting the building or the partitions of each floor.
  • the indoor space load becomes larger than the indoor unit load, the air conditioning capacity of the indoor unit to heat or cool the indoor space is insufficient, and it is necessary to enhance the air conditioning capacity.
  • it becomes necessary to increase the air conditioning capacity a large amount of construction work is required, and the air conditioning device already installed in the building must be stopped, which causes a problem that the additional work becomes complicated.
  • the present invention is intended to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide an air conditioner capable of easily adding a new indoor unit without stopping the air conditioner already installed in the building. ..
  • the air conditioner according to the present invention is an air conditioner in which an outdoor outdoor unit and an indoor indoor unit are connected by a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit, and the refrigerant connecting the outdoor unit and the indoor unit.
  • the piping is provided with a pair or more of valve kits capable of connecting a pair of the refrigerant pipes on the inflow side and the outflow side, which are added so as to add a new indoor unit after the installation of the air conditioner.
  • the tip portions connecting the refrigerant pipes to be added are installed so as to face upward from the horizontal direction.
  • the inflow side and the outflow side are added to the refrigerant pipes on the indoor side connecting the outdoor unit and the indoor unit so as to add a new indoor unit after the installation of the air conditioner.
  • a pair or more of valve kits that can connect a pair of refrigerant pipes to and are provided.
  • the tip portion connecting the additional refrigerant pipes is installed so as to face upward from the horizontal direction. This allows new indoor units to be easily added using the valve kit without stopping the air conditioner already installed in the building. Therefore, a new indoor unit can be easily added without stopping the air conditioner already installed in the building.
  • FIG. It is a refrigerant circuit diagram which shows the air conditioner which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the installation state of the air conditioner which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a top view which shows the valve kit which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the valve kit which concerns on Embodiment 1 in the AA cross section of FIG. It is an upper view which shows the valve kit which concerns on Embodiment 1 as seen from the arrow B of FIG. It is a perspective view which shows the valve kit which concerns on Embodiment 1, and the refrigerant piping to be added.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram showing an air conditioner 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing an installed state of the air conditioner 100 according to the first embodiment.
  • the air conditioner 100 has a refrigerant circuit 1 that circulates a refrigerant.
  • the air conditioner 100 can freely select the cooling mode or the heating mode with each indoor unit 50 as the operation mode.
  • the air conditioner 100 includes an outdoor unit 10 which is a heat source unit and a plurality of indoor units 50.
  • the outdoor unit 10 and the plurality of indoor units 50 form a refrigerant circuit 1 connected by a refrigerant pipe 4.
  • the outdoor unit 10 includes a compressor 11, a backflow prevention device 12, a four-way valve 13, and a heat source side heat exchanger 14.
  • Each of the plurality of indoor units 50 includes a user-side heat exchanger 51 and a throttle device 53.
  • the outdoor unit 10 is arranged outdoors 200 of the building.
  • the plurality of indoor units 50 are arranged indoors 201 of the building.
  • the outdoor unit 10 is arranged on the outdoor 200, which is the rooftop of a building in the direction U above the plurality of indoor units 50.
  • the arrangement of the outdoor unit 10 is not limited to this.
  • the outdoor unit 10 may be arranged outdoors 200 in a building below the plurality of indoor units 50.
  • the equipment When the air conditioner 100 is installed in a building, the equipment is selected so that the indoor space load and the indoor unit load of each floor shown in FIG. 2 are equal. However, there may be cases where the indoor space load and the indoor unit load originally designed after the installation of the air conditioner 100 are not equal to each other. The reason why the loads on both sides are not equal is due to the variable load such as the people entering and exiting the building or the partitions of each floor.
  • the indoor space load becomes larger than the indoor unit load, the air conditioning ability of the plurality of indoor units 50 to heat or cool the indoor space becomes insufficient. Insufficient air conditioning capacity leads to the problem of poor comfort in the interior space. Therefore, one or more pairs of valve kits 60a and 60b as shown below are provided in the air conditioner 100.
  • FIG. 3 is a plan view showing the valve kit 60a or 60b according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is an explanatory view showing the valve kit 60a or 60b according to the first embodiment in the AA cross section of FIG.
  • FIG. 5 is an upper view showing the valve kit 60a or 60b according to the first embodiment as viewed from the arrow B of FIG.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the valve kit 60a or 60b according to the first embodiment and the refrigerant pipe 4a or 4b to be added.
  • valve kits 60a and 60b capable of connecting a pair of refrigerant pipes 4a and 4b on the inflow side and the outflow side, which are added so as to add a machine 50c, are provided.
  • a pair of valve kits 60a and 60b are provided in pairs for each floor.
  • the refrigerant pipes 4a or 4b connected to one or more pairs of valve kits 60a or 60b are branched.
  • a branch joint 70 is provided.
  • the branched refrigerant pipe 4c connected from the branch joint 70 extends vertically upward.
  • the refrigerant pipe 4 connecting the outdoor unit 10 and the plurality of indoor units 50 to the tip portion 61 of the valve kit 60a or 60b are vertically upward.
  • the pipe diameter of the refrigerant pipe 4 on the indoor side connecting the outdoor unit 10 in front of the branch joint 70 and the plurality of indoor units 50 is the air before expansion so that the air conditioning capacity can be increased by the number of new indoor units 50c. Make it larger than the diameter of the refrigerant pipe in the case of harmonization capacity.
  • the refrigerant pipes connected to the valve kits 60a and 60b use the refrigerant pipes branched from the middle of the indoor refrigerant pipes 4 connecting the outdoor unit 10 and the plurality of indoor units 50 according to the installation state. You may.
  • the valve kit 60a or 60b is vertically upward on the extension line above the refrigerant pipe 4a or 4b extending vertically upward connected from the branch joint 70. It is straight. That is, in the valve kit 60a or 60b, the entire area from the tip portion 61 connecting the additional refrigerant pipes 4a or 4b to the downstream side of the operation valve 62 is arranged vertically upward.
  • the valve kit 60a or 60b may be directed upward from the horizontal direction.
  • the refrigerant pipe 4 connecting the outdoor unit 10 and the plurality of indoor units 50 to the tip portion 61 of the valve kit 60a or 60b may be directed upward from the horizontal direction.
  • the outer peripheral diameter of the valve kit 60a or 60b is larger than the outer peripheral diameter of the refrigerant pipe 4a or 4b.
  • the valve kit 60a or 60b is a tubular member.
  • the flow path in the valve kit 60a or 60b is narrower than the flow path of the refrigerant pipe 4a or 4b.
  • the valve kit 60a or 60b includes an operation valve 62 that can open and close the flow of the refrigerant flowing inside, and a tip portion of the U in the upward direction above the operation valve 62. It has a port 63 provided on the 61 side and opened from the outside to an internal flow path.
  • a pair of mounting holes 64 are formed on the outer peripheral portion of the valve kit 60a or 60b in the middle of the vertical direction so as to project horizontally symmetrically with respect to the valve kit 60a or 60b and are fixed by using a fixing member. There is.
  • the operation valve 62 has a valve body 62a in the valve kit 60a or 60b.
  • the operation valve 62 has an operation unit 62b that rotatably operates the valve body 62a from the outside to open and close the flow path in the valve body 62a.
  • the operator inserts the instrument into the operation unit 62b and rotates it, it is selected into an open state and a closed state.
  • the flow path in the valve body 62a is connected to the flow path in the valve kit 60a or 60b on both sides in the vertical direction with the flow path in the valve body 62a interposed therebetween.
  • the flow path in the valve body 62a changes its direction horizontally with respect to the vertical direction and does not connect to the flow path in the valve kit 60a or 60b on both sides in the vertical direction across the flow path in the valve body 62a. ..
  • the port 63 penetrates the outside and the flow path in the upward direction U in the valve kit 60a or 60b.
  • the port 63 is used to evacuate the refrigerant flow path composed of the refrigerant pipes 4a and 4b on the inflow side and the outflow side to be added and the new indoor unit 50c at the time of expansion.
  • a dome-shaped flare that can be joined to the enlarged diameter tapered flare 41 formed at the end of the refrigerant pipe 4a or 4b to be added in the downward direction D. 61a is formed.
  • a screw portion 61b to be screwed into the flare nut 42 provided in the refrigerant pipe 4a or 4b to be added is formed on the outer peripheral portion of the tip portion 61 of the valve kit 60a or 60b.
  • the threaded portion 61b is formed below the tip of the tip portion 61 in the shape of a dome-shaped flare 61a so as to be screwed into the flare nut 42 provided in the refrigerant pipe 4a or 4b to be added.
  • a nut other than the flare nut 42 may be provided in the refrigerant pipe 4a or 4b to be added.
  • the inflow side and outflow side refrigerant pipes 4a and 4b to be added to the secondary side of the pair of valve kits 60a and 60b and the new indoor unit 50c are the existing refrigerant pipes. 4 is connected via a pair of valve kits 60a and 60b. Then, only the refrigerant flow path composed of the refrigerant pipes 4a and 4b on the inflow side and the outflow side to be added and the new indoor unit 50c is evacuated using the port 63. After that, the operation valve 62 is opened, and the refrigerant flowing in the refrigerant pipe 4 of the air conditioner 100 already installed in the building is filled in the new indoor unit 50c.
  • a new indoor unit 50c can be easily added only by performing such construction, and the air conditioning capacity can be enhanced without stopping the operation of the existing air conditioning device 100.
  • valve kits 60a and 60b If there are no valve kits 60a and 60b and it is necessary to increase the air conditioning capacity, the operation of the air conditioning device 100 is suspended in order to add a new indoor unit 50c, and everything in the air conditioning device 100 is stopped. The refrigerant must be recovered, which complicates the expansion work.
  • the installation direction of the valve kit 60a or 60b is vertically upward with respect to the refrigerant pipe 4 connecting the outdoor unit 10 in front of the branch joint 70 and the plurality of indoor units 50.
  • the refrigerating machine oil flowing through the refrigerant pipe 4 during the operation of the air conditioner 100 is lowered by gravity in the valve kit 60a or 60b and does not stay in the valve kit 60a or 60b.
  • the outdoor unit 10 designed in advance with a likelihood of capacity is selected. That is, the outdoor unit 10 is increased in advance by the number of indoor units 50c to be added more than the air conditioning capacity required for the number of the plurality of indoor units 50 at the time of installation. For example, when installing an air conditioner 100 having a cooling rated capacity of 28 kW, it is preferable that the outdoor unit 10 is designed with a likelihood of 20 to 30%.
  • the wiring diameter of the electrical wiring input to the outdoor unit 10 is set to be larger than the wiring diameter in the case of the air conditioning capacity before the expansion so as to withstand the increase in the air conditioning capacity.
  • the compressor frequency of the outdoor unit 10 or the outdoor blower has an upper limit value according to the basic horsepower.
  • this upper limit value is changed, and the air conditioning capacity commensurate with the indoor space load can be exhibited.
  • These upper limit values may be changed automatically, for example, by determining whether or not there is an increase from the switch setting of the outdoor unit 10 or the total capacity of the plurality of indoor units 50 and the new indoor unit 50c.
  • the outdoor unit 10 of the outdoor 200 and the plurality of indoor units 50 of the indoor 201 are connected by the refrigerant pipe 4 to form the refrigerant circuit 1.
  • the refrigerant pipe 4 connecting the outdoor unit 10 and the plurality of indoor units 50 a pair of refrigerant pipes on the inflow side and the outflow side are added so as to add a new indoor unit 50c after the installation of the air conditioner 100.
  • a pair or more of valve kits 60a and 60b to which 4a and 4b can be connected are provided.
  • the tip portion 61 connecting the additional refrigerant pipes 4a or 4b is installed so as to face upward from the horizontal direction.
  • the new indoor unit 50c can be easily added by using the valve kit 60a or 60b without stopping the air conditioner 100 already installed in the building.
  • the refrigerating machine oil having a specific gravity larger than that of the refrigerant mixed with the refrigerant flowing in the refrigerant pipe 4 of the air conditioner 100 already installed in the building descends from the upward valve kit 60a or 60b to the valve kit. It does not stay in the 60a or 60b and does not stain the inside of the valve kit 60a or 60b.
  • the respective tip portions 61 of one or more pairs of valve kits 60a or 60b are vertically upward.
  • the refrigerating machine oil having a larger specific gravity than the refrigerant mixed with the refrigerant flowing in the refrigerant pipe 4 of the air conditioner 100 already installed in the building receives gravity and is vertically upward valve kit 60a. Or, it descends straight from 60b and does not stay in the valve kit 60a or 60b, and does not stain the inside of the valve kit 60a or 60b.
  • the refrigerant pipe 4 to the tip portion 61 connecting the outdoor unit 10 and the plurality of indoor units 50 are directed upward from the horizontal direction.
  • the refrigerating machine oil having a larger specific gravity than the refrigerant mixed with the refrigerant flowing in the refrigerant pipe 4 of the air conditioner 100 already installed in the building receives gravity and is upward valve kit 60a or. It descends from the refrigerant pipe 4c in the downward direction D of the 60b and the valve kit 60a or 60b, does not stay in the valve kit 60a or 60b, and does not pollute the inside of the valve kit 60a or 60b.
  • the outdoor unit 10 is preliminarily increased in air conditioning capacity by the number of new indoor units 50c to be added more than the air conditioning capacity required for the number of the plurality of indoor units 50 at the time of installation. deep.
  • the outdoor unit 10 can exhibit the air conditioning ability without any trouble.
  • each of the pair or more of the valve kits 60a or 60b has an operation valve 62 that can open and close the flow of the refrigerant flowing inside.
  • Each of the pair or more of the valve kits 60a or 60b has a port 63 provided on the tip 61 side in the upward direction U with respect to the operation valve 62 and opened from the outside to the inside.
  • a new indoor unit 50c when a new indoor unit 50c is added, first, the refrigerant pipes 4a and 4b on the inflow side and the outflow side to be added and the new indoor unit 50c are installed. Then, only the refrigerant flow path composed of the refrigerant pipes 4a and 4b on the inflow side and the outflow side and the new indoor unit 50c added by using the port 63 is evacuated. After that, the operation valve 62 is opened, and the refrigerant flowing in the refrigerant pipe 4 of the air conditioner 100 already installed in the building is filled in the new indoor unit 50c. Therefore, a new indoor unit 50c can be added without stopping the operation of the air conditioner 100 already installed in the building.
  • a dome-shaped flare 61a that can be joined to the enlarged-diameter tapered flare 41 formed at the end of the refrigerant pipe 4a or 4b to be added is formed at the tip of the tip portion 61. ..
  • a new indoor unit 50c can be added by joining the dome-shaped flare 61a and the enlarged-diameter tapered flare 41.
  • a screw portion 61b screwed into the flare nut 42 provided in the refrigerant pipe 4a or 4b to be added is formed on the outer peripheral portion of the tip portion 61.
  • a new indoor unit 50c can be added by screwing the screw portion 61b and the flare nut 42.
  • the threaded portion 61b is below the tip of the tip portion 61 having the shape of a dome-shaped flare 61a so as to be screwed into the flare nut 42 provided in the refrigerant pipe 4a or 4b to be added. Is formed in.
  • the screw portion 61b and the flare nut 42 are screwed together to join the dome-shaped flare 61a and the enlarged-diameter tapered flare 41, and a new indoor unit 50c is added while the joint portion is sealed. it can.
  • the refrigerant pipes 4a or 4b connected to each of one or more pairs of valve kits 60a or 60b are branched in the middle of the refrigerant pipe 4 connecting the outdoor unit 10 and the plurality of indoor units 50.
  • a branch joint 70 is provided.
  • the refrigerant pipe 4c connected to the valve kit 60a or 60b can be branched in advance from the refrigerant pipe 4 constituting the refrigerant circuit 1 by the branch joint 70.
  • Refrigerant circuit 4 Refrigerant piping, 4a Refrigerant piping, 4b Refrigerant piping, 4c Refrigerant piping, 10 Outdoor unit, 11 Compressor, 12 Backflow prevention device, 13 Four-way valve, 14 Heat source side heat exchanger, 41 Expanded diameter tapered shape flare , 42 flare nut, 50 indoor unit, 50c new indoor unit, 51 user side heat exchanger, 53 throttle device, 60a valve kit, 60b valve kit, 61 tip, 61a dome-shaped flare, 61b thread, 62 operation valve , 62a valve body, 62b operation unit, 63 port, 64 mounting hole, 70 branch joint, 100 air exchanger, 200 outdoor, 201 indoor.

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Abstract

空気調和装置は、屋外の室外機と屋内の室内機とが冷媒配管で接続されて冷媒回路を構成した空気調和装置であって、室外機と室内機とを繋ぐ冷媒配管には、空気調和装置の設置後に新たな室内機を追加するように増設される流入側と流出側との1対の冷媒配管を接続可能な1対以上のバルブキットが設けられ、1対以上のバルブキットのそれぞれは、増設される冷媒配管を接続する先端部を水平方向よりも上向きに設置されている。

Description

空気調和装置
 本発明は、屋外の室外機と屋内の室内機とが冷媒配管で接続されて冷媒回路を構成した空気調和装置に関する。
 従来、ビル用マルチエアコンなどの空気調和装置では、室外機が屋外に配置され、室内機が屋内に配置されている。このような空気調和装置の冷媒回路を循環する冷媒は、暖房時に、室内機の熱交換器に供給される空気に放熱して、空気を加熱し、加熱された空気が空調対象空間に送り込まれて暖房運転が行われる。また、空気調和装置の冷媒回路を循環する冷媒は、冷房時に、室内機の熱交換器に供給される空気から吸熱して、空気を冷却し、冷却された空気が空調対象空間に送り込まれて冷房運転が行われる(たとえば、特許文献1参照)。
 このような空気調和装置では、機器を選定する際に建物の負荷と機器の負荷とが等しくなるように設計される。なお、負荷の計算は、地域によって暖房又は冷房の空気調和能力を異ならせる。
特開2007-10288号公報
 従来の空気調和装置が建物に設置されるときには、各フロアの室内空間負荷と室内機負荷とが等しくなるように機器が選定される。しかし、空気調和装置の設置後に当初設計されていた室内空間負荷と室内機負荷とが等しくならない場合が生じる。双方の負荷が等しくならない理由は、建物に出入りする人あるいは各フロアの間仕切りなどの変動負荷によるものである。室内空間負荷が室内機負荷よりも大きくなった場合には、室内機による室内空間を暖房又は冷却する空気調和能力が足りず、空気調和能力の増強が必要になる。空気調和能力の増強が必要となった場合には、大幅な工事が必要になり、建物内に既に設置済みの空気調和装置を停止させなければならず、追加作業が複雑になる課題がある。
 本発明は、上記課題を解決するためのものであり、建物内に既に設置済みの空気調和装置を停止せずに新たな室内機が容易に追加できる空気調和装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る空気調和装置は、屋外の室外機と屋内の室内機とが冷媒配管で接続されて冷媒回路を構成した空気調和装置であって、前記室外機と前記室内機とを繋ぐ前記冷媒配管には、当該空気調和装置の設置後に新たな前記室内機を追加するように増設される流入側と流出側との1対の前記冷媒配管を接続可能な1対以上のバルブキットが設けられ、1対以上の前記バルブキットのそれぞれは、増設される前記冷媒配管を接続する先端部を水平方向よりも上向きに設置されているものである。
 本発明に係る空気調和装置によれば、室外機と室内機とを繋ぐ屋内側の冷媒配管には、空気調和装置の設置後に新たな室内機を追加するように増設される流入側と流出側との1対の冷媒配管を接続可能な1対以上のバルブキットが設けられている。1対以上のバルブキットのそれぞれは、増設される冷媒配管を接続する先端部を水平方向よりも上向きに設置されている。これにより、新たな室内機は、建物内に既に設置済みの空気調和装置を停止せずにバルブキットを用いて容易に追加できる。したがって、建物内に既に設置済みの空気調和装置を停止せずに新たな室内機が容易に追加できる。
実施の形態1に係る空気調和装置を示す冷媒回路図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の設置状態を示す説明図である。 実施の形態1に係るバルブキットを示す平面図である。 実施の形態1に係るバルブキットを図3のA-A断面にて示す説明図である。 実施の形態1に係るバルブキットを図4の矢視Bから見て示す上視図である。 実施の形態1に係るバルブキット及び増設する冷媒配管を示す斜視図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態が説明されている。なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。また、断面図の図面では、視認性に鑑みて適宜ハッチングが省略されている。さらに、明細書全文に示す構成要素の形態は、あくまで例示であってこれらの記載に限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る空気調和装置100を示す冷媒回路図である。図2は、実施の形態1に係る空気調和装置100の設置状態を示す説明図である。図1及び図2に示すように、空気調和装置100は、冷媒を循環させる冷媒回路1を有する。空気調和装置100は、各室内機50を運転モードとして冷房モード又は暖房モードに自由に選択できる。
 空気調和装置100は、熱源機である室外機10と、複数の室内機50と、を備える。室外機10と複数の室内機50とは、冷媒配管4で接続された冷媒回路1を構成している。室外機10は、圧縮機11、逆流防止装置12、四方弁13及び熱源側熱交換器14を備える。複数の室内機50のそれぞれは、利用側熱交換器51及び絞り装置53を備える。
 図2に示すように、室外機10は、建物の屋外200に配置されている。複数の室内機50は、建物の屋内201に配置されている。室外機10は、複数の室内機50よりも上方向Uの建物の屋上である屋外200に配置されている。しかし、室外機10の配置は、これに限られない。室外機10は、複数の室内機50よりも下側の建物の屋外200に配置されても良い。
 空気調和装置100が建物に設置されるときには、図2に示す各フロアの室内空間負荷と室内機負荷とが等しくなるように機器が選定される。しかし、空気調和装置100の設置後に当初設計されていた室内空間負荷と室内機負荷とが等しくならない場合が生じる。双方の負荷が等しくならない理由は、建物に出入りする人あるいは各フロアの間仕切りなどの変動負荷によるものである。室内空間負荷が室内機負荷よりも大きくなった場合には、複数の室内機50による室内空間を暖房又は冷却する空気調和能力が足りなくなる。空気調和能力が足りなくなると、室内空間の快適性が劣悪になる問題に発展する。そこで、以下のような1対以上のバルブキット60a及び60bが空気調和装置100に設けられている。
<バルブキット60a及び60bの構成>
 図3は、実施の形態1に係るバルブキット60a又は60bを示す平面図である。図4は、実施の形態1に係るバルブキット60a又は60bを図3のA-A断面にて示す説明図である。図5は、実施の形態1に係るバルブキット60a又は60bを図4の矢視Bから見て示す上視図である。図6は、実施の形態1に係るバルブキット60a又は60b及び増設する冷媒配管4a又は4bを示す斜視図である。
 図2、図3、図4、図5及び図6に示すように、室外機10と複数の室内機50とを繋ぐ屋内側の冷媒配管4には、空気調和装置100の設置後に新たな室内機50cを追加するように増設される流入側と流出側との1対の冷媒配管4a及び4bを接続可能な1対以上のバルブキット60a及び60bが設けられている。図2では、1対のバルブキット60a及び60bは、各フロアに対して1組ずつ設けられている。
 図2に示すように、室外機10と複数の室内機50とを繋ぐ屋内側の冷媒配管4の途中には、1対以上のバルブキット60a又は60bそれぞれに繋がる冷媒配管4a又は4bを分岐させた分岐ジョイント70が設けられている。分岐ジョイント70から繋がる分岐した冷媒配管4cは、鉛直上向きに伸びている。これにより、室外機10と複数の室内機50とを繋ぐ冷媒配管4からバルブキット60a又は60bの先端部61までは、鉛直上向きである。分岐ジョイント70の手前の室外機10と複数の室内機50とを繋ぐ屋内側の冷媒配管4の管径は、新たな室内機50cの数だけ空気調和能力を増強可能なように増設前の空気調和能力の場合の冷媒配管の管径よりも大きくしておく。
 なお、分岐ジョイント70が無く、バルブキット60a及び60bに繋がる冷媒配管が室外機10と複数の室内機50とを繋ぐ屋内側の冷媒配管4の途中から分岐した冷媒配管を設置状態に合わせて用いても良い。
 図2、図3、図4、図5及び図6に示すように、バルブキット60a又は60bは、分岐ジョイント70から繋がった鉛直上向きに伸びた冷媒配管4a又は4bの上方の延長線上に鉛直上向きに真っ直ぐ伸びている。すなわち、バルブキット60a又は60bは、増設される冷媒配管4a又は4bを接続する先端部61から操作弁62の下流側までの全部を鉛直上向きに配置されている。なお、バルブキット60a又は60bは、水平方向よりも上向きであれば良い。また、室外機10と複数の室内機50とを繋ぐ冷媒配管4からバルブキット60a又は60bの先端部61までは、水平方向よりも上向きであれば良い。バルブキット60a又は60bの外周径は、冷媒配管4a又は4bの外周径よりも大径である。バルブキット60a又は60bは、管状部材である。バルブキット60a又は60b内の流路は、冷媒配管4a又は4bの流路よりも狭い。
 図3、図4、図5及び図6に示すように、バルブキット60a又は60bは、内部に流通する冷媒の流れを開閉自在な操作弁62と、操作弁62よりも上方向Uの先端部61側に設けられて外部から内部の流路に開口したポート63と、を有する。
 バルブキット60a又は60bの上下方向の途中の外周部には、バルブキット60a又は60bに対して水平方向に線対称に突出して固定部材を用いて固定される1対の取付孔64が形成されている。
 操作弁62は、バルブキット60a又は60b内に弁体62aを有する。操作弁62は、弁体62aを外部から回動自在に操作させて弁体62a内の流路を開閉させる操作部62bを有する。作業者が器具を操作部62bに差し込んで回動させると、開状態と、閉状態と、に選択される。開状態では、弁体62a内の流路が弁体62a内の流路を挟んで上下方向両側のバルブキット60a又は60b内の流路に繋がる。閉状態では、弁体62a内の流路が上下方向に対して水平方向に向きを変えて弁体62a内の流路を挟んで上下方向両側のバルブキット60a又は60b内の流路に繋がらない。
 ポート63は、外部とバルブキット60a又は60b内の上方向Uの流路とに貫通している。ポート63は、増設する流入側及び流出側の冷媒配管4a及び4bと新たな室内機50cとによって構成された冷媒流路を増設時に真空引きするために用いる。
 バルブキット60a又は60bの上方向Uの先端部61の先端には、増設される冷媒配管4a又は4bの下方向Dの端部に形成された拡径テーパー形状フレア41に接合可能なドーム状フレア61aが形成されている。
 バルブキット60a又は60bの先端部61の外周部には、増設される冷媒配管4a又は4bに設けられたフレアナット42に螺合するねじ部61bが形成されている。ねじ部61bは、増設される冷媒配管4a又は4bに設けられたフレアナット42に螺合するようにドーム状フレア61aの形状をした先端部61の先端の下側に形成されている。なお、増設される冷媒配管4a又は4bには、フレアナット42以外のナットが設けられても良い。
<作用>
 新たな室内機50cを増設する際には、1対のバルブキット60a及び60bの二次側に増設する流入側及び流出側の冷媒配管4a及び4bと新たな室内機50cとが既存の冷媒配管4に1対のバルブキット60a及び60bを介して接続される。そして、増設する流入側及び流出側の冷媒配管4a及び4bと新たな室内機50cとによって構成された冷媒流路だけがポート63を用いて真空引きされる。その後に、操作弁62が開かれ、建物内に既に設置済みの空気調和装置100の冷媒配管4内を流通する冷媒が新たな室内機50cに充填される。このような工事のみ行えば容易に新たな室内機50cが追加でき、既設の空気調和装置100の運転を止めることなく空気調和能力が増強できる。
 仮にバルブキット60a及び60bが無く空気調和能力の増強が必要となった場合には、新たな室内機50cを追加するために空気調和装置100の運転が一時停止され、空気調和装置100内のすべての冷媒を回収しなければならなくなり、増設作業が複雑になる。
 バルブキット60a又は60bの設置向きは、分岐ジョイント70の手前の室外機10と複数の室内機50とを繋ぐ冷媒配管4に対して鉛直上向きである。これにより、空気調和装置100の運転中に冷媒配管4を流通する冷凍機油がバルブキット60a又は60b内にて重力を受けて下降してバルブキット60a又は60b内に滞留しなくなる。
 ところで、空気調和能力を増強するためには、既設の室外機10の増強も不可欠である。そのため、空気調和装置100を設置する際に予め能力に尤度を持って設計された室外機10が選定されている。つまり、室外機10は、空気調和能力を設置時の複数の室内機50の数に必要な空気調和能力よりも増設される室内機50cの数だけ予め増強しておく。たとえば、冷房定格能力28kWの空気調和装置100を設置する際には、室外機10が20~30%の尤度を持って設計されると良い。室外機10に入力される電気配線の配線径は、空気調和能力の増強分に耐えられるように増設前の空気調和能力の場合の配線径よりも大きくしておく。
 また、室外機10の圧縮機周波数又は室外送風機には、基本馬力に応じて上限値が設けられている。しかし、空気調和能力を増強した場合には、この上限値が変更され、室内空間負荷に見合った空気調和能力が発揮できる。これらの上限値の変更は、たとえば室外機10のスイッチ設定あるいは複数の室内機50及び新たな室内機50cの合計容量から増強の有無を判断して自動で変化させると良い。
<実施の形態1の効果>
 実施の形態1によれば、空気調和装置100は、屋外200の室外機10と屋内201の複数の室内機50とが冷媒配管4で接続されて冷媒回路1を構成している。室外機10と複数の室内機50とを繋ぐ冷媒配管4には、空気調和装置100の設置後に新たな室内機50cを追加するように増設される流入側と流出側との1対の冷媒配管4a及び4bを接続可能な1対以上のバルブキット60a及び60bが設けられている。1対以上のバルブキット60a又は60bのそれぞれは、増設される冷媒配管4a又は4bを接続する先端部61を水平方向よりも上向きに設置されている。
 この構成によれば、新たな室内機50cは、建物内に既に設置済みの空気調和装置100を停止せずにバルブキット60a又は60bを用いて容易に追加できる。このとき、建物内に既に設置済みの空気調和装置100の冷媒配管4内を流通する冷媒に混合された冷媒よりも比重の大きい冷凍機油は、上向きのバルブキット60a又は60bから下降してバルブキット60a又は60b内に滞留せず、バルブキット60a又は60b内を汚さない。そのため、増設される冷媒配管4a又は4bをバルブキット60a又は60bに接続した時には、冷凍機油がバルブキット60a又は60b内から新たな室内機50cに流入せず、新たな室内機50cが流入する冷凍機油によって故障しない。これにより、新たな室内機50cの増設時には、作業者の増設作業が容易になる。したがって、建物内に既に設置済みの空気調和装置100を停止せずに新たな室内機50cが容易に追加できる。
 実施の形態1によれば、1対以上のバルブキット60a又は60bのそれぞれの先端部61は、鉛直上向きである。
 この構成によれば、建物内に既に設置済みの空気調和装置100の冷媒配管4内を流通する冷媒に混合された冷媒よりも比重の大きい冷凍機油は、重力を受けて鉛直上向きのバルブキット60a又は60bからまっすぐ下降してバルブキット60a又は60b内に滞留せず、バルブキット60a又は60b内を汚さない。
 実施の形態1によれば、室外機10と複数の室内機50とを繋ぐ冷媒配管4から先端部61までは、水平方向よりも上向きである。
 この構成によれば、建物内に既に設置済みの空気調和装置100の冷媒配管4内を流通する冷媒に混合された冷媒よりも比重の大きい冷凍機油は、重力を受けて上向きのバルブキット60a又は60b及びバルブキット60a又は60bの下方向Dの冷媒配管4cから下降してバルブキット60a又は60b内に滞留せず、バルブキット60a又は60b内を汚さない。
 実施の形態1によれば、室外機10は、空気調和能力を設置時の複数の室内機50の数に必要な空気調和能力よりも増設される新たな室内機50cの数だけ予め増強しておく。
 この構成によれば、新たに室内機50cが追加されても、室外機10が支障なく空気調和能力を発揮できる。
 実施の形態1によれば、1対以上のバルブキット60a又は60bのそれぞれは、内部に流通する冷媒の流れを開閉自在な操作弁62を有する。1対以上のバルブキット60a又は60bのそれぞれは、操作弁62よりも上方向Uの先端部61側に設けられて外部から内部に開口したポート63を有する。
 この構成によれば、新たな室内機50cの増設時には、まず、増設する流入側及び流出側の冷媒配管4a及び4bと新たな室内機50cとが設置される。そして、ポート63を用いて増設する流入側及び流出側の冷媒配管4a及び4bと新たな室内機50cとによって構成される冷媒流路だけが真空引きされる。その後に、操作弁62が開かれ、建物内に既に設置済みの空気調和装置100の冷媒配管4内を流通する冷媒が新たな室内機50cに充填される。そのため、建物内に既に設置済みの空気調和装置100の運転を止めることなく新たな室内機50cが追加できる。
 実施の形態1によれば、先端部61の先端には、増設される冷媒配管4a又は4bの端部に形成された拡径テーパー形状フレア41に接合可能なドーム状フレア61aが形成されている。
 この構成によれば、ドーム状フレア61aと拡径テーパー形状フレア41とが接合することにより、新たな室内機50cが追加できる。
 実施の形態1によれば、先端部61の外周部には、増設される冷媒配管4a又は4bに設けられたフレアナット42に螺合するねじ部61bが形成されている。
 この構成によれば、ねじ部61bとフレアナット42とが螺合することにより、新たな室内機50cが追加できる。
 実施の形態1によれば、ねじ部61bは、増設される冷媒配管4a又は4bに設けられたフレアナット42に螺合するようにドーム状フレア61aの形状をした先端部61の先端の下側に形成されている。
 この構成によれば、ねじ部61bとフレアナット42とが螺合することにより、ドーム状フレア61aと拡径テーパー形状フレア41とを接合して接合箇所が密封されつつ新たな室内機50cが追加できる。
 実施の形態1によれば、室外機10と複数の室内機50とを繋ぐ冷媒配管4の途中には、1対以上のバルブキット60a又は60bのそれぞれに繋がる冷媒配管4a又は4bを分岐させた分岐ジョイント70が設けられている。
 この構成によれば、分岐ジョイント70によってバルブキット60a又は60bに繋がる冷媒配管4cが冷媒回路1を構成した冷媒配管4から予め分岐できる。
 1 冷媒回路、4 冷媒配管、4a 冷媒配管、4b 冷媒配管、4c 冷媒配管、10 室外機、11 圧縮機、12 逆流防止装置、13 四方弁、14 熱源側熱交換器、41 拡径テーパー形状フレア、42 フレアナット、50 室内機、50c 新たな室内機、51 利用側熱交換器、53 絞り装置、60a バルブキット、60b バルブキット、61 先端部、61a ドーム状フレア、61b ねじ部、62 操作弁、62a 弁体、62b 操作部、63 ポート、64 取付孔、70 分岐ジョイント、100 空気調和装置、200 屋外、201 屋内。

Claims (9)

  1.  屋外の室外機と屋内の室内機とが冷媒配管で接続されて冷媒回路を構成した空気調和装置であって、
     前記室外機と前記室内機とを繋ぐ前記冷媒配管には、当該空気調和装置の設置後に新たな前記室内機を追加するように増設される流入側と流出側との1対の前記冷媒配管を接続可能な1対以上のバルブキットが設けられ、
     1対以上の前記バルブキットのそれぞれは、増設される前記冷媒配管を接続する先端部を水平方向よりも上向きに設置されている空気調和装置。
  2.  1対以上の前記バルブキットのそれぞれの前記先端部は、鉛直上向きである請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記室外機と前記室内機とを繋ぐ前記冷媒配管から前記先端部までは、水平方向よりも上向きである請求項1又は請求項2に記載の空気調和装置。
  4.  前記室外機は、空気調和能力を設置時の前記室内機の数に必要な空気調和能力よりも増設される前記室内機の数だけ予め増強しておく請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  5.  1対以上の前記バルブキットのそれぞれは、内部に流通する冷媒の流れを開閉自在な操作弁と、前記操作弁よりも前記先端部側に設けられて外部から内部に開口したポートと、を有する請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  6.  前記先端部の先端には、増設される前記冷媒配管の端部に形成された拡径テーパー形状フレアに接合可能なドーム状フレアが形成されている請求項1~請求項5のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  7.  前記先端部の外周部には、増設される前記冷媒配管に設けられたナットに螺合するねじ部が形成されている請求項1~請求項6のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  8.  前記ねじ部は、増設される前記冷媒配管に設けられたフレアナットに螺合するように前記ドーム状フレアの形状をした前記先端部の先端の下側に形成されている請求項6に従属する請求項7に記載の空気調和装置。
  9.  前記室外機と前記室内機とを繋ぐ前記冷媒配管の途中には、1対以上の前記バルブキットのそれぞれに繋がる前記冷媒配管を分岐させた分岐ジョイントが設けられている請求項1~請求項8のいずれか1項に記載の空気調和装置。
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