WO2021065186A1 - 空気調和機 - Google Patents

空気調和機 Download PDF

Info

Publication number
WO2021065186A1
WO2021065186A1 PCT/JP2020/029351 JP2020029351W WO2021065186A1 WO 2021065186 A1 WO2021065186 A1 WO 2021065186A1 JP 2020029351 W JP2020029351 W JP 2020029351W WO 2021065186 A1 WO2021065186 A1 WO 2021065186A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
refrigerant
valve
heat exchanger
port
side heat
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/029351
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吉見 敦史
山田 拓郎
熊倉 英二
岩田 育弘
猛 宮崎
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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 ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
Priority to EP20872819.6A priority Critical patent/EP4040073A4/en
Priority to CN202080068374.0A priority patent/CN114450527B/zh
Priority to JP2021550382A priority patent/JP7356049B2/ja
Publication of WO2021065186A1 publication Critical patent/WO2021065186A1/ja
Priority to US17/707,466 priority patent/US20220221168A1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/001Compression cycle type
    • 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
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • F25B1/10Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with multi-stage compression
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/0035Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning using evaporation
    • 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
    • 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
    • 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
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control 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
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
    • F25B41/24Arrangement of shut-off valves for disconnecting a part of the refrigerant cycle, e.g. an outdoor part
    • 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
    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat
    • 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
    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat
    • F25B43/006Accumulators
    • 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
    • F25B5/04Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity arranged in series
    • 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
    • F25B6/04Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits arranged in series
    • 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
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/002Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
    • F25B9/008Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being carbon dioxide
    • 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
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/06Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide
    • F25B2309/061Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide with cycle highest pressure above the supercritical pressure
    • 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
    • F25B2313/023Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
    • F25B2313/0233Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor 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
    • F25B2313/025Compression 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
    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/001Ejectors not being used as compression device
    • F25B2341/0012Ejectors with the cooled primary flow at high pressure
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/04Refrigeration circuit bypassing means
    • F25B2400/0407Refrigeration circuit bypassing means for the ejector
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/07Details of compressors or related parts
    • F25B2400/075Details of compressors or related parts with parallel compressors
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/13Economisers
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/23Separators
    • 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
    • F25B2600/2501Bypass 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
    • F25B2700/193Pressures of the compressor
    • F25B2700/1931Discharge pressures
    • 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
    • F25B2700/193Pressures of the compressor
    • F25B2700/1933Suction pressures

Definitions

  • Patent Document 1 Patent No. 4069656
  • a vapor compression refrigerator that performs a vapor compression refrigeration cycle using an ejector has been known.
  • the vapor compression refrigerating machine described in Patent Document 1 is applied to an air conditioner capable of switching between cooling and heating.
  • the air conditioner of Patent Document 1 has a configuration in which an ejector is used in both the cooling operation and the heating operation. Therefore, this air conditioner has no choice but to use the ejector in the cooling operation even if it is inefficient to use the ejector in the cooling operation.
  • the air conditioner of the first aspect includes a compression mechanism, a first heat source side heat exchanger, a utilization side heat exchanger, an ejector that boosts the refrigerant by using the energy of decompression expansion of the refrigerant, and an expansion mechanism. And a switching mechanism.
  • the switching mechanism switches between the flow of the refrigerant in the first operation and the flow of the refrigerant in the second operation.
  • the refrigerant compressed by the compression mechanism is dissipated by the heat exchanger on the utilization side and expanded under reduced pressure by the ejector, while the refrigerant evaporated by the heat exchanger on the first heat source side is the ejector. It is configured to be boosted.
  • the refrigerant compressed by the compression mechanism is dissipated by the first heat source side heat exchanger, decompressed and expanded by the expansion mechanism, and then evaporated by the utilization side heat exchanger, and the refrigerant is discharged. It is configured so that it does not flow through the ejector.
  • the air conditioner of the first aspect can be heated by heat dissipation from the refrigerant in the user side heat exchanger in the first operation, and is cooled by heat absorption by evaporation of the refrigerant in the user side heat exchanger in the second operation. It can be performed.
  • This air conditioner can switch between a first operation using an ejector and a second operation not using an ejector to enable efficient operation.
  • the air conditioner of the second aspect is the air conditioner of the first aspect, and is the first flow path, the first valve, the second flow path, the second valve, the third flow path, and the fourth flow path. It has a flow path.
  • the first flow path communicates the heat exchanger on the utilization side and the heat exchanger on the first heat source side.
  • the first valve is provided in the first flow path, closes the first flow path during the first operation, and opens the first flow path during the second operation.
  • the second flow path branches from the first flow path between the utilization side heat exchanger and the first valve and communicates with the refrigerant inlet of the ejector.
  • the second valve is provided in the second flow path, opens the second flow path during the first operation, and closes the second flow path during the second operation.
  • the third flow path allows the refrigerant to flow from the refrigerant outlet of the ejector to the heat exchanger on the first heat source side during the first operation, and the refrigerant outlet of the ejector and the heat exchanger on the first heat source side during the second operation. Do not allow refrigerant to flow between them.
  • gas refrigerant flows from the first heat source side heat exchanger to the refrigerant suction port of the ejector during the first operation, and during the second operation, the first heat source side heat exchanger and the refrigerant suction port of the ejector flow. Refrigerant does not flow between and.
  • the air conditioner of the second aspect has a simple configuration of a first valve and a second valve in addition to a configuration of a first flow path, a second flow path, a third flow path, and a fourth flow path, and is used during the second operation.
  • the ejector can be bypassed.
  • the air conditioner of the third aspect is the air conditioner of the second aspect, and is a gas-liquid separator, a third valve, a fourth valve, a fifth flow path, a fifth valve, and a sixth flow. It is provided with a road and a sixth valve.
  • the gas-liquid separator has a refrigerant inlet communicated with the refrigerant outlet of the ejector, a liquid refrigerant outlet from which the separated liquid refrigerant flows out, and a gas refrigerant outlet from which the separated gas refrigerant flows out, and the refrigerant flow of the ejector.
  • the area from the outlet to the liquid refrigerant outlet constitutes a part of the third flow path.
  • the third valve is provided in the third flow path, allows the liquid refrigerant to flow from the liquid refrigerant outlet of the gas / liquid separator to the heat exchanger on the first heat source side during the first operation, and separates the gas and liquid during the second operation. Do not allow the liquid refrigerant to flow between the liquid refrigerant outlet of the vessel and the heat exchanger on the first heat source side.
  • the fourth valve is provided in the fourth flow path, opens the fourth flow path during the first operation, and closes the fourth flow path during the second operation.
  • the fifth flow path allows the gas refrigerant to flow from the gas refrigerant outlet of the gas-liquid separator to the suction side of the compression mechanism.
  • the fifth valve is provided in the fifth flow path, and the gas refrigerant flows from the gas refrigerant outlet of the gas-liquid separator to the suction side of the compression mechanism during the first operation, and the gas-liquid separator during the second operation. Do not allow gas refrigerant to flow between the gas refrigerant outlet and the suction side of the compression mechanism.
  • the sixth flow path communicates the first heat source side heat exchanger and the compression mechanism.
  • the sixth valve is provided in the sixth flow path and does not allow the refrigerant to flow between the first heat source side heat exchanger and the compression mechanism during the first operation, and the first heat source side heat exchange during the second operation. Do not allow refrigerant to flow between the vessel and the compression mechanism.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector is separated by using the gas-liquid separator, and the separated gas refrigerant is separated into the fourth flow path and the fifth.
  • the liquid refrigerant separated by flowing to the refrigerant suction port of the ejector in the flow path can be flowed to the first heat source side heat exchanger in the third flow path.
  • the air conditioner of the fourth viewpoint is an air conditioner of the second viewpoint, and includes a gas-liquid separator, a third valve, a fifth flow path, and a seventh valve.
  • the gas-liquid separator has a refrigerant inlet communicated with the refrigerant outlet of the ejector, a liquid refrigerant outlet from which the separated liquid refrigerant flows out, and a gas refrigerant outlet from which the separated gas refrigerant flows out, and the refrigerant flow of the ejector.
  • the area from the outlet to the liquid refrigerant outlet constitutes a part of the third flow path.
  • the third valve is provided in the third flow path, allows the liquid refrigerant to flow from the liquid refrigerant outlet of the gas / liquid separator to the heat exchanger on the first heat source side during the first operation, and separates the gas and liquid during the second operation. Do not allow the liquid refrigerant to flow between the liquid refrigerant outlet of the vessel and the heat exchanger on the first heat source side.
  • the fifth flow path allows the gas refrigerant to flow from the gas refrigerant outlet of the gas-liquid separator to the suction side of the compression mechanism.
  • the seventh valve does not allow the refrigerant to flow during the first operation and allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the switching mechanism includes a first port communicated with the discharge side of the compression mechanism, a second port and a third port communicated with the first heat source side heat exchanger, and a fourth port communicated with the user side heat exchanger.
  • the first port and the fourth port are communicated with each other
  • the second port and the third port are communicated with each other
  • the first port and the second port are communicated with each other
  • the third port and the fourth port are communicated with each other.
  • It is a four-way valve that communicates ports.
  • the seventh valve has one end communicating with the third port and the other end communicating with the suction side of the compression mechanism.
  • the refrigerant suction port of the ejector is connected between one end of the 7th valve and the 3rd port.
  • the gas-refrigerant outlet of the gas-liquid separator is connected between the other end of the seventh valve and the suction side of the compression mechanism.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector is separated by using the gas-liquid separator, and the separated gas refrigerant is separated into the fourth flow path and the fifth.
  • the liquid refrigerant separated by flowing to the refrigerant suction port of the ejector in the flow path can be flowed to the first heat source side heat exchanger in the third flow path.
  • the air conditioner of the fifth viewpoint is an air conditioner of the second viewpoint, and includes an accumulator, a third valve, and an eighth valve.
  • the accumulator has a refrigerant inlet that is communicated with the refrigerant outlet of the ejector, a liquid refrigerant outlet that the separated liquid refrigerant flows out, and a gas refrigerant outlet that is communicated with the suction side of the compression mechanism and the separated gas refrigerant flows out. Then, the part from the refrigerant outlet of the ejector to the liquid refrigerant outlet constitutes a part of the third flow path.
  • the third valve is provided in the third flow path, and the liquid refrigerant flows from the liquid refrigerant outlet of the accumulator to the heat exchanger on the first heat source side during the first operation, and becomes the liquid refrigerant outlet of the accumulator during the second operation. Do not allow liquid refrigerant to flow between the first heat source side heat exchangers.
  • the eighth valve does not allow the refrigerant to flow during the first operation and allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the switching mechanism includes a first port communicated with the discharge side of the compression mechanism, a second port and a third port communicated with the first heat source side heat exchanger, and a fourth port communicated with the user side heat exchanger.
  • the first port and the fourth port are communicated with each other, the second port and the third port are communicated with each other, and in the second operation, the first port and the second port are communicated with each other, and the third port and the fourth port are communicated with each other.
  • It is a four-way valve that communicates ports.
  • the eighth valve has one end communicating with the third port and the other end communicating with the refrigerant inlet of the accumulator.
  • the refrigerant suction port of the ejector is connected between one end of the eighth valve and the third port.
  • the refrigerant outlet of the ejector is connected between the other end of the eighth valve and the refrigerant inlet of the accumulator.
  • the air conditioner of the fifth aspect separates the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out from the ejector using an accumulator, and flows the separated liquid refrigerant to the first heat source side heat exchanger.
  • the gas refrigerant evaporated in the first heat source side heat exchanger can flow to the refrigerant suction port of the ejector.
  • the air conditioner of the sixth aspect is any of the air conditioners of any of the second to fifth aspects, and the compression mechanism is the first compression element of the front stage and the first compression element of the rear stage which are communicated in series for multi-stage compression. It has a second compression element.
  • the air conditioner of the sixth aspect can boost the refrigerant to a high pressure by the multi-stage compression of the compression mechanism, and the ejector can work efficiently.
  • the air conditioner of the seventh aspect is the air conditioner of the sixth aspect, and the first flow path is branched from between the communication point of the second flow path and the heat exchanger on the utilization side, and the second compression element. It has an injection pipe that returns to the suction side of the air conditioner, and includes an economizer circuit that exchanges heat between the refrigerant flowing through the first flow path and the refrigerant flowing through the injection pipe.
  • the 7th viewpoint air conditioner can improve the efficiency of cooling operation by the economizer circuit.
  • the air conditioner of the eighth aspect is the air conditioner of either the sixth aspect or the seventh aspect, and the refrigerant discharged from the first compression element is cooled by heat exchange and sucked into the second compression element. Equipped with an intercooler.
  • the air conditioner of the eighth aspect can cool the refrigerant sucked into the second compression element by the intercooler to improve the reliability of the second compression element and the efficiency of the refrigeration cycle.
  • the air conditioner of the ninth viewpoint is the air conditioner of the eighth viewpoint, and the intercooler functions as an evaporator during the first operation.
  • the air conditioner of the ninth aspect can improve the efficiency by making the intercooler function as an evaporator.
  • the air conditioner according to the tenth aspect is any of the air conditioners from the first aspect to the eighth aspect, and the expansion mechanism decompresses and expands the refrigerant flowing into the heat exchanger on the utilization side during the second operation.
  • It is a 1 expansion valve (41), includes a second expansion valve (42) that depressurizes and expands the refrigerant flowing into the first heat source side heat exchanger during the first operation, and the switching mechanism is a flow of the refrigerant in the third operation. It is configured to be switched to.
  • the air conditioner does not pass through the ejector, but the refrigerant compressed by the compression mechanism is dissipated by the heat exchanger on the utilization side and decompressed and expanded by the second expansion valve, and then the first heat source side. It is configured to evaporate in a heat exchanger.
  • the air conditioner of the tenth viewpoint can switch to the third operation when the efficiency is poor in the first operation, and suppress the decrease in efficiency.
  • the air conditioner of the eleventh viewpoint is the air conditioner of the tenth viewpoint, and the switching mechanism has a predetermined range of the high pressure target value of the refrigerant discharged from the compression mechanism and the low pressure target value of the refrigerant sucked into the compression mechanism.
  • the flow is switched to the refrigerant flow of the first operation, and when the condition is not satisfied, the flow is switched to the refrigerant flow of the third operation.
  • the air conditioner of the eleventh viewpoint can appropriately switch between the first operation and the third operation based on the pressure of the refrigerant and the required capacity.
  • the air conditioner of the twelfth viewpoint is the air conditioner of the first viewpoint, and the switching mechanism switches between the flow of the refrigerant in the first operation and the flow of the refrigerant in the second operation.
  • the refrigerant compressed by the compression mechanism is dissipated by the heat exchanger on the utilization side and expanded under reduced pressure by the ejector, while the switching mechanism is expanded under reduced pressure by the expansion mechanism and then expanded by the heat exchanger on the first heat source side.
  • the evaporated refrigerant is boosted by the ejector, and the refrigerant boosted by the ejector is configured to be evaporated by the second heat source side heat exchanger.
  • the refrigerant compressed by the compression mechanism is dissipated by the first heat source side heat exchanger and the second heat source side heat exchanger and expanded under reduced pressure by the expansion mechanism, and then the heat exchange on the utilization side. It is configured so that it is evaporated by the vessel and the refrigerant does not flow through the ejector.
  • the air conditioner of the twelfth aspect can be heated by heat dissipation from the refrigerant in the user side heat exchanger in the first operation, and is cooled by heat absorption by evaporation of the refrigerant in the user side heat exchanger in the second operation. It can be performed.
  • the air conditioner can be operated efficiently by switching between a heating operation that uses an ejector and a cooling operation that does not use an ejector.
  • the air conditioner of the thirteenth viewpoint is an air conditioner of the twelfth viewpoint, and includes a first valve, a second valve, and a third valve.
  • the expansion mechanism includes a first expansion valve.
  • the first expansion valve has one end for flowing a refrigerant to and from the utilization side heat exchanger.
  • the ejector communicates the refrigerant inflow port to one end of the first expansion valve.
  • the first heat source side heat exchanger and the second heat source side heat exchanger each have an inlet / outlet on which the refrigerant discharged by the compression mechanism flows in in the second operation.
  • the first heat source side heat exchanger communicates the other inlet / outlet with the other end of the first expansion valve.
  • the second heat source side heat exchanger communicates the other inlet / outlet with the refrigerant outlet of the ejector.
  • the first valve is connected between one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger and one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger, and does not allow the refrigerant to flow during the first operation and allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • One end of the second valve is connected between the first heat source side heat exchanger and the first valve, and the other end is communicated with the refrigerant suction port of the ejector to allow the refrigerant to flow during the first operation and during the second operation. Do not let the refrigerant flow.
  • the third valve is connected between the refrigerant inlet of the ejector and the refrigerant outlet of the ejector, and does not allow the refrigerant to flow during the first operation, but flows the refrigerant during the second operation.
  • the air conditioner is configured such that the refrigerant returns to the compression mechanism from one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger in the first operation, and the refrigerant returns from the user side heat exchanger to the compression mechanism in the second operation.
  • the air conditioner of the thirteenth viewpoint can bypass the ejector during the second operation by using the first valve, the second valve, and the third valve.
  • the air conditioner of the 14th viewpoint is an air conditioner of the 12th viewpoint, which is connected between the 4th valve, the refrigerant outlet of the ejector and the refrigerant suction port of the ejector, and allows the refrigerant to flow during the first operation. Instead, it is provided with a fifth valve that allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the expansion mechanism includes a first expansion valve. The first expansion valve and the fourth valve each have one end for flowing a refrigerant to and from the utilization side heat exchanger.
  • the fourth valve communicates the other end with the refrigerant inlet of the ejector, and the second heat source side heat exchanger causes the refrigerant to flow out to the suction side of the compression mechanism in the first operation and is discharged by the compression mechanism in the second operation. It has one inlet / outlet for the refrigerant to flow in and the other inlet / outlet for communicating with the refrigerant inlet / outlet of the ejector.
  • the first heat source side heat exchanger has one inlet / outlet communicating with the refrigerant suction port of the ejector and the other inlet / outlet communicating with the other end of the first expansion valve.
  • the air conditioner of the 14th viewpoint can bypass the ejector during the second operation by using the 4th valve and the 5th valve.
  • the air conditioner of the fifteenth viewpoint is an air conditioner of the twelfth viewpoint, and includes a sixth valve, a seventh valve, an eighth valve, a ninth valve, and a tenth valve.
  • the expansion mechanism includes a first expansion valve.
  • the compression mechanism includes a first compression element in the front stage and a second compression element in the rear stage.
  • the first expansion valve and the tenth valve each have one end for flowing a refrigerant to and from the utilization side heat exchanger.
  • the first expansion valve communicates the other end with the other inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger.
  • the tenth valve communicates the other end with the refrigerant inlet of the ejector.
  • the switching mechanism communicates the first port and the fourth port and the second port and the third port during the first operation, communicates the first port and the second port during the second operation, and communicates with the third port and the third port.
  • the first port communicates with the discharge side of the first compression element
  • the second port communicates with one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger
  • the third port communicates with the suction side of the first compression element.
  • the second heat source side heat exchanger communicates one inlet / outlet with the second port of the first four-way valve and the other inlet / outlet with the refrigerant outlet of the ejector.
  • the first port communicates with the discharge side of the second compression element
  • the third port communicates with the third port of the first four-way valve
  • the fourth port serves as one inlet / outlet of the heat exchanger on the user side.
  • the sixth valve is connected between the fourth port of the first four-way valve and the suction side of the second compression element, and allows the refrigerant to flow during the first operation and does not flow during the second operation.
  • the seventh valve is connected between the other inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger and the suction side of the second compression element, and does not allow the refrigerant to flow during the first operation and allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the eighth valve is connected between the refrigerant suction port of the ejector and one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger, and allows the refrigerant to flow during the first operation and does not flow during the second operation.
  • the ninth valve is connected between the second port of the second four-way valve and one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger, and does not allow the refrigerant to flow during the first operation, but allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the air conditioner of the fifteenth viewpoint can bypass the ejector during the second operation by using the sixth valve, the seventh valve, the eighth valve, the ninth valve, and the tenth valve.
  • the air conditioner of the 16th viewpoint is the air conditioner of the 12th viewpoint, and includes the 11th valve, the 12th valve, the 13th valve, and the 14th valve.
  • the expansion mechanism includes a first expansion valve.
  • the compression mechanism includes a first compression element in the front stage and a second compression element in the rear stage.
  • the first expansion valve has one end for flowing a refrigerant to and from the utilization side heat exchanger.
  • the first expansion valve communicates the other end with the other inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger. In the first heat source side heat exchanger, one inlet / outlet is communicated with the refrigerant suction port of the ejector.
  • the second heat source side heat exchanger communicates the other inlet / outlet with the refrigerant outlet of the ejector.
  • the switching mechanism communicates the first port and the fourth port and the second port and the third port during the first operation, communicates the first port and the second port during the second operation, and communicates with the third port and the third port.
  • the first four-way valve communicates the first port with the discharge side of the first compression element and the third port with the suction side of the first compression element.
  • the first port communicates with the discharge side of the second compression element
  • the second port communicates with one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger
  • the third port communicates with the third of the first four-way valve. It communicates with the port
  • the fourth port communicates with one entrance / exit of the heat exchanger on the user side.
  • the eleventh valve is connected between the fourth port of the first four-way valve and the suction side of the second compression element, and allows the refrigerant to flow during the first operation and does not flow during the second operation.
  • the twelfth valve is connected between the other inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger and the suction side of the second compression element, and does not allow the refrigerant to flow during the first operation and allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the thirteenth valve is connected between the refrigerant suction port of the ejector and one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger, and does not allow the refrigerant to flow during the first operation and allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the 14th valve has one end for flowing the refrigerant with the heat exchanger on the user side, is connected between the refrigerant inlet of the ejector and the refrigerant outlet of the ejector, and does not allow the refrigerant to flow during the first operation. Refrigerant flows during the second operation.
  • the air conditioner of the 16th viewpoint can bypass the ejector during the second operation by using the 11th valve, the 12th valve, the 13th valve, and the 14th valve.
  • the air conditioner of the 17th viewpoint is an air conditioner of the 13th or 14th viewpoint
  • the compression mechanism is a first compression element of the front stage and a second compression of the rear stage which are communicated in series for multi-stage compression. Has elements.
  • the refrigerant is boosted to a high pressure by the multi-stage compression of the compression mechanism, and the ejector can be used efficiently.
  • the air conditioner of the 18th viewpoint is any of the air conditioners of the 15th to 17th viewpoints, and is branched from the utilization side heat exchanger side of one end of the first expansion valve and the second compression. It has an injection pipe that returns to the suction side of the element, and includes an economizer circuit that exchanges heat between the refrigerant flowing out of the first expansion valve and the refrigerant flowing through the injection pipe.
  • the air conditioner of the 18th viewpoint can improve the efficiency of cooling operation by the economizer circuit.
  • the air conditioner of the 19th viewpoint is any of the air conditioners of the 1st to 18th viewpoints, and the compression mechanism discharges the refrigerant in the supercritical state.
  • the air conditioner of the 20th viewpoint is any of the air conditioners of the 1st to 19th viewpoints, and the refrigerant compressed by the compression mechanism is a refrigerant composed of carbon dioxide or a mixed refrigerant containing carbon dioxide. ..
  • the circuit diagram for demonstrating the 1st operation of the air conditioner which concerns on 1st Embodiment The Moriel diagram which shows the state of the refrigerant in the 1st operation of the air conditioner of FIG.
  • the circuit diagram for demonstrating the 2nd operation of the air conditioner which concerns on 1st Embodiment The circuit diagram for demonstrating the 3rd operation of the air conditioner which concerns on 1st Embodiment.
  • the block diagram for demonstrating the controller of the air conditioner of FIG. The circuit diagram for demonstrating the 1st operation of the air conditioner which concerns on 2nd Embodiment.
  • the circuit diagram for demonstrating the 2nd operation of the air conditioner which concerns on 2nd Embodiment The circuit diagram for demonstrating the 2nd operation of the air conditioner which concerns on 2nd Embodiment.
  • the circuit diagram for demonstrating the 3rd operation of the air conditioner which concerns on 2nd Embodiment The block diagram for demonstrating the controller of the air conditioner of FIG. The circuit diagram for demonstrating the 1st operation of the air conditioner which concerns on 3rd Embodiment.
  • the Moriel diagram which shows the state of the refrigerant in the 1st operation of the air conditioner of FIG.
  • the circuit diagram for demonstrating the 2nd operation of the air conditioner which concerns on 3rd Embodiment.
  • the circuit diagram for demonstrating the 3rd operation of the air conditioner which concerns on 3rd Embodiment.
  • the circuit diagram for demonstrating the 1st operation of the air conditioner which concerns on 4th Embodiment The Moriel diagram which shows the state of the refrigerant in the 1st operation of the air conditioner of FIG.
  • the circuit diagram for demonstrating the 2nd operation of the air conditioner which concerns on 4th Embodiment The block diagram for demonstrating the controller of the air conditioner of FIG.
  • the block diagram for demonstrating the controller of the air conditioner of FIG. The circuit diagram for demonstrating the 1st operation of the air conditioner which concerns on 6th Embodiment.
  • FIG. 2 is a Moriel diagram showing the state of the refrigerant in the first operation of the air conditioner of FIG. 24.
  • the block diagram for demonstrating the controller of the air conditioner of FIG. The circuit diagram for demonstrating the 1st operation of the air conditioner which concerns on 7th Embodiment.
  • the air conditioner 1 of the first embodiment includes a compression mechanism 10, a heat source side heat exchanger 31, and a user side heat exchange. It includes a vessel 32, an ejector 50 that boosts the pressure of the refrigerant by using the energy of decompression and expansion of the refrigerant, a first expansion valve 41, and a switching mechanism 20.
  • the switching mechanism 20 switches between the flow of the refrigerant in the first operation shown in FIG. 1 and the flow of the refrigerant in the second operation shown in FIG.
  • the refrigerant compressed by the compression mechanism 10 is dissipated by the utilization side heat exchanger 32 and decompressed and expanded by the ejector 50, while the heat source.
  • the refrigerant evaporated in the side heat exchanger 31 is configured to be boosted by the ejector 50.
  • the refrigerant compressed by the compression mechanism 10 is dissipated by the heat source side heat exchanger 31 and decompressed and expanded by the first expansion valve 41. Later, it is configured to be evaporated by the utilization side heat exchanger 32 so that the refrigerant does not flow through the ejector.
  • the air conditioner 1 configured in this way can heat the air conditioner 1 by radiating heat from the refrigerant in the heat exchanger 32 on the user side in the first operation shown in FIG. In the second operation shown in FIG. 3, the air conditioner 1 can be cooled by absorbing heat due to evaporation of the refrigerant in the utilization side heat exchanger 32.
  • the air conditioner 1 can improve the heating efficiency and the cooling efficiency by switching between the heating operation using the ejector 50 and the cooling operation without the ejector 50.
  • the air conditioner 1 of the first embodiment includes the above-mentioned compression mechanism 10, the heat source side heat exchanger 31, and the user side heat exchanger 32.
  • the first expansion valve 41, and the switching mechanism 20 In addition to the ejector 50, the first expansion valve 41, and the switching mechanism 20, the first flow path F1, the second flow path F2, the third flow path F3, the fourth flow path F4, and the on-off valve which is the first valve. It includes 61 and a flow control valve 43 which is a second valve.
  • the flow rate adjusting valve 43 can change the flow rate of the refrigerant by changing the opening degree. Further, the flow rate adjusting valve 43 can shut off the flow of the refrigerant when it is fully closed.
  • the switching mechanism 20 is composed of a four-way valve 21.
  • the first flow path F1 is a flow path that communicates the heat source side heat exchanger 31 and the user side heat exchanger 32.
  • the second flow path F2 branches from the first flow path F1 between the utilization side heat exchanger 32 and the on-off valve 61 and communicates with the refrigerant inlet of the ejector 50.
  • the third flow path F3 the refrigerant flows from the refrigerant outlet of the ejector 50 to the heat source side heat exchanger 31 during the first operation (see FIG. 1), and the refrigerant outlet and the heat source of the ejector 50 during the second operation. Refrigerant does not flow between the side heat exchangers 31 (see FIG. 3).
  • gas refrigerant flows from the heat source side heat exchanger 31 to the refrigerant suction port of the ejector 50 during the first operation (see FIG. 1), and with the heat source side heat exchanger 31 during the second operation. Refrigerant does not flow between the ejector 50 and the refrigerant suction port (see FIG. 3).
  • the on-off valve 61 is provided in the first flow path F1.
  • the flow rate adjusting valve 43 is provided in the second flow path F2.
  • the on-off valve 61 closes the first flow path F1
  • the flow rate adjusting valve 43 opens the second flow path F2.
  • the on-off valve 61 opens the first flow path F1
  • the flow rate adjusting valve 43 closes the second flow path F2.
  • the air conditioner 1 of the first embodiment has four simple flow paths from the first flow path F1 to the fourth flow path F4, an on-off valve 61 (first valve), and a flow rate adjusting valve 43 (second valve).
  • the ejector 50 can be bypassed during the second operation.
  • the compressor 11, the four-way valve 21, the heat source side heat exchanger 31, the second expansion valve 42, the on-off valve 61, the first expansion valve 41 are used.
  • the refrigerant circulates in the order of the side heat exchanger 32, the four-way valve 21, the receiver 91, and the compressor 11.
  • the compressor 11 is, for example, a compressor whose capacity can be changed, and includes a motor driven by an inverter.
  • the air conditioner 1 has a gas-liquid separator 92, a check valve 63 which is a third valve, and an opening / closing valve which is a fourth valve. It includes a valve 64, a check valve 65 which is a fifth valve, an on-off valve 66 which is a sixth valve, a fifth flow path F5, and a sixth flow path F6.
  • the gas-liquid separator 92 has a refrigerant inlet communicated with the refrigerant outlet of the ejector 50, a liquid refrigerant outlet from which the separated liquid refrigerant flows out, and a gas refrigerant outlet from which the separated gas refrigerant flows out.
  • the part from the refrigerant outlet of the ejector 50 to the liquid refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 constitutes a part of the third flow path F3.
  • the liquid refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 communicates with the inlet of the check valve 63.
  • the check valve 63 is provided in the third flow path F3. As shown in FIG. 1, the check valve 63 allows the liquid refrigerant to flow from the liquid refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 to the heat source side heat exchanger 31 during the first operation. The refrigerant flowing out from the outlet of the check valve 63 does not flow to the heat exchanger 32 on the utilization side because the on-off valve 61 is closed during the first operation, and heat on the heat source side via the second expansion valve 42. It flows to the exchanger 31. As shown in FIG. 3, the check valve 63 does not allow the liquid refrigerant to flow between the liquid refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 and the heat source side heat exchanger 31 during the second operation.
  • the pressure of the refrigerant at the outlet of the check valve 63 is higher than the pressure of the refrigerant at the inlet of the check valve 63 (first flow path F1), so that the refrigerant flows through the check valve 63. Absent.
  • the on-off valve 64 is provided in the fourth flow path F4.
  • the air conditioner 1 opens the on-off valve 64 during the first operation to open the fourth flow path.
  • the air conditioner 1 closes the on-off valve 64 and closes the fourth flow path F4 during the second operation.
  • the fifth flow path F5 is a flow path for flowing the gas refrigerant from the gas refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 to the suction side of the compressor 11.
  • the sixth flow path F6 is a flow path that communicates the heat source side heat exchanger 31 and the compressor 11.
  • the check valve 65 is provided in the fifth flow path F5.
  • the check valve 65 allows the gas refrigerant to flow from the gas refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 to the suction side of the compressor 11 during the first operation.
  • the check valve 65 does not allow the gas refrigerant to flow between the gas refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 and the suction side of the compressor 11 during the second operation.
  • the inlet of the check valve 65 is communicated with the gas refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92, and the outlet of the check valve 65 is connected between the four-way valve 21 and the on-off valve 66. Therefore, during the second operation, the pressure of the refrigerant at the outlet of the check valve 65 is higher than the pressure of the refrigerant at the inlet of the check valve 65, so that the refrigerant does not flow through the check valve 65.
  • the on-off valve 66 is provided in the sixth flow path F6.
  • the on-off valve 66 does not allow the refrigerant to flow between the heat source side heat exchanger 31 and the compressor 11 during the first operation.
  • the on-off valve 66 causes the refrigerant to flow between the heat source side heat exchanger 31 and the compressor 11 during the second operation.
  • the air conditioner 1 separates the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out from the ejector 50 by using the gas-liquid separator 92.
  • the air conditioner 1 can flow the gas refrigerant separated by the gas-liquid separator 92 to the refrigerant suction port of the ejector 50 by using the fourth flow path F4 and the fifth flow path F5.
  • the air conditioner 1 can perform air conditioning using the ejector 50.
  • the refrigerant at the outflow point (point b) of the heat exchanger 32 on the user side is in a high pressure state, but is smaller than when the specific enthalpy is at point a.
  • the first expansion valve 41 and the flow rate adjusting valve 43 are open and allow the refrigerant to pass through without substantially reducing the pressure of the refrigerant.
  • the refrigerant at the outflow point (point c) of the first expansion valve 41 and the refrigerant at the outflow point (point d) of the flow rate adjusting valve 43 are in substantially the same state as the refrigerant at point b.
  • the refrigerant flowing from the flow rate adjusting valve 43 into the refrigerant inlet of the ejector 50 is decompressed and expanded by a nozzle (not shown) in the ejector 50, and becomes a low-pressure refrigerant in a gas-liquid two-phase state at the nozzle (point e).
  • a nozzle not shown
  • the refrigerant flowing in from the refrigerant inflow port and the low-pressure gas refrigerant sucked from the refrigerant suction port (point l) of the ejector 50 are mixed, and the refrigerant at point e and the refrigerant at point l are mixed.
  • the refrigerant at the refrigerant outlet (point g) of the ejector 50 is in a state of being boosted more than the refrigerant at the outlet (point f) of the nozzle.
  • the refrigerant that has been boosted and flows out from the refrigerant outlet of the ejector 50 is separated by the gas-liquid separator 92.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separator 92 and flowing out from the liquid refrigerant outlet (point h) of the gas-liquid separator 92 is a liquid refrigerant having a low specific enthalpy.
  • the refrigerant that has passed through the check valve 63 and is between the check valve 63 and the second expansion valve 42 (point i) is substantially the same as the refrigerant that flows out from the liquid refrigerant outlet (point h) of the gas-liquid separator 92. It is in the same state.
  • the refrigerant between the second expansion valves 42 (point i) is decompressed and expanded.
  • the refrigerant decompressed by the second expansion valve 42 and located between the second expansion valve 42 and the heat source side heat exchanger 31 (point j) evaporates at the heat source side heat exchanger 31 to become a gas refrigerant.
  • heat source side heat exchanger 31 for example, heat exchange between the outdoor air and the refrigerant is performed.
  • the gas refrigerant at the outflow point (point k) of the heat source side heat exchanger 31 is a gas refrigerant having a high specific enthalpy. Since the on-off valve 64 is open, the refrigerant flowing out of the heat source side heat exchanger 31 is sucked into the ejector 50 from the refrigerant suction port (point l) of the ejector 50 through the fourth flow path F4.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separator 92 and flowing out from the gas refrigerant outlet (m point) of the gas-liquid separator 92 is a gas refrigerant having a high specific enthalpy.
  • the refrigerant flowing out from the gas refrigerant outlet (point m) of the gas-liquid separator 92 is sucked from the suction port (point o) of the compressor 11 via the check valve 65, the four-way valve 21, and the receiver 91.
  • the state of the refrigerant between the closed on-off valve 66 and the four-way valve 21 (point n) and at the suction port (point o) of the compressor 11 is substantially the gas refrigerant outlet (m) of the gas-liquid separator 92. Point) It is in the same state as the gas refrigerant.
  • the refrigerant discharged from the discharge port of the compressor 11 is in a supercritical state.
  • the supercritical refrigerant discharged from the compressor 11 flows into the heat source side heat exchanger 31 via the four-way valve 21 and the on-off valve 66.
  • the closed on-off valve 64 and the check valve 65 prevent the refrigerant from flowing into the fourth flow path F4 and the fifth flow path F5.
  • the refrigerant in the supercritical state dissipates heat in the heat source side heat exchanger 31.
  • the heat source side heat exchanger 31 that functions as a radiator, for example, heat exchange between outdoor air and a refrigerant is performed.
  • the refrigerant flowing out of the heat source side heat exchanger 31 is in a high pressure state, but is smaller than before the specific enthalpy flows in. Since the second expansion valve 42 is open, the on-off valve 61 is open, and the flow rate adjusting valve 43 is closed, all the refrigerant flowing out of the heat source side heat exchanger 31 flows to the first expansion valve 41.
  • the refrigerant flowing from the first expansion valve 41 to the utilization side heat exchanger 32 is decompressed and expanded by the first expansion valve 41 and flows into the utilization side heat exchanger 32.
  • the gas-liquid two-phase refrigerant that has flowed into the user-side heat exchanger 32 evaporates in the user-side heat exchanger 32 to become a gas refrigerant.
  • the utilization side heat exchanger 32 that functions as an evaporator, for example, heat exchange between the air in the room and the refrigerant is performed, and the room is cooled by the cooled air.
  • the gas refrigerant flowing out from the user-side heat exchanger 32 is sucked from the suction port of the compressor 11 via the four-way valve 21 and the receiver 91.
  • the refrigerant discharged from the discharge port of the compressor 11 is the four-way valve 21, the user side. From the suction port of the compressor 11 via the heat exchanger 32, the first expansion valve 41, the on-off valve 61, the second expansion valve 42, the heat source side heat exchanger 31, the on-off valve 66, the four-way valve 21, and the receiver 91. Inhaled.
  • the flow rate adjusting valve 43 and the on-off valve 64 are closed, so that the refrigerant does not flow to the ejector 50.
  • the supercritical refrigerant discharged from the compressor 11 is cooled by the utilization side heat exchanger 32 that functions as a radiator.
  • the first expansion valve 41 is in a fully open state and does not depressurize the refrigerant.
  • the refrigerant cooled by the user-side heat exchanger 32 passes through the first expansion valve 41 and is decompressed and expanded by the second expansion valve 42 to be in a gas-liquid two-phase state.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant is heated by the heat source side heat exchanger 31 that functions as an evaporator to become a gas refrigerant. This gas refrigerant is sucked into the compressor 11 via the receiver 91.
  • the air conditioner 1 heats the room by exchanging heat between the air in the room and the refrigerant by, for example, the heat exchanger 32 on the user side.
  • the air conditioner 1 of the first embodiment includes a controller 80 shown in FIG. 5 in order to cause an internal device to perform the above-described operation.
  • the controller 80 is realized by, for example, a computer.
  • the computer includes, for example, a control arithmetic unit and a storage device.
  • a processor can be used as the control arithmetic unit.
  • the controller 80 of FIG. 3 includes a CPU 81 as a processor.
  • the control arithmetic unit reads, for example, a program stored in the storage device, and performs predetermined image processing, arithmetic processing, or sequence processing according to the program.
  • control arithmetic unit can write the arithmetic result to the storage device or read the information stored in the storage device according to the program, for example.
  • the storage device can be used as a database.
  • the controller 80 includes a memory 82 as a storage device.
  • the controller 80 controls the compressor 11, the first expansion valve 41, the second expansion valve 42, the flow rate adjusting valve 43, the four-way valve 21, and the on-off valves 61, 64, 66.
  • a solenoid valve that switches between an open state and a closed state in response to a signal from the controller 80 can be used.
  • an electric valve capable of changing the opening degree in response to a pulse signal can be used.
  • the air conditioner 1 uses the controller 80 to determine whether to perform the first operation using the ejector 50 or the third operation not using the ejector 50. Select depending on whether the following conditions are met.
  • the first condition is that the target value (high pressure target value) of the pressure of the refrigerant discharged from the compressor 11 is within the first predetermined range.
  • the second condition is that the target value (low pressure target value) of the pressure of the refrigerant sucked into the compressor 11 is within the second predetermined range.
  • the third condition is that the air conditioning capacity (required capacity) required for the compression mechanism 10 is equal to or higher than a predetermined value.
  • the third condition for example, in cooling, the third condition is set such that the required cooling capacity is 2 kW or more, and in heating, the third condition is set such that the required heating capacity is 3 kW or more. Set. If the difference pressure between the high-pressure target value and the low-pressure target value is small and energy cannot be sufficiently recovered by the ejector 50, the efficiency deteriorates due to the pressure loss in the ejector 50. If the high-pressure target value is within the first predetermined range and the low-pressure target value is within the second predetermined range, the differential pressure is expected to improve the operating efficiency of the air conditioner 1 by the ejector 50. Therefore, satisfying the first condition and the second condition may be replaced with the condition that the differential pressure between the high pressure target value and the low pressure target value is equal to or more than a predetermined value.
  • the air conditioner 1 may be configured to stop using the ejector 50 when the first condition, the second condition, or the third condition is no longer satisfied.
  • “during operation” means that a predetermined time has elapsed from the start-up. The operation of the air conditioner 1 becomes stable as a predetermined time elapses from the start-up. Further, the air conditioner 1 may be configured to stop the use of the ejector 50 when the sixth condition that the refrigerant is accumulated in the gas-liquid separator 92 is satisfied.
  • the controller 80 has three types, for example, a decrease in the pressure of the refrigerant discharged from the compressor 11, a decrease in the pressure of the refrigerant sucked into the compressor 11, and an increase in the degree of superheat of the refrigerant sucked into the compressor 11.
  • the air conditioner 1 may be configured so that the ejector 50, which has been stopped for the first condition, the second condition, and the third condition, is used.
  • FIGS. 6, 7 and 8 the outline of the configuration of the air conditioner 1 of the second embodiment is the outline of the configuration of the first embodiment described in (1) above. Same as the outline of the configuration. Therefore, here, the description of the outline of the configuration of the air conditioner 1 of the second embodiment will be omitted.
  • FIG. 6 shows the air conditioner 1 in which the first operation is performed
  • FIG. 7 shows the air conditioner 1 in which the second operation is performed
  • FIG. 8 shows the third operation. The air conditioner 1 in which the above is performed is shown.
  • the air conditioner 1 includes a gas-liquid separator 92, a check valve 63 which is a third valve, and a check valve 63.
  • a check valve 67 which is a seventh valve, and a fifth flow path F5 are provided.
  • the switching mechanism 20 has a first port communicated with the discharge side of the compressor 11, a second port communicated with the heat source side heat exchanger 31, a third port, and a fourth port communicated with the user side heat exchanger 32.
  • a four-way valve 21 having a port. In the first operation, the four-way valve 21 communicates the first port and the fourth port and also communicates the second port and the third port. In the second operation, the four-way valve 21 communicates the first port and the second port and also communicates the third port and the fourth port.
  • the gas-liquid separator 92 has a refrigerant inlet communicated with the refrigerant outlet of the ejector 50, a liquid refrigerant outlet from which the separated liquid refrigerant flows out, and a gas refrigerant outlet from which the separated gas refrigerant flows out.
  • the part from the refrigerant outlet of the ejector 50 to the liquid refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 constitutes a part of the third flow path F3.
  • the liquid refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 communicates with the inlet of the check valve 63.
  • the check valve 63 is provided in the third flow path F3. As shown in FIG. 6, the check valve 63 allows the liquid refrigerant to flow from the liquid refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 to the heat source side heat exchanger 31 during the first operation. Since the on-off valve 61 is closed, the refrigerant flowing out from the outlet of the check valve 63 does not flow to the heat exchanger 32 on the utilization side, but flows to the heat exchanger 31 on the heat source side via the second expansion valve 42. .. As shown in FIG. 7, the check valve 63 does not allow the liquid refrigerant to flow between the liquid refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 and the heat source side heat exchanger 31 during the second operation. During the second operation, the pressure of the refrigerant at the outlet of the check valve 63 is higher than the pressure of the refrigerant at the inlet of the check valve 63, so that the refrigerant does not flow through the check valve 63.
  • the fifth flow path F5 is a flow path for flowing the gas refrigerant from the gas refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 to the suction side of the compressor 11.
  • the check valve 67 which is the seventh valve, does not allow the refrigerant to flow during the first operation and allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the check valve 67 has one end communicating with the third port of the four-way valve 21 and the other end communicating with the suction side of the compressor 11 via the receiver 91.
  • the refrigerant suction port of the ejector 50 is connected between one end of the check valve 67 and the third port of the four-way valve 21.
  • the gas-refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 is connected between the other end of the check valve 67 and the suction side of the compressor 11. More specifically, the gas refrigerant outlet of the gas-liquid separator 92 is connected between the other end of the check valve 67 and the inflow port of the receiver 91.
  • the air conditioner 1 separates the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out from the ejector 50 by using the gas-liquid separator 92.
  • the air conditioner 1 causes the gas refrigerant separated by the gas-liquid separator 92 to flow to the refrigerant suction port of the ejector 50 by using the fourth flow path F4 and the fifth flow path F5 during the first operation. Can be done.
  • the air conditioner 1 can perform air conditioning using the ejector 50. Further, the air conditioner 1 can perform air conditioning without using the ejector 50 without flowing the gas refrigerant separated by the gas-liquid separator 92.
  • the refrigerant flowing out from the gas refrigerant outlet (point m) of the gas-liquid separator 92 is sucked in from the suction port (point o) of the compressor 11 via the receiver 91.
  • the state of the refrigerant between the check valve 67 and the receiver 91 (point n) and at the suction port (point o) of the compressor 11 is substantially the state of the gas refrigerant outlet (point m) of the gas-liquid separator 92. It is in the same state as the gas refrigerant.
  • the refrigerant at the outflow point (k point) of the heat source side heat exchanger 31 is a gas refrigerant having a high specific enthalpy.
  • the refrigerant flowing out of the heat source side heat exchanger 31 is sucked into the ejector 50 from the refrigerant suction port (point l) of the ejector 50 through the four-way valve 21 and the fourth flow path F4.
  • the check valve 67 since the pressure at the inlet (point n) of the check valve 67 is lower than the pressure at the outlet (point k), the check valve 67 does not allow the refrigerant to flow.
  • the air conditioner 1 of the second embodiment shown in FIG. 7 includes a compressor 11, a heat source side heat exchanger 31 that functions as a radiator, and The same refrigeration cycle as the steam compression refrigeration cycle of the air conditioner 1 of the first embodiment described in (3-2) is performed by circulating the first expansion valve 41 and the utilization side heat exchanger 32 functioning as an evaporator.
  • the operation during the second operation is different from the operation during the second operation of the air conditioner 1 of the first embodiment in the operation on the downstream side of the four-way valve 21. ..
  • the refrigerant flowing out from the user side heat exchanger 32 flows into the receiver 91 via the four-way valve 21.
  • the refrigerant flowing out from the utilization side heat exchanger 32 flows into the receiver 91 via the four-way valve 21 and the check valve 67.
  • a fourth flow path F4 is communicated between the check valve 67 and the four-way valve 21.
  • a fifth flow path F5 is communicated between the check valve 67 and the receiver 91.
  • the flow rate adjusting valve 43 is in a fully closed state.
  • the pressure of the first flow path F1 at the outlet of the check valve 63 is higher than the pressure of the refrigerant in the gas-liquid separator 92, and the check valve 63 causes the refrigerant to flow into the third flow path F3. Not flowing. Therefore, since the ejector 50 is not in a state of sucking the refrigerant from the refrigerant suction port, the refrigerant does not flow from between the check valve 67 and the four-way valve 21 toward the refrigerant suction port of the ejector 50. Further, the low-pressure refrigerant between the receiver 91 and the check valve 67 does not flow toward the gas-liquid separator 92 through the fifth flow path F5.
  • the air conditioner 1 of the second embodiment circulates through the compressor 11, the utilization side heat exchanger 32 that functions as a radiator, the second expansion valve 42, and the heat source side heat exchanger 31 that functions as an evaporator.
  • the same refrigeration cycle as the steam compression refrigeration cycle of the air conditioner 1 described in 3-3) is performed.
  • the air conditioner 1 heats the room by exchanging heat between the air in the room and the refrigerant by, for example, the heat exchanger 32 on the user side.
  • the air conditioner 1 of the second embodiment includes the controller 80 shown in FIG. 9 in order to cause the internal equipment to perform the above-described operation.
  • the controller 80 controls the compressor 11, the first expansion valve 41, the second expansion valve 42, the flow rate adjusting valve 43, the four-way valve 21, and the on-off valve 61.
  • the controller 80 performs the 1st operation using the ejector 50 or the 3rd operation not using the ejector 50. Select whether to do.
  • the selection of the first operation and the third operation of the air conditioner 1 of the second embodiment is the same as the selection of the first operation and the third operation of the air conditioner 1 of the first embodiment described in (3-5). Can be done. Therefore, here, a detailed description of the selection of the first operation and the third operation of the air conditioner 1 of the second embodiment will be omitted.
  • FIGS. 10, 12 and 13 the outline of the configuration of the air conditioner 1 of the third embodiment is the outline of the configuration of the first embodiment described in (1) above. Same as the outline of the configuration. Therefore, here, the description of the outline of the configuration of the air conditioner 1 of the third embodiment will be omitted.
  • FIG. 10 shows the air conditioner 1 in which the first operation is performed
  • FIG. 12 shows the air conditioner 1 in which the second operation is performed
  • FIG. 13 shows the third operation. The air conditioner 1 in which the above is performed is shown.
  • the air conditioner 1 includes an accumulator 93, a check valve 63 which is a third valve, and an eighth valve.
  • the check valve 68 is provided.
  • the switching mechanism 20 has a first port communicated with the discharge side of the compressor 11, a second port communicated with the heat source side heat exchanger 31, a third port, and a fourth port communicated with the user side heat exchanger 32.
  • a four-way valve 21 having a port. In the first operation, the four-way valve 21 communicates the first port and the fourth port and also communicates the second port and the third port. In the second operation, the four-way valve 21 communicates the first port and the second port and also communicates the third port and the fourth port.
  • the accumulator 93 has a refrigerant inlet communicated with the refrigerant outlet of the ejector 50, a liquid refrigerant outlet from which the separated liquid refrigerant flows out, and a gas refrigerant outlet from which the separated gas refrigerant flows out.
  • the part from the refrigerant outlet of the ejector 50 to the liquid refrigerant outlet of the accumulator 93 constitutes a part of the third flow path F3.
  • the liquid refrigerant outlet of the accumulator 93 communicates with the inlet of the check valve 63.
  • the check valve 63 is provided in the third flow path F3. As shown in FIG. 10, the check valve 63 allows the liquid refrigerant to flow from the liquid refrigerant outlet of the accumulator 93 to the heat source side heat exchanger 31 during the first operation. Since the on-off valve 61 is closed, the refrigerant flowing out from the outlet of the check valve 63 does not flow to the heat exchanger 32 on the utilization side, but flows to the heat exchanger 31 on the heat source side via the second expansion valve 42. .. As shown in FIG. 12, the check valve 63 does not allow the liquid refrigerant to flow between the liquid refrigerant outlet of the accumulator 93 and the heat source side heat exchanger 31 during the second operation.
  • the pressure of the refrigerant at the outlet of the check valve 63 is higher than the pressure of the refrigerant at the inlet of the check valve 63 (first flow path F1), so that the refrigerant flows through the check valve 63. There is no such thing.
  • the check valve 68 which is the eighth valve, does not allow the refrigerant to flow during the first operation and allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the check valve 68 has one end communicating with the third port of the four-way valve 21 and the other end communicating with the suction side of the compressor 11 via the accumulator 93.
  • the refrigerant suction port of the ejector 50 is connected between one end of the check valve 68 and the third port of the four-way valve 21.
  • the gas refrigerant outlet of the accumulator 93 is communicated with the suction port of the compressor 11.
  • the air conditioner 1 of the third embodiment uses the accumulator 93 to separate the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out from the ejector 50.
  • the air conditioner 1 pushes the ejector 50.
  • the air conditioning used can be performed.
  • the refrigerant at the outflow point (point b) of the heat exchanger 32 on the user side is in a high pressure state, but is smaller than when the specific enthalpy is at point a.
  • the first expansion valve 41 and the flow rate adjusting valve 43 are open and allow the refrigerant to pass through without substantially reducing the pressure of the refrigerant.
  • the refrigerant at the outflow point (point c) of the first expansion valve 41 and the refrigerant at the outflow point (point d) of the flow rate adjusting valve 43 are in substantially the same state as the refrigerant at point b.
  • the refrigerant flowing from the flow rate adjusting valve 43 into the refrigerant inlet of the ejector 50 is decompressed and expanded by a nozzle (not shown) in the ejector 50, and becomes a low-pressure refrigerant in a gas-liquid two-phase state at the nozzle (point e).
  • a nozzle not shown
  • the refrigerant flowing in from the refrigerant inflow port and the low-pressure gas refrigerant sucked from the refrigerant suction port (point l) of the ejector 50 are mixed, and the refrigerant at point e and the refrigerant at point l are mixed.
  • the refrigerant at the refrigerant outlet (point g) of the ejector 50 is in a state of being boosted more than the refrigerant at the outlet (point f) of the nozzle.
  • the refrigerant that has been boosted and flows out from the refrigerant outlet of the ejector 50 is separated by the accumulator 93.
  • the state of the refrigerant at the refrigerant outlet (point g) of the ejector 50 and the state of the refrigerant at the inlet (point h) of the accumulator 93 are the same as shown in FIG.
  • the refrigerant separated by the accumulator 93 and flowing out from the liquid refrigerant outlet (point i) of the accumulator 93 becomes a liquid refrigerant having a low specific enthalpy.
  • the refrigerant that has passed through the check valve 63 and is between the check valve 63 and the second expansion valve 42 (point j) is in substantially the same state as the refrigerant that flows out from the liquid refrigerant outlet (point i) of the accumulator 93. is there.
  • the second expansion valve 42 the refrigerant between the second expansion valves 42 (point i) is decompressed and expanded.
  • the refrigerant decompressed by the second expansion valve 42 and located between the second expansion valve 42 and the heat source side heat exchanger 31 evaporates at the heat source side heat exchanger 31 to become a gas refrigerant.
  • the gas refrigerant at the outflow point (point l) of the heat source side heat exchanger 31 is a gas refrigerant having a high specific enthalpy. Since the on-off valve 64 is open, the refrigerant flowing out of the heat source side heat exchanger 31 is sucked into the ejector 50 from the refrigerant suction port (m point) of the ejector 50 through the fourth flow path F4.
  • the refrigerant separated by the accumulator 93 and flowing out from the gas refrigerant outlet (point n) of the accumulator 93 becomes a gas refrigerant having a high specific enthalpy.
  • the refrigerant flowing out from the gas refrigerant outlet (point n) of the accumulator 93 is sucked from the suction port of the compressor 11.
  • the air conditioner 1 of the third embodiment shown in FIG. 12 includes a compressor 11, a heat source side heat exchanger 31 that functions as a radiator, and The same refrigeration cycle as the steam compression refrigeration cycle of the air conditioner 1 of the first embodiment described in (3-2) is performed by circulating the first expansion valve 41 and the utilization side heat exchanger 32 functioning as an evaporator.
  • the operation during the second operation is different from the operation during the second operation of the air conditioner 1 of the first embodiment in the operation on the downstream side of the four-way valve 21. ..
  • the refrigerant flowing out from the user side heat exchanger 32 flows into the receiver 91 via the four-way valve 21.
  • the refrigerant flowing out from the utilization side heat exchanger 32 flows into the accumulator 93 via the four-way valve 21 and the check valve 68.
  • a fourth flow path F4 is communicated between the check valve 68 and the four-way valve 21.
  • the refrigerant outlet of the ejector 50 is communicated between the check valve 68 and the accumulator 93.
  • the flow rate adjusting valve 43 is in a fully closed state.
  • the pressure of the first flow path F1 at the outlet of the check valve 63 is higher than the pressure of the refrigerant in the accumulator 93, and the check valve 63 prevents the refrigerant from flowing into the third flow path F3. Therefore, since the ejector 50 is not in a state of sucking the refrigerant from the refrigerant suction port, the refrigerant does not flow from between the check valve 68 and the four-way valve 21 toward the refrigerant suction port and the refrigerant outlet of the ejector 50.
  • the air conditioner 1 of the third embodiment circulates through the compressor 11, the utilization side heat exchanger 32 that functions as a radiator, the second expansion valve 42, and the heat source side heat exchanger 31 that functions as an evaporator.
  • the same refrigeration cycle as the steam compression refrigeration cycle of the air conditioner 1 described in 3-3) is performed.
  • the air conditioner 1 heats the room by exchanging heat between the air in the room and the refrigerant by, for example, the heat exchanger 32 on the user side.
  • the air conditioner 1 of the third embodiment includes the controller 80 shown in FIG. 9 in order to cause the internal equipment to perform the above-described operation.
  • the controller 80 controls the compressor 11, the second expansion valve 42, the flow rate adjusting valve 43, the first expansion valve 41, the four-way valve 21, and the on-off valve 61.
  • the controller 80 performs the 1st operation using the ejector 50 or the 3rd operation not using the ejector 50. Select whether to do.
  • the selection of the first operation and the third operation of the air conditioner 1 of the third embodiment is the same as the selection of the first operation and the third operation of the air conditioner 1 of the first embodiment described in (3-5). Can be done. Therefore, here, a detailed description of the selection between the first operation and the third operation of the air conditioner 1 of the third embodiment will be omitted.
  • the air conditioner 1 of the first embodiment, the second embodiment, and the third embodiment has described the case where the compression mechanism 10 is composed of one compressor 11.
  • the compression mechanism 10 is not limited to one composed of one compressor 11 like the air conditioner 1 of the first embodiment, the second embodiment and the third embodiment.
  • the compression mechanism 10 may be composed of two compressors 12 and 13.
  • the discharge port of the compressor 12 is communicated with the suction port of the compressor 13.
  • the compression mechanism 10 is configured to perform two-stage compression.
  • the compression mechanism 10 may be configured to perform multi-stage compression in which three or more compressors are communicated with each other.
  • a first compression element that performs low-pressure compression and a second compression element that performs high-pressure compression can be used in one compressor.
  • the compression mechanism 10 is composed of a plurality of compressors, the compressors may be connected in parallel.
  • the economizer circuit 70 shown in FIG. 14 may be provided for the air conditioner 1 having a compression mechanism that performs multi-stage compression described in the modified example A.
  • the economizer circuit 70 includes an economizer heat exchanger 33, an injection pipe 71, and an injection valve 72.
  • the injection pipe 71 branches the refrigerant sent from the radiator to the expansion valve and returns it to the suction port of the compressor 13 in the subsequent stage (downstream).
  • the economizer heat exchanger 33 exchanges heat between the refrigerant sent from the radiator to the expansion valve and the intermediate pressure refrigerant in the refrigeration cycle flowing through the injection pipe 71.
  • the injection valve 72 is an expansion valve, and the injection pipe 71 decompresses and expands the refrigerant in the injection pipe 71 before entering the economizer heat exchanger 33.
  • the refrigerant that has passed through the injection valve 72 becomes an intermediate pressure refrigerant. Since the air conditioner 1 employs intermediate pressure injection using the economizer heat exchanger 33 and the injection tube 71, the refrigerant sucked into the compressor 13 in the subsequent stage (downstream) without dissipating heat to the outside.
  • the temperature of the air conditioner can be kept low, and the refrigerant sent to the evaporator can be cooled.
  • the heat source side heat exchanger 31 functions as a radiator
  • the utilization side heat exchanger 32 functions as an evaporator
  • the first expansion valve 41 functions as the above-mentioned expansion valve.
  • the intercooler 34 shown in FIG. 15 may be provided for the air conditioner 1 having the compression mechanism 10 for performing multi-stage compression described in the modified example A.
  • the intercooler 34 functions as an evaporator.
  • the intercooler 34 cools the refrigerant discharged from the compressor 12 which is the first compression element by heat exchange and sucks it into the compressor 13 which is the second compression element.
  • the temperature of the refrigerant discharged by the compressor 13 can be reduced, and the reliability of the compressor 13 and the efficiency of the refrigeration cycle can be improved.
  • the compressors 12 and 13 constitute the compression mechanism 10, and the four-way valves 22 and 23 constitute the switching mechanism 20.
  • the air conditioner 1 of FIG. 15 includes check valves 73 and 74 and a fourth expansion valve 44 in addition to the compression mechanism 10 and the switching mechanism 20 in order to communicate the intercooler 34.
  • the discharge port of the compressor 12 is communicated with the first port of the four-way valve 22.
  • the second port of the four-way valve 22 is connected to the intercooler 34 at one entrance / exit.
  • the other inlet / outlet of the intercooler 34 communicates with the inlet of the check valve 74 and one end of the fourth expansion valve 44.
  • the other end of the fourth expansion valve 44 is connected between the on-off valve 61 and the second expansion valve 42.
  • the outlet of the check valve 74 communicates with the suction port of the compressor 13.
  • the third port of the four-way valve 22 communicates with the fourth flow path F4.
  • the fourth port of the four-way valve 22 communicates with the inlet of the check valve 73.
  • the outlet of the check valve 73 is communicated with the suction port of the compressor 13.
  • the discharge port of the compressor 13 is communicated with the first port of the four-way valve 23.
  • the second port of the four-way valve 23 communicates with one inlet / outlet of the heat source side heat exchanger 31.
  • the other inlet / outlet of the heat source side heat exchanger 31 is communicated with the second expansion valve 42.
  • the third port of the four-way valve 23 is communicated with the fourth flow path F4.
  • the fourth port of the four-way valve 23 communicates with one entrance / exit of the user side heat exchanger 32.
  • the other inlet / outlet of the user-side heat exchanger 32 is communicated with the first expansion valve 41.
  • the first port and the fourth port of the four-way valves 22 and 23 communicate with each other, and the second port and the third port communicate with each other.
  • the first port and the second port of the four-way valves 22 and 23 communicate with each other, and the third port and the fourth port communicate with each other.
  • the refrigerant discharged from the compressor 12 flows from the four-way valve 22, the check valve 73, the compressor 13, the four-way valve 23, and the user-side heat exchanger 32 to the first flow path F1. ..
  • the difference between the air conditioner 1 in FIG. 14 and the air conditioner 1 in FIG. 15 is the path of the refrigerant downstream of the third flow path.
  • the air conditioner 1 of FIG. 14 In the air conditioner 1 of FIG.
  • the refrigerant flowing from the third flow path F3 to the fourth flow path F4 via the second expansion valve 42 and the heat source side heat exchanger 31 and the third flow path F3 to the fourth expansion It is divided into a refrigerant and a refrigerant flowing in the fourth flow path F4 via the valve 44 and the intercooler 34.
  • the refrigerant is decompressed and expanded by the second expansion valve 42 and the fourth expansion valve 44, and the intercooler 34 functions as an evaporator like the heat source side heat exchanger 31.
  • the difference between the air conditioner 1 in FIG. 15 and the air conditioner 1 in FIG. 14 is the presence or absence of the refrigerant flowing through the intercooler 34.
  • the air conditioner 1 of FIG. 15 causes the refrigerant discharged from the compressor 12 in the front stage to flow into the suction port of the compressor 13 in the rear stage via the intercooler 34.
  • the intercooler 34 cools the refrigerant discharged from the compressor 12 in the front stage and sucked into the compressor 13 in the subsequent stage.
  • the air conditioner 1 may include a plurality of user-side heat exchangers.
  • the heat exchanger 32 on the user side and the first expansion valve 41 are used. Two units including the above can be connected in parallel.
  • the above-mentioned air conditioner 1 can be heated by heat radiation from the refrigerant in the user side heat exchanger 32.
  • the air conditioner 1 can be cooled by absorbing heat due to evaporation of the refrigerant in the utilization side heat exchanger 32.
  • the air conditioner 1 can perform efficient operation by switching between the first operation using the ejector 50 and the second operation without the ejector 50 by the switching mechanism 20.
  • the above-mentioned air conditioner 1 includes a first expansion valve 41 as an expansion mechanism.
  • the air conditioner 1 described above includes an on-off valve 61 and a second valve, which are first valves, in addition to the configuration of the first flow path F1, the second flow path F2, the third flow path F3, and the fourth flow path F4.
  • the ejector 50 can be bypassed during the second operation.
  • the air conditioner 1 capable of switching between the first operation using the ejector 50 and the second operation not using the ejector 50 can be inexpensively configured.
  • the air conditioner 1 of the first embodiment separates the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out from the ejector 50 by using the gas-liquid separator 92.
  • the air conditioner 1 has an on-off valve 64 which is a fourth valve, a check valve 65 which is a fifth valve, and an on-off valve 66 which is a sixth valve.
  • the refrigerant does not flow through the fourth flow path F4 and the fifth flow path F5, and the refrigerant does not flow through the sixth flow path F6.
  • the air conditioner 1 can flow the gas refrigerant separated by the gas-liquid separator 92 to the refrigerant suction port of the ejector 50 through the fourth flow path F4 and the fifth flow path F5.
  • the check valve 63 which is the third valve, prevents the refrigerant from flowing through the third flow path F3 in the second operation, and the refrigerant flows through the third flow path F3 in the first operation. Therefore, in the first operation, the air conditioner 1 causes the liquid refrigerant separated by the gas-liquid separator 92 to flow through the third flow path F3 to the heat source side heat exchanger 31 which is the first heat source side heat exchanger. be able to. As a result, the air conditioner 1 can efficiently operate the ejector 50 in the first operation.
  • the air conditioner 1 of the second embodiment separates the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out from the ejector 50 by using the gas-liquid separator 92.
  • the air conditioner 1 uses the check valve 67 and the four-way valve 21, which are the seventh valves, to prevent the refrigerant from flowing through the fourth flow path F4 and the fifth flow path F5 in the second operation, and to flow the refrigerant into the fourth flow path F5 in the first operation.
  • Refrigerant can flow through F4 and the fifth flow path F5. Therefore, in the first operation, the air conditioner 1 can flow the separated gas refrigerant through the fourth flow path F4 and the fifth flow path F5 to the refrigerant suction port of the ejector 50.
  • the check valve 63 which is the third valve, prevents the refrigerant from flowing through the third flow path F3 in the second operation and does not flow through the third flow path F3 in the first operation.
  • the air conditioner 1 can flow the separated liquid refrigerant to the heat source side heat exchanger 31 through the third flow path F3. As a result, the air conditioner 1 can efficiently operate the ejector 50 in the first operation.
  • the air conditioner 1 of the third embodiment separates the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out from the ejector 50 by using the accumulator 93.
  • the air conditioner 1 uses the check valve 67 and the four-way valve 21, which are the eighth valves, to allow the refrigerant to flow through the fourth flow path F4 in the second operation and through the fourth flow path F4 in the first operation. Can be done. Therefore, in the first operation, the air conditioner 1 can flow the separated gas refrigerant to the refrigerant suction port of the ejector 50 through the fourth flow path F4.
  • the check valve 63 which is the third valve, prevents the refrigerant from flowing through the third flow path F3 in the second operation, and the refrigerant flows through the third flow path F3 in the first operation.
  • the air conditioner 1 can flow the separated liquid refrigerant to the heat source side heat exchanger 31 through the third flow path F3. As a result, the air conditioner 1 can efficiently operate the ejector 50 in the first operation.
  • the compression mechanism 10 is configured such that multi-stage compression is performed by, for example, the compressor 12 which is the first compression element and the compressor 13 which is the second compression element. There is.
  • the ejector 50 can be operated efficiently.
  • the air conditioner 1 provided with the economizer circuit 70 can improve the efficiency of the cooling operation.
  • cooling the refrigerant sucked into the compressor 13 which is the second compression element by the intercooler 34 improves the reliability of the compressor 13 and the efficiency of the refrigeration cycle. be able to.
  • the above-mentioned air conditioner 1 includes a second expansion valve 42 that decompresses and expands the refrigerant flowing into the heat source side heat exchanger 31.
  • the switching mechanism 20 is configured to be switched to the flow of the refrigerant in the third operation. Specifically, the switching mechanism 20 switches to the same refrigerant flow as in the first operation for the third operation. As described with reference to FIGS. 4, 8 and 13, in the third operation, the refrigerant compressed by the compression mechanism 10 does not pass through the ejector 50, and the refrigerant compressed by the compression mechanism 10 is the heat exchanger on the utilization side.
  • the air conditioner 1 is configured so that heat is dissipated by 32, decompressed and expanded by the second expansion valve 42, and then evaporated by the heat source side heat exchanger 31.
  • the air conditioner 1 can be switched to the third operation to suppress a decrease in efficiency.
  • the switching mechanism 20 says that the high-pressure target value of the refrigerant discharged from the compression mechanism 10 and the low-pressure target value of the refrigerant sucked into the compression mechanism are within a predetermined range, and the capacity required for the compression mechanism 10 is equal to or more than a predetermined value. It may be configured to switch to the flow of the refrigerant in the first operation when the condition is satisfied, and to switch to the flow of the refrigerant in the third operation when the condition is not satisfied. With such a configuration, the first operation and the third operation can be appropriately switched based on the pressure of the refrigerant and the required capacity.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment includes the compression mechanism 110, the first heat source side heat exchanger 131, and the second heat source side heat. It includes a exchanger 132, a heat exchanger 133 on the user side, an ejector 150 that boosts the refrigerant by using the energy of decompression and expansion of the refrigerant, an expansion mechanism 140, and a switching mechanism 120.
  • the switching mechanism 120 switches between the flow of the refrigerant in the first operation shown in FIG. 17 and the flow of the refrigerant in the second operation shown in FIG.
  • the expansion mechanism 140 includes a first expansion valve 141 and a second expansion valve 142.
  • the refrigerant compressed by the compression mechanism 110 is dissipated by the heat exchanger 133 on the user side.
  • a part of the refrigerant radiated by the utilization side heat exchanger 133 is decompressed and expanded by the ejector 150, and the rest of the refrigerant radiated by the utilization side heat exchanger 133 is first expanded. It is decompressed and expanded by the valve 141 (expansion mechanism 140).
  • the refrigerant heated by the first heat source side heat exchanger 131 is boosted by the ejector 150.
  • the gas-liquid two-phase refrigerant boosted by the ejector 150 is evaporated by the second heat source side heat exchanger 132.
  • the refrigerant compressed by the compression mechanism 110 is dissipated by the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132. It is decompressed and expanded by the second expansion valve 142. In the air conditioner 1, after being decompressed and expanded by the second expansion valve 142 (expansion mechanism 140), it is evaporated by the utilization side heat exchanger 133. As described above, the air conditioner 1 has a configuration in which the refrigerant does not flow through the ejector 150 in the second operation.
  • the air conditioner 1 configured in this way can be heated by heat dissipation from the refrigerant in the user side heat exchanger 133 in the first operation. Further, in the second operation, the air conditioner 1 can be cooled by absorbing heat due to evaporation of the refrigerant in the user side heat exchanger 133. In this way, the air conditioner 1 can switch between the heating operation using the ejector 150 and the cooling operation without the ejector 150 to improve the heating efficiency and the cooling efficiency.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment includes the above-mentioned compression mechanism 110, the first heat source side heat exchanger 131, and the second heat source side heat.
  • the exchanger 132, the heat exchanger 133 on the user side, the ejector 150, the expansion mechanism 140 (first expansion valve 141 and the second expansion valve 142), and the switching mechanism 120, the flow control valve 143 and the on-off valve 161 which is the first valve A second valve, an on-off valve 162, and a third valve, a check valve 163, are provided.
  • the first expansion valve 141 has one end for flowing a refrigerant to and from the utilization side heat exchanger 133.
  • the ejector 150 communicates the refrigerant inflow port with one end of the first expansion valve 141.
  • the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 each have an inlet / outlet on which the refrigerant discharged by the compression mechanism 110 flows in in the second operation.
  • the other inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131 communicates with the other end of the first expansion valve 141.
  • the other inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132 communicates with the refrigerant outlet of the ejector 150.
  • the on-off valve 161 is connected between one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131 and one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132.
  • One end of the on-off valve 162 is connected between the first heat source side heat exchanger 131 and the on-off valve 41 first valve, and the other end communicates with the refrigerant suction port of the ejector 150.
  • the check valve 163 is connected between the refrigerant inlet of the ejector 150 and the refrigerant outlet of the ejector 150.
  • the on-off valve 161 does not allow the refrigerant to flow during the first operation and allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the on-off valve 162 allows the refrigerant to flow during the first operation and does not flow the refrigerant during the second operation.
  • the check valve 163 does not allow the refrigerant to flow during the first operation, but allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the refrigerant returns to the compression mechanism 110 from one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132 in the first operation, and the refrigerant returns from the utilization side heat exchanger 133 to the compression mechanism 110 in the second operation. It is configured.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment can bypass the ejector 150 during the second operation by using the on-off valve 161 and the on-off valve 162 and the check valve 163.
  • the air conditioner 1 can prevent pressure loss from occurring in the ejector 150 by bypassing the ejector 150. Further, in the first operation of the air conditioner 1, the refrigerant can flow to the ejector 150 by closing the on-off valve 161 and opening the on-off valve 162.
  • the compression mechanism 110 is composed of one compressor 111.
  • the switching mechanism 120 is composed of a four-way valve 121.
  • the outlet of the receiver 191 is connected to the suction port of the compressor 111.
  • the discharge port of the compressor 111 communicates with the first port of the four-way valve 121.
  • the second port of the four-way valve 121 communicates with one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132.
  • the third port of the four-way valve 121 communicates with the inlet of the receiver 191.
  • the fourth port of the four-way valve 121 communicates with one entrance / exit of the heat exchanger 133 on the user side.
  • the other inlet / outlet of the utilization side heat exchanger 133 communicates with one end of the second expansion valve 142.
  • the other end of the second expansion valve 142 communicates with one end of the first expansion valve 141 and the flow rate adjusting valve 143.
  • the other end of the flow rate adjusting valve 143 is communicated with the inflow port by the refrigerant of the ejector 150.
  • the ejector 150 communicates the refrigerant inflow port with one end of the first expansion valve 141 via the flow rate adjusting valve 143.
  • the four-way valve 121 communicates the first port and the fourth port, and communicates the second port and the third port, as shown in FIG.
  • the four-way valve 121 communicates the first port and the second port, and communicates the third port and the fourth port, as shown in FIG.
  • the refrigerant discharged from the discharge port of the compressor 111 flows in parallel to the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132, and flows out from one inlet / outlet of the utilization side heat exchanger 133.
  • the generated refrigerant returns to the suction port of the compressor 111 via the receiver 191.
  • the refrigerant at the outflow point (point b) of the heat exchanger 133 on the user side is in a high pressure state, but the specific enthalpy is smaller than when it is at point a.
  • the second expansion valve 142 and the flow rate adjusting valve 143 allow the refrigerant to pass through without substantially reducing the pressure of the refrigerant.
  • the refrigerant at the outflow point (point c) of the second expansion valve 142, the inflow point (point d) and outflow point (point g) of the flow control valve 143, and the refrigerant at the inflow point (point g) of the ejector 150 are point b. It will be in substantially the same state as the refrigerant in.
  • the refrigerant flowing from the flow rate adjusting valve 143 into the refrigerant inlet of the ejector 150 is decompressed and expanded by a nozzle (not shown) in the ejector 150, and becomes a low-pressure refrigerant in a gas-liquid two-phase state at the nozzle (point i). Become.
  • the refrigerant flowing in from the refrigerant inflow port and the refrigerant suction port of the ejector 150 here, the same as the outflow point (point f) of one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131).
  • the sucked low-pressure gas refrigerant is mixed to become a refrigerant having a specific enthalpy between the refrigerant at point i and the refrigerant at point f.
  • the refrigerant at the refrigerant outlet (point k) of the ejector 150 is in a state of being boosted more than the refrigerant at the outlet (point j) of the nozzle.
  • the refrigerant that has been boosted and flows out from the refrigerant outlet of the ejector 150 evaporates in the second heat source side heat exchanger 132 to become a gas refrigerant.
  • the refrigerant flowing out from one inlet / outlet (point l) of the second heat source side heat exchanger 132 is a gas refrigerant having a high specific enthalpy.
  • the refrigerant flowing out of the second heat source side heat exchanger 132 is sucked from the suction port (m point) of the compressor 111 via the four-way valve 121 and the receiver 191.
  • the state of the refrigerant at the suction port (point m) of the compressor 111 is substantially the same as that of the gas refrigerant at one inlet / outlet (point l) of the second heat source side heat exchanger 132.
  • the refrigerant in the supercritical state dissipates heat in either the first heat source side heat exchanger 131 or the second heat source side heat exchanger 132.
  • first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 that function as radiators for example, heat exchange between the outdoor air and the refrigerant is performed.
  • the refrigerant flowing out from the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 is in a high pressure state, but the specific enthalpy is smaller than before the inflow. Since the first expansion valve 141 and the flow rate adjusting valve 143 are open, all the refrigerant discharged from the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 flows to the second expansion valve 142. The refrigerant flowing from the second expansion valve 142 to the utilization side heat exchanger 133 is decompressed and expanded by the first expansion valve 141 and flows into the utilization side heat exchanger 133.
  • the gas-liquid two-phase refrigerant that has flowed into the user-side heat exchanger 133 evaporates at the user-side heat exchanger 133 to become a gas refrigerant.
  • the user-side heat exchanger 133 that functions as an evaporator, for example, heat exchange between the air in the room and the refrigerant is performed, and the room is cooled by the cooled air.
  • the gas refrigerant flowing out from the user-side heat exchanger 133 is sucked from the suction port of the compressor 111 via the four-way valve 121 and the receiver 191.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment includes a controller 200 shown in FIG. 20 in order to cause an internal device to perform the above-described operation.
  • the controller 200 is realized by, for example, a computer.
  • the computer includes, for example, a control arithmetic unit and a storage device.
  • a processor can be used as the control arithmetic unit.
  • the controller 200 of FIG. 19 includes a CPU 201 as a processor.
  • the control arithmetic unit reads, for example, a program stored in the storage device, and performs predetermined image processing, arithmetic processing, or sequence processing according to the program.
  • control arithmetic unit can write the arithmetic result to the storage device or read the information stored in the storage device according to the program, for example.
  • the storage device can be used as a database.
  • the controller 200 includes a memory 202 as a storage device.
  • the controller 200 controls the compressor 111, the first expansion valve 141, the second expansion valve 142, the flow rate adjusting valve 143, the four-way valve 121, and the on-off valves 161, 162.
  • the three valves of the on-off valves 161, 162 for example, an electromagnetic valve that switches between an open state and a closed state in response to a signal from the controller 200 can be used.
  • an electric valve capable of changing the opening degree in response to a pulse signal can be used for example.
  • FIGS. 21 and 22 show the outline of the configuration of the air conditioner 1 of the fifth embodiment.
  • FIG. 21 shows the air conditioner 1 in which the first operation is performed
  • FIG. 22 shows the air conditioner 1 in which the second operation is performed.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment includes the above-mentioned compression mechanism 110, the first heat source side heat exchanger 131, and the second heat source side heat.
  • the on-off valve 164 is connected between the refrigerant outlet of the ejector 150 and the refrigerant suction port of the ejector 150.
  • the first expansion valve 141 and the flow rate adjusting valve 144 each have one end for flowing a refrigerant between the first expansion valve 141 and the utilization side heat exchanger 133. The other end of the flow rate adjusting valve 144 communicates with the refrigerant inlet of the ejector 150.
  • the second heat source side heat exchanger 132 has the other inlet / outlet which is communicated with the refrigerant inlet / outlet of the ejector 150.
  • the first heat source side heat exchanger has one inlet / outlet communicated with the refrigerant suction port of the ejector 150 and the other inlet / outlet communicated with the other end of the first expansion valve 141.
  • the on-off valve 164 does not allow the refrigerant to flow during the first operation, but allows the refrigerant to flow during the second operation.
  • the refrigerant flows out from one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132 to the suction side of the compression mechanism 110 in the first operation.
  • the refrigerant discharged by the compression mechanism 110 in the second operation flows into one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132.
  • the ejector 150 can be bypassed by closing the flow rate adjusting valve 144 and not allowing the refrigerant to flow to the ejector 150 and opening the on-off valve 164 to allow the refrigerant to flow during the second operation. it can.
  • the air conditioner 1 can prevent pressure loss from occurring in the ejector 150 by bypassing the ejector 150.
  • the air conditioner 1 can flow the refrigerant to the ejector 150 by closing the on-off valve 164 and opening the flow rate adjusting valve 144 during the first operation.
  • the compression mechanism 110 is composed of one compressor 111.
  • the switching mechanism 120 is composed of a four-way valve 121.
  • the outlet of the receiver 191 is connected to the suction port of the compressor 111.
  • the discharge port of the compressor 111 communicates with the first port of the four-way valve 121.
  • the second port of the four-way valve 121 communicates with one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132.
  • the third port of the four-way valve 121 communicates with the inlet of the receiver 191.
  • the fourth port of the four-way valve 121 communicates with one entrance / exit of the heat exchanger 133 on the user side.
  • the other inlet / outlet of the utilization side heat exchanger 133 communicates with one end of the second expansion valve 142.
  • the other end of the second expansion valve 142 communicates with one end of the first expansion valve 141 and the flow rate adjusting valve 144.
  • the four-way valve 121 communicates the first port and the fourth port, and communicates the second port and the third port, as shown in FIG.
  • the four-way valve 121 communicates the first port and the second port, and communicates the third port and the fourth port, as shown in FIG. 22.
  • the refrigerant discharged from the discharge port of the compressor 111 first flows to the second heat source side heat exchanger 132, and then flows to the first heat source side heat exchanger 131. Further, in the second operation, the refrigerant flowing out from one inlet / outlet of the heat exchanger 133 on the user side returns to the suction port of the compressor 111 via the receiver 191.
  • the refrigerant in the supercritical state dissipates heat in both the second heat source side heat exchanger 132 and the first heat source side heat exchanger 131.
  • first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 that function as radiators for example, heat exchange between the outdoor air and the refrigerant is performed.
  • the refrigerant flowing out of the first heat source side heat exchanger 131 is in a high pressure state, but its specific enthalpy is smaller than that before it flows into the second heat source side heat exchanger 132. Since the first expansion valve 141 and the flow rate adjusting valve 144 are open, the refrigerant discharged from the first heat source side heat exchanger 131 flows to the second expansion valve 142. The refrigerant flowing from the second expansion valve 142 to the utilization side heat exchanger 133 is decompressed and expanded by the first expansion valve 141 and flows into the utilization side heat exchanger 133.
  • the gas-liquid two-phase refrigerant that has flowed into the user-side heat exchanger 133 evaporates at the user-side heat exchanger 133 to become a gas refrigerant.
  • the user-side heat exchanger 133 that functions as an evaporator, for example, heat exchange between the air in the room and the refrigerant is performed, and the room is cooled by the cooled air.
  • the gas refrigerant flowing out from the user-side heat exchanger 133 is sucked from the suction port of the compressor 111 via the four-way valve 121 and the receiver 191.
  • the air conditioner 1 of the fifth embodiment includes a controller 200 shown in FIG. 23 in order to cause an internal device to perform the above-described operation.
  • the controller 200 controls the compressor 111, the first expansion valve 141, the second expansion valve 142, the flow rate adjusting valve 144, the four-way valve 121, and the on-off valve 161.
  • FIGS. 24 and 26 show the outline of the configuration of the air conditioner 1 of the sixth embodiment.
  • FIG. 24 shows the air conditioner 1 in which the first operation is performed
  • FIG. 26 shows the air conditioner 1 in which the second operation is performed.
  • the air conditioner 1 of the sixth embodiment includes the above-mentioned compression mechanism 110, the first heat source side heat exchanger 131, and the second heat source side heat.
  • the exchanger 132, the heat exchanger 133 on the user side, the ejector 150, the expansion mechanism 140 (the first expansion valve 141 and the second expansion valve 142), and the switching mechanism 120 the check valves 171 and the seventh valves, which are the sixth valves, are used. It is provided with a check valve 172, an on-off valve 173 which is an eighth valve, an on-off valve 174 which is a ninth valve, and a flow control valve 145 which is a tenth valve.
  • the compression mechanism 110 includes a compressor 112 which is a first compression element in the front stage and a compressor 113 which is a second compression element in the rear stage.
  • the switching mechanism 120 includes a four-way valve 122 which is a first four-way valve and a four-way valve 123 which is a second four-way valve.
  • the four-way valves 122 and 123 have a first port, a second port, a third port, and a fourth port, respectively.
  • the four-way valve 122 communicates the first port with the discharge port of the compressor 112, the second port with one inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132, and the third port with the compressor 112 via the receiver 191. It communicates with the suction port of.
  • the second heat source side heat exchanger 132 communicates one inlet / outlet with the second port of the four-way valve 122 and the other inlet / outlet with the refrigerant outlet of the ejector 150.
  • the first port is communicated with the discharge port of the compressor 113
  • the third port is communicated with the third port of the four-way valve 122
  • the fourth port is communicated with one inlet / outlet of the heat exchanger 133 on the user side. ing.
  • the check valve 171 is connected between the fourth port of the four-way valve 122 and the suction port of the compressor 113.
  • the check valve 172 is connected between the other inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132 and the suction port of the compressor 113.
  • the on-off valve 173 is connected between the refrigerant suction port of the ejector 150 and one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131.
  • the on-off valve 174 is connected between the second port of the four-way valve 123 and one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131.
  • the four-way valves 122 and 123 communicate the first port and the fourth port and communicate the second port and the third port during the first operation. As shown in FIG. 24, the four-way valves 122 and 123 communicate the first port and the second port and communicate the third port and the fourth port during the second operation.
  • the check valve 171 is connected so that the refrigerant flows during the first operation and does not flow during the second operation.
  • the check valve 172 is connected so that the refrigerant does not flow during the first operation and the refrigerant flows during the second operation.
  • the on-off valve 173 is controlled so that the refrigerant flows during the first operation and does not flow during the second operation.
  • the on-off valve 174 is controlled so that the refrigerant does not flow during the first operation and the refrigerant flows during the second operation.
  • the air conditioner 1 shown in FIGS. 24 and 26 further includes a receiver 191.
  • the inflow port of the receiver 191 communicates with the third ports of both the four-way valves 122 and 123.
  • the outlet of the receiver 191 communicates with the suction port of the compressor 112.
  • FIGS. 24 and 25 Operation of the air conditioner 1 during the first operation
  • the operation of the air conditioner 1 of the sixth embodiment using carbon dioxide as a refrigerant during the first operation is shown in FIGS. 24 and 25. Will be described using.
  • the refrigerant discharged from the discharge port (point a) of the compressor 112 is sucked from the suction port (point b) of the compressor 113 via the check valve 171.
  • the refrigerant sucked into the compressor 113 is further compressed by the compressor 113.
  • the refrigerant discharged from the discharge port (point c) of the compressor 113 is in a supercritical state.
  • the state of the refrigerant at the suction port (point b) of the compressor 113 is the same as the state of the refrigerant at the discharge port (point a) of the compressor 112.
  • the supercritical refrigerant discharged from the compressor 113 flows into the user side heat exchanger 133 via the four-way valve 123.
  • the state of the refrigerant at one inlet / outlet (point d) of the user-side heat exchanger 133 is the same as the state of the refrigerant at the discharge port (point c) of the compressor 113.
  • the refrigerant in the supercritical state dissipates heat in the heat exchanger 133 on the user side.
  • heat exchange between the air in the room and the refrigerant is performed, and the room is heated by the warmed air.
  • the refrigerant at the other inlet / outlet (point e) of the user-side heat exchanger 133 is in a high-pressure state, but its specific enthalpy is smaller than when it is at point d.
  • the second expansion valve 142 and the flow rate adjusting valve 145 allow the refrigerant to pass through without substantially reducing the pressure of the refrigerant.
  • the refrigerant at one end (point f) of the second expansion valve 142, the refrigerant at one end (point f) and the other end (point i) of the flow rate adjusting valve 145, and the refrigerant at the refrigerant inlet (point i) of the ejector 150 are f. It will be in substantially the same state as the point refrigerant.
  • the refrigerant flowing from the flow rate adjusting valve 145 into the refrigerant inlet of the ejector 150 is decompressed and expanded by a nozzle (not shown) in the ejector 150, and becomes a low-pressure refrigerant in a gas-liquid two-phase state at the nozzle (point j). Become.
  • the refrigerant flowing in from the refrigerant inflow port and the refrigerant suction port of the ejector 150 (here, the same as one inlet / outlet (point h) of the first heat source side heat exchanger 131) are sucked.
  • the low-pressure gas refrigerant is mixed to obtain a refrigerant having a specific enthalpy between the refrigerant at point j and the refrigerant at point h.
  • the refrigerant at the refrigerant outlet (point l) of the ejector 150 is in a state of being boosted more than the refrigerant at the outlet (point k) of the nozzle.
  • the refrigerant that has been boosted and flows out from the refrigerant outlet of the ejector 150 evaporates in the second heat source side heat exchanger 132 to become a gas refrigerant.
  • the refrigerant flowing out from one inlet / outlet (point m) of the second heat source side heat exchanger 132 is a gas refrigerant having a high specific enthalpy.
  • the refrigerant flowing out of the second heat source side heat exchanger 132 is sucked from the suction port (n point) of the compressor 111 via the four-way valve 122 and the receiver 191.
  • the state of the refrigerant at the suction port (point n) of the compressor 111 is substantially the same as the gas refrigerant at one inlet / outlet (point m) of the second heat source side heat exchanger 132.
  • the criticality refrigerant discharged from the compressor 113 in the subsequent stage flows into the first heat source side heat exchanger 131 via the on-off valve 174.
  • the first heat source side heat exchanger 131 functions as a radiator and takes heat from the refrigerant by heat exchange.
  • the refrigerant flowing out of the first heat source side heat exchanger 131 passes through the first expansion valve 141 and is decompressed and expanded by the second expansion valve 142.
  • the refrigerant that has been decompressed and expanded by the second expansion valve 142 into a gas-liquid two-phase state flows into the utilization side heat exchanger 133.
  • the user-side heat exchanger 133 functions as an evaporator.
  • the heat exchanger 133 on the user side exchanges heat between the indoor air and the refrigerant, and the air cooled by the heat exchange cools the room.
  • the refrigerant flowing out of the user-side heat exchanger 133 is sucked into the compressor 112 via the four-way valve 123 and the receiver 191.
  • the air conditioner 1 of the sixth embodiment includes the controller 200 shown in FIG. 27 in order to cause the internal equipment to perform the above-described operation.
  • the controller 200 controls the compressors 112 and 113, the four-way valves 122 and 123, the first expansion valve 141, the second expansion valve 142, the flow rate adjusting valve 145, and the on-off valves 173 and 174.
  • FIGS. 28 and 30 show the outline of the configuration of the air conditioner 1 of the seventh embodiment.
  • FIG. 28 shows the air conditioner 1 in which the first operation is performed
  • FIG. 30 shows the air conditioner 1 in which the second operation is performed.
  • the air conditioner 1 of the seventh embodiment includes the above-mentioned compression mechanism 110, the first heat source side heat exchanger 131, and the second heat source side heat.
  • the check valve 181 which is the eleventh valve and the check valve 181 which is the twelfth valve It includes a stop valve 182, an on-off valve 183 which is a thirteenth valve, a check valve 184 which is a fourteenth valve, and a flow control valve 146 which is a tenth valve.
  • the compression mechanism 110 includes a compressor 112 which is a first compression element and a compressor 113 which is a second compression element.
  • the compressor 112 is arranged in the front stage, and the compressor 113 is arranged in the rear stage.
  • the compressors 112 and 113 perform two-stage compression in which the compressor 113 further compresses the refrigerant discharged by the compressor 112.
  • the first expansion valve 141 and the flow rate adjusting valve 146 each have one end for flowing a refrigerant with and from the utilization side heat exchanger 133.
  • one end of the first expansion valve 141 and the flow rate adjusting valve 146 communicates with the other inlet / outlet of the utilization side heat exchanger 133.
  • the other end of the first expansion valve 141 communicates with the other inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131.
  • the other end of the flow rate adjusting valve 146 communicates with the refrigerant inlet of the ejector 150.
  • the switching mechanism 120 includes a four-way valve 122 which is a first four-way valve and a four-way valve 123 which is a second four-way valve.
  • the four-way valves 122 and 123 communicate the first port and the fourth port and communicate the second port and the fourth port, respectively, during the first operation.
  • the four-way valves 122 and 123 communicate the first port and the second port and communicate the third port and the fourth port, respectively, during the second operation.
  • the four-way valve 122 communicates the first port with the discharge port of the compressor 112, the second port with one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131, and the third port with the suction side of the compressor 112. doing.
  • the fourth port is communicated with the suction port of the compressor 112 via the check valve 181.
  • the first port is communicated with the discharge port of the compressor 113
  • the third port is communicated with the third port of the four-way valve 122
  • the fourth port is communicated with one inlet / outlet of the heat exchanger 133 on the user side. ing.
  • the four-way valve 123 allows the refrigerant flowing through the utilization side heat exchanger 133 to pass through the fourth port.
  • the refrigerant flows from the fourth port of the four-way valve 123 to one inlet / outlet of the user side heat exchanger 133, and during the second operation, the refrigerant flows from one inlet / outlet of the user side heat exchanger 133 to the fourth port of the four-way valve 123.
  • the refrigerant flows from one inlet / outlet of the user side heat exchanger 133 to the fourth port of the four-way valve 123.
  • one inlet / outlet is communicated with the refrigerant suction port of the ejector 150, and the other inlet / outlet is communicated with the suction port of the compressor 113 via the check valve 182.
  • the check valve 181 communicates one end with the fourth port of the four-way valve 122 and the other end with the suction port of the compressor 113. In other words, the check valve 181 is connected between the fourth port of the four-way valve 122 and the suction side of the compressor 113. The check valve 181 is connected so that the refrigerant flows during the first operation and does not flow during the second operation.
  • the check valve 182 communicates one end with the other inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131 and the other end with the suction port of the compressor 113. In other words, the check valve 182 is connected between the other inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131 and the suction side of the compressor 113. The check valve 182 is connected so that the refrigerant does not flow during the first operation and the refrigerant flows during the second operation.
  • One end of the on-off valve 183 communicates with the refrigerant suction port of the ejector 150, and the other end communicates with one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131.
  • the on-off valve 183 is connected between the refrigerant suction port of the ejector 150 and one inlet / outlet of the first heat source side heat exchanger 131.
  • the on-off valve 183 is controlled so that the refrigerant flows during the first operation and does not flow during the second operation.
  • the check valve 184 communicates one end with the other inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger and the refrigerant outlet of the ejector 150, and communicates the other end with the other end of the flow rate adjusting valve 146.
  • the check valve 184 is connected between the refrigerant outlet and the refrigerant inlet of the ejector 150.
  • the check valve 184 is connected between the other end of the flow rate adjusting valve 146 and the other inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132.
  • the other end of the flow control valve 146 communicates with the refrigerant inlet of the ejector 150.
  • the refrigerant outlet of the ejector 150 communicates with the other inlet / outlet of the second heat source side heat exchanger 132.
  • the check valve 184 is connected so that the refrigerant does not flow during the first operation and the refrigerant flows during the second operation.
  • the air conditioner 1 shown in FIGS. 28 and 30 further includes a receiver 191.
  • the inflow port of the receiver 191 communicates with the third ports of both the four-way valves 122 and 123.
  • the outlet of the receiver 191 communicates with the suction port of the compressor 112.
  • FIGS. 28 and 29 Operation of the air conditioner 1 during the first operation
  • the operation of the air conditioner 1 of the sixth embodiment using carbon dioxide as a refrigerant during the first operation is shown in FIGS. 28 and 29. Will be described using.
  • the refrigerant discharged from the discharge port (point a) of the compressor 112 is sucked from the suction port (point b) of the compressor 113 via the check valve 181.
  • the refrigerant sucked into the compressor 113 is further compressed by the compressor 113.
  • the refrigerant discharged from the discharge port (point c) of the compressor 113 is in a supercritical state.
  • the state of the refrigerant at the suction port (point b) of the compressor 113 is the same as the state of the refrigerant at the discharge port (point a) of the compressor 112.
  • the supercritical refrigerant discharged from the compressor 113 flows into the user side heat exchanger 133 via the four-way valve 123.
  • the state of the refrigerant at one inlet / outlet (point d) of the user-side heat exchanger 133 is the same as the state of the refrigerant at the discharge port (point c) of the compressor 113.
  • the refrigerant in the supercritical state dissipates heat in the heat exchanger 133 on the user side.
  • heat exchange between the air in the room and the refrigerant is performed, and the room is heated by the warmed air.
  • the refrigerant at the other inlet / outlet (point e) of the user-side heat exchanger 133 is in a high-pressure state, but its specific enthalpy is smaller than when it is at point d.
  • the second expansion valve 142 and the flow rate adjusting valve 146 allow the refrigerant to pass through without substantially reducing the pressure of the refrigerant.
  • the refrigerant at one end (point f) of the second expansion valve 142, the refrigerant at one end (point f) of the flow rate adjusting valve 146 and the refrigerant inlet (point j) of the ejector 150 are substantially the same as the refrigerant at point f. Become in a state.
  • the refrigerant flowing from the flow rate adjusting valve 146 into the refrigerant inlet of the ejector 150 is decompressed and expanded by a nozzle (not shown) in the ejector 150, and becomes a low-pressure refrigerant in a gas-liquid two-phase state at the nozzle (point k). Become.
  • the refrigerant flowing in from the refrigerant inflow port and the refrigerant suction port of the ejector 150 (here, the same as one inlet / outlet (point i) of the first heat source side heat exchanger 131) are sucked.
  • the low-pressure gas refrigerant is mixed to become a refrigerant having a specific enthalpy between the refrigerant at point k and the refrigerant at point i.
  • the refrigerant at the refrigerant outlet (point m) of the ejector 150 is in a state of being boosted more than the refrigerant at the outlet (point l) of the nozzle.
  • the refrigerant that has been boosted and flows out from the refrigerant outlet of the ejector 150 evaporates in the second heat source side heat exchanger 132 to become a gas refrigerant.
  • the refrigerant flowing out from one inlet / outlet (point m) of the second heat source side heat exchanger 132 is a gas refrigerant having a high specific enthalpy.
  • the refrigerant flowing out of the second heat source side heat exchanger 132 is sucked from the suction port (point o) of the compressor 111 via the four-way valve 122 and the receiver 191.
  • the state of the refrigerant at the suction port (point o) of the compressor 111 is substantially the same as that of the gas refrigerant at one inlet / outlet (point n) of the second heat source side heat exchanger 132.
  • the criticality refrigerant discharged from the compressor 113 in the subsequent stage flows into the second heat source side heat exchanger 132.
  • the second heat source side heat exchanger 132 functions as a radiator and takes heat from the refrigerant by heat exchange.
  • the refrigerant flowing out of the first heat source side heat exchanger 131 passes through the first expansion valve 141 and is decompressed and expanded by the second expansion valve 142.
  • the refrigerant that has been decompressed and expanded by the second expansion valve 142 into a gas-liquid two-phase state flows into the utilization side heat exchanger 133.
  • the user-side heat exchanger 133 functions as an evaporator.
  • the heat exchanger 133 on the user side exchanges heat between the indoor air and the refrigerant, and the air cooled by the heat exchange cools the room.
  • the refrigerant flowing out of the user-side heat exchanger 133 is sucked into the compressor 112 via the four-way valve 123 and the receiver 191.
  • the air conditioner 1 of the seventh embodiment includes the controller 200 shown in FIG. 31 in order to cause the internal equipment to perform the above-described operation.
  • the controller 200 controls the compressors 112, 113, the four-way valves 122, 123, the first expansion valve 141, the second expansion valve 142, the flow rate adjusting valve 146, and the on-off valve 183.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment, the fifth embodiment, the sixth embodiment and the seventh embodiment includes a compressor 111 having one compression mechanism 110 or two compressors 112 and 113 having a compression mechanism 110.
  • the compression mechanism 110 is not limited to one composed of one compressor 111 or two compressors 112.
  • the compression mechanism 110 may be composed of three or more compressors.
  • the compression mechanism 110 may be configured to perform multi-stage compression of three or more stages.
  • a first compression element that performs low-pressure compression and a second compression element that performs high-pressure compression can be used in one compressor.
  • the compression mechanism 110 is composed of a plurality of compressors, the compressors may be connected in parallel.
  • the economizer circuit 210 shown in FIG. 32 may be provided for the air conditioner 1 having a compression mechanism for performing multi-stage compression described in the sixth embodiment or the seventh embodiment.
  • the economizer circuit 210 includes an economizer heat exchanger 211, an injection pipe 212, and an injection valve 213.
  • the injection pipe 212 branches the refrigerant sent from the radiator to the expansion valve and returns it to the suction port of the compressor 113 in the subsequent stage (downstream).
  • the economizer heat exchanger 211 exchanges heat between the refrigerant sent from the radiator to the expansion valve and the intermediate pressure refrigerant in the refrigeration cycle flowing through the injection pipe 212.
  • the injection valve 213 is an expansion valve, and the injection pipe 212 decompresses and expands the refrigerant in the injection pipe 212 before entering the economizer heat exchanger 211.
  • the refrigerant that has passed through the injection valve 213 becomes an intermediate pressure refrigerant. Since the air conditioner 1 employs intermediate pressure injection using the economizer heat exchanger 211 and the injection tube 212, the refrigerant sucked into the compressor 113 in the subsequent stage (downstream) without dissipating heat to the outside.
  • the temperature of the air conditioner can be kept low, and the refrigerant sent to the evaporator can be cooled.
  • the first heat source side heat exchanger 131 functions as a radiator
  • the utilization side heat exchanger 133 functions as an evaporator
  • the second expansion valve 142 performs decompression expansion.
  • the refrigerant flows through the ejector 150, the refrigerant is decompressed and expanded by an expansion valve upstream of the refrigerant inlet of the ejector 150, and the refrigerant having an intermediate pressure between high pressure and low pressure flows into the refrigerant inlet of the ejector 150. You may.
  • the air conditioner 1 of the fourth and subsequent embodiments described above can be heated by, for example, heat dissipation from the refrigerant in the utilization side heat exchanger 133 in the first operation, and the utilization side heat exchanger 133 in the second operation. Cooling can be performed by absorbing heat due to evaporation of the refrigerant in.
  • the air conditioner 1 described above can be operated efficiently by switching between a heating operation using the ejector 150 and a cooling operation not using the ejector 150, for example.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment shown in FIGS. 17 and 19 uses an on-off valve 161 as a first valve, an on-off valve 162 as a second valve, and a check valve 163 as a third valve. Therefore, the ejector 150 can be bypassed during the second operation.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment opens the flow rate adjusting valve 143 and the on-off valve 162, and when the on-off valve 161 is closed, the check valve 163 is contacted. Since the refrigerant does not flow, the refrigerant can be appropriately flowed to the ejector 150. As shown in FIG.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment closes the flow rate adjusting valve 143 and the on-off valve 162, and when the on-off valve 161 is opened, the check valve 163 is filled with the refrigerant. Refrigerant does not flow to the ejector 150.
  • the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 function as radiators
  • the user side heat exchanger 133 functions as an evaporator to perform, for example, cooling. be able to.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment can flow the refrigerant in parallel to the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 during the second operation.
  • the air conditioner 1 of the fifth embodiment shown in FIGS. 21 and 22 uses the on-off valve 164 which is the fourth valve and the flow rate adjusting valve 144 which is the fifth valve, and the ejector 150 during the second operation. Can be bypassed.
  • the air conditioner 1 of the fifth embodiment appropriately flows the refrigerant to the ejector 150 by opening the flow rate adjusting valve 144 and closing the on-off valve 164. Can be done.
  • the air conditioner 1 of the fourth embodiment closes the flow rate adjusting valve 144 and opens the on-off valve 161 so that the refrigerant does not flow to the ejector 150.
  • the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 function as radiators
  • the user side heat exchanger 133 functions as an evaporator to perform, for example, cooling. be able to.
  • the air conditioner 1 of the fifth embodiment can flow the refrigerant in series with the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 during the second operation.
  • the air conditioner 1 of the sixth embodiment shown in FIGS. 24 and 26 includes a check valve 171 which is a sixth valve, a check valve 172 which is a seventh valve, and an on-off valve 173 which is an eighth valve.
  • the ejector 150 can be bypassed during the second operation by using the on-off valve 174 which is the ninth valve and the flow rate adjusting valve 145 which is the tenth valve.
  • the air conditioner 1 of the sixth embodiment is appropriately used for the ejector 150 by opening the on-off valve 173 and the flow rate adjusting valve 145 and closing the on-off valve 174 in the first operation. Refrigerant can flow. As shown in FIG.
  • the air conditioner 1 of the sixth embodiment opens the on-off valve 173 and the flow rate adjusting valve 145 and closes the on-off valve 174, so that the ejector 150 is filled with the refrigerant. Does not flow.
  • the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 function as radiators
  • the user side heat exchanger 133 functions as an evaporator to perform, for example, cooling. be able to.
  • the air conditioner 1 of the sixth embodiment can make the second heat source side heat exchanger 132 function as an intercooler during the second operation.
  • the air conditioner 1 of the seventh embodiment shown in FIGS. 28 and 30 includes a check valve 181 which is an eleventh valve, a check valve 182 which is a twelfth valve, and an on-off valve 183 which is a thirteenth valve.
  • the check valve 184 which is the 14th valve, can be used to bypass the ejector 150 during the second operation.
  • the air conditioner 1 of the seventh embodiment in the first operation, can appropriately flow the refrigerant to the ejector 150 by opening the on-off valve 183.
  • the refrigerant does not flow to the ejector 150 by closing the on-off valve 183 in the second operation.
  • the first heat source side heat exchanger 131 and the second heat source side heat exchanger 132 function as radiators
  • the user side heat exchanger 133 functions as an evaporator to perform, for example, cooling. be able to.
  • the air conditioner 1 of the seventh embodiment can make the first heat source side heat exchanger 131 function as an intercooler during the second operation.
  • the compression mechanism 110 of the air conditioner 1 of the sixth embodiment or the seventh embodiment is configured so that multi-stage compression is performed by the compressor 112 which is the first compression element and the compressor 113 which is the second compression element. There is.
  • the ejector 150 can be operated efficiently.
  • Air conditioner 10 Compression mechanism 11
  • Compressor Compressor (compression mechanism, example of first compression element)
  • Compressor Compression mechanism, example of second compression element)
  • Switching mechanism 21 Four-way valve (example of switching mechanism) 31 Heat source side heat exchanger (example of first heat source side heat exchanger) 32, 133 Heat exchanger on the user side 34 Intercooler 41
  • First expansion valve (example of expansion mechanism) 42
  • Second expansion valve 43
  • Flow control valve (example of second valve) 50
  • Ejector 61 On-off valve (example of 1st valve)
  • Check valve (example of 3rd valve)
  • On-off valve (example of 4th valve)
  • Check valve (example of 5th valve)
  • On-off valve On-off valve (example of 6th valve)
  • Check valve (example of 8th valve)
  • Economizer circuit 92
  • Gas-liquid separator 93
  • Accumulator 110 Compression mechanism 111

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)

Abstract

空気調和機において、冷媒配管などの圧力損失でエジェクターを用いると冷房運転での効率が悪くなる場合に冷房運転での効率を改善する。空気調和機(1)は、冷媒の減圧膨張のエネルギーを利用して冷媒を昇圧させるエジェクター(50)を備える。切換機構(20)は、第1運転の冷媒の流れと第2運転の冷媒の流れとを切り換える。空気調和機(1)は、第1運転では、圧縮機構(10)で圧縮された冷媒が利用側熱交換器(32)で放熱されてエジェクター(50)で減圧膨張される一方、熱源側熱交換器(31)で蒸発された冷媒がエジェクター(50)で昇圧されるように構成されている。空気調和機(1)は、第2運転では、圧縮機構(10)で圧縮された冷媒が熱源側熱交換器(31)で放熱されて第1膨張弁(41)で減圧膨張された後に、利用側熱交換器(32)で蒸発され、且つ冷媒がエジェクター(50)を流れないように構成されている。

Description

空気調和機
 エジェクターを備える空気調和機
 従来から、例えば特許文献1(特許4069656号公報)に記載されているように、エジェクターを用いて蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う蒸気圧縮式冷凍機が知られている。特許文献1に記載されている蒸気圧縮式冷凍機は、冷房と暖房を切り換えられる空気調和機に適用されている。
 しかしながら、特許文献1の空気調和装置は、冷房運転と暖房運転の両方で、エジェクターが使用される構成になっている。そのため、この空気調和機は、冷房運転においてエジェクターを使用すると効率が悪い場合でも、冷房運転でエジェクターを使用せざるを得ない。
 エジェクターを備える空気調和機において、冷媒配管などの圧力損失でエジェクターを用いると冷房運転での効率が悪くなる場合に冷房運転での効率を改善するという課題がある。
 第1観点の空気調和機は、圧縮機構と、第1第1熱源側熱交換器と、利用側熱交換器と、冷媒の減圧膨張のエネルギーを利用して冷媒を昇圧させるエジェクターと、膨張機構と、切換機構とを備える。切換機構は、第1運転の冷媒の流れと第2運転の冷媒の流れとを切り換える。空気調和機は、第1運転では、圧縮機構で圧縮された冷媒が利用側熱交換器で放熱されてエジェクターで減圧膨張される一方、第1熱源側熱交換器で蒸発された冷媒がエジェクターで昇圧されるように構成されている。空気調和機は、第2運転では、圧縮機構で圧縮された冷媒が第1熱源側熱交換器で放熱されて膨張機構で減圧膨張された後に、利用側熱交換器で蒸発され、且つ冷媒がエジェクターを流れないように構成されている。
 第1観点の空気調和機は、第1運転で利用側熱交換器での冷媒からの放熱により暖房を行うことができ、第2運転で利用側熱交換器での冷媒の蒸発による吸熱により冷房を行うことができる。この空気調和機は、エジェクターを使用する第1運転と、エジェクターを使用しない第2運転とを切り換えて、効率の良い運転ができる。
 第2観点の空気調和機は、第1観点の空気調和機であって、第1流路と、第1弁と、第2流路と、第2弁と、第3流路と、第4流路とを備える。第1流路は、利用側熱交換器と第1熱源側熱交換器とを連通する。第1弁は、第1流路に設けられ、第1運転のときに第1流路を閉鎖し、第2運転のときに第1流路を開通させる。第2流路は、利用側熱交換器と第1弁との間で第1流路から分岐してエジェクターの冷媒流入口に連通する。第2弁は、第2流路に設けられ、第1運転のときに第2流路を開通させ、第2運転のときに第2流路を閉鎖する。第3流路は、第1運転のときにエジェクターの冷媒流出口から第1熱源側熱交換器に冷媒を流し、第2運転のときにエジェクターの冷媒流出口と第1熱源側熱交換器の間で冷媒を流さない。第4流路は、第1運転のときに第1熱源側熱交換器からエジェクターの冷媒吸引口にガス冷媒が流れ、第2運転のときに第1熱源側熱交換器とエジェクターの冷媒吸引口との間で冷媒が流れない。
 第2観点の空気調和機は、第1流路、第2流路、第3流路及び第4流路という構成に加え第1弁及び第2弁という簡単な構成で、第2運転のときにエジェクターのバイパスを行うことができる。
 第3観点の空気調和機は、第2観点の空気調和機であって、気液分離器と、第3弁と、第4弁と、第5流路と、第5弁と、第6流路と、第6弁とを備える。気液分離器は、エジェクターの冷媒流出口に連通された冷媒入口と、分離した液冷媒の流出する液冷媒出口と、分離したガス冷媒の流出するガス冷媒出口とを有し、エジェクターの冷媒流出口から液冷媒出口までが第3流路の一部を構成する。第3弁は、第3流路に設けられ、第1運転のときに気液分離器の液冷媒出口から第1熱源側熱交換器に液冷媒を流し、第2運転のときに気液分離器の液冷媒出口と第1熱源側熱交換器の間の液冷媒を流さない。第4弁は、第4流路に設けられ、第1運転のときに第4流路を開通させ、第2運転のときに第4流路を閉鎖する。第5流路は、気液分離器のガス冷媒出口から圧縮機構の吸入側にガス冷媒を流す。第5弁は、第5流路に設けられ、第1運転のときに気液分離器のガス冷媒出口から圧縮機構の吸入側にガス冷媒を流し、第2運転のときに気液分離器のガス冷媒出口と圧縮機構の吸入側の間のガス冷媒を流さない。第6流路は、第1熱源側熱交換器と圧縮機構とを連通する。第6弁は、第6流路に設けられ、第1運転のときに第1熱源側熱交換器と圧縮機構との間で冷媒を流さず、第2運転のときに第1熱源側熱交換器と圧縮機構との間で冷媒を流さない。
 第3観点の空気調和機は、第1運転では、気液分離器を用いてエジェクターから流出する気液二相状態の冷媒を分離して、分離されたガス冷媒を第4流路と第5流路でエジェクターの冷媒吸引口に流し、分離された液冷媒を第3流路で第1熱源側熱交換器に流すことができる。
 第4観点の空気調和機は、第2観点の空気調和機であって、気液分離器と、第3弁と、第5流路と、第7弁とを備える。気液分離器は、エジェクターの冷媒流出口に連通された冷媒入口と、分離した液冷媒の流出する液冷媒出口と、分離したガス冷媒の流出するガス冷媒出口とを有し、エジェクターの冷媒流出口から液冷媒出口までが第3流路の一部を構成する。第3弁は、第3流路に設けられ、第1運転のときに気液分離器の液冷媒出口から第1熱源側熱交換器に液冷媒を流し、第2運転のときに気液分離器の液冷媒出口と第1熱源側熱交換器の間で液冷媒を流さない。第5流路は、気液分離器のガス冷媒出口から圧縮機構の吸入側にガス冷媒を流す。第7弁は、第1運転のときに冷媒を流さず且つ第2運転のときに冷媒を流す。切換機構は、圧縮機構の吐出側に連通された第1ポート、第1熱源側熱交換器に連通された第2ポート、第3ポート、及び利用側熱交換器に連通された第4ポートを有し、第1運転で第1ポートと第4ポートを連通させるとともに第2ポートと第3ポートを連通させ、第2運転で第1ポートと第2ポートを連通させるとともに第3ポートと第4ポートを連通させる四方弁である。第7弁は、第3ポートに連通された一端と、圧縮機構の吸入側に連通された他端とを有する。エジェクターの冷媒吸引口は、第7弁の一端と第3ポートの間に接続されている。気液分離器のガス冷媒出口は、第7弁の他端と圧縮機構の吸入側との間に接続されている。
 第4観点の空気調和機は、第1運転では、気液分離器を用いてエジェクターから流出する気液二相状態の冷媒を分離して、分離されたガス冷媒を第4流路と第5流路でエジェクターの冷媒吸引口に流し、分離された液冷媒を第3流路で第1熱源側熱交換器に流すことができる。
 第5観点の空気調和機は、第2観点の空気調和機であって、アキュムレータと、第3弁と、第8弁とを備える。アキュムレータは、エジェクターの冷媒流出口に連通された冷媒入口と、分離した液冷媒の流出する液冷媒出口と、圧縮機構の吸入側に連通されて分離したガス冷媒の流出するガス冷媒出口とを有し、エジェクターの冷媒流出口から液冷媒出口までが第3流路の一部を構成する。第3弁は、第3流路に設けられ、第1運転のときにアキュムレータの液冷媒出口から第1熱源側熱交換器に液冷媒を流し、第2運転のときにアキュムレータの液冷媒出口と第1熱源側熱交換器の間で液冷媒を流さない。第8弁は、第1運転のときに冷媒を流さず且つ第2運転のときに冷媒を流す。切換機構は、圧縮機構の吐出側に連通された第1ポート、第1熱源側熱交換器に連通された第2ポート、第3ポート、及び利用側熱交換器に連通された第4ポートを有し、第1運転で第1ポートと第4ポートを連通させるとともに第2ポートと第3ポートを連通させ、第2運転で第1ポートと第2ポートを連通させるとともに第3ポートと第4ポートを連通させる四方弁である。第8弁は、第3ポートに連通された一端と、アキュムレータの冷媒入口に連通された他端とを有する。エジェクターの冷媒吸引口は、第8弁の一端と第3ポートの間に接続されている。エジェクターの冷媒流出口は、第8弁の他端とアキュムレータの冷媒入口との間に接続されている。
 第5観点の空気調和機は、第1運転では、アキュムレータを用いてエジェクターから流出する気液二相状態の冷媒を分離して、分離された液冷媒を第1熱源側熱交換器に流し、第1熱源側熱交換器で蒸発したガス冷媒をエジェクターの冷媒吸引口に流すことができる。
 第6観点の空気調和機は、第2観点から第5観点のいずれかの空気調和機であって、圧縮機構は、多段圧縮するために直列に連通された前段の第1圧縮要素と後段の第2圧縮要素とを有する。
 第6観点の空気調和機は、圧縮機構の多段圧縮により冷媒を高い圧力まで昇圧し、エジェクターを効率良く働かせることができる。
 第7観点の空気調和機は、第6観点の空気調和機であって、第1流路は、第2流路の連通点と利用側熱交換器との間から分岐して第2圧縮要素の吸入側に戻すインジェクション管を有し、第1流路を流れる冷媒とインジェクション管を流れる冷媒との熱交換を行うエコノマイザ回路を備える。
 第7観点の空気調和機は、エコノマイザ回路により冷房運転の効率を挙げることができる。
 第8観点の空気調和機は、第6観点または第7観点のいずれかの空気調和機であって、第1圧縮要素から吐出された冷媒を熱交換により冷却して第2圧縮要素に吸入させるインタークーラを備える。
 第8観点の空気調和機は、インタークーラにより第2圧縮要素に吸引される冷媒を冷やして、第2圧縮要素の信頼性と冷凍サイクルの効率を向上させることができる。
 第9観点の空気調和機は、第8観点の空気調和機であって、インタークーラは、第1運転のときには、蒸発器として機能する。
 第9観点の空気調和機は、インタークーラを蒸発器として機能させて効率を改善することができる。
 第10観点の空気調和機は、第1観点から第8観点のいずれかの空気調和機であって、膨張機構は、第2運転時に、利用側熱交換器に流入する冷媒を減圧膨張させる第1膨張弁(41)であり、第1運転時に、第1熱源側熱交換器に流入する冷媒を減圧膨張させる第2膨張弁(42)を備え、切換機構は、第3運転の冷媒の流れに切り換えられるように構成されている。空気調和機は、第3運転では、冷媒がエジェクターを通らずに、圧縮機構で圧縮された冷媒が利用側熱交換器で放熱されて第2膨張弁で減圧膨張された後に、第1熱源側熱交換器で蒸発されるように構成されている。
 第10観点の空気調和機は、第1運転で効率が悪い場合に、第3運転に切り換えて、効率の低下を抑制することができる。
 第11観点の空気調和機は、第10観点の空気調和機であって、切換機構は、圧縮機構から吐出される冷媒の高圧目標値と圧縮機構に吸入される冷媒の低圧目標値が所定範囲であり且つ圧縮機構に要求される容量が所定値以上であるという条件を満たす場合に第1運転の冷媒の流れに切り換え、条件を満たさない場合に第3運転の冷媒の流れに切り換える。
 第11観点の空気調和機は、冷媒の圧力と要求容量に基づいて、適切に第1運転と第3運転を切り換えることができる。
 第12観点の空気調和機は、第1観点の空気調和機であって、切換機構は、第1運転の冷媒の流れと第2運転の冷媒の流れとを切り換える。切換機構は、第1運転では、圧縮機構で圧縮された冷媒が利用側熱交換器で放熱されてエジェクターで減圧膨張される一方、膨張機構で減圧膨張された後第1熱源側熱交換器で蒸発された冷媒がエジェクターで昇圧され、さらにエジェクターで昇圧された冷媒が第2熱源側熱交換器で蒸発されるように構成されている。空気調和機は、第2運転では、圧縮機構で圧縮された冷媒が第1熱源側熱交換器及び第2熱源側熱交換器で放熱されて膨張機構で減圧膨張された後に、利用側熱交換器で蒸発され、且つ冷媒がエジェクターを流れないように構成されている。
 第12観点の空気調和機は、第1運転で利用側熱交換器での冷媒からの放熱により暖房を行うことができ、第2運転で利用側熱交換器での冷媒の蒸発による吸熱により冷房を行うことができる。空気調和機は、エジェクターを使用する暖房運転と、エジェクターをしない冷房運転とを切り換えて、効率の良い運転ができる。
 第13観点の空気調和機は、第12観点の空気調和機であって、第1弁、第2弁及び第3弁を備える。膨張機構は、第1膨張弁を含む。第1膨張弁は、利用側熱交換器との間で冷媒を流す一方端を有する。エジェクターは、冷媒流入口を第1膨張弁の一方端に連通する。第1熱源側熱交換器及び第2熱源側熱交換器は、それぞれ第2運転において圧縮機構が吐出する冷媒が流入する一方出入口を有する。第1熱源側熱交換器は、他方出入口を第1膨張弁の他方端に連通する。第2熱源側熱交換器は、他方出入口をエジェクターの冷媒流出口に連通する。第1弁は、第1熱源側熱交換器の一方出入口と第2熱源側熱交換器の一方出入口との間に接続され、第1運転時に冷媒を流さず且つ第2運転時に冷媒を流す。第2弁は、一方端を第1熱源側熱交換器と第1弁との間に接続され、他方端をエジェクターの冷媒吸引口に連通され、第1運転時に冷媒を流し、第2運転時に冷媒を流さない。第3弁は、エジェクターの冷媒流入口とエジェクターの冷媒流出口との間に接続され、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流す。空気調和機は、第1運転では第2熱源側熱交換器の一方出入口から圧縮機構に冷媒が戻り、第2運転では利用側熱交換器から圧縮機構に冷媒が戻るように構成されている。
 第13観点の空気調和機は、第1弁、第2弁及び第3弁を用いて、第2運転時にエジェクターをバイパスさせることができる。
 第14観点の空気調和機は、第12観点の空気調和機であって、第4弁と、エジェクターの冷媒流出口とエジェクターの冷媒吸引口との間に接続され、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流す第5弁とを備える。膨張機構は、第1膨張弁を含む。第1膨張弁及び第4弁は、利用側熱交換器との間で冷媒を流す一方端をそれぞれ有する。第4弁は、他方端をエジェクターの冷媒流入口に連通し、第2熱源側熱交換器は、第1運転において圧縮機構の吸入側へ冷媒が流出し且つ第2運転において圧縮機構が吐出する冷媒が流入する一方出入口と、エジェクターの冷媒流入口に連通する他方出入口とを有する。第1熱源側熱交換器は、エジェクターの冷媒吸引口に連通する一方出入口と、第1膨張弁の他方端に連通する他方出入口とを有する。
 第14観点の空気調和機は、第4弁及び第5弁を用いて、第2運転時にエジェクターをバイパスさせることができる。
 第15観点の空気調和機は、第12観点の空気調和機であって、第6弁、第7弁、第8弁、第9弁及び第10弁を備える。膨張機構は、第1膨張弁を含む。圧縮機構は、前段の第1圧縮要素と後段の第2圧縮要素を含む。第1膨張弁及び第10弁は、利用側熱交換器との間で冷媒を流す一方端をそれぞれ有する。第1膨張弁は、他方端を第1熱源側熱交換器の他方出入口に連通する。第10弁は、他方端をエジェクターの冷媒流入口に連通する。切換機構は、第1運転時に第1ポートと第4ポートを連通させるとともに第2ポートと第3ポートを連通させ、第2運転時に第1ポートと第2ポートを連通させるとともに第3ポートと第4ポートを連通させる第1四方弁及び第2四方弁を含む。第1四方弁は、第1ポートを第1圧縮要素の吐出側に連通し、第2ポートを第2熱源側熱交換器の一方出入口に連通し、第3ポートを第1圧縮要素の吸入側に連通する。第2熱源側熱交換器は、一方出入口を第1四方弁の第2ポートに連通し、他方出入口をエジェクターの冷媒流出口に連通する。第2四方弁は、第1ポートを第2圧縮要素の吐出側に連通し、第3ポートを第1四方弁の第3ポートに連通し、第4ポートを利用側熱交換器の一方出入口に連通する。第6弁は、第1四方弁の第4ポートと第2圧縮要素の吸入側との間に接続され、第1運転時に冷媒を流し、第2運転時に冷媒を流さない。第7弁は、第2熱源側熱交換器の他方出入口と第2圧縮要素の吸入側との間に接続され、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流す。第8弁は、エジェクターの冷媒吸引口と第1熱源側熱交換器の一方出入口との間に接続され、第1運転時に冷媒を流し、第2運転時に冷媒を流さない。第9弁は、第2四方弁の第2ポートと第1熱源側熱交換器の一方出入口との間に接続され、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流す。
 第15観点の空気調和機は、第6弁、第7弁、第8弁、第9弁及び第10弁を用いて、第2運転時にエジェクターをバイパスさせることができる。
 第16観点の空気調和機は、第12観点の空気調和機であって、第11弁、第12弁、第13弁及び第14弁を備える。膨張機構は、第1膨張弁を含む。圧縮機構は、前段の第1圧縮要素と後段の第2圧縮要素を含む。第1膨張弁は、利用側熱交換器との間で冷媒を流す一方端を有する。第1膨張弁は、他方端を第1熱源側熱交換器の他方出入口に連通している。第1熱源側熱交換器は、一方出入口をエジェクターの冷媒吸引口に連通している。第2熱源側熱交換器は、他方出入口をエジェクターの冷媒流出口に連通している。切換機構は、第1運転時に第1ポートと第4ポートを連通させるとともに第2ポートと第3ポートを連通させ、第2運転時に第1ポートと第2ポートを連通させるとともに第3ポートと第4ポートを連通させる第1四方弁及び第2四方弁を含む。第1四方弁は、第1ポートを第1圧縮要素の吐出側に連通し、第3ポートを第1圧縮要素の吸入側に連通している。第2四方弁は、第1ポートを第2圧縮要素の吐出側に連通し、第2ポートを第2熱源側熱交換器の一方出入口に連通し、第3ポートを第1四方弁の第3ポートに連通し、第4ポートを利用側熱交換器の一方出入口に連通している。第11弁は、第1四方弁の第4ポートと第2圧縮要素の吸入側との間に接続され、第1運転時に冷媒を流し、第2運転時に冷媒を流さない。第12弁は、第1熱源側熱交換器の他方出入口と第2圧縮要素の吸入側との間に接続され、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流す。第13弁は、エジェクターの冷媒吸引口と第1熱源側熱交換器の一方出入口との間に接続され、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流す。第14弁は、利用側熱交換器との間で冷媒を流す一方端を有し、エジェクターの冷媒流入口とエジェクターの冷媒流出口との間に接続され、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流す。
 第16観点の空気調和機は、第11弁、第12弁、第13弁、及び第14弁を用いて、第2運転時にエジェクターをバイパスさせることができる。
 第17観点の空気調和機は、第13観点または第14観点の空気調和機であって、圧縮機構は、多段圧縮するために直列に連通された前段の第1圧縮要素と後段の第2圧縮要素とを有する。
 第17観点の空気調和機は、圧縮機構の多段圧縮により冷媒を高い圧力まで昇圧し、エジェクターを効率良く用いることができる。
 第18観点の空気調和機は、第15観点から第17観点のいずれかの空気調和機であって、第1膨張弁の一方端よりも利用側熱交換器の側から分岐して第2圧縮要素の吸入側に戻すインジェクション管を有し、第1膨張弁から流出する冷媒とインジェクション管を流れる冷媒との熱交換を行うエコノマイザ回路を備える。
 第18観点の空気調和機は、エコノマイザ回路により冷房運転の効率を挙げることができる。
 第19観点の空気調和機は、第1観点から第18観点のいずれかの空気調和機であって、圧縮機構は、超臨界状態の冷媒を吐出する。
 第20観点の空気調和機は、第1観点から第19観点のいずれかの空気調和機であって、圧縮機構で圧縮される冷媒は、二酸化炭素からなる冷媒または二酸化炭素を含む混合冷媒である。
第1実施形態に係る空気調和機の第1運転を説明するための回路図。 図1の空気調和機の第1運転における冷媒の状態を示すモリエル線図。 第1実施形態に係る空気調和機の第2運転を説明するための回路図。 第1実施形態に係る空気調和機の第3運転を説明するための回路図。 図1の空気調和機のコントローラを説明するためのブロック図。 第2実施形態に係る空気調和機の第1運転を説明するための回路図。 第2実施形態に係る空気調和機の第2運転を説明するための回路図。 第2実施形態に係る空気調和機の第3運転を説明するための回路図。 図2の空気調和機のコントローラを説明するためのブロック図。 第3実施形態に係る空気調和機の第1運転を説明するための回路図。 図10の空気調和機の第1運転における冷媒の状態を示すモリエル線図。 第3実施形態に係る空気調和機の第2運転を説明するための回路図。 第3実施形態に係る空気調和機の第3運転を説明するための回路図。 変形例A及び変形例Bに係る空気調和機を説明するための回路図。 変形例Cに係る空気調和機を説明するための回路図。 変形例Dに係る空気調和機を説明するための回路図。 第4実施形態に係る空気調和機の第1運転を説明するための回路図。 図17の空気調和機の第1運転における冷媒の状態を示すモリエル線図。 第4実施形態に係る空気調和機の第2運転を説明するための回路図。 図17の空気調和機のコントローラを説明するためのブロック図。 第5実施形態に係る空気調和機の第1運転を説明するための回路図。 第5実施形態に係る空気調和機の第2運転を説明するための回路図。 図18の空気調和機のコントローラを説明するためのブロック図。 第6実施形態に係る空気調和機の第1運転を説明するための回路図。 図24の空気調和機の第1運転における冷媒の状態を示すモリエル線図。 第6実施形態に係る空気調和機の第2運転を説明するための回路図。 図24の空気調和機のコントローラを説明するためのブロック図。 第7実施形態に係る空気調和機の第1運転を説明するための回路図。 図28の空気調和機の第1運転における冷媒の状態を示すモリエル線図。 第7実施形態に係る空気調和機の第1運転を説明するための回路図。 図28の空気調和機のコントローラを説明するためのブロック図。 変形例Iに係る空気調和機を説明するための回路図。 変形例Jに係る空気調和機を説明するための回路図。
 <第1実施形態>
 (1)構成の概要
 図1、図3及び図4に示されているように、第1実施形態の空気調和機1は、圧縮機構10と、熱源側熱交換器31と、利用側熱交換器32と、冷媒の減圧膨張のエネルギーを利用して冷媒を昇圧させるエジェクター50と、第1膨張弁41と、切換機構20とを備えている。切換機構20は、図1に示されている第1運転の冷媒の流れと、図3に示されている第2運転の冷媒の流れとを切り換える。
 図1に示されているように、空気調和機1は、第1運転において、圧縮機構10で圧縮された冷媒が利用側熱交換器32で放熱されてエジェクター50で減圧膨張される一方、熱源側熱交換器31で蒸発された冷媒がエジェクター50で昇圧されるように構成されている。
 図3に示されているように、空気調和機1は、第2運転では、圧縮機構10で圧縮された冷媒が熱源側熱交換器31で放熱されて第1膨張弁41で減圧膨張された後に、利用側熱交換器32で蒸発され、且つ冷媒がエジェクターを流れないように構成されている。
 このように構成されている空気調和機1は、図1に示されている第1運転において、利用側熱交換器32での冷媒からの放熱により暖房を行うことができる。空気調和機1は、図3に示されている第2運転において、利用側熱交換器32での冷媒の蒸発による吸熱により冷房を行うことができる。この空気調和機1は、エジェクター50を使用する暖房運転と、エジェクター50をしない冷房運転とを切り換えて暖房効率と冷房効率を向上させることができる。
 (2)詳細構成
 (2-1)空気調和機1の回路構成の概要
 第1実施形態の空気調和機1は、上述の圧縮機構10と熱源側熱交換器31と利用側熱交換器32とエジェクター50と第1膨張弁41と切換機構20以外に、第1流路F1と、第2流路F2と、第3流路F3と、第4流路F4と、第1弁である開閉弁61と、第2弁である流量調整弁43とを備える。流量調整弁43は、開度を変更して冷媒の流量を変更することができる。また、流量調整弁43は、全閉のときには冷媒の流れを遮断することができる。切換機構20は、四方弁21で構成されている。
 第1流路F1は、熱源側熱交換器31と利用側熱交換器32とを連通する流路である。第2流路F2は、利用側熱交換器32と開閉弁61との間で第1流路F1から分岐してエジェクター50の冷媒流入口に連通している。第3流路F3では、第1運転のときにエジェクター50の冷媒流出口から熱源側熱交換器31に冷媒が流れ(図1参照)、第2運転のときにエジェクター50の冷媒流出口と熱源側熱交換器31の間で冷媒が流れない(図3参照)。第4流路F4では、第1運転のときに熱源側熱交換器31からエジェクター50の冷媒吸引口にガス冷媒が流れ(図1参照)、第2運転のときに熱源側熱交換器31とエジェクター50の冷媒吸引口との間で冷媒が流れない(図3参照)。
 開閉弁61は、第1流路F1に設けられている。流量調整弁43は、第2流路F2に設けられている。第1運転のときには図1に示されているように、開閉弁61が第1流路F1を閉鎖し、流量調整弁43が第2流路F2を開通させる。第2運転のときには図3に示されているように、開閉弁61が第1流路F1を開通させ、流量調整弁43が第2流路F2を閉鎖する。
 第1実施形態の空気調和機1は、第1流路F1から第4流路F4までの4つの流路と開閉弁61(第1弁)及び流量調整弁43(第2弁)という簡単な構成で、第2運転のときに、エジェクター50のバイパスを行うことができる。言い換えると、第2運転では、図3に示されているように、圧縮機11、四方弁21、熱源側熱交換器31、第2膨張弁42、開閉弁61、第1膨張弁41、利用側熱交換器32、四方弁21、レシーバ91及び圧縮機11の順に冷媒が循環する。しかしながら、この循環経路の中に、エジェクター50が含まれず、第2運転ではエジェクター50には冷媒が流れない。圧縮機11は、例えば、容量を変更することができる圧縮機であり、インバータにより駆動されるモータを備えている。
 (2-2)空気調和機1の回路構成の詳細
 空気調和機1は、上述の構成以外に、気液分離器92と、第3弁である逆止弁63と、第4弁である開閉弁64と、第5弁である逆止弁65と、第6弁である開閉弁66と、第5流路F5と、第6流路F6とを備えている。
 気液分離器92は、エジェクター50の冷媒流出口に連通された冷媒入口と、分離した液冷媒の流出する液冷媒出口と、分離したガス冷媒の流出するガス冷媒出口とを有している。空気調和機1では、エジェクター50の冷媒流出口から気液分離器92の液冷媒出口までが第3流路F3の一部を構成している。気液分離器92の液冷媒出口は、逆止弁63の入口に連通している。
 逆止弁63は、第3流路F3に設けられている。逆止弁63は、図1に示されているように、第1運転のときに気液分離器92の液冷媒出口から熱源側熱交換器31に液冷媒を流す。逆止弁63の出口から流出した冷媒は、第1運転時には、開閉弁61が閉じているため、利用側熱交換器32には流れず、第2膨張弁42を経由して、熱源側熱交換器31に流れる。逆止弁63は、図3に示されているように、第2運転のときに気液分離器92の液冷媒出口と熱源側熱交換器31の間で液冷媒を流さない。第2運転のときには、逆止弁63の出口の冷媒の圧力が、逆止弁63の入口(第1流路F1)の冷媒の圧力よりも高いため、逆止弁63を通って冷媒が流れない。
 開閉弁64は、第4流路F4に設けられている。空気調和機1は、第1運転のときに開閉弁64を開いて第4流路を開通させる。空気調和機1は、第2運転のときに開閉弁64を閉じて第4流路F4を閉鎖する。
 第5流路F5は、気液分離器92のガス冷媒出口から圧縮機11の吸入側にガス冷媒を流す流路である。第6流路F6は、熱源側熱交換器31と圧縮機11とを連通する流路である。
 逆止弁65は、第5流路F5に設けられている。逆止弁65は、第1運転のときに気液分離器92のガス冷媒出口から圧縮機11の吸入側にガス冷媒を流す。逆止弁65は、第2運転のときに気液分離器92のガス冷媒出口と圧縮機11の吸入側の間のガス冷媒を流さない。逆止弁65の入口は気液分離器92のガス冷媒出口に連通され、逆止弁65の出口は四方弁21と開閉弁66との間に接続されている。そのため、第2運転のときには、逆止弁65の出口の冷媒の圧力が、逆止弁65の入口の冷媒の圧力よりも高いため、逆止弁65を通って冷媒が流れることはない。
 開閉弁66は、第6流路F6に設けられている。開閉弁66は、第1運転のときに熱源側熱交換器31と圧縮機11との間で冷媒を流さない。開閉弁66は、第2運転のときに熱源側熱交換器31と圧縮機11との間で冷媒を流す。
 空気調和機1は、気液分離器92を用いてエジェクター50から流出する気液二相状態の冷媒を分離する。空気調和機1は、気液分離器92で分離されたガス冷媒を、第4流路F4と第5流路F5を用いて、エジェクター50の冷媒吸引口に流すことができる。空気調和機1は、気液分離器92で分離されたガス冷媒を、エジェクター50の冷媒吸引口に流すときには、エジェクター50を用いた空気調和を行うことができる。
 (3)全体動作
 (3-1)第1運転時の空気調和機1の動作
 二酸化炭素を冷媒とする空気調和機1の第1運転時の動作について、図1及び図2を用いて説明する。圧縮機11の吐出口(a点)から吐出された冷媒は、超臨界状態になっている。圧縮機11から吐出された超臨界状態の冷媒は、四方弁21を経由して利用側熱交換器32に流入する。超臨界状態の冷媒は、利用側熱交換器32で放熱する。利用側熱交換器32では、例えば、室内の空気と冷媒との熱交換が行われ、温められた空気により室内の暖房が行われる。
 利用側熱交換器32の流出点(b点)の冷媒は、高圧状態であるが、比エンタルピがa点にあるときに比べて小さくなる。第1膨張弁41及び流量調整弁43は、開いており、実質的には冷媒の減圧を行わずに冷媒を通過させる。第1膨張弁41の流出点(c点)の冷媒及び流量調整弁43の流出点(d点)の冷媒は、b点の冷媒と実質的に同じ状態になる。
 流量調整弁43からエジェクター50の冷媒流入口に流入した冷媒は、エジェクター50の中のノズル(図示せず)で減圧膨張されて、ノズル(e点)では気液二相状態の低圧の冷媒になる。ノズルの出口(f点)では、冷媒流入口から流入した冷媒と、エジェクター50の冷媒吸引口(l点)から吸引される低圧のガス冷媒とが混合されて、e点の冷媒とl点の冷媒の間の比エンタルピを持つ冷媒になる。エジェクター50の冷媒流出口(g点)の冷媒は、ノズルの出口(f点)の冷媒よりも昇圧された状態になる。昇圧されてエジェクター50の冷媒流出口から流出した冷媒は、気液分離器92で分離される。気液分離器92で分離されて気液分離器92の液冷媒出口(h点)から流出する冷媒は、比エンタルピの低い液冷媒になる。逆止弁63を通過して逆止弁63と第2膨張弁42の間(i点)にある冷媒は、気液分離器92の液冷媒出口(h点)から流出する冷媒と実質的に同じ状態にある。第2膨張弁42では、第2膨張弁42の間(i点)にある冷媒が減圧膨張される。第2膨張弁42で減圧されて第2膨張弁42と熱源側熱交換器31の間(j点)にある冷媒は、熱源側熱交換器31で蒸発してガス冷媒になる。熱源側熱交換器31では、例えば、室外の空気と冷媒との熱交換が行われる。熱源側熱交換器31の流出点(k点)のガス冷媒は、比エンタルピの高いガス冷媒である。開閉弁64が開いているので、熱源側熱交換器31から流出した冷媒は、第4流路F4を通ってエジェクター50の冷媒吸引口(l点)からエジェクター50に吸引される。
 気液分離器92で分離されて気液分離器92のガス冷媒出口(m点)から流出する冷媒は、比エンタルピの高いガス冷媒になる。気液分離器92のガス冷媒出口(m点)から流出する冷媒は、逆止弁65、四方弁21、レシーバ91を経由して圧縮機11の吸入口(o点)から吸入される。閉じている開閉弁66と四方弁21との間(n点)及び圧縮機11の吸入口(o点)にある冷媒の状態は、実質的に、気液分離器92のガス冷媒出口(m点)のガス冷媒と同じ状態である。
 (3-2)第2運転時の空気調和機1の動作
 二酸化炭素を冷媒とする空気調和機1の第2運転時の動作について、図3を用いて説明する。圧縮機11の吐出口から吐出された冷媒は、超臨界状態になっている。圧縮機11から吐出された超臨界状態の冷媒は、四方弁21及び開閉弁66を経由して熱源側熱交換器31に流入する。この場合、閉じている開閉弁64と逆止弁65により、第4流路F4及び第5流路F5に冷媒は流れない。超臨界状態の冷媒は、熱源側熱交換器31で放熱する。放熱器として機能する熱源側熱交換器31では、例えば、室外の空気と冷媒との熱交換が行われる。
 熱源側熱交換器31から流出する冷媒は、高圧状態であるが、比エンタルピが流入する前に比べて小さくなる。第2膨張弁42が開いており、開閉弁61が開いており、且つ流量調整弁43が閉じているので、熱源側熱交換器31から流出した冷媒は、全て第1膨張弁41に流れる。第1膨張弁41から利用側熱交換器32に流れる冷媒は、第1膨張弁41で減圧膨張されて、利用側熱交換器32に流れ込む。利用側熱交換器32に流れ込んだ気液二相状態の冷媒は、利用側熱交換器32で蒸発してガス冷媒になる。蒸発器として機能する利用側熱交換器32では、例えば、室内の空気と冷媒との熱交換が行われ、冷やされた空気により室内の冷房が行われる。利用側熱交換器32から流れ出したガス冷媒は、四方弁21とレシーバ91を経由して圧縮機11の吸入口から吸入される。
 (3-3)第3運転時の空気調和機1の動作
 図4に示されているように、第3運転時には、圧縮機11の吐出口から吐出された冷媒は、四方弁21、利用側熱交換器32、第1膨張弁41、開閉弁61、第2膨張弁42、熱源側熱交換器31、開閉弁66、四方弁21及びレシーバ91を経由して、圧縮機11の吸入口から吸入される。第3運転時には、流量調整弁43と開閉弁64が閉じているので、エジェクター50には冷媒が流れない。第3運転では、圧縮機11から吐出された超臨界状態の冷媒が、放熱器として機能する利用側熱交換器32で冷やされる。第1膨張弁41は全開状態になっていて冷媒の減圧を行わない。利用側熱交換器32で冷やされた冷媒は、第1膨張弁41を通過して、第2膨張弁42で減圧膨張されて気液二相状態になる。気液二相状態の冷媒は、蒸発器として機能する熱源側熱交換器31で温められてガス冷媒になる。このガス冷媒は、レシーバ91を介して圧縮機11に吸入される。第3運転では、空気調和機1が、例えば、利用側熱交換器32で室内の空気と冷媒との熱交換を行って室内の暖房を行う。
 (3-4)空気調和機1の制御
 第1実施形態の空気調和機1は、内部の機器に上述のような動作を行わせるため、図5に示されているコントローラ80を備えている。コントローラ80は、例えば、コンピュータにより実現されるものである。コンピュータは、例えば、制御演算装置と記憶装置とを備える。制御演算装置には、プロセッサを使用できる。図3のコントローラ80は、プロセッサとしてのCPU81を備えている。制御演算装置は、例えば、記憶装置に記憶されているプログラムを読み出し、このプログラムに従って所定の画像処理、演算処理またはシーケンス処理を行う。さらに、制御演算装置は、例えば、プログラムに従って、演算結果を記憶装置に書き込んだり、記憶装置に記憶されている情報を読み出したりすることができる。記憶装置は、データベースとして用いることができる。コントローラ80は、記憶装置としてのメモリ82を備えている。
 コントローラ80は、圧縮機11、第1膨張弁41、第2膨張弁42、流量調整弁43、四方弁21及び開閉弁61,64,66を制御する。開閉弁61,64,66の3つの弁には、例えば、コントローラ80からの信号に応じて開状態と閉状態を切り換える電磁弁を用いることができる。第1膨張弁41、第2膨張弁42、及び流量調整弁43には、例えば、パルス信号に応答して開度を変更することのできる電動弁を用いることができる。
 (3-5)第1運転と第3運転の選択
 空気調和機1は、コントローラ80により、エジェクター50を使用する第1運転を行うか、またはエジェクター50を使用しない第3運転を行うかを、次のような条件が満たされるか否かで選択する。起動時においては、例えば、第1条件と第2条件と第3条件が満たされたときにエジェクター50を使用する第1運転を行う。第1条件は、圧縮機11から吐出される冷媒の圧力の目標値(高圧目標値)が第1所定範囲内であるという条件である。第2条件は、圧縮機11に吸入される冷媒の圧力の目標値(低圧目標値)が第2所定範囲内であるという条件である。また、第3条件は、圧縮機構10に要求されている空調能力(要求容量)が所定値以上であるという条件である。第3条件は、例えば、冷房では、要求されている冷房能力が2kW以上などのように第3条件を設定し、暖房では、要求されている暖房能力が3kW以上などのように第3条件を設定する。高圧目標値と低圧目標値の差圧が小さく、エジェクター50でエネルギーの回収が十分に行えない場合には、エジェクター50での圧損により効率が悪くなる。高圧目標値が第1所定範囲内にあり、低圧目標値が第2所定範囲内にあれば、エジェクター50による空気調和機1の運転効率の改善が見込める差圧になる。従って、第1条件と第2条件を満たすというのは、高圧目標値と低圧目標値の差圧が所定値以上であるという条件に置き換えてもよい。
 運転中において、例えば、第1条件、第2条件または第3条件が満たされなくなったときにエジェクター50の使用を停止するよう、空気調和機1が構成されてもよい。ここで、運転中とは、起動から所定時間が経過した場合をいう。起動から所定時間が経過することにより、空気調和機1の動作が安定する。また、気液分離器92に冷媒が溜まるという第6条件が満たされたときにエジェクター50の使用を停止するように空気調和機1が構成されてもよい。コントローラ80は、例えば、圧縮機11から吐出される冷媒の圧力の低下と、圧縮機11に吸入される冷媒の圧力の低下と、圧縮機11に吸入される冷媒の過熱度の上昇という3つの現象が同時に起きた場合に、第6条件が満たされたと判断する。運転中においては、第1条件と第2条件と第3条件が、停止していたエジェクター50を使用するよう、空気調和機1が構成されてもよい。
 <第2実施形態>
 (4)構成の概要
 図6、図7及び図8に示されているように、第2実施形態の空気調和機1の構成の概要は、上述の(1)で説明した第1実施形態の構成の概要と同じになる。従って、ここでは、第2実施形態の空気調和機1の構成の概要の説明を省略する。図6には、第1運転が行われている空気調和機1が示され、図7には、第2運転が行われている空気調和機1が示され、図8には、第3運転が行われている空気調和機1が示されている。
 (5)詳細構成
 (5-1)空気調和機1の回路構成の概要
 図6、図7及び図8に示されているように、第2実施形態の空気調和機1の回路構成の概要は、上述の(2-1)で説明した空気調和機1の回路構成の概要と同じになる。従って、ここでは、第2実施形態の空気調和機1の回路構成の概要の説明を省略する。
 (5-2)空気調和機1の回路構成の詳細
 第2実施形態に係る空気調和機1は、上述の構成以外に、気液分離器92と、第3弁である逆止弁63と、第7弁である逆止弁67と、第5流路F5とを備えている。切換機構20は、圧縮機11の吐出側に連通された第1ポート、熱源側熱交換器31に連通された第2ポート、第3ポート、及び利用側熱交換器32に連通された第4ポートを有する四方弁21である。四方弁21は、第1運転では、第1ポートと第4ポートを連通させるとともに第2ポートと第3ポートを連通させる。四方弁21は、第2運転では、第1ポートと第2ポートを連通させるとともに第3ポートと第4ポートを連通させる。
 気液分離器92は、エジェクター50の冷媒流出口に連通された冷媒入口と、分離した液冷媒の流出する液冷媒出口と、分離したガス冷媒の流出するガス冷媒出口とを有している。空気調和機1では、エジェクター50の冷媒流出口から気液分離器92の液冷媒出口までが第3流路F3の一部を構成している。気液分離器92の液冷媒出口は、逆止弁63の入口に連通している。
 逆止弁63は、第3流路F3に設けられている。逆止弁63は、図6に示されているように、第1運転のときに気液分離器92の液冷媒出口から熱源側熱交換器31に液冷媒を流す。逆止弁63の出口から流出した冷媒は、開閉弁61が閉じているため、利用側熱交換器32には流れず、第2膨張弁42を経由して、熱源側熱交換器31に流れる。逆止弁63は、図7に示されているように、第2運転のときに気液分離器92の液冷媒出口と熱源側熱交換器31の間で液冷媒を流さない。第2運転のときには、逆止弁63の出口の冷媒の圧力が、逆止弁63の入口の冷媒の圧力よりも高いため、逆止弁63を通って冷媒が流れることはない。
 第5流路F5は、気液分離器92のガス冷媒出口から圧縮機11の吸入側にガス冷媒を流す流路である。
 第7弁である逆止弁67は、第1運転のときに冷媒を流さず且つ第2運転のときに冷媒を流す。逆止弁67は、四方弁21の第3ポートに連通された一端と、レシーバ91を介して圧縮機11の吸入側に連通する他端とを有している。エジェクター50の冷媒吸引口は、逆止弁67の一端と四方弁21の第3ポートの間に接続されている。気液分離器92のガス冷媒出口は、逆止弁67の他端と圧縮機11の吸入側との間に接続されている。さらに具体的には、気液分離器92のガス冷媒出口は、逆止弁67の他端とレシーバ91の流入口との間に接続されている。
 空気調和機1は、気液分離器92を用いてエジェクター50から流出する気液二相状態の冷媒を分離する。空気調和機1は、気液分離器92で分離されたガス冷媒を、第1運転のときに、第4流路F4と第5流路F5を用いて、エジェクター50の冷媒吸引口に流すことができる。空気調和機1は、気液分離器92で分離された液冷媒を、エジェクター50の冷媒吸引口に流すときには、エジェクター50を用いた空気調和を行うことができる。また、空気調和機1は、気液分離器92で分離されたガス冷媒を流さずに、エジェクター50を用いない空気調和を行うことができる。
 (6)全体動作
 (6-1)第1運転時の空気調和機1の動作
 図6に示されている第2実施形態の空気調和機1について、第1運転時の動作が、第1実施形態の空気調和機1の第1運転時の動作と異なるのは、気液分離器92のガス冷媒出口(m点)の下流の動作と熱源側熱交換器31の下流の動作である。従って、第2実施形態の空気調和機1の第1運転時について、気液分離器92のガス冷媒出口(m点)の下流の動作と熱源側熱交換器31の下流の動作について説明する。なお、図2に示されているモリエル線図は、第2実施形態の空気調和機1についても適用できる。
 気液分離器92のガス冷媒出口(m点)から流出する冷媒は、レシーバ91を経由して圧縮機11の吸入口(o点)から吸入される。逆止弁67とレシーバ91との間(n点)及び圧縮機11の吸入口(o点)にある冷媒の状態は、実質的に、気液分離器92のガス冷媒出口(m点)のガス冷媒と同じ状態である。
 熱源側熱交換器31の流出点(k点)の冷媒は、比エンタルピの高いガス冷媒である。熱源側熱交換器31から流出した冷媒は、四方弁21と第4流路F4を通ってエジェクター50の冷媒吸引口(l点)からエジェクター50に吸引される。このとき、逆止弁67の入口(n点)の圧力が出口(k点)の圧力よりも低いので、逆止弁67は冷媒を流さない。
 (6-2)第2運転時の空気調和機1の動作
 図7に示されている第2実施形態の空気調和機1は、圧縮機11、放熱器として機能する熱源側熱交換器31、第1膨張弁41、蒸発器として機能する利用側熱交換器32を循環して、(3-2)で説明した第1実施形態の空気調和機1の蒸気圧縮式冷凍サイクルと同じ冷凍サイクルを行う。第2実施形態の空気調和機1について、第2運転時の動作が、第1実施形態の空気調和機1の第2運転時の動作と異なるのは、四方弁21の下流側の動作である。
 図3に示されている第1実施形態の空気調和機1では、利用側熱交換器32から流出した冷媒は、四方弁21を介してレシーバ91に流入する。それに対し、図7に示されている第2実施形態の空気調和機1では、利用側熱交換器32から流出した冷媒は、四方弁21と逆止弁67を介してレシーバ91に流入する。なお、この逆止弁67と四方弁21との間には第4流路F4が連通されている。また、この逆止弁67とレシーバ91との間には第5流路F5が連通されている。しかし、流量調整弁43が全閉状態である。また、逆止弁63の出口の第1流路F1の圧力が、気液分離器92の中の冷媒の圧力よりも高い状態であり、逆止弁63によって第3流路F3には冷媒が流れない。従って、エジェクター50は冷媒吸引口から冷媒を吸引する状態ではないので、逆止弁67と四方弁21との間からエジェクター50の冷媒吸引口に向って冷媒は流れない。また、レシーバ91と逆止弁67の間の低圧の冷媒が、第5流路F5を通って、気液分離器92に向って流れることはない。
 (6-3)第3運転時の空気調和機1の動作
 図8に示されている第2実施形態の空気調和機1について、第3運転時には、圧縮機11の吐出口から吐出された冷媒は、四方弁21、利用側熱交換器32、第1膨張弁41、開閉弁61、第2膨張弁42、熱源側熱交換器31、開閉弁66、四方弁21、逆止弁67及びレシーバ91を経由して、圧縮機11の吸入口から吸入される。第3運転時には、流量調整弁43が閉じているので、エジェクター50には冷媒が流れない。圧縮機11、放熱器として機能する利用側熱交換器32、第2膨張弁42、蒸発器として機能する熱源側熱交換器31を循環して、第2実施形態の空気調和機1は、(3-3)で説明した空気調和機1の蒸気圧縮式冷凍サイクルと同じ冷凍サイクルを行う。第3運転では、空気調和機1が、例えば、利用側熱交換器32で室内の空気と冷媒との熱交換を行って室内の暖房を行う。
 (6-4)空気調和機1の制御
 第2実施形態の空気調和機1は、内部の機器に上述のような動作を行わせるため、図9に示されているコントローラ80を備えている。コントローラ80は、圧縮機11、第1膨張弁41、第2膨張弁42、流量調整弁43、四方弁21及び開閉弁61を制御する。
 (6-5)第1運転と第3運転の選択
 第2実施形態の空気調和機1は、コントローラ80により、エジェクター50を使用する第1運転を行うか、またはエジェクター50を使用しない第3運転を行うかを選択する。第2実施形態の空気調和機1の第1運転と第3運転の選択は、(3-5)で説明した第1実施形態の空気調和機1の第1運転と第3運転の選択と同様に行うことができる。そのため、ここでは、第2実施形態の空気調和機1の第1運転と第3運転の選択についての詳細な説明を省略する。
 <第3実施形態>
 (7)構成の概要
 図10、図12及び図13に示されているように、第3実施形態の空気調和機1の構成の概要は、上述の(1)で説明した第1実施形態の構成の概要と同じになる。従って、ここでは、第3実施形態の空気調和機1の構成の概要の説明を省略する。図10には、第1運転が行われている空気調和機1が示され、図12には、第2運転が行われている空気調和機1が示され、図13には、第3運転が行われている空気調和機1が示されている。
 (8)詳細構成
 (8-1)空気調和機1の回路構成の概要
 図10、図12及び図13に示されているように、第3実施形態の空気調和機1の回路構成の概要は、上述の(2-1)で説明した空気調和機1の回路構成の概要と同じになる。従って、ここでは、第3実施形態の空気調和機1の回路構成の概要の説明を省略する。
 (8-2)空気調和機1の回路構成の詳細
 第3実施形態に係る空気調和機1は、上述の構成以外に、アキュムレータ93と、第3弁である逆止弁63と、第8弁である逆止弁68を備えている。切換機構20は、圧縮機11の吐出側に連通された第1ポート、熱源側熱交換器31に連通された第2ポート、第3ポート、及び利用側熱交換器32に連通された第4ポートを有する四方弁21である。四方弁21は、第1運転では、第1ポートと第4ポートを連通させるとともに第2ポートと第3ポートを連通させる。四方弁21は、第2運転では、第1ポートと第2ポートを連通させるとともに第3ポートと第4ポートを連通させる。
 アキュムレータ93は、エジェクター50の冷媒流出口に連通された冷媒入口と、分離した液冷媒の流出する液冷媒出口と、分離したガス冷媒の流出するガス冷媒出口とを有している。空気調和機1では、エジェクター50の冷媒流出口からアキュムレータ93の液冷媒出口までが第3流路F3の一部を構成している。アキュムレータ93の液冷媒出口は、逆止弁63の入口に連通している。
 逆止弁63は、第3流路F3に設けられている。逆止弁63は、図10に示されているように、第1運転のときにアキュムレータ93の液冷媒出口から熱源側熱交換器31に液冷媒を流す。逆止弁63の出口から流出した冷媒は、開閉弁61が閉じているため、利用側熱交換器32には流れず、第2膨張弁42を経由して、熱源側熱交換器31に流れる。逆止弁63は、図12に示されているように、第2運転のときにアキュムレータ93の液冷媒出口と熱源側熱交換器31の間で液冷媒を流さない。第2運転のときには、逆止弁63の出口の冷媒の圧力が、逆止弁63の入口(第1流路F1)の冷媒の圧力よりも高いため、逆止弁63を通って冷媒が流れることはない。
 第8弁である逆止弁68は、第1運転のときに冷媒を流さず且つ第2運転のときに冷媒を流す。逆止弁68は、四方弁21の第3ポートに連通された一端と、アキュムレータ93を介して圧縮機11の吸入側に連通する他端とを有している。エジェクター50の冷媒吸引口は、逆止弁68の一端と四方弁21の第3ポートの間に接続されている。アキュムレータ93のガス冷媒出口は、圧縮機11の吸入口に連通されている。
 第3実施形態の空気調和機1は、アキュムレータ93を用いてエジェクター50から流出する気液二相状態の冷媒を分離する。空気調和機1は、アキュムレータ93で分離された液冷媒を、熱源側熱交換器31に流し、熱源側熱交換器31で蒸発したガス冷媒をエジェクター50の冷媒吸引口に流すときには、エジェクター50を用いた空気調和を行うことができる。
 (9)全体動作
 (9-1)第1運転時の空気調和機1の動作
 二酸化炭素を冷媒とする空気調和機1の第1運転時の動作について、図10及び図11を用いて説明する。圧縮機11の吐出口(a点)から吐出された冷媒は、超臨界状態になっている。圧縮機11から吐出された超臨界状態の冷媒は、四方弁21を経由して利用側熱交換器32に流入する。超臨界状態の冷媒は、利用側熱交換器32で放熱する。利用側熱交換器32では、例えば、室内の空気と冷媒との熱交換が行われ、温められた空気により室内の暖房が行われる。
 利用側熱交換器32の流出点(b点)の冷媒は、高圧状態であるが、比エンタルピがa点にあるときに比べて小さくなる。第1膨張弁41及び流量調整弁43は、開いており、実質的には冷媒の減圧を行わずに冷媒を通過させる。第1膨張弁41の流出点(c点)の冷媒及び流量調整弁43の流出点(d点)の冷媒は、b点の冷媒と実質的に同じ状態になる。
 流量調整弁43からエジェクター50の冷媒流入口に流入した冷媒は、エジェクター50の中のノズル(図示せず)で減圧膨張されて、ノズル(e点)では気液二相状態の低圧の冷媒になる。ノズルの出口(f点)では、冷媒流入口から流入した冷媒と、エジェクター50の冷媒吸引口(l点)から吸引される低圧のガス冷媒とが混合されて、e点の冷媒とl点の冷媒の間の比エンタルピを持つ冷媒になる。エジェクター50の冷媒流出口(g点)の冷媒は、ノズルの出口(f点)の冷媒よりも昇圧された状態になる。昇圧されてエジェクター50の冷媒流出口から流出した冷媒は、アキュムレータ93で分離される。エジェクター50の冷媒流出口(g点)にある冷媒の状態と、アキュムレータ93の流入口(h点)ある冷媒の状態は、図11に示されているように同じになる。アキュムレータ93で分離されてアキュムレータ93の液冷媒出口(i点)から流出する冷媒は、比エンタルピの低い液冷媒になる。逆止弁63を通過して逆止弁63と第2膨張弁42の間(j点)にある冷媒は、アキュムレータ93の液冷媒出口(i点)から流出する冷媒と実質的に同じ状態にある。第2膨張弁42では、第2膨張弁42の間(i点)にある冷媒が減圧膨張される。第2膨張弁42で減圧されて第2膨張弁42と熱源側熱交換器31の間(k点)にある冷媒は、熱源側熱交換器31で蒸発してガス冷媒になる。熱源側熱交換器31では、例えば、室外の空気と冷媒との熱交換が行われる。熱源側熱交換器31の流出点(l点)のガス冷媒は、比エンタルピの高いガス冷媒である。開閉弁64が開いているので、熱源側熱交換器31から流出した冷媒は、第4流路F4を通ってエジェクター50の冷媒吸引口(m点)からエジェクター50に吸引される。
 アキュムレータ93で分離されてアキュムレータ93のガス冷媒出口(n点)から流出する冷媒は、比エンタルピの高いガス冷媒になる。アキュムレータ93のガス冷媒出口(n点)から流出する冷媒は、圧縮機11の吸入口から吸入される。
 (9-2)第2運転時の空気調和機1の動作
 図12に示されている第3実施形態の空気調和機1は、圧縮機11、放熱器として機能する熱源側熱交換器31、第1膨張弁41、蒸発器として機能する利用側熱交換器32を循環して、(3-2)で説明した第1実施形態の空気調和機1の蒸気圧縮式冷凍サイクルと同じ冷凍サイクルを行う。第3実施形態の空気調和機1について、第2運転時の動作が、第1実施形態の空気調和機1の第2運転時の動作と異なるのは、四方弁21の下流側の動作である。
 図3に示されている第1実施形態の空気調和機1では、利用側熱交換器32から流出した冷媒は、四方弁21を介してレシーバ91に流入する。それに対し、図12に示されている第3実施形態の空気調和機1では、利用側熱交換器32から流出した冷媒は、四方弁21と逆止弁68を介してアキュムレータ93に流入する。なお、この逆止弁68と四方弁21との間には第4流路F4が連通されている。また、この逆止弁68とアキュムレータ93との間にはエジェクター50の冷媒流出口が連通されている。しかし、流量調整弁43が全閉状態である。また、逆止弁63の出口の第1流路F1の圧力が、アキュムレータ93の中の冷媒の圧力よりも高い状態であり、逆止弁63によって第3流路F3には冷媒が流れない。従って、エジェクター50は冷媒吸引口から冷媒を吸引する状態ではないので、逆止弁68と四方弁21との間からエジェクター50の冷媒吸引口及び冷媒流出口に向って冷媒は流れない。
 (9-3)第3運転時の空気調和機1の動作
 図13に示されている第3実施形態の空気調和機1について、第3運転時には、圧縮機11の吐出口から吐出された冷媒は、四方弁21、利用側熱交換器32、第1膨張弁41、開閉弁61、第2膨張弁42、熱源側熱交換器31、四方弁21、逆止弁68及びアキュムレータ93を経由して、圧縮機11の吸入口から吸入される。第3運転時には、流量調整弁43が閉じているので、エジェクター50には冷媒が流れない。圧縮機11、放熱器として機能する利用側熱交換器32、第2膨張弁42、蒸発器として機能する熱源側熱交換器31を循環して、第3実施形態の空気調和機1は、(3-3)で説明した空気調和機1の蒸気圧縮式冷凍サイクルと同じ冷凍サイクルを行う。第3運転では、空気調和機1が、例えば、利用側熱交換器32で室内の空気と冷媒との熱交換を行って室内の暖房を行う。
 (9-4)空気調和機1の制御
 第3実施形態の空気調和機1は、内部の機器に上述のような動作を行わせるため、図9に示されているコントローラ80を備えている。コントローラ80は、圧縮機11、第2膨張弁42、流量調整弁43、第1膨張弁41、四方弁21及び開閉弁61を制御する。
 (9-5)第1運転と第3運転の選択
 第3実施形態の空気調和機1は、コントローラ80により、エジェクター50を使用する第1運転を行うか、またはエジェクター50を使用しない第3運転を行うかを選択する。第3実施形態の空気調和機1の第1運転と第3運転の選択は、(3-5)で説明した第1実施形態の空気調和機1の第1運転と第3運転の選択と同様に行うことができる。そのため、ここでは、第3実施形態の空気調和機1の第1運転と第3運転の選択についての詳細な説明を省略する。
 (10)変形例
 (10-1)変形例A
 第1実施形態、第2実施形態及び第3実施形態の空気調和機1は、圧縮機構10が1台の圧縮機11で構成されている場合について説明した。しかし、圧縮機構10は、第1実施形態、第2実施形態及び第3実施形態の空気調和機1のように、1台の圧縮機11で構成するものには限られない。例えば、第3実施形態の空気調和機1は、図14に示されているように、圧縮機構10を2台の圧縮機12,13で構成してもよい。図14に示されている圧縮機構10では、圧縮機12の吐出口が圧縮機13の吸入口に連通されている。言い換えると、圧縮機構10は、2段圧縮を行う構成である。圧縮機構10は、3つ以上の圧縮機を連通する多段圧縮を行う構成にすることもできる。圧縮機構10を2段圧縮とする場合、例えば、1台の圧縮機の中で、低圧の圧縮を行う第1圧縮要素と高圧の圧縮を行う第2圧縮要素を用いることもできる。また、圧縮機構10を複数台の圧縮機で構成する場合、圧縮機を並列に連結してもよい。
 (10-2)変形例B
 変形例Aで説明した多段圧縮を行う圧縮機構を持つ空気調和機1について、図14に示されているエコノマイザ回路70を設けてもよい。エコノマイザ回路70は、エコノマイザ熱交換器33と、インジェクション管71と、インジェクション弁72とを含んでいる。インジェクション管71は、放熱器から膨張弁に送られる冷媒を分岐して後段(下流)の圧縮機13の吸入口に戻す。エコノマイザ熱交換器33は、放熱器から膨張弁に送られる冷媒とインジェクション管71を流れる冷凍サイクルにおける中間圧の冷媒との熱交換を行う。インジェクション弁72は、膨張弁であり、インジェクション管71によりエコノマイザ熱交換器33に入る前のインジェクション管71の冷媒を減圧膨張させる。インジェクション弁72を通過した冷媒は、中間圧の冷媒になる。空気調和機1では、エコノマイザ熱交換器33及びインジェクション管71を用いた中間圧インジェクションを採用しているため、外部への放熱を行うことなく、後段(下流)の圧縮機13に吸入される冷媒の温度を低く抑えることができ、また、蒸発器に送られる冷媒を冷却することができる。例えば、第2運転では、熱源側熱交換器31が放熱器として機能し、利用側熱交換器32が蒸発器として機能し、第1膨張弁41が前述の膨張弁として機能する。
 (10-3)変形例C
 変形例Aで説明した多段圧縮を行う圧縮機構10を持つ空気調和機1について、図15に示されているインタークーラ34を設けてもよい。第1運転において、インタークーラ34は、蒸発器として機能する。第2運転において、インタークーラ34は、第1圧縮要素である圧縮機12から吐出された冷媒を熱交換により冷却して第2圧縮要素である圧縮機13に吸入させる。圧縮機13に吸入させる冷媒を冷却することにより、圧縮機13が吐出する冷媒の温度を低減し、圧縮機13の信頼性と冷凍サイクルの効率化を図ることができる。
 図15においては、圧縮機12,13が圧縮機構10を構成しており、四方弁22,23が切換機構20を構成している。図15の空気調和機1は、インタークーラ34を連通するために、これら圧縮機構10と切換機構20以外に、逆止弁73,74と第4膨張弁44とを備えている。圧縮機12の吐出口は、四方弁22の第1ポートに連通されている。四方弁22の第2ポートはインタークーラ34に一方出入口に連通されている。インタークーラ34の他方出入口は、逆止弁74の入口と第4膨張弁44の一方端に連通されている。第4膨張弁44の他方端は、開閉弁61と第2膨張弁42との間に接続されている。逆止弁74の出口は、圧縮機13の吸入口に連通されている。四方弁22の第3ポートは、第4流路F4に連通されている。四方弁22の第4ポートは逆止弁73の入口に連通されている。逆止弁73の出口は、圧縮機13の吸入口に連通されている。圧縮機13の吐出口は、四方弁23の第1ポートに連通されている。四方弁23の第2ポートは、熱源側熱交換器31の一方出入口に連通されている。熱源側熱交換器31の他方出入口は第2膨張弁42に連通されている。四方弁23の第3ポートは第4流路F4に連通されている。四方弁23の第4ポートは利用側熱交換器32の一方出入口に連通されている。利用側熱交換器32の他方出入口は、第1膨張弁41に連通されている。
 図15に示されている空気調和機1の第1膨張弁41、開閉弁61、第2膨張弁42、流量調整弁43、エジェクター50、逆止弁68、アキュムレータ93、及びエコノマイザ回路70の箇所の回路構成は、図14に示されている空気調和機1の回路構成と同じであるので説明を省略する。
 第1運転及び第3運転では、図15に示されているように、四方弁22,23の第1ポートと第4ポートが連通し且つ第2ポートと第3ポートが連通する。第2運転では、四方弁22,23の第1ポートと第2ポートが連通し且つ第3ポートと第4ポートが連通する。
 第1運転及び第3運転では、圧縮機12から吐出された冷媒は、四方弁22、逆止弁73、圧縮機13、四方弁23、利用側熱交換器32から第1流路F1に流れる。第1運転及び第3運転で、図14の空気調和機1と図15の空気調和機1とが異なるのは、第3流路の下流の冷媒の経路である。図14の空気調和機1では、第3流路F3から第2膨張弁42と熱源側熱交換器31を経由して第4流路F4に流れる冷媒と、第3流路F3から第4膨張弁44とインタークーラ34を経由して第4流路F4に流れる冷媒とする冷媒とに分かれる。このとき、第2膨張弁42と第4膨張弁44で冷媒が減圧膨張され、インタークーラ34は熱源側熱交換器31と同様に蒸発器として機能する。
 第2運転で、図15の空気調和機1と図14の空気調和機1とが異なるのは、インタークーラ34を流れる冷媒の有無である。図15の空気調和機1は、前段の圧縮機12から吐出した冷媒を、インタークーラ34を経由して後段の圧縮機13の吸入口に流入させる。インタークーラ34により、前段の圧縮機12から吐出されて後段の圧縮機13に吸入される冷媒が冷やされる。
 (10-4)変形例D
 上述の空気調和機1は、利用側熱交換器32が1台の場合について説明した。しかし、空気調和機1は、複数台の利用側熱交換器を備えていてもよい。第1実施形態の空気調和機1について利用側熱交換器32を2台にする場合には、例えば、図16に示されているように、利用側熱交換器32と第1膨張弁41とを含むユニットを2台並列に連結することができる。
 (10-5)変形例E
 上述の空気調和機1では、第1膨張弁41と第2膨張弁42を用いる場合について説明したが、これらをまとめて1つの膨張弁で兼用させてもよい。例えば、第1膨張弁41を省き、第2運転では、第2膨張弁42で減圧膨張させるようにしてもよい。前述のように構成する場合の第2膨張弁42は、第1膨張弁の役割を果たしている。
 (10-6)変形例F
 上述の空気調和機1では、逆止弁63,65,67,68,73,74を用いる場合について説明した。しかし、これら逆止弁63,65,67,68,73,74は、開閉弁に置き換えてもよい。また、上述の空気調和機1では、流量調整弁43を用いる場合について説明した。しかし、この流量調整弁43は、開閉弁に置き換えてもよい。あるいは、流量調整弁43は、膨張弁に置き換えて、減圧膨張させて、高圧と低圧の間の中間圧の冷媒をエジェクター50の冷媒流入口に流すように構成してもよい。
 (10-7)変形例G
 上述の空気調和機1では、冷媒に二酸化炭素を用いる場合について説明した。上述の空気調和機1に用いられる冷媒としては、圧縮機構10から吐出される冷媒の圧力が高い二酸化炭素または二酸化炭素を含む混合冷媒が好ましい。しかし、上述の空気調和機1には、二酸化炭素または二酸化炭素を含む混合冷媒以外の冷媒を用いることもできる。例えば、飽和温度が65℃に達するときに飽和圧力が4.5MPa以上となる冷媒を用いてもよい。このような冷媒としては、例えば、R410A冷媒がある。また、圧縮機構10から吐出されるときに臨界状態になるフロン系の冷媒を用いてもよい。このようなフロン系の冷媒としては、例えば、R23冷媒がある。
 (11)特徴
 (11-1)
 上述の空気調和機1は、第1運転では、利用側熱交換器32での冷媒からの放熱により、暖房を行うことができる。空気調和機1は、第2運転では、利用側熱交換器32での冷媒の蒸発による吸熱により冷房を行うことができる。この空気調和機1は、エジェクター50を使用する第1運転と、エジェクター50をしない第2運転とを、切換機構20により切り換えて、効率の良い運転ができる。なお、上述の空気調和機1は、膨張機構として第1膨張弁41を備え、ている。
 (11-2)
 上述の空気調和機1は、第1流路F1、第2流路F2、第3流路F3及び第4流路F4という構成に加え、第1弁である開閉弁61及び第2弁である流量調整弁43という簡単な構成で、第2運転のときにエジェクター50のバイパスを行うことができる。その結果、エジェクター50を使用する第1運転とエジェクター50をしない第2運転とを切り換えられる空気調和機1を安価に構成することができる。
 (11-3)
 第1実施形態の空気調和機1は、第1運転では、気液分離器92を用いてエジェクター50から流出する気液二相状態の冷媒を分離する。空気調和機1は、第4弁である開閉弁64と第5弁である逆止弁65と第6弁である開閉弁66により、第2運転では第4流路F4と第5流路F5を冷媒が流れず且つ第6流路F6を冷媒が流れ、第1運転では第4流路F4と第5流路F5を冷媒が流れ且つ第6流路F6を冷媒が流れない。そのため、空気調和機1は、第1運転では、気液分離器92で分離されたガス冷媒を第4流路F4と第5流路F5でエジェクター50の冷媒吸引口に流すことができる。また、空気調和機1は、第3弁である逆止弁63により、第2運転では第3流路F3を冷媒が流れず、第1運転では第3流路F3を冷媒が流れる。そのため、空気調和機1は、第1運転では、気液分離器92で分離された液冷媒を、第3流路F3で、第1熱源側熱交換器である熱源側熱交換器31に流すことができる。その結果、空気調和機1は、第1運転において、エジェクター50を効率良く動作させることができる。
 (11-4)
 第2実施形態の空気調和機1は、第1運転では、気液分離器92を用いてエジェクター50から流出する気液二相状態の冷媒を分離する。空気調和機1は、第7弁である逆止弁67と四方弁21により、第2運転では第4流路F4と第5流路F5に冷媒を流さず、第1運転では第4流路F4と第5流路F5に冷媒を流すことができる。そのため、空気調和機1は、第1運転では、分離されたガス冷媒を第4流路F4と第5流路F5でエジェクター50の冷媒吸引口に流すことができる。また、空気調和機1は、第3弁である逆止弁63により、第2運転では第3流路F3を冷媒が流れず、第1運転では第3流路F3を冷媒が流れない。空気調和機1は、第1運転では、分離された液冷媒を第3流路F3で熱源側熱交換器31に流すことができる。その結果、空気調和機1は、第1運転において、エジェクター50を効率良く動作させることができる。
 (11-5)
 第3実施形態の空気調和機1は、第1運転では、アキュムレータ93を用いてエジェクター50から流出する気液二相状態の冷媒を分離する。空気調和機1は、第8弁である逆止弁67と四方弁21により、第2運転では第4流路F4に冷媒を流さず、第1運転では第4流路F4に冷媒を流すことができる。そのため、空気調和機1は、第1運転では、分離されたガス冷媒を第4流路F4でエジェクター50の冷媒吸引口に流すことができる。また、空気調和機1は、第3弁である逆止弁63により、第2運転では第3流路F3を冷媒が流れず、第1運転では第3流路F3を冷媒が流れる。空気調和機1は、第1運転では、分離された液冷媒を第3流路F3で熱源側熱交換器31に流すことができる。その結果、空気調和機1は、第1運転において、エジェクター50を効率良く動作させることができる。
 (11-6)
 変形例Aで図14を用いて説明したように、圧縮機構10は、例えば第1圧縮要素である圧縮機12と第2圧縮要素である圧縮機13により多段圧縮が行われるように構成されている。このような圧縮機構10の多段圧縮により冷媒を高い圧力まで昇圧すると、エジェクター50を効率良く働かせることができる。
 (11-7)
 変形例Bで図14を用いて説明したように、エコノマイザ回路70を備える空気調和機1は、冷房運転の効率を挙げることができる。
 (11-8)
 変形例Cで図15を用いて説明したように、インタークーラ34により第2圧縮要素である圧縮機13に吸引される冷媒を冷やすと、圧縮機13の信頼性と冷凍サイクルの効率を向上させることができる。
 (11-9)
 上述の空気調和機1は、熱源側熱交換器31に流入する冷媒を減圧膨張させる第2膨張弁42を備えている。切換機構20は、第3運転の冷媒の流れに切り換えられるように構成されている。具体的には、切換機構20は、第3運転のために、第1運転と同様の冷媒の流れに切り換える。図4、図8及び図13を用いて説明したように、空気調和機1は、第3運転では、冷媒がエジェクター50を通らずに、圧縮機構10で圧縮された冷媒が利用側熱交換器32で放熱されて第2膨張弁42で減圧膨張された後に、熱源側熱交換器31で蒸発されるように構成されている。このように構成された空気調和機1は、第1運転で効率が悪い場合に、第3運転に切り換えて、効率の低下を抑制することができる。
 (11-10)
 切換機構20は、圧縮機構10から吐出される冷媒の高圧目標値と圧縮機構に吸入される冷媒の低圧目標値が所定範囲であり且つ圧縮機構10に要求される容量が所定値以上であるという条件を満たす場合に、第1運転の冷媒の流れに切り換え、条件を満たさない場合に第3運転の冷媒の流れに切り換えるように構成されてもよい。このように構成された場合には、冷媒の圧力と要求容量に基づいて、適切に第1運転と第3運転を切り換えることができる。
 <第4実施形態>
 (12)構成の概要
 図17及び図19に示されているように、第4実施形態の空気調和機1は、圧縮機構110と、第1熱源側熱交換器131と、第2熱源側熱交換器132と、利用側熱交換器133と、冷媒の減圧膨張のエネルギーを利用して冷媒を昇圧させるエジェクター150と、膨張機構140と、切換機構120とを備えている。切換機構120は、図17に示されている第1運転の冷媒の流れと、図19に示されている第2運転の冷媒の流れとを切り換える。膨張機構140は、第1膨張弁141と第2膨張弁142を含む。
 図17に示されているように、空気調和機1の第1運転では、圧縮機構110で圧縮された冷媒が利用側熱交換器133で放熱される。空気調和機1は、第1運転で、利用側熱交換器133で放熱された冷媒の一部がエジェクター150で減圧膨張され、利用側熱交換器133で放熱された冷媒の残りが第1膨張弁141(膨張機構140)で減圧膨張される。空気調和機1では、第1膨張弁141での減圧膨張の後に、第1熱源側熱交換器131で加熱された冷媒が、エジェクター150で昇圧される。また、空気調和機1では、エジェクター150で昇圧された気液二相の冷媒が第2熱源側熱交換器132で蒸発される。
 図18に示されているように、空気調和機1の第2運転では、圧縮機構110で圧縮された冷媒が第1熱源側熱交換器131及び第2熱源側熱交換器132で放熱されて第2膨張弁142で減圧膨張される。空気調和機1では、第2膨張弁142(膨張機構140)で減圧膨張された後に、利用側熱交換器133で蒸発される。このように、空気調和機1は、第2運転においては、冷媒がエジェクター150を流れない構成となっている。
 このように構成されている空気調和機1は、第1運転で利用側熱交換器133での冷媒からの放熱により暖房を行うことができる。また、空気調和機1は、第2運転では、利用側熱交換器133での冷媒の蒸発による吸熱により冷房を行うことができる。このように、空気調和機1は、エジェクター150を使用する暖房運転と、エジェクター150をしない冷房運転とを切り換えて、暖房効率と冷房効率を向上させることができる。
 (13)詳細構成
 (13-1)空気調和機1の回路構成の概要
 第4実施形態の空気調和機1は、上述の圧縮機構110と第1熱源側熱交換器131と第2熱源側熱交換器132と利用側熱交換器133とエジェクター150と膨張機構140(第1膨張弁141と第2膨張弁142)と切換機構120以外に、流量調整弁143、第1弁である開閉弁161、第2弁である開閉弁162及び第3弁である逆止弁163を備えている。
 第1膨張弁141は、利用側熱交換器133との間で冷媒を流す一方端を有している。エジェクター150は、冷媒流入口を第1膨張弁141の一方端に連通している。第1熱源側熱交換器131及び第2熱源側熱交換器132は、それぞれ第2運転において圧縮機構110が吐出する冷媒が流入する一方出入口を有する。
第1熱源側熱交換器131の他方出入口は、第1膨張弁141の他方端に連通している。第2熱源側熱交換器132の他方出入口は、エジェクター150の冷媒流出口に連通している。開閉弁161は、第1熱源側熱交換器131の一方出入口と第2熱源側熱交換器132の一方出入口との間に接続されている。開閉弁162は、一方端を第1熱源側熱交換器131と開閉弁41第1弁との間に接続され、他方端をエジェクター150の冷媒吸引口に連通している。逆止弁163は、エジェクター150の冷媒流入口とエジェクター150の冷媒流出口との間に接続されている。
 開閉弁161は、第1運転時に冷媒を流さず且つ第2運転時に冷媒を流す。開閉弁162は、第1運転時に冷媒を流し、第2運転時に冷媒を流さない。逆止弁163は、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流す。空気調和機1は、第1運転では第2熱源側熱交換器132の一方出入口から圧縮機構110に冷媒が戻り、第2運転では利用側熱交換器133から圧縮機構110に冷媒が戻るように構成されている。
 第4実施形態の空気調和機1は、開閉弁161、開閉弁162及び逆止弁163を用いて、第2運転時にエジェクター150をバイパスさせることができる。空気調和機1は、エジェクター150をバイパスさせることでエジェクター150において圧損を発生させないようにすることができる。また、この空気調和機1は、第1運転時には、開閉弁161を閉じ且つ開閉弁162を開くことにより、エジェクター150に冷媒を流すことができる。
 (13-2)空気調和機1の回路構成の詳細
 図17及び図19に示されている空気調和機1では、圧縮機構110は、1台の圧縮機111で構成されている。切換機構120は、四方弁121で構成されている。圧縮機111の吸入口にはレシーバ191の流出口が接続されている。圧縮機111の吐出口は、四方弁121の第1ポートに連通している。四方弁121の第2ポートは第2熱源側熱交換器132の一方出入口に連通している。四方弁121の第3ポートはレシーバ191の流入口に連通している。四方弁121の第4ポートは利用側熱交換器133の一方出入口に連通している。利用側熱交換器133の他方の出入口は、第2膨張弁142の一方端に連通している。第2膨張弁142の他方端は、第1膨張弁141及び流量調整弁143の一方端に連通している。流量調整弁143は、他方端をエジェクター150の冷媒で流入口に連通している。それにより、エジェクター150は、流量調整弁143を介して、冷媒流入口を第1膨張弁141の一方端に連通している。
 四方弁121は、第1運転では、図17に示されているように、第1ポートと第4ポートを連通させ、第2ポートと第3ポートを連通させる。四方弁121は、第2運転では、図19に示されているように、第1ポートと第2ポートを連通させ、第3ポートと第4ポートを連通させる。四方弁121が前述のような切換を行うことにより、第1運転では、圧縮機111の吐出口から吐出された冷媒が利用側熱交換器133に流れ、第2熱源側熱交換器132の一方出入口から流出した冷媒がレシーバ191を介して圧縮機111の吸入口に戻る。第2運転では、圧縮機111の吐出口から吐出された冷媒が第1熱源側熱交換器131及び第2熱源側熱交換器132に並列に流れ、利用側熱交換器133の一方出入口から流出した冷媒がレシーバ191を介して圧縮機111の吸入口に戻る。
 (14)全体動作
 (14-1)第1運転時の空気調和機1の動作
 二酸化炭素を冷媒とする空気調和機1の第1運転時の動作について、図17及び図18を用いて説明する。圧縮機111の吐出口(a点)から吐出された冷媒は、超臨界状態になっている。圧縮機111から吐出された超臨界状態の冷媒は、四方弁121を経由して利用側熱交換器133に流入する。超臨界状態の冷媒は、利用側熱交換器133で放熱する。利用側熱交換器133では、例えば、室内の空気と冷媒との熱交換が行われ、温められた空気により室内の暖房が行われる。
 利用側熱交換器133の流出点(b点)の冷媒は、高圧状態であるが、a点にあるときに比べて比エンタルピが小さくなっている。第2膨張弁142及び流量調整弁143は、実質的に冷媒の減圧を行わずに冷媒を通過させる。第2膨張弁142の流出点(c点)の冷媒、流量調整弁143の流入点(d点)と流出点(g点)、及びエジェクター150の流入点(g点)の冷媒は、b点の冷媒と実質的に同じ状態になる。
 流量調整弁143からエジェクター150の冷媒流入口に流入した冷媒は、エジェクター150の中のノズル(図示せず)で減圧膨張されて、ノズル(i点)では気液二相状態の低圧の冷媒になる。ノズルの出口(j点)では、冷媒流入口から流入した冷媒と、エジェクター150の冷媒吸引口(ここでは、第1熱源側熱交換器131の一方出入口の流出点(f点)と同じ)から吸引される低圧のガス冷媒とが混合されて、i点の冷媒とf点の冷媒の間の比エンタルピを持つ冷媒になる。エジェクター150の冷媒流出口(k点)の冷媒は、ノズルの出口(j点)の冷媒よりも昇圧された状態になる。昇圧されてエジェクター150の冷媒流出口から流出した冷媒は、第2熱源側熱交換器132で蒸発してガス冷媒になる。第2熱源側熱交換器132の一方出入口(l点)から流出する冷媒は、比エンタルピの高いガス冷媒である。第2熱源側熱交換器132から流出した冷媒は、四方弁121、レシーバ191を経由して圧縮機111の吸入口(m点)から吸入される。圧縮機111の吸入口(m点)にある冷媒の状態は、実質的に、第2熱源側熱交換器132の一方出入口(l点)のガス冷媒と同じ状態である。
 (14-2)第2運転時の空気調和機1の動作
 二酸化炭素を冷媒とする空気調和機1の第2運転時の動作について、図19を用いて説明する。圧縮機111の吐出口から吐出された冷媒は、超臨界状態になっている。圧縮機111から吐出された超臨界状態の冷媒の一部は、四方弁121を経由して第2熱源側熱交換器132に流入し、残りの冷媒は四方弁121及び開閉弁161を経由して第1熱源側熱交換器131に流入する。この場合、閉じている開閉弁162と逆止弁163により、エジェクター150に冷媒は流れない。超臨界状態の冷媒は、第1熱源側熱交換器131または第2熱源側熱交換器132のいずれかで放熱する。放熱器として機能する第1熱源側熱交換器131及び第2熱源側熱交換器132では、例えば、室外の空気と冷媒との熱交換が行われる。
 第1熱源側熱交換器131及び第2熱源側熱交換器132から流出する冷媒は、高圧状態であるが、流入する前に比べて比エンタルピが小さくなっている。第1膨張弁141および流量調整弁143が開いているので、第1熱源側熱交換器131及び第2熱源側熱交換器132から出た冷媒は、全て第2膨張弁142に流れる。第2膨張弁142から利用側熱交換器133に流れる冷媒は、第1膨張弁141で減圧膨張されて、利用側熱交換器133に流れ込む。利用側熱交換器133に流れ込んだ気液二相状態の冷媒は、利用側熱交換器133で蒸発してガス冷媒になる。蒸発器として機能する利用側熱交換器133では、例えば、室内の空気と冷媒との熱交換が行われ、冷やされた空気により室内の冷房が行われる。利用側熱交換器133から流れ出したガス冷媒は、四方弁121とレシーバ191を経由して圧縮機111の吸入口から吸入される。
 (14-3)空気調和機1の制御
 第4実施形態の空気調和機1は、内部の機器に上述のような動作を行わせるため、図20に示されているコントローラ200を備えている。コントローラ200は、例えば、コンピュータにより実現されるものである。コンピュータは、例えば、制御演算装置と記憶装置とを備える。制御演算装置には、プロセッサを使用できる。図19のコントローラ200は、プロセッサとしてのCPU201を備えている。制御演算装置は、例えば、記憶装置に記憶されているプログラムを読み出し、このプログラムに従って所定の画像処理、演算処理またはシーケンス処理を行う。さらに、制御演算装置は、例えば、プログラムに従って、演算結果を記憶装置に書き込んだり、記憶装置に記憶されている情報を読み出したりすることができる。記憶装置は、データベースとして用いることができる。コントローラ200は、記憶装置としてのメモリ202を備えている。
 コントローラ200は、圧縮機111、第1膨張弁141、第2膨張弁142、流量調整弁143、四方弁121及び開閉弁161,162を制御する。開閉弁161,162の3つの弁には、例えば、コントローラ200からの信号に応じて開状態と閉状態を切り換える電磁弁を用いることができる。第1膨張弁141、第2膨張弁142、及び流量調整弁143には、例えば、パルス信号に応答して開度を変更することのできる電動弁を用いることができる。
 <第5実施形態>
 (15)構成の概要
 図21及び図22に示されているように、第5実施形態の空気調和機1の構成の概要は、上述の(12)で説明した第4実施形態の構成の概要と同じになる。従って、ここでは、第5実施形態の空気調和機1の構成の概要の説明を省略する。図21には、第1運転が行われている空気調和機1が示され、図22には、第2運転が行われている空気調和機1が示されている。
 (16)詳細構成
 (16-1)空気調和機1の回路構成の概要
 第4実施形態の空気調和機1は、上述の圧縮機構110と第1熱源側熱交換器131と第2熱源側熱交換器132と利用側熱交換器133とエジェクター150と第1膨張弁141と第2膨張弁142と切換機構120以外に、第4弁である開閉弁164、及び第5弁である流量調整弁144を備えている。
 開閉弁164は、エジェクター150の冷媒流出口とエジェクター150の冷媒吸引口との間に接続されている。第1膨張弁141及び流量調整弁144は、利用側熱交換器133との間で冷媒を流す一方端をそれぞれ有している。流量調整弁144の他方端は、エジェクター150の冷媒流入口に連通している。第2熱源側熱交換器132は、エジェクター150の冷媒流入口に連通された他方出入口を有する。第1熱源側熱交換器は、エジェクター150の冷媒吸引口に連通された一方出入口と、第1膨張弁141の他方端に連通された他方出入口とを有する。
 開閉弁164は、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流す。第2熱源側熱交換器132の一方出入口からは、図21に示されているように、第1運転において圧縮機構110の吸入側へ冷媒を流出する。また、第2熱源側熱交換器132の一方出入口には、図22に示されているように、第2運転において圧縮機構110が吐出する冷媒が流入する。
 第5実施形態の空気調和機1は、第2運転時に、流量調整弁144を閉じてエジェクター150へ冷媒を流さず且つ開閉弁164を開いて冷媒を流すことで、エジェクター150をバイパスさせることができる。空気調和機1は、エジェクター150をバイパスさせることでエジェクター150において圧損を発生させないようにすることができる。空気調和機1は、第1運転時には、開閉弁164を閉じ、流量調整弁144を開くことで、エジェクター150に冷媒を流すことができる。
 (16-2)空気調和機1の回路構成の詳細
 図21及び図22に示されている空気調和機1では、圧縮機構110は、1台の圧縮機111で構成されている。切換機構120は、四方弁121で構成されている。圧縮機111の吸入口にはレシーバ191の流出口が接続されている。圧縮機111の吐出口は、四方弁121の第1ポートに連通している。四方弁121の第2ポートは第2熱源側熱交換器132の一方出入口に連通している。四方弁121の第3ポートはレシーバ191の流入口に連通している。四方弁121の第4ポートは利用側熱交換器133の一方出入口に連通している。利用側熱交換器133の他方の出入口は、第2膨張弁142の一方端に連通している。第2膨張弁142の他方端は、第1膨張弁141及び流量調整弁144の一方端に連通している。
 四方弁121は、第1運転では、図21に示されているように、第1ポートと第4ポートを連通させ、第2ポートと第3ポートを連通させる。四方弁121は、第2運転では、図22に示されているように、第1ポートと第2ポートを連通させ、第3ポートと第4ポートを連通させる。四方弁121が前述のような切換を行うことにより、第1運転では、圧縮機111の吐出口から吐出された冷媒が利用側熱交換器133に流れ、第2熱源側熱交換器132の一方出入口から流出した冷媒がレシーバ191を介して圧縮機111の吸入口に戻る。第2運転では、圧縮機111の吐出口から吐出された冷媒は、まず第2熱源側熱交換器132に流れ、次に第1熱源側熱交換器131に流れる。また、第2運転では、利用側熱交換器133の一方出入口から流出した冷媒がレシーバ191を介して圧縮機111の吸入口に戻る。
 (17)全体動作
 (17-1)第1運転時の空気調和機1の動作
 第5実施形態の空気調和機1の第1運転時の空気調和機1の動作は、上述の(3-1)で説明した第4実施形態の第1運転時の空気調和機1の動作と同じになる。従って、ここでは、第5実施形態の空気調和機1の第1運転時の空気調和機1の動作の説明を省略する。
 (17-2)第2運転時の空気調和機1の動作
 二酸化炭素を冷媒とする第5実施形態の空気調和機1の第2運転時の動作について、図22を用いて説明する。圧縮機111の吐出口から吐出された冷媒は、超臨界状態になっている。圧縮機111から吐出された超臨界状態の冷媒は、四方弁121を経由して第2熱源側熱交換器132に流入する。第2熱源側熱交換器132で放熱した冷媒は、開閉弁164を経由して、さらに第1熱源側熱交換器131に流入する。この場合、閉じている流量調整弁144と開いている開閉弁164により、エジェクター150に冷媒が流れない。超臨界状態の冷媒は、第2熱源側熱交換器132及び第1熱源側熱交換器131の両方で放熱する。放熱器として機能する第1熱源側熱交換器131及び第2熱源側熱交換器132では、例えば、室外の空気と冷媒との熱交換が行われる。
 第1熱源側熱交換器131から流出する冷媒は、高圧状態であるが、第2熱源側熱交換器132に流入する前に比べて比エンタルピが小さくなっている。第1膨張弁141および流量調整弁144が開いているので、第1熱源側熱交換器131から出た冷媒は、第2膨張弁142に流れる。第2膨張弁142から利用側熱交換器133に流れる冷媒は、第1膨張弁141で減圧膨張されて、利用側熱交換器133に流れ込む。利用側熱交換器133に流れ込んだ気液二相状態の冷媒は、利用側熱交換器133で蒸発してガス冷媒になる。蒸発器として機能する利用側熱交換器133では、例えば、室内の空気と冷媒との熱交換が行われ、冷やされた空気により室内の冷房が行われる。利用側熱交換器133から流れ出したガス冷媒は、四方弁121とレシーバ191を経由して圧縮機111の吸入口から吸入される。
 (17-3)空気調和機1の制御
 第5実施形態の空気調和機1は、内部の機器に上述のような動作を行わせるため、図23に示されているコントローラ200を備えている。コントローラ200は、圧縮機111、第1膨張弁141、第2膨張弁142、流量調整弁144、四方弁121及び開閉弁161を制御する。
 <第6実施形態>
 (18)構成の概要
 図24及び図26に示されているように、第6実施形態の空気調和機1の構成の概要は、上述の(12)で説明した第4実施形態の構成の概要と同じになる。従って、ここでは、第6実施形態の空気調和機1の構成の概要の説明を省略する。図24には、第1運転が行われている空気調和機1が示され、図26には、第2運転が行われている空気調和機1が示されている。
 (19)詳細構成
 (19-1)空気調和機1の回路構成の概要
 第6実施形態の空気調和機1は、上述の圧縮機構110と第1熱源側熱交換器131と第2熱源側熱交換器132と利用側熱交換器133とエジェクター150と膨張機構140(第1膨張弁141と第2膨張弁142)と切換機構120以外に、第6弁である逆止弁171、第7弁である逆止弁172、第8弁である開閉弁173、第9弁である開閉弁174及び第10弁である流量調整弁145を備えている。
 圧縮機構110は、前段の第1圧縮要素である圧縮機112と、後段の第2圧縮要素である圧縮機113とを含んでいる。切換機構120は、第1四方弁である四方弁122と、第2四方弁である四方弁123を含んでいる。四方弁122,123は、第1ポート、第2ポート、第3ポート及び第4ポートをそれぞれ有している。
 四方弁122は、第1ポートを圧縮機112の吐出口に連通し、第2ポートを第2熱源側熱交換器132の一方出入口に連通し、レシーバ191を介して第3ポートを圧縮機112の吸入口に連通している。第2熱源側熱交換器132は、一方出入口を四方弁122の第2ポートに連通し、他方出入口をエジェクター150の冷媒流出口に連通している。四方弁123は、第1ポートを圧縮機113の吐出口に連通し、第3ポートを四方弁122の第3ポートに連通し、第4ポートを利用側熱交換器133の一方出入口に連通している。
 逆止弁171は、四方弁122の第4ポートと圧縮機113の吸入口との間に接続されている。逆止弁172は、第2熱源側熱交換器132の他方出入口と圧縮機113の吸入口との間に接続されている。開閉弁173は、エジェクター150の冷媒吸引口と第1熱源側熱交換器131の一方出入口との間に接続されている。開閉弁174は、四方弁123の第2ポートと第1熱源側熱交換器131の一方出入口との間に接続されている。
 四方弁122,123は、図24に示されているように、第1運転時に第1ポートと第4ポートを連通させるとともに第2ポートと第3ポートを連通させる。四方弁122,123は、図24に示されているように、第2運転時に第1ポートと第2ポートを連通させるとともに第3ポートと第4ポートを連通させる。逆止弁171は、第1運転時に冷媒を流し、第2運転時に冷媒を流さないように接続されている。逆止弁172は、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流すように接続されている。開閉弁173は、第1運転時に冷媒を流し、第2運転時に冷媒を流さないように制御される。開閉弁174は、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流すように制御される。
 (19-2)空気調和機1の回路構成の詳細
 図24及び図26に示されている空気調和機1は、さらにレシーバ191を備えている。レシーバ191の流入口は、四方弁122,123の両方の第3ポートに連通している。レシーバ191の流出口は、圧縮機112の吸入口に連通している。
 (20)全体動作
 (20-1)第1運転時の空気調和機1の動作
 二酸化炭素を冷媒とする第6実施形態の空気調和機1の第1運転時の動作について、図24及び図25を用いて説明する。圧縮機112の吐出口(a点)から吐出された冷媒は、逆止弁171を介して、圧縮機113の吸入口(b点)から吸入される。圧縮機113に吸入された冷媒は、さらに圧縮機113で圧縮される。圧縮機113の吐出口(c点)から吐出された冷媒は、超臨界状態になっている。圧縮機113の吸入口(b点)の冷媒の状態は、圧縮機112の吐出口(a点)の冷媒の状態と同じである。
 圧縮機113から吐出された超臨界状態の冷媒は、四方弁123を経由して利用側熱交換器133に流入する。利用側熱交換器133の一方出入口(d点)の冷媒の状態は、圧縮機113の吐出口(c点)の冷媒の状態と同じである。超臨界状態の冷媒は、利用側熱交換器133で放熱する。利用側熱交換器133では、例えば、室内の空気と冷媒との熱交換が行われ、温められた空気により室内の暖房が行われる。
 利用側熱交換器133の他方出入口(e点)の冷媒は、高圧状態であるが、d点にあるときに比べて比エンタルピが小さくなっている。第2膨張弁142及び流量調整弁145は、実質的に冷媒の減圧を行わずに冷媒を通過させる。第2膨張弁142の一方端(f点)の冷媒、流量調整弁145の一方端(f点)と他方端(i点)、及びエジェクター150の冷媒流入口(i点)の冷媒は、f点の冷媒と実質的に同じ状態になる。
 流量調整弁145からエジェクター150の冷媒流入口に流入した冷媒は、エジェクター150の中のノズル(図示せず)で減圧膨張されて、ノズル(j点)では気液二相状態の低圧の冷媒になる。ノズルの出口(k点)では、冷媒流入口から流入した冷媒と、エジェクター150の冷媒吸引口(ここでは、第1熱源側熱交換器131の一方出入口(h点)と同じ)から吸引される低圧のガス冷媒とが混合されて、j点の冷媒とh点の冷媒の間の比エンタルピを持つ冷媒になる。エジェクター150の冷媒流出口(l点)の冷媒は、ノズルの出口(k点)の冷媒よりも昇圧された状態になる。昇圧されてエジェクター150の冷媒流出口から流出した冷媒は、第2熱源側熱交換器132で蒸発してガス冷媒になる。第2熱源側熱交換器132の一方出入口(m点)から流出する冷媒は、比エンタルピの高いガス冷媒である。第2熱源側熱交換器132から流出した冷媒は、四方弁122、レシーバ191を経由して圧縮機111の吸入口(n点)から吸入される。圧縮機111の吸入口(n点)にある冷媒の状態は、実質的に、第2熱源側熱交換器132の一方出入口(m点)のガス冷媒と同じ状態である。
 (20-2)第2運転時の空気調和機1の動作
 二酸化炭素を冷媒とする第6実施形態の空気調和機1の第2動作について、図26を用いて説明する。前段の圧縮機112の吐出口から吐出された冷媒は、四方弁122を経由して、第2熱源側熱交換器132に流入する。この第2熱源側熱交換器132で冷やされた冷媒が、後段の圧縮機113の吸入口から吸入される。第2運転時には、第2熱源側熱交換器132は、インタークーラとして機能している。
 後段の圧縮機113から吐出される臨界状態の冷媒は、開閉弁174を経由して、第1熱源側熱交換器131に流入する。第1熱源側熱交換器131は、放熱器として機能し、熱交換により冷媒から熱を奪う。第1熱源側熱交換器131から流出した冷媒は、第1膨張弁141を通過して、第2膨張弁142で減圧膨張される。第2膨張弁142で減圧膨張されて気液二相状態になった冷媒は、利用側熱交換器133に流入する。利用側熱交換器133は、蒸発器として機能する。例えば利用側熱交換器133で室内の空気と冷媒との間で熱交換が行われ、熱交換により冷やされた空気により冷房が行われる。利用側熱交換器133から流出した冷媒は、四方弁123及びレシーバ191を経由して圧縮機112に吸入される。
 (20-3)空気調和機1の制御
 第6実施形態の空気調和機1は、内部の機器に上述のような動作を行わせるため、図27に示されているコントローラ200を備えている。コントローラ200は、圧縮機112,113、四方弁122,123、第1膨張弁141、第2膨張弁142、流量調整弁145、開閉弁173,174を制御する。
 <第7実施形態>
 (21)構成の概要
 図28及び図30に示されているように、第7実施形態の空気調和機1の構成の概要は、上述の(12)で説明した第4実施形態の構成の概要と同じになる。従って、ここでは、第7実施形態の空気調和機1の構成の概要の説明を省略する。図28には、第1運転が行われている空気調和機1が示され、図30には、第2運転が行われている空気調和機1が示されている。
 (22)詳細構成
 (22-1)空気調和機1の回路構成の概要
 第7実施形態の空気調和機1は、上述の圧縮機構110と第1熱源側熱交換器131と第2熱源側熱交換器132と利用側熱交換器133と膨張機構140(第1膨張弁141と第2膨張弁142)と切換機構120以外に、第11弁である逆止弁181、第12弁である逆止弁182、第13弁である開閉弁183、第14弁である逆止弁184、及び第10弁である流量調整弁146を備えている。
 圧縮機構110は、第1圧縮要素である圧縮機112と、第2圧縮要素である圧縮機113とを含んでいる。圧縮機112が前段に配置され、圧縮機113が後段に配置されている。圧縮機112,113は、圧縮機112が吐出する冷媒を圧縮機113がさらに圧縮する二段圧縮を行う。第1膨張弁141及び流量調整弁146は、利用側熱交換器133との間で冷媒を流す一方端をそれぞれ有している。言い換えると、第1膨張弁141及び流量調整弁146の一方端は、いずれも利用側熱交換器133の他方出入口に連通している。第1膨張弁141は、他方端を第1熱源側熱交換器131の他方出入口に連通している。流量調整弁146は、他方端をエジェクター150の冷媒流入口に連通している。
 切換機構120は、第1四方弁である四方弁122、及び第2四方弁である四方弁123を含んでいる。四方弁122,123は、それぞれ、第1運転時に、第1ポートと第4ポートを連通させるとともに第2ポートと第4ポートを連通させる。四方弁122,123は、それぞれ、第2運転時に、第1ポートと第2ポートを連通させるとともに第3ポートと第4ポートを連通させる。四方弁122は、第1ポートを圧縮機112の吐出口に連通し、第2ポートを第1熱源側熱交換器131の一方出入口に連通し、第3ポートを圧縮機112の吸入側に連通している。逆止弁181を介して第4ポートを圧縮機112の吸入口に連通している。四方弁123は、第1ポートを圧縮機113の吐出口に連通し、第3ポートを四方弁122の第3ポートに連通し、第4ポートを利用側熱交換器133の一方出入口に連通している。四方弁123は、第4ポートに利用側熱交換器133を流れる冷媒を通過させる。第1運転時には、四方弁123の第4ポートから利用側熱交換器133の一方出入口に冷媒が流れ、第2運転時には利用側熱交換器133の一方出入口から四方弁123の第4ポートに冷媒が流れる。第1熱源側熱交換器131は、一方出入口をエジェクター150の冷媒吸引口に連通し、逆止弁182を介して他方出入口を圧縮機113の吸入口に連通している。
 逆止弁181は、一方端を四方弁122の第4ポートに連通し、他方端を圧縮機113の吸入口に連通している。言い換えると、逆止弁181は、四方弁122の第4ポートと圧縮機113の吸入側との間に接続されている。逆止弁181は、第1運転時に冷媒を流し、第2運転時に冷媒を流さないように接続されている。逆止弁182は、一方端を第1熱源側熱交換器131の他方出入口に連通し、他方端を圧縮機113の吸入口に連通している。言い換えると、逆止弁182は、第1熱源側熱交換器131の他方出入口と圧縮機113の吸入側との間に接続されている。逆止弁182は、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流すように接続されている。
 開閉弁183は、一方端をエジェクター150の冷媒吸引口に連通し、他方端を第1熱源側熱交換器131の一方出入口に連通している。言い換えると、開閉弁183は、エジェクター150の冷媒吸引口と第1熱源側熱交換器131の一方出入口との間に接続されている。開閉弁183は、第1運転時に冷媒を流し、第2運転時に冷媒を流さないように制御される。逆止弁184は、一方端を第2熱源側熱交換器の他方出入口及びエジェクター150の冷媒流出口に連通し、他方端を流量調整弁146の他方端に連通している。言い換えると、逆止弁184はエジェクター150の冷媒流出口と冷媒流入口との間に接続されている。また、逆止弁184は、流量調整弁146の他方端と第2熱源側熱交換器132の他方出入口との間に接続されている。流量調整弁146の他方端は、エジェクター150の冷媒流入口に連通している。エジェクター150の冷媒流出口は、第2熱源側熱交換器132の他方出入口に連通している。逆止弁184は、第1運転時に冷媒を流さず、第2運転時に冷媒を流すように接続されている。
 (22-2)空気調和機1の回路構成の詳細
 図28及び図30に示されている空気調和機1は、さらにレシーバ191を備えている。レシーバ191の流入口は、四方弁122,123の両方の第3ポートに連通している。レシーバ191の流出口は、圧縮機112の吸入口に連通している。
 (23)全体動作
 (23-1)第1運転時の空気調和機1の動作
 二酸化炭素を冷媒とする第6実施形態の空気調和機1の第1運転時の動作について、図28及び図29を用いて説明する。圧縮機112の吐出口(a点)から吐出された冷媒は、逆止弁181を介して、圧縮機113の吸入口(b点)から吸入される。圧縮機113に吸入された冷媒は、さらに圧縮機113で圧縮される。圧縮機113の吐出口(c点)から吐出された冷媒は、超臨界状態になっている。圧縮機113の吸入口(b点)の冷媒の状態は、圧縮機112の吐出口(a点)の冷媒の状態と同じである。
 圧縮機113から吐出された超臨界状態の冷媒は、四方弁123を経由して利用側熱交換器133に流入する。利用側熱交換器133の一方出入口(d点)の冷媒の状態は、圧縮機113の吐出口(c点)の冷媒の状態と同じである。超臨界状態の冷媒は、利用側熱交換器133で放熱する。利用側熱交換器133では、例えば、室内の空気と冷媒との熱交換が行われ、温められた空気により室内の暖房が行われる。
 利用側熱交換器133の他方出入口(e点)の冷媒は、高圧状態であるが、d点にあるときに比べて比エンタルピが小さくなっている。第2膨張弁142及び流量調整弁146は、実質的には冷媒の減圧を行わずに冷媒を通過させる。第2膨張弁142の一方端(f点)の冷媒、流量調整弁146の一方端(f点)とエジェクター150の冷媒流入口(j点)の冷媒は、f点の冷媒と実質的に同じ状態になる。
 流量調整弁146からエジェクター150の冷媒流入口に流入した冷媒は、エジェクター150の中のノズル(図示せず)で減圧膨張されて、ノズル(k点)では気液二相状態の低圧の冷媒になる。ノズルの出口(l点)では、冷媒流入口から流入した冷媒と、エジェクター150の冷媒吸引口(ここでは、第1熱源側熱交換器131の一方出入口(i点)と同じ)から吸引される低圧のガス冷媒とが混合されて、k点の冷媒とi点の冷媒の間の比エンタルピを持つ冷媒になる。エジェクター150の冷媒流出口(m点)の冷媒は、ノズルの出口(l点)の冷媒よりも昇圧された状態になる。昇圧されてエジェクター150の冷媒流出口から流出した冷媒は、第2熱源側熱交換器132で蒸発してガス冷媒になる。第2熱源側熱交換器132の一方出入口(m点)から流出する冷媒は、比エンタルピの高いガス冷媒である。第2熱源側熱交換器132から流出した冷媒は、四方弁122、レシーバ191を経由して圧縮機111の吸入口(o点)から吸入される。圧縮機111の吸入口(o点)にある冷媒の状態は、実質的に、第2熱源側熱交換器132の一方出入口(n点)のガス冷媒と同じ状態である。
 (23-2)第2運転時の空気調和機1の動作
 二酸化炭素を冷媒とする第7実施形態の空気調和機1の第2動作について、図30を用いて説明する。前段の圧縮機112の吐出口から吐出された冷媒は、四方弁122を経由して、第1熱源側熱交換器131に流入する。この第1熱源側熱交換器131で冷やされた冷媒が、後段の圧縮機113の吸入口から吸入される。第2運転時には、第1熱源側熱交換器131は、インタークーラとして機能している。
 後段の圧縮機113から吐出される臨界状態の冷媒は、第2熱源側熱交換器132に流入する。第2熱源側熱交換器132は、放熱器として機能し、熱交換により冷媒から熱を奪う。第1熱源側熱交換器131から流出した冷媒は、第1膨張弁141を通過して、第2膨張弁142で減圧膨張される。第2膨張弁142で減圧膨張されて気液二相状態になった冷媒は、利用側熱交換器133に流入する。利用側熱交換器133は、蒸発器として機能する。例えば利用側熱交換器133で室内の空気と冷媒との間で熱交換が行われ、熱交換により冷やされた空気により冷房が行われる。利用側熱交換器133から流出した冷媒は、四方弁123及びレシーバ191を経由して圧縮機112に吸入される。
 (23-3)空気調和機1の制御
 第7実施形態の空気調和機1は、内部の機器に上述のような動作を行わせるため、図31に示されているコントローラ200を備えている。コントローラ200は、圧縮機112,113、四方弁122,123、第1膨張弁141、第2膨張弁142、流量調整弁146、開閉弁183を制御する。
 (24)変形例
 (24-1)変形例H
 第4実施形態、第5実施形態、第6実施形態及び第7実施形態の空気調和機1は、圧縮機構110が1台の圧縮機111または2台の圧縮機112,113で構成されている場合について説明した。しかし、圧縮機構110は、1台の圧縮機111または2台の圧縮機112で構成するものには限られない。例えば、圧縮機構110を3台以上の圧縮機で構成してもよい。言い換えると、圧縮機構110は、3段以上の多段圧縮を行う構成にすることもできる。圧縮機構110を2段圧縮とする場合、例えば、1台の圧縮機の中で、低圧の圧縮を行う第1圧縮要素と高圧の圧縮を行う第2圧縮要素を用いることもできる。また、圧縮機構110を複数台の圧縮機で構成する場合、圧縮機を並列に連結してもよい。
 (24-2)変形例I
 第6実施形態または第7実施形態で説明した多段圧縮を行う圧縮機構を持つ空気調和機1について、図32に示されているエコノマイザ回路210を設けてもよい。エコノマイザ回路210は、エコノマイザ熱交換器211と、インジェクション管212と、インジェクション弁213とを含んでいる。インジェクション管212は、放熱器から膨張弁に送られる冷媒を分岐して後段(下流)の圧縮機113の吸入口に戻す。エコノマイザ熱交換器211は、放熱器から膨張弁に送られる冷媒とインジェクション管212を流れる冷凍サイクルにおける中間圧の冷媒との熱交換を行う。インジェクション弁213は、膨張弁であり、インジェクション管212によりエコノマイザ熱交換器211に入る前のインジェクション管212の冷媒を減圧膨張させる。インジェクション弁213を通過した冷媒は、中間圧の冷媒になる。空気調和機1では、エコノマイザ熱交換器211及びインジェクション管212を用いた中間圧インジェクションを採用しているため、外部への放熱を行うことなく、後段(下流)の圧縮機113に吸入される冷媒の温度を低く抑えることができ、また、蒸発器に送られる冷媒を冷却することができる。例えば、第2運転では、第1熱源側熱交換器131が放熱器として機能し、利用側熱交換器133が蒸発器として機能し、第2膨張弁142が減圧膨張を行う。
 (24-3)変形例J
 上述の空気調和機1は、利用側熱交換器133が1台の場合について説明した。しかし、空気調和機1は、複数台の利用側熱交換器を備えていてもよい。第4実施形態の空気調和機1について利用側熱交換器133を2台にする場合には、例えば、図33に示されているように、利用側熱交換器133と第2膨張弁142とを含むユニットを2台並列に連結することができる。
 (24-4)変形例K
 上述の空気調和機1では、第1膨張弁141と第2膨張弁142を用いる場合について説明したが、これらをまとめて1つの膨張弁で兼用させてもよい。例えば、第1膨張弁141を省き、第2運転では、第2膨張弁142で減圧膨張させるようにしてもよい。前述のように構成する場合の第2膨張弁142は、第1膨張弁の役割も果たしている。
 (24-5)変形例L
 上述の空気調和機1では、逆止弁163,171,172,181,182を用いる場合について説明した。しかし、これら逆止弁163,171,172,181,182は、開閉弁に置き換えてもよい。また、上述の空気調和機1では、流量調整弁143を用いる場合について説明した。しかし、この流量調整弁144,145,146は、開閉弁に置き換えてもよい。あるいは、流量調整弁143,144,145,146は、膨張弁に置き換えてもよい。エジェクター150に冷媒を流すときに、エジェクター150の冷媒流入口の上流で膨張弁によって冷媒を減圧膨張させて、高圧と低圧の間の中間圧の冷媒をエジェクター150の冷媒流入口に流すように構成してもよい。
 (24-6)変形例M
 上述の空気調和機1では、冷媒に二酸化炭素を用いる場合について説明した。上述の空気調和機1に用いられる冷媒としては、圧縮機構110から吐出される冷媒の圧力が高い二酸化炭素または二酸化炭素を含む混合冷媒が好ましい。しかし、上述の空気調和機1には、二酸化炭素または二酸化炭素を含む混合冷媒以外の冷媒を用いることもできる。例えば、飽和温度が65℃に達するときに飽和圧力が4.5MPa以上となる冷媒を用いてもよい。このような冷媒としては、例えば、R410A冷媒がある。また、圧縮機構110から吐出されるときに臨界状態になるフロン系の冷媒を用いてもよい。このようなフロン系の冷媒としては、例えば、R23冷媒がある。
 (25)特徴
 (25-1)
 上述の第4実施形態以降の空気調和機1は、例えば、第1運転で利用側熱交換器133での冷媒からの放熱により暖房を行うことができ、第2運転で利用側熱交換器133での冷媒の蒸発による吸熱により冷房を行うことができる。上述の空気調和機1は、例えば、エジェクター150を使用する暖房運転と、エジェクター150をしない冷房運転とを切り換えて、効率の良い運転ができる。
 (25-2)
 図17及び図19に示されている第4実施形態の空気調和機1は、第1弁である開閉弁161、第2弁である開閉弁162及び第3弁である逆止弁163を用いて、第2運転時にエジェクター150をバイパスさせることができる。図17に示されているように、第4実施形態の空気調和機1は、第1運転では、流量調整弁143と開閉弁162を開き、開閉弁161を閉じると、逆止弁163には冷媒が流れないことから、エジェクター150に適切に冷媒を流すことができる。図19に示されているように、第4実施形態の空気調和機1は、第2運転では、流量調整弁143と開閉弁162を閉じ、開閉弁161を開くと、逆止弁163に冷媒が流れることから、エジェクター150に冷媒が流れない。その結果、第2運転では、第1熱源側熱交換器131と第2熱源側熱交換器132が放熱器として機能し、利用側熱交換器133が蒸発器として機能して、例えば冷房を行うことができる。
 第4実施形態の空気調和機1は、第2運転時に、第1熱源側熱交換器131と第2熱源側熱交換器132に並列に冷媒を流すことができる。
 (25-3)
 図21及び図22に示されている第5実施形態の空気調和機1は、第4弁である開閉弁164、及び第5弁である流量調整弁144を用いて、第2運転時にエジェクター150をバイパスさせることができる。図21に示されているように、第5実施形態の空気調和機1は、第1運転では、流量調整弁144を開き、開閉弁164を閉じることにより、エジェクター150に適切に冷媒を流すことができる。図22に示されているように、第4実施形態の空気調和機1は、第2運転では、流量調整弁144を閉じ、開閉弁161を開くことにより、エジェクター150には冷媒が流れない。その結果、第2運転では、第1熱源側熱交換器131と第2熱源側熱交換器132が放熱器として機能し、利用側熱交換器133が蒸発器として機能して、例えば冷房を行うことができる。
 第5実施形態の空気調和機1は、第2運転時に、第1熱源側熱交換器131と第2熱源側熱交換器132に直列に冷媒を流すことができる。
 (25-4)
 図24及び図26に示されている第6実施形態の空気調和機1は、第6弁である逆止弁171、第7弁である逆止弁172、第8弁である開閉弁173、第9弁である開閉弁174及び第10弁である流量調整弁145を用いて、第2運転時にエジェクター150をバイパスさせることができる。図24に示されているように、第6実施形態の空気調和機1は、第1運転では、開閉弁173及び流量調整弁145を開き、開閉弁174を閉じることにより、エジェクター150に適切に冷媒を流すことができる。図26に示されているように、第6実施形態の空気調和機1は、第2運転では、開閉弁173及び流量調整弁145を開き、開閉弁174を閉じることにより、エジェクター150には冷媒が流れない。その結果、第2運転では、第1熱源側熱交換器131と第2熱源側熱交換器132が放熱器として機能し、利用側熱交換器133が蒸発器として機能して、例えば冷房を行うことができる。
 第6実施形態の空気調和機1は、第2運転時に、第2熱源側熱交換器132をインタークーラとして機能させることができる。
 (25-5)
 図28及び図30に示されている第7実施形態の空気調和機1は、第11弁である逆止弁181、第12弁である逆止弁182、第13弁である開閉弁183、及び第14弁である逆止弁184を用いて、第2運転時にエジェクター150をバイパスさせることができる。図28に示されているように、第7実施形態の空気調和機1は、第1運転では、開閉弁183を開くことにより、エジェクター150に適切に冷媒を流すことができる。図30に示されているように、第6実施形態の空気調和機1は、第2運転では、開閉弁183を閉じることにより、エジェクター150には冷媒が流れない。その結果、第2運転では、第1熱源側熱交換器131と第2熱源側熱交換器132が放熱器として機能し、利用側熱交換器133が蒸発器として機能して、例えば冷房を行うことができる。
 第7実施形態の空気調和機1は、第2運転時に、第1熱源側熱交換器131をインタークーラとして機能させることができる。
 (25-6)
 第6実施形態または第7実施形態の空気調和機1の圧縮機構110は、第1圧縮要素である圧縮機112と第2圧縮要素である圧縮機113により多段圧縮が行われるように構成されている。このような圧縮機構110の多段圧縮により冷媒を高い圧力まで昇圧すると、エジェクター150を効率良く働かせることができる。
 (25-7)
 変形例Iで図32を用いて説明した空気調和機1は、エコノマイザ回路210により冷房運転の効率を挙げることができる。
 以上、本開示の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
 1 空気調和機
 10 圧縮機構
 11 圧縮機(圧縮機構の例)
 12 圧縮機(圧縮機構、第1圧縮要素の例)
 13 圧縮機(圧縮機構、第2圧縮要素の例)
 20 切換機構
 21 四方弁(切換機構の例)
 31 熱源側熱交換器(第1熱源側熱交換器の例)
 32,133 利用側熱交換器
 34 インタークーラ
 41 第1膨張弁 (膨張機構の例)
 42 第2膨張弁
 43 流量調整弁(第2弁の例)
 50 エジェクター
 61 開閉弁(第1弁の例)
 63 逆止弁(第3弁の例)
 64 開閉弁(第4弁の例)
 65 逆止弁(第5弁の例)
 66 開閉弁(第6弁の例)
 67 逆止弁(第7弁の例)
 68 逆止弁(第8弁の例)
 70 エコノマイザ回路
 92 気液分離器
 93 アキュムレータ
 110 圧縮機構
 111 圧縮機
 112 圧縮機(第1圧縮要素の例)
 113 圧縮機(第2圧縮要素の例)
 120 切換機構
 122 四方弁(第1四方弁の例)
 123 四方弁(第2四方弁の例)
 131 第1熱源側熱交換器
 132 第2熱源側熱交換器
 140 膨張機構
 141 第1膨張弁(膨張機構の例)
 144 流量調整弁(第4弁の例)
 145 流量調整弁(第10弁の例)
 146 流量調整弁(第15弁の例)
 150 エジェクター
 161 開閉弁(第1弁の例)
 162 開閉弁(第2弁の例)
 163 逆止弁(第3弁の例)
 164 開閉弁(第5弁の例)
 171 逆止弁(第6弁の例)
 172 逆止弁(第7弁の例)
 173 開閉弁(第8弁の例)
 174 開閉弁(第9弁の例)
 181 逆止弁(第11弁の例)
 182 逆止弁(第12弁の例)
 183 開閉弁(第13弁の例)
 184 逆止弁(第14弁の例)
特許4069656号公報

Claims (20)

  1.  圧縮機構(10,110)と、第1熱源側熱交換器(31,131)と、利用側熱交換器(32,133)と、冷媒の減圧膨張のエネルギーを利用して冷媒を昇圧させるエジェクター(50,150)と、膨張機構(41,42,140)と、切換機構(20,120)とを備え、
     前記切換機構は、第1運転の冷媒の流れと第2運転の冷媒の流れとを切り換え、
     前記第1運転では、前記圧縮機構で圧縮された冷媒が前記利用側熱交換器で放熱されて前記エジェクターで減圧膨張される一方、前記第1熱源側熱交換器で蒸発された冷媒が前記エジェクターで昇圧されるように構成され、
     前記第2運転では、前記圧縮機構で圧縮された冷媒が前記第1熱源側熱交換器で放熱されて前記膨張機構で減圧膨張された後に、前記利用側熱交換器で蒸発され、且つ冷媒が前記エジェクターを流れないように構成されている、空気調和機(1)。
  2.  前記利用側熱交換器と前記第1熱源側熱交換器とを連通する第1流路と、
     前記第1流路に設けられ、前記第1運転のときに前記第1流路を閉鎖し、前記第2運転のときに前記第1流路を開通させる第1弁(61)と、
     前記利用側熱交換器と前記第1弁との間で前記第1流路から分岐して前記エジェクターの冷媒流入口に連通する第2流路と、
     前記第2流路に設けられ、前記第1運転のときに前記第2流路を開通させ、前記第2運転のときに前記第2流路を閉鎖する第2弁(43)と、
     前記第1運転のときに前記エジェクターの冷媒流出口から前記第1熱源側熱交換器に冷媒が流れ、前記第2運転のときに前記エジェクターの前記冷媒流出口と前記第1熱源側熱交換器の間で冷媒が流れない第3流路と、
     前記第1運転のときに前記第1熱源側熱交換器から前記エジェクターの冷媒吸引口にガス冷媒を流し、前記第2運転のときに前記第1熱源側熱交換器と前記エジェクターの前記冷媒吸引口との間で冷媒を流さない第4流路と
    を備える、
    請求項1に記載の空気調和機(1)。
  3.  前記エジェクターの前記冷媒流出口に連通された冷媒入口と、分離した液冷媒の流出する液冷媒出口と、分離したガス冷媒の流出するガス冷媒出口とを有し、前記エジェクターの前記冷媒流出口から前記液冷媒出口までが前記第3流路の一部を構成する気液分離器(92)と、
     前記第3流路に設けられ、前記第1運転のときに前記気液分離器の前記液冷媒出口から前記第1熱源側熱交換器に液冷媒を流し、前記第2運転のときに前記気液分離器の前記液冷媒出口と前記第1熱源側熱交換器の間で液冷媒を流さない第3弁(63)と、
     前記第4流路に設けられ、前記第1運転のときに前記第4流路を開通させ、前記第2運転のときに前記第4流路を閉鎖する第4弁(64)と、
     前記気液分離器の前記ガス冷媒出口から前記圧縮機構の吸入側にガス冷媒を流す第5流路と、
     前記第5流路に設けられ、前記第1運転のときに前記気液分離器の前記ガス冷媒出口から前記圧縮機構の吸入側にガス冷媒を流し、前記第2運転のときに前記気液分離器の前記ガス冷媒出口と前記圧縮機構の吸入側の間をガス冷媒を流さない第5弁(65)と、
     前記第1熱源側熱交換器と前記圧縮機構とを連通する第6流路と、
     前記第6流路に設けられ、前記第1運転のときに前記第1熱源側熱交換器と前記圧縮機構との間で冷媒を流さず、前記第2運転のときに前記第1熱源側熱交換器と前記圧縮機構との間で冷媒を流す第6弁(66)と
    を備える、
    請求項2に記載の空気調和機(1)。
  4.  前記エジェクターの前記冷媒流出口に連通された冷媒入口と、分離した液冷媒の流出する液冷媒出口と、分離したガス冷媒の流出するガス冷媒出口とを有し、前記エジェクターの前記冷媒流出口から前記液冷媒出口までが前記第3流路の一部を構成する気液分離器(92)と、
     前記第3流路に設けられ、前記第1運転のときに前記気液分離器の前記液冷媒出口から前記第1熱源側熱交換器に液冷媒を流し、前記第2運転のときに前記気液分離器の前記液冷媒出口と前記第1熱源側熱交換器の間で液冷媒を流さない第3弁(63)と、
     前記気液分離器の前記ガス冷媒出口から前記圧縮機構の吸入側にガス冷媒を流す第5流路と、
     前記第1運転のときに冷媒を流さず且つ前記第2運転のときに冷媒を流す第7弁(67)と
    を備え、
     前記切換機構は、前記圧縮機構の吐出側に連通された第1ポート、前記第1熱源側熱交換器に連通された第2ポート、第3ポート、及び前記利用側熱交換器に連通された第4ポートを有し、前記第1運転で前記第1ポートと前記第4ポートを連通させるとともに前記第2ポートと前記第3ポートを連通させ、前記第2運転で前記第1ポートと前記第2ポートを連通させるとともに前記第3ポートと前記第4ポートを連通させる四方弁(21)であり、
     前記第7弁は、前記第3ポートに連通された一端と、前記圧縮機構の吸入側に連通された他端とを有し、
     前記エジェクターの前記冷媒吸引口は、前記第7弁の前記一端と前記第3ポートの間に接続され、
     前記気液分離器の前記ガス冷媒出口は、前記第7弁の前記他端と前記圧縮機構の吸入側との間に接続されている、
    請求項2に記載の空気調和機(1)。
  5.  前記エジェクターの前記冷媒流出口に連通された冷媒入口と、分離した液冷媒の流出する液冷媒出口と、前記圧縮機構の吸入側に連通されて分離したガス冷媒の流出するガス冷媒出口とを有し、前記エジェクターの前記冷媒流出口から前記液冷媒出口までが前記第3流路の一部を構成するアキュムレータ(93)と、
     前記第3流路に設けられ、前記第1運転のときに前記アキュムレータの前記液冷媒出口から前記第1熱源側熱交換器に液冷媒を流し、前記第2運転のときに前記アキュムレータの前記液冷媒出口と前記第1熱源側熱交換器の間で液冷媒を流さない第3弁(63)と、
     前記第1運転のときに冷媒を流さず且つ前記第2運転のときに冷媒を流す第8弁(68)と
    を備え、
     前記切換機構は、前記圧縮機構の吐出側に連通された第1ポート、前記第1熱源側熱交換器に連通された第2ポート、第3ポート、及び前記利用側熱交換器に連通された第4ポートを有し、前記第1運転で前記第1ポートと前記第4ポートを連通させるとともに前記第2ポートと前記第3ポートを連通させ、前記第2運転で前記第1ポートと前記第2ポートを連通させるとともに前記第3ポートと前記第4ポートを連通させる四方弁(21)であり、
     前記第8弁は、前記第3ポートに連通された一端と、前記アキュムレータの前記冷媒入口に連通された他端とを有し、
     前記エジェクターの前記冷媒吸引口は、前記第8弁の前記一端と前記第3ポートの間に接続され、
     前記エジェクターの前記冷媒流出口は、前記第8弁の前記他端と前記アキュムレータの前記冷媒入口との間に接続されている、
    請求項2に記載の空気調和機(1)。
  6.  前記圧縮機構は、多段圧縮するために直列に連通された前段の第1圧縮要素(12)と後段の第2圧縮要素(13)とを有する、
    請求項2から5のいずれか一項に記載の空気調和機(1)。
  7.  前記第1流路の前記第2流路の連通点と前記利用側熱交換器との間から分岐して前記第2圧縮要素の吸入側に戻すインジェクション管を有し、前記第1流路を流れる冷媒と前記インジェクション管を流れる冷媒との熱交換を行うエコノマイザ回路(70)を備える、
    請求項6に記載の空気調和機(1)。
  8.  前記第1圧縮要素から吐出された冷媒を熱交換により冷却して前記第2圧縮要素に吸入させるインタークーラ(34)を備える、
    請求項6または請求項7に記載の空気調和機(1)。
  9.  前記インタークーラは、前記第1運転のときには、蒸発器として機能する、
    請求項8に記載の空気調和機(1)。
  10.  前記膨張機構は、前記第2運転時に、前記利用側熱交換器に流入する冷媒を減圧膨張させる第1膨張弁(41)であり、
     前記第1運転時に、前記第1熱源側熱交換器に流入する冷媒を減圧膨張させる第2膨張弁(42)を備え、
     前記切換機構は、第3運転の冷媒の流れに切り換えられるように構成され、
     前記第3運転では、冷媒が前記エジェクターを通らずに、前記圧縮機構で圧縮された冷媒が前記利用側熱交換器で放熱されて前記第2膨張弁で減圧膨張された後に、前記第1熱源側熱交換器で蒸発されるように構成されている、
    請求項1から8のいずれか一項に記載の空気調和機(1)。
  11.  前記切換機構は、前記圧縮機構から吐出される冷媒の高圧目標値と前記圧縮機構に吸入される冷媒の低圧目標値が所定範囲であり且つ前記圧縮機構に要求される容量が所定値以上であるという条件を満たす場合に前記第1運転の冷媒の流れに切り換え、前記条件を満たさない場合に前記第3運転の冷媒の流れに切り換える、
    請求項10に記載の空気調和機(1)。
  12.  第2熱源側熱交換器(132)をさらに備え、
     前記切換機構(120)は、
     前記第1運転では、前記圧縮機構(110)で圧縮された冷媒が前記利用側熱交換器(133)で放熱されて前記エジェクター(150)で減圧膨張される一方、前記膨張機構(140)で減圧膨張された後前記第1熱源側熱交換器(131)で蒸発された冷媒が前記エジェクターで昇圧され、さらに前記エジェクターで昇圧された冷媒が前記第2熱源側熱交換器(132)で蒸発されるように構成され、
     前記第2運転では、前記圧縮機構で圧縮された冷媒が前記第1熱源側熱交換器及び前記第2熱源側熱交換器で放熱されて前記膨張機構で減圧膨張された後に、前記利用側熱交換器で蒸発され、且つ冷媒が前記エジェクターを流れないように構成されている、
    請求項1に記載の空気調和機(1)。
  13.  第1弁(161)、第2弁(162)及び第3弁(163)を備え、
     前記膨張機構は、第1膨張弁(141)を含み、
     前記第1膨張弁は、前記利用側熱交換器との間で冷媒を流す一方端を有し、
     前記エジェクターは、冷媒流入口を前記第1膨張弁の一方端に連通し、
     前記第1熱源側熱交換器及び前記第2熱源側熱交換器は、それぞれ前記第2運転において前記圧縮機構が吐出する冷媒が流入する一方出入口を有し、
     前記第1熱源側熱交換器は、他方出入口を前記第1膨張弁の他方端に連通し、
     前記第2熱源側熱交換器は、他方出入口を前記エジェクターの冷媒流出口に連通し、
     前記第1弁は、前記第1熱源側熱交換器の一方出入口と前記第2熱源側熱交換器の一方出入口との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流さず且つ前記第2運転時に冷媒を流し、
     前記第2弁は、一方端を前記第1熱源側熱交換器と前記第1弁との間に接続され、他方端を前記エジェクターの冷媒吸引口に連通され、前記第1運転時に冷媒を流し、前記第2運転時に冷媒を流さず、
     前記第3弁は、前記エジェクターの前記冷媒流入口と前記エジェクターの前記冷媒流出口との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流さず、前記第2運転時に冷媒を流し、
     前記第1運転では前記第2熱源側熱交換器の一方出入口から前記圧縮機構に冷媒が戻り、前記第2運転では前記利用側熱交換器から前記圧縮機構に冷媒が戻るように構成されている、
    請求項12に記載の空気調和機(1)。
  14.  第4弁(144)と、前記エジェクターの冷媒流出口と前記エジェクターの冷媒吸引口との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流さず、前記第2運転時に冷媒を流す第5弁(164)とを備え、
     前記膨張機構は、第1膨張弁(141)を含み、
     前記第1膨張弁及び前記第4弁は、前記利用側熱交換器との間で冷媒を流す一方端をそれぞれ有し、
     前記第4弁は、他方端を前記エジェクターの冷媒流入口に連通し、
     前記第2熱源側熱交換器は、前記第1運転において前記圧縮機構の吸入側へ冷媒が流出し且つ前記第2運転において前記圧縮機構が吐出する冷媒が流入する一方出入口と、前記エジェクターの冷媒流入口に連通する他方出入口とを有し、
     前記第1熱源側熱交換器は、前記エジェクターの冷媒吸引口に連通する一方出入口と、前記第1膨張弁の他方端に連通する他方出入口とを有する、
    請求項12に記載の空気調和機(1)。
  15.  第6弁(171)、第7弁(172)、第8弁(173)、第9弁(174)及び第10弁(145)を備え、
     前記膨張機構は、第1膨張弁(141)を含み、
     前記圧縮機構は、前段の第1圧縮要素(112)と後段の第2圧縮要素(113)を含み、
     前記第1膨張弁及び前記第10弁は、前記利用側熱交換器との間で冷媒を流す一方端をそれぞれ有し、
     前記第1膨張弁は、他方端を前記第1熱源側熱交換器の他方出入口に連通し、
     前記第10弁は、他方端を前記エジェクターの冷媒流入口に連通し、
     前記切換機構は、前記第1運転時に第1ポートと第4ポートを連通させるとともに第2ポートと第3ポートを連通させ、前記第2運転時に前記第1ポートと前記第2ポートを連通させるとともに前記第3ポートと前記第4ポートを連通させる第1四方弁(122)及び第2四方弁(123)を含み、
     前記第1四方弁は、前記第1ポートを前記第1圧縮要素の吐出側に連通し、前記第2ポートを前記第2熱源側熱交換器の一方出入口に連通し、前記第3ポートを前記第1圧縮要素の吸入側に連通し、
     前記第2熱源側熱交換器は、一方出入口を前記第1四方弁の前記第2ポートに連通し、他方出入口を前記エジェクターの冷媒流出口に連通し、
     前記第2四方弁は、前記第1ポートを前記第2圧縮要素の吐出側に連通し、前記第3ポートを前記第1四方弁の前記第3ポートに連通し、前記第4ポートを前記利用側熱交換器の一方出入口に連通し、
     前記第6弁は、前記第1四方弁の前記第4ポートと前記第2圧縮要素の吸入側との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流し、前記第2運転時に冷媒を流さず、
     前記第7弁は、前記第2熱源側熱交換器の他方出入口と前記第2圧縮要素の吸入側との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流さず、前記第2運転時に冷媒を流し、
     前記第8弁は、前記エジェクターの冷媒吸引口と前記第1熱源側熱交換器の一方出入口との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流し、前記第2運転時に冷媒を流さず、
     前記第9弁は、前記第2四方弁の前記第2ポートと前記第1熱源側熱交換器の一方出入口との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流さず、前記第2運転時に冷媒を流す、
    請求項12に記載の空気調和機(1)。
  16.  第11弁(181)、第12弁(182)、第13弁(183)及び第14弁(184)を備え、
     前記膨張機構は、第1膨張弁(141)を含み、
     前記圧縮機構は、前段の第1圧縮要素(112)と後段の第2圧縮要素(113)を含み、
     前記第1膨張弁は、前記利用側熱交換器との間で冷媒を流す一方端を有し、
     前記第1膨張弁は、他方端を前記第1熱源側熱交換器の他方出入口に連通し、
     前記第1熱源側熱交換器は、一方出入口を前記エジェクターの冷媒吸引口に連通し、
     前記第2熱源側熱交換器は、他方出入口を前記エジェクターの冷媒流出口に連通し、
     前記切換機構は、前記第1運転時に第1ポートと第4ポートを連通させるとともに第2ポートと第3ポートを連通させ、前記第2運転時に前記第1ポートと前記第2ポートを連通させるとともに前記第3ポートと前記第4ポートを連通させる第1四方弁及び第2四方弁を含み、
     前記第1四方弁は、前記第1ポートを前記第1圧縮要素の吐出側に連通し、前記第3ポートを前記第1圧縮要素の吸入側に連通し、
     前記第2四方弁は、前記第1ポートを前記第2圧縮要素の吐出側に連通し、前記第2ポートを前記第2熱源側熱交換器の一方出入口に連通し、前記第3ポートを前記第1四方弁の前記第3ポートに連通し、前記第4ポートを前記利用側熱交換器の一方出入口に連通し、
     前記第11弁は、前記第1四方弁の前記第4ポートと前記第2圧縮要素の吸入側との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流し、前記第2運転時に冷媒を流さず、
     前記第12弁は、前記第1熱源側熱交換器の他方出入口と前記第2圧縮要素の吸入側との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流さず、前記第2運転時に冷媒を流し、
     前記第13弁は、前記エジェクターの冷媒吸引口と前記第1熱源側熱交換器の一方出入口との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流さず、前記第2運転時に冷媒を流し、
     前記第14弁は、前記利用側熱交換器との間で冷媒を流す一方端を有し、前記エジェクターの冷媒流入口と前記エジェクターの前記冷媒流出口との間に接続され、前記第1運転時に冷媒を流さず、前記第2運転時に冷媒を流す、
    請求項12に記載の空気調和機(1)。
  17.  前記圧縮機構は、多段圧縮するために直列に連通された前段の第1圧縮要素と後段の第2圧縮要素とを有する、
    請求項13または請求項14に記載の空気調和機(1)。
  18.  前記第1膨張弁の一方端よりも前記利用側熱交換器の側から分岐して前記第2圧縮要素の吸入側に戻すインジェクション管を有し、前記第1膨張弁から流出する冷媒と前記インジェクション管を流れる冷媒との熱交換を行うエコノマイザ回路を備える、
    請求項15から17のいずれか一項に記載の空気調和機(1)。
  19.  前記圧縮機構は、超臨界状態の冷媒を吐出する、
    請求項1から18のいずれか一項に記載の空気調和機(1)。
  20.  前記圧縮機構で圧縮される冷媒は、二酸化炭素からなる冷媒または二酸化炭素を含む混合冷媒である、
    請求項1から19のいずれか一項に記載の空気調和機(1)。
PCT/JP2020/029351 2019-09-30 2020-07-30 空気調和機 WO2021065186A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP20872819.6A EP4040073A4 (en) 2019-09-30 2020-07-30 AIR CONDITIONER
CN202080068374.0A CN114450527B (zh) 2019-09-30 2020-07-30 空调机
JP2021550382A JP7356049B2 (ja) 2019-09-30 2020-07-30 空気調和機
US17/707,466 US20220221168A1 (en) 2019-09-30 2022-03-29 Air conditioner

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019-180599 2019-09-30
JP2019180599 2019-09-30
JP2019-180598 2019-09-30
JP2019180598 2019-09-30

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/707,466 Continuation US20220221168A1 (en) 2019-09-30 2022-03-29 Air conditioner

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021065186A1 true WO2021065186A1 (ja) 2021-04-08

Family

ID=75336397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/029351 WO2021065186A1 (ja) 2019-09-30 2020-07-30 空気調和機

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220221168A1 (ja)
EP (1) EP4040073A4 (ja)
JP (1) JP7356049B2 (ja)
CN (1) CN114450527B (ja)
WO (1) WO2021065186A1 (ja)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59225262A (ja) * 1983-06-02 1984-12-18 三洋電機株式会社 ヒ−トポンプ装置
JPH0618121A (ja) * 1992-06-30 1994-01-25 Nippondenso Co Ltd エンジン駆動ヒートポンプ空調装置
JP4069656B2 (ja) 2002-03-29 2008-04-02 株式会社デンソー 蒸気圧縮式冷凍機
JP2009109064A (ja) * 2007-10-29 2009-05-21 Hitachi Appliances Inc 空気調和機
JP2009222359A (ja) * 2008-03-18 2009-10-01 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
JP2010085042A (ja) * 2008-10-01 2010-04-15 Mitsubishi Electric Corp 冷凍サイクル装置
WO2011048662A1 (ja) * 2009-10-20 2011-04-28 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置
JP2011214741A (ja) * 2010-03-31 2011-10-27 Mitsubishi Electric Corp 冷凍サイクル装置
CN203964450U (zh) * 2014-07-07 2014-11-26 珠海格力电器股份有限公司 引射制热装置、循环系统及空气调节设备
CN205227906U (zh) * 2015-12-02 2016-05-11 广东美的暖通设备有限公司 空调系统
US20190242610A1 (en) * 2016-09-12 2019-08-08 Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd. Air conditioning heat pump system using ejector, air conditioner, and air conditioner control method

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4639541B2 (ja) * 2001-03-01 2011-02-23 株式会社デンソー エジェクタを用いたサイクル
JP4016659B2 (ja) * 2002-01-15 2007-12-05 株式会社デンソー 空調装置
US8561425B2 (en) * 2007-04-24 2013-10-22 Carrier Corporation Refrigerant vapor compression system with dual economizer circuits
JP5141269B2 (ja) * 2008-01-30 2013-02-13 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
WO2009128271A1 (ja) * 2008-04-18 2009-10-22 株式会社デンソー エジェクタ式冷凍サイクル装置
WO2013005270A1 (ja) * 2011-07-01 2013-01-10 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置及び空気調和機
CN204006769U (zh) * 2014-07-31 2014-12-10 上海理工大学 两级压缩不间断制热装置
WO2017138419A1 (ja) * 2016-02-08 2017-08-17 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷凍装置
CN209355485U (zh) * 2018-10-17 2019-09-06 珠海凌达压缩机有限公司 热风机系统及空调
CN109682103A (zh) * 2019-01-28 2019-04-26 天津商业大学 单级压缩直接接触冷凝带喷射器的制冷系统

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59225262A (ja) * 1983-06-02 1984-12-18 三洋電機株式会社 ヒ−トポンプ装置
JPH0618121A (ja) * 1992-06-30 1994-01-25 Nippondenso Co Ltd エンジン駆動ヒートポンプ空調装置
JP4069656B2 (ja) 2002-03-29 2008-04-02 株式会社デンソー 蒸気圧縮式冷凍機
JP2009109064A (ja) * 2007-10-29 2009-05-21 Hitachi Appliances Inc 空気調和機
JP2009222359A (ja) * 2008-03-18 2009-10-01 Daikin Ind Ltd 冷凍装置
JP2010085042A (ja) * 2008-10-01 2010-04-15 Mitsubishi Electric Corp 冷凍サイクル装置
WO2011048662A1 (ja) * 2009-10-20 2011-04-28 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置
JP2011214741A (ja) * 2010-03-31 2011-10-27 Mitsubishi Electric Corp 冷凍サイクル装置
CN203964450U (zh) * 2014-07-07 2014-11-26 珠海格力电器股份有限公司 引射制热装置、循环系统及空气调节设备
CN205227906U (zh) * 2015-12-02 2016-05-11 广东美的暖通设备有限公司 空调系统
US20190242610A1 (en) * 2016-09-12 2019-08-08 Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd. Air conditioning heat pump system using ejector, air conditioner, and air conditioner control method

Also Published As

Publication number Publication date
EP4040073A4 (en) 2023-04-19
JPWO2021065186A1 (ja) 2021-04-08
EP4040073A1 (en) 2022-08-10
CN114450527B (zh) 2023-09-19
US20220221168A1 (en) 2022-07-14
CN114450527A (zh) 2022-05-06
JP7356049B2 (ja) 2023-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5239824B2 (ja) 冷凍装置
JP5332604B2 (ja) 冷暖同時運転型空気調和装置
JP5288020B1 (ja) 冷凍装置
JP5774216B2 (ja) 多室型空気調和装置
JP5593618B2 (ja) 冷凍装置
WO2010038762A1 (ja) 冷凍サイクル装置
JP2009133585A (ja) 冷凍装置
WO2007102463A1 (ja) 冷凍装置
JP5277854B2 (ja) 空気調和装置
JP6064744B2 (ja) 冷凍サイクル装置
JP5976459B2 (ja) 空気調和装置
WO2021065186A1 (ja) 空気調和機
JP5895662B2 (ja) 冷凍装置
JP4468887B2 (ja) 過冷却装置及び過冷却装置を備える空気調和装置
JP5958022B2 (ja) 冷凍装置
WO2013014145A1 (en) A heat pump system for a laundry dryer
JPWO2021065186A5 (ja)
KR20180093570A (ko) 공기조화기
JP2010085071A (ja) 空気調和装置
KR102274194B1 (ko) 공기조화기
JP2010112618A (ja) 空気調和装置
JP7201912B2 (ja) 冷凍サイクル装置
JP6029382B2 (ja) 空気調和装置
JP2009204243A (ja) 冷凍装置
JP2013210132A (ja) 冷凍装置

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: 20872819

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021550382

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020872819

Country of ref document: EP

Effective date: 20220502