WO2021100080A1 - 液面検知装置、およびそれを備えた空気調和装置 - Google Patents

液面検知装置、およびそれを備えた空気調和装置 Download PDF

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央貴 丸山
拓也 松田
博幸 岡野
直道 田村
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a liquid level detection device that detects the position of the liquid level of a liquid in an accumulator, and an air conditioner provided with the liquid level detection device.
  • the air conditioner is provided with an accumulator for storing excess refrigerant or the like generated by the difference in operating conditions between the cooling operation and the heating operation.
  • an accumulator for storing excess refrigerant or the like generated by the difference in operating conditions between the cooling operation and the heating operation.
  • Patent Document 1 a method for determining whether or not a liquid refrigerant is stored in the accumulator has been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 a plurality of temperature detection devices are provided in the height direction with respect to the surface of a horizontal accumulator whose longitudinal direction is horizontal. Then, when the temperature difference between two adjacent locations is equal to or greater than a preset reference value using the temperatures detected by a plurality of temperature detectors, the liquid level of the refrigerant in the accumulator exists between the two locations. Then it is judged.
  • Patent Document 1 has a problem that since the accumulator is a horizontal type, when the liquid refrigerant swirls in the accumulator, waves are likely to be generated on the liquid surface of the refrigerant, and the detection accuracy of the position of the liquid surface of the refrigerant is not good. there were. Further, since a plurality of temperature detecting devices are required to detect the position of the liquid level of the refrigerant in the accumulator, there is a problem that the cost is high.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and is a liquid level detection device capable of improving the detection accuracy of the position of the liquid level of the refrigerant and reducing the cost, and air conditioning provided with the liquid level detection device.
  • the purpose is to provide the device.
  • the liquid level detection device detects a vertical accumulator that stores a refrigerant, a heater that heats the accumulator, a temperature detection device that detects the surface temperature of the accumulator, and a refrigerant pressure in the accumulator. Based on the pressure detection device, the surface temperature of the accumulator detected by the temperature detection device when the heater is heated, and the refrigerant pressure in the accumulator detected by the pressure detection device. It is equipped with a control device that detects the position of the liquid level of the refrigerant in the accumulator.
  • the air conditioner according to the present invention is provided with the above-mentioned liquid level detection device.
  • the liquid level detection device since the accumulator is provided in a vertical position, waves are generated on the liquid level of the refrigerant in the accumulator as compared with the horizontal accumulator. It is difficult to stand up, and the accuracy of detecting the position of the liquid level of the refrigerant can be improved. Further, based on the surface temperature of the accumulator detected by the temperature detection device and the refrigerant pressure in the accumulator detected by the pressure detection device, the position of the liquid level of the refrigerant in the accumulator is detected, and the temperature detection device detects the position of the liquid level of the refrigerant in the accumulator. Since a plurality is not required, the cost can be reduced.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an example of the configuration of the air conditioner 100 according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing the structure of the liquid level detection device 30 of FIG. In FIG. 2, the control device 50 is not shown.
  • the air conditioner 100 includes an outdoor unit 10 and an indoor unit 20.
  • the outdoor unit 10 is a heat source unit and supplies cold heat or hot heat to the indoor unit 20.
  • the indoor unit 20 is installed at a position where air-conditioned air can be supplied to the air-conditioned space such as indoors, and supplies cooling air or heating air to the air-conditioned space by cooling or heating from the outdoor unit 10.
  • the air conditioner 100 has a configuration in which one indoor unit 20 is connected to one outdoor unit 10, but the number of the outdoor unit 10 and the indoor unit 20 is not limited thereto.
  • two or more outdoor units 10 may be connected to two or more indoor units 20.
  • the air conditioner 100 may include a repeater interposed between the outdoor unit 10 and the indoor unit 20.
  • the outdoor unit 10 includes a compressor 1, a flow path switching device 2, an outdoor heat exchanger 3, and a liquid level detection device 30.
  • the liquid level detection device 30 includes an accumulator 31, a heater 32, a temperature detection device 33, a pressure detection device 34, and a control device 50.
  • the control device 50 may be provided not in the outdoor unit 10 but in the indoor unit 20, or may be provided outside the outdoor unit 10 and the indoor unit 20.
  • the indoor unit 20 includes a throttle device 4, an indoor heat exchanger 5, and an indoor blower 6.
  • the air conditioner 100 includes a refrigerant circuit in which a compressor 1, a flow path switching device 2, an outdoor heat exchanger 3, a throttle device 4, an indoor heat exchanger 5, and an accumulator 31 are sequentially connected by piping, and a refrigerant circulates. I have.
  • the compressor 1 sucks in the low temperature and low pressure refrigerant, compresses the sucked refrigerant, and discharges the high temperature and high pressure refrigerant.
  • the compressor 1 is, for example, an inverter compressor in which the capacitance, which is the amount of transmission per unit time, is controlled by changing the operating frequency.
  • the flow path switching device 2 is, for example, a four-way valve, which switches between cooling operation and heating operation by switching the direction of the refrigerant flow.
  • a combination of a two-way valve and a three-way valve may be used instead of the four-way valve.
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as an evaporator or a condenser, exchanges heat between air and a refrigerant, and vaporizes or condenses the refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 3 functions as an evaporator during the heating operation and as a condenser during the cooling operation.
  • the drawing device 4 decompresses the refrigerant and expands it.
  • the throttle device 4 is, for example, an electronic expansion valve capable of adjusting the opening degree of the throttle. By adjusting the opening degree, the refrigerant pressure flowing into the indoor heat exchanger 5 is controlled during the cooling operation to heat the room. During operation, the pressure of the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 3 is controlled.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as an evaporator or a condenser, exchanges heat between air and a refrigerant, and vaporizes or condenses the refrigerant.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as a condenser during the heating operation and as an evaporator during the cooling operation.
  • the accumulator 31 is provided on the suction side of the compressor 1 and is for storing surplus refrigerant generated by the difference in operating state between the cooling operation and the heating operation, surplus refrigerant due to a transient change in operation, and the like. is there. As shown in FIG. 2, the accumulator 31 is a vertically installed type installed so that the longitudinal direction is the vertical direction. Further, above the accumulator 31, an inflow pipe 35 for inflowing the refrigerant into the inside and a U-shaped outflow pipe 36 for supplying the internal refrigerant to the compressor 1 are provided.
  • the liquid refrigerant is dropped to the lower part of the accumulator 31 by centrifugal force and gravity, and the gas refrigerant is dropped from the outflow pipe 36 at the upper part of the accumulator 31 to the compressor.
  • the liquid refrigerant is swirled in the accumulator in order to supply to 1, but when the liquid refrigerant swirls in the accumulator 31, waves are generated on the liquid surface of the refrigerant.
  • the accumulator of the horizontal type is more likely to generate waves on the liquid level of the refrigerant than the accumulator of the vertical type. Therefore, by making the accumulator 31 a vertical type, it is possible to make it difficult for waves to rise on the liquid surface of the refrigerant when the liquid refrigerant swirls in the accumulator 31 as compared with the horizontal type.
  • the heater 32 is, for example, an electric heater, which is attached to the surface of the accumulator 31 and heats the surface of the accumulator 31.
  • the heating heater 32 is wound around the upper part of the accumulator 31 at a height at which an excessive liquid refrigerant does not flow from the accumulator 31 in the circumferential direction, and uniformly heats the surface of the accumulator 31 in the circumferential direction.
  • the temperature detection device 33 is, for example, a thermistor, which is provided on the surface of the accumulator 31 and in the vicinity of the heater 32 to detect the surface temperature Ta of the upper part of the accumulator 31. Further, the temperature detection device 33 is provided so as to be located below the inlet 36a of the outflow pipe 36. In the embodiment, in order to determine the position of the liquid refrigerant with reference to the position where the temperature detection device 33 is provided, the liquid level 40 of the refrigerant flows out by setting the position of the temperature detection device 33 as described above. This is to prevent the pipe 36 from reaching the inlet 36a.
  • the pressure detection device 34 is, for example, a pressure sensor, which is provided on the upstream side of the accumulator 31 and detects the refrigerant pressure Pe flowing into the accumulator 31.
  • the pressure detecting device 34 is also used for overheating degree control for preventing liquid backing.
  • the refrigerant pressure Pe can be regarded as the refrigerant pressure in the accumulator 31.
  • the indoor blower 6 is provided in the vicinity of the indoor heat exchanger 5 to supply indoor air to the indoor heat exchanger 5, and by controlling the rotation speed, the indoor air blower 6 is provided.
  • the amount of air blown to the indoor air blower 6 is adjusted.
  • a centrifugal fan or a multi-blade fan driven by a motor such as a DC (Direct Current) fan motor or an AC (Alternating Current) fan motor is used.
  • DC fan motor is used as the drive source of the indoor blower device 6, the amount of blown air is adjusted by changing the current value and controlling the rotation speed.
  • an AC fan motor is used as the drive source of the indoor blower device 6, the amount of blown air is adjusted by controlling the rotation speed by changing the power supply frequency by inverter control.
  • the indoor heat exchanger 5 is an air-cooled type
  • the present invention is not limited to this, and the indoor heat exchanger 5 may be another type such as a water-cooled type.
  • a pump (not shown) is provided instead of the indoor blower 6.
  • the control device 50 controls each actuator such as the frequency of the compressor 1, the opening degree of the throttle device 4, and the rotation speed of the indoor blower 6 based on the temperature information and the pressure information detected by each detection device. It is a thing.
  • the control device 50 is composed of, for example, dedicated hardware or a CPU (also referred to as a Central Processing Unit, a central processing unit, a processing device, an arithmetic unit, a microprocessor, or a processor) that executes a program stored in a memory. ..
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing an example of the control device 50 of the air conditioner 100 according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a graph showing the relationship between the temperature difference ⁇ T obtained by subtracting the saturation temperature Te of the refrigerant from the surface temperature Ta of the accumulator 31 of the liquid level detection device 30 according to the embodiment and the threshold value ⁇ T1.
  • the control device 50 includes a storage unit 51, a temperature difference calculation unit 52, a liquid level height determination unit 53, and a frequency control unit 54.
  • the storage unit 51 is composed of, for example, a ROM, a flash memory, an EPROM, an EEPROM, or the like.
  • the storage unit 51 contains a function or table used when calculating the saturation temperature Te of the refrigerant from the refrigerant pressure Pe detected by the pressure detection device 34, and a threshold value ⁇ T1 used in the liquid level height determination unit 53 described later. Information such as is stored in advance.
  • the storage unit 51 is provided in the control device 50, but the present invention is not limited to this, and the storage unit 51 may be provided as a separate body from the control device 50.
  • the temperature difference calculation unit 52 calculates the saturation temperature Te of the refrigerant from the refrigerant pressure Pe detected by the pressure detection device 34 using the information stored in the storage unit 51. Then, as shown in FIG. 4, the temperature difference calculation unit 52 subtracts the calculated saturation temperature Te of the refrigerant from the surface temperature Ta detected by the temperature detection device 33, and determines the degree of superheat on the suction side of the compressor 1. Calculate a certain temperature difference ⁇ T.
  • the liquid level height determination unit 53 reads out the threshold value ⁇ T1 stored in the storage unit 51, and compares the temperature difference ⁇ T calculated by the temperature difference calculation unit 52 with the threshold value ⁇ T1.
  • the threshold value ⁇ T1 is for determining whether the refrigerant state at the position of the liquid level 40 of the refrigerant in the accumulator 31 is a gas state or a liquid state, and is, for example, + 3 ° C., but is not limited thereto. Then, the liquid level height determination unit 53 determines the position of the liquid level 40 of the refrigerant in the accumulator 31 based on the comparison result.
  • the liquid level height determination unit 53 has a sufficiently large value of the degree of superheat, so that the position where the temperature detection device 33 is provided is located. It is determined that the liquid level 40 of the refrigerant in the accumulator 31 is filled with the gas refrigerant and exists at a position lower than the position where the temperature detection device 33 is provided. On the other hand, when the temperature difference ⁇ T is equal to or less than the threshold value ⁇ T1, the liquid level determination unit 53 fills the position where the temperature detection device 33 is provided with the liquid refrigerant because the degree of superheat is not sufficiently large. It is determined that the liquid level 40 of the refrigerant in the accumulator 31 exists at a position equal to or higher than the position where the temperature detection device 33 is provided.
  • the temperature difference calculation unit 52 calculates the saturation temperature Te of the refrigerant from the refrigerant pressure Pe detected by the pressure detection device 34 using the information stored in the storage unit 51. Then, the temperature difference calculation unit 52 reads out the threshold value ⁇ T1 stored in the storage unit 51, adds the threshold value ⁇ T1 to the calculated saturation temperature Te of the refrigerant, and calculates the temperature sum ⁇ T (see FIG. 4).
  • the liquid level height determination unit 53 compares the surface temperature Ta detected by the temperature detection device 33 with the temperature sum ⁇ T. Then, the liquid level height determination unit 53 determines the position of the liquid level 40 of the refrigerant in the accumulator 31 based on the comparison result. Specifically, when the surface temperature Ta of the liquid level height determination unit 53 is larger than the sum of temperatures ⁇ T, the position where the temperature detection device 33 is provided is filled with the gas refrigerant, and the refrigerant in the accumulator 31 is filled. It is determined that the liquid level 40 of the above is present at a position below the position where the temperature detection device 33 is provided.
  • the position where the temperature detection device 33 is provided is filled with the liquid refrigerant, and the liquid level of the refrigerant in the accumulator 31 is filled. 40 determines that the temperature detection device 33 exists at a position equal to or higher than the position where the temperature detection device 33 is provided.
  • the frequency control unit 54 refers to the frequency information stored in the storage unit 51 based on the position of the liquid level 40 of the refrigerant in the accumulator 31 determined by the liquid level height determination unit 53, and refers to the frequency information of the compressor 1. Determine the frequency. Then, the frequency control unit 54 supplies the compressor 1 with a frequency control signal indicating the determined frequency of the compressor 1. For example, in the frequency control unit 54, when the position of the liquid level 40 of the refrigerant in the accumulator 31 determined by the liquid level height determination unit 53 is lower than the position where the temperature detection device 33 is provided. Supply the frequency control signal of frequency f1 to the compressor 1.
  • the frequency control unit 54 determines the frequency.
  • the frequency control signal of f2 (> f1) is supplied to the compressor 1.
  • the liquid level detecting device 30 includes a vertical accumulator 31 for storing the refrigerant, a heating heater 32 for heating the accumulator 31, a temperature detecting device 33 for detecting the surface temperature Ta of the accumulator 31, and the accumulator 31.
  • the pressure detection device 34 that detects the refrigerant pressure Pe in the accumulator 31, the surface temperature Ta of the accumulator 31 detected by the temperature detection device 33 when the heater 32 is heated, and the pressure detection device 34 detect it. It is provided with a control device 50 for detecting the position of the liquid level 40 of the refrigerant in the accumulator 31 based on the refrigerant pressure Pe in the accumulator 31.
  • the air conditioner 100 includes the above-mentioned liquid level detection device 30.
  • the refrigerant is contained in the accumulator 31 as compared with the liquid level detection device 30 of the horizontal installation type. It is difficult for waves to rise on the liquid level 40, and the accuracy of detecting the position of the liquid level 40 of the refrigerant can be improved. Further, the position of the liquid level 40 in the accumulator 31 is detected based on the surface temperature Ta of the accumulator 31 detected by the temperature detection device 33 and the refrigerant pressure Pe in the accumulator 31 detected by the pressure detection device 34. Since a plurality of temperature detection devices 33 are not required, the cost can be reduced.

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Abstract

液面検知装置は、冷媒を溜める縦置き型のアキュムレータと、アキュムレータを加熱する加熱ヒータと、アキュムレータの表面温度を検知する温度検知装置と、アキュムレータ内の冷媒圧力を検知する圧力検知装置と、加熱ヒータを加熱させた際に、温度検知装置で検知されたアキュムレータの表面温度、および、圧力検知装置で検知されたアキュムレータ内の冷媒圧力に基づき、アキュムレータ内の冷媒の液面の位置を検知する制御装置と、を備えたものである。

Description

液面検知装置、およびそれを備えた空気調和装置
 本発明は、アキュムレータ内の液体の液面の位置を検知する液面検知装置、およびそれを備えた空気調和装置に関するものである。
 従来、空気調和装置には、冷房運転と暖房運転との運転状態の違いによって生じる余剰冷媒などを貯留するためのアキュムレータが設けられている。圧縮機に供給される冷媒量が安定せず、貯留された余剰冷媒が多くなった場合には、過大な液冷媒がアキュムレータから圧縮機に供給され、圧縮機で液冷媒を圧縮させることによる動作不良が発生するという問題がある。
 そこで、アキュムレータに液冷媒が貯留されているか否かを判定する方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1では、長手方向が水平方向となる横置き型のアキュムレータの表面に対して高さ方向に複数の温度検知装置が設けられている。そして、複数の温度検知装置で検知された温度を用いて、隣接する2箇所の温度差があらかじめ設定された基準値以上の場合は、アキュムレータ内の冷媒の液面がその2箇所の間に存在すると判定している。
国際公開第2019/065242号
 特許文献1は、アキュムレータが横置き型であるため、アキュムレータ内で液冷媒が旋回する際に、冷媒の液面に波が立ちやすく、冷媒の液面の位置の検知精度がよくないという課題があった。また、アキュムレータ内の冷媒の液面の位置を検知するために温度検知装置が複数必要となるため、コストがかかってしまうという課題があった。
 本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、冷媒の液面の位置の検知精度を向上させるとともにコストを低減させることができる液面検知装置およびそれを備えた空気調和装置を提供することを目的としている。
 本発明に係る液面検知装置は、冷媒を溜める縦置き型のアキュムレータと、前記アキュムレータを加熱する加熱ヒータと、前記アキュムレータの表面温度を検知する温度検知装置と、前記アキュムレータ内の冷媒圧力を検知する圧力検知装置と、前記加熱ヒータを加熱させた際に、前記温度検知装置で検知された前記アキュムレータの表面温度、および、前記圧力検知装置で検知された前記アキュムレータ内の冷媒圧力に基づき、前記アキュムレータ内の冷媒の液面の位置を検知する制御装置と、を備えたものである。
 本発明に係る空気調和装置は、上記の液面検知装置を備えたものである。
 本発明に係る液面検知装置、およびそれを備えた空気調和装置によれば、縦置き型のアキュムレータを備えているため、横置き型のものに比べてアキュムレータ内で冷媒の液面に波が立ちづらく、冷媒の液面の位置の検知精度を向上させることができる。また、温度検知装置で検知されたアキュムレータの表面温度、および、圧力検知装置で検知されたアキュムレータ内の冷媒圧力に基づき、アキュムレータ内の冷媒の液面の位置を検知しており、温度検知装置が複数不要であるため、コストを低減させることができる。
実施の形態に係る空気調和装置の構成の一例を示す概略図である。 図1の液面検知装置の構造を模式的に示す断面図である。 図1の制御装置の構成の一例を示す機能ブロック図である。 実施の形態に係る液面検知装置のアキュムレータの表面温度から冷媒の飽和温度を減算した温度差と閾値との関係を示すグラフである。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
 実施の形態.
 図1は、実施の形態に係る空気調和装置100の構成の一例を示す概略図である。図2は、図1の液面検知装置30の構造を模式的に示す断面図である。なお、図2では、制御装置50は図示省略されている。
 実施の形態に係る空気調和装置100は、図1に示すように、室外機10と、室内機20とを備えている。室外機10は、熱源機であり、室内機20に冷熱または温熱を供給するものである。室内機20は、室内などの空調対象空間に空調空気を供給できる位置に設置され、室外機10からの冷熱または温熱により空調対象空間に冷房空気または暖房空気を供給するものである。
 なお、実施の形態に係る空気調和装置100では、1台の室外機10に1台の室内機20が接続された構成であるが、室外機10および室内機20の数はそれに限定されない。例えば、2台以上の室外機10に2台以上の室内機20が接続された構成でもよい。また、空気調和装置100は、室外機10と室内機20との間に介在する中継機を備えていてもよい。
 室外機10は、圧縮機1と、流路切替装置2と、室外熱交換器3と、液面検知装置30とを備えている。
 液面検知装置30は、アキュムレータ31と、加熱ヒータ32と、温度検知装置33と、圧力検知装置34と、制御装置50とを備えている。なお、制御装置50は、室外機10ではなく室内機20に設けられていてもよいし、室外機10かつ室内機20の外部に設けられていてもよい。
 室内機20は、絞り装置4と、室内熱交換器5と、室内送風装置6とを備えている。
 また、空気調和装置100は、圧縮機1、流路切替装置2、室外熱交換器3、絞り装置4、室内熱交換器5、アキュムレータ31が順次配管で接続され、冷媒が循環する冷媒回路を備えている。
 圧縮機1は、低温低圧の冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮し、高温高圧の冷媒を吐出する。圧縮機1は、例えば、運転周波数を変化させることにより、単位時間あたりの送出量である容量が制御されるインバーター圧縮機などである。
 流路切替装置2は、例えば四方弁であり、冷媒の流れの方向を切り替えることで、冷房運転と暖房運転とを切り替えるものである。なお、流路切替装置2として、四方弁に代えて二方弁および三方弁の組み合わせなどを用いてもよい。
 室外熱交換器3は、蒸発器または凝縮器として機能し、空気と冷媒との間で熱交換を行い、冷媒を蒸発ガス化または凝縮液化するものである。室外熱交換器3は、暖房運転時には蒸発器として機能し、冷房運転時には凝縮器として機能する。
 絞り装置4は、冷媒を減圧して膨張させるものである。絞り装置4は、例えば絞りの開度を調整することができる電子式膨張弁であり、開度を調整することによって、冷房運転時では室内熱交換器5に流入する冷媒圧力を制御し、暖房運転時では室外熱交換器3に流入する冷媒圧力を制御する。
 室内熱交換器5は、蒸発器または凝縮器として機能し、空気と冷媒との間で熱交換を行い、冷媒を蒸発ガス化または凝縮液化するものである。室内熱交換器5は、暖房運転時には凝縮器として機能し、冷房運転時には蒸発器として機能する。
 アキュムレータ31は、圧縮機1の吸入側に設けられており、冷房運転と暖房運転との運転状態の違いによって生じる余剰冷媒、あるいは過渡的な運転の変化に対する余剰冷媒などを貯留するためのものである。このアキュムレータ31は、図2に示すように、長手方向が鉛直方向となるように設置される縦置き型である。また、アキュムレータ31の上部には、内部に冷媒を流入させる流入管35と、内部の冷媒を圧縮機1に供給するためのU字型の流出管36とが設けられている。
 ここで、流入管35から気液混合冷媒がアキュムレータ31の内部に流入した場合、遠心力および重力によって液冷媒をアキュムレータ31の下部に落とし、ガス冷媒をアキュムレータ31の上部の流出管36から圧縮機1に供給させるために、アキュムレータ内で液冷媒を旋回させているが、アキュムレータ31内で液冷媒が旋回する際に、冷媒の液面に波が立つ。そして、一般的にアキュムレータは横置き型の方が縦置き型のものと比べて、冷媒の液面に波が立ちやすい。そこで、アキュムレータ31を縦置き型とすることで、横置き型のものに比べて、アキュムレータ31内で液冷媒が旋回する際に、冷媒の液面に波が立ちづらくすることができる。
 加熱ヒータ32は、例えば電気ヒータであり、アキュムレータ31の表面に取り付けられ、アキュムレータ31の表面を加熱するものである。加熱ヒータ32は、アキュムレータ31から過大な液冷媒が流入しない高さであるアキュムレータ31の上部に周方向に巻き付けられ、アキュムレータ31の表面を周方向に対して均一に加熱する。
 温度検知装置33は、例えばサーミスタであり、アキュムレータ31の表面かつ加熱ヒータ32の近傍に設けられてアキュムレータ31の上部の表面温度Taを検知するものである。また、温度検知装置33は、流出管36の入口36aよりも下側に位置するように設けられている。実施の形態では、温度検知装置33が設けられている位置を基準として液冷媒の位置を判定するため、温度検知装置33の位置を上記のようにすることで、冷媒の液面40が、流出管36の入口36aに到達するのを防ぐためである。
 圧力検知装置34は、例えば圧力センサであり、アキュムレータ31の上流側に設けられてアキュムレータ31に流入する冷媒圧力Peを検知するものである。この圧力検知装置34は、液バックを防止するための過熱度制御にも用いられる。なお、冷媒圧力Peは、アキュムレータ31内の冷媒圧力とみなせる。
 室内送風装置6は、図1に示すように、室内熱交換器5の近傍に設けられ、室内熱交換器5に対して室内空気を供給するものであり、回転数が制御されることにより、室内送風装置6に対する送風量が調整される。室内送風装置6として、例えば、DC(Direct Current)ファンモータあるいはAC(Alternating Current)ファンモータなどのモータによって駆動される遠心ファンまたは多翼ファンなどが用いられる。なお、室内送風装置6の駆動源としてDCファンモータが用いられる場合は、電流値を変化させて回転数を制御することで送風量が調整される。また、室内送風装置6の駆動源としてACファンモータが用いられる場合は、インバーター制御により電源周波数を変化させて回転数を制御することで送風量が調整される。
 なお、実施の形態では、室内熱交換器5が空冷式である場合について説明したが、それに限定されず、室内熱交換器5が水冷式など、他の方式であってもよい。室内熱交換器5が水冷式である場合、室内送風装置6の代わりにポンプ(図示せず)が設けられる。
 制御装置50は、各検知装置で検知された温度情報および圧力情報に基づいて、圧縮機1の周波数、絞り装置4の開度、および、室内送風装置6の回転数など、各アクチュエータを制御するものである。制御装置50は、例えば、専用のハードウェア、またはメモリに格納されるプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、プロセッサともいう)で構成されている。
 図3は、実施の形態に係る空気調和装置100の制御装置50の一例を示す機能ブロック図である。図4は、実施の形態に係る液面検知装置30のアキュムレータ31の表面温度Taから冷媒の飽和温度Teを減算した温度差ΔTと閾値ΔT1との関係を示すグラフである。
 制御装置50は、図3に示すように、記憶部51と、温度差演算部52と、液面高さ判定部53と、周波数制御部54とを備えている。
 記憶部51は、例えばROM、フラッシュメモリ、EPROM、あるいは、EEPROMなどで構成されている。この記憶部51には、圧力検知装置34が検知した冷媒圧力Peから冷媒の飽和温度Teを算出する際に用いられる関数あるいはテーブル、および、後述する液面高さ判定部53で用いられる閾値ΔT1などの情報があらかじめ記憶されている。なお、実施の形態では、記憶部51は制御装置50に設けられている構成としたが、それに限定されず、制御装置50とは別体として設けられている構成としてもよい。
 温度差演算部52は、記憶部51に記憶されている情報を用いて、圧力検知装置34が検知した冷媒圧力Peから冷媒の飽和温度Teを算出する。そして、温度差演算部52は、図4に示すように、温度検知装置33が検知した表面温度Taから、算出した冷媒の飽和温度Teを減算して、圧縮機1の吸入側の過熱度である温度差ΔTを算出する。
 液面高さ判定部53は、記憶部51に記憶されている閾値ΔT1を読み出し、温度差演算部52が算出した温度差ΔTと閾値ΔT1とを比較する。ここで、閾値ΔT1は、アキュムレータ31内の冷媒の液面40の位置にある冷媒状態がガス状態か液状態かを判定するためのものであり、例えば+3℃であるが、それに限定されない。そして、液面高さ判定部53は、その比較結果に基づいて、アキュムレータ31内の冷媒の液面40の位置を判定する。具体的には、液面高さ判定部53は、温度差ΔTが閾値ΔT1よりも大きい場合、上記の過熱度が十分に大きい値であることから、温度検知装置33が設けられている位置はガス冷媒で満たされており、アキュムレータ31内の冷媒の液面40は、温度検知装置33が設けられている位置よりも下側の位置に存在すると判定する。一方、液面高さ判定部53は、温度差ΔTが閾値ΔT1以下である場合、上記の過熱度が十分に大きい値でないことから、温度検知装置33が設けられている位置は液冷媒で満たされており、アキュムレータ31内の冷媒の液面40は、温度検知装置33が設けられている位置以上の位置に存在すると判定する。
 あるいは、温度差演算部52は、記憶部51に記憶されている情報を用いて、圧力検知装置34が検知した冷媒圧力Peから冷媒の飽和温度Teを算出する。そして、温度差演算部52は、記憶部51に記憶されている閾値ΔT1を読み出し、算出した冷媒の飽和温度Teに閾値ΔT1を加算して、温度和ΣTを算出する(図4参照)。
 液面高さ判定部53は、温度検知装置33が検知した表面温度Taと、温度和ΣTとを比較する。そして、液面高さ判定部53は、その比較結果に基づいて、アキュムレータ31内の冷媒の液面40の位置を判定する。具体的には、液面高さ判定部53は、表面温度Taが温度和ΣTよりも大きい場合、温度検知装置33が設けられている位置はガス冷媒で満たされており、アキュムレータ31内の冷媒の液面40は、温度検知装置33が設けられている位置よりも下側の位置に存在すると判定する。一方、液面高さ判定部53は、表面温度Taが温度和ΣT以下である場合、温度検知装置33が設けられている位置は液冷媒で満たされており、アキュムレータ31内の冷媒の液面40は、温度検知装置33が設けられている位置以上の位置に存在すると判定する。
 周波数制御部54は、液面高さ判定部53が判定したアキュムレータ31内の冷媒の液面40の位置に基づいて、記憶部51に記憶されている周波数情報を参照して、圧縮機1の周波数を決定する。そして、周波数制御部54は、決定した圧縮機1の周波数を示す周波数制御信号を圧縮機1に供給する。例えば、周波数制御部54は、液面高さ判定部53が判定したアキュムレータ31内の冷媒の液面40の位置が、温度検知装置33が設けられている位置よりも下側の位置である場合は、周波数f1の周波数制御信号を圧縮機1に供給する。そして、周波数制御部54は、液面高さ判定部53が判定したアキュムレータ31内の冷媒の液面40の位置が、温度検知装置33が設けられている位置以上の位置である場合は、周波数f2(>f1)の周波数制御信号を圧縮機1に供給する。このように、アキュムレータ31内の冷媒の液面40の位置が高い場合は、圧縮機1の周波数を高くすることで、アキュムレータ31内から流出させる液冷媒の量を増やし、アキュムレータ31内の冷媒の液面40の位置を下げる。
 以上、実施の形態に係る液面検知装置30は、冷媒を溜める縦置き型のアキュムレータ31と、アキュムレータ31を加熱する加熱ヒータ32と、アキュムレータ31の表面温度Taを検知する温度検知装置33と、アキュムレータ31内の冷媒圧力Peを検知する圧力検知装置34と、加熱ヒータ32を加熱させた際に、温度検知装置33で検知されたアキュムレータ31の表面温度Ta、および、圧力検知装置34で検知されたアキュムレータ31内の冷媒圧力Peに基づき、アキュムレータ31内の冷媒の液面40の位置を検知する制御装置50と、を備えたものである。
 また、実施の形態に係る空気調和装置100は、上記の液面検知装置30を備えたものである。
 実施の形態に係る液面検知装置30、およびそれを備えた空気調和装置100によれば、縦置き型のアキュムレータ31を備えているため、横置き型のものに比べてアキュムレータ31内で冷媒の液面40に波が立ちづらく、冷媒の液面40の位置の検知精度を向上させることができる。また、温度検知装置33で検知されたアキュムレータ31の表面温度Ta、および、圧力検知装置34で検知されたアキュムレータ31内の冷媒圧力Peに基づき、アキュムレータ31内の液体の液面40の位置を検知しており、温度検知装置33が複数不要であるため、コストを低減させることができる。
 1 圧縮機、2 流路切替装置、3 室外熱交換器、4 絞り装置、5 室内熱交換器、6 室内送風装置、10 室外機、20 室内機、30 液面検知装置、31 アキュムレータ、32 加熱ヒータ、33 温度検知装置、34 圧力検知装置、35 流入管、36 流出管、36a 入口、40 液面、50 制御装置、51 記憶部、52 温度差演算部、53 液面高さ判定部、54 周波数制御部、100 空気調和装置。

Claims (5)

  1.  冷媒を溜める縦置き型のアキュムレータと、
     前記アキュムレータを加熱する加熱ヒータと、
     前記アキュムレータの表面温度を検知する温度検知装置と、
     前記アキュムレータ内の冷媒圧力を検知する圧力検知装置と、
     前記加熱ヒータを加熱させた際に、前記温度検知装置で検知された前記アキュムレータの表面温度、および、前記圧力検知装置で検知された前記アキュムレータ内の冷媒圧力に基づき、前記アキュムレータ内の冷媒の液面の位置を検知する制御装置と、を備えた
     液面検知装置。
  2.  前記制御装置は、
     前記圧力検知装置が検知した冷媒圧力から冷媒の飽和温度を算出し、前記温度検知装置が検知した表面温度から、算出した前記飽和温度を減算して、温度差を算出する温度差演算部と、
     前記温度差演算部が算出した前記温度差とあらかじめ設定された閾値との比較結果に基づいて、前記アキュムレータ内の冷媒の液面の位置を判定する液面高さ判定部と、を備えた
     請求項1に記載の液面検知装置。
  3.  前記制御装置は、
     前記圧力検知装置が検知した冷媒圧力から冷媒の飽和温度を算出し、算出した前記飽和温度にあらかじめ設定された閾値を加算して、温度和を算出する温度差演算部と、
     前記温度差演算部が算出した前記温度和と前記温度検知装置が検知した表面温度との比較結果に基づいて、前記アキュムレータ内の冷媒の液面の位置を判定する液面高さ判定部と、を備えた
     請求項1に記載の液面検知装置。
  4.  前記圧力検知装置が検知した冷媒圧力から冷媒の飽和温度を算出する際に用いられる情報、および、前記閾値が記憶されている記憶部を備えた
     請求項2または3に記載の液面検知装置。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載の液面検知装置を備えた
     空気調和装置。
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