WO2021111605A1 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a refrigeration cycle device including a receiver for storing a liquid refrigerant (liquid refrigerant).
- Patent Document 1 discloses a beneficiary used in a refrigeration cycle system having one compressor and one condenser. Inside the body of the beneficiary, two liquid reservoirs are formed that communicate with each other beyond the upper edge of the shielding plate. The gas-liquid two-phase state refrigerant from the condenser flows into one liquid reservoir, exceeds the upper edge of the shielding plate, and flows into the other liquid reservoir. According to the beneficiary, gas-liquid separation of the refrigerant can be performed satisfactorily.
- the refrigerant flowing through the flow path (low pressure side) between the expansion valve and the suction port of the compressor is moved to the flow path (high pressure side) between the discharge port of the compressor and the expansion valve. Operation (pump down operation) may be performed. As a result of the pump down operation, the amount of liquid refrigerant stored in the receiver connected between the condenser and the expansion valve increases.
- the gaseous refrigerant (gas refrigerant) in the receiver is cooled by the liquid refrigerant and stored in the receiver as a saturated liquid. That is, in order to increase the amount of the liquid refrigerant stored in the receiver, it is necessary for the liquid refrigerant having a supercooling degree to flow into the receiver.
- the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and an object thereof is to improve the stability of pump-down operation.
- the refrigerant circulates.
- the refrigeration cycle device includes a compressor, a first heat exchanger, a second heat exchanger, a first receiver, a second receiver, a first universal, an expansion valve, a second heat exchanger, and a bypass. It has a part.
- the first receiver and the second receiver store a liquid refrigerant.
- the refrigerant circulates in the order of the compressor, the first heat exchanger, the first receiver, the second receiver, the first valve, the expansion valve, and the second heat exchanger.
- the bypass portion guides the refrigerant from the first heat exchanger to the second receiver without going through the first receiver.
- the stability of the pump-down operation can be improved by the bypass portion guiding the refrigerant from the first heat exchanger to the second receiver without passing through the first receiver. ..
- FIG. It is a functional block diagram which shows the structure of the refrigeration cycle apparatus which concerns on Embodiment 1.
- FIG. It is a functional block diagram which shows the structure of the control device of FIG. It is a functional block diagram which shows the state of the flow path of the refrigeration cycle apparatus of FIG. 1 in a pump down operation. It is a flowchart which shows the process performed by the control device of FIG. 1 when the start condition of a pump down operation is satisfied.
- It is a time chart which shows the time change of the amount (retention rate) of the liquid refrigerant stored in a receiver in a pump down operation.
- FIG. It is a functional block diagram which shows the structure of the refrigeration cycle apparatus which concerns on Embodiment 2.
- FIG. It is a functional block diagram which shows the state of the flow path of the refrigeration cycle apparatus of FIG. 7 in a pump down operation. It is a flowchart which shows the flow of the process performed by the control device of FIG. 7 and FIG. It is a functional block diagram which shows the structure of the refrigerating cycle apparatus which concerns on modification 1 of Embodiment 2. It is a flowchart which shows the flow of the process performed by the control device of FIG. It is a functional block diagram which shows the structure of the refrigerating cycle apparatus which concerns on the modification 2 of Embodiment 2. It is a flowchart which shows the flow of the process performed by the control device of FIG.
- FIG. 1 is a functional block diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device 100 according to the first embodiment.
- Examples of the refrigerating cycle device 100 include a refrigerator, an air conditioner, and a showcase.
- the refrigeration cycle device 100 selectively performs a normal operation and a pump-down operation.
- FIG. 1 shows the state of the flow path of the refrigeration cycle device 100 in normal operation.
- the refrigeration cycle device 100 includes an outdoor unit 110 and an indoor unit 120.
- the indoor unit 120 is arranged in the cooling target space (second space).
- the outdoor unit 110 is arranged in a space (first space) outside the cooling target space.
- the outdoor unit 110 includes a compressor 1, a condenser 2 (first heat exchanger), a receiver 31 (first receiver), a receiver 32 (second receiver), a bypass unit 7, and a control device 10.
- the indoor unit 120 includes an on-off valve 4 (first valve), an expansion valve 5 (expansion valve), and an evaporator 6 (second heat exchanger).
- the refrigerant circulates in the order of the compressor 1, the condenser 2, the receiver 31, the receiver 32, the on-off valve 4, the expansion valve 5, and the evaporator 6.
- the expansion valve 5 is, for example, a temperature type expansion valve.
- the receivers 31 and 32 store the liquid refrigerant.
- Refrigerant flows into the receiver 31 from the condenser 2.
- the bypass unit 7 guides the refrigerant from the condenser 2 to the receiver 32 without passing through the receiver 31.
- the saturated liquid refrigerant flows into the receiver 32 from the receiver 31, and the refrigerant flows into the receiver 32 from the condenser 2.
- the control device 10 controls the drive frequency of the compressor 1 to control the amount of refrigerant discharged by the compressor 1 per unit time.
- the control device 10 opens the on-off valve 4 in normal operation.
- the control device 10 may be arranged in the indoor unit 120, or may be arranged in a place other than the outdoor unit 110 and the indoor unit 120.
- a control device may be arranged in each of the outdoor unit 110 and the indoor unit 120.
- FIG. 2 is a functional block diagram showing the configuration of the control device 10 of FIG. FIG. 2 also shows the configuration of the control device 20 of FIG. 7, which will be described later.
- the control device 10 (20) includes a processing circuit 11 (21), a memory 12 (22), and an input / output unit 13 (23).
- the processing circuit 11 (21) may be dedicated hardware, or may be a CPU (Central Processing Unit) that executes a program stored in the memory 12 (22).
- the processing circuit 11 (21) may include, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, or an ASIC (Application Specific).
- the processing circuit 11 (21) is a CPU
- the function of the control device 10 (20) is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
- the software or firmware is described as a program and stored in the memory 12 (22).
- the processing circuit 11 (21) reads and executes the program stored in the memory 12 (22).
- the memory 12 (22) includes a non-volatile or volatile semiconductor memory (for example, RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), or EEPROM (Electrically Erasable Programmable).
- the CPU includes magnetic discs, flexible discs, optical discs, compact discs, mini discs, or DVDs (Digital Versatile Discs).
- the CPU is also called a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, a processor, or a DSP (Digital Signal Processor).
- the input / output unit 13 (23) receives an operation from the user and outputs the processing result to the user.
- the input / output unit 13 (23) includes, for example, a mouse, a keyboard, a touch panel, a display, and a speaker.
- FIG. 3 is a functional block diagram showing a state of the flow path of the refrigeration cycle device 100 of FIG. 1 in the pump down operation.
- the pump down operation is performed, for example, when the stop condition of the compressor 1 is satisfied.
- the difference from the state shown in FIG. 1 is that the on-off valve 4 is closed.
- the explanation is not repeated because it is the same.
- FIG. 4 is a flowchart showing a process performed by the control device 10 of FIG. 1 when the start condition of the pump down operation is satisfied.
- the process shown in FIG. 4 is called by a main routine (not shown) that controls the refrigeration cycle apparatus 100 in an integrated manner.
- the step is simply referred to as S.
- the control device 10 closes the on-off valve 4 in S101 and proceeds to the process in S102.
- the control device 10 waits for a certain period of time in S102.
- the liquid refrigerant having a supercooling degree flows from the condenser 2 into each of the receivers 31 and 32, and the gas refrigerant contained in each of the receivers 31 and 32 is liquefied.
- the control device 10 performs the end processing of the pump down operation in S103 and returns the processing to the main routine.
- the termination process of the pump down operation includes, for example, stopping the compressor 1.
- FIG. 5 is a functional block diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device 900 according to the comparative example.
- the configuration of the refrigeration cycle device 900 is a configuration in which the bypass portion 7 is removed from the refrigeration cycle device 100 of FIG. Other than that, the explanation is not repeated because it is the same.
- FIG. 6 is a time chart showing the time change of the amount (retention rate) of the liquid refrigerant stored in the receivers 31 and 32 in the pump down operation.
- FIG. 6A shows a time chart in the pump-down operation of the refrigeration cycle apparatus 900 of FIG. 5, and
- FIG. 6B shows a time chart of the refrigeration cycle apparatus 100 of FIG. 3 in the pump-down operation.
- the storage rate of the receiver 31 is represented by a solid line
- the storage rate of the receiver 32 is represented by a dotted line.
- the pump down operation is started at time t10.
- the storage rate of the receiver 31 increases from time t10 and reaches 100% at time t11. Since the saturated liquid refrigerant flows out from the receiver 31 between the times t10 and t11, the gas refrigerant in the receiver 32 is hardly liquefied. Therefore, the storage rate of the receiver 32 hardly changes between the times t10 and t11. After time t11, the liquid refrigerant having a supercooling degree flows out from the receiver 31 to the receiver 32, so that the storage rate of the receiver 32 increases.
- the pump down operation ends at time t12.
- the time required for the pump-down operation is a time interval from time t10 to t12.
- the pump-down operation starts at time t0. From the start of the pump-down operation, the liquid refrigerant having a supercooling degree flows into each of the receivers 31 and 32 from the condenser 2, so that the storage rates of the receivers 31 and 32 increase.
- the pump down operation ends at time t1.
- the time required for the pump-down operation is the time interval from time t0 to t1, which is shorter than the time interval from time t10 to t12 shown in FIG. 6A.
- the storage amount of the liquid refrigerants of the receivers 31 and 32 can be increased from the start of the pump-down operation.
- the pump down operation can be shortened as compared with the above.
- the pump-down operation can be reliably completed before the pressure on the high pressure side rises excessively.
- the stability of the pump down operation can be improved.
- Embodiment 2 In the first embodiment, the configuration in which the bypass portion guides the refrigerant from the condenser to the receiver close to the expansion valve has been described in both the normal operation and the pump down operation. In the second embodiment, a configuration in which the bypass portion is closed in the normal operation and opened in the pump down operation will be described.
- FIG. 7 is a functional block diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device 200 according to the second embodiment.
- FIG. 7 shows the state of the flow path of the refrigeration cycle device 200 in normal operation.
- the refrigeration cycle device 200 includes an outdoor unit 210 and an indoor unit 220.
- the outdoor unit 210 is configured such that the bypass unit 7 and the control device 10 in FIG. 1 are replaced with the bypass unit 70 and the control device 20, respectively, and the temperature sensors Ts1 and Ts2 are added.
- the bypass portion 70 has a configuration in which a bypass valve 71 (second valve) is added to the bypass portion 7 in FIG.
- the configuration of the indoor unit 220 is a configuration in which the control device 30 is added to the configuration of the indoor unit 120 of FIG. Other than these, the description is the same, so the description will not be repeated.
- the bypass valve 71 is connected between the condenser 2 and the receiver 32.
- the control device 20 closes the bypass valve 71 in normal operation.
- the control device 20 acquires the temperature T1 of the refrigerant flowing between the receiver 32 and the on-off valve 4 from the temperature sensor Ts1.
- the control device 20 acquires the temperature T2 of the space where the outdoor unit 210 is arranged from the temperature sensor Ts2.
- the control device 20 controls the drive frequency of the compressor 1 to control the amount of refrigerant discharged by the compressor 1 per unit time.
- the control device 30 opens the on-off valve 4 in normal operation. No electrical communication line has been established between the control devices 20 and 30.
- FIG. 8 is a functional block diagram showing a state of the flow path of the refrigeration cycle device 200 of FIG. 7 in the pump down operation.
- the control device 30 closes the on-off valve 4.
- the temperature T1 of the refrigerant approaches the temperature T2 of the space in which the outdoor unit 210 is arranged. Therefore, the control device 20 determines that the on-off valve 4 is closed when the condition (specific condition) that the absolute value of the difference between the temperatures T2 and T1 is smaller than the reference value ⁇ 1 is satisfied, and determines that the on-off valve 4 is closed, and the bypass valve. Release 71.
- the reference value ⁇ 1 can be appropriately determined by an actual machine experiment or a simulation.
- FIG. 9 is a flowchart showing a flow of processing performed by the control device 20 of FIGS. 7 and 8. The process shown in FIG. 9 is called for each sampling time by a main routine (not shown) that controls the refrigeration cycle apparatus 200 in an integrated manner.
- the control device 20 determines whether or not the condition that the absolute value of the difference between the temperatures T2 and T1 is smaller than the reference value ⁇ 1 is satisfied in S201.
- the control device 20 returns the process to the main routine, assuming that the on-off valve 4 is not closed.
- the control device 20 opens the bypass valve 71 in S202 and proceeds to the process in S203.
- the control device 20 waits for a certain period of time in S203.
- the control device 20 performs the end processing of the pump down operation in S204 and returns the processing to the main routine.
- the termination process of the pump down operation includes, for example, stopping the compressor 1 and closing the bypass valve 71.
- the condition indicating that the on-off valve 4 is closed is not limited to the condition shown in S201 of FIG.
- the pressure (discharge pressure) of the refrigerant discharged from the compressor 1 increases as the amount of the refrigerant on the high pressure side increases. Therefore, the condition that the increase amount of the discharge pressure of the compressor 1 per unit time is larger than the reference value can be used as a condition indicating that the on-off valve 4 is closed.
- FIG. 10 is a functional block diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device 200A according to the first modification of the second embodiment.
- the refrigeration cycle device 200A is configured such that the control device 20 in FIG. 8 is replaced with 20A, the temperature sensors Ts1 and Ts2 are removed, and the pressure sensor Ps1 is added. Other than these, the description is the same, so the description will not be repeated.
- the control device 20A acquires the discharge pressure Pd of the compressor 1 (the pressure of the refrigerant flowing between the compressor 1 and the condenser 2) from the pressure sensor Ps1.
- the control device 20A bypasses when the condition (specific condition) that the increase amount of the discharge pressure Pd is larger than the reference value ⁇ 2 when the interval (reference time interval) between two consecutive sign pulling times is set as the unit time is satisfied.
- the valve 71 is opened.
- the reference value ⁇ 2 can be appropriately determined by an actual machine experiment or a simulation.
- FIG. 11 is a flowchart showing a flow of processing performed by the control device 20A of FIG. The process shown in FIG. 11 is called for each sampling time by a main routine (not shown) that controls the refrigeration cycle apparatus 200A in an integrated manner. S202 to S204 of FIG. 11 are the same as those of FIG.
- the control device 20A determines in S211 whether or not the condition that the increase amount of the discharge pressure Pd per unit time is larger than the reference value ⁇ 2 is satisfied.
- the control device 20A returns the process to the main routine, assuming that the on-off valve 4 is not closed.
- the control device 20A returns the process to the main routine after executing S202 to S204 as in FIG.
- the pressure (suction pressure) of the refrigerant sucked into the compressor 1 decreases as the amount of the refrigerant on the low pressure side decreases. Therefore, the condition that the amount of decrease in the suction pressure of the compressor 1 per unit time is larger than the reference value can be used as a condition indicating that the on-off valve 4 is closed.
- FIG. 12 is a functional block diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device 200B according to the second modification of the second embodiment.
- the refrigeration cycle device 200B is configured such that the control device 20 in FIG. 8 is replaced with 20B, the temperature sensors Ts1 and Ts2 are removed, and the pressure sensor Ps2 is added. Other than these, the description is the same, so the description will not be repeated.
- the control device 20B acquires the suction pressure Ps (pressure of the refrigerant flowing between the evaporator 6 and the compressor 1) of the compressor 1 from the pressure sensor Ps2.
- the control device 20B opens the bypass valve 71 when the condition (specific condition) that the amount of decrease in the suction pressure Ps when the interval between two consecutive sign pulling times is set as a unit time is larger than the reference value ⁇ 3 is satisfied. ..
- the reference value ⁇ 3 can be appropriately determined by an actual machine experiment or a simulation.
- FIG. 13 is a flowchart showing a flow of processing performed by the control device 20B of FIG. The process shown in FIG. 13 is called for each sampling time by a main routine (not shown) that controls the refrigeration cycle apparatus 200B in an integrated manner. S202 to S204 of FIG. 13 are the same as those of FIG.
- the control device 20B determines in S221 whether or not the condition that the amount of decrease in the suction pressure Ps per unit time is larger than the reference value ⁇ 3 is satisfied.
- the reduction amount is equal to or less than the reference value ⁇ 3 (NO in S221)
- the control device 20B returns the process to the main routine, assuming that the on-off valve 4 is not closed.
- the increase amount is larger than the reference value ⁇ 3 (YES in S221)
- the control device 20B returns the process to the main routine after executing S202 to S204 as in FIG.
- the stability of the pump down operation can be improved.
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Abstract
冷凍サイクル装置(100)においては、冷媒が循環する。冷凍サイクル装置(100)は、圧縮機(1)と、第1熱交換器(2)と、第2熱交換器(6)と、第1レシーバ(31)と、第2レシーバ(32)と、第1弁(4)と、膨張弁(5)と、バイパス部(7)とを備える。第1レシーバ(31)および第2レシーバ(32)は、液体の冷媒を貯留する。冷媒は、圧縮機(1)、第1熱交換器(2)、第1レシーバ(31)、第2レシーバ(32)、第1弁(4)、膨張弁(5)、および第2熱交換器(6)の順に循環する。バイパス部(7)は、第1熱交換器(2)からの冷媒を第1レシーバ(31)を介さずに第2レシーバ(32)に導く。
Description
本発明は、液体の冷媒(液冷媒)を貯留するレシーバを備える冷凍サイクル装置に関する。
従来、液冷媒を貯留するレシーバが冷凍サイクル装置が知られている。たとえば、実開昭62-204253号公報(特許文献1)には、1基の圧縮機および1基の凝縮器を有する冷凍サイクル系に使用される受益器が開示されている。当該受益器の胴体内には、遮蔽板の上縁部を超えて互いに連通する2つの液溜部が形成されている。凝縮器からの気液二相状態の冷媒は一方の液溜部に流入し、遮蔽板の上縁部を超えて他方の液溜部に流入する。当該受益器によれば、冷媒の気液分離を良好に行うことができる。
冷凍サイクル装置においては、膨張弁と圧縮機の吸入口との間の流路(低圧側)を流れる冷媒を、圧縮機の吐出口と膨張弁との間の流路(高圧側)に移動させる運転(ポンプダウン運転)が行われることがある。ポンプダウン運転の結果、凝縮器と膨張弁との間に接続されたレシーバに貯留される液冷媒の量が増加する。
凝縮器から過冷却度を有する液冷媒がレシーバに流入すると、当該液冷媒によってレシーバ内の気体の冷媒(ガス冷媒)が冷却され、飽和液としてレシーバに貯留される。すなわち、レシーバに貯留される液冷媒の量を増加させるためには、過冷却度を有する液冷媒がレシーバに流入する必要がある。
特許文献1に開示されている受益器のように、液冷媒を貯留する2つの液溜部(レシーバ)が直列に連通している冷凍サイクル装置においてポンプダウン運転が行われる場合、凝縮器に近いレシーバに貯留される液冷媒の量が上限量となるまで、当該レシーバからは過冷却度を有さない飽和液が流出する。そのため、当該レシーバに貯留される液冷媒の量が上限量となるまで、もう一つのレシーバに貯留される液冷媒の量はほとんど増加しない。凝縮器に近いレシーバに貯留される液冷媒の量が上限量となるまでに高圧側の冷媒の圧力が過剰に上昇して圧縮機の運転の継続が困難になると、ポンプダウン運転を完了することができない。
本発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、ポンプダウン運転の安定性を向上させることである。
本発明に係る冷凍サイクル装置においては、冷媒が循環する。冷凍サイクル装置は、圧縮機と、第1熱交換器と、第2熱交換器と、第1レシーバと、第2レシーバと、第1遍と、膨張弁と、第2熱交換器と、バイパス部とを備える。第1レシーバおよび第2レシーバは、液体の冷媒を貯留する。冷媒は、圧縮機、第1熱交換器、第1レシーバ、第2レシーバ、第1弁、膨張弁、および第2熱交換器の順に循環する。バイパス部は、第1熱交換器からの冷媒を第1レシーバを介さずに第2レシーバに導く。
本発明に係る冷凍サイクル装置によれば、バイパス部が第1熱交換器からの冷媒を第1レシーバを介さずに第2レシーバに導くことにより、ポンプダウン運転の安定性を向上させることができる。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は原則として繰り返さない。
実施の形態1.
図1は、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100の構成を示す機能ブロック図である。冷凍サイクル装置100としては、たとえば、冷凍機、空気調和機、あるいはショーケースを挙げることができる。冷凍サイクル装置100は、通常運転およびポンプダウン運転を選択的に行う。図1には、通常運転における冷凍サイクル装置100の流路の状態が示されている。
図1は、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100の構成を示す機能ブロック図である。冷凍サイクル装置100としては、たとえば、冷凍機、空気調和機、あるいはショーケースを挙げることができる。冷凍サイクル装置100は、通常運転およびポンプダウン運転を選択的に行う。図1には、通常運転における冷凍サイクル装置100の流路の状態が示されている。
図1に示されるように、冷凍サイクル装置100は、室外機110と、室内機120とを備える。室内機120は、冷却対象空間(第2空間)に配置されている。室外機110は、冷却対象空間の外部の空間(第1空間)に配置されている。
室外機110は、圧縮機1と、凝縮器2(第1熱交換器)と、レシーバ31(第1レシーバ)と、レシーバ32(第2レシーバ)と、バイパス部7と、制御装置10とを含む。室内機120は、開閉弁4(第1弁)と、膨張弁5(膨張弁)と、蒸発器6(第2熱交換器)とを含む。冷凍サイクル装置100において冷媒は、圧縮機1、凝縮器2、レシーバ31、レシーバ32、開閉弁4、膨張弁5、および蒸発器6の順に循環する。膨張弁5は、たとえば温度式膨張弁である。
レシーバ31,32は、液冷媒を貯留する。レシーバ31には、凝縮器2から冷媒が流入する。バイパス部7は、凝縮器2からの冷媒をレシーバ31を介さずにレシーバ32に導く。レシーバ32には、レシーバ31から飽和液の冷媒が流入するとともに、凝縮器2から冷媒が流入する。
他の機種の冷凍サイクル装置で使用されている小容量のレシーバをレシーバ31,32として採用し、レシーバ31,32を凝縮器2と膨張弁5との間で直列に連通させることにより、他の機種とレシーバを共通化することができるとともに、大容量の専用レシーバが不要となる。その結果、冷凍サイクル装置100の製造コストを低減することができる。
制御装置10は、圧縮機1の駆動周波数を制御して、圧縮機1が単位時間当たりに吐出する冷媒量を制御する。制御装置10は、通常運転において開閉弁4を開放する。制御装置10は、室内機120に配置されていてもよいし、室外機110および室内機120以外の場所に配置されてもよい。室外機110および室内機120の各々に制御装置が配置されてもよい。
図2は、図1の制御装置10の構成を示す機能ブロック図である。図2は、後に説明する図7の制御装置20の構成も併せて示している。図2に示されるように、制御装置10(20)は、処理回路11(21)と、メモリ12(22)と、入出力部13(23)とを含む。処理回路11(21)は、専用のハードウェアであってもよいし、メモリ12(22)に格納されるプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit)であってもよい。処理回路11(21)が専用のハードウェアである場合、処理回路11(21)には、たとえば、単一回路、複合回路、プログラム化されたプロセッサ、並列プログラム化されたプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、あるいはこれらを組み合わせたものが該当する。処理回路11(21)がCPUの場合、制御装置10(20)の機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェアあるいはファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ12(22)に格納される。処理回路11(21)は、メモリ12(22)に記憶されたプログラムを読み出して実行する。メモリ12(22)には、不揮発性または揮発性の半導体メモリ(たとえばRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、あるいはEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory))、および磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、あるいはDVD(Digital Versatile Disc)が含まれる。なお、CPUは、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサ、あるいはDSP(Digital Signal Processor)とも呼ばれる。
入出力部13(23)は、ユーザからの操作を受けるとともに、処理結果をユーザに出力する。入出力部13(23)は、たとえば、マウス、キーボード、タッチパネル、ディスプレイ、およびスピーカを含む。
図3は、ポンプダウン運転における図1の冷凍サイクル装置100の流路の状態を示す機能ブロック図である。ポンプダウン運転は、たとえば圧縮機1の停止条件が成立した場合に行われる。図1に示される状態との違いは、開閉弁4が閉止されている点である。これ以外は同様であるため説明を繰り返さない。
図4は、ポンプダウン運転の開始条件が成立した場合に図1の制御装置10によって行われる処理を示すフローチャートである。図4に示される処理は、冷凍サイクル装置100を統合的に制御する不図示のメインルーチンによって呼び出される。以下ではステップを単にSと記載する。
図4に示されるように、制御装置10は、S101において開閉弁4を閉止して処理をS102に進める。制御装置10は、S102において一定時間待機する。当該一定時間の間に凝縮器2から過冷却度を有する液冷媒がレシーバ31,32の各々に流入し、レシーバ31,32の各々に含まれるガス冷媒が液化する。その結果、レシーバ31,32の各々に貯留される液冷媒の量が増加する。当該一定時間経過後、制御装置10は、S103においてポンプダウン運転の終了処理を行って処理をメインルーチンに返す。ポンプダウン運転の終了処理には、たとえば、圧縮機1の停止が含まれる。
図5は、比較例に係る冷凍サイクル装置900の構成を示す機能ブロック図である。冷凍サイクル装置900の構成は、図3の冷凍サイクル装置100からバイパス部7が除かれた構成である。それ以外は同様であるため、説明を繰り返さない。
図6は、ポンプダウン運転においてレシーバ31,32に貯留される液冷媒の量(貯留率)の時間変化を示すタイムチャートである。図6(a)は図5の冷凍サイクル装置900のポンプダウン運転におけるタイムチャートを示し、図6(b)は図3の冷凍サイクル装置100のポンプダウン運転におけるタイムチャートを示す。図6(a),(b)の各々においてレシーバ31の貯留率が実線で表され、レシーバ32の貯留率が点線で表されている。
図6(a)に示されるように、ポンプダウン運転は時刻t10から開始される。レシーバ31の貯留率は、時刻t10から増加し、時刻t11において100%となる。時刻t10~t11の間、レシーバ31からは飽和液の冷媒が流出するため、レシーバ32内のガス冷媒はほとんど液化しない。そのため、時刻t10~t11の間、レシーバ32の貯留率はほとんど変化しない。時刻t11以降は、レシーバ31から過冷却度を有する液冷媒がレシーバ32に流出するため、レシーバ32の貯留率が増加する。ポンプダウン運転は、時刻t12に終了する。ポンプダウン運転に要する時間は、時刻t10~t12までの時間間隔である。
図6(b)に示されるように、ポンプダウン運転は時刻t0から開始される。ポンプダウン運転の開始時から、レシーバ31,32の各々に凝縮器2から過冷却度を有する液冷媒が流入するため、レシーバ31,32の各々の貯留率が増加する。ポンプダウン運転は、時刻t1に終了する。ポンプダウン運転に要する時間は、時刻t0~t1までの時間間隔であり、図6(a)に示される時刻t10~t12までの時間間隔よりも短い。
冷凍サイクル装置100によれば、ポンプダウン運転の開始時からレシーバ31,32の各々の液冷媒の貯留量を増加させることができるため、レシーバ31,32の順に液冷媒の貯留量が増加する場合よりもポンプダウン運転を短縮することができる。その結果、高圧側の圧力が過剰に上昇する前に、ポンプダウン運転を確実に完了することができる。
以上、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置によれば、ポンプダウン運転の安定性を向上させることができる。
実施の形態2.
実施の形態1においては、通常運転およびポンプダウン運転の双方において、バイパス部が凝縮器からの冷媒を膨張弁に近いレシーバに導く構成について説明した。実施の形態2においては、バイパス部が、通常運転においては閉止され、ポンプダウン運転において開放される構成について説明する。
実施の形態1においては、通常運転およびポンプダウン運転の双方において、バイパス部が凝縮器からの冷媒を膨張弁に近いレシーバに導く構成について説明した。実施の形態2においては、バイパス部が、通常運転においては閉止され、ポンプダウン運転において開放される構成について説明する。
図7は、実施の形態2に係る冷凍サイクル装置200の構成を示す機能ブロック図である。図7には、通常運転における冷凍サイクル装置200の流路の状態が示されている。図7に示されるように、冷凍サイクル装置200は、室外機210と、室内機220とを備える。室外機210の構成は、図1のバイパス部7,制御装置10がバイパス部70,制御装置20にそれぞれ置き換えられているとともに、温度センサTs1,Ts2が追加された構成である。バイパス部70の構成は、図1のバイパス部7にバイパス弁71(第2弁)が追加された構成である。室内機220の構成は、図1の室内機120の構成に制御装置30が追加された構成である。これら以外は同様であるため、説明を繰り返さない。
図7に示されるように、バイパス弁71は、凝縮器2とレシーバ32との間に接続されている。制御装置20は、通常運転においてバイパス弁71を閉止する。制御装置20は、温度センサTs1からレシーバ32と開閉弁4との間を流れる冷媒の温度T1を取得する。制御装置20は、温度センサTs2から室外機210が配置されている空間の温度T2を取得する。制御装置20は、圧縮機1の駆動周波数を制御して、圧縮機1が単位時間当たりに吐出する冷媒量を制御する。制御装置30は、通常運転において開閉弁4を開放する。制御装置20と30との間には、電気的な通信回線が確立されていない。
図8は、ポンプダウン運転における図7の冷凍サイクル装置200の流路の状態を示す機能ブロック図である。図8に示されるように、制御装置30は、開閉弁4を閉止する。開閉弁4が閉止されている場合、レシーバ32と開閉弁4との間の流路内には冷媒の流れがほとんど生じていない。そのため、開閉弁4の閉止によって、当該冷媒の温度T1は、室外機210が配置されている空間の温度T2に近づく。そこで、制御装置20は、温度T2とT1との差の絶対値が基準値δ1よりも小さいという条件(特定条件)が成立する場合に、開閉弁4が閉止されていると判定し、バイパス弁71を開放する。基準値δ1は、実機実験あるいはシミュレーションによって適宜決定することができる。
図9は、図7および図8の制御装置20によって行われる処理の流れを示すフローチャートである。図9に示される処理は、冷凍サイクル装置200を統合的に制御する不図示のメインルーチンによってサンプリングタイム毎に呼び出される。
図9に示されるように、制御装置20は、S201において温度T2とT1との差の絶対値が基準値δ1よりも小さいという条件が成立しているか否かを判定する。当該絶対値が基準値δ1以上である場合(S201においてNO)、開閉弁4が閉止されていないとして、制御装置20は、処理をメインルーチンに返す。当該絶対値が基準値δ1より小さい場合(S201においてYES)、制御装置20は、S202においてバイパス弁71を開放して処理をS203に進める。制御装置20は、S203において一定時間待機する。当該一定時間の間に凝縮器2から過冷却度を有する液冷媒がレシーバ31,32の各々に流入し、レシーバ31,32の各々に含まれるガス冷媒が液化する。その結果、レシーバ31,32の各々に貯留される液冷媒の量が増加する。当該一定時間経過後、制御装置20は、S204においてポンプダウン運転の終了処理を行って処理をメインルーチンに返す。ポンプダウン運転の終了処理には、たとえば、圧縮機1の停止およびバイパス弁71の閉止が含まれる。
開閉弁4が閉止されていることを示す条件は、図9のS201に示される条件に限定されない。開閉弁4が閉止された場合、高圧側の冷媒量が増加することに伴い、圧縮機1から吐出される冷媒の圧力(吐出圧力)が増加する。そのため、圧縮機1の吐出圧力の単位時間当たりの増加量が基準値よりも大きいという条件を開閉弁4が閉止されていることを示す条件として使用することができる。
図10は、実施の形態2の変形例1に係る冷凍サイクル装置200Aの構成を示す機能ブロック図である。冷凍サイクル装置200Aの構成は、図8の制御装置20が20Aに置き換えられ、温度センサTs1,Ts2が除かれ、圧力センサPs1が追加された構成である。これら以外は同様であるため、説明を繰り返さない。
図10に示されるように、制御装置20Aは、圧力センサPs1から圧縮機1の吐出圧力Pd(圧縮機1と凝縮器2との間を流れる冷媒の圧力)を取得する。制御装置20Aは、連続する2つのサインプリングタイムの間隔(基準時間間隔)を単位時間とした場合の吐出圧力Pdの増加量が基準値δ2より大きいという条件(特定条件)が成立する場合、バイパス弁71を開放する。基準値δ2は、実機実験あるいはシミュレーションによって適宜決定することができる。
図11は、図10の制御装置20Aによって行われる処理の流れを示すフローチャートである。図11に示される処理は、冷凍サイクル装置200Aを統合的に制御する不図示のメインルーチンによってサンプリングタイム毎に呼び出される。図11のS202~S204は、図9と同じである。
図11に示されるように、制御装置20Aは、S211において吐出圧力Pdの単位時間当たりの増加量が基準値δ2よりも大きいという条件が成立しているか否かを判定する。当該増加量が基準値δ2以下である場合(S211においてNO)、開閉弁4が閉止されていないとして、制御装置20Aは、処理をメインルーチンに返す。当該増加量が基準値δ2より大きい場合(S211においてYES)、制御装置20Aは、図9と同様にS202~S204を実行した後、処理をメインルーチンに返す。
開閉弁4が閉止された場合、低圧側の冷媒量が減少することに伴い、圧縮機1に吸入される冷媒の圧力(吸入圧力)が減少する。そのため、圧縮機1の吸入圧力の単位時間当たりの減少量が基準値よりも大きいという条件を開閉弁4が閉止されていることを示す条件として使用することもできる。
図12は、実施の形態2の変形例2に係る冷凍サイクル装置200Bの構成を示す機能ブロック図である。冷凍サイクル装置200Bの構成は、図8の制御装置20が20Bに置き換えられ、温度センサTs1,Ts2が除かれ、圧力センサPs2が追加された構成である。これら以外は同様であるため、説明を繰り返さない。
図12に示されるように、制御装置20Bは、圧力センサPs2から圧縮機1の吸入圧力Ps(蒸発器6と圧縮機1との間を流れる冷媒の圧力)を取得する。制御装置20Bは、連続する2つのサインプリングタイムの間隔を単位時間とした場合の吸入圧力Psの減少量が基準値δ3より大きいという条件(特定条件)が成立する場合、バイパス弁71を開放する。基準値δ3は、実機実験あるいはシミュレーションによって適宜決定することができる。
図13は、図12の制御装置20Bによって行われる処理の流れを示すフローチャートである。図13に示される処理は、冷凍サイクル装置200Bを統合的に制御する不図示のメインルーチンによってサンプリングタイム毎に呼び出される。図13のS202~S204は、図9と同じである。
図13に示されるように、制御装置20Bは、S221において吸入圧力Psの単位時間当たりの減少量が基準値δ3よりも大きいという条件が成立しているか否かを判定する。当該減少量が基準値δ3以下である場合(S221においてNO)、開閉弁4が閉止されていないとして、制御装置20Bは、処理をメインルーチンに返す。当該増加量が基準値δ3より大きい場合(S221においてYES)、制御装置20Bは、図9と同様にS202~S204を実行した後、処理をメインルーチンに返す。
以上、実施の形態2および変形例1,2に係る冷凍サイクル装置によれば、ポンプダウン運転の安定性を向上させることができる。
今回開示された各実施の形態は、矛盾しない範囲で適宜組み合わせて実施することも予定されている。今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1 圧縮機、2 凝縮器、4 開閉弁、5 膨張弁、6 蒸発器、7,70 バイパス部、10,20,20A,20B,30 制御装置、11 処理回路、12 メモリ、13 入出力部、31,32 レシーバ、71 バイパス弁、100,200,200A,200B,900 冷凍サイクル装置、110,210 室外機、120,220 室内機、Ps1,Ps2 圧力センサ、Ts1,Ts2 温度センサ。
Claims (5)
- 冷媒が循環する冷凍サイクル装置であって、
圧縮機と、
第1熱交換器および第2熱交換器と、
液体の前記冷媒を貯留する、第1レシーバおよび第2レシーバと、
第1弁と、
膨張弁と、
バイパス部とを備え、
前記冷媒は、前記圧縮機、前記第1熱交換器、前記第1レシーバ、前記第2レシーバ、前記第1弁、前記膨張弁、および前記第2熱交換器の順に循環し、
前記バイパス部は、前記第1熱交換器からの前記冷媒を前記第1レシーバを介さずに前記第2レシーバに導く、冷凍サイクル装置。 - 前記バイパス部を制御する制御装置をさらに備え、
前記バイパス部は、前記第1熱交換器と前記第2レシーバとの間に接続された第2弁を含み、
前記制御装置は、前記第1弁が閉止されていることを示す特定条件が成立する場合、前記第2弁を開放し、前記特定条件が成立していない場合、前記第2弁を閉止する、請求項1に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記圧縮機、前記第1熱交換器、前記第1レシーバ、および前記第2レシーバは、第1空間に配置され、
前記第1弁、前記膨張弁、および前記第2熱交換器は、第2空間に配置され、
前記特定条件は、前記第2レシーバから流出する前記冷媒の温度と、前記第1空間の温度との差の絶対値が基準値よりも小さいという条件を含む、請求項2に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記特定条件は、前記圧縮機から吐出される圧力の基準時間間隔の増加量が基準値よりも大きいという条件を含む、請求項2に記載の冷凍サイクル装置。
- 前記特定条件は、前記圧縮機に吸入される圧力の基準時間間隔の減少量が基準値よりも大きいという条件を含む、請求項2に記載の冷凍サイクル装置。
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