WO2021140589A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2021140589A1
WO2021140589A1 PCT/JP2020/000296 JP2020000296W WO2021140589A1 WO 2021140589 A1 WO2021140589 A1 WO 2021140589A1 JP 2020000296 W JP2020000296 W JP 2020000296W WO 2021140589 A1 WO2021140589 A1 WO 2021140589A1
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heat
valve
cooling
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PCT/JP2020/000296
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宗史 池田
淳 西尾
直史 竹中
亮宗 石村
祐治 本村
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • This technology is related to air conditioners.
  • the present invention relates to an air conditioner having a configuration in which a phase-changing heat medium is conveyed by a pump.
  • a circuit that constitutes a primary side cycle (hereinafter, referred to as a primary side cycle) and a circuit that constitutes a secondary side cycle (hereinafter, referred to as a secondary side cycle) are used in phase.
  • An air conditioner using a refrigerant with a change is known.
  • the primary side cycle is composed of a vapor compression type cycle circuit and the secondary side cycle is composed of a liquid pump cycle circuit (see, for example, Patent Document 1).
  • This air conditioner cools the air by absorbing the heat in the room in the secondary cycle.
  • the refrigerant of the primary side cycle absorbs heat from the refrigerant of the secondary side cycle through the heat exchanger that exchanges heat between the refrigerants of each cycle. Then, in the primary side cycle, the heat of the refrigerant in the primary side cycle is radiated to the outside to realize air conditioning that cools the air conditioning target space.
  • the air conditioner having the configuration of Patent Document 1 can perform a cooling operation of absorbing heat in a room which is an air conditioning target space and cooling the air, but performs a heating operation of radiating heat to the room and heating the air. Can't. Therefore, the refrigerant in the primary cycle cannot heat the refrigerant in the secondary cycle. Further, even if the refrigerant of the primary side cycle can heat the refrigerant of the secondary side cycle, gas flows into the pump of the secondary side cycle due to the configuration of the secondary side cycle. If gas flows into the pump, the drive may become unstable or malfunction. Therefore, the air conditioner having the configuration as in Patent Document 1 has a problem that the heating operation cannot be performed.
  • the purpose is to obtain an air conditioner capable of performing stable air conditioning operation.
  • the air conditioner disclosed here exchanges heat between a heat source side heat medium and a user side heat medium different from the heat source side heat medium, and absorbs or dissipates heat to the heat source side heat medium by switching to phase the user side heat medium.
  • the air in the space to be air-conditioned is heated by a heat source side device having a changing intermediate heat exchanger, an intermediate heat exchanger, a pump that sucks in and sends out a liquid utilization side heat medium, and heat exchange that accompanies a phase change of the utilization side heat medium.
  • a user-side heat exchanger for cooling and a user-side cycle circuit for circulating the user-side heat medium by connecting a decompression device for reducing the pressure of the user-side heat medium passing through the user-side heat exchanger with a pipe.
  • This air conditioner drives a pump, heats or cools the heat medium on the user side in the intermediate heat exchanger to change the phase, and efficiently heats or cools the air in the space to be air-conditioned by the heat exchanger on the user side. Harmony can be done.
  • the pump since the pump sucks in the liquid heat medium for use and sends it out, it is possible to suppress the gas-like heat medium for use from passing through the pump and perform stable heating and cooling operation.
  • FIG. It is a figure which typically described an example of the structure of the air conditioner which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure explaining the flow of the heat medium at the time of cooling operation and heating operation of the air conditioner which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which typically described an example of the structure of the air conditioner which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure explaining the flow of the heat medium at the time of cooling operation and heating operation of the air conditioner which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure explaining the flow of the utilization side heat medium in the receiver, and the state of the utilization side heat medium at the time of cooling operation and heating operation of the air conditioner which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing an example of the configuration of an air conditioner according to a fifth embodiment. It is a figure explaining the flow of the heat medium at the time of a cooling operation and a heating operation of the air conditioner of Embodiment 5.
  • the air conditioner according to the embodiment will be described with reference to drawings and the like.
  • those having the same reference numerals are the same or equivalent thereto, and are common to the whole texts of the embodiments described below.
  • the relationship between the sizes of the constituent members may differ from the actual one.
  • the form of the component represented in the entire specification is merely an example, and is not limited to the form described in the specification.
  • the combination of components is not limited to the combination in each embodiment, and the components described in other embodiments can be applied to other embodiments.
  • the height of pressure, temperature, etc. is not determined in relation to the absolute value, but is relatively determined in the state, operation, etc. of the device or the like. Then, when it is not necessary to particularly distinguish or specify a plurality of devices of the same type that are distinguished by subscripts, the subscripts and the like may be omitted.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the air conditioner according to the first embodiment.
  • the air conditioner 100 is configured by connecting the outdoor unit 101 and a plurality of indoor units 102 (indoor unit 102a and indoor unit 102b) with an outward pipe 81a and a return pipe 81b.
  • the air conditioner 100 in which the outdoor unit 101 and the plurality of indoor units 102 are connected by piping has a heat source side cycle circuit (hereinafter, referred to as a heat source side cycle 110) by a primary side heat pump through which a heat source side heat medium circulates.
  • the heat source side cycle 110 serves as a heat source side device.
  • a user-side cycle circuit (hereinafter referred to as a user-side cycle 120) by a user-side heat pump in which a user-side heat medium circulates.
  • the heat source side heat medium in the heat source side cycle 110 circulates only inside the outdoor unit 101.
  • the heat medium on the user side in the cycle 120 on the user side circulates in the order of the outdoor unit 101, the forward pipe 81a, the indoor unit 102, and the return pipe 81b.
  • the air conditioner 100 of FIG. 1 shows an example of having two indoor units 102a and an indoor unit 102b, but the present invention is not limited to two, and one or three or more indoor units 102. It may have.
  • the outdoor unit 101 is, for example, a device installed outside a room that is a space subject to air conditioning, and dissipates heat related to air conditioning to the outside or absorbs heat from the outside.
  • the outdoor unit 101 includes a compressor 1, a heat source side flow path switching device 2, a heat source side heat exchanger 3, a drawing device 4, an intermediate heat exchanger 5, and an accumulator 6, which are elements of the heat source side cycle 110. Further, the outdoor unit 101 is equipped with a heat source side fan 10 that blows air to the heat source side heat exchanger 3.
  • the outdoor unit 101 includes a pump 51, a first on-off valve 54a for cooling, a second on-off valve 54b for cooling, a third on-off valve 54c for cooling, and a first on-off valve 55a for heating, which are elements of the cycle 120 on the user side. It is equipped with a second on-off valve 55b for heating and a third on-off valve 55c for heating.
  • the indoor unit 102 is, for example, a device installed inside a room to dissipate heat related to air conditioning into the room or absorb heat from the room.
  • the indoor unit 102 is equipped with a user-side heat exchanger 52 and a decompression device 53, which are devices for the user-side cycle 120. Further, the indoor unit 102 is equipped with a user-side fan 60. Therefore, the indoor unit 102a is equipped with a user-side heat exchanger 52a, a decompression device 53a, and a user-side fan 60a. Further, the indoor unit 102b is equipped with a heat exchanger 52b on the user side, a decompression device 53b, and a fan 60b on the user side.
  • the compressor 1 is a device composed of, for example, an inverter compressor whose capacity can be controlled, and which sucks in a low-pressure heat source-side heat medium, compresses it, and discharges it at a high pressure.
  • the heat source side flow path switching device 2 is composed of, for example, a four-way valve, and is a device that switches between a flow path in a cooling operation and a flow path in a heating operation to switch a heat exchanger that acts as a condenser and an evaporator. Is.
  • the compressor 1, the heat source side flow path switching device 2, the heat source side heat exchanger 3, the drawing device 4, and the intermediate heat exchanger 5 are switched by switching the heat source side flow path switching device 2.
  • the heat source side flow path switching device 2, the accumulator 6, and the compressor 1 are connected in this order.
  • the heat source side heat exchanger 3 acts as a condenser
  • the intermediate heat exchanger 5 acts as an evaporator.
  • the compressor 1, the heat source side flow path switching device 2, the intermediate heat exchanger 5, the drawing device 4, and the heat source side heat exchanger are switched by switching the heat source side flow path switching device 2. 3.
  • the heat source side flow path switching device 2, the accumulator 6 and the compressor 1 are connected in this order. Then, the heat source side heat exchanger 3 acts as an evaporator, and the intermediate heat exchanger 5 acts as a condenser.
  • the present invention is not limited to the four-way valve, and a three-way valve or a combination of two-way valves may be used. It may be applied as a heat source side flow path switching device 2.
  • the heat source side heat exchanger 3 is a device that exchanges heat between the air supplied from the heat source side fan 10 and the heat source side heat medium.
  • the heat source side heat exchanger 3 is composed of, for example, a fin tube type heat exchanger or the like. One end of the heat source side heat exchanger 3 is connected to the heat source side flow path switching device 2, and the other end is connected to the throttle device 4.
  • the heat source side heat exchanger 3 during the cooling operation acts as a condenser by radiating heat from the high temperature heat source side heat medium to air having a lower temperature than the heat source side heat medium.
  • the heat source side heat exchanger 3 during the heating operation acts as an evaporator by absorbing heat from the air having a higher temperature than the heat source side heat medium by the low temperature heat source side heat medium.
  • a fin tube type heat exchanger is applied as the heat source side heat exchanger 3
  • the present invention is not limited to the fin tube type heat exchanger, and the plate type heat exchanger is not limited to the fin tube type heat exchanger. Etc. may be applied.
  • the drawing device 4 is a device that reduces the pressure of the heat medium on the heat source side.
  • the throttle device 4 is composed of, for example, an electronic expansion valve or the like whose opening degree can be variably controlled.
  • One end of the drawing device 4 is connected to the heat source side heat exchanger 3, and the other end is connected to the intermediate heat exchanger 5.
  • an electronic expansion valve is applied as the throttle device 4
  • a capillary tube, an electromagnetic valve, or the like may be applied. ..
  • the intermediate heat exchanger 5 is a device that exchanges heat between the heat source side heat medium that circulates in the heat source side cycle 110 and the user side heat medium that circulates in the user side cycle 120.
  • the intermediate heat exchanger 5 is composed of, for example, a plate heat exchanger or the like.
  • one end of the flow path on the heat source side cycle 110 side is connected to the throttle device 4, and the other end of the flow path on the heat source side cycle 110 side is connected to the heat source side flow path switching device 2.
  • one end of the flow path on the utilization side cycle 120 side is connected to the return pipe 81b, and the other end of the flow path on the utilization side cycle 120 side is connected to the pump 51.
  • the intermediate heat exchanger 5 during the cooling operation acts as an evaporator. Therefore, the low-temperature heat source-side heat medium absorbs heat from the utilization-side heat medium having a higher temperature than the heat-source-side heat medium. Further, the intermediate heat exchanger 5 during the heating operation acts as a condenser. Therefore, the high-temperature heat source-side heat medium dissipates heat to the lower-temperature utilization-side heat medium than the heat source-side heat medium.
  • a plate heat exchanger is applied as the intermediate heat exchanger 5 will be shown, but the present invention is not limited to the plate heat exchanger, and is not limited to the plate heat exchanger, such as a double tube heat exchanger. May be applied.
  • the accumulator 6 is a difference between a heating operation and a cooling operation, and stores a surplus heat source side heat medium generated in the heat source side cycle 110 or a surplus heat source side heat medium generated by a transitional change in operation.
  • One end of the accumulator 6 is connected to the heat source side flow path switching device 2, and the other end is connected to the compressor 1.
  • the present invention is not limited to the accumulator 6, and a receiver or the like may be applied.
  • the pump 51 is a device that sucks in a liquid heat medium on the user side, raises the pressure, and sends it out.
  • the pump 51 is, for example, an inverter type centrifugal pump or a turbo type non-volumetric pump.
  • the user-side heat exchanger 52 (user-side heat exchanger 52a and user-side heat exchanger 52b) connects the air supplied from the user-side fan 60 (user-side fan 60a and user-side fan 60b) with the user-side heat medium. It is a device that exchanges heat.
  • the user-side heat exchanger 52 is composed of, for example, a fin tube type heat exchanger.
  • the user-side heat exchanger 52 is connected to the outgoing pipe 81a, and the other end is connected to the decompression device 53 (decompression device 53a and decompression device 53b).
  • the user-side heat exchanger 52 during the cooling operation acts as an evaporator. Therefore, the low-temperature user-side heat medium absorbs heat from the air having a higher temperature than the user-side heat medium and cools the air. Further, the heat exchanger 52 on the user side during the heating operation acts as a condenser. Therefore, the high-temperature user-side heat medium dissipates heat to air at a lower temperature than the user-side heat medium, and heats the air.
  • a fin tube type heat exchanger is applied as the user side heat exchanger 52
  • the present invention is not limited to the fin tube type heat exchanger
  • the plate type heat exchanger is not limited to the fin tube type heat exchanger. Etc. may be applied.
  • the decompression device 53 (decompression device 53a and decompression device 53b) is a device that depressurizes the passing heat medium on the utilization side.
  • the pressure reducing device 53 is composed of, for example, an electronic expansion valve or the like whose opening degree can be variably controlled.
  • One end of the decompression device 53 is connected to the user side heat exchanger 52 (the user side heat exchanger 52a and the user side heat exchanger 52b), and the other end is connected to the return pipe 81b.
  • an electronic expansion valve is applied as the pressure reducing device 53 will be shown, but the present invention is not limited to the electronic expansion valve, and a capillary tube or the like may be applied.
  • the first on-off valve 54a for cooling, the second on-off valve 54b for cooling, the third on-off valve 54c for cooling, the first on-off valve 55a for heating, the second on-off valve 55b for heating, and the third on-off valve 55c for heating are cooled. It is a valve that switches between the flow path in operation and the flow path in heating operation. These on-off valves serve as a utilization-side flow path switching device that switches the flow path of the utilization-side cycle 120.
  • the valve when the valve is not specified, it may be described as a cooling on-off valve 54 and a heating on-off valve 55.
  • the on-off valve 54 for cooling and the on-off valve 55 for heating switch a heat exchanger that acts as a condenser and an evaporator by switching the flow path.
  • the cooling on-off valve 54 and the heating on-off valve 55 are composed of valves that can be opened and closed, such as a solenoid valve.
  • the utilization side cycle 120 includes a pump 51, a second on-off valve for cooling 54b, an outward pipe 81a, a heat exchanger 52 on the utilization side, a pressure reducing device 53, a return pipe 81b, a third on-off valve for cooling 54c, and intermediate heat. It serves as a flow path for the exchanger 5, the first on-off valve 54a for cooling, and the pump 51.
  • the intermediate heat exchanger 5 acts as a condenser
  • the user side heat exchanger 52 acts as an evaporator.
  • the user-side cycle 120 includes a pump 51, a second on-off valve for heating 55b, an intermediate heat exchanger 5, a third on-off valve for heating 55c, an outgoing pipe 81a, a heat exchanger 52 on the user-side, and a decompression device 53. It serves as a flow path for the return pipe 81b, the first on-off valve 55a for heating, and the pump 51.
  • the intermediate heat exchanger 5 acts as an evaporator
  • the user side heat exchanger 52 acts as a condenser.
  • a solenoid valve is applied as the cooling on-off valve 54 and the heating on-off valve 55
  • the present invention is not limited to the solenoid valve, and a three-way valve and a two-way valve are combined. Equipment and the like may be applied.
  • the first on-off valve 54a for cooling is a valve that opens and closes the flow path connecting the intermediate heat exchanger 5 and the pump 51.
  • One end of the cooling first on-off valve 54a is connected to the intermediate heat exchanger 5, and the other end is connected to the pump 51.
  • the first on-off valve 54a for cooling during the cooling operation opens the flow path connecting the intermediate heat exchanger 5 and the pump 51 by opening. Further, the first on-off valve 54a for cooling during the heating operation is closed to shut off the flow paths of the intermediate heat exchanger 5 and the pump 51.
  • the second on-off valve 54b for cooling is a valve that opens and closes the flow path connecting the pump 51 and the outgoing pipe 81a.
  • One end of the cooling second on-off valve 54b is connected to the pump 51, and the other end is connected to the outgoing pipe 81a.
  • the second on-off valve 54b for cooling during the cooling operation opens the flow path connecting the pump 51 and the outgoing pipe 81a by opening. Further, the second on-off valve 54b for cooling during the heating operation shuts off the flow path of the pump 51 and the outgoing pipe 81a by closing.
  • the third on-off valve 54c for cooling is a valve that opens and closes the flow path connecting the return pipe 81b and the intermediate heat exchanger 5.
  • One end of the cooling third on-off valve 54c is connected to the return pipe 81b, and the other end is connected to the intermediate heat exchanger 5.
  • the third on-off valve 54c for cooling during the cooling operation opens the flow path connecting the return pipe 81b and the intermediate heat exchanger 5 by opening. Further, the third on-off valve 54c for cooling during the heating operation shuts off the flow path of the return pipe 81b and the intermediate heat exchanger 5 by closing.
  • the first on-off valve 55a for heating is a valve that opens and closes the flow path connecting the return pipe 81b and the pump 51.
  • the first on-off valve 55a for heating is arranged on a pipe connecting the return pipe 81b and the third on-off valve 54c for cooling and the pipe between the first on-off valve 54a for cooling and the pump 51. It is installed.
  • the first on-off valve 55a for heating during the cooling operation shuts off the flow path connecting the return pipe 81b and the pump 51 by closing. Further, the first on-off valve 55a for heating during the heating operation opens the flow paths of the intermediate heat exchanger 5 and the pump 51 by opening.
  • the second on-off valve 55b for heating is a valve that opens and closes the flow path connecting the pump 51 and the intermediate heat exchanger 5.
  • the second on-off valve 55b for heating is on a pipe connecting the pipe between the pump 51 and the second on-off valve 54b for cooling and the pipe between the third on-off valve 54c for cooling and the intermediate heat exchanger 5. It is arranged in.
  • the second on-off valve 55b for heating during the cooling operation shuts off the flow path connecting the pump 51 and the intermediate heat exchanger 5 by closing. Further, the second on-off valve 55b for heating during the heating operation opens the flow paths of the pump 51 and the intermediate heat exchanger 5 by opening.
  • the third on-off valve 55c for heating is a valve that opens and closes the flow path connecting the intermediate heat exchanger 5 and the outgoing pipe 81a.
  • the third on-off valve 55c for heating is a pipe that connects the pipe between the intermediate heat exchanger 5 and the first on-off valve 54a for cooling and the pipe between the second on-off valve 54b for cooling and the outgoing pipe 81a. Arranged on top. By closing the third on-off valve 55c for heating during the cooling operation, the flow path connecting the intermediate heat exchanger 5 and the outgoing pipe 81a is cut off. Further, the second on-off valve 55b for heating during the heating operation opens the flow path of the intermediate heat exchanger 5 and the forward pipe 81a by opening.
  • the forward pipe 81a and the return pipe 81b are pipes that connect the outdoor unit 101 and the indoor unit 102 to form a flow path for the user-side cycle 120.
  • the forward pipe 81a and the return pipe 81b are made of, for example, a copper pipe.
  • One end of the outgoing pipe 81a is connected to the second on-off valve 54b for cooling and the third on-off valve 55c for heating, and the other end is connected to the heat exchanger 52 on the utilization side.
  • one end of the return pipe 81b is connected to the pressure reducing device 53, and the other end is connected to the cooling third on-off valve 54c.
  • the heat source side heat medium that circulates in the heat source side cycle 110 is a medium that mainly conveys the heat exchanged between the outdoor air and the utilization side heat medium.
  • the heat source side heat medium used in the first embodiment is, for example, a refrigerant for an air conditioner such as R32.
  • R32 refrigerant for an air conditioner such as R32.
  • the heat source side heat medium may be R1123, R1132 (E), R1234yf, R1234ze (E), R1234ze (Z), R290, or a refrigerant in which they are mixed.
  • the user-side heat medium that circulates in the user-side cycle 120 is mainly a refrigerant that carries the heat exchanged between the indoor air and the user-side heat medium.
  • the utilization-side heat medium used in the first embodiment is, for example, a nonflammable air conditioner refrigerant such as R466A.
  • R466A refrigerant such as R466A.
  • the heat medium on the utilization side may be R134a, R1233zd (E), R1243zf, R1216, R1336mzz (Z), R13I1, R744, or a nonflammable refrigerant in which they are mixed.
  • the control device 91 operates the entire air conditioner based on detection signals from various sensors (not shown) installed in the outdoor unit 101, the indoor unit 102, and the like, operation signals from the operation unit (not shown), and the like. To control. In particular, the control device 91 controls the drive of actuators such as the compressor 1, the throttle device 4, the heat source side fan 10, the pump 51, and the user side fan 60.
  • the control device 91 includes a microcomputer provided with a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), an I / O port, and the like.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • control device 91 will be described as being installed in the outdoor unit 101, but the installation location of the control device 91 is not particularly limited.
  • the control device 91 may be provided in either the indoor unit 102a or the indoor unit 102b. Further, the control device 91 may be installed independently of the outdoor unit 101 or the like.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation of the air conditioner according to the first embodiment.
  • the solid line and the broken line in FIG. 2 show the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation, respectively.
  • the flow of the heat medium as well as the operation of each device will be described.
  • the pressure at which the saturation temperature is higher than that of the outdoor air is defined as the high pressure.
  • the pressure at which the saturation temperature is lower than that of the indoor air is defined as low pressure.
  • the compressor 1 compresses the sucked low-pressure gaseous heat source-side heat medium and discharges the high-pressure gaseous heat source-side heat medium.
  • the high-pressure gaseous heat source-side heat medium flows into the heat source-side heat exchanger 3 via the heat source-side flow path switching device 2.
  • the heat source side heat exchanger 3 cools a high-pressure gaseous heat source side heat medium with outdoor air supplied from the heat source side fan 10 to condense it.
  • the high-pressure liquid heat source-side heat medium condensed and liquefied by the heat-source-side heat exchanger 3 flows into the drawing device 4.
  • the drawing device 4 decompresses the high-pressure liquid heat source-side heat medium.
  • the low-pressure, two-phase heat source-side heat medium decompressed by the drawing device 4 flows into the intermediate heat exchanger 5.
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a low-pressure two-phase heat source-side heat medium and a user-side heat medium that circulates in the user-side cycle 120.
  • the low-pressure two-phase heat source-side heat medium is heated and evaporates and vaporizes.
  • the low-pressure gaseous heat source-side heat medium evaporated and vaporized by the intermediate heat exchanger 5 is sucked into the compressor 1 again via the heat source-side flow path switching device 2 and the accumulator 6.
  • the pressure at which the pressure is lower than the indoor air and the saturation temperature is higher than the low pressure saturation temperature of the heat source side heat medium is defined as the intermediate temperature. ..
  • the pump 51 boosts the suctioned intermediate temperature liquid liquid utilization side heat medium.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature flows into the utilization-side heat exchanger 52 via the second on-off valve 54b for cooling and the forward pipe 81a.
  • the user-side heat exchanger 52 heats a liquid user-side heat medium having an intermediate temperature and vaporizes it by evaporating it by exchanging heat with the indoor air supplied from the user-side fan 60.
  • the gas-like heat medium of intermediate temperature vaporized by the heat exchanger 52 on the user side flows into the intermediate heat exchanger 5 via the pressure reducing device 53, the return pipe 81b, and the third on-off valve 54c for cooling. ..
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a gaseous heat medium on the utilization side at an intermediate temperature and a heat medium on the heat source side that circulates in the heat source side cycle 110.
  • the gas-like heat medium on the utilization side at an intermediate temperature is cooled and condensed.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure condensed by the intermediate heat exchanger 5 is sucked into the pump 51 again via the first on-off valve 54a for cooling.
  • the heat medium on the utilization side dissipates heat to the heat medium on the heat source side and absorbs heat from the indoor air. Therefore, the temperature relationship is such that the indoor air temperature> the saturation temperature of the heat medium on the utilization side> the low-pressure saturation temperature of the heat medium on the heat source side.
  • the pressure at which the saturation temperature is higher than that of the indoor air is defined as the high pressure. Further, the pressure at which the saturation temperature is lower than that of the outdoor air is defined as the low pressure.
  • the compressor 1 compresses the sucked low-pressure gaseous heat source-side heat medium and discharges the high-pressure gaseous heat source-side heat medium.
  • the high-pressure gaseous heat source-side heat medium flows into the intermediate heat exchanger 5 via the heat source-side flow path switching device 2.
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a high-pressure gaseous heat source-side heat medium and a user-side heat medium that circulates in the user-side cycle 120.
  • the high-pressure gaseous heat source-side heat medium is cooled and condensed.
  • the high-pressure liquid heat source-side heat medium condensed and liquefied by the intermediate heat exchanger 5 flows into the drawing device 4.
  • the drawing device 4 decompresses the high-pressure liquid heat source-side heat medium.
  • the low-pressure, two-phase heat source-side heat medium decompressed by the drawing device 4 flows into the heat-source-side heat exchanger 3.
  • the heat source side heat exchanger 3 heats a low-pressure two-phase heat source side heat medium with the outdoor air supplied from the heat source side fan 10 and evaporates and vaporizes it.
  • the low-pressure gaseous heat source-side heat medium evaporated and vaporized by the heat-source-side heat exchanger 3 is sucked into the compressor 1 again via the heat source-side flow path switching device 2 and the accumulator 6.
  • the pressure at which the pressure is higher than the indoor air and the saturation temperature is lower than the high-pressure saturation temperature of the heat source-side heat medium is defined as the intermediate temperature. ..
  • the pump 51 boosts the suctioned intermediate temperature liquid liquid utilization side heat medium.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure flows into the intermediate heat exchanger 5 via the second on-off valve 55b for heating.
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and a heat source-side heat medium that circulates in the heat source-side cycle 110.
  • the liquid utilization side heat medium at intermediate temperature is heated and evaporates and vaporizes.
  • the gas-like heat medium on the utilization side having an intermediate temperature and vaporization vaporized by the intermediate heat exchanger 5 flows into the heat exchanger 52 on the utilization side via the third on-off valve 55c for heating and the outgoing pipe 81a.
  • the user-side heat exchanger 52 cools the gas-like user-side heat medium at an intermediate temperature and turns it into a condenser by heat exchange with the indoor air supplied from the user-side fan 60.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and liquefied by the utilization-side heat exchanger 52a is sucked into the pump 51 again via the heating first on-off valve 55a.
  • the control device 91 controls each device so that the heat medium on the user side in the user cycle 120 during the heating operation has a higher temperature and higher pressure than the heat medium on the user side in the user cycle 120 during the cooling operation. To do.
  • the evaporation temperature of the utilization side heat medium during the heating operation of the intermediate heat exchanger 5 is higher than the condensation temperature of the utilization side heat medium during the cooling operation, and the heating operation of the utilization side heat exchanger 52
  • the condensation temperature at the time is controlled to be higher than the evaporation temperature of the heat medium on the utilization side during the cooling operation.
  • the air conditioner 100 of the first embodiment drives a pump 51 that sucks in and sends out a liquid heat medium for use in the user cycle 120, and heats or cools the heat medium for use in the intermediate heat exchanger 5.
  • the phase is changed and the heat exchanger 52 is sent to the user side.
  • the user-side heat exchanger 52 heats or cools the air in the air-conditioned space to perform air conditioning.
  • the air conditioner 100 performs cooling operation and heating operation using a heat medium on the utilization side with a phase change, so that the capacity per unit flow rate is higher than that when a heat medium without a phase change such as water is used. Can be raised. Therefore, the air conditioner 100 can efficiently heat and cool the room.
  • the user side flow path switching device is configured to switch the flow path of the user side cycle 120 between the cooling operation and the heating operation. Therefore, the air conditioner 100 can switch between the cooling operation and the heating operation in response to the operation request from the indoor unit 102.
  • the pump 51 has a flow path in which the direction in which the heat medium on the user side flows in and out is the same, so that the heat medium on the user side is passed through the liquid and the heat medium on the user side is gaseous. Can be suppressed from passing through. Therefore, it is possible to prevent the occurrence of air biting in which the electric motor of the pump 51 runs idle, and to avoid a failure of the pump 51.
  • a third on-off valve 55c for heating was installed.
  • the control device 91 opens the first on-off valve 54a for cooling, the second on-off valve 54b for cooling, and the third on-off valve 54c for cooling to allow the heat medium on the user side to pass through.
  • control device 91 opens the first on-off valve 55a for heating, the second on-off valve 55b for heating, and the third on-off valve 55c for heating to pass the heat medium on the user side. Therefore, the flow path can be switched efficiently by blocking the flow path more reliably.
  • the air conditioner 100 of the first embodiment by using the heat medium that changes the phase, it is possible to realize the miniaturization of the pump 51, the thinning of the piping, and the improvement of the efficiency of the system. Further, since the air conditioner 100 uses a nonflammable heat medium as the heat medium on the user side, it is not necessary to install safety measures equipment necessary for reducing the risk of ignition at the time of leakage. Then, the utilization-side heat medium circulating in the utilization-side cycle 120 does not reach a temperature higher than the room temperature during the cooling operation and does not reach a temperature higher than the temperature of the heat source-side heat medium during the heating operation. Therefore, it is possible to suppress the decomposition reaction of the heat medium and the refrigerating machine oil due to the temperature rise.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the air conditioner according to the second embodiment.
  • devices and the like having the same configuration as the air conditioner 100 of FIG. 1 are designated by the same reference numerals.
  • the air conditioner 100 of FIG. 3 has a different configuration of the outdoor unit 101.
  • the outdoor unit 101 of the second embodiment is equipped with a receiver 56 as an element of the user-side cycle 120.
  • the receiver 56 stores the surplus utilization side heat medium generated by the difference between the heating operation and the cooling operation or the surplus utilization side heat medium generated by the transitional change in operation. Further, the receiver 56 of the second embodiment suppresses the inflow of the gaseous heat medium on the utilization side into the pump 51.
  • the receiver 56 is connected at one end downstream from the confluence of the pipe connecting the first on-off valve 54a for cooling and the pump 51 and the pipe on which the first on-off valve 55a for heating is arranged, and the other end is the pump. It is connected to 51.
  • a configuration in which the air conditioner 100 has a receiver 56 is shown as an example, but a configuration having a gas-liquid separator or the like may be used instead of the receiver 56.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation of the air conditioner according to the second embodiment.
  • the solid line and the broken line in FIG. 4 show the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation, respectively.
  • the flow of the heat medium as well as the operation of each device will be described.
  • the flow of the heat source side heat medium and the operation of the equipment in the heat source side cycle 110 in the cooling operation and the heating operation are the same as those described in the first embodiment.
  • the pump 51 boosts the suctioned intermediate temperature liquid liquid utilization side heat medium.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature flows into the utilization-side heat exchanger 52 via the second on-off valve 54b for cooling and the forward pipe 81a.
  • the user-side heat exchanger 52 heats a liquid user-side heat medium having an intermediate temperature and vaporizes it by evaporating it by exchanging heat with the indoor air supplied from the user-side fan 60.
  • the gas-like heat medium of intermediate temperature vaporized by the heat exchanger 52 on the user side flows into the intermediate heat exchanger 5 via the pressure reducing device 53, the return pipe 81b, and the third on-off valve 54c for cooling. ..
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a gaseous heat medium on the utilization side at an intermediate temperature and a heat medium on the heat source side that circulates in the heat source side cycle 110.
  • the gas-like heat medium on the utilization side at an intermediate temperature is cooled and condensed.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure condensed by the intermediate heat exchanger 5 is sucked into the pump 51 again via the first on-off valve 54a for cooling and the receiver 56.
  • the pump 51 boosts the suctioned intermediate temperature liquid liquid utilization side heat medium.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure flows into the intermediate heat exchanger 5 via the second on-off valve 55b for heating.
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and a heat source-side heat medium that circulates in the heat source-side cycle 110.
  • the liquid utilization side heat medium at intermediate temperature is heated and evaporates and vaporizes.
  • the gas-like heat medium on the utilization side having an intermediate temperature and vaporization vaporized by the intermediate heat exchanger 5 flows into the heat exchanger 52 on the utilization side via the third on-off valve 55c for heating and the outgoing pipe 81a.
  • the user-side heat exchanger 52 cools the gas-like user-side heat medium at an intermediate temperature and turns it into a condenser by heat exchange with the indoor air supplied from the user-side fan 60.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and liquefied by the utilization-side heat exchanger 52a is sucked into the pump 51 again via the heating first on-off valve 55a and the receiver 56.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the flow of the heat medium on the user side and the state of the heat medium on the user side in the receiver during the cooling operation and the heating operation of the air conditioner according to the second embodiment.
  • the solid line and the broken line in FIG. 5 show the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation, respectively.
  • the white outline and the colored coating in the receiver 56 of FIG. 5 indicate a gaseous heat medium for use side and a liquid heat medium for use side, respectively.
  • the flow direction of the heat medium on the utilization side is the same in the heating operation and the cooling operation.
  • the two-phase heat medium on the utilization side that has flowed into the receiver 56 from the inlet has a reduced flow rate in the container of the receiver 56.
  • the low-density gaseous heat medium for use is moved to the upper part, and the high-density liquid heat medium for use is moved to the bottom, so that the gas-like heat medium for use and the liquid heat medium for use are liquid in the container.
  • the present invention is not limited to the two-phase heat medium for use side, and a liquid heat medium for use side is used for the receiver 56. It may flow in.
  • the receiver 56 is installed in the utilization side cycle 120 to separate the gaseous utilization side heat medium and the liquid utilization side heat medium and pass them through the liquid utilization side heat medium. I did. Therefore, as compared with the first embodiment, the pump 51 can be configured so that the gaseous heat medium on the utilization side does not flow into the pump 51. Therefore, the failure of the pump 51 can be avoided.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the air conditioner according to the third embodiment.
  • the same reference numerals are given to devices and the like having the same configuration as the air conditioner 100 of FIG.
  • the air conditioner 100 of FIG. 6 has a different configuration of the outdoor unit 101.
  • the outdoor unit 101 of the third embodiment is equipped with a decomposition product precipitation device 57 and an intermediate heat exchanger outlet temperature sensor 92 in the utilization side cycle 120.
  • the decomposition product precipitation device 57 is a device having a structure in which the receiver 56 described in the second embodiment includes a cooling device 58.
  • the cooling device 58 stores the surplus utilization side heat medium generated by the difference between the heating operation and the cooling operation or the surplus utilization side heat medium generated by the transitional change in operation.
  • the decomposition product precipitation device 57 of the third embodiment suppresses the inflow of the gaseous heat medium on the utilization side into the pump 51, and the heat medium on the utilization side precipitates substances generated by decomposition, modification, or the like. , Capture in the device.
  • the decomposition product precipitation device 57 is connected at one end downstream of the confluence of the pipe connecting the first on-off valve 54a for cooling and the pump 51 and the pipe on which the first on-off valve 55a for heating is arranged. The other end is connected to the pump 51.
  • the intermediate heat exchanger outlet temperature sensor 92 is a detection device that detects the temperature of the heat medium on the utilization side on the heat medium outflow side of the intermediate heat exchanger 5.
  • the intermediate heat exchanger outlet temperature sensor 92 is located on the pipe connecting the intermediate heat exchanger 5 and the first on-off valve 54a for cooling, rather than the confluence with the pipe on which the third on-off valve 55c for heating is arranged. It is connected upstream.
  • the user-side heat medium that circulates in the user-side cycle 120 is, for example, a refrigerant for an air conditioner such as a mixed refrigerant containing nonflammable R466A, R13I1 and R13I1.
  • the user-side heat medium mainly carries the heat exchanged between the indoor air and the user-side heat medium.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation of the air conditioner according to the third embodiment.
  • the solid line and the broken line in FIG. 7 show the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation, respectively.
  • the flow of the heat medium as well as the operation of each device will be described.
  • the flow of the heat source side heat medium and the operation of the equipment in the heat source side cycle 110 in the cooling operation and the heating operation are the same as those described in the first embodiment.
  • the pump 51 boosts the suctioned intermediate temperature liquid liquid utilization side heat medium.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature flows into the utilization-side heat exchanger 52 via the second on-off valve 54b for cooling and the forward pipe 81a.
  • the user-side heat exchanger 52 heats a liquid user-side heat medium having an intermediate temperature and vaporizes it by evaporating it by exchanging heat with the indoor air supplied from the user-side fan 60.
  • the gas-like heat medium of intermediate temperature vaporized by the heat exchanger 52 on the user side flows into the intermediate heat exchanger 5 via the pressure reducing device 53, the return pipe 81b, and the third on-off valve 54c for cooling. ..
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a gaseous heat medium on the utilization side at an intermediate temperature and a heat medium on the heat source side that circulates in the heat source side cycle 110.
  • the gas-like heat medium on the utilization side at an intermediate temperature is cooled and condensed.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure condensed by the intermediate heat exchanger 5 is sucked into the pump 51 again via the first on-off valve 54a for cooling and the decomposition product precipitation device 57.
  • the intermediate heat exchanger outlet temperature sensor 92 detects the temperature of the liquid utilization side heat medium of the intermediate temperature and pressure flowing out from the intermediate heat exchanger 5. Based on the temperature detected by the intermediate heat exchanger outlet temperature sensor 92, the control device 91 relates to the device in the air conditioner 100 so that the heat medium on the user side in the cycle 120 on the user side does not exceed a predetermined set temperature. Take control.
  • the control device 91 is controlled in the utilization side cycle 120 at a temperature or lower at which the refrigerant can suppress reactions such as autolysis and alteration in the mixed refrigerant containing R466A, R13I1 and R13I1.
  • the set temperature at which the refrigerant reaction can be suppressed is preferably 100 ° C. or lower.
  • the pump 51 boosts the suctioned intermediate temperature liquid liquid utilization side heat medium.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure flows into the intermediate heat exchanger 5 via the second on-off valve 55b for heating.
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and a heat source-side heat medium that circulates in the heat source-side cycle 110.
  • the liquid utilization side heat medium at intermediate temperature is heated and evaporates and vaporizes.
  • the gas-like heat medium on the utilization side having an intermediate temperature and vaporization vaporized by the intermediate heat exchanger 5 flows into the heat exchanger 52 on the utilization side via the third on-off valve 55c for heating and the outgoing pipe 81a.
  • the user-side heat exchanger 52 cools the gas-like user-side heat medium at an intermediate temperature and turns it into a condenser by heat exchange with the indoor air supplied from the user-side fan 60.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and liquefied by the utilization-side heat exchanger 52a is sucked into the pump 51 again via the heating first on-off valve 55a and the decomposition product precipitation device 57.
  • the intermediate heat exchanger outlet temperature sensor 92 detects the temperature of the gaseous heat medium on the utilization side of the intermediate temperature and pressure flowing out from the intermediate heat exchanger 5.
  • the control device 91 controls at least one device of the compressor 1, the throttle device 4, the heat source side fan 10, the pump 51, and the user side fan 60 based on the temperature detected by the intermediate heat exchanger outlet temperature sensor 92.
  • it is desirable that the control device 91 is controlled so as to be below a temperature at which the reaction of the refrigerant in the mixed refrigerant containing R466A, R13I1 and R13I1 can be suppressed in the utilization side cycle 120.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the flow of the heat medium on the utilization side and the state of the heat medium on the utilization side in the decomposition product precipitation apparatus during the cooling operation and the heating operation of the air conditioner according to the third embodiment.
  • the solid line and the broken line in FIG. 8 show the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation, respectively.
  • the white outline and the colored coating in the receiver 56 of FIG. 8 indicate a gaseous heat medium for use and a liquid heat medium for use side, respectively.
  • the operation of the decomposition product precipitation device 57 when a two-phase heat medium on the utilization side of gas and liquid flows in will be described.
  • the flow rate of the two-phase heat medium on the utilization side that has flowed into the decomposition product precipitation device 57 from the inlet is reduced in the container of the decomposition product precipitation device 57.
  • the low-density gaseous heat medium for use moves to the upper part, and the high-density liquid heat medium for use side moves to the lower part, so that the heat medium for use side is separated in the container. Only the separated liquid utilization-side heat medium passes through the outlet pipe having an inflow port near the bottom surface of the decomposition product precipitation device 57, and the liquid utilization-side heat medium flows out from the outlet pipe.
  • the decomposition product 59 contained in the two-phase heat medium on the utilization side flowing in from the inlet is separated into the lower part of the decomposition product precipitation device 57 together with the liquid heat medium on the utilization side.
  • the cooling device 58 installed on the bottom surface of the decomposition product precipitation device 57 cools the partially liquid utilization-side heat medium.
  • the decomposition product 59 contained in the liquid utilization-side heat medium is precipitated from the cooled liquid utilization-side heat medium.
  • the precipitated decomposition product 59 is captured in the decomposition product precipitation device 57 and accumulated on the bottom surface. Therefore, it is possible to prevent the decomposition product 59 from circulating in the user-side cycle 120.
  • the cooling device 58 equipment such as a Perche type cooler can be used.
  • the piping between the heat source side flow path switching device 2 and the suction side of the compressor 1 is used as the cooling device 58, and the liquid is used by utilizing the low temperature heat generated by the heat source side heat medium.
  • the side heat medium may be cooled.
  • an example in which a two-phase heat medium for use side has flowed into the decomposition product precipitation apparatus 57 has been described, but the present invention is not limited to the two-phase heat medium for use side, and is not limited to the two-phase heat medium for use side.
  • the heat medium may flow into the decomposition product precipitation apparatus 57.
  • the decomposition product precipitation device 57 is installed in the utilization side cycle 120 to separate the gaseous utilization side heat medium and the liquid utilization side heat medium, and the liquid utilization side heat.
  • the medium was allowed to pass through. Therefore, as compared with the first embodiment, the pump 51 can be configured so that the gaseous heat medium on the utilization side does not flow into the pump 51. Therefore, the failure of the pump 51 can be avoided.
  • the decomposition product precipitation device 57 captures the decomposition product 59 in the liquid utilization-side heat medium and stores it inside, the decomposition product 59 is prevented from circulating in the utilization-side cycle 120. To do. Therefore, it is possible to avoid a failure of the air conditioner 100 due to corrosion caused by the decomposition product 59, blockage of the flow path, and the like.
  • the intermediate heat exchanger outlet temperature sensor 92 that detects the temperature of the utilization side heat medium flowing out from the intermediate heat exchanger 5 is installed in the utilization side cycle 120. Then, the control device 91 controls the device of the user-side cycle 120 based on the temperature detected by the intermediate heat exchanger outlet temperature sensor 92. Therefore, it is possible to prevent the heat medium on the user side from causing a chemical reaction or the like to be decomposed by heat, and to extend the life of the air conditioner as a whole. In addition, failure of the air conditioner 100 due to corrosion caused by the decomposition product 59 and blockage of the flow path can be avoided.
  • FIG. 9 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the air conditioner according to the fourth embodiment.
  • devices and the like having the same configuration as the air conditioner 100 of FIG. 1 are designated by the same reference numerals.
  • the air conditioner 100 of FIG. 9 has a different configuration of the outdoor unit 101.
  • the outdoor unit 101 of the fourth embodiment is equipped with a cooling pump 51a and a heating pump 51b as elements of the user-side cycle 120.
  • the first on-off valve 54a for cooling, the second on-off valve 54b for cooling, the third on-off valve 54c for cooling, the first on-off valve 55a for heating, and the heating are mounted on the air conditioner 100 of the first embodiment.
  • the second on-off valve 55b for heating and the third on-off valve 55c for heating are not installed.
  • the cooling pump 51a and the heating pump 51b are devices that suck in a liquid heat medium on the user side and send it out in a stepped-up state.
  • the cooling pump 51a and the heating pump 51b are, for example, a turbo type non-volumetric pump.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation of the air conditioner according to the fourth embodiment.
  • the solid line and the broken line in FIG. 10 show the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation, respectively.
  • the flow of the heat medium as well as the operation of each device will be described.
  • the flow of the heat source side heat medium and the operation of the equipment in the heat source side cycle 110 in the cooling operation and the heating operation are the same as those described in the first embodiment.
  • the flow of the heat medium on the user side during the cooling operation will be explained.
  • the heating pump 51b is stopped.
  • the cooling pump 51a pressurizes the sucked intermediate temperature liquid liquid utilization side heat medium.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure flows into the utilization-side heat exchanger 52 via the outgoing pipe 81a.
  • the user-side heat exchanger 52 heats a liquid user-side heat medium having an intermediate temperature and vaporizes it by evaporating it by exchanging heat with the indoor air supplied from the user-side fan 60.
  • the gas-like heat medium of the intermediate temperature vaporized by the heat exchanger 52 on the utilization side flows into the intermediate heat exchanger 5 via the decompression device 53, the return pipe 81b, and the stopped heating pump 51b.
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a gaseous heat medium on the utilization side at an intermediate temperature and a heat medium on the heat source side that circulates in the heat source side cycle 110.
  • the gas-like heat medium on the utilization side at an intermediate temperature is cooled and condensed.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure condensed by the intermediate heat exchanger 5 is sucked into the cooling pump 51a again.
  • the cooling pump 51a boosts the suctioned intermediate temperature liquid liquid utilization side heat medium.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure flows into the intermediate heat exchanger 5.
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and a heat source-side heat medium that circulates in the heat source-side cycle 110.
  • the liquid utilization side heat medium at intermediate temperature is heated and evaporates and vaporizes.
  • the gas-like heat medium on the utilization side having an intermediate temperature and vaporization vaporized by the intermediate heat exchanger 5 flows into the heat exchanger 52 on the utilization side via the stopped cooling pump 51a and the forward pipe 81a.
  • the user-side heat exchanger 52 cools the gas-like user-side heat medium at an intermediate temperature and turns it into a condenser by heat exchange with the indoor air supplied from the user-side fan 60.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and liquefied by the utilization-side heat exchanger 52a is sucked into the heating pump 51b again via the decompression device 53 and the return pipe 81b.
  • the cooling pump 51a and the heating pump 51b are installed in the user-side cycle 120. Therefore, the cooling operation and the heating operation can be switched according to the operation request from the indoor unit 102. Further, the air conditioner 100 of the fourth embodiment allows the liquid utilization side heat medium to pass through the driving cooling pump 51a and the heating pump 51b so as to pass the gaseous utilization side heat medium. I tried to suppress. Therefore, it is possible to avoid a failure of the cooling pump 51a and the heating pump 51b.
  • FIG. 11 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the air conditioner according to the fifth embodiment.
  • the same reference numerals are given to devices and the like having the same configuration as the air conditioner 100 of FIG.
  • the air conditioner 100 of FIG. 11 has a different configuration of the outdoor unit 101.
  • the outdoor unit 101 of the fifth embodiment is equipped with a reversing pump 51c as an element of the user-side cycle 120 instead of the cooling pump 51a and the heating pump 51b of the outdoor unit 101 of the fourth embodiment.
  • the reversing pump 51c is a device capable of reversing the suction side and the discharge side of the fluid. Therefore, the reversing pump 51c of the fifth embodiment can suck in the liquid heat medium on the utilization side in both the cooling operation and the heating operation, and send it out in a stepped-up state.
  • the reversing pump 51c is, for example, an inverter type centrifugal pump or a turbo type non-volumetric pump.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation of the air conditioner according to the fifth embodiment.
  • the solid line and the broken line in FIG. 12 show the flow of the heat medium during the cooling operation and the heating operation, respectively.
  • the flow of the heat medium as well as the operation of each device will be described.
  • the flow of the heat source side heat medium and the operation of the equipment in the heat source side cycle 110 in the cooling operation and the heating operation are the same as those described in the first embodiment.
  • the reversing pump 51c boosts the suctioned intermediate temperature liquid liquid utilization side heat medium.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure flows into the utilization-side heat exchanger 52 via the outgoing pipe 81a.
  • the user-side heat exchanger 52 heats a liquid user-side heat medium having an intermediate temperature and vaporizes it by evaporating it by exchanging heat with the indoor air supplied from the user-side fan 60.
  • the gas-like heat medium of the intermediate temperature vaporized by the heat exchanger 52 on the utilization side flows into the intermediate heat exchanger 5 via the decompression device 53 and the return pipe 81b.
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a gaseous heat medium on the utilization side at an intermediate temperature and a heat medium on the heat source side that circulates in the heat source side cycle 110.
  • the gas-like heat medium on the utilization side at an intermediate temperature is cooled and condensed.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure condensed by the intermediate heat exchanger 5 is sucked into the reversing pump 51c again.
  • the reversing pump 51c boosts the suctioned intermediate temperature liquid liquid utilization side heat medium.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and pressure flows into the intermediate heat exchanger 5.
  • the intermediate heat exchanger 5 exchanges heat between a liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and a heat source-side heat medium that circulates in the heat source-side cycle 110.
  • the liquid utilization side heat medium at intermediate temperature is heated and evaporates and vaporizes.
  • the gas-like heat medium on the utilization side having an intermediate temperature and vaporization vaporized by the intermediate heat exchanger 5 flows into the heat exchanger 52 on the utilization side via the forward pipe 81a and the decompression device 53.
  • the user-side heat exchanger 52 cools the gas-like user-side heat medium at an intermediate temperature and turns it into a condenser by heat exchange with the indoor air supplied from the user-side fan 60.
  • the liquid utilization-side heat medium having an intermediate temperature and liquefied by the utilization-side heat exchanger 52a is sucked into the reversing pump 51c again via the return pipe 81b.
  • the reversing pump 51c is installed in the utilization side cycle 120. Therefore, the reversing pump 51c can switch between the cooling operation and the heating operation in response to the operation request from the indoor unit 102. At this time, in the air conditioner 100 of the fifth embodiment, the reversing pump 51c is allowed to pass the liquid heat medium on the utilization side. Therefore, it is possible to avoid a failure of the reversing pump 51c. Further, in the air conditioner 100 of the fifth embodiment, the phase state of the heat medium on the utilization side passing through the forward pipe 81a and the return pipe 81b can be made the same in both the cooling operation and the heating operation. Therefore, the diameter of the pipe can be reduced.
  • Embodiment 6 the air conditioner 100 of the first to fifth embodiments circulates the heat source side heat medium in the heat source side cycle 110, and in the intermediate heat exchanger 5, the heat exchange of the user side heat medium causes the user side to circulate.
  • the heat medium is made to absorb and dissipate heat.
  • the heat medium on the user side may be heated and cooled by the heating device and the cooling device.

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Abstract

空気調和装置は、熱源側熱媒体と熱源側熱媒体とは異なる利用側熱媒体とを熱交換させ、切り替えにより熱源側熱媒体に吸熱または放熱させて利用側熱媒体を相変化させる中間熱交換器を有する熱源側装置と、中間熱交換器、液状の利用側熱媒体を吸入して送り出すポンプおよび利用側熱媒体の相変化を伴う熱交換により空調対象空間の空気を加熱または冷却する利用側熱交換器および利用側熱交換器を通過する利用側熱媒体を減圧する減圧装置を配管接続して、利用側熱媒体を循環させる利用側サイクル回路とを備えるものである。

Description

空気調和装置
 この技術は、空気調和装置に関するものである。特に、相変化する熱媒体をポンプで搬送する構成の空気調和装置に関するものである。
 従来、室内の快適性を実現する空気調和装置として、一次側サイクルを構成する回路(以下、一次側サイクルという)および二次側サイクルを構成する回路(以下、二次側サイクルという)に、相変化を伴う冷媒を用いた空気調和装置が知られている。ここで、一次側サイクルを蒸気圧縮式サイクルの回路で構成し、二次側サイクルが液ポンプサイクルの回路で構成した空気調和装置がある(たとえば、特許文献1参照)。この空気調和装置は、二次側サイクルにおいて室内の熱を吸熱することで、空気を冷却する。そして、各サイクルの冷媒間の熱交換を行う熱交換器を介して、一次側サイクルの冷媒が二次側サイクルの冷媒から吸熱する。そして、一次側サイクルにおいて、一次側サイクルの冷媒の熱を室外に放熱することで、空気調和対象空間を冷却する空気調和を実現している。
特開平5-256478号公報
 しかしながら、特許文献1の構成の空気調和装置は、空気調和対象空間である室内を吸熱し、空気を冷却する冷房運転を行うことができるが、室内に放熱し、空気を加熱する暖房運転を行うことができない。このため、一次側サイクルの冷媒が二次側サイクルの冷媒を加熱することができない。また、たとえ、一次側サイクルの冷媒が二次側サイクルの冷媒を加熱することができても、二次側サイクルの構成上、二次側サイクルが有するポンプには気体が流入する。ポンプに気体が流入すると駆動が不安定になる、故障するなどの可能性がある。このため、特許文献1のような構成の空気調和装置では、暖房運転ができないという課題を有していた。
 そこで、上述のような課題を解消するために、安定した冷暖房運転を行うことができる空気調和装置を得ることを目的とする。
 ここで開示される空気調和装置は、熱源側熱媒体と熱源側熱媒体とは異なる利用側熱媒体とを熱交換させ、切り替えにより熱源側熱媒体に吸熱または放熱させて利用側熱媒体を相変化させる中間熱交換器を有する熱源側装置と、中間熱交換器、液状の利用側熱媒体を吸入して送り出すポンプおよび利用側熱媒体の相変化を伴う熱交換により空調対象空間の空気を加熱または冷却する利用側熱交換器および利用側熱交換器を通過する利用側熱媒体を減圧する減圧装置を配管接続して、利用側熱媒体を循環させる利用側サイクル回路とを備えるものである。
 この空気調和装置は、ポンプを駆動させ、中間熱交換器において利用側熱媒体を加熱または冷却して相変化させ、利用側熱交換器で空調対象空間の空気を効率よく加熱または冷却して空気調和を行うことができる。このとき、ポンプにおいて、液状の利用側熱媒体を吸入して送り出すようにしたので、ガス状の利用側熱媒体がポンプを通過することを抑制し、安定した冷暖房運転を行うことができる。
実施の形態1に係る空気調和装置の構成の一例を模式的に記載した図である。 実施の形態1に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを説明する図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の構成の一例を模式的に記載した図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを説明する図である。 実施の形態2に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時におけるレシーバー内の利用側熱媒体の流れおよび利用側熱媒体の状態を説明する図である。 実施の形態3に係る空気調和装置の構成の一例を模式的に記載した図である。 実施の形態3に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを説明する図である。 実施の形態3に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における分解生成物析出装置内の利用側熱媒体の流れおよび利用側熱媒体の状態を説明する図である。 実施の形態4に係る空気調和装置の構成の一例を模式的に記載した図である。 実施の形態4に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを説明する図である。 実施の形態5に係る空気調和装置の構成の一例を模式的に記載した図である。 実施の形態5に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを説明する図である。
 以下、実施の形態に係る空気調和装置について、図面などを参照しながら説明する。各図面において、同一の符号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、以下に記載する実施の形態の全文において共通することとする。また、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。そして、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。特に、構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を別の実施の形態に適用することができる。また、圧力および温度などの高低については、特に絶対的な値との関係で高低が定まっているものではなく、装置などにおける状態、動作などにおいて相対的に定まるものとする。そして、添字で区別などしている複数の同種の機器などについて、特に区別したり、特定したりする必要がない場合には、添字などを省略して記載する場合がある。
実施の形態1.
[空気調和装置]
 図1は、実施の形態1に係る空気調和装置の構成の一例を模式的に記載した図である。空気調和装置100は、室外機101と複数の室内機102(室内機102aおよび室内機102b)とが往配管81aと復配管81bとで接続され、構成される。室外機101と複数の室内機102とが配管接続された空気調和装置100は、熱源側熱媒体が循環する一次側のヒートポンプによる熱源側サイクル回路(以下、熱源側サイクル110という)を有する。熱源側サイクル110は、熱源側装置となる。また、利用側熱媒体が循環する利用側のヒートポンプによる利用側サイクル回路(以下、利用側サイクル120という)を有する。熱源側サイクル110内の熱源側熱媒体は、室外機101の内部のみで循環する。また、利用側サイクル120内の利用側熱媒体は、室外機101、往配管81a、室内機102および復配管81bの順に循環する。ここで、図1の空気調和装置100は、2台の室内機102aおよび室内機102bを有する例を示しているが、2台に限定するものではなく、1台または3台以上の室内機102を有するものであってもよい。
[室外機]
 室外機101は、たとえば、空気調和対象空間となる部屋の外部に設置され、空気調和に係る熱を、室外に放熱または室外から吸熱する装置である。室外機101は、熱源側サイクル110の要素である圧縮機1、熱源側流路切替装置2、熱源側熱交換器3、絞り装置4、中間熱交換器5およびアキュムレータ6を搭載している。また、室外機101は、熱源側熱交換器3に送風する熱源側ファン10を搭載している。そして、室外機101は、利用側サイクル120の要素であるポンプ51、冷房用第1開閉弁54a、冷房用第2開閉弁54b、冷房用第3開閉弁54c、暖房用第1開閉弁55a、暖房用第2開閉弁55bおよび暖房用第3開閉弁55cを搭載している。
[室内機]
 室内機102は、たとえば、部屋の内部に設置され、空気調和に係る熱を室内に放熱または室内から吸熱する装置である。室内機102は、利用側サイクル120の機器となる利用側熱交換器52および減圧装置53を搭載している。また、室内機102は、利用側ファン60を搭載している。したがって、室内機102aは、利用側熱交換器52a、減圧装置53aおよび利用側ファン60aを搭載している。また、室内機102bは、利用側熱交換器52b、減圧装置53bおよび利用側ファン60bを搭載している。
[熱源側サイクル]
 圧縮機1は、たとえば、容量制御可能なインバータ圧縮機などで構成され、低圧の熱源側熱媒体を吸入し、圧縮して高圧にして吐出する機器である。また、熱源側流路切替装置2は、たとえば、四方弁などで構成され、冷房運転における流路と暖房運転における流路とを切り替えて、凝縮器および蒸発器として作用する熱交換器を切り替える機器である。冷房運転時における熱源側サイクル110は、熱源側流路切替装置2の切り替えにより、圧縮機1、熱源側流路切替装置2、熱源側熱交換器3、絞り装置4、中間熱交換器5、熱源側流路切替装置2、アキュムレータ6および圧縮機1の順に接続される。そして、熱源側熱交換器3が凝縮器として作用し、中間熱交換器5が蒸発器として作用する。また、暖房運転時における熱源側サイクル110は、熱源側流路切替装置2の切り替えにより、圧縮機1、熱源側流路切替装置2、中間熱交換器5、絞り装置4、熱源側熱交換器3、熱源側流路切替装置2、アキュムレータ6および圧縮機1の順に接続される。そして、熱源側熱交換器3が蒸発器として作用し、中間熱交換器5が凝縮器として作用する。ここで、以降の説明では、熱源側流路切替装置2として、四方弁を適用している例を示すが、四方弁に限定するものではなく、三方弁または二方弁を組み合わせたものなどを熱源側流路切替装置2として適用してもよい。
 熱源側熱交換器3は、熱源側ファン10から供給される空気と熱源側熱媒体とを熱交換する機器である。熱源側熱交換器3は、たとえば、フィンチューブ式熱交換器などで構成される。熱源側熱交換器3は、一端が熱源側流路切替装置2に接続され、他端が絞り装置4に接続されている。冷房運転時における熱源側熱交換器3は、高温の熱源側熱媒体が熱源側熱媒体よりも低温の空気に放熱することで、凝縮器として作用する。また、暖房運転時における熱源側熱交換器3は、低温の熱源側熱媒体が熱源側熱媒体より高温の空気から吸熱することで、蒸発器として作用する。ここで、以降の説明では、熱源側熱交換器3として、フィンチューブ式熱交換器を適用している例を示すが、フィンチューブ式熱交換器に限定するものではなく、プレート式熱交換器などを適用してもよい。
 絞り装置4は、熱源側熱媒体を減圧する機器である。絞り装置4は、たとえば、電子式膨張弁などの開度が可変に制御可能なもので構成される。絞り装置4は、一端が熱源側熱交換器3に接続され、他端が中間熱交換器5に接続されている。ここで、以降の説明では、絞り装置4として、電子式膨張弁を適用している例を示すが、電子式膨張弁に限定するものではなく、キャピラリーチューブまたは電磁弁などを適用してもよい。
 中間熱交換器5は、熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体と利用側サイクル120を循環する利用側熱媒体とを熱交換する機器である。中間熱交換器5は、たとえば、プレート式熱交換器などで構成される。中間熱交換器5は、熱源側サイクル110側の流路における一端が絞り装置4に接続され、熱源側サイクル110側の流路における他端が熱源側流路切替装置2に接続されている。また、中間熱交換器5は、利用側サイクル120側の流路における一端が復配管81bに接続され、利用側サイクル120側の流路における他端がポンプ51に接続されている。冷房運転時における中間熱交換器5は、蒸発器として作用する。このため、低温の熱源側熱媒体が、熱源側熱媒体よりも高温の利用側熱媒体から吸熱する。また、暖房運転時における中間熱交換器5は、凝縮器として作用する。このため、高温の熱源側熱媒体が、熱源側熱媒体よりも低温の利用側熱媒体に放熱する。ここで、以降の説明では、中間熱交換器5として、プレート式熱交換器を適用している例を示すが、プレート式熱交換器に限定するものではなく、二重管式熱交換器などを適用してもよい。
 アキュムレータ6は、暖房運転と冷房運転との違いで、熱源側サイクル110内において発生する余剰の熱源側熱媒体または過渡的な運転の変化で発生する余剰の熱源側熱媒体を蓄えるものである。アキュムレータ6は、一端が熱源側流路切替装置2に接続され、他端が圧縮機1に接続されている。ここで、以降の説明では、アキュムレータ6を適用している例を示すが、アキュムレータ6に限定するものではなく、レシーバーなどを適用してもよい。
[利用側サイクル]
 ポンプ51は、液状の利用側熱媒体を吸入し、昇圧した状態にして送り出す機器である。ポンプ51は、たとえば、インバータ式の遠心ポンプまたはターボ型の非容積式ポンプなどである。利用側熱交換器52(利用側熱交換器52aおよび利用側熱交換器52b)は、利用側ファン60(利用側ファン60aおよび利用側ファン60b)から供給される空気と利用側熱媒体とを熱交換する機器である。利用側熱交換器52は、たとえば、フィンチューブ式熱交換器などで構成される。利用側熱交換器52は、一端が往配管81aに接続され、他端が減圧装置53(減圧装置53aおよび減圧装置53b)に接続されている。冷房運転時における利用側熱交換器52は、蒸発器として作用する。このため、低温の利用側熱媒体が、利用側熱媒体よりも高温の空気から吸熱し、空気を冷却する。また、暖房運転時における利用側熱交換器52は、凝縮器として作用する。このため、高温の利用側熱媒体が、利用側熱媒体より低温の空気に放熱し、空気を加熱する。ここで、以降の説明では、利用側熱交換器52として、フィンチューブ式熱交換器を適用している例を示すが、フィンチューブ式熱交換器に限定するものではなく、プレート式熱交換器などを適用してもよい。
 減圧装置53(減圧装置53aおよび減圧装置53b)は、通過する利用側熱媒体を減圧する機器である。減圧装置53は、たとえば、電子式膨張弁などの開度が可変に制御可能なもので構成される。減圧装置53は、一端が利用側熱交換器52(利用側熱交換器52aおよび利用側熱交換器52b)に接続され、他端が復配管81bに接続されている。ここで、以降の説明では、減圧装置53として、電子式膨張弁を適用している例を示すが、電子式膨張弁に限定するものではなく、キャピラリーチューブなどを適用してもよい。
 冷房用第1開閉弁54a、冷房用第2開閉弁54bおよび冷房用第3開閉弁54c並びに暖房用第1開閉弁55a、暖房用第2開閉弁55bおよび暖房用第3開閉弁55cは、冷房運転における流路と暖房運転における流路を切り替える弁である。これらの開閉弁は、利用側サイクル120の流路を切り替える利用側流路切替装置となる。以下、弁を特定しない場合、冷房用開閉弁54および暖房用開閉弁55として記載することもある。冷房用開閉弁54および暖房用開閉弁55は、流路を切り替えることで、凝縮器および蒸発器として作用する熱交換器を切り替える。冷房用開閉弁54および暖房用開閉弁55は、たとえば、電磁弁などの開閉が可能な弁で構成される。冷房運転時には、利用側サイクル120は、ポンプ51、冷房用第2開閉弁54b、往配管81a、利用側熱交換器52、減圧装置53、復配管81b、冷房用第3開閉弁54c、中間熱交換器5、冷房用第1開閉弁54aおよびポンプ51の流路となる。このとき、中間熱交換器5が凝縮器として作用し、利用側熱交換器52が蒸発器として作用する。暖房運転時には、利用側サイクル120は、ポンプ51、暖房用第2開閉弁55b、中間熱交換器5、暖房用第3開閉弁55c、往配管81a、利用側熱交換器52、減圧装置53、復配管81b、暖房用第1開閉弁55a、ポンプ51の流路となる。このとき、中間熱交換器5が蒸発器として作用し、利用側熱交換器52が凝縮器として作用する。ここで、以降の説明では、冷房用開閉弁54および暖房用開閉弁55として、電磁弁を適用している例を示すが、電磁弁に限定するものではなく、三方弁および二方弁を組み合わせた機器などを適用してもよい。
 冷房用第1開閉弁54aは、中間熱交換器5とポンプ51とを接続する流路を開閉する弁である。冷房用第1開閉弁54aは、一端が中間熱交換器5に接続され、他端がポンプ51に接続されている。冷房運転時における冷房用第1開閉弁54aは、開くことで中間熱交換器5とポンプ51とを接続する流路を開放する。また、暖房運転時における冷房用第1開閉弁54aは、閉じることで中間熱交換器5とポンプ51の流路を遮断する。
 冷房用第2開閉弁54bは、ポンプ51と往配管81aとを接続する流路を開閉する弁である。冷房用第2開閉弁54bは、一端がポンプ51に接続され、他端が往配管81aに接続されている。冷房運転時における冷房用第2開閉弁54bは、開くことでポンプ51と往配管81aとを接続する流路を開放する。また、暖房運転時における冷房用第2開閉弁54bは、閉じることでポンプ51と往配管81aの流路を遮断する。
 冷房用第3開閉弁54cは、復配管81bと中間熱交換器5とを接続する流路を開閉する弁である。冷房用第3開閉弁54cは、一端が復配管81bに接続され、他端が中間熱交換器5に接続されている。冷房運転時における冷房用第3開閉弁54cは、開くことで復配管81bと中間熱交換器5とを接続する流路を開放する。また、暖房運転時における冷房用第3開閉弁54cは、閉じることで復配管81bと中間熱交換器5の流路を遮断する。
 暖房用第1開閉弁55aは、復配管81bとポンプ51とを接続する流路を開閉する弁である。暖房用第1開閉弁55aは、復配管81bと冷房用第3開閉弁54cとの間の配管と、冷房用第1開閉弁54aとポンプ51との間の配管とを接続する配管上に配設されている。冷房運転時における暖房用第1開閉弁55aは、閉じることで復配管81bとポンプ51とを接続する流路を遮断する。また、暖房運転時における暖房用第1開閉弁55aは、開くことで中間熱交換器5とポンプ51の流路を開放する。
 暖房用第2開閉弁55bは、ポンプ51と中間熱交換器5とを接続する流路を開閉する弁である。暖房用第2開閉弁55bは、ポンプ51と冷房用第2開閉弁54bとの間の配管と、冷房用第3開閉弁54cと中間熱交換器5との間の配管とを接続する配管上に配設されている。冷房運転時における暖房用第2開閉弁55bは、閉じることでポンプ51と中間熱交換器5とを接続する流路を遮断する。また、暖房運転時における暖房用第2開閉弁55bは、開くことでポンプ51と中間熱交換器5の流路を開放する。
 暖房用第3開閉弁55cは、中間熱交換器5と往配管81aとを接続する流路を開閉する弁である。暖房用第3開閉弁55cは、中間熱交換器5と冷房用第1開閉弁54aとの間の配管と、冷房用第2開閉弁54bと往配管81aとの間の配管とを接続する配管上に配設されている。冷房運転時における暖房用第3開閉弁55cは、閉じることで中間熱交換器5と往配管81aとを接続する流路を遮断する。また、暖房運転時における暖房用第2開閉弁55bは、開くことで中間熱交換器5と往配管81aの流路を開放する。
 往配管81aおよび復配管81bは、室外機101と室内機102とを接続し、利用側サイクル120の流路を形成する配管である。往配管81aおよび復配管81bは、たとえば、銅管などで構成される。往配管81aは、一端が冷房用第2開閉弁54bおよび暖房用第3開閉弁55cに接続され、他端が利用側熱交換器52に接続されている。また、復配管81bは、一端が減圧装置53に接続され、他端が冷房用第3開閉弁54cに接続されている。ここで、往配管81aおよび復配管81bは、イニシャルコスト低減などの観点から、既設配管を利用することが望ましい。
[熱源側熱媒体]
 熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体は、主として室外の空気と利用側熱媒体との間で交換された熱を搬送する媒体である。実施の形態1で用いる熱源側熱媒体は、たとえば、R32などの空気調和装置用冷媒とする。ここで、以降の説明では、熱源側熱媒体として、R32冷媒が適用されている例を示すが、R32冷媒に限定するものではない。たとえば、熱源側熱媒体は、R1123、R1132(E)、R1234yf、R1234ze(E)、R1234ze(Z)、R290およびそれらを混合した冷媒などでもよい。
[利用側熱媒体]
 利用側サイクル120を循環する利用側熱媒体は、主として室内の空気と利用側熱媒体との間で交換された熱を搬送する冷媒である。実施の形態1で用いる利用側熱媒体は、たとえば、R466Aなどの不燃性の空気調和装置用冷媒である。ここで、以降の説明では、R466A冷媒が適用されている例を示すが、R466A冷媒に限定するものではない。たとえば、利用側熱媒体は、R134a、R1233zd(E)、R1243zf、R1216、R1336mzz(Z)、R13I1、R744およびそれらを混合した不燃性の冷媒などでもよい。
[制御装置]
 制御装置91は、室外機101および室内機102などに設置された各種センサ(図示せず)からの検出信号および操作部(図示せず)からの操作信号などに基づき、空気調和装置全体の動作を制御する。特に、制御装置91は、圧縮機1、絞り装置4、熱源側ファン10、ポンプ51および利用側ファン60のようなアクチュエータの駆動制御を行う。制御装置91は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、I/Oポートなどを備えたマイクロコンピュータを有する。ここで、実施の形態1では、図1に示すように、制御装置91は室外機101に設置されているものとして説明するが、制御装置91の設置場所については特に限定しない。たとえば、制御装置91は、室内機102aまたは室内機102bのいずれかに設けられていてもよい。また、制御装置91が室外機101などから独立して設置されていてもよい。
[冷房運転]
 図2は、実施の形態1に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを説明する図である。図2の実線および破線は、それぞれ冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを示している。ここでは、各機器の動作とともに熱媒体の流れについて説明する。
 まず、冷房運転時における熱源側熱媒体の流れについて説明する。ここで、冷房運転における熱源側サイクル110の説明においては、室外の空気よりも高い飽和温度となる圧力を高圧と定義する。また、室内の空気よりも低い飽和温度となる圧力を低圧と定義する。圧縮機1は、吸入した低圧のガス状の熱源側熱媒体を圧縮し、高圧のガス状の熱源側熱媒体を吐出する。高圧のガス状の熱源側熱媒体は、熱源側流路切替装置2を介して、熱源側熱交換器3に流入する。熱源側熱交換器3は、熱源側ファン10から供給される室外空気で高圧のガス状の熱源側熱媒体を冷却し、凝縮液化する。熱源側熱交換器3で凝縮液化した高圧の液状の熱源側熱媒体は、絞り装置4に流入する。絞り装置4は、高圧の液状の熱源側熱媒体を減圧する。絞り装置4で減圧された低圧の二相状の熱源側熱媒体は、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、低圧の二相状の熱源側熱媒体と利用側サイクル120を循環する利用側熱媒体とを熱交換させる。低圧の二相状の熱源側熱媒体は、加熱され、蒸発気化する。中間熱交換器5で蒸発気化した低圧のガス状の熱源側熱媒体は、熱源側流路切替装置2およびアキュムレータ6を介して、圧縮機1へ再度吸入される。
 次に、冷房運転時における利用側熱媒体の流れについて説明する。ここで、冷房運転における利用側サイクル120の説明においては、室内の空気よりも低い圧力で、かつ、熱源側熱媒体の低圧の飽和温度よりも高い飽和温度となる圧力を中間温圧と定義する。ポンプ51は、吸入した中間温圧の液状の利用側熱媒体を昇圧する。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、冷房用第2開閉弁54bおよび往配管81aを介して、利用側熱交換器52に流入する。利用側熱交換器52は、利用側ファン60から供給される室内空気との熱交換により、中間温圧の液状の利用側熱媒体を加熱し、蒸発気化させる。利用側熱交換器52で蒸発気化した中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、減圧装置53、復配管81bおよび冷房用第3開閉弁54cを介して、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、中間温圧のガス状の利用側熱媒体と熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体とを熱交換させる。中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、冷却され、凝縮液化する。中間熱交換器5で凝縮液化した中間温圧の液状の利用側熱媒体は、冷房用第1開閉弁54aを介して、ポンプ51に再度吸入される。ここで、冷房運転時においては、利用側熱媒体は、熱源側熱媒体に熱を放熱し、かつ、室内空気から熱を吸熱する。このため、温度の関係は、室内空気温度>利用側熱媒体の飽和温度>熱源側熱媒体の低圧飽和温度となる。
[暖房運転]
 次に、暖房運転時における熱源側熱媒体の流れについて説明する。ここで、暖房運転における熱源側サイクル110の説明においては、室内の空気よりも高い飽和温度となる圧力を高圧と定義する。また、室外の空気よりも低い飽和温度となる圧力を低圧と定義する。圧縮機1は、吸入した低圧のガス状の熱源側熱媒体を圧縮し、高圧のガス状の熱源側熱媒体を吐出する。高圧のガス状の熱源側熱媒体は、熱源側流路切替装置2を介して、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、高圧のガス状の熱源側熱媒体と利用側サイクル120を循環する利用側熱媒体とを熱交換させる。高圧のガス状の熱源側熱媒体は、冷却され、凝縮液化する。中間熱交換器5で凝縮液化した高圧の液状の熱源側熱媒体は、絞り装置4に流入する。絞り装置4は、高圧の液状の熱源側熱媒体を減圧する。絞り装置4で減圧された低圧の二相状の熱源側熱媒体は、熱源側熱交換器3に流入する。熱源側熱交換器3は、熱源側ファン10から供給される室外空気で低圧の二相状の熱源側熱媒体を加熱し、蒸発気化する。熱源側熱交換器3で蒸発気化した低圧のガス状の熱源側熱媒体は、熱源側流路切替装置2およびアキュムレータ6を介して、圧縮機1へ再度吸入される。
 最後に、暖房運転時における利用側熱媒体の流れについて説明する。ここで、暖房運転における利用側サイクル120の説明においては、室内の空気よりも高い圧力で、かつ、熱源側熱媒体の高圧の飽和温度よりも低い飽和温度となる圧力を中間温圧と定義する。ポンプ51は、吸入した中間温圧の液状の利用側熱媒体を昇圧する。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、暖房用第2開閉弁55bを介して、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、中間温圧の液状の利用側熱媒体と熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体とを熱交換させる。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、加熱され、蒸発気化する。中間熱交換器5で蒸発気化した中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、暖房用第3開閉弁55cおよび往配管81aを介して、利用側熱交換器52に流入する。利用側熱交換器52は、利用側ファン60から供給される室内空気との熱交換により、中間温圧のガス状の利用側熱媒体を冷却し、凝縮器化させる。利用側熱交換器52aで凝縮液化した中間温圧の液状の利用側熱媒体は、暖房用第1開閉弁55aを介して、ポンプ51に再度吸入される。ここで、暖房運転時においては、利用側熱媒体は、熱源側熱媒体から熱を吸熱し、かつ室内空気に熱を放熱する。このため、温度の関係は、室内空気温度<利用側熱媒体の飽和温度<熱源側熱媒体の低圧飽和温度となる。したがって、制御装置91は、暖房運転時における利用側サイクル120内の利用側熱媒体が、冷房運転における利用側サイクル120内の利用側熱媒体よりも高温および高圧となるように、各機器を制御する。
 また、制御装置91は、中間熱交換器5の暖房運転時の利用側熱媒体の蒸発温度が、冷房運転時の利用側熱媒体の凝縮温度よりも高く、利用側熱交換器52の暖房運転時の凝縮温度が、冷房運転時の利用側熱媒体の蒸発温度よりも高くなるように制御する。
[効果]
 実施の形態1の空気調和装置100は、利用側サイクル120において、液状の利用側熱媒体を吸入して送り出すポンプ51を駆動させ、中間熱交換器5において利用側熱媒体を加熱または冷却して相変化させて、利用側熱交換器52に送る。そして、利用側熱交換器52は、空調対象空間の空気を加熱または冷却して、空気調和を行うようにした。空気調和装置100は、相変化を伴う利用側熱媒体を用いて冷房運転および暖房運転を行うことで、水などの相変化を伴わない熱媒体を用いた場合に対して、単位流量当たりの能力を高くすることができる。このため、空気調和装置100は、効率よく室内の冷暖房を行うことができる。
 また、実施の形態1の空気調和装置100によれば、利用側流路切替装置が、冷房運転と暖房運転とで利用側サイクル120の流路を切り替えるように構成した。このため、空気調和装置100は、室内機102からの運転要求に応じて、冷房運転と暖房運転との切り替えを行うことができる。このとき、冷房運転および暖房運転ともに、ポンプ51が利用側熱媒体を流入出させる方向を同じになる流路にしたことで、液状の利用側熱媒体を通過させ、ガス状の利用側熱媒体の通過を抑制することができる。このため、ポンプ51の電動機が空回りするエア噛みの発生を防ぎ、ポンプ51の故障を回避することができる。そして、利用側流路切替装置として、冷房用第1開閉弁54a、冷房用第2開閉弁54bおよび冷房用第3開閉弁54c並びに暖房用第1開閉弁55a、暖房用第2開閉弁55bおよび暖房用第3開閉弁55cを設置した。制御装置91は、冷房運転においては、冷房用第1開閉弁54a、冷房用第2開閉弁54bおよび冷房用第3開閉弁54cを開いて、利用側熱媒体を通過させる。また、制御装置91は、暖房運転においては、暖房用第1開閉弁55a、暖房用第2開閉弁55bおよび暖房用第3開閉弁55cを開いて、利用側熱媒体を通過させる。このため、より確実に流路の遮断などを行うことで、効率よく流路の切り替えを行うことができる。
 また、実施の形態1の空気調和装置100によれば、相変化する熱媒体を用いることで、ポンプ51の小型化、配管の細管化およびシステムの高効率化などを実現することができる。また、空気調和装置100が利用側熱媒体として不燃性の熱媒体を用いることにより、漏洩時の引火などのリスク低減に必要な安全対策機器の取り付けなどが不要となる。そして、利用側サイクル120を循環する利用側熱媒体は、冷房運転時において室内温度よりも高い温度にならないおよび暖房運転時において熱源側熱媒体の温度よりも高い温度にならない。このため、温度上昇に伴う熱媒体および冷凍機油の分解反応などを抑制することができる。
実施の形態2.
 図3は、実施の形態2に係る空気調和装置の構成の一例を模式的に記載した図である。ここで、図3の空気調和装置100において、図1の空気調和装置100と同一の構成を有する機器などには同一の符号を付す。図1の空気調和装置100と比較して、図3の空気調和装置100は、室外機101の構成が異なる。
[室外機]
 実施の形態2の室外機101は、利用側サイクル120の要素としてレシーバー56を搭載している。
[利用側サイクル]
 レシーバー56は、暖房運転と冷房運転との違いで発生する余剰の利用側熱媒体または過渡的な運転の変化で発生する余剰の利用側熱媒体を蓄える。また、実施の形態2のレシーバー56は、ポンプ51にガス状の利用側熱媒体が流入することを抑制する。レシーバー56は、一端が冷房用第1開閉弁54aとポンプ51とを接続する配管と暖房用第1開閉弁55aが配設された配管との合流部よりも下流に接続され、他端がポンプ51に接続されている。ここでは、空気調和装置100がレシーバー56を有する構成を例として示すが、レシーバー56の代わりに、気液分離器などを有する構成としてもよい。
[冷房運転]
 図4は、実施の形態2に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを説明する図である。図4の実線および破線は、それぞれ冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを示している。ここでは、各機器の動作とともに熱媒体の流れについて説明する。冷房運転および暖房運転における熱源側サイクル110の熱源側熱媒体の流れおよび機器の動作については、実施の形態1で説明したことと同様である。
 冷房運転時における利用側熱媒体の流れについて説明する。ポンプ51は、吸入した中間温圧の液状の利用側熱媒体を昇圧する。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、冷房用第2開閉弁54bおよび往配管81aを介して、利用側熱交換器52に流入する。利用側熱交換器52は、利用側ファン60から供給される室内空気との熱交換により、中間温圧の液状の利用側熱媒体を加熱し、蒸発気化させる。利用側熱交換器52で蒸発気化した中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、減圧装置53、復配管81bおよび冷房用第3開閉弁54cを介して、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、中間温圧のガス状の利用側熱媒体と熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体とを熱交換させる。中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、冷却され、凝縮液化する。中間熱交換器5で凝縮液化した中間温圧の液状の利用側熱媒体は、冷房用第1開閉弁54aおよびレシーバー56を介して、ポンプ51に再度吸入される。
[暖房運転]
 次に、暖房運転時における利用側熱媒体の流れについて説明する。ポンプ51は、吸入した中間温圧の液状の利用側熱媒体を昇圧する。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、暖房用第2開閉弁55bを介して、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、中間温圧の液状の利用側熱媒体と熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体とを熱交換させる。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、加熱され、蒸発気化する。中間熱交換器5で蒸発気化した中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、暖房用第3開閉弁55cおよび往配管81aを介して、利用側熱交換器52に流入する。利用側熱交換器52は、利用側ファン60から供給される室内空気との熱交換により、中間温圧のガス状の利用側熱媒体を冷却し、凝縮器化させる。利用側熱交換器52aで凝縮液化した中間温圧の液状の利用側熱媒体は、暖房用第1開閉弁55aおよびレシーバー56を介して、ポンプ51に再度吸入される。
[レシーバーの作用]
 図5は、実施の形態2に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時におけるレシーバー内の利用側熱媒体の流れおよび利用側熱媒体の状態を説明する図である。図5の実線および破線は、それぞれ冷房運転および暖房運転時の熱媒体の流れを示す。また、図5のレシーバー56内における白抜きおよび色塗りは、それぞれガス状の利用側熱媒体および液状の利用側熱媒体を示している。ここで、図示するように、レシーバー56において、暖房運転と冷房運転とでは、利用側熱媒体の流れる方向は同じである。
 図5に基づいて、ガスと液体との二相状の利用側熱媒体が流入した場合のレシーバー56の作用について説明する。入口からレシーバー56に流入した二相状の利用側熱媒体は、レシーバー56の容器で流れの速度が低減される。密度の小さなガス状の利用側熱媒体は上部に移動し、密度の大きな液状の利用側熱媒体は下部に移動することで、容器内でガス状の利用側熱媒体と液状の利用側熱媒体とが分離される。分離された液状の利用側熱媒体のみが、レシーバー56の底面近傍に流入口が配置された出口配管を通過し、出口配管から液状の利用側熱媒体が流出する。ここでは、レシーバー56に二相状の利用側熱媒体が流入した場合の例について説明したが、二相状の利用側熱媒体に限定するものではなく、液状の利用側熱媒体がレシーバー56に流入してもよい。
[効果]
 実施の形態2の空気調和装置100は、利用側サイクル120にレシーバー56を設置し、ガス状の利用側熱媒体と液状の利用側熱媒体とを分離し、液状の利用側熱媒体を通過させるようにした。このため、実施の形態1よりもさらに、ポンプ51にガス状の利用側熱媒体が流入しない構成にすることができる。したがって、ポンプ51の故障を回避することができる。
実施の形態3.
 図6は、実施の形態3に係る空気調和装置の構成の一例を模式的に記載した図である。ここで、図6の空気調和装置100において、図1の空気調和装置100と同一の構成を有する機器などには同一の符号を付す。図1の空気調和装置100と比較して、図6の空気調和装置100は、室外機101の構成が異なる。
[室外機]
 実施の形態3の室外機101は、利用側サイクル120に分解生成物析出装置57および中間熱交換器出口温度センサー92を搭載している。
[利用側サイクル]
 分解生成物析出装置57は、実施の形態2において説明したレシーバー56に、冷却装置58を有する構成の装置である。冷却装置58は、暖房運転と冷房運転との違いで発生する余剰の利用側熱媒体または過渡的な運転の変化で発生する余剰の利用側熱媒体を蓄える。また、実施の形態3の分解生成物析出装置57は、ポンプ51へのガス状の利用側熱媒体の流入を抑制し、かつ、利用側熱媒体が分解、変性などによって発生した物質を析出し、装置内に捕捉する。分解生成物析出装置57は、一端が冷房用第1開閉弁54aとポンプ51とを接続する配管と暖房用第1開閉弁55aが配設された配管との合流部よりも下流に接続され、他端がポンプ51に接続されている。
 また、中間熱交換器出口温度センサー92は、中間熱交換器5の熱媒体流出側における利用側熱媒体の温度を検出する検出装置である。中間熱交換器出口温度センサー92は、中間熱交換器5と冷房用第1開閉弁54aとを接続する配管上の、暖房用第3開閉弁55cが配設された配管との合流部よりも上流に接続されている。
[利用側熱媒体]
 利用側サイクル120を循環する利用側熱媒体は、たとえば、不燃性のR466A、R13I1およびR13I1を含む混合冷媒などの空気調和装置用冷媒とする。利用側熱媒体は、主として室内の空気と利用側熱媒体との間で交換された熱を搬送する。
[冷房運転]
 図7は、実施の形態3に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを説明する図である。図7の実線および破線は、それぞれ冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを示している。ここでは、各機器の動作とともに熱媒体の流れについて説明する。冷房運転および暖房運転における熱源側サイクル110の熱源側熱媒体の流れおよび機器の動作については、実施の形態1で説明したことと同様である。
 冷房運転時における利用側熱媒体の流れについて説明する。ポンプ51は、吸入した中間温圧の液状の利用側熱媒体を昇圧する。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、冷房用第2開閉弁54bおよび往配管81aを介して、利用側熱交換器52に流入する。利用側熱交換器52は、利用側ファン60から供給される室内空気との熱交換により、中間温圧の液状の利用側熱媒体を加熱し、蒸発気化させる。利用側熱交換器52で蒸発気化した中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、減圧装置53、復配管81bおよび冷房用第3開閉弁54cを介して、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、中間温圧のガス状の利用側熱媒体と熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体とを熱交換させる。中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、冷却され、凝縮液化する。中間熱交換器5で凝縮液化した中間温圧の液状の利用側熱媒体は、冷房用第1開閉弁54aおよび分解生成物析出装置57を介して、ポンプ51に再度吸入される。
 冷房運転時において、中間熱交換器出口温度センサー92は、中間熱交換器5から流出した中間温圧の液状の利用側熱媒体の温度を検出する。制御装置91は、中間熱交換器出口温度センサー92が検出した温度に基づき、利用側サイクル120内の利用側熱媒体が、あらかじめ定めた設定温度を超えないように、空気調和装置100における機器に対する制御を行う。ここで、制御装置91は、利用側サイクル120において、R466A、R13I1およびR13I1を含む混合冷媒において、冷媒が自己分解、変質などの反応を抑制することができる温度以下で制御することが望ましい。冷媒反応を抑制できる設定温度としては、具体的には100℃以下が望ましい。
[暖房運転]
 次に、暖房運転時における利用側熱媒体の流れについて説明する。ポンプ51は、吸入した中間温圧の液状の利用側熱媒体を昇圧する。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、暖房用第2開閉弁55bを介して、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、中間温圧の液状の利用側熱媒体と熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体とを熱交換させる。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、加熱され、蒸発気化する。中間熱交換器5で蒸発気化した中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、暖房用第3開閉弁55cおよび往配管81aを介して、利用側熱交換器52に流入する。利用側熱交換器52は、利用側ファン60から供給される室内空気との熱交換により、中間温圧のガス状の利用側熱媒体を冷却し、凝縮器化させる。利用側熱交換器52aで凝縮液化した中間温圧の液状の利用側熱媒体は、暖房用第1開閉弁55aおよび分解生成物析出装置57を介して、ポンプ51に再度吸入される。
 暖房運転時において、中間熱交換器出口温度センサー92は、中間熱交換器5から流出した中間温圧のガス状の利用側熱媒体の温度を検出する。制御装置91は、中間熱交換器出口温度センサー92が検出した温度に基づき、圧縮機1、絞り装置4、熱源側ファン10、ポンプ51および利用側ファン60の少なくとも1つの機器に対する制御を行う。ここで、制御装置91は、利用側サイクル120において、R466A、R13I1およびR13I1を含む混合冷媒における冷媒の反応を抑制することができる温度以下となるように制御することが望ましい。
[分解生成物析出装置の作用]
 図8は、実施の形態3に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における分解生成物析出装置内の利用側熱媒体の流れおよび利用側熱媒体の状態を説明する図である。図8の実線および破線は、それぞれ冷房運転および暖房運転時の熱媒体の流れを示す。また、図8のレシーバー56内における白抜きおよび色塗りは、それぞれガス状の利用側熱媒体および液状の利用側熱媒体を示している。
 図8に基づいて、ガスと液体との二相状の利用側熱媒体が流入した場合の分解生成物析出装置57の作用について説明する。入口から分解生成物析出装置57に流入した二相状の利用側熱媒体は、分解生成物析出装置57の容器で流れの速度が低減される。密度の小さなガス状の利用側熱媒体は、上部に移動し、密度の大きな液状の利用側熱媒体は下部に移動することで、容器内で利用側熱媒体が分離される。分離された液状の利用側熱媒体のみが、分解生成物析出装置57の底面近傍に流入口を有する出口配管を通過し、出口配管から液状の利用側熱媒体が流出する。
 一方、入口から流入した二相状の利用側熱媒体に含まれる分解生成物59は、液状の利用側熱媒体とともに分解生成物析出装置57下部に分離される。分解生成物析出装置57の底面に設置された冷却装置58は、部分的に液状の利用側熱媒体を冷却する。そして、図8に示すように、冷却された液状の利用側熱媒体から、液状の利用側熱媒体に含まれる分解生成物59が析出する。析出した分解生成物59は、分解生成物析出装置57内に捕捉されて底面に溜まる。このため分解生成物59が利用側サイクル120を循環することを防止することができる。ここで、冷却装置58は、ペルチェ式冷却器などの機器を用いることができる。また、熱源側サイクル110において、熱源側流路切替装置2と圧縮機1の吸入側との間の配管を冷却装置58として、熱源側熱媒体による温度の低い熱などを利用して液状の利用側熱媒体を冷却してもよい。また、ここでは、分解生成物析出装置57に二相状の利用側熱媒体が流入した場合の例について説明したが、二相状の利用側熱媒体に限定するものではなく、液状の利用側熱媒体が分解生成物析出装置57に流入してもよい。
[効果]
 実施の形態3の空気調和装置100は、利用側サイクル120に分解生成物析出装置57を設置し、ガス状の利用側熱媒体と液状の利用側熱媒体とを分離し、液状の利用側熱媒体を通過させるようにした。このため、実施の形態1よりもさらに、ポンプ51にガス状の利用側熱媒体が流入しない構成にすることができる。したがって、ポンプ51の故障を回避することができる。また、分解生成物析出装置57が液状の利用側熱媒体中の分解生成物59を捕捉して内部に溜めておくようにしたので、分解生成物59が利用側サイクル120を循環することを防止する。このため、分解生成物59が原因となる腐食および流路閉塞などによる空気調和装置100の故障を回避することができる。
 さらに、実施の形態3の空気調和装置100は、中間熱交換器5から流出する利用側熱媒体の温度を検出する中間熱交換器出口温度センサー92を利用側サイクル120に設置する。そして、制御装置91は、中間熱交換器出口温度センサー92が検出した温度に基づいて、利用側サイクル120の機器を制御する。このため、利用側熱媒体が熱によって化学反応などを起こして分解などすることを防ぎ、空気調和装置全体として装置の寿命を伸ばすことができる。また、分解生成物59が原因となる腐食および流路閉塞などによる空気調和装置100の故障を回避することができる。
実施の形態4.
[空気調和装置]
 図9は、実施の形態4に係る空気調和装置の構成の一例を模式的に記載した図である。ここで、図9の空気調和装置100において、図1の空気調和装置100と同一の構成を有する機器などには同一の符号を付す。図1の空気調和装置100と比較して、図9の空気調和装置100は、室外機101の構成が異なる。
[室外機]
 実施の形態4の室外機101は、利用側サイクル120の要素として冷房用ポンプ51aおよび暖房用ポンプ51bを搭載する。ここで、実施の形態1の空気調和装置100が搭載していた冷房用第1開閉弁54a、冷房用第2開閉弁54bおよび冷房用第3開閉弁54c並びに暖房用第1開閉弁55a、暖房用第2開閉弁55bおよび暖房用第3開閉弁55cは、搭載していない。
[利用側サイクル]
 冷房用ポンプ51aおよび暖房用ポンプ51bは、実施の形態1で説明したポンプ51と同様に、液状の利用側熱媒体を吸入し、昇圧した状態にして送り出す機器である。冷房用ポンプ51aおよび暖房用ポンプ51bは、たとえば、ターボ型の非容積式ポンプなどである。
[冷房運転]
 図10は、実施の形態4に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを説明する図である。図10の実線および破線は、それぞれ冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを示している。ここでは、各機器の動作とともに熱媒体の流れについて説明する。冷房運転および暖房運転における熱源側サイクル110の熱源側熱媒体の流れおよび機器の動作については、実施の形態1で説明したことと同様である。
 冷房運転時における利用側熱媒体の流れについて説明する。ここで、冷房運転においては、暖房用ポンプ51bは停止している。冷房用ポンプ51aは、吸入した中間温圧の液状の利用側熱媒体を昇圧する。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、往配管81aを介して、利用側熱交換器52に流入する。利用側熱交換器52は、利用側ファン60から供給される室内空気との熱交換により、中間温圧の液状の利用側熱媒体を加熱し、蒸発気化させる。利用側熱交換器52で蒸発気化した中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、減圧装置53、復配管81bおよび停止した暖房用ポンプ51bを介して、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、中間温圧のガス状の利用側熱媒体と熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体とを熱交換させる。中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、冷却され、凝縮液化する。中間熱交換器5で凝縮液化した中間温圧の液状の利用側熱媒体は、冷房用ポンプ51aに再度吸入される。
[暖房運転]
 次に、暖房運転時における利用側熱媒体の流れについて説明する。ここで、暖房運転においては、冷房用ポンプ51aは停止している。暖房用ポンプ51bは、吸入した中間温圧の液状の利用側熱媒体を昇圧する。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、中間温圧の液状の利用側熱媒体と熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体とを熱交換させる。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、加熱され、蒸発気化する。中間熱交換器5で蒸発気化した中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、停止した冷房用ポンプ51aおよび往配管81aを介して、利用側熱交換器52に流入する。利用側熱交換器52は、利用側ファン60から供給される室内空気との熱交換により、中間温圧のガス状の利用側熱媒体を冷却し、凝縮器化させる。利用側熱交換器52aで凝縮液化した中間温圧の液状の利用側熱媒体は、減圧装置53および復配管81bを介して、暖房用ポンプ51bに再度吸入される。
[効果]
 実施の形態4の空気調和装置100は、利用側サイクル120に冷房用ポンプ51aおよび暖房用ポンプ51bを設置した。このため、室内機102からの運転要求に応じて、冷房運転と暖房運転とを切り替えることができる。また、実施の形態4の空気調和装置100は、駆動している冷房用ポンプ51aおよび暖房用ポンプ51bに対し、液状の利用側熱媒体を通過させるようにしてガス状の利用側熱媒体の通過を抑制するようにした。このため、冷房用ポンプ51aおよび暖房用ポンプ51bの故障を回避することができる。
実施の形態5.
[空気調和装置]
 図11は、実施の形態5に係る空気調和装置の構成の一例を模式的に記載した図である。ここで、図11の空気調和装置100において、図9の空気調和装置100と同一の構成を有する機器などには同一の符号を付す。図9の空気調和装置100と比較して、図11の空気調和装置100は、室外機101の構成が異なる。
[室外機]
 実施の形態5の室外機101は、実施の形態4の室外機101が有する冷房用ポンプ51aおよび暖房用ポンプ51bの代わりに、利用側サイクル120の要素として反転ポンプ51cを搭載する。
[利用側サイクル]
 反転ポンプ51cは、流体の吸入側と吐出側とを反転することができる機器である。このため、実施の形態5の反転ポンプ51cは、冷房運転および暖房運転の両方の運転で、液状の利用側熱媒体を吸入し、昇圧した状態にして送り出すことができる。反転ポンプ51cは、たとえば、インバータ式の遠心ポンプまたはターボ型の非容積式ポンプなどである。
[冷房運転]
 図12は、実施の形態5に係る空気調和装置の冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを説明する図である。図12の実線および破線は、それぞれ冷房運転および暖房運転時における熱媒体の流れを示している。ここでは、各機器の動作とともに熱媒体の流れについて説明する。冷房運転および暖房運転における熱源側サイクル110の熱源側熱媒体の流れおよび機器の動作については、実施の形態1で説明したことと同様である。
 冷房運転時における利用側熱媒体の流れについて説明する。反転ポンプ51cは、吸入した中間温圧の液状の利用側熱媒体を昇圧する。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、往配管81aを介して、利用側熱交換器52に流入する。利用側熱交換器52は、利用側ファン60から供給される室内空気との熱交換により、中間温圧の液状の利用側熱媒体を加熱し、蒸発気化させる。利用側熱交換器52で蒸発気化した中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、減圧装置53および復配管81bを介して、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、中間温圧のガス状の利用側熱媒体と熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体とを熱交換させる。中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、冷却され、凝縮液化する。中間熱交換器5で凝縮液化した中間温圧の液状の利用側熱媒体は、反転ポンプ51cに再度吸入される。
[暖房運転]
 次に、暖房運転時における利用側熱媒体の流れについて説明する。反転ポンプ51cは、吸入した中間温圧の液状の利用側熱媒体を昇圧する。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、中間熱交換器5に流入する。中間熱交換器5は、中間温圧の液状の利用側熱媒体と熱源側サイクル110を循環する熱源側熱媒体とを熱交換させる。中間温圧の液状の利用側熱媒体は、加熱され、蒸発気化する。中間熱交換器5で蒸発気化した中間温圧のガス状の利用側熱媒体は、往配管81aおよび減圧装置53を介して、利用側熱交換器52に流入する。利用側熱交換器52は、利用側ファン60から供給される室内空気との熱交換により、中間温圧のガス状の利用側熱媒体を冷却し、凝縮器化させる。利用側熱交換器52aで凝縮液化した中間温圧の液状の利用側熱媒体は、復配管81bを介して、反転ポンプ51cに再度吸入される。
[効果]
 実施の形態5の空気調和装置100は、利用側サイクル120に反転ポンプ51cを設置した。このため、室内機102からの運転要求に応じて、反転ポンプ51cにおいて、冷房運転と暖房運転とを切り替えることができる。このとき、実施の形態5の空気調和装置100において、反転ポンプ51cに液状の利用側熱媒体を通過させるようにした。このため、反転ポンプ51cの故障を回避することができる。また、実施の形態5の空気調和装置100では、冷房運転および暖房運転の両方の運転において、往配管81aおよび復配管81bを通過する利用側熱媒体の相状態を同一状態にすることができる。このため、配管の径を小径化することができる。
実施の形態6.
 ここで、実施の形態1~実施の形態5の空気調和装置100は、熱源側サイクル110において熱源側熱媒体を循環させ、中間熱交換器5において、利用側熱媒体の熱交換により、利用側熱媒体に吸熱および放熱させるようにした。ここで、加熱装置および冷却装置により、利用側熱媒体に加熱および冷却させてもよい。
 1 圧縮機、2 熱源側流路切替装置、3 熱源側熱交換器、4 絞り装置、5 中間熱交換器、6 アキュムレータ、10 熱源側ファン、51 ポンプ、51a 冷房用ポンプ、51b 暖房用ポンプ、51c 反転ポンプ、52,52a,52b 利用側熱交換器、53,53a,53b 流量調整装置、54 冷房用開閉弁、54a 冷房用第1開閉弁、54b 冷房用第2開閉弁、54c 冷房用第3開閉弁、55 暖房用開閉弁、55a 暖房用第1開閉弁、55b 暖房用第2開閉弁、55c 暖房用第3開閉弁、56 レシーバー、57 分解生成物析出装置、58 冷却装置、59 分解生成物、60,60a,60b 利用側ファン、81a 往配管、81b 復配管、91 制御装置、92 中間熱交換器出口温度センサー、100 空気調和装置、101 室外機、102,102a,102b 室内機、110 熱源側サイクル、120 利用側サイクル。

Claims (14)

  1.  熱源側熱媒体と前記熱源側熱媒体とは異なる利用側熱媒体とを熱交換させ、切り替えにより前記熱源側熱媒体に吸熱または放熱させて前記利用側熱媒体を相変化させる中間熱交換器を有する熱源側装置と、
     前記中間熱交換器、液状の前記利用側熱媒体を吸入して送り出すポンプおよび前記利用側熱媒体の相変化を伴う熱交換により空調対象空間の空気を加熱または冷却する利用側熱交換器および前記利用側熱交換器を通過する前記利用側熱媒体を減圧する減圧装置を配管接続して、前記利用側熱媒体を循環させる利用側サイクル回路と
    を備える空気調和装置。
  2.  前記熱源側装置および前記利用側サイクル回路の機器を制御する制御装置を備え、
     前記制御装置は、前記空調対象空間の空気を加熱する暖房運転において、前記利用側サイクル回路内の前記利用側熱媒体が、前記空調対象空間の空気を冷却する冷房運転における前記利用側サイクル回路内の前記利用側熱媒体よりも高温および高圧であり、前記中間熱交換器における前記利用側熱媒体の蒸発温度が、前記冷房運転における前記利用側熱媒体の凝縮温度よりも高い温度となる制御を行う請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記利用側サイクル回路は、
     前記空調対象空間の空気を冷却する冷房運転において前記中間熱交換器で気体から液体に相変化した前記利用側熱媒体が前記ポンプに吸入され、前記空調対象空間の空気を加熱する暖房運転において前記利用側熱交換器で気体から液体に相変化した前記利用側熱媒体が前記ポンプに吸入されるように、前記利用側熱媒体の流れを切り替える利用側流路切替装置を備える請求項1または請求項2に記載の空気調和装置。
  4.  前記利用側流路切替装置は、
     前記中間熱交換器と前記ポンプとの間の配管に配設された冷房用第1開閉弁と、
     前記ポンプと前記利用側熱交換器との間の配管に配設された冷房用第2開閉弁と、
     前記減圧装置と前記中間熱交換器との間の配管に配設された冷房用第3開閉弁と、
     前記減圧装置と前記冷房用第3開閉弁との間の配管と、前記冷房用第1開閉弁と前記ポンプとの間の配管とを接続する配管に配設された暖房用第1開閉弁と、
     前記ポンプと前記冷房用第2開閉弁との間の配管と、前記冷房用第3開閉弁と前記中間熱交換器との間の配管とを接続する配管に配設された暖房用第2開閉弁と、
     前記中間熱交換器と前記冷房用第1開閉弁との間の配管と、前記冷房用第2開閉弁と前記利用側熱交換器との間の配管とを接続する配管に配設された暖房用第3開閉弁とを有する請求項3に記載の空気調和装置。
  5.  前記熱源側装置および前記利用側サイクル回路の機器を制御する制御装置を備え、
     前記制御装置は、
     冷房運転においては、前記冷房用第1開閉弁、前記冷房用第2開閉弁および前記冷房用第3開閉弁を開き、前記暖房用第1開閉弁、前記暖房用第2開閉弁および前記暖房用第3開閉弁を閉じる制御を行い、
     暖房運転においては、前記冷房用第1開閉弁、前記冷房用第2開閉弁および前記冷房用第3開閉弁を閉じ、前記暖房用第1開閉弁、前記暖房用第2開閉弁および前記暖房用第3開閉弁を開く制御を行う請求項4に記載の空気調和装置。
  6.  前記利用側サイクル回路は、
     前記冷房用第1開閉弁と前記ポンプとを接続する配管上の前記暖房用第1開閉弁が配設された配管との合流部と、前記ポンプとの間の配管に配設され、ガス状の前記利用側熱媒体を分離した液状の前記利用側熱媒体を通過させるレシーバーを備える請求項4または請求項5のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  7.  前記レシーバーと、前記レシーバー内の前記利用側熱媒体を冷却する冷却装置とを有する分解生成物析出装置を備える請求項6に記載の空気調和装置。
  8.  前記熱源側装置および前記利用側サイクル回路の機器を制御する制御装置と、
     前記中間熱交換器から流出する前記利用側熱媒体の温度を検出する中間熱交換器出口温度センサーとを備え、
     前記制御装置は、
     前記中間熱交換器出口温度センサーの検出した温度が、あらかじめ定められた設定温度より低い温度となるように前記機器を制御する請求項1~請求項7のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  9.  前記設定温度は、前記利用側熱媒体に分解反応が発生する温度に基づいて設定される請求項8に記載の空気調和装置。
  10.  前記利用側サイクル回路は、
     前記中間熱交換器から流出した前記利用側熱媒体を前記利用側熱交換器に送り出す向きに、前記利用側サイクル回路に配置される冷房用ポンプと、前記利用側熱交換器から流出した前記利用側熱媒体を前記中間熱交換器に送り出す向きに、前記利用側サイクル回路に配置される暖房用ポンプとを、前記ポンプとして有する請求項1または請求項2に記載の空気調和装置。
  11.  前記ポンプは、前記空調対象空間の空気を加熱する暖房運転時と前記空調対象空間の空気を冷却する冷房運転時とで、利用側サイクル回路における前記利用側熱媒体の流れる方向を逆転させる請求項1または請求項2に記載の空気調和装置。
  12.  前記熱源側装置は、
     前記熱源側熱媒体を圧縮する圧縮機、前記熱源側熱媒体の流路を切り替える熱源側流路切替装置、前記熱源側熱媒体を熱交換させる熱源側熱交換器、前記熱源側熱媒体を圧力調整する絞り装置および前記中間熱交換器を配管接続して、前記熱源側熱媒体を循環させる熱源側サイクル回路を有する請求項1~請求項11のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  13.  前記利用側熱媒体は、不燃性の冷媒である請求項1~請求項12のいずれか一項に記載の空気調和装置。
  14.  前記利用側熱媒体は、R466A冷媒、R13I1冷媒またはR13I1の混合冷媒である請求項1~請求項13のいずれか一項に記載の空気調和装置。
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