WO2021157029A1 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents

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WO2021157029A1
WO2021157029A1 PCT/JP2020/004634 JP2020004634W WO2021157029A1 WO 2021157029 A1 WO2021157029 A1 WO 2021157029A1 JP 2020004634 W JP2020004634 W JP 2020004634W WO 2021157029 A1 WO2021157029 A1 WO 2021157029A1
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WO
WIPO (PCT)
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refrigerant
fire
refrigeration cycle
flow path
valve
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/004634
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
田中 学
圭 岡本
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems

Definitions

  • This disclosure relates to a refrigeration cycle device.
  • the air conditioner described in Patent Document 1 includes a vapor compression type refrigerant circuit that uses carbon dioxide as a refrigerant, an electrical component assembly for controlling the operation of constituent equipment, and an electrical component that uses carbon dioxide from the refrigerant circuit. It includes a refrigerant discharge tube that can be discharged into the assembly.
  • the refrigerant used is a single refrigerant.
  • a mixed refrigerant in which a plurality of types of refrigerants including a flammable refrigerant are mixed may be used. It is also necessary to have a fire extinguishing function in a refrigeration cycle device using a mixed refrigerant containing a flammable refrigerant.
  • an object of the present disclosure is to provide a refrigeration cycle apparatus using a mixed refrigerant containing a flammable refrigerant and having a fire extinguishing function.
  • the refrigeration cycle apparatus of the present disclosure includes a compressor in which a mixed refrigerant including a flammable refrigerant circulates and is annularly connected by a refrigerant pipe, a condenser, a first expansion valve, and a refrigerant circuit including a cooler.
  • a refrigerant circuit including a cooler.
  • at least one detector that detects the occurrence of a fire and a refrigerant obtained by removing the flammable refrigerant from the mixed refrigerant by separating the flammable refrigerant from the mixed refrigerant when the occurrence of a fire is detected. It is provided with at least one separator for circulating the refrigerant and at least one ejector for discharging the refrigerant circulating in the cooler when the outbreak of a fire is detected.
  • At least one separator separates the flammable refrigerant from the mixed refrigerant to circulate the refrigerant from which the flammable refrigerant has been removed from the mixed refrigerant in the refrigerant circuit, and at least one is released.
  • the vessel detects the occurrence of a fire, it releases the refrigerant circulating in the refrigerant circuit.
  • the refrigeration cycle device can use a mixed refrigerant containing a flammable refrigerant and have a fire extinguishing function.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of the refrigerating cycle apparatus 90A in Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the state of the 1st flow path switching valve 45a at the time of the normal operation of the refrigerating cycle apparatus 90A of Embodiment 1 and at the time of a fire.
  • It is a flowchart which shows the operation of the refrigeration cycle apparatus 90A of Embodiment 1 at the time of a fire.
  • FIG. 11 shows the state of the 1st flow path switching valve 45a at the time of the normal operation of the refrigerating cycle apparatus 90A of Embodiment 8 and at the time of a fire. It is a flowchart which shows the operation of the refrigeration cycle apparatus 90A of Embodiment 8 at the time of a fire. It is a flowchart which shows the operation of the refrigeration cycle apparatus 90A of Embodiment 9 at the time of a fire. It is a flowchart which shows the operation of the refrigeration cycle apparatus 90A of Embodiment 10 at the time of a fire. It is a figure which shows the structure of the refrigerating cycle apparatus 90B in Embodiment 11. FIG.
  • the first four-way valve 48a, the second four-way valve 48b, the first flow path switching valve 45a, and the second flow path switching valve 45b during normal operation, outdoor fire, and indoor fire of the refrigeration cycle device 90B of the eleventh embodiment.
  • the first four-way valve 48a, the second four-way valve 48b, the first flow path switching valve 45a, and the second flow path switching valve 45b during normal operation, outdoor fire, and indoor fire of the refrigeration cycle device 90B of the twelfth embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device 90A according to the first embodiment.
  • the refrigeration cycle device 90A includes an outdoor unit 91A and an indoor unit 92A.
  • the outdoor unit 91A includes a compressor 11, a first condenser 12, a second condenser 44, a first blower 16a, a third blower 16c, a first electric BOX 17a, a first temperature detector 21a, and the like.
  • a second temperature detector 21b, a first discharger 81a, a second discharger 81b, and a separator 82 are provided.
  • the first discharger 81a includes a first injection valve 31a and a first decompressor 32a connected to the first injection valve 31a.
  • the second discharger 81b includes a second injection valve 31b and a second decompressor 32b connected to the second injection valve 31b.
  • the separator 82 includes a second expansion valve 41, a first receiver 42 (first stage receiver), a second receiver 43 (second stage receiver), a check valve 76, and a first flow path switching valve. It includes 45a.
  • the indoor unit 92A includes a first expansion valve 14, a cooler 15, a second blower 16b, a second electric BOX 17b, a third temperature detector 21c, a fourth temperature detector 21d, and a third discharger 81c. And a fourth ejector 81d.
  • the third discharger 81c includes a third injection valve 31c and a third decompressor 32c connected to the third injection valve 31c.
  • the fourth discharger 81d includes a fourth injection valve 31d and a fourth decompressor 32d connected to the fourth injection valve 31d.
  • the outdoor unit 91A and the indoor unit 92A are connected by on-off valves 198 and 199.
  • the on-off valves 198 and 199 open during normal operation and fire extinguishing operation of the refrigeration cycle device 90A.
  • the on-off valves 198 and 199 are closed.
  • the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 95A is a mixed refrigerant CR of a fire-extinguishing refrigerant ER, a flammable refrigerant FR, and another refrigerant OR.
  • the fire extinguishing refrigerant ER is, for example, trifluoroiodomethane (CF 3 I), halon or carbon dioxide (CO 2 ).
  • the flammable refrigerant FR is a flammable gas defined in the High Pressure Gas Safety Act.
  • the flammable refrigerant FR is, for example, ammonia, propane, ethylene, or the like.
  • the other refrigerant OR is, for example, R32.
  • the weight of the flammable refrigerant FR is the lightest, and the weight of the fire extinguishing refrigerant ER is the heaviest. It is assumed that the flammable refrigerant FR has the highest boiling point and the fire extinguishing refrigerant ER has the lowest boiling point.
  • the separator 82 separates the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR to circulate the refrigerant from which the flammable refrigerant FR has been removed from the mixed refrigerant CR in the refrigerant circuit 95A. ..
  • the second expansion valve 41 is arranged in front of the first receiver 42 and liquefies a part of the mixed refrigerant CR that has flowed out from the first condenser 12.
  • the mixed refrigerant CR circulating in the refrigerant circuit 95A flows into the first receiver 42.
  • the heavier or liquefied mixed refrigerant CR in the first receiver 42 is sent to the second receiver 43.
  • the check valve 76 prevents the backflow of the refrigerant from the second receiver 43 to the first receiver 42.
  • the first flow path switching valve 45a controls the outflow of the refrigerant from the first receiver 42.
  • the first blower 16a is arranged in the vicinity of the first condenser 12.
  • the first blower 16a sends air toward the first condenser 12.
  • the second blower 16b is arranged in the vicinity of the cooler 15.
  • the second blower 16b sends air toward the cooler 15.
  • the third blower 16c is arranged in the vicinity of the second condenser 44.
  • the third blower 16c sends air toward the second condenser 44.
  • the first blower 16a, the second blower 16b, and the third blower 16c each include a fan and a motor for driving the fan.
  • the first electric BOX 17a includes a first control device (control panel) 61a for controlling the components in the outdoor unit 91A, a switch, a terminal block, and the like.
  • the second electric BOX 17b includes a second control device 61b for controlling the components in the indoor unit 91B, a switch, a terminal block, and the like.
  • the first temperature detector 21a is arranged in the vicinity of the first electric BOX 17a.
  • the third temperature detector 21c is arranged in the vicinity of the second electric BOX 17b.
  • the second temperature detector 21b is arranged in the vicinity of the first blower 16a.
  • the fourth temperature detector 21d is arranged in the vicinity of the second blower 16b.
  • the temperature detectors 21a to 21d detect a fire inside the refrigeration cycle device 90A.
  • the reason why the temperature detectors 21a to 21d are installed in such a place is that a fire is likely to occur because a current flows through the parts in the electric boxes 17a and 17b and the motors of the blowers 16a and 16b.
  • the discharge side of the compressor 11 and the inflow side of the first condenser 12 are connected by a refrigerant pipe 51.
  • the refrigerant pipe 51 is connected to the first injection valve 31a.
  • the first injection valve 31a and the first decompressor 32a are arranged in the vicinity of the first electric BOX 17a where a fire is likely to occur.
  • the outflow side of the first condenser 12 and the inflow side of the second expansion valve 41 are connected by a refrigerant pipe 52.
  • the refrigerant pipe 52 is connected to the second injection valve 31b.
  • the second injection valve 31b and the second decompressor 32b are arranged in the vicinity of the first blower 16a. This is because a fire is likely to occur in the motor included in the first blower 16a.
  • the outflow side of the second expansion valve 41 and the inflow side of the first receiver 42 are connected by a refrigerant pipe 57.
  • the first receiver 42 and the second receiver 43 are connected by a refrigerant pipe 58a.
  • the outflow side of the second receiver 43 and the inflow side of the second condenser 44 are connected by a refrigerant pipe 58d.
  • the outflow side of the first receiver 42 and the first branch point ND1 of the refrigerant pipe 58d are connected by the refrigerant pipe 58c.
  • the first flow path switching valve 45a is arranged in the refrigerant pipe 58c.
  • the first receiver 42 and the second branch point ND2 of the refrigerant pipe 58d are connected by the refrigerant pipe 58b.
  • a check valve 76 is arranged in the refrigerant pipe 58b.
  • the outflow side of the second condenser 44 and the on-off valve 199 are connected by a refrigerant pipe 56.
  • the on-off valve 199 and the inflow side of the first expansion valve 14 are connected by a refrigerant pipe 55.
  • the refrigerant pipe 55 is connected to the fourth injection valve 31d.
  • the fourth injection valve 31d and the fourth decompressor 32d are arranged in the vicinity of the second blower 16b. This is because a fire is likely to occur in the motor included in the second blower 16b.
  • the outflow side of the first expansion valve 14 and the inflow side of the cooler 15 are connected by a refrigerant pipe 54.
  • the outflow side of the cooler 15 and the on-off valve 198 are connected by a refrigerant pipe 53.
  • the refrigerant pipe 53 is connected to the third injection valve 31c.
  • the third injection valve 31c and the third decompressor 32c are arranged in the vicinity of the second electric BOX 17b where a fire is likely to occur.
  • FIG. 2 is a diagram showing a state of the first flow path switching valve 45a during normal operation and fire of the refrigeration cycle device 90A of the first embodiment.
  • the first control device 61a opens the first flow path switching valve 45a.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the first condenser 12.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the second expansion valve 41.
  • the mixed refrigerant CR in the gas-liquid two-phase state is sent to the first receiver 42 by the second expansion valve 41.
  • the components of the mixed refrigerant CR can be separated.
  • the first receiver 42 separates the mixed refrigerant CR into a flammable refrigerant FR and a refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR (fire-extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR) according to the weight and boiling point of the components of the mixed refrigerant CR. do.
  • Refrigerant X fire extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR
  • flammable refrigerant FR flows to the second receiver 43.
  • the flammable refrigerant FR flows to the first branch point ND1 via the first flow path switching valve 45a, and the flammable refrigerant FR flows.
  • the removed refrigerant X (fire-extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR) flows from the second receiver 43 to the first branch point ND1.
  • the mixed refrigerant CR obtained by merging the refrigerants in the two paths is sent to the second condenser 44.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the third blower 16c is sent to the first expansion valve 14 via the on-off valve 199.
  • the mixed refrigerant CR released from the first expansion valve 14 flows into the cooler 15.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b flows into the compressor 11 via the on-off valve 198.
  • the flow of the refrigerant in the event of a fire will be described.
  • the first control device 61a closes the first flow path switching valve 45a.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the first condenser 12.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the second expansion valve 41.
  • the mixed refrigerant CR in the gas-liquid two-phase state is sent to the first receiver 42 by the second expansion valve 41.
  • the first receiver 42 separates the mixed refrigerant CR into a flammable refrigerant FR and a refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR (fire-extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR) according to the weight and boiling point of the components of the mixed refrigerant CR. do.
  • Refrigerant X fire extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR
  • flammable refrigerant FR flows to the second receiver 43.
  • the refrigerant X (fire extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR) excluding the flammable refrigerant FR is sent from the second receiver 43 to the second condenser 44 via the first branch point ND1.
  • the first receiver 42, the second receiver 43, and the first flow path switching valve 45a can circulate the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR in the refrigerant circuit 95A.
  • the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR that has exchanged heat with the outside air sent from the third blower 16c is sent to the first expansion valve 14 via the on-off valve 199.
  • the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR released from the first expansion valve 14 flows into the cooler 15.
  • the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR, which has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b flows into the compressor 11 via the on-off valve 198.
  • the first control device 61a closes the first injection valve 31a and the second injection valve 31b, and the second control device 61b closes the third injection valve 31c and the fourth injection valve 31d. Close.
  • the first control device 61a and the second control device 61b open any one of the first injection valve 31a, the second injection valve 31b, the third injection valve 31c, and the fourth injection valve 31d.
  • the first control device 61a and the second control device 61b select the valve closest to the fire location among the first injection valve 31a, the second injection valve 31b, the third injection valve 31c, and the fourth injection valve 31d. It opens to release the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 95A.
  • the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR flowing through the refrigerant pipe 51 is decompressed by the first decompressor 32a and then flows out to the outside of the refrigerant circuit 95A. As a result, the fire generated in the first electric box 17a can be extinguished.
  • the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR flowing through the refrigerant pipe 52 is decompressed by the second decompressor 32b and then flows out to the outside of the refrigerant circuit 95A. Thereby, the fire generated in the motor included in the first blower 16a can be extinguished.
  • the third injection valve 31c When the third injection valve 31c is opened, the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR flowing through the refrigerant pipe 53 is decompressed by the third decompressor 32c and then flows out to the outside of the refrigerant circuit 95A. As a result, the fire generated in the second electric box 17b can be extinguished.
  • the fourth injection valve 31d When the fourth injection valve 31d is opened, the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR flowing through the refrigerant pipe 55 is decompressed by the fourth decompressor 32d and then flows out to the outside of the refrigerant circuit 95A. Thereby, the fire generated in the motor included in the second blower 16b can be extinguished.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90A of the first embodiment in the event of a fire.
  • step S101 if the temperature Ta detected by the first temperature detector 21a is equal to or higher than the threshold value TH1, it is determined that a fire has occurred and the process proceeds to step S105.
  • step S102 when the temperature Tb detected by the second temperature detector 21b is equal to or higher than the threshold value TH2, it is determined that a fire has occurred, and the process proceeds to step S108.
  • step S103 when the temperature Tc detected by the third temperature detector 21c is equal to or higher than the threshold value TH1, it is determined that a fire has occurred and the process proceeds to step S111.
  • step S104 when the temperature Td detected by the fourth temperature detector 21d is equal to or higher than the threshold value TH2, it is determined that a fire has occurred and the process proceeds to step S114.
  • the threshold value TH1 is a temperature that is expected to be reached when a fire breaks out in the first electric BOX 17a or the second electric BOX 17b.
  • the threshold value TH2 is a temperature that is expected to be reached when a fire breaks out in the motor included in the first blower 16a or the motor included in the second blower 16b.
  • the threshold value TH1 and the threshold value TH2 can be obtained by experiments and the like.
  • step S105 the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91A and controls the refrigerant X obtained by removing the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR so as to circulate in the refrigerant circuit 95A. Specifically, the first control device 61a closes the first flow path switching valve 45a to supply only the refrigerant X flowing out from the first receiver 42 to the second receiver 43 to the second condenser 44.
  • step S106 the first control device 61a opens the first injection valve 31a closest to the first electric BOX 17a.
  • the refrigerant X circulating in the refrigerant circuit 95A is vaporized through the first injection valve 31a and the first decompressor 32a and then discharged toward the first electric BOX 17a, so that the first electric BOX 17a You can extinguish the fire that occurred in.
  • the first control device 61a issues an abnormality by an alarm sound or the like.
  • step S107 when the temperature Ta detected by the first temperature detector 21a is less than the threshold value TH1 for ⁇ T time, the process proceeds to step S117.
  • step S108 similarly to step S105, the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91A and controls the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR to circulate in the refrigerant circuit 95A.
  • step S109 the first control device 61a opens the second injection valve 31b closest to the first blower 16a.
  • the refrigerant X circulating in the refrigerant circuit 95A is vaporized through the second injection valve 31b and the second decompressor 32b, and then discharged toward the first blower 16a. Therefore, the first blower 16a The fire that broke out in the fan can be extinguished.
  • the first control device 61a issues an abnormality by an alarm sound or the like.
  • step S110 when the temperature Tb detected by the second temperature detector 21b is less than the threshold value TH2 continues for ⁇ T time, the process proceeds to step S117.
  • step S111 similarly to step S105, the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91A and controls the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR to circulate in the refrigerant circuit 95A.
  • step S112 the second control device 61b opens the third injection valve 31c closest to the second electric BOX 17b.
  • the refrigerant X circulating in the refrigerant circuit 95A is vaporized through the third injection valve 31c and the third decompressor 32c and then discharged toward the second electric BOX 17b, so that the second electric BOX 17b You can extinguish the fire that occurred in.
  • the second control device 61b issues an abnormality by an alarm sound or the like.
  • step S113 when the temperature Tc detected by the third temperature detector 21c is less than the threshold value TH1 for ⁇ T time, the process proceeds to step S117.
  • step S114 similarly to step S105, the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91A and controls the refrigerant X excluding the flammable refrigerant FR to circulate in the refrigerant circuit 95A.
  • step S115 the second control device 61b opens the fourth injection valve 31d closest to the second blower 16b.
  • the refrigerant X circulating in the refrigerant circuit 95A is vaporized through the fourth injection valve 31d and the fourth decompressor 32d, and then discharged toward the second blower 16b. Therefore, the second blower 16b You can extinguish the fire that occurred in.
  • the second control device 61b issues an abnormality by an alarm sound or the like.
  • step S116 when the state in which the temperature Td detected by the fourth temperature detector 21d is less than the threshold value TH2 continues for ⁇ T time, the process proceeds to step S117.
  • step S117 the first control device 61a and the second control device 61b stop the operation of the refrigeration cycle device 90A.
  • the fire in the event of a fire, by using a refrigerant obtained by removing the flammable refrigerant from the mixed refrigerant as a fire extinguishing agent, the fire can be extinguished at an early stage when a fire occurs in the refrigeration cycle device, and the refrigeration cycle device can be extinguished. It is possible to prevent the spread of fire to the outside.
  • Embodiment 2 when a fire is detected inside the refrigeration cycle device 90A, the second blower 16b of the indoor unit 92A is stopped, and when a fire is detected outside the refrigeration cycle device 90A, the second blower 16b is stopped.
  • the second blower 16b of the indoor unit 92A and the first blower 16a and the third blower 16c of the outdoor unit 91A are stopped.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90A of the second embodiment in the event of a fire.
  • step S201 when the temperature Ta detected by the first temperature detector 21a is equal to or higher than the threshold value TH1, it is determined that a fire has occurred in the outdoor unit 91A, and the process proceeds to step S206.
  • step S202 when the temperature Tb detected by the second temperature detector 21b is equal to or higher than the threshold value TH2, it is determined that a fire has occurred in the outdoor unit 91A, and the process proceeds to step S206.
  • step S203 when the temperature Tc detected by the third temperature detector 21c is equal to or higher than the threshold value TH1, it is determined that a fire has occurred in the indoor unit 92A, and the process proceeds to step S206.
  • step S204 when the temperature Td detected by the fourth temperature detector 21d is equal to or higher than the threshold value TH2, it is determined that a fire has occurred in the indoor unit 92A, and the process proceeds to step S206.
  • step S205 when a fire detector (not shown) arranged outside the refrigeration cycle device 90A detects a fire, the process proceeds to step S209.
  • step S206 the second control device 61b stops the second blower 16b of the indoor unit 92A.
  • the refrigerant circuit 95A can be circulated by the two-layer refrigerant whose main liquid is the liquid.
  • step S207 the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91A and controls the refrigerant X obtained by removing the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR so as to circulate in the refrigerant circuit 95A. Specifically, the first control device 61a closes the first flow path switching valve 45a to supply the refrigerant X flowing out from the first receiver 42 to the second receiver 43 to the second condenser 44.
  • step S208 the first control device 61a or the second control device 61b opens the second injection valve 31b or the fourth injection valve 31d.
  • the refrigerant X in the two-phase state before flowing into the first expansion valve 14 is injected at high speed from the refrigerant circuit 95A. Since the injected refrigerant is in a two-phase state, the inside of the refrigeration cycle device 90A can be quickly extinguished.
  • the second injection valve 31b may open, and when a fire breaks out in the indoor unit 92A, the fourth injection valve 31d may open.
  • step S209 the first control device 61a stops the first blower 16a and the third blower 16c of the outdoor unit 91A, and the second control device 61b stops the second blower 16b of the indoor unit 92A.
  • the refrigerant in the gas state can be circulated in the refrigerant circuit 95A.
  • step S210 similarly to step S207, the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91A, and the refrigerant X obtained by removing the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR circulates in the refrigerant circuit 95A. To control.
  • step S211 the first control device 61a and the second control device 61b open any one of the first injection valve 31a, the second injection valve 31b, the third injection valve 31c, and the fourth injection valve 31d.
  • the gas-state refrigerant X circulating in the refrigerant circuit 95A is injected from the refrigerant circuit 95A. Thereby, the fire outside the refrigeration cycle device 90A can be extinguished. Since the injected refrigerant X is in a gas state, it is possible to extinguish a wide range outside the refrigeration cycle device 90A.
  • step S212 after opening either of the injection valves in step S208 or step S211 and a predetermined time elapses, the process proceeds to step S213.
  • step S213 the first control device 61a and the second control device 61b stop the operation of the refrigeration cycle device 90A.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device 90C according to the third embodiment.
  • the difference between the refrigeration cycle device 90C of the third embodiment and the refrigeration cycle device 90A of the first embodiment is as follows.
  • the outdoor unit 91C includes a first fire detector 96a instead of the first temperature detector 21a, and a second fire detector 96b instead of the second temperature detector 21b.
  • the indoor unit 92C includes a third fire detector 96c instead of the third temperature detector 21c, and a fourth fire detector 96d instead of the fourth temperature detector 21d.
  • the second blower 16b of the indoor unit 92A is stopped.
  • the second of the indoor unit 92A is stopped.
  • the first blower 16a and the third blower 16c of the blower 16b and the outdoor unit 91A are stopped.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90C according to the third embodiment in the event of a fire.
  • step S306 If a fire is detected in the first electric BOX 17a by the first fire detector 96a in step S301, the process proceeds to step S306. If a fire is detected in the second electric BOX 17b by the third fire detector 96c in step S302, the process proceeds to step S306. If a fire is detected in the first blower 16a by the second fire detector 96b in step S303, the process proceeds to step S309. If a fire is detected by the second blower 16b by the fourth fire detector 96d in step S304, the process proceeds to step S309. In step S305, when a fire detector 97 (not shown) arranged outside the refrigeration cycle device 90C detects a fire, the process proceeds to step S309.
  • step S306 the second control device 61b stops the second blower 16b of the indoor unit 92C.
  • the refrigerant circuit 95A can be circulated by the two-layer refrigerant whose main liquid is the liquid.
  • the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91C and controls the refrigerant X obtained by removing the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR so as to circulate in the refrigerant circuit 95A. Specifically, the first control device 61a closes the first flow path switching valve 45a to supply the refrigerant X flowing out from the first receiver 42 to the second receiver 43 to the second condenser 44.
  • step S308 the first control device 61a or the second control device 61b opens the second injection valve 31b or the fourth injection valve 31d.
  • the refrigerant X in the two-phase state before flowing into the first expansion valve 14 is injected at high speed from the refrigerant circuit 95A. Since the injected refrigerant is in a two-phase state, the inside of the refrigeration cycle device 90C can be quickly extinguished. Even if the second injection valve 31b opens when a fire breaks out in the first electric BOX 17a of the outdoor unit 91C, and the fourth injection valve 31d opens when a fire breaks out in the second electric BOX 17b of the indoor unit 92C. good.
  • step S309 the first control device 61a stops the first blower 16a and the third blower 16c of the outdoor unit 91C, and the second control device 61b stops the second blower 16b of the indoor unit 92C.
  • the refrigerant in the gas state can be circulated in the refrigerant circuit 95A.
  • step S310 similarly to step S307, the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91C, and the refrigerant X obtained by removing the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR circulates in the refrigerant circuit 95A. To control.
  • step S311 the first control device 61a and the second control device 61b open any one of the first injection valve 31a, the second injection valve 31b, the third injection valve 31c, and the fourth injection valve 31d.
  • the gas-state refrigerant X circulating in the refrigerant circuit 95A is injected from the refrigerant circuit 95A.
  • the fan of the first blower 16a of the outdoor unit 91C, the fan of the second blower 16b of the indoor unit 92C, or the fire outside the refrigerating cycle device 90C can be extinguished. Since the injected refrigerant X is in a gas state, a wide range of fire can be extinguished.
  • step S312 the first control device 61a and the second control device 61b stop the operation of the refrigeration cycle device 90C.
  • Embodiment 4 The flow of the refrigerant during the normal operation of the refrigeration cycle device 90A according to the fourth embodiment will be described.
  • the first control device 61a opens the first flow path switching valve 45a.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the first condenser 12.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the second expansion valve 41.
  • the mixed refrigerant CR in the gas-liquid two-phase state is sent to the first receiver 42 by the second expansion valve 41.
  • the first receiver 42 separates the mixed refrigerant CR into a fire-extinguishing refrigerant ER and a refrigerant Y (flammable refrigerant FR + other refrigerant OR) excluding the fire-extinguishing refrigerant ER according to the weight and boiling point of the components of the mixed refrigerant CR. do.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER flows to the second receiver 43.
  • the refrigerant Y excluding the fire-extinguishing refrigerant ER remains in the first receiver 42. Since the third flow path switching valve 45c is open, the fire extinguishing refrigerant ER flows from the second receiver 43 to the first branch point ND1.
  • the refrigerant Y in the first receiver 42 flows to the first branch point ND1 via the first flow path switching valve 45a.
  • the mixed refrigerant CR obtained by merging the refrigerants in the two paths is sent to the second condenser 44.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the third blower 16c is sent to the first expansion valve 14 via the on-off valve 199.
  • the mixed refrigerant CR released from the first expansion valve 14 flows into the cooler 15.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b flows into the compressor 11 via the on-off valve 198.
  • the flow of the refrigerant in the event of a fire will be described.
  • the first control device 61a closes the first flow path switching valve 45a.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the first condenser 12.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the second expansion valve 41.
  • the mixed refrigerant CR in the gas-liquid two-phase state is sent to the first receiver 42 by the second expansion valve 41.
  • the first receiver 42 separates the mixed refrigerant CR into a fire-extinguishing refrigerant ER and a refrigerant Y (flammable refrigerant FR + other refrigerant OR) excluding the fire-extinguishing refrigerant ER according to the weight and boiling point of the components of the mixed refrigerant CR. do.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER flows to the second receiver 43.
  • the refrigerant Y excluding the fire-extinguishing refrigerant ER remains in the first receiver 42.
  • the fire extinguishing refrigerant ER is sent from the second receiver 43 to the second condenser 44 via the first branch point ND1. Since the first flow path switching valve 45a is closed, the refrigerant Y in the first receiver 42 does not flow out from the first receiver 42. As a result, only the fire-extinguishing refrigerant ER can be circulated in the refrigerant circuit 95A. In the second condenser 44, the fire-extinguishing refrigerant ER that exchanges heat with the outside air sent from the third blower 16c is sent to the first expansion valve 14 via the on-off valve 199.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER released from the first expansion valve 14 flows into the cooler 15.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER that has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b flows into the compressor 11 via the on-off valve 198.
  • the first control device 61a closes the first injection valve 31a and the second injection valve 31b, and the second control device 61b closes the third injection valve 31c and the fourth injection valve 31d. Close.
  • the first control device 61a and the second control device 61b open any one of the first injection valve 31a, the second injection valve 31b, the third injection valve 31c, and the fourth injection valve 31d.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER flowing through the refrigerant pipe 51 is decompressed by the first decompressor 32a and then flows out to the outside of the refrigerant circuit 95A. As a result, the fire generated in the first electric box 17a can be extinguished.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER flowing through the refrigerant pipe 52 is decompressed by the second decompressor 32b and then flows out to the outside of the refrigerant circuit 95A. Thereby, the fire generated in the motor included in the first blower 16a can be extinguished.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER flowing through the refrigerant pipe 53 is decompressed by the third decompressor 32c and then flows out to the outside of the refrigerant circuit 95A. As a result, the fire generated in the second electric box 17b can be extinguished.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER flowing through the refrigerant pipe 55 is decompressed by the fourth decompressor 32d and then flows out to the outside of the refrigerant circuit 95A. Thereby, the fire generated in the motor included in the second blower 16b can be extinguished.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90A of the fourth embodiment in the event of a fire.
  • the difference between the flowchart of FIG. 7 and the flowchart of the first embodiment of FIG. 3 is as follows.
  • the flowchart of FIG. 7 includes steps S405, S408, S411, and S414 instead of steps S105, S108, S111, and S114.
  • the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91A and controls so that only the fire-extinguishing refrigerant ER in the mixed refrigerant CR circulates in the refrigerant circuit 95A. do. Specifically, the first control device 61a supplies only the fire-extinguishing refrigerant ER flowing out from the first receiver 42 to the second receiver 43 to the second condenser 44.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90A of the fifth embodiment in the event of a fire.
  • the difference between the flowchart of FIG. 8 and the flowchart of the second embodiment of FIG. 4 is as follows.
  • the flowchart of FIG. 8 includes steps S507 and S510 instead of steps S207 and S210.
  • the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91A and controls so that only the fire-extinguishing refrigerant ER in the mixed refrigerant CR circulates in the refrigerant circuit 95A. Specifically, the first control device 61a supplies only the fire-extinguishing refrigerant ER flowing out from the first receiver 42 to the second receiver 43 to the second condenser 44 by closing the first flow path switching valve 45a. ..
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90A of the sixth embodiment in the event of a fire.
  • the difference between the flowchart of FIG. 9 and the flowchart of the third embodiment of FIG. 6 is as follows.
  • the flowchart of FIG. 9 includes steps S607 and S610 instead of steps S307 and S310.
  • the first control device 61a separates the mixed refrigerant CR in the outdoor unit 91A and controls so that only the fire-extinguishing refrigerant ER in the mixed refrigerant CR circulates in the refrigerant circuit 95A. Specifically, the first control device 61a supplies only the fire-extinguishing refrigerant ER flowing out from the first receiver 42 to the second receiver 43 to the second condenser 44 by closing the first flow path switching valve 45a. ..
  • FIG. 10 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90A according to the seventh embodiment in the event of a fire.
  • the difference between the flowchart of FIG. 10 and the flowchart of the first embodiment of FIG. 3 is as follows.
  • the flowchart of FIG. 10 includes steps S706 and S712 instead of steps S106 and S112.
  • step S706 the first control device 61a opens the second injection valve 31b.
  • the refrigerant X circulating in the refrigerant circuit 95A is discharged from the refrigerant circuit 95A after passing through the second injection valve 31b and the second decompressor 32b.
  • the reason for this change is that since the first electric BOX 17a is a small space, it is considered that the first electric BOX 17a can be extinguished more quickly by injecting the liquid refrigerant flowing out from the first condenser 12.
  • step S712 the second control device 61b opens the fourth injection valve 31d.
  • the refrigerant X circulating in the refrigerant circuit 95A is discharged from the refrigerant circuit 95A after passing through the fourth injection valve 31d and the fourth decompressor 32d.
  • the reason for this change is that since the second electric BOX 17b is a small space, it is considered that the second electric BOX 17b can be extinguished more quickly by injecting the liquid refrigerant before it flows into the first expansion valve 14. ..
  • the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 95A is a mixed refrigerant CR of a fire-extinguishing refrigerant ER and another refrigerant OR.
  • the fire extinguishing refrigerant ER is, for example, trifluoroiodomethane (CF 3 I) or carbon dioxide (CO 2 ).
  • Other refrigerants are, for example, R32.
  • the mixed refrigerant CR does not contain a flammable refrigerant.
  • FIG. 11 is a diagram showing a state of the first flow path switching valve 45a during normal operation and fire of the refrigeration cycle device 90A of the eighth embodiment.
  • the first control device 61a opens the first flow path switching valve 45a.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the first condenser 12.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the second expansion valve 41.
  • the mixed refrigerant CR in the gas-liquid two-phase state is sent to the first receiver 42 by the second expansion valve 41.
  • the first receiver 42 separates the mixed refrigerant CR into a fire-extinguishing refrigerant ER and a refrigerant Z (other refrigerant OR) excluding the fire-extinguishing refrigerant ER according to the weight and boiling point of the components of the mixed refrigerant CR.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER flows to the second receiver 43.
  • the refrigerant Z excluding the fire extinguishing refrigerant ER flows to the first branch point ND1 via the first flow path switching valve 45a.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER flows from the second receiver 43 to the first branch point ND1.
  • the mixed refrigerant CR obtained by merging the refrigerants in the two paths is sent to the second condenser 44.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the third blower 16c is sent to the first expansion valve 14 via the on-off valve 199.
  • the mixed refrigerant CR released from the first expansion valve 14 flows into the cooler 15.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b flows into the compressor 11 via the on-off valve 198.
  • the first control device 61a closes the first flow path switching valve 45a.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the first condenser 12.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the second expansion valve 41.
  • the mixed refrigerant CR in the gas-liquid two-phase state is sent to the first receiver 42 by the second expansion valve 41.
  • the first receiver 42 separates the mixed refrigerant CR into a fire-extinguishing refrigerant ER and a refrigerant Z (other refrigerant OR) excluding the fire-extinguishing refrigerant ER according to the weight and boiling point of the components of the mixed refrigerant CR.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER flows to the second receiver 43.
  • the refrigerant Z other than the fire extinguishing refrigerant ER does not flow out from the first receiver 42.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER is sent from the second receiver 43 to the second condenser 44 via the first branch point ND1.
  • the fire extinguishing refrigerant ER can be circulated in the refrigerant circuit 95A by the first receiver 42, the second receiver 43, and the first flow path switching valve 45a.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER that exchanges heat with the outside air sent from the third blower 16c is sent to the first expansion valve 14 via the on-off valve 199.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER released from the first expansion valve 14 flows into the cooler 15.
  • the fire-extinguishing refrigerant ER that has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b flows into the compressor 11 via the on-off valve 198.
  • the first control device 61a closes the first injection valve 31a and the second injection valve 31b, and the second control device 61b closes the third injection valve 31c and the fourth injection valve 31d. Close.
  • the first control device 61a and the second control device 61b open any one of the first injection valve 31a, the second injection valve 31b, the third injection valve 31c, and the fourth injection valve 31d.
  • the first injection valve 31a opens, the mixed refrigerant CR flowing through the refrigerant pipe 51 is decompressed by the first decompressor 32a, and then flows out to the outside of the refrigerant circuit 95A. As a result, the fire generated in the first electric box 17a can be extinguished.
  • the second injection valve 31b opens, the fire-extinguishing refrigerant ER flowing through the refrigerant pipe 52 is decompressed by the second decompressor 32b, and then the outside of the refrigerant circuit 95A. Outflow to. Thereby, the fire generated in the motor included in the first blower 16a can be extinguished.
  • the third injection valve 31c opens, the mixed refrigerant CR flowing through the refrigerant pipe 53 is decompressed by the third decompressor 32c, and then flows out to the outside of the refrigerant circuit 95A. As a result, the fire generated in the second electric box 17b can be extinguished.
  • the fourth injection valve 31d opens, the fire-extinguishing refrigerant ER flowing through the refrigerant pipe 55 is decompressed by the fourth decompressor 32d, and then the outside of the refrigerant circuit 95A. Outflow to. Thereby, the fire generated in the motor included in the second blower 16b can be extinguished.
  • the first electric BOX 17a or the second electric BOX 17b when a fire breaks out in the first electric BOX 17a or the second electric BOX 17b, it is the first electric that extinguishes the fire with the mixed refrigerant CR that does not contain the flammable refrigerant instead of the fire extinguishing refrigerant ER. Since the BOX 17a and the second electric BOX 17b are small spaces, the fire extinguishing speed is increased by filling the refrigerant to reduce oxygen. Therefore, the refrigerant to be sprayed is a mixed refrigerant even if the fire extinguishing refrigerant ER is not used. This is because CR is assumed to be sufficient.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90A of the eighth embodiment in the event of a fire.
  • the difference between the flowchart of FIG. 12 and the flowchart of the fourth embodiment of FIG. 7 is as follows.
  • the flowchart of FIG. 12 does not include steps S405 and S412.
  • the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 95A is a mixed refrigerant CR of a fire-extinguishing refrigerant ER and another refrigerant OR.
  • the mixed refrigerant CR does not contain a flammable refrigerant.
  • the flow of the refrigerant at the time of fire of the motor included in the blower 16b is the same as that of the eighth embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90A of the ninth embodiment in the event of a fire.
  • the difference between the flowchart of FIG. 13 and the flowchart of the fifth embodiment of FIG. 8 is as follows.
  • the flowchart of FIG. 13 includes step S906.
  • step S906 when a fire breaks out in a place other than the first electric BOX 17a and the second electric BOX 17b, the process proceeds to step S507.
  • step S507 When a fire breaks out in the first electric BOX 17a or the second electric BOX 17b, the process proceeds to step 208.
  • the mixed refrigerant CR is not separated and circulates in the refrigerant circuit 95A. This is because the first electric BOX 17a and the second electric BOX 17b are small spaces, and the fire extinguishing speed is increased by filling the refrigerant to reduce oxygen. Therefore, the refrigerant to be sprayed is a fire extinguishing refrigerant. This is because it is assumed that the mixed refrigerant CR is sufficient without using ER.
  • the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 95A is a mixed refrigerant CR of a fire-extinguishing refrigerant ER and another refrigerant OR.
  • the mixed refrigerant CR does not contain a flammable refrigerant.
  • the flow of the refrigerant at the time of fire of the motor included in the blower 16b is the same as that of the eighth embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90A of the tenth embodiment in the event of a fire.
  • the difference between the flowchart of FIG. 14 and the flowchart of the sixth embodiment of FIG. 9 is as follows.
  • the flowchart of FIG. 14 includes step S1006.
  • step S1006 when a fire breaks out in a place other than the first electric BOX 17a and the second electric BOX 17b, the process proceeds to step S607.
  • step S607 When a fire breaks out in the first electric BOX 17a or the second electric BOX 17b, the process proceeds to step 308.
  • the mixed refrigerant CR is not separated and circulates in the refrigerant circuit 95A. This is because the first electric BOX 17a and the second electric BOX 17b are small spaces, and the fire extinguishing speed is increased by filling the refrigerant to reduce oxygen. Therefore, the refrigerant to be sprayed is a fire extinguishing refrigerant. This is because it is assumed that the mixed refrigerant CR is sufficient without using ER.
  • FIG. 15 is a diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device 90B according to the eleventh embodiment.
  • the refrigeration cycle device 90B includes an outdoor unit 91B and an indoor unit 92B.
  • the outdoor unit 91B includes a compressor 11, a first four-way valve 48a, a first condenser 12, a second condenser 44, a first blower 16a, a third blower 16c, a first electric BOX 17a, and a first.
  • a temperature detector 21a, a second temperature detector 21b, a first discharger 81a, a second discharger 81b, and a separator 83a are provided.
  • the separator 83a includes a second expansion valve 41, a first receiver 42, a second receiver 43, a first flow path switching valve 45a, a second flow path switching valve 45b, and a third flow path switching valve 45c. To be equipped.
  • the first discharger 81a includes a first decompressor 32a and a first injection valve 31a.
  • the second discharger 81b includes a second decompressor 32b and a second injection valve 31b.
  • the indoor unit 92B includes a second four-way valve 48b, a first expansion valve 14, a cooler 15, a second blower 16b, a second electric BOX 17b, a third temperature detector 21c, and a fourth temperature detector 21d. And a separator 83b, a third ejector 81c, and a fourth ejector 81d.
  • the separator 83b includes a third receiver 46, a fourth receiver 47, a fourth flow path switching valve 49a, a fifth flow path switching valve 49b, and a sixth flow path switching valve 49c.
  • the third discharger 81c includes a third injection valve 31c and a third decompressor 32c.
  • the fourth discharger 81d includes a fourth injection valve 31d and a fourth decompressor 32d.
  • the outdoor unit 91B and the indoor unit 92B are connected by on-off valves 198 and 199.
  • the on-off valves 198 and 199 open during normal operation and fire extinguishing operation of the refrigeration cycle device 90B.
  • the on-off valves 198 and 199 are closed.
  • the 199, the second four-way valve 48b, the first expansion valve 14, the cooler 15, the on-off valve 198, and the compressor 11 are connected in an annular shape by a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit 95B.
  • the first blower 16a is arranged in the vicinity of the first condenser 12
  • the second blower 16b is arranged in the vicinity of the cooler 15
  • the third blower 16c is arranged in the vicinity of the second condenser. It is arranged in the vicinity of 44.
  • the first electric BOX 17a includes a first control device (control panel) 61a for controlling the components in the outdoor unit 91B, a switch, a terminal block, and the like.
  • the second electric BOX 17b includes a second control device 61b for controlling the components in the indoor unit 92B, a switch, a terminal block, and the like.
  • the first temperature detector 21a is arranged in the vicinity of the first electric BOX 17a
  • the third temperature detector 21c is arranged in the vicinity of the second electric BOX 17b
  • the second temperature detector 21b is arranged in the vicinity of the first blower 16a
  • the fourth temperature detector 21d is arranged in the vicinity of the second blower 16b.
  • the compressor 11 and the third opening P3 of the first four-way valve 48a are connected by a refrigerant pipe 71a.
  • the refrigerant pipe 71a is connected to the first decompressor 32a via the first injection valve 31a.
  • the first injection valve 31a and the first decompressor 32a are arranged in the vicinity of the first electric BOX 17a where a fire is likely to occur.
  • the first opening P1 of the first four-way valve 48a and the compressor 11 are connected by a refrigerant pipe 71b.
  • the fourth opening P4 of the first four-way valve 48a and the first condenser 12 are connected by a refrigerant pipe 51.
  • the first condenser 12 and the second expansion valve 41 are connected by a refrigerant pipe 52.
  • the refrigerant pipe 52 is connected to the second decompressor 32b via the second injection valve 31b.
  • the second injection valve 31b and the second decompressor 32b are arranged in the vicinity of the first blower 16a. This is because a fire is likely to occur in the motor included in the first blower 16a.
  • the second expansion valve 41 and the first receiver 42 are connected by a refrigerant pipe 57.
  • the first receiver 42 and the second receiver 43 are connected by a refrigerant pipe 58a.
  • the second flow path switching valve 45b is arranged in the refrigerant pipe 58a.
  • the second receiver 43 and the second condenser 44 are connected by a refrigerant pipe 58d.
  • a third flow path switching valve 45c is arranged in the refrigerant pipe 58d.
  • the first receiver 42 and the first branch point ND1 of the refrigerant pipe 58d are connected by the refrigerant pipe 58c.
  • the first flow path switching valve 45a is arranged in the refrigerant pipe 58c.
  • the second condenser 44 and the on-off valve 199 are connected by a refrigerant pipe 56.
  • the on-off valve 199 and the second opening P2 of the second four-way valve 48b are connected by a refrigerant pipe 72a.
  • the fourth opening P4 of the second four-way valve 48b and the third receiver 46 are connected by a refrigerant pipe 72c.
  • the first opening P1 of the second four-way valve 48b and the fourth receiver 47 are connected by a refrigerant pipe 72b.
  • the third branch point ND3 of the refrigerant pipe 72b and the third receiver 46 are connected to the refrigerant pipe 73d.
  • the fourth flow path switching valve 49a is arranged in the refrigerant pipe 73d.
  • a sixth flow path switching valve 49c is arranged between the third branch point ND3 of the refrigerant pipe 72b and the fourth receiver 47.
  • the third receiver 46 and the fourth receiver 47 are connected by a refrigerant pipe 73e.
  • the fifth flow path switching valve 49b is arranged in the refrigerant pipe 73e.
  • the third opening P3 of the second four-way valve 48b and the first expansion valve 14 are connected by a refrigerant pipe 55.
  • the refrigerant pipe 55 is connected to the fourth decompressor 32d via the fourth injection valve 31d.
  • the fourth injection valve 31d and the fourth decompressor 32d are arranged in the vicinity of the second blower 16b. This is because a fire is likely to occur in the motor included in the second blower 16b.
  • the first expansion valve 14 and the cooler 15 are connected by a refrigerant pipe 54.
  • the cooler 15 and the on-off valve 198 are connected by a refrigerant pipe 53.
  • the refrigerant pipe 53 is connected to the third decompressor 32c via the third injection valve 31c.
  • the third injection valve 31c and the third decompressor 32c are arranged in the vicinity of the second electric BOX 17b where a fire is likely to occur.
  • the on-off valve 198 and the second opening P2 of the first four-way valve 48a are connected by a refrigerant pipe 59.
  • the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 95B is a mixed refrigerant CR of a fire-extinguishing refrigerant ER, a flammable refrigerant FR, and another refrigerant OR.
  • the weight of the flammable refrigerant FR is the lightest
  • the weight of the fire extinguishing refrigerant ER is the heaviest. It is assumed that the flammable refrigerant FR has the highest boiling point and the fire extinguishing refrigerant ER has the lowest boiling point.
  • the separators 83a and 83b separate the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR to remove the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR in the refrigerant circuit 95B. Circulate.
  • the second expansion valve 41 is arranged in front of the first receiver 42 and liquefies a part of the mixed refrigerant CR that has flowed out from the first condenser 12.
  • the mixed refrigerant CR circulating in the refrigerant circuit 95B flows into the first receiver 42.
  • the heavier or liquefied mixed refrigerant CR in the first receiver 42 is sent to the second receiver 43.
  • the first flow path switching valve 45a controls the outflow of the refrigerant from the first receiver 42 to the second condenser 44.
  • the second flow path switching valve 45b controls the outflow of the refrigerant from the first receiver 42 to the second receiver 43.
  • the third flow path switching valve 45c controls the outflow of the refrigerant from the second receiver 43 to the second condenser 44.
  • the mixed refrigerant CR circulating in the refrigerant circuit 95B flows into the third receiver 46.
  • the heavier or liquefied mixed refrigerant CR in the third receiver 46 is sent to the fourth receiver 47.
  • the first flow path switching valve 49a controls the flow of the refrigerant between the third receiver 46 and the third branch point ND3.
  • the second flow path switching valve 45b controls the outflow of the refrigerant from the third receiver 46 to the fourth receiver 47.
  • the third flow path switching valve 45c controls the flow of the refrigerant between the fourth receiver 47 and the third branch point ND3.
  • the separator 83b of the indoor unit 92B extracts the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR, and one of the third receiver 46 and the fourth receiver 47.
  • the flammable refrigerant FR is stored in the refrigerant circuit 95B, and the refrigerant X obtained by removing the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR is circulated in the refrigerant circuit 95B.
  • the separator 83a of the outdoor unit 91B extracts the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR, and either of the first receiver 42 and the second receiver 43.
  • the flammable refrigerant FR is stored in the refrigerant circuit 95B, and the refrigerant obtained by removing the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR is circulated in the refrigerant circuit 95B.
  • FIG. 16 shows a first four-way valve 48a, a second four-way valve 48b, a first flow path switching valve 45a, and a second flow during normal operation, outdoor fire, and indoor fire of the refrigeration cycle device 90B of the eleventh embodiment. It is a figure which shows the setting of the path switching valve 45b, the 3rd flow path switching valve 45c, the 4th flow path switching valve 49a, the 5th flow path switching valve 49b, and the 6th flow path switching valve 49c.
  • the valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are set as follows.
  • the first control device 61a sets the flow path of the first four-way valve 48a to the first flow path.
  • the first opening P1 and the second opening P2 are connected, and the third opening P3 and the fourth opening P4 are connected.
  • the second control device 61b sets the flow path of the second four-way valve 48b to the first flow path.
  • the first opening P1 and the second opening P2 are connected, and the third opening P3 and the fourth opening P4 are connected.
  • the first control device 61a opens the first flow path switching valve 45a and closes the second flow path switching valve 45b and the third flow path switching valve 45c.
  • the second control device 61b opens the fourth flow path switching valve 49a and closes the fifth flow path switching valve 49b and the sixth flow path switching valve 49c.
  • the flow of the refrigerant during normal operation of the refrigeration cycle device 90B will be described.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the first condenser 12 via the third opening P3 and the fourth opening P4 of the first four-way valve 48a.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the second expansion valve 41.
  • the mixed refrigerant CR in the gas-liquid two-phase state is sent to the first receiver 42 by the second expansion valve 41.
  • the mixed refrigerant CR is the first flow path switching valve 45a and the first branch point. It flows into the second condenser 44 via the ND1.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the third blower 16c is sent to the second opening P2 of the second four-way valve 48b of the indoor unit 92B via the on-off valve 199.
  • the second opening P2 and the first opening P1 are connected, the fourth flow path switching valve 49a is open, and the fifth flow path switching valve 49b and the sixth flow path switching valve 49c are closed.
  • the mixed refrigerant CR that has flowed into the two-way valve 48b flows into the fourth opening P4 of the second four-way valve 48b via the third receiver 46. Since the fourth opening P4 and the third opening P3 are connected, the mixed refrigerant CR is sent to the first expansion valve 14.
  • the mixed refrigerant CR released from the first expansion valve 14 flows into the cooler 15.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b is sent to the second opening P2 of the first four-way valve 48a via the on-off valve 198. Since the second opening P2 and the first opening P1 are connected, the mixed refrigerant CR flows into the compressor 11.
  • the valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are set as follows.
  • the first control device 61a sets the flow path of the first four-way valve 48a to the second flow path.
  • the second opening P2 and the third opening P3 are connected, and the first opening P1 and the fourth opening P4 are connected.
  • the second control device 61b sets the flow path of the second four-way valve 48b to the first flow path.
  • the first opening P1 and the second opening P2 are connected, and the third opening P3 and the fourth opening P4 are connected.
  • the first control device 61a opens the first flow path switching valve 45a, closes the second flow path switching valve 45b, and closes the third flow path switching valve 45c.
  • the second control device 61b closes the fourth flow path switching valve 49a and opens the fifth flow path switching valve 49b and the sixth flow path switching valve 49c.
  • the flow of the refrigerant in the refrigeration cycle device 90B when a fire breaks out in the outdoor unit 91A will be described.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the cooler 15 via the third opening P3 and the second opening P2 of the first four-way valve 48a.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b is sent to the first expansion valve 14.
  • the mixed refrigerant CR which is in a gas-liquid two-phase state by the first expansion valve 14, flows into the third opening P3 of the second four-way valve 48b. Since the third opening P3 and the fourth opening P4 are connected, the fourth flow path switching valve 49a is closed, and the fifth flow path switching valve 49b and the sixth flow path switching valve 49c are open, the weight is the heaviest.
  • the light and highest boiling point flammable refrigerant FR stays in the third receiver 46, and the refrigerant X (fire extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR) in which the flammable refrigerant FR is removed from the mixed refrigerant CR is the fourth receiver 47 and the third receiver. It flows into the first opening P1 of the second four-way valve 48b via the branch point ND3. Since the first opening P1 and the second opening P2 are connected, the refrigerant X flows into the second condenser 44 via the on-off valve 199.
  • the refrigerant X is sent to the second expansion valve 41 via the first receiver 42. ..
  • the refrigerant X flowing out of the second expansion valve 41 flows into the first condenser 12.
  • the refrigerant X that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the fourth opening P4 of the first four-way valve 48a. Since the fourth opening P4 and the first opening P1 are connected, the refrigerant X flows into the compressor 11.
  • the valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are set as follows.
  • the first control device 61a sets the flow path of the first four-way valve 48a to the first flow path.
  • the first opening P1 and the second opening P2 are connected, and the third opening P3 and the fourth opening P4 are connected.
  • the second control device 61b sets the flow path of the second four-way valve 48b to the second flow path.
  • the second opening P2 and the third opening P3 are connected, and the first opening P1 and the fourth opening P4 are connected.
  • the second condenser 44 and the first expansion valve 14 are connected.
  • the first control device 61a closes the first flow path switching valve 45a and opens the second flow path switching valve 45b and the third flow path switching valve 45c.
  • the second control device 61b does not control the switching of the fourth flow path switching valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c.
  • the flow of the refrigerant in the refrigeration cycle device 90B when a fire breaks out in the indoor unit 92B will be described.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the first condenser 12 via the third opening P3 and the fourth opening P4 of the first four-way valve 48a.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the second expansion valve 41.
  • the mixed refrigerant CR in the gas-liquid two-phase state is sent to the first receiver 42 by the second expansion valve 41.
  • the flammable refrigerant FR having the lightest weight and the highest boiling point is the first receiver.
  • Refrigerant X fire extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR
  • Refrigerant X fire extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR
  • the refrigerant X that has exchanged heat with the outside air sent from the third blower 16c is sent to the second opening P2 of the second four-way valve 48b of the indoor unit 92B via the on-off valve 199. Since the second opening P2 and the third opening P3 are connected, the refrigerant X is sent to the first expansion valve 14.
  • the refrigerant X released from the first expansion valve 14 flows into the cooler 15.
  • the refrigerant X that has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b flows into the second opening P2 of the first four-way valve 48a via the on-off valve 198. Since the second opening P2 and the first opening P1 are connected, the refrigerant X flows into the compressor 11.
  • FIG. 17 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90B according to the eleventh embodiment in the event of a fire.
  • the difference between the flowchart of FIG. 17 and the flowchart of the first embodiment of FIG. 3 is as follows.
  • the flowchart of FIG. 17 includes steps S1105, S1108, S1111, and S1114 instead of steps S105, S108, S111, and S114.
  • the first control device 61a and the second control device 61b determine that a fire has occurred in the outdoor unit 91B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b include a first four-way valve 48a, a second four-way valve 48b, a first flow path switching valve 45a, a second flow path switching valve 45b, a third flow path switching valve 45c, and a second.
  • the four flow path switching valves 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are switched to the settings at the time of a fire in the outdoor unit 91B shown in FIG.
  • the mixed refrigerant CR is separated, and the refrigerant X from which the flammable refrigerant FR is removed from the mixed refrigerant CR is controlled to circulate in the refrigerant circuit 95B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b determine that a fire has occurred in the indoor unit 92B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b include a first four-way valve 48a, a second four-way valve 48b, a first flow path switching valve 45a, a second flow path switching valve 45b, a third flow path switching valve 45c, and a second.
  • the four flow path switching valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are switched to the settings at the time of a fire in the indoor unit 92B shown in FIG.
  • the mixed refrigerant CR is separated, and the refrigerant X from which the flammable refrigerant FR is removed from the mixed refrigerant CR is controlled to circulate in the refrigerant circuit 95B.
  • each of the indoor unit and the outdoor unit has a separator, the refrigerant serving as a fire extinguisher is sent to the equipment on the fire occurrence side, and the flammable refrigerant is separated from the fire occurrence side. Can be stored in the equipment of. As a result, it is possible to prevent the spread of fire due to the separated flammable refrigerant.
  • the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 95B is a mixed refrigerant CR of a fire-extinguishing refrigerant ER, a flammable refrigerant FR, and another refrigerant OR.
  • the weight of the flammable refrigerant FR is the heaviest, and the weight of the fire extinguishing refrigerant ER is the lightest. It is assumed that the flammable refrigerant FR has the lowest boiling point and the fire extinguishing refrigerant ER has the highest boiling point.
  • FIG. 18 shows a first four-way valve 48a, a second four-way valve 48b, a first flow path switching valve 45a, and a second flow during normal operation, outdoor fire, and indoor fire of the refrigeration cycle device 90B of the twelfth embodiment. It is a figure which shows the setting of the path switching valve 45b, the 3rd flow path switching valve 45c, the 4th flow path switching valve 49a, the 5th flow path switching valve 49b, and the 6th flow path switching valve 49c.
  • the settings of the switching valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are the same as those in the eleventh embodiment. Therefore, the flow of the refrigerant during the normal operation of the refrigeration cycle device 90B is the same as that of the eleventh embodiment.
  • the valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are set as follows.
  • the first control device 61a sets the flow path of the first four-way valve 48a to the second flow path.
  • the second opening P2 and the third opening P3 are connected, and the first opening P1 and the fourth opening P4 are connected.
  • the second control device 61b sets the flow path of the second four-way valve 48b to the first flow path.
  • the first opening P1 and the second opening P2 are connected, and the third opening P3 and the fourth opening P4 are connected.
  • the first control device 61a opens the first flow path switching valve 45a and closes the second flow path switching valve 45b and the third flow path switching valve 45c.
  • the second control device 61b opens the fourth flow path switching valve 49a and the fifth flow path switching valve 49b, and closes the sixth flow path switching valve 49c.
  • the flow of the refrigerant in the refrigeration cycle device 90B when a fire breaks out in the outdoor unit 91B will be described.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the cooler 15 via the third opening P3 and the second opening P2 of the first four-way valve 48a.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b is sent to the first expansion valve 14.
  • the mixed refrigerant CR which is in a gas-liquid two-phase state by the first expansion valve 14, flows into the third opening P3 of the second four-way valve 48b. Since the third opening P3 and the fourth opening P4 are connected, the fourth flow path switching valve 49a and the fifth flow path switching valve 49b are opened, and the sixth flow path switching valve 49c is closed, the weight is the heaviest.
  • the heaviest and lowest boiling point flammable refrigerant FR flows from the third receiver 46 to the fourth receiver 47 and stays there, and the refrigerant X (fire-extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR) from which the flammable refrigerant FR is removed from the mixed refrigerant CR From the third receiver 46, it flows into the first opening P1 of the second four-way valve 48b via the fourth flow path switching valve 49a and the third branch point ND3. Since the first opening P1 and the second opening P2 are connected, the refrigerant X flows into the second condenser 44 via the on-off valve 199.
  • the refrigerant X fire-extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR
  • the refrigerant X is sent to the second expansion valve 41 via the first receiver 42. ..
  • the refrigerant X flowing out of the second expansion valve 41 flows into the first condenser 12.
  • the refrigerant X that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the fourth opening P4 of the first four-way valve 48a. Since the fourth opening P4 and the first opening P1 are connected, the refrigerant X flows into the compressor 11.
  • the valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are set as follows.
  • the first control device 61a sets the flow path of the first four-way valve 48a to the first flow path. In the first flow path, the first opening P1 and the second opening P2 are connected, and the third opening P3 and the fourth opening P4 are connected.
  • the second control device 61b sets the flow path of the second four-way valve 48b to the second flow path. In the second flow path, the second opening P2 and the third opening P3 are connected, and the first opening P1 and the fourth opening P4 are connected.
  • the first control device 61a opens the first flow path switching valve 45a and closes the second flow path switching valve 45b and the third flow path switching valve 45c.
  • the second control device 61b does not control the switching of the fourth flow path switching valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c.
  • the flow of the refrigerant in the refrigeration cycle device 90B when a fire breaks out in the indoor unit 92B will be described.
  • the mixed refrigerant CR discharged from the compressor 11 is sent to the first condenser 12 via the third opening P3 and the fourth opening P4 of the first four-way valve 48a.
  • the mixed refrigerant CR that has exchanged heat with the outside air sent from the first blower 16a is sent to the second expansion valve 41.
  • the mixed refrigerant CR in the gas-liquid two-phase state is sent to the first receiver 42 by the second expansion valve 41.
  • Refrigerant X fire-extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR
  • Refrigerant X fire-extinguishing refrigerant ER + other refrigerant OR
  • the refrigerant X that has exchanged heat with the outside air sent from the third blower 16c is sent to the second opening P2 of the second four-way valve 48b of the indoor unit 92B via the on-off valve 199. Since the second opening P2 and the third opening P3 are connected, the refrigerant X is sent to the first expansion valve 14.
  • the refrigerant X released from the first expansion valve 14 flows into the cooler 15.
  • the refrigerant X that has exchanged heat with the indoor air sent from the second blower 16b flows into the second opening P2 of the first four-way valve 48a via the on-off valve 198. Since the second opening P2 and the first opening P1 are connected, the refrigerant X flows into the compressor 11.
  • FIG. 19 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90B of the thirteenth embodiment in the event of a fire.
  • the difference between the flowchart of FIG. 19 and the flowchart of the second embodiment of FIG. 4 is as follows.
  • the flowchart of FIG. 19 does not include steps S207 and S210, but steps S1201 executed when YES in steps S201 and S202, step S1202 executed when YES in steps S203 and S204, and YES in step S205. It is a point including the step S1203 to be executed in the case.
  • the first control device 61a and the second control device 61b determine that a fire has occurred in the outdoor unit 91B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b include a first four-way valve 48a, a second four-way valve 48b, a first flow path switching valve 45a, a second flow path switching valve 45b, a third flow path switching valve 45c, and a second.
  • the four flow path switching valves 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are switched to the settings at the time of a fire in the outdoor unit 91B shown in FIG.
  • the mixed refrigerant CR is separated, and the refrigerant X from which the flammable refrigerant FR is removed from the mixed refrigerant CR is controlled to circulate in the refrigerant circuit 95B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b determine that a fire has occurred in the indoor unit 92B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b include a first four-way valve 48a, a second four-way valve 48b, a first flow path switching valve 45a, a second flow path switching valve 45b, a third flow path switching valve 45c, and a second.
  • the four flow path switching valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are switched to the settings at the time of a fire in the indoor unit 92B shown in FIG.
  • the mixed refrigerant CR is separated, and the refrigerant X from which the flammable refrigerant FR is removed from the mixed refrigerant CR is controlled to circulate in the refrigerant circuit 95B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b determine that a fire has occurred outside the refrigeration cycle device 90B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b include a first four-way valve 48a, a second four-way valve 48b, a first flow path switching valve 45a, a second flow path switching valve 45b, a third flow path switching valve 45c, and a second.
  • the four flow path switching valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are switched to the setting when a fire occurs in the indoor unit 92B or the setting when a fire occurs in the outdoor unit 91B shown in FIG. ..
  • the mixed refrigerant CR is separated, and the refrigerant X from which the flammable refrigerant FR is removed from the mixed refrigerant CR is controlled to circulate in the refrigerant circuit 95B.
  • FIG. 20 is a flowchart showing the operation of the refrigeration cycle device 90B of the 14th embodiment in the event of a fire.
  • the difference between the flowchart of FIG. 20 and the flowchart of the third embodiment of FIG. 6 is as follows.
  • the flowchart of FIG. 19 does not include steps S307 and S310, but includes steps S1301, S1302, S1303, and S1304 that are executed if YES in steps S301, S302, S304, and S305.
  • the first control device 61a and the second control device 61b determine that a fire has occurred in the outdoor unit 91B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b include a first four-way valve 48a, a second four-way valve 48b, a first flow path switching valve 45a, a second flow path switching valve 45b, a third flow path switching valve 45c, and a second.
  • the four flow path switching valves 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are switched to the settings at the time of a fire in the outdoor unit 91B shown in FIG.
  • the mixed refrigerant CR is separated, and the refrigerant X from which the flammable refrigerant FR is removed from the mixed refrigerant CR is controlled to circulate in the refrigerant circuit 95B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b determine that a fire has occurred in the indoor unit 92B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b include a first four-way valve 48a, a second four-way valve 48b, a first flow path switching valve 45a, a second flow path switching valve 45b, a third flow path switching valve 45c, and a second.
  • the four flow path switching valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are switched to the settings at the time of a fire in the indoor unit 92B shown in FIG.
  • the mixed refrigerant CR is separated, and the refrigerant X from which the flammable refrigerant FR is removed from the mixed refrigerant CR is controlled to circulate in the refrigerant circuit 95B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b determine that a fire has occurred outside the refrigeration cycle device 90B.
  • the first control device 61a and the second control device 61b include a first four-way valve 48a, a second four-way valve 48b, a first flow path switching valve 45a, a second flow path switching valve 45b, a third flow path switching valve 45c, and a second.
  • the four flow path switching valve 49a, the fifth flow path switching valve 49b, and the sixth flow path switching valve 49c are switched to the setting when a fire occurs in the indoor unit 92B or the setting when a fire occurs in the outdoor unit 91B shown in FIG. ..
  • the mixed refrigerant CR is separated, and the refrigerant X from which the flammable refrigerant FR is removed from the mixed refrigerant CR is controlled to circulate in the refrigerant circuit 95B.
  • FIG. 21 is a diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device 90D according to the fifteenth embodiment.
  • the outdoor unit 91D includes a first damper 88a and a third damper 88c.
  • the indoor unit 92D includes a second damper 88b.
  • the first damper 88a is arranged in the vicinity of the first condenser 12.
  • the first damper 88a opens and closes an air passage between the inside of the outdoor unit 91D and the outside of the outdoor unit 91D.
  • the third damper 88c is arranged in the vicinity of the second condenser 44.
  • the first damper 88a opens and closes an air passage between the inside of the outdoor unit 91D and the outside of the outdoor unit 91D.
  • the second damper 88b is arranged in the vicinity of the cooler 15.
  • the second damper 88b opens and closes an air passage between the inside of the indoor unit 92D and the outside of the indoor unit 92D.
  • the first control device 61a closes the first damper 88a and the third damper 88c. This makes it possible to prevent the flame from leaking to the outside of the outdoor unit 91D.
  • the second control device 61b closes the second damper 88b. This makes it possible to prevent the flame from leaking to the outside of the indoor unit 92D.
  • FIG. 22 is a diagram showing the configuration of the refrigeration cycle device 90E according to the 16th embodiment.
  • the refrigeration cycle device 90E includes an outdoor unit 91E and an indoor unit 92A similar to that of the first embodiment.
  • the outdoor unit 91A includes a compressor 11, a first condenser 12, a first receiver 42, a first decompressor 32a, a second decompressor 32b, a first injection valve 31a, and a second injection valve 31b. , A first blower 16a, a first electric BOX 17a, a first temperature detector 21a, and a second temperature detector 21b.
  • the outdoor unit 91A includes the second expansion valve 41, the second receiver 43, the second condenser 44, the check valve 76, the first flow path switching valve 45a, and the third blower 16c according to the first embodiment. Not equipped.
  • the compressor 11, the first condenser 12, the first receiver 42, the on-off valve 199, the first expansion valve 14, the cooler 15, the on-off valve 198, and the compressor 11 are annularly formed by a refrigerant pipe. Is connected to the refrigerant circuit 95E.
  • the refrigerant circulating in the refrigerant circuit 95E is a mixed refrigerant CR of a fire-extinguishing refrigerant ER and another refrigerant OR.
  • the mixed refrigerant CR does not contain the flammable refrigerant FR. Therefore, the refrigeration cycle device 90E does not have a mechanism for removing the flammable refrigerant FR from the mixed refrigerant CR.
  • the first control device 61a and the second control device 61b are among the first injection valve 31a, the second injection valve 31b, the third injection valve 31c, and the fourth injection valve 31d, as in the first embodiment. Open one of them. As a result, the fire is extinguished by the outflow of the mixed refrigerant CR that does not contain the flammable refrigerant FR flowing through the refrigerant circuit 95E.
  • 11 Compressor 12 1st condenser, 14 1st expansion valve, 15 cooler, 16a 1st blower, 16b 2nd blower, 16c 3rd blower, 21a 1st temperature detector, 21b 2nd temperature detector, 21c 3rd temperature detector, 21d 4th temperature detector, 31a 1st injection valve, 31b 2nd injection valve, 31c 3rd injection valve, 31d 4th injection valve, 32a 1st decompressor, 32b 2nd decompressor, 32c 3rd compressor, 32d 4th compressor, 41 2nd expansion valve, 42 1st receiver, 43 2nd receiver, 44 2nd condenser, 45a, 45b, 45c, 49a, 49b, 49c flow path switching valve, 46 3rd receiver, 47 4th receiver, 48a 1st four-way valve, 48b 2nd four-way valve, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58a, 58b, 58c, 58d, 59, 71a,

Landscapes

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Abstract

冷媒回路(95A)は、可燃性冷媒を含む混合冷媒が循環し、冷媒配管によって環状に接続された圧縮機(11)と、凝縮器(12)と、第1膨張弁(14)と、冷却器(15)とを含む。検出器(21a、21b、21c、21d)は、火災の発生を検出する。分離器(82)は、火災の発生が検出されたときに、混合冷媒から可燃性冷媒を分離することによって、混合冷媒から可燃性冷媒が除かれた冷媒を冷媒回路(95A)内を循環させる。放出器(81a、81b、81c、81d)は、火災の発生が検出されたときに、冷媒回路(95A)を循環している冷媒を放出する。

Description

冷凍サイクル装置
 本開示は、冷凍サイクル装置に関する。
 電装品アセンブリが出火した際に、消火を行う機能を有する空気調和装置が知られている。たとえば、特許文献1に記載の空気調和装置は、冷媒として二酸化炭素を使用する蒸気圧縮式の冷媒回路と、構成機器の運転制御を行うための電装品アセンブリと、冷媒回路から二酸化炭素を電装品アセンブリに放出することが可能な冷媒放出管とを備える。
特開2007-218535号公報
 しかしながら、特許文献1では、使用される冷媒は、単一冷媒である。所望の特性を得るために、可燃性冷媒を含む複数種の冷媒が混合した混合冷媒が用いられる場合がある。可燃性冷媒を含む混合冷媒を用いた冷凍サイクル装置においても、消火機能を有することが必要である。
 それゆえに、本開示の目的は、可燃性冷媒が含まれる混合冷媒を用い、かつ消火機能を有する冷凍サイクル装置を提供することできる。
 本開示の冷凍サイクル装置は、可燃性冷媒を含む混合冷媒が循環し、冷媒配管によって環状に接続された圧縮機と、凝縮器と、第1膨張弁と、冷却器とを含む冷媒回路と、火災の発生を検出する少なくとも1つの検出器と、火災の発生が検出されたときに、混合冷媒から可燃性冷媒を分離することによって、混合冷媒から可燃性冷媒が除かれた冷媒を冷媒回路内を循環させるための少なくとも1つの分離器と、火災の発生が検出されたときに、冷却器を循環している冷媒を放出する少なくとも1つの放出器とを備える。
 本開示の冷凍サイクル装置では、少なくとも1つの分離器が、混合冷媒から可燃性冷媒を分離することによって、混合冷媒から可燃性冷媒が除かれた冷媒を冷媒回路内を循環させ、少なくとも1つの放出器が、火災の発生が検出されたときに、冷媒回路を循環している冷媒を放出する。これによって、冷凍サイクル装置は、可燃性冷媒が含まれる混合冷媒を用い、かつ消火機能を有することができる。
実施の形態1における冷凍サイクル装置90Aの構成を表わす図である。 実施の形態1の冷凍サイクル装置90Aの通常運転時と火災時における、第1流路切替バルブ45aの状態を表わす図である。 火災時における実施の形態1の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。 火災時における実施の形態2の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。 実施の形態3における冷凍サイクル装置90Cの構成を表わす図である。 火災時における実施の形態3の冷凍サイクル装置90Cの動作を表わすフローチャートである。 火災時における実施の形態4の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。 火災時における実施の形態5の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。 火災時における実施の形態6の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。 火災時における実施の形態7の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。 実施の形態8の冷凍サイクル装置90Aの通常運転時と火災時における、第1流路切替バルブ45aの状態を表わす図である。 火災時における実施の形態8の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。 火災時における実施の形態9の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。 火災時における実施の形態10の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。 実施の形態11における冷凍サイクル装置90Bの構成を表わす図である。 実施の形態11の冷凍サイクル装置90Bの通常運転時と室外火災時と室内火災時における、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cの設定を表わす図である。 火災時における実施の形態11の冷凍サイクル装置90Bの動作を表わすフローチャートである。 実施の形態12の冷凍サイクル装置90Bの通常運転時と室外火災時と室内火災時における、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cの設定を表わす図である。 火災時における実施の形態13の冷凍サイクル装置90Bの動作を表わすフローチャートである。 火災時における実施の形態14の冷凍サイクル装置90Bの動作を表わすフローチャートである。 実施の形態15における冷凍サイクル装置90Dの構成を表わす図である。 実施の形態16における冷凍サイクル装置90Eの構成を表わす図である。
 以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。
 実施の形態1.
 図1は、実施の形態1における冷凍サイクル装置90Aの構成を表わす図である。
 冷凍サイクル装置90Aは、室外機91Aと、室内機92Aとを備える。
 室外機91Aは、圧縮機11と、第1凝縮器12と、第2凝縮器44と、第1送風機16aと、第3送風機16cと、第1電気BOX17aと、第1温度検出器21aと、第2温度検出器21bと、第1放出器81aと、第2放出器81bと、分離器82とを備える。
 第1放出器81aは、第1噴射バルブ31aと、第1噴射バルブ31aに接続された第1減圧器32aとを備える。
 第2放出器81bは、第2噴射バルブ31bと、第2噴射バルブ31bに接続された第2減圧器32bとを備える。
 分離器82は、第2膨張弁41と、第1レシーバ42(第1段のレシーバ)と、第2レシーバ43(第2段のレシーバ)と、逆止弁76と、第1流路切替バルブ45aとを備える。
 室内機92Aは、第1膨張弁14と、冷却器15と、第2送風機16bと、第2電気BOX17bと、第3温度検出器21cと、第4温度検出器21dと、第3放出器81cと、第4放出器81dとを備える。
 第3放出器81cは、第3噴射バルブ31cと、第3噴射バルブ31cに接続された第3減圧器32cとを備える。
 第4放出器81dは、第4噴射バルブ31dと、第4噴射バルブ31dに接続された第4減圧器32dとを備える。
 室外機91Aと、室内機92Aとは、開閉弁198,199によって接続される。
 冷凍サイクル装置90Aの通常運転時および消火運転時には、開閉弁198,199が開く。冷凍サイクル装置90Aの停止時には、開閉弁198,199が閉じる。
 圧縮機11と、第1凝縮器12と、第2膨張弁41と、第1レシーバ42と、第1流路切替バルブ45aと、第2凝縮器44と、開閉弁199と、第1膨張弁14と、冷却器15と、開閉弁198と、圧縮機11とは、冷媒配管によって環状に接続されて、冷媒回路95Aを構成する。
 冷媒回路95Aを循環する冷媒は、消火性冷媒ERと、可燃性冷媒FRと、その他の冷媒ORとの混合冷媒CRである。消火性冷媒ERは、たとえば、トリフルオロヨードメタン(CF3I)、ハロンまたは二酸化炭素(CO2)などである。可燃性冷媒FRは、高圧ガス保安法に定義される可燃性ガスである。可燃性冷媒FRは、たとえば、アンモニア、プロパン、またはエチレンなどである。その他の冷媒ORは、たとえば、R32などである。実施の形態1では、可燃性冷媒FRの重量が最も軽く、消火性冷媒ERの重量が最も重いものとする。可燃性冷媒FRの沸点が最も高く、消火性冷媒ERの沸点が最も低いものとする。
 分離器82は、火災の発生が検出されたときに、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRを分離することによって、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒を冷媒回路95A内を循環させる。
 第2膨張弁41は、第1レシーバ42の前段に配置され、第1凝縮器12から流出した混合冷媒CRのうちの一部を液化する。
 第1レシーバ42には、冷媒回路95Aを循環している混合冷媒CRが流入する。
 第2レシーバ43には、第1レシーバ42内の混合冷媒CRのうちの重量の重いもの、あるいは液化しているものが送られる。
 逆止弁76は、第2レシーバ43から第1レシーバ42への冷媒の逆流を防止する。
 第1流路切替バルブ45aは、第1レシーバ42からの冷媒の流出を制御する。
 第1放出器81a、第2放出器81b、第3放出器81c、および第4放出器81dのうちのいずれかが、火災の発生が検出されたときに、冷媒回路95Aを循環している冷媒を放出する。
 第1送風機16aは、第1凝縮器12の近傍に配置される。第1送風機16aは、第1凝縮器12に向けて、空気を送る。第2送風機16bは、冷却器15の近傍に配置される。第2送風機16bは、冷却器15に向けて、空気を送る。第3送風機16cは、第2凝縮器44の近傍に配置される。第3送風機16cは、第2凝縮器44に向けて、空気を送る。第1送風機16a、第2送風機16b、および第3送風機16cは、それぞれ、ファンと、ファンを駆動するモータとを備える。
 第1電気BOX17aは、室外機91A内の構成要素を制御するための第1制御装置(制御盤)61a、開閉器、および端子台などを備える。第2電気BOX17bは、室内機91B内の構成要素を制御するための第2制御装置61b、開閉器、端子台などを備える。
 第1温度検出器21aは、第1電気BOX17aの近傍に配置される。第3温度検出器21cは、第2電気BOX17bの近傍に配置される。第2温度検出器21bは、第1送風機16aの近傍に配置される。第4温度検出器21dは、第2送風機16bの近傍に配置される。温度検出器21a~21dによって、冷凍サイクル装置90Aの内部の火災が検出される。
 このような場所に温度検出器21a~21dを設置したのは、電気BOX17a,17b内の部品、および送風機16a,16bのモータには、電流が流れるので、火災が発生しやすいからである。
 圧縮機11の吐出側と第1凝縮器12の流入側とは、冷媒配管51によって接続される。冷媒配管51は、第1噴射バルブ31aと接続される。第1噴射バルブ31aおよび第1減圧器32aは、火災が発生しやすい第1電気BOX17aの近傍に配置される。
 第1凝縮器12の流出側と第2膨張弁41の流入側とは、冷媒配管52によって接続される。冷媒配管52は、第2噴射バルブ31bと接続される。第2噴射バルブ31bおよび第2減圧器32bは、第1送風機16aの近傍に配置される。第1送風機16aに含まれるモータにおいて火災が発生しやすいからである。
 第2膨張弁41の流出側と第1レシーバ42の流入側とは、冷媒配管57によって接続される。
 第1レシーバ42と第2レシーバ43とは、冷媒配管58aによって接続される。
 第2レシーバ43の流出側と第2凝縮器44の流入側とは、冷媒配管58dによって接続される。
 第1レシーバ42の流出側と、冷媒配管58dの第1分岐点ND1とは、冷媒配管58cによって接続される。冷媒配管58cに、第1流路切替バルブ45aが配置される。
 第1レシーバ42と、冷媒配管58dの第2分岐点ND2とは、冷媒配管58bによって接続される。冷媒配管58bに、逆止弁76が配置される。
 第2凝縮器44の流出側と開閉弁199とは、冷媒配管56によって接続される。
 開閉弁199と第1膨張弁14の流入側とは、冷媒配管55によって接続される。冷媒配管55は、第4噴射バルブ31dと接続される。第4噴射バルブ31dおよび第4減圧器32dは、第2送風機16bの近傍に配置される。第2送風機16bに含まれるモータにおいて火災が発生しやすいからである。
 第1膨張弁14の流出側と冷却器15の流入側とは、冷媒配管54によって接続される。
 冷却器15の流出側と開閉弁198とは、冷媒配管53によって接続される。冷媒配管53は、第3噴射バルブ31cと接続される。第3噴射バルブ31cおよび第3減圧器32cは、火災が発生しやすい第2電気BOX17bの近傍に配置される。
 開閉弁198と、圧縮機11の吸入側とは、冷媒配管59によって接続される。
 図2は、実施の形態1の冷凍サイクル装置90Aの通常運転時と火災時における、第1流路切替バルブ45aの状態を表わす図である。
 冷凍サイクル装置90Aの通常運転時における冷媒の流れを説明する。
 冷凍サイクル装置90Aの通常運転時には、第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを開く。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1凝縮器12に送られる。第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第1レシーバ42へ送られる。第2膨張弁41によって、混合冷媒CRを液化しやすい冷媒は液化し、液化しにくい冷媒は、液化しないので、混合冷媒CRの成分を分離することができる。
 第1レシーバ42は、混合冷媒CRの成分の重量および沸点に応じて、混合冷媒CRを可燃性冷媒FRと、可燃性冷媒FRを除く冷媒X(消火性冷媒ER+その他の冷媒OR)とに分離する。可燃性冷媒FRを除く冷媒X(消火性冷媒ER+その他の冷媒OR)は、第2レシーバ43へ流れる。
 第1流路切替バルブ45aおよび第3流路切替バルブ45cが開いているので、可燃性冷媒FRは、第1流路切替バルブ45aを経て、第1分岐点ND1に流れ、可燃性冷媒FRを除く冷媒X(消火性冷媒ER+その他の冷媒OR)は、第2レシーバ43から、第1分岐点ND1に流れる。
 第1分岐点ND1において、2つの経路の冷媒が合流することによって得られる混合冷媒CRが第2凝縮器44へ送られる。第2凝縮器44において、第3送風機16cから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、開閉弁199を経て、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14から放出された混合冷媒CRは、冷却器15へ流入する。冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した混合冷媒CRは、開閉弁198を経て、圧縮機11に流入する。
 火災時における冷媒の流れを説明する。
 火災時には、第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを閉じる。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1凝縮器12に送られる。第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第1レシーバ42へ送られる。第1レシーバ42は、混合冷媒CRの成分の重量および沸点に応じて、混合冷媒CRを可燃性冷媒FRと、可燃性冷媒FRを除く冷媒X(消火性冷媒ER+その他の冷媒OR)とに分離する。可燃性冷媒FRを除く冷媒X(消火性冷媒ER+その他の冷媒OR)は、第2レシーバ43へ流れる。
 第1流路切替バルブ45aが閉じているので、可燃性冷媒FRは、第1レシーバ42から流出しない。可燃性冷媒FRを除く冷媒X(消火性冷媒ER+その他の冷媒OR)は、第2レシーバ43から、第1分岐点ND1を経て、第2凝縮器44へ送られる。第1レシーバ42、第2レシーバ43、および第1流路切替バルブ45aによって、可燃性冷媒FRを除く冷媒Xを冷媒回路95A内を循環させることができる。第2凝縮器44において、第3送風機16cから送られる外気と熱交換した可燃性冷媒FRを除く冷媒Xは、開閉弁199を経て、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14から放出された可燃性冷媒FRを除く冷媒Xは、冷却器15へ流入する。冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した可燃性冷媒FRを除く冷媒Xは、開閉弁198を経て、圧縮機11に流入する。
 冷凍サイクル装置90Aの通常運転時には、第1制御装置61aは、第1噴射バルブ31a、および第2噴射バルブ31bを閉じ、第2制御装置61bは、第3噴射バルブ31c、および第4噴射バルブ31dを閉じる。
 火災時には、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1噴射バルブ31a、第2噴射バルブ31b、第3噴射バルブ31c、および第4噴射バルブ31dのうちのいずれかを開く。好ましくは、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1噴射バルブ31a、第2噴射バルブ31b、第3噴射バルブ31c、および第4噴射バルブ31dのうちの火災箇所に最も近いバルブを開いて、冷媒回路95Aを循環している冷媒を放出させる。
 第1噴射バルブ31aが開くと、冷媒配管51を流れる可燃性冷媒FRを除く冷媒Xが、第1減圧器32aによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第1電気BOX17aで発生した火災を消火することができる。
 第2噴射バルブ31bが開くと、冷媒配管52を流れる可燃性冷媒FRを除く冷媒Xが、第2減圧器32bによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第1送風機16aに含まれるモータにおいて発生した火災を消火することができる。
 第3噴射バルブ31cが開くと、冷媒配管53を流れる可燃性冷媒FRを除く冷媒Xが、第3減圧器32cによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第2電気BOX17bで発生した火災を消火することができる。
 第4噴射バルブ31dが開くと、冷媒配管55を流れる可燃性冷媒FRを除く冷媒Xが、第4減圧器32dによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第2送風機16bに含まれるモータにおいて発生した火災を消火することができる。
 図3は、火災時における実施の形態1の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。
 ステップS101において、第1温度検出器21aによって検出された温度Taが閾値TH1以上の場合には、火災が発生したと判断されて、処理がステップS105に進む。ステップS102において、第2温度検出器21bによって検出された温度Tbが閾値TH2以上の場合には、火災が発生したと判断されて、処理がステップS108に進む。ステップS103において、第3温度検出器21cによって検出された温度Tcが閾値TH1以上の場合には、火災が発生したと判断されて、処理がステップS111に進む。ステップS104において、第4温度検出器21dによって検出された温度Tdが閾値TH2以上の場合には、火災が発生したと判断されて、処理がステップS114に進む。
 閾値TH1は、第1電気BOX17aまたは第2電気BOX17bにおいて火災が発生したときに達すると想定される温度である。閾値TH2は、第1送風機16aに含まれるモータまたは第2送風機16bに含まれるモータにおいて火災が発生したときに達すると想定される温度である。閾値TH1および閾値TH2は、実験などによって求めることができる。
 ステップS105において、第1制御装置61aは、室外機91Aにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRを除いた冷媒Xが冷媒回路95Aを循環するように制御する。具体的には、第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを閉じることによって、第1レシーバ42から第2レシーバ43へ流出した冷媒Xのみを第2凝縮器44へ供給させる。
 ステップS106において、第1制御装置61aは、第1電気BOX17aに最も近い第1噴射バルブ31aを開く。これによって、冷媒回路95Aを循環している冷媒Xが、第1噴射バルブ31aおよび第1減圧器32aを通って気化された後、第1電気BOX17aに向けて放出されるので、第1電気BOX17aで発生した火災を消火することができる。第1制御装置61aは、アラーム音などによって、異常を発報する。
 ステップS107において、第1温度検出器21aによって検出される温度Taが閾値TH1未満となる状態がΔT時間継続した場合に、処理がステップS117に進む。
 ステップS108において、ステップS105と同様に、第1制御装置61aは、室外機91Aにおいて、混合冷媒CRを分離して、可燃性冷媒FRを除く冷媒Xが冷媒回路95Aを循環するように制御する。
 ステップS109において、第1制御装置61aは、第1送風機16aに最も近い第2噴射バルブ31bを開く。これによって、冷媒回路95Aを循環している冷媒Xが、第2噴射バルブ31bおよび第2減圧器32bを通って気化された後、第1送風機16aに向けて放出されるので、第1送風機16aのファンで発生した火災を消火することができる。第1制御装置61aは、アラーム音などによって、異常を発報する。
 ステップS110において、第2温度検出器21bによって検出される温度Tbが閾値TH2未満となる状態がΔT時間継続した場合に、処理がステップS117に進む。
 ステップS111において、ステップS105と同様に、第1制御装置61aは、室外機91Aにおいて、混合冷媒CRを分離して、可燃性冷媒FRを除く冷媒Xが冷媒回路95Aを循環するように制御する。
 ステップS112において、第2制御装置61bは、第2電気BOX17bに最も近い第3噴射バルブ31cを開く。これによって、冷媒回路95Aを循環している冷媒Xが、第3噴射バルブ31cおよび第3減圧器32cを通って気化された後、第2電気BOX17bに向けて放出されるので、第2電気BOX17bで発生した火災を消火することができる。第2制御装置61bは、アラーム音などによって、異常を発報する。
 ステップS113において、第3温度検出器21cによって検出される温度Tcが閾値TH1未満となる状態がΔT時間継続した場合に、処理がステップS117に進む。
 ステップS114において、ステップS105と同様に、第1制御装置61aは、室外機91Aにおいて、混合冷媒CRを分離して、可燃性冷媒FRを除く冷媒Xが冷媒回路95Aを循環するように制御する。
 ステップS115において、第2制御装置61bは、第2送風機16bに最も近い第4噴射バルブ31dを開く。これによって、冷媒回路95Aを循環している冷媒Xが、第4噴射バルブ31dおよび第4減圧器32dを通って気化された後、第2送風機16bに向けて放出されるので、第2送風機16bで発生した火災を消火することができる。第2制御装置61bは、アラーム音などによって、異常を発報する。
 ステップS116において、第4温度検出器21dによって検出される温度Tdが閾値TH2未満となる状態がΔT時間継続した場合に、処理がステップS117に進む。
 ステップS117において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、冷凍サイクル装置90Aの運転を停止する。
 以上のように、本実施の形態では、火災時には、混合冷媒から可燃性冷媒を除いた冷媒を消火剤として用いることによって、冷凍サイクル装置の火災発生時に早期に消火することができ、冷凍サイクル装置の外部への延焼を防止することができる。
 実施の形態2.
 本実施の形態では、冷凍サイクル装置90Aの内部で火災の発生が検出されたときには、室内機92Aの第2送風機16bが停止し、冷凍サイクル装置90Aの外部で火災の発生が検出されたときには、室内機92Aの第2送風機16bおよび室外機91Aの第1送風機16aおよび第3送風機16cが停止する。
 図4は、火災時における実施の形態2の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。
 ステップS201において、第1温度検出器21aによって検出された温度Taが閾値TH1以上の場合には、室外機91Aで火災が発生したと判断されて、処理がステップS206に進む。ステップS202において、第2温度検出器21bによって検出された温度Tbが閾値TH2以上の場合には、室外機91Aで火災が発生したと判断されて、処理がステップS206に進む。ステップS203において、第3温度検出器21cによって検出された温度Tcが閾値TH1以上の場合には、室内機92Aで火災が発生したと判断されて、処理がステップS206に進む。ステップS204において、第4温度検出器21dによって検出された温度Tdが閾値TH2以上の場合には、室内機92Aで火災が発生したと判断されて、処理がステップS206に進む。ステップS205において、図示しない、冷凍サイクル装置90Aの外部に配置された火災検出器が火災を検出したときには、処理がステップS209に進む。
 ステップS206において、第2制御装置61bは、室内機92Aの第2送風機16bを停止する。これによって、冷媒回路95Aを液がメインの2層冷媒が循環するようにすることができる。
 ステップS207において、第1制御装置61aは、室外機91Aにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRを除いた冷媒Xが冷媒回路95Aを循環するように制御する。具体的には、第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを閉じることによって、第1レシーバ42から第2レシーバ43へ流出した冷媒Xを第2凝縮器44へ供給させる。
 ステップS208において、第1制御装置61aまたは第2制御装置61bは、第2噴射バルブ31bまたは第4噴射バルブ31dを開く。これによって、第1膨張弁14に流入する前の2相状態の冷媒Xが、冷媒回路95Aから高速に噴射される。噴射される冷媒が2相状態なので、冷凍サイクル装置90Aの内部を速やかに消火することができる。室外機91Aで火災が発生したときに、第2噴射バルブ31bが開き、室内機92Aで火災が発生したときに、第4噴射バルブ31dが開くものとしてもよい。
 ステップS209において、第1制御装置61aは、室外機91Aの第1送風機16aおよび第3送風機16cを停止し、第2制御装置61bは、室内機92Aの第2送風機16bを停止する。これによって、冷媒回路95Aをガス状態の冷媒が循環するようにすることができる。
 ステップS210において、ステップS207と同様に、第1制御装置61aは、室外機91Aにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRを除いた冷媒Xが冷媒回路95Aを循環するように制御する。
 ステップS211において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1噴射バルブ31a、第2噴射バルブ31b、第3噴射バルブ31c、および第4噴射バルブ31dのいずれかを開く。冷媒回路95Aを循環しているガス状態の冷媒Xが、冷媒回路95Aから噴射される。これによって、冷凍サイクル装置90Aの外部の火災を消火することができる。噴射される冷媒Xがガス状態なので、冷凍サイクル装置90Aの外部の広い範囲を消火することができる。
 ステップS212において、ステップS208またはステップS211において、いずれかの噴射バルブを開いた後、規定時間が経過すると、処理がステップS213に進む。
 ステップS213において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、冷凍サイクル装置90Aの運転を停止する。
 実施の形態3.
 図5は、実施の形態3における冷凍サイクル装置90Cの構成を表わす図である。
 実施の形態3の冷凍サイクル装置90Cが、実施の形態1の冷凍サイクル装置90Aと相違する点は、以下である。
 室外機91Cは、第1温度検出器21aに代えて第1火災検出器96aを備え、第2温度検出器21bに代えて第2火災検出器96bを備える。室内機92Cは、第3温度検出器21cに代えて第3火災検出器96cを備え、第4温度検出器21dに代えて第4火災検出器96dを備える。
 本実施の形態では、冷凍サイクル装置90Aの内部の第1電気BOX17a、および第2電気BOX17bで火災の発生が検出されたときには、室内機92Aの第2送風機16bが停止する。第1電気BOX17aおよび第2電気BOX17b以外の冷凍サイクル装置90Cの内部で火災の発生が検出されたとき、および冷凍サイクル装置90Cの外部で火災の発生が検出されたときには、室内機92Aの第2送風機16bおよび室外機91Aの第1送風機16aおよび第3送風機16cが停止する。
 図6は、火災時における実施の形態3の冷凍サイクル装置90Cの動作を表わすフローチャートである。
 ステップS301において、第1火災検出器96aによって、第1電気BOX17aで火災が検出された場合には、処理がステップS306に進む。ステップS302において、第3火災検出器96cによって、第2電気BOX17bで火災が検出された場合には、処理がステップS306に進む。ステップS303において、第2火災検出器96bによって、第1送風機16aで火災が検出された場合には、処理がステップS309に進む。ステップS304において、第4火災検出器96dによって、第2送風機16bで火災が検出された場合には、処理がステップS309に進む。ステップS305において、図示しない、冷凍サイクル装置90Cの外部に配置された火災検出器97が火災を検出されたときには、処理がステップS309に進む。
 ステップS306において、第2制御装置61bは、室内機92Cの第2送風機16bを停止する。これによって、冷媒回路95Aを液がメインの2層冷媒が循環するようにすることができる。
 ステップS307において、第1制御装置61aは、室外機91Cにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRを除いた冷媒Xが冷媒回路95Aを循環するように制御する。具体的には、第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを閉じることによって、第1レシーバ42から第2レシーバ43へ流出した冷媒Xを第2凝縮器44へ供給させる。
 ステップS308において、第1制御装置61aまたは第2制御装置61bは、第2噴射バルブ31bまたは第4噴射バルブ31dを開く。これによって、第1膨張弁14に流入する前の2相状態の冷媒Xが、冷媒回路95Aから高速に噴射される。噴射される冷媒が2相状態なので、冷凍サイクル装置90Cの内部を速やかに消火することができる。室外機91Cの第1電気BOX17aで火災が発生したときに、第2噴射バルブ31bが開き、室内機92Cの第2電気BOX17bで火災が発生したときに、第4噴射バルブ31dが開くものとしてもよい。
 ステップS309において、第1制御装置61aは、室外機91Cの第1送風機16aおよび第3送風機16cを停止し、第2制御装置61bは、室内機92Cの第2送風機16bを停止する。これによって、冷媒回路95Aをガス状態の冷媒が循環するようにすることができる。
 ステップS310において、ステップS307と同様に、第1制御装置61aは、室外機91Cにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRを除いた冷媒Xが冷媒回路95Aを循環するように制御する。
 ステップS311において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1噴射バルブ31a、第2噴射バルブ31b、第3噴射バルブ31c、および第4噴射バルブ31dのいずれかを開く。冷媒回路95Aを循環しているガス状態の冷媒Xが、冷媒回路95Aから噴射される。これによって、室外機91Cの第1送風機16aのファン、室内機92Cの第2送風機16bのファン、または冷凍サイクル装置90Cの外部の火災を消火することができる。噴射される冷媒Xがガス状態なので、広い範囲を消火することができる。
 ステップS312において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、冷凍サイクル装置90Cの運転を停止する。
 実施の形態4.
 実施の形態4における冷凍サイクル装置90Aの通常運転時における冷媒の流れを説明する。
 冷凍サイクル装置90Aの通常運転時には、第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを開く。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1凝縮器12に送られる。第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第1レシーバ42へ送られる。第1レシーバ42は、混合冷媒CRの成分の重量および沸点に応じて、混合冷媒CRを消火性冷媒ERと、消火性冷媒ERを除く冷媒Y(可燃性冷媒FR+その他の冷媒OR)とに分離する。消火性冷媒ERは、第2レシーバ43へ流れる。消火性冷媒ERを除く冷媒Yは、第1レシーバ42に留まる。第3流路切替バルブ45cが開いているので、消火性冷媒ERは、第2レシーバ43から、第1分岐点ND1に流れる。第1流路切替バルブ45aが開いているので、第1レシーバ42内の冷媒Yは、第1流路切替バルブ45aを経て、第1分岐点ND1に流れる。第1分岐点ND1において、2つの経路の冷媒が合流することによって得られる混合冷媒CRが第2凝縮器44へ送られる。第2凝縮器44において、第3送風機16cから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、開閉弁199を経て、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14から放出された混合冷媒CRは、冷却器15へ流入する。冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した混合冷媒CRは、開閉弁198を経て、圧縮機11に流入する。
 火災時における冷媒の流れを説明する。
 火災時には、第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを閉じる。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1凝縮器12に送られる。第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第1レシーバ42へ送られる。第1レシーバ42は、混合冷媒CRの成分の重量および沸点に応じて、混合冷媒CRを消火性冷媒ERと、消火性冷媒ERを除く冷媒Y(可燃性冷媒FR+その他の冷媒OR)とに分離する。消火性冷媒ERは、第2レシーバ43へ流れる。消火性冷媒ERを除く冷媒Yは、第1レシーバ42に留まる。第3流路切替バルブ45cが開いているので、消火性冷媒ERは、第2レシーバ43から、第1分岐点ND1を経て、第2凝縮器44へ送られる。第1流路切替バルブ45aが閉じているので、第1レシーバ42内の冷媒Yは、第1レシーバ42から流出しない。これによって、消火性冷媒ERのみを冷媒回路95A内を循環させることができる。第2凝縮器44において、第3送風機16cから送られる外気と熱交換した消火性冷媒ERは、開閉弁199を経て、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14から放出された消火性冷媒ERは、冷却器15へ流入する。冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した消火性冷媒ERは、開閉弁198を経て、圧縮機11に流入する。
 冷凍サイクル装置90Aの通常運転時には、第1制御装置61aは、第1噴射バルブ31a、および第2噴射バルブ31bを閉じ、第2制御装置61bは、第3噴射バルブ31c、および第4噴射バルブ31dを閉じる。
 火災時には、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1噴射バルブ31a、第2噴射バルブ31b、第3噴射バルブ31c、および第4噴射バルブ31dのうちのいずれかを開く。
 第1噴射バルブ31aが開くと、冷媒配管51を流れる消火性冷媒ERが、第1減圧器32aによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第1電気BOX17aで発生した火災を消火することができる。
 第2噴射バルブ31bが開くと、冷媒配管52を流れる消火性冷媒ERが、第2減圧器32bによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第1送風機16aに含まれるモータにおいて発生した火災を消火することができる。
 第3噴射バルブ31cが開くと、冷媒配管53を流れる消火性冷媒ERが、第3減圧器32cによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第2電気BOX17bで発生した火災を消火することができる。
 第4噴射バルブ31dが開くと、冷媒配管55を流れる消火性冷媒ERが、第4減圧器32dによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第2送風機16bに含まれるモータにおいて発生した火災を消火することができる。
 図7は、火災時における実施の形態4の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。
 図7のフローチャートが、図3の実施の形態1のフローチャートと相違する点は、以下である。図7のフローチャートは、ステップS105、S108、S111、S114に代えて、ステップS405、S408、S411、S414を備える。
 ステップS405、S408、S411、S414において、第1制御装置61aは、室外機91Aにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CR中の消火性冷媒ERのみが冷媒回路95Aを循環するように制御する。具体的には、第1制御装置61aは、第1レシーバ42から第2レシーバ43へ流出した消火性冷媒ERのみを第2凝縮器44へ供給させる。
 実施の形態5.
 図8は、火災時における実施の形態5の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。
 図8のフローチャートが、図4の実施の形態2のフローチャートと相違する点は、以下である。図8のフローチャートは、ステップS207、S210に代えて、ステップS507、S510を備える。
 ステップS507、S510において、第1制御装置61aは、室外機91Aにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CR中の消火性冷媒ERのみが冷媒回路95Aを循環するように制御する。具体的には、第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを閉じることによって、第1レシーバ42から第2レシーバ43へ流出した消火性冷媒ERのみを第2凝縮器44へ供給させる。
 実施の形態6.
 図9は、火災時における実施の形態6の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。
 図9のフローチャートが、図6の実施の形態3のフローチャートと相違する点は、以下である。図9のフローチャートは、ステップS307、S310に代えて、ステップS607、S610を備える。
 ステップS607、S610において、第1制御装置61aは、室外機91Aにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CR中の消火性冷媒ERのみが冷媒回路95Aを循環するように制御する。具体的には、第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを閉じることによって、第1レシーバ42から第2レシーバ43へ流出した消火性冷媒ERのみを第2凝縮器44へ供給させる。
 実施の形態7.
 図10は、火災時における実施の形態7の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。
 図10のフローチャートが、図3の実施の形態1のフローチャートと相違する点は、以下である。図10のフローチャートは、ステップS106、S112に代えて、ステップS706、S712を備える。
 ステップS706において、第1制御装置61aは、第2噴射バルブ31bを開く。これによって、冷媒回路95Aを循環している冷媒Xが、第2噴射バルブ31bおよび第2減圧器32bを通った後、冷媒回路95Aから放出される。このように変更したのは、第1電気BOX17aは小さな空間なので、第1凝縮器12から流出された液冷媒を噴射した方が、第1電気BOX17aを速やかに消火できることを考慮したためである。
 ステップS712において、第2制御装置61bは、第4噴射バルブ31dを開く。これによって、冷媒回路95Aを循環している冷媒Xが、第4噴射バルブ31dおよび第4減圧器32dを通った後、冷媒回路95Aから放出される。このように変更したのは、第2電気BOX17bは小さな空間なので、第1膨張弁14に流入される前の液冷媒を噴射した方が、第2電気BOX17bを速やかに消火できることを考慮したためである。
 実施の形態8.
 本実施の形態において、冷媒回路95Aを循環する冷媒は、消火性冷媒ERと、その他の冷媒ORとの混合冷媒CRである。消火性冷媒ERは、たとえば、トリフルオロヨードメタン(CF3I)または二酸化炭素(CO2)などである。その他の冷媒は、たとえば、R32などである。混合冷媒CRは、可燃性冷媒を含まない。
 図11は、実施の形態8の冷凍サイクル装置90Aの通常運転時と火災時における、第1流路切替バルブ45aの状態を表わす図である。
 冷凍サイクル装置90Aの通常運転時、第1電気BOX17aの火災時、および第2電気BOX17bの火災時における冷媒の流れを説明する。
 冷凍サイクル装置90Aの通常運転時には、第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを開く。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1凝縮器12に送られる。第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第1レシーバ42へ送られる。第1レシーバ42は、混合冷媒CRの成分の重量および沸点に応じて、混合冷媒CRを消火性冷媒ERと、消火性冷媒ERを除く冷媒Z(その他の冷媒OR)とに分離する。消火性冷媒ERは、第2レシーバ43へ流れる。
 第3流路切替バルブ45cが開いているので、消火性冷媒ERを除く冷媒Zは、第1流路切替バルブ45aを経て、第1分岐点ND1に流れる。消火性冷媒ERは、第2レシーバ43から、第1分岐点ND1に流れる。
 第1分岐点ND1において、2つの経路の冷媒が合流することによって得られる混合冷媒CRが第2凝縮器44へ送られる。第2凝縮器44において、第3送風機16cから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、開閉弁199を経て、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14から放出された混合冷媒CRは、冷却器15へ流入する。冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した混合冷媒CRは、開閉弁198を経て、圧縮機11に流入する。
 第1送風機16aに含まれるモータの火災時、および第2送風機16bに含まれるモータの火災時における冷媒の流れを説明する。
 第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを閉じる。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1凝縮器12に送られる。第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第1レシーバ42へ送られる。第1レシーバ42は、混合冷媒CRの成分の重量および沸点に応じて、混合冷媒CRを消火性冷媒ERと、消火性冷媒ERを除く冷媒Z(その他の冷媒OR)とに分離する。消火性冷媒ERは、第2レシーバ43へ流れる。
 第1流路切替バルブ45aが閉じているので、消火性冷媒ERを除く冷媒Zは、第1レシーバ42から流出しない。消火性冷媒ERは、第2レシーバ43から、第1分岐点ND1を経て、第2凝縮器44へ送られる。第1レシーバ42、第2レシーバ43、および第1流路切替バルブ45aによって、消火性冷媒ERを冷媒回路95A内を循環させることができる。第2凝縮器44において、第3送風機16cから送られる外気と熱交換した消火性冷媒ERは、開閉弁199を経て、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14から放出された消火性冷媒ERは、冷却器15へ流入する。冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した消火性冷媒ERは、開閉弁198を経て、圧縮機11に流入する。
 冷凍サイクル装置90Aの通常運転時には、第1制御装置61aは、第1噴射バルブ31a、および第2噴射バルブ31bを閉じ、第2制御装置61bは、第3噴射バルブ31c、および第4噴射バルブ31dを閉じる。
 火災時には、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1噴射バルブ31a、第2噴射バルブ31b、第3噴射バルブ31c、および第4噴射バルブ31dのうちのいずれかを開く。
 第1電気BOX17aで火災が発生したときには、第1噴射バルブ31aが開き、冷媒配管51を流れる混合冷媒CRが、第1減圧器32aによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第1電気BOX17aで発生した火災を消火することができる。
 第1送風機16aに含まれるモータで火災が発生したときには、第2噴射バルブ31bが開き、冷媒配管52を流れる消火性冷媒ERが、第2減圧器32bによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第1送風機16aに含まれるモータにおいて発生した火災を消火することができる。
 第2電気BOX17bで火災が発生したときには、第3噴射バルブ31cが開き、冷媒配管53を流れる混合冷媒CRが、第3減圧器32cによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第2電気BOX17bで発生した火災を消火することができる。
 第2送風機16bに含まれるモータで火災が発生したときには、第4噴射バルブ31dが開き、冷媒配管55を流れる消火性冷媒ERが、第4減圧器32dによって減圧された後、冷媒回路95Aの外部へ流出する。これによって、第2送風機16bに含まれるモータにおいて発生した火災を消火することができる。
 上記のように、第1電気BOX17aまたは第2電気BOX17bで火災が発生したときに、消火性冷媒ERではなく、可燃性冷媒を含まない混合冷媒CRで消火することにしたのは、第1電気BOX17aおよび第2電気BOX17bは、小空間であるので、冷媒を充満させて酸素を減らすことによって、消火速度が増加するので、散布する冷媒は、消火性冷媒ERを使用しなくても、混合冷媒CRで十分であると想定されるからである。
 図12は、火災時における実施の形態8の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。
 図12のフローチャートが、図7の実施の形態4のフローチャートと相違する点は、以下である。図12のフローチャートは、ステップS405、S412を備えない。
 実施の形態9.
 本実施の形態では、実施の形態8と同様に、冷媒回路95Aを循環する冷媒は、消火性冷媒ERと、その他の冷媒ORとの混合冷媒CRである。混合冷媒CRは、可燃性冷媒を含まない。
 本実施の形態における、冷凍サイクル装置90Aの通常運転時、第1電気BOX17aの火災時、および第2電気BOX17bの火災時における冷媒の流れ、第1送風機16aに含まれるモータの火災時、および第2送風機16bに含まれるモータの火災時における冷媒の流れは、実施の形態8と同様である。
 図13は、火災時における実施の形態9の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。
 図13のフローチャートが、図8の実施の形態5のフローチャートと相違する点は、以下である。図13のフローチャートは、ステップS906を備える。
 ステップS906において、第1電気BOX17aおよび第2電気BOX17b以外で火災が発生したときには、処理がステップS507に進む。第1電気BOX17aまたは第2電気BOX17bで火災が発生したときには、処理がステップ208に進む。
 すなわち、第1電気BOX17aまたは第2電気BOX17bで火災が発生したときには、混合冷媒CRが分離されずに、冷媒回路95A内を循環する。このようにしたのは、第1電気BOX17aおよび第2電気BOX17bは、小空間であるので、冷媒を充満させて酸素を減らすことによって、消火速度が増加するので、散布する冷媒は、消火性冷媒ERを使用しなくても、混合冷媒CRで十分であると想定されるからである。
 実施の形態10.
 本実施の形態では、実施の形態8と同様に、冷媒回路95Aを循環する冷媒は、消火性冷媒ERと、その他の冷媒ORとの混合冷媒CRである。混合冷媒CRは、可燃性冷媒を含まない。
 本実施の形態における、冷凍サイクル装置90Aの通常運転時、第1電気BOX17aの火災時、および第2電気BOX17bの火災時における冷媒の流れ、第1送風機16aに含まれるモータの火災時、および第2送風機16bに含まれるモータの火災時における冷媒の流れは、実施の形態8と同様である。
 図14は、火災時における実施の形態10の冷凍サイクル装置90Aの動作を表わすフローチャートである。
 図14のフローチャートが、図9の実施の形態6のフローチャートと相違する点は、以下である。図14のフローチャートは、ステップS1006を備える。
 ステップS1006において、第1電気BOX17aおよび第2電気BOX17b以外で火災が発生したときには、処理がステップS607に進む。第1電気BOX17aまたは第2電気BOX17bで火災が発生したときには、処理がステップ308に進む。
 すなわち、第1電気BOX17aまたは第2電気BOX17bで火災が発生したときには、混合冷媒CRが分離されずに、冷媒回路95A内を循環する。このようにしたのは、第1電気BOX17aおよび第2電気BOX17bは、小空間であるので、冷媒を充満させて酸素を減らすことによって、消火速度が増加するので、散布する冷媒は、消火性冷媒ERを使用しなくても、混合冷媒CRで十分であると想定されるからである。
 実施の形態11.
 図15は、実施の形態11における冷凍サイクル装置90Bの構成を表わす図である。
 冷凍サイクル装置90Bは、室外機91Bと、室内機92Bとを備える。
 室外機91Bは、圧縮機11と、第1四方弁48aと、第1凝縮器12と、第2凝縮器44と、第1送風機16a、第3送風機16cと、第1電気BOX17aと、第1温度検出器21aと、第2温度検出器21bと、第1放出器81aと、第2放出器81bと、分離器83aとを備える。
 分離器83aは、第2膨張弁41と、第1レシーバ42と、第2レシーバ43と、第1流路切替バルブ45aと、第2流路切替バルブ45bと、第3流路切替バルブ45cとを備える。
 第1放出器81aは、第1減圧器32aと、第1噴射バルブ31aとを備える。
 第2放出器81bは、第2減圧器32bと、第2噴射バルブ31bとを備える。
 室内機92Bは、第2四方弁48bと、第1膨張弁14と、冷却器15と、第2送風機16bと、第2電気BOX17bと、第3温度検出器21cと、第4温度検出器21dと、分離器83bと、第3放出器81cと、第4放出器81dとを備える。
 分離器83bは、第3レシーバ46と、第4レシーバ47と、第4流路切替バルブ49aと、第5流路切替バルブ49bと、第6流路切替バルブ49cとを備える。
 第3放出器81cは、第3噴射バルブ31cと、第3減圧器32cとを備える。
 第4放出器81dは、第4噴射バルブ31dと、第4減圧器32dとを備える。
 室外機91Bと、室内機92Bとは、開閉弁198,199によって接続される。
 冷凍サイクル装置90Bの通常運転時および消火運転時には、開閉弁198,199が開く。冷凍サイクル装置90Bの停止時には、開閉弁198,199が閉じる。
 圧縮機11と、第1四方弁48aと、第1凝縮器12と、第2膨張弁41と、第1レシーバ42と、第1流路切替バルブ45aと、第2凝縮器44と、開閉弁199と、第2四方弁48bと、第1膨張弁14と、冷却器15と、開閉弁198と、圧縮機11とは、冷媒配管によって環状に接続されて、冷媒回路95Bを構成する。
 実施の形態1と同様に、第1送風機16aは、第1凝縮器12の近傍に配置され、第2送風機16bは、冷却器15の近傍に配置され、第3送風機16cは、第2凝縮器44の近傍に配置される。
 実施の形態1と同様に、第1電気BOX17aは、室外機91B内の構成要素を制御するための第1制御装置(制御盤)61a、開閉器、および端子台などを備える。実施の形態1と同様に、第2電気BOX17bは、室内機92B内の構成要素を制御するための第2制御装置61b、開閉器、端子台などを備える。
 実施の形態1と同様に、第1温度検出器21aは、第1電気BOX17aの近傍に配置され、第3温度検出器21cは、第2電気BOX17bの近傍に配置され、第2温度検出器21bは、第1送風機16aの近傍に配置され、第4温度検出器21dは、第2送風機16bの近傍に配置される。
 圧縮機11と第1四方弁48aの第3開口部P3とは、冷媒配管71aによって接続される。冷媒配管71aは、第1噴射バルブ31aを介して第1減圧器32aと接続される。第1噴射バルブ31aおよび第1減圧器32aは、火災が発生しやすい第1電気BOX17aの近傍に配置される。
 第1四方弁48aの第1開口部P1と圧縮機11とは、冷媒配管71bによって接続される。
 第1四方弁48aの第4開口部P4と第1凝縮器12とは、冷媒配管51によって接続される。
 第1凝縮器12と第2膨張弁41とは、冷媒配管52によって接続される。冷媒配管52は、第2噴射バルブ31bを介して第2減圧器32bと接続される。第2噴射バルブ31bおよび第2減圧器32bは、第1送風機16aの近傍に配置される。第1送風機16aに含まれるモータにおいて火災が発生しやすいからである。
 第2膨張弁41と第1レシーバ42とは、冷媒配管57によって接続される。
 第1レシーバ42と第2レシーバ43とは、冷媒配管58aによって接続される。冷媒配管58aに、第2流路切替バルブ45bが配置される。
 第2レシーバ43と第2凝縮器44とは、冷媒配管58dによって接続される。冷媒配管58dに、第3流路切替バルブ45cが配置される。
 第1レシーバ42と、冷媒配管58dの第1分岐点ND1とは、冷媒配管58cによって接続される。冷媒配管58cに、第1流路切替バルブ45aが配置される。
 第2凝縮器44と開閉弁199とは、冷媒配管56によって接続される。
 開閉弁199と第2四方弁48bの第2開口部P2とは、冷媒配管72aによって接続される。
 第2四方弁48bの第4開口部P4と第3レシーバ46とは、冷媒配管72cによって接続される。
 第2四方弁48bの第1開口部P1と第4レシーバ47とは、冷媒配管72bによって接続される。冷媒配管72bの第3分岐点ND3と、第3レシーバ46とは、冷媒配管73dと接続される。冷媒配管73dに、第4流路切替バルブ49aが配置される。冷媒配管72bの第3分岐点ND3と第4レシーバ47との間に、第6流路切替バルブ49cが配置される。
 第3レシーバ46と第4レシーバ47とは、冷媒配管73eによって接続される。冷媒配管73eに、第5流路切替バルブ49bが配置される。
 第2四方弁48bの第3開口部P3と第1膨張弁14とは、冷媒配管55によって接続される。冷媒配管55は、第4噴射バルブ31dを介して第4減圧器32dと接続される。第4噴射バルブ31dおよび第4減圧器32dは、第2送風機16bの近傍に配置される。第2送風機16bに含まれるモータにおいて火災が発生しやすいからである。
 第1膨張弁14と冷却器15とは、冷媒配管54によって接続される。
 冷却器15と開閉弁198とは、冷媒配管53によって接続される。冷媒配管53は、第3噴射バルブ31cを介して第3減圧器32cと接続される。第3噴射バルブ31cおよび第3減圧器32cは、火災が発生しやすい第2電気BOX17bの近傍に配置される。
 開閉弁198と、第1四方弁48aの第2開口部P2との間は、冷媒配管59によって接続される。
 冷媒回路95Bを循環する冷媒は、消火性冷媒ERと、可燃性冷媒FRと、その他の冷媒ORとの混合冷媒CRである。本実施の形態では、可燃性冷媒FRの重量が最も軽く、消火性冷媒ERの重量が最も重いものとする。可燃性冷媒FRの沸点が最も高く、消火性冷媒ERの沸点が最も低いものとする。
 分離器83a、83bは、火災の発生が検出されたときに、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRを分離することによって、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒を冷媒回路95B内を循環させる。
 第2膨張弁41は、第1レシーバ42の前段に配置され、第1凝縮器12から流出した混合冷媒CRのうちの一部を液化する。
 第1レシーバ42には、冷媒回路95Bを循環している混合冷媒CRが流入する。
 第2レシーバ43には、第1レシーバ42内の混合冷媒CRのうちの重量の重いもの、あるいは液化しているものが送られる。
 第1流路切替バルブ45aは、第1レシーバ42から第2凝縮器44への冷媒の流出を制御する。第2流路切替バルブ45bは、第1レシーバ42から第2レシーバ43への冷媒の流出を制御する。第3流路切替バルブ45cは、第2レシーバ43から第2凝縮器44への冷媒の流出を制御する。
 第3レシーバ46には、冷媒回路95Bを循環している混合冷媒CRが流入する。
 第4レシーバ47には、第3レシーバ46内の混合冷媒CRのうちの重量の重いもの、あるいは液化しているものが送られる。
 第1流路切替バルブ49aは、第3レシーバ46と、第3分岐点ND3との間の冷媒の流れを制御する。第2流路切替バルブ45bは、第3レシーバ46から第4レシーバ47への冷媒の流出を制御する。第3流路切替バルブ45cは、第4レシーバ47と、第3分岐点ND3との間の冷媒の流れを制御する。
 室外機91Bにおいて火災の発生が検出されたときに、室内機92Bの分離器83bが、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRを抽出して、第3レシーバ46および第4レシーバ47のうちのいずれかに可燃性冷媒FRを蓄えて、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒Xを冷媒回路95B内を循環させる。
 室内機92Bにおいて火災の発生が検出されたときに、室外機91Bの分離器83aが、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRを抽出して、第1レシーバ42および第2レシーバ43のうちのいずれかに可燃性冷媒FRを蓄えて、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒を冷媒回路95B内を循環させる。
 図16は、実施の形態11の冷凍サイクル装置90Bの通常運転時と室外火災時と室内火災時における、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cの設定を表わす図である。
 冷凍サイクル装置90Bの通常運転時には、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cは、次のように設定される。
 第1制御装置61aは、第1四方弁48aの流路を第1流路に設定する。第1流路では、第1開口部P1と第2開口部P2とが接続し、第3開口部P3と第4開口部P4とが接続する。これによって、圧縮機11の吐出側と第1凝縮器12とが接続し、冷却器15と圧縮機11の吸入側とが接続する。第2制御装置61bは、第2四方弁48bの流路を第1流路に設定する。第1流路では、第1開口部P1と第2開口部P2とが接続し、第3開口部P3と第4開口部P4とが接続する。これによって、第2凝縮器44と、分離器83bとが接続し、分離器83bと第1膨張弁14とが接続する。第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを開き、第2流路切替バルブ45bおよび第3流路切替バルブ45cを閉じる。第2制御装置61bは、第4流路切替バルブ49aを開き、第5流路切替バルブ49bおよび第6流路切替バルブ49cを閉じる。
 冷凍サイクル装置90Bの通常運転時における冷媒の流れを説明する。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1四方弁48aの第3開口部P3および第4開口部P4を経て第1凝縮器12に送られる。第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第1レシーバ42へ送られる。第1流路切替バルブ45aが開いており、第2流路切替バルブ45bおよび第3流路切替バルブ45cが閉じているので、混合冷媒CRは、第1流路切替バルブ45a、第1分岐点ND1を経て、第2凝縮器44に流入する。
 第2凝縮器44において、第3送風機16cから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、開閉弁199を経て、室内機92Bの第2四方弁48bの第2開口部P2へ送られる。第2開口部P2と第1開口部P1とが接続し、第4流路切替バルブ49aが開いており、第5流路切替バルブ49bおよび第6流路切替バルブ49cが閉じているので、第2四方弁48bに流入した混合冷媒CRは、第3レシーバ46を経て、第2四方弁48bの第4開口部P4へ流入する。第4開口部P4と第3開口部P3とが接続されているので、混合冷媒CRは、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14から放出された混合冷媒CRは、冷却器15へ流入する。冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した混合冷媒CRは、開閉弁198を経て、第1四方弁48aの第2開口部P2へ送られる。第2開口部P2と第1開口部P1とが接続されているので、混合冷媒CRは、圧縮機11へ流入する。
 室外機91Bでの火災発生時には、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cは、次のように設定される。
 第1制御装置61aは、第1四方弁48aの流路を第2流路に設定する。第2流路では、第2開口部P2と第3開口部P3とが接続し、第1開口部P1と第4開口部P4とが接続する。これによって、圧縮機11の吐出側と冷却器15とが接続し、第1凝縮器12と圧縮機11の吸入側とが接続する。第2制御装置61bは、第2四方弁48bの流路を第1流路に設定する。第1流路では、第1開口部P1と第2開口部P2とが接続し、第3開口部P3と第4開口部P4とが接続する。これによって、第2凝縮器44と、分離器83bとが接続し、分離器83bと第1膨張弁14とが接続する。第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを開き、第2流路切替バルブ45b、および第3流路切替バルブ45cを閉じる。第2制御装置61bは、第4流路切替バルブ49aを閉じ、第5流路切替バルブ49bおよび第6流路切替バルブ49cを開く。
 室外機91Aでの火災発生時における冷凍サイクル装置90Bの冷媒の流れを説明する。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1四方弁48aの第3開口部P3および第2開口部P2を経て冷却器15に送られる。
 冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した混合冷媒CRは、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第2四方弁48bの第3開口部P3に流入する。第3開口部P3と第4開口部P4とが接続し、第4流路切替バルブ49aが閉じ、第5流路切替バルブ49bおよび第6流路切替バルブ49cが開いているので、最も重量が軽く、最も沸点が高い可燃性冷媒FRが第3レシーバ46に留まり、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒X(消火性冷媒ER+その他の冷媒OR)が第4レシーバ47、第3分岐点ND3を経て、第2四方弁48bの第1開口部P1へ流入する。第1開口部P1と第2開口部P2とが接続しているので、冷媒Xは、開閉弁199を経て、第2凝縮器44に流入する。第1流路切替バルブ45aが開き、第2流路切替バルブ45bおよび第3流路切替バルブ45cが閉じているので、冷媒Xは、第1レシーバ42を経て、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41から流出した冷媒Xは、第1凝縮器12へ流入する。
 第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した冷媒Xは、第1四方弁48aの第4開口部P4へ送られる。第4開口部P4と第1開口部P1とが接続されているので、冷媒Xは、圧縮機11へ流入する。
 室内機92Bでの火災発生時には、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cは、次のように設定される。
 第1制御装置61aは、第1四方弁48aの流路を第1流路に設定する。第1流路では、第1開口部P1と第2開口部P2とが接続し、第3開口部P3と第4開口部P4とが接続する。これによって、圧縮機11の吐出側と第1凝縮器12とが接続し、冷却器15と圧縮機11の吸入側とが接続する。第2制御装置61bは、第2四方弁48bの流路を第2流路に設定する。第2流路では、第2開口部P2と第3開口部P3とが接続し、第1開口部P1と第4開口部P4とが接続する。これによって、第2凝縮器44と第1膨張弁14とが接続する。しつ第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを閉じ、第2流路切替バルブ45bおよび第3流路切替バルブ45cを開く。第2制御装置61bは、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、および第6流路切替バルブ49cの切替を制御しない。
 室内機92Bでの火災発生時における冷凍サイクル装置90Bの冷媒の流れを説明する。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1四方弁48aの第3開口部P3および第4開口部P4を経て第1凝縮器12に送られる。第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第1レシーバ42へ送られる。第1流路切替バルブ45aが閉じており、第2流路切替バルブ45bおよび第3流路切替バルブ45cが開いているので、最も重量が軽く、最も沸点が高い可燃性冷媒FRが第1レシーバ42に留まり、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒X(消火性冷媒ER+その他の冷媒OR)が第2レシーバ43、第1分岐点ND1を経て、第2凝縮器44に流入する。
 第2凝縮器44において、第3送風機16cから送られる外気と熱交換した冷媒Xは、開閉弁199を経て、室内機92Bの第2四方弁48bの第2開口部P2へ送られる。第2開口部P2と第3開口部P3とが接続しているので、冷媒Xは、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14から放出された冷媒Xは、冷却器15へ流入する。冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した冷媒Xは、開閉弁198を経て、第1四方弁48aの第2開口部P2に流入する。第2開口部P2と第1開口部P1とが接続しているので、冷媒Xは、圧縮機11に流入する。
 図17は、火災時における実施の形態11の冷凍サイクル装置90Bの動作を表わすフローチャートである。
 図17のフローチャートが、図3の実施の形態1のフローチャートと相違する点は、以下である。図17のフローチャートは、ステップS105、S108、S111、S114に代えて、ステップS1105、S1108、S1111、S1114を備える。
 ステップS1105、S1108において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、室外機91Bで火災が発生していると判断する。第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cを図16に示す室外機91Bでの火災発生時の設定に切り替える。これによって、室内機92Bにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒Xが冷媒回路95Bを循環するように制御される。
 ステップS1111、S1114において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、室内機92Bで火災が発生していると判断する。第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cを図16に示す室内機92Bでの火災発生時の設定に切り替える。これによって、室外機91Bにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒Xが冷媒回路95Bを循環するように制御される。
 以上のように、本実施の形態によれば、室内機および室外機の各々が分離器を有し、消火剤となる冷媒を火災発生側の機器に回し、可燃性冷媒を火災発生側と別の機器内に保管することができる。これによって、分離した可燃性冷媒によって延焼などが発生しないようにすることができる。
 実施の形態12.
 本実施の形態においても、実施の形態11と同様に、冷媒回路95Bを循環する冷媒は、消火性冷媒ERと、可燃性冷媒FRと、その他の冷媒ORとの混合冷媒CRである。本実施の形態では、実施の形態11と異なり、可燃性冷媒FRの重量が最も重く、消火性冷媒ERの重量が最も軽いものとする。可燃性冷媒FRの沸点が最も低く、消火性冷媒ERの沸点が最も高いものとする。
 図18は、実施の形態12の冷凍サイクル装置90Bの通常運転時と室外火災時と室内火災時における、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cの設定を表わす図である。
 冷凍サイクル装置90Bの通常運転時における、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cの設定は、実施の形態11と同様である。したがって、冷凍サイクル装置90Bの通常運転時における冷媒の流れは、実施の形態11と同様である。
 室外機91Bでの火災発生時には、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cは、次のように設定される。
 第1制御装置61aは、第1四方弁48aの流路を第2流路に設定する。第2流路では、第2開口部P2と第3開口部P3とが接続し、第1開口部P1と第4開口部P4とが接続する。第2制御装置61bは、第2四方弁48bの流路を第1流路に設定する。第1流路では、第1開口部P1と第2開口部P2とが接続し、第3開口部P3と第4開口部P4とが接続する。第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを開き、第2流路切替バルブ45bおよび第3流路切替バルブ45cを閉じる。第2制御装置61bは、第4流路切替バルブ49aおよび第5流路切替バルブ49bを開き、第6流路切替バルブ49cを閉じる。
 室外機91Bでの火災発生時における冷凍サイクル装置90Bの冷媒の流れを説明する。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1四方弁48aの第3開口部P3および第2開口部P2を経て冷却器15に送られる。
 冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した混合冷媒CRは、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第2四方弁48bの第3開口部P3に流入する。第3開口部P3と第4開口部P4とが接続し、第4流路切替バルブ49aおよび第5流路切替バルブ49bが開き、第6流路切替バルブ49cが閉じているので、最も重量が重く、最も沸点が低い可燃性冷媒FRが第3レシーバ46から第4レシーバ47に流れて留まり、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒X(消火性冷媒ER+その他の冷媒OR)が第3レシーバ46から、第4流路切替バルブ49a、第3分岐点ND3を経て、第2四方弁48bの第1開口部P1へ流入する。第1開口部P1と第2開口部P2とが接続しているので、冷媒Xは、開閉弁199を経て、第2凝縮器44に流入する。第1流路切替バルブ45aが開き、第2流路切替バルブ45bおよび第3流路切替バルブ45cが閉じているので、冷媒Xは、第1レシーバ42を経て、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41から流出した冷媒Xは、第1凝縮器12へ流入する。
 第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した冷媒Xは、第1四方弁48aの第4開口部P4へ送られる。第4開口部P4と第1開口部P1とが接続されているので、冷媒Xは、圧縮機11へ流入する。
 室内機92Bでの火災発生時には、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cは、次のように設定される。
 第1制御装置61aは、第1四方弁48aの流路を第1流路に設定する。第1流路では、第1開口部P1と第2開口部P2とが接続し、第3開口部P3と第4開口部P4とが接続する。第2制御装置61bは、第2四方弁48bの流路を第2流路に設定する。第2流路では、第2開口部P2と第3開口部P3とが接続し、第1開口部P1と第4開口部P4とが接続する。第1制御装置61aは、第1流路切替バルブ45aを開き、第2流路切替バルブ45bおよび第3流路切替バルブ45cを閉じる。第2制御装置61bは、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cの切替を制御しない。
 室内機92Bでの火災発生時における冷凍サイクル装置90Bの冷媒の流れを説明する。圧縮機11から吐出された混合冷媒CRが第1四方弁48aの第3開口部P3および第4開口部P4を経て第1凝縮器12に送られる。第1凝縮器12において、第1送風機16aから送られる外気と熱交換した混合冷媒CRは、第2膨張弁41へ送られる。第2膨張弁41によって、気液2相状態となった混合冷媒CRは、第1レシーバ42へ送られる。第1流路切替バルブ45aおよび第2流路切替バルブ45bが開いており、第3流路切替バルブ45cが閉じているので、最も重量が重く、最も沸点が低い可燃性冷媒FRが第2レシーバ43に流れて留まり、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒X(消火性冷媒ER+その他の冷媒OR)が第1流路切替バルブ45a、第1分岐点ND1を経て、第2凝縮器44に流入する。
 第2凝縮器44において、第3送風機16cから送られる外気と熱交換した冷媒Xは、開閉弁199を経て、室内機92Bの第2四方弁48bの第2開口部P2へ送られる。第2開口部P2と第3開口部P3とが接続しているので、冷媒Xは、第1膨張弁14へ送られる。第1膨張弁14から放出された冷媒Xは、冷却器15へ流入する。冷却器15において、第2送風機16bから送られる室内の空気と熱交換した冷媒Xは、開閉弁198を経て、第1四方弁48aの第2開口部P2に流入する。第2開口部P2と第1開口部P1とが接続しているので、冷媒Xは、圧縮機11に流入する。
 実施の形態13.
 図19は、火災時における実施の形態13の冷凍サイクル装置90Bの動作を表わすフローチャートである。
 図19のフローチャートが、図4の実施の形態2のフローチャートと相違する点は、以下である。図19のフローチャートは、ステップS207、S210を備えず、ステップS201、S202でYESの場合に実行されるステップS1201、ステップS203、S204でYESの場合に実行されるステップS1202と、ステップS205でYESの場合に実行されるステップS1203を備える点である。
 ステップS1201において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、室外機91Bで火災が発生していると判断する。第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cを図16に示す室外機91Bでの火災発生時の設定に切り替える。これによって、室内機92Bにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒Xが冷媒回路95Bを循環するように制御される。
 ステップS1202において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、室内機92Bで火災が発生していると判断する。第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cを図16に示す室内機92Bでの火災発生時の設定に切り替える。これによって、室外機91Bにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒Xが冷媒回路95Bを循環するように制御される。
 ステップS1203において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、冷凍サイクル装置90Bの外部で火災が発生していると判断する。第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cを図16に示す室内機92Bでの火災発生時の設定または室外機91Bでの火災発生時の設定に切り替える。これによって、室外機91Bまたは室内機92Bにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒Xが冷媒回路95Bを循環するように制御される。
 実施の形態14.
 図20は、火災時における実施の形態14の冷凍サイクル装置90Bの動作を表わすフローチャートである。
 図20のフローチャートが、図6の実施の形態3のフローチャートと相違する点は、以下である。図19のフローチャートは、ステップS307、S310を備えず、ステップS301、S302、S304、S305でYESの場合に実行されるステップS1301、S1302、S1303、S1304を備える。
 ステップS1301、S1303において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、室外機91Bで火災が発生していると判断する。第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cを図16に示す室外機91Bでの火災発生時の設定に切り替える。これによって、室内機92Bにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒Xが冷媒回路95Bを循環するように制御される。
 ステップS1302、S1304において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、室内機92Bで火災が発生していると判断する。第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cを図16に示す室内機92Bでの火災発生時の設定に切り替える。これによって、室外機91Bにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒Xが冷媒回路95Bを循環するように制御される。
 ステップS1305において、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、冷凍サイクル装置90Bの外部で火災が発生していると判断する。第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、第1四方弁48a、第2四方弁48b、第1流路切替バルブ45a、第2流路切替バルブ45b、第3流路切替バルブ45c、第4流路切替バルブ49a、第5流路切替バルブ49b、第6流路切替バルブ49cを図16に示す室内機92Bでの火災発生時の設定または室外機91Bでの火災発生時の設定に切り替える。これによって、室外機91Bまたは室内機92Bにおいて、混合冷媒CRを分離して、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRが除かれた冷媒Xが冷媒回路95Bを循環するように制御される。
 実施の形態15.
 図21は、実施の形態15における冷凍サイクル装置90Dの構成を表わす図である。
 実施の形態15の冷凍サイクル装置90Dが、実施の形態1の冷凍サイクル装置90Dと相違する点は、以下である。
 室外機91Dは、第1ダンパ88aおよび第3ダンパ88cを備える。室内機92Dは、第2ダンパ88bを備える。
 第1ダンパ88aは、第1凝縮器12の近傍に配置される。第1ダンパ88aは、室外機91Dの内部と室外機91Dの外部との間の空気の通路を開閉する。
 第3ダンパ88cは、第2凝縮器44の近傍に配置される。第1ダンパ88aは、室外機91Dの内部と室外機91Dの外部との間の空気の通路を開閉する。
 第2ダンパ88bは、冷却器15の近傍に配置される。第2ダンパ88bは、室内機92Dの内部と室内機92Dの外部との間の空気の通路を開閉する。
 室外機91Dで火災の発生が検出されたときには、第1制御装置61aは、第1ダンパ88aおよび第3ダンパ88cを閉状態にする。これによって、室外機91Dの外部へ炎が漏れるのを防止することができる。
 室内機92Dで火災の発生が検出されたときには、第2制御装置61bは、第2ダンパ88bを閉状態にする。これによって、室内機92Dの外部へ炎が漏れるのを防止することができる。
 実施の形態16.
 図22は、実施の形態16における冷凍サイクル装置90Eの構成を表わす図である。
 冷凍サイクル装置90Eは、室外機91Eと、実施の形態1と同様の室内機92Aとを備える。
 室外機91Aは、圧縮機11と、第1凝縮器12と、第1レシーバ42と、第1減圧器32aと、第2減圧器32bと、第1噴射バルブ31aと、第2噴射バルブ31bと、第1送風機16a、第1電気BOX17aと、第1温度検出器21aと、第2温度検出器21bとを備える。
 室外機91Aは、実施の形態1の第2膨張弁41と、第2レシーバ43と、第2凝縮器44と、逆止弁76と、第1流路切替バルブ45aと、第3送風機16cとを備えない。
 圧縮機11と、第1凝縮器12と、第1レシーバ42と、開閉弁199と、第1膨張弁14と、冷却器15と、開閉弁198と、圧縮機11とは、冷媒配管によって環状に接続されて、冷媒回路95Eを構成する。
 冷媒回路95Eを循環する冷媒は、消火性冷媒ERと、その他の冷媒ORとの混合冷媒CRである。混合冷媒CRは、可燃性冷媒FRを含まない。したがって、冷凍サイクル装置90Eは、混合冷媒CRから可燃性冷媒FRを取り除く機構を備えない。
 火災時には、第1制御装置61aおよび第2制御装置61bは、実施の形態1と同様に、第1噴射バルブ31a、第2噴射バルブ31b、第3噴射バルブ31c、および第4噴射バルブ31dのうちのいずれかを開く。これによって、冷媒回路95Eを流れている可燃性冷媒FRを含まない混合冷媒CRが流出することによって消火が行われる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本開示の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 11 圧縮機、12 第1凝縮器、14 第1膨張弁、15 冷却器、16a 第1送風機、16b 第2送風機、16c 第3送風機、21a 第1温度検出器、21b 第2温度検出器、21c 第3温度検出器、21d 第4温度検出器、31a 第1噴射バルブ、31b 第2噴射バルブ、31c 第3噴射バルブ、31d 第4噴射バルブ、32a 第1減圧器、32b 第2減圧器、32c 第3減圧器、32d 第4減圧器、41 第2膨張弁、42 第1レシーバ、43 第2レシーバ、44 第2凝縮器、45a,45b,45c,49a,49b,49c 流路切替バルブ、46 第3レシーバ、47 第4レシーバ、48a 第1四方弁、48b 第2四方弁、51,52,53,54,55,56,57,58a,58b,58c,58d,59,71a,71b,72a,72b,72c,73d,73e 冷媒配管、61a 第1制御装置、61b 第2制御装置、76 逆止弁、81a 第1放出器、81b 第2放出器、81c 第3放出器、81d 第4放出器、82,83a,83b 分離器、88a 第1ダンパ、88b 第2ダンパ、88c 第3ダンパ、90A,90B,90C,90D,90E 冷凍サイクル装置、91A,91B,91C,91D,91E 室外機、92A,92B,92C,92D 室内機、95A,95B,95E 冷媒回路、96a 第1火災検出器、96b 第2火災検出器、96c 第3火災検出器、96d 第4火災検出器、97 火災検出器、198,199 開閉弁、17a 第1電気BOX、17b 第2電気BOX、ND1 第1分岐点、ND2 第2分岐点、ND3 第3分岐点、P1 第1開口部、P2 第2開口部、P3 第3開口部、P4 第4開口部。

Claims (19)

  1.  可燃性冷媒を含む混合冷媒が循環し、冷媒配管によって環状に接続された圧縮機と、凝縮器と、第1膨張弁と、冷却器とを含む冷媒回路と、
     火災の発生を検出する少なくとも1つの検出器と、
     前記火災の発生が検出されたときに、前記混合冷媒から可燃性冷媒を分離することによって、前記混合冷媒から前記可燃性冷媒が除かれた冷媒を前記冷媒回路内を循環させるための少なくとも1つの分離器と、
     前記火災の発生が検出されたときに、前記冷媒回路を循環している冷媒を放出する少なくとも1つの放出器とを備えた、冷凍サイクル装置。
  2.  前記混合冷媒は、消火性冷媒を含み、
     前記分離器は、前記消火性冷媒のみを前記冷媒回路内を循環させる、請求項1記載の冷凍サイクル装置。
  3.  前記分離器は、
     前記冷媒回路を循環している混合冷媒が流入する第1段のレシーバと、
     前記第1段のレシーバ内の混合冷媒のうちの一部が送られる第2段のレシーバと、
     前記第1段のレシーバからの冷媒の流出を制御するためのバルブ、および前記第2段のレシーバからの冷媒の流出を制御するためのバルブのうちの少なくとも1つとを含む、請求項1または2に記載の冷凍サイクル装置。
  4.  前記分離器は、さらに、
     前記第1段のレシーバの前段に配置され、前記凝縮器から流出した冷媒が流入する第2膨張弁を含む、請求項3記載の冷凍サイクル装置。
  5.  前記冷凍サイクル装置は、
     前記圧縮機と、前記凝縮器とを含む室外機と、
     前記第1膨張弁と、前記冷却器とを含む室内機とを備え、
     前記室外機および前記室内機は、それぞれ前記分離器を備え、
     前記分離器は、
     前記冷媒回路を循環している混合冷媒が流入する第1段のレシーバと、
     前記第1段のレシーバ内の混合冷媒のうちの一部が送られる第2段のレシーバと、
     前記第1段のレシーバからの冷媒の流出を制御するためのバルブ、および前記第2段のレシーバからの冷媒の流出を制御するためのバルブのうちの少なくとも1つとを含み、
     前記室外機において、前記火災の発生が検出されたときに、前記室内機の分離器が、前記混合冷媒から可燃性冷媒を抽出して、前記第1段のレシーバおよび前記第2段のレシーバのうちのいずれかに前記可燃性冷媒を蓄えて、前記混合冷媒から前記可燃性冷媒が除かれた冷媒を前記冷媒回路内を循環させ、
     前記室内機において、前記火災の発生が検出されたときに、前記室外機の分離器が、前記混合冷媒から可燃性冷媒を抽出して、前記第1段のレシーバおよび前記第2段のレシーバのうちのいずれかに前記可燃性冷媒を蓄えて、前記混合冷媒から前記可燃性冷媒が除かれた冷媒を前記冷媒回路内を循環させる、請求項1または2記載の冷凍サイクル装置。
  6.  前記室外機は、第1流路切替装置をさらに備え、
     前記室内機は、第2流路切替装置をさらに備え、
     通常運転時には、前記第1流路切替装置は、前記圧縮機の吐出側と前記凝縮器とを接続し、前記冷却器と前記圧縮機の吸入側とを接続し、前記第2流路切替装置は、前記凝縮器と前記室内機の分離器とを接続し、前記室内機の分離器と前記第1膨張弁とを接続し、
     前記室外機において前記火災の発生が検出されたときには、前記第1流路切替装置は、前記圧縮機の吐出側と前記冷却器とを接続し、前記凝縮器と前記圧縮機の吸入側とを接続し、前記第2流路切替装置は、前記凝縮器と前記室内機の分離器とを接続し、前記室内機の分離器と前記第1膨張弁とを接続し、
     前記室内機において前記火災の発生が検出されたときには、前記第1流路切替装置は、前記圧縮機の吐出側と前記凝縮器とを接続し、前記冷却器と、前記圧縮機の吸入側とを接続し、前記第2流路切替装置は、前記凝縮器と前記第1膨張弁とを接続する、請求項5記載の冷凍サイクル装置。
  7.  前記放出器は、
     前記冷媒回路に接続された噴射バルブと、
     前記噴射バルブに接続された減圧器とを含む、請求項1~6のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  8.  前記噴射バルブは、前記圧縮機と前記凝縮器との間の冷媒配管に接続される、請求項7記載の冷凍サイクル装置。
  9.  前記噴射バルブは、前記凝縮器と前記第1膨張弁との間の冷媒配管に接続される、請求項7記載の冷凍サイクル装置。
  10.  前記噴射バルブは、前記第1膨張弁と前記冷却器との間の冷媒配管に接続される、請求項7記載の冷凍サイクル装置。
  11.  前記冷凍サイクル装置は、さらに前記冷凍サイクル装置を制御する制御装置が収納される電気ボックスを備え、
     前記検出器は、前記電気ボックスの近傍に配置される、請求項1~10のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  12.  前記冷凍サイクル装置は、さらに送風機を備え、
     前記検出器は、前記送風機の近傍に配置される、請求項1~10のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
  13.  前記冷凍サイクル装置は、
     前記冷凍サイクル装置内の複数の箇所にそれぞれ設置される複数の前記検出器と、
     前記冷媒回路内の複数の箇所にそれぞれ接続された複数の前記放出器とを備え、
     火災が発生した箇所に最も近い前記放出器が、前記冷媒を放出する、請求項1または2記載の冷凍サイクル装置。
  14.  前記分離器は、前記冷凍サイクル装置の外部の検出器によって火災の発生が検出されたときに、前記混合冷媒から可燃性冷媒を分離することによって、前記混合冷媒から前記可燃性冷媒が除かれた冷媒を前記冷媒回路内を循環させ、
     前記放出器は、前記冷凍サイクル装置の外部の検出器によって火災の発生が検出されたときに、前記冷却器を循環している冷媒を放出する、請求項1または2記載の冷凍サイクル装置。
  15.  前記冷凍サイクル装置は、
     前記圧縮機と、前記凝縮器と、送風機とを含む室外機と、
     前記第1膨張弁と、前記冷却器と、送風機とを含む室内機とを備え、
     前記冷凍サイクル装置の内部で火災の発生が検出されたときには、前記室内機の送風機が停止し、前記冷凍サイクル装置の外部で火災の発生が検出されたときには、前記室内機の送風機および前記室外機の送風機が停止する、請求項1または2記載の冷凍サイクル装置。
  16.  前記冷凍サイクル装置は、
     前記圧縮機と、前記凝縮器と、送風機とを含む室外機と、
     前記第1膨張弁と、前記冷却器と、送風機とを含む室内機と、
     前記冷凍サイクル装置を制御する制御装置が収納される電気ボックスとを備え、
     前記電気ボックスで火災の発生が検出されたときには、前記室内機の送風機が停止し、
     前記電気ボックス以外の冷凍サイクル装置の内部で火災の発生が検出されたとき、および冷凍サイクル装置の外部で火災の発生が検出されたときには、前記室内機の送風機および前記室外機の送風機が停止する、請求項1または2記載の冷凍サイクル装置。
  17.  前記冷凍サイクル装置は、さらに、
     前記冷凍サイクル装置を制御する制御装置が収納される電気ボックスを備え、
     前記分離器は、前記電気ボックス以外で火災の発生が検出されたときに、前記混合冷媒から可燃性冷媒を分離することによって、前記混合冷媒から前記可燃性冷媒が除かれた冷媒を前記冷媒回路内を循環させ、
     前記放出器は、前記電気ボックスまたは前記電気ボックス以外で火災の発生が検出されたときに、前記冷却器を循環している冷媒を放出する、請求項1または2記載の冷凍サイクル装置。
  18.  前記冷凍サイクル装置は、
     前記圧縮機と、前記凝縮器と、前記放出器と、前記冷凍サイクル装置を制御する第1制御装置が収納される第1電気ボックスとを含む室外機と、
     前記第1膨張弁と、前記冷却器と、前記放出器と、前記冷凍サイクル装置を制御する第2制御装置が収納される第2電気ボックスとを含む室内機とを備え、
     前記室外機の放出器は、前記凝縮器と前記第1膨張弁との間の冷媒配管に接続され、
     前記室内機の放出器は、前記凝縮器と前記第1膨張弁との間の冷媒配管に接続され、
     前記室内機における火災の発生が検出されたときには、前記室外機の放出器が、前記冷媒を放出し、
     前記室内機における火災の発生が検出されたときには、前記室内機の放出器が、前記冷媒を放出する、請求項1または2記載の冷凍サイクル装置。
  19.  前記冷凍サイクル装置の内部と前記冷凍サイクル装置の外部との間の空気の通路を開閉するためのダンパを備え、
     前記火災の発生が検出されたときに、前記ダンパを閉じた状態とする、請求項1~18のいずれか1項に記載の冷凍サイクル装置。
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