WO2021187423A1 - 空気調和システム - Google Patents

空気調和システム Download PDF

Info

Publication number
WO2021187423A1
WO2021187423A1 PCT/JP2021/010395 JP2021010395W WO2021187423A1 WO 2021187423 A1 WO2021187423 A1 WO 2021187423A1 JP 2021010395 W JP2021010395 W JP 2021010395W WO 2021187423 A1 WO2021187423 A1 WO 2021187423A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
water
temperature
water supply
supply temperature
heat source
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/010395
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
守 濱田
勇人 堀江
秀一 谷
ギード ダッコ
Original Assignee
三菱電機株式会社
ミツビシ エレクトリック ハイドロニクス アンド アイティー クーリング システムズ エッセピア
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社, ミツビシ エレクトリック ハイドロニクス アンド アイティー クーリング システムズ エッセピア filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to US17/794,813 priority Critical patent/US20230065130A1/en
Priority to CN202180020279.8A priority patent/CN115280078A/zh
Priority to JP2022508348A priority patent/JP7414958B2/ja
Publication of WO2021187423A1 publication Critical patent/WO2021187423A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • F24D3/18Hot-water central heating systems using heat pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/84Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/85Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using variable-flow pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2220/00Components of central heating installations excluding heat sources
    • F24D2220/04Sensors
    • F24D2220/042Temperature sensors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D5/00Hot-air central heating systems; Exhaust gas central heating systems
    • F24D5/12Hot-air central heating systems; Exhaust gas central heating systems using heat pumps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/12Hot water central heating systems using heat pumps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/13Hot air central heating systems using heat pumps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • This disclosure relates to an air conditioning system that circulates cold and hot water indoors to perform air conditioning.
  • an air conditioning system that uses cold / hot water as a heat medium performs air conditioning by sending cold / hot water whose temperature has been adjusted by a heat source unit to an indoor unit installed in an air-conditioned space by a pump.
  • the power consumption of the heat source unit and the pump changes depending on the set value of the temperature of the cold and hot water sent from the heat source unit to the indoor unit. For example, in the case of cooling, if the temperature of the cold water sent by the heat source machine is further lowered, the operating efficiency (COP) of the refrigeration cycle is lowered, so that the power consumption of the heat source machine is increased. On the other hand, on the indoor unit side, the lower the temperature of the cold water, the smaller the amount of water required, so that the power consumption of the pump decreases. That is, there is a trade-off between the power consumption of the heat source unit and the power consumption of the pump with respect to the water supply temperature.
  • COP operating efficiency
  • the power consumption of the heat source unit is increased by detecting the supply air temperature of the indoor unit and the water supply temperature of the heat source unit and grasping the correlation between the temperature difference and the water flow rate in advance.
  • a method of setting the water supply temperature of the heat source machine so as to minimize the total power consumption of the pump has been proposed.
  • This disclosure is made to solve the above-mentioned problems, and provides an air conditioning system capable of suppressing an increase in cost while minimizing the total power consumption of the heat source machine and the pump. be.
  • the air conditioning system is a heat source machine capable of adjusting the cooling capacity or the heating capacity for generating cold / hot water, and a chamber in which the sucked air is exchanged with the cold / hot water to blow out.
  • a water circuit configured by connecting an outward pipe and a return pipe so that the cold / hot water circulates in the machine, the heat source machine, and the indoor unit, and a water circuit provided in the water circuit, the flow rate of the cold / hot water can be adjusted.
  • the return water temperature sensor that detects the temperature of the cold / hot water flowing through the return pipe, the water supply temperature sensor that detects the temperature of the cold / hot water flowing through the outbound pipe, and the water supply temperature detected by the water supply temperature sensor become the target water supply temperature.
  • the target water supply temperature is set based on the temperature difference between the water supply temperature control unit that adjusts the cooling capacity or the heating capacity of the heat source machine and the water return temperature detected by the return water temperature sensor. It is equipped with a target water supply temperature update unit to be changed.
  • the air conditioning system according to the present disclosure can minimize the total power consumption of the heat source machine and the pump by a simple arithmetic process of determining the target water supply temperature according to the water temperature difference between the inlet and the outlet of the heat source machine.
  • the increase in the cost of the air conditioning system can be suppressed.
  • FIG. It is a schematic block diagram of the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the indoor air volume control of the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the open / closed state of the bypass valve with respect to the pump rotation speed of the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the flow of cold water when a bypass valve is closed in the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the flow of cold water when a bypass valve is open in the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a block diagram which shows the internal structure of the heat source machine control part of the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the control operation of the three-way valve with respect to the temperature difference between the outside air temperature and the return water temperature of the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the state which the cold water is not circulated to the water-air heat exchanger of the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the state which circulated cold water to the water-air heat exchanger of the air-conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows the state of the water temperature change in the indoor unit of the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a state diagram which shows the change of the return water temperature when the water supply temperature is raised from the state shown in FIG.
  • FIG. 1 It is a state diagram which shows the change of the return water temperature when the water supply temperature is lowered from the state shown in FIG. It is a graph which shows an example of the relationship between the water supply temperature and the water temperature difference in the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a graph which shows the relationship between the water temperature difference in the air conditioning system which concerns on Embodiment 1 and the power consumption of a pump.
  • FIG. It is a graph which shows the relationship between the power consumption and the water temperature difference in the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the calculation procedure for finding the water temperature difference which minimizes the total power consumption in the optimum water temperature difference calculation unit which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a flowchart which shows the control operation of the target water supply temperature update part of the air-conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a flowchart which shows the control operation of the optimum water temperature difference setting part of the air-conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a schematic block diagram of the air conditioning system which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a schematic block diagram of the air conditioning system which concerns on Embodiment 3.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system according to the first embodiment.
  • the air conditioning system 100 performs a cooling operation, and the heat source unit 1, the indoor unit 2, and the pump 3 for generating cold water are connected by the outbound pipe 12 and the return pipe 13 which are water pipes.
  • the water circuit 25 is formed.
  • the cold water that is boosted by the pump 3 and circulates in the water circuit 25 is cooled by the heat source unit 1 and then sent to the indoor unit 2 through the outbound pipe 12.
  • the cold water sent to the indoor unit 2 exchanges heat with the indoor air, and then returns to the pump 3 through the return pipe 13.
  • the heat source machine 1 includes a compressor 4, a condenser 5, an expansion valve 8, a refrigerating cycle in which the refrigerant side of the refrigerant-water heat exchanger 7 is sequentially connected, a free cooling circuit 20, and a heat source machine control unit 31. ing.
  • the compressor 4 has a variable rotation speed, and the cooling capacity can be continuously adjusted.
  • the free cooling circuit 20 is connected to the water side inlet of the refrigerant-water heat exchanger 7 via a three-way valve 22 which is a flow path switching means, and determines whether or not water is passed through the water-air heat exchanger 21. It can be selected by 22.
  • the outdoor blower 6 blows outside air in the order of the water-air heat exchanger 21 and the condenser 5.
  • the heat source machine 1 includes a water supply temperature sensor 14 installed on the outlet side of cold water, a return water temperature sensor 23 installed on the inlet side of cold water, and an outside air installed on the water-air heat exchanger 21 side.
  • a temperature sensor 24 is provided.
  • the heat source machine control unit 31 is a microcomputer provided with a processor, a memory, an I / O port, and the like. The heat source machine control unit 31 controls the rotation speed of the compressor 4 and the flow path of the three-way valve 22 based on the temperature information obtained from the water supply temperature sensor 14, the return water temperature sensor 23, and the outside air temperature sensor 24.
  • the indoor heat exchanger 9 and the two-way valve 11 are connected in series to the water circuit 25, and the indoor blower 10 exchanges heat between the indoor air and the cold water flowing into the indoor heat exchanger 9.
  • the two-way valve 11 is a flow rate adjusting valve whose opening degree can be continuously adjusted, and adjusts the flow rate of water flowing through the indoor unit 2.
  • the indoor unit control unit 32 is a microcomputer provided with a processor, a memory, an I / O port, and the like.
  • the indoor unit control unit 32 contains temperature information obtained from the return air temperature sensor 16 installed at the indoor air inlet and the supply air temperature sensor 15 installed at the outlet, and a return air temperature target value set by the user.
  • the indoor blower 10 and the two-way valve 11 are controlled based on the supply air temperature target value.
  • the indoor unit control unit 32 is a supply air temperature control unit that controls the opening degree of the two-way valve 11. When a plurality of indoor units 2 are installed in parallel, each of the indoor units 2 is provided with an indoor unit control unit 32 to control the indoor blower 10 and the two-way valve 11.
  • the pump 3 is provided in a water circuit 25 in which a heat source unit 1, an outward pipe 12, an indoor unit 2, and a return pipe 13 are sequentially connected to circulate cold water.
  • the water circuit 25 includes a bypass path 18 having one end connected to the outward pipe 12 and the other end connected to the return pipe 13 on the inlet side of the pump 3.
  • the bypass path 18 can be opened and closed by a bypass valve 19.
  • the pump control unit 33 is a microcomputer provided with a processor, a memory, an I / O port, and the like. The pump control unit 33 controls the rotation speed of the pump 3 and the opening / closing control of the bypass valve 19 so that the detection value of the differential pressure sensor 17 that detects the front-rear differential pressure of the pump 3 becomes constant.
  • the heat source unit control unit 31, the indoor unit control unit 32, and the pump control unit 33 may be installed separately or integrated as a centralized control device.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of indoor air volume control with respect to the temperature difference ⁇ Ta between the return air temperature Tar detected by the return air temperature sensor 16 and the target return air temperature Tam.
  • the indoor unit control unit 32 calculates the temperature difference ⁇ Ta between the return air temperature Tar and the target return air temperature Tam, and controls the indoor blower 10 so that the amount of air blown corresponds to the temperature difference ⁇ Ta. As shown in FIG. 2, when the temperature difference ⁇ Ta is 2 ° C. or more, the indoor unit control unit 32 sets the indoor blower 10 to the maximum air volume of 100%, and when the temperature difference ⁇ Ta is 0 ° C. or less, the minimum air volume is 30%.
  • the air volume control value is assigned so as to linearly change the indoor air volume from 30% to 100%.
  • the indoor blower 10 is stopped to reduce the cooling capacity to zero.
  • the indoor blower 10 is operated again with a minimum air volume of 30%.
  • the cooling capacity of the indoor unit 2 is controlled to zero by stopping the indoor blower 10 when the return air temperature Tar is excessively lowered, but the indoor blower 10 is operated with a 30% air volume.
  • the two-way valve 11 may be closed as it is.
  • FIG. 3 is a diagram showing an open / closed state of the bypass valve 19 with respect to a pump rotation speed of a minimum of 30% to a maximum of 100%.
  • FIG. 4 is a diagram showing the flow of cold water when the bypass valve 19 is in the closed state, and
  • FIG. 5 is a diagram showing the flow of cold water when the bypass valve 19 is in the open state.
  • a target differential pressure ⁇ Pm of, for example, about 300 kPa is preset in the pump control unit 33 by the user.
  • the bypass valve 19 is closed as shown in FIG. 4, and all the cold water flowing through the outward pipe 12 flows to the indoor heat exchanger 9.
  • the cold water that has passed through the two-way valve 11 and has been decompressed returns to the pump 3 via the return pipe 13 and is boosted again.
  • the pump control unit 33 controls the rotation speed of the pump 3 so that the differential pressure ⁇ P detected by the differential pressure sensor 17 becomes the target differential pressure ⁇ Pm.
  • the pump control unit 33 opens the bypass valve 19 as shown in FIG.
  • the bypass valve 19 is opened, the cold water flowing through the outward pipe 12 is branched into the indoor heat exchanger 9 and the bypass path 18 and circulates respectively, so that the differential pressure ⁇ P becomes small.
  • the pump control unit 33 closes the bypass valve 19 again when the pump rotation speed exceeds 50% due to the opening of the bypass valve 19.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an internal configuration of the heat source machine control unit 31.
  • the heat source machine control unit 31 includes an information reading unit 41, a three-way valve control unit 42, a target water supply temperature update unit 43, a water supply temperature control unit 45, and an optimum water temperature difference calculation unit 46.
  • the target water temperature difference updating unit 43 includes an optimum water temperature difference setting unit 44.
  • the heat source machine control unit 31 is stored in the memory of the information reading unit 41, the three-way valve control unit 42, the target water temperature update unit 43, the optimum water temperature difference setting unit 44, the water supply temperature control unit 45, and the optimum water temperature difference calculation unit 46. It is a functional part realized by executing a program.
  • the information reading unit 41 includes the water supply temperature Tws obtained from the water supply temperature sensor 14, the return water temperature sensor 23, and the outside air temperature sensor 24, the temperature information of the return water temperature Twr and the outside air temperature Tout, the operating state of the three-way valve 22, and the bypass valve.
  • the open / closed states of 19 are sequentially collected.
  • FIG. 7 is a diagram showing a control operation of the three-way valve 22 with respect to the temperature difference between the outside air temperature Tout and the return water temperature Twr
  • FIG. 8 is a state (a) in which cold water is not circulated through the water-air heat exchanger 21.
  • 9 shows a state (b) in which cold water is circulated through the water-air heat exchanger 21.
  • the three-way valve control unit 42 acquires the temperature information of the outside air temperature Tout and the return water temperature Twr from the information reading unit 41, and when the outside air temperature Tout is 5 ° C. or more lower than the return water temperature Twr, the three-way valve 22 is shown in FIG. As the state (b), water is passed through the free cooling circuit 20 (that is, the free cooling operation is performed). When the temperature difference between the outside air temperature Tout and the return water temperature Twr becomes larger than -2 ° C. while passing water through the free cooling circuit 20, the three-way valve control unit 42 sets the three-way valve 22 in the state shown in FIG. 9 (b).
  • the three-way valve control unit 42 repeats the flow path switching control by the three-way valve 22 at a control interval of, for example, 3 minutes.
  • FIG. 10 is a schematic view showing a state of change in water temperature in the indoor heat exchanger 9.
  • the horizontal axis is the distance in the flow direction in which the cold water travels in the indoor heat exchanger 9, and the vertical axis is the temperature of the cold water with respect to the distance.
  • the cold water circulating in the water circuit 25 flows into the indoor heat exchanger 9 at the water supply temperature Tws, reaches the return water temperature Twr, and flows out from the indoor heat exchanger 9.
  • the target water supply temperature Twsm is 20 ° C.
  • the water supply temperature Tws detected by the water supply temperature sensor 14 by adjusting the cooling capacity of the heat source machine 1 is substantially the same as the target water supply temperature Twsm.
  • the air supply temperature Tas is controlled to be constant by the indoor unit control unit 32, and the differential pressure ⁇ P is substantially the same as the target differential pressure ⁇ Pm by the pump control unit 33.
  • FIG. 11 is a state diagram showing a change in the return water temperature Twr when the water supply temperature Tws is increased from the state shown in FIG. 10
  • FIG. 12 is a state diagram in which the water supply temperature Tws is decreased from the state shown in FIG. It is a state diagram which shows the change of the return water temperature Twr at the time.
  • the supply air temperature Tas When the water supply temperature Tws is raised from the stable state, the supply air temperature Tas first rises in the indoor unit 2, so that the valve opening degree of the two-way valve 11 is controlled to open. Since the differential pressure ⁇ P decreases due to the operation of the two-way valve 11, the pump control unit 33 increases the rotation speed of the pump 3. The flow rate of water circulating in the water circuit 25 increases as the rotation speed of the pump 3 increases, but the air supply temperature Tas of the indoor unit 2 does not change due to the control of the two-way valve 11, so that the cooling capacity also does not change. As a result, the water temperature difference ⁇ Tw becomes smaller by the increase in the water flow rate circulating in the water circuit 25 (see FIG. 11).
  • the valve opening degree of the two-way valve 11 is controlled in the direction of closing in response to the decrease in the supply air temperature Tas of the indoor unit 2.
  • the rotation speed of the pump 3 is controlled in response to the increase in the differential pressure ⁇ P.
  • the supply air temperature Tas and the differential pressure ⁇ P become equal to those before the water supply temperature is lowered, while the water flow rate circulating in the water circuit 25 decreases and the water temperature difference ⁇ Tw increases (see FIG. 12).
  • FIGS. 11 and 12 are graphs showing the power consumption characteristics of the pump 3 and the compressor 4 with respect to the water supply temperature Tws or the water temperature difference ⁇ Tw.
  • FIG. 13 is a graph showing an example of the relationship between the water supply temperature Tws and the water temperature difference ⁇ Tw.
  • the water temperature difference ⁇ Tw decreases by about 2 ° C.
  • the water temperature difference ⁇ Tw rises by about 2 ° C.
  • FIG. 14 is a graph showing the relationship between the water temperature difference ⁇ Tw and the power consumption Wpump of the pump 3. Since the pump 3 is controlled so that the differential pressure ⁇ P is constant, the power consumption Wpump of the pump 3 is proportional to the water flow rate Gw circulating in the water circuit 25 (Wpump ⁇ Gw). Further, since the two-way valve 11 is controlled so that the supply air temperature Tas of the indoor unit 2 becomes constant, the cooling capacity Qc of the indoor unit 2 does not change before and after changing the water supply temperature Tws.
  • the cooling capacity Qc is proportional to the product of the water temperature difference ⁇ Tw and the water flow rate Gw, the water temperature difference ⁇ Tw, the water flow rate Gw, and the power consumption Wpump of the pump 3 have an inverse proportional relationship.
  • FIG. 15 is a graph showing the change characteristics of the power consumption Wcomp of the heat source machine 1 with respect to the change in the water supply temperature Tws.
  • the operating efficiency of a refrigeration cycle changes by about 3% with respect to a change of 1 ° C. in terms of saturation temperature. Therefore, under the condition that the cooling capacity Qc is unchanged, the power consumption Wcomp of the heat source machine 1 also changes by about 3% with respect to a change in the water supply temperature of 1 ° C.
  • FIG. 16 is a graph showing the relationship between the power consumption and the water temperature difference ⁇ Tw.
  • the sum of the power consumption Wpump of the pump 3 and the power consumption Wcomp of the heat source machine 1 has a characteristic of being convex downward with respect to the water temperature difference ⁇ Tw. That is, it can be seen that there is an optimum water temperature difference ⁇ Twm that minimizes the total power consumption (see FIG. 16).
  • FIG. 17 is a diagram showing a calculation procedure for obtaining the optimum water temperature difference ⁇ Twm that minimizes the total power consumption in the optimum water temperature difference calculation unit 46 according to the first embodiment.
  • the optimum water temperature difference ⁇ Twm calculated here is passed to the optimum water temperature difference setting unit 44 as the first threshold value. Further, the optimum water temperature difference calculation unit 46 does not necessarily have to be provided in the heat source machine control unit 31, and an externally calculated optimum water temperature difference ⁇ Twm may be input to the optimum water temperature difference setting unit 44.
  • S11 is a step of reading the information necessary for the calculation, the water density ⁇ w and the specific heat Cpw, the efficiency ⁇ of the pump 3, the target differential pressure ⁇ Pm set in the pump control unit 33, the COP of the heat source machine 1 and the water supply temperature of 1 ° C. Equipment characteristic values such as the COP change rate with respect to the change are set.
  • S12 is a step assuming a cooling capacity Qc, and an arbitrary value is set. When the cooling capacity Qc is given, in S13 and S14, the power consumption Wcomp of the heat source unit 1 and the power consumption Wpump of the pump 3 are obtained by the following equations (1) and (2), respectively.
  • the power consumption Wcomp of the heat source machine 1 calculated in S13 is a fixed value, but the power consumption Wpump of the pump 3 calculated in S14 is obtained as a function Func ( ⁇ Tw) because the water temperature difference ⁇ Tw is unknown.
  • S15 is a step of calculating the change amount ⁇ Wcomp of the power consumption Wcomp of the heat source machine 1 and the power consumption change amount ⁇ Wpump of the pump 3 when the water supply temperature Tws changes by a unit amount (for example, 1 ° C.). Since the power consumption Wcomp of the heat source machine 1 is a fixed value as shown in the following equation (3), the power consumption change amount ⁇ Wcomp of the heat source machine 1 is also a fixed value. On the other hand, since the power consumption Wpump of the pump 3 is a function of the water temperature difference ⁇ Tw, the power consumption change amount ⁇ Wpump of the pump 3 is also a function of the water temperature difference ⁇ Tw as shown in the equation (4).
  • ⁇ Wpump Func ( ⁇ Tw-1) -Func ( ⁇ Tw + 1) ⁇ ⁇ ⁇ (4)
  • S16 is a step of obtaining the optimum water temperature difference ⁇ Twm that minimizes the total power consumption.
  • ⁇ Tw in which the pump 3 power consumption change amount ⁇ Wpump calculated for each water temperature difference ⁇ Tw and the heat source machine 1 power consumption change amount ⁇ Wcomp, which are constant values, match is searched, and this is set as the optimum water temperature difference ⁇ Twm.
  • the optimum water temperature difference ⁇ Twm is about 7 regardless of the cooling capacity Qc. It reaches 5.5 ° C.
  • FIG. 18 is a flowchart showing the control operation of the target water supply temperature updating unit 43.
  • the target water supply temperature updating unit 43 has an initial value of the target water supply temperature Twsm, and reads the initial value as the target water supply temperature Twsm at the start of operation of the air conditioning system 100 (S21).
  • S22 is a step of acquiring temperature detection information from the water supply temperature sensor 14 and the return water temperature sensor 23 and calculating the water temperature difference ⁇ Tw
  • S23 is a step of receiving the optimum water temperature difference ⁇ Twm from the optimum water temperature difference setting unit 44 described later. Is.
  • S24 the current water temperature difference ⁇ Tw and the optimum water temperature difference ⁇ Twm are compared, and when the water temperature difference ⁇ Tw is smaller than the optimum water temperature difference ⁇ Twm (S24: YES), the target water supply temperature Twsm is lowered by 0.5 ° C. (S25). ), When the water temperature difference ⁇ Tw is equal to or greater than the optimum water temperature difference ⁇ Twm (S24: NO), the target water supply temperature Twsm is increased by 0.5 ° C. (S26).
  • S27 is a step of setting the upper limit value 22 ° C. and the lower limit value 4 ° C. of the target water supply temperature Twsm so that the target water supply temperature Twsm does not fall outside the range of 4 ° C. to 22 ° C. The above control is repeated, for example, at a control interval of 1 minute (S28).
  • the target water temperature difference ⁇ Tw is lowered or increased so that the water temperature difference ⁇ Tw matches the optimum water temperature difference ⁇ Twm.
  • the target water temperature difference Twsm S25 which is a step of lowering the water temperature
  • S26 which is a step of raising the target water supply temperature Twsm when the water temperature difference ⁇ Tw becomes equal to or more than the optimum water temperature difference ⁇ Tw, has the effect of reducing the total power consumption. ..
  • FIG. 19 is a flowchart showing the control operation of the optimum water temperature difference setting unit 44.
  • S31 is a step of acquiring the operating state of the bypass valve 19 and the three-way valve 22, and when the bypass valve 19 is open (S32: YES), the optimum water temperature difference ⁇ Twm is set to 0 ° C., which is the third threshold value.
  • the bypass valve 19 is closed (S32: NO) and water is passed through the free cooling circuit 20 (S34: YES)
  • the optimum water temperature difference ⁇ Twm is set as the second threshold value 30.
  • the second threshold value is a value larger than the first threshold value.
  • the target water supply temperature update unit 43 has only the magnitude relationship between the optimum water temperature difference ⁇ Twm and the water temperature difference ⁇ Tw regardless of the operating state on the water circuit side.
  • the target water supply temperature Twsm can be updated with.
  • the air conditioning system 100 is the heat source machine 1 and the heat source machine 1 by a simple arithmetic process for determining the target water supply temperature Twsm according to the water temperature difference ⁇ Tw between the inlet and the outlet of the heat source machine 1. Since the total power consumption of the pump 3 can be minimized, an increase in the cost of the air conditioning system 100 can be suppressed.
  • FIG. 20 is a schematic configuration diagram of the air conditioning system 101 according to the second embodiment.
  • the air conditioning system 101 performs a heating operation, and the heat source machine 1 can adjust the heating capacity for generating hot water.
  • the heat source machine 1 has a built-in refrigeration cycle in which a compressor 4, a refrigerant-water heat exchanger 7 functioning as a condenser, an expansion valve 8, and a refrigerant-air heat exchanger 105 functioning as an evaporator are sequentially connected. .. Other than that, it is the same as that of the first embodiment.
  • the hot water heated by the refrigerant-water heat exchanger 7 is sent to the indoor unit 2 by the pump 3.
  • the indoor unit 2 performs a heating operation by exchanging heat between the inflowing hot water and the indoor air by the indoor heat exchanger 9.
  • the relationship between the power consumption Wpump of the pump 3 and the power consumption Wcomp of the heat source unit 1 and the water supply temperature Tws at this time is the same as that of the first embodiment.
  • the target water temperature update unit 43 raises the target water temperature Twsm when the water temperature difference ⁇ Tw is smaller than the optimum water temperature difference ⁇ Twm used as the first threshold value, and is larger than the optimum water temperature difference ⁇ Twm. When it is large, the target water supply temperature Twsm is lowered. Further, the target water supply temperature update unit 43 targets when the water temperature difference ⁇ Tw is smaller than 7.5 ° C. used as the first threshold value and larger than the third threshold value 0 ° C. when the bypass path 18 is open. The water supply temperature Twsm is lowered.
  • the current target water supply temperature Twsm is 45 ° C.
  • the power consumption change amount ⁇ Wcomp of the heat source machine 1 when this is updated to 46 ° C. is the power consumption Wcomp of the heat source machine 1 calculated by the equation (1). It increases by the amount of COP change.
  • the power consumption change amount ⁇ Wpump of the pump 3 can also be calculated for each ⁇ Tw using the equations (2) and (4) as they are. Further, even in the heating operation, the optimum water temperature difference ⁇ Twm that minimizes the total power consumption of the pump 3 and the heat source machine 1 is 7.5 ° C., which is the same as that of the first embodiment.
  • the air conditioning system 101 is a simple arithmetic process for determining the target water supply temperature according to the water temperature difference between the inlet and the outlet of the heat source machine 1 even when the heating operation is performed. Since the total power consumption of the heat source unit 1 and the pump 3 can be minimized, a high-performance arithmetic unit is not required for the calculation, so that the cost of the control device can be reduced.
  • FIG. 21 is a schematic configuration diagram of the air conditioning system 102 according to the third embodiment.
  • the air conditioning system 102 includes a plurality of heat source units 1 and indoor units 2 connected to the outward pipe 12 and the return pipe 13 in the air conditioning systems 100 and 101 of the first embodiment or the second embodiment. Will be done.
  • the plurality of heat source machines 1a, 1b, 1c are connected in parallel to the outgoing pipe 12 and the return pipe 13, and the plurality of indoor units 2a, 2b, 2c are also connected in parallel to the outgoing pipe 12 and the return pipe 13.
  • the heat source machine control unit 31 is provided for each of the plurality of heat source machines 1a, 1b, and 1c, and the compressor 4 and the three-way valve 22 are individually controlled.
  • each of the indoor units 2a, 2b, and 2c is provided with an indoor unit control unit 32, and the indoor units 2a, 2b, and 2c are individually controlled.
  • the heat source units 1a, 1b, and 1c are connected.
  • the total power consumption of the heat source machines 1a, 1b, 1c and the pump 3 can be minimized by a simple arithmetic process that determines the target water supply temperature according to the water temperature difference between the inlet and outlet, so the calculation is highly efficient. Since no arithmetic unit is required, the cost of the control device can be reduced.
  • FIG. 22 is a schematic configuration diagram of the air conditioning system 103 according to the fourth embodiment.
  • the water supply temperature sensor 14 and the return water temperature sensor 23 are not included in the heat source unit 1, the water supply temperature sensor 14 is on the inlet side of the indoor unit 2, and the return water temperature sensor is on the outlet side of the indoor unit 2. 23 is installed.
  • the temperature of the cold water changes before and after the heat source unit 1 or in the indoor unit 2 except for a slight temperature change due to the absorption and heat dissipation loss from the water pipe. Only before and after. Therefore, the water supply temperature sensor 14 may be installed anywhere in the outward pipe 12 from the heat source unit 1 to the indoor unit 2, and the return water temperature sensor 23 may be installed anywhere in the return pipe 13.
  • the heat source unit 1 and the pump 3 are subjected to a simple arithmetic process for determining the target water supply temperature according to the water temperature difference between the inlet and the outlet of the indoor unit 2. Since the total power consumption of the above can be minimized, a high-performance arithmetic unit is not required for the calculation, so that the cost of the control device can be reduced.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

空気調和システムは、熱源機と、室内機と、熱源機と室内機に冷温水が循環するように往管と還管が接続されて構成される水回路と、水回路に設けられ、冷温水の流量を調整可能な流量調整弁と、流量調整弁の流量を調整する給気温度制御部と、水回路に設けられ、回転数を調整可能なポンプと、ポンプの回転数を調整するポンプ制御部と、還管を流れる冷温水の温度を検知する還水温度センサと、往管を流れる冷温水の温度を検知する送水温度センサと、送水温度センサが検知する送水温度が目標送水温度になるように熱源機の冷却能力または加熱能力を調整する送水温度制御部と、還水温度センサが検知する還水温度と送水温度との温度差に基づいて目標送水温度を変化させる目標送水温度更新部と、を備えた。

Description

空気調和システム
 本開示は、冷温水を室内に循環させて冷暖房を行う空気調和システムに関する。
 周知のように、冷温水を熱媒体とする空気調和システムは、熱源機が温度調整した冷温水を、ポンプによって空調対象空間に設置された室内機に送ることで空調を行っている。
 このような空気調和システムでは、熱源機から室内機への冷温水の送水温度の設定値によって熱源機及びポンプの消費電力が変化する。例えば冷房の場合、熱源機が送水している冷水の温度をさらに低下させると、冷凍サイクルの運転効率(COP)が低くなるため、熱源機の消費電力は増大する。一方で、室内機側では冷水の温度が低い方が必要とする水量が小さくなるためにポンプの消費電力は低下する。すなわち、送水温度に対して熱源機の消費電力とポンプの消費電力はトレードオフの関係にある。
 そこで、例えば特許文献1では、室内機の給気温度と熱源機の送水温度を検知し、それらの温度差と水流量との相関を事前に把握しておくことで、熱源機の消費電力とポンプの消費電力の合計消費電力が最小となるように熱源機の送水温度を設定する方法が提案されている。
特許第5977622号公報
 しかしながら、熱源機とポンプの合計消費電力が最小となる送水温度演算の簡易化を狙った前述の先行技術文献においても、給気温度と送水温度の温度差と水流量との相関を事前に把握するためには幅広い運転条件での試運転データが必要となる。この試運転データを記憶し、温度差と水流量との相関を求めるためにこれらのデータを整理するためには多大な演算処理を要し、制御装置の高コスト化を招いていた。
 本開示は、上記のような課題を解決するためになされたもので、熱源機とポンプの合計消費電力を最小にしつつ、コストの増加を抑制することが可能な空気調和システムを提供するものである。
 上記の目的を達成するため、本開示に係る空気調和システムは、冷温水を生成する、冷却能力または加熱能力を調整可能な熱源機と、吸い込んだ空気を前記冷温水と熱交換させて吹き出す室内機と、前記熱源機と前記室内機に前記冷温水が循環するように往管と還管が接続されて構成される水回路と、前記水回路に設けられ、前記冷温水の流量を調整可能な流量調整弁と、前記流量調整弁の流量を調整する給気温度制御部と、前記水回路に設けられ、回転数を調整可能なポンプと、前記ポンプの回転数を調整するポンプ制御部と、前記還管を流れる冷温水の温度を検知する還水温度センサと、前記往管を流れる冷温水の温度を検知する送水温度センサと、前記送水温度センサが検知する送水温度が目標送水温度になるように前記熱源機の前記冷却能力または前記加熱能力を調整する送水温度制御部と、前記還水温度センサが検知する還水温度と前記送水温度との温度差に基づいて前記目標送水温度を変化させる目標送水温度更新部と、を備えたものである。
 本開示に係る空気調和システムは、熱源機の入口と出口との水温差に応じて目標送水温度を決定する簡易な演算処理によって熱源機とポンプの合計消費電力を最小にすることができるので、空気調和システムのコストの増加を抑制することができる。
実施の形態1に係る空気調和システムの概略構成図である。 実施の形態1に係る空気調和システムの室内風量制御の例を示す図である。 実施の形態1に係る空気調和システムのポンプ回転数に対するバイパス弁の開閉状態を示す図である。 実施の形態1に係る空気調和システムにおいてバイパス弁が閉止状態のときの冷水の流れを示す図である。 実施の形態1に係る空気調和システムにおいてバイパス弁が開放状態のときの冷水の流れを示す図である。 実施の形態1に係る空気調和システムの熱源機制御部の内部構成を示すブロック図である。 実施の形態1に係る空気調和システムの外気温度と還水温度との温度差に対する三方弁の制御動作を示す図である。 実施の形態1に係る空気調和システムの水-空気熱交換器へ冷水を流通させない状態を示す図である。 実施の形態1に係る空気調和システムの水-空気熱交換器へ冷水を流通させた状態を示す図である。 実施の形態1に係る空気調和システムの室内機における水温変化の様子を示す模式図である。 図10に示した状態から送水温度を上昇させたときの還水温度の変化を示す状態図である。 図10に示した状態から送水温度を低下させたときの還水温度の変化を示す状態図である。 実施の形態1に係る空気調和システムにおける送水温度と水温差との関係の一例を示すグラフである。 実施の形態1に係る空気調和システムにおける水温差とポンプの消費電力との関係を示すグラフである。 実施の形態1に係る空気調和システムにおける送水温度の変化に対する熱源機の消費電力の変化特性を示すグラフである。 実施の形態1に係る空気調和システムにおける消費電力と水温差との関係を示すグラフである。 実施の形態1に係る最適水温差演算部において、合計消費電力が最小になる水温差を求めるための計算手順を示す図である。 実施の形態1に係る空気調和システムの目標送水温度更新部の制御動作を示すフローチャートである。 実施の形態1に係る空気調和システムの最適水温差設定部の制御動作を示すフローチャートである。 実施の形態2に係る空気調和システムの概略構成図である。 実施の形態3に係る空気調和システムの概略構成図である。 実施の形態4に係る空気調和システムの概略構成図である。
 以下に、実施の形態に係る空気調和システムを図面に基づいて詳細に説明する。
 実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る空気調和システムの概略構成図である。図1に示すように、空気調和システム100は冷房運転を行うものであり、冷水を生成する熱源機1、室内機2及びポンプ3が、水配管である往管12、還管13で接続されて水回路25を形成している。ポンプ3で昇圧されて水回路25を循環する冷水は、熱源機1で冷却された後、往管12を通って室内機2へ送られる。室内機2に送られた冷水は、室内空気と熱交換が行われた後、還管13を通って再びポンプ3に戻る。
 熱源機1は、圧縮機4、凝縮器5、膨張弁8、冷媒-水熱交換器7の冷媒側が順次接続されてなる冷凍サイクルと、フリークーリング回路20と、熱源機制御部31で構成されている。圧縮機4は回転数可変型であり、冷却能力を連続的に調整可能となっている。フリークーリング回路20は、冷媒-水熱交換器7の水側入口に流路切換手段である三方弁22を介して接続され、水-空気熱交換器21に通水するか否かを三方弁22によって選択可能になっている。室外送風機6は、水-空気熱交換器21、凝縮器5の順に外気を送風する。
 また、熱源機1には、冷水の出口側に設置された送水温度センサ14と、冷水の入口側に設置された還水温度センサ23と、水-空気熱交換器21側に設置された外気温度センサ24が備えられている。熱源機制御部31は、プロセッサ、メモリ、及びI/Oポート等を備えたマイクロコンピュータである。熱源機制御部31は送水温度センサ14、還水温度センサ23及び外気温度センサ24から得られる温度情報に基づいて圧縮機4の回転数制御及び三方弁22の流路制御を行う。
 室内機2は、室内熱交換器9及び二方弁11が直列に水回路25に接続され、室内送風機10によって室内空気と室内熱交換器9に流入する冷水とを熱交換させる。二方弁11は連続的に開度調整可能な流量調整弁であり、室内機2を流通する水流量を調整する。
 室内機制御部32は、プロセッサ、メモリ、及びI/Oポート等を備えたマイクロコンピュータである。室内機制御部32は、室内空気の吸込み口に設置された還気温度センサ16及び吹出し口に設置された給気温度センサ15から得られる温度情報と、ユーザーにより設定される還気温度目標値及び給気温度目標値に基づいて、室内送風機10と二方弁11を制御する。室内機制御部32は、二方弁11の開度を制御する給気温度制御部である。室内機2が複数台並列に設置される場合においては、室内機2それぞれが室内機制御部32を備えて室内送風機10及び二方弁11を制御する。
 ポンプ3は、熱源機1、往管12、室内機2、還管13が順次接続されて構成される水回路25に備えられて冷水を循環させる。水回路25には、一端が往管12に接続され、他端がポンプ3の入口側の還管13に接続されるバイパス路18を備える。バイパス路18はバイパス弁19によって開閉可能になっている。また、ポンプ制御部33は、プロセッサ、メモリ、及びI/Oポート等を備えたマイクロコンピュータである。ポンプ制御部33は、ポンプ3の前後差圧を検知する差圧センサ17の検出値が一定になるようにポンプ3の回転数制御とバイパス弁19の開閉制御を行う。
 続いて、実施の形態1に示す空気調和システム100の制御動作について説明する。なお、熱源機制御部31、室内機制御部32、ポンプ制御部33は、それぞれ別々に設置されてもよいし、集中制御装置として集約されていてもよい。
 まず、室内機2の風量制御について図2を参照して説明する。図2は、還気温度センサ16で検知された還気温度Tarと目標還気温度Tamとの温度差ΔTaに対する室内風量制御の一例を示す図である。室内機制御部32は、還気温度Tarと目標還気温度Tamとの温度差ΔTaを演算し、温度差ΔTaに対応した送風量となるように室内送風機10を制御する。図2に示すように、温度差ΔTaが2℃以上のとき、室内機制御部32は室内送風機10を最大風量100%とし、温度差ΔTaが0℃以下のときは最小風量である30%の送風量で運転を行う。温度差ΔTaが0℃から2℃の間であるときは室内風量30%から100%を直線的に変化するように風量制御値を割り当てる。温度差ΔTaが-2℃以下になった場合は室内送風機10を停止して冷却能力をゼロにする。室内送風機10が停止した後、温度差ΔTaが-1℃以上になったら再び室内送風機10を最小風量30%で運転する。
 実施の形態1では、還気温度Tarが過剰に低下した場合に室内送風機10を停止することで室内機2の冷却能力をゼロに制御しているが、室内送風機10を30%風量運転としたまま、二方弁11を閉止するようにしてもよい。
 続いて、ポンプ制御部33の制御動作について、図3、図4及び図5を参照して説明する。図3は、ポンプ回転数を最小30%~最大100%に対するバイパス弁19の開閉状態を示す図である。図4は、バイパス弁19が閉止状態のときの冷水の流れを示す図であり、図5は、バイパス弁19が開放状態のときの冷水の流れを示す図である。
 ポンプ制御部33には、ユーザーにより例えば300kPa程度の目標差圧ΔPmが予め設定されている。空気調和システム100の運転開始段階では、バイパス弁19は図4に示すように閉止されており、往管12を流れる冷水は全て室内熱交換器9に流通する。二方弁11を通過して減圧された冷水は、還管13を経由してポンプ3に戻り、再び昇圧される。ポンプ制御部33は、差圧センサ17で検知される差圧ΔPが目標差圧ΔPmとなるようにポンプ3の回転数を制御する。
 ポンプ3の回転数が最小回転数になったとしても差圧ΔPが目標差圧ΔPmを超えてしまう場合には、ポンプ制御部33は、図5に示すようにバイパス弁19を開放する。バイパス弁19が開放されると、往管12を流れる冷水は室内熱交換器9とバイパス路18に分岐されてそれぞれ流通するので、差圧ΔPは小さくなる。ポンプ制御部33は、バイパス弁19の開放によってポンプ回転数が50%を超えるような場合には再びバイパス弁19を閉止する。
 続いて、熱源機1の制御について説明する。図6は、熱源機制御部31の内部構成を示すブロック図である。熱源機制御部31は、情報読込部41、三方弁制御部42、目標送水温度更新部43、送水温度制御部45、最適水温差演算部46を有する。目標送水温度更新部43には最適水温差設定部44が含まれている。情報読込部41、三方弁制御部42、目標送水温度更新部43、最適水温差設定部44、送水温度制御部45、最適水温差演算部46は、熱源機制御部31がメモリに記憶されるプログラムを実行することで実現される機能部である。
 情報読込部41は、送水温度センサ14、還水温度センサ23及び外気温度センサ24から得られる送水温度Tws、還水温度Twr及び外気温度Toutの温度情報、ならびに三方弁22の動作状態及びバイパス弁19の開閉状態を逐次収集している。
 三方弁制御部42の制御動作を図7、図8及び図9を参照して説明する。図7は、外気温度Toutと還水温度Twrとの温度差に対する三方弁22の制御動作を示す図であり、図8は、水-空気熱交換器21に冷水を流通させない状態(a)を示し、図9、は水-空気熱交換器21に冷水を流通させた状態(b)を示している。
 三方弁制御部42は、情報読込部41から外気温度Tout及び還水温度Twrの温度情報を取得し、外気温度Toutが還水温度Twrより5℃以上低いとき、三方弁22を図9に示す状態(b)としてフリークーリング回路20に通水させる(すなわち、フリークーリング動作を行う)。三方弁制御部42は、フリークーリング回路20に通水中に外気温度Toutと還水温度Twrとの温度差が-2℃より大きくなったときは、三方弁22を図9に示す状態(b)から図8に示す状態(a)に切り替えてフリークーリング回路20への通水を停止する(すなわちフリークーリング動作を行わない)。三方弁制御部42は、三方弁22による流路切換え制御を例えば3分間の制御インターバルで繰り返す。
 図10は、室内熱交換器9での水温変化の様子を示す模式図である。横軸は、冷水が室内熱交換器9内を進行した流れ方向の距離であり、縦軸は前記距離に対する冷水の温度である。水回路25を循環する冷水は、送水温度Twsで室内熱交換器9に流入し、還水温度Twrとなって室内熱交換器9から流出する。このとき、目標送水温度Twsmは20℃であり、熱源機1の冷却能力調整によって送水温度センサ14が検知する送水温度Twsは目標送水温度Twsmとほぼ一致している。また、室内機制御部32によって給気温度Tasは一定に制御され、ポンプ制御部33によって差圧ΔPは目標差圧ΔPmとほぼ一致している状態である。
 続いて、図11及び図12を参照して図10に示した状態から送水温度Twsを変化させたときの応答を説明する。図11は、図10に示した状態から送水温度Twsを上昇させたときの還水温度Twrの変化を示す状態図であり、図12は、図10に示した状態から送水温度Twsを低下させたときの還水温度Twrの変化を示す状態図である。
 安定状態から送水温度Twsを上昇させると、まず室内機2において給気温度Tasが上昇するため、二方弁11の弁開度が開く方向に制御される。この二方弁11の動作によって差圧ΔPは低下するので、ポンプ制御部33はポンプ3の回転数を増大させる。ポンプ3の回転数増大によって水回路25を循環する水流量は増加するが、二方弁11の制御によって室内機2の給気温度Tasは不変であるので、冷却能力も不変である。その結果、水回路25を循環する水流量の増加分だけ水温差ΔTwが小さくなる(図11参照)。
 送水温度Twsを低下させた場合も、室内機2の給気温度Tas低下に対応して二方弁11の弁開度が閉まる方向に制御される。差圧ΔPの上昇に対応してポンプ3の回転数制御が行われる。その結果、給気温度Tasと差圧ΔPは送水温度を低下させる前と等しくなり、一方で水回路25を循環する水流量が減少し、水温差ΔTwは増加する(図12参照)。
 図13-図16は、送水温度Twsまたは水温差ΔTwに対するポンプ3と圧縮機4の消費電力特性を示すグラフである。図13は、送水温度Twsと水温差ΔTwとの関係の一例を示すグラフである。図11及び図12でも示したように、例えば送水温度Twsが20℃のとき水温差ΔTwが5℃となる運転条件において、送水温度Twsを1℃上昇させると水温差ΔTwは約2℃低下し、送水温度Twsを1℃低下させると水温差ΔTwは約2℃上昇する。
 図14は、水温差ΔTwとポンプ3の消費電力Wpumpとの関係を示すグラフである。ポンプ3は、差圧ΔPが一定になるように制御されているので、ポンプ3の消費電力Wpumpは水回路25を循環する水流量Gwに比例する(Wpump∝Gw)。また、二方弁11は室内機2の給気温度Tasが一定になるように制御されるので、室内機2の冷却能力Qcは送水温度Twsを変化させる前後で変化しない。冷却能力Qcは水温差ΔTwと水流量Gwとの積に比例するから、水温差ΔTwと水流量Gw及びポンプ3の消費電力Wpumpは反比例の関係になる。
 図15は、送水温度Tws変化に対する熱源機1の消費電力Wcompの変化特性を示すグラフである。一般に、冷凍サイクルの運転効率は、動作圧力が飽和温度換算で1℃の変化に対して3%程度変化することが知られている。よって、冷却能力Qcが不変である条件では、熱源機1の消費電力Wcompも送水温度1℃変化に対して約3%変化する。
 図16は、消費電力と水温差ΔTwとの関係を示すグラフである。前述の関係を整理すると、ポンプ3の消費電力Wpumpと熱源機1の消費電力Wcompの和は、水温差ΔTwに対して下に凸の特性を有することになる。すなわち、合計消費電力が最小になる最適水温差ΔTwmが存在することがわかる(図16参照)。
 図17は、実施の形態1に係る最適水温差演算部46において、合計消費電力が最小になる最適水温差ΔTwmを求めるための計算手順を示す図である。ここで演算される最適水温差ΔTwmは、第1の閾値として最適水温差設定部44に受け渡される。また、最適水温差演算部46は必ずしも熱源機制御部31に備えられる必要は無く、外部で計算された最適水温差ΔTwmを最適水温差設定部44に入力してもよい。
 S11は計算に必要な情報を読み込むステップであり、水の密度ρw及び比熱Cpw、ポンプ3の効率ηとポンプ制御部33に設定された目標差圧ΔPm、熱源機1のCOPと送水温度1℃変化に対するCOP変化率などの機器特性値が設定される。S12は冷却能力Qcを仮定するステップであり、任意の値が設定される。冷却能力Qcが与えられると、S13、S14ではそれぞれ以下の式(1)及び式(2)で熱源機1の消費電力Wcompとポンプ3の消費電力Wpumpを求める。S13で計算される熱源機1の消費電力Wcompは固定値であるが、S14で計算されるポンプ3の消費電力Wpumpは水温差ΔTwが未知数であるため、関数Func(ΔTw)として求められる。
 Wcomp=Qc/熱源機COP ・・・ (1)
 Wpump=ΔPm/(η・ρ・Cpw)・Qc/ΔTw
      =Func(ΔTw) ・・・ (2)
 S15は、送水温度Twsが単位量(例えば1℃)変化したときの熱源機1の消費電力Wcompの変化量ΔWcompと、ポンプ3の消費電力変化量ΔWpumpを計算するステップである。以下に示す式(3)のように、熱源機1の消費電力Wcompが固定値であるので、熱源機1の消費電力変化量ΔWcompも固定値である。それに対し、ポンプ3の消費電力Wpumpは水温差ΔTwの関数であるので、ポンプ3の消費電力変化量ΔWpumpも式(4)に示すような水温差ΔTwの関数となる。
 ΔWcomp=Wcomp×COP変化率 ・・・ (3)
 ΔWpump=Func(ΔTw-1)-Func(ΔTw+1)
                           ・・・ (4)
 S16は、合計消費電力が最小になる最適水温差ΔTwmを求めるステップである。S16では、水温差ΔTw毎に計算されるポンプ3消費電力変化量ΔWpumpと、一定値である熱源機1消費電力変化量ΔWcompが一致するΔTwを探索し、それを最適水温差ΔTwmとしている。図17に例示した熱源機COP=4.0、COP変化率=3%、ΔPm=300kPa、ポンプ効率η=0.5という値によれば、最適水温差ΔTwmは冷却能力Qcによらず約7.5℃になる。
 図18は、目標送水温度更新部43の制御動作を示すフローチャートである。目標送水温度更新部43は、目標送水温度Twsmの初期値を有しており、当該初期値を空気調和システム100の運転開始時の目標送水温度Twsmとして読み込む(S21)。S22は、送水温度センサ14及び還水温度センサ23から温度検知情報を取得し、水温差ΔTwを計算するステップであり、S23は後述する最適水温差設定部44から最適水温差ΔTwmを受信するステップである。S24では、現在の水温差ΔTwと最適水温差ΔTwmとの比較を行い、水温差ΔTwが最適水温差ΔTwmより小さいときは(S24:YES)、目標送水温度Twsmを0.5℃低下させ(S25)、水温差ΔTwが最適水温差ΔTwm以上のときは(S24:NO)、目標送水温度Twsmを0.5℃上昇させる(S26)。S27は、目標送水温度Twsmが4℃~22℃の範囲外とならないように、目標送水温度Twsmの上限値22℃と下限値4℃とを設定するステップである。上述の制御を例えば1分間の制御インターバルで繰り返す(S28)。
 実施の形態1では、水温差ΔTwが最適水温差ΔTwmと一致するように目標送水温度Twsmを低下または上昇させるようにしているが、水温差ΔTwが最適水温差ΔTwmより小さい場合に目標送水温度Twsmを低下させるステップであるS25、水温差ΔTwが最適水温差ΔTwm以上となる場合に目標送水温度Twsmを上昇させるステップであるS26の何れか一方のステップだけでも合計消費電力が小さくなるという効果を有する。
 図19は、最適水温差設定部44の制御動作を示すフローチャートである。S31は、バイパス弁19及び三方弁22の動作状態を取得するステップであり、バイパス弁19が開放されているときは(S32:YES)、最適水温差ΔTwmを第3の閾値である0℃に設定する(S33)。第3の閾値は、第1の閾値より小さい値である。また、バイパス弁19が閉止している場合で(S32:NO)、かつフリークーリング回路20に通水されている場合には(S34:YES)、最適水温差ΔTwmを第2の閾値である30℃に設定する(S35)。第2の閾値は、第1の閾値より大きい値である。バイパス弁19が閉止しており(S32:NO)、フリークーリング回路20に通水されていない場合には(S34:NO)、最適水温差ΔTwmを第1の閾値である7.5℃に設定する(S36)。そして、設定された最適水温差ΔTwmが目標送水温度更新部43に送信される(S37)。最適水温差設定部44が上述のように最適水温差ΔTwmを設定することにより、目標送水温度更新部43は水回路側の動作状態によらず最適水温差ΔTwmと水温差ΔTwとの大小関係だけで目標送水温度Twsmを更新することができる。
 このように、本開示の実施の形態1に係る空気調和システム100は、熱源機1の入口と出口との水温差ΔTwに応じて目標送水温度Twsmを決定する簡易な演算処理によって熱源機1とポンプ3の合計消費電力を最小にすることができるので、空気調和システム100のコストの増加を抑制することができる。
 実施の形態2.
 図20は、実施の形態2に係る空気調和システム101の概略構成図である。空気調和システム101は暖房運転を行うものであり、熱源機1は、温水を生成する加熱能力を調整可能である。熱源機1は、圧縮機4、凝縮器として機能する冷媒-水熱交換器7、膨張弁8、蒸発器として機能する冷媒-空気熱交換器105が順次接続された冷凍サイクルを内蔵している。それ以外は実施の形態1と同様である。
 図20において、冷媒-水熱交換器7で加熱された温水は、ポンプ3によって室内機2に送水される。室内機2は流入する温水と室内空気とを室内熱交換器9で熱交換させて暖房運転を行う。このときのポンプ3の消費電力Wpump及び熱源機1の消費電力Wcompと送水温度Twsとの関係は実施の形態1と同様である。
 本実施の形態の場合、目標送水温度更新部43は、水温差ΔTwが、第1の閾値として用いられる最適水温差ΔTwmよりも小さいときに目標送水温度Twsmを上昇させ、最適水温差ΔTwmよりも大きいときに目標送水温度Twsmを低下させる。また、目標送水温度更新部43は、バイパス路18が開放されている場合は、水温差ΔTwが第1の閾値として用いられる7.5℃より小さい第3の閾値0℃よりも大きいときに目標送水温度Twsmを低下させる。
 例えば、現在の目標送水温度Twsmが45℃であり、これを46℃に更新したときの熱源機1の消費電力変化量ΔWcompは、式(1)で計算された熱源機1の消費電力WcompのCOP変化量だけ増加する。また、ポンプ3の消費電力変化量ΔWpumpも、式(2)及び式(4)をそのまま用いてΔTw毎に計算できる。また、暖房運転においてもポンプ3と熱源機1の合計消費電力が最小となる最適水温差ΔTwmは実施の形態1と同じ7.5℃である。
 このように、本開示の実施の形態2に係る空気調和システム101は、暖房運転を行う場合においても熱源機1の入口と出口との水温差に応じて目標送水温度を決定する簡易な演算処理によって熱源機1とポンプ3の合計消費電力を最小にすることができるので、その演算に高性能の演算装置を必要としないため、制御装置の低コスト化を実現することができる。
 実施の形態3.
 図21は、実施の形態3に係る空気調和システム102の概略構成図である。空気調和システム102は、実施の形態1または実施の形態2の空気調和システム100、101において、往管12、還管13に接続される熱源機1と室内機2とを複数台備えることで構成される。複数の熱源機1a、1b、1cは往管12と還管13に対して並列に接続され、複数の室内機2a、2b、2cもまた往管12と還管13に対して並列に接続される。熱源機制御部31は複数の熱源機1a、1b、1cそれぞれに設けられ、圧縮機4及び三方弁22の制御が個別に行われる。また、室内機2a、2b、2cもそれぞれに室内機制御部32が備えられ、個別に制御が行われる。
 このように、本開示の実施の形態3に係る空気調和システム102のように空気調和システム100、101において熱源機1及び室内機2を複数台接続した場合においても熱源機1a、1b、1cの入口と出口との水温差に応じて目標送水温度を決定する簡易な演算処理によって熱源機1a、1b、1cとポンプ3の合計消費電力を最小にすることができるので、その演算に高性能の演算装置を必要としないため、制御装置の低コスト化を実現することができる。
 実施の形態4.
 図22は、実施の形態4に係る空気調和システム103の概略構成図である。空気調和システム103では、送水温度センサ14及び還水温度センサ23が熱源機1に含まれておらず、室内機2の入口側に送水温度センサ14、室内機2の出口側に還水温度センサ23が設置されている。実施の形態1乃至実施の形態4における水回路25では、水配管からの吸放熱損失による僅かな温度変化を除けば、冷水の温度が変化するのは熱源機1の前後、あるいは室内機2の前後だけである。よって、送水温度センサ14は熱源機1から室内機2へ向かう往管12の何処に設置されてもよく、また還水温度センサ23は還管13の何処に設置されてもよい。
 このように、本開示の実施の形態4に係る空気調和システム103は、室内機2の入口と出口との水温差に応じて目標送水温度を決定する簡易な演算処理によって熱源機1とポンプ3の合計消費電力を最小にすることができるので、その演算に高性能の演算装置を必要としないため、制御装置の低コスト化を実現することができる。
 なお、以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 熱源機、2 室内機、3 ポンプ、4 圧縮機、5 凝縮器、6 室外送風機、7 冷媒-水熱交換器、8 膨張弁、9 室内熱交換器、10 室内送風機、11 二方弁、12 往管、13 還管、14 送水温度センサ、15 給気温度センサ、16 還気温度センサ、17 差圧センサ、18 バイパス路、19 バイパス弁、20 フリークーリング回路、21 水-空気熱交換器、22 三方弁、23 還水温度センサ、24 外気温度センサ、25 水回路、31 熱源機制御部、32 室内機制御部、33 ポンプ制御部、41 情報読込部、42 三方弁制御部、43 目標送水温度更新部、44 最適水温差設定部、45 送水温度制御部、46 最適水温差演算部、100、101、102、103 空気調和システム。

Claims (9)

  1.  冷温水を生成する、冷却能力または加熱能力を調整可能な熱源機と、
     吸い込んだ空気を前記冷温水と熱交換させて吹き出す室内機と、
     前記熱源機と前記室内機に前記冷温水が循環するように往管と還管が接続されて構成される水回路と、
     前記水回路に設けられ、前記冷温水の流量を調整可能な流量調整弁と、
     前記流量調整弁の流量を調整する給気温度制御部と、
     前記水回路に設けられ、回転数を調整可能なポンプと、
     前記ポンプの回転数を調整するポンプ制御部と、
     前記還管を流れる前記冷温水の温度を検知する還水温度センサと、
     前記往管を流れる前記冷温水の温度を検知する送水温度センサと、
     前記送水温度センサが検知する送水温度が目標送水温度になるように前記熱源機の前記冷却能力または前記加熱能力を調整する送水温度制御部と、
     前記還水温度センサが検知する還水温度と前記送水温度との温度差に基づいて前記目標送水温度を変化させる目標送水温度更新部と、を備えた空気調和システム。
  2.  前記目標送水温度更新部は、前記熱源機が前記冷温水を冷却するとき、
     前記還水温度と前記送水温度との温度差が予め設定された第1の閾値よりも小さいときに前記目標送水温度を低下させる請求項1に記載の空気調和システム。
  3.  前記目標送水温度更新部は、前記熱源機が前記冷温水を冷却するとき、
     前記還水温度と前記送水温度との温度差が、予め設定された第1の閾値よりも大きいときに前記目標送水温度を上昇させる請求項1または請求項2に記載の空気調和システム。
  4.  前記熱源機は、
     前記還管から流入する冷温水が流通するように前記水回路に直列に設けられる水-空気熱交換器と、
     前記水-空気熱交換器の入口側を閉止し、前記還管から流入する冷温水を前記水-空気熱交換器の出口側に迂回させる流路切換手段と、を備え、
     前記目標送水温度更新部は、前記熱源機が前記冷温水を冷却するとき、
     前記水-空気熱交換器に前記冷温水が流通している場合には前記還水温度と前記送水温度との温度差が予め設定された第1の閾値より大きい第2の閾値よりも小さいときに前記目標送水温度を低下させる請求項1~請求項3の何れか一項に記載の空気調和システム。
  5.  前記水回路は、一端が前記往管に接続され、他端が前記ポンプの入口側の前記還管に接続されるバイパス路と、
     前記バイパス路を開放または閉止するバイパス弁と、を備え、
     前記目標送水温度更新部は、前記バイパス路が開放されている場合に、前記温度差が前記第1の閾値より小さい第3の閾値よりも大きいときに前記目標送水温度を上昇させる請求項2~請求項4の何れか一項に記載の空気調和システム。
  6.  前記目標送水温度更新部は、前記熱源機が前記冷温水を加熱するとき、
     前記還水温度と前記送水温度との温度差が、予め設定された第1の閾値よりも小さいときに前記目標送水温度を上昇させる請求項1~請求項5の何れか一項に記載の空気調和システム。
  7.  前記目標送水温度更新部は、前記熱源機が前記冷温水を加熱するとき、
     前記還水温度と前記送水温度との温度差が、予め設定された第1の閾値よりも大きいときに前記目標送水温度を低下させる請求項1~請求項6の何れか一項に記載の空気調和システム。
  8.  前記水回路は、一端が前記往管に接続され、他端が前記ポンプの入口側の前記還管に接続されるバイパス路と、
     前記バイパス路を開放または閉止するバイパス弁と、を備え、
     前記目標送水温度更新部は、前記バイパス路が開放されている場合に、前記温度差が前記第1の閾値より小さい第3の閾値よりも大きいときに前記目標送水温度を低下させる請求項6または請求項7に記載の空気調和システム。
  9.  前記給気温度制御部は、前記室内機から吹き出される空気の温度が一定になるように前記流量調整弁の流量を調整し、
     前記ポンプ制御部は、前記ポンプの入口と出口の差圧が一定になるように前記ポンプの回転数を調整し、
     前記目標送水温度更新部は、任意の前記温度差に対する前記熱源機の消費電力及び前記ポンプの消費電力を演算し、前記温度差が単位量だけ変化したときの前記熱源機の消費電力変化量及び前記ポンプの消費電力変化量が等しくなる温度差を予め設定された第1の閾値に設定する最適水温差設定部を有する請求項1~請求項8の何れか一項に記載の空気調和システム。
PCT/JP2021/010395 2020-03-16 2021-03-15 空気調和システム WO2021187423A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/794,813 US20230065130A1 (en) 2020-03-16 2021-03-15 Air conditioning system
CN202180020279.8A CN115280078A (zh) 2020-03-16 2021-03-15 空气调节系统
JP2022508348A JP7414958B2 (ja) 2020-03-16 2021-03-15 空気調和システム

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP20425012.0 2020-03-16
EP20425012.0A EP3882524B1 (en) 2020-03-16 2020-03-16 Air conditioning system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021187423A1 true WO2021187423A1 (ja) 2021-09-23

Family

ID=71846346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/010395 WO2021187423A1 (ja) 2020-03-16 2021-03-15 空気調和システム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20230065130A1 (ja)
EP (1) EP3882524B1 (ja)
JP (1) JP7414958B2 (ja)
CN (1) CN115280078A (ja)
WO (1) WO2021187423A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2023153554A (ja) * 2022-04-05 2023-10-18 新菱冷熱工業株式会社 空調用熱源制御システム及び空調用熱源制御方法

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114659294B (zh) * 2022-04-11 2023-03-28 青岛海信日立空调系统有限公司 一种空气源热泵
CN113865207B (zh) * 2021-10-29 2023-03-24 美的集团武汉暖通设备有限公司 冷却系统及其控制方法、计算机可读存储介质
CN114383174B (zh) * 2022-01-13 2023-05-26 珠海格力电器股份有限公司 一种机组控制方法、装置及机组
CN114704940B (zh) * 2022-03-28 2023-06-27 珠海格力电器股份有限公司 换热器的调节方法、调节装置、换热器以及空调
WO2024012545A1 (zh) * 2022-07-13 2024-01-18 青岛海信日立空调系统有限公司 空调系统及其能效比确定方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201335488Y (zh) * 2008-11-29 2009-10-28 深圳市奥宇控制系统有限公司 一种中央空调智能优化控制装置
JP2010266125A (ja) * 2009-05-14 2010-11-25 Dai-Dan Co Ltd 熱源システム
WO2011104827A1 (ja) * 2010-02-24 2011-09-01 三菱電機株式会社 空気調和システム及び空気調和システムの制御方法
JP2011242001A (ja) * 2010-05-14 2011-12-01 Tokyo Gas Co Ltd 送水制御システム及びその制御方法
JP2012145263A (ja) * 2011-01-11 2012-08-02 Hitachi Plant Technologies Ltd 熱源システム、その制御方法およびそのプログラム

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2413056B1 (en) * 2009-03-26 2021-07-14 Mitsubishi Electric Corporation Air-conditioning apparatus
JP5320128B2 (ja) * 2009-03-31 2013-10-23 アズビル株式会社 送水温度制御装置および方法
WO2011083516A1 (ja) * 2010-01-08 2011-07-14 ダイキン工業株式会社 ラジエータ
JP5977622B2 (ja) 2012-08-29 2016-08-24 アズビル株式会社 温度設定値制御装置および温度設定値制御方法
CN106440590A (zh) * 2016-10-28 2017-02-22 广州市高衡力节能科技股份有限公司 采用双类型换热器的变冷媒流量的辐射空调系统
JP6921039B2 (ja) * 2018-07-13 2021-08-18 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 台数制御装置及びプログラム
CN110081614B (zh) * 2019-04-26 2020-09-25 广东万和热能科技有限公司 燃气冷凝锅炉控制方法、装置、设备与存储介质
CN114383174B (zh) * 2022-01-13 2023-05-26 珠海格力电器股份有限公司 一种机组控制方法、装置及机组

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201335488Y (zh) * 2008-11-29 2009-10-28 深圳市奥宇控制系统有限公司 一种中央空调智能优化控制装置
JP2010266125A (ja) * 2009-05-14 2010-11-25 Dai-Dan Co Ltd 熱源システム
WO2011104827A1 (ja) * 2010-02-24 2011-09-01 三菱電機株式会社 空気調和システム及び空気調和システムの制御方法
JP2011242001A (ja) * 2010-05-14 2011-12-01 Tokyo Gas Co Ltd 送水制御システム及びその制御方法
JP2012145263A (ja) * 2011-01-11 2012-08-02 Hitachi Plant Technologies Ltd 熱源システム、その制御方法およびそのプログラム

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2023153554A (ja) * 2022-04-05 2023-10-18 新菱冷熱工業株式会社 空調用熱源制御システム及び空調用熱源制御方法
JP7451066B2 (ja) 2022-04-05 2024-03-18 新菱冷熱工業株式会社 空調用熱源制御システム及び空調用熱源制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20230065130A1 (en) 2023-03-02
EP3882524A1 (en) 2021-09-22
JPWO2021187423A1 (ja) 2021-09-23
EP3882524B1 (en) 2023-11-08
CN115280078A (zh) 2022-11-01
JP7414958B2 (ja) 2024-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021187423A1 (ja) 空気調和システム
JP3972860B2 (ja) 冷凍装置
JP4975164B2 (ja) 室内ユニット及びそれを備えた空気調和装置
JP4411870B2 (ja) 冷凍装置
KR100876185B1 (ko) 에너지 절약형 항온항습기와 그의 현열 냉각방법 및 냉각제습방법
CN102791110A (zh) 电子设备的冷却系统
WO2021212966A1 (zh) 多联空调系统及多联空调系统的冷媒流量控制方法
JP6681896B2 (ja) 冷凍システム
JP6897848B2 (ja) 空調システム
KR20200083294A (ko) 항온항습기
KR20180069599A (ko) 공기조화기의 토출온도 제어 장치
KR20060117755A (ko) 멀티 에어컨 시스템의 운전제어방법
CN105737419A (zh) 一种主动式动态降温控制装置及方法
JP2021055931A (ja) ヒートポンプサイクル装置
KR102319187B1 (ko) 실외기 폐열을 이용한 에너지절약형 항온항습 공조시스템
CN110736142B (zh) 一种空调器及其不降温快速除湿控制方法
WO2021214931A1 (ja) 空気調和システムおよび制御方法
JP3661014B2 (ja) 冷凍装置
KR100839956B1 (ko) 공조기기의 운전방법
JP4012892B2 (ja) 空気調和機
JP2017067320A (ja) 空気調和装置
KR100544707B1 (ko) 수냉식 공기 조화기 및 그 제어방법
KR20150051499A (ko) 냉장고 및 그 제어방법
JP2006046839A (ja) 冷温水搬送システム
CN113864926B (zh) 空调器以及除湿方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21770575

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022508348

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21770575

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1