WO2021200788A1 - 空気調和装置 - Google Patents

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WO2021200788A1
WO2021200788A1 PCT/JP2021/013192 JP2021013192W WO2021200788A1 WO 2021200788 A1 WO2021200788 A1 WO 2021200788A1 JP 2021013192 W JP2021013192 W JP 2021013192W WO 2021200788 A1 WO2021200788 A1 WO 2021200788A1
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吉見 敦史
山田 拓郎
熊倉 英二
岩田 育弘
猛 宮崎
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ダイキン工業株式会社
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Definitions

  • Patent Document 1 discloses a three-tube type air conditioner having three refrigerant connecting pipes.
  • the air conditioner according to the first aspect includes a heat source side unit, a plurality of user side units, an intermediate unit, and three or more connecting pipes.
  • the heat source side unit includes a compressor and a heat source side heat exchanger.
  • the plurality of user-side units have user-side heat exchangers.
  • the intermediate unit switches the plurality of utilization side heat exchangers individually to function as a refrigerant evaporator or radiator.
  • Three or more connecting pipes connect the heat source side unit and the intermediate unit.
  • the intermediate unit has an ejector and a gas-liquid separator.
  • the ejector boosts the refrigerant.
  • the refrigerant flowing out of the ejector flows into the gas-liquid separator.
  • the refrigerant dissipated by the user-side unit that performs the heating operation is configured so that it is not boosted by the ejector.
  • the intermediate unit has an ejector for recovering power.
  • the refrigerant dissipated by the user-side unit that performs the heating operation is configured so as not to be boosted by the ejector. For this reason, for the user-side heat exchanger that performs heating operation with relatively small advantages, the refrigerant that has undergone heat exchange with the user-side heat exchanger that performs operation with relatively large advantages without operating the ejector is used. It can be boosted with an ejector. Therefore, the power can be recovered by the ejector of the intermediate unit.
  • the air conditioner according to the second aspect is the air conditioner according to the first aspect, and the refrigerant evaporated in the user-side unit that performs the cooling operation is configured to flow through the ejector.
  • the refrigerant evaporated by the user-side heat exchanger that performs the cooling operation which has a relatively large advantage, can be boosted by the ejector. Therefore, an air conditioner that recovers power can be realized.
  • the air conditioner according to the third aspect is the air conditioner according to the first or second aspect, and the intermediate unit further includes a first pipe, a first valve, a second pipe, and a second valve.
  • the first pipe is a pipe for flowing a refrigerant between the heat source side heat exchanger and the user side heat exchanger.
  • the first valve is provided in the first pipe.
  • the second pipe is a pipe for branching from the first pipe between the heat source side heat exchanger and the first valve to allow the refrigerant to flow to the drive inlet of the ejector.
  • the second valve is provided in the second pipe.
  • the air conditioner further includes a control unit that controls the first valve and the second valve.
  • the control unit opens the first valve and closes the second valve to inject the refrigerant flowing through the heat exchanger on the utilization side through the first pipe into the ejector. It can be supplied to the heat exchanger on the heat source side without passing through. Further, by closing the first valve and opening the second valve by the control unit, the refrigerant flowing through the heat exchanger on the utilization side via the second pipe, the ejector and the gas-liquid separator is boosted by the ejector. In this state, it can be supplied to the heat exchanger on the heat source side. In this way, it is possible to select whether or not to let the drive flow flow through the ejector by the first valve and the second valve. Therefore, it is possible to select whether to make the ejector work or not to make the ejector work.
  • the air conditioner according to the fourth aspect is the air conditioner from the first to third viewpoints, and the intermediate unit has a plurality of ejectors. Each ejector is connected to each user unit.
  • the air conditioner according to the fourth aspect can also be applied to a refrigerant circuit in which each ejector can boost the refrigerant of each user unit.
  • the air conditioner according to the fifth viewpoint is the air conditioner of the first to third viewpoints, and the ejector is connected to a plurality of user-side units.
  • the air conditioner according to the fifth aspect can also be applied to a refrigerant circuit in which one ejector can boost the refrigerant of a plurality of user-side units.
  • the air conditioner according to the sixth aspect is the air conditioner from the first to fifth viewpoints, and the compressor discharges the refrigerant in the supercritical state.
  • the refrigerant in the supercritical state flows through a part of the intermediate unit, the refrigerant in the supercritical state can be used as the drive flow. Therefore, the effect of using the ejector can be enhanced.
  • the air conditioner according to the seventh aspect is the air conditioner according to the sixth aspect, and the refrigerant compressed by the compressor contains carbon dioxide.
  • the refrigerant containing carbon dioxide can be put into a supercritical state. Therefore, it is possible to easily realize an air conditioner having an enhanced effect of using an ejector.
  • the air conditioner 1a is a device that cools and heats a room such as a building by a vapor compression refrigeration cycle.
  • the air conditioner 1a includes a heat source side unit 2, a plurality of (four in this case) utilization side units 3a, 3b, 3c, and 3d, and a plurality of (four in this case) intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d. , 1st connecting pipe 5, 2nd connecting pipe 6, 3rd connecting pipe 7, 4th connecting pipe 8a, 8b, 8c, 8d, 5th connecting pipe 9a, 9b, 9c, 9d, FIG.
  • the control unit 50 shown in the above is provided.
  • the refrigerant circuit of the air conditioner 1a includes a heat source side unit 2, a user side unit 3a, 3b, 3c, 3d, an intermediate unit 4a, 4b, 4c, 4d, and connecting pipes 5, 6, 7, 8a, 8b. It is configured by connecting 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, and 9d.
  • the air conditioner 1a is configured such that the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d allow each user-side unit 3a, 3b, 3c, and 3d to individually perform a cooling operation or a heating operation.
  • the control unit 50 controls the components of the heat source side unit 2, the user side units 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d.
  • the first connecting pipe 5 is a high-pressure connecting pipe through which a refrigerant having a higher pressure than the refrigerant in the third connecting pipe 7 passes.
  • the second connecting pipe 6 is a high-pressure (at least high-pressure) connecting pipe through which a refrigerant having a pressure higher than that of the refrigerant in the third connecting pipe 7 passes.
  • the third connecting pipe is a gas connecting pipe on the low pressure side.
  • the first connecting pipe 5 includes a merging pipe portion extending from the heat source side unit 2 and a branch pipe portion 5a, 5b, 5c, 5d branched into a plurality of (here, four) in front of the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d. And have.
  • the second connecting pipe 6 has a merging pipe portion extending from the heat source side unit 2 and branch pipe portions 6a, 6b, 6c, 6d branched into a plurality of (here, four) in front of the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d. And have.
  • the third connecting pipe 7 has a merging pipe portion extending from the heat source side unit 2 and branch pipe portions 7a, 7b, 7c, 7d branched into a plurality of (here, four) in front of the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d. And have.
  • the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, 8d and the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, 9d connect the user side units 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate units 4a, 4b, 4c, 4d.
  • the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, and 8d are connected to the branch pipe portions 5a, 5b, 5c, and 5d of the first connecting pipe 5 via the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d.
  • the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, 9d are branched of the branch pipe portions 6a, 6b, 6c, 6d and the third connecting pipe 7 of the second connecting pipe 6 via the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d. It is connected to the pipe portions 7a, 7b, 7c, and 7d.
  • the air conditioner 1a of the present embodiment is a three-tube type having three connecting pipes connecting the heat source side unit 2 and the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d.
  • the heat source side unit 2 is installed on the roof of a building or the like or around the building or the like.
  • the heat source side unit 2 includes the first connecting pipe 5, the second connecting pipe 6, the third connecting pipe 7, the fourth connecting pipe 8a, 8b, 8c, 8d, the fifth connecting pipe 9a, 9b, 9c, 9d and the intermediate unit. It is connected to the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d via 4a, 4b, 4c, and 4d, and constitutes a part of the refrigerant circuit.
  • the heat source side unit 2 mainly includes a compressor 21, one or more (three here) switching mechanisms 22a, 22b, 22c, and one or more (two here) heat source side heat exchangers 23a, 23b. It has one or more (two in this case) heat source side expansion valves 24a and 24b, an ejector 25, and a gas-liquid separator 26.
  • the compressor 21 is a device that compresses a low-pressure refrigerant until it reaches a high pressure.
  • a compressor having a closed structure in which a positive displacement compression element (not shown) such as a rotary type or a scroll type is rotationally driven by a compressor motor is used.
  • the rotation speed of the compressor motor can be controlled by an inverter or the like, whereby the capacity of the compressor 21 can be controlled.
  • the compressor 21 discharges the refrigerant in the supercritical state. Therefore, the refrigerant in the supercritical state flows through a part of the refrigerant circuit.
  • the refrigerant compressed by the compressor 21 contains carbon dioxide.
  • carbon dioxide is used as the refrigerant.
  • the switching mechanisms 22a, 22b, and 22c are four-way switching valves capable of switching the flow direction of the refrigerant in the refrigerant circuit.
  • the first and second switching mechanisms 22a and 22b make the heat source side heat exchangers 23a and 23b function as a heat source side heat exchanger and the heat source side heat exchangers 23a and 23b function as a refrigerant evaporator. It is an electric valve that can switch between the heat source side evaporation state.
  • the first switching mechanism 22a connects the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the first heat source side heat exchanger 23a ( (Refer to the broken line of the first switching mechanism 22a in FIG. 1), when the first heat source side heat exchanger 23a functions as a refrigerant evaporator, the gas of the suction side and the first heat source side heat exchanger 23a of the compressor 21 It is a device capable of switching the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit so as to connect to the side (see the solid line of the first switching mechanism 22a in FIG. 1).
  • the second switching mechanism 22b connects the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the second heat source side heat exchanger 23b ( (Refer to the broken line of the second switching mechanism 22b in FIG. 1), when the second heat source side heat exchanger 23b functions as a refrigerant evaporator, the gas of the suction side and the second heat source side heat exchanger 23b of the compressor 21 It is a device capable of switching the flow of the refrigerant in the refrigerant circuit so as to connect to the side (see the solid line of the second switching mechanism 22b in FIG. 1).
  • the third switching mechanism 22c connects the discharge side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 (third switching in FIG. 1).
  • the third switching mechanism 22c connects the suction side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 (FIG. 1).
  • the switching mechanisms 22a, 22b, and 22c are not limited to a mechanism composed of a four-way switching valve.
  • a mechanism composed of a four-way switching valve For example, by combining a plurality of solenoid valves and a refrigerant pipe, the flow direction of the refrigerant as described above is used. It may be configured so that the switching between the two can be performed.
  • the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b exchange heat between the refrigerant and the outdoor air.
  • the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b are heat exchangers that function as a refrigerant radiator or a refrigerant evaporator.
  • the opening degree of the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b can be changed. The degree of decompression is adjusted by adjusting the opening degrees of the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b.
  • the first heat source side expansion valve 24a is an electric expansion valve capable of adjusting the opening degree for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the first heat source side heat exchanger 23a.
  • the second heat source side expansion valve 24b is an electric expansion valve capable of adjusting the opening degree for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the second heat source side heat exchanger 23b.
  • the ejector 25 boosts the pressure of the refrigerant heat-exchanged by the heat source side heat exchangers 23a and 23b using the drive flow.
  • the ejector 41 is a boosting mechanism provided in the refrigerant circuit so as to use a high-pressure refrigerant as a drive flow, suck a low-pressure refrigerant to boost the pressure, and supply the boosted refrigerant to the compressor 21.
  • the ejector 25 includes a drive inlet 25a, a suction inlet 25b, and a discharge port 25c.
  • the drive inflow port 25a flows into the drive flow.
  • the suction inflow port 25b flows in the refrigerant heat-exchanged by the heat source side heat exchangers 23a and 23b.
  • the discharge port 25c boosts and discharges the refrigerant heat-exchanged by the heat source side heat exchangers 23a and 23b.
  • the refrigerant discharged from the discharge port 25c is in a gas-liquid two-phase state.
  • the refrigerant flowing out of the ejector 25 flows into the gas-liquid separator 26.
  • the gas-liquid separator 26 includes a refrigerant inlet 26a, a liquid-side outlet 26b, and a gas-side outlet 26c.
  • the refrigerant inlet 26a communicates with the discharge port 25c of the ejector 25.
  • a gas-liquid two-phase state refrigerant flows in from the refrigerant inlet 26a.
  • the liquid side outlet 26b flows out the separated liquid refrigerant.
  • the gas side outlet 26c flows out the separated gas refrigerant.
  • the heat source side unit 2 further includes a heat source side first valve V21, a heat source side second valve V22, a heat source side third valve V23, and a heat source side fourth valve V24.
  • the heat source side first valve V21 is provided in the heat source side first pipe P21 connecting the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b and the first connecting pipe 5.
  • the first valve V21 on the heat source side is an electric valve whose opening degree can be adjusted.
  • the heat source side second valve V22 is provided in the heat source side second pipe P22 that connects the first connecting pipe 5 and the drive inlet 25a of the ejector 25.
  • the heat source side second pipe P22 branches from between the first connecting pipe 5 in the heat source side first pipe P21 and the heat source side first valve V21.
  • the second valve V22 on the heat source side is an electric valve that can be opened and closed.
  • the heat source side third valve V23 is provided in the heat source side third pipe P23 that connects the second connecting pipe 6 and the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26.
  • the heat source side third valve V23 is a check valve that allows only the flow of the refrigerant from the second connecting pipe 6 to the gas-liquid separator 26.
  • the heat source side third valve V23 is provided between the third switching mechanism 22c and the refrigerant inlet 26a.
  • the heat source side fourth valve V24 is provided in the heat source side fourth pipe P24 connecting the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b and the liquid side outlet 26b of the gas-liquid separator 26. ..
  • the heat source side fourth valve V24 is a check valve that allows only the flow of the refrigerant from the liquid side outlet 26b to the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b.
  • the heat source side fourth valve V24 is provided between the liquid side outlet 26b and the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b.
  • a first closing valve V25 is provided at the connection portion between the heat source side unit 2 and the first connecting pipe 5.
  • a second closing valve V26 is provided at the connection portion between the heat source side unit 2 and the second connecting pipe 6.
  • a third closing valve V27 is provided at the connection portion between the heat source side unit 2 and the third connecting pipe 7.
  • the first closing valve V25, the second closing valve V26, and the third closing valve V27 are valves that are manually opened and closed.
  • the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d are installed in the ceiling of a building or the like by embedding or hanging, or are hung on an indoor wall surface or the like. Is installed by.
  • the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d include the first connecting pipe 5, the second connecting pipe 6, the third connecting pipe 7, the fourth connecting pipe 8a, 8b, 8c, 8d, and the fifth connecting pipe 9a, 9b. It is connected to the heat source side unit 2 via 9c, 9d and intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d, and constitutes a part of the refrigerant circuit.
  • the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d include a first user-side unit 3a, a second user-side unit 3b, a third user-side unit 3c, and a fourth user-side unit 3d, which are connected to each other in parallel. ,including.
  • the first utilization side unit 3a has a first utilization side heat exchanger 31a and a first utilization side expansion valve 32a.
  • the second utilization side unit 3b has a second utilization side heat exchanger 31b and a second utilization side expansion valve 32b.
  • the third utilization side unit 3c has a third utilization side heat exchanger 31c and a third utilization side expansion valve 32c.
  • the fourth utilization side unit 3d has a fourth utilization side heat exchanger 31d and a fourth utilization side expansion valve 32d.
  • the utilization side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d and the utilization side expansion valves 32a, 32b, 32c, 32d are connected in series.
  • the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d are heat exchangers that process the air conditioning load (heat load) in the room by exchanging heat between the refrigerant and the room air.
  • the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d function as a refrigerant evaporator to cool the room air during the cooling operation, and function as a refrigerant radiator during the heating operation to heat the room air.
  • the opening degree of the expansion valves 32a, 32b, 32c, 32d on the use side can be changed.
  • the degree of depressurization of the use-side expansion valves 32a, 32b, 32c, 32d is adjusted.
  • the use-side expansion valves 32a, 32b, 32c, 32d are electric expansion valves capable of adjusting the opening degree for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the use-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d. be.
  • the user-side first pipes P31a, P31b, P31c, P31d connect the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d and the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, 8d.
  • the user-side expansion valves 32a, 32b, between the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, 8d and the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d, 32c and 32d are arranged.
  • the user-side second pipes P32a, P32b, P32c, and P32d connect the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d to the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, and 9d.
  • an air conditioner having four user-side units will be described, but when more or less user-side units are connected to one heat source-side unit 2 to form one refrigerant circuit. Also, the present disclosure is applicable.
  • the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d switch the plurality of utilization side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d so as to individually function as a refrigerant evaporator or radiator. ..
  • the intermediate unit 4 is arranged in the room of the building together with the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d include the first connecting pipe 5, the second connecting pipe 6, the third connecting pipe 7, the fourth connecting pipe 8a, 8b, 8c, 8d, and the fifth connecting pipe 9a, 9b, 9c. , 9d are interposed between the user-side units 3a, 3b, 3c, 3d and the heat source-side unit 2, and form a part of the refrigerant circuit.
  • the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d have a plurality of ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • the entire intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d have a plurality of ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • Each ejector 41a, 41b, 41c, 41d is connected to each user side unit 3a, 3b, 3c, 3d. Therefore, each of the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d can boost the refrigerant of each of the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • the refrigerant radiated by the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d that perform the heating operation is configured so as not to be boosted by the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d connected to the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d that perform the heating operation are configured not to function.
  • the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d further have a plurality of gas-liquid separators 42a, 42b, 42c, and 42d.
  • the entire intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d further include a plurality of gas-liquid separators 42a, 42b, 42c, 42d.
  • the refrigerant flowing out from the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d flows into the gas-liquid separators 42a, 42b, 42c, 42d.
  • One intermediate unit 4a has one ejector 41a and one gas-liquid separator 42a.
  • the ejector 41a boosts the refrigerant. Specifically, the ejector 41 uses the high-pressure refrigerant as a drive flow, exchanges heat with the user-side heat exchanger 31a, sucks the low-pressure refrigerant, boosts the pressure, and supplies the boosted refrigerant to the low-pressure side connecting pipe. It is a boosting mechanism provided in the refrigerant circuit.
  • the ejector 41a does not boost the refrigerant flowing through the user-side unit 3a that performs the heating operation.
  • the ejector 41a boosts the refrigerant evaporated in the utilization side unit 3a that performs the cooling operation by using the drive flow. It is also possible not to boost the pressure of the refrigerant evaporated in the user-side unit 3a that performs the cooling operation.
  • the ejector 41a includes a drive inlet 411a, a suction inlet 412a, and a discharge port 413a.
  • the drive inflow port 411a flows into the drive flow.
  • the drive inflow port 411a communicates with the utilization side heat exchanger 31a that functions as a refrigerant evaporator.
  • the suction inflow port 412a flows in the refrigerant vaporized by the evaporator.
  • the discharge port 413a boosts the pressure of the refrigerant evaporated by the evaporator and discharges the refrigerant.
  • the refrigerant discharged from the discharge port 413a is in a gas-liquid two-phase state.
  • the refrigerant flowing out of the ejector 41a flows into the gas-liquid separator 42a.
  • the gas-liquid separator 42a includes a refrigerant inlet 421a, a liquid-side outlet 422a, and a gas-side outlet 423a.
  • the refrigerant inlet 421a communicates with the discharge port 413a of the ejector 41a.
  • a gas-liquid two-phase state refrigerant flows in from the refrigerant inlet 421a.
  • the liquid side outlet 422a flows out the separated liquid refrigerant.
  • the gas side outlet 423a flows out the separated gas refrigerant.
  • the intermediate unit 4a includes an intermediate first pipe P41a, an intermediate second pipe P42a, an intermediate third pipe P43a, an intermediate fourth pipe P44a, an intermediate fifth pipe P45a, an intermediate sixth pipe P46a, and an intermediate seventh pipe. It further has a pipe P47a, an intermediate first valve V41a, an intermediate second valve V42a, an intermediate third valve V43a, an intermediate fourth valve V44a, an intermediate fifth valve V45a, and an intermediate sixth valve V46a. ing.
  • the intermediate first pipe P41 allows the refrigerant to flow between the heat source side heat exchangers 23a and 23b and the first utilization side heat exchanger 31a.
  • the intermediate first pipe P41 connects the branch pipe portion 5a of the first connecting pipe 5 and the fourth connecting pipe 8a.
  • An intermediate first valve V41a is provided in the intermediate first pipe P41a.
  • the intermediate first valve V41a is an on-off valve.
  • the intermediate second pipe P42a branches from the intermediate first pipe P41a between the heat source side heat exchangers 23a and 23b and the intermediate first valve V41a, and allows the refrigerant to flow to the drive inlet 411a of the ejector 41a.
  • An intermediate second valve V42a is provided in the intermediate second pipe P42a.
  • the intermediate second valve V42a is an on-off valve.
  • the intermediate third pipe P43a connects the fifth connecting pipe 9a and the branch pipe portion 6a of the second connecting pipe 6.
  • An intermediate third valve V43a is provided in the intermediate third pipe P43.
  • the intermediate third valve V43a is an on-off valve.
  • the intermediate fourth pipe P44a branches from the intermediate third pipe P43a between the fifth connecting pipe 9a and the intermediate third valve V43a, and the refrigerant flows to the suction inflow port 412a of the ejector 41a.
  • An intermediate fourth valve V44a is provided in the intermediate fourth pipe P44a.
  • the intermediate fourth valve V44a is an on-off valve.
  • the intermediate fifth pipe P45a connects the liquid side outlet 422a of the gas-liquid separator 42a and the fourth connecting pipe 8a.
  • An intermediate fifth valve V45a is provided in the intermediate fifth pipe P45a.
  • the intermediate fifth valve V45a is a check valve that allows only the flow of the refrigerant from the liquid side outlet 422a to the fourth connecting pipe 8a.
  • the intermediate sixth pipe P46a connects the gas side outlet 423a of the gas-liquid separator 42a and the branch pipe portion 6a of the second connecting pipe 6.
  • An intermediate sixth valve V46a is provided in the intermediate sixth pipe P46.
  • the intermediate sixth valve V46a is an electric valve.
  • the intermediate seventh pipe P47a connects the gas side outlet 423a of the gas-liquid separator 42a and the branch pipe portion 7a of the third connecting pipe 7.
  • a closing valve is provided at the connection between the intermediate unit 4a and the connecting pipe.
  • the closing valve is a valve that opens and closes manually.
  • three closing valves are provided at the connection portion between the intermediate unit 4a and the first to third connecting pipes 5 to 7.
  • the three closing valves are a connection portion between the intermediate unit 4a and the branch pipe portion 5a of the first connecting pipe 5, a connecting portion between the intermediate unit 4a and the branch pipe portion 6a of the second connecting pipe 6, and a connection portion. It is provided at the connection portion between the intermediate unit 4a and the branch pipe portion 7a of the third connecting pipe 7.
  • two closing valves are provided at the connection portion between the intermediate unit 4a and the fourth and fifth connecting pipes 8a and 9a.
  • the two closing valves are provided at the connecting portion between the intermediate unit 4a and the fourth connecting pipe 8a and at the connecting portion between the intermediate unit 4a and the fifth connecting pipe 9a.
  • Control unit 50 shown in FIG. 2 controls the components of the heat source side unit 2, the user side units 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate unit 4.
  • the control unit 50 is realized by, for example, a computer.
  • the computer includes, for example, a control arithmetic unit and a storage device.
  • a processor can be used as the control arithmetic unit.
  • the control unit 50 of FIG. 2 includes a CPU 51 as a processor.
  • the control arithmetic unit reads, for example, a program stored in the storage device, and performs predetermined image processing, arithmetic processing, or sequence processing according to the program. Further, the control arithmetic unit can write the arithmetic result to the storage device or read the information stored in the storage device according to the program, for example.
  • the storage device can be used as a database.
  • the control unit 50 includes a memory 52 as a storage device.
  • the control unit 50 includes the compressor 21 of the heat source side unit 2, switching mechanisms 22a, 22b, 22c, heat source side expansion valves 24a, 24b, heat source side first valve V21, and user side units 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • the intermediate fourth valves V44a, V44b, V44c, V44d, and the intermediate sixth valves V46a, V46b, V46c, V46d are controlled.
  • control unit 50 controls whether or not the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d function by controlling the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d to be fully open or fully closed. .. Further, here, the control unit 50 determines the degree of boosting of the refrigerant dissipated by the utilization side units 3a, 3b, 3c, and 3d in the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d of the intermediate second valves V42a, V42b, V42c, and V42d. It is controlled by the opening degree.
  • control unit 50 does not function the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d when the power recovery amount is smaller than the predetermined amount, and the ejectors 41a, 41b, 41c when the power recovery amount is larger than the predetermined amount.
  • 41d is controlled to function.
  • the control unit 50 determines that the temperature of the temperature sensors provided at the drive inlets 411a, 411b, 411c, and 411d of the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d is lower than the predetermined temperature. The operation is performed so as not to function, and the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d are controlled to function when the temperature is equal to or higher than the predetermined temperature.
  • the operation of the air conditioning device 1a includes a total cooling operation, a cooling main operation, a cooling / heating equalization operation, a heating main operation, and a total heating operation.
  • the total cooling operation is an operation for cooling all of the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • the cooling-based operation is a cooling-based mixed operation in which the total cooling operation load of the plurality of user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d is larger than the total heating operation load.
  • the uniform cooling / heating operation is a mixed cooling / heating operation in which the total cooling operation load and the total heating operation load of the plurality of user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d are equivalent.
  • the heating-based operation is a heating-based mixed cooling / heating operation in which the total heating operation load of the plurality of user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d is larger than the total cooling operation load.
  • the total heating operation is an operation for heating all of the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • the operation of the air conditioner 1a in the five operations will be described with reference to FIGS. 3 to 7.
  • the thick line pipe indicates the pipe through which the refrigerant flows
  • the thin line pipe indicates the pipe through which the refrigerant does not flow.
  • the valve provided in the thick wire pipe is opened, and the valve provided in the thin wire pipe is closed.
  • the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d of the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d function in the total cooling operation, the cooling main operation, the cooling / heating uniform operation, and the heating main operation, and the ejectors 41a, 41b, 41c. , 41d does not work, and both are possible. Therefore, in the total cooling operation, the cooling main operation, the cooling / heating uniform operation, and the heating main operation, it is selected to make the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d function, or not to make the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d function. can do. On the other hand, in the full heating operation, the ejectors 41a, 41b, 41c and 41d are configured not to function.
  • the ejector 25 of the heat source side unit 2 is made to function in the heating main operation and the total heating operation.
  • the control unit 50 causes the switching mechanisms 22a and 22b to make the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b function as radiators for the refrigerant.
  • the switching mechanism 22c by the control unit 50 connects the suction side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 (FIG. 3).
  • control unit 50 opens the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b (here, fully open), opens the heat source side first valve V21, and fully closes the heat source side second valve V22. To.
  • the control unit 50 closes the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d, and the intermediate second valves.
  • V42a, V42b, V42c, V42d are opened, intermediate third valves V43a, V43b, V43c, V43d are closed, intermediate fourth valves V44a, V44b, V44c, V44d are opened, and intermediate sixth valves V46a, V46b, V46c. , V46d is opened.
  • control unit 50 opens the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 33d according to the cooling load of the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d. Be adjusted.
  • the control unit 50 controls the components of the heat source side unit 2, the user side unit 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d in this way, the supercritical state discharged from the compressor 21 is obtained.
  • the refrigerant is sent to the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b via the switching mechanisms 22a and 22b.
  • the refrigerant sent to the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b is used in the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b that function as a radiator of the refrigerant. It dissipates heat by exchanging heat with the outdoor air and cooling it.
  • This refrigerant merges after passing through the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b, and flows out from the heat source side unit 2 via the heat source side first valve V21.
  • the refrigerant flowing out from the heat source side unit 2 is sent to the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d through the first connecting pipe 5. Since the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d are closed and the intermediate second valves V42a, V42b, V42c, and V42d are open, the refrigerant sent to the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d Flows into the drive inlets 411a, 411b, 411c, and 411d of the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant flowing into the suction inflow port 412a, 412b, 412c, 412d (the refrigerant evaporated in the utilization side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d which function as the evaporator of the refrigerant), and is mixed with the discharge port. Discharge from 413a, 413b, 413c, 413d.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d flows into the refrigerant inlets 421a, 421b, 421c, 421d of the gas-liquid separators 42a, 42b, 42c, 42d.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separators 42a, 42b, 42c, and 42d and flowing out from the liquid side outlets 422a, 422b, 422c, and 422d passes through the intermediate fifth valves V45a, V45b, V45c, and V45d, and is intermediate. Outflow from units 4a, 4b, 4c, 4d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d is sent to the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d through the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, and 8d.
  • the refrigerant sent to the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d is sent to the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d via the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 32d.
  • This refrigerant evaporates by being heated by exchanging heat with the indoor air supplied from the room in the utilization side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d that function as the refrigerant evaporator, and then the utilization side unit. It flows out from 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • the indoor air cooled by the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d is sent into the room, thereby cooling the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d is sent to the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d through the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, and 9d. Since the intermediate third valves V43a, V43b, V43c, and V43d are closed and the intermediate fourth valves V44a, V44b, V44c, and V44d are open, the refrigerant sent to the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d Flows into the suction inlets 412a, 412b, 412c, 412d of the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d.
  • the low-pressure refrigerant that has flowed into the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d is mixed with the refrigerant that has flowed in from the drive inlets 411a, 411b, 411c, and 411d described above in the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d, and is boosted. ..
  • the two-phase refrigerant that has been boosted and discharged from the discharge ports 413a, 413b, 413c, and 413d flows into the refrigerant inlets 421a, 421b, 421c, and 421d of the gas-liquid separators 42a, 42b, 42c, and 42d.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separators 42a, 42b, 42c, and 42d and flowing out from the gas side outlets 423a, 423b, 423c, and 423d is the intermediate sixth piping P46a, P46b, P46c, P46d, and the intermediate seventh piping P47a. , P47b, P47c, P47d, and flows out from the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate sixth pipes P46a, P46b, P46c, and P46d of the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d is sent to the heat source side unit 2 through the second connecting pipe 6.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate seventh pipes P47a, P47b, P47c, and P47d of the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d is sent to the heat source side unit 2 through the third connecting pipe 7.
  • the refrigerant sent from the second connecting pipe 6 to the heat source side unit 2 flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26 via the third switching mechanism 22c and the heat source side third valve V23.
  • the refrigerant sent from the third connecting pipe 7 to the heat source side unit 2 also flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the gas side outlet 26c is sucked into the compressor 21.
  • the user-side units 3a, 3b, 3c which perform the cooling operation by operating the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d of the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d, After the refrigerant evaporated in 3d is pressurized, it is returned to the compressor 21 through the second connecting pipe 6 and the third connecting pipe 7.
  • the control unit 50 controls the intermediate first valve V41a. , V41b, V41c, V41d are opened, the intermediate second valves V42a, V42b, V42c, V42d are closed, the intermediate third valves V43a, V43b, V43c, V43d are opened, and the intermediate fourth valves V44a, V44b, V44c, V44d is opened, and the intermediate sixth valves V46a, V46b, V46c, and V46d are opened.
  • the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d are opened, and the intermediate second valves V42a, V42b, Since V42c and V42d are closed, the user side units 3a and 3b pass through the intermediate first pipe P41 to the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c and 8d without passing through the ejectors 41a, 41b, 41c and 41d. It flows out to 3c and 3d.
  • the refrigerant sent from the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d to the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d through the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, and 9d is the intermediate third valves V43a, V43b, and V43c.
  • V43d, intermediate 4th valves V44a, V44b, V44c, V44d are open and no drive flow is flowing through the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d. It flows out from the third pipe P43 through the second connecting pipe 6 to the heat source side unit 2.
  • Cooling-based operation (1-3-2) Cooling-based operation (1-3-2-1)
  • the user-side units 3b, 3c, and 3d are in the cooling operation.
  • the user-side unit 3a performs a heating operation (that is, an operation in which the user-side heat exchangers 31b, 31c, and 31d function as a refrigerant evaporator, and the user-side heat exchanger 31a functions as a refrigerant radiator). conduct.
  • the control unit 50 causes the switching mechanism 22a to make the first heat source side heat exchanger 23a function as a radiator of the refrigerant, so that the discharge side of the compressor 21 and the first heat source It is switched so as to connect to the gas side of the side heat exchanger 23a (the state shown by the solid line of the switching mechanism 22a in FIG. 4).
  • the switching mechanism 22c connects the discharge side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 (FIG. 4). It is switched to the state shown by the solid line of the switching mechanism 22c).
  • the switching mechanism 22b is not controlled by the control unit 50. Further, the control unit 50 opens the first heat source side expansion valve 24a, opens the second heat source side expansion valve 24b from slightly open to fully closed, opens the heat source side first valve V21, and opens the heat source side second valve V22. Fully closed.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valve V41a, fully closes the intermediate second valve V42a, opens the intermediate third valve V43a, closes the intermediate fourth valve V44a, and closes the intermediate first valve V44a.
  • the 6-valve V46a is closed.
  • the control unit 50 closes the intermediate first valves V41b, V41c, and V41d, and closes the intermediate second valves V42b, V42c, and V42d.
  • control unit 50 causes the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 33d to use the heating load of the user-side unit 3a and the cooling load of the user-side units 3b, 3c, and 3d.
  • the opening degree is adjusted according to.
  • the control unit 50 controls the components of the heat source side unit 2, the user side unit 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d in this way, the supercritical state discharged from the compressor 21 is obtained.
  • a part of the refrigerant is sent to the first heat source side heat exchanger 23a via the first switching mechanism 22a, and the rest thereof is sent from the heat source side unit 2 to the second connecting pipe 6 via the third switching mechanism 22c. leak.
  • the refrigerant sent to the first heat source side heat exchanger 23a dissipates heat by exchanging heat with the outdoor air and being cooled in the first heat source side heat exchanger 23a that functions as a heat exchanger for the refrigerant.
  • This refrigerant flows out from the heat source side unit 2 to the first connecting pipe 5 via the first heat source side expansion valve 24a and the heat source side first valve V21.
  • the refrigerant flowing out to the second connecting pipe 6 is sent to the intermediate unit 4a through the branch pipe portion 6a.
  • the high-pressure refrigerant sent to the intermediate unit 4a flows into the intermediate third pipe P43a, passes through the intermediate third valve V43a, and flows out from the intermediate unit 4a.
  • the refrigerant flowing out of the intermediate unit 4a is sent to the user side unit 3a through the fifth connecting pipe 9a.
  • the refrigerant sent to the user-side unit 3a is sent to the user-side heat exchanger 31a.
  • the high-pressure refrigerant sent to the user-side heat exchanger 31a dissipates heat by exchanging heat with the indoor air supplied from the room and being cooled in the user-side heat exchanger 31a that functions as a refrigerant radiator. ..
  • This refrigerant flows out from the utilization side unit 3a through the fully opened utilization side expansion valve 32a.
  • the indoor air heated by the user-side heat exchanger 31a is sent into the room, thereby heating the room.
  • the refrigerant flowing out from the user side unit 3a is sent to the intermediate unit 4a through the fourth connecting pipe 8a.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4a flows into the intermediate first pipe P41a and flows out from the intermediate unit 4a via the intermediate first valve V41a.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate unit 4a passes through the branch pipe portion 5a and merges with the refrigerant flowing out from the first heat source side heat exchanger 23a to the first connecting pipe 5 at the confluence portion of the first connecting pipe 5.
  • the combined refrigerant is sent to the intermediate units 4b, 4c, and 4d through the branch pipe portions 5b, 5c, and 5d.
  • the refrigerant sent to the intermediate units 4b, 4c, and 4d passes through the intermediate first pipes P41b, P41c, P41d and the intermediate second pipes P42b, P42c, P42d, and the drive inlets 411b, 411c of the ejectors 41b, 41c, 41d. It flows into 411d.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant evaporated by the evaporator from the suction inflow port 412b, 412c, 412d, and is discharged from the discharge port 413b, 413c, 413d.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejectors 41b, 41c, 41d flows into the refrigerant inlets 421b, 421c, 421d of the gas-liquid separators 42b, 42c, 42d. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separators 42b, 42c, 42d and flowing out from the liquid side outlets 422b, 422c, 422d passes through the intermediate fifth valves V45b, V45c, V45d, and the intermediate units 4b, 4c, 4d. Outflow from.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4b, 4c, and 4d is sent to the user-side units 3b, 3c, and 3d through the fourth connecting pipes 8b, 8c, and 8d.
  • the refrigerant sent to the user-side units 3b, 3c and 3d is sent to the user-side heat exchangers 31b, 31c and 31d via the user-side expansion valves 32b, 32c and 32d.
  • the refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31b, 31c, 31d is heated by exchanging heat with the indoor air supplied from the room in the user-side heat exchangers 31b, 31c, 31d, which function as a refrigerant evaporator. Evaporates by being done.
  • This refrigerant flows out from the utilization side units 3b, 3c, and 3d.
  • the indoor air cooled by the user-side heat exchangers 31b, 31c, and 31d is sent into the room, thereby cooling the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3b, 3c, and 3d is sent to the intermediate units 4b, 4c, and 4d through the fifth connecting pipes 9b, 9c, and 9d.
  • the refrigerant sent to the intermediate units 4b, 4c and 4d flows into the suction inlets 412b, 412c and 412d of the ejectors 41b, 41c and 41d.
  • the low-pressure refrigerant that has flowed into the ejectors 41b, 41c, 41d is mixed with the refrigerant that has flowed in from the drive inlets 411b, 411c, and 411d described above in the ejectors 41b, 41c, and 41d, and is boosted.
  • the pressure-pressed and discharged two-phase refrigerant flows into the refrigerant inlets 421b, 421c and 421d of the gas-liquid separators 42b, 42c and 42d. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separators 42b, 42c and 42d and flowing out from the gas side outlets 423b, 423c and 423d passes through the intermediate seventh pipes P47b, P47c and P47d and from the intermediate units 4b, 4c and 4d. leak.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4b, 4c, and 4d is sent to the heat source side unit 2 through the branch pipe portions 7b, 7c, and 7d of the third connecting pipe 7.
  • the refrigerant sent to the heat source side unit 2 flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the gas side outlet 26c is sucked into the compressor 21.
  • the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d of the intermediate units 4b, 4c, and 4d are operated to evaporate in the user-side units 3b, 3c, and 3d that perform the cooling operation.
  • the refrigerant dissipated by the user-side unit 3a that performs the heating operation is not boosted by the ejector 41a.
  • the control unit 50 controls the intermediate first valves V41b, V41c, V41d.
  • the intermediate second valves V42b, V42c, V42d are closed, the intermediate third valves V43b, V43c, V43d are closed, the intermediate fourth valves V44b, V44c, V44d are opened, and the intermediate sixth valves V46b, V46c. , V46d is closed.
  • the refrigerant sent from the heat source side unit 2 to the intermediate units 4b, 4c, and 4d passes through the intermediate first pipe P41 to the fourth connecting pipes 8b, 8c, and 8d without passing through the ejectors 41b, 41c, and 41d. Then, it flows out to the user-side units 3b, 3c, and 3d.
  • the refrigerant sent from the user side units 3b, 3c and 3d to the intermediate units 4b, 4c and 4d does not pass through the ejectors 41b, 41c and 41d, but from the intermediate third pipe P43 to the intermediate fourth valves V44b, V44c, V44d and It flows out from the intermediate seventh pipes P47b, 47c, 47d via the check valve.
  • the refrigerant that has flowed out of the intermediate units 4b, 4c, and 4d flows into the heat source side unit 2 through the third connecting pipe 7.
  • the control unit 50 causes the first switching mechanism 22a to function the first heat source side heat exchanger 23a as a radiator of the refrigerant, so that the discharge side and the first of the compressor 21 1 It is switched so as to connect to the gas side of the heat source side heat exchanger 23a (the state shown by the solid line of the switching mechanism 22a in FIG. 5). Further, the control unit 50 connects the suction side of the compressor 21 and the gas side of the second heat source side heat exchanger 23b so that the second switching mechanism 22b is connected (the state shown by the solid line of the switching mechanism 22b in FIG. 5). ) Is switched to.
  • control unit 50 connects the discharge side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 in order for the third switching mechanism 22c to send the refrigerant discharged from the compressor 21 to the second connecting pipe 6 (FIG. 5). It is switched to the state shown by the solid line of the switching mechanism 22c of 5. Further, the control unit 50 opens the first heat source side expansion valve 24a, opens the second heat source side expansion valve 24b from slightly open to fully closed, opens the heat source side first valve V21, and opens the heat source side second valve V22. Fully closed.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valves V41a and V41b, fully closes the intermediate second valves V42a and V42b, opens the intermediate third valves V43a and V43b, and opens the intermediate third valves V43a and V43b.
  • the valves V44a and V44b are closed, and the intermediate sixth valves V46a and V46b are closed.
  • the control unit 50 closes the intermediate first valves V41c and V41d, opens the intermediate second valves V42c and V42d, and opens the intermediate third valves V43c. , V43d is closed, the intermediate fourth valves V44c and V44d are opened, and the intermediate sixth valves V46c and V46d are closed.
  • control unit 50 causes the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 33d to have the heating load of the user-side units 3a and 3b and the cooling load of the user-side units 3c and 3d.
  • the opening degree is adjusted according to.
  • control unit 50 controls the constituent devices of the heat source side unit 2, the user side units 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d.
  • the control unit 50 controls the constituent devices of the heat source side unit 2, the user side units 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d.
  • a part of the supercritical refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the first heat source side heat exchanger 23a via the first switching mechanism 22a, and the rest thereof is heat source via the third switching mechanism 22c. It flows out from the side unit 2 to the second connecting pipe 6.
  • the refrigerant sent to the first heat source side heat exchanger 23a dissipates heat by exchanging heat with the outdoor air and being cooled in the first heat source side heat exchanger 23a that functions as a refrigerant radiator. Then, it is sent from the first heat source side heat exchanger 23a to the second heat source side heat exchanger 23b via the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b.
  • the refrigerant sent to the second heat source side heat exchanger 23b returns to the compressor 21 through the gas-liquid separator 26 via the second switching mechanism 22b and the heat source side third valve V23.
  • the refrigerant flowing out to the second connecting pipe 6 is sent to the intermediate units 4a and 4b through the branch pipe portions 6a and 6b.
  • the high-pressure refrigerant sent to the intermediate units 4a and 4b flows into the intermediate third pipes P43a and P43b, and flows out from the intermediate units 4a and 4b via the intermediate third valves V43a and V43b.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4a and 4b is sent to the user-side units 3a and 3b through the fifth connecting pipes 9a and 9b.
  • the refrigerant sent to the user-side units 3a and 3b is sent to the user-side heat exchangers 31a and 31b.
  • the high-pressure refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31a and 31b is cooled by exchanging heat with the indoor air supplied from the room in the user-side heat exchangers 31a and 31b that function as a radiator of the refrigerant. It dissipates heat.
  • This refrigerant flows out from the utilization side units 3a and 3b through the fully opened utilization side expansion valves 32a and 32b.
  • the indoor air heated by the user-side heat exchangers 31a and 31b is sent into the room, thereby heating the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3a and 3b is sent to the intermediate units 4a and 4b through the fourth connecting pipes 8a and 8b.
  • the refrigerant sent to the intermediate units 4a and 4b flows into the intermediate first pipes P41a and P41b, and flows out from the intermediate units 4a and 4b via the intermediate first valves V41a and V41b.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4a and 4b flows through the branch pipes 5a and 5b, flows to the branch pipes 5c and 5d at the confluence of the first connecting pipe 5, and is sent to the intermediate units 4c and 4d.
  • the refrigerant sent to the intermediate units 4c and 4d flows into the drive inlets 411c and 411d of the ejectors 41c and 41d.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant evaporated by the evaporator from the suction inlets 412c and 412d, and is discharged from the discharge ports 413c and 413d.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejectors 41c and 41d flows into the refrigerant inlets 421c and 421d of the gas-liquid separators 42c and 42d. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separators 42c and 42d and flowing out from the liquid side outlets 422c and 422d flows out from the intermediate units 4b, 4c and 4d via the intermediate fifth valves V45c and V45d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4c and 4d is sent to the user-side units 3c and 3d through the fourth connecting pipes 8c and 8d.
  • the refrigerant sent to the user-side units 3c and 3d is sent to the user-side heat exchangers 31c and 31d via the user-side expansion valves 32c and 32d.
  • the refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31c and 31d is heated by exchanging heat with the indoor air supplied from the room in the user-side heat exchangers 31c and 31d that function as a refrigerant evaporator. Evaporate.
  • This refrigerant flows out from the user-side units 3c and 3d.
  • the indoor air cooled by the user-side heat exchangers 31c and 31d is sent into the room, thereby cooling the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3c and 3d is sent to the intermediate units 4c and 4d through the fifth connecting pipes 9c and 9d.
  • the refrigerant sent to the intermediate units 4c and 4d flows into the suction inlets 412c and 412d of the ejectors 41c and 41d.
  • the low-pressure refrigerant flowing into the ejectors 41c and 41d is mixed with the refrigerant flowing from the drive inlets 411c and 411d described above in the ejectors 41c and 41d and boosted.
  • the pressure-pressed and discharged two-phase refrigerant flows into the refrigerant inlets 421c and 421d of the gas-liquid separators 42c and 42d.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separators 42c and 42d and flowing out from the gas side outlets 423c and 423d flows out from the intermediate units 4c and 4d through the intermediate seventh pipes P47c and P47d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4c and 4d is sent to the heat source side unit 2 through the branch pipe portions 7c and 7d of the third connecting pipe 7.
  • the refrigerant sent to the heat source side unit 2 flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the gas side outlet 26c is sucked into the compressor 21.
  • the refrigerant sent to the first heat source side heat exchanger 23a which functions as a heat sink for the refrigerant, dissipates heat via the first heat source side expansion valve 24a and the heat source side first valve V21, and is a heat source. It flows out from the side unit 2 and flows to the first connecting pipe 5. Then, at the confluence portion of the first connecting pipe 5, the refrigerant that has flowed out from the intermediate units 4a and 4b to the branch pipe portions 5a and 5b (the refrigerant that has undergone heat exchange by the user side heat exchangers 31a and 31b) merges. The combined refrigerant is sent to the intermediate units 4c and 4d through the branch pipe portions 5c and 5d.
  • the refrigerant that exchanges heat with the heat exchangers 31a and 31b on the user side and further flows out from the intermediate units 4a and 4b flows through the branch pipe portions 5a and 5b, and a part of the refrigerant flows at the confluence portion of the first connecting pipe 5 as a heat source. It flows to the side unit 2, and the rest of the flow flows to the branch pipe portions 5c and 5d, and is sent to the intermediate units 4c and 4d.
  • the refrigerant that has flowed to the heat source side unit 2 flows through the heat source side first pipe P21, and is sent to the second heat source side heat exchanger 23b via the heat source side first valve V21 and the second heat source side expansion valve 24b.
  • the refrigerant evaporated in the second heat source side heat exchanger 23b flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26 via the second switching mechanism 22b and the heat source side third valve V23. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the gas side outlet 26c is sucked into the compressor 21.
  • the ejectors 41c and 41d of the intermediate units 4c and 4d are operated to increase the pressure of the refrigerant evaporated in the user-side units 3c and 3d that perform the cooling operation, and then the third unit. It is returned to the compressor 21 through the connecting pipe 7. Further, the refrigerant radiated by the user-side units 3a and 3b that perform the heating operation is not boosted by the ejectors 41a and 41b.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valves V41c and V41d to open the intermediate first valve V41c and V41d.
  • the two valves V42c and V42d are closed, the intermediate third valves V43c and V43d are closed, the intermediate fourth valves V44c and V44d are opened, and the intermediate sixth valves V46c and V46d are closed.
  • the operation in this case is the same as that of the intermediate units 4c and 4d of the cooling main operation.
  • Heating-based operation (1-3-4-1)
  • the user-side unit 3d is in the cooling operation and the user-side.
  • the units 3a, 3b, and 3c perform a heating operation (that is, an operation in which the user-side heat exchanger 31d functions as a refrigerant evaporator and the user-side heat exchangers 31a, 31b, and 31c function as a refrigerant radiator). conduct.
  • the control unit 50 causes the first switching mechanism 22a and the second switching mechanism 22b to use the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b as the refrigerant.
  • the suction side of the compressor 21 is connected to the gas side of the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b (first switching mechanism 22a in FIG. 6). It is switched to the state shown by the solid line of 22b).
  • the switching mechanism 22c connects the discharge side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 (FIG. 6).
  • control unit 50 opens the first heat source side expansion valve 24a, opens the second heat source side expansion valve 24b, closes the heat source side first valve V21, and opens the heat source side second valve V22.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valves V41a, V41b, and V41c, fully closes the intermediate second valves V42a, V42b, and V42c, and causes the intermediate third valves V43a, V43b, The V43c is opened, the intermediate fourth valves V44a, V44b, and V44c are closed, and the intermediate sixth valves V46a, V46b, and V46c are closed.
  • the control unit 50 closes the intermediate first valve V41d, opens the intermediate second valve V42d, closes the intermediate third valve V43d, and closes the intermediate fourth valve. V44d is opened and the intermediate sixth valve V46d is closed.
  • control unit 50 causes the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 33d to have the heating load of the user-side units 3a, 3b, and 3c and the cooling load of the user-side unit 3d.
  • the opening degree is adjusted according to.
  • control unit 50 controls the components of the heat source side unit 2, the user side unit 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d in this way, the supercritical state discharged from the compressor 21 is obtained.
  • the refrigerant of No. 1 flows out from the heat source side unit 2 to the second connecting pipe 6 through the third switching mechanism 22c.
  • the refrigerant flowing out to the second connecting pipe 6 is sent to the intermediate units 4a, 4b and 4c through the branch pipe portions 6a, 6b and 6c.
  • the high-pressure refrigerant sent to the intermediate units 4a, 4b, and 4c flows into the intermediate third pipes P43a, P43b, and P43c, and passes through the intermediate third valves V43a, V43b, and V43c, and the intermediate units 4a, 4b, and 4c. Outflow from.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4a, 4b, and 4c is sent to the user-side units 3a, 3b, and 3c through the fifth connecting pipes 9a, 9b, and 9c.
  • the high-pressure refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c exchanges heat with the indoor air supplied from the room in the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, which function as a radiator of the refrigerant.
  • This refrigerant flows out from the user-side units 3a, 3b, and 3c through the user-side expansion valves 32a, 32b, and 32c.
  • the indoor air heated by the user-side heat exchanger 31a is sent into the room, thereby heating the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3a, 3b, and 3c is sent to the intermediate units 4a, 4b, and 4c through the fourth connecting pipes 8a, 8b, and 8c.
  • the refrigerant sent to the intermediate units 4a, 4b, and 4c flows into the intermediate first pipes P41a, P41b, and P41c, and flows out from the intermediate units 4a, 4b, and 4c via the intermediate first valves V41a, V41b, and V41c. ..
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4a, 4b, and 4c passes through the branch pipe portions 5a, 5b, and 5c, and a part of the refrigerant flows into the heat source side unit 2 at the confluence portion of the first connecting pipe 5, and the remaining portion is left. It flows into the branch pipe portion 5d.
  • the refrigerant that has flowed into the branch pipe portion 5d is sent to the intermediate unit 4d.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4d flows into the drive inlet 411d of the ejector 41d.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant vaporized by the evaporator from the suction inflow port 412d and discharged from the discharge port 413d.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector 41d flows into the refrigerant inlet 421d of the gas-liquid separator 42d. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 42d and flowing out from the liquid side outlet 422d flows out from the intermediate unit 4d via the intermediate fifth valve V45d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate unit 4d is sent to the user side unit 3d through the fourth connecting pipe 8d.
  • the refrigerant sent to the user-side unit 3d is sent to the user-side heat exchanger 31d, which functions as a refrigerant evaporator, via the user-side expansion valve 32d, and exchanges heat with the indoor air supplied from the room. Evaporate by going and heating.
  • This refrigerant flows out from the user-side unit 3d.
  • the indoor air cooled by the user-side heat exchanger 31d is sent into the room, thereby cooling the room.
  • the refrigerant flowing out from the user side unit 3d is sent to the intermediate unit 4d through the fifth connecting pipe 9d.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4d flows into the suction inflow port 412d of the ejector 41d, is mixed with the refrigerant flowing in from the drive inflow port 411d described above in the ejector 41d, and is boosted.
  • the pressure-pressed and discharged two-phase refrigerant flows into the refrigerant inlet 421d of the gas-liquid separator 42d. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 42d and flowing out from the gas side outlet 423d flows out from the intermediate unit 4d through the intermediate seventh pipe P47d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate unit 4d is sent to the heat source side unit 2 through the branch pipe portion 7d of the third connecting pipe 7. This refrigerant flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26.
  • the refrigerant that has flowed into the heat source side unit 2 (a part of the refrigerant that has undergone heat exchange by the utilization side heat exchangers 31a, 31b, and 31c) is the drive inlet of the ejector 25. It flows into 25a.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant flowing in from the suction inflow port 25b (the refrigerant evaporated in the heat source side heat exchangers 23a and 23b functioning as the evaporator of the refrigerant), and is discharged from the discharge port 25c.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector 25 flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26.
  • the refrigerant from the intermediate units 4a, 4b, and 4c and the refrigerant from the intermediate unit 4d merge at the gas-liquid separator 26.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the liquid side outlet 26b flows to the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b via the heat source side fourth valve V24. Is sent to the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b.
  • the refrigerant sent to the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b is used in the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b that function as a refrigerant evaporator. It evaporates by being heated by exchanging heat with the outdoor air. Each evaporated refrigerant flows into the suction inflow port 25b of the ejector 25 via the first switching mechanism 22a and the second switching mechanism 22b.
  • the low-pressure refrigerant is mixed with the refrigerant flowing in from the drive inflow port 25a described above in the ejector 41d and boosted.
  • the pressure-pressed and discharged two-phase refrigerant flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26.
  • the ejector 41d of the intermediate unit 4d is made to function to boost the amount of the refrigerant evaporated in the user-side unit 3d that performs the cooling operation, and then the third connecting pipe 7 is passed through. It is returned to the compressor 21. Further, the refrigerant radiated by the user-side units 3a, 3b, and 3c that perform the heating operation is not boosted by the ejectors 41a, 41b, and 41c.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valve V41d and closes the intermediate second valve V42d. , The intermediate third valve V43d is closed, the intermediate fourth valve V44d is opened, and the intermediate sixth valve V46d is closed.
  • the operation in this case is the same as that of the intermediate unit 4d of the cooling main operation.
  • the control unit 50 causes the first switching mechanism 22a and the second switching mechanism 22b to use the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b as the refrigerant.
  • the suction side of the compressor 21 is connected to the gas side of the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b (in the switching mechanisms 22a and 22b of FIG. 7). It is switched to the state shown by the solid line).
  • the control unit 50 connects the discharge side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 in order for the third switching mechanism 22c to send the refrigerant discharged from the compressor 21 to the second connecting pipe 6 (FIG. 5).
  • control unit 50 opens the first heat source side expansion valve 24a, opens the second heat source side expansion valve 24b, closes the heat source side first valve V21, and opens the heat source side second valve V22.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d, fully closes the intermediate second valves V42a, V42b, V42c, and V42d, and makes the intermediate second valve V42a, V42b, V42c, and V42d fully closed.
  • the three valves V43a, V43b, V43c, and V43d are opened, the intermediate fourth valves V44a, V44b, V44c, and V44d are closed, and the intermediate sixth valves V46a, V46b, V46c, and V46d are closed.
  • control unit 50 adjusts the opening degree of the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 33d according to the heating load of the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d. Will be done.
  • control unit 50 controls the components of the heat source side unit 2, the user side unit 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d in this way, the supercritical state discharged from the compressor 21 is obtained.
  • the refrigerant of No. 1 flows out from the heat source side unit 2 to the second connecting pipe 6 through the third switching mechanism 22c.
  • the refrigerant flowing out to the second connecting pipe 6 is sent to the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d through the branch pipe portions 6a, 6b, 6c, and 6d.
  • the high-pressure refrigerant sent to the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d flows into the intermediate third pipes P43a, P43b, P43c, and P43d, and is intermediate via the intermediate third valves V43a, V43b, V43c, and V43d. Outflow from units 4a, 4b, 4c, 4d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d is sent to the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d through the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, and 9d.
  • the high-pressure refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d is supplied from the room in the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d, which function as a radiator of the refrigerant. It dissipates heat by exchanging heat with air and cooling.
  • This refrigerant flows out from the utilization side units 3a, 3b, 3c, and 3d through the utilization side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 32d.
  • the indoor air heated by the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d is sent into the room, thereby heating the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d is sent to the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d through the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, and 8d.
  • the refrigerant sent to the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d flows into the intermediate first pipes P41a, P41b, P41c, and P41d, and passes through the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d, and the intermediate unit 4a, It flows out from 4b, 4c, and 4d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d passes through the branch pipe portions 5a, 5b, 5c, and 5d, merges at the confluence portion of the first connecting pipe 5, and flows into the heat source side unit 2.
  • the refrigerant that has flowed into the heat source side unit 2 flows into the drive inflow port 25a of the ejector 25.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant vaporized by the evaporator from the suction inflow port 25b and discharged from the discharge port 25c.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector 25 flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the liquid side outlet 26b flows to the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b via the heat source side fourth valve V24.
  • the refrigerant sent to the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b is used in the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b that function as a refrigerant evaporator. It evaporates by being heated by exchanging heat with the outdoor air.
  • the evaporated refrigerant merges via the first switching mechanism 22a and the second switching mechanism 22b, and flows into the suction inlet 25b of the ejector 25.
  • the low-pressure refrigerant is mixed with the refrigerant flowing in from the drive inflow port 25a described above in the ejector 25 and boosted.
  • the pressure-pressed and discharged two-phase refrigerant flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the gas side outlet 26c is sucked into the compressor 21.
  • the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d of the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d do not function.
  • the refrigerant radiated by the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d that perform the heating operation is not boosted by the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • the air conditioner 1a of the present embodiment includes a heat source side unit 2, a plurality of user side units 3a, 3b, 3c, 3d, and intermediate units 4a, 4b, 4c, 4d, and three or more.
  • the connecting pipes 5, 6 and 7 of the above are provided.
  • the heat source side unit 2 includes a compressor 21 and heat source side heat exchangers 23a and 23b.
  • the plurality of user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d have user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d.
  • the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d are switched so that the plurality of utilization side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d individually function as a refrigerant evaporator or radiator.
  • Three or more connecting pipes 5, 6 and 7 connect the heat source side unit 2 and the intermediate units 4a, 4b, 4c and 4d.
  • the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d have ejectors 41a, 41b, 41c, 41d and gas-liquid separators 42a, 42b, 42c, 42d.
  • the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d boost the pressure of the refrigerant.
  • the refrigerant flowing out from the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d flows into the gas-liquid separators 42a, 42b, 42c, and 42d.
  • the refrigerant radiated by the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d that perform the heating operation is configured so as not to be boosted by the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d have ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d for recovering power.
  • the refrigerant radiated by the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d that perform the heating operation is configured so as not to be boosted by the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d. Therefore, for the heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d on the user side, which perform the heating operation with a relatively small advantage, the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d are not operated, and the operation with a relatively large advantage is performed.
  • the refrigerant whose heat has been exchanged by the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c and 31d can be boosted by the ejectors 41a, 41b, 41c and 41d. Therefore, the power can be recovered by the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d of the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d.
  • the air conditioner 1a is configured so that the refrigerant evaporated by the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d that perform the cooling operation flows through the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • the refrigerant evaporated by the utilization side heat exchangers 31a, 31b, 31c and 31d which perform the cooling operation having a relatively large advantage, can be boosted by the ejectors 41a, 41b, 41c and 41d. Therefore, the air conditioner 1a that recovers the power can be realized.
  • the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d are the intermediate first pipes P41a, P41b, P41c, P41d, the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, V41d, and the intermediate second pipes P42a, P42b, P42c. It further has P42d and intermediate second valves V42a, V42b, V42c, and V42d.
  • the intermediate first pipes P41a, P41b, P41c, and P41d are pipes for flowing the refrigerant between the heat source side heat exchangers 23a and 23b and the user side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d.
  • the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d are provided in the intermediate first pipes P41a, P41b, P41c, and P41d.
  • the intermediate second pipes P42a, P42b, P42c, and P42d are branched from the intermediate first pipes P41a, P41b, P41c, and P41d between the heat source side heat exchangers 23a and 23b and the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d. Then, it is a pipe for flowing a refrigerant through the drive inlets 411a, 411b, 411c, and 411d of the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • the intermediate second valves V42a, V42b, V42c, and V42d are provided in the intermediate second pipes P42a, P42b, P42c, and P42d.
  • the air conditioner 1a further includes a control unit 50 that controls the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, V41d and the intermediate second valves V42a, V42b, V42c, V42d.
  • the intermediate first pipes P41a, P41b, P41c, and P41d By opening the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d and closing the intermediate second valves V42a, V42b, V42c, and V42d by the control unit 50, the intermediate first pipes P41a, P41b, P41c, and P41d
  • the refrigerant flowing through the utilization side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d can be supplied to the utilization side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d without passing through the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d. can.
  • control unit 50 closes the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d and opens the intermediate second valves V42a, V42b, V42c, and V42d, thereby opening the intermediate second pipes P42a, P42b, and P42c.
  • the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d have a plurality of ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • Each ejector 41a, 41b, 41c, 41d is connected to each user side unit 3a, 3b, 3c, 3d.
  • the air conditioner 1a of the present embodiment can also be applied to a refrigerant circuit in which the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d can boost the refrigerant of the utilization side units 3a, 3b, 3c, and 3d. ..
  • the compressor 21 discharges the refrigerant in the supercritical state.
  • the refrigerant in the supercritical state flows through a part of the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d, so that the refrigerant in the supercritical state can be used as the drive flow. Therefore, the effect of using the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d can be enhanced.
  • the refrigerant compressed by the compressor 21 contains carbon dioxide. Refrigerants containing carbon dioxide can be put into a supercritical state. Therefore, it is possible to easily realize an air conditioner 1a having an enhanced effect of using the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • the air conditioner 1b of the second embodiment basically has the same configuration as the air conditioner 1a of the first embodiment. However, it is mainly different in that the ejector 41 is connected to a plurality of user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • the air conditioner 1b of the present embodiment includes a heat source side unit 2, one intermediate unit 4, four utilization side units 3a, 3b, 3c, 3d, and a control unit 50.
  • the heat source side unit 2 of the present embodiment is different from the first embodiment in the heat source side fifth pipe P25 connected to the third connecting pipe 7.
  • the heat source side fifth pipe P25 connected to the third connecting pipe 7 of the first embodiment shown in FIG. 1 is between the heat source side third valve V23 and the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26. It is connected to the.
  • the heat source side fifth pipe P25 of the present embodiment shown in FIG. 8 is connected between the third connecting pipe 7 and the heat source side third valve V23.
  • the intermediate unit 4 has one ejector 41 and one gas-liquid separator 42.
  • One ejector 41 switches the plurality of user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d so as to individually function as a refrigerant evaporator or radiator.
  • the ejector 41 is connected to a plurality of user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d. Therefore, one ejector 41 can boost the refrigerant of each user-side unit 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • the refrigerant flowing out of the ejector 41 flows into the gas-liquid separator 42.
  • the ejector 41 of the present embodiment has the same configuration as the ejectors 41a, 41b, 41c, 41d of the first embodiment. Specifically, the ejector 41 includes a drive inflow port 411, a suction inflow port 412, and a discharge port 413.
  • the gas-liquid separator 42 of the present embodiment has the same configuration as the gas-liquid separators 42a, 42b, 42c, 42d of the first embodiment. Specifically, the gas-liquid separator 42 includes a refrigerant inlet 421, a liquid-side outlet 422, and a gas-side outlet 423.
  • the intermediate unit 4 includes an intermediate first pipe P41, an intermediate second pipe P42, an intermediate third pipe P43, an intermediate fourth pipe P44, an intermediate fifth pipe P45, an intermediate sixth pipe P46, and an intermediate seventh pipe.
  • Piping P47, intermediate first valve V41a, V41b, V41c, V41d, intermediate second valve V42, intermediate third valve V43a, intermediate fourth valve V44a, intermediate fifth valve V45a, intermediate sixth valve V46a And have more.
  • the intermediate first pipe P41 allows the refrigerant to flow between the heat source side heat exchangers 23a and 23b and the first utilization side heat exchangers 31a, 31b, 31c and 31d.
  • the intermediate first pipe P41 connects the first connecting pipe 5 and the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, 8d. Therefore, the intermediate first pipe P41 has first branch pipes P411, P412, P413, and P414 that branch from the first connecting pipe 5 into four and are connected to the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, and 8d. ..
  • the first branch pipes P411, P412, P413, and P414 are provided with intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d.
  • the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d are on-off valves.
  • the intermediate second pipe P42 branches from the intermediate first pipe P41 between the heat source side heat exchangers 23a and 23b and the intermediate first valves V41a, V41b, V41c and V41d, and supplies the refrigerant to the drive inlet 411 of the ejector 41. Shed.
  • the intermediate second pipe P42 branches from between the first connecting pipe 5 and the intermediate first branch pipes P411, P412, P413, and P414 in the intermediate first pipe P41.
  • An intermediate second valve V42 is provided in the intermediate second pipe P42.
  • the intermediate second valve V42 is an on-off valve.
  • the intermediate third pipe P43 connects the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, 9d and the second connecting pipe 6. Therefore, the intermediate third pipe P43 has third branch pipes P431, P432, P433, and P434 that branch from the second connecting pipe 6 into four and are connected to the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, and 9d. ..
  • the third branch pipes P431, P432, P433, and P434 are provided with intermediate third valves V43a, V43b, V43c, and V43d.
  • the intermediate third valves V43a, V43b, V43c, and V43d are on-off valves.
  • the intermediate fourth pipe P44 connects the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, 9d and the suction inflow port 412 of the ejector 41. Therefore, the intermediate fourth pipe P44 has four fourth branch pipes P441, P442, P443, and P444 connected to the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, and 9d.
  • the four fourth branch pipes P441, P442, P443, and P444 merge in front of the suction inflow port 412.
  • the fourth branch pipes P441, P442, P443, and P444 are provided with intermediate fourth valves V44a, V44b, V44c, and V44d.
  • the intermediate fourth valves V44a, V44b, V44c, and V44d are on-off valves.
  • the intermediate fifth pipe P45 connects the liquid side outlet 422 of the gas-liquid separator 42 and the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, 8d. Therefore, the intermediate fifth pipe P45 has four fifth branch pipes P451, P452, P453, and P454 connected to the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, and 8d.
  • Intermediate fifth valves V45a, V45b, V45c, V45d are provided in the fifth branch pipes P451, P452, P453, and P454.
  • the intermediate fifth valves V45a, V45b, V45c, and V45d are check valves that allow only the flow of the refrigerant from the liquid side outlet 422a to the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, and 8d.
  • the intermediate sixth pipe P46 connects the gas side outlet 423 of the gas-liquid separator 42 and the second connecting pipe 6.
  • An intermediate sixth valve V46 is provided in the intermediate sixth pipe P46.
  • the intermediate sixth valve V46 is an electric valve.
  • the intermediate seventh pipe P47 connects the gas side outlet 423 of the gas-liquid separator 42 and the third connecting pipe 7.
  • a closing valve is provided at the connection between the intermediate unit 4 and the connecting pipe.
  • the closing valve is a valve that opens and closes manually.
  • three closing valves are provided at the connection portion between the intermediate unit 4 and the first, second, and third connecting pipes 5, 67.
  • the three closing valves are the connection portion between the intermediate unit 4 and the first connecting pipe 5, the connecting portion between the intermediate unit 4 and the second connecting pipe 6, and the intermediate unit 4 and the third connecting pipe 7. It is provided at the connection part of.
  • eight closing valves are provided at the connection portion between the intermediate unit 4 and the fourth and fifth connecting pipes 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d.
  • the eight closing valves are the connection portion between the intermediate unit 4 and the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, 8d, and the connecting portion between the intermediate unit 4 and the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, 9d. It is provided in.
  • Control unit 50 controls the constituent devices of the heat source side unit 2, the user side units 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate unit 4 as in the first embodiment.
  • the control unit 50 includes the compressor 21 of the heat source side unit 2, the switching mechanisms 22a, 22b, 22c, and the utilization side expansion valves 32a, 32b, 32c, 32d of the utilization side units 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • control unit 50 controls whether or not the ejector 41 functions by controlling the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d to be fully open or fully closed. Further, here, the control unit 50 controls the degree of boosting of the refrigerant radiated by the utilization side units 3a, 3b, 3c, and 3d in the ejector 41 by the opening degree of the intermediate second valve V42.
  • control unit 50 controls so that the ejector 41 does not function when the recovered amount of power is smaller than the predetermined amount, and the ejector 41 functions when the recovered amount of power is larger than the predetermined amount.
  • the operation of the air conditioner 1b according to the present embodiment includes total cooling operation, cooling main operation, cooling / heating uniform operation, heating main operation, and total heating operation, as in the first embodiment. be.
  • the operation of the air conditioner 1b in the five operations will be described with reference to FIGS. 9 to 13.
  • the thick line pipe indicates the pipe through which the refrigerant flows
  • the thin line pipe indicates the pipe through which the refrigerant does not flow.
  • the valve provided in the thick wire pipe is opened, and the valve provided in the thin wire pipe is closed.
  • both the ejector 41 of the intermediate unit 4 functions and the ejector 41 does not function are configured to be possible.
  • the ejector is configured not to function.
  • the control unit 50 causes the switching mechanisms 22a and 22b to make the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b function as radiators for the refrigerant.
  • Connect the discharge side of the compressor 21 to the gas side of the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b (states shown by solid lines of the switching mechanisms 22a and 22b in FIG. 9). Can be switched to.
  • the switching mechanism 22c by the control unit 50 connects the suction side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 (FIG. 3).
  • control unit 50 opens the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b (here, fully open), opens the heat source side first valve V21, and fully closes the heat source side second valve V22. To.
  • the control unit 50 closes the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d, opens the intermediate second valve V42, and opens the intermediate third valves V43a and V43b. , V43c and V43d are closed, the intermediate fourth valves V44a, V44b, V44c and V44d are opened, and the intermediate sixth valve V46 is opened.
  • control unit 50 opens the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 33d according to the cooling load of the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d. Be adjusted.
  • the refrigerant in the supercritical state discharged from the compressor 21 is switched by the switching mechanism. It is sent to the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b via 22a and 22b.
  • the refrigerant sent to the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b is used in the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b that function as a radiator of the refrigerant. It dissipates heat by exchanging heat with the outdoor air and cooling it.
  • This refrigerant merges after passing through the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b, and flows out from the heat source side unit 2 via the heat source side first valve V21.
  • the refrigerant flowing out from the heat source side unit 2 is sent to the intermediate unit 4 through the first connecting pipe 5.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the drive inlet 411 of the ejector 41.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant evaporated by the evaporator from the suction inflow port 412 (the refrigerant evaporated by the utilization side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d functioning as the evaporator of the refrigerant) and discharged from the discharge port 413. do.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector 41 flows into the refrigerant inlet 421 of the gas-liquid separator 42.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separator 42 and flowing out from the liquid side outlet 422 flows out from the intermediate unit 4 via the intermediate fifth valves V45a, V45b, V45c, and V45d.
  • the refrigerant flowing out of the intermediate unit 4 is sent to the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d through the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, and 8d.
  • the refrigerant sent to the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d is sent to the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d via the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 32d.
  • the refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d exchanges heat with the indoor air supplied from the room in the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d, which function as a refrigerant evaporator.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d is sent to the intermediate unit 4 through the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, and 9d.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the suction inflow port 412 of the ejector 41 via the intermediate fourth valves V44a, V44b, V44c, and V44d.
  • the low-pressure refrigerant that has flowed into the ejector 41 is mixed with the refrigerant that has flowed in from the drive inlet 411 described above in the ejector 41 and is boosted.
  • the two-phase refrigerant that has been boosted and discharged from the discharge port 413 flows into the refrigerant inlet 421 of the gas-liquid separator 42. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 42 and flowing out from the gas side outlet 423 is branched into the intermediate sixth pipe P46 and the intermediate seventh pipe P47, and flows out from the intermediate unit 4.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate sixth pipe P46 of the intermediate unit 4 is sent to the heat source side unit 2 through the second connecting pipe 6.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate seventh pipe P47 of the intermediate unit 4 is sent to the heat source side unit 2 through the third connecting pipe 7.
  • the refrigerant sent from the second connecting pipe 6 to the heat source side unit 2 flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26 via the switching mechanism 22c and the heat source side third valve V23.
  • the refrigerant sent from the third connecting pipe 7 to the heat source side unit 2 also flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26 via the heat source side third valve V23. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the gas side outlet 26c is sucked into the compressor 21.
  • the ejector 41 of the intermediate unit 4 is made to function to increase the pressure of the refrigerant evaporated in the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d that perform the cooling operation, and then the second unit. It is returned to the compressor 21 through the connecting pipe 6 and the third connecting pipe 7.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d, and the intermediate first valve V41a, V41b, V41c, and V41d are opened.
  • the 2nd valve V42 is closed, the intermediate 3rd valves V43a, V43b, V43c and V43d are opened, the intermediate 4th valves V44a, V44b, V44c and V44d are opened, and the intermediate 6th valve V46 is opened.
  • the refrigerant sent from the heat source side unit 2 to the intermediate unit 4 passes through the intermediate first pipe P41 to the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, 8d without passing through the ejector 41, and passes through the user side unit 3a. It flows out to 3b, 3c, and 3d.
  • the refrigerant sent from the user-side units 3a, 3b, 3c, 3d to the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d through the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, and 9d does not pass through the ejector 41, but is the intermediate first.
  • 3 Flows out from the pipe P43 through the second connecting pipe 6 to the heat source side unit 2.
  • Cooling-based operation (2-3-2-1)
  • the ejector is activated As shown in FIG. 10, in the cooling-based operation, for example, the user-side units 3b, 3c, and 3d are in the cooling operation. In addition, the user-side unit 3a performs the heating operation.
  • the control unit 50 causes the switching mechanism 22a to make the first heat source side heat exchanger 23a function as a radiator of the refrigerant, so that the discharge side of the compressor 21 and the first heat source It is switched so as to connect to the gas side of the side heat exchanger 23a (the state shown by the solid line of the switching mechanism 22a in FIG. 10).
  • the switching mechanism 22c connects the discharge side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 (FIG. 10). It is switched to the state shown by the solid line of the switching mechanism 22c).
  • the switching mechanism 22b is not controlled by the control unit 50. Further, the control unit 50 fully opens the first heat source side expansion valve 24a, fully closes the second heat source side expansion valve 24b, opens the heat source side first valve V21, and fully closes the heat source side second valve V22. do.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valve V41a, closes the intermediate first valves V41b, V41c, and V41d, opens the intermediate second valve V42, and opens the intermediate third valve V43a.
  • the intermediate third valves V43b, V43c, V43d are closed, the intermediate fourth valve V44a is closed, the intermediate fourth valves V44b, V44c, V44d are opened, and the intermediate sixth valve V46a is closed.
  • control unit 50 causes the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 33d to use the heating load of the user-side unit 3a and the cooling load of the user-side units 3b, 3c, and 3d.
  • the opening degree is adjusted according to.
  • the supercritical refrigerant discharged from the compressor 21 is one of them.
  • the portion is sent to the first heat source side heat exchanger 23a via the first switching mechanism 22a, and the remaining portion flows out from the heat source side unit 2 to the second connecting pipe 6 via the third switching mechanism 22c.
  • the refrigerant sent to the first heat source side heat exchanger 23a dissipates heat by exchanging heat with the outdoor air and being cooled in the first heat source side heat exchanger 23a that functions as a heat exchanger for the refrigerant.
  • This refrigerant flows out from the heat source side unit 2 to the first connecting pipe 5 via the first heat source side expansion valve 24a and the heat source side first valve V21.
  • the refrigerant flowing out to the first connecting pipe 5 is sent to the intermediate first pipe P41 of the intermediate unit 4.
  • the refrigerant flowing out to the second connecting pipe 6 is sent to the intermediate third pipe P43 of the intermediate unit 4.
  • This high-pressure refrigerant flows out from the intermediate unit 4 via the intermediate third valve V43a.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate unit 4 is sent to the user side unit 3a through the fifth connecting pipe 9a.
  • the refrigerant sent to the user-side unit 3a is sent to the user-side heat exchanger 31a.
  • the high-pressure refrigerant sent to the user-side heat exchanger 31a dissipates heat by exchanging heat with the indoor air supplied from the room and being cooled in the user-side heat exchanger 31a that functions as a refrigerant radiator. ..
  • This refrigerant flows out from the utilization side unit 3a through the fully opened utilization side expansion valve 32a.
  • the indoor air heated by the user-side heat exchanger 31a is sent into the room, thereby heating the room.
  • the refrigerant flowing out from the user side unit 3a is sent to the intermediate unit 4 through the fourth connecting pipe 8a.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the first branch pipe P411, flows out from the first heat source side heat exchanger 23a to the first connecting pipe 5, and flows into the first branch pipe P411, and the point A. Meet at.
  • the merged refrigerant flows into the drive inflow port 411 of the ejector 41 through the intermediate second pipe P42.
  • this refrigerant is mixed with the refrigerant evaporated by the evaporator from the suction inflow port 412 (the refrigerant evaporated by the utilization side heat exchangers 31b, 31c, 31d functioning as the evaporator of the refrigerant), and is discharged from the discharge port 413. do.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector 41 flows into the refrigerant inlet 421 of the gas-liquid separator 42.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separator 42 and flowing out from the liquid side outlet 422 branches into the fifth branch pipes P452, P453, and P454, and is intermediate via the intermediate fifth valves V45b, V45c, and V45d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate unit 4 is sent to the user side units 3b, 3c and 3d through the fourth connecting pipes 8b, 8c and 8d.
  • the refrigerant sent to the user-side units 3b, 3c and 3d is sent to the user-side heat exchangers 31b, 31c and 31d via the user-side expansion valves 32b, 32c and 32d.
  • the refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31b, 31c, 31d is heated by exchanging heat with the indoor air supplied from the room in the user-side heat exchangers 31b, 31c, 31d, which function as a refrigerant evaporator. Evaporates by being done.
  • This refrigerant flows out from the utilization side units 3b, 3c, and 3d.
  • the indoor air cooled by the user-side heat exchangers 31b, 31c, and 31d is sent into the room, thereby cooling the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3b, 3c, and 3d is sent to the intermediate unit 4 through the fifth connecting pipes 9b, 9c, and 9d.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4 merges at the intermediate fourth pipe P44 via the intermediate fourth valves V44b, V44c, and V44d, and flows into the suction inflow port 412 of the ejector 41.
  • the low-pressure refrigerant that has flowed into the ejector 41 is mixed with the refrigerant that has flowed in from the drive inlet 411 described above in the ejector 41 and is boosted.
  • the pressure-pressed and discharged two-phase refrigerant flows into the refrigerant inlet 421 of the gas-liquid separator 42. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 42 and flowing out from the gas side outlet 423 flows out from the intermediate unit 4 through the intermediate seventh pipe P47.
  • the refrigerant flowing out of the intermediate unit 4 is sent to the heat source side unit 2 through the third connecting pipe 7.
  • the refrigerant sent to the heat source side unit 2 flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26 via the heat source side third valve V23. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the gas side outlet 26c is sucked into the compressor 21.
  • the ejector 41 of the intermediate unit 4 is made to function to boost the amount of the refrigerant evaporated in the user-side units 3b, 3c, and 3d that perform the cooling operation, and then the third connecting pipe. It is returned to the compressor 21 through 7. Further, the refrigerant dissipated by the user-side unit 3a that performs the heating operation is not boosted by the ejector 41a.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valves V41b, V41c, and V41d to open the intermediate second valve.
  • the V42 is closed, the intermediate third valves V43b, V43c, and V43d are closed, the intermediate fourth valves V44b, V44c, and V44d are opened, and the intermediate sixth valve V46 is closed.
  • the refrigerant sent from the heat source side unit 2 to the intermediate unit 4 through the first connecting pipe 5 passes through the first branch pipes P412, P413, and P414 from the intermediate first pipe P41 without passing through the ejector 41. Then, it flows out from the intermediate unit 4.
  • This refrigerant flows out to the user-side units 3b, 3c, and 3d through the fourth connecting pipes 8b, 8c, and 8d.
  • the refrigerant that exchanges heat with the user side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d and is sent from the user side units 3b, 3c, 3d to the intermediate units 4b, 4c, and 4d is the intermediate fourth valves V44b, V44c, V44d. It flows out from the intermediate unit 4 through the check valve.
  • the refrigerant that has flowed out of the intermediate units 4b, 4c, and 4d flows into the heat source side unit 2 through the third connecting pipe 7.
  • Equal cooling and heating operation (2-3-3-1)
  • the user-side units 3c and 3d are in cooling operation and
  • the user-side units 3a and 3b perform a heating operation (that is, an operation in which the user-side heat exchangers 31c and 31d function as refrigerant evaporators and the user-side heat exchangers 31a and 31b function as refrigerant radiators). conduct.
  • the control unit 50 causes the first switching mechanism 22a to function the first heat source side heat exchanger 23a as a radiator of the refrigerant, so that the discharge side and the first of the compressor 21 1 It is switched so as to connect to the gas side of the heat source side heat exchanger 23a (the state shown by the solid line of the switching mechanism 22a in FIG. 11). Further, the control unit 50 connects the suction side of the compressor 21 and the gas side of the second heat source side heat exchanger 23b so that the second switching mechanism 22b is connected (the state shown by the solid line of the switching mechanism 22b in FIG. 11). ) Is switched to.
  • control unit 50 connects the discharge side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 in order for the third switching mechanism 22c to send the refrigerant discharged from the compressor 21 to the second connecting pipe 6 (FIG. 5). It is switched to the state shown by the solid line of the switching mechanism 22c of 11. Further, the control unit 50 opens the first heat source side expansion valve 24a, slightly opens the second heat source side expansion valve 24b, opens the heat source side first valve V21, and fully closes the heat source side second valve V22. do.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valves V41a and V41b, closes the intermediate first valves V41c and V41d, opens the intermediate second valve V42, and opens the intermediate third valves V43a and V43b. It is opened, the intermediate third valves V43c and V43d are closed, the intermediate fourth valves V44a and V44b are closed, the intermediate fourth valves V44c and V44d are opened, and the intermediate sixth valve V46 is closed.
  • control unit 50 causes the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 33d to have the heating load of the user-side units 3a and 3b and the cooling load of the user-side units 3c and 3d.
  • the opening degree is adjusted according to.
  • control unit 50 controls the constituent devices of the heat source side unit 2, the user side units 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d.
  • the total cooling operation load and the total heating operation load of the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d are the same will be described.
  • a part of the supercritical refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the first heat source side heat exchanger 23a via the first switching mechanism 22a, and the rest thereof is heat source via the third switching mechanism 22c. It flows out from the side unit 2 to the second connecting pipe 6.
  • the refrigerant sent to the first heat source side heat exchanger 23a dissipates heat by exchanging heat with the outdoor air and being cooled in the first heat source side heat exchanger 23a that functions as a refrigerant radiator. Then, it is sent from the first heat source side heat exchanger 23a to the second heat source side heat exchanger 23b via the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b.
  • the refrigerant sent to the second heat source side heat exchanger 23b returns to the compressor 21 through the gas-liquid separator 26 via the second switching mechanism 22b and the heat source side third valve V23.
  • the refrigerant flowing out to the second connecting pipe 6 is sent to the intermediate unit 4 through the second connecting pipe 6.
  • the high-pressure refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the intermediate third pipe P43, passes through the intermediate third valves V43a and V43b, and flows out from the intermediate units 4a and 4b.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4a and 4b is sent to the user-side units 3a and 3b through the fifth connecting pipes 9a and 9b.
  • the refrigerant sent to the user-side units 3a and 3b is sent to the user-side heat exchangers 31a and 31b.
  • the high-pressure refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31a and 31b is cooled by exchanging heat with the indoor air supplied from the room in the user-side heat exchangers 31a and 31b that function as a radiator of the refrigerant. It dissipates heat.
  • This refrigerant flows out from the utilization side units 3a and 3b through the utilization side expansion valves 32a and 32b.
  • the indoor air heated by the user-side heat exchangers 31a and 31b is sent into the room, thereby heating the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3a and 3b is sent to the intermediate unit 4 through the fourth connecting pipes 8a and 8b.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the first branch pipes P411 and P412, passes through the intermediate first valves V41a and V41b, and flows into the drive inlet 411 of the ejector 41 via the second valve V42.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant vaporized by the evaporator from the suction inflow port 412 and discharged from the discharge port 413.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector 41 flows into the refrigerant inlet 421 of the gas-liquid separator 42. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 42 and flowing out from the liquid side outlet 422 flows out from the intermediate units 4b, 4c, and 4d via the intermediate fifth valves V45c and V45d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate units 4c and 4d is sent to the user-side units 3c and 3d through the fourth connecting pipes 8c and 8d.
  • the refrigerant sent to the user-side units 3c and 3d is sent to the user-side heat exchangers 31c and 31d via the user-side expansion valves 32c and 32d.
  • the refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31c and 31d is heated by exchanging heat with the indoor air supplied from the room in the user-side heat exchangers 31c and 31d that function as a refrigerant evaporator. Evaporate.
  • This refrigerant flows out from the user-side units 3c and 3d.
  • the indoor air cooled by the user-side heat exchangers 31c and 31d is sent into the room, thereby cooling the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3c and 3d is sent to the intermediate unit 4 through the fifth connecting pipes 9c and 9d.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the suction inflow port 412 of the ejector 41 via the intermediate fourth valves V44c and V44d.
  • the low-pressure refrigerant that has flowed into the ejector 41 is mixed with the refrigerant that has flowed in from the drive inlet 411 described above in the ejector 41 and is boosted.
  • the pressure-pressed and discharged two-phase refrigerant flows into the refrigerant inlet 421 of the gas-liquid separator 42. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 42 and flowing out from the gas side outlet 423 flows out from the intermediate unit 4 through the intermediate seventh pipe P47.
  • the refrigerant flowing out of the intermediate unit 4 is sent to the heat source side unit 2 through the third connecting pipe 7.
  • the refrigerant sent to the heat source side unit 2 flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26 through the heat source side fifth pipe P25 and the heat source side third valve V23. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the gas side outlet 26c is sucked into the compressor 21.
  • the refrigerant radiated by the first heat source side heat exchanger 23a which functions as a radiator of the refrigerant, passes through the first heat source side expansion valve 24a and the heat source side first valve V21, and the heat source side unit 2 Outflows to the first connecting pipe 5.
  • This refrigerant flows into the intermediate first pipe P41 of the intermediate unit 4 through the first connecting pipe 5.
  • this refrigerant exchanges heat with the utilization side heat exchangers 31a and 31b and merges with the refrigerant passing through the intermediate first valves V41a and V41b.
  • the combined refrigerant flows into the drive inlet 411 of the ejector 41 via the intermediate second valve V42.
  • This refrigerant flows through the heat source side first pipe P21 and is sent to the second heat source side heat exchanger 23b via the heat source side first valve V21 and the second heat source side expansion valve 24b.
  • the refrigerant evaporated in the second heat source side heat exchanger 23b flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26 via the second switching mechanism 22b and the heat source side third valve V23. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the gas side outlet 26c is sucked into the compressor 21.
  • the ejector 41 of the intermediate unit 4 is made to function to increase the pressure of the refrigerant evaporated in the user-side units 3c and 3d that perform the cooling operation, and then the third connecting pipe 7 is connected. It is returned to the compressor 21 through it. Further, the refrigerant dissipated by the user-side units 3a and 3b that perform the heating operation is not boosted by the ejector 41a.
  • Heating-based operation (2-3-4-1)
  • the user-side unit 3d is in the cooling operation and the user-side.
  • Units 3a, 3b and 3c perform heating operation.
  • the control unit 50 evaporates the refrigerant from the first switching mechanism 22a and the second switching mechanism 22b, the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b.
  • the suction side of the compressor 21 is connected to the gas side of the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b (first switching mechanisms 22a and 22b in FIG. 12). It is switched to the state shown by the solid line of.
  • the switching mechanism 22c connects the discharge side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 (FIG. 12).
  • control unit 50 opens the first heat source side expansion valve 24a, opens the second heat source side expansion valve 24b, closes the heat source side first valve V21, and opens the heat source side second valve V22.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, closes the intermediate first valve V41d, opens the intermediate second valve V42, and opens the intermediate third valves V43a, V43b,
  • the V43c is opened, the intermediate third valve V43d is closed, the intermediate fourth valves V44a, V44b, and V44c are closed, the intermediate fourth valve V44d is opened, and the intermediate sixth valve V46 is closed.
  • control unit 50 causes the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 33d to have the heating load of the user-side units 3a, 3b, and 3c and the cooling load of the user-side unit 3d.
  • the opening degree is adjusted according to.
  • control unit 50 controls the components of the heat source side unit 2, the user side unit 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate units 4a, 4b, 4c, and 4d in this way, the supercritical state discharged from the compressor 21 is obtained.
  • the refrigerant of No. 1 flows out from the heat source side unit 2 to the second connecting pipe 6 through the third switching mechanism 22c.
  • the refrigerant flowing out to the second connecting pipe 6 is sent to the intermediate unit 4.
  • the high-pressure refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the intermediate third pipe P43 and flows out from the intermediate unit 4 via the intermediate third valves V43a, V43b, and V43c.
  • the refrigerant flowing out of the intermediate unit 4 is sent to the user-side units 3a, 3b, and 3c through the fifth connecting pipes 9a, 9b, and 9c. Then, the high-pressure refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c exchanges heat with the indoor air supplied from the room in the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, which function as a radiator of the refrigerant. To dissipate heat by cooling. This refrigerant flows out from the user-side units 3a, 3b, and 3c through the user-side expansion valves 32a, 32b, and 32c. On the other hand, the indoor air heated in the user-side heat exchangers 31a, 31b, and 31c is sent into the room, thereby heating the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3a, 3b, and 3c is sent to the intermediate unit 4 through the fourth connecting pipes 8a, 8b, and 8c.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the first branch pipes P411, P412, and P413.
  • a part of this refrigerant flows into the intermediate second pipe P42 at the point A via the intermediate first valves V41a, V41b, and V41c, and the rest of the refrigerant flows from the intermediate unit 4 through the first connecting pipe 5.
  • the refrigerant that has flowed into the intermediate second pipe P42 flows into the drive inlet 411 of the ejector 41.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant vaporized by the evaporator from the suction inflow port 412 and discharged from the discharge port 413.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector 41 flows into the refrigerant inlet 421 of the gas-liquid separator 42. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 42 and flowing out from the liquid side outlet 422 flows out from the intermediate unit 4 via the intermediate fifth valve V45d.
  • the refrigerant flowing out from the intermediate unit 4 is sent to the user side unit 3d through the fourth connecting pipe 8d.
  • the refrigerant sent to the user-side unit 3d is sent to the user-side heat exchanger 31d, which functions as a refrigerant evaporator, via the user-side expansion valve 32d, and exchanges heat with the indoor air supplied from the room. Evaporate by going and heating.
  • This refrigerant flows out from the user-side unit 3d.
  • the indoor air cooled by the user-side heat exchanger 31d is sent into the room, thereby cooling the room.
  • the refrigerant flowing out from the user side unit 3d is sent to the intermediate unit 4 through the fifth connecting pipe 9d.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the suction inflow port 412 of the ejector 41 through the intermediate fourth pipe P44.
  • the refrigerant flowing into the ejector 41 is mixed with the refrigerant flowing in from the drive inflow port 411 described above and boosted.
  • the two-phase refrigerant that has been boosted and discharged from the discharge port 413 flows into the refrigerant inlet 421 of the gas-liquid separator 42. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 42 and flowing out from the gas side outlet 423 flows out from the intermediate unit 4 through the intermediate seventh pipe P47.
  • the refrigerant flowing out of the intermediate unit 4 is sent to the heat source side unit 2 through the third connecting pipe 7.
  • This refrigerant flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26 through the fifth pipe P25 and the third pipe P23 on the heat source side.
  • the refrigerant that exchanges heat with the heat exchangers 31a, 31b, and 31c on the utilization side and passes through the first connecting pipe 5 from the point A of the intermediate unit 4 passes through the second valve V22 on the heat source side, and is connected to the heat source side unit 2. It flows into the drive inlet 25a of the ejector 25.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant vaporized by the evaporator from the suction inflow port 25b and discharged from the discharge port 25c.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector 25 flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the liquid side outlet 26b branches so as to flow to the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b via the heat source side fourth valve V24. Then, it is sent to the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b.
  • the refrigerant sent to the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b is used in the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b that function as a refrigerant evaporator. It evaporates by being heated by exchanging heat with the outdoor air. Each evaporated refrigerant flows into the suction inflow port 25b of the ejector 25 via the first switching mechanism 22a and the second switching mechanism 22b.
  • the low-pressure refrigerant is mixed with the refrigerant flowing in from the drive inflow port 25a described above in the ejector 41d and boosted.
  • the pressure-pressed and discharged two-phase refrigerant flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26.
  • the ejector 41 of the intermediate unit 4 is made to function to boost the amount of the refrigerant evaporated in the user-side unit 3d that performs the cooling operation, and then the third connecting pipe 7 is passed through. It is returned to the compressor 21. Further, the refrigerant radiated by the user-side units 3a, 3b, and 3c that perform the heating operation is not boosted by the ejector 41a.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valve V41d and closes the intermediate second valve V42d. , The intermediate third valve V43d is closed, the intermediate fourth valve V44d is opened, and the intermediate sixth valve V46 is closed.
  • the operation in this case is the same as that of the intermediate unit 4d of the cooling main operation.
  • the control unit 50 causes the first switching mechanism 22a and the second switching mechanism 22b to use the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b as the refrigerant.
  • the suction side of the compressor 21 is connected to the gas side of the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b (first switching mechanism 22a in FIG. 13). It is switched to the state shown by the solid line of 22b).
  • the switching mechanism 22c connects the discharge side of the compressor 21 and the second connecting pipe 6 (FIG. 13).
  • control unit 50 opens the first heat source side expansion valve 24a, opens the second heat source side expansion valve 24b, closes the heat source side first valve V21, and opens the heat source side second valve V22.
  • the control unit 50 opens the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d, closes the intermediate second valve V42, and opens the intermediate third valves V43a, V43b, V43c, and V43d.
  • the intermediate 4th valve V44a, V44b, V44c, V44d is closed, and the intermediate 6th valve V46 is closed.
  • control unit 50 adjusts the opening degree of the user-side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 33d according to the heating load of the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d. Will be done.
  • the control unit 50 When the components of the heat source side unit 2, the user side units 3a, 3b, 3c, 3d and the intermediate unit 4 are controlled by the control unit 50 in this way, the supercritical refrigerant discharged from the compressor 21 is the third It flows out from the heat source side unit 2 to the second connecting pipe 6 via the switching mechanism 22c.
  • the refrigerant flowing out to the second connecting pipe 6 is sent to the intermediate unit 4.
  • the high-pressure refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the intermediate third pipe P43, further flows through the third branch pipes P431, P432, P433, and P434, and passes through the intermediate third valves V43a, V43b, V43c, and V43d. Then, it flows out from the intermediate unit 4.
  • the refrigerant flowing out of the intermediate unit 4 is sent to the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d through the fifth connecting pipes 9a, 9b, 9c, and 9d.
  • the high-pressure refrigerant sent to the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d is supplied from the room in the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d, which function as a radiator of the refrigerant. It dissipates heat by exchanging heat with air and cooling.
  • This refrigerant flows out from the utilization side units 3a, 3b, 3c, and 3d through the utilization side expansion valves 32a, 32b, 32c, and 32d.
  • the indoor air heated by the user-side heat exchangers 31a, 31b, 31c, and 31d is sent into the room, thereby heating the room.
  • the refrigerant flowing out from the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d is sent to the intermediate unit 4 through the fourth connecting pipes 8a, 8b, 8c, and 8d.
  • the refrigerant sent to the intermediate unit 4 flows into the first branch pipes P411, P412, P413, and P414, and merges via the intermediate first valves V41a, V41b, V41c, and V41d.
  • the merged refrigerant flows out from the intermediate unit 4 without passing through the ejector 41.
  • the refrigerant flowing out of the intermediate unit 4 flows into the heat source side unit 2 through the first connecting pipe 5.
  • the refrigerant that has flowed into the heat source side unit 2 flows into the drive inflow port 25a of the ejector 25.
  • This refrigerant is mixed with the refrigerant vaporized by the evaporator from the suction inflow port 25b and discharged from the discharge port 25c.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing out of the ejector 25 flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26.
  • the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the liquid side outlet 26b flows to the first heat source side expansion valve 24a and the second heat source side expansion valve 24b via the heat source side fourth valve V24.
  • This refrigerant evaporates by being heated by exchanging heat with the outdoor air in the first heat source side heat exchanger 23a and the second heat source side heat exchanger 23b that function as a refrigerant evaporator.
  • the evaporated refrigerant merges via the first switching mechanism 22a and the second switching mechanism 22b, and flows into the suction inlet 25b of the ejector 25.
  • the low-pressure refrigerant is mixed with the refrigerant flowing in from the drive inflow port 25a described above in the ejector 25 and boosted.
  • the pressure-pressed and discharged two-phase refrigerant flows into the refrigerant inlet 26a of the gas-liquid separator 26. Then, the refrigerant separated by the gas-liquid separator 26 and flowing out from the gas side outlet 26c is sucked into the compressor 21.
  • the ejector 41d of the intermediate unit 4 does not function during the above-mentioned full heating operation.
  • the refrigerant radiated by the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d that perform the heating operation is not boosted by the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d.
  • the ejector 41 of the present embodiment is connected to a plurality of user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • the air conditioner 1b of the present embodiment can also be applied to a refrigerant circuit in which one ejector 41 can boost the refrigerant of a plurality of utilization side units 3a, 3b, 3c, and 3d.
  • the drive flow flows to the ejectors 41, 41a, 41b, 41c, and 41d, but the suction flow flows to the suction inlets 412, 412a, 412b, 412c, and 412d (at the user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d that perform heating operation).
  • the radiated refrigerant does not have to flow.
  • the heat source side unit 2 includes, but is not limited to, the ejector 25. In this modification, the heat source side unit 2 does not include the ejector 25.
  • the ejectors 41a, 41b, 41c, and 41d boost the refrigerants of all the utilization side units 3a, 3b, 3c, and 3d included in the air conditioner 1a, respectively.
  • one ejector 41 boosts the refrigerant of all the plurality of user-side units 3a, 3b, 3c, and 3d included in the air conditioner 1b.
  • the air conditioner includes a plurality of ejectors. The first ejector boosts the refrigerant of one user unit included in the air conditioner. The second ejector boosts the refrigerant of a plurality of utilization-side units included in the air conditioner.
  • Air conditioner 2 Heat source side units 3a, 3b, 3c, 3d: Utilization side units 4, 4a, 4b, 4c, 4d: Intermediate units 5, 6, 7: Connecting pipe 21: Compressor 23a, 23b : Heat source side heat exchangers 31a, 31b, 31c, 31d: Utilization side heat exchangers 41, 41a, 41b, 41c, 41d: Ejectors 42, 42a, 42b, 42c, 42d: Gas-liquid separator 50: Control unit 411, 411a, 411b, 411c, 411d: Drive inlets P41, P41a, P41b, P41b, P41c, P41d: First piping P42, P42a, P42b, P42b, P42c, P42d: Second piping V41a, V41b, V41c, V41d: First 1 valve V42, V42a, V42b, V42c, V42d: 2nd valve

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Abstract

空気調和装置(1a)は、熱源側ユニット(2)と、複数の利用側ユニット(3a、3b、3c、3d)と、中間ユニット(4a、4b、4c、4d)と、3本以上の連絡配管(5、6、7)と、を備える。連絡配管(5、6、7)は、熱源側ユニット(2)と中間ユニット(4a、4b、4c、4d)とを接続する。中間ユニット(4a、4b、4c、4d)は、エジェクタ(41a、41b、41c、41d)と、気液分離器(42a、42b、42c、42d)と、を有する。エジェクタ(41a、41b、41c、41d)は、冷媒を昇圧する。気液分離器(42a、42b、42c、42d)は、エジェクタ(41a、41b、41c、41d)から流出した冷媒が流入する。暖房運転を行う利用側ユニット(3a、3b、3c、3d)で放熱した冷媒は、エジェクタ(41a、41b、41c、41d)で昇圧されないように構成されている。

Description

空気調和装置
 空気調和装置に関する。
 従来、複数の利用ユニットを有する空気調和装置において、冷房運転状態の利用ユニットと暖房運転状態の利用ユニットとを混在させる運転が可能な空気調和装置が知られている。このような空気調和装置として、例えば特開2005-337659号公報(特許文献1)には、冷媒連絡配管が3本である3管式の空気調和装置が開示されている。
 しかしながら、上記特許文献1に開示の空気調和装置では、動力の回収に改善の余地がある。
 第1観点に係る空気調和装置は、熱源側ユニットと、複数の利用側ユニットと、中間ユニットと、3本以上の連絡配管と、を備える。熱源側ユニットは、圧縮機と、熱源側熱交換器と、を有する。複数の利用側ユニットは、利用側熱交換器を有する。中間ユニットは、複数の利用側熱交換器を個別に冷媒の蒸発器または放熱器として機能させるように切り換える。3本以上の連絡配管は、熱源側ユニットと中間ユニットとを接続する。中間ユニットは、エジェクタと、気液分離器と、を有する。エジェクタは、冷媒を昇圧する。気液分離器は、エジェクタから流出した冷媒が流入する。暖房運転を行う利用側ユニットで放熱した冷媒は、エジェクタで昇圧されないように構成されている。
 第1観点に係る空気調和装置では、中間ユニットが動力を回収するためのエジェクタを有している。そして、暖房運転を行う利用側ユニットで放熱した冷媒は、エジェクタで昇圧されないように構成されている。このため、利点が相対的に小さい暖房運転を行う利用側熱交換器については、エジェクタを機能させずに、利点が相対的に大きい運転を行う利用側熱交換器で熱交換を行った冷媒をエジェクタで昇圧することができる。したがって、中間ユニットのエジェクタにより、動力を回収することができる。
 第2観点に係る空気調和装置は、第1観点の空気調和装置であって、冷房運転を行う利用側ユニットで蒸発した冷媒は、エジェクタを流れるように構成されている。
 第2観点に係る空気調和装置では、利点が相対的に大きい冷房運転を行う利用側熱交換器で蒸発した冷媒をエジェクタで昇圧することができる。このため、動力を回収する空気調和装置を実現できる。
 第3観点に係る空気調和装置は、第1または第2観点の空気調和装置であって、中間ユニットは、第1配管と、第1弁と、第2配管と、第2弁と、をさらに有する。第1配管は、熱源側熱交換器と利用側熱交換器との間に冷媒を流すための配管である。第1弁は、第1配管に設けられる。第2配管は、熱源側熱交換器と第1弁との間において第1配管から分岐してエジェクタの駆動流入口に冷媒を流すための配管である。第2弁は、第2配管に設けられる。空気調和装置は、第1弁及び第2弁を制御する制御部をさらに備える。
 第3観点に係る空気調和装置では、制御部により、第1弁を開にするとともに第2弁を閉にすることによって、第1配管を介して利用側熱交換器を流れる冷媒を、エジェクタを通さずに、熱源側熱交換器に供給することができる。また、制御部により、第1弁を閉にするとともに第2弁を開にすることによって、第2配管、エジェクタ及び気液分離器を介して利用側熱交換器を流れる冷媒を、エジェクタで昇圧した状態で、熱源側熱交換器に供給することができる。このように、第1弁及び第2弁によってエジェクタに駆動流を流すことと流さないこととを選択できる。このため、エジェクタを機能させることと、エジェクタを機能させないこととを、選択することができる。
 第4観点に係る空気調和装置は、第1から第3観点の空気調和装置であって、中間ユニットは、複数のエジェクタを有する。各エジェクタは、各利用側ユニットと接続される。
 第4観点に係る空気調和装置では、各エジェクタが各利用側ユニットの冷媒を昇圧することが可能な冷媒回路にも適用できる。
 第5観点に係る空気調和装置は、第1から第3観点の空気調和装置であって、エジェクタは、複数の利用側ユニットと接続される。
 第5観点に係る空気調和装置では、1つのエジェクタが複数の利用側ユニットの冷媒を昇圧することが可能な冷媒回路にも適用できる。
 第6観点に係る空気調和装置は、第1から第5観点の空気調和装置であって、圧縮機は、超臨界状態の冷媒を吐出する。
 第6観点に係る空気調和装置では、中間ユニットの一部に超臨界状態の冷媒が流れるので、駆動流に超臨界状態の冷媒を用いることができる。このため、エジェクタを使用する効果を高めることができる。
 第7観点に係る空気調和装置は、第6観点の空気調和装置であって、圧縮機で圧縮される冷媒は、二酸化炭素を含む。
 第7観点に係る空気調和装置では、二酸化炭素を含む冷媒は、超臨界状態にすることができる。このため、エジェクタを使用する効果を高めた空気調和装置を容易に実現できる。
第1実施形態に係る空気調和装置の概略構成図である。 第1実施形態に係る空気調和装置を概略的に示すブロック図である。 第1実施形態に係る空気調和装置の概略構成図(全冷房運転時の冷媒の流れを図示)である。 第1実施形態に係る空気調和装置の概略構成図(冷房主体運転時の冷媒の流れを図示)である。 第1実施形態に係る空気調和装置の概略構成図(冷暖均等運転時の冷媒の流れを図示)である。 第1実施形態に係る空気調和装置の概略構成図(暖房主体運転時の冷媒の流れを図示)である。 第1実施形態に係る空気調和装置の概略構成図(全暖房運転時の冷媒の流れを図示)である。 第2実施形態に係る空気調和装置の概略構成図である。 第2実施形態に係る空気調和装置の概略構成図(全冷房運転時の冷媒の流れを図示)である。 第2実施形態に係る空気調和装置の概略構成図(冷房主体運転時の冷媒の流れを図示)である。 第2実施形態に係る空気調和装置の概略構成図(冷暖均等運転時の冷媒の流れを図示)である。 第2実施形態に係る空気調和装置の概略構成図(暖房主体運転時の冷媒の流れを図示)である。 第2実施形態に係る空気調和装置の概略構成図(全暖房運転時の冷媒の流れを図示)である。
 本開示の一実施形態に係る空気調和装置について、図面を参照しながら説明する。
 (1)全体構成
 図1に示すように、本開示の一実施形態に係る空気調和装置1aは、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって、ビル等の室内の冷房や暖房を行う装置である。空気調和装置1aは、熱源側ユニット2と、複数(ここでは4つ)の利用側ユニット3a、3b、3c、3dと、複数(ここでは4つ)の中間ユニット4a、4b、4c、4dと、第1連絡配管5と、第2連絡配管6と、第3連絡配管7と、第4連絡配管8a、8b、8c、8dと、第5連絡配管9a、9b、9c、9dと、図2に示す制御部50と、を備えている。空気調和装置1aの冷媒回路は、熱源側ユニット2と、利用側ユニット3a、3b、3c、3dと、中間ユニット4a、4b、4c、4dと、連絡配管5、6、7、8a、8b、8c、8d、9a、9b、9c、9dとが接続されることによって構成されている。空気調和装置1aは、中間ユニット4a、4b、4c、4dによって、各利用側ユニット3a、3b、3c、3dが個別に冷房運転又は暖房運転を行うことが可能になるように構成されている。
 制御部50は、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4a、4b、4c、4dの構成機器を制御する。
 (1-2)詳細構成
 (1-2-1)連絡配管
 熱源側ユニット2と中間ユニット4a、4b、4c、4dとを接続する連絡配管は、3本である。ここでは、第1連絡配管5、第2連絡配管6及び第3連絡配管7は、熱源側ユニット2と中間ユニット4a、4b、4c、4dとを接続する。第1連絡配管5は、第3連絡配管7内の冷媒よりも圧力が高い冷媒が通る高圧連絡管である。第2連絡配管6は、第3連絡配管7内の冷媒よりも圧力が高い冷媒が通る高圧(高低圧の少なくとも高圧)連絡管である。第3連絡配管は、低圧側のガス連絡配管である。
 第1連絡配管5は、熱源側ユニット2から延びる合流管部と、中間ユニット4a、4b、4c、4dの手前で複数(ここでは4つ)に分岐した分岐管部5a、5b、5c、5dと、を有している。第2連絡配管6は、熱源側ユニット2から延びる合流管部と、中間ユニット4a、4b、4c、4dの手前で複数(ここでは4つ)に分岐した分岐管部6a、6b、6c、6dと、を有している。第3連絡配管7は、熱源側ユニット2から延びる合流管部と、中間ユニット4a、4b、4c、4dの手前で複数(ここでは4つ)に分岐した分岐管部7a、7b、7c、7dと、を有している。
 第4連絡配管8a、8b、8c、8d及び第5連絡配管9a、9b、9c、9dは、利用側ユニット3a、3b、3c、3dと中間ユニット4a、4b、4c、4dとを接続する。第4連絡配管8a、8b、8c、8dは、中間ユニット4a、4b、4c、4dを介して、第1連絡配管5の分岐管部5a、5b、5c、5dと接続されている。第5連絡配管9a、9b、9c、9dは、中間ユニット4a、4b、4c、4dを介して、第2連絡配管6の分岐管部6a、6b、6c、6d及び第3連絡配管7の分岐管部7a、7b、7c、7dと接続されている。
 このように、本実施形態の空気調和装置1aは、熱源側ユニット2と中間ユニット4a、4b、4c、4dとを接続する連絡配管が3本の3管式である。
 (1-2-2)熱源側ユニット
 熱源側ユニット2は、ビル等の屋上あるいはビル等の周囲に設置されている。熱源側ユニット2は、第1連絡配管5、第2連絡配管6、第3連絡配管7、第4連絡配管8a、8b、8c、8d、第5連絡配管9a、9b、9c、9d及び中間ユニット4a、4b、4c、4dを介して利用側ユニット3a、3b、3c、3dに接続され、冷媒回路の一部を構成している。
 熱源側ユニット2は、主として、圧縮機21と、1つ以上(ここでは3つ)の切換機構22a、22b、22cと、1つ以上(ここでは2つ)の熱源側熱交換器23a、23bと、1つ以上(ここでは2つ)の熱源側膨張弁24a、24bと、エジェクタ25と、気液分離器26と、を有している。
 圧縮機21は、低圧の冷媒を高圧になるまで圧縮する機器である。ここでは、圧縮機21として、ロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素(図示せず)が圧縮機用モータによって回転駆動される密閉式構造の圧縮機が使用されている。また、ここでは、圧縮機用モータは、インバータ等により回転数制御が可能になっており、これにより、圧縮機21の容量制御が可能になっている。
 本実施形態では、圧縮機21は、超臨界状態の冷媒を吐出する。このため、冷媒回路の一部を超臨界状態の冷媒が流れる。圧縮機21で圧縮される冷媒は、二酸化炭素を含む。ここでは、冷媒として、二酸化炭素を用いる。
 切換機構22a、22b、22cは、冷媒回路における冷媒の流れ方向を切り換えることが可能な四路切換弁である。
 第1及び第2切換機構22a、22bは、熱源側熱交換器23a、23bを冷媒の放熱器として機能させる熱源側放熱状態と、熱源側熱交換器23a、23bを冷媒の蒸発器として機能させる熱源側蒸発状態とを切り換え可能な電動弁である。
 第1切換機構22aは、第1熱源側熱交換器23aを冷媒の放熱器として機能させる場合には、圧縮機21の吐出側と第1熱源側熱交換器23aのガス側とを接続し(図1の第1切換機構22aの破線を参照)、第1熱源側熱交換器23aを冷媒の蒸発器として機能させる場合には圧縮機21の吸入側と第1熱源側熱交換器23aのガス側とを接続するように(図1の第1切換機構22aの実線を参照)、冷媒回路内における冷媒の流れを切り換えることが可能な機器である。
 第2切換機構22bは、第2熱源側熱交換器23bを冷媒の放熱器として機能させる場合には、圧縮機21の吐出側と第2熱源側熱交換器23bのガス側とを接続し(図1の第2切換機構22bの破線を参照)、第2熱源側熱交換器23bを冷媒の蒸発器として機能させる場合には圧縮機21の吸入側と第2熱源側熱交換器23bのガス側とを接続するように(図1の第2切換機構22bの実線を参照)、冷媒回路内における冷媒の流れを切り換えることが可能な機器である。
 第3切換機構22cは、圧縮機21から吐出された冷媒を第2連絡配管6に送る場合には、圧縮機21の吐出側と第2連絡配管6とを接続し(図1の第3切換機構22cの実線を参照)、第2連絡配管6を流れる冷媒を圧縮機21の吸入側に送る場合には、圧縮機21の吸入側と第2連絡配管6とを接続するように(図1の第3切換機構22cの破線を参照)、冷媒回路内における冷媒の流れを切り換えることが可能な機器である。
 なお、切換機構22a、22b、22cは、四路切換弁によって構成される機構に限定されるものではなく、例えば、複数の電磁弁及び冷媒管を組み合わせることによって、上記のような冷媒の流れ方向の切り換えを行えるように構成したものであってもよい。
 第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bは、冷媒と室外空気との熱交換を行う。第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bは、冷媒の放熱器として機能する、又は、冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。
 第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bは、開度を変更可能である。第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bの開度を調整することによって、減圧度合いを調整する。具体的には、第1熱源側膨張弁24aは、第1熱源側熱交換器23aを流れる冷媒の流量の調節等を行う開度調節が可能な電動膨張弁である。第2熱源側膨張弁24bは、第2熱源側熱交換器23bを流れる冷媒の流量の調節等を行う開度調節が可能な電動膨張弁である。
 エジェクタ25は、駆動流を用いて、熱源側熱交換器23a、23bで熱交換した冷媒を昇圧する。詳細には、エジェクタ41は、高圧の冷媒を駆動流として、低圧の冷媒を吸引して昇圧し、昇圧した冷媒を圧縮機21へ供給するように冷媒回路に設けられた昇圧機構である。
 エジェクタ25は、駆動流入口25aと、吸引流入口25bと、吐出口25cと、を含む。駆動流入口25aは、駆動流を流入する。吸引流入口25bは、熱源側熱交換器23a、23bで熱交換した冷媒を流入する。吐出口25cは、熱源側熱交換器23a、23bで熱交換した冷媒を昇圧させて吐出する。吐出口25cから吐出される冷媒は、気液二相状態である。
 気液分離器26は、エジェクタ25から流出した冷媒が流入する。気液分離器26は、冷媒入口26aと、液側出口26bと、ガス側出口26cと、を含む。冷媒入口26aは、エジェクタ25の吐出口25cと連通する。冷媒入口26aからは気液二相状態の冷媒が流入する。液側出口26bは、分離した液冷媒を流出する。ガス側出口26cは、分離したガス冷媒を流出する。
 熱源側ユニット2は、熱源側第1弁V21と、熱源側第2弁V22と、熱源側第3弁V23と、熱源側第4弁V24と、をさらに有している。
 熱源側第1弁V21は、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bと、第1連絡配管5とを接続する熱源側第1配管P21に設けられる。ここでは、熱源側第1弁V21は、開度調節が可能な電動弁である。
 熱源側第2弁V22は、第1連絡配管5とエジェクタ25の駆動流入口25aとを接続する熱源側第2配管P22に設けられる。熱源側第2配管P22は、熱源側第1配管P21における第1連絡配管5と熱源側第1弁V21との間から分岐する。ここでは、熱源側第2弁V22は、開閉可能な電動弁である。
 熱源側第3弁V23は、第2連絡配管6と、気液分離器26の冷媒入口26aとを接続する熱源側第3配管P23に設けられる。熱源側第3弁V23は、第2連絡配管6から気液分離器26への冷媒の流れのみを許容する逆止弁である。ここでは、熱源側第3弁V23は、第3切換機構22cと冷媒入口26aとの間に設けられる。
 熱源側第4弁V24は、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bと、気液分離器26の液側出口26bとを接続する熱源側第4配管P24に設けられる。熱源側第4弁V24は、液側出口26bから第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bへの冷媒の流れのみを許容する逆止弁である。ここでは、熱源側第4弁V24は、液側出口26bと、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bとの間に設けられる。
 熱源側ユニット2と第1連絡配管5との接続部には、第1閉鎖弁V25が設けられている。熱源側ユニット2と第2連絡配管6との接続部には、第2閉鎖弁V26が設けられている。熱源側ユニット2と第3連絡配管7との接続部には、第3閉鎖弁V27が設けられている。第1閉鎖弁V25、第2閉鎖弁V26及び第3閉鎖弁V27は、手動で開閉される弁である。
 (1-2-3)利用側ユニット
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dは、ビル等の屋内の天井に、埋め込みや吊り下げ等により設置されるか、あるいは、屋内の壁面に、壁掛け等により設置される。利用側ユニット3a、3b、3c、3dは、第1連絡配管5、第2連絡配管6、第3連絡配管7、第4連絡配管8a、8b、8c、8d及び第5連絡配管9a、9b、9c、9d及び中間ユニット4a、4b、4c、4dを介して熱源側ユニット2に接続されており、冷媒回路の一部を構成している。
 次に、利用側ユニット3a、3b、3c、3dの構成について説明する。利用側ユニット3a、3b、3c、3dは、互いが並列に接続される第1利用側ユニット3aと、第2利用側ユニット3bと、第3利用側ユニット3cと、第4利用側ユニット3dと、を含む。
 第1利用側ユニット3aは、第1利用側熱交換器31aと、第1利用側膨張弁32aとを有している。第2利用側ユニット3bは、第2利用側熱交換器31bと、第2利用側膨張弁32bとを有している。第3利用側ユニット3cは、第3利用側熱交換器31cと、第3利用側膨張弁32cとを有している。第4利用側ユニット3dは、第4利用側熱交換器31dと、第4利用側膨張弁32dとを有している。各利用側熱交換器31a、31b、31c、31dと各利用側膨張弁32a、32b、32c、32dとは、直列で接続される。
 利用側熱交換器31a、31b、31c、31dは、冷媒と室内空気との熱交換を行うことで室内の空調負荷(熱負荷)を処理する熱交換器である。利用側熱交換器31a、31b、31c、31dは、冷房運転時には冷媒の蒸発器として機能して室内空気を冷却し、暖房運転時には冷媒の放熱器として機能して室内空気を加熱する。
 利用側膨張弁32a、32b、32c、32dは、開度を変更可能である。利用側膨張弁32a、32b、32c、32dの開度を調整することによって、利用側膨張弁32a、32b、32c、32dの減圧度合いを調整する。具体的には、利用側膨張弁32a、32b、32c、32dは、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dを流れる冷媒の流量の調節等を行う開度調節が可能な電動膨張弁である。
 利用側第1配管P31a、P31b、P31c、P31dは、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dと第4連絡配管8a、8b、8c、8dとを接続する。利用側第1配管P31a、P31b、P31c、P31dにおいて、第4連絡配管8a、8b、8c、8dと利用側熱交換器31a、31b、31c、31dとの間に利用側膨張弁32a、32b、32c、32dが配置される。利用側第2配管P32a、P32b、P32c、P32dは、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dと第5連絡配管9a、9b、9c、9dとを接続する。
 なお、ここでは利用側ユニットが4台の空気調和装置について説明するが、それよりも多い又は少ない利用側ユニットが1台の熱源側ユニット2に接続されて1つの冷媒回路を構成している場合にも、本開示は適用できる。
 (1-2-4)中間ユニット
 中間ユニット4a、4b、4c、4dは、複数の利用側熱交換器31a、31b、31c、31dを個別に冷媒の蒸発器または放熱器として機能させるように切り換える。中間ユニット4は、ビルの室内に利用側ユニット3a、3b、3c、3dとともに配置されている。中間ユニット4a、4b、4c、4dは、第1連絡配管5、第2連絡配管6、第3連絡配管7、第4連絡配管8a、8b、8c、8d及び第5連絡配管9a、9b、9c、9dとともに、利用側ユニット3a、3b、3c、3dと熱源側ユニット2との間に介在しており、冷媒回路の一部を構成している。
 本実施形態では、中間ユニット4a、4b、4c、4dは、複数のエジェクタ41a、41b、41c、41dを有している。換言すると、中間ユニット4a、4b、4c、4d全体が、複数のエジェクタ41a、41b、41c、41dを有している。各エジェクタ41a、41b、41c、41dは、各利用側ユニット3a、3b、3c、3dと接続される。このため、各エジェクタ41a、41b、41c、41dが各利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷媒を昇圧することができる。ここでは、暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで放熱した冷媒は、エジェクタ41a、41b、41c、41dで昇圧されないように構成されている。換言すると、暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dと接続されているエジェクタ41a、41b、41c、41dは、機能しないように構成されている。
 また、中間ユニット4a、4b、4c、4dは、複数の気液分離器42a、42b、42c、42dをさらに有している。換言すると、中間ユニット4a、4b、4c、4d全体が、複数の気液分離器42a、42b、42c、42dをさらに有している。各エジェクタ41a、41b、41c、41dから流出した冷媒は、各気液分離器42a、42b、42c、42dに流入する。
 次に、中間ユニット4a、4b、4c、4dの構成について説明する。以下の説明において、中間ユニット4aと中間ユニット4b、4c、4dとは同様の構成であるため、ここでは、中間ユニット4aの構成のみ説明し、中間ユニット4b、4c、4dの構成については、それぞれ、中間ユニット4aの各部を示す符号の添字「a」の代わりに、「b」、「c」又は「d」の添字を付して、各部の説明を省略する。
 1つの中間ユニット4aは、1つのエジェクタ41aと、1つの気液分離器42aと、を有している。
 エジェクタ41aは、冷媒を昇圧する。詳細には、エジェクタ41は、高圧の冷媒を駆動流として、利用側熱交換器31aで熱交換して低圧の冷媒を吸引して昇圧し、昇圧した冷媒を低圧側の連絡配管へ供給するように冷媒回路に設けられた昇圧機構である。
 エジェクタ41aは、暖房運転を行う利用側ユニット3aを流れる冷媒を昇圧しない。ここでは、エジェクタ41aは、駆動流を用いて、冷房運転を行う利用側ユニット3aで蒸発した冷媒を昇圧する。また、冷房運転を行う利用側ユニット3aで蒸発した冷媒を昇圧しないことも可能である。
 エジェクタ41aは、駆動流入口411aと、吸引流入口412aと、吐出口413aと、を含む。駆動流入口411aは、駆動流を流入する。駆動流入口411aは、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31aと連通する。吸引流入口412aは、蒸発器で蒸発した冷媒を流入する。吐出口413aは、蒸発器で蒸発した冷媒を昇圧させて吐出する。吐出口413aから吐出される冷媒は、気液二相状態である。
 気液分離器42aは、エジェクタ41aから流出した冷媒が流入する。気液分離器42aは、冷媒入口421aと、液側出口422aと、ガス側出口423aと、を含む。冷媒入口421aは、エジェクタ41aの吐出口413aと連通する。冷媒入口421aからは気液二相状態の冷媒が流入する。液側出口422aは、分離した液冷媒を流出する。ガス側出口423aは、分離したガス冷媒を流出する。
 中間ユニット4aは、中間第1配管P41aと、中間第2配管P42aと、中間第3配管P43aと、中間第4配管P44aと、中間第5配管P45aと、中間第6配管P46aと、中間第7配管P47aと、中間第1弁V41aと、中間第2弁V42aと、中間第3弁V43aと、中間第4弁V44aと、中間第5弁V45aと、中間第6弁V46aと、をさらに有している。
 中間第1配管P41は、熱源側熱交換器23a、23bと第1利用側熱交換器31aとの間に冷媒を流す。ここでは、中間第1配管P41は、第1連絡配管5の分岐管部5aと、第4連絡配管8aとを接続する。中間第1配管P41aには、中間第1弁V41aが設けられる。ここでは、中間第1弁V41aは、開閉弁である。
 中間第2配管P42aは、熱源側熱交換器23a、23bと中間第1弁V41aとの間において中間第1配管P41aから分岐してエジェクタ41aの駆動流入口411aに冷媒を流す。中間第2配管P42aには、中間第2弁V42aが設けられる。ここでは、中間第2弁V42aは、開閉弁である。
 中間第3配管P43aは、第5連絡配管9aと第2連絡配管6の分岐管部6aとを接続する。中間第3配管P43には、中間第3弁V43aが設けられる。ここでは、中間第3弁V43aは、開閉弁である。
 中間第4配管P44aは、第5連絡配管9aと中間第3弁V43aとの間において中間第3配管P43aから分岐してエジェクタ41aの吸引流入口412aに冷媒を流す。中間第4配管P44aには、中間第4弁V44aが設けられる。ここでは、中間第4弁V44aは、開閉弁である。
 中間第5配管P45aは、気液分離器42aの液側出口422aと第4連絡配管8aとを接続する。中間第5配管P45aには、中間第5弁V45aが設けられる。中間第5弁V45aは、液側出口422aから第4連絡配管8aへの冷媒の流れのみを許容する逆止弁である。
 中間第6配管P46aは、気液分離器42aのガス側出口423aと第2連絡配管6の分岐管部6aとを接続する。中間第6配管P46には、中間第6弁V46aが設けられる。中間第6弁V46aは、電動弁である。
 中間第7配管P47aは、気液分離器42aのガス側出口423aと第3連絡配管7の分岐管部7aとを接続する。
 中間ユニット4aと連絡配管との接続部には、閉鎖弁が設けられている。閉鎖弁は、手動で開閉される弁である。ここでは、中間ユニット4aと第1~第3連絡配管5~7との接続部には、3つの閉鎖弁が設けられている。具体的には、3つの閉鎖弁は、中間ユニット4aと第1連絡配管5の分岐管部5aとの接続部、中間ユニット4aと第2連絡配管6の分岐管部6aとの接続部、及び中間ユニット4aと第3連絡配管7の分岐管部7aとの接続部に設けられている。また、ここでは、中間ユニット4aと第4及び第5連絡配管8a、9aとの接続部には、2つの閉鎖弁が設けられている。具体的には、2つの閉鎖弁は、中間ユニット4aと第4連絡配管8aとの接続部、及び中間ユニット4aと第5連絡配管9aとの接続部に設けられる。
 (1-2-5)制御部
 図2に示す制御部50は、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4の構成機器を制御する。
 制御部50は、例えば、コンピュータにより実現されるものである。コンピュータは、例えば、制御演算装置と記憶装置とを備える。制御演算装置には、プロセッサを使用できる。図2の制御部50は、プロセッサとしてのCPU51を備えている。制御演算装置は、例えば、記憶装置に記憶されているプログラムを読み出し、このプログラムに従って所定の画像処理、演算処理またはシーケンス処理を行う。さらに、制御演算装置は、例えば、プログラムに従って、演算結果を記憶装置に書き込んだり、記憶装置に記憶されている情報を読み出したりすることができる。記憶装置は、データベースとして用いることができる。制御部50は、記憶装置としてのメモリ52を備えている。
 制御部50は、熱源側ユニット2の圧縮機21及び切換機構22a、22b、22c、熱源側膨張弁24a、24b、熱源側第1弁V21、利用側ユニット3a、3b、3c、3dの利用側膨張弁32a、32b、32c、32d、中間ユニット4の中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41d、中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42d、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43d、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44d、及び中間第6弁V46a、V46b、V46c、V46dを制御する。
 詳細には、制御部50は、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを全開または全閉に制御することによって、エジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させるか否かを制御している。また、ここでは、制御部50は、エジェクタ41a、41b、41c、41dにおける利用側ユニット3a、3b、3c、3dで放熱した冷媒の昇圧度合いを、中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dの開度で制御する。
 また、制御部50は、動力の回収量が所定量より小さい場合に、エジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させず、動力の回収量が所定量より大きい場合に、エジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させるように制御する。例えば、制御部50は、エジェクタ41a、41b、41c、41dの駆動流入口411a、411b、411c、411dに設けられた温度センサの温度が所定温度未満であるとエジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させない運転を行い、所定温度以上であるとエジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させる運転を行うように制御する。
 (1-3)運転動作
 本実施形態に係る空気調和装置1aの運転には、全冷房運転、冷房主体運転、冷暖均等運転、暖房主体運転、及び全暖房運転がある。全冷房運転は、各利用側ユニット3a、3b、3c、3dの全てを冷房する運転である。冷房主体運転は、複数の利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷房運転負荷の合計が暖房運転負荷の合計よりも大きい冷房主体の冷暖混在運転である。冷暖均等運転は、複数の利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷房運転負荷の合計と暖房運転負荷の合計とが同等の冷暖混在運転である。暖房主体運転は、複数の利用側ユニット3a、3b、3c、3dの暖房運転負荷の合計が冷房運転負荷の合計よりも大きい暖房主体の冷暖混在運転である。全暖房運転は、各利用側ユニット3a、3b、3c、3dの全てを暖房する運転である。以下、図3~図7を参照して、空気調和装置1aの5つの運転における動作について説明する。なお、図3~図7において、太線の配管は、冷媒が流れる配管を示し、細線の配管は、冷媒が流れない配管を示す。太線の配管に設けられている弁は開けられ、細線の配管に設けられている弁は閉じられている。
 ここでは、全冷房運転、冷房主体運転、冷暖均等運転及び暖房主体運転において、中間ユニット4a、4b、4c、4dのエジェクタ41a、41b、41c、41dが機能することと、エジェクタ41a、41b、41c、41dが機能しないことと、の両方が可能に構成されている。このため、全冷房運転、冷房主体運転、冷暖均等運転及び暖房主体運転において、エジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させることと、エジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させないこととを、選択することができる。一方、全暖房運転では、エジェクタ41a、41b、41c、41dが機能しないように構成されている。
 また、ここでは、暖房主体運転及び全暖房運転において、熱源側ユニット2のエジェクタ25を機能させる。
 (1-3-1)全冷房運転
 (1-3-1-1)エジェクタを機能させる場合
 図3に示すように、全冷房運転において、例えば、利用側ユニット3a、3b、3c、3dの全てが冷房運転(すなわち、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dの全てが冷媒の蒸発器として機能し、かつ、熱源側熱交換器23a、23bが冷媒の放熱器として機能する運転)を行う。
 この際には、熱源側ユニット2においては、制御部50により、切換機構22a、22bは、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bを冷媒の放熱器として機能させるため、圧縮機21の吐出側と第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bのガス側とを接続するよう(図3の切換機構22a、22bの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、切換機構22cは、第2連絡配管6を流れる冷媒を圧縮機21の吸入側に送るため、圧縮機21の吸入側と第2連絡配管6とを接続するよう(図3の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられる。また、制御部50により、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bを開(ここでは全開)にし、熱源側第1弁V21を開にし、熱源側第2弁V22を全閉にする。
 中間ユニット4a、4b、4c、4dにおいては、エジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させるために、制御部50により、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを閉にし、中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dを開にし、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dを閉にし、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46a、V46b、V46c、V46dを開にする。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dにおいては、制御部50により、利用側膨張弁32a、32b、32c、33dは、各利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷房負荷に応じて開度調節される。
 このように制御部50により、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4a、4b、4c、4dの構成機器を制御すると、圧縮機21から吐出された超臨界状態の冷媒は、切換機構22a、22bを経由して第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られる。第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られた冷媒は、冷媒の放熱器として機能する第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bにおいて、室外空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bを経由した後に合流し、熱源側第1弁V21をさらに経由して熱源側ユニット2から流出する。
 熱源側ユニット2から流出した冷媒は、第1連絡配管5を通って中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られる。中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dが閉じられており、かつ中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dが開けられているので、中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られた冷媒は、エジェクタ41a、41b、41c、41dの駆動流入口411a、411b、411c、411dに流入する。この冷媒は、吸引流入口412a、412b、412c、412dに流入する冷媒(冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31a、31b、31c、31dで蒸発した冷媒)と混合されて、吐出口413a、413b、413c、413dから吐出する。エジェクタ41a、41b、41c、41dから流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器42a、42b、42c、42dの冷媒入口421a、421b、421c、421dに流入する。そして、気液分離器42a、42b、42c、42dで分離されて液側出口422a、422b、422c、422dから流出する冷媒は、中間第5弁V45a、V45b、V45c、V45dを経由して、中間ユニット4a、4b、4c、4dから流出する。
 中間ユニット4a、4b、4c、4dから流出した冷媒は、第4連絡配管8a、8b、8c、8dを通って、利用側ユニット3a、3b、3c、3dに送られる。利用側ユニット3a、3b、3c、3dに送られた冷媒は、利用側膨張弁32a、32b、32c、32dを経由して利用側熱交換器31a、31b、31c、31dに送られる。この冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31a、31b、31c、31dにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発した後、利用側ユニット3a、3b、3c、3dから流出する。一方、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dから流出した冷媒は、第5連絡配管9a、9b、9c、9dを通って中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られる。中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dが閉じられており、かつ中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dが開けられているので、中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られた冷媒は、エジェクタ41a、41b、41c、41dの吸引流入口412a、412b、412c、412dに流入する。エジェクタ41a、41b、41c、41dに流入した低圧の冷媒は、エジェクタ41a、41b、41c、41dにおいて、上述した駆動流入口411a、411b、411c、411dから流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出口413a、413b、413c、413dから吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器42a、42b、42c、42dの冷媒入口421a、421b、421c、421dに流入する。そして、気液分離器42a、42b、42c、42dで分離されてガス側出口423a、423b、423c、423dから流出する冷媒は、中間第6配管P46a、P46b、P46c、P46d及び中間第7配管P47a、P47b、P47c、P47dに分岐されて、中間ユニット4a、4b、4c、4dから流出する。
 中間ユニット4a、4b、4c、4dの中間第6配管P46a、P46b、P46c、P46dから流出した冷媒は、第2連絡配管6を通って熱源側ユニット2に送られる。中間ユニット4a、4b、4c、4dの中間第7配管P47a、P47b、P47c、P47dから流出した冷媒は、第3連絡配管7を通って熱源側ユニット2に送られる。
 第2連絡配管6から熱源側ユニット2に送られた冷媒は、第3切換機構22c及び熱源側第3弁V23を経由して気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。第3連絡配管7から熱源側ユニット2に送られた冷媒も、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 このように、上記の全冷房運転の際には、中間ユニット4a、4b、4c、4dのエジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させて、冷房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで蒸発した冷媒を昇圧させてから第2連絡配管6及び第3連絡配管7を通って圧縮機21に戻している。
 (1-3-1-2)エジェクタを機能させない場合
 中間ユニット4a、4b、4c、4dにおいて、エジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させない場合には、制御部50により、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを開にし、中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dを閉にし、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dを開にし、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46a、V46b、V46c、V46dを開にする。
 この場合、熱源側ユニット2から中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られた冷媒は、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dが開けられており、かつ中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dが閉じられているので、エジェクタ41a、41b、41c、41dを通らずに、中間第1配管P41から第4連絡配管8a、8b、8c、8dを通って、利用側ユニット3a、3b、3c、3dに流出する。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dから第5連絡配管9a、9b、9c、9dを通って中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られた冷媒は、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43d、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dが開いておりかつエジェクタ41a、41b、41c、41dに駆動流が流れていないため、エジェクタ41a、41b、41c、41dを通らずに、中間第3配管P43から第2連絡配管6を通って、熱源側ユニット2に流出する。
 (1-3-2)冷房主体運転
 (1-3-2-1)エジェクタを機能させる場合
 図4に示すように、冷房主体運転において、例えば、利用側ユニット3b、3c、3dが冷房運転、かつ、利用側ユニット3aが暖房運転(すなわち、利用側熱交換器31b、31c、31dが冷媒の蒸発器として機能し、かつ、利用側熱交換器31aが冷媒の放熱器として機能する運転)を行う。
 この際には、熱源側ユニット2においては、制御部50により、切換機構22aは、第1熱源側熱交換器23aを冷媒の放熱器として機能させるため、圧縮機21の吐出側と第1熱源側熱交換器23aのガス側とを接続するよう(図4の切換機構22aの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、切換機構22cは、圧縮機21から吐出された冷媒を第2連絡配管6に送るため、圧縮機21の吐出側と第2連絡配管6とを接続するよう(図4の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられる。なお、ここでは、冷媒は切換機構22bを流れないので、制御部50により、切換機構22bは制御されない。また、制御部50により、第1熱源側膨張弁24aを開にし、第2熱源側膨張弁24bを微開から全閉にし、熱源側第1弁V21を開にし、熱源側第2弁V22を全閉にする。
 中間ユニット4aにおいては、制御部50により、中間第1弁V41aを開にし、中間第2弁V42aを全閉にし、中間第3弁V43aを開にし、中間第4弁V44aを閉にし、中間第6弁V46aを閉にする。中間ユニット4b、4c、4dにおいては、エジェクタ41b、41c、41dを機能させるために、制御部50により、中間第1弁V41b、V41c、V41dを閉にし、中間第2弁V42b、V42c、V42dを開にし、中間第3弁V43b、V43c、V43dを閉にし、中間第4弁V44b、V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46b、V46c、V46dを閉にする。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dにおいては、制御部50により、利用側膨張弁32a、32b、32c、33dは、利用側ユニット3aの暖房負荷及び利用側ユニット3b、3c、3dの冷房負荷に応じて開度調節される。
 このように制御部50により、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4a、4b、4c、4dの構成機器を制御すると、圧縮機21から吐出された超臨界状態の冷媒は、その一部が第1切換機構22aを介して第1熱源側熱交換器23aに送られ、その残部が第3切換機構22cを介して熱源側ユニット2から第2連絡配管6へ流出する。第1熱源側熱交換器23aに送られた冷媒は、冷媒の放熱器として機能する第1熱源側熱交換器23aにおいて、室外空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、第1熱源側膨張弁24a及び熱源側第1弁V21を経由して、熱源側ユニット2から第1連絡配管5へ流出する。
 第2連絡配管6へ流出した冷媒は、分岐管部6aを通って、中間ユニット4aに送られる。中間ユニット4aに送られた高圧の冷媒は、中間第3配管P43aに流入し、中間第3弁V43aを経由して、中間ユニット4aから流出する。
 中間ユニット4aから流出した冷媒は、第5連絡配管9aを通って利用側ユニット3aに送られる。利用側ユニット3aに送られた冷媒は、利用側熱交換器31aに送られる。利用側熱交換器31aに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する利用側熱交換器31aにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、全開にされた利用側膨張弁32aを通って利用側ユニット3aから流出する。一方、利用側熱交換器31aにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。
 利用側ユニット3aから流出した冷媒は、第4連絡配管8aを通って中間ユニット4aに送られる。中間ユニット4aに送られた冷媒は、中間第1配管P41aに流入し、中間第1弁V41aを経由して中間ユニット4aから流出する。
 中間ユニット4aから流出した冷媒は、分岐管部5aを通って、第1連絡配管5の合流部において、第1熱源側熱交換器23aから第1連絡配管5へ流出した冷媒と合流する。合流した冷媒は、分岐管部5b、5c、5dを通って、中間ユニット4b、4c、4dに送られる。
 中間ユニット4b、4c、4dに送られた冷媒は、中間第1配管P41b、P41c、P41d及び中間第2配管P42b、P42c、P42dを通って、エジェクタ41b、41c、41dの駆動流入口411b、411c、411dに流入する。この冷媒は、吸引流入口412b、412c、412dから蒸発器で蒸発した冷媒と混合されて、吐出口413b、413c、413dから吐出する。エジェクタ41b、41c、41dから流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器42b、42c、42dの冷媒入口421b、421c、421dに流入する。そして、気液分離器42b、42c、42dで分離されて液側出口422b、422c、422dから流出する冷媒は、中間第5弁V45b、V45c、V45dを経由して、中間ユニット4b、4c、4dから流出する。
 中間ユニット4b、4c、4dから流出した冷媒は、第4連絡配管8b、8c、8dを通って、利用側ユニット3b、3c、3dに送られる。利用側ユニット3b、3c、3dに送られた冷媒は、利用側膨張弁32b、32c、32dを経由して利用側熱交換器31b、31c、31dに送られる。利用側熱交換器31b、31c、31dに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31b、31c、31dにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、利用側ユニット3b、3c、3dから流出する。一方、利用側熱交換器31b、31c、31dにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。
 利用側ユニット3b、3c、3dから流出した冷媒は、第5連絡配管9b、9c、9dを通って中間ユニット4b、4c、4dに送られる。中間ユニット4b、4c、4dに送られた冷媒は、エジェクタ41b、41c、41dの吸引流入口412b、412c、412dに流入する。エジェクタ41b、41c、41dに流入した低圧の冷媒は、エジェクタ41b、41c、41dにおいて、上述した駆動流入口411b、411c、411dから流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器42b、42c、42dの冷媒入口421b、421c、421dに流入する。そして、気液分離器42b、42c、42dで分離されてガス側出口423b、423c、423dから流出する冷媒は、中間第7配管P47b、P47c、P47dを通って、中間ユニット4b、4c、4dから流出する。
 中間ユニット4b、4c、4dから流出した冷媒は、第3連絡配管7の分岐管部7b、7c、7dを通って熱源側ユニット2に送られる。
 熱源側ユニット2に送られた冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 このように、上記の冷房主体運転の際には、中間ユニット4b、4c、4dのエジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させて、冷房運転を行う利用側ユニット3b、3c、3dで蒸発した冷媒を昇圧させてから第3連絡配管7を通って圧縮機21に戻している。また、暖房運転を行う利用側ユニット3aで放熱した冷媒は、エジェクタ41aで昇圧されない。
 (1-3-2-2)エジェクタを機能させない場合
 中間ユニット4b、4c、4dにおいて、エジェクタ41b、41c、41dを機能させない場合には、制御部50により、中間第1弁V41b、V41c、V41dを開にし、中間第2弁V42b、V42c、V42dを閉にし、中間第3弁V43b、V43c、V43dを閉にし、中間第4弁V44b、V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46b、V46c、V46dを閉にする。
 この場合、熱源側ユニット2から中間ユニット4b、4c、4dに送られた冷媒は、エジェクタ41b、41c、41dを通らずに、中間第1配管P41から第4連絡配管8b、8c、8dを通って、利用側ユニット3b、3c、3dに流出する。利用側ユニット3b、3c、3dから中間ユニット4b、4c、4dに送られた冷媒は、エジェクタ41b、41c、41dを通らずに、中間第3配管P43から中間第4弁V44b、V44c、V44d及び逆止弁を経由して、中間第7配管P47b、47c、47dから流出する。中間ユニット4b、4c、4dを流出した冷媒は、第3連絡配管7を通って、熱源側ユニット2に流入する。
 (1-3-3)冷暖均等運転
 (1-3-3-1)エジェクタを機能させる場合
 図5に示すように、冷暖均等運転において、例えば、利用側ユニット3c、3dが冷房運転、かつ、利用側ユニット3a、3bが暖房運転(すなわち、利用側熱交換器31c、31dが冷媒の蒸発器として機能し、かつ、利用側熱交換器31a、31bが冷媒の放熱器として機能する運転)を行う。
 この際には、熱源側ユニット2においては、制御部50により、第1切換機構22aは、第1熱源側熱交換器23aを冷媒の放熱器として機能させるため、圧縮機21の吐出側と第1熱源側熱交換器23aのガス側とを接続するよう(図5の切換機構22aの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、第2切換機構22bは、圧縮機21の吸入側と第2熱源側熱交換器23bのガス側とを接続するよう(図5の切換機構22bの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、第3切換機構22cは、圧縮機21から吐出された冷媒を第2連絡配管6に送るため、圧縮機21の吐出側と第2連絡配管6とを接続するよう(図5の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられる。また、制御部50により、第1熱源側膨張弁24aを開にし、第2熱源側膨張弁24bを微開から全閉にし、熱源側第1弁V21を開にし、熱源側第2弁V22を全閉にする。
 中間ユニット4a、4bにおいては、制御部50により、中間第1弁V41a、V41bを開にし、中間第2弁V42a、V42bを全閉にし、中間第3弁V43a、V43bを開にし、中間第4弁V44a、V44bを閉にし、中間第6弁V46a、V46bを閉にする。中間ユニット4c、4dにおいては、エジェクタ41c、41dを機能させるために、制御部50により、中間第1弁V41c、V41dを閉にし、中間第2弁V42c、V42dを開にし、中間第3弁V43c、V43dを閉にし、中間第4弁V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46c、V46dを閉にする。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dにおいては、制御部50により、利用側膨張弁32a、32b、32c、33dは、利用側ユニット3a、3bの暖房負荷及び利用側ユニット3c、3dの冷房負荷に応じて開度調節される。
 このように、制御部50により、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4a、4b、4c、4dの構成機器を制御する。まず、利用側ユニット3c、3dの冷房運転負荷の合計と利用側ユニット3a、3bの暖房運転負荷の合計とが同じである場合について説明する。
 圧縮機21から吐出された超臨界状態の冷媒は、その一部が第1切換機構22aを介して第1熱源側熱交換器23aに送られ、その残部が第3切換機構22cを介して熱源側ユニット2から第2連絡配管6へ流出する。
 第1熱源側熱交換器23aに送られた冷媒は、冷媒の放熱器として機能する第1熱源側熱交換器23aにおいて、室外空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。そして、第1熱源側熱交換器23aから、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bを経由して、第2熱源側熱交換器23bに送られる。第2熱源側熱交換器23bに送られた冷媒は、第2切換機構22b及び熱源側第3弁V23を経由して気液分離器26を通って、圧縮機21に戻る。
 第2連絡配管6へ流出した冷媒は、分岐管部6a、6bを通って、中間ユニット4a、4bに送られる。中間ユニット4a、4bに送られた高圧の冷媒は、中間第3配管P43a、P43bに流入し、中間第3弁V43a、V43bを経由して、中間ユニット4a、4bから流出する。
 中間ユニット4a、4bから流出した冷媒は、第5連絡配管9a、9bを通って利用側ユニット3a、3bに送られる。利用側ユニット3a、3bに送られた冷媒は、利用側熱交換器31a、31bに送られる。利用側熱交換器31a、31bに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する利用側熱交換器31a、31bにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、全開にされた利用側膨張弁32a、32bを通って利用側ユニット3a、3bから流出する。一方、利用側熱交換器31a、31bにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。
 利用側ユニット3a、3bから流出した冷媒は、第4連絡配管8a、8bを通って中間ユニット4a、4bに送られる。中間ユニット4a、4bに送られた冷媒は、中間第1配管P41a、P41bに流入し、中間第1弁V41a、V41bを経由して中間ユニット4a、4bから流出する。
 中間ユニット4a、4bから流出した冷媒は、分岐管部5a、5bを流れて、第1連絡配管5の合流部で分岐管部5c、5dに流れて、中間ユニット4c、4dに送られる。中間ユニット4c、4dに送られた冷媒は、エジェクタ41c、41dの駆動流入口411c、411dに流入する。この冷媒は、吸引流入口412c、412dから蒸発器で蒸発した冷媒と混合されて、吐出口413c、413dから吐出する。エジェクタ41c、41dから流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器42c、42dの冷媒入口421c、421dに流入する。そして、気液分離器42c、42dで分離されて液側出口422c、422dから流出する冷媒は、中間第5弁V45c、V45dを経由して、中間ユニット4b、4c、4dから流出する。
 中間ユニット4c、4dから流出した冷媒は、第4連絡配管8c、8dを通って、利用側ユニット3c、3dに送られる。利用側ユニット3c、3dに送られた冷媒は、利用側膨張弁32c、32dを経由して利用側熱交換器31c、31dに送られる。利用側熱交換器31c、31dに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31c、31dにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、利用側ユニット3c、3dから流出する。一方、利用側熱交換器31c、31dにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。
 利用側ユニット3c、3dから流出した冷媒は、第5連絡配管9c、9dを通って中間ユニット4c、4dに送られる。中間ユニット4c、4dに送られた冷媒は、エジェクタ41c、41dの吸引流入口412c、412dに流入する。エジェクタ41c、41dに流入した低圧の冷媒は、エジェクタ41c、41dにおいて、上述した駆動流入口411c、411dから流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器42c、42dの冷媒入口421c、421dに流入する。そして、気液分離器42c、42dで分離されてガス側出口423c、423dから流出する冷媒は、中間第7配管P47c、P47dを通って、中間ユニット4c、4dから流出する。
 中間ユニット4c、4dから流出した冷媒は、第3連絡配管7の分岐管部7c、7dを通って熱源側ユニット2に送られる。
 熱源側ユニット2に送られた冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 次に、利用側ユニット3c、3dの冷房運転負荷の合計が利用側ユニット3a、3bの暖房運転負荷の合計よりも増えた場合について説明する。
 熱源側ユニット2では、冷媒の放熱器として機能する第1熱源側熱交換器23aに送られて放熱した冷媒は、第1熱源側膨張弁24a及び熱源側第1弁V21を経由して、熱源側ユニット2から流出し、第1連絡配管5に流れる。そして、第1連絡配管5の合流部において、中間ユニット4a、4bから分岐管部5a、5bへ流出した冷媒(利用側熱交換器31a、31bで熱交換を行った冷媒)と合流する。合流した冷媒は、分岐管部5c、5dを通って、中間ユニット4c、4dに送られる。
 次に、利用側ユニット3a、3bの暖房運転負荷の合計が利用側ユニット3c、3dの冷房運転負荷の合計よりも増えた場合について説明する。
 利用側熱交換器31a、31bで熱交換し、さらに中間ユニット4a、4bから流出した冷媒は、分岐管部5a、5bを流れて、第1連絡配管5の合流部において、その一部が熱源側ユニット2に流れて、その残部が分岐管部5c、5dに流れて、中間ユニット4c、4dに送られる。熱源側ユニット2に流れた冷媒は、熱源側第1配管P21を流れ、熱源側第1弁V21、第2熱源側膨張弁24bを経由して、第2熱源側熱交換器23bに送られる。第2熱源側熱交換器23bで蒸発した冷媒は、第2切換機構22b及び熱源側第3弁V23を経由して、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 このように、上記の冷房均等運転の際には、中間ユニット4c、4dのエジェクタ41c、41dを機能させて、冷房運転を行う利用側ユニット3c、3dで蒸発した冷媒を昇圧させてから第3連絡配管7を通って圧縮機21に戻している。また暖房運転を行う利用側ユニット3a、3bで放熱した冷媒は、エジェクタ41a、41bで昇圧されない。
 (1-3-3-2)エジェクタを機能させない場合
 中間ユニット4c、4dにおいて、エジェクタ41c、41dを機能させない場合には、制御部50により、中間第1弁V41c、V41dを開にし、中間第2弁V42c、V42dを閉にし、中間第3弁V43c、V43dを閉にし、中間第4弁V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46c、V46dを閉にする。この場合の動作は、冷房主体運転の中間ユニット4c、4dと同様である。
 (1-3-4)暖房主体運転
 (1-3-4-1)エジェクタを機能させる場合
 図6に示すように、暖房主体運転において、例えば、利用側ユニット3dが冷房運転、かつ、利用側ユニット3a、3b、3cが暖房運転(すなわち、利用側熱交換器31dが冷媒の蒸発器として機能し、かつ、利用側熱交換器31a、31b、31cが冷媒の放熱器として機能する運転)を行う。
 この際には、熱源側ユニット2においては、制御部50により、第1切換機構22a及び第2切換機構22bは、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bを冷媒の蒸発器として機能させるため、圧縮機21の吸入側と第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bのガス側とを接続するように(図6の第1切換機構22a、22bの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、切換機構22cは、圧縮機21から吐出された冷媒を第2連絡配管6に送るため、圧縮機21の吐出側と第2連絡配管6とを接続するよう(図6の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられる。また、制御部50により、第1熱源側膨張弁24aを開にし、第2熱源側膨張弁24bを開にし、熱源側第1弁V21を閉にし、熱源側第2弁V22を開にする。
 中間ユニット4a、4b、4cにおいては、制御部50により、中間第1弁V41a、V41b、V41cを開にし、中間第2弁V42a、V42b、V42cを全閉にし、中間第3弁V43a、V43b、V43cを開にし、中間第4弁V44a、V44b、V44cを閉にし、中間第6弁V46a、V46b、V46cを閉にする。中間ユニット4dにおいては、エジェクタ41dを機能させるために、制御部50により、中間第1弁V41dを閉にし、中間第2弁V42dを開にし、中間第3弁V43dを閉にし、中間第4弁V44dを開にし、中間第6弁V46dを閉にする。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dにおいては、制御部50により、利用側膨張弁32a、32b、32c、33dは、利用側ユニット3a、3b、3cの暖房負荷及び利用側ユニット3dの冷房負荷に応じて開度調節される。
 このように制御部50により、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4a、4b、4c、4dの構成機器を制御すると、圧縮機21から吐出された超臨界状態の冷媒は、第3切換機構22cを通って熱源側ユニット2から第2連絡配管6へ流出する。
 第2連絡配管6へ流出した冷媒は、分岐管部6a、6b、6cを通って、中間ユニット4a、4b、4cに送られる。中間ユニット4a、4b、4cに送られた高圧の冷媒は、中間第3配管P43a、P43b、P43cに流入し、中間第3弁V43a、V43b、V43cを経由して、中間ユニット4a、4b、4cから流出する。
 中間ユニット4a、4b、4cから流出した冷媒は、第5連絡配管9a、9b、9cを通って利用側ユニット3a、3b、3cに送られる。そして、利用側熱交換器31a、31b、31cに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する利用側熱交換器31a、31b、31cにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、利用側膨張弁32a、32b、32cを通って利用側ユニット3a、3b、3cから流出する。一方、利用側熱交換器31aにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。
 利用側ユニット3a、3b、3cから流出した冷媒は、第4連絡配管8a、8b、8cを通って中間ユニット4a、4b、4cに送られる。中間ユニット4a、4b、4cに送られた冷媒は、中間第1配管P41a、P41b、P41cに流入し、中間第1弁V41a、V41b、V41cを経由して中間ユニット4a、4b、4cから流出する。
 中間ユニット4a、4b、4cから流出した冷媒は、分岐管部5a、5b、5cを通って、第1連絡配管5の合流部において、その一部が熱源側ユニット2へ流入し、その残部が分岐管部5dへ流入する。
 分岐管部5dに流入した冷媒は、中間ユニット4dに送られる。中間ユニット4dに送られた冷媒は、エジェクタ41dの駆動流入口411dに流入する。この冷媒は、吸引流入口412dから蒸発器で蒸発した冷媒と混合されて、吐出口413dから吐出する。エジェクタ41dから流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器42dの冷媒入口421dに流入する。そして、気液分離器42dで分離されて液側出口422dから流出する冷媒は、中間第5弁V45dを経由して、中間ユニット4dから流出する。
 中間ユニット4dから流出した冷媒は、第4連絡配管8dを通って、利用側ユニット3dに送られる。利用側ユニット3dに送られた冷媒は、利用側膨張弁32dを経由して、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31dに送られて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、利用側ユニット3dから流出する。一方、利用側熱交換器31dにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。
 利用側ユニット3dから流出した冷媒は、第5連絡配管9dを通って中間ユニット4dに送られる。中間ユニット4dに送られた冷媒は、エジェクタ41dの吸引流入口412dに流入し、エジェクタ41dにおいて、上述した駆動流入口411dから流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器42dの冷媒入口421dに流入する。そして、気液分離器42dで分離されてガス側出口423dから流出する冷媒は、中間第7配管P47dを通って、中間ユニット4dから流出する。
 中間ユニット4dから流出した冷媒は、第3連絡配管7の分岐管部7dを通って熱源側ユニット2に送られる。この冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。
 また、第1連絡配管5の合流部において、熱源側ユニット2へ流入した冷媒(利用側熱交換器31a、31b、31cで熱交換を行った冷媒の一部)は、エジェクタ25の駆動流入口25aに流入する。この冷媒は、吸引流入口25bから流入される冷媒(冷媒の蒸発器として機能する熱源側熱交換器23a、23bで蒸発した冷媒)と混合されて、吐出口25cから吐出する。エジェクタ25から流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。
 このように、中間ユニット4a、4b、4cからの冷媒と、中間ユニット4dからの冷媒とは、気液分離器26で合流する。そして、気液分離器26で分離されて液側出口26bから流出する冷媒は、熱源側第4弁V24を経由して、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bに流れるように分岐して、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られる。第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bにおいて、室外空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。蒸発した各冷媒は、第1切換機構22a及び第2切換機構22bを経由して、エジェクタ25の吸引流入口25bに流入する。この低圧の冷媒は、エジェクタ41dにおいて、上述した駆動流入口25aから流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。
 そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 このように、上記の暖房主体運転の際には、中間ユニット4dのエジェクタ41dを機能させて、冷房運転を行う利用側ユニット3dで蒸発した冷媒を昇圧させてから第3連絡配管7を通って圧縮機21に戻している。また、暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3cで放熱した冷媒は、エジェクタ41a、41b、41cで昇圧されない。
 (1-3-4-2)エジェクタを機能させない場合
 中間ユニット4dにおいて、エジェクタ41dを機能させない場合には、制御部50により、中間第1弁V41dを開にし、中間第2弁V42dを閉にし、中間第3弁V43dを閉にし、中間第4弁V44dを開にし、中間第6弁V46dを閉にする。この場合の動作は、冷房主体運転の中間ユニット4dと同様である。
 (1-3-5)全暖房運転
 図7に示すように、全暖房運転において、例えば、利用側ユニット3a、3b、3c、3dの全てが暖房運転(すなわち、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dの全てが冷媒の放熱器として機能し、かつ、熱源側熱交換器23a、23bが冷媒の蒸発として機能する運転)を行う。
 この際には、熱源側ユニット2においては、制御部50により、第1切換機構22a及び第2切換機構22bは、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bを冷媒の蒸発器として機能させるため、圧縮機21の吸入側と第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bのガス側とを接続するように(図7の切換機構22a、22bの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、第3切換機構22cは、圧縮機21から吐出された冷媒を第2連絡配管6に送るため、圧縮機21の吐出側と第2連絡配管6とを接続するよう(図7の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられる。また、制御部50により、第1熱源側膨張弁24aを開にし、第2熱源側膨張弁24bを開にし、熱源側第1弁V21を閉にし、熱源側第2弁V22を開にする。
 中間ユニット4a、4b、4c、4dにおいては、制御部50により、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを開にし、中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dを全閉にし、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dを開にし、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dを閉にし、中間第6弁V46a、V46b、V46c、V46dを閉にする。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dにおいては、制御部50により、利用側膨張弁32a、32b、32c、33dは、利用側ユニット3a、3b、3c、3dの暖房負荷に応じて開度調節される。
 このように制御部50により、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4a、4b、4c、4dの構成機器を制御すると、圧縮機21から吐出された超臨界状態の冷媒は、第3切換機構22cを通って熱源側ユニット2から第2連絡配管6へ流出する。
 第2連絡配管6へ流出した冷媒は、分岐管部6a、6b、6c、6dを通って、中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られる。中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られた高圧の冷媒は、中間第3配管P43a、P43b、P43c、P43dに流入し、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dを経由して、中間ユニット4a、4b、4c、4dから流出する。
 中間ユニット4a、4b、4c、4dから流出した冷媒は、第5連絡配管9a、9b、9c、9dを通って利用側ユニット3a、3b、3c、3dに送られる。そして、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する利用側熱交換器31a、31b、31c、31dにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、利用側膨張弁32a、32b、32c、32dを通って利用側ユニット3a、3b、3c、3dから流出する。一方、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dから流出した冷媒は、第4連絡配管8a、8b、8c、8dを通って中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られる。中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られた冷媒は、中間第1配管P41a、P41b、P41c、P41dに流入し、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを経由して中間ユニット4a、4b、4c、4dから流出する。
 中間ユニット4a、4b、4c、4dから流出した冷媒は、分岐管部5a、5b、5c、5dを通って、第1連絡配管5の合流部で合流し、熱源側ユニット2に流入する。熱源側ユニット2へ流入した冷媒は、エジェクタ25の駆動流入口25aに流入する。この冷媒は、吸引流入口25bから蒸発器で蒸発した冷媒と混合されて、吐出口25cから吐出する。エジェクタ25から流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されて液側出口26bから流出する冷媒は、熱源側第4弁V24を経由して、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bに流れるために分岐して、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られる。第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bにおいて、室外空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。蒸発した冷媒は、第1切換機構22a及び第2切換機構22bを経由して合流し、エジェクタ25の吸引流入口25bに流入する。この低圧の冷媒は、エジェクタ25において、上述した駆動流入口25aから流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 このように、上記の全暖房運転の際には、中間ユニット4a、4b、4c、4dのエジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させない。換言すると、暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで放熱した冷媒は、エジェクタ41a、41b、41c、41dで昇圧されない。
 (1-4)特徴
 本実施形態の空気調和装置1aは、熱源側ユニット2と、複数の利用側ユニット3a、3b、3c、3dと、中間ユニット4a、4b、4c、4dと、3本以上の連絡配管5、6、7と、を備える。熱源側ユニット2は、圧縮機21と、熱源側熱交換器23a、23bと、を有する。複数の利用側ユニット3a、3b、3c、3dは、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dを有する。中間ユニット4a、4b、4c、4dは、複数の利用側熱交換器31a、31b、31c、31dを個別に冷媒の蒸発器または放熱器として機能させるように切り換える。3本以上の連絡配管5、6、7は、熱源側ユニット2と中間ユニット4a、4b、4c、4dとを接続する。中間ユニット4a、4b、4c、4dは、エジェクタ41a、41b、41c、41dと、気液分離器42a、42b、42c、42dと、を有する。エジェクタ41a、41b、41c、41dは、冷媒を昇圧する。気液分離器42a、42b、42c、42dは、エジェクタ41a、41b、41c、41dから流出した冷媒が流入する。暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで放熱した冷媒は、エジェクタ41a、41b、41c、41dで昇圧されないように構成されている。
 本実施形態の空気調和装置1aでは、中間ユニット4a、4b、4c、4dが動力を回収するためのエジェクタ41a、41b、41c、41dを有している。そして、暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで放熱した冷媒は、エジェクタ41a、41b、41c、41dで昇圧されないように構成されている。このため、利点が相対的に小さい暖房運転を行う利用側熱交換器31a、31b、31c、31dについては、エジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させずに、利点が相対的に大きい運転を行う利用側熱交換器31a、31b、31c、31dで熱交換を行った冷媒をエジェクタ41a、41b、41c、41dで昇圧することができる。したがって、中間ユニット4a、4b、4c、4dのエジェクタ41a、41b、41c、41dにより、動力を回収することができる。
 ここでは、空気調和装置1aは、冷房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで蒸発した冷媒は、エジェクタ41a、41b、41c、41dを流れるように構成されている。これにより、利点が相対的に大きい冷房運転を行う利用側熱交換器31a、31b、31c、31dで蒸発した冷媒をエジェクタ41a、41b、41c、41dで昇圧することができる。このため、動力を回収する空気調和装置1aを実現できる。
 ここでは、中間ユニット4a、4b、4c、4dは、中間第1配管P41a、P41b、P41c、P41dと、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dと、中間第2配管P42a、P42b、P42c、P42dと、中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dと、をさらに有する。中間第1配管P41a、P41b、P41c、P41dは、熱源側熱交換器23a、23bと利用側熱交換器31a、31b、31c、31dとの間に冷媒を流すための配管である。中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dは、中間第1配管P41a、P41b、P41c、P41dに設けられる。中間第2配管P42a、P42b、P42c、P42dは、熱源側熱交換器23a、23bと中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dとの間において中間第1配管P41a、P41b、P41c、P41dから分岐してエジェクタ41a、41b、41c、41dの駆動流入口411a、411b、411c、411dに冷媒を流すための配管である。中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dは、中間第2配管P42a、P42b、P42c、P42dに設けられる。空気調和装置1aは、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41d及び中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dを制御する制御部50をさらに備える。
 制御部50により、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを開にするとともに中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dを閉にすることによって、中間第1配管P41a、P41b、P41c、P41dを介して利用側熱交換器31a、31b、31c、31dを流れる冷媒を、エジェクタ41a、41b、41c、41dを通さずに、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dに供給することができる。また、制御部50により、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを閉にするとともに中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dを開にすることによって、中間第2配管P42a、P42b、P42c、P42d、エジェクタ41a、41b、41c、41d及び気液分離器42a、42b、42c、42dを介して利用側熱交換器31a、31b、31c、31dを流れる冷媒を、エジェクタ41a、41b、41c、41dで昇圧した状態で、熱源側熱交換器23a、23bに供給することができる。このように、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41d及び中間第2弁V42a、V42b、V42c、V42dによってエジェクタ41a、41b、41c、41dに駆動流を流すことと流さないこととを選択できる。このため、エジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させることと、エジェクタ41a、41b、41c、41dを機能させないこととを、選択することができる。
 ここでは、中間ユニット4a、4b、4c、4dは、複数のエジェクタ41a、41b、41c、41dを有する。各エジェクタ41a、41b、41c、41dは、各利用側ユニット3a、3b、3c、3dと接続される。このように、本実施形態の空気調和装置1aは、各エジェクタ41a、41b、41c、41dが各利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷媒を昇圧することが可能な冷媒回路にも適用できる。
 ここでは、圧縮機21は、超臨界状態の冷媒を吐出する。これにより、中間ユニット4a、4b、4c、4dの一部に超臨界状態の冷媒が流れるので、駆動流に超臨界状態の冷媒を用いることができる。このため、エジェクタ41a、41b、41c、41dを使用する効果を高めることができる。
 ここでは、圧縮機21で圧縮される冷媒は、二酸化炭素を含む。二酸化炭素を含む冷媒は、超臨界状態にすることができる。このため、エジェクタ41a、41b、41c、41dを使用する効果を高めた空気調和装置1aを容易に実現できる。
 (2)第2実施形態
 (2-1)全体構成
 図8に示すように、第2実施形態の空気調和装置1bは、基本的には第1実施形態の空気調和装置1aと同様の構成を備えるが、エジェクタ41が複数の利用側ユニット3a、3b、3c、3dと接続される点において主に異なる。本実施形態の空気調和装置1bは、熱源側ユニット2と、1つの中間ユニット4と、4つの利用側ユニット3a、3b、3c、3dと、制御部50と、を備える。
 (2-2)詳細構成
 (2-2-1)連絡配管
 本実施形態の第1連絡配管5、第2連絡配管6及び第3連絡配管7は、分岐管部を有していない点においてのみ、第1実施形態と異なる。
 (2-2-2)熱源側ユニット
 本実施形態の熱源側ユニット2は、第3連絡配管7と接続される熱源側第5配管P25において第1実施形態と異なる。具体的には、図1に示す第1実施形態の第3連絡配管7と接続される熱源側第5配管P25は、熱源側第3弁V23と気液分離器26の冷媒入口26aとの間に接続されている。図8に示す本実施形態の熱源側第5配管P25は、第3連絡配管7と熱源側第3弁V23との間に接続されている。
 (2-2-3)利用側ユニット
 本実施形態の利用側ユニット3a、3b、3c、3dは、第1実施形態と同様である。
 (2-2-4)中間ユニット
 中間ユニット4は、1つのエジェクタ41と、1つの気液分離器42と、を有している。
 1つのエジェクタ41は、複数の利用側熱交換器31a、31b、31c、31dを個別に冷媒の蒸発器または放熱器として機能させるように切り換える。エジェクタ41は、複数の利用側ユニット3a、3b、3c、3dと接続される。このため、1つのエジェクタ41が各利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷媒を昇圧することができる。エジェクタ41から流出した冷媒は、気液分離器42に流入する。
 本実施形態のエジェクタ41は、第1実施形態のエジェクタ41a、41b、41c、41dと同様の構成を備える。具体的には、エジェクタ41は、駆動流入口411と、吸引流入口412と、吐出口413と、を含む。
 本実施形態の気液分離器42は、第1実施形態の気液分離器42a、42b、42c、42dと同様の構成を備える。具体的には、気液分離器42は、冷媒入口421と、液側出口422と、ガス側出口423と、を含む。
 中間ユニット4は、中間第1配管P41と、中間第2配管P42と、中間第3配管P43と、中間第4配管P44と、中間第5配管P45と、中間第6配管P46と、中間第7配管P47と、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dと、中間第2弁V42と、中間第3弁V43aと、中間第4弁V44aと、中間第5弁V45aと、中間第6弁V46aと、をさらに有している。
 中間第1配管P41は、熱源側熱交換器23a、23bと第1利用側熱交換器31a、31b、31c、31dとの間に冷媒を流す。ここでは、中間第1配管P41は、第1連絡配管5と、第4連絡配管8a、8b、8c、8dとを接続する。このため、中間第1配管P41は、第1連絡配管5から4つに分岐して第4連絡配管8a、8b、8c、8dと接続される第1分岐管P411、P412、P413、P414を有する。
 第1分岐管P411、P412、P413、P414には、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dが設けられる。ここでは、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dは、開閉弁である。
 中間第2配管P42は、熱源側熱交換器23a、23bと中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dとの間において中間第1配管P41から分岐してエジェクタ41の駆動流入口411に冷媒を流す。ここでは、中間第2配管P42は、中間第1配管P41において、第1連絡配管5と中間第1分岐管P411、P412、P413、P414との間から分岐する。
 中間第2配管P42には、中間第2弁V42が設けられる。ここでは、中間第2弁V42は、開閉弁である。
 中間第3配管P43は、第5連絡配管9a、9b、9c、9dと第2連絡配管6とを接続する。このため、中間第3配管P43は、第2連絡配管6から4つに分岐して第5連絡配管9a、9b、9c、9dと接続される第3分岐管P431、P432、P433、P434を有する。
 第3分岐管P431、P432、P433、P434には、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dが設けられる。ここでは、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dは、開閉弁である。
 中間第4配管P44は、第5連絡配管9a、9b、9c、9dとエジェクタ41の吸引流入口412とを接続する。このため、中間第4配管P44は、第5連絡配管9a、9b、9c、9dと接続される4つの第4分岐管P441、P442、P443、P444を有する。4つの第4分岐管P441、P442、P443、P444は、吸引流入口412の手前で合流する。
 第4分岐管P441、P442、P443、P444には、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dが設けられる。ここでは、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dは、開閉弁である。
 中間第5配管P45は、気液分離器42の液側出口422と第4連絡配管8a、8b、8c、8dとを接続する。このため、中間第5配管P45は、第4連絡配管8a、8b、8c、8dと接続される4つの第5分岐管P451、P452、P453、P454を有する。
 第5分岐管P451、P452、P453、P454には、中間第5弁V45a、V45b、V45c、V45dが設けられる。中間第5弁V45a、V45b、V45c、V45dは、液側出口422aから第4連絡配管8a、8b、8c、8dへの冷媒の流れのみを許容する逆止弁である。
 中間第6配管P46は、気液分離器42のガス側出口423と第2連絡配管6とを接続する。中間第6配管P46には、中間第6弁V46が設けられる。中間第6弁V46は、電動弁である。
 中間第7配管P47は、気液分離器42のガス側出口423と第3連絡配管7とを接続する。
 中間ユニット4と連絡配管との接続部には、閉鎖弁が設けられている。閉鎖弁は、手動で開閉される弁である。ここでは、中間ユニット4と第1、第2及び第3連絡配管5、67との接続部には、3つの閉鎖弁が設けられている。具体的には、3つの閉鎖弁は、中間ユニット4と第1連絡配管5との接続部、中間ユニット4と第2連絡配管6との接続部、及び中間ユニット4と第3連絡配管7との接続部に設けられている。また、ここでは、中間ユニット4と第4及び第5連絡配管8a、8b、8c、8d、9a、9b、9c、9dとの接続部には、8つの閉鎖弁が設けられている。具体的には、8つの閉鎖弁は、中間ユニット4と第4連絡配管8a、8b、8c、8dの接続部、及び中間ユニット4と第5連絡配管9a、9b、9c、9dとの接続部に設けられる。
 (2-2-5)制御部
 制御部50は、第1実施形態と同様に、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4の構成機器を制御する。具体的には、制御部50は、熱源側ユニット2の圧縮機21及び切換機構22a、22b、22c、利用側ユニット3a、3b、3c、3dの利用側膨張弁32a、32b、32c、32d、中間ユニット4の中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41d、中間第2弁V42、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43d、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44d、及び中間第6弁V46を制御する。
 詳細には、制御部50は、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを全開または全閉に制御することによって、エジェクタ41を機能させるか否かを制御している。また、ここでは、制御部50は、エジェクタ41における利用側ユニット3a、3b、3c、3dで放熱した冷媒の昇圧度合いを、中間第2弁V42の開度で制御する。
 また、制御部50は、動力の回収量が所定量より小さい場合に、エジェクタ41を機能させず、動力の回収量が所定量より大きい場合に、エジェクタ41を機能させるように制御する。
 (2-3)運転動作
 本実施形態に係る空気調和装置1bの運転には、第1実施形態と同様に、全冷房運転、冷房主体運転、冷暖均等運転、暖房主体運転、及び全暖房運転がある。以下、図9~図13を参照して、空気調和装置1bの5つの運転における動作について説明する。なお、図9~図13において、太線の配管は、冷媒が流れる配管を示し、細線の配管は、冷媒が流れない配管を示す。太線の配管に設けられている弁は開けられ、細線の配管に設けられている弁は閉じられている。
 ここでは、全冷房運転、冷房主体運転、冷暖均等運転及び暖房主体運転において、中間ユニット4のエジェクタ41が機能することと、エジェクタ41が機能しないことと、の両方が可能に構成されている。一方、全暖房運転では、エジェクタが機能しないように構成されている。
 (2-3-1)全冷房運転
 (2-3-1-1)エジェクタを機能させる場合
 図9に示すように、全冷房運転において、例えば、利用側ユニット3a、3b、3c、3dの全てが冷房運転を行う。
 この際には、熱源側ユニット2においては、制御部50により、切換機構22a、22bは、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bを冷媒の放熱器として機能させるため、圧縮機21の吐出側と第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bのガス側とを接続するよう(図9の切換機構22a、22bの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、切換機構22cは、第2連絡配管6を流れる冷媒を圧縮機21の吸入側に送るため、圧縮機21の吸入側と第2連絡配管6とを接続するよう(図3の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられる。また、制御部50により、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bを開(ここでは全開)にし、熱源側第1弁V21を開にし、熱源側第2弁V22を全閉にする。
 中間ユニット4においては、エジェクタ41を機能させるために、制御部50により、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを閉にし、中間第2弁V42を開にし、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dを閉にし、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46を開にする。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dにおいては、制御部50により、利用側膨張弁32a、32b、32c、33dは、各利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷房負荷に応じて開度調節される。
 このように制御部50により、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4の構成機器を制御すると、圧縮機21から吐出された超臨界状態の冷媒は、切換機構22a、22bを経由して第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られる。第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られた冷媒は、冷媒の放熱器として機能する第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bにおいて、室外空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bを経由した後に合流し、熱源側第1弁V21をさらに経由して熱源側ユニット2から流出する。
 熱源側ユニット2から流出した冷媒は、第1連絡配管5を通って中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた冷媒は、エジェクタ41の駆動流入口411に流入する。この冷媒は、吸引流入口412から蒸発器で蒸発した冷媒(冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31a、31b、31c、31dで蒸発した冷媒)と混合されて、吐出口413から吐出する。エジェクタ41から流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器42の冷媒入口421に流入する。そして、気液分離器42で分離されて液側出口422から流出する冷媒は、中間第5弁V45a、V45b、V45c、V45dを経由して、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4から流出した冷媒は、第4連絡配管8a、8b、8c、8dを通って、利用側ユニット3a、3b、3c、3dに送られる。利用側ユニット3a、3b、3c、3dに送られた冷媒は、利用側膨張弁32a、32b、32c、32dを経由して利用側熱交換器31a、31b、31c、31dに送られる。利用側熱交換器31a、31b、31c、31dに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31a、31b、31c、31dにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、利用側ユニット3a、3b、3c、3dから流出する。一方、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dから流出した冷媒は、第5連絡配管9a、9b、9c、9dを通って中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた冷媒は、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dを経由して、エジェクタ41の吸引流入口412に流入する。エジェクタ41に流入した低圧の冷媒は、エジェクタ41において、上述した駆動流入口411から流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出口413から吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器42の冷媒入口421に流入する。そして、気液分離器42で分離されてガス側出口423から流出する冷媒は、中間第6配管P46及び中間第7配管P47に分岐されて、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4の中間第6配管P46から流出した冷媒は、第2連絡配管6を通って熱源側ユニット2に送られる。中間ユニット4の中間第7配管P47から流出した冷媒は、第3連絡配管7を通って熱源側ユニット2に送られる。
 第2連絡配管6から熱源側ユニット2に送られた冷媒は、切換機構22c及び熱源側第3弁V23を経由して、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。第3連絡配管7から熱源側ユニット2に送られた冷媒も、熱源側第3弁V23を経由して、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 このように、上記の全冷房運転の際には、中間ユニット4のエジェクタ41を機能させて、冷房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで蒸発した冷媒を昇圧させてから第2連絡配管6及び第3連絡配管7を通って圧縮機21に戻している。
 (2-3-1-2)エジェクタを機能させない場合
 中間ユニット4において、エジェクタ41を機能させない場合には、制御部50により、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを開にし、中間第2弁V42を閉にし、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dを開にし、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46を開にする。
 この場合、熱源側ユニット2から中間ユニット4に送られた冷媒は、エジェクタ41を通らずに、中間第1配管P41から第4連絡配管8a、8b、8c、8dを通って、利用側ユニット3a、3b、3c、3dに流出する。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dから第5連絡配管9a、9b、9c、9dを通って中間ユニット4a、4b、4c、4dに送られた冷媒は、エジェクタ41を通らずに、中間第3配管P43から第2連絡配管6を通って、熱源側ユニット2に流出する。
 (2-3-2)冷房主体運転
 (2-3-2-1)エジェクタを機能させる場合
 図10に示すように、冷房主体運転において、例えば、利用側ユニット3b、3c、3dが冷房運転、かつ、利用側ユニット3aが暖房運転を行う。
 この際には、熱源側ユニット2においては、制御部50により、切換機構22aは、第1熱源側熱交換器23aを冷媒の放熱器として機能させるため、圧縮機21の吐出側と第1熱源側熱交換器23aのガス側とを接続するよう(図10の切換機構22aの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、切換機構22cは、圧縮機21から吐出された冷媒を第2連絡配管6に送るため、圧縮機21の吐出側と第2連絡配管6とを接続するよう(図10の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられる。なお、ここでは、冷媒は切換機構22bを流れないので、制御部50により、切換機構22bは制御されない。また、制御部50により、第1熱源側膨張弁24aを全開にし、第2熱源側膨張弁24bを全閉にし、熱源側第1弁V21を開にし、熱源側第2弁V22を全閉にする。
 中間ユニット4においては、制御部50により、中間第1弁V41aを開にし、中間第1弁V41b、V41c、V41dを閉にし、中間第2弁V42を開にし、中間第3弁V43aを開にし、中間第3弁V43b、V43c、V43dを閉にし、中間第4弁V44aを閉にし、中間第4弁V44b、V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46aを閉にする。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dにおいては、制御部50により、利用側膨張弁32a、32b、32c、33dは、利用側ユニット3aの暖房負荷及び利用側ユニット3b、3c、3dの冷房負荷に応じて開度調節される。
 このように制御部50により、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4の構成機器を制御すると、圧縮機21から吐出された超臨界状態の冷媒は、その一部が第1切換機構22aを介して第1熱源側熱交換器23aに送られ、その残部が第3切換機構22cを介して熱源側ユニット2から第2連絡配管6へ流出する。第1熱源側熱交換器23aに送られた冷媒は、冷媒の放熱器として機能する第1熱源側熱交換器23aにおいて、室外空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、第1熱源側膨張弁24a及び熱源側第1弁V21を経由して、熱源側ユニット2から第1連絡配管5へ流出する。第1連絡配管5へ流出した冷媒は、中間ユニット4の中間第1配管P41に送られる。
 第2連絡配管6へ流出した冷媒は、中間ユニット4の中間第3配管P43に送られる。この高圧の冷媒は、中間第3弁V43aを経由して、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4から流出した冷媒は、第5連絡配管9aを通って利用側ユニット3aに送られる。利用側ユニット3aに送られた冷媒は、利用側熱交換器31aに送られる。利用側熱交換器31aに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する利用側熱交換器31aにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、全開にされた利用側膨張弁32aを通って利用側ユニット3aから流出する。一方、利用側熱交換器31aにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。
 利用側ユニット3aから流出した冷媒は、第4連絡配管8aを通って中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた冷媒は、第1分岐管P411に流入し、第1熱源側熱交換器23aから第1連絡配管5へ流出して第1分岐管P411に流入した冷媒と、点Aにおいて合流する。合流した冷媒は、中間第2配管P42を通って、エジェクタ41の駆動流入口411に流入する。そして、この冷媒は、吸引流入口412から蒸発器で蒸発した冷媒(冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31b、31c、31dで蒸発した冷媒)と混合されて、吐出口413から吐出する。エジェクタ41から流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器42の冷媒入口421に流入する。そして、気液分離器42で分離されて液側出口422から流出する冷媒は、第5分岐管P452、P453、P454に分岐して、中間第5弁V45b、V45c、V45dを経由して、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4から流出した冷媒は、第4連絡配管8b、8c、8dを通って、利用側ユニット3b、3c、3dに送られる。利用側ユニット3b、3c、3dに送られた冷媒は、利用側膨張弁32b、32c、32dを経由して利用側熱交換器31b、31c、31dに送られる。利用側熱交換器31b、31c、31dに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31b、31c、31dにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、利用側ユニット3b、3c、3dから流出する。一方、利用側熱交換器31b、31c、31dにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。
 利用側ユニット3b、3c、3dから流出した冷媒は、第5連絡配管9b、9c、9dを通って中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた冷媒は、中間第4弁V44b、V44c、V44dを経由して、中間第4配管P44で合流して、エジェクタ41の吸引流入口412に流入する。エジェクタ41に流入した低圧の冷媒は、エジェクタ41において、上述した駆動流入口411から流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器42の冷媒入口421に流入する。そして、気液分離器42で分離されてガス側出口423から流出する冷媒は、中間第7配管P47を通って、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4から流出した冷媒は、第3連絡配管7を通って熱源側ユニット2に送られる。
 熱源側ユニット2に送られた冷媒は、熱源側第3弁V23を経由して、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 このように、上記の冷房主体運転の際には、中間ユニット4のエジェクタ41を機能させて、冷房運転を行う利用側ユニット3b、3c、3dで蒸発した冷媒を昇圧させてから第3連絡配管7を通って圧縮機21に戻している。また、暖房運転を行う利用側ユニット3aで放熱した冷媒は、エジェクタ41aで昇圧されない。
 (2-3-2-2)エジェクタを機能させない場合
 中間ユニット4において、エジェクタ41を機能させない場合には、制御部50により、中間第1弁V41b、V41c、V41dを開にし、中間第2弁V42を閉にし、中間第3弁V43b、V43c、V43dを閉にし、中間第4弁V44b、V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46を閉にする。
 この場合、熱源側ユニット2から第1連絡配管5を通って中間ユニット4に送られた冷媒は、エジェクタ41を通らずに、中間第1配管P41から第1分岐管P412、P413、P414を通って、中間ユニット4から流出する。この冷媒は、第4連絡配管8b、8c、8dを通って、利用側ユニット3b、3c、3dに流出する。利用側熱交換器31a、31b、31c、31dで熱交換をして利用側ユニット3b、3c、3dから中間ユニット4b、4c、4dに送られた冷媒は、中間第4弁V44b、V44c、V44dを経由して、逆止弁を通って、中間ユニット4から流出する。中間ユニット4b、4c、4dを流出した冷媒は、第3連絡配管7を通って、熱源側ユニット2に流入する。
 (2-3-3)冷暖均等運転
 (2-3-3-1)エジェクタを機能させる場合
 図11に示すように、冷暖均等運転において、例えば、利用側ユニット3c、3dが冷房運転、かつ、利用側ユニット3a、3bが暖房運転(すなわち、利用側熱交換器31c、31dが冷媒の蒸発器として機能し、かつ、利用側熱交換器31a、31bが冷媒の放熱器として機能する運転)を行う。
 この際には、熱源側ユニット2においては、制御部50により、第1切換機構22aは、第1熱源側熱交換器23aを冷媒の放熱器として機能させるため、圧縮機21の吐出側と第1熱源側熱交換器23aのガス側とを接続するよう(図11の切換機構22aの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、第2切換機構22bは、圧縮機21の吸入側と第2熱源側熱交換器23bのガス側とを接続するよう(図11の切換機構22bの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、第3切換機構22cは、圧縮機21から吐出された冷媒を第2連絡配管6に送るため、圧縮機21の吐出側と第2連絡配管6とを接続するよう(図11の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられる。また、制御部50により、第1熱源側膨張弁24aを開にし、第2熱源側膨張弁24bを微開にし、熱源側第1弁V21を開にし、熱源側第2弁V22を全閉にする。
 中間ユニット4においては、制御部50により、中間第1弁V41a、V41bを開にし、中間第1弁V41c、V41dを閉にし、中間第2弁V42を開にし、中間第3弁V43a、V43bを開にし、中間第3弁V43c、V43dを閉にし、中間第4弁V44a、V44bを閉にし、中間第4弁V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46を閉にする。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dにおいては、制御部50により、利用側膨張弁32a、32b、32c、33dは、利用側ユニット3a、3bの暖房負荷及び利用側ユニット3c、3dの冷房負荷に応じて開度調節される。
 このように、制御部50により、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4a、4b、4c、4dの構成機器を制御する。まず、利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷房運転負荷の合計と暖房運転負荷の合計とが同じである場合について説明する。
 圧縮機21から吐出された超臨界状態の冷媒は、その一部が第1切換機構22aを介して第1熱源側熱交換器23aに送られ、その残部が第3切換機構22cを介して熱源側ユニット2から第2連絡配管6へ流出する。
 第1熱源側熱交換器23aに送られた冷媒は、冷媒の放熱器として機能する第1熱源側熱交換器23aにおいて、室外空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。そして、第1熱源側熱交換器23aから、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bを経由して、第2熱源側熱交換器23bに送られる。第2熱源側熱交換器23bに送られた冷媒は、第2切換機構22b及び熱源側第3弁V23を経由して気液分離器26を通って、圧縮機21に戻る。
 第2連絡配管6へ流出した冷媒は、第2連絡配管6を通って、中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた高圧の冷媒は、中間第3配管P43に流入し、中間第3弁V43a、V43bを経由して、中間ユニット4a、4bから流出する。
 中間ユニット4a、4bから流出した冷媒は、第5連絡配管9a、9bを通って利用側ユニット3a、3bに送られる。利用側ユニット3a、3bに送られた冷媒は、利用側熱交換器31a、31bに送られる。利用側熱交換器31a、31bに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する利用側熱交換器31a、31bにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、利用側膨張弁32a、32bを通って利用側ユニット3a、3bから流出する。一方、利用側熱交換器31a、31bにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。
 利用側ユニット3a、3bから流出した冷媒は、第4連絡配管8a、8bを通って中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた冷媒は、第1分岐管P411、P412に流入し、中間第1弁V41a、V41bを及び第2弁V42を経由して、エジェクタ41の駆動流入口411に流入する。この冷媒は、吸引流入口412から蒸発器で蒸発した冷媒と混合されて、吐出口413から吐出する。エジェクタ41から流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器42の冷媒入口421に流入する。そして、気液分離器42で分離されて液側出口422から流出する冷媒は、中間第5弁V45c、V45dを経由して、中間ユニット4b、4c、4dから流出する。
 中間ユニット4c、4dから流出した冷媒は、第4連絡配管8c、8dを通って、利用側ユニット3c、3dに送られる。利用側ユニット3c、3dに送られた冷媒は、利用側膨張弁32c、32dを経由して利用側熱交換器31c、31dに送られる。利用側熱交換器31c、31dに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31c、31dにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、利用側ユニット3c、3dから流出する。一方、利用側熱交換器31c、31dにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。
 利用側ユニット3c、3dから流出した冷媒は、第5連絡配管9c、9dを通って中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた冷媒は、中間第4弁V44c、V44dを経由して、エジェクタ41の吸引流入口412に流入する。エジェクタ41に流入した低圧の冷媒は、エジェクタ41において、上述した駆動流入口411から流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器42の冷媒入口421に流入する。そして、気液分離器42で分離されてガス側出口423から流出する冷媒は、中間第7配管P47を通って、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4から流出した冷媒は、第3連絡配管7を通って熱源側ユニット2に送られる。熱源側ユニット2に送られた冷媒は、熱源側第5配管P25を通って、熱源側第3弁V23を経由して、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 次に、利用側ユニット3c、3dの冷房運転負荷の合計が利用側ユニット3a、3bの暖房運転負荷の合計よりも増えた場合について説明する。
 熱源側ユニット2では、冷媒の放熱器として機能する第1熱源側熱交換器23aで放熱した冷媒は、第1熱源側膨張弁24a及び熱源側第1弁V21を経由して、熱源側ユニット2から第1連絡配管5へ流出する。この冷媒は、第1連絡配管5を通って、中間ユニット4の中間第1配管P41に流入する。この冷媒は、点Aにおいて、利用側熱交換器31a、31bで熱交換して中間第1弁V41a、V41bを経由した冷媒と合流する。合流した冷媒は、中間第2弁V42を経由して、エジェクタ41の駆動流入口411へ流入する。
 次に、利用側ユニット3a、3bの暖房運転負荷の合計が利用側ユニット3c、3dの冷房運転負荷の合計よりも増えた場合について説明する。
 利用側熱交換器31a、31bで熱交換し、さらに中間ユニット4a、4bの中間第1配管P41を通り、中間ユニット4から流出した冷媒は、第1連絡配管5を通って熱源側ユニット2に流入する。この冷媒は、熱源側第1配管P21を流れ、熱源側第1弁V21、第2熱源側膨張弁24bを経由して、第2熱源側熱交換器23bに送られる。第2熱源側熱交換器23bで蒸発した冷媒は、第2切換機構22b及び熱源側第3弁V23を経由して、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 このように、上記の冷房均等運転の際には、中間ユニット4のエジェクタ41を機能させて、冷房運転を行う利用側ユニット3c、3dで蒸発した冷媒を昇圧させてから第3連絡配管7を通って圧縮機21に戻している。また、暖房運転を行う利用側ユニット3a、3bで放熱した冷媒は、エジェクタ41aで昇圧されない。
 (2-3-3-2)エジェクタを機能させない場合
 中間ユニット4において、エジェクタ41を機能させない場合には、制御部50により、中間第1弁V41c、V41dを開にし、中間第2弁V42c、V42dを閉にし、中間第3弁V43c、V43dを閉にし、中間第4弁V44c、V44dを開にし、中間第6弁V46を閉にする。この場合の動作は、冷房主体運転の中間ユニット4と同様である。
 (2-3-4)暖房主体運転
 (2-3-4-1)エジェクタを機能させる場合
 図12に示すように、暖房主体運転において、例えば、利用側ユニット3dが冷房運転、かつ、利用側ユニット3a、3b、3cが暖房運転を行う。
 この際には、熱源側ユニット2においては、制御部50により、第1切換機構22a及び第2切換機構22b、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bを冷媒の蒸発器として機能させるため、圧縮機21の吸入側と第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bのガス側とを接続するように(図12の第1切換機構22a、22bの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、切換機構22cは、圧縮機21から吐出された冷媒を第2連絡配管6に送るため、圧縮機21の吐出側と第2連絡配管6とを接続するよう(図12の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられる。また、制御部50により、第1熱源側膨張弁24aを開にし、第2熱源側膨張弁24bを開にし、熱源側第1弁V21を閉にし、熱源側第2弁V22を開にする。
 中間ユニット4においては、制御部50により、中間第1弁V41a、V41b、V41cを開にし、中間第1弁V41dを閉にし、中間第2弁V42を開にし、中間第3弁V43a、V43b、V43cを開にし、中間第3弁V43dを閉にし、中間第4弁V44a、V44b、V44cを閉にし、中間第4弁V44dを開にし、中間第6弁V46を閉にする。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dにおいては、制御部50により、利用側膨張弁32a、32b、32c、33dは、利用側ユニット3a、3b、3cの暖房負荷及び利用側ユニット3dの冷房負荷に応じて開度調節される。
 このように制御部50により、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4a、4b、4c、4dの構成機器を制御すると、圧縮機21から吐出された超臨界状態の冷媒は、第3切換機構22cを通って熱源側ユニット2から第2連絡配管6へ流出する。
 第2連絡配管6へ流出した冷媒は、中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた高圧の冷媒は、中間第3配管P43に流入し、中間第3弁V43a、V43b、V43cを経由して、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4から流出した冷媒は、第5連絡配管9a、9b、9cを通って利用側ユニット3a、3b、3cに送られる。そして、利用側熱交換器31a、31b、31cに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する利用側熱交換器31a、31b、31cにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、利用側膨張弁32a、32b、32cを通って利用側ユニット3a、3b、3cから流出する。一方、利用側熱交換器31a、31b、31cにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。
 利用側ユニット3a、3b、3cから流出した冷媒は、第4連絡配管8a、8b、8cを通って中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた冷媒は、第1分岐管P411、P412、P413に流入する。この冷媒は、中間第1弁V41a、V41b、V41cを経由して、点Aにおいて、その一部が中間第2配管P42に流入し、その残部が中間ユニット4から第1連絡配管5を通って、熱源側ユニット2に流入し、熱源側第2弁V22を経由してエジェクタ25の駆動流入口25aに流入する。
 中間第2配管P42に流入した冷媒は、エジェクタ41の駆動流入口411に流入する。この冷媒は、吸引流入口412から蒸発器で蒸発した冷媒と混合されて、吐出口413から吐出する。エジェクタ41から流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器42の冷媒入口421に流入する。そして、気液分離器42で分離されて液側出口422から流出する冷媒は、中間第5弁V45dを経由して、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4から流出した冷媒は、第4連絡配管8dを通って、利用側ユニット3dに送られる。利用側ユニット3dに送られた冷媒は、利用側膨張弁32dを経由して、冷媒の蒸発器として機能する利用側熱交換器31dに送られて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。この冷媒は、利用側ユニット3dから流出する。一方、利用側熱交換器31dにおいて冷却された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の冷房が行われる。
 利用側ユニット3dから流出した冷媒は、第5連絡配管9dを通って中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた冷媒は、中間第4配管P44を通ってエジェクタ41の吸引流入口412に流入する。エジェクタ41に流入した冷媒は、上述した駆動流入口411から流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出口413から吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器42の冷媒入口421に流入する。そして、気液分離器42で分離されてガス側出口423から流出する冷媒は、中間第7配管P47を通って、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4から流出した冷媒は、第3連絡配管7を通って熱源側ユニット2に送られる。この冷媒は、熱源側第5配管P25及び第3配管P23を通って、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。
 また、利用側熱交換器31a、31b、31cで熱交換して中間ユニット4の点Aから第1連絡配管5を通る冷媒は、熱源側第2弁V22を経由して、熱源側ユニット2のエジェクタ25の駆動流入口25aに流入する。この冷媒は、吸引流入口25bから蒸発器で蒸発した冷媒と混合されて、吐出口25cから吐出する。エジェクタ25から流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。
 気液分離器26で分離されて液側出口26bから流出する冷媒は、熱源側第4弁V24を経由して、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bに流れるように分岐して、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られる。
 第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られた冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bにおいて、室外空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。蒸発した各冷媒は、第1切換機構22a及び第2切換機構22bを経由して、エジェクタ25の吸引流入口25bに流入する。この低圧の冷媒は、エジェクタ41dにおいて、上述した駆動流入口25aから流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。
 そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 このように、上記の暖房主体運転の際には、中間ユニット4のエジェクタ41を機能させて、冷房運転を行う利用側ユニット3dで蒸発した冷媒を昇圧させてから第3連絡配管7を通って圧縮機21に戻している。また、暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3cで放熱した冷媒は、エジェクタ41aで昇圧されない。
 (2-3-4-2)エジェクタを機能させない場合
 中間ユニット4において、エジェクタ41dを機能させない場合には、制御部50により、中間第1弁V41dを開にし、中間第2弁V42dを閉にし、中間第3弁V43dを閉にし、中間第4弁V44dを開にし、中間第6弁V46を閉にする。この場合の動作は、冷房主体運転の中間ユニット4dと同様である。
 (2-3-5)全暖房運転
 図13に示すように、全暖房運転において、例えば、利用側ユニット3a、3b、3c、3dの全てが暖房運転(すなわち、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dの全てが冷媒の放熱器として機能し、かつ、熱源側熱交換器23a、23bが冷媒の蒸発として機能する運転)を行う。
 この際には、熱源側ユニット2においては、制御部50により、第1切換機構22a及び第2切換機構22bは、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bを冷媒の蒸発器として機能させるため、圧縮機21の吸入側と第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bのガス側とを接続するように(図13の第1切換機構22a、22bの実線で示された状態)に切り換えられる。また制御部50により、切換機構22cは、圧縮機21から吐出された冷媒を第2連絡配管6に送るため、圧縮機21の吐出側と第2連絡配管6とを接続するよう(図13の切換機構22cの実線で示された状態)に切り換えられる。また、制御部50により、第1熱源側膨張弁24aを開にし、第2熱源側膨張弁24bを開にし、熱源側第1弁V21を閉にし、熱源側第2弁V22を開にする。
 中間ユニット4においては、制御部50により、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを開にし、中間第2弁V42を閉にし、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dを開にし、中間第4弁V44a、V44b、V44c、V44dを閉にし、中間第6弁V46を閉にする。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dにおいては、制御部50により、利用側膨張弁32a、32b、32c、33dは、利用側ユニット3a、3b、3c、3dの暖房負荷に応じて開度調節される。
 このように制御部50により、熱源側ユニット2、利用側ユニット3a、3b、3c、3d及び中間ユニット4の構成機器を制御すると、圧縮機21から吐出された超臨界状態の冷媒は、第3切換機構22cを介して熱源側ユニット2から第2連絡配管6へ流出する。
 第2連絡配管6へ流出した冷媒は、中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた高圧の冷媒は、中間第3配管P43に流入し、第3分岐管P431、P432、P433、P434をさらに流れて、中間第3弁V43a、V43b、V43c、V43dを経由して、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4から流出した冷媒は、第5連絡配管9a、9b、9c、9dを通って利用側ユニット3a、3b、3c、3dに送られる。そして、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dに送られた高圧の冷媒は、冷媒の放熱器として機能する利用側熱交換器31a、31b、31c、31dにおいて、室内から供給される室内空気と熱交換を行って冷却されることによって放熱する。この冷媒は、利用側膨張弁32a、32b、32c、32dを通って利用側ユニット3a、3b、3c、3dから流出する。一方、利用側熱交換器31a、31b、31c、31dにおいて加熱された室内空気は、室内に送られ、これにより、室内の暖房が行われる。
 利用側ユニット3a、3b、3c、3dから流出した冷媒は、第4連絡配管8a、8b、8c、8dを通って中間ユニット4に送られる。中間ユニット4に送られた冷媒は、第1分岐管P411、P412、P413、P414に流入し、中間第1弁V41a、V41b、V41c、V41dを経由して合流する。合流した冷媒は、エジェクタ41を通らずに、中間ユニット4から流出する。
 中間ユニット4から流出した冷媒は、第1連絡配管5を通って、熱源側ユニット2に流入する。熱源側ユニット2へ流入した冷媒は、エジェクタ25の駆動流入口25aに流入する。この冷媒は、吸引流入口25bから蒸発器で蒸発した冷媒と混合されて、吐出口25cから吐出する。エジェクタ25から流出した気液二相状態の冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されて液側出口26bから流出する冷媒は、熱源側第4弁V24を経由して、第1熱源側膨張弁24a及び第2熱源側膨張弁24bに流れるために分岐して、第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bに送られる。この冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する第1熱源側熱交換器23a及び第2熱源側熱交換器23bにおいて、室外空気と熱交換を行って加熱されることによって蒸発する。蒸発した冷媒は、第1切換機構22a及び第2切換機構22bを経由して合流し、エジェクタ25の吸引流入口25bに流入する。この低圧の冷媒は、エジェクタ25において、上述した駆動流入口25aから流入した冷媒と混合されて、昇圧される。昇圧されて吐出された二相状態の冷媒は、気液分離器26の冷媒入口26aに流入する。そして、気液分離器26で分離されてガス側出口26cから流出する冷媒は、圧縮機21に吸入される。
 このように、上記の全暖房運転の際には、中間ユニット4のエジェクタ41dを機能させない。換言すると、暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで放熱した冷媒は、エジェクタ41a、41b、41c、41dで昇圧されない。
 (2-4)特徴
 本実施形態のエジェクタ41は、複数の利用側ユニット3a、3b、3c、3dと接続される。このように、本実施形態の空気調和装置1bは、1つのエジェクタ41が複数の利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷媒を昇圧することが可能な冷媒回路にも適用できる。
 (3)変形例
 (3-1)変形例A
 上述した第1及び第2実施形態では、暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで放熱した冷媒は、エジェクタ41、41a、41b、41c、41dを通らないが、これに限定されない。本変形例では、暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで放熱した冷媒は、エジェクタ41、41a、41b、41c、41dを通るが、エジェクタ41、41a、41b、41c、41dで昇圧されない。この場合、例えば、駆動流がエジェクタ41、41a、41b、41c、41dに流れない。
 なお、駆動流はエジェクタ41、41a、41b、41c、41dに流れるが、吸引流入口412、412a、412b、412c、412dに吸引流(暖房運転を行う利用側ユニット3a、3b、3c、3dで放熱した冷媒)が流れなくてもよい。
 (3-2)変形例B
 上述した第1及び第2実施形態では、熱源側ユニット2はエジェクタ25を含むが、これに限定されない。本変形例では、熱源側ユニット2は、エジェクタ25を含まない。
 (3-3)変形例C
 第1実施形態では、各エジェクタ41a、41b、41c、41dは、空気調和装置1aが備える全ての各利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷媒をそれぞれ昇圧する。第2実施形態では、1つのエジェクタ41は、空気調和装置1bが備える複数の全ての利用側ユニット3a、3b、3c、3dの冷媒を昇圧する。本変形例では、空気調和装置は、複数のエジェクタを備える。第1のエジェクタは、空気調和装置が備える1つの利用側ユニットの冷媒を昇圧する。第2のエジェクタは、空気調和装置が備える複数の利用側ユニットの冷媒を昇圧する。
 (3-4)変形例D
 第1及び第2実施形態の空気調和装置1a、1bでは、冷媒に二酸化炭素を用いる場合について説明した。空気調和装置に用いられる冷媒としては、圧縮機21から吐出される冷媒の圧力が高い二酸化炭素または二酸化炭素を含む混合冷媒が好ましいが、限定されず、二酸化炭素または二酸化炭素を含む混合冷媒以外の冷媒を用いることもできる。例えば、飽和温度が65℃に達するときに飽和圧力が4.5MPa以上となる冷媒を用いてもよい。このような冷媒として、例えば、R410Aを用いることができる。また、圧縮機21から吐出されるときに臨界状態になるフロン系の冷媒を用いてもよい。このようなフロン系の冷媒としては、例えば、R23を用いることができる。
 (3-5)変形例E
 第1及び第2実施形態の空気調和装置1a、1bでは、熱源側ユニット2と中間ユニット4、4a、4b、4c、4dとを接続する連絡配管5、6、7は3本であったが、4本以上であってもよい。
 以上、本開示の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
1a,1b          :空気調和装置
2              :熱源側ユニット
3a,3b,3c,3d    :利用側ユニット
4,4a,4b,4c,4d  :中間ユニット
5,6,7          :連絡配管
21             :圧縮機
23a,23b        :熱源側熱交換器
31a,31b,31c,31d              :利用側熱交換器
41,41a,41b,41c,41d           :エジェクタ
42,42a,42b,42c,42d           :気液分離器
50             :制御部
411,411a,411b,411c,411d      :駆動流入口
P41,P41a,P41b,P41b,P41c,P41d :第1配管
P42,P42a,P42b,P42b,P42c,P42d :第2配管
V41a,V41b,V41c,V41d          :第1弁
V42,V42a,V42b,V42c,V42d      :第2弁
特開2005-337659号公報

Claims (7)

  1.  圧縮機(21)と、熱源側熱交換器(23a)と、を有する熱源側ユニット(2)と、
     利用側熱交換器(3a、3b)を有する複数の利用側ユニット(3a、3b)と、
     複数の前記利用側熱交換器を個別に冷媒の蒸発器または放熱器として機能させるように切り換える中間ユニット(4、4a)と、
     前記熱源側ユニットと前記中間ユニットとを接続する3本以上の連絡配管(5、6、7)と、
    を備え、
     前記中間ユニットは、
      冷媒を昇圧するエジェクタ(41、41a)と、
      前記エジェクタから流出した冷媒が流入する気液分離器(42、42a)と、
    を有し、
     暖房運転を行う前記利用側ユニットで放熱した冷媒は、前記エジェクタで昇圧されないように構成されている、空気調和装置(1a、1b)。
  2.  冷房運転を行う前記利用側ユニットで蒸発した冷媒は、前記エジェクタを流れるように構成されている、請求項1に記載の空気調和装置。
  3.  前記中間ユニットは、
      前記熱源側熱交換器と前記利用側熱交換器との間に冷媒を流すための第1配管(P41、P41a)と、
      前記第1配管に設けられた第1弁(V41a)と、
      前記熱源側熱交換器と前記第1弁との間において前記第1配管から分岐して前記エジェクタの駆動流入口(411、411a)に冷媒を流すための第2配管(P42、P42a)と、
      前記第2配管に設けられた第2弁(V42、V42a)と、
    をさらに有し、
     前記第1弁及び前記第2弁を制御する制御部(50)をさらに備える、請求項1または2に記載の空気調和装置。
  4.  前記中間ユニットは、複数の前記エジェクタ(41a、41b)を有し、
     各前記エジェクタは、各前記利用側ユニットと接続される、請求項1~3のいずれか1項に記載の空気調和装置(1a)。
  5.  前記エジェクタ(41)は、複数の前記利用側ユニットと接続される、請求項1~3のいずれか1項に記載の空気調和装置(1b)。
  6.  前記圧縮機は、超臨界状態の冷媒を吐出する、請求項1~5のいずれか1項に記載の空気調和装置。
  7.   前記圧縮機で圧縮される冷媒は、二酸化炭素を含む、請求項6に記載の空気調和装置。
     
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