WO2022054418A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2022054418A1
WO2022054418A1 PCT/JP2021/027192 JP2021027192W WO2022054418A1 WO 2022054418 A1 WO2022054418 A1 WO 2022054418A1 JP 2021027192 W JP2021027192 W JP 2021027192W WO 2022054418 A1 WO2022054418 A1 WO 2022054418A1
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WO
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refrigerant
circuit
inverter
cooling circuit
expansion valve
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PCT/JP2021/027192
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English (en)
French (fr)
Inventor
啓 伊内
ナパット モタニーヤシャット
祐太 平沢
Original Assignee
東芝キヤリア株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/20Electric components for separate outdoor units
    • F24F1/24Cooling of electric components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B5/00Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity

Definitions

  • the embodiment of the present invention relates to an air conditioner.
  • a refrigeration circuit having a compressor, a condenser, an expansion valve, an evaporator, a refrigerant pipe connecting these compressors, a condenser, an expansion valve, and a refrigerant to flow a refrigerant, and an expansion valve and a condenser.
  • a cooling circuit that has a detour that branches from the refrigerant pipe between the vessel and joins the refrigerant pipe between the expansion valve and the evaporator, and cools the heating element with the refrigerant that flows through this detour.
  • Air conditioners equipped are known.
  • the heating element is an inverter circuit that controls the drive of electrical components, such as a compressor.
  • the cooling circuit circumvents a part of the refrigerant from the condenser to the expansion valve, and the circumvention refrigerant cools the heating element.
  • the heating element is cooled by the refrigerant that bypasses the expansion valve. Therefore, the heating element may be supercooled and dew condensation may occur. If dew condensation occurs, the electric component as a heating element, for example, the inverter circuit may fail. Therefore, in the conventional air conditioner, the heating element is prevented from being overcooled by a cooling circuit having a complicated structure including a plurality of capillary tubes and a check valve.
  • the present invention is an air conditioner having a cooling circuit having an extremely simple structure and capable of appropriately cooling the inverter circuit as a heating element by branching a part of the refrigerant from the refrigerating circuit without overcooling.
  • the purpose is to provide.
  • the air conditioner connects the compressor, the condenser, the expansion valve, the evaporator, the compressor, the condenser, the expansion valve, and the evaporator to flow the refrigerant.
  • a refrigerating circuit having a refrigerant pipe for making the compressor, an inverter circuit for controlling the drive of the compressor, a heat sink thermally connected to the inverter circuit, and the refrigerant pipe connecting the expansion valve and the evaporator.
  • the refrigerating circuit is provided with an inverter cooling circuit for returning a part of the refrigerant to the refrigerant pipe connecting the expansion valve and the evaporator after branching from the heat sink to circulate a part of the refrigerant to the heat sink.
  • the flow of the refrigerant before branching to the inverter cooling circuit and the flow of the refrigerant after branching from the refrigerating circuit to the inverter cooling circuit are substantially linearly connected.
  • the flow path cross-sectional area of the inverter cooling circuit is smaller than the flow path cross-sectional area of the refrigeration circuit.
  • the cross-sectional area of the flow path of the inverter cooling circuit is gradually reduced.
  • the air conditioner connects the compressor, the condenser, the expansion valve, the evaporator, the compressor, the condenser, the expansion valve, and the evaporator to flow the refrigerant.
  • a refrigerating circuit having a refrigerant pipe for making the compressor, an inverter circuit for controlling the drive of the compressor, a heat sink thermally connected to the inverter circuit, and the refrigerant pipe connecting the expansion valve and the evaporator.
  • a branch from the refrigerating circuit to the inverter cooling circuit and the inverter are provided with an inverter cooling circuit for returning a part of the refrigerant to the refrigerant pipe after circulating a part of the refrigerant to the heat sink.
  • the uppermost position of the refrigerating circuit between the cooling circuit and the junction with the refrigerating circuit is located higher than the uppermost position of the inverter cooling circuit.
  • an air conditioner having a cooling circuit having an extremely simple structure and capable of appropriately cooling an inverter circuit as a heating element by branching a part of the refrigerant from the refrigerating circuit without overcooling.
  • FIGS. 1 to 3 An embodiment of the air conditioner according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • the same or corresponding configurations are designated by the same reference numerals.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 1 includes a refrigerating circuit 2.
  • the refrigeration circuit 2 includes a compressor 5, an outdoor heat exchanger 6, an expansion valve 7, an indoor heat exchanger 9, a compressor 5, an outdoor heat exchanger 6, an expansion valve 7, and an indoor heat exchanger 9. It is provided with a refrigerant pipe 11 that is connected to flow the refrigerant.
  • the refrigerating circuit 2 sends the refrigerant discharged from the compressor 5 to either the outdoor heat exchanger 6 or the indoor heat exchanger 9, and passes through either the outdoor heat exchanger 6 or the indoor heat exchanger 9. It includes a four-way valve 12 that sends the generated refrigerant to the compressor 5 again, and an accumulator 13 provided in the refrigerant pipe 11 between the four-way valve 12 and the compressor 5.
  • the outdoor heat exchanger 6 and the indoor heat exchanger 9 are fin-and-tube type or plate type.
  • the outdoor heat exchanger 6 functions as a condenser when the air conditioner 1 is operated for cooling, and functions as an evaporator when the air conditioner 1 is operated for heating.
  • the outdoor heat exchanger 6 functions as a radiator when the air conditioner 1 is operated for cooling, and functions as a heat absorber when the air conditioner 1 is operated for heating. It may be.
  • the indoor heat exchanger 9 functions as an evaporator when the air conditioner 1 is operated for cooling, and functions as a condenser when the air conditioner 1 is operated for heating.
  • the indoor heat exchanger 9 may function as a heat absorber when the air conditioner 1 is operated for cooling, and may function as a radiator when the air conditioner 1 is operated for heating.
  • the compressor 5 compresses the refrigerant, boosts the pressure, and discharges the refrigerant.
  • the operating frequency of the compressor 5 can be changed by, for example, a known inverter control.
  • the expansion valve 7 is, for example, a PMV (Pulse Motor Valve).
  • the expansion valve 7 can adjust the valve opening degree.
  • the expansion valve 7 includes, for example, a valve body having a through hole, a needle capable of advancing and retreating with respect to the through hole, and a power source for advancing and retreating the needle.
  • the expansion valve 7 stops (blocks) the flow of the refrigerant of the air conditioner 1.
  • the expansion valve 7 is in the closed state, and the opening degree of the expansion valve 7 is the smallest.
  • the opening degree of the expansion valve 7 is the largest.
  • the power source of the expansion valve 7 is, for example, a stepping motor.
  • the opening degree of the expansion valve 7 substantially correlates with the number of pulses input to the stepping motor. When the number of pulses input to the stepping motor is 0 pulse, the expansion valve 7 closes. When the number of pulses input to the stepping motor is the maximum pulse, the expansion valve 7 reaches the maximum opening degree.
  • the maximum number of pulses is, for example, several hundred pulses, for example, 500 pulses.
  • the refrigerant pipe 11 connects a compressor 5, an accumulator 13, a four-way valve 12, an outdoor heat exchanger 6, an expansion valve 7, and an indoor heat exchanger 9.
  • the refrigerant pipe 11 includes a first refrigerant pipe 11a connecting the discharge side of the compressor 5 and the four-way valve 12, a second refrigerant pipe 11b connecting the suction side of the compressor 5 and the four-way valve 12, the four-way valve 12 and the outdoor.
  • a third refrigerant pipe 11c connecting the heat exchanger 6, a fourth refrigerant pipe 11d connecting the outdoor heat exchanger 6 and the indoor heat exchanger 9, and a fifth refrigerant connecting the indoor heat exchanger 9 and the four-way valve 12. Includes tube 11e and.
  • the accumulator 13 is provided in the second refrigerant pipe 11b.
  • the expansion valve 7 is provided in the fourth refrigerant pipe 11d.
  • the four-way valve 12 switches the direction of the flow of the refrigerant in the refrigerant pipe 11.
  • the air conditioner 1 is cooled (flow of the refrigerant indicated by the solid line arrow in FIG. 1) to lower the room temperature in the building, the four-way valve 12 goes from the first refrigerant pipe 11a to the third refrigerant pipe 11c.
  • the refrigerant is circulated to the refrigerant pipe 11d, and the refrigerant is circulated from the fifth refrigerant pipe 11e to the second refrigerant pipe 11b.
  • the air conditioner 1 is heated (flow of the refrigerant indicated by the broken line arrow in FIG.
  • the four-way valve 12 passes from the first refrigerant pipe 11a to the fifth refrigerant pipe 11e.
  • the refrigerant is circulated to the refrigerant pipe 11d, and the refrigerant is circulated from the third refrigerant pipe 11c to the second refrigerant pipe 11b.
  • the compressor 5 discharges the compressed high-temperature and high-pressure refrigerant.
  • the discharged refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 6 via the four-way valve 12.
  • the outdoor heat exchanger 6 exchanges heat between the air outside the building and the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 6.
  • the refrigerant is cooled by the outdoor heat exchanger 6 and changes to a high-pressure liquid state. That is, during the cooling operation, the outdoor heat exchanger 6 functions as a condenser.
  • the refrigerant that has passed through the outdoor heat exchanger 6 passes through the expansion valve 7, is depressurized, changes to a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant, and reaches the indoor heat exchanger 9.
  • the indoor heat exchanger 9 cools the air inside the building by exchanging heat between the air inside the building and the refrigerant passing through the indoor heat exchanger 9. At this time, the indoor heat exchanger 9 functions as an evaporator that evaporates the refrigerant into a gaseous state. The refrigerant that has passed through the indoor heat exchanger 9 is sucked into the compressor 5.
  • the air conditioner 1 inverts the four-way valve 12 to cause the air conditioner 1 to have a flow of refrigerant in the opposite direction to the flow of the refrigerant during cooling.
  • the indoor heat exchanger 9 functions as a condenser
  • the outdoor heat exchanger 6 functions as an evaporator.
  • the air conditioner 1 may be dedicated to cooling without the four-way valve 12.
  • the discharge side of the compressor 5 is connected to the outdoor heat exchanger 6 through the refrigerant pipe 11
  • the suction side of the compressor 5 is connected to the indoor heat exchanger 9 through the refrigerant pipe 11.
  • the indoor heat exchanger 9 is housed in the indoor unit 21 installed in the living room.
  • the indoor unit 21 includes an indoor blower 22 that sucks air in the living room into the indoor unit 21, causes the heat exchanger to be exchanged by the indoor heat exchanger 9, and then blows it out into the living room again.
  • the compressor 5, the outdoor heat exchanger 6, and the expansion valve 7 are housed in the outdoor unit 25 installed outside the living room.
  • the outdoor unit 25 includes an outdoor blower 26 that sucks the air outside the living room, so-called outside air, into the outdoor unit 25, exchanges heat with the outdoor heat exchanger 6, and then blows it out to the outside of the living room again.
  • the air conditioner 1 is branched from an inverter circuit 31 that controls the drive of the compressor 5, a heat sink 32 that is thermally connected to the inverter circuit 31, and a refrigerant pipe 11 that connects the expansion valve 7 and the evaporator. It is provided with an inverter cooling circuit 33 that returns a part of the refrigerant to the refrigerant pipe 11 connecting the expansion valve 7 and the evaporator after the part of the refrigerant is circulated to the heat sink 32.
  • the inverter circuit 31 is a heating element.
  • the inverter circuit 31, the heat sink 32, and the inverter cooling circuit 33 are housed in the outdoor unit 25.
  • the heat sink 32 is a part of the inverter cooling circuit 33 and has a flow passage 32a through which the refrigerant flows.
  • the inverter cooling circuit 33 is provided in the refrigerant pipe 11 connecting the expansion valve 7 and the evaporator, that is, the fourth refrigerant pipe 11d.
  • the inverter cooling circuit 33 connects the flow passage 32a in the heat sink 32 and the fourth refrigerant pipe 11d in parallel. Therefore, the refrigerant flowing through the refrigerating circuit 2 is divided at the branch point 35 between the inverter cooling circuit 33 and the fourth refrigerant pipe 11d, and merges at the confluence point 36 between the inverter cooling circuit 33 and the fourth refrigerant pipe 11d.
  • the inverter cooling circuit 33 When the inverter cooling circuit 33 is used exclusively for cooling operation (flow of refrigerant indicated by solid arrow in FIG. 1), if the inverter cooling circuit 33 is located between the expansion valve 7 and the indoor heat exchanger 9. good.
  • the inverter cooling circuit 33 When the inverter cooling circuit 33 is used in the heating operation (flow of the refrigerant indicated by the broken line arrow in FIG. 1), the inverter cooling circuit 33 includes the second expansion valve 38 shown by the broken line and the outdoor heat exchanger 6. It's good if it's in between.
  • the second expansion valve 38 may be housed in the indoor unit 21 (FIG. 1) or may be housed in the outdoor unit 25 (not shown).
  • the air conditioner 1 includes one indoor unit 21, one outdoor unit 25, and a crossover pipe which is a part of a refrigerant pipe 11 connecting them.
  • the machine 1 may include a plurality of indoor units 21 and one outdoor unit 25, or may include a plurality of indoor units 21 and a plurality of outdoor units 25.
  • FIG. 2 is a schematic enlarged view of a branch point between the refrigerating circuit of the air conditioner and the inverter cooling circuit according to the embodiment of the present invention.
  • the flow of the refrigerant before branching from the refrigerating circuit 2 to the inverter cooling circuit 33 and the flow of the refrigerant after branching from the refrigerating circuit 2 to the inverter cooling circuit 33 is substantially linearly connected. That is, the center line of the tubular refrigerant pipe 11 toward the branch point 35 and the center line of the pipe 39 of the tubular inverter cooling circuit 33 away from the branch point 35 are substantially on the same line.
  • the flow path cross-sectional area S1 of the inverter cooling circuit 33 is smaller than the flow path cross-sectional area S2 of the refrigerating circuit 2.
  • the flow path cross-sectional area S1 of the inverter cooling circuit 33 and the flow path cross-sectional area S2 of the refrigeration circuit 2 have a relationship of (flow path cross-sectional area S1) ⁇ (flow path cross-sectional area S2).
  • the flow path cross-sectional area S1 of the inverter cooling circuit 33 gradually decreases in the direction of the flow of the refrigerant. That is, the pipe 39 of the inverter cooling circuit 33 may be tapered linearly, may be gradually tapered from a pipe having a large inner diameter to a pipe having a small inner diameter, or may be recessed toward the center of the pipe. It may be tapered or may be tapered so as to be recessed outward in the radial direction of the pipe.
  • the pressure of the stationary refrigerant is p
  • the density of the refrigerant flowing in the inverter cooling circuit 33 is ⁇
  • the height from the branch point 35, which is the inlet of the inverter cooling circuit 33, to the uppermost end of the inverter cooling circuit 33 is h.
  • V be the flow velocity of the refrigerant flowing in the inverter cooling circuit 33
  • g be the gravitational acceleration.
  • the pressure of the refrigerant flowing in the inverter cooling circuit 33 is expressed by [Equation 1].
  • the refrigerant is an inverter cooling circuit. 33 is surely distributed.
  • the flow velocity V of the refrigerant flowing into the inverter cooling circuit 33 is further increased. By doing so, the refrigerant flows more reliably through the inverter cooling circuit 33.
  • the flow velocity V of the refrigerant flowing into the inverter cooling circuit 33 is further increased. By doing so, the refrigerant flows more reliably through the inverter cooling circuit 33.
  • the term "before the branch point 35" refers to the refrigerant pipe 11 that circulates the flow of the refrigerant toward the branch point 35, in other words, the flow of the refrigerant upstream from the branch point 35, and "after the branch point 35" is used. It refers to the pipe 39 of the inverter cooling circuit 33 that circulates the flow of the refrigerant away from the branch point 35, in other words, the flow of the refrigerant downstream from the branch point 35.
  • the air conditioner 1 As described above, in the air conditioner 1 according to the present embodiment, after branching from the refrigerant pipe 11 connecting the expansion valve 7 and the evaporator and circulating a part of the refrigerant to the heat sink 32, a part of the refrigerant is distributed. It is provided with an inverter cooling circuit 33 that returns to the refrigerant pipe 11 that connects the expansion valve 7 and the evaporator. Therefore, unlike the conventional air conditioner that cools the heating element with the refrigerant bypassing the expansion valve, the air conditioner 1 does not overcool the inverter circuit 31 to be cooled, and causes the inverter circuit 31 to condense dew. There is no such thing.
  • the refrigerant flows substantially linearly before branching from the refrigerating circuit 2 to the inverter cooling circuit 33 and after branching from the refrigerating circuit 2 to the inverter cooling circuit 33.
  • the air conditioner 1 can increase the flow velocity V of the refrigerant flowing into the inverter cooling circuit 33 and reliably distribute the refrigerant to the inverter cooling circuit 33. That is, unlike the conventional air conditioner that prevents overcooling of the heating element by a cooling circuit having a complicated configuration including a plurality of capillary tubes and a check valve, the inverter circuit 31 can be reliably cooled with an extremely simple configuration.
  • the flow path cross-sectional area S1 after the branch point 35 is smaller than the flow path cross-sectional area S2 before the branch point 35. Therefore, the air conditioner 1 can further increase the flow velocity V of the refrigerant flowing into the inverter cooling circuit 33, and more reliably distribute the refrigerant to the inverter cooling circuit 33.
  • the flow path cross-sectional area S1 after the branch point 35 gradually decreases. Therefore, the air conditioner 1 can further increase the flow velocity V of the refrigerant flowing into the inverter cooling circuit 33, and can more reliably distribute the refrigerant to the inverter cooling circuit 33.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a second example of the air conditioner according to the embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 1A As shown in FIG. 3, the air conditioner 1A according to the present embodiment is branched from the refrigerant pipe 11 connecting the expansion valve 7 and the inverter, and a part of the refrigerant is circulated to the heat sink 32, and then the refrigerant pipe 11 is used. It is provided with an inverter cooling circuit 33A that returns a part of the refrigerant to the heat sink.
  • the uppermost end position H1 of the refrigerating circuit 2 between the branch point 35 from the refrigerating circuit 2 to the inverter cooling circuit 33A and the confluence point 36 from the inverter cooling circuit 33A to the refrigerating circuit 2 is the uppermost end of the inverter cooling circuit 33A. It is located higher than the position H2.
  • the uppermost position H1 of the refrigerating circuit 2 is located in the refrigerant pipe 11 connecting the expansion valve 7 and the evaporator.
  • the uppermost end position H2 of the inverter cooling circuit 33A may be the uppermost end position of the flow passage 32a in the heat sink 32, or may be the uppermost end position of the pipe 39 of the inverter cooling circuit 33A.
  • the height from the inlet (branch point 35) of the inverter cooling circuit 33A to the uppermost end position H2 of the inverter cooling circuit 33A is set to h
  • the density of the refrigerant flowing in the inverter cooling circuit 33A is set to ⁇
  • the gravity acceleration is set to g.
  • the loss of the refrigerant pressure flowing in the inverter cooling circuit 33A can be expressed by [Equation 2].
  • the section 41 from the inlet (branch point 35) to the outlet (merging point 36) of the inverter cooling circuit 33A is larger than [Equation 2]. If there is a pressure loss, the refrigerant will reliably flow through the inverter cooling circuit 33A.
  • the uppermost end position H1 of the refrigerating circuit 2 is arranged higher than the uppermost end position H2 of the inverter cooling circuit 33A. ing.
  • the air conditioner 1A As described above, in the air conditioner 1A according to the present embodiment, after branching from the refrigerant pipe 11 connecting the expansion valve 7 and the evaporator and circulating a part of the refrigerant to the heat sink 32, a part of the refrigerant is distributed.
  • the uppermost end position H1 of the refrigerant pipe 11 between the branch point 35 and the confluence point 36 is arranged higher than the uppermost end position H2 of the inverter cooling circuit 33A.
  • the loss of the refrigerant pressure in the section 41 of the refrigerant pipe 11 becomes larger than the loss of the refrigerant pressure flowing in the inverter cooling circuit 33A, and the air conditioner 1A can reliably distribute the refrigerant to the inverter cooling circuit 33A.
  • the inverter circuit 31A can be reliably cooled with an extremely simple configuration.
  • the air conditioners 1 and 1A it is possible to appropriately cool the inverter circuit 31 as a heating element without overcooling by branching a part of the refrigerant from the refrigerating circuit 2. Moreover, it is possible to have the inverter cooling circuits 33 and 33A having an extremely simple structure.

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Abstract

冷凍回路から冷媒の一部を分岐させて発熱体としてのインバーター回路を過冷却することなく適宜に冷却可能であって、かつ極めて簡便な構造の冷却回路を有する空気調和機を提供する。空気調和機(1)は、圧縮機(5)と、室外熱交換器(6)と、膨張弁(7)と、室内熱交換器(9)と、これらの機器を繋いで冷媒を流通させる冷媒管(11)と、を有する冷凍回路(2)と、圧縮機(5)の駆動を制御するインバーター回路(31)と、インバーター回路(31)に熱的に接続されるヒートシンク(32)と、膨張弁7と室内熱交換器(9とを接続する冷媒管(11)から分岐してヒートシンク(32)へ冷媒の一部を流通させた後に冷媒の一部を膨張弁(7)と室内熱交換器(9)とを接続する冷媒管(11)へ戻すインバーター冷却回路(33)と、を備えている。冷凍回路(2)からインバーター冷却回路(33)へ分岐する前の冷媒の流れと冷凍回路(2)からインバーター冷却回路(33)へ分岐した後の冷媒の流れとは、実質的に直線状に繋がっている。

Description

空気調和機
 本発明の実施形態は、空気調和機に関する。
 圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器と、これら圧縮機、凝縮器、膨張弁、および蒸発器を繋いで冷媒を流通させる冷媒管と、を有する冷凍回路と、膨張弁と凝縮器との間の冷媒管から分岐し、かつ膨張弁と蒸発器との間の冷媒管に合流する迂回路を有し、この迂回路を流通する冷媒で発熱体を冷却する冷却回路と、を備える空気調和機が知られている。
 発熱体は、電気部品、例えば圧縮機の駆動を制御するインバーター回路である。冷却回路は、凝縮器から膨張弁へ向かう冷媒の一部を迂回させ、この迂回する冷媒で発熱体を冷却する。
特開2006-329556号公報
 従来の空気調和機は、膨張弁を迂回する冷媒で発熱体を冷却している。そのため、発熱体が過冷却されて結露する虞がある。結露した場合には、発熱体としての電気部品、例えばインバーター回路は、故障する虞がある。そのため、従来の空気調和機は、複数のキャピラリチューブや逆止弁を含む複雑な構成を有する冷却回路で発熱体の過冷却を防いでいる。
 そこで、本発明は、冷凍回路から冷媒の一部を分岐させて発熱体としてのインバーター回路を過冷却することなく適宜に冷却可能であって、かつ極めて簡便な構造の冷却回路を有する空気調和機を提供することを目的とする。
 本発明の実施形態に係る空気調和機は、圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器と、前記圧縮機、前記凝縮器、前記膨張弁、および前記蒸発器を繋いで冷媒を流通させる冷媒管と、を有する冷凍回路と、前記圧縮機の駆動を制御するインバーター回路と、前記インバーター回路に熱的に接続されるヒートシンクと、前記膨張弁と前記蒸発器とを接続する前記冷媒管から分岐して前記ヒートシンクへ前記冷媒の一部を流通させた後に前記冷媒の一部を前記膨張弁と前記蒸発器とを接続する前記冷媒管へ戻すインバーター冷却回路と、を備え、前記冷凍回路から前記インバーター冷却回路へ分岐する前の前記冷媒の流れと前記冷凍回路から前記インバーター冷却回路へ分岐した後の前記冷媒の流れとは、実質的に直線状に繋がっている。
 前記インバーター冷却回路の流路断面積は、前記冷凍回路の流路断面積よりも小さいことが好ましい。
 また、前記インバーター冷却回路の流路断面積は、徐々に減少することが好ましい。
 本発明の実施形態に係る空気調和機は、圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器と、前記圧縮機、前記凝縮器、前記膨張弁、および前記蒸発器を繋いで冷媒を流通させる冷媒管と、を有する冷凍回路と、前記圧縮機の駆動を制御するインバーター回路と、前記インバーター回路に熱的に接続されるヒートシンクと、前記膨張弁と前記蒸発器とを接続する前記冷媒管から分岐して前記ヒートシンクへ前記冷媒の一部を流通させた後に前記冷媒管へ前記冷媒の一部を戻すインバーター冷却回路と、を備え、前記冷凍回路から前記インバーター冷却回路への分岐と前記インバーター冷却回路から前記冷凍回路への合流との間における前記冷凍回路の最上端位置は、前記インバーター冷却回路の最上端位置より高所に配置されている。
 本発明によれば、冷凍回路から冷媒の一部を分岐させて発熱体としてのインバーター回路を過冷却することなく適宜に冷却可能であって、かつ極めて簡便な構造の冷却回路を有する空気調和機を提供できる。
本発明の実施形態に係る空気調和機の模式図 本発明の実施形態に係る空気調和機の冷凍回路とインバーター冷却回路との分岐点の模式的な拡大図。 本発明の実施形態に係る空気調和機の第二例の模式図。
 本発明に係る空気調和機の実施形態について図1から図3を参照して説明する。なお、複数の図面中、同一または相当する構成には同一の符号を付している。
 図1は、本発明の実施形態に係る空気調和機の模式図である。
 図1に示すように、本実施形態に係る空気調和機1は、冷凍回路2を備えている。冷凍回路2は、圧縮機5と、室外熱交換器6と、膨張弁7と、室内熱交換器9と、圧縮機5、室外熱交換器6、膨張弁7、および室内熱交換器9を接続して冷媒を流通させる冷媒管11と、を備えている。
 また、冷凍回路2は、圧縮機5から吐き出される冷媒を室外熱交換器6および室内熱交換器9のいずれか一方へ送り、室外熱交換器6および室内熱交換器9のいずれか他方を通過した冷媒を再び圧縮機5へ送る四方弁12と、四方弁12と圧縮機5との間の冷媒管11に設けられるアキュムレーター13と、を備えている。
 室外熱交換器6および室内熱交換器9は、フィンアンドチューブ型や、プレート式である。
 室外熱交換器6は、空気調和機1を冷房運転する場合には、凝縮器(condenser)として機能し、空気調和機1を暖房運転する場合には、蒸発器(evaporator)として機能する。室外熱交換器6は、空気調和機1を冷房運転する場合には、放熱器(radiator)として機能し、空気調和機1を暖房運転する場合には、吸熱器(heat absorber)として機能するものであっても良い。
 室内熱交換器9は、空気調和機1を冷房運転する場合には、蒸発器として機能し、空気調和機1を暖房運転する場合には、凝縮器として機能する。室内熱交換器9は、空気調和機1を冷房運転する場合には、吸熱器として機能し、空気調和機1を暖房運転する場合には、放熱器として機能するものであっても良い。
 圧縮機5は、冷媒を圧縮し、昇圧して吐出する。圧縮機5は、例えば公知のインバーター制御によって運転周波数を変更可能である。
 膨張弁7は、例えばPMV(Pulse Motor Valve)である。膨張弁7は、弁開度を調節できる。図示は省略するが、膨張弁7は、例えば、貫通孔を有する弁本体と、貫通孔に対して進退可能なニードルと、ニードルを進退させる動力源と、を備えている。貫通孔をニードルで塞いだ場合に、膨張弁7は、空気調和機1の冷媒の流通を止める(遮断する)。このとき、膨張弁7は閉じた状態であり、膨張弁7の開度は最も小さい。ニードルが貫通孔から最も離れた場合に、空気調和機1の冷媒の流通量は、最大化する。このとき、膨張弁7の開度は最も大きい。
 膨張弁7の動力源は、例えば、ステッピングモーターである。膨張弁7の開度は、ステッピングモーターに入力されるパルス数に実質的に相関する。ステッピングモーターに入力されるパルス数が0パルスのとき、膨張弁7は閉じる。ステッピングモーターに入力されるパルス数が最大パルスのとき、膨張弁7は最大開度に達する。最大パルス数は、例えば数百パルスであり、例えば500パルスである。
 冷媒管11は、圧縮機5、アキュムレーター13、四方弁12、室外熱交換器6、膨張弁7、および室内熱交換器9を接続している。冷媒管11は、圧縮機5の吐出側と四方弁12とを繋ぐ第一冷媒管11aと、圧縮機5の吸込側と四方弁12とを繋ぐ第二冷媒管11bと、四方弁12と室外熱交換器6とを繋ぐ第三冷媒管11cと、室外熱交換器6と室内熱交換器9とを繋ぐ第四冷媒管11dと、室内熱交換器9と四方弁12とを繋ぐ第五冷媒管11eと、を含んでいる。
 アキュムレーター13は、第二冷媒管11bに設けられている。
 膨張弁7は、第四冷媒管11dに設けられている。
 四方弁12は、冷媒管11における冷媒の流れの向きを切り替える。空気調和機1を冷房運転(図1中、実線矢印で示す冷媒の流れ)して建物内の室温を下降させる場合、四方弁12は、第一冷媒管11aから第三冷媒管11cを経て第四冷媒管11dへ冷媒を流通させ、かつ第五冷媒管11eから第二冷媒管11bへ冷媒を流通させる。空気調和機1を暖房運転(図1中、破線矢印で示す冷媒の流れ)して建物内の室温を上昇させる場合、四方弁12は、第一冷媒管11aから第五冷媒管11eを経て第四冷媒管11dへ冷媒を流通させ、かつ第三冷媒管11cから第二冷媒管11bへ冷媒を流通させる。
 冷房運転の際、圧縮機5は、圧縮された高温高圧の冷媒を吐き出す。吐き出された冷媒は、四方弁12を介して室外熱交換器6へ送られる。室外熱交換器6は、建物の外の空気と室外熱交換器6内を通る冷媒との間で熱交換を行わせる。冷媒は、室外熱交換器6で冷却されて高圧の液状態に変化する。つまり、冷房運転時、室外熱交換器6は、凝縮器として機能する。室外熱交換器6を通過した冷媒は、膨張弁7を通過して減圧され低圧の気液二相冷媒に変化して室内熱交換器9に到達する。室内熱交換器9は、建物の中の空気と室内熱交換器9内を通る冷媒との間で熱交換を行わせ、建物内の空気を冷却する。このとき、室内熱交換器9は、冷媒を蒸発させて気体状態にする蒸発器として機能する。室内熱交換器9を通過した冷媒は、圧縮機5へ吸い込まれる。
 他方、暖房運転の際、空気調和機1は、四方弁12を反転させて空気調和機1に冷房時の冷媒の流れと逆向きの冷媒の流れを生じさせる。このとき、室内熱交換器9は凝縮器として機能し、室外熱交換器6は蒸発器として機能する。
 空気調和機1は、四方弁12を備えない、冷却専用であってもよい。この場合、圧縮機5の吐出側は冷媒管11を通じて室外熱交換器6に接続され、圧縮機5の吸込み側は冷媒管11を通じて室内熱交換器9に接続される。
 室内熱交換器9は、居室内に設置される室内機21に収容されている。室内機21は、居室内の空気を室内機21内に吸い込み、室内熱交換器9で熱交換器させた後に再び居室内に吹き出させる室内送風機22を備えている。
 圧縮機5、室外熱交換器6、および膨張弁7は、居室外に設置される室外機25に収容されている。室外機25は、居室外の空気、いわゆる外気を室外機25内に吸い込み、室外熱交換器6で熱交換させた後に再び居室外に吹き出させる室外送風機26を備えている。
 また、空気調和機1は、圧縮機5の駆動を制御するインバーター回路31と、インバーター回路31に熱的に接続されるヒートシンク32と、膨張弁7と蒸発器とを接続する冷媒管11から分岐してヒートシンク32へ冷媒の一部を流通させた後に冷媒の一部を膨張弁7と蒸発器とを接続する冷媒管11へ戻すインバーター冷却回路33と、を備えている。インバーター回路31は、発熱体である。
 インバーター回路31、ヒートシンク32、およびインバーター冷却回路33は、室外機25に収容されている。
 ヒートシンク32は、インバーター冷却回路33の一部であって、冷媒を流通させる流通路32aを有している。
 インバーター冷却回路33は、膨張弁7と蒸発器とを接続する冷媒管11、つまり第四冷媒管11dに設けられている。インバーター冷却回路33は、ヒートシンク32内の流通路32aと第四冷媒管11dとを並列に接続している。したがって、冷凍回路2を流れる冷媒は、インバーター冷却回路33と第四冷媒管11dとの分岐点35で分流し、インバーター冷却回路33と第四冷媒管11dとの合流点36で合流する。
 インバーター冷却回路33を、もっぱら冷房運転(図1中、実線矢印で示す冷媒の流れ)で利用する場合には、インバーター冷却回路33は、膨張弁7と室内熱交換器9との間にあれば良い。インバーター冷却回路33を、暖房運転(図1中、破線矢印で示す冷媒の流れ)で利用する場合には、インバーター冷却回路33は、破線で示す第二膨張弁38と室外熱交換器6との間にあれば良い。第二膨張弁38は、室内機21に収容されていても良いし(図1)、室外機25に収容されていても良い(図示省略)。
 なお、図1では、空気調和機1は、1つの室内機21と、1つの室外機25と、これらを接続する冷媒管11の一部である渡り管と、を備えているが、空気調和機1は、複数の室内機21と、1つの室外機25と、を備えていても良いし、複数の室内機21と、複数の室外機25と、を備えていても良い。
 図2は、本発明の実施形態に係る空気調和機の冷凍回路とインバーター冷却回路との分岐点の模式的な拡大図である。
 図2に示すように、本実施形態に係る空気調和機1では、冷凍回路2からインバーター冷却回路33へ分岐する前の冷媒の流れと冷凍回路2からインバーター冷却回路33へ分岐した後の冷媒の流れとは、実質的に直線状に繋がっている。つまり、分岐点35へ向かう管状の冷媒管11の中心線と分岐点35から離れる管状のインバーター冷却回路33の配管39の中心線とは、実質的に同一線上にある。
 そして、インバーター冷却回路33の流路断面積S1は、冷凍回路2の流路断面積S2よりも小さい。換言すると、インバーター冷却回路33の流路断面積S1と冷凍回路2の流路断面積S2とは、(流路断面積S1)<(流路断面積S2)の関係を有している。
 インバーター冷却回路33の流路断面積S1は、冷媒の流れの方向へ向かって徐々に減少することが好ましい。つまり、インバーター冷却回路33の配管39は、直線的に先細っていても良いし、内径の大きい管から内径の小さい管へ段階的に先細っていても良いし、管の中心側へ窪むように先細っていても良いし、管の径方向外側へ窪むように先細っていても良い。
 ところで、インバーター冷却回路33の入口圧力と出口圧力との圧力差、つまり分岐点35における圧力と合流点36における圧力との圧力差が、インバーター冷却回路33内で損失する冷媒圧力より大きい場合には、インバーター冷却回路33に冷媒が流通する。
 そして、静止した冷媒の圧力をpとし、インバーター冷却回路33内を流れる冷媒の密度をρとし、インバーター冷却回路33の入口である分岐点35からインバーター冷却回路33の最上端までの高さをhとし、インバーター冷却回路33内を流れる冷媒の流速をVとし、重力加速度をgとする。この場合に、インバーター冷却回路33内に流れる冷媒の圧力は、[数1]で表現される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 つまり、分岐点35の前の冷媒の流れと分岐点35の後ろの冷媒の流れとを同一線上に揃えて、インバーター冷却回路33に流れ込む冷媒の流速Vを高めることで、冷媒は、インバーター冷却回路33を確実に流通する。
 また、分岐点35の後の流路断面積S1を分岐点35の前の流路断面積S2より小さくすることで、インバーター冷却回路33に流れ込む冷媒の流速Vは、さらに高まる。そうすることで、冷媒は、インバーター冷却回路33をより確実に流通する。
 さらに、分岐点35の後の流路断面積S1を徐々に減少させることで、インバーター冷却回路33に流れ込む冷媒の流速Vは、より一層高まる。そうすることで、冷媒は、インバーター冷却回路33をさらに確実に流通する。
 なお、「分岐点35の前」とは分岐点35へ向かう冷媒の流れ、換言すると分岐点35より上流側の冷媒の流れを流通させる冷媒管11を指し、「分岐点35の後」とは分岐点35から離れる冷媒の流れ、換言すると分岐点35より下流側の冷媒の流れを流通させるインバーター冷却回路33の配管39を指す。
 以上のように、本実施形態に係る空気調和機1は、膨張弁7と蒸発器とを接続する冷媒管11から分岐してヒートシンク32へ冷媒の一部を流通させた後に冷媒の一部を膨張弁7と蒸発器とを接続する冷媒管11へ戻すインバーター冷却回路33を備えている。そのため、空気調和機1は、膨張弁を迂回する冷媒で発熱体を冷却する従来の空気調和機のように、冷却対象であるインバーター回路31を過冷却することがなく、インバーター回路31を結露させることもない。
 また、本実施形態に係る空気調和機1は、冷凍回路2からインバーター冷却回路33へ分岐する前と冷凍回路2からインバーター冷却回路33へ分岐した後とで、実質的に直線状に冷媒を流れさせる。そのため、空気調和機1は、インバーター冷却回路33に流れ込む冷媒の流速Vを高め、インバーター冷却回路33に冷媒を確実に流通させることができる。つまり、複数のキャピラリチューブや逆止弁を含む複雑な構成を有する冷却回路で発熱体の過冷却を防ぐ従来の空気調和機と異なり、極めて簡便な構成で確実にインバーター回路31を冷却できる。
 さらに、本実施形態に係る空気調和機1では、分岐点35の後の流路断面積S1が分岐点35の前の流路断面積S2より小さい。そのため、空気調和機1は、インバーター冷却回路33に流れ込む冷媒の流速Vをさらに高め、インバーター冷却回路33に冷媒をより確実に流通させることができる。
 また、本実施形態に係る空気調和機1では、分岐点35の後の流路断面積S1が徐々に減少する。そのため、空気調和機1は、インバーター冷却回路33に流れ込む冷媒の流速Vをより一層高め、インバーター冷却回路33に冷媒をさらに確実に流通させることができる。
 次に、本実施形態に係る空気調和機1の第二例を説明する。なお、第二例で説明する空気調和機1Aにおいて第一例の空気調和機1と同じ構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
 図3は、本発明の実施形態に係る空気調和機の第二例の模式図である。
 図3に示すように、本実施形態に係る空気調和機1Aは、膨張弁7と蒸発器とを接続する冷媒管11から分岐してヒートシンク32へ冷媒の一部を流通させた後に冷媒管11へ冷媒の一部を戻すインバーター冷却回路33Aを備えている。
 そして、冷凍回路2からインバーター冷却回路33Aへの分岐点35とインバーター冷却回路33Aから冷凍回路2への合流点36との間における冷凍回路2の最上端位置H1は、インバーター冷却回路33Aの最上端位置H2より高所に配置されている。
 冷凍回路2の最上端位置H1は、膨張弁7と蒸発器とを接続する冷媒管11に位置している。
 インバーター冷却回路33Aの最上端位置H2は、ヒートシンク32内の流通路32aの最上端位置であっても良いし、インバーター冷却回路33Aの配管39の最上端位置であっても良い。
 ところで、インバーター冷却回路33Aの入口圧力と出口圧力との圧力差、つまり分岐点35における圧力と合流点36における圧力との圧力差が、インバーター冷却回路33A内で損失する冷媒圧力より大きい場合には、インバーター冷却回路33Aに冷媒が流通する。
 そして、インバーター冷却回路33Aの入口(分岐点35)からインバーター冷却回路33Aの最上端位置H2までの高さをhとし、インバーター冷却回路33A内を流れる冷媒の密度をρとし、重力加速度をgとする場合に、インバーター冷却回路33A内に流れる冷媒圧力の損失は、[数2]で表現できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 つまり、膨張弁7と蒸発器とを接続する冷媒管11であって、インバーター冷却回路33Aの入口(分岐点35)から出口(合流点36)までの区間41が、[数2]より大きい冷媒圧力の損失を有する場合には、冷媒は、インバーター冷却回路33Aを確実に流通する。
 そこで、冷媒管11の区間41に[数2]より大きい冷媒圧力の損失を生じさせるために、冷凍回路2の最上端位置H1は、インバーター冷却回路33Aの最上端位置H2より高所に配置されている。
 以上のように、本実施形態に係る空気調和機1Aは、膨張弁7と蒸発器とを接続する冷媒管11から分岐してヒートシンク32へ冷媒の一部を流通させた後に冷媒の一部を膨張弁7と蒸発器とを接続する冷媒管11へ戻すインバーター冷却回路33Aを備えている。そのため、空気調和機1Aは、膨張弁を迂回する冷媒で発熱体を冷却する従来の空気調和機のように、冷却対象であるインバーター回路31Aを過冷却することがなく、インバーター回路31Aを結露させることもない。
 また、本実施形態に係る空気調和機1Aでは、分岐点35と合流点36との間の冷媒管11の最上端位置H1は、インバーター冷却回路33Aの最上端位置H2より高所に配置されている。そのため、冷媒管11の区間41内の冷媒圧力の損失は、インバーター冷却回路33A内に流れる冷媒圧力の損失より大きくなり、空気調和機1Aは、インバーター冷却回路33Aに冷媒を確実に流通させることができる。つまり、複数のキャピラリチューブや逆止弁を含む複雑な構成を有する冷却回路で発熱体の過冷却を防ぐ従来の空気調和機と異なり、極めて簡便な構成で確実にインバーター回路31Aを冷却できる。
 したがって、本実施形態に係る空気調和機1、1Aによれば、冷凍回路2から冷媒の一部を分岐させて発熱体としてのインバーター回路31を過冷却することなく適宜に冷却可能であって、かつ極めて簡便な構造のインバーター冷却回路33、33Aを有することができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
 1、1A…空気調和機、2…冷凍回路、5…圧縮機、6…室外熱交換器、7…膨張弁、9…室内熱交換器、11…冷媒管、11a…第一冷媒管、11b…第二冷媒管、11c…第三冷媒管、11d…第四冷媒管、11e…第五冷媒管、12…四方弁、13…アキュムレーター、21…室内機、22…室内送風機、25…室外機、26…室外送風機、31…インバーター回路、32…ヒートシンク、32a…流通路、33、33A…インバーター冷却回路、35…分岐点、36…合流点、38…第二膨張弁、39…配管、41…分岐点から合流点までの冷媒管の区間。
 

Claims (4)

  1. 圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器と、前記圧縮機、前記凝縮器、前記膨張弁、および前記蒸発器を繋いで冷媒を流通させる冷媒管と、を有する冷凍回路と、
     前記圧縮機の駆動を制御するインバーター回路と、
     前記インバーター回路に熱的に接続されるヒートシンクと、
     前記膨張弁と前記蒸発器とを接続する前記冷媒管から分岐して前記ヒートシンクへ前記冷媒の一部を流通させた後に前記冷媒の一部を前記膨張弁と前記蒸発器とを接続する前記冷媒管へ戻すインバーター冷却回路と、を備え、
     前記冷凍回路から前記インバーター冷却回路へ分岐する前の前記冷媒の流れと前記冷凍回路から前記インバーター冷却回路へ分岐した後の前記冷媒の流れとは、実質的に直線状に繋がっている空気調和機。
  2. 前記インバーター冷却回路の流路断面積は、前記冷凍回路の流路断面積よりも小さい請求項1に記載の空気調和機。
  3. 前記インバーター冷却回路の流路断面積は、徐々に減少する請求項2に記載の空気調和機。
  4. 圧縮機と、凝縮器と、膨張弁と、蒸発器と、前記圧縮機、前記凝縮器、前記膨張弁、および前記蒸発器を繋いで冷媒を流通させる冷媒管と、を有する冷凍回路と、
     前記圧縮機の駆動を制御するインバーター回路と、
     前記インバーター回路に熱的に接続されるヒートシンクと、
     前記膨張弁と前記蒸発器とを接続する前記冷媒管から分岐して前記ヒートシンクへ前記冷媒の一部を流通させた後に前記冷媒管へ前記冷媒の一部を戻すインバーター冷却回路と、を備え、
     前記冷凍回路から前記インバーター冷却回路への分岐と前記インバーター冷却回路から前記冷凍回路への合流との間における前記冷凍回路の最上端位置は、前記インバーター冷却回路の最上端位置より高所に配置されている空気調和機。
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JP2005042935A (ja) * 2003-07-22 2005-02-17 Toyotomi Co Ltd 空気調和機の熱交換器への配管構造
JP2011122779A (ja) * 2009-12-11 2011-06-23 Toshiba Carrier Corp 冷凍サイクル装置

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